7.23知識(shí)分子The Intellectual
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撰文 |張?zhí)炱?/strong>
責(zé)編 | 李珊珊
“北方變得像南方”,正成為許多人對(duì)這個(gè)夏天最直觀的感受。
2025年的夏天似乎將這種感受推向了極致。在中國(guó)最北端的黑龍江漠河,于6月下旬連續(xù)三天出現(xiàn)35攝氏度以上的高溫,追平此地有記錄以來(lái),僅在1970年出現(xiàn)過(guò)的三連高溫記錄[1]。
陜西省持續(xù)高溫,7月11日至15日,關(guān)中陜南共8個(gè)氣象站最高氣溫突破本站歷史極值。此次高溫過(guò)程已持續(xù)5天,全省極端日最高氣溫為42.8℃。依據(jù)省氣象臺(tái)預(yù)報(bào),此次高溫過(guò)程還將持續(xù),預(yù)估綜合強(qiáng)度為強(qiáng)等級(jí)[2]。
而在北京,天氣不僅炎熱,人們更是經(jīng)受著異常的潮濕。數(shù)據(jù)顯示,7月3日夜間至4日白天,華北地區(qū)的相對(duì)濕度普遍達(dá)到85%以上,北京的相對(duì)濕度甚至在3日短暫達(dá)到了100%[3]。
這種既熱且潮的“桑拿模式”是今年的偶然,還是未來(lái)北方夏季的常態(tài)?這背后,是怎樣的氣候機(jī)制在悄然改變著我們熟悉的夏天?
“今年北京的情況確實(shí)有些特殊,屬于異常情況”,中國(guó)氣象服務(wù)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)許小峰向《知識(shí)分子》介紹,由于今年副熱帶高壓影響北方地區(qū)的時(shí)間偏早了大約十幾天。
副熱帶高壓提前北跳,也使南方的暖濕氣流更早推進(jìn)至北方。例如,江淮地區(qū)今年的梅雨期開(kāi)始得更早,出梅也更早,暖濕氣流也因此提前北上,導(dǎo)致原本出現(xiàn)在“七下八上”時(shí)段的華北悶熱天氣明顯提前。
甘肅省氣象局總工程師張強(qiáng)還提到,除了季風(fēng)降水,臺(tái)風(fēng)也是影響北方降水的一個(gè)重要系統(tǒng)。從今年的情況來(lái)看,臺(tái)風(fēng)活動(dòng)的路徑相對(duì)更偏北、偏西。相比于以往在海洋上就轉(zhuǎn)向東北,今年的臺(tái)風(fēng)有更多向北或向西深入內(nèi)陸的趨勢(shì)。這種路徑的改變,意味著臺(tái)風(fēng)對(duì)我國(guó)北方地區(qū)的降水貢獻(xiàn)比往年更大。
01 北方整體是否在變暖變濕?
像今年這樣悶熱的夏天,今后會(huì)成為常態(tài)嗎?
張強(qiáng)認(rèn)為,需要將暖和濕分開(kāi)來(lái)看。暖是趨勢(shì)性的,它和全球氣候變暖的大背景是一致的。但對(duì)于濕,目前來(lái)看應(yīng)該是區(qū)域性、階段性的,很難說(shuō)是一種長(zhǎng)期趨勢(shì)。
北方的降水在近一二十年的確有所增加,這有多方面的原因。包括東亞夏季風(fēng)加強(qiáng),為北方輸送了更多水汽;西太平洋副熱帶高壓活動(dòng)范圍偏北,攜帶水汽的西南氣流加劇了北方的降雨;西風(fēng)帶經(jīng)向環(huán)流有所加強(qiáng),使得北方的冷空氣更易南下,與暖濕氣流交匯形成有效降水;氣候變暖影響下,溫度升高會(huì)加劇地表蒸發(fā),從而增強(qiáng)局地的水循環(huán)等。
中國(guó)科學(xué)院大氣物理所研究員馬柱國(guó)向《知識(shí)分子》解釋?zhuān)覈?guó)北方大部分地區(qū)處于干旱半干旱區(qū),相對(duì)于南方大氣是比較干燥的,東部地區(qū)(主要是西北東部、中原、華北等)由于受東亞夏季風(fēng)的影響,降水主要集中在夏季,所以北方東部的濕熱天氣往往出現(xiàn)在夏季。
從降水的年代際變化來(lái)看,2000年以后,我國(guó)西北東部、華北和東北的降水進(jìn)入了一個(gè)多雨時(shí)段,并且數(shù)據(jù)分析表明,降水的極端性也正在增加,無(wú)論是頻率和強(qiáng)度,都有增加和增強(qiáng)的趨勢(shì)。加之氣溫的持續(xù)上升趨勢(shì),這將引起未來(lái)更多的濕熱天氣。可以說(shuō),2000年以后降水量的增加,同時(shí)伴隨著極端降水的增多,配合副高系統(tǒng)的異常,是近年來(lái)北方(主要是西北東部、中原、華北等)濕熱天氣增多的原因。
