Последствия изменения климата

редактировать

Описывает эффекты, происходящие глобальным потеплением Основные причины и широкомасштабные эффекты глобального потепления и, как следствие, изменения климата. Некоторые эффекты предоставляют механизмы обратной связи, которые усиливают изменение климата и перемещают его к критическим точкам климата.

эффекты изменения климата охватывают физическую среду, экосистемы и человеческие общества. Сюда также входят экономические и социальные изменения, связанные с жизнью в более теплом мире. Вызванное воздействие человека изменение климата является одной из угроз устойчивости.

Многие физические глобальные потепления уже очевидны, в том числе экстремальные погодные явления, отступление ледников, изменения в время сезонных явлений (например, более раннее цветение растений), повышение уровня моря и уменьшение площади арктического морского льда. Будущее воздействие глобального потепления зависит от того, в какой степени страны реализуют меры по предотвращению и сокращают выбросы парниковых газов. Закисление океана не является следствием глобального потепления, но имеет ту же причину: увеличение углекислого газа в атмосфере.

Изменение климата уже повлияло на экосистемы и людей. В сочетании с изменчивостью климата это усугубляет отсутствие продовольственной безопасности во многих местах и ​​оказывает давление на снабжение пресной водой. Это в сочетании с экстремальными погодными явлениями приводит к негативным последствиям для здоровья человека. Повышение температуры угрожает развитию из-за негативного воздействия на экономический рост в лесах. На социальное воздействие изменения климата в продолжении повлияют усилия общества по подготовке и адаптации. Глобальное потепление уже перемещений в различных частях мира.

Краткосрочная политика в области климата влияет на долгосрочные последствия климата. Строгие меры по смягчению последствий бы ограничить глобальное потепление (в 2100 году) до 2 ° C или ниже по сравнению с доиндустриальными уровнями. Без смягчения последствий рост спроса на энергию и широкое использование ископаемого топлива может привести к глобальному потеплению примерно на 4 ° C. При более высоком глобальном потеплении более вероятно, что общества и экосистемы столкновения с ограничениями своей способности адаптироваться. Более сильное потепление увеличивает риск негативных воздействий.

Содержание
  • 1 Наблюдаемое и будущее потепление
    • 1.1 Сценарии выбросов
    • 1.2 Прогнозы потепления
    • 1.3 Потепление в контексте прошлого Земли
  • 2 Физические воздействия
    • 2.1 Воздействие на погоду
      • 2.1.1 Осадки
      • 2.1.2 Температуры
      • 2.1.3 Волны тепла
      • 2.1.4 Тропические циклоны
    • 2.2 На суше
      • 2.2.1 Наводнение
      • 2.2.2 Засуха
      • 2.2.3 Лесные пожары
    • 2.3 Криосфера
    • 2.4 Океаны
      • 2.4.1 Морской лед
      • 2.4.2 Кислородное истощение
      • 2.4.3 Поглощение тепла океаном
      • 2.4.4 Повышение уровня моря
  • 3 Живая природа и природа
    • 3.1 Наземные и водно-болотные системы
    • 3.2 Океанические экосистемы
  • 4 Региональные эффекты
  • 5 На людей
    • 5.1 Продовольственная безопасность
      • 5.1.1 Наличие продуктов питания
        • 5.1.1.1 Другие аспекты Продовольственной безопасности
    • 5.2 Водная безопасность
    • 5.3 Здоровье
      • 5.3.1 Прогнозы
      • 5.3.2 По психическому здоровью
    • 5.4 Миграция
      • 5.4.1 Медленное начало
      • 5.4.2 Внезапное начало
    • 5.5 Конфликт
    • 5.6 Экономическое воздействие
  • 6 Резкое или необратимое изменение es
    • 6.1 Тропические леса Амазонки
    • 6.2 Гренландские и Западно-Антарктические ледяные щиты
    • 6.3 Атлантическая меридиональная перевернутая циркуляция
    • 6.4 Необратимые изменения
      • 6.4.1 Приверженность потеплению к концентрациим CO2.
      • 6.4.2 Необратимые воздействия
  • 7 См. Также
  • 8 Цитаты
  • 9 Ссылки
  • 10 Дополнительная литература
  • 11 Дополнительная литература
Наблюдаемое и будущее потепление
Реконструкция глобальной температуры поверхности за последнее тысячелетие с использованием прокси-данных с годичных колец, кораллов и ледяных кернов выделены синим цветом. Данные наблюдений за период с 1880 по 2019 год.

Глобальное потепление означает долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли. Это главный аспект изменения климата, который показывает глобальное потепление примерно на 1 ° C с доиндустриального периода, хотя большая часть это (0,9 ° C), он был применен инструментальным температурным рекордом происходит с 1970 года. Большое количество значений температуры прокси вместе доказывают, что 20-й век был самым жарким из зарегистрированных за последние 2000 лет. По с изменчивостью климата в прошлом, нынешнее потепление также более глобально согласовано, анализивая 98% планеты. Воздействие на среду, экосистемы, животный мир, общество и человечество зависит от того, насколько сильнее нагреется Земля.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) заключила Пятый оценочный доклад : «Весьма вероятно, что влияние человека было причиной наблюдаемого потепления с середины 20 века». Это произошло в первую очередь за счет сжигания ископаемого топлива, что привело к значительному воздействию парниковых газов в атмосфере.

Сценарии выбросов

Индивидуальные пользователи, лица, принимающие корпоративные решения, занимающиеся ископаемым топливом, реакция правительства и степени, в которой разные страны соглашаются сотрудничать, - все это оказывает огромное влияние на объем выбросов парниковых газов в мире. По мере развития кризиса и методов моделирования МГЭИК и другие ученые-климатологи опробовали различные методы анализа выбросов парниковых газов в будущем.

Репрезентативные пути (RCP) были основаны на них различных в радиационном воздействии, происходящих в следующие 100 лет, но не включая социально-экономические «нарративы», идущие рядом с. Другая группа климатологов, экономистов и по моделированию энергетических систем использовала другой подход, известный как Общие социально-экономические пути (SSP); это основано на том, как социально-экономические факторы, такие как население, экономический рост, образование, урбанизация и темпы технологического развития могут измениться. следующий век. SSP описывают пять различных траекторий, описывают будущие климатические изменения в отсутствие новых экологических политик, помимо тех, которые имеют сегодня. Они также исследуют последствия различных сценариев смягчения последствий изменения климата.

Прогнозы потепления

CMIP5 среднее значение прогнозов климатической модели на 2081–2100 годы по сравнению с 1986–2005 годами при сценариях низких и высоких выбросов.

