2020年将成为有记录以来最暖的三个年份之一

2020年12月02日

-气候变化在继续无情地前行,2020年将成为有记录以来最暖的三个年份之一。根据世界气象组织,2011-2020年将是有记录以来最暖的十年,2015年及其后几年是最暖的六年。

极端天气加剧了COVID-19的影响

2020年12月2日,日内瓦(WMO) - 气候变化在继续无情地前行,2020年将成为有记录以来最暖的三个年份之一。根据世界气象组织,2011-2020年将是有记录以来最暖的十年,2015年及其后几年是最暖的六年。

根据WMO关于“2020年全球气候状况”的临时报告,2020年,海洋热量处在创纪录的水平,全球80%以上的海洋均在某些时段经历了海洋热浪,对已因吸收二氧化碳(CO2)而遭受更多酸性水域的海洋生态系统产生了广泛影响。

这份报告汇集了数十个国际组织和专家的贡献,展示了极端高温、野火和洪水等高影响事件以及创纪录的大西洋飓风季如何影响了数百万人、加剧了COVID-19疫情对人类健康和安全以及经济稳定的威胁。

该报告称,尽管有COVID-19的封锁措施,大气中温室气体浓度仍在持续上升,鉴于CO2在大气中寿命较长,地球在未来几代人的时间里将进一步变暖。

                     与工业化前条件(1850-1900年)相比的全球年均温差。这两个再分析(ERA5和JRA55)与1981-2010年基准期的实地数据集(HadCRUT, NOAAGlobalTemp和GISTEMP)相一致。2020年的数据仅涵盖1至10月。

“2020年全球平均气温将必定比工业化前(1850-1900)水平高出约1.2 °C 。2024年前短暂高出1.5°C的可能性至少为五分之一,”WMO秘书长佩特里·塔拉斯教授说。

“今年是《巴黎气候变化协定》签署五周年。我们欢迎各国政府最近做出的减少温室气体排放的所有承诺,因为我们目前尚未走上正轨,还需要更多努力。”

“创纪录的温暖年份通常与强厄尔尼诺现象同时发生,2016年就是如此。我们现在正在经历拉尼娜现象,它对全球气温有降温作用,但还不足以遏制今年的高温。尽管目前有拉尼娜条件,但今年已经出现了接近历史纪录的高温,与之前2016年的记录相当。”塔拉斯教授说。

 “不幸的是,2020年对我们的气候而言又是非同寻常的一年。我们看到,陆地、海洋,特别是北极都出现了新的极端温度。野火吞噬了澳大利亚、西伯利亚、美国西海岸和南美的大片地区,烟羽弥散全球。我们看到,大西洋上飓风数量创了纪录,其中,11月中美洲史无前例出现了连续的4级飓风。非洲和东南亚部分地区的洪灾导致了大量人口流离失所,数百万人陷入了粮食不安全的境地。”他说。

2020年“全球气候状况”临时报告基于1月至10月的气温数据。2020年的最终报告将于2021年3月发表。报告结合了来自各国家气象和水文部门、区域和全球气候中心、以及联合国以下合作伙伴提供的信息:联合国粮食及农业组织(FAO)、国际货币基金组织(IMF)、教科文组织政府间海洋委员会(UNESCO-IOC)、国际移民组织(IOM)、联合国环境规划署(UNEP)、联合国难民事务高级专员办事处(UNHCR)和世界粮食计划署(WFP)。

温度与热量

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2020年1至10月,全球平均温度比1850-1900年的基线温度(作为工业化前水平的近似值)高出约1.2°C。2020年极有可能成为全球有记录以来最暖的三个年份之一。现代温度记录始于1850年。

WMO的评估基于五个全球气温数据集(图1)。这五个数据集目前都将2020年列为迄今为止第二个最暖的年份,仅次于2016年,在2019年之前。不过,最暖的三个年份之间的差异很小,一旦获得了全年数据,每个数据集的确切排名可能会有变化。

观测到的最显著变暖出现在整个亚洲北部,特别是西伯利亚北极地区,那里气温比平均气温高了5℃以上。6月下旬,西伯利亚高温达到了顶峰:20日在韦尔科扬斯克达到38.0℃,是北极圈以北暂定已知最高温度。以火灾释放的CO2排放量估计,在长达18年的数据记录中,这助长了最活跃的野火季节。

