張泉湧

張泉湧

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張泉湧博士曾任飛航總臺主任氣象員、民航局組長及多所大學兼任副教授,著有網路 《張泉湧觀點》及《圖解全球暖化之危機與轉機》、《全球氣候變遷─危機與轉機》、《圖解大氣科學》等書。

〈全球沸騰陷危機〉全球沸騰與強聖嬰來襲,導致冰河後退與極端氣候加劇,聯合國示警地球已進入「極端天氣的危險區域」

壹、世界氣象組織發布聖嬰現象最新數據,顯示其強度可能超越近70多年來的任何一次 2026年6月11日美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)正式宣布,聖嬰(El Niño)現象已在熱帶太平洋正式形成,並預測有極高機率在年底發展為「超級聖嬰」,高溫、野火、洪水及風災等都將更強烈,影響全球的氣候型態。 2026年8月21日根據氣候科學家豪斯法瑟(Zeke Hausfather)與戴斯勒(Andrew Dessler)綜合珊瑚礁、樹木年輪及歷史文獻分析,過去1,000年間從未出現過如此強烈的聖嬰現象,在2026年7~8月初期間,部分區域的深層海水溫度甚至已比平均值高出8°C,聖嬰將使衝擊進一步惡化,在地球長期暖化趨勢下,聖嬰現象會使氣溫再增0.3℃;歐洲2026年夏天遭遇有記錄以來最嚴重的熱浪,造成至少3.5萬人死亡,其規模甚至被形容為令人難以置信哥吉拉等級(Godzilla-level)事件,更憂心未來3年內,全球升溫將突破1.5℃門檻,呼籲各國採取緊急應對措施。 2026年8月22日根據歐盟哥白尼計畫(Copernicus),地球觀測監測數據的資料顯示,全球平均海溫達21.1℃創新高,打破2023年的20.98℃記錄。青藏高原是長江、黃河、雅魯藏布江、印度河及恆河等13條大河的發源地,近50年來冰川儲量減少約20%且面積退縮約18%,照此速度,本世紀末1/2以上冰川儲量可能消失。科學家預測,多數冰川融水徑流將在2050年前後到達頂峰,隨後急轉直下走向枯竭。中國氣象局《2023年青藏高原氣候變化公報》指出,冰川持續退縮導致「固態水庫」調節功能下降,短期下游洪水風險上升,長期則面臨結構性水源短缺,且這種變化不可逆轉。 2026年7月13日日本針對極端氣候所造成的都市淹水及暴雨都市型洪澇以及地震等複合式災難,業由參議院表決通過《防災廳設置法》,並預計在2026年11月1日正式新設「防災廳」。2026年8月13日日本千葉遭遇破記錄豪雨,各地陸續淹水,截至8月14日千葉縣已確認8人死亡。2026年9月3日WMO發布聖嬰天氣現象數據顯示,隨著El Niño現象的影響開始在全球顯現,未來幾個月還將進一步增強為「非常強烈的聖嬰事件」,全球氣候系統恐將全面大亂,許多國家正陷入野火、乾旱與洪災危機,而且影響將持續至2027年。聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯警告,全球已進入極端天氣的危險區(danger zone of extreme weather)。 貳、巴威、白海豚及沙德爾連續3個颱風,50天內陸續登陸中國浙江玉環市,沙德爾橫掃西南五省後,再回頭在福建沿海第3次登陸中國 2026年9月2日中央氣象署在秋季展望記者會上表示,今年1~8月西北太平洋累計共有22個颱風生成,其中7~8月則一共生成14個颱風,並列歷史同期最多。其中太平洋第18號颱風沙德爾(Typhoon Saudel),於2026年8月28日繼7月的超強颱風巴威及8月白海豚後,50天內第3個登陸浙江省玉環市,沙德爾登陸後朝中國西南方向橫掃福建、江西、湖南、廣西和廣東等省後,9月3日06:30沙德爾又回頭在福建漳州市古雷沿海第3次再登陸中國,許多村鎮的累積降雨量超過500~1,000mm,相當於在短短一天內,下完北京一整年的總雨量,引發嚴重水患,2座歷史悠久的古橋在洪水反覆沖刷下斷裂。 參、氣候前哨戰冰川節節敗退,北極放大效應進一步擾亂氣候系統,引發更多極端天氣事件 2025年11月《自然地球科學》(Nature Geoscience)期刊發表一篇研究揭示,位南極半島的赫克托里亞冰川(Hektoria Glacier)在短短2個月內縮小約50%,成為現代史上消退速度最快的冰川之一,該冰川面積約與美國費城相當,屬陸地附著型冰川,一般而言,這類冰川每年後退約僅數百公尺,但2022年11~12月間赫克托里亞冰川竟後退達約8km,研究指出主因是其下方的地質結構與海冰消融所致,且近年海洋升溫,導致海冰減少受海浪衝擊使冰層裂解,進而引發連鎖崩解,即稱冰崩(Ice calving/ Icefall)現象,更加速冰原融化與消退。 2026年7月15日英極地研究船開往格陵蘭調查冰川融化影響,屬於格陵蘭冰蓋至大西洋臨界點計畫(Greenland Ice sheet to Atlantic Tipping points,GIANT)的一環,耗費約需新台幣8億6,251萬元的計畫,旨在研究冰川如何融化、崩解入海以及對環境的影響。 肆、近年第三極區包括喜馬拉雅山脈、帕米爾、興都庫什、喀喇崑崙及青藏高原等地區,顯示溢流及潰壩危機嚴重 1983年國際山地綜合發展中心ICIMOD (International Centre for Integrated...