Диапазон прогнозов температуры частично отражает выбор структуры выбросов и степень «чувствительности климата ». Прогнозируемая величина потепления на 2100 году связана с уровнем кумулятивных выбросов в 21 веке (т. Е. Общих потоков в период 2000–2100 годов). Чем выше совокупные выбросы за этот период времени, тем выше прогнозируется уровень потепления. Климатическая чувствительность отражает неопределенность в реакции климатической системы на прошлые и будущие выбросы парниковых газов. Более высокие оценки чувствительности климата приводят к более значительному прогнозируемому потеплению, тогда как более низкие оценки приводят к менее прогнозируемому потеплению.

В Пятом отчете МГЭИК говорится, что относительно среднего значения с 1850 по 1900 г. изменение температуры поверхности к концу 21 века, вероятно, превысит 1,5 ° C и вполне может превысить 2 ° C для всех сценариев RCP, кроме RCP2.6. Вероятно, оно превышает 2 ° C для RCP6.0 и RCP8.5 и, скорее всего, превышает 2 ° C для RCP4.5. Путь с высокими выбросами парниковых газов, RCP8.5, повышение температуры примерно на 4,3˚C к 2100 году. Потепление продолжится после 2100 года по всем сценариям RCP, кроме RCP2.6. Даже если выбросы резко сократятся в одночасье, процесс потепления необратим, потому что для разложения CO. 2 требуются сотни лет, а глобальные температуры останутся близкими к своему наивысшему уровню, по крайней мере, в течение следующих 1000 лет.

Действующая политика по смягчению последствий примерно на 3,0 ° C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Если текущие планы фактически не будут реализованы, то к 2100 году глобальное потепление достигнет 4,1–4,8 ° C. Существует значительный разрыв между национальными планами и фактическими действиями, предпринятыми на данный момент правительствами во всем мире.

Потепление в контексте прошлого Земли

Один из методов, который используют для прогнозирования последствий изменения климата, вызванного деятельностью человека, - это исследование прошлых естественных изменений климата. Ученые использовали различные «косвенные» данные для оценки изменения климата Земли в прошлом или палеоклимата. Источники косвенных данных включают исторические записи, такие как годичные кольца, ледяные керны, кораллы, а также океанические и озерные отложения. Данные показывают недавнее потепление превзошло что-либо за последние 2000 лет.

К концу 21 века температура может повыситься до уровня, не наблюдавшегося с середины плиоцена, примерно 3 миллиона лет назад. В то время средние глобальные температуры были примерно на 2–4 ° C выше, чем доиндустриальные температуры, чем средний глобальный уровень моря был на 25 метров выше, чем сегодня.

Физические воздействия
См. заголовок См. заголовок Изменения по климатическим показателям за несколько десятилетий. Каждый из разноцветных линий на каждой панели представляет собой независимо проанализированный набор данных. Данные поступают из множества различных технологий, включая метеостанции, спутники, метеорологические шары, корабли и буи.

широкий спектр свидетельств показывает, что климатическая система потеплела. Свидетельства глобального потепления на графиках (справа) от национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). На некоторых графиках оказывает положительная тенденция, например, повышение температуры надей и океаном и повышение уровня моря. Другие графики показывают отрицательную тенденцию, как уменьшение снежного покрова в Северном полушарии и уменьшение арктического морского льда, оба из них указывают на глобальное потепление. Признаки потепления также очевидны в живых (биологических) системах, например, изменения в распределении флоры и фауны по направлению к полюсам.

Человек -индуцированное потепление может привести к крупномасштабным, резким и / или необратимым изменениям в физических системах. Примером этого является таяние ледяных щитов, повышение уровня моря и будет продолжаться тысячи лет. Вероятность непредвиденных последствий потепления возрастает с изменением скорости, величины и продолжительности изменения климата.

Воздействие на погоду

Основное влияние глобального потепления на погоду - усиление экстремальных погодных условий. такие явления, как волны тепла, засухи, циклоны, метели и ливни. Из 20 самых дорогостоящих климатических и погодных бедствий, произошедших в Штатах с 1980 года, восемь произошли с 2010 года, из них - только в 2017 году. Такие события будут и дальше происходить чаще и с большей интенсивностью. Эпизоды обильных осадков способствуют наводнениям, эрозии почвы, оползням и повреждению сооружений и сельскохозяйственных культур.

Осадки

Более высокие температуры вызывают к усиленному испарению и высыханию поверхности. По мере того, как воздух нагревается, его водоудерживающая способность также увеличивается, особенно над океанами. В целом воздух может удерживать примерно на 7% больше влаги на каждый 1 ° C повышения температуры. В тропиках количество осадков увеличивается более чем на 10% при повышении температуры на 1 ° C. Уже наблюдались изменения в количестве, частоте и типе осадков. Повсеместное увеличение количества осадков произошло даже в тех местах, где общее количество осадков увеличилось.

Прогнозы будущих изменений показателей показателей показывают рост среднего глобального, но со значительными сдвигами в том, где и как выпадают осадки. Прогнозы предполагают сокращение количества осадков в субтропиках и увеличение количества осадков в субполярных широтах и ​​некоторых экваториальных регионов. Другими словами, регионы, которые в настоящее время являются засушливыми, являются более сухими, а регионы, которые в настоящее время являются более влажными, становятся более влажными. Интенсивность сильных осадков к 2100 году увеличивается на 16-24%.

Температуры

Как описано в первом разделе, глобальные температуры повысились на 1 ° C и, как ожидается, в будущем будет расти. На большей части суши с 1950-х годов весьма вероятно, что в любое время года и дни, и ночи теплее из-за деятельности человека. Ночные повышаются быстрее, чем дневные. В США с 1999 года были установлены или побиты два рекорда теплой погоды на каждый холодный.

Будущее изменение климата будет дальше в себя больше очень жарких дней и меньше очень холодных дней. Частота, длина и интенсивность волн тепла, скорее всего, увеличатся на большей части суши. Более высокий рост антропогенных парниковых газов вызовет более частые и серьезные экстремальные температуры.

Волны тепла

Глобальное потепление увеличивает вероятность экстремальных погодных условий явлений, как жара волны, где максимальная дневная температура выше средней максимальной температуры на 5 ° C (9 ° F) более пяти дней подряд.

В последние 30–40 лет периоды сильной жары с высокой влажностью становятся более частыми и тяжелыми. Частота очень жарких ночей увеличилась вдвое. Ареал жаркого лета увеличился в 50-100 раз. Эти изменения не объясняются естественной изменчивостью, а климатологи объясняют их регион антропогенного изменения климата. Волны жары с высокой влажностью имеют большой риск для здоровья, а волны с низкой влажностью приводят к засушливым условиям, которые увеличивают лесные пожары. Смертность от сильной жары выше, чем смертность от ураганов, молний, ​​торнадо, наводок и землетрясений вместе взятых.

