Jump to content

2020 год в изменении климата

Список лет изменения климата
+...

В этой статье документируются события, результаты исследований, научные и технологические достижения, а также действия человека по измерению, прогнозированию, смягчению и адаптации к ним последствий в глобального потепления и изменения климата течение 2020 года.

  • Countdown за декабрь 2020 года В обзоре Lancet сделан вывод, что тенденции 2020 года продемонстрировали «вызывающую тревогу недостаточность прогресса» во многих секторах, включая «постоянную неспособность снизить углеродоемкость глобальной энергетической системы, увеличение использования угольной энергии, и рост сельскохозяйственных выбросов и преждевременной смертности из-за чрезмерного потребления красного мяса. Этим проблемам (были) частично противодействуют рост возобновляемых источников энергии и усовершенствование низкоуглеродного транспорта». [1] Несмотря на растущую пригодность климата для передачи инфекционных заболеваний и снижение потенциала урожайности, «глобальный ответ остается приглушенным». [2] но «2020 год, вероятно, станет переломным моментом для некоторых показателей, которые будут представлены в ближайшее десятилетие». [1] В опросе также отмечается, что «характер и степень экономического воздействия и реагирования на пандемию COVID-19 будут иметь определяющую роль в определении того, выполнит ли мир обязательства Парижского соглашения ». [3]

Измерения и статистика

[ редактировать ]
«Жизненно важные признаки планеты», представленные НАСА 31 декабря 2020 г. [4]
  • НАСА GISS сообщило, что глобальная средняя температура в 2020 году была на 1,84 ° F (1,02 ° C) выше, чем базовый средний показатель за 1951–1980 годы, что немного выше, чем в 2016 году, но в пределах погрешности анализа, что делает 2020 год фактически равным 2016 году как самый теплый год за всю историю наблюдений. [5] несмотря на Ла-Нинья . охлаждающий эффект [6] Независимо, Коперник (ЕС) согласился с выводом НАСА, в то время как НОАА и Метеорологическое бюро Великобритании пришли к выводу, что 2020 год был вторым самым теплым. [7]
  • Высокие северные широты:
  • В Сибири зафиксирована вторая самая теплая температура января-июня за всю историю наблюдений — более чем на 5°C (9°F) выше средней, в том числе на 10°C (18°F) выше средней в июне. [8] В Верхоянске , расположенном к северу от полярного круга, 20 июня была зафиксирована температура 38°C (100°F). [8] [9] Анализ показал, что без антропогенного изменения климата такие температуры в январе-июне случались бы реже, чем раз в 80 000 лет. [8]
  • Сезон пожаров в Сахе (Сибирь) был беспрецедентным за 20-летнюю историю MODIS с точки зрения более раннего начала и северной протяженности: некоторые пожары горели всего лишь примерно в 11 км от Чукотского моря . [10] С марта по июнь площадь пожаров превысила средний показатель за 20 лет более чем в 2,9 раза. [10]
  • в конце зимы Протяженность арктического морского льда была 11-й по величине, а протяженность в конце лета - второй по величине в спутниковых данных 1979-2020 годов. [11]
  • Апрель 2020 г. Объем морского льда в Северном полушарии составил около 1000 км2. 3 ниже среднего значения за 2010–2019 годы, а объем морского льда в октябре 2020 года показал самое низкое значение за последние 10 лет из-за второй по величине летней потери в 15,215 км2. 3 . [11]
NOAA Национальные центры экологической информации (NCEI) сообщили о растущем количестве явлений, связанных с погодой и климатом, стоимость которых оценивается как минимум в миллиард долларов. [12] превышает средний показатель за 1980–2019 годы с поправкой на инфляцию, составляющий 6,6 таких событий. [13]
  • 6 февраля: в пресс-релизе от 1 июля 2021 года Всемирная метеорологическая организация официально признала новый рекордно высокую температуру для антарктического континента в 18,3 ° C (64,9 ° F), достигнутую 6 февраля 2020 года, что превышает предыдущий максимум в 17,5 ° C ( 24 марта 2015 г.) для Антарктического региона. [14]
  • Первая половина 2020 года: Эмбер сообщил, что доля ветровой и солнечной энергии в мировой электроэнергии выросла до 9,8% по сравнению с 4,6% при подписании Парижского климатического соглашения в 2015 году; также в 2020 году: Германия (42%), Великобритания (33%), ЕС (21%), Турция (13%), США (12%), Китай, Индия, Япония, Бразилия (по 10%) и Россия ( 0,2%). [15]
  • Среднемесячная концентрация CO 2 в сентябре 2020 года на станции Мауна-Лоа составила 411,29 частей на миллион (по сравнению с 408,54 частей на миллион в сентябре 2019 года), а на мысе Грим на Тасмании — 410,8 частей на миллион (по сравнению с 408,58 частей на миллион в 2019 году). [16]
  • Антарктический лед в 2020 году был близок или немного выше среднего за 42 года. [6]
  • 16 августа в Долине Смерти температура достигла 54,4 °C (129,9 °F), что стало самой высокой известной температурой в мире по крайней мере за последние 80 лет. [6]
  • 4 января в Пенрите, Новый Южный Уэльс, температура достигла 48,9 ° C (120 ° F), что стало самой высокой наблюдаемой температурой в мегаполисе Австралии. [6]
  • На Ближнем Востоке температурные рекорды были установлены в Иерусалиме (42,7 °C, 108,8 °F), Эйлате (48,9 °C, 120 °F), Кувейта аэропорту (52,1 °C, 125,8 °F) и Багдаде (51,8 °C, 125,8 °F). 125,2 °Ф). [6]
  • Теплосодержание океана (OHC) в верхних слоях 2000 м (6600 футов) достигло рекордного уровня в 2020 году (данные собираются с 1958 года), при этом среднегодовая линейная скорость увеличения с 1986 года почти в восемь раз превышает линейную скорость с 1958 по 1985 год. [17]
  • NOAA Национальные центры экологической информации (NCEI) сообщили (см. диаграмму), что в 2020 году в США произошло 22 явления, связанные с погодой и климатом, стоимость которых составила не менее миллиарда долларов, что превышает средний показатель с поправкой на инфляцию в 1980–2019 годах , составляющий 6,6 таких явлений. [13]
  • В отчете ООН о разрыве в уровне выбросов за 2020 год говорится, что на 1% населения мира с самым высоким доходом приходится более чем в два раза больше совокупных выбросов парниковых газов, чем на 50% с самым низким доходом. [18] Чтобы достичь цели Парижского соглашения по снижению температуры на 1,5 °C, 1 проценту населения необходимо будет сократить свои текущие выбросы как минимум в 30 раз, в то время как выбросы на душу населения беднейших 50 процентов могут увеличиться примерно в три раза по сравнению с нынешним уровнем. . [18]
  • В апреле 2021 года Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска стихийных бедствий подсчитало, что в 2020 году климатические катастрофы стали основной причиной 389 зарегистрированных событий, в результате которых погибло 15 080 человек, пострадало 98,4 миллиона человек, а экономический ущерб составил не менее 171,3 миллиарда долларов США. [19]
  • По данным на сентябрь 2021 года: в 2020 году во всем мире было убито рекордное число — 227 активистов-экологов , особенно много в Латинской Америке и Амазонии, причем большинство убитых были мелкими фермерами или коренными жителями, большинство из которых защищали леса от добывающих отраслей промышленности, включая лесозаготовки. агробизнес и горнодобывающая промышленность. [20]
  • 12 апреля 2022 г.: исследование штормов 2020 года с силой не ниже тропического шторма, опубликованное в журнале Nature Communications, пришло к выводу, что антропогенное изменение климата увеличило интенсивность экстремальных 3-часовых ливневых дождей на 10%, а накопленное количество экстремальных 3-дневных осадков - на 5%. . [21] Для штормов ураганной силы эти цифры увеличились до 11% и 8%. [21]

Природные события и явления

[ редактировать ]
  • Прямым следствием пандемии в 2020 году прогнозировалось сокращение выбросов парниковых газов на 8%, что станет самым большим годовым снижением за всю историю наблюдений. [22] Однако это сокращение было результатом снижения экономической активности, а не декарбонизации экономики, необходимой для реагирования на изменение климата. [22]
  • По оценкам Глобального углеродного проекта , глобальные ежедневные выбросы CO 2 могли сократиться на 17% в наиболее интенсивные периоды простоев из-за COVID-19 , но в Бюллетене по парниковым газам ВМО указано, что это краткосрочное воздействие не может привести к снижению годового показателя за 2020 год. превышать естественную межгодовую изменчивость на 1 ppm. [16]
  • К марту 2020 года пожары «Черного лета» сожгли почти 19 миллионов гектаров (46,95 миллионов акров), разрушили более 3000 домов, унесли жизни 33 человек и более миллиарда животных. По оценкам, ущерб составил 20 миллиардов австралийских долларов, превысив рекордные 4,4 миллиарда австралийских долларов в результате пожаров в Черную субботу в 2009 году . [23]
  • Основанный на модели анализ условий жары и засухи, лежащих в основе этих лесных пожаров в Австралии, показал, что антропогенное изменение климата привело к увеличению вероятности экстремальной жары как минимум в два раза, а также к тому, что индекс пожарной погоды стал «серьезным» или хуже. увеличиться не менее чем на 30%. [24]
  • Дым в стратосфере от лесных пожаров в Австралии вызвал блокирование солнечной радиации планетарного масштаба, более масштабное, чем любые ранее задокументированные лесные пожары, с радиационным воздействием того же порядка , что и умеренные извержения вулканов. [25]

Действия и формулировки целей

[ редактировать ]

Наука и технологии

[ редактировать ]
  • В октябре MOSAiC , крупнейшая в истории (177 миллионов долларов) арктическая научная экспедиция , завершила почти 13-месячную миссию: исследовательское судно Polarstern было намеренно заперто на арктической льдине и собрало более 150 терабайт данных и 1000 образцов льда. . [32]
  • Сверхпроводящее термоядерное устройство Korea Superconducting Tokamak Advanced Research ( KSTAR ) поддерживало основные условия для генерации термоядерной энергии , поддерживая плазму при температуре ионов, превышающей 100 миллионов ° C. (180 миллионов °F) за рекордные 20 секунд. [33]

Политические, экономические, культурные действия

[ редактировать ]
Прирост мощностей возобновляемой энергетики в 2020 году увеличился более чем на 45% по сравнению с 2019 годом, включая рост глобальной ветровой мощности на 90% (зеленый цвет) и увеличение на 23% новых солнечных фотоэлектрических установок (желтый цвет). [34] [35]
  • В феврале 17-летняя шведская активистка по вопросам климата Грета Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира во второй раз, она также получила номинацию в предыдущем году. [36]
  • К апрелю пандемия COVID-19 вынудила перенести конференцию COP26 по изменению климата с ноября 2020 года на следующий год. [37]
  • В апреле Австрия и Швеция закрыли свои последние угольные электростанции. [38]
  • В мае Управление энергетической информации объявило, что годовое потребление энергии из возобновляемых источников в США превысило потребление угля впервые с 1885 года. [39]
  • В первой половине 2020 года ЕС производил 40% электроэнергии из возобновляемых источников энергии и 34% из ископаемого топлива. [40]
  • 14 октября стратегический альянс в Перу объявил о своем обязательстве сделать Мачу-Пикчу первым из новых семи чудес света и первым международным туристическим направлением, получившим сертификат углеродно-нейтрального статуса. [41]
  • После того как октябрьский ураган «Дельта» обрушился на Пуэрто-Морелос в Мексике, страховая компания выплатила выплату (17 миллионов песо, или 850 000 долларов США) по полису, покрывающему коралловый риф. [42] Полис был заключен для покрытия ущерба от ураганов, сила которых, как ожидалось, увеличится из-за изменения климата. [42]
  • 4 ноября 2020 года ознаменовало завершение процесса, в результате которого президент США Трамп вышел из Парижского соглашения по климату, и США стали единственной страной в мире, сделавшей это. [43] Избранный президент Джо Байден пообещал подтвердить приверженность Парижскому соглашению в первый день своего президентства. [43]
  • 27 ноября Тасмании министр энергетики Гай Барнетт объявил, что австралийское островное государство достигло 100% самообеспеченности возобновляемыми источниками энергии. [44]
В 2020 году возобновляемые источники энергии впервые обогнали ископаемое топливо в качестве основного источника электроэнергии в Европейском Союзе. [45]
  • 3 декабря правительство Дании проголосовало за немедленное прекращение новых исследований нефти и газа в датском Северном море в рамках плана по поэтапному отказу от добычи ископаемого топлива к 2050 году, гарантируя прекращение добычи ископаемого топлива в Дании. [46] Голосование Дании последовало за аналогичными действиями Франции (2017 г.) и Новой Зеландии (2018 г.). [46]
  • 12 декабря 2020 года исполнилось пять лет Парижскому соглашению 2015 года ; страны пересматривают и обновляют свои национальные обязательства каждые 5 лет. [47]
  • В декабре инициатива Net Zero Asset Managers, в которой участвуют 30 компаний по управлению фондами, управляющих 9 триллионами долларов, обязалась к 2050 году сделать инвестиционные портфели углеродно-нейтральными . [48]
  • 2020 год стал первым годом, когда возобновляемые источники энергии обогнали ископаемое топливо в качестве основного источника электроэнергии в Европейском Союзе. [45]
  • Корпоративные заявления о частичном или полном отказе от компаний, работающих на ископаемом топливе, были сделаны пенсионным фондом штата Нью-Йорк (226 миллиардов долларов), пенсионным фондом Швеции AP2 (43 миллиарда долларов), всеми шестью крупными банками США (в отношении бурения в Арктике), фондом Кембриджского университета (4,5 миллиарда долларов). ), двенадцать крупных городов (на общую сумму 295 миллиардов долларов), Национальный фонд трудовых сбережений Великобритании (пенсионный фонд), Пенсионный фонд Миннесоты (4 миллиарда долларов), Калифорнийский университет (126 миллиардов долларов), Фонд Корнелльского университета (9,6 миллиардов долларов), Фонд Оксфордского университета ( $3,7 млрд), датский пенсионный фонд ATP ($133 млрд) и BlackRock . [49]

Заявления о целях смягчения последствий

[ редактировать ]
  • Великобритании В январе Национальная служба здравоохранения объявила о своем намерении стать первой в мире системой здравоохранения с нулевым уровнем выбросов . [50]
  • В сентябре правительство Китая заявило, что достигнет нулевых выбросов углекислого газа к 2060 году. [51]
  • 28 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна, где только 6% электроэнергии вырабатывается за счет возобновляемых источников энергии, к 2050 году станет углеродно-нейтральной, после аналогичных заявлений в Японии (ранее на этой неделе) и Европейском Союзе ( 2019). [52]
  • Перед президентскими выборами в США в ноябре 2020 года Джо Байден назвал изменение климата экзистенциальной угрозой здоровью, экономике и национальной безопасности, предложив к 2050 году сделать США углеродно-нейтральными; Действующий президент Дональд Трамп продолжал подвергать сомнению науку о климате, фактически продвигая ископаемое топливо. [53]
  • В докладе Организации Объединенных Наций от 2 декабря говорится, что по крайней мере 113 стран взяли на себя обязательства по обеспечению углеродной нейтральности к 2050 году и что к началу 2021 года страны, на долю которых приходится более 65% глобальных выбросов CO 2 и более 70% мировой экономики, предпримут амбициозные меры. обязательства по углеродной нейтральности; и что 186 сторон Парижского соглашения уже разработали НДЦ . [54]
  • 4 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о цели сократить выбросы парниковых газов в Великобритании на 68% (ранее — на 53%) к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года. В заявлении правительства говорится, что эта цель «обязывает Великобританию сократить выбросы в кратчайшие сроки». темп любой крупной экономики на данный момент». [55]
  • 11 декабря лидеры ЕС согласились сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году (по сравнению с уровнями выбросов CO 2 в 1990 году ); Европейский парламент призвал к сокращению на 60%, а Гринпис и Global 2000 — на 65%. [40]
  • 12 декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил мировым лидерам на Саммите по климатическим амбициям, что им всем следует объявить чрезвычайное климатическое положение до тех пор, пока мир не достигнет нулевых выбросов CO 2 (только около 38 стран уже сделали такие заявления). [56] Гутерриш отметил, что страны G20 тратят на ископаемое топливо и отрасли с интенсивным выбросом CO 2 на 50% больше в рамках своих пакетов стимулирования COVID-19 , чем на энергетику с низким уровнем выбросов CO 2 . [56]
  • На саммите по климатическим амбициям, состоявшемся 12 декабря, лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что к 2030 году Китай сократит интенсивность выбросов углекислого газа более чем на 65 процентов. [51]

Заявления о целях адаптации

[ редактировать ]
  • По крайней мере, 51 страна разработала планы планирования адаптации национальных систем здравоохранения. [47] Однако только 9% стран сообщили о наличии средств для полной реализации своих планов. [57]
  • Май 2021 г.: Исследование Carbon Disclosure Project показало, что в 2020 г. около 43% из 800 опрошенных городов (общая численность населения: 400 миллионов человек) не имели плана адаптации к изменению климата. [58]

Прогнозы

[ редактировать ]
  • Публикация от 15 января: Всемирный экономический форум перечислил 10 главных рисков на ближайшие 10 лет по вероятности (экстремальные погодные условия — №1, провал действий по борьбе с изменением климата — №2, антропогенные экологические катастрофы — №5) и по степени воздействия (провал мер по борьбе с изменением климата — №5) №1, экстремальные погодные условия – №4, антропогенные экологические катастрофы – №9). [59]
  • Публикация от 26 мая: В исследовании, опубликованном в PNAS , прогнозируется, что при обычном сценарии географическое положение температурной ниши человека в течение следующих 50 лет сместится больше, чем за последние 6000 лет, и что на одну треть населения планеты будет испытывать среднегодовую температуру, которая в настоящее время наблюдается только на 0,8% поверхности суши Земли. [60]
  • Публикация от 22 июля: Обзор, проведенный в рамках Всемирной программы исследования климата (ВПИК), прогнозирует, что чувствительность климата — диапазон глобального потепления, которого можно ожидать в результате удвоения концентрации CO 2 — составит 2,6–3,9 °C (4,7–7,0 °F). , что уже, чем давние оценки (1979+) примерно на 1,5–4,5 ° C (2,7–8,1 ° F). [61]
  • Публикация от 2 декабря: Согласно прогнозам, для достижения цели Парижского климатического соглашения по снижению температуры на 1,5 °C выбросы в 56 гигатонн эквивалента CO 2 (ГтCO2-экв.) в 2020 году должны будут снизиться до 25 ГтCO2-экв к 2030 году, что потребует сокращения на 7,6% каждый год. год — увеличение амбиций национального правительства в пять раз. [47]
  • ООН Публикация от 9 декабря: Разрыв в уровнях выбросов [Примечание 2] В отчете за 2020 год говорится, что к 2030 году ежегодные выбросы должны составить 15 (диапазон: 12–19) GtCO2e ниже, чем нынешние безусловные NDC, предполагают достижение цели по снижению температуры на 2 °C, и 32 (диапазон: 29–36) GtCO2e ниже для достижения цели в 1,5 °C. [62] Было заявлено, что нынешние NDC «остаются серьезно неадекватными для достижения климатических целей Парижского соглашения и приведут к повышению температуры как минимум на 3 ° C к концу века». [63]

Значительные публикации

[ редактировать ]
  • ЮНЕП, Партнерство ЮНЕП DTU, Всемирная программа научных исследований в области адаптации (WASP) (январь 2021 г.). «Отчет о пробелах в адаптации 2020» . ЮНЕП.орг . Программа ООН по окружающей среде. Архивировано из оригинала 11 января 2021 года. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) (есть ссылка на скачивание PDF)
  • ЮНЕП, Партнерство ЮНЕП DTU (9 декабря 2020 г.). «Отчет о разрыве в уровнях выбросов за 2020 год» . ЮНЕП.орг . Программа ООН по окружающей среде. Архивировано из оригинала 9 декабря 2020 года. Ежегодный обзор разницы между прогнозируемыми выбросами парниковых газов в 2030 году и тем, где они должны быть, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата.
  • Уоттс, Ник; Аманн, Маркус; Арнелл, Найджел; Айеб-Карлссон, Соня; и др. (2 декабря 2020 г.). «Отчет The Lancet Countdown за 2020 год о здоровье и изменении климата: реагирование на сходящиеся кризисы» . Ланцет . 397 (10269): 129–170. дои : 10.1016/S0140-6736(20)32290-X . hdl : 10278/3733808 . ПМИД   33278353 . S2CID   227250862 .
  • «Табель успеваемости по Арктике: Обновление за 2020 год / Устойчивая трансформация в более теплую, менее замерзшую и биологически измененную Арктику остается ясной» (PDF) . arctic.NOAA.gov . Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА). Декабрь 2020 г. Архивировано (PDF) из оригинала 8 декабря 2020 г. «Табель успеваемости» включает:

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. от 19 марта 2021 года В статье Forbes цитируется автор статьи AGU Крис Роллинз, описывающий, что «поднятие состоит из двух компонентов. Существует так называемый «упругий эффект», то есть когда земля мгновенно поднимается обратно после удаления ледяной массы. Затем существует продолжительный эффект от течения мантии обратно вверх под освободившееся пространство».
  2. ^ В Отчете ООН о разрыве в выбросах за 2020 год определяется разрыв в выбросах на 2030 год как «разница между общими глобальными выбросами парниковых газов от сценариев с наименьшими затратами, которые удерживают глобальное потепление на уровне 2 ° C, 1,8 ° C или 1,5 ° C с различными уровнями вероятности и предполагаемым уровнем выбросов». глобальные общие выбросы парниковых газов в результате полной реализации НДЦ » .
  1. ^ Jump up to: а б Уоттс и др. 2020 , с. 26 PDF («Заключение»).
  2. ^ Уоттс и др. 2020 , с. 36 PDF («Заключение: отчет The Lancet Countdown за 2020 год»).
  3. ^ Уоттс и др. 2020 , с. 31 PDF («Заключение»).
  4. ^ «Глобальное изменение климата / Жизненные признаки планеты» . Climate.NASA.gov . НАСА. 31 декабря 2020 года. Архивировано из оригинала 31 декабря 2020 года.
  5. ^ «2020 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений, как показывает анализ НАСА» . GISS.NASA.gov . Институт космических исследований Годдарда (НАСА). 14 января 2021 г. Архивировано из оригинала 14 января 2021 г. Ученые NOAA используют в своем анализе большую часть тех же необработанных данных о температуре (что и НАСА), но имеют другой базовый период (1901-2000 гг.) и методологию. . (подробности). . Анализ температуры GISS (GISTEMP) имеет точность в пределах 0,1 градуса по Фаренгейту с уровнем достоверности 95 процентов за самый последний период.
  6. ^ Jump up to: а б с д и «2020 год может стать одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений» . WMO.int . Всемирная метеорологическая организация (ВМО). 2 декабря 2020 г.
  7. ^ «2020 год стал вторым самым жарким годом на Земле после 2016 года» . NOAA.gov . Национальное управление океанических и атмосферных исследований. 14 января 2021 года. Архивировано из оригинала 14 января 2021 года.
  8. ^ Jump up to: а б с «Продолжительная сибирская жара «почти невозможна без изменения климата» » . WMO.int . Всемирное метеорологическое бюро (ВМО). 16 июля 2020 г.
  9. ^ «ВМО признает новый рекорд температуры в Арктике - 38°C» . WMO.int . Всемирная метеорологическая организация. 14 декабря 2021 г. Архивировано из оригинала 18 декабря 2023 г. Температура 38 ° C (100,4 ° F) в российском городе Верхоянске 20 июня 2020 года была признана Всемирной метеорологической организацией (ВМО) новым рекордом арктической температуры. ). . . . Номер пресс-релиза: 14122021
  10. ^ Jump up to: а б Йорк и др. 2020 , Лесной пожар....
  11. ^ Jump up to: а б Perovich et al. 2020 .
  12. ^ Годовые данные: «Погодные и климатические катастрофы на миллиарды долларов / Катастрофические явления в США на миллиарды долларов, 1980 год (с поправкой на индекс потребительских цен)» . Национальные центры экологической информации (NCEI), входящие в состав Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Архивировано из оригинала 13 января 2024 года. Нажмите «Доступ к данным».
  13. ^ Jump up to: а б Смит, Адам Б.; Национальные центры экологической информации NOAA (декабрь 2020 г.). «Погодные и климатические катастрофы стоимостью в миллиарды долларов: обзор / 2020 год в процессе» . NCDC.NOAA . Национальные центры экологической информации (NCDC, часть NOAA). дои : 10.25921/stkw-7w73 . Архивировано из оригинала 10 декабря 2020 года . Проверено 11 декабря 2020 г. и «Сопредельные США заняли пятое место среди самых теплых в 2020 году; Аляска пережила самый холодный год с 2012/2020 года. Катастрофы и другие заметные экстремальные явления стоимостью в миллиарды долларов» . NCEI.NOAA.gov . НОАА. Январь 2021 г. Архивировано из оригинала 8 января 2021 г. Данные за 2021 г.: «Расчет стоимости погодных и климатических катастроф / Семь вещей, которые нужно знать о данных NCEI о стихийных бедствиях в США на миллиарды долларов» . ncei.noaa.gov . 6 октября 2017 г. Архивировано из оригинала 11 января 2022 г.
  14. ^ «ВМО подтверждает один температурный рекорд для Антарктического континента и отвергает другой» . WMO.int . Всемирная метеорологическая организация. 1 июля 2021 г.
  15. ^ Джонс, Дэйв; Грэм, Юан; Танбридж, Пит (13 августа 2020 г.). «Ветер и солнечная энергия теперь производят одну десятую часть мировой электроэнергии / Глобальный анализ электроэнергии за полугодие» . ember-climate.org . Эмбер. Архивировано из оригинала 14 августа 2020 года.
  16. ^ Jump up to: а б «Уровень углекислого газа продолжает оставаться на рекордном уровне, несмотря на карантин из-за COVID-19» . WMO.int . Всемирная метеорологическая организация. 23 ноября 2020 г.
  17. ^ Ченг, Л.; Авраам, Дж.; Тренберт, Кентукки; Фасулло, Дж.; и др. (13 января 2021 г.). «Температура верхних слоев океана в 2020 году достигла рекордного уровня» . Адв. Атмосфера. Наука . 38 (4): 523–530. Бибкод : 2021AdAtS..38..523C . дои : 10.1007/s00376-021-0447-x . S2CID   231672261 .
  18. ^ Jump up to: а б ЮНЕП, Партнерство ЮНЕП DTU 2020 , Исполнительный директор. Сумма. § 14.
  19. ^ «2020: Год бедствий без COVID» . undrr.org . Управление ООН по снижению риска стихийных бедствий. Апрель 2021 г. Архивировано из оригинала 22 апреля 2021 г.
  20. ^ Гастин, Джорджина (14 сентября 2021 г.). «Убийства защитников окружающей среды во всем мире достигли рекордного уровня в 2020 году» . InsideClimateNews.org . Архивировано из оригинала 14 сентября 2021 года.
  21. ^ Jump up to: а б Рид, Кевин А.; Венер, Майкл Ф.; Зажицки, Колин М. (12 апреля 2022 г.). «Атрибуция экстремальных осадков в сезоне ураганов 2020 года с изменением климата, вызванным деятельностью человека» . Природные коммуникации . 13 (1905): 1905. Бибкод : 2022NatCo..13.1905R . дои : 10.1038/s41467-022-29379-1 . ПМЦ   9005694 . ПМИД   35414063 .
  22. ^ Jump up to: а б Уоттс и др. 2020 , с. 4 PDF-файла (Панель 1).
  23. ^ Фильков Александр Иванович; Нго, Туан; Мэтьюз, Стюарт; Телфер, Симеон; Пенман, Трент Д. (сентябрь 2020 г.). «Воздействие катастрофического сезона лесных пожаров 2019/20 года в Австралии на сообщества и окружающую среду. Ретроспективный анализ и текущие тенденции» . Журнал науки о безопасности и устойчивости . 1 (1): 44–56. дои : 10.1016/j.jnlssr.2020.06.009 . hdl : 11343/241506 .
  24. ^ ван Ольденборг, Дж.Дж.; Криккен, Ф.; Льюис, С.; Лич, Нью-Джерси; Ленер, Ф.; Сондерс, КР; ван Вил, М.; Хаустейн, К.; Ли, С.; Уоллом, Д.; Воробей, С.; Арриги, Дж; Сингх, РП; ван Алст, депутат Кнессета; Филип, Ю.Ю.; Вотард, Р.; Отто, FEL (11 марта 2020 г.). «Атрибуция риска лесных пожаров в Австралии антропогенного изменения климата» . Нат. Опасности Earth Syst. наук. Обсуждать . (в обзоре 2020 г.). дои : 10.5194/nhess-2020-69 . hdl : 20.500.11850/475524 . S2CID   215734296 . ( PDF )      ● Обобщено теми же авторами в «Атрибуция риска лесных пожаров в Австралии антропогенного изменения климата» . WorldWeatherAttribution.org . Атрибуция мировой погоды (WWA). 10 января 2020 г. Архивировано из оригинала 15 ноября 2020 г.
  25. ^ Хайкин С.; Легра, Б.; Буччи, С.; Селитто, П.; Исаксен, Л.; Тенсе, Ф.; Бекки, С.; Бурасса, А.; Ригер, Л.; Завада, Д.; Джумлет, Дж.; Годин-Бикманн, С. (21 сентября 2020 г.). «Лесные пожары в Австралии в 2019/20 году породили постоянный дымный вихрь, поднимающийся на высоту до 35 км» . Коммунальное окружение Земли . 1 (22): 22. arXiv : 2006.07284 . Бибкод : 2020ComEE...1...22K . дои : 10.1038/s43247-020-00022-5 .
  26. ^ Сюй, Жунбинь; Ю, Пей; Абрамсон, Майкл Дж.; Джонстон, Фэй Х.; Самет, Джонатан М.; Белл, Мишель Л.; Хейнс, Энди; Эби, Кристи Л; Ли, Шаньшань; Го, Юмин (26 ноября 2020 г.). «Лесные пожары, глобальное изменение климата и здоровье человека» . Медицинский журнал Новой Англии . 383 (22): 2173–2181. дои : 10.1056/NEJMsr2028985 . ПМИД   33034960 . ● Изменение климата приводит к тому, что лето становится жарче и суше, что приводит к тому, что растительность становится более легковоспламеняемой, вызывает более сильные ветры, которые одновременно обеспечивают больше кислорода и способствуют распространению лесных пожаров, увеличивает количество ударов молний в качестве источника возгорания и увеличивает продолжительность теплых сезонов, в которые могут возникать лесные пожары. .
  27. ^ «Рекордный сезон ураганов в Атлантике подходит к концу» . NOAA.gov . Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА). 24 ноября 2020 года. Архивировано из оригинала 1 декабря 2020 года. ● 2020 год стал пятым годом подряд с сезоном ураганов в Атлантике, превышающим норму, при этом 18 сезонов были выше нормы из 26 предыдущих.
  28. ^ Гиббенс, Сара (10 ноября 2020 г.). «Является ли изменение климата причиной эпического сезона ураганов 2020 года? Это сложно» . Нэшнл Географик . Архивировано из оригинала 20 ноября 2020 года. ● Повышение температуры моря, которое вызывает как увеличение количества осадков, так и быстрое усиление штормов , объясняется многодесятилетними колебаниями Атлантического океана , косвенными эффектами Ла-Нинья в Тихом океане и долгосрочными последствиями изменения климата.
  29. ^
    Роллинз, Крис; Фреймюллер, Джеффри Т.; Заубер, Жан М. (11 декабря 2020 г.). «Стимулирование напряжения в результате землетрясения 1958 года с магнитудой ~ 7,8, вызванного разломом Фэйрвезер, и других на юго-востоке Аляски в результате ледниковой изостатической корректировки и переноса напряжений между землетрясениями» . Журнал геофизических исследований . 126 (1). Американский геофизический союз: e2020JB020411. дои : 10.1029/2020JB020411 . S2CID   230602951 .
    Брессан, Дэвид (19 марта 2021 г.). «Таяние ледников способствует землетрясениям на Аляске» . Форбс . Архивировано из оригинала 19 марта 2021 года.
  30. ^ Гаррисон, Кассандра (18 декабря 2020 г.). «Массивный айсберг разворачивается и разбивается возле острова, где обитают пингвины в южной Атлантике» . Рейтер . Архивировано из оригинала 18 декабря 2020 года.
  31. ^ Маккай, Робин (31 января 2021 г.). «Необычайное путешествие: по следам сбежавшего айсберга весом в триллион тонн» . Хранитель . Архивировано из оригинала 31 января 2021 года.
  32. ^ Фокс, Алекс (15 октября 2020 г.). «Крупнейшая арктическая экспедиция в истории подходит к концу / Немецкое исследовательское судно Polarstern вернулось в порт после более чем года плавания среди тающего арктического морского льда» . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 6 ноября 2020 года.
  33. ^ Национальный исследовательский совет по науке и технологиям (24 декабря 2020 г.). «Корейское искусственное солнце устанавливает новый мировой рекорд работы в течение 20 секунд при температуре 100 миллионов градусов» . физ.орг . Архивировано из оригинала 24 декабря 2020 года.
  34. ^ «Обзор рынка возобновляемой энергии на 2021 год / Возобновляемая электроэнергия / Внедрение возобновляемых источников энергии запланировано в 2020 году, устанавливая «новую норму» для увеличения мощностей в 2021 и 2022 годах» . IEA.org . Международное энергетическое агентство. Май 2021 г. Архивировано из оригинала 11 мая 2021 г.
  35. ^ Источник данных начиная с 2017 года: «Обновление рынка возобновляемых источников энергии на 2023 и 2024 годы» (PDF) . IEA.org . Международное энергетическое агентство (МЭА). Июнь 2023. с. 19. Архивировано (PDF) из оригинала 11 июля 2023 года. МЭА. CC BY 4.0. ● Источник данных за 2016 год: «Обзор рынка возобновляемых источников энергии / прогноз на 2021 и 2022 годы» (PDF) . IEA.org . Международное энергетическое агентство. Май 2021. с. 8. Архивировано (PDF) оригинала 25 марта 2023 года. МЭА. Лицензия: CC BY 4.0.
  36. ^ Солсвик, Терье (26 февраля 2020 г.). «Климатическая активистка Тунберг возглавляет растущее число кандидатов на Нобелевскую премию мира» . Рейтер . Архивировано из оригинала 10 ноября 2020 года.
  37. ^ Деннис, Брэди; Муни, Крис (1 апреля 2020 г.). «В условиях пандемии ООН отменяет глобальную конференцию по климату» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 2 апреля 2020 года.
  38. ^ Уоттс и др. 2020 , с. 21 PDF.
  39. ^ «Потребление возобновляемой энергии в США превысило потребление угля впервые за более чем 130 лет» . EIA.gov . Управление энергетической информации США. 28 мая 2020 г. Архивировано из оригинала 28 ноября 2020 г.
  40. ^ Jump up to: а б «Изменение климата: лидеры ЕС установили цель по сокращению выбросов CO2 на 55%» . Новости Би-би-си . Би-би-си. 11 декабря 2020 г. Архивировано из оригинала 12 декабря 2020 г.
  41. ^ «Мачу-Пикчу: первое углеродно-нейтральное чудо света» . Всемирная туристская организация ООН . 2020. Архивировано из оригинала 16 января 2021 года.
  42. ^ Jump up to: а б Эйнхорн, Катрин; Флавель, Кристофер (5 декабря 2020 г.). «Гонка со временем за спасение рифа от изменения климата» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 6 декабря 2020 года.
  43. ^ Jump up to: а б Арвин, Джариэль (6 ноября 2020 г.). «Лидеры Европы по вопросам изменения климата первыми поздравили избранного президента Джо Байдена» . Вокс . Архивировано из оригинала 29 ноября 2020 года.
  44. ^ Барнетт, Гай (27 ноября 2020 г.). «Тасмания переходит на 100% возобновляемую энергию» . tas.gov.au. ​Правительство Тасмании. Архивировано из оригинала 27 ноября 2020 года.
  45. ^ Jump up to: а б «Европейский энергетический сектор в 2020 году / Современный анализ перехода к электроэнергетике» (PDF) . ember-climate.org . Эмбер и Агора Энергивенде. 25 января 2021 г. Архивировано (PDF) из оригинала 25 января 2021 г.
  46. ^ Jump up to: а б Эмброуз, Джиллиан (4 декабря 2020 г.). «Дания прекращает разведку нефти и газа в Северном море» . Хранитель . Архивировано из оригинала 7 декабря 2020 года.
  47. ^ Jump up to: а б с Уоттс и др. 2020 , с. 2 PDF-файла.
  48. ^ Куинсон, Тим (16 декабря 2020 г.). «Инвестиционные менеджеры обещают достичь чистого нуля. Теперь самое сложное» . Блумберг .
  49. ^ Аткин, Эмили (11 января 2021 г.). «Одна из самых значительных неудач Трампа — это огромная победа климатического движения» . MSNBC . Архивировано из оригинала 14 января 2021 года.
  50. ^ Уоттс и др. 2020 , с. 26 PDF-файла (панель 4).
  51. ^ Jump up to: а б Сенгупта, Сомини (12 декабря 2020 г.). «Китай, подталкивая США, дает новое обещание по борьбе с глобальным потеплением» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 12 декабря 2020 года.
  52. ^ МакКарри, Джастин (28 октября 2020 г.). «Южная Корея обещает стать углеродно-нейтральной к 2050 году для борьбы с климатической катастрофой» . Хранитель . Архивировано из оригинала 28 октября 2020 года.
  53. ^ Брэди, Джефф (22 октября 2020 г.). «На выборах 2020 года многое зависит от климата» . NPR.org . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР. Архивировано из оригинала 2 декабря 2020 года.
  54. ^ «Гонка за нулевым уровнем выбросов и почему от этого зависит мир» . news.UN.org . Объединенные Нации. 2 декабря 2020 г. Архивировано из оригинала 3 января 2021 г.
  55. ^ «Великобритания ставит новую амбициозную цель в области климата в преддверии саммита ООН» . gov.uk. ​Правительство Соединенного Королевства. 3 декабря 2020 г. Архивировано из оригинала 15 декабря 2020 г.
  56. ^ Jump up to: а б Харви, Фиона (12 декабря 2020 г.). «Генеральный секретарь ООН призывает все страны объявить чрезвычайную климатическую ситуацию» . Хранитель . Архивировано из оригинала 12 декабря 2020 года.
  57. ^ Уоттс и др. 2020 , с. 16 PDF-файла.
  58. ^ Харви, Фиона (12 мая 2021 г.). «Каждый четвертый город не может позволить себе меры по защите от климатического кризиса – исследование» . Хранитель . Архивировано из оригинала 12 мая 2021 года.
  59. ^ Эдмонд 2020 .
  60. ^ Сюй, Чи; Колер, Тимоти А.; Лентон, Тимоти М.; Свеннинг, Йенс-Кристиан; Шеффер, Мартен (26 мая 2020 г.). «Будущее человеческой климатической ниши» . Труды Национальной академии наук . 117 (21): 11350–11355. Бибкод : 2020PNAS..11711350X . дои : 10.1073/pnas.1910114117 . ПМЦ   7260949 . ПМИД   32366654 .
  61. ^ Шервуд, Южная Каролина; Уэбб, MJ; Аннан, доктор юридических наук; Броня, КС; и др. (22 июля 2020 г.). «Оценка чувствительности климата Земли с использованием нескольких доказательств» . Обзоры геофизики . 58 (4): e2019RG000678. Бибкод : 2020RvGeo..5800678S . дои : 10.1029/2019RG000678 . ПМК   7524012 . ПМИД   33015673 . Байесовский . расчет обнаруживает 66% диапазон 2,6–3,9 К, который остается в пределах 2,3–4,5 К при возможных тестах на устойчивость
  62. ^ ЮНЕП, Партнерство ЮНЕП DTU 2020 , Исполнительный директор. Сумма. § 6.
  63. ^ ЮНЕП, Партнерство ЮНЕП DTU 2020 , Исполнительный директор. Сумма. § 7.
[ редактировать ]

Организации

[ редактировать ]

Опросы, сводки и списки отчетов

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: d13d8f7577eaa337f5722be8f3e7c10e__1715191980
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/d1/0e/d13d8f7577eaa337f5722be8f3e7c10e.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
2020 in 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.)