太平洋异常变暖触发强厄尔尼诺,改变洋流与风向。暖水东移导致秘鲁暴雨成灾、印尼干旱少雨,更通过大气环流影响全球气候。
太平洋正在以异常的速度变暖。2026年的厄尔尼诺现象强度已经打破历史纪录,气象专家预测它在接近12月的传统峰值前还会进一步增强。作为地球气候系统自然波动中的暖相位,厄尔尼诺能够重塑数千公里外的天气格局,让某些地区遭受严重干旱,同时让另一些地区面临强降雨和洪涝风险。
要理解这种现象,需要观察太平洋的温暖海水以及上空大气的变化。

在正常年份里,热带太平洋上空的信风自东向西吹拂,把地表被太阳晒热的海水推向西太平洋,堆积在印度尼西亚及周边海域。当暖水向西移动时,东太平洋深层的冷水就会上涌补充。因此,西太平洋的海水温度通常远高于东太平洋。
海水越暖,蒸发就越剧烈。温暖的西太平洋向空气中输送大量水汽,同时也加热了上方空气。受热的空气密度变小并开始上升。随着空气不断上升,上方气压降低,空气膨胀冷却,水汽凝结成云并降下阵雨。高空中的空气向四周扩散,一部分向东流动,在较冷的东太平洋上空下沉,最后在近地面重新形成自东向西的信风。这种由水温差异驱动的大气循环,被称为沃克环流。
这就是为什么印度尼西亚等西太平洋地区降雨丰沛,而东热带太平洋和秘鲁沿海地区通常要干燥得多。在正常情况下,印度尼西亚某些地方1个月的降水量,甚至超过秘鲁首都利马1整年的总和。这种海洋与大气的相互作用还会自我强化,科学家称之为皮耶克尼斯反馈。
然而,在厄尔尼诺年份,热带太平洋打破了这种常规。自东向西的信风开始减弱,被推向西太平洋的暖水减少。大量暖水滞留在中太平洋和东太平洋,导致西太平洋水温相对变冷。
随着暖海水向东移动,上空的大气也随之改变。水汽蒸发、湿空气上升和降雨的核心区域同步向东转移。这导致秘鲁沿海等东太平洋地区出现罕见的强降雨和洪涝。与此相反,西太平洋上空的空气转为下沉,使得印度尼西亚等地难以形成云层,陷入严重干旱,并引发森林和泥炭地火灾。同时,东西太平洋之间的温差缩小,进一步削弱了信风和沃克环流。
厄尔尼诺的影响并不局限于太平洋。当强降雨区东移时,水汽凝结释放的大量热量会加热热带高层大气。在撒哈拉沙漠南缘的萨赫勒地区,高层大气变暖阻碍了地面湿空气上升,抑制了降雨云的形成,加剧了当地的干旱与高温。
这种变化还会引发大气层中的巨大波动,像水波一样传播到更远的地方。英国在秋季和冬初出现阴雨风暴天气的概率增加,而在冬末遭受寒潮的风险也会上升。此外,厄尔尼诺还会通过影响印度洋偶极子,改变东非和印度的降水格局。
不过,厄尔尼诺只是改变了极端天气的发生概率,并不决定某一天的具体天气。例如,泰国在厄尔尼诺期间通常偏干,但曼谷等地区在2026年9月依然遭遇了强降雨和内涝;印度今年的季风整体偏干,部分地区却依然爆发了局地洪灾。在宏观的气候趋势之下,局部天气系统依然可能制造出相反的极端天气。
原文:https://theconversation.com/how-can-the-same-el-nino-cause-drought-in-one-part-of-the-world-and-floods-in-another-293013