海冰

自20世纪80年代中期以来,北极变暖的速度至少是全球平均速度的两倍,强化了夏季北极海冰面积长期下降的趋势,这一趋势对中纬地区的气候产生了反响。

9月份,北极海冰达到了年度最低值,是其42年卫星记录中的第二低值。2020年7月和10月的北极海冰是其有记录以来的最低值。

拉普捷夫海的海冰量在整个春季、夏季和秋季都异常低,从2020年7到10月,北海航线没有结冰或接近无冰。

2020年南极冰量接近或略高于其42年的平均值。

格陵兰岛的冰量在继续损失,尽管速度比2019年缓慢,今年冰量仍损失了152Gt。

         北极(左)和南极(右)冰层覆盖面积最大月份(北极:3月,南极:9月)和最小月份(北极:9月,南极:2月)的海冰面积与1981至2010年均值的差异。数据来自EUMETSAT OSI SAF v2p1(Lavergne等人,2019年更新)和NSIDC v3(Fetterer等人,2017年)。

海平面上升与海洋热量

2019年的海洋热含量在始于1960年的数据集中是最高记录。近几十年来有一个明显的信号,即热量吸收会加快。由于温室气体浓度增加,气候系统中积聚的多余能量中有90%以上进入了海洋。

平均而言,自1993年初以来,基于测高的全球海平面平均上升率达到了3.3±0.3毫米/年。这段时间中,这一比率也有所上升。冰盖冰量的较大损失是全球平均海平面加速上升的主要原因。

2020年的全球平均海平面与2019年相似,符合长期趋势。发展中的拉尼娜条件已导致近期全球海平面小幅下降,与以往拉尼娜事件的相关短暂下降类似。

与陆地上的热浪一样,极端热量会影响近表层海洋,并对海洋生物和相关群落产生一系列影响。海面温度的卫星反演用于监测海洋热浪,可将热浪分为中、强、严重或极端。大部分海洋都在2020年的某个时间点经历过至少一次“强”海洋热浪。拉普捷夫海在6月至10月经历了一次极端海洋热浪。该地区的海冰范围值异常低,邻近的陆地地区在夏季经历了热浪。

显示利用NOAA OISST v2数据集(基准期为1982-2011年)估算的一年中每个像元处最高海上热浪类别的全球地图 。

海洋酸化在加剧。海洋每年可吸收大气中人为CO2排放量的23% 左右,从而帮助减轻气候变化对地球的影响。这一过程给海洋带来的生态代价高昂,因为CO2与海水发生反应,降低了海水的pH值;这一过程被称为海洋酸化。2015至2019年(目前有可用数据的最近一年)期间,可用观测点的平均pH值有所下降。包括其他变量在内的更广泛的测量源同样显示全球海洋酸化在稳步上升。

高影响事件

洪水

严重洪灾影响了东非和萨赫勒地区、南亚、中国和越南的数百万人。

非洲 - 苏丹和肯尼亚受灾最严重,肯尼亚报告有285人死亡,苏丹有155人死亡。维多利亚湖在5月份达到了创纪录水位,尼日尔河和尼罗河在尼亚美(尼日尔)和喀土穆(苏丹)达到了创纪录水平。洪水还参与导致了持续的蝗虫暴发。

南亚 - 印度经历了自1994年以来最潮湿的两个季风季之一,八月是巴基斯坦有记录以来最潮湿的一个月,整个地区(包括孟加拉国、尼泊尔和缅甸)都出现了大范围洪水。

中国 - 季风季期间,长江流域持续的强降雨也造成了严重洪灾。已报告的经济损失超过了150亿美元,在此期间至少已报告了279人死亡。

越南 - 东北季风到来时典型的暴雨因接踵而来的热带气旋和低气压而加剧,其中八个在不到五周内登陆。

(左)2020年1月至9月总降水量,以1951-2010年基准期的百分位数表示,棕色区域表示基准期内年份最干燥的20%,绿色区域表示其中最潮湿的20%。深棕色和深绿色阴影部分分别表示这些年份中最干燥和最潮湿的10%降水区域。(右)2020年1-9月观测到的日降水总量第95个百分位与1982-2016年长期(全年)均值的差值。蓝色表示更多极端的日降水量事件,褐色为极端干旱事件(来源:德国气象局全球降水气候中心 (GPCC))。