這是否能說(shuō)明,北方整體的氣候濕潤(rùn)化已經(jīng)成為趨勢(shì)?從全年的情況看,未必如此。
馬柱國(guó)指出,若僅從年降水總量和年平均氣溫的變化來(lái)看,似乎可以判斷為整體氣候趨于濕潤(rùn),但實(shí)際上,由于年內(nèi)降水分布格局發(fā)生了變化,季節(jié)性干旱的發(fā)生頻率和強(qiáng)度反而呈上升趨勢(shì),這與整體濕潤(rùn)化的判斷相矛盾。“要精準(zhǔn)地評(píng)判氣候總體趨勢(shì),一定得強(qiáng)調(diào)針對(duì)的時(shí)間尺。”
《知識(shí)分子》在過(guò)去的報(bào)道中提到過(guò),在中國(guó)北方,西北暖濕化的趨勢(shì)已經(jīng)得到氣候數(shù)據(jù)的支持。新疆氣候中心的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明,1961-2019年,新疆四季平均氣溫均呈顯著上升趨勢(shì),年平均氣溫每10年升高0.30℃。就降水來(lái)說(shuō),整體呈增加趨勢(shì),其中以夏季最為顯著,中心值每10年增加2.5~3.5%。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),變化平穩(wěn)、增加趨勢(shì)不如前期顯著。
不過(guò),盡管包括新疆在內(nèi)的西北地區(qū)近幾十年降水有增多的趨勢(shì),但由于該地區(qū)氣候態(tài)降水量本身很低,年均只有50-70毫米,新疆干旱氣候的格局依然不會(huì)改變[4]。
至于華北地區(qū)。許小峰表示,華北并不像西北地區(qū)那樣出現(xiàn)了明顯的暖濕化趨勢(shì)。主汛期“七下八上”期間的確容易出現(xiàn)持續(xù)悶熱天氣,給人一種氣候正在向暖濕化發(fā)展的印象,但從全年的情況看就未必是這樣,比如剛過(guò)去的冬季,華北地區(qū)的降水就異常偏少。
許小峰強(qiáng)調(diào),氣候變化帶來(lái)的影響,更集中體現(xiàn)在氣候變率的增強(qiáng),也就是波動(dòng)性、極端性在增加,這是更值得關(guān)注的。北方近期悶熱的天氣,也是極端天氣的一種表現(xiàn)。
在全球變暖的大背景下,大氣中的水汽含量整體上在增加。隨著溫度升高,大氣能容納的水汽也增多,而大氣中的水汽本身就會(huì)加劇濕熱的感受。因此,一到汛期,當(dāng)水汽含量增加時(shí),大家就會(huì)感覺(jué)北方的天氣越來(lái)越像南方,悶熱感會(huì)非常明顯。
近年來(lái),北方帶來(lái)濕熱體感的極端天氣確實(shí)有所增強(qiáng)。一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),過(guò)去二十年里,復(fù)合型溫濕熱浪(Compound Temperature and Humidity Extremes,簡(jiǎn)稱CTHE)在中國(guó)多地顯著增加。研究將CTHE定義為連續(xù)三天濕球溫度超過(guò)28℃的極端事件。如果連續(xù)三天濕球溫度超過(guò)30℃,則被定義為危險(xiǎn)型復(fù)合溫濕熱浪(H-CTHE),對(duì)人體健康構(gòu)成更嚴(yán)重威脅。
研究顯示,華北以及東北地區(qū)熱浪的頻率并未明顯增加,但每一次復(fù)合型溫濕熱浪的持續(xù)時(shí)間卻在拉長(zhǎng),同時(shí),對(duì)人體健康構(gòu)成更嚴(yán)重威脅的危險(xiǎn)型復(fù)合溫濕熱浪天數(shù),也相較于1961-1990年的基準(zhǔn)期出現(xiàn)了顯著上升。
變化的背后,是更大尺度的氣候機(jī)制在起作用。研究指出,西北太平洋副熱帶高壓的增強(qiáng)與西移,是驅(qū)動(dòng)濕熱增強(qiáng)的關(guān)鍵氣候因子之一。它改變了北方的降水格局與水汽輸送路徑,令原本干燥的夏季出現(xiàn)更多高濕度疊加高溫的極端天氣[5]。
02 體感跟天氣預(yù)報(bào)度數(shù),為啥不一樣?