Тропические циклоны

Глобальное потепление не вызывает изменения в тропических циклонах, но может усугубить их воздействие из-за повышения уровня моря. По прогнозам, интенсивность тропических циклонов (ураганы, тайфуны и т. Д.) Увеличится во всем мире, с размером тропических циклонов категорий 4 и 5. Кроме того, прогнозируется увеличение количества осадков, но тенденции их будущей частоты в глобальном масштабе еще не ясны. Изменения в тропических циклонах, вероятно, будут зависеть от региона.

На суше

Наводнение

Высокие приливы наводнения усиливаются из-за повышения уровня моря, оседания земли и потери естественных барьеров.

Более теплый воздух удерживает больше водяного пара. Когда идет дождь, обычно идут сильные ливни, что может привести к новым наводнениям. Исследование 2017 года показало, что максимальное количество осадков увеличивается от 5 до 10% на каждый градус Цельсия. В Соединенных Штатах и ​​во многих других частях света наблюдается заметное увеличение количества интенсивных дождей, которые приводят к более сильным наводнениям. Оценки количества людей, подвергшихся риску затопления прибрежных даже в результате воздействия уровня моря под воздействием климата, колеблющихся от 190 миллионов до 300 миллионов или 640 миллионов в худшем сценарии, связанном с нестабильностью антарктического ледяного покрова. По оценкам, ледяной щит Гренландии достиг точки невозврата, продолжая таять, даже если потепление прекратилось. Со временем это приводит к затоплению многих прибрежных городов мира, включая низколежащие острова, особенно в сочетании со штормовыми нагонами и приливами.

Засуха

Изменение климата влияет на множество факторов, связанных с засухой, например, сколько выпадает дождя и как быстро снова испаряется. Он настроен на увеличение суровости и частоты засух в большей части мира. Из-за ограниченного объема имеющихся данных о засухах в прошлом часто невозможно уверенно отнести засухи к изменению климата, вызванному деятельностью человека. Однако в некоторых областях, таких как Калифорния и, уже есть явная человеческая подпись. Их последствия усугубляются из-за увеличения потребности в воде, роста населения, расширения городов и усилий по защите окружающей среды во многих областях.

Лесные пожары

Высокие и сухие температуры, вызванные изменением климата, увеличивают вероятность лесных пожаров.

Продолжительные периоды более высоких температур обычно вызывают сушку почвы и подлеска в течение более длительных периодов времени, что увеличивает риск лесных пожаров. Жаркие и засушливые условия повышают вероятность того, что лесные пожары станут более интенсивными и будут гореть дольше после их возникновения. В Калифорнии летняя температура воздуха повысилась более чем на 3,5 ° F, так что пожарный сезон увеличился на 75 дней по сравнению с предыдущими десятилетиями. В результате с 1980-х годов масштабы пожаров в Калифорнии увеличились. С 1970-х годов размер выгоревшей площади увеличился в пять раз.

В Австралии годовое количество жарких дней (выше 35 ° C) и очень жарких дней (выше 40 ° C)) значительно увеличилось во многих районах страны с 1950 года. В стране всегда были лесные пожары, но в 2019 году масштабы и свирепость этих пожаров резко возросли. Впервые для Большого Сиднея были объявлены катастрофические лесные пожары. В Новом Южном Уэльсе и Квинсленде объявлено чрезвычайное положение, но пожары также горели в Южной Австралии и Западной Австралии.

Криосфера

2012 Arctic sea Обледенение Карта, на которой показана сплоченность льда 16 сентября 2012 года вместе с размерами предыдущего рекордно низкий (желтая линия) и медианная протяженность середины сентября (черная линия) устанавливают новый рекордный минимум, который на 18 процентов меньше предыдущего рекорда и почти на 50 процентов меньше долгосрочного (1979–2000 гг.) среднего значения.

криосфера состоит из тех частей планеты, которые настолько холодны, что они заморожены и покрыты снегом или льдом. Сюда входят лед и снег на суше, например континентальные ледяные щиты в Гренландии и Антарктиде, а также ледники и районы снега и вечной мерзлоты; и лед, обнаруженный на воде, включая замерзшие части океана, такие как воды, окружающие Антарктиду и Арктику. Криосфера, особенно полярные регионы, чрезвычайно чувствительна к изменениям глобального климата.

Арктический морской лед начал сокращаться в начале двадцатого века, но скорость ускоряется. С 1979 года спутниковые записи показывают, что уменьшение площади морского льда летом составляет около 13% за десятилетие. Толщина морского льда также уменьшилась на 66% или 2,0 м за последние шесть десятилетий за счет перехода от постоянного льда к преимущественно сезонному ледяному покрову. Хотя ожидается, что свободное ото льда лето будет редким при потеплении на 1,5 ° C, оно будет происходить не реже одного раза в десятилетие при уровне потепления на 2,0 ° C.

С начала двадцатого века, также было широко распространеноотступление альпийских ледников и снежного покрова в северном полушарии. В течение 21 века ледники и снежный покров, по прогнозам, продолжат отступать почти во всех регионах. Таяние ледяныхитов Гренландии и выдача Антарктики будет по-пробам повышения уровня моря в долгосрочной перспективе.

Океаны

Глобальное теплосодержание океана Глобальное теплосодержание океана с 1955–2019 гг.

Прогнозируется, что глобальное потепление оказывает ряд последствий на океаны. Текущие эффекты включают повышение уровня моря из-за теплового расширения и таяния ледников и ледяных щитов, а также потепление поверхности океана, ведущее к усилению температурной стратификации. Другие возможные эффекты включают крупномасштабные изменения в циркуляции океана. Океаны также закапывают стоком для углекислого газа, поглощая много того, что в результате этого осталось в атмосфере, но повышенные уровни CO. 2приводит к закислению океана. Кроме того, по мере повышения температуры океанов они теряют способность поглощать избыток CO. 2. Океаны также как поглотитель тепла из атмосферы.

Уменьшение накопления перемешивания слоев океана приводит к уменьшению теплой воды у поверхности, уменьшая циркуляцию холодной и глубокой воды. Уменьшение перемешивания вверх и усилило глобальное потепление. Кроме того, ожидается, что энергия, доступная для тропических циклонов и других штормов, увеличится, питательные вещества для рыб в верхних слоях океана будут уменьшены, а также способность океанов накапливать углерод.

