内容正文:
海一气相互作用之
厄尔尼诺与西北太平洋台风
一习题课小专题·高三地理高考复习
28
30N
26
20
2025一2026学年高三下·云南昆明
180°
150W
120°W
90W
聚焦ENSO与台风的因果链条
01
情境导入
02
知识回扣
目录
03
真题呈现与自审
04
典例精讲
05
方法提炼
06
变式迁移
07
小结与作业
从现象到规律,从真题到方法
2026年赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态
30N
15N
EQ
2.59℃
15S
8月Nino3.4区海温距平
30S
120E
150°E
180°
150W
120W
90W
-3
-2
-1
-0.5
0
0.5
2
3
(C)
预计
5月
6月
7月
8月
11一12月
进入厄尔尼诺状态
1.60℃
2.09℃
2.59℃
达峰值
超强厄尔尼诺正在发展,影响全球气候
必备知识梳理:7幅科普原图总览
01
02
03
04
05
06
07
什么是
正常年份的
厄尔尼诺的
判定标准
2026年
全球影响
对我国的
厄尔尼诺
太平洋
形成
事件
机制
影响
【七幅原图构建完整知识体系
①什么是厄尔尼诺
1什么是厄尔尼诺?
烫禁的世界
河南气象
就在你我身边
太平洋“发烧”了,关你什么事?
高温热浪。
多地出现破纪录高温
太平洋
影响健康、农业和用电。
(Pacific Ocean】
厄尔尼诺(El Nino)是赤道
太平洋
“发烧”了
同一个地球
中东太平洋海表温度异常偏暖现象
不同的极端天气
它会扰乱全球大气环流,
带来高温、暴雨、干旱等极端天气。
EI Nino
海温异常偏暖
看似透远的太平洋,
暴雨内涝
其实与我们的天气.粮食
一些地区降水异常增多
水资源和轻济息,息相关
引发洪涝和次生灾害
干旱少雨
海洋的异常
另一些地区则出现持续干旱
影响粮食生产和生态环境,
会让半个地球跟着变天。
5
Tiny Change
A Global Ripple
天气
人西一个更电的地球
赤道中东太平洋海表温度异常偏暖/扰乱全球大气环流/带来极端天气
认识厄尔尼诺,从定义开始
②正常年份的太平洋
2引太平洋这▣“大浴缸
同一片海洋
东西两端大不相同。
平时怎么工作?
太阳持续加热海面,
赤道太平洋
正常年份:西暖东冷,靠信风维持
表层海水本来就偏暖。
阳光让海洋
西部
东部
无满能量
(印尼附近)
(南美附近)
赤道附近常年刮偏东风(信风)
像一个看不见的“推水工”
印尼等
把表层暖水不断向西推。
南美洲
信风
西太平洋
(秘鲁等)
(从东向西吹)】
海面较高
海面故低
西太平洋暖池
结果就是:
温暖的表层海水
海水更暖,海面更高
被向西推
西边更暖,东边冷水
更容易翻上来。
温跃层
东太平洋冷水上涌
(暖水在上,冷水在下)
深海冷水被带到表层
上漏的冷水节来十富的
海面更冷
养物废,养有了这里
暖暖的海水推在西边,
滋养了半富的海洋生命
平时的太平洋,
的鱼群
像一个被持续“推水
来自深海的冷水
和热带雨林气候。
(富含营养物质)
的大浴红。
太阳加热海面
--
信风推暖水向西一→
西太平洋暖池
东太平洋冷水上涌→
西暖东冷格局
正常格局是理解厄尔尼诺的基础
3
厄尔尼诺的形成
3|突然有一天,“推水工”罢工了
当海洋上空的风变了
场看不见的
大海的平衡也会改变
变化,正在重塑
整个太平洋。
信风减弱,暖水开始向东回流
正常年份
强劲的东风像“推水工”
信风减弱,甚至出现西风,
把表层暖水推向西太平洋
厄尔尼诺年份
暖水不再被推走,开始向东回流
强劲的东风
信风减西
(信风)
(或出现西风)
暖水堆积
(西太平洋)
暖水向东回流
大利证
中东太平洋变暖)
深层冷水上涌
深层冷水上涌减弱
(东太平洋)
(东太平洋)
①东风减弱
有些年份,大气或海洋扰动
(或转为西风)
会让偏东风变弱,甚至短暂
别
3东边被暖水覆盖后,深层冷水
转成西风。
5东边海水更暖
2
暖水东移
翻不上来,太平洋就开始“发烧”。
(深层冷水难以上涌)
(向东回流)
大海的节妻也壹1。
厄尔尼诺
食级
原本清凉的东太平泽,
的自我强化循环
变得异常温暖。
2
西边堆积的暖水没了“拦路虎”,
开始顺着海面往东回流。
4东风更弱
③东西温差变小
厄尔尼诺,本质上是一次
(更难把暖水推回去)
被压住的暖水,
不断自我强化的海气耦合过程
特于向东流去。
8
当海洋变暖,
世界也会到影响
·信风减弱
暖水向东回流
◆东太平洋海温升高
一◆东西温差变小
·自我强化循环
自我强化循环是厄尔尼诺的核心机制
④厄尔尼诺的判定标准
4{多热才算厄尔尼诺?
