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气候改变历史 历史学家与气候史
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如今,历史学家书写近代世界历史时,已经意识到,重大的气候变化在以前的确发生了。很多人试图校正他们过去的历史分析,考虑把气候作为一个变量而不是常量。但是,如何精确做到这一点,是个很复杂的事。对研究近代前期的一些历史学家而言,专业知识上的和实践上的障碍使得他们无法接受、理解和使用气候数据;对于大多数历史学家,气候是一个无须明确的常量,只是在气象方面有预见性。几乎所有研究近代前期的历史学家,不管他们的研究专注于哪一地区和社会,对他研究的对象区域的气候,都是一个直觉认识,而且很大程度上未被验证和领会。他们将个人的当地的天气经验,或者是研究当地的有关书籍中的季节性天气的描述,用在他们的研究当中。有些气候情况并未给予证明,历史学家就建立他或她自己的气候模型,他或她将这个模式运用在研究上,进一步去解释那里的个人和群体的行为。
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有段时间,历史学家们朦朦胧胧地意识到,地球温带地区的气候模式,和我们现在所经历的有点不一样。然而,没什么人可以直接讲出来,现在的天气气候和过去二到五个世纪以来的气候之间,可能存在的区别。
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从书面记录中,我们有可能提炼关于天气和气候的资料,或者是可信的高质量的,或者是逸闻趣事式的。与今日大不同的是,生活在近代时期的那些人,缺乏20世纪普遍流行的现代气象技术和数据统计方法,花费了大量精力建造一个模型,可以共享的一地的天气和气候的模型。长时间处在类似的生活经验中,自童年记事起的人的一生,在一个社区内的每个人,都积极参与了对气候有关的记忆、理解,如果允许,也可以修正存于概念上那个地方气候模型。对大部分人来说,他们的生死都和农业生产密不可分,这是他们的第二性。
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所有居住在农场的人,居住在庄园里村落里的人,居住在镇子上或城市中的人,谁都晓得,而且在热烈讨论着,什么样的天气应该在一年的哪个季节出现。天气模式决定了,一年相应的气温、降水、湿度、风向,白天和黑夜的长度。地方的气候模式,可以预告恶劣的天气事件,比如洪水、干旱、暴雨、大火、疾病和瘟疫。不管是什么形式记录的社区的历史中——口耳相传的抑或是书面记载的——每年气候的变化都被记载下来。集体的气候知识,是从四季变化的节奏中得来的,它决定了人的生活、工作和对抗自然灾难。
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地方气候模式,一直在经受着检验和不断修正。宗教和文化仪式,耕种,交易,工业生产,还有人口迁移、货物运输,都依赖于对局地和一定区域内的气候的预测。严重的反常的天气事件,对很多人来说就意味着死亡,不是个仅仅带来不便或降低生活水准的问题。近代早期的国家,统治者及其谋士,继承并发展了范围更大的气候模式,为的是征收税款,促进生产,发放工资福利,发展交通运输,等等。
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如果历史学家们担心,小冰河期的推测会导致,我们对地方的或民间的气候模式,在看法上变得正统化,那么就需要有一个更大的框架,来针对它进行检验。因此我们需要持续的时间序列数据,面向世界每个地区的,甚至包括一些很小的地区,还有地方的模式,来帮助重建可上溯到中世纪早期的逐季逐年的天气情况。在17世纪末,统一使用温度计和其他气象仪器之后,这就意味着拥有了更多可靠的季节性和年度的气候数据。但是,关于近代早期的天气数据,至少有一半以上,是耗费了大量心血,采取分散的资源并做统计分析后才获得的。
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20世纪60年代以前,大部分历史学家基本上忽视了从物理科学研究中获得的越来越多的证据,即在并不遥远的过去,气候的变化非常明显11。后来,这种无动于衷的态度在逐渐减少。著名的法国历史学家艾曼纽埃尔 • 勒罗伊 • 拉迪里(Emmanuel Le Roy Ladurie)发表了他的畅销之作《盛宴的时节,饥荒的时节:从公元1000年以来的气候历史》(Times of Feast, Times of Famine: A History of Climate since the Year 1000)(法文版在1967年问世,英文版在1971年出版)12。1972年,英国气象学家兰伯(H.H Lamb)发表了《气候:现在、过去和将来》(Climate: Present, Past, and Future),他在这本书里谈到,中世纪的温暖时期之后,是近代早期的寒冷的小冰河期13。在同一年,中国历史学家竺可桢采用丰富而长期的历史文献,(用中文)发表了他对中国历史上的气候的初步研究14。1974年,杰勒德 • 曼利(Gerard Manley)编纂了从1659年到1973年的英格兰中部每月的气温记录。1984年,克里斯汀 • 菲斯特(Christian Pfister)发表了一个类似的关于瑞士气候的总结15。在20世纪80年代早期,俄国人鲍里先科夫(Ye. P. Borisenkov)从编年史里总结并(用俄文)发表了俄国11世纪至18世纪的气候变化数据16。80年代,张德二根据地方志,重建了华南几乎五个世纪的冬天的气温17。
