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积雨云、层积云、卷云……关于云的这些事儿,一文了解

北京日报客户端 | 记者 李环宇

夏日的北京城,最美的莫过于漫天的朵朵白云。无论是一团团还是一片片的样子,白乎乎软绵绵的云朵,总会让人忍不住想咬上一口。

和鱼鸟一样,云只是一个笼统的称谓,天空中形态各异的云朵其实都有属于自己的名字。那么,让我们一起找找它们的名字和故事。

01

云从何而来?

教科书上说,云是地球上庞大的水循环的有形的结果。太阳照在地球的表面,水蒸发形成水蒸气,一旦水汽过饱和,水分子就会聚集在空气中的微尘(凝结核)周围,由此产生的水滴或冰晶将阳光散射到各个方向,这就产生了云的外观。并且,云可以形成各种的形状,也因在天上的不同高度、形态而分为许多种。

02

云有哪些分类?

云的科学分类最早是由法国博物学家尚·拉马克(Jean Lamarck)于1801年提出的。1929年,国际气象组织以英国科学家路克·何华特(Luke Howard)于1803年制定的分类法为基础,按云的形状、组成、形成原因等把云分为十大云属。而这十大云属则可按其云底高度把它们划入三个云族:高云族、中云族、低云族。另一种分法则将积雨云从低云族中分出,称为直展云族。这里使用的云底高度仅适用于中纬度地区。

十大云属:

卷云:在高空形成,有丝缕结构,柔丝般光泽,色白无暗影,多分离散乱。

2022年8月16日早,北京天清气朗,空中遍布毛卷云,云卷云舒中,渐有了一丝秋意。(图/中国天气网 王晓)

卷积云:拉丁文学名Cirrocumulus。似鳞片或球状细小云块组成的云层或云片,多成群、成行出现,排列规则。色白无暗影,有柔丝般光泽。

图片来源:中国气象数据网

卷层云:白色、透明、均匀的云雾,日月轮廓分明,常伴有晕。

图片来源:无锡发布

高积云:云块较高层云小,但可清晰分辨轮廓,有时出现在两个或以上的高度,高积云较薄时呈白色,在较厚时呈暗灰色。云状可以是扁圆形、瓦片状等,且以波浪形排列。

图片来源:中国气象数据网

高层云:中云的一类,于2000米以上高空形成,像一种带有条纹的幕,颜色多为灰白色或灰色,有时有一点微蓝色,有时较为均匀,但云底没有明显的起伏。高层云的明暗程度会因云的厚度差异而不同。

2016年5月12日08:30,北京,蔽光高层云以及淡积云、碎雨云。 @气象桥

雨层云:属于低云族。覆盖全天,云体厚而呈暗灰色,常伴随持续性的降雨,也叫“雨云”。相比积雨云,雨层云不会带来雷暴等灾害。

“天上灰布悬,雨丝定连绵”:灰布云指雨层云,大多由高层云降低加厚蜕变而成,范围很大、很厚,云中水汽充足,常产生连续性降水。(中国天气网广西站)

层积云:一种体积比较大、比较暗、边缘较为圆润的云,这类云通常排成一线,以波涛状呈现。云块较高积云而言更大,整个云团的高度亦更低,通常在2000米以下。

图片来源:@气象桥

层云:属低云族,一般高度低于2000米。身处于层云中,感觉类似于雾,因此层云也被称为“高雾”。在一定条件下,层云几乎能够达到地面。层云完全没有结构,它由细小的水珠组成。层云中往往会落下细雨或者细雪,但是不会下大雨。一般在风比较静的气象条件下会形成层云。

图片来源:中国天气网

积云:常在晴天出现,通常具有如同棉花的形状。云顶部常呈现菜花状或是圆弧状,云底基本为水平状,多垂直向上发展。云内部的凝结核密度较高,当挡在阳光前能明显看出明暗差距。积云往往是出现积雨云等许多其他云形的前兆,这取决于大气稳定程度、湿度和温度梯度等各种气象因素。

