最热的一天,最热的一年全部都出现了,这是不是意味着未来只有热,更热的区别了?
的确,这样的地球气候变化真的是有点极端化了,动不动在刷新人类的认知,而且最为常态化的气候也是越来越少了。
什么春夏秋冬的四季变化,甚至不少人在一年之中也没有多大感觉了,这些都说明了气候变化的加剧程度是非常明显的。
所以,如果这样下去,人类的生存受到危机只会更大,这绝对不是好事情。
超50度高温不断,更多了,热已经成为常态化!的确,地球的极端性高温是越来越普遍了,已经不是很多人说的什么基本35度+就叫高温,要是没有40度,都有点算不上高温了。
不说远了,就说在7月之中,这样的高温发展就已经成为了常态化,热变得更加地普遍,这不是乱说,而是有实际性的数据。
比如在7月之中,美国出现了高达53.3摄氏度极端性高温,中东多个国家和地区最高气温突破50摄氏度,看到没?这是多个,不是一个国家。
当然,我国其实也是40度+的高温出现,特别是西北方向。
但是在我国东部,副热带高压的影响之下,也出现了40度以上的高温,所以,不少人感受到了台风得降温,但台风走了之后,高温又回来了。
所以,全球各地都是在热,这是非常明显的趋势。
然而,在7月之中,人类还创造了地球最热的一天,再次打破了历史,不得不说,似乎大家看到的只有热了,就没有冷这个说法了一样。
但这里需要强调一下,这是属于季节性变化,出现高温也是正常,但是出现极端性的高温是不正常的,这是凸显了气候格局的转变。
所以,超50度高温不断,热已经成为常态化!未来没有40度,可能真的不能算是高温了,没有最热,只有更热。
这回头来看看2023年,不少人都在说热,这2024年是不是更热?的确2023年整体也是较热的。
大家可以看一下数据,2023年全球地表平均温度为1850年有气象观测记录以来的最高值,最近10年(2014~2023年)全球平均温度较工业化前水平(1850~1900年平均值)高出约1.2℃。
2023年,亚洲陆地表面平均气温较常年值(本报告使用1991~2020年气候基准期)偏高0.92℃,是1901年以来第二暖年份。
所以,2024年如果刷新了这个数据,那肯定又是史上最热,一年比一年热就是趋势。
气候已经不可逆转了?的确,气候的变化趋势让人担忧,2024年至少是极其复杂的年份之一。
而在7月,人类再次创造历史性最热的一天,其实在最热的一天前,人类上半年也是打破了历史,包括去年的下半年——也就是从2023年6月至今年6月,全球单月平均气温已经连续13个月创同期最高纪录,有专家预计,2024年可能碾压2023年而成为最热一年。
所以,高温的发展是越来越凶猛,全球多地遭遇热浪侵袭,而且除了高温之外,降雨也是如此,我国的降雨变得也很疯狂,也就不看远了,就说在7月之中,也是这种状态。
我国东北,华北等不少区域,都打破了区域性的极端性降雨极值,这都是气候变化的表现。
虽然在降雨的角度来讲,可能很多人说这就是季节性降雨时段,常年的七下八上时段,这没有什么惊讶的,的确这并不惊讶。
但是也是因为极端性的问题,这才是关键,比如:7月下旬以来辽宁出现4次区域性暴雨,全省平均降水量为1951年以来历史同期最多。
所以,都是呈现出极端化发展,那气候已经不可逆转了?
的确,今年的气候真的有这样的趋势,人类甚至有可能已经彻底打破了1.5度的气温控制线,导致气候变化是越来越强烈。
那么,这种趋势,势头给人的感觉就是气候极端化,可能已经走向了不可逆转的局面。
所以,人类真的应该苏醒了,气候对人类的危机已经明显加剧,这绝对不是好事情,只要这样下去,可能在气候方面对人类的致命性危机,也会呈现出规模性发展。
什么最热一年罕见,未来可能真的就是年年变成最热一年,大家要做好心里准备了。
会看一下,其实专家预计——2024年可能碾压2023年而成为最热一年,这完全也就没有多大的问题。
联合国警告:地球没有安全地没错,面对极端性气候变化之下,联合国在7月针对高温的问题,也再次发布了预警,呼吁采取全球行动,应对气温上升带来的挑战。
来自古特雷斯表示,极端高温不再是一天、一周或一个月的现象,地球正变得越来越热,对每个人、每个地方来说都越来越危险。
极端高温摧毁经济,加剧不平等,破坏可持续发展目标并造成人员死亡。
据估计,高温每年导致近50万人死亡,造成这一现象的原因是化石燃料驱动的、人类活动引起的气候变化。
所以,要想地球的气候得到转变,人类必须加速全球气候变化的应对措施,不然,世界将没有安全地点,在任何一个区域都是受到气候的威胁,这话已经说得非常明显了。
当然,此前关于地球走向不可逆转的局面,也可以看出来时间不等人了,地球的15个气候临界点已9个被激活。
这也就是说,超过了一半的气候临界点都已经被打破,分别为北极海冰、格陵兰冰盖、北方针叶林、永久冻土、大西洋经向翻转环流、亚马逊雨林、暖水珊瑚、西南极冰盖、东南极部分地区。
而剩下的气候临界点,如果2024年保持上半年的气候变化趋势,那很可能会突破剩下的大部分。
那么,当全球所有的气候临界点突破,你说人类还如何生存?这完全是没有办法的。
所以,气候变化加剧之中,人类也需要快速采取措施,多植树造林,减少温室气体的排放等等,这样才可能迎来转变的过程。
这一细节或许不易被多数西方玩家察觉,却在日本玩家群体中引发广泛关注――它藏身于一段看似寻常的地球仪互动场景之中,实则暗含一段源自本土喜剧文化的巧妙致敬。
