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Causas del calentamiento global

Las causas del calentamiento global, también llamados forzamientos externos,[1]​ 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.[2][3]​ 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.

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

Las principales causas antropogénicas del calentamiento global son el incremento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero,[4]​ 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.[5][6][7]​ 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.[8]

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.[9]​ La detección y atribución también se pueden aplicar a cambios observados en los sistemas físicos, ecológicos y sociales.[10]

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.

Causas antropogénicas

 
Emisiones per cápita de gases de efecto invernadero por país incluyendo cambios en el uso de la tierra, 2000

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),[11]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.[12][13]​ Sin la atmósfera, la temperatura promedio de la Tierra estaría muy por debajo del punto de congelación del agua.[14]​ 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 %).[15][16][17]​ 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.[18]​ 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.[19]​ Además, el protocolo de Kioto lista los hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6),[20]​ 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.[21]​ 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.[22][23][24][25]​ Evidencia geológica menos directa indica que valores de CO2 mayores a este fueron vistos por última vez hace aproximadamente 20 millones de años.[26]

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.[27]​ 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 %).[28]

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.[29][30]​ Las concentraciones mensuales del CO2 global excedieron las 400 ppm en marzo de 2015, probablemente por primera vez en varios millones de años.[31]​ 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.[32][33][34][35]

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.[36]​ Las emisiones de CO2 siguen aumentando debido a la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso del suelo.[37][38]: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.[39][40]: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.[41]​ En la mayoría de los escenarios, las emisiones siguen aumentando durante el presente siglo, mientras que en unos pocos las emisiones se reducen.[42][43]​ Las reservas de combustibles fósiles son abundantes y no van a limitar las emisiones de carbono en el siglo XXI.[44]​ 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.[45]​ 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 clorofluorocarbonos.[46][47]​ 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.[48]

Uso de tierras

El cambio climático es atribuido al uso de la tierra por dos razones principales. Mientras el 66% de las emisiones antropogénicas de CO2 en los últimos 250 años resultan del quemado de combustibles fósiles, 33% por cambios en el uso de la tierra, primariamente deforestación.[11]​ La deforestación reduce tanto la cantidad de CO2 absorbido por las regiones deforestadas y lanza gases de invernadero directamente, junto con aerosoles, a través de la quema de biomasa que frecuentemente los acompaña. La segunda razón del cambio climático ha sido atribuido al uso de las tierras sobre el albedo terrestre que se altera frecuentemente por el uso, que acompaña a los forzantes radiativos. Este es un efecto más significativo localmente que globalmente.[11]

Mundialmente, la ganadería ocupa el 70% de todas las tierras usadas en agricultura, o 30% de la tierra libre de hielo de la Tierra.[49]​ Los científicos atribuyen más del 18% de gases de invernadero antropogénicos a las emisiones de la ganadería y a actividades relacionadas con la ganadería tales como la deforestación e incrementando las prácticas más intensivas de consumo de combustibles.[49]​ Las atribuciones específicas del sector ganadero incluye:

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.[50]​ 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.[51]​ Recientemente hay un aumento de la luminosidad después de que los niveles globales de aerosoles comenzarán a disminuir.[52][53]​ 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.[54]​ 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.[55]​ La contribución al calentamiento global del carbono negro solo es superada por la del dióxido de carbono.[56]

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.[57]​ 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.[58]​ 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.[59]

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.[60]​ 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.[61]​ 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.[62]

Causas no antropogénicas

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.[63]​ Los valores de forzamiento radiativo son del año 2005 con respecto a la era preindustrial (1750).[63]​ 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.[64]

Desde 1978, las radiaciones del Sol se han medido con precisión mediante satélites.[65]​ 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.[66]​ 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.[67]​ 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).[68][69]​ 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.[70]

Variaciones orbitales

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.[71]

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.[72][73][74][75]

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.[76][77]

