Jump to content

Изменение климата

Страница полузащищена
Послушайте эту статью

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.
Изменение температуры приземного воздуха за последние 50 лет. [1] Арктика температура потеплела сильнее всего, а температура на суше, как правило, выросла больше, чем поверхности моря .
Средняя температура приземного воздуха на Земле 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 прогрессирующее 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 методы 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 уровнях, невиданных 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 морских волн тепла , и 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

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]

Температурные рекорды до глобального потепления

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] Верхние слои атмосферы охлаждаются, 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 предела.

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 естественные количества парниковых газов приводили 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 солнечную радиацию. 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 современный 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 удлиненный вегетационный период 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 спектру организмов, таких как кораллы, водоросли и морские птицы . [236] становится труднее 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 соевых бобов 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] Экспертное заключение пришло 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 уменьшить 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] For shipping and flying, low-carbon fuels would reduce emissions.[307] Heating could be increasingly decarbonised with technologies like heat pumps.[309]

There are obstacles to the continued rapid growth of clean energy, including renewables. For wind and solar, there are environmental and land use concerns for new projects.[310] Wind and solar also produce energy intermittently and with seasonal variability. Traditionally, hydro dams with reservoirs and conventional power plants have been used when variable energy production is low. Going forward, battery storage can be expanded, energy demand and supply can be matched, and long-distance transmission can smooth variability of renewable outputs.[296] Bioenergy is often not carbon-neutral and may have negative consequences for food security.[311] The growth of nuclear power is constrained by controversy around radioactive waste, nuclear weapon proliferation, and accidents.[312][313] Hydropower growth is limited by the fact that the best sites have been developed, and new projects are confronting increased social and environmental concerns.[314]

Low-carbon energy improves human health by minimising climate change as well as reducing air pollution deaths,[315] which were estimated at 7 million annually in 2016.[316] Meeting the Paris Agreement goals that limit warming to a 2 °C increase could save about a million of those lives per year by 2050, whereas limiting global warming to 1.5 °C could save millions and simultaneously increase energy security and reduce poverty.[317] Improving air quality also has economic benefits which may be larger than mitigation costs.[318]

Energy conservation

Reducing energy demand is another major aspect of reducing emissions.[319] If less energy is needed, there is more flexibility for clean energy development. It also makes it easier to manage the electricity grid, and minimises carbon-intensive infrastructure development.[320] Major increases in energy efficiency investment will be required to achieve climate goals, comparable to the level of investment in renewable energy.[321] Several COVID-19 related changes in energy use patterns, energy efficiency investments, and funding have made forecasts for this decade more difficult and uncertain.[322]

Strategies to reduce energy demand vary by sector. In the transport sector, passengers and freight can switch to more efficient travel modes, such as buses and trains, or use electric vehicles.[323] Industrial strategies to reduce energy demand include improving heating systems and motors, designing less energy-intensive products, and increasing product lifetimes.[324] In the building sector the focus is on better design of new buildings, and higher levels of energy efficiency in retrofitting.[325] The use of technologies like heat pumps can also increase building energy efficiency.[326]

Agriculture and industry

Taking into account direct and indirect emissions, industry is the sector with the highest share of global emissions. Data as of 2019 from the IPCC.

Agriculture and forestry face a triple challenge of limiting greenhouse gas emissions, preventing the further conversion of forests to agricultural land, and meeting increases in world food demand.[327] A set of actions could reduce agriculture and forestry-based emissions by two thirds from 2010 levels. These include reducing growth in demand for food and other agricultural products, increasing land productivity, protecting and restoring forests, and reducing greenhouse gas emissions from agricultural production.[328]

On the demand side, a key component of reducing emissions is shifting people towards plant-based diets.[329] Eliminating the production of livestock for meat and dairy would eliminate about 3/4ths of all emissions from agriculture and other land use.[330] Livestock also occupy 37% of ice-free land area on Earth and consume feed from the 12% of land area used for crops, driving deforestation and land degradation.[331]

Steel and cement production are responsible for about 13% of industrial CO2 emissions. In these industries, carbon-intensive materials such as coke and lime play an integral role in the production, so that reducing CO2 emissions requires research into alternative chemistries.[332]

Carbon sequestration

Most CO2 emissions have been absorbed by carbon sinks, including plant growth, soil uptake, and ocean uptake (2020 Global Carbon Budget).

Natural carbon sinks can be enhanced to sequester significantly larger amounts of CO2 beyond naturally occurring levels.[333] Reforestation and afforestation (planting forests where there were none before) are among the most mature sequestration techniques, although the latter raises food security concerns.[334] Farmers can promote sequestration of carbon in soils through practices such as use of winter cover crops, reducing the intensity and frequency of tillage, and using compost and manure as soil amendments.[335] Forest and landscape restoration yields many benefits for the climate, including greenhouse gas emissions sequestration and reduction.[141] Restoration/recreation of coastal wetlands, prairie plots and seagrass meadows increases the uptake of carbon into organic matter.[336][337] When carbon is sequestered in soils and in organic matter such as trees, there is a risk of the carbon being re-released into the atmosphere later through changes in land use, fire, or other changes in ecosystems.[338]

Where energy production or CO2-intensive heavy industries continue to produce waste CO2, the gas can be captured and stored instead of released to the atmosphere. Although its current use is limited in scale and expensive,[339] carbon capture and storage (CCS) may be able to play a significant role in limiting CO2 emissions by mid-century.[340] This technique, in combination with bioenergy (BECCS) can result in net negative emissions as CO2 is drawn from the atmosphere.[341] It remains highly uncertain whether carbon dioxide removal techniques will be able to play a large role in limiting warming to 1.5 °C. Policy decisions that rely on carbon dioxide removal increase the risk of global warming rising beyond international goals.[342]

Adaptation

Adaptation is "the process of adjustment to current or expected changes in climate and its effects".[343]: 5  Without additional mitigation, adaptation cannot avert the risk of "severe, widespread and irreversible" impacts.[344] More severe climate change requires more transformative adaptation, which can be prohibitively expensive.[345] The capacity and potential for humans to adapt is unevenly distributed across different regions and populations, and developing countries generally have less.[346] The first two decades of the 21st century saw an increase in adaptive capacity in most low- and middle-income countries with improved access to basic sanitation and electricity, but progress is slow. Many countries have implemented adaptation policies. However, there is a considerable gap between necessary and available finance.[347]

Adaptation to sea level rise consists of avoiding at-risk areas, learning to live with increased flooding, and building flood controls. If that fails, managed retreat may be needed.[348] There are economic barriers for tackling dangerous heat impact. Avoiding strenuous work or having air conditioning is not possible for everybody.[349] In agriculture, adaptation options include a switch to more sustainable diets, diversification, erosion control, and genetic improvements for increased tolerance to a changing climate.[350] Insurance allows for risk-sharing, but is often difficult to get for people on lower incomes.[351] Education, migration and early warning systems can reduce climate vulnerability.[352] Planting mangroves or encouraging other coastal vegetation can buffer storms.[353][354]

Ecosystems adapt to climate change, a process that can be supported by human intervention. By increasing connectivity between ecosystems, species can migrate to more favourable climate conditions. Species can also be introduced to areas acquiring a favorable climate. Protection and restoration of natural and semi-natural areas helps build resilience, making it easier for ecosystems to adapt. Many of the actions that promote adaptation in ecosystems, also help humans adapt via ecosystem-based adaptation. For instance, restoration of natural fire regimes makes catastrophic fires less likely, and reduces human exposure. Giving rivers more space allows for more water storage in the natural system, reducing flood risk. Restored forest acts as a carbon sink, but planting trees in unsuitable regions can exacerbate climate impacts.[355]

There are synergies but also trade-offs between adaptation and mitigation.[356] An example for synergy is increased food productivity, which has large benefits for both adaptation and mitigation.[357] An example of a trade-off is that increased use of air conditioning allows people to better cope with heat, but increases energy demand. Another trade-off example is that more compact urban development may reduce emissions from transport and construction, but may also increase the urban heat island effect, exposing people to heat-related health risks.[358]

Examples of adaptation methods

Policies and politics

The Climate Change Performance Index ranks countries by greenhouse gas emissions (40% of score), renewable energy (20%), energy use (20%), and climate policy (20%).
  High
  Medium
  Low
  Very low

Countries that are most vulnerable to climate change have typically been responsible for a small share of global emissions. This raises questions about justice and fairness.[359] Limiting global warming makes it much easier to achieve the UN's Sustainable Development Goals, such as eradicating poverty and reducing inequalities. The connection is recognised in Sustainable Development Goal 13 which is to "take urgent action to combat climate change and its impacts".[360] The goals on food, clean water and ecosystem protection have synergies with climate mitigation.[361]

The geopolitics of climate change is complex. It has often been framed as a free-rider problem, in which all countries benefit from mitigation done by other countries, but individual countries would lose from switching to a low-carbon economy themselves. Sometimes mitigation also has localised benefits though. For instance, the benefits of a coal phase-out to public health and local environments exceed the costs in almost all regions.[362] Furthermore, net importers of fossil fuels win economically from switching to clean energy, causing net exporters to face stranded assets: fossil fuels they cannot sell.[363]

Policy options

A wide range of policies, regulations, and laws are being used to reduce emissions. As of 2019, carbon pricing covers about 20% of global greenhouse gas emissions.[364] Carbon can be priced with carbon taxes and emissions trading systems.[365] Direct global fossil fuel subsidies reached $319 billion in 2017, and $5.2 trillion when indirect costs such as air pollution are priced in.[366] Ending these can cause a 28% reduction in global carbon emissions and a 46% reduction in air pollution deaths.[367] Money saved on fossil subsidies could be used to support the transition to clean energy instead.[368] More direct methods to reduce greenhouse gases include vehicle efficiency standards, renewable fuel standards, and air pollution regulations on heavy industry.[369] Several countries require utilities to increase the share of renewables in power production.[370]

Climate justice

Policy designed through the lens of climate justice tries to address human rights issues and social inequality. According to proponents of climate justice, the costs of climate adaptation should be paid by those most responsible for climate change, while the beneficiaries of payments should be those suffering impacts. One way this can be addressed in practice is to have wealthy nations pay poorer countries to adapt.[371]

Oxfam found that in 2023 the wealthiest 10% of people were responsible for 50% of global emissions, while the bottom 50% were responsible for just 8%.[372] Production of emissions is another way to look at responsibility: under that approach, the top 21 fossil fuel companies would owe cumulative climate reparations of $5.4 trillion over the period 2025–2050.[373] To achieve a just transition, people working in the fossil fuel sector would also need other jobs, and their communities would need investments.[374]

International climate agreements

Since 2000, rising CO2 emissions in China and the rest of world have surpassed the output of the United States and Europe.[375]
Per person, the United States generates CO2 at a far faster rate than other primary regions.[375]