判断厄尔尼诺的三个关键条件
更热的海洋,
(GB/T33666-2017)
影响更远的世界。
有国家标准,不是凭感觉
海温距平≥0.5℃
Niio3.4区的海表温度较常年平均偏高
至少0.5℃。
北美沙
我国2017年发布国家标准
3个月滑动平均
GB/T33666-2017,
太平洋
这里的海水
变暖,就是
使用连续3个月的海温距平平均值
(Pacific Ocean)
用来判定厄尔尼诺事件。
厄尔尼诺的信号
来判断。
至少持续5个月
核心监测区域是
Niio3.4☒
上述条件需至少持续5个月
曲曲曲曲曲
才认定为一次厄尔尼诺事件。
赤道中东太平洋的
Nino3.4区。
—一中一一
如果3个月滑动平均峰值≥2.5℃,
120W
就是超强厄尔尼诺。
所以,科学家判断厄尔尼诺
南美洲
不是看某一天热不热
Nno3.4区海表温度距平(3个月滑动平均)示意图
持续数月的
而是看一段时间是否
显著偏暖,
重点不是“瞬间升温”,
2.5℃(超强)
持续异常偏暖。
才是厄尔尼诺。
海温距平
2015-2016年
浮标和卫星
持续监测海洋温度
为判断厄尔尼诺
而是“持续偏暖”。
超强厄尔尼诺
(C)
0.5℃(厄尔尼诺偶值)
提供教据。
Same Ocean
2014
2015
2016
2017
2018
Observing today
Same Future
GB/T33666-2017国家标准定义了厄尔尼诺事件的判定方法,以Nmo3.4区海温距平为核心指标。
知识要点4:判定标准(GB/T33666-2017)
核心指标
以Nino3.4区海温距平为核心监测指标
田
01
02
03
条件②:使用连续3个月
条件①:海温距平≥0.5℃
滑动平均值判定
条件③:至少持续5个月
超强厄尔尼诺
3个月滑动平均峰值≥2.5℃
三条件同时满足方可判定厄尔尼诺事件
5
2026年厄尔尼诺事件
52026年这次,可能是“历史最强”
更暖的海洋,
正在重塑这个星球
海温快速攀升,
超强判定仍看滑动平均
我们的现在,
决定着未来的气候
柱形趋势示意[非等比例统计图
资料时点:2026年9月14
2026年5月,
数值为海温距平指数,并非海水实际温度。
2.59°℃≠已确认为超强
赤道中东太平洋
2.59℃
进入厄尔尼诺状态
这是8月月平均监测值,不是3个月滑动平均
2.09℃
截圣该资料时间,
3个月滑动平均峰值尚未达到2.5℃
1.60℃
统计口径不同
在广阁的海洋上,
监测浮标默默记录着
预测1预计11一12月前后达到峰值
海洋的每一次变化
这家气候中心预计:
可能形成超强厄尔尼诺
6月1月值
7月1月值
8月1月值
并成为有观测记录以来最强的一次
Our Ocean
Our Shared Future
可能最强”是预测
看似遥远的海洋变化,
更暖的海洋,
其实与我们每个人的生活息息相关。
影响的不只是海洋,
还有天气。粮食和我们共同的未来
最终强度仍需持续监测。③
数据与预测:国家气候中心20269-14
可能成为有观测记录以来最强事件
知识要点5:2026年事件数据追踪
2026年厄尔尼诺发展进程
5月:赤道中东太平洋
6月:海温距平1.60℃
7月:海温距平2.09℃
8月:海温距平2.59℃
进入厄尔尼诺状态
(单月监测值)
峰值预测
预计11一12月前后达到峰值
3个月滑动平均峰值大概率≥2.5℃
可能成为有观测记录以来最强的一次
2026年超强厄尔尼诺正在快速发展
6
全球影响机制
厄尔尼诺使上升气流区东移,重构全球降水格局,引发区域性极端天气。
6它到底怎么“搞事情”?
暖湿气流的主要上升区
间一个海洋,
随暖水向东移动,改变热带
却让不同地方
暖水东移,降雨带跟着变,大气环流被重新“编排”
降雨分布,并通过大气环流
迎来载然不同的天气。
影响更远地区。
西太平洋
环流变化示意
中东太平洋
(示意图,非确比例
暖水向东移动
澳太利亚、印尼
降雨偏少,干旱与森林火灾
美洲西海岸部分地区
风险增加
强降雨、洪水风险可能上升。
历史案例:异常天气如何走进现实
CEA
场示意
场鼎示
A M
海洋的异常
1997/1998年事件
2015年3月1智利3
2015年1印尼
会改变很多地方的天气
1998年,长江、嫩江和松花江流域
阿塔卡马地区罕见强降雨
干旱加刚林火与烟霾,
发生特大洪水。
引发洪水和泥石流。
影响健康、航班和学校。
方的海爱化,
心会彩响我们边的生法
影响因地区和季节而异;具体灾害由多种因素共同作用
一个更繁密的地球
大气环流重构引发全球气候异常
知识要点6:全球影响机制与历史案例
全球影响机制
历史典型案例
●机制要点1:暖水东移使上升气流区由
案例1(1997/1998年):
西太平洋移至中东太平洋
长江、嫩江、松花江流域特大洪水
机制要点2:西太平洋侧(澳、印尼):
案例2(2015年):
降水偏少→干旱、森林火灾
02
智利阿塔卡马地区罕见强降雨
●机制要点3:东太平洋侧(美洲西海岸):
强降水、洪水风险上升
03
案例3(2015年):
印尼干旱加剧林火与烟霾
【暖水东移→全球降水格局重构
⑦对我国的影响
厄尔尼诺对我国气候影响广泛,北方高温少雨、长江流域暴雨偏多、西南干旱、华南强降雨。
7|别觉得离你很远
不只是天气壹化
更是生活的真实影响。
它已经在你身边了
暴雨内满
高温桑拿天
它不是远方的科学名词,而是现实生活里的风险
短时强降雨增多
高温过程更频繁、更持久,
城市内涝、山洪、地质灾害风险上升,
不仅影响健康,还会推动用电需求
一个中国
影响出行与生命财产安全。
增加中暑等健康风险。
2026年夏季我国气候异常
不同的天气有按
它影响的不只是天气,还有我们的日常生活:
很大程度上受到厄尔尼诺
北方
快速发展的影响。
高温少雨
这次影响预计将持续到
选亨o
2027年春夏。
长江流城
A
暴雨篇多
电费更高
出行受影响
粮食和水资源压力
防汛防灾压力上升
高温天用电需求增加。
强隆雨、高温等
干星或洪涝影响农作物
极端天气增多,对城市
华南
家庭电费支出上升
可能导致航班
生长加大粮食和水资源
排涝、基础设施和应急
从治海到内陆
强牌雨风险
高铁、道路受阻。
保肺压力。
能力提出更高要求。
从城市到乡村
我们的生活都与气候相连
影响可能将挂夹久
在全球变暖背景下
认清这位"圣婴“的脾气,
极端天气气候事件可能
更频发、更强发、更广发。
秋军
资
2026
不只是科学家的事,
天气,正在影响
影南好强
仍将持续
也是每个人的事。罗
你我他的日掌生活
气候的变化
王在重塑我们的生
更好的应对,
从了解它开始.
