Страница полузащищенная
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из Climate Change )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Глобальная карта показывает повышение температуры моря на 0,5–1 градус Цельсия; температура земли повышается на 1-2 градуса Цельсия; и температура в Арктике повышается до 4 градусов по Цельсию.
Средние температуры приземного воздуха с 2011 по 2020 годы по сравнению со средними фоновыми значениями с 1951 по 1980 годы (Источник: НАСА )
График с 1880 по 2020 год показывает, что естественные движущие силы демонстрируют случайные колебания примерно на 0,3 градуса по Цельсию, а человеческие движущие силы неуклонно возрастают на 0,2 градуса в течение 100 лет до 1980 года, а затем резко увеличиваются еще на 0,6 градуса за последние 40 лет.
Наблюдаемая температура от НАСА по сравнению со средним значением за 1850–1900 гг. В качестве доиндустриального исходного уровня. Основным фактором повышения глобальной температуры в индустриальную эпоху является деятельность человека, а природные силы добавляют изменчивости. [1]

Изменение климата включает в себя как глобальное потепление, вызванное выбросами парниковых газов человеком, так и связанные с этим крупномасштабные изменения погодных условий. Хотя были и предыдущие периоды климатических изменений , с середины 20 века люди оказали беспрецедентное влияние на климатическую систему Земли и вызвали изменения в глобальном масштабе. [2]

Самым большим фактором потепления являются выбросы парниковых газов, из которых более 90% составляют углекислый газ ( CO
2
) и метан . [3] Сжигание ископаемого топлива ( уголь , нефть и природный газ ) для потребления энергии является основным источником этих выбросов, с дополнительным вкладом от сельского хозяйства, обезлесения и производства . [4] Человеческая причина изменения климата не оспаривается ни одним научным органом национального или международного уровня. [5] Повышение температуры ускоряется или сдерживается обратными связями климата , такими как потеря отражающего солнечный свет снега и ледяного покрова , увеличение количества водяного пара (сам парниковый газ) и изменения напоглотители углерода на суше и в океане .

Повышение температуры на суше примерно вдвое превышает среднемировое повышение, что приводит к расширению пустыни и более частым периодам аномальной жары и лесным пожарам . [6] Повышение температуры также усиливается в Арктике , где оно способствовало таянию вечной мерзлоты , отступлению ледников и потере морского льда. [7] Более высокие температуры увеличивают скорость испарения, вызывая более сильные штормы и экстремальные погодные условия . [8] Воздействие на экосистемы включает перемещение или исчезновение многих видов по мере изменения окружающей среды, в первую очередь коралловых рифов., горы и Арктика . [9] Изменение климата угрожает людям с отсутствием продовольственной безопасностью , дефицитом воды , наводнений, инфекционными заболеваниями, экстремальными температурами, экономическими потерями и смещением. Эти воздействия побудили Всемирную организацию здравоохранения назвать изменение климата величайшей угрозой для глобального здоровья в 21 веке. [10] Даже если усилия по минимизации будущего потепления окажутся успешными, некоторые последствия будут сохраняться веками, включая повышение уровня моря , повышение температуры океана и закисление океана . [11]

Многие из этих воздействий ощущаются уже при нынешнем уровне потепления, который составляет около 1,2 ° C (2,2 ° F). [13] Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) выпустила серию докладов , которые проектируют значительное увеличение этих последствий , как потепление продолжается до 1,5 ° С (2,7 ° F) и за его пределами. [14] Дополнительное потепление также увеличивает риск срабатывания критических пороговых значений, называемых критическими точками . [15] Реагирование на изменение климата включает смягчение последствий и адаптацию . [16] Смягчение - ограничение изменения климата - заключается в сокращении выбросов парниковых газов и их удалении из атмосферы; [16]методы включают разработку и внедрение низкоуглеродных источников энергии, таких как ветер и солнце, отказ от угля , повышение энергоэффективности, лесовосстановление и сохранение лесов . Адаптация заключается в адаптации к фактическому или ожидаемому климату [16], например, за счет улучшения защиты береговой линии , лучшего управления стихийными бедствиями , содействия колонизации и выращивания более устойчивых культур. Сама по себе адаптация не может предотвратить риск «серьезных, широко распространенных и необратимых» воздействий. [17]

В соответствии с Парижским соглашением страны коллективно согласились поддерживать потепление «значительно ниже 2,0 ° C (3,6 ° F)» путем смягчения последствий. Однако с учетом обязательств, взятых в рамках Соглашения, к концу столетия глобальное потепление все равно достигнет примерно 2,8 ° C (5,0 ° F). [18] Ограничение потепления до 1,5 ° C (2,7 ° F) потребует сокращения выбросов вдвое к 2030 году и достижения почти нулевых выбросов к 2050 году. [19]

Терминология

До 1980-х годов, когда было неясно, будет ли потепление, вызванное парниковыми газами, преобладать над охлаждением, вызванным аэрозолями, ученые часто использовали термин « непреднамеренное изменение климата» для обозначения воздействия человечества на климат. В 1980-х годах были введены термины « глобальное потепление» и « изменение климата» , первые относились только к усилению потепления поверхности, а вторые - к полному влиянию парниковых газов на климат. [20] Глобальное потепление стало самым популярным термином после того, как ученый-климатолог НАСА Джеймс Хансен использовал его в своих показаниях в Сенате США в 1988 году . [21] В 2000-х годах термин « изменение климата»возросла популярность. [22] Глобальное потепление обычно относится к потеплению системы Земля, вызванному деятельностью человека, тогда как изменение климата может относиться как к естественным, так и к антропогенным изменениям. [23] Эти два термина часто используются как синонимы. [24]

Различные ученые, политики и представители СМИ использовали термины « климатический кризис» или « климатическая чрезвычайная ситуация», чтобы говорить об изменении климата, используя при этом глобальное отопление вместо глобального потепления. [25] Главный редактор The Guardian объяснил, что они включили эту формулировку в свои редакционные правила, «чтобы обеспечить точность с научной точки зрения, а также четко общаться с читателями по этому очень важному вопросу». [26] Оксфордский словарь выбрал чрезвычайную климатическую ситуациюв качестве своего слова года в 2019 году и определяет этот термин как «ситуацию, в которой требуются срочные действия для уменьшения или прекращения изменения климата и предотвращения потенциально необратимого экологического ущерба в результате этого». [27]

Наблюдаемое повышение температуры

Реконструкция глобальной температуры поверхности за последние 2000 лет с использованием косвенных данных из годичных колец, кораллов и ледяных кернов, выделенных синим цветом. [28] Данные прямых наблюдений выделены красным цветом. [29]
Данные НАСА [29] показывают, что температура поверхности суши повышалась быстрее, чем температура океана.

Множественные независимо созданные наборы инструментальных данных показывают, что климатическая система нагревается [30], при этом за десятилетие 2009–2018 гг. Было на 0,93 ± 0,07 ° C (1,67 ± 0,13 ° F) теплее, чем доиндустриальный базовый уровень (1850–1900). [31] В настоящее время температура поверхности повышается примерно на 0,2 ° C (0,36 ° F) за десятилетие [32], при этом к 2020 году температура достигнет 1,2 ° C (2,2 ° F) выше доиндустриальной. [13] С 1950 года количество холодных дней и ночей уменьшилось, а количество теплых дней и ночей увеличилось. [33] Исторические закономерности потепления и похолодания, такие как Средневековая климатическая аномалия и Малый ледниковый период., не происходили в одно и то же время в разных регионах, но температуры, возможно, достигли таких же высоких, как в конце 20-го века, в ограниченном наборе регионов. [34] Были доисторические эпизоды глобального потепления, такие как палеоцен-эоценовый термальный максимум . [35] Однако современное наблюдаемое повышение температуры и CO
2
концентрации были настолько быстрыми, что даже резкие геофизические события , имевшие место в истории Земли, не приближались к нынешним темпам. [36]

В период с 18 по середину 19 века чистое потепление было незначительным. Климатические прокси , источники климатической информации из естественных архивов, таких как деревья и ледяные керны , показывают, что естественные колебания компенсируют ранние последствия промышленной революции . [37] Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) приняла базовый базисный период 1850–1900 гг. Как приблизительное значение доиндустриальной средней глобальной приземной температуры [37], когда данные термометров начали обеспечивать глобальный охват. [38]

Свидетельства потепления, полученные при измерениях температуры воздуха, подкрепляются множеством других наблюдений. [39] Увеличились частота и интенсивность сильных осадков, таяние снега и наземного льда, а также повышенная влажность воздуха . [40] Флора и фауна также ведут себя в соответствии с потеплением; например, весной растения зацветают раньше. [41] Еще одним ключевым показателем является охлаждение верхних слоев атмосферы, которое демонстрирует, что парниковые газы удерживают тепло у поверхности Земли и препятствуют его излучению в космос. [42]

Модели потепления не зависят от того, где выделяются парниковые газы, потому что газы сохраняются достаточно долго, чтобы распространиться по планете; однако локальные отложения сажи на снегу и льду действительно способствуют потеплению Арктики. [43] С доиндустриального периода средние глобальные температуры земли повышались почти в два раза быстрее, чем средние глобальные температуры поверхности. [44] Это происходит из-за большей теплоемкости океанов и из-за того, что океаны теряют больше тепла за счет испарения . [45] Более 90% дополнительной энергии климатической системы за последние 50 лет хранилось в океане, нагревая его. [46]Остаток дополнительной энергии растопил лед и согрел континенты и атмосферу . [47]

Северное полушарие и Северный полюс нагреваются намного быстрее, чем Южный полюс и Южное полушарие. В Северном полушарии не только намного больше суши, но и больше снежной территории и морского льда, из-за того, как суши расположены вокруг Северного Ледовитого океана . Поскольку эти поверхности меняют цвет от отражения большого количества света до темного после таяния льда, они начинают поглощать больше тепла . В Южном полушарии летом уже было мало морского льда, прежде чем началось потепление. [48] Температура в Арктике повысилась и, по прогнозам, будет продолжать расти в течение этого столетия более чем в два раза быстрее, чем в остальном мире . [49]Таяние ледников и ледяных щитов в Арктике нарушает циркуляцию океана, включая ослабление Гольфстрима , вызывая усиление потепления в некоторых областях. [50]

Причины недавнего повышения температуры

Содействующие изменения климата в 2011 г., как указано в пятом оценочном докладе МГЭИК

Система климат испытывает различные циклы по себе , которая может длиться в течение многих лет (например, Эль-Ниньо - Южное колебание ), десятилетий или даже столетий. [51] Другие изменения вызваны дисбалансом энергии, которая является «внешней» по отношению к климатической системе, но не всегда внешней по отношению к Земле. [52] Примеры внешних воздействий включают изменения в составе атмосферы (например, повышенную концентрацию парниковых газов ), яркость Солнца , извержения вулканов и изменения орбиты Земли вокруг Солнца. [53]

Атрибуция изменения климата - это попытка научно показать, какие механизмы ответственны за наблюдаемые изменения климата Земли. Чтобы определить вклад человека, необходимо исключить известную внутреннюю изменчивость климата и естественные внешние воздействия. Ключевой подход заключается в использовании компьютерного моделирования климатической системы для определения уникальных «отпечатков пальцев» для всех потенциальных причин. Сравнивая эти отпечатки пальцев с наблюдаемыми моделями и эволюцией изменения климата, а также наблюдаемой историей воздействий, можно определить причины изменений. [54]Например, солнечное воздействие может быть исключено как основная причина, потому что его отпечаток нагревается во всей атмосфере, и только нижние слои атмосферы нагреваются, как и ожидалось от парниковых газов (которые улавливают тепловую энергию, излучаемую с поверхности). [55] Атрибуция недавнего изменения климата показывает, что основной движущей силой является повышенное содержание парниковых газов, но аэрозоли также оказывают сильное влияние. [56]

Парниковые газы

CO
2
концентрации за последние 800000 лет, измеренные по кернам льда (синий / зеленый) и непосредственно (черный)

Земля поглощает солнечный свет , а затем излучает его в виде тепла . Часть этого инфракрасного излучения поглощается парниковыми газами в атмосфере и улавливается на Земле, а не улетает в космос. [57] До промышленной революции естественное количество парниковых газов приводило к тому, что воздух у поверхности был примерно на 33 ° C (59 ° F) теплее, чем был бы в их отсутствие. [58] Без атмосферы Земли средняя температура Земли была бы значительно ниже точки замерзания воды. [59] Пока водяной пар(~ 50%) и облака (~ 25%) вносят наибольший вклад в парниковый эффект, они увеличиваются в зависимости от температуры и поэтому считаются обратными связями . С другой стороны, концентрация газов, таких как CO
2
(~ 20%), озон и закись азота не зависят от температуры и, следовательно, считаются внешними воздействиями. [60] Озон действует как парниковый газ в самом нижнем слое атмосферы, тропосфере (в отличие от стратосферного озонового слоя ). Кроме того, озон обладает высокой реакционной способностью и взаимодействует с другими парниковыми газами и аэрозолями. [61]

Человеческая деятельность после промышленной революции, в основном добыча и сжигание ископаемого топлива ( угля , нефти и природного газа ) [62] , увеличила количество парниковых газов в атмосфере. Эти повышенные уровни газов, таких как CO
2
, метан, тропосферный озон , ХФУ и закись азота повышают температуру за счет радиационного воздействия . В 2018 году, в концентрации от CO
2
и метана увеличились примерно на 45% и 160%, соответственно, с 1750 года. [63] Эти CO
2
уровни намного выше, чем они были в любое время в течение последних 800 000 лет, периода, за который были собраны надежные данные по воздуху, захваченному в ледяных кернах. [64] Менее прямые геологические свидетельства указывают на то, что CO
2
ценности не были такими высокими миллионы лет. [65]

Project Global Carbon показывает , как дополнения к СО
2
с 1880 г. были вызваны ростом одного за другим из-за различных источников.

Глобальные антропогенные выбросы парниковых газов в 2018 году, за исключением тех изменений в землепользовании, были эквивалентны 52 млрд тонн CO
2
. Из этих выбросов 72% приходилось на CO.
2
, 19% - метан , 6% - закись азота и 3% - фторированные газы . [66] CO
2
Выбросы в основном происходят от сжигания ископаемого топлива для обеспечения энергией транспорта , производства, отопления и электричества. [67] Дополнительный СО
2
выбросы происходят от обезлесения и промышленных процессов , в том числе CO
2
высвобождается в результате химических реакций при производстве цемента , стали , алюминия и удобрений . [68] Выбросы метана происходят от животноводства , навоза, выращивания риса , свалок, сточных вод, добычи угля , а также добычи нефти и газа . [69] Выбросы закиси азота в основном связаны с микробным разложением неорганических и органических удобрений . [70] С производственной точки зрения, основные источники глобальных выбросов парниковых газов оцениваются как: электроэнергия и тепло (25%), сельское и лесное хозяйство (24%), промышленность и производство (21%), транспорт (14%) и здания (6%). [71]

Несмотря на вклад обезлесения в выбросы парниковых газов, поверхность суши Земли, особенно ее леса, остаются значительным поглотителем углерода для CO.
2
. Естественные процессы, такие как фиксация углерода в почве и фотосинтез, более чем компенсируют выбросы парниковых газов в результате обезлесения. По оценкам, сток с поверхности суши удаляет около 29% годового глобального CO.
2
выбросы. [72] Океан также служит значительным поглотителем углерода посредством двухэтапного процесса. Во-первых, CO
2
растворяется в поверхностных водах. Впоследствии опрокидывающаяся циркуляция океана распространяет его глубоко в глубь океана, где со временем накапливается как часть углеродного цикла . За последние два десятилетия Мировой океан поглотил от 20 до 30% выбросов CO.
2
. [73]

Аэрозоли и облака

Загрязнение воздуха в виде аэрозолей не только ложится тяжелым бременем на здоровье человека, но и оказывает большое влияние на климат . [74] С 1961 по 1990 год наблюдалось постепенное уменьшение количества солнечного света, достигающего поверхности Земли , явление, широко известное как глобальное затемнение , [75] обычно приписываемое аэрозолям от сжигания биотоплива и ископаемого топлива. [76] Удаление аэрозолей за счет осадков дает тропосферным аэрозолям время жизни в атмосфере всего около недели, в то время как стратосферные аэрозоли могут оставаться в атмосфере в течение нескольких лет. [77]В глобальном масштабе количество аэрозолей сокращается с 1990 года, а это означает, что они больше не маскируют так сильно потепление парниковых газов. [78]

Помимо прямого воздействия (рассеивание и поглощение солнечной радиации), аэрозоли косвенно влияют на радиационный баланс Земли . Сульфатные аэрозоли действуют как ядра конденсации облаков и, таким образом, приводят к образованию облаков, которые имеют все больше и меньше облачных капель. Эти облака отражают солнечную радиацию более эффективно, чем облака с меньшим количеством капель большего размера. [79] Этот эффект также приводит к тому, что капли становятся более однородными по размеру, что снижает рост капель дождя и делает облака более отражающими падающий солнечный свет. [80] Косвенное воздействие аэрозолей - самая большая неопределенность в радиационном воздействии. [81]

Хотя аэрозоли обычно ограничивают глобальное потепление, отражая солнечный свет, черный углерод в сажи , попадающей на снег или лед, может способствовать глобальному потеплению. Это не только увеличивает поглощение солнечного света, но и увеличивает таяние и повышение уровня моря. [82] Ограничение новых отложений черного углерода в Арктике может снизить глобальное потепление на 0,2 ° C (0,36 ° F) к 2050 году. [83]

Изменения на земной поверхности

Вырубка лесов в Бразилии в 2016 году

Люди изменяют поверхность Земли в основном для того, чтобы создать больше сельскохозяйственных угодий . Сегодня сельское хозяйство занимает 34% площади суши Земли, 26% - леса, а 30% - необитаемы (ледники, пустыни и т. Д.). [84] Площадь засаженных деревьями земель продолжает сокращаться, в основном из-за преобразования в пахотные земли в тропиках. [85] Это обезлесение является наиболее значительным аспектом изменения поверхности суши, влияющим на глобальное потепление. Основными причинами обезлесения являются: постоянное изменение землепользования с леса на сельскохозяйственные земли, производящие такие продукты, как говядина и пальмовое масло (27%), вырубка леса для производства лесных / лесных продуктов (26%), краткосрочная сменная обработка земли (24%) , и лесные пожары (23%). [86]

Помимо воздействия на концентрацию парниковых газов, изменения в землепользовании влияют на глобальное потепление через множество других химических и физических механизмов. Изменение типа растительности в регионе влияет на местную температуру, изменяя, сколько солнечного света отражается обратно в космос ( альбедо ) и сколько тепла теряется при испарении . Например, переход от темного леса к лугам делает поверхность светлее, заставляя ее отражать больше солнечного света. Вырубка лесов также может способствовать изменению температуры, влияя на выброс аэрозолей и других химических соединений, влияющих на облака, и изменяя характер ветра. [87]В тропических и умеренных зонах результирующий эффект заключается в значительном потеплении, в то время как на широтах, более близких к полюсам, увеличение альбедо (поскольку лес заменяется снежным покровом) приводит к общему охлаждающему эффекту. [87] В глобальном масштабе эти эффекты, по оценкам, привели к небольшому похолоданию, в основном за счет увеличения альбедо поверхности. [88]

Солнечная и вулканическая активность

Физические модели климата неспособны воспроизвести быстрое потепление, наблюдавшееся в последние десятилетия, если принимать во внимание только изменения в солнечной энергии и вулканической активности. [89] Поскольку Солнце является основным источником энергии Земли, изменения в падающем солнечном свете напрямую влияют на климатическую систему. [90] солнечного излучения была измерена непосредственно спутников , [91] и косвенные измерения доступны с начала 1600 - х годов. [90] Не было никакой тенденции к увеличению количества солнечной энергии, достигающей Земли. [92] Дальнейшие доказательства того, что парниковые газы являются причиной недавнего изменения климата, получены из измерений, показывающих потепление нижних слоев атмосферы (тропосферы ) вкупе с остыванием верхних слоев атмосферы ( стратосферы ). [93] Если бы солнечные вариации были ответственны за наблюдаемое потепление, можно было бы ожидать потепления как тропосферы, так и стратосферы, но этого не произошло. [55]

Взрывные извержения вулканов представляют собой крупнейшее природное воздействие за индустриальную эпоху. Когда извержение достаточно сильное (когда диоксид серы достигает стратосферы), солнечный свет может быть частично заблокирован на пару лет, а температурный сигнал будет длиться примерно в два раза дольше. В индустриальную эпоху вулканическая активность оказала незначительное влияние на глобальные тенденции изменения температуры. [94] Современные вулканические выбросы CO 2 эквивалентны менее 1% нынешних антропогенных выбросов CO 2 . [95]

Обратная связь об изменении климата

Морской лед отражает от 50% до 70% поступающей солнечной радиации, в то время как темная поверхность океана отражает только 6%, поэтому таяние морского льда является самоусиливающейся обратной связью. [96]

Реакция климатической системы на начальное воздействие изменяется за счет обратной связи : увеличивается за счет самоусиливающейся обратной связи и уменьшается за счет уравновешивания обратной связи . [97] Основные армирующие обратные связи являются обратной связи водяного пара , то лед-альбедо обратной связи , и , вероятно , чистый эффект облаков. [98] Основная уравновешивающая обратная связь с глобальным изменением температуры - это радиационное охлаждение космоса в виде инфракрасного излучения в ответ на повышение температуры поверхности. [99]Неуверенность в обратной связи - основная причина, по которой разные климатические модели прогнозируют разные величины потепления для данного количества выбросов. [100]

По мере того, как воздух становится теплее, он может удерживать больше влаги . После первоначального потепления из-за выбросов парниковых газов атмосфера будет удерживать больше воды. Поскольку водяной пар является мощным парниковым газом, он еще больше нагревает атмосферу. [98] Если облачный покров увеличится, больше солнечного света будет отражаться обратно в космос, охлаждая планету. Если облака становятся более высокими и тонкими, они действуют как изолятор, отражая тепло снизу назад вниз и нагревая планету. [101] В целом, чистая обратная связь с облаками в индустриальную эпоху, вероятно, усугубила повышение температуры. [102] Уменьшение снежного покрова и морского льда в Арктике снижает альбедо поверхности Земли. [103]Сейчас в этих регионах поглощается больше солнечной энергии, что способствует усилению арктических условий , в результате чего температуры в Арктике повышаются более чем в два раза быстрее, чем в остальном мире. [104] Арктическое усиление также приводит к таянию вечной мерзлоты , которая выделяет метан и CO.
2
в атмосферу. [105]

Около половины антропогенного CO
2
выбросы были поглощены наземными растениями и океанами. [106] На суше, надземный СО
2
и удлиненный вегетационный период стимулировали рост растений. Изменение климата также увеличивает количество засух и волн тепла, которые препятствуют росту растений, что делает сомнительным, что этот поглотитель углерода сохранится в будущем. [107] Почвы содержат большое количество углерода и могут выделять его при нагревании . [108] Чем больше CO
2
и тепло поглощается океаном, он подкисляется, его циркуляция изменяется, и фитопланктон поглощает меньше углерода, что снижает скорость, с которой океан поглощает атмосферный углерод. [109] Изменение климата может также увеличить выбросы метана из водно-болотных угодий , морских и пресноводных систем и вечной мерзлоты. [110]

Будущее потепление и углеродный бюджет

Прогнозы средних климатических моделей на 2081–2100 гг. По сравнению с 1986–2005 гг. При сценариях низких и высоких выбросов

Будущее потепление зависит от силы обратной связи климата и выбросов парниковых газов. [111] Первые часто оцениваются с использованием различных климатических моделей , разработанных несколькими научными учреждениями. [112] Модель климата представляет собой представление физических, химических и биологических процессов, которые влияют на климатическую систему. [113] Модели также включают изменения орбиты Земли, исторические изменения в активности Солнца и вулканическое воздействие. [114] Компьютерные модели пытаются воспроизвести и предсказать циркуляцию океанов, годовой цикл времен года и потоки углерода между поверхностью суши и атмосферой. [115]Модели прогнозируют различные будущие повышения температуры для заданных выбросов парниковых газов; они также не полностью согласны с силой различных обратных связей о чувствительности климата и величине инерции климатической системы . [116]

Физический реализм моделей проверяется путем изучения их способности имитировать современный или прошлый климат. [117] Предыдущие модели недооценивали скорость усыхания Арктики [118] и недооценивали скорость увеличения количества осадков. [119] Повышение уровня моря с 1990 года недооценивалось в старых моделях, но более современные модели хорошо согласуются с наблюдениями. [120] В опубликованной в США Национальной оценке климата за 2017 год отмечается, что «климатические модели все еще могут недооценивать или пропускать соответствующие процессы обратной связи». [121]

Различные репрезентативные траектории концентраций (RCP) могут использоваться в качестве входных данных для климатических моделей: «сценарий строгого смягчения последствий (RCP2.6), два промежуточных сценария (RCP4.5 и RCP6.0) и один сценарий с очень высокими выбросами [парниковых газов] (RCP8.5) ". [122] RCPs смотрят только на концентрации парниковых газов, и поэтому не включают реакцию углеродного цикла. [123] Прогнозы климатической модели кратко изложены в Пятом оценочном докладе МГЭИК.указывают на то, что в течение 21 века глобальная температура поверхности, вероятно, вырастет еще на 0,3–1,7 ° C (0,5–3,1 ° F) при умеренном сценарии или на 2,6–4,8 ° C (4,7–8,6 ° F). ) в экстремальном сценарии, в зависимости от темпов будущих выбросов парниковых газов и эффектов обратной связи с климатом. [124]

Четыре возможных пути концентрации в будущем, включая CO
2
и других газов CO
2
-эквиваленты

Подмножество моделей климата добавить социальные факторы в простую физическую модель климата. Эти модели моделируют, как население, экономический рост и использование энергии влияют на физический климат и взаимодействуют с ним. Обладая этой информацией, эти модели могут создавать сценарии того, как выбросы парниковых газов могут изменяться в будущем. Эти выходные данные затем используются в качестве исходных данных для физических моделей климата для составления прогнозов изменения климата. [125] В некоторых сценариях выбросы продолжают расти в течение столетия, в то время как в других выбросы сокращаются. [126] Ресурсы ископаемого топлива слишком велики, чтобы на их дефицит можно было полагаться для ограничения выбросов углерода в 21 веке. [127]Сценарии выбросов можно комбинировать с моделированием углеродного цикла, чтобы предсказать, как концентрации парниковых газов в атмосфере могут измениться в будущем. [128] Согласно этим комбинированным моделям, к 2100 году концентрация CO 2 в атмосфере может снизиться до 380 или 1400 частей на миллион, в зависимости от социально-экономического сценария и сценария смягчения последствий. [129]

Оставшийся бюджет выбросов углерода определяется путем моделирования углеродного цикла и чувствительности климата к парниковым газам. [130] Согласно МГЭИК, глобальное потепление может поддерживаться ниже 1,5 ° C (2,7 ° F) с вероятностью две трети, если выбросы после 2018 года не превышают 420 или 570 гигатонн CO.
2
, в зависимости от того, как именно определяется глобальная температура. Эта сумма соответствует 10-13 годам текущих выбросов. Есть высокая неопределенность в отношении бюджета; например, это может быть 100 гигатонн CO
2
меньше из-за выделения метана из вечной мерзлоты и заболоченных территорий. [131]

Воздействия

Физическая среда

Реконструкция исторического уровня моря и прогнозы до 2100 г., опубликованные в 2017 г. Программой исследования глобальных изменений США [132]

Воздействие изменения климата на окружающую среду является обширным и далеко идущим, затрагивая океаны, лед и погоду. Изменения могут происходить постепенно или быстро. Доказательства этих эффектов получены в результате изучения изменения климата в прошлом, моделирования и современных наблюдений. [133] С 1950-х годов засухи и волны тепла стали появляться одновременно с возрастающей частотой. [134] Чрезвычайно влажные или засушливые явления в период муссонов участились в Индии и Восточной Азии. [135] Максимальное количество осадков и скорость ветра от ураганов и тайфунов, вероятно, увеличиваются . [8]

Глобальный уровень моря повышается в результате таяния ледников , таяния ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде , а также теплового расширения. В период с 1993 по 2017 год прирост со временем увеличивался и составлял в среднем 3,1 ± 0,3 мм в год. [136] По прогнозам МГЭИК, в 21 веке при очень высоких выбросах уровень моря может подняться на 61–110 см. [137] Повышенное потепление океана подрывает и угрожает отключить выходы антарктических ледников, рискуя большим таянием ледникового покрова [138] и возможностью повышения уровня моря на 2 метра к 2100 году при высоких выбросах. [139]

Изменение климата привело к сокращению и истончению морского льда в Арктике на протяжении десятилетий , что сделало его уязвимым для атмосферных аномалий. [140] Прогнозы сокращения арктического морского льда различаются. [141] Хотя ожидается, что свободное ото льда лето будет редким при потеплении на 1,5 ° C (2,7 ° F), оно будет происходить раз в три-десять лет при уровне потепления на 2,0 ° C (3,6 ° F). . [142] CO2 в более высокой атмосфере
2
концентрации привели к изменениям в химии океана . Увеличение растворенного CO
2
вызывает закисление океанов . [143] Кроме того, уровни кислорода снижаются, поскольку кислород менее растворим в более теплой воде, [144] при этом гипоксические мертвые зоны расширяются в результате цветения водорослей, стимулируемого более высокими температурами, более высоким содержанием CO
2
уровни, дезоксигенация океана и эвтрофикация . [145]

Переломные моменты и долгосрочные последствия

Чем сильнее глобальное потепление, тем выше риск прохождения « переломных моментов », пороговых значений, за которыми невозможно избежать определенных воздействий, даже если температура снизится. [146] Примером может служить коллапс ледяных щитов Западной Антарктики и Гренландии, когда определенное повышение температуры заставляет ледяной щит таять, хотя требуемый временной масштаб не определен и зависит от будущего потепления. [147] Некоторые крупномасштабные изменения могут произойти в течение короткого периода времени , например, коллапс в Circulation Атлантик Меридиональной термохалинную , [148]что вызовет серьезные изменения климата в Северной Атлантике, Европе и Северной Америке. [149]

В долгосрочной перспективе последствия изменения климата включают дальнейшее таяние льдов, потепление океана, повышение уровня моря и подкисление океана. На временной шкале от столетий до тысячелетий масштабы изменения климата будут определяться в первую очередь антропогенным CO.
2
выбросы. [150] Это связано с CO
2
долгое время жизни в атмосфере. [150] Oceanic CO
2
поглощение происходит достаточно медленно, чтобы подкисление океана продолжалось от сотен до тысяч лет. [151] Эти выбросы, по оценкам, продлили текущий межледниковый период как минимум на 100 000 лет. [152] Повышение уровня моря будет продолжаться в течение многих столетий, по оценкам, на 2,3 метра на градус Цельсия (4,2 фута / ° F) через 2000 лет. [153]

Природа и животный мир

Недавнее потепление подтолкнуло многих наземных и пресноводных видов к полюсу и на большие высоты . [154] CO в более высокой атмосфере
2
уровни и удлиненный вегетационный период привели к глобальному озеленению, тогда как волны тепла и засуха снизили продуктивность экосистем в некоторых регионах. Будущий баланс этих противоположных эффектов неясен. [155] Изменение климата способствовало расширению более засушливых климатических зон, например, расширению пустынь в субтропиках . [156] Размер и скорость глобального потепления делают резкие изменения в экосистемах более вероятными. [157] В целом ожидается, что изменение климата приведет к исчезновению многих видов. [158]

Океаны нагреваются медленнее, чем суша, но растения и животные в океане мигрировали к более холодным полюсам быстрее, чем виды на суше. [159] Так же, как и на суше, волны тепла в океане возникают чаще из-за изменения климата, с пагубным воздействием на широкий спектр организмов, таких как кораллы, водоросли и морские птицы . [160] Подкисление океана воздействует на организмы, производящие раковины и скелеты , такие как мидии и ракушки, а также на коралловые рифы ; коралловые рифы испытали сильное обесцвечивание после волн тепла. [161] Цветение вредных водорослейусугубленные изменением климата и эвтрофикацией, вызывают аноксию, разрушение пищевых сетей и массовую гибель морской флоры и фауны. [162] Прибрежные экосистемы испытывают особый стресс: почти половина водно-болотных угодий исчезла в результате изменения климата и других антропогенных воздействий. [163]

Люди

В воздействии изменения климата на людях , в основном из - за потепления и изменений в осадках , было обнаружено по всему миру. В настоящее время региональные воздействия изменения климата наблюдаются на всех континентах и ​​в океанских регионах [168], причем наибольшему риску подвергаются менее развитые районы низких широт . [169] Продолжающийся выброс парниковых газов приведет к дальнейшему потеплению и долгосрочным изменениям в климатической системе с потенциально «серьезными, повсеместными и необратимыми последствиями» как для людей, так и для экосистем. [170] Риски, связанные с изменением климата, распределяются неравномерно, но, как правило, они выше для обездоленных людей в развивающихся и развитых странах. [171]

Еда и здоровье

Воздействие на здоровье включает как прямые воздействия экстремальных погодных условий, приводящих к травмам и гибели людей [172], так и косвенные эффекты, такие как недоедание, вызванное неурожаем . [173] Различные инфекционные заболевания легче передаются в более теплом климате, например, лихорадка денге , от которой больше всего страдают дети, и малярия . [174] Маленькие дети наиболее уязвимы к нехватке продуктов питания и вместе с пожилыми людьми - к сильной жаре. [175]По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период с 2030 по 2050 год изменение климата, как ожидается, приведет примерно к 250 000 дополнительных смертей в год в результате теплового воздействия у пожилых людей, увеличения диарейных заболеваний, малярии, денге, прибрежных наводнений и недоедания среди детей. [176] Согласно прогнозам, к 2050 году ежегодно погибнет более 500 000 взрослых из-за сокращения доступности и качества продуктов питания. [177] Другие серьезные риски для здоровья, связанные с изменением климата, включают качество воздуха и воды. [178] ВОЗ классифицирует антропогенные последствия изменения климата как самую серьезную угрозу глобальному здоровью в 21 веке. [179]

Изменение климата влияет на продовольственную безопасность и привело к снижению средних мировых урожаев кукурузы, пшеницы и сои в период с 1981 по 2010 год. [180] Потепление в будущем может еще больше снизить глобальные урожаи основных культур. [181] Производство сельскохозяйственных культур , вероятно, будет отрицательно затронуто в странах с низкими широтами, в то время как воздействие в северных широтах может быть положительным или отрицательным. [182] Еще 183 миллиона человек во всем мире, особенно с низкими доходами, подвергаются риску голода в результате этих воздействий. [183]Последствия потепления для океанов также влияют на рыбные запасы, что приводит к глобальному снижению максимального потенциала вылова. Только полярные запасы демонстрируют повышенный потенциал. [184] Регионы, зависящие от ледниковой воды, регионы, которые уже являются засушливыми, и небольшие острова также подвержены повышенному риску нехватки воды из-за изменения климата. [185]

Средства к существованию

Экономический ущерб из-за изменения климата был недооценен и может быть серьезным, а вероятность катастрофических событий, связанных с риском хвоста , нетривиальна. [186] Изменение климата, вероятно, уже увеличило глобальное экономическое неравенство, и, по прогнозам, это будет продолжаться. [187] Большинство серьезных последствий ожидается в странах Африки к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии, где существующая бедность уже усугубляется. [188] По оценкам Всемирного банка , к 2030 году изменение климата может привести к бедности более 120 миллионов человек. [189]Наблюдается, что текущее неравенство между мужчинами и женщинами, между богатыми и бедными и между различными этническими группами ухудшается в результате изменчивости климата и изменения климата. [190] Экспертное заключение пришло к выводу, что роль изменения климата в вооруженном конфликте мала по сравнению с такими факторами, как социально-экономическое неравенство и возможности государства, но что будущее потепление повлечет за собой возрастающие риски. [191]

Низкорасположенным островам и прибрежным общинам угрожают опасности, связанные с повышением уровня моря, такие как наводнения и постоянное затопление. [192] Это может привести к безгражданству для населения островных государств, таких как Мальдивы и Тувалу . [193] В некоторых регионах повышение температуры и влажности также может быть слишком сильным для человека, чтобы к нему адаптироваться. [194] При наихудшем случае изменения климата, модели прогнозируют, что почти треть человечества может жить в чрезвычайно жарком и непригодном для жизни климате, подобном нынешнему климату, наблюдаемому в основном в Сахаре. [195] Эти факторы, а также экстремальные погодные условия могут способствовать миграции в окружающую среду., как внутри страны, так и между странами. [196] Ожидается, что перемещение людей увеличится в результате более частых экстремальных погодных явлений, повышения уровня моря и конфликтов, возникающих из-за усиления конкуренции за природные ресурсы. Изменение климата может также повысить уязвимость, что приведет к тому, что в некоторых районах будут «пойманы группы населения», которые не могут передвигаться из-за нехватки ресурсов. [197]

Ответы: смягчение последствий и адаптация

Смягчение

Сценарии глобальных выбросов парниковых газов. Если все страны выполнят свои текущие обязательства по Парижскому соглашению, среднее потепление к 2100 году все равно значительно превысит целевой максимум 2 ° C, установленный Соглашением.

МГЭИК подчеркнула необходимость поддерживать глобальное потепление ниже 1,5 ° C (2,7 ° F) по сравнению с доиндустриальными уровнями, чтобы избежать некоторых необратимых последствий. [14] Воздействие изменения климата можно смягчить за счет сокращения выбросов парниковых газов и увеличения поглотителей , поглощающих парниковые газы из атмосферы. [203] Чтобы ограничить глобальное потепление до уровня ниже 1,5 ° C с высокой вероятностью успеха, по оценкам МГЭИК, глобальные выбросы парниковых газов должны быть нулевыми к 2050 году или к 2070 году с целью 2 ° C. [204] Это потребует далеко идущих системных изменений беспрецедентного масштаба в энергетике, земле, городах, транспорте, зданиях и промышленности. [205]По оценкам Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, чтобы добиться прогресса в достижении цели ограничения потепления до 2 ° C, в течение следующего десятилетия странам потребуется утроить объем сокращений, которые они взяли на себя в своих нынешних Парижских соглашениях ; для достижения цели 1,5 ° C требуется еще больший уровень снижения температуры. [206]

Хотя не существует единого пути ограничения глобального потепления до 1,5 или 2,0 ° C (2,7 или 3,6 ° F), [207] большинство сценариев и стратегий предполагают значительное увеличение использования возобновляемых источников энергии в сочетании с повышенными мерами по повышению энергоэффективности для генерирования необходимое сокращение выбросов парниковых газов. [208] Для снижения нагрузки на экосистемы и повышения их способности связывать углерод, изменения также потребуются в таких секторах, как лесное хозяйство и сельское хозяйство. [209] Сценарии, ограничивающие глобальное потепление до 1,5 ° C, также прогнозируют широкомасштабное использование методов удаления углекислого газа в 21 веке [210] и часто предсказывают достижение в какой-то момент чистых отрицательных выбросов. [211] Методы управления солнечным излучением также были изучены как возможное дополнение к значительному сокращению чистых выбросов. Однако SRM может вызвать серьезные этические и юридические вопросы, а риски нежелательных побочных эффектов плохо изучены. [212]

Чистая энергия

Уголь, нефть и природный газ остаются основными мировыми источниками энергии, даже несмотря на то, что возобновляемые источники энергии начали быстро расти. [213]
Отрасли экономики с большим вкладом парниковых газов больше заинтересованы в политике в области изменения климата.

Долгосрочные сценарии указывают на быстрые и значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность как на ключ к сокращению выбросов парниковых газов. [214] Технологии возобновляемых источников энергии включают солнечную и ветровую энергию , биоэнергетику , геотермальную энергию и гидроэнергетику . [215] В 2018 году на ископаемое топливо приходилось 80% мировой энергии, а оставшаяся доля была разделена между атомной энергетикой и возобновляемыми источниками энергии; [216] , согласно прогнозам, это сочетание значительно изменится в течение следующих 30 лет. [208]В частности, фотоэлектрическая солнечная и ветровая энергия за последние несколько лет значительно выросла и достигла прогресса, так что в настоящее время они являются одними из самых дешевых источников новой энергии. [217] На возобновляемые источники энергии приходилось 75% всей новой выработки электроэнергии, установленной в 2019 году, при этом почти вся эта сумма приходилась на солнечную и ветровую энергию. [218] Между тем, затраты на ядерную энергию растут на фоне стагнации доли электроэнергии, так что производство ядерной энергии сейчас в несколько раз дороже на мегаватт-час, чем ветряная и солнечная. [219]

Чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году, возобновляемые источники энергии станут доминирующей формой производства электроэнергии, а к 2050 году в некоторых сценариях она вырастет до 85% или более. Использование электричества для других нужд, таких как отопление, вырастет до такой степени, что к 2050 году электричество станет крупнейшей формой общего энергоснабжения. [220] Инвестиции в уголь будут упразднены, а использование угля практически прекратится к 2050 году. [221 ]

В области транспорта сценарии предусматривают резкое увеличение доли рынка электромобилей , замену низкоуглеродного топлива другими видами транспорта, такими как судоходство, и изменения в схемах транспортировки, повышающие эффективность, например, увеличение количества общественного транспорта . [222] Здания будут подвергнуты дополнительной электрификации с использованием таких технологий, как тепловые насосы , а также постоянному повышению энергоэффективности, достигаемому с помощью строительных норм и правил с низким энергопотреблением. [223]

Существуют препятствия на пути дальнейшего быстрого развития возобновляемых источников энергии в электрических сетях . Для солнечной и ветровой энергии ключевой проблемой является их непостоянство и сезонная изменчивость . Прерывистости можно противодействовать за счет расширения сетевых хранилищ энергии (например, гидроаккумулирующих гидроэлектростанций и аккумуляторов ), гибкости спроса и расширения передачи на большие расстояния для сглаживания изменчивости возобновляемой продукции в более широких географических областях. [214]Традиционно гидроэлектростанции с водохранилищами и обычные электростанции использовались, когда переменная выработка энергии низка. Проблемы окружающей среды и землепользования иногда связаны с крупными проектами в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики. [224] Биоэнергетика часто не является углеродно-нейтральной и может иметь негативные последствия для продовольственной безопасности. [225] Рост гидроэнергетики замедляется и будет продолжать снижаться из-за опасений по поводу социальных и экологических последствий. [226]

Хотя чистая энергия улучшает здоровье людей в долгосрочной перспективе за счет сведения к минимуму изменения климата, она также имеет краткосрочную выгоду в виде снижения смертности от загрязнения воздуха. [227] Например, общее количество смертей от загрязнения воздуха в мире достигает 7 миллионов ежегодно. [228] Достижение целей Парижского соглашения может спасти около миллиона жизней ежегодно во всем мире за счет сокращения загрязнения к 2050 году. [229]

Сельское хозяйство и промышленность

Перед сельским и лесным хозяйством стоит тройная задача: ограничить выбросы парниковых газов, предотвратить дальнейшее превращение лесов в сельскохозяйственные угодья и удовлетворить растущий мировой спрос на продовольствие. [230] Комплекс действий может сократить выбросы парниковых газов в сельском / лесном хозяйстве на 66% по сравнению с уровнями 2010 года за счет снижения роста спроса на продукты питания и другие сельскохозяйственные продукты, повышения продуктивности земель, защиты и восстановления лесов и сокращения выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве. производство. [231]

Промышленные усилия будут сосредоточены на повышении энергоэффективности , разработке менее энергоемких продуктов и увеличении срока их службы . [232] Производство стали и цемента, на которые в совокупности приходится 13% прямых выбросов CO.
2
выбросов, представляют особые проблемы и потребуют исследовательских усилий, направленных на сокращение выбросов CO
2
выбросы от этих процессов. [233]

Связывание углерода

Где производство энергии или CO
2
-интенсивная тяжелая промышленность продолжает производить отходы CO
2
, газ можно улавливать и хранить, а не выпускать в атмосферу. Хотя его текущее использование ограничено по масштабу и дорого, [234] улавливание и хранение углерода (CCS) может сыграть значительную роль в ограничении выбросов CO.
2
выбросы к середине века. [235] Этот метод в сочетании с производством биоэнергии (BECCS) может привести к чистым отрицательным выбросам, когда количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, меньше, чем количество секвестрированных или сохраненных в биоэнергетике. энергетическое топливо выращивается. [236] Остается весьма сомнительным, смогут ли методы удаления углекислого газа, такие как BECCS, сыграть большую роль в ограничении потепления до 1,5 ° C, и их использование увеличивает риск увеличения глобального потепления сверх этого количества. [237]

Большинство CO
2
выбросы были поглощены поглотителями углерода, включая рост растений, поглощение почвой и океаном ( Глобальный углеродный бюджет на 2020 год) .

Природные поглотители углерода на Земле могут быть увеличены для связывания значительно большего количества CO.
2
за пределы естественного уровня. [238] Лесовосстановление и посадка деревьев на нелесных землях являются одними из наиболее зрелых методов секвестрации, хотя и вызывают озабоченность с точки зрения продовольственной безопасности. Почвы связывание углерод и прибрежная секвестрация углерода менее понятны варианты. [239] Поскольку модели расходятся во мнениях относительно осуществимости наземных методов снижения отрицательных выбросов, стратегии, основанные на них, являются рискованными. [240]

Приспособление

Адаптация - это «процесс адаптации к текущим или ожидаемым изменениям климата и их последствиям». Поскольку последствия изменения климата различаются по регионам, меняются и стратегии адаптации. [241] В то время как некоторые меры адаптации требуют компромиссов, другие приносят синергетический эффект и сопутствующие выгоды. [242] Более широкое использование кондиционирования воздуха позволяет людям лучше справляться с жарой, но также увеличивает потребность в энергии. [243] Другие примеры адаптации включают улучшенную защиту береговой линии, лучшее управление стихийными бедствиями, помощь колонизации и выращивание более устойчивых культур. [244]

Адаптация особенно важна для развивающихся стран, поскольку, по прогнозам, они несут на себе основную тяжесть последствий изменения климата. [245] Способность человека к адаптации, называемая адаптивной способностью , неравномерно распределяется по разным регионам и группам населения, а в развивающихся странах, как правило, меньше. [246] Существуют пределы адаптации, и более серьезное изменение климата требует более преобразующей адаптации, которая может быть непомерно дорогостоящей. [241] Государственный сектор, частный сектор и сообщества приобретают опыт адаптации, и адаптация становится неотъемлемой частью их процессов планирования. [247]

Политика и политика

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

Страны, наиболее уязвимые к изменению климата , обычно несут ответственность за небольшую долю глобальных выбросов, что вызывает вопросы о справедливости и справедливости. [248] Изменение климата тесно связано с устойчивым развитием. Ограничение глобального потепления облегчает достижение целей устойчивого развития , таких как искоренение бедности и сокращение неравенства. Связь между ними признается в Цели устойчивого развития 13, которая заключается в «Принятии срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями». [249] Цели по защите продуктов питания, чистой воды и экосистемы имеют синергетический эффект со смягчением последствий изменения климата. [250]

В геополитике изменения климата является сложной и часто оформлена как проблема безбилетника , в котором все страны выигрывают от смягчения , проводимого другими странами, но отдельные страны потеряют от инвестиций в переходе к самим низкоуглеродной экономике. Это построение было оспорено. Например, выгоды от поэтапного отказа от угля с точки зрения улучшения здоровья населения и окружающей среды на местном уровне превышают затраты почти во всех регионах. [251] Еще один аргумент против такой схемы состоит в том, что чистые импортеры ископаемого топлива экономически выигрывают от перехода, в результате чего чистые экспортеры сталкиваются с неэффективными активами : ископаемым топливом, которое они не могут продать. [252]

Варианты политики

Для сокращения выбросов парниковых газов используется широкий спектр политик , нормативных актов и законов . Механизмы ценообразования за выбросы углерода включают налоги на выбросы углерода и системы торговли выбросами . [253] По состоянию на 2019 год цены на углерод покрывают около 20% мировых выбросов парниковых газов. [254] Прямые глобальные субсидии на ископаемое топливо достигли 319 миллиардов долларов в 2017 году и 5,2 триллиона долларов с учетом косвенных затрат, таких как загрязнение воздуха. [255] Их прекращение может привести к сокращению глобальных выбросов углерода на 28% и к сокращению выбросов в атмосферу на 46%. смерть от загрязнения. [256] Субсидии также могут быть перенаправлены на поддержкупереход на чистую энергию . [257] Более предписывающие методы, которые могут снизить выбросы парниковых газов, включают стандарты эффективности транспортных средств, стандарты возобновляемого топлива и правила загрязнения воздуха в тяжелой промышленности. [258] Стандарты портфеля возобновляемых источников энергии были приняты в нескольких странах, требуя от коммунальных предприятий увеличения процента электроэнергии, производимой ими из возобновляемых источников. [259]

Поскольку использование ископаемого топлива сокращается, возникают соображения справедливого перехода, связанные с возникающими социальными и экономическими проблемами. Примером может служить занятость работников в затронутых отраслях промышленности, а также благосостояние более широких слоев населения. [260] Соображения климатической справедливости , такие как те, с которыми сталкиваются коренные народы Арктики, [261] являются еще одним важным аспектом политики смягчения последствий. [262]

Международные соглашения по климату

С 2000 г. рост CO
2
выбросы в Китае и остальном мире превысили объемы выбросов в Соединенных Штатах и ​​Европе. [263]
На человека в США вырабатывается CO
2
гораздо быстрее, чем в других основных регионах. [263]

Почти все страны мира являются участниками Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) 1994 года . [264] Целью РКИК ООН является предотвращение опасного вмешательства человека в климатическую систему. [265] Как указано в конвенции, это требует, чтобы концентрации парниковых газов в атмосфере стабилизировались на уровне, при котором экосистемы могут естественным образом адаптироваться к изменению климата, производство продуктов питания не находится под угрозой и экономическое развитие может быть устойчивым. [266] Глобальные выбросы выросли с момента подписания РКИК ООН, которая фактически не ограничивает выбросы, а скорее обеспечивает основу для протоколов, которые это делают. [71] Его ежегодные конференции - это этап глобальных переговоров. [267]

Киотский протокол 1997 года расширил РКИК ООН и включил юридически обязывающие обязательства для большинства развитых стран по ограничению их выбросов [268]. Во время переговоров по Киотскому протоколу Группа 77 (представляющая развивающиеся страны ) настаивала на мандате, требующем от развитых стран «[взять на себя] инициативу. «в сокращении своих выбросов [269], поскольку развитые страны вносят наибольший вклад в накопление парниковых газов в атмосфере, и поскольку выбросы на душу населения в развивающихся странах все еще относительно низки, а выбросы развивающихся стран будут расти для удовлетворения их потребностей в области развития. [270]

Копенгагенское соглашение 2009 года было широко представлено как разочаровывающее из-за его низких целей и было отвергнуто более бедными странами, включая G77. [271] Ассоциированные стороны стремились ограничить повышение глобальной средней температуры до уровня ниже 2,0 ° C (3,6 ° F). [272] В Соглашении была поставлена ​​цель направлять развивающимся странам 100 миллиардов долларов в год на помощь по смягчению последствий и адаптации к 2020 году, а также предложено создание Зеленого климатического фонда . [273] По состоянию на 2020 год фонд не смог достичь своей ожидаемой цели и рискует сократить финансирование. [274]

В 2015 году все страны ООН подписали Парижское соглашение , которое направлено на поддержание глобального потепления значительно ниже 1,5 ° C (2,7 ° F) и содержит желаемую цель - удерживать потепление на уровне ниже 1,5 ° C (2,7 ° F).1,5 ° С . [275] Соглашение заменило Киотский протокол. В отличие от Киото, Парижское соглашение не установило обязательных целевых показателей выбросов. Вместо этого стала обязательной процедура регулярной постановки все более амбициозных целей и переоценки этих целей каждые пять лет. [276] Парижское соглашение подтвердило, что развивающиеся страны должны получать финансовую поддержку. [277] По состоянию на февраль 2021 года 194 государства и Европейский Союз подписали договор, а 188 государств и ЕС ратифицировали соглашение или присоединились к нему. [278]

Монреальский протокол 1987 года , международное соглашение о прекращении выбросов озоноразрушающих газов, возможно, был более эффективным в сокращении выбросов парниковых газов, чем Киотский протокол, специально разработанный для этого. [279] Кигалийская поправка 2016 года к Монреальскому протоколу направлена ​​на сокращение выбросов гидрофторуглеродов , группы мощных парниковых газов, которые служат заменой запрещенным озоноразрушающим газам. Это укрепило то, что Монреальский протокол стал более сильным соглашением против изменения климата. [280]

Национальные ответы

В 2019 году британский парламент стал первым национальным правительством в мире, официально объявившим чрезвычайную климатическую ситуацию . [281] Другие страны и юрисдикции последовали их примеру. [282] В ноябре 2019 года Европейский парламент объявил «чрезвычайную ситуацию в области климата и окружающей среды» [283], а Европейская комиссия представила свой проект « Зеленая сделка для Европы» с целью сделать ЕС углеродно-нейтральным к 2050 году. [284] Основные страны Азии взяли на себя аналогичные обязательства: Южная Корея и Япония обязались стать углеродно-нейтральными к 2050 году, а Китай - к 2060 году. [285]

Научный консенсус и общество

Научный консенсус

Академические исследования научного согласия по вопросам глобального потепления, вызванного деятельностью человека, среди экспертов по климату (2010–2015 гг.) Отражают, что уровень консенсуса коррелирует с опытом в области климатологии. [286]

Подавляющее большинство ученых согласны с тем, что глобальная температура поверхности повысилась за последние десятилетия и что эта тенденция вызвана в основном антропогенными выбросами парниковых газов, при этом 90–100% (в зависимости от точного вопроса, времени и методологии выборки) публикации климатологи соглашаются. [287] По состоянию на 2019 год консенсус среди ученых-исследователей по антропогенному глобальному потеплению достиг 100%. [288] Ни один научный орган национального или международного уровня не возражает с этой точкой зрения . [289] В дальнейшем был достигнут консенсус в отношении необходимости принятия определенных мер для защиты людей от воздействия изменения климата, и национальные академии наук призвали мировых лидеров сократить глобальные выбросы.[290]

Научное обсуждение проходит в журнальных статьях, прошедших рецензирование, которые ученые подвергают оценке каждые два года в отчетах Межправительственной группы экспертов по изменению климата. [291] В 2013 г. в Пятом оценочном отчете МГЭИК говорилось, что « весьма вероятно, что влияние человека было доминирующей причиной наблюдаемого потепления с середины 20-го века». [292] В их отчете за 2018 год был выражен научный консенсус : «влияние человека на климат было основной причиной наблюдаемого потепления с середины 20 века». [293] Ученые сделали два предупреждения человечеству , в 2017 и 2019 годах, выражая озабоченность по поводу текущей траектории потенциальнокатастрофическое изменение климата и, как следствие, невыразимые человеческие страдания. [294]

Публика

Изменение климата привлекло внимание международной общественности в конце 1980-х годов. [295] Из-за запутанного освещения в средствах массовой информации в начале 1990-х понимание часто смешивалось с другими экологическими проблемами, такими как разрушение озонового слоя. [296] В популярной культуре первым фильмом на эту тему, получившим широкое признание, был «Послезавтра» в 2004 году, за которым через несколько лет последовал документальный фильм Эла Гора «Неудобная правда» . Книги, рассказы и фильмы об изменении климата относятся к жанру климатической фантастики . [295]

Существуют значительные региональные различия как в общественной озабоченности, так и в понимании общественностью изменения климата. В 2015 году в среднем 54% респондентов считали это «очень серьезной проблемой», но американцы и китайцы (экономики которых ответственны за самые большие ежегодные выбросы CO 2 ) были среди наименее обеспокоенных. [297] Опрос, проведенный в 2018 году, выявил повышенное беспокойство по этому поводу во всем мире по сравнению с 2013 годом в большинстве стран. Более образованные люди, а в некоторых странах женщины и молодые люди с большей вероятностью воспринимали изменение климата как серьезную угрозу. В Соединенных Штатах был большой партийный разрыв во мнениях. [298]

Отрицание и дезинформация

Один из обманчивых подходов - это сбор данных за короткие периоды времени, чтобы ложно утверждать, что глобальные средние температуры не повышаются. Синие линии тренда показывают краткосрочные контртенденции, которые маскируют долгосрочные тренды потепления (красные линии тренда). Синие точки показывают так называемый перерыв в глобальном потеплении . [299]

На общественные дебаты об изменении климата сильно повлияли отрицание изменения климата и дезинформация , которая зародилась в Соединенных Штатах и ​​с тех пор распространилась на другие страны, особенно Канаду и Австралию. Актеры, стоящие за отрицанием изменения климата, образуют хорошо финансируемую и относительно скоординированную коалицию компаний, занимающихся ископаемым топливом, отраслевых групп, консервативных аналитических центров и ученых-противников. [300] Как и раньше в табачной промышленности , основная стратегия этих групп заключалась в том, чтобы сомневаться в научных данных и результатах. [301] Многие, кто отрицают, отвергают или неоправданно сомневаются в научном консенсусе в отношении антропогенного изменения климата, называются «скептиками изменения климата», что, как отметили некоторые ученые, являетсянеправильное употребление . [302]

Существуют разные варианты отрицания климата: некоторые отрицают, что потепление вообще имеет место, некоторые признают потепление, но приписывают его естественным воздействиям, а некоторые сводят к минимуму негативные последствия изменения климата. [303] Производственная неопределенность в отношении науки позже переросла в производственную полемику : возникла уверенность в том, что в научном сообществе существует значительная неопределенность в отношении изменения климата, чтобы отсрочить изменения в политике. [304] Стратегии продвижения этих идей включают критику научных учреждений [305] и сомнение в мотивах отдельных ученых. [303] An эхо - камера с климатом отрицания блогова средства массовой информации еще больше разжигают непонимание проблемы изменения климата. [306]

Протест и судебный процесс

В 2010-е годы климатические протесты стали популярнее в таких формах, как публичные демонстрации, [307] отчуждение ископаемых видов топлива и судебные иски. [308] Известные недавние демонстрации включают школьную забастовку за климат и гражданское неповиновение. Во время школьной забастовки молодежь всего мира протестовала, прогуливая школу, вдохновленная шведским подростком Гретой Тунберг . [309] Массовые акции гражданского неповиновения таких групп, как Extinction Rebellion , вызвали протест, вызвав разрушение. [310] Судебный процессвсе чаще используется в качестве инструмента для усиления действий по борьбе с изменением климата, при этом многие судебные иски направлены против правительств, требующих от них принятия амбициозных мер или обеспечения соблюдения существующих законов в отношении изменения климата. Иски против компаний, работающих на ископаемом топливе, со стороны активистов, акционеров и инвесторов , как правило, требуют компенсации за убытки и ущерб. [311]

Открытие

Спектрофотометр с соотношением Тиндаля (рисунок 1861 года) измерял, сколько инфракрасного излучения поглощалось и испускалось различными газами, заполняющими его центральную трубку.

Чтобы объяснить, почему температура Земли была выше, чем ожидалось, учитывая только приходящую солнечную радиацию, Джозеф Фурье предположил существование парникового эффекта . Солнечная энергия достигает поверхности, поскольку атмосфера прозрачна для солнечного излучения. Нагретая поверхность излучает инфракрасное излучение, но атмосфера относительно непрозрачна для инфракрасного излучения и замедляет излучение энергии, нагревая планету. [312] Начиная с 1859 г., [313]Джон Тиндалл установил, что азот и кислород (99% сухого воздуха) прозрачны для инфракрасного излучения, но водяной пар и следы некоторых газов (в основном метана и углекислого газа) поглощают инфракрасное излучение и при нагревании испускают инфракрасное излучение. Изменение концентрации этих газов могло вызвать «все изменения климата, которые обнаруживают исследования геологов», включая ледниковые периоды . [314]

Сванте Аррениус отметил, что водяной пар в воздухе постоянно меняется, но углекислый газ ( CO
2
) определялась многолетними геологическими процессами. В конце ледникового периода потепление от увеличения CO
2
увеличивает количество водяного пара, усиливая его эффект в процессе обратной связи. В 1896 году он опубликовал первую в своем роде климатическую модель, показав, что сокращение CO вдвое.
2
мог вызвать падение температуры, положившее начало ледниковому периоду. Аррениус рассчитал повышение температуры, ожидаемое от удвоения CO.
2
быть около 5–6 ° C (9,0–10,8 ° F). [315] Другие ученые поначалу были настроены скептически и полагали, что парниковый эффект будет насыщенным, поэтому добавление большего количества CO
2
не будет иметь никакого значения. Они думали, что климат будет саморегулирующимся. [316] С 1938 года Гай Стюарт Каллендар опубликовал доказательства того, что климат потепляет и CO
2
уровни возрастают [317], но его расчеты встретили те же возражения. [316]

В 1950-х годах Гилберт Пласс создал подробную компьютерную модель, которая включала различные слои атмосферы и инфракрасный спектр, и обнаружил, что увеличение CO
2
уровни вызовут потепление. В том же десятилетии Ханс Зюсс обнаружил доказательства CO.
2
Уровни повышались, Роджер Ревелл показал, что океаны не поглотят это увеличение, и вместе они помогли Чарльзу Килингу начать рекорд непрерывного роста - кривую Килинга . [316] Ученые предупредили общественность, [318] и опасности были подчеркнуты в показаниях Джеймса Хансена перед Конгрессом 1988 года. [21] Межправительственная группа экспертов по изменению климата , созданная в 1988 году , чтобы обеспечить официальные рекомендации для правительств многих стран мира, стимулировало междисциплинарные исследования . [319]

Смотрите также

  • 2020-е годы в истории окружающей среды
  • Антропоцен - предложенный новый геологический интервал времени, в котором люди оказывают значительное геологическое воздействие.
  • Глобальное похолодание - мнение меньшинства, которого придерживались ученые в 1970-х годах, о неизбежном похолодании Земли.

Рекомендации

Примечания

  1. ^ USGCRP Глава 3 2017 Рисунок 3.1, панель 2 , Рисунок 3.3, панель 5 .
  2. ^ Резюме IPCC AR5 WG1 для политиков, 2013 г. , стр. 4. Потепление климатической системы однозначно, и с 1950-х годов многие из наблюдаемых изменений являются беспрецедентными на протяжении десятилетий и тысячелетий. Атмосфера и океан потеплели, количество снега и льда уменьшилось, уровень моря поднялся, а концентрация парниковых газов увеличилась; IPCC SR15 Ch1 2018 , стр. 54: Обильные эмпирические доказательства беспрецедентной скорости и глобального масштаба воздействия человека на систему Земли (Steffen et al., 2016; Waters et al., 2016) побудили многих ученых призвать к признанию того, что Земля вошла в новая геологическая эпоха: антропоцен .
  3. ^ EPA 2020 : двуокись углерода (76%), метан (16%), закись азота (6%).
  4. ^ EPA 2020 : углекислый газ попадает в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива (угля, природного газа и нефти), твердых отходов, деревьев и других биологических материалов, а также в результате определенных химических реакций (например, при производстве цемента). Использование ископаемого топлива является основным источником CO.
    2
    . CO
    2
    также могут возникать в результате прямого антропогенного воздействия на лесное хозяйство и другие виды землепользования, например, в результате обезлесения, расчистки земель для ведения сельского хозяйства и деградации почв. Метан выделяется при добыче и транспортировке угля, природного газа и нефти. Выбросы метана также возникают в результате животноводства и других методов ведения сельского хозяйства, а также в результате разложения органических отходов на полигонах твердых бытовых отходов.
  5. ^ «Научный консенсус: климат Земли нагревается» . Изменение климата: жизненно важные признаки планеты . Лаборатория реактивного движения НАСА . Архивировано 28 марта 2020 года . Проверено 29 марта 2020 года .; Gleick, 7 января 2017 .
  6. ^ IPCC SRCCL 2019 , стр. 7: С доиндустриального периода температура воздуха на суше выросла почти в два раза по сравнению со средней глобальной температурой (высокая степень достоверности). Изменение климата ... способствовало опустыниванию и деградации земель во многих регионах (высокая степень достоверности); IPCC SRCCL 2019 , стр. 45: Изменение климата играет все возрастающую роль в определении режимов лесных пожаров наряду с деятельностью человека (средняя степень достоверности), при этом ожидается, что будущая изменчивость климата повысит риск и серьезность лесных пожаров во многих биомах, таких как тропические леса (высокая степень достоверности).
  7. ^ IPCC SROCC 2019 , стр. 16: За последние десятилетия глобальное потепление привело к повсеместному сокращению криосферы с потерей массы из-за ледяных щитов и ледников (очень высокая степень достоверности), уменьшением снежного покрова (высокая степень достоверности), а также протяженности и толщины морского льда в Арктике (очень высокая степень достоверности). уверенность) и повышение температуры вечной мерзлоты (очень высокая степень достоверности).
  8. ^ a b USGCRP, глава 9 2017 , стр. 260.
  9. EPA (19 января 2017 г.). «Воздействие климата на экосистемы» . Архивировано 27 января 2018 года . Проверено 5 февраля 2019 . Горные и арктические экосистемы и виды особенно чувствительны к изменению климата ... По мере повышения температуры океана и повышения кислотности океана обесцвечивание и отмирание кораллов, вероятно, станут более частыми.
  10. ^ IPCC ДО5 SYR 2014 , стр 13-16. ВОЗ, ноябрь 2015 г . : «Изменение климата представляет собой величайшую угрозу для здоровья людей в мире в 21 веке. Медицинские работники обязаны заботиться о нынешнем и будущих поколениях. Вы находитесь на передовой в защите людей от климатических воздействий - от повышенной жары. волн и других экстремальных погодных явлений; от вспышек инфекционных заболеваний, таких как малярия, денге и холера; от последствий недоедания; а также для лечения людей, страдающих от рака, респираторных, сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, вызванных загрязнением окружающей среды . "
  11. ^ IPCC SR15 Ch1 2018 , стр. 64: Устойчивые чистые нулевые антропогенные выбросы CO
    2
    и сокращение чистых антропогенных не CO
    2
    радиационное воздействие в течение многолетнего периода остановило бы антропогенное глобальное потепление за этот период, хотя оно не остановило бы повышение уровня моря или многие другие аспекты адаптации климатической системы.
  12. ^ Тренберт и Фасулло 2016
  13. ^ а б «Состояние глобального климата 2020» . Всемирная метеорологическая организация . 14 января 2021 . Проверено 3 марта 2021 года .
  14. ^ a b Резюме СР15 МГЭИК для политиков, 2018 г. , стр. 7
  15. ^ МГЭИК AR5 SYR 2014 , стр. 77, 3,2
  16. ^ a b c НАСА, Смягчение последствий и адаптация 2020
  17. ^ МГЭИК AR5 SYR 2014 , стр. 17, СПМ 3.2
  18. ^ Climate Action Tracker 2019 , стр. 1: Согласно текущим обещаниям, к концу столетия мир нагреется на 2,8 ° C, что почти вдвое превышает предел, согласованный в Париже. Правительства находятся еще дальше от парижского температурного предела с точки зрения их реальных действий, которые могут привести к повышению температуры на 3 ° C; Программа ООН по окружающей среде 2019 , стр. 27.
  19. ^ МГЭИК SR15 ch2 2018 , стр. 95-96: модель путей сограниченного или нет перерегулирования 1,5 ° C, глобальной сети антропогенного CO
    2
    к 2030 г. (40–60% межквартильный диапазон) выбросы снизятся примерно на 45% по сравнению с уровнями 2010 г., достигнув чистого нуля примерно к 2050 г. (межквартильный диапазон 2045–2055 гг.); IPCC SR15 2018 , стр. 17, SPM C.3: Все пути, которые ограничивают глобальное потепление до 1,5 ° C с ограниченным превышением или без превышения, предполагают использование удаления диоксида углерода (CDR) порядка 100–1000 ГтCO2 в течение 21 века. CDR будет использоваться для компенсации остаточных выбросов и, в большинстве случаев, для достижения чистых отрицательных выбросов, чтобы вернуть глобальное потепление к 1,5 ° C после пика (высокая степень достоверности). Развертывание CDR нескольких сотен гигатонн CO2 зависит от множества технико-экономических ограничений и ограничений устойчивости (высокая степень достоверности); Rogelj et al. 2015 ; Hilaire et al. 2019 г.
  20. ^ NASA, 5 декабря 2008 .
  21. ^ a b Weart "Общественность и изменение климата: лето 1988 г." , "Репортеры уделяли мало внимания ..." .
  22. ^ Джу и др. 2015 .
  23. NOAA, 17 июня 2015 г . : «когда ученые или общественные лидеры говорят о глобальном потеплении в наши дни, они почти всегда имеют в виду потепление, вызванное деятельностью человека»; Глоссарий IPCC AR5 SYR 2014 г. , стр. 120: «Изменение климата означает изменение состояния климата, которое можно идентифицировать (например, с помощью статистических тестов) по изменениям среднего значения и / или изменчивости его свойств, и которое сохраняется в течение длительного периода, обычно десятилетий. или дольше. Изменение климата может быть вызвано естественными внутренними процессами или внешними воздействиями, такими как модуляция солнечных циклов, извержения вулканов и стойкие антропогенные изменения в составе атмосферы или в землепользовании ».
  24. НАСА, 7 июля 2020 г . ; Shaftel 2016 : « Термины «изменение климата »и« глобальное потепление »часто используются как синонимы, но имеют разные значения. ... Глобальное потепление означает тенденцию к повышению температуры на всей Земле с начала 20 века ... Изменение климата относится к широкий спектр глобальных явлений ... [которые] включают тенденции к повышению температуры, описываемые глобальным потеплением "; Associated Press, 22 сентября 2015 г . : «Термины« глобальное потепление »и« изменение климата »могут использоваться как синонимы. Изменение климата является более точным с научной точки зрения для описания различных воздействий парниковых газов на мир, поскольку оно включает в себя экстремальные погодные условия, штормы и изменения в характере осадков, закисление океана и уровень моря ".
  25. ^ Ходдер и Мартин 2009 ; BBC Science Фокус Magazine, 3 февраля 2020 .
  26. The Guardian, 17 мая 2019 г . ; BBC Science Фокус Magazine, 3 февраля 2020 .
  27. ^ USA Today, 21 ноября 2019 .
  28. ^ Neukom et al. 2019 .
  29. ^ a b «Глобальное изменение средней приземной температуры воздуха за год» . НАСА . Проверено 23 февраля 2020 года .
  30. ^ EPA 2016 : Программа исследования глобального изменения США, Национальная академия наук и Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) независимо друг от друга пришли к выводу, что потепление климатической системы в последние десятилетия «однозначно». Этот вывод сделан не на основе какого-либо одного источника данных, а основан на нескольких линиях доказательств, включая три набора данных о температуре во всем мире, показывающих почти идентичные тенденции потепления, а также множество других независимых индикаторов глобального потепления (например, повышение уровня моря, сокращение арктического морского льда. ).
  31. ^ Резюме МГЭИК SR15 для политиков 2018 , стр. 4; ВМО 2019 , стр. 6.
  32. ^ IPCC SR15 Ch1 2018 , стр. 81.
  33. ^ IPCC AR5 WG1 Ch2 2013 , p. 162.
  34. ^ IPCC AR5 WG1 Ch5 2013 , p. 386; Neukom et al. 2019 .
  35. ^ IPCC ДО5 WG1 Ch5 2013 , стр 389, 399-400:. «The PETM [около 55.5-55.3 млн лет назад] был отмечен ... глобальное потепление 4 ° С до 7 ° C ... Deglacial глобальное потепление произошло за два основных шага от 17,5 до 14,5 тыс. лет назад и от 13,0 до 10,0 тыс. лет назад ".
  36. ^ IPCC SR15 Ch1 2018 , стр. 54.
  37. ^ a b IPCC SR15 Ch1 2018 , p. 57: В этом отчете принят 51-летний базисный период, 1850–1900 гг. Включительно, оцененный как приблизительный доиндустриальный уровень в ДО5 ... Температура повысилась на 0,0–0,2 ° C с 1720–1800 до 1850–1900; Хокинс и др. 2017 , стр. 1844 г.
  38. ^ IPCC AR5 WG1 Summary for Policymakers 2013 , pp. 4–5: «Глобальные наблюдения в инструментальную эпоху начались в середине 19 века для температуры и других переменных ... период с 1880 по 2012 годы ... множественные независимо произведенные наборы данных существуют ".
  39. ^ Кеннеди и др. 2010 , стр. S26. Рисунок 2.5.
  40. ^ Кеннеди и др. 2010 , стр. S26, S59 – S60; USGCRP, глава 1, 2017 г. , стр. 35.
  41. ^ IPCC AR4 WG2 Ch1 2007 , Sec. 1.3.5.1, п. 99.
  42. ^ «Глобальное потепление» . Лаборатория реактивного движения НАСА . Проверено 11 сентября 2020 . Спутниковые измерения показывают потепление в тропосфере, но похолодание в стратосфере. Эта вертикальная картина соответствует глобальному потеплению из-за увеличения выбросов парниковых газов, но несовместима с потеплением, вызванным естественными причинами.
  43. ^ Агентство по охране окружающей среды США 2016 , стр. 5: «Черный углерод, который осаждается на снегу и льду, затемняет эти поверхности и снижает их отражательную способность (альбедо). Это известно как эффект альбедо снега / льда. Этот эффект приводит к увеличению поглощения излучения, которое ускоряет таяние».
  44. ^ Резюме IPCC SRCCL для политиков 2019 , стр. 7.
  45. ^ Саттон, Донг и Грегори 2007 .
  46. ^ «Изменение климата: содержание тепла в океане» . NOAA. 2018. Архивировано 12 февраля 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 .
  47. ^ IPCC AR5 WG1 Ch3 2013 , p. 257: « Потепление океана является доминирующим фактором глобального изменения энергии. На потепление океана приходится около 93% увеличения запасов энергии Земли в период с 1971 по 2010 год (высокая степень достоверности), с потеплением в верхних слоях океана (от 0 до 700 м). что составляет около 64% ​​от общего числа.
  48. ^ NOAA, 10 июля 2011 .
  49. ^ IPCC ДО5 WG1 Ch12 2013 , стр. 1062; IPCC SROCC Ch3 2019 , стр. 212.
  50. ^ NASA, 12 сентября 2018 .
  51. ^ Delworth & Цзэн 2012 , стр. 5; Franzke et al. 2020 .
  52. ^ Национальный исследовательский совет 2012 , стр. 9.
  53. ^ IPCC AR5 WG1 Ch10 2013 , p. 916.
  54. ^ Knutson 2017 , стр. 443; ОД5 МГЭИК, РГ1, глава 10, 2013 г. , стр. 875–876.
  55. ^ a b USGCRP 2009 , стр. 20.
  56. ^ Резюме IPCC AR5 WG1 для политиков 2013 , стр. 13–14.
  57. ^ НАСА. «Причины изменения климата» . Изменение климата: жизненно важные признаки планеты . Архивировано 8 мая 2019 года . Дата обращения 8 мая 2019 .
  58. ^ МГЭИК AR4 WG1 Ch1 2007 , FAQ1.1: «чтобы излучать 240 Вт м -2 , поверхность будет иметь температуру около -19 ° С (-2 ° F) Это намного холоднеечем условиякоторыесамом деле. существуют на поверхности Земли (средняя глобальная температура поверхности составляет около 14 ° C).
  59. ^ ACS . «Что такое парниковый эффект?» . Архивировано 26 мая 2019 года . Проверено 26 мая 2019 .
  60. ^ Шмидт и др. 2010 ; Дополнение USGCRP по науке о климате, 2014 г. , стр. 742.
  61. ^ Ван, Shugart & Lerdau +2017 .
  62. ^ The Guardian, 19 февраля 2020 .
  63. ^ ВМО 2020 , стр. 5.
  64. ^ Siegenthaler et al. 2005 ; Lüthi et al. 2008 .
  65. ^ BBC, 10 мая 2013 .
  66. Olivier & Peters 2019 , стр. 14, 16–17, 23.
  67. ^ Наш мир в данных, 18 сентября 2020 .
  68. ^ Olivier & Peters 2019 , стр. 17; Наш мир в данных, 18 сентября 2020 г . ; EPA 2020 : выбросы парниковых газов в промышленности в основном происходят от сжигания ископаемого топлива для получения энергии, а также выбросов парниковых газов в результате определенных химических реакций, необходимых для производства товаров из сырья; «Редокс, извлечение железа и переходных металлов» . Горячий воздух (кислород) реагирует с коксом (углеродом) с образованием диоксида углерода и тепловой энергии для нагрева печи. Удаление примесей: карбонат кальция в известняке термически разлагается с образованием оксида кальция. карбонат кальция → оксид кальция + диоксид углерода; Kvande 2014 : На аноде образуется углекислый газ, так как угольный анод расходуется в результате реакции углерода с ионами кислорода из оксида алюминия (Al 2 O 3 ). Образование углекислого газа неизбежно, пока используются угольные аноды, и это вызывает большую озабоченность, поскольку CO 2 является парниковым газом.
  69. ^ EPA 2020 ; Глобальная инициатива по метану 2020 : Расчетные глобальные антропогенные выбросы метана с разбивкой по источникам, 2020 г .: кишечная ферментация (27%), обработка навоза (3%), добыча угля (9%), твердые бытовые отходы (11%), нефть и газ (24%) ), Сточные воды (7%), выращивание риса (7%).
  70. ^ Университет штата Мичиган, 2014 г . : Закись азота производится микробами почти во всех почвах. В сельском хозяйстве N 2 O выбрасывается в основном из удобренных почв и отходов животноводства - везде, где доступен азот (N); EPA 2019 : Сельскохозяйственная деятельность, такая как использование удобрений, является основным источникомвыбросовN 2 O; Davidson 2009 : 2,0% азота навоза и 2,5% азота удобрений были преобразованы в закись азота в период с 1860 по 2005 год; эти процентные вклады объясняют всю картину увеличения концентраций закиси азота за этот период.
  71. ^ а б EPA 2019 .
  72. ^ Резюме IPCC SRCCL для политиков 2019 , стр. 10.
  73. ^ IPCC SROCC Ch5 2019 , стр. 450.
  74. ^ Хейвуд 2016 , стр. 456; McNeill 2017 ; Samset et al. 2018 .
  75. ^ IPCC AR5 WG1 Ch2 2013 , p. 183.
  76. ^ Он и др. 2018 ; Storelvmo et al. 2016 .
  77. ^ Раманатан и Кармайкл 2008 .
  78. ^ Wild et al. 2005 ; Storelvmo et al. 2016 ; Samset et al. 2018 .
  79. ^ Туми 1977 .
  80. Альбрехт 1989 .
  81. ^ USGCRP Глава 2 2017 , стр. 78.
  82. ^ Раманатан и Кармайкл 2008 ; RIVM 2016 .
  83. ^ Sand et al. 2015 .
  84. ^ Ричи и Розер 2018
  85. ^ Консорциум устойчивого развития, 13 сентября 2018 г . ; ООН ФАО 2016 , стр. 18.
  86. ^ Curtis et al. 2018 .
  87. ^ Б Институт мировых ресурсов, 8 декабря 2019 .
  88. ^ IPCC SRCCL Ch2 2019 , стр. 172: «Одно только глобальное биофизическое похолодание было оценено с помощью более широкого диапазона климатических моделей и составляет -0,10 ± 0,14 ° C; оно колеблется от -0,57 ° C до + 0,06 ° C ... альбедо поверхности: исторические изменения земного покрова, как правило, приводили к преобладающему осветлению земли ".
  89. ^ Шмидт, Шинделл и Цигаридис 2014 ; Файф и др. 2016 .
  90. ^ a b USGCRP Глава 2 2017 , стр. 78.
  91. ^ Национальный исследовательский совет 2008 , стр. 6.
  92. ^ "Является ли Солнце причиной глобального потепления?" . Изменение климата: жизненно важные признаки планеты . Архивировано 5 мая 2019 года . Дата обращения 10 мая 2019 .
  93. ^ IPCC AR4 WG1 Ch9 2007 , стр 702-703. Randel et al. 2009 .
  94. ^ USGCRP Глава 2 2017 , стр. 79
  95. ^ Fischer & Aiuppa 2020 .
  96. ^ "Термодинамика: Альбедо" . NSIDC . Архивировано 11 октября 2017 года . Проверено 10 октября 2017 года .
  97. ^ «Исследование Земли как целостной системы» . Важнейшие признаки планеты. Группа связи в области наук о Земле в Лаборатории реактивного движения НАСА / Калифорнийском технологическом институте. 2013. Архивировано 26 февраля 2019 года..
  98. ^ a b USGCRP, глава 2, 2017 г. , стр. 89–91.
  99. ^ ПИГИСША Глава 2 2017 , стр. 89-90.
  100. ^ Вольф и др. 2015 : «Природа и величина этих обратных связей являются основной причиной неопределенности в реакции климата Земли (в течение нескольких десятилетий и более длительных периодов) на конкретный сценарий выбросов или траекторию концентрации парниковых газов».
  101. ^ Williams, Ceppi & Katavouta 2020 .
  102. ^ USGCRP Глава 2 2017 , стр. 90.
  103. ^ НАСА, 28 мая 2013 .
  104. ^ Коэн и др. 2014 .
  105. ^ а б Турецкий и др. 2019 .
  106. НАСА, 16 июня 2011 г . : «На сегодняшний день наземные растения и океан поглощают около 55 процентов дополнительного углерода, который люди выбрасывают в атмосферу, в то время как около 45 процентов остается в атмосфере. до большей части дополнительного углекислого газа, но до 20 процентов могут оставаться в атмосфере в течение многих тысяч лет ".
  107. ^ IPCC SRCCL Ch2 2019 , стр. 133, 144.
  108. ^ Melillo et al. 2017 : Наша оценка первого порядка потерь углерода почвы в результате потепления в размере 190 пг за 21 век эквивалентна выбросам углерода в результате сжигания ископаемого топлива за последние два десятилетия.
  109. ^ ПИГИСША Глава 2 2017 , стр. 93-95.
  110. ^ Дин и др. 2018 .
  111. ^ Вольф и др. 2015 г.
  112. Carbon Brief, 15 января 2018 г. , «Кто занимается моделированием климата во всем мире?» .
  113. ^ Глоссарий IPCC AR5 SYR 2014 , стр. 120.
  114. Carbon Brief, 15 января 2018 г. , «Какие бывают типы климатических моделей?» .
  115. Carbon Brief, 15 января 2018 г. , «Что такое климатическая модель?» .
  116. ^ Стотт и Kettleborough 2002 .
  117. ^ IPCC AR4 WG1 Ch8 2007 , FAQ 8.1.
  118. ^ Стров и др. 2007 ; National Geographic, 13 августа 2019 .
  119. ^ Liepert & Previdi 2009 .
  120. ^ Rahmstorf et al. 2007 ; Mitchum et al. 2018 .
  121. ^ ПИГИСША Глава 15 +2017 .
  122. ^ Резюме МГЭИК AR5 SYR для политиков 2014 , гл. 2.1.
  123. ^ Техническое резюме IPCC AR5 WG1 2013 , стр. 79–80.
  124. ^ Техническое резюме IPCC AR5 WG1 2013 , стр. 57.
  125. Carbon Brief, 15 января 2018 г. , «Каковы входные и выходные данные для климатической модели?» .
  126. ^ Риахи и др. 2017 ; Углерод Brief, 19 апреля 2018 .
  127. ^ IPCC ДО5 РГ3 Ch5 2014 , стр. 379-380.
  128. ^ Мэтьюз и др. 2009 .
  129. Carbon Brief, 19 апреля 2018 г . ; Майнсхаузен 2019 , стр. 462.
  130. ^ Rogelj et al. 2019 .
  131. ^ Резюме МГЭИК SR15 для политиков 2018 , стр. 12.
  132. ^ NOAA 2017 .
  133. ^ Хансен и др. 2016 ; Smithsonian, 26 июня 2016 .
  134. ^ ПИГИСША Глава 15 2017 , стр. 415.
  135. Scientific American, 29 апреля 2014 г . ; Берк и Стотт 2017 .
  136. ^ Группа ВПИК по глобальному бюджету уровня моря на 2018 год .
  137. ^ IPCC SROCC Ch4 2019 , стр. 324: GMSL (глобальный средний уровень моря, красный) повысится от 0,43 м (0,29–0,59 м, вероятный диапазон) (RCP2.6) до 0,84 м (0,61–1,10 м, вероятный диапазон) (RCP8.5) к 2100 г. ( средняя достоверность) относительно 1986–2005 гг.
  138. ^ DeConto & Pollard 2016 .
  139. ^ Бамбер и др. 2019 .
  140. ^ Zhang et al. 2008 .
  141. ^ IPCC AR5 WG1 Ch11 2013 , p. 995; Alkama et al. 2020 .
  142. ^ Резюме IPCC SROCC для политиков 2019 , стр. 18.
  143. ^ Doney et al. 2009 .
  144. ^ Deutsch et al. 2011 г.
  145. ^ IPCC SROCC Ch5 2019 , стр. 510; «Изменение климата и вредоносное цветение водорослей» . EPA . Проверено 11 сентября 2020 .
  146. ^ IPCC SR15 Ch3 2018 , стр. 283.
  147. ^ «Переломные моменты в ледяных щитах Антарктики и Гренландии» . NESSC . 12 ноября 2018 . Проверено 25 февраля 2019 .
  148. ^ Кларк и др. 2008 .
  149. ^ Лю и др. 2017 .
  150. ^ a b Национальный исследовательский совет 2011 г. , стр. 14 ; ОД5 МГЭИК, РГ1, глава 12, 2013 г. , стр. 88–89, часто задаваемые вопросы 12.3.
  151. ^ IPCC ДО5 WG1 Ch12 2013 , стр. 1112.
  152. ^ Распятие 2016
  153. ^ Смит и др. 2009 ; Levermann et al. 2013 .
  154. ^ IPCC SR15 Ch3 2018 , стр. 218.
  155. ^ IPCC SRCCL Ch2 2019 , стр. 133.
  156. ^ Резюме IPCC SRCCL для политиков 2019 , стр. 7; Цзэн и Юн 2009 .
  157. ^ Тернер и др. 2020 , стр. 1.
  158. ^ Городской 2015 .
  159. ^ Poloczanska et al. 2013 ; Ленуар и др. 2020 .
  160. ^ Смейл и др. 2019 .
  161. ^ Резюме IPCC SROCC для политиков 2019 , стр. 13.
  162. ^ IPCC SROCC Ch5 2019 , стр. 510
  163. ^ IPCC SROCC Ch5 2019 , стр. 451.
  164. ^ "Перспективы риска коралловых рифов" . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 4 апреля 2020 года . В настоящее время местная деятельность человека в сочетании с прошлым тепловым стрессом угрожает примерно 75 процентам рифов мира. По оценкам, к 2030 году более 90% рифов мира будут находиться под угрозой из-за деятельности человека, потепления и подкисления, при этом почти 60% окажутся под угрозой высокого, очень высокого или критического уровня.
  165. ^ Carbon Brief, 7 января 2020 .
  166. ^ IPCC ДО5 РГ2 Ch28 2014 , стр. 1596: «В течение 50–70 лет потеря мест обитания для охоты может привести к исчезновению белых медведей из сезонно покрытых льдом территорий, где в настоящее время проживает две трети их мировой популяции».
  167. ^ "Что означает изменение климата для национального парка Роки-Маунтин" . Служба национальных парков . Проверено 9 апреля 2020 .
  168. ^ IPCC ДО5 РГ2 CH18 2014 , стр. 983, 1008.
  169. ^ IPCC ДО5 РГ2 Ch19 2014 , стр. 1077.
  170. ^ Резюме МГЭИК AR5 SYR для политиков, 2014 г. , стр. 8, СПМ 2
  171. ^ Резюме МГЭИК AR5 SYR для политиков, 2014 г. , стр. 13, РП 2.3
  172. ^ IPCC ДО5 РГ2 CH11 2014 , стр. 720-723.
  173. ^ Костелло и др. 2009 ; Watts et al. 2015 ; ОД5 МГЭИК, РГ2 , глава 11, 2014 г. , стр. 713
  174. ^ Watts et al. 2019 , с. 1836, 1848.
  175. ^ Watts et al. 2019 , с. 1841, 1847.
  176. ^ ВОЗ 2014
  177. ^ Спрингманн и др. 2016 , стр. 2; Хейнс и Эби 2019
  178. ^ Haines & Ebi 2019 , рисунок 3; IPCC AR5 SYR 2014 , стр. 15, РП 2.3
  179. ВОЗ, ноябрь 2015 г.
  180. ^ IPCC SRCCL Ch5 2019 , стр. 451.
  181. ^ Чжао и др. 2017 ; IPCC SRCCL Ch5 2019 , стр. 439
  182. ^ IPCC AR5 WG2 Ch7 2014 , p. 488
  183. ^ IPCC SRCCL Ch5 2019 , стр. 462
  184. ^ IPCC SROCC Ch5 2019 , стр. 503.
  185. ^ Holding et al. 2016 ; ОД5 МГЭИК, РГ2, глава 3, 2014 г. , стр. 232–233.
  186. ^ DeFries et al. 2019 , стр. 3; Крогструп и Оман 2019 , стр. 10.
  187. ^ Diffenbaugh & Burke 2019 ; The Guardian, 26 января 2015 г . ; Берк, Дэвис и Диффенбо 2018 .
  188. ^ IPCC ДО5 РГ2 2014 13 каналы , стр. 796-797.
  189. ^ Hallegatte et al. 2016 , стр. 12.
  190. ^ IPCC AR5 WG2 Ch13 2014 , p. 796.
  191. ^ Мах и др. 2019 .
  192. ^ IPCC SROCC Ch4 2019 , стр. 328.
  193. ^ УВКБ ООН 2011 , стр. 3.
  194. ^ Мэтьюз 2018 , стр. 399.
  195. ^ Balsari, Dresser и Падающая 2020
  196. ^ Каттанео и др. 2019 ; ООН по окружающей среде, 25 октября 2018 .
  197. ^ Флэйвелл 2014 , стр. 38; Качан и Оргилл-Мейер 2020
  198. ^ Serdeczny et al. 2016 .
  199. ^ IPCC SRCCL Ch5 2019 , стр. 439, 464.
  200. ^ Национальное управление океанических и атмосферных исследований . "Что такое неприятное наводнение?" . Проверено 8 апреля 2020 .
  201. ^ Кабир и др. 2016 .
  202. ^ Ван Олденборг и др. 2019 .
  203. ^ Глоссарий IPCC AR5 SYR 2014 , стр. 125.
  204. ^ Резюме МГЭИК SR15 для политиков 2018 , стр. 12.
  205. ^ Резюме МГЭИК SR15 для политиков 2018 , стр. 15.
  206. ^ Программа ООН по окружающей среде 2019 , стр. ХХ.
  207. ^ IPCC SR15 Ch2 2018 , стр. 109.
  208. ^ а б Теске, изд. 2019 , стр. xxiii.
  209. ^ Институт мировых ресурсов, 8 августа 2019 .
  210. ^ Буй и др. 2018 , стр. 1068; Резюме СР15 МГЭИК для политиков 2018 , стр. 17.
  211. ^ IPCC SR15 2018 , стр. 17, С.3
  212. ^ IPCC SR15 Ch4 2018 , стр. 347-352
  213. ^ Friedlingstein et al. 2019 .
  214. ^ a b Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 2019 , стр. 46 .; Vox, 20 сентября 2019 г .; «Роль устойчивых низкоуглеродных ресурсов электроэнергии в глубокой декарбонизации производства электроэнергии» .
  215. ^ Теске и др. 2019 , стр. 163, таблица 7.1.
  216. ^ REN21 2020 , стр. 32, Рис.1.
  217. ^ Ritchie 2019 ; Программа ООН по окружающей среде 2019 , стр. XXIV, Рис.ES.5
  218. ^ The Guardian, 6 апреля 2020 .
  219. ^ Дунай, Мартон; Де Клерк, Герт (23 сентября 2019 г.). «Атомная энергия слишком медленная, слишком дорогая, чтобы спасти климат: отчет» . Рейтер . Стоимость производства солнечной энергии колеблется от 36 до 44 долларов за мегаватт-час (МВтч), сообщает WNISR, в то время как береговая энергия ветра стоит 29–56 долларов за МВтч. Атомная энергия стоит от 112 до 189 долларов. За последнее десятилетие (затраты) на солнечную энергию для коммунальных предприятий упали на 88%, а на ветер - на 69%. По ядерной они выросли на 23%.
  220. ^ Программа ООН по окружающей среде 2019 , стр. XXIII, таблица ES.3; Теске, изд. 2019 , стр. xxvii, рис 5.
  221. ^ IPCC SR15 Ch2 2018 , стр. 131, рисунок 2.15; Теске 2019 , с. 409–410.
  222. ^ IPCC SR15 Ch2 2018 , стр 142-144. Программа ООН по окружающей среде 2019 , Таблица ES.3 и стр. 49.
  223. ^ IPCC ДО5 РГ3 Ch9 2014 , стр. 686-694.
  224. ^ Berrill et al. 2016 .
  225. ^ IPCC SR15 Ch4 2018 , стр. 324-325.
  226. ^ «Гидроэнергетика» . iea.org . Международное энергетическое агентство . Проверено 12 октября 2020 . По оценкам, производство гидроэлектроэнергии увеличилось более чем на 2% в 2019 году благодаря продолжающемуся восстановлению после засухи в Латинской Америке, а также значительному увеличению мощностей и хорошей водообеспеченности в Китае (...) Расширение мощностей замедлялось. Ожидается, что эта тенденция к снижению продолжится, в основном из-за менее крупных проектов в Китае и Бразилии, где из-за опасений по поводу социальных и экологических последствий проекты ограничиваются.
  227. ^ Watts et al. 2019 , с. 1854; ВОЗ 2018 , стр. 27.
  228. ^ Watts et al. 2019 , с. 1837
  229. ^ ВОЗ 2018 , стр. 27; Vandyck et al. 2018 .
  230. ^ Институт мировых ресурсов, декабрь 2019 г. , стр. 1.
  231. ^ Институт мировых ресурсов, декабрь 2019 г. , стр. 10.
  232. ^ IPCC ДО5 РГ3 CH10 2014 , стр 753-762. ИРЕНА 2019 , стр. 49.
  233. ^ «Низкие и нулевые выбросы в сталелитейной и цементной промышленности» (PDF) . С. 13-20-38.
  234. ^ IPCC SR15 Ch4 2018 , стр 326-327. Беднар, Оберштайнер и Вагнер 2019 ; Европейская комиссия, 28 ноября 2018 г. , стр. 188.
  235. ^ Буй и др. 2018 , стр. 1068.
  236. ^ МГЭИК AR5 SYR 2014 , стр. 125; Беднар, Оберштайнер и Вагнер 2019
  237. ^ IPCC SR15 2018 , стр. 34
  238. ^ Институт мировых ресурсов, 8 августа 2019 г . : IPCC SRCCL Ch2 2019 , pp. 189–193.
  239. ^ Русева и др. 2020 .
  240. ^ Krause et al. 2018. С. 3026–3027.
  241. ^ a b IPCC SR15 Ch4 2018 , pp. 396–397.
  242. ^ МГЭИК AR5 SYR 2014 , стр. 112.
  243. ^ IPCC SR15 Ch5 2018 , стр. 457.
  244. ^ Глобальное изменение климата НАСА. «Адаптация к глобальному изменению климата и смягчение его последствий» . Изменение климата: жизненно важные признаки планеты . Архивировано 3 апреля 2019 года . Проверено 12 апреля 2019 .
  245. ^ Коул 2008 .
  246. ^ IPCC AR4 РГ2 Ch19 2007 , стр. 796.
  247. ^ МГЭИК AR5 SYR 2014 , стр. 54.
  248. ^ Резюме МГЭИК AR5 SYR для политиков, 2014 г. , стр. 17, Раздел 3.
  249. ^ IPCC SR15 Ch5 2018 , стр. 447; Организация Объединенных Наций (2017 г.) Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017 г., Работа Статистической комиссии по Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. ( A / RES / 71/313 )
  250. ^ IPCC SR15 Ch5 2018 , стр. 477.
  251. ^ Rauner et al. 2020 .
  252. ^ Mercure et al. 2018 .
  253. ^ Союз обеспокоенных ученых, 8 января 2017 г . ; Hagmann, Ho & Loewenstein 2019 .
  254. ^ Всемирный банк, июнь 2019 г. , стр. 12, вставка 1.
  255. ^ Watts et al. 2019 , стр. 1866 г.
  256. ^ Отчет ООН о человеческом развитии 2020 , стр. 10
  257. ^ Международный институт устойчивого развития 2019 , стр. iv.
  258. ^ ICCT 2019 , стр. iv; Естественный совет Ресурсы обороны, 29 сентября 2017 .
  259. ^ Национальная конференция законодателей штата, 17 апреля 2020 г . ; Европейский парламент, февраль 2020 .
  260. ^ Carbon Brief, 4 января 2017 .
  261. Pacific Environment, 3 октября 2018 г . ; Ристроф 2019 .
  262. ^ ЮНКТАД 2009 .
  263. ^ a b Friedlingstein et al. 2019 , Таблица 7.
  264. ^ РКИК ООН, "Что такое Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата?"
  265. ^ РКИК ООН 1992 , Статья 2.
  266. ^ IPCC AR4 WG3 Ch1 2007 , стр. 97.
  267. ^ РКИК ООН, "Что такое конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата?" .
  268. Киотский протокол 1997 г . ; Ливерман 2009 , стр. 290.
  269. ^ Dessai 2001 , стр. 4; Грабб 2003 .
  270. ^ Liverman 2009 , стр. 290.
  271. ^ Мюллер 2010 ; The New York Times, 25 мая 2015 г . ; РКИК ООН: Копенгаген, 2009 г . ; EUobserver, 20 декабря 2009 .
  272. ^ РКИК ООН: Копенгаген 2009 .
  273. ^ Конференция сторон Рамочной конвенции об изменении климата . Копенгаген . 7–18 декабря 2009 г. un document = FCCC / CP / 2009 / L.7. Архивировано 18 октября 2010 года . Проверено 24 октября 2010 года .
  274. ^ Цуй, Lianbiao; Солнце, Йи; Песня, Малин; Чжу, Лэй (2020). «Софинансирование в зеленом климатическом фонде: уроки глобального экологического фонда» . Климатическая политика . 20 (1): 95–108. DOI : 10.1080 / 14693062.2019.1690968 . ISSN 1469-3062 . S2CID 213694904 .  
  275. ^ Парижского соглашения 2015 .
  276. ^ Климатический фокус 2015 , стр. 3; Углерод Brief, 8 октября 2018 .
  277. ^ Климатический фокус 2015 , стр. 5.
  278. ^ «Статус договоров, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата» . Сборник договоров Организации Объединенных Наций . Проверено 20 ноября 2019 года .; Салон, 25 сентября 2019 .
  279. ^ Goyal et al. 2019 .
  280. Йео, Софи (10 октября 2016 г.). «Объяснитель: Почему важно соглашение ООН по климату по ГФУ» . Carbon Brief . Проверено 10 января 2021 года .
  281. ^ BBC, 1 мая 2019 г . ; Порок, 2 мая 2019 .
  282. ^ The Verge, 27 декабря 2019 .
  283. The Guardian, 28 ноября 2019 г.
  284. ^ Политико, 11 декабря 2019 .
  285. The Guardian, 28 октября 2020 г.
  286. ^ Кук и др. 2016 г.
  287. ^ Кук и др. 2016 ; НАСА, Научный консенсус 2020
  288. ^ Пауэлл, Джеймс (20 ноября 2019 г.). «Ученые достигают 100% консенсуса в отношении антропогенного глобального потепления» . Бюллетень науки, технологий и общества . 37 (4): 183–184. DOI : 10.1177 / 0270467619886266 . S2CID 213454806 . Дата обращения 15 ноября 2020 . 
  289. Перейти ↑ NRC 2008 , p. 2; Орескес 2007 , стр. 68 ; Gleick, 7 января 2017 г.
  290. Совместное заявление академий « Большой восьмерки + 5» (2009 г.) ; Gleick, 7 января 2017 .
  291. ^ Королевское общество 2005 .
  292. ^ Резюме IPCC AR5 WG1 для политиков, 2013 г. , стр. 17, Д.3.
  293. ^ IPCC SR15 Ch1 2018 , стр. 53.
  294. ^ Ripple et al. 2017 ; Ripple et al. 2019 ; Флетчер 2019 , стр. 9
  295. ^ a b Weart "Общественность и изменение климата (с 1980 г.)" .
  296. Перейти ↑ Newell 2006 , p. 80; Yale Климатические соединения, 2 ноября 2010 .
  297. ^ Исследовательский центр Pew 2015 .
  298. ^ Научно - исследовательский центр Pew, 18 апреля 2019 .
  299. ^ Stover 2014 .
  300. ^ Данлоп & McCright 2011 , стр 144,. 155 ; Björnberg et al. 2017 .
  301. ^ Орескес и Конвей 2010 ; Björnberg et al. 2017 .
  302. O'Neill & Boykoff, 2010 ; Björnberg et al. 2017 .
  303. ^ a b Björnberg et al. 2017 .
  304. ^ Данлэп и МакКрайт 2015 , стр. 308.
  305. ^ Данлоп & McCright 2011 , стр. 146.
  306. ^ Харви и др. 2018 .
  307. ^ The New York Times, 29 апреля 2017 .
  308. ^ Gunningham 2018 .
  309. The Guardian, 19 марта 2019 г . ; Булианна, Лалансетт и Илкив 2020 .
  310. ^ Deutsche Welle, 22 июня 2019 .
  311. ^ Сетцер и Бирнс 2019 .
  312. ^ Archer & Pierrehumbert 2013 , стр.  10-14 .
  313. Tyndall 1861 .
  314. ^ Archer & Pierrehumbert 2013 , стр.  39-42 ; Флеминг 2008 , Тиндаль . В 1856 году Юнис Ньютон Фут экспериментировала со стеклянными цилиндрами, заполненными различными газами, нагретыми солнечным светом, но ее прибор не мог различить инфракрасный парниковый эффект. Она обнаружила, что влажный воздух более теплый, чем сухой, а углекислый газ.
    2
    Согревается больше всего, поэтому она пришла к выводу, что более высокие уровни этого в прошлом привели бы к повышению температуры: Huddleston 2019 .
  315. ^ Lapenis 1998 .
  316. ^ a b c Weart "Парниковый эффект углекислого газа" ; Флеминг 2008 , Аррениус .
  317. ^ Callendar 1938 ; Флеминг 2007 .
  318. ^ Вирт "Подозрения в оранжерее, вызванной деятельностью человека (1956–1969)" .
  319. ^ Weart 2013 , стр. 3567.

Источники

Отчеты МГЭИК

Отчет Рабочей группы I AR4

  • МГЭИК (2007). Соломон, S .; Qin, D .; Manning, M .; Chen, Z .; и другие. (ред.). Изменение климата 2007: основы физических наук . Вклад Рабочей группы I в Четвертый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-88009-1.
    • Le Treut, H .; Somerville, R .; Cubasch, U .; Ding, Y .; и другие. (2007). «Глава 1: Исторический обзор науки об изменении климата» (PDF) . IPCC AR4 WG1 2007 . С. 93–127.
    • Randall, DA; Вуд, РА; Bony, S .; Colman, R .; и другие. (2007). «Глава 8: Модели климата и их оценка» (PDF) . IPCC AR4 WG1 2007 . С. 589–662.
    • Hegerl, GC; Цвиерс, ФВ; Браконно, П .; Gillett, NP; и другие. (2007). «Глава 9: Понимание и объяснение изменения климата» (PDF) . IPCC AR4 WG1 2007 . С. 663–745.

Отчет Рабочей группы II AR4

  • МГЭИК (2007). Парри, ML; Канциани, О.Ф .; Палутикоф, JP; van der Linden, PJ; и другие. (ред.). Изменение климата 2007: воздействия, адаптация и уязвимость . Вклад Рабочей группы II в Четвертый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-88010-7.
    • Rosenzweig, C .; Casassa, G .; Кароли, диджей; Imeson, A .; и другие. (2007). «Глава 1: Оценка наблюдаемых изменений и реакций в естественных и управляемых системах» (PDF) . AR4 WG2 МГЭИК 2007 . С. 79–131.
    • Schneider, SH; Семенов, С .; Патвардхан, А .; Burton, I .; и другие. (2007). «Глава 19: Оценка основных уязвимостей и рисков, связанных с изменением климата» (PDF) . AR4 WG2 МГЭИК 2007 . С. 779–810.

Отчет Рабочей группы III ДО4

  • МГЭИК (2007). Metz, B .; Дэвидсон, штат Орегон; Bosch, PR; Dave, R .; и другие. (ред.). Изменение климата 2007: Смягчение последствий изменения климата . Вклад Рабочей группы III в Четвертый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-88011-4.
    • Rogner, H.-H .; Чжоу, Д .; Bradley, R .; Crabbé, P .; и другие. (2007). «Глава 1: Введение» (PDF) . IPCC AR4 РГ3 2007 . С. 95–116.

Отчет Рабочей группы I AR5

  • МГЭИК (2013). Stocker, TF; Qin, D .; Платтнер, Г.-К .; Тиньор, М .; и другие. (ред.). Изменение климата 2013: основы физических наук (PDF) . Вклад Рабочей группы I в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-107-05799-9.. AR5 Изменение климата 2013: Основы физических наук - МГЭИК
    • МГЭИК (2013). «Резюме для политиков» (PDF) . ОД5 МГЭИК, WG1 2013 .
    • Stocker, TF; Qin, D .; Платтнер, Г.-К .; Александр, LV; и другие. (2013). «Техническое резюме» (PDF) . ОД5 МГЭИК, WG1 2013 . С. 33–115.
    • Hartmann, DL; Кляйн Танк, AMG; Rusticucci, M .; Александр, LV; и другие. (2013). «Глава 2: Наблюдения: атмосфера и поверхность» (PDF) . ОД5 МГЭИК, WG1 2013 . С. 159–254.
    • Rhein, M .; Ринтул, SR; Aoki, S .; Campos, E .; и другие. (2013). «Глава 3: Наблюдения: Океан» (PDF) . ОД5 МГЭИК, WG1 2013 . С. 255–315.
    • Masson-Delmotte, V .; Schulz, M .; Abe-Ouchi, A .; Beer, J .; и другие. (2013). «Глава 5: Информация из архивов палеоклимата» (PDF) . ОД5 МГЭИК, WG1 2013 . С. 383–464.
    • Биндофф, Нидерланды; Стотт, Пенсильвания; АчутаРао, КМ; Аллен, MR; и другие. (2013). «Глава 10: Обнаружение и объяснение изменения климата: от глобального к региональному» (PDF) . ОД5 МГЭИК, WG1 2013 . С. 867–952.
    • Киртман, Б .; Мощность, С .; Adedoyin, JA; Бур, ГДж; и другие. (2013). «Глава 11: Краткосрочное изменение климата: прогнозы и предсказуемость» (PDF) . ОД5 МГЭИК, WG1 2013 . С. 953–1028.
    • Collins, M .; Knutti, R .; Арбластер, JM; Dufresne, J.-L .; и другие. (2013). «Глава 12: Долгосрочное изменение климата: прогнозы, обязательства и необратимость» (PDF) . ОД5 МГЭИК, WG1 2013 . С. 1029–1136.

Отчет Рабочей группы II AR5

  • МГЭИК (2014). Поле, КБ; Баррос, ВР; Доккен, диджей; Мах, кДж; и другие. (ред.). Изменение климата 2014: воздействия, адаптация и уязвимость. Часть A: Глобальные и отраслевые аспекты . Вклад Рабочей группы II в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-107-05807-1.. Главы 1–20, SPM и Техническое резюме.
    • Хименес Сиснерос, Бельгия; Оки, Т .; Арнелл, Северо-Запад; Benito, G .; и другие. (2014). «Глава 3: Пресноводные ресурсы» (PDF) . IPCC ДО5 РГ2 2014 . С. 229–269.
    • Портер, младший; Xie, L .; Чаллинор, AJ; Cochrane, K .; и другие. (2014). «Глава 7: Продовольственная безопасность и системы производства продуктов питания» (PDF) . IPCC ДО5 РГ2 2014 . С. 485–533.
    • Смит, КР; Вудворд, А .; Campbell-Lendrum, D .; Chadee, DD; и другие. (2014). «Глава 11: Здоровье человека: воздействие, адаптация и сопутствующие выгоды» (PDF) . В IPCC AR5 WG2 A 2014 . С. 709–754.
    • Olsson, L .; Опондо, М .; Tschakert, P .; Agrawal, A .; и другие. (2014). «Глава 13: Средства к существованию и бедность» (PDF) . IPCC ДО5 РГ2 2014 . С. 793–832.
    • Cramer, W .; Йохе, GW; Auffhammer, M .; Huggel, C .; и другие. (2014). «Глава 18: Обнаружение и атрибуция наблюдаемых воздействий» (PDF) . IPCC ДО5 РГ2 2014 . С. 979–1037.
    • Oppenheimer, M .; Campos, M .; Warren, R .; Birkmann, J .; и другие. (2014). «Глава 19: Возникающие риски и ключевые уязвимости» (PDF) . IPCC ДО5 РГ2 2014 . С. 1039–1099.
  • МГЭИК (2014). Баррос, ВР; Поле, КБ; Доккен, диджей; Мах, кДж; и другие. (ред.). Изменение климата 2014: воздействия, адаптация и уязвимость. Часть B: Региональные аспекты (PDF) . Вклад Рабочей группы II в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-107-05816-3.. Главы 21–30, приложения и указатель.
    • Ларсен, JN; Анисимов О.А. Констебль, А .; Полый, AB; и другие. (2014). «Глава 28: Полярные регионы» (PDF) . МГЭИК ДО5 РГ2 В 2014 . С. 1567–1612.

Отчет Рабочей группы III ДО5

  • МГЭИК (2014). Edenhofer, O .; Pichs-Madruga, R .; Sokona, Y .; Farahani, E .; и другие. (ред.). Изменение климата 2014: Смягчение последствий изменения климата . Вклад Рабочей группы III в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-107-05821-7.
    • Blanco, G .; Gerlagh, R .; Suh, S .; Barrett, J .; и другие. (2014). «Глава 5: Драйверы, тенденции и смягчение последствий» (PDF) . IPCC ДО5 РГ3 2014 . С. 351–411.
    • Lucon, O .; Ürge-Vorsatz, D .; Ахмед, А .; Akbari, H .; и другие. (2014). «Глава 9: Здания» (PDF) . IPCC ДО5 РГ3 2014 .
    • Fischedick, M .; Рой, Дж .; Абдель-Азиз, А .; Acquaye, A .; и другие. (2014). «Глава 10: Промышленность» (PDF) . IPCC ДО5 РГ3 2014 .

Сводный отчет AR5

  • МГЭИК AR5 SYR (2014). Основная команда писателей; Пачаури, РК; Мейер, Лос-Анджелес (ред.). Изменение климата 2014: Обобщающий отчет . Вклад рабочих групп I, II и III в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Женева, Швейцария: МГЭИК.
    • МГЭИК (2014). «Резюме для политиков» (PDF) . МГЭИК AR5 SYR 2014 .
    • МГЭИК (2014). «Приложение II: Глоссарий» (PDF) . МГЭИК AR5 SYR 2014 .

Специальный доклад: Глобальное потепление на 1,5 ° C

  • МГЭИК (2018). Masson-Delmotte, V .; Zhai, P .; Pörtner, H.-O .; Робертс, Д .; и другие. (ред.). Глобальное потепление на 1,5 ° C. Специальный доклад МГЭИК о воздействии глобального потепления на 1,5 ° C выше доиндустриального уровня и соответствующих глобальных путях выбросов парниковых газов в контексте усиления глобального реагирования на угрозу изменения климата, устойчивого развития и усилий по искоренению бедности (PDF) . Межправительственная комиссия по изменению климата. Глобальное потепление на 1,5 ºC - .
    • МГЭИК (2018). «Резюме для политиков» (PDF) . МГЭИК SR15 2018 . С. 3–24.
    • Аллен, MR; Дубе, ОП; Solecki, W .; Aragón-Durand, F .; и другие. (2018). «Глава 1: Обрамление и контекст» (PDF) . МГЭИК SR15 2018 . С. 49–91.
    • Rogelj, J .; Shindell, D .; Jiang, K .; Fifta, S .; и другие. (2018). «Глава 2: Пути смягчения последствий, совместимые с температурой 1,5 ° C в контексте устойчивого развития» (PDF) . МГЭИК SR15 2018 . С. 93–174.
    • Hoegh-Guldberg, O .; Джейкоб, Д .; Тейлор, М .; Бинди, М .; и другие. (2018). «Глава 3: Воздействие глобального потепления на 1,5ºC на естественные и человеческие системы» (PDF) . МГЭИК SR15 2018 . С. 175–311.
    • de Coninck, H .; Revi, A .; Бабикер, М .; Bertoldi, P .; и другие. (2018). «Глава 4: Усиление и реализация глобальных ответных мер» (PDF) . МГЭИК SR15 2018 . С. 313–443.
    • Рой, Дж .; Tschakert, P .; Waisman, H .; Abdul Halim, S .; и другие. (2018). «Глава 5: Устойчивое развитие, искоренение бедности и сокращение неравенства» (PDF) . МГЭИК SR15 2018 . С. 445–538.

Специальный доклад: изменение климата и земля

  • МГЭИК (2019). Шукла, PR; Skea, J .; Calvo Buendia, E .; Masson-Delmotte, V .; и другие. (ред.). Специальный доклад МГЭИК об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом управлении земельными ресурсами, продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в наземных экосистемах (PDF) . В прессе.
    • МГЭИК (2019). «Резюме для политиков» (PDF) . МГЭИК SRCCL 2019 . С. 3–34.
    • Jia, G .; Шевлякова, Е .; Артаксо, ЧП; De Noblet-Ducoudré, N .; и другие. (2019). «Глава 2: Взаимодействие суши и климата» (PDF) . МГЭИК SRCCL 2019 . С. 131–247.
    • Mbow, C .; Rosenzweig, C .; Бариони, LG; Benton, T .; и другие. (2019). «Глава 5: Продовольственная безопасность» (PDF) . МГЭИК SRCCL 2019 . С. 437–550.

Специальный доклад: Океан и криосфера в меняющемся климате

  • МГЭИК (2019). Pörtner, H.-O .; Робертс, округ Колумбия; Masson-Delmotte, V .; Zhai, P .; и другие. (ред.). Специальный доклад МГЭИК об океане и криосфере в условиях изменения климата (PDF) . В прессе.
    • МГЭИК (2019). «Резюме для политиков» (PDF) . МГЭИК SROCC 2019 . С. 3–35.
    • Meredith, M .; Sommerkorn, M .; Cassotta, S .; Дерксен, С .; и другие. (2019). «Глава 3: Полярные регионы» (PDF) . МГЭИК SROCC 2019 . С. 203–320.
    • Oppenheimer, M .; Главович, Б .; Hinkel, J .; van de Wal, R .; и другие. (2019). «Глава 4: Повышение уровня моря и последствия для низкорасположенных островов, побережий и сообществ» (PDF) . МГЭИК SROCC 2019 . С. 321–445.
    • Биндофф, Нидерланды; Cheung, WWL; Kairo, JG; Arístegui, J .; и другие. (2019). «Глава 5: Изменение океана, морских экосистем и зависимых сообществ» (PDF) . МГЭИК SROCC 2019 . С. 447–587.

Другие рецензируемые источники

  • Альбрехт, Брюс А. (1989). «Аэрозоли, микрофизика облаков и фракционная облачность». Наука . 245 (4923): 1227–1239. Bibcode : 1989Sci ... 245.1227A . DOI : 10.1126 / science.245.4923.1227 . PMID  17747885 . S2CID  46152332 .
  • Алкама, Рамдане; Коффи, Эрнест Н; Ваврус, Стивен Дж; Диль, Томас; и другие. (2020). «Ветер усиливает отступление полярных морских льдов» . Письма об экологических исследованиях . 15 (12): 124022. Bibcode : 2020ERL .... 15l4022A . DOI : 10,1088 / 1748-9326 / abc379 . ISSN  1748-9326 .
  • Balsari, S .; Комод, C .; Лининг, Дж. (2020). «Изменение климата, миграция и гражданские беспорядки» . Curr Environ Health Rep . 7 (4): 404–414. DOI : 10.1007 / s40572-020-00291-4 . PMC  7550406 . PMID  33048318 .
  • Бамбер, Джонатан Л .; Оппенгеймер, Майкл; Копп, Роберт Э .; Aspinall, Willy P .; Кук, Роджер М. (2019). «Вклад ледяного покрова в будущее повышение уровня моря на основе структурированного экспертного заключения» . Труды Национальной академии наук . 116 (23): 11195–11200. Bibcode : 2019PNAS..11611195B . DOI : 10.1073 / pnas.1817205116 . ISSN  0027-8424 . PMC  6561295 . PMID  31110015 .
  • Беднар, Йоханнес; Оберштайнер, Майкл; Вагнер, Фабиан (2019). «О финансовой целесообразности отрицательных выбросов» . Nature Communications . 10 (1): 1783. Bibcode : 2019NatCo..10.1783B . DOI : 10.1038 / s41467-019-09782-х . ISSN  2041-1723 . PMC  6467865 . PMID  30992434 .
  • Berrill, P .; Arvesen, A .; Scholz, Y .; Гилс, ХК; и другие. (2016). «Воздействие на окружающую среду сценариев использования возобновляемых источников энергии для Европы с высоким уровнем проникновения» . Письма об экологических исследованиях . 11 (1): 014012. Bibcode : 2016ERL .... 11a4012B . DOI : 10.1088 / 1748-9326 / 11/1/014012 .
  • Бьёрнберг, Карин Эдвардссон; Карлссон, Микаэль; Гилек, Майкл; Ханссон, Свен Ове (2017). «Отрицание науки о климате и окружающей среде: обзор научной литературы, опубликованной в 1990–2015 гг.» . Журнал чистого производства . 167 : 229–241. DOI : 10.1016 / j.jclepro.2017.08.066 . ISSN  0959-6526 .
  • Булианна, Шелли; Лалансетт, Мирей; Илкив, Дэвид (2020). « » Школа Забастовка 4 климат «: Социальные медиа и Международные молодежный протест по изменению климата» . СМИ и коммуникация . 8 (2): 208–218. DOI : 10,17645 / mac.v8i2.2768 . ISSN  2183-2439 .
  • Bui, M .; Adjiman, C .; Bardow, A .; Энтони, Эдвард Дж .; и другие. (2018). «Улавливание и хранение углерода (CCS): путь вперед» . Энергетика и экология . 11 (5): 1062–1176. DOI : 10.1039 / c7ee02342a .
  • Берк, Клэр; Стотт, Питер (2017). «Влияние антропогенного изменения климата на летний муссон в Восточной Азии». Журнал климата . 30 (14): 5205–5220. arXiv : 1704.00563 . Bibcode : 2017JCli ... 30.5205B . DOI : 10,1175 / JCLI D-16-0892.1 . ISSN  0894-8755 . S2CID  59509210 .
  • Берк, Маршалл; Дэвис, У. Мэтью; Диффенбо, Ноа С (2018). «Значительное потенциальное сокращение экономического ущерба в соответствии с целями ООН по смягчению последствий». Природа . 557 (7706): 549–553. Bibcode : 2018Natur.557..549B . DOI : 10.1038 / s41586-018-0071-9 . ISSN  1476-4687 . PMID  29795251 . S2CID  43936274 .
  • Каллендар, GS (1938). «Искусственное производство углекислого газа и его влияние на температуру». Ежеквартальный журнал Королевского метеорологического общества . 64 (275): 223–240. Bibcode : 1938QJRMS..64..223C . DOI : 10.1002 / qj.49706427503 .
  • Каттанео, Кристина; Бейне, Мишель; Fröhlich, Christiane J .; Книветон, Доминик; и другие. (2019). «Миграция людей в эпоху изменения климата» . Обзор экономики и политики окружающей среды . 13 (2): 189–206. DOI : 10.1093 / Reep / rez008 . HDL : 10.1093 / reep / rez008 . ISSN  1750-6816 . S2CID  198660593 .
  • Коэн, Иуда; Экран, Джеймс; Фуртадо, Джейсон К .; Барлоу, Мэтью; и другие. (2014). «Недавнее усиление Арктики и экстремальная погода в средних широтах» (PDF) . Природа Геонауки . 7 (9): 627–637. Bibcode : 2014NatGe ... 7..627C . DOI : 10.1038 / ngeo2234 . ISSN  1752-0908 .
  • Коул, Дэниел Х. (2008). «Изменение климата, адаптация и развитие» . Журнал UCLA экологического права и политики . 26 (1).
  • Кук, Джон; Орескес, Наоми; Доран, Питер Т .; Андерегг, Уильям Р.Л.; и другие. (2016). «Консенсус о консенсусе: синтез консенсусных оценок глобального потепления, вызванного деятельностью человека» . Письма об экологических исследованиях . 11 (4): 048002. Bibcode : 2016ERL .... 11d8002C . DOI : 10.1088 / 1748-9326 / 11/4/048002 .
  • Костелло, Энтони; Аббас, Мустафа; Аллен, Адриана; Болл, Сара; и другие. (2009). «Управление последствиями изменения климата для здоровья» . Ланцет . 373 (9676): 1693–1733. DOI : 10.1016 / S0140-6736 (09) 60935-1 . PMID  19447250 . S2CID  205954939 . Архивировано 13 августа 2017 года.
  • Curtis, P .; Slay, C .; Harris, N .; Тюкавина, А .; и другие. (2018). «Классификация факторов глобальной потери лесов» . Наука . 361 (6407): 1108–1111. Bibcode : 2018Sci ... 361.1108C . DOI : 10.1126 / science.aau3445 . PMID  30213911 . S2CID  52273353 .
  • Дэвидсон, Эрик (2009). «Вклад азота навоза и удобрений в закись азота в атмосфере с 1860 года» . Природа Геонауки . 2 : 659–662. DOI : 10.1016 / j.chemer.2016.04.002 .
  • DeConto, Роберт М .; Поллард, Дэвид (2016). «Вклад Антарктиды в прошлое и будущее повышение уровня моря». Природа . 531 (7596): 591–597. Bibcode : 2016Natur.531..591D . DOI : 10.1038 / nature17145 . ISSN  1476-4687 . PMID  27029274 . S2CID  205247890 .
  • Дин, Джошуа Ф .; Мидделбург, Джек Дж .; Рёкманн, Томас; Aerts, Rien; и другие. (2018). «Метановая обратная связь с глобальной климатической системой в более теплом мире» . Обзоры геофизики . 56 (1): 207–250. Bibcode : 2018RvGeo..56..207D . DOI : 10.1002 / 2017RG000559 . ISSN  1944-9208 .
  • Делворт, Томас Л .; Цзэн, Фанронг (2012). «Многолетняя изменчивость атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции и ее климатическое влияние в модели климата GFDL CM2.1 за 4000 лет» . Письма о геофизических исследованиях . 39 (13): н / д. Bibcode : 2012GeoRL..3913702D . DOI : 10.1029 / 2012GL052107 . ISSN  1944-8007 .
  • Дойч, Кертис; Брикс, Хольгер; Ито, Така; Френзель, Хартмут; и другие. (2011). "Климатическая изменчивость океанской гипоксии" (PDF) . Наука . 333 (6040): 336–339. Bibcode : 2011Sci ... 333..336D . DOI : 10.1126 / science.1202422 . PMID  21659566 . S2CID  11752699 . Архивировано 9 мая 2016 года (PDF) .
  • Diffenbaugh, Noah S .; Берк, Маршалл (2019). «Глобальное потепление увеличило глобальное экономическое неравенство» . Труды Национальной академии наук . 116 (20): 9808–9813. DOI : 10.1073 / pnas.1816020116 . ISSN  0027-8424 . PMC  6525504 . PMID  31010922 .
  • Дони, Скотт С .; Fabry, Victoria J .; Фили, Ричард А .; Клейпас, Джоан А. (2009). «Подкисление океана: другая проблема CO 2 ». Ежегодный обзор морской науки . 1 (1): 169–192. Bibcode : 2009ARMS .... 1..169D . DOI : 10.1146 / annurev.marine.010908.163834 . PMID  21141034 . S2CID  402398 .
  • Fahey, DW; Доэрти, SJ; Hibbard, KA; Romanou, A .; Тейлор, ПК (2017). «Глава 2: Физические факторы изменения климата» (PDF) . В USGCRP2017 .
  • Knutson, T .; Косин, JP; Mears, C .; Perlwitz, J .; Венер, М.Ф. (2017). «Глава 3: Обнаружение и объяснение изменения климата» (PDF) . В USGCRP2017 .
  • Фишер, Тобиас П .; Айуппа, Алессандро (2020). "Грандиозное испытание AGU Centennial: вулканы и Deep Carbon Global CO"2Выбросы субаэрального вулканизма - недавний прогресс и будущие задачи » . Геохимия, геофизика, геосистемы . 21 (3). Doi : 10.1029 / 2019GC008690 . ISSN  1525-2027 .
  • Францке, Кристиан Л.Е .; Барбоза, Сусана; Блендер, Ричард; Фредриксен, Хеге-Беате; и другие. (2020). «Масштабная структура изменчивости климата» . Обзоры геофизики . 58 (2): e2019RG000657. Bibcode : 2020RvGeo..5800657F . DOI : 10.1029 / 2019RG000657 . ISSN  1944-9208 .
  • Фридлингштейн, Пьер; Джонс, Мэтью У .; О'Салливан, Майкл; Эндрю, Робби М .; и другие. (2019). «Глобальный углеродный бюджет 2019» . Данные науки о Земле . 11 (4): 1783–1838. Bibcode : 2019ESSD ... 11.1783F . DOI : 10.5194 / ЭСУР-11-1783-2019 . ISSN  1866-3508 .
  • Файф, Джон С .; Meehl, Gerald A .; Англия, Мэтью Х .; Манн, Майкл Э .; и другие. (2016). «Осмысление замедления темпов потепления в начале 2000-х» (PDF) . Изменение климата природы . 6 (3): 224–228. Bibcode : 2016NatCC ... 6..224F . DOI : 10.1038 / nclimate2938 . Архивировано 7 февраля 2019 года (PDF) .
  • Гоял, Ришав; Англия, Мэтью Х; Сен Гупта, Алекс; Джакер, Мартин (2019). «Уменьшение изменения климата на поверхности достигнуто Монреальским протоколом 1987 года» . Письма об экологических исследованиях . 14 (12): 124041. Bibcode : 2019ERL .... 14l4041G . DOI : 10,1088 / 1748-9326 / ab4874 . ISSN  1748-9326 .
  • Грабб, М. (2003). «Экономика Киотского протокола» (PDF) . Мировая экономика . 4 (3): 144–145. Архивировано из оригинального (PDF) 4 сентября 2012 года.
  • Ганнингем, Нил (2018). «Мобилизация гражданского общества: может ли климатическое движение добиться трансформационных социальных изменений?» (PDF) . Интерфейс: журнал социальных движений и о них . 10 . Архивировано 12 апреля 2019 года (PDF) . Проверено 12 апреля 2019 .
  • Хагманн, Дэвид; Хо, Эмили Х .; Лёвенштейн, Джордж (2019). «Подталкивая поддержку налога на выбросы углерода». Изменение климата природы . 9 (6): 484–489. Bibcode : 2019NatCC ... 9..484H . DOI : 10.1038 / s41558-019-0474-0 . S2CID  182663891 .
  • Haines, A .; Эби, К. (2019). «Необходимость климатических действий для защиты здоровья» . Медицинский журнал Новой Англии . 380 (3): 263–273. DOI : 10.1056 / NEJMra1807873 . PMID  30650330 . S2CID  58662802 .
  • Хансен, Джеймс; Сато, Макико; Сердечный, Пол; Руди, Рето; и другие. (2016). «Таяние льда, повышение уровня моря и супер-бури: данные палеоклимата, моделирование климата и современные наблюдения показывают, что глобальное потепление на 2 ° C может быть опасным» . Химия и физика атмосферы . 16 (6): 3761–3812. arXiv : 1602.01393 . Bibcode : 2016ACP .... 16.3761H . DOI : 10,5194 / ACP-16-3761-2016 . ISSN  1680-7316 . S2CID  9410444 .
  • Харви, Джеффри А .; Ван ден Берг, Дафна; Эллерс, Хасинта; Кампен, Ремко; и другие. (2018). «Интернет-блоги, белые медведи и отрицание изменения климата по доверенности» . Биология . 68 (4): 281–287. DOI : 10.1093 / Biosci / bix133 . ISSN  0006-3568 . PMC  5894087 . PMID  29662248 .
  • Хокинс, Эд; Ортега, Пабло; Кормление грудью, Эмма; Шурер, Эндрю; и другие. (2017). «Оценка изменений глобальной температуры с доиндустриального периода» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 98 (9): 1841–1856. Bibcode : 2017BAMS ... 98.1841H . DOI : 10,1175 / BAMS-d-16-0007.1 . ISSN  0003-0007 .
  • Он, Яни; Ван, Кайцунь; Чжоу, Чуньлуэ; Дикий, Мартин (2018). «Пересмотр глобального затемнения и осветления на основе продолжительности солнечного света» . Письма о геофизических исследованиях . 45 (9): 4281–4289. Bibcode : 2018GeoRL..45.4281H . DOI : 10.1029 / 2018GL077424 . ISSN  1944-8007 .
  • Илер, Жером; Minx, Jan C .; Каллаган, Макс У .; Эдмондс, Дже; Людерер, Гуннар; Немет, Грегори Ф .; Rogelj, Joeri; Замора, Мария Мар (17 октября 2019 г.). «Отрицательные выбросы и международные климатические цели - изучение сценариев смягчения последствий и о них» . Изменение климата . 157 (2): 189–219. DOI : 10.1007 / s10584-019-02516-4 . Проверено 24 февраля 2021 года .
  • Ходдер, Патрик; Мартин, Брайан (2009). «Климатический кризис? Политика экстренного обрамления». Экономический и политический еженедельник . 44 (36): 53–60. ISSN  0012-9976 . JSTOR  25663518 .
  • Holding, S .; Аллен, DM; Foster, S .; Hsieh, A .; и другие. (2016). «Уязвимость подземных вод на малых островах». Изменение климата природы . 6 (12): 1100–1103. Bibcode : 2016NatCC ... 6.1100H . DOI : 10.1038 / nclimate3128 . ISSN  1758-6798 .
  • Джу, Геа-Джэ; Ким, Джи Юн; Делай, Юно; Линейщик, Морис (2015). «Говоря об изменении климата и глобальном потеплении» . PLOS ONE . 10 (9): e0138996. Bibcode : 2015PLoSO..1038996L . DOI : 10.1371 / journal.pone.0138996 . ISSN  1932-6203 . PMC  4587979 . PMID  26418127 .
  • Кабир, Рассел; Хан, Хафиз Т.А.; Болл, Эмма; Колдуэлл, Хан (2016). «Воздействие изменения климата: опыт прибрежных районов Бангладеш, пострадавших от циклонов Сидр и Айла» . Журнал окружающей среды и общественного здоровья . 2016 : 9654753. дои : 10,1155 / 2016/9654753 . PMC  5102735 . PMID  27867400 .
  • Качан, Дэвид Дж .; Оргилл-Мейер, Дженнифер (2020). «Влияние изменения климата на миграцию: синтез последних эмпирических исследований» . Изменение климата . 158 (3): 281–300. DOI : 10.1007 / s10584-019-02560-0 . Проверено 9 февраля 2021 года .
  • Кеннеди, JJ; Торн, WP; Петерсон, ТС; Руди, РА; и другие. (2010). Арндт, Д.С. Барингер, Миссури; Джонсон, MR (ред.). «Откуда мы знаем, что мир потеплел?». Специальное приложение: Состояние климата в 2009 г. Бюллетень Американского метеорологического общества . 91 (7). S26-S27. DOI : 10.1175 / BAMS-91-7-StateoftheClimate .
  • Копп, RE; Hayhoe, K .; Истерлинг, ДР; Холл, Т .; и другие. (2017). «Глава 15: Возможные сюрпризы: сложные крайности и опрокидывающие элементы» . В USGCRP 2017 . Архивировано 20 августа 2018 года.
  • Косин, JP; Холл, Т .; Knutson, T .; Kunkel, KE; Трапп, Р.Дж.; Waliser, DE; Венер, М.Ф. (2017). «Глава 9: Экстремальные бури» . В USGCRP2017 .
  • Кнутсон, Т. (2017). «Приложение C: Обзор методологий обнаружения и атрибуции». . В USGCRP2017 .
  • Краузе, Андреас; Пью, Томас AM; Байер, Анита Д .; Ли, Вэй; и другие. (2018). «Большая неопределенность в отношении потенциала поглощения углерода наземными усилиями по смягчению последствий изменения климата» . Биология глобальных изменений . 24 (7): 3025–3038. Bibcode : 2018GCBio..24.3025K . DOI : 10.1111 / gcb.14144 . ISSN  1365-2486 . PMID  29569788 . S2CID  4919937 .
  • Кванде, Х. (2014). «Процесс плавки алюминия» . Журнал профессиональной и экологической медицины . 56 (5 доп.): S2 – S4. DOI : 10,1097 / JOM.0000000000000154 . PMC  4131936 . PMID  24806722 .
  • Лапенис, Андрей Г. (1998). «Аррениус и Межправительственная группа экспертов по изменению климата». Эос . 79 (23): 271. Bibcode : 1998EOSTr..79..271L . DOI : 10.1029 / 98EO00206 .
  • Леверманн, Андерс; Кларк, Питер У .; Марзейон, Бен; Milne, Glenn A .; и другие. (2013). «Многотысячелетнее обязательство глобального потепления на уровне моря» . Труды Национальной академии наук . 110 (34): 13745–13750. Bibcode : 2013PNAS..11013745L . DOI : 10.1073 / pnas.1219414110 . ISSN  0027-8424 . PMC  3752235 . PMID  23858443 .
  • Ленуар, Джонатан; Бертран, Ромен; Конт, Лиза; Буржо, Луана; и другие. (2020). «Виды лучше отслеживают потепление климата в океанах, чем на суше» . Природа, экология и эволюция . 4 (8): 1044–1059. DOI : 10.1038 / s41559-020-1198-2 . ISSN  2397-334X . PMID  32451428 . S2CID  218879068 .
  • Liepert, Beate G .; Превиди, Майкл (2009). «Есть ли разногласия в моделях и наблюдениях относительно реакции осадков на глобальное потепление?» . Журнал климата . 22 (11): 3156–3166. Bibcode : 2009JCli ... 22.3156L . DOI : 10.1175 / 2008JCLI2472.1 .
  • Ливерман, Диана М. (2009). «Конвенции об изменении климата: конструкции опасности и избавление от атмосферы». Журнал исторической географии . 35 (2): 279–296. DOI : 10.1016 / j.jhg.2008.08.008 .
  • Лю, Вэй; Се, Шан-Пин; Лю, Чжэнъюй; Чжу, Цзян (2017). «Упущенная возможность обрушившейся атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции в условиях потепления климата» . Наука продвигается . 3 (1): e1601666. Bibcode : 2017SciA .... 3E1666L . DOI : 10.1126 / sciadv.1601666 . PMC  5217057 . PMID  28070560 .
  • Люти, Дитер; Ле Флок, Мартина; Берейтер, Бернхард; Блюнье, Томас; и другие. (2008). «Рекорд концентрации углекислого газа с высоким разрешением 650 000–800 000 лет назад» (PDF) . Природа . 453 (7193): 379–382. Bibcode : 2008Natur.453..379L . DOI : 10,1038 / природа06949 . PMID  18480821 . S2CID  1382081 .
  • Мах, Кэтрин Дж .; Краан, Кэролайн М .; Adger, W. Neil; Buhaug, Halvard; и другие. (2019). «Климат как фактор риска вооруженного конфликта» . Природа . 571 (7764): 193–197. Bibcode : 2019Natur.571..193M . DOI : 10.1038 / s41586-019-1300-6 . ISSN  1476-4687 . PMID  31189956 . S2CID  186207310 .
  • Мэтьюз, Х. Дэймон; Gillett, Nathan P .; Стотт, Питер А .; Зикфельд, Кирстен (2009). «Пропорциональность глобального потепления кумулятивным выбросам углерода». Природа . 459 (7248): 829–832. Bibcode : 2009Natur.459..829M . DOI : 10,1038 / природа08047 . ISSN  1476-4687 . PMID  19516338 . S2CID  4423773 .
  • Мэтьюз, Том (2018). «Влажная жара и изменение климата» . Прогресс в физической географии: Земля и окружающая среда . 42 (3): 391–405. DOI : 10.1177 / 0309133318776490 . S2CID  134820599 .
  • Макнил, В. Фэй (2017). «Атмосферные аэрозоли: облака, химия и климат». Ежегодный обзор химической и биомолекулярной инженерии . 8 (1): 427–444. DOI : 10,1146 / annurev-chembioeng-060816-101538 . ISSN  1947-5438 . PMID  28415861 .
  • Melillo, JM; Фрей, SD; ДеАнгелис, К.М .; Вернер, WJ; и другие. (2017). «Долгосрочная модель и масштабы обратной связи углерода почвы с климатической системой в условиях потепления» . Наука . 358 (6359): 101–105. Bibcode : 2017Sci ... 358..101M . DOI : 10.1126 / science.aan2874 . PMID  28983050 .
  • Mercure, J.-F .; Pollitt, H .; Viñuales, JE; Эдвардс, штат Северная Каролина; и другие. (2018). «Макроэкономическое воздействие выброшенных на мель активов ископаемого топлива» (PDF) . Изменение климата природы . 8 (7): 588–593. Bibcode : 2018NatCC ... 8..588M . DOI : 10.1038 / s41558-018-0182-1 . ISSN  1758-6798 . S2CID  89799744 .
  • Mitchum, GT; Мастерс, Д .; Hamlington, BD; Фасулло, JT; и другие. (2018). «В эру высотомеров обнаружено ускоренное повышение уровня моря, вызванное изменением климата» . Труды Национальной академии наук . 115 (9): 2022–2025. Bibcode : 2018PNAS..115.2022N . DOI : 10.1073 / pnas.1717312115 . ISSN  0027-8424 . PMC  5834701 . PMID  29440401 .
  • Национальный исследовательский совет (2011). Цели стабилизации климата: выбросы, концентрации и воздействия от десятилетий до тысячелетий . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академия прессы. DOI : 10.17226 / 12877 . ISBN 978-0-309-15176-4. Архивировано 20 июля 2010 года . Проверено 19 августа 2013 года .
  • Национальный исследовательский совет (2011). «Причины и последствия изменения климата» . Выбор климата Америки . Вашингтон, округ Колумбия: The National Academies Press. DOI : 10.17226 / 12781 . ISBN 978-0-309-14585-5. Архивировано 21 июля 2015 года . Проверено 28 января 2019 .
  • Неуком, Рафаэль; Стейгер, Натан; Гомес-Наварро, Хуан Хосе; Ван, Цзянхао; и другие. (2019). «Нет свидетельств глобально согласованных теплых и холодных периодов в доиндустриальную нашу эру» (PDF) . Природа . 571 (7766): 550–554. Bibcode : 2019Natur.571..550N . DOI : 10.1038 / s41586-019-1401-2 . ISSN  1476-4687 . PMID  31341300 . S2CID  198494930 .
  • Неуком, Рафаэль; Barboza, Luis A .; Erb, Michael P .; Ши, Фэн; и другие. (2019). «Последовательная многодесятилетняя изменчивость в реконструкциях и моделировании глобальной температуры на протяжении нашей эры» . Природа Геонауки . 12 (8): 643–649. Bibcode : 2019NatGe..12..643P . DOI : 10.1038 / s41561-019-0400-0 . ISSN  1752-0908 . PMC  6675609 . PMID  31372180 .
  • О'Нил, Саффрон Дж .; Бойкофф, Макс (2010). "Отрицание климата, скептик или противник?" . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 107 (39): E151. Bibcode : 2010PNAS..107E.151O . DOI : 10.1073 / pnas.1010507107 . ISSN  0027-8424 . PMC  2947866 . PMID  20807754 .
  • Poloczanska, Elvira S .; Браун, Кристофер Дж .; Sydeman, Уильям Дж .; Кисслинг, Вольфганг; и другие. (2013). «Глобальный отпечаток изменения климата на морскую жизнь» (PDF) . Изменение климата природы . 3 (10): 919–925. Bibcode : 2013NatCC ... 3..919P . DOI : 10.1038 / nclimate1958 . ISSN  1758-6798 .
  • Рамсторф, Стефан ; Казенаве, Анни ; Церковь, Джон А .; Hansen, James E .; и другие. (2007). «Последние наблюдения за климатом в сравнении с прогнозами» (PDF) . Наука . 316 (5825): 709. Bibcode : 2007Sci ... 316..709R . DOI : 10.1126 / science.1136843 . PMID  17272686 . S2CID  34008905 . Архивировано 6 сентября 2018 года (PDF) .
  • Раманатан, V .; Кармайкл, Г. (2008). «Глобальные и региональные изменения климата из-за черного углерода» . Природа Геонауки . 1 (4): 221–227. Bibcode : 2008NatGe ... 1..221R . DOI : 10.1038 / ngeo156 .
  • Рандел, Уильям Дж .; Шайн, Кейт П .; Остин, Джон; Барнетт, Джон; и другие. (2009). «Обновление наблюдаемых трендов температуры стратосферы» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 114 (D2): D02107. Bibcode : 2009JGRD..11402107R . DOI : 10.1029 / 2008JD010421 .
  • Раунер, Себастьян; Бауэр, Нико; Дирнайхнер, Алоис; Ван Дингенен, Рита; Мутель, Крис; Людерер, Гуннар (2020). «Снижение вреда для здоровья при выходе угля и окружающей среды перевешивает экономические последствия» . Изменение климата природы . 10 (4): 308–312. Bibcode : 2020NatCC..10..308R . DOI : 10.1038 / s41558-020-0728-х . ISSN  1758-6798 . S2CID  214619069 .
  • Риахи, Кейван; van Vuuren, Detlef P .; Криглер, Эльмар; Эдмондс, Дже; и другие. (2017). «Общие социально-экономические пути и их влияние на энергию, землепользование и выбросы парниковых газов: обзор» . Глобальное изменение окружающей среды . 42 : 153–168. DOI : 10.1016 / j.gloenvcha.2016.05.009 . ISSN  0959-3780 .
  • Ripple, Уильям Дж .; Вольф, Кристофер; Ньюсом, Томас М .; Галетти, Мауро; и другие. (2017). «Предупреждение мировых ученых человечеству: второе уведомление» . Биология . 67 (12): 1026–1028. DOI : 10.1093 / Biosci / bix125 .
  • Ripple, Уильям Дж .; Вольф, Кристофер; Ньюсом, Томас М .; Барнард, Фиби; и другие. (2019). «Предупреждение мировых ученых о климатической чрезвычайной ситуации». Биология . DOI : 10.1093 / Biosci / biz088 . ЛВП : 1808/30278 .
  • Ристроф, Э. (2019). «Выполнение климатической справедливости и государственных обязательств перед деревнями коренных жителей Аляски: какова роль правительства?» . Уильям и Мэри Обзор экологического законодательства и политики . 43 (2).
  • Rogelj, Joeri; Forster, Piers M .; Криглер, Эльмар; Смит, Кристофер Дж .; и другие. (2019). «Оценка и отслеживание оставшегося углеродного бюджета для строгих климатических целей» . Природа . 571 (7765): 335–342. Bibcode : 2019Natur.571..335R . DOI : 10.1038 / s41586-019-1368-Z . ISSN  1476-4687 . PMID  31316194 . S2CID  197542084 .
  • Rogelj, Joeri; Майнсхаузен, Мальте; Шеффер, Михиэль; Кнутти, Рето; Риахи, Кейван (2015). "Воздействие короткоживущих не CO2смягчение последствий углеродного баланса для стабилизации глобального потепления » . Письма об экологических исследованиях . 10 (7): 1–10. doi : 10.1088 / 1748-9326 / 10/7/075001 .
  • Русева, Татьяна; Хедрик, Джейми; Марланд, Грегг; Товар, Хеннинг; и другие. (2020). «Переосмысление стандартов постоянства для наземного и прибрежного углерода: последствия для управления и устойчивости» . Текущее мнение об экологической устойчивости . 45 : 69–77. DOI : 10.1016 / j.cosust.2020.09.009 . ISSN  1877-3435 .
  • Samset, BH; Песок, М .; Смит, CJ; Bauer, SE; и другие. (2018). «Воздействие на климат от удаления антропогенных выбросов аэрозолей» (PDF) . Письма о геофизических исследованиях . 45 (2): 1020–1029. Bibcode : 2018GeoRL..45.1020S . DOI : 10.1002 / 2017GL076079 . ISSN  1944-8007 . PMC  7427631 . PMID  32801404 .
  • Песок, М .; Бернтсен, Т.К .; фон Зальцен, К .; Фланнер, MG; и другие. (2015). «Реакция арктической температуры на изменение выбросов короткоживущих климатических факторов». Природа . 6 (3): 286–289. DOI : 10.1038 / nclimate2880 .
  • Schmidt, Gavin A .; Ruedy, Reto A .; Миллер, Рон Л .; Лацис, Энди А. (2010). «Атрибуция современного суммарного парникового эффекта» . Журнал геофизических исследований: атмосферы . 115 (D20): D20106. Bibcode : 2010JGRD..11520106S . DOI : 10.1029 / 2010JD014287 . ISSN  2156-2202 . S2CID  28195537 .
  • Schmidt, Gavin A .; Шинделл, Дрю Т .; Цигаридис, Костас (2014). «Согласование тенденций потепления» . Природа Геонауки . 7 (3): 158–160. Bibcode : 2014NatGe ... 7..158S . DOI : 10.1038 / ngeo2105 . ЛВП : 2060/20150000726 .
  • Сердечны, Оливия; Адамс, Софи; Баарш, Флоран; Coumou, Dim; и другие. (2016). «Воздействие изменения климата в Африке к югу от Сахары: от физических изменений до их социальных последствий» (PDF) . Региональные изменения окружающей среды . 17 (6): 1585–1600. DOI : 10.1007 / s10113-015-0910-2 . ISSN  1436-378X . S2CID  3900505 .
  • Зигенталер, Урс; Стокер, Томас Ф .; Моннин, Эрик; Люти, Дитер; и другие. (2005). "Устойчивый углеродный цикл-климат отношения в течение позднего плейстоцена" (PDF) . Наука . 310 (5752): 1313–1317. Bibcode : 2005Sci ... 310.1313S . DOI : 10.1126 / science.1120130 . PMID  16311332 .
  • Sutton, Rowan T .; Донг, Бувен; Грегори, Джонатан М. (2007). «Соотношение потепления суши и моря в ответ на изменение климата: результаты модели IPCC AR4 и сравнение с наблюдениями» . Письма о геофизических исследованиях . 34 (2): L02701. Bibcode : 2007GeoRL..3402701S . DOI : 10.1029 / 2006GL028164 .
  • Смейл, Дэн А .; Вернберг, Томас; Оливер, Эрик CJ; Томсен, Мадс; Харви, Бен П. (2019). «Морские волны тепла угрожают глобальному биоразнообразию и предоставлению экосистемных услуг» (PDF) . Изменение климата природы . 9 (4): 306–312. Bibcode : 2019NatCC ... 9..306S . DOI : 10.1038 / s41558-019-0412-1 . ISSN  1758-6798 . S2CID  91471054 .
  • Смит, Джоэл Б.; Шнайдер, Стивен Х .; Оппенгеймер, Майкл; Йохе, Гэри У .; и другие. (2009). «Оценка опасного изменения климата через обновленную информацию Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)« Причины для беспокойства » » . Труды Национальной академии наук . 106 (11): 4133–4137. Bibcode : 2009PNAS..106.4133S . DOI : 10.1073 / pnas.0812355106 . PMC  2648893 . PMID  19251662 .
  • Springmann, M .; Mason-D'Croz, D .; Робинсон, С .; Garnett, T .; и другие. (2016). «Глобальные и региональные последствия для здоровья будущего производства продуктов питания в условиях изменения климата: исследование с использованием моделирования» . Ланцет . 387 (10031): 1937–1946. DOI : 10.1016 / S0140-6736 (15) 01156-3 . PMID  26947322 . S2CID  41851492 .
  • Стотт, Питер А .; Кеттлборо, Дж. А. (2002). «Истоки и оценки неопределенности в предсказаниях повышения температуры в двадцать первом веке». Природа . 416 (6882): 723–726. Bibcode : 2002Natur.416..723S . DOI : 10.1038 / 416723a . ISSN  1476-4687 . PMID  11961551 . S2CID  4326593 .
  • Stroeve, J .; Голландия, Марика М .; Мейер, Уолт; Скамбос, Тед; и другие. (2007). «Сокращение морского льда в Арктике: быстрее, чем прогнозировалось» . Письма о геофизических исследованиях . 34 (9): L09501. Bibcode : 2007GeoRL..3409501S . DOI : 10.1029 / 2007GL029703 .
  • Сторельвмо, Т .; Филлипс, печатная плата; Lohmann, U .; Leirvik, T .; Уайлд, М. (2016). «Разделение потепления парниковых газов и охлаждения аэрозолей для выявления чувствительности климата Земли» (PDF) . Природа Геонауки . 9 (4): 286–289. Bibcode : 2016NatGe ... 9..286S . DOI : 10.1038 / ngeo2670 . ISSN  1752-0908 .
  • Тренберт, Кевин Э .; Фасулло, Джон Т. (2016). «Понимание энергетического дисбаланса Земли из нескольких источников». Журнал климата . 29 (20): 7495–7505. Bibcode : 2016JCli ... 29.7495T . DOI : 10,1175 / JCLI D-16-0339.1 . ОСТИ  1537015 .
  • Турецкий, Мерритт Р .; Эбботт, Бенджамин У .; Джонс, Мириам С .; Энтони, Кэти Уолтер; и другие. (2019). «Обрушение вечной мерзлоты ускоряет выброс углерода» . Природа . 569 (7754): 32–34. Bibcode : 2019Natur.569 ... 32T . DOI : 10.1038 / d41586-019-01313-4 . PMID  31040419 .
  • Тернер, Моника Дж .; Колдер, У. Джон; Камминг, Грэм С .; Хьюз, Терри П .; и другие. (2020). «Изменение климата, экосистемы и резкие изменения: приоритеты науки» . Философские труды Королевского общества B . 375 (1794). DOI : 10,1098 / rstb.2019.0105 . PMC  7017767 . PMID  31983326 .
  • Туми, С. (1977). «Влияние загрязнения на коротковолновую альбедо облаков» . J. Atmos. Sci . 34 (7): 1149–1152. Bibcode : 1977JAtS ... 34.1149T . DOI : 10.1175 / 1520-0469 (1977) 034 <1149: TIOPOT> 2.0.CO; 2 . ISSN  1520-0469 .
  • Тиндаль, Джон (1861). «О поглощении и излучении тепла газами и парами, а также о физической связи излучения, поглощения и проводимости» . Философский журнал . 4. 22 : 169–194, 273–285. Архивировано 26 марта 2016 года.
  • Урбан, Марк К. (2015). «Повышение риска исчезновения из-за изменения климата» . Наука . 348 (6234): 571–573. Bibcode : 2015Sci ... 348..571U . DOI : 10.1126 / science.aaa4984 . ISSN  0036-8075 . PMID  25931559 .
  • USGCRP (2009). Карл, TR; Melillo, J .; Петерсон, Т .; Хассол, SJ (ред.). Воздействие глобального изменения климата в США . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-14407-0. Архивировано 6 апреля 2010 года . Проверено 17 апреля 2010 года .
  • USGCRP (2017). Wuebbles, DJ; Fahey, DW; Hibbard, KA; Доккен, диджей; и другие. (ред.). Наука о климате Специальный доклад: Четвертый Национальный климатический оценки, Том I . Вашингтон, округ Колумбия: Программа исследования глобальных изменений США. DOI : 10,7930 / J0J964J6 .
  • Vandyck, T .; Keramidas, K .; Kitous, A .; Spadaro, J .; и другие. (2018). «Сопутствующие выгоды от качества воздуха для здоровья человека и сельского хозяйства уравновешивают затраты на выполнение обязательств по Парижскому соглашению» . Nature Communications . 9 (4939): 4939. Bibcode : 2018NatCo ... 9.4939V . DOI : 10.1038 / s41467-018-06885-9 . PMC  6250710 . PMID  30467311 .
  • Wuebbles, DJ; Истерлинг, ДР; Hayhoe, K .; Knutson, T .; и другие. (2017). «Глава 1: Наш глобально меняющийся климат» (PDF) . В USGCRP2017 .
  • Уолш, Джон; Wuebbles, Дональд; Хейхо, Кэтрин; Косин, Косин; и другие. (2014). «Приложение 3: Приложение по науке о климате» (PDF) . Воздействие изменения климата в Соединенных Штатах: Третья национальная оценка климата . Национальная оценка климата США .
  • Ван, Бин; Шугарт, Герман Х .; Лердау, Мануэль Т. (2017). «Чувствительность глобальных бюджетов парниковых газов к загрязнению тропосферным озоном, опосредованным биосферой» . Письма об экологических исследованиях . 12 (8): 084001. Bibcode : 2017ERL .... 12h4001W . DOI : 10.1088 / 1748-9326 / aa7885 . ISSN  1748-9326 .
  • Уоттс, Ник; Adger, W. Neil; Аньолуччи, Паоло; Блэксток, Джейсон; и другие. (2015). «Здоровье и изменение климата: политические меры по защите здоровья населения» . Ланцет . 386 (10006): 1861–1914. DOI : 10.1016 / S0140-6736 (15) 60854-6 . hdl : 10871/20783 . PMID  26111439 . S2CID  205979317 . Архивировано 7 апреля 2017 года.
  • Уоттс, Ник; Аманн, Маркус; Арнелл, Найджел; Айеб-Карлссон, Соня; и другие. (2019). «Отчет The Lancet Countdown за 2019 год о здоровье и изменении климата: обеспечение того, чтобы здоровье рожденного сегодня ребенка не зависело от меняющегося климата» . Ланцет . 394 (10211): 1836–1878. DOI : 10.1016 / S0140-6736 (19) 32596-6 . ISSN  0140-6736 . PMID  31733928 . S2CID  207976337 .
  • Группа ВПИК по глобальному бюджету уровня моря (2018 г.). «Глобальный бюджет уровня моря с 1993 г. по настоящее время» . Данные науки о Земле . 10 (3): 1551–1590. Bibcode : 2018ESSD ... 10.1551W . DOI : 10.5194 / ЭСУР-10-1551-2018 . ISSN  1866-3508 .
  • Варт, Спенсер (2013). «Рост междисциплинарных исследований климата» . Труды Национальной академии наук . 110 (Приложение 1): 3657–3664. DOI : 10.1073 / pnas.1107482109 . PMC  3586608 . PMID  22778431 .
  • Wild, M .; Гильген, Ганс; Рош, Андреас; Омура, Ацуму; и другие. (2005). «От затемнения к осветлению: десятилетние изменения солнечной радиации на поверхности Земли». Наука . 308 (5723): 847–850. Bibcode : 2005Sci ... 308..847W . DOI : 10.1126 / science.1103215 . PMID  15879214 . S2CID  13124021 .
  • Уильямс, Ричард Джи; Чеппи, Пауло; Катавоута, Анна (2020). «Контроль переходной реакции климата на выбросы с помощью физических обратных связей, поглощения тепла и круговорота углерода» . Письма об экологических исследованиях . 15 (9): 0940c1. Bibcode : 2020ERL .... 15i40c1W . DOI : 10.1088 / 1748-9326 / ab97c9 .
  • Вольф, Эрик У .; Шеперд, Джон Дж .; Шакбург, Эмили; Уотсон, Эндрю Дж. (2015). «Отзывы о климате в системе Земля: введение» . Философские труды Королевского общества A: математические, физические и инженерные науки . +373 (+2054): 20140428. Bibcode : 2015RSPTA.37340428W . DOI : 10,1098 / rsta.2014.0428 . PMC  4608041 . PMID  26438277 .
  • Цзэн, Нин; Юн, Джинхо (2009). «Расширение пустынь мира из-за обратной связи между растительностью и альбедо при глобальном потеплении». Письма о геофизических исследованиях . 36 (17): L17401. Bibcode : 2009GeoRL..3617401Z . DOI : 10.1029 / 2009GL039699 . ISSN  1944-8007 . S2CID  1708267 .
  • Чжан, Цзиньлунь; Линдси, Рон; Стил, Майк; Швайгер, Аксель (2008). «Что привело к резкому отступлению арктического морского льда летом 2007 года?» . Письма о геофизических исследованиях . 35 : 1–5. Bibcode : 2008GeoRL..3511505Z . DOI : 10.1029 / 2008gl034005 . S2CID  9387303 .
  • Zhao, C .; Лю, Б .; и другие. (2017). «Повышение температуры снижает урожайность основных сельскохозяйственных культур в мире по четырем независимым оценкам» . Труды Национальной академии наук . 114 (35): 9326–9331. DOI : 10.1073 / pnas.1701762114 . PMC  5584412 . PMID  28811375 .

Книги, отчеты и юридические документы

  • Адамс, В .; Лучсингер, Г. (2009). Климатическая справедливость для меняющейся планеты: учебник для политиков и НПО (PDF) . Служба связи с неправительственными организациями ООН (NGLS). ISBN 978-92-1-101208-8.
  • Арчер, Дэвид ; Пьерумберт, Раймонд (2013). The Warming Papers: The Scientific Foundation for the Climate Change Forecast . Джон Вили и сыновья. ISBN 978-1-118-68733-8.
  • Климатический фокус (декабрь 2015 г.). «Парижское соглашение: резюме. Климатическая справка для клиентов по Парижскому соглашению III» (PDF) . Архивировано 5 октября 2018 года (PDF) . Проверено 12 апреля 2019 .
  • Кларк, ПУ; Уивер, AJ; Brook, E .; Повар, ER; и другие. (Декабрь 2008 г.). «Резюме» . В кн .: Резкое изменение климата. Отчет Научной программы США по изменению климата и Подкомитета по исследованиям глобальных изменений . Рестон, Вирджиния: Геологическая служба США. Архивировано из оригинала 4 мая 2013 года .
  • Отслеживание климатических действий (2019). Глобальные прогнозы потепления, декабрь 2019 г. (PDF) (Отчет). Новый институт климата.
  • Conceição et al. (2020). Отчет о человеческом развитии 2020: следующий рубеж: человеческое развитие и антропоцен (PDF) (Отчет). Программа развития ООН . Проверено 9 января 2021 года .CS1 maint: использует параметр авторов ( ссылка )
  • ДеФрис, Рут ; Эденхофер, Оттмар; Холлидей, Алекс; Исцелите, Джеффри; и другие. (Сентябрь 2019 г.). Отсутствующие экономические риски в оценках воздействий изменения климата (PDF) (Отчет). Исследовательский институт Grantham по изменению климата и окружающей среде, Лондонская школа экономики и политических наук.
  • Дессай, Сурадже (2001). «Климатический режим от Гааги до Марракеша: сохранение или ослабление Киотского протокола?» (PDF) . Рабочий документ Центра Тиндаля 12 . Центр Тиндаля. Архивировано из оригинального (PDF) 10 июня 2012 года . Проверено 5 мая 2010 года .
  • Данлэп, Райли Э .; МакКрайт, Аарон М. (2011). «Глава 10: Организованное отрицание изменения климата». In Dryzek, John S .; Норгаард, Ричард Б .; Шлосберг, Дэвид (ред.). Оксфордский справочник по изменению климата и обществу . Издательство Оксфордского университета. С. 144–160. ISBN 978-0199566600.
  • Данлэп, Райли Э .; МакКрайт, Аарон М. (2015). «Глава 10: Проблема изменения климата: противодействие отрицанию». В Данлэпе, Райли Э .; Брюлль, Роберт Дж. (Ред.). Изменение климата и общество: социологические перспективы . Издательство Оксфордского университета. С. 300–332. ISBN 978-0199356119.
  • Европейская комиссия (28 ноября 2018 г.). Углубленный анализ, сопровождающий Коммуникацию Комиссии COM (2018) 773: Чистая планета для всех - Европейское стратегическое долгосрочное видение процветающей, современной, конкурентоспособной и климатически нейтральной экономики (PDF) (Отчет). Брюссель. п. 188.
  • Флавелл, Алекс (2014). Взгляд МОМ на миграцию, окружающую среду и изменение климата (PDF) (Отчет). Женева, Швейцария: Международная организация по миграции (МОМ). ISBN 978-92-9068-703-0. OCLC  913058074 .
  • Флеминг, Джеймс Роджер (2007). Эффект Каллендара: жизнь и творчество Гая Стюарта Каллендара (1898–1964) . Бостон: Американское метеорологическое общество. ISBN 978-1-878220-76-9.
  • Флетчер, Чарльз (2019). Изменение климата: что нам говорит наука . Хобокен, Нью-Джерси: ISBN John Wiley & Sons, Inc. 978-1-118-79306-0. OCLC  1048028378 .
  • Academia Brasileira de Ciéncias (Бразилия); Королевское общество Канады; Китайская академия наук; Академия наук (Франция); Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Германия); Индийская национальная академия наук; Академия Национале дей Линчеи (Италия); Научный совет Японии, Academia Mexicana de Ciencias; Российская академия наук; Академия наук Южной Африки; Королевское общество (Соединенное Королевство); Национальная академия наук (Соединенные Штаты Америки) (май 2009 г.). «Совместное заявление академий G8 + 5: изменение климата и преобразование энергетических технологий для низкоуглеродного будущего» (PDF) . Национальные академии наук, инженерии и медицины. Архивировано 15 февраля 2010 года (PDF) . Дата обращения 5 мая2010 .
  • Глобальная инициатива по метану (2020). Глобальные выбросы метана и возможности смягчения их последствий (PDF) (Отчет). Глобальная инициатива по метану.
  • Хейвуд, Джим (2016). «Глава 27 - Атмосферные аэрозоли и их роль в изменении климата». В Letcher, Trevor M. (ed.). Изменение климата: наблюдаемые воздействия на планету Земля . Эльзевир. ISBN 978-0-444-63524-2.
  • Уздечка, Ричард; Шарма, Шрути; Мостафа, Мостафа; Геддес, Анна (июнь 2019). Обмен ископаемого топлива на субсидию на чистую энергию (PDF) (Отчет).
  • Глобальная трансформация энергетики: дорожная карта до 2050 года (издание 2019 г.) (PDF) (Отчет). ИРЕНА. 2019 . Дата обращения 15 мая 2020 .
  • Крогструп, Сигне; Оман, Уильям (4 сентября 2019 г.). Макроэкономическая и финансовая политика по смягчению последствий изменения климата: обзор литературы (PDF) . Рабочие документы МВФ. DOI : 10.5089 / 9781513511955.001 . ISBN 978-1-5135-1195-5. ISSN  1018-5941 . S2CID  203245445 .
  • Майнсхаузен, Мальте (2019). «Последствия разработанных сценариев для изменения климата». В Теске, Свен (ред.). Достижение целей Парижского климатического соглашения . Достижение Париж климат Соглашение Цели: Глобальная и региональная 100% Сценарии использования возобновляемых источников энергии с Неэнергетическим ПГ Подготовкой к +1,5 ° C и +-° C . Издательство Springer International. С. 459–469. DOI : 10.1007 / 978-3-030-05843-2_12 . ISBN 978-3-030-05843-2.
  • Миллар, Невилл; Кукла, Джули; Робертсон, Г. (ноябрь 2014 г.). Управление азотными удобрениями для снижения выбросов закиси азота (N2O) от полевых культур (PDF) (Отчет). Университет штата Мичиган.
  • Miller, J .; Du, L .; Коджак, Д. (2017). Воздействие правил эффективности транспортных средств мирового класса и выбросов в некоторых странах G20 (PDF) (Отчет). Вашингтон, округ Колумбия: Международный совет по чистому транспорту.
  • Мюллер, Бенито (февраль 2010 г.). Копенгаген 2009: неудача или последний тревожный сигнал для наших лидеров? ЕВ 49 (PDF) . Оксфордский институт энергетических исследований . п. я. ISBN 978-1-907555-04-6. Архивировано 10 июля 2017 года (PDF) . Проверено 18 мая 2010 года .
  • Национальный исследовательский совет (2008 г.). Понимание изменения климата и реагирование на него: основные моменты отчетов национальных академий, издание 2008 г., подготовлено Национальным исследовательским советом США (US NRC) (Отчет). Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академия наук. Архивировано 4 марта 2016 года . Проверено 14 января +2016 .
  • Национальный исследовательский совет (2012). Изменение климата: свидетельства, воздействия и выбор (PDF) (Отчет). Архивировано 20 февраля 2013 года (PDF) . Проверено 9 сентября 2017 года .
  • Ньюэлл, Питер (14 декабря 2006 г.). Климат для изменения: негосударственные субъекты и глобальная политика теплицы . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-02123-4. Проверено 30 июля 2018 года .
  • NOAA. «Анализ за январь 2017 года от NOAA: Глобальные и региональные сценарии повышения уровня моря для США» (PDF) . Архивировано 18 декабря 2017 года (PDF) . Проверено 7 февраля 2019 .
  • NRC (2008). «Понимание и реагирование на изменение климата» (PDF) . Совет по атмосферным наукам и климату Национальной академии наук США. Архивировано 11 октября 2017 года (PDF) . Проверено 9 ноября 2010 года .
  • Оливье, JGJ; Петерс, JAHW (2019). Тенденции глобального CO2и общие выбросы парниковых газов (PDF) . Гаага: PBL Нидерландское агентство по оценке окружающей среды.
  • Орескес, Наоми (2007). «Научный консенсус по изменению климата: как мы узнаем, что мы не ошибаемся?». В ДиМенто, Джозеф ФК; Doughman, Памела М. (ред.). Изменение климата: что это значит для нас, наших детей и наших внуков . MIT Press. ISBN 978-0-262-54193-0.
  • Орескес, Наоми ; Конвей, Эрик (2010). Торговцы сомнениями: как горстка ученых скрыла правду о проблемах от табачного дыма до глобального потепления (первое издание). Bloomsbury Press. ISBN 978-1-59691-610-4.
  • REN21 (2020). Возобновляемые 2020 Глобальный отчет о состоянии (PDF) . Париж: Секретариат REN21. ISBN 978-3-948393-00-7.
  • Королевское общество (13 апреля 2005 г.). Экономические вопросы - письменные свидетельства . Экономика изменения климата, второй отчет о сессии 2005–2006 годов, подготовленный Специальным комитетом Палаты лордов Великобритании по экономическим вопросам. Парламент Великобритании. Архивировано 13 ноября 2011 года . Проверено 9 июля 2011 года .
  • Сетцер, Джоана; Бирнс, Ребекка (июль 2019 г.). Глобальные тенденции в судебных разбирательствах по изменению климата: снимок 2019 г. (PDF) . Лондон: Исследовательский институт Grantham по изменению климата и окружающей среде и Центр экономики и политики в области изменения климата.
  • Теске, Свен, изд. (2019). «Краткое содержание» (PDF) . Достижение Париж климат Соглашение Цели: Глобальная и региональная 100% Сценарии использования возобновляемых источников энергии с Неэнергетическим ПГ Подготовкой к +1,5 ° C и +-° C . Издательство Springer International. стр. xiii – xxxv. DOI : 10.1007 / 978-3-030-05843-2 . ISBN 978-3-030-05843-2.
  • Теске, Свен; Награт, Крити; Моррис, Том; Дули, Кейт (2019). «Оценка возобновляемых источников энергии». В Теске, Свен (ред.). Достижение целей Парижского климатического соглашения . Достижение Париж климат Соглашение Цели: Глобальная и региональная 100% Сценарии использования возобновляемых источников энергии с Неэнергетическим ПГ Подготовкой к +1,5 ° C и +-° C . Издательство Springer International. С. 161–173. DOI : 10.1007 / 978-3-030-05843-2_7 . hdl : 10453/139583 . ISBN 978-3-030-05843-2.
  • Теске, Свен (2019). «Траектории справедливого перехода в отрасли ископаемого топлива». В Теске, Свен (ред.). Достижение целей Парижского климатического соглашения . Достижение Париж климат Соглашение Цели: Глобальная и региональная 100% Сценарии использования возобновляемых источников энергии с Неэнергетическим ПГ Подготовкой к +1,5 ° C и +-° C . Издательство Springer International. С. 403–411. DOI : 10.1007 / 978-3-030-05843-2_9 . hdl : 10453/139584 . ISBN 978-3-030-05843-2.
  • ФАО ООН (2016). Глобальная оценка лесных ресурсов 2015. Как меняются леса в мире? (PDF) (Отчет). Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. ISBN 978-92-5-109283-5. Проверено 1 декабря 2019 .
  • Программа ООН по окружающей среде (2019). Отчет о разрыве выбросов за 2019 год (PDF) . Найроби. ISBN 978-92-807-3766-0.
  • РКИК ООН (1992). Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (PDF) .
  • РКИК ООН (1997). «Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата» . Объединенные Нации.
  • РКИК ООН (30 марта 2010 г.). «Решение 2 / CP.15: Копенгагенское соглашение» . Доклад Конференции Сторон о работе ее пятнадцатой сессии, состоявшейся в Копенгагене с 7 по 19 декабря 2009 года . Рамочная конвенция ООН об изменении климата. FCCC / CP / 2009/11 / Add.1. Архивировано 30 апреля 2010 года . Проверено 17 мая 2010 года .
  • РКИК ООН (2015). «Парижское соглашение» (PDF) . Рамочная конвенция ООН об изменении климата.
  • Парк, Сусин (май 2011 г.). «Изменение климата и риск безгражданства: положение низколежащих островных государств» (PDF) . Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Архивировано 2 мая 2013 года (PDF) . Проверено 13 апреля 2012 года .
  • Агентство по охране окружающей среды США (2016). Воздействие метана и черного углерода на Арктику: сообщение науки (отчет). Архивировано 6 сентября 2017 года . Проверено 27 февраля 2019 .
  • Ван Олденборг, Герт-Ян; Филип, Сюкье; Кью, Сара; Вотар, Роберт; и другие. (2019). «Человеческий вклад в рекордную аномальную жару во Франции в июне 2019 года». Семантический ученый . S2CID  199454488 .
  • Состояние и тенденции углеродного ценообразования 2019 (PDF) (Отчет). Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. Июнь 2019 г. doi : 10.1596 / 978-1-4648-1435-8 .
  • Всемирная организация здравоохранения (2018 г.). Специальный отчет COP24 «Здоровье и изменение климата» (PDF) . Женева. ISBN 978-92-4-151497-2.
  • Всемирная организация здравоохранения (2014 г.). Количественная оценка риска воздействия изменения климата на отдельные причины смерти, 2030-е и 2050-е годы (PDF) (Отчет). Женева, Швейцария. ISBN 978-92-4-150769-1.
  • Всемирная метеорологическая организация (2019). Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2018 году . ВМО-№ 1233. Женева. ISBN 978-92-63-11233-0.
  • Всемирная метеорологическая организация (2020). Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2019 году . ВМО-№ 1248. Женева. ISBN 978-92-63-11248-4.
  • Халлегат, Стефан; Бангалор, Мук; Бонзаниго, Лаура; Фэй, Марианна; и другие. (2016). Шоковые волны: управление воздействием изменения климата на бедность. Изменение климата и развитие (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. DOI : 10.1596 / 978-1-4648-0673-5 . ЛВП : 10986/22787 . ISBN 978-1-4648-0674-2.
  • Институт мировых ресурсов (декабрь 2019 г.). Создание устойчивого продовольственного будущего: набор решений, позволяющих накормить почти 10 миллиардов человек к 2050 году (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия ISBN 978-1-56973-953-2.

Нетехнические источники

  • Американский институт физики
    • Варт, Спенсер (октябрь 2008 г.). Открытие глобального потепления (2-е изд.). Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета. ISBN 978-0-67403-189-0. Архивировано 18 ноября 2016 года . Дата обращения 16 июня 2020 .
    • Варт, Спенсер (февраль 2019 г.). Открытие глобального потепления (онлайн-изд.). Архивировано 18 июня 2020 года . Проверено 19 июня 2020 .
      • Варт, Спенсер (январь 2020 г.). «Парниковый эффект углекислого газа» . Открытие глобального потепления . Американский институт физики. Архивировано 11 ноября 2016 года . Проверено 19 июня 2020 .
      • Варт, Спенсер (январь 2020 г.). «Общественность и изменение климата» . Открытие глобального потепления . Американский институт физики. Архивировано 11 ноября 2016 года . Проверено 19 июня 2020 .
        • Варт, Спенсер (январь 2020 г.). «Общественность и изменение климата: подозрения в теплице, вызванной деятельностью человека (1956–1969)» . Открытие глобального потепления . Американский институт физики. Архивировано 11 ноября 2016 года . Проверено 19 июня 2020 .
      • Варт, Спенсер (январь 2020 г.). «Общественность и изменение климата (продолжение - с 1980 г.)» . Открытие глобального потепления . Американский институт физики. Архивировано 11 ноября 2016 года . Проверено 19 июня 2020 .
        • Варт, Спенсер (январь 2020 г.). «Общественность и изменение климата: лето 1988 года» . Открытие глобального потепления . Американский институт физики. Архивировано 11 ноября 2016 года . Проверено 19 июня 2020 .
  • Ассошиэйтед Пресс
    • Колфорд, Пол (22 сентября 2015 г.). «Дополнение к статье AP Stylebook о глобальном потеплении» . Блог AP Style . Дата обращения 6 ноября 2019 .
  • BBC
    • Амос, Джонатан (10 мая 2013 г.). «Углекислый газ проходит символический знак» . BBC. Архивировано 29 мая 2013 года . Проверено 27 мая 2013 года .
    • «Парламент Великобритании объявляет чрезвычайную ситуацию в связи с изменением климата» . BBC. 1 мая 2019 . Проверено 30 июня 2019 .
    • Ригби, Сара (3 февраля 2020 г.). «Изменение климата: стоит ли менять терминологию?» . Журнал BBC Science Focus . Проверено 24 марта 2020 года .
  • Бюллетень ученых-атомщиков
    • Стовер, Рассвет (23 сентября 2014 г.). «Глобальное потепление„зияние “ » . Бюллетень ученых-атомщиков . Архивировано 11 июля 2020 года.
  • Карбон Бриф
    • Йео, Софи (4 января 2017 г.). «Чистая энергия: проблема достижения« справедливого перехода »для рабочих» . Carbon Brief . Дата обращения 18 мая 2020 .
    • Максуини, Роберт М .; Хаусфазер, Зик (15 января 2018 г.). «Вопросы и ответы: как работают климатические модели?» . Carbon Brief . Архивировано 5 марта 2019 года . Проверено 2 марта 2019 .
    • Хаусфазер, Зик (19 апреля 2018 г.). «Объяснитель: Как« Общие социально-экономические пути »исследуют будущее изменение климата» . Carbon Brief . Проверено 20 июля 2019 .
    • Хаусфазер, Зик (8 октября 2018 г.). «Анализ: почему отчет IPCC 1.5C расширил углеродный бюджет» . Carbon Brief . Проверено 28 июля 2020 .
    • Данн, Дейзи; Габбатисс, Джош; Максуини, Роберт (7 января 2020 г.). «Реакция СМИ: лесные пожары в Австралии и изменение климата» . Carbon Brief . Проверено 11 января 2020 года .
  • Deutsche Welle
    • Руис, Ирен Банос (22 июня 2019 г.). «Действия по борьбе с изменением климата: можем ли мы изменить климат снизу вверх?» . Ecowatch. Deutsche Welle. Архивировано 23 июня 2019 года . Проверено 23 июня 2019 .
  • EPA
    • «Мифы против фактов: отказ в рассмотрении петиций о пересмотре угрозы и причинения или содействия выводам в отношении парниковых газов в соответствии с разделом 202 (а) Закона о чистом воздухе» . Агентство по охране окружающей среды США. 25 августа 2016 . Проверено 7 августа 2017 года .
    • Агентство по охране окружающей среды США (13 сентября 2019 г.). «Глобальные данные о выбросах парниковых газов» . Архивировано 17 февраля 2020 года . Проверено 8 августа 2020 .
    • Агентство по охране окружающей среды США (15 сентября 2020 г.). «Обзор парниковых газов» . Проверено 15 сентября 2020 .
  • EUobserver
    • «Копенгагенская неудача« разочаровывающая »,« постыдная » » . euobserver.com . 20 декабря 2009 года. Архивировано 12 апреля 2019 года . Проверено 12 апреля 2019 .
  • Европейский парламент
    • Чуччи, М. (февраль 2020 г.). «Возобновляемая энергия» . Европейский парламент . Дата обращения 3 июня 2020 .
  • Хранитель
    • Нуччителли, Дана (26 января 2015 г.). «Изменение климата может повлиять на бедных в гораздо большей степени, чем считалось ранее» . Хранитель . Архивировано 28 декабря 2016 года.
    • Кэррингтон, Дамиан (19 марта 2019 г.). «Школьные климатические забастовки: 1,4 миллиона человек приняли участие, - говорят участники кампании» . Хранитель . Архивировано 20 марта 2019 года . Проверено 12 апреля 2019 .
    • Кэррингтон, Дамиан (17 мая 2019 г.). «Почему Guardian меняет свой язык об окружающей среде» . Хранитель . Проверено 20 мая 2019 .
    • Ранкин, Дженнифер (28 ноября 2019 г.). « « Наш дом горит »: парламент ЕС объявляет чрезвычайное климатическое положение» . Хранитель . ISSN  0261-3077 . Проверено 28 ноября 2019 .Слишком рискованно
    • Уоттс, Джонатан (19 февраля 2020 г.). «Нефтяные и газовые компании„имели гораздо хуже влияние на климат , чем мысли “ » . Хранитель .
    • Кэррингтон, Дамиан (6 апреля 2020 г.). «Новые мощности возобновляемой энергетики достигли рекордного уровня в 2019 году» . Хранитель . Проверено 25 мая 2020 .
    • Маккарри, Джастин (28 октября 2020 г.). «Южная Корея клянется перейти к 2050 году с нулевым выбросом углерода для борьбы с климатической катастрофой» . Хранитель . Дата обращения 6 декабря 2020 .
  • НАСА
    • «Арктическое усиление» . НАСА. 2013. Архивировано 31 июля 2018 года.
    • Карлович, Майкл (12 сентября 2018 г.). «Водяная жара готовит залив Мэн» . Обсерватория Земли НАСА.
    • Конвей, Эрик М. (5 декабря 2008 г.). «Что в названии? Глобальное потепление против изменения климата» . НАСА. Архивировано из оригинала 9 августа 2010 года.
    • «Реагируя на изменение климата» . НАСА. 21 декабря 2020. Архивировано из оригинала 4 января 2021 года .
    • Рибик, Х. (16 июня 2011 г.). «Углеродный цикл: тематические статьи: эффекты изменения углеродного цикла» . Обсерватория Земли, часть научного отдела проекта EOS, расположенного в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА. Архивировано 6 февраля 2013 года . Проверено 4 февраля 2013 года .
    • «Научный консенсус: климат Земли нагревается» . НАСА. 21 декабря 2020. Архивировано из оригинала 4 января 2021 года .
    • Шафтель, Холли (январь 2016 г.). «Что в названии? Погода, глобальное потепление и изменение климата» . Изменение климата НАСА: жизненно важные признаки планеты . Архивировано из оригинального 28 сентября 2018 года . Проверено 12 октября 2018 года .
    • Шафтель, Холли; Джексон, Рэндал; Каллери, Сьюзен; Бейли, Дэниел, ред. (7 июля 2020 г.). «Обзор: погода, глобальное потепление и изменение климата» . Изменение климата: жизненно важные признаки планеты . Дата обращения 14 июля 2020 .
  • Национальная конференция законодателей штата
    • «Государственные стандарты и цели портфеля возобновляемых источников энергии» . Национальная конференция законодателей штатов . 17 апреля 2020 . Дата обращения 3 июня 2020 .
  • Национальная география
    • Уэлч, Крейг (13 августа 2019 г.). «Вечная мерзлота в Арктике быстро тает. Это касается всех нас» . National Geographic . Проверено 25 августа 2019 .
  • Национальная научная цифровая библиотека
    • Флеминг, Джеймс Р. (17 марта 2008 г.). «Изменение климата и антропогенное парниковое потепление: подборка основных статей, 1824–1995 гг., С пояснительными эссе» . Архив проекта Национальной научной электронной библиотеки PALE: ClassicArticles . Дата обращения 7 октября 2019 .
  • Совет по защите природных ресурсов
    • "Что такое план чистой энергии?" . Совет по защите природных ресурсов . 29 сентября 2017 . Дата обращения 3 августа 2020 .
  • Природа
    • Распятие, Мишель (2016). «Спасение Земли от сильного мороза» . Природа . 529 (7585): 162–163. DOI : 10.1038 / 529162a . ISSN  1476-4687 . PMID  26762453 .
  • Нью-Йорк Таймс
    • Радд, Кевин (25 мая 2015 г.). «Париж не может быть другим Копенгагеном» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано 3 февраля 2018 года . Дата обращения 26 мая 2015 .
    • Фандос, Николас (29 апреля 2017 г.). «Климатический марш привлекает тысячи протестующих, встревоженных экологической повесткой дня Трампа» . Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Архивировано 12 апреля 2019 года . Проверено 12 апреля 2019 .
  • NOAA
    • NOAA (10 июля 2011 г.). «Полярные противоположности: Арктика и Антарктика» . Архивировано 22 февраля 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 .
    • NOAA (17 июня 2015 г.). «В чем разница между глобальным потеплением и изменением климата?» . Архивировано 1 января 2021 года . Проверено 9 января 2021 года .
    • Хаддлстон, Амара (17 июля 2019 г.). «Поздравляем с 200-летием Юнис Фут, пионера скрытой науки о климате» . NOAA Climate.gov . Проверено 8 октября 2019 .
  • Наш мир в данных
    • Ричи, Ханна; Розер, Макс (15 января 2018 г.). «Землепользование» . Наш мир в данных . Проверено 1 декабря 2019 .
    • Ричи, Ханна (2019). «Возобновляемая энергия» . Наш мир в данных . Проверено 31 июля 2020 года .
    • Ричи, Ханна (18 сентября 2020 г.). «Сектор за сектором: откуда берутся глобальные выбросы парниковых газов?» . Наш мир в данных . Проверено 28 октября 2020 года .
  • Pew Research Center
    • Pew Research Center (5 ноября 2015 г.). Глобальная озабоченность изменением климата, широкая поддержка ограничения выбросов (отчет). Архивировано 29 июля 2017 года . Проверено 7 августа 2017 года .
    • Фэган, Мойра; Хуанг, Кристина (18 апреля 2019 г.). «Взгляд на то, как люди во всем мире относятся к изменению климата» . Pew Research Center . Проверено 19 декабря 2020 .
  • Тихоокеанская среда
    • Тайсон, ди-джей (3 октября 2018 г.). «Вот как выглядит изменение климата на Аляске - прямо сейчас» . Тихоокеанская среда . Дата обращения 3 июня 2020 .
  • Политико
    • Тамма, Паола; Шаарт, Элин; Гурзу, Анча (11 декабря 2019 г.). «Обнародован план« Зеленого курса Европы »» . Политико . Проверено 29 декабря 2019 .
  • RIVM
    • Документальный фильм «Морская слепая» (голландское телевидение) (на голландском языке). RIVM: Нидерландский национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды. 11 октября 2016 года. Архивировано 17 августа 2018 года . Проверено 26 февраля 2019 .
  • Салон
    • Леопольд, Эвелин (25 сентября 2019 г.). «Как руководители планировали предотвратить климатическую катастрофу в ООН (пока Трамп болтался в подвале)» . Салон . Проверено 20 ноября 2019 года .
  • НаукаБлоги
    • Глейк, Питер (7 января 2017 г.). «Заявления основных научных академий, обществ и ассоциаций об изменении климата (обновление за январь 2017 г.)» . ScienceBlogs . Дата обращения 2 апреля 2020 .
  • Scientific American
    • Огберн, Стефани Пейдж (29 апреля 2014 г.). «Индийские муссоны становятся более экстремальными» . Scientific American . Архивировано 22 июня 2018 года.
  • Смитсоновский институт
    • Уинг, Скотт Л. (29 июня 2016 г.). «Изучение климата прошлого необходимо для подготовки к сегодняшнему быстро меняющемуся климату» . Смитсоновский институт . Проверено 8 ноября 2019 .
  • Консорциум устойчивого развития
    • «Одна четвертая глобальных потерь лесов безвозвратно: обезлесение не замедляется» . Консорциум устойчивого развития . 13 сентября 2018 . Проверено 1 декабря 2019 .
  • ООН Окружающая среда
    • «Сдерживание экологически небезопасной, нерегулярной и беспорядочной миграции» . ООН-Окружающая среда . 25 октября 2018. Архивировано 18 апреля 2019 года . Проверено 18 апреля 2019 .
  • РКИК ООН
    • «Что такое конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата?» . РКИК ООН . Архивировано 12 мая 2019 года . Проверено 12 мая 2019 .
    • «Что такое Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата?» . РКИК ООН .
  • Союз неравнодушных ученых
    • «Углеродное ценообразование 101» . Союз неравнодушных ученых . 8 января 2017 . Дата обращения 15 мая 2020 .
  • USA Today
    • Райс, Дойл (21 ноября 2019 г.). « „ Климат аварийное“это слово Оксфордского словаря по году» . USA Today . Проверено 3 декабря 2019 .
  • Порок
    • Сегалов, Михаил (2 мая 2019 г.). «Великобритания объявила чрезвычайную климатическую ситуацию: что теперь?» . Vice . Проверено 30 июня 2019 .
  • Грани
    • Кальма, Жюстин (27 декабря 2019 г.). «2019 год был годом деклараций чрезвычайной климатической ситуации» . Грань . Проверено 28 марта 2020 .
  • Vox
    • Робертс, Д. (20 сентября 2019 г.). «Чтобы полностью перейти на возобновляемые источники энергии, требуется дешевое хранение энергии. Но насколько дешево?» . Vox . Проверено 28 мая 2020 .
  • Всемирная организация здоровья
    • «ВОЗ призывает к незамедлительным действиям по защите здоровья от изменения климата - подпишите призыв» . Всемирная организация здравоохранения . Ноябрь 2015. Архивировано 3 января 2021 года . Дата обращения 2 сентября 2020 .
  • Институт мировых ресурсов
    • Левин, Келли (8 августа 2019 г.). «Насколько эффективна земля для удаления углеродного загрязнения? МГЭИК принимает во внимание» . Институт мировых ресурсов . Дата обращения 15 мая 2020 .
    • Сеймур, Фрэнсис; Гиббс, Дэвид (8 декабря 2019 г.). «Леса в специальном отчете МГЭИК по землепользованию: 7 вещей, которые нужно знать» . Институт мировых ресурсов .
  • Yale Climate Connections
    • Персик, Сара (2 ноября 2010 г.). «Исследователь Йельского университета Энтони Лейзеровиц об изучении и общении с американской общественностью» . Йельский климат связи. Архивировано 7 февраля 2019 года . Проверено 30 июля 2018 года .

внешняя ссылка

  • Изменение климата в национальных академиях  - хранилище отчетов
  • Метеорологическое бюро: Климатический справочник - Национальная метеорологическая служба Великобритании
  • Образовательное моделирование глобального климата (EdGCM) - симулятор изменения климата исследовательского качества
  • Индикаторы глобального изменения климата - NOAA
  • Результат тотального таяния полярных регионов в мире - National Geographic