2021年4月16日下午,北京蓝天白云回归,大朵大朵的白云好似棉花糖,白白胖胖,在大风的吹拂下变化多姿,超美。中国天气网气象分析师张娟分析称,这是淡积云向浓积云转化的阶段,午后地面热力条件好,云层上冷下暖,空气对流旺盛,云体向上发展较强,不过由于水汽条件不好,所以可能无法降雨。(图/中国天气网王晓)

积雨云:又名雷雨云。积雨云可以单独从积云状态发展出来,也可能是伴随冷锋面产生的,通常会产生强阵性的降水,并伴有大风、雷暴等。

当对流发展到最旺盛时期,对流云就会如山似塔一样,高耸在天空中,此时云底部铅黑,并伴有降雨,云中还会有雷电形成,这就是对流最旺盛时期所形成的积雨云。积雨云所到之处往往会给当地带来短时暴雨、大风、冰雹等强对流天气。(中国气象局)

03

看云能预测天气地震吗?

1、看云预测天气?

答案:靠谱

国家气象中心高级工程师王毅在一次采访中介绍,云可以反映出天气系统,不同的云形可能代表不同的天气,例如积雨云,云浓而厚,一般会形成降水。云体结构一定程度上决定了强对流、风暴等天气系统的发展方向和强度。此外,云或云系的分布、形态、数量及其变化还体现了大气运动的变化趋势和状况,是未来天气特别是短时临近天气变化的重要征兆。因此云在天气预报的制作中具有先导性价值。通常,气象预报员会通过云的形态和结构对天气系统进行分析,例如,呈螺旋状的云系多表明有台风、气旋的产生。

2、地震云能预测地震?

答案:不靠谱

重庆地震台高级工程师黄世源在采访中介绍,天空中云的形态万千,时刻发生着变化。但地震是地球内部应力长期孕育后发生急剧变动的结果,是一种地壳运动引起的自然现象,目前没有充分事实证明地震与天气两者之间有着必然联系。

参考资料:

《盘点那些高空中的奇美云朵》,国家气象信息中心

《云》,科普中国

《云是天气预报的关键 云模拟的改善将提升预报准确率》,中国气象报

《看云识天气之积雨云》,中国气象局

《昨晨天空是“地震云”吗?气象专家这样说》,重庆晨报·上游新闻

气候变化与极端天气

天气和气候描述了窗外的世界---是热还是冷,是湿还是干,是晴还是阴。天气是当下存在的短期状况,它让人们知道今天该穿什么,要不要带伞。气候描述了长期条件,它让人们知道一整年应该在衣橱里放什么衣服,以及是需要雪地靴还是人字拖,或两者都需要。

天气和气候都是几个地球系统相互作用的结果:

水循环中水汽的运动,将海水蒸发到空气中,在空气中凝结成流动的云或风暴,最终形成雨或雪;

热运动始于被阳光浸透的赤道,并把温暖的空气带到南北两极;

海洋运动将冰冷的海水从两极带到热带,使水面上的空气变暖或变冷。

这些因素和许多其它因素共同形成了你在天气预报中听到的高压和低压系统,随着时间的推移,这些因素加起来就形成了你所居住地区的气候。

全球变暖与极端天气直接相关

随着气候变化,世界各地极端天气的频率和强度的突然增加成为人们关注的焦点。虽然专家们一致认为,气候变化永远不会是任何天气事件的唯一原因,但它们可以在很大程度上影响和促成了极端天气事件。而且极端天气状况比之前的预测更早到来,成为各大洲迫在眉睫的现实。

地球上没有任何地方能免受其影响。从美国西部十几个州创纪录的高温、加拿大的野火、到德国和中国的洪水,以及马达加斯加的饥荒,都是气候变化的一部分,而气候变化主要归因于天气变化。

