Глобальное потепление: различия между версиями
[непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |
Antizator (обсуждение | вклад) Устранены сомнительные и голословные утверждения Метки: отменено через визуальный редактор |
Stjn (обсуждение | вклад) Метка: откат |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{о|нынешнем потеплении земного климата|явлении изменения климата Земли как таковом|Изменение климата}} |
{{о|нынешнем потеплении земного климата|явлении изменения климата Земли как таковом|Изменение климата}} |
||
[[Файл:Change in Average Temperature.svg|thumb|upright=1.35|right|Средние глобальные температуры с 2011 по 2020 год по сравнению с базовым средним показателем с 1951 по 1980 год.<!-- Изображение не сходится с текстом. -->]] |
|||
'''Глоба́льное потепле́ние''' — долгосрочное повышение средней температуры [[климат]]ической системы [[Земля|Земли]]<ref>«Потепление климатической системы является неоспоримым фактом». ''Резюме для политиков'' стр. 4 в {{Harvnb|IPCC AR5 WG1|2013}}.</ref>, происходящее уже более века<ref name="britannica">{{cite web |author=[[Манн, Майкл Эван|Michael E. Mann]], Henrik Selin |title=Global warming |url=https://www.britannica.com/science/global-warming |website=britannica.com |publisher=[[Британская энциклопедия]] |date=2019-04-01 |accessdate=2020-01-18 |lang=en |archive-date=2008-08-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080820204300/http://www.britannica.com/eb/article-9037044/global-warming |deadlink=no }}</ref>, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность ([[антропогенный фактор]])<ref name="un">{{cite web|author=[[Организация Объединённых Наций]]|title=Изменение климата|url=https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/climate-change/index.html|publisher=Официальный сайт ООН|accessdate=|archive-date=2021-06-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20210621024441/https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/climate-change/index.html|deadlink=unfit}}</ref>{{переход|#Общие сведения}}. |
'''Глоба́льное потепле́ние''' — долгосрочное повышение средней температуры [[климат]]ической системы [[Земля|Земли]]<ref>«Потепление климатической системы является неоспоримым фактом». ''Резюме для политиков'' стр. 4 в {{Harvnb|IPCC AR5 WG1|2013}}.</ref>, происходящее уже более века<ref name="britannica">{{cite web |author=[[Манн, Майкл Эван|Michael E. Mann]], Henrik Selin |title=Global warming |url=https://www.britannica.com/science/global-warming |website=britannica.com |publisher=[[Британская энциклопедия]] |date=2019-04-01 |accessdate=2020-01-18 |lang=en |archive-date=2008-08-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080820204300/http://www.britannica.com/eb/article-9037044/global-warming |deadlink=no }}</ref>, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность ([[антропогенный фактор]])<ref name="un">{{cite web|author=[[Организация Объединённых Наций]]|title=Изменение климата|url=https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/climate-change/index.html|publisher=Официальный сайт ООН|accessdate=|archive-date=2021-06-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20210621024441/https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/climate-change/index.html|deadlink=unfit}}</ref>{{переход|#Общие сведения}}. |
||
[[Файл:Global Temperature Anomaly.svg|thumb|320px|right|Повышение температуры поверхности Земли с конца XIX века]] |
[[Файл:Global Temperature Anomaly.svg|thumb|320px|right|Повышение температуры поверхности Земли с конца XIX века]] |
||
Строка 11: | Строка 12: | ||
== Общие сведения == |
== Общие сведения == |
||
{{также|Парниковый эффект|История науки об изменении климата}} |
{{также|Парниковый эффект|История науки об изменении климата}} |
||
[[Файл:Rodney·and·Otamatea·Times•1912•Coal·consumption·affecting·climate.jpg|thumb|Статья в новозеландской газете (опубликована 14 августа 1912 года), описывающая принципы глобального потепления]] |
|||
В 1988 году при участии [[ООН|Организации Объединённых Наций]] (ООН) в целях предоставления объективных научных данных была создана [[Межправительственная группа экспертов по изменению климата]] (IPCC, МГЭИК), работающая под эгидой ООН<ref name="un" />. |
В 1988 году при участии [[ООН|Организации Объединённых Наций]] (ООН) в целях предоставления объективных научных данных была создана [[Межправительственная группа экспертов по изменению климата]] (IPCC, МГЭИК), работающая под эгидой ООН<ref name="un" />. |
||
Строка 391: | Строка 393: | ||
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180411014511/http://www.ametsoc.org/policy/2012climatechange.html |
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180411014511/http://www.ametsoc.org/policy/2012climatechange.html |
||
}}</ref>) — главная причина того, что модели климата способны предсказывать лишь диапазоны возможных величин потепления, а не точные их значения для заданного сценария эмиссии. |
}}</ref>) — главная причина того, что модели климата способны предсказывать лишь диапазоны возможных величин потепления, а не точные их значения для заданного сценария эмиссии. |
||
== Климатическое моделирование == |
|||
[[Файл:All forcing agents CO2 equivalent concentration.png|мини|Уровень CO<sub>2</sub> в будущем по разным сценариям]] |
|||
{{main|Модель общей циркуляции}} |
|||
Климатические модели представляют собой численное описание климатической системы на основании представления о её основных физических, химических и биологических параметрах. Климатические модели могут быть различной степени сложности. Например, может быть построена модель как для каждого отдельного климатического компонента, так и для всей Земли в целом. Модели используются для исследования и прогнозирования климата, а также для более краткосрочных предсказаний погоды<ref>''Глоссарий'' стр. 190 в {{Harvnb|IPCC AR5 WG1|2013}}.</ref>. |
|||
== Историческая перспектива == |
|||
[[Файл:Temperature_reconstruction_last_two_millennia.svg|240px|thumb|Реконструкция температур за последние 2 тыс. лет («хоккейная клюшка»)]] |
|||
[[Файл:Holocene Temperature Variations.png|240px|thumb|Реконструкция температур за последние 12 тыс. лет]] |
|||
В 1999 году были опубликованы данные, что современный рост температур очень резкий и носит беспрецедентный характер, не имеющий аналогов в течение последних двух тысяч лет. График, демонстрирующий рост температуры, получил за свою форму название «хоккейная клюшка». После этой публикации тема глобального потепления впервые зазвучала на межгосударственном уровне и вскоре стала одной из главных тем климатологии и современной мировой политики<ref name="elementy1504">[https://elementy.ru/kartinka_dnya/867/Klimaticheskaya_klyushka Климатическая «клюшка»] {{Wayback|url=https://elementy.ru/kartinka_dnya/867/Klimaticheskaya_klyushka |date=20190524064330 }}, [[elementy.ru]], 15 апреля 2019 г.</ref>. |
|||
В своё время «хоккейная клюшка» была подвергнута критике, в частности, за использование разных методик при определении температуры в исторической части графика и в его современной части. Также ставились под сомнение примененные в ней статистические методы. Дебаты быстро вышли за пределы собственно научной области, став предметом внимания популярных СМИ и политических дискуссий. Тем не менее большинство климатологов согласны с выводами о том, что температура, достигнутая в XX веке, была наивысшей за последние 1300 лет (хотя и не для всех регионов<ref name="keigwin(1996)">{{статья |doi=10.1126/science.274.5292.1504 |заглавие=The Little Ice Age and Medieval Warm Period in the Sargasso Sea |издание=Science |том=274 |номер=5292 |страницы=1504—1508 |bibcode=1996Sci...274.1504K |язык=en |тип=journal |автор=Keigwin, L. D. |год=1996}}</ref>). Выводы «климатической клюшки» были, в целом, подтверждены в нескольких десятках последующих исследований<ref name="Part four guardian">{{Harvnb|Pearce|2010_pt4}}<!-- Pt. 4 -->, [https://www.theguardian.com/environment/2010/feb/09/hockey-stick-michael-mann-steve-mcintyre «Part four: Climate change debate overheated after sceptics grasped 'hockey stick'»] {{Wayback|url=https://www.theguardian.com/environment/2010/feb/09/hockey-stick-michael-mann-steve-mcintyre |date=20190526071829 }}.</ref><ref name="Frank 2010">{{harvnb|Frank|Esper|Zorita|Wilson|2010}}.</ref>. Эволюция климата на временных отрезках десятков и сотен тысяч лет находится под воздействием [[Циклы Миланковича|изменений в орбитальном движении Земли вокруг Солнца]]<ref name="Hegerl-2001" />. Орбитальные циклы представляют собой медленные вариации на временном протяжении порядка десятков тысяч лет, в настоящее время они находятся в тренде похолодания, который мог бы в отдалённой перспективе привести к новому периоду [[Ледниковый период|оледенения]], если бы накопленный эффект антропогенного воздействия не препятствовал этому<ref>David Archer, Andrey Ganopolski [http://www.odlt.org/dcd/docs/archer.2005.trigger.pdf A movable trigger: Fossil fuel CO2 and the onset of the next glaciation (PDF)] {{Wayback|url=http://www.odlt.org/dcd/docs/archer.2005.trigger.pdf |date=20160306010428 }}</ref><ref>A. Ganopolski, R. Winkelmann & H. J. Schellnhuber [http://www.nature.com/articles/nature16494 Critical insolation-CO2 relation for diagnosing past and future glacial inception] {{Wayback|url=http://www.nature.com/articles/nature16494 |date=20180211125633 }}</ref>. |
|||
По данным [[Climate Action Tracker|исследовательской группы CAT]], [[вторжение России на Украину (с 2022)|российское вторжение на Украину]] весной 2022 года привело к значительному росту инвестиций в добычу углеводородов во всем мире, что ставит под угрозу выполнение планов по снижению темпов глобального потепления. Согласно отчёту CAT, рост добычи углеводородов может привести к необратимому изменению климата<ref>[https://www.bbc.com/news/science-environment-61723252 Climate change: Ukraine war prompts fossil fuel 'gold rush' — report] {{Wayback|url=https://www.bbc.com/news/science-environment-61723252 |date=20220609002234 }}, BBC, 9.06.2022</ref>. |
|||
С учётом летнего пика температур летом [[2023 год]]а, ученые пришли к выводу, что удержать рост средней температуры в пределах ограничения в 1.5 °C практически невозможно<ref>[https://www.economist.com/graphic-detail/2023/10/13/2023-looks-set-to-be-a-watershed-year-for-the-climate 2023 looks set to be a watershed year for the climate] {{Wayback|url=https://www.economist.com/graphic-detail/2023/10/13/2023-looks-set-to-be-a-watershed-year-for-the-climate |date=20231014123912 }}, The Economist, Oct 13th 2023</ref>. |
|||
== Последствия == |
|||
{{main|Последствия глобального потепления}} |
|||
=== Климатические последствия === |
|||
{{Перевести раздел|en|Physical impacts of climate change}} |
|||
[[Файл:Projected Change in Temperatures by 2090.png|мини|Климат земли в 2090 году, по сценариям RCP 2.6 и RCP 8.5]] |
|||
[[Файл:Sea Level Rise.png|мини|Повышение уровня моря по разным сценариям]] |
|||
[[Файл:Endangered arctic - starving polar bear.jpg|thumb|Поскольку изменение климата приводит к таянию морского льда, [[Геологическая служба США]] прогнозирует, что две трети [[белый медведь|полярных медведей]] исчезнут к 2050 году<ref>{{Cite news|url=https://www.nwf.org/en/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Mammals/Polar-Bear|title=Global Warming and Polar Bears - National Wildlife Federation|access-date=2017-10-16|quote=As climate change melts sea ice, the U.S. Geological Survey projects that two thirds of polar bears will disappear by 2050.|accessdate=2019-01-03|archivedate=2017-10-17|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171017095042/https://www.nwf.org/en/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Mammals/Polar-Bear}}</ref><ref>{{cite web|url=https://alaska.usgs.gov/science/biology/polar_bears/pdfs/Amstrupetal_2008_AGU_Ch14_WithCitation.pdf|title=A Bayesian Network Modeling Approach to Forecasting the 21st Century Worldwide Status of Polar Bears|doi=10.1029/180GM14|author=Amstrup, S. C.; Marcot, B. G.; Douglas, D. C.|year=2013|work=Arctic Sea Ice Decline: Observations, Projections, Mechanisms, and Implications|description=Geophysical Monograph Series 180|pages=213–268)|access-date=2019-01-03|archive-date=2017-08-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20170808101738/https://alaska.usgs.gov/science/biology//polar_bears/pdfs/Amstrupetal_2008_AGU_Ch14_WithCitation.pdf|deadlink=no}}</ref>.]] |
|||
[[Файл:Таяние паковых льдов в Арктике.png|мини|справа|Уменьшение площади [[Паковый лёд|паковых льдов]] в [[Арктика|Арктике]]<ref>{{Cite web|url=https://nsidc.org/data/seaice_index/bist|title=BIST Compare Anomalies {{!}} National Snow and Ice Data Center|website=nsidc.org|access-date=2022-04-10|archive-date=2022-04-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20220423164740/https://nsidc.org/data/seaice_index/bist|deadlink=no}}</ref>|300x300пкс]] |
|||
[[Файл:Van der Wiel ru.jpg|thumb|300px|right|Изменение количества дней «благоприятной» погоды в году, показана разница периода 1986—2005 годов в сравнении с 2081—2100 годами. Синим показаны области, в которых прогнозируется увеличение, коричневым — уменьшение числа таких дней. Источник — Van der Wiel/ NOAA/ Princeton<ref name="автоссылка1">{{статья |автор=Karin van der Wiel, Sarah B. Kapnick, Gabriel A. Vecchi |заглавие=Shifting patterns of mild weather in response to projected radiative forcing |язык=en |издание=Climatic Change |volume=140 |год=2017 |doi=10.1007/s10584-016-1885-9}}</ref>.]] |
|||
Воздействие глобального потепления на окружающую среду является широким и далеко идущим. Оно включает в себя следующие разнообразные эффекты: |
|||
* {{iw|Таяние арктических льдов|||Arctic sea ice decline}}, [[повышение уровня моря]], [[отступление ледников]]: глобальное потепление привело к десятилетиям сокращения и истончения арктического морского льда. Сейчас он находится в опасном положении и уязвим для атмосферных аномалий<ref>{{статья |заглавие=What drove the dramatic arctic sea ice retreat during summer 2007? |издание={{Нп3|Geophysical Research Letters}} |том=35 |страницы=1—5 |doi=10.1029/2008gl034005 |bibcode=2008GeoRL..3511505Z |язык=en |тип=journal |автор=Zhang, Jinlun |число=11 |месяц=6 |год=2008}}</ref>. Прогнозы сокращения арктического морского льда отличаются друг от друга<ref>{{книга |
|||
|часть=Ch 10: Global Climate Projections |
|||
|ссылка часть=http://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch10.html |
|||
|ссылка=http://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch10s10-3-2-4.html |
|||
|заглавие=Sec 10.3.3.1 Changes in Sea Ice Cover |
|||
|ref=Meehl |
|||
|язык=en |
|||
|автор=Meehl, G.A. et al. |
|||
|archivedate=2018-12-23 |
|||
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20181223121143/http://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch10s10-3-2-4.html#10-3-3 |
|||
}}, in {{harvnb|IPCC AR4 WG1|2007|p=770}}</ref><ref>{{статья |заглавие=A sea ice free summer Arctic within 30 years? |ссылка=https://www.pmel.noaa.gov/publications/search_abstract.php?fmContributionNum=3261 |издание={{Нп3|Geophysical Research Letters|Geophys. Res. Lett.||Geophysical Research Letters}} |том=36 |номер=7 |bibcode=2009GeoRL..36.7502W |doi=10.1029/2009GL037820 |accessdate=2011-05-02 |ref=Wang |язык=en |автор=Wang, M.; Overland, J. E. |год=2009 |тип=journal |archivedate=2012-01-19 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120119014134/http://www.pmel.noaa.gov/publications/search_abstract.php?fmContributionNum=3261 }}</ref>. Последние прогнозы предполагают, что Арктика может быть свободной ото льда (определяется как протяжённость льда менее 1 миллиона км²) в летний период уже в 2025—2030 годах.<ref> |
|||
{{статья |
|||
|заглавие=Arctic sea ice 2012 |
|||
|издательство=Met Office |
|||
|место=Exeter, UK |
|||
|ссылка=http://www.metoffice.gov.uk/research/news/sea-ice-2012 |
|||
|ref=harv |
|||
|язык=en |
|||
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160303215101/https://www.metoffice.gov.uk/research/news/sea-ice-2012 |archivedate=2016-03-03 |
|||
}}</ref> По оценкам, повышение уровня моря с 1993 года составляло в среднем от 2,6 мм до 2,9 мм в год ± 0,4 мм. Кроме того, повышение уровня моря ускорилось за период наблюдений с 1995 по 2015 год<ref>{{статья |заглавие=Unabated global mean sea-level rise over the satellite altimeter era |ссылка=http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2635.html |издание=[[Nature Climate Change]] |том=5 |страницы=565—568 |bibcode=2015NatCC...5..565W |doi=10.1038/nclimate2635 |язык=en |тип=journal |автор=Christopher S.; Watson; Neil J.; White; John A.; Church; Matt A.; King; Reed J.; Burgette; Benoit; Legresy |число=11 |месяц=5 |год=2015}}</ref>. Сценарий МГЭИК с высоким уровнем эмиссии предполагает, что в течение XXI века уровень моря в среднем может вырасти на 52-98 см<ref name=IPCC_SLR2013>{{cite web|last1=Churchs|first1=John|last2=Clark|first2=Peter|title=Chapter 13: Sea Level Change – Final Draft Underlying Scientific-Technical Assessment|url=http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter13.pdf|publisher=IPCC Working Group I|accessdate=2015-01-21|archive-date=2014-11-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20141116090327/http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter13.pdf|deadlink=no}}</ref>. |
|||
* Природные катаклизмы: повышение глобальной температуры приведёт к изменениям в количестве и распределении [[атмосферные осадки|атмосферных осадков]]. Атмосфера становится более влажной, выпадает больше дождей в высоких и низких широтах, и меньше — в тропических и субтропических регионах<ref>{{Cite web |url=http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/03/100305_british_press.shtml |title=BBC Russian — В мире — Человек — виновник изменения климата |access-date=2015-03-07 |archive-date=2010-03-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100309004403/http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/03/100305_british_press.shtml |deadlink=no }}</ref>. В результате могут участиться [[наводнение|наводнения]], [[засуха|засухи]], [[Тропический циклон|ураганы]] и другие экстремальные погодные явления. Потепление должно, по всей вероятности, увеличивать частоту и масштаб таких событий<ref>«По мере повышения средней глобальной приземной температуры интенсивность и повторяемость выпадения экстремальных осадков над большей частью суши в средних широтах и над влажными тропическими регионами к концу этого века, весьма вероятно, увеличится.» стр. 21, МГЭИК, Изменение климата, 2013 г. Физическая научная основа — Резюме для политиков — Наблюдаемые изменения климатической системы [http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_ru.pdf (PDF)] {{Wayback|url=http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_ru.pdf |date=20161008065956 }}{{ref-ru}}, in {{Harvnb|IPCC AR5 WG1|2013}}.</ref>. По мнению одних исследователей, увеличение температуры морской воды может приводить к увеличению энергии ураганов, по мнению других — «эмпирические данные не указывают на увеличение частоты формирования более мощных циклонов»<ref>[http://www.bbc.com/russian/features-41200168 «Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов одновременно?] {{Wayback|url=http://www.bbc.com/russian/features-41200168 |date=20170909004421 }}, [[BBC]] Russian, 8 сентября 2017 г.</ref>. |
|||
* Волны тепла и другие квазистационарные погодные состояния: частота событий чрезвычайно [[жара|жаркой погоды]] по сравнению с десятилетиями до 1980 года увеличилась приблизительно в 50 раз. Сорок лет назад чрезвычайная летняя жара, как правило, затрагивала 0,1 — 0,2 % поверхности земного шара, сегодня около 10 %, прогнозируется дальнейший рост<ref>James Hansen, Makiko Sato, and Reto Ruedy ''Perception of climate change'' [http://www.pnas.org/content/109/37/E2415.full.pdf] {{Wayback|url=http://www.pnas.org/content/109/37/E2415.full.pdf|date=20170515014018}}{{ref-en}} PNAS, March 2014</ref>. Ярким примером может служить [[Аномальная жара в России (2010)|лето 2010 года в европейской части России]]<ref>Есть и более масштабные примеры, когда погодная система попадает в квазистационарное или «блокированное» состояние. |
|||
У тихоокеанского побережья США наблюдалась необычно устойчивая аномалия температуры океана (так называемая «{{iw|Клякса (Тихий океан)|«клякса»|en|The Blob (Pacific Ocean)}}»), и столь же необычно устойчивая область высокого давления в атмосфере ({{iw|абсурдно живучий барический гребень|«абсурдно живучий барический гребень»|en|Ridiculously Resilient Ridge}}). |
|||
Они способствовали рекордной {{iw|Засуха в Северной Америке (2012—2013)|североамериканской засухе 2012-13 годов|en|2012–13 North American drought}}.</ref>. Исследователи связывают такие явления с уменьшением подвижности и увеличением амплитуды атмосферных [[Волны Россби|волн Россби]], что является следствием уменьшения разницы температур между полюсами и экватором из-за опережающего потепления в высоких широтах<ref>James A. Screen & Ian Simmonds ''Amplified mid-latitude planetary waves favour particular regional weather extremes'' [http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n8/full/nclimate2271.html]{{ref-en}} Nature Climate Change 4, June 2014</ref><ref>Michael E. Mann, Stefan Rahmstorf, Kai Kornhuber, Byron A. Steinman, Sonya K. Miller & Dim Coumou ''Influence of Anthropogenic Climate Change on Planetary Wave Resonance and Extreme Weather Events'' [http://www.nature.com/articles/srep45242] {{Wayback|url=http://www.nature.com/articles/srep45242|date=20171105162614}}{{ref-en}} Nature Scientific Reports, 27 March 2017</ref>. |
|||
* Уменьшение дней «благоприятной» погоды: исследователи определяют её границы температурой 18 °C — 30 °C, осадками не более 1 мм в сутки и невысокой влажностью, с точкой росы ниже 20 °C. В среднем на Земле «благоприятная погода» удерживается 74 дня в году, из-за глобального потепления произойдёт уменьшение этого показателя<ref name="автоссылка1" />. |
|||
* [[Закисление океана]], [[деоксигенация океана]]<ref name="ncadac 2013 climate" /><ref name=":2">{{статья |bibcode=2011Sci...333..336D |заглавие=Climate-Forced Variability of Ocean Hypoxia |издание=Science |том=333 |страницы=336—339 |doi=10.1126/science.1202422 |pmid=21659566 |язык=en |автор=Deutsch et al. |год=2011}}</ref>: увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере привело к увеличению растворённого CO<sub>2</sub> в морской воде и, следовательно, повышению кислотности океана, измеряемой по более низким значениям [[pH]]<ref name="ncadac 2013 climate">Ocean Acidification, in: [http://ncadac.globalchange.gov/download/NCAJan11-2013-publicreviewdraft-chap2-climate.pdf Ch. 2. Our Changing Climate] {{Wayback|url=http://ncadac.globalchange.gov/download/NCAJan11-2013-publicreviewdraft-chap2-climate.pdf |date=20131211212259 }}, in {{harvnb|NCADAC|2013|pp=69–70}}</ref>. Закисление океана угрожает [[коралловые рифы|коралловым рифам]], [[рыболовство|рыболовству]], охраняемым видам и другим природным ресурсам, представляющих ценность для общества<ref name="ncadac 2013 climate" /><ref> |
|||
* {{harvnb|UNEP|2010}} |
|||
* 5. Ocean acidification, in {{harvnb|Good|others|2010|pp=73–81}}</ref><ref>{{Cite web|author=IAP|date=June 2009|title=Interacademy Panel (IAP) Member Academies Statement on Ocean Acidification|url=https://www.interacademies.org/statement/iap-statement-ocean-acidification|ref=IAP|lang=en|access-date=2021-10-13|archive-date=2021-10-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20211029170810/https://www.interacademies.org/statement/iap-statement-ocean-acidification|deadlink=no}}</ref>. |
|||
* {{iw|Долгосрочные последствия глобального потепления|||Long-term effects of global warming}}: в рамках столетий и тысячелетий масштабы глобального потепления будут определяться, в первую очередь, антропогенными выбросами CO<sub>2</sub><ref name="long-term effects of global warming">*Summary, [http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12877&page=14 pp. 14-19] {{Wayback|url=http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12877&page=14 |date=20131211200234 }}, in {{harvnb|National Research Council|2011}} |
|||
* FAQ 12.3, in: [http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter12.pdf Chapter 12: Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irreversibility] {{Wayback|url=http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter12.pdf |date=20131018161745 }}, in {{harvnb|IPCC AR5 WG1|2013}}, pp. 88-89 (pp. 90-91 of PDF chapter)</ref>. Это связано с очень долгим временем жизни углекислого газа в атмосфере<ref name="long-term effects of global warming" />. Долгосрочные эффекты также включают реакцию земной коры, вызванную таянием льда и последующей [[дегляциация|дегляциацией]] в процессе, называемом [[гляциоизостазия]], при котором участки суши перестают испытывать давление массы льда. Это может привести к [[оползень|оползням]] и усилению сейсмической и вулканической активности. Вызванные потеплением воды в океане, таянием вечной мерзлоты на дне океана или выделением [[газовые гидраты|газовых гидратов]] подводные оползни могут стать причинами цунами<ref>{{статья |издание={{Нп3|Philosophical Transactions of the Royal Society A}} |издательство=Royal Society |ссылка=http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/368/1919/2311 |doi=10.1098/rsta.2010.0077 |заглавие=Climate forcing of geological and geomorphological hazards |том=368 |страницы=2311—2315 |bibcode=2010RSPTA.368.2311M |язык=en |тип=journal |автор=Bill McGuire |год=2010 |archivedate=2015-12-26 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20151226045933/http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/368/1919/2311 }}</ref>. |
|||
* {{iw|Резкое изменение климата|||Abrupt climate change}} может происходить внезапно и быть необратимым. Примерами резких изменений климата являются быстрое высвобождение метана и углекислого газа из [[вечная мерзлота|вечной мерзлоты]], что приведёт к усилению глобального потепления. Другим примером является возможность замедления или прекращения циркуляции {{iw|Атлантические меридиональные течения|атлантических меридиональных течений||Atlantic Meridional Overturning Circulation}} (см. также {{iw|Отключение термохалинной циркуляции|||shutdown of thermohaline circulation}})<ref name="ccsp abrupt climate change">{{книга |
|||
|часть=Executive Summary |
|||
|заглавие=Abrupt Climate Change. A Report by the U.S. Climate Change Science Program and the Subcommittee on Global Change Research |
|||
|ссылка=http://www.globalchange.gov/browse/reports/sap-34-abrupt-climate-change |
|||
|издательство=U.S. Geological Survey |
|||
|место=Reston, Virginia |
|||
|ref=Clark |
|||
|язык=en |
|||
|автор=Clark, P. U. et al. |
|||
|месяц=12 |
|||
|год=2008 |
|||
|archivedate=2014-09-22 |
|||
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140922214048/http://www.globalchange.gov/browse/reports/sap-34-abrupt-climate-change |
|||
