Тропические циклоны и изменение климата

Изменение климата влияет на тропические циклоны по-разному: усиление осадков и скорости ветра, увеличение частоты очень сильных штормов и распространение к полюсам того места, где циклоны достигают максимальной интенсивности, являются одними из последствий изменения климата, вызванного деятельностью человека. [ 1 ] [ 2 ] Тропические циклоны используют теплый влажный воздух в качестве источника энергии или топлива . Поскольку изменение климата приводит к повышению температуры океана , потенциально доступно больше этого топлива. [ 3 ]
В период с 1979 по 2017 год наблюдался глобальный рост доли тропических циклонов категории 3 и выше по шкале Саффира-Симпсона . Эта тенденция была наиболее четкой в северной части Индийского океана. [ 4 ] [ 5 ] Северной Атлантике и южной части Индийского океана. В северной части Индийского океана, особенно в Аравийском море, частота, продолжительность и интенсивность циклонов значительно возросли. В течение 1982–2019 годов количество циклонов в Аравийском море увеличилось на 52%, а количество очень сильных циклонов увеличилось на 150%. При этом общая продолжительность циклонов в Аравийском море увеличилась на 80%, а очень сильных циклонов — на 260%. [ 4 ] В северной части Тихого океана тропические циклоны двинулись к полюсу в более холодные воды, и за этот период не наблюдалось увеличения их интенсивности. [ 6 ] Ожидается, что при потеплении на 2 °C (3,6 °F) больший процент (+13%) тропических циклонов достигнет категории силы 4 и 5. [ 1 ] Исследование 2019 года показывает, что изменение климата стало движущей силой наблюдаемой тенденции быстрого усиления тропических циклонов в Атлантическом бассейне. Быстро усиливающиеся циклоны трудно прогнозировать, и поэтому они представляют дополнительный риск для прибрежных сообществ. [ 7 ]
Более теплый воздух может содержать больше водяного пара: теоретическое максимальное содержание водяного пара определяется соотношением Клаузиуса-Клапейрона , которое дает увеличение количества водяного пара в атмосфере на ≈7% на потепление на 1 ° C (1,8 ° F). [ 8 ] [ 9 ] Все модели, которые были оценены в обзорном документе 2019 года, показывают будущее увеличение количества осадков. [ 1 ] Дополнительное повышение уровня моря приведет к увеличению уровня штормовых нагонов. [ 10 ] [ 11 ] Вполне вероятно, что экстремальные ветровые волны увеличиваются вследствие изменений в тропических циклонах, что еще больше усугубляет опасность штормовых нагонов для прибрежных сообществ. [ 12 ] усугубятся последствия наводнений, штормовых нагонов и наводнений на суше (рек) По прогнозам, из-за глобального потепления . [ 11 ]
В настоящее время нет единого мнения о том, как изменение климата повлияет на общую частоту тропических циклонов. [ 1 ] Большинство климатических моделей показывают снижение частоты в будущих прогнозах. [ 12 ] Например, в документе 2020 года, в котором сравниваются девять климатических моделей с высоким разрешением, обнаружено значительное снижение частоты в южной части Индийского океана и Южном полушарии в целом, при этом обнаружены смешанные сигналы для тропических циклонов в Северном полушарии. [ 13 ] Наблюдения показали незначительные изменения в общей частоте тропических циклонов во всем мире. [ 14 ] с увеличением частоты в Северной Атлантике и центральной части Тихого океана и значительным снижением в южной части Индийского океана и западной части северной части Тихого океана. [ 15 ] Произошло расширение к полюсам широты, на которой наблюдается максимальная интенсивность тропических циклонов, что может быть связано с изменением климата. [ 16 ] В северной части Тихого океана также могла иметь место экспансия на восток. [ 10 ] В период с 1949 по 2016 год наблюдалось замедление скорости перемещения тропических циклонов. Пока неясно, в какой степени это можно объяснить изменением климата: не все климатические модели демонстрируют эту особенность. [ 12 ]
Фон
[ редактировать ]Часть серии о |
Тропические циклоны |
---|
![]() |
Контур Освещение в СМИ |
Тропический циклон — быстро вращающаяся штормовая система, характеризующаяся центром низкого давления, замкнутой атмосферной циркуляцией низкого уровня, сильными ветрами и спиральным расположением гроз, вызывающих сильный дождь или шквалы. Большинство этих систем ежегодно формируется в одном из семи бассейнов тропических циклонов, мониторинг которых осуществляется различными метеорологическими службами и центрами предупреждения.
Факторы, определяющие активность тропических циклонов, относительно хорошо изучены: более теплый уровень моря благоприятствует тропическим циклонам, а также нестабильная и влажная средняя тропосфера, в то время как вертикальный сдвиг ветра подавляет их. Все эти факторы будут меняться при изменении климата , но не всегда ясно, какой фактор доминирует. [ 17 ]
Тропические циклоны известны как ураганы в Атлантическом океане и северо-восточной части Тихого океана , тайфуны в северо-западной части Тихого океана и циклоны в южной части Тихого или Индийского океана . [ 18 ] По сути, это все один и тот же тип шторма.
Данные и модели
[ редактировать ]

Измерение
[ редактировать ], основанный на спутниковых изображениях, Метод Дворжака является основным методом, используемым для глобальной оценки интенсивности тропических циклонов. [ 19 ]
Потенциальную интенсивность (PI) тропических циклонов можно рассчитать на основе данных наблюдений, в первую очередь полученных из вертикальных профилей температуры, влажности и температуры поверхности моря (ТПМ). Доступная конвективная потенциальная энергия (CAPE) была рассчитана с помощью радиозондовых станций в некоторых частях тропиков с 1958 по 1997 год, но считается, что она имеет низкое качество. Индекс рассеиваемой мощности (PDI) представляет собой общую рассеиваемую мощность в Северной Атлантике и западной части северной части Тихого океана и тесно коррелирует с тропическими ТПМ. [ 20 ] различные шкалы тропических циклонов Для классификации системы существуют .
Исторический рекорд
[ редактировать ]Начиная с эры спутников, которая началась примерно в 1970 году, тенденции считаются достаточно устойчивыми в отношении связи штормов и температуры поверхности моря. Существует мнение, что в более отдаленном прошлом были периоды активных штормов, но индекс рассеиваемой мощности, связанный с температурой поверхности моря, был не таким высоким. [ 20 ] Палеотемпестология - это наука о прошлой деятельности тропических циклонов с помощью геологических косвенных данных (отложений паводка) или исторических документальных записей, таких как кораблекрушения или аномалии годичных колец. По состоянию на 2019 год [update]Исследования палеоклимата еще недостаточно последовательны, чтобы делать выводы для более широких регионов, но они дают некоторую полезную информацию о конкретных местах. [ 21 ]
Моделирование тропических циклонов
[ редактировать ]Климатические модели используются для изучения ожидаемых будущих изменений циклонической активности. Климатические модели с более низким разрешением не могут напрямую отображать конвекцию и вместо этого используют параметризацию для аппроксимации процессов меньшего масштаба. Это создает трудности для тропических циклонов, поскольку конвекция является важной частью физики тропических циклонов.