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在过去20年里,世界上各个地区的气候历史学工作者,修改并改进了方法论,寻找到了新的文献资料和代用资料18。他们成功地将可靠的年度甚至是季度的天气数据编纂在一起,一直向前推移至1400年,甚至更早。通常,这些方法需要物理学家和生物学家给予密切配合。另外,书面记录包括个人日记,经常有关于每日的天气观察,有相应的气温、湿度、风速和降水的记载。日记和其他文献也记录“与天气相关的自然现象”——洪水,干旱,结冰,河流和湖泊的融冰;还有“与天气相关的生物现象”,比如候鸟的迁徙,乔木灌木的开花,收获的时节等。有一系列相关文件包含了这类信息,但散布在各种文章里,需要努力去搜集和整理。一旦获得这些资料,就要对单个的或群体的信息内容做仔细研究,方能具备统计分析用的数值19。
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科学家和历史学家一起努力,先是编纂并分析单独的数据系统,进而面对广泛的地区来重建长期的气候历史数据序列。他们的合作证实了,我们从冰川活动数据中,和从其他长期的单个和各种代用数据类中,所获得的一般的气候趋势。
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科学家和历史学家也一起检验了近代早期寒冷趋势可能原因的假说的真实性。比如说,科学家推测,一个太阳黑子的低频率活动时段,即蒙德极小期(1645—1715),和近代早期的全球气候变冷之间的可能性关系。从1645年到1715年间,一个特别低频率的太阳黑子活动期,暗示着太阳辐射的减低,因此气温降低了,那正是小冰河期中最寒冷的一段时间20。这个证据不是决定性的,不过两个最近的研究认为,这样一个直接的关系是很有可能的。卢特尔巴彻(J. Luterbacher)和他的同事们,在重建了蒙德极小期后期(1675—1715)的海平面气压和大气环流后,认为欧洲天气中最为恶劣的情况,与太阳辐射非常有关联。另外,有一部分原因是强烈的火山活动导致太阳辐射减弱21。乔治 • 里德(George C. Reid)使用模拟的方法,也指出太阳辐射也许对这一段寒冷的气温有所影响22。
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在17世纪,有几年的夏天异常凉爽,如1601年,1641年至1643年,1659年,1666年至1669年,1675年,还有1698年至1699年,这其中有8个年头和火山爆发有关系23。除了1601年和1641—1643年以外,其他年份都处在蒙德极小期。研究1600年秘鲁埃纳普蒂纳(Huaynaputina)火山24爆发的学者评论道:“很早人们就知道,一个大的赤道区域的火山爆发,它的气体和火山灰,可以传播到世界各地。它在平流层中产生硫化物,可以引起一个小的但是统计上具有显著意义的全球降温”25。根据年轮和其他代用数据,1600年秘鲁埃纳普蒂纳火山爆发,是人类历史上有记录的最大的火山爆发,1601年夏天,是北半球600年以来最凉爽的夏天之一26。
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气候历史学家重建了季度和年度的天气变化的数据之后,另一问题又提出了,小冰河期,对人类社会的影响是怎样的?人们又是如何适应这个气候变化的?把气候看成一个变量而非常量,使得历史学家的工作更加艰难。其中一个困难是时间上的,到底以哪个时期作为研究对象?所说的长期气候趋势,在小冰河期并不是一贯的或一致的,恰相反,变化更加频繁,在寒冷和温暖之间更明显地摇摆,很多年份连续出现不正常的气候,随之季节气温和降水也是如此。那么,历史学家该如何理解,那些看似更多的剧烈风暴?或者其他伴随着寒冷气温的极端的天气事件?
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另一个困难是空间上的。如果说,对一个小的区域,我们有可靠的长期天气数据,那么同一趋势是否可以运用到更为广泛的地区?再则,如果可以的话,我们是否就能假设在广大的范围内,其影响对所有人都是一样的?我们是否可以在得出结论后,即推广到世界范围的主要地区,如像欧洲、欧亚大陆,甚至推广到半球或全球?