Véase también

Referencias

  1. Group (28 de noviembre de 2004). «Forcings (filed under: Glossary)» (en inglés). RealClimate. 
  2. Pew Center on Global Climate Change / Center for Climate and Energy Solutions (septiembre de 2006). (en inglés). Arlington, Virginia, EE. UU.: Center for Climate and Energy Solutions. Archivado desde el original el 25 de octubre de 2012. , p.2
  3. US NRC, 2012, p. 9
  4. Susan Solomon, ed. (2007). Working Group I: The Physical Basis for Climate Change (Summary for Policymakers) (PDF). IPCC. ISBN 978 0521 88009-1. «Es muy probable que la mayoría del aumento observado en las temperaturas medias mundiales desde mediados del siglo 20 se debería al aumento observado en las concentraciones de gases de invernadero antropogénicos.» 
  5. «AR4 Climate Change 2007: The Physical Science Basis — IPCC». Consultado el 24 de febrero de 2020. «Es virtualmente cierto que los aerosoles antropogénicos producen forzantes radiativos (influencia enfriante) negativos netos, con una magnitud mayor en el Hemisferio Norte que en el Sur.» 
  6. . IPCC. Archivado desde el original el 1 de mayo de 2007. «De nuevas estimaciones de los combinados forzantes radiativos antropogénicos debido a gases de invernadero, aerosoles, y cambios en el uso de la tierra, siendo extremadamente posibles que las actividades humanas han ejercido una considerable influencia en el calentamiento neto del clima desde 1750.» 
  7. «Understanding and Attributing Climate Change — AR4 Climate Change 2007: The Physical Science Basis». IPCC. «Es muy poco probable (<5%) que el patrón global de calentamiento durante el último medio siglo se pueda explicar sin forzantes externos, y muy poco probable que esto se deba solamente a causas naturales conocidas externas. El calentamiento se produjo en océanos y atmósfera y tuvo lugar en un momento en que los factores forzantes naturales externos probablemente habrían producido enfriamiento.» 
  8. Hegerl et al., Chapter 9: Understanding and Attributing Climate Change, Section 9.4.1.5: The Influence of Other Anthropogenic and Natural Forcings (en inglés), en IPCC AR4 WG1, 2007, pp. 690-691. «Recent estimates indicate a relatively small combined effect of natural forcings on the global mean temperature evolution of the second half of the 20th century, with a small net cooling from the combined effects of solar and volcanic forcings.» p. 690
  9. IPCC, Glossary A-D: «Detection and attribution» (en inglés), en IPCC AR4 WG1, 2007. Véase también Hegerl et al., Section 9.1.2: What are Climate Change Detection and Attribution?, en IPCC AR4 WG1, 2007.
  10. Rosenzweig et al., Chapter 1: Assessment of Observed Changes and Responses in Natural and Managed Systems Section 1.2 Methods of detection and attribution of observed changes (en inglés), en IPCC AR4 WG2, 2007.
  11. edited by Susan Solomon ... (2007). Working Group I: The Physical Basis for Climate Change (Technical summary) (PDF). IPCC. ISBN 978 0521 88009-1. 
  12. Le Treut et al.. «Chapter 1: Historical Overview of Climate Change Science». FAQ 1.1 (en inglés). , p. 97, en IPCC AR4 WG1, 2007: «To emit 240 W m–2, a surface would have to have a temperature of around −19 °C. This is much colder than the conditions that actually exist at the Earth's surface (the global mean surface temperature is about 14 °C). Instead, the necessary −19 °C is found at an altitude about 5 km above the surface.»
  13. El efecto invernadero produce un aumento de la temperatura mundial media de alrededor de 33 °C en comparación con las predicciones de cuerpo negro sin el efecto invernadero, no una temperatura superficial media de 33 °C. La temperatura media de la superficie del planeta es de aproximadamente 14 °C.
  14. Blue, Jessica. «What is the Natural Greenhouse Effect?». National Geographic (revista) (en inglés). Consultado el 27 de mayo de 2013. 
  15. Kiehl, J. T.; Trenberth, K. E. (1997). (PDF). Bulletin of the American Meteorological Society (en inglés) 78 (2): 197-208. Bibcode:1997BAMS...78..197K. ISSN 1520-0477. doi:10.1175/1520-0477(1997)078<0197:EAGMEB>2.0.CO;2. Archivado desde el original el 24 de junio de 2008. Consultado el 21 de abril de 2009. 
  16. Schmidt, Gavin (6 de abril de 2005). «Water vapour: feedback or forcing?» (en inglés). RealClimate. Consultado el 21 de abril de 2009. 
  17. Russell, Randy (16 de mayo de 2007). (en inglés). University Corporation for Atmospheric Research Windows to the Universe. Archivado desde el original el 28 de marzo de 2010. Consultado el 27 de diciembre de 2009. 
  18. «El agua jaquea a las ciudades y sus hombres». Margarita Gascon. 15 de abril de 2013. Consultado el 15 de abril de 2013. 
  19. Schmidt, Gavin A. (6 de abril de 2005). «Water vapour: feedback or forcing?». RealClimate. Consultado el 7 de abril de 2008. 
  20. «The Kyoto Protocol». UNFCCC. 
  21. EPA (2007). «Recent Climate Change: Atmosphere Changes». Climate Change Science Program (en inglés). United States Environmental Protection Agency. Consultado el 21 de abril de 2009. 
  22. Spahni, Renato; et al. (noviembre de 2005). «Atmospheric Methane and Nitrous Oxide of the Late Pleistocene from Antarctic Ice Cores». Science (en inglés) 310 (5752): 1317-1321. Bibcode:2005Sci...310.1317S. PMID 16311333. doi:10.1126/science.1120132. 
  23. Siegenthaler, Urs; et al. (noviembre de 2005). «Stable Carbon Cycle–Climate Relationship During the Late Pleistocene» (PDF). Science (en inglés) 310 (5752): 1313-1317. Bibcode:2005Sci...310.1313S. PMID 16311332. doi:10.1126/science.1120130. Consultado el 25 de agosto de 2010. 
  24. Petit, J. R.; et al. (3 de junio de 1999). (PDF). Nature (en inglés) 399 (6735): 429-436. Bibcode:1999Natur.399..429P. doi:10.1038/20859. Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2017. Consultado el 27 de diciembre de 2009. 