酷暑的煎熬,不僅關(guān)乎溫度計(jì)上的數(shù)字,更源于身體的真實(shí)感受。
高溫疊加高濕,會(huì)顯著削弱人體通過(guò)蒸發(fā)散熱的能力。當(dāng)我們的身體因?yàn)榄h(huán)境過(guò)于濕熱,導(dǎo)致汗水無(wú)法有效蒸發(fā),進(jìn)而難以給自身降溫時(shí),身體內(nèi)部的體溫調(diào)節(jié)系統(tǒng)就會(huì)不堪重負(fù),這就是所謂的熱應(yīng)激。
為了預(yù)警這種風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)家們使用一個(gè)名為濕球溫度的環(huán)境指標(biāo)。它并非熱應(yīng)激本身,而是衡量外部天氣狀況危險(xiǎn)程度的一個(gè)綜合指數(shù),結(jié)合了溫度和濕度,告訴我們當(dāng)前環(huán)境對(duì)人體散熱的阻礙有多大。
一項(xiàng)針對(duì)華北地區(qū)的最新研究顯示,未來(lái)這里可能面臨更長(zhǎng)時(shí)間的濕熱考驗(yàn)。當(dāng)下,最容易引發(fā)嚴(yán)重?zé)釕?yīng)激的悶熱天氣主要集中在每年七八月份。但氣候模型預(yù)測(cè),如果溫室氣體排放維持在中等水平,這段危險(xiǎn)期將延長(zhǎng)到九月中旬。而在高排放情景下,酷熱將從六月初就提前來(lái)襲,持續(xù)整整四個(gè)月,直到九月底才肯退場(chǎng)[6]。
這類(lèi)濕熱天氣帶來(lái)的影響,其實(shí)很多人已經(jīng)在日常中切身感受到。
不少人會(huì)有這樣的疑問(wèn),明明天氣預(yù)報(bào)上顯示的溫度還在可以接受的范圍,為什么走出家門(mén)卻感覺(jué)熱得喘不過(guò)氣?這背后,其實(shí)涉及一個(gè)經(jīng)常被忽略的事實(shí),預(yù)報(bào)中的氣溫,和我們真實(shí)的體感,并不是一回事。
許小峰指出,我們播報(bào)的氣溫,是在標(biāo)準(zhǔn)氣象站的百葉箱里測(cè)得的。這個(gè)百葉箱離地面1.5米,要求通風(fēng)良好、周?chē)h(huán)境開(kāi)闊,并且避免了太陽(yáng)直射。設(shè)立這些嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),是為了保證全球所有氣象站的數(shù)據(jù)都具有統(tǒng)一的可比性。
然而,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)溫度,與我們?cè)诔鞘欣锏膶?shí)際感受完全是兩碼事。走在狹窄的胡同里,或者站在太陽(yáng)直射的柏油馬路上,感受到的溫度和標(biāo)準(zhǔn)氣溫差個(gè)五六度,甚至更多,是完全正常的。
張強(qiáng)解釋?zhuān)w感溫度與氣溫有明顯不同,它是皮膚表面能量平衡后的結(jié)果,它主要與皮膚表面的熱量轉(zhuǎn)換和擴(kuò)散過(guò)程即水分相變過(guò)程,以及大氣濕度與風(fēng)速有關(guān)系。濕度越大,體感溫度越高。風(fēng)速越大,體感溫度越低。另外人體會(huì)通過(guò)排汗等方式進(jìn)行自我調(diào)節(jié),不同的人在同樣的環(huán)境下,體感溫度也會(huì)有差異。
面對(duì)這種信息差,兩位專(zhuān)家都呼吁改進(jìn)氣象服務(wù)。許小峰認(rèn)為,體感溫度和氣溫的差別從原理上并不難理解,只是沒(méi)有說(shuō)清楚,引起了很多誤會(huì);至少應(yīng)該把體感溫度報(bào)告給大家,用比較容易理解的語(yǔ)言讓大家增進(jìn)對(duì)氣象的了解。
張強(qiáng)認(rèn)為,有必要把這些專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ),轉(zhuǎn)化成公眾能夠理解的語(yǔ)言。比如,可以發(fā)展一個(gè)綜合性的溫度舒適度指數(shù),把影響體感溫度的各種因素,比如大氣濕度和風(fēng)速,都綜合考慮進(jìn)去。
參考文獻(xiàn):
1.極目新聞. (2025, June 27).我國(guó)東北6月持續(xù)高溫,漠河連續(xù)兩天超35℃,專(zhuān)家稱月底有望降溫. 騰訊新聞.
2.澎湃新聞. (2025, July 16).最高氣溫42.8℃!陜西多個(gè)氣象站高溫突破歷史極值. 新浪財(cái)經(jīng).
3.楊陽(yáng)紫研, & 邢建民. (2025, July 4).專(zhuān)家解讀丨“桑拿天”還是“回南天”?北方濕熱天氣還會(huì)持續(xù)多久?中國(guó)氣象局政府門(mén)戶網(wǎng)站.
4.馮灝. (2021, August 13).氣候變暖,西北荒漠會(huì)因此變成綠洲嗎?知識(shí)分子.
5.Gao, M., Sun, X., Su, B., Tang, L., Cheng, X., & Jiang, T. (2025). Prolonged seasons of compound heat–humidity extremes amplify vulnerable population exposure in eastern China.Atmospheric and Oceanic Science Letters,100663, Article 100663.
6.Bu, L.-L., Zhang, K.-W., Zuo, Z.-Y., & Chen, D. (2025). Projection for the occurrence dates of heat stress in North China.Advances in Climate Change Research, 16(1), 82–92.
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