〈全球沸騰陷危機〉強聖嬰來襲與全球暖化影響,導致熱帶氣旋活動與極端異常降水,20世紀的氣候型態已不復存在

壹、歐洲周圍海域海面溫度創新高,導致強大廣泛的海洋熱浪,西歐則持續乾旱和高溫助長極端野火 根據歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)旗下哥白尼氣候變化服務數據顯示,2026年1月~6月底繼2024年之後觀測到第2大海域約82%全球海洋,經歷不同程度的海洋熱浪。2026年7月全球極圈以外地區的平均海面溫度(SST)達到20.96℃,打破2023年7月創下的20.89℃記錄,2026年7月成為全球有記錄以來第2熱的7月,與2024年7月並列,氣溫比工業化前基準高出1.47℃。大西洋沿岸和西地中海歐洲周圍海域,海面溫度創歷史新高,導致強大且範圍廣泛的海洋熱浪。同時,西歐經歷有記錄以來最熱的6及7月,持續乾旱和高溫天氣助長該地區的極端野火。世界氣象組織氣候信息主管約翰·甘迺迪(John Kennedy)指出,極端高溫天氣正變得更加頻繁且強烈,持續時間也更長。 2026年6月~7月西歐的平均氣溫為21.62℃,比平均值高出2.79℃,創下這2個月的最高記錄。歐洲ECMWF氣候戰略主管伯吉斯(Samantha Burgess)表示:「2026年7月是西歐連續第3個出現異常高溫的月份。」她指出,持續的高壓系統將熱量困在該地區上方,乾旱的土壤則降低自然冷卻的能力。根據英國氣象局的資料,英格蘭和威爾斯創自190年前開始有記錄以來最乾旱的7月,現在英格蘭南部一年中最熱的一天,比1961~1990年間最熱高出4.5℃。氣象局氣候資訊科學家肯登(Mike Kendon)表示:「我們現在正生活在一個具有歷史意義且前所未有的變革時代。」他表示:「證據顯示,20世紀的氣候已經不復存在」。 貳、全球受強烈聖嬰現象與全球暖化影響,導致熱帶氣旋活動與極端異常降水 2026年從7月初開始,受到全球大氣環境逐漸往強聖嬰現象(El Niño)轉變的影響,西北太平洋與南海的海表溫度異常偏高,截至2026年7月中旬,已累計生成11個命名颱風,成為自1976年以來同期最活躍的颱風季之一,同時也創下自2015年以來,首次出現前7個月每月皆至少有一個熱帶氣旋生成命名颱風的罕見記錄。2026年8月西北太平洋更發展異常頻繁的熱帶氣旋,8月11日且出現白海豚、昌鴻及琵鷺等3個颱風並存的活躍現象;8月13日秘魯政府因應聖嬰現象帶來的極端酷熱、強降雨與洪水威脅,宣布全國1/3的城市進入緊急狀態;世界氣象組織指出中東太平洋海溫異常升高,導致全球水文極端化,短時強降雨頻率增加,大幅提高山崩與土石流的災害風險。下列舉例說明各國受強烈聖嬰現象與全球暖化影響導致極端氣候異常降水: 中國A:中國內陸及北部地區頻繁遭受颱風引發破記錄暴雨,且颱風未受台灣阻檔即直撲中國,逾發頻繁與強烈 2026年6月28~29日,中共建黨前夕(7月1日)中國多處突降罕見特大冰雹,山西及陝西多地遭遇冰雹襲擊,整片地面白茫茫一片,如同白雪覆蓋。2026年6月28日陝西榆林市綏德縣遭狂風暴雨夾雜特大冰雹狂砸20多分鐘,冰雹大的有成年人拳頭那麼大十分罕見,大量汽車和農作物被砸壞損失慘重。6月29日山西山陰縣安榮鄉也遭冰雹突襲,密密麻麻的大冰雹傾瀉而下,伴隨震耳的砸擊聲,砸在屋簷、車頂及田埂上。 2026年7月3日18:20第10號颱風梅莎(Maysak,中國稱美莎克) 在南海生成,受到導引氣流牽引轉向偏北移動後,在中國海南省陵水黎族自治縣沿海登陸,成為2026年第一個登陸中國的颱風,造成海南、廣東及廣西省暴雨,導致廣西六藍舊水庫潰壩裂開50m缺口,洪水淹沒村莊無數人一夜之間失去家園。梅莎颱風侵襲中國廣西後,受其滯留環流影響,湖南隆回縣2026年7月6日降下暴雨,沖斷司門前鎮的橋樑,當時橋上2位民眾因逃生不及,落水失蹤。另外湖北出現龍捲風、強降雨及雷暴大風,導致房屋損壞倒塌、多人受傷,甘肅隴南則發生土石流,33人被活埋。根據官方統計截至7月9日,光是湖北與廣西2省就至少50人死亡、10人失蹤及331人受傷。 2026年7月11日23:20第9號颱風巴威(Bavi)在中國浙江省玉環市沿海登陸,這是中國一週內面對第2個颱風。隨後於7月12日00:00在溫州樂清2度登陸,成為1949年以來7月份登陸浙江的最強颱風。據中國氣象局稱,浙江東南部的暴雨導致楠溪江漫堤,附近的村莊、汽車和民宅一樓被渾濁的洪水淹沒,風暴與隨後的強降雨重創華東與南方多省,引發嚴重洪災與山崩,造成超過50人死亡、多處村莊與街道遭湍流淹沒,截至7月30日持續日期最長的強烈颱風巴威長達16天之久。 據中國熱帶氣象資料中心資料統計,1949年~2022年廣東最易受颱風襲擊,在過去70多年裡,颱風在廣東登陸的次數高達202次,比第2名的我國多出71次。據中國天氣網報導,登陸福建的颱風,其中有70%以上是「二手颱風」,即先登陸台灣再登陸福建,這些2次登陸的颱風,登陸強度明顯衰減,平均強度連降2級。我國雖受颱風襲擊的整體次數少於廣東,但更易遭遇強烈颱風和超強颱風侵襲,台灣可以說為大陸阻擋不少颱風的襲擊,惟截至2026年8月10日台灣並沒有幫中國阻擋任何颱風。 2026年7月26日03:50左右,第12號颱風紅霞(Noul),即第3個登陸中國颱風,在廣東省平海鎮沿海登陸,登陸時颱風眼附近的最高持續風速達162 km/h,威力超過先前登陸中國的梅莎及巴威,成為2026年中國最強颱風,也是2026年第1個登陸廣東的颱風,更是本世紀登陸廣東年度首颱最強記錄。在襲擊中國之前,紅霞已在菲律賓北部離島導致當地3人死亡、1人失蹤,235間房屋受損,登陸中國廣東後災情頻傳,隨著紅霞持續北上,江西、湖南、湖北等內陸省分,也面臨強風豪雨。 中國B:颱風巴威與白海豚1個月內相繼登陸浙江玉環市,上海暴雨打破154年記錄 繼巴威颱風於7月11日登陸中國浙江省台州玉環,接著白海豚(Dolphin)颱風於8月9日也同樣登陸台州玉環,2者登陸地僅差不到1km,白海豚颱風在溫州樂清2次登陸,帶來比巴威更猛烈風雨,2026年8月9日中國中央氣象台表示,強烈颱風白海豚中心約17:30在浙江省玉環市坎門街道沿海登陸,繼巴威後相隔不到1個月內第2個登陸此地的颱風;8月9日約18:40白海豚在浙江省溫州樂清市翁垟街道沿海2次登陸,登陸時為颱風級,最大風力有13級,中心最低氣壓為950hPa,幾乎刷新2周前颱風紅霞記錄。8月10日白海豚減弱為熱帶風暴,並向中國內陸移動持續影響中國東部地區,外圍雨帶猛烈掃過上海、浙江等地,上海市區多處嚴重積水,甚至出現「上海變海上」的景象;其中上海徐家匯國家氣象站24小時累積雨量達316.1mm,刷新1873年建站以來的單日降雨記錄,打破長達154年的記錄。 2026年8月9日侵襲中國威力最強颱風白海豚,從中國浙江省2度登陸,登陸後罕見「大拐彎」,一路直撲中國內陸,強烈風雨重創上海、浙江等省分,玉環、台州、溫州等多個城市遭到暴雨襲擊,多座水庫又開閘洩洪,加重災情,經濟損失慘重,白海豚颱風登陸時,中心最大風力有14級,堪稱2026年登陸中國的最強颱風。受颱風外圍環流與冷空氣影響,湖北省多座城市也出現極端暴雨,其中位於中國最大水壩「三峽大壩」下游的宜昌市教育局,8月10日緊急宣布「全面進入戰時狀態」,消息引發各界議論。而白海豚颱風外圍下沈氣流,甚至造成香港上水一帶的氣溫飆到39.8℃,創下香港自1884年有記錄以來的最高氣溫。 