Page 69 - 科技创新肩负应对气候变化新使命
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第二章  气候变化科技政策


               源 ; 北极地区的快速升温可能抵消了近年来热带东赤道地区降温对全球平均气温
               的影响 ; 随着温度升高,全球变暖停滞的现象会越来越罕见,直到 2100 年全球
               变暖暂停的现象会消失。

                   2. 气候变化对极端天气事件影响的归因可靠性不断提高
                   目前可以更加明确地判定,极端事件发生的频率和强度的不断增加与气候
               变化有关。来自瑞士伯尔尼大学和瑞士苏黎世联邦理工学院的科研人员认为,
               1982—2016 年全球变暖使海洋热浪的发生频率加倍,未来全球变暖背景下海洋

               热浪的发生概率、持续时间和强度都会急剧增加。美国国家科学、工程和医学研
               究院下属的极端天气事件和气候变化归因委员会 (Committee on Extreme Weather
               Events and Climate Change Attribution) 指出,得益于对气候和天气机制的认识加

               深以及研究特定事件的分析方法的改进,相对较新的极端事件归因科学得以迅速
               发展。
                   有关极端事件归因的方法一般分为两类 : 凭借观测记录来确定极端事件的发
               生概率或强度的变化情况 ; 使用模型模拟以比较在有 / 无人类活动导致气候变化
               的情况下极端事件的呈现形式。这两种方经常同时出现于大多数研究之中。美国

               气象学会从 2012 年开始发布有关极端天气事件的年度特别报告,2020 年发布的
               报告指出,由于人为活动引起的气候变化,导致极端事件正在发生改变。极端天
               气已成为 2019 年的“新常态”,极端天气发生的可能性继续提高,并且强度越

               来越大。
                   3. 南极冰芯将重建的气候历史向前推进 170 万年
                   美国普林斯顿大学和缅因大学领导的科研团队在南极艾伦山 (AllanHills) 钻
               取到距今 270 万年的冰芯,比先前的冰芯记录向前推进了 170 万年。冰芯是证实
               地球过去几百万年大气状况的重要线索,冰芯气泡中蕴含的古大气记录,将有可

               能揭示触发冰期的重要因素。对冰芯采样的分析表明,更新世早期大气中的 CO2
               浓度在 300ppm 以下,远低于目前的 400ppm,或推翻此前一些间接测量的结果。
               该发现还开启了找到更古老冰层的方法,冰芯取样来自一个以往被忽略的“蓝冰”

               地区,该地区具有独特的动力条件可以保存旧的冰层。此项研究被《科学》期刊
               评为 2017 年全球十大科学突破。
                   4. 气候变暖始于工业革命早期
                   科学界一直都不太确定气候变化的确切起始时间。来自澳大利亚、美国、西



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