今年夏季,日本西部出现了创纪录的酷暑,而首都圈、北陆等地却遭遇猛烈暴雨袭击。欧美也经历了酷暑和热浪的侵袭,森林火灾接连发生。极端天气现象在世界各地接连出现,气候危机愈发凸显。如今,世界各地发生的巨大灾害,已经不能再被视为彼此独立的偶发事件。其背景被认为与全球变暖有关,不同国家的越来越多的人开始意识到气候危机。
国际机构以及专家指出:“在全球变暖这一共同背景之上,西风带蛇行、厄尔尼诺现象等自然变化,以及各地区特有的大气和地形条件进一步叠加,使自然灾害不断加剧。”日本气象厅专家委员会就7月中旬至8月上旬西日本的高温得出结论称,“如果没有全球变暖,这种情况几乎不可能发生”。对于日本任何地区都可能发生的暴雨和山体滑坡,人们也需要做好身边的防灾准备。
酷暑示意图。来自世界气象组织(WMO)8月12日公布的报告(供图:WMO)
西日本5次出现酷暑,九州北部降水量创历史新低
日本气象厅异常天气分析专家委员会(会长:中村尚/东京大学名誉教授)于9月1日召开会议,对今年夏季日本各地频发的极端天气进行了详细分析,并在会后举行的记者会上公布了分析结果。分析显示,西日本的酷热和少雨、台风频发以及千叶县暴雨等现象,分别受到不同的大气和气象条件的复杂影响。
今年西日本的平均气温是自1946年开始统计以来的第3高。最高气温达到40℃以上的“酷暑日”累计出现在36个地点,这是日本气象厅自2010年开始统计以来最多的一年。另一方面,西日本在梅雨结束后持续大范围无雨,九州北部地区8月降水量仅为常年同期的约12%,创1946年以来最低纪录。
根据专家委员会的分析,造成高温和少雨的直接因素是途经日本附近的西风带大幅蛇行。西风带从欧亚大陆向日本附近流动时,位置较常年偏北,西日本被从高空一直发展至近地面的“高低层贯通的高压系统”所覆盖。
7月7日至8月29日,西日本附近被从高空一直发展至近地面的“深厚高压系统”(中央偏左的H)覆盖(供图:日本气象厅)
尤其是7月下旬至8月初,除了晴朗天气带来的强烈阳光照射外,从高空到低空的大气均受到高压系统控制,下沉气流十分明显。下沉的空气因“绝热升温”现象而显著升温。此外,沿着太平洋高气压边缘流入的暖空气,也推动了气温进一步升高。
一般来说,少雨导致土壤干燥后,地表水分蒸发时所消耗的热量会减少,因此加热地表和大气的热量增加。有时会形成一种恶性循环:高温加剧干燥,而干燥又进一步推高气温。
7月7日以后熊本市和松江市的累计降水量。红线表示2026年,灰线表示1946年以来各年的累计降水量(供图:日本气象厅)
全球变暖抬高了酷暑发生的“基础”
近年来的酷暑一直被认为与西风带蛇行有关。不过,西风带蛇行是过去也反复出现的气象现象,仅凭这一点并不能解释近年来创纪录的酷暑。
由东京大学大气海洋研究所的渡部雅浩教授和京都大学研究人员等组成的“极端天气归因分析中心(WAC)”,采用“归因分析”的计算机分析方法,对7月11日至25日期间以西日本为中心、约1500米高空观测到的高温进行了分析。他们对现实中已经受到全球变暖影响的气候,与假设不存在人类活动导致的全球变暖的情况,在计算机上进行了天气模拟,以此分析西日本出现这种高温天气的可能性。
结果显示,在1991年至2020年的常年气象条件下,这种程度的高温约为“74年一次”;而在全球变暖不断加剧的2026年的气象条件下,则变为“约37年一次”,发生频率提高至约2倍。此外,在假设不存在人类活动导致的全球变暖这一气候条件下,出现这一程度高温的概率仅为约0.006%。WAC于8月3日公布分析结果称,“如果没有全球变暖,这种程度的高温不可能发生”。
此外,日本文部科学省的研究项目与日本气象研究所组成的联合团队也于9月1日公布了基于归因分析方法的解析结果,指出“7月中旬至8月上旬西日本的创纪录高温受到了全球变暖的影响”。日本气象厅异常天气分析研讨会的中村尚会长在记者会上解释说:“当西风带在日本附近向北蛇行,使日本被深厚而温暖的高压系统覆盖时,再叠加全球变暖的影响,气温就会比过去进一步升高。”
2010年以来夏季观测到酷暑日和猛暑日的地点数量变化(日本气象厅提供)
日本气象厅异常天气分析研讨会的中村尚会长(供图:防灾学术联合体)
千叶暴雨是“非常罕见的现象”
日本气象厅异常天气分析研讨会还分析了今年夏季的台风以及8月发生的千叶暴雨。千叶县是日本首都圈居民通勤、上学的重要区域,8月13日傍晚至14日凌晨,当地出现创纪录的暴雨。千叶市24小时降水量达到367毫米,1小时降水量达到115毫米,两项均创下有观测记录以来的最高纪录。此次暴雨造成大范围浸水灾害,也对交通运输造成了严重影响。
根据研讨会的分析,千叶县房总半岛附近受到从东侧流入的暖湿空气和高空强冷空气的共同影响,大气状态非常不稳定。另一方面,关东内陆地区由于白天对流活动带来的降水,冷空气层不断扩大,在其东端的房总半岛附近,与从东侧流入的暖湿空气交汇,形成了局地锋面(切变线(Shear Line))。积雨云接连生成,形成线状降水带,其中部分云团甚至发展到15公里以上的高度。中村会长表示:“这是非常罕见的现象,称之为异常天气也并不为过。”
千叶暴雨发生后,日本国土交通省关东地方整备局直升机从空中调查灾情时拍摄的视频截图(供图:关东地方整备局)
千叶暴雨后,日本国土交通省关东地方整备局紧急灾害对策派遣队在被淹地区开展救灾工作(供图:关东地方整备局)
显示造成千叶暴雨的对流系统结构示意图(供图:日本气象厅)
谈及台风,今年6月至8月期间共生成17个,远高于常年的11个,与1951年开始有统计以来的第3多纪录持平。对此现象的成因,研讨会指出,在热带地区从东向西吹的偏东风中,向西移动的“偏东风波动”这一大气流动较为活跃所致。另外还指出,偏东风波动可能是受显著的厄尔尼诺现象影响而发生的。
在频繁生成的台风中,15号台风的行进路径较为罕见:它从日本东侧海域向西移动,在茨城县登陆后横穿本州向西。其背景是,在日本南侧海域形成了被称为“季风巨涡(Monsoon Gyre)”的大范围低气压,以及停滞在日本东侧海域的强高气压。15号台风沿着两者之间的气流,在日本附近,其路径呈现出罕见的向西行进。此外,西风带在本州附近至日本东侧海域一带分成南北两支,其中南侧西风带的蛇行使多个高空冷涡向日本附近南下,这也对15号台风的路径产生了影响。
中村会长指出,全球变暖导致海面水温升高,使水蒸气量增加,这可能对降雨量和台风强度产生了影响,他还强调:“过去的经验和常识越来越难以适用。”
今年夏季,线状降水带可以在日本任何地区发生这一点得到了鲜明体现。中村会长和日本气象厅相关负责人在记者会上表示:“要在临近发生前准确预测线状降水带的形成位置仍存在一些困难,今后将继续提高预测精度。”与地震防灾一样,人们也应尽快做好身边应对暴雨和山体滑坡的防灾准备。
造成2026年夏季后期出现典型天气的大气环流示意图(日本气象厅提供)
世界各地迎来“有观测记录以来最热的7月”
“异常天气的夏季”并不只发生在日本。世界气象组织(WMO)8月12日公布的一份报告指出,北半球大范围地区接连出现创纪录高温、干旱、森林火灾和洪水。根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的分析,今年7月与2024年并列成为有观测记录以来最热的7月。其中,北美、非洲和亚洲均迎来了各自有观测记录以来最热的7月。
根据欧盟(EU)气象信息机构“哥白尼气候变化服务”介绍,西欧经历了有观测记录以来最热的6月至7月。该机构8月10日发布的信息显示,这一时期西欧平均气温为21.62℃,以两个月平均值计算,创有观测记录以来最高纪录。在欧洲,德国和捷克6月下旬的最高气温超过40℃,刷新了各自国内的最高气温纪录。
据欧洲媒体报道,法国、西班牙、英国、德国等国的降水量和土壤水分显著减少,塞纳河、莱茵河、多瑙河等河流的流量下降。莱茵河和多瑙河水位大幅下降,导致船舶航行受到限制,并对物流和发电造成影响。法国和西班牙发生了大规模森林火灾。高温和干燥形成了更容易发生大规模森林火灾的条件,也对生态系统造成了严重影响。
