世界气象日简介

2007年世界气象日主题

全球气候变化特征
我国气候变化主要特征
气候变化的可能原因
“3.23”,目光锁定极地
探寻极地气象
气候变暖 中国经济面临严峻挑战
世界气象日特别节目《极地气象》将播出
关于高度关注异常冬暖对咸阳市农业影响的报告

2007年世界气象日 极地气象: 认识全球影响

世界气象日简介

1960年6月,世界气象组织(WMO)将《国际气象组织公约》生效日——3月23日确定“世界气象日”。目前已有178个国家和地区参加世界气象组织,我国于1972年恢复了在世界气象组织中的合法地位。世界气象组织在每年的“世界气象日”都确定一个宣传主题,组织一些活动,目的是唤起世界各国人民认识大气是人类共有资源,保护大气资源需要全人类共同努力。
 

2007年世界气象日主题

今年世界气象日的宣传主题是“极地气象:认识全球影响”,目的是通过世界气象日和国际极地年纪念活动,宣传全球气候变化及其对人类社会发展的巨大影响;宣传极地冰雪圈在气候系统的重要作用;宣传气象科技对促进社会可持续发展、构建社会主义和谐社会的重要作用,增强社会各界和广大公众认识保护地球大气生态环境、适应和缓解气候变化的意识。
南极和北极是研究全球变化的关键地区,这一地区包含了大气、海洋、陆地、冰雪和生物多圈层相互作用的全部过程。1984年至2006年,我国共组织了23次南极考察、3次北极考察和2次北冰洋考察。在极地建设了3个有人气象站和3个无人自动气象站,进行了多种观测和实验,取得一系列重要成果。



全球气候变化特征

当前气候变化的直接观测分析:过去一百年(1906—2005年)全球平均地表气温升高0.74℃;2005年全球大气CO2浓度为379ppm,是65万年以来最高的。

因此,气候系统的变暖是毫不含糊的,目前从观测得到的全球平均气温和海温升高、大范围的雪和冰融化以及全球平均海平面上升的证据支持了这一观点,在这方面得出的最新观测事实如下:(1)根据全球地表温度器测资料,全球气候呈现以变暖为主要特征的显著变化。(2)对探空和卫星资料所进行的新的分析表明,对流层中下层温度的增暖速率与地表温度记录类似,(3)至少从1980年以来,陆地和海洋上空以及对流层上层的平均大气水汽含量已有所增加;(4)观测表明,全球海洋平均温度的增加已延伸到至少3000米深度。这一增暖引起海水膨胀,有助于海平面上升;(5)南北半球的山地冰川和积雪总体上都已退缩。(7)在1961~2003年期间,全球平均海平面上升的平均速率为1.8 毫米/年。

从古气候视角分析,上半个世纪气候变暖至少在最近1300年中是异常的。12.5万年前,极地地区的温度比现在高出3至5℃,南北极冰盖的退缩导致了海平面上升4至6米。



我国气候变化主要特征
我国是全球气候变暖特征最显著的国家之一。根据我国科学家的研究发现:近百年来,中国年平均气温升高了0.65±0.15℃,比全球平均增温幅度(0.6±0.2℃)略高;中国年均降水量变化趋势不明显,但区域降水变化波动较大,如华北大部分地区每10年减少20~40毫米,而华南与西南地区每10年增加20~60毫米。近50年来,中国沿海平面年平均上升速率约为2.5毫米,略高于全球平均水平,中国极端天气与气候事件的频率和强度发生了明显变化。从1986/1987年的冬季至今,我国已经经历了19个暖冬(仅2004/2005年的冬季为正常)。特别是2006年,中国平均气温9.92℃,成为1951年以来创纪录的暖年。过去50年气温升高最显著的地区是华北、内蒙古东部以及东北地区,2006年我国从黄河以南至南岭以北及西北、西南地区的17个省(市、区)年平均气温均为1951年来最高值。尤应值得警惕的是,在2006年,对气候极为敏感的青藏高原39个国家正式气象观测站中有13个站气温突破历史极值。
气候变化的可能原因

造成气候变化有人为和自然两种因素。自1750年以来,由于人类活动的影响,全球大气二氧化碳、甲烷和氧化亚氮浓度显著增加,目前已经远远超出了根据冰芯记录得到的工业化前几千年来的浓度值,其中二氧化碳浓度值从工业化前的约280ppm增加到2005年的379ppm,甲烷浓度值从工业化前的约715ppb增加到2005年的1774ppb,氧化亚氮浓度从工业化前的约270ppb增加到2005年的319ppb。全球大气二氧化碳浓度的增加主要来源于化石燃料使用和土地利用变化,甲烷和氧化亚氮浓度的变化主要来自于农业。自1750年以来,人类活动对气候的影响总体上是增暖的。过去50年观测到的大部分全球平均温度的升高超过90%的可能性是由于人为温室气体浓度的增加引起的。

大部分观测到的近50年来的全球平均温度的升高,很可能由于观测到的人为温室气体的增加所导致。目前,可辨别的人类活动影响扩展到了气候的其他方面,包括海洋变暖,大陆尺度的平均温度、极端温度和风场。

 

 

“3.23”,目光锁定极地

奇妙的大地、变幻的天空、沉静的海水、无极的生命……冰天雪地的极地似乎离我们很远很远。
   3月23日,World  Meteorological  Day——世界气象日,世界气象组织(WMO)及其187个成员国和全世界的人们一起隆重庆祝这一节日。2007年的这一天,寒冷而遥远的极地与日益变暖的全球环境紧密联系在一起,全球的目光聚焦在“极地气象:  认识全球影响”——2007年世界气象日主题。
   过去几十年,极地环境发生了重要变化,北极永久海冰在减少,冰川和冻土在融化;南极上空春季出现了臭氧洞,其面积最大时达2800万平方公里,差不多有3个中国那么大;而1.9℃-4.6℃的全球平均增暖如果持续千年,会最终导致格陵兰冰盖的完全消融,进而导致海平面升高约7米,更有可怕的是,如果南极冰盖全部融化,则全球海平面将升高60米;同时,高温、热浪、强降水等极端天气气候事件的发生频率很可能会增加,热带气旋(含台风和飓风)的强度可能会增强。人类的生存环境将受到极大的威胁与挑战——这不是科幻,更不是危言耸听,而是已经发布的政府间气候变化专门委员会(IPCC)第一工作组主报告《气候变化2007:自然科学基础》向世人展示的“冰山一角”。
   积极应对全球变暖,开展极地科学研究成为重中之重。在首次国际极地年125年和国际地球物理年50年之际,被科考界称为国际南北极科学考察“奥林匹克”盛会的第四次国际极地年正式启动。这项耗资约30亿美元、涉及六大洲60多个国家、由5万多名科学家共同参与的活动,是全球科学家共同策划参与的又一次大规模极地科考活动。为了配合国际极地年活动,唤起更多人对极地的关心,早在2005年,第四次国际极地年活动的发起者之一世界气象组织就将2007年世界气象日的主题确定为“极地气象:认识全球影响”。世界气象组织将在新的国际极地年期间,为极地气象学、海洋学、冰川和水文学等领域的科学研究和观测作出实质性的贡献。
   作为国际极地年计划的重要参与者,中国除继续执行常规的极地考察年度计划,还将特别组织执行南极PANDA(普里兹湾-埃默里冰架-冰穹A断面)科学考察与研究计划,北冰洋科学考察计划、公众参与和宣传计划、国际合作计划以及数据和信息共享计划。中共中央政治局委员、国务院副总理曾培炎表示,国际极地年中国行动计划的实施,必将会更多地获取全球环境变化的系统观测数据,大幅度增强对极区与全球系统关联的认知,加强极地考察与研究领域的国际合作,广泛宣传普及极地知识,全面培养更多的青年极地科研人才。  
   世界气象组织秘书长雅罗先生在2007年世界气象日致辞中说,气象科学一直以来被认为是科学没有国界的范例,极地气象学则是这一原则的终极样板。当国际气象学界庆祝2007年世界气象日的时候,我希望世界气象组织的所有成员国都认识到极地气象的重要性及其对各国的生命、安全和繁荣潜在的全球性影响。而且,我还期待着国际极地年能够让我们进一步认识气候和气候变化,更好地应对21世纪面临的各种挑战。

 

 

探寻极地气象

早在1957年,著名气象学家、中国科学院副院长竺可桢就指出:“中国是一个大国,要研究极地。地球是一个整体,中国自然环境的形成和演化是地球环境的一部分,极地的存在和演化与中国有密切关系。”为此还派出了到前苏联专修“极地冰川”的留学生。  
   但是由于历史原因,我国系统的南北极实地科学考察起步较晚,其中南极实地科学考察研究始于20世纪80年代,北极实地考察和研究始于20世纪90年代。
   自1984年首次南极考察以来,中国开展了大量的极地科考工作,目前初步形成了以南极长城站、中山站、北极黄河站、南极冰盖自动气象站和“雪龙号”破冰科学考察船为主体的极地考察硬件支撑体系和一支高素质的人才队伍,积累了在极地艰苦条件下完成考察任务的宝贵经验。在大气、海洋、冰川、空间物理、生物等极地科学领域已经有了一定的科学积累,初步建成了中国极地科学数据共享平台。
   南极和北极是多个国际科学计划研究全球气候变化的关键地区,包含了大气、海洋、陆地、冰雪和生物等多圈层相互作用的全部过程。在全球变化,尤其是全球及区域气候变化中有重要作用。
   从1984年到2006年,我国共组织了23次国家南极考察,有160余人次的气象人员参加了这些考察。其中,1981-2006年中国气象局派出参加南北极考察的共97人次(66人);另有秦大河、效存德等5人次(2人),由中国科学院派出。  

   在南极地区,我国进行的大气科学考察主要有——
   中国南极考察站常规气象观测  
   目前,在中国南极科学考察站中建有长城气象站和中山气象台,这两个气象台站已初具规模,地面观测系统,发报、气象通讯系统基本实现了遥测和自动化,达到国外站同类水平。
   中山站大气臭氧观测  
   每年8-12月南极臭氧洞期间,世界气象组织发布的南极臭氧公报中使用了南极中山站的臭氧观测资料。  
   近地面物理观测  
   除常规地面观测外,在长城站和中山站进行了近地面辐射和微气象观测实验,在中山站附近大陆冰盖上进行了包括超声风温脉动观测在内的近地面观测。  
   大陆冰盖气象考察和自动气象站
   在中国南极考察向南极内陆的延伸,赴南极内陆Dome-A和格罗夫山地区考察时,都进行了气象观测。我国与澳大利亚合作,2002年,在离南极中山站直线距离160公里的南极冰盖上设置了LGB-69自动气象站;2005年在南极大陆冰盖最高点DOME-A和离中山站800公里的南极冰盖上建立了名为DOME-A和飞鹰的两个自动气象站。  
   在中国南极考察站还进行过降水及冰雪样品化学组分测定、酸雨监测、气溶胶和凝结核特性及沉积物样品采集等大气环境特性的观测;在“向阳红十号”、“极地号”和“雪龙号”等考察船上进行了常规的海洋气象观测和大洋综合考察;近年来,中国气象科学研究院还进行了有关地面臭氧、紫外UV-B和大气成分等大气环境监测。  
   在北极地区,中国的大气科学考察主要有——
   中国首次北极考察  
   1999年7-9月,中国首次北极科学考察队以考察船、直升飞机、浮冰站为观测平台,进行了海洋-海冰-大气-生物的多学科联合综合观测。除在考察航线上进行海洋气象、地面臭氧、紫外UV-B、臭氧探空等观测外;还在北极浮冰上的联合冰站进行了近地层大气物理(梯度和超声)、边界层大气结构(TMT软气象塔)、高空大气探测(GPS探空和臭氧探空)、极区大气化学和海水微量元素以及大气气溶胶和低层大气温室气体采集。  
   民间北极考察  
   1991年,中国科学家参加挪威、前苏联和冰岛科学家的北极考察;1994年中国科学院和美国合作进行了阿拉斯加科学考察;1995年中国科协组织了北极徒步探险,并到达了北极点;1997年中科院大气所和中国气象科学研究院的气象工作者与挪威合作,在北极海冰上进行了大气边界层结构和湍流通量输送的试验研究。2001-2003年,进行了民间的中国伊力特·沐林北极探险考察,在斯瓦尔巴群岛的朗伊尔宾地区进行了有关大气、冰川、地质和植物等学科的综合考察。  
   中国第二次北极考察  
   2003年7-9月,进行了大气-海洋-海冰多学科综合观测。在78oN的一块面积为300平方公里的海冰上,进行了冰气界面大气边界层观测试验。  
   北极黄河站考察  
   2003年我国在北极斯瓦尔巴群岛的新奥尔松建立了中国第一个北极陆地科学考察站——中国北极黄河站,进行了北极苔原地区的梯度观测。
   与人类排放到大气中的污染物有关的全球变暖和臭氧层减薄是各国政府和人民普遍关心的热点问题,这两个问题在极地都有十分敏感的反映。
   在全球变暖的大背景下,西南极,也就是在南极大陆靠近南美洲的那一侧,增温十分明显,此外,近年来西南极还经常发生了冰架融化和崩塌。如2002年从2月27日到3月5日不到一周的时间,位于南极半岛的拉森-B陆缘冰架发生了大面积塌陷,200米厚的冰架塌陷后变成小的冰山和碎块,塌陷的陆缘冰面积约有3250平方公里。
   那么,是否南极大陆冰盖也在崩塌呢?答案是否定的。
   南极地区的气候变化从时间、空间上来说都是多样的,气候系统十分复杂。近50年来,南极地区的显著增温主要发生在南极半岛地区,而东南极大陆并不明显,近10余年来,还有较明显的降温趋势。中国南极长城站和中山站的观测也证实了这一点。  
   春季南极臭氧洞是在上世纪80年代中期发现的。南极臭氧洞只在南极春季出现,并不是全年都存在的。通常南极臭氧在7月下旬开始减少,8月中旬后就出现较为明显的臭氧洞,9月下旬到10月上旬臭氧洞的面积最大,10月底后臭氧急剧增加,  臭氧洞逐渐填塞,12月中旬恢复正常,就不再有臭氧洞了。
   南极臭氧洞的强度和范围时大时小,各年是有变化的。近十年来,南极臭氧洞最大时面积已超过2800万平方公里,如2000年,占据了整个南极洲,其中心地区的臭氧总量与正常值相比耗损了70%左右;而在南极臭氧洞最小的年份,如2002年,洞面积不到300万平方公里,只有近10年来平均值的1/7。
   大气中存在有人类活动排放的氟里昂和溴化烃等含氯和溴的化合物,是春季南极臭氧洞形成的充分条件;而为光化学反应提供活动界面的平流层冰晶云,只有在温度低于-78℃时才出现,春季南极平流层极地涡旋中的低温,是形成平流层冰晶云的必要条件。只有在平流层冰晶云表面吸附了大气污染物质,才能通过光化学反应大量消耗臭氧,在南极春季形成臭氧洞。

气候变暖 中国经济面临严峻挑战

3月18日,应邀出席中国发展高层论坛2007年会并作《全球气候变化对中国可持续发展的挑战》主题演讲的中国气象局局长秦大河院士坦言,极端气候事件趋强趋多、农业生产不稳定性增加、水资源短缺、重大工程安全运行风险加大,在全球变暖的环境下,中国经济将面临严峻挑战。
   IPCC第四次评估报告显示,近100年全球地表平均气温升高0.74℃,2005年全球大气二氧化碳浓度达到65万年以来最高,人类活动很可能是导致气候变暖的主要原因。在中国,近百年来气温呈显著上升趋势,从1986/1987年冬季开始,中国已连续经历了21个暖冬,这一切都将使中国经济发展面临巨大的挑战。
   挑战之一:极端气候事件趋强趋多。秦大河以2006年为例做了说明:百年一遇超强台风“桑美”登陆,重庆、四川遭遇历史罕见高温伏旱,持续干旱森林火险等级升高导致东北地区发生继1987年以来最为严重的一次森林火灾,强沙尘暴袭击北京一夜降尘量33万吨。极端气候事件趋强趋多,将造成巨大的经济损失。
   挑战之二:农业生产不稳定性增加。秦大河解释说,由于冬季气候变暖,冬小麦和树木等提早发芽和开花,春季霜冻对作物和树木的损害不断加重。如不采取适应措施,中国农业将面临减产,种植制度和作物品种改变,肥料、杀虫剂等成本和投资增加等突出问题。
   挑战之三:水资源短缺。自1950年以来,  我国6大江河的径流量减少。其中,海河降幅最大,  每年约减少3.66%。河西走廊地下水天然资源90年代比50年代减少45%,未来中国水资源供需矛盾可能会加剧。
   挑战之四:重大工程安全运行的风险加大。1995年以来青藏公路沿线地面下5米深度处的地温呈升高趋势,到2050年,青藏高原冬季最低气温升高约3.1℃-3.4℃,夏季最高气温升高约1.8℃-3.2℃,严重威胁青藏公路、铁路的安全运营。而季节冻土的冻胀和多年冻土融化下沉也是南水北调西线调水工程中两大突出问题。
   秦大河强调,气候变暖远远超出一般意义上的气候问题和环境问题,对我国经济社会发展已经带来十分严峻的现实威胁。面对突发性、极端性和长期性的巨灾多发期,我国的防灾减灾形势更为严峻。
 

世界气象日特别节目《极地气象》将播出

由中国气象局办公室、中国气象局影视宣传中心和中央电视台联合制作的2007年世界气象日特别节目《极地气象》上下集,将于3月22日、3月23日连续两天20∶00-20∶30在CCTV-10《百科探秘》栏目播出,中国气象局局长秦大河作访谈嘉宾,向公众揭示对人类生存环境造成威胁的全球变暖现象与极地气象的内在关联。由气象工作者讲述极地科考工作的意义、历史与进程,唤起观众关注气象、关注极地、关注人类生存环境。
 

关于高度关注异常冬暖对咸阳市农业影响的报告

2006 年 12 月至 2007 年 2 月,咸阳市冬季平均气温为 2.2 ℃,比常年同期偏高 2.0 ℃ ,为 1970 年以来的 第 11 个暖冬, 仅次于 2000 年( 2000 年 12 月 -2001 年 2 月)的暖冬。异常冬暖导致相当一部分小麦冬旺严重,麦田密度过大;果树抗冻能力和抗逆性显著降低,开花期提前,果树花期冻害风险增加;异常冬暖使病虫越冬基数增加,加大了病虫害爆发流行的风险;异常冬暖易引发“倒春寒”天气和极端气候事件的发生,对农作物正常生长发育和农业增产丰收将产生显著影响。气候变暖已成为不争的事实,应“未雨绸缪”,及早动手,组织力量,开展适应和应对气候变化的广泛协作和综合研究,趋利避害,促进我市农业又好又快和可持续发展。

一、去冬我市出现异常冬暖气候

去冬( 2006 年 12 月— 2007 年 2 月)我市平均气温为 2. 2 ℃,比常年同期偏高 2.0 ℃,气温距平高于全国同期平均值。

我市冬季各月气温均较常年同期偏高,其中 2006 年 12 月偏高 1-2 ℃ ; 2007 年 1 月偏高 1-2 ℃ ;尤以 2007 年 2 月气温偏高最为明显,偏高幅度达 3 ~ 5 ℃ ,在 12 个观测站中,有 6 个站平均气温为 1970 年以来历史新高, 6 站平历史最高。

图 1. 2006 年咸阳冬季平均气温距平的空间分布图

去冬异常冬暖气候出现并非偶然现象。而是我市气候响应全球气候变暖的反映和持续。据统计,自 1970 年以来我市冬季气温总体呈逐渐上升趋势, 20 世纪 80 年代后期开始显著增温,多次出现异常暖冬和显著暖冬气候(见图 2 )。我市各地冬季增温幅度有较大的差异, 1970 年以来,全市冬季平均气温升温幅度为 0.43 ℃ /10 年,其中中部为 0.52 ℃ /10 年。中部冬季显著变暖究竟是自然生态因素的反映,还是人为因素的驱动,有待深入调查和分析研究。


图 2. 1970 ~ 2007 年咸阳冬季平均气温变化曲线

冬季我市各地降水总量 14 ~ 30 mm ,与常年同期比较,中部偏多 3 ~ 6 成。南部偏少 1 ~ 3 成,市内其余地区与常年基本持平,主要农业区降水明显偏少(图 3 、 4 ),受季风气候影响,我市冬季降水量偏少,加之去冬气温偏高,大风天气较多,土壤失墒加大,干旱仍将是今春我市农业生产的突出问题。

图 3. 咸阳市 2006 年冬季降水量

图 4. 咸阳市 2006 年冬季降水距平百分率

二、异常冬暖对我市农业生产的影响

异常冬暖对我市农业的影响是多方面的,既有利于大棚蔬菜的种植,同时也有较大的负面影响和潜在的威胁。

(一)异常冬暖对小麦生产的影响

全市小麦播种面积达 358 万亩,冬季气候对冬小麦生产有着直接和持续影响。 2006 年 10 月小麦播种以来,我市麦区气温持续偏高,加之小麦播种前后,降水较多,致使相当一部分麦田“冬旺”十分严重,尤以南部和中部地区“冬旺”突出。“冬旺”造成麦苗徒长,麦田群体密度过大,养分消耗过多,对今春小麦正常返青拔节带来严重影响,群众经验有“麦无二旺”之说。农民和科技工作者都十分忌讳小麦“冬旺”现象出现。

(二)异常冬暖对果业的影响

去冬我市果区平均气温为 -1.8 ~ 2.4 ℃,比历年平均偏高 1.5 ~ 3.0 ℃。南部和中部果区部分地区冬季平均气温为 1961 年以来最高的一年。永寿和淳化果区也显著偏高。对果树萌芽开花有显著影响的 3 5 ℃积温,永寿和淳化果区达 65 ℃ 45 ~ 60 ℃,北部和南部果区达 45 ~ 60 ℃,均较去年同期显著偏多,结合 3 月份气温预报,预计今年我市果树开花期较常年早 5 ~ 7 天,加之异常冬暖,果树未能正常休眠,抗寒锻炼不够,果树抗冻能力和抗逆性显著降低,增加了我市果树开花期大范围遭受低温冻害的机会和风险。今年适逢我市果树处于结果小年,如果果树花期冻害发生,将对我市果业产量和种植效益带来显著影响,应引起高度重视。

(三)异常冬暖对农业病虫害的影响

异常冬暖有利于病菌和虫卵安全越冬,农作物病虫害越冬基数会显著增加,极大地增加了农作物生长期尤其是春季农业病虫害爆发和流行的风险指数。据植保站调查,今年小麦条锈病秋苗发病基数高,发生程度高于 2001-2004 年,是近年来发生范围最广的一年,小麦白粉病秋苗发病率大体在 20% 以上,发病程度重于常年,苹果褐斑病菌源充足,基数与近几年相当,保持在一个较高水平,高于历年平均水平;苹果树腐烂病依然呈增长趋势,发生范围扩大,发生程度加重,基数高于 2005 年,也明显高于历年均值。应高度关注异常冬暖对农作物病虫害爆发流行带来的影响。

(四)重视“倒春寒”天气和极端气候事件发生

异常冬暖反映了气候和大气环流的异常,对未来天气气候将产生显著影响,极易引发重大气象灾害等极端气候事件发生,尤其要关注“倒春寒”天气的影响和危害。据统计,在过去 6 个异常暖冬和显著暖冬的年份中,基本上每年春季都有低温冻害发生,其中 1979 , 1987 , 2001 年均发生比较严重的低温冻害天气,对粮食作物、果业等经济作物产生了显著影响。 1998 年 12 月 -1999 年 2 月异常冬暖后, 1999 年春夏我市出现不同程度旱灾,其中 7 月下旬至 8 月底,出现严重的伏旱。据短期气候预测, 2007 年春季我市将出现中等偏强的低温冻害天气,应重视小麦拔节期、果树开花期、烤烟育苗期等关键时期低温冻害的影响和危害。

三、几点建议

全球气候变暖已成为不争的现实,气候变暖将持续相当长的时间,且短期内不可逆转,针对气候变化趋势,结合我市农业生产实际,提出以下几点建议:

(一)重视气候变化对农业生产的影响。目前我市农业生产依然是“靠天吃饭”,气候条件优劣对农业丰欠有显著影响。气候变暖对农业生产既有有利影响,又有不利危害。应组织气象、农业、水利、林业等涉农部门,加强气候变化对农业生产利弊影响及对策研究,及早从农作物品种繁育,种植制度和产业结构调整等方面开展协作和综合研究,做到“未雨绸缪”,以便趋利避害,积极适应和应对气候变化对农业生产的影响。

(二)重视气候变暖对人、畜和农作物病虫害的影响。 气候变暖有利于各种病菌和虫卵的越冬基数增加,甚至新的病虫出现,加快了病虫的繁殖速度,将对人、畜和农作物病虫害爆发流行产生显著影响。应及早组织气象、医疗卫生、畜牧、植保等有关部门,针对气候变暖对人、畜和农作物病虫害的影响,开展综合研究,尤其要重视重大传染性疾病的监测和应对研究,以提高我们应对突发事件的能力。

(三)重视气候变暖引发极端气候事件的危害。各类自然灾害中绝大部分是气象灾害及其衍生灾害,对人类生存安全威胁最大的也是气象灾害,我市地处内陆腹地,大陆性季风气候特征明显,暴雨、冰雹、寒潮、大风、沙尘暴、干旱、洪涝、低温冻害、高温热浪等极端天气气候事件严重威胁国民经济的发展和人民生命财产安全,随着气候变暖的加剧,气象灾害发生的强度和几率将显著增加,社会经济和人民生命财产的损失也会更加严重。面对频繁发生且日益严重的气象灾害,如果不及早准备,科学应对,即使经济发展水平再高,也必然会带来巨大的生命财产损失。因此必须加强我市气象灾害监测、预测系统和防灾基础设施建设,提高全民应对气候变化意识和防灾减灾能力,减轻气候变暖引发重大气象灾害所造成的损失

 

2007年世界气象日 极地气象: 认识全球影响

每年的3月23日 ,世界气象组织(WMO)及其187个成员国和全球气象界一道庆祝世界气象日。设立世界气象日旨在纪念WMO公约在1950年同一天生效从而使世界气象组织诞生。随后在1951年, WMO被确认成为联合国体系的专门机构。 早在2005年WMO的第57次执委会上,就确定了2007年世界气象日的主题是“极地气象:认识全球影响”,国际气象界以这种方式体现了对WMO和国际科联 (ICSU)共同发起的2007-2008年国际极地年(IPY)的重视并融入其中。为了确保研究人员在夏季和冬季能够在两极地区工作,极地年实际上将从2007年3月持续到2009年3月。IPY的基本概念,就是一大批国际协调的,多学科和着眼于地球极区及其深远的全球影响的研究和观测活动。 近年来,历史上很多前辈重视的极地气候和环境又引起人们的兴趣,因为这些区域传统上承载着 WMO,以及其前身国际气象组织(IMO)很多重要的活动。1879年,国际极地年的概念在第二次世界气象大会上得到确认,并于1882-1883年实施。第二次国际极地年,也是由IMO发起,于1932-1933 年执行。第一和第二次IPY的成功带来了更为广泛的国际地球物理年的酝酿,活动范围也扩展到较低纬度而不仅仅是另一个国际极地年。国际地球物理年 (IGY)因此诞生, 从1957年7月1日持续进行到1958年12月31日,有67个国家的80000名科学家加入其中,开展了广泛的科学研究。 通过各国气象和水文机构 (NMHS)和成员国的其他机构, WMO将在新的IPY 期间,为极地气象、海洋学、冰川和水文学等领域的科学研究和观测作出实质性的贡献。IPY的另外一个重要内容与WMO的空间项目相关。最终, IPY 的科学和业务结果,通过建立全面的数据库和权威的科学认知,从而确保环境监测和包括激烈天气预报的预报系统的进一步改进,使若干个WMO 项目受益。而且,极地年还将对评估气候变化及其影响提供有价值的信息,尤其是如果在IPY期间建立或改进的观测网能够维持若干年时更是如此。 考虑到实地气象观测,极地是地球上最稀疏的区域。因此,极地气象更多地依靠极轨卫星。这些区域的早期气象卫星资料大多是可见和红外图像,但近年来主动和被动微波仪器可以得到品种更加多样化的产品,特别是即使在多云的大气环境下也能够获得温度和湿度廓线,以及风、海冰的范围和密度和其他参数。另外,实地观测的相对欠缺已经通过投放自动气象站,固定或悬浮于海冰上的浮标观测站得到了补偿。 虽然极区一般远离大部分人口稠密区,但这些地区也需要可靠的天气预报。在北极周边,保护本地生态群落和支持海上作业以及石油和天然气开发和生产都需要预报。在南极,复杂的空中和海上后勤补给以及科研考察项目和不断扩大的旅游业需要可以信赖的天气预报。两极地区的天气预报与非极区相比,有一些独特的挑战。但近年来随着观测系统和数值天气预报的改进,包括极区的天气预报技巧都获得了显著的提高。 过去几十年,极地环境发生了重要变化,例如永久海冰在减少,一些冰川和冻土在融化以及河流湖泊冰在减少等。这些变化,在北极比南极更加明显,已经成为大量研究的选题。2001年由WMO 合作主办的气候变化政府间委员会 (IPCC)发表的第三份评估报告指出,地球平均表面温度在20世纪大约升高了0.6°C。报告进一步估计在1990-2100年全球平均地表温度还要升高1.4到5.8oC。总之,IPCC估计在2100年以前,海平面将升高9到88 cm,这将给小岛屿发展中国家以及更多的全球低地地区带来严重问题。目前,IPCC正在准备第四份评估报告,该报告将在2007年发表。 海冰收缩可能导致严重的海洋生态变化,因此影响海洋哺乳动物,大量减少为无数海鸟、海豹和鲸鱼提供食物的磷虾。永久冻土也对大气长期变暖敏感,因此在北极可能会出现冰冻陆地不断融化,同时沼泽湿地不断扩大,可能对建筑物和其他设施造成严重的破坏。这种融化会通过释放永久冻土捕获的主要温室气体之一的甲烷对碳循环产生作用 。 臭氧是一种重要的平流层气体,它吸收太阳紫外辐射从而保护了生物圈层。在1957-1958 年 IGY 期间,首次在南极利用地基仪器对大气臭氧进行了观测。自1970年代中期以来,在南半球冬末探测到臭氧异常的情况,每年连续探测到不断走低的臭氧值一直持续到春季平流层回暖。因此,南极臭氧洞的发现是IGY 的重要结果。后来确定了“洞”在南极大部分地区存在,是一些广泛使用的工业气体导致的结果。但是,在采取了应对措施之后,目前臭氧层保持稳定。如果1987年关于消耗臭氧层物质蒙特利尔协议得以贯彻,估计在本世纪中期以前中纬度臭氧层将恢复到正常值,南极臭氧层复原则需要再加上15年的时间。 但是重要的极地气象研究可能更多是在局地意义上的,不能过分强调极区对全球气候系统总体上和根本上的影响。高纬度的变化能够,也确实对所有生态系统和人类社会的方方面面产生了重要影响而无论地理纬度如何。因此,极地气象的影响必须在最为宽广的背景下加以考虑。 有许多极地问题全球化的例子。比如,极冰构成了有效的热帽,在持续的全球海洋环流中起重要作用。而且极区是决定全球气候系统的原始因素,接收的太阳能量驱动主要在较低的纬度。总体上,赤道全年接收的能量是极区的5倍左右,巨大的温度梯度让大气和海洋向极地传输能量。因此,两极地区与地球气候系统的其他部分基于大气和海洋环流,以相当复杂的方式联系在一起。 厄尔尼诺–南方涛动(ENSO)是发生在热带太平洋的巨大波动,它与东太平洋海洋表面温度的周期性变化联系在一起。实际上ENSO是一个大的气候循环,可以对远离太平洋的地区产生影响。统计证据表明,例如在非洲的某些地方,ENSO能造成年际降水变化甚至干旱,正像1991-1992年厄尔尼诺事件,毁灭性的干旱造成的饥荒威胁了1800万人。“遥相关”定义为相隔遥远的区域之间大气相互作用,研究人员目前正在探究极地天气和其他天气气候事件之间的这种相互关系。 2007-2008年国际极地年因此将面对紧密或间接与极地相联系的更加广泛的物理、生物和社会问题。观测到的极区变化的紧迫性和复杂性,需要一个明晰和综合的科学研究方法。在这项具有里程碑意义的科学活动中,加强国际合作和公开协作无疑会激励和促进无限制的资料获取和交叉学科研究。通过各项丰富多彩的活动,IPY还将极大促机大众接触和学习科学知识。同时,最为关注的将是这样的事实,即源自极地的影响对全球气候系统总体上也是重要的,所以很多在高纬度地区探测到的变化也会对所有社区(无论其地理纬度如何)的可持续发展有重要的影响。 气象科学一直以来被认为是科学没有国界的范例,极地气象可能是这一原则的终极样板。因此, 当国际气象界庆祝2007年世界气象日的时候,我希望世界气象组织的所有成员国都认识到极地气象的重要性以及对各国的生命、安全和繁荣潜在的全球性影响。而且,我还期待着国际极地年能够让我们进一步认识气候变率和气候变化,应用到各种实际中去,更好地应对21世纪面临的一些主要挑战。