日本:2026年受強烈聖嬰現象與全球暖化影響,世界氣象組織指出中東太平洋海溫異常升高,導致全球水文極端化,短時強降雨頻率增加,大幅提高山區山崩與土石流的災害風險。2026年1月下旬,東日本及北日本地區遭遇創記錄暴風雪。日本極端天氣歸因中心(WAC)發佈分析速報稱:受全球暖化影響,日本全國被強冷空氣籠罩的這段時間裡,日本海極地氣團輻合帶(JPCZ)沿線大範圍地區出現降水量增加。 2026年7月17日受到暖濕空氣持續流入影響,關東及東北大氣狀況極不穩定,多地出現局部強降雨。神奈川縣、千葉縣及東京都部分地區發布4級大雨危險警報。另一方面,北海道罕見迎來35℃以上「猛暑日」,北海道至九州普遍出現酷暑天氣。截至7月17日15:00高知縣38.4℃,京都市38℃;北海道北見市常呂也達35.9℃,出現2026年罕見的猛暑日。日本暖化速度超過全球平均,如果氣候變遷持續,日本將失去珍貴的四季,變成只有兩個季節。 2026年及至進入8月開始,亞洲地區乃受極端天氣與颱風影響,繼「白海豚」侵擊中國浙江後,另受第16號颱風「琵鷺」及第17號颱風「南卡」在內的區域季風渦旋,日本千葉縣8月13日遭遇破記錄暴雨,截至8月14日00:00,千葉市12小時內累積降雨量超過348mm,約相當於該市8月整個月平均降雨量的3倍,導致逾8人遇難。 美國:2026年1月22~27日一場影響範圍廣泛、破壞性極強的冬季風暴弗恩(Winter Storm Fern),其影響範圍一度自美墨邊界延伸至加拿大境內,南北跨越逾3,200km,美國共有24個州州長因應風暴宣布進入緊急狀態,受影響人口約達2.3億人。 2026年6月11日美國中西部遭到強風暴的侵襲,芝加哥周邊的伊利諾州和印第安納州多地出現龍捲風,造成數百棟建築受損、近30萬戶停電,航班也大受影響。2026年6月17日美國國家颶風中心(NHC)表示,今年大西洋颶風季的首個風暴亞瑟(Arthur)已在德州海岸附近形成,位德州奧康納港(Port Oconnor)東北東方約60公里處。在美國德州沿岸附近形成後,為南方多地帶來強風豪雨,部分地區街道被洪水覆蓋,甚至有車輛受困積水區域無法移動,亞瑟風暴警報已於6月19日解除。 2026年7月4日美國建國250週年紀念日,美國國家氣象局警告,熱穹頂正籠罩美東部約2/3地區,至少2.3億人可能受到影響,全美多地出現氣溫比常年高出20~30℃極端酷暑天氣,日間高溫達39℃,並伴隨晚間的狂風暴雨,導致多地遊行、煙花與慶祝活動被迫取消或延遲。2026年7月27日龍捲風席捲威斯康辛州,強烈雷暴襲擊美國威斯康辛州和伊利諾伊州等地區,在威斯康辛州格雷沙姆(Gresham)出現如葡萄柚一般大,直徑超過4in的冰雹,根據國家氣象局的資料顯示,這是該州自1950年以來第6次記錄到如此巨大的冰雹,至少68人受傷,幸無人死亡。 2026年8月14日冷熱空氣在美國中西部交會,印第安納州在32小時內降下超過279mm雨量,導致千年一遇的災難性洪水,懷特河(White River)水位創下歷史新高。8月15日印第安納州漢密爾頓郡(Hamilton County)受災嚴重,當地官員表示,懷特河水位一度達到24.6ft,打破自1913年即113年前所創下的記錄,印第安納州8月16日已有至少7人因風暴死亡。  台灣:2025年歷經丹娜絲颱風、薇帕颱風、楊柳颱風、樺加沙颱風、鳳凰颱風及2025年7月28日~8月4日發生的「0728豪雨」,主要因低壓帶與西南季風輻合及熱帶氣旋如竹節草與柯羅莎颱風外圍環流影響,在中南部引發長達192小時的連日劇烈降雨,累積雨量最高逼近3,000mm,災情規模與雨勢僅次於2009年的莫拉克風災。 2026年1月14日農業部更新全台土石流潛勢溪流與大規模崩塌潛勢區域資訊,新增8條土石流潛勢溪流,分布於宜蘭縣大同鄉、新北市三芝區、高雄市六龜區與桃源區等地,大規模崩塌潛勢區也新增15處。 2026年6月25~27日台灣受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近及強烈西南氣流等3重夾擊,西半部降下極端豪雨,雙北(如內湖、南港)、台南、高雄及屏東出現嚴重積淹水,台北市6月25日內湖區更是在納莉颱風後時隔20多年再度淹成「內湖」,被稱為2026年6月臺灣豪雨,期間台中有登山團體行經蝴蝶谷瀑布步道時遭遇落石襲擊,釀成4人死亡、2人受傷。6月臺灣豪雨共造成7人死亡及約6.15億元的農業損失,政府緊急開設中央災害應變中心。經濟部水利署則因應防洪,針對寶山第2水庫、大埔水庫及牡丹水庫放流;直至6月25日晚間石門水庫水量達到接近滿庫進而啟動調節性放水,而南化水庫、烏山頭水庫亦因水量達到滿水位而執行自然溢流。經濟部災害緊急應變小組在6月26日提升為一級開設,截至6月26日12:00共通報487件積、淹水災情。 2026年7月上旬再受巴威颱風擦過台灣,在北部集水區帶來大量降雨,石門水庫因此時隔618天啟動溢洪道放水、為水庫降壓,是10年來的最大放流量。巴威颱風過後,全台各地出現高溫,光7月12日就有13處測得36.5°C以上的高溫,台北市的內湖更測得接近酷熱的39.4°C溫度。 參、中國首次使用無人機蜂群追風,增強近海低空觀測,量化極端天氣安全飛行邊界資料 2026年7月26日凌晨,第12號颱風紅霞/努爾登陸廣東前,中國氣象科研究團隊,於深圳無人航空氣象野外試驗基地,首次展開中國颱風過境全程使用蜂群無人機立體觀測試驗,以多機協同組網方式完成極端天氣高頻次、3維探測,彌補近海低空觀測資料,並為低空產業探討極端天氣安全飛行邊界。 試驗由中國氣象科學研究院氣象保障技術研究中心,聯合深圳市國家氣候觀象台於7月24日在深圳大鵬半島實施,採用每小時高頻立體探測,首次以4架無人機組成協同觀測陣列,突入颱風邊緣強風與劇烈湍流之中,在複雜極端氣象環境下穩定保持編隊飛行、機間通信與同步採集,颱風過境影響前後低空溫度、濕度、風場和湍流等關鍵氣象參數的垂直輪廓觀測資料,同步採集記錄無人機飛行姿態、航跡偏移、電量功耗變化等運行參數,系統探索極端天氣過程無人機安全飛行的氣象約束邊界,並有效補齊近海低空觀測不足,提升颱風強度研判、風雨區預報準確度提供關鍵實際數據資料。 中國氣象科學研究院試驗負責人研究員郭建平表示,試驗新氣象裝備創新應用,並以蜂群無人機同步探測試驗颱風邊界層與極端天氣適航性之雙重研究。無人機上搭載風、溫、濕度探測、湍流監測及全天空照像儀等,檢驗不同氣象設備在颱風環境下的觀測穩定性和探測精度;並構建多機型無人機組網觀測陣列,量化極端氣象條件下無人機低空飛行安全閥值。利用蜂群組網觀測可突破單點探測局限,透過多點位、多層次及高密度立體採樣,彌補單點探測局限,提供近海低空觀測關鍵實況資料,作為極端天氣條件下無人機安全飛行數據,以提升颱風監測預報能力。   結語 2026年受強烈聖嬰現象與全球沸騰雙重影響,導致極端氣候加劇,世界氣象組織指出中東太平洋海溫異常升高,造成全球水文極端化,大幅提高短時強降雨頻率。強烈颱風如美莎克、巴威、紅霞與白海豚接連深入中國內陸,造成極端暴雨與嚴重水災,白海豚風暴更在東太平洋發展後,移經路徑超過6,000km,並維持強度橫掃上海、浙江等地,上海市甚至出現「上海變海上」的景象;上海徐家匯國家氣象站刷新1873年建站以來的單日降雨記錄,打破長達154年的記錄。學者分析,近年來中國內陸及北部地區遭遇愈來愈多,由颱風引發的破記錄暴雨,其中一個原因乃因聖嬰現象改變太平洋地區大氣環流所造成。   

