Jump to content

Изменение климата

Страница полузащищена
Послушайте эту статью
(Перенаправлено с «Климатическое повреждение »)

Глобальная карта показывает повышение температуры моря на 0,5–1 градус Цельсия; температура суши повышается на 1–2 градуса Цельсия; а температура в Арктике повышается до 4 градусов по Цельсию.
Изменения приземной температуры воздуха за последние 50 лет. [ 1 ] Арктика температура потеплела сильнее всего, а температура на суше, как правило, выросла больше, чем поверхности моря .
Средняя температура воздуха у поверхности Земли увеличилась почти на 1,5   °C (около   2,5 °F) со времени промышленной революции . Природные силы вызывают некоторую изменчивость, но среднее значение за 20 лет показывает прогрессивное влияние человеческой деятельности. [ 2 ]

В обычном понимании изменение климата описывает глобальное потепление – продолжающееся повышение глобальной средней температуры – и его влияние на климатическую систему Земли . Изменение климата в более широком смысле также включает предыдущие долгосрочные изменения климата Земли. Нынешний рост средней глобальной температуры вызван в первую очередь тем, что люди сжигают ископаемое топливо со времен промышленной революции . [ 3 ] [ 4 ] Использование ископаемого топлива , вырубка лесов и некоторые сельскохозяйственные и промышленные практики увеличивают выбросы парниковых газов . [ 5 ] Эти газы поглощают часть тепла , которое Земля излучает после того, как она нагревается от солнечного света , нагревая нижние слои атмосферы . Уровень углекислого газа , основного парникового газа, вызывающего глобальное потепление, увеличился примерно на 50% и находится на уровне, невиданном в течение миллионов лет. [ 6 ]

Изменение климата оказывает все более серьезное воздействие на окружающую среду . Пустыни расширяются , а жара и лесные пожары становятся все более распространенными. [ 7 ] [ 8 ] Усиление потепления в Арктике способствовало таянию вечной мерзлоты , отступлению ледников и сокращению морского льда . [ 9 ] Более высокие температуры также вызывают более сильные штормы , засухи и другие экстремальные погодные явления . [ 10 ] Быстрое изменение окружающей среды в горах , коралловых рифах и Арктике вынуждает многие виды перемещаться или вымирать . [ 11 ] Даже если усилия по минимизации будущего потепления окажутся успешными, некоторые последствия будут сохраняться в течение столетий. К ним относятся нагревание океана , закисление океана и повышение уровня моря . [ 12 ]

Изменение климата угрожает людям усилением наводнений , сильной жарой, увеличением нехватки продовольствия и воды , ростом заболеваемости и экономическими потерями . миграция людей и конфликты. Результатом также могут стать [ 13 ] Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет изменение климата одной из крупнейших угроз глобальному здоровью в 21 веке. [ 14 ] общества и экосистемы столкнутся с более серьезными рисками Без принятия мер по ограничению потепления . [ 15 ] Адаптация к изменению климата посредством таких мер, как меры по борьбе с наводнениями или выращивание устойчивых к засухе культур, частично снижает риски изменения климата, хотя некоторые пределы адаптации уже достигнуты. [ 16 ] [ 17 ] Бедные сообщества несут ответственность за небольшую долю глобальных выбросов , но при этом имеют наименьшую способность адаптироваться и наиболее уязвимы к изменению климата . [ 18 ] [ 19 ]

Пожар Bobcat в Монровии, Калифорния, 10 сентября 2020 г.
Отбеленная колония коралла Acropora
Дно высохшего озера в Калифорнии, которое переживает самую сильную засуху за последние 1200 лет.[20]
Примеры некоторых последствий изменения климата : лесные пожары, усиливающиеся из-за жары и засухи, обесцвечивание кораллов, происходящее чаще из-за волн морской жары , а также усиление засух, нарушающих запасы воды.

В последние годы ощущались многочисленные последствия изменения климата: 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений с температурой +1,48 °C (2,66 °F) с момента начала регулярного отслеживания в 1850 году. [ 21 ] [ 22 ] Дополнительное потепление усилит эти воздействия и может спровоцировать переломные моменты , такие как таяние всего ледникового щита Гренландии . [ 23 ] 2015 года В соответствии с Парижским соглашением страны коллективно согласились поддерживать потепление «значительно ниже 2 °C». Однако, несмотря на обязательства, взятые в рамках Соглашения, глобальное потепление все равно достигнет примерно 2,7 °C (4,9 °F) к концу столетия. [ 24 ] Ограничение потепления 1,5 °C потребует сокращения выбросов вдвое к 2030 году и достижения нулевых выбросов к 2050 году. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]

Использование ископаемого топлива может быть прекращено за счет экономии энергии и перехода на источники энергии, которые не производят значительного загрязнения углекислым газом. Эти источники энергии включают ветровую , солнечную , гидро- и ядерную энергию . [ 29 ] [ 30 ] Чисто вырабатываемая электроэнергия может заменить ископаемое топливо для обеспечения транспорта , отопления зданий и управления промышленными процессами. [ 31 ] Углерод также можно удалить из атмосферы , например, за счет увеличения лесного покрова и ведения сельского хозяйства с использованием методов улавливания углерода в почве . [ 32 ] [ 33 ]

Терминология

До 1980-х годов было неясно, был ли эффект потепления от увеличения выбросов парниковых газов сильнее, чем охлаждающий эффект переносимых по воздуху твердых частиц, содержащихся в загрязнении воздуха . Ученые использовали термин «непреднамеренное изменение климата» для обозначения воздействия человека на климат в то время. [ 34 ] В 1980-х годах термины « глобальное потепление» и «изменение климата» стали более распространенными и часто использовались как синонимы. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] С научной точки зрения, глобальное потепление относится только к усилению приземного потепления, в то время как изменение климата Земли описывает как глобальное потепление, так и его воздействие на климатическую систему , например, изменение количества осадков. [ 34 ]

Изменение климата также можно использовать в более широком смысле, включая изменения климата , которые происходили на протяжении всей истории Земли. [ 38 ] Глобальное потепление — использовался еще в 1975 году. [ 39 ] — стал более популярным термином после того, как НАСА ученый-климатолог Джеймс Хансен использовал его в своих показаниях в Сенате США в 1988 году . [ 40 ] С 2000-х годов изменения климата . использование таких технологий возросло из-за [ 41 ] Различные ученые, политики и средства массовой информации могут использовать термины «климатический кризис» или «климатическая чрезвычайная ситуация» , говоря об изменении климата, и могут использовать термин « глобальное потепление» вместо «глобальное потепление» . [ 42 ] [ 43 ]

Глобальное повышение температуры

Температурные рекорды до глобального потепления

Реконструкция глобальной приземной температуры за последние 2000 лет с использованием косвенных данных по годичным кольцам, кораллам и кернам льда, выделенным синим цветом. [ 44 ] Данные непосредственных наблюдений выделены красным цветом. [ 45 ]

За последние несколько миллионов лет люди эволюционировали в климате, который циклически сменял ледниковые периоды , при этом средняя глобальная температура колебалась от 1 °C теплее до 5–6 °C холоднее нынешнего уровня. [ 46 ] [ 47 ] Одним из самых жарких периодов было последнее межледниковье между 115 000 и 130 000 лет назад, когда уровень моря был на 6–9 метров выше, чем сегодня. [ 48 ] Во время последнего ледникового максимума 20 000 лет назад уровень моря был примерно на 125 метров (410 футов) ниже, чем сегодня. [ 49 ]

В нынешнем межледниковом периоде, начавшемся 11 700 лет назад, температура стабилизировалась . [ 50 ] Исторические закономерности потепления и похолодания, такие как средневековый теплый период и малый ледниковый период , не происходили одновременно в разных регионах. В ограниченном наборе регионов температуры, возможно, достигли таких же высоких значений, как в конце 20-го века. [ 51 ] [ 52 ] Климатическая информация за этот период поступает от климатических индикаторов , таких как деревья и керны льда . [ 53 ] [ 54 ]

Потепление после промышленной революции

В последние десятилетия новые рекорды высоких температур существенно превзошли новые рекорды низких температур на растущей части поверхности Земли. [ 55 ]
В последние десятилетия наблюдается увеличение содержания тепла в океане , поскольку океаны поглощают более 90% тепла, образующегося в результате глобального потепления . [ 56 ]

Около 1850 записей термометров начали охватывать весь мир. [ 57 ] В период с 18 века по 1970 год суммарное потепление было незначительным, поскольку воздействие выбросов парниковых газов на потепление компенсировалось охлаждением из-за выбросов диоксида серы . Диоксид серы вызывает кислотные дожди , но он также производит сульфатные в атмосфере аэрозоли, которые отражают солнечный свет и вызывают так называемое глобальное затемнение . После 1970 года растущее накопление парниковых газов и контроль над загрязнением серой привели к заметному повышению температуры. [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]

Продолжающиеся изменения климата не имели прецедентов на протяжении нескольких тысяч лет. [ 61 ] Множество независимых наборов данных показывают повышение температуры поверхности во всем мире. [ 62 ] со скоростью около 0,2 °C за десятилетие. [ 63 ] За десятилетие 2013–2022 гг. потепление составило в среднем 1,15 °C [1,00–1,25 °C] по сравнению с базовым доиндустриальным периодом (1850–1900 гг.). [ 64 ] Не каждый год был теплее предыдущего: внутренние процессы изменчивости климата могут сделать любой год на 0,2 °C теплее или холоднее среднего показателя. [ 65 ] С 1998 по 2013 год наблюдались негативные фазы двух таких процессов — Тихоокеанского десятилетнего колебания (PDO). [ 66 ] и Атлантическое многодесятилетнее колебание (АМО) [ 67 ] вызвало так называемый « перерыв в глобальном потеплении ». [ 68 ] После перерыва произошло обратное: в такие годы, как 2023 год, температура была значительно выше даже недавнего среднего показателя. [ 69 ] Вот почему изменение температуры определяется как среднее значение за 20 лет, что снижает шум жарких и холодных лет и десятилетних климатических моделей, а также обнаруживает долгосрочный сигнал. [ 70 ] : 5  [ 71 ]

Широкий спектр других наблюдений подтверждает доказательства потепления. [ 72 ] [ 73 ] Верхняя атмосфера охлаждается, поскольку парниковые газы удерживают тепло у поверхности Земли, и поэтому в космос излучается меньше тепла. [ 74 ] Потепление уменьшает средний снежный покров и приводит к отступлению ледников . В то же время потепление также вызывает большее испарение из океанов , что приводит к увеличению влажности воздуха и увеличению количества осадков . [ 75 ] [ 76 ] Растения весной цветут раньше, а тысячи видов животных постоянно переселяются в более прохладные районы. [ 77 ]

Различия по регионам

В разных регионах мира тепло происходит с разной скоростью . Картина не зависит от того, где выбрасываются парниковые газы, поскольку газы сохраняются достаточно долго, чтобы диффундировать по планете. Начиная с доиндустриального периода, средняя приземная температура над сушей увеличивалась почти в два раза быстрее, чем глобальная средняя приземная температура. [ 78 ] Это связано с тем, что океаны теряют больше тепла в результате испарения и могут хранить много тепла . [ 79 ] Тепловая энергия в глобальной климатической системе росла лишь с короткими паузами, по крайней мере, с 1970 года, и более 90% этой дополнительной энергии хранится в океане . [ 80 ] [ 81 ] Остальное нагрело атмосферу , растопило лед и согрело континенты. [ 82 ]

Северное полушарие и Северный полюс нагреваются гораздо быстрее, чем Южный полюс и Южное полушарие . В Северном полушарии не только гораздо больше суши, но и больше сезонного снежного покрова и морского льда . Поскольку после таяния льда эти поверхности перестают отражать много света и становятся темными, они начинают поглощать больше тепла . [ 83 ] Местные отложения сажи на снегу и льду также способствуют потеплению в Арктике. [ 84 ] Температура поверхности Арктики растет в три-четыре раза быстрее, чем в остальном мире. [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] Таяние ледниковых щитов вблизи полюсов ослабляет как атлантическое , так и антарктическое звено термохалинной циркуляции , что еще больше меняет распределение тепла и осадков по земному шару. [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ]

Будущие глобальные температуры

CMIP6 Мультимодельные прогнозы изменений глобальной приземной температуры на 2090 год относительно среднего значения за 1850–1900 годы. Нынешняя траектория потепления к концу столетия находится примерно посередине между этими двумя крайностями. [ 24 ] [ 92 ] [ 93 ]

По оценкам Всемирной метеорологической организации, вероятность того, что глобальная температура превысит 1,5 °C потепления по сравнению с доиндустриальным базовым уровнем, составляет 66% в течение как минимум одного года между 2023 и 2027 годами. [ 94 ] [ 95 ] Поскольку МГЭИК использует среднее значение за 20 лет для определения глобальных изменений температуры, один год, превышающий 1,5 °C, не превышает предел.

МГЭИК ожидает, что в начале 2030-х годов средняя глобальная температура за 20 лет превысит +1,5 °C. [ 96 ] ( Шестой оценочный доклад МГЭИК 2023 г.) включал прогнозы о том, что к 2100 году глобальное потепление, скорее всего, достигнет 1,0–1,8 °C при сценарии с очень низкими выбросами парниковых газов , 2,1–3,5 °C при сценарии промежуточных выбросов , или 3,3–5,7 °C при сценарии очень высоких выбросов . [ 97 ] Потепление продолжится и после 2100 года в сценариях со средним и высоким уровнем выбросов. [ 98 ] [ 99 ] при этом будущие прогнозы глобальной приземной температуры к 2300 году будут такими же, как и миллионы лет назад. [ 100 ]

Оставшийся углеродный баланс , необходимый для того, чтобы оставаться ниже определенного повышения температуры, определяется путем моделирования углеродного цикла и чувствительности климата к парниковым газам. [ 101 ] По данным МГЭИК, глобальное потепление можно удержать на уровне ниже 1,5 °C с вероятностью в две трети, если выбросы после 2018 года не превысят 420 или 570 гигатонн CO 2 . Это соответствует 10–13 годам текущих выбросов. Существует высокая неопределенность в отношении бюджета. Например, оно может быть на 100 гигатонн эквивалента CO 2 меньше из-за выбросов CO 2 и метана из вечной мерзлоты и водно-болотных угодий . [ 102 ] Однако очевидно, что ресурсы ископаемого топлива необходимо активно хранить в земле, чтобы предотвратить существенное потепление. В противном случае их нехватка не возникнет до тех пор, пока выбросы уже не окажут существенное долгосрочное воздействие. [ 103 ]

Причины недавнего повышения глобальной температуры

Физические причины глобального потепления, произошедшие до сих пор. Будущий потенциал глобального потепления для долгосрочных факторов, таких как выбросы углекислого газа, не представлен. Усы на каждом столбце показывают возможный диапазон ошибок .

Климатическая система сама по себе испытывает различные циклы, которые могут длиться годами, десятилетиями или даже столетиями. Например, явления Эль-Ниньо вызывают кратковременные скачки приземной температуры, а явления Ла-Нинья вызывают кратковременное похолодание. [ 104 ] Их относительная частота может влиять на глобальные температурные тенденции в десятилетнем масштабе. [ 105 ] Другие изменения вызваны дисбалансом энергии от внешних воздействий . [ 106 ] Примеры этого включают изменения концентрации парниковых газов , солнечной светимости , извержения вулканов и изменения орбиты Земли вокруг Солнца . [ 107 ]

Чтобы определить вклад человека в изменение климата, разрабатываются уникальные «отпечатки пальцев» для всех потенциальных причин, которые сравниваются как с наблюдаемыми закономерностями, так и с известной внутренней изменчивостью климата . [ 108 ] Например, солнечное воздействие, отпечатком которого является нагревание всей атмосферы, исключено, поскольку нагрелись только нижние слои атмосферы. [ 109 ] Атмосферные аэрозоли оказывают меньший охлаждающий эффект. Другие факторы, такие как изменения альбедо , менее эффективны. [ 110 ]

Парниковые газы

Концентрации CO 2 за последние 800 000 лет, измеренные по кернам льда. [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] (синий/зеленый) и напрямую [ 115 ] (черный)

Парниковые газы прозрачны для солнечного света и, таким образом, позволяют ему проходить через атмосферу и нагревать поверхность Земли. Земля излучает его в виде тепла , а парниковые газы поглощают его часть. Это поглощение замедляет скорость утечки тепла в космос, удерживая тепло у поверхности Земли и со временем нагревая его. [ 116 ]

Хотя водяной пар (≈50%) и облака (≈25%) вносят наибольший вклад в парниковый эффект, они в основном изменяются в зависимости от температуры и поэтому в основном считаются обратными связями , которые изменяют чувствительность климата . С другой стороны, концентрации таких газов, как CO 2 (≈20%), тропосферный озон , [ 117 ] ХФУ и закись азота добавляются или удаляются независимо от температуры и поэтому считаются внешними факторами, изменяющими глобальную температуру. [ 118 ]

До промышленной революции естественное количество парниковых газов приводило к тому, что воздух у поверхности был примерно на 33 °C теплее, чем он был бы в их отсутствие. [ 119 ] [ 120 ] Человеческая деятельность после промышленной революции, в основном добыча и сжигание ископаемого топлива ( уголь , нефть и природный газ ), [ 121 ] увеличило количество парниковых газов в атмосфере, что привело к радиационному дисбалансу . В 2019 году концентрации CO 2 и метана увеличились примерно на 48% и 160% соответственно с 1750 года. [ 122 ] Эти уровни CO 2 выше, чем когда-либо за последние 2 миллиона лет. Концентрации метана намного выше, чем они были за последние 800 000 лет. [ 123 ]

Глобальный углеродный проект показывает, как увеличение выбросов CO 2 с 1880 года было вызвано увеличением количества различных источников один за другим.