影响预计持续到2027年春夏
知识要点7:对我国的影响
厄尔尼诺对我国气候影响呈现明显的区域差异,多灾种并发风险显著。
北方:北方高温少雨
长江流域:长江流域暴雨偏多
推高用电需求,影响粮食生产
0
防汛压力增大,洪涝风险升高
西南地区:西南干旱风险
华南地区:华南强降雨风险
水资源紧张,森林火险等级升高
城市内涝与地质灾害风险
影响持续时间:预计持续到2027年春夏|综合影响:推高用电、抬升防汛防台风压力、影响出行与粮食水资源安全
多区域多灾种并发,防汛防台风压力抬升
(25-26高三下·云南昆明·高考复习)
真题呈现与自主审题
1953~2022年登陆我国的台风数量统计图(示意)
台风生成后,在洋面移动的距离与时间,
701
会影响其能量积累。研究表明,强厄尔尼诺
或拉尼娜事件发生时,西北太平洋海域表层
登陆
海温出现异常波动,会显著改变该区域台风
风
数
的生成频次与源地位置,最终影响登陆我国
的台风数量与强度。下图为1953~2022年登
a,小人点
60
50
40
30
20
陆我国的台风数量统计图。据此完成下面
10
小题。
1953
1960
1970
1980
1990
2000
2010
20202022
年份(1953-2022)
请先独立审题,标注你的思维卡点海温异常→台风生成与源地改变→登陆数量与强度变化
真题选择题
8.强厄尔尼诺年对我国登陆台风的主要影响是()
A.生成偏少、登陆偏少,登陆台风强度偏弱
B.生成偏多、源地偏西,登陆数量显著增多
C.生成偏少、源地偏东,登陆台风强度偏大
D.生成偏多、路径偏北,登陆台风强度偏强
9.1953~2022年期间()
A.相对拉尼娜,厄尔尼诺年发生较少
B.台风对我国造成经济损失趋于上升
C.2020年前后主要表现为强拉尼娜年
D.厄尔尼诺年整体防灾压力显著降低
先独立作答,再听精讲
两道选择题分别考查厄尔尼诺对台风的影响机制和统计图判读与综合分析能力。
典例精讲:第8题详解
8.强厄尔尼诺年对我国登陆台风的主要影响是()
A.生成偏少、登陆偏少,登陆台风强度偏弱
B.
生成偏多、源地偏西,登陆数量显著增多
C.生成偏少、源地偏东,登陆台风强度偏大
D.生成偏多、路径偏北,登陆台风强度偏强
01
步骤1(排除法):
02
步骤2(推理链):
03
步骤3(结论):
-西北太平洋海温降低、对流减弱,
西太平洋暖水随厄尔尼诺向东扩张
-A错误('强度偏弱'与推导矛盾)
不利于台风生成
台风生成的有利区域东移,
-C正确(生成偏少、源地偏东、
·因此强厄尔尼诺年台风生成数量偏少
源地整体偏东
强度偏大)
-排除B、D(二者均表述为'生成偏多)
源地偏东→移行距离更长→
洋面发展时间更久→能量积累更充分→
登陆强度偏大
【答案】C
生成偏少+源地偏东+强度偏大=选项C
典例精讲:第9题详解
XA选项X:1950年以来厄尔尼诺19次、拉尼娜14次,
9.1953~2022年期间()
厄尔尼诺频次更高,A错误。
A.相对拉尼娜,厄尔尼诺年发生较少
B选项√:沿海社会经济快速发展,资产密度大幅提升;
台风平均强度呈增强趋势;登陆数量虽下降,但绝对经济
损失仍趋于上升,B正确。
B.台风对我国造成经济损失趋于上升
XC选项X:2020年底至2023年初为弱到中等强度拉尼娜,
C.2020年前后主要表现为强拉尼娜年
未达'强拉尼娜'级别,C错误。
D.厄尔尼诺年整体防灾压力显著降低
义D选项X:厄尔尼诺年台风平均强度更强,还引发多种
极端气象灾害,防灾压力不会显著降低,D错误。
【答案】B
数量下降≠损失下降,资产密度提升是关键
解题范式提炼
"一判冷暖→二定位相
→三推链条→四辨表述”
01
03
04
→
第一步:一判冷暖
第二步:二定位相
第三步:三推链条
第四步:四辨表述
内容:先看赤道中东太平洋
-内容:判断该位相下西太平洋
一内容:沿因果链逐环推导
-内容:警惕三类常见陷阱
海温距平的正负
暖池、信风强度、对流活跃
-链条:海温→对流→台风生成
-陷阱1:绝对化
结论:确定是厄尔尼诺(偏暖)
程度的变化
频次与源地→洋面移行距离
-陷阱2:混淆概念
还是拉尼娜(偏冷)】
-关键词:暖池位置/信风强弱/
与时间→能量积累→登陆
-陷阱3:时空错位
对流强弱
数量与强度
四步解题法,逻辑链条清晰不丢分
变式训练1
Q1
变式1厄尔尼诺年西北太平洋台风'源地整体偏东',由此可直接推出()
A.移行距离缩短,能量积累减少
B.移行距离延长,洋面发展时间增加
C.登陆位置整体偏北
D.生成频次显著增多
【答案】B
【解析】
。氵
源地偏东意味着台风自生成至向西移行至我国的距离更长
·在暖洋面上停留的时间更久,能量积累更充分
·故B正确
·A方向相反,错误
C、D属过度推断,无法由'源地偏东'直接推出
源地偏东→移行距离延长→发展时间增加
变式训练2(综合题)
变式2(综合题)说明厄尔尼诺年登陆我国的台风呈现"数量偏少、强度偏大"特征的成因。
要点①:生成数量偏少
要点②:源地整体偏东
要点③:强度偏大
要点④:登陆数量偏少
·厄尔尼诺年赤道中东太平洋
西太平洋暖水随厄尔尼诺
源地偏东使台风自生成到
-厄尔尼诺年台风路径多偏东
海温偏高,西太平洋海温偏
向东扩张
登陆的洋面移行距离变长、
偏南
低、对流减弱
发展时间更久
台风有利生成区东移,源地
登陆我国的机会减少
-不利于台风生成,生成数量
整体偏东
温暖洋面持续输送水汽与
·故呈现"数量偏少而
偏少
潜热,能量积累更充分
强度偏大"特征
生成少+源地东+距离长+路径偏=少而强
变式训练3(综合题)
变式3(综合题)1953~2022年我国登陆台风数量总体减少,但造成的经济损失却趋于上升,
试分析原因。
01
02
03
要点①:资产密度提升
要点②:台风强度增强
要点③:风险暴露增加
-沿海地区社会经济快速发展
~全球变暖背景下台风平均强度增强
。台风影响范围向高纬度扩展
~人口、建筑与产业资产密度大幅提升
-极端降水事件增多
~暴露在风险中的区域与资产增加
-单位台风的潜在致灾损失增大
-
单次灾害破坏力更大
数量下降卡损失下降,社会经济因素是关键
课堂小结
ENSO通过海温距平影响台风生成与源地,进而通过移行距离与能量积累决定登陆数量与强度。
强
中
ENSO事件
海温距平
台风生成与源地
移行距离与能量积累
登陆数量与强度
厄尔尼诺(偏暖)/
西太平洋海温异常变化
生成频次变化
移行距离长短
登陆数量多/少
拉尼娜(偏冷)》
对流活动强弱改变
源地位置东移/西移
洋面发展时间
登陆强度强/弱
能量积累充分程度
完整因果链,环环相扣不脱节
课后作业
·作业一:绘制思维导图
。作业二:
整理答题模板
·内容:以ENSO一台风'为主题
·内容:整理'ENSO一台风'类题目
掌握因果链
·内容:绘制完整因果链条思维导图
答题模板
·内容:涵盖海温、对流、生成、
。
内容:按一判冷暖→二定位相→
台风不再难
三推链条→四辨表述'四步法
源地、移行、能量、登陆等环节
内容:结合典型例题,形成可复用
的答题框架
高三地理加油!
