2015年12月12日,巴黎氣候變化大會通過了全球氣候變化協(xié)議,這意味著人類在應(yīng)對全球平均氣溫升高的挑戰(zhàn)面前達成了共識。人類將在協(xié)議繪制的藍圖下努力實現(xiàn)應(yīng)對全球平均氣溫升高的長遠目標(biāo)。
人類在氣候變化面前達成共識確實是迫在眉睫的事情了。即使是一個年僅10歲的孩子,也經(jīng)歷過了地球上最熱的5個年份,即2014年、2010年、2013年、2005年、2009年(按平均氣溫從高到低排列)。不僅如此,人類剛剛還經(jīng)歷了一個比前面幾個更熱的年份,那就是2015年。根據(jù)世界氣象組織估算,2015年1~10月間的全球平均地表溫度比1961~1990年間的平均14℃增高了0.73℃,比1880~1899年工業(yè)革命時期的平均值高了1℃,是全球有氣象記錄以來最熱的一年。而根據(jù)美國國家海洋和大氣管理局的報告,2015年10月份的全球平均氣溫是有氣象記錄的138.5年以來10月份的最高氣溫,也比整個20世紀(jì)10月份的平均氣溫14℃高了0.89℃。以上這些數(shù)據(jù)無不表明,地球在“發(fā)燒”。地球“發(fā)燒”,人類會遭遇什么呢?
永久凍土帶“解鎖”
全球平均氣溫升高了不到1℃,看上去似乎不會出現(xiàn)很大的問題,然而,事實并非如此。首先,氣溫上升并不是所有地方都一樣,有些地方,尤其是北極地區(qū),氣溫上升得比其他地方快;還有一些地方,水處在凍結(jié)狀態(tài),氣溫的上升剛好使冰融化,這時變化就十分明顯了。
在北極的永久凍土帶,地面終年凍結(jié),“鎖”住了大量碳,還有很多甲烷。假若這兩種物質(zhì)釋放出來,就會使大氣中溫室氣體的水平升高。所以,永久凍土帶的解凍意味著大氣會變得更熱。
永久凍土帶一直將碳“鎖定”在土壤里,就這樣保持了3.5萬年。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的科學(xué)家特拉維斯·德雷克等人的研究,永久凍土帶儲存的碳幾乎相當(dāng)于大氣中碳的兩倍。假若這些地方的土地變得溫暖起來,土壤中的微生物就會“大快朵頤”其中的有機酸,土壤迅速釋放大量碳,從而制造大量二氧化碳。
永久凍土融化后造成的氣溫上升會比我們現(xiàn)在使用化石燃料造成的后果更嚴(yán)重。德雷克和他的研究小組在一次持續(xù)8天的實驗中證實了這個觀點。他們的研究顯示,融化永久凍土?xí)箖Υ嬗谕寥乐械挠袡C碳釋放一半。
氣候反常,糧食減產(chǎn)
氣溫上升還促使冰川和冰原的融化,融化后的水流進海洋造成海平面上升。與此同時,全球氣溫上升也“加熱”了海洋。海洋中的水因受熱而膨脹,科學(xué)家們稱之為“熱膨脹”,這同樣會加劇海平面上升。在過去的20年里,全球海平面平均每年上升大約3毫米。
如此的海平面上升幅度似乎也不大,但沿海地區(qū)在氣候災(zāi)難面前卻因此變得越來越脆弱了。風(fēng)暴把海水推上海岸,溫暖的海水使颶風(fēng)的破壞力越來越大。2012年10月,颶風(fēng)“桑迪”登陸美國東海岸,惡劣天氣造成美國很多地方大面積積水,巨大的海浪和洪水摧毀了建筑、道路、電力系統(tǒng)和其他服務(wù)設(shè)施,財產(chǎn)損失和人員傷亡十分嚴(yán)重。
氣溫的升高并不僅僅帶來反常的氣候。桑托爾德·阿森是美國佛羅里達大學(xué)的農(nóng)業(yè)工程師,他關(guān)注的問題是氣溫上升會怎樣影響植物的生長,由此預(yù)測農(nóng)作物的生產(chǎn)會遇到怎樣的麻煩。這位科學(xué)家預(yù)測了小麥的生長情況,因為小麥?zhǔn)侨祟惖闹匾澄铮鼈兲峁┝巳祟愃锜崃康?0%。
阿森率領(lǐng)了一個由50名科學(xué)家組成的研究團隊,這些科學(xué)家分別來自15個國家,他們通力協(xié)作,使用計算機模擬的方法預(yù)測了在氣溫升高的條件下,全球小麥的生長前景。結(jié)果顯示,全球平均氣溫每上升1℃,小麥的產(chǎn)量就會減少6%。
氣候越來越“極端”
氣溫的升高還導(dǎo)致氣候變得越來越極端。由于太陽光是全球天氣的總驅(qū)動力,漸升的氣溫同時也改變著全球風(fēng)、降水和云量的模式。美國國家海洋和大氣管理局的科學(xué)家加布里埃爾·維奇說,“當(dāng)氣候被太陽所‘加熱’,我們便有理由認(rèn)為,潮濕的地區(qū)會變得更加潮濕,干旱的地區(qū)則會變得更加干旱。”