Глобальные антропогенные выбросы парниковых газов в 2019 году были эквивалентны 59 миллиардам тонн CO2 . Из этих выбросов 75% составили CO2 , 18% — метан , 4% — закись азота и 2% — фторированные газы . [ 124 ] Выбросы CO 2 в основном происходят в результате сжигания ископаемого топлива для обеспечения энергией транспорта , производства, отопления и электричества. [ 5 ] Дополнительные CO 2 выбросы происходят в результате вырубки лесов и промышленных процессов , в том числе CO 2, выделяемого в результате химических реакций при производстве цемента , стали , алюминия и удобрений . [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] Выбросы метана происходят от животноводства , навоза, выращивания риса , свалок, сточных вод и добычи угля , а также добычи нефти и газа . [ 129 ] [ 130 ] Выбросы закиси азота в основном происходят в результате микробного разложения удобрений . [ 131 ] [ 132 ]

Хотя метан сохраняется в атмосфере в среднем 12 лет. [ 133 ] CO 2 сохраняется гораздо дольше. Поверхность Земли поглощает CO2 в рамках углеродного цикла . Хотя растения на суше и в океане поглощают большую часть избыточных выбросов CO 2 ежегодно , этот CO 2 возвращается в атмосферу при переваривании, сгорании или разложении биологического вещества. [ 134 ] на поверхности суши Процессы поглощения углерода , такие как фиксация углерода в почве и фотосинтез, удаляют около 29% годовых глобальных выбросов CO2 . [ 135 ] Океан поглотил от 20 до 30% выброшенного CO 2 за последние два десятилетия. [ 136 ] CO 2 удаляется из атмосферы только на длительный срок, когда он хранится в земной коре, и этот процесс может занять миллионы лет. [ 134 ]

Изменения поверхности суши

С 2001 года темпы потери древесного покрова в мире увеличились примерно вдвое, достигнув ежегодной потери, приближающейся к площади размером с Италию. [ 137 ]

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации , около 30% площади суши Земли в значительной степени непригодны для использования человеком ( ледники , пустыни и т. д.), 26% занимают леса , 10% — кустарники и 34% — сельскохозяйственные угодья . [ 138 ] Вырубка лесов является основным фактором изменения землепользования, способствующим глобальному потеплению. [ 139 ] поскольку разрушенные деревья выделяют CO 2 и не заменяются новыми деревьями, удаляя этот поглотитель углерода . [ 32 ] В период с 2001 по 2018 год 27% вырубки лесов произошло в результате постоянной вырубки, позволяющей расширить сельское хозяйство для выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства. Еще 24% было потеряно из-за временных расчисток в рамках сменной сельскохозяйственной системы. 26% приходится на вырубку древесины и продуктов ее переработки, а на долю лесных пожаров приходится оставшиеся 23%. [ 140 ] Некоторые леса не были полностью вырублены, но уже подверглись деградации в результате этих воздействий. Восстановление этих лесов также восстанавливает их потенциал в качестве поглотителя углерода. [ 141 ]

Местный растительный покров влияет на то, сколько солнечного света отражается обратно в космос ( альбедо ) и сколько тепла теряется в результате испарения . Например, переход от темного леса к лугам делает поверхность светлее, заставляя ее отражать больше солнечного света. Вырубка лесов также может изменить выброс химических соединений, которые влияют на облака, а также изменить характер ветра. [ 142 ] В тропических и умеренных регионах конечным результатом будет значительное потепление, а восстановление лесов может привести к снижению местных температур. [ 141 ] На широтах ближе к полюсам наблюдается эффект охлаждения, поскольку лес заменяется заснеженными (и более отражающими свет) равнинами. [ 142 ] В глобальном масштабе это увеличение альбедо поверхности оказало доминирующее прямое влияние на температуру в результате изменения землепользования. Таким образом, изменение землепользования на сегодняшний день, по оценкам, будет иметь небольшой охлаждающий эффект. [ 143 ]

Другие факторы

Аэрозоли и облака

Загрязнение воздуха в виде аэрозолей влияние на климат . оказывает огромное [ 144 ] Аэрозоли рассеивают и поглощают солнечное излучение. постепенное уменьшение количества солнечного света, достигающего поверхности Земли С 1961 по 1990 годы наблюдалось . Это явление широко известно как глобальное затемнение . [ 145 ] и в первую очередь связано с сульфатными аэрозолями, образующимися при сжигании ископаемого топлива с высокими концентрациями серы, такого как уголь и бункерное топливо . [ 60 ] Меньший вклад вносит черный углерод , органический углерод от сжигания ископаемого топлива и биотоплива, а также антропогенная пыль. [ 146 ] [ 59 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] Во всем мире количество аэрозолей сокращается с 1990 года из-за контроля над загрязнением, а это означает, что они больше не маскируют в такой степени потепление парниковых газов. [ 150 ] [ 60 ]

Аэрозоли также оказывают косвенное воздействие на энергетический баланс Земли . Сульфатные аэрозоли действуют как ядра конденсации облаков и приводят к образованию облаков, в которых капель становится все больше и меньше. Эти облака отражают солнечную радиацию более эффективно, чем облака с меньшим количеством капель и более крупными. [ 151 ] Они также уменьшают рост капель дождя , что делает облака более отражающими падающий солнечный свет. [ 152 ] Косвенное воздействие аэрозолей представляет собой наибольшую неопределенность в радиационном воздействии . [ 153 ]

Хотя аэрозоли обычно ограничивают глобальное потепление, отражая солнечный свет, черный углерод в саже , падающей на снег или лед, может способствовать глобальному потеплению. Это не только увеличивает поглощение солнечного света, но также увеличивает таяние и повышение уровня моря. [ 154 ] Ограничение новых залежей черного углерода в Арктике может снизить глобальное потепление на 0,2 °C к 2050 году. [ 155 ] Эффект от снижения содержания серы в мазуте для судов с 2020 года [ 156 ] по оценкам, приведет к дополнительному повышению глобальной средней температуры на 0,05 °C к 2050 году. [ 157 ]

Солнечная и вулканическая активность

Четвертая национальная оценка климата («NCA4», USGCRP, 2017) включает диаграммы, показывающие, что ни солнечная, ни вулканическая активность не могут объяснить наблюдаемое потепление. [ 158 ] [ 159 ]

Поскольку Солнце является основным источником энергии Земли, изменения в поступающем солнечном свете напрямую влияют на климатическую систему . [ 153 ] Солнечное излучение измерялось непосредственно спутниками . [ 160 ] а косвенные измерения доступны с начала 1600-х годов. [ 153 ] С 1880 года не наблюдается тенденции к увеличению количества солнечной энергии, достигающей Земли, в отличие от потепления нижних слоев атмосферы ( тропосферы ). [ 161 ] Верхняя атмосфера ( стратосфера ) также нагревалась бы, если бы Солнце посылало на Землю больше энергии, но вместо этого она охлаждается. [ 109 ] Это согласуется с тем, что парниковые газы препятствуют выходу тепла из атмосферы Земли. [ 162 ]

Взрывные извержения вулканов могут выделять газы, пыль и пепел, которые частично блокируют солнечный свет и снижают температуру, или они могут выбрасывать в атмосферу водяной пар, который увеличивает количество парниковых газов и повышает температуру. [ 163 ] Такое воздействие на температуру длится всего несколько лет, поскольку водяной пар и вулканический материал имеют низкую стойкость в атмосфере. [ 164 ] вулканические CO 2 выбросы более устойчивы, но они эквивалентны менее чем 1% текущих выбросов CO 2, вызванных деятельностью человека . [ 165 ] Вулканическая активность по-прежнему представляет собой крупнейшее естественное воздействие (воздействие) на температуру в индустриальную эпоху. Тем не менее, как и другие природные факторы, оно оказало незначительное влияние на глобальные температурные тенденции со времен промышленной революции. [ 164 ]

Отзывы об изменении климата

Морской лед отражает от 50% до 70% поступающего солнечного света, в то время как океан, будучи более темным, отражает только 6%. По мере того, как область морского льда тает и обнажает большую часть океана, океан поглощает больше тепла, повышая температуру, что приводит к таянию еще большего количества льда. Это процесс положительной обратной связи . [ 166 ]

Реакция климатической системы на первоначальное воздействие модифицируется обратными связями: увеличивается за счет «самоусиливающихся» или «положительных» обратных связей и снижается за счет «балансирующих» или «отрицательных» обратных связей . [ 167 ] Основными усиливающими обратными связями являются обратная связь водяного пара , обратная связь льда и альбедо и суммарный эффект облаков. [ 168 ] [ 169 ] Основным механизмом балансировки является радиационное охлаждение , поскольку поверхность Земли отдает больше тепла в космос в ответ на повышение температуры. [ 170 ] Помимо температурных обратных связей, в углеродном цикле существуют и обратные связи, такие как удобряющее воздействие CO 2 на рост растений. [ 171 ] Ожидается, что обратная связь будет иметь положительную тенденцию, поскольку выбросы парниковых газов продолжаются, что повышает чувствительность климата. [ 172 ]

Радиационная обратная связь — это физические процессы, которые влияют на скорость глобального потепления в ответ на потепление. Например, более теплый воздух может содержать больше влаги , а водяной пар сам по себе является мощным парниковым газом. [ 168 ] Более теплый воздух также может привести к тому, что облака станут выше и тоньше, выступая в качестве изолятора и согревая планету. [ 173 ] Другой важной обратной связью является уменьшение снежного покрова и морского льда в Арктике, что снижает отражательную способность земной поверхности и способствует усилению изменений температуры в Арктике . [ 174 ] [ 175 ] Усиление Арктики также приводит к таянию вечной мерзлоты метана и CO 2 . , что приводит к выбросу в атмосферу [ 176 ]

Около половины антропогенных выбросов CO2 поглощается наземными растениями и океанами. [ 177 ] Эта доля не является статичной, и если будущие выбросы CO 2 уменьшатся, Земля сможет поглотить примерно до 70%. Если они существенно увеличатся, он все равно будет поглощать больше углерода, чем сейчас, но общая доля снизится до уровня ниже 40%. [ 178 ] Это связано с тем, что изменение климата усиливает засухи и волны тепла, которые в конечном итоге подавляют рост растений на суше, а почвы будут выделять больше углерода из мертвых растений , когда они станут теплее . [ 179 ] [ 180 ] Скорость, с которой океаны поглощают атмосферный углерод, будет снижаться по мере того, как они станут более кислыми и будут испытывать изменения в термохалинной циркуляции и распределении фитопланктона . [ 181 ] [ 182 ] [ 89 ] Неопределенность в отношении обратной связи, особенно облачности, [ 183 ] Это основная причина, по которой разные климатические модели прогнозируют разные масштабы потепления для данного количества выбросов. [ 184 ]

Моделирование

Энергия течет между космосом, атмосферой и поверхностью Земли. Большая часть солнечного света проходит через атмосферу и нагревает поверхность Земли, а затем парниковые газы поглощают большую часть тепла, которое Земля излучает в ответ. Добавление парниковых газов усиливает этот изолирующий эффект, вызывая энергетический дисбаланс , который нагревает планету.

Климатическая модель — это представление физических, химических и биологических процессов, влияющих на климатическую систему. [ 185 ] Модели включают естественные процессы, такие как изменения орбиты Земли, исторические изменения в активности Солнца и вулканическое воздействие. [ 186 ] Модели используются для оценки степени потепления, которое вызовут будущие выбросы, при учете силы климатических обратных связей . [ 187 ] [ 188 ] Модели также предсказывают циркуляцию океанов, годовой цикл времен года и потоки углерода между поверхностью суши и атмосферой. [ 189 ]

Физический реализм моделей проверяется путем проверки их способности имитировать текущий или прошлый климат. [ 190 ] Предыдущие модели недооценивали темпы сокращения Арктики. [ 191 ] и недооценили скорость увеличения количества осадков. [ 192 ] Повышение уровня моря с 1990 года недооценивалось в старых моделях, но более поздние модели хорошо согласуются с наблюдениями. [ 193 ] В опубликованной в США в 2017 году Национальной оценке климата отмечается, что «климатические модели все еще могут недооценивать или отсутствовать соответствующие процессы обратной связи». [ 194 ] Кроме того, климатические модели могут оказаться неспособными адекватно предсказать краткосрочные региональные климатические сдвиги. [ 195 ]

Подмножество климатических моделей добавляют социальные факторы к физической модели климата. Эти модели моделируют, как население, экономический рост и использование энергии влияют на физический климат и взаимодействуют с ним. Обладая этой информацией, эти модели могут создавать сценарии будущих выбросов парниковых газов. Затем эти данные используются в качестве входных данных для моделей физического климата и моделей углеродного цикла, чтобы предсказать, как могут измениться концентрации парниковых газов в атмосфере. [ 196 ] [ 197 ] В зависимости от социально-экономического сценария и сценария смягчения последствий, модели дают концентрации CO 2 в атмосфере , которые варьируются в широком диапазоне от 380 до 1400 частей на миллион. [ 198 ]

Воздействие

В шестом оценочном докладе МГЭИК прогнозируются изменения средней влажности почвы при потеплении на 2,0 °C, измеренные в стандартных отклонениях от базового уровня 1850–1900 годов.

Воздействие на окружающую среду

Экологические последствия изменения климата широки и далеко идущие, затрагивая океаны , лед и погоду. Изменения могут происходить постепенно или быстро. Доказательства этих эффектов получены в результате изучения изменения климата в прошлом, моделирования и современных наблюдений. [ 199 ] С 1950-х годов засухи и волны жары возникали одновременно все чаще. [ 200 ] Чрезвычайно влажные или засушливые явления в период дождей участились в Индии и Восточной Азии. [ 201 ] С 1980 года количество муссонных осадков в Северном полушарии увеличилось. [ 202 ] Интенсивность осадков и интенсивность ураганов и тайфунов, вероятно, увеличиваются . [ 203 ] а географический ареал, вероятно, расширится к полюсу в ответ на потепление климата. [ 204 ] Частота тропических циклонов не увеличилась в результате изменения климата. [ 205 ]

Историческая реконструкция уровня моря и прогнозы до 2100 года, опубликованные в 2017 году Программой исследования глобальных изменений США. [ 206 ]

Глобальный уровень моря повышается в результате теплового расширения и таяния ледников и ледяных щитов . В период с 1993 по 2020 год рост со временем увеличивался, составив в среднем 3,3 ± 0,3 мм в год. [ 207 ] По прогнозам МГЭИК, в XXI веке повышение уровня моря составит 32–62 см при сценарии с низкими выбросами, 44–76 см – при промежуточном сценарии и 65–101 см – при сценарии очень высоких выбросов. [ 208 ] Процессы нестабильности морского ледникового покрова в Антарктиде могут существенно увеличить эти значения. [ 209 ] включая возможность повышения уровня моря на 2 метра к 2100 году в условиях высоких выбросов. [ 210 ]

Изменение климата привело к десятилетиям сокращения и истончения арктического морского льда . [ 211 ] Хотя ожидается, что безледное лето будет редким при потеплении на 1,5 °C, оно будет происходить раз в три-десять лет при уровне потепления на 2 °C. [ 212 ] CO 2 Более высокие концентрации в атмосфере приводят к растворению большего количества CO 2 в океанах, что делает их более кислыми . [ 213 ] Поскольку кислород менее растворим в более теплой воде, [ 214 ] его концентрации в океане уменьшаются , а мертвые зоны расширяются. [ 215 ]

Переломные моменты и долгосрочные последствия

Различные уровни глобального потепления могут привести к тому, что различные части климатической системы Земли достигнут переломных моментов, вызывающих переходы в разные состояния. [ 216 ] [ 217 ]

Более высокая степень глобального потепления увеличивает риск прохождения « переломных точек » — пороговых значений, за которыми уже невозможно избежать некоторых серьезных последствий, даже если температуры вернутся к своему прежнему состоянию. [ 218 ] [ 219 ] Например, ледниковый щит Гренландии уже тает, но если глобальное потепление достигнет уровня от 1,7°C до 2,3°C, его таяние будет продолжаться до тех пор, пока он полностью не исчезнет. Если позже потепление снизится до 1,5 °C или меньше, оно все равно потеряет гораздо больше льда, чем если бы потеплению вообще не было позволено достичь порогового значения. [ 220 ] Хотя ледяные щиты будут таять в течение тысячелетий, другие переломные моменты наступят быстрее и оставят обществам меньше времени для реагирования. Коллапс основных океанских течений, таких как атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), и необратимый ущерб ключевым экосистемам, таким как тропические леса Амазонки и коралловые рифы, могут произойти в течение нескольких десятилетий. [ 217 ]

Долгосрочные последствия изменения климата для океанов включают дальнейшее таяние льда, потепление океана , повышение уровня моря, закисление океана и обезвоживание океана. [ 221 ] Временные рамки долгосрочных воздействий составляют от столетий до тысячелетий из-за CO 2 в атмосфере. длительного существования [ 222 ] Когда чистые выбросы стабилизируются, температура приземного воздуха также стабилизируется, но океаны и ледяные шапки продолжат поглощать избыточное тепло из атмосферы. Результатом является предполагаемое общее повышение уровня моря на 2,3 метра на градус Цельсия (4,2 фута/°F) за 2000 лет. [ 223 ] океаном Поглощение CO 2 происходит достаточно медленно, поэтому закисление океана будет продолжаться в течение сотен и тысяч лет. [ 224 ] Глубокие океаны (ниже 2000 метров (6600 футов)) также уже потеряли более 10% растворенного кислорода в результате потепления, которое произошло к настоящему времени. [ 225 ] Кроме того, ледяной покров Западной Антарктики , похоже, подвержен практически необратимому таянию, что приведет к повышению уровня моря как минимум на 3,3 м (10 футов 10 дюймов) примерно за 2000 лет. [ 217 ] [ 226 ] [ 227 ]

Природа и дикая природа

Недавнее потепление заставило многие наземные и пресноводные виды переместиться к полюсу и подняться на большую высоту . [ 228 ] Например, за последние 55 лет ареал сотен североамериканских птиц сместился на север со средней скоростью 1,5 км/год. [ 229 ] Более высокие уровни CO 2 в атмосфере и удлинение вегетационного периода привели к глобальному озеленению. Однако волны тепла и засуха привели к снижению продуктивности экосистем в некоторых регионах. Будущий баланс этих противоположных эффектов неясен. [ 230 ] Родственным явлением, вызванным изменением климата, является вторжение древесных растений , затрагивающее до 500 миллионов гектаров во всем мире. [ 231 ] Изменение климата способствовало расширению более засушливых климатических зон, например, расширению пустынь в субтропиках . [ 232 ] Масштабы и скорость глобального потепления повышают вероятность резких изменений в экосистемах . [ 233 ] В целом ожидается, что изменение климата приведет к исчезновению многих видов. [ 234 ]

Океаны нагревались медленнее, чем земля, но растения и животные в океане мигрировали к более холодным полюсам быстрее, чем виды на суше. [ 235 ] Как и на суше, волны тепла в океане возникают чаще из-за изменения климата, нанося вред широкому кругу организмов, таких как кораллы, водоросли и морские птицы . [ 236 ] становится сложнее Из-за закисления океана морским кальцифицирующим организмам, таким как мидии , ракушки и кораллы, производить раковины и скелеты ; а волны тепла обесцвечили коралловые рифы . [ 237 ] Вредное цветение водорослей, усиленное изменением климата и эвтрофикацией, снижает уровень кислорода, разрушает пищевые сети и приводит к огромным потерям морской жизни. [ 238 ] Прибрежные экосистемы находятся под особым стрессом. Почти половина водно-болотных угодий мира исчезла из-за изменения климата и других антропогенных воздействий. [ 239 ] Растения подверглись повышенному стрессу от повреждений насекомыми. [ 240 ]

Влияние изменения климата на окружающую среду

Люди

По мере нагревания Земли экстремальные погодные условия будут становиться все более распространенными. [ 245 ]

