热带降水极端及其随着表面变暖的变化,使用全球风暴解析模拟和高分辨率观察结果进行了研究。模拟表明,对流的中尺度组织是不能以常规的全球气候模型来物理代表的过程,对于热带每日累积降水极端的变化很重要。在模拟和观察结果中,每日降水极端在更有条理的状态下增加,与较大但频繁的风暴有关。重复模拟以使气候变暖会导致每月均值每日降水极端的增长。较高的降水百分位数对对流组织具有更大的敏感性,预计随着变暖而增加。没有组织变化,热带海洋上最强烈的每日降水量以接近Clausius-Clapeyron(CC)缩放的速度增加。因此,在未来的温暖状态下,组织的增加,海洋的每日极端降水量最高的速度比CC缩放更快。
预计在2070 - 2100年平均降水量和平均年温度的变化中,大鼠尾草生态系统的分布。地图显示了一组11个气候模型的中位气候价值(改编自:Chambers等人2017。USFS RMRS-GTR-360)
不确定的平均降水变化是否会在未来世纪加利福尼亚州的平均年降水量增加或减少。模型预测表明,加利福尼亚州和中部瓦利的降水的未来可能发生了广泛的潜在变化。尽管自1970年代后期以来在加利福尼亚州的干燥趋势,但在1895年开始的完整纪录中,没有明显的潮湿或干燥的冬季趋势(Funk等人。2014; Seager等。2014)。在过去的100年中,在中部和南加州发现了降低和降水量更大的轻微趋势(Hunsaker等人。2014)。预计在中部山谷将继续从高等降水量到较低的年度降水(Cayan等人2009)。 尽管存在这种不确定性,但如下所述,在中央山谷的水文条件下还有其他预期的变化。2009)。尽管存在这种不确定性,但如下所述,在中央山谷的水文条件下还有其他预期的变化。
自 1990 年以来,与长期平均值相比,南达科他州的 1 英寸降雨量平均高出 14%。8 自 1980 年以来,观测到的冬季气温比 20 世纪平均值高出 1.5 到 4 度,而从 1995 年到 2009 年,南达科他州经历了有历史记录以来最高的冬季气温。对斯皮尔菲什地区的预测显示,到 2100 年,气温将上升 2 到 16 度,9 极端降水事件将增加 15%,10 干旱和野火将更加频繁。预计年降水量将增加,春季和冬季降水量增幅最大。11 这些暴雨会带来更大的洪水风险,特别是在春季,早期融雪、冰和强降水可能结合在一起造成危险的状况。由于未来的气候将在极端之间波动,因此过湿期可能与不久之后的干旱形成鲜明对比。
在1848年,欧洲人定居在大盐湖旁边,也许在他们的想象中,该湖在未来175年内将损失超过70%的水和60%的表面积。每天,成千上万的湖泊正在培养明尼苏达州的人类生活和生态系统。似乎必须提出这个基本问题。下个世纪明尼苏达州湖泊的命运是什么?基于经济增长情景的不同全球共享社会经济途径(SSP)的气候预测表明,明尼苏达州会更湿。此外,观察结果表明,自1900年以来,在明尼苏达州,年度降水量增加了30%。因此,我们的湖泊不太可能在下个世纪枯竭。然而,更多的降水量和潜在的农业生长意味着额外的径流,可以将更多的营养带入湖泊,并加速富营养化和藻华的生长。此外,随着空气温度和二氧化碳浓度的升高,藻类开花将具有更有利的生长环境,尤其是有毒的蓝细菌开花(例如,微囊藻)可以在湖面积累。我们假设明尼苏达州湖泊的富营养化将在接下来的几十年中加速。
迫切需要在阿根廷采取气候适应行动。气候变化将通过许多不同的渠道影响其人口的阿根廷经济和福利(图1)。极端降水事件(洪水和干旱)主导着该国的气候风险。自1980年以来,极端降雨事件增加了三倍,最近的严重事件突出了需要改善风险管理的需求。向前迈进,IPCC AR5估计表明,到本世纪末,该国的东北地区可能会增加降水量,而南部地区的平均降水量减少。极端降水事件的频率将在本世纪末增加,尽管近期变化的大小可能是适度的。阿根廷第二个国家确定的贡献包含对适应的沟通,列出了省会对社会经济的预期影响,例如对农业生产,基础设施中断(水路,水力,水电,道路和铁路)的影响,通过热,洪水,洪水,洪水,洪水,疾病增加的健康影响。1
Executive Summary 3 Acronyms 4 Definitions 5 Introduction 6 Purpose 6 Background 6 The District's Climate Adaptation and Resilience Planning 7 Methods 9 Scope 9 Scales of Analysis 9 Planning Horizons and Historical Baseline 10 Scenarios 11 Uncertainty 12 Constraints and Limitations 13 Updated Climate Change Projections for the District 14 Extreme Heat 14 Overview 14 Method 14 Climate Change Indicators 15 Average Temperatures 15 Extreme Temperatures 16 Heat Waves 20 Implications 21 Increasing Precipitation 23概述23方法23气候变化指标24年平均降水量24天至少1或2英寸的降水量24强度 - 频率 - 频率统计统计28含义28含义28海平面上升30概述30方法30方法30方法变化指标30未来更新34结论36 Appendix A:国家气候评估37
2用于绿色金融系统的网络。(2023)。“(第四阶段)方案”。https://www.ngfs.net/ngfs-scenarios-portal/ 3 amcesfi。(2023)。向Bienal del Riesgo del Cambioclimáticopara el Sistema Financiero提供信息。https://www.amcesfi.es/f/webwam/rcl/publicaciones/archivos/Archivos/amcesfi_informe_cambio_climatico_2023.pdf 4干旱和热浪分析基于ECB 2022气候压力测试中的相应场景。反过来,欧洲央行方案是通过NGFS估算到2050年的NGFS估计值对热应激相关的劳动力生产力冲击的估计,假设与前工业水平相比,到本世纪末的温度路径与本世纪末的3°C相比,该温度路径与全球温度升高相一致。5在这种情况下考虑的干旱与历史平均水平相比,降水量减少26.5%,类似于2017年干旱期间的降水量。然而,由于在这种情况下考虑的本世纪末3°C全球变暖的非线性影响可能会产生非线性影响,因此其经济影响可能高于前几集。
在当前气候模型中,全球变暖下的水文周期的预计变化仍然高度不确定。在这里,我们证明了观察性过去的变暖趋势可用于有效地在全球和区域尺度上的平均值和极端降水中有效地占领。这种约束的物理基础依赖于各个模型中相对恒定的气候灵敏度以及模型之间区域水文敏感性的合理一致性,这受大气湿度的增加而支配和调节。对于高排放情况,在全球平均水平上,预计的平均降水量变化从6.9降低至5.2%,而在极端降水中的降水量从24.5降低至18.1%,而间模型方差分别降低了31.0和22.7%。此外,约束可以应用于中间 - 高纬度地区的区域,特别是在土地上。这些约束会导致空间解决的校正,这些校正偏离了全局平均校正。本研究提供了全球范围内受到限制的水文反应,对特定区域的气候适应性有直接影响。