(圖片來源:謝菲爾德大學)(圖片來源:謝菲爾德大學)

在夏季2015影響了格陵蘭西北部的創紀錄高溫和融化記錄後,一項新的研究提供了第一個證據表明格陵蘭島的融化與北極放大現象的預期效應有關。

與北半球其他地區相比,北極放大是北極變暖的最快速度,因為海冰消失了。

反饋循環推動了這一趨勢:全球氣溫上升正在融化北極海冰,留下黑暗的開放水域,吸收更多的太陽輻射,進而使北極更加溫暖。

北極放大已有詳細記載,但其對大氣的影響更為廣泛。

一個假設認為,北極和中緯度地區之間的溫度差異縮小將導致急流減緩,北半球環繞北緯地區,並且通常會使寒冷的極地空氣與更暖的空氣進一步向南分開。


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較慢的風可能會產生更加劇烈的急流,使溫暖潮濕的空氣進一步向北滲透。

“這是一個系統。 它是強烈相互聯繫的,我們必須這樣做。“

這項新的研究,發表在 自然通信,表明在2015夏季期間,這些預期效應發生在格陵蘭島北部,包括北部的急流,這一時期達到了格陵蘭以前從未記錄過的緯度。

格陵蘭島(信用:謝菲爾德大學)去年夏天,我們的研究結果顯示了北極強烈變暖和大氣急流引起的格陵蘭冰蓋北部記錄融化的影響,謝菲爾德大學地理系教授Edward Hanna說。 。

“該研究與謝菲爾德大學正在進行的工作密切相關,後者分析了北極氣候變化與人口密集的北半球中緯度地區的極端天氣事件之間的關係。”

哥倫比亞大學Lamont-Doherty地球觀測站的研究教授,美國宇航局戈達德空間研究所的兼職科學家Marco Tedesco是該研究的主要作者。

“格陵蘭島融化的程度和地點可以根據地球上其他地方的變化情況而變化,”他說。

“如果海冰的損失正在推動急流的變化,那麼急流正在改變格陵蘭島,而這反過來又對北極系統和氣候產生影響。 這是一個系統。 它是強烈相互聯繫的,我們必須這樣做。“

格陵蘭冰蓋,地球在南極洲之後的第二大冰蓋,擁有足夠的冰,如果它完全融化,它將使全球平均海平面上升約7米(約23英尺)。 了解融化的驅動因素對於了解未來海平面上升速度和海拔高度以及格陵蘭島淡水徑流將如何影響海洋環流和生態至關重要。

研究顯示,西北格陵蘭島的夏季融化始於6月2015,當時一股高壓脊從急流中擠出。 它向西移過格陵蘭島,直到它坐落在北冰洋上,並影響到整個島嶼的天氣,直到7月中旬。

這個被稱為截止高壓的高壓系統為格陵蘭島北部帶來了晴朗的天空和溫暖,幫助創建了西北地區地表溫度和融水徑流的記錄。 隨著夏季降雪和融化的減少,格陵蘭島北部的反照率或反射率也在下降。

正如Tedesco今年早些時候在一項關於格陵蘭島變暗的研究中所說明的那樣,反射較少的表面會吸收更多的太陽能,從而產生更多的融化。

奇怪的風和噴射流

北格陵蘭島也創造了7月不尋常的風力記錄 - 風平均從東向西吹,而不是通常從西向東吹; 僅有的另外兩年有記錄顯示7月平均每逢風,兩者都較慢。

作者寫道,與此同時,噴氣流最北端的山脊比那個月記錄的北方向北擺動,經過北緯76度,比北京7月份的記錄更接近北方兩度。

相同的大氣模式對格陵蘭島南部產生了不同的影響,過去十年中已經確定了新的熔化記錄。 在2015的夏季,南部出現了更多的降雪,並且比前幾年更少融化。

作者沒有確認北極擴增是變暖的原因,但是他們說這些結果符合羅格斯大學的Jennifer Francis和威斯康星大學的Stephan Vavrus在2012論文中描述的北極放大的預期效果。

'未知領域'

最近研究探索北極放大的潛在影響的研究顯示,與格陵蘭島附近的急流相連的高壓區塊已經變得更加普遍。

Hanna還在5月份發布了一項研究,使用格陵蘭阻塞指數來測量過去165年間靜止高壓系統的強度,並發現自11以來已有7個頂級2007系統發生。

“在過去的20到30年間,格陵蘭高壓阻塞的顯著增加顯然與該地區最近的記錄變暖以及急流變化有關,”他說。

“這使我們更有可能在接下來的五年到10年內,我們將見證格林蘭的融合事件,如2012和2015。”

2015中看到的模式是否會在未來繼續存在仍有待觀察。 今年春天,北極海冰在今年的最大範圍內再創歷史新低。

“今年4月初格陵蘭島也經歷了早期季節融化,與4月2012相當。 記錄設置融化發生在那個夏天的晚些時候,但是現在判斷2016中的情況是否也適用還為時尚早,“佐治亞大學的共同作者托馬斯莫特說。

“我們過去看到的條件不一定是未來的條件。 ......我們正在進入未知領域,“特德斯科說。

該論文的其他共同作者來自列日大學,紐約城市學院和利茲大學。 美國宇航局和國家科學基金會支持這項工作。

資源: 謝菲爾德大學

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