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太原股票配资 全球海洋升温超预估40%!93%热量被海洋吸收的可怕代价

太原股票配资 全球海洋升温超预估40%!93%热量被海洋吸收的可怕代价

哈喽大家好太原股票配资,我是标叔。

全球变暖已经相当严重了!今天咱们来看看地球上的海洋正在经历着什么。

当我们抱怨夏天越来越热时,可能不知道地球的“降温神器”——海洋,早已不堪重负。

美国《科学》杂志最新研究显示,全球海洋升温速度比5年前的预估高出近40%,且连续多年刷新纪录。

作为吸收了93%以上地球系统热量的“超级海绵”,海洋的持续升温正在引发一系列连锁反应,从物种灭绝到海平面上升,从海洋酸化到极端天气频发,这些后果远比我们想象的更严峻。

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海洋“发烧”有多严重?

2023年,中国科学院大气物理研究所牵头发布的《2022年全球海洋环境变化研究报告》给出了明确答案:2022年成为有现代海洋观测记录以来海洋最暖的一年。

全球海洋上层2000米储存的热量,较2021年增加了10.9±8.3ZJ(1ZJ=10的21次方焦耳)。

这种全球性的海洋升温,已经超出了自然气候波动的范畴,成为全球变暖的核心佐证。

很多人疑惑,既然全球升温是共识,为何海洋增暖的数据直到近年才逐渐明确?

首先,海洋的三维复杂性远超陆地。

地球海洋面积达3.6亿平方公里,平均深度3680米,最深的马里亚纳海沟更是深达10911米。

要精准测量这样一个庞大水体的温度变化,难度远超陆地气象观测——目前全球陆地上有11000个气象站,但海洋观测点的密度远远不足。

1970年至2001年间,海洋次表层温度观测主要依赖船只投放的一次性抛弃式测温仪(XBT),这类数据占总数据量的41%。

但受限于当时的技术,XBT数据存在系统性偏差,直接影响了早期海洋增暖的估算精度。

直到2000年,Argo全球实时海洋观测网正式实施,全球布放的数千个浮标能够实时监测海洋温度、盐度等数据,才为海洋研究提供了精准依据。

2014年,中国科学院大气物理研究所提出的海洋数据偏差订正方案,被国际公认为最佳方案,有效减小了全球海温估计误差,让海洋变暖的真相浮出水面。

93%热量吸收的代价:海洋危机全面爆发

海洋作为地球的“热量缓冲器”,默默吸收了绝大多数温室气体带来的热量,为人类避免了更剧烈的陆地升温。

但这种“牺牲”并非没有代价,一系列连锁反应正在重创海洋生态系统,并反过来威胁人类生存。

就像陆地上的高温热浪一样,海洋热浪(海表温度连续5天超出气候平均态90百分位阈值)正在成为海洋生态的“杀手”。

按照当前碳排放趋势,21世纪末全球将变暖约3.5℃,海洋热浪天数可能增加41倍。

联合国环境规划署警告,若海水持续变暖,到本世纪末,全球所有珊瑚礁都可能面临白化灭绝。

而珊瑚礁是海洋生物的“栖息地”,支撑着25%的海洋物种生存,其消失将引发多米诺骨牌式的物种灭绝。

更严峻的是,海洋变暖导致海水中溶解氧减少,这正是历史上多次海洋物种灭绝的关键原因。

2022年的研究表明,若不有效减排,到2300年地球可能重演二叠纪末期的“物种大灭绝”——当时96%的海洋物种和70%的陆地物种消失。

过去30年,全球海平面上升速度增加了一倍多,而这种上升趋势在未来几百年内难以逆转。

科学研究显示,即使实现碳中和目标,大气中已积累的二氧化碳仍将存在数万年,海水热膨胀和冰川融化将导致海平面继续上升,未来至少会额外上升80厘米。

这意味着,马尔代夫等低洼岛国可能面临“国之不国”的危机,中国上海、美国纽约等沿海大城市也将面临更频繁的风暴潮和洪水威胁。

更令人担忧的是,麻省理工学院的研究预测,到2070至2100年,中国人口最密集的华北平原将因极端热浪袭击,变得不适宜人类生存。

而这一切的源头,正是海洋升温引发的全球气候系统紊乱。

海洋不仅吸收热量,还吸收了全球31%的人为排放二氧化碳。

但过量吸收二氧化碳正在导致海洋酸化,pH值持续下降,对贝类、珊瑚等依赖碳酸钙形成外壳和外骨骼的生物来说,这是灭顶之灾。

近年来,太平洋西北部的牡蛎幼体因海水酸化无法形成贝壳,导致大规模死亡;加拿大不列颠哥伦比亚省的扇贝种群也因酸化出现整体崩溃,某养殖场单场就有1000万只软体动物死亡。

同时,海洋升温加剧了海水层结,表层温水与底层冷水无法交换,导致深海缺氧区域不断扩大。

中国科学院南京地质古生物研究所的研究发现,即使在地球历史上的高氧时期,全球变暖也会导致海洋缺氧面积扩张至4%—12%,引发生物多样性下降。

而当前,全球海洋缺氧区的面积正以每年约5%的速度增长。

中国科学院广州地球化学研究所的研究揭示了这一危险趋势:

现代海洋中90%的甲烷会被微生物分解,缓解海洋酸化;但在5600万年前的“超级变暖事件”(PETM)中,北极海水硫酸盐浓度极低,导致甲烷无法被正常分解,反而被细菌“快速燃烧”,释放大量二氧化碳,让北极从碳吸收区变成了排放区。

现代海洋中90%的甲烷会被微生物分解,缓解海洋酸化;但在5600万年前的“超级变暖事件”(PETM)中,北极海水硫酸盐浓度极低,导致甲烷无法被正常分解,反而被细菌“快速燃烧”,释放大量二氧化碳,让北极从碳吸收区变成了排放区。

地球曾因海洋变暖遭遇“灭顶之灾”

地球地质历史上,海洋变暖引发的生态灾难早已上演,这些案例为当前的危机提供了重要警示。

距今3.6—2.6亿年的晚古生代大冰期,是地球历史上大气氧气含量最高的时期,达到当前水平的1.2—1.7倍,这一时期也出现了昆虫、两栖动物巨型化现象。

但即便在这样的高氧环境下,间歇性的巨量碳排放仍引发了多次全球变暖和海底缺氧。

中国科学院南京地质古生物研究所的研究团队通过对贵州罗甸盆地的地质分析发现,当时全球海洋缺氧面积扩张至4%—12%,导致海洋生物多样性停滞甚至下降。

这一研究表明,无论大气氧气含量高低,全球变暖都可能引发广泛的海洋缺氧,对当前的气候危机具有重要参考价值。

5600万年前的古新世—始新世极热事件(PETM),是地球历史上最剧烈的全球变暖事件之一,当时全球气温上升了5—8℃。

中国科学院广州地球化学研究所的研究揭示了这一事件的关键机制:

北极海洋硫酸盐浓度不足,导致甲烷分解方式改变,释放大量二氧化碳,让北极从碳汇变成碳源,加剧了变暖。

北极海洋硫酸盐浓度不足,导致甲烷分解方式改变,释放大量二氧化碳,让北极从碳汇变成碳源,加剧了变暖。

这一历史案例表明,海洋化学环境的微小变化,可能引发全球气候系统的剧烈波动。

而当前人类活动导致的海洋变暖、酸化和硫酸盐浓度变化,与PETM时期有着惊人的相似性,若不及时干预,可能触发同样的“气候炸弹”。

塑料污染+核污水,海洋雪上加霜

除了全球变暖,人类的其他活动也在加速海洋生态的崩溃。

每年约1000万吨塑料垃圾流入海洋,据预测,到2050年,海洋中塑料垃圾总量将超过鱼类。

这些塑料分解成微塑料,进入海洋生物体内,最终通过食物链影响人类健康。

更令人发指的是,日本福岛核电站的核污水排放计划。

科学研究显示,一旦百万吨核污水排入大海,其中的氚等放射性物质57天就将扩散至太平洋大半区域,其危害将持续数千年,对海洋生物和人类健康造成不可逆转的影响。

此外,过度捕捞导致全球鱼类种群数量急剧下降,红树林、海草床等海洋生态系统遭到严重破坏。

这些人类活动与海洋变暖叠加,让“生命的摇篮”正在变成“死亡之海”。

中国科学院大气物理研究所的研究显示,在过去80年里,海洋每个十年都比前十年更暖,而这种变暖在本世纪是不可逆转的。

到2100年,海洋上层2000米的变暖幅度将是目前的2—6倍,太平洋将成为最大的“热库”,大西洋和南大洋的变暖最为剧烈。

但这并不意味着我们可以坐以待毙。

科学研究表明,大规模扭转温室气体排放趋势,能减少70%以上的物种灭绝风险。

若能实现全球净负排放,将有可能阻止气候危机走向不可控的境地。

当前,我们已经拥有了足够的科学数据和技术手段,现在需要的是全球各国的共同行动和每个人的参与。

结语:

从减少个人碳足迹,到支持新能源发展;从拒绝使用一次性塑料,到监督企业减排;从呼吁国际社会加强海洋保护合作,到反对核污水排放等危害海洋的行为——每一个人的努力,都能为海洋减负,为地球争取时间。

当海洋不再能吸收热量、不再能净化空气、不再能孕育生命,人类也将失去赖以生存的家园。

全球海洋升温超预估40%的警报,不是未来的预言,而是当下的危机。

保护海洋,就是保护我们自己,这需要全人类立刻行动起来,用实际行动守护这片蔚蓝家园。

发布于:安徽省