美国国家海洋和大气管理局(NOAA)本周四(11日)确认厄尔尼诺现象的形成,这是一种以赤道太平洋表层海水非典型变暖为特征的气候事件。 美国机构强调,北半球的气象模式已经很活跃,并且在 2026 年至 2027 年冬季期间应该会变得更加强劲。 考虑到近几个月来记录的海洋温度持续上升以及表明 2026 年上半年情况将巩固的数学模型,气象专家已经在等待这一官方公告。 5月份,该机构计算出该事件在短期内发生的可能性为82%。现在,随着六月报告标志着这一周期的开始,科学辩论的焦点集中在这种异常现象将达到的严重程度。 厄尔尼诺现象和拉尼娜现象之间的根本区别 这两个系统都是称为厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)的大型大气循环的相反阶段的一部分。刚刚宣布的暖阶段发生在太平洋赤道部分温度升高等于或大于 0.5°C 时。 这种变暖通常每隔两到七年出现一次,持续活跃约十二个月,并有助于提高全球范围内的温度。另一方面,被称为拉尼娜现象的寒冷阶段促进了同一海洋带的冷却,产生相反的气候后果。 在巴西,影响很大程度上取决于地理区域。南部地区的各州往往会遭受过多的降水,这种情况会大大增加洪水、山体滑坡和严重风暴的危险。 在北部地区和东北部大部分地区,大气阻塞抑制了厚云的形成,加剧了干旱并破坏了供水。 对于东南部和中西部地区,天气行为变得相当不稳定,导致连日高温、降雨分布不均以及极地气团自然通道受阻。 科学界对全球变暖的担忧 这种海洋异常的回归引起了研究人员的高度警惕,因为地球已经面临着由气候变化驱动的连续高温记录。 虽然它是地球系统的自然波动,并不是温室效应的直接原因,但该事件起到了催化剂的作用。当它叠加在一个已经过热的星球上时,它有能力使热浪、干旱期和破坏性风暴急剧恶化。 由于这种综合风险,世界各地的气候学家都在监测太平洋的每一个变化,特别是因为预测表明出现非常严格的周期的可能性相当大。...
位于印度尼西亚的茂物市记录了一次不寻常的大气事件,将当地的天空变成了一幅巨大的色彩马赛克。五月第一天的下午,居民们观察到了一个带有强烈粉色、绿色和蓝色色调的云雾状结构。这一事件立即引起了市区居民的关注。蜂窝设备捕捉到发光外观的确切时刻。这些图像很快在数字平台上受到关注。 视觉内容在数小时内通过消息应用程序和社交网络传播。大规模分享将区域性事件提升为全球性问题。气象专家开始分析照片记录,以解释这种非典型色彩的起源。当前移动设备中的相机质量已经可以对亚洲天空进行详细记录。这个案例说明了面对突发自然事件时当代通信的速度。 对太阳光衍射的科学理解 在亚洲大陆观察到的视觉奇观在技术上被称为虹彩云。气象文献将这种现象归类为一种在地球大气层中很少发生的光学现象。颜色的形成取决于太阳发出的辐射与空气中悬浮颗粒之间高度特异性的相互作用。液态水滴或小冰晶充当天然棱镜。光线穿过这些微小的元件,其轨迹会发生偏差。 这种光束偏转和分离的物理过程称为衍射。原始白光在遇到微小障碍物时会分裂成多个波长。每个波长对应于人眼可见的颜色。这种划分的实际结果是将闪闪发光的斑点直接投影到云结构上。北美航天局 NASA 指出,这种效应需要非常特殊的大气条件才能从地面上看到。 与传统彩虹的结构差异 由于调色板的相似性,许多人将虹彩与普通彩虹的形成混淆。两种现象具有完全不同的物理性质和环境要求。传统的彩虹是由厚厚的大雨滴中的光折射产生的。它总是在地平线上呈现出完美连续的弧线形状的几何形状。虹彩云呈现出混乱且不规则的视觉图案。 彩虹色中的色块似乎混合在蒸汽本身中。印度尼西亚的事件发生在薄薄的半透明云层中。高积云、卷积云和卷云为彩色光芒的出现提供了理想的环境。该赛事的主要技术要求是悬浮颗粒的极度均匀性。水滴必须具有几乎相同的直径才能同步发生衍射。 视觉表现所需的气候因素 茂物记录的事件之所以罕见,是因为很难协调所有所需的气候因素。太阳光线的入射角需要精确地到达星云结构。 Climatempo 代表气象学家 César Soares 评估了互联网上发布的摄影材料。该专家证实了亚洲居民拍摄的图像的真实性。专业分析证实,下午晚些时候太阳的位置有利于冰晶的内部照明。 手机镜头捕捉到的辉光强度也受到云密度的影响。非常厚的地层会阻挡光线的通过并防止足够的衍射。印度尼西亚的天空透明度恰到好处,可以让彩色光束透过。专家警告说,在编辑应用程序中使用数字滤镜可能会使原始颜色饱和。即使没有对照片进行任何类型的人工修改,自然现象的视觉冲击力仍然令人印象深刻。 识别虹彩的基本要素 气象观测建立了将云分类为虹彩云的严格标准。正确识别可以避免与其他大气光学现象(例如日晕或幻日现象)混淆。对亚洲图像的分析使科学家能够确认所有必要的特征。业余记录作为赛事技术验证的主要数据库。流行的文献已经证明了学术评估的足够准确性。 只出现在厚度薄且外观精致的云中。 必须存在具有相同尺寸的水或冰颗粒。...