但全球变暖对世界各地天气状况的不稳定起到了更大的作用。

7月,世界经历了一系列有记录以来最热的日子,全球平均气温达到17.23°C,此前的日平均气温记录是在2016年8月中旬。

自1979年以来每年的世界平均日气温

从历史上看,全球高温记录往往在厄尔尼诺Niño年份被打破,目前的记录保持在2016年,恰逢厄尔尼诺Niño强劲。

美国宇航局将 2023 年 7 月定为自 1880 年以来有记录以来最热的月份。这张地图显示了 2023 年 7 月的全球温度异常。温度异常反映了 2023 年 7 月与 1951-1980 年 7 月平均温度的比较情况。图片来源:美国宇航局戈达德空间研究所

记录是全世界密切关注气候危机的方式。然而,一些科学家警告说,对这些庞大数字的关注可能会掩盖它们放大的现实世界危害:随着地球变暖、热浪、洪水和干旱变得更加频繁、严重和持久。也意味着人类和生态系统正面临凋落,人们正失去生计,农业用地将无法使用。

什么是极端天气?

极端天气是指像山洪爆发或热浪这样的特殊天气事件与某个地区的平均天气模式明显不同。了解这些事件非常重要,因为它们可能具有破坏性,甚至是致命的,会损害人类社区、农业和生态系统。

极端天气主要有两种类型:与天气有关和与气候有关

与天气有关的事件是较短的事件,如龙卷风或热浪等。

与气候有关的事件持续时间更长,或者是由与天气有关的事件随着时间的推移而累积引起的,其中包括干旱或野火。

人为造成的温室气体增加导致的气候变化正在增加极端天气事件的频率和强度。

极端的洪水会使进入这些地区变得困难。Unsplash/Chris Gallagher

气候变化对极端天气的影响是什么?

下图总结了气候变化如何影响全球极端天气,包括极端高温、野火、干旱、热带气旋、强降水、洪水和海洋热浪。

研究表明,地球越变暖,这些极端天气事件带来的所有风险都会加剧。

科学家如何确定极端天气事件的变化是否与气候变化有关?

科学家将气候模型(模拟)与陆地、空中、海洋和太空观测相结合,研究极端天气事件如何随时间变化。首先,科学家检查历史记录,以确定过去事件的频率和强度。许多这些长期记录可以追溯到20世纪50年代,尽管有些记录始于19世纪。然后,科学家们使用气候模型来观察,与历史上发生的情况相比,由于温室气体的增加,这些事件的数量或强度是否正在或将会发生变化。

各种类型的极端天气事件可以对人类产生严重影响:

极端高温(Heat Extremes)

自1950年以来,极端高温的频率和强度增加,主要是由于人为造成的温室气体排放,包括破纪录的高温和危险的热浪。随着地球变暖,这些事件将变得更加严重和普遍。

干旱(Droughts)

干旱被定义为,“长时间缺水,导致受影响地区严重的水文失衡。”一个著名的例子是20世纪30年代的沙尘暴。目前,美国西南部正处于1200年来最大的干旱之中,水库萎缩,犹他州大盐湖的水位降至创纪录的低点,并引发了毁灭性的野火。

温度升高导致地表水分蒸发更大,持续在空气中形成水蒸气循环,导致更大的升温和更多的蒸发。随着地表水分的减少,干旱的频率和严重程度就会增加。

热浪(Marine Heat Waves)

热浪是持续两天或两天以上的异常炎热天气。意味着其温度必须高于一个地区的平均温度。当热空气被诸如高压系统之类的东西困在一个地区时,通常会引起热浪。

热浪实际上是最致命的极端天气事件,平均每年导致美国居民死亡的人数超过任何其他天气灾害。当人体温度过高时,血液会变稠,迫使心脏跳动更剧烈,使心脏和其他器官面临受损的风险。有记录以来最致命的热浪是2010年在俄罗斯造成多达56000人死亡的热浪。

同样,就像陆地上的热浪一样,随着地球变暖,海洋热浪预计会变得更加频繁和强烈。

气候变化和热浪之间的联系可能是最直接的。随着全球气温上升,极端高温的时间自然会增加。

名为haboob的沙尘暴 - 阿拉伯语为“猛烈的风” - 袭击亚利桑那州凤凰城(档案图片)。DANIEL BRYANT, YOUR SHOT

热带气旋(Tropical Cyclones)

