新华社报道!河海大学团队破解罕见海水倒灌谜题!
2026-09-30 22:32:12 南非世界杯排名为揭开谜底,张蔚教授团队联合加拿大达尔豪斯大学申锦瑜教授,放弃了仅在渤海内部“刻舟求剑”的常规思路,将追踪范围扩大至整个西北太平洋。科研团队构建了一套覆盖渤海、黄海、朝鲜海峡及日本海的高分辨率的嵌套网格海洋环流模型。这就如同架设了一台极具穿透力的广域“时空回溯雷达”,将防灾搜索的半径扩大了数倍。
模型区域(Yang et al., 2026)
在超级计算机中,团队进行了24组次严苛的“控制变量”敏感性实验。两个关键实验(WindSLP和WindSLP-I)均完整保留了渤海本地的风场和气压场输入,唯一的区别在于:WindSLP的外模型同样由风场和气压驱动,渤海外部的信号可通过嵌套边界进入;而WindSLP-I则完全切断这一“远距传输通道”,将渤海隔离为一个仅由本地风场驱动的封闭系统。对比结果令真相大白:在本地风场完全相同的条件下,WindSLP-I模拟的渤海水位几乎纹丝不动;而一旦接通远程信号(WindSLP),渤海沿岸水位骤然大幅抬升。这直接排除了本地风场和单纯“回水”的主导嫌疑,真正的推手远在数千里之外。
敏感性实验WindSLP与WindSLP-I的对比分析(Yang et al., 2026)
模型精准还原了这一复杂海洋动力的演变与传播过程:早在极端增水爆发前的10月19日至20日,日本海和朝鲜海峡上空盘踞着一个强劲的风场和高气压。在强劲风应力和高气压场的共同大气作用下,日本海广阔的水体犹如受到无形巨手的强烈向下挤压,产生了显著的水位扰动。当这股因挤压而积聚的庞大水体向外释放,并途经狭长的朝鲜海峡时,受海峡“通道地形”的强烈束缚挤压,以及地球自转偏向力的共同调制,激发出了一种以正压开尔文波为主导的陆架波。
这种陆架波的物理特性决定了其能量极难向深海大洋耗散,而是被“锁”在浅水大陆架边缘。凭借这种极高的能量传输效率,它以每秒近30米(时速超100公里)的惊人速度,贴着朝鲜半岛西海岸逆时针高速潜行。历经十几个小时的长途跋涉,这股几乎未衰减的远程波动能量长驱直入渤海。量化分析表明,正是这股完全不依赖渤海本地风场的远源动力,在不同典型岸段,独立贡献了本次极端增水的31%至72%,其中在唐山沿岸高达72%!