2023 年,肯尼亚加里萨的洪水。摄影:Luis Tato/ 法新社 / 盖蒂图片社
作者:布莱恩·K·沙利文和劳伦·罗森塔尔
September 4, 2026 at 11:47 PM GMT+8
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厄尔尼诺现象卷土重来,并有可能成为有记录以来最强的一次。
厄尔尼诺是一种周期性气候现象,始于大气对赤道太平洋变暖作出的反应,它会重塑全球的天气模式。一些地区的炎热和干旱可能加剧,而另一些地区的降雨和洪水则会增多。对农作物和能源市场的干扰有可能推高通胀并拖累经济增长。
美国气候预测中心 6 月宣布厄尔尼诺现象已经回归,并在 8 月表示,今年年底前的状况有 69% 的可能性成为 1950 年有记录以来最严重的一次。联合国下属机构世界气象组织表示,厄尔尼诺几乎肯定会持续到 2 月份,并预计这将是一次 "异常" 事件。
这些预测让许多人更加相信,这最终将成为一次 "超级厄尔尼诺"。
什么是厄尔尼诺?
厄尔尼诺现象最早于 17 世纪由秘鲁渔民观察到,他们注意到某些年份圣诞节前后太平洋海水异常温暖。他们将这种自然发生的现象命名为 "El Niño de Navidad",意指圣婴。
在厄尔尼诺期间,信风通常会自东向西吹拂,将温暖的太平洋海水推向亚洲,此时开始减弱甚至反转方向。目前尚不清楚是什么触发了这一转变,但它导致暖水向美洲漂移,加热了太平洋中部和东部的大片海域。额外的热量改变了海面上方的大气。风暴路径发生偏移,降雨模式随之移动。
El Niño’s Signature Warming Pattern
The difference in Pacific Ocean surface temperatures versus the 30-year average intensified as the 2015-2016 El Niño developed
Source: NASA Earth Observatory maps by Michala Garrison using data from the Multi-scale Ultra-high Resolution Sea Surface Temperature project
Bloomberg
来源:彭博社
厄尔尼诺现象多久发生一次?
厄尔尼诺现象的出现没有固定时间表。它通常每两到七年出现一次,强度和持续时间各不相同。上一次事件发生在 2023 至 2024 年。
厄尔尼诺是更广泛的太平洋气候周期——厄尔尼诺 - 南方涛动(ENSO)——的一部分。该周期在厄尔尼诺、其较冷的对应现象拉尼娜以及介于两者之间的中性阶段之间摆动。在拉尼娜期间,自东向西的信风增强,将暖水进一步推向西侧,导致东太平洋比往常更冷。
El Niño and La Niña Conditions Periodically Emerge in the Pacific Ocean Three-month running average temperature difference versus a 1991-2020 baseline
Note: Chart shows the Relative Oceanic Niño Index, which covers the Niño 3.4 region in the central equatorial Pacific and accounts for average tropical ocean temperature variations.
Source: US National Oceanic and Atmospheric Administration’s Climate Prediction Center
Bloomberg
太平洋面积广阔,约占地球表面积的三分之一,这使得 ENSO 对全球天气具有巨大影响力。尽管大西洋和印度洋也存在类似的气候模式,但它们的影响范围不及 ENSO。厄尔尼诺和拉尼娜事件通常在 12 月至 1 月间达到峰值,但其影响可能持续数月。
什么是 "超级厄尔尼诺"?
厄尔尼诺现象是通过监测太平洋的温度水平来识别的,最常见的是在一个被称为 Niño 3.4 的区域。美国国家海洋和大气管理局(NOAA)采用的厄尔尼诺阈值是,海面温度连续五个重叠的三个月周期内比长期平均值高出至少 0.5 摄氏度(0.9 华氏度)。对于强厄尔尼诺现象,温差必须至少达到 1.5 摄氏度;对于极强厄尔尼诺现象,温差必须至少达到 2 摄氏度。
"超级厄尔尼诺" 并非 NOAA 和世界气象组织等预报机构使用的官方术语。由于今年极有可能出现极强厄尔尼诺现象,这一说法在今年广为流传。
极强厄尔尼诺现象十分罕见。自 1950 年以来仅出现过少数几次,上一次是在 2015 至 2016 年。厄尔尼诺现象越强,越有可能发生恶劣天气事件,但并非必然。
A Strong or Very Strong El Niño Is Looking More Likely Percentage chance of different strengths of El Niño
Note: As of August 2026. Probabilities are calculated for overlapping three-month periods.
Source: US National Oceanic and Atmospheric Administration’s Climate Prediction Center
Bloomberg
厄尔尼诺现象如何影响天气?
厄尔尼诺现象从太平洋缓慢释放到大气中的热量,往往会将全球气温推至新高。科学家预计 2027 年将成为有记录以来最热的年份之一,有可能取代
2024 年——据美国国家海洋和人气管理局(NOAA)杯,2024 年的气温比工业化前平均水平高出 1.5 摄氏度。
厄尔尼诺对各地区的影响并不相同。其效应通常首先在热带地区显现,随后蔓延至澳大利亚、亚洲、美洲和非洲。
澳大利亚、东南亚、美国北部和加拿大通常会变得更加炎热干燥,更容易发生干旱和野火。印度的季风降雨可能受到干扰。美国南部、智利、阿根廷和东非部分地区则常常经历更湿润的天气,面临更大的洪水风险。
How cyclical Pacific Ocean warming can affect weather around the world
Source: International Research Institute for Climate and Society, US National Oceanic and Atmospheric Administration
Bloomberg
厄尔尼诺年份的大西洋飓风季往往较为平静,因为增强的风切变——风速或风向的突然变化——会撕裂正在形成的风暴。即便仍有飓风形成,其破坏力可能依然极强,但发生频率的降低有望减少对社区和基础设施的损害,并限制对墨西哥湾油气资产的干扰。
从 6 月到 11 月,大西洋通常约有 14 个被命名的风暴——当风暴风速达到每小时 39 英里(63 公里)时,才会被赋予名称。美国国家海洋和大气管理局(NOAA)预计此次将只有 7 到 13 个,部分原因是厄尔尼诺现象。
相比之下,厄尔尼诺年份期间,太平洋的台风活动往往增加。更温暖的海水为这些热带风暴提供了更多能量,这意味着亚洲可能面临更高的台风破坏风险。
厄尔尼诺带来的变化为何重要?
厄尔尼诺是全球最受关注的气候信号之一,因为它能提前数月提供有关风暴、干旱风险、农作物产量和能源需求的线索。
公用事业公司利用 ENSO 预测来评估供暖和制冷需求。气温升高会推高空调用电量,这可能给电网带来压力并引发停电。降雨减少则会降低水力发电量,因为水库和河流水位下降。
大宗商品交易商密切关注农作物、采矿作业、油气生产及航运路线所面临的威胁。干旱会降低连接大西洋和太平洋的巴拿马运河水位,导致货物运输在全球最繁忙的航运瓶颈之一放缓。
2023年搁浅在内格罗河岸边的船只。摄影: Michael Dantas/AFP/Getty Images
厄尔尼诺的影响有利有弊,但从历史来看,全球经济损失往往超过局部地区的
收益。达特茅斯学院的科学家研究了厄尔尼诺事件持续五年的后续影响,估计 1997 至 1998 年的厄尔尼诺导致全球国内生产总值损失 5.7 万亿美元。
厄尔尼诺如何影响粮食生产?
部分作物受益于厄尔尼诺。例如,加利福尼亚州降雨增多有利于提高牛油果和杏仁的产量。然而,西非降雨过多会降低可可豆荚产量并增加病害风险。包括大米、小麦、棕榈油、咖啡和糖在内的许多主粮作物,其产区可能面临更干更热的气候条件,从而导致收成减少。
除了对陆地的影响,厄尔尼诺还会扰乱海洋渔业。向东流动的温暖太平洋海水抑制了较冷、富含营养的海水上升到海面,导致可供鱼类食用的浮游植物减少。一些鱼类,如秘鲁沿岸的鲲鱼,可能会游向更冷、更深的水域,从而更难捕捞,而热带物种则可能进入通常过冷的海域。
农作物减产、渔获量下降以及极端天气造成的牲畜死亡,可能威胁全球粮食安全并推高价格。
2023 年,萨尔瓦多拉乌尼翁省帕萨基纳一处受干旱影响的农场里枯死的玉米植株。摄影:Camilo Freedman/ 彭博社
气候变化是否在影响厄尔尼诺?
科学家们仍在争论气候变化可能如何影响厄尔尼诺的频率和强度。早期模型预测,随着地球变暖,这种自然现象可能会变得更加常见。然而,21 世纪的大部分时间反而以拉尼娜条件为主导,这凸显了科学家对 ENSO 循环仍有许多不了解之处。
还有人担心,随着海洋变暖,厄尔尼诺现象可能被高估,而拉尼娜现象则被低估,因为这两者通常是通过与之前几十年的异常温暖对比来确定的。
越来越多的共识认为,全球变暖会加剧厄尔尼诺现象的许多影响。气温升高会使本就干旱的地区旱情更加严重,而更暖的空气能容纳更多水汽,从而使风暴期间的降雨更加猛烈。
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