ほぼ 3 年間にわたって大規模なラニーニャ現象が発生し、ここ数か月で中立段階に短期間移行した後、エルニーニョは 2023 年初頭に最初の兆候を示し始めました。 彼はそうだった オーストラリア気象局( BoM ) と米国国立気象局 ( NWS ) の気候予測センター ( CPC ) によって9 月中旬に正式に宣言されました。
CPC は最新の更新情報で、エルニーニョ現象が 2024 年 3 月まで続く確率は 95%以上あり、非常に強力になる確率は 71% に上昇していると示しました。
大気中の二酸化炭素濃度がこれまでになく高く、海水温度が近年史上かつてないほど高く、まったく未知の状況で現在のエルニーニョ現象が今後数カ月間激化し続けることを考えると、世界の科学界は警戒している。
エルニーニョの世界的な影響について研究が警告
この意味で、最近の研究は、進行中のエルニーニョが地球の表面温度に影響を与え、 2023年から2024年にかけていくつかの気候危機を引き起こすだろうと警告しています。
「 記録的な地球気温と2023年から2024年の強いエルニーニョによる危機」と題され、ジャーナル「イノベーション・ジオサイエンス」に掲載されたこの研究は、中国科学院大気物理学研究所(IAP)の研究者らによる厳しい予測を要約したものである。科学 ( CAS) 。
研究に携わった科学者らは、大気中に大量の熱を放出することで知られるエルニーニョ現象が、大気循環パターンを変え、熱帯と温帯の相互作用に影響を与え、亜熱帯ジェットやモンスーン、さらには極渦にまで影響を与え、その結果、急速な大気循環が引き起こされようとしていると指摘している。地球の平均表面温度の上昇。
アンサンブル予測システムを通じて得られた結果
IAPで開発され、研究で使用されたアンサンブル予測システム (EPS) は、最長 1 年の期限で優れた予測能力を達成でき、2015/16 年の非常に強いエルニーニョと 2016 年の 3 年連続のラニーニャの予測において際立っています。 2020年/2023年。エルニーニョの現在の展開に関する最近の予測は、CPC が示しているものと非常によく一致しています。
IAPチームは過去の気候データと過去の研究に基づいて、2023年から2024年に予想される極度の温暖化の範囲と潜在的な影響を明らかにした。彼らの調査結果は、2023 年の世界の平均表面温度が 1950 年以来の記録最高となる確率が 17% であることを示しています。そして61%の確率で史上最大の3つを超えるだろう。 2024 年には、これらの確率はそれぞれ 56% と 79% に突然増加します。
強いエルニーニョが発達する中、2023 年の温暖異常は主に熱帯太平洋中東部、ユーラシア大陸、に影響を与えると予想されています。しかし、 2024 年までに、温暖異常は大陸全体に広がり、地上の熱波、干ばつ、山火事の可能性が大幅に高まると考えられます。
連鎖的に起こる気候危機の可能性
この研究の責任著者である鄭飛教授は、「地表温度の上昇に加えて、 2023年から2024年にかけて強いエルニーニョが一連の気候危機を引き起こすと予想されている」と述べています。
危険にさらされている海
海洋に関する限り、膨大なエネルギーの蓄積は、エルニーニョの力強い発達と極度の高い気温の前提条件となるだけでなく、海洋熱の激化など、地球規模の海洋に深刻な影響を与える可能性もあります。波、海洋の脱酸素化、海洋多様性の減少。
さらに、海洋の熱含有量が増加すると、熱膨張により海面上昇が引き起こされます。これにより、さらなる高潮、海岸侵食、塩水の侵入が誘発され、工学設計や海岸開発計画の変更に関連する課題が増大する可能性があります。
エルニーニョは世界の農業生産に影響を与える
農業生産について言えば、今後の強いエルニーニョ現象は、2023年から2024年の世界の作物収量と国際農産物市場に大きな影響を与える可能性があります。
厳しい気温、放射線、降水量の異常、およびこの現象によって引き起こされる極端な気象条件により、世界中のトウモロコシ、米、小麦作物で低収量異常が発生する可能性があります(トウモロコシ:-2.3%、米:-0.4%、小麦:-) 1.4%)。
しかし、ラニーニャ現象による干ばつが3年続いた後、北米と南米(世界最大の大豆生産地域)で降水量が増加する可能性があり、世界の大豆収量(+3.5%)に恩恵をもたらす可能性がある。
中国はエルニーニョによって引き起こされる潜在的なリスクにさらされている
この時期に複数の気候異常に直面する可能性がある。たとえば、 2023 年に冬のモンスーンが抑制されると、国内のほとんどの地域で冬の気温が上昇し、大気汚染の可能性も高まる可能性があります。 2024 年までに、中国北部は春に干ばつに見舞われる可能性があり、南部地域は夏に極度の降雨と洪水のリスクに直面する可能性があります。


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