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Calentamiento global

En climatología, el calentamiento global o calentamiento mundial es el aumento a largo plazo de la temperatura atmosférica media del sistema climático de la Tierra debido a la intensificación del efecto invernadero. Es un aspecto primordial del cambio climático actual, demostrado por la medición directa de la temperatura, el registro de temperaturas del último milenio y de varios efectos del calentamiento global ya visibles.[2][3]​ En el pasado, ha habido variaciones históricas en el clima de la Tierra con pruebas aportadas por estudios en paleoclimatología, pero las que están ocurriendo actualmente lo están haciendo a un ritmo sin precedentes que no puede ser explicado por causa natural alguna, por lo que, según la evidencia científica del calentamiento global, este drástico cambio solo puede deberse a la desmedida actividad humana de los últimos tiempos, la cual es una de las principales causas del calentamiento global.[4]

Cambio térmico en los últimos 50 años. Temperaturas promedio del aire en la superficie de 2011 a 2021 en comparación con el promedio de 1956 a 1976.
Media global del cambio de temperatura superficial en 1880-2016, respecto a la media de 1951-1980. La línea negra es la media anual global y la roja es el suavizado lowess de cinco años.
Posibles escenarios futuros de emisiones globales de gases de efecto invernadero. Si todos los países logran sus promesas actuales establecidas en el acuerdo climático de París, el calentamiento promedio para el 2100 irá mucho más allá del objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento «muy por debajo de los 2°C».[1]

Los términos calentamiento global y cambio climático a menudo se usan indistintamente,[5]​ pero de forma más precisa calentamiento global es el incremento global en las temperaturas de superficie y su aumento proyectado causado predominantemente por las intensas actividades humanas (antrópico),[6]​ mientras que cambio climático incluye tanto el calentamiento global como sus efectos en el clima.[7]​ Si bien ha habido periodos prehistóricos de calentamiento global,[8]​ varios de los cambios observados desde mediados del siglo XX no han tenido precedentes desde décadas a milenios.[2][9]

En 2013, el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) concluyó que «es extremadamente probable que la influencia humana ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde la mitad del siglo XX».[10]​ La mayor influencia humana ha sido la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. Las proyecciones de modelos climáticos resumidos en el AR5 indicaron que durante el presente siglo la temperatura superficial global subirá probablemente 0,3 a 1,7 °C para su escenario de emisiones más bajas usando mitigación estricta y 2,6 a 4,8 °C para las mayores.[11]​ Estas conclusiones han sido respaldadas por las academias nacionales de ciencia de los principales países industrializados[12][13]​ y no son disputadas por ninguna organización científica de prestigio nacional o internacional.[14]

El cambio climático futuro y los impactos asociados serán distintos en una región a otra alrededor del globo.[15][16]​ Los efectos anticipados incluyen un aumento en las temperaturas globales, una subida en el nivel del mar, un cambio en los patrones de las precipitaciones y una expansión de los desiertos subtropicales.[17]​ Se espera que el calentamiento sea mayor en la tierra que en los océanos y que el más acentuado suceda en el Ártico, con el continuo retroceso de los glaciares, el permafrost y la banquisa. Otros efectos probables incluyen fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, tales como olas de calor, sequías, lluvias torrenciales y fuertes nevadas;[18]acidificación del océano y extinción de especies debido a regímenes de temperatura cambiantes. Entre sus impactos humanos significativos se incluye la amenaza a la seguridad alimentaria por la disminución del rendimiento de las cosechas y la pérdida de hábitat por inundación.[19][20]​ Debido a que el sistema climático tiene una gran inercia y los gases de efecto invernadero continuarán en la atmósfera por largo tiempo, muchos de estos efectos persistirán no solo durante décadas o siglos, sino por decenas de miles de años.[21]

Las posibles respuestas al calentamiento global incluyen la mitigación mediante la reducción de las emisiones, la adaptación a sus efectos, la construcción de sistemas resilientes a sus impactos y una posible ingeniería climática futura. La mayoría de los países son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),[22]​ cuyo objetivo último es prevenir un cambio climático antrópico peligroso.[23]​ La CMNUCC ha adoptado una serie de políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero[24][25][26][27]​ y ayudar en la adaptación al calentamiento global.[24][27][28][29]​ Los miembros de la CMNUCC han acordado que se requieren grandes reducciones en las emisiones[30]​ y que el calentamiento global futuro debe limitarse muy por debajo de 2,0 °C con respecto al nivel preindustrial[31]​ con esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.[32][33]

La reacción del público al calentamiento global y su preocupación a sus impactos también están aumentando. Un informe global de 2015 por Pew Research Center halló que una media de 54 % lo considera «un problema muy serio». Existen diferencias regionales significativas, con los estadounidenses y chinos, cuyas economías son responsables por las mayores emisiones anuales de CO2, entre los menos preocupados.[34]

Terminología

En la década de 1950, la investigación sugirió un aumento de las temperaturas y un periódico de 1952 comunicó un «cambio climático». Después, esta frase apareció en un informe de noviembre de 1957 en The Hammond Times que describe la investigación de Roger Revelle sobre los efectos del aumento de las emisiones antrópicas de CO2 en el efecto invernadero: «puede resultar en un calentamiento global a gran escala, con cambios climáticos radicales». Se usaron ambas frases solo ocasionalmente hasta 1975, cuando Wallace Smith Broecker publicó un artículo científico sobre el tema: «Cambio Climático: ¿Estamos al borde de un calentamiento global pronunciado?». La frase comenzó a entrar en uso común y en 1976 la declaración de Mijaíl Budyko que «ha comenzado un calentamiento global» fue ampliamente difundida.[35]​ Otros estudios, como el informe del MIT de 1971, se refirieron al impacto humano como una «modificación climática inadvertida», pero un influyente estudio de 1979 por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, encabezado por Jule Charney, siguió a Broecker en el uso de calentamiento global para el aumento de las temperaturas superficiales, mientras que describió los efectos más amplios del aumento de CO2 como cambio climático.[36]

En 1986 y noviembre de 1987, el climatólogo de la NASA James Hansen dio testimonio ante el Congreso sobre el calentamiento global,[37]​ pero ganó poca atención. Hubo problemas crecientes de olas de calor y sequía en el verano de 1988 y cuando Hansen testificó en el Senado el 23 de junio provocó el interés internacional.[38]​ Dijo: «El calentamiento global ha llegado a un nivel tal que podemos atribuir con un alto grado de confianza una relación de causa y efecto entre el efecto invernadero y el calentamiento observado».[39]​ La atención pública se incrementó durante el verano y calentamiento global se convirtió en el término popular dominante, utilizado comúnmente tanto por la prensa como en el discurso público.[36]

En un artículo de la NASA de 2008 sobre los términos, Erik M. Conway definió calentamiento global como «el aumento de la temperatura superficial media de la Tierra debido a los crecientes niveles de gases de efecto invernadero», mientras que cambio climático es «un cambio a largo plazo en el clima de la Tierra o de una región de la Tierra». Ya que los efectos como cambios en los patrones de precipitaciones y el aumento del nivel del mar probablemente tendrían más impacto que solo las temperaturas, consideró cambio climático global un término más científicamente exacto y, al igual que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el sitio web de la NASA enfatizaría este contexto más amplio.[36]

Buena parte de la comunidad científica ha empezado a usar los términos crisis climática y emergencia climática en lugar de calentamiento global o cambio climático, con el fin de precisar la gravedad de la situación actual. En junio de 2019, tales expresiones han sido incorporadas a las recomendaciones de Fundéu BBVA a los medios de comunicación en español.[40]​ Oxford Dictionary eligió emergencia climática como la palabra del año 2019.[41]

Elevación térmica observada

 
Distribución del calentamiento. Cambios proyectados en la temperatura global de la superficie en relación con 1850–1900, basados en los cambios medios de modelos múltiples de la CMIP6.[42]
 
La Tierra ha estado en un desequilibrio radiativo al menos desde la década de 1970, donde ingresa más energía a la atmósfera que la que escapa. La mayoría de esta energía extra se ha almacenado en los océanos.[43]​ Es muy probable que las actividades humanas contribuyeron sustancialmente al incremento en el contenido oceánico de calor.[44]
 
Temperaturas medias de los últimos 2000 años según distintas reconstrucciones a partir de proxies climáticos, suavizadas por decenio, con el registro instrumental de temperaturas sobrepuesto en negro.
 
Gráfico de las anomalías de las temperaturas anuales del globo, mostrando El Niño-Oscilación del Sur.

La temperatura promedio de la superficie de la Tierra ha aumentado alrededor de 0,8 °C desde 1880.[45]​ La velocidad de calentamiento casi se duplicó en la segunda mitad de dicho periodo (0,13 ± 0,03 °C por década, versus 0,07 ± 0,02 °C por década). El efecto isla de calor es muy pequeño, estimado en menos de 0,002 °C de calentamiento por década desde 1900.[46]​ Las temperaturas en la troposfera inferior se han incrementado entre 0,13 y 0,22 °C por década desde 1979, de acuerdo con las mediciones de temperatura por satélite. Los proxies climáticos demuestran que la temperatura se ha mantenido relativamente estable durante mil o dos mil años hasta 1850, con fluctuaciones que varían regionalmente tales como el Período cálido medieval y la Pequeña edad de hielo.[47]

El calentamiento que se evidencia en los registros de temperatura instrumental es coherente con una amplia gama de observaciones, de acuerdo con lo documentado por muchos equipos científicos independientes.[48]​ Algunos ejemplos son el aumento del nivel del mar debido a la fusión de la nieve y el hielo y la expansión del agua al calentarse por encima de 3,98 °C (dilatación térmica),[49]​ el derretimiento generalizado de la nieve y el hielo con base en tierra,[50]​ el aumento del contenido oceánico de calor,[48]​ el aumento de la humedad,[48]​ y la precocidad de los eventos primaverales,[51]​ por ejemplo, la floración de las plantas.[52]​ La probabilidad de que estos cambios pudieran haber ocurrido por azar es virtualmente cero.[48]

Los cambios de temperatura varían a lo largo del globo. Desde 1979, las temperaturas en tierra han aumentado casi el doble de rápido que las temperaturas oceánicas (0,25 °C por década frente a 0,13 °C por década).[53]​ Las temperaturas del océano aumentan más lentamente que las terrestres debido a la mayor capacidad caloríca efectiva de los océanos y porque estos pierden más calor por evaporación.[54]​ Desde el comienzo de la industrialización la diferencia térmica entre los hemisferios se ha incrementado debido al derretimiento de la banquisa y la nieve en el Polo Norte.[55]​ Las temperaturas medias del Ártico se han incrementado a casi el doble de la velocidad del resto del mundo en los últimos 100 años; sin embargo las temperaturas árticas además son muy variables.[56]​ A pesar de que en el hemisferio norte se emiten más gases de efecto invernadero que en el hemisferio sur, esto no contribuye a la diferencia en el calentamiento debido a que los principales gases de efecto invernadero persisten el tiempo suficiente para mezclarse entre ambas mitades del planeta.[57]

La inercia térmica de los océanos y las respuestas lentas de otros efectos indirectos implican que el clima puede tardar siglos o más para modificarse a los cambios forzados. Estudios de compromiso climático indican que incluso si los gases de invernadero se estabilizaran en niveles del año 2000, aún ocurriría un calentamiento adicional de aproximadamente 0,5 °C.[58]

La temperatura global está sujeta a fluctuaciones de corto plazo que se superponen a las tendencias de largo plazo y pueden enmascararlas temporalmente. La relativa estabilidad de la temperatura superficial en 2002-2009, periodo bautizado como el hiato en el calentamiento global por los medios de comunicación y algunos científicos,[59]​ es coherente con tal incidente.[60][61]​ Actualizaciones realizadas en 2015 para considerar diferentes métodos de medición de las temperaturas oceánicas superficiales muestran una tendencia positiva durante la última década.[62][63]

Causas

 
Un modelo climático global de reconstrucción de cambio de T.ª durante el s. XX, a resultas de cinco factores forzantes estudiados y el monto de cambio de T.ª atribuido a cada uno.

Las causas del calentamiento global, también llamados forzamientos externos,[64]​ son los mecanismos dominantes externos al sistema climático —pero no necesariamente externos a la Tierra— que causan el calentamiento global observado en el registro de temperaturas.[65][66]​ Las investigaciones se han centrado en las causas del calentamiento observado desde 1979, período en el que la actividad humana ha tenido un crecimiento más rápido y se han podido realizar mediciones satelitales sobre la alta atmósfera.

Las principales causas antropogénicas del calentamiento global son el incremento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero,[67]​ los cambios globales en el paisaje y el uso de tierras (como la deforestación) y el incremento de las concentraciones atmosféricas de aerosoles y hollín.[68][69][70]​ Las principales causas no antropogénicas son las variaciones en la luminosidad solar, las erupciones volcánicas y las variaciones orbitales de la Tierra alrededor del Sol.[71]

La «detección» es el proceso de demostrar que el clima ha cambiado en cierto sentido estadístico definido, sin proporcionar una razón para ese cambio. La detección no implica la atribución del cambio detectado a una causa particular. La «atribución» de las causas del cambio climático es el proceso de establecer las causas más probables para el cambio detectado con un cierto nivel de confianza definido.[72]​ La detección y atribución también se pueden aplicar a cambios observados en los sistemas físicos, ecológicos y sociales.[73]

La atribución del calentamiento global a la actividad humana se basa que los cambios observados no son consistentes con la variabilidad natural, las causas naturales (no antropogénicas) conocidas tienen un efecto de enfriamiento en este período, y los patrones de cambio en las causas antropogénicas conocidas son coherentes con los cambios observados en el clima.

Gases de efecto invernadero

 
Concentraciones de CO2 durante los últimos 400 000 años.
 
Esquema del efecto invernadero mostrando los flujos de energía entre el espacio, la atmósfera y la superficie de la tierra. El intercambio de energía se expresa en vatios por metro cuadrado (W/m²). En esta gráfica la radiación absorbida es igual a la emitida, por lo que la Tierra no se calienta ni se enfría.
 
Contribución porcentual de las emisiones acumuladas de CO2 asociadas a la energía entre 1751 y 2012 a lo largo de diferentes regiones.
 
Atributos de gases de efecto invernadero antropogénicos, con las emisiones contaminantes de ocho sectores principales de la economía, de los cuales los contribuyentes más importantes son la generación de energía eléctrica (agravado en su % destinado a la industria de armas) (muchas de las cuales queman carbón u otros combustibles fósiles), procesos industriales (como las producciones de aviones supersónicos, cemento como los contribuyentes dominantes),[74]transporte combustibles (generalmente combustible fósil), y productos de la agricultura (principalmente metano de los rumiantes y óxido nitroso por el uso de misiles, lanzaderas espaciales, fertilizantes).

El efecto invernadero es el proceso mediante el cual la absorción y emisión de radiación infrarroja por los gases en la atmósfera de un planeta calientan su atmósfera interna y la superficie.

En la Tierra, las cantidades naturales de gases de efecto invernadero tienen un efecto de calentamiento medio de aproximadamente 33 °C.[75][76]​ Sin la atmósfera, la temperatura promedio de la Tierra estaría muy por debajo del punto de congelación del agua.[77]​ Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua (causante de alrededor de 36-70 % del efecto invernadero); el dióxido de carbono (CO2, 9-26 %), el metano (CH4, 4-9 %) y el ozono (O3, 7,3 %).[78][79][80]​ Las nubes también afectan el balance radiativo a través de los forzamientos de nube similares a los gases de efecto invernadero.

Desde la Revolución Industrial, el ser humano empezó a utilizar combustibles fósiles que la Tierra había acumulado en el subsuelo durante su historia geológica.[81]​ Esto incrementó la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, conduciendo a un aumento del forzamiento radiativo de CO2, metano, ozono troposférico, CFC y el óxido nitroso. El vapor de agua tiene una muy corta vida atmosférica (cerca de 10 días) y está casi en un equilibrio dinámico en la atmósfera, por lo que no es un gas forzante en el contexto del calentamiento global.[82]​ Además, el protocolo de Kioto lista los hidrofluorocarburos (HFCs), perfluorocarburos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6),[83]​ que son totalmente artificiales (es decir, antropogénicos), como gases que también contribuyen al forzamiento radiativo en la atmósfera.

De acuerdo con un estudio publicado en 2007, las concentraciones de CO2 y metano han aumentado en un 36 % y 148 % respectivamente desde 1750.[84]​ Estos niveles son mucho más altos que en cualquier otro tiempo durante los últimos 800 000 años, período hasta donde se tienen datos fiables extraídos de núcleos de hielo.[85][86][87][88]​ Evidencia geológica menos directa indica que valores de CO2 mayores a este fueron vistos por última vez hace aproximadamente 20 millones de años.[89]

La quema de combustibles fósiles ha producido alrededor de las tres cuartas partes del aumento en el CO2 por actividad humana en los últimos 20 años. El resto de este aumento se debe principalmente a los cambios en el uso del suelo, especialmente la deforestación.[90]​ Estimaciones de las emisiones globales de CO2 en 2011 por el uso de combustibles fósiles, incluido la producción de cemento y el gas residual, fue de 34 800 millones de toneladas (9,5 ± 0,5 PgC), un incremento del 54 % respecto a las emisiones de 1990. El mayor contribuyente fue la quema de carbón (43 %), seguido por el petróleo (34 %), el gas (18 %), el cemento (4,9 %) y el gas residual (0,7 %).[91]

En mayo de 2013, se informó que las mediciones de CO2 tomadas en el principal estándar de referencia del mundo (ubicado en Mauna Loa) superaron las 400 ppm. De acuerdo con el profesor Brian Hoskins, es probable que esta sea la primera vez que los niveles de CO2 hayan sido tan altos desde hace unos 4,5 millones de años.[92][93]​ Las concentraciones mensuales del CO2 global excedieron las 400 ppm en marzo de 2015, probablemente por primera vez en varios millones de años.[94]​ El 12 de noviembre de 2015, científicos de la NASA informaron que el dióxido de carbono producido por el ser humano continúa incrementándose sobre niveles no alcanzados en cientos de miles de años: actualmente, cerca de la mitad del CO2 proveniente de la quema de combustibles fósiles no es absorbido ni por la vegetación ni los océanos y permanece en la atmósfera.[95][96][97][98]

Durante las últimas tres décadas del siglo XX, el crecimiento del producto interno bruto per cápita y el crecimiento poblacional fueron los principales impulsores del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.[99]​ Las emisiones de CO2 siguen aumentando debido a la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso del suelo.[100][101]: 71  Las emisiones pueden ser atribuidas a las diferentes regiones. La atribución de emisiones por el cambio de uso del suelo posee una incertidumbre considerable.[102][103]: 289 

Se han proyectado escenarios de emisiones, estimaciones de los cambios en los niveles futuros de emisiones de gases de efecto invernadero, que dependen de evoluciones económicas, sociológicas, tecnológicas y naturales inciertas.[104]​ En la mayoría de los escenarios, las emisiones siguen aumentando durante el presente siglo, mientras que en unos pocos las emisiones se reducen.[105][106]​ Las reservas de combustibles fósiles son abundantes y no van a limitar las emisiones de carbono en el siglo XXI.[107]​ Se han utilizado los escenarios de emisiones, junto con el modelado del ciclo del carbono, para producir estimaciones de cómo las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero podrían cambiar en el futuro. Usando los seis escenarios SRES del IPCC, los modelos sugieren que para 2100 la concentración atmosférica de CO2 podría llegar entre 541 y 970 ppm.[108]​ Esto es un 90-250 % mayor a la concentración en el año 1750.

