模型显示水位下降如何进一步加热死海 — ScienceAlert
模拟结果显示,位于东部约旦与西部以色列及约旦河西岸之间的死海,其水位下降可能会进一步使这一水体升温。随着水量流失,盐度上升,蒸发过程中的冷却作用减弱,而更温暖的水又能够维持进一步蒸发。ScienceAlert报道了这项发表于《Geophysical Research Letters》期刊的研究结果。
1979年至2019年间,死海水位下降了约34米。在此期间,深层水体升温2.8 °C,上层水体升温约1.7 °C。
盐度和蒸发的影响
由德国GFZ亥姆霍兹地学研究中心和美国宾厄姆顿大学的地球物理学家埃马纽埃尔·吉耶尔姆领导的团队,建立了一个结合水量流失、盐分浓度和热交换的模型。该模型根据2012年至2015年的测量数据进行了校准;模型再现了1979年至2019年间记录到的变暖趋势和季节性温度变化。
单独的模拟显示,到2010年代,气温上升导致深层水体升温约1.3 °C,而水位下降导致其升温约1.5 °C。溶解盐会降低水在特定温度下蒸发的倾向。当卤水变得更浓时,蒸发带走的热量更少,因此水体可以升温。
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夏季,较温暖且盐度更高的水位于较凉、盐度略低的水层之上。由于热量传播速度快于盐分,水流可通过称为“盐指”的过程,将热量和盐分带入更深的水层。冬季,水体混合也使大气变暖能够到达深处。
预测与古代海洋
根据水流入完全停止、工业开采停止且水体每年混合的情景,到2100年死海水位可能下降约85米。在这些条件下,水温可能上升5–8 °C,具体取决于温室气体排放量。作者指出,地下水流入仍是一个不确定因素。
研究人员还模拟了一个完全隔离的地中海东部盆地。在约八千年内,模型中的水温上升约20 °C,水位下降2.5公里。科学家认为,古代海洋的隔离和缩小可能促进了大型盐矿床的形成,即使当地气候并非异常炎热或干燥。