Jump to content

Повышение уровня моря

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
(Перенаправлено с подъема Sealevel )

Средний мировой уровень моря вырос примерно на 25 сантиметров (9,8 дюйма) с 1880 года. [ 1 ]
Duration: 25 seconds.
Изменение высоты поверхности моря с 1992 по 2019 год. Голубые регионы находятся на месте, где уровень моря снизился, а оранжевые/красные регионы находятся на месте, где повышался уровень моря (визуализация основана на данных спутников). [ 2 ]

В период с 1901 по 2018 год средний уровень моря вырос на 15–25 см (6–10 дюймов), с увеличением на 2,3 мм (0,091 дюйма) в год с 1970 -х годов. [ 3 ] : 1216  Это было быстрее, чем уровень моря, когда -либо поднимался, по крайней мере, за последние 3000 лет. [ 3 ] : 1216  Скорость ускорилась до 4,62 мм (0,182 дюйма)/год за десятилетие 2013–2022 гг. [ 4 ] Изменение климата из -за деятельности человека является основной причиной. [ 5 ] : 5, 8  по 2018 год плавильные ледяные щиты и ледники составляли 44% повышения уровня моря, а еще на 42% возникли в результате теплового расширения воды В период с 1993 . [ 6 ] : 1576 

Повышение повышения уровня моря за изменениями в температуре Земли на многие десятилетия, и, следовательно, повышение уровня моря будет продолжать ускоряться в период с 2050 года в ответ на потепление, которое уже произошло. [ 7 ] То, что происходит после этого, зависит от выбросов парниковых газов человека . Если в выбросах есть очень глубокие сокращения, повышение уровня моря будет медленным в период между 2050 и 2100 году. Затем он может достигнуть 2100 человек с более чем 30 см (1 фут) от настоящего времени и приблизительно 60 см (2 фута) с 19 -го века. С высокими выбросами это вместо этого ускорится и может подняться 1.01 m (3+13 ft) or even 1,6 м ( 5 + 1 ~ 3 фута) к 2100. [ 5 ] [ 3 ] : 1302  В долгосрочной перспективе повышение уровня моря составит 2–3 м (7–10 футов) в течение следующих 2000 лет, если потепление останется до его нынешнего 1,5 ° C (2,7 ° F) в доиндустриальном прошлом. Это будет 19–22 метра (62–72 фута), если бы пики потепления при 5 ° C (9,0 ° F). [ 5 ] : 21 

Растущие моря влияют на каждое прибрежное и островное население на земле. [ 8 ] Это может быть через наводнения, более высокие штормовые нагоны , король -приливы и цунами . Есть много эффектов. Они приводят к потере прибрежных экосистем, таких как мангровые заросли . Урожайность урожая может снизиться из -за повышения уровня соли в орошаемой воде. Ущерб портам нарушает морскую торговлю. [ 9 ] [ 10 ] Повышение уровня моря, прогнозируемое к 2050 году, будет подвергнуть места, где в настоящее время населяются десятки миллионов людей для ежегодного наводнения. Без резкого сокращения выбросов парниковых газов это может увеличиться до сотен миллионов за последние десятилетия века. [ 11 ]

Местные факторы, такие как приливный диапазон или оседание земли , в значительной степени повлияют на серьезность воздействия. Например, повышение уровня моря в Соединенных Штатах, вероятно, будет в два -три раза больше, чем в среднем по мировому уровню к концу века. [ 12 ] [ 13 ] Тем не менее, из 20 стран с наибольшим воздействием уровня моря двенадцать находятся в Азии , включая Индонезию , Бангладеш и Филиппины. [ 14 ] Устойчивость и адаптивная способность экосистем и стран также меняются, что приведет к более или менее выраженным воздействиям. [ 15 ] Наибольшее влияние на человеческие популяции в ближайшей перспективе произойдет на низменных Карибских и Тихоокеанских островах . Повышение уровня моря сделает многих из них необитаемыми в конце этого столетия. [ 16 ]

Общества могут адаптироваться к повышению уровня моря несколькими способами. Управляемое отступление , приспособление к прибрежным изменениям или защита от повышения уровня моря посредством жестких практик, таких как морские дамбы [ 17 ] сложные подходы. Существуют также мягкие подходы, такие как реабилитация дюны и питание пляжа . Иногда эти стратегии адаптации идут рука об руку. В других случаях выбор должен быть сделан среди разных стратегий. [ 18 ] Более бедные страны также могут изо всех сил пытаться реализовать те же подходы к адаптации к повышению уровня моря, что и более богатые государства.

Наблюдения

[ редактировать ]
График, показывающий потерю льда, морской лед, ледяной полки и сухопутный лед. Потеря льда земли способствует SLR
Земля потеряла 28 трлн тонн льда в период между 1994 и 2017 годами: ледяные щиты и ледники повысили уровень глобального моря на 34,6 ± 3,1 мм. Уровень потери льда вырос на 57% с 1990 -х годов - с 0,8 до 1,2 трлн тонн в год. [ 19 ]

В период с 1901 по 2018 год глобальный средний уровень моря вырос примерно на 20 см (7,9 дюйма). [ 5 ] Более точные данные, собранные из измерений спутникового радара , обнаружили увеличение на 7,5 см (3,0 дюйма) с 1993 по 2017 год (в среднем 2,9 мм (0,11 дюйма)/год). [ 6 ] Это ускорилось до 4,62 мм (0,182 дюйма)/год за 2013–2022 годы. [ 4 ] Палеоклиматические данные показывают, что эта скорость повышения уровня моря является самым быстрым, по крайней мере, за последние 3000 лет. [ 3 ] : 1216 

Повышение уровня моря не является равномерным во всем мире. Некоторые сухопутные массы движутся вверх или вниз в результате оседания (погружение в землю или оседлением) или после окончательного отскока (земля поднимается по мере того, как таяние льда уменьшает вес). Следовательно, локальный относительный повышение уровня моря может быть выше или ниже, чем в среднем по всему миру. Изменение ледяных масс также влияет на распределение морской воды по всему миру через гравитацию. [ 20 ] [ 21 ]

Прогнозы

[ редактировать ]

Подходы, используемые для прогнозов

[ редактировать ]
Повышение уровня моря для низкого уровня, высокого уровня (RCP 8.5, внизу слева) и между сценариями в соответствии с различными подходами. Проекции очень похожи на низкое потепление, но разногласия увеличиваются наряду с температурой [ 22 ]

Несколько подходов используются для проекций повышения уровня моря (SLR). [ 22 ] Одним из них является моделирование на основе процессов, где плавление льда вычисляется с помощью модели льда и повышения температуры и расширения моря с помощью общей модели кровообращения , а затем эти вклады добавляются. [ 23 ] Так называемый полуэмпирический подход вместо этого применяет статистические методы и базовое физическое моделирование к наблюдаемому повышению уровня моря и его реконструкции из исторических геологических данных (известных как моделирование палеоклимата ). [ 24 ] Он был разработан, поскольку было обнаружено, что проекции модели на основе процессов в прошлых отчетах МГЭИК (например, четвертый отчет об оценке с 2007 года) недооценивают уже наблюдаемый повышение уровня моря. [ 23 ]

К 2013 году улучшения в моделировании рассмотрели эту проблему, а модельные и полуэмпирические прогнозы за 2100 год в настоящее время очень похожи. [ 23 ] [ 22 ] Тем не менее, полуэмпирические оценки зависят от качества доступных наблюдений и борются за то, чтобы представлять нелинейности, в то время как процессы без достаточной доступной информации о них не могут быть смоделированы. [ 23 ] Таким образом, другой подход состоит в том, чтобы объединить мнения большого числа ученых в том, что известно как структурированное экспертное суждение (SEJ). [ 22 ]

Вариации этих основных подходов существуют. [ 22 ] Например, крупные климатические модели всегда востребованы, поэтому на их месте часто используются менее сложные модели для более простых задач, таких как проект риска наводнения в конкретных регионах. Структурированное экспертное суждение может использоваться в сочетании с моделированием, чтобы определить, какие результаты более или менее вероятно, что известно как «смещенное SEJ». Полуэмпирические методы могут быть объединены с так называемыми моделями «промежуточной комплексности». [ 22 ] После 2016 года некоторое моделирование льда демонстрировало так называемую нестабильность ледяной обрыва в Антарктиде, что приводит к значительно более быстрому распаду и отступлению, чем иное. [ 25 ] [ 26 ] Различия ограничены низким потеплением, но при более высоких уровнях потепления нестабильность ледяной обрыва предсказывает гораздо большее повышение уровня моря, чем любой другой подход. [ 22 ]

Прогнозы на 21 -й век

[ редактировать ]
Историческая реконструкция уровня моря и прогнозы до 2100 года, опубликованные в 2017 году в области исследования глобальных изменений в США . [ 27 ] RCP - это разные сценарии для будущих концентраций парниковых газов.

Межправительственная группа по изменению климата является крупнейшей и наиболее влиятельной научной организацией по изменению климата, и с 1990 года она предоставляет несколько правдоподобных сценариев уровня моря 21 -го века в каждом из его основных отчетов. Различия между сценариями в основном связаны с неопределенностью в отношении будущих выбросов парниковых газов . Они зависят от будущих экономических событий, а также будущих политических действий, которые трудно предсказать. Каждый сценарий обеспечивает оценку повышения уровня моря в качестве диапазона с нижним и верхним пределом, чтобы отразить неизвестные. Сценарии в отчете о пятом оценке за 2013–2014 годы (AR5) были названы репрезентативными путями концентрации , или RCPS, а сценарии в шестом отчете по оценке МГЭИК (AR6) известны как общие социально -экономические пути или SSP. Большая разница между ними заключалась в добавлении SSP1-1.9 к AR6, что представляет собой достижение лучшей цели Парижского климатического соглашения 1,5 ° C (2,7 ° F). В этом случае вероятный диапазон повышения уровня моря к 2100 году 28–55 см (11–11 + 1 2 дюйма ). [ 3 ] : 1302 

Для отчета IPCC 2021 года было предпринято три шага, чтобы представить более широкую картину, чем в предыдущем отчете (вверху слева): современные модели ледяного поеда проекции (Верхний справа) и комбинированные экспертные проекции повышения уровня моря из Гренландии и Антарктиды (внизу справа) были рассмотрены до того, как остановились на проекциях. Обратите внимание, что прогнозы справа используют большую масштаб, которая заканчивается на 2,5 м ( 8 + 1 ~ 3 фута) вместо 1,5 м (5 футов) [ 28 ]

Самый низкий сценарий в AR5, RCP2,6, позволит выбросам парниковых газов достаточно низко, чтобы достичь цели ограничения потепления на 2100-2 ° C (3,6 ° F). Он показывает повышение уровня моря в 2100 году около 44 см (17 дюймов) с диапазоном 28–61 см (11–24 дюйма). «Умеренный» сценарий, где CO 2 выбросы занимают десятилетие или два, и его атмосферная концентрация не является плато до тех пор, пока 2070 -е годы не называются RCP 4.5. Его вероятный диапазон повышения уровня моря составляет 36–71 см (14–28 дюймов). Самый высокий сценарий на уровне моря RCP8.5 будет расти между 52 и 98 см ( 20 + 1 2 и 38 + 1 ~ 2 дюйма). [ 21 ] [ 29 ] AR6 имел эквиваленты для обоих сценариев, но он оценил больший повышение уровня моря в обоих. В AR6 путь SSP1-2.6 приводит к ряду 32–62 cm (12+1224+12 in) by 2100. The "moderate" SSP2-4.5 results in a 44–76 cm (17+12–30 in) range by 2100 and SSP5-8.5 led to 65–101 см ( 25 + 1 2–40 дюймов). [ 3 ] : 1302 

Это общее увеличение прогнозов в AR6 произошло после улучшения моделирования ледяных листов и включения структурированных экспертных суждений. [ 28 ] Эти решения были приняты как наблюдаемая эрозия льда в Гренландии , а Антарктида соответствовала дальнейшему диапазону проекций AR5 к 2020 году, [ 30 ] [ 31 ] и вывод о том, что проекции AR5, вероятно, были слишком медленными рядом с экстраполяцией наблюдаемых тенденций повышения уровня моря, в то время как последующие отчеты улучшились в этом отношении. [ 32 ] Кроме того, AR5 подвергся критике со стороны нескольких исследователей за исключение подробных оценок влияния процессов «низкой достоверности», таких как нестабильность морской ледяной и морской ледяной скалы, [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] который может существенно ускорить потерю льда, чтобы потенциально добавить «десятки сантиметров» к повышению уровня моря в этом столетии. [ 21 ] AR6 включает в себя версию SSP5-8.5, где происходят эти процессы, и в этом случае повышение уровня моря до 1,6 м ( 5 + 1 ~ 3 фута) к 2100 году нельзя исключать. [ 3 ] : 1302 

Роль процессов нестабильности

[ редактировать ]
Стадии морского льда (вверху) и морской ледяной скалы (внизу). Пунктирные линии показывают, что отступление было бы гораздо быстрее, если бы применима нестабильность ледяного утеса [ 36 ]

Самая большая неопределенность в проекциях повышения уровня моря связана с так называемой нестабильностью морского ледяного покрова (MISI) и, тем более, нестабильностью морской ледяной скалы (MICI). [ 37 ] [ 3 ] : 1302  Эти процессы в основном связаны с ледяным покрованием Западной Антарктики, но также могут применяться к некоторым ледникам Гренландии. [ 36 ] Первый предполагает, что, когда ледники в основном подводны на ретроградном (обратно-точковом) коренной породе, вода тает все больше и больше своего роста, поскольку их отступление продолжается, что ускоряет их поломку самостоятельно. Это широко принято, но трудно моделировать. [ 37 ] [ 36 ]

Последний утверждает, что прибрежные ледяные скалы, которые превышают ~ 90 m (295+12 ft) in above-ground height and are ~800 м ( 2624 + 1 2 фута) в базальной (подземной) высоте, вероятно, быстро обрушится под их собственным весом, как только ледяные полки их не исчезли. [ 36 ] Затем коллапс обнажает ледяные массы, следуя за ними, до той же нестабильности, что потенциально приводит к самостоятельному циклу коллапса утеса и быстрому отступлению льда. [ 34 ] [ 38 ] [ 39 ] Эта теория была очень влиятельной - в опросе 106 экспертов в 2020 году, в статье 2016 года, который предложил 1 м ( 3 + 1 ~ 2 фута) или более уровня моря к 2100 году только от Антарктиды, [ 25 ] считался еще более важным, чем отчет о пятом оценке МГЭИК 2014 года . [ 40 ] Еще более быстрое повышение уровня моря было предложено в исследовании 2016 года во главе с Джимом Хансеном , в котором предполагалось повышение уровня моря в многометрах за 50-100 лет в качестве правдоподобного результата высоких выбросов, [ 35 ] Но это остается мнением меньшинства среди научного сообщества. [ 41 ]

Если MICI может возникнуть, структура сбережения ледника (просматриваемое сверху) сделает многое, чтобы определить, насколько быстро она может продолжаться [ 42 ]

Нестабильность морской ледяной скалы также была очень спорной, поскольку она была предложена в качестве моделирования, [ 36 ] и наблюдательные данные как из прошлого, так и настоящего очень ограничены и неоднозначно. [ 43 ] До сих пор только один эпизод выбивания морского дна льдом из младшего периода Драйс кажется действительно согласующимся с этой теорией, [ 44 ] но это длилось около 900 лет, [ 44 ] Поэтому неясно, поддерживает ли он быстрое повышение уровня моря в настоящем. [ 43 ] Моделирование, которое изучало гипотезу после 2016 года, часто предполагало, что ледяные полки в реальном мире могут слишком медленно разрушаться, чтобы сделать этот сценарий актуальным, [ 45 ] Или тот Ice Mélange - мусор, произведенный при разрушении ледника, - быстро накапливается перед ледником и значительно медленным или даже откровенно остановить нестабильность вскоре после того, как она началась. [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 42 ]

Из -за этой неопределенности некоторые ученые, включая создателей гипотезы, Роберта Деканто и Дэвида Полларда, предположили, что наилучшим образом решить вопрос, чтобы точно определить повышение уровня моря во время последнего межледникового . [ 43 ] MICI можно эффективно исключить, если SLR в то время был ниже 4 м (13 футов), в то время как очень вероятно, что SLR был больше, чем 6 м ( 19 + 1 2 фута). [ 43 ] По состоянию на 2023 год самый последний анализ показывает, что последняя межледниковая SLR вряд ли будет выше 2,7 м (9 футов), [ 49 ] в качестве более высоких значений в других исследованиях, таких как 5,7 м ( 18 + 1 2 фута), [ 50 ] Появляются несовместимы с новыми палеоклиматическими данными из Багамских островов и известной историей Ледяного покрова Гренландии. [ 49 ]

Повышение уровня моря после 2100 года

[ редактировать ]
Если страны значительно сократят выбросы парниковых газов (самый низкий след), повышение уровня моря на 2100 будет ограничено до 0,3 до 0,6 метра (от 1 до 2 футов). [ 51 ] Тем не менее, в худшем сценарии (верхний след) уровни моря могут подняться на 5 метров (16 футов) к 2300 году. [ 51 ]

Даже если температура стабилизируется, значительный повышение уровня моря (SLR) будет продолжаться на протяжении веков, [ 52 ] в соответствии с палео -записями повышения уровня моря. [ 21 ] : 1189  Это связано с высоким уровнем инерции в углеродном цикле и климатической системе, из -за таких факторов, как медленная диффузия тепла в глубокий океан , что приводит к более длительному времени отклика климата. [ 53 ] По оценкам, в 2018 году повышение уровня моря в 2300 будет увеличиваться на 20 см (8 дюймов) на каждые пять лет увеличения выбросов CO 2 до пика. Это показывает вероятность 5% 1 m (3+12 ft) increase due to the same. The same estimate found that if the temperature stabilized below 2 °C (3.6 °F), 2300 sea level rise would still exceed 1.5 m (5 ft). Early net zero and slowly falling temperatures could limit it to 70–120 см ( 27 + 1 2–47 дюймов). [ 54 ]

К 2021 году в 2150 году в 2150 году отчет о оценке МГЭИК смог предоставить оценки повышения уровня моря. Составление нагрева до 1,5   ° C в рамках сценария SSP1-1.9 приведет к повышению уровня моря в диапазоне 17–83% 37–86 cm (14+12–34 in). In the SSP1-2.6 pathway the range would be 46–99 cm (18–39 in), for SSP2-4.5 a 66–133 cm (26–52+12 in) range by 2100 and for SSP5-8.5 a rise of 98–188 см ( 38 + 1 ~ 2 –74 дюйма). В нем говорилось, что «высокое воздействие с низкой достоверностью» прогнозировало на 0,63–1,60 м (2–5 футов) среднее повышение уровня моря к 2100 году, и что к 2150 году общий повышение уровня моря в его сценарии будет в диапазоне 0,98 –4,82 м (3–16 футов) к 2150. [ 3 ] : 1302  AR6 также предоставил оценки с более низкой достоверностью для повышения уровня моря 2300 года в соответствии с SSP1-2.6 и SSP5-8.5 с различными воздействиями. В лучшем случае, в соответствии с SSP1-2.6 без ускорения ледяного поедания после 2100 года, оценка составила всего 0,8–2,0 метра (2,6–6,6 фута). В наихудшем предполагаемом сценарии SSP-8.5 с нестабильностью ледяного обрыва, прогнозируемый диапазон для общего повышения уровня моря составил 9,5–16,2 метра (31–53 фута) к 2300 году. [ 3 ] : 1306 

Прогнозы на последующие годы сложнее. В 2019 году, когда 22 эксперта на ледяных щитах попросили оценить 2200 и 2300 SLR в рамках   сценария потепления 5 ° C, было 90% доверительные интервалы -10 см (4 дюйма). 740 cm (24+12 ft) and −9 см ( 3 + 1 ~ 2 дюйма) до 970 см (32 фута) соответственно. (Отрицательные значения представляют собой чрезвычайно низкую вероятность большого вызванного изменением климата увеличения осадков, ледола значительно повышая баланс массы поверхности .) [ 55 ] В 2020 году 106 экспертов, которые внесли свой вклад в 6 или более документов на уровне моря, по оценкам, медиана 118 cm (46+12 in) SLR in the year 2300 for the low-warming RCP2.6 scenario and the median of 329 cm (129+12 in) for the high-warming RCP8.5. The former scenario had the 5%–95% confidence range of 24–311 cm (9+12122+12 in), and the latter of 88–783 см ( 34 + 1 2 - 308 + 1 ~ 2 дюйма). [ 40 ]

Карта, показывающая крупное воздействие SLR в Юго-Восточной Азии, Северной Европе и на восточном побережье США
Карта Земли с долгосрочным 6-метровым (20-футовым) повышением уровня моря, представленным красным (равномерное распределение, фактическое повышение уровня моря будет варьироваться на региональном уровне, а местные меры адаптации также будут влиять на местные уровни моря).