}}, pp. 1-7. [http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap3-4/final-report/default.htm Report website] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130504113820/http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap3-4/final-report/default.htm |date=2013-05-04}}</ref><ref>{{cite news|url=https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21549643|title=Siberian permafrost thaw warning sparked by cave data|publisher=BBC|date=2013-02-22|accessdate=2013-02-24|archivedate=2019-03-24|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190324100545/https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21549643}}</ref>. Это может вызвать охлаждение в Северной Атлантике, Европе и Северной Америке.<ref>{{cite news|url=https://www.sciencedaily.com/releases/2004/12/041219153611.htm|title=Shutdown Of Circulation Pattern Could Be Disastrous, Researchers Say|last=|first=|date=2004-12-20|publisher=[[ScienceDaily]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20050113152254/http://www.sciencedaily.com/releases/2004/12/041219153611.htm|archive-date=2005-01-13|dead-url=yes|access-date=|accessdate=2019-01-03|archivedate=2005-01-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20050113152254/http://www.sciencedaily.com/releases/2004/12/041219153611.htm}}</ref><ref>{{статья |заглавие=Possible Economic Impacts of a Shutdown of the Thermohaline Circulation: an Application of ''FUND'' |ссылка=https://core.ac.uk/download/pdf/7079902.pdf |издание={{Нп3|Portuguese Economic Journal}} |том=3 |номер=2 |страницы=99—114 |doi=10.1007/s10258-004-0033-z |язык=en |тип=journal |автор=Link, Peter Michael; {{Нп3|Tol, Richard S.J.|Tol, Richard S.J.||Richard Tol}} |месяц=9 |год=2004 |archivedate=2017-12-07 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20171207110532/https://core.ac.uk/download/pdf/7079902.pdf }}</ref> Это особенно повлияет на такие районы, как Британские острова, Франция и страны Северной Европы, которые нагреваются [[Северо-Атлантическое течение|Северо-Атлантическим течением]]<ref>{{cite web|url=http://www.weatheronline.co.uk/reports/wxfacts/North-Atlantic-Drift-Gulf-Stream.htm|title=Weather Facts: North Atlantic Drift (Gulf Stream)|last=|first=|date=|publisher=Weather Online UK|access-date=|archive-date=2018-04-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20180401213205/http://www.weatheronline.co.uk/reports/wxfacts/North-Atlantic-Drift-Gulf-Stream.htm|deadlink=no}}</ref><ref>{{статья |ссылка=http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/atlantic/north-atlantic-drift.html |заглавие=Ocean Surface Currents: The North Atlantic Drift Current |издательство=Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, University of Miami |язык=en |тип=journal |автор=Bischof, Barbie; Mariano, Arthur J.; Ryan, Edward H. |год=2003 |archivedate=2008-09-15 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20080915031347/http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/atlantic/north-atlantic-drift.html }}</ref>. |
|||
=== Воздействие на экосистемы === |
|||
{{Перевести раздел|en|Climate change and ecosystems}} |
|||
[[Файл:Species extinction rate ru.jpg|thumb|300 px|График основан на математической модели [[Уилсон, Эдвард Осборн|Эдварда Уилсона]] и других, связывающей исчезновение видов с утерей мест обитания]] |
|||
Потепление климата может привести к смещению ареалов биологических видов к полярным зонам и увеличить вероятность вымирания малочисленных видов — обитателей прибрежных зон и островов<ref>{{Cite web |url=http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_technical_papers.shtml |title=Climate Change and Biodiversity. IPCC Technical Paper V — April 2002 |accessdate=2011-05-05 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110424230959/http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_technical_papers.shtml |archivedate=2011-04-24 |deadlink=yes }}</ref>. В 2002 году биолог [[Уилсон, Эдвард Осборн|Э. О. Уилсон]] подсчитал, что при сохранении текущих темпов антропогенного разрушения биосферы половина всех видов растений и животных на Земле исчезнет в течение 100 лет<ref name="Wilson2">{{cite interview | last= Wilson | first= E. O. | interviewer= Lisa Hymas | title= "E. O. Wilson wants to know why you’re not protesting in the streets" | url= http://grist.org/article/e-o-wilson-wants-to-know-why-youre-not-protesting-in-the-streets/ | date= April 30, 2012 | work= Grist | accessdate=2014-01-16 | archivedate= 2017-11-04 | archiveurl= https://web.archive.org/web/20171104234523/http://grist.org/article/e-o-wilson-wants-to-know-why-youre-not-protesting-in-the-streets/ | deadurl= no }} E. O. Wilson repeats his estimation in 2012.</ref>. Текущие темпы вымирания видов оцениваются в 100—1000 «фоновых» значений скорости вымирания, определяемых эволюционными процессами<ref>J.H.Lawton and R.M.May, ''Extinction rates'', [[Oxford University]] Press, Oxford, UK</ref>, тогда как будущие темпы, вероятно, окажутся в 10 000 раз выше<ref name="DeVos2014">{{статья |doi=10.1111/cobi.12380 |заглавие=Estimating the Normal Background Rate of Species Extinction |издание={{Нп3|Conservation Biology (журнал)|Conservation Biology||Conservation Biology (journal)}} |том=29 |страницы=452—462 |язык=en |тип=journal |автор=De Vos et al. |год=2014 |издательство=[[Wiley-Blackwell]]}}</ref>. Согласно обзору 2003 года, проведённому в 14 исследовательских центрах по [[Биоразнообразие|биоразнообразию]], из-за изменения климата к 2050 году 15—37 % наземных видов живых существ «подлежат исчезновению»<ref>{{статья |заглавие=Extinction risk from climate change |издание=[[Nature]] |том=427 |страницы=145—148 |doi=10.1038/nature02121 |ссылка=http://www.nature.com/nature/journal/v427/n6970/abs/nature02121.html |accessdate=2010-05-28 |цитата=minimal climate-warming scenarios produce lower projections of species committed to extinction (approx18%) |pmid=14712274 |номер=6970 |bibcode=2004Natur.427..145T |язык=en |автор=Thomas, C. D. et al. |число=8 |месяц=1 |год=2004 |тип=journal |archivedate=2010-11-14 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20101114113634/http://www.nature.com/nature/journal/v427/n6970/abs/nature02121.html }} (Letter to Nature received 10 September 2003.)</ref><ref name="Bhattacharya">{{cite web |url=https://www.newscientist.com/article/dn4545-global-warming-threatens-millions-of-species.html |title=Global warming threatens millions of species |date=2004-01-07 |publisher=[[New Scientist]] |accessdate=2010-05-28 |last=Bhattacharya |first=Shaoni |quote=the effects of climate change should be considered as great a threat to biodiversity as the "Big Three" – habitat destruction, invasions by alien species and overexploitation by humans. |archive-date=2010-04-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100421082210/http://www.newscientist.com/article/dn4545-global-warming-threatens-millions-of-species.html |deadlink=no }}</ref>. Экологически богатые регионы, которым угрожают наибольшие потери, находятся на юге Африки и в бассейне Карибского моря<ref>Handwerk, Brian, and Brian Hendwerk. «Global Warming Could Cause Mass Extinctions by 2050, Study Says.» National Geographic News (Apr. 2006): www.nationalgeographic.com. Web. 12 Oct. 2009. |
|||
</ref>. |
|||
В северных странах, в первую очередь в России и Канаде, расширится зона, благоприятная для сельского хозяйства и жизни людей. |
|||
По одному из прогнозов, в результате глобального потепления к 2080 году прирост земель, пригодных для сельского хозяйства составит 4.2 млн км².<ref>{{Cite web|url=https://nauka.tass.ru/nauka/7752969|title=Вечная мерзлота сделает четверть территории России пригодной для земледелия|website=ТАСС|accessdate=2020-10-16|archive-date=2020-10-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20201017172108/https://nauka.tass.ru/nauka/7752969|deadlink=no}}</ref> (в настоящее время — 3,8 млн км² с/х земли). Также из-за снижения вероятности заморозков и увеличения влажности атмосферы земли за счёт увеличенного испарения потеплевшего океана, снизятся риски неурожаев. В Канаде прирост будет ещё более заметным. |
|||
Одновременно с глобальным потеплением происходит глобальное озеленение (рост растительной биомассы, в частности, лиственных и хвойных лесов). Ежегодно около половины всех антропогенных выбросов CO<sub>2</sub> остаётся в атмосфере, другая половина поглощается океаном и растительностью (примерно в равных долях)<ref name="nasa 2016">''NASA Explores'' [https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth. Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds]{{Недоступная ссылка|date=2019-11|bot=InternetArchiveBot }} ''April 26, 2016{{ref-en}}''</ref>. Исторически по мере роста выбросов поглощение CO<sub>2</sub> наземными экосистемами также увеличивается.<ref name="TCS">''T.F. Keenan and C.A. Williams'' The Terrestrial Carbon Sink [https://harvardforest.fas.harvard.edu/sites/harvardforest.fas.harvard.edu/files/publications/pdfs/Keenan_AnnRevEnv_2018.pdf] {{Wayback|url=https://harvardforest.fas.harvard.edu/sites/harvardforest.fas.harvard.edu/files/publications/pdfs/Keenan_AnnRevEnv_2018.pdf|date=20190710184121}} '' Annu. Rev. Environ. Resour. 2018. 43:218-43 p.231{{ref-en}}''</ref> Исследования показывают, что за XX век рост биомассы растений составил 31 %<ref name="Campbell">''Campbell et al'' [https://www.nature.com/articles/nature22030 Large historical growth in global terrestrial gross primary production] {{Wayback|url=https://www.nature.com/articles/nature22030 |date=20190531024257 }} ''Nature volume 544, pages 84-87 (06 April 2017){{ref-en}}''</ref>, наблюдается более интенсивный захват углекислого газа растительностью после 1980 года<ref name="nasa 2016" />. Индекс площади листьев (ИПЛ) довольно быстро растёт почти на половине площади суши, покрытой растительностью. Наибольший вклад в озеленение (70 %) вносит рост концентрации CO<sub>2</sub> в атмосфере, имеют значение и другие факторы, глобальные и локальные. Сильнее всего индекс площади листьев вырос в КНР и в Индии, на эти две страны приходится треть общего эффекта глобального озеленения, хотя в сумме они располагают лишь 9 % всей площади растительности. Значительную роль сыграла современная практика получения на сельхозугодьях этих стран нескольких урожаев в год, а также масштабная программа восстановления лесов в Китае. |
|||
Но и непреднамеренное озеленение также значительно: с 2000 по 2017 год площадь листьев выросла в России на 6,62 %, в Австралии на 5,62 %, в США на 4,55 %, в ЕС на 7,78 %, в Канаде на 7,13 %. Глобально рост площади листьев за этот период составляет 5 %<ref name="nasa 2019">''NASA Explores'' [https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows Human Activity in China and India Dominates the Greening of Earth, NASA Study Shows] {{Wayback|url=https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows |date=20200518163303 }} ''Feb. 11, 2019{{ref-en}}''</ref> |
|||
Впервые феномен глобального озеленения был обнаружен в середине 1990-х годов на основе анализа спутниковых снимков<ref name="nasa 2019" />. Более детальная информация была получена с использованием спутников MODIS, первые исследования на основании их данных опубликованы в 2016 году, их результаты показали значительные масштабы этого явления и его глубокое влияние на углеродный цикл. Данные MODIS позволяют оценить индекс площади листьев (ИПЛ) по цвету поверхности. |
|||
Метод имеет свои ограничения: авторы исследования отмечают, что цвет поверхности на снимках не всегда является надёжным показателем количества биомассы на единицу площади. Например, сведение лесов не приводит к изменению цвета, если леса замещаются пастбищами<ref name=" Canadell Wang ">''Pep Canadell, Yingping Wang'' [http://theconversation.com/rising-carbon-dioxide-is-greening-the-earth-but-its-not-all-good-news-58282 Rising carbon dioxide is greening the Earth — but it’s not all good news] {{Wayback|url=http://theconversation.com/rising-carbon-dioxide-is-greening-the-earth-but-its-not-all-good-news-58282 |date=20190708194943 }} ''The Conversation, April 25, 2016{{ref-en}}''</ref>. |
|||
Как тренд озеленения поведёт себя в будущем зависит от многих факторов. К примеру, рост производства продовольствия в Индии поддерживается за счёт ирригации. По мере истощения подземных источников воды тенденция может измениться<ref name="nasa 2019" />. |
|||
Положительный эффект для растений от роста концентрации CO<sub>2</sub> также может оказаться ограниченным. Исследования показывают, что растения адаптируются к более высокому уровню CO<sub>2</sub> и со временем роль этого фактора уменьшается<ref name="nasa 2016" />. <br> |
|||
Глобальное озеленение, лидирующую роль в котором играют Китай и Индия, не компенсирует ущерба природной растительности в тропических регионах, например, в Бразилии и Индонезии. Негативные последствия для экологической устойчивости и биоразнообразия этих экосистем остаются в силе<ref name="nasa 2019" />. В тропических лесах потери биомассы от деградации в результате человеческой деятельности вдвое превышают выигрыш от роста лесов<ref name=Baccini >''Baccini et al'' [https://science.sciencemag.org/content/358/6360/230 Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss] {{Wayback|url=https://science.sciencemag.org/content/358/6360/230 |date=20190710184124 }} ''Science 13 Oct 2017: Vol. 358, Issue 6360, pp. 230—234''{{ref-en}}</ref>. |
|||
Применительно к Земле в целом положительные эффекты наблюдающегося озеленения далеко не компенсируют негативных последствий глобального потепления<ref name=" Canadell Wang " />. |
|||
=== Социальные последствия === |
|||
{{См. также|Адаптация к глобальному изменению климата|Глобальное потепление и сельское хозяйство|:en:Effects of global warming on humans|:en:Effects of global warming on human health|:en:Climate security|Экологический мигрант|:en:Economics of global warming}} |
|||
Влияние изменения климата на человеческое общество из-за потепления или изменений в характере осадков, или и того, и другого одновременно, было обнаружено во всем мире. Но будущие социальные последствия от изменения климата будут неравномерными<ref>FAQ 7 and 8, in: [http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Volume-FAQs_FGD.pdf Volume-wide Frequently Asked Questions (FAQs)] (archived [https://web.archive.org/web/20140708062559/http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Volume-FAQs_FGD.pdf 8 July 2014]), pp. 2-3, in {{harvnb|IPCC AR5 WG2 A|2014}} |
|||
</ref>. Ожидается, что с увеличением масштабов глобального потепления риски будут возрастать<ref>Oppenheimer, M., ''et al''., Section 19.6.3: Updating Reasons for Concern, in: [http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap19_FGDall.pdf Chapter 19: Emergent risks and key vulnerabilities] (archived [https://web.archive.org/web/20140708062559/http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap19_FGDall.pdf 8 July 2014]), pp. 39-46, in {{harvnb|IPCC AR5 WG2 A|2014}} |
|||
</ref>. Все регионы подвержены риску негативного воздействия<ref>Field, C., ''et al''., B-3: Regional Risks and Potential for Adaptation, in: [http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-TS_FGDall.pdf Technical Summary] (archived [https://web.archive.org/web/20140708062559/http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-TS_FGDall.pdf 8 July 2014]), pp. 27-30, in {{harvnb|IPCC AR5 WG2 A|2014}} |
|||
</ref>, но низкоширотные, [[Развивающиеся страны|наименее развитые страны]] подвергаются наибольшему риску<ref>Oppenheimer, M., ''et al''., Section 19.6.3: Updating Reasons for Concern, in: [http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap19_FGDall.pdf Chapter 19: Emergent risks and key vulnerabilities] (archived [https://web.archive.org/web/20140708062559/http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap19_FGDall.pdf 8 July 2014]), pp. 42-43, in {{harvnb|IPCC AR5 WG2 A|2014}} |
|||
</ref>. В исследовании, проведённом в 2015 году, был сделан вывод о том, что экономический рост (ВВП) в более бедных странах намного более подвержен будущему потеплению климата, чем считалось ранее<ref>{{cite news|url=https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/jan/26/climate-change-could-impact-poor-much-more-than-previously-thought|title=Climate change could impact the poor much more than previously thought|author=Nuccitelli|first=Dana|date=2015-01-26|work=The Guardian|access-date=|accessdate=2019-01-03|archivedate=2016-12-28|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161228200446/https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/jan/26/climate-change-could-impact-poor-much-more-than-previously-thought}}</ref>. Ожидается, что на небольших островах и в [[дельта реки|дельтах рек]] [[наводнение|затопление]] в результате повышения уровня моря будет угрожать жизненно важной инфраструктуре и населённым пунктам<ref>{{книга |ссылка=http://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains3-3-3.html |заглавие=3.3.3 Especially affected systems, sectors and regions |серия=Synthesis report |язык=en |archivedate=2018-12-23 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20181223030103/http://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains3-3-3.html }}</ref><ref>{{книга |ссылка=http://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch16s16-es.html |заглавие=Chapter 16: Small Islands |издательство=Print version: CUP. This version: IPCC website |год=2007 |isbn=0521880106 |серия=Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability: contribution of Working Group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) |место=Cambridge University Press (CUP): Cambridge |язык=en |автор=Mimura, N. et al. |ответственный=Parry, M.L. et al. |archivedate=2018-12-23 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20181223073618/http://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch16s16-es.html }}</ref>. Это может привести к массовой [[Экологический мигрант|потере крова]] в странах с низменными районами, такими как [[Бангладеш]], а также к полной [[Апатрид|потере гражданства]] для населения в таких странах, как [[Мальдивы]] и [[Тувалу]]<ref>{{cite web|url=http://www.unhcr.org/4df9cb0c9.pdf |title=Climate Change and the Risk of Statelessness: The Situation of Low-lying Island States |last=Park |first=Susin |date=2011-05 |publisher=United Nations High Commissioner for Refugees |format=PDF |archive-url=https://web.archive.org/web/20130502223251/http://www.unhcr.org/4df9cb0c9.pdf |archive-date=2013-05-02 |accessdate=2012-04-13 }} |
|||
</ref>. |
|||
Примеры влияния глобального потепления на человечество включают: |
|||
* В 2014 году был проведён [[метаанализ]], согласно которому при повышении температуры на 1 °C уровень [[насилие|насилия]] увеличивается на 20 %, включая драки, [[насильственная преступность|насильственные преступления]], [[массовые беспорядки]] или [[война|войны]]<ref>{{статья |заглавие=Crime, weather, and climate change |ссылка=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0095069613001289 |издание={{Нп3|Journal of Environmental Economics and Management}} |язык=en |том=67 |номер=3 |страницы=274—302 |doi=10.1016/j.jeem.2013.11.008 |issn=0095-0696 |тип=journal |число=1 |месяц=5 |год=2014 |archivedate=2018-12-29 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20181229223749/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0095069613001289 }}</ref><ref name=":0">{{статья |заглавие=Climate and Conflict |ссылка=https://www.nber.org/papers/w20598 |издание=NBER |язык=en |автор=Marshall, Burke,; M., Hsiang, Solomon; Edward, Miguel, |число=16 |месяц=10 |год=2014 |archivedate=2018-11-18 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20181118081434/https://www.nber.org/papers/w20598 }}</ref><ref>{{Cite news|url=https://www.nationalreview.com/corner/climate-change-will-cause-rape-and-murder-and-assault-and-robbery-and-larceny-and-make/|title=Climate Change Will Cause Rape and Murder and Assault and Robbery and Larceny and Make People Steal Your Car {{!}} National Review|date=2014-02-27|work=National Review|access-date=2018-11-17|language=en|accessdate=2019-01-04|archivedate=2019-07-24|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190724034717/https://www.nationalreview.com/corner/climate-change-will-cause-rape-and-murder-and-assault-and-robbery-and-larceny-and-make/}}</ref>. |
|||
* Оценка 2015 года, основанная на сценарии эмиссии МГЭИК A1B, показала, что дополнительные парниковые газы, высвобождаемые из вечной мерзлоты, приведут к ущербу для мировой экономики в 43 триллиона долларов США<ref>{{статья |заглавие=Economic impacts of carbon dioxide and methane released from thawing permafrost |ссылка=http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2807.html |издание=Nature |том=6 |страницы=56—59 |bibcode=2016NatCC...6...56H |doi=10.1038/nclimate2807 |язык=en |тип=journal |автор=Chris; Hope; Kevin; Schaefer |число=21 |месяц=9 |год=2015}}</ref>. |
|||
* [[Урожайность]] сельскохозяйственных культур в средних и высоких широтах при росте местных температур на 1 — 3 °C несколько увеличится, но дальнейшее потепление приведёт к её снижению. В низких широтах (особенно в засушливых регионах и в тропиках) сельское хозяйство весьма уязвимо. Даже небольшое повышение местных температур (на 1 — 2 °C) усилит опасность голода. В глобальном масштабе потенциал сельскохозяйственного производства растёт при повышении местных средних температур до 1 — 3 °C, снижаясь при дальнейшем потеплении<ref>МГЭИК, [http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_ru.pdf Четвёртый оценочный доклад] {{Wayback|url=http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_ru.pdf |date=20121030071354 }}{{ref-ru}}, стр. 48</ref>. |
|||
* Потепление климата привело к изменению образа жизни [[Народы Севера|коренных народов Севера]], также появляется всё больше свидетельств подобного влияния на [[коренные народы]] в других регионах мира. Региональные последствия изменения климата в настоящее время наблюдаются в большем количестве мест, чем раньше, на всех континентах и в разных районах океана<ref name=":3" />. |
|||
* Как отмечается в исследовании 2020 года<ref>''Chi Xu, Timothy A. Kohler, {{iw|Timothy M. Lenton|}}, Jens-Christian Svenning, and {{iw|Marten Scheffer|}}''. [https://doi.org/10.1073/pnas.1910114117 Future of the human climate niche] // [[PNAS]] May 4, 2020.</ref>, если глобальное потепление будет прогрессировать прежними темпами, то через полвека местожительство до 3,5 миллиарда человек может оказаться в зонах непригодных для жизни погодных условий. Общая территория Земли, на которой среднегодовая температура превысит 29 градусов (как в пустыне Сахара), увеличится с 0,8 % до 19 % суши. Увеличение среднегодовой температуры на Земле на каждый дополнительный градус способно оставить примерно миллиард человек без пригодных для жизни условий существования<ref>[https://p.dw.com/p/3bowO Климат к 2070 году: жара грозит миллиардам | События в мире — оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 06.05.2020]</ref>. |
|||
=== Влияние на здоровье людей === |
|||
По мнению [[Всемирная организация здравоохранения|Всемирной организации здравоохранения]], последствия изменения климата в подавляющем большинстве случаев негативны<ref name="ВОЗ-Изменение климата">{{cite web|author=[[Всемирная организация здравоохранения]]|title=Изменение климата и здоровье|url=https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health|publisher=Официальный сайт [[Всемирная организация здравоохранения|ВОЗ]] на Русском языке|date=2019-02-01|accessdate=2019-11-24|lang=ru|ref=|archive-date=2019-10-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20191018050235/https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health|deadlink=no}}</ref>. |
|||
[[Всемирная организация здравоохранения|ВОЗ]] утверждает, что изменение климата воздействует на социальные и связанные с окружающей средой факторы здоровья, например, [[Загрязнение атмосферы Земли|чистый воздух]], безопасную [[Питьевая вода|питьевую воду]], [[Пища|пищевые продукты]] в достаточном количестве и надёжный кров<ref name="ВОЗ-Изменение климата" />. |
|||
В общем виде {{нп5|Глобальное потепление и общественное здоровье|влияние на общественное здоровье|en|Effects of global warming on human health}} будет более негативным, чем позитивным<ref>Smith, K.R., ''et al''., FAQ 11.2, in: [http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap11_FGDall.pdf Chapter 11: Human health: impacts, adaptation, and co-benefits] (archived [https://web.archive.org/web/20140708062559/http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap11_FGDall.pdf 8 July 2014]), p. 37, in {{harvnb|IPCC AR5 WG2 A|2014}} |
|||
</ref><ref name="lancet2009" /><ref name="lancet2015" />. Экстремальные погодные условия будут приводить к травмам и гибели людей<ref>Smith, K.R., ''et al''., Section 11.4: Direct Impacts of Climate and Weather on Health, in: [http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap11_FGDall.pdf Chapter 11: Human health: impacts, adaptation, and co-benefits] (archived [https://web.archive.org/web/20140708062559/http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap11_FGDall.pdf 8 July 2014]), pp. 10-13, in {{harvnb|IPCC AR5 WG2 A|2014}}</ref>, неурожаи угрожают [[недоедание]]м<ref name="lancet2009">{{статья |заглавие=Managing the health effects of climate change |ссылка=https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)60935-1/fulltext |издание=[[The Lancet]] |том=373 |номер=9676 |страницы=1693—1733 |doi=10.1016/S0140-6736(09)60935-1 |язык=en |автор=Costello, Anthony; Abbas, Mustafa; Allen, Adriana; Ball, Sarah; Bell, Sarah; Bellamy, Richard; Friel, Sharon; Groce, Nora; Johnson, Anne; Kett, Maria; Lee, Maria; Levy, Caren; Maslin, Mark; McCoy, David; McGuire, Bill; Montgomery, Hugh; Napier, David; Pagel, Christina; Patel, Jinesh; de Oliveira, Jose Antonio Puppim; Redclift, Nanneke; Rees, Hannah; Rogger, Daniel; Scott, Joanne; Stephenson, Judith; Twigg, John; Wolff, Jonathan; Patterson, Craig |месяц=5 |год=2009 |тип=journal |издательство=[[Elsevier]] |archivedate=2021-08-18 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20210818022951/https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)60935-1/fulltext }}</ref><ref name="lancet2015">{{статья |заглавие=Health and climate change: policy responses to protect public health |издание=[[The Lancet]] |том=386 |номер=10006 |страницы=1861—1914 |doi=10.1016/S0140-6736(15)60854-6 |ссылка=http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60854-6/fulltext |accessdate=2016-01-04 |pmid=26111439 |язык=en |тип=journal |автор=Watts, Nick; Adger, W Neil; Agnolucci, Paolo; Blackstock, Jason; Byass, Peter; Cai, Wenjia; Chaytor, Sarah; Colbourn, Tim; Collins, Mat; Cooper, Adam; Cox, Peter M; Depledge, Joanna; Drummond, Paul; Ekins, Paul; Galaz, Victor; Grace, Delia; Graham, Hilary; Grubb, Michael; Haines, Andy; Hamilton, Ian; Hunter, Alasdair; Jiang, Xujia; Li, Moxuan; Kelman, Ilan; Liang, Lu; Lott, Melissa; Lowe, Robert; Luo, Yong; Mace, Georgina; Maslin, Mark; Nilsson, Maria; Oreszczyn, Tadj; Pye, Steve; Quinn, Tara; Svensdotter, My; Venevsky, Sergey; Warner, Koko; Xu, Bing; Yang, Jun; Yin, Yongyuan; Yu, Chaoqing; Zhang, Qiang; Gong, Peng; Montgomery, Hugh; Costello, Anthony |месяц=11 |год=2015 |издательство=[[Elsevier]] |archivedate=2021-09-29 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20210929185339/https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2960854-6/fulltext }}</ref><ref>Smith, K.R., ''et al''., Section 11.6.1. Nutrition, in: [http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap11_FGDall.pdf Chapter 11: Human health: impacts, adaptation, and co-benefits] (archived [https://web.archive.org/web/20140708062559/http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap11_FGDall.pdf 8 July 2014]), pp. 10-13, in {{harvnb|IPCC AR5 WG2 A|2014}}</ref>. |
|||
; Влияние жары |
|||
Высокая температура приводит к смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, особенно среди пожилых людей. Например, сильная жара в Европе летом 2003 года привела к более чем 70 000 случаев смерти<ref name="ВОЗ-Изменение климата" />. Высокая температура в воздухе повышает уровень загрязнителей, например, [[озон]]а, что приводит к усугублению сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний<ref name="ВОЗ-Изменение климата" />. Во время сильной жары повышается уровень [[Аллерген|аэроаллергенов]], например, [[Пыльца|пыльцы]]. Они могут провоцировать [[Бронхиальная астма|астму]] (которой болеет примерно 300 миллионов человек)<ref name="ВОЗ-Изменение климата" />. |