Морской лед

Морской лед отражает от 50% до 70% приходящей солнечной радиации, а 6% приходящей солнечной энергии отражается океаном. При меньшем количестве солнечной энергии морской лед поглощает и удерживает поверхность в более холодном состоянии, что может быть положительным ответом на изменение климата.

Кислородное истощение

Более теплая вода не может содержать столько кислорода, как холодная вода, поэтому ожидается, что приведет к уменьшению количества кислорода в океане. Другие процессы также играют роль: приводит к увеличению скорости дыхания веществ, что приводит к уменьшению содержания кислорода. Океан уже потерял кислород по всей толще воды, и зоны минимума кислорода расширяются по всему миру. Это имеет вредные последствия для жизни океана.

Поглощение тепла океаном

Океаны поглотили более 90% избыточного тепла, накопленного на Земле из-за глобального потепления. Скорость потепления меняется с глубиной: на глубине в тысячу метров потепление происходит со скоростью почти 0,4 ° C за столетие (данные за 1981-2019 годы), тогда как скорость потепления на глубине двух километров составляет только половину. Увеличение содержания тепла в океане намного больше, чем в любом другом запасе энергии в тепловом балансе Земли, и составляет более 90% увеличения содержания тепла в системе Земля. и ускорилась в период 1993-2017 годов по сравнению с 1969-1993 годами. В 2019 году статья, опубликованная в журнале Наука, показала, что океаны нагреваются на 40% быстрее, чем прогнозировала МГЭИК всего пятью годами ранее.

А также оказывает влияние на экосистемы (например, таяние морей воздействует на водоросли, которые растут на его нижней стороне), потепление снижает способность поглощать CO. 2. Вероятно, что в период с 1993 по 2017 гг. Потепление океанов происходило быстрее по сравнению с начавшимся в 1969 году.

Повышение уровня моря

Историческая реконструкция уровня моря и прогнозы до 2100 года, опубликованных в январе 2017 года НАС Программа исследования глобальных изменений об океане и криосфере сделан вывод о том, что глобальный средний уровень моря вырос на 0,16 метра в период с 1901 по 2016 год. Скорость повышения уровня моря после промышленной революции 19-го века. столетие было больше, чем темпы в предыдущие две тысячи лет.

Глобальный подъем уровня моря ускоряется, повышаясь в 2,5 раза быстрее в период с 2006 по 2016 год, чем в течение 20 века. Росту способствуют два основных фактора. Первый - это тепловое расширение : когда вода в океане нагревается, она расширяется. Вторая причина - таяние наземных льдов в ледниках и ледяных щитах из-за глобального потепления. До 2007 г. наибольшим компонентом этого прогноза было тепловое расширение, на которое приходилось 70–75% повышения уровня моря. Глобальное потепление глобального потепления усилилось, таяние ледников и ледяных щитов стало основным механизмом этого явления.

Даже если выброс парниковых газов прекратится в одночасье, повышение уровня моря будет продолжаться в следующем столетии. В 2015 году исследование профессора Джеймса Хансена из Колумбийского университета и 16 других ученых-климатологов показало, что к концу века повышение уровня моря на три метра может стать реальностью. Другое исследование, проведенное учеными института Королевского метеорологического Нидерландов в 2017 году с использованием обновленных анализов массы показаний Антарктики и пересмотренного статистического метода, хотя вероятность этого мала, трехметровый подъем все же возможен. Повышение уровня моря подвергнет опасности сотни миллионов людей в низинных прибрежных районах таких стран, как Китай, Бангладеш, Индия и Вьетнам.

Дикая природа и природа
См. заголовок Огромный спектр физических и биологических систем по всей Земле страдают от глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

Недавнее потепление сильно повлияло на естественные биологические системы. Во всем мире виды перемещаются к полюсу в более холодные районы. На суше виды перемещаются на более высокие высоты, тогда как морские виды находят более холодную воду на больших глубинах. Из факторов, оказывающих наибольшее глобальное воздействие на природу, изменение климата на третьем месте за пять десятилетий до 2020 года, с изменением землепользования и использованием моря, а также прямой эксплуатацией организмов, имеющей более сильное воздействие.

Влияние изменений климата на природу и ее вклад в жизнь человека, по прогнозам, станут более заметными в несколько десятилетий. Примеры нарушений включают пожары, засухи, вредители заражение, климатические виды, штормы и обесцвечивание кораллов. Стрессы, вызванные изменением климата, в дополнение к другим нагрузкам на экологические системы (например, преобразование земель, деградация земель, уборка урожая и загрязнение ), угрожают значительным ущербом для или полная утрата некоторых уникальных экосистем и исчезновение некоторых видов, находящихся под угрозой исчезновения. Ключевые взаимодействия между видами внутри экосистем часто нарушаются, потому что виды из одного места не перемещаются в более холодные места обитания с одинаковой скоростью, что приводит к быстрым изменениям в функционировании экосистемы.

Арктика нагревается. в два раза быстрее, чем глобальное среднее значение. К 2100 году моря должны подняться на один-четыре фута выше, что угрожает прибрежным местомобитаниям.

Наземные и водно-болотные системы

Изменение климата, по оценкам, основной причиной утраты биоразнообразия прохладных хвойных лесах, саваннах, системы, тропических лесах и арктических тундрах. В экосистемах изменение землепользования может быть более сильным фактором утраты биоразнообразия, по крайней мере, в другой краткосрочной перспективе. После 2050 года изменение климата может стать основным фактором утраты биоразнообразия во всем мире. Изменение климата взаимодействует с другими факторами давления, такими как изменение среды обитания, загрязнение и инвазивные виды. Взаимодействуя с этим давлением, измените изменение климата, исчезновения объединенных и пресноводных видов. По оценкам, от 1% до 50% видов в разных группах подвержены значительно более высокому риску исчезновения из-за изменений климата.

Экосистемы океана

Часть Большого Барьерного рифа в Австралии в 2016 году после обесцвечивания кораллов.

Тепловодные коралловые рифы очень чувствительны к глобальному потеплению и закислению океана. Коралловые рифы обеспечивают среду обитания для тысяч видов и экосистемные услуги, такие как защита побережья и пища. Устойчивость рифов можно повысить, ограничить локальное загрязнение и чрезмерный вылов рыбы, но большинство теплых коралловых рифов исчезнет, ​​если потепление будет поддерживаться на уровне 1,5 ° C. Коралловые рифы - не единственные организмы, которые составляют физические структуры, которые образуют среду обитания для других морских климата, затронутых изменением: мангровые заросли и водоросли считаются подверженными умеренным риску для более низких уровней. глобального потепления согласно литературной оценке в Специальная технология об океане и криосфере в условиях изменения климата. Морские волны тепла наблюдаются все чаще и широкое влияние на жизнь в океанах Цветение отрицательных водорослей увеличилось в ответ на потепление воды, дезоксигенацию и эвтрофикацию. От четверти до одной из современных энергоносителей, используемых в настоящее время на 30 процентов более кислые, чем в доиндустриальные времена. Это закисление представляет серьезную угрозу для водных организмов, особенно для таких существ, как устрицы, моллюски и кораллы с кальцинированными панцирями или скелетами.