Nearly all countries in the world are parties to the 1994 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).[376] The goal of the UNFCCC is to prevent dangerous human interference with the climate system.[377] As stated in the convention, this requires that greenhouse gas concentrations are stabilised in the atmosphere at a level where ecosystems can adapt naturally to climate change, food production is not threatened, and economic development can be sustained.[378] The UNFCCC does not itself restrict emissions but rather provides a framework for protocols that do. Global emissions have risen since the UNFCCC was signed.[379] Its yearly conferences are the stage of global negotiations.[380]

The 1997 Kyoto Protocol extended the UNFCCC and included legally binding commitments for most developed countries to limit their emissions.[381] During the negotiations, the G77 (representing developing countries) pushed for a mandate requiring developed countries to "[take] the lead" in reducing their emissions,[382] since developed countries contributed most to the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. Per-capita emissions were also still relatively low in developing countries and developing countries would need to emit more to meet their development needs.[383]

The 2009 Copenhagen Accord has been widely portrayed as disappointing because of its low goals, and was rejected by poorer nations including the G77.[384] Associated parties aimed to limit the global temperature rise to below 2 °C.[385] The Accord set the goal of sending $100 billion per year to developing countries for mitigation and adaptation by 2020, and proposed the founding of the Green Climate Fund.[386] As of 2020, only 83.3 billion were delivered. Only in 2023 the target is expected to be achieved.[387]

In 2015 all UN countries negotiated the Paris Agreement, which aims to keep global warming well below 2.0 °C and contains an aspirational goal of keeping warming under 1.5 °C.[388] The agreement replaced the Kyoto Protocol. Unlike Kyoto, no binding emission targets were set in the Paris Agreement. Instead, a set of procedures was made binding. Countries have to regularly set ever more ambitious goals and reevaluate these goals every five years.[389] The Paris Agreement restated that developing countries must be financially supported.[390] As of October 2021, 194 states and the European Union have signed the treaty and 191 states and the EU have ratified or acceded to the agreement.[391]

The 1987 Montreal Protocol, an international agreement to stop emitting ozone-depleting gases, may have been more effective at curbing greenhouse gas emissions than the Kyoto Protocol specifically designed to do so.[392] The 2016 Kigali Amendment to the Montreal Protocol aims to reduce the emissions of hydrofluorocarbons, a group of powerful greenhouse gases which served as a replacement for banned ozone-depleting gases. This made the Montreal Protocol a stronger agreement against climate change.[393]

National responses

In 2019, the United Kingdom parliament became the first national government to declare a climate emergency.[394] Other countries and jurisdictions followed suit.[395] That same year, the European Parliament declared a "climate and environmental emergency".[396] The European Commission presented its European Green Deal with the goal of making the EU carbon-neutral by 2050.[397] In 2021, the European Commission released its "Fit for 55" legislation package, which contains guidelines for the car industry; all new cars on the European market must be zero-emission vehicles from 2035.[398]

Major countries in Asia have made similar pledges: South Korea and Japan have committed to become carbon-neutral by 2050, and China by 2060.[399] While India has strong incentives for renewables, it also plans a significant expansion of coal in the country.[400] Vietnam is among very few coal-dependent, fast-developing countries that pledged to phase out unabated coal power by the 2040s or as soon as possible thereafter.[401]

As of 2021, based on information from 48 national climate plans, which represent 40% of the parties to the Paris Agreement, estimated total greenhouse gas emissions will be 0.5% lower compared to 2010 levels, below the 45% or 25% reduction goals to limit global warming to 1.5 °C or 2 °C, respectively.[402]

Society

Denial and misinformation

Data has been cherry picked from short periods to falsely assert that global temperatures are not rising. Blue trendlines show short periods that mask longer-term warming trends (red trendlines). Blue rectangle with blue dots shows the so-called global warming hiatus.[403]

Public debate about climate change has been strongly affected by climate change denial and misinformation, which originated in the United States and has since spread to other countries, particularly Canada and Australia. Climate change denial has originated from fossil fuel companies, industry groups, conservative think tanks, and contrarian scientists.[404] Like the tobacco industry, the main strategy of these groups has been to manufacture doubt about climate-change related scientific data and results.[405] People who hold unwarranted doubt about climate change are called climate change "skeptics", although "contrarians" or "deniers" are more appropriate terms.[406]

There are different variants of climate denial: some deny that warming takes place at all, some acknowledge warming but attribute it to natural influences, and some minimise the negative impacts of climate change.[407] Manufacturing uncertainty about the science later developed into a manufactured controversy: creating the belief that there is significant uncertainty about climate change within the scientific community in order to delay policy changes.[408] Strategies to promote these ideas include criticism of scientific institutions,[409] and questioning the motives of individual scientists.[407] An echo chamber of climate-denying blogs and media has further fomented misunderstanding of climate change.[410]

Public awareness and opinion

The public substantially underestimates the degree of scientific consensus that humans are causing climate change.[411] Studies from 2019 to 2021[412][4][413] found scientific consensus to range from 98.7 to 100%.

Climate change came to international public attention in the late 1980s.[414] Due to media coverage in the early 1990s, people often confused climate change with other environmental issues like ozone depletion.[415] In popular culture, the climate fiction movie The Day After Tomorrow (2004) and the Al Gore documentary An Inconvenient Truth (2006) focused on climate change.[414]

Significant regional, gender, age and political differences exist in both public concern for, and understanding of, climate change. More highly educated people, and in some countries, women and younger people, were more likely to see climate change as a serious threat.[416] Partisan gaps also exist in many countries,[417] and countries with high CO2 emissions tend to be less concerned.[418] Views on causes of climate change vary widely between countries.[419] Concern has increased over time,[417] to the point where in 2021 a majority of citizens in many countries express a high level of worry about climate change, or view it as a global emergency.[420] Higher levels of worry are associated with stronger public support for policies that address climate change.[421]

Climate movement

Climate protests demand that political leaders take action to prevent climate change. They can take the form of public demonstrations, fossil fuel divestment, lawsuits and other activities.[422] Prominent demonstrations include the School Strike for Climate. In this initiative, young people across the globe have been protesting since 2018 by skipping school on Fridays, inspired by Swedish teenager Greta Thunberg.[423] Mass civil disobedience actions by groups like Extinction Rebellion have protested by disrupting roads and public transport.[424]

Litigation is increasingly used as a tool to strengthen climate action from public institutions and companies. Activists also initiate lawsuits which target governments and demand that they take ambitious action or enforce existing laws on climate change.[425] Lawsuits against fossil-fuel companies generally seek compensation for loss and damage.[426]

History

Early discoveries

This 1912 article succinctly describes the greenhouse effect, how burning coal creates carbon dioxide to cause global warming and climate change.[427]

Scientists in the 19th century such as Alexander von Humboldt began to foresee the effects of climate change.[428][429][430][431] In the 1820s, Joseph Fourier proposed the greenhouse effect to explain why Earth's temperature was higher than the Sun's energy alone could explain. Earth's atmosphere is transparent to sunlight, so sunlight reaches the surface where it is converted to heat. However, the atmosphere is not transparent to heat radiating from the surface, and captures some of that heat, which in turn warms the planet.[432]

In 1856 Eunice Newton Foote demonstrated that the warming effect of the Sun is greater for air with water vapour than for dry air, and that the effect is even greater with carbon dioxide (CO2). She concluded that "An atmosphere of that gas would give to our earth a high temperature..."[433][434]

Studying what would become known as the greenhouse effect, Tyndall's pre-1861 ratio spectrophotometer measured how much various gases in a tube absorb and emit infrared radiation—which humans experience as heat.

Starting in 1859,[435] John Tyndall established that nitrogen and oxygen—together totaling 99% of dry air—are transparent to radiated heat. However, water vapour and gases such as methane and carbon dioxide absorb radiated heat and re-radiate that heat into the atmosphere. Tyndall proposed that changes in the concentrations of these gases may have caused climatic changes in the past, including ice ages.[436]

Svante Arrhenius noted that water vapour in air continuously varied, but the CO2 concentration in air was influenced by long-term geological processes. Warming from increased CO2 levels would increase the amount of water vapour, amplifying warming in a positive feedback loop. In 1896, he published the first climate model of its kind, projecting that halving CO2 levels could have produced a drop in temperature initiating an ice age. Arrhenius calculated the temperature increase expected from doubling CO2 to be around 5–6 °C.[437] Other scientists were initially skeptical and believed that the greenhouse effect was saturated so that adding more CO2 would make no difference, and that the climate would be self-regulating.[438] Beginning in 1938, Guy Stewart Callendar published evidence that climate was warming and CO2 levels were rising,[439] but his calculations met the same objections.[438]

Development of a scientific consensus

Scientific consensus on causation: Academic studies of scientific agreement on human-caused global warming among climate experts (2010–2015) reflect that the level of consensus correlates with expertise in climate science.[440] A 2019 study found scientific consensus to be at 100%,[441] and a 2021 study concluded that consensus exceeded 99%.[442] Another 2021 study found that 98.7% of climate experts indicated that the Earth is getting warmer mostly because of human activity.[443]

In the 1950s, Gilbert Plass created a detailed computer model that included different atmospheric layers and the infrared spectrum. This model predicted that increasing CO2 levels would cause warming. Around the same time, Hans Suess found evidence that CO2 levels had been rising, and Roger Revelle showed that the oceans would not absorb the increase. The two scientists subsequently helped Charles Keeling to begin a record of continued increase, which has been termed the "Keeling Curve".[438] Scientists alerted the public,[444] and the dangers were highlighted at James Hansen's 1988 Congressional testimony.[40] The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), set up in 1988 to provide formal advice to the world's governments, spurred interdisciplinary research.[445] As part of the IPCC reports, scientists assess the scientific discussion that takes place in peer-reviewed journal articles.[446]

There is a near-complete scientific consensus that the climate is warming and that this is caused by human activities. As of 2019, agreement in recent literature reached over 99%.[441][442] No scientific body of national or international standing disagrees with this view.[447] Consensus has further developed that some form of action should be taken to protect people against the impacts of climate change. National science academies have called on world leaders to cut global emissions.[448] The 2021 IPCC Assessment Report stated that it is "unequivocal" that climate change is caused by humans.[442]

See also

References

  1. ^ "GISS Surface Temperature Analysis (v4)". NASA. Retrieved 12 January 2024.
  2. ^ IPCC AR6 WG1 2021, SPM-7
  3. ^ IPCC SR15 Ch1 2018, p. 54: "These global-level rates of human-driven change far exceed the rates of change driven by geophysical or biosphere forces that have altered the Earth System trajectory in the past (e.g., Summerhayes, 2015; Foster et al., 2017); even abrupt geophysical events do not approach current rates of human-driven change."
  4. ^ Jump up to: a b Lynas, Mark; Houlton, Benjamin Z.; Perry, Simon (19 October 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.
  5. ^ Jump up to: a b Our World in Data, 18 September 2020
  6. ^ IPCC AR6 WG1 Technical Summary 2021, p. 67: "Concentrations of CO2, methane (CH4), and nitrous oxide (N2O) have increased to levels unprecedented in at least 800,000 years, and there is high confidence that current CO2 concentrations have not been experienced for at least 2 million years."
  7. ^ IPCC SRCCL 2019, p. 7: "Since the pre-industrial period, the land surface air temperature has risen nearly twice as much as the global average temperature (high confidence). Climate change... contributed to desertification and land degradation in many regions (high confidence)."
  8. ^ IPCC SRCCL 2019, p. 45: "Climate change is playing an increasing role in determining wildfire regimes alongside human activity (medium confidence), with future climate variability expected to enhance the risk and severity of wildfires in many biomes such as tropical rainforests (high confidence)."
  9. ^ IPCC SROCC 2019, p. 16: "Over the last decades, global warming has led to widespread shrinking of the cryosphere, with mass loss from ice sheets and glaciers (very high confidence), reductions in snow cover (high confidence) and Arctic sea ice extent and thickness (very high confidence), and increased permafrost temperature (very high confidence)."
  10. ^ IPCC AR6 WG1 Ch11 2021, p. 1517
  11. ^ EPA (19 January 2017). "Climate Impacts on Ecosystems". Archived from the original on 27 January 2018. Retrieved 5 February 2019. Mountain and arctic ecosystems and species are particularly sensitive to climate change... As ocean temperatures warm and the acidity of the ocean increases, bleaching and coral die-offs are likely to become more frequent.
  12. ^ IPCC SR15 Ch1 2018, p. 64: "Sustained net zero anthropogenic emissions of CO2 and declining net anthropogenic non-CO2 radiative forcing over a multi-decade period would halt anthropogenic global warming over that period, although it would not halt sea level rise or many other aspects of climate system adjustment."
  13. ^ Jump up to: a b Cattaneo et al. 2019; IPCC AR6 WG2 2022, pp. 15, 53
  14. ^ [1]
  15. ^ IPCC AR6 WG2 2022, p. 19
  16. ^ IPCC AR6 WG2 2022, pp. 21–26, 2504
  17. ^ IPCC AR6 SYR SPM 2023, pp. 8–9: "Effectiveness15 of adaptation in reducing climate risks16 is documented for specific contexts, sectors and regions (high confidence)...Soft limits to adaptation are currently being experienced by small-scale farmers and households along some low-lying coastal areas (medium confidence) resulting from financial, governance, institutional and policy constraints (high confidence). Some tropical, coastal, polar and mountain ecosystems have reached hard adaptation limits (high confidence). Adaptation does not prevent all losses and damages, even with effective adaptation and before reaching soft and hard limits (high confidence)."
  18. ^ Tietjen, Bethany (2 November 2022). "Loss and damage: Who is responsible when climate change harms the world's poorest countries?". The Conversation. Retrieved 30 August 2023.
  19. ^ "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability". IPCC. 27 February 2022. Retrieved 30 August 2023.
  20. ^ Ivanova, Irina (2 June 2022). "California is rationing water amid its worst drought in 1,200 years". CBS News.
  21. ^ Poyntin, Mark; Rivault, Erwan (10 January 2024). "2023 confirmed as world's hottest year on record". BBC. Retrieved 13 January 2024.
  22. ^ "Human, economic, environmental toll of climate change on the rise: WMO | UN News". news.un.org. 21 April 2023. Retrieved 11 April 2024.
  23. ^ IPCC AR6 WG1 Technical Summary 2021, p. 71
  24. ^ Jump up to: a b c United Nations Environment Programme 2021, p. 36: "A continuation of the effort implied by the latest unconditional NDCs and announced pledges is at present estimated to result in warming of about 2.7 °C (range: 2.2–3.2 °C) with a 66 per cent chance."
  25. ^ IPCC SR15 Ch2 2018, pp. 95–96: "In model pathways with no or limited overshoot of 1.5 °C, global net anthropogenic CO2 emissions decline by about 45% from 2010 levels by 2030 (40–60% interquartile range), reaching net zero around 2050 (2045–2055 interquartile range)"
  26. ^ IPCC SR15 2018, p. 17, SPM C.3: "All pathways that limit global warming to 1.5 °C with limited or no overshoot project the use of carbon dioxide removal (CDR) on the order of 100–1000 GtCO2 over the 21st century. CDR would be used to compensate for residual emissions and, in most cases, achieve net negative emissions to return global warming to 1.5 °C following a peak (high confidence). CDR deployment of several hundreds of GtCO2 is subject to multiple feasibility and sustainability constraints (high confidence)."
  27. ^ Rogelj et al. 2015
  28. ^ Hilaire et al. 2019
  29. ^ IPCC AR5 WG3 Annex III 2014, p. 1335
  30. ^ IPCC AR6 WG3 2022, pp. 24–25, 89
  31. ^ IPCC AR6 WG3 2022, p. 84: "Stringent emissions reductions at the level required for 2°C or 1.5°C are achieved through the increased electrification of buildings, transport, and industry, consequently all pathways entail increased electricity generation (high confidence)."
  32. ^ Jump up to: a b IPCC SRCCL Summary for Policymakers 2019, p. 18
  33. ^ IPCC AR6 WG3 2022, pp. 24–25, 114
  34. ^ Jump up to: a b NASA, 5 December 2008.
  35. ^ NASA, 7 July 2020
  36. ^ Shaftel 2016: "'Climate change' and 'global warming' are often used interchangeably but have distinct meanings. ... Global warming refers to the upward temperature trend across the entire Earth since the early 20th century ... Climate change refers to a broad range of global phenomena ...[which] include the increased temperature trends described by global warming."
  37. ^ Associated Press, 22 September 2015: "The terms global warming and climate change can be used interchangeably. Climate change is more accurate scientifically to describe the various effects of greenhouse gases on the world because it includes extreme weather, storms and changes in rainfall patterns, ocean acidification and sea level.".
  38. ^ IPCC AR5 SYR Glossary 2014, p. 120: "Climate change refers to a change in the state of the climate that can be identified (e.g., by using statistical tests) by changes in the mean and/or the variability of its properties and that persists for an extended period, typically decades or longer. Climate change may be due to natural internal processes or external forcings such as modulations of the solar cycles, volcanic eruptions and persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in land use."
  39. ^ Broeker, Wallace S. (8 August 1975). "Climatic Change: Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming?". Science. 189 (4201): 460–463. Bibcode:1975Sci...189..460B. doi:10.1126/science.189.4201.460. JSTOR 1740491. PMID 17781884. S2CID 16702835.
  40. ^ Jump up to: a b Weart "The Public and Climate Change: The Summer of 1988", "News reporters gave only a little attention ...".
  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. ^ Се, Шан-Пин; Косака, Ю (июнь 2017 г.). «Что вызвало перерыв в глобальном потеплении поверхности в 1998–2013 годах?» . Текущие отчеты об изменении климата . 3 (2): 128–140. Бибкод : 2017CCCR....3..128X . дои : 10.1007/s40641-017-0063-0 . ISSN   2198-6061 . S2CID   133522627 . Проверено 20 сентября 2023 г.
  69. ^ «17 ноября глобальная температура превысила средний доиндустриальный уровень на 2 °C» . Коперник . 21 ноября 2023 г. Проверено 31 января 2024 г. Хотя превышение порога в 2 °C в течение нескольких дней не означает, что мы нарушили цели Парижского соглашения, чем чаще мы будем превышать этот порог, тем более серьезными станут кумулятивные последствия этих нарушений.
  70. ^ МГЭИК, 2021: Резюме для политиков . В: Изменение климата 2021: Физическая научная основа. Вклад Рабочей группы I в шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Массон-Дельмотт, В., П. Чжай, А. Пирани, С.Л. Коннорс, К. Пеан, С. Бергер, Н. Код, Ю. Чен, Л. Гольдфарб, М. И. Гомис, М. Хуанг, К. Лейтцелл, Э. Лонной, Дж. Б. Р. Мэтьюз, Т. К. Мэйкок, Т. Уотерфилд, О. Елекчи, Р. Ю и Б. Чжоу (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, стр. 3–32, doi:10.1017/9781009157896.001.