Последствия изменения климата влияют на людей во всем мире. [ 246 ] Воздействия можно наблюдать на всех континентах и ​​в регионах океана. [ 247 ] низкоширотные, менее развитые районы . при этом наибольшему риску подвергаются [ 248 ] Продолжающееся потепление потенциально может иметь «серьезные, всеобъемлющие и необратимые последствия» для людей и экосистем. [ 249 ] Риски распределены неравномерно, но, как правило, они выше для обездоленных людей в развивающихся и развитых странах. [ 250 ]

Еда и здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет изменение климата величайшей угрозой глобальному здоровью в 21 веке. [ 251 ] Экстремальные погодные условия приводят к травмам и гибели людей. [ 252 ] различные инфекционные заболевания В более теплом климате легче передаются , такие как лихорадка денге и малярия . [ 253 ] Неурожаи могут привести к нехватке продовольствия и недоеданию , особенно от этого страдают дети . [ 254 ] И дети, и пожилые люди уязвимы к сильной жаре. [ 255 ] По оценкам ВОЗ, в период с 2030 по 2050 год изменение климата будет вызывать около 250 000 дополнительных смертей в год. Они оценили смертность от воздействия жары среди пожилых людей, рост заболеваемости диареей , малярией, лихорадкой денге, прибрежными наводнениями и недоеданием среди детей. [ 256 ] К 2100 году от 50% до 75% населения планеты могут столкнуться с климатическими условиями, опасными для жизни из-за комбинированного воздействия сильной жары и влажности. [ 257 ]

Изменение климата влияет на продовольственную безопасность . Это привело к снижению мировых урожаев кукурузы, пшеницы и сои в период с 1981 по 2010 год. [ 258 ] Будущее потепление может еще больше снизить глобальную урожайность основных сельскохозяйственных культур. [ 259 ] На растениеводство, вероятно, окажет негативное влияние в странах низких широт, тогда как последствия в северных широтах могут быть положительными или отрицательными. [ 260 ] Еще до 183 миллионов человек во всем мире, особенно люди с более низкими доходами, подвергаются риску голода в результате этих воздействий. [ 261 ] Изменение климата также влияет на популяцию рыб. В глобальном масштабе для вылова будет меньше ресурсов. [ 262 ] Регионы, зависящие от ледниковой воды, уже засушливые регионы и небольшие острова подвержены более высокому риску водного дефицита из-за изменения климата. [ 263 ]

Средства к существованию и неравенство

Экономический ущерб из-за изменения климата может быть серьезным, и существует вероятность катастрофических последствий. [ 264 ] Серьезные последствия ожидаются в Юго-Восточной Азии и странах Африки к югу от Сахары , где большинство местного населения зависит от природных и сельскохозяйственных ресурсов. [ 265 ] [ 266 ] Тепловой стресс может помешать работникам на открытом воздухе работать. Если потепление достигнет 4 °C, то производительность труда в этих регионах может сократиться на 30–50%. [ 267 ] По оценкам Всемирного банка , в период с 2016 по 2030 год изменение климата может привести к крайней нищете более 120 миллионов человек без адаптации. [ 268 ]

Неравенство, основанное на богатстве и социальном статусе, усугубилось из-за изменения климата. [ 269 ] С серьезными трудностями в смягчении последствий климатических потрясений, адаптации к ним и восстановлении после них сталкиваются маргинализированные люди, у которых меньше контроля над ресурсами. [ 270 ] [ 265 ] Коренные народы , живущие за счет своей земли и экосистем, столкнутся с угрозой для своего здоровья и образа жизни из-за изменения климата. [ 271 ] Экспертный опрос пришел к выводу, что роль изменения климата в вооруженном конфликте невелика по сравнению с такими факторами, как социально-экономическое неравенство и возможности государства. [ 272 ]

Хотя женщины по своей природе не подвергаются большему риску изменения климата и потрясений, ограниченность женских ресурсов и дискриминационные гендерные нормы ограничивают их адаптационные способности и устойчивость. [ 273 ] Например, во время климатических потрясений, таких как тепловой стресс, рабочая нагрузка женщин, включая часы, отработанные в сельском хозяйстве, снижается меньше, чем у мужчин. [ 273 ]

Климатическая миграция

Низколежащим островам и прибрежным населенным пунктам угрожает повышение уровня моря, что делает наводнения в городах более частыми. Иногда земля навсегда теряется в море. [ 274 ] Это может привести к безгражданству жителей островных государств, таких как Мальдивы и Тувалу . [ 275 ] В некоторых регионах повышение температуры и влажности может оказаться слишком сильным, чтобы люди могли к нему адаптироваться. [ 276 ] Модели прогнозируют, что при наихудшем сценарии изменения климата почти треть человечества может жить в непригодном для жизни и чрезвычайно жарком климате, подобном Сахаре. [ 277 ]

Эти факторы могут стимулировать климатическую или экологическую миграцию внутри стран и между ними. [ 13 ] Ожидается, что больше людей будут перемещены из-за повышения уровня моря, экстремальных погодных условий и конфликтов из-за усиления конкуренции за природные ресурсы. Изменение климата может также повысить уязвимость, что приведет к появлению «попавшего в ловушку населения», которое не сможет передвигаться из-за нехватки ресурсов. [ 278 ]

Изменение климата влияет на людей

Сокращение и улавливание выбросов

Сценарии глобальных выбросов парниковых газов, основанные на политике и обязательствах по состоянию на ноябрь 2021 г.

Изменение климата можно смягчить за счет снижения скорости выбросов парниковых газов в атмосферу и увеличения скорости удаления углекислого газа из атмосферы. [ 284 ] Чтобы ограничить глобальное потепление уровнем менее 1,5 °C, глобальные выбросы парниковых газов должны стать нулевыми к 2050 году или к 2070 году с целью снижения уровня 2 °C. [ 102 ] Это требует далеко идущих, системных изменений беспрецедентного масштаба в энергетике, земле, городах, транспорте, зданиях и промышленности. [ 285 ]

, По оценкам Программы ООН по окружающей среде странам необходимо утроить свои обязательства по Парижскому соглашению в течение следующего десятилетия, чтобы ограничить глобальное потепление 2 °C. Для достижения цели в 1,5 °C необходим еще больший уровень снижения. [ 286 ] Учитывая обязательства, взятые в рамках Парижского соглашения в октябре 2021 года, глобальное потепление с вероятностью 66% все равно достигнет примерно 2,7 °C (диапазон: 2,2–3,2 °C) к концу столетия. [ 24 ] В глобальном масштабе ограничение потепления 2 °C может привести к более высоким экономическим выгодам, чем экономическим затратам. [ 287 ]

Хотя не существует единого способа ограничить глобальное потепление 1,5 или 2 °C, [ 288 ] Большинство сценариев и стратегий предусматривают значительное увеличение использования возобновляемых источников энергии в сочетании с усилением мер по повышению энергоэффективности для обеспечения необходимого сокращения выбросов парниковых газов. [ 289 ] Чтобы снизить нагрузку на экосистемы и повысить их способность связывать углерод, изменения также потребуются в сельском и лесном хозяйстве. [ 290 ] такие как предотвращение вырубки лесов и восстановление природных экосистем путем лесовосстановления . [ 291 ]

Другие подходы к смягчению последствий изменения климата имеют более высокий уровень риска. Сценарии, которые ограничивают глобальное потепление до 1,5 °C, обычно предполагают широкомасштабное использование методов удаления углекислого газа в XXI веке. [ 292 ] Однако существуют опасения по поводу чрезмерной зависимости от этих технологий и воздействия на окружающую среду. [ 293 ] Модификация солнечной радиации (SRM) также является возможным дополнением к значительному сокращению выбросов. Однако SRM вызывает серьезные этические и юридические проблемы, а риски не до конца понятны. [ 294 ]

Чистая энергия

Уголь, нефть и природный газ остаются основными мировыми источниками энергии, даже несмотря на то, что возобновляемые источники энергии начали быстро расти. [ 295 ]
Ветровая и солнечная энергия, Германия

Возобновляемая энергия является ключом к ограничению изменения климата. [ 296 ] На протяжении десятилетий ископаемое топливо составляло примерно 80% мирового потребления энергии. [ 297 ] Оставшаяся доля была поделена между ядерной энергетикой и возобновляемыми источниками энергии (включая гидроэнергетику , биоэнергетику , ветровую и солнечную энергию, а также геотермальную энергию ). [ 298 ] Ожидается, что использование ископаемого топлива достигнет пика в абсолютном выражении до 2030 года, а затем снизится, причем наиболее резко сократится использование угля. [ 299 ] Возобновляемые источники энергии составили 75% всей новой генерации электроэнергии, установленной в 2019 году, почти полностью солнечной и ветровой. [ 300 ] Другие формы чистой энергии, такие как атомная и гидроэнергетика, в настоящее время занимают большую долю в энергоснабжении. Однако их прогнозы будущего роста кажутся ограниченными по сравнению с ними. [ 301 ]

Хотя солнечные панели и береговая ветроэнергетика в настоящее время являются одними из самых дешевых форм добавления новых мощностей по производству электроэнергии во многих местах, [ 302 ] Политика «зеленой» энергетики необходима для достижения быстрого перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. [ 303 ] Для достижения углеродной нейтральности к 2050 году возобновляемые источники энергии должны стать доминирующей формой производства электроэнергии, а к 2050 году в некоторых сценариях их доля увеличится до 85% или более. К 2050 году инвестиции в уголь будут прекращены, а использование угля практически прекращено. [ 304 ] [ 305 ]

Электроэнергия, вырабатываемая из возобновляемых источников, также должна будет стать основным источником энергии для отопления и транспорта. [ 306 ] Транспорт может перейти от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям , общественному транспорту и активному транспорту (езде на велосипеде и пешим прогулкам). [ 307 ] [ 308 ] Для судоходства и полетов низкоуглеродное топливо позволит сократить выбросы. [ 307 ] Отопление можно было бы все больше декарбонизировать с помощью таких технологий, как тепловые насосы . [ 309 ]

Существуют препятствия на пути дальнейшего быстрого роста чистой энергетики, включая возобновляемые источники энергии. Что касается ветровой и солнечной энергии, в новых проектах существуют проблемы окружающей среды и землепользования. [ 310 ] Ветер и солнечная энергия также производят энергию периодически и с сезонной изменчивостью . Традиционно гидроплотины с водохранилищами и традиционные электростанции использовались, когда производство переменной энергии было низким. В будущем хранилище аккумуляторов можно будет расширить спрос и предложение энергии , согласовать , а передача на большие расстояния может сгладить изменчивость возобновляемых источников энергии. [ 296 ] Биоэнергетика часто не является углеродно-нейтральной и может иметь негативные последствия для продовольственной безопасности. [ 311 ] Рост ядерной энергетики сдерживается противоречиями вокруг радиоактивных отходов , распространения ядерного оружия и аварий . [ 312 ] [ 313 ] Рост гидроэнергетики ограничен тем фактом, что лучшие объекты освоены, а новые проекты сталкиваются с растущими социальными и экологическими проблемами. [ 314 ]

Низкоуглеродная энергетика улучшает здоровье человека, сводя к минимуму изменение климата, а также снижая смертность от загрязнения воздуха. [ 315 ] которые в 2016 году оценивались в 7 миллионов ежегодно. [ 316 ] Достижение целей Парижского соглашения, которые ограничивают рост потепления до 2 °C, может спасти около миллиона таких жизней в год к 2050 году, тогда как ограничение глобального потепления до 1,5 °C может спасти миллионы и одновременно повысить энергетическую безопасность и сократить бедность. [ 317 ] Улучшение качества воздуха также имеет экономические выгоды, которые могут превышать затраты на смягчение последствий. [ 318 ]

Энергосбережение

Сокращение спроса на энергию является еще одним важным аспектом сокращения выбросов. [ 319 ] Если требуется меньше энергии, появляется больше гибкости для развития чистой энергетики. Это также упрощает управление электросетями и сводит к минимуму развитие углеродоемкой инфраструктуры. [ 320 ] Для достижения климатических целей потребуется значительное увеличение инвестиций в энергоэффективность, сравнимое с уровнем инвестиций в возобновляемые источники энергии. [ 321 ] Некоторые связанные с COVID-19 изменения в моделях энергопотребления, инвестициях в энергоэффективность и финансировании сделали прогнозы на это десятилетие более трудными и неопределенными. [ 322 ]

Стратегии снижения спроса на энергию различаются в зависимости от сектора. В транспортном секторе пассажиры и грузы могут переключиться на более эффективные способы передвижения, такие как автобусы и поезда, или использовать электромобили. [ 323 ] Промышленные стратегии по снижению спроса на энергию включают улучшение систем отопления и двигателей, разработку менее энергоемких продуктов и увеличение срока службы продуктов. [ 324 ] В строительном секторе основное внимание уделяется лучшему проектированию новых зданий и более высокому уровню энергоэффективности при модернизации. [ 325 ] Использование таких технологий, как тепловые насосы, также может повысить энергоэффективность зданий. [ 326 ]

Сельское хозяйство и промышленность

С учетом прямых и косвенных выбросов промышленность является сектором с наибольшей долей глобальных выбросов. Данные по состоянию на 2019 год от МГЭИК.

Сельское и лесное хозяйство сталкивается с тройной проблемой: ограничение выбросов парниковых газов, предотвращение дальнейшего превращения лесов в сельскохозяйственные угодья и удовлетворение растущего мирового спроса на продовольствие. [ 327 ] Комплекс действий может сократить выбросы в сельском и лесном хозяйстве на две трети по сравнению с уровнем 2010 года. К ним относятся снижение роста спроса на продукты питания и другую сельскохозяйственную продукцию, повышение продуктивности земель, защита и восстановление лесов, а также сокращение выбросов парниковых газов в результате сельскохозяйственного производства. [ 328 ]

Что касается спроса, то ключевым компонентом сокращения выбросов является переход людей на растительную диету . [ 329 ] Прекращение производства мяса и молочных продуктов позволит устранить около 3/4 всех выбросов от сельского хозяйства и других видов землепользования. [ 330 ] Домашний скот также занимает 37% свободной ото льда площади суши на Земле и потребляет корм с 12% земель, используемых под посевы, что приводит к обезлесению и деградации земель. [ 331 ]

На производство стали и цемента приходится около 13% промышленных выбросов CO2 . В этих отраслях углеродоемкие материалы, такие как кокс и известь, играют важную роль в производстве, поэтому сокращение выбросов CO 2 требует исследований в области альтернативной химии. [ 332 ]

Связывание углерода

Большая часть выбросов CO 2 поглощается поглотителями углерода , включая рост растений, поглощение почвой и океаном ( Глобальный углеродный бюджет 2020 года ).

Природные поглотители углерода можно усовершенствовать, чтобы улавливать значительно большие количества CO 2 сверх естественных уровней. [ 333 ] Лесовосстановление и облесение (посадка лесов там, где их раньше не было) являются одними из наиболее зрелых методов секвестрации, хотя последнее вызывает проблемы продовольственной безопасности. [ 334 ] Фермеры могут способствовать связыванию углерода в почвах с помощью таких методов, как использование озимых покровных культур , снижение интенсивности и частоты обработки почвы , а также использование компоста и навоза в качестве улучшителей почвы. [ 335 ] Восстановление лесов и ландшафтов приносит много пользы для климата, включая секвестрацию и сокращение выбросов парниковых газов. [ 141 ] Восстановление/воссоздание прибрежных водно-болотных угодий, участков прерий и лугов с морской травой увеличивает поглощение углерода органическим веществом. [ 336 ] [ 337 ] Когда углерод связывается в почвах и органических веществах, таких как деревья, существует риск повторного выброса углерода в атмосферу позже из-за изменений в землепользовании, пожаров или других изменений в экосистемах. [ 338 ]

Там, где производство энергии или CO 2 с интенсивным выбросом тяжелая промышленность продолжают производить отходы CO 2 , газ можно улавливать и хранить, а не выбрасывать в атмосферу. Хотя его нынешнее использование ограничено по масштабам и дорого, [ 339 ] улавливание и хранение углерода (CCS) может сыграть значительную роль в ограничении выбросов CO 2 к середине столетия. [ 340 ] Этот метод в сочетании с биоэнергетикой ( BECCS ) может привести к чистым отрицательным выбросам, поскольку CO 2 извлекается из атмосферы. [ 341 ] Остается крайне неясным, смогут ли методы удаления углекислого газа сыграть большую роль в ограничении потепления 1,5 °C. Политические решения, основанные на удалении углекислого газа, увеличивают риск того, что глобальное потепление выйдет за рамки международных целей. [ 342 ]

Приспособление

Адаптация – это «процесс приспособления к текущим или ожидаемым изменениям климата и их последствиям». [ 343 ] : 5  Без дополнительных мер по смягчению последствий адаптация не сможет предотвратить риск «серьезных, широкомасштабных и необратимых» последствий. [ 344 ] Более серьезное изменение климата требует более радикальной адаптации, которая может оказаться непомерно дорогой. [ 345 ] Способность и потенциал людей адаптироваться неравномерно распределены по разным регионам и группам населения, а в развивающихся странах их, как правило, меньше. [ 346 ] В первые два десятилетия 21-го века наблюдался рост адаптационного потенциала в большинстве стран с низким и средним уровнем дохода с улучшением доступа к базовым санитарным услугам и электричеству, но прогресс идет медленно. Многие страны реализовали политику адаптации. Однако существует значительный разрыв между необходимым и доступным финансированием. [ 347 ]

Адаптация к повышению уровня моря заключается в том, чтобы избегать зон риска, учиться жить в условиях растущего наводнения и создавать системы контроля за наводнениями . Если это не удастся, управляемое отступление . может потребоваться [ 348 ] Существуют экономические барьеры для борьбы с опасным тепловым воздействием. Избежать напряженной работы или пользоваться кондиционером может не каждый. [ 349 ] В сельском хозяйстве варианты адаптации включают переход на более устойчивые рационы питания, диверсификацию, борьбу с эрозией и генетические улучшения для повышения устойчивости к изменяющемуся климату. [ 350 ] Страхование позволяет разделить риски, но его зачастую трудно получить людям с более низкими доходами. [ 351 ] Системы образования, миграции и раннего предупреждения могут снизить уязвимость к изменению климата. [ 352 ] Посадка мангровых зарослей или поощрение другой прибрежной растительности может защитить от штормов. [ 353 ] [ 354 ]

Экосистемы адаптируются к изменению климата, и этот процесс может быть поддержан вмешательством человека. Увеличивая связность между экосистемами, виды могут мигрировать в более благоприятные климатические условия. Виды могут быть интродуцированы и в районы, приобретающие благоприятный климат . Защита и восстановление природных и полуприродных территорий помогает повысить устойчивость экосистем, облегчая адаптацию экосистем. Многие действия, способствующие адаптации в экосистемах, также помогают людям адаптироваться посредством адаптации на основе экосистем . Например, восстановление естественных режимов пожаров снижает вероятность катастрофических пожаров и снижает воздействие на человека. Предоставление рекам большего пространства позволяет хранить больше воды в естественной системе, снижая риск наводнений. Восстановленный лес действует как поглотитель углерода, но посадка деревьев в непригодных для этого регионах может усугубить воздействие на климат. [ 355 ]