30N
180
150W
120W
90°W
巩固因果链,形成答题范式
GB/T33666-2017国家标准定义了厄尔尼诺事件的判定方法,以Niño3.4区海温距平为核心指标。
Same Future
Same Ocean
为判断厄尔尼诺
持续监测海洋温度,
而是“持续偏暖”
0.5℃(厄尔尼诺阅值)
超强厄尔尼诺
重点不是“瞬间升温”
2015-2016年
才是厄尔尼诺。
显著偏暖,
持续数月的
所以,科学家判断厄尔尼诺,
就是超强厄尔尼诺。
如果3个月滑动平均峰值≥2.5℃,
Niño3.4区。
赤道中东太平洋的
核心监测区域是
用来判定厄尔尼诺事件。
GB/T33666-2017,
我国2017年发布国家标准
有国家标准,不是凭感觉
(GB/T33666-2017)
影响更远的世界。
判断厄尔尼诺的三个关键条件
更热的海洋,
4|多热才算厄尔尼诺?
厄尔尼诺的判定标准
不是看某一天热不热,
而是看一段时间是否
持续异常偏暖。
Observing today
for a more resiient tonorrow.
赤道
亚洲
澳大利亚
(Pacific Ocean)
太平洋
170°W
120°W
80°W
北美洲
南美洲
海温距平
(℃)
Niño3.4区海表温度距平(3个月滑动平均)示意图
3
2
0
-1
-2
2014
1
2
3
海温距平≥0.5℃
Niño3.4区的海表温度较常年平均偏高
至少0.5℃。
3个月滑动平均
使用连续3个月的海温距平平均值
来判断。
至少持续5个月
上述条件需至少持续5个月,
才认定为一次厄尔尼诺事件。
2015
2016
2017
2018
2.5℃(超强)
浮标和卫星
提供数据。
这里的海水
变暖,就是
厄尔尼诺的信号!
8
三条件同时满足方可判定厄尔尼诺事件
03
02
01
知识要点4:
条件①:海温距平≥0.5℃
核心指标
以Niño3.4区海温距平为核心监测指标
超强厄尔尼诺
3个月滑动平均峰值≥2.5℃
判定标准
(GB/T 33666-2017)
条件②:使用连续3个月
滑动平均值判定
条件③:至少持续5个月
9
可能成为有观测记录以来最强事件
还有天气、粮食和我们共同的未来。
其实与我们每个人的生活息息相关。
最终强度仍需持续监测。
看似遥远的海洋变化,
可能最强”是预测,
6月月值
并成为有观测记录以来最强的一次。
8月月值
7月月值
海洋的每一次变化。
监测浮标默默记录着
预计11-12月前后达到峰值
进入厄尔尼诺状态。
这是8月月平均监测值,不是3个月滑动平均
赤道中东太平洋
2026年5月,
2.59℃≠已确认为超强
资料时点:2026年9月14
决定着未来的气候。
海温快速攀升,超强判定仍看滑动平均
柱形趋势示意
数值为海温距平指数,并非海水实际温度。
1.60℃
非等比例统计图
2.09℃
统
计
口
径
不
同
2.59℃
3个月滑动平均峰值尚未达到2.5℃
预测
这家气候中心预计:
可能形成超强厄尔尼诺,
数据与预测:国家气候中心2026·9·14
截圣该资料时间,
Anain
01510
在广间的海洋上,
Our Ocean
Our Shared Future
更暖的海洋,
影响的不只是海洋,
10
知识要点5:2026年事件数据追踪
5月:赤道中东太平洋
2026年超强厄尔尼诺正在快速发展
进入厄尔尼诺状态
峰值预测
预计11—12月前后达到峰值
3个月滑动平均峰值大概率≥2.5℃
可能成为有观测记录以来最强的一次
6月:海温距平1.60℃
2026年厄尔尼诺发展进程
7月:海温距平2.09℃
8月:海温距平2.59℃
(单月监测值)
11
大气环流重构引发全球气候异常
也会影响我们身边的生活。
远方的海洋变化,
影响健康、航班和学校。
引发洪水和泥石流。
干旱加剧林火与烟霾,
阿塔卡马地区罕见强降雨,
1998年,长江、嫩江和松花江流域
1997/1998年事件
会改变很多地方的天气。
2015年|印尼
2015年3月|智利
海洋的异常,
场景示意
强降雨、洪水风险可能上升
降雨偏少,干旱与森林火灾
美洲西海岸部分地区
澳太利亚、印尼
中东太平洋
环流变化示意
西太平洋
暖水东移,降雨带跟着变,大气环流被重新“编排”
降雨分布,并通过大气环流
迎来截然不同的天气。
随暖水向东移动,改变热带
6|它到底怎么“搞事情”?