Глобальные модели с более высоким разрешением и региональные климатические модели могут потребовать более интенсивного использования компьютеров, что затрудняет моделирование достаточного количества тропических циклонов для надежного статистического анализа. Однако с развитием технологий климатические модели улучшили возможности моделирования частоты и интенсивности тропических циклонов. [ 22 ] [ 23 ]
Одна из проблем, с которой сталкиваются ученые при моделировании, заключается в определении того, связаны ли недавние изменения тропических циклонов с антропогенным воздействием или эти изменения все еще находятся в пределах своей естественной изменчивости. [ 24 ] Это наиболее очевидно при исследовании тропических циклонов с более длительным временным разрешением. Одно исследование выявило тенденцию к уменьшению тропических штормов вдоль восточного побережья Австралии за столетний исторический рекорд. [ 25 ]
Изменения тропических циклонов
[ редактировать ]
Изменение климата может повлиять на тропические циклоны по-разному: усиление осадков и скорости ветра, уменьшение общей повторяемости, увеличение частоты очень сильных штормов и распространение к полюсам того места, где циклоны достигают максимальной интенсивности, являются одними из возможных последствий. антропогенного изменения климата. [ 26 ]
Осадки
[ редактировать ]Более теплый воздух может содержать больше водяного пара: теоретическое максимальное содержание водяного пара определяется соотношением Клаузиуса-Клапейрона , которое дает увеличение содержания водяного пара в атмосфере на ≈7% на потепление на 1 ° C. [ 8 ] [ 9 ] Все модели, которые были оценены в обзорном документе 2019 года, показывают будущее увеличение количества осадков, то есть количества дождя, выпадающего в час. [ 26 ] В 2017 году Всемирная метеорологическая организация заявила, что количество осадков в результате урагана Харви, скорее всего, увеличилось из-за изменения климата. [ 27 ] [ 28 ]
Площадь осадков тропического циклона (в отличие от интенсивности) в первую очередь контролируется окружающей температурой поверхности моря (ТПМ) – относительно средней тропической температуры ТПМ, называемой относительной температурой поверхности моря. Осадки будут расширяться наружу по мере увеличения относительной температуры погоды, что связано с расширением поля штормового ветра. Наиболее крупные тропические циклоны наблюдаются в западной части тропиков северной части Тихого океана наибольшие значения относительной ТПМ и средней тропосферной относительной влажности , где расположены . Если предположить, что температура океана повышается равномерно, потепление климата вряд ли повлияет на площадь осадков. [ 29 ]
Интенсивность
[ редактировать ]
Тропические циклоны используют теплый влажный воздух в качестве источника энергии или «топлива». Поскольку изменение климата приводит к повышению температуры океана , потенциально доступно больше этого топлива. [ 31 ] Исследование, опубликованное в 2012 году, предполагает, что ТПО могут быть ценными в качестве показателя для измерения потенциальной интенсивности (PI) тропических циклонов, поскольку циклоны чувствительны к температуре океанского бассейна. [ 32 ] В период с 1979 по 2017 год наблюдался глобальный рост доли тропических циклонов категории 3 и выше по шкале Саффира-Симпсона , которые представляют собой циклоны со скоростью ветра более 178 км (111 миль) в час. Эта тенденция была наиболее четкой в Северной Атлантике и южной части Индийского океана . В северной части Тихого океана тропические циклоны переместились к полюсу в более холодные воды, и за этот период не наблюдалось увеличения их интенсивности. [ 33 ] Ожидается, что при потеплении на 2 °C больший процент (+13%) тропических циклонов достигнет категории силы 4 и 5. [ 26 ] Исследование ураганов 2020 года с силой не ниже тропического шторма пришло к выводу, что антропогенное изменение климата увеличило интенсивность экстремальных 3-часовых ливневых дождей на 10%, а накопленное количество экстремальных 3-дневных осадков на 5%, а для ураганных штормов цифры увеличились до 11% и 8%. [ 34 ]
Изменение климата, вероятно, стало причиной наблюдаемой тенденции быстрого усиления тропических циклонов в Атлантическом бассейне, при этом доля усиливающихся штормов почти удвоилась за период с 1982 по 2009 год. [ 35 ] [ 36 ] Быстро усиливающиеся циклоны трудно прогнозировать, и они представляют дополнительный риск для прибрежных сообществ. [ 37 ] Штормы также начали затухать медленнее, как только они достигают берега, угрожая районам, расположенным дальше вглубь страны, чем в прошлом. [ 38 ] Сезон ураганов в Атлантике 2020 года был исключительно активным и побил множество рекордов по частоте и интенсивности штормов. [ 39 ]

Частота
[ редактировать ]Нет единого мнения о том, как изменение климата повлияет на общую частоту тропических циклонов. [ 26 ] Большинство климатических моделей показывают снижение частоты в будущих прогнозах. [ 21 ] Например, в документе 2020 года, в котором сравниваются девять климатических моделей с высоким разрешением, обнаружено значительное снижение частоты в южной части Индийского океана и Южном полушарии в целом, при этом обнаружены смешанные сигналы для тропических циклонов в Северном полушарии. [ 40 ] Наблюдения показали незначительные изменения в общей частоте тропических циклонов во всем мире. [ 41 ]
Исследование, опубликованное в 2015 году, пришло к выводу, что в более прохладном климате будет больше тропических циклонов и что возникновение тропических циклонов возможно при температуре поверхности моря ниже 26 ° C (79 ° F). [ 42 ] [ 43 ] Учитывая более высокую температуру поверхности моря, особенно в Южном полушарии, в сочетании с повышенным уровнем углекислого газа, вполне вероятно, что частота тропических циклонов в будущем снизится. [ 32 ] [ 44 ]
Исследования, проведенные Мураками и др. после сезона ураганов 2015 года в восточной и центральной частях Тихого океана, когда произошло рекордное количество тропических циклонов и три одновременных урагана 4-й категории , приходит к выводу, что воздействие парниковых газов усиливает субтропическое потепление Тихого океана, что, по их прогнозам, приведет к увеличению частоты чрезвычайно активных тропических циклонов в этом регионе. область. [ 45 ]
Штормовые следы