Los medios de comunicación populares y el público a menudo confunden el calentamiento global con el agotamiento del ozono, es decir, la destrucción del ozono estratosférico por clorofluorocarburos.[109][110]​ Aunque hay unas pocas áreas de vinculación, la relación entre los dos no es fuerte. La reducción del ozono estratosférico ha tenido una ligera influencia hacia el enfriamiento en las temperaturas superficiales, mientras que el aumento del ozono troposférico ha tenido un efecto de calentamiento algo mayor.[111]

Aerosoles y hollín

 
Las estelas de barcos pueden observarse como líneas en estas nubes sobre el océano Atlántico de la costa este de los Estados Unidos. Las partículas de esta y otras fuentes podrían tener un gran efecto sobre el clima a través del efecto indirecto de los aerosoles.

El oscurecimiento global, una reducción gradual de la cantidad de irradiancia directa en la superficie de la Tierra, se observó a partir de 1961 hasta por lo menos 1990.[112]​ Se piensa que la causa principal de este oscurecimiento son las partículas sólidas y líquidas conocidas como aerosoles, producto de los volcanes y los contaminantes antrópicos. Ejercen un efecto de enfriamiento por el aumento de la reflexión de la luz solar entrante.[113]​ Recientemente hay un aumento de la luminosidad después de que los niveles globales de aerosoles comenzarán a disminuir.[114][115]​ Los efectos de los productos de la quema de combustibles fósiles (CO2 y aerosoles) se han compensado parcialmente entre sí en las últimas décadas, por lo que el calentamiento se ha debido al aumento de gases de efecto invernadero distintos del CO2, como el metano.[116]​ El forzamiento radiativo por los aerosoles está limitado temporalmente por los procesos que los remueven de la atmósfera. La eliminación por las nubes y la precipitación les da a los aerosoles troposféricos una vida atmosférica cercana a solo una semana; en cambio, los aerosoles estratosféricos pueden permanecer durante algunos años. El dióxido de carbono tiene una vida atmosférica de un siglo o más, por tanto los cambios en los aerosoles solo retrasarán los cambios climáticos causados por el CO2.[117]​ La contribución al calentamiento global del carbono negro solo es superada por la del dióxido de carbono.[118]

Además de su efecto directo en la dispersión y la absorción de la radiación solar, las partículas tienen efectos indirectos sobre el balance radiativo de la Tierra. Los sulfatos actúan como núcleos de condensación y por lo tanto conducen a nubes que tienen más y más pequeñas gotitas. Estas nubes reflejan la radiación solar más eficientemente que aquellas con menos y más grandes gotitas, fenómeno conocido como el efecto Twomey.[119]​ Este efecto también provoca que las gotitas sean de tamaño más uniforme, lo que reduce el crecimiento de las gotas de lluvia y hace a la nube más reflexiva a la luz solar entrante, llamado el efecto Albrecht.[120]​ Los efectos indirectos son más notables en las nubes estratiformes marinas y tienen muy poco efecto radiativo en las convectivas. Los efectos indirectos de los aerosoles representan la mayor incertidumbre en el forzamiento radiativo.[121]

El hollín puede enfriar o calentar la superficie, dependiendo de si está suspendido o depositado. El hollín atmosférico absorbe directamente la radiación solar, lo que calienta la atmósfera y enfría la superficie. En áreas aisladas con alta producción de hollín, como la India rural, las nubes marrones pueden enmascarar tanto como el 50 % del calentamiento de la superficie por gases de efecto invernadero.[122]​ Cuando se deposita, especialmente sobre los glaciares o el hielo de las regiones árticas, el menor albedo de la superficie también puede calentar directamente la superficie.[123]​ Las influencias de las partículas, incluido el carbono negro, son más acusadas en las zonas tropicales y subtropicales, particularmente en Asia, mientras que los efectos de los gases de efecto invernadero son dominantes en las regiones extratropicales y el hemisferio sur.[124]

Actividad solar

 
Cambios en la irradiancia solar total y manchas solares desde mediados de la década de 1970.
 
Contribución de los factores naturales y las actividades humanas al forzamiento radiativo del cambio climático.[125]​ Los valores de forzamiento radiativo son del año 2005 con respecto a la era preindustrial (1750).[125]​ La contribución de la radiación solar al forzamiento radiativo es el 5 % del valor de los forzamientos radiativos combinados debido al incremento en las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.[126]

Desde 1978, las radiaciones del Sol se han medido con precisión mediante satélites.[127]​ Estas mediciones indican que las emisiones del Sol no han aumentado desde 1978, por lo que el calentamiento durante los últimos 30 años no puede ser atribuido a un aumento de la energía solar que llegase a la Tierra.

Se han utilizado modelos climáticos para examinar el papel del Sol en el cambio climático reciente.[128]​ Los modelos son incapaces de reproducir el rápido calentamiento observado en las décadas recientes cuando solo se tienen en cuenta las variaciones en la radiación solar y la actividad volcánica. Los modelos son, no obstante, capaces de simular los cambios observados en la temperatura del siglo XX cuando incluyen todos los forzamientos externos más importantes, incluidos la influencia humana y los forzamientos naturales.

Otra línea de prueba en contra de que el Sol sea el causante del cambio climático reciente proviene de observar como han cambiado las temperaturas a diferentes niveles en la atmósfera de la Tierra.[129]​ Los modelos y las observaciones muestran que el calentamiento de efecto invernadero resulta en el calentamiento de la atmósfera inferior (troposfera), pero el enfriamiento de la atmósfera superior (estratosfera).[130][131]​ El agotamiento de la capa de ozono por refrigerantes químicos también ha dado lugar a un fuerte efecto de enfriamiento en la estratosfera. Si el Sol fuera responsable del calentamiento observado, se esperaría el calentamiento tanto de la troposfera como de la estratosfera.[132]

Variaciones en la órbita de la Tierra

La inclinación del eje de la Tierra y la forma de su órbita alrededor del Sol varían lentamente durante decenas de miles de años y son una fuente natural de cambio climático al modificar la distribución estacional y latitudinal de la insolación.[133]

Durante los últimos miles de años, este fenómeno contribuyó a una lenta tendencia hacia el enfriamiento en las latitudes altas del hemisferio norte durante el verano, la que se invirtió debido al calentamiento inducido por los GEI durante el siglo XX.[134][135][136][137]

Variaciones en los ciclos orbitales pueden iniciar un nuevo periodo glaciar en el futuro, aunque la fecha de esto depende de las concentraciones de GEI además del forzamiento orbital. No se prevé un nuevo periodo glaciar dentro de los próximos 50 000 años si las concentraciones de CO2 atmosférico continúan sobre las 300 ppm.[138][139]

Retroalimentación

 
El hielo marino, que se muestra aquí en Nunavut (norte de Canadá), refleja más luz solar, mientras que el mar abierto absorbe más, acelerando el derretimiento.

La retroalimentación del cambio climático es el proceso de retroalimentación (feedback) por el cual un cambio en el clima puede facilitar o dificultar cambios ulteriores.

El sistema climático incluye una serie de retroalimentaciones que alteran la respuesta del sistema a los cambios en los forzamientos externos.[140]​ Las retroalimentaciones positivas incrementan la respuesta del sistema climático a un forzamiento inicial, mientras que las retroalimentaciones negativas la reducen.[141]​ Los dos fenómenos se pueden dar a la vez y del balance general saldrá algún tipo de cambio más o menos brusco e impredecible a largo plazo, ya que el sistema climático es un sistema caótico y complejo.

Existe una serie de retroalimentaciones en el sistema climático, incluido el vapor de agua, los cambios en el hielo y su efecto albedo (la capa de nieve y hielo afecta la cantidad que la superficie de la Tierra absorbe o refleja la luz solar entrante), las nubes y los cambios en el ciclo del carbono de la Tierra (por ejemplo, la liberación de carbono del suelo).[142][143][144]​ La principal retroalimentación negativa es la energía que la superficie de la Tierra irradia hacia el espacio en forma de radiación infrarroja.[145]​ De acuerdo con la ley de Stefan-Boltzmann, si la temperatura absoluta (medida en kelvin) se duplica,[146]​ la energía radiativa aumenta por un factor de 16 (2 a la cuarta potencia).[147]

Las retroalimentaciones son un factor importante en la determinación de la sensibilidad del sistema climático a un aumento de las concentraciones atmosféricas de GEI. Si lo demás se mantiene, una sensibilidad climática superior significa que se producirá un mayor calentamiento para un mismo incremento en el forzamiento de gas de efecto invernadero.[148]​ La incertidumbre sobre el efecto de las retroalimentaciones es una razón importante del porqué diferentes modelos climáticos proyectan diferentes magnitudes de calentamiento para un determinado escenario de forzamiento. Se necesita más investigación para entender el papel de las retroalimentaciones de las nubes[141]​ y el ciclo del carbono en las proyecciones climáticas.[149]

Las proyecciones del IPCC previamente mencionadas figuran en el rango de «probable» (probabilidad mayor al 66 %, basado en la opinión de expertos)[150]​ para los escenarios de emisiones seleccionados. Sin embargo, las proyecciones del IPCC no reflejan toda la gama de incertidumbre.[151]​ El extremo inferior del rango de «probable» parece estar mejor limitado que su extremo superior.[151]

Efectos

 
Emisiones globales de CO2 y resultados probabilísticos de temperatura de diferentes políticas
 
Proyecciones del promedio global de la subida del nivel del mar por Parris y otros.[152]​ No se han asignados probabilidades a estas proyecciones,[153]​ por lo tanto ninguna de estas proyecciones debe interpretarse como una «mejor estimación» de la subida futura del nivel del mar. Crédito de la imagen: NOAA.

Los efectos del calentamiento global incluyen efectos ambientales, sociales, económicos y de salud. Algunos ya se observan y otros se esperan a corto, mediano o largo plazo (con diverso grado de certeza); algunos son localizados y otros globales;[154][155]​ algunos son graduales y otros abruptos; algunos son reversibles y otros no; algunos pueden tener consecuencias positivas,[156]​ pero la mayoría son adversos.

Los efectos ambientales incluyen el aumento de la temperatura oceánica, la acidificación del océano, el retroceso de los glaciares, el deshielo ártico, la subida del nivel del mar, una posible parada de la circulación oceánica, extinciones masivas, desertificación, fenómenos meteorológicos extremos, cambios climáticos abruptos y efectos a largo plazo.[157][158]

Los efectos económicos y sociales incluyen cambios en la productividad agrícola,[158]expansión de enfermedades, una posible apertura del paso del Noroeste, inundaciones, impacto sobre pueblos indígenas, migraciones ambientales y guerras climáticas.

Los efectos futuros del cambio climático variarán dependiendo de las políticas de cambio climático[159]​ y el desarrollo social.[160]​ Las dos principales políticas para enfrentar el cambio climático son la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación) y la adaptación a sus efectos.[161]​ La ingeniería climática es otra opción.[161]​ Las políticas en el corto plazo podrían afectar significativamente los efectos a largo plazo.[159][162]​ Políticas de mitigación estricta podrían limitar el calentamiento global para 2100 en cerca de 2 °C o menos, en relación con niveles preindustriales.[163]​ Sin mitigación, un aumento en la demanda energética y el uso amplio de combustibles fósiles[164]​ podrían llevar a un calentamiento global de alrededor de 4 °C.[165][166]​ Con magnitudes superiores sería más difícil adaptarse[167]​ e incrementaría el riesgo de impactos negativos.[168]

Fenómenos meteorológicos extremos

Se espera que los cambios en el clima regional incluyan un mayor calentamiento en tierra, en su mayoría en las latitudes altas del norte, y el menor calentamiento en el océano Austral y partes del océano Atlántico Norte.[169]

Se prevé que los cambios futuros en las precipitaciones sigan las tendencias actuales, con precipitaciones disminuidas en las zonas subtropicales en tierra y aumentadas en las latitudes subpolares y algunas regiones ecuatoriales.[170]​ Las proyecciones sugieren un probable incremento en la frecuencia y severidad de algunos fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor.[171]​ Un estudio publicado por Nature Climate Change en 2015 dice:

Un 18 % de las precipitaciones diarias moderadamente extremas en tierra son atribuibles al aumento de la temperatura observado desde la época preindustrial, que a su vez es resultado principalmente de la influencia humana. Para 2 °C de calentamiento, la fracción de precipitaciones extremas atribuibles a la influencia humana se eleva a cerca del 40 %. Del mismo modo, en la actualidad alrededor del 75 % de las precipitaciones diarias moderadamente extremas en tierra son atribuibles al calentamiento. Es para los fenómenos más raros y extremos la fracción antrópica más grande y esa contribución incrementa de forma no lineal con un mayor calentamiento.[172][173]

El análisis de datos de eventos extremos desde 1960 hasta 2010 sugiere que las sequías y olas de calor surgen simultáneamente con una frecuencia aumentada.[174]​ Han aumentado los eventos extremos de humedad o sequía ocurridos en el periodo monzónico desde 1980.[175]

Hay un aumento notable en la actividad de los ciclones tropicales en el Norte del Océano Atlántico desde 1970,[176]​ en correlación con el incremento de las temperaturas de las superficies oceánicas (véase Oscilación Multidecadal Atlántica[177]​), pero la detección de las tendencias a largo plazo se ve complicada por la calidad de los registros de rutina anteriores a las observaciones por satélite. El sumario también señala que no existe una clara tendencia en el número anual de ciclones tropicales de todo el mundo. El calentamiento global también dará lugar muy probablemente a ciclones más intensos a nivel del promedio global de la Tierra. Según los modelos de previsión, a lo largo de este siglo en el porcentaje de ciclones más intensos se incrementará entre un 2 y 11% a nivel global. Aunque serán más fuertes, también se darán en menor cantidad.[178]

Subida del nivel del mar

 
Observaciones satelitales del aumento del nivel del mar entre los años 1993 y 2021.

Las mediciones de los mareógrafos muestran que el actual aumento global del nivel del mar comenzó a principios del siglo XX. Entre 1901 y 2018, el promedio mundial del nivel del mar aumentó entre 15 y 25 cm.[179]: 5, A.1.7  Los datos más precisos recopilados de las mediciones de radar satelital revelan un aumento acelerado de 7.5 centímetros entre los años 1993 y 2017,[180]: 1554 para una tasa promedio de 31 mm por década. Esta aceleración se debe principalmente al cambio climático, que calienta (y por lo tanto infla) el océano y derrite las capas de hielo y los glaciares terrestres.[181]​ Entre 1993 y 2018, la expansión térmica del agua contribuyó en un 42% al aumento del nivel del mar; el derretimiento de glaciares templados en un 21%; Groenlandia, 15%; y Antártida, 8%.[180]: 1576 Los científicos del clima esperan que la tasa se acelere aún más durante el siglo XXI, y las últimas mediciones indican que el nivel del mar está aumentando en un 3,7 mm por año.[182]

Proyectar el nivel del mar en el futuro es un desafío debido a la complejidad de muchos aspectos del sistema climático y a los largos retrasos en las reacciones del nivel del mar a los cambios de temperatura de la Tierra. A medida que la investigación climática sobre los niveles del mar pasados y presentes conduce a modelos informáticos mejorados, las proyecciones han aumentado constantemente las cifras del aumento del nivel del mar. En 2007, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) proyectó una estimación de altas emisiones de 60 centímetros hasta 2099,[183]​ pero su informe de 2014 elevó la estimación de altas emisiones a alrededor de 90 centímetros.[184]​ Varios estudios posteriores han concluido que un aumento global del nivel del mar de 200 a 200–270 centímetros en este siglo es "físicamente plausible".[185][180]​ Una estimación conservadora de las proyecciones a largo plazo es que cada grado Celsius de aumento de la temperatura provoca un aumento del nivel del mar de aproximadamente 2,3 metros durante un período de dos milenios (2000 años), lo cual constituye un ejemplo de inercia climática.[186]​ En febrero de 2021, un artículo publicado en Ocean Science sugirió que las proyecciones anteriores sobre el aumento del nivel del mar global para 2100 informadas por el IPCC probablemente eran conservadoras y que los niveles del mar aumentarán más de lo esperado.[187]

El nivel del mar no subirá uniformemente en todas partes de la Tierra, e incluso bajará ligeramente en algunos lugares, como el Ártico.[188]​ Los factores locales incluyen efectos tectónicos y hundimiento de la tierra, mareas, corrientes y tormentas. El aumento del nivel del mar puede afectar considerablemente a las poblaciones humanas en las regiones costeras e insulares.[189]​ Se esperan extensas y continuas inundaciones costeras producto de varios grados de calentamiento sostenidos durante los próximos milenios.[190]​ Otros efectos provocados por el aumento del nivel del mar son mayores marejadas ciclónicas y tsunamis más peligrosos, el desplazamiento de poblaciones, la pérdida y degradación de tierras agrícolas y daños en las ciudades.[191][192]​ Los entornos naturales como los ecosistemas marinos también se ven afectados, con peces, aves y plantas que pierden partes de su hábitat.[193]

Las sociedades pueden adaptarse al aumento del nivel del mar de tres maneras diferentes: implementar una retirada controlada, acomodarse al cambio costero o protegerse contra el aumento del nivel del mar a través de prácticas de construcción dura como diques o enfoques suaves como la rehabilitación de dunas y la regeneración de playas. A veces, estas estrategias de adaptación van de la mano, pero en otras ocasiones se deben elegir entre diferentes estrategias.[194]​ Para algunos entornos humanos, como las llamadas ciudades que se hunden, la adaptación al aumento del nivel del mar puede verse agravada por otros problemas ambientales, como el hundimiento. Los ecosistemas naturales normalmente se adaptan al aumento del nivel del mar moviéndose hacia el interior; sin embargo, es posible que no siempre puedan hacerlo debido a barreras naturales o artificiales.[195]

Extinción masiva

 
El dodo, un ave de Mauricio, que se extinguió hacia el final del Siglo XVII, después de que el ser humano destruyera los bosques donde anidaban e introdujera animales que se comían sus huevos.
 