厄尔尼诺使上升气流区东移,重构全球降水格局,引发区域性极端天气。
全球影响机制
历史案例:异常天气如何走进现实
影响因地区和季节而异;具体灾害由多种因素共同作用。
风险增加。
发生特大洪水。
场景示意
下沉气流
(较干燥)
(示意图,非精确比例)
暖水向东移动
上升气流
(湿润多雨)
海洋
场景示意
天气
人类
个更紧密的地球
暖湿气流的主要上升区
影响更远地区。
A CHANGING
A MORE
CONNECTED
WORLD
同一个海洋
却让不同地方
OCEAN
12
印尼干旱加剧林火与烟霾
03
智利阿塔卡马地区罕见强降雨
02
长江、嫩江、松花江流域特大洪水
01
案例1(1997/1998年):
知识要点6:全球影响机制与历史案例
全球影响机制
机制要点1:暖水东移使上升气流区由
西太平洋移至中东太平洋
机制要点2:西太平洋侧(澳、印尼):
降水偏少→干旱、森林火灾
机制要点3:东太平洋侧(美洲西海岸):
强降水、洪水风险上升
暖水东移→全球降水格局重构
历史典型案例
案例2(2015年):
案例3(2015年):
13
影响预计持续到2027年春夏
从了解它开始。
正在重望我们的生活
更好的应对,
气候的变化
你我他的日常生活
天气,正在影响
也是每个人的事。
2026
公
认清这位“圣婴”的脾气,
影响可能将挂卖久
我们的生活都与气候相连
强降雨风险
华南
暴雨偏多
干旱风险
长江流城
西南
高温少雨
北方
城市内涝、山洪、地质灾害风险上升,
它不是远方的科学名词,
而是现实生活里的风险
它已经在你身边了
更是生活的真实影响。
不只是天气变化,
厄尔尼诺对我国气候影响广泛,北方高温少雨、长江流域暴雨偏多、西南干旱、华南强降雨。
对我国的影响
7别觉得离你很远一
2026年夏季我国气候异常
很大程度上受到厄尔尼诺
快速发展的影响。
这次影响预计将持续到
2027年春夏。
南海诸岛
暴雨内涝
短时强降雨增多
影响出行与生命财产安全。
它影响的不只是天气,还有我们的日常生活:
电费更高
高温天用电需求增加,
家庭电费支出上升。
厄尔尼造发展
秋冬
逻步增强
夏季
影响暴强
出行受影响
强降雨、高温等
可能导致航
高铁、道路受阻。
2027
春夏
仍将持续
粮食和水资源压力
干旱或洪涝影响农作物
生长加大粮食和水资源
保障压力。
高温桑拿天
高温过程更频繁、更持久,
不仅影响健康,还会推动用电需求,
增加中暑等健康风险。
防汛防灾压力上升
极端天气增多,对城市
排涝、基础设施和应急
能力提出更高要求。
从沿海到内陆
从城市到乡村
同一个中国
不同的天气寿验
14
影响持续时间:预计持续到2027年春夏综合影响:推高用电、抬升防汛防台风压力、影响出行与粮食水资源安全
知识要点7:对我国的影响
厄尔尼诺对我国气候影响呈现明显的区域差异,多灾种并发风险显著
北方:北方高温少雨
推高用电需求,影响粮食生产
西南地区:西南干旱风险
水资源紧张,森林火险等级升高
长江流域:长江流域暴雨偏多
防汛压力增大,洪涝风险升高
华南地区:华南强降雨风险
城市内涝与地质灾害风险
多区域多灾种并发,防汛防台风压力抬升
15
请先独立审题,标注你的思维卡点Ⅰ海温异常→台风生成与源地改变→登陆数量与强度变化
真题呈现与自主审题
会影响其能量积累。研究表明,强厄尔尼诺
或拉尼娜事件发生时,西北太平洋海域表层
海温出现异常波动,会显著改变该区域台风
的生成频次与源地位置,最终影响登陆我国
的台风数量与强度。下图为1953~2022年登
陆我国的台风数量统计图。据此完成下面
小题。
台风生成后,在洋面移动的距离与时间,
登
陆
台
风
数
量
(
个
)
70↑
60-
50
40
30
20-
0
1953
1953~2022年登陆我国的台风数量统计图(示意)
W
1960
1970
1980
年份(1953-2022)
1990
(25-26高三下·云南昆明·高考复习)
2000
2010
2020
2022
10
16
两道选择题分别考查厄尔尼诺对台风的影响机制和统计图判读与综合分析能力。
D.厄尔尼诺年整体防灾压力显著降低
C.2020年前后主要表现为强拉尼娜年
B.台风对我国造成经济损失趋于上升
A.相对拉尼娜,厄尔尼诺年发生较少
D.生成偏多、路径偏北,登陆台风强度偏强
C.生成偏少、源地偏东,登陆台风强度偏大
B.生成偏多、源地偏西,登陆数量显著增多
A.生成偏少、登陆偏少,登陆台风强度偏弱
真题选择题
8.强厄尔尼诺年对我国登陆台风的主要影响是(
9.1953~2022年期间()
先独立作答,再听精讲
17
03
02
01
典例精讲:第8题详解
8.强厄尔尼诺年对我国登陆台风的主要影响是(
-西北太平洋海温降低、对流减弱,
不利于台风生成
-因此强厄尔尼诺年台风生成数量偏少
-排除B、D(二者均表述为'生成偏多)
生成偏少+源地偏东+强度偏大=选项C
A.生成偏少、登陆偏少,登陆台风强度偏弱
B.生成偏多、源地偏西,登陆数量显著增多
C.生成偏少、源地偏东,登陆台风强度偏大
D.生成偏多、路径偏北,登陆台风强度偏强
步骤1(排除法):
-西太平洋暖水随厄尔尼诺向东扩张
-台风生成的有利区域东移,
源地整体偏东
- 源地偏东→移行距离更长→
洋面发展时间更久→能量积累更充分→
登陆强度偏大
步骤2(推理链):
-A错误('强度偏弱'与推导矛盾)
-C正确(生成偏少、源地偏东、
强度偏大)
步骤3(结论):
【答案】C
18
数量下降≠损失下降,资产密度提升是关键
典例精讲:第9题详解
9.1953~2022年期间()
A.相对拉尼娜,厄尔尼诺年发生较少
B.台风对我国造成经济损失趋于上升
C.2020年前后主要表现为强拉尼娜年
D.厄尔尼诺年整体防灾压力显著降低
A选项X:1950年以来厄尔尼诺19次、拉尼娜14次,
厄尔尼诺频次更高,A错误。
B选项√:沿海社会经济快速发展,资产密度大幅提升;
台风平均强度呈增强趋势;登陆数量虽下降,但绝对经济
损失仍趋于上升,B正确。
C选项X:2020年底至2023年初为弱到中等强度拉尼娜,
未达'强拉尼娜级别,C错误。
D选项X:厄尔尼诺年台风平均强度更强,还引发多种
极端气象灾害,防灾压力不会显著降低,D错误。
【答案】B
19
四步解题法,逻辑链条清晰不丢分
01
解题范式提炼
"一判冷暖
-内容:先看赤道中东太平洋
结论:确定是厄尔尼诺(偏暖)
海温距平的正负
还是拉尼娜(偏冷)
→
二定位相
-内容:判断该位相下西太平洋
-关键词:暖池位置/信风强弱/
→三推链条→四辨表述"
暖池、信风强度、对流活跃
程度的变化
对流强弱
第三步:三推链条
-内容:沿因果链逐环推导
-链条:海温→对流→台风生成
频次与源地→洋面移行距离
与时间→能量积累→登陆
数量与强度
O→O
第四步:四辨表述
-内容:警惕三类常见陷阱
-陷阱1:绝对化
-陷阱2:混淆概念
-陷阱3:时空错位
20
源地偏东→移行距离延长→发展时间增加
【解析】
【答案】B
变式1厄尔尼诺年西北太平洋台风源地整体偏东',由此可直接推出()
Q1
变式训练1
源地偏东意味着台风自生成至向西移行至我国的距离更长
在暖洋面上停留的时间更久,能量积累更充分
故B正确
A方向相反,错误
C、D属过度推断,无法由'源地偏东'直接推出
A.移行距离缩短,能量积累减少
C.登陆位置整体偏北
B.移行距离延长,洋面发展时间增加
D.生成频次显著增多
21
生成少+源地东+距离长+路径偏=少而强
02
变式2(综合题)说明厄尔尼诺年登陆我国的台风呈现"数量偏少、强度偏大"特征的成因。
变式训练2(综合题)
要点①:生成数量偏少
-厄尔尼诺年赤道中东太平洋
海温偏高,西太平洋海温偏
低、对流减弱
不利于台风生成,生成数量
偏少
01
要点②:源地整体偏东
-西太平洋暖水随厄尔尼诺
向东扩张
-台风有利生成区东移,源地
整体偏东
要点③:强度偏大
-源地偏东使台风自生成到
登陆的洋面移行距离变长、
发展时间更久
-温暖洋面持续输送水汽与
潜热,能量积累更充分
03
要点④:登陆数量偏少
-厄尔尼诺年台风路径多偏东
偏南
登陆我国的机会减少
-故呈现"数量偏少而
强度偏大"特征
04
22
数量下降≠损失下降,社会经济因素是关键
要点②:台风强度增强
03
02
01
变式训练3
变式3(综合题)1953~2022年我国登陆台风数量总体减少,但造成的经济损失却趋于上升,
试分析原因。
要点①:资产密度提升
-沿海地区社会经济快速发展
-人口、建筑与产业资产密度大幅提升
-单位台风的潜在致灾损失增大
(综合题)
-全球变暖背景下台风平均强度增强
-极端降水事件增多
-单次灾害破坏力更大
要点③:风险暴露增加
-台风影响范围向高纬度扩展
-暴露在风险中的区域与资产增加
23
05
04
03
02
01
课堂小结
ENSO通过海温距平影响台风生成与源地,进而通过移行距离与能量积累决定登陆数量与强度。
ENSO事件
厄尔尼诺
拉尼娜
完整因果链,环环相扣不脱节
(偏暖)/
(偏冷)
西太平洋海温异常变化
对流活动强弱改变
海温距平
↑
台风生成与源地
源地位置东移/西移
生成频次变化
移行距离与能量积累
能量积累充分程度
移行距离长短
洋面发展时间
登陆数量与强度
登陆数量多/少
登陆强度强/弱
强
中
弱
24
30°N
]
课后作业
·内容:以'ENSO一台风为主题
内容:绘制完整因果链条思维导图
•内容:涵盖海温、对流、生成、
巩固因果链,形成答题范式
作业一:绘制思维导图
源地、移行、能量、登陆等环节
作业二:整理答题模板
内容:整理'ENSO一台风'类题目
答题模板
内容:按'一判冷暖→二定位相→
三推链条→四辨表述'四步法
内容:结合典型例题,形成可复用
的答题框架
26
180°
150°W
掌握因果链
台风不再难
高三地理加油!
120°W
90°W
26
25
$
海—气相互作用之厄尔尼诺与西北太平洋台风
高三地理习题课小专题
教师用教案 · 试题解析
2025—2026学年高三下 · 云南昆明
目 录
一、课标依据
二、教材依据
三、复习目标
四、教学重点与难点
五、教学环节设计(40分钟)
六、真题与解析
七、必备知识梳理(对应 7 幅科普原图)
八、解题范式提炼
九、变式训练(原创改编)
十、素材来源说明
内容提要:本专题以 2026 年赤道中东太平洋超强厄尔尼诺事件为情境,围绕鲁教版(2019)选择性必修1《自然地理基础》第四单元第三节“海—气相互作用及其影响”,完成从必备知识回扣到高考真题精讲、再到变式迁移的完整复习闭环。全篇从“西暖东冷”的正常海温格局出发,剖析厄尔尼诺的自我强化机制与判定标准,进而沿“ENSO 事件 → 西北太平洋海温距平 → 台风生成频次与源地位置 → 洋面移行距离与能量积累 → 登陆我国台风的数量与强度”逐环推导,帮助学生建立可迁移的因果链思维方式。
关键词:厄尔尼诺;ENSO;西北太平洋台风;海—气相互作用;综合思维
一、课标依据
《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》· 选择性必修1《自然地理基础》。
表1 课标内容要求
编号
内容要求
1.4
运用示意图,分析锋、低压(气旋)、高压(反气旋)等天气系统,并运用简易天气图,解释常见天气现象的成因。
1.7
运用世界洋流分布图,说明世界洋流的分布规律,并举例说明洋流对地理环境和人类活动的影响。
1.8
运用图表,分析海—气相互作用对全球水热平衡的影响,解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响。
学业要求:能够运用地理信息技术或其他地理工具,从自然环境要素的物质运动和能量交换的角度,分析现实世界一些自然现象的成因、过程及其对人类活动的影响。
二、教材依据
鲁教版(2019)选择性必修1《自然地理基础》。
第三单元 大气变化的效应 —— 第一节 常见的天气系统(气旋、台风)。
第四单元 水体运动的影响 —— 第二节 洋流及其影响;第三节 海—气相互作用及其影响。
其中第四单元第三节是本专题的直接落点:海—气间的水分交换与热量交换 → 海—气相互作用维持全球水热平衡 → 厄尔尼诺、拉尼娜现象及其影响。