Между адаптацией и смягчением последствий существует синергия , но также есть и компромиссы. [ 356 ] Примером синергии является повышение продуктивности продуктов питания, которое имеет большие преимущества как для адаптации, так и для смягчения последствий. [ 357 ] Примером компромисса является то, что более широкое использование кондиционеров позволяет людям лучше справляться с жарой, но увеличивает спрос на энергию. Еще одним компромиссным примером является то, что более компактная городская застройка может снизить выбросы от транспорта и строительства, но также может усилить эффект городского острова тепла , подвергая людей рискам для здоровья, связанным с жарой. [ 358 ]

Примеры методов адаптации

Политика и политика

Индекс эффективности изменения климата ранжирует страны по выбросам парниковых газов (40% баллов), возобновляемым источникам энергии (20%), использованию энергии (20%) и климатической политике (20%).
  Высокий
  Середина
  Низкий
  Очень низкий

Страны, которые наиболее уязвимы к изменению климата, обычно несут ответственность за небольшую долю глобальных выбросов. Это поднимает вопросы о справедливости и справедливости. [ 359 ] Ограничение глобального потепления значительно облегчает достижение Целей ООН в области устойчивого развития , таких как искоренение бедности и сокращение неравенства. Эта связь признана в цели устойчивого развития № 13, которая заключается в «принятии срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями». [ 360 ] Цели по продовольствию, чистой воде и защите экосистем взаимосвязаны с смягчением последствий изменения климата. [ 361 ]

Геополитика изменения климата сложна. Ее часто формулируют как проблему безбилетника , в которой все страны получают выгоду от смягчения последствий, предпринятых другими странами, но отдельные страны сами проиграют от перехода к низкоуглеродной экономике . Однако иногда смягчение последствий также имеет локальные преимущества. Например, выгоды от поэтапного отказа от угля для общественного здравоохранения и местной окружающей среды превышают затраты почти во всех регионах. [ 362 ] Кроме того, чистые импортеры ископаемого топлива получают экономическую выгоду от перехода на экологически чистую энергию, в результате чего чистые экспортеры сталкиваются с потерями активов : ископаемого топлива, которое они не могут продать. [ 363 ]

Варианты политики

широкий спектр политик , правил и законов Для сокращения выбросов используется . По состоянию на 2019 год плата за выбросы углерода покрывает около 20% мировых выбросов парниковых газов. [ 364 ] Углерод можно оценить с помощью налогов на выбросы углерода и систем торговли выбросами . [ 365 ] Прямые глобальные субсидии на ископаемое топливо достигли 319 миллиардов долларов в 2017 году и 5,2 триллиона долларов с учетом косвенных затрат, таких как загрязнение воздуха. [ 366 ] Прекращение этих мер может привести к сокращению глобальных выбросов углекислого газа на 28% и снижению смертности от загрязнения воздуха на 46%. [ 367 ] Деньги, сэкономленные на субсидиях ископаемого топлива, вместо этого могут быть использованы для поддержки перехода к экологически чистой энергии . [ 368 ] Более прямые методы сокращения выбросов парниковых газов включают стандарты эффективности транспортных средств, стандарты возобновляемого топлива и правила загрязнения воздуха в тяжелой промышленности. [ 369 ] Некоторые страны требуют от коммунальных предприятий увеличить долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии . [ 370 ]

Климатическая справедливость

Политика, разработанная через призму климатической справедливости, пытается решить проблемы прав человека и социального неравенства. По мнению сторонников климатической справедливости, затраты на адаптацию к изменению климата должны нести те, кто несет наибольшую ответственность за изменение климата, а бенефициарами платежей должны быть те, кто страдает от последствий изменения климата. Один из способов решения этой проблемы на практике – заставить богатые страны платить бедным странам за адаптацию. [ 371 ]

Oxfam обнаружил, что в 2023 году на 10% самых богатых людей приходилось 50% мировых выбросов, а на 50% самых богатых — всего 8%. [ 372 ] Производство выбросов — это еще один способ взглянуть на ответственность: согласно этому подходу, 21 крупнейшая компания, занимающаяся ископаемым топливом, должна будет совокупно выплатить климатические репарации в размере 5,4 триллиона долларов за период 2025–2050 годов. [ 373 ] Чтобы добиться справедливого перехода , людям, работающим в секторе ископаемого топлива, также потребуются другие рабочие места, а их сообществам потребуются инвестиции. [ 374 ]

Международные климатические соглашения

С 2000 года рост выбросов CO 2 в Китае и остальном мире превысил объемы производства в США и Европе. [ 375 ]
На душу населения Соединенные Штаты вырабатывают CO 2 гораздо быстрее, чем другие основные регионы. [ 375 ]

Почти все страны мира являются участниками Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1994 года (РКИК ООН). [ 376 ] Цель РКИК ООН – предотвратить опасное вмешательство человека в климатическую систему. [ 377 ] Как указано в конвенции, для этого необходимо, чтобы концентрация парниковых газов в атмосфере стабилизировалась на уровне, при котором экосистемы смогут естественным образом адаптироваться к изменению климата, производство продуктов питания не будет поставлено под угрозу, а экономическое развитие может быть устойчивым. [ 378 ] РКИК ООН сама по себе не ограничивает выбросы, а скорее обеспечивает основу для протоколов, которые это делают. Глобальные выбросы возросли с момента подписания РКИК ООН. [ 379 ] Его ежегодные конференции являются ареной глобальных переговоров. [ 380 ]

1997 года Киотский протокол расширил РКИК ООН и включил юридически обязательные обязательства для большинства развитых стран по ограничению выбросов. [ 381 ] В ходе переговоров G77 (представляющая развивающиеся страны ) настаивала на мандате, требующем от развитых стран «взять на себя ведущую роль» в сокращении своих выбросов. [ 382 ] поскольку развитые страны внесли наибольший вклад в накопление парниковых газов в атмосфере. Выбросы на душу населения также по-прежнему относительно низкие в развивающихся странах, и развивающимся странам придется выбрасывать больше, чтобы удовлетворить свои потребности в области развития. [ 383 ]

2009 года Копенгагенское соглашение было широко представлено как разочаровывающее из-за его низких целей и было отвергнуто более бедными странами, включая G77. [ 384 ] Ассоциированные стороны стремились ограничить повышение глобальной температуры ниже 2 °C. [ 385 ] Соглашение установило цель направлять 100 миллиардов долларов в год в развивающиеся страны на смягчение последствий и адаптацию к 2020 году и предложило основать Зеленый климатический фонд . [ 386 ] По состоянию на 2020 год было доставлено всего 83,3 миллиарда. Ожидается, что цель будет достигнута только в 2023 году. [ 387 ]

В 2015 году все страны ООН подписали Парижское соглашение , которое направлено на удержание глобального потепления значительно ниже 2,0 °C и содержит амбициозную цель — удержать потепление на уровне ниже 1,5 °C . [ 388 ] Соглашение заменило Киотский протокол. В отличие от Киото, в Парижском соглашении не было установлено никаких обязательных целевых показателей выбросов. Вместо этого набор процедур стал обязательным. Странам приходится регулярно ставить перед собой все более амбициозные цели и пересматривать эти цели каждые пять лет. [ 389 ] Парижское соглашение еще раз подтвердило, что развивающиеся страны должны получать финансовую поддержку. [ 390 ] По состоянию на октябрь 2021 г. 194 государства и Европейский Союз подписали договор, а 191 государство и ЕС ратифицировали соглашение или присоединились к нему. [ 391 ]

1987 года Монреальский протокол , международное соглашение о прекращении выбросов озоноразрушающих газов, возможно, был более эффективным в ограничении выбросов парниковых газов, чем Киотский протокол, специально разработанный для этого. [ 392 ] 2016 года Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу направлена ​​на сокращение выбросов гидрофторуглеродов — группы мощных парниковых газов, которые заменили запрещенные озоноразрушающие газы. Это сделало Монреальский протокол более сильным соглашением против изменения климата. [ 393 ]

Национальные ответы

В 2019 году парламент Соединенного Королевства стал первым национальным правительством, объявившим чрезвычайную климатическую ситуацию. [ 394 ] Другие страны и юрисдикции последовали этому примеру. [ 395 ] В том же году Европейский парламент объявил «чрезвычайную климатическую и экологическую ситуацию». [ 396 ] Европейская комиссия представила « Европейское зеленое соглашение» с целью сделать ЕС углеродно-нейтральным к 2050 году. [ 397 ] В 2021 году Европейская комиссия опубликовала пакет законов « Пригоден для 55 лет », который содержит рекомендации для автомобильной промышленности ; с 2035 года все новые автомобили на европейском рынке должны быть автомобилями с нулевым уровнем выбросов . [ 398 ]

Крупнейшие страны Азии взяли на себя аналогичные обязательства: Южная Корея и Япония обязались стать углеродно-нейтральными к 2050 году, а Китай – к 2060 году. [ 399 ] Хотя Индия имеет сильные стимулы для использования возобновляемых источников энергии, она также планирует значительное расширение добычи угля в стране. [ 400 ] Вьетнам входит в число очень немногих быстро развивающихся стран, зависящих от угля, которые обязались постепенно отказаться от угольной энергетики к 2040-м годам или как можно скорее после этого. [ 401 ]

По состоянию на 2021 год, основываясь на информации из 48 национальных климатических планов , которые представляют 40% сторон Парижского соглашения, предполагаемые общие выбросы парниковых газов будут на 0,5% ниже по сравнению с уровнями 2010 года, что ниже целевых показателей по сокращению на 45% или 25%. ограничить глобальное потепление 1,5 °C или 2 °C соответственно. [ 402 ]

Общество

Отрицание и дезинформация

Данные были выбраны за короткие периоды времени, чтобы ошибочно утверждать, что глобальные температуры не повышаются. Синие линии тренда показывают короткие периоды, которые маскируют долгосрочные тенденции потепления (красные линии тренда). Синий прямоугольник с синими точками показывает так называемый перерыв в глобальном потеплении . [ 403 ]

Общественные дебаты об изменении климата сильно пострадали от отрицания изменения климата и дезинформации , которые зародились в Соединенных Штатах и ​​с тех пор распространились на другие страны, особенно Канаду и Австралию. Отрицание изменения климата исходит от компаний, работающих на ископаемом топливе, промышленных групп, консервативных аналитических центров и ученых- противников . [ 404 ] Как и табачная промышленность , основная стратегия этих групп заключалась в том, чтобы вызвать сомнение в отношении научных данных и результатов, связанных с изменением климата. [ 405 ] Людей, которые испытывают необоснованные сомнения по поводу изменения климата, называют «скептиками» изменения климата, хотя более подходящими терминами являются «противники» или «отрицатели». [ 406 ]

Существуют разные варианты отрицания климата: некоторые отрицают, что потепление вообще имеет место, некоторые признают потепление, но объясняют его природными воздействиями, а некоторые преуменьшают негативные последствия изменения климата. [ 407 ] Производственная неопределенность в отношении науки позже переросла в сфабрикованную полемику : создание убеждения, что существует значительная неуверенность в отношении изменения климата внутри научного сообщества, чтобы отсрочить изменения в политике. [ 408 ] Стратегии продвижения этих идей включают критику научных учреждений, [ 409 ] и подвергать сомнению мотивы отдельных ученых. [ 407 ] Эхо -камера и средств массовой информации , отрицающих климат, блогов еще больше усугубляет неправильное понимание изменения климата. [ 410 ]

Общественная осведомленность и мнение

Общественность существенно недооценивает степень научного консенсуса в отношении того, что люди вызывают изменение климата. [ 411 ] Обучение с 2019 по 2021 год [ 412 ] [ 4 ] [ 413 ] обнаружил, что научный консенсус находится в диапазоне от 98,7 до 100%.

Изменение климата привлекло внимание международной общественности в конце 1980-х годов. [ 414 ] Из-за освещения в СМИ в начале 1990-х годов люди часто путали изменение климата с другими экологическими проблемами, такими как истощение озонового слоя. [ 415 ] В популярной культуре климатический фантастический фильм «Послезавтра» (2004 г.) и Эла Гора документальный фильм «Неудобная правда» (2006 г.) посвящены изменению климата. [ 414 ]

Существуют значительные региональные, гендерные, возрастные и политические различия как в обеспокоенности общественности по поводу изменения климата, так и в его понимании. Более высокообразованные люди, а в некоторых странах женщины и молодые люди, с большей вероятностью рассматривают изменение климата как серьезную угрозу. [ 416 ] Партийные разногласия также существуют во многих странах. [ 417 ] а страны с высокими выбросами CO 2 , как правило, меньше обеспокоены. [ 418 ] Взгляды на причины изменения климата сильно различаются в разных странах. [ 419 ] Беспокойство со временем возросло, [ 417 ] до такой степени, что в 2021 году большинство граждан во многих странах будут выражать высокий уровень беспокойства по поводу изменения климата или рассматривать его как глобальную чрезвычайную ситуацию. [ 420 ] Более высокий уровень беспокойства связан с более сильной общественной поддержкой политики, направленной на решение проблемы изменения климата. [ 421 ]

Климатическое движение

Климатические протесты требуют, чтобы политические лидеры приняли меры по предотвращению изменения климата. Они могут принимать форму публичных демонстраций, продажи ископаемого топлива , судебных исков и других действий. [ 422 ] Известные демонстрации включают Школьную забастовку за климат . В рамках этой инициативы молодые люди по всему миру протестуют с 2018 года, пропуская школу по пятницам, вдохновленные шведской девочкой Гретой Тунберг . [ 423 ] Массовые акции гражданского неповиновения , проводимые такими группами, как Extinction Rebellion, выражали протест путем разрушения дорог и общественного транспорта. [ 424 ]

Судебные разбирательства все чаще используются в качестве инструмента усиления действий государственных учреждений и компаний по борьбе с изменением климата. Активисты также инициируют судебные иски, направленные против правительств, и требуют, чтобы они предприняли амбициозные действия или обеспечили соблюдение существующих законов об изменении климата. [ 425 ] Иски против компаний, занимающихся добычей ископаемого топлива, обычно требуют компенсации за убытки и ущерб . [ 426 ]

История

Ранние открытия

В этой статье 1912 года кратко описывается парниковый эффект: как при сжигании угля образуется углекислый газ, вызывающий глобальное потепление и изменение климата. [ 427 ]

Ученые XIX века, такие как Александр фон Гумбольдт, начали предвидеть последствия изменения климата. [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] В 1820-х годах Жозеф Фурье предложил парниковый эффект, чтобы объяснить, почему температура Земли была выше, чем могла объяснить только энергия Солнца. Атмосфера Земли прозрачна для солнечного света, поэтому солнечный свет достигает поверхности, где преобразуется в тепло. Однако атмосфера не прозрачна для тепла, исходящего от поверхности, и улавливает часть этого тепла, что, в свою очередь, нагревает планету. [ 432 ]

В 1856 году Юнис Ньютон Фут продемонстрировала, что согревающий эффект Солнца сильнее для воздуха с водяным паром, чем для сухого воздуха, и что эффект еще сильнее для углекислого газа (CO 2 ). Она пришла к выводу, что «атмосфера этого газа придаст нашей Земле высокую температуру…» [ 433 ] [ 434 ]

Изучая то, что впоследствии стало известно как парниковый эффект, спектрофотометр Тиндаля, созданный до 1861 года , измерил, сколько различных газов в трубке поглощают и излучают инфракрасное излучение, которое люди воспринимают как тепло.

Начиная с 1859 г. [ 435 ] Джон Тиндалл установил, что азот и кислород — вместе составляющие 99% сухого воздуха — прозрачны для излучаемого тепла. Однако водяной пар и газы, такие как метан и углекислый газ, поглощают излучаемое тепло и повторно излучают его в атмосферу. Тиндаль предположил, что изменения в концентрации этих газов могли вызывать климатические изменения в прошлом, включая ледниковые периоды . [ 436 ]

Сванте Аррениус отмечал, что водяной пар в воздухе постоянно меняется, но на концентрацию CO 2 в воздухе влияют долговременные геологические процессы. Потепление из-за увеличения уровня CO 2 приведет к увеличению количества водяного пара, усиливая потепление в петле положительной обратной связи. В 1896 году он опубликовал первую климатическую модель в своем роде , предсказав, что снижение уровня CO 2 вдвое могло привести к падению температуры, что положило бы начало ледниковому периоду. Аррениус рассчитал, что ожидаемое повышение температуры в результате удвоения CO 2 составит около 5–6 °C. [ 437 ] Другие ученые поначалу были настроены скептически и полагали, что парниковый эффект настолько насыщен, что добавление большего количества CO 2 не будет иметь никакого значения, и что климат будет саморегулироваться. [ 438 ] Начиная с 1938 года Гай Стюарт Каллендар публиковал доказательства того, что климат теплеет и уровни CO 2 растут. [ 439 ] но его расчеты встретили те же возражения. [ 438 ]

Развитие научного консенсуса

Научный консенсус относительно причинно-следственной связи: академические исследования научного согласия по антропогенному глобальному потеплению среди экспертов по климату (2010–2015 гг.) показывают, что уровень консенсуса коррелирует с опытом в области климатологии. [ 440 ] Исследование 2019 года показало, что научный консенсус составляет 100%. [ 441 ] а исследование 2021 года пришло к выводу, что консенсус превысил 99%. [ 442 ] Другое исследование 2021 года показало, что 98,7% экспертов по климату указали, что на Земле становится теплее в основном из-за деятельности человека. [ 443 ]

В 1950-х годах Гилберт Пласс создал подробную компьютерную модель, включающую различные слои атмосферы и инфракрасный спектр. Эта модель предсказывала, что повышение уровня CO 2 приведет к потеплению. Примерно в то же время Ганс Зюсс нашел доказательства того, что уровень CO 2 растет, а Роджер Ревель показал, что океаны не смогут поглотить это увеличение. Эти два учёных впоследствии помогли Чарльзу Килингу начать запись продолжающегося роста, который был назван « Кривой Килинга ». [ 438 ] Ученые предупредили общественность. [ 444 ] и опасности были подчеркнуты в показаниях Джеймса Хансена перед Конгрессом в 1988 году. [ 40 ] Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), созданная в 1988 году для предоставления официальных рекомендаций правительствам мира, стимулировала междисциплинарные исследования . [ 445 ] В рамках докладов МГЭИК ученые оценивают научную дискуссию, которая происходит в рецензируемых журнальных статьях. [ 446 ]

Существует почти полный научный консенсус в том, что климат потеплевает и что это вызвано деятельностью человека. По состоянию на 2019 год согласие в последней литературе достигло более 99%. [ 441 ] [ 442 ] Ни одна научная организация национального или международного уровня не не согласна с этой точкой зрения . [ 447 ] В дальнейшем сформировался консенсус в отношении необходимости принятия тех или иных мер для защиты людей от последствий изменения климата. Национальные академии наук призвали мировых лидеров сократить глобальные выбросы. [ 448 ] В оценочном отчете МГЭИК за 2021 год говорится, что «однозначно» изменение климата вызвано людьми. [ 442 ]

См. также

Ссылки

  1. ^ «Анализ температуры поверхности GISS (v4)» . НАСА . Проверено 12 января 2024 г.
  2. ^ МГЭИК AR6 WG1 2021 , РП-7
  3. ^ МГЭИК SR15, глава 1, 2018 г. , с. 54: «Эти темпы изменений, вызванных деятельностью человека, на глобальном уровне намного превышают темпы изменений, вызванных геофизическими или биосферными силами, которые изменили траекторию системы Земли в прошлом (например, Summerhayes, 2015; Foster et al., 2017); даже резкие геофизические события не достигают нынешних темпов антропогенных изменений».
  4. ^ Jump up to: а б Линас, Марк; Хоултон, Бенджамин З.; Перри, Саймон (19 октября 2021 г.). «В рецензируемой научной литературе более 99% консенсуса относительно антропогенного изменения климата» . Письма об экологических исследованиях . 16 (11): 114005. Бибкод : 2021ERL....16k4005L . дои : 10.1088/1748-9326/ac2966 . ISSN   1748-9326 . S2CID   239032360 .
  5. ^ Jump up to: а б Наш мир в данных, 18 сентября 2020 г.
  6. ^ Техническое резюме IPCC AR6 WG1 2021 , стр. 67: «Концентрация CO 2 , метана ( CH 4 ) и закись азота ( N 2 O ) возросли до беспрецедентного уровня, по крайней мере, за 800 000 лет, и существует высокая степень уверенности в том, что нынешние концентрации CO 2 не наблюдались по крайней мере в течение 2 миллионов лет».
  7. ^ IPCC SRCCL 2019 , с. 7: «Начиная с доиндустриального периода температура воздуха у поверхности суши выросла почти в два раза по сравнению с глобальной средней температурой (высокая степень достоверности). Изменение климата... способствовало опустыниванию и деградации земель во многих регионах (высокая степень достоверности). "
  8. ^ IPCC SRCCL 2019 , с. 45: «Изменение климата играет все большую роль в определении режимов лесных пожаров наряду с деятельностью человека (средняя степень достоверности), при этом ожидается, что будущая изменчивость климата повысит риск и серьезность лесных пожаров во многих биомах, таких как влажные тропические леса (высокая степень достоверности)».
  9. ^ IPCC SROCC 2019 , с. 16: «За последние десятилетия глобальное потепление привело к повсеместному сокращению криосферы с потерей массы ледяных щитов и ледников (очень высокая степень достоверности), уменьшению снежного покрова (высокая степень достоверности), а также протяженности и толщины арктического морского льда (очень высокая степень достоверности). высокая степень достоверности) и повышение температуры вечной мерзлоты (очень высокая степень достоверности)».
  10. ^ МГЭИК AR6 WG1 Глава 11 2021 г. , стр. 1517
  11. ^ Агентство по охране окружающей среды (19 января 2017 г.). «Воздействие климата на экосистемы» . Архивировано из оригинала 27 января 2018 года . Проверено 5 февраля 2019 г. Горные и арктические экосистемы и виды особенно чувствительны к изменению климата... По мере повышения температуры океана и повышения кислотности океана обесцвечивание и вымирание кораллов, вероятно, станут более частыми.
  12. ^ МГЭИК SR15, глава 1, 2018 г. , с. 64: «Устойчивые чистые нулевые антропогенные выбросы CO 2 и снижение чистых антропогенных радиационных воздействий, не связанных с CO 2, в течение нескольких десятилетий остановят антропогенное глобальное потепление за этот период, хотя это не остановит повышение уровня моря или многие другие аспекты климата. настройка системы».
  13. ^ Jump up to: а б Каттанео и др. 2019 ; МГЭИК AR6 WG2 2022 , стр. 15, 53
  14. ^ «Мы должны бороться с одной из самых больших угроз здоровью в мире – изменением климата» .
  15. ^ МГЭИК AR6 WG2 2022 , стр. 19
  16. ^ IPCC AR6 WG2 2022 , стр. 21–26, 2504 г.
  17. ^ IPCC AR6 SYR SPM 2023 , стр. 8–9: «Эффективность 15 адаптации в снижении климатических рисков 16 задокументирован для конкретных контекстов, секторов и регионов (высокая степень достоверности)... В настоящее время мелкие фермеры и домохозяйства в некоторых низменных прибрежных районах сталкиваются с мягкими ограничениями адаптации (средняя степень достоверности) в результате финансовых, управленческих, институциональных и политические ограничения (высокая степень достоверности). Некоторые тропические, прибрежные, полярные и горные экосистемы достигли жестких пределов адаптации (высокая степень достоверности). Адаптация не предотвращает всех потерь и ущерба даже при эффективной адаптации и до достижения мягких и жестких пределов (высокая степень достоверности)».
  18. ^ Титджен, Бетани (2 ноября 2022 г.). «Потери и ущерб: кто несет ответственность, когда изменение климата наносит вред беднейшим странам мира?» . Разговор . Проверено 30 августа 2023 г.
  19. ^ «Изменение климата 2022: последствия, адаптация и уязвимость» . МГЭИК . 27 февраля 2022 г. Проверено 30 августа 2023 г.
  20. ^ Иванова, Ирина (2 июня 2022 г.). «Калифорния нормирует воду в условиях самой сильной засухи за последние 1200 лет» . Новости CBS .
  21. ^ Пойнтинг, Марк; Риво, Эрван (10 января 2024 г.). «2023 год признан самым жарким годом в истории за всю историю наблюдений» . Би-би-си . Проверено 13 января 2024 г.
  22. ^ «Человеческие, экономические и экологические последствия изменения климата растут: ВМО | Новости ООН» . news.un.org . 21 апреля 2023 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
  23. ^ Техническое резюме IPCC AR6 WG1 2021 , стр. 71
  24. ^ Jump up to: а б с Программа ООН по окружающей среде 2021 , стр. 36: «В настоящее время предполагается, что продолжение усилий, предусмотренных последними безоговорочными ОНУВ и объявленными обязательствами, приведет к потеплению примерно на 2,7 °C (диапазон: 2,2–3,2 °C) с вероятностью 66 процентов».
  25. ^ IPCC SR15 Ch2 2018 , стр. 95–96: «В модельных траекториях с отсутствием или ограниченным превышением 1,5 ° C глобальные чистые антропогенные выбросы CO 2 снизятся примерно на 45% по сравнению с уровнями 2010 года к 2030 году (межквартильный диапазон 40–60%) , достигнув чистого нуля около 2050 г. (межквартильный размах 2045–2055 гг.)»
  26. ^ IPCC SR15 2018 , стр. 17, РП C.3: «Все пути, которые ограничивают глобальное потепление до 1,5 °C с ограниченным превышением или без него, предусматривают использование удаления углекислого газа (CDR) на уровне 100–1000 ГтCO 2 в течение XXI века. CDR будет используется для компенсации остаточных выбросов и, в большинстве случаев, достижения чистых отрицательных выбросов для возврата глобального потепления к 1,5 °C после пика (высокая степень достоверности), составляющего несколько сотен CDR. GtCO 2 подвержен многочисленным ограничениям технико-экономического обоснования и устойчивости (высокая степень достоверности)».
  27. ^ Рогель и др. 2015 год
  28. ^ Хилэр и др. 2019 год
  29. ^ МГЭИК AR5 WG3, Приложение III, 2014 г. , стр. 1335
  30. ^ IPCC AR6 WG3 2022 , стр. 24–25, 89.
  31. ^ IPCC AR6 WG3 2022 , стр. 84: «Строгое сокращение выбросов на уровне, необходимом для потепления на 2°C или 1,5°C, достигается за счет увеличения электрификации зданий, транспорта и промышленности, следовательно, все пути влекут за собой увеличение производства электроэнергии (высокая степень достоверности)».
  32. ^ Jump up to: а б Резюме IPCC SRCCL для политиков, 2019 г. , стр. 18
  33. ^ IPCC AR6 WG3 2022 , стр. 24–25, 114.
  34. ^ Jump up to: а б НАСА, 5 декабря 2008 г.
  35. НАСА, 7 июля 2020 г.
  36. ^ Shaftel 2016 : « «Изменение климата» и «глобальное потепление» часто используются как синонимы, но имеют разные значения. ... Под глобальным потеплением подразумевается тенденция повышения температуры на всей Земле с начала 20-го века ... Изменение климата относится к широкий спектр глобальных явлений... [которые] включают тенденции повышения температуры, описываемые глобальным потеплением».
  37. ^ Associated Press, 22 сентября 2015 г .: «Термины «глобальное потепление» и «изменение климата» можно использовать как взаимозаменяемые. Изменение климата с научной точки зрения более точно описывает различные последствия парниковых газов на мир, поскольку оно включает в себя экстремальные погодные условия, штормы и изменения в характере осадков. , закисление океана и уровень моря.».
  38. ^ Глоссарий МГЭИК AR5 SYR, 2014 г. , стр. 120: «Изменение климата относится к изменению состояния климата, которое можно определить (например, с помощью статистических тестов) по изменениям среднего значения и/или изменчивости его свойств и которое сохраняется в течение длительного периода, обычно десятилетий. или дольше. Изменение климата может быть вызвано естественными внутренними процессами или внешними воздействиями, такими как модуляция солнечных циклов, извержения вулканов и постоянные антропогенные изменения в составе атмосферы или землепользовании».
  39. ^ Брокер, Уоллес С. (8 августа 1975 г.). «Изменение климата: находимся ли мы на грани резкого глобального потепления?» . Наука . 189 (4201): 460–463. Бибкод : 1975Sci...189..460B . дои : 10.1126/science.189.4201.460 . JSTOR   1740491 . ПМИД   17781884 . S2CID   16702835 .
  40. ^ Jump up to: а б Уарт «Общественность и изменение климата: лето 1988 года» , «Репортеры новостей уделили лишь немного внимания…» .
  41. ^ Joo et al. 2015.
  42. ^ Hodder & Martin 2009
  43. ^ BBC Science Focus Magazine, 3 February 2020
  44. ^ Neukom et al. 2019b.
  45. ^ "Global Annual Mean Surface Air Temperature Change". NASA. Retrieved 23 February 2020.
  46. ^ Thomas, Zoë A.; Jones, Richard T.; Turney, Chris S.M.; Golledge, Nicholas; Fogwill, Christopher; Bradshaw, Corey J.A.; Menviel, Laurie; McKay, Nicholas P.; Bird, Michael; Palmer, Jonathan; Kershaw, Peter; Wilmshurst, Janet; Muscheler, Raimund (April 2020). "Tipping elements and amplified polar warming during the Last Interglacial". Quaternary Science Reviews. 233: 106222. Bibcode:2020QSRv..23306222T. doi:10.1016/j.quascirev.2020.106222. S2CID 216288524.
  47. ^ Michon, Scott. "What's the coldest the Earth's ever been?". SMITHSONIAN INSTITUTION. Retrieved 6 August 2023.
  48. ^ Barlow, Natasha L. M.; McClymont, Erin L.; Whitehouse, Pippa L.; Stokes, Chris R.; Jamieson, Stewart S. R.; Woodroffe, Sarah A.; Bentley, Michael J.; Callard, S. Louise; Cofaigh, Colm Ó; Evans, David J. A.; Horrocks, Jennifer R.; Lloyd, Jerry M.; Long, Antony J.; Margold, Martin; Roberts, David H. (September 2018). "Lack of evidence for a substantial sea-level fluctuation within the Last Interglacial". Nature Geoscience. 11 (9): 627–634. Bibcode:2018NatGe..11..627B. doi:10.1038/s41561-018-0195-4. ISSN 1752-0894. S2CID 135048938.
  49. ^ Richard Z. Poore, Richard S. Williams, Jr., and Christopher Tracey. "Sea Level and Climate". United States Geological Survey.
  50. ^ Marcott, S. A.; Shakun, J. D.; Clark, P. U.; Mix, A. C. (2013). "A reconstruction of regional and global temperature for the past 11,300 years". Science. 339 (6124): 1198–1201. Bibcode:2013Sci...339.1198M. doi:10.1126/science.1228026. PMID 23471405.
  51. ^ IPCC AR5 WG1 Ch5 2013, p. 386
  52. ^ Neukom et al. 2019a
  53. ^ IPCC SR15 Ch1 2018, p. 57: "This report adopts the 51-year reference period, 1850–1900 inclusive, assessed as an approximation of pre-industrial levels in AR5 ... Temperatures rose by 0.0 °C–0.2 °C from 1720–1800 to 1850–1900"
  54. ^ Hawkins et al. 2017, p. 1844
  55. ^ "Mean Monthly Temperature Records Across the Globe / Timeseries of Global Land and Ocean Areas at Record Levels for September from 1951-2023". NCEI.NOAA.gov. National Centers for Environmental Information (NCEI) of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). September 2023. Archived from the original on 14 October 2023. (change "202309" in URL to see years other than 2023, and months other than 09=September)
  56. ^ Top 700 meters: Lindsey, Rebecca; Dahlman, Luann (6 September 2023). "Climate Change: Ocean Heat Content". climate.gov. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Archived from the original on 29 October 2023.Top 2000 meters: "Ocean Warming / Latest Measurement: December 2022 / 345 (± 2) zettajoules since 1955". NASA.gov. National Aeronautics and Space Administration. Archived from the original on 20 October 2023.
  57. ^ IPCC AR5 WG1 Summary for Policymakers 2013, pp. 4–5: "Global-scale observations from the instrumental era began in the mid-19th century for temperature and other variables ... the period 1880 to 2012 ... multiple independently produced datasets exist."
  58. ^ Mooney, Chris; Osaka, Shannon (26 December 2023). "Is climate change speeding up? Here's what the science says". The Washington Post. Retrieved 18 January 2024.
  59. ^ Jump up to: a b "Global 'Sunscreen' Has Likely Thinned, Report NASA Scientists". NASA. 15 March 2007.
  60. ^ Jump up to: a b c Quaas, Johannes; Jia, Hailing; Smith, Chris; Albright, Anna Lea; Aas, Wenche; Bellouin, Nicolas; Boucher, Olivier; Doutriaux-Boucher, Marie; Forster, Piers M.; Grosvenor, Daniel; Jenkins, Stuart; Klimont, Zbigniew; Loeb, Norman G.; Ma, Xiaoyan; Naik, Vaishali; Paulot, Fabien; Stier, Philip; Wild, Martin; Myhre, Gunnar; Schulz, Michael (21 September 2022). "Robust evidence for reversal of the trend in aerosol effective climate forcing". Atmospheric Chemistry and Physics. 22 (18): 12221–12239. Bibcode:2022ACP....2212221Q. doi:10.5194/acp-22-12221-2022. hdl:20.500.11850/572791. S2CID 252446168.
  61. ^ IPCC AR6 WG1 2021, p. 43
  62. ^ EPA 2016: "The U.S. Global Change Research Program, the National Academy of Sciences, and the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) have each independently concluded that warming of the climate system in recent decades is "unequivocal". This conclusion is not drawn from any one source of data but is based on multiple lines of evidence, including three worldwide temperature datasets showing nearly identical warming trends as well as numerous other independent indicators of global warming (e.g. rising sea levels, shrinking Arctic sea ice)."
  63. ^ IPCC SR15 Ch1 2018, p. 81.
  64. ^ Earth System Science Data 2023, p. 2306
  65. ^ Samset, B. H.; Fuglestvedt, J. S.; Lund, M. T. (7 July 2020). "Delayed emergence of a global temperature response after emission mitigation". Nature Communications. 11 (1): 3261. Bibcode:2020NatCo..11.3261S. doi:10.1038/s41467-020-17001-1. hdl:11250/2771093. PMC 7341748. PMID 32636367. At the time of writing, that translated into 2035–2045, where the delay was mostly due to the impacts of the around 0.2 °C of natural, interannual variability of global mean surface air temperature
  66. ^ Seip, Knut L.; Grøn, ø.; Wang, H. (31 August 2023). "Global lead-lag changes between climate variability series coincide with major phase shifts in the Pacific decadal oscillation". Theoretical and Applied Climatology. 154 (3–4): 1137–1149. Bibcode:2023ThApC.154.1137S. doi:10.1007/s00704-023-04617-8. hdl:11250/3088837. ISSN 0177-798X. S2CID 261438532.
  67. ^ Yao, Shuai-Lei; Huang, Gang; Wu, Ren-Guang; Qu, Xia (January 2016). "The global warming hiatus—a natural product of interactions of a secular warming trend and a multi-decadal oscillation". Theoretical and Applied Climatology. 123 (1–2): 349–360. Bibcode:2016ThApC.123..349Y. doi:10.1007/s00704-014-1358-x. ISSN 0177-798X. S2CID 123602825. Retrieved 20 September 2023.
  68. ^ Xie, Shang-Ping; Kosaka, Yu (June 2017). "What Caused the Global Surface Warming Hiatus of 1998–2013?". Current Climate Change Reports. 3 (2): 128–140. Bibcode:2017CCCR....3..128X. doi:10.1007/s40641-017-0063-0. ISSN 2198-6061. S2CID 133522627. Retrieved 20 September 2023.
  69. ^ "Global temperature exceeds 2 °C above pre-industrial average on 17 November". Copernicus. 21 November 2023. Retrieved 31 January 2024. While exceeding the 2 °C threshold for a number of days does not mean that we have breached the Paris Agreement targets, the more often that we exceed this threshold, the more serious the cumulative effects of these breaches will become.
  70. ^ IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, New York, US, pp. 3−32, doi:10.1017/9781009157896.001.
  71. ^ McGrath, Matt (17 May 2023). "Global warming set to break key 1.5C limit for first time". BBC News. Retrieved 31 January 2024. The researchers stress that temperatures would have to stay at or above 1.5C for 20 years to be able to say the Paris agreement threshold had been passed.
  72. ^ Kennedy et al. 2010, p. S26. Figure 2.5.
  73. ^ Loeb et al. 2021.
  74. ^ "Global Warming". NASA JPL. 3 June 2010. Retrieved 11 September 2020. Satellite measurements show warming in the troposphere but cooling in the stratosphere. This vertical pattern is consistent with global warming due to increasing greenhouse gases but inconsistent with warming from natural causes.
  75. ^ Kennedy et al. 2010, pp. S26, S59–S60
  76. ^ USGCRP Chapter 1 2017, p. 35
  77. ^ IPCC AR6 WG2 2022, pp. 257–260
  78. ^ IPCC SRCCL Summary for Policymakers 2019, p. 7
  79. ^ Sutton, Dong & Gregory 2007.
  80. ^ "Climate Change: Ocean Heat Content". Noaa Climate.gov. NOAA. 2018. Archived from the original on 12 February 2019. Retrieved 20 February 2019.
  81. ^ IPCC AR5 WG1 Ch3 2013, p. 257: "Ocean warming dominates the global energy change inventory. Warming of the ocean accounts for about 93% of the increase in the Earth's energy inventory between 1971 and 2010 (high confidence), with warming of the upper (0 to 700 m) ocean accounting for about 64% of the total.
  82. ^ von Schuckman, K.; Cheng, L.; Palmer, M. D.; Hansen, J.; et al. (7 September 2020). "Heat stored in the Earth system: where does the energy go?". Earth System Science Data. 12 (3): 2013–2041. Bibcode:2020ESSD...12.2013V. doi:10.5194/essd-12-2013-2020. hdl:20.500.11850/443809.
  83. ^ NOAA, 10 July 2011.
  84. ^ United States Environmental Protection Agency 2016, p. 5: "Black carbon that is deposited on snow and ice darkens those surfaces and decreases their reflectivity (albedo). This is known as the snow/ice albedo effect. This effect results in the increased absorption of radiation that accelerates melting."
  85. ^ "Arctic warming three times faster than the planet, report warns". Phys.org. 20 May 2021. Retrieved 6 October 2022.
  86. ^ Rantanen, Mika; Karpechko, Alexey Yu; Lipponen, Antti; Nordling, Kalle; Hyvärinen, Otto; Ruosteenoja, Kimmo; Vihma, Timo; Laaksonen, Ari (11 August 2022). "The Arctic has warmed nearly four times faster than the globe since 1979". Communications Earth & Environment. 3 (1): 168. Bibcode:2022ComEE...3..168R. doi:10.1038/s43247-022-00498-3. hdl:11250/3115996. ISSN 2662-4435. S2CID 251498876.
  87. ^ "The Arctic is warming four times faster than the rest of the world". 14 December 2021. Retrieved 6 October 2022.
  88. ^ Liu, Wei; Fedorov, Alexey V.; Xie, Shang-Ping; Hu, Shineng (26 June 2020). "Climate impacts of a weakened Atlantic Meridional Overturning Circulation in a warming climate". Science Advances. 6 (26): eaaz4876. Bibcode:2020SciA....6.4876L. doi:10.1126/sciadv.aaz4876. PMC 7319730. PMID 32637596.
  89. ^ Jump up to: a b Pearce, Fred (18 April 2023). "New Research Sparks Concerns That Ocean Circulation Will Collapse". Retrieved 3 February 2024.
  90. ^ Lee, Sang-Ki; Lumpkin, Rick; Gomez, Fabian; Yeager, Stephen; Lopez, Hosmay; Takglis, Filippos; Dong, Shenfu; Aguiar, Wilton; Kim, Dongmin; Baringer, Molly (13 March 2023). "Human-induced changes in the global meridional overturning circulation are emerging from the Southern Ocean". Communications Earth & Environment. 4 (1): 69. Bibcode:2023ComEE...4...69L. doi:10.1038/s43247-023-00727-3.
  91. ^ "NOAA Scientists Detect a Reshaping of the Meridional Overturning Circulation in the Southern Ocean". NOAA. 29 March 2023.
  92. ^ Schuur, Edward A.G.; Abbott, Benjamin W.; Commane, Roisin; Ernakovich, Jessica; Euskirchen, Eugenie; Hugelius, Gustaf; Grosse, Guido; Jones, Miriam; Koven, Charlie; Leshyk, Victor; Lawrence, David; Loranty, Michael M.; Mauritz, Marguerite; Olefeldt, David; Natali, Susan; Rodenhizer, Heidi; Salmon, Verity; Schädel, Christina; Strauss, Jens; Treat, Claire; Turetsky, Merritt (2022). "Permafrost and Climate Change: Carbon Cycle Feedbacks From the Warming Arctic". Annual Review of Environment and Resources. 47: 343–371. Bibcode:2022ARER...47..343S. doi:10.1146/annurev-environ-012220-011847. Medium-range estimates of Arctic carbon emissions could result from moderate climate emission mitigation policies that keep global warming below 3 °C (e.g., RCP4.5). This global warming level most closely matches country emissions reduction pledges made for the Paris Climate Agreement...
  93. ^ Phiddian, Ellen (5 April 2022). "Explainer: IPCC Scenarios". Cosmos. Retrieved 30 September 2023. "The IPCC doesn't make projections about which of these scenarios is more likely, but other researchers and modellers can. The Australian Academy of Science, for instance, released a report last year stating that our current emissions trajectory had us headed for a 3 °C warmer world, roughly in line with the middle scenario. Climate Action Tracker predicts 2.5 to 2.9 °C of warming based on current policies and action, with pledges and government agreements taking this to 2.1 °C.
  94. ^ McGrath, Matt (17 May 2023). "Global warming set to break key 1.5C limit for first time". BBC. Retrieved 17 May 2023.
  95. ^ Harvey, Fiona (17 May 2023). "World likely to breach 1.5C climate threshold by 2027, scientists warn". The Guardian. Retrieved 17 May 2023.
  96. ^ "Climate Change 2021 - The Physical Science Basis" (PDF). Intergovernmental Panel on Climate Change. 7 August 2021. IPCC AR6 WGI. Archived (PDF) from the original on 5 April 2024.
  97. ^ IPCC AR6 WG1 Summary for Policymakers 2021, p. SPM-17
  98. ^ Meinshausen, Malte; Smith, S. J.; Calvin, K.; Daniel, J. S.; Kainuma, M. L. T.; Lamarque, J-F.; Matsumoto, K.; Montzka, S. A.; Raper, S. C. B.; Riahi, K.; Thomson, A.; Velders, G. J. M.; van Vuuren, D.P. P. (2011). "The RCP greenhouse gas concentrations and their extensions from 1765 to 2300". Climatic Change. 109 (1–2): 213–241. Bibcode:2011ClCh..109..213M. doi:10.1007/s10584-011-0156-z. ISSN 0165-0009.
  99. ^ Lyon, Christopher; Saupe, Erin E.; Smith, Christopher J.; Hill, Daniel J.; Beckerman, Andrew P.; Stringer, Lindsay C.; Marchant, Robert; McKay, James; Burke, Ariane; O'Higgins, Paul; Dunhill, Alexander M.; Allen, Bethany J.; Riel-Salvatore, Julien; Aze, Tracy (2021). "Climate change research and action must look beyond 2100". Global Change Biology. 28 (2): 349–361. doi:10.1111/gcb.15871. hdl:20.500.11850/521222. ISSN 1365-2486. PMID 34558764. S2CID 237616583.
  100. ^ IPCC AR6 WG1 2021, pp. 43–44
  101. ^ Rogelj et al. 2019
  102. ^ Jump up to: a b IPCC SR15 Summary for Policymakers 2018, p. 12
  103. ^ IPCC AR5 WG3 Ch5 2014, pp. 379–380.
  104. ^ Brown, Patrick T.; Li, Wenhong; Xie, Shang-Ping (27 January 2015). "Regions of significant influence on unforced global mean surface air temperature variability in climate models: Origin of global temperature variability". Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 120 (2): 480–494. doi:10.1002/2014JD022576. hdl:10161/9564.
  105. ^ Trenberth, Kevin E.; Fasullo, John T. (December 2013). "An apparent hiatus in global warming?". Earth's Future. 1 (1): 19–32. Bibcode:2013EaFut...1...19T. doi:10.1002/2013EF000165.
  106. ^ National Research Council 2012, p. 9
  107. ^ IPCC AR5 WG1 Ch10 2013, p. 916.
  108. ^ Knutson 2017, p. 443; IPCC AR5 WG1 Ch10 2013, pp. 875–876
  109. ^ Jump up to: a b USGCRP 2009, p. 20.
  110. ^ IPCC AR6 WG1 Summary for Policymakers 2021, p. 7
  111. ^ Lüthi, Dieter; Le Floch, Martine; Bereiter, Bernhard; Blunier, Thomas; Barnola, Jean-Marc; Siegenthaler, Urs; Raynaud, Dominique; Jouzel, Jean; Fischer, Hubertus; Kawamura, Kenji; Stocker, Thomas F. (May 2005). "High-resolution carbon dioxide concentration record 650,000–800,000 years before present". Nature. 453 (7193): 379–382. Bibcode:2008Natur.453..379L. doi:10.1038/nature06949. ISSN 0028-0836. PMID 18480821. S2CID 1382081.
  112. ^ Fischer, Hubertus; Wahlen, Martin; Smith, Jesse; Mastroianni, Derek; Deck, Bruce (12 March 1999). "Ice Core Records of Atmospheric CO 2 Around the Last Three Glacial Terminations". Science. 283 (5408): 1712–1714. Bibcode:1999Sci...283.1712F. doi:10.1126/science.283.5408.1712. ISSN 0036-8075. PMID 10073931.
  113. ^ Indermühle, Andreas; Monnin, Eric; Stauffer, Bernhard; Stocker, Thomas F.; Wahlen, Martin (1 March 2000). "Atmospheric CO 2 concentration from 60 to 20 kyr BP from the Taylor Dome Ice Core, Antarctica". Geophysical Research Letters. 27 (5): 735–738. Bibcode:2000GeoRL..27..735I. doi:10.1029/1999GL010960. S2CID 18942742.
  114. ^ Etheridge, D.; Steele, L.; Langenfelds, R.; Francey, R.; Barnola, J.-M.; Morgan, V. (1998). "Historical CO2 Records from the Law Dome DE08, DE08-2, and DSS Ice Cores". Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory. U.S. Department of Energy. Retrieved 20 November 2022.
  115. ^ Keeling, C.; Whorf, T. (2004). "Atmospheric CO2 Records from Sites in the SIO Air Sampling Network". Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory. U.S. Department of Energy. Retrieved 20 November 2022.
  116. ^ NASA. "The Causes of Climate Change". Climate Change: Vital Signs of the Planet. Archived from the original on 8 May 2019. Retrieved 8 May 2019.
  117. ^ Ozone acts as a greenhouse gas in the lowest layer of the atmosphere, the troposphere (as opposed to the stratospheric ozone layer). Wang, Shugart & Lerdau 2017
  118. ^ Schmidt et al. 2010; USGCRP Climate Science Supplement 2014, p. 742
  119. ^ IPCC AR4 WG1 Ch1 2007, FAQ1.1: "To emit 240 W m−2, a surface would have to have a temperature of around −19 °C. This is much colder than the conditions that actually exist at the Earth's surface (the global mean surface temperature is about 14 °C).
  120. ^ ACS. "What Is the Greenhouse Effect?". Archived from the original on 26 May 2019. Retrieved 26 May 2019.
  121. ^ The Guardian, 19 February 2020.
  122. ^ WMO 2021, p. 8.
  123. ^ IPCC AR6 WG1 Technical Summary 2021, p. TS-35.
  124. ^ IPCC AR6 WG3 Summary for Policymakers 2022, Figure SPM.1.
  125. ^ Olivier & Peters 2019, p. 17
  126. ^ Our World in Data, 18 September 2020; EPA 2020: "Greenhouse gas emissions from industry primarily come from burning fossil fuels for energy, as well as greenhouse gas emissions from certain chemical reactions necessary to produce goods from raw materials."
  127. ^ "Redox, extraction of iron and transition metals". Hot air (oxygen) reacts with the coke (carbon) to produce carbon dioxide and heat energy to heat up the furnace. Removing impurities: The calcium carbonate in the limestone thermally decomposes to form calcium oxide. calcium carbonate → calcium oxide + carbon dioxide
  128. ^ Kvande 2014: "Carbon dioxide gas is formed at the anode, as the carbon anode is consumed upon reaction of carbon with the oxygen ions from the alumina (Al2O3). Formation of carbon dioxide is unavoidable as long as carbon anodes are used, and it is of great concern because CO2 is a greenhouse gas."
  129. ^ EPA 2020
  130. ^ Global Methane Initiative 2020: "Estimated Global Anthropogenic Methane Emissions by Source, 2020: Enteric fermentation (27%), Manure Management (3%), Coal Mining (9%), Municipal Solid Waste (11%), Oil & Gas (24%), Wastewater (7%), Rice Cultivation (7%)."
  131. ^ EPA 2019: "Agricultural activities, such as fertilizer use, are the primary source of N2O emissions."
  132. ^ Davidson 2009: "2.0% of manure nitrogen and 2.5% of fertilizer nitrogen was converted to nitrous oxide between 1860 and 2005; these percentage contributions explain the entire pattern of increasing nitrous oxide concentrations over this period."
  133. ^ "Understanding methane emissions". International Energy Agency.
  134. ^ Jump up to: a b Riebeek, Holli (16 June 2011). "The Carbon Cycle". Earth Observatory. NASA. Archived from the original on 5 March 2016. Retrieved 5 April 2018.
  135. ^ IPCC SRCCL Summary for Policymakers 2019, p. 10
  136. ^ IPCC SROCC Ch5 2019, p. 450.
  137. ^ "Indicators of Forest Extent / Forest Loss". World Resources Institute. 4 April 2024. Archived from the original on 27 May 2024. Chart in section titled "Annual rates of global tree cover loss have risen since 2000".
  138. ^ Ritchie & Roser 2018
  139. ^ The Sustainability Consortium, 13 September 2018; UN FAO 2016, p. 18.
  140. ^ Curtis et al. 2018
  141. ^ Jump up to: a b c Garrett, L.; Lévite, H.; Besacier, C.; Alekseeva, N.; Duchelle, M. (2022). The key role of forest and landscape restoration in climate action. Rome: FAO. doi:10.4060/cc2510en. ISBN 978-92-5-137044-5.
  142. ^ Jump up to: a b World Resources Institute, 8 December 2019
  143. ^ IPCC SRCCL Ch2 2019, p. 172: "The global biophysical cooling alone has been estimated by a larger range of climate models and is −0.10 ± 0.14 °C; it ranges from −0.57 °C to +0.06 °C ... This cooling is essentially dominated by increases in surface albedo: historical land cover changes have generally led to a dominant brightening of land."
  144. ^ Haywood 2016, p. 456; McNeill 2017; Samset et al. 2018.
  145. ^ IPCC AR5 WG1 Ch2 2013, p. 183.
  146. ^ He et al. 2018; Storelvmo et al. 2016
  147. ^ "Aerosol pollution has caused decades of global dimming". American Geophysical Union. 18 February 2021. Archived from the original on 27 March 2023. Retrieved 18 December 2023.
  148. ^ Xia, Wenwen; Wang, Yong; Chen, Siyu; Huang, Jianping; Wang, Bin; Zhang, Guang J.; Zhang, Yue; Liu, Xiaohong; Ma, Jianmin; Gong, Peng; Jiang, Yiquan; Wu, Mingxuan; Xue, Jinkai; Wei, Linyi; Zhang, Tinghan (2022). "Double Trouble of Air Pollution by Anthropogenic Dust". Environmental Science & Technology. 56 (2): 761–769. Bibcode:2022EnST...56..761X. doi:10.1021/acs.est.1c04779. hdl:10138/341962. PMID 34941248. S2CID 245445736.
  149. ^ "Global Dimming Dilemma". 4 June 2020.
  150. ^ Wild et al. 2005; Storelvmo et al. 2016; Samset et al. 2018.
  151. ^ Twomey 1977.
  152. ^ Albrecht 1989.
  153. ^ Jump up to: a b c USGCRP Chapter 2 2017, p. 78.
  154. ^ Ramanathan & Carmichael 2008; RIVM 2016.
  155. ^ Sand et al. 2015
  156. ^ "IMO 2020 – cutting sulphur oxide emissions". www.imo.org.
  157. ^ Staff, Carbon Brief (3 July 2023). "Analysis: How low-sulphur shipping rules are affecting global warming". Carbon Brief.
  158. ^ "Climate Science Special Report: Fourth National Climate Assessment, Volume I - Chapter 3: Detection and Attribution of Climate Change". science2017.globalchange.gov. U.S. Global Change Research Program (USGCRP): 1–470. 2017. Archived from the original on 23 September 2019. Adapted directly from Fig. 3.3.
  159. ^ Wuebbles, D.J.; Fahey, D.W.; Hibbard, K.A.; Deangelo, B.; Doherty, S.; Hayhoe, K.; Horton, R.; Kossin, J.P.; Taylor, P.C.; Waple, A.M.; Yohe, C.P. (23 November 2018). "Climate Science Special Report / Fourth National Climate Assessment (NCA4), Volume I /Executive Summary / Highlights of the Findings of the U.S. Global Change Research Program Climate Science Special Report". globalchange.gov. U.S. Global Change Research Program: 1–470. doi:10.7930/J0DJ5CTG. Archived from the original on 14 June 2019.
  160. ^ National Academies 2008, p. 6
  161. ^ "Is the Sun causing global warming?". Climate Change: Vital Signs of the Planet. Archived from the original on 5 May 2019. Retrieved 10 May 2019.
  162. ^ IPCC AR4 WG1 Ch9 2007, pp. 702–703; Randel et al. 2009.
  163. ^ Greicius, Tony (2 August 2022). "Tonga eruption blasted unprecedented amount of water into stratosphere". NASA Global Climate Change. Retrieved 18 January 2024. Massive volcanic eruptions like Krakatoa and Mount Pinatubo typically cool Earth's surface by ejecting gases, dust, and ash that reflect sunlight back into space. In contrast, the Tonga volcano didn't inject large amounts of aerosols into the stratosphere, and the huge amounts of water vapor from the eruption may have a small, temporary warming effect, since water vapor traps heat. The effect would dissipate when the extra water vapor cycles out of the stratosphere and would not be enough to noticeably exacerbate climate change effects.
  164. ^ Jump up to: a b USGCRP Chapter 2 2017, p. 79
  165. ^ Fischer & Aiuppa 2020.
  166. ^ "Thermodynamics: Albedo". NSIDC. Archived from the original on 11 October 2017. Retrieved 10 October 2017.
  167. ^ "The study of Earth as an integrated system". Vitals Signs of the Planet. Earth Science Communications Team at NASA's Jet Propulsion Laboratory / California Institute of Technology. 2013. Archived from the original on 26 February 2019.
  168. ^ Jump up to: a b USGCRP Chapter 2 2017, pp. 89–91.
  169. ^ IPCC AR6 WG1 Technical Summary 2021, p. 58: "The net effect of changes in clouds in response to global warming is to amplify human-induced warming, that is, the net cloud feedback is positive (high confidence)"
  170. ^ USGCRP Chapter 2 2017, pp. 89–90.
  171. ^ IPCC AR5 WG1 2013, p. 14
  172. ^ Техническое резюме IPCC AR6 WG1 2021 , стр. 93: «Ожидается, что процессы обратной связи в целом станут более позитивными (более усиливая глобальные изменения приземной температуры) в масштабах нескольких десятилетий по мере развития пространственной картины приземного потепления и повышения глобальной приземной температуры».
  173. ^ Уильямс, Чеппи и Катавута 2020 .
  174. НАСА, 28 мая 2013 г.
  175. ^ Коэн и др. 2014 .
  176. ^ Jump up to: а б Турецкий и др. 2019 год
  177. ^ Climate.gov, 23 июня 2022 г .: «Эксперты по углеродному циклу подсчитали, что естественные «поглотители» — процессы удаления углерода из атмосферы — на суше и в океане поглощают эквивалент примерно половины углекислого газа, который мы ежегодно выбрасываем в атмосферу. Десятилетие 2011–2020 годов».
  178. ^ Техническое резюме IPCC AR6 WG1 2021 , стр. ТС-122, Коробка ТС.5, Рисунок 1
  179. ^ Мелилло и др. 2017 : Наша оценка первого порядка потери 190 Пг почвенного углерода в XXI веке из-за потепления эквивалентна выбросам углерода в результате сжигания ископаемого топлива за последние два десятилетия.
  180. ^ IPCC SRCCL Ch2 2019 , стр. 133, 144.
  181. ^ USGCRP Глава 2 2017 , стр. 93–95.
  182. ^ Лю, Ю.; Мур, Дж. К.; Примо, Ф.; Ван, WL (22 декабря 2022 г.). «Снижение поглощения CO2 и растущая секвестрация питательных веществ из-за замедления опрокидывающейся циркуляции». Природа Изменение климата . 13 : 83–90. дои : 10.1038/s41558-022-01555-7 . ОСТИ   2242376 . S2CID   255028552 .
  183. ^ Техническое резюме IPCC AR6 WG1 2021 , стр. 58, 59: «Облака по-прежнему вносят наибольший вклад в общую неопределенность климатических обратных связей».
  184. ^ Вольф и др. 2015 : «Характер и величина этих обратных связей являются основной причиной неопределенности в реакции климата Земли (в течение нескольких десятилетий и более длительных периодов) на конкретный сценарий выбросов или траекторию концентрации парниковых газов».
  185. ^ Глоссарий МГЭИК AR5 SYR, 2014 г. , стр. 120.
  186. ^ Carbon Brief, 15 января 2018 г. , «Каковы различные типы климатических моделей?»
  187. ^ Вольф и др. 2015 год
  188. ^ Carbon Brief, 15 января 2018 г. , «Кто занимается моделированием климата во всем мире?»
  189. ^ Carbon Brief, 15 января 2018 г. , «Что такое климатическая модель?»
  190. ^ МГЭИК AR4 WG1 Глава 8 2007 , Часто задаваемые вопросы 8.1.
  191. ^ Стрев и др. 2007 г .; National Geographic, 13 августа 2019 г.
  192. ^ Липерт и Превиди 2009 .
  193. ^ Рамсторф и др. 2007 г .; Митчум и др. 2018 год
  194. ^ USGCRP, глава 15, 2017 г.
  195. ^ Эбер, Р.; Герцшу, У.; Лэппле, Т. (31 октября 2022 г.). «Изменчивость климата в масштабе тысячелетия на суше, на которую накладываются колебания температуры океана» . Природа Геонауки . 15 (1): 899–905. Бибкод : 2022NatGe..15..899H . дои : 10.1038/s41561-022-01056-4 . ПМЦ   7614181 . ПМИД   36817575 .
  196. ^ Carbon Brief, 15 января 2018 г. , «Каковы входные и выходные данные климатической модели?»
  197. ^ Мэтьюз и др. 2009 год
  198. ^ Carbon Brief, 19 апреля 2018 г .; Майнсхаузен 2019 , с. 462.
  199. ^ Хансен и др. 2016 ; Смитсоновский институт, 26 июня 2016 г.
  200. ^ USGCRP, Глава 15, 2017 г. , стр. 15. 415.
  201. ^ Scientific American, 29 апреля 2014 г .; Берк и Стотт, 2017 .
  202. ^ Лю, Фэй; Ван, Бин; Оуян, Ю; Ван, Хуэй; Цяо, Шаобо; Чен, Гусен; Донг, Вэньцзе (19 апреля 2022 г.). «Внутрисезонная изменчивость глобальных наземных муссонных осадков и их недавняя тенденция» . npj Наука о климате и атмосфере . 5 (1): 30. Бибкод : 2022npCAS...5...30L . дои : 10.1038/s41612-022-00253-7 . ISSN   2397-3722 .
  203. ^ USGCRP, Глава 9, 2017 г. , с. 260.
  204. ^ Стадхолм, Джошуа; Федоров Алексей Владимирович; Гулев Сергей К.; Эмануэль, Керри; Ходжес, Кевин (29 декабря 2021 г.). «Расширение широт тропических циклонов к полюсу в условиях потепления климата» . Природа Геонауки . 15 :14–28. дои : 10.1038/s41561-021-00859-1 . S2CID   245540084 .
  205. ^ «Ураганы и изменение климата» . Центр климатических и энергетических решений . 10 июля 2020 г.
  206. ^ НОАА 2017 .
  207. ^ ВМО 2021 , с. 12.
  208. ^ МГЭИК AR6 WG2 2022 , стр. 1302
  209. ^ ДеКонто и Поллард, 2016 г.
  210. ^ Бамбер и др. 2019 .
  211. ^ Чжан и др. 2008 год
  212. ^ Резюме IPCC SROCC для политиков, 2019 г. , стр. 18
  213. ^ Дони и др. 2009 .
  214. ^ Дойч и др. 2011 год
  215. ^ IPCC SROCC Глава 5 2019 , с. 510; «Изменение климата и вредное цветение водорослей» . Агентство по охране окружающей среды . 5 сентября 2013 года . Проверено 11 сентября 2020 г.
  216. ^ «Переломные элементы – большие риски в системе Земля» . Потсдамский институт исследований воздействия на климат . Проверено 31 января 2024 г.
  217. ^ Jump up to: а б с Армстронг Маккей, Дэвид И.; Стаал, Арье; Абрамс, Джесси Ф.; Винкельманн, Рикарда; Сакщевский, Борис; Лориани, Сина; Фетцер, Инго; Корнелл, Сара Э.; Рокстрем, Йохан; Лентон, Тимоти М. (9 сентября 2022 г.). «Глобальное потепление, превышающее 1,5 °C, может спровоцировать появление нескольких переломных моментов в климате» . Наука . 377 (6611): eabn7950. дои : 10.1126/science.abn7950 . hdl : 10871/131584 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   36074831 . S2CID   252161375 .
  218. ^ МГЭИК SR15, глава 3, 2018 г. , с. 283.
  219. ^ Пирс, Розамунд; Пратер, Том (10 февраля 2020 г.). «Девять переломных моментов, которые могут быть вызваны изменением климата» . Карбоновый бриф . Проверено 27 мая 2022 г.
  220. ^ Бохов, Нильс; Полтроньери, Анна; Робинсон, Александр; Монтойя, Мариса; Рипдал, Мартин; Бурс, Никлас (18 октября 2023 г.). «Превышение критического порога для ледникового щита Гренландии» . Природа . 622 (7983): 528–536. Бибкод : 2023Natur.622..528B . дои : 10.1038/s41586-023-06503-9 . ПМЦ   10584691 . ПМИД   37853149 .
  221. ^ Резюме IPCC AR6 WG1 для политиков, 2021 г. , стр. 21
  222. ^ МГЭИК AR5 WG1 Глава 12 2013 г. , стр. 88–89, Часто задаваемые вопросы 12.3
  223. ^ Смит и др. 2009 год ; Леверманн и др. 2013 год
  224. ^ МГЭИК AR5 WG1 Глава 12 2013 г. , стр. 1112.
  225. ^ Ошлис, Андреас (16 апреля 2021 г.). «Совершенное четырехкратное увеличение потерь кислорода в океане» . Природные коммуникации . 12 (1): 2307. Бибкод : 2021NatCo..12.2307O . дои : 10.1038/s41467-021-22584-4 . ПМЦ   8052459 . ПМИД   33863893 .
  226. ^ Лау, Салли Сай; Уилсон, Нерида Г.; Голледж, Николас Р.; Нэйш, Тим Р.; Уоттс, Филипп С.; Сильва, Катарина Н.С.; Кук, Ира Р.; Олкок, А. Луиза; Марк, Феликс К.; Линсе, Катрин (21 декабря 2023 г.). «Геномные доказательства разрушения ледникового покрова Западной Антарктики во время последнего межледниковья» (PDF) . Наука . 382 (6677): 1384–1389. Бибкод : 2023Sci...382.1384L . дои : 10.1126/science.ade0664 . ПМИД   38127761 . S2CID   266436146 .
  227. ^ А. Нотен, Кейтлин; Р. Холланд, Пол; Де Ридт, январь (23 октября 2023 г.). «Неизбежное увеличение таяния шельфового ледника Западной Антарктики в XXI веке» . Природа Изменение климата . 13 (11): 1222–1228. Бибкод : 2023NatCC..13.1222N . дои : 10.1038/s41558-023-01818-x . S2CID   264476246 .
  228. ^ МГЭИК SR15, глава 3, 2018 г. , с. 218.
  229. ^ Мартинс, Пауло Матеуш; Андерсон, Марти Дж.; Свитман, Уинстон Л.; Паннетт, Эндрю Дж. (9 апреля 2024 г.). «Значительные сдвиги широтного оптимума птиц Северной Америки» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 121 (15): e2307525121. Бибкод : 2024PNAS..12107525M . дои : 10.1073/pnas.2307525121 . ISSN   0027-8424 . PMC 11009622. PMID   38557189 .
  230. ^ IPCC SRCCL Ch2 2019 , стр. 133.
  231. ^ Дэн, Юаньхун; Ли, Сяоянь; Ши, Фанчжун; Ху, Ся (декабрь 2021 г.). «Вторжение древесных растений способствовало глобальному озеленению растительности и повышению эффективности водопользования экосистем» . Глобальная экология и биогеография . 30 (12): 2337–2353. Бибкод : 2021GloEB..30.2337D . дои : 10.1111/geb.13386 . ISSN   1466-822X . Проверено 10 июня 2024 г. - через онлайн-библиотеку Wiley.
  232. ^ IPCC SRCCL Summary for Policymakers 2019, p. 7; Zeng & Yoon 2009.
  233. ^ Turner et al. 2020, p. 1.
  234. ^ Urban 2015.
  235. ^ Poloczanska et al. 2013; Lenoir et al. 2020
  236. ^ Smale et al. 2019
  237. ^ IPCC SROCC Summary for Policymakers 2019, p. 13.
  238. ^ IPCC SROCC Ch5 2019, p. 510
  239. ^ IPCC SROCC Ch5 2019, p. 451.
  240. ^ Azevedo-Schmidt, Lauren; Meineke, Emily K.; Currano, Ellen D. (18 October 2022). "Insect herbivory within modern forests is greater than fossil localities". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 119 (42): e2202852119. Bibcode:2022PNAS..11902852A. doi:10.1073/pnas.2202852119. ISSN 0027-8424. PMC 9586316. PMID 36215482.
  241. ^ "Coral Reef Risk Outlook". National Oceanic and Atmospheric Administration. 2 January 2012. Retrieved 4 April 2020. At present, local human activities, coupled with past thermal stress, threaten an estimated 75 percent of the world's reefs. By 2030, estimates predict more than 90% of the world's reefs will be threatened by local human activities, warming, and acidification, with nearly 60% facing high, very high, or critical threat levels.
  242. ^ Carbon Brief, 7 January 2020.
  243. ^ IPCC AR5 WG2 Ch28 2014, p. 1596: "Within 50 to 70 years, loss of hunting habitats may lead to elimination of polar bears from seasonally ice-covered areas, where two-thirds of their world population currently live."
  244. ^ "What a changing climate means for Rocky Mountain National Park". National Park Service. Retrieved 9 April 2020.
  245. ^ IPCC AR6 WG1 Summary for Policymakers 2021, p. SPM-23, Fig. SPM.6
  246. ^ Lenton, Timothy M.; Xu, Chi; Abrams, Jesse F.; Ghadiali, Ashish; Loriani, Sina; Sakschewski, Boris; Zimm, Caroline; Ebi, Kristie L.; Dunn, Robert R.; Svenning, Jens-Christian; Scheffer, Marten (2023). "Quantifying the human cost of global warming". Nature Sustainability. 6 (10): 1237–1247. Bibcode:2023NatSu...6.1237L. doi:10.1038/s41893-023-01132-6. hdl:10871/132650.
  247. ^ IPCC AR5 WG2 Ch18 2014, pp. 983, 1008
  248. ^ IPCC AR5 WG2 Ch19 2014, p. 1077.
  249. ^ IPCC AR5 SYR Summary for Policymakers 2014, p. 8, SPM 2
  250. ^ IPCC AR5 SYR Summary for Policymakers 2014, p. 13, SPM 2.3
  251. ^ WHO, Nov 2015
  252. ^ IPCC AR5 WG2 Ch11 2014, pp. 720–723
  253. ^ Watts et al. 2019, pp. 1836, 1848.
  254. ^ Costello et al. 2009; Watts et al. 2015; IPCC AR5 WG2 Ch11 2014, p. 713
  255. ^ Watts et al. 2019, pp. 1841, 1847.
  256. ^ WHO 2014: "Under a base case socioeconomic scenario, we estimate approximately 250 000 additional deaths due to climate change per year between 2030 and 2050. These numbers do not represent a prediction of the overall impacts of climate change on health, since we could not quantify several important causal pathways."
  257. ^ IPCC AR6 WG2 2022, p. 988
  258. ^ IPCC SRCCL Ch5 2019, p. 451.
  259. ^ Zhao et al. 2017; IPCC SRCCL Ch5 2019, p. 439
  260. ^ IPCC AR5 WG2 Ch7 2014, p. 488
  261. ^ IPCC SRCCL Ch5 2019, p. 462
  262. ^ IPCC SROCC Ch5 2019, p. 503.
  263. ^ Holding et al. 2016; IPCC AR5 WG2 Ch3 2014, pp. 232–233.
  264. ^ DeFries et al. 2019, p. 3; Krogstrup & Oman 2019, p. 10.
  265. ^ Jump up to: a b Women's leadership and gender equality in climate action and disaster risk reduction in Africa − A call for action. Accra: FAO & The African Risk Capacity (ARC) Group. 2021. doi:10.4060/cb7431en. ISBN 978-92-5-135234-2. S2CID 243488592.
  266. ^ IPCC AR5 WG2 Ch13 2014, pp. 796–797
  267. ^ IPCC AR6 WG2 2022, p. 725
  268. ^ Hallegatte et al. 2016, p. 12.
  269. ^ IPCC AR5 WG2 Ch13 2014, p. 796.
  270. ^ Grabe, Grose and Dutt, 2014; FAO, 2011; FAO, 2021a; Fisher and Carr, 2015; IPCC, 2014; Resurrección et al., 2019; UNDRR, 2019; Yeboah et al., 2019.
  271. ^ "Climate Change | United Nations For Indigenous Peoples". United Nations Department of Economic and Social Affairs. Retrieved 29 April 2022.
  272. ^ Mach et al. 2019.
  273. ^ Jump up to: a b The status of women in agrifood systems - Overview. Rome: FAO. 2023. doi:10.4060/cc5060en. S2CID 258145984.
  274. ^ IPCC SROCC Ch4 2019, p. 328.
  275. ^ UNHCR 2011, p. 3.
  276. ^ Matthews 2018, p. 399.
  277. ^ Balsari, Dresser & Leaning 2020
  278. ^ Flavell 2014, p. 38; Kaczan & Orgill-Meyer 2020
  279. ^ Serdeczny et al. 2016.
  280. ^ IPCC SRCCL Ch5 2019, pp. 439, 464.
  281. ^ National Oceanic and Atmospheric Administration. "What is nuisance flooding?". Retrieved 8 April 2020.
  282. ^ Kabir et al. 2016.
  283. ^ Van Oldenborgh et al. 2019.
  284. ^ IPCC AR5 SYR Glossary 2014, p. 125.
  285. ^ IPCC SR15 Summary for Policymakers 2018, p. 15
  286. ^ United Nations Environment Programme 2019, p. XX
  287. ^ IPCC AR6 WG3 2022, p. 300: "The global benefits of pathways limiting warming to 2 °C (>67%) outweigh global mitigation costs over the 21st century, if aggregated economic impacts of climate change are at the moderate to high end of the assessed range, and a weight consistent with economic theory is given to economic impacts over the long term. This holds true even without accounting for benefits in other sustainable development dimensions or nonmarket damages from climate change (medium confidence)."
  288. ^ IPCC SR15 Ch2 2018, p. 109.
  289. ^ Teske, ed. 2019, p. xxiii.
  290. ^ World Resources Institute, 8 August 2019
  291. ^ IPCC SR15 Ch3 2018, p. 266: "Where reforestation is the restoration of natural ecosystems, it benefits both carbon sequestration and conservation of biodiversity and ecosystem services."
  292. ^ Bui et al. 2018, p. 1068; IPCC SR15 Summary for Policymakers 2018, p. 17
  293. ^ IPCC SR15 2018, p. 34; IPCC SR15 Summary for Policymakers 2018, p. 17
  294. ^ IPCC SR15 Ch4 2018, pp. 347–352
  295. ^ Friedlingstein et al. 2019
  296. ^ Jump up to: a b United Nations Environment Programme 2019, p. 46; Vox, 20 September 2019; Sepulveda, Nestor A.; Jenkins, Jesse D.; De Sisternes, Fernando J.; Lester, Richard K. (2018). "The Role of Firm Low-Carbon Electricity Resources in Deep Decarbonization of Power Generation". Joule. 2 (11): 2403–2420. Bibcode:2018Joule...2.2403S. doi:10.1016/j.joule.2018.08.006.
  297. ^ IEA World Energy Outlook 2023, pp. 18
  298. ^ REN21 2020, p. 32, Fig.1.
  299. ^ IEA World Energy Outlook 2023, pp. 18, 26
  300. ^ The Guardian, 6 April 2020.
  301. ^ IEA 2021, p. 57, Fig 2.5; Teske et al. 2019, p. 180, Table 8.1
  302. ^ Our World in Data-Why did renewables become so cheap so fast?; IEA – Projected Costs of Generating Electricity 2020
  303. ^ "IPCC Working Group III report: Mitigation of Climate Change". Intergovernmental Panel on Climate Change. 4 April 2022. Retrieved 19 January 2024.
  304. ^ IPCC SR15 Ch2 2018, p. 131, Figure 2.15
  305. ^ Teske 2019, pp. 409–410.
  306. ^ United Nations Environment Programme 2019, p. XXIII, Table ES.3; Teske, ed. 2019, p. xxvii, Fig.5.
  307. ^ Jump up to: a b IPCC SR15 Ch2 2018, pp. 142–144; United Nations Environment Programme 2019, Table ES.3 & p. 49
  308. ^ "Transport emissions". Climate action. European Commission. 2016. Archived from the original on 10 October 2021. Retrieved 2 January 2022.
  309. ^ IPCC AR5 WG3 Ch9 2014, p. 697; NREL 2017, pp. vi, 12
  310. ^ Berrill et al. 2016.
  311. ^ IPCC SR15 Ch4 2018, pp. 324–325.
  312. ^ Gill, Matthew; Livens, Francis; Peakman, Aiden. "Nuclear Fission". In Letcher (2020), pp. 147–149.
  313. ^ Horvath, Akos; Rachlew, Elisabeth (January 2016). "Nuclear power in the 21st century: Challenges and possibilities". Ambio. 45 (Suppl 1): S38–49. Bibcode:2016Ambio..45S..38H. doi:10.1007/s13280-015-0732-y. ISSN 1654-7209. PMC 4678124. PMID 26667059.
  314. ^ "Hydropower". iea.org. International Energy Agency. Retrieved 12 October 2020. Hydropower generation is estimated to have increased by over 2% in 2019 owing to continued recovery from drought in Latin America as well as strong capacity expansion and good water availability in China (...) capacity expansion has been losing speed. This downward trend is expected to continue, due mainly to less large-project development in China and Brazil, where concerns over social and environmental impacts have restricted projects.
  315. ^ Watts et al. 2019, p. 1854; WHO 2018, p. 27
  316. ^ Watts et al. 2019, p. 1837; WHO 2016
  317. ^ WHO 2018, p. 27; Vandyck et al. 2018; IPCC SR15 2018, p. 97: "Limiting warming to 1.5 °C can be achieved synergistically with poverty alleviation and improved energy security and can provide large public health benefits through improved air quality, preventing millions of premature deaths. However, specific mitigation measures, such as bioenergy, may result in trade-offs that require consideration."
  318. ^ IPCC AR6 WG3 2022, p. 300
  319. ^ IPCC SR15 Ch2 2018, p. 97
  320. ^ IPCC AR5 SYR Summary for Policymakers 2014, p. 29; IEA 2020b
  321. ^ IPCC SR15 Ch2 2018, p. 155, Fig. 2.27
  322. ^ IEA 2020b
  323. ^ IPCC SR15 Ch2 2018, p. 142
  324. ^ IPCC SR15 Ch2 2018, pp. 138–140
  325. ^ IPCC SR15 Ch2 2018, pp. 141–142
  326. ^ IPCC AR5 WG3 Ch9 2014, pp. 686–694.
  327. ^ World Resources Institute, December 2019, p. 1
  328. ^ World Resources Institute, December 2019, pp. 1, 3
  329. ^ IPCC SRCCL 2019, p. 22, B.6.2
  330. ^ IPCC SRCCL Ch5 2019, pp. 487, 488, FIGURE 5.12 Humans on a vegan exclusive diet would save about 7.9 GtCO2 equivalent per year by 2050 IPCC AR6 WG1 Technical Summary 2021, p. 51 Agriculture, Forestry and Other Land Use used an average of 12 GtCO2 per year between 2007 and 2016 (23% of total anthropogenic emissions).
  331. ^ IPCC SRCCL Ch5 2019, pp. 82, 162, FIGURE 1.1
  332. ^ "Low and zero emissions in the steel and cement industries" (PDF). pp. 11, 19–22.
  333. ^ World Resources Institute, 8 August 2019: IPCC SRCCL Ch2 2019, pp. 189–193.
  334. ^ Kreidenweis et al. 2016
  335. ^ National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2019, pp. 95–102
  336. ^ National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2019, pp. 45–54
  337. ^ Nelson, J. D. J.; Schoenau, J. J.; Malhi, S. S. (1 October 2008). "Soil organic carbon changes and distribution in cultivated and restored grassland soils in Saskatchewan". Nutrient Cycling in Agroecosystems. 82 (2): 137–148. Bibcode:2008NCyAg..82..137N. doi:10.1007/s10705-008-9175-1. ISSN 1573-0867. S2CID 24021984.
  338. ^ Ruseva et al. 2020
  339. ^ IPCC SR15 Ch4 2018, pp. 326–327; Bednar, Obersteiner & Wagner 2019; European Commission, 28 November 2018, p. 188
  340. ^ Bui et al. 2018, p. 1068.
  341. ^ IPCC AR5 SYR 2014, p. 125; Bednar, Obersteiner & Wagner 2019.
  342. ^ IPCC SR15 2018, p. 34
  343. ^ IPCC, 2022: Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem (eds.)]. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge and New York, pp. 3–33, doi:10.1017/9781009325844.001.
  344. ^ IPCC AR5 SYR 2014, p. 17.
  345. ^ IPCC SR15 Ch4 2018, pp. 396–397.
  346. ^ IPCC AR4 WG2 Ch19 2007, p. 796.
  347. ^ UNEP 2018, pp. xii–xiii.
  348. ^ Stephens, Scott A.; Bell, Robert G.; Lawrence, Judy (2018). "Developing signals to trigger adaptation to sea-level rise". Environmental Research Letters. 13 (10). 104004. Bibcode:2018ERL....13j4004S. doi:10.1088/1748-9326/aadf96. ISSN 1748-9326.
  349. ^ Matthews 2018, p. 402.
  350. ^ IPCC SRCCL Ch5 2019, p. 439.
  351. ^ Surminski, Swenja; Bouwer, Laurens M.; Linnerooth-Bayer, Joanne (2016). "How insurance can support climate resilience". Nature Climate Change. 6 (4): 333–334. Bibcode:2016NatCC...6..333S. doi:10.1038/nclimate2979. ISSN 1758-6798.
  352. ^ IPCC SR15 Ch4 2018, pp. 336–337.
  353. ^ "Mangroves against the storm". Shorthand. Retrieved 20 January 2023.
  354. ^ "How marsh grass could help protect us from climate change". World Economic Forum. 24 October 2021. Retrieved 20 January 2023.
  355. ^ Morecroft, Michael D.; Duffield, Simon; Harley, Mike; Pearce-Higgins, James W.; et al. (2019). "Measuring the success of climate change adaptation and mitigation in terrestrial ecosystems". Science. 366 (6471): eaaw9256. doi:10.1126/science.aaw9256. ISSN 0036-8075. PMID 31831643. S2CID 209339286.
  356. ^ Berry, Pam M.; Brown, Sally; Chen, Minpeng; Kontogianni, Areti; et al. (2015). "Cross-sectoral interactions of adaptation and mitigation measures". Climate Change. 128 (3): 381–393. Bibcode:2015ClCh..128..381B. doi:10.1007/s10584-014-1214-0. hdl:10.1007/s10584-014-1214-0. ISSN 1573-1480. S2CID 153904466.
  357. ^ IPCC AR5 SYR 2014, p. 54.
  358. ^ Sharifi, Ayyoob (2020). "Trade-offs and conflicts between urban climate change mitigation and adaptation measures: A literature review". Journal of Cleaner Production. 276: 122813. Bibcode:2020JCPro.27622813S. doi:10.1016/j.jclepro.2020.122813. ISSN 0959-6526. S2CID 225638176.
  359. ^ IPCC AR5 SYR Summary for Policymakers 2014, p. 17, Section 3
  360. ^ IPCC SR15 Ch5 2018, p. 447; United Nations (2017) Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/71/313)
  361. ^ IPCC SR15 Ch5 2018, p. 477.
  362. ^ Rauner et al. 2020
  363. ^ Mercure et al. 2018
  364. ^ World Bank, June 2019, p. 12, Box 1
  365. ^ Union of Concerned Scientists, 8 January 2017; Hagmann, Ho & Loewenstein 2019.
  366. ^ Watts et al. 2019, p. 1866
  367. ^ UN Human Development Report 2020, p. 10
  368. ^ International Institute for Sustainable Development 2019, p. iv
  369. ^ ICCT 2019, p. iv; Natural Resources Defense Council, 29 September 2017
  370. ^ National Conference of State Legislators, 17 April 2020; European Parliament, February 2020
  371. ^ Gabbatiss, Josh; Tandon, Ayesha (4 October 2021). "In-depth Q&A: What is 'climate justice'?". Carbon Brief. Retrieved 16 October 2021.
  372. ^ Khalfan, Ashfaq; Lewis, Astrid Nilsson; Aguilar, Carlos; Persson, Jacqueline; Lawson, Max; Dab, Nafkote; Jayoussi, Safa; Acharya, Sunil (November 2023). "Climate Equality: A planet for the 99%" (PDF). Oxfam Digital Repository. Oxfam GB. doi:10.21201/2023.000001. Retrieved 18 December 2023.
  373. ^ Grasso, Marco; Heede, Richard (19 May 2023). "Time to pay the piper: Fossil fuel companies' reparations for climate damages". One Earth. 6 (5): 459–463. Bibcode:2023OEart...6..459G. doi:10.1016/j.oneear.2023.04.012. hdl:10281/416137. S2CID 258809532.
  374. ^ Carbon Brief, 4 Jan 2017.
  375. ^ Jump up to: a b Friedlingstein et al. 2019, Table 7.
  376. ^ UNFCCC, "What is the United Nations Framework Convention on Climate Change?"
  377. ^ UNFCCC 1992, Article 2.
  378. ^ IPCC AR4 WG3 Ch1 2007, p. 97.
  379. ^ EPA 2019.
  380. ^ UNFCCC, "What are United Nations Climate Change Conferences?"
  381. ^ Kyoto Protocol 1997; Liverman 2009, p. 290.
  382. ^ Dessai 2001, p. 4; Grubb 2003.
  383. ^ Liverman 2009, p. 290.
  384. ^ Müller 2010; The New York Times, 25 May 2015; UNFCCC: Copenhagen 2009; EUobserver, 20 December 2009.
  385. ^ UNFCCC: Copenhagen 2009.
  386. ^ Conference of the Parties to the Framework Convention on Climate Change. Copenhagen. 7–18 December 2009. un document= FCCC/CP/2009/L.7. Archived from the original on 18 October 2010. Retrieved 24 October 2010.
  387. ^ Bennett, Paige (2 May 2023). "High-Income Nations Are on Track Now to Meet $100 Billion Climate Pledges, but They're Late". Ecowatch. Retrieved 10 May 2023.
  388. ^ Paris Agreement 2015.
  389. ^ Climate Focus 2015, p. 3; Carbon Brief, 8 October 2018.
  390. ^ Climate Focus 2015, p. 5.
  391. ^ "Status of Treaties, United Nations Framework Convention on Climate Change". United Nations Treaty Collection. Retrieved 13 October 2021.; Salon, 25 September 2019.
  392. ^ Goyal et al. 2019
  393. ^ Yeo, Sophie (10 October 2016). "Explainer: Why a UN climate deal on HFCs matters". Carbon Brief. Retrieved 10 January 2021.
  394. ^ BBC, 1 May 2019; Vice, 2 May 2019.
  395. ^ The Verge, 27 December 2019.
  396. ^ The Guardian, 28 November 2019
  397. ^ Politico, 11 December 2019.
  398. ^ "European Green Deal: Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions". European Commission. 14 July 2021.
  399. ^ The Guardian, 28 October 2020
  400. ^ "India". Climate Action Tracker. 15 September 2021. Retrieved 3 October 2021.
  401. ^ Do, Thang Nam; Burke, Paul J. (2023). "Phasing out coal power in a developing country context: Insights from Vietnam". Energy Policy. 176 (May 2023 113512): 113512. Bibcode:2023EnPol.17613512D. doi:10.1016/j.enpol.2023.113512. hdl:1885/286612. S2CID 257356936.
  402. ^ UN NDC Synthesis Report 2021, pp. 4–5; UNFCCC Press Office (26 February 2021). "Greater Climate Ambition Urged as Initial NDC Synthesis Report Is Published". Retrieved 21 April 2021.
  403. ^ Stover 2014.
  404. ^ Dunlap & McCright 2011, pp. 144, 155; Björnberg et al. 2017
  405. ^ Oreskes & Conway 2010; Björnberg et al. 2017
  406. ^ O'Neill & Boykoff 2010; Björnberg et al. 2017
  407. ^ Jump up to: a b Björnberg et al. 2017
  408. ^ Dunlap & McCright 2015, p. 308.
  409. ^ Dunlap & McCright 2011, p. 146.
  410. ^ Harvey et al. 2018
  411. ^ "Public perceptions on climate change" (PDF). PERITIA Trust EU – The Policy Institute of King's College London. June 2022. p. 4. Archived (PDF) from the original on 15 July 2022.
  412. ^ Powell, James (20 November 2019). "Scientists Reach 100% Consensus on Anthropogenic Global Warming". Bulletin of Science, Technology & Society. 37 (4): 183–184. doi:10.1177/0270467619886266. S2CID 213454806.
  413. ^ Myers, Krista F.; Doran, Peter T.; Cook, John; Kotcher, John E.; Myers, Teresa A. (20 October 2021). "Consensus revisited: quantifying scientific agreement on climate change and climate expertise among Earth scientists 10 years later". Environmental Research Letters. 16 (10): 104030. Bibcode:2021ERL....16j4030M. doi:10.1088/1748-9326/ac2774. S2CID 239047650.
  414. ^ Jump up to: a b Weart "The Public and Climate Change (since 1980)"
  415. ^ Newell 2006, p. 80; Yale Climate Connections, 2 November 2010
  416. ^ Pew 2015, p. 10.
  417. ^ Jump up to: a b Pew 2020.
  418. ^ Pew 2015, p. 15.
  419. ^ Yale 2021, p. 7.
  420. ^ Yale 2021, p. 9; UNDP 2021, p. 15.
  421. ^ Smith & Leiserowitz 2013, p. 943.
  422. ^ Gunningham 2018.
  423. ^ The Guardian, 19 March 2019; Boulianne, Lalancette & Ilkiw 2020.
  424. ^ Deutsche Welle, 22 June 2019.
  425. ^ Connolly, Kate (29 April 2021). "'Historic' German ruling says climate goals not tough enough". The Guardian. Retrieved 1 May 2021.
  426. ^ Setzer & Byrnes 2019.
  427. ^ "Coal Consumption Affecting Climate". Rodney and Otamatea Times, Waitemata and Kaipara Gazette. Warkworth, New Zealand. 14 August 1912. p. 7. Text was earlier published in Popular Mechanics, March 1912, p. 341.
  428. ^ Nord, D.C. (2020). Nordic Perspectives on the Responsible Development of the Arctic: Pathways to Action. Springer Polar Sciences. Springer International Publishing. p. 51. ISBN 978-3-030-52324-4. Retrieved 11 March 2023.
  429. ^ Mukherjee, A.; Scanlon, B.R.; Aureli, A.; Langan, S.; Guo, H.; McKenzie, A.A. (2020). Global Groundwater: Source, Scarcity, Sustainability, Security, and Solutions. Elsevier Science. p. 331. ISBN 978-0-12-818173-7. Retrieved 11 March 2023.
  430. ^ von Humboldt, A.; Wulf, A. (2018). Selected Writings of Alexander von Humboldt: Edited and Introduced by Andrea Wulf. Everyman's Library Classics Series. Knopf Doubleday Publishing Group. p. 10. ISBN 978-1-101-90807-5. Retrieved 11 March 2023.
  431. ^ Erdkamp, P.; Manning, J.G.; Verboven, K. (2021). Climate Change and Ancient Societies in Europe and the Near East: Diversity in Collapse and Resilience. Palgrave Studies in Ancient Economies. Springer International Publishing. p. 6. ISBN 978-3-030-81103-7. Retrieved 11 March 2023.
  432. ^ Archer & Pierrehumbert 2013, pp. 10–14
  433. ^ Foote, Eunice (November 1856). "Circumstances affecting the Heat of the Sun's Rays". The American Journal of Science and Arts. 22: 382–383. Retrieved 31 January 2016 – via Google Books.
  434. ^ Huddleston 2019
  435. ^ Tyndall 1861.
  436. ^ Archer & Pierrehumbert 2013, pp. 39–42; Fleming 2008, Tyndall
  437. ^ Lapenis 1998.
  438. ^ Jump up to: a b c Weart "The Carbon Dioxide Greenhouse Effect"; Fleming 2008, Arrhenius
  439. ^ Callendar 1938; Fleming 2007.
  440. ^ Cook, John; Oreskes, Naomi; Doran, Peter T.; Anderegg, William R. L.; et al. (2016). "Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming". Environmental Research Letters. 11 (4): 048002. Bibcode:2016ERL....11d8002C. doi:10.1088/1748-9326/11/4/048002. hdl:1983/34949783-dac1-4ce7-ad95-5dc0798930a6.
  441. ^ Jump up to: a b Powell, James (20 November 2019). "Scientists Reach 100% Consensus on Anthropogenic Global Warming". Bulletin of Science, Technology & Society. 37 (4): 183–184. doi:10.1177/0270467619886266. S2CID 213454806. Retrieved 15 November 2020.
  442. ^ Jump up to: a b c Lynas, Mark; Houlton, Benjamin Z; Perry, Simon (2021). "Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature". Environmental Research Letters. 16 (11): 114005. Bibcode:2021ERL....16k4005L. doi:10.1088/1748-9326/ac2966. ISSN 1748-9326. S2CID 239032360.
  443. ^ Myers, Krista F.; Doran, Peter T.; Cook, John; Kotcher, John E.; Myers, Teresa A. (20 October 2021). "Consensus revisited: quantifying scientific agreement on climate change and climate expertise among Earth scientists 10 years later". Environmental Research Letters. 16 (10): 104030. Bibcode:2021ERL....16j4030M. doi:10.1088/1748-9326/ac2774. S2CID 239047650.
  444. ^ Weart "Suspicions of a Human-Caused Greenhouse (1956–1969)"
  445. ^ Weart 2013, p. 3567.
  446. ^ Royal Society 2005.
  447. ^ National Academies 2008, p. 2; Oreskes 2007, p. 68; Gleick, 7 January 2017
  448. ^ Joint statement of the G8+5 Academies (2009); Gleick, 7 January 2017.

Sources

 This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0. Text taken from The status of women in agrifood systems – Overview​, FAO, FAO.

IPCC reports

Fourth Assessment Report

Fifth Assessment report

Special Report: Global Warming of 1.5 °C

Special Report: Climate change and Land

Special Report: The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate

Sixth Assessment Report

Other peer-reviewed sources

Нетехнические источники

Послушайте эту статью ( 1 час 16 минут )
Duration: 1 hour, 16 minutes and 23 seconds.
Разговорная иконка Википедии
Этот аудиофайл был создан на основе редакции этой статьи от 30 октября 2021 г. ( 2021-10-30 ) и не отражает последующие изменения.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 770692cb3395b94b852be6439aac105d__1726501680
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/77/5d/770692cb3395b94b852be6439aac105d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Climate change - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)