专论 || 安庆衡:不惧“内卷”,有序竞争 推动产业高质量发展
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2024年,是澎湃新闻关注冰川保护的第三年。从祁连山摆浪河21号冰川到天山乌鲁木齐河源1号冰川,再到海拔6500米的珠穆朗玛峰绒布冰川,我们经历了风雪,挺过了酷寒和高反。这次,记者跟随科考队前往海拔5500米的冬克玛底冰川和位于低纬度地区的达古冰川,持续记录全球变暖趋势下的冰川变化,以及科学家们在冰川保护方面所付出的努力。
据《中国气候变化蓝皮书(2024)》数据,2023年大冬克玛底冰川末端退缩了10.6m,小冬克玛底冰川退缩了4.9m。因为2009年的强烈消融,冬克玛底冰川被分裂为大、小冬克玛底冰川。2009至2023年,大、小冬克玛底冰川末端平均退缩速率分别为每年8.7米和6.5米,退缩速率总体呈明显的上升趋势。
另一份监测数据显示,小冬克玛底冰川在整个测量周期内(2019/07—2021/09)向后退缩了18.1米,在一个消融期内平均减薄厚度为1.981±0.776米。在这段时期,冰川大约经历了两个消融期,冰面减薄大约在4米至5米,而冰川边缘部分减薄程度达到9米左右;另外,还发现这条冰川发育的排水通道和污化面,均在不同程度上加速了冰川消融。
谈到江源保护时,何晓波说,必然想到冰川周围地区的草原生态保护。但近些年,在草甸长得最好的地方他们发现,多年冻土的活动层变厚了,当前监测的数据显示为1.6米左右,而在2005年厚度为1.2米左右。这意味着气候在持续变暖,而且活动层增厚直接影响土壤含水量及碳循环过程,影响着水源涵养功能,对其周边生态环境产生影响。
为了探冬克玛底冰川的“底”,这次科考工作准备来一次技术革新。何晓波介绍,他们准备尝试借助无人机平台,集成激光、探地、定位系统的非接触式探测雷达技术(LGPR),对冰川开展测量厚度工作。此外,这次实验还要利用高精度现代技术手段,通过无人机机载探地雷达(GPR)、激光扫描(LiDAR)、视频测绘及全球导航卫星系统(GNSS)等方法,精确获取冬克玛底冰川的冰下地形和地表地形数据,评估冰川变化趋势,为气候变化研究和区域水资源管理提供科学依据。
有专家表示,所处地理位置、大气环流变化、海陆分布、地形地势等共同作用,造就了世界各地不同类型的气候。大气环流是影响天气和气候变化的主要变量之一。笼罩在地球上空的各个高压、低压系统,不断移动、增强或减弱,带来了不同时间的阴晴雨雪天气。从长时间尺度看,大气环流在一年四季中呈现一定规律,但若其出现异常,极端天气很可能就产生了。
中国气象局在今年7月发布的《中国气候变化蓝皮书(2024)》显示,在全球变暖背景下,未来我国极端高温事件将呈现出增多趋势。未来30年,中国区域平均极端最高温度将上升1.7℃~2.8℃,其中华东地区和新疆西部增幅最大;中国区域平均高温热浪天数将增加7~15天。尤其是在高排放情景下,目前50年一遇的极端高温事件到本世纪末将变为1~2年一遇。未来我国极端降水增加的幅度大于总降水量,变率增大,降水更趋于极端化。未来30年,连续5天最大降水量在全国范围内呈现一致性的增加趋势,西北东部及黄淮流域,增加幅度将超过10%。
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