[ редактировать ]Произошло расширение к полюсам широты, на которой наблюдается максимальная интенсивность тропических циклонов, что может быть связано с изменением климата. [ 16 ] В северной части Тихого океана также может произойти расширение на восток. [ 46 ] В период с 1949 по 2016 год наблюдалось замедление скорости перемещения тропических циклонов. Пока неясно, в какой степени это можно объяснить изменением климата: не все климатические модели демонстрируют эту особенность. [ 21 ]
Штормовые нагоны и опасность наводнений
[ редактировать ]Дополнительное повышение уровня моря приведет к увеличению уровня штормовых нагонов. [ 46 ] [ 47 ] Вполне вероятно, что экстремальные ветровые волны увеличиваются вследствие изменений в тропических циклонах, что еще больше усугубляет опасность штормовых нагонов для прибрежных сообществ. [ 21 ] В период с 1923 по 2008 год штормовые нагоны вдоль атлантического побережья США продемонстрировали положительную тенденцию. [ 48 ] В исследовании 2017 года рассматривались совокупные последствия наводнений, штормовых нагонов и наводнений на суше (рек), а также прогнозировалось их увеличение из-за изменения климата . [ 47 ] [ 49 ] Однако ученые до сих пор не уверены, является ли недавнее увеличение штормовых нагонов реакцией на антропогенное изменение климата. [ 50 ]
Тропические циклоны в разных бассейнах
[ редактировать ]
Ураганы
[ редактировать ]Исследования, проведенные в 2008 и 2016 годах, изучали продолжительность сезона ураганов в Атлантике и обнаружили, что он может становиться длиннее, особенно к югу от 30° с.ш. и к востоку от 75° з.д., или наблюдается тенденция к увеличению количества штормов в начале и конце сезона. коррелирует с повышением температуры поверхности моря. Однако неопределенность по-прежнему высока: одно исследование не выявило никакой тенденции, а другое дало смешанные результаты. [ 51 ]
Исследование 2011 года связало усиление активности интенсивных ураганов в Северной Атлантике со сдвигом на север и усилением конвективной активности африканских восточных волн (AEW). [ 52 ] Было показано, что помимо интенсивности циклона, его размер и скорость перемещения вносят существенный вклад в последствия прохождения урагана. В исследовании 2014 года изучалась реакция AEW на сценарии высоких выбросов и было обнаружено увеличение региональных температурных градиентов, конвергенция и поднятие вдоль Межтропического фронта Африки, что приводит к усилению африканских восточных волн, влияя на климат над Западной Африкой и большей частью Атлантического океана. бассейн. [ 53 ]
Исследование 2017 года пришло к выводу, что сезон высокоактивных ураганов 2015 года нельзя объяснить исключительно сильным явлением Эль-Ниньо . Вместо этого важным фактором стало субтропическое потепление, которое стало более распространенным вследствие изменения климата. [ 45 ] Исследование 2019 года показало, что увеличение испарения и увеличение способности атмосферы удерживать водяной пар, связанное с изменением климата, уже привело к увеличению количества осадков от ураганов «Катрина» , «Ирма» и «Мария» на 4–9 процентов. В будущем прогнозировалось увеличение до 30%. [ 54 ]
Исследование 2018 года не выявило каких-либо существенных тенденций в частоте и интенсивности обрушивающихся на берег ураганов на континентальной части Соединенных Штатов с 1900 года. Более того, рост прибрежного населения и регионального богатства послужил основными факторами наблюдаемого увеличения ущерба, связанного с ураганами. [ 55 ]
Тайфуны
[ редактировать ]Исследования, основанные на записях из Японии и Гавайев, показывают, что тайфуны в северо-западной части Тихого океана усилились в среднем на 12–15% с 1977 года. Наблюдавшиеся сильнейшие тайфуны в некоторых регионах удвоились, а в некоторых регионах утроились, причем интенсивность отдельных систем, выходящих на берег, наиболее выражена. Такое усиление интенсивности штормов затрагивает прибрежное население Китая , Японии , Кореи и Филиппин и объясняется потеплением океанских вод. Авторы отметили, что пока неясно, в какой степени глобальное потепление вызвало повышение температуры воды, но наблюдения согласуются с прогнозами МГЭИК в отношении повышения температуры поверхности моря. [ 56 ] Вертикальный сдвиг ветра имеет тенденцию к уменьшению в Китае и вокруг него, создавая более благоприятные условия для интенсивных тропических циклонов. Это происходит главным образом в ответ на ослабление летнего муссона в Восточной Азии , что является следствием глобального потепления. [ 57 ]
Управление рисками и адаптация
[ редактировать ]Существует несколько рисков, связанных с усилением тропических штормов, например, они могут прямо или косвенно привести к травмам или смерти. [ 58 ] Наиболее эффективной стратегией управления рисками стала разработка систем раннего предупреждения. [ 59 ] Еще одной политикой, которая позволит снизить риски наводнений, является лесовосстановление внутренних территорий с целью укрепления почвы населенных пунктов и уменьшения затопления прибрежных территорий. [ 60 ] Также рекомендуется постоянно оборудовать местные школы, церкви и другую общественную инфраструктуру, чтобы они могли стать убежищами от циклонов. [ 60 ] Сосредоточение внимания на использовании ресурсов для оказания немедленной помощи пострадавшим может отвлечь внимание от более долгосрочных решений. Ситуация еще больше усугубляется в сообществах и странах с низкими доходами, поскольку они больше всего страдают от последствий тропических циклонов. [ 60 ]
Тихоокеанский регион
[ редактировать ]Конкретные национальные и наднациональные решения уже приняты и реализуются. Рамочная программа устойчивого развития в Тихоокеанском регионе (FRDP) была создана для усиления и лучшей координации реагирования на стихийные бедствия и адаптации к изменению климата среди стран и сообществ в регионе. Конкретные страны, такие как Тонга и Острова Кука в южной части Тихого океана , в рамках этого режима разработали Совместный национальный план действий по изменению климата и управлению рисками стихийных бедствий (JNAP) для координации и реализации мер реагирования на растущий риск изменения климата. [ 60 ] [ 61 ] Эти страны определили наиболее уязвимые области своих стран, разработали национальную и наднациональную политику, которую необходимо реализовать, и определили конкретные цели и сроки для достижения этих целей. [ 61 ] Эти действия, которые необходимо осуществить, включают восстановление лесов , строительство дамб и плотин , создание систем раннего предупреждения, укрепление существующей инфраструктуры связи, поиск новых источников пресной воды , продвижение и субсидирование распространения возобновляемых источников энергии , совершенствование методов орошения для содействия устойчивому сельскому хозяйству , увеличение общественного образовательные усилия по устойчивым мерам и лоббирование на международном уровне более широкого использования возобновляемых источников энергии. [ 61 ]
Соединенные Штаты
[ редактировать ]
В Соединенных Штатах было предпринято несколько инициатив для лучшей подготовки к усилению ураганов, таких как подготовка местных убежищ на случай чрезвычайных ситуаций, строительство песчаных дюн и дамб , а также инициативы по восстановлению лесов. [ 63 ] Несмотря на улучшение возможностей моделирования ураганов, материальный ущерб резко возрос. [ 64 ] Национальная программа страхования от наводнений стимулирует людей восстанавливать дома в районах, подверженных наводнениям, и тем самым затрудняет адаптацию к повышенному риску, связанному с ураганами и повышением уровня моря. [ 65 ] Из-за сдвига ветра и штормового нагона здание со слабой ограждающей оболочкой подвергается большему повреждению. Оценка рисков с использованием климатических моделей помогает определить структурную целостность жилых зданий в районах, подверженных ураганам. [ 66 ]
Некоторые экосистемы, такие как болота, мангровые заросли и коралловые рифы, могут служить естественным препятствием для береговой эрозии, штормовых нагонов и ущерба от ветра, причиняемого ураганами. [ 67 ] [ 68 ] Эти естественные среды обитания считаются более экономически эффективными, поскольку они служат поглотителем углерода и поддерживают биоразнообразие региона. [ 68 ] [ 69 ] Хотя существуют убедительные доказательства того, что естественная среда обитания является более выгодным барьером для тропических циклонов, построенные защитные сооружения часто являются основным решением для правительственных учреждений и лиц, принимающих решения. [ 70 ] Исследование, опубликованное в 2015 году, в котором оценивалась осуществимость естественных, инженерных и гибридных мер по снижению риска тропических циклонов во Фрипорте, штат Техас, показало, что включение природных экосистем в планы снижения рисков может снизить высоту наводнений и снизить стоимость строительства оборонительных сооружений в будущее. [ 70 ]
СМИ и общественное восприятие
[ редактировать ]Разрушения, вызванные ураганами в Атлантическом океане начала XXI века , такими как ураганы Катрина , Вильма и Сэнди , вызвали значительный всплеск интереса к теме изменения климата и ураганов в средствах массовой информации и широкой общественности, а также опасения, что глобальные климатические изменения могут иметь последствия. сыграли значительную роль в тех событиях. В 2005 и 2017 годах соответствующий опрос населения, пострадавшего от ураганов, показал, что в 2005 году 39 процентов американцев считали, что изменение климата способствовало усилению интенсивности ураганов, а в сентябре 2017 года эта цифра выросла до 55 процентов. [ 71 ]
После тайфуна Меранти в 2016 году восприятие риска в Китае не увеличилось. Однако наблюдался явный рост поддержки индивидуальных и общественных действий против изменения климата. [ 72 ] На Тайване люди, пережившие тайфун, не выражали большего беспокойства по поводу изменения климата. Опрос действительно обнаружил положительную корреляцию между тревогой по поводу тайфунов и тревогой по поводу изменения климата. [ 73 ]
См. также
[ редактировать ]- Проект повторного анализа ураганов в Атлантике
- Влияние глобального потепления на океаны
- Последствия тропических циклонов
- Список ураганов 5-й категории в Атлантике
- Список ураганов 5-й категории в Тихом океане
- Список самых сильных тропических циклонов
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д Натсон, Томас; Камарго, Сюзана Дж.; Чан, Джонни CL; Эмануэль, Керри; Хо, Чанг-Хой; Коссин, Джеймс; Мохапатра, Мрутюнджай; Сато, Масаки; Суги, Масато; Уолш, Кевин; У, Лигуан (6 августа 2019 г.). «Тропические циклоны и оценка изменения климата: Часть II. Прогнозируемая реакция на антропогенное потепление» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 101 (3): БАМС–Д–18–0194.1. Бибкод : 2020BAMS..101E.303K . дои : 10.1175/BAMS-D-18-0194.1 .
- ^ МГЭИК, 2021: Резюме для политиков . В: Изменение климата 2021: Физическая научная основа. Вклад Рабочей группы I в шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Массон-Дельмотт, В., П. Чжай, А. Пирани, С.Л. Коннорс, К. Пеан, С. Бергер, Н. Код, Ю. Чен, Л. Гольдфарб, М. И. Гомис, М. Хуанг, К. Лейтцелл, Э. Лонной, Дж. Б. Р. Мэтьюз, Т. К. Мэйкок, Т. Уотерфилд, О. Елекчи, Р. Ю и Б. Чжоу (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, США, стр. 8–9; 15–16, дои: 10.1017/9781009157896.001.
- ^ «За последние 40 лет вероятность возникновения крупных тропических циклонов стала на 15% выше» . Карбоновое резюме . 18 мая 2020 года. Архивировано из оригинала 8 августа 2020 года . Проверено 31 августа 2020 г.
- ^ Jump up to: а б Дешпанде, Медха; Сингх, Винит Кумар; Ганадхи, Мано Кранти; Рокси, МК; Эммануэль, Р.; Кумар, Умеш (01 декабря 2021 г.). «Изменение статуса тропических циклонов над северной частью Индийского океана» . Климатическая динамика . 57 (11): 3545–3567. Бибкод : 2021ClDy...57.3545D . дои : 10.1007/s00382-021-05880-z . ISSN 1432-0894 .
- ^ Сингх, Винит Кумар; Рокси, МК (март 2022 г.). «Обзор взаимодействия океана и атмосферы во время тропических циклонов в северной части Индийского океана» . Обзоры наук о Земле . 226 : 103967. arXiv : 2012.04384 . Бибкод : 2022ESRv..22603967S . doi : 10.1016/j.earscirev.2022.103967 .
- ^ Коссин, Джеймс П.; Кнапп, Кеннет Р.; Оландер, Тимоти Л.; Вельден, Кристофер С. (18 мая 2020 г.). «Глобальное увеличение вероятности превышения крупных тропических циклонов за последние четыре десятилетия» . Труды Национальной академии наук . 117 (22): 11975–11980. Бибкод : 2020PNAS..11711975K . дои : 10.1073/pnas.1920849117 . ПМЦ 7275711 . ПМИД 32424081 .
- ^ Коллинз, М.; Сазерленд, М.; Бауэр, Л.; Чеонг, С.-М.; и др. (2019). «Глава 6: Крайности, резкие изменения и управление рисками» (PDF) . Специальный доклад МГЭИК об океане и криосфере в условиях меняющегося климата . п. 602. Архивировано (PDF) из оригинала 20 декабря 2019 года . Проверено 6 октября 2020 г.
- ^ Jump up to: а б Натсон, Томас Р.; Сирутис, Джозеф Дж.; Чжао, Мин; Тулея, Роберт Э.; Бендер, Моррис; Векки, Габриэль А.; Вилларини, Габриэле; Чавас, Дэниел (15 сентября 2015 г.). «Глобальные прогнозы интенсивной активности тропических циклонов на конец XXI века на основе динамического даунскейлинга сценариев CMIP5/RCP4.5» . Журнал климата . 28 (18): 7203–7224. Бибкод : 2015JCli...28.7203K . дои : 10.1175/JCLI-D-15-0129.1 . S2CID 129209836 . Архивировано из оригинала 5 января 2020 года . Проверено 9 декабря 2019 г.
- ^ Jump up to: а б Натсон, Томас Р.; Сирутис, Джозеф Дж.; Векки, Габриэль А.; Гарнер, Стивен; Чжао, Мин; Ким, Хён Сог; Бендер, Моррис; Тулея, Роберт Э.; Хелд, Исаак М.; Вилларини, Габриэле (1 сентября 2013 г.). «Прогнозы динамического даунскейлинга ураганной активности в Атлантике в двадцать первом веке: сценарии CMIP3 и CMIP5, основанные на моделях» . Журнал климата . 26 (17): 6591–6617. Бибкод : 2013JCli...26.6591K . дои : 10.1175/JCLI-D-12-00539.1 . S2CID 129571840 . Архивировано из оригинала 22 сентября 2022 года . Проверено 21 ноября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Коллинз, М.; Сазерленд, М.; Бауэр, Л.; Чеонг, С.-М.; и др. (2019). «Глава 6: Крайности, резкие изменения и управление рисками» (PDF) . Специальный доклад МГЭИК об океане и криосфере в условиях меняющегося климата . п. 603. Архивировано (PDF) из оригинала 20 декабря 2019 г. . Проверено 6 октября 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «Ураган Харви показывает, как мы недооцениваем риски наводнений в прибрежных городах, — говорят ученые» . Вашингтон Пост . 29 августа 2017 года. Архивировано из оригинала 30 августа 2017 года . Проверено 30 августа 2017 г.
- ^ Jump up to: а б с Уолш, KJE; Камарго, С.Дж.; Кнутсон, Т.Р.; Коссин Дж.; Ли, Т.-К.; Мураками, Х.; Патрикола, К. (1 декабря 2019 г.). «Тропические циклоны и изменение климата» . Исследование и обзор тропических циклонов . 8 (4): 240–250. Бибкод : 2019TCRR....8..240W . дои : 10.1016/j.tcrr.2020.01.004 . hdl : 11343/192963 .
- ^ Робертс, Малкольм Джон; Кэмп, Джоан; Седдон, Джон; Видале, Пьер Луиджи; Ходжес, Кевин; Ваньер, Бенуа; Мекинг, Дженни; Хаарсма, Рейн; Беллуччи, Алессио; Скоччимарро, Энрико; Карон, Луи-Филипп (2020). «Прогнозируемые будущие изменения тропических циклонов с использованием мультимодельного ансамбля CMIP6 HighResMIP» . Письма о геофизических исследованиях . 47 (14): e2020GL088662. Бибкод : 2020GeoRL..4788662R . дои : 10.1029/2020GL088662 . ПМЦ 7507130 . ПМИД 32999514 . S2CID 221972087 .
- ^ «Ураганы и изменение климата» . Союз неравнодушных ученых . Архивировано из оригинала 24 сентября 2019 года . Проверено 29 сентября 2019 г.
- ^ Мураками, Хироюки; Делворт, Томас Л.; Кук, Уильям Ф.; Чжао, Мин; Сян, Баоцян; Сюй, Пан-Чи (2020). «Обнаружено климатическое изменение в глобальном распространении тропических циклонов» . Труды Национальной академии наук . 117 (20): 10706–10714. Бибкод : 2020PNAS..11710706M . дои : 10.1073/pnas.1922500117 . ПМК 7245084 . ПМИД 32366651 .
- ^ Jump up to: а б Джеймс П. Коссин; Керри А. Эмануэль; Габриэль А. Векки (2014). «Миграция к полюсу места максимальной интенсивности тропического циклона» (PDF) . Природа . 509 (7500): 349–352. Бибкод : 2014Natur.509..349K . дои : 10.1038/nature13278 . hdl : 1721.1/91576 . ПМИД 24828193 . S2CID 4463311 . Архивировано (PDF) из оригинала 6 октября 2022 г.
- ^ Патрикола, Кристина М.; Венер, Майкл Ф. (ноябрь 2018 г.). «Антропогенное влияние на крупные тропические циклоны» (PDF) . Природа . 563 (7731): 339–346. Бибкод : 2018Natur.563..339P . дои : 10.1038/s41586-018-0673-2 . ОСТИ 1526550 . ПМИД 30429550 . S2CID 53305066 . Архивировано (PDF) из оригинала 17 декабря 2023 г.
- ^ «В чем разница между ураганом, циклоном и тайфуном?» . Факты об океане . Национальная океаническая служба . Архивировано из оригинала 25 декабря 2016 г. Проверено 24 декабря 2016 г.
- ^ Проект тропической метеорологии Университета штата Колорадо. «Глобальная активность тропических циклонов в реальном времени: качество данных» . Архивировано из оригинала 1 января 2020 года . Проверено 9 октября 2017 г.
- ^ Jump up to: а б «3.8.3 Свидетельства изменений тропических штормов» . Изменение климата, 2007: Рабочая группа I: Физические научные основы . МГЭИК. 2007. Архивировано из оригинала 10 декабря 2021 г. Проверено 10 декабря 2021 г.
- ^ Jump up to: а б с д Уолш, KJE; Камарго, С.Дж.; Кнутсон, Т.Р.; Коссин Дж.; Ли, Т.-К.; Мураками, Х.; Патрикола, К. (01 декабря 2019 г.). «Тропические циклоны и изменение климата» . Исследование и обзор тропических циклонов . 8 (4): 240–250. Бибкод : 2019TCRR....8..240W . дои : 10.1016/j.tcrr.2020.01.004 . hdl : 11343/192963 .
- ^ Чжао, Мин; Хелд, Исаак М.; Лин, Шиан-Цзянь; Векки, Габриэль А. (15 декабря 2009 г.). «Моделирование глобальной климатологии ураганов, межгодовой изменчивости и реакции на глобальное потепление с использованием GCM с разрешением 50 км». Журнал климата . 22 (24): 6653–6678. Бибкод : 2009JCli...22.6653Z . дои : 10.1175/2009JCLI3049.1 .
- ^ Мураками, Юцин; Мизута, Ре; Адачи, Юкимаса; Юкимото, Масахиро; Осе, Кито, Акио; ). «Будущие изменения в активности тропических циклонов, прогнозируемые Новым МРТ высокого разрешения-AGCM» . Journal of Climate . 25 (9): 3237–3260. Bibcode : 2012JCli...25.3237M . doi : 10.1175/JCLI-D-11-00415.1 .
- ^ Натсон, Томас Р.; Макбрайд, Джон Л.; Чан, Джонни; Эмануэль, Керри; Холланд, Грег; Ландси, Крис; Держись, Исаак; Коссин, Джеймс П.; Шривастава, АК; Суги, Масато (март 2010 г.). «Тропические циклоны и изменение климата». Природа Геонауки . 3 (3): 157–163. Бибкод : 2010NatGe...3..157K . дои : 10.1038/ngeo779 . hdl : 11343/192963 .
- ^ Каллаган, Джефф; Пауэр, Скотт Б. (август 2011 г.). «Изменчивость и сокращение числа сильных тропических циклонов, обрушивающихся на восточную часть Австралии с конца девятнадцатого века». Климатическая динамика . 37 (3–4): 647–662. Бибкод : 2011ClDy...37..647C . дои : 10.1007/s00382-010-0883-2 . S2CID 17904623 .
- ^ Jump up to: а б с д Натсон, Томас; Камарго, Сюзана Дж.; Чан, Джонни CL; Эмануэль, Керри; Хо, Чанг-Хой; Коссин, Джеймс; Мохапатра, Мрутюнджай; Сато, Масаки; Суги, Масато; Уолш, Кевин; У, Лигуан (март 2020 г.). «Тропические циклоны и оценка изменения климата: Часть II: Прогнозируемая реакция на антропогенное потепление» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 101 (3): E303–E322. Бибкод : 2020BAMS..101E.303K . дои : 10.1175/BAMS-D-18-0194.1 .
- ^ Том Майлз (29 августа 2017 г.). «Осадки во время шторма Харви, вероятно, связаны с изменением климата: ООН» Reuters . Reuters UK Архивировано из оригинала 31 августа 2017 года . Проверено 31 августа 2017 г.
- ^ «Глобальное потепление и ураганы в Атлантике» . НОАА. 2017. Архивировано из оригинала 16 апреля 2020 г. Проверено 6 октября 2017 г.
- ^ Линь, Яньлуань; Чжао, Мин; Чжан, Минхуа (май 2015 г.). «Площадь осадков тропических циклонов, контролируемая относительной температурой поверхности моря» . Природные коммуникации . 6 (1): 6591. Бибкод : 2015NatCo...6.6591L . дои : 10.1038/ncomms7591 . ПМЦ 4382685 . ПМИД 25761457 .
- ^ Леонхардт, Дэвид; Моисей, Клэр; Филбрик, Ян Прасад (29 сентября 2022 г.). «Иэн движется на север / Ураганы 4 и 5 категорий в Атлантике с 1980 года» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 30 сентября 2022 года.
Источник: NOAA — графика Эшли Ву, The New York Times
( цитаты за 2022 год — данные ). - ^ Данн, Дейзи (18 мая 2020 г.). «За последние 40 лет вероятность возникновения крупных тропических циклонов стала на 15% выше» . Карбоновое резюме . Архивировано из оригинала 08 августа 2020 г. Проверено 31 августа 2020 г.
- ^ Jump up to: а б Суги, Масато; Мураками, Хироюки; Ёсимура, июнь (2012 г.). «О механизме изменения частоты тропических циклонов из-за глобального потепления» . Журнал Метеорологического общества Японии . Серия II. 90А : 397–408. Бибкод : 2012JMeSJ..90A.397S . дои : 10.2151/jmsj.2012-a24 .
- ^ Коссин, Джеймс П.; Кнапп, Кеннет Р.; Оландер, Тимоти Л.; Вельден, Кристофер С. (2 июня 2020 г.). «Глобальное увеличение вероятности превышения крупных тропических циклонов за последние четыре десятилетия» . Труды Национальной академии наук . 117 (22): 11975–11980. Бибкод : 2020PNAS..11711975K . дои : 10.1073/pnas.1920849117 . ПМЦ 7275711 . ПМИД 32424081 .
- ^ Рид, Кевин А.; Венер, Майкл Ф.; Зажицки, Колин М. (12 апреля 2022 г.). «Атрибуция экстремальных осадков в сезоне ураганов 2020 года с изменением климата, вызванным деятельностью человека» . Природные коммуникации . 13 (1905): 1905. Бибкод : 2022NatCo..13.1905R . дои : 10.1038/s41467-022-29379-1 . ПМЦ 9005694 . ПМИД 35414063 .
- ^ Бхатия, Киран Т.; Векки, Габриэль А.; Натсон, Томас Р.; Мураками, Хироюки; Коссин, Джеймс; Диксон, Кейт В.; Уитлок, Кэролайн Э. (декабрь 2019 г.). «Недавнее увеличение темпов усиления тропических циклонов» . Природные коммуникации . 10 (1): 635. Бибкод : 2019NatCo..10..635B . дои : 10.1038/s41467-019-08471-z . ПМК 6367364 . ПМИД 30733439 .
- ^ «Быстрое усиление урагана Дельта вызвано изменением климата» . Климатическая связь. Эковоч. 9 октября 2020 года. Архивировано из оригинала 13 октября 2020 года . Проверено 11 октября 2020 г.
- ^ Коллинз, М.; Сазерленд, М.; Бауэр, Л.; Чеонг, С.-М.; и др. (2019). «Глава 6: Крайности, резкие изменения и управление рисками» (PDF) . Специальный доклад МГЭИК об океане и криосфере в условиях меняющегося климата . п. 602. Архивировано (PDF) из оригинала 20 декабря 2019 г. Проверено 31 августа 2020 г.
- ^ Ли, Лин; Чакраборти, Пинаки (12 ноября 2020 г.). «Более медленное затухание ураганов, обрушивающихся на берег, в условиях потепления мира» . Природа . 587 (7833): 230–234. Бибкод : 2020Natur.587..230L . дои : 10.1038/s41586-020-2867-7 . ПМИД 33177666 . S2CID 226309726 . Архивировано из оригинала 12 сентября 2023 года . Проверено 21 ноября 2022 г.
- ^ Милман, Оливер (10 ноября 2020 г.). «Сезон разрушительных ураганов в Атлантике 2020 года побьет все рекорды» . Хранитель. Архивировано из оригинала 13 ноября 2020 года . Проверено 13 ноября 2020 г.
- ^ Робертс, Малкольм Джон; Кэмп, Джоан; Седдон, Джон; Видале, Пьер Луиджи; Ходжес, Кевин; Ваньер, Бенедикт; Мекинг, Дженни; Хаарсма, Рейн; Беллуччи, Алессио; Скоччимарро, Генри; Карон, Луи-Филипп; Шовен, Фабрис; Террей, Лоран; Вальке, Софи; Мойн, Мари-Питер; Дочь Дайан; Робертс, Кристофер Д.; Сенан, Ретиш; Зажицки, Колин; Ульрих, Пауль; Ямада, Ёхей; Мизута, Ре; Кодама, Тихиро; Фу, Дэн; Чжан, Цюин; Данабасоглу, Гекхан; Розенблум, Нэн; Ван, Хун; У, Лисинь (28 июля 2020 г.). «Прогнозируемые будущие изменения тропических циклонов с использованием мультимодельного ансамбля CMIP6 HighResMIP» . Письма о геофизических исследованиях . 47 (14): e2020GL088662. Бибкод : 2020GeoRL..4788662R дои : 10.1029/2020GL088662 . ПМЦ 7507130 . ПМИД 32999514 .
- ^ «Ураганы и изменение климата» . Союз неравнодушных ученых . Архивировано из оригинала 24 сентября 2019 г. Проверено 29 сентября 2019 г.
- ^ Суги, Масато; Ёсида, Кохей; Мураками, Хироюки (28 августа 2015 г.). «Больше тропических циклонов в более прохладном климате?» . Письма о геофизических исследованиях . 42 (16): 6780–6784. Бибкод : 2015GeoRL..42.6780S . дои : 10.1002/2015GL064929 .
- ^ Стэнли, Сара (22 октября 2015 г.). «Более прохладный климат приведет к увеличению количества тропических циклонов» . Эос . Архивировано из оригинала 08.11.2020 . Проверено 12 февраля 2021 г.
- ^ Хелд, Исаак М.; Чжао, Мин (15 октября 2011 г.). «Реакция статистики тропических циклонов на увеличение содержания CO2 при фиксированной температуре поверхности моря» . Журнал климата . 24 (20): 5353–5364. Бибкод : 2011JCli...24.5353H . дои : 10.1175/JCLI-D-11-00050.1 . ОСТИ 1564909 .
- ^ Jump up to: а б Мураками, Хироюки; Векки, Габриэль А.; Делворт, Томас Л.; Виттенберг, Эндрю Т.; Андервуд, Сет; Гугель, Ричард; Ян, Сяосун; Цзя, Ливэй; Цзэн, Фаньжун; Паффендорф, Карен; Чжан, Вэй (январь 2017 г.). «Доминирующая роль субтропического потепления Тихого океана в экстремальных сезонах ураганов в восточной части Тихого океана: 2015 год и будущее». Журнал климата . 30 (1): 243–264. Бибкод : 2017JCli...30..243M . дои : 10.1175/JCLI-D-16-0424.1 . S2CID 35701374 .
- ^ Jump up to: а б Коллинз, М.; Сазерленд, М.; Бауэр, Л.; Чеонг, С.-М.; и др. (2019). «Глава 6: Крайности, резкие изменения и управление рисками» (PDF) . Специальный доклад МГЭИК об океане и криосфере в условиях меняющегося климата, 2019 г. п. 603. Архивировано (PDF) из оригинала 20 декабря 2019 г. Проверено 31 августа 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «Ураган Харви показывает, как мы недооцениваем риски наводнений в прибрежных городах, — говорят ученые» . Вашингтон Пост . 29 августа 2017 года. Архивировано из оригинала 30 августа 2017 года . Проверено 6 октября 2017 г.
- ^ Гринстед, Аслак; Мур, Джон К.; Евреева, Светлана (27 ноября 2012 г.). «Однородный отчет об угрозе ураганов в Атлантике с 1923 года» . Труды Национальной академии наук . 109 (48): 19601–19605. дои : 10.1073/pnas.1209542109 . ПМК 3511770 . ПМИД 23071336 .
- ^ Мэтью, Ричард А.; Сандерс, Бретт Ф.; Агакушак, Амир; Сальвадори, Джанфаусто; Мофтахари, Хамед Р. (2017). «Совместное воздействие повышения уровня моря и речных наводнений» . Труды Национальной академии наук . 114 (37): 9785–9790. Бибкод : 2017PNAS..114.9785M . дои : 10.1073/pnas.1620325114 . ПМК 5603992 . ПМИД 28847932 .
- ^ Натсон, Томас; Камарго, Сюзана Дж.; Чан, Джонни CL; Эмануэль, Керри; Хо, Чанг-Хой; Коссин, Джеймс; Мохапатра, Мрутюнджай; Сато, Масаки; Суги, Масато; Уолш, Кевин; У, Лигуан (октябрь 2019 г.). «Тропические циклоны и оценка изменения климата: Часть I: Обнаружение и атрибуция». Бюллетень Американского метеорологического общества . 100 (10): 1987–2007. Бибкод : 2019BAMS..100.1987K . дои : 10.1175/BAMS-D-18-0189.1 . hdl : 1721.1/125577 . S2CID 191139413 .
- ^ Джефф Мастерс (1 ноября 2017 г.). «Ноябрьский прогноз ураганов в Атлантике: сезон еще не окончен» . Вундерграунд . Архивировано из оригинала 3 ноября 2017 года . Проверено 3 ноября 2017 г.
- ^ Ван; Гиллис (2011). «Наблюдаемые изменения в количестве осадков, циркуляции воздуха в Сахеле, восточных волнах в Африке и ураганах в Атлантике с 1979 года» . Международный журнал геофизики . 2011 : 1–14. дои : 10.1155/2011/259529 .
- ^ Кристофер Брайан Скиннер; Ной С. Диффенбо (2014). «Прогнозируемые изменения интенсивности и направления восточных волн в Африке в ответ на парниковые воздействия» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 111 (19): 6882–6887. Бибкод : 2014PNAS..111.6882S . дои : 10.1073/pnas.1319597111 . ПМК 4024927 . ПМИД 24778244 .
- ^ Дэвидсон, Джордан (12 июля 2019 г.). «Исследование: изменение климата связано с увеличением количества дождей во время ураганов» . Эковоч. Архивировано из оригинала 13 июля 2019 года . Проверено 14 июля 2019 г.
- ^ Клоцбах, Филип Дж.; Боуэн, Стивен Г.; Пилке, Роджер; Белл, Майкл (июль 2018 г.). «Частота выхода ураганов на берег в континентальной части США и связанный с ними ущерб: наблюдения и будущие риски» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 99 (7): 1359–1376. Бибкод : 2018BAMS...99.1359K . дои : 10.1175/BAMS-D-17-0184.1 .
- ^ «Исследование показало, что тайфуны в Азии становятся более интенсивными» . Хранитель . 2016. Архивировано из оригинала 23 апреля 2019 г. Проверено 8 октября 2017 г.
- ^ Лю, Лу; Ван, Юйцин; Жан, Руйфен; Сюй, Цзин; Дуань, Ихонг (1 мая 2020 г.). «Увеличение разрушительного потенциала тропических циклонов, обрушивающихся на Китай» . Журнал климата . 33 (9): 3731–3743. Бибкод : 2020JCli...33.3731L . дои : 10.1175/JCLI-D-19-0451.1 . S2CID 213900279 .
- ^ Андерсон, Дж. Брук; Шумахер, Андреа; Готово, Джеймс М.; Харрелл, Джеймс В. (2022). «Прогнозирование последствий изменения климата: тропические циклоны и наводнения» . Текущие отчеты о состоянии окружающей среды . 9 (4): 244–262. дои : 10.1007/s40572-022-00340-0 . ПМИД 35403997 . S2CID 248084384 . Архивировано из оригинала 28 апреля 2023 года . Проверено 27 апреля 2023 г.
- ^ Коллинз, М.; Сазерленд, М.; Бауэр, Л.; Чеонг, С.-М.; и др. (2019). «Глава 6: Крайности, резкие изменения и управление рисками» (PDF) . МГЭИК СРОКЦ . п. 606. Архивировано (PDF) из оригинала 20 декабря 2019 г. Проверено 31 августа 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с д Томас, Адель; Прингл, Патрик; Пфлайдерер, Питер; Шлейснер, Кар-Фридрих (14 апреля 2017 г.). «Актуальные циклоны: последствия, связь с изменением климата и адаптацией» (PDF) . ВЛИЯНИЕ . Архивировано (PDF) из оригинала 22 апреля 2018 г. Проверено 21 апреля 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с «Профилактическая сеть» . Архивировано из оригинала 22 апреля 2018 г. Проверено 21 апреля 2018 г.
- ^ Jump up to: а б Филбрик, Ян Пасад; Ву, Эшли (2 декабря 2022 г.). «Рост населения делает ураганы более дорогими» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 6 декабря 2022 года. Газета указывает источник данных: NOAA.
- ^ Мозер, Сьюзен (2005). «Оценки воздействия и политические меры реагирования на повышение уровня моря в трех штатах США: исследование неопределенностей человеческого измерения». Глобальное изменение окружающей среды . 15 (4): 353–369. Бибкод : 2005GEC....15..353M . дои : 10.1016/j.gloenvcha.2005.08.002 .
- ^ Садовски, Николь Корнелл; Саттер, Дэниел (январь 2008 г.). «Мягкие меры, мотивированные прошлым опытом: предыдущие ураганы и ущерб». Управление океаном и прибрежной зоной . 51 (4): 303–313. Бибкод : 2008OCM....51..303S . doi : 10.1016/j.ocecoaman.2007.09.003 .
- ^ Крейг, Робин Кундис (январь 2019 г.). «Прибрежная адаптация, субсидируемая государством страховка и порочные стимулы оставаться». Климатические изменения . 152 (2): 215–226. Бибкод : 2019ClCh..152..215C . дои : 10.1007/s10584-018-2203-5 . S2CID 158455505 .
- ^ Ли, Юэ; Эллингвуд, Брюс Р. (июнь 2006 г.). «Ущерб жилищному строительству в США от урагана: важность моделирования неопределенности при оценке риска». Инженерные сооружения . 28 (7): 1009–1018. Бибкод : 2006EngSt..28.1009L . doi : 10.1016/j.engstruct.2005.11.005 .
- ^ Шепард, Кристина С.; Крейн, Кейтлин М.; Бек, Майкл В. (23 ноября 2011 г.). «Защитная роль прибрежных болот: систематический обзор и метаанализ» . ПЛОС ОДИН . 6 (11): e27374. Бибкод : 2011PLoSO...627374S . дои : 10.1371/journal.pone.0027374 . ПМЦ 3223169 . ПМИД 22132099 .
- ^ Jump up to: а б Феррарио, Филиппо; Бек, Майкл В.; Сторлацци, Курт Д.; Микели, Фиоренца; Шепард, Кристина С.; Айрольди, Лаура (сентябрь 2014 г.). «Эффективность коралловых рифов для снижения риска прибрежных опасностей и адаптации» . Природные коммуникации . 5 (1): 3794. Бибкод : 2014NatCo...5.3794F . дои : 10.1038/ncomms4794 . ПМЦ 4354160 . ПМИД 24825660 .
- ^ Барбье, Эдвард Б.; Хакер, Салли Д.; Кеннеди, Крис; Кох, Эвамария В.; Стир, Адриан К.; Силлиман, Брайан Р. (май 2011 г.). «Ценность экосистемных услуг эстуариев и прибрежных районов» . Экологические монографии . 81 (2): 169–193. Бибкод : 2011ЭкоМ...81..169Б . дои : 10.1890/10-1510.1 . S2CID 86155063 . Архивировано из оригинала 12 сентября 2023 г. Проверено 20 июня 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Редди, Шейла М.В.; Гуаннель, Грегори; Гриффин, Роберт; Фэрис, Джо; Баучер, Тимоти; Томпсон, Майкл; Бреннер, Хорхе; Бернхардт, Джоуи; Верутес, Грегори; Вуд, Спенсер А; Сильвер, Джессика А. (апрель 2016 г.). «Оценка роли прибрежной среды обитания и повышения уровня моря в снижении риска ураганов: метод эколого-экономической оценки и применение к бизнес-решениям» . Комплексная экологическая оценка и менеджмент . 12 (2): 328–344. Бибкод : 2016IEAM...12..328R . дои : 10.1002/ieam.1678 . ПМИД 26123999 .
- ^ «Большинство американцев теперь говорят, что изменение климата делает ураганы более сильными» . Вашингтон Пост . 2017. Архивировано из оригинала 07.10.2017 . Проверено 6 октября 2017 г.
- ^ Ву, Вэньхао; Чжэн, Цзюньцзе; Фан, Циньхуа (июль 2020 г.). «Как тайфун меняет восприятие общественным риском изменения климата: исследование в Китае». Журнал чистого производства . 261 : 121163. Бибкод : 2020JCPro.26121163W . дои : 10.1016/j.jclepro.2020.121163 . S2CID 216412671 .
- ^ Сунь, Иньин; Хан, Цзыцян (2018). «Восприятие риска изменения климата на Тайване: корреляция с индивидуальными и социальными факторами» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 15 (1): 91. дои : 10.3390/ijerph15010091 . ПМК 5800190 . ПМИД 29316685 .