Через 500 лет повышение уровня моря из термического расширения могло достичь только половины его возможного уровня - вероятно, в диапазонах 0,5–2 м ( 1 + 1 2 - 6 + 1 ~ 2 фута). [ 56 ] Кроме того, переломные моменты Гренландии и Антарктиды ледяных щитов, вероятно, будут играть большую роль в течение таких времен. [ 57 ] Потеря льда от Антарктиды , вероятно, доминирует в очень долгосрочной SLR, особенно если потепление превышает 2 ° C (3,6 ° F). Продолжающиеся выбросы углекислого газа из источников ископаемого топлива могут вызвать дополнительные десятки метров уровня моря в течение следующих тысячелетий. [ 58 ] Сжигание всего ископаемого топлива на Земле достаточно, чтобы растопить весь антарктический ледяной покров, что приводит к повышению уровня моря около 58 м (190 футов). [ 59 ]

ГОД 2021 г. Оценки МГЭИК по количеству повышения уровня моря в течение следующих 2000 лет проекта, который:

  • При пике потепления 1,5 ° C (2,7 ° F) уровни глобального моря будут расти 2–3 м ( 6 + 1 2–10 футов)
  • При пике потепления 2 ° C (3,6 ° F) уровни моря будут расти 2–6 м ( 6 + 1 2 - 19 + 1 2 фута)
  • При пике потепления 5 ° C (9,0 ° F) уровни моря будут расти 19–22 м ( 62 + 1 2–72 фута) [ 5 ] : SPM-21

Уровень моря будет продолжать расти в течение нескольких тысяч лет после прекращения выбросов из -за медленной природы климатического ответа на тепло. Те же оценки проекта с временем 10 000 лет, который:

  • При пике потепления 1,5 ° C (2,7 ° F) уровни глобального моря будут расти 6–7 м ( 19 + 1 2–23 футов)
  • При пике потепления 2 ° C (3,6 ° F) уровни моря будут расти 8–13 м (26–42 + 1 2 фута )
  • При пике потепления 5 ° C (9,0 ° F) уровни моря будут расти 28–37 м (92–121 + 1 ~ 2 фута ) [ 3 ] : 1306 

Измерения

[ редактировать ]

Изменения в количестве воды в океанах, изменения его объема или изменение высоты земли по сравнению с поверхностью моря могут стимулировать изменения уровня моря. В течение последовательного периода времени оценки могут объяснить вклад в повышение уровня моря и дать ранние признаки изменения траектории. Это помогает информировать планы адаптации. [ 60 ] Различные методы, используемые для измерения изменений уровня моря, не измеряют точно одинаковый уровень. Приливные датчики могут измерять только относительный уровень моря. Спутники также могут измерить абсолютные изменения уровня моря. [ 61 ] Чтобы получить точные измерения для уровня моря, исследователи, изучающие льду и океаны, фактор в текущих деформациях твердой земли . В частности, они смотрят на сухопутные массы, все еще поднимающиеся от прошлых ледяных масс, отступающих , и Земли гравитации и вращения . [ 6 ]

Спутники

[ редактировать ]
Jason-1 продолжил измерения поверхности моря, начатые Topex/Poseidon. За ней последовала миссия топографии на поверхности океана на Джейсоне-2 и Джейсон-3 .

С момента запуска Topex/Poseidon в 1992 году, перекрывающаяся серия альтиметрических спутников постоянно регистрирует уровень моря и его изменения. [ 62 ] Эти спутники могут измерять холмы и долины в море, вызванные токами и обнаруживать тенденции в их высоте. Чтобы измерить расстояние до поверхности моря, спутники посылают микроволновый импульс к земле и записывают время, необходимое для возвращения после отражения от поверхности океана. Микроволновые радиометры исправляют дополнительную задержку, вызванную водяным паром в атмосфере . Объединение этих данных с местоположением космического корабля определяет высоту моря до нескольких сантиметров. [ 63 ] Эти спутниковые измерения оценили показатели повышения уровня моря за 1993–2017 гг. 3,0 ± 0,4 миллиметра ( 1 ~ 8 ± 1 ~ 64 дюйма) в год. [ 64 ]

Спутники полезны для измерения региональных изменений на уровне моря. Примером является существенный рост между 1993 и 2012 годами в западной тропической части Тихого океана. Этот резкий рост был связан с увеличением пассатских ветров . Они возникают, когда переходят тихоокеанское декадальное колебание (PDO) и El Niño -Southern Decillation (ENSO) от одного состояния на другое. [ 65 ] PDO представляет собой общепринятый климат, состоящий из двух фаз, каждая из которых обычно длится от 10 до 30 лет. У ЭНСО более от 2 до 7 лет. [ 66 ]

Приливные датчики

[ редактировать ]
В период с 1993 по 2018 год средний уровень моря возрос на большей части мира океана (синие цвета). [ 67 ]

Глобальная сеть датчиков Tide является другим важным источником наблюдений на уровне моря. По сравнению со спутниковой записью, эта запись имеет серьезные пространственные пробелы, но охватывает гораздо более длительный период. [ 68 ] Покрытие приливных датчиков началось в основном в северном полушарии . Данные для южного полушария оставались дефицитными до 1970 -х годов. [ 68 ] самые длинные измерения на уровне моря, а также датум боеприпасов Амстердама были установлены В 1675 году в Амстердаме . [ 69 ] Коллекция записей также обширна в Австралии . Они включают измерения Томаса Лемприре , метеоролога-любителя, начиная с 1837 года. Лемприр установил ориентир на уровне моря на небольшом утесе на острове мертвых возле урегулирования осужденного в порту Артур в 1841 году. [ 70 ]

Вместе со спутниковыми данными за период после 1992 года эта сеть установила, что глобальный средний уровень моря вырос на 19,5 см (7,7 дюйма) между 1870 и 2004 годами со средней скоростью около 1,44 мм/год. (Для 20 -го века в среднем составляет 1,7 мм/год) [ 71 ] К 2018 году данные, собранные Австралии по научной и промышленной исследовательской организации Содружества (CSIRO), показали, что глобальный средний уровень моря повышался на 3,2 мм ( 1 ~ 8 дюймов) в год. Это было вдвое больше, чем в среднем 20 -м веке. [ 72 ] [ 73 ] 2023 года Отчет Всемирной метеорологической организации обнаружил дальнейшее ускорение до 4,62 мм/год за период 2013–2022 годов. [ 4 ] Эти наблюдения помогают проверить и проверять прогнозы из моделирования изменения климата.

Региональные различия также видны в данных прилива. Некоторые из них вызваны местными различиями на уровне моря. Другие из -за вертикальных движений земли. В Европе только некоторые земельные участки поднимаются, в то время как другие тонут. С 1970 года большинство приливных станций измеряют высшие моря. Однако уровни моря вдоль северного Балтийского моря упали из-за послеледникового отскока . [ 74 ]

Прошлый повышение уровня моря

[ редактировать ]
Изменения уровня моря с конца последнего ледникового эпизода

Понимание прошлого уровня моря является важным руководством о том, где в конечном итоге в конечном итоге появятся изменения в уровне моря. В недавнем геологическом прошлом тепловое расширение по сравнению с повышенными температурами и изменениями в сухопутном льду является доминирующими причинами повышения уровня моря. В последний раз, когда Земля была 2 ° C (3,6 ° F) теплее, чем доиндустриальные температуры, составлял 120 000 лет назад. Это было при потеплении из -за циклов Миланковича (изменения в количестве солнечного света из -за медленных изменений на орбите Земли) вызвали эминский межледни . Уровень моря во время этого более теплого межледникового состава было не менее чем на 5 м (16 футов) выше, чем сейчас. [ 75 ] Эмическое потепление было продолжено в течение тысяч лет. Размер повышения уровня моря подразумевает большой вклад со стороны Антарктики и Гренландских ледяных щитов. [ 21 ] : 1139  Уровни атмосферного углекислого газа составляет около 400 частей на миллион (аналогично 2000 -х годам), имели повышенную температуру более чем на 2–3 ° C (3,6–5,4 ° F) около трех миллионов лет назад. Это повышение температуры в конечном итоге расплавило одну треть ледникового покрова Антарктиды, в результате чего уровень моря выросла на 20 метров выше доиндустриального уровня. [ 76 ]

С момента последнего ледникового максимума , около 20 000 лет назад, уровень моря вырос более чем на 125 метров (410 футов). Цены варьируются от менее 1 мм/год в доиндустриальную эпоху до 40+ мм/год, когда крупные ледяные щиты в Канаде и Евразии растворились. Импульсы расплавной воды - это периоды быстрого повышения уровня моря, вызванное быстрого распада этих ледяных щитов. Уровень повышения уровня моря начал замедляться примерно на 8 200 лет до сегодняшнего дня. Уровень моря был почти постоянным в течение последних 2500 лет. Недавняя тенденция повышения уровня моря началась в конце 19 -го или начала 20 -го века. [ 77 ]

Основные участники повышения уровня моря и сколько они должны добавить к концу столетия в рамках сценария с низким уровнем выбросов («SSP1-2.6») и сценария высокого уровня («SSP5-8,5»). Антарктический ледяной покл является наименее определенным участником [ 28 ]

Влияние изменения климата

[ редактировать ]

Три основные причины, по которым глобальное потепление вызывает повышение уровня моря, - это расширение океанов из -за нагрева , притока воды из таяния ледяных щитов и притока воды из ледников. Другие факторы, влияющие на повышение уровня моря, включают изменения в снежную массу и поток от земной воды, хотя считается, что вклад от них является небольшим. [ 6 ] Следствие ледника и расширение океана доминировало на повышении уровня моря с начала 20 -го века. [ 24 ] Некоторые из потерь от ледников смещены, когда осаждение падает как снег, накапливается и со временем образует ледяный лед. Если осаждение, поверхностные процессы и потеря льда на краю уравновешивают друг друга, уровень моря остается неизменным. Из-за этого осадков началось, когда водяной пары испарился с поверхности океана, влияние изменения климата на водный цикл может даже увеличить наращивание льда. Тем не менее, этого эффекта недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери льда, и повышение уровня моря продолжает ускоряться. [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]

Вклад двух крупных ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде , вероятно, увеличится в 21 -м веке. [ 24 ] Они хранят большую часть сухопутного льда (~ 99,5%) и имеют эквивалент уровня моря (СКВ) 7,4 м (24 фута 3 дюйма) для Гренландии и 58,3 м (191 фут 3 дюйма) для Антарктиды. [ 6 ] Таким образом, таяние всего льда на земле приведет к примерно 70 м (229 футов 8 дюймов) повышения уровня моря, [ 82 ] Хотя это потребует не менее 10 000 лет и до 10 ° C (18 ° F) глобального потепления. [ 83 ] [ 84 ]

Океанское отопление

[ редактировать ]
В последние десятилетия наблюдалось увеличение содержания тепла океана, поскольку океаны поглощают большую часть избыточного тепла, создаваемого человеком, вызванным человеком, глобальным потеплением . [ 85 ]

Океаны хранят более 90% дополнительного тепла, добавленного в климатическую систему, благодаря энергетическому дисбалансу Земли и выступает в качестве буфера против ее последствий. [ 86 ] Это означает, что такое же количество тепла, которое повысило бы среднюю температуру океана в мире на 0,01 ° C (0,018 ° F), увеличит температуру атмосферы примерно на 10 ° C (18 ° F). [ 87 ] Таким образом, небольшое изменение средней температуры океана представляет собой очень большое изменение общего теплового содержания климатической системы. Ветры и течения перемещают тепло в более глубокие части океана. Некоторые из них достигают глубины более 2000 м (6600 футов). [ 88 ]

Когда океан набирает тепло, вода расширяется , а уровень моря повышается. Более теплая вода и вода под большим давлением (из -за глубины) расширяют больше, чем более прохладная вода и вода под меньшим давлением. [ 21 ] : 1161  Следовательно, холодная вода в Арктическом океане будет расширяться меньше, чем теплая тропическая вода. Различные климатические модели представляют немного разные модели нагрева в океане. Таким образом, их прогнозы не полностью согласны с тем, сколько океанского отопления способствует повышению уровня моря. [ 89 ]

Потеря льда на антарктическом континенте

[ редактировать ]
Процессы вокруг антарктического шельфа льда
является Ледяной шельф Росса крупнейшей Антарктидой. Это размером с Францию ​​и толщиной до нескольких сотен метров.

Большой объем льда на Антарктическом континенте хранит около 60% пресной воды мира. За исключением подземных вод , это 90%. [ 90 ] Антарктида испытывает потерю льда от прибрежных ледников на Западной Антарктиде и некоторых ледниках Восточной Антарктиды . Однако он набирает массу от повышенного наращивания снега вглубь страны, особенно на востоке. Это приводит к противоречивым тенденциям. [ 81 ] [ 91 ] Существуют различные спутниковые методы для измерения массы льда и изменений. Сочетание их помогает согласовать различия. [ 92 ] Тем не менее, между исследованиями все еще могут быть различия. В 2018 году систематический обзор предполагал, что среднегодовая потеря льда составила 43 миллиарда тонн (GT) на протяжении всего континента в период с 1992 по 2002 год. Это утроилось до среднего до 220 GT с 2012 по 2017 год. [ 79 ] [ 93 ] Тем не менее, анализ данных в 2021 году из четырех различных исследовательских спутниковых систем ( Envisat , европейский спутник с дистанционным управлением , Grace и Grace-Fo и Icesat ) указывал на ежегодную потерю массы только около 12 GT с 2012 по 2016 год. Это было связано с большим льдом. Прибыль в Восточной Антарктиде, чем оценивается ранее. [ 81 ]

В будущем известно, что Западная Антарктида, по крайней мере, будет продолжать терять массу, и вероятные будущие потери морского льда и льда , которые блокируют более теплые течения от прямого контакта со льдом, могут ускорить снижение даже в Восточной Антарктике. [ 94 ] [ 95 ] В целом, Антарктида является источником самой большой неопределенности для будущих проекций уровня моря. [ 96 ] В 2019 году SROCC оценил несколько исследований, пытающихся оценить повышение уровня моря 2300, вызванное потерей льда в одной только Антарктике, достигнув прогнозируемых оценок 0,07–0,37 метра (0,23–1,21 фута) для сценария RCP2,6 с низким уровнем выбросов и 0,60–0,60– 2,89 метра (2,0–9,5 футов) в сценарии RCP8,5 высокой эмиссии. [ 3 ] : 1272  Этот широкий спектр оценок в основном связан с неопределенностью относительно нестабильности морского ледяного покрова и морского льда. [ 37 ] [ 40 ] [ 22 ]

Восточная Антарктида

[ редактировать ]

Крупнейшим в мире потенциальным источником повышения уровня моря является ледяной покров Восточной Антарктики (EAIS). В среднем он имеет толщину 2,2 км и содержит достаточно льда, чтобы повысить глобальный уровень моря на 53,3 м (174 фута 10 дюймов) [ 97 ] Его большая толщина и высокая высота делают его более стабильным, чем другие ледяные щиты. [ 98 ] По состоянию на начало 2020 -х годов большинство исследований показывают, что он все еще набирает массу. [ 99 ] [ 79 ] [ 81 ] [ 91 ] Некоторые анализы предположили, что он начал терять массу в 2000 -х годах. [ 100 ] [ 80 ] [ 95 ] Однако они чрезмерно экспрессировали некоторые наблюдаемые потери в плохо наблюдаемых областях. Более полная наблюдательная запись показывает постоянный прирост массы. [ 81 ]

Воздушный вид на льды на ледяном леднике, один из менее стабильных ледников в Восточной Антарктиде

Несмотря на чистый прирост массы, некоторые ледники Восточной Антарктиды потеряли лед за последние десятилетия из -за потепления океана и снижения структурной поддержки с местного морского льда , [ 94 ] такой как ледник Денман , [ 101 ] [ 102 ] и Тоттен Ледник . [ 103 ] [ 104 ] Ледник Тоттен особенно важен, потому что он стабилизирует подледничный бассейн Aurora . Подледниковые бассейны, такие как бассейн Авроры и Уилкс, являются основными льдами вместе, держащими столько же льда, сколько и вся Западная Антарктида. [ 105 ] Они более уязвимы, чем остальная часть Восточной Антарктиды. [ 34 ] Их коллективная переломная точка , вероятно, находится при 3 ° C (5,4 ° F) глобального потепления. Это может быть до 6 ° C (11 ° F) или до 2 ° C (3,6 ° F). После того, как этот переломный момент пересекается, коллапс этих подледниковых бассейнов может проходить всего за 500 или до 10 000 лет. Средняя временная шкала составляет 2000 лет. [ 83 ] [ 84 ] В зависимости от того, сколько подледниковых бассейнов уязвимо, это вызывает повышение уровня моря между 1,4 м (4 фута 7 дюймов) и 6,4 м (21 фут 0 дюймов). [ 106 ]

С другой стороны, весь EAI определенно не будет разрушаться до тех пор, пока глобальное потепление не достигнет 7,5 ° C (13,5 ° F), с диапазоном между 5 ° C (9,0 ° F) и 10 ° C (18 ° F). Чтобы исчезнуть, потребуется не менее 10 000 лет. [ 83 ] [ 84 ] Некоторые ученые подсчитали, что потепление должно достичь не менее 6 ° C (11 ° F), чтобы растопить две трети его объема. [ 107 ]

Западная Антарктида

[ редактировать ]
Thwaites Glacier, с его уязвимой топографией коренной породы.

Восточная Антарктида содержит самый большой потенциальный источник повышения уровня моря. Однако ледяной щит Западной Антарктики (WAIS) существенно более уязвим. Температура на Западной Антарктиде значительно увеличилась, в отличие от Восточной Антарктиды и Антарктического полуострова . Тенденция составляет от 0,08 ° C (0,14 ° F) до 0,96 ° C (1,73 ° F) за десятилетие между 1976 и 2012 годами. [ 108 ] Спутниковые наблюдения зафиксировали значительное увеличение плавления WAIS с 1992 по 2017 год. Это привело к 7,6 ± 3,9 мм ( 19 ± 64 ± 5 ​​~ 32 дюйма ) повышения уровня моря Антарктиды. Ледники оттока в море Амундсен сыграли непропорциональную роль. [ 109 ]

Duration: 2 minutes and 17 seconds.
Графическое представление о том, как теплые воды, а также нестабильность морского покрова и процессы нестабильности морской ледяной скалы влияют на ледяную ледовину Западной Антарктики

Среднее . предполагаемое повышение уровня моря из Антарктиды к 2100 году составляет ~ 11 см (5 дюймов) Нет никакой разницы между сценариями, потому что увеличение потепления усилило бы цикл воды и увеличит скопление снегопада по сравнению с EAI примерно с той же скоростью, что и увеличит потерю льда от WAIS. [ 3 ] Тем не менее, большая часть коренной породы, лежащая в основе WAIS, находится намного ниже уровня моря, и это должно быть заправлено ледниками Thwaites и Pine Island . Если бы эти ледники рухнули, весь ледяной пояс тоже. [ 34 ] Их исчезновение займет по крайней мере несколько веков, но считается почти неизбежным, поскольку их топография коренной породы углубляется вглубь страны и становится более уязвимой для тают, в том, что известно как нестабильность морского льда. [ 37 ] [ 110 ] [ 111 ]

Вклад этих ледников в глобальный уровень моря уже ускорился с 2000 года. На ледник Thwaites в настоящее время приходится 4% глобального повышения уровня моря. [ 110 ] [ 112 ] [ 113 ] Это может начать терять еще больше льда, если на полке Thwaites Lead не удастся и больше не стабилизирует его, что потенциально может произойти в середине 2020-х годов. [ 114 ] Комбинация нестабильности ледяного покрова с другими важными, но трудно модельными процессами, такими как гидрофрактарирование (Plagwater собирает на ледяной покров, укладывает в переломы и заставляет их открыть) [ 33 ] или меньшие изменения в циркуляции океана [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] может привести к тому, что WAIS внести до 41 см (16 дюймов) к 2100 году при сценарии с низким уровнем выбросов и до 57 см (22 дюйма) под максимальной эмиссией. [ 3 ] Нестабильность ледяной скалы приведет к вкладу 1 м ( 3 + 1 ~ 2 фута) или более, если это было применимо. [ 25 ] [ 28 ]

Помещение всего льда в Западной Антарктиде увеличит общее повышение уровня моря до 4,3 м (14 футов 1 дюймов). [ 118 ] Тем не менее, горные ледяные шапки, не контактирующие с водой, менее уязвимы, чем большая часть ледяного покрова, который расположен ниже уровня моря. [ 119 ] Его коллапс вызовет ~ 3,3 м (10 футов 10 дюймов) повышения уровня моря. [ 120 ] Это исчезновение займет около 2000 лет. Абсолютный минимум для потери льда Западной Антарктиды составляет 500 лет, а потенциальный максимум - 13 000 лет. [ 83 ] [ 84 ]

После того, как потери льда от Западной Антарктиды запускаются, единственный способ восстановить его до почти представленных значений-это снизить глобальную температуру до 1 ° C (1,8 ° F) ниже доиндустриального уровня. Это будет 2 ° C (3,6 ° F) ниже температуры 2020 года. [ 107 ] Другие исследователи предположили, что вмешательство в области климатической инженерии для стабилизации ледников Ледяного покрова может задержать его потерю на столетия и дать больше времени для адаптации. Однако это неопределенное предложение, и в конечном итоге станет одним из самых дорогих проектов, когда -либо предпринятых. [ 121 ] [ 122 ]

Тенденции потери льда Гренландии в период с 2002 по 2019 год [ 123 ]

Потеря льда в Гренландии

[ редактировать ]

Большая часть льда на Гренландии находится в ледяном покровах Гренландии , который в самом толстом составляет 3 км (10 000 футов). Остальная часть льда Гренландии изолированных ледников и ледяных шапок. Среднегодовая потеря льда в Гренландии более чем удвоилась в начале 21 -го века по сравнению с 20 -м веком. [ 124 ] Его вклад в повышение уровня моря, соответственно, увеличился с 0,07 мм в год в период с 1992 по 1997 год до 0,68 мм в год в период с 2012 по 2017 год. Общая потеря льда от ледяного покрова Гренландии в период с 1992 по 2018 год составила 3902 гигатонов (GT) льда. Это эквивалентно вкладу SLR 10,8 мм. [ 125 ] Вклад в период 2012–2016 годов был эквивалентен 37% повышения уровня моря из земельных источников льда (за исключением теплового расширения). [ 126 ] Эта наблюдаемая скорость таяния ледникового поленоза находится на более высоком уровне прогнозов из прошлых отчетов об оценке МГЭИК . [ 127 ] [ 31 ]

2023 Прогнозы о том, сколько ледяной поект Гренландии может ухудшиться от нынешней степени к 2300 году под наихудшим возможным сценарием изменения климата (верхняя половина) и того, насколько быстрее в этом случае будет течь оставшийся лед (нижняя половина) [ 128 ]