随着海洋变暖和空气中更多的水分,热带气旋会产生更强烈和持续的降雨。飓风、台风和热带气旋增加了沿海洪灾的风险,因为海平面上升导致风暴潮增加并加剧。

热带气旋是在热带或带水域形成的一种风暴。它由一个旋转的云和雷暴圈组成。这些天气系统是由它们的最大持续风速定义的。风速低于每小时39英里的风暴称为热带低气压,风速超过这个数值或每小时74英里或更高的风暴就是热带风暴(气旋)。

热带气旋在北大西洋、北太平洋中部和北太平洋东部被称为飓风,在西北太平洋被称为台风。在南太平洋和印度洋,无论风速如何,所有的风暴都被称为热带气旋。

热带气旋通常伴随着强风、大浪、暴雨和洪水。最致命的热带气旋是1970年在现在的孟加拉国造成50万人死亡的“博拉”气旋,之所以如此致命,是因为风暴潮淹没了孟加拉湾的低洼岛屿和潮滩。

美国历史上最致命的飓风是1900年的加尔维斯顿大风暴,风速超过每小时135英里,风暴潮高达15英尺。它夺去了6000到12000人的生命。第二致命的是飓风玛丽亚,2017年在波多黎各造成2975人死亡。

强降雨(Heavy Precipitation)

随着地球温度的升高,温暖的大气可以容纳更多的水蒸气,为强降雨、降雪和风暴带来的其他降水提供更多的水分。强降水已越来越频繁地发生,并随着全球气温的升高,只会变得更加频繁和强烈。

根据最近的数据,随着地球海洋变暖,向大气中蒸发更多的水分,自1970年以来,大约增加了4%。空气中额外的水分使风暴更有可能带来倾盆大雨。

洪水(Floods)

与此同时,大气中水蒸气的增加意味着一些潮湿的地区会变得更潮湿。随着降水的增加,它可能超过自然和人工排水系统移动或吸收水分的能力,导致破坏性洪水,海平面上升也将加剧沿海地区的洪灾。

这些极端天气事件中有许多是与其他极端天气事件结合发生的。在一些地区,热浪和干旱一起发生的频率更高,随着地球变暖,这种趋势可能会持续下去。洪水事件也是如此。

龙卷风(tornado)

龙卷风是一种稀薄的、快速旋转的气柱,由雷暴向地面延伸,是大气风暴最猛烈的影响之一。风速可以超过每小时250英里,并能卷走一英里宽50英里长的道路。最具破坏性的龙卷风通常来自被称为超级单体的大型持久雷暴。

龙卷风在它接触的区域可能具有极大的破坏性 Unsplash/Nikolas Noonan

龙卷风在世界各地都有发生,但在美国最为常见,那里每年大约有1000次龙卷风,造成大约80人死亡,1500多人受伤。

美国历史上最致命的龙卷风是1925年的三州龙卷风,它在密苏里州、伊利诺伊州和印第安纳州造成了219英里长的龙卷风,造成695人死亡,2027人受伤。

在最近一次龙卷风,即2021年12月,阿肯色州、伊利诺伊州、印第安纳州、密西西比州、密苏里州、俄亥俄州、田纳西州和肯塔基州至少有50次龙卷风造成100多人死亡。

科学证据还不足以证明全球变暖和产生龙卷风的强雷暴之间存在明确的联系。但从历史上看,美国的高温、暴雨和风暴潮洪水不仅明显增多,总体威力也正在增强。

森林大火(Wildfires)

野火是指在森林或草原等自然区域发生的未经计划、不受控制的火灾。它们要么是由自然事件引起的,比如雷击,要么是由人类活动引起的。

适当的野火实际上是一些生态系统的自然和有益的一部分。一些树的球果需要火的热量来打开和释放它们的种子,而灌木植物需要火来使它们的种子发芽。野火还可以杀死昆虫和疾病,清除死亡的植被,为新的生长让路。但在一些地方,火灾活动的频繁增加给生态系统和人类社区带来了压力。

比如燃烧至今的加拿大野火真的是“气候不作为”吗?