〈全球沸騰陷危機〉聖嬰現象急速發威,極端高溫成為「沉默殺手」,企業受影響程度遠超過風暴或地震

壹、聖嬰現象急速發威,極端高溫、熱浪與熱帶夜越來越常見,成為「沉默殺手」 根據歐洲中期天氣預報中心哥白尼氣候變遷服務(C3S)最新月報,2026年6月是西歐有記錄以來最炎熱的6月,也是全球歷來第二熱的6月,海表溫度(SST)創下歷史同期新高。自1976年歷史性熱浪以來的50年間,整個歐洲平均已升溫約2°C,極端高溫事件也隨之增加,根據模型估算,2000~2019年間,全球平均每年約有48.9萬人悄悄引發中暑或惡化心血管疾病導致死亡,因而高溫常被稱為沉默殺手(Silent Killer)。 全球極端氣候導致真正危險的其實並不只是白天高溫,夜間最低氣溫更是關鍵,歐洲及亞洲部分地區常以熱帶夜(Tropical Night)形容夜間氣溫始終高於20°C,熱浪期間尤其都市地區,熱帶夜越來越常見。WHO-WMO氣候與健康聯合辦公室極端高溫技術顧問卡斯特蘭(Armel Castellan)表示:夜晚原本應是人體恢復時間,睡眠時核心體溫下降與心血管系統獲得休息,一整天累積的熱壓力也逐漸緩解。如果夜晚休息時仍然炎熱,人體無法完成恢復,造成全天候持續承受熱壓力。因此,在評估熱浪健康衝擊時,最低氣溫往往比午後最高氣溫更具代表性。白天38°C、夜晚降至18°C,與白天36°C、夜晚卻始終高於25°C,是完全不同的情況,後者帶來的健康風險更高許多。 2003年歐洲發生嚴重致命熱浪,WMO與WHO為了因應日益嚴峻的全球熱浪,開始建立相關機制,透過WHO-WMO氣候與健康聯合計畫及全球高溫健康資訊網共同制定極端高溫及高溫健康預警系統(Heat-Health Early Warning Systems),2016年並由WMO、WHO與美國NOAA共同發起全球高溫健康資訊網絡,促進跨領域知識與協作。 2026年8月6日歐洲熱浪持續發威,義大利27城市進入紅色警戒,斯洛伐克創42.2℃高溫;多瑙河水位降低甚至露出二戰未爆水雷;羅馬設人工沙灘消暑;匈牙利核電廠因水位過低導致發電量降至10%。 貳、日本新訂氣溫逾40℃為「酷暑日」並視為災害,韓國首爾首度發布「暴暑重大警報」涵蓋11個行政區 2026年7月22日日本遭逢「大暑」極端熱浪,市中心氣溫突破35℃達到「猛暑日」標準,東京消防廳公布單日共有453人疑似中暑緊急送醫院救治,急救人數刷新記錄,部分地區日逼近38~40℃創新高溫;而我國從長期趨勢來看,年平均氣溫在過去100多年來已上升約1.6℃,且夏季天數也持續增加,部分地區一年有超過1/3時間處於高溫狀態,根據2026年8月衛福部統計,7月全台熱傷害急診達804人次創單月新高,近年夏季熱傷害急診就醫人次明顯較前一年同期增加50%以上。全球高溫情況舉例簡述於下: 1.日本:2026年7月23日日本連3天氣溫突破40℃,中暑送醫院急救人數破萬人,三重縣觀測到40.4℃,為日本連3天出現40℃的「酷暑日」。根據日本氣象廳定義,最高氣溫在25℃以上稱為「夏日」、30℃以上稱為「真夏日」、35℃以上稱為「猛暑日」,並從2026年開始將最高氣溫逾40℃的日子稱為「酷暑日」。新名稱上路後,日本7月21日首度觀測到「酷暑日」。根據日本總務省消防廳7月22日公布的數據顯示,7月13~19日估計有10,857人因中暑或疑似中暑而送醫治療,是前週4,580人的2.4倍,數量快速增加,為2026年首度突破1萬人,送醫治療案例中有14人死亡、321人為重症。日本消防廳指出,「把酷暑視為災害也不為過」。 2.韓國:2026年8月2日位處高緯度的韓國,竟遭遇極端氣候「熱浪」襲擊!8月2日下午韓國東南部的梁山市測得最高氣溫達42.5℃,打破該國122年氣象觀測史上的最高溫記錄;韓國疾病管理本署宣布,截至8月3日全韓有2,221人因高溫相關疾病送醫,其中19人因而喪命。梁山市是這波熱浪的中心,截至8月2日已連續第5天氣溫超過40℃,首爾、大邱和釜山等知名城市,也紛紛測出35~38℃不等的氣溫。韓國氣象廳首度發布首爾「暴暑重大警報」,涵蓋11個行政區,是韓國氣象廳首度針對首都圈發布最高等級高溫警報,包括江南區、松坡區、江西區及冠岳區等11個行政區受到影響。根據規定,當某地區最高體感溫度連續逾2天且逾35℃,最高體感溫度升至38℃以上或最高氣溫達39℃以上時,即可發布最高等級的「暴暑重大警報」。2026年8月4日李在明在內閣會議中表示:「這種極端天氣正在成為常態,我們需要努力對國家危機應對體系進行根本性改革。」 3.歐洲:2026年8月4日金融時報(Financial Times)報導,2026年野火季前兩個月,光是在歐元區受災最嚴重的5個國家(含葡萄牙、希臘及羅馬尼亞),就將近有50萬公頃土地被燒毀,經濟損失高達31億歐元,遠超歐盟執行委員會(European Commission)估計的每年歐盟整體平均損失25億歐元。另外,多瑙河水位創歷史新低,導致匈牙利供應全國近半電力的核電廠停機;羅馬尼亞也被迫關閉切爾納沃德(Cernavoda)核電廠2座反應爐中的一座。 蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)的氣候經濟學家麥爾(Sarah Meier)指出,2026年光是野火造成的實際經濟損失可能就達年平均損失的3倍以上。她曾估算自2011~2018年,野火導致葡萄牙、西班牙、義大利與希臘等區域經濟體每年平均蒙受21億歐元的GDP損失。法國吉倫特省(Gironde)是國防與航太產業重鎮,野火迫使賽峰集團(Safran)、達梭飛機製造公司(Dassault Aviation)及阿利安集團(ArianeGroup)等企業暫停生產,並疏散員工。 美國:2026年7月26日美國國家氣象局(NWS)警告,受到「熱穹頂」(Heat Dome)現象影響,美國中部地區遭遇今年夏季最嚴峻的高溫侵襲,從德州一路延伸至北達科他州的廣大地區將持續出現危險高溫,約有8,000萬人處於高溫警報或高溫注意報範圍內。氣象專家指出,除了白天高溫難耐之外,夜間氣溫也難以明顯下降,加上高濕度使體感溫度進一步攀升,人體長時間無法有效散熱,恐增加中暑及熱衰竭等健康風險。 參、極端高溫侵襲歐洲,鐵路與機場成「寂靜災難」,而企業則面臨設備故障、營運效率下降,影響程度遠超過風暴或地震 歐洲近年頻受極端高溫與熱浪侵襲,高溫對企業影響,遠超過風暴或地震,在高溫天氣下,通常會面臨設備故障、營運效率下降、維護與停機時間增加、供應鏈中斷、電網壓力增加以及勞動力短缺等問題,更讓企業處境惡化,極端高溫侵襲歐洲,更使鐵路與機場需面對「寂靜災難」。在挪威,極端高溫已使奧斯陸機場的瀝青接近52℃,消防人員不得不灑水,每次降溫作業大約需要13,000L,在最熱的時候,這些作業每小時都要重複一次,以防止飛機在停機坪與滑行道受損;瑞典斯德哥爾摩交通公司(Storstockholms Lokaltrafik,SL)則將鐵軌塗成白色,以降低高溫導致軌道位移和扭曲,亦即所謂日光扭曲(sun kinks)問題,在南歐一些特別脆弱的鐵道路段,包括西班牙和義大利也都採用這種方法。 2026年7月歐洲之星 (Euro star) 宣布修改新一代列車規格,將原設計承受45°C 的耐熱標準提高至55°C,以因應未來歐洲可能出現的極端高溫。歐洲之星發言人表示:「這些列車將於2031年投入營運,一直要運行到2060年代,因此做好準備非常重要。」 氣候風險建模機構Climate X負責人布瑞南(James Brennan)表示,南歐面臨的氣候條件最為嚴峻,預計伊比利半島部分地區、義大利南部和希臘,每年都將出現超過40~55天的極端高溫。歐盟執行委員會發言人表示:「很明顯的,除非將氣候變遷納入政策設計考量,否則所有政策的效率和初衷都會受到影響。」根據英國「金融時報」分析,野火與熱浪今年席捲歐洲所造成的損失已逾30億歐元(約新台幣1,120億元),遠超歐盟對一般正常年的平均災損預估,凸顯氣候變遷推升野火災損。安聯風險諮詢(Allianz Risk Consulting)主管富爾達(Lena Fuldauer)表示,極端高溫帶來的挑戰是一場「悄無聲息的災難」。 歐盟原有防災體系已不足以面對愈來愈頻繁的極端氣候,目前可透過其他成員國跨境支援滅火飛機、直升機與專業救援團隊 近10年來,歐洲大型野火發生頻率明顯增加,過去森林野火多集中於葡萄牙、西班牙南部及希臘,如今法國、德國甚至英國,都開始出現高溫、乾旱及森林火災。氣候變遷使夏季高溫持續時間更長,土壤與植被乾燥程度增加,也讓原本不容易發生大規模火災的地區,逐漸成為新的高風險區域。以往法國靠一套全球少見的「預防式消防」策略,足以讓絕大多數野火控制在萌芽階段,多年來土地燒毀面積遠低於西班牙及義大利等鄰國。 然而,隨著極端氣候加劇導致野火季增長、火勢向北擴展,連巴黎近郊野火也向北蔓延:傳統上野火多集中於地中海沿岸等南部地區,現在卻逐漸蔓延至過去少見的法國北部。過去法國依賴人力與早期預防,然而面對長期熱浪與乾旱,目前顯然已出現破口,因而改組更具機動性與全國跨區支援的航空與地面指揮系統,從單純的「快速救火」延伸至開闢防火隔離帶及強化社區撤離。歐盟民防機制現行則改為,當單一國家災害規模超越國內負荷(如法國、西班牙大規模山林野火)時,可透過新機制請求歐盟其他成員國提供滅火飛機、直升機與專業救援團隊跨境支援。 ...

〈全球沸騰陷危機〉2026年強聖嬰來襲,已引發毀滅性災難連鎖效應,如何面對極端氣候,有無解方?