三、复习目标
本专题复习结束后,学生应达成以下五项目标。
1. 能结合示意图说明海—气之间水热交换的过程,理解“海洋是大气最主要的水汽与热量来源”。
1. 能解释厄尔尼诺、拉尼娜现象的成因机制,并说明其对全球及我国气候的影响。(综合思维)
1. 能判读“1953~2022年登陆我国的台风数量统计图”,描述变化趋势并分析成因。(地理实践力)
1. 能建立“ENSO事件 → 西北太平洋海温距平 → 台风生成频次与源地位置 → 洋面移行距离与能量积累 → 登陆我国台风数量与强度”的完整因果链。(综合思维)
1. 能结合2026年超强厄尔尼诺事件,认识海洋—大气—人类活动的关联,树立防灾减灾意识。(人地协调观)
四、教学重点与难点
本专题的复习重心集中在“机制理解”与“链条推导”两个层面。
重点:厄尔尼诺的成因机制;ENSO 对西北太平洋台风生成频次、源地位置、登陆强度的影响。
难点:①“源地偏东 → 移行距离更长、洋面发展时间更久 → 能量积累更充分 → 登陆强度偏大”的推理链;②“登陆数量减少但经济损失上升”的综合分析。
五、教学环节设计(40分钟)
全课共 40 分钟,按“情境导入—知识回扣—真题自审—典例精讲—方法提炼—变式迁移”六步推进。
表2 教学环节设计
环节
时长
主要活动
一、情境导入
3 min
以 2026 年赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态、8 月 Niño3.4 区海温距平达 2.59 ℃ 的真实事件切入。
二、知识回扣
8 min
借助 7 幅科普原图,梳理正常年份“西暖东冷、信风推水”格局 → 厄尔尼诺的“自我强化循环” → 判定标准(GB/T 33666-2017)→ 全球影响。
三、真题呈现与自审
5 min
呈现真题,学生独立作答并标注思维卡点。
四、典例精讲
15 min
第 8 题、第 9 题逐项辨析。
五、方法提炼
4 min
归纳“一判冷暖、二定位相、三推链条、四辨表述”的解题范式。
六、变式迁移
5 min
完成变式训练,检验因果链掌握情况。
七、小结与作业
—
绘制思维导图;整理“ENSO—台风”答题模板。
六、真题与解析
本部分先呈现真题原文供学生自审,再对第 8、9 题逐项辨析。
(一)真题原文
(25-26高三下·云南昆明·高考复习)台风生成后,在洋面移动的距离与时间,会影响其能量积累。研究表明,强厄尔尼诺或拉尼娜事件发生时,西北太平洋海域表层海温出现异常波动,会显著改变该区域台风的生成频次与源地位置,最终影响登陆我国的台风数量与强度。下图为 1953~2022 年登陆我国的台风数量统计图。据此完成下面小题。
8.强厄尔尼诺年对我国登陆台风的主要影响是( )
A.生成偏少、登陆偏少,登陆台风强度偏弱
B.生成偏多、源地偏西,登陆数量显著增多
C.生成偏少、源地偏东,登陆台风强度偏大
D.生成偏多、路径偏北,登陆台风强度偏强
9.1953~2022年期间( )
A.相对拉尼娜,厄尔尼诺年发生较少
B.台风对我国造成经济损失趋于上升
C.2020年前后主要表现为强拉尼娜年
D.厄尔尼诺年整体防灾压力显著降低
【答案】8.C 9.B
(二)第 8 题详解
1. 西北太平洋海温降低、对流减弱,不利于台风生成,因此强厄尔尼诺年台风生成数量偏少。据此直接排除 B、D 选项(二者均表述为“生成偏多”)。
1. 西太平洋暖水随厄尔尼诺向东扩张,台风生成的有利区域东移,因此源地整体偏东。结合材料“移动距离与时间影响能量积累”,源地偏东意味着台风生成后向西移动到我国的距离更长、在洋面发展的时间更久,能量积累更充分,因此登陆台风强度偏大。
1. A 选项“登陆台风强度偏弱”与推导结论矛盾,A 错误;C 选项“生成偏少、源地偏东,登陆台风强度偏大”全部符合推导与科学结论,C 正确。
(三)第 9 题详解
1. 根据 1950 年以来的 ENSO 事件统计,厄尔尼诺事件共发生 19 次,拉尼娜事件共 14 次,厄尔尼诺发生频次更高。因此“厄尔尼诺年发生较少”,A 表述错误。
1. 1953~2022 年期间,我国沿海地区社会经济快速发展,人口、建筑与经济资产密度大幅提升;同时台风平均强度呈增强趋势。因此尽管登陆台风数量整体下降(图中趋势线向下),但台风造成的绝对经济损失仍趋于上升,符合灾害损失的客观规律,B 表述正确。
1. 2020 年底至 2023 年初虽出现连续拉尼娜事件,但强度为弱到中等,并未达到“强拉尼娜”级别;且 2020 年初还处于弱厄尔尼诺状态。“强拉尼娜年”的表述不符合事实,C 错误。
1. 厄尔尼诺年登陆台风数量虽有减少,但台风平均强度更强,破坏力更大;同时厄尔尼诺还会引发区域性暴雨、洪涝、干旱等多种极端气象灾害,整体防灾压力并不会显著降低,D 表述错误。
七、必备知识梳理(对应 7 幅科普原图)
本节 7 条必备知识按认知顺序排列,逐条配对应科普原图,用于课前知识回扣与课后自查。原图完整取自“中国气象”公众号科普长图。
(一)什么是厄尔尼诺
赤道中东太平洋海表温度异常偏暖现象,会扰乱全球大气环流,带来高温、暴雨、干旱等极端天气。
图1 厄尔尼诺的定义
(二)正常年份的太平洋
太阳持续加热海面 → 赤道附近常年刮偏东风(信风)→ 表层暖水被不断向西推 → 西太平洋形成暖池(海面较高、海水更暖),东太平洋深层冷水上涌(海面较低、海水更冷)→ 呈“西暖东冷”格局。
图2 正常年份太平洋的海温与大气格局
(三)厄尔尼诺的形成
信风减弱,甚至出现西风 → 西边堆积的暖水顺着海面向东回流 → 东边海面被暖水覆盖,深层冷水翻不上来 → 海温升高 → 东西温差变小 → 信风更弱 → 更多暖水东移……形成“自我强化循环”,本质上是一次不断自我强化的海气耦合过程。
图3 厄尔尼诺的形成机制
(四)判定标准(GB/T 33666-2017)
以 Niño3.4 区海温距平为核心指标,需同时满足——① 海温距平 ≥ 0.5 ℃;② 使用连续 3 个月海温距平平均值判定;③ 至少持续 5 个月。若 3 个月滑动平均峰值 ≥ 2.5 ℃,则为超强厄尔尼诺。