在美国西南部,灭火的历史导致了潜在燃料的积累,再加上近年来更高的温度和干旱,也导致了更频繁和极端的火灾。

2019年和2020年,澳大利亚发生了前所未有的森林大火,造成约30亿只动物死亡或流离失所..

随着全球气温持续上升,一些地区的野火可能会变得更加频繁和激烈,威胁到生命和财产。

冬季风暴(Winter storm)

暴风雪是一种冬季风暴,它结合了强风和吹雪,使能见度严重降低。当至少25%英寸的冰积聚在表面上时,就会发生冰暴。美国历史上最致命的冬季风暴是1888年的大暴雪,在康涅狄格州、马萨诸塞州、新泽西州和纽约州造成400多人死亡。2008年12月,新英格兰地区发生了一场著名的冰暴,导致100多万人断电。

虽然气候变化可能导致冬季整体变暖,但它仍然会增加冬季风暴期间的降雪量。这是因为大气中的水分增加,一旦气温降至冰点以下,这些水分就会形成暴雪。此外,关于北极变暖是否破坏了急流的稳定,导致北极空气向南移动,造成臭名昭著的“极地涡旋”寒流,还有一些争论。

极端天气的影响

除了野火、洪水或风暴之外,极端天气还会产生严重而持久的影响。在风暴过后,人们获得食物、水和住所的机会减少,使幸存者面临营养不良和脱水的风险。当停电时,人们经常求助于一氧化碳发电机,这会增加一氧化碳中毒的风险。

疾病是另一个主要风险。水资源可能受到干旱或洪水的污染,干旱会增加“污水病原体”的传播,洪水会将废水泄漏到饮用水中。例如,2019年飓风“伊代”袭击莫桑比克、津巴布韦和马拉维后爆发了霍乱。2020年飓风和野火季节期间的一个主要问题是撤离者是否会在拥挤的避难所感染COVID-19。哈佛大学的一项研究还发现,接触野火烟雾的人更有可能感染和死于COVID-19。

温暖和寒冷的天气也会对健康造成长期影响。气候危机增加了农作物害虫的数量,这反过来又促使农民使用更多的农药,这既降低了食物的营养价值,又威胁到人类健康。产生损害肝脏的黄曲霉毒素的霉菌的传播也与气候危机有关。寒冷的天气还会增加患肺炎、流感、诺如病毒和心脏病的风险。

极端天气事件也会对经济产生重大影响。从1980年到2000年,由于极端天气事件,欧洲损失了近5000亿欧元。2021年的20次极端天气事件使美国损失了至少1450亿美元。个人和社区重建可能需要很长时间才能从重大灾难的打击中恢复过来。例如,2005年遭受卡特里娜飓风重创的新奥尔良下九区(Lower Ninth Ward), 14年后仍到处都是空地。一家杂货店就要为1200人服务。

供应短缺增加了需求,从而提高了价格。企业不得不为他们的产品支付更多的钱。在大多数情况下,这将传递给消费者。如果其他供应商由于其他地方的另一个极端天气的经济影响而倒闭,干扰性的价格冲击就会加剧。

很显然,气候变化正影响世界各地的人类和生态系统,使曾经罕见的事件将变得不再罕见...

气候变化与极端天气

天气和气候描述了窗外的世界---是热还是冷,是湿还是干,是晴还是阴。天气是当下存在的短期状况,它让人们知道今天该穿什么,要不要带伞。气候描述了长期条件,它让人们知道一整年应该在衣橱里放什么衣服,以及是需要雪地靴还是人字拖,或两者都需要。

天气和气候都是几个地球系统相互作用的结果:

水循环中水汽的运动,将海水蒸发到空气中,在空气中凝结成流动的云或风暴,最终形成雨或雪;

热运动始于被阳光浸透的赤道,并把温暖的空气带到南北两极;

