WMO确认2025年名列有记录以来最暖年份
根据WMO对八个数据集的综合分析,全球平均表面温度比1850-1900年的平均值高出了1.44°C(不确定性边际为±0.13°C)。其中两个数据集将2025年列为176年记录中第二热年份,另外六个将其列为第三热年份。
在所有八个数据集中,过去三年(2023-2025年)均是最暖的三年。2023-2025年的三年综合平均气温比工业化前时代高出了1.48°C(不确定性边际为±0.13°C)。在所有八个数据集中,过去11年(2015-2025年)均是最暖的11年。
“2025年以具降温作用的拉尼娜现象开始和结束,但因大气中吸热温室气体的累积,它仍位于全球有记录以来最暖年份之列。陆地和海洋高温助长了热浪、强降雨和强热带气旋等极端天气,突显了对预警系统的迫切需求,”WMO秘书长席列斯特•绍罗说。
“WMO的气候状况监测基于协作式全球数据收集,极具科学严谨性,其重要性远胜以往,因为我们要确保地球信息对全民而言均有权威性、可获取、可据之行动,”席列斯特•绍罗说。
WMO发布这一消息恰逢各数据集提供方发布全球气温公告。
这些机构包括欧洲中期天气预报中心哥白尼气候变化服务机构(ERA5)、日本气象厅(JRA-3Q)、美国宇航局(GISTEMP v4)、美国国家海洋与大气管理局(NOAAGlobalTemp v6)、英国气象局与东英吉利大学气候研究所的合作(HadCRUT.5.1.0.0)和伯克利地球(美国)。今年,WMO还首次增添了两个数据集,即动态一致温度集合(DCENT/英国,美国)和中国地表温度合并数据集(CMST)。
其中六个数据集基于气象站以及船舶和浮标测量值,使用统计方法以填补数据空白。其中两个数据集(ERA5和JRA-3Q)是再分析,将以往观测值(包括卫星数据)与模型相结合,生成温度等多个气候变量的一致时间序列。所有关键数据集均使用略有不同的方法学,因此温度数字甚至年度排名也略有不同。
在DCENT和GISTEMP中,2025年排名第二暖;在其他六个数据集,即Berkeley Earth、CMST、ERA5、HadCRUT5、JRA-3Q和NOAAGlobalTemp中,2025年为第三暖。
2025年全球实际平均温度估计为15.08°C,但0.5°C左右的实际温度的不确定性边际远大于2025年温度距平的不确定性边际。
WMO - 联合国负责天气、气候和水的机构 - 力求提供综合、权威分析,以支持决策。
海洋热量
发表在《大气科学进展》上的另一项研究称,2025年的海洋温度同样名列有记录以来的最高温度,彰显了气候系统内热量的长期积累。
全球升温产生的过剩热量约90%储存在海洋中,致使海洋热量成为气候变化的关键指标。根据中国科学院大气物理研究所程丽静牵头的研究,2024-2025年,相对于2024年,全球海洋上层2000米热含量(OHC)增加了约23±8泽焦耳,约为2024年全球总发电量的200倍。
区域上,全球约33%的海域温度达到了其有记录以来(1958-2025年)的前三最暖状况,约57%的海域进入了前五,包括热带及南大西洋、地中海、北印度洋和南大洋,这突出表明了各海域正经历广泛的升温。
该研究发现,2025年,全球年均海面温度(SST)比1981-2010年的基线高出0.49°C,比2024年低0.12±0.03°C,这与拉尼娜条件的发展相一致,但仍是有记录以来第三暖的年份。
编者按
WMO将于2026年3月发布《2025年全球气候状况报告》,其中将提供完整详细的关键气候变化指标,包括温室气体、地表温度、海洋热量、海平面上升、冰川退缩和海冰范围等,还将提供高影响事件的详细信息。
WMO所用的数据集提供了近全球完整的近地表测量图景,采用统计方法填补了极地区域等数据稀疏地区的空白。再分析还提供了全球完整分析,将以往观测值(包括卫星数据)与模型相结合,生成多个气候变量(包括所有区域的温度)的一致时间序列。
为计算相对于工业化前水平的综合温度数据,WMO先计算每个数据集相对于1981-2010年的距平,然后加上0.69°C的调整量,即IPCC估算的1981-2010年与1850-1900年之间的差异。此调整量的不确定度为0.12°C。随即对各数据集的距平进行平均,得出该年度的单一值。最终将各数据集的离散范围与调整量的不确定度合并,得到0.13°C的综合不确定度。此方法曾用于2023年和2024年度的《全球气候状况》,并被2025年八个数据集调整采纳。具体说明见此链接。
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