В 2021 году AR6 подсчитал, что к 2100 году плавление ледяного покрова Гренландии, скорее всего, добавит вокруг 6 см ( 2 + 1 ~ 2 дюйма) до уровня моря при сценарии с низким уровнем выбросов и 13 см (5 дюймов) под сценарием высокого уровня. Первый сценарий, SSP1-2.6 , в значительной степени выполняет цели Парижского соглашения , в то время как другой, SSP5-8.5, ускоряются выбросы в течение всего столетия. Неопределенность в отношении динамики льда может повлиять на оба пути. В наилучшем сценарии ледяной покров под SSP1-2,6 получает достаточную массу к 2100 году за счет обратной связи с балансом поверхности , чтобы снизить уровень моря на 2 см (1 дюйм). В худшем случае он добавляет 15 см (6 дюймов). Для SSP5-8.5 наиболее часточевым сценарием добавляется 5 см (2 дюйма) к уровням моря, а худший случай добавляет 23 см (9 дюймов). [ 3 ] : 1260 

Периферийные ледники Гренландии и ледяные шапки пересекли необратимый переломный момент в 1997 году. Повышение уровня моря в настоящее время не остается неизменным. [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] Однако изменения температуры в будущем, потепление 2000–2019 годов уже нанесло ущерб ледяному покрову, чтобы в конечном итоге потерял ~ 3,3% своего объема. Это приводит к 27 см ( 10 + 1 ~ 2 дюйма ) будущего повышения уровня моря. [ 132 ] На определенном уровне глобального потепления Ледник Гренландии почти полностью растает. Ледяные ядра показывают, что это произошло по крайней мере один раз за последние миллион лет, в течение которых температура была в большей степени 2,5 ° C (4,5 ° F) теплее, чем доиндустриальное среднее. [ 133 ] [ 134 ]

Моделирование 2012 года показало, что переломная точка ледяного покрова составляла от 0,8 ° C (1,4 ° F) до 3,2 ° C (5,8 ° F). [ 135 ] 2023 Моделирование сузило порог перевозки до диапазона 1,7 ° C (3,1 ° F) -2,3 ° C (4,1 ° F), что согласуется с эмпирическим верхним пределом 2,5 ° C (4,5 ° F) из ядра. Если температура достигает или превышает этот уровень, снижение глобальной температуры до 1,5 ° C (2,7 ° F) выше доиндустриальных уровней или ниже, чтобы предотвратить потерю всего ледникового пояс. Одним из способов сделать это в теории было бы крупномасштабное удаление углекислого газа , но по-прежнему будет привести к большим потери льда и повышению уровня моря из Гренландии, чем если бы порог не был нарушен в первую очередь. [ 136 ] Если вместо этого переломный момент более прочее, но слегка пересекается, ледяной покров займет от 10 000 до 15 000 лет, чтобы распадать Entirel, с наиболее вероятной оценкой 10 000 лет. [ 83 ] [ 84 ] Если изменение климата будет продолжаться по своей худшей траектории и температурах продолжит быстро расти в течение нескольких веков, это займет всего 1000 лет. [ 137 ]

Потеря горного ледника

[ редактировать ]
Основываясь на национальных обещаниях по сокращению выбросов парниковых газов, прогнозируется, что средняя температура увеличится на 2,7 ° C (4,9 ° F), что приведет к потере около половины ледников Земли к 2100 году, что приведет к повышению уровня моря на 115 ± 40 миллиметров Полем [ 138 ]

На Земле насчитывается около 200 000 ледников, которые распространяются на всех континентах. [ 139 ] Менее 1% ледникового льда находится в горных ледниках, по сравнению с 99% в Гренландии и Антарктиде . Тем не менее, этот небольшой размер также делает горные ледники более уязвимыми для плавления, чем более крупные ледяные щиты. Это означает, что они имели непропорциональный вклад в исторический повышение уровня моря и собираются внести вклад меньшую, но все же значительную долю повышения уровня моря в 21 -м веке. [ 140 ] Наблюдательные и моделирующие исследования потери массы от ледников и ледяных шапок показывают, что они вносят 0,2-0,4 мм в год до повышения уровня моря, в среднем в течение 20-го века. [ 141 ] Вклад в период 2012–2016 годов был почти таким же большим, как и в Гренландии. Это составляло 0,63 мм повышения уровня моря в год, что эквивалентно 34% повышения уровня моря из земельных источников льда. [ 126 ] Ледники в течение 20 -го века привели к повышению уровня моря примерно на 40%, а оценки 21 -го века составили около 30%. [ 6 ]

В 2023 году научная статья подсчитала, что при 1,5 ° C (2,7 ° F) одну четверть массы горных ледников будут потеряны к 2100 году, а почти половина будет потеряна при 4 ° C (7,2 ° F), что способствует ~ 9 cm (3+12 in) and ~15 cm (6 in) to sea level rise, respectively. Glacier mass is disproportionately concentrated in the most resilient glaciers. So in practice this would remove 49-83% of glacier formations. It further estimated that the current likely trajectory of 2.7 °C (4.9 °F) would result in the SLR contribution of ~11 см ( 4 + 1 ~ 2 дюйма) к 2100. [ 142 ] Горные ледники еще более уязвимы в долгосрочной перспективе. В 2022 году другая научная бумага подсчитала, что практически ни одно горные ледники не могли выжить после того, как нагреть перекрестки 2 ° C (3,6 ° F). Их полная потеря в значительной степени неизбежна около 3 ° C (5,4 ° F). Существует даже возможность полной потери после 2100 года только при 1,5 ° C (2,7 ° F). Это может произойти уже через 50 лет после пересечения переломного момента, хотя 200 лет является наиболее вероятным значением, а максимум составляет около 1000 лет. [ 83 ] [ 84 ]

Потеря морского льда

[ редактировать ]

Потеря морского льда очень немного способствует повышению уровня моря. Если таяние вода из льда, плавающей в море, была точно такой же, как и морская вода, то, согласно принципу Архимеда , рост не произойдет. Однако растопленный морской лед содержит меньше растворенной соли, чем морская вода, и, следовательно, менее плотный , с немного большим объемом на единицу массы. Если бы все плавающие ледяные полки и айсберги растопили бы уровень моря только примерно на примерно 4 см ( 1 + 1 ~ 2 дюйма). [ 143 ]

Тенденции в хранении земельной воды от Грейс Наблюдения за гигатонами в год, апрель 2002 г. по ноябрь 2014 года (ледники и ледяные щиты исключены).

Изменения в хранении земли

[ редактировать ]

Человеческая деятельность влияет на то, сколько воды хранится на земле. Плотины сохраняют большое количество воды, которая хранится на земле, а не по течению в море, хотя общее количество хранится время от времени. С другой стороны, люди извлекают воду из озер, водно -болотных угодий и подземных водохранилищ для питья и производства продуктов питания . Это часто вызывает оседание . Кроме того, на гидрологический цикл влияет изменение климата и вырубка лесов . В 20 -м веке эти процессы примерно отменили влияние друг друга на повышение уровня моря, но здание плотины замедлилось и, как ожидается, останется низким в 21 -м веке. [ 144 ] [ 21 ] : 1155 

Перераспределение воды, вызванное ирригацией с 1993 по 2010 год, вызвало дрейф ротационного полюса Земли на 78,48 сантиметра (30,90 дюймов). Это вызвало истощение подземных вод, эквивалентное глобальному повышению уровня моря на 6,24 миллиметра (0,246 дюйма). [ 145 ]

Воздействие

[ редактировать ]

О людях и обществах

[ редактировать ]
Высокое прилив, также называемое приливным наводнением, стало гораздо более распространенным явлением за последние семь десятилетий. [ 146 ]

Повышение уровня моря оказывает много воздействий. Они включают в себя более высокие и частые затопления с высоким привязкой и штормом и увеличение эрозии прибрежных районов . Другими воздействиями являются ингибирование первичных производственных процессов, более обширное затопление прибрежных районов и изменения качества поверхностных вод и подземных вод . Это может привести к большей потере имущества и прибрежных мест обитания, гибели жизни во время наводнений и потери культурных ресурсов. Есть также влияние на сельское хозяйство и аквакультуру . Также может быть потеря туризма, отдыха и транспортных функций. [ 9 ] : 356  Изменения в землепользовании, такие как урбанизация или вырубка лесов низких прибрежных зон, усугубляют воздействие прибрежного наводнения. Регионы, уже уязвимые для повышения уровня моря, также борются с прибрежными наводнениями. Это смывает землю и изменяет ландшафт. [ 147 ]

Изменения в выбросах, вероятно, окажут лишь небольшое влияние на степень повышения уровня моря к 2050 году. [ 7 ] Таким образом, прогнозируемое повышение уровня моря может к тому времени, к тому времени на десятки миллионов людей. По оценкам ученых, уровни повышения уровня моря в 2050 году приведут к приливу прилива около 150 миллионов человек. Около 300 миллионов будут затоплены каждый год. Эта проекция основана на распределении населения в 2010 году. Он не учитывает влияние роста населения и миграции человека . Эти цифры составляют 40 миллионов и 50 миллионов больше соответственно, чем число, подверженные риску в 2010 году. [ 11 ] [ 148 ] К 2100 году во время прилива будет еще 40 миллионов человек, если повышение уровня моря останется низким. Эта цифра составит 80 миллионов для высокой оценки среднего уровня моря. [ 11 ] Процессы ледяного поедания в рамках сценария наивысшего выброса приведут к повышению уровня моря. one metre (3+14 ft) by 2100. This could be as much as over два метра ( 6 + 1 ~ 2 фута), [ 13 ] [ 5 ] : TS-45 Это может привести к тому, что 520 миллионов дополнительных людей попали под линию воды во время прилива и 640 миллионов мест, затопленных каждый год, по сравнению с распределением населения 2010 года. [ 11 ]

Крупные города, которым угрожает повышение уровня моря 49 см ( 1 + 1 ~ 2 фута) по сравнению с уровнем в 2010 году.

В долгосрочной перспективе прибрежные районы особенно уязвимы для повышения уровня моря. Они также уязвимы к изменениям частоты и интенсивности штормов, повышения осадков и повышения температуры океана . Десять процентов населения мира живут в прибрежных районах, которые находятся менее чем на 10 метров (33 фута) над уровнем моря. В этих низменных прибрежных районах расположены две трети мировых городов с более чем пятью миллионами человек. [ 149 ] Около 600 миллионов человек живут прямо на побережье по всему миру. [ 150 ] Такие города, как Майами , Рио -де -Жанейро , Осака и Шанхай, будут особенно уязвимы в конце столетия при потеплении 3 ° C (5,4 ° F). Это близко к текущей траектории. [ 10 ] [ 29 ] Исследование на основе лидара в 2021 году установило, что 267 миллионов человек по всему миру жили на земле меньше, чем 2 m (6+12 ft) above sea level. With a На 1 м ( 3 + 1 ~ 2 фута) повышение уровня моря и нулевой рост населения, которые могут увеличить до 410 миллионов человек. [ 151 ] [ 152 ]

Потенциальное нарушение торговли морской торговлей и миграции может повлиять на людей, живущих дальше вглубь страны. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррис предупредил в 2023 году, что риски повышения уровня моря вызывает миграцию человека в «библейском масштабе». [ 153 ] Повышение уровня моря неизбежно повлияет на порты , но есть ограниченные исследования по этому поводу. Недостаточно знаний об инвестициях, необходимых для защиты портов, используемых в настоящее время. Это включает в себя защиту текущих объектов, прежде чем он станет более разумным для строительства новых портов в других местах. [ 154 ] [ 155 ] Некоторые прибрежные регионы являются богатыми сельскохозяйственными землями. Их потеря моря может вызвать нехватку пищи . Это особенно острая проблема для речных дельт, таких как дельта Нила в Египте и Красная Ривер и Меконг Дельты во Вьетнаме. Вторжение соленой воды в почву и ирригационная вода оказывает непропорциональное влияние на них. [ 156 ] [ 157 ]

На экосистемах

[ редактировать ]
Bramble Cay Melomys , первый известный вид млекопитающих, вымерший из -за повышения уровня моря.

Затопление и засолинение почвы/ вода угрожают местности мест обитания прибрежных растений, птиц и пресной воды/ устьевой рыбы, когда морская вода достигает страны. [ 158 ] Когда прибрежные лесные районы наводняются соленой водой до такой степени, что деревья не могут выжить, полученные среды обитания называются призрачными лесами . [ 159 ] [ 160 ] Начиная с 2050 года, некоторые участки гнездования во Флориде , Кубе , Эквадоре и острове Синт Естатия для кожи , Loggerhead , Hawksbill , Green и Olive Ridley, как ожидается, будут затоплены. Пропорция со временем увеличится. [ 161 ] В 2016 году Брэмбл Кей -Остров в Большом Барьерном рифе был завален . Это затопило среду обитания грызуна по имени Брэмбл Кей Меломис . [ 162 ] Он был официально объявлен вымершим в 2019 году. [ 163 ]

Пример мангровых пневматофоров.

Некоторые экосистемы могут двигаться вглубь страны с высокой отметкой. Но природные или искусственные барьеры мешают многим мигрировать. Это прибрежное сужение иногда называют «прибрежным сжатием», когда оно включает в себя человеческие барьеры. Это может привести к потере мест обитания, таких как грязевые флаты и приливные болота . [ 164 ] [ 165 ] Мангровые экосистемы на грязи тропических побережье воспитывают высокое биоразнообразие . Они особенно уязвимы из -за зависимости от мангровых растений от корней для дыхания или пневматофоров . Они будут погружены в погружение, если скорость слишком быстрая для них, чтобы мигрировать вверх. Это приведет к потере экосистемы. [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] Как мангровые заросль, так и приливные болота защищают от штормовых наголов, волн и цунами, поэтому их потеря усугубляет влияние уровня моря. [ 170 ] [ 171 ] Человеческая деятельность, такая как строительство плотины, может ограничивать поставки осадков водно -болотными угодьями. Это предотвратит естественные процессы адаптации. Потеря некоторых приливных болот неизбежна, как следствие. [ 172 ]

Кораллы важны для жизни птиц и рыбы. Они должны расти вертикально, чтобы оставаться близко к поверхности моря, чтобы получить достаточно энергии от солнечного света. До сих пор кораллы смогли сохранить вертикальный рост с растущими морями, но, возможно, не смогут сделать это в будущем. [ 173 ]

Региональные вариации

[ редактировать ]
Повышение уровня моря во многих местах по всему миру ухудшается из -за оседания земли. Восточное побережье Соединенных Штатов является одним из примеров [ 174 ]

Когда ледник или ледяной пояс платят, он теряет массу. Это уменьшает его гравитационное притяжение. В некоторых местах рядом с нынешними и бывшими ледниками и ледяными щитами это привело к падению уровня воды. В то же время уровни воды увеличатся больше, чем в среднем дальше от ледяного покрова. Таким образом, потеря льда в Гренландии влияет на региональный уровень моря иначе, чем эквивалентная потеря в Антарктиде . [ 175 ] С другой стороны, Атлантика согревается в более быстром темпе, чем Тихоокеанский океан. Это имеет последствия для Европы и восточного побережья США . Уровень моря Восточного побережья повышается в 3–4 раза превышает средний показатель мирового. [ 176 ] Ученые связали крайний региональный повышение уровня моря на северо -восточном побережье США с спадом атлантического меридионального переворачивающего циркуляции (AMOC). [ 177 ]

Многие порты , городские конгломерации и сельскохозяйственные регионы стоят на Ривер Дельт . Здесь оседание земли способствует гораздо более высокому относительному повышению уровня моря . Неустойчивая добыча подземных вод и нефти и газа является одной из причин. Дамбы и другие методы управления наводнениями - еще одна. Они предотвращают накопление отложений. В противном случае они компенсируют естественное оседание дельтовых почв. [ 178 ] : 638  [ 179 ] : 88 

Оценки общего просмотра человека в дельте Rhine-Meuse-Scheldt (Нидерланды) составляют 3–4 м (10–13 футов), более 3 м (10 футов) в городских районах дельты реки Миссисипи ( Новый Орлеан ), и более 9 м (30 футов) в дельте реки Сакраменто -Сан Хоакин . [ 179 ] : 81–90  С другой стороны, относительный уровень моря вокруг залива Гудзон в Канаде и северного Балтийского моря падает из-за повседневного изостатического отскока. [ 180 ]

Приспособление

[ редактировать ]
Oosterscheldekering , крупнейший барьер голландских дельтовых работ .

Сокращение выбросов парниковых газов может замедлить и стабилизировать скорость повышения уровня моря после 2050 года. Это значительно снизит его затраты и ущерб, но не может остановить его прямо. Таким образом, адаптация к изменению климата к повышению уровня моря неизбежна. [ 181 ] : 3–127  Самый простой подход - остановить развитие в уязвимых областях и в конечном итоге отодвинуть людей и инфраструктуру от них . Такое отступление от повышения уровня моря часто приводит к потере средств к существованию. Смещение вновь обнищавших людей может обременять их новые дома и ускорить социальную напряженность. [ 182 ]

Можно избежать или, по крайней мере, задержать отступление от повышения уровня моря с повышенной защитой. К ним относятся плотины , дамбы или улучшенную естественную защиту. [ 18 ] Другие варианты включают обновление стандартов здания для уменьшения ущерба от наводнений, добавление ливневых клапанов для решения более частых и сильных наводнений во время прилива, [ 183 ] или культивирование культур, более терпимых к соленой воде в почве, даже при повышенной стоимости. [ 157 ] [ 18 ] [ 184 ] Эти варианты делятся на жесткую и мягкую адаптацию. Тяжелая адаптация обычно включает в себя масштабные изменения в человеческих обществах и экологических системах. Он часто включает в себя строительство инфраструктуры капитала. Мягкая адаптация включает в себя укрепление естественной защиты и адаптации местного сообщества. Обычно это включает в себя простую, модульную и местную технологию. Два типа адаптации могут быть дополнительными или взаимоисключающими. [ 184 ] [ 185 ] Варианты адаптации часто требуют значительных инвестиций. Но затраты на то, чтобы ничего не делать, гораздо больше. Один пример будет включать адаптацию против наводнения. Эффективные меры адаптации могут снизить будущие годовые затраты на наводнение в 136 крупнейших в мире прибрежных городах с 1 триллиона долларов к 2050 году без адаптации к чуть более 60 миллиардов долларов в год. Стоимость составит 50 миллиардов долларов в год. [ 186 ] [ 187 ] Некоторые эксперты утверждают, что отступление от побережья окажет более низкое влияние на ВВП Индии , и Юго -Восточной Азии а затем попытка защитить каждую береговую линию, в случае очень высокого повышения уровня моря. [ 188 ]

Планирование будущего повышения уровня моря, используемого в Великобритании . [ 189 ]

Чтобы быть успешным, адаптация должна предвидеть повышение уровня моря намного раньше. По состоянию на 2023 год глобальное планирование адаптации является смешанным. Опрос 253 планировщиков из 49 стран показал, что 98% знают о прогнозах повышения уровня моря, но 26% еще не формально интегрировали их в свои политические документы. Только около трети респондентов из азиатских и южноамериканских стран сделали это. Это сравнивается с 50% в Африке и более 75% в Европе, Австралии и Северной Америке. Около 56% всех опрошенных планировщиков имеют планы, которые составляют на 2050 и 2100 повышение уровня моря. Но 53% используют только одну проекцию, а не диапазон двух или трех проекций. Всего 14% используют четыре прогноза, в том числе для «экстремального» или «высококлассного» повышения уровня моря. [ 190 ] Другое исследование показало, что более 75% региональных оценок повышения уровня моря с запада и северо -восточных Соединенных Штатов включали по меньшей мере три оценки. Обычно это RCP2,6 , RCP4.5 и RCP8,5, а иногда и включают экстремальные сценарии. Но 88% прогнозов с Американского Юга имели только одну оценку. Точно так же ни одна оценка с юга не вышла за рамки 2100 года. Напротив, 14 Оценки с Запада достигли до 2150, а три с северо -востока вышли на 2200. 56% всех мест было обнаружено, что не было обнаружено верхнего конца уровня моря относительно относительно. к шестому отчет о оценке МГЭИК . [ 191 ]

По региону

[ редактировать ]
Человек, смотрящий на пляж со здания, разрушенного приливами в Хоркоре , пригороде Аккра . Солнечный день наводнения, вызванные повышением уровня моря, увеличивает эрозию прибрежных районов , которая разрушает жилье, инфраструктуру и природные экосистемы. Ряд сообществ в прибрежной Гане уже испытывают меняющиеся приливы.

