#气候监测# 【ENSO#148 特别期:关于拉尼娜事件的Q&A】

最近赤道中东太平洋又出现了显著偏冷,表明有一次拉尼娜事件正在发展。这会和近期四川盆地北部、陕西与山西大部的强降雨有关么?如今又有传言:“拉尼娜事件导致今年冬季为数十年一遇寒冬”,这是否有依据?

如果需要一个简短结论,那就是:
【这次四川盆地北部、陕西大部与山西的强降雨部分和拉尼娜事件的发展有关。在冬季,拉尼娜事件在一定程度上会倾向我国冬季总体偏冷和南方偏干燥。但对大部分地区影响不显著,不能只用该因子作为气候预测依据;而“数十年一遇寒冬”更是无有效凭据。】

这次我也会对拉尼娜事件的一些相关内容,作一些简要的Q&A.

Q1. 什么是拉尼娜事件?
A1: 拉尼娜事件,是指【赤道中东太平洋区域的海表温度持续、显著偏冷的气候现象】。

其中,“持续”代表时间上至少要维持5个月;而“显著偏冷”,是赤道中东太平洋指较常年平均偏低0.5°C以上。

在当前实际监测中,“常年平均”多采用1981-2010年的平均(未来会逐步调整为1991-2020年平均),而“赤道中东太平洋”多选用经纬度上,5°S-5°N,170°W-120°W划定的地区(被称作【Nino3.4区】,这个名词将在后面用到),以该区域平均海表温度的异常作为监测标准。

在词源上,拉尼娜一词来自西班牙语“La Niña”,字面意为“小女孩”,这很可能是与用作赤道中东太平洋显著偏暖的厄尔尼诺事件“El Niño”(意为“圣
婴”/“小男孩”)分野相对。

厄尔尼诺事件和拉尼娜事件,其实是同一类现象的两面,分别代表了赤道中东太平洋海区持续显著偏暖与偏冷的情形(图1)。

Q2:为什么会出现拉尼娜事件?
A2:由于这个问题涉及了气候学与海洋学不少专业知识,这里仅做一些简要、不完全严谨的概述。

在通常情形下,赤道两侧是盛行信风,总体以东风为主,它将东太平洋海表较暖的海水向西太平洋输送。而为了补偿表层海水的缺失,在东太平洋地区会有深处的冷水向表层补充,而西太平洋多获得的海水也会堆积并向下沉,在海表以下回流到东太平洋,构成一个循环。

因此,在通常的情形下,东太平洋海表会失去暖水而有冷水补充,海温较低;而西太平洋海表会得到暖水,海温较高(图2左)。

但维系这个循环的很多过程,如海表面的信风,也存在明显变化。如果信风突然减弱,上述循环变弱,东太平洋暖水向西输送会减少,海温偏高,这就是厄尔尼诺事件(图2中)。反之,当信风进一步增强,上述循环变得更强,东太平洋海温会更加偏冷,这就是拉尼娜事件(图2右)。

而在拉尼娜事件情形下,东太平洋变冷,此时海表附近的空气受冷却下沉,在海表处聚集形成高压;气压梯度力将导致从东太平洋向西吹拂的信风进一步增强,反过来继续增强这一循环,形成正反馈。不过,拉尼娜事件不会因为上述过程而无限增强,也有不少大气与海洋过程会抑制其增强(由于涉及较专业知识,这里不展开叙述),这使得事件发展会有限制,并在一定时段后减弱结束。

Q3: 拉尼娜事件频率有多高?
A3: 在1950年至今的71年中,共发生了16次拉尼娜事件(图3),平均约4-5年一次,相比同期21次的厄尔尼诺事件,频率略低。

但其中,又分为持续时间短(6-12个月)的高频事件,和持续时间较长(1-2年)的低频事件,这71年里,总共有15年10个月处在拉尼娜状态。因而,拉尼娜事件也并非少见,而其与厄尔尼诺事件总共占了一半以上时间,真正的“中性状态”并不是很多。

