一項於 2026 年 7 月 8 日發布的最新科學研究指出,全球氣候調節系統中極為關鍵的大西洋經向翻轉環流(Atlantic Meridional Overturning Circulation,簡稱 AMOC)正呈現減弱趨勢。這項由加州大學河濱分校(University of California, Riverside)科學家團隊所進行的研究發現,該環流的減速不僅影響大西洋區域,更會引發連鎖反應,導致數千英里外的氣象模式發生劇烈改變,特別是對於美國加利福尼亞州(California)的風暴型態將產生顯著影響。
大西洋經向翻轉環流(AMOC)作為地球氣候系統的核心,長期以來負責將溫暖的海水從熱帶地區輸送到北大西洋,對於維持全球氣候穩定扮演著不可或缺的角色。然而,根據加州大學河濱分校(University of California, Riverside)的研究顯示,這項重要的海洋循環系統目前正處於減弱狀態。科學家警告,這種減速現象並非侷限於海洋內部,其影響範圍已擴展至大氣層,進而改變了全球的氣象路徑。

研究團隊透過精密模型分析發現,當大西洋經向翻轉環流(AMOC)的強度下降時,會導致全球大氣環流發生結構性的調整。這種調整不僅改變了熱量的傳輸效率,更直接影響了高空噴射氣流的走向與強度。隨著海洋調節功能的減弱,原本穩定的氣候系統開始出現異常波動,這項發現為理解氣候變遷如何透過海洋與大氣的交互作用,進而影響遠距離地區的極端天氣提供了關鍵的科學依據。

加州大氣河流強度恐將顯著提升

研究進一步指出,大西洋經向翻轉環流(AMOC)的減弱,將對美國西岸的加利福尼亞州(California)帶來直接且劇烈的衝擊。科學家發現,這種海洋循環的變化會導致大氣河流(Atmospheric Rivers)的強度顯著增強。大氣河流是高空輸送大量水氣的狹長區域,當其強度提升時,往往會為加州帶來更為猛烈的降雨與風暴,這對當地的水資源管理與基礎設施防護能力提出了嚴峻的挑戰。

隨著大氣河流(Atmospheric Rivers)變得更加強大,加州未來面臨極端降水事件的頻率與強度預計將同步上升。這意味著該地區在短時間內可能承受更大量的降雨,進而增加洪水、土石流等災害的風險。研究人員強調,這種遠距離的氣候連鎖反應,凸顯了全球氣候系統的高度關聯性。即便大西洋的變化發生在數千英里之外,其造成的氣象影響仍能精確地傳遞至太平洋東岸,對當地的防災體系構成長期壓力。

格陵蘭降水模式面臨結構性改變

在加州面臨更強風暴的同時,大西洋經向翻轉環流(AMOC)的減弱也對格陵蘭(Greenland)產生了截然不同的影響。研究數據顯示,該環流的減速將導致格陵蘭地區出現「降水匱乏」的現象。這種氣候模式的轉變,意味著格陵蘭原本應有的降雪或降雨量將大幅減少,這對於該地區的冰層穩定性以及全球海平面上升的預測模型,都將產生深遠的影響,科學界對此表示高度關注。

格陵蘭(Greenland)作為全球淡水冰層的主要儲存庫,其氣候狀態的改變直接關係到全球海平面的變化趨勢。研究人員指出,當大西洋經向翻轉環流(AMOC)減弱導致該地區降水減少時,冰層的質量平衡將面臨新的變數。這項研究不僅揭示了海洋循環減速帶來的多重氣候後果,也提醒各國政府與氣候科學家,必須將這種遠距離的氣候連鎖效應納入未來的氣候變遷調適策略中,以應對日益複雜且難以預測的全球氣候挑戰。

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原始資料來源: GO-AI-6號機
Date: July 8, 2026