  壹、76年來超強聖嬰來襲,太平洋颱風生成數約為平時的2倍,WMO示警: 極端天氣比以往更嚴重 聖嬰現象(El Nino)指太平洋赤道海域從國際換日線附近至南美洲沿岸之間的海面水溫高於正常值,是一種自然氣候現象,會讓赤道太平洋中部及東部的海面溫度升高,導致全球風場、氣壓分佈及降雨型態發生異常變化,通常每2~7年發生一次,每次持續約9~12個月。 聖嬰現象分為極強、強烈、中以及弱等4個級別,2026年聖嬰現象預計可能達「強烈」等級。日本氣象廳於6月10日公布,今年春季起聖嬰現象已經形成,預測至秋季海面水溫偏高幅度甚至可能超過2℃。6月11日美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)也表示,太平洋觀測區海面水溫高於正常值超過2℃的機率高達63%,並預測2026年可能出現史上最強聖嬰現象,重演近150年前,1877年氣候異常引發全球大飢荒。 1877~1878年間曾發生迄今最嚴重的聖嬰現象,被形容為「人類史上最慘烈的環境災難」,在印度、中國及巴西等地造成超過5,000萬人死亡,相當於當時全球人口的3~4%,若換算成今日人口規模約高達2.5億人。美國華盛頓州立大學辛格(Deepti Singh)副教授曾指出:「類似1870年代那種持續多年的同步乾旱,今天仍可能重演,而且現在我們的大氣與海洋溫度已比當年高出許多,意味著極端氣候可能更加劇烈。」 1982~1983年發生超級聖嬰現象,曾引發全球災害超過2,000人喪生、數十億美元損失,並徹底改變了全球的天氣型態,澳洲東部遭遇百年大旱,隨之引發嚴重的叢林大火;非洲多國季風降雨異常導致嚴重飢荒;南美洲秘魯沿岸海溫異常升高逾5° C,摧毀了當地的魚群生態,同時暴雨成災、引發洪水與土石流,重創農業和基礎設施。科學界因而覺醒,人類對聖嬰現象缺乏了解,且無法預測,直到1982年浩劫發生後,科學家才開始正視此現象,並隨後建立起完善的觀測與預報機制。1986年哥倫比亞大學馬克·凱恩(Mark A. Cane)與史蒂夫·茲比亞克(Steve Zebiak)共同開發首創動態海氣耦合預測模式(Zebiak-Cane),並成功預測聖嬰現象,各國如今已在太平洋廣設觀測浮標,即時提供風速、氣溫及海水鹽度等資料,已逾4,000個監測儀。過去聖嬰期間海面水溫較正常值高出2℃以上的案例共有5次,其中超過3℃的僅有1982年春季至1983年秋季,以及1997年春季至1998年夏季2次大型聖嬰事件。 2026年7月1日歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務(C3S)和哥白尼海洋服務局發表報告指出,2026年6月全球平均海面溫度達20.98℃,打破歷年6月最高溫記錄。由於海洋吸收溫室氣體產生的90%多餘熱量,海洋持續暖化將加劇極端氣候、海平面上升及珊瑚白化等生態危機。2026年7月3日聯合國世界氣象組織警告,聖嬰現象預計在7月~9月間迅速發展成強烈事件,恐使極端氣候發生機率升高。 全球暖化與聖嬰現象相互疊加後,亞洲部分地區降雨將更加集中且猛烈,但另一些地區則可能比過去遭遇更嚴重的乾旱。WMO秘書長索羅(Celeste Saulo)表示:「聖嬰現象已經開始,預料會迅速增強並發展成強烈事件。這將使乾旱、暴雨,以及陸地與海洋發生熱浪的機率大幅提高。」WMO指出,全球預報顯示「主要監測區域的單季平均海面溫度異常值預估將超過2℃」。 2026年第9號颱風巴威(Bavi)於7月2日上午在馬紹爾群島周邊海面生成,第10號颱風美莎克(Maysak)也於7月3日在海南省陵水黎族自治縣沿海登陸,成為首個登陸中國的颱風,受到聖嬰現象及季風影響,今年颱風生成數量可能高於往年。根據日本氣象廳統計,截至6月底為止已生成8個颱風,而同期平均僅有4.2個,顯示生成數量約為平時的2倍。專家指出聖嬰現象可能是其中1項肇因,除聖嬰影響外來自印度洋的風場增強,使不同氣流在菲律賓東方海域交會,因而颱風更易生成與發展,由於容易引發異常天氣的聖嬰現象已經逐漸發展,再加上海面水溫持續升高,其影響恐將前所未有地增強。 貳、歐洲受大氣噴流減弱形成熱穹,法國已逐漸成為炎熱國家,核電命脈竟遭酷暑「反手癱瘓」 歐洲上空被聖嬰現象間接誘發的高壓系統盤踞,大西洋與歐洲上空之大氣噴流減弱且扭曲,導致天氣系統在西歐、中歐上空易形成長期滯留的熱穹(Heat Dome),阻擋大西洋涼爽海風,且把非洲撒哈拉沙漠的滾熱空氣往北吹向歐陸,歐洲多國因而創高溫記錄,6月23日法國南部城鎮波索斯測得44.3°C高溫。熱穹且朝東移往對極端高溫毫無防備、冷氣普及率低的國家,如捷克、斯洛伐克、保加利亞等國。歐洲上空的熱穹高壓系統,是西歐許多夏季酷暑的元凶。世界天氣歸因組織(WWA)科學家奧托(Friederike Otto)說:「在沒有人為氣候變遷的年代,這樣的高溫非常罕見。」 極端熱浪近期在法國且引爆惡性循環,當高溫推升冷氣用電需求時,遭熱浪衝擊導致河水溫度過高,無法有效冷卻反應爐,迫使法國電力公司(Électricité de France,EDF)緊急關閉並縮減多座核反應爐的發電量,導致法國核電命脈,竟反遭酷暑癱瘓能源供應。 2026年6月24日巴黎氣溫達41°C,羅浮宮(Louvre)與艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)2大觀光地標因此提前關閉。羅浮宮發言人表示其建築「尚未充分適應氣候變遷」。法國西部大部分地區6月24日高溫介於39~43°C間,其中普瓦圖-夏朗德-羅亞爾河谷(Poitou- Charentes-Val de Loire)地區高達43°C,法國經歷有史以來最熱的一天,英國也創下6月高溫記錄,西班牙則創1950年以來高溫,熱浪蔓延至德國、荷蘭、比利時。法國勞工部長法蘭杜(Jean-Pierre Farandou)表示:「法國已漸漸意識變成一個炎熱國家」,他警告,法國社會可能必須適應這個現實。 歐盟氣候監測服務機構哥白尼計畫統計,歐洲升溫速度是全球最快,自1990年代中期以來,歐洲每10年平均升溫0.56℃,是全球平均2倍以上。2026年7月2日科學家表示,歐洲迅速變熱主要因素包括:1.北極海冰與陸地積雪減少,導致吸收更多太陽熱能、2.歐洲成功控制空汙,減少有害健康的微粒排放,卻削弱這類微粒反射陽光的降溫效果、3.大氣環流改變 (赤道與北極溫差縮小),改變高空氣流,使極端熱浪籠罩歐洲更久之熱穹現象以及5.人為氣候變遷,若非全球溫室氣體排放造成的暖化影響,破記錄的熱浪幾乎不可能發生。 參、2026年聖嬰現象伊始,全球多地已爆發極端氣候天災 2026年5月28日WMO表示,自5月下旬以來的統計,歐洲已有逾10個國家打破高溫記錄,截至7月初更有超過5,600人因高溫而死亡。熱浪更導致歐洲核電廠的發電量減少逾10%,原因是河川水位下降及水溫上升,嚴重影響冷卻系統的運作。法國電力公司 (EDF) 就直接在6月22日關閉戈爾菲什核電廠 (Golfech Nuclear Power...

〈全球沸騰現轉機〉全球極端氣候風險時代,類相關氣候獎項逐年增加,實乃提醒全球應正視氣候危機

  壹、世界氣象組織表示,2026年6~8月形成聖嬰現象的機率高達80%,將增加全球發生極端天氣事件的風險 歐盟哥白尼氣候變化服務(Copernicus Climate Change Service,C3S)資料顯示,2026年5月全球均溫達15.81°C,僅次於2024年5月,為有記錄以來第2高,C3S報告指出:「本月氣候特徵是從遠低於平均值的涼爽天氣,迅速轉變為西歐有記錄以來同期最強烈的熱浪之一」,C3S同時指出,歐洲許多地區的體感溫度達35~40°C,氣溫快速轉變加劇對民眾的影響,農作物與生態系統也難及時調適。歐洲中期天氣預報中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)氣候主管勃吉斯(Samantha Burgess)表示:「這場異常提早且強烈的熱浪顯示,極端氣候正迅速從例外情況轉變為新常態。」目前氣候條件逐漸朝聖嬰現象發展,可能達歷來最強,並推升2027年全球氣溫創歷史新高。 2026年6月2日聯合國世界氣象組織表示,2023年聖嬰現象曾導致全球氣溫上升,造成有記錄以來第2炎熱年,且2024年刷新全球最熱記錄。WMO指出受到熱帶太平洋海域異常暖水持續增溫影響,2026年5月全球多地高溫都破記錄,聖嬰現象正快速形成,今年夏天發生機率高達80%,更有機會一路持續到11月。專家也預估,這次聖嬰現象至少達到中等強度,甚至可能偏強,將加劇乾旱和暴雨,並增加發生熱浪的風險。 貳、 面對全球極端氣候成為全球系統性危機,近年諾貝爾獎增加頒發氣候相關科學貢獻獎 諾貝爾獎(Nobel Prize)創辦人阿爾弗雷德·諾貝爾(Alfred Nobel)於1895年11月27日在巴黎簽署遺囑,決定將遺產設立為基金、表彰對人類有卓越貢獻者。1901年12月10日諾貝爾逝世5周年,首次正式頒發獎項。截至2025年12月10日已歷124年。期間頒給氣候有關獎項簡述如下: 1. 2007年諾貝爾和平獎由IPCC與高爾共同獲獎 1997年10月國際氣候變遷組織(IPCC)制訂京都議定書,根據各國經濟發展狀況和石化能源使用量,以1990年做為基準,規範各國2008~2012年間必須達到的減量百分比,2005年10月141國簽署議定書正式生效,即使極端保守的美國喬治·赫伯特·沃克·布希布希(George Herbert Walker Bush)總統,也不得不開始訂定減碳策略。隨著科學資料的累積,人類活動造成地球暖化的理論可信度逐日增加,IPCC開始規劃更加嚴格的議定書。美國前副總統艾爾·高爾(Al Gore)在政治活動外不斷警告人類,大量使用石化能源對地球環境和人類生存會造成負面影響,由他主演的不願面對的真相(An Inconvenient Truth)記錄片,於2007年2月25日獲第79屆奧斯卡金像獎最佳紀錄片獎。 2007年10月12日發表諾貝爾和平獎,由IPCC和美國前副總統高爾獲獎。諾貝爾和平獎委員肯定IPCC 20年來在蒐集和組織氣候變遷資料,指出人類活動與地球暖化的關連性,並提出因應策略的重要貢獻。高爾則以他的政治地位,30多年來不斷的以著書、演講、著作影片和在國會作證等活動,警告世人人造溫室氣體造成地球暖化,對人類生存會產生的負面影響所做努力而獲肯定。 2. 2018年諾貝爾氣候變化經濟學獎 2018年諾貝爾經濟學獎得主耶魯大學威廉·諾德豪斯(William D. Nordhaus)...