Q4: 拉尼娜事件发生在热带太平洋,为什么还能对我国气候产生影响?
A4: 因为拉尼娜事件,不是简单的热带太平洋区域气候异常。

由于热带太平洋的面积之广与较高的海温,拉尼娜事件通过影响到热带太平洋海表温度,影响到海表之上大气的温度和对流活动。对流活动的变化,会导致对流云形成过程中,水汽凝结并释放热量(被称作潜热)的多寡,而潜热是大气运动重要的能量源。因而,拉尼娜事件可引起相当大范围大气环流异常,甚至通过波长极长的大气波动,超越了热带地区的囹圄束缚,足以影响到热带以外的广阔天地。此外,它还能影响到热带太平洋以外海区的海温,这也会进一步导致各地大气环流与气候的异常(图4)。

实际上,厄尔尼诺/拉尼娜事件,是季节到数年的时间范围内,影响力最强的自然气候因子。

但需要注意,由于我国并非位于赤道太平洋沿岸,受厄尔尼诺/拉尼娜的影响也是相对间接,不如同印度尼西亚、秘鲁等直接影响区明显。讨论厄尔尼诺/拉尼娜事件对我国的影响时需要注意这一点。

Q5: 近期四川盆地北部、甘肃东部、陕西与山西大部、河北中部和辽宁等地出现了罕见的强降雨。在这个季节降雨如此偏北且偏多,是否有即将正式形成的拉尼娜事件影响呢?
A5: 正在形成的拉尼娜事件是一大重要的成因,但不是全部。

图5是1951年以来,所有拉尼娜事件发展的秋季年降雨量异常的合成结果。可以看到,有拉尼娜事件发展的秋季,四川盆地、陕西、山西等地降雨的确明显偏多。

这主要与拉尼娜事件发展下,太平洋信风的增强导致了副热带高压出现一定增强。而增强的副热带高压将海洋的水汽深入输送向更内陆的四川盆地和更偏北的华北地区,造成了当地降雨的偏多。

但导致副热带高压增强的原因,不只是拉尼娜事件的发展。中高纬度西风带内的槽与脊异常,甚至高纬度地区的海冰积雪异常,都会影响到副热带高压的强度与位置。

Q6: 所以,拉尼娜事件会造成我国冬季怎样的气候异常?“数十年一遇的寒冬”会发生么?
A6: 简要回答:【一定程度上,会倾向我国冬季总体偏冷且南方大部偏干,但对多数地区影响不显著。至于“数十年一遇寒冬”,没有任何显著依据。】

这个问题,已有相当多的气候学研究人员做过统计和具体机制研究。

如果简单地从统计学上做相关分析,图6-7的结果表明,拉尼娜事件更倾向于全国大部冬季偏冷,降水偏少。

但这两张图也显示出,其对不少地区冬季气温相关系数未通过0.10显著性检验,这表明拉尼娜事件对我国冬季气候影响并非很显著。在拉尼娜事件期,我国也有不少暖冬事件发生,如1998-99年、2016-17年等。综合其他气候因子,如北极海冰、中高纬度海温异常、陆地积雪等对我国气候的影响,综合考虑才能更好地分析我国冬季气候趋势;仅凭拉尼娜现象这一条,断定极端寒冷的冬季发生是没有任何显著依据。

至于“数十年一遇的寒冬”,这已是属于极端气候事件,不仅要考虑季节平均的气候因子,还需要考虑时间更短的一些天气气候过程,这不是拉尼娜事件能简单判定。此外,在过去百年间全球显著变暖的气候背景基础下,要出现“数十年一遇的寒冬”,也已是非常困难。

Q7: 有分析认为2007-08年冬季南方的持续低温雨雪冰冻灾害,是由同期的拉尼娜事件引起。这是否有依据?

A7: 有部分贡献,但远非最重要、最直接的原因。
2008年雨雪冰冻灾害持续了约1个月,这在气象学上被称作延伸期-低频过程事件,它的持续时间较普通的天气过程(数日)长,但又较短期气候过程(数月)短。此时,主要影响数月到数年的拉尼娜事件,成为了一个背景因素,它让冬季风偏强,冷空气会更容易持续入侵南方。

但要形成持续雨雪冰冻灾害,需要稳定的暖湿气流与冷空气的输送交锋,这种维持一个月时长的异常大气环流,需要其他大气过程,如中高纬度西风带内部较稳定的扰动,热带地区的大气振荡过程等,作为直接且最重要的因素。这类因素的起源就较为独立于拉尼娜事件,包括极地海冰的异常,中高纬度海洋的海温异常,甚至大气层内部的扰动发展。