Debido al derretimiento de los hielos, la U.S. Geological Survey estima que dos tercios de los osos polares desaparecerán en 2050.[196]

La extinción masiva del Holoceno, también conocida como la sexta extinción masiva o la extinción del Antropoceno, es el evento de extinción masiva en el actual período Holoceno, resultado de la actividad humana.

Comprende la notoria desaparición de mamíferos grandes, conocidos como megafauna, cerca del final de la última glaciación entre 9000 y 13 000 años atrás, y es parte del evento de extinción del Cuaternario tardío, ya que comenzaron en Oceanía y Eurasia hace 50.000 años, casi 40.000 años antes de que empezara el Holoceno.[197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225]

Se considera una extinción masiva pues el número de desapariciones es comparable a las otras grandes extinciones masivas que han marcado el pasado geológico de la Tierra. La actual tasa de extinción es de 100 a 1000 veces el promedio natural en la evolución y en 2007 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza consideró que una de cada ocho especies de aves, una de cada cuatro mamíferos, una de cada tres de anfibios y el 70 % de todas las plantas están en peligro.[226][227]

Estas extinciones afectan a muchas familias de plantas y animales, desde el mamut hasta el dodo, incluyendo incontables especies que continúan desapareciendo cada año. Durante el inicio del Holoceno, después de la última glaciación, fueron los continentes e islas recién conquistados por el Homo sapiens los que vieron desaparecer sus principales especies. Desde principios del siglo XIX y en aceleración constante desde la década de 1950, las desapariciones implican a especies de todos los tamaños y ocurren principalmente en las selvas tropicales, que tienen una gran biodiversidad.

En los ecosistemas terrestres, el desarrollo precoz de los eventos primaverales y los cambios de hábitat de los animales y las plantas hacia los polos y las alturas se han vinculado con alta confianza al calentamiento reciente.[228]​ Se espera que el cambio climático futuro afecte especialmente a ciertos ecosistemas, incluidos la tundra, los manglares y los arrecifes de coral.[229]​ Se prevé que la mayoría de los ecosistemas se verán afectados por el aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera, combinado con mayores temperaturas globales.[230]​ En general, se espera que el cambio climático resultará en la extinción de muchas especies y la reducción de la diversidad de los ecosistemas.[231]

Organizaciones como la Wildlife Trust, Fondo Mundial para la Naturaleza, Birdlife International y la Sociedad Conservacionista Audubon llevan continuamente el seguimiento y la investigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad y promueven las políticas en ámbitos tales como la escala de conservación de paisajes para promover la adaptación al calentamiento global.[232]

Efectos a largo plazo

En la escala de siglos a milenios, la magnitud del calentamiento global será determinada principalmente por las emisiones antrópicas de CO2.[233]​ Esto se debe a que el dióxido de carbono posee un tiempo de vida en la atmósfera muy largo.[233]

Estabilizar la temperatura media global requeriría grandes reducciones en las emisiones de CO2,[233]​ además de otros gases de efecto invernadero como el metano y el óxido de nitrógeno.[233][234]​ Respecto al CO2, las emisiones necesitarían reducirse en más del 80 % con respecto a su nivel máximo.[233]​ Incluso si esto se lograse, las temperaturas globales permanecerían cercanas a su nivel más alto por muchos siglos.[233]​ Otro efecto a largo plazo es una respuesta de la corteza terrestre al derretimiento del hielo y la desglaciación, en un proceso llamado ajuste posglaciar, cuando las masas de tierra ya no estén deprimidas por el peso del hielo. Esto podría provocar corrimientos de tierra y el aumento de las actividades sísmica y volcánica. Las aguas oceánicas más cálidas que descongelan el permafrost con base oceánica o la liberación de hidratos de gas podrían causar corrimientos submarinos, que a su vez pueden generar tsunamis.[235]​ Algunas regiones como los Alpes Franceses ya muestran signos de un aumento en la frecuencia de corrimientos.[236]

Cambios climáticos abruptos

 
Una modificación de la corriente termohalina podría exacerbar la brutalidad de un cambio climático, al menos a nivel local y regional.
Línea azul: corrientes de aguas profundas;
Línea roja: corrientes superficiales.

Un cambio climático abrupto ocurre cuando el sistema climático es forzado a seguir una transición a un nuevo estado a una tasa determinada por el propio sistema climático, y que es más rápida que la tasa de cambio del forzamiento externo.[237]​ Ejemplos de cambio climático abrupto son el final del colapso de lluvias en el Carbonífero,[238]​ el Dryas Reciente,[239]​ eventos Dansgaard-Oeschger, y posiblemente también el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno.[240]

Es un cambio en el sistema climático a escala mundial, y que tiene lugar durante un período muy corto de tiempo desde el punto de vista geológico y climatico (unas décadas o menos). Este cambio produce interrupciones significativas en los sistemas naturales, originando perturbaciones sociales y económicas, capaces de poner en riesgo la humanidad.

El término también se utiliza en el contexto del calentamiento global para describir el cambio climático repentino detectable en la escala de tiempo de una vida humana. Una de las razones propuestas para el cambio climático abrupto observado es que existen sistemas de realimentación dentro del sistema climático que atenúan las pequeñas perturbaciones causando una variedad de estados estables.[241]

Algunos cambios abruptos también pueden ser irreversibles. Un ejemplo de un cambio climático abrupto es la rápida liberación de metano y dióxido de carbono del permafrost, lo que llevaría a un calentamiento global amplificado, o el bloqueo de la circulación termosalina.[242][243]​ La comprensión científica del cambio climático abrupto es en general pobre.[244]​ La probabilidad de cambios abruptos para algunas retroalimentaciones climáticas puede ser baja.[242][245]​ Los factores que pueden aumentar la probabilidad de un cambio climático abrupto incluyen un calentamiento global de mayor magnitud, una mayor rapidez y un calentamiento sostenido durante periodos de tiempo más largos.[245]

Las escalas de tiempo de los acontecimientos descritos como "abruptos" pueden variar drásticamente. Los cambios registrados en el clima de Groenlandia, a finales del Dryas Reciente, según lo medido por los núcleos de hielo, implica un repentino calentamiento de 10 °C en un plazo de pocos años.[246]​ Otros cambios abruptos son los 4 °C en Groenlandia hace 11.270 años[247]​ o el calentamiento abrupto de 6 °C hace 22.000 años en la Antártida.[248]​ Por el contrario, el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno habríase iniciado en cualquier lugar, entre unas décadas y varios miles de años.

Punto de inflexión

 
Imagen de la pérdida de banquisa en Groenlandia. Los estudios demuestran que esta isla será clave para saber que pasará con el cambio climático antropogénico.

En climatología, un punto de inflexión es un umbral que, si se traspasa, lleva a cambios significativos, y a menudo irreversibles, en el sistema climático de la Tierra.[249]​ Se ha comparado con un golpe que derriba una copa que contiene vino. La copa se puede volver a poner de pie, pero el vino no vuelve a ella.

El calentamiento global se produce por el cambio de la composición de gases en la atmósfera, debido a la gran emisión por la humanidad de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano. A medida que avanza el calentamiento, provoca cambios en el medio ambiente que a su vez pueden desencadenar otros cambios.[250]​ Por ejemplo, el calentamiento puede comenzar a fundir la capa de hielo de Groenlandia. En algún nivel de aumento de la temperatura, la fusión de la totalidad de la capa de hielo sería inevitable, a pesar de que la fusión completa puede llevar miles de años. Por lo tanto, un punto de inflexión se puede pasar sin que las consecuencias sean inmediatamente visibles. Pero tienen el efecto de empeorar el calentamiento y, a su vez, ayudar a que se traspasen otros puntos de inflexión (efecto dominó).[251]

James Hansen cree que ese punto ya se ha alcanzado con los niveles de dióxido de carbono en la actualidad, con 392 ppm.[252]​ Además, ha sugerido proyecciones potenciales de cambio climático fuera de control en la Tierra, con condiciones para crear condiciones más parecidas a Venus, como en su libro Las tormentas de mis nietos.

Otros científicos consideran el término demasiado vago para un sistema no lineal, como el clima de la Tierra, en el que puede haber transiciones entre varios estados de equilibrio. Se ha especulado que la geoingeniería se puede utilizar para revertir, prevenir o posponer un evento de punto de inflexión.

Efectos sociales

Se han detectado en todo el mundo los efectos del cambio climático en los sistemas humanos, en su mayoría debido al calentamiento o cambios en los patrones de precipitación, o ambos. La producción de trigo y maíz a nivel mundial se ha visto afectada por el cambio climático. Pese a que la productividad agrícola se ha incrementado en algunas regiones de latitudes medias, como el Reino Unido y en el noreste de China, las pérdidas económicas debidas a fenómenos meteorológicos extremos han aumentado a nivel mundial. Ha habido una mortalidad vinculada al cambio de frío a calor en algunas regiones como resultado del calentamiento. Sus efectos se observan en más regiones que antes, en todos los continentes y a lo largo de zonas oceánicas.[253]

Los futuros impactos sociales del cambio climático serán desiguales.[254]​ Se espera que muchos riesgos aumenten con mayores magnitudes de calentamiento global.[255]​ Todas las regiones están en riesgo de sufrir impactos negativos.[256]​ Las zonas de baja latitud y de menor desarrollo se enfrentan a los mayores peligros.[257]​ Un estudio de 2015 concluyó que el crecimiento económico (producto interno bruto) de los países más pobres se verá perjudicado por el calentamiento global proyectado mucho más de lo que se creía anteriormente.[258]

Un metaanálisis de 56 estudios concluyó en 2014 que cada grado de temperatura adicional aumentará la violencia hasta un 20 %, la que incluye riñas, crímenes violentos, agitación social o guerras.[259]

Los ejemplos de impactos incluyen:

  • Comida: la productividad agrícola probablemente se verá afectada negativamente en los países de baja latitud, mientras que los efectos en latitudes septentrionales pueden ser positivos o negativos.[260]​ Niveles de calentamiento global de alrededor de 4,6 °C en relación con los niveles preindustriales podrían representar un gran peligro para la seguridad alimentaria mundial y regional.[261]
  • Salud: en general los impactos serán más negativos que positivos.[262]​ Estos incluyen las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos, que producen lesionados y pérdida de vidas humanas,[263]​ y los efectos indirectos, como la desnutrición provocada por las malas cosechas.[264]
En ausencia de un ajuste significativo de cómo miles de millones de humanos llevan a cabo sus vidas, es probable que partes de la Tierra se vuelvan inhabitables y otras partes horriblemente inhóspitas, tan pronto como a fines de este siglo.[265]​ Miami, Bangladés y otras bajas áreas costeras podrían perderse en este siglo.[265]​ Ciudades como Karachi y Kolkata serán inhabitables.[265]

Modelos climáticos

 
Cálculos del calentamiento global preparados en o antes de 2001 a partir de una gama de modelos climáticos en el escenario de emisiones SRES A2, el cual asume que no se toman medidas para reducir las emisiones en un desarrollo económico regionalmente dividido.
 
Cambios proyectados en la media anual térmica del aire superficial desde finales del siglo XX hasta mediados del siglo XXI, basado en un escenario de emisiones moderadas (SRES A1B).[266]​ Este escenario asume que no se adoptarán políticas futuras para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Crédito de la imagen: NOAA GFDL.[267]

Un modelo climático es una representación de los procesos físicos, químicos y biológicos que afectan el sistema climático.[268]​ Los modelos climáticos usan métodos de investigación cuantitativa para simular las interacciones de la atmósfera terrestre, los océanos, el relieve terrestre y el hielo. Se utilizan para el estudio de la dinámica del sistema meteorológico y climático para las proyecciones del clima futuro.

Los modelos climáticos se basan en disciplinas científicas como la dinámica de fluidos y la termodinámica, así como los procesos físicos como la transferencia de radiación, es decir la energía entrante a la Tierra como las radiaciones electromagnéticas de onda corta (luz visible y ultravioleta) y la energía saliente de onda larga (infrarroja) proveniente de la radiación electromagnética de la Tierra. Los modelos se pueden usar para predecir un rango de variables tales como el movimiento local del aire, la temperatura, las nubes y otras propiedades atmosféricas; la temperatura, salinidad y circulación del océano; la capa de hielo en tierra y mar; la transferencia de calor y humedad del suelo y la vegetación a la atmósfera; y procesos químicos y biológicos, entre otros.

Los modelos relacionados con la temperatura del planeta predicen una tendencia ascendente en la temperatura superficial y un rápido incremento de la temperatura en altitudes altas. Los modelos no presuponen que el clima se calentará debido al aumento de los niveles de gases de efecto invernadero. En cambio, los modelos predicen cómo los gases de efecto invernadero interactuarán con la transferencia de radiación y otros procesos físicos. El enfriamiento o calentamiento es por tanto un resultado, no un supuesto, de los modelos.[269]

Aunque los investigadores tratan de incluir tantos procesos como sea posible, las simplificaciones del sistema climático real son inevitables debido a la complejidad de los mismos, las restricciones del poder computacional disponible y las limitaciones en el conocimiento del sistema climático. Los resultados de los modelos también pueden variar debido a diferentes ingresos de gases de efecto invernadero y la sensibilidad climática del modelo. Por ejemplo, la incertidumbre de las proyecciones de 2007 del IPCC es causada por (1) el uso de múltiples modelos[270]​ con diferentes sensibilidades a las concentraciones de GEI,[271]​ (2) el empleo de diferentes estimaciones de las emisiones humanas futuras de GEI,[270]​ y (3) las emisiones adicionales de retroalimentaciones climáticas que no fueron consideradas en los modelos usados por el IPCC para preparar su informe, a saber, la liberación de GEI procedentes del permafrost.[272]​ Las nubes y sus efectos son especialmente difíciles de predecir. Mejorar la representación de las nubes en los modelos es por tanto un tema importante en la investigación actual.[273]​ Otro asunto importante es expandir y mejorar las representaciones del ciclo del carbono.[274][275][276]​ Los modelos pueden oscilar desde relativamente simples a muy complejos: desde simples cálculos de la temperatura radiativa que tratan a la Tierra como un punto más, pasando por expansiones verticales (modelos radiativo-convectivos) u horizontales (modelos de balance de energía), hasta modelos climáticos globales acoplados atmósfera-océano-banquisa (hielo del mar).

Los modelos también se utilizan para ayudar a investigar las causas del cambio climático reciente al comparar los cambios observados con aquellos que los modelos proyectan a partir de diversas causas naturales y humanas. Aunque estos modelos no atribuyen inequívocamente el calentamiento que se produjo a partir de aproximadamente 1910 hasta 1945 a la variación natural o la acción del ser humano, sí indican que el calentamiento desde 1970 está dominado por las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el ser humano.[277]

El realismo físico de los modelos se prueba mediante el examen de su capacidad para simular climas contemporáneos o pasados.[278]​ Los modelos climáticos producen una buena correspondencia con las observaciones de los cambios globales de temperatura durante el siglo pasado, pero no simulan todos los aspectos del clima.[279]​ Los modelos climáticos utilizados por el IPCC no predicen con exactitud todos los efectos del calentamiento global. El deshielo ártico observado ha sido más rápido que el predicho.[280]​ La precipitación aumentó proporcionalmente a la humedad atmosférica y por lo tanto significativamente más rápido que lo predicho por los modelos del clima global.[281][282]​ Desde 1990, el nivel del mar también ha aumentado considerablemente más rápido que lo predicho por los modelos.[283]

Posibles respuestas

Mitigación

 
El gráfico de la derecha muestra tres «vías» para lograr el objetivo de 2 °C de la CMNUCC, etiquetadas con «tecnológica global», «soluciones descentralizadas» y «cambio en el consumo». Cada ruta muestra cómo diversas medidas (por ejemplo, mejorar la eficiencia energética, un mayor uso de las energías renovables) podrían contribuir a la reducción de emisiones. Crédito de la imagen: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.[284]

La mitigación del cambio climático es el conjunto de acciones destinadas a disminuir la intensidad del forzamiento radiativo con el fin de reducir los efectos potenciales del calentamiento global.[285]​ En general, la mitigación supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, ya sea mediante la reducción de sus fuentes[286]​ o aumentando la capacidad de los sumideros de carbono para absorber los GEI de la atmósfera.[287]

Existe un gran potencial para reducciones futuras de las emisiones mediante una combinación de actividades, tales como la conservación de energía y el aumento de la eficiencia energética; el uso de tecnologías de energía baja en carbono, como la energía renovable, la energía nuclear y la captura y almacenamiento de carbono;[288][289]​ y la mejora de los sumideros de carbono a través de, por ejemplo, la reforestación y la prevención de la deforestación.[288][289]​ Un informe de 2015 por Citibank concluyó que la transición a una economía baja en carbono produciría un rendimiento positivo a las inversiones.[290]

Las tendencias a corto y largo plazo en el sistema energético global no son compatibles con la limitación del calentamiento global bajo 1,5 o 2 °C (en relación con niveles preindustriales).[291][292]​ Los compromisos realizados como parte del acuerdo de Cancún son ampliamente concordantes con una posibilidad probable (66-100 %) de limitarlo bajo 3 °C en el siglo XXI.[292]​ Al limitar el calentamiento a 2 °C, reducciones de emisiones más estrictas en el corto plazo permitirán reducciones más lentas después de 2030.[293]​ Muchos modelos integrales son incapaces de lograr el objetivo de 2 °C si se realizan suposiciones pesimistas sobre la disponibilidad de tecnologías mitigantes.[294]

La mitigación se distingue de la adaptación, que implica actuar para minimizar los efectos del calentamiento global.