Региональные эффекты
Средние глобальные температуры с 2010 по 2019 год по сравнению со средним исходным уровнем с 1951 по 1978 год. Источник: НАСА.

Региональные глобальные потепления различаются по своей природе. Некоторые из них вызывают общие глобальные изменения, такие как повышение температуры, что приводит к локальным эффектам, таким как таяние льда. В других случаях изменение может быть связано с изменением конкретного океанического течения или погодной системы. В таких случаях региональный эффект может быть непропорциональным и не обязательно следовать глобальным тенденциям.

Существует три основных метода, глобальное потепление повлияет на региональный климат: таяние или образование льда, изменение гидрологического цикла (испарения и осадки ) и изменяющиеся течения в океанах и потоки воздуха в атмосфере. Побережье также может считаться регионом, и оно подвергнется серьезным воздействиям от повышения уровня моря.

Арктика, Африка, небольшие острова, Азиатский мегадельты и Ближний Восток - это регионы, которые могут особенно пострадать от изменения климата. Низкие широты, менее развитые подвержены наибольшему риску негативного воздействия из-за изменений климата. Развитые страны также уязвимы к изменению климата. Например, на развитые страны негативно повлияет увеличение интенсивности и частоты некоторых экстремальных погодных явлений, как периоды сильной жары.

. Прогнозы климатических изменений в региональном масштабе не верны, поскольку уровень научного доверия, как прогнозы, сделанные в глобальном масштабе. Однако ожидается, что в будущем потепление будет происходить по географической схеме, с наибольшим потеплением над сушей и высокими северными широтами и наименьшим над Южным океаном и части Атлантики.. Участки суши нагреваются быстрее, чем океан, и эта функция еще сильнее проявляется при экстремальных температурах. Что касается экстремальной жары, к регионам с наибольшим потеплением охвата и Южная Европа и Западная и Центральная Азия.

На человека

Последствия изменения климата в с устойчивым выбросом парниковых газов, ученые охарактеризовали как чрезвычайную климатическую ситуацию. Некоторые исследователи климата и активисты назвали это опасной угрозой цивилизации. Некоторые районы могут стать слишком жаркими для жизни людей.

Уязвимость и подверженность людей изменению климата варьируется от одного сектора экономики к другому и будет иметь разные последствия в разных странах. Богатые промышленно развитые страны, выбросившие больше всего CO 2, имеют больше ресурсов и поэтому наименее уязвимы для глобального потепления. Секторы экономики, которые могут быть затронуты, включают сельское хозяйство, здоровье человека, рыболовство, лесное хозяйство, энергетику, страхование, финансовые услуги, туризм и отдых. Качество и количество пресной воды, вероятно, пострадают почти повсюду. Некоторые люди могут подвергаться особому риску из-за изменения климата, например, бедные, молодые дети и пожилые. Согласно Всемирной организации здравоохранения, в период с 2030 по 2050 год «ожидается, что изменение климата вызовет около 250 000 дополнительных смертей в год». По мере повышения глобальной температуры увеличивается количество смертей и болезней от теплового стресса, теплового удара, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней почек. Когда загрязнение воздуха ухудшается, ухудшается и здоровье органов дыхания, особенно у 300 миллионов человек во всем мире, страдающих астмой; увеличивается количество переносимых по воздуху пыльцы и плесени, которые беспокоят людей, страдающих сенной лихорадкой и аллергией.

Продовольственная безопасность

Изменение климата повлияет на сельское хозяйство и производство продуктов питания во всем мире из-за воздействия повышенного содержания CO 2 в атмосфере; более высокие температуры; изменены режимы осадков и транспирации ; повышенная частота экстремальных явлений; и модифицированное давление сорняков, вредителей и патогенов. Прогнозируется, что изменение климата отрицательно скажется на всех четырех столпах продовольственной безопасности: не только на количестве продуктов питания, но и на том, насколько просто еда - это доступ (цены), качество продуктов питания и стабильность Продовольственной системы.

Наличие продуктов питания

См. заголовок Прогнозируемые изменения урожайности сельскохозяйственных культур на разных широтах на 2011 год в связи с глобальным потеплением. Этот график основан на нескольких исследованиях. См. заголовок 2011 год прогнозировал изменения урожайности отдельных культур в связи с глобальным потеплением. Этот график основан на нескольких исследованиях.

По состоянию на 2019 год отрицательные воздействия наблюдались для некоторых культур в низких широтах (кукуруза и пшеница), в то время как положительные изменения климата наблюдались в некоторых культурах в высоких широтах (кукуруза, пшеница и сахарная свекла ). Используя различные методы для прогнозирования будущей урожайности сельскохозяйственных культур, вырисовывается последовательная картина глобального снижения урожайности. Кукуруза и соя уменьшаются при любом потеплении, тогда как производство риса и пшеницы могут достичь пика при потеплении на 3 ° C.

Во многих регионах рыболовство уже зафиксировало свой улов уменьшаются из-за глобального потепления и изменений биохимических циклов. В сочетании с переловом потепление вод снижает максимальный потенциал улова. Прогнозируется, что в 2050 году глобальный потенциал вылова сократится меньше, чем на 4%, если выбросы сильно сократятся, и примерно на 8% в случае выброса сильного выброса в будущем, с ростом в Северном Ледовитом океане.

Другие аспекты продовольственной безопасности

Воздействие изменения климата сильно зависит от прогнозируемого будущего социально-экономического развития. По состоянию на 2019 год примерно 831 миллион человек недоедают. Согласно сценарию с высокими выбросами (RCP6.0), зерновые, по прогнозам, станут дороже на 1-29% в 2050 году в зависимости от социально-экономического развития, особенно это касается потребителей с низкими доходами. По сравнению со сценарием без изменений климата, это подвергнет риску голода от 1 до 181 миллиона дополнительных людей.