海洋运动将冰冷的海水从两极带到热带,使水面上的空气变暖或变冷。

这些因素和许多其它因素共同形成了你在天气预报中听到的高压和低压系统,随着时间的推移,这些因素加起来就形成了你所居住地区的气候。

全球变暖与极端天气直接相关

随着气候变化,世界各地极端天气的频率和强度的突然增加成为人们关注的焦点。虽然专家们一致认为,气候变化永远不会是任何天气事件的唯一原因,但它们可以在很大程度上影响和促成了极端天气事件。而且极端天气状况比之前的预测更早到来,成为各大洲迫在眉睫的现实。

地球上没有任何地方能免受其影响。从美国西部十几个州创纪录的高温、加拿大的野火、到德国和中国的洪水,以及马达加斯加的饥荒,都是气候变化的一部分,而气候变化主要归因于天气变化。

但全球变暖对世界各地天气状况的不稳定起到了更大的作用。

7月,世界经历了一系列有记录以来最热的日子,全球平均气温达到17.23°C,此前的日平均气温记录是在2016年8月中旬。

自1979年以来每年的世界平均日气温

从历史上看,全球高温记录往往在厄尔尼诺Niño年份被打破,目前的记录保持在2016年,恰逢厄尔尼诺Niño强劲。

美国宇航局将 2023 年 7 月定为自 1880 年以来有记录以来最热的月份。这张地图显示了 2023 年 7 月的全球温度异常。温度异常反映了 2023 年 7 月与 1951-1980 年 7 月平均温度的比较情况。图片来源:美国宇航局戈达德空间研究所

记录是全世界密切关注气候危机的方式。然而,一些科学家警告说,对这些庞大数字的关注可能会掩盖它们放大的现实世界危害:随着地球变暖、热浪、洪水和干旱变得更加频繁、严重和持久。也意味着人类和生态系统正面临凋落,人们正失去生计,农业用地将无法使用。

什么是极端天气?

极端天气是指像山洪爆发或热浪这样的特殊天气事件与某个地区的平均天气模式明显不同。了解这些事件非常重要,因为它们可能具有破坏性,甚至是致命的,会损害人类社区、农业和生态系统。

极端天气主要有两种类型:与天气有关和与气候有关

与天气有关的事件是较短的事件,如龙卷风或热浪等。

与气候有关的事件持续时间更长,或者是由与天气有关的事件随着时间的推移而累积引起的,其中包括干旱或野火。

人为造成的温室气体增加导致的气候变化正在增加极端天气事件的频率和强度。

极端的洪水会使进入这些地区变得困难。Unsplash/Chris Gallagher

气候变化对极端天气的影响是什么?

下图总结了气候变化如何影响全球极端天气,包括极端高温、野火、干旱、热带气旋、强降水、洪水和海洋热浪。

研究表明,地球越变暖,这些极端天气事件带来的所有风险都会加剧。

科学家如何确定极端天气事件的变化是否与气候变化有关?

科学家将气候模型(模拟)与陆地、空中、海洋和太空观测相结合,研究极端天气事件如何随时间变化。首先,科学家检查历史记录,以确定过去事件的频率和强度。许多这些长期记录可以追溯到20世纪50年代,尽管有些记录始于19世纪。然后,科学家们使用气候模型来观察,与历史上发生的情况相比,由于温室气体的增加,这些事件的数量或强度是否正在或将会发生变化。

各种类型的极端天气事件可以对人类产生严重影响:

极端高温(Heat Extremes)

自1950年以来,极端高温的频率和强度增加,主要是由于人为造成的温室气体排放,包括破纪录的高温和危险的热浪。随着地球变暖,这些事件将变得更加严重和普遍。

干旱(Droughts)

干旱被定义为,“长时间缺水,导致受影响地区严重的水文失衡。”一个著名的例子是20世纪30年代的沙尘暴。目前,美国西南部正处于1200年来最大的干旱之中,水库萎缩,犹他州大盐湖的水位降至创纪录的低点,并引发了毁灭性的野火。

温度升高导致地表水分蒸发更大,持续在空气中形成水蒸气循环,导致更大的升温和更多的蒸发。随着地表水分的减少,干旱的频率和严重程度就会增加。

热浪(Marine Heat Waves)

