IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007
综合报告

3.2.2 21世纪的区域变化

在预估的变暖型态和其它区域尺度特征方面,目前的可信度大于《第三次评估报告》的可信度,包括风场、降水、某些极端事件和海冰。{WGI 8.2,8.3,8.4,8.5,9.4,9.5,10.3,11.1}

对21世纪变暖的预估表明,不倚赖情景的地理分布型态与过去几十年的观测结果相似。预计陆地上和大多数北半球高纬度地区的变暖幅度最大,而南半球海洋(靠近南极洲)和北大西洋北部变暖幅度最小。近期观测到的各种趋势仍在持续(图3.2的右图)。{WGI 10.3,SPM}

大气-海洋环流模式地表增温预估

图3.2

图3.2. 左图:实线表示在SRES中A2、A1B和B1情景下多模式地表增温的全球平均值(相对于1980至1999年平均值),并作为20世纪模拟结果的延续。橘黄色线条表示稳定在2000年浓度值的模拟试验结果,位于图中部的条块表示最佳估值(每个条块中的实线)以及与1980-1999年相比,2090-2999年期间在六个SRES标志情景下评估的可能性范围。对各竖条中的最佳估值和可能性范围的评估包括左图中的大气-海洋环流模式(AOGCM)和一系列独立模式的模拟结果以及观测限制因素。右图:相对于1980-1999年的21世纪初期和后期预估的地表温度变化。该组图表示根据2020-2029年(左)和2090-2099年(右)两个十年进行平均而得出A2(上)、A1B(中)和B1(下)三个SRES情景的多个AOGCM平均预估值。{WGI 10.4,10.8;图10.28,10.29,SPM}

预估积雪面积将会退缩。预估在大多数多年冻土区将会出现解冻深度普遍增加。在所有的SRES情景下,预估北极和南极的海冰将会退缩。在某些预估中,北极夏末海冰将在21世纪后半叶几乎完全消失。{WGI 10.3,10.6,SPM;WGII 15.3.4}

热极端事件、热浪以及强降水事件的频率很可能更加频繁。{SYR 表3.2;WGI 10.3,SPM}

根据一系列模式,未来热带气旋(台风和飓风)的强度可能更大,最大风速加大,与不断升高的热带海面温度相关的强降水增加。有关全球热带气旋数量减少的预估有较小的可信度。自1970年以来,某些地区超强风暴的比例明显增加,远远大于现有模式的同期模拟结果。{WGI 3.8,9.5,10.3,SPM}

预估温带风暴移动路径为极地方向的走势,因此导致风场、降水场和温度场发生变化,延续了近半个世纪以来所观测到的总体分布型态的变化趋势。{WGI 3.6,10.3,SPM}

自《第三次评估报告》以来对预估的降水分布型态的认识不断提高。高纬地区的降水量很可能增加,而大多数副热带大陆地区的降水量可能减少(在A1B情景下,到2100年减幅高达20%,见图3.3),延续了近期所观测到的降水分布型态的变化趋势。{WGI 3.3,8.3,9.5,10.3,11.2-11.9,SPM}

多模式预估的降水变化型态

图3.3

图3.3:与1980-1999年相比,2090-2099年期间降水的相对变化(百分比)。这是根据12月-2月(左)和6月-8月(右)的SRES A1B情景得出的多模式平均值。在白色区域中,不到66%的模式显示出一致的变化符号;在加点区域中,超过90%的模式具有一致的变化符号。{WGI 图10.9,SPM}