В Африке в будущем рост населения усиливает риски по сравнению с повышением уровня моря. Около 54,2 миллиона человек жили в высокопоставленных прибрежных зонах с низким уровнем высоты (LECZ) около 2000 года. Это число эффективно удвоится до около 110 миллионов человек к 2030 году, а затем достигнет 185 до 230 миллионов человек к 2060 году. К тому времени среднее региональное море Повышение уровня составит около 21 см, с небольшим отличием от сценариев изменения климата. [ 78 ] К 2100 году в Египте , Мозамбике и Танзании, вероятно, будет наибольшее количество людей, пострадавших от ежегодного наводнения среди всех африканских стран. И в соответствии с RCP8.5 10 важных культурных мест будут подвергаться риску наводнения и эрозии к концу века. [ 78 ]

В ближайшей перспективе, по прогнозам, будет происходить некоторые из крупнейших смещения в регионе Восточной Африки . По меньшей мере 750 000 человек, вероятно, будут перемещены с побережья в период с 2020 по 2050 год. К 2050 году 12 крупных африканских городов в совокупности будут в совокупности совокупный ущерб в размере 65 миллиардов долларов США для «умеренного» сценария изменения климата RCP4,5 и между 86,5 млрд. Долл. США. В среднем до 137,5 млрд. Долл. США: в худшем случае эти убытки могут эффективно утроить. [ 78 ] Во всех этих оценках в египетском городе Александрия произойдет около половины убытков. [ 78 ] Сотни тысяч людей в его низменных районах, возможно, уже нуждаются в переезде в ближайшее десятилетие. [ 156 ] По всей Африке к югу от Сахары в целом ущерб от повышения уровня моря может достигать 2–4% ВВП к 2050 году, хотя это зависит от степени будущего экономического роста и адаптации изменения климата . [ 78 ]

Мацукаваура Лагуна , основанная в префектуре Фукусимы острова Хоншу
Оценки в 2010 году повышения уровня моря в Бангладеш

Азия имеет самое большое население, подверженное риску, из -за ее плотной прибрежной популяции. По состоянию на 2022 год около 63 миллионов человек в Восточной и Южной Азии уже подвергались риску 100-летнего наводнения . Это во многом связано с неадекватной прибрежной защитой во многих странах. Бангладеш , Китай , Индия , Индонезия , Япония , Пакистан , Филиппины , Таиланд и только Вьетнам составляют 70% людей, подвергшихся воздействию уровня моря в 21 -м веке. [ 14 ] [ 192 ] Повышение уровня моря в Бангладеш , скорее всего, к 2050 году вытеснит 0,9-2,1 млн. Человек. Он также может вызвать перемещение до одной трети электростанций уже в 2030 году, и многим из оставшихся растений придется иметь дело с повышенной соленостью их охлаждающей воды. [ 14 ] [ 193 ] Такие страны, как Бангладеш, Вьетнам и Китай с обширным производством риса на побережье, уже видят неблагоприятные воздействия от вторжения в соленой воде. [ 194 ]

Результаты моделирования предсказывают, что Азия понесет прямой экономический ущерб в размере 167,6 млрд. Долл. США при 0,47 метрах повышения уровня моря. Это увеличивается до 272,3 млрд. Долл. США на 1,12 метра и 338,1 млрд. Долл. США на 1,75 метра. Существует дополнительное косвенное влияние в 8,5 долл. США, 24 или 15 миллиардов от перемещения населения на этих уровнях. Китай, Индия, Республика Корея , Япония, Индонезия и Россия испытывают самые большие экономические потери. [ 14 ] Из 20 прибрежных городов ожидается, что к 2050 году в Азии будут самые высокие потери наводнений. Девять из них являются так называемыми тонущими городами , где оседание (обычно вызванное неустойчивым извлечением подземных вод в прошлом), составит повышение уровня моря. Это Бангкок , Гуанчжоу , Хоши Мин -Сити , Джакарта , Калькута , Нагоя , Тяньцзянь , Сямен и Чжанджанг . [ 195 ]

К 2050 году Гуанчжоу увидит 0,2 метра повышения уровня моря и, по оценкам, годовые экономические потери в размере 254 миллионов долларов США - самые высокие в мире. [ 14 ] В Шанхае затопление прибрежных районов составляет примерно 0,03% местного ВВП , но и к 2100 году увеличится до 0,8% даже в рамках «умеренного» сценария RCP4,5 в отсутствие адаптации. [ 14 ] Город Джакарта ( так много тонет до 28 см (11 дюймов) в год в период с 1982 по 2010 год в некоторых районах [ 196 ] ) что в 2019 году правительство взяло на себя обязательство перенести столицу Индонезии в другой город. [ 197 ]

Австралий

[ редактировать ]
Королевский пляж в Калуундре

В Австралии эрозия и наводнение , Квинсленда пляжей Саншайн -Кост вероятно, усилится на 60% к 2030 году. Без адаптации значительно повлияет на туризм. Затраты на адаптацию для повышения уровня моря будут в три раза выше при сценарии RCP с высоким уровнем выбросов RCP 8,5, чем в сценарии RCP2,6 с низким уровнем выбросов. Повышение уровня моря на 0,2-0,3 метра, скорее всего, к 2050 году. В этих условиях то, что в настоящее время является 100-летним наводнением, будет происходить каждый год в новозеландских городах Веллингтон и Крайстчерч . При повышении уровня моря 0,5 м, текущий 100-летний наводнение в Австралии будет происходить несколько раз в год. В Новой Зеландии это выставит здания с коллективной стоимостью 12,75 млрд. Долл. США на новые 100-летние наводнения. Примерно в метре повышения уровня моря угрожает активы в Новой Зеландии стоимостью 25,5 миллиардов долларов. Там будет непропорциональное влияние на принадлежащие маори активы и объекты культурного наследия. Австралийские активы на сумму 164–226 миллиардов долларов, включая множество замеченных дорог и железнодорожных линий также будет подвергаться риску. Это составляет 111% роста затрат на затопление Австралии в период с 2020 по 2100 человек. [ 198 ]

Центральная и Южная Америка

[ редактировать ]
Аэральный вид на Санто Паулу порт Сантос

К 2100 году прибрежное наводнение и эрозия повлияют на не менее 3-4 миллионов человек в Южной Америке . Многие люди живут в низменных районах, подвергшихся воздействию уровня моря. Это включает в себя 6% населения Венесуэлы , 56% населения Гайаны и 68% населения Суринам . В Гайане большая часть столицы Джорджтауна уже ниже уровня моря. В Бразилии прибрежный экорегион Catinga отвечает за 99% производства креветок . Сочетание повышения уровня моря, потепления океана и подкисления океана угрожают его уникальным. Экстремальная волна или поведение ветра нарушало порт комплекса Санта-Катарина 76 раз за один 6-летний период в 2010-х годах. В течение каждого праздного дня было убыток в размере 25 000-50 000 долларов США. В порту Сантос штормовые нагоны были в три раза чаще в период с 2000 по 2016 год, чем между 1928 и 1999 годами. [ 199 ]

Пляжное питание в Барселоне .

Многие песчаные береговые линии в Европе уязвимы к эрозии из -за повышения уровня моря. В Испании , Коста дель Маресме вероятно, отступит на 16 метров к 2050 году по сравнению с 2010 годом. Это может составить 52 метра к 2100 году в соответствии с RCP8,5 [ 200 ] Другие уязвимые береговые линии включают Тирренское Морское побережье в Италии регионе Калабрии , [ 201 ] Побережье Барра-Вагюра в Португалии [ 202 ] и Nørlev Strand в Дании . [ 203 ]

Во Франции было подсчитано, что 8 000-10 000 человек будут вынуждены мигрировать от побережья к 2080 году. [ 204 ] Итальянский город Венеция расположен на островах. Он очень уязвим для наводнения и уже потратил 6 миллиардов долларов на барьерную систему. [ 205 ] [ 206 ] Четверть немецкого штата Шлезвиг-Гольштейн , населенный более чем 350 000 человек, находится на низкой высоте и была уязвима к наводнениям с доиндустриальных времен. Многие дамбы уже существуют. Из -за своей сложной географии власти выбрали гибкую смесь твердых и мягких мер, чтобы справиться с повышением уровня моря более чем на 1 метр в век. [ 189 ] В Соединенном Королевстве уровень моря в конце столетия увеличится на 53-115 сантиметров в устье реки Темзы и на 30-90 сантиметров в Эдинбурге . [ 207 ] Великобритания разделила свое побережье на 22 районы, каждая из которых покрыта планом управления береговой линии. Они подразделяются на единицы управления 2000 годами, работая в течение трех периодов 0–20, 20-50 и 50–100 лет. [ 189 ]

Нидерланды - это страна , которая расположена частично ниже уровня моря и ослабляет. Он ответил, расширив свою программу Delta Works . [ 208 ] Составлен в 2008 году, в докладе Delta Commission говорится, что страна должна планировать рост в Северном море до 1,3 м (4 фута 3 дюйма) к 2100 году и планировать рост на 2–4 м (7–13 футов) на 2200 Полем [ 209 ] Он консультировал годовые расходы от 1,0 до 1,5 млрд. Евро. Это поддержит такие меры, как расширение прибрежных дюн и укрепление морских и речных дайков . Также были составлены планы эвакуации наихудших случаев. [ 210 ]

Северная Америка

[ редактировать ]
Приливное наводнение в Майами во время The Cing Tide (17 октября 2016 г.). Риск приливного наводнения увеличивается с повышением уровня моря.

По состоянию на 2017 год на побережье жили около 95 миллионов американцев. Цифры для Канады и Мексики составили 6,5 миллиона и 19 миллионов. Увеличение хронического наводнения и наводнения короля уже является проблемой в очень уязвимом штате Флорида . [ 211 ] также Восточное побережье США уязвимо. [ 212 ] В среднем количество дней с приливным наводнением в США увеличилось в 2 раза в 2000–2020 годах, достигнув 3–7 дней в году. В некоторых районах увеличение было намного сильнее: 4 раза на юго -восточной Атлантике и 11 раз в Западном заливе. К 2030 году среднее число, как ожидается, составит 7–15 дней, достигнув 25–75 дней к 2050 году. [ 213 ] Прибрежные города США отреагировали с помощью пляжного питания или пополнения пляжа. Эти грузовики в добытом песке в дополнение к другим мерам адаптации, таким как зонирование, ограничения на государственное финансирование и стандарты строительного кодекса. [ 214 ] [ 215 ]

По оценкам, ~ 15% береговой линии США большинство местных уровней подземных вод уже ниже уровня моря. Это ставит эти резервуары подземных вод в риск вторжения морской воды. Это сделало бы пресную воду непригодной, когда ее концентрация превысит 2-3%. [ 216 ] Ущерб также широко распространен в Канаде. Это повлияет на крупные города, такие как Галифакс и больше отдаленных мест, таких как остров Леннокс . Сообщество Mi'kmaq . уже рассматривается из -за широко распространенной эрозии прибрежных районов В Мексике повреждение от SLR до туристических точек доступа, таких как Канкун , Исла Мухерес , Плайя -дель -Кармен , Пуэрто -Морелос и Козумель, могут составлять 1,4–2,3 млрд. Долл. США. [ 217 ] Увеличение штормового нагона из -за повышения уровня моря также является проблемой. В связи с этим ураган «Ураган» Сэнди нанес ущерб в 8 миллиардов долларов США, повлиял на еще 36 000 домов и еще 71 000 человек. [ 218 ] [ 219 ] В будущем Северный Мексиканский залив , Атлантическая Канада и Тихоокеанское побережье Мексики испытают наибольшее повышение уровня моря. США К 2030 году наводнение вдоль побережья залива может привести к экономическим потерям до 176 миллиардов долларов США. Использование природных решений , таких как восстановление водно-болотных угодий и восстановление устричных рифов , может избежать около 50 миллиардов долларов США. [ 217 ]

Сравнение SLR в шести частях США. Побережье Мексиканского залива и восточное побережье видят больше
NOAA предсказывает различные уровни уровня моря до 2050 года для нескольких береговых линий США. [ 13 ]

К 2050 году прибрежное затопление в США, вероятно, вырастет в десять до четырех «умеренных» событий наводнения в год. Этот прогноз даже без штормов или сильных осадков. [ 220 ] [ 221 ] В Нью-Йорке нынешнее 100-летнее наводнение произойдет один раз в 19–68 годах к 2050 году и 4–60 лет к 2080 году. [ 222 ] К 2050 году 20 миллионов человек в районе Большого Нью -Йорка будут подвержены риску. Это связано с тем, что 40% существующих средств для очистки воды будут скомпрометированы, а 60% электростанций потребуют перемещения.

К 2100 году повышение уровня моря на 0,9 м (3 фута) и 1,8 м (6 футов) угрожает 4,2 и 13,1 миллиона человек в США соответственно. В одной только Калифорнии , 2 м ( 6 + 1 2 фута) SLR может повлиять на 600 000 человек и угрожать более 150 миллиардов долларов США в собственности с затоплением. штата Это потенциально представляет более 6% ВВП . В Северной Каролине метр SLR затопляет 42% полуострова Albemarle-Pamlico , стоимостью до 14 миллиардов долларов США. В девяти юго -восточных штатах США тот же уровень повышения уровня моря претендует на 13 000 исторических и археологических мест, в том числе более 1000 участков, имеющих право на участие в Национальном реестре для исторических мест . [ 217 ]

Островные нации

[ редактировать ]
Мале , столичный остров Мальдивс .

Небольшие островные государства - это страны с популяциями на атоллах и других низких островах . Атоллы в среднем достигают 0,9–1,8 м (3–6 футов) над уровнем моря. [ 223 ] Это наиболее уязвимые места для прибрежной эрозии , наводнения и вторжения соли в почвы и пресноводную воду, вызванные повышением уровня моря. Повышение уровня моря может сделать остров необитаемым, прежде чем он полностью затоплен. [ 224 ] Уже к детям в небольших островных штатах столкнулась доступ к доступу к еде и воде. Они страдают от повышения уровня психических и социальных расстройств из -за этих стрессов. [ 225 ] При нынешних показателях повышение уровня моря будет достаточно высоким, чтобы сделать Мальдивы необитаемыми к 2100 году. [ 226 ] [ 227 ] Пять из Соломоновых островов уже исчезли из -за воздействия повышения уровня моря и более сильных пассатских ветров, подталкивающих воду в западную часть Тихого океана . [ 228 ]

Изменение площади поверхности на островах на центральной части Тихого океана и Соломонских островах [ 229 ]

Адаптация к повышению уровня моря является дорогостоящей для малых островов, поскольку большая часть их населения живет в районах, подверженных риску. [ 230 ] Такие страны, как Мальдивы , Кирибати и Тувалу, уже должны рассмотреть контролируемую международную миграцию своего населения в ответ на растущее море. [ 231 ] Альтернатива неконтролируемой миграции угрожает ухудшить гуманитарный кризис климатических беженцев . [ 232 ] В 2014 году Кирибати приобрел 20 квадратных километров земли (около 2,5% нынешнего района Кирибати) на Фиджийском острове Вануа Леву , чтобы переместить свое население после того, как их собственные острова будут потеряны на море. [ 233 ]

