肯尼亞西北部西珀科特縣被山體滑坡摧毀的道路。 23年2019月XNUMX日。 EPA / STRINGER
的許多部分 肯尼亞 現在已經經歷了幾個月的暴雨。 這有 導致 洪水和 山體滑坡.
不尋常的天氣可以歸因於印度洋偶極子。 這是東部和西部熱帶印度洋之間海表溫度的差異。
在肯尼亞,當經歷海面溫度升高時,會出現大雨,而在澳大利亞則出現炎熱乾燥的條件(有利於野火)。 當在澳大利亞西海岸附近海面溫度升高時,澳大利亞可能會出現強降雨,而肯尼亞則遇到干旱。
東部和西部熱帶印度洋之間的溫度差越大,氣候影響將越嚴重。
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此事件類似於 厄爾尼諾南方濤動 發生在熱帶太平洋。
海面溫度由 機構間全球氣候觀測系統 就在肯尼亞和西澳大利亞州的沿海地區。 在某些年份中,印度洋西半部的溫度會升高,而在其他年份中,東半部的溫度會升高。 這種偶極子在三到五年的周期中處於這些極端之間,通常海表溫度相差1°C。 在這兩個極端之間,整個熱帶印度洋的溫度將相當均勻。
當肯尼亞海域的海表溫度比澳大利亞西部海域的海表溫度高時,這就是積極的印度洋偶極子事件。 當澳大利亞海域的溫度比肯尼亞海域的溫度高時,這被稱為負面事件。
2019年至2020年的偶極子異常強,具有溫差 2°C。 這是平均事件強度的兩倍以上。
結果,在該地區的部分地區,例如肯尼亞,出現了非常強大的低壓系統,導致大量降雨和長時間降雨。 它還部分原因是導致澳大利亞西部地區非常炎熱,乾燥的條件,這造成了適合野火的條件。
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印度洋偶極子是由貿易風強度的變化引起的,這會使海洋變涼。 貿易風是在地球赤道區域從東西向吹來的永久性風。
當貿易風吹來時,它們將海洋的地表水向西推。 這引起 上升 –當深水沖向地表時–位於南半球所有大陸的西海岸。 實質上, 水被拉 遠離海岸線,留下一個由底部水填充並向上移動到地面的空隙。
上升的水直到到達地表才暴露在陽光下,因此比周圍的地表水要冷得多。 因此,澳大利亞西海岸的水較冷。
如果順風放鬆,上升的強度就會大大降低。 由於來自水柱下部區域的水的冷卻作用降低,並且太陽對溫暖海面的影響更大,這會增加這些西部沿海地區的溫度。
因此,貿易風強度的變化會導致熱帶海洋偶極子的形成。
影響天氣
印度洋偶極子會影響天氣,因為大型水體中的海面溫度會影響其上方和附近的大氣層的溫度和動態。
冷水會冷卻直接位於其上方的空氣,從而使冷的濃空氣向下“下沉”,並形成高壓系統。 相比之下,熱水會直接加熱上方的空氣。 這導致空氣分子膨脹,密度降低並上升。 這種隆起帶來了低壓系統。
這些系統然後影響周圍的大陸和海洋區域。
低壓電池是在海洋變暖時產生的,它在大氣中不穩定,導致潮濕的空氣上升,冷凝形成雲層並隨著降雨而沉澱。 當海洋變冷時,高壓電池會抑制降雨,並在空氣“下沉”時由於沉降而導致炎熱乾燥。
印度洋偶極子越強,這些壓力細胞越強。
未來展望
截至2020年XNUMX月, 印度洋偶極子指數 返回0。這意味著熱帶和印度洋西部和東部的溫度大致相等,低壓和高壓系統將失去強度。
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這將預示著印度洋偶極子引發的東部非洲洪災的結束,以及澳大利亞極熱,乾燥的狀況的可能,可能會在本季節的其餘時間出現。
但是,在氣候變化下,極端氣候事件的頻率和強度 在增加。 因此,我們可以期望在未來的幾十年和幾十年中,會更頻繁地遇到2°C的印度洋偶極子。
關於作者
自然地理學副教授Jennifer Fitchett, 威特沃特斯蘭德大學
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