Adaptación

La adaptación al cambio climático es la respuesta al calentamiento global que busca reducir la vulnerabilidad de los sistemas sociales y biológicos a los efectos del cambio climático.[295]​ Esta puede ser planificada, ya sea en reacción o anticipación al cambio climático, o espontánea, es decir, sin intervención del gobierno.[296]​ La adaptación planificada ya se está produciendo de forma limitada.[297]​ Las barreras, límites y costos de la adaptación futura no se comprenden completamente.[297]

Un concepto relacionado con la adaptación es la capacidad de adaptación, que es la habilidad de un sistema (humano, natural o gestionado) para ajustarse al cambio climático (incluidos la variabilidad y extremos climáticos), moderar los daños potenciales, aprovechar las oportunidades o hacer frente a las consecuencias.[298]​ La adaptación al cambio climático es especialmente importante en los países en desarrollo ya que se prevé que son los más afectados por los efectos del cambio climático.[299]​ La capacidad de adaptación se distribuye de manera desigual en las diferentes regiones y poblaciones, está estrechamente relacionada con el desarrollo social y económico,[300]​ y los países en desarrollo tienen en general menos capacidad de adaptación.[301]

Los costos económicos de la adaptación al cambio climático probablemente costarán miles de millones de dólares anuales durante las próximas décadas, aunque se desconoce la cantidad real de dinero que se necesita. Los países donantes prometieron una anual de $ 100 millones en 2020 a través del Fondo Verde para el Clima para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático. Sin embargo, mientras que el fondo fue creado durante la COP16, los compromisos concretos de los países desarrollados no han sido inminentes.[302][303][304]​ Organizaciones medioambientales y personajes públicos han hecho hincapié en los cambios en el clima y los peligros que conllevan, además de fomentar la adaptación de la infraestructura y la reducción de las emisiones.[305]

El desafío de la adaptación crece con la magnitud y la velocidad de cambio climático. Un límite fisiológico teórico para la adaptación es que los seres humanos no pueden sobrevivir a temperaturas medias de más de 35 °C (95 °F).[306]

Otra respuesta política al cambio climático, conocida como la mitigación del cambio climático,[307]​ es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la eliminación de estos gases de la atmósfera (a través de los sumideros de carbono).[308]​ Sin embargo, incluso las reducciones más eficaces en las emisiones no evitan más impactos del cambio climático, por lo que la necesidad de adaptación es inevitable.[309]​ Incluso si las emisiones se estabilizan relativamente pronto, el cambio climático y sus efectos durarán muchos años, y la adaptación será igualmente necesaria.[310]​ Si el calentamiento global no se mitiga entonces, a largo plazo, probablemente excederá la capacidad de adaptación de los sistemas humanos, naturales y gestionados.[309][311]​ Para los sistemas humanos, los costos económicos y sociales del cambio climático no mitigado serían muy elevados.[309]​ Si el calentamiento global no se mitiga entonces, a largo plazo, probablemente excederá la capacidad de adaptación de los sistemas humanos, naturales y gestionados.[311]

Geoingeniería

 
Gráfica basada en el estudio arriba citado, acerca de inyección de azufre por medio de gotas de ácido sulfúrico.

La geoingeniería,[312]​ ingeniería climática[313][314]​ o intervención climática, es la modificación deliberada y a gran escala del clima terrestre para limitar o revertir el calentamiento global.[315]

Se ha investigado como una posible respuesta al calentamiento global, por ejemplo, por la NASA[316]​ y la Royal Society.[317]​ Las técnicas bajo investigación generalmente pertenecen a las categorías de gestión de la radiación solar y reducción del dióxido de carbono,[318]​ aunque se han sugerido varias otras estrategias. Un estudio de 2014 investigó los métodos de ingeniería climática más comunes y llegó a la conclusión de que o son ineficaces o tienen efectos secundarios potencialmente graves y no se pueden detener sin causar un rápido cambio climático.[319]

Reacción

Políticas

 
El artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas se refiere explícitamente a la «estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero».[320]​ Para estabilizar la concentración atmosférica de CO2, las emisiones mundiales tendrían que reducirse radicalmente a partir de su nivel actual.[321]

Las políticas sobre el calentamiento global son complejas debido a numerosos factores que surgen de la interdependencia de la economía mundial, de los fuertes intereses detrás de las causas del calentamiento global, y otros factores. Esto hace que el calentamiento global sea un desafío medioambiental con varios aspectos no tradicionales.

La mayoría de los países del mundo son miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).[322]​ El objetivo último de la Convención es prevenir una interferencia humana peligrosa en el sistema climático.[323]​ Como se declara en la Convención, esto requiere que las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) se estabilicen en la atmósfera a un nivel en el que los ecosistemas puedan adaptarse naturalmente al cambio climático, la producción de alimentos no se vea amenazada y el desarrollo económico pueda proseguir de una manera sostenible.[324]​ La Convención Marco se acordó en 1992, pero desde entonces las emisiones globales han aumentado.[325]

Durante las negociaciones, el Grupo de los 77 (un grupo de cabildeo en las Naciones Unidas que representa actualmente a 134 naciones en desarrollo)[326]: 4  presionó por un mandato que exigiera a los países desarrollados «[tomar] la iniciativa» en la reducción de sus emisiones.[327]​ Esto se justificó sobre la base de que: las emisiones del mundo desarrollado han contribuido más a la acumulación de GEI en la atmósfera, las emisiones per cápita aún eran relativamente bajas en los países en desarrollo y las emisiones de los países en desarrollo crecerían para satisfacer sus necesidades de desarrollo.[328]: 290 

Este mandato se sustentó en el Protocolo de Kioto de la Convención Marco,[328]: 290  que entró en vigor en 2005.[329]​ Al ratificar el Protocolo de Kioto, los países más desarrollados aceptaron compromisos jurídicamente vinculantes de limitar sus emisiones. Estos compromisos de primera ronda vencieron en 2012.[329]​ El presidente estadounidense George W. Bush rechazó el tratado basándose en que «exime al 80 % del mundo, incluido los principales centros de población, como China y la India, de cumplimiento y causaría un grave daño a la economía de Estados Unidos».[326]: 5 

En la XV Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU, celebrada en 2009 en Copenhague, varios miembros de la CMNUCC realizaron el Acuerdo de Copenhague.[330]​ Los miembros asociados con el Acuerdo (140 países, en noviembre de 2010)[331]: 9  aspiran limitar el aumento futuro de la temperatura media global por debajo de 2 °C.[332]​ La XVI Conferencia (COP 16) se celebró en Cancún en 2010. Produjo un acuerdo, no un tratado vinculante, donde las partes deben adoptar medidas urgentes para reducir las emisiones de GEI para cumplir el objetivo de limitar el calentamiento global a 2 °C sobre las temperaturas preindustriales. También reconoció la necesidad de considerar el fortalecimiento de la meta a un aumento del promedio global de 1,5 °C.[333]

Comunidad científica

 
Siete artículos sobre el consenso del calentamiento global antropogénico desde 2004-2015 por Naomi Oreskes,[334]​ Peter Doran,[335]​ William Anderegg,[336]​ Bart Verheggen,[337]​ Neil Stenhouse,[338]​ J. Stuart Carlton[339]​ y John Cook.[340][341]
 
Estudios revisados por pares sobre el consenso del calentamiento global.

La opinión científica sobre el cambio climático es el juicio global entre científicos con respecto a la extensión en la que está ocurriendo el calentamiento global, sus causas y sus consecuencias probables. El consenso científico es que el sistema climático de la Tierra inequívocamente está en calentamiento y que es sumamente probable (es decir, con una probabilidad mayor al 95 %) que este calentamiento sea predominantemente causado por los seres humanos.[342][343][344]​ Es probable que esto surja principalmente del aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera producto de la quema de combustibles fósiles y los cambios en los usos del suelo, parcialmente compensado por el aumento de los aerosoles causado por el hombre; los cambios naturales tuvieron poco efecto.[345]

Esta opinión científica está expresada en informes de síntesis, por cuerpos científicos de prestigio nacionales e internacionales y por encuestas de opinión entre científicos del clima. Científicos, universidades y los laboratorios individuales contribuyen a la opinión científica global a través de sus publicaciones revisadas por pares, y las áreas del acuerdo colectivo y certeza relativa son resumidas en los informes y encuestas. Desde 2004, se han llevado a cabo al menos 9 encuestas a científicos y metaestudios de artículos académicos sobre el calentamiento global. Pese a que hasta el 18 % de los científicos encuestados puede disentir de la opinión consensuada, cuando se restringe a los científicos que publican en el campo del clima, el 97 al 100 % está de acuerdo con el consenso: el actual calentamiento es principalmente antrópico (causado por el ser humano). En 2021 se publicó un nueva investigación realizada a 88.125 estudios científicos revisados ​​por pares relacionados con el clima, de los cuales 99,9% de los artículos coinciden en que el cambio climático es causado principalmente por los seres humanos.[346]

Las academias y sociedades científicas nacionales e internacionales han evaluado la opinión científica actual sobre el calentamiento global. Estas evaluaciones son compatibles globalmente con las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC señala que:

  • El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como se evidencia en el aumento de las temperaturas medias globales del aire y océano, el derretimiento generalizado de la nieve y el hielo, que tiene como consecuencias el ascenso global medio del nivel del mar.[347]
  • La mayor parte del calentamiento global desde mediados del siglo XX probablemente debido a actividades humanas.[348]
  • Los beneficios y costos del cambio climático para la sociedad variará ampliamente según la ubicación y escala.[349]​ Algunos de los efectos en regiones templadas y polares serán positivos y los demás serán negativos. En general, es más probable que los efectos netos sean fuertemente negativos con un calentamiento mayor o más rápido.
  • La gama de evidencia publicada indica que es probable que los costos netos de los daños del cambio climático sean significativos y aumenten con el tiempo.[350]

En 2018, el IPCC publicó un Informe especial sobre el calentamiento global de 1.5 °C que advirtió que, si la tasa actual de emisiones de gases de efecto invernadero no se mitiga, es probable que el calentamiento global alcance 1.5 °C (2.7 °F) entre 2030 y 2052, arriesgando grandes crisis. El informe dice que prevenir tales crisis requerirá una rápida transformación de la economía global que «no tiene precedentes históricos documentados».[352]

Las academias nacionales de ciencia han hecho un llamado a los líderes mundiales a crear políticas que reduzcan las emisiones globales.[353]​ Algunos organismos científicos han recomendado políticas concretas a gobiernos y la ciencia puede cumplir una función en informar una respuesta eficaz al cambio climático. Las decisiones políticas, no obstante, pueden requerir juicios de valor así que no están incluidas en la opinión científica.

Ningún organismo científico nacional o internacional de prestigio mantiene una opinión formal que disienta de cualquiera de estos puntos principales.[354][355]​ El último organismo científico de alcance nacional o internacional en retractar su disenso fue la Asociación Estadounidense de Geólogos Petroleros, la cual en 2007 actualizó su declaración a su actual posición no definida. Algunas otras organizaciones, principalmente aquellas centradas en la geología, también sostienen posturas indefinidas.

Controversia

 
Portada de la revista Ms. magazine (2007).
 
Críticas a la negación climática de Banksy

La controversia del calentamiento global se refiere a una variedad de disputas, sustancialmente más pronunciadas en los medios de comunicación de masas que en la literatura científica,[356][357]​ con respecto a la naturaleza, las causas y consecuencias del calentamiento global antropogénico.

Las cuestiones en disputa incluyen las causas del incremento de la media global de la temperatura aérea, especialmente desde mediados del siglo XX, si esta tendencia de calentamiento no tiene precedentes o está dentro de las variaciones climáticas normales, si la humanidad ha contribuido significativamente a ella y si el aumento es total o parcialmente un artefacto de mediciones pobres. Otras disputas se refieren a las estimaciones de la sensibilidad climática, las predicciones del calentamiento adicional y cuáles serán las consecuencias del calentamiento global.

A partir de la década de 1990, en los Estados Unidos, think tanks conservadores se movilizaron para objetar la legitimidad del calentamiento global como un problema social. Estos cuestionaron la evidencia científica, sostuvieron que el calentamiento global será benéfico y afirmaron que las soluciones propuestas harían más daño que bien.[358]​ Algunas personas cuestionan aspectos de la ciencia del cambio climático.[359][360]​ Organizaciones tales como el libertario Competitive Enterprise Institute, comentaristas conservadores y algunas empresas como ExxonMobil han impugnado los escenarios IPCC de cambio climático, financiado a científicos que disienten del consenso científico y proveído sus propias proyecciones del costo económico de controles más estrictos.[361][362][363][364]​ Algunas compañías de combustibles fósiles han recortado sus esfuerzos en los últimos años[365]​ o aún han pedido políticas para reducir el calentamiento global.[366]

En contraste, tras un metaanálisis de los estudios sobre el clima publicado en 2013,[367]​ se ha cuantificado el grado de consenso científico que considera este fenómeno como de origen principalmente humano en un 97%. En el análisis más completo realizado hasta la fecha, se ha extendido el análisis de los documentos revisados climático en Oreskes (2004). Siendo examinada una amplia muestra de la literatura científica sobre cambio climático mundial publicada en un período de 21 años, con el fin de determinar el nivel de consenso científico de que la actividad humana, es muy probable que cause la mayor parte del proceso actual (calentamiento global antropogénico, o CGA). Los aspectos disputados incluyen las causas de los incrementos temperatura global media del aire, especialmente desde mitad del siglo XX, si esa tendencia de calor es sin precedentes o dentro de las variaciones normales climáticas, y si ese incremento es total o parcialmente una incertidumbre por mediciones erróneas. Disputas agregadas conciernen a las estimaciones de la sensibilidad climática, predicciones de calentamientos adicionales, y posibles consecuencias del calentamiento global. Las disputas sobre los hechos científicos esenciales son más prevalentes en los medios de masas que en la literatura científica, donde tales temas son considerados resueltos, y más prevalentes en los Estados Unidos que en el resto del mundo.[368][369]

Opinión pública

La población mundial, o al menos los habitantes de regiones económicamente desarrolladas, tomó consciencia del problema del calentamiento global a finales de la década de 1980. Al principio, los grupos de sondeo empezaron a estudiar las opiniones sobre el tema principalmente en Estados Unidos.[370]​ La encuesta seriada más duradera, llevada a cabo por Gallup en EE. UU., halló oscilaciones relativamente pequeñas cercanas al 10 % desde 1998 a 2015 en la opinión sobre la seriedad del calentamiento global, pero con una polarización creciente entre aquellos que les preocupa y a los que no.[371]

La primera encuesta importante a nivel mundial, realizada por Gallup en 2008-2009 en 127 países, encontró que el 62 % de la población mundial dijo saber sobre el calentamiento global. En los países desarrollados de América del Norte, Europa y Japón, más del 90 % sabía sobre él (97 % en EE. UU., 99 % en Japón); en países menos desarrollados, especialmente en África, menos de un cuarto sabía sobre él, aunque muchos habían notado los cambios meteorológicos locales. Entre aquellos que sabían sobre el calentamiento global, había una gran variación entre las naciones en la creencia de que el calentamiento era resultado de las actividades humanas.[372]

Para el año 2010, con 111 países encuestados, Gallup determinó que hubo una disminución sustancial respecto 2007-2008 en el número de estadounidenses y europeos que consideraron el calentamiento global como una seria amenaza. En los Estados Unidos, solo un poco más de la mitad de la población (53 %) lo considera ahora como una seria preocupación para ellos mismos o sus familias; esto es 10 puntos por debajo de la encuesta de 2008 (63 %). América Latina tuvo el mayor aumento de la preocupación: un 73 % afirmó que es una seria amenaza para sus familias.[373]​ Esta encuesta global también encontró que las personas son más propensas a atribuirlo a actividades humanas que a causas naturales, excepto en los EE. UU., donde casi la mitad (47 %) de la población lo atribuye a causas naturales.[374]

Una encuesta de 2013 realizada por Pew Research Center for the People & the Press interrogó a 39 países sobre las amenazas globales. De acuerdo con el 54 % de los encuestados, el calentamiento global se encontraba entre las mayores amenazas globales percibidas.[375]​ En una encuesta de enero de 2013, Pew encontró que el 69 % de los estadounidenses dice que no hay pruebas sólidas de que la temperatura media de la Tierra se ha estado calentando durante las últimas décadas, seis puntos adicionales desde noviembre de 2011 y doce desde 2009.[376]

Un sondeo de 2010 en 14 países industrializados halló que el «escepticismo» sobre el peligro del calentamiento global era mayor en Australia, Noruega, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, en dicho orden, con una correlación positiva con las emisiones per cápita de dióxido de carbono.[377]

En 2019, una encuesta encontró que la emergencia climática se considera el problema más importante que enfrenta el mundo en siete de los ocho países encuestados.[378]