图4 厄尔尼诺的判定标准
(五)2026 年厄尔尼诺事件
2026 年 5 月赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态;6 月海温距平 1.60 ℃、7 月 2.09 ℃、8 月 2.59 ℃(单月监测值)。国家气候中心预计 11—12 月前后达到峰值,3 个月滑动平均峰值大概率 ≥ 2.5 ℃,可能成为有观测记录以来最强的一次。
图5 2026 年厄尔尼诺事件
(六)全球影响机制
暖水东移使上升气流区由西太平洋移至中东太平洋 → 澳大利亚、印尼降水偏少(干旱、森林火灾),美洲西海岸部分地区强降水、洪水风险上升。历史案例:1997/1998 年长江、嫩江、松花江流域特大洪水;2015 年智利阿塔卡马地区罕见强降雨;2015 年印尼干旱加剧林火与烟霾。
图6 厄尔尼诺的全球影响机制
(七)对我国的影响
2026 年夏季我国气候异常很大程度上受厄尔尼诺快速发展影响;影响预计持续到 2027 年春夏。具体表现为北方高温少雨、长江流域暴雨偏多、西南干旱风险、华南强降雨风险,并推高用电、影响出行与粮食水资源安全,抬升防汛防台风压力。
图7 厄尔尼诺对我国的影响
八、解题范式提炼
本专题可归纳为一条“四步判别”通用范式:“一判冷暖 → 二定位相 → 三推链条 → 四辨表述”。
1. 一判冷暖:先看赤道中东太平洋海温距平的正负,确定是厄尔尼诺(偏暖)还是拉尼娜(偏冷)。
1. 二定位相:判断该位相下西太平洋暖池、信风强度、对流活跃程度的变化。
1. 三推链条:沿“海温 → 对流 → 台风生成频次与源地 → 洋面移行距离与时间 → 能量积累 → 登陆数量与强度”逐环推导。
1. 四辨表述:警惕绝对化(“显著增多”“显著降低”)、混淆概念(生成数 / 登陆数 / 强度)、时空错位(把 ENOS 频次、年份状态张冠李戴)三类陷阱。
九、变式训练(原创改编)
以下三道变式题用于检验因果链掌握情况,答案与解析紧随题后。
变式 1 厄尔尼诺年西北太平洋台风“源地整体偏东”,由此可直接推出( )
A.台风移行距离缩短,能量积累减少
B.台风移行距离延长,洋面发展时间增加
C.台风登陆位置整体偏北
D.台风生成频次显著增多
【答案】B 【解析】源地偏东意味着台风自生成至向西移行至我国的距离更长、在暖洋面上停留的时间更久,故 B 正确;A 方向相反;C、D 属过度推断。
变式 2(综合题)说明厄尔尼诺年登陆我国的台风呈现“数量偏少、强度偏大”特征的成因。
【答案要点】
1. 厄尔尼诺年赤道中东太平洋海温偏高,西太平洋海温偏低、对流减弱,不利于台风生成,生成数量偏少。
1. 西太平洋暖水随厄尔尼诺向东扩张,台风有利生成区东移,源地整体偏东。
1. 源地偏东使台风自生成到登陆的洋面移行距离变长、发展时间更久,温暖洋面持续输送水汽与潜热,能量积累更充分。
1. 加之厄尔尼诺年台风路径多偏东偏南,登陆我国的机会减少,故登陆数量偏少而登陆强度偏大。
变式 3(综合题)1953~2022 年我国登陆台风数量总体减少,但造成的经济损失却趋于上升,试分析原因。
【答案要点】
1. 沿海地区社会经济快速发展,人口、建筑与产业资产密度大幅提升,单位台风的潜在致灾损失增大。
1. 全球变暖背景下台风平均强度增强、极端降水事件增多,单次灾害破坏力更大。
1. 台风影响范围向高纬度扩展,暴露在风险中的区域与资产增加。
十、素材来源说明
本专题配套的 7 幅科普长图,来自“中国气象”微信公众号文章《厄尔尼诺:太平洋“发烧”了,关我什么事?》(发布时间:2026 年 9 月 21 日)。所有原图均已完整保留,集中编排于“七、必备知识梳理”一节,每幅图下标注图1~图7,依次对应厄尔尼诺的定义、正常格局、形成机制、判定标准、2026 年事件、全球影响与对我国影响。
课标内容要求引自《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》,教材编排依据鲁教版(2019)选择性必修1《自然地理基础》。
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$今年的厄尔尼诺现象备受关注,那么厄尔尼诺究竟是怎么形成的,又会对世界各地的人们产生怎样的影响?厄尔尼诺现象是一种自然气候现象,简单来说就是赤道中东太平洋海域的海水温度持续异常升高。在正常年份,赤道地区的信风由东向西吹,将温暖的表层海水推向西太平洋,使南美洲沿岸的暖水被带走,深层冷水随之上涌。而当厄尔尼诺发生时,信风会减弱,甚至出现反向变化,大量暖水便会向东移动,聚集在南美洲沿岸,导致赤道中东太平洋海温异常升高。这种海洋和大气环流的异常会扰动赤道太平洋地区的气候,并进一步影响全球其他地区。那么厄尔尼诺会带来什么?厄尔尼诺最典型也是相对容易预测的影响之一就是有些地方雨水更多,有些地方却更加干旱。海水温度升高还可能影响不同地区的热带气旋活动,进而波及农业、海洋生态系统以及渔业。厄尔尼诺带来的影响甚至已经出现在海洋生态系统中,造成大规模珊瑚白化。厄尔尼诺还通常会推高全球大气平均气温,当这一影响与人为造成的全球变暖叠加在一起,就可能推动一些国家乃至全球刷新高温纪录。但需要注意的是,没有两次厄尔尼诺是完全相同的,除了海温和信风,还有许多其他气候因素会影响一次厄尔尼诺的发展。因此,我们无法准确预测这一次厄尔尼诺最终会带来什么样的变化。过去数十年来,全球气候发生了巨大变化,全球海洋总体持续变暖,北极海冰不断减少,北半球夏季积雪覆盖面积也已经减少了超过100万平方公里。在这样的背景下,这一次厄尔尼诺正在一个与过去截然不同的气候环境中发展。与此同时,我们生活在一个联系更加紧密的世界,这次厄尔尼诺也可能对全球经济产生重大影响。但好消息是,今天人类已经拥有更加先进的监测、预报和应对技术,可以帮助我们提前预判风险,并及时采取行动,增强适应能力。世界各国也正在采取措施,让民众更好地应对厄尔尼诺可能带来的各种影响。厄尔尼诺无法被阻止,但我们可以更好地监测它、预测它、应对它,并适应它带来的变化,及时了解信息,提前做好准备。