〈全球沸騰陷危機〉全球氣候指標全都在惡化,森林大火已無季節性,且破壞力越來越強

壹、全球氣候指標全都在惡化,且地球截留多餘的總熱量並加速增加中 2026年3月23日聯合國世界氣象組織發布2025年全球氣候狀況(State of the Global Climate 2025)顯示,幾乎所有氣候指標全都在惡化,其中溫室氣體、全球均溫、海洋熱含量與海平面上升速率等且都創記錄,而評估地球能量失衡指標之EEI(Earth's Energy Imbalance),更證實全球暖化正加速中。溫室氣體所截留的多餘能量,大氣約只承受1%、陸地5%、冰雪圈3%,而海洋則獨自承受約91%。EEI指標表示地球接收太陽能減去輻射回太空的能量,2025年的EEI達到1960年觀測記錄以來的最高值,且在「加速」增加。EEI指標提供一個整合性的視角,亦即包括全球均溫、海洋熱含量、冰川消融及海平面上升,這些其實都屬同一問題的不同面向:地球系統中正在累積越來越多的能量,而這些能量則以各種不同形式表現出來。聯合國主要歸結EEI增加原因包括:1.溫室氣體濃度上升、2.氣溶膠排放減少、3.雲量和海冰減少導致地球反射率下降,以及4.大氣中的水氣增加,導致更多長波輻射被截留。 最新2024年全球大氣中CO₂年均濃度達到423.9 ppm,成為200萬年來的新高,較2023年增加3.5 ppm,創下1957年開始現代觀測以來最大的年增幅,CO₂破記錄增幅的3個推手,包括:1.化石燃料排放、2.野火排放增加,以及3.陸地和海洋碳匯效能降低。且2025年是有記錄以來沒有聖嬰條件下最高溫的一年,顯示推動全球暖化的主力並非年際間的自然波動,而是溫室氣體累積造成的長期暖化趨勢,聖嬰和反聖嬰只在這個上升趨勢的基線上加減分而已。 2025年全球海洋熱含量(上層2,000m)再次刷新記錄,且連續第9年創新高;最近20年的海洋增溫速率,是1960~2005年間的2倍以上,造成一連串骨牌效應,而2025年雖在反聖嬰條件下,海洋熱浪仍有約90%的海洋表面積,至少經歷1次海洋熱浪,對珊瑚礁和海洋生態系統產生毀滅性衝擊。  截至2025年底全球平均海平面較1993年衛星觀測開始時高出約11cm,且上升速率正在加快:1993~2011年間每年僅約上升2.65mm,而2012~2025年間則幾乎加倍,達每年4.75mm。2025年3月北極海冰的年均最大面積創歷史新低,過去4年南極海冰都出現有記錄以來年度極小值。 貳、全球野火創新記錄,2026年前4個月已燒毀約42個台灣面積 2026年2月發表科學進展(Science Advances)一篇研究稱,根據分析1979~2024年全球氣象資料顯示,全球極端火災天氣(Extreme Fire Weather)天數呈上升趨勢,其中南美平均每10年約增加17天最嚴重,並發現各國野火季正逐漸重疊,亦即大多地區的同步火災天氣(Synchronous Fire Weather, SFW)明顯增加,多數地區增幅超過2倍,其中1/2以上增幅是由於人為氣候變遷所致。而北美、歐洲、中東和南美洲與其他地區同步發生極端火災的天氣條件,平均每年約有15天。 2026年5月12日科學家警告稱,氣候變遷已導致全球野火爆發規模創下記錄,非洲、亞洲及其他地區火災明顯增加,研究極端氣候與全球暖化關聯的世界氣候歸因組織 (WWA)資料顯示,2026年1~4月全球火災已燒毀逾1.5億公頃土地(約蒙古面積大),較先前記錄高出20%,顯示全球火災季尚未全面升溫前已提前進入極端狀態。其中非洲占8,500萬公頃、亞洲地區高達4,400萬公頃,分別比先前的記錄高出約20%~40%。倫敦帝國學院(Imperial College London)與世界天氣歸因組織發出預警,受氣候變遷及強烈聖嬰現象影響,全球2026年可能面臨極端嚴重的野火威脅。 2026年前4個月全球已燒約42個台灣面積,野火升溫不只帶來森林與農地損失,也可能衝擊空氣品質、糧食生產、物流與區域公共衛生;野火與高溫風險已不只是環境議題,也將影響保險、農產品、電力、公共財政與供應鏈成本;倫敦帝國學院專家、也是WWA成員的基平(Theodore Keeping)稱,「在全球許多地區的野火季節尚未全面來臨之際,這般快速的火災蔓延,加上預測中的聖嬰現象,意味著我們正面臨特別嚴峻的一年」。簡述近年全球野火概況如下: 1.歐洲 2022年夏季受北大西洋噴流(North Atlantic Jet Stream)阻塞(block)環流型以及所產生的熱穹(heat dome)現象,造成歐洲熱浪蔓延,根據歐盟統計局(Eurostat)數據顯示:熱浪期間超額死亡人數約5.3萬人,在2022年7月達到峰值,與2020年和2021年同時期相比,死亡率分別增加3%與6%,統計局推估主要歸因於熱浪所致,歐洲整體環境乾旱、熱浪及引發野火,且發生野火已不分季節,時間越來越長。歐盟聯合研究中心(Scientists...

〈全球沸騰現轉機〉建立氣候模型並成功預測全球暖化,兩位氣候科學家榮獲諾貝爾物理學獎,搜尋引擎捐 100 萬歐元,倡議新設諾貝爾氣候與地球健康獎

  壹、2021年諾貝爾物理學獎兩位氣候科學家,首次建立量化可變的模型、可靠地預測全球暖化現象 2021年10月6日諾貝爾物理獎首度頒給氣候與基礎物理學家,3位獲獎者包括:美籍日裔氣候學家真鍋淑郎(Syukuro Manabe)、德國海洋和氣候學家哈塞爾曼(Klaus Hasselmann)及義大利理論物理學家帕里西(Giorgio Parisi),前2位因研究全球氣候變化建立量化模型、可靠地預測全球暖化現象獲重大貢獻,而帕里西則因「發現物理系統裡小從原子、大到行星的無序及波動相互作用」獲獎。3位諾貝爾獲獎得主都透過新方法,找出複雜系統中規律,讓科學家得以預測複雜系統的長期效應,進而開創新研究領域。 1896年瑞典物理學家阿瑞尼斯(Svante Arrhenius)發現,當太陽照射在地表而獲陽光能量,並將部分所吸收的能量以紅外線形式釋放,部分被空氣中的溫室氣體吸收,導致地球大氣升溫。因此阿瑞尼斯認為地球上的溫室氣體越多,地球大氣的溫度就會越高,他是最先以物理化學原理估算大氣中二氧化碳增加量,導致地表升溫的物理化學家,其研究對現代氣候科學發揮重要影響。20世紀60年代,查爾斯·大衛·基林 (Charles David Keeling)開始精確測量大氣中二氧化碳含量,結果顯示二氧化碳正在增加,且足以導致嚴重的全球暖化。 1960年代美籍日裔科學家真鍋淑郎提出物理模型,模擬輻射平衡與熱對流氣團垂直運送間之相互作用,同時考量水循環熱量貢獻。簡單說,來自地面的紅外熱輻射,部分被大氣吸收,導致大氣和地面增暖,而其它紅外線熱輻射則逃逸到外太空。另方面,因熱空氣較輕,則以熱對流方式上升。而熱空氣中所含水蒸氣,實為強盛的溫室氣體。當空氣溫度越高,所含水蒸氣濃度就越高,若熱空氣持續往上升時,由於高度越高大氣溫度會降低,這時熱空氣中的水蒸氣遇冷會形成雲滴,釋放儲存在水蒸氣中的潛熱。經仔細研究這個大氣模型,並考量溫室氣體,特別是水蒸氣與二氧化碳的貢獻時,真鍋淑郎發現當二氧化碳的濃度由300ppm增加到600ppm,也就是濃度增加為2倍時,會讓地球氣溫上升2℃,首次證明二氧化碳濃度與地球暖化的證據。 1963年美國氣象學家兼數學家愛德華·羅倫茲(Edward N. Lorenz)提出蝴蝶效應(The Butterfly Effect),認為在混沌系統中,初始值雖僅微小差異也可以造成整個系統產生相當大的差別,每天天氣也有類似的特性,每天天氣都充滿變化,要預測幾天後的天氣幾乎是不可能的事情。但是相對而言,氣候的變化速度就緩慢許多,因通常氣候改變都是以年為單位。 1970年代德國海洋兼氣候學家克勞斯·哈塞爾曼(德語:Klaus Hasselmann),將愛因斯坦的布朗運動(Brownian motion)理論應用於氣候學,成功建立哈塞爾曼隨機氣候模型,把短時尺度天氣與長時尺度氣候進行連結。哈塞爾曼認為每天變化的天氣都不容易預測,但長遠來看這些天氣改變會對一些較長時間尺度的現象,例如洋流,造成影響。利用這個概念,哈塞爾曼提出一些模型,可以在氣候的觀測數據中,把由自然環境所產生改變的貢獻,與來自人類活動所改變的貢獻區分開來,即相當於從觀測資料中,找出人類活動對環境影響所留下來的痕跡。 2021年諾貝爾物理學獎得主,美國普林斯頓大學氣象學教授真鍋淑郎及德國馬克斯普朗克氣象研究所專家哈塞爾曼,因建立可靠的氣候模型,奠定地球暖化研究之基礎,而同摘桂冠,對此,真鍋淑郎表示,理解氣候變化背後的物理學原理,比世界對氣候變化採取行動還要容易1,000倍;他指出政策和社會的錯綜複雜遠比二氧化碳與大氣相互作用的複雜性更難理解,也強調氣候變遷是一場大危機。而哈塞爾曼更嘆,寧願自己沒得諾貝爾獎,也不希望全球暖化預言實現。 貳、獲諾貝爾物理學獎的氣候模型之父表示,面對懷疑論者只能說這問題比理解氣候變遷難上百萬倍 1922年物理學諾貝爾獎得主波爾(Niels Bohr)對於氣候這樣複雜的系統說:「用模型做預測非常困難,尤其是未來的預測。」近50年來氣候數值模擬、觀測和理論不斷地演進,1960s年代真鍋淑郎帶領開發氣候模式(Global Climate Models; GCMs)用電腦數值模擬大氣與海洋的流動與熱對流。10年後哈塞爾曼發展一套隨機氣候模式(Stochastic climate model)理論,探討短時天氣對長時間尺度氣候的影響,發現即使長時間的天氣變化難以預測,但氣候本身是可以預測的。此外哈塞爾曼另發展一套觀測與理論比較方法,證實大氣升溫是來自人類排放的二氧化碳。真鍋淑郎和哈塞爾曼的研究奠定了人類對氣候的了解,他們各自在氣候領域引進了全新的研究方法,用觀測資料以及模型研究證實人類對氣候的影響,兩人共同獲得2021物理諾貝爾獎。真鍋淑郎與哈塞爾曼打造物理模型,奠定地球氣候科學的知識基礎,厘清人為衝擊,終於讓科學家得以準確地預測全球暖化。 真鍋淑郎教授在1960年代率先模擬研究,證實「二氧化碳是溫室氣體,會導致全球暖化」。1967年與氣候學家韋瑟拉德 (Richard Wetherald) 在《大氣科學期刊》發表論文證實大氣中的二氧化碳濃度增加1倍時,地球溫度將上升2.4℃,被公認為「史上影響力最大的氣候論文」。2021年90歲的真鍋淑郎仍任教於美國普林斯頓大學,他被美國國家海洋暨大氣總署的同事們尊稱為「氣候模型之父」。 2021年10月5日瑞典皇家科學院秘書長漢森(Göran K....

〈全球沸騰現轉機〉全球植物之根系真菌網絡,每年可吸收130億噸碳、幫助土地恢復活力,對調節全球氣候與糧食供應扮演重要角色

壹、全球植物表層下龐大真菌網,構成植物根系交換系統,每年約可吸收130億噸碳 1885年德國科學家阿爾伯特·伯納德·法蘭克(Albert Bernard Frank)正式提出菌根(mycorrhiza)一詞,並定義這種根部與真菌的互利關係。「myco-」代表真菌(fungus),而「rhiza」為根的意思,因此菌根可視為fungus-root,即植物根部在生長期間與真菌形成的共生組合(symbiosis association)關係,顯示植物根與真菌間具雙向交流,由植物提供光合作用的碳水化合物給真菌,真菌則自根處吸收水與養分給植物,兩者達成互利共生現象。全球約逾95%以上的植物其根系都具菌根感染,在正常環境下植物根部都具菌根構造,因此植物菌根應被視為根部的正常形態,不具菌根的根反而非正常。 2011年美國非洲裔荷蘭頂尖研究型,阿姆斯特丹自由大學(Vrije Universiteit Amsterdam, VU)演化生物學家托比基爾斯教授(Dr. Toby Kiers),在「科學」期刊發表具里程意義的論文指稱,菌根真菌(mycorrhizal fungi)是植物根部與真菌菌絲結合的共生體。真菌幫助植物吸收土壤中的水分和養分(如磷、鋅等礦物質),而植物則提供真菌所需的糖分和碳水化合物。 叢枝菌根菌(Arbuscular Mycorrhizal Fungi, AMF菌)為其中最常見的類型,幾可與所有陸生植物根部共生,且有助形成土壤結構和增加碳匯,因而對減緩氣候變遷與減少極端氣候發生具重要功能。當菌根網路被破壞(即菌根無法正常提供磷等物質時),植物會顯著減少對菌根的碳水化合物,菌根對植物的幫助下降,不利生長,顯示菌根網絡在生態系統中的重要性。在「生物交易市集」裡如同精明的商人,會根據供需關係作出決策。實驗發現,菌根菌會主動將磷從豐富區輸送到稀有區,然後藉由落差獲取更多的碳,也就是植物願意支付「更高的代價」來換取短缺資源,甚至會囤積資源以增加需求,這種操做法與美國華爾街股市交易員如出一轍,而這是在植物根部沒有大腦或中樞神經的情況下完成,因而引發更深層的問題:菌根菌究竟如何處理資訊以及在網絡中的電訊流情形。 2019年11月德國古生物學研究機構,如布萊梅大學(德語:Universität Bremen)及國際合作團隊利用紅外光譜和顯微技術等,在較古老的岩石中發現真菌化石特徵,研究推論微生物與植物關係稱:真菌比植物更早出現在地球上(約15億年),全球陸生植物中,大約90%屬於菌根真菌植物,意即其根部被不同種菌根真菌拓殖;菌根真菌能促進土壤聚結、增强植物對礦物營養的吸收、支援幼株發育、幫助植物抗壓及抵禦病害,並利用地下網絡將植物連結產生聯防效應,在此之前農夫並不知有菌根真菌存在,更不知耙犂、化肥及農藥等會把菌根真菌殺死,大多農耕法都使作物愈長愈不健康,愈來愈缺乏營養,因此愈易染病。目前土壤科學家已了解菌根真菌的重要,會鼓勵農作在下苗前先讓植物種子重新拓殖菌根真菌,讓幼株能更茁壯成長。 貳、菌根菌是最有效的碳捕獲工具,對增加全球生物多樣性及土壤碳匯極具重要 2023年8月23日「增匯」期刊登載一則研究稱,真菌每年透過植物儲存在土壤的碳為全球化石燃料碳排量的1/3以上,表示真菌在因應全球氣候變遷以及實現淨零碳排目標中可能扮演關鍵角色。菌根菌與植物根部相互交織形成菌根網狀結構,並與植物發展出共生關係,菌根菌幫助植物吸收水分及養分,植物則行光合作用將空氣中二氧化碳轉化為醣類,提供菌根菌做為能量來源。這些真菌存在地球超過4.5億年,並在地底下構築巨大的菌根網絡,為土壤生態系統重要的生物之1。英國雪菲爾德大學(University of Sheffield,TUOS)研究人員表示,多數研究關注在恢復和保護地上的森林及植被,以解決全球暖化及氣候變遷帶來的問題,而地下的菌根菌長時間埋藏在土裡,人們很難意識到它的存在,近年越來越多證據顯示菌根菌參與碳循環,協助將碳儲存到土壤,其吸碳能力不容小覷。 植物與叢枝菌根真菌(Arbuscular Mycorrhizal Fungi, AMF)間,是地球上最古老且普遍的共生關係之1。TUOS大學研究團隊針對數百種有植物的土壤進行綜合分析結果顯示,地球每年約有131.2億噸由菌根菌移轉給植物吸收的二氧化碳儲存在土壤中,相當於全球化石燃料排放量的36%,比中國每年的碳排量還多,因此菌根菌可說是最有效的碳捕獲工具,對於增加全球生物多樣性及土壤碳匯極具重要。研究團隊正在研究菌根菌如何增加土壤碳匯以及在其他養分循環的作用,並透過田間實驗模擬未來氣候環境,增加對土壤真菌及其他微生物如何將碳轉移至地下,及對氣候變遷的影響,確認真菌在土壤生態系統中所扮演的角色,並呼籲各界採行更多行動進行土壤保育,將菌根菌納入維護全球生物多樣性及淨零碳排策略。 2025年4月托比基爾斯研究團隊發現植物與AMF間夥伴關係,讓植物能夠從土壤中更有效率地吸收磷等礦物質,而真菌則從植物獲取碳,兩者在共生過程中存有精密的監控與調控系統,研究發現MtCLE16胜肽顯著促進植物與AMF共生,且能延長叢枝壽命與促進其發育,使共生更穩定有效,另在AMF基因組中發現一種與MtCLE16胜肽序列極為相似的基因,命名為RiCLE1,其結構與MtCLE16極為類似,顯示AMF可透過模仿植物CLE胜肽(CLE peptides)細胞間家族通訊訊號分子操控訊號,負責調節生長與抗逆,進而促進自身定殖。 參、多數真菌多樣性熱點通常位於地底,與現有許多生物保護區並未重疊 2025年6月25日基爾斯及其合作團隊進一步推動真菌領域的發展,得出令人深省的結論:多數真菌多樣性熱點(Fungal Diversity Hotspots)並不在現有保護區內,通常位於地底,且令人意外地與許多現有的生物保護區並未重疊,顯示傳統保育體系嚴重忽視真菌,為解決此問題,基爾斯博士等專家共同創立地下網絡保護學會(Society for the...

〈全球沸騰陷危機〉全球二氧化碳濃度創80萬年新高,導致旱澇、野火及風暴等極端氣候災難事件頻傳且更加致命

  壹、全球二氧化碳濃度創新高,極端氣候挑戰人類極限,嚴重對流風暴保險理賠占天然災害損失的一半 2025年10 月15日世界氣象組織發布《溫室氣體報告》指出,過去20年來全球二氧化碳平均濃度從2004年的377.1ppm,持續增加到2024年的423.9ppm,相當於工業化前(約1750年)濃度的152%,已達80萬年來最高。報告並指2023~2024年期間,平均濃度上升3.5ppm,創1957年實施二氧化碳測量以來的最高漲幅。2025年各監測站的即時數據顯示,各溫室氣體排放仍繼續上升,造成地球捕獲熱能的能力持續增強。WMO並表示每年排放出的二氧化碳,約1/2會留在大氣中,其餘則會被陸地與海洋吸收,不過當全球溫度上升導致海洋溫度也升高,二氧化碳溶解度也會隨之下降。 2026年3月13日美國NOAA發布聖嬰現象預警(El Niño Watch),估計聖嬰現象,有62%機率於2026年6~8月間發展成型,最早可能在2026年8月出現機率約為 80%。全球保險業正遭極端氣候事件的嚴峻考驗,2026年4月2日報告指出,2025年度全球因嚴重對流風暴(Severe Convective Storms, SCS)造成的保險理賠損失破600億美元,幾乎占所有天然災害損失的1/2。SCS已成為全球保險索賠的主要因素,根據保險經紀公司 Gallagher Re數據顯示,2023~2025年間,SCS風暴累積造成的損失已超過2,000億美元,其中冰雹災害是導致SCS風暴相關保險損失的主因,占比高達50~80%。強風與冰雹已成為高價產物與車輛保險理賠的主要災險。 依1950年《世界氣象組織公約》每年3月23日世界氣象日訂定之主題,為反映當前最迫切的氣候與環境挑戰,2026年世界氣象日主題為:觀測現在守護未來(Observing Today, Protecting Tomorrow),將焦點放在氣候觀測與數據。世界氣象組織指出:每一次預報、每一次警報、每一筆數據的分享,最終都是為了守護明天,明天不只是抽象的未來,而是關係到下一代的生活環境,以及整體社會面對氣候風險的韌性。 貳、近年全球各地屢傳極端氣候災難,美國頻遭嚴重冰與火夾擊、歐洲野火燒毀逾40萬公頃土地,且接連遇冬季風暴侵襲 近年從北半球到南半球,各地遭遇極端氣候威脅似乎悄悄成為日常,2025年12月29日英國基督教救助會(Christian Aid)依據保險理賠金額統計,2025年共造成逾3.77兆元台幣的保險理賠。最昂貴的10大氣候災害報告中,第1名為美國洛杉磯野火,除直接導致31人死亡外,另有約400人喪命,並造成600億美元經濟損失;第2名為南亞及東南亞2025年11月洪災,共導致逾1,750人死亡、約250億美元經濟損失;第3名則是中國雨季洪災,造成逾30人喪命及數千人流離失所。舉例略述如下: 1.美洲:2024年12月9日美國南加州因聖塔安娜風(Santa Ana winds)風速達110 km/hr,氣象局發布海濱城馬里布(Malibu)沿海地區紅色警告,12月10日黎明前馬里布野火迅速蔓延。2025年1月7日起南加州發生多起嚴重野火災害,包括帕利塞茲野火(Palisades Fire)、伊頓大火(Eaton Fire)、赫斯特野火(Hurst Fire)、莉迪亞野火(Lidia Fire)及日落野火(Sunset Fire)等。發生野火災害時風速太大,載運灑水及阻燃劑的飛機無法起飛,導致野火難以控制,且受強烈焚風助長,火勢迅速蔓延加劇災情。根據加州林業與消防部(The California Department of...

〈全球沸騰現轉機〉海洋吸收太陽輻射90%的多餘熱能,導致地球氣候系統出現歷史性嚴重失衡,世界氣象組織警告極端高溫恐將至

  壹、世界氣象組織警告地球能量失衡,極端高溫恐將至,高溫行動日提醒高溫不只是天氣問題,更是人道危機。 2026年3月23日世界氣象組織發布年度報告顯示,2015~2025年是有記錄以來最熱的11年;而2025年是有記錄以來,第2或第3熱年,比1850~1900年工業化前的均溫高1.44 ± 0.09 °C,且地球能量失衡(Earth's energy imbalance)已達過去65年來最嚴重,不只影響生態系統及糧食安全,也帶來人類生存與健康風險,暴露在「極端高溫」風險下的人數也急速攀升。世界衛生組織統計,自2000~2019年每年約有48.9萬人死於高溫,其中45%發生在亞洲,36%發生在歐洲。為了回應極端高溫的挑戰,2025年6月2日,由紅十字ICRC(International Committee of The Red Cross)與紅新月會國際聯合會IFRC(The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)聯合發布報告指稱,受氣候變遷影響,過去1年來全球40億人(約半數人口),遭遇極端高溫的天數,至少增加了30天。 2026年3月25日美國破記錄熱浪持續蔓延,西南部遭受熱穹頂(Heat Dome)現象影響,多洲出現氣溫破記錄,熱浪逐漸向東擴散,14個州以及全國3月氣溫已打破歷史記錄。氣象專家指出,2026年3月下旬熱浪中的一個緩衝因素是相對乾燥,如果同樣的高溫發生在夏季,濕度更高對人體的影響會更加嚴峻。美國3月下旬強烈高氣壓系統停滯在區域上空,不斷壓縮加溫,而滯留夏威夷地區噴射氣流異常偏西,為當地帶來暴雨。美國國家氣象局天氣預報中心氣象學家Gregg Gallina指出,整個美國破記錄的高溫區域極為廣闊,情況相當不尋常;天氣歷史學家博特(Chris Burt)分析,3月下旬熱浪覆蓋範圍可能超越2012年及2021年的2次歷史性熱浪,雖可能不及1936年沙塵暴時的規模,但當年是一連串持續2個月的夏季熱浪,而非單一事件。 2026年3月26日世界氣象日聯合國秘書長古特雷斯(葡萄牙語:António Manuel...

專欄

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