
2026年1月9日,《科学进展》(ScienceAdvances)发表题为《极端火灾天气对二氧化碳减排的响应及潜在机制》(ResponsesofExtremeFireWeathertoCO₂EmissionReductionsandUnderlyingMechanisms)的文章,利用理想化的排放驱动气候模拟,探讨了在不同二氧化碳减排情景下极端火灾天气的气候响应及其潜在机制。
全球变暖导致野火频率与强度增加,给环境和人类社会带来巨大损失。已有研究分析全球变暖情景下未来火灾天气的增加,但对于减排情景下的演化趋势仍了解有限。对此,来自韩国浦项科技大学(PohangUniversityofScienceandTechnology)、庆熙大学(KyungHeeUniversity)和延世大学(YonseiUniversity)等机构的研究团队,分析了净零排放(ZeroE)和净负排放(NegE)情景下极端火灾天气条件的变化及气候响应机制。
研究发现:(1)从平均火灾天气响应来看,与CO₂峰值水平相比,NegE情景显著降低了火灾危险,尤其是在气候高火灾危险区域;在ZeroE情景下,全球火灾危险仍然较高,尤其是在北半球低纬度地区。(2)从极端火灾天气响应来看,在NegE情景下,极端火灾天气的频率与强度显著降低,回到接近当前水平的值;在ZeroE情景下,正规投注平台尽管极端火灾天气的频率与强度有所减少,但仍显著高于当前水平。(3)从不同区域差异看,南美洲由于降水增加和相对湿度提高,火灾危险降低。撒哈拉以南非洲、印度和中美洲等北半球低纬度地区,由于水分供应减少和温度升高,火灾危险持续或增加。(4)从气候响应看,在NegE情景下,温度上升的减缓显著降低了所有地区的火灾危险。在NegE情景下,北半球热带地区的火灾危险因相对湿度增加而降低,而南半球部分地区则因相对湿度减少而增加。降水和风速等变量在不同地区表现出不同的响应模式,共同影响火灾危险的区域变化。(5)从机制分析看,CO₂浓度增加导致大西洋经向翻转流(AtlanticMeridionalOverturningCirculation,AMOC)减弱,热带辐合带(IntertropicalConvergenceZone,ITCZ)南移,造成北半球热带地区降水减少和干燥度增加。在ZeroE情景下,AMOC和ITCZ的恢复显著延迟,导致火灾危险持续较高。
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