强厄尔尼诺来袭,冬季天气或将另有所变

近期,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)气候预测中心在8月13号发布的报告显示,预计在2026年10月至12月间出现“极强厄尔尼诺”的概率高达95%。与此同时,澳大利亚气象局的数据也表明,截至8月9日,尼诺3.4区域的海水温度异常值达到了+2.20℃。国际气候研究所(IRI)在7月20日的多模式预测中,26个模型一致认为这一气候现象将持续至2027年春季。随着冬季的临近,中国的气候会随之发生哪些变化?

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在海洋和大气的协同作用下,尼诺3.4区域的水温已经持续稳定在强厄尔尼诺的阈值之上。根据NOAA在7月的监测结果,尼诺1+2区域的海温偏差甚至触及到+2.9℃,而赤道东太平洋的温度普遍超过2℃。更令人担忧的是,赤道太平洋次表层的水温异常值已经突破+6℃,这一测量数据是自1979年有记录以来所有月份的最高水平。此外,气候变化的背景下,大气环流的状况也在发生变化,7月南方涛动指数的平均值为-29.1,创下历史最低纪录,而截止到8月8日的30天SOI则是-25.6,远低于-7的指标线,西太平洋的信风显著减弱或已经逆转,印尼和菲律宾以东的对流活动受到抑制,赤道附近的云量却在增加。这一切形成了强厄尔尼诺的标准模式。

不过,“史上最强”这一说法并非绝对。NOAA目前使用的判断指标是相对海洋尼诺指数(RONI),这一指标将全球热带海温整体升高的部分剔除,仅考虑局部信号。BOM在2025年也切换到了相对尼诺指数,降低了全球变暖背景下的热水影响。因此,与传统的海洋尼诺指数(ONI)相比,使用RONI的结果可能显示出更高的数值。NOAA认为,在10到12月間,RONI达到+2.5℃的概率为69%,这意味着这种情形是可能发生的,但并非必然。

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在气候模式变动的原因方面,厄尔尼诺的成因通常是信风减弱,导致西太平洋暖水流向东移,海洋温度逐步升高。然而,本次厄尔尼诺的核心变量是次表层热量的积累。过去几年,太平洋温跃层下方蓄积的热量相当于提前为太平洋充电,虽然表面看似平静,但50到150米深处的水温偏差已达到不容小觑的程度。信风稍有松动,暖水便会上涌,造成海水快速升温,这也是为什么尼诺3.4区的温度在4月至6月间仍是+0.98℃,而到7月中旬就飙升至+2.1℃。

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此外印度洋的状况也值得注意,BOM在8月11日报道称,IOD指数在8月9日的读数为+0.41℃,已连续三周保持在正IOD阈值,多个模式预估正IOD将在南半球的冬春季节形成。如果两大洋的异常情况叠加,可能会激发全球范围内的极端天气。若最终IOD未能形成,厄尔尼诺的强度也可能会降低。

更为引人关注的是,BOM的数据显示,2026年7月全球平均海温较1991-2020年的常年水平偏高了0.57℃,而该月也是自1900年以来最热的7月。气候学界对此存在分歧,一些研究者认为全球变暖使得超强厄尔尼诺更易产生,而另一些学者则持反对意见,认为西风带的扰动会增大不确定性,因此目前尚无定论。

然而,厄尔尼诺现象到来后,社交媒体上常有人提及“暖冬”一说,这种看法显得过于简单。回顾2015至2016年的超强厄尔尼诺,其冬季整体气温确实偏高,但南方地区降水则显著增多,例如广西、湖南和江西等地在秋冬季节出现了罕见的持续阴雨。这年1月下旬还经历了一次全国范围的寒潮,529个监测站的降温幅度超过12℃,南方多地记录到降雪。而季节整体偏暖与极端寒潮并不矛盾。

针对2026-2027年的冬季,现有信息表明中东部地区的冬季平均气温将可能较高,南方的水汽输送将增强,阶段性降雨、雨雪及冰冻风险也将增加。冷暖气候转换的节奏可能加快,剧烈降温的现象在短时间内也不容忽视。

跳出表象,仅仅看天气变化,超强厄尔尼诺带来的连锁反馈更值得关注。南方长期的多雨可能导致农田洪涝,增加病虫害的活跃度。而北方冬小麦则可能面临在暖冬中突如其来的寒潮,这种情况使得植株缺乏足够的抗寒能力,冻害的风险反而加大。因此,未来的气候和生态影响需密切关注。

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