  25. Lüthi, D.; Le Floch, M.; Bereiter, B.; Blunier, T.; Barnola, J. M.; Siegenthaler, U.; Raynaud, D.; Jouzel, J.; Fischer, H.; Kawamura, K.; Stocker, T. F. (2008). «High-resolution carbon dioxide concentration record 650,000–800,000 years before present». Nature (en inglés) 453 (7193): 379-382. PMID 18480821. doi:10.1038/nature06949. 
  26. Pearson, P. N.; Palmer, M. R. (2000). «Atmospheric carbon dioxide concentrations over the past 60 million years». Nature (en inglés) 406 (6797): 695-699. PMID 10963587. doi:10.1038/35021000. 
  27. IPCC, Summary for Policymakers, Concentrations of atmospheric greenhouse gases... (en inglés), p. 7, en IPCC TAR WG1, 2001.
  28. Le Quéré, C.; Andres, R. J.; Boden, T.; Conway, T.; Houghton, R. A.; House, J. I.; Marland, G.; Peters, G. P.; van der Werf, G.; Ahlström, A.; Andrew, R. M.; Bopp, L.; Canadell, J. G.; Ciais, P.; Doney, S. C.; Enright, C.; Friedlingstein, P.; Huntingford, C.; Jain, A. K.; Jourdain, C.; Kato, E.; Keeling, R. F.; Klein Goldewijk, K.; Levis, S.; Levy, P.; Lomas, M.; Poulter, B.; Raupach, M. R.; Schwinger, J.; Sitch, S.; Stocker, B. D.; Viovy, N.; Zaehle, S.; Zeng, N. (2 de diciembre de 2012). «The global carbon budget 1959-2011». Earth System Science Data Discussions (en inglés) 5 (2): 1107-1157. Bibcode:2012ESSDD...5.1107L. doi:10.5194/essdd-5-1107-2012. 
  29. «Carbon dioxide passes symbolic mark» (en inglés). BBC. 10 de mayo de 2013. Consultado el 27 de mayo de 2013. 
  30. Pilita Clark (10 de mayo de 2013). «CO2 at highest level for millions of years». The Financial Times (en inglés). Consultado el 27 de mayo de 2013. 
  31. «Climate scientists discuss future of their field» (en inglés). 7 de julio de 2015. }
  32. Buis, Alan; Ramsayer, Kate; Rasmussen, Carol (12 de noviembre de 2015). «A Breathing Planet, Off Balance». NASA (en inglés). Consultado el 13 de noviembre de 2015. }
  33. Staff (12 de noviembre de 2015). «Audio (66:01) - NASA News Conference - Carbon & Climate Telecon». NASA (en inglés). Consultado el 12 de noviembre de 2015. 
  34. St. Fleur, Nicholas (10 de noviembre de 2015). «Atmospheric Greenhouse Gas Levels Hit Record, Report Says». The New York Times (en inglés). Consultado el 11 de noviembre de 2015. }
  35. Ritter, Karl (9 de noviembre de 2015). «UK: In 1st, global temps average could be 1 degree C higher» (en inglés). AP News. Consultado el 11 de noviembre de 2015. 
  36. Rogner, H.-H., et al., Chap. 1, Introduction, Section 1.3.1.2: Intensities (en inglés), en IPCC AR4 WG3, 2007.
  37. NRC (2008). «Understanding and Responding to Climate Change» (en inglés). Board on Atmospheric Sciences and Climate, US National Academy of Sciences. p. 2. Consultado el 9 de noviembre de 2010. 
  38. World Bank (2010). (en inglés). The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433. ISBN 978-0-8213-7987-5. doi:10.1596/978-0-8213-7987-5. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2010. Consultado el 6 de abril de 2010. 
  39. Banuri et al., Chapter 3: Equity and Social Considerations, Section 3.3.3: Patterns of greenhouse gas emissions, and Box 3.1, pp. 92-93 (en inglés), en IPCC SAR WG3, 1996.
  40. Liverman, D. M. (2008). «Conventions of climate change: constructions of danger and the dispossession of the atmosphere» (PDF). Journal of Historical Geography (en inglés) 35 (2): 279-296. doi:10.1016/j.jhg.2008.08.008. Consultado el 10 de mayo de 2011. 
  41. Fisher et al., Chapter 3: Issues related to mitigation in the long-term context, Section 3.1: Emissions scenarios: Issues related to mitigation in the long term context (en inglés), en IPCC AR4 WG3, 2007.
  42. Morita, Chapter 2: Greenhouse Gas Emission Mitigation Scenarios and Implications, Section 2.5.1.4: Emissions and Other Results of the SRES Scenarios (en inglés), en IPCC TAR WG3, 2001.
  43. Rogner et al., Ch. 1: Introduction, Figure 1.7 (en inglés), en IPCC AR4 WG3, 2007.
  44. IPCC, Summary for Policymakers, Introduction, paragraph 6 (en inglés), en IPCC TAR WG3, 2001.
  45. Prentence et al., Chapter 3: The Carbon Cycle and Atmospheric Carbon Dioxide Executive Summary (en inglés), en IPCC TAR WG1, 2001.
  46. Newell, P. J., 2000: Climate for change: non-state actors and the global politics of greenhouse. Cambridge University Press, ISBN 0-521-63250-1.
  47. Talk of the Nation. «Americans Fail the Climate Quiz» (en inglés). Npr.org. Consultado el 27 de diciembre de 2011. 
  48. Shindell, Drew; Faluvegi, Greg; Lacis, Andrew; Hansen, James; Ruedy, Reto; Aguilar, Elliot (2006). «Role of tropospheric ozone increases in 20th-century climate change». Journal of Geophysical Research (en inglés) 111 (D8): D08302. Bibcode:2006JGRD..11108302S. doi:10.1029/2005JD006348. 
  49. Steinfeld, Henning; Gerber, Pierre; Wassenaar, Tom; Castel, Vincent; Rosales, Mauricio; de Haan, Cees (2009) [2006]. Livestock’s Long Shadow [La larga sombra del ganado]. Roma: FAO. ISBN 978-92-5-305571-5. 
  50. Solomon, S.; D. Qin; M. Manning; Z. Chen; M. Marquis; K.B. Averyt; M. Tignor; H.L. Miller, eds. (2007). «3.4.4.2 Surface Radiation». (en inglés). ISBN 978-0-521-88009-1. Archivado desde el original|urlarchivo= requiere |url= (ayuda) el 3 de noviembre de 2018. Consultado el 19 de diciembre de 2019. 
  51. . IPCC. Archivado desde el original el 3 de octubre de 2011. Consultado el 5 de octubre de 2011. 
  52. Samset, B. H.; Sand, M.; Smith, C. J.; Bauer, S. E.; Forster, P. M.; Fuglestvedt, J. S.; Osprey, S.; Schleussner, C.-F. (2018). «Climate Impacts From a Removal of Anthropogenic Aerosol Emissions». Geophysical Research Letters (en inglés) 45 (2): 1020-1029. ISSN 1944-8007. doi:10.1002/2017GL076079. Consultado el 9 de octubre de 2019. 
  53. Xu, Yangyang; Ramanathan, Veerabhadran; Victor, David G. (5 de diciembre de 2018). «Global warming will happen faster than we think». Nature (en inglés) 564 (7734): 30-32. doi:10.1038/d41586-018-07586-5. Consultado el 9 de octubre de 2019. 
  54. Hansen, J.; Sato, M.; Ruedy, R.; Lacis, A.; Oinas, V. (2000). «Global warming in the twenty-first century: an alternative scenario». Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. (en inglés) 97 (18): 9875-80. Bibcode:2000PNAS...97.9875H. PMC 27611. PMID 10944197. doi:10.1073/pnas.170278997. 
