
当海浪起伏时,它们会对下面的海底施加力量,从而产生地震波。
这些地震波是如此强烈和广泛,以至于用于监测和分析地震的地震仪将其作为一个常数来检测。
近几十年来,这种波浪信号变得更强,表明风暴海增加,海浪更大。
在《自然通讯》杂志上发表的一项新研究中,研究人员追踪了过去40年来世界各地波浪能量的增长。
这些世界范围内的统计数据,加上其他海洋、卫星和区域地震研究,表明波浪能在几十年里不断上升,这与全球气温上升引起的风暴增加相对应。
全球地震仪网络在监测和调查地震以及为科学家提供地球深层内部的照片方面得到了广泛的认可。
这些极其敏感的设备连续记录各种自然和人为地震事件,包括火山爆发、核爆炸和其他爆炸、流星撞击、山体滑坡和冰川地震。
然而,全球范围内最普遍的地震背景信号是由风暴驱动的海浪引起的持续震动,被称为全球微震。
在我们的研究中,专家们估计并检查了世界各地52个地震仪位置的历史初级微地震强度,并有广泛的连续记录历史。
研究表明,在过去的几十年里,41个(79%)监测站的能源增长相当显著。
根据研究结果,自20世纪末以来,全球平均海浪能量以每年0.27%的中位数速度增长。
然而,自2000年以来,全球平均年增长率为0.35%。
在南极半岛周围非常动荡的南大洋区域发现了最多的总微震能量。然而,研究结果显示,与历史值相比,近几十年来北大西洋海浪的升级速度最快。
这与最近的研究一致,表明北大西洋风暴和沿海危险的强度正在增加。
今年11月席卷欧洲的风暴Ciarán就是一个例子,它带来了巨大的海浪和飓风强度的大风。
长达数十年的微地震数据库也证明了北半球和南半球之间强大冬季风暴的年度变化。
它描述了南极海冰扩张和收缩对海浪的抑制作用,以及与El Ni?o和La Ni?a周期相关的多年高点和低点及其对海浪的长期影响。
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近几十年来,海洋吸收了与人类活动增加的温室气体排放有关的90%以上的额外热量。这些额外的能量可能会导致更具破坏性的海浪和更强的风暴。
这项研究为沿海城镇提供了另一个警告,在那里,不断上升的海浪高度会冲击海岸,破坏基础设施,侵蚀土地。
由于气候变化和下沉引起的海平面持续上升,加剧了波浪能增加的影响。它们还强调了在沿海基础设施和环境保护倡议中减缓气候变化和恢复能力的重要性。