热浪是持续两天或两天以上的异常炎热天气。意味着其温度必须高于一个地区的平均温度。当热空气被诸如高压系统之类的东西困在一个地区时,通常会引起热浪。

热浪实际上是最致命的极端天气事件,平均每年导致美国居民死亡的人数超过任何其他天气灾害。当人体温度过高时,血液会变稠,迫使心脏跳动更剧烈,使心脏和其他器官面临受损的风险。有记录以来最致命的热浪是2010年在俄罗斯造成多达56000人死亡的热浪。

同样,就像陆地上的热浪一样,随着地球变暖,海洋热浪预计会变得更加频繁和强烈。

气候变化和热浪之间的联系可能是最直接的。随着全球气温上升,极端高温的时间自然会增加。

名为haboob的沙尘暴 - 阿拉伯语为“猛烈的风” - 袭击亚利桑那州凤凰城(档案图片)。DANIEL BRYANT, YOUR SHOT

热带气旋(Tropical Cyclones)

随着海洋变暖和空气中更多的水分,热带气旋会产生更强烈和持续的降雨。飓风、台风和热带气旋增加了沿海洪灾的风险,因为海平面上升导致风暴潮增加并加剧。

热带气旋是在热带或带水域形成的一种风暴。它由一个旋转的云和雷暴圈组成。这些天气系统是由它们的最大持续风速定义的。风速低于每小时39英里的风暴称为热带低气压,风速超过这个数值或每小时74英里或更高的风暴就是热带风暴(气旋)。

热带气旋在北大西洋、北太平洋中部和北太平洋东部被称为飓风,在西北太平洋被称为台风。在南太平洋和印度洋,无论风速如何,所有的风暴都被称为热带气旋。

热带气旋通常伴随着强风、大浪、暴雨和洪水。最致命的热带气旋是1970年在现在的孟加拉国造成50万人死亡的“博拉”气旋,之所以如此致命,是因为风暴潮淹没了孟加拉湾的低洼岛屿和潮滩。

美国历史上最致命的飓风是1900年的加尔维斯顿大风暴,风速超过每小时135英里,风暴潮高达15英尺。它夺去了6000到12000人的生命。第二致命的是飓风玛丽亚,2017年在波多黎各造成2975人死亡。

强降雨(Heavy Precipitation)

随着地球温度的升高,温暖的大气可以容纳更多的水蒸气,为强降雨、降雪和风暴带来的其他降水提供更多的水分。强降水已越来越频繁地发生,并随着全球气温的升高,只会变得更加频繁和强烈。

根据最近的数据,随着地球海洋变暖,向大气中蒸发更多的水分,自1970年以来,大约增加了4%。空气中额外的水分使风暴更有可能带来倾盆大雨。

洪水(Floods)

与此同时,大气中水蒸气的增加意味着一些潮湿的地区会变得更潮湿。随着降水的增加,它可能超过自然和人工排水系统移动或吸收水分的能力,导致破坏性洪水,海平面上升也将加剧沿海地区的洪灾。

这些极端天气事件中有许多是与其他极端天气事件结合发生的。在一些地区,热浪和干旱一起发生的频率更高,随着地球变暖,这种趋势可能会持续下去。洪水事件也是如此。

龙卷风(tornado)

龙卷风是一种稀薄的、快速旋转的气柱,由雷暴向地面延伸,是大气风暴最猛烈的影响之一。风速可以超过每小时250英里,并能卷走一英里宽50英里长的道路。最具破坏性的龙卷风通常来自被称为超级单体的大型持久雷暴。

龙卷风在它接触的区域可能具有极大的破坏性 Unsplash/Nikolas Noonan

龙卷风在世界各地都有发生,但在美国最为常见,那里每年大约有1000次龙卷风,造成大约80人死亡,1500多人受伤。

美国历史上最致命的龙卷风是1925年的三州龙卷风,它在密苏里州、伊利诺伊州和印第安纳州造成了219英里长的龙卷风,造成695人死亡,2027人受伤。

在最近一次龙卷风,即2021年12月,阿肯色州、伊利诺伊州、印第安纳州、密西西比州、密苏里州、俄亥俄州、田纳西州和肯塔基州至少有50次龙卷风造成100多人死亡。

科学证据还不足以证明全球变暖和产生龙卷风的强雷暴之间存在明确的联系。但从历史上看,美国的高温、暴雨和风暴潮洪水不仅明显增多,总体威力也正在增强。

森林大火(Wildfires)