Фиджи также страдает от повышения уровня моря. [ 234 ] Это в сравнительно более безопасном положении. Его жители продолжают полагаться на местную адаптацию, например, двигаться дальше вглубь страны и увеличение снабжения отложений для борьбы с эрозией вместо того, чтобы полностью перемещаться. [ 231 ] Фиджи также выпустил зеленую облигацию в размере 50 миллионов долларов США для инвестирования в зеленые инициативы и усилия по адаптации фондов. Он восстанавливает коралловые рифы и мангровые заросли , чтобы защитить от наводнения и эрозии. Это видит в этом более экономичную альтернативу строительству морских стен . Нации Палау и Тонга предпринимают аналогичные шаги. [ 231 ] [ 235 ] Даже когда остров не угрожает полным исчезновением от наводнений, туризм и местная экономика могут оказаться опустошенными. Например, повышение уровня моря на 1,0 м (3 фута 3 дюйма) приведет к частичному или полному затоплению 29% прибрежных курортов в Карибском бассейне . Еще 49–60% прибрежных курортов будут подвержены риску, вызванной прибрежной эрозией. [ 236 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ «Индикаторы изменения климата: уровень моря / Рисунок 1. Абсолютное изменение уровня моря» . Epa.gov . Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Июль 2022 года. Архивировано из оригинала 4 сентября 2023 года. Источники данных: CSIRO, 2017. NOAA, 2022.
  2. ^ 27-летний повышение уровня моря-Topex/Jason Archived 2020-11-25 в Stude Machine Machine NASA , 5 ноября 2020 года. Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  3. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а Fox-Kemper, B.; Хьюитт, Хелен Т .; Xiao, C.; Adalgeirsdóttir, G.; Drijfhout, ss; Эдвардс, TL; Голледж, NR; Hemer, M.; Kopp, re; Krinner, G.; Микс, А. (2021). Masson-Delmotte, V.; Zhai, P.; Pirani, A.; Коннорс, SL; Péan, C.; Berger, S.; Caud, N.; Chen, Y.; Goldfarb, L. (Eds.). «Глава 9: Изменения в океане, криосфере и уровне моря» (PDF) . Изменение климата 2021: Основа физической науки. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата . Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, США. Архивировано (PDF) из оригинала на 2022-10-24 . Получено 2022-10-18 .
  4. ^ Jump up to: а беременный в «Годовой отчет WMO подчеркивает непрерывное продвижение изменения климата» . Всемирная метеорологическая организация. 21 апреля 2023 года. Архивировано с оригинала 17 декабря 2023 года . Получено 18 декабря 2023 года . Номер пресс -релиза: 21042023.
  5. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон МГЭИК, 2021: Сводка для политиков архивировал 2021-08-11 на машине Wayback . В кн.: Изменение климата 2021: Физическая научная основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной панели по архивированию изменения климата 2023-05-26 на машине Wayback Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. . Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B .. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, США, с. 3–32, doi : 10.1017/9781009157896.001 .
  6. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон WCRP Global Level Budget Group (2018). «Глобальный бюджет на уровне моря 1993-Present» . Земля системы науки . 10 (3): 1551–1590. BIBCODE : 2018ESSD ... 10.1551W . doi : 10.5194/essd-10-1551-2018 . HDL : 20.500.11850/287786 . Это соответствует среднему повышению уровня моря примерно на 7,5 см в течение всего периода альтиметрии. Что еще более важно, кривая GMSL показывает чистое ускорение, которое оценивается в 0,08 мм/год 2 .
  7. ^ Jump up to: а беременный Национальные академии наук, инженерии и медицины (2011). «Синопсис» . Цели стабилизации климата: выбросы, концентрации и воздействие на протяжении десятилетий до тысячелетий . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академическая пресса. п. 5 doi : 10.17226/12877 . ISBN  978-0-309-15176-4 Полем Архивировано из оригинала 2023-06-30 . Получено 2022-04-11 . Box Syn-1: устойчивое потепление может привести к серьезным воздействиям
  8. ^ Bindoff, NL; Willebrand, J.; Artale, V.; Cazenave, A .; Грегори, Дж.; Гулев, с.; Ханава, К.; Le Quéré, C.; Levitus, S.; Nojiri, y.; Шум, CK; Talley, Ld; Унникришнан А. (2007). «Наблюдения: изменение климата океана и уровень моря: §5.5.1: Вступительные замечания» . В Соломоне, с.; Цинь, Д.; Мэннинг, м.; Chen, Z.; Marquis, M.; Averyt, KB; Tignor, M.; Миллер, HL (ред.). Изменение климата 2007: Физическая наука. Вклад рабочей группы I в четвертый отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата . Издательство Кембриджского университета. ISBN  978-0-521-88009-1 Полем Архивировано из оригинала 20 июня 2017 года . Получено 25 января 2017 года .
  9. ^ Jump up to: а беременный Изменение климата TAR 2001: Научная основа (PDF) (отчет). Международная группа по изменению климата, издательство Кембриджского университета. 2001. ISBN  0521-80767-0 Полем Архивировано (PDF) из оригинала 5 декабря 2021 года . Получено 23 июля 2021 года .
  10. ^ Jump up to: а беременный Держатель, Джош; КОММЕНДА, Нико; Уоттс, Джонатан (3 ноября 2017 г.). «Мир с тремя градусами: города, которые будут утоплены глобальным потеплением» . Хранитель . Архивировано из оригинала 2020-01-03 . Получено 2018-12-28 .
  11. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Кулп, Скотт А.; Штраус, Бенджамин Х. (29 октября 2019 г.). «Новые данные о высоте тройные оценки глобальной уязвимости к повышению уровня моря и прибрежным наводнениям» . Природная связь . 10 (1): 4844. Bibcode : 2019natco..10.4844K . doi : 10.1038/s41467-019-12808-z . PMC   6820795 . PMID   31664024 .
  12. ^ Чой, Чарльз Q. (27 июня 2012 г.). «Уровень моря быстро повышается на восточном побережье США» . Национальное управление океанического и атмосферного . Архивировано из оригинала 4 мая 2021 года . Получено 22 октября 2022 года .
  13. ^ Jump up to: а беременный в «2022 г. Технический отчет повышения уровня моря» . Oceanservice.noaa.gov . Архивировано из оригинала 2022-11-29 . Получено 2022-07-04 .
  14. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Shaw, R., Y. Luo, TS Cheong, S. Abdul Halim, S. Chaturvedi, M. Hashizume, Ge Insarov, Y. Shikawa, M. Jafari, A. Kitoh, J. Pulhin, C. Singh, K. Васант и З. Чжан, 2022: Глава 10: Азиатская архивирована 2023-04-12 и Уэтербэк « В Climte Change 2022: воздействие и уязвимость архивировали 2022-02-28 на машине Wayback [H.-O. Pörtner, DC Roberts, M. Tignor, Es Polocanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (Eds.)] Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, США, стр. 1457–1 doi : 10.1017/97810093258444.012 .
  15. ^ Mimura, Nobuo (2013). «Рост уровня моря, вызванный изменением климата и его последствиями для общества» . Материалы Японской академии. Серия B, физические и биологические науки . 89 (7): 281–301. Bibcode : 2013pjab ... 89..281m . doi : 10.2183/pjab.89.281 . ISSN   0386-2208 . PMC   3758961 . PMID   23883609 .
  16. ^ Mycoo, M., M. Wairiu, D. Campbell, V. Duvat, Y. Golbuu, S. Maharaj, J. Nalau, P. Nunn, J. Pinnegar и O. Warrick, 2022: Глава 15: Небольшие острова Архивировано 2023-06-30 на машине Wayback . В изменении климата 2022: воздействие, адаптация и уязвимость архивированы 2022-02-28 на машине Wayback [H.-O. Pörtner, DC Roberts, M. Tignor, Es Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, США, с. 2043–2121. doi : 10.1017/97810093258444.017 .
  17. ^ «Новые оценки МГЭИК для повышения повышения уровня моря» . Издательство Йельского университета. 2013. Архивировано из оригинала 2020-03-28 . Получено 2015-09-01 .
  18. ^ Jump up to: а беременный в Томсен, Дана С.; Смит, Тимоти Ф.; Keys, Noni (2012). «Адаптация или манипуляция? Распаковка стратегии реагирования на изменение климата» . Экология и общество . 17 (3). doi : 10.5751/es-04953-170320 . HDL : 10535/8585 . JSTOR   26269087 .
  19. ^ Слейтер, Томас; Лоуренс, Изобель Р.; Otosaka, Inès n.; Шепард, Эндрю; и др. (25 января 2021 г.). «Обзорная статья: Ice -дисбаланс Земли» . Криосфера . 15 (1): 233–246. Bibcode : 2021tcry ... 15..233s . doi : 10.5194/TC-15-233-2021 . HDL : 20.500.11820/DF343A4D-6B66-4EAE-AC3F-F5A35BDEEF04 . ISSN   1994-0416 . S2CID   234098716 . Архивировано из оригинала 26 января 2021 года . Получено 26 января 2021 года . Рис. 4.
  20. ^ Катсман, Кэролайн А.; Sterl, A.; Beersma, JJ; Ван Ден Бринк, HW; Церковь, JA; Hazeleger, W.; Kopp, re; Крун, Д.; Kwadijk, J. (2011). «Изучение высококлассных сценариев для повышения уровня моря для разработки стратегий защиты от наводнения для низменной дельты-Нидерландов в качестве примера» . Климатическое изменение . 109 (3–4): 617–645. doi : 10.1007/s10584-011-0037-5 . ISSN   0165-0009 . S2CID   2242594 .
  21. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Церковь, JA; Кларк, Пу (2013). «Изменение уровня моря» . В Stocker, TF; и др. (ред.). Изменение климата 2013: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в пятый отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата . Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, США: издательство Кембриджского университета. Архивировано из оригинала 2020-05-09 . Получено 2018-08-12 .
  22. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час Сланген, Аба; Haasnoot, M.; Зима, Г. (30 марта 2022 г.). «Переосмысление прогнозов на уровне моря с использованием семей и различий в сроках» (PDF) . Будущее Земли . 10 (4): E2021EF002576. Bibcode : 2022222576S . doi : 10.1029/2021EF002576 . Архивировано (PDF) из оригинала 26 мая 2024 года . Получено 28 мая 2024 года .
  23. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Мур, Джон С.; Гринстед, Аслак; Цвингер, Томас; Джевреева, Светлана (10 июня 2013 г.). «Полуэмпирические и основанные на процессах глобальные прогнозы уровня моря». Отзывы геофизики . 51 (3): 484-522. Bibcode : 2013rvgeo..51..484m . doi : 10.1002/rog.20015 .
  24. ^ Jump up to: а беременный в Менгель, Матиас; Леверманн, Андерс; Фрилер, Катжа; Робинсон, Александр; Marzeion, Ben; Винкельманн, Рикарда (8 марта 2016 г.). «Будущее повышение уровня моря ограничено наблюдениями и долгосрочными обязательствами» . Труды Национальной академии наук . 113 (10): 2597–2602. BIBCODE : 2016PNAS..113.2597M . doi : 10.1073/pnas.1500515113 . PMC   4791025 . PMID   26903648 .
  25. ^ Jump up to: а беременный в Deconto, Robert M.; Поллард, Дэвид (30 марта 2016 года). «Вклад Антарктиды в прошлое и будущее повышение уровня моря». Природа . 531 (7596): 591–597. Bibcode : 2016natur.531..591d . doi : 10.1038/nature17145 . PMID   27029274 . S2CID   205247890 .
  26. ^ Гиллис, Джастин (30 марта 2016 года). «Климатическая модель прогнозирует, что ледовый скачок Западной Антарктики может быстро растопить» . New York Times . Архивировано из оригинала 9 июня 2024 года . Получено 28 мая 2024 года .
  27. ^ «Анализ января 2017 года от NOAA: глобальные и региональные сценарии повышения уровня моря для Соединенных Штатов» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 2017-12-18 . Получено 2017-02-06 .
  28. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Копп, Роберт Э.; Гарнер, Грегори Г.; Германс, Тим Х.Дж; Джа, Шантену; Кумар, Правин; Риди, Александр; Сланген, Аймэ Ба; Турилли, Маттео; Эдвардс, Тамсин Л.; Грегори, Джонатан М.; Куббе, Джордж; Леверманн, Андерс; Мерцки, Андре; Новицки, Софи; Палмер, Мэтью Д.; Смит, Крис (21 декабря 2023 г.). «Структура оценки изменений в уровне моря (факты) v1.0: платформа для характеристики параметрической и структурной неопределенности в будущих глобальных, относительных и экстремальных изменениях на уровне моря» . Криосфера . 16 (24): 7461–7489. Bibcode : 2023gmd .... 16.7461K . doi : 10.5194/gmd-16-7461-2023 .
  29. ^ Jump up to: а беременный "Кот термометр" . Архивировано из оригинала 14 апреля 2019 года . Получено 8 января 2023 года .
  30. ^ «Ледяной щит тает на трассе с« сценарием климата худшего. » . www.esa.int . Архивировано из оригинала 9 июня 2023 года . Получено 8 сентября 2020 года .
  31. ^ Jump up to: а беременный Слейтер, Томас; Хогг, Анна Э.; Mottram, Ruth (31 августа 2020 г.). «Потери льда отслеживают высокие прогнозы на уровне моря» . Изменение климата природы . 10 (10): 879–881. Bibcode : 20202.natcc..10..879s . doi : 10.1038/s41558-020-0893-y . ISSN   1758-6798 . S2CID   221381924 . Архивировано из оригинала 2 сентября 2020 года . Получено 8 сентября 2020 года .
  32. ^ Гринстед, Аслак; Кристенсен, Дженс Хессельбьерг (2 февраля 2021 г.). «Переходная чувствительность повышения уровня моря» . Океанская наука . 17 (1): 181–186. Bibcode : 2021ocsci..17..181g . doi : 10.5194/OS-17-181-2021 . HDL : 11250/3135359 . ISSN   1812-0784 . S2CID   234353584 . Архивировано из оригинала 19 июня 2022 года . Получено 3 февраля 2021 года .
  33. ^ Jump up to: а беременный Паттин, Фрэнк (16 июля 2018 г.). «Сдвиг парадигмы в моделировании ледяного покрова Антарктика» . Природная связь . 9 (1): 2728. Bibcode : 2018natco ... 9.2728p . doi : 10.1038/s41467-018-05003-z . PMC   6048022 . PMID   30013142 .
  34. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Поллард, Дэвид; Deconto, Robert M.; Элли, Ричард Б. (февраль 2015 г.). «Потенциальное антарктическое ледяное отступление, обусловленное гидрофрантацией и отломком ледяного утеса» . Земля и планетарные научные письма . 412 : 112–121. BIBCODE : 2015E & PSL.412..112P . doi : 10.1016/j.epsl.2014.12.035 .
  35. ^ Jump up to: а беременный Хансен, Джеймс; Сато, Макико; Сердечный, Павел; Рудди, Рето; Келли, Максвелл; Массон-дельмотт, Валери; Рассел, Гэри; Tselioudis, George; Cao, Junji; Риньот, Эрик; Velicogna, Изабелла ; Торми, Блэр; Донован, Бейли; Кандиано, Евгения; фон Шукманн, Карина; Хареча, Пушкер; Legrande, Allegra N.; Бауэр, Майкл; LO, Kwok-Wai (22 марта 2016 г.). «Расплавление льда, повышение уровня моря и суперразры: данные из палеоклиматических данных, моделирования климата и современных наблюдений о том, что глобальное потепление 2 ° C может быть опасным» . Атмосферная химия и физика . 16 (6): 3761–3812. Arxiv : 1602.01393 . Bibcode : 2016acp .... 16.3761h . doi : 10.5194/ACP-16-3761-2016 . S2CID   9410444 .
  36. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Чжан, Чжэ (7 ноября 2021 года). Просмотр элементов нестабильности морской ледяной скалы . Международная конференция по химии материалов и экологической инженерии (Conf-McEE 2021). Журнал физики: серия конференций . Тол. 2152. Калифорния, США. doi : 10.1088/1742-6596/2152/1/012057 .
  37. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый ROBEL, Александр А.; Серусси, Элен; Роу, Джерард Х. (23 июля 2019 г.). «Морской ледяной нестабильность усиливает и искажает неопределенность в прогнозах будущего повышения уровня моря» . Труды Национальной академии наук . 116 (30): 14887–14892. BIBCODE : 2019PNAS..11614887R . doi : 10.1073/pnas.1904822116 . PMC   6660720 . PMID   31285345 .
  38. ^ Паттин, Фрэнк (2018). «Сдвиг парадигмы в моделировании ледяного покрова Антарктика» . Природная связь . 9 (1): 2728. Bibcode : 2018natco ... 9.2728p . doi : 10.1038/s41467-018-05003-z . ISSN   2041-1723 . PMC   6048022 . PMID   30013142 .
  39. ^ Доу, Кристина Ф.; Ли, выиграл пел; Гринбаум, Джамин С.; Грин, Чад А.; Бланкеншип, Дональд Д.; Пунар, Кристин; Форрест, Александр Л.; Янг, Дункан А.; Заппа, Кристофер Дж. (2018-06-01). «Базальные каналы управляют активной поверхностной гидрологией и поперечным переломом ледяного шельфа» . Наука достижения . 4 (6): EAAO7212. Bibcode : 2018scia .... 4.7212d . doi : 10.1126/sciadv.aao7212 . ISSN   2375-2548 . PMC   6007161 . PMID   29928691 .
  40. ^ Jump up to: а беременный в Хортон, Бенджамин П.; Хан, Николь С.; Кэхилл, Ниам; Ли, Дженис Ш; Шоу, Тимоти А.; Гарнер, Андра Дж.; Кемп, Эндрю С.; Энгельхарт, Саймон Э.; Rahmstorf, Stefan (2020-05-08). «Оценка глобального среднего повышения уровня моря и его неопределенности к 2100 и 2300 годам из экспертного опроса». NPJ климат и атмосферная наука . 3 (1): 18. Bibcode : 2020npcas ... 3 ... 18h . doi : 10.1038/s41612-020-0121-5 . HDL : 10356/143900 . S2CID   218541055 .
  41. ^ «Спорная бумага Джеймса Хансена повышения уровня моря теперь опубликована в Интернете» . The Washington Post . 2015. Архивировано с оригинала 2019-11-26 . Получено 2017-09-11 . Нет сомнений в том, что повышение уровня моря в МГЭИК является очень консервативным числом », - говорит Грег Холланд , исследователь климата и урагана в Национальном центре атмосферных исследований , который также рассмотрел исследование Хансена.« Итак, правда. Ложится где -то между МГЭИК и Джимом.
  42. ^ Jump up to: а беременный Schlemm, Tanja; Фельдманн, Йоханнес; Винкельманн, Рикарда; Леверманн, Андерс (24 мая 2022 г.). «Стабилизирующий эффект отподрата Mélange на нестабильность морской скалы на льду-покровах Западной Антарктики» . Криосфера . 16 (5): 1979–1996. Bibcode : 2022tcry ... 16.1979s . doi : 10.5194/TC-16-1979-2022 .
  43. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Гилфорд, Даниэль М.; Эш, Эрика Л.; Deconto, Robert M.; Копп, Роберт Э.; Поллард, Дэвид; Ровера, Алессио (5 октября 2020 г.). «Может ли последний межкльсовый проекции будущей потери массы льда и повышения уровня моря?» Полем Журнал геофизических исследований: Земля поверхность . 124 (7): 1899–1918. Bibcode : 2020jgrf..12505418G . doi : 10.1029/2019JF005418 . HDL : 10278/3749063 - через Американский геофизический союз.
  44. ^ Jump up to: а беременный Мудрый, Мэтью Г.; Доудсвелл, Джулиан А.; Якобссон, Мартин; Лартер, Роберт Д. (октябрь 2017 г.). «Свидетельство о нестабильности морской ледяной скалы в заливе Пайн-Айленд от айсберг-Киля-Плуг» (PDF) . Природа . 550 (7677): 506–510. Bibcode : 2017natur.550..506W . doi : 10.1038/nature24458 . ISSN   0028-0836 . PMID   29072274 . Архивировано из оригинала (PDF) 6 мая 2020 года.
  45. ^ Клерк, Фиона; Minchew, Brent M.; Бен, Марк Д. (21 октября 2019 г.). «Нестабильность морской ледяной скалы, смягченная медленным удалением ледяных полков» . Геофизические исследования . 50 (4): E2022GL102400. Bibcode : 2019georl..4612108C . doi : 10.1029/2019gl084183 . HDL : 1912/25343 . Архивировано из оригинала 3 июня 2024 года . Получено 3 июня 2024 года - через Американский геофизический союз.
  46. ^ Перкинс, Сид (17 июня 2021 года). «Копание не всегда может быть неизбежным для морских ледяных скал» . Sciencenews. Архивировано из оригинала 23 марта 2023 года . Получено 9 января 2023 года .
  47. ^ Басси, JN; Берг, Б.; Кроуфорд, AJ; Бенн, Ди (18 июня 2021 года). «Переход к нестабильности морского льда, контролируемый градиентами толщины льда и скоростью» . Наука . 372 (6548): 1342–1344. Bibcode : 2021sci ... 372.1342b . doi : 10.1126/science.abf6271 . HDL : 10023/23422 . ISSN   0036-8075 . PMID   34140387 . Архивировано из оригинала 3 июня 2024 года . Получено 3 июня 2024 года .
  48. ^ Кроуфорд, Анна Дж.; Бенн, Дуглас I.; Тодд, Джо; Åström, Jan A.; Бассис, Джереми Н.; Цвингер, Томас (11 мая 2021 г.). «Моделирование нестабильности морского льда показывает сбой ледяной скалы смешанного режима и дает параметризацию скорости отела» . Природная связь . 12 (1): 2701. Bibcode : 2021Natco..12.2701c . doi : 10.1038/s41467-021-23070-7 . PMC   8113328 . PMID   33976208 .
  49. ^ Jump up to: а беременный Dumitru, Oana A.; Дайер, Блейк; Аустерманн, Жаклин; Sandstrom, Michael R.; Гольдштейн, Стивен Л.; Д'Андреа, Уильям Дж.; Кэшман, Миранда; Крил, Роджер; Болж, Луиза; Рэймо, Морин Э. (15 сентября 2023 г.). «Последний межкльсовый глобальный средний уровень моря от высокого уровня U-серии U-серия багамских ископаемых коралловых рифов» . Кватернарные науки обзоры . 318 : 108287. BIBCODE : 2023QSRV..31808287D . doi : 10.1016/j.quascirev.2023.108287 .
