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        衛(wèi)星圖解讀地球

        2025-05-13 00:00:00陸其
        大自然探索 2025年4期

        該圖片展示的是加拿大東南部附近的大西洋海域,從中可以看到多個高聳的鐵砧云。俗話說:天上鐵砧云,很快大雨淋。這里的“鐵砧云”指的就是砧狀云。砧狀云是積雨云發(fā)展的成熟階段。圖片中部的大片平坦云為砧狀云的頂部,平坦結構是由對流層頂的強勁橫風吹動形成的。

        云量

        這張衛(wèi)星圖展示了2024年11月全球各地的平均云量,顏色從藍色(無云)到白色(多云)不等。赤道附近的云帶幾乎一整年都待在這里,這條持續(xù)存在的云帶被稱為“熱帶輻合帶”,其實就是北半球的東北信風和南半球的東南信風交匯的地方。風的交匯將海平面溫暖潮濕的空氣推入高層大氣,空氣膨脹、冷卻,水蒸氣又凝結成云和雨。

        除了給地球帶來雨雪,云層在地球的能量“收支平衡”中也發(fā)揮著重要作用。比如,有的云層會將陽光反射回太空,幫地球降溫;有的云層則會吸收從地面輻射出來的熱量,阻止熱量直接跑到太空里去,幫地球保溫??傊?,云層就像是地球的大氣調節(jié)器,既“遮陽”又“保溫”,功能強大!

        水蒸氣

        這張衛(wèi)星圖展示了2024年11月大氣中水汽的平均含量。白色表示幾乎沒有水汽,藍色越深則代表水汽含量越高。隨著季節(jié)變化,一條潮濕的空氣帶會在赤道南北擺動。它是熱帶輻合帶的一部分,由來自南北半球的信風交匯形成,幾乎每天都會給它所在的地區(qū)帶來雷暴和云。在更靠近兩極的地方,越是臨近冬季,水汽含量就越低,其中陸地表現得尤為明顯,因為陸地冬天降溫更快,水汽更容易凝結。

        盡管水蒸氣在大氣中的總質量僅占地球大氣總質量的0.25%,但它卻是地球氣候系統(tǒng)中的關鍵角色。水蒸氣不僅在地球表面和大氣之間傳遞熱量,還成了溫室效應中最重要的自然因素之一,其貢獻甚至超過其他所有溫室氣體的總和??傊髿庵械乃m少,卻是氣候調節(jié)的“背后推手”,為地球維持溫暖宜人的環(huán)境做出了重要貢獻。

        植被

        這張衛(wèi)星圖用深淺的綠色描繪了植被覆蓋的“生命圖譜”。深綠色的區(qū)域有充足的雨水和適宜的氣候,植物生長茂密,生機勃勃;而棕褐色的地帶則是植物“禁區(qū)”,一片荒蕪。赤道附近植被普遍茂密,而植物稀少的沙漠地區(qū)多受副熱帶高壓帶控制,因盛行的下沉氣流抑制降水導致干旱。此外,大陸腹地,像塔克拉瑪干沙漠和澳大利亞內陸,遠離海洋或被山脈阻擋致使水汽無法到達,造就了極端干旱的環(huán)境。這幅圖不僅記錄了自然的綠色脈絡,也刻畫了氣候對植被分布的深遠影響。

        地表溫度

        地表溫度指地球“表面”的溫度,但這個“表面”因觀察角度而異。對衛(wèi)星來說,“表面”是它透過大氣層所能觀測到的任何物體,比如冰雪覆蓋的地面、草地、建筑屋頂或森林樹冠。因此,地表溫度與天氣預報中的氣溫并不完全相同。

        這張圖上的溫度范圍從-25℃(深藍色)到45℃(粉黃色)不等。中高緯度地區(qū)的地表溫度隨季節(jié)顯著變化,赤道地區(qū)則全年溫暖,而南極洲和格陵蘭島則常年寒冷。地形也對溫度有巨大影響,例如北美的落基山脈,因海拔較高,其地表溫度低于同緯度的其他區(qū)域。

        科學家監(jiān)測地表溫度,是為了研究地球表面釋放的熱量如何影響天氣和氣候模式、溫室氣體增加對地表溫度的影響,以及地表溫度升高如何作用于冰川、永久凍土和植被等。地表溫度圖還可用于指導實際生產生活。夏季,農民可利用它評估作物需水量,防止熱脅迫;冬季,果農則可借助它預測霜凍,及時采取措施保護果園。

        地表異常溫度

        這張圖揭示了2024年7月白天陸地地表溫度的“異常表現”。與歷史同期氣溫相比較,紅色區(qū)域表示偏高,藍色區(qū)域表示偏低,而白色區(qū)域則表示接近。從圖中可以看到,青藏高原、巴爾干半島、南極、北極及其周邊,以及美國西南部和墨西哥西北部,均出現了顯著升溫。尤其是巴爾干半島,在夏季經歷了極端高溫,干熱程度甚至超越了地中海;南極地區(qū)更是異常升溫,較往年同期高出約10℃。這些高溫數據不僅刷新了紀錄,也引發(fā)了科學家對極地氣候變化加劇的深切擔憂。

