作者:许小峰 来源: 中国科学报 发布时间:2025-6-26
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华北“炙烤”模式会成为新常态吗?

 

■许小峰

6月下旬,华北大部地区开启“炙烤”模式。6月23日京津冀大部分地区最高气温达到35℃以上,其中北京、天津和河北的石家庄、保定、廊坊、唐山等地的部分地区达到38℃以上,局部地区超过40℃。

这种高温模式,引发了社会广泛关注。但仅从天气类型角度看,这是初夏时节华北大部地区常发生的天气状况,而其是否会从时空到强度转变为极端,还要看后期演变。

高温天气的推手

如果直接分析近期影响华北至黄淮一带的高温天气成因,一个需要考虑的可见推手是盘踞在华北上空的高气压,即一股稳定控制这一区域的强盛暖气团。南方的暖湿气流还滞留在长江流域。北方地区在暖高压的影响下,天空晴朗、干燥少云,强烈的太阳辐射导致地表快速增温,形成干热型天气。加之夏至时节白昼时间长,太阳光照充足,这些因素都使得气温持续攀升并维持在一定高度。

另一个需考虑的因素则是地形影响。位于华北地区的太行山脉呈东北-西南走向,西缓东陡,西风气流跨越山脉后会有约1500米的落差,空气迅速下沉,绝热增温,可达10℃以上,形成高温低湿的干热风,使华北平原成为我国最为活跃的焚风区域之一,对华北高温的增强和维持有显著助推作用。

此外,华北高温的推手还包括近年来日益增强的城市热岛效应。随着城市区域的扩大和发展,北京、天津、保定、石家庄等大城市构成了华北平原上一个个清晰的热岛,向大气持续输送热量,使大城市中心区气温与城郊有2~6℃的差异,有时温差甚至超过8℃。

与全球气候变化趋势一致

除了当前直接体验到的高温热浪外,人们或许更愿从气候背景的角度提出疑问,我们的地球环境、气候生态是否正在经历或已经完成系统性改变,或者说极端天气气候频发的形势下,这种极端是否已经意味着新常态的出现。正如联合国秘书长古特雷斯在2023年一次讲话中指出的:“我们的星球刚刚经历了一个‘沸腾’的季节——有记录以来最热的夏天,气候崩溃已经开始。”气候变化显然更具整体性、趋势性,造成的影响也更为深远且难以逆转。

仍以近期面临的华北高温热浪为例,2023年、2024年也有类似经历,特别是2023年情况更为严峻。华北地区经历了异常强烈的高温事件,北京、天津、石家庄均打破了当地观测史上单月高温日数最多纪录,北京南郊观象台首次出现连续3天气温达到或超过40℃。

对于2023年的华北高温,世界天气归因组织做了专门分析,认为这类事件在当今的气候背景下已不再罕见。由于气候变暖,北美、欧洲和中国在过去几年中经历的热浪越来越频繁,预计美国/墨西哥地区大约每15年会发生一次,南欧每10年发生一次,中国每5年会有一次。若没有人类活动引起的气候变化,这类高温事件将极为罕见,这样的高温在中国应是250年一遇的事件。

也有学者对华北地区1961—2017年逐日最高气温资料进行统计分析,结果表明华北地区年高温日数整体呈增加趋势,自20世纪90年代中期之后年均高温日数明显增多。就气候平均态而言,高温初日有略提前趋势,高温终日则明显推迟;空间上,绝大多数台站的高温终日呈推迟趋势,其中京津冀中北部地区尤为明显。另一项中外学者联合研究表明,若《巴黎协定》制定的2℃阈值被突破,高温事件发生的概率会提升2~4倍。

综合以上分析,华北地区近期出现的高温热浪既具有华北初夏天气的典型特征,也与全球气候变化后果的演变趋势一致。从短期来看,高温天气的发生受控于稳定的暖高压系统、地形增温效应以及城市热岛等多重因子叠加。但从长期气候背景看,全球变暖所带来的系统性影响日益清晰,特别是在人类活动导致的温室气体持续排放未见达峰的背景下,全球变暖的趋势没有改变,高温日数会不断增加,其强度、持续时间和影响范围也不断增加。

应对日益严峻的高温

2023年的极端热浪事件就发出了鲜明的信号——这类过去被认为罕见的天气过程有可能在向“新常态”转变,气候系统出现不稳定性的后果正在以极端天气气候事件频发的方式落地。因此,认识高温的成因不应止步于可见的天气事件层面,更要将其置于气候系统整体演进轨道的方向上加以认识和理解。

对当前的高温预警,我们一方面要足够重视,针对可能产生的不同类型影响及时采取措施,加强防范,减轻灾害,应对日益严峻的高温和其他极端天气气候事件的挑战,保障生态、农业、城市的韧性和人们生命财产的安全。另一方面,我们要将短期响应与长期发展战略结合起来,采取积极措施节能减排,走绿色发展的可持续之路,承担起每个人的现实责任,促进人与自然和谐共生。

(作者系中国气象局研究员、中国气象服务协会会长)

《中国科学报》 (2025-05-26 第3版 综合)
 
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