為什么會出現(xiàn)這種狀況呢?原來,在通常情況下地球上的風(fēng)會將大氣中的水分從干旱地區(qū)帶到潮濕地區(qū)。當(dāng)氣溫升高,大氣的運動就從陸地帶走更多的水分,所以,即使有些地方很干旱,原本降水就少,被加熱的空氣還是會帶走那里的水分,原因就在于溫暖的空氣會比涼爽的空氣攜帶更多的水分,而風(fēng)則將水分從干旱的地區(qū)帶往潮濕的地區(qū)。其結(jié)果便是,干旱的地區(qū)變得越來越干旱,而潮濕的地區(qū)則迎來了泛濫的洪水。
在美國,已持續(xù)幾年的罕見的干旱襲擊了加州地區(qū),這是這個州有氣象記錄以來最嚴(yán)重的干旱。干旱導(dǎo)致2014~2015年間美國西部多地發(fā)生森林大火。科學(xué)家一致認(rèn)為,加州的干旱與氣候變化存在著明確的聯(lián)系。
熱浪和傳染病
然而,森林大火還不是最壞的情況,更大的麻煩還有不少。在印度,氣溫升高為那里帶來了可怕的熱浪。2015年5月的一股熱浪奪去了2500人的生命。與此同時,氣溫升高也使得某些傳染性疾病擴展到了更多的地方。科學(xué)家們特別擔(dān)心一些由昆蟲和動物傳播的疾病會因氣溫升高而蔓延開來。
當(dāng)一只蚊蟲叮咬了被感染的動物,然后又叮咬了人,疾病就有可能傳播。類似這種由蟲媒傳播的疾病包括登革熱、瘧疾、西尼羅河病和萊姆病,其中的一些是致命的。通常情況下,對于傳播這些熱帶疾病的昆蟲來說,寒冷的天氣可以殺死它們,這就使得這些疾病在一些地區(qū),例如北歐、美國和加拿大并不會傳播開來,但是,全球氣溫一旦升高,那些傳播疾病的昆蟲就能長期進行有效繁殖了。
喬利恩·米洛克是一位英國醫(yī)學(xué)昆蟲學(xué)家,他的研究對象是傳播疾病的昆蟲。2015年3月,米洛克和他的同事們在《柳葉刀》雜志上發(fā)表了他們的研究成果。這些科學(xué)家預(yù)測,氣候變化將導(dǎo)致蚊蟲傳播的疾病在歐洲的部分地區(qū)變得更普遍。米洛克說,“氣溫一升高,昆蟲的整個生命周期就會加快。它們吸取更多血液,產(chǎn)更多的卵,從而繁殖得更快”。這些科學(xué)家指出,自20世紀(jì)90年代以來,已有5種外來的蚊蟲進入到了歐洲,其中至少3種是傳播疾病的。這些蚊蟲來自亞洲比較熱的地區(qū),當(dāng)歐洲的氣候寒冷的時候,它們都不會成為問題,因為這些蚊蟲沒有足夠的時間繁殖,它們還沒有形成足夠的數(shù)量就被寒冷的空氣殺死了。然而,氣溫升高以后,情況就不同了。
類似的情況還有瘧疾。科學(xué)家們指出,瘧疾已在希臘再次出現(xiàn),在東歐部分地區(qū)也出現(xiàn)了西尼羅河病毒。另外一種叫基孔肯雅熱的疾病也有可能在英國蔓延。這種病不足以致人死命,但使人發(fā)燒并帶來嚴(yán)重的持續(xù)數(shù)月的關(guān)節(jié)痛。分析表明,假若這種蚊蟲的到來得以確定,到2041年后,倫敦每年都會有一個月的時間成為這種疾病的傳播期。
未雨綢繆,共尋良策
疾病、糧食減產(chǎn)、海平面上升、熱浪都與氣候變化和全球氣溫上升存在著關(guān)聯(lián),但人類并非沒有力量去緩解這種嚴(yán)重的局面。例如,人們可以減少化石燃料的使用,發(fā)展再生能源,如太陽能、風(fēng)能等。事實上,在全球的很多地方,這樣的努力已經(jīng)取得了成效。即便如此,在未來的幾十年里,人類已經(jīng)排放到大氣中的二氧化碳等溫室氣體也不會消失,所以氣溫上升依然會持續(xù)。即使所有人現(xiàn)在都不使用化石燃料了,人類還是得調(diào)整他們的生活方式以適應(yīng)未來的氣候變化。
為了應(yīng)對小麥的減產(chǎn),科學(xué)家們將研究新的更耐熱的品種;為了應(yīng)對蚊蟲傳播的疾病蔓延,人們將建立全新的健康監(jiān)測系統(tǒng)。在不久的將來,一些家庭和公司也許會向遠離海岸的地方遷移,因為海平面升高已經(jīng)使那些靠近海邊的地方不宜居住了。在美國阿拉斯加,一些沿岸的城鎮(zhèn)已經(jīng)開始內(nèi)遷。一些國家和城市也將不得不為應(yīng)對類似洪水和干旱之類的惡劣天氣而事先做好準(zhǔn)備。例如紐約,人們已經(jīng)在那里按風(fēng)險程度劃分了6個區(qū),因為未來那些地方很有可能受到類似“桑迪”那樣的颶風(fēng)的襲擊。如果需要,人們還計劃進行疏散和撤離,這樣的措施雖然不能保住建筑物,但卻能挽救很多生命。總之,氣溫上升帶來的氣候變化將在很大程度上改變?nèi)藗儸F(xiàn)有的生活模式,人類必須團結(jié)一致,共同行動,才能應(yīng)對即將到來的氣候挑戰(zhàn)。
【責(zé)任編輯】龐 云
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