青藏高原
世界屋脊
亞(ya) 洲水塔
我國重要的生態安全屏障
全球氣候變化最為(wei) 敏感的地帶之一
“
習(xi) 近平總書(shu) 記指出,保護好青藏高原生態就是對中華民族生存和發展最大的貢獻。
”
珠穆朗瑪峰。攝影/方樂(le) 群
青藏高原長啥樣?
在全球氣候變化背景下
青藏高原正在發生哪些變化?
讓風雲(yun) 氣象衛星
來帶你看一看
PART.
看地球第三極
青藏高原
巍峨獨立的世界高地
平均海拔超4000米
我國最大、世界海拔最高的高原
▼ 風雲(yun) 三號D星看青藏高原
▼ 風雲(yun) 一號C星看青藏高原
全球包括珠穆朗瑪峰在內(nei) 的
全部14座8000米級山峰
絕大多數的7000米級山峰
以及數不盡的5000-6000米級山峰
統統聳立於(yu) 高原之上
▼
青藏高原麵積
占到我國陸地麵積的1/4
▼
全球視角下的青藏高原
(請橫屏觀看)
▼
PART.
看高原暖濕變化
幹旱、寒冷
是青藏高原給人們(men) 的普遍印象
但科學研究表明
青藏高原變暖變濕的趨勢
從(cong) 未停止
近50年來,青藏高原暖濕化顯著
看冰凍圈
高原冰川“退縮”
衛星遙感監測顯示
冰川變化最為(wei) 直觀
1980-2020年
疏勒南山冰川麵積呈現減小趨勢
2020年較1980年減少21.96%
▼
青海省氣象局 供圖
▼ 8月的廓瓊崗日冰川。攝影/方樂(le) 群
(請橫屏觀看)
幾年前
在珠峰北側(ce) 海拔5600米左右
可見許多形態各異的冰塔林
現在已上升到
海拔5700米處才能看到
▼ 珠峰腳下的絨布冰川冰塔林景觀。攝影/洛桑
看水圈
高原湖泊“擴張”
冰川退縮之時
湖泊卻在慢慢“生長”
氣象衛星監測顯示
青藏高原湖泊麵積
2015年之後快速擴張
國家衛星氣象中心、青海省氣象局 供圖
2020年
青藏高原大於(yu) 30平方公裏的湖泊
總麵積達4.35萬(wan) 平方公裏
▼ 風雲(yun) 衛星視角下的雅魯藏布江
青海湖
我國內(nei) 陸最大的鹹水湖
是維係青藏高原東(dong) 北部生態安全的
重要水體(ti)
▼ 青海湖。攝影/晁生林
青海省氣象局金泉才 供圖
1990至2020年
青海湖麵積整體(ti)
呈增大趨勢
平均每五年
增加13.88平方公裏
▼ 風雲(yun) 衛星看青海湖。
色林錯
又稱奇林湖
西藏第一大鹹水湖
氣象衛星監測顯示
2000-2020年
湖泊麵積總體(ti) 呈擴張趨勢
▼ 西藏色林錯。攝影/方樂(le) 群
2020年色林錯水麵麵積
較2000年擴張約540平方公裏
▼ 風雲(yun) 衛星看納木錯與(yu) 色林錯。
看岩石圈
土壤濕度持續增加
近年來
青藏高原年平均地表溫度
呈上升趨勢
▼
▼西藏那曲念青唐古拉山。攝影/洛桑
高原土壤濕度持續向好
▼
▼7月的羊卓雍錯。攝影/洛桑
人居舒適度
逐漸提高
▼
▼西藏林芝波密縣帕隆藏布江畔。攝影/洛桑
看生物圈
高原植被漸多
伴隨地表溫度升高
水體(ti) 麵積擴大
青藏高原
陸地生態係統植被
持續好轉
▼
▼青海祁連山草原。攝影/趙海梅
青海省氣象局金泉才 供圖
PART.
看“蝴蝶效應”
冰川退縮、凍土消融
湖泊擴張
土壤濕度增加
植被趨於(yu) 向好
……
原本“高處不勝寒”的青藏高原
如今正成為(wei)
受氣候變暖影響最典型的地區之一
作為(wei) 全球氣候變化的“風向標”
青藏高原氣候的暖濕化之變
引發了我國、亞(ya) 洲乃至全球
氣候變化的“蝴蝶效應”
▼風雲(yun) 氣象衛星監測青藏高原低渦分布圖1989-2016年
來源:國家衛星氣象中心
青藏高原低渦
分布於(yu) 高原中東(dong) 部和高原西部
兩(liang) 個(ge) 主要活動中心
1989-2016年
氣象衛星識別低渦個(ge) 數
有增加趨勢
這意味著
極端天氣可能增多
“水塔”功能不穩定性加大
氣象災害及衍生災害有增長的趨勢
世界再大,如果不愛惜它
我們(men) 終將無處可去
保護青藏高原生態
守衛地球家園
我們(men) 需要更深入了解
全球氣候變化
對青藏高原的影響
努力提高氣候變化適應能力
中國氣象報社X國家衛星氣象中心 出品
策劃:韓秀珍 王若嘉 申敏夏 閆小娟
科學顧問:唐世浩 韓秀珍 肖建設
微信編輯:王若嘉
分析:張曄萍 任素玲 徐榕焓 鄭偉(wei) 周芳成
製圖:耿維成
審核:段昊書(shu) 唐世浩 韓秀珍 戎誌國
資料來源:國家衛星氣象中心 青海省氣象局 西藏自治區氣象局
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