游戏中,玩家可获得一种名为“地仪”的特殊全息投影装置。
该装置能根据数据重建现实世界中的各类物品,而地球仪正是最早可复原的物件之一。
当角色戴安娜成功激活这一模型后,她随即开始旋转球体,并逐一指向不同国家的地理位置。
表面看来,这只是角色探索世界设定的自然延伸。
但熟悉日本喜剧风格的玩家很快意识到,这一连串动作与某位知名喜剧艺人的标志性桥段惊人地吻合:在那段广为流传的表演中,演员突然亮出地球仪,以夸张的节奏快速转动,继而猛然定格、高声报出国家名称,荒诞感与节奏感共同构成笑点核心。
尽管戴安娜并未复述原桥段中的经典台词,但她旋转地球仪的方式、停顿的时机以及指向动作的力度与节奏,均与该喜剧段子高度一致。
不少玩家推测,开发团队很可能有意借鉴了这一表现形式,将其转化为专为日本玩家设计的隐藏式幽默。
当前,日本玩家社群正围绕这一发现展开热烈讨论,普遍认为其相似度已远超偶然范畴。
也有玩家半开玩笑地指出,对缺乏相关文化背景的海外用户而言,这段动画或许仅显得略显突兀,难以领会其中蕴藏的会心一笑。
同样的微风可以在土卫六表面激起巨浪,却仅够在地球上泛起涟漪。
Schneck / Ashton et al. 麻省理工学院(MIT)博士生 Una Schneck 等人,近日在《地球物理研究:行星(Journal of Geophysical Research: Planets)》杂志上刊发表了一篇文章,称他们开发了一个名叫“行星波浪(PlanetWaves)”的新模型,可以精确描述地球之外天体表面液体形成的波浪形态。
据称该模型综合考虑了行星的气压和液体的特性,包括其密度、粘度和表面张力——这些参数能够量化波浪在形成过程所受到的阻力——而非仅考虑行星的引力。
研究人员发现,在地球以外的天体表面,波浪的形态和强度可能与地球迥然不同。
仅够地球泛起涟漪的微风,在土星的卫星土卫六(Titan)表面,却能掀起高达3米的巨浪。
同样的微风可以在土卫六表面激起巨浪,却仅够在地球上泛起涟漪。
Schneck / Ashton et al. 研究人员称,人们可能已经习惯了地球上特定的波浪形态,但通过这个模型,我们可以非常直观地看到在不同的液体、不同的大气和不同的引力条件下波浪运动方式的差异,而这种差异很可能会挑战我们的直觉。
土卫六是迄今为止已知地球以外唯一一个表面存在大量液态物质的天体。
但土卫六表面的液体并不是水,而是油性的甲烷、乙烷等碳氢化合物(烃类物质)。
这些物质只在-179℃的极寒环境中才保持液态。
但是迄今为止事实上没有人直接看到过土卫六表面的这些湖泊或海洋,要想知道那里会产生什么样的波浪,只能靠模拟。
研究人员通过模拟发现,由于土卫六的引力仅为地球的14%,其湖泊或海洋中液体的密度较低,且更易流动,因此仅够地球泛起涟漪的微风,也能在那里掀起3米高的巨浪。
所以如果我们站在土卫六的海边,可能会看到这样一幕超现实主义的景象:尽管迎面而来的只是轻柔的微风,海中却已掀起巨大的波浪——更让人感觉诡异的是,这些巨浪却在以非常慢的速度缓缓移动,其推进的速度像是慢镜头。
由此也引出了另一个让人好奇的谜——在地球上,海浪的长期拍打,会对海岸构成严重侵蚀——那么在土卫六上,这些“巨浪”是否也有同样的能力? 如果我们将地球和土卫六进行比较,会发现在地球表面,河流入海口通常有所谓的“三角洲(Delta)”;
但在土卫六上,尽管也有河流和海岸线,却几乎看不到类似三角洲的地貌。
这种差异是否与波浪的差异有关? 了解这种差异,也有助于工程师设计出能够在土卫六湖泊或海洋表面漂浮的探测器。
这样的探测器必须能够承受“当地”海浪的冲击。
此外,尽管火星表面现在已经没有液态水,但在几十亿年前,却并非如此。
通过该模型,研究人员发现, 当时仅需较小的风力,就可在液态水的表面掀起波浪;
而随着火星大气层的逐渐散失,其表面气压和温度下降,在此过程中产生波浪所需的风力也越来越强。
在太阳系以外,行星 LHS 1140b 位于宜居带,它的密度表明其有高达 19% 的含水量。
LHS 1140b 是一颗“超级地球”,其引力比地球强得多。
那里如果有海洋,那么在相同风速下产生的海浪要比地球上小得多。
一个更为奇异的范例可能是 Kepler-1649b——这颗酷热的系外行星,其引力强度与地球相近,且大气环境可能与金星差不多——富含大量硫酸。
如果 Kepler-1649b 表面存在硫酸湖,那么由于硫酸的密度是液态水的两倍,若要在其湖面上掀起硫酸的涟漪,所需的风力要比在地球上强得多。
而巨蟹座 55e(55 Cancri e)表面则可能覆盖着熔岩湖。
熔岩的黏性非常大,与此同时这颗行星的引力也比地球强,所以要在这些熔岩湖表面掀起涟漪,则需要时速近 130 千米的狂风。
土卫六。
NASA / JPL-Caltech 参考 Waves hit different on other planets https://news.mit.edu/2026/waves-hit-different-on-other-planets-0416 Modeling Wind-Driven Waves on Other Planets: Applications to Mars, Titan, and Exoplanets https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025JE009490