“我們不能再將臨界點視為未來的風險。低緯度珊瑚礁大面積死亡的首個臨界點已開始出現(xiàn)?!眻蟾嬷饕谱髡?、英國??巳卮髮W教授提摩西·萊頓(Timothy Lenton)表示,“當你不斷向后傾斜靠在折疊椅上,你會到達一個點,重力將你向后推倒,直到‘啪’的一聲。臨界點就是這種系統(tǒng)狀態(tài)發(fā)生突然改變的時刻?!?/div>
不過學界對此也存在不同聲音。有專家認為,盡管珊瑚礁確實面臨衰退,但斷言整個珊瑚礁系統(tǒng)已越過臨界點可能為時過早??茖W家們同時警告,如果不迅速采取行動遏制溫室氣體排放,地球上的其他系統(tǒng)也將很快達到臨界點,這是發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)重大變化的門檻。
正因如此,低緯度珊瑚礁消亡被認定為地球的氣候臨界點之一,其他關(guān)鍵氣候臨界點還包括亞馬孫熱帶雨林退化、格陵蘭冰蓋消融、大西洋經(jīng)向翻轉(zhuǎn)環(huán)流減弱等。
2022年,在全球范圍內(nèi)的氣候臨界點被認定為16個。其中,9個為影響全球的全球性臨界點,7個為可能產(chǎn)生嚴重區(qū)域影響的區(qū)域性臨界點。
氣候臨界點是氣候狀態(tài)從一個穩(wěn)定狀態(tài)過渡到另一個狀態(tài)的閾值。所以,當氣候臨界點突破后,氣候狀態(tài)就會發(fā)生很大變化,那這種變化是否不可逆?
在周兵看來,氣候臨界點如同推倒多米諾骨牌——當格陵蘭冰蓋開始崩塌,釋放的淡水將擾亂大西洋環(huán)流,導致歐洲寒冬與熱帶季風紊亂,而這一連鎖反應(yīng)無法被輕易終止。
一個是西太平洋副熱帶高壓。近15年來,其強度和面積一直呈增強或增大趨勢。疊加氣候變化因素,高溫熱浪變得更頻發(fā)、更強,原本五十年一遇的事件,現(xiàn)在十年甚至更短時間內(nèi)就會出現(xiàn)?! ?/div>
另一個是青藏高原冰川融化。近年來,冰川融化使得地表更濕潤,促使生態(tài)向好,但如果未來無冰可化,最終也是弊大于利,需要有憂患意識。
我國科學家的研究表明,亞馬孫熱帶雨林的砍伐正影響青藏高原的氣候,兩地的極端天氣在氣候變化影響下通過遙相關(guān)作用發(fā)生同步變化。如果亞馬孫雨林達到一個臨界點,它可能會導致青藏高原的溫度和降雪發(fā)生永久變化,甚至達到一個臨界點。
“國內(nèi)氣候指標尚未納入氣候臨界點范疇,但隨著東亞氣候變化研究的深入,一定會有相關(guān)氣候臨界點出現(xiàn)?!敝鼙f。
溫室氣體刷新紀錄,極端天氣頻發(fā)
歐盟氣候監(jiān)測機構(gòu)哥白尼氣候變化服務(wù)局已在2025年1月確認,2024年成為自1850年有相關(guān)記錄以來最熱的年份,多項關(guān)鍵氣候指標破紀錄。
當?shù)貢r間10月15日,世界氣象組織發(fā)布最新一期《溫室氣體公報》,顯示2024年大氣中的二氧化碳濃度創(chuàng)下歷史新高,較工業(yè)化前水平上升了近50%。
而從2023年到2024年,全球二氧化碳平均濃度飆升了3.5ppm(百萬分比濃度),這是自1957年開始現(xiàn)代測量以來的最大增幅。甲烷和一氧化二氮濃度也已升至創(chuàng)紀錄水平。
世界氣象組織官員指出,上一次地球出現(xiàn)類似二氧化碳濃度水平是在大約300萬至500萬年前,當時地球平均氣溫比現(xiàn)在高出2至3攝氏度,海平面比現(xiàn)代高出10至20米。
研究分析表明,人類持續(xù)排放二氧化碳是濃度增長的重要原因;由增強溫室效應(yīng)導致的氣溫上升、極端熱浪頻發(fā),進而引發(fā)的野火頻率增加、規(guī)模擴大,也將進一步加劇大氣二氧化碳濃度上升。此外,上層海洋的變暖也讓海水溶解吸收二氧化碳的能力下降,導致大氣二氧化碳濃度上升。
更令人擔憂的是,地球上原本作為“碳吸收器”的自然系統(tǒng)正在削弱。陸地植被、森林及海洋等
碳匯能力下降,吸收二氧化碳的效率明顯不如以往,形成惡性循環(huán)。而隨著氣候變暖,生態(tài)系統(tǒng)碳吸收能力呈現(xiàn)下降趨勢。
溫室氣體超標,極端天氣只是開始?