  55. Ramanathan, V.; Carmichael, G. (2008). «Global and regional climate changes due to black carbon». Nature Geoscience (en inglés) 1 (4): 221-227. Bibcode:2008NatGe...1..221R. doi:10.1038/ngeo156. 
  56. V. Ramanathan and G. Carmichael, supra note 1, at 221 («... emissions of black carbon are the second strongest contribution to current global warming, after carbon dioxide emissions.») Numerous scientists also calculate that black carbon may be second only to CO2 in its contribution to climate change, including Tami C. Bond & Haolin Sun, Can Reducing Black Carbon Emissions Counteract Global Warming, ENVIRON. SCI. TECHN. (2005), at 5921 («BC is the second or third largest individual warming agent, following carbon dioxide and methane.»); and J. Hansen, A Brighter Future, 53 CLIMATE CHANGE 435 (2002), available at Calculating the climate forcing of BC at 1.0±0.5 W/m²
  57. Twomey, S. (1977). «Influence of pollution on shortwave albedo of clouds». J. Atmos. Sci. (en inglés) 34 (7): 1149-1152. Bibcode:1977JAtS...34.1149T. ISSN 1520-0469. doi:10.1175/1520-0469(1977)034<1149:TIOPOT>2.0.CO;2. 
  58. Albrecht, B. (1989). «Aerosols, cloud microphysics, and fractional cloudiness». Science (en inglés) 245 (4923): 1227-1239. Bibcode:1989Sci...245.1227A. PMID 17747885. doi:10.1126/science.245.4923.1227. 
  59. IPCC, «Aerosols, their Direct and Indirect Effects» (en inglés), pp. 291-292 en IPCC TAR WG1, 2001.
  60. Ramanathan, V.; Chung, C.; Kim, D.; Bettge, T.; Buja, L.; Kiehl, J. T.; Washington, W. M.; Fu, Q.; Sikka, D. R.; Wild, M. (2005). «Atmospheric brown clouds: Impacts on South Asian climate and hydrological cycle» (texto completo disponible). Proceedings of the National Academy of Sciences (en inglés) 102 (15): 5326-5333. Bibcode:2005PNAS..102.5326R. PMC 552786. PMID 15749818. doi:10.1073/pnas.0500656102. 
  61. Ramanathan, V., et al. (2008). (PDF). Atmospheric Brown Clouds: Regional Assessment Report with Focus on Asia (en inglés). United Nations Environment Programme. Archivado desde el original el 18 de julio de 2011. 
  62. Ramanathan, V., et al. (2008). (PDF). Atmospheric Brown Clouds: Regional Assessment Report with Focus on Asia (en inglés). United Nations Environment Programme. Archivado desde el original el 18 de julio de 2011. 
  63. IPCC, Summary for Policymakers, Human and Natural Drivers of Climate Change, Figure SPM.2 (en inglés), en IPCC AR4 WG1, 2007.
  64. US Environmental Protection Agency (2009). Volume 3: Attribution of Observed Climate Change. Endangerment and Cause or Contribute Findings for Greenhouse Gases under Section 202(a) of the Clean Air Act. EPA's Response to Public Comments (en inglés). US Environmental Protection Agency. desde el original el 16 de junio de 2011. Consultado el 23 de junio de 2011. 
  65. US NRC, 2008, p. 6
  66. Hegerl, et al., Chapter 9: Understanding and Attributing Climate Change, Frequently Asked Question 9.2: Can the Warming of the 20th century be Explained by Natural Variability? (en inglés), en IPCC AR4 WG1, 2007.
  67. Simmon, R. y D. Herring (noviembre de 2009). «Notes for slide number 7, titulado "Satellite evidence also suggests greenhouse gas warming," in presentation, "Human contributions to global climate change"». Presentation library on the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration's Climate Services website. desde el original el 3 de julio de 2011. Consultado el 23 de junio de 2011. 
  68. Hegerl et al., Chapter 9: Understanding and Attributing Climate Change, Frequently Asked Question 9.2: Can the Warming of the 20th century be Explained by Natural Variability? (en inglés), en IPCC AR4 WG1, 2007.
  69. Randel, William J.; Shine, Keith P.; Austin, John et al. (2009). «An update of observed stratospheric temperature trends». Journal of Geophysical Research (en inglés) 114 (D2): D02107. Bibcode:2009JGRD..11402107R. doi:10.1029/2008JD010421. 
  70. USGCRP, 2009, p. 20
  71. Bradley, R. S.; K. R. Briffa; J. Cole; M. K. Hughes; T. J. Osborn (2003). «The climate of the last millennium». En Alverson, K. D.; R. S. Bradley; T. F. Pederson, eds. Paleoclimate, global change and the future (en inglés). Springer. pp. 105-141. ISBN 3-540-42402-4. 
  72. Kaufman, D. S.; Schneider, D. P.; McKay, N. P.; Ammann, C. M.; Bradley, R. S.; Briffa, K. R.; Miller, G. H.; Otto-Bliesner, B. L.; Overpeck, J. T.; Vinther, B. M.; Abbott, M.; Axford, M.; Bird, Y.; Birks, B.; Bjune, H. J. B.; Briner, A. E.; Cook, J.; Chipman, T.; Francus, M.; Gajewski, P.; Geirsdottir, K.; Hu, A.; Kutchko, F. S.; Lamoureux, B.; Loso, S.; MacDonald, M.; Peros, G.; Porinchu, M.; Schiff, D.; Seppa, C.; Seppa, H.; Arctic Lakes 2k Project Members (2009). «Recent Warming Reverses Long-Term Arctic Cooling». Science (en inglés) 325 (5945): 1236-1239. PMID 19729653. doi:10.1126/science.1173983. 
  73. (en inglés). UCAR. 3 de septiembre de 2009. Archivado desde el original el 27 de abril de 2011. Consultado el 8 de junio de 2011. 
  74. Bello, David (4 de septiembre de 2009). «Global Warming Reverses Long-Term Arctic Cooling». Scientific American (en inglés). Consultado el 8 de junio de 2011. 
  75. Mann, M. E.; Zhang, Z.; Hughes, M. K.; Bradley, R. S.; Miller, S. K.; Rutherford, S.; Ni, F. (2008). «Proxy-based reconstructions of hemispheric and global surface temperature variations over the past two millennia». Proceedings of the National Academy of Sciences (en inglés) 105 (36): 13252-7. PMC 2527990. PMID 18765811. doi:10.1073/pnas.0805721105. 
  76. Berger, A. (2002). «CLIMATE: An Exceptionally Long Interglacial Ahead?». Science (en inglés) 297 (5585): 1287-8. PMID 12193773. doi:10.1126/science.1076120. 
  77. Masson-Delmotte, V. M. et al. (2013). «Information from paleoclimate archives». En Stocker,; T. F.; et al., eds. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (en inglés). Cambridge University Press. pp. 383-464. ISBN 978-1-107-66182-0. 