2026年7月世界各地异常天气发生情况(供图:NOAA)
英国气象局表示,6月26日,英格兰东部观测到37.7℃的高温,刷新了1976年的纪录。此外,英国卫生安全局7月30日公布了一项暂定估算称,英格兰5月至6月与热浪有关的死亡人数达到了2,877人。
美国也从7月初开始遭受严酷热浪袭击,东海岸的纽约、波士顿等城市出现创纪录高温。7月4日,为庆祝建国250周年举行的独立日活动也有一部分被迫取消。此外,今年夏季俄勒冈州、华盛顿州、内华达州和科罗拉多州均发生了大规模森林火灾。
将2026年7月美国各地平均气温与1895年至2026年的7月常年平均值进行比较。白色区域表示与常年平均值相近,颜色越深表示气温高于常年平均值的程度越高。2026年7月成为美国有观测记录以来最热的7月(供图:NOAA)
尼泊尔发生冰川崩塌并引发泥石流
全球变暖的影响不仅体现在气温和降雨上,也正在山地地区的冰川上显现出来。8月26日,尼泊尔与中国边境地区发生了包含冰川和基岩的大规模山体滑坡。大量冰块、岩石、土砂和泥浆混杂在一起形成泥石流,以惊人的速度冲毁了当地村落、道路和水力发电设施。据9月10日当地媒体报道,尼泊尔和中国西藏自治区两地合计已有至少1,380人死亡、约5,500人失踪。目前灾区仍在持续开展搜寻和确认遇难者身份,遇难人数今后可能还会增加。
与阻挡冰川湖的堤坝发生溃决所引发的典型的“冰湖溃决洪水”不同,此次灾害是以冰川和基岩崩塌为起点、并进一步引发连锁效应的复合型灾害。
据世界气象组织(WMO)介绍,全球共有超过27万条冰川,总面积约70万平方公里,相当于日本国土面积的约2倍。一直以来,人们认为冰川会因气温升高而变薄,永久冻土发生融化后,固定基岩的力量也会减弱。目前尚未查明全球变暖与此次山体滑坡究竟有多大关联,但世界气象组织、联合国以及喜马拉雅地区的研究机构一直反复警告,全球变暖正在增加冰川崩塌和冰湖溃决洪水的风险。
2021年2月,印度北部靠近中国边境地区发生大规模基岩和冰雪崩塌,引发雪崩和泥石流,据报道造成超过200人死亡或失踪,水力发电设施也遭受严重破坏。在此次尼泊尔和中国发生的泥石流灾害中,包括在建项目在内的多座水力发电站也遭受严重破坏。原本对于抑制全球变暖不可或缺的水力发电,如今却受到因全球变暖而增加的冰川灾害威胁。
尼泊尔北部特里苏里河卫星图像(左:8月27日,右:8月12日)。可以看出,26日发生的泥石流使河道明显拓宽(供图:哥白尼哨兵2号卫星拍摄/欧洲航天局ESA)
极端天气正逐渐成为“新日常”
除了日本之外,世界各地今年夏季频繁出现的热浪、暴雨、台风和洪水,也都受到各自特有的气象条件影响。这些极端天气是由西风带蛇行、厄尔尼诺现象、高气压、冷涡、地形、海面水温等多种因素复杂叠加而形成的。
因此,许多气象专家指出,“如果简单地认为异常天气或极端天气都是由全球变暖造成的,并不准确”。影响天气的大气现象受到各种因素的复杂作用,准确来说,应该认为是全球变暖对这些因素产生影响,强化了异常天气和极端天气发生的基础条件。
全球变暖正在切实改变许多气象现象发生的背景条件。它会使气温升高,使海洋储存更多热量,并增加大气中的水蒸气。在陆地上,它会使土壤干燥,并使冰川和永久冻土变得不稳定。当这些环境变化与“自然变化”叠加时,可以说,极端天气正变得比过去更强、更频繁。
世界显然已迎来了“气候危机”的时代。为了尽可能减缓全球变暖的进程,采取减少二氧化碳等温室气体排放的“减缓措施”已经刻不容缓。同时,建设能够抵御酷暑的城市、完善洪水预警网络、加强森林火灾防治、监测冰川湖泊,以及建设具有更强抗灾能力的基础设施等“适应措施”,也已成为亟待解决的重要课题。
2026年的夏季,正以一种残酷的方式表明,极端天气已不再是暂时性的例外,而正逐渐成为一种“新日常”。
要摆脱“气候危机”,必须削减温室气体排放,遏制全球变暖(供图:联合国)
原文:内城喜贵 / 科学记者 JST Science Portal 编辑部
翻译:JST客观日本编辑部