Véase también

Referencias

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calentamiento, global, este, artículo, trata, sobre, actual, calentamiento, sistema, climático, tierra, para, tendencias, climáticas, cualquier, momento, historia, geológica, véase, cambio, climático, climatología, calentamiento, global, calentamiento, mundial. Este articulo trata sobre el actual calentamiento del sistema climatico de la Tierra Para las tendencias climaticas en cualquier momento de la historia y geologica vease Cambio climatico En climatologia el calentamiento global o calentamiento mundial es el aumento a largo plazo de la temperatura atmosferica media del sistema climatico de la Tierra debido a la intensificacion del efecto invernadero Es un aspecto primordial del cambio climatico actual demostrado por la medicion directa de la temperatura el registro de temperaturas del ultimo milenio y de varios efectos del calentamiento global ya visibles 2 3 En el pasado ha habido variaciones historicas en el clima de la Tierra con pruebas aportadas por estudios en paleoclimatologia pero las que estan ocurriendo actualmente lo estan haciendo a un ritmo sin precedentes que no puede ser explicado por causa natural alguna por lo que segun la evidencia cientifica del calentamiento global este drastico cambio solo puede deberse a la desmedida actividad humana de los ultimos tiempos la cual es una de las principales causas del calentamiento global 4 Cambio termico en los ultimos 50 anos Temperaturas promedio del aire en la superficie de 2011 a 2021 en comparacion con el promedio de 1956 a 1976 Media global del cambio de temperatura superficial en 1880 2016 respecto a la media de 1951 1980 La linea negra es la media anual global y la roja es el suavizado lowess de cinco anos Posibles escenarios futuros de emisiones globales de gases de efecto invernadero Si todos los paises logran sus promesas actuales establecidas en el acuerdo climatico de Paris el calentamiento promedio para el 2100 ira mucho mas alla del objetivo del Acuerdo de Paris de mantener el calentamiento muy por debajo de los 2 C 1 Los terminos calentamiento global y cambio climatico a menudo se usan indistintamente 5 pero de forma mas precisa calentamiento global es el incremento global en las temperaturas de superficie y su aumento proyectado causado predominantemente por las intensas actividades humanas antropico 6 mientras que cambio climatico incluye tanto el calentamiento global como sus efectos en el clima 7 Si bien ha habido periodos prehistoricos de calentamiento global 8 varios de los cambios observados desde mediados del siglo XX no han tenido precedentes desde decadas a milenios 2 9 En 2013 el Quinto Informe de Evaluacion AR5 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico IPCC concluyo que es extremadamente probable que la influencia humana ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde la mitad del siglo XX 10 La mayor influencia humana ha sido la emision de gases de efecto invernadero como el dioxido de carbono metano y oxidos de nitrogeno Las proyecciones de modelos climaticos resumidos en el AR5 indicaron que durante el presente siglo la temperatura superficial global subira probablemente 0 3 a 1 7 C para su escenario de emisiones mas bajas usando mitigacion estricta y 2 6 a 4 8 C para las mayores 11 Estas conclusiones han sido respaldadas por las academias nacionales de ciencia de los principales paises industrializados 12 13 y no son disputadas por ninguna organizacion cientifica de prestigio nacional o internacional 14 El cambio climatico futuro y los impactos asociados seran distintos en una region a otra alrededor del globo 15 16 Los efectos anticipados incluyen un aumento en las temperaturas globales una subida en el nivel del mar un cambio en los patrones de las precipitaciones y una expansion de los desiertos subtropicales 17 Se espera que el calentamiento sea mayor en la tierra que en los oceanos y que el mas acentuado suceda en el Artico con el continuo retroceso de los glaciares el permafrost y la banquisa Otros efectos probables incluyen fenomenos meteorologicos extremos mas frecuentes tales como olas de calor sequias lluvias torrenciales y fuertes nevadas 18 acidificacion del oceano y extincion de especies debido a regimenes de temperatura cambiantes Entre sus impactos humanos significativos se incluye la amenaza a la seguridad alimentaria por la disminucion del rendimiento de las cosechas y la perdida de habitat por inundacion 19 20 Debido a que el sistema climatico tiene una gran inercia y los gases de efecto invernadero continuaran en la atmosfera por largo tiempo muchos de estos efectos persistiran no solo durante decadas o siglos sino por decenas de miles de anos 21 Las posibles respuestas al calentamiento global incluyen la mitigacion mediante la reduccion de las emisiones la adaptacion a sus efectos la construccion de sistemas resilientes a sus impactos y una posible ingenieria climatica futura La mayoria de los paises son parte de la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico CMNUCC 22 cuyo objetivo ultimo es prevenir un cambio climatico antropico peligroso 23 La CMNUCC ha adoptado una serie de politicas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 24 25 26 27 y ayudar en la adaptacion al calentamiento global 24 27 28 29 Los miembros de la CMNUCC han acordado que se requieren grandes reducciones en las emisiones 30 y que el calentamiento global futuro debe limitarse muy por debajo de 2 0 C con respecto al nivel preindustrial 31 con esfuerzos para limitarlo a 1 5 C 32 33 La reaccion del publico al calentamiento global y su preocupacion a sus impactos tambien estan aumentando Un informe global de 2015 por Pew Research Center hallo que una media de 54 lo considera un problema muy serio Existen diferencias regionales significativas con los estadounidenses y chinos cuyas economias son responsables por las mayores emisiones anuales de CO2 entre los menos preocupados 34 Indice 1 Terminologia 2 Elevacion termica observada 3 Causas 3 1 Gases de efecto invernadero 3 2 Aerosoles y hollin 3 3 Actividad solar 3 4 Variaciones en la orbita de la Tierra 3 5 Retroalimentacion 4 Efectos 4 1 Fenomenos meteorologicos extremos 4 2 Subida del nivel del mar 4 3 Extincion masiva 4 4 Efectos a largo plazo 4 5 Cambios climaticos abruptos 4 6 Punto de inflexion 4 7 Efectos sociales 5 Modelos climaticos 6 Posibles respuestas 6 1 Mitigacion 6 2 Adaptacion 6 3 Geoingenieria 7 Reaccion 7 1 Politicas 7 2 Comunidad cientifica 7 3 Controversia 7 4 Opinion publica 8 Vease tambien 9 Referencias 10 Bibliografia 11 Enlaces externosTerminologia EditarEn la decada de 1950 la investigacion sugirio un aumento de las temperaturas y un periodico de 1952 comunico un cambio climatico Despues esta frase aparecio en un informe de noviembre de 1957 en The Hammond Times que describe la investigacion de Roger Revelle sobre los efectos del aumento de las emisiones antropicas de CO2 en el efecto invernadero puede resultar en un calentamiento global a gran escala con cambios climaticos radicales Se usaron ambas frases solo ocasionalmente hasta 1975 cuando Wallace Smith Broecker publico un articulo cientifico sobre el tema Cambio Climatico Estamos al borde de un calentamiento global pronunciado La frase comenzo a entrar en uso comun y en 1976 la declaracion de Mijail Budyko que ha comenzado un calentamiento global fue ampliamente difundida 35 Otros estudios como el informe del MIT de 1971 se refirieron al impacto humano como una modificacion climatica inadvertida pero un influyente estudio de 1979 por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos encabezado por Jule Charney siguio a Broecker en el uso de calentamiento global para el aumento de las temperaturas superficiales mientras que describio los efectos mas amplios del aumento de CO2 como cambio climatico 36 En 1986 y noviembre de 1987 el climatologo de la NASA James Hansen dio testimonio ante el Congreso sobre el calentamiento global 37 pero gano poca atencion Hubo problemas crecientes de olas de calor y sequia en el verano de 1988 y cuando Hansen testifico en el Senado el 23 de junio provoco el interes internacional 38 Dijo El calentamiento global ha llegado a un nivel tal que podemos atribuir con un alto grado de confianza una relacion de causa y efecto entre el efecto invernadero y el calentamiento observado 39 La atencion publica se incremento durante el verano y calentamiento global se convirtio en el termino popular dominante utilizado comunmente tanto por la prensa como en el discurso publico 36 En un articulo de la NASA de 2008 sobre los terminos Erik M Conway definio calentamiento global como el aumento de la temperatura superficial media de la Tierra debido a los crecientes niveles de gases de efecto invernadero mientras que cambio climatico es un cambio a largo plazo en el clima de la Tierra o de una region de la Tierra Ya que los efectos como cambios en los patrones de precipitaciones y el aumento del nivel del mar probablemente tendrian mas impacto que solo las temperaturas considero cambio climatico global un termino mas cientificamente exacto y al igual que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico el sitio web de la NASA enfatizaria este contexto mas amplio 36 Buena parte de la comunidad cientifica ha empezado a usar los terminos crisis climatica y emergencia climatica en lugar de calentamiento global o cambio climatico con el fin de precisar la gravedad de la situacion actual En junio de 2019 tales expresiones han sido incorporadas a las recomendaciones de Fundeu BBVA a los medios de comunicacion en espanol 40 Oxford Dictionary eligio emergencia climatica como la palabra del ano 2019 41 Elevacion termica observada EditarArticulo principal Registro instrumental de temperaturas Distribucion del calentamiento Cambios proyectados en la temperatura global de la superficie en relacion con 1850 1900 basados en los cambios medios de modelos multiples de la CMIP6 42 La Tierra ha estado en un desequilibrio radiativo al menos desde la decada de 1970 donde ingresa mas energia a la atmosfera que la que escapa La mayoria de esta energia extra se ha almacenado en los oceanos 43 Es muy probable que las actividades humanas contribuyeron sustancialmente al incremento en el contenido oceanico de calor 44 Temperaturas medias de los ultimos 2000 anos segun distintas reconstrucciones a partir de proxies climaticos suavizadas por decenio con el registro instrumental de temperaturas sobrepuesto en negro Grafico de las anomalias de las temperaturas anuales del globo mostrando El Nino Oscilacion del Sur La temperatura promedio de la superficie de la Tierra ha aumentado alrededor de 0 8 C desde 1880 45 La velocidad de calentamiento casi se duplico en la segunda mitad de dicho periodo 0 13 0 03 C por decada versus 0 07 0 02 C por decada El efecto isla de calor es muy pequeno estimado en menos de 0 002 C de calentamiento por decada desde 1900 46 Las temperaturas en la troposfera inferior se han incrementado entre 0 13 y 0 22 C por decada desde 1979 de acuerdo con las mediciones de temperatura por satelite Los proxies climaticos demuestran que la temperatura se ha mantenido relativamente estable durante mil o dos mil anos hasta 1850 con fluctuaciones que varian regionalmente tales como el Periodo calido medieval y la Pequena edad de hielo 47 El calentamiento que se evidencia en los registros de temperatura instrumental es coherente con una amplia gama de observaciones de acuerdo con lo documentado por muchos equipos cientificos independientes 48 Algunos ejemplos son el aumento del nivel del mar debido a la fusion de la nieve y el hielo y la expansion del agua al calentarse por encima de 3 98 C dilatacion termica 49 el derretimiento generalizado de la nieve y el hielo con base en tierra 50 el aumento del contenido oceanico de calor 48 el aumento de la humedad 48 y la precocidad de los eventos primaverales 51 por ejemplo la floracion de las plantas 52 La probabilidad de que estos cambios pudieran haber ocurrido por azar es virtualmente cero 48 Los cambios de temperatura varian a lo largo del globo Desde 1979 las temperaturas en tierra han aumentado casi el doble de rapido que las temperaturas oceanicas 0 25 C por decada frente a 0 13 C por decada 53 Las temperaturas del oceano aumentan mas lentamente que las terrestres debido a la mayor capacidad calorica efectiva de los oceanos y porque estos pierden mas calor por evaporacion 54 Desde el comienzo de la industrializacion la diferencia termica entre los hemisferios se ha incrementado debido al derretimiento de la banquisa y la nieve en el Polo Norte 55 Las temperaturas medias del Artico se han incrementado a casi el doble de la velocidad del resto del mundo en los ultimos 100 anos sin embargo las temperaturas articas ademas son muy variables 56 A pesar de que en el hemisferio norte se emiten mas gases de efecto invernadero que en el hemisferio sur esto no contribuye a la diferencia en el calentamiento debido a que los principales gases de efecto invernadero persisten el tiempo suficiente para mezclarse entre ambas mitades del planeta 57 La inercia termica de los oceanos y las respuestas lentas de otros efectos indirectos implican que el clima puede tardar siglos o mas para modificarse a los cambios forzados Estudios de compromiso climatico indican que incluso si los gases de invernadero se estabilizaran en niveles del ano 2000 aun ocurriria un calentamiento adicional de aproximadamente 0 5 C 58 La temperatura global esta sujeta a fluctuaciones de corto plazo que se superponen a las tendencias de largo plazo y pueden enmascararlas temporalmente La relativa estabilidad de la temperatura superficial en 2002 2009 periodo bautizado como el hiato en el calentamiento global por los medios de comunicacion y algunos cientificos 59 es coherente con tal incidente 60 61 Actualizaciones realizadas en 2015 para considerar diferentes metodos de medicion de las temperaturas oceanicas superficiales muestran una tendencia positiva durante la ultima decada 62 63 Causas EditarEsta seccion es un extracto de Causas del calentamiento global editar Un modelo climatico global de reconstruccion de cambio de T ª durante el s XX a resultas de cinco factores forzantes estudiados y el monto de cambio de T ª atribuido a cada uno Las causas del calentamiento global tambien llamados forzamientos externos 64 son los mecanismos dominantes externos al sistema climatico pero no necesariamente externos a la Tierra que causan el calentamiento global observado en el registro de temperaturas 65 66 Las investigaciones se han centrado en las causas del calentamiento observado desde 1979 periodo en el que la actividad humana ha tenido un crecimiento mas rapido y se han podido realizar mediciones satelitales sobre la alta atmosfera Las principales causas antropogenicas del calentamiento global son el incremento de las concentraciones atmosfericas de gases de efecto invernadero 67 los cambios globales en el paisaje y el uso de tierras como la deforestacion y el incremento de las concentraciones atmosfericas de aerosoles y hollin 68 69 70 Las principales causas no antropogenicas son las variaciones en la luminosidad solar las erupciones volcanicas y las variaciones orbitales de la Tierra alrededor del Sol 71 La deteccion es el proceso de demostrar que el clima ha cambiado en cierto sentido estadistico definido sin proporcionar una razon para ese cambio La deteccion no implica la atribucion del cambio detectado a una causa particular La atribucion de las causas del cambio climatico es el proceso de establecer las causas mas probables para el cambio detectado con un cierto nivel de confianza definido 72 La deteccion y atribucion tambien se pueden aplicar a cambios observados en los sistemas fisicos ecologicos y sociales 73 La atribucion del calentamiento global a la actividad humana se basa que los cambios observados no son consistentes con la variabilidad natural las causas naturales no antropogenicas conocidas tienen un efecto de enfriamiento en este periodo y los patrones de cambio en las causas antropogenicas conocidas son coherentes con los cambios observados en el clima Gases de efecto invernadero Editar Esta seccion es un extracto de Causas del calentamiento global Gases de efecto invernadero editar Concentraciones de CO2 durante los ultimos 400 000 anos Esquema del efecto invernadero mostrando los flujos de energia entre el espacio la atmosfera y la superficie de la tierra El intercambio de energia se expresa en vatios por metro cuadrado W m En esta grafica la radiacion absorbida es igual a la emitida por lo que la Tierra no se calienta ni se enfria Contribucion porcentual de las emisiones acumuladas de CO2 asociadas a la energia entre 1751 y 2012 a lo largo de diferentes regiones Atributos de gases de efecto invernadero antropogenicos con las emisiones contaminantes de ocho sectores principales de la economia de los cuales los contribuyentes mas importantes son la generacion de energia electrica agravado en su destinado a la industria de armas muchas de las cuales queman carbon u otros combustibles fosiles procesos industriales como las producciones de aviones supersonicos cemento como los contribuyentes dominantes 74 transporte combustibles generalmente combustible fosil y productos de la agricultura principalmente metano de los rumiantes y oxido nitroso por el uso de misiles lanzaderas espaciales fertilizantes El efecto invernadero es el proceso mediante el cual la absorcion y emision de radiacion infrarroja por los gases en la atmosfera de un planeta calientan su atmosfera interna y la superficie En la Tierra las cantidades naturales de gases de efecto invernadero tienen un efecto de calentamiento medio de aproximadamente 33 C 75 76 Sin la atmosfera la temperatura promedio de la Tierra estaria muy por debajo del punto de congelacion del agua 77 Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua causante de alrededor de 36 70 del efecto invernadero el dioxido de carbono CO2 9 26 el metano CH4 4 9 y el ozono O3 7 3 78 79 80 Las nubes tambien afectan el balance radiativo a traves de los forzamientos de nube similares a los gases de efecto invernadero Desde la Revolucion Industrial el ser humano empezo a utilizar combustibles fosiles que la Tierra habia acumulado en el subsuelo durante su historia geologica 81 Esto incremento la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmosfera conduciendo a un aumento del forzamiento radiativo de CO2 metano ozono troposferico CFC y el oxido nitroso El vapor de agua tiene una muy corta vida atmosferica cerca de 10 dias y esta casi en un equilibrio dinamico en la atmosfera por lo que no es un gas forzante en el contexto del calentamiento global 82 Ademas el protocolo de Kioto lista los hidrofluorocarburos HFCs perfluorocarburos PFCs y hexafluoruro de azufre SF6 83 que son totalmente artificiales es decir antropogenicos como gases que tambien contribuyen al forzamiento radiativo en la atmosfera De acuerdo con un estudio publicado en 2007 las concentraciones de CO2 y metano han aumentado en un 36 y 148 respectivamente desde 1750 84 Estos niveles son mucho mas altos que en cualquier otro tiempo durante los ultimos 800 000 anos periodo hasta donde se tienen datos fiables extraidos de nucleos de hielo 85 86 87 88 Evidencia geologica menos directa indica que valores de CO2 mayores a este fueron vistos por ultima vez hace aproximadamente 20 millones de anos 89 La quema de combustibles fosiles ha producido alrededor de las tres cuartas partes del aumento en el CO2 por actividad humana en los ultimos 20 anos El resto de este aumento se debe principalmente a los cambios en el uso del suelo especialmente la deforestacion 90 Estimaciones de las emisiones globales de CO2 en 2011 por el uso de combustibles fosiles incluido la produccion de cemento y el gas residual fue de 34 800 millones de toneladas 9 5 0 5 PgC un incremento del 54 respecto a las emisiones de 1990 El mayor contribuyente fue la quema de carbon 43 seguido por el petroleo 34 el gas 18 el cemento 4 9 y el gas residual 0 7 91 En mayo de 2013 se informo que las mediciones de CO2 tomadas en el principal estandar de referencia del mundo ubicado en Mauna Loa superaron las 400 ppm De acuerdo con el profesor Brian Hoskins es probable que esta sea la primera vez que los niveles de CO2 hayan sido tan altos desde hace unos 4 5 millones de anos 92 93 