于是,在分析雨雪冰冻灾害这类冬季内极端事件时,不仅需要考虑诸如拉尼娜等“相对长期”的气候因子作为背景因素,同时要考虑更短期、但影响更直接更显著的天气、气候因子与过程。

参考链接:
中国国家气候中心-厄尔尼诺/拉尼娜监测
https://t.cn/A6bSjHgc
美国气候预测中心-厄尔尼诺/拉尼娜监测
https://t.cn/A6bSjHgf

图1: 厄尔尼诺(左)/拉尼娜(右)事件下海温异常,其中红(蓝)色代表海温偏高(低)。图片来源:https://t.cn/A6bSjHgV
图2: 正常年份(左)、厄尔尼诺年(中)、拉尼娜年(右)的热带太平洋海洋与大气情形。表层暖(冷)色代表暖(冷)海表温度,白色箭头代表海面信风,黑色箭头代表高空大气运动。图片来源:
https://t.cn/A6bSjHg6
图3: 1950年以来的拉尼娜事件(冷事件)列表。图片来源:https://t.cn/A6bSjHgM
图4: 拉尼娜事件在北半球冬季(上部)、夏季(下部)造成的气候异常。图片来源:https://t.cn/A6bSjHgi
图5: 1951年以来有拉尼娜事件发展的秋季(9-11月),全国降水量距平(偏离均值的程度)百分率(左侧)和降雨偏多的概率(右侧)。
图6: 1981-2014年,同时期Nino3.4区海温对冬季(12-2月)我国(左)和全球(右)表面温度的相关系数。颜色从浅到深的界限,分别为通过0.1,0.05,0.01,0.001显著性检验的阈值。
图7: 同图6,但为同期降水量相关系数。
图5-7来源:https://t.cn/A6bSjHgI

限电给了我们最宝贵的空间!
国家限电不是电力出了问题,而是整个工业出了问题!中国人当世界工厂、当廉价劳动力的时间太久,该歇菜了!
限电给我们带来了最宝贵的思考空间,每个人都该重新思考自己今后怎么活?百年未遇大变局后,你演什么角色??
中国正在从实体经济迈进传播经济,从世界工厂走迈进自主品牌,我们必须学会创造自己的宗教,而不是去信仰别人!
限电是短暂的,因而思考空间极其有限!别相信网上那些胡说八道,毫无用途!如今电脑越来越发达,人脑越来越简单!
是继续当廉价劳动力,还是创造自己的宗教让别人买单?答案就在宝贵的限电时段!

爱心仍在--记河南洛阳市嵩县9.24暴雨、灾后重建

2021年9月24日22时至25日2时,河南洛阳市嵩县白河镇、车村镇遭受百年未遇的强降雨,4个小时降雨量达230毫米,最大每小时降雨量达92.3毫米。水位迅速上涨,基础设施遭到损坏。

暴雨致使嵩县白河镇内的火神庙村、瓦房村、上河村、下寺村、马路魁村等地出现山体滑坡、道路损毁,通讯、电力中断。灾情严重的传统古村落火神庙村,以至于24小时内终断了和外界任何信息联络。

灾情发生后,洛阳市嵩县县委副书记、代县长辛俊峰带领应急、公安、住建、交通、水利、供电公司、通信公司等部门负责人第一时间赶到灾区,先后徒步察看栗白路英子园段、国道345镇区段水毁工程,与镇村两级负责人一道,指导应急救援、灾后重建等工作。

欢迎社会各界爱心人士也纷纷加入了此次灾后救援、重建的队伍中,大爱无疆、爱心仍在!衷心祝愿河南洛阳市嵩县灾区人民一切顺利、平安!


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 所以你看,仨人行最终的受益者根本不是男人,而是外面的那个女人。而小仨呢,她既不用承担男人的家庭责任,甚至连工作都没有,每天除了想着怎么讨好这个男人,从他身上榨
  • #强盛[超话]#看完26集难过的不行,阿盛这28年来也没过上多久好日子,年轻时候不知道吃了多少苦,好不容易大学毕业家境发达,还是哥哥被从自己身边夺走换来的阿盛应
  • #我的乡村生活# 暂时ended堆积的照片成堆发#相册里的冰山一角# 因为爸爸他们到村里帮忙去了,所以那天都是我做饭,自己弄了一直想吃的洋芋粑粑炒肉,傍晚伯娘
  • #白鹿[超话]##白鹿0923生日快乐# #白鹿以爱为营# #白鹿宁安如梦#“ᴿᵒˢᵉ ⁱˢ ˢʸⁿᵒⁿʸᵐᵒᵘˢ ʷⁱᵗʰ ʳᵒᵐᵃⁿᶜᵉ ᵃⁿᵈ ʸᵒᵘ ᵃ
  • 心善则美,心纯则诚,如果我们都能持有一颗平常心,坐看云起云落,花开花谢,世间轮回,就能获得一份宁静安乐的好心情;用平常的心去对待生活,用宁静的心来领悟生活。心善
  • 胡科特对内聚性自我的解释是:你的自我就好像有了一种向心力。具有内聚性自我的人都是活在里子里的,对自己极度坦诚,足够接纳自己,不论自己好与不好都不内耗,内在笃定坚
  • 1992年,北京航空航天大学学校工作会议讨论与南方航空公司合办“飞行学院”。— 刚看完《我们的滚烫人生》广汉飞行学院这一期,想起我们上大学的时候刚成立飞行学院,
  • 好像渐渐活得明白了以前好像哪哪都挺顺的 并不是心力或者能力有多好 可能就是运势下的巧合 在大家都懵懵懂懂的时候显得比较自洽 实际上我根本不知道自己喜欢什么 要成
  • #云之羽[超话]# 我不知道我用什么途径可以安利这部剧,真的很好看很好看!棚这么大当谁不知道啊,这么一下子走来走去上个房车去暖椅子是吧。
  • 而内容战略也跟随新产品和新技术的创新展开,携程榜单再度升级,其中携程口碑榜持续为商家贡献超20%的流量和近10%的GMV,Trip.Best榜单覆盖6种语言,二
  • #甜心特工##甜心杀手# 9.5-10.5#转/发/抽/奖# 专fo捉个电内随机鞋一双(10.5)方圆系的鞋头将成熟与可爱拿捏得刚刚好,全铆钉鞋带朋克感满满,
  • [心]安卓QQ[心]因为我这个QQ还要用,所以我只能送,我这边可以提供账号密码,希望姐妹可以长久的玩日常活动什么的做满我对5人都有好感~所以哪个推都可以我同Q
  • 一直不理解,为什么会有人在网络世界里出口伤人口吐芬芳,每当看到这种言论,我都不自觉的想他在现实中是什么样的人,又过着什么样的生活。→#陈牧驰[超话]# [抱抱]
  • 但现在,她看到这些清单之后,她一点留恋都没有了,因为也许一开始,男子就没有真心对待,他计算着他们在一起的每一笔消费,就是做好了分手的准备。本来女子提出分手,对男
  • 【重庆市渝中区:“三心”服务让“绿色惠民”真切有感】随着渝中区“三心”服务的推进,家住人民路238号的居民李阿姨兴奋地说:“安装了油烟净化器以后,炒菜再也不用担
  • 有很多人说,我不愿意像你一样,天天那么忙,压力那么大,其实,你放弃的不只是一个赚到钱的结果,而是,为了这个结果而锻炼出来的能力,这不是鸡汤,是生活[嘻嘻]#每日
  • ”这句话就是在表达他内心的情绪,他知道自己没认错人,但是对方又是“调戏”又是“开房”的,让他在心理上产生了极大的不适感,他心目中的女神似乎被这个光怪陆离的世界侵
  • 傅首尔等人听了男方的话后,都震惊了,而王睡睡也因为这件事,和老公一直没有领证。其实女方可以一直爆料的,但是因为她还是喜欢Aiming,所以没有继续爆料。
  • 盛阳把简冰的奖杯还给了她并送她回家,在车上提起他是因为简冰才入行的,简冰当时已经喝醉,没有听到盛阳对她的真情告白。盛阳把简冰的奖杯还给了她并送她回家,在车上提起
  • #每日一善[超话]##阳光信用 每日一善# 做一个善良的人,善良是心湖绽放柔媚的花朵,它如雪花一样晶莹纯洁,是人生的底色;它如太阳一般温暖明媚,是爱与爱传递的桥