Kort over det tibetanske plateau, der viser de 87 kinesiske meteorologiske administrationsstationer, der blev brugt til at udvikle modellen. De tre bjergkæder, der er udvalgt til yderligere analyse, er repræsenteret med farvede kasser. Kredit:Pepin, et al., 2019 / AGU
Det tibetanske plateau, også kendt som "verdens tag, " bliver varmere. Denne proces er især hurtig på steder præget af tilbagetrækkende sne, ifølge ny forskning fra videnskabsmænd fra University of Portsmouth og Institute of Tibetan Plateau Research fra det kinesiske videnskabsakademi (ITPCAS).
"Det er afgørende vigtigt at forstå, hvad der sker som følge af global opvarmning i høje højder på plateauet, hvor næsten al den nuværende sne og is i regionen findes. Ændringer i disse bjergsnereserver er afgørende for forsyningen af vand til milliarder af mennesker i både Kina og Indien, og de er truet af klimaændringer, " sagde Nick Pepin, hovedforfatter af undersøgelsen i AGU'erne Journal of Geophysical Research:Atmosfærer .
Tidligere forskning indikerede, at opvarmningshastigheden kan forstærkes med højden, sådan at miljøer i høje højder ofte oplever hurtigere ændringer i temperatur end lavere. Dette fænomen, kendt som højdeafhængig opvarmning, drev forskerne til at udforske temperaturtendenser i høje højder på tværs af det tibetanske plateau, hvor temperaturmålinger er knappe, men alligevel afgørende for at forstå global opvarmning.
Direkte målinger af lufttemperatur er ikke tilgængelige i fjerntliggende højereliggende områder, da barske forhold ofte forbyder opsætning af bemandede vejrstationer. Forskere er nødt til at stole på satellitter for information i højereliggende områder.
De rå satellitdata, selvom det er potentielt nyttigt, er ikke repræsentativ nok til temperaturtendensanalyse, da skyer potentielt forvirrer dataene. Også, lokale faktorer som vegetation og beton/græsser kan sløre det bredere billede.
Det var her, holdets forskning kom ind i billedet. De lavede en tilpasset model, så præcise lufttemperaturer i tibetanske bjerge kunne udledes ud fra satellitdata.
Med denne model, forskerne fandt et markant toppunkt i opvarmningshastigheder omkring 5, 000-5, 500 meter (16, 000-18, 000 fod) i Nyenchen Tanglha-bjergene, en af de største områder i den centrale del af plateauet. Denne opvarmning er særlig stærk i løbet af dagen. Forsvinden af snedække synes at være den mest åbenlyse årsag til denne øgede opvarmning.
"Sne reflekterer sollys i løbet af dagen. Så når den er reduceret, forårsager den endnu mere opvarmning, især i den højde, hvor den forsvinder hurtigst, " sagde Pepin. I løbet af natten er der også øget opvarmning mere bredt i højere højder (op til 6, 500 meter / 21, 000 fod), hvilket menes at være relateret til ændringer i både skymønstre og fugt.
Denne historie er genudgivet med tilladelse fra AGU Blogs (http://blogs.agu.org), et fællesskab af blogs om jord- og rumvidenskab, vært af American Geophysical Union. Læs den originale historie her.
Sidste artikelForstå den menneskelige side af klimaændringsflytning
Næste artikelHvad så efter 100 Resilient Cities-finansiering slutter?