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尽管,恶劣的天气和降水,减少了欧洲或者其他的温带地区的农业收获,它们之间的对应关系看起来是如此直接,但事情不完全是那样简单。一些经济历史学家研究近代早期历史,比如扬 • 德弗里斯(Jan de Vries)指出,从芬兰的证据中,我们不能假设寒冷的天气和经济上的萧条,是一个直接的因果关系27。即使在寒冷的冬天,或者是潮湿的夏天,某些地方的农业歉收、物资缺乏、物价高涨,这些可能由于别的原因,比如社会或政治变动导致的经济现象的解释可能更具说服力。将寒冷天气这一因素分离出来,作为一个导致经济萧条的历史因素,需要作严格分析,这和认定其他导致产生结果的因素一样,都是非常细致和重要的工作。
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在世界其他一些地区,重要的变量不是气温,而是降水。在热带低纬度地区,对应于欧洲的寒冷气候而言,是热带的降雨减少了,有的地区甚至雨量贫乏,出现经常性的干旱。显然,天不下雨,那些依赖雨水的农作物就会渴死,经济凋敝与人们饥饿之间的非正式关系是明显的。然而,即使更多见的干旱袭来,天气这一因素的影响还是挺复杂的,因为人类可以迁移,可以变换农作物,加强灌溉,或者是其他改进措施,就可减少遭遇干旱的风险。
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最后,我们有一大堆问题,关于人类对气候变化的适应行为。比如说,是否欧洲耕种者改变了他们的农作物,或者修订了他们的农业日历,以此适应比较恶劣的小冰河期天气?是否他们迁移到更为有利的气候带进行耕种?这样的变动,是否只局限在从高海拔移到低海拔,抑或是地区间甚至大陆间的迁徙?
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为了让读者更加明白,我现在要对世界上三个区域进行更为仔细的研究。欧洲,完全处在温带地区;中国,一部分在温带,一部分在热带;还有西非,完全处于热带。在每一区域内,系统地研究气候历史,产生了很多有趣的近代早期的气候历史,激发了学术辩论,以及和人类活动关系的讨论。
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气候改变历史 欧洲
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在世界范围内,欧洲的气候历史资料最全面,也发展得最好。一大群欧洲气候历史学家,在过去的30年以来,建立了一个系统的持续的气候研究领域。1999年,克里斯汀 • 菲斯特、鲁道夫 • 布拉兹迪尔(Rudolf Bràzdil)和鲁迪格 • 格拉泽(Rudiger Glaser)等人,在《气候变化》(Climate Change)杂志上编辑发表了12篇中欧16世纪的气候历史的文章。这个合集——45位撰稿人的著作,显现出针对欧洲近代气候历史的研究领域,跨学科研究的力量和深度。
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撰稿人利用了伯尔尼大学系统化的中欧气候数据库的资源。菲斯特,一位瑞士的历史学家,是这一研究团队中的领军人物,他组织并协同了各种可能的气候资料文件和有代用的数据,帮助建立欧洲的气候历史的数据库。先从瑞士和其周边的中欧国家开始,菲斯特和他的同事们建立了1525年到1979年之间系统的气候数据。从各种不同的资料来源中包括了80000个来自天气日记的气候数据,学者们将这些资料均一化并进行编码,建立起一个温度和湿度指数的序列,这套数据覆盖了过去四个半世纪的每个月和每一年。这个数据以1901—1960年作为参照时段进行了校准。他们还计算了温度和降水对于1901—1960年这一参照时段平均值的偏差。计算偏差时使用了年值或季节值的11年滑动平均。28
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瑞士的16世纪,就有7350条天气观察记录,几乎把整个世纪的数据全部记录下来了。前50年里,共600个月,有气候观察的月份是228个月(占了38%);后50年里,有气象观察记录的月份上升到588个月,占到98%。29直接对天气和气候做观察,并出现在文字记录里的,比如地区的或城镇的每年的年鉴,另有教堂、大学、医院和其他机构的记录档案,或是个人日记中对天气、气温的有关记载。印刷和出版的爆发式成长,为大量文件和书籍的印发创造了基础,远远超出中世纪时期人们的想象。例如,在15世纪末开始出版印刷的年历就留有为拥有者记录观测天气结果的空白。
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一些有科学爱好的个人保存了严格的天气日记。其中最有价值并保留至今的记录,是苏黎世的沃尔夫冈 • 哈勒(Wolfgang Haller)的个人日记。他记下了1545年到1576年间,10200个天气情况。天文学家第谷 • 布拉赫(Tycho Brahe)和他的助手,在丹麦汶岛(Hven)从事天文观察中,记下了1582年到1597年间4962个天气观察数据30。当我们把这些前人的数据,和使用现代仪器测量的1901年到1960年的对应数据相比较的时候,那些精确的日记中的天气记录,对于创建那一时期降水指数,就非常有帮助了。
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