客觀日本

今夏全球暴雨與熱浪頻發,「極端天氣」背後是不斷加劇的全球暖化

2026年09月29日 能源環境

今年夏季,日本西部出現了創紀錄的酷暑,而首都圈、北陸等地卻遭遇猛烈暴雨襲擊。歐美也經歷了酷暑和熱浪的侵襲,森林火災接連發生。極端天氣現象在世界各地接連出現,氣候危機愈發凸顯。如今,世界各地發生的巨大災害,已經不能再被視為彼此獨立的偶發事件。其背景被認為與全球暖化有關,不同國家的越來越多的人開始意識到氣候危機。

國際機構以及專家指出:「在全球暖化這一共同背景之上,西風帶蛇行、聖嬰現象等自然變化,以及各地區特有的大氣和地形條件進一步疊加,使自然災害不斷加劇。」日本氣象廳專家委員會就7月中旬至8月上旬西日本的高溫得出結論稱,「如果沒有全球暖化,這種情況幾乎不可能發生」。對於日本任何地區都可能發生的暴雨和山體滑坡,人們也需要做好身邊的防災準備。

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酷暑示意圖。來自世界氣象組織(WMO)8月12日公佈的報告(圖片提供:WMO)

西日本5次出現酷暑,九州北部降水量創歷史新低

日本氣象廳異常綜觀分析專家委員會(會長:中村尚/東京大學名譽教授)於9月1日召開會議,對今年夏季日本各地頻發的極端天氣進行了詳細分析,並在會後舉行的記者會上公佈了分析結果。分析顯示,西日本的酷熱和少雨、颱風頻發以及千葉縣暴雨等現象,分別受到不同的大氣和氣象條件的複雜影響。

今年西日本的平均氣溫是自1946年開始統計以來的第3高。最高氣溫達到40℃以上的「酷暑日」累計出現在36個地點,這是日本氣象廳自2010年開始統計以來最多的一年。另一方面,西日本在梅雨結束後持續大範圍無雨,九州北部地區8月降水量僅為常年同期的約12%,創1946年以來最低紀錄。

根據專家委員會的分析,造成高溫和少雨的直接因素是途經日本附近的西風帶大幅蛇行。西風帶從歐亞大陸向日本附近流動時,位置較常年偏北,西日本被從高空一直發展至近地面的「高低層貫通的高壓系統」所覆蓋。

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7月7日至8月29日,西日本附近被從高空一直發展至近地面的「深厚高壓系統」(中央偏左的H)覆蓋(圖片提供:日本氣象廳)

尤其是7月下旬至8月初,除了晴朗天氣帶來的強烈陽光照射外,從高空到低空的大氣均受到高壓系統控制,下衝流十分明顯。下沉的空氣因「絕熱增溫」現象而顯著升溫。此外,沿著太平洋高氣壓邊緣流入的暖空氣,也推動了氣溫進一步升高。

一般來說,少雨導致土壤乾燥後,地表水分蒸發時所消耗的熱量會減少,因此加熱地表和大氣的熱量增加。有時會形成一種惡性循環:高溫加劇乾燥,而乾燥又進一步推高氣溫。

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7月7日以後熊本市和松江市的累計降水量。紅線表示2026年,灰線表示1946年以來各年的累計降水量(圖片提供:日本氣象廳)

全球暖化抬高了酷暑發生的「基礎」

近年來的酷暑一直被認為與西風帶蛇行有關。不過,西風帶蛇行是過去也反覆出現的氣象現象,僅憑這一點並不能解釋近年來創紀錄的酷暑。

由東京大學大氣海洋研究所的渡部雅浩教授和京都大學研究人員等組成的「極端天氣歸因分析中心(WAC)」,採用「歸因分析」的電腦分析方法,對7月11日至25日期間以西日本為中心、約1500米高空觀測到的高溫進行了分析。他們對現實中已經受到全球暖化影響的氣候,與假設不存在人類活動導致的全球暖化的情況,在電腦上進行了天氣模擬,以此分析西日本出現這種高溫天氣的可能性。

結果顯示,在1991年至2020年的常年氣象條件下,這種程度的高溫約為「74年一次」;而在全球暖化不斷加劇的2026年的氣象條件下,則變為「約37年一次」,發生頻率提高至約2倍。此外,在假設不存在人類活動導致的全球暖化這一氣候條件下,出現這一程度高溫的機率僅為約0.006%。WAC於8月3日公佈分析結果稱,「如果沒有全球暖化,這種程度的高溫不可能發生」。

此外,日本文部科學省的研究項目與日本氣象研究所組成的聯合團隊也於9月1日公佈了基於歸因分析方法的解析結果,指出「7月中旬至8月上旬西日本的創紀錄高溫受到了全球暖化的影響」。日本氣象廳異常綜觀分析研討會的中村尚會長在記者會上解釋說:「當西風帶在日本附近向北蛇行,使日本被深厚而溫暖的高壓系統覆蓋時,再疊加全球暖化的影響,氣溫就會比過去進一步升高。」

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2010年以來夏季觀測到酷暑日和猛暑日的地點數量變化(日本氣象廳提供)

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日本氣象廳異常綜觀分析研討會的中村尚會長(圖片提供:防災學術聯合體)

千葉暴雨是「非常罕見的現象」

日本氣象廳異常綜觀分析研討會還分析了今年夏季的颱風以及8月發生的千葉暴雨。千葉縣是日本首都圈居民通勤、上學的重要區域,8月13日傍晚至14日凌晨,當地出現創紀錄的暴雨。千葉市24小時降水量達到367毫米,1小時降水量達到115毫米,兩項均創下有觀測記錄以來的最高紀錄。此次暴雨造成大範圍浸水災害,也對交通運輸造成了嚴重影響。

根據研討會的分析,千葉縣房總半島附近受到從東側流入的暖濕空氣和高空強冷空氣的共同影響,大氣狀態非常不穩定。另一方面,關東內陸地區由於白天對流活動帶來的降水,冷空氣層不斷擴大,在其東端的房總半島附近,與從東側流入的暖濕空氣交匯,形成了局地鋒面(切變線(Shear Line))。積雨雲接連生成,形成線狀降水帶,其中部分雲團甚至發展到15公里以上的高度。中村會長表示:「這是非常罕見的現象,稱之為異常天氣也並不為過。」

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千葉暴雨發生後,日本國土交通省關東地方整備局直升機從空中調查災情時拍攝的影片截圖(圖片提供:關東地方整備局)

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千葉暴雨後,日本國土交通省關東地方整備局緊急災害對策派遣隊在被淹地區開展救災工作(圖片提供:關東地方整備局)

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顯示造成千葉暴雨的對流系統結構示意圖(圖片提供:日本氣象廳)

談及颱風,今年6月至8月期間共生成17個,遠高於常年的11個,與1951年開始有統計以來的第3多紀錄持平。對此現象的成因,研討會指出,在熱帶地區從東向西吹的偏東風中,向西移動的「偏東風波動」這一大氣流動較為活躍所致。另外還指出,偏東風波動可能是受顯著的聖嬰現象影響而發生的。

在頻繁生成的颱風中,15號颱風的行進路徑較為罕見:它從日本東側海域向西移動,在茨城縣登陸後橫穿本州向西。其背景是,在日本南側海域形成了被稱為「季風巨渦(Monsoon Gyre)」的大範圍低氣壓,以及停滯在日本東側海域的強高氣壓。15號颱風沿著兩者之間的氣流,在日本附近,其路徑呈現出罕見的向西行進。此外,西風帶在本州附近至日本東側海域一帶分成南北兩支,其中南側西風帶的蛇行使多個高空冷渦向日本附近南下,這也對15號颱風的路徑產生了影響。

中村會長指出,全球暖化導致海面水溫升高,使水蒸氣量增加,這可能對降雨量和颱風強度產生了影響,他還強調:「過去的經驗和常識越來越難以適用。」

今年夏季,線狀降水帶可以在日本任何地區發生這一點得到了鮮明體現。中村會長和日本氣象廳相關負責人在記者會上表示:「要在臨近發生前準確預測線狀降水帶的形成位置仍存在一些困難,今後將繼續提高預測精度。」與地震防災一樣,人們也應盡快做好身邊應對暴雨和山體滑坡的防災準備。

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造成2026年夏季後期出現典型天氣的大氣環流示意圖(日本氣象廳提供)

世界各地迎來「有觀測記錄以來最熱的7月」

「異常天氣的夏季」並不只發生在日本。世界氣象組織(WMO)8月12日公佈的一份報告指出,北半球大範圍地區接連出現創紀錄高溫、乾旱、森林火災和洪水。根據美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)的分析,今年7月與2024年並列成為有觀測記錄以來最熱的7月。其中,北美、非洲和亞洲均迎來了各自有觀測記錄以來最熱的7月。

根據歐盟(EU)氣象資訊機構「哥白尼氣候變遷服務」介紹,西歐經歷了有觀測記錄以來最熱的6月至7月。該機構8月10日發布的資訊顯示,這一時期西歐平均氣溫為21.62℃,以兩個月平均值計算,創有觀測記錄以來最高紀錄。在歐洲,德國和捷克6月下旬的最高氣溫超過40℃,刷新了各自國內的最高氣溫紀錄。

據歐洲媒體報導,法國、西班牙、英國、德國等國的降水量和土壤水顯著減少,塞納河、萊茵河、多瑙河等河流的流量下降。萊茵河和多瑙河水位大幅下降,導致船舶航行受到限制,並對物流和發電造成影響。法國和西班牙發生了大規模森林火災。高溫和乾燥形成了更容易發生大規模森林火災的條件,也對生態系統造成了嚴重影響。

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2026年7月世界各地異常天氣發生情況(圖片提供:NOAA)

英國氣象局表示,6月26日,英格蘭東部觀測到37.7℃的高溫,刷新了1976年的紀錄。此外,英國衛生安全局7月30日公佈了一項暫定估算稱,英格蘭5月至6月與熱浪有關的死亡人數達到了2,877人。

美國也從7月初開始遭受嚴酷熱浪襲擊,東海岸的紐約、波士頓等城市出現創紀錄高溫。7月4日,為慶祝建國250周年舉行的獨立日活動也有一部分被迫取消。此外,今年夏季俄勒岡州、華盛頓州、內華達州和科羅拉多州均發生了大規模森林火災。

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將2026年7月美國各地平均氣溫與1895年至2026年的7月常年平均值進行比較。白色區域表示與常年平均值相近,顏色越深表示氣溫高於常年平均值的程度越高。2026年7月成為美國有觀測記錄以來最熱的7月(圖片提供:NOAA)

尼泊爾發生冰河崩塌並引發土石流

全球暖化的影響不僅體現在氣溫和降雨上,也正在山地地區的冰河上顯現出來。8月26日,尼泊爾與中國邊境地區發生了包含冰河和底岩的大規模山體滑坡。大量冰塊、岩石、土砂和泥漿混雜在一起形成土石流,以驚人的速度沖毀了當地村落、道路和水力發電設施。據9月10日當地媒體報導,尼泊爾和中國西藏自治區兩地合計已有至少1,380人死亡、約5,500人失蹤。目前災區仍在持續開展搜尋和確認遇難者身份,遇難人數今後可能還會增加。

與阻擋冰河湖的堤壩發生潰決所引發的典型的「冰湖潰決洪水」不同,此次災害是以冰河和底岩崩塌為起點、並進一步引發連鎖效應的複合型災害。

據世界氣象組織(WMO)介紹,全球共有超過27萬條冰河,總面積約70萬平方公里,相當於日本國土面積的約2倍。一直以來,人們認為冰河會因氣溫升高而變薄,永凍層發生融化後,固定底岩的力量也會減弱。目前尚未查明全球暖化與此次山體滑坡究竟有多大關聯,但世界氣象組織、聯合國以及喜馬拉雅地區的研究機構一直反覆警告,全球暖化正在增加冰河崩塌和冰湖潰決洪水的風險。

2021年2月,印度北部靠近中國邊境地區發生大規模底岩和冰雪崩塌,引發雪崩和土石流,據報導造成超過200人死亡或失蹤,水力發電設施也遭受嚴重破壞。在此次尼泊爾和中國發生的土石流災害中,包括在建項目在內的多座水力發電站也遭受嚴重破壞。原本對於抑制全球暖化不可或缺的水力發電,如今卻受到因全球暖化而增加的冰河災害威脅。

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尼泊爾北部特裡蘇裡河衛星圖像(左:8月27日,右:8月12日)。可以看出,26日發生的土石流使河道明顯拓寬(圖片提供:哥白尼哨兵2號衛星拍攝/歐洲太空署ESA)

極端天氣正逐漸成為「新日常」

除了日本之外,世界各地今年夏季頻繁出現的熱浪、暴雨、颱風和洪水,也都受到各自特有的氣象條件影響。這些極端天氣是由西風帶蛇行、聖嬰現象、高氣壓、冷渦、地形、海面水溫等多種因素複雜疊加而形成的。

因此,許多氣象專家指出,「如果簡單地認為異常天氣或極端天氣都是由全球暖化造成的,並不準確」。影響天氣的大氣現象受到各種因素的複雜作用,準確來說,應該認為是全球暖化對這些因素產生影響,強化了異常天氣和極端天氣發生的基礎條件。

全球暖化正在切實改變許多氣象現象發生的背景條件。它會使氣溫升高,使海洋儲存更多熱量,並增加大氣中的水蒸氣。在陸地上,它會使土壤乾燥,並使冰河和永凍層變得不穩定。當這些環境變化與「自然變化」疊加時,可以說,極端天氣正變得比過去更強、更頻繁。

世界顯然已迎來了「氣候危機」的時代。為了儘可能減緩全球暖化的進程,採取減少二氧化碳等溫室氣體排放的「減緩措施」已經刻不容緩。同時,建設能夠抵禦酷暑的城市、完善洪水預警網路、加強森林火災防治、監測冰河湖泊,以及建設具有更強抗災能力的基礎設施等「適應措施」,也已成為亟待解決的重要課題。

2026年的夏季,正以一種殘酷的方式表明,極端天氣已不再是暫時性的例外,而正逐漸成為一種「新日常」。

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要擺脫「氣候危機」,必須削減溫室氣體排放,遏制全球暖化(圖片提供:聯合國)

日語原文

原文:內城喜貴 / 科學記者 JST Science Portal 編輯部
翻譯:JST客觀日本編輯部