Хотя ожидается, что CO. 2 будет повышение урожайности сельскохозяйственных культур при более низких температурах, он действительно снижает питательные растения сельскохозяйственных культур, например, пшеница с меньшим содержанием белка и некоторых минералов. Трудно спрогнозировать влияние изменение климата на использование (защита продуктов от порчи, сохранение здоровья, достаточное волнообразное влияние для питания питательных веществ и т. Д.) И ватильность цен на продукты питания. Большинство моделей, прогнозирующих будущее.

Засухи приводят к неурожаям и потере пастбищ для скота.

Водная безопасность

Ряд связанных с климатом наблюдались разрывы, анализирующие водные ресурсы. К ним относятся изменения в осадках, криосфере и поверхностных водах (например, изменения в речных потоках ). Наблюдаемые и прогнозируемые воздействия изменения климата на пресноводные системы и управление ими в основном связаны с изменениями температуры, уровня моря и изменчивостью осадков. Изменения температуры коррелируют с изменчивостью количества осадков, поскольку круговорот воды реагирует на температуру. Повышение температуры меняет характер выпадения осадков. Повышение глобальной стратегии повышения уровня моря и расширителя засоления подземных вод и эстуарии, что к снижению доступности пресной воды для людей и экосистем в прибрежных районах. Повышение уровня моря к попаданию солевого градиента в конечном итоге к загрязнению пресной воды. В пятом оценочном отчете МГЭИК 2014 г. сделан вывод, что:

Здоровье

Люди подвержены влиянию изменений климата из-за погодных условий (температура, осадки, повышение уровня моря и более частые экстремальные явления) и косвенно через изменения качества воды, воздуха и продуктов питания, а также изменения в экосистемы, сельское хозяйство, промышленность и населенные области и экономика. Загрязнение воздуха, лесные пожары и аномальная жара, вызванные глобальным потеплением, значительно повлияли на здоровье человека, и в 2007 году Всемирная организация здравоохранения оценила, что 150 000 человек ежегодно убивают из-за проблем, связанных с изменением климата.

Исследование от Всемирной организации здравоохранения пришел к выводу, что изменение климата было причиной 3% диареи, 3% малярии и 3,8% лихорадки денге смертей во всем мире в 2004 году. Общая обусловленная смертность составила около 0,2% смертей в 2004 году; из них 85% приходились на смерть детей. Последствия более частых и экстремальных штормов были исключены из этого исследования.

Антропогенное воздействие включает как прямые воздействия экстремальных погодных условий, приводящие к травмам и гибели людей, так и косвенные эффекты, такие как недоедание, вызванное неурожаем. В более теплом климате легче передаются различные инфекционные заболевания, такие как лихорадка денге, которая наиболее сильно поражает детей, и малярия. Дети младшего возраста наиболее уязвимы нехватке продуктов питания и вместе с пожилыми людьми - к сильной жаре.

Согласно отчету Программы по окружающей среде и Международного научно-исследовательского института животноводства., изменение климата может животных вспышкам зоонозов, например болезни, которые передаются от животных к человеку. Одним из примеров таких вспышек является пандемия COVID-19.

Прогнозы

Исследование, проведенное в 2014 г. Всемирной организации здравоохранения, оценило влияние изменений климата на здоровье человека. Не все эффекты изменения климата были включены в их оценку, например, эффекты более частых и экстремальных штормов были исключены. В отчете также постоянный прогресс в области здоровья и роста. Даже в этом случае прогнозировалось, что изменение климата вызовет также 250 000 дополнительных смертей в год в период с 2030 по 2050 год.

С большой уверенностью авторы сводного отчета IPCC AR4 прогнозировали, что изменение климата принесло некоторые выгоды в умеренных показаниях., например, меньшее количество смертей от переохлаждения и некоторые смешанные эффекты, такие как изменение диапазона и передачи малярии в Африке. По прогнозам, выгоды перевешивают негативные последствия для здоровья от повышения температуры, особенно в странах.

. Экономического роста населения мира от болезней и травм, вызванных климатом. Уязвимость к изменению климата в будущем будет зависеть от масштабов социальных и экономических изменений, но от того, как выгоды и издержки изменения распределяются в обществе. Например, в 19 веке быстрая урбанизация в Западной Европе привела к резкому плохому здоровью. Другие факторы, важные для определения здоровья населения услуг, включают образование, доступность медицинской и общественное здравоохранение инфраструктуру.

по психическому здоровью

В 2018 году Американская психологическая ассоциация выпустила отчет о влиянии изменения климата на психическое здоровье. В нем говорилось, что «указанные, долгосрочные изменения климата могут также вызывать различные эмоции, включая страх, гнев, чувство бессилия или истощения». Как правило, это может иметь наибольшее влияние на молодых людей. Калифорнийский социолог Рене Лерцман сравнивает связанный с климатом стресс, от которого сейчас страдают подростки и те, кому за 20 с холодной войной страхами, охватившими молодых бэби-бумеров, которые достигли совершенства под угрозой ядерная аннигиляция. Исследование 2018 года показало, что необычно жаркие дни показывают глубокое влияние на психическое здоровье и что глобальное потепление может быть показало 26000 самоубийств в США к 2050 году. Исследование, опубликованное в апреле 2020 года, показало, что к концу 21 века люди могут подвергнуться опасности до предотвращенных уровней CO2 в помещении до 1400 ppm, что втрое превышает количество, обычно наблюдаемое сегодня на открытом воздухе, и, по мнения авторов, может снизить базовую способность людей решения в помещении примерно на 25% и сложное стратегическое мышление ~ 50%.

Миграция

Постепенное, но повсеместное изменение окружающей среды и внезапные стихийные бедствия на характер и масштабы перемещений людей, но по-разному.

Медленное начало

Медленное начало стихийных бедствий и запущенное эрозия окружающей среды, например, опустынивание, снижение плодородия почвы, прибрежная эрозия и повышение уровня моря, вероятно, вызовут долгосрочную миграцию. Миграция, связанная с опустыниванием и снижением плодородия почв, вероятно, будет происходить преимущественно из обратной в странах в города и мегаполисы.

Перемещение и миграция, связанная с повышением уровня моря, будет в основном смотреть тех, кто живет в городах у побережья. Более 90 прибрежных городов США уже испытывают хронические наводнения, и ожидается, что к 2030 году это число удвоится. Повышение уровня затронет многие города Европы; особенно в Нидерландах, Испании и Италии. Прибрежные города в Африке находятся под угрозой из-за быстрой урбанизации и неформальных поселений вдоль побережья. Низко расположенные тихоокеанские островные государства, включая Фиджи, Кирибати, Науру, Микронезию, Маршалловы, Соломоновы острова, Вануату, Восточный Тимор и Тонга, особенно уязвимы перед повышением уровня моря. В июле 2019 года они представили декларацию, подтверждающую, что изменение климата представляет единственную величайшую угрозу для нынешнего и будущих поколений народов тихоокеанских островов », и заявили, что их земли стать непригодными для проживания уже к 2030 году.