        海面溫度

        這張圖上,最冷的海域呈藍色(約-2℃),最熱的海域則呈現粉黃色(35℃)。太平洋沿赤道的大片海域每隔3~7 年都會升溫2~3℃,而這種海面溫度的變化在全球范圍內都會對氣候產生深遠影響。

        2024年5月,地球海洋表面溫度達到新高——北緯60°至南緯60°間的平均溫度達到20.93℃,創(chuàng)下同期歷史紀錄。海水升溫直接加劇珊瑚白化現象。高溫迫使珊瑚排出共生藻類,而這些藻類不僅為珊瑚提供能量,還賦予其色彩。失去藻類的珊瑚變得蒼白,甚至可能成片死亡,威脅整個海洋生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定。

        更令人擔憂的是,海面溫度升高還與極端氣候事件發(fā)生的頻率增加息息相關。研究表明,當海面溫度超過28℃時,極端風暴的發(fā)生概率顯著上升,而每升高1℃,風暴發(fā)生頻率就會增加21%。這不僅加劇了珊瑚生態(tài)危機,也讓全球氣候系統(tǒng)更加脆弱。

        積雪

        從這張反映地球地面積雪情況的衛(wèi)星圖片中可以看出,非洲中部的零星地區(qū)也有積雪覆蓋,且位置位于炎熱的赤道附近。例如,位于非洲中部的魯文佐里山脈,那里低海拔山區(qū)是熱帶雨林,中海拔山區(qū)為高寒草甸,最高峰為斯坦利山的瑪格麗塔峰,海拔5109米,終年被積雪覆蓋,吸引了全世界的滑雪愛好者前來。赤道附近地區(qū)常年高溫,怎么會有積雪?其實答案很簡單——山區(qū)海拔每上升1000米,平均氣溫就下降6.5℃。也就是說,只要海拔足夠高,哪怕山腳下酷熱難耐,人們也能在高山區(qū)域愜意地滑雪。

        野火

        地球上的“火焰”從未停止過燃燒。2024年夏季,全球野火更是頻繁肆虐。野火的起因既有自然因素(比如閃電),也有人為活動的“助攻”。在加拿大北部的森林,夏季的野火通常是自然觸發(fā);而在南美洲,亞馬孫雨林和南部塞拉多草原持續(xù)三個月的大火,則是人類活動的結果。在非洲,旱季一到,農業(yè)焚燒的“火線”會從北向南橫掃大陸;東南亞則在每年冬末春初上演類似場景。

        在某些生態(tài)系統(tǒng)中,火災竟然成了“自然的園丁”。北方森林和草原中的一些植物,還得靠火災來開花、繁殖,這是一種獨特的生態(tài)平衡。但放眼全球,野火的破壞力更為顯著。無論是在森林、稀樹草原,還是苔原,野火都無情侵襲。據聯合國2023年的統(tǒng)計結果,每年有超過370萬平方千米的土地被野火燒毀,釋放出超過18億噸溫室氣體。雖然僅5%的土地遭遇火災,但卻造成了80%以上的溫室氣體排放量。除此之外,野火煙霧引發(fā)的人類呼吸系統(tǒng)疾病和經濟損失,也是不容忽視的全球性問題。

        美國科羅拉多州野火,天空有濃厚的積雨云

        總降雨量

        降雨圖以毫米為單位顯示了月降雨總量,降雨多的地方用深藍色表示,降雨少的地方則是白色。雨水是全球動植物淡水的主要來源,同時也是地球能量循環(huán)的重要環(huán)節(jié)。當地表水蒸發(fā)為水蒸氣時,會帶走太陽加熱的地表熱量;而當水蒸氣在高空凝結為水滴時,這些熱量又釋放到大氣中,成為地球能量收支和氣候調節(jié)的重要組成部分。

        2024年,我國全國平均降水量為697.7毫米,比常年同期多出9%。南北緯度跨度近50°的遼闊國土導致我國各地氣候差異非常明顯。新疆維吾爾自治區(qū)2024年全年累計降水量只有191.6毫米,普遍干燥少雨,而海南省則高達2186.8毫米,形成鮮明對比。

        葉綠素

        從營養(yǎng)角度看,海洋很大一部分是綠色的。生活在海洋表層的浮游植物為整個海洋生態(tài)系統(tǒng)提供營養(yǎng),依靠的工具就是葉綠素。

        葉綠素離不開鐵和氮等營養(yǎng)物質,這些營養(yǎng)來自河流徑流、風吹塵埃,或通過海底上升流輸送到表層。圖中葉綠素分布密集區(qū)域,要么是大陸周邊,要么是高緯度地區(qū),這是為什么?

        大陸流向海洋的徑流為浮游植物提供了豐富的營養(yǎng)。上升流在沿海地區(qū)也更為常見,陸地和海洋之間的溫差助長了風,風攪動海洋表面,并推動上升流。葉綠素濃度最高的地方往往是寒冷的極地水域,或有洋流將冷水帶到表層的地區(qū),例如赤道和大陸沿岸。這并非因為低溫刺激了浮游植物,而是因為深海冷水富含長期積累的營養(yǎng)物質。在極地地區(qū),冬季的黑暗使植物無法生長,表層水中積累了豐富的養(yǎng)分。一旦春夏來臨,陽光回歸,浮游植物便迅速繁茂起來。

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