Enlaces externos

  • RealClimate - Blog de tópicos de cambio climático por climatólogos
  • "The Climate of Man", The New Yorker (2005): Part 1, Part 2, Part 3
  • Anthropogenic or Solar? by Shaviv
  • by Mike Lockwood and Claus Frohlich
  • US EPA climate change and global warming website
  • . A video by the National Science Foundation sobre cambio climático
  • Scientific American editors' blog - discusión extendida de atribuciones climáticas
  • Attribution of Extreme Weather Events in the Context of Climate Change (2016) National Academies Press
  •   Datos: Q4383471

causas, calentamiento, global, causas, calentamiento, global, también, llamados, forzamientos, externos, mecanismos, dominantes, externos, sistema, climático, pero, necesariamente, externos, tierra, causan, calentamiento, global, observado, registro, temperatu. Las causas del calentamiento global tambien llamados forzamientos externos 1 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 2 3 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 un modelo climatico global de reconstruccion de cambio de Tº durante el s XX a resultas de cinco factores forzantes estudiados y el monto de cambio de Tº atribuido a cada uno Las principales causas antropogenicas del calentamiento global son el incremento de las concentraciones atmosfericas de gases de efecto invernadero 4 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 5 6 7 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 8 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 9 La deteccion y atribucion tambien se pueden aplicar a cambios observados en los sistemas fisicos ecologicos y sociales 10 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 Indice 1 Causas antropogenicas 1 1 Gases de efecto invernadero 1 2 Uso de tierras 1 3 Aerosoles y hollin 2 Causas no antropogenicas 2 1 Actividad solar 2 2 Variaciones orbitales 3 Vease tambien 4 Referencias 5 Enlaces externosCausas antropogenicas Editar Emisiones per capita de gases de efecto invernadero por pais incluyendo cambios en el uso de la tierra 2000 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 11 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 Articulos principales Gas de efecto invernadero Efecto invernadero Forzamiento radiativoy Dioxido de carbono atmosferico 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 12 13 Sin la atmosfera la temperatura promedio de la Tierra estaria muy por debajo del punto de congelacion del agua 14 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 15 16 17 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 18 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 19 Ademas el protocolo de Kioto lista los hidrofluorocarbonos HFCs perfluorocarbonos PFCs y hexafluoruro de azufre SF6 20 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 21 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 22 23 24 25 Evidencia geologica menos directa indica que valores de CO2 mayores a este fueron vistos por ultima vez hace aproximadamente 20 millones de anos 26 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 27 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 28 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 29 30 Las concentraciones mensuales del CO2 global excedieron las 400 ppm en marzo de 2015 probablemente por primera vez en varios millones de anos 31 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 32 33 34 35 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 36 Las emisiones de CO2 siguen aumentando debido a la quema de combustibles fosiles y el cambio de uso del suelo 37 38 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 39 40 289Se 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 41 En la mayoria de los escenarios las emisiones siguen aumentando durante el presente siglo mientras que en unos pocos las emisiones se reducen 42 43 Las reservas de combustibles fosiles son abundantes y no van a limitar las emisiones de carbono en el siglo XXI 44 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 45 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 clorofluorocarbonos 46 47 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 48 Vease tambien Anexo Paises por emisiones de dioxido de carbono Uso de tierras Editar El cambio climatico es atribuido al uso de la tierra por dos razones principales Mientras el 66 de las emisiones antropogenicas de CO2 en los ultimos 250 anos resultan del quemado de combustibles fosiles 33 por cambios en el uso de la tierra primariamente deforestacion 11 La deforestacion reduce tanto la cantidad de CO2 absorbido por las regiones deforestadas y lanza gases de invernadero directamente junto con aerosoles a traves de la quema de biomasa que frecuentemente los acompana La segunda razon del cambio climatico ha sido atribuido al uso de las tierras sobre el albedo terrestre que se altera frecuentemente por el uso que acompana a los forzantes radiativos Este es un efecto mas significativo localmente que globalmente 11 Mundialmente la ganaderia ocupa el 70 de todas las tierras usadas en agricultura o 30 de la tierra libre de hielo de la Tierra 49 Los cientificos atribuyen mas del 18 de gases de invernadero antropogenicos a las emisiones de la ganaderia y a actividades relacionadas con la ganaderia tales como la deforestacion e incrementando las practicas mas intensivas de consumo de combustibles 49 Las atribuciones especificas del sector ganadero incluye 9 de las emisiones globales de CO2 35 40 de las emisiones globales de metano principalmente debido a fermentaciones entericas y al estiercol 64 de las emisiones globales de oxido nitroso principalmente debido al uso de fertilizante 49 Vease tambien Cambio climatico y agricultura 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 50 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 51 Recientemente hay un aumento de la luminosidad despues de que los niveles globales de aerosoles comenzaran a disminuir 52 53 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 54 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 55 La contribucion al calentamiento global del carbono negro solo es superada por la del dioxido de carbono 56 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 