Las concentraciones mensuales del CO2 global excedieron las 400 ppm en marzo de 2015 probablemente por primera vez en varios millones de anos 94 El 12 de noviembre de 2015 cientificos de la NASA informaron que el dioxido de carbono producido por el ser humano continua incrementandose sobre niveles no alcanzados en cientos de miles de anos actualmente cerca de la mitad del CO2 proveniente de la quema de combustibles fosiles no es absorbido ni por la vegetacion ni los oceanos y permanece en la atmosfera 95 96 97 98 Durante las ultimas tres decadas del siglo XX el crecimiento del producto interno bruto per capita y el crecimiento poblacional fueron los principales impulsores del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero 99 Las emisiones de CO2 siguen aumentando debido a la quema de combustibles fosiles y el cambio de uso del suelo 100 101 71 Las emisiones pueden ser atribuidas a las diferentes regiones La atribucion de emisiones por el cambio de uso del suelo posee una incertidumbre considerable 102 103 289 Se han proyectado escenarios de emisiones estimaciones de los cambios en los niveles futuros de emisiones de gases de efecto invernadero que dependen de evoluciones economicas sociologicas tecnologicas y naturales inciertas 104 En la mayoria de los escenarios las emisiones siguen aumentando durante el presente siglo mientras que en unos pocos las emisiones se reducen 105 106 Las reservas de combustibles fosiles son abundantes y no van a limitar las emisiones de carbono en el siglo XXI 107 Se han utilizado los escenarios de emisiones junto con el modelado del ciclo del carbono para producir estimaciones de como las concentraciones atmosfericas de gases de efecto invernadero podrian cambiar en el futuro Usando los seis escenarios SRES del IPCC los modelos sugieren que para 2100 la concentracion atmosferica de CO2 podria llegar entre 541 y 970 ppm 108 Esto es un 90 250 mayor a la concentracion en el ano 1750 Los medios de comunicacion populares y el publico a menudo confunden el calentamiento global con el agotamiento del ozono es decir la destruccion del ozono estratosferico por clorofluorocarburos 109 110 Aunque hay unas pocas areas de vinculacion la relacion entre los dos no es fuerte La reduccion del ozono estratosferico ha tenido una ligera influencia hacia el enfriamiento en las temperaturas superficiales mientras que el aumento del ozono troposferico ha tenido un efecto de calentamiento algo mayor 111 Vease tambien Anexo Paises por emisiones de dioxido de carbono Aerosoles y hollin Editar Esta seccion es un extracto de Causas del calentamiento global Aerosoles y hollin editar Las estelas de barcos pueden observarse como lineas en estas nubes sobre el oceano Atlantico de la costa este de los Estados Unidos Las particulas de esta y otras fuentes podrian tener un gran efecto sobre el clima a traves del efecto indirecto de los aerosoles El oscurecimiento global una reduccion gradual de la cantidad de irradiancia directa en la superficie de la Tierra se observo a partir de 1961 hasta por lo menos 1990 112 Se piensa que la causa principal de este oscurecimiento son las particulas solidas y liquidas conocidas como aerosoles producto de los volcanes y los contaminantes antropicos Ejercen un efecto de enfriamiento por el aumento de la reflexion de la luz solar entrante 113 Recientemente hay un aumento de la luminosidad despues de que los niveles globales de aerosoles comenzaran a disminuir 114 115 Los efectos de los productos de la quema de combustibles fosiles CO2 y aerosoles se han compensado parcialmente entre si en las ultimas decadas por lo que el calentamiento se ha debido al aumento de gases de efecto invernadero distintos del CO2 como el metano 116 El forzamiento radiativo por los aerosoles esta limitado temporalmente por los procesos que los remueven de la atmosfera La eliminacion por las nubes y la precipitacion les da a los aerosoles troposfericos una vida atmosferica cercana a solo una semana en cambio los aerosoles estratosfericos pueden permanecer durante algunos anos El dioxido de carbono tiene una vida atmosferica de un siglo o mas por tanto los cambios en los aerosoles solo retrasaran los cambios climaticos causados por el CO2 117 La contribucion al calentamiento global del carbono negro solo es superada por la del dioxido de carbono 118 Ademas de su efecto directo en la dispersion y la absorcion de la radiacion solar las particulas tienen efectos indirectos sobre el balance radiativo de la Tierra Los sulfatos actuan como nucleos de condensacion y por lo tanto conducen a nubes que tienen mas y mas pequenas gotitas Estas nubes reflejan la radiacion solar mas eficientemente que aquellas con menos y mas grandes gotitas fenomeno conocido como el efecto Twomey 119 Este efecto tambien provoca que las gotitas sean de tamano mas uniforme lo que reduce el crecimiento de las gotas de lluvia y hace a la nube mas reflexiva a la luz solar entrante llamado el efecto Albrecht 120 Los efectos indirectos son mas notables en las nubes estratiformes marinas y tienen muy poco efecto radiativo en las convectivas Los efectos indirectos de los aerosoles representan la mayor incertidumbre en el forzamiento radiativo 121 El hollin puede enfriar o calentar la superficie dependiendo de si esta suspendido o depositado El hollin atmosferico absorbe directamente la radiacion solar lo que calienta la atmosfera y enfria la superficie En areas aisladas con alta produccion de hollin como la India rural las nubes marrones pueden enmascarar tanto como el 50 del calentamiento de la superficie por gases de efecto invernadero 122 Cuando se deposita especialmente sobre los glaciares o el hielo de las regiones articas el menor albedo de la superficie tambien puede calentar directamente la superficie 123 Las influencias de las particulas incluido el carbono negro son mas acusadas en las zonas tropicales y subtropicales particularmente en Asia mientras que los efectos de los gases de efecto invernadero son dominantes en las regiones extratropicales y el hemisferio sur 124 Actividad solar Editar Esta seccion es un extracto de Causas del calentamiento global Actividad solar editar Cambios en la irradiancia solar total y manchas solares desde mediados de la decada de 1970 Contribucion de los factores naturales y las actividades humanas al forzamiento radiativo del cambio climatico 125 Los valores de forzamiento radiativo son del ano 2005 con respecto a la era preindustrial 1750 125 La contribucion de la radiacion solar al forzamiento radiativo es el 5 del valor de los forzamientos radiativos combinados debido al incremento en las concentraciones atmosfericas de dioxido de carbono metano y oxido nitroso 126 Desde 1978 las radiaciones del Sol se han medido con precision mediante satelites 127 Estas mediciones indican que las emisiones del Sol no han aumentado desde 1978 por lo que el calentamiento durante los ultimos 30 anos no puede ser atribuido a un aumento de la energia solar que llegase a la Tierra Se han utilizado modelos climaticos para examinar el papel del Sol en el cambio climatico reciente 128 Los modelos son incapaces de reproducir el rapido calentamiento observado en las decadas recientes cuando solo se tienen en cuenta las variaciones en la radiacion solar y la actividad volcanica Los modelos son no obstante capaces de simular los cambios observados en la temperatura del siglo XX cuando incluyen todos los forzamientos externos mas importantes incluidos la influencia humana y los forzamientos naturales Otra linea de prueba en contra de que el Sol sea el causante del cambio climatico reciente proviene de observar como han cambiado las temperaturas a diferentes niveles en la atmosfera de la Tierra 129 Los modelos y las observaciones muestran que el calentamiento de efecto invernadero resulta en el calentamiento de la atmosfera inferior troposfera pero el enfriamiento de la atmosfera superior estratosfera 130 131 El agotamiento de la capa de ozono por refrigerantes quimicos tambien ha dado lugar a un fuerte efecto de enfriamiento en la estratosfera Si el Sol fuera responsable del calentamiento observado se esperaria el calentamiento tanto de la troposfera como de la estratosfera 132 Variaciones en la orbita de la Tierra Editar Esta seccion es un extracto de Causas del calentamiento global Variaciones orbitales editar La inclinacion del eje de la Tierra y la forma de su orbita alrededor del Sol varian lentamente durante decenas de miles de anos y son una fuente natural de cambio climatico al modificar la distribucion estacional y latitudinal de la insolacion 133 Durante los ultimos miles de anos este fenomeno contribuyo a una lenta tendencia hacia el enfriamiento en las latitudes altas del hemisferio norte durante el verano la que se invirtio debido al calentamiento inducido por los GEI durante el siglo XX 134 135 136 137 Variaciones en los ciclos orbitales pueden iniciar un nuevo periodo glaciar en el futuro aunque la fecha de esto depende de las concentraciones de GEI ademas del forzamiento orbital No se preve un nuevo periodo glaciar dentro de los proximos 50 000 anos si las concentraciones de CO2 atmosferico continuan sobre las 300 ppm 138 139 Retroalimentacion Editar Esta seccion es un extracto de Retroalimentacion del cambio climatico editar El hielo marino que se muestra aqui en Nunavut norte de Canada refleja mas luz solar mientras que el mar abierto absorbe mas acelerando el derretimiento La retroalimentacion del cambio climatico es el proceso de retroalimentacion feedback por el cual un cambio en el clima puede facilitar o dificultar cambios ulteriores El sistema climatico incluye una serie de retroalimentaciones que alteran la respuesta del sistema a los cambios en los forzamientos externos 140 Las retroalimentaciones positivas incrementan la respuesta del sistema climatico a un forzamiento inicial mientras que las retroalimentaciones negativas la reducen 141 Los dos fenomenos se pueden dar a la vez y del balance general saldra algun tipo de cambio mas o menos brusco e impredecible a largo plazo ya que el sistema climatico es un sistema caotico y complejo Existe una serie de retroalimentaciones en el sistema climatico incluido el vapor de agua los cambios en el hielo y su efecto albedo la capa de nieve y hielo afecta la cantidad que la superficie de la Tierra absorbe o refleja la luz solar entrante las nubes y los cambios en el ciclo del carbono de la Tierra por ejemplo la liberacion de carbono del suelo 142 143 144 La principal retroalimentacion negativa es la energia que la superficie de la Tierra irradia hacia el espacio en forma de radiacion infrarroja 145 De acuerdo con la ley de Stefan Boltzmann si la temperatura absoluta medida en kelvin se duplica 146 la energia radiativa aumenta por un factor de 16 2 a la cuarta potencia 147 Las retroalimentaciones son un factor importante en la determinacion de la sensibilidad del sistema climatico a un aumento de las concentraciones atmosfericas de GEI Si lo demas se mantiene una sensibilidad climatica superior significa que se producira un mayor calentamiento para un mismo incremento en el forzamiento de gas de efecto invernadero 148 La incertidumbre sobre el efecto de las retroalimentaciones es una razon importante del porque diferentes modelos climaticos proyectan diferentes magnitudes de calentamiento para un determinado escenario de forzamiento Se necesita mas investigacion para entender el papel de las retroalimentaciones de las nubes 141 y el ciclo del carbono en las proyecciones climaticas 149 Las proyecciones del IPCC previamente mencionadas figuran en el rango de probable probabilidad mayor al 66 basado en la opinion de expertos 150 para los escenarios de emisiones seleccionados Sin embargo las proyecciones del IPCC no reflejan toda la gama de incertidumbre 151 El extremo inferior del rango de probable parece estar mejor limitado que su extremo superior 151 Efectos EditarEsta seccion es un extracto de Efectos del calentamiento global editar Emisiones globales de CO2 y resultados probabilisticos de temperatura de diferentes politicas Proyecciones del promedio global de la subida del nivel del mar por Parris y otros 152 No se han asignados probabilidades a estas proyecciones 153 por lo tanto ninguna de estas proyecciones debe interpretarse como una mejor estimacion de la subida futura del nivel del mar Credito de la imagen NOAA Los efectos del calentamiento global incluyen efectos ambientales sociales economicos y de salud Algunos ya se observan y otros se esperan a corto mediano o largo plazo con diverso grado de certeza algunos son localizados y otros globales 154 155 algunos son graduales y otros abruptos algunos son reversibles y otros no algunos pueden tener consecuencias positivas 156 pero la mayoria son adversos Los efectos ambientales incluyen el aumento de la temperatura oceanica la acidificacion del oceano el retroceso de los glaciares el deshielo artico la subida del nivel del mar una posible parada de la circulacion oceanica extinciones masivas desertificacion fenomenos meteorologicos extremos cambios climaticos abruptos y efectos a largo plazo 157 158 Los efectos economicos y sociales incluyen cambios en la productividad agricola 158 expansion de enfermedades una posible apertura del paso del Noroeste inundaciones impacto sobre pueblos indigenas migraciones ambientales y guerras climaticas Los efectos futuros del cambio climatico variaran dependiendo de las politicas de cambio climatico 159 y el desarrollo social 160 Las dos principales politicas para enfrentar el cambio climatico son la reduccion de las emisiones de gases de efecto invernadero mitigacion y la adaptacion a sus efectos 161 La ingenieria climatica es otra opcion 161 Las politicas en el corto plazo podrian afectar significativamente los efectos a largo plazo 159 162 Politicas de mitigacion estricta podrian limitar el calentamiento global para 2100 en cerca de 2 C o menos en relacion con niveles preindustriales 163 Sin mitigacion un aumento en la demanda energetica y el uso amplio de combustibles fosiles 164 podrian llevar a un calentamiento global de alrededor de 4 C 165 166 Con magnitudes superiores seria mas dificil adaptarse 167 e incrementaria el riesgo de impactos negativos 168 Fenomenos meteorologicos extremos Editar Esta seccion es un extracto de Efectos del calentamiento global Fenomenos meteorologicos extremos editar Se espera que los cambios en el clima regional incluyan un mayor calentamiento en tierra en su mayoria en las latitudes altas del norte y el menor calentamiento en el oceano Austral y partes del oceano Atlantico Norte 169 Se preve que los cambios futuros en las precipitaciones sigan las tendencias actuales con precipitaciones disminuidas en las zonas subtropicales en tierra y aumentadas en las latitudes subpolares y algunas regiones ecuatoriales 170 Las proyecciones sugieren un probable incremento en la frecuencia y severidad de algunos fenomenos meteorologicos extremos como las olas de calor 171 Un estudio publicado por Nature Climate Change en 2015 dice Un 18 de las precipitaciones diarias moderadamente extremas en tierra son atribuibles al aumento de la temperatura observado desde la epoca preindustrial que a su vez es resultado principalmente de la influencia humana Para 2 C de calentamiento la fraccion de precipitaciones extremas atribuibles a la influencia humana se eleva a cerca del 40 Del mismo modo en la actualidad alrededor del 75 de las precipitaciones diarias moderadamente extremas en tierra son atribuibles al calentamiento Es para los fenomenos mas raros y extremos la fraccion antropica mas grande y esa contribucion incrementa de forma no lineal con un mayor calentamiento 172 173 El analisis de datos de eventos extremos desde 1960 hasta 2010 sugiere que las sequias y olas de calor surgen simultaneamente con una frecuencia aumentada 174 Han aumentado los eventos extremos de humedad o sequia ocurridos en el periodo monzonico desde 1980 175 Hay un aumento notable en la actividad de los ciclones tropicales en el Norte del Oceano Atlantico desde 1970 176 en correlacion con el incremento de las temperaturas de las superficies oceanicas vease Oscilacion Multidecadal Atlantica 177 pero la deteccion de las tendencias a largo plazo se ve complicada por la calidad de los registros de rutina anteriores a las observaciones por satelite El sumario tambien senala que no existe una clara tendencia en el numero anual de ciclones tropicales de todo el mundo El calentamiento global tambien dara lugar muy probablemente a ciclones mas intensos a nivel del promedio global de la Tierra Segun los modelos de prevision a lo largo de este siglo en el porcentaje de ciclones mas intensos se incrementara entre un 2 y 11 a nivel global Aunque seran mas fuertes tambien se daran en menor cantidad 178 Subida del nivel del mar Editar Esta seccion es un extracto de Subida del nivel del mar editar Observaciones satelitales del aumento del nivel del mar entre los anos 1993 y 2021 Las mediciones de los mareografos muestran que el actual aumento global del nivel del mar comenzo a principios del siglo XX Entre 1901 y 2018 el promedio mundial del nivel del mar aumento entre 15 y 25 cm 179 5 A 1 7 Los datos mas precisos recopilados de las mediciones de radar satelital revelan un aumento acelerado de 7 5 centimetros entre los anos 1993 y 2017 180 1554 para una tasa promedio de 31 mm por decada Esta aceleracion se debe principalmente al cambio climatico que calienta y por lo tanto infla el oceano y derrite las capas de hielo y los glaciares terrestres 181 Entre 1993 y 2018 la expansion termica del agua contribuyo en un 42 al aumento del nivel del mar el derretimiento de glaciares templados en un 21 Groenlandia 15 y Antartida 8 180 1576 Los cientificos del clima esperan que la tasa se acelere aun mas durante el siglo XXI y las ultimas mediciones indican que el nivel del mar esta aumentando en un 3 7 mm por ano 182 Proyectar el nivel del mar en el futuro es un desafio debido a la complejidad de muchos aspectos del sistema climatico y a los largos retrasos en las reacciones del nivel del mar a los cambios de temperatura de la Tierra A medida que la investigacion climatica sobre los niveles del mar pasados y presentes conduce a modelos informaticos mejorados las proyecciones han aumentado constantemente las cifras del aumento del nivel del mar En 2007 el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climatico IPCC proyecto una estimacion de altas emisiones de 60 centimetros hasta 2099 183 pero su informe de 2014 elevo la estimacion de altas emisiones a alrededor de 90 centimetros 184 Varios estudios posteriores han concluido que un aumento global del nivel del mar de 200 a 200 270 centimetros en este siglo es fisicamente plausible 185 180 Una estimacion conservadora de las proyecciones a largo plazo es que cada grado Celsius de aumento de la temperatura provoca un aumento del nivel del mar de aproximadamente 2 3 metros durante un periodo de dos milenios 2000 anos lo cual constituye un ejemplo de inercia climatica 186 En febrero de 2021 un articulo publicado en Ocean Science sugirio que las proyecciones anteriores sobre el aumento del nivel del mar global para 2100 informadas por el IPCC probablemente eran conservadoras y que los niveles del mar aumentaran mas de lo esperado 187 El nivel del mar no subira uniformemente en todas partes de la Tierra e incluso bajara ligeramente en algunos lugares como el Artico 188 Los factores locales incluyen efectos tectonicos y hundimiento de la tierra mareas corrientes y tormentas El aumento del nivel del mar puede afectar considerablemente a las poblaciones humanas en las regiones costeras e insulares 189 Se esperan extensas y continuas inundaciones costeras producto de varios grados de calentamiento sostenidos durante los proximos milenios 190 Otros efectos provocados por el aumento del nivel del mar son mayores marejadas ciclonicas y tsunamis mas peligrosos el desplazamiento de poblaciones la perdida y degradacion de tierras agricolas y danos en las ciudades 191 192 Los entornos naturales como los ecosistemas marinos tambien se ven afectados con peces aves y plantas que pierden partes de su habitat 193 Las sociedades pueden adaptarse al aumento del nivel del mar de tres maneras diferentes implementar una retirada controlada acomodarse al cambio costero o protegerse contra el aumento del nivel del mar a traves de