|||
Ежегодно стихийные бедствия, вызванные изменениями климата, приводят более чем к 60 000 случаев смерти, в основном в развивающихся странах<ref name="ВОЗ-Изменение климата" />. |
|||
В некоторых регионах произойдёт переход от смертности от холода к смертности от жары<ref name=":3">Cramer, Wolfgang, ''et al''., Executive summary, in: [http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap18_FGDall.pdf Chapter 18: Detection and attribution of observed impacts] (archived [https://web.archive.org/web/20140708062559/http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap18_FGDall.pdf 8 July 2014]), pp. 3-4, in {{harvnb|IPCC AR5 WG2 A|2014}}</ref>. В 2018 году [[Центры по контролю и профилактике заболеваний США]] провели исследование, в котором связали повышение температуры и увеличение числа самоубийств<ref>{{cite news|url=https://amp.usatoday.com/amp/817731002|newspaper=USA Today|year=2018|title=Global warming risk: Rising temperatures from climate change linked to rise in suicides|accessdate=2019-01-04|archivedate=2018-07-30|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180730050322/https://amp.usatoday.com/amp/817731002}}</ref>. В работе говорится о том, что жаркие дни увеличивают число самоубийств и могут вызвать более 26 000 самоубийств в США к 2050 году<ref>{{cite news|url=https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/07/high-temperatures-cause-suicide-rates-to-increase/565826/|title=Climate Change May Cause 26,000 More U.S. Suicides by 2050|website=The Atlantic|accessdate=2019-01-04|archivedate=2020-01-01|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200101071128/https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/07/high-temperatures-cause-suicide-rates-to-increase/565826/}}</ref>. |
|||
=== Региональные последствия === |
|||
{{Перевести раздел|en|Regional effects of global warming}} |
|||
Межправительственная комиссия выделила ряд районов, наиболее уязвимых для ожидаемого изменения климата<ref>{{Cite web |url=http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=7768 |title=Обзор итогов деятельности Рабочей группы II Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) |access-date=2008-05-28 |archive-date=2011-08-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110811045507/http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=7768 |deadlink=no }}</ref>. Это район [[Сахара|Сахары]], мега-дельты Азии, небольшие острова. Африка является одним из наиболее уязвимых континентов для изменения климата из-за многочисленных существующих стрессов и низкой способности к адаптации<ref name="us epa regional impacts">{{Include-USGov |
|||
|agency=[[US Environmental Protection Agency]] |
|||
|source={{citation |
|||
| date=2012-06-14 |
|||
| publisher=US Environmental Protection Agency (US EPA) |
|||
| title=International Impacts & Adaptation: Climate Change: US EPA |
|||
| url=http://www.epa.gov/climatechange/impacts-adaptation/international.html |
|||
| access-date=2019-01-25 |
|||
| archive-date=2015-08-29 |
|||
| archive-url=https://web.archive.org/web/20150829065045/http://www.epa.gov/climatechange/impacts-adaptation/international.html |
|||
| url-status=dead |
|||
}} |
|||
}}</ref>. Существующие проблемы включают бедность, политические конфликты и деградацию экосистем. К 2050 году, согласно прогнозам, от 350 до 600 миллионов человек будут испытывать увеличение дефицита воды из-за изменения климата<ref name="us epa regional impacts" />. Прогнозируется, что изменчивость и изменение климата нанесут серьёзный ущерб сельскохозяйственному производству, включая доступ к продовольствию, по всей Африке<ref name="us epa regional impacts" />. |
|||
К негативным изменениям в Европе относятся увеличение температур и усиление засух на юге (в результате — уменьшение водных ресурсов и уменьшение выработки гидроэлектроэнергии, уменьшение продукции сельского хозяйства, ухудшение условий туризма), сокращение снежного покрова и отступание горных ледников, увеличение риска сильных [[паводок|паводков]] и катастрофических [[наводнение|наводнений]] на реках; усиление летних осадков в Центральной и Восточной Европе, увеличение частоты лесных пожаров, пожаров на торфяниках, сокращение продуктивности лесов; возрастание неустойчивости грунтов в Северной Европе. В Арктике — уменьшение площади покровного оледенения, сокращение площади морских льдов, усиление [[Эрозия (геология)|эрозии]] берегов. |
|||
На территории России среднегодовая температура растёт быстрее в 2,5-2,8 раза, чем в среднем на планете<ref>{{Cite web|url=https://rg.ru/2020/01/13/pochemu-klimat-v-rossii-tepleet-v-dva-raza-bystree-chem-v-mire.html|title=Почему климат в России теплеет в два раза быстрее, чем в мире|website=Российская газета|access-date=2022-05-24}}</ref>. Наиболее быстро «нагревается» территория [[Крайний север|Крайнего севера]], в частности полуостров Таймыр.<ref>{{Книга|ссылка=https://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/doklad_klimat2020.pdf|автор=Росгидромет|заглавие=ДОКЛАД ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2020 ГОД|archivedate=2022-03-31|archiveurl=https://web.archive.org/web/20220331213656/https://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/doklad_klimat2020.pdf}}</ref> В 2020 году Россия вышла на третье место в общем объёме выбросов углекислого газа.<ref>{{Cite web|lang=en|url=https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/05/historical-climate-emissions-big-polluting-nations|title=Historical climate emissions reveal responsibility of big polluting nations|website=the Guardian|date=2021-10-05|access-date=2022-05-24|archive-date=2022-05-24|archive-url=https://web.archive.org/web/20220524153555/https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/05/historical-climate-emissions-big-polluting-nations|deadlink=no}}</ref> |
|||
{{См. также|Изменение климата России}} |
|||
== Предотвращение и адаптация == |
|||
{{Main|Адаптация к глобальному изменению климата|Смягчение последствий изменения климата|Киотский протокол|Парижское соглашение (2015)|Рамочная конвенция ООН об изменении климата}} |
|||
Оценка причин и последствий глобального потепления служит основой для действий по предотвращению и адаптации на уровне государств, корпораций и отдельных людей. Многие экологические организации ратуют за принятие мер против изменения климата, в основном частными потребителями, но также на муниципальном, региональном и правительственном уровнях. |
|||
До 2012 года основным мировым соглашением о противодействии глобальному потеплению был [[Киотский протокол]]<ref name=autogenerated2>Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (стр. 289—317) [https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202303/v2303.pdf (PDF)] {{Wayback|url=https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202303/v2303.pdf |date=20160401090212 }}</ref> (согласован в декабре 1997, вступил в силу в феврале 2005) — дополнение к [[Рамочная конвенция ООН об изменении климата|Рамочной конвенции ООН об изменении климата]]. Протокол охватывал более 160 стран мира и покрывал около 55 % общемировых выбросов парниковых газов. Первый этап осуществления протокола закончился в конце 2012 года, второй этап не был согласован участниками, международные переговоры о новом соглашении начались в 2007 году на острове [[Бали]] ([[Индонезия]]) и были продолжены на конференции ООН в [[Копенгаген]]е в декабре 2009. Всего за прошедшие годы было проведено {{iw|Конференции ООН по изменению климата|более 20 международных конференций||United Nations Climate Change conference}} стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На конференции 2010 года в Канкуне (Мексика) стороны признали своей целью ограничение потепления величиной 2 °C и заявили о «настоятельной необходимости принять неотложные меры» для достижения этой цели. Несмотря на критику со стороны экологических НГО и учёных, страны-участники международных переговоров по изменению климата до настоящего времени избегают применения [[Эмиссионный бюджет СО2|бюджетного подхода]] для определения своих обязательств в отношении эмиссии СО<sub>2</sub>; существует разрыв между обязательствами, которые готовы обсуждать участники международных переговоров, и сокращением эмиссии, необходимым по современным научным данным<ref>ЮНЕП: Доклад о разрыве в уровне выбросов Достаточны ли обязательства Копенгагенской договоренности для ограничения глобального потепления 2 °C или 1,5 °C? Предварительная оценка ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ Ноябрь 2010 г. [http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/pdfs/Emissions_Gap_TECHNICAL_SUMMARY_Russian.pdf (PDF)] {{Wayback|url=http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/pdfs/Emissions_Gap_TECHNICAL_SUMMARY_Russian.pdf |date=20121009013442 }}</ref>. |
|||
[[Файл:Count4.jpg|thumb|300px|right| Сроки исчерпания эмиссионного бюджета СО<sub>2</sub> при сохранении нынешнего уровня эмиссии. На основе данных МГЭИК (см. p. 64 Table 2.2 IPCC’s 5th AR Synthesis Report). Эмиссия за 2010—2014 годы взята согласно оценке Global Carbon Project, данные о текущей эмиссии из Friedlingstein et al 2014.]] |
|||
Отсутствие реальных ограничений международно-правового характера способствует инерционному сценарию инвестиций и [[Углеродный пузырь|нарастающему несоответствию]] между реальным положением дел в экономике и заявленной целью ограничения опасного потепления. При этом США, Евросоюз и Китай в настоящее время уже располагают объектами инфраструктуры, которые за время их срока службы выбросят в атмосферу больше СО<sub>2</sub>, чем приходится на долю этих стран при равномерном подушевом распределении глобального эмиссионного бюджета для СО<sub>2</sub><ref name=autogenerated3>Raupach et al 2014 [http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n10/full/nclimate2384.html (PDF)] {{Wayback|url=http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n10/full/nclimate2384.html |date=20141006105033 }}</ref>. Глобальные оценки энергоинфраструктуры показывают, что после 2017 года в мире не должно вводиться в строй новых электростанций на [[Ископаемое топливо|ископаемом топливе]]<ref>Pfeiffer et al, The ‘2°C capital stock’ for electricity generation: Committed cumulative carbon emissions from the electricity generation sector and the transition to a green economy [http://www.] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20071020025208/http://www./|date=2007-10-20}}{{ref-en}}</ref>. Согласно решениям, принятым в Дурбане, никакое обязывающее климатическое соглашение не будет действовать до 2020 года<ref>[http://www.cop17-cmp7durban.com/ United Nations Climate Change Conference] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111110104913/http://www.cop17-cmp7durban.com/ |date=2011-11-10 }}</ref>, несмотря на широко признанную необходимость к этому сроку не только предпринять значимые усилия по сокращению эмиссии, но и достичь глобального пика выбросов<ref>Профессор Кевин Андерсон назвал это решение «проявлением магического отношения ко времени» [http://www.slideshare.net/DFID/professor-kevin-anderson-climate-change-going-beyond-dangerous] {{Wayback|url=http://www.slideshare.net/DFID/professor-kevin-anderson-climate-change-going-beyond-dangerous|date=20170211183902}}</ref>. |
|||
При ограниченном суммарном бюджете эмиссии любая задержка в достижении её пика резко увеличивает необходимую быстроту и глубину будущих сокращений, с риском сделать их политически и технически неисполнимыми. Согласно некоторым исследованиям, в настоящее время единственной возможностью обеспечить «разумную вероятность» ограничения потепления величиной 2 °C (характеризующей опасное изменение климата), является прекращение увеличения размеров экономик развитых стран и их переход к стратегии [[антирост]]а<ref>{{статья |
|||
|заглавие=Beyond 'dangerous' climate change: emissions cenarios for a new world |
|||
|ссылка=http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1934/20.full.pdf+html |
|||
|издательство=Phil. Trans. R. Soc. A 2011 369, doi: 10.1098/rsta.2010.0290 |
|||
|ref=kand |
|||
|язык=en |
|||
|тип=journal |
|||
|автор=Kevin Anderson and Alice Bows |
|||
|число=29 |
|||
|месяц=11 |
|||
|год=2010 |
|||
|archivedate=2016-12-06 |
|||
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161206021456/http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1934/20.full.pdf+html |
|||
}}</ref>. |
|||
[[Файл:GCB-prod-cons-ru.jpg|thumb|300px|right| Значения эмиссии СО<sub>2</sub> для некоторых стран, рассчитанные на основе производства и потребления.]] |
|||
В 2013 году эмиссия СО<sub>2</sub> от сжигания ископаемого топлива и производства цемента составила 36,1 Гт СО<sub>2</sub>. Доли США и Евросоюза составили 14 % и 10 % от общего объёма, а доля Китая 28 % (см. [[Список стран по эмиссии CO2]]). Китай, который в 2006 году впервые сравнялся с США по абсолютной величине выбросов СО<sub>2</sub>, в настоящее время превосходит по этому показателю США и Евросоюз, вместе взятые, а по уровню эмиссии на душу населения сравнялся с Евросоюзом (см. [[Список стран по эмиссии СО2 на душу населения]]). Учёные предполагают, что при сохранении существующих тенденций к 2019-му году доля Китая в производстве углекислого газа будет больше, чем США, Евросоюза и Индии, вместе взятых, при этом доли Евросоюза и Индии станут практически равными<ref>Global Carbon Budget 2014 [http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/14/files/GCP_budget_2014_v1.0_lowres.pdf (PDF)] {{Wayback|url=http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/14/files/GCP_budget_2014_v1.0_lowres.pdf |date=20140922202824 }}</ref>. |
|||
=== Научные данные === |
|||
[[Файл:ChancelPikettyru.jpg|thumb|300px|right| Источник: Chancel & Piketty (2015).]] |
|||
[[Файл:Oxfamdecilsru.jpg|thumb|300px|right| Распределение эмиссии СО<sub>2</sub> между группами населения, ранжированными по их доходам.]] |
|||
Климатические исследования надёжно установили близкую к линейной связь<ref>см. fig 6.12 Chapter 6 IPCC WGIII AR5</ref> между глобальным потеплением и кумулятивными выбросами CO<sub>2</sub> с начала индустриализации. Это означает, что для удержания глобального потепления ниже какого-либо установленного предела (например, 2 °C) с назначенным шансом на успех, необходим [[Эмиссионный бюджет СО2|эмиссионный бюджет]], то есть ограничение будущих совокупных выбросов CO<sub>2</sub>. Расчётные квоты эмиссии значительно меньше, чем известные запасы ископаемого топлива<ref>Meinshausen, M. et al. ''Greenhouse gas emission targets for limiting global warming to 2 °C.'' Nature 458, 1158—1162 (2009)</ref><ref>GEA Global Energy Assessment — Toward a Sustainable Future (Cambridge Univ. Press and International Institute for Applied Systems Analysis, 2012)</ref>. |
|||
По оценкам доклада IPCC 8 октября 2018 г., для ограничения глобального потепления 1,5 °C, к 2030 г. глобальные выбросы CO<sub>2</sub> должны быть сокращены по меньшей мере на 49 % по сравнению с 2017 годом, а к 2050 г. сведены к нулю<ref>[[IPCC]] [https://www.ipcc.ch/sr15/ Global Warming of 1.5 ºC] {{Wayback|url=https://www.ipcc.ch/sr15/ |date=20201207034338 }}</ref><ref>[[Nature]] ''Jeff Tollefson'' 08.10.18 [https://www.nature.com/articles/d41586-018-06876-2 IPCC says limiting global warming to 1,5 °C will require drastic action] {{Wayback|url=https://www.nature.com/articles/d41586-018-06876-2 |date=20190101183452 }}</ref>. |
|||
Эмиссионный бюджет означает, что будущие суммарные выбросы CO<sub>2</sub>, соответствующие заданному потеплению, представляют собой конечный общий глобальный ресурс. Он должен быть разделён между странами, либо через заранее достигнутое международное соглашение, либо как результат национальных усилий, определённых в индивидуальном порядке. Проблема распределения глобальных усилий по смягчению изменения климата рассматривается в научной литературе<ref>Höhne, N., den Elzen, M. G. J. & Escalante, D. ''Regional GHG reduction targets based on effort sharing: a comparison of studies.'' Clim. Policy 14, 122—147 (2014)</ref><ref>Bows, A. & Anderson, K. ''Contraction and convergence: an assessment of the CCOptions model.'' Climatic Change 91, 275—290 (2008)</ref>. |
|||
Моделирование климата показывает, что для XXI века хотя бы 50 % вероятность ограничения повышения температуры уровнем 2 °C находится на грани достижимого (если не рассматривать гипотетические варианты с геоинжинирингом и [[Биоэнергетика со связыванием и хранением углерода|отрицательной эмиссией]]). Тем не менее работы Anderson & Bows 2008, Raupach и др. 2014 (подробнее см. ниже) рассматривают 50 % вероятность 2 °C в качестве реальной цели усилий по смягчению изменения климата. В связи с накапливающимся воздействием эмиссии многие обсуждавшиеся в прошлом спорные вопросы климатической политики постепенно утрачивают актуальность. Например, глобальный эмиссионный бюджет для предлагавшегося предела потепления 1,5 °C при вероятности 80 % сейчас равен нулю, что делает эту цель практически недостижимой<ref>Carbon Tracker & The Grantham Research Instit — Unburnable Carbon 2013, p.11 [http://carbontracker.live.kiln.it/Unburnable-Carbon-2-Web-Version.pdf (PDF)] {{Wayback|url=http://carbontracker.live.kiln.it/Unburnable-Carbon-2-Web-Version.pdf |date=20151022170722 }}</ref>. Предлагавшийся ранее принцип раздела эмиссионного бюджета между странами с учётом их исторического вклада в эмиссию ведёт к очень низкой или нулевой квоте для развитых стран<ref>Kevin Anderson and Alice Bows ''Beyond 'dangerous' climate change'' p.29 [http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1934/20.full.pdf+html (PDF+HTML)] {{Wayback|url=http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1934/20.full.pdf+html |date=20161206021456 }}</ref>. |
|||
В работе Anderson & Bows 2008<ref>Anderson & Bows 2008 [http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1934/20.full.pdf+html (PDF+HTML)] {{Wayback|url=http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1934/20.full.pdf+html |date=20161206021456 }}</ref> проблема определения необходимых усилий различных стран рассматривается исходя из необходимости обеспечить возможность экономического развития для развивающихся стран (принцип справедливости из Копенгагенского соглашения). В силу этого пик эмиссии этих стран отодвигается до 2025 года, при этом эмиссионный бюджет развитых стран определяется как разность между глобальным эмиссионным бюджетом и бюджетом развивающихся стран. При условии немедленного начала практических действий это приводит к темпам снижения эмиссии развитых стран 8—10 % в год. По мнению авторов, такие темпы заведомо несовместимы с экономическим ростом. |
|||
Согласно Raupach и др. 2014<ref name=autogenerated3 />, решение по разделу эмиссионного бюджета может быть представлено как компромисс между двумя крайними подходами: |
|||
* равное право на эмиссию в расчёте на одного человека, независимо от страны проживания; |
|||
* раздел эмиссионного бюджета пропорционально фактической текущей эмиссии отдельных стран. |
|||
По мнению авторов, практический интерес для переговоров мог бы представлять вариант компромисса вышеуказанных подходов с равным весом каждого из них. В работе есть расчёты диапазонов возможных сокращений для ряда стран, оценивается возможность учёта дополнительных факторов: |
|||
Задержка с началом практических действий по смягчению изменений климата на 10 лет будет означать увеличение необходимых глобальных темпов снижения эмиссии СО<sub>2</sub> с 5,5 % до 9 % в год. |
|||
Учёт эмиссии на основе потребления, а не производства, подразумевает отнесение эмиссии |
|||
от производства товаров на счёт тех стран, где эти товары потребляются, независимо от места производства. Этот подход приводит лишь к умеренному снижению процентов сокращений для стран-экспортёров (таких, как Китай), поскольку определяющим фактором для них остаётся очень высокий темп роста эмиссии в настоящее время. Тем не менее такой подход признаётся полезным для успеха переговоров. |
|||
Учёт размеров ВВП как фактора при определении необходимых сокращений не приводит к значительным изменениям в обязательствах стран, поскольку ВВП и текущая эмиссия находятся в тесной корреляции с уровнем экономического развития. |
|||
В работе Chancel & Piketty 2015<ref>Chancel & Piketty 2015 [http://piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2015.pdf (PDF)] {{Wayback|url=http://piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2015.pdf |date=20160127144111 }}</ref> авторы обращают внимание на существенное снижение неравенства эмиссии СО<sub>2</sub> между странами за время после подписания Киотского протокола. В то же время, возрастает неравномерность распределения эмиссии между социальными группами внутри отдельных стран. 10 % населения Земли с наиболее высокими доходами ответственны за почти половину глобальной эмиссии СО<sub>2</sub><ref>В США к этой группе относится 60 % населения, в Евросоюзе — 27 %, в России — 20 %.</ref>. Учёт этого фактора потенциально даёт государствам возможность формулировать более адресную климатическую политику, которая, затрагивая относительно небольшую часть населения, позволяла бы при этом достичь достаточно радикальных сокращений эмиссии. |
|||
По мнению известного климатолога Кевина Андерсона, сокращение глобальной эмиссии на 30 % возможно в пределах одного года, если ограничить индивидуальную эмиссию «верхних» 10 % населения величиной, характерной для среднестатистического жителя Европы<ref>Kevin Anderson ''The hidden agenda: how veiled techno-utopias shore up the Paris Agreement'' [http://kevinanderson.info/blog/the-hidden-agenda-how-veiled-techno-utopias-shore-up-the-paris-agreement/] {{Wayback|url=http://kevinanderson.info/blog/the-hidden-agenda-how-veiled-techno-utopias-shore-up-the-paris-agreement/|date=20160125053716}}</ref>. |
|||
Ряд ведущих климатологов высказались в пользу снижения глобальной эмиссии вдвое за каждое последующее десятилетие<ref>{{Cite web |url=http://science.sciencemag.org/content/355/6331/1269 |title=''A roadmap for rapid decarbonization'' Science, 24 Mar 2017 |access-date=2017-05-20 |archive-date=2017-05-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170519175742/http://science.sciencemag.org/content/355/6331/1269 |deadlink=no }}</ref>. По их мнению, такая цель достижима с использованием имеющихся технологий и политических инструментов. Возможные меры включают в себя плату за выбросы CO<sub>2</sub> в размере 50 $ за тонну и глобальный запрет на использование на дорогах любых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания начиная с 2030 года<ref>{{Cite web |url=https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/23/moores-law-carbon-would-defeat-global-warming |title=''Moore’s law for carbon would defeat global warming'' The Guardian, 23 March 2017 |access-date=2017-05-20 |archive-date=2021-01-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210121033747/https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/23/moores-law-carbon-would-defeat-global-warming |deadlink=no }}</ref>. |
|||
Конечной целью снижения глобальной эмиссии является негативная эмиссия углекислого газа — превышение извлечения его из атмосферы над выбросами в атмосферу. Для ограничения температуры глобального потепления 1,5 °C, до 2100 года из атмосферы Земли должен быть извлечён 1 трлн тонн углекислого газа<ref name="WMN201903">{{статья |автор=Ричард Коннифф |заглавие=Последняя надежда |издание=[[В мире науки]] |год=2019 |номер=3 |страницы=78—87}}</ref>. |
|||
В августе 2021 года IPCC опубликовал доклад, согласно которому удержать потепление в пределах 1,5°С возможно с вероятностью 50 % при условии, что в атмосферу в период с 2020 года и до конца века будет выброшено не более 500 млрд тонн CO₂. Сейчас выбрасывается порядка 40 млрд тонн CO₂ в год. Без немедленного и резкого сокращения выбросов средняя температура может повыситься более чем на 2°С к концу столетия<ref>{{Cite web |url=https://thebell.io/krasnyj-kod-dlya-chelovechestva-glavnye-vyvody-novogo-doklada-oon-o-globalnom-poteplenii |title=«Красный код для человечества»: главные выводы нового доклада ООН о глобальном потеплении |access-date=2021-08-09 |archive-date=2021-08-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210809180241/https://thebell.io/krasnyj-kod-dlya-chelovechestva-glavnye-vyvody-novogo-doklada-oon-o-globalnom-poteplenii |deadlink=no }}</ref>. |
|||
=== Киотский протокол === |
|||
{{main|Киотский протокол}} |
|||
[[Киотский протокол]]<ref name=autogenerated2 /> — это международный договор, заключённый для реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), которая обязывает государства-участники сократить выбросы парниковых газов. Он был подписан в 1997 году и вступил в силу 16 февраля 2005 года. К нему присоединились 192 страны<ref>Канада вышла из соглашения в 2012 году</ref>. |
|||
Официальной целью конвенции является снижение концентрации парниковых газов в атмосфере до «уровня, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему» (ст. 2). Протокол включал количественные обязательства 38 развитых стран (перечисленных в Приложении 1 к Рамочной конвенции) ограничить выбросы парниковых газов. В зависимости от конкретной страны их эмиссия к 2012 году должна была составить 92—110 % от уровня 1990 года<ref>Несколько стран использовали в качестве базового другой год: Болгария и Польша — 1988, Венгрия — 1985—1987, Румыния — 1989, Словения — 1986.</ref>. Предусматривалась торговля квотами на эмиссию между странами<ref>Промышленный спад в странах бывшего СССР и Восточной Европы с избытком обеспечивал возможность всем участникам Киотского протокола выполнить свои обязательства только за счёт покупки квот у этих стран, без каких-либо мер по снижению эмиссии. [http://carbonmarketwatch.org/cop18-surplus-decision-russian/] {{Wayback|url=http://carbonmarketwatch.org/cop18-surplus-decision-russian/|date=20160402150842}} Впрочем, на практике такая торговля не получила существенного развития. [http://www.mdpi.com/2073-4433/3/1/229/pdf] {{Wayback|url=http://www.mdpi.com/2073-4433/3/1/229/pdf|date=20160304071926}}</ref>, а также возможность исполнения национальных обязательств по сокращению эмиссии путём инвестиций в проекты соответствующей направленности в других странах, в том числе не входящих в Приложение 1. Страны-участники создали национальные системы учёта эмиссии парниковых газов. Для стран, не входящих в Приложение 1, создание таких систем было необходимым условием для получения инвестиций в совместных проектах с развитыми странами. Предусматривался мониторинг исполнения обязательств и санкции<ref>Обязанность компенсировать недостаточное снижение эмиссии до 2012 года в следующем периоде с прибавкой 30 % и приостановка участия в торговле эмиссионными квотами. {{cite web |
|||
| url=http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/compliance/introduction/items/3024.php |
|||
| title=An Introduction to the Kyoto Protocol Compliance Mechanism |
|||
| publisher=UNFCC |
|||
| accessdate=2006-10-30 |
|||
| archive-date=2021-05-14 |
|||
| archive-url=https://web.archive.org/web/20210514012212/https://unfccc.int/kyoto_mechanisms/compliance/introduction/items/3024.php |
|||
| deadlink=no |
|||
}}</ref> за их неисполнение. |
|||
Первый период действия протокола закончился в 2012 году, планировался второй период, с этой целью на конференции в Дохе были приняты поправки к протоколу, но процесс их ратификации застопорился. По состоянию на ноябрь 2015 года поправки ратифицировали только 59 государств, в то время как для вступления их в силу требуется участие как минимум 144 государств. При этом из 37 стран с обязывающими целями в рамках второго этапа протокола только 7 ратифицировали поправки. Россия, наряду с Японией и Новой Зеландией, принимала участие в первом раунде Киото, но отказалась участвовать во втором. Соединённые Штаты подписали первый этап соглашения, но не ратифицировали его. На последующих конференциях по климату возможность продления Киотского протокола не обсуждалась. |
|||
Издержки сторон от участия в соглашении были невелики: соответствующее снижение ВВП стран Приложения 1 составило менее 0,05 %<ref>{{книга |год=2007 |заглавие=Technical summary |серия=Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change |издательство=Print version: Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. This version: IPCC website |isbn=978-0-521-88011-4 |ссылка=http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/tssts-ts-11-2-mitigation-costs.html |язык=en |автор=Barker, T. et al. |ответственный=Metz, B.; Davidson, O. R.; Bosch, P. R.; Dave, R.; Meyer, L. A. |archivedate=2010-12-20 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20101220020450/http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/tssts-ts-11-2-mitigation-costs.html }} {{Cite web |url=http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/tssts-ts-11-2-mitigation-costs.html |title=Архивированная копия |access-date=2016-03-20 |archive-date=2010-12-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101220020450/http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/tssts-ts-11-2-mitigation-costs.html |deadlink=yes }}</ref>. Всемирный банк оценивает роль Киотского протокола в ограничении эмиссии как незначительную<ref name="world bank kyoto comments">{{citation |
|||
| title=5. Integrating development into a global climate regime |
|||
| url=http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327504426766/8389626-1327510418796/Chapter-5.pdf |
|||
| access-date=2016-03-20 |
|||
| archive-date=2013-06-12 |
|||
| archive-url=https://web.archive.org/web/20130612091346/http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327504426766/8389626-1327510418796/Chapter-5.pdf |
|||
| url-status=live |
|||
}} {{Cite web |url=http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327504426766/8389626-1327510418796/Chapter-5.pdf |title=Источник |access-date=2016-03-20 |archive-date=2013-06-12 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130612091346/http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327504426766/8389626-1327510418796/Chapter-5.pdf |deadlink=unfit }}, in {{harvnb|World Bank|2010|p=233}}</ref>. Протокол был подписан в 1997 году, но к 2006 году эмиссия от сжигания [[Ископаемое топливо|ископаемого топлива]] выросла на 24 %, в основном за счёт стран, не входящих в Приложение 1. |
|||
=== Парижское соглашение === |
|||
{{main|Парижское соглашение (2015)}} |
|||
Целью соглашения (согласно статье 2) является «активизировать осуществление» Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C. |
|||
Участники соглашения объявили, что пик эмиссии [[Диоксид углерода|СО<sub>2</sub>]] должен быть достигнут «настолько скоро, насколько это окажется возможным». |
|||
Страны-участники определяют свои вклады в достижение декларированной общей цели в индивидуальном порядке, пересматривают их раз в пять лет. В соглашении говорится о недостаточности предложенных в настоящее время национальных вкладов, а также об «амбициозности» и «прогрессе» по мере их пересмотра. Не предусматривается никакого механизма принуждения, как в отношении декларирования национальных целей, так и в обеспечении обязательности их достижения. |
|||
=== Реализуемость потепления в пределах 1.5 и 2 градуса === |
|||
Сроки исчерпания эмиссионного бюджета СО<sub>2</sub> при сохранении нынешнего уровня эмиссии. |
|||
Согласно современным научным представлениям, заданный предел потепления в сочетании с вероятностью его непревышения определяет величину доступного [[Эмиссионный бюджет СО2|эмиссионного бюджета]], то есть будущих совокупных выбросов СО<sub>2</sub>. Моделирование климата показывает, что для XXI века хотя бы 50 % вероятность 2 °C находится на грани достижимого, а эмиссионный бюджет для 80 % вероятности 1,5 °C равен нулю. |
|||
Изменение пищевых привычек (переход на диету, насыщенную растительными продуктами; снижение калорийности рациона до оптимальных уровней), снижение уровня пищевых отходов на 50 %, а также модернизация сельскохозяйственных практик (повышение урожайности на 50 %, снижение углеродного следа производства продуктов питания на 40 %) позволят не допустить роста температуры в 2 °C к 2100 году с 67 % вероятностью (при условии сокращения до нуля всех выбросов, не относящихся к пищевой индустрии, к 2050 году). |
|||
== Отношение общественности == |
|||
=== Позиция экологических организаций === |
|||
Совместное письмо [[некоммерческая организация|НГО]]: |
|||
[[Гринпис]], [[WWF]] и [[Центр международного экологического права]] считают, что [[топ-менеджер]]ы бизнеса на ископаемом топливе могут быть привлечены к ответственности за [[финансирование]] [[Отрицание изменения климата|отрицания изменения климата]] и противодействие политическим мерам, направленным на борьбу с изменением климата. |
|||
Экологические организации в 2014 г. обратились с официальным письмом к руководителям крупных страховых компаний, а также компаний по добыче ископаемого топлива и ряда других крупных компаний<ref>NGO’s Letter to Companies [http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/climate/2014/climate-denialism/Companies-letter-example.pdf (PDF)] {{Wayback|url=http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/climate/2014/climate-denialism/Companies-letter-example.pdf |date=20150924045323 }}</ref>, требуя разъяснений, кто персонально будет платить по счетам, если такого рода иски будут предъявлены их руководителям или сотрудникам. |
|||
==== Бойкот инвестиций ==== |
|||
{{устарело}} |
|||
{{главная|Бойкот инвестиций в ископаемое топливо}} |
|||
С 2011 года ряд экологических групп проводит кампанию против [[Инвестиции|инвестиций]] в ископаемое топливо, поясняя свою позицию следующим образом: |
|||
{{quote|Если разрушать климат — это неправильно, то и получать прибыль от этого разрушения — тоже неправильно.| — [[350.org]]<ref>{{cite web|title=Fossil Free – About Fossil Free Divestment|url=http://gofossilfree.org/about-fossil-free/|accessdate=2019-11-24|archive-date=2019-12-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20191202140216/https://gofossilfree.org/about-fossil-free/|deadlink=no}}</ref> }} |
|||
Первоначально кампания затрагивала в основном университеты, затем к ней стали присоединяться муниципальные власти, пенсионные фонды и другие финансово и политически значимые структуры (например, городские власти [[Париж]]а и [[Нью-Йорк]]а)<ref>{{cite web|title=Full List of Divestment Commitments|url=https://gofossilfree.org/divestment/commitments/|accessdate=2019-11-24|archive-date=2017-11-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20171119093935/https://gofossilfree.org/commitments/|deadlink=no}}</ref>. |
|||
По мнению одного из инициаторов бойкота {{iw|Мак-Киббен, Билл|Билла Мак-Киббена|en|Bill McKibben}}, эти действия наносят затронутым компаниям прямой финансовый ущерб. Он ссылается<ref>Bill McKibben [http://www.yesmagazine.org/issues/life-after-oil/why-we-need-to-keep-80-percent-of-fossil-fuels-in-the-ground-20160215 Why We Need to Keep 80 Percent of Fossil Fuels in the Ground] {{Wayback|url=http://www.yesmagazine.org/issues/life-after-oil/why-we-need-to-keep-80-percent-of-fossil-fuels-in-the-ground-20160215 |date=20160530040523 }}, ''Yes! Magazine''</ref> на пример крупнейшей в мире частной угольной компании Peabody Energy, которая незадолго до своего банкротства констатировала в официальном отчёте, что, помимо прочего, «усилия по деинвестированию влияют на инвестиционный климат, что может существенно затронуть спрос на нашу продукцию»<ref>«…divestment efforts affecting the investment community, which could significantly affect demand for our products…» [https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1064728/000106472815000021/btu-20141231x10k.htm] {{Wayback|url=https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1064728/000106472815000021/btu-20141231x10k.htm|date=20170526145025}} — ''Peabody Energy Corporation Annual Report''</ref>. Обеспокоенность выражает и компания Shell («некоторые инвесторы подвергаются давлению определённых групп с целью заставить их вывести инвестиции из ископаемого топлива»)<ref>«some groups are pressuring certain investors to divest their investments in fossil fuel companies» [https://reports.shell.com/annual-report/2017/strategic-report/strategy-business-and-market-overview/risk-factors.php]{{ref-en}} Shell Annual Report 2017</ref>. |
|||
Всемирный банк объявил о планах приостановить в 2019 году финансирование нефтяных и газовых проектов<ref>{{cite web|title=Shell Annual Report 2017|url=https://reports.shell.com/annual-report/2017/strategic-report/strategy-business-and-market-overview/risk-factors.php |accessdate=2019-11-24}}</ref><ref>{{cite web|title=World Bank Group Announcements at One Planet Summit|url=https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/12/12/world-bank-group-announcements-at-one-planet-summit|accessdate=2019-11-24|archive-date=2019-11-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20191119013001/https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/12/12/world-bank-group-announcements-at-one-planet-summit|deadlink=no}}</ref>{{Обновить данные}}. |
|||
Первым государством, присоединившимся к бойкоту инвестиций, стала [[Ирландия]]<ref>Arthur Wyns [https://theecologist.org/2018/jul/13/ireland-becomes-first-country-world-divest-fossil-fuels Ireland becomes first country in the world to divest from fossil fuels] {{Wayback|url=https://theecologist.org/2018/jul/13/ireland-becomes-first-country-world-divest-fossil-fuels |date=20180721102930 }} ''The Ecologist, 13th July 2018''</ref>. |
|||
=== Позиция Ватикана === |
|||
[[Папа Римский]] [[Франциск (папа римский)|Франциск]] предпринял беспрецедентный шаг, опубликовав в 2015 году специальную энциклику [[Laudato si’]], посвящённую проблеме климата и защите окружающей среды. |
|||
Согласно энциклике: «Наш общий дом разрушается, больше всего страдают бедные». |
|||
Папа указал на необходимость «в течение ближайших нескольких лет» радикально снизить эмиссию парниковых газов; [[Золотой миллиард|богатым странам]] следовало ограничить потребление энергии из невозобновляемых источников, а также задуматься о сдерживании экономического роста и даже о «[[Антирост|шагах в обратном направлении]], пока не поздно». |
|||
Папа осудил преувеличенное внимание к росту населения, указав на большую важность «экстремального» уровня потребления привилегированного меньшинства. |
|||
Он обвинил тех, кто обладает политической и экономической властью, в «маскировке проблемы»; провал международных переговоров по климату объяснён в документе Святого Престола влиянием «частных интересов», которые одерживают верх над защитой общего блага и манипулируют информацией таким образом, чтобы их планы не были нарушены. |
|||
Обнародованию энциклики предшествовала публикация специального доклада [[Папская академия наук|Папской академии наук]], в котором утверждается, что предел потепления 2 °C требует «глубокой декарбонизации энергетической системы к середине столетия и достижения близкой к нулю эмиссии к 2070 году», при этом речь идёт не просто о благополучии будущих поколений, а о самом существовании человеческой цивилизации<ref>Climate Change and The Common Good A Statement Of The Problem And The Demand For Transformative Solutions [http://s3.documentcloud.org/documents/2068632/climate-change-and-the-common-good.pdf] {{Wayback|url=http://s3.documentcloud.org/documents/2068632/climate-change-and-the-common-good.pdf|date=20150710141746}}</ref>. |
|||
== Критика == |
|||
{{нейтральность раздела под сомнением|дата=27 июня 2020}} |
|||
{{Основная статья|Отрицание изменения климата}} |
|||
[[Файл:False balance in climate science.png|мини|250пкс|[[Ложный баланс]] в СМИ: в 2013 году 97 % опрошенных учёных-климатологов считали, что глобальное потепление происходит, 3 % — отрицали его. Среди гостей ''[[Fox News]]'' в конце 2013 года это соотношение было представлено как более равный баланс: 31 % приглашённых считали, что глобальное потепление происходит, а 69 % — отрицали его.]] |
|||
Климатическим скептицизмом называют недоверие к научным представлениям о глобальном потеплении [[отрицание изменения климата|вплоть до их отрицания]]. Климатические скептики отвергают или подвергают сомнению {{iw|Научный консенсус об изменении климата|научный консенсус об антропогенном изменении климата||Scientific opinion on climate change}}. Предметом сомнений может быть сам факт потепления, либо роль людей в этом процессе, либо его опасность. Климатический скептицизм является распространённым общественным настроением во многих странах мира. Он препятствует политическим решениям, направленным на предотвращение опасного уровня глобального потепления<ref>{{публикация|книга |заглавие= Turning Down the Heat |подзаголовок= The Politics of Climate Policy in Affluent Democracies |ответственный= Editors Hugh Compston and Ian Bailey |язык= en |место= London |издательство= Palgrave Macmillan |год= 2008 |allpages= xvi+302 |doi= 10.1057/9780230594678 |isbn= 978-0-230-20205-4 |isbn2= 978-0-230-59467-8 |ref= «Turning Down the Heat»}}</ref>. |
|||
Исследования показывают, что обычно более распространено скептическое отношение к антропогенному характеру потепления, чем отрицание самого факта повышения температур. Однако весьма распространено и последнее: около трети населения США (38 % в 2010 г.) придерживаются мнения, что никакого потепления не происходит<ref name="Leiserowitz et al., 2010" />, 40 % британцев согласны с утверждением «серьёзность глобального потепления сильно преувеличена», в Европе в целом эту точку зрения поддерживают 27 % населения<ref name="sciencedirect.com">{{публикация|статья |
|||
|автор= Poortinga |
|||
|автор имя= Wouter |
|||
|автор2= Spence |
|||
|автор2 имя= Alexa |
|||
|автор3= Whitmarshb |
|||
|автор3 имя= Lorraine |
|||
|автор4= Capstick |
|||
|автор4 имя= Stuart |
|||
|автор5= Pidgeon |
|||
|автор5 имя= Nick F. |
|||
|заглавие= Uncertain climate |
|||
|подзаголовок= An investigation into public scepticism about anthropogenic climate change |
|||
|издание= Global Environmental Change |
|||
|язык= en |
|||
|год= 2011 |
|||
|месяц= 08 |
|||
|volume= 21 |
|||
|issue= 3 |
|||
|pages= 1015–1024 |
|||
|doi= 10.1016/j.gloenvcha.2011.03.001 |
|||
|примечание= [http://psychdemo.cf.ac.uk/home2/whitmarsh/Uncertain%20climate%20pre-print.pdf Препринт] |
|||
|ref= Poortinga et al. |
|||
}}</ref>. |
|||
Причины, заставляющие людей проявлять скепсис или не интересоваться изменением климата, могут быть многообразны. В их числе общее недоверие к науке об окружающей среде и к любым авторитетам и обращениям в этой области<ref>{{публикация|статья |
|||
|автор= Winn |
|||
|автор имя= William D. |
|||
|заглавие= Current Trends in Educational Technology Research |
|||
|подзаголовок= The Study of Learning Environments |
|||
|язык= en |
|||
|издание= Educational Psychology Review |
|||
|год= 2002 |
|||
|месяц= 09 |
|||
|volume= 14 |
|||
|issue= 3 |
|||
|pages= 331—351 |
|||
|doi= 10.1023/A:1016068530070 |
|||
|pmc= |
|||
|pmid= |
|||
|ссылка= https://www.jstor.org/stable/23363551 |
|||
|архив= |
|||
|архив дата= |
|||
|ref= Winn |
|||
}}</ref>, нежелание менять своё поведение<ref>{{публикация |
|||
|1= статья |
|||
|автор= Stoll-Kleemann |
|||
|автор имя= S. |
|||
|автор2= O’Riordan |
|||
|автор2 имя= Tim |
|||
|автор3= Jaegera |
|||
|автор3 имя= Carlo C. |
|||
|заглавие= The psychology of denial concerning climate mitigation measures |
|||
|подзаголовок= evidence from Swiss focus groups |
|||
|язык= en |
|||
|издание= Global Environmental Change |
|||
|год= 2001 |
|||
|месяц= 07 |
|||
|volume= 11 |
|||
|issue= 2 |
|||
|pages= 107–117 |
|||
|doi= 10.1016/S0959-3780(00)00061-3 |
|||
|ссылка= http://research.fit.edu/sealevelriselibrary/documents/doc_mgr/922/Stoll-Kleemann_et_al._2001._Swiss_Psychology_of_Denial_Concerning_CC.pdf |
|||
|ref= Stoll-Kleemann et al. |
|||
|архив дата= 2016-04-11 |
|||
|архив= https://web.archive.org/web/20160411112801/http://research.fit.edu/sealevelriselibrary/documents/doc_mgr/922/Stoll-Kleemann_et_al._2001._Swiss_Psychology_of_Denial_Concerning_CC.pdf |
|||
}}</ref>, уныние, вызванное чувством беспомощности<ref>{{публикация |
|||
|1= статья |
|||
|автор= Lorenzoni |
|||
|автор имя= Irene |
|||
|автор2= Nicholson-Cole |
|||
|автор2 имя= Sophie |
|||
|автор3= Whitmarsh |
|||
|автор3 имя= Lorraine |
|||
|заглавие= Barriers perceived to engaging with climate change among the UK public and their policy implications |
|||
|язык= en |
|||
|издание= Global Environmental Change |
|||
|год= 2007 |
|||
|месяц= |
|||
|volume= 17 |
|||
|issue= 3–4 |
|||
|pages= 445–459 |
|||
|doi= 10.1016/j.gloenvcha.2007.01.004 |
|||
|ref= Lorenzoni et al. |
|||
|ссылка= https://www.researchgate.net/publication/222301472_Barriers_Perceived_to_Engaging_with_Climate_Change_Among_the_UK_Public_and_Their_Policy_Implications |
|||
|архив дата= 2019-05-05 |
|||
|архив= https://web.archive.org/web/20190505081504/https://www.researchgate.net/publication/222301472_Barriers_Perceived_to_Engaging_with_Climate_Change_Among_the_UK_Public_and_Their_Policy_Implications |
|||
}}</ref>; в то время как другим просто надоела эта тема<ref>{{Cite web |url=http://www.sciencemag.org/content/326/5955/926.short |title=Kerr 2009 |access-date=2014-04-25 |archive-date=2015-09-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150924155457/http://www.sciencemag.org/content/326/5955/926.short |deadlink=no }}</ref>. Для текущей динамики скептических настроений статистически значимыми являются даже такие факторы, как погода<ref>Public perception of cold weather events as evidence for and against climate change. [http://orca.cf.ac.uk/55262/1/Capstick%20Pidgeon%20public%20perceptions%20cold%20weather%20Clim%20Change.pdf (PDF)] {{Wayback|url=http://orca.cf.ac.uk/55262/1/Capstick%20Pidgeon%20public%20perceptions%20cold%20weather%20Clim%20Change.pdf |date=20140427000112 }}</ref> или скандалы в СМИ (напр. [[Климатгейт]]). Значительную роль играют мотивированные идеологически или финансово пропагандистские кампании, направленные на отрицание изменения климата. |
|||
Климатический скептицизм связан с сомнением в научном консенсусе об изменении климата. Это сомнение, выражаемое широкой общественностью, может частично быть продуктом освещения темы климата в СМИ в качестве спорного и неопределённого вопроса<ref>Liisa Antilla ''Climate of scepticism'' [http://climateknowledge.org/figures/Rood_Climate_Change_AOSS480_Documents/Antilla_Climate_Skeptics_GlobEnvirChange_2005.pdf (PDF)] {{Wayback|url=http://climateknowledge.org/figures/Rood_Climate_Change_AOSS480_Documents/Antilla_Climate_Skeptics_GlobEnvirChange_2005.pdf |date=20200927093225 }}</ref>. |
|||
Небольшое, но хорошо организованное движение, которое произвело на свет большую часть скептической литературы<ref>{{публикация|статья |автор= Jacques |автор имя= Peter J. |автор2= Dunlap |автор2 имя= Riley E. |автор3= Freeman |автор3 имя= Mark |заглавие= The organisation of denial |подзаголовок= Conservative think tanks and environmental scepticism |тип= J. |издание= Environmental Politics |Volume= 17 |Issue= 3 |язык= en |год= 2008 |месяц= 05 |день= 20 |pages= 349—385 |doi= 10.1080/09644010802055576 |ref= Jacques et al.}}</ref>, способно создать впечатление, что есть значительные разногласия среди учёных. Дополнительным фактором являются журналистские нормы, требующие для равновесия давать слово обеим сторонам спора, даже если есть широкий консенсус среди учёных<ref name="Boykoff & Boykoff, 2004">{{публикация|статья |автор= Boykoff |автор имя= Maxwell T. |автор2= Boykoff |автор2 имя= Jules M. |заглавие= Balance as bias |подзаголовок= Global warming and the US prestige press |тип= J. |издание= Global Environmental Change |год= 2004 |месяц= 07 |volume= 14 |issue= 2 |pages= 125–136 |doi= 10.1016/j.gloenvcha.2003.10.001 |pmc= |pmid= |ref= Boykoff & Boykoff}}</ref>{{sfn|Hargreaves et al.|2003}}. По результатам проведённого в 2010 году социологического исследования, 38 % американцев считают, что «среди учёных есть много разногласий в вопросе о том, происходит или нет глобальное потепление»<ref name="Leiserowitz et al., 2010">{{публикация|книга |автор= Leiserowitz |автор имя= Anthony |автор2 имя= Nicholas |автор2= Smith |автор3= Marlon |автор3 имя= Jennifer R. |заглавие= Americans’ Knowledge of Climate Change |язык= en |ответственный= Yale University |место= New Haven, CT |издательство= Yale Project on Climate Change Communication |год= 2010 |allpages= 60 |ссылка= http://environment.yale.edu/climate-communication-OFF/files/ClimateChangeKnowledge2010.pdf |архив= https://web.archive.org/web/20160705013205/http://environment.yale.edu/climate-communication-OFF/files/ClimateChangeKnowledge2010.pdf |архив дата= 2016-07-05 |ref= Leiserowitz, Smith & Marlon}}: {{цитата|38 percent say there is a lot of disagreement among scientists whether or not global warming is happening}}</ref>. По большинству аспектов изменения климата в научном сообществе практически полный консенсус, в частности, 97—98 % исследователей климата поддерживают научные представления об антропогенных изменениях климата, изложенные МГЭИК, а опыт и научные достижения исследователей, подвергающих сомнению антропогенное изменение климата, существенно ниже, чем у учёных, поддерживающих этот консенсус<ref name="Anderegg et al., 2010">{{публикация|статья |автор= Anderegg |автор имя= William R. L. |автор2= Prall |автор2 имя= James W. |автор3= Harold |автор3 имя= Jacob |автор4= Schneider |автор4 имя= Stephen H. |заглавие= Expert credibility in climate change |язык= en |тип= J. |издание= Proceedings of the National Academy of Sciences |год= 2010 |месяц= 07 |день= 06 |volume= 107 |issue= 27 |pages= 12107—12109 |doi= 10.1073/pnas.1003187107 |pmc= 2901439 |pmid= 20566872 |ref= Anderegg et al.}}</ref><ref>{{публикация|статья |автор= Doran |автор имя= Peter T. |автор2= Zimmerman |автор2 имя= Maggie Kendall |заглавие= Examining the Scientific Consensus on Climate Change |язык= en |тип= J. |издание= EOS |год= 2009 |volume= 90 |issue= 3 |pages= 22—23 |doi= 10.1029/2009EO030002 |pmc= |pmid= |ref= Doran & Zimmerman}}</ref>. |
|||
== Цифры и факты == |
|||
[[Файл:Glacier Mass Balance Map.png|300px|right|thumb|Карта изменения толщины горных ледников с 1970 года. Утоньшение в оранжевых и красных цветах, утолщение — в синих.]] |
|||
Одним из наиболее наглядных процессов, связанных с глобальным потеплением, является [[таяние ледников]]. |
|||
* За последние полвека температура на юго-западе Антарктики, на [[Антарктический полуостров|Антарктическом полуострове]], возросла на 2,5 °C. В 2002 году от шельфового [[Ледник Ларсена|ледника Ларсена]] площадью 48 000 км², расположенного на Антарктическом полуострове, откололся [[айсберг]] площадью 3250 км². Весь процесс разрушения занял всего 35 дней. Таяние шельфового ледника привело к выбросу большого количества айсбергов (свыше тысячи) в [[море Уэдделла]]<ref>{{Cite web |url=http://elementy.ru/news/164684 |title=Новости науки: разрушение шельфовых ледников Антарктиды — прямая угроза экологическому балансу планеты |access-date=2008-05-29 |archive-date=2010-01-16 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100116173357/http://elementy.ru/news/164684 |deadlink=no }}</ref>. Начиная с 50-х годов 20 века площадь ледника сократилась на треть<ref>{{Cite web|url=http://www.the-cryosphere-discuss.net/3/579/2009/tcd-3-579-2009.pdf|title=Overview of areal changes of the ice shelves on the Antarctic Peninsula over the past 50 years|author=|website=|date=|publisher=|access-date=2017-02-05|archive-date=2020-02-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20200205195424/https://www.the-cryosphere-discuss.net/3/579/2009/tcd-3-579-2009.pdf|deadlink=no}}</ref>. А 10-12 июля 2017 года от ледника вновь откололся айсберг, на этот раз площадью около 6000 км² и массой около 1 трлн тонн. |
|||
Масса льдов Антарктики уменьшается ускоряющимися темпами<ref>{{Cite web |url=http://www.skepticalscience.com/translation.php?a=21&l=16 |title=Skeptical Science: Антарктика наращивает лед |access-date=2012-08-18 |archive-date=2012-10-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20121009085147/http://skepticalscience.com/translation.php?a=21&l=16 |deadlink=no }}</ref>. Тем не менее площадь оледенения Антарктики растёт. По мнению специалистов, процесс, предохраняющий ледники от сокращения площади, в ближайшие десятилетия прекратится, ускорив таяние ледников<ref>{{cite web |url=http://lenta.ru/news/2010/08/18/ice/ |title=Разрастание Антарктиды объяснили глобальным потеплением |publisher=[[Lenta.ru]] |date=2010-08-18 |accessdate=2010-09-03 |archive-date=2011-09-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110920124638/http://lenta.ru/news/2010/08/18/ice/ |deadlink=no }}</ref>. |
|||
Отмечено ускорение процесса деградации [[Многолетняя мерзлота|многолетней мерзлоты]]. |
|||
* С начала 1970-х годов температура многолетнемёрзлых грунтов в Западной Сибири повысилась на 1,0 °C, в центральной Якутии — на 1—1,5 °C. На севере [[Аляска|Аляски]] с середины 1980-х годов температура верхнего слоя мёрзлых пород увеличилась на 3 °C<ref>[http://articles.excelion.ru/science/geografy/55448055.html Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты: оценка рисков для производственных объектов ТЭК РФ] {{Wayback|url=http://articles.excelion.ru/science/geografy/55448055.html |date=20091026164558 }}</ref>. |
|||
* В сентябре 2005 года американский исследователь {{iw|Шмитт, Деннис|Деннис Шмитт||Dennis Schmitt}} обнаружил, что полуостров, который был соединён с {{iw|Земля Ливерпуля|Землёй Ливерпуля||Liverpool Land}} ([[Гренландия]]) льдом ещё в 2002 году, стал островом<ref>''Итан Тодрас-Уайтхилл.'' [https://www.nytimes.com/2007/12/09/travel/09adventure.html As Ice Recedes, Interest Surges] {{Wayback|url=https://www.nytimes.com/2007/12/09/travel/09adventure.html |date=20161112150549 }}{{ref-en}} на сайте ''nytimes.com'', 9 декабря 2007</ref>. До этого толстый слой льда не позволял обнаружить воду и понять, что перед исследователями остров, а не полуостров. Объект был назван [[Уунарток-Кекертак|Остров Потепления]]. |
|||
* В 2022 году объём ледников на территории Швейцарии сократился на 6 %, или на 3 км³. |
|||
== См. также == |
|||
{{колонки|2}} |
|||
* [[Парниковый эффект]] |
|||
* [[Углекислый газ в атмосфере Земли]] |
|||
* [[Вариации солнечного излучения]] |
|||
* [[История науки об изменении климата]] |
|||
* [[Климатгейт]] |
|||
* [[Динамика североатлантического климата]] |
|||
* [[Рамочная конвенция ООН об изменении климата]] |
|||
* [[Киотский протокол]] |
|||
* [[Глобальное затемнение]] |
|||
* [[Малый ледниковый период]] |
|||
* [[Гипотеза о метангидратном ружье]] |
|||
* [[Ядерная зима]] |
|||
* [[Адаптация к глобальному изменению климата]] |
|||
* [[Аномальные морозы (2012)]] |
|||
* [[Предупреждение человечеству]] |
|||
* [[Список стран по эмиссии CO2]] |
|||
{{колонки/конец}} |
|||
== Примечания == |
|||
=== Комментарии === |
|||
{{комментарии}} |
|||
=== Источники === |
=== Источники === |
Версия от 13:57, 22 ноября 2024
Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли[1], происходящее уже более века[2], основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор)[3] .
Начиная с 1850 года, в десятилетнем масштабе температура воздуха в каждое десятилетие была выше, чем в любое предшествующее десятилетие[4]. С 1750—1800 годов человек ответственен за повышение средней глобальной температуры на 0,8—1,2 °C[2]. Вероятная величина дальнейшего роста температуры на протяжении XXI века на основе климатических моделей составляет 0,3—1,7 °C для минимального сценария эмиссии парниковых газов, 2,6—4,8 °C — для сценария максимальной эмиссии[5].
Последствия глобального потепления включают повышение уровня моря, региональные изменения осадков, более частые экстремальные погодные явления[англ.], такие как жара и расширение пустынь . Как указывается на сайте ООН, существуют тревожные свидетельства того, что превышение пороговых показателей, ведущее к необратимым изменениям в экосистемах и климатической системе нашей планеты, уже произошло[3].
Общие сведения
В 1988 году при участии Организации Объединённых Наций (ООН) в целях предоставления объективных научных данных была создана Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC, МГЭИК), работающая под эгидой ООН[3].
Последовавшие годы послужили достижению научного консенсуса в оценке причин глобального потепления[англ.]. В Четвёртом оценочном докладе МГЭИК[англ.] (2007, Assessment Report 4 или AR4), констатировалась 90%-я вероятность того, что большая часть изменения температуры вызвана повышением концентрации парниковых газов вследствие человеческой деятельности.
В своём Пятом докладе[англ.] (2014), МГЭИК заявила:
Было установлено влияние человека на повышение температур атмосферы и океана, изменение глобального гидрологического цикла, уменьшение количества снега и льда, повышение глобального среднего уровня моря и на некоторые экстремальные климатические явления... Чрезвычайно вероятно[a], что влияние человека было основной причиной потепления, наблюдаемого с середины ХХ-го века[6].
В 2021 и 2022 годах вышел Шестой оценочный доклад МГЭИК. В рамках подготовки к нему вышедший в 2018 году специальный доклад «Глобальное потепление на 1,5 °C» получил широкое освещение в СМИ по всему миру[2][7].
Как отмечается в публикации Б. Сантера и соавт. в Nature Climate Change от 25.02.2019, с 2016 года степень уверенности в том, что изменение климата вызвано деятельностью человека, достигла так называемого «золотого стандарта» в пять сигм (99,9999 % вероятности неслучайного результата)[8][9].
Результатами роста глобальной температуры являются повышение уровня моря, изменение количества и характера осадков, увеличение пустынь. К другим последствиям потепления относятся: увеличение частоты экстремальных погодных явлений, включая волны жары, засухи и ливни; окисление океана; вымирание биологических видов из-за изменения температурного режима. К важным для человечества последствиям относится угроза продовольственной безопасности из-за негативного влияния на урожайность (особенно в Азии и Африке) и потеря мест обитания людей из-за повышения уровня моря[10].
Политика противодействия глобальному потеплению включает его смягчение за счёт сокращения эмиссии парниковых газов, а также адаптацию к его воздействию[11]. В будущем, по мнению некоторых, станет возможной геоинженерия. Подавляющее большинство стран мира участвует в Рамочной конвенции ООН по изменению климата[12]. Они согласились с необходимостью глубокого сокращения эмиссии с целью ограничения глобального потепления величиной 2,0 °C[13].
В 2000—2010 годах эмиссия парниковых газов увеличивалась на 2,2 % в год. В 1970—2000 рост составлял 1,3 % в год[14].
Изменение температуры
Средняя приповерхностная температура воздуха за период 1901—2012 годов выросла на 0,89±0,20 °C. Весьма вероятно, что 30-летний период 1983—2012 гг. был самым тёплым в Северном полушарии за последние 800 лет[17]. Изменения климата, вызванные парниковыми газами, уже в первой половине XX века повлияли на развитие растений, в частности, в начале XX века повысился риск засухи в мировом масштабе[18].
Потепление, выявляемое прямыми замерами температуры воздуха, согласуется с широким спектром наблюдений, выполненных многими независимыми исследовательскими группами[19]. Примерами таких наблюдений могут быть рост уровня моря (вызванный термическим расширением воды при нагревании)[20], таяние ледников[21], рост теплосодержания океана[19], увеличение влажности[19], более раннее наступление весны[22]. Вероятность случайного совпадения таких событий практически равна нулю[19].
В масштабе нескольких десятилетий процесс потепления атмосферы заметно стабильнее, чем в масштабах порядка десятилетия, периоды 10 или 15 лет часто показывают более слабые или более сильные тенденции потепления[23]. Такие относительно краткосрочные колебания накладываются на долговременный тренд потепления и могут временно маскировать его. Относительная стабильность атмосферных температур в 2002—2009 годах, которую многие СМИ[24][25] и некоторые учёные[26] называли «паузой» или «приостановкой» глобального потепления, является примером такого эпизода.[27] Хотя темпы роста приповерхностной температуры атмосферы и уменьшились в этот период, океан продолжал накапливать тепло, причём на бо́льших глубинах, чем ранее[28].
Каждый год периода 1986—2013 был жарче среднего за период 1961—1990 годов[29]. По состоянию на 2019 год, 20 самых тёплых лет в истории наблюдений, ведущихся с 1850 года, приходятся на последние 22 года, являются самыми тёплыми за всю историю наблюдений десятилетие 2000-х[30] и четыре последних года 2015—2018, в числе которых опережающий все остальные 2016 год[31].
В различных частях земного шара температуры меняются по-разному. С 1979 года температура над сушей выросла вдвое больше, чем над океаном[32]. Температура воздуха над океаном растёт медленнее из-за его большой теплоёмкости и затрат энергии на испарение[33]. Северное полушарие нагревается быстрее, чем южное, из-за меридионального переноса тепла в океане[34], также вносит свой вклад разница альбедо полярных регионов[35]. В Арктике темпы потепления вдвое больше среднемировых, при этом температуры там отличаются резкой изменчивостью[36]. Хотя в северном полушарии эмиссия парниковых газов намного выше, чем в южном, причина различий в потеплении не в этом, поскольку время жизни основных парниковых газов позволяет им эффективно перемешиваться в атмосфере[37].
Термическая инерция океанов и медленная реакция других элементов климатической системы означают, что климату потребуются столетия для достижения равновесного состояния[38].
Причины потепления (внешние воздействия)
Климатическая система реагирует на изменения внешних воздействий (англ. external forcings)[39][40], способных «толкать» климат в сторону потепления или похолодания. Примерами таких воздействий являются: изменение газового состава атмосферы (изменение концентрации парниковых газов), вариации светимости Солнца, вулканические извержения, изменения в орбитальном движении Земли вокруг Солнца[41].
Выбросы парниковых газов
Земля преобразует энергию падающего на неё видимого солнечного света в инфракрасное излучение, исходящее от Земли в космос. Парниковые газы затрудняют этот процесс, частично поглощая инфракрасное излучение и удерживая уходящую в космос энергию в атмосфере. Добавляя в атмосферу парниковые газы, человечество ещё больше увеличивает поглощение инфракрасных волн в атмосфере, что ведёт к росту температуры у поверхности Земли.
Парниковый эффект был обнаружен Жозефом Фурье в 1824 году и впервые был количественно исследован Сванте Аррениусом в 1896.
На Земле основными парниковыми газами являются: водяной пар (ответственен примерно за 36—70 % парникового эффекта, без учёта облаков), углекислый газ (CO2) (9—26 %), метан (CH4) (4—9 %) и озон (3—7 %). Азот (N2), кислород (O2) и любые другие газы, молекулы которых имеют строго симметричное распределение электрического потенциала, прозрачны для инфракрасного излучения и никакого значения для парникового эффекта не имеют. Особенностью водяного пара является способность конденсироваться и зависимость его концентрации в атмосфере от температуры воздуха, что придаёт ему свойство положительной обратной связи в климатической системе.
Около половины всех парниковых газов, получаемых в ходе хозяйственной деятельности человечества, остаётся в атмосфере. Около трёх четвертей всех антропогенных выбросов углекислого газа за последние 20 лет стали результатом добычи и сжигания нефти, природного газа и угля, при этом примерно половина объёма антропогенных выбросов углекислоты связывается наземной растительностью и океаном. Бо́льшая часть остальных выбросов CO2 вызвана изменениями ландшафта, в первую очередь вырубкой лесов, однако скорость связывания наземной растительностью углекислого газа превосходит скорость его антропогенного высвобождения вследствие сведения лесов[42]. По данным МГЭИК ООН, до трети общих антропогенных выбросов CO2 являются результатом обезлесения[43]. Около четверти всех парниковых газов образуется из-за сельскохозяйственной деятельности.
- Влияние богатых
По данным Oxfam и Stockholm Environment Institute[англ.] за 2015 год, на 10 % наиболее состоятельных людей в мире приходится 50 % выбросов CO2, при этом 15 % выбросов приходится на 1 % самых богатых, что примерно в два раза превышает выбросы, приходящиеся на долю 50 % из нижней части шкалы доходов (7 % выбросов). При этом негативные последствия выбросов CO2 наиболее сильно воздействуют на бедную часть мирового населения[44].
Твёрдые аэрозольные частицы и сажа
Как минимум с начала 1960-х годов и, по крайней мере, до 1990 года наблюдалось постепенное уменьшение количества солнечного света, достигающего поверхности Земли. Это явление называют глобальным затемнением[46]. Главной его причиной являются пылевые частицы, попадающие в атмосферу при вулканических выбросах и в результате производственной деятельности. Наличие таких частиц в атмосфере создаёт охлаждающий эффект, возникающий благодаря их способности отражать солнечный свет. Два побочных продукта сжигания ископаемого топлива — CO2 и аэрозоли — на протяжении нескольких десятилетий частично компенсировали друг друга, уменьшая эффект потепления в этот период[47].
Радиационное воздействие аэрозольных частиц зависит от их концентрации. При сокращении выбросов частиц снижение концентрации предопределяется их временем жизни в атмосфере (порядка одной недели). Углекислый газ имеет время жизни в атмосфере, измеряемое столетиями, таким образом, изменение концентрации аэрозолей способно дать лишь временную отсрочку потеплению, вызываемому CO2[48].
Мелкодисперсные частицы углерода (сажа) по своему влиянию на рост температуры уступают только CO2. Их воздействие зависит от того, находятся ли они в атмосфере или на поверхности земли. В атмосфере они поглощают солнечную радиацию, нагревая воздух и охлаждая поверхность. В изолированных районах с высокой концентрацией сажи, например, в сельских районах Индии, до 50 % потепления у поверхности земли маскируется облаками из сажи[49]. При выпадении на поверхность, особенно на ледники или на снег и лёд в Арктике, частицы сажи приводят к нагреву поверхности за счёт снижения её альбедо[50].
Кроме непосредственного воздействия путём рассеивания и поглощения солнечной энергии, аэрозольные частицы служат центрами конденсации влаги, способствуя формированию облаков из большого количества мелкодисперсных капель. Такие облака сильнее отражают солнечный свет, чем облака из более крупных капель[51][52]. Эта роль аэрозольных частиц сильнее выражена в отношении облаков над морем, чем над сушей. Косвенные эффекты аэрозолей представляют собой самый большой источник неопределённости в оценке различных видов радиационных воздействий[53]. Влияние аэрозольных частиц географически неравномерно, оно наиболее выражено в тропиках и субтропиках, особенно в Азии[54].
Изменение солнечной активности
Светимость Солнца и его спектр изменяются на временных интервалах от нескольких лет до тысячелетий. Эти изменения имеют периодические составляющие, наиболее выраженной из которых является 11-летний цикл солнечной активности (цикл Швабе). Изменения также включают в себя апериодические колебания[56]. В последние десятилетия (с 1978 года) солнечная активность измеряется с помощью спутников, для более ранних периодов она рассчитывается с использованием косвенных индикаторов. Изменения в солнечной радиации оказывают влияние на климат Земли среди множества прочих факторов.
Изменения в общей солнечной радиации слишком малы для прямого измерения с помощью технологий, которые были доступны до начала спутниковой эры. Общая светимость Солнца в течение последних трёх 11-летних циклов солнечной активности изменяется с амплитудой примерно 0,1 %[57][58][59], или около 1,3 Вт/м2, за время прямых измерений имеется незначительный отрицательный тренд. Количество солнечной энергии, получаемой на внешней границе атмосферы Земли, в среднем составляет 1361 (по более старым оценкам — 1366) Вт/м2[60][61]. Прямых измерений светимости за более ранний период не существует, интерпретации косвенных индикаторов в научной литературе заметно отличаются. В целом доминирует мнение, что интенсивность солнечного излучения, достигающего Земли, в течение последних 2000 лет была относительно постоянной, с вариациями примерно 0,1—0,2 %[62][63][64]. Вариации светимости Солнца, вместе с вулканической деятельностью, предположительно, способствовали изменению климата в прошлом, например, во время Маундеровского минимума. Чтобы объяснить нынешнее изменение климата, эти вариации слишком слабы[65]. В последние десятилетия их влияние незначительно по величине и направлено в сторону похолодания. Пятый доклад МГЭИК оценивает воздействие Солнца на климат с 1986 года по 2008 год величиной −0,04 Вт/м2[55].
Другим аргументом против Солнца как возможной причины нынешнего потепления является распределение температурных изменений в атмосфере[66]. Модели и наблюдения показывают, что потепление в результате усиления парникового эффекта приводит к нагреву нижних слоёв атмосферы (тропосферы) и одновременному охлаждению её верхних слоёв (стратосферы)[67][68]. Если бы потепление было результатом воздействия Солнца, повышение температуры наблюдалось бы и в тропосфере, и в стратосфере.
Обратные связи
Климатическая система включает в себя ряд обратных связей, которые меняют реакцию системы на внешние воздействия. Положительные обратные связи усиливают отклик климатической системы на исходное воздействие, а отрицательные — уменьшают[69]. К обратным связям относятся: вода в атмосфере (рост влажности при нагреве воздуха способствует дополнительному потеплению из-за парниковых свойств водяного пара), изменение альбедо (площадь снега и льда на планете уменьшается по мере потепления, что приводит к увеличению поглощения солнечной энергии и дополнительному потеплению), изменения облачного покрова (могут воздействовать как в сторону потепления, так и похолодания), изменения углеродного цикла (например, высвобождение CO2 из почвы)[70]. Главной отрицательной обратной связью является увеличение инфракрасного излучения с земной поверхности в космос по мере её нагрева[71]. По закону Стефана — Больцмана удвоение температуры приводит к увеличению излучения энергии с поверхности в 16 раз[72].
Обратные связи являются важным фактором в определении чувствительности климатической системы к возрастанию концентрации парниковых газов. Большая чувствительность означает (при прочих равных условиях) большее потепление при заданном уровне воздействия парниковых газов[73]. Высокая неопределённость величины некоторых обратных связей (в особенности облаков[69] и углеродного цикла[74]) — главная причина того, что модели климата способны предсказывать лишь диапазоны возможных величин потепления, а не точные их значения для заданного сценария эмиссии.
Климатическое моделирование
Климатические модели представляют собой численное описание климатической системы на основании представления о её основных физических, химических и биологических параметрах. Климатические модели могут быть различной степени сложности. Например, может быть построена модель как для каждого отдельного климатического компонента, так и для всей Земли в целом. Модели используются для исследования и прогнозирования климата, а также для более краткосрочных предсказаний погоды[75].
Историческая перспектива
В 1999 году были опубликованы данные, что современный рост температур очень резкий и носит беспрецедентный характер, не имеющий аналогов в течение последних двух тысяч лет. График, демонстрирующий рост температуры, получил за свою форму название «хоккейная клюшка». После этой публикации тема глобального потепления впервые зазвучала на межгосударственном уровне и вскоре стала одной из главных тем климатологии и современной мировой политики[76].
В своё время «хоккейная клюшка» была подвергнута критике, в частности, за использование разных методик при определении температуры в исторической части графика и в его современной части. Также ставились под сомнение примененные в ней статистические методы. Дебаты быстро вышли за пределы собственно научной области, став предметом внимания популярных СМИ и политических дискуссий. Тем не менее большинство климатологов согласны с выводами о том, что температура, достигнутая в XX веке, была наивысшей за последние 1300 лет (хотя и не для всех регионов[77]). Выводы «климатической клюшки» были, в целом, подтверждены в нескольких десятках последующих исследований[78][79]. Эволюция климата на временных отрезках десятков и сотен тысяч лет находится под воздействием изменений в орбитальном движении Земли вокруг Солнца[41]. Орбитальные циклы представляют собой медленные вариации на временном протяжении порядка десятков тысяч лет, в настоящее время они находятся в тренде похолодания, который мог бы в отдалённой перспективе привести к новому периоду оледенения, если бы накопленный эффект антропогенного воздействия не препятствовал этому[80][81].
По данным исследовательской группы CAT, российское вторжение на Украину весной 2022 года привело к значительному росту инвестиций в добычу углеводородов во всем мире, что ставит под угрозу выполнение планов по снижению темпов глобального потепления. Согласно отчёту CAT, рост добычи углеводородов может привести к необратимому изменению климата[82].
С учётом летнего пика температур летом 2023 года, ученые пришли к выводу, что удержать рост средней температуры в пределах ограничения в 1.5 °C практически невозможно[83].
Последствия
Климатические последствия
Воздействие глобального потепления на окружающую среду является широким и далеко идущим. Оно включает в себя следующие разнообразные эффекты:
- Таяние арктических льдов[англ.], повышение уровня моря, отступление ледников: глобальное потепление привело к десятилетиям сокращения и истончения арктического морского льда. Сейчас он находится в опасном положении и уязвим для атмосферных аномалий[88]. Прогнозы сокращения арктического морского льда отличаются друг от друга[89][90]. Последние прогнозы предполагают, что Арктика может быть свободной ото льда (определяется как протяжённость льда менее 1 миллиона км²) в летний период уже в 2025—2030 годах.[91] По оценкам, повышение уровня моря с 1993 года составляло в среднем от 2,6 мм до 2,9 мм в год ± 0,4 мм. Кроме того, повышение уровня моря ускорилось за период наблюдений с 1995 по 2015 год[92]. Сценарий МГЭИК с высоким уровнем эмиссии предполагает, что в течение XXI века уровень моря в среднем может вырасти на 52-98 см[93].
- Природные катаклизмы: повышение глобальной температуры приведёт к изменениям в количестве и распределении атмосферных осадков. Атмосфера становится более влажной, выпадает больше дождей в высоких и низких широтах, и меньше — в тропических и субтропических регионах[94]. В результате могут участиться наводнения, засухи, ураганы и другие экстремальные погодные явления. Потепление должно, по всей вероятности, увеличивать частоту и масштаб таких событий[95]. По мнению одних исследователей, увеличение температуры морской воды может приводить к увеличению энергии ураганов, по мнению других — «эмпирические данные не указывают на увеличение частоты формирования более мощных циклонов»[96].
- Волны тепла и другие квазистационарные погодные состояния: частота событий чрезвычайно жаркой погоды по сравнению с десятилетиями до 1980 года увеличилась приблизительно в 50 раз. Сорок лет назад чрезвычайная летняя жара, как правило, затрагивала 0,1 — 0,2 % поверхности земного шара, сегодня около 10 %, прогнозируется дальнейший рост[97]. Ярким примером может служить лето 2010 года в европейской части России[98]. Исследователи связывают такие явления с уменьшением подвижности и увеличением амплитуды атмосферных волн Россби, что является следствием уменьшения разницы температур между полюсами и экватором из-за опережающего потепления в высоких широтах[99][100].
- Уменьшение дней «благоприятной» погоды: исследователи определяют её границы температурой 18 °C — 30 °C, осадками не более 1 мм в сутки и невысокой влажностью, с точкой росы ниже 20 °C. В среднем на Земле «благоприятная погода» удерживается 74 дня в году, из-за глобального потепления произойдёт уменьшение этого показателя[87].
- Закисление океана, деоксигенация океана[101][102]: увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере привело к увеличению растворённого CO2 в морской воде и, следовательно, повышению кислотности океана, измеряемой по более низким значениям pH[101]. Закисление океана угрожает коралловым рифам, рыболовству, охраняемым видам и другим природным ресурсам, представляющих ценность для общества[101][103][104].
- Долгосрочные последствия глобального потепления[англ.]: в рамках столетий и тысячелетий масштабы глобального потепления будут определяться, в первую очередь, антропогенными выбросами CO2[105]. Это связано с очень долгим временем жизни углекислого газа в атмосфере[105]. Долгосрочные эффекты также включают реакцию земной коры, вызванную таянием льда и последующей дегляциацией в процессе, называемом гляциоизостазия, при котором участки суши перестают испытывать давление массы льда. Это может привести к оползням и усилению сейсмической и вулканической активности. Вызванные потеплением воды в океане, таянием вечной мерзлоты на дне океана или выделением газовых гидратов подводные оползни могут стать причинами цунами[106].
- Резкое изменение климата[англ.] может происходить внезапно и быть необратимым. Примерами резких изменений климата являются быстрое высвобождение метана и углекислого газа из вечной мерзлоты, что приведёт к усилению глобального потепления. Другим примером является возможность замедления или прекращения циркуляции атлантических меридиональных течений[англ.] (см. также Отключение термохалинной циркуляции[англ.])[107][108]. Это может вызвать охлаждение в Северной Атлантике, Европе и Северной Америке.[109][110] Это особенно повлияет на такие районы, как Британские острова, Франция и страны Северной Европы, которые нагреваются Северо-Атлантическим течением[111][112].
Воздействие на экосистемы
Потепление климата может привести к смещению ареалов биологических видов к полярным зонам и увеличить вероятность вымирания малочисленных видов — обитателей прибрежных зон и островов[113]. В 2002 году биолог Э. О. Уилсон подсчитал, что при сохранении текущих темпов антропогенного разрушения биосферы половина всех видов растений и животных на Земле исчезнет в течение 100 лет[114]. Текущие темпы вымирания видов оцениваются в 100—1000 «фоновых» значений скорости вымирания, определяемых эволюционными процессами[115], тогда как будущие темпы, вероятно, окажутся в 10 000 раз выше[116]. Согласно обзору 2003 года, проведённому в 14 исследовательских центрах по биоразнообразию, из-за изменения климата к 2050 году 15—37 % наземных видов живых существ «подлежат исчезновению»[117][118]. Экологически богатые регионы, которым угрожают наибольшие потери, находятся на юге Африки и в бассейне Карибского моря[119].
В северных странах, в первую очередь в России и Канаде, расширится зона, благоприятная для сельского хозяйства и жизни людей. По одному из прогнозов, в результате глобального потепления к 2080 году прирост земель, пригодных для сельского хозяйства составит 4.2 млн км².[120] (в настоящее время — 3,8 млн км² с/х земли). Также из-за снижения вероятности заморозков и увеличения влажности атмосферы земли за счёт увеличенного испарения потеплевшего океана, снизятся риски неурожаев. В Канаде прирост будет ещё более заметным.
Одновременно с глобальным потеплением происходит глобальное озеленение (рост растительной биомассы, в частности, лиственных и хвойных лесов). Ежегодно около половины всех антропогенных выбросов CO2 остаётся в атмосфере, другая половина поглощается океаном и растительностью (примерно в равных долях)[121]. Исторически по мере роста выбросов поглощение CO2 наземными экосистемами также увеличивается.[122] Исследования показывают, что за XX век рост биомассы растений составил 31 %[123], наблюдается более интенсивный захват углекислого газа растительностью после 1980 года[121]. Индекс площади листьев (ИПЛ) довольно быстро растёт почти на половине площади суши, покрытой растительностью. Наибольший вклад в озеленение (70 %) вносит рост концентрации CO2 в атмосфере, имеют значение и другие факторы, глобальные и локальные. Сильнее всего индекс площади листьев вырос в КНР и в Индии, на эти две страны приходится треть общего эффекта глобального озеленения, хотя в сумме они располагают лишь 9 % всей площади растительности. Значительную роль сыграла современная практика получения на сельхозугодьях этих стран нескольких урожаев в год, а также масштабная программа восстановления лесов в Китае. Но и непреднамеренное озеленение также значительно: с 2000 по 2017 год площадь листьев выросла в России на 6,62 %, в Австралии на 5,62 %, в США на 4,55 %, в ЕС на 7,78 %, в Канаде на 7,13 %. Глобально рост площади листьев за этот период составляет 5 %[124] Впервые феномен глобального озеленения был обнаружен в середине 1990-х годов на основе анализа спутниковых снимков[124]. Более детальная информация была получена с использованием спутников MODIS, первые исследования на основании их данных опубликованы в 2016 году, их результаты показали значительные масштабы этого явления и его глубокое влияние на углеродный цикл. Данные MODIS позволяют оценить индекс площади листьев (ИПЛ) по цвету поверхности. Метод имеет свои ограничения: авторы исследования отмечают, что цвет поверхности на снимках не всегда является надёжным показателем количества биомассы на единицу площади. Например, сведение лесов не приводит к изменению цвета, если леса замещаются пастбищами[125].
Как тренд озеленения поведёт себя в будущем зависит от многих факторов. К примеру, рост производства продовольствия в Индии поддерживается за счёт ирригации. По мере истощения подземных источников воды тенденция может измениться[124].
Положительный эффект для растений от роста концентрации CO2 также может оказаться ограниченным. Исследования показывают, что растения адаптируются к более высокому уровню CO2 и со временем роль этого фактора уменьшается[121].
Глобальное озеленение, лидирующую роль в котором играют Китай и Индия, не компенсирует ущерба природной растительности в тропических регионах, например, в Бразилии и Индонезии. Негативные последствия для экологической устойчивости и биоразнообразия этих экосистем остаются в силе[124]. В тропических лесах потери биомассы от деградации в результате человеческой деятельности вдвое превышают выигрыш от роста лесов[126].
Применительно к Земле в целом положительные эффекты наблюдающегося озеленения далеко не компенсируют негативных последствий глобального потепления[125].
Социальные последствия
Влияние изменения климата на человеческое общество из-за потепления или изменений в характере осадков, или и того, и другого одновременно, было обнаружено во всем мире. Но будущие социальные последствия от изменения климата будут неравномерными[127]. Ожидается, что с увеличением масштабов глобального потепления риски будут возрастать[128]. Все регионы подвержены риску негативного воздействия[129], но низкоширотные, наименее развитые страны подвергаются наибольшему риску[130]. В исследовании, проведённом в 2015 году, был сделан вывод о том, что экономический рост (ВВП) в более бедных странах намного более подвержен будущему потеплению климата, чем считалось ранее[131]. Ожидается, что на небольших островах и в дельтах рек затопление в результате повышения уровня моря будет угрожать жизненно важной инфраструктуре и населённым пунктам[132][133]. Это может привести к массовой потере крова в странах с низменными районами, такими как Бангладеш, а также к полной потере гражданства для населения в таких странах, как Мальдивы и Тувалу[134].
Примеры влияния глобального потепления на человечество включают:
- В 2014 году был проведён метаанализ, согласно которому при повышении температуры на 1 °C уровень насилия увеличивается на 20 %, включая драки, насильственные преступления, массовые беспорядки или войны[135][136][137].
- Оценка 2015 года, основанная на сценарии эмиссии МГЭИК A1B, показала, что дополнительные парниковые газы, высвобождаемые из вечной мерзлоты, приведут к ущербу для мировой экономики в 43 триллиона долларов США[138].
- Урожайность сельскохозяйственных культур в средних и высоких широтах при росте местных температур на 1 — 3 °C несколько увеличится, но дальнейшее потепление приведёт к её снижению. В низких широтах (особенно в засушливых регионах и в тропиках) сельское хозяйство весьма уязвимо. Даже небольшое повышение местных температур (на 1 — 2 °C) усилит опасность голода. В глобальном масштабе потенциал сельскохозяйственного производства растёт при повышении местных средних температур до 1 — 3 °C, снижаясь при дальнейшем потеплении[139].
- Потепление климата привело к изменению образа жизни коренных народов Севера, также появляется всё больше свидетельств подобного влияния на коренные народы в других регионах мира. Региональные последствия изменения климата в настоящее время наблюдаются в большем количестве мест, чем раньше, на всех континентах и в разных районах океана[140].
- Как отмечается в исследовании 2020 года[141], если глобальное потепление будет прогрессировать прежними темпами, то через полвека местожительство до 3,5 миллиарда человек может оказаться в зонах непригодных для жизни погодных условий. Общая территория Земли, на которой среднегодовая температура превысит 29 градусов (как в пустыне Сахара), увеличится с 0,8 % до 19 % суши. Увеличение среднегодовой температуры на Земле на каждый дополнительный градус способно оставить примерно миллиард человек без пригодных для жизни условий существования[142].
Влияние на здоровье людей
По мнению Всемирной организации здравоохранения, последствия изменения климата в подавляющем большинстве случаев негативны[143].
ВОЗ утверждает, что изменение климата воздействует на социальные и связанные с окружающей средой факторы здоровья, например, чистый воздух, безопасную питьевую воду, пищевые продукты в достаточном количестве и надёжный кров[143].
В общем виде влияние на общественное здоровье[англ.] будет более негативным, чем позитивным[144][145][146]. Экстремальные погодные условия будут приводить к травмам и гибели людей[147], неурожаи угрожают недоеданием[145][146][148].
- Влияние жары
Высокая температура приводит к смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, особенно среди пожилых людей. Например, сильная жара в Европе летом 2003 года привела к более чем 70 000 случаев смерти[143]. Высокая температура в воздухе повышает уровень загрязнителей, например, озона, что приводит к усугублению сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний[143]. Во время сильной жары повышается уровень аэроаллергенов, например, пыльцы. Они могут провоцировать астму (которой болеет примерно 300 миллионов человек)[143].
Ежегодно стихийные бедствия, вызванные изменениями климата, приводят более чем к 60 000 случаев смерти, в основном в развивающихся странах[143].
В некоторых регионах произойдёт переход от смертности от холода к смертности от жары[140]. В 2018 году Центры по контролю и профилактике заболеваний США провели исследование, в котором связали повышение температуры и увеличение числа самоубийств[149]. В работе говорится о том, что жаркие дни увеличивают число самоубийств и могут вызвать более 26 000 самоубийств в США к 2050 году[150].
Региональные последствия
Межправительственная комиссия выделила ряд районов, наиболее уязвимых для ожидаемого изменения климата[151]. Это район Сахары, мега-дельты Азии, небольшие острова. Африка является одним из наиболее уязвимых континентов для изменения климата из-за многочисленных существующих стрессов и низкой способности к адаптации[152]. Существующие проблемы включают бедность, политические конфликты и деградацию экосистем. К 2050 году, согласно прогнозам, от 350 до 600 миллионов человек будут испытывать увеличение дефицита воды из-за изменения климата[152]. Прогнозируется, что изменчивость и изменение климата нанесут серьёзный ущерб сельскохозяйственному производству, включая доступ к продовольствию, по всей Африке[152].
К негативным изменениям в Европе относятся увеличение температур и усиление засух на юге (в результате — уменьшение водных ресурсов и уменьшение выработки гидроэлектроэнергии, уменьшение продукции сельского хозяйства, ухудшение условий туризма), сокращение снежного покрова и отступание горных ледников, увеличение риска сильных паводков и катастрофических наводнений на реках; усиление летних осадков в Центральной и Восточной Европе, увеличение частоты лесных пожаров, пожаров на торфяниках, сокращение продуктивности лесов; возрастание неустойчивости грунтов в Северной Европе. В Арктике — уменьшение площади покровного оледенения, сокращение площади морских льдов, усиление эрозии берегов.
На территории России среднегодовая температура растёт быстрее в 2,5-2,8 раза, чем в среднем на планете[153]. Наиболее быстро «нагревается» территория Крайнего севера, в частности полуостров Таймыр.[154] В 2020 году Россия вышла на третье место в общем объёме выбросов углекислого газа.[155]
Предотвращение и адаптация
Оценка причин и последствий глобального потепления служит основой для действий по предотвращению и адаптации на уровне государств, корпораций и отдельных людей. Многие экологические организации ратуют за принятие мер против изменения климата, в основном частными потребителями, но также на муниципальном, региональном и правительственном уровнях.
До 2012 года основным мировым соглашением о противодействии глобальному потеплению был Киотский протокол[156] (согласован в декабре 1997, вступил в силу в феврале 2005) — дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Протокол охватывал более 160 стран мира и покрывал около 55 % общемировых выбросов парниковых газов. Первый этап осуществления протокола закончился в конце 2012 года, второй этап не был согласован участниками, международные переговоры о новом соглашении начались в 2007 году на острове Бали (Индонезия) и были продолжены на конференции ООН в Копенгагене в декабре 2009. Всего за прошедшие годы было проведено более 20 международных конференций[англ.] стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На конференции 2010 года в Канкуне (Мексика) стороны признали своей целью ограничение потепления величиной 2 °C и заявили о «настоятельной необходимости принять неотложные меры» для достижения этой цели. Несмотря на критику со стороны экологических НГО и учёных, страны-участники международных переговоров по изменению климата до настоящего времени избегают применения бюджетного подхода для определения своих обязательств в отношении эмиссии СО2; существует разрыв между обязательствами, которые готовы обсуждать участники международных переговоров, и сокращением эмиссии, необходимым по современным научным данным[157].
Отсутствие реальных ограничений международно-правового характера способствует инерционному сценарию инвестиций и нарастающему несоответствию между реальным положением дел в экономике и заявленной целью ограничения опасного потепления. При этом США, Евросоюз и Китай в настоящее время уже располагают объектами инфраструктуры, которые за время их срока службы выбросят в атмосферу больше СО2, чем приходится на долю этих стран при равномерном подушевом распределении глобального эмиссионного бюджета для СО2[158]. Глобальные оценки энергоинфраструктуры показывают, что после 2017 года в мире не должно вводиться в строй новых электростанций на ископаемом топливе[159]. Согласно решениям, принятым в Дурбане, никакое обязывающее климатическое соглашение не будет действовать до 2020 года[160], несмотря на широко признанную необходимость к этому сроку не только предпринять значимые усилия по сокращению эмиссии, но и достичь глобального пика выбросов[161]. При ограниченном суммарном бюджете эмиссии любая задержка в достижении её пика резко увеличивает необходимую быстроту и глубину будущих сокращений, с риском сделать их политически и технически неисполнимыми. Согласно некоторым исследованиям, в настоящее время единственной возможностью обеспечить «разумную вероятность» ограничения потепления величиной 2 °C (характеризующей опасное изменение климата), является прекращение увеличения размеров экономик развитых стран и их переход к стратегии антироста[162].
В 2013 году эмиссия СО2 от сжигания ископаемого топлива и производства цемента составила 36,1 Гт СО2. Доли США и Евросоюза составили 14 % и 10 % от общего объёма, а доля Китая 28 % (см. Список стран по эмиссии CO2). Китай, который в 2006 году впервые сравнялся с США по абсолютной величине выбросов СО2, в настоящее время превосходит по этому показателю США и Евросоюз, вместе взятые, а по уровню эмиссии на душу населения сравнялся с Евросоюзом (см. Список стран по эмиссии СО2 на душу населения). Учёные предполагают, что при сохранении существующих тенденций к 2019-му году доля Китая в производстве углекислого газа будет больше, чем США, Евросоюза и Индии, вместе взятых, при этом доли Евросоюза и Индии станут практически равными[163].
Научные данные
Климатические исследования надёжно установили близкую к линейной связь[164] между глобальным потеплением и кумулятивными выбросами CO2 с начала индустриализации. Это означает, что для удержания глобального потепления ниже какого-либо установленного предела (например, 2 °C) с назначенным шансом на успех, необходим эмиссионный бюджет, то есть ограничение будущих совокупных выбросов CO2. Расчётные квоты эмиссии значительно меньше, чем известные запасы ископаемого топлива[165][166].
По оценкам доклада IPCC 8 октября 2018 г., для ограничения глобального потепления 1,5 °C, к 2030 г. глобальные выбросы CO2 должны быть сокращены по меньшей мере на 49 % по сравнению с 2017 годом, а к 2050 г. сведены к нулю[167][168].
Эмиссионный бюджет означает, что будущие суммарные выбросы CO2, соответствующие заданному потеплению, представляют собой конечный общий глобальный ресурс. Он должен быть разделён между странами, либо через заранее достигнутое международное соглашение, либо как результат национальных усилий, определённых в индивидуальном порядке. Проблема распределения глобальных усилий по смягчению изменения климата рассматривается в научной литературе[169][170].
Моделирование климата показывает, что для XXI века хотя бы 50 % вероятность ограничения повышения температуры уровнем 2 °C находится на грани достижимого (если не рассматривать гипотетические варианты с геоинжинирингом и отрицательной эмиссией). Тем не менее работы Anderson & Bows 2008, Raupach и др. 2014 (подробнее см. ниже) рассматривают 50 % вероятность 2 °C в качестве реальной цели усилий по смягчению изменения климата. В связи с накапливающимся воздействием эмиссии многие обсуждавшиеся в прошлом спорные вопросы климатической политики постепенно утрачивают актуальность. Например, глобальный эмиссионный бюджет для предлагавшегося предела потепления 1,5 °C при вероятности 80 % сейчас равен нулю, что делает эту цель практически недостижимой[171]. Предлагавшийся ранее принцип раздела эмиссионного бюджета между странами с учётом их исторического вклада в эмиссию ведёт к очень низкой или нулевой квоте для развитых стран[172].
В работе Anderson & Bows 2008[173] проблема определения необходимых усилий различных стран рассматривается исходя из необходимости обеспечить возможность экономического развития для развивающихся стран (принцип справедливости из Копенгагенского соглашения). В силу этого пик эмиссии этих стран отодвигается до 2025 года, при этом эмиссионный бюджет развитых стран определяется как разность между глобальным эмиссионным бюджетом и бюджетом развивающихся стран. При условии немедленного начала практических действий это приводит к темпам снижения эмиссии развитых стран 8—10 % в год. По мнению авторов, такие темпы заведомо несовместимы с экономическим ростом.
Согласно Raupach и др. 2014[158], решение по разделу эмиссионного бюджета может быть представлено как компромисс между двумя крайними подходами:
- равное право на эмиссию в расчёте на одного человека, независимо от страны проживания;
- раздел эмиссионного бюджета пропорционально фактической текущей эмиссии отдельных стран.
По мнению авторов, практический интерес для переговоров мог бы представлять вариант компромисса вышеуказанных подходов с равным весом каждого из них. В работе есть расчёты диапазонов возможных сокращений для ряда стран, оценивается возможность учёта дополнительных факторов:
Задержка с началом практических действий по смягчению изменений климата на 10 лет будет означать увеличение необходимых глобальных темпов снижения эмиссии СО2 с 5,5 % до 9 % в год.
Учёт эмиссии на основе потребления, а не производства, подразумевает отнесение эмиссии от производства товаров на счёт тех стран, где эти товары потребляются, независимо от места производства. Этот подход приводит лишь к умеренному снижению процентов сокращений для стран-экспортёров (таких, как Китай), поскольку определяющим фактором для них остаётся очень высокий темп роста эмиссии в настоящее время. Тем не менее такой подход признаётся полезным для успеха переговоров.
Учёт размеров ВВП как фактора при определении необходимых сокращений не приводит к значительным изменениям в обязательствах стран, поскольку ВВП и текущая эмиссия находятся в тесной корреляции с уровнем экономического развития.
В работе Chancel & Piketty 2015[174] авторы обращают внимание на существенное снижение неравенства эмиссии СО2 между странами за время после подписания Киотского протокола. В то же время, возрастает неравномерность распределения эмиссии между социальными группами внутри отдельных стран. 10 % населения Земли с наиболее высокими доходами ответственны за почти половину глобальной эмиссии СО2[175]. Учёт этого фактора потенциально даёт государствам возможность формулировать более адресную климатическую политику, которая, затрагивая относительно небольшую часть населения, позволяла бы при этом достичь достаточно радикальных сокращений эмиссии.
По мнению известного климатолога Кевина Андерсона, сокращение глобальной эмиссии на 30 % возможно в пределах одного года, если ограничить индивидуальную эмиссию «верхних» 10 % населения величиной, характерной для среднестатистического жителя Европы[176].
Ряд ведущих климатологов высказались в пользу снижения глобальной эмиссии вдвое за каждое последующее десятилетие[177]. По их мнению, такая цель достижима с использованием имеющихся технологий и политических инструментов. Возможные меры включают в себя плату за выбросы CO2 в размере 50 $ за тонну и глобальный запрет на использование на дорогах любых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания начиная с 2030 года[178].
Конечной целью снижения глобальной эмиссии является негативная эмиссия углекислого газа — превышение извлечения его из атмосферы над выбросами в атмосферу. Для ограничения температуры глобального потепления 1,5 °C, до 2100 года из атмосферы Земли должен быть извлечён 1 трлн тонн углекислого газа[179].
В августе 2021 года IPCC опубликовал доклад, согласно которому удержать потепление в пределах 1,5°С возможно с вероятностью 50 % при условии, что в атмосферу в период с 2020 года и до конца века будет выброшено не более 500 млрд тонн CO₂. Сейчас выбрасывается порядка 40 млрд тонн CO₂ в год. Без немедленного и резкого сокращения выбросов средняя температура может повыситься более чем на 2°С к концу столетия[180].
Киотский протокол
Киотский протокол[156] — это международный договор, заключённый для реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), которая обязывает государства-участники сократить выбросы парниковых газов. Он был подписан в 1997 году и вступил в силу 16 февраля 2005 года. К нему присоединились 192 страны[181]. Официальной целью конвенции является снижение концентрации парниковых газов в атмосфере до «уровня, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему» (ст. 2). Протокол включал количественные обязательства 38 развитых стран (перечисленных в Приложении 1 к Рамочной конвенции) ограничить выбросы парниковых газов. В зависимости от конкретной страны их эмиссия к 2012 году должна была составить 92—110 % от уровня 1990 года[182]. Предусматривалась торговля квотами на эмиссию между странами[183], а также возможность исполнения национальных обязательств по сокращению эмиссии путём инвестиций в проекты соответствующей направленности в других странах, в том числе не входящих в Приложение 1. Страны-участники создали национальные системы учёта эмиссии парниковых газов. Для стран, не входящих в Приложение 1, создание таких систем было необходимым условием для получения инвестиций в совместных проектах с развитыми странами. Предусматривался мониторинг исполнения обязательств и санкции[184] за их неисполнение. Первый период действия протокола закончился в 2012 году, планировался второй период, с этой целью на конференции в Дохе были приняты поправки к протоколу, но процесс их ратификации застопорился. По состоянию на ноябрь 2015 года поправки ратифицировали только 59 государств, в то время как для вступления их в силу требуется участие как минимум 144 государств. При этом из 37 стран с обязывающими целями в рамках второго этапа протокола только 7 ратифицировали поправки. Россия, наряду с Японией и Новой Зеландией, принимала участие в первом раунде Киото, но отказалась участвовать во втором. Соединённые Штаты подписали первый этап соглашения, но не ратифицировали его. На последующих конференциях по климату возможность продления Киотского протокола не обсуждалась. Издержки сторон от участия в соглашении были невелики: соответствующее снижение ВВП стран Приложения 1 составило менее 0,05 %[185]. Всемирный банк оценивает роль Киотского протокола в ограничении эмиссии как незначительную[186]. Протокол был подписан в 1997 году, но к 2006 году эмиссия от сжигания ископаемого топлива выросла на 24 %, в основном за счёт стран, не входящих в Приложение 1.
Парижское соглашение
Целью соглашения (согласно статье 2) является «активизировать осуществление» Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.
Участники соглашения объявили, что пик эмиссии СО2 должен быть достигнут «настолько скоро, насколько это окажется возможным».
Страны-участники определяют свои вклады в достижение декларированной общей цели в индивидуальном порядке, пересматривают их раз в пять лет. В соглашении говорится о недостаточности предложенных в настоящее время национальных вкладов, а также об «амбициозности» и «прогрессе» по мере их пересмотра. Не предусматривается никакого механизма принуждения, как в отношении декларирования национальных целей, так и в обеспечении обязательности их достижения.
Реализуемость потепления в пределах 1.5 и 2 градуса
Сроки исчерпания эмиссионного бюджета СО2 при сохранении нынешнего уровня эмиссии.
Согласно современным научным представлениям, заданный предел потепления в сочетании с вероятностью его непревышения определяет величину доступного эмиссионного бюджета, то есть будущих совокупных выбросов СО2. Моделирование климата показывает, что для XXI века хотя бы 50 % вероятность 2 °C находится на грани достижимого, а эмиссионный бюджет для 80 % вероятности 1,5 °C равен нулю.
Изменение пищевых привычек (переход на диету, насыщенную растительными продуктами; снижение калорийности рациона до оптимальных уровней), снижение уровня пищевых отходов на 50 %, а также модернизация сельскохозяйственных практик (повышение урожайности на 50 %, снижение углеродного следа производства продуктов питания на 40 %) позволят не допустить роста температуры в 2 °C к 2100 году с 67 % вероятностью (при условии сокращения до нуля всех выбросов, не относящихся к пищевой индустрии, к 2050 году).
Отношение общественности
Позиция экологических организаций
Совместное письмо НГО: Гринпис, WWF и Центр международного экологического права считают, что топ-менеджеры бизнеса на ископаемом топливе могут быть привлечены к ответственности за финансирование отрицания изменения климата и противодействие политическим мерам, направленным на борьбу с изменением климата. Экологические организации в 2014 г. обратились с официальным письмом к руководителям крупных страховых компаний, а также компаний по добыче ископаемого топлива и ряда других крупных компаний[187], требуя разъяснений, кто персонально будет платить по счетам, если такого рода иски будут предъявлены их руководителям или сотрудникам.
Бойкот инвестиций
Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. |
С 2011 года ряд экологических групп проводит кампанию против инвестиций в ископаемое топливо, поясняя свою позицию следующим образом:
Если разрушать климат — это неправильно, то и получать прибыль от этого разрушения — тоже неправильно.
— 350.org[188]
Первоначально кампания затрагивала в основном университеты, затем к ней стали присоединяться муниципальные власти, пенсионные фонды и другие финансово и политически значимые структуры (например, городские власти Парижа и Нью-Йорка)[189]. По мнению одного из инициаторов бойкота Билла Мак-Киббена[англ.], эти действия наносят затронутым компаниям прямой финансовый ущерб. Он ссылается[190] на пример крупнейшей в мире частной угольной компании Peabody Energy, которая незадолго до своего банкротства констатировала в официальном отчёте, что, помимо прочего, «усилия по деинвестированию влияют на инвестиционный климат, что может существенно затронуть спрос на нашу продукцию»[191]. Обеспокоенность выражает и компания Shell («некоторые инвесторы подвергаются давлению определённых групп с целью заставить их вывести инвестиции из ископаемого топлива»)[192].
Всемирный банк объявил о планах приостановить в 2019 году финансирование нефтяных и газовых проектов[193][194][обновить данные].
Первым государством, присоединившимся к бойкоту инвестиций, стала Ирландия[195].
Позиция Ватикана
Папа Римский Франциск предпринял беспрецедентный шаг, опубликовав в 2015 году специальную энциклику Laudato si’, посвящённую проблеме климата и защите окружающей среды.
Согласно энциклике: «Наш общий дом разрушается, больше всего страдают бедные». Папа указал на необходимость «в течение ближайших нескольких лет» радикально снизить эмиссию парниковых газов; богатым странам следовало ограничить потребление энергии из невозобновляемых источников, а также задуматься о сдерживании экономического роста и даже о «шагах в обратном направлении, пока не поздно». Папа осудил преувеличенное внимание к росту населения, указав на большую важность «экстремального» уровня потребления привилегированного меньшинства. Он обвинил тех, кто обладает политической и экономической властью, в «маскировке проблемы»; провал международных переговоров по климату объяснён в документе Святого Престола влиянием «частных интересов», которые одерживают верх над защитой общего блага и манипулируют информацией таким образом, чтобы их планы не были нарушены.
Обнародованию энциклики предшествовала публикация специального доклада Папской академии наук, в котором утверждается, что предел потепления 2 °C требует «глубокой декарбонизации энергетической системы к середине столетия и достижения близкой к нулю эмиссии к 2070 году», при этом речь идёт не просто о благополучии будущих поколений, а о самом существовании человеческой цивилизации[196].
Критика
У этого раздела надо проверить нейтральность. |
Климатическим скептицизмом называют недоверие к научным представлениям о глобальном потеплении вплоть до их отрицания. Климатические скептики отвергают или подвергают сомнению научный консенсус об антропогенном изменении климата[англ.]. Предметом сомнений может быть сам факт потепления, либо роль людей в этом процессе, либо его опасность. Климатический скептицизм является распространённым общественным настроением во многих странах мира. Он препятствует политическим решениям, направленным на предотвращение опасного уровня глобального потепления[197].
Исследования показывают, что обычно более распространено скептическое отношение к антропогенному характеру потепления, чем отрицание самого факта повышения температур. Однако весьма распространено и последнее: около трети населения США (38 % в 2010 г.) придерживаются мнения, что никакого потепления не происходит[198], 40 % британцев согласны с утверждением «серьёзность глобального потепления сильно преувеличена», в Европе в целом эту точку зрения поддерживают 27 % населения[199].
Причины, заставляющие людей проявлять скепсис или не интересоваться изменением климата, могут быть многообразны. В их числе общее недоверие к науке об окружающей среде и к любым авторитетам и обращениям в этой области[200], нежелание менять своё поведение[201], уныние, вызванное чувством беспомощности[202]; в то время как другим просто надоела эта тема[203]. Для текущей динамики скептических настроений статистически значимыми являются даже такие факторы, как погода[204] или скандалы в СМИ (напр. Климатгейт). Значительную роль играют мотивированные идеологически или финансово пропагандистские кампании, направленные на отрицание изменения климата.
Климатический скептицизм связан с сомнением в научном консенсусе об изменении климата. Это сомнение, выражаемое широкой общественностью, может частично быть продуктом освещения темы климата в СМИ в качестве спорного и неопределённого вопроса[205].
Небольшое, но хорошо организованное движение, которое произвело на свет большую часть скептической литературы[206], способно создать впечатление, что есть значительные разногласия среди учёных. Дополнительным фактором являются журналистские нормы, требующие для равновесия давать слово обеим сторонам спора, даже если есть широкий консенсус среди учёных[207][208]. По результатам проведённого в 2010 году социологического исследования, 38 % американцев считают, что «среди учёных есть много разногласий в вопросе о том, происходит или нет глобальное потепление»[198]. По большинству аспектов изменения климата в научном сообществе практически полный консенсус, в частности, 97—98 % исследователей климата поддерживают научные представления об антропогенных изменениях климата, изложенные МГЭИК, а опыт и научные достижения исследователей, подвергающих сомнению антропогенное изменение климата, существенно ниже, чем у учёных, поддерживающих этот консенсус[209][210].
Цифры и факты
Одним из наиболее наглядных процессов, связанных с глобальным потеплением, является таяние ледников.
- За последние полвека температура на юго-западе Антарктики, на Антарктическом полуострове, возросла на 2,5 °C. В 2002 году от шельфового ледника Ларсена площадью 48 000 км², расположенного на Антарктическом полуострове, откололся айсберг площадью 3250 км². Весь процесс разрушения занял всего 35 дней. Таяние шельфового ледника привело к выбросу большого количества айсбергов (свыше тысячи) в море Уэдделла[211]. Начиная с 50-х годов 20 века площадь ледника сократилась на треть[212]. А 10-12 июля 2017 года от ледника вновь откололся айсберг, на этот раз площадью около 6000 км² и массой около 1 трлн тонн.
Масса льдов Антарктики уменьшается ускоряющимися темпами[213]. Тем не менее площадь оледенения Антарктики растёт. По мнению специалистов, процесс, предохраняющий ледники от сокращения площади, в ближайшие десятилетия прекратится, ускорив таяние ледников[214].
Отмечено ускорение процесса деградации многолетней мерзлоты.
- С начала 1970-х годов температура многолетнемёрзлых грунтов в Западной Сибири повысилась на 1,0 °C, в центральной Якутии — на 1—1,5 °C. На севере Аляски с середины 1980-х годов температура верхнего слоя мёрзлых пород увеличилась на 3 °C[215].
- В сентябре 2005 года американский исследователь Деннис Шмитт[англ.] обнаружил, что полуостров, который был соединён с Землёй Ливерпуля[англ.] (Гренландия) льдом ещё в 2002 году, стал островом[216]. До этого толстый слой льда не позволял обнаружить воду и понять, что перед исследователями остров, а не полуостров. Объект был назван Остров Потепления.
- В 2022 году объём ледников на территории Швейцарии сократился на 6 %, или на 3 км³.
См. также
- Парниковый эффект
- Углекислый газ в атмосфере Земли
- Вариации солнечного излучения
- История науки об изменении климата
- Климатгейт
- Динамика североатлантического климата
- Рамочная конвенция ООН об изменении климата
- Киотский протокол
- Глобальное затемнение
- Малый ледниковый период
- Гипотеза о метангидратном ружье
- Ядерная зима
- Адаптация к глобальному изменению климата
- Аномальные морозы (2012)
- Предупреждение человечеству
- Список стран по эмиссии CO2
Примечания
Комментарии
- ↑ Данные слова здесь означают вероятность более 95 %, см. примечание далее по тексту.
Источники
- ↑ «Потепление климатической системы является неоспоримым фактом». Резюме для политиков стр. 4 в IPCC AR5 WG1, 2013.
- ↑ 1 2 3 Michael E. Mann, Henrik Selin. Global warming (англ.). britannica.com. Британская энциклопедия (1 апреля 2019). Дата обращения: 18 января 2020. Архивировано 20 августа 2008 года.
- ↑ 1 2 3 Организация Объединённых Наций. Изменение климата . Официальный сайт ООН. Архивировано 21 июня 2021 года.
- ↑ Резюме для политиков стр. 6 в IPCC AR5 WG1, 2013.
- ↑ «Повышение средних глобальных приземных температур в 2081—2100 гг. по сравнению с периодом 1986—2005 гг. прогнозируется в границах вероятных диапазонов, полученных по сценарным расчетам по моделям ПССМ5, основанным на данных о концентрациях, то есть 0,3-1,7 °С (РТК2.6), 1,1-2,6 °С (РТК4.5), 1,4-3,1 °С (РТК6.0), 2,6-4,8 °С (РТК8.5)» Резюме для политиков стр. 20 в IPCC AR5 WG1, 2013.
- ↑ Резюме для политиков стр. 17 в IPCC AR5 WG1, 2013. «Чрезвычайно вероятно» определяется как диапазон вероятностей 95—100 % (см. стр. 4 Резюме для политиков)
- ↑ МГЭИК выпускает Специальный доклад о глобальном потеплении на 1,5 °С . Всемирная метеорологическая организация. Дата обращения: 20 июня 2022. Архивировано 11 мая 2021 года.
- ↑ Santer, B. D., et al., 2019: "Celebrating the Anniversary of Three Key Events in Climate Change Science Архивная копия от 10 декабря 2019 на Wayback Machine, " Nature Climate Change, 9, 180—182, doi:10.1038/s41558-019-0424-x.
- ↑ Добровидова.
- ↑ Battisti, David; Naylor. Historical warnings of future food insecurity with unprecedented seasonal heat (англ.) // Science : journal. — 2009. — Vol. 323, no. 5911. — P. 240—244. — ISSN 0036-8075. — doi:10.1126/science.1164363. — PMID 19131626. Архивировано 24 апреля 2012 года.
- ↑ Резюме для политиков стр. 20 в IPCC AR5 SYR, 2015
- ↑ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Status of Ratification of the Convention (англ.). — UNFCCC Secretariat: Bonn, Germany: UNFCCC, 2011. Архивировано 11 ноября 2012 года.. Most countries in the world are Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which has adopted the 2 °C target. As of 25 November 2011, there are 195 parties (194 states and 1 regional economic integration organization (the European Union)) to the UNFCCC.
- ↑ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Conference of the Parties – Sixteenth Session: Decision 1/CP.16: The Cancun Agreements: Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (English): Paragraph 4 (англ.) : journal. — UNFCCC Secretariat: Bonn, Germany: UNFCCC, 2011. — P. 3. Архивировано 13 января 2020 года. «(…) deep cuts in global greenhouse gas emissions are required according to science, and as documented in the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, with a view to reducing global greenhouse gas emissions so as to hold the increase in global average temperature below 2 °C above preindustrial levels»
- ↑ Emissions still increasing, according to leaked IPCC findings, with urgent action required to avert worst effects Архивная копия от 19 октября 2017 на Wayback Machine Friday 17 January 2014
- ↑ Техническое резюме стр. 39 в IPCC AR5 WG1, 2013.
- ↑ «Весьма вероятно, что антропогенные воздействия внесли существенный вклад в повышение теплосодержания верхнего слоя Мирового океана (0-700 м), наблюдаемое с 1970-х годов». Резюме для политиков стр. 17 в IPCC AR5 WG1, 2013. «Весьма вероятно» определяется как диапазон вероятностей 90—100 % (см. стр. 4 Резюме для политиков)
- ↑ Техническое резюме стр. 37 в IPCC AR5 WG1, 2013. «Весьма вероятно» определяется как диапазон вероятностей 90—100 % (см. стр. 4 Резюме для политиков)
- ↑ Marvel, Kate. Twentieth-century hydroclimate changes consistent with human influence : [англ.] / Kate Marvel, Benjamin I. Cook, Céline J. W. Bonfils … [et al.] // Nature : J.. — 2019. — Vol. 569 (1 May). — P. 59–65. — doi:10.1038/s41586-019-1149-8.
- ↑ 1 2 3 4 Kennedy, J.J., et al. How do we know the world has warmed? in: 2. Global Climate, in: State of the Climate in 2009 (англ.) // Bull.Amer.Meteor.Soc. : journal. — 2010. — Vol. 91, no. 7. — P. 26. Архивировано 1 апреля 2022 года.
- ↑ Kennedy, C. ClimateWatch Magazine >> State of the Climate: 2011 Global Sea Level (англ.) : journal. — NOAA Climate Services Portal, 2012. — 10 July. Архивировано 12 мая 2013 года.
- ↑ «Весьма вероятно, что протяженность и толщина морских льдов в Арктике будут продолжать сокращаться и что снежный покров в Северном полушарии в весеннее время года будет уменьшаться в XXI-м веке по мере повышения средней глобальной приземной температуры. Объём ледников будет продолжать уменьшаться.» стр. 23, МГЭИК, Изменение климата, 2013 г. Физическая научная основа — Резюме для политиков — Наблюдаемые изменения климатической системы (PDF) Архивная копия от 8 октября 2016 на Wayback Machine (рус.), in IPCC AR5 WG1, 2013.
- ↑ J. White and H. Fountain. Spring Came Early. Scientists Say Climate Change Is a Culprit. (англ.). NY Times (8 марта 2018). Дата обращения: 2 января 2019. Архивировано 13 января 2019 года.
- ↑ Техническое резюме стр. 37 в IPCC AR5 WG1, 2013. Несмотря на устойчивое потепление на протяжении нескольких десятилетий, имеет место значительная изменчивость скорости потепления в масштабах от межгодовой до десятилетий, при этом несколько периодов характеризовались более слабыми трендами (включая отсутствие потепления с 1998 г.)
- ↑ Ученые смогли объяснить «паузу» в глобальном потеплении | РИА Новости . Дата обращения: 7 октября 2013. Архивировано 3 сентября 2013 года.
- ↑ В Швеции обсудят, почему климат перестал теплеть — BBC Russian — В мире . Дата обращения: 7 октября 2013. Архивировано 26 сентября 2013 года.
- ↑ England, Matthew[англ.]. Recent intensification of wind-driven circulation in the Pacific and the ongoing warming hiatus (англ.) // Nature Climate Change : journal. — 2014. — February. — doi:10.1038/nclimate2106.
- ↑ Knight, J.; Kenney, J. J.; Folland, C.; Harris, G.; Jones, G. S.; Palmer, M.; Parker, D.; Scaife, A.; Stott, P. Do Global Temperature Trends Over the Last Decade Falsify Climate Predictions? [in "State of the Climate in 2008"] (англ.) // Bull.Amer.Meteor.Soc. : journal. — 2009. — August (vol. 90, no. 8). — P. S75—S79.
- ↑ E-Library: WMO Statement on the status of the global climate in 2013 . World Meteorological Organisation (24 марта 2014). Дата обращения: 28 марта 2014. Архивировано 4 июня 2014 года.
- ↑ "Press release no. 972: WMO annual climate statement confirms 2012 as among top ten warmest years". WMO media centre (Press release). Geneva: World Meteorological Organization. 2013-05-02. Дата обращения: 16 февраля 2014.
{{cite press release}}
:|archive-url=
требует|archive-date=
(справка) - ↑ ВМО: 2013 год напомнил о возможных катаклизмах из-за изменения климата | РИА Новости . Дата обращения: 25 мая 2014. Архивировано 25 мая 2014 года.
- ↑ ВМО подтверждает, что последние четыре года стали самыми теплыми за всю историю наблюдений | Всемирная метеорологическая организация . Дата обращения: 20 июня 2022. Архивировано 19 мая 2022 года.
- ↑ Hartmann, D.L; A.M.G. Klein Tank (2013). "2: Observations: Atmosphere and Surface". IPCC AR5 WG1 (PDF) (Report). p. 187. Архивировано (PDF) 16 января 2019. Дата обращения: 15 января 2019.
- ↑ Rowan T. Sutton, Buwen Dong, Jonathan M. Gregory. Land/sea warming ratio in response to climate change: IPCC AR4 model results and comparison with observations (англ.) // Geophysical Research Letters[англ.] : journal. — 2007. — Vol. 34, no. 2. — P. L02701. — . Архивировано 10 июня 2020 года.
- ↑ Carl, Wunsch. The Total Meridional Heat Flux and Its Oceanic and Atmospheric Partition (англ.) // Journal of Climate[англ.] : journal. — 2005. — November (vol. 18, no. 21). — P. 4374—4380. — doi:10.1175/JCLI3539.1. — . Архивировано 2 мая 2013 года.
- ↑ Feulner, Georg; Stefan Rahmstorf, Anders Levermann, and Silvia Volkwardt. On the Origin of the Surface Air Temperature Difference Between the Hemispheres in Earth's Present-Day Climate (англ.) // Journal of Climate[англ.] : journal. — 2013. — March. — P. 130325101629005. — doi:10.1175/JCLI-D-12-00636.1. Архивировано 30 марта 2015 года.
- ↑ AR4 WGI Technical Summary Архивная копия от 19 июня 2019 на Wayback Machine p.237
- ↑ Ehhalt et al., Chapter 4: Atmospheric Chemistry and Greenhouse Gases Архивная копия от 23 января 2012 на Wayback Machine, Section 4.2.3.1: Carbon monoxide (CO) and hydrogen (H2) Архивная копия от 9 апреля 2012 на Wayback Machine, p. 256 Архивная копия от 17 января 2012 на Wayback Machine, in IPCC TAR WG1, 2001.
- ↑ Мил, Джеральд; et al. How Much More Global Warming and Sea Level Rise (англ.) // Science. — 2005. — 18 March (vol. 307, no. 5716). — P. 1769—1772. — doi:10.1126/science.1106663. — . — PMID 15774757. Архивировано 26 ноября 2007 года.
- ↑ Group. Forcings (filed under: Glossary) . RealClimate (28 ноября 2004). Дата обращения: 14 мая 2014. Архивировано 12 июня 2012 года.
- ↑ Pew Center on Global Climate Change / Center for Climate and Energy Solutions. Science Brief 1: The Causes of Global Climate Change (англ.) : journal. — Arlington, Virginia, USA: Center for Climate and Energy Solutions, 2006. — September. Архивировано 25 октября 2012 года. Архивированная копия . Дата обращения: 14 мая 2014. Архивировано из оригинала 25 октября 2012 года., p.2
- ↑ 1 2 Hegerl et al., Chapter 9: Understanding and Attributing Climate Change Архивная копия от 11 мая 2019 на Wayback Machine, in IPCC AR4 WG1, 2007, pp. 690–691. «Recent estimates indicate a relatively small combined effect of natural forcings on the global mean temperature evolution of the second half of the 20th century, with a small net cooling from the combined effects of solar and volcanic forcings.» p. 690 Архивная копия от 8 мая 2018 на Wayback Machine
- ↑ Climate Change 2001: The Scientific Basis . Дата обращения: 24 сентября 2005. Архивировано из оригинала 3 января 2004 года.
- ↑ IPCC Fourth Assessment Report, Working Group I Report «The Physical Science Basis», Section 7.3.3.1.5 (p. 527) . Дата обращения: 1 февраля 2014. Архивировано из оригинала 15 марта 2011 года.
- ↑ How the rich are driving climate change Архивная копия от 5 ноября 2021 на Wayback Machine, BBC, 29.10.2021
- ↑ Climatechange2013.org . Дата обращения: 26 июля 2014. Архивировано 6 февраля 2017 года.
- ↑ 3.4.4.2 Surface Radiation // Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science Basis (англ.) / Solomon, S; D. Qin; M. Manning; Z. Chen; M. Marquis; K.B. Averyt; M. Tignor; H.L. Miller. — 2007. — ISBN 978-0-521-88009-1.
- ↑ Hansen, J; Sato, M; Ruedy, R; Lacis, A; Oinas, V. Global warming in the twenty-first century: an alternative scenario (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2000. — Vol. 97, no. 18. — P. 9875—9880. — doi:10.1073/pnas.170278997. — . — PMID 10944197. — PMC 27611.
- ↑ Ramanathan, V.; Carmichael, G. Global and regional climate changes due to black carbon (англ.) // Nature Geoscience : journal. — 2008. — Vol. 1, no. 4. — P. 221—227. — doi:10.1038/ngeo156. — .
- ↑ Ramanathan V., Chung C., Kim D., Bettge T., Buja L., Kiehl J. T., Washington W. M., Fu Q., Sikka D. R., Wild M. Atmospheric brown clouds: impacts on South Asian climate and hydrological cycle. (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. — 2005. — Vol. 102, no. 15. — P. 5326—5333. — doi:10.1073/pnas.0500656102. — PMID 15749818.
- ↑ Ramanathan, V., et al. Report Summary (PDF). Atmospheric Brown Clouds: Regional Assessment Report with Focus on Asia. United Nations Environment Programme (2008). Архивировано 18 июля 2011 года.
- ↑ Twomey, S. Influence of pollution on shortwave albedo of clouds (англ.) // J. Atmos. Sci.[англ.] : journal. — 1977. — Vol. 34, no. 7. — P. 1149—1152. — ISSN 1520-0469. — doi:10.1175/1520-0469(1977)034<1149:TIOPOT>2.0.CO;2. — .
- ↑ Albrecht, B. Aerosols, cloud microphysics, and fractional cloudiness (англ.) // Science : journal. — 1989. — Vol. 245, no. 4923. — P. 1227—1239. — doi:10.1126/science.245.4923.1227. — . — PMID 17747885.
- ↑ IPCC, «Aerosols, their Direct and Indirect Effects Архивная копия от 22 сентября 2018 на Wayback Machine», pp. 291—292 in IPCC TAR WG1, 2001.
- ↑ Ramanathan, V., et al. Part III: Global and Future Implications (PDF). Atmospheric Brown Clouds: Regional Assessment Report with Focus on Asia. United Nations Environment Programme (2008). Архивировано 18 июля 2011 года.
- ↑ 1 2 Climatechange2013.org . Дата обращения: 20 мая 2014. Архивировано 26 февраля 2014 года.
- ↑ Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor (ACRIM) total solar irradiance monitoring 1978 to present Архивная копия от 11 июня 2017 на Wayback Machine (Satellite observations of total solar irradiance); access date 2012-02-03
- ↑ Willson, Richard C.; H.S. Hudson. The Sun's luminosity over a complete solar cycle (англ.) // Nature. — 1991. — Vol. 351, no. 6321. — P. 42—4. — doi:10.1038/351042a0. — . Архивировано 15 января 2012 года.
- ↑ Solar Forcing of Climate . Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis. Дата обращения: 10 марта 2005. Архивировано 15 марта 2005 года.
- ↑ Weart, Spencer[англ.]. Changing Sun, Changing Climate? // The Discovery of Global Warming (англ.). — Harvard University Press, 2003. — ISBN 0-674-01157-0. Архивировано 4 августа 2011 года.
- ↑ Willson, R. C.; Mordvinov, A. V. Secular total solar irradiance trend during solar cycles 21–23 (англ.) // Geophys. Res. Lett.[англ.] : journal. — 2003. — Vol. 30, no. 5. — P. 1199. — doi:10.1029/2002GL016038. — . Архивировано 22 февраля 2022 года.
- ↑ Construction of a Composite Total Solar Irradiance (TSI) Time Series from 1978 to present . Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos (PMOD). Дата обращения: 5 октября 2005. Архивировано 11 февраля 2022 года.
- ↑ Committee on Surface Temperature Reconstructions for the Last 2,000 Years, Board on Atmospheric Sciences and Climate, Division on Earth and Life Studies, National Research Council of the National Academies. Climate Forcings and Climate Models // Surface Temperature Reconstructions for the Last 2,000 Years (англ.) / North, Gerald R.; Biondi, Franco; Bloomfield, Peter; Christy, John R.[англ.]. — National Academies Press[англ.], 2006. — ISBN 0-309-10225-1. Архивировано 28 апреля 2007 года.
- ↑ Lean, Judith. Evolution of the Sun's Spectral Irradiance Since the Maunder Minimum (англ.) // Geophysical Research Letters[англ.] : journal. — 2000. — Vol. 27, no. 16. — P. 2425—2428. — doi:10.1029/2000GL000043. — .
- ↑ Scafetta, N.; West, B. J. Phenomenological solar signature in 400 years of reconstructed Northern Hemisphere temperature record (англ.) // Geophys. Res. Lett.[англ.] : journal. — 2006. — Vol. 33, no. 17. — P. L17718. — doi:10.1029/2006GL027142. — .
- ↑ Changes in Solar Brightness Too Weak To Explain Global Warming (англ.) : journal. — UCAR[англ.], 2006. — 13 September. Архивировано 21 ноября 2011 года. Архивированная копия . Дата обращения: 20 мая 2014. Архивировано из оригинала 21 ноября 2011 года.
- ↑ Simmon, R. and D. Herring. Notes for slide number 7, titled "Satellite evidence also suggests greenhouse gas warming," in presentation, "Human contributions to global climate change" . Presentation library on the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration's Climate Services website (ноябрь 2009). Дата обращения: 23 июня 2011. Архивировано 3 июля 2011 года.
- ↑ Hegerl et al., Chapter 9: Understanding and Attributing Climate Change Архивная копия от 28 ноября 2011 на Wayback Machine, Frequently Asked Question 9.2: Can the Warming of the 20th century be Explained by Natural Variability? Архивная копия от 20 ноября 2018 на Wayback Machine, in IPCC AR4 WG1, 2007.
- ↑ Randel, William J.; Shine, Keith P.; Austin, John; Barnett, John; Claud, Chantal; Gillett, Nathan P.; Keckhut, Philippe; Langematz, Ulrike; Lin, Roger. An update of observed stratospheric temperature trends (англ.) // Journal of Geophysical Research[англ.] : journal. — 2009. — Vol. 114, no. D2. — P. D02107. — doi:10.1029/2008JD010421. — .
- ↑ 1 2 Jackson, R. and A. Jenkins. Vital signs of the planet: global climate change and global warming: uncertainties (англ.) : journal. — Earth Science Communications Team at NASA's Jet Propulsion Laboratory / California Institute of Technology, 2012. — 17 November. Архивировано 8 мая 2013 года.
- ↑ Riebeek, H. The Carbon Cycle: Feature Articles: Effects of Changing the Carbon Cycle (англ.) : journal. — Earth Observatory, part of the EOS Project Science Office located at NASA Goddard Space Flight Center, 2011. — 16 June. Архивировано 6 февраля 2013 года.
- ↑ US National Research Council. Ch. 1 Introduction // Understanding Climate Change Feedbacks (англ.). — Washington, D.C., USA: National Academies Press[англ.], 2003. Архивировано 5 декабря 2014 года., p.19
- ↑ Lindsey, R. Earth's Energy Budget (p.4), in: Climate and Earth's Energy Budget: Feature Articles (англ.) : journal. — Earth Observatory, part of the EOS Project Science Office, located at NASA Goddard Space Flight Center, 2009. — 14 January. Архивировано 4 июня 2020 года.
- ↑ US National Research Council. Ch. 1 Introduction to Technical Chapters // Surface Temperature Reconstructions for the Last 2,000 Years (англ.). — Washington, D.C., USA: National Academies Press[англ.], 2006. Архивировано 5 декабря 2014 года., pp.26-27
- ↑ AMS Council. 2012 American Meteorological Society (AMS) Information Statement on Climate Change (англ.) : journal. — Boston, Massachusetts, USA: AMS, 2012. — 20 August. Архивировано 11 апреля 2018 года.
- ↑ Глоссарий стр. 190 в IPCC AR5 WG1, 2013.
- ↑ Климатическая «клюшка» Архивная копия от 24 мая 2019 на Wayback Machine, elementy.ru, 15 апреля 2019 г.
- ↑ Keigwin, L. D. The Little Ice Age and Medieval Warm Period in the Sargasso Sea (англ.) // Science : journal. — 1996. — Vol. 274, no. 5292. — P. 1504—1508. — doi:10.1126/science.274.5292.1504. — .
- ↑ Pearce, 2010_pt4, «Part four: Climate change debate overheated after sceptics grasped 'hockey stick'» Архивная копия от 26 мая 2019 на Wayback Machine.
- ↑ Frank et al., 2010.
- ↑ David Archer, Andrey Ganopolski A movable trigger: Fossil fuel CO2 and the onset of the next glaciation (PDF) Архивная копия от 6 марта 2016 на Wayback Machine
- ↑ A. Ganopolski, R. Winkelmann & H. J. Schellnhuber Critical insolation-CO2 relation for diagnosing past and future glacial inception Архивная копия от 11 февраля 2018 на Wayback Machine
- ↑ Climate change: Ukraine war prompts fossil fuel 'gold rush' — report Архивная копия от 9 июня 2022 на Wayback Machine, BBC, 9.06.2022
- ↑ 2023 looks set to be a watershed year for the climate Архивная копия от 14 октября 2023 на Wayback Machine, The Economist, Oct 13th 2023
- ↑ "Global Warming and Polar Bears - National Wildlife Federation". Архивировано 17 октября 2017. Дата обращения: 16 октября 2017.
As climate change melts sea ice, the U.S. Geological Survey projects that two thirds of polar bears will disappear by 2050.
{{cite news}}
: Указан более чем один параметр|accessdate=
and|access-date=
(справка) - ↑ Amstrup, S. C.; Marcot, B. G.; Douglas, D. C. A Bayesian Network Modeling Approach to Forecasting the 21st Century Worldwide Status of Polar Bears . Arctic Sea Ice Decline: Observations, Projections, Mechanisms, and Implications 213–268) (2013). doi:10.1029/180GM14. — Geophysical Monograph Series 180. Дата обращения: 3 января 2019. Архивировано 8 августа 2017 года.
- ↑ BIST Compare Anomalies | National Snow and Ice Data Center . nsidc.org. Дата обращения: 10 апреля 2022. Архивировано 23 апреля 2022 года.
- ↑ 1 2 Karin van der Wiel, Sarah B. Kapnick, Gabriel A. Vecchi. Shifting patterns of mild weather in response to projected radiative forcing (англ.) // Climatic Change. — 2017. — Vol. 140. — doi:10.1007/s10584-016-1885-9.
- ↑ Zhang, Jinlun. What drove the dramatic arctic sea ice retreat during summer 2007? (англ.) // Geophysical Research Letters[англ.] : journal. — 2008. — 11 June (vol. 35). — P. 1—5. — doi:10.1029/2008gl034005. — .
- ↑ Meehl, G.A. et al. Ch 10: Global Climate Projections // Sec 10.3.3.1 Changes in Sea Ice Cover (англ.). Архивировано 23 декабря 2018 года., in IPCC AR4 WG1, 2007, p. 770
- ↑ Wang, M.; Overland, J. E. A sea ice free summer Arctic within 30 years? (англ.) // Geophys. Res. Lett.[англ.] : journal. — 2009. — Vol. 36, no. 7. — doi:10.1029/2009GL037820. — . Архивировано 19 января 2012 года.
- ↑ Arctic sea ice 2012 (англ.). — Exeter, UK: Met Office. Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ Christopher S.; Watson; Neil J.; White; John A.; Church; Matt A.; King; Reed J.; Burgette; Benoit; Legresy. Unabated global mean sea-level rise over the satellite altimeter era (англ.) // Nature Climate Change : journal. — 2015. — 11 May (vol. 5). — P. 565—568. — doi:10.1038/nclimate2635. — .
- ↑ Churchs, John; Clark, Peter Chapter 13: Sea Level Change – Final Draft Underlying Scientific-Technical Assessment . IPCC Working Group I. Дата обращения: 21 января 2015. Архивировано 16 ноября 2014 года.
- ↑ BBC Russian — В мире — Человек — виновник изменения климата . Дата обращения: 7 марта 2015. Архивировано 9 марта 2010 года.
- ↑ «По мере повышения средней глобальной приземной температуры интенсивность и повторяемость выпадения экстремальных осадков над большей частью суши в средних широтах и над влажными тропическими регионами к концу этого века, весьма вероятно, увеличится.» стр. 21, МГЭИК, Изменение климата, 2013 г. Физическая научная основа — Резюме для политиков — Наблюдаемые изменения климатической системы (PDF) Архивная копия от 8 октября 2016 на Wayback Machine (рус.), in IPCC AR5 WG1, 2013.
- ↑ «Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов одновременно? Архивная копия от 9 сентября 2017 на Wayback Machine, BBC Russian, 8 сентября 2017 г.
- ↑ James Hansen, Makiko Sato, and Reto Ruedy Perception of climate change [1] Архивная копия от 15 мая 2017 на Wayback Machine (англ.) PNAS, March 2014
- ↑ Есть и более масштабные примеры, когда погодная система попадает в квазистационарное или «блокированное» состояние. У тихоокеанского побережья США наблюдалась необычно устойчивая аномалия температуры океана (так называемая ««клякса»[англ.]»), и столь же необычно устойчивая область высокого давления в атмосфере («абсурдно живучий барический гребень»[англ.]). Они способствовали рекордной североамериканской засухе 2012-13 годов[англ.].
- ↑ James A. Screen & Ian Simmonds Amplified mid-latitude planetary waves favour particular regional weather extremes [2] (англ.) Nature Climate Change 4, June 2014
- ↑ Michael E. Mann, Stefan Rahmstorf, Kai Kornhuber, Byron A. Steinman, Sonya K. Miller & Dim Coumou Influence of Anthropogenic Climate Change on Planetary Wave Resonance and Extreme Weather Events [3] Архивная копия от 5 ноября 2017 на Wayback Machine (англ.) Nature Scientific Reports, 27 March 2017
- ↑ 1 2 3 Ocean Acidification, in: Ch. 2. Our Changing Climate Архивная копия от 11 декабря 2013 на Wayback Machine, in NCADAC, 2013, pp. 69–70
- ↑ Deutsch et al. Climate-Forced Variability of Ocean Hypoxia (англ.) // Science. — 2011. — Vol. 333. — P. 336—339. — doi:10.1126/science.1202422. — . — PMID 21659566.
- ↑
- UNEP, 2010
- 5. Ocean acidification, in Good & others, 2010, pp. 73–81
- ↑ IAP. Interacademy Panel (IAP) Member Academies Statement on Ocean Acidification (англ.) (июнь 2009). Дата обращения: 13 октября 2021. Архивировано 29 октября 2021 года.
- ↑ 1 2 *Summary, pp. 14-19 Архивная копия от 11 декабря 2013 на Wayback Machine, in National Research Council, 2011
- FAQ 12.3, in: Chapter 12: Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irreversibility Архивная копия от 18 октября 2013 на Wayback Machine, in IPCC AR5 WG1, 2013, pp. 88-89 (pp. 90-91 of PDF chapter)
- ↑ Bill McGuire. Climate forcing of geological and geomorphological hazards (англ.) // Philosophical Transactions of the Royal Society A[англ.] : journal. — Royal Society, 2010. — Vol. 368. — P. 2311—2315. — doi:10.1098/rsta.2010.0077. — . Архивировано 26 декабря 2015 года.
- ↑ Clark, P. U. et al. Executive Summary // Abrupt Climate Change. A Report by the U.S. Climate Change Science Program and the Subcommittee on Global Change Research (англ.). — Reston, Virginia: U.S. Geological Survey, 2008. Архивировано 22 сентября 2014 года., pp. 1-7. Report website Архивировано 4 мая 2013 года.
- ↑ "Siberian permafrost thaw warning sparked by cave data". BBC. 2013-02-22. Архивировано 24 марта 2019. Дата обращения: 24 февраля 2013.
- ↑ "Shutdown Of Circulation Pattern Could Be Disastrous, Researchers Say". ScienceDaily. 2004-12-20. Архивировано 13 января 2005. Дата обращения: 3 января 2019.
{{cite news}}
: Указан более чем один параметр|archivedate=
and|archive-date=
(справка); Указан более чем один параметр|archiveurl=
and|archive-url=
(справка); Неизвестный параметр|dead-url=
игнорируется (|url-status=
предлагается) (справка) - ↑ Link, Peter Michael; Tol, Richard S.J.[англ.]. Possible Economic Impacts of a Shutdown of the Thermohaline Circulation: an Application of FUND (англ.) // Portuguese Economic Journal[англ.] : journal. — 2004. — September (vol. 3, no. 2). — P. 99—114. — doi:10.1007/s10258-004-0033-z. Архивировано 7 декабря 2017 года.
- ↑ Weather Facts: North Atlantic Drift (Gulf Stream) . Weather Online UK. Архивировано 1 апреля 2018 года.
- ↑ Bischof, Barbie; Mariano, Arthur J.; Ryan, Edward H. Ocean Surface Currents: The North Atlantic Drift Current (англ.) : journal. — Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, University of Miami, 2003. Архивировано 15 сентября 2008 года.
- ↑ Climate Change and Biodiversity. IPCC Technical Paper V — April 2002 . Дата обращения: 5 мая 2011. Архивировано из оригинала 24 апреля 2011 года.
- ↑ Wilson, E. O. (April 30, 2012). ""E. O. Wilson wants to know why you're not protesting in the streets"". Grist (Interview). Interviewed by Lisa Hymas. Архивировано 4 ноября 2017. Дата обращения: 16 января 2014.
{{cite interview}}
: Неизвестный параметр|deadurl=
игнорируется (|url-status=
предлагается) (справка) E. O. Wilson repeats his estimation in 2012. - ↑ J.H.Lawton and R.M.May, Extinction rates, Oxford University Press, Oxford, UK
- ↑ De Vos et al. Estimating the Normal Background Rate of Species Extinction (англ.) // Conservation Biology[англ.] : journal. — Wiley-Blackwell, 2014. — Vol. 29. — P. 452—462. — doi:10.1111/cobi.12380.
- ↑ Thomas, C. D. et al. Extinction risk from climate change (англ.) // Nature : journal. — 2004. — 8 January (vol. 427, no. 6970). — P. 145—148. — doi:10.1038/nature02121. — . — PMID 14712274. Архивировано 14 ноября 2010 года. (Letter to Nature received 10 September 2003.)
- ↑ Bhattacharya, Shaoni Global warming threatens millions of species . New Scientist (7 января 2004). — «the effects of climate change should be considered as great a threat to biodiversity as the "Big Three" – habitat destruction, invasions by alien species and overexploitation by humans.» Дата обращения: 28 мая 2010. Архивировано 21 апреля 2010 года.
- ↑ Handwerk, Brian, and Brian Hendwerk. «Global Warming Could Cause Mass Extinctions by 2050, Study Says.» National Geographic News (Apr. 2006): www.nationalgeographic.com. Web. 12 Oct. 2009.
- ↑ Вечная мерзлота сделает четверть территории России пригодной для земледелия . ТАСС. Дата обращения: 16 октября 2020. Архивировано 17 октября 2020 года.
- ↑ 1 2 3 NASA Explores Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds (недоступная ссылка) April 26, 2016 (англ.)
- ↑ T.F. Keenan and C.A. Williams The Terrestrial Carbon Sink [4] Архивная копия от 10 июля 2019 на Wayback Machine Annu. Rev. Environ. Resour. 2018. 43:218-43 p.231 (англ.)
- ↑ Campbell et al Large historical growth in global terrestrial gross primary production Архивная копия от 31 мая 2019 на Wayback Machine Nature volume 544, pages 84-87 (06 April 2017) (англ.)
- ↑ 1 2 3 4 NASA Explores Human Activity in China and India Dominates the Greening of Earth, NASA Study Shows Архивная копия от 18 мая 2020 на Wayback Machine Feb. 11, 2019 (англ.)
- ↑ 1 2 Pep Canadell, Yingping Wang Rising carbon dioxide is greening the Earth — but it’s not all good news Архивная копия от 8 июля 2019 на Wayback Machine The Conversation, April 25, 2016 (англ.)
- ↑ Baccini et al Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss Архивная копия от 10 июля 2019 на Wayback Machine Science 13 Oct 2017: Vol. 358, Issue 6360, pp. 230—234 (англ.)
- ↑ FAQ 7 and 8, in: Volume-wide Frequently Asked Questions (FAQs) (archived 8 July 2014), pp. 2-3, in IPCC AR5 WG2 A, 2014
- ↑ Oppenheimer, M., et al., Section 19.6.3: Updating Reasons for Concern, in: Chapter 19: Emergent risks and key vulnerabilities (archived 8 July 2014), pp. 39-46, in IPCC AR5 WG2 A, 2014
- ↑ Field, C., et al., B-3: Regional Risks and Potential for Adaptation, in: Technical Summary (archived 8 July 2014), pp. 27-30, in IPCC AR5 WG2 A, 2014
- ↑ Oppenheimer, M., et al., Section 19.6.3: Updating Reasons for Concern, in: Chapter 19: Emergent risks and key vulnerabilities (archived 8 July 2014), pp. 42-43, in IPCC AR5 WG2 A, 2014
- ↑ Nuccitelli, Dana (2015-01-26). "Climate change could impact the poor much more than previously thought". The Guardian. Архивировано 28 декабря 2016. Дата обращения: 3 января 2019.
- ↑ 3.3.3 Especially affected systems, sectors and regions (англ.). — (Synthesis report). Архивировано 23 декабря 2018 года.
- ↑ Mimura, N. et al. Chapter 16: Small Islands (англ.) / Parry, M.L. et al.. — Cambridge University Press (CUP): Cambridge: Print version: CUP. This version: IPCC website, 2007. — (Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability: contribution of Working Group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)). — ISBN 0521880106. Архивировано 23 декабря 2018 года.
- ↑ Park, Susin Climate Change and the Risk of Statelessness: The Situation of Low-lying Island States (PDF). United Nations High Commissioner for Refugees (май 2011). Дата обращения: 13 апреля 2012. Архивировано 2 мая 2013 года.
- ↑ Crime, weather, and climate change (англ.) // Journal of Environmental Economics and Management[англ.] : journal. — 2014. — 1 May (vol. 67, no. 3). — P. 274—302. — ISSN 0095-0696. — doi:10.1016/j.jeem.2013.11.008. Архивировано 29 декабря 2018 года.
- ↑ Marshall, Burke,; M., Hsiang, Solomon; Edward, Miguel,. Climate and Conflict (англ.) // NBER. — 2014. — 16 October. Архивировано 18 ноября 2018 года.
- ↑ "Climate Change Will Cause Rape and Murder and Assault and Robbery and Larceny and Make People Steal Your Car | National Review". National Review (англ.). 2014-02-27. Архивировано 24 июля 2019. Дата обращения: 17 ноября 2018.
{{cite news}}
: Указан более чем один параметр|accessdate=
and|access-date=
(справка) - ↑ Chris; Hope; Kevin; Schaefer. Economic impacts of carbon dioxide and methane released from thawing permafrost (англ.) // Nature : journal. — 2015. — 21 September (vol. 6). — P. 56—59. — doi:10.1038/nclimate2807. — .
- ↑ МГЭИК, Четвёртый оценочный доклад Архивная копия от 30 октября 2012 на Wayback Machine (рус.), стр. 48
- ↑ 1 2 Cramer, Wolfgang, et al., Executive summary, in: Chapter 18: Detection and attribution of observed impacts (archived 8 July 2014), pp. 3-4, in IPCC AR5 WG2 A, 2014
- ↑ Chi Xu, Timothy A. Kohler, Timothy M. Lenton[англ.], Jens-Christian Svenning, and Marten Scheffer[англ.]. Future of the human climate niche // PNAS May 4, 2020.
- ↑ Климат к 2070 году: жара грозит миллиардам | События в мире — оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 06.05.2020
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Всемирная организация здравоохранения. Изменение климата и здоровье . Официальный сайт ВОЗ на Русском языке (1 февраля 2019). Дата обращения: 24 ноября 2019. Архивировано 18 октября 2019 года.
- ↑ Smith, K.R., et al., FAQ 11.2, in: Chapter 11: Human health: impacts, adaptation, and co-benefits (archived 8 July 2014), p. 37, in IPCC AR5 WG2 A, 2014
- ↑ 1 2 Costello, Anthony; Abbas, Mustafa; Allen, Adriana; Ball, Sarah; Bell, Sarah; Bellamy, Richard; Friel, Sharon; Groce, Nora; Johnson, Anne; Kett, Maria; Lee, Maria; Levy, Caren; Maslin, Mark; McCoy, David; McGuire, Bill; Montgomery, Hugh; Napier, David; Pagel, Christina; Patel, Jinesh; de Oliveira, Jose Antonio Puppim; Redclift, Nanneke; Rees, Hannah; Rogger, Daniel; Scott, Joanne; Stephenson, Judith; Twigg, John; Wolff, Jonathan; Patterson, Craig. Managing the health effects of climate change (англ.) // The Lancet : journal. — Elsevier, 2009. — May (vol. 373, no. 9676). — P. 1693—1733. — doi:10.1016/S0140-6736(09)60935-1. Архивировано 18 августа 2021 года.
- ↑ 1 2 Watts, Nick; Adger, W Neil; Agnolucci, Paolo; Blackstock, Jason; Byass, Peter; Cai, Wenjia; Chaytor, Sarah; Colbourn, Tim; Collins, Mat; Cooper, Adam; Cox, Peter M; Depledge, Joanna; Drummond, Paul; Ekins, Paul; Galaz, Victor; Grace, Delia; Graham, Hilary; Grubb, Michael; Haines, Andy; Hamilton, Ian; Hunter, Alasdair; Jiang, Xujia; Li, Moxuan; Kelman, Ilan; Liang, Lu; Lott, Melissa; Lowe, Robert; Luo, Yong; Mace, Georgina; Maslin, Mark; Nilsson, Maria; Oreszczyn, Tadj; Pye, Steve; Quinn, Tara; Svensdotter, My; Venevsky, Sergey; Warner, Koko; Xu, Bing; Yang, Jun; Yin, Yongyuan; Yu, Chaoqing; Zhang, Qiang; Gong, Peng; Montgomery, Hugh; Costello, Anthony. Health and climate change: policy responses to protect public health (англ.) // The Lancet : journal. — Elsevier, 2015. — November (vol. 386, no. 10006). — P. 1861—1914. — doi:10.1016/S0140-6736(15)60854-6. — PMID 26111439. Архивировано 29 сентября 2021 года.
- ↑ Smith, K.R., et al., Section 11.4: Direct Impacts of Climate and Weather on Health, in: Chapter 11: Human health: impacts, adaptation, and co-benefits (archived 8 July 2014), pp. 10-13, in IPCC AR5 WG2 A, 2014
- ↑ Smith, K.R., et al., Section 11.6.1. Nutrition, in: Chapter 11: Human health: impacts, adaptation, and co-benefits (archived 8 July 2014), pp. 10-13, in IPCC AR5 WG2 A, 2014
- ↑ "Global warming risk: Rising temperatures from climate change linked to rise in suicides". USA Today. 2018. Архивировано 30 июля 2018. Дата обращения: 4 января 2019.
- ↑ "Climate Change May Cause 26,000 More U.S. Suicides by 2050". The Atlantic. Архивировано 1 января 2020. Дата обращения: 4 января 2019.
- ↑ Обзор итогов деятельности Рабочей группы II Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) . Дата обращения: 28 мая 2008. Архивировано 11 августа 2011 года.
- ↑ 1 2 3 This article incorporates public domain material from the US Environmental Protection Agency document: International Impacts & Adaptation: Climate Change: US EPA, US Environmental Protection Agency (US EPA), 2012-06-14, Архивировано из оригинала 29 августа 2015, Дата обращения: 25 января 2019
- ↑ Почему климат в России теплеет в два раза быстрее, чем в мире . Российская газета. Дата обращения: 24 мая 2022.
- ↑ Росгидромет. ДОКЛАД ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2020 ГОД. Архивировано 31 марта 2022 года.
- ↑ Historical climate emissions reveal responsibility of big polluting nations (англ.). the Guardian (5 октября 2021). Дата обращения: 24 мая 2022. Архивировано 24 мая 2022 года.
- ↑ 1 2 Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (стр. 289—317) (PDF) Архивная копия от 1 апреля 2016 на Wayback Machine
- ↑ ЮНЕП: Доклад о разрыве в уровне выбросов Достаточны ли обязательства Копенгагенской договоренности для ограничения глобального потепления 2 °C или 1,5 °C? Предварительная оценка ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ Ноябрь 2010 г. (PDF) Архивная копия от 9 октября 2012 на Wayback Machine
- ↑ 1 2 Raupach et al 2014 (PDF) Архивная копия от 6 октября 2014 на Wayback Machine
- ↑ Pfeiffer et al, The ‘2°C capital stock’ for electricity generation: Committed cumulative carbon emissions from the electricity generation sector and the transition to a green economy [5] Архивировано 20 октября 2007 года. (англ.)
- ↑ United Nations Climate Change Conference Архивировано 10 ноября 2011 года.
- ↑ Профессор Кевин Андерсон назвал это решение «проявлением магического отношения ко времени» [6] Архивная копия от 11 февраля 2017 на Wayback Machine
- ↑ Kevin Anderson and Alice Bows. Beyond 'dangerous' climate change: emissions cenarios for a new world (англ.) : journal. — Phil. Trans. R. Soc. A 2011 369, doi: 10.1098/rsta.2010.0290, 2010. — 29 November. Архивировано 6 декабря 2016 года.
- ↑ Global Carbon Budget 2014 (PDF) Архивная копия от 22 сентября 2014 на Wayback Machine
- ↑ см. fig 6.12 Chapter 6 IPCC WGIII AR5
- ↑ Meinshausen, M. et al. Greenhouse gas emission targets for limiting global warming to 2 °C. Nature 458, 1158—1162 (2009)
- ↑ GEA Global Energy Assessment — Toward a Sustainable Future (Cambridge Univ. Press and International Institute for Applied Systems Analysis, 2012)
- ↑ IPCC Global Warming of 1.5 ºC Архивная копия от 7 декабря 2020 на Wayback Machine
- ↑ Nature Jeff Tollefson 08.10.18 IPCC says limiting global warming to 1,5 °C will require drastic action Архивная копия от 1 января 2019 на Wayback Machine
- ↑ Höhne, N., den Elzen, M. G. J. & Escalante, D. Regional GHG reduction targets based on effort sharing: a comparison of studies. Clim. Policy 14, 122—147 (2014)
- ↑ Bows, A. & Anderson, K. Contraction and convergence: an assessment of the CCOptions model. Climatic Change 91, 275—290 (2008)
- ↑ Carbon Tracker & The Grantham Research Instit — Unburnable Carbon 2013, p.11 (PDF) Архивная копия от 22 октября 2015 на Wayback Machine
- ↑ Kevin Anderson and Alice Bows Beyond 'dangerous' climate change p.29 (PDF+HTML) Архивная копия от 6 декабря 2016 на Wayback Machine
- ↑ Anderson & Bows 2008 (PDF+HTML) Архивная копия от 6 декабря 2016 на Wayback Machine
- ↑ Chancel & Piketty 2015 (PDF) Архивная копия от 27 января 2016 на Wayback Machine
- ↑ В США к этой группе относится 60 % населения, в Евросоюзе — 27 %, в России — 20 %.
- ↑ Kevin Anderson The hidden agenda: how veiled techno-utopias shore up the Paris Agreement [7] Архивная копия от 25 января 2016 на Wayback Machine
- ↑ A roadmap for rapid decarbonization Science, 24 Mar 2017 . Дата обращения: 20 мая 2017. Архивировано 19 мая 2017 года.
- ↑ Moore’s law for carbon would defeat global warming The Guardian, 23 March 2017 . Дата обращения: 20 мая 2017. Архивировано 21 января 2021 года.
- ↑ Ричард Коннифф. Последняя надежда // В мире науки. — 2019. — № 3. — С. 78—87.
- ↑ «Красный код для человечества»: главные выводы нового доклада ООН о глобальном потеплении . Дата обращения: 9 августа 2021. Архивировано 9 августа 2021 года.
- ↑ Канада вышла из соглашения в 2012 году
- ↑ Несколько стран использовали в качестве базового другой год: Болгария и Польша — 1988, Венгрия — 1985—1987, Румыния — 1989, Словения — 1986.
- ↑ Промышленный спад в странах бывшего СССР и Восточной Европы с избытком обеспечивал возможность всем участникам Киотского протокола выполнить свои обязательства только за счёт покупки квот у этих стран, без каких-либо мер по снижению эмиссии. [8] Архивная копия от 2 апреля 2016 на Wayback Machine Впрочем, на практике такая торговля не получила существенного развития. [9] Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine
- ↑ Обязанность компенсировать недостаточное снижение эмиссии до 2012 года в следующем периоде с прибавкой 30 % и приостановка участия в торговле эмиссионными квотами. An Introduction to the Kyoto Protocol Compliance Mechanism . UNFCC. Дата обращения: 30 октября 2006. Архивировано 14 мая 2021 года.
- ↑ Barker, T. et al. Technical summary (англ.) / Metz, B.; Davidson, O. R.; Bosch, P. R.; Dave, R.; Meyer, L. A.. — Print version: Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. This version: IPCC website, 2007. — (Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change). — ISBN 978-0-521-88011-4. Архивировано 20 декабря 2010 года. Архивированная копия . Дата обращения: 20 марта 2016. Архивировано из оригинала 20 декабря 2010 года.
- ↑ 5. Integrating development into a global climate regime (PDF), Архивировано (PDF) 12 июня 2013, Дата обращения: 20 марта 2016 Источник . Дата обращения: 20 марта 2016. Архивировано 12 июня 2013 года., in World Bank, 2010, p. 233
- ↑ NGO’s Letter to Companies (PDF) Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine
- ↑ Fossil Free – About Fossil Free Divestment . Дата обращения: 24 ноября 2019. Архивировано 2 декабря 2019 года.
- ↑ Full List of Divestment Commitments . Дата обращения: 24 ноября 2019. Архивировано 19 ноября 2017 года.
- ↑ Bill McKibben Why We Need to Keep 80 Percent of Fossil Fuels in the Ground Архивная копия от 30 мая 2016 на Wayback Machine, Yes! Magazine
- ↑ «…divestment efforts affecting the investment community, which could significantly affect demand for our products…» [10] Архивная копия от 26 мая 2017 на Wayback Machine — Peabody Energy Corporation Annual Report
- ↑ «some groups are pressuring certain investors to divest their investments in fossil fuel companies» [11] (англ.) Shell Annual Report 2017
- ↑ Shell Annual Report 2017 . Дата обращения: 24 ноября 2019.
- ↑ World Bank Group Announcements at One Planet Summit . Дата обращения: 24 ноября 2019. Архивировано 19 ноября 2019 года.
- ↑ Arthur Wyns Ireland becomes first country in the world to divest from fossil fuels Архивная копия от 21 июля 2018 на Wayback Machine The Ecologist, 13th July 2018
- ↑ Climate Change and The Common Good A Statement Of The Problem And The Demand For Transformative Solutions [12] Архивная копия от 10 июля 2015 на Wayback Machine
- ↑ Turning Down the Heat : The Politics of Climate Policy in Affluent Democracies : [англ.] / Editors Hugh Compston and Ian Bailey. — London : Palgrave Macmillan, 2008. — xvi+302 p. — ISBN 978-0-230-20205-4. — ISBN 978-0-230-59467-8. — doi:10.1057/9780230594678.
- ↑ 1 2 Leiserowitz, Anthony. Americans’ Knowledge of Climate Change : [англ.] : [арх. 5 июля 2016] / Anthony Leiserowitz, Nicholas Smith, Jennifer R. Marlon. — New Haven, CT : Yale Project on Climate Change Communication, 2010. — 60 p.:
38 percent say there is a lot of disagreement among scientists whether or not global warming is happening
- ↑ Poortinga, Wouter. Uncertain climate : An investigation into public scepticism about anthropogenic climate change : [англ.] / Wouter Poortinga, Alexa Spence, Lorraine Whitmarshb … [et al.] // Global Environmental Change. — 2011. — Vol. 21, no. 3 (August). — P. 1015–1024. — Препринт. — doi:10.1016/j.gloenvcha.2011.03.001.
- ↑ Winn, William D. Current Trends in Educational Technology Research : The Study of Learning Environments : [англ.] // Educational Psychology Review. — 2002. — Vol. 14, no. 3 (September). — P. 331—351. — doi:10.1023/A:1016068530070.
- ↑ Stoll-Kleemann, S. The psychology of denial concerning climate mitigation measures : evidence from Swiss focus groups : [англ.] : [арх. 11 апреля 2016] / S. Stoll-Kleemann, Tim O’Riordan, Carlo C. Jaegera // Global Environmental Change. — 2001. — Vol. 11, no. 2 (July). — P. 107–117. — doi:10.1016/S0959-3780(00)00061-3.
- ↑ Lorenzoni, Irene. Barriers perceived to engaging with climate change among the UK public and their policy implications : [англ.] : [арх. 5 мая 2019] / Irene Lorenzoni, Sophie Nicholson-Cole, Lorraine Whitmarsh // Global Environmental Change. — 2007. — Vol. 17, no. 3–4. — P. 445–459. — doi:10.1016/j.gloenvcha.2007.01.004.
- ↑ Kerr 2009 . Дата обращения: 25 апреля 2014. Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ Public perception of cold weather events as evidence for and against climate change. (PDF) Архивная копия от 27 апреля 2014 на Wayback Machine
- ↑ Liisa Antilla Climate of scepticism (PDF) Архивная копия от 27 сентября 2020 на Wayback Machine
- ↑ Jacques, Peter J. The organisation of denial : Conservative think tanks and environmental scepticism : [англ.] / Peter J. Jacques, Riley E. Dunlap, Mark Freeman // Environmental Politics : J.. — 2008. — 20 May. — P. 349—385. — doi:10.1080/09644010802055576.
- ↑ Boykoff, Maxwell T. Balance as bias : Global warming and the US prestige press / Maxwell T. Boykoff, Jules M. Boykoff // Global Environmental Change : J.. — 2004. — Vol. 14, no. 2 (июль). — P. 125–136. — doi:10.1016/j.gloenvcha.2003.10.001.
- ↑ Hargreaves et al., 2003.
- ↑ Anderegg, William R. L. Expert credibility in climate change : [англ.] / William R. L. Anderegg, James W. Prall, Jacob Harold … [et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences : J.. — 2010. — Vol. 107, no. 27 (6 July). — P. 12107—12109. — doi:10.1073/pnas.1003187107. — PMID 20566872. — PMC 2901439.
- ↑ Doran, Peter T. Examining the Scientific Consensus on Climate Change : [англ.] / Peter T. Doran, Maggie Kendall Zimmerman // EOS : J.. — 2009. — Vol. 90, no. 3. — P. 22—23. — doi:10.1029/2009EO030002.
- ↑ Новости науки: разрушение шельфовых ледников Антарктиды — прямая угроза экологическому балансу планеты . Дата обращения: 29 мая 2008. Архивировано 16 января 2010 года.
- ↑ Overview of areal changes of the ice shelves on the Antarctic Peninsula over the past 50 years . Дата обращения: 5 февраля 2017. Архивировано 5 февраля 2020 года.
- ↑ Skeptical Science: Антарктика наращивает лед . Дата обращения: 18 августа 2012. Архивировано 9 октября 2012 года.
- ↑ Разрастание Антарктиды объяснили глобальным потеплением . Lenta.ru (18 августа 2010). Дата обращения: 3 сентября 2010. Архивировано 20 сентября 2011 года.
- ↑ Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты: оценка рисков для производственных объектов ТЭК РФ Архивная копия от 26 октября 2009 на Wayback Machine
- ↑ Итан Тодрас-Уайтхилл. As Ice Recedes, Interest Surges Архивная копия от 12 ноября 2016 на Wayback Machine (англ.) на сайте nytimes.com, 9 декабря 2007
Литература
- IPCC WG1, WG2, WG3. Global warming of 1.5°C (англ.) / V. Masson-Delmotte; P. Zhai; H. O. Pörtner. — IPCC, 2018. — (Spesial report). — ISBN 978-92-9169-443-3. Архивная копия от 5 декабря 2018 на Wayback Machine
- IPCC AR5 SYR. Изменение климата, 2014 г.: Обобщающий доклад / Основная группа авторов; Р.К. Пачури; Л.А. Мейер. — IPCC, 2015. — (Вклад Рабочих групп I, II и III в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата.). — ISBN 978-92-9169-443-3.
- IPCC AR5 WG1. Изменение климата, 2013 г. Физическая научная основа. Резюме, Часто задаваемые вопросы и перекрёстныe вставки по главам / Т.Ф. Стоккер; Д. Цинь; Дж.-К. Платтнер. — IPCC, 2013. — (Часть вклада Рабочей группы I в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата).
- IPCC AR5 WG2. Изменение климата, 2014 г.: Воздействия, адаптация и уязвимость. Резюме, часто задаваемые вопросы и перекрестныe вставки по главам / К.Б. Филд; В.Р. Баррос; Д.Дж. Доккен. — IPCC, 2014. — (Вклад Рабочей группы II в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата). — ISBN 978-92-9169-441-9.
- IPCC AR5 WG3. Изменение климата, 2014 г.: Смягчение воздействий на изменение климата. Резюме, Техническое резюме / Щ. Эденхофер; Р. Пичс-Мадруга; Y. Sokona. — IPCC, 2015. — (Часть вклада Рабочей группы III в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата.). — ISBN 978-92-9169-442-6.
- Andrew Revkin[англ.]. Climate Change First Became News 30 Years Ago. Why Haven’t We Fixed It? (журнал «National Geographic», July 2018) (англ.)
- Добровидова, Ольга Антропогенное изменение климата показали по стандарту пяти сигм . N+1 (27 февраля 2019). — «Степень уверенности учёных в том, что изменение климата вызвано деятельностью человека, достигла так называемого «золотого стандарта» в пять сигм … ещё в 2016 году». Дата обращения: 15 октября 2019.
- Глобальное изменение климата: новый доклад межправительственной группы экспертов 9.08.2021.
- Frank, David; Esper, Jan; Zorita, Eduardo; Wilson, Rob (2010-05-14), "A noodle, hockey stick, and spaghetti plate: A perspective on high-resolution paleoclimatology", Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 1 (4): 507—516, doi:10.1002/wcc.53, S2CID 16524970
- Good, P.; Gosling, S. N.; Bernie, D.; Caesar, J.; Warren, R.; Arnell, N. W.; Lowe, J. A. (2010). An updated review of developments in climate science research since IPCC Fourth Assessment Report (PDF) (Report). London, UK: AVOID Consortium. Архивировано (PDF) 24 сентября 2018. Дата обращения: 13 октября 2021.
{{cite report}}
: Неизвестный параметр|deadurl=
игнорируется (|url-status=
предлагается) (справка)
- Hargreaves I., Lewis J. & Speers T. Towards a better map: Science, the public and the media : [англ.] // Economic and Social Research Council. — London, 2003.
- IPCC AR4 WG1 (2007), Solomon, S.; Qin, D.; Manning, M.; Chen, Z.; Marquis, M.; Averyt, K.B.; Tignor, M.; Miller, H.L. (eds.), Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-88009-1
{{citation}}
: Википедия:Обслуживание CS1 (числовые имена: authors list) (ссылка) - IPCC AR5 WG2 A (2014), Field, C.B.; et al. (eds.), Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II (WG2) to the Fifth Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Cambridge University Press, Архивировано 16 апреля 2014
{{citation}}
: Википедия:Обслуживание CS1 (числовые имена: authors list) (ссылка) - TAR Climate Change 2001: The Scientific Basis : [англ.]. — IPCC, 2001.
- National Research Council. Climate Stabilization Targets: Emissions, Concentrations, and Impacts over Decades to Millennia. — Washington, D.C. : National Academies Press, 2011. — ISBN 978-0-309-15176-4. — doi:10.17226/12877.
- Climate Change Impacts in the United States : [англ.]. — 2013. — ISBN 9780160924026.
- Pearce, Fred (2010-02-09), "Part four: Climate change debate overheated after sceptics grasped 'hockey stick'", Environment, The Guardian, London, Дата обращения: 8 марта 2010
- United Nations Environment Programme (2010), Year Book 2010: New Science and Developments in Our Changing Environment (PDF), Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme. Division of Early Warning and Assessment, ISBN 978-92-807-3044-9
- World Bank. World Development Report 2010: Development and Climate Change . The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 1818 H Street NW, Washington DC 20433 (2010). Дата обращения: 6 апреля 2010. Архивировано из оригинала 9 марта 2012 года.
Ссылки
- Изменение климата . Организация Объединённых Наций. Архивировано из оригинала 17 февраля 2017 года.
- Межправительственная группа экспертов по изменению климата: деятельность
- Глобальное потепление не замедлялось как минимум с 1950-х годов // Научная Россия, 5.06.2015
- Территория России нагревается быстрее, чем остальная планета. Какие последствия ждут страну? // Лента.ру, 8 декабря 2022