57 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 58 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 59 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 60 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 61 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 62 Causas no antropogenicas EditarActividad 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 63 Los valores de forzamiento radiativo son del ano 2005 con respecto a la era preindustrial 1750 63 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 64 Articulos principales Variacion solary Viento solar Desde 1978 las radiaciones del Sol se han medido con precision mediante satelites 65 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 66 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 67 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 68 69 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 70 Variaciones orbitales Editar Articulo principal Variaciones orbitales 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 71 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 72 73 74 75 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 76 77 Vease tambien EditarImpacto ambiental Efectos del calentamiento globalReferencias Editar Group 28 de noviembre de 2004 Forcings filed under Glossary en ingles RealClimate Pew Center on Global Climate Change Center for Climate and Energy Solutions septiembre de 2006 Science Brief 1 The Causes of Global Climate Change en ingles Arlington Virginia EE UU Center for Climate and Energy Solutions Archivado desde el original el 25 de octubre de 2012 p 2 US NRC 2012 p 9 Susan Solomon ed 2007 Working Group I The Physical Basis for Climate Change Summary for Policymakers PDF IPCC ISBN 978 0521 88009 1 Es muy probable que la mayoria del aumento observado en las temperaturas medias mundiales desde mediados del siglo 20 se deberia al aumento observado en las concentraciones de gases de invernadero antropogenicos AR4 Climate Change 2007 The Physical Science Basis IPCC Consultado el 24 de febrero de 2020 Es virtualmente cierto que los aerosoles antropogenicos producen forzantes radiativos influencia enfriante negativos netos con una magnitud mayor en el Hemisferio Norte que en el Sur Working Group I The Physical Basis for Climate Change IPCC Archivado desde el original el 1 de mayo de 2007 De nuevas estimaciones de los combinados forzantes radiativos antropogenicos debido a gases de invernadero aerosoles y cambios en el uso de la tierra siendo extremadamente posibles que las actividades humanas han ejercido una considerable influencia en el calentamiento neto del clima desde 1750 Understanding and Attributing Climate Change AR4 Climate Change 2007 The Physical Science Basis IPCC Es muy poco probable lt 5 que el patron global de calentamiento durante el ultimo medio siglo se pueda explicar sin forzantes externos y muy poco probable que esto se deba solamente a causas naturales conocidas externas El calentamiento se produjo en oceanos y atmosfera y tuvo lugar en un momento en que los factores forzantes naturales externos probablemente habrian producido enfriamiento Hegerl et al Chapter 9 Understanding and Attributing Climate Change Section 9 4 1 5 The Influence of Other Anthropogenic and Natural Forcings en ingles en IPCC AR4 WG1 2007 pp 690 691 Recent estimates indicate a relatively small combined effect of natural forcings on the global mean temperature evolution of the second half of the 20th century with a small net cooling from the combined effects of solar and volcanic forcings p 690 IPCC Glossary A D Detection and attribution en ingles en IPCC AR4 WG1 2007 Vease tambien Hegerl et al Section 9 1 2 What are Climate Change Detection and Attribution en IPCC AR4 WG1 2007 Rosenzweig et al Chapter 1 Assessment of Observed Changes and Responses in Natural and Managed Systems Section 1 2 Methods of detection and attribution of observed changes en ingles en IPCC AR4 WG2 2007 a b c edited by Susan Solomon 2007 Working Group I The Physical Basis for Climate Change Technical summary PDF IPCC ISBN 978 0521 88009 1 Le Treut et al Chapter 1 Historical Overview of Climate Change Science FAQ 1 1 en ingles p 97 en IPCC AR4 WG1 2007 To emit 240 W m 2 a surface would have to have a temperature of around 19 C This is much colder than the conditions that actually exist at the Earth s surface the global mean surface temperature is about 14 C Instead the necessary 19 C is found at an altitude about 5 km above the surface El efecto invernadero produce un aumento de la temperatura mundial media de alrededor de 33 C en comparacion con las predicciones de cuerpo negro sin el efecto invernadero no una temperatura superficial media de 33 C La temperatura media de la superficie del planeta es de aproximadamente 14 C Blue Jessica What is the Natural Greenhouse Effect National Geographic revista en ingles Consultado el 27 de mayo de 2013 Kiehl J T Trenberth K E 1997 Earth s Annual Global Mean Energy Budget PDF Bulletin of the American Meteorological Society en ingles 78 2 197 208 Bibcode 1997BAMS 78 197K ISSN 1520 0477 doi 10 1175 1520 0477 1997 078 lt 0197 EAGMEB gt 2 0 CO 2 Archivado desde el original el 24 de junio de 2008 Consultado el 21 de abril de 2009 Schmidt Gavin 6 de abril de 2005 Water vapour feedback or forcing en ingles RealClimate Consultado el 21 de abril de 2009 Russell Randy 16 de mayo de 2007 The Greenhouse Effect amp Greenhouse Gases en ingles University Corporation for Atmospheric Research Windows to the Universe Archivado desde el original el 28 de marzo de 2010 Consultado el 27 de diciembre de 2009 El agua jaquea a las ciudades y sus hombres Margarita Gascon 15 de abril de 2013 Consultado el 15 de abril de 2013 Schmidt Gavin A 6 de abril de 2005 Water vapour feedback or forcing RealClimate Consultado el 7 de abril de 2008 The Kyoto Protocol UNFCCC EPA 2007 Recent Climate Change Atmosphere Changes Climate Change Science Program en ingles United States Environmental Protection Agency Consultado el 21 de abril de 2009 Spahni Renato et al noviembre de 2005 Atmospheric Methane and Nitrous Oxide of the Late Pleistocene from Antarctic Ice Cores Science en ingles 310 5752 1317 1321 Bibcode 2005Sci 310 