practicas de construccion dura como diques o enfoques suaves como la rehabilitacion de dunas y la regeneracion de playas A veces estas estrategias de adaptacion van de la mano pero en otras ocasiones se deben elegir entre diferentes estrategias 194 Para algunos entornos humanos como las llamadas ciudades que se hunden la adaptacion al aumento del nivel del mar puede verse agravada por otros problemas ambientales como el hundimiento Los ecosistemas naturales normalmente se adaptan al aumento del nivel del mar moviendose hacia el interior sin embargo es posible que no siempre puedan hacerlo debido a barreras naturales o artificiales 195 Extincion masiva Editar Esta seccion es un extracto de Extincion masiva del Holoceno editar Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la version actual de este articulo o seccion En la pagina de discusion puedes consultar el debate al respecto El dodo un ave de Mauricio que se extinguio hacia el final del Siglo XVII despues de que el ser humano destruyera los bosques donde anidaban e introdujera animales que se comian sus huevos Debido al derretimiento de los hielos la U S Geological Survey estima que dos tercios de los osos polares desapareceran en 2050 196 La extincion masiva del Holoceno tambien conocida como la sexta extincion masiva o la extincion del Antropoceno es el evento de extincion masiva en el actual periodo Holoceno resultado de la actividad humana Comprende la notoria desaparicion de mamiferos grandes conocidos como megafauna cerca del final de la ultima glaciacion entre 9000 y 13 000 anos atras y es parte del evento de extincion del Cuaternario tardio ya que comenzaron en Oceania y Eurasia hace 50 000 anos casi 40 000 anos antes de que empezara el Holoceno 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 Se considera una extincion masiva pues el numero de desapariciones es comparable a las otras grandes extinciones masivas que han marcado el pasado geologico de la Tierra La actual tasa de extincion es de 100 a 1000 veces el promedio natural en la evolucion y en 2007 la Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza considero que una de cada ocho especies de aves una de cada cuatro mamiferos una de cada tres de anfibios y el 70 de todas las plantas estan en peligro 226 227 Estas extinciones afectan a muchas familias de plantas y animales desde el mamut hasta el dodo incluyendo incontables especies que continuan desapareciendo cada ano Durante el inicio del Holoceno despues de la ultima glaciacion fueron los continentes e islas recien conquistados por el Homo sapiens los que vieron desaparecer sus principales especies Desde principios del siglo XIX y en aceleracion constante desde la decada de 1950 las desapariciones implican a especies de todos los tamanos y ocurren principalmente en las selvas tropicales que tienen una gran biodiversidad En los ecosistemas terrestres el desarrollo precoz de los eventos primaverales y los cambios de habitat de los animales y las plantas hacia los polos y las alturas se han vinculado con alta confianza al calentamiento reciente 228 Se espera que el cambio climatico futuro afecte especialmente a ciertos ecosistemas incluidos la tundra los manglares y los arrecifes de coral 229 Se preve que la mayoria de los ecosistemas se veran afectados por el aumento de los niveles de CO2 en la atmosfera combinado con mayores temperaturas globales 230 En general se espera que el cambio climatico resultara en la extincion de muchas especies y la reduccion de la diversidad de los ecosistemas 231 Organizaciones como la Wildlife Trust Fondo Mundial para la Naturaleza Birdlife International y la Sociedad Conservacionista Audubon llevan continuamente el seguimiento y la investigacion de los efectos del cambio climatico sobre la biodiversidad y promueven las politicas en ambitos tales como la escala de conservacion de paisajes para promover la adaptacion al calentamiento global 232 Efectos a largo plazo Editar Esta seccion es un extracto de Efectos del calentamiento global Efectos a largo plazo editar En la escala de siglos a milenios la magnitud del calentamiento global sera determinada principalmente por las emisiones antropicas de CO2 233 Esto se debe a que el dioxido de carbono posee un tiempo de vida en la atmosfera muy largo 233 Estabilizar la temperatura media global requeriria grandes reducciones en las emisiones de CO2 233 ademas de otros gases de efecto invernadero como el metano y el oxido de nitrogeno 233 234 Respecto al CO2 las emisiones necesitarian reducirse en mas del 80 con respecto a su nivel maximo 233 Incluso si esto se lograse las temperaturas globales permanecerian cercanas a su nivel mas alto por muchos siglos 233 Otro efecto a largo plazo es una respuesta de la corteza terrestre al derretimiento del hielo y la desglaciacion en un proceso llamado ajuste posglaciar cuando las masas de tierra ya no esten deprimidas por el peso del hielo Esto podria provocar corrimientos de tierra y el aumento de las actividades sismica y volcanica Las aguas oceanicas mas calidas que descongelan el permafrost con base oceanica o la liberacion de hidratos de gas podrian causar corrimientos submarinos que a su vez pueden generar tsunamis 235 Algunas regiones como los Alpes Franceses ya muestran signos de un aumento en la frecuencia de corrimientos 236 Cambios climaticos abruptos Editar Esta seccion es un extracto de Cambio climatico abrupto editar Una modificacion de la corriente termohalina podria exacerbar la brutalidad de un cambio climatico al menos a nivel local y regional Linea azul corrientes de aguas profundas Linea roja corrientes superficiales Un cambio climatico abrupto ocurre cuando el sistema climatico es forzado a seguir una transicion a un nuevo estado a una tasa determinada por el propio sistema climatico y que es mas rapida que la tasa de cambio del forzamiento externo 237 Ejemplos de cambio climatico abrupto son el final del colapso de lluvias en el Carbonifero 238 el Dryas Reciente 239 eventos Dansgaard Oeschger y posiblemente tambien el maximo termico del Paleoceno Eoceno 240 Es un cambio en el sistema climatico a escala mundial y que tiene lugar durante un periodo muy corto de tiempo desde el punto de vista geologico y climatico unas decadas o menos Este cambio produce interrupciones significativas en los sistemas naturales originando perturbaciones sociales y economicas capaces de poner en riesgo la humanidad El termino tambien se utiliza en el contexto del calentamiento global para describir el cambio climatico repentino detectable en la escala de tiempo de una vida humana Una de las razones propuestas para el cambio climatico abrupto observado es que existen sistemas de realimentacion dentro del sistema climatico que atenuan las pequenas perturbaciones causando una variedad de estados estables 241 Algunos cambios abruptos tambien pueden ser irreversibles Un ejemplo de un cambio climatico abrupto es la rapida liberacion de metano y dioxido de carbono del permafrost lo que llevaria a un calentamiento global amplificado o el bloqueo de la circulacion termosalina 242 243 La comprension cientifica del cambio climatico abrupto es en general pobre 244 La probabilidad de cambios abruptos para algunas retroalimentaciones climaticas puede ser baja 242 245 Los factores que pueden aumentar la probabilidad de un cambio climatico abrupto incluyen un calentamiento global de mayor magnitud una mayor rapidez y un calentamiento sostenido durante periodos de tiempo mas largos 245 Las escalas de tiempo de los acontecimientos descritos como abruptos pueden variar drasticamente Los cambios registrados en el clima de Groenlandia a finales del Dryas Reciente segun lo medido por los nucleos de hielo implica un repentino calentamiento de 10 C en un plazo de pocos anos 246 Otros cambios abruptos son los 4 C en Groenlandia hace 11 270 anos 247 o el calentamiento abrupto de 6 C hace 22 000 anos en la Antartida 248 Por el contrario el Maximo Termico del Paleoceno Eoceno habriase iniciado en cualquier lugar entre unas decadas y varios miles de anos Punto de inflexion Editar Esta seccion es un extracto de Punto de inflexion climatologia editar Imagen de la perdida de banquisa en Groenlandia Los estudios demuestran que esta isla sera clave para saber que pasara con el cambio climatico antropogenico En climatologia un punto de inflexion es un umbral que si se traspasa lleva a cambios significativos y a menudo irreversibles en el sistema climatico de la Tierra 249 Se ha comparado con un golpe que derriba una copa que contiene vino La copa se puede volver a poner de pie pero el vino no vuelve a ella El calentamiento global se produce por el cambio de la composicion de gases en la atmosfera debido a la gran emision por la humanidad de gases de efecto invernadero como dioxido de carbono y metano A medida que avanza el calentamiento provoca cambios en el medio ambiente que a su vez pueden desencadenar otros cambios 250 Por ejemplo el calentamiento puede comenzar a fundir la capa de hielo de Groenlandia En algun nivel de aumento de la temperatura la fusion de la totalidad de la capa de hielo seria inevitable a pesar de que la fusion completa puede llevar miles de anos Por lo tanto un punto de inflexion se puede pasar sin que las consecuencias sean inmediatamente visibles Pero tienen el efecto de empeorar el calentamiento y a su vez ayudar a que se traspasen otros puntos de inflexion efecto domino 251 James Hansen cree que ese punto ya se ha alcanzado con los niveles de dioxido de carbono en la actualidad con 392 ppm 252 Ademas ha sugerido proyecciones potenciales de cambio climatico fuera de control en la Tierra con condiciones para crear condiciones mas parecidas a Venus como en su libro Las tormentas de mis nietos Otros cientificos consideran el termino demasiado vago para un sistema no lineal como el clima de la Tierra en el que puede haber transiciones entre varios estados de equilibrio Se ha especulado que la geoingenieria se puede utilizar para revertir prevenir o posponer un evento de punto de inflexion Efectos sociales Editar Esta seccion es un extracto de Efectos del calentamiento global Efectos sociales editar Se han detectado en todo el mundo los efectos del cambio climatico en los sistemas humanos en su mayoria debido al calentamiento o cambios en los patrones de precipitacion o ambos La produccion de trigo y maiz a nivel mundial se ha visto afectada por el cambio climatico Pese a que la productividad agricola se ha incrementado en algunas regiones de latitudes medias como el Reino Unido y en el noreste de China las perdidas economicas debidas a fenomenos meteorologicos extremos han aumentado a nivel mundial Ha habido una mortalidad vinculada al cambio de frio a calor en algunas regiones como resultado del calentamiento Sus efectos se observan en mas regiones que antes en todos los continentes y a lo largo de zonas oceanicas 253 Los futuros impactos sociales del cambio climatico seran desiguales 254 Se espera que muchos riesgos aumenten con mayores magnitudes de calentamiento global 255 Todas las regiones estan en riesgo de sufrir impactos negativos 256 Las zonas de baja latitud y de menor desarrollo se enfrentan a los mayores peligros 257 Un estudio de 2015 concluyo que el crecimiento economico producto interno bruto de los paises mas pobres se vera perjudicado por el calentamiento global proyectado mucho mas de lo que se creia anteriormente 258 Un metaanalisis de 56 estudios concluyo en 2014 que cada grado de temperatura adicional aumentara la violencia hasta un 20 la que incluye rinas crimenes violentos agitacion social o guerras 259 Los ejemplos de impactos incluyen Comida la productividad agricola probablemente se vera afectada negativamente en los paises de baja latitud mientras que los efectos en latitudes septentrionales pueden ser positivos o negativos 260 Niveles de calentamiento global de alrededor de 4 6 C en relacion con los niveles preindustriales podrian representar un gran peligro para la seguridad alimentaria mundial y regional 261 Salud en general los impactos seran mas negativos que positivos 262 Estos incluyen las consecuencias de los fenomenos meteorologicos extremos que producen lesionados y perdida de vidas humanas 263 y los efectos indirectos como la desnutricion provocada por las malas cosechas 264 En ausencia de un ajuste significativo de como miles de millones de humanos llevan a cabo sus vidas es probable que partes de la Tierra se vuelvan inhabitables y otras partes horriblemente inhospitas tan pronto como a fines de este siglo 265 Miami Banglades y otras bajas areas costeras podrian perderse en este siglo 265 Ciudades como Karachi y Kolkata seran inhabitables 265 Modelos climaticos EditarEsta seccion es un extracto de Modelo climatico editar Calculos del calentamiento global preparados en o antes de 2001 a partir de una gama de modelos climaticos en el escenario de emisiones SRES A2 el cual asume que no se toman medidas para reducir las emisiones en un desarrollo economico regionalmente dividido Cambios proyectados en la media anual termica del aire superficial desde finales del siglo XX hasta mediados del siglo XXI basado en un escenario de emisiones moderadas SRES A1B 266 Este escenario asume que no se adoptaran politicas futuras para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero Credito de la imagen NOAA GFDL 267 Un modelo climatico es una representacion de los procesos fisicos quimicos y biologicos que afectan el sistema climatico 268 Los modelos climaticos usan metodos de investigacion cuantitativa para simular las interacciones de la atmosfera terrestre los oceanos el relieve terrestre y el hielo Se utilizan para el estudio de la dinamica del sistema meteorologico y climatico para las proyecciones del clima futuro Los modelos climaticos se basan en disciplinas cientificas como la dinamica de fluidos y la termodinamica asi como los procesos fisicos como la transferencia de radiacion es decir la energia entrante a la Tierra como las radiaciones electromagneticas de onda corta luz visible y ultravioleta y la energia saliente de onda larga infrarroja proveniente de la radiacion electromagnetica de la Tierra Los modelos se pueden usar para predecir un rango de variables tales como el movimiento local del aire la temperatura las nubes y otras propiedades atmosfericas la temperatura salinidad y circulacion del oceano la capa de hielo en tierra y mar la transferencia de calor y humedad del suelo y la vegetacion a la atmosfera y procesos quimicos y biologicos entre otros Los modelos relacionados con la temperatura del planeta predicen una tendencia ascendente en la temperatura superficial y un rapido incremento de la temperatura en altitudes altas Los modelos no presuponen que el clima se calentara debido al aumento de los niveles de gases de efecto invernadero En cambio los modelos predicen como los gases de efecto invernadero interactuaran con la transferencia de radiacion y otros procesos fisicos El enfriamiento o calentamiento es por tanto un resultado no un supuesto de los modelos 269 Aunque los investigadores tratan de incluir tantos procesos como sea posible las simplificaciones del sistema climatico real son inevitables debido a la complejidad de los mismos las restricciones del poder computacional disponible y las limitaciones en el conocimiento del sistema climatico Los resultados de los modelos tambien pueden variar debido a diferentes ingresos de gases de efecto invernadero y la sensibilidad climatica del modelo Por ejemplo la incertidumbre de las proyecciones de 2007 del IPCC es causada por 1 el uso de multiples modelos 270 con diferentes sensibilidades a las concentraciones de GEI 271 2 el empleo de diferentes estimaciones de las emisiones humanas futuras de GEI 270 y 3 las emisiones adicionales de retroalimentaciones climaticas que no fueron consideradas en los modelos usados por el IPCC para preparar su informe a saber la liberacion de GEI procedentes del permafrost 272 Las nubes y sus efectos son especialmente dificiles de predecir Mejorar la representacion de las nubes en los modelos es por tanto un tema importante en la investigacion actual 273 Otro asunto importante es expandir y mejorar las representaciones del ciclo del carbono 274 275 276 Los modelos pueden oscilar desde relativamente simples a muy complejos desde simples calculos de la temperatura radiativa que tratan a la Tierra como un punto mas pasando por expansiones verticales modelos radiativo convectivos u horizontales modelos de balance de energia hasta modelos climaticos globales acoplados atmosfera oceano banquisa hielo del mar Los modelos tambien se utilizan para ayudar a investigar las causas del cambio climatico reciente al comparar los cambios observados con aquellos que los modelos proyectan a partir de diversas causas naturales y humanas Aunque estos modelos no atribuyen inequivocamente el calentamiento que se produjo a partir de aproximadamente 1910 hasta 1945 a la variacion natural o la accion del ser humano si indican que el calentamiento desde 1970 esta dominado por las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el ser humano 277 El realismo fisico de los modelos se prueba mediante el examen de su capacidad para simular climas contemporaneos o pasados 278 Los modelos climaticos producen una buena correspondencia con las observaciones de los cambios globales de temperatura durante el siglo pasado pero no simulan todos los aspectos del clima 279 Los modelos climaticos utilizados por el IPCC no predicen con exactitud todos los efectos del calentamiento global El deshielo artico observado ha sido mas rapido que el predicho 280 La precipitacion aumento proporcionalmente a la humedad atmosferica y por lo tanto significativamente mas rapido que lo predicho por los modelos del clima global 281 282 Desde 1990 el nivel del mar tambien ha aumentado considerablemente mas rapido que lo predicho por los modelos 283 Posibles respuestas EditarMitigacion Editar Esta seccion es un extracto de Mitigacion del cambio climatico editar El grafico de la derecha muestra tres vias para lograr el objetivo de 2 C de la CMNUCC etiquetadas con tecnologica global soluciones descentralizadas y cambio en el consumo Cada ruta muestra como diversas medidas por ejemplo mejorar la eficiencia energetica un mayor uso de las energias renovables podrian contribuir a la reduccion de emisiones Credito de la imagen PBL Netherlands Environmental Assessment Agency 284 La mitigacion del cambio climatico es el conjunto de acciones destinadas a disminuir la intensidad del forzamiento radiativo con el fin de reducir los efectos potenciales del calentamiento global 285 En general la mitigacion supone la reduccion de las concentraciones de gases de efecto invernadero ya sea mediante la reduccion de sus fuentes 286 o aumentando la capacidad de los sumideros de carbono para absorber los GEI de la atmosfera 287 Existe un gran potencial para reducciones futuras de las emisiones mediante una combinacion de actividades tales como la conservacion de energia y el aumento de la eficiencia energetica el uso de tecnologias de energia baja en carbono como la energia renovable la energia nuclear y la captura y almacenamiento de carbono 288 289 y la mejora de los sumideros de carbono a traves de por ejemplo la reforestacion y la prevencion de la deforestacion 288 289 Un informe de 2015 por Citibank concluyo que la transicion a una economia baja en carbono produciria un rendimiento positivo a las inversiones 290 Las tendencias a corto y largo plazo en el sistema energetico global no son compatibles con la limitacion del calentamiento global bajo 1 5 o 2 C en relacion con niveles preindustriales 291 292 Los compromisos realizados como parte del acuerdo de Cancun son ampliamente concordantes con una posibilidad probable 66 100 de limitarlo bajo 3 C en el siglo XXI 292 Al limitar el calentamiento a 2 C reducciones de emisiones mas estrictas en el corto plazo permitiran reducciones mas lentas despues de 2030 293 Muchos modelos integrales son incapaces de lograr el objetivo de 2 C si se realizan suposiciones pesimistas sobre la disponibilidad de tecnologias mitigantes 294 La mitigacion se distingue de la adaptacion que implica actuar para minimizar los efectos del calentamiento global Adaptacion Editar Esta seccion es un extracto de Adaptacion al cambio climatico editar La adaptacion al cambio climatico es la respuesta al calentamiento global que busca reducir la vulnerabilidad de los sistemas sociales y biologicos a los efectos del cambio climatico 295 Esta puede ser planificada ya sea en reaccion o anticipacion al cambio climatico o espontanea es decir sin intervencion del gobierno 296 La adaptacion planificada ya se esta produciendo de forma limitada 297 Las barreras limites y costos de la adaptacion futura no se comprenden completamente 297 Un concepto relacionado con la adaptacion es la capacidad de adaptacion que es la habilidad de un sistema humano natural o gestionado para ajustarse al cambio climatico incluidos la variabilidad y extremos climaticos moderar los danos potenciales aprovechar las oportunidades o hacer frente a las consecuencias 298 La adaptacion al cambio climatico es especialmente importante en los paises en desarrollo ya que se preve que son los mas afectados por los efectos del cambio climatico 299 La capacidad de adaptacion se distribuye de manera desigual en las diferentes regiones y poblaciones esta estrechamente relacionada con el desarrollo social y economico 300 y los paises en desarrollo tienen en general menos capacidad de adaptacion 301 Los costos economicos de la adaptacion al cambio climatico probablemente costaran miles de millones de dolares anuales durante las proximas decadas aunque se desconoce la cantidad real de dinero que se necesita Los paises donantes prometieron una anual de 100 millones en 2020 a traves del Fondo Verde para el Clima para ayudar a los paises en desarrollo a adaptarse al cambio climatico Sin embargo mientras que el fondo fue creado durante la COP16 los compromisos concretos de los paises desarrollados no han sido inminentes 302 303 304 Organizaciones medioambientales y personajes publicos han hecho hincapie en los cambios en el clima y los peligros que conllevan ademas de fomentar la adaptacion de la infraestructura y la reduccion de las emisiones 305 El desafio de la adaptacion crece con la magnitud y la velocidad de cambio climatico Un limite fisiologico teorico para la adaptacion es que los seres humanos no pueden sobrevivir a temperaturas medias de mas de 35 C 95 F 306 Otra respuesta politica al cambio climatico conocida como la mitigacion del cambio climatico 307 es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la eliminacion de estos gases de la atmosfera a traves de los sumideros de carbono 308 Sin embargo incluso las reducciones mas eficaces en las emisiones no evitan mas impactos del cambio climatico por lo que la necesidad de adaptacion es inevitable 309 Incluso si las emisiones se estabilizan relativamente pronto el cambio climatico y sus efectos duraran muchos anos y la adaptacion sera igualmente necesaria 310 Si el calentamiento global no se mitiga entonces a largo plazo probablemente excedera la capacidad de adaptacion de los sistemas humanos naturales y gestionados 309 311 Para los sistemas humanos los costos economicos y sociales del cambio climatico no mitigado serian muy elevados 309 Si el calentamiento global no se mitiga entonces a largo plazo probablemente excedera la capacidad de adaptacion de los sistemas humanos naturales y gestionados 311 Geoingenieria Editar Esta seccion es un extracto de Geoingenieria editar Grafica basada en el estudio arriba citado acerca de inyeccion de azufre por medio de gotas de acido sulfurico La geoingenieria 312 ingenieria climatica 313 314 o intervencion climatica es la modificacion deliberada y a gran escala del clima terrestre para limitar o revertir el calentamiento global 315 Se ha investigado como una posible respuesta al calentamiento global por ejemplo por la NASA 316 y la Royal Society 317 Las tecnicas bajo investigacion generalmente pertenecen a las categorias de gestion de la radiacion solar y reduccion del dioxido de carbono 318 aunque se han sugerido varias otras estrategias Un estudio de 2014 investigo los metodos de ingenieria climatica mas comunes y llego a la conclusion de que o son ineficaces o tienen efectos secundarios potencialmente graves y no se pueden detener sin causar un rapido cambio climatico 319 Reaccion EditarPoliticas Editar Esta seccion es un extracto de Politicas sobre el calentamiento global editar El articulo 2 de la Convencion Marco de las Naciones Unidas se refiere explicitamente a la estabilizacion de las concentraciones de gases de efecto invernadero 320 Para estabilizar la concentracion atmosferica de CO2 las emisiones mundiales tendrian que reducirse radicalmente a partir de su nivel actual 321 Las politicas sobre el calentamiento global son complejas debido a numerosos factores que surgen de la interdependencia de la economia mundial de los fuertes intereses detras de las causas del calentamiento global y otros factores Esto hace que el calentamiento global sea un desafio medioambiental con varios aspectos no tradicionales La mayoria de los paises del mundo son miembros de la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico CMNUCC 322 El objetivo ultimo de la Convencion es prevenir una interferencia humana peligrosa en el sistema climatico 323 Como se declara en la Convencion esto requiere que las concentraciones de gases de efecto invernadero GEI se estabilicen en la atmosfera a un nivel en el que los ecosistemas puedan adaptarse naturalmente al cambio climatico la produccion de alimentos no se vea amenazada y el desarrollo economico pueda proseguir de una manera sostenible 324 La Convencion Marco se acordo en 1992 pero desde entonces las emisiones globales han aumentado 325 Durante las negociaciones el Grupo de los 77 un grupo de cabildeo en las Naciones Unidas que representa actualmente a 134 naciones en desarrollo 326 4 presiono por un mandato que exigiera a los paises desarrollados tomar la iniciativa en la reduccion de sus emisiones 327 Esto se justifico sobre la base de que las emisiones del mundo desarrollado han contribuido mas a la acumulacion de GEI en la atmosfera las emisiones per capita aun eran relativamente bajas en los paises en desarrollo y las emisiones de los paises en desarrollo crecerian para satisfacer sus necesidades de desarrollo 328 290 Este mandato se sustento en el Protocolo de Kioto de la Convencion Marco 328 290 que entro en vigor en 2005 329 Al ratificar el Protocolo de Kioto los paises mas desarrollados aceptaron compromisos juridicamente vinculantes de limitar sus emisiones Estos compromisos de primera ronda vencieron en 2012 329 El presidente estadounidense George W Bush rechazo el tratado basandose en que exime al 80 del mundo incluido los principales centros de poblacion como China y la India de cumplimiento y causaria un grave dano a la economia de Estados Unidos 326 5 En la XV Conferencia sobre el Cambio Climatico de la ONU celebrada en 2009 en Copenhague varios miembros de la CMNUCC realizaron el Acuerdo de Copenhague 330 Los miembros asociados con el Acuerdo 140 paises en noviembre de 2010 331 9 aspiran limitar el aumento futuro de la temperatura media global por debajo de 2 C 332 La XVI Conferencia COP 16 se celebro en Cancun en 2010 Produjo un acuerdo no un tratado vinculante donde las partes deben adoptar medidas urgentes para reducir las emisiones de GEI para cumplir el objetivo de limitar el calentamiento global a 2 C sobre las temperaturas preindustriales Tambien reconocio la necesidad de considerar el fortalecimiento de la meta a un aumento del promedio global de 1 5 C 333 Comunidad cientifica Editar Esta seccion es un extracto de Opinion cientifica sobre el cambio climatico editar Siete articulos sobre el consenso del calentamiento global antropogenico desde 2004 2015 por Naomi Oreskes 334 Peter Doran 335 William Anderegg 336 Bart Verheggen 337 Neil Stenhouse 338 J Stuart Carlton 339 y John Cook 340 341 Estudios revisados por pares sobre el consenso del calentamiento global La opinion cientifica sobre el cambio climatico es el juicio global entre cientificos con respecto a la extension en la que esta ocurriendo el calentamiento global sus causas y sus consecuencias probables El consenso cientifico es que el sistema climatico de la Tierra inequivocamente esta en calentamiento y que es sumamente probable es decir con una probabilidad mayor al 95 que este calentamiento sea predominantemente causado por los seres humanos 342 343 344 Es probable que esto surja principalmente del aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmosfera producto de la quema de combustibles fosiles y los cambios en los usos del suelo parcialmente compensado por el aumento de los aerosoles causado por el hombre los cambios naturales tuvieron poco efecto 345 Esta opinion cientifica esta expresada en informes de sintesis por cuerpos cientificos de prestigio nacionales e internacionales y por encuestas de opinion entre cientificos del clima Cientificos universidades y los laboratorios individuales contribuyen a la opinion cientifica global a traves de sus publicaciones revisadas por pares y las areas del acuerdo colectivo y certeza relativa son resumidas en los informes y encuestas Desde 2004 se han llevado a cabo al menos 9 encuestas a cientificos y metaestudios de articulos academicos sobre el calentamiento global Pese a que hasta el 18 de los cientificos encuestados puede disentir de la opinion consensuada cuando se restringe a los cientificos que publican en el campo del clima el 97 al 100 esta de acuerdo con el consenso el actual calentamiento es principalmente antropico causado por el ser humano En 2021 se publico un nueva investigacion realizada a 88 125 estudios cientificos revisados por pares relacionados con el clima de los cuales 99 9 de los articulos coinciden en que el cambio climatico es causado principalmente por los seres humanos 346 Las academias y sociedades cientificas nacionales e internacionales han evaluado la opinion cientifica actual sobre el calentamiento global Estas evaluaciones son compatibles globalmente con las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico El Cuarto Informe de Evaluacion del IPCC senala que El calentamiento del sistema climatico es inequivoco como se evidencia en el aumento de las temperaturas medias globales del aire y oceano el derretimiento generalizado de la nieve y el hielo que tiene como consecuencias el ascenso global medio del nivel del mar 347 La mayor parte del calentamiento global desde mediados del siglo XX probablemente debido a actividades humanas 348 Los beneficios y costos del cambio climatico para la sociedad variara ampliamente segun la ubicacion y escala 349 Algunos de los efectos en regiones templadas y polares seran positivos y los demas seran negativos En general es mas probable que los efectos netos sean fuertemente negativos con un calentamiento mayor o mas rapido La gama de evidencia publicada indica que es probable que los costos netos de los danos del cambio climatico sean significativos y aumenten con el tiempo 350 La resiliencia de muchos ecosistemas probablemente sean superados en este siglo por una combinacion sin precedentes de cambio climatico perturbaciones asociadas p ej inundaciones sequia incendios forestales insectos y acidificacion del oceano y otras fuerzas de cambio global por ejemplo cambio de uso del suelo contaminacion fragmentacion de los sistemas naturales sobreexplotacion de recursos 351 En 2018 el IPCC publico un Informe especial sobre el calentamiento global de 1 5 C que advirtio que si la tasa actual de emisiones de gases de efecto invernadero no se mitiga es probable que el calentamiento global alcance 1 5 C 2 7 F entre 2030 y 2052 arriesgando grandes crisis El informe dice que prevenir tales crisis requerira una rapida transformacion de la economia global que no tiene precedentes historicos documentados 352 Las academias nacionales de ciencia han hecho un llamado a los lideres mundiales a crear politicas que reduzcan las emisiones globales 353 Algunos organismos cientificos han recomendado politicas concretas a gobiernos y la ciencia puede cumplir una funcion en informar una respuesta eficaz al cambio climatico Las decisiones politicas no obstante pueden requerir juicios de valor asi que no estan incluidas en la opinion cientifica Ningun organismo cientifico nacional o internacional de prestigio mantiene una opinion formal que disienta de cualquiera de estos puntos principales 354 355 El ultimo organismo cientifico de alcance nacional o internacional en retractar su disenso fue la Asociacion Estadounidense de Geologos Petroleros la cual en 2007 actualizo su declaracion a su actual posicion no definida Algunas otras organizaciones principalmente aquellas centradas en la geologia tambien sostienen posturas indefinidas Controversia Editar Esta seccion es un extracto de Controversia sobre el calentamiento global editar Portada de la revista Ms magazine 2007 Criticas a la negacion climatica de Banksy La controversia del calentamiento global se refiere a una variedad de disputas sustancialmente mas pronunciadas en los medios de comunicacion de masas que en la literatura cientifica 356 357 con respecto a la naturaleza las causas y consecuencias del calentamiento global antropogenico Las cuestiones en disputa incluyen las causas del incremento de la media global de la temperatura aerea especialmente desde mediados del siglo XX si esta tendencia de calentamiento no tiene precedentes o esta dentro de las variaciones climaticas normales si la humanidad ha contribuido significativamente a ella y si el aumento es total o parcialmente un artefacto de mediciones pobres Otras disputas se refieren a las estimaciones de la sensibilidad climatica las predicciones del calentamiento adicional y cuales seran las consecuencias del calentamiento global A partir de la decada de 1990 en los Estados Unidos think tanks conservadores se movilizaron para objetar la legitimidad del calentamiento global como un problema social Estos cuestionaron la evidencia cientifica sostuvieron que el calentamiento global sera benefico y afirmaron que las soluciones propuestas harian mas dano que bien 358 Algunas personas cuestionan aspectos de la ciencia del cambio climatico 359 360 Organizaciones tales como el libertario Competitive Enterprise Institute comentaristas conservadores y algunas empresas como ExxonMobil han impugnado los escenarios IPCC de cambio climatico financiado a cientificos que disienten del consenso cientifico y proveido sus propias proyecciones del costo economico de controles mas estrictos 361 362 363 364 Algunas companias de combustibles fosiles han recortado sus esfuerzos en los ultimos anos 365 o aun han pedido politicas para reducir el calentamiento global 366 En contraste tras un metaanalisis de los estudios sobre el clima publicado en 2013 367 se ha cuantificado el grado de consenso cientifico que considera este fenomeno como de origen principalmente humano en un 97 En el analisis mas completo realizado hasta la fecha se ha extendido el analisis de los documentos revisados climatico en Oreskes 2004 Siendo examinada una amplia muestra de la literatura cientifica sobre cambio climatico mundial publicada en un periodo de 21 anos con el fin de determinar el nivel de consenso cientifico de que la actividad humana es muy probable que cause la mayor parte del proceso actual calentamiento global antropogenico o CGA Los aspectos disputados incluyen las causas de los incrementos temperatura global media del aire especialmente desde mitad del siglo XX si esa tendencia de calor es sin precedentes o dentro de las variaciones normales climaticas y si ese incremento es total o parcialmente una incertidumbre por mediciones erroneas Disputas agregadas conciernen a las estimaciones de la sensibilidad climatica predicciones de calentamientos adicionales y posibles consecuencias del calentamiento global Las disputas sobre los hechos cientificos esenciales son mas prevalentes en los medios de masas que en la literatura cientifica donde tales temas son considerados resueltos y mas prevalentes en los Estados Unidos que en el resto del mundo 368 369 Opinion publica Editar La poblacion mundial o al menos los habitantes de regiones economicamente desarrolladas tomo consciencia del problema del calentamiento global a finales de la decada de 1980 Al principio los grupos de sondeo empezaron a estudiar las opiniones sobre el tema principalmente en Estados Unidos 370 La encuesta seriada mas duradera llevada a cabo por Gallup en EE UU hallo oscilaciones relativamente pequenas cercanas al 10 desde 1998 a 2015 en la opinion sobre la seriedad del calentamiento global pero con una polarizacion creciente entre aquellos que les preocupa y a los que no 371 La primera encuesta importante a nivel mundial realizada por Gallup en 2008 2009 en 127 paises encontro que el 62 de la poblacion mundial dijo saber sobre el calentamiento global En los paises desarrollados de America del Norte Europa y Japon mas del 90 sabia sobre el 97 en EE UU 99 en Japon en paises menos desarrollados especialmente en Africa menos de un cuarto sabia sobre el aunque muchos habian notado los cambios meteorologicos locales Entre aquellos que sabian sobre el calentamiento global habia una gran variacion entre las naciones en la creencia de que el calentamiento era resultado de las actividades humanas 372 Para el ano 2010 con 111 paises encuestados Gallup determino que hubo una disminucion sustancial respecto 2007 2008 en el numero de estadounidenses y europeos que consideraron el calentamiento global como una seria amenaza En los Estados Unidos solo un poco mas de la mitad de la poblacion 53 lo considera ahora como una seria preocupacion para ellos mismos o sus familias esto es 10 puntos por debajo de la encuesta de 2008 63 America Latina tuvo el mayor aumento de la preocupacion un 73 afirmo que es una seria amenaza para sus familias 373 Esta encuesta global tambien encontro que las personas son mas propensas a atribuirlo a actividades humanas que a causas naturales excepto en los EE UU donde casi la mitad 47 de la poblacion lo atribuye a causas naturales 374 Una encuesta de 2013 realizada por Pew Research Center for the People amp the Press interrogo a 39 paises sobre las amenazas globales De acuerdo con el 54 de los encuestados el calentamiento global se encontraba entre las mayores amenazas globales percibidas 375 En una encuesta de enero de 2013 Pew encontro que el 69 de los estadounidenses dice que no hay pruebas solidas de que la temperatura media de la Tierra se ha estado calentando durante las ultimas decadas seis puntos adicionales desde noviembre de 2011 y doce desde 2009 376 Un sondeo de 2010 en 14 paises industrializados hallo que el escepticismo sobre el peligro del calentamiento global era mayor en Australia Noruega Nueva Zelanda y los Estados Unidos en dicho orden con una correlacion positiva con las emisiones per capita de dioxido de carbono 377 En 2019 una encuesta encontro que la emergencia climatica se considera el problema mas importante que enfrenta el mundo en siete de los ocho paises encuestados 378 Vease tambien Editar Portal Ciencias de la Tierra Contenido relacionado con Ciencias de la Tierra Portal Ecologia Contenido relacionado con Ecologia Anexo Glosario de cambio climatico Enfriamiento global Historia de la ciencia del cambio climatico Emergencia climaticaReferencias Editar Ritchie Hannah Roser Max 11 de mayo de 2020 CO and Greenhouse Gas Emissions Our World in Data Consultado el 10 de agosto de 2021 a b IPCC AR5 WG1 Summary for Policymakers 2013 p 4 Myths vs Facts Denial of Petitions for Reconsideration of the Endangerment and Cause or Contribute Findings for 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food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner Such a level should be achieved within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner excerpt from the founding international treaty that took force on 21 March 1994 a b United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC 2005 Sixth compilation and synthesis of initial national communications from Parties not included in Annex I to the Convention Note by the secretariat Executive summary PDF en ingles Ginebra Suiza United Nations Office at Geneva Gupta S et al 13 2 Climate change and other related policies Archivado el 9 de marzo de 2013 en Wayback Machine en ingles en IPCC AR4 WG3 2007 Ch 4 Climate change and the energy outlook en ingles en IEA 2009 pp 173 184 pp 175 186 del PDF a b United Nations Framework Convention on 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