  71. ^ МакГрат, Мэтт (17 мая 2023 г.). «Глобальное потепление впервые превысит ключевой предел в 1,5°С» . Новости Би-би-си . Проверено 31 января 2024 г. Исследователи подчеркивают, что температура должна оставаться на уровне 1,5°C или выше в течение 20 лет, чтобы можно было сказать, что порог Парижского соглашения пройден.
  72. ^ Кеннеди и др. 2010 , с. С26. Рисунок 2.5.
  73. ^ Леб и др. 2021 .
  74. ^ "Глобальное потепление" . Лаборатория реактивного движения НАСА . 3 июня 2010 г. Проверено 11 сентября 2020 г. Спутниковые измерения показывают потепление в тропосфере и похолодание в стратосфере. Эта вертикальная модель соответствует глобальному потеплению из-за увеличения выбросов парниковых газов, но несовместима с потеплением по естественным причинам.
  75. ^ Кеннеди и др. 2010 , стр. С26, С59–С60.
  76. ^ USGCRP, Глава 1, 2017 г. , с. 35
  77. ^ IPCC AR6 WG2 2022 , стр. 257–260.
  78. ^ Резюме IPCC SRCCL для политиков, 2019 г. , стр. 7
  79. ^ Саттон, Донг и Грегори 2007 .
  80. ^ «Изменение климата: содержание тепла в океане» . Ноаа Climate.gov . НОАА . 2018. Архивировано из оригинала 12 февраля 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 г.
  81. ^ МГЭИК AR5 WG1 Глава 3 2013 , стр. 257: « Потепление океана доминирует в глобальных энергетических изменениях. На потепление океана приходится около 93% увеличения энергетических запасов Земли в период с 1971 по 2010 год (высокая степень достоверности), при этом происходит потепление верхних слоев (от 0 до 700 м) океана. что составляет около 64% ​​от общего количества.
  82. ^ фон Шукман, К.; Ченг, Л.; Палмер, доктор медицины; Хансен, Дж.; и др. (7 сентября 2020 г.). «Тепло, накопленное в системе Земли: куда уходит энергия?» . Данные науки о системе Земли . 12 (3): 2013–2041. Бибкод : 2020ЕССД...12.2013В . дои : 10.5194/essd-12-2013-2020 . hdl : 20.500.11850/443809 .
  83. ^ НОАА, 10 июля 2011 г.
  84. ^ Агентство по охране окружающей среды США, 2016 , стр. 5: «Черный углерод, который откладывается на снеге и льду, затемняет эти поверхности и снижает их отражательную способность (альбедо). Это известно как эффект альбедо снега/льда. Этот эффект приводит к увеличению поглощения радиации, что ускоряет таяние».
  85. ^ «Арктика нагревается в три раза быстрее, чем планета, предупреждает доклад» . Физика.орг . 20 мая 2021 г. Проверено 6 октября 2022 г.
  86. ^ Рантанен, Мика; Карпечко Алексей Ю; Липпонен, Антти; Нордлинг, Калле; Хюваринен, Отто; Руостенойя, Киммо; Вихма, Тимо; Лааксонен, Ари (11 августа 2022 г.). «С 1979 года Арктика нагревалась почти в четыре раза быстрее, чем на планете» . Связь Земля и окружающая среда . 3 (1): 168. Бибкод : 2022ComEE...3..168R . дои : 10.1038/s43247-022-00498-3 . HDL : 11250/3115996 . ISSN   2662-4435 . S2CID   251498876 .
  87. ^ «Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир» . 14 декабря 2021 г. Проверено 6 октября 2022 г.
  88. ^ Лю, Вэй; Федоров Алексей Владимирович; Се, Шан-Пин; Ху, Синэн (26 июня 2020 г.). «Климатические воздействия ослабленной атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции в условиях потепления климата» . Достижения науки . 6 (26): eaaz4876. Бибкод : 2020SciA....6.4876L . дои : 10.1126/sciadv.aaz4876 . ПМК   7319730 . ПМИД   32637596 .
  89. ^ Перейти обратно: а б Пирс, Фред (18 апреля 2023 г.). «Новые исследования вызывают опасения, что циркуляция океана рухнет» . Проверено 3 февраля 2024 г.
  90. ^ Ли, Санг-Ки; Лампкин, Рик; Гомес, Фабиан; Йегер, Стивен; Лопес, Хосмей; Такглис, Филиппос; Донг, Шенфу; Агиар, Уилтон; Ким, Донмин; Бэрингер, Молли (13 марта 2023 г.). «Из Южного океана происходят антропогенные изменения в глобальной меридиональной опрокидывающей циркуляции» . Связь Земля и окружающая среда . 4 (1): 69. Бибкод : 2023ComEE...4...69L . дои : 10.1038/s43247-023-00727-3 .
  91. ^ «Ученые NOAA обнаруживают изменение формы меридиональной опрокидывающей циркуляции в Южном океане» . НОАА . 29 марта 2023 г.
  92. ^ Шур, Эдвард А.Г.; Эбботт, Бенджамин В.; Комман, Ройзен; Эрнакович, Джессика; Ойскирхен, Евгения; Хугелиус, Густав; Гроссе, Гвидо; Джонс, Мириам; Ковен, Чарли; Лешик, Виктор; Лоуренс, Дэвид; Лоранти, Майкл М.; Мауриц, Маргарита; Олефельдт, Дэвид; Натали, Сьюзен; Роденхайзер, Хайди; Лосось, Верити; Шедель, Кристина; Штраус, Йенс; Угости, Клэр; Турецкий, Мерритт (2022). «Вечная мерзлота и изменение климата: влияние углеродного цикла на потепление Арктики» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 47 : 343–371. doi : 10.1146/annurev-environ-012220-011847 . Среднесрочные оценки выбросов углерода в Арктике могут быть получены в результате умеренной политики смягчения последствий изменения климата, которая удерживает глобальное потепление ниже 3 °C (например, RCP4.5). Этот уровень глобального потепления наиболее точно соответствует обязательствам стран по сокращению выбросов, взятым в рамках Парижского соглашения по климату...
  93. ^ Фиддиан, Эллен (5 апреля 2022 г.). «Объяснитель: сценарии МГЭИК» . Космос . Проверено 30 сентября 2023 г. не делает прогнозов относительно того, какой из этих сценариев более вероятен, но это могут сделать другие исследователи и разработчики моделей « МГЭИК . В мире потеплеет на °C, что примерно соответствует среднему сценарию. Climate Action Tracker прогнозирует потепление на 2,5–2,9 °C, исходя из текущей политики и действий, а обещания и правительственные соглашения доведут это значение до 2,1 °C.
  94. ^ МакГрат, Мэтт (17 мая 2023 г.). «Глобальное потепление впервые превысит ключевой предел в 1,5°С» . Би-би-си . Проверено 17 мая 2023 г.
  95. ^ Харви, Фиона (17 мая 2023 г.). «К 2027 году мир, скорее всего, преодолеет климатический порог в 1,5°C», — предупреждают ученые . Хранитель . Проверено 17 мая 2023 г.
  96. ^ «Изменение климата в 2021 году. Физические научные основы» (PDF) . Межправительственная группа экспертов по изменению климата . 7 августа 2021 г. МГЭИК AR6 WGI. Архивировано (PDF) из оригинала 5 апреля 2024 года.
  97. ^ Резюме IPCC AR6 WG1 для политиков, 2021 г. , стр. СПМ-17
  98. ^ Майнсхаузен, Мальта; Смит, С.Дж.; Кальвин, К.; Дэниел, Дж.С.; Кайнума, МЛТ; Ламарк, Дж. Ф.; Мацумото, К.; Монцка, ЮАР; Рэпер, SCB; Риахи, К.; Томсон, А.; Велдерс, GJM; ван Вуурен, DPP (2011). «Концентрации парниковых газов RCP и их расширение с 1765 по 2300 год» . Климатические изменения . 109 (1–2): 213–241. Бибкод : 2011ClCh..109..213M . дои : 10.1007/s10584-011-0156-z . ISSN   0165-0009 .
  99. ^ Лион, Кристофер; Саупе, Эрин Э.; Смит, Кристофер Дж.; Хилл, Дэниел Дж.; Беккерман, Эндрю П.; Стрингер, Линдси С.; Маршан, Роберт; Маккей, Джеймс; Берк, Ариана; О'Хиггинс, Пол; Данхилл, Александр М.; Аллен, Бетани Дж.; Риль-Сальваторе, Жюльен; Азе, Трейси (2021). «Исследования и действия по изменению климата должны выйти за рамки 2100 года» . Биология глобальных изменений . 28 (2): 349–361. дои : 10.1111/gcb.15871 . hdl : 20.500.11850/521222 . ISSN   1365-2486 . ПМИД   34558764 . S2CID   237616583 .
  100. ^ IPCC AR6 WG1 2021 , стр. 43–44.
  101. ^ Рогель и др. 2019 год
  102. ^ Перейти обратно: а б Резюме IPCC SR15 для политиков, 2018 г. , стр. 12
  103. ^ IPCC AR5 WG3 Ch5 2014 , стр. 379–380.
  104. ^ Браун, Патрик Т.; Ли, Вэньхун; Се, Шан-Пин (27 января 2015 г.). «Регионы значительного влияния на невынужденную глобальную изменчивость средней приземной температуры воздуха в климатических моделях: происхождение глобальной изменчивости температуры» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 120 (2): 480–494. дои : 10.1002/2014JD022576 . hdl : 10161/9564 .
  105. ^ Тренберт, Кевин Э.; Фасулло, Джон Т. (декабрь 2013 г.). «Очевидный перерыв в глобальном потеплении?» . Будущее Земли . 1 (1): 19–32. Бибкод : 2013EaFut...1...19T . дои : 10.1002/2013EF000165 .
  106. ^ Национальный исследовательский совет 2012 , с. 9
  107. ^ МГЭИК AR5 WG1 Глава 10 2013 г. , стр. 916.
  108. ^ Кнутсон 2017 , с. 443; МГЭИК AR5 WG1 Глава 10 2013 г. , стр. 875–876
  109. ^ Перейти обратно: а б USGCRP 2009 , с. 20.
  110. ^ Резюме IPCC AR6 WG1 для политиков, 2021 г. , стр. 7
  111. ^ Люти, Дитер; Ле Флох, Мартина; Берейтер, Бернхард; Блюнье, Томас; Барнола, Жан Марк; Зигенталер, Урс; Рейно, Доминик; Жузель, Жан; Фишер, Хубертус; Кавамура, Кендзи; Стокер, Томас Ф. (май 2005 г.). «Рекорд концентрации углекислого газа с высоким разрешением 650 000–800 000 лет назад присутствует» . Природа . 453 (7193): 379–382. Бибкод : 2008Nature.453..379L . дои : 10.1038/nature06949 . ISSN   0028-0836 . ПМИД   18480821 . S2CID   1382081 .
  112. ^ Фишер, Хубертус; Вален, Мартин; Смит, Джесси; Мастроянни, Дерек; Дек, Брюс (12 марта 1999 г.). «Записи ледяных кернов атмосферного CO 2 вокруг последних трех ледниковых окончаний» . Наука . 283 (5408): 1712–1714. Бибкод : 1999Sci...283.1712F . дои : 10.1126/science.283.5408.1712 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   10073931 .