По данным ООН, в мире уже 64 миллиона мигрантов, спасающихся от войн, голода, преследований и последствий потепления. В 2018 году Всемирный банк подсчитал, что изменение климата вызовет внутреннюю миграцию от 31 до 143 миллионов человек, поскольку они избегают неурожая, нехватки воды и повышения уровня моря. Исследование включало только страны Африки к югу от Сахары, Южную Азию и Латинскую Америку.

Исследование 2020 года прогнозирует, что регионы, населенные третью населения, могут стать такими же жаркими, как самые жаркие части Сахары. в течение 50 лет без изменений моделей роста населения и без миграции, если выбросы парниковых газов не уменьшатся. Прогнозируемая среднегодовая температура выше 29 ° C для этих регионов будет за пределами "температурной ниши человека" - предлагаемого диапазона для климата, биологически подходящего для человека, на основе исторических данных о среднегодовых температурах (MAT) - и наиболее пострадавшие регионы небольшая адаптивная способность по состоянию на 2020 год. Следующая модель показывает их прогнозы численности населения за пределами «температурной ниши человека» - и, следовательно, примеры эмигрантов из своих - в различных сценариях изменений климата и прогнозы роста населения на 2070 год:

матрица сценариев роста населения и изменения климата
Демографический сценарий (SSP )Мировой рост населения (млрд)Население мира (миллиарды)Климатический сценарий
RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5
Среднее прогнозируемое повышение глобальной температуры на ~ 1,5 ° C-Среднее прогнозируемое повышение глобальной температуры на ~ 3,2 ° C
Вне «Климатической ниши человека» (млрд)Вне »климатическая ниши человека" (млрд)Вне «климатической ниши человека» (млрд)
Нулевой рост0, 007,261,06 ± 0,301,62 ± 0,422,37 ± 0,43
SSP10,988,241,20 ± 0,341,84 ± 0,482,69 ± 0,49
SSP22,209,461, 38 ± 0,392,12 ± 0,553,09 ± 0,56
SSP33,8811,141,63 ± 0,462,49 ± 0,653,64 ± 0,66
SSP42,209,461,38 ± 0,392,12 ± 0,553,09 ± 0,56
SSP51,218,471,24 ± 0,351,89 ± 0, 492,76 ± 0,50

Внезапное начало

Внезапные стихийные бедствия, как правило, вызывают массовое перемещение населения, которое может быть краткосрочным. Однако ураган Катрина действал, что смещение может длиться долго. По оценкам, четверть из миллиона человек, перемещенных в районе побережья Мексиканского залива в результате урагана «Катрина», не вернулись в свои дома через пять лет после стихийного бедствия. Мизутори, специальный представитель генерального секретаря ООН по снижению риска бедствий, говорит, что миллионы людей также ежегодно покидают свои дома в результате внезапных стихийных бедствий, таких как сильная жара, штормы и наводнения. Она говорит, что «стихийные бедствия из-за климатического кризиса» случаются с выбором один раз в неделю.

Конфликт

Исследование 2013 года показало, что значительные климатические изменения связаны с более высокими рисками конфликтов во всем мире, и предсказано, что «усиление темпов человеческих конфликтов может представлять собой серьезное и серьезное социальное воздействие. антропогенного изменения климата как в странах с низким уровнем доходов ». Аналогичным образом, исследование 2014 показало, что более высокие года связаны с большей вероятностью насильственных преступлений, и предсказало, что глобальное потепление вызовет миллионы преступлений в пределах США в 21 веке. Изменение климата может усугублять конфликты, обостряя напряженность из-за ограниченных ресурсов, таких как питьевая вода. Изменение климата может вызвать перемещение населения.

исследование 2018 года, опубликованное в журнале Nature Climate Change, показало, что предыдущие исследования взаимосвязи между изменением климата и конфликтами пострадали от систематическая ошибка выборки и другие методологические проблемы. Факторы, отличные от климата влияют на статистические данные, используемые более важными в конфликте (на основании экспертного заключения ). Эти факторы включают межгрупповое неравенство и низкое социально-экономическое развитие.

Несмотря на военные планировщики, глобальное потепление «умножителем угрозы». "Будь то бедность, еда и нехватка воды, болезни, экономическая нестабильность или угроза стихийных бедствий, широкий спектр изменяющихся климатических условий может иметь далеко идущие последствия. Эти могут угрожать стабильности в большей части мира". Например, начало арабской весны в 2010 году отчасти было результатом резкого скачка цен на пшеницу после потерь урожая из-за волны тепла в России в 2010 году.

Экономические последствия

Экономические прогнозы воздействия глобального потепления значительно различаются. Исследователи сообщают о необходимости в новых моделях, которые дают более точную картину потенциального ущерба. Показано, что одно потенциальные глобальные экономические выгоды, установленные в Парижском соглашении, составляет около 17 триллионов долларов США в год до 2100 года по со соо. очень высоких выбросов..

Глобальные потери свидетельствуют о быстром росте затрат из-за экстремальных погодных явлений с 1970-х годов. Социально-экономические факторы способствовали наблюдаемой тенденции глобальных потерь, таких как рост населения богатство. Часть роста также связана с региональными климатическими факторами, например, изменениями в осадках и наводнениями. Трудно оценить влияние социально-экономических факторов и изменений климата на наблюдаемую тенденцию. Однако эта тенденция свидетельствует о повышении уязвимости социальных систем к изменению климата.

Исследование моделирования 2019 года показало, что изменение климата способствовало глобальному экономическому неравенству. Богатые страны в более холодных регионах либо не почувствовали общего экономического воздействия на климат, либо, возможно, выиграли, как в бедных странах с более жарким климатом, скорее всего, выросли меньше, чем если бы не произошло глобального потепления.

Общие экономические последствия изменения климата трудно оценить, но увеличиваются при более высоких изменениях температуры. Например, общий ущерб, по оценкам, будет на 90% меньше, если глобальное потепление ограничится 1,5 ° C по сравнению с 3,66 ° C, уровнем потепления, выбранным так, чтобы не было смягчения последствий. Одно исследование обнаружило сокращение глобального ВВП на 3,5% к концу века, если потепление ограничится 3 ° C, без учета потенциального эффекта переломных моментов. В другом исследовании отмечается, что глобальное экономическое воздействие недооценивается в два-восемь раз, если исключить из рассмотрения переломные моменты. Согласно сценарию высоких выбросов Oxford Economics, повышение температуры на 2 градуса к 2050 году приведет к сокращению мирового ВВП на 2,5–7,5%. К 2100 году в этом случае температура повысится на 4 градуса, что в худшем случае может снизить мировой ВВП на 30%.

