分析发现,极端高温削弱了土地吸收碳的能力

欧洲航天局支持的一项新研究表明,2023 年的极端热浪引发了大规模野火和严重干旱,也削弱了土地吸收大气碳的能力。碳吸收量的减少导致大气二氧化碳水平创下新高,加剧了人们对气候变化加速的担忧。

来源:英国物理学家网首页
加拿大各地的一系列山火成为头条新闻,预计 2023 年将成为该国迄今为止最严重的火灾季节。这张照片由哥白尼哨兵 2 号任务于 5 月 18 日拍摄,显示了其中一场火灾——不列颠哥伦比亚省唐尼溪的火灾。来源:包含修改后的哥白尼哨兵数据(2023 年),由 ESA 处理
加拿大各地的一系列山火成为头条新闻,预计 2023 年将成为该国迄今为止最严重的火灾季节。这张照片由哥白尼哨兵 2 号任务于 5 月 18 日拍摄,显示了其中一场火灾——不列颠哥伦比亚省唐尼溪的火灾。图片来源:包含修改后的哥白尼哨兵数据(2023 年),由 ESA 处理

欧洲航天局支持的一项新研究表明,2023 年的极端热浪引发了大规模野火和严重干旱,也削弱了陆地吸收大气碳的能力。碳吸收量的减少导致大气二氧化碳水平创下新高,加剧了人们对气候变化加速的担忧。

夏威夷莫纳罗亚天文台的测量结果显示,2023 年大气碳浓度较上一年激增 86%,创下 1958 年开始跟踪以来的最高纪录。

大气碳

尽管排放量急剧增加,但化石燃料排放量仅增加了约 0.6%,这表明其他因素(例如自然生态系统碳吸收减弱)可能是导致排放量激增的原因。

在欧空局的“科学为社会”近实时碳极端值项目和气候变化倡议 RECCAP-2 项目的支持下,一个国际科学家团队分析了全球植被模型和卫星数据,以调查根本原因并提供 2023 年的快速碳预算报告。

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陆地碳汇的变化。图片来源:欧洲航天局
陆地碳汇的变化。图片来源:欧洲航天局
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