열대 우림의 삼림 벌채는 전 세계 강우량에 영향을 미칩니다

아마존은 브라질의 다른 지역과 심지어 다른 대륙까지 수분을 공급합니다.

아마존의 비

아마조나스 주에 있는 숲 위로 비구름. 이미지: Rogerio 아시스

아마존의 60%가 브라질이고 40%가 다른 8개국에서 온다면 왜 세계는 지구상에서 가장 큰 열대우림의 운명을 걱정해야 할까요? 올해 발생한 것처럼 화재가 강해지고 삼림 벌채 비율이 증가하여 "세계의 허파"로 추정되는 것을 위험에 빠뜨릴 때 항상 다시 나타나는 신화인 산소 생산을 위한 것은 아닙니다. 낮 동안 식물은 광합성을 하고 태양 에너지를 화학 물질, 기본적으로 생존에 필수적인 탄수화물(당)로 변환합니다.

이 과정에서 가장 중요한 온실가스인 수증기와 이산화탄소(CO2)를 흡수하고 산소를 방출합니다. 그러나 밤에 광합성을 하지 않고 숨만 쉬면 산소를 소비하고 CO2를 내뿜습니다. 결국 하루가 끝나면 소비되는 산소의 양과 방출되는 산소의 양 사이에는 기술적인 연관성이 있습니다. 사실, 지구상의 모든 식물의 광합성은 이 가스의 대기 농도를 실질적으로 바꾸지 않는 양의 산소를 방출합니다.

아마존은 지구상의 모든 생물다양성의 약 15%를 보유하고 있으며, 그 자체로 이를 보존하기에 충분할 뿐만 아니라 지역, 대륙 및 심지어 지구 수준에서 대기 화학에 대한 몇 가지 기본적인 역할을 합니다. 상파울루 대학교 물리학 연구소의 물리학자 Paulo Artaxo는 “숲은 북부 지역뿐만 아니라 국가의 중남부 지역과 라플라타 분지에서도 훌륭한 수증기 공급원입니다.”라고 말했습니다. IF-USP). "원격을 포함하여 다양한 규모의 기후를 조절하는 데 강력하게 작동합니다."

비유를 하자면 아마존은 지구의 에어컨이 되어 신선함과 습도, 즉 비를 자신과 지구의 다른 지역에 퍼뜨릴 것입니다. 아마존과 다른 열대 우림을 영어로 부르는 것은 표현의 힘이 아닙니다. 열대 우림, 말 그대로 열대 우림 . 지구의 이 지역에는 거의 지속적으로 비가 내리기 때문에 빽빽하고 무성한 초목이 있습니다. 연간 2,000에서 4,500밀리미터(mm) 사이입니다.

거대한 아마존 분지에 도달하는 수분은 열대 대서양에서 본토로 부는 바람에 의해 가져옵니다. 이 수증기는 숲에 비를 만듭니다. 처음에는 초목과 토양이 물을 흡수합니다. 두 번째로 증발산이라고 알려진 현상이 발생합니다. 비의 일부가 토양에서 증발하고 식물이 증산됩니다. 이러한 조치는 초기 수분의 많은 부분을 대기로 되돌려 숲에 더 많은 강우량을 생성합니다. 이러한 상호 작용은 매우 효율적인 다년생 물 재사용 주기를 생성합니다.

따라서 연구자들은 아마존이 자체 비의 일부를 처리한다고 말합니다. 그러나 이 수증기가 모두 숲 위에 남아 있는 것은 아닙니다. 대기로 되돌아갈 때, 이 수분의 일부는 대륙의 중남부 부분으로 비를 운반하는 기류를 생성합니다. 이들은 유명한 비행 강입니다. 이 공중 강은 매일 약 200억 톤의 물을 운반하며, 이는 세계에서 가장 많은 양의 물인 아마존 강이 매일 대서양으로 버리는 것보다 30억 톤이 더 많습니다.

열대 우림의 삼림 벌채와 파편화 가능성은 수증기를 브라질 중부와 대륙 남부로 보내는 능력을 손상시킬 수 있습니다. 국립 모니터링 및 재난 센터(National Center for Monitoring and Disaster)의 연구 개발 부문 책임자인 기후학자인 호세 마렝고(José Marengo)는 "아마존은 주로 평평하고 연속적인 지역으로, 기후 모델에서 우리는 이를 하나의 블록으로 간주합니다."라고 설명합니다. Alerts Naturals(Cemaden), 과학 기술 혁신 통신부(MCTIC) 기관.