1317S PMID 16311333 doi 10 1126 science 1120132 Siegenthaler Urs et al noviembre de 2005 Stable Carbon Cycle Climate Relationship During the Late Pleistocene PDF Science en ingles 310 5752 1313 1317 Bibcode 2005Sci 310 1313S PMID 16311332 doi 10 1126 science 1120130 Consultado el 25 de agosto de 2010 Petit J R et al 3 de junio de 1999 Climate and atmospheric history of the past 420 000 years from the Vostok ice core Antarctica PDF Nature en ingles 399 6735 429 436 Bibcode 1999Natur 399 429P doi 10 1038 20859 Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2017 Consultado el 27 de diciembre de 2009 Luthi D Le Floch M Bereiter B Blunier T Barnola J M Siegenthaler U Raynaud D Jouzel J Fischer H Kawamura K Stocker T F 2008 High resolution carbon dioxide concentration record 650 000 800 000 years before present Nature en ingles 453 7193 379 382 PMID 18480821 doi 10 1038 nature06949 Pearson P N Palmer M R 2000 Atmospheric carbon dioxide concentrations over the past 60 million years Nature en ingles 406 6797 695 699 PMID 10963587 doi 10 1038 35021000 IPCC Summary for Policymakers Concentrations of atmospheric greenhouse gases en ingles p 7 en IPCC TAR WG1 2001 Le Quere C Andres R J Boden T Conway T Houghton R A House J I Marland G Peters G P van der Werf G Ahlstrom A Andrew R M Bopp L Canadell J G Ciais P Doney S C Enright C Friedlingstein P Huntingford C Jain A K Jourdain C Kato E Keeling R F Klein Goldewijk K Levis S Levy P Lomas M Poulter B Raupach M R Schwinger J Sitch S Stocker B D Viovy N Zaehle S Zeng N 2 de diciembre de 2012 The global carbon budget 1959 2011 Earth System Science Data Discussions en ingles 5 2 1107 1157 Bibcode 2012ESSDD 5 1107L doi 10 5194 essdd 5 1107 2012 Carbon dioxide passes symbolic mark en ingles BBC 10 de mayo de 2013 Consultado el 27 de mayo de 2013 Pilita Clark 10 de mayo de 2013 CO2 at highest level for millions of years The Financial Times en ingles Consultado el 27 de mayo de 2013 Climate scientists discuss future of their field en ingles 7 de julio de 2015 Buis Alan Ramsayer Kate Rasmussen Carol 12 de noviembre de 2015 A Breathing Planet Off Balance NASA en ingles Consultado el 13 de noviembre de 2015 Staff 12 de noviembre de 2015 Audio 66 01 NASA News Conference Carbon amp Climate Telecon NASA en ingles Consultado el 12 de noviembre de 2015 St Fleur Nicholas 10 de noviembre de 2015 Atmospheric Greenhouse Gas Levels Hit Record Report Says The New York Times en ingles Consultado el 11 de noviembre de 2015 Ritter Karl 9 de noviembre de 2015 UK In 1st global temps average could be 1 degree C higher en ingles AP News Consultado el 11 de noviembre de 2015 Rogner H H et al Chap 1 Introduction Section 1 3 1 2 Intensities en ingles en IPCC AR4 WG3 2007 NRC 2008 Understanding and Responding to Climate Change en ingles Board on Atmospheric Sciences and Climate US National Academy of Sciences p 2 Consultado el 9 de noviembre de 2010 World Bank 2010 World Development Report 2010 Development and Climate Change en ingles The International Bank for Reconstruction and Development The World Bank 1818 H Street NW Washington D C 20433 ISBN 978 0 8213 7987 5 doi 10 1596 978 0 8213 7987 5 Archivado desde el original el 5 de marzo de 2010 Consultado el 6 de abril de 2010 Banuri et al Chapter 3 Equity and Social Considerations Section 3 3 3 Patterns of greenhouse gas emissions and Box 3 1 pp 92 93 en ingles en IPCC SAR WG3 1996 Liverman D M 2008 Conventions of climate change constructions of danger and the dispossession of the atmosphere PDF Journal of Historical Geography en ingles 35 2 279 296 doi 10 1016 j jhg 2008 08 008 Consultado el 10 de mayo de 2011 Fisher et al Chapter 3 Issues related to mitigation in the long term context Section 3 1 Emissions scenarios Issues related to mitigation in the long term context en ingles en IPCC AR4 WG3 2007 Morita Chapter 2 Greenhouse Gas Emission Mitigation Scenarios and Implications Section 2 5 1 4 Emissions and Other Results of the SRES Scenarios en ingles en IPCC TAR WG3 2001 Rogner et al Ch 1 Introduction Figure 1 7 en ingles en IPCC AR4 WG3 2007 IPCC Summary for Policymakers Introduction paragraph 6 en ingles en IPCC TAR WG3 2001 Prentence et al Chapter 3 The Carbon Cycle and Atmospheric Carbon Dioxide Executive Summary en ingles en IPCC TAR WG1 2001 Newell P J 2000 Climate for change non state actors and the global politics of greenhouse Cambridge University Press ISBN 0 521 63250 1 Talk of the Nation Americans Fail the Climate Quiz en ingles Npr org Consultado el 27 de diciembre de 2011 Shindell Drew Faluvegi Greg Lacis Andrew Hansen James Ruedy Reto Aguilar Elliot 2006 Role of tropospheric ozone increases in 20th century climate change Journal of Geophysical Research en ingles 111 D8 D08302 Bibcode 2006JGRD 11108302S doi 10 1029 2005JD006348 a b c Steinfeld Henning Gerber Pierre Wassenaar Tom Castel Vincent Rosales Mauricio de Haan Cees 2009 2006 Livestock s Long Shadow La larga sombra del ganado Roma FAO ISBN 978 92 5 305571 5 Solomon S D Qin M Manning Z Chen M Marquis K B Averyt M Tignor H L Miller eds 2007 3 4 4 2 Surface Radiation Climate Change 2007 Working Group I The Physical Science Basis en ingles ISBN 978 0 521 88009 1 Archivado desde el original urlarchivo requiere url ayuda el 3 de noviembre de 2018 Consultado el 19 de diciembre de 2019 Climate Change 2007 Working Group I The Physical Science Basis 2 4 4 7 Direct RF for Combined Total Aerosol IPCC Archivado desde el original el 3 de octubre de 2011 Consultado el 5 de octubre de 2011 Samset B H Sand M Smith C J Bauer S E Forster P M Fuglestvedt J S Osprey S Schleussner C F 2018 Climate Impacts From a Removal of Anthropogenic Aerosol Emissions Geophysical Research Letters en ingles 45 2 1020 1029 ISSN 1944 8007 doi 10 1002 2017GL076079 Consultado el 9 de octubre de 2019 Xu Yangyang Ramanathan Veerabhadran Victor David G 5 de diciembre de 2018 Global warming will happen faster than we think Nature en ingles 564 7734 30 32 doi 10 1038 d41586 018 07586 5 Consultado el 9 de octubre de 2019 Hansen J Sato M Ruedy R Lacis A Oinas V 2000 Global warming in the twenty first century an alternative scenario Proc Natl Acad Sci U S A en ingles 97 18 9875 80 Bibcode 2000PNAS 97 9875H PMC 27611 PMID 10944197 doi 10 