野火是指在森林或草原等自然区域发生的未经计划、不受控制的火灾。它们要么是由自然事件引起的,比如雷击,要么是由人类活动引起的。

适当的野火实际上是一些生态系统的自然和有益的一部分。一些树的球果需要火的热量来打开和释放它们的种子,而灌木植物需要火来使它们的种子发芽。野火还可以杀死昆虫和疾病,清除死亡的植被,为新的生长让路。但在一些地方,火灾活动的频繁增加给生态系统和人类社区带来了压力。

比如燃烧至今的加拿大野火真的是“气候不作为”吗?

在美国西南部,灭火的历史导致了潜在燃料的积累,再加上近年来更高的温度和干旱,也导致了更频繁和极端的火灾。

2019年和2020年,澳大利亚发生了前所未有的森林大火,造成约30亿只动物死亡或流离失所..

随着全球气温持续上升,一些地区的野火可能会变得更加频繁和激烈,威胁到生命和财产。

冬季风暴(Winter storm)

暴风雪是一种冬季风暴,它结合了强风和吹雪,使能见度严重降低。当至少25%英寸的冰积聚在表面上时,就会发生冰暴。美国历史上最致命的冬季风暴是1888年的大暴雪,在康涅狄格州、马萨诸塞州、新泽西州和纽约州造成400多人死亡。2008年12月,新英格兰地区发生了一场著名的冰暴,导致100多万人断电。

虽然气候变化可能导致冬季整体变暖,但它仍然会增加冬季风暴期间的降雪量。这是因为大气中的水分增加,一旦气温降至冰点以下,这些水分就会形成暴雪。此外,关于北极变暖是否破坏了急流的稳定,导致北极空气向南移动,造成臭名昭著的“极地涡旋”寒流,还有一些争论。

极端天气的影响

除了野火、洪水或风暴之外,极端天气还会产生严重而持久的影响。在风暴过后,人们获得食物、水和住所的机会减少,使幸存者面临营养不良和脱水的风险。当停电时,人们经常求助于一氧化碳发电机,这会增加一氧化碳中毒的风险。

疾病是另一个主要风险。水资源可能受到干旱或洪水的污染,干旱会增加“污水病原体”的传播,洪水会将废水泄漏到饮用水中。例如,2019年飓风“伊代”袭击莫桑比克、津巴布韦和马拉维后爆发了霍乱。2020年飓风和野火季节期间的一个主要问题是撤离者是否会在拥挤的避难所感染COVID-19。哈佛大学的一项研究还发现,接触野火烟雾的人更有可能感染和死于COVID-19。

温暖和寒冷的天气也会对健康造成长期影响。气候危机增加了农作物害虫的数量,这反过来又促使农民使用更多的农药,这既降低了食物的营养价值,又威胁到人类健康。产生损害肝脏的黄曲霉毒素的霉菌的传播也与气候危机有关。寒冷的天气还会增加患肺炎、流感、诺如病毒和心脏病的风险。

极端天气事件也会对经济产生重大影响。从1980年到2000年,由于极端天气事件,欧洲损失了近5000亿欧元。2021年的20次极端天气事件使美国损失了至少1450亿美元。个人和社区重建可能需要很长时间才能从重大灾难的打击中恢复过来。例如,2005年遭受卡特里娜飓风重创的新奥尔良下九区(Lower Ninth Ward), 14年后仍到处都是空地。一家杂货店就要为1200人服务。

供应短缺增加了需求,从而提高了价格。企业不得不为他们的产品支付更多的钱。在大多数情况下,这将传递给消费者。如果其他供应商由于其他地方的另一个极端天气的经济影响而倒闭,干扰性的价格冲击就会加剧。

很显然,气候变化正影响世界各地的人类和生态系统,使曾经罕见的事件将变得不再罕见...

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