高温、干旱和火灾

在南美洲内陆,2020年,许多地区受到了严重干旱的影响,最严重是阿根廷北部、巴拉圭和巴西西部边境地区。据估计,仅巴西的农业损失就接近30亿美元。整个地区都有显著的野火活动,最严重的发生在巴西西部的潘塔纳尔湿地。

在美国,有记录以来最大的火灾发生在夏末和秋季。大范围干旱和酷热促成了火灾,西南部7至9月为有记录以来最热和最干燥的月份。加利福尼亚州的死亡谷在8月16日达到了54.4℃,这是至少在过去80年里全球已知的最高温度。

在加勒比地区,大热浪发生在4月和9月。4月12日,维吉塔斯的气温高达39.7℃,创下古巴的国家纪录,而哈瓦那也经历了最热的一天,气温达到了38.5℃。

2020年初,澳大利亚破了高温记录,其中悉尼西部的彭里斯1月4日达到了48.9℃,创下了澳大利亚都市区的最高观测到的温度。

欧洲经历了干旱和热浪,尽管总体上2019年没有那么强烈。在东地中海,9月4日耶路撒冷(42.7 °C)和埃拉特(48.9 °C)创了历史纪录,此前7月下旬,中东地区出现了热浪,科威特机场温度高达52.1°C,巴格达51.8°C。

热带气旋和风暴

2020年,全球热带气旋数量大于平均数。截至11月17日,2020年北半球和2019-2020年南半球共出现了96个气旋。

北大西洋地区的热带气旋季异常活跃,截至11月17日,共有30个热带气旋,是长期平均数(1981-2010年)的两倍多,并打破了2005年创下的整季记录。在正常飓风季即将结束之际,两个4级飓风在十一月不到两周的时间内登陆中美洲,导致了毁灭性的洪水和许多伤亡。

5月20日在印度-孟加拉国边境附近登陆的“安攀”气旋是北印度洋有记录以来造成损失最大的热带气旋,印度已报告的经济损失约为140亿美元。与该地区以往的气旋相比,印度和孟加拉国沿海地区的大规模疏散使伤亡人数相对较低。

风险和影响

2020年上半年,已记录的流离失所人数约为1千万人,大多是因为水文气象危害和灾害,主要集中在南亚和东南亚以及非洲之角。2020年,COVID-19大流行病又让人员流动问题多了一层顾虑。

COVID-19大流行病也给与高影响事件相关的疏散、恢复和救灾作业添加了另一层风险。例如在菲律宾,虽然5月中旬在热带气旋 “黄蜂 ”(Ambo)来临前已先期疏散了18万多人,但由于需要保持社交距离,这意味着无法大批量运送居民,疏散中心只能使用其运力的一半。

粮食不安全状况已经历了数十年的下降,但最近,自2014年以来,受冲突和经济放缓以及气候变迁和极端天气事件的驱动又有所抬头。根据FAO的最新数据,2019年有近6.9亿人(占世界人口的9%)营养不良,约7.5亿人经历了严重的粮食不安全。被归为处于危机、紧急和饥荒状况的人数已上升到了跨55个国家的近1.35亿人。

                       2019年,全球营养不良人数在继续上升。图中预测值用虚线和空圈表示。阴影区域代表从2019到2030目标年这一更长时期的预测值。整个系列已做了修订,以反映自上期报告发表以来的新信息;它取代以往发表的所有系列(来源:FAO)

根据FAO和WFP,2020年有5千多万人遭受了双重打击:与气候相关的灾害(洪水、干旱和风暴)和COVID-19大流行病。中美洲国家正在遭受“埃塔 ”和 “伊奥塔 ”飓风、COVID-19 和先前就存在的人道主义危机的三重影响。洪都拉斯政府估计有5.3万公顷农田被冲走,主要是稻田、豆类田和甘蔗田。