1073 pnas 170278997 Ramanathan V Carmichael G 2008 Global and regional climate changes due to black carbon Nature Geoscience en ingles 1 4 221 227 Bibcode 2008NatGe 1 221R doi 10 1038 ngeo156 V Ramanathan and G Carmichael supra note 1 at 221 emissions of black carbon are the second strongest contribution to current global warming after carbon dioxide emissions Numerous scientists also calculate that black carbon may be second only to CO2 in its contribution to climate change including Tami C Bond amp Haolin Sun Can Reducing Black Carbon Emissions Counteract Global Warming ENVIRON SCI TECHN 2005 at 5921 BC is the second or third largest individual warming agent following carbon dioxide and methane and J Hansen A Brighter Future 53 CLIMATE CHANGE 435 2002 available at Calculating the climate forcing of BC at 1 0 0 5 W m Twomey S 1977 Influence of pollution on shortwave albedo of clouds J Atmos Sci en ingles 34 7 1149 1152 Bibcode 1977JAtS 34 1149T ISSN 1520 0469 doi 10 1175 1520 0469 1977 034 lt 1149 TIOPOT gt 2 0 CO 2 Albrecht B 1989 Aerosols cloud microphysics and fractional cloudiness Science en ingles 245 4923 1227 1239 Bibcode 1989Sci 245 1227A PMID 17747885 doi 10 1126 science 245 4923 1227 IPCC Aerosols their Direct and Indirect Effects en ingles pp 291 292 en IPCC TAR WG1 2001 Ramanathan V Chung C Kim D Bettge T Buja L Kiehl J T Washington W M Fu Q Sikka D R Wild M 2005 Atmospheric brown clouds Impacts on South Asian climate and hydrological cycle texto completo disponible Proceedings of the National Academy of Sciences en ingles 102 15 5326 5333 Bibcode 2005PNAS 102 5326R PMC 552786 PMID 15749818 doi 10 1073 pnas 0500656102 Ramanathan V et al 2008 Report Summary PDF Atmospheric Brown Clouds Regional Assessment Report with Focus on Asia en ingles United Nations Environment Programme Archivado desde el original el 18 de julio de 2011 Ramanathan V et al 2008 Part III Global and Future Implications PDF Atmospheric Brown Clouds Regional Assessment Report with Focus on Asia en ingles United Nations Environment Programme Archivado desde el original el 18 de julio de 2011 a b IPCC Summary for Policymakers Human and Natural Drivers of Climate Change Figure SPM 2 en ingles en IPCC AR4 WG1 2007 US Environmental Protection Agency 2009 Volume 3 Attribution of Observed Climate Change Endangerment and Cause or Contribute Findings for Greenhouse Gases under Section 202 a of the Clean Air Act EPA s Response to Public Comments en ingles US Environmental Protection Agency Archivado desde el original el 16 de junio de 2011 Consultado el 23 de junio de 2011 US NRC 2008 p 6 Hegerl et al Chapter 9 Understanding and Attributing Climate Change Frequently Asked Question 9 2 Can the Warming of the 20th century be Explained by Natural Variability en ingles en IPCC AR4 WG1 2007 Simmon R y D Herring noviembre de 2009 Notes for slide number 7 titulado Satellite evidence also suggests greenhouse gas warming in presentation Human contributions to global climate change Presentation library on the U S National Oceanic and Atmospheric Administration s Climate Services website Archivado desde el original el 3 de julio de 2011 Consultado el 23 de junio de 2011 Hegerl et al Chapter 9 Understanding and Attributing Climate Change Frequently Asked Question 9 2 Can the Warming of the 20th century be Explained by Natural Variability en ingles en IPCC AR4 WG1 2007 Randel William J Shine Keith P Austin John et al 2009 An update of observed stratospheric temperature trends Journal of Geophysical Research en ingles 114 D2 D02107 Bibcode 2009JGRD 11402107R doi 10 1029 2008JD010421 USGCRP 2009 p 20 Bradley R S K R Briffa J Cole M K Hughes T J Osborn 2003 The climate of the last millennium En Alverson K D R S Bradley T F Pederson eds Paleoclimate global change and the future en ingles Springer pp 105 141 ISBN 3 540 42402 4 Kaufman D S Schneider D P McKay N P Ammann C M Bradley R S Briffa K R Miller G H Otto Bliesner B L Overpeck J T Vinther B M Abbott M Axford M Bird Y Birks B Bjune H J B Briner A E Cook J Chipman T Francus M Gajewski P Geirsdottir K Hu A Kutchko F S Lamoureux B Loso S MacDonald M Peros G Porinchu M Schiff D Seppa C Seppa H Arctic Lakes 2k Project Members 2009 Recent Warming Reverses Long Term Arctic Cooling Science en ingles 325 5945 1236 1239 PMID 19729653 doi 10 1126 science 1173983 Arctic Warming Overtakes 2 000 Years of Natural Cooling en ingles UCAR 3 de septiembre de 2009 Archivado desde el original el 27 de abril de 2011 Consultado el 8 de junio de 2011 Bello David 4 de septiembre de 2009 Global Warming Reverses Long Term Arctic Cooling Scientific American en ingles Consultado el 8 de junio de 2011 Mann M E Zhang Z Hughes M K Bradley R S Miller S K Rutherford S Ni F 2008 Proxy based reconstructions of hemispheric and global surface temperature variations over the past two millennia Proceedings of the National Academy of Sciences en ingles 105 36 13252 7 PMC 2527990 PMID 18765811 doi 10 1073 pnas 0805721105 Berger A 2002 CLIMATE An Exceptionally Long Interglacial Ahead Science en ingles 297 5585 1287 8 PMID 12193773 doi 10 1126 science 1076120 Masson Delmotte V M et al 2013 Information from paleoclimate archives En Stocker T F et al eds Climate Change 2013 The Physical Science Basis Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change en ingles Cambridge University Press pp 383 464 ISBN 978 1 107 66182 0 Enlaces externos EditarRealClimate Blog de topicos de cambio climatico por climatologos The Climate of Man The New Yorker 2005 Part 1 Part 2 Part 3 Anthropogenic or Solar by Shaviv Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the global mean surface air temperature by Mike Lockwood and Claus Frohlich US EPA climate change and global warming website ResearchChannel How Do We Know Physics Forcings and Fingerprints A video by the National Science Foundation sobre cambio climatico Scientific American editors blog discusion extendida de atribuciones climaticas Attribution of Extreme Weather Events in the Context of Climate Change 2016 National Academies Press Datos Q4383471Obtenido de https es wikipedia org w index php title Causas del calentamiento global amp oldid 136285172, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos