Jump to content

Тропические циклоны и изменение климата

Активность тропических циклонов в Северной Атлантике согласно Индексу рассеивания мощности, 1949–2015 гг. Температура поверхности моря была нанесена на график рядом с PDI, чтобы показать их сравнение. Линии были сглажены с использованием средневзвешенного значения за пять лет, построенного в середине года.

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 ]

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 ]
Содержание глобального тепла в верхних 700 м океана
Активность тропических циклонов в Северной Атлантике согласно Индексу накопленной энергии циклонов, 1950–2020 гг. Глобальный график ACE можно посмотреть по этой ссылке .

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 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 ]
Циклон Бхола 1970 года перед выходом на берег. Он стал самым смертоносным тропическим циклоном, когда-либо зарегистрированным, унесшим жизни более 300 000 человек.

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 ]

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 ]
Среднее за 20 лет количество ежегодных ураганов категорий 4 и 5 в Атлантическом регионе увеличилось примерно вдвое с 2000 года. [ 30 ]

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 ]

Североатлантические тропические штормы и ураганы
  Категория урагана 1–3.
  Тропический шторм или Тропическая депрессия

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 ]
Шесть тропических циклонов кружатся над двумя бассейнами 16 сентября 2020 года.

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 ]

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 ]
Число ураганов в Атлантике стоимостью 1 миллиард долларов США почти удвоилось с 1980-х по 2010-е годы, а затраты с поправкой на инфляцию увеличились более чем в одиннадцать раз. [ 62 ] Рост объясняется изменением климата и увеличением числа людей, переезжающих в прибрежные районы. [ 62 ]

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 ]
  1. ^ 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 .
  2. ^ 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.
  3. ^ «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.
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ 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 .
  7. ^ 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.
  8. ^ 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.
  9. ^ 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.
  10. ^ 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.
  11. ^ 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.
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ «Ураганы и изменение климата» . Союз неравнодушных ученых . Архивировано из оригинала 24 сентября 2019 года . Проверено 29 сентября 2019 г.
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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.
  17. ^ 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.
  18. ^ «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.
  19. ^ 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.
  20. ^ 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.
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ 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 .
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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.
  28. ^ «Глобальное потепление и ураганы в Атлантике» . НОАА. 2017. Архивировано из оригинала 16 апреля 2020 г. Проверено 6 октября 2017 г.
  29. ^ 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 .
  30. ^ 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 ).
  31. ^ 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.
  32. ^ 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 .
  33. ^ 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 .
  34. ^ 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 .
  35. ^ 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 .
  36. ^ «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.
  37. ^ 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.
  38. ^ 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.
  39. ^ 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.
  40. ^ 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 .
  41. ^ «Ураганы и изменение климата» . Союз неравнодушных ученых . Архивировано из оригинала 24 сентября 2019 г. Проверено 29 сентября 2019 г.
  42. ^ 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 .
  43. ^ 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.
  44. ^ 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 .
  45. ^ 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 .
  46. ^ 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.
  47. ^ 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.
  48. ^ 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 .
  49. ^ 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 .
  50. ^ 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 .
  51. ^ 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.
  52. ^ 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 .
  53. ^ 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 .
  54. ^ 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.
  55. ^ 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 .
  56. ^ «Исследование показало, что тайфуны в Азии становятся более интенсивными» . Хранитель . 2016. Архивировано из оригинала 23 апреля 2019 г. Проверено 8 октября 2017 г.
  57. ^ 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 .
  58. ^ 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.
  59. ^ 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.
  60. ^ 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.
  61. ^ Jump up to: а б с «Профилактическая сеть» . Архивировано из оригинала 22 апреля 2018 г. Проверено 21 апреля 2018 г.
  62. ^ 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.
  63. ^ 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 .
  64. ^ 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 .
  65. ^ 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 .
  66. ^ 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 .
  67. ^ 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 .
  68. ^ 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 .
  69. ^ 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.
  70. ^ 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 .
  71. ^ «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.
  72. ^ 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 .
  73. ^ 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 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 11bd356aaf7cb59daa54a8e12d1ea404__1721398500
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/11/04/11bd356aaf7cb59daa54a8e12d1ea404.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Tropical cyclones and climate change - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)