  50. ^ Барнетт, Роберт Л.; Аустерманн, Жаклин; Дайер, Блейк; Telfer, Matt W.; Барлоу, Наташа Л.М.; Боултон, Сара Дж.; Карр, Эндрю С.; Крил, Роджер (15 сентября 2023 г.). «Ограничение вклада антарктического ледяного покрова в последний межкльсовый уровень моря» . Наука достижения . 9 (27). Bibcode : 2023scia .... 9f.198b . doi : 10.1126/sciadv.adf0198 . PMID   37406130 . Архивировано из оригинала 3 июня 2024 года . Получено 3 июня 2024 года .
  51. ^ Jump up to: а беременный «Предвидеть будущие уровни моря» . EarthObservatory.nasa.gov . Национальная авиационная и космическая администрация (НАСА). 2021. Архивировано с оригинала 7 июля 2021 года.
  52. ^ Национальный исследовательский совет (2010). «7 повышение уровня моря и прибрежная среда» . Добавление науки об изменении климата . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академическая пресса. п. 245. doi : 10.17226/12782 . ISBN  978-0-309-14588-6 Полем Архивировано с оригинала 2015-08-13 . Получено 2011-06-17 .
  53. ^ Хансен, Дж.; Рассел, Г.; Lacis, A.; Fung, я.; Ринд, Д.; Стоун, П. (1985-08-30). «Время отклика климата: зависимость от чувствительности к климату и смешивания океана» (PDF) . Наука . 229 (4716): 857–859. Bibcode : 1985sci ... 229..857h . doi : 10.1126/science.229.4716.857 . ISSN   0036-8075 . PMID   17777925 . Архивировано из оригинала (PDF) 27 марта 2021 года - через НАСА.
  54. ^ Менгель, Матиас; Науэлс, Александр; Rogelj, Joeri; Шлеусснер, Карл-Фридрих (20 февраля 2018 года). «Выращенный рост уровня моря в соответствии с Парижским соглашением и наследием задержки смягчения действий» . Природная связь . 9 (1): 601. Bibcode : 2018natco ... 9..601m . doi : 10.1038/s41467-018-02985-8 . PMC   5820313 . PMID   29463787 .
  55. ^ Бамбер, Джонатан Л.; Оппенгеймер, Майкл; Копп, Роберт Э.; Aspinall, Willy P.; Кук, Роджер М. (май 2019). «Ледяной вклад в будущее повышение уровня моря от структурированного экспертного суждения» . Труды Национальной академии наук . 116 (23): 11195–11200. BIBCODE : 2019PNAS..11611195B . doi : 10.1073/pnas.1817205116 . PMC   6561295 . PMID   31110015 .
  56. ^ Соломон, Сьюзен; Платтнер, Джан-Каспер; Кнутти, Рето; Фридлингштейн, Пьер (10 февраля 2009 г.). «Необратимое изменение климата из -за выбросов углекислого газа» . Труды Национальной академии наук . 106 (6): 1704–1709. Bibcode : 2009pnas..106.1704S . doi : 10.1073/pnas.0812721106 . PMC   2632717 . PMID   19179281 .
  57. ^ Паттин, Фрэнк; Ритц, Кэтрин; Ханна, Эдвард; Asay-DVIS, Xylaar; Deconto, Роб; Дюран, Гаэль; Favier, Lionel; Феттвес, Ксавье; Гелзер, Хеку; Голдедед, Николас Р.; Civilers Minneke, Peter; Ленатертс, Ян Т.М.; Новицки, Софи; Пейн, Энтони Дж.; Робинсон, Александр; Серусси, Эленс; Trusl, Luke D.; тогдашних брокс, Мишель (12 ноября 2018 г.). «Ледяные ледовые щиты Гренландии и Антарктики при глобальном потеплении 1,5 ° C» (PDF) . Естественно, смена климата . 8 (12): 1053–1061. Код BIB : 2018Natcc… 8 1053p . doi : 10 1038/S4158-018-018-0305-8 . S2CID   9186763 . Архивировано (PDF) из оригинала 7 марта 2020 года . Посмотрен 31 октября 2019 года .
  58. ^ Кларк, Питер У.; Шакун, Джереми Д.; Маркотт, Шон А.; Микс, Алан С.; Эби, Майкл (апрель 2016 г.). «Последствия политики двадцать первого века для многомиллионного климата и изменений на уровне моря» . Изменение климата природы . 6 (4): 360–369. Bibcode : 2016natcc ... 6..360c . doi : 10.1038/nclimate2923 . ISSN   1758-6798 . Архивировано из оригинала 11 июля 2020 года - Виа Орегонского государственного университета.
  59. ^ Винкельманн, Рикарда ; Леверманн, Андерс; Ридгвелл, Энди; Калдейра, Кен (11 сентября 2015 г.). «Сжигание доступных ресурсов ископаемого топлива, достаточного для устранения ледяного покрова Антарктики» . Наука достижения . 1 (8): E1500589. Bibcode : 2015scia .... 1E0589W . doi : 10.1126/sciadv.1500589 . PMC   4643791 . PMID   26601273 .
  60. ^ «2022 г. Технический отчет повышения уровня моря» . Oceanservice.noaa.gov . Архивировано из оригинала 2022-11-29 . Получено 2022-02-22 .
  61. ^ Ровера, Алессио; Стокки, Паоло; Вакчи, Маттео (2 августа 2016 г.). «Евстатические и относительные изменения уровня моря» . Текущие отчеты об изменении климата . 2 (4): 221–231. Bibcode : 2016cccr .... 2..221r . doi : 10.1007/s40641-016-0045-7 . S2CID   131866367 .
  62. ^ «Топография поверхности океана из космоса» . НАСА/JPL. Архивировано из оригинала 2011-07-22.
  63. ^ «Спутник Джейсона-3-миссия» . www.nesdis.noaa.gov . Архивировано из оригинала 2019-09-06 . Получено 2018-08-22 .
  64. ^ Нерем, Rs; Бекли, BD; Fasullo, JT; Хэмлингтон, BD; Masters, D.; Митчум, GT (27 февраля 2018 г.). «Ускоренное повышение уровня моря с изменением климата, обнаруженное в эпоху альтиметра» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (9): 2022–2025. Bibcode : 2018pnas..115.2022n . doi : 10.1073/pnas.1717312115 . PMC   5834701 . PMID   29440401 .
  65. ^ Меррифилд, Марк А.; Томпсон, Филипп Р.; Ландер, Марк (июль 2012 г.). «Аномалии и тенденции уровня многокадного моря в западной тропической части Тихого океана». Геофизические исследования . 39 (13): N/A. Bibcode : 2012georl..3913602M . doi : 10.1029/2012gl052032 . S2CID   128907116 .
  66. ^ Мантуа, Натан Дж.; Заяц, Стивен Р.; Чжан, Юань; Уоллес, Джон М.; Фрэнсис, Роберт С. (июнь 1997 г.). «Тихоокеанское междекадное климатическое колебание с воздействием на производство лосося» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 78 (6): 1069–1079. Bibcode : 1997bams ... 78.1069M . doi : 10.1175/1520-0477 (1997) 078 <1069: Apicow> 2.0.co; 2 .
  67. ^ Линдси, Ребекка (2019) Изменение климата: глобальный архив на уровне моря 2019-02-28 в The Wayback Machine Noaa Climate , 19 ноября 2019 года.
  68. ^ Jump up to: а беременный Рейн, Моника ; Rintoul, Стефан (2013). «Наблюдения: океан» (PDF) . IPCC AR5 WGI . Нью -Йорк: издательство Кембриджского университета. п. 285. Архивировано из оригинала (PDF) 2018-06-13 . Получено 2018-08-26 .
  69. ^ «Другие длинные записи не в наборе данных PSMSL» . PSMSL. Архивировано из оригинала 20 апреля 2020 года . Получено 11 мая 2015 года .
  70. ^ Охотник, Джон; Р. Коулман; Д. Пью (2003). «Уровень моря в Порт -Артуре, Тасмания, с 1841 года по настоящее время» . Геофизические исследования . 30 (7): 1401. Bibcode : 2003georl..30.1401h . doi : 10.1029/2002gl016813 . S2CID   55384210 .
  71. ^ Церковь, JA; Уайт, Нью -Джерси (2006). «Ускорение 20-го века в глобальном повышении уровня моря». Геофизические исследования . 33 (1): L01602. Bibcode : 2006georl..33.1602c . Citeseerx   10.1.1.192.1792 . doi : 10.1029/2005gl024826 . S2CID   129887186 .
  72. ^ «Исторические изменения уровня моря: последние десятилетия» . www.cmar.csiro.au . Архивировано из оригинала 2020-03-18 . Получено 2018-08-26 .
  73. ^ Нил, белый. «Исторические изменения уровня моря» . CSIRO. Архивировано из оригинала 13 мая 2020 года . Получено 25 апреля 2013 года .
  74. ^ «Глобальный и европейский повышение уровня моря» . Европейское агентство по охране окружающей среды . 18 ноября 2021 года. Архивировано с оригинала 27 августа 2023 года . Получено 10 октября 2022 года .
  75. ^ «Ученые обнаруживают доказательства для прошлого моря высокого уровня» . Phys.org . 2019-08-30. Архивировано из оригинала 2019-12-13 . Получено 2019-09-07 .
  76. ^ «Нынешние уровни CO2 вызывали повышение уровня на 20 метров в прошлом» . Королевский Нидерландский институт морских исследований. Архивировано из оригинала 2020-08-01 . Получено 2020-02-03 .
  77. ^ Ламбек, Курт; Руби, Элен; Перселл, Энтони; Солнце, Yiying; Сэмбридж, Малкольм (28 октября 2014 г.). «Уровень моря и глобальные ледовые тома от последнего ледникового максимума до голоцена» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 111 (43): 15296–15303. Bibcode : 2014pnas..11115296L . doi : 10.1073/pnas.1411762111 . PMC   4217469 . PMID   25313072 .
  78. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Trisos, CH, IO Adelekan, E. Totin, A. Yalade, J. Efitre, A. Gemeda, K. Kalaba, C. Lennard, C. Masao, Y. Mgaya, G. Aruiya, D. Olago, NP Sypson, и S. Zakieldeen 2022: Глава 9: Африка Архивирована 2022-12-06 на Wayback машине В Climte Change 2022: воздействие и уязвимость архивировали 2022-02-28 на машине Wayback [H.-O. Pörtner, DC Roberts, M. Tignor, Es Polocanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (Eds.)] Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, США, стр. 2043–2 doi : 10.1017/97810093258444.011 .
  79. ^ Jump up to: а беременный в Команда Imbie (13 июня 2018 г.). «Баланс массы Антарктического ледяного покрова с 1992 по 2017 год». Природа . 558 (7709): 219–222. Bibcode : 2018natur.558..219i . doi : 10.1038/s41586-018-0179-y . HDL : 2268/225208 . PMID   29899482 . S2CID   49188002 .
  80. ^ Jump up to: а беременный Риньот, Эрик; Mouginot, Jérémie; Scheuchl, Bernd; Ван Ден Броке, Михиэль; Ван Весем, Мелхиор Дж.; Morlighem, Mathieu (22 января 2019 г.). «Четыре десятилетия баланса массы ледяного покрова Антарктика с 1979–2017 гг.» . Труды Национальной академии наук . 116 (4): 1095–1103. BIBCODE : 2019PNAS..116.1095R . doi : 10.1073/pnas.1812883116 . PMC   6347714 . PMID   30642972 .
  81. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Zwally, H. Jay; Роббинс, Джон У.; Luthcke, Scott B.; Лумис, Брайант Д.; РЕМИ, ФЕДЕРИКА (29 марта 2021 г.). «Баланс массы Антарктического ледяного покрова 1992–2016 гг . Журнал гляциологии . 67 (263): 533–559. Bibcode : 2021jglac..67..533z . doi : 10.1017/jog.2021.8 . Хотя их методы интерполяции или экстраполяции для областей с ненаблюдаемыми скоростями выхода имеют недостаточное описание для оценки связанных ошибок, такие ошибки в предыдущих результатах (Rignot и другие, 2008) вызвали большие переоценки потери массы, как подробно описано в Zwally и Giovinetto ( Zwally and Giovinetto, 2011).
  82. ^ "Как изменится уровень моря, если все ледники растают?" Полем Геологическая служба США . Архивировано из оригинала 31 июля 2023 года . Получено 15 января 2024 года .
  83. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Армстронг Маккей, Дэвид; Абрамс, Джесси; Винкельманн, Рикарда; Sakschewski, Boris; Лориани, Сина; Fetzer, Ingo; Корнелл, Сара; Рокстрем, Йохан; Стаал, Ари; Лентон, Тимоти (9 сентября 2022 г.). «Превышение 1,5 ° C Глобальное потепление может вызвать несколько моментов климата» . Наука . 377 (6611): EABN7950. doi : 10.1126/science.abn7950 . HDL : 10871/131584 . ISSN   0036-8075 . PMID   36074831 . S2CID   252161375 . Архивировано из оригинала 14 ноября 2022 года . Получено 23 октября 2022 года .
  84. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Армстронг Маккей, Дэвид (9 сентября 2022 г.). «Превышение 1,5 ° C глобальное потепление может вызвать несколько климатических точек переплета - бумажный объяснитель» . Климат Архивировано из оригинала 18 июля 2023 года . Получено 2 октября 2022 года .
  85. ^ Топ 700 метров: Линдси, Ребекка; Дальман, Луанн (6 сентября 2023 г.). «Изменение климата: содержание океана» . climate.gov . Национальное управление океанического и атмосферного лица (NOAA). Архивировано с оригинала 29 октября 2023 года. Лучшие 2000 метров: «Потепление океана / Последнее измерение: декабрь 2022 /345 (± 2) Zettajoules с 1955 года» . НАСА.ГОВ . Национальная авиационная и космическая администрация. Архивировано из оригинала 20 октября 2023 года.
  86. ^ Ченг, Лиджин; Фостер, Грант; Хаусфатер, Зик; Тренберт, Кевин Э.; Авраам, Джон (2022). «Улучшенная количественная оценка скорости потепления океана» . Журнал климата . 35 (14): 4827–4840. Bibcode : 2022jcli ... 35.4827c . doi : 10.1175/jcli-d-21-0895.1 .
  87. ^ Levitus, S.; Boyer, T.; Антонов, Дж. (2005). «Потепление мирового океана: 1955–2003 гг.» . Геофизические исследования . 32 (2). Bibcode : 2005georl..32.2604l . doi : 10.1029/2004gl021592 .
  88. ^ Аптон, Джон (2016-01-19). «Глубокие вода океана - это обширные магазины тепла» . Scientific American . Архивировано из оригинала 2020-06-30 . Получено 2019-02-01 .
  89. ^ Kuhlbrodt, t; Грегори, JM (2012). «Поглощение тепла в океане и его последствия для величины повышения уровня моря и изменения климата» (PDF) . Геофизические исследования . 39 (18): L18608. Bibcode : 2012georl..3918608K . doi : 10.1029/2012gl052952 . S2CID   19120823 . Архивировано (PDF) из оригинала 2020-07-31 . Получено 2019-10-31 .
  90. ^ «Антарктский фактический лист» . Британское антарктическое обследование. Архивировано из оригинала 15 января 2024 года . Получено 15 января 2024 года .
  91. ^ Jump up to: а беременный НАСА (7 июля 2023 г.). «Антарктическая масса льда 2002-2023» . Архивировано из оригинала 18 января 2024 года . Получено 15 января 2024 года .
  92. ^ Шепард, Эндрю; Айвин, Эрик; и др. ( Imbie Team) (2012). «Примиренная оценка баланса массы льда» . Наука . 338 (6111): 1183–1189. Bibcode : 2012sci ... 338.1183S . doi : 10.1126/science.1228102 . HDL : 2060/20140006608 . PMID   23197528 . S2CID   32653236 . Архивировано из оригинала 2023-01-23 . Получено 2020-11-10 .
  93. ^ Скотт К. Джонсон (2018-06-13). «Последняя оценка показывает, сколько антарктического льда упал в море» . Ars Technica . Архивировано с оригинала 2018-06-15 . Получено 2018-06-15 .
  94. ^ Jump up to: а беременный Грин, Чад А.; Янг, Дункан А.; Гвитер, Дэвид Э.; Гальтон-Фензи, Бенджамин К.; Бланкеншип, Дональд Д. (6 сентября 2018 г.). «Сезонная динамика Ice Shelf Тоттену, контролируемая морской льдом» . Криосфера . 12 (9): 2869–2882. Bibcode : 2018tcry ... 12.2869g . doi : 10.5194/TC-12-2869-2018 .
  95. ^ Jump up to: а беременный «Antarctica Ice Melt ускорилась на 280% за последние 4 десятилетия» . CNN . 14 января 2019 года. Архивировано с оригинала 30 июня 2020 года . Получено 14 января 2019 года . Таяние происходит в наиболее уязвимых частях Антарктиды ... части, которые имеют потенциал для нескольких метров уровня моря в ближайшем или двух столетия
  96. ^ Эдвардс, Тамсин Л.; Новицки, Софи; Marzeion, Ben; Хок, Регин; и др. (5 мая 2021 г.). «Прогнозируемый вклад в наземной ледяной вклад в повышение уровня моря двадцать первого века» . Природа . 593 (7857): 74–82. Bibcode : 2021natur.593 ... 74e . doi : 10.1038/s41586-021-03302-y . HDL : 1874/412157 . ISSN   0028-0836 . PMID   33953415 . S2CID   233871029 . Архивировано из оригинала 11 мая 2021 года. Alt url https://eprints.whiterose.ac.uk/173870/ Архивированный 2023-03-22 на машине Wayback
  97. ^ Фрутвулл, П.; Причард, HD; Vauhan, DG; Бамбер, JL; Барранд, NE; Bell, R.; Bianchi, C.; Бингхэм, RG; Blankenship, DD; Casassa, G.; Катания, Г.; Callens, D.; Conway, H.; Кук, AJ; Корр, HFJ; Дамаске, Д.; Damm, v.; Feraccioli, F.; Forsberg, R.; Fujita, S.; Gim, y.; Gogineni, P.; Григгс, JA; Хиндмарш, RCA; Holmlund, P.; Холт, JW; Якобель, RW; Дженкинс, А.; Jokath, W.; Jordan, T.; Король, ЕС; Kohler, J.; Krabill, W.; Ригер-Кукк, М.; Лэнгли, Ка; Лейченков, Г.; Leuschen, C.; Luyyyk, BP; Matsuoka, K.; Mouginot, J.; Nitsche, fo; Nogi, y.; Ност, ОА; Попов, SV; Rignot, E.; Риппин, DM; Ривера, А.; Робертс, Дж.; Росс, Н.; Siegert, MJ; Смит, Ам; Steinhage, D.; Студер, М.; Солнце, б.; Тинто, BK; Уэлч, Британская Колумбия; Уилсон, Д.; Молодой, да; Xangbin, C.; Зириззотти, А. (28 февраля 2013 г.). "Bedmap2: наборы данных об улучшенном ложе, поверхности и толщине для Антарктиды " Креста 7 (1): 375–3 Bibcode : 2013tcry .... 7..375f Doi : 10.5194/TC-7-375-2 Полем HDL : 1808/18763 .
  98. ^ Сингх, Ханси А.; Полвани, Лоренцо М. (10 января 2020 года). «Низкая континентальная чувствительность к климату Антарктики из -за высокой орографии ледяного покрова» . NPJ климат и атмосферная наука . 3 (1): 39. Bibcode : 2020npcas ... 3 ... 39 с . doi : 10.1038/s41612-020-00143-w . S2CID   222179485 .
  99. ^ Король, Массачусетс; Бингхэм, RJ; Мур, П.; Уайтхаус, PL; Бентли, MJ; Милн, Г.А. (2012). «Нижняя спутниковая гравиметрия оценок вклада на уровне Антарктики». Природа . 491 (7425): 586–589. Bibcode : 2012natur.491..586k . doi : 10.1038/nature11621 . PMID   23086145 . S2CID   4414976 .
  100. ^ Чен, JL; Уилсон, Кр; Blankenship, D.; Tapley, BD (2009). «Ускоренная потери льда в антарктическом льду из измерений спутниковой гравитации». Природа Геонаука . 2 (12): 859. Bibcode : 2009natge ... 2..859c . doi : 10.1038/ngeo694 . S2CID   130927366 .
  101. ^ Бранкато, В.; Rignot, E.; Милильо, П.; Morlighem, M.; Mouginot, J.; An, L.; Scheuchl, B.; Jeong, S.; Rizzoli, P.; Буэзо Белло, JL; Пратс-Ираола, П. (2020). «Отступление на линии заземления ледника Денмана, Восточная Антарктида, измеренная с помощью данных с космо-ким-интерферометрией радиолокационной интерферометрии» . Геофизические исследования . 47 (7): E2019GL086291. Bibcode : 2020georl..4786291b . doi : 10.1029/2019gl086291 . ISSN   0094-8276 .
  102. ^ Амос, Джонатан (2020-03-23). «Изменение климата: самый глубокий ледяной каньон Земли, уязвимый для таяния» . Би -би -си . Архивировано из оригинала 2024-01-13 . Получено 2024-01-13 .
  103. ^ Грин, Чад А.; Бланкеншип, Дональд Д.; Гвитер, Дэвид Э.; Сильвано, Алессандро; Ван Вийк, Эсми (1 ноября 2017 г.). «Ветер вызывает таяние и ускорение ледяного шельфа Тоттен» . Наука достижения . 3 (11): E1701681. BIBCODE : 2017SCIA .... 3E1681G . doi : 10.1126/sciadv.1701681 . PMC   5665591 . PMID   29109976 .
  104. ^ Робертс, Джейсон; Гальтон-Фензи, Бенджамин К.; Паоло, Фернандо с.; Доннелли, Клэр; Гвитер, Дэвид Э.; Падман, Лори; Молодой, Дункан; Уорнер, Роланд; Гринбаум, Джамин; Фрикер, Хелен А.; Пейн, Энтони Дж.; Корнфорд, Стивен; Ле Брок, Энн; Ван Оммен, Тас; Бланкеншип, Дон; Siegert, Martin J. (2018). «Океанская принудительная изменчивость потери массы Тоттен ледника» . Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 461 (1): 175–186. BIBCODE : 2018GSLSP.461..175R . doi : 10.1144/sp461.6 . HDL : 10871/28918 . S2CID   55567382 .
  105. ^ Гринбаум, JS; Blankenship, DD; Молодой, да; Рихтер, Тг; Робертс, JL; Эйткен, Ара; Legresy, B.; Шредер, DM; Warner, RC; Ван Оммен, ТД; Siegert, MJ (16 марта 2015 г.). «Доступ океана к полости под ледником Тоттен в Восточной Антарктиде». Природа Геонаука . 8 (4): 294–298. Bibcode : 2015natge ... 8..294G . doi : 10.1038/ngeo2388 .
  106. ^ Пан, Линда; Пауэлл, Эвелин М.; Латичев, Константин; Митровика, Джерри Х.; Creveling, Jessica R.; Гомес, Наталья; Хоггард, Марк Дж.; Кларк, Питер У. (30 апреля 2021 года). «Быстрый постгласовый отскок усиливает глобальный повышение уровня моря после обрушения ледникового покрова в Западной Антарктике» . Наука достижения . 7 (18). Bibcode : 2021scia .... 7.7787p . doi : 10.1126/sciadv.abf7787 . PMC   8087405 . PMID   33931453 .
  107. ^ Jump up to: а беременный Гарбе, Юлиус; Альбрехт, Торстен; Леверманн, Андерс; Donges, Джонатан Ф.; Винкельманн, Рикарда (2020). «Гистерезис антарктического ледяного покрова» . Природа . 585 (7826): 538–544. Bibcode : 2020nater.585..538g . doi : 10.1038/s41586-020-2727-5 . PMID   32968257 . S2CID   221885420 . Архивировано из оригинала 2023-08-19 . Получено 2022-10-23 .
  108. ^ Людесер, Йозеф; Банде, Армин; Францке, Кристиан Ле; Schellnhuber, Hans Joachim (16 апреля 2015 г.). «Долгосрочная стойкость повышает неопределенность в отношении антропогенного потепления Антарктиды». Климатическая динамика . 46 (1–2): 263–271. Bibcode : 2016cldy ... 46..263L . doi : 10.1007/s00382-015-2582-5 . S2CID   131723421 .
  109. ^ Риньот, Эрик; Бамбер, Джонатан Л.; Ван Ден Броке, Михиэль Р.; Дэвис, Курт; Ли, Йонгун; Ван де Берг, Виллем Ян; Ван Мэйгаард, Эрик (13 января 2008 г.). «Недавняя потери массы Антарктической ледяной массы от радиолокационной интерферометрии и регионального моделирования климата» . Природа Геонаука . 1 (2): 106–110. Bibcode : 2008natge ... 1..106r . doi : 10.1038/ngeo102 . S2CID   784105 . Архивировано из оригинала 2 марта 2020 года . Получено 11 декабря 2019 года .