负面环境影响包括对土地的影响,如干旱、森林野火和泥炭地野火、土地退化、沙尘暴、荒漠化和空气污染,对自然和野生生物具有长远影响。对海洋系统的影响包括海平面上升、海洋酸化、海洋含氧量下降、红树林腐烂和珊瑚白化。

经验教训和机遇,以加强气候行动

国际货币基金组织认为,目前COVID-19疫情引发的全球经济衰退给制定缓解政策带来了挑战,但它也提供了让经济走上更绿色道路的机会,以促进对绿色和有复原力的公共基础设施的投资,从而支持复苏阶段的GDP和就业。

欲了解更多信息,请联系:媒体官员Clare Nullis。电子邮件: cnullis@wmo.int。手机:41797091397

编者按

本报告所用信息源自许多国家气象和水文部门(NMHS)及相关机构以及区域气候中心、世界气候研究计划(WCRP)、全球大气监视网(GAW)和全球冰冻圈监视网。联合国合作伙伴包括:联合国粮食及农业组织(FAO)、国际货币基金组织(IMF)、教科文组织政府间海洋委员会(UNESCO-IOC)、国际移民组织(IOM)、联合国环境规划署(UNEP)、联合国难民事务高级专员办事处(UNHCR)和世界粮食计划署(WFP)

WMO对所有专注和辛勤工作者表示感谢,他们使本报告得以成为有关气候状况和气候影响的权威信息来源。

全球平均气温以下文所列的五个数据集的平均值进行报告。全球平均气温距平以相对于1850-1900年的平均值表示。

WMO使用来自美国国家海洋和大气管理局、美国宇航局戈达德空间研究所、英国气象局哈德利中心和东英吉利大学气候研究室开发和维护的数据集(基于来自WMO会员观测站的逐月气候资料)。

它还使用来自欧洲中期天气预报中心及其哥白尼气候变化服务机构和日本气象厅的再分析数据集。这种方法将数百万气象和海洋观测值(包括卫星观测)与模型相结合,对大气进行完整的再分析。将观测值与模型相结合,可以在任何时候、全球任何地点估算温度,即便在极地等数据稀疏区域亦能如此。

所有其他关键气候指标都使用国际公认的数据集。全文详见该临时报告。

世界气象组织是联合国系统中关于天气、气候和水的权威声音

给编辑的说明

极端天气加剧了COVID-19的影响

2020年12月2日,日内瓦(WMO) - 气候变化在继续无情地前行,2020年将成为有记录以来最暖的三个年份之一。根据世界气象组织,2011-2020年将是有记录以来最暖的十年,2015年及其后几年是最暖的六年。

根据WMO关于“2020年全球气候状况”的临时报告,2020年,海洋热量处在创纪录的水平,全球80%以上的海洋均在某些时段经历了海洋热浪,对已因吸收二氧化碳(CO2)而遭受更多酸性水域的海洋生态系统产生了广泛影响。

这份报告汇集了数十个国际组织和专家的贡献,展示了极端高温、野火和洪水等高影响事件以及创纪录的大西洋飓风季如何影响了数百万人、加剧了COVID-19疫情对人类健康和安全以及经济稳定的威胁。

该报告称,尽管有COVID-19的封锁措施,大气中温室气体浓度仍在持续上升,鉴于CO2在大气中寿命较长,地球在未来几代人的时间里将进一步变暖。

                     与工业化前条件(1850-1900年)相比的全球年均温差。这两个再分析(ERA5和JRA55)与1981-2010年基准期的实地数据集(HadCRUT, NOAAGlobalTemp和GISTEMP)相一致。2020年的数据仅涵盖1至10月。

“2020年全球平均气温将必定比工业化前(1850-1900)水平高出约1.2 °C 。2024年前短暂高出1.5°C的可能性至少为五分之一,”WMO秘书长佩特里·塔拉斯教授说。

“今年是《巴黎气候变化协定》签署五周年。我们欢迎各国政府最近做出的减少温室气体排放的所有承诺,因为我们目前尚未走上正轨,还需要更多努力。”

“创纪录的温暖年份通常与强厄尔尼诺现象同时发生,2016年就是如此。我们现在正在经历拉尼娜现象,它对全球气温有降温作用,但还不足以遏制今年的高温。尽管目前有拉尼娜条件,但今年已经出现了接近历史纪录的高温,与之前2016年的记录相当。”塔拉斯教授说。

