青藏高原作为我国的“屋脊”,一直承担着保护中原地区的重要使命,然而青藏高原如今却出现了一些非常不同寻常的气候现象。
近年来,青藏高原上的初生冰川和已经消融的冰川都迅速增多,许多冰川已经快速融化,各地的湖泊数量和面积也在迅速增多。
这些异常的现象让不少科学家感到十分的焦急,毕竟青藏高原上的湖泊水量本来就已经很庞大了,冰川加速融化之后出来的那些水究竟应该放在哪里,成为了科学家们心头的一块大“石头”。
为此,我国的科学家也在对青藏高原上的冰川和湖泊水量等等进行密切的观测,然而令人焦急的事情还是发生了。
青藏高原冰川融化 湖泊水位上升。还在2000年的时候,青藏高原上全年的降水量并不是非常多的,然而随着时间的推移,到了21世纪末期的时候,青藏高原上的湖泊却异常的迅速增加起来。
而且,不仅是湖泊的数量增加了,青藏高原上的每一个湖泊的面积和容积也在以一种惊人的速度进行扩大。
青藏高原上的湖泊不断增加的数量和容积直接导致了青藏高原上的湖泊水量也快速上升。
如果不在短时间内寻到一种解决青藏高原上的湖泊水量上升的方法,那么中国西南地区将有不少的地方都会面临着水资源严重匮乏的风险。
另外,青藏高原上这些湖泊的增多和水量的增加同时也导致了青藏高原的洪灾风险大大上升。
如果其中一些湖泊的堤坝无法承受住上涨的水位,就有可能对附近的居民造成生命安全上的危害。
冰川平原上,冰川每年融化的速度一般都不会超过1%。
而冰川每年融化的速度如果超过3%,那么就可以判定为冰川正在剧烈的融化。
在许多青藏高原上的冰川观测站点上,科学家们发现,如今青藏高原上的冰川几乎都在以4%的速度逐年融化。
冰川加速融化的主要原因就是当地的温度快速升高。
为了了解青藏高原各地方的温度是如何变化的,中科院的科学家们通过考古时期当时的情况以及青藏高原上的树木年轮等等资料,重建出了青藏高原上自1万年以来的气温变化特征。
通过仔细的分析,科学家们将青藏高原的气温变化大致可以分为了三个阶段。
第一个阶段是大约在1万-6.2万年间,青藏高原的温度以每千年0.03摄氏度的速度在上升;
第二阶段是在6.2万年-1万年之间,青藏高原的温度以每千年0.06摄氏度的速度在上升;
第三阶段是在北半球开始进入第四纪冰期之后的一万年里,青藏高原的温度先是在不断波动,之后,又在缓慢但持续的上升。
这几乎非常明显地暗示了青藏高原上的气温在1万年之间迅速上升的原因。
那就是21世纪以来,全球开始了工业化,全球的温室气体排放量也在几乎呈线性上升。
许多不同国家结合国家气象部门的监测数据都得出了一个一致的结论:全球的平均气温在21世纪已经上升了0.8摄氏温度。
这些温室气体中,其中有一半的成分是二氧化碳。
二氧化碳是最常见的温室气体,其作用是在日照过程之中阻断大多数的红外辐射发出,这样才能够让大量的能量保留在地球大气层内,起到保温的作用。
但是,就目前而言,人类的二氧化碳排放量差不多是工业化时代之前的的两倍了。
印度和孟加拉国的黑碳威胁。第二个危及到青藏高原的前景的直接原因就是全球暖化带来的海平面上升了。
全球暖化让海水融化的速度快了,海平面自然也就开始在快速上升。
同时,全球暖化的温室效应也让地球上的大气层中的水汽含量也在迅速增大。
在许多地方,由于海水蒸发的速度加快,常住人口在这些地方也就开始面临水资源匮乏的困境了。
为此,我国提出了一种和平解决 South-North Water Transfer 这种最后通牒的方法,就是通过建立一整个北京到长江下游地区的大型水资源供应系统。
青藏高原上的这些湖泊水量大幅上升的主要影响在于青藏高原是中国的水塔。
青藏高原上的许多河流,包括珠江、长江、黄河、海河、澜沧江等等,都是中国重要的水源地。
青藏高原上的大部分湖泊都是这些河流的水源。
比如说,黄河水量占据了西藏半数以上的湖泊水面积。
纵观中国史前文明,发现它们大多是在黄河两岸产生的,而黄河两岸地区的开发就是在青藏高原尚未开始冰期之后进行的。
在青藏高原上的大部分地区,降雨量和降雪量占到了全部降水量的30%以上。
而且,越往西南降水量就越少,雨季时间也越短。
如果青藏高原上的这些最重要的水源湖泊和冰川都在加速消失的话,那么中国的水源将面临着非常严重的危机。
青藏高原上的水资源供应出现异常,那它随之而来的效应就是往东南传递的雪水和冰川水量减少,然而东南地区的农田和城市却需要的水却是不断增多的。
而且,湖泊水量和降水量增加的副作用就是南亚夏季来临的时候排放出来的黑碳对青藏高原上的冰川的辐射吸收率会增大,更加加速冰川的融化。
黑碳是一种非常特别的固体微粒,因其可以吸收很多的太阳光而被大气科学家重视。
黑碳并不常见,并且它还是一种强大的吸热体。
相对于一氧化碳、二氧化碳或者甲烷,黑碳对阳光的辐射有着更强的吸收力。
此外,它还有一个很有意思的变换特征,就是如果一小部分的黑碳颗粒掉落到了冰川和冰川上,就会被太阳光或者人工照明加温产生热量,就会然后会进入冰川进行融化。
而且,冰川融化之后产生的水就会收集在冰川上,如果这样的黑碳数量足够多,甚至还会构成一个黑色冰川湖泊,海拔高度相对低的冰川一年之内就会出现巨大面积的暗色部块。
从科学家们通过遥感监测到的数据看,青藏高原上的冰川都在向南方快速融化移动。
海平面上升但危及的不仅是南方。全球暖化在持续许多年后,全球的海水蒸发量总体上开始变大,这就导致了世界上许多河流的流量都开始持续减少。
其中就有长江、黄河、澜沧江、雅鲁藏布江等等。
我国常年会有上千人因长江涨水和其他河流涨水等等天灾人祸丧生,如果再有这些新来的灾难相距,那我国的西南地区甚至会有一些地方的居民都会因为水资源的匮乏而被迫迁离。
青藏高原上的湖泊水面增加的还会造成另一个非常严重的副作用,就是会影响青藏高原上的水平衡。
如果青藏高原的水平衡破坏了,那么青藏高原上的降水量也会降低,同时,水分蒸发的速度也会变慢。
这两个条件相加起来就是青藏高原上的植物大量死亡,大量生态系统遭受破坏。
从1957年开始,中科院就在青藏高原上的一些重要地区对它们进行了长期的生态观测。
1956年,青藏高原上的气温和降水量都是正常的,碳的含量和生态系统活动也都是正常的。
但是,从2000年开始,青藏高原上就开始发生一些不正常的现象。
气温和降水量在发生异常,碳含量不断上升,生态系统的活动受到破坏。
所有的这些异常都表明了青藏高原上的生态系统已经发生了不可逆转的变化,这对青藏高原上生物物种的保存正面临着一系列的威胁。
结语虽然影响青藏高原的气候异常的原因有很多,但许多研究结果都表明,南亚地区的黑碳才是最大的威胁。
如果要让青藏高原上的气候恢复常态,那么不仅是我国需要加强环保,许多国家都需要积极配合,联合制定更严格的环保政策和技术支持。