Резкие или необратимые изменения

Самоусиливающиеся обратные связи усилить и ускорить изменение климата. Климатическая система демонстрирует пороговое поведение или критические моменты, когда эти обратные связи приводят части земной системы в новое состояние, такое как безудержная потеря ледяных щитов или уничтожение слишком большого количества лесов. Критические моменты изучаются с использованием данных из далекого прошлого Земли и с помощью физического моделирования. Уже существует умеренный риск глобальных переломных моментов на 1 ° C выше доиндустриальных температур, и этот риск становится высоким при 2,5 ° C.

Переломные моменты - «возможно, самый« опасный »аспект будущих климатических изменений ", что приводит к необратимым последствиям для общества. Многие переломные моменты взаимосвязаны, так что срабатывание одной из них может привести к каскаду эффектов. В исследовании 2018 года говорится, что 45% экологических проблем, в том числе вызванных изменением климата, взаимосвязаны и увеличивают риск эффекта домино.

дождевые леса Амазонки

Дождь, выпадающий на тропический лес Амазонки, перерабатывается, когда он испаряется обратно в атмосферу вместо утечки из тропического леса. Эта вода необходима для поддержания тропического леса. Из-за вырубки лесов тропические леса теряют эту способность, что усугубляется изменением климата, которое вызывает более частые засухи в этом районе. Более высокая частота засух в первые два десятилетия XXI века свидетельствует о том, что переломный момент от тропических лесов к саванне может быть близок.

Гренландские и Западно-Антарктические ледяные щиты

Будущее таяние ледникового покрова Западной Антарктики потенциально может быть резким при сценарии высоких выбросов как следствие частичного обрушения. Часть ледяного покрова опирается на скальные породы ниже уровня моря, что делает его, возможно, уязвимым для процесса самоусиления нестабильности морского ледяного покрова. Еще одна гипотеза состоит в том, что нестабильность морских ледяных обрывов также будет способствовать частичному обрушению, но имеются ограниченные доказательства ее важности. Частичное обрушение ледникового щита приведет к быстрому повышению уровня моря и локальному снижению солености океана. Это было бы необратимым в масштабе времени от десятилетий до тысячелетий.

В отличие от ледникового щита Западной Антарктики, таяние ледяного покрова Гренландии прогнозируется более постепенным на протяжении тысячелетий. Устойчивое потепление от 1 ° C (низкая достоверность) до 4 ° C (средняя достоверность) приведет к полной потере ледникового щита, что повысит уровень моря на 7 м во всем мире. Потеря льда может стать необратимой из-за дополнительной самоусиливающейся обратной связи: расширение. Когда лед тает поверх ледяного покрова, высота снижается. Повышение температуры воздуха на более низкой высоте способствует дальнейшему таянию.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция

См. заголовок На этой карте показано общее расположение и направление теплых поверхностных (красный) и холодных глубоководных (синий) течений термохалинной циркуляции. Соленость представлена ​​цветом в единицах Практической шкалы солености. Низкие значения (синий) - менее соленые, а высокие (оранжевый) - более соленые.

Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (AMOC), важный компонент климатической системы Земли, является потоком, направленным на север. теплой соленой воды в верхних слоях Атлантики и течения на юг более холодной воды в глубинах Атлантики. Потенциальные воздействия, связанные с изменениями AMOC, включают уменьшение потепления или (в случае резкого изменения) абсолютное похолодание в северных высокоширотных районах около Гренландии и северо-западной Европы, усиление потепления в Южном полушарии высокие широты, тропическая засушливость, а также изменения в морских экосистемах, наземной растительности, поглощении CO. 2океаном, концентрации кислорода в океане и изменениях в рыболовстве.

Согласно данным оценка 2019 года, приведенная в Специальном отчете МГЭИК об океане и криосфере в условиях меняющегося климата, весьма вероятно (более 90% вероятности, на основе экспертной оценки), что сила AMOC будет еще больше уменьшаться в течение конечно 21 века. По-прежнему ожидается, что потепление будет происходить в большей части европейского региона ниже Североатлантического течения в ответ на увеличение выбросов парниковых газов, а также в Северной Америке. Со средней степенью достоверности МГЭИК заявила, что очень маловероятно (менее 10% вероятности), что AMOC рухнет в 21 веке. Потенциальные последствия такого коллапса могут быть серьезными.

Необратимое изменение

Повышение концентрации CO. 2.

Если бы выбросы CO. 2 были Если его резко остановить и не использовать технологии с отрицательными выбросами, климат Земли не начнет возвращаться к своему доиндустриальному состоянию. Вместо этого температура будет оставаться на одном уровне в течение нескольких столетий. Примерно через тысячу лет от 20% до 30% выбрасываемого человеком CO. 2 останется в атмосфере, а не будет поглощено океаном или сушей, что приведет к потеплению климата еще долго после того, как выбросы прекратятся. Пути, которые поддерживают глобальное потепление ниже 1,5 ° C, часто зависят от крупномасштабного удаления CO. 2, осуществимость которого неясна и чревата явными рисками.

Необратимые воздействия

Есть ряд примеров воздействия изменения климата, которое может быть необратимым, по крайней мере, в масштабе многих поколений людей. К ним относятся крупномасштабные особенности, такие как таяние ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктики, а также изменения в AMOC. В биологических системах вымирание видов будет иметь необратимые последствия. В социальных системах уникальные культуры могут быть потеряны из-за изменения климата. Например, люди, живущие на островах атолла, сталкиваются с рисками из-за повышения уровня моря, потепления морской поверхности, а также увеличения частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений.

См. Также
  • значок Портал об изменении климата
  • значок Экологический портал
  • значок Экологический портал
Цитаты
Ссылки
Дополнительная литература
  • Национальные академии наук, инженерии и медицины (2016 г.). Атрибуция экстремальных погодных явлений в контекстеизменения климата (Отчет). Вашингтон, округ Колумбия: The National Academies Press. doi : 10.17226 / 21852. CS1 maint: использует параметр авторов (ссылка )
Внешние ссылки
Викискладе есть медиафайлы, связанные с Последствия глобального потепления.
Физические воздействия
Социальные, экономические и экологические воздействия
  • Изменение климата ООН Департамент по экономическим и социальным вопросам Устойчивое развитие
Общие сведения
Последняя правка сделана 2021-05-18 08:49:26
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте