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综述:山区环境中受海拔高度影响的气候变化
《Nature Reviews Earth & Environment》:Elevation-dependent climate change in mountain environments
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月26日 来源:Nature Reviews Earth & Environment 71.5
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全球山地气温以0.21°C/10年速率上升,降水和降雪分别减少11.5mm和25.6mm/10年(1980-2020)。驱动因素包括地表反照率、湿度及气溶胶浓度变化。区域趋势存在差异,科罗拉多高原和青藏高原与全球均值一致。现有观测多集中于低海拔,中纬度研究占主导,需提升高分辨率模型以准确评估生态水文影响。
在人为引起的全球变暖背景下,山区环境正在发生快速变化。这些变化的速度通常会随着海拔高度的不同而有所差异,从而导致与海拔高度相关的气候变化(EDCC,即Elevation-Dependent Climate Change)。在这篇综述中,我们分析了气温和降水(包括降雪)随海拔变化的趋势。根据对现有网格化数据的统计分析,在1980年至2020年间,全球范围内山区与低地地区在气温、降水量和降雪量方面的变化分别为:气温上升0.21°C/世纪(山区变暖加剧),降水量减少11.5毫米/世纪(山区干燥加剧),以及降雪量减少25.6毫米/世纪(山区积雪减少加剧)。然而,区域分析有时会显示出相反的趋势。这种与海拔高度相关的气候变化主要受地表反照率、相对湿度和大气气溶胶浓度变化的影响。在整个21世纪,大多数模型预测山区将继续变暖(升温速率为0.13°C/世纪),但降水变化的情况则不太确定。除了这些全球性趋势外,不同山区的EDCC模式还存在显著差异。落基山脉和青藏高原的气候变化模式与其他地区相比更接近全球平均水平。现有的山区实地观测数据主要集中在低海拔地区,因此对EDCC的理解主要集中在中纬度地区。为准确了解EDCC对生态系统和水文系统的影响,迫切需要采取措施来改善数据分布的均匀性,并提高山地过程模型的空间和时间分辨率。
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