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研究背景
随着温室气体(GHG)水平的上升,地球系统中的海洋热吸收不断增加。然而,对于气候减缓措施对海洋热吸收及其区域差异影响的理解尚不清晰。本研究通过模拟不同的减缓情景,特别关注北大西洋地区的经向翻转环流(AMOC)减弱对全球热量平衡的长期影响,为未来气候变化的准确预测和政策决策提供科学依据。
研究方法
研究采用了耦合气候模型(SPEAR模型)和第六阶段耦合模式比较计划(CMIP6)中的七个模拟模型,探索假设的温室气体减少情景对全球热量失衡的影响。研究考察了两种情景:SSP5-8.5(持续高排放)和SSP5-3.4-OS(中期减排)。SSP5-3.4-OS假设21世纪中期温室气体快速下降,通过多模型平均值分析不同情景下的能量通量和海洋热吸收变化。此外,研究还使用两种AMOC恢复模拟,分析其对区域热失衡的影响,以验证AMOC减弱对跨海盆热交换的滞后效应。
研究结论
研究结果表明,尽管减排措施能够降低全球地表温度,但由于海洋动力学的滞后效应,北大西洋的AMOC减弱依然存在,导致跨海盆热量再分配。具体表现为:北大西洋持续吸收热量并向南大洋输出热量,南大洋则成为全球热量交换的主要区域,而印度-太平洋地区的热量变化相对有限。这种区域热量不平衡的滞后效应突显了AMOC减弱在区域热量分配中的重要作用,影响区域海平面上升和季风系统。
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