“초목 덮개의 상당한 변화는 대기 순환 시스템을 변경하고 먼 곳의 강우 체제에 영향을 미칠 수 있습니다. 그것들은 총 강우량이 감소하거나 며칠 안에 집중되는 것과 같은 극단적인 현상을 일으킬 수 있습니다.” 북부 지역 외부에서 아마존의 가습 효과는 남동부, 라플라타 분지 및 중서부에서 더 뚜렷하게 느껴집니다. 이 지역의 농업 활동은 숲에서 불어오는 온화한 바람으로 인한 기온 감소의 혜택을 받습니다.

올해 8월 19일, 상파울루 사람들은 아마존 대기와 상파울루 시의 기후를 연결하는 원거리 연결 샘플을 받았습니다. 오후 3시경, 한겨울의 폭풍우가 대도시의 하늘을 어둡게 했습니다. 밤으로 바뀌는 낮이 눈길을 끌지만 드문 현상은 아니다. 이례적인 것은 폭풍우 동안 내린 검은 비였다. USP의 화학 연구소에서 수행된 분석은 나무와 같은 바이오매스가 연소될 때만 형성되는 다환 방향족 탄화수소(PAHs) 부류의 유기 화합물 잔류물을 빗물에서 발견했습니다.

상파울루의 검은 비가 내린 날짜가 북부 지역과 주변 국가의 산불이 정점에 달한 날짜와 일치했기 때문에 그 달에 아마존이 세계의 1면 뉴스가 되도록 한 산불이 유지를 했음에 틀림없다. . 화재로 인한 연기는 상파울루의 수도로 옮겨져 비구름과 합류했습니다.

최근 몇 년 동안 일부 연구에서는 대규모 열대 우림 지역의 소멸 또는 급격한 감소가 지구의 다른 지역 기후에 미치는 영향과 농업에 미치는 영향을 측정하려고 시도했습니다. 2015년 과학 저널 Nature Climate Change에 발표된 한 기사는 20개 이상의 기후 모델링 연구 및 과학 기사의 데이터를 수집하고 분석하여 3개의 큰 열대 우림(그 중 가장 큰 아마존, 중앙 아프리카, 콩고 분지, 동남아시아.

처음 두 개는 연속적인 식물 블록을 형성하지만 아마존은 올해 큰 화재를 겪은 아프리카 숲보다 70% 더 크고 습합니다. 동남아시아의 대부분의 숲은 인도네시아와 말레이시아와 같은 이 지역의 섬에 걸쳐 펼쳐져 있습니다. 아마존은 이 지역의 숲보다 2.5배 더 큽니다.

강우량에 대한 숲의 영향

인포그래픽 및 일러스트레이션: Alexandre Affonso/Revista Fapesp

지역적으로 자극적인 가뭄과 기온 급상승에 더하여, 열대 우림의 완전한 삼림 벌채는 산업 혁명 이후 온실 효과의 증가로 인해 현재 겪고 있는 지구 온난화 수준에 가까운 추가 0.7°C만큼 행성의 기후를 따뜻하게 할 것입니다. 그러나 완전한 삼림 벌채의 가장 큰 영향은 강우 체제에 있습니다. 연구의 주저자인 미국 버지니아 대학의 환경 과학 교수인 Deborah Lawrence는 "열대 삼림 벌채는 기후와 농부들에게 이중적인 타격을 줄 것"이라고 이 연구의 홍보 자료에서 말했습니다.

“숲을 제거하면 습기와 공기 흐름이 변경되어 똑같이 위험하고 즉시 발생할 변화가 발생합니다. 영향은 열대 지방을 넘어 갈 것입니다. 영국과 하와이는 강우량이 증가하는 반면 미국 중서부와 프랑스 남부는 감소할 수 있습니다.” 옥수수, 밀, 보리, 대두와 같은 곡물의 재배는 이 북미 지역에서 널리 퍼져 있습니다. 프랑스 남부에는 곡물 외에도 와인과 라벤더가 풍부하게 생산됩니다.

올해 10월, 미국 프린스턴 대학에서 아마존이 지구에 미치는 중요성을 논의하기 위한 회의에서 유사한 기후 모델링 작업이 발표되었습니다. 프린스턴 출신의 생태학자 스티븐 파칼라(Stephen Pacala)와 기후학자 ​​엘레나 셰블리아코바(Elena Shevliakova)가 공동으로 진행한 이 연구에서 그들은 전체 아마존 열대우림이 목초지로 변할 경우 어떤 결과가 있을지 시뮬레이션했습니다. 전 지구적 차원에서 세계는 0.25°C 더 따뜻해질 것입니다.

브라질에서는 강우량이 1/4로 줄어들고 아마존 자체는 2.5ºC 더 따뜻해질 것입니다. 열대 우림이 완전히 사라지는 시나리오는 매우 급진적이며 실현될 가능성이 낮습니다. 그러나 Lawrence's와 같은 연구에 따르면 30%에서 50% 사이의 삼림 벌채는 숲의 일부를 황폐화하는 것 외에도 전 세계에 강력한 영향을 미치기에 충분할 것이라고 합니다.

아마존에 대한 위협은 전기톱의 작동이나 연소로 인한 화재에서만 오는 것이 아닙니다. 최근 연구에 따르면 이론적으로 초목의 회복력이 높아야 하는 잘 보존된 지역의 울창한 삼림 지역에서 특정 유형의 나무의 사망률이 신비하게 증가하는 배후에는 지구 온난화 자체가 있습니다.

지난해 11월 과학저널에 게재 글로벌 체인지 생물학, 연구는 숲의 106 뻗기에서 개별 나무의 성장 고리의 직경을 분석하고 장기간의 가뭄 및 고온과 같은 스트레스 조건에 적응하지 않은 나무가 다른 것보다 더 많이 죽게 될 것이라고 결론지었습니다.

습한 환경에서 가장 잘 자랄 수 있는 종은 건조한 기후에서 더 쉽게 자라는 종에게 공간을 빼앗길 것입니다. 수석 저자인 영국 리즈 대학의 브라질 생태학자인 Adriane Esquivel-Muelbert는 "습기에 적응한 나무는 죽고 숲 한가운데에 작은 공터가 열리며 엠바우바와 같이 빠르게 자라는 종으로 대체됩니다"라고 설명합니다. 직장에서. "지구 온난화는 숲을 구성하는 종의 생물 다양성을 변화시키고 있습니다."

이 아마존 지역은 프로젝트 내에서 브라질과 해외의 연구원들이 30년 동안 모니터링했습니다. 아마존 산림 인벤토리 네트워크 (레인포어). 이 교체의 문제는 새로운 우점종의 성장은 빠르지만 수명이 짧고 아마존의 가장 중요한 역할 중 하나인 대기 중 탄소 제거량이 적고 습기를 퍼뜨리는 효과가 있다는 것입니다.


프로젝트

1. 온난화와 기후 변화 아래 세계에서 아마존 분지의 온실 가스 균형과 그 통제의 경년 변화 – CARBAM: 아마존 탄소 균형에 대한 장기 연구(nº 16/02018-2); 양식 주제 프로젝트; 지구 기후 변화에 대한 FAPESP 연구 프로그램; 책임 연구원 Luciana Gatti(Inpe); 투자 R$ 3,592,308.47

2. AmazonFace/ME: Amazon-Face 모델링-실험 통합 프로젝트 – 생물다양성과 기후 피드백의 역할(nº 15/02537-7) 젊은 연구원 프로그램; 수석 연구원 David Montenegro Lapola(Unicamp); 투자 R$ 464,253.22.

과학 기사

FLEISCHER, K. et al. 식물 인 획득에 의존하는 CO2 비료에 대한 아마존 산림의 반응. 자연 지구과학. 온라인. 8월 5일 2019.

ESPINOZA, J.C. et al. 아마존 우기 및 건기 빈도 및 관련 대기 특성의 남북 대조 변화 (1981-2017). 기후 역학. V. 52, 아니. 9-10, p. 5413-30. 마이. 2019.

MARENGO, J.A. et al. 아마존 지역의 기후와 토지 이용의 변화: 현재와 미래의 변동성과 경향. 지구 과학의 개척자. 12월 21일 2018년

LOVEJOY, T.E 및 NOBLE, C. 아마존 티핑 포인트. 과학 발전. 2018년 2월 21일

GATTI, L.V. et al. 대기 측정으로 밝혀진 아마존 탄소 균형의 가뭄 민감도. 자연. V. 506, 아닙니다. 7486, p. 76-80. 2014년 2월 6일.



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