  113. ^ Индермюле, Андреас; Моннин, Эрик; Стауффер, Бернхард; Стокер, Томас Ф.; Вален, Мартин (1 марта 2000 г.). «Концентрация CO 2 в атмосфере от 60 до 20 тыс. лет назад из ледяного ядра Купола Тейлора, Антарктида» . Письма о геофизических исследованиях . 27 (5): 735–738. Бибкод : 2000GeoRL..27..735I . дои : 10.1029/1999GL010960 . S2CID   18942742 .
  114. ^ Этеридж, Д.; Стил, Л.; Лангенфельдс, Р.; Фрэнси, Р.; Барнола, Ж.-М.; Морган, В. (1998). «Исторические записи CO2 из ледяных кернов Law Dome DE08, DE08-2 и DSS» . Центр анализа информации о углекислом газе, Национальная лаборатория Ок-Риджа . Министерство энергетики США . Проверено 20 ноября 2022 г.
  115. ^ Килинг, К. ; Уорф, Т. (2004). «Записи об атмосферном CO2 с участков сети отбора проб воздуха SIO» . Центр анализа информации о углекислом газе , Национальная лаборатория Ок-Риджа . Министерство энергетики США . Проверено 20 ноября 2022 г.
  116. ^ НАСА. «Причины изменения климата» . Изменение климата: жизненно важные признаки планеты . Архивировано из оригинала 8 мая 2019 года . Проверено 8 мая 2019 г.
  117. ^ Озон действует как парниковый газ в самом нижнем слое атмосферы, тропосфере (в отличие от стратосферного озонового слоя ). Ван, Шугарт и Лердау 2017
  118. ^ Шмидт и др. 2010 г .; Дополнение USGCRP по климатологии, 2014 г. , стр. 742
  119. ^ IPCC AR4 WG1 Ch1 2007 , FAQ 1.1: «Чтобы излучать 240 Вт · м −2 , поверхность должна иметь температуру около -19 °C. Это намного холоднее, чем условия, которые реально существуют на поверхности Земли (средняя глобальная температура поверхности составляет около 14 °C).
  120. ^ АКС . «Что такое парниковый эффект?» . Архивировано из оригинала 26 мая 2019 года . Проверено 26 мая 2019 г.
  121. ^ The Guardian, 19 февраля 2020 г.
  122. ^ ВМО 2021 , стр. 8.
  123. ^ Техническое резюме IPCC AR6 WG1 2021 , стр. ТС-35.
  124. ^ Резюме IPCC AR6 WG3 для политиков, 2022 г. , рисунок SPM.1.
  125. ^ Оливье и Питерс 2019 , с. 17
  126. ^ Наш мир в данных, 18 сентября 2020 г .; EPA 2020 : «Выбросы парниковых газов в промышленности в основном происходят в результате сжигания ископаемого топлива для получения энергии, а также выбросы парниковых газов в результате определенных химических реакций, необходимых для производства товаров из сырья».
  127. ^ «Окислительно-восстановительный потенциал, извлечение железа и переходных металлов» . Горячий воздух (кислород) вступает в реакцию с коксом (углеродом) с образованием углекислого газа и тепловой энергии для нагрева печи. Удаление примесей: Карбонат кальция в известняке термически разлагается с образованием оксида кальция. карбонат кальция → оксид кальция + углекислый газ
  128. ^ Кванде 2014 : «На аноде образуется углекислый газ, поскольку углеродный анод расходуется при реакции углерода с ионами кислорода из оксида алюминия ( Al 2 O 3 ). Образование углекислого газа неизбежно при использовании угольных анодов, и это вызывает серьезную озабоченность, поскольку CO 2 является парниковым газом».
  129. ^ Агентство по охране окружающей среды 2020
  130. ^ Глобальная инициатива по метану 2020 : «Оценочные глобальные антропогенные выбросы метана по источникам, 2020: кишечная ферментация (27%), утилизация навоза (3%), добыча угля (9%), твердые бытовые отходы (11%), нефть и газ ( 24%), сточные воды (7%), выращивание риса (7%)».
  131. ^ EPA 2019 : «Сельскохозяйственная деятельность, такая как использование удобрений, является основным источником Выбросы N 2 O ».
  132. ^ Дэвидсон 2009 : «2,0% азота навоза и 2,5% азота удобрений были преобразованы в закись азота в период с 1860 по 2005 год; этот процентный вклад объясняет всю картину увеличения концентрации закиси азота за этот период».
  133. ^ «Понимание выбросов метана» . Международное энергетическое агентство.
  134. ^ Перейти обратно: а б Рибик, Холли (16 июня 2011 г.). «Углеродный цикл» . Земная обсерватория . НАСА. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года . Проверено 5 апреля 2018 г.
  135. ^ Резюме IPCC SRCCL для политиков, 2019 г. , стр. 10
  136. ^ IPCC SROCC Глава 5 2019 , с. 450.
  137. ^ «Показатели площади/утраты лесов» . Институт мировых ресурсов. 4 апреля 2024 г. Архивировано из оригинала 27 мая 2024 г. Диаграмма в разделе «Годовые темпы глобальной потери древесного покрова выросли с 2000 года».
  138. ^ Ричи и Розер, 2018 г.
  139. ^ Консорциум устойчивого развития, 13 сентября 2018 г .; ФАО ООН 2016 , с. 18.
  140. ^ Кертис и др. 2018 год
  141. ^ Перейти обратно: а б с Гарретт, Л.; Левит, Х.; Безасье, К.; Алексеева Н.; Дюшель, М. (2022). Ключевая роль восстановления лесов и ландшафтов в борьбе с изменением климата . Рим: ФАО. дои : 10.4060/cc2510en . ISBN  978-92-5-137044-5 .
  142. ^ Перейти обратно: а б Институт мировых ресурсов, 8 декабря 2019 г.
  143. ^ IPCC SRCCL Ch2 2019 , стр. 172: «Только глобальное биофизическое похолодание оценивается с помощью более широкого диапазона климатических моделей и составляет -0,10 ± 0,14 °C; оно колеблется от -0,57 °C до +0,06 °C... В этом похолодании по существу преобладает увеличение альбедо поверхности: исторические изменения растительного покрова обычно приводили к преимущественному осветлению земли».
  144. ^ Хейвуд 2016 , стр. 456; Макнил 2017 ; Самсет и др. 2018 .
  145. ^ IPCC AR5 WG1 Ch2 2013 , стр. 183.
  146. ^ Он и др. 2018 ; Сторелвмо и др. 2016 год
  147. ^ «Аэрозольное загрязнение вызвало десятилетия глобального затемнения» . Американский геофизический союз . 18 февраля 2021 года. Архивировано из оригинала 27 марта 2023 года . Проверено 18 декабря 2023 г.
  148. ^ Ся, Вэньвэнь, Чэнь, Сию; Хуан, Цзяньпин; Чжан, Чжан, Юэ; Ма, Цзяньминь; Цзян, Ву, Минсюань; Сюэ, Цзинькай; Вэй, Линьи; Чжан, Тинхан (2022). «Двойная проблема загрязнения воздуха антропогенной пылью» . Экологическая наука и технология . 56 (2): 761–769. Бибкод : 2022EnST...56..761X. .doi / : 10.1021 acs.est.1c04779.hdl : 10138 245445736 34941248.S2CID   341962.PMID / S2CID 245445736.
  149. ^ «Дилемма глобального затемнения» . 4 июня 2020 г.
  150. ^ Уайлд и др. 2005 г .; Сторелвмо и др. 2016 ; Самсет и др. 2018 .
  151. ^ Туми 1977 .
  152. ^ Альбрехт 1989 .
  153. ^ Перейти обратно: а б с USGCRP, Глава 2, 2017 г. , стр. 78.
  154. ^ Раманатан и Кармайкл 2008 ; РИВМ 2016 .
  155. ^ Санд и др. 2015 год
  156. ^ IMO 2020 – сокращение выбросов оксидов серы
  157. ^ Сотрудники, Carbon Brief (3 июля 2023 г.). «Анализ: как правила судоходства с низким содержанием серы влияют на глобальное потепление» . Карбоновое резюме .
  158. ^ «Специальный отчет по климатологии: Четвертая национальная оценка климата, том I - Глава 3: Обнаружение и объяснение изменения климата» . science2017.globalchange.gov . Программа исследования глобальных изменений США (USGCRP): 1–470. 2017. Архивировано из оригинала 23 сентября 2019 года. Адаптировано непосредственно на основе рис. 3.3.
  159. ^ Вуэбблс, диджей; Фэйи, Д.В.; Хиббард, Калифорния; Деанджело, Б.; Доэрти, С.; Хейхо, К.; Хортон, Р.; Коссин, JP; Тейлор, ПК; Уэйпл, AM; Йохе, CP (23 ноября 2018 г.). «Специальный отчет по науке о климате / Четвертая национальная оценка климата (NCA4), Том I / Резюме / Основные выводы Специального отчета по науке о климате Программы исследования глобальных изменений США» . globalchange.gov . Программа исследования глобальных изменений США: 1–470. дои : 10.7930/J0DJ5CTG . Архивировано из оригинала 14 июня 2019 года.
  160. ^ Национальные академии 2008 , с. 6
  161. ^ «Вызывает ли Солнце глобальное потепление?» . Изменение климата: жизненно важные признаки планеты . Архивировано из оригинала 5 мая 2019 года . Проверено 10 мая 2019 г.
  162. ^ IPCC AR4 WG1 Ch9 2007 , стр. 702–703; Рандель и др. 2009 .
  163. ^ Грейсиус, Тони (2 августа 2022 г.). «Извержение Тонги выбросило в стратосферу беспрецедентное количество воды» . НАСА Глобальное изменение климата . Проверено 18 января 2024 г. Массивные извержения вулканов, такие как Кракатау и гора Пинатубо, обычно охлаждают поверхность Земли, выбрасывая газы, пыль и пепел, которые отражают солнечный свет обратно в космос. Напротив, вулкан Тонга не выбрасывал большое количество аэрозолей в стратосферу, а огромное количество водяного пара от извержения может иметь небольшой временный эффект потепления, поскольку водяной пар удерживает тепло. Эффект исчезнет, ​​когда дополнительный водяной пар выйдет из стратосферы, и его будет недостаточно, чтобы заметно усугубить последствия изменения климата.
  164. ^ Перейти обратно: а б USGCRP, Глава 2, 2017 г. , стр. 79
  165. ^ Фишер и Аюппа 2020 .
  166. ^ «Термодинамика: Альбедо» . НСИДК . Архивировано из оригинала 11 октября 2017 года . Проверено 10 октября 2017 г.
  167. ^ «Изучение Земли как целостной системы» . Жизненно важные признаки планеты. Группа по связям с науками о Земле Лаборатории реактивного движения НАСА / Калифорнийского технологического института. 2013. Архивировано из оригинала 26 февраля 2019 года.
  168. ^ Перейти обратно: а б USGCRP, глава 2, 2017 г. , стр. 89–91.