 “不幸的是,2020年对我们的气候而言又是非同寻常的一年。我们看到,陆地、海洋,特别是北极都出现了新的极端温度。野火吞噬了澳大利亚、西伯利亚、美国西海岸和南美的大片地区,烟羽弥散全球。我们看到,大西洋上飓风数量创了纪录,其中,11月中美洲史无前例出现了连续的4级飓风。非洲和东南亚部分地区的洪灾导致了大量人口流离失所,数百万人陷入了粮食不安全的境地。”他说。

2020年“全球气候状况”临时报告基于1月至10月的气温数据。2020年的最终报告将于2021年3月发表。报告结合了来自各国家气象和水文部门、区域和全球气候中心、以及联合国以下合作伙伴提供的信息:联合国粮食及农业组织(FAO)、国际货币基金组织(IMF)、教科文组织政府间海洋委员会(UNESCO-IOC)、国际移民组织(IOM)、联合国环境规划署(UNEP)、联合国难民事务高级专员办事处(UNHCR)和世界粮食计划署(WFP)。

温度与热量

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2020年1至10月,全球平均温度比1850-1900年的基线温度(作为工业化前水平的近似值)高出约1.2°C。2020年极有可能成为全球有记录以来最暖的三个年份之一。现代温度记录始于1850年。

WMO的评估基于五个全球气温数据集(图1)。这五个数据集目前都将2020年列为迄今为止第二个最暖的年份,仅次于2016年,在2019年之前。不过,最暖的三个年份之间的差异很小,一旦获得了全年数据,每个数据集的确切排名可能会有变化。

观测到的最显著变暖出现在整个亚洲北部,特别是西伯利亚北极地区,那里气温比平均气温高了5℃以上。6月下旬,西伯利亚高温达到了顶峰:20日在韦尔科扬斯克达到38.0℃,是北极圈以北暂定已知最高温度。以火灾释放的CO2排放量估计,在长达18年的数据记录中,这助长了最活跃的野火季节。

海冰

自20世纪80年代中期以来,北极变暖的速度至少是全球平均速度的两倍,强化了夏季北极海冰面积长期下降的趋势,这一趋势对中纬地区的气候产生了反响。

9月份,北极海冰达到了年度最低值,是其42年卫星记录中的第二低值。2020年7月和10月的北极海冰是其有记录以来的最低值。

拉普捷夫海的海冰量在整个春季、夏季和秋季都异常低,从2020年7到10月,北海航线没有结冰或接近无冰。

2020年南极冰量接近或略高于其42年的平均值。

格陵兰岛的冰量在继续损失,尽管速度比2019年缓慢,今年冰量仍损失了152Gt。

         北极(左)和南极(右)冰层覆盖面积最大月份(北极:3月,南极:9月)和最小月份(北极:9月,南极:2月)的海冰面积与1981至2010年均值的差异。数据来自EUMETSAT OSI SAF v2p1(Lavergne等人,2019年更新)和NSIDC v3(Fetterer等人,2017年)。

海平面上升与海洋热量

2019年的海洋热含量在始于1960年的数据集中是最高记录。近几十年来有一个明显的信号,即热量吸收会加快。由于温室气体浓度增加,气候系统中积聚的多余能量中有90%以上进入了海洋。

平均而言,自1993年初以来,基于测高的全球海平面平均上升率达到了3.3±0.3毫米/年。这段时间中,这一比率也有所上升。冰盖冰量的较大损失是全球平均海平面加速上升的主要原因。

2020年的全球平均海平面与2019年相似,符合长期趋势。发展中的拉尼娜条件已导致近期全球海平面小幅下降,与以往拉尼娜事件的相关短暂下降类似。

与陆地上的热浪一样,极端热量会影响近表层海洋,并对海洋生物和相关群落产生一系列影响。海面温度的卫星反演用于监测海洋热浪,可将热浪分为中、强、严重或极端。大部分海洋都在2020年的某个时间点经历过至少一次“强”海洋热浪。拉普捷夫海在6月至10月经历了一次极端海洋热浪。该地区的海冰范围值异常低,邻近的陆地地区在夏季经历了热浪。

显示利用NOAA OISST v2数据集(基准期为1982-2011年)估算的一年中每个像元处最高海上热浪类别的全球地图 。

海洋酸化在加剧。海洋每年可吸收大气中人为CO2排放量的23% 左右,从而帮助减轻气候变化对地球的影响。这一过程给海洋带来的生态代价高昂,因为CO2与海水发生反应,降低了海水的pH值;这一过程被称为海洋酸化。2015至2019年(目前有可用数据的最近一年)期间,可用观测点的平均pH值有所下降。包括其他变量在内的更广泛的测量源同样显示全球海洋酸化在稳步上升。

高影响事件

洪水

严重洪灾影响了东非和萨赫勒地区、南亚、中国和越南的数百万人。

非洲 - 苏丹和肯尼亚受灾最严重,肯尼亚报告有285人死亡,苏丹有155人死亡。维多利亚湖在5月份达到了创纪录水位,尼日尔河和尼罗河在尼亚美(尼日尔)和喀土穆(苏丹)达到了创纪录水平。洪水还参与导致了持续的蝗虫暴发。

南亚 - 印度经历了自1994年以来最潮湿的两个季风季之一,八月是巴基斯坦有记录以来最潮湿的一个月,整个地区(包括孟加拉国、尼泊尔和缅甸)都出现了大范围洪水。

中国 - 季风季期间,长江流域持续的强降雨也造成了严重洪灾。已报告的经济损失超过了150亿美元,在此期间至少已报告了279人死亡。

越南 - 东北季风到来时典型的暴雨因接踵而来的热带气旋和低气压而加剧,其中八个在不到五周内登陆。

(左)2020年1月至9月总降水量,以1951-2010年基准期的百分位数表示,棕色区域表示基准期内年份最干燥的20%,绿色区域表示其中最潮湿的20%。深棕色和深绿色阴影部分分别表示这些年份中最干燥和最潮湿的10%降水区域。(右)2020年1-9月观测到的日降水总量第95个百分位与1982-2016年长期(全年)均值的差值。蓝色表示更多极端的日降水量事件,褐色为极端干旱事件(来源:德国气象局全球降水气候中心 (GPCC))。

高温、干旱和火灾

在南美洲内陆,2020年,许多地区受到了严重干旱的影响,最严重是阿根廷北部、巴拉圭和巴西西部边境地区。据估计,仅巴西的农业损失就接近30亿美元。整个地区都有显著的野火活动,最严重的发生在巴西西部的潘塔纳尔湿地。

在美国,有记录以来最大的火灾发生在夏末和秋季。大范围干旱和酷热促成了火灾,西南部7至9月为有记录以来最热和最干燥的月份。加利福尼亚州的死亡谷在8月16日达到了54.4℃,这是至少在过去80年里全球已知的最高温度。

在加勒比地区,大热浪发生在4月和9月。4月12日,维吉塔斯的气温高达39.7℃,创下古巴的国家纪录,而哈瓦那也经历了最热的一天,气温达到了38.5℃。

2020年初,澳大利亚破了高温记录,其中悉尼西部的彭里斯1月4日达到了48.9℃,创下了澳大利亚都市区的最高观测到的温度。

欧洲经历了干旱和热浪,尽管总体上2019年没有那么强烈。在东地中海,9月4日耶路撒冷(42.7 °C)和埃拉特(48.9 °C)创了历史纪录,此前7月下旬,中东地区出现了热浪,科威特机场温度高达52.1°C,巴格达51.8°C。

热带气旋和风暴

2020年,全球热带气旋数量大于平均数。截至11月17日,2020年北半球和2019-2020年南半球共出现了96个气旋。

北大西洋地区的热带气旋季异常活跃,截至11月17日,共有30个热带气旋,是长期平均数(1981-2010年)的两倍多,并打破了2005年创下的整季记录。在正常飓风季即将结束之际,两个4级飓风在十一月不到两周的时间内登陆中美洲,导致了毁灭性的洪水和许多伤亡。

5月20日在印度-孟加拉国边境附近登陆的“安攀”气旋是北印度洋有记录以来造成损失最大的热带气旋,印度已报告的经济损失约为140亿美元。与该地区以往的气旋相比,印度和孟加拉国沿海地区的大规模疏散使伤亡人数相对较低。

风险和影响

2020年上半年,已记录的流离失所人数约为1千万人,大多是因为水文气象危害和灾害,主要集中在南亚和东南亚以及非洲之角。2020年,COVID-19大流行病又让人员流动问题多了一层顾虑。

COVID-19大流行病也给与高影响事件相关的疏散、恢复和救灾作业添加了另一层风险。例如在菲律宾,虽然5月中旬在热带气旋 “黄蜂 ”(Ambo)来临前已先期疏散了18万多人,但由于需要保持社交距离,这意味着无法大批量运送居民,疏散中心只能使用其运力的一半。

粮食不安全状况已经历了数十年的下降,但最近,自2014年以来,受冲突和经济放缓以及气候变迁和极端天气事件的驱动又有所抬头。根据FAO的最新数据,2019年有近6.9亿人(占世界人口的9%)营养不良,约7.5亿人经历了严重的粮食不安全。被归为处于危机、紧急和饥荒状况的人数已上升到了跨55个国家的近1.35亿人。

                       2019年,全球营养不良人数在继续上升。图中预测值用虚线和空圈表示。阴影区域代表从2019到2030目标年这一更长时期的预测值。整个系列已做了修订,以反映自上期报告发表以来的新信息;它取代以往发表的所有系列(来源:FAO)

根据FAO和WFP,2020年有5千多万人遭受了双重打击:与气候相关的灾害(洪水、干旱和风暴)和COVID-19大流行病。中美洲国家正在遭受“埃塔 ”和 “伊奥塔 ”飓风、COVID-19 和先前就存在的人道主义危机的三重影响。洪都拉斯政府估计有5.3万公顷农田被冲走,主要是稻田、豆类田和甘蔗田。

负面环境影响包括对土地的影响,如干旱、森林野火和泥炭地野火、土地退化、沙尘暴、荒漠化和空气污染,对自然和野生生物具有长远影响。对海洋系统的影响包括海平面上升、海洋酸化、海洋含氧量下降、红树林腐烂和珊瑚白化。

经验教训和机遇,以加强气候行动

国际货币基金组织认为,目前COVID-19疫情引发的全球经济衰退给制定缓解政策带来了挑战,但它也提供了让经济走上更绿色道路的机会,以促进对绿色和有复原力的公共基础设施的投资,从而支持复苏阶段的GDP和就业。

欲了解更多信息,请联系:媒体官员Clare Nullis。电子邮件: cnullis@wmo.int。手机:41797091397

编者按

本报告所用信息源自许多国家气象和水文部门(NMHS)及相关机构以及区域气候中心、世界气候研究计划(WCRP)、全球大气监视网(GAW)和全球冰冻圈监视网。联合国合作伙伴包括:联合国粮食及农业组织(FAO)、国际货币基金组织(IMF)、教科文组织政府间海洋委员会(UNESCO-IOC)、国际移民组织(IOM)、联合国环境规划署(UNEP)、联合国难民事务高级专员办事处(UNHCR)和世界粮食计划署(WFP)

WMO对所有专注和辛勤工作者表示感谢,他们使本报告得以成为有关气候状况和气候影响的权威信息来源。

全球平均气温以下文所列的五个数据集的平均值进行报告。全球平均气温距平以相对于1850-1900年的平均值表示。

WMO使用来自美国国家海洋和大气管理局、美国宇航局戈达德空间研究所、英国气象局哈德利中心和东英吉利大学气候研究室开发和维护的数据集(基于来自WMO会员观测站的逐月气候资料)。

它还使用来自欧洲中期天气预报中心及其哥白尼气候变化服务机构和日本气象厅的再分析数据集。这种方法将数百万气象和海洋观测值(包括卫星观测)与模型相结合,对大气进行完整的再分析。将观测值与模型相结合,可以在任何时候、全球任何地点估算温度,即便在极地等数据稀疏区域亦能如此。

所有其他关键气候指标都使用国际公认的数据集。全文详见该临时报告。

世界气象组织是联合国系统中关于天气、气候和水的权威声音

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