隨著全球變暖,北極地區(qū)的極端暖事件尤為嚴重。2025年7月21日至8月3日,北極圈內(nèi)出現(xiàn)了自1961年以來持續(xù)時間最長的高溫事件,長達14天。
中國氣象科學研究院研究員魏婷表示,北極極端暖事件的變化幅度比中緯度地區(qū)更加劇烈,過去60年,泛北極大陸(包括西伯利亞、北歐、加拿大北部和阿拉斯加、格陵蘭島)極端暖事件頻率增加、強度增強,極端冷事件在減少,極端降水在增多。
從更大范圍、更長尺度來看,北極圈內(nèi)的極端高溫頻發(fā)可能導致格陵蘭冰蓋消融,進而引發(fā)海平面上升。
周兵分析,全球溫升在0.8攝氏度時,就會觸發(fā)格陵蘭海冰融化。當溫升達到3攝氏度左右時,格陵蘭海冰就可能全部融化,此時,全球海平面高度升高2至7米。這可能就已不可逆轉(zhuǎn)了。
“格陵蘭海冰融化,大家說得比較多的影響是海平面上升。但冰是淡水,海水是鹽水。大量海冰融化或許也會使全球海洋鹽度,或許還會觸發(fā)歐洲、北美氣溫下降,進一步影響全球氣候?!敝鼙f。
我國也在切身經(jīng)歷氣候變化的影響。在全球變暖背景下,我國北部升溫明顯,部分省份遭遇干旱與高溫疊加,一些省份也在受到高溫與暴雨的交替考驗。
最為明顯的是我國降水分布形態(tài)發(fā)生了變化,副熱帶高壓北擴導致雨帶位置移動,華北地區(qū)降水增加,而傳統(tǒng)多雨帶南移,旱澇并存格局愈加明顯。
從被動防御到主動適應(yīng),應(yīng)對氣候變化
全球變暖導致的“氣候鞭打”事件迅猛、突兀、劇烈且極具破壞性。
所謂“氣候鞭打”是指某一地區(qū)在短時間尺度內(nèi)從一種極端天氣氣候狀態(tài)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橄喾礃O端狀態(tài)的現(xiàn)象。如:從長期干旱驟然轉(zhuǎn)為暴雨成災(zāi),從氣溫偏高驟然轉(zhuǎn)為偏低。
國家氣候中心正高級工程師張穎嫻解釋,全球變暖導致大氣能容納更多水分,從而在特定條件下釋放出更強降水。同時,顯著升溫通過增強蒸發(fā)作用,使地表迅速干燥。正是這種類似海綿效應(yīng)的大氣特征,導致極端干旱或強降水等氣候事件強度不斷增強,且發(fā)生快速轉(zhuǎn)換的可能性也在增加。
劇烈天氣波動破壞了生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全構(gòu)成威脅,使公共健康風險急劇攀升,也給基礎(chǔ)設(shè)施的承受能力帶來嚴峻考驗。
珊瑚礁消亡已引發(fā)“生態(tài)多米諾效應(yīng)”:菲律賓海域因珊瑚退化,魚類資源減少,迫使?jié)O民轉(zhuǎn)行;馬爾代夫珊瑚礁防護功能喪失,海岸線侵蝕速度加快。
學術(shù)期刊《自然—通訊》2025年9月刊發(fā)的研究結(jié)果顯示,未來15年,全球35%的脆弱區(qū)域?qū)⑹状蚊媾R供水崩潰;21世紀末,74%的區(qū)域?qū)㈩l繁遭遇“零日干旱”,7.53億人受影響。
據(jù)統(tǒng)計,我國平均每年因極端天氣事件造成的直接經(jīng)濟損失達3000億元左右。隨著全球進一步變暖,氣候變化所帶來的長期不利影響和突發(fā)極端事件,對我國經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生產(chǎn)生活安全造成的威脅將日益嚴重。
面對這一緊迫形勢,我國實施積極應(yīng)對氣候變化國家戰(zhàn)略,推進綠色低碳發(fā)展,控制溫室氣體排放,主動做好適應(yīng)氣候變
化工作。
在具體措施上,我國正全面增強重點領(lǐng)域氣候適應(yīng)能力。包括完善氣候安全風險監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)極端天氣72小時預(yù)警全覆蓋;改造城市排水、電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施;開展生態(tài)保護修復,鞏固自然碳匯,提升生態(tài)系統(tǒng)韌性。
氣候適應(yīng)型城市建設(shè)也成為我國重要試點方向。截至目前,全國30個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團已印發(fā)實施省級適應(yīng)氣候變化行動方案,
北京市門頭溝區(qū)、
浙江省麗水市、
江西省九江市等39個試點城市積極探索深化氣候適應(yīng)型城市建設(shè)。在新一輪國家自主貢獻(NDC)中,到2035年,我國氣候適應(yīng)型社會基本建成。
科學家們也提出一條充滿希望的出路:通過觸發(fā)“積極的臨界點”,推動社會技術(shù)的綠色轉(zhuǎn)型。近年來,太陽能、風能等非化石能源的應(yīng)用,新能源汽車的推廣等綠色技術(shù)的普及已顯示出積極跡象。
聯(lián)合國氣候變化貝倫大會(COP30)將于11月在巴西亞馬孫熱帶雨林地區(qū)的帕拉州首府貝倫市舉辦,相關(guān)人員希望,各國能展現(xiàn)出應(yīng)對氣候危機所需的勇氣。
科學家正探索“珊瑚基因編輯”技術(shù),篩選耐高溫品種。在澳大利亞,科學家試驗將耐熱基因植入鹿角珊瑚,提高其存活率。在我國
海南省,蜈支洲島作為珊瑚生態(tài)修復的先行示范島嶼,周邊海域珊瑚覆蓋率從15%提升至超過37%
臨界點不是終點,而是人類必須跨越的門檻。時間不在人類這一邊,但希望仍在。