  169. ^ Техническое резюме IPCC AR6 WG1 2021 , стр. 58: «Чистый эффект изменений облаков в ответ на глобальное потепление заключается в усилении антропогенного потепления, то есть чистая обратная связь облаков положительна (высокая степень достоверности)»
  170. ^ USGCRP, Глава 2, 2017 г. , стр. 89–90.
  171. ^ МГЭИК AR5 WG1 2013 , стр. 14
  172. ^ IPCC AR6 WG1 Technical Summary 2021, p. 93: "Feedback processes are expected to become more positive overall (more amplifying of global surface temperature changes) on multi-decadal time scales as the spatial pattern of surface warming evolves and global surface temperature increases."
  173. ^ Williams, Ceppi & Katavouta 2020.
  174. ^ NASA, 28 May 2013.
  175. ^ Cohen et al. 2014.
  176. ^ Jump up to: a b Turetsky et al. 2019
  177. ^ Climate.gov, 23 June 2022: "Carbon cycle experts estimate that natural "sinks"—processes that remove carbon from the atmosphere—on land and in the ocean absorbed the equivalent of about half of the carbon dioxide we emitted each year in the 2011–2020 decade."
  178. ^ IPCC AR6 WG1 Technical Summary 2021, p. TS-122, Box TS.5, Figure 1
  179. ^ Melillo et al. 2017: Our first-order estimate of a warming-induced loss of 190 Pg of soil carbon over the 21st century is equivalent to the past two decades of carbon emissions from fossil fuel burning.
  180. ^ IPCC SRCCL Ch2 2019, pp. 133, 144.
  181. ^ USGCRP Chapter 2 2017, pp. 93–95.
  182. ^ Liu, Y.; Moore, J. K.; Primeau, F.; Wang, W. L. (22 December 2022). "Reduced CO2 uptake and growing nutrient sequestration from slowing overturning circulation". Nature Climate Change. 13: 83–90. doi:10.1038/s41558-022-01555-7. OSTI 2242376. S2CID 255028552.
  183. ^ IPCC AR6 WG1 Technical Summary 2021, pp. 58, 59: "Clouds remain the largest contribution to overall uncertainty in climate feedbacks."
  184. ^ Wolff et al. 2015: "the nature and magnitude of these feedbacks are the principal cause of uncertainty in the response of Earth's climate (over multi-decadal and longer periods) to a particular emissions scenario or greenhouse gas concentration pathway."
  185. ^ IPCC AR5 SYR Glossary 2014, p. 120.
  186. ^ Carbon Brief, 15 January 2018, "What are the different types of climate models?"
  187. ^ Wolff et al. 2015
  188. ^ Carbon Brief, 15 January 2018, "Who does climate modelling around the world?"
  189. ^ Carbon Brief, 15 January 2018, "What is a climate model?"
  190. ^ IPCC AR4 WG1 Ch8 2007, FAQ 8.1.
  191. ^ Stroeve et al. 2007; National Geographic, 13 August 2019
  192. ^ Liepert & Previdi 2009.
  193. ^ Rahmstorf et al. 2007; Mitchum et al. 2018
  194. ^ USGCRP Chapter 15 2017.
  195. ^ Hébert, R.; Herzschuh, U.; Laepple, T. (31 October 2022). "Millennial-scale climate variability over land overprinted by ocean temperature fluctuations". Nature Geoscience. 15 (1): 899–905. Bibcode:2022NatGe..15..899H. doi:10.1038/s41561-022-01056-4. PMC 7614181. PMID 36817575.
  196. ^ Carbon Brief, 15 January 2018, "What are the inputs and outputs for a climate model?"
  197. ^ Matthews et al. 2009
  198. ^ Carbon Brief, 19 April 2018; Meinshausen 2019, p. 462.
  199. ^ Hansen et al. 2016; Smithsonian, 26 June 2016.
  200. ^ USGCRP Chapter 15 2017, p. 415.
  201. ^ Scientific American, 29 April 2014; Burke & Stott 2017.
  202. ^ Liu, Fei; Wang, Bin; Ouyang, Yu; Wang, Hui; Qiao, Shaobo; Chen, Guosen; Dong, Wenjie (19 April 2022). "Intraseasonal variability of global land monsoon precipitation and its recent trend". npj Climate and Atmospheric Science. 5 (1): 30. Bibcode:2022npCAS...5...30L. doi:10.1038/s41612-022-00253-7. ISSN 2397-3722.
  203. ^ USGCRP Chapter 9 2017, p. 260.
  204. ^ Studholme, Joshua; Fedorov, Alexey V.; Gulev, Sergey K.; Emanuel, Kerry; Hodges, Kevin (29 December 2021). "Poleward expansion of tropical cyclone latitudes in warming climates". Nature Geoscience. 15: 14–28. doi:10.1038/s41561-021-00859-1. S2CID 245540084.
  205. ^ "Hurricanes and Climate Change". Center for Climate and Energy Solutions. 10 July 2020.
  206. ^ NOAA 2017.
  207. ^ WMO 2021, p. 12.
  208. ^ IPCC AR6 WG2 2022, p. 1302
  209. ^ DeConto & Pollard 2016
  210. ^ Bamber et al. 2019.
  211. ^ Zhang et al. 2008
  212. ^ IPCC SROCC Summary for Policymakers 2019, p. 18
  213. ^ Doney et al. 2009.
  214. ^ Deutsch et al. 2011
  215. ^ IPCC SROCC Ch5 2019, p. 510; "Climate Change and Harmful Algal Blooms". EPA. 5 September 2013. Retrieved 11 September 2020.
  216. ^ "Tipping Elements – big risks in the Earth System". Potsdam Institute for Climate Impact Research. Retrieved 31 January 2024.
  217. ^ Jump up to: a b c Armstrong McKay, David I.; Staal, Arie; Abrams, Jesse F.; Winkelmann, Ricarda; Sakschewski, Boris; Loriani, Sina; Fetzer, Ingo; Cornell, Sarah E.; Rockström, Johan; Lenton, Timothy M. (9 September 2022). "Exceeding 1.5 °C global warming could trigger multiple climate tipping points". Science. 377 (6611): eabn7950. doi:10.1126/science.abn7950. hdl:10871/131584. ISSN 0036-8075. PMID 36074831. S2CID 252161375.
  218. ^ IPCC SR15 Ch3 2018, p. 283.
  219. ^ Pearce, Rosamund; Prater, Tom (10 February 2020). "Nine Tipping Points That Could Be Triggered by Climate Change". CarbonBrief. Retrieved 27 May 2022.
  220. ^ Bochow, Nils; Poltronieri, Anna; Robinson, Alexander; Montoya, Marisa; Rypdal, Martin; Boers, Niklas (18 October 2023). "Overshooting the critical threshold for the Greenland ice sheet". Nature. 622 (7983): 528–536. Bibcode:2023Natur.622..528B. doi:10.1038/s41586-023-06503-9. PMC 10584691. PMID 37853149.
  221. ^ IPCC AR6 WG1 Summary for Policymakers 2021, p. 21
  222. ^ IPCC AR5 WG1 Ch12 2013, pp. 88–89, FAQ 12.3
  223. ^ Smith et al. 2009; Levermann et al. 2013
  224. ^ IPCC AR5 WG1 Ch12 2013, p. 1112.
  225. ^ Oschlies, Andreas (16 April 2021). "A committed fourfold increase in ocean oxygen loss". Nature Communications. 12 (1): 2307. Bibcode:2021NatCo..12.2307O. doi:10.1038/s41467-021-22584-4. PMC 8052459. PMID 33863893.
  226. ^ Lau, Sally C. Y.; Wilson, Nerida G.; Golledge, Nicholas R.; Naish, Tim R.; Watts, Phillip C.; Silva, Catarina N. S.; Cooke, Ira R.; Allcock, A. Louise; Mark, Felix C.; Linse, Katrin (21 December 2023). "Genomic evidence for West Antarctic Ice Sheet collapse during the Last Interglacial" (PDF). Science. 382 (6677): 1384–1389. Bibcode:2023Sci...382.1384L. doi:10.1126/science.ade0664. PMID 38127761. S2CID 266436146.
  227. ^ A. Naughten, Kaitlin; R. Holland, Paul; De Rydt, Jan (23 October 2023). "Unavoidable future increase in West Antarctic ice-shelf melting over the twenty-first century". Nature Climate Change. 13 (11): 1222–1228. Bibcode:2023NatCC..13.1222N. doi:10.1038/s41558-023-01818-x. S2CID 264476246.
  228. ^ IPCC SR15 Ch3 2018, p. 218.
  229. ^ Martins, Paulo Mateus; Anderson, Marti J.; Sweatman, Winston L.; Punnett, Andrew J. (9 April 2024). "Significant shifts in latitudinal optima of North American birds". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 121 (15): e2307525121. Bibcode:2024PNAS..12107525M. doi:10.1073/pnas.2307525121. ISSN 0027-8424. PMC 11009622. PMID 38557189.
  230. ^ IPCC SRCCL Ch2 2019, p. 133.
  231. ^ Deng, Yuanhong; Li, Xiaoyan; Shi, Fangzhong; Hu, Xia (December 2021). "Woody plant encroachment enhanced global vegetation greening and ecosystem water-use efficiency". Global Ecology and Biogeography. 30 (12): 2337–2353. Bibcode:2021GloEB..30.2337D. doi:10.1111/geb.13386. ISSN 1466-822X. Retrieved 10 June 2024 – via Wiley Online Library.
  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 , стр. 34; Резюме IPCC SR15 для политиков, 2018 г. , стр. 17
  294. ^ IPCC SR15, глава 4, 2018 г. , стр. 347–352.
  295. ^ Фридлингштейн и др. 2019 год
  296. ^ Перейти обратно: а б Программа ООН по окружающей среде 2019 , стр. 46; Вокс, 20 сентября 2019 г .; Сепульведа, Нестор А.; Дженкинс, Джесси Д.; Де Систернес, Фернандо Дж.; Лестер, Ричард К. (2018). «Роль устойчивых низкоуглеродных энергоресурсов в глубокой декарбонизации энергетики» . Джоуль . 2 (11): 2403–2420. Бибкод : 2018Джоуль...2.2403С . дои : 10.1016/j.joule.2018.08.006 .
  297. ^ Мировой энергетический прогноз МЭА 2023 , стр. 18.
  298. ^ РЕН21 2020 , с. 32, рис.1.
  299. ^ Мировой энергетический прогноз МЭА 2023 , стр. 18, 26.
  300. The Guardian, 6 апреля 2020 г ..
  301. ^ МЭА 2021 , стр. 57, рис. 2.5; Теске и др. 2019 , стр. 180, Таблица 8.1.
  302. ^ Наш мир в данных. Почему возобновляемые источники энергии так быстро стали такими дешевыми? ; МЭА – Прогнозируемые затраты на производство электроэнергии в 2020 году
  303. ^ «Отчет Рабочей группы III МГЭИК: Смягчение последствий изменения климата» . Межправительственная группа экспертов по изменению климата. 4 апреля 2022 г. Проверено 19 января 2024 г.
  304. ^ МГЭИК SR15, глава 2, 2018 г. , стр. 131, рисунок 2.15
  305. ^ Теске 2019 , стр. 409–410.
  306. ^ Программа ООН по окружающей среде 2019 , стр. XXIII, таблица ES.3; Теске, изд. 2019 , с. xxvii, рис.5.
  307. ^ Перейти обратно: а б IPCC SR15, глава 2, 2018 г. , стр. 142–144; Программа ООН по окружающей среде, 2019 г. , таблица ES.3 и стр. 49
  308. ^ «Транспортные выбросы» . Климатические действия . Европейская комиссия . 2016. Архивировано из оригинала 10 октября 2021 года . Проверено 2 января 2022 г.
  309. ^ IPCC AR5 WG3 Ch9 2014 , стр. 697; NREL 2017 , стр. VI, 12.
  310. ^ Беррилл и др. 2016 .
  311. ^ IPCC SR15, глава 4, 2018 г. , стр. 324–325.
  312. ^ Гилл, Мэтью; Ливенс, Фрэнсис; Пикмен, Эйден. «Ядерное деление». В Летчере (2020) , стр. 147–149.
  313. ^ Хорват, Акос; Рахлью, Элизабет (январь 2016 г.). «Атомная энергетика в XXI веке: вызовы и возможности» . Амбио . 45 (Приложение 1): S38–49. Бибкод : 2016Ambio..45S..38H . дои : 10.1007/s13280-015-0732-y . ISSN   1654-7209 . ПМЦ   4678124 . ПМИД   26667059 .
  314. ^ «Гидроэнергетика» . iea.org . Международное энергетическое агентство . Проверено 12 октября 2020 г. По оценкам, производство гидроэлектроэнергии выросло более чем на 2% в 2019 году из-за продолжающегося восстановления после засухи в Латинской Америке, а также значительного расширения мощностей и хорошей обеспеченности водой в Китае (...) расширение мощностей замедляется. Ожидается, что эта тенденция к снижению продолжится, главным образом, из-за менее крупных проектов в Китае и Бразилии, где опасения по поводу социальных и экологических последствий ограничивают реализацию проектов.
  315. ^ Уоттс и др. 2019 , с. 1854 г.; ВОЗ 2018 , с. 27
  316. ^ Уоттс и др. 2019 , с. 1837 г.; ВОЗ 2016 г.
  317. ^ ВОЗ 2018 , с. 27; Вандик и др. 2018 ; МГЭИК SR15 2018 , стр. 97: «Ограничение потепления 1,5 °C может быть достигнуто синергетически с сокращением бедности и повышением энергетической безопасности и может принести большую пользу общественному здравоохранению за счет улучшения качества воздуха, предотвращая миллионы преждевременных смертей. Однако конкретные меры по смягчению последствий, такие как биоэнергетика, могут привести к в компромиссах, которые требуют рассмотрения».
  318. ^ IPCC AR6 WG3 2022 , стр. 300
  319. ^ МГЭИК SR15, глава 2, 2018 г. , стр. 97
  320. ^ Резюме IPCC AR5 SYR для политиков, 2014 г. , стр. 29; МЭА 2020б
  321. ^ МГЭИК SR15, глава 2, 2018 г. , стр. 155, рис. 2.27
  322. ^ МЭА 2020б
  323. ^ МГЭИК SR15, глава 2, 2018 г. , стр. 142
  324. ^ IPCC SR15, глава 2, 2018 г. , стр. 138–140.
  325. ^ IPCC SR15, глава 2, 2018 г. , стр. 141–142.
  326. ^ IPCC AR5 WG3 Ch9 2014 , стр. 686–694.
  327. ^ Институт мировых ресурсов, декабрь 2019 г. , стр. 1
  328. ^ Институт мировых ресурсов, декабрь 2019 г. , стр. 1, 3.
  329. ^ IPCC SRCCL 2019 , с. 22, Б.6.2
  330. ^ IPCC SRCCL Ch5 2019 , стр. 487, 488, РИСУНОК 5.12. Люди, придерживающиеся исключительно веганской диеты, сэкономят около 7,9 ГтCO 2 в эквиваленте в год к 2050 году IPCC AR6 WG1 Техническое резюме 2021 , стр. 51 В период с 2007 по 2016 год в сельском, лесном и других землепользовании использовалось в среднем 12 ГтCO 2 в год (23% от общего объема антропогенных выбросов).
  331. ^ IPCC SRCCL Ch5 2019 , стр. 82, 162, РИСУНОК 1.1.
  332. ^ «Низкие и нулевые выбросы в сталелитейной и цементной промышленности» (PDF) . стр. 11, 19–22.
  333. ^ Институт мировых ресурсов, 8 августа 2019 г .: IPCC SRCCL Ch2 2019 , стр. 189–193.
  334. ^ Крейденвейс и др. 2016 год
  335. ^ Национальные академии наук, техники и медицины, 2019 г. , стр. 95–102.
  336. ^ Национальные академии наук, инженерии и медицины, 2019 г. , стр. 45–54.
  337. ^ Нельсон, JDJ; Шенау, Джей Джей; Малхи, СС (1 октября 2008 г.). «Изменения и распределение органического углерода в почве в культивируемых и восстановленных пастбищных почвах Саскачевана» . Круговорот питательных веществ в агроэкосистемах . 82 (2): 137–148. Бибкод : 2008NCyAg..82..137N . дои : 10.1007/s10705-008-9175-1 . ISSN   1573-0867 . S2CID   24021984 .
  338. ^ Русева и др. 2020 год
  339. ^ IPCC SR15, глава 4, 2018 г. , стр. 326–327; Беднар, Оберштайнер и Вагнер 2019 ; Европейская комиссия, 28 ноября 2018 г. , с. 188
  340. ^ Буи и др. 2018 , с. 1068.
  341. ^ IPCC AR5 SYR 2014 , с. 125; Беднар, Оберштайнер и Вагнер 2019 .
  342. ^ IPCC SR15 2018 , стр. 34
  343. ^ МГЭИК, 2022: Резюме для политиков [Х.-О. Пёртнер, Д. К. Робертс, Э. С. Полочанска, К. Минтенбек, М. Тиньор, А. Алегрия, М. Крейг, С. Лангсдорф, С. Лёшке, В. Мёллер, А. Окем (ред.)]. В: Изменение климата 2022: последствия, адаптация и уязвимость. Вклад Рабочей группы II в шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Х.-О. Пёртнер, Д. К. Робертс, М. Тиньор, Э. С. Полочанска, К. Минтенбек, А. Алегрия, М. Крейг, С. Лангсдорф, С. Лёшке, В. Мёллер, А. Окем, Б. Рама (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж и Нью-Йорк, стр. 3–33, дои : 10.1017/9781009325844.001 .
  344. ^ IPCC AR5 SYR 2014 , с. 17.
  345. ^ IPCC SR15, глава 4, 2018 г. , стр. 396–397.
  346. ^ МГЭИК AR4 WG2 Глава 19 2007 г. , стр. 796.
  347. ^ ЮНЕП 2018 , с. xii–iii.
  348. ^ Стивенс, Скотт А.; Белл, Роберт Г.; Лоуренс, Джуди (2018). «Разработка сигналов для запуска адаптации к повышению уровня моря» . Письма об экологических исследованиях . 13 (10). 104004. Бибкод : 2018ERL....13j4004S . дои : 10.1088/1748-9326/aadf96 . ISSN   1748-9326 .
  349. ^ Мэтьюз 2018 , с. 402.
  350. ^ IPCC SRCCL Ch5 2019 , стр. 439.
  351. ^ Сурмински, Свенья; Бауэр, Лоуренс М.; Линнерут-Байер, Джоан (2016). «Как страхование может поддержать устойчивость к изменению климата» . Природа Изменение климата . 6 (4): 333–334. Бибкод : 2016NatCC...6..333S . дои : 10.1038/nclimate2979 . ISSN   1758-6798 .
  352. ^ IPCC SR15, глава 4, 2018 г. , стр. 336–337.
  353. ^ «Мангровые леса против бури» . Стенография . Проверено 20 января 2023 г.
  354. ^ «Как болотная трава может помочь защитить нас от изменения климата» . Всемирный экономический форум . 24 октября 2021 г. Проверено 20 января 2023 г.
  355. ^ Моркрофт, Майкл Д.; Даффилд, Саймон; Харли, Майк; Пирс-Хиггинс, Джеймс В.; и др. (2019). «Измерение успеха адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в наземных экосистемах» . Наука . 366 (6471): eaaw9256. дои : 10.1126/science.aaw9256 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   31831643 . S2CID   209339286 .
  356. ^ Берри, Пэм М.; Браун, Салли; Чен, Минпэн; Контоянни, Арети; и др. (2015). «Межсекторальное взаимодействие мер по адаптации и смягчению последствий» . Изменение климата . 128 (3): 381–393. Бибкод : 2015ClCh..128..381B . дои : 10.1007/s10584-014-1214-0 . hdl : 10.1007/s10584-014-1214-0 . ISSN   1573-1480 . S2CID   153904466 .
  357. ^ IPCC AR5 SYR 2014 , с. 54.
  358. ^ Шарифи, Айюб (2020). «Компромиссы и конфликты между мерами по смягчению последствий изменения климата в городах и мерами по адаптации: обзор литературы» . Журнал чистого производства . 276 : 122813. Бибкод : 2020JCPro.27622813S . дои : 10.1016/j.jclepro.2020.122813 . ISSN   0959-6526 . S2CID   225638176 .
  359. ^ Резюме IPCC AR5 SYR для политиков, 2014 г. , стр. 17, раздел 3
  360. ^ МГЭИК SR15, глава 5, 2018 г. , стр. 447; Организация Объединенных Наций (2017 г.) Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017 г., Работа Статистической комиссии в отношении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года ( A/RES/71/313 )
  361. ^ МГЭИК SR15, глава 5, 2018 г. , стр. 477.
  362. ^ Раунер и др. 2020 год
  363. ^ Mercure и др. 2018 год
  364. ^ Всемирный банк, июнь 2019 г. , стр. 12, Коробка 1
  365. ^ Союз обеспокоенных ученых, 8 января 2017 г .; Хагманн, Хо и Левенштейн, 2019 .
  366. ^ Уоттс и др. 2019 , с. 1866 г.
  367. ^ Отчет ООН о человеческом развитии 2020 , стр. 10
  368. ^ Международный институт устойчивого развития, 2019 , с. iv
  369. ^ ICCT 2019 , с. в/в; Совет по защите природных ресурсов, 29 сентября 2017 г.
  370. ^ Национальная конференция законодателей штатов, 17 апреля 2020 г .; Европейский парламент, февраль 2020 г.
  371. ^ Габбатисс, Джош; Тандон, Аиша (4 октября 2021 г.). «Углубленные вопросы и ответы: что такое «климатическая справедливость»?» . Карбоновое резюме . Проверено 16 октября 2021 г.
  372. ^ Халфан, Ашфак; Льюис, Астрид Нильссон; Агилар, Карлос; Перссон, Жаклин; Лоусон, Макс; Даб, Нафкоте; Джаюсси, Сафа; Ачарья, Сунил (ноябрь 2023 г.). «Климатическое равенство: планета для 99%» (PDF) . Цифровой репозиторий Оксфам . Оксфам ГБ. дои : 10.21201/2023.000001 . Проверено 18 декабря 2023 г.
  373. ^ Грассо, Марко; Хиде, Ричард (19 мая 2023 г.). «Время платить волынщику: возмещение компаниями, производящими ископаемое топливо, ущерба, причиненного климатом» . Одна Земля . 6 (5): 459–463. Бибкод : 2023OEart...6..459G . дои : 10.1016/j.oneear.2023.04.012 . hdl : 10281/416137 . S2CID   258809532 .
  374. ^ Carbon Brief, 4 января 2017 г ..
  375. ^ Перейти обратно: а б Фридлингштейн и др. 2019 г. , Таблица 7.
  376. ^ РКИК ООН, «Что такое Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата?»
  377. ^ РКИК ООН 1992 , Статья 2.
  378. ^ IPCC AR4 WG3 Ch1 2007 , стр. 97.
  379. ^ Агентство по охране окружающей среды 2019 .
  380. ^ РКИК ООН, «Что такое конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата?»
  381. ^ Киотский протокол 1997 г .; Ливерман 2009 , с. 290.
  382. ^ Эссе 2001 , с. 4; Грабб 2003 .
  383. ^ Ливерман 2009 , с. 290.
  384. ^ Мюллер 2010 ; «Нью-Йорк Таймс», 25 мая 2015 г .; РКИК ООН: Копенгаген, 2009 г .; EUobserver, 20 декабря 2009 г.
  385. ^ РКИК ООН: Копенгаген, 2009 г. .
  386. ^ Конференция Сторон Рамочной конвенции об изменении климата . Копенгаген . 7–18 декабря 2009 г. документ ООН = FCCC/CP/2009/L.7. Архивировано из оригинала 18 октября 2010 года . Проверено 24 октября 2010 г.
  387. ^ Беннетт, Пейдж (2 мая 2023 г.). «Страны с высокими доходами сейчас находятся на пути к выполнению климатических обязательств в размере 100 миллиардов долларов, но они опаздывают» . Эковоч . Проверено 10 мая 2023 г.
  388. ^ Парижское соглашение 2015 г.
  389. ^ Climate Focus 2015 , с. 3; Carbon Brief, 8 октября 2018 г.
  390. ^ Climate Focus 2015 , с. 5.
  391. ^ «Статус договоров Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата» . Сборник договоров Организации Объединенных Наций . Проверено 13 октября 2021 г. ; Салон, 25 сентября 2019 .
  392. ^ Гоял и др. 2019 год
  393. ^ Йео, Софи (10 октября 2016 г.). «Объяснитель: Почему климатическое соглашение ООН по ГФУ имеет такое значение» . Карбоновое резюме . Проверено 10 января 2021 г.
  394. ^ BBC, 1 мая 2019 г .; Вице, 2 мая 2019 г.
  395. The Verge, 27 декабря 2019 г.
  396. The Guardian, 28 ноября 2019 г.
  397. ^ Политико, 11 декабря 2019 г.
  398. ^ «Европейский зеленый курс: Комиссия предлагает трансформацию экономики и общества ЕС для удовлетворения климатических амбиций» . Европейская комиссия . 14 июля 2021 г.
  399. The Guardian, 28 октября 2020 г.
  400. ^ «Индия» . Трекер климатических действий . 15 сентября 2021 г. Проверено 3 октября 2021 г.
  401. ^ До, Тханг Нам; Берк, Пол Дж. (2023). «Поэтапный отказ от угольной энергетики в контексте развивающейся страны: опыт Вьетнама». Энергетическая политика . 176 (май 2023 г., 113512): 113512. Бибкод : 2023EnPol.17613512D . дои : 10.1016/j.enpol.2023.113512 . hdl : 1885/286612 . S2CID   257356936 .
  402. ^ Сводный отчет ООН по НДЦ за 2021 год , стр. 4–5; Пресс-служба РКИК ООН (26 февраля 2021 г.). «Поскольку опубликован первоначальный сводный отчет NDC, призывают к более активным климатическим амбициям» . Проверено 21 апреля 2021 г.
  403. ^ Стовер 2014 .
  404. ^ Данлэп и МакКрайт 2011 , стр. 144, 155 ; Бьорнберг и др. 2017 год
  405. ^ Орескес и Конвей 2010 ; Бьорнберг и др. 2017 год
  406. ^ О'Нил и Бойкофф 2010 ; Бьорнберг и др. 2017 год
  407. ^ Перейти обратно: а б Бьорнберг и др. 2017 год
  408. ^ Данлэп и МакКрайт, 2015 , с. 308.
  409. ^ Данлэп и МакКрайт 2011 , с. 146.
  410. ^ Харви и др. 2018 год
  411. ^ «Общественное мнение об изменении климата» (PDF) . PERITIA Trust EU – Институт политики Королевского колледжа Лондона . Июнь 2022. с. 4. Архивировано (PDF) из оригинала 15 июля 2022 г.
  412. ^ Пауэлл, Джеймс (20 ноября 2019 г.). «Ученые достигли 100-процентного консенсуса по вопросу антропогенного глобального потепления» . Бюллетень науки, технологий и общества . 37 (4): 183–184. дои : 10.1177/0270467619886266 . S2CID   213454806 .
  413. ^ Майерс, Криста Ф.; Доран, Питер Т.; Кук, Джон; Котчер, Джон Э.; Майерс, Тереза ​​А. (20 октября 2021 г.). «Пересмотр консенсуса: количественная оценка научного согласия по изменению климата и климатическая экспертиза среди ученых Земли 10 лет спустя» . Письма об экологических исследованиях . 16 (10): 104030. Бибкод : 2021ERL....16j4030M . дои : 10.1088/1748-9326/ac2774 . S2CID   239047650 .
  414. ^ Перейти обратно: а б Уарт «Общественность и изменение климата (с 1980 г.)»
  415. ^ Ньюэлл 2006 , с. 80; Йельский университет Climate Connections, 2 ноября 2010 г.
  416. ^ Пью 2015 , с. 10.
  417. ^ Перейти обратно: а б Пью 2020 .
  418. ^ Пью 2015 , с. 15.
  419. ^ Йельский университет, 2021 , с. 7.
  420. ^ Йельский университет, 2021 , с. 9; ПРООН 2021 , с. 15.
  421. ^ Смит и Лейзеровиц 2013 , с. 943.
  422. ^ Ганнингем 2018 .
  423. ^ The Guardian, 19 марта 2019 г .; Булианна, Лалансетт и Илькив 2020 .
  424. ^ Немецкая волна, 22 июня 2019 г.
  425. ^ Коннолли, Кейт (29 апреля 2021 г.). « Историческое» постановление Германии говорит, что климатические цели недостаточно жесткие» . Хранитель . Проверено 1 мая 2021 г.
  426. ^ Сетцер и Бирнс 2019 .
  427. ^ «Потребление угля, влияющее на климат» . Родни и Отаматеа Таймс, Вайтемата и Кайпара Газетт . Уоркуорт, Новая Зеландия. 14 августа 1912 г. с. 7. Текст ранее был опубликован в «Популярной механике» , март 1912 г., стр. 341.
  428. ^ Норд, округ Колумбия (2020). Северные перспективы ответственного развития Арктики: пути к действию . Спрингер Полярные науки. Международное издательство Спрингер. п. 51. ИСБН  978-3-030-52324-4 . Проверено 11 марта 2023 г.
  429. ^ Мукерджи, А.; Скэнлон, Британская Колумбия; Аурели, А.; Ланган, С.; Го, Х.; Маккензи, А.А. (2020). Глобальные подземные воды: источник, дефицит, устойчивость, безопасность и решения . Эльзевир Наука. п. 331. ИСБН  978-0-12-818173-7 . Проверено 11 марта 2023 г.
  430. ^ фон Гумбольдт, А.; Вульф, А. (2018). Избранные сочинения Александра фон Гумбольдта: отредактированные и представленные Андреа Вульф . Серия классической библиотеки для обывателя. Издательская группа Кнопфа Doubleday. п. 10. ISBN  978-1-101-90807-5 . Проверено 11 марта 2023 г.
  431. ^ Эрдкамп, П.; Мэннинг, Дж. Г.; Вербовен, К. (2021). Изменение климата и древние общества в Европе и на Ближнем Востоке: разнообразие в условиях коллапса и устойчивости . Пэлгрейвские исследования в древней экономике. Международное издательство Спрингер. п. 6. ISBN  978-3-030-81103-7 . Проверено 11 марта 2023 г.
  432. ^ Арчер и Пьерумберт, 2013 , стр. 10–14.
  433. ^ Фут, Юнис (ноябрь 1856 г.). «Обстоятельства, влияющие на тепло солнечных лучей» . Американский журнал науки и искусства . 22 : 382–383 . Проверено 31 января 2016 г. - через Google Книги .
  434. ^ Хаддлстон 2019
  435. ^ Тиндаль 1861 .
  436. ^ Арчер и Пьерремамберт, 2013 , стр. 39–42 ; Флеминг 2008 , Тиндаль
  437. ^ Беседка 1998 .
  438. ^ Перейти обратно: а б с Уарт «Парниковый эффект углекислого газа» ; Флеминг 2008 , Аррениус
  439. ^ Каллендар 1938 ; Флеминг 2007 .
  440. ^ Кук, Джон; Орескес, Наоми; Доран, Питер Т.; Андерегг, Уильям Р.Л.; и др. (2016). «Консенсус по консенсусу: синтез консенсусных оценок антропогенного глобального потепления» . Письма об экологических исследованиях . 11 (4): 048002. Бибкод : 2016ERL....11d8002C . дои : 10.1088/1748-9326/11/4/048002 . hdl : 1983/34949783-dac1-4ce7-ad95-5dc0798930a6 .
  441. ^ Перейти обратно: а б Пауэлл, Джеймс (20 ноября 2019 г.). «Ученые достигли 100-процентного консенсуса по вопросу антропогенного глобального потепления» . Бюллетень науки, технологий и общества . 37 (4): 183–184. дои : 10.1177/0270467619886266 . S2CID   213454806 . Проверено 15 ноября 2020 г.
  442. ^ Перейти обратно: а б с Линас, Марк; Хоултон, Бенджамин З.; Перри, Саймон (2021). «В рецензируемой научной литературе более 99% консенсуса по вопросу об изменении климата, вызванном деятельностью человека» . Письма об экологических исследованиях . 16 (11): 114005. Бибкод : 2021ERL....16k4005L . дои : 10.1088/1748-9326/ac2966 . ISSN   1748-9326 . S2CID   239032360 .
  443. ^ Майерс, Криста Ф.; Доран, Питер Т.; Кук, Джон; Котчер, Джон Э.; Майерс, Тереза ​​А. (20 октября 2021 г.). «Пересмотр консенсуса: количественная оценка научного согласия по изменению климата и климатическая экспертиза среди ученых Земли 10 лет спустя» . Письма об экологических исследованиях . 16 (10): 104030. Бибкод : 2021ERL....16j4030M . дои : 10.1088/1748-9326/ac2774 . S2CID   239047650 .
  444. ^ Уарт "Подозрения в отношении антропогенной теплицы (1956–1969)"
  445. ^ Стоит 2013 , с. 3567.
  446. ^ Королевское общество 2005 .
  447. ^ Национальные академии 2008 , с. 2; Орескес 2007 , с. 68 ; Глейк, 7 января 2017 г.
  448. ^ Совместное заявление академий G8 + 5 (2009 г.) ; Глейк, 7 января 2017 г. .

Источники

В эту статью включен текст из бесплатного контента . Лицензия CC BY-SA 3.0 ( лицензионное заявление/разрешение ). Текст взят из «Положение женщин в агропродовольственных системах – Обзор» , ФАО, ФАО.

доклады МГЭИК

Четвертый оценочный отчет

Пятый отчет об оценке

Специальный репортаж: Глобальное потепление на 1,5 °C

Специальный доклад: Изменение климата и земля

Специальный доклад: Океан и криосфера в условиях меняющегося климата

Шестой оценочный отчет

Другие рецензируемые источники

Нетехнические источники

Послушайте эту статью ( 1 час 16 минут )
Продолжительность: 1 час 16 минут 23 секунды.
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 №: db777efed9e81a8b17530d4064155a2d__1722618420
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/db/2d/db777efed9e81a8b17530d4064155a2d.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.)