  110. ^ Jump up to: а беременный Восен, Пол (13 декабря 2021 г.). «Ледяной шельф сдерживает Keystone Antarctic Glacier в течение многих лет неудачи» . Научный журнал . Архивировано из оригинала 2023-04-18 . Получено 2022-10-22 . Поскольку Thwaites сидит ниже уровня моря на земле, который опускается от побережья, теплая вода, вероятно, растает вглубь страны, под самим ледником, освобождая его нижнее животное от коренной породы. Крышка всего ледника, который, как считают некоторые исследователи, находится всего за много веков, повысит глобальный уровень моря на 65 сантиметров.
  111. ^ Амос, Джонатан (13 декабря 2021 года). «Thwaites: Антарктический ледник, направляющийся для драматических изменений» . BBC News . Лондон Архивировано из оригинала 22 января 2022 года . Получено 14 декабря 2021 года .
  112. ^ «После десятилетий потери льда Антарктида теперь кровоиз» . Атлантика . 2018. Архивировано из оригинала 2020-03-19 . Получено 2018-08-29 .
  113. ^ «Нестабильность морского поедания» . Antarcticglaciers.org . 2014. Архивировано из оригинала 2020-05-03 . Получено 2018-08-29 .
  114. ^ Каплан, Сара (13 декабря 2021 г.). «Важный антарктический ледяной шельф может потерпеть неудачу в течение пяти лет, говорят ученые» . The Washington Post . Вашингтон, округ Колумбия. Архивировано из оригинала 19 августа 2023 года . Получено 14 декабря 2021 года .
  115. ^ Голледж, Николас Р.; Келлер, Элизабет Д.; Гомес, Наталья; Ноутен, Кейтлин А.; Берналес, Хорхе; Trusel, Luke D.; Эдвардс, Тамсин Л. (2019). «Глобальные экологические последствия таяния льда двадцать первого века». Природа . 566 (7742): 65–72. Bibcode : 2019natur.566 ... 65G . doi : 10.1038/s41586-019-0889-9 . ISSN   1476-4687 . PMID   30728520 . S2CID   59606358 .
  116. ^ Мурман, Рут; Моррисон, Адель К.; Хогг, Эндрю МакК (2020-08-01). «Тепловые реакции на антарктический ледяной шельф раста в богатой вихревой мировой моделью льда в океане-моде». Журнал климата . 33 (15): 6599–6620. Bibcode : 2020jcli ... 33.6599M . doi : 10.1175/jcli-d-19-0846.1 . ISSN   0894-8755 . S2CID   219487981 .
  117. ^ А. Ноутен, Кейтлин; Р. Холланд, Пол; Де Рейдт, январь (23 октября 2023 г.). «Неизлежие будущее увеличение ледокола Западной Антарктики, таявшего в течение двадцать первого века» . Изменение климата природы . 13 (11): 1222–1228. Bibcode : 2023natcc..13.1222n . doi : 10.1038/s41558-023-01818-x . S2CID   264476246 .
  118. ^ Фрутвулл, П.; и др. (28 февраля 2013 г.). «Bedmap2: улучшенные наборы данных, поверхностной и толщиной для ледового слоя» для Антарктиды » (PDF) . Криосфера . 7 (1): 390. Bibcode : 2013tcry .... 7..375f . doi : 10.5194/TC-7-375-2013 . S2CID   13129041 . Архивировано (PDF) от оригинала 16 февраля 2020 года . Получено 6 января 2014 года .
  119. ^ Хейн, Эндрю С.; Вудворд, Джон; Марреро, Шаста М.; Даннинг, Стюарт А.; Стейг, Эрик Дж.; Фриман, Стюарт PHT; Стюарт, Финлей М.; Зима, Кейт; Westoby, Matthew J.; Сугден, Дэвид Э. (3 февраля 2016 г.). «Доказательства стабильности Западной Антарктической Ледниковой Главизии на 1,4 миллиона лет» . Природная связь . 7 : 10325. Bibcode : 2016natco ... 710325h . doi : 10.1038/ncomms10325 . PMC   4742792 . PMID   26838462 .
  120. ^ Бамбер, JL; Рива, Рем; Vermeersen, Bla; Lebrocq, Am (14 мая 2009 г.). «Переоценка потенциального подъема уровня моря из коллапса Западной Антарктической Ледникового покрова». Наука . 324 (5929): 901–903. Bibcode : 2009Sci ... 324..901b . doi : 10.1126/science.1169335 . PMID   19443778 . S2CID   11083712 .
  121. ^ Воловик, Майкл; Мур, Джон; Кифер, Боуи (27 марта 2023 г.). «Возможность сохранения льда с использованием якоренных занавесок на морском дне» . PNAS Nexus . 2 (3): PGAD053. doi : 10.1093/pnasnexus/pgad053 . PMC   10062297 . PMID   37007716 . Архивировано из оригинала 6 января 2024 года . Получено 27 октября 2023 года .
  122. ^ Воловик, Майкл; Мур, Джон; Кифер, Боуи (27 марта 2023 г.). «Потенциал для стабилизации морских ледников Амундсена через подводные занавески» . PNAS Nexus . 2 (4): PGAD103. doi : 10.1093/pnasnexus/pgad103 . PMC   10118300 . PMID   37091546 . Архивировано из оригинала 6 января 2024 года . Получено 27 октября 2023 года .
  123. ^ Сасген, Инго; Вутерс, Берт; Гарднер, Алекс с.; Кинг, Михалеа Д.; Тедеско, Марко; Ландерер, Феликс В.; Дале, Кристоф; Спаси, Химаншу; Фетвейс, Ксавье (20 августа 2020 г.). «Вернуться к быстрой потере льда в Гренландии и рекордные потери в 2019 году, обнаруженные спутниками Грейс-Фо» . Коммуникации Земля и окружающая среда . 1 (1): 8. Bibcode : 2020come ... 1 .... 8s . doi : 10.1038/s43247-020-0010-1 . ISSN   2662-4435 . S2CID   221200001 . Текст и изображения доступны в рамках Attribution Creative Commons 4.0 Международная архивная лицензия 2017-10-16 на машине Wayback .
  124. ^ Кьелдсен, Кристиан К.; Korsgaard, Niels J.; Bjørk, Anders a.; Хан, Шфакат а.; Коробка, Джейсон е.; Спешник, Svend; Ларсен, Николай К.; Бамбер, Джонатан Л.; Колган, Уильям; Ван Ден Борк, Михиэль; Siggaard-Andersen, Marie-Louise; Нут, Кристофер; Schomacker, Anders; Андресен, Камилла с.; Уиллерслев, Эске; Kjær, Kurt H. (16 декабря 2015 г.). «Пространственное и временное распределение потери массы от ледяного покрова Гренландии с 1900 г. н.» . Природа . 528 (7582): 396–400. Bibcode : 2015nature.528..396K . Doi : 10.1038/nature16183 . HDL : 10852/50174 . PMID   26672555 . S2CID   4468824 .
  125. ^ Шепард, Эндрю; Айвин, Эрик; Риньот, Эрик; Смит, Бен; Ван Ден Броке, Михиэль; Velicogna, Изабелла ; Уайтхаус, Пиппа; Бриггс, Кейт; Йоуин, Ян; Криннер, Герхард; Новицки, Софи (2020-03-12). «Массовый баланс Ледяного покрова Гренландии с 1992 по 2018 год» . Природа . 579 (7798): 233–239. doi : 10.1038/s41586-019-1855-2 . HDL : 2268/242139 . ISSN   1476-4687 . PMID   31822019 . S2CID   219146922 . Архивировано из оригинала 2022-10-23 . Получено 2020-05-11 .
  126. ^ Jump up to: а беременный Бамбер, Джонатан Л; Вестей, Ричард М; Marzeion, Ben; Вутерс, Берт (1 июня 2018 года). «Вклад земельного льда в уровень моря во время спутниковой эры» . Экологические исследования . 13 (6): 063008. BIBCODE : 2018ERL .... 13F3008B . doi : 10.1088/1748-9326/AAC2F0 .
  127. ^ «Потеря льда в Гренландии находится на уровнях« сценария худшего сценария », найдет исследования» . UCI News . 2019-12-19. Архивировано из оригинала 2020-04-03 . Получено 2019-12-28 .
  128. ^ Бекманн, Йоханна; Винкельманн, Рикарда (27 июля 2023 г.). «Влияние экстремальных событий расплава на поток льда и повышение уровня моря на ледяном покрове Гренландии» . Криосфера . 17 (7): 3083–3099. Bibcode : 2023tcry ... 17.3083b . doi : 10.5194/TC-17-3083-2023 .
  129. ^ Ноэль, Б.; Ван де Берг, W. J; Lhermitte, S.; Wouters, B.; Machguth, H.; Ховат, я.; Citterio, M.; Мохолдт, Г.; Ленертс, JTM; Ван Ден Броке, г -н (31 марта 2017 года). «Переломный момент в повторном возмещении ускоряет массовую потерю ледников и ледяных шапок Гренландии» . Природная связь . 8 (1): 14730. Bibcode : 2017natco ... 814730n . doi : 10.1038/ncomms14730 . PMC   5380968 . PMID   28361871 .
  130. ^ «Потепление ледяного поедания Гренландии не возвращается» . Университет штата Огайо . 13 августа 2020 года. Архивировано с оригинала 5 сентября 2023 года . Получено 15 августа 2020 года .
  131. ^ Кинг, Михалеа Д.; Ховат, Ян М.; Кандела, Сальваторе Г.; Noh, myoung J.; Чон, Сонсу; Ноэль, Брайс Пи; Ван Ден Броке, Михиэль Р.; Вутерс, Берт; Negrete, Аделаида (13 августа 2020 г.). «Динамическая потеря льда от Ледяного покрова Гренландии, управляемой устойчивым ледниковым отступлением» . Коммуникации Земля и окружающая среда . 1 (1): 1–7. Bibcode : 2020come ... 1 .... 1K . doi : 10.1038/s43247-020-0001-2 . ISSN   2662-4435 . Текст и изображения доступны по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 .
  132. ^ Box, Jason E.; Хаббард, Алун; Бахр, Дэвид Б.; Колган, Уильям Т.; Фетвейс, Ксавье; Манкофф, Кеннет Д.; Верле, Адриен; Ноэль, Брайс; Ван Ден Броке, Михиэль Р.; Вутерс, Берт; Bjørk, Anders A.; Фаусто, Роберт С. (29 августа 2022 г.). «Гренландский ледяной пояс неравновесие и совершенное повышение уровня моря» . Изменение климата природы . 12 (9): 808–813. Bibcode : 2022natcc..12..808b . doi : 10.1038/s41558-022-01441-2 . S2CID   251912711 .
  133. ^ Irvalı, ноль; Galaasen, Eirik v.; Ninnemann, Ulysses S.; Розенталь, Яир; Родился, Андреас; Кляйвен, Хельга (Кикки) Ф. (18 декабря 2019 г.). «Низкий климат порог для кончины Ледяного поленового поема Южного Гренландии во время позднего плейстоцена» . Труды Национальной академии наук . 117 (1): 190–195. doi : 10.1073/pnas.1911902116 . ISSN   0027-8424 . PMC   6955352 . PMID   31871153 .
  134. ^ Христос, Эндрю Дж.; Bierman, Paul R.; Schaefer, Joerg M.; Даль-Дженсен, Дорт; Steffensen, Jørgen P.; Корбетт, Ли Б.; Питом, Дороти М.; Томас, Элизабет К.; Стейг, Эрик Дж.; Rittenour, Tammy M.; Тисон, Жан-Луи; Блард, Пьер-Хенри; Perdrial, Николас; Dethier, David P.; Лини, Андреа; Хиди, Алан Дж.; Caffee, Marc W.; Саутон, Джон (30 марта 2021 года). «Мультимиллионная запись о растительности Гренландии и ледниковой истории сохранилась в отложениях под 1,4 км льда в лагере» . Материалы Национальной академии наук Соединенных Штатов . 118 (13): E2021442118. Bibcode : 2021pnas..11821442C . doi : 10.1073/pnas.2021442118 . PMC   8020747 . PMID   33723012 .
  135. ^ Робинсон, Александр; Калов, Рейнхард; Ганопольски, Андрей (11 марта 2012 г.). «Многостабильность и критические пороги ледяного покрова Гренландии». Изменение климата природы . 2 (6): 429–432. Bibcode : 2012natcc ... 2..429r . doi : 10.1038/nclimate1449 .
  136. ^ Бочоу, Нильс; Poltronieri, Anna; Робинсон, Александр; Монтойя, Мариса; Рипдал, Мартин; Буры, Никлас (18 октября 2023 г.). «Переадресация критического порога для ледяного покрова Гренландии» . Природа . 622 (7983): 528–536. Bibcode : 2023natur.622..528b . doi : 10.1038/s41586-023-06503-9 . PMC   10584691 . PMID   37853149 .
  137. ^ Ашванден, Энди; Fahnestock, Mark A.; Трюффер, Мартин; Бринкерхофф, Дуглас Дж.; Хок, Регин; Хроулев, Константин; Mottram, Ruth; Хан, С. Аббас (19 июня 2019 г.). «Вклад ледяного покрова Гренландии на уровень моря в течение следующего тысячелетия» . Наука достижения . 5 (6): 218–222. Bibcode : 2019scia .... 5.9396a . doi : 10.1126/sciadv.aav9396 . PMC   6584365 . PMID   31223652 .
  138. ^ Rounce, David R.; Хок, Регин; Maussion, Fabien; Гугоннет, Роман; и др. (5 января 2023 г.). «Глобальное изменение ледника в 21 -м веке: каждое повышение температуры имеет значение» . Наука . 379 (6627): 78–83. Bibcode : 2023sci ... 379 ... 78r . doi : 10.1126/science.abo1324 . HDL : 10852/108771 . PMID   36603094 . S2CID   2554441012 . Архивировано из оригинала 12 января 2023 года . Получено 8 января 2023 года .
  139. ^ Гусс, Матиас; Хок, Регин (30 сентября 2015 г.). «Новая модель глобальных изменений в леднике и повышения уровня моря» . Границы в науке Земли . 3 : 54. Bibcode : 2015freas ... 3 ... 54H . doi : 10.3389/feart.2015.00054 . HDL : 20.500.11850/107708 . S2CID   3256381 .
  140. ^ Радич, Валентина; Хок, Регин (9 января 2011 г.). «Регионально дифференцированный вклад горных ледников и ледяных шапок в будущее повышение уровня моря». Природа Геонаука . 4 (2): 91–94. Bibcode : 2011natge ... 4 ... 91r . doi : 10.1038/ngeo1052 .
  141. ^ Dyurgerov, Mark (2002). Ледниковый баланс массы и измерения режима и анализ, 1945-2003 (отчет). doi : 10.7265/n52n506f .
  142. ^ Rounce, David R.; Хок, Регин; Maussion, Fabien; Гугоннет, Роман; Кохтицкий, Уильям; Гусс, Матиас; Бертье, Этьен; Бринкерхофф, Дуглас; Компаньо, Лорис; Копленд, Люк; Фаринотти, Даниэль; Менунос, Брайан; Макнабб, Роберт В. (5 января 2023 г.). «Глобальное изменение ледника в 21 -м веке: каждое повышение температуры имеет значение» . Наука . 79 (6627): 78–83. Bibcode : 2023sci ... 379 ... 78r . doi : 10.1126/science.abo1324 . HDL : 10852/108771 . PMID   36603094 . S2CID   2554441012 . Архивировано из оригинала 12 января 2023 года . Получено 8 января 2023 года .
  143. ^ Noerdlinger, Peter D.; Brower, Kay R. (июль 2007 г.). «Плавание плавающего льда повышает уровень океана» . Геофизический журнал International . 170 (1): 145–150. Bibcode : 2007geoji.170..145n . doi : 10.1111/j.1365-246x.2007.03472.x .
  144. ^ Вада, Йошихид; Реагер, Джон Т.; Чао, Бенджамин Ф.; Ван, Джида; Ло, Мин Хуи; Песня, Чункяо; Ли, Ювен; Гарднер, Алекс С. (15 ноября 2016 г.). «Недавние изменения в хранении земельной воды и ее вклад в изменения уровня моря» . Опросы в геофизике . 38 (1): 131–152. doi : 10.1007/s10712-016-9399-6 . PMC   7115037 . PMID   32269399 .
  145. ^ SEO, Ki-Weon; Рю, Дунриол; EOM, JOOYOUNG; Чон, Таэвхан; Ким, Чже-Сеунг; Ты, Кукхён; Чен, Цзяньли; Уилсон, Кларк Р. (15 июня 2023 г.). «Дрейф полюса Земли подтверждает истощение подземных вод как значительный вклад в глобальный повышение уровня моря 1993–2010» . Геофизические исследования . 50 (12): E2023GL103509. Bibcode : 2023georl..5003509S . doi : 10.1029/2023GL103509 . S2CID   259275991 .
  146. ^ Сладкий, Уильям v.; Дусек, Грег; Obeysekera, Jayantha; Марра, Джон Дж. (Февраль 2018). «Образцы и прогнозы прилива наводнения вдоль береговой линии США с использованием общего порога воздействия» (PDF) . tidesandcurrents.noaa.gov . Национальное управление океанического и атмосферного лица (NOAA). п. 4. Archived (PDF) из оригинала 15 октября 2022 года. Рис. 2B
  147. ^ Ву, Дао (октябрь 2021 г.). «Количественная оценка уязвимости прибрежного наводнения для политики адаптации климата с использованием анализа основных компонентов» . Экологические индикаторы . 129 : 108006. BIBCODE : 2021ECIND.12908006W . doi : 10.1016/j.ecolind.2021.108006 .
  148. ^ Розан, Оливия (30 октября 2019 г.). «300 миллионов человек по всему миру могут пострадать ежегодно наводнение к 2050 году» . ECowatch. Архивировано с оригинала 9 декабря 2019 года . Получено 31 октября 2019 года .
  149. ^ Макгранахан, Гордон; Балк, Дебора; Андерсон, Бриджит (29 июня 2016 г.). «Прилив: оценка рисков изменения климата и населенных пунктов в прибрежных зонах с низкой высотой». Окружающая среда и урбанизация . 19 (1): 17–37. doi : 10.1177/0956247807076960 . S2CID   154588933 .
  150. ^ Сенгупта, Сомини (13 февраля 2020 года). «Кризис прямо сейчас: Сан -Франциско и Манила сталкиваются с восходящими морями» . New York Times . Фотограф: Чанг В. Ли. Архивировано из оригинала 7 мая 2020 года . Получено 4 марта 2020 года .
  151. ^ Storer, RHI (2021-06-29). «До 410 миллионов человек рискуют от уровня моря - изучение» . Хранитель . Архивировано из оригинала 2023-05-18 . Получено 2021-07-01 .
  152. ^ Hooijer, A.; Vernimmen, R. (2021-06-29). «Глобальные данные по высоте уровня лидарной земли показывают наибольшую уязвимость на уровне моря в тропиках» . Природная связь . 12 (1): 3592. Bibcode : 2021Natco..12.3592H . doi : 10.1038/s41467-021-23810-9 . ISSN   2041-1723 . PMC   8242013 . PMID   34188026 .
  153. ^ Кэррингтон, Дамиан (14 февраля 2023 г.). «Восходящие моря угрожают« массовому исходу в библейском масштабе », предупреждает ООН глава» . Хранитель . Архивировано из оригинала 2023-07-06 . Получено 2023-02-25 .
  154. ^ Ся, Вени; Линдси, Робин (октябрь 2021 г.). «Адаптация порта к изменению климата и инвестициям в пропускной способности при неопределенности» . Транспортное исследование Часть B: методологический . 152 : 180–204. Bibcode : 2021trpb..152..180x . doi : 10.1016/j.trb.2021.08.009 . S2CID   239647501 . Архивировано из оригинала 2023-01-02 . Получено 2021-12-17 .
  155. ^ «Глава 4: повышение уровня моря и последствия для низменных островов, побережья и сообществ-Специальный отчет о океане и криосфере в изменяющемся климате» . Архивировано из оригинала 2023-09-02 . Получено 2021-12-17 .
  156. ^ Jump up to: а беременный Майклсон, Рут (25 августа 2018 г.). «Дома, претендующие на канал: жизнь на фронт -линии изменения климата Египта» . Хранитель . Архивировано из оригинала 1 августа 2020 года . Получено 30 августа 2018 года .
  157. ^ Jump up to: а беременный Наготу, Удая Сехар (2017-01-18). «Продовольственная безопасность угрожает повышением уровня моря» . Нибио. Архивировано из оригинала 2020-07-31 . Получено 2018-10-21 .
  158. ^ «Повышение уровня моря» . National Geographic . 13 января 2017 года. Архивировано с оригинала 17 января 2017 года.
  159. ^ «Призрачные леса являются жутким доказательством восходящих морей» . Grist.org . 18 сентября 2016 года. Архивировано с оригинала 2023-03-29 . Получено 2017-05-17 .
  160. ^ «Как растущие моря убивают южных американских лесных массивов - Йельский университет E360» . e360.yale.edu . Архивировано из оригинала 2023-08-19 . Получено 2017-05-17 .
  161. ^ Ривас, Марга Л.; Родригес-Кабалеро, Эмилио; Эстебан, Николь; Карпио, Антонио Дж.; Баррера-Вилармау, Барбара; Фуэнтес, Мариана Мпб; Робертсон, Кэтрин; Азенца, Юлия; Леон, Иоланда; Ортега, Заида (2023-04-20). «Неопределенное будущее для глобального численности морских черепах в лицо уровня моря» . Научные отчеты . 13 (1): 5277. Bibcode : 2023natsr..13.5277r . Doi : 10.1038/s41598-023-31467-1 . ISSN   2045-2322 . PMC   10119306 . PMID   37081050 .
  162. ^ Смит, Лорен (2016-06-15). «Вымер: Bramble Cay Melomys» . Австралийский географический . Архивировано из оригинала 2020-08-17 . Получено 2016-06-17 .
  163. ^ Ханнам, Питер (2019-02-19). « Наша маленькая коричневая крыса»: первая вымирание млекопитающих, связанное с изменением климата » . Сиднейский утренний геральд . Архивировано из оригинала 2020-06-17 . Получено 2019-06-25 .
  164. ^ «Повышение уровня моря представляет серьезную угрозу для прибрежных экосистем и биоты, которую они поддерживают» . BirdLife.org . BirdLife International. 2015. Архивировано из оригинала 2019-05-20 . Получено 2018-09-06 .
  165. ^ Понти, Найджел (ноябрь 2013 г.). «Определение прибрежного сжатия: обсуждение». Океан и прибрежное управление . 84 : 204–207. Bibcode : 2013ocm .... 84..204p . doi : 10.1016/j.ocecoaman.2013.07.010 .
  166. ^ «Мангровые леса - региональный совет Нортленда» . www.nrc.govt.nz. Архивировано из оригинала 2023-06-02 . Получено 2020-10-28 .
  167. ^ Кумара, депутат; Jayatissa, LP; Краусс, KW; Филлипс, DH; Huxham, M. (2010). «Высокая плотность мангровых деревьев усиливает аккрецию поверхности, изменение возвышения поверхности и выживаемость деревьев в прибрежных районах, подверженных повышению уровня моря». Oecologia . 164 (2): 545–553. BIBCODE : 2010OECOL.164..545K . doi : 10.1007/s00442-010-1705-2 . JSTOR   40864709 . PMID   20593198 . S2CID   6929383 .
  168. ^ Краусс, Кен У.; Макки, Карен Л.; Lovelock, Кэтрин Э.; Cahoon, Donald R.; Saintilan, Neil; Риф, Рут; Чен, Лужэн (апрель 2014 г.). «Как мангровые леса приспосабливаются к повышению уровня моря» . Новый фитолог . 202 (1): 19–34. doi : 10.1111/nph.12605 . PMID   24251960 . Архивировано из оригинала 2020-08-06 . Получено 2019-10-31 .
  169. ^ Soares, Mlg (2009). «Концептуальная модель для ответов мангровых лесов на повышение уровня моря». Журнал прибрежных исследований : 267–271. JSTOR   25737579 .
  170. ^ Кросби, Сара С.; Sax, Dov F.; Палмер, Меган Э.; Бут, Гарриет С.; Диган, Линда А.; Бертнесс, Марк Д.; Лесли, Хизер М. (ноябрь 2016 г.). «Стабильности соляного болота угрожает прогнозируемый рост уровня моря» . Устье, прибрежная и шельфская наука . 181 : 93–99. Bibcode : 2016ecss..181 ... 93c . doi : 10.1016/j.ecss.2016.08.018 .
  171. ^ Spalding, M.; Mcivor, A.; Tonneijck, FH; Тол, с.; Van Eijk, P. (2014). «Мангровые заросли для прибрежной обороны. Руководство для менеджеров и политиков прибрежных сил» (PDF) . Водно -болотные угодья International и природа охраны природы . Архивировано (PDF) из оригинала 2019-11-12 . Получено 2018-09-07 .
  172. ^ Уэстон, Натаниэль Б. (16 июля 2013 г.). «Снижение отложений и растущих морей: несчастная конвергенция для приливных водно -болотных угодий». Устья и побережья . 37 (1): 1–23. doi : 10.1007/s12237-013-9654-8 . S2CID   128615335 .
  173. ^ Вонг, По -По; Лосадо, IJ; Gattuso, J.-P.; Хинкель, Джохен (2014). «Прибрежные системы и низменные районы» (PDF) . Изменение климата 2014: воздействие, адаптация и уязвимость . Нью -Йорк: издательство Кембриджского университета. Архивировано из оригинала (PDF) 2018-11-23 . Получено 2018-10-07 .
  174. ^ Охенхен, Леонард О.; Shirzaei, Manoochehr; Ойха, Чандраканта; Кирван, Мэтью Л. (11 апреля 2023 г.). «Скрытая уязвимость США Атлантического побережья к повышению уровня моря из-за вертикального движения земли» . Природная связь . 14 (1): 2038. Bibcode : 2023natco..14.2038O . doi : 10.1038/s41467-023-37853-7 . PMC   10090057 . PMID   37041168 .
  175. ^ Ровера, Алессио; Стокки, Паоло; Вакчи, Маттео (2 августа 2016 г.). «Евстатические и относительные изменения уровня моря» . Текущие отчеты об изменении климата . 2 (4): 221–231. Bibcode : 2016cccr .... 2..221r . doi : 10.1007/s40641-016-0045-7 . S2CID   131866367 .
  176. ^ «Почему восточное побережье США может быть главной« горячей точкой »для растущих морей» . The Washington Post . 2016. Архивировано с оригинала 2020-03-31 . Получено 2016-02-04 .
  177. ^ Инь, Цзяньджун и Гриффи, Стивен (25 марта 2015 г.). «Экстремальное событие повышения уровня моря, связанное с спадом AMOC» . Кливар. Архивировано из оригинала 27 января 2023 года . Получено 23 ноября 2021 года .
  178. ^ Tessler, zd; Vörösmarty, CJ; Гроссберг, М.; Глэдкова, я.; Aizenman, H.; Syvitski, JPM; Foufoula-Georgiou, E. (2015-08-07). «Профилирование риска и устойчивости в прибрежных дельтах мира» (PDF) . Наука . 349 (6248): 638–643. Bibcode : 2015sci ... 349..638t . doi : 10.1126/science.aab3574 . ISSN   0036-8075 . PMID   26250684 . S2CID   12295500 . Архивировано (PDF) из оригинала 2018-07-24 . Получено 2019-09-02 .
  179. ^ Jump up to: а беременный Bucx, Tom (2010). Сравнительная оценка уязвимости и устойчивости 10 делт: отчет о синтезе . Делфт, Нидерланды: Deltares. ISBN  978-94-90070-39-7 Полем OCLC   768078077 .
  180. ^ Cazenave, Anny ; Николлс, Роберт Дж. (2010). «Рост на уровне моря и его влияние на прибрежные зоны». Наука . 328 (5985): 1517–1520. BIBCODE : 2010SCI ... 328.1517N . doi : 10.1126/science.1185782 . ISSN   0036-8075 . PMID   20558707 . S2CID   199393735 .
  181. ^ Кули, С., Д. Шоман, Л. Бопп, П. Бойд, С. Доннер, Дай Гебриве, С.-И. Ito, W. Kiessling, P. Martinetto, E. Ojea, M.-F. Racault, B. Rost и M. Skern-Mauritzen, 2022: океанские и прибрежные экосистемы и их услуги (глава 3) Архивировали 2023-07-12 на машине Wayback . В кн.: Изменение климата 2022: воздействие, адаптация и уязвимость. Вклад рабочей группы II в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата [H.-O. Pörtner, DC Roberts, M. Tignor, Es Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета. В прессе. - Box Cross-Chapter SLR: повышение уровня моря
  182. ^ Дасгупта, Сусмита; Уилер, Дэвид; Bandyopadhyay, Sunando; Гош, Сантадас; Рой, Утпал (февраль 2022 г.). «Прибрежная дилемма: изменение климата, общественная помощь и перемещение населения» . Мировое развитие . 150 : 105707. DOI : 10.1016/j.worlddev.2021.105707 . ISSN   0305-750x . S2CID   244585347 . Архивировано из оригинала 2022-11-10 . Получено 2021-12-17 .
  183. ^ «Адаптация климата и повышение уровня моря» . US EPA, Центр адаптации адаптации изменения климата (ARC-X) . 2 мая 2016 года. Архивировано с оригинала 8 мая 2020 года . Получено 13 марта 2020 года .
  184. ^ Jump up to: а беременный Флетчер, Кэмерон (2013). «Затраты и побережья: эмпирическая оценка физических и институциональных путей адаптации климата» . Апо Архивировано из оригинала 2020-07-31 . Получено 2019-10-31 .
  185. ^ Sovacool, Benjamin K. (2011). «Твердые и мягкие пути для адаптации изменения климата» (PDF) . Климатическая политика . 11 (4): 1177–1183. BIBCODE : 2011Clipo..11.1177S . doi : 10.1080/14693062.2011.579315 . S2CID   153384574 . Архивировано из оригинала (PDF) 2020-07-10 . Получено 2018-09-02 .
  186. ^ «Прибрежные города сталкиваются с ростом риска потерь наводнений, говорится в исследовании» . Phys.org. 18 августа 2013 года. Архивировано с оригинала 22 апреля 2023 года . Получено 17 апреля 2023 года .
  187. ^ Галлегатт, Стефан; Зеленый, Колин; Николлс, Роберт Дж.; Corfee-Morlot, январь (18 августа 2013 г.). «Будущие потери наводнения в крупных прибрежных городах» . Изменение климата природы . 3 (9): 802–806. Bibcode : 2013natcc ... 3..802h . doi : 10.1038/nclimate1979 . Архивировано из оригинала 26 августа 2023 года . Получено 17 апреля 2023 года .
  188. ^ Бахнер, Габриэль; Линке, Даниэль; Хинкель, Джохен (29 сентября 2022 года). «Макроэкономические эффекты адаптации к высококлассному повышению уровня моря посредством защиты и миграции» . Природная связь . 13 (1): 5705. Bibcode : 2022natco..13.5705b . doi : 10.1038/s41467-022-33043-z . PMC   9522673 . PMID   36175422 .
  189. ^ Jump up to: а беременный в Ван дер Херк, Барт; Бисаро, Александр; Hasnoot, Marjolijn; Николлс, Роберт Дж.; Рехданц, Катер; Стапару, Дана (28 января 2022 года). «Жизнь с повышением уровня моря в северо-западной Европе: научно-политические проблемы между научными» рисками климата Управление 35 : Bibcode : 2022clirm..3500403V 100403. Doi : 10.1016/ j.crm.2022.100403  246354121S2CID
  190. ^ Хиршфельд, Даниэлла; Бехар, Дэвид; Николлс, Роберт Дж.; Кэхилл, Ниам; Джеймс, Томас; Хортон, Бенджамин П.; Портман, Мишель Э.; Белл, Роб; Кампо, Мэтью; Эстебан, Мигель; Гобл, Бронвин; Рахман, Мунсур; Аппиация Аддо, Кваси; Чундели, Файз Ахмед; Aunger, Monique; Бабитсский, Орли; Бил, Андерс; Бойл, Рэй; Клык, Цзяйи; Гохар, Амир; Хансон, Сьюзен; Karamesines, Саул; Ким, MJ; Ломанн, Хилари; Макиннес, Кэти; Мимура, Нобуо; Рамсей, Даг; Венгер, Лэндис; Йококи, Хиромун (3 апреля 2023 г.). «Глобальное исследование показывает, что планировщики используют широко различные прогнозы повышения уровня моря для прибрежной адаптации» . Коммуникации Земля и окружающая среда . 4 (1): 102. Bibcode : 2023come ... 4..102H . doi : 10.1038/s43247-023-00703-x . PMC   11041751 . PMID   38665203 . Текст и изображения доступны по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 .
  191. ^ Гарнер, Андра Дж.; Соса, Сара Э.; Тан, Фанги; Тан, Кристабель Ван Цзе; Гарнер, Грегори Г.; Хортон, Бенджамин П. (23 января 2023 г.). «Оценка пробелов в знаниях в оценках повышения уровня моря из Соединенных Штатов» . Будущее Земли . 11 (2): E2022EF003187. Bibcode : 20233aift..1103187G . doi : 10.1029/2022EF003187 . S2CID   256227421 .
  192. ^ Маклман, Роберт (2018). «Риски миграции и перемещения из-за среднего повышения уровня моря». Бюллетень атомных ученых . 74 (3): 148–154. Bibcode : 2018buats..74c.148m . doi : 10.1080/00963402.2018.1461951 . ISSN   0096-3402 . S2CID   150179939 .
  193. ^ Де Леллис, Пьетро; Марин, Мануэль Руис; Порфири, Маурицио (29 марта 2021 г.). «Моделирование миграции человека при изменениях окружающей среды: тематическое исследование влияния уровня моря в Бангладеш» . Будущее Земли . 9 (4): E2020EF001931. Bibcode : 2021eaft ... 901931d . doi : 10.1029/2020ef001931 . HDL : 10317/13078 . S2CID   233626963 . Архивировано с оригинала 27 октября 2022 года . Получено 27 октября 2022 года .
  194. ^ «Потенциальные воздействия повышения уровня моря на популяции и сельское хозяйство» . www.fao.org . Архивировано из оригинала 2020-04-18 . Получено 2018-10-21 .
  195. ^ Erkens, G.; Bucx, T.; Плотина, R.; de Lange, G.; Ламберт Дж. (2015-11-12). «Тонущие прибрежные города» . Материалы Международной ассоциации гидрологических наук . 372 : 189–198. Bibcode : 2015piahs.372..189e . doi : 10.5194/piahs-372-189-2015 . ISSN   2199-899X . Архивировано из оригинала 2023-03-11 . Получено 2021-02-03 .
  196. ^ Абидин, Хасануддин З.; Андреас, Хери; Гумлар, Ирван; Фукуда, Йоичи; Pohan, Yusuf E.; Дегучи Т. (11 июня 2011 г.). «Оседание земли Джакарты (Индонезия) и ее связь с городским развитием». Природные опасности . 59 (3): 1753–1771. Bibcode : 2011natha..59.1753a . Doi : 10.1007/s11069-011-9866-9 . S2CID   129557182 .
  197. ^ Англия, Джон (3 мая 2019 г.). «Когда моря поднимаются, Индонезия перемещает свою столицу. Другие города должны принять к сведению» . The Washington Post . Архивировано из оригинала 13 мая 2020 года . Получено 31 августа 2019 года .
  198. ^ Lawrence, J., B. Mackey, F. Chiew, MJ Costello, K. Hennessy, N. Lansbury, Ub Nidumolu, G. Pecl, L. Rickards, N. Tapper, A. Woodward и A. Wreford, 2022: Глава 11: Австралийская архивировала 2023-03-14 на The Wayback Machine . В изменении климата 2022: воздействие, адаптация и уязвимость архивировали 2022-02-28 на машине Wayback [H.-O. Pörtner, DC Roberts, M. Tignor, Es Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, США, с. 1581–1688, | doi = 10.1017/97810093258444.013
  199. ^ Castellos, E., Mf Lemos, L. Astiguraga, N. Chacón, N. Cuvi, C. Huggel, L. Miranda, M. Moncassim Vale, JP Ometto, Pl Peri, JC Pottigo, L. Ramajo, L. Roco и M. rusticucci, 2022: Глава 12: Центральная и Южная Америка Архивировали 2023-03-20 на Wayback машине В Climte Change 2022: воздействие и уязвимость архивировали 2022-02-28 на машине Wayback [H.-O. Pörtner, DC Roberts, M. Tignor, Es Polocanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (Eds.)] Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, США, стр. 1689–1 doi : 10.1017/97810093258444.014
  200. ^ Баллеры, Каридад; Jiménez, Хосе А.; Вальдеморо, Герминия I.; BOOM, EVA (7 сентября 2017 г.). "Средиземноморье, Испания " Природные опасности 90 : 173–1 doi : 10.1007/ s1069-017-3038-5 S2CID   133328414 .
  201. ^ Ието, Фабио; Кантасано, Никола; Пелликон, Гаэтано (11 апреля 2018 г.). «Новый индикатор оценки риска эрозии прибрежных районов: применение в калабрийской тирренской литоре (Южная Италия)» . Экологические процессы . 5 (2): 201–223. Bibcode : 2018eproc ... 5..201i . doi : 10.1007/s40710-018-0295-6 . S2CID   134889581 . Архивировано из оригинала 22 апреля 2023 года . Получено 17 апреля 2023 года .
  202. ^ Феррейра, Ам; Кролик, C.; Нарра П. (13 октября 2020 г.). «Оценка риска эрозии прибрежных районов для стратегий смягчения последствий дискуссий: Барра-Вагюра, Португалия» . Естественная опасность . 105 : 1069–1107. Doi : 10.1007/s11069-020-04349-2 . S2CID   222318289 . Архивировано из оригинала 21 апреля 2023 года . Получено 17 апреля 2023 года .
  203. ^ Риверо, Офелия Йокаста; Маргаритини, Люсия; Frigaard, Peter (4 февраля 2021 года). «Накопленные эффекты хронической, острой и индуцированной человеком эрозией в Nørlev Strand на датском западном побережье» . Журнал сохранения прибрежных районов . 25 (1): 24. Bibcode : 2021jcc .... 25 ... 24r . doi : 10.1007/s11852-021-00812-9 . S2CID   231794192 .
  204. ^ Тиерольф, Ларс; Хейер, Тон Хейер; Wouter Botzen, WJ; de Bruijn, Jens A.; Тон, Marijn J.; Рейманн, Лена; Aerts, Jeroen CJH (13 марта 2023 г.). «Соединенная модель на основе агента для Франции для моделирования решений адаптации и миграции в рамках будущего риска прибрежного наводнения» . Научные отчеты . 13 (1): 4176. BIBCODE : 2023NATSR..13.4176T . Doi : 10.1038/s41598-023-31351-y . PMC   10011601 . PMID   36914726 .
  205. ^ Калма, Джастин (14 ноября 2019 г.). «Историческое наводнение Венеции обвинялось в человеческом провале и изменении климата» . Грава. Архивировано из оригинала 1 августа 2020 года . Получено 17 ноября 2019 года .
  206. ^ Шепард, Маршалл (16 ноября 2019 г.). «Венецианское наводнение раскрывает настоящий обман о изменении климата - формируя его как« либо/или » . Форбс. Архивировано из оригинала 2 мая 2020 года . Получено 17 ноября 2019 года .
  207. ^ Говард, Том; Палмер, Мэтью Д; Брихено, Люси М (18 сентября 2019 г.). «Вклад в прогнозы 21-го века экстремальных изменений на уровне моря вокруг Великобритании» . Экологические исследования . 1 (9): 095002. Bibcode : 2019ercom ... 1i5002h . doi : 10.1088/2515-7620/ab42d7 . S2CID   203120550 . Архивировано из оригинала 21 апреля 2023 года . Получено 17 апреля 2023 года .
  208. ^ Киммельман, Майкл; Ханер, Джош (2017-06-15). «У голландцев есть решения для растущих морей. Мир наблюдает» . New York Times . ISSN   0362-4331 . Получено 2019-02-02 .
  209. ^ «Голландцы приводят к резким мерам защиты побережья от растущих морей» . New York Times . 3 сентября 2008 года. Архивировано с оригинала 21 августа 2017 года . Получено 25 февраля 2017 года .
  210. ^ «Повышение уровня моря угрожает Нидерландам» . Национальный пост . Торонто. Agence France-Presse. 4 сентября 2008 г. с. AL12. Архивировано из оригинала 28 октября 2022 года . Получено 28 октября 2022 года .
  211. ^ «Флоридские прибрежные карты наводнения: жители отрицают предсказание рисков для их имущества» . ECowatch . 2020-02-10. Архивировано из оригинала 2023-06-04 . Получено 2021-01-31 .
  212. ^ Sweet & Park (2015). «Увеличение неприятностей наводнения вдоль побережья Соединенных Штатов из -за повышения уровня моря: прошлое и будущее». Геофизические исследования . 42 (22): 9846–9852. Bibcode : 2015georl..42.9846m . doi : 10.1002/2015gl066072 . S2CID   19624347 .
  213. ^ «Высокий прилив» . Ноаа . Архивировано из оригинала 19 августа 2023 года . Получено 10 июля 2023 года .
  214. ^ «Изменение климата, повышение уровня моря, стимулирующая эрозия пляжа» . Климат Центральный . 2012. Архивировано из оригинала 2020-08-06 . Получено 2018-08-20 .
  215. ^ Карпентер, Адам Т. (2020-05-04). «Публичные приоритеты на планировании повышения уровня моря на местном уровне на восточном побережье Соединенных Штатов» . ПЕРЕЙ . 8 : E9044. doi : 10.7717/peerj.9044 . ISSN   2167-8359 . PMC   7204830 . PMID   32411525 .
  216. ^ Jasechko, Scott J.; Перроне, Дебра; Сейболд, Хансджёрг; Фанат, ин,; Киршнер, Джеймс У. (26 июня 2020 года). «Наблюдения на уровне подземных вод в 250 000 прибрежных колодцев США показывают масштаб потенциального вторжения морской воды» . Природная связь . 11 (1): 3229. Bibcode : 2020natco..11.3229j . doi : 10.1038/s41467-020-17038-2 . PMC   7319989 . PMID   32591535 .
  217. ^ Jump up to: а беременный в Hicke, JA, S. Lucatello, LD, Mortsch, J. Dawson, M. Domínguez Aguilar, Caf Enquist, Ea Gilmore, DS Gutzler, S. Harper, K. Holsman, Eb Jewett, Ta Kohler и Ka. Миллер, 2022: Северная Америка Глава 14: Архивирована 2023-03-20 на машине Wayback . В изменении климата 2022: воздействие, адаптация и уязвимость архивированы 2022-02-28 на машине Wayback [H.-O. Pörtner, DC Roberts, M. Tignor, Es Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, США, с. 1929–2042
  218. ^ Штраус, Бенджамин Х.; Ортон, Филипп М.; Биттерманн, Клаус; Бьюкенен, Майя К.; Гилфорд, Даниэль М.; Копп, Роберт Э.; Кулп, Скотт; Масси, Крис; Моэль, Ганс де; Виноградов, Сергей (18 мая 2021 г.). «Экономический ущерб от урагана Сэнди, связанный с повышением уровня моря, вызванный антропогенным изменением климата» . Природная связь . 12 (1): 2720. Bibcode : 2021natco..12.2720S . doi : 10.1038/s41467-021-22838-1 . PMC   8131618 . PMID   34006886 . S2CID   234783225 .
  219. ^ Сибрук, Виктория (19 мая 2021 г.). «Изменение климата, чтобы обвинить в урагане в песчаных потерях в 8 миллиардов долларов» . Природная связь. Sky News. Архивировано из оригинала 9 июля 2023 года . Получено 9 июля 2023 года .
  220. ^ «Береговая линия США, чтобы увидеть до фута уровня моря к 2050 году» . Национальное управление океанического и атмосферного . 15 февраля 2022 года. Архивировано из оригинала 5 июля 2023 года . Получено 16 февраля 2022 года .
  221. ^ «Более разрушительное наводнение, технический отчет о повышении уровня моря 2022 года» . Национальная служба океана, Ноаа . 2022. Архивировано из оригинала 2022-11-29 . Получено 2022-03-18 .
  222. ^ Горниц, Вивьен (2002). «Влияние повышения уровня моря в столичном районе Нью -Йорка» (PDF) . Глобальные и планетарные изменения . Архивировано из оригинала (PDF) 2019-09-26 . Получено 2020-08-09 .
  223. ^ «Многие низменные атолл-острова будут необитаемыми к середине 21-го века | Геологическая служба США» . www.usgs.gov . Архивировано из оригинала 2023-06-06 . Получено 2021-12-17 .
  224. ^ Чжу, Божонг; Бай, Ян; Он, Сяньцан; Чен, Сяоян; Ли, Тен; Гонг, клык (2021-09-18). «Долгосрочные изменения в экологической окружающей среде земли и океана в малых островных странах в южной части Тихого океана: видение Фиджи» . Дистанционное зондирование . 13 (18): 3740. Bibcode : 2021Rems ... 13.3740z . doi : 10.3390/rs13183740 . ISSN   2072-4292 .
  225. ^ Хитрый, Петр Д; Vilcins, Dwan (ноябрь 2021 г.). «Воздействие климата на качество воздуха и здоровье детей и благополучие: последствия для Океании» . Журнал педиатрии и здоровья детей . 57 (11): 1805–1810. doi : 10.1111/jpc.15650 . ISSN   1034-4810 . PMID   34792251 . S2CID   244271480 . Архивировано из оригинала 2023-01-23 . Получено 2021-12-17 .
  226. ^ Меган Анджело (1 мая 2009 г.). «Дорогая, я потопил Мальдивы: изменения окружающей среды могли бы уничтожить некоторые из самых известных туристических направлений в мире» . Архивировано из оригинала 17 июля 2012 года . Получено 29 сентября 2009 года .
  227. ^ Кристина Стефанова (19 апреля 2009 г.). «Климатические беженцы в Тихом океане бегут по подъему морю» . Вашингтон Таймс . Архивировано из оригинала 18 октября 2017 года . Получено 29 сентября 2009 года .
  228. ^ Кляйн, Алиса. «Пять островов Тихого океана исчезают из поля зрения по мере повышения уровня моря» . Новый ученый . Архивировано из оригинала 2020-03-31 . Получено 2016-05-09 .
  229. ^ Саймон Альберт; Хавьер х Леон; Алистер Р Гринхэм; Иоанн церковь ; Badin R Gibbes; Колин Д. Вудрофф (1 мая 2016 г.). «Взаимодействие между повышением уровня моря и воздействием волны на динамику острова Риф на островах Соломонов». Экологические исследования . 11 (5): 054011. DOI : 10.1088/1748-9326/11/5/054011 . ISSN   1748-9326 . Wikidata   Q29028186 .
  230. ^ Медсестра, Леонард А.; Маклин, Роджер (2014). "29: маленькие острова" (PDF) . В Баррос, VR; Поле (ред.). AR5 WGII . Издательство Кембриджского университета. Архивировано из оригинала (PDF) 2018-04-30 . Получено 2018-09-02 .
  231. ^ Jump up to: а беременный в Грецекет, Мартина; Нобл, Ян; Хеллманн, Джессика (2017-11-16). «Многие мелкие островные страны могут адаптироваться к изменению климата с глобальной поддержкой» . Разговор . Архивировано из оригинала 2020-05-27 . Получено 2019-02-02 .
  232. ^ Нации, Юнайтед. «Небольшие острова, восходящие моря» . Объединенные Нации . Архивировано из оригинала 2023-05-06 . Получено 2021-12-17 .
  233. ^ Карамель, Лоуренс (1 июля 2014 г.). «Осаждается восходящими приливами изменения климата, Кирибати покупает землю на Фиджи» . Хранитель. Архивировано из оригинала 13 ноября 2022 года . Получено 9 января 2023 года .
  234. ^ Лонг, Maebh (2018). «Вануа в антропоцене: реляционность и повышение уровня моря на Фиджи» . Symplokē . 26 (1–2): 51–70. doi : 10.5250/symploke.26.1-2.0051 . S2CID   150286287 . Архивировано из оригинала 2019-07-28 . Получено 2019-10-04 .
  235. ^ «Адаптация к повышению уровня моря» . ООН окружающая среда . 2018-01-11. Архивировано из оригинала 2020-08-07 . Получено 2019-02-02 .
  236. ^ Томас, Адель; Баптист, апрель; Мученик-куллер, Розанна; Прингл, Патрик; Рейни, Кевон (2020-10-17). «Изменение климата и развивающиеся штаты Маленького острова» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 45 (1): 1–27. doi : 10.1146/annurev-environ-012320-083355 . ISSN   1543-5938 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3514e87add998a6f65c3df72bb879fc5__1726613040
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/35/c5/3514e87add998a6f65c3df72bb879fc5.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Sea level rise - 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.)