IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007
Обобщающий доклад

1 Наблюдаемые изменения климата и их последствия

1.1 Наблюдения за изменением климата

Со времени публикации ТДО в понимании того, как климат меняется в пространстве и времени, достигнут прогресс благодаря улучшению и расширению многочисленных комплектов данных и анализов данных, расширению географического охвата, улучшению понимания неопределенностей и расширению многообразия измерений. {РП РГ I}

Определения изменения климата

Изменение климата в словоупотреблении МГЭИК относится к изменению состояния климата, которое может быть определено (например, с помощью статистических испытаний) через изменения средних значений и/или изменчивость его свойств и которое сохраняется в течение продолжительного периода, как правило, несколько десятилетий или больше. Оно относится к любому изменению климата во времени, будь то вследствие естественной изменчивости или в результате деятельности человека. Эта трактовка отличается от того, что употребляется в Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), где изменение климата означает изменение климата, которое прямо или косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной атмосферы, и накладывается на естественную изменчивость климата, наблюдаемую за сопоставимые периоды времени.

Потепление климатической системы — неоспоримый факт, что очевидно из наблюдений за повышением глобальной средней температуры воздуха и океана, широко распространенным таянием снега и льда, повышением глобального среднего уровня моря (рис. 1.1). {РГ I 3.2, 4.8, 5.2, 5.5, РП}

Рис. 1.1. Наблюдаемые изменения (а) глобальной средней приземной температуры; (b) глобального среднего уровня моря по данным, полученным с помощью мареографов (синий) и со спутников (красный); (с) площади снежного покрова в северном полушарии в марте-апреле. Все изменения даны относительно соответствующих средних значений за 1961-1990 гг. Сглаженные кривые представляют десятилетние средние значения, а кружки — годовые значения. Затененные участки - это интервалы неопределенности, оцененные путем комплексного анализа известных неопределенностей (a и b) и по временным рядам (c). {РГ I FAQ, рис. 1, рис. 4.2 и рис. 5.13, рис. РП.3}

Изменения температуры, уровня моря и площади снежного покрова в северном полушарии

Одиннадцать из 12 последних лет (1995-2006 годы) попали в число двенадцати самых теплых лет по результатам инструментальных наблюдений глобальной приземной температуры (с 1850 года). Столетний линейный тренд (1906-2005 годы), составляющий 0,74 [0,56-0,92] °С, больше соответствующего тренда в 0,6 [0,4 - 0,8] °С (1901-2000 годы), приведенного в Третьем докладе об оценке (ТДО) (рис. 1.1). Линейный тренд потепления за 50 лет 1956-2005 годы (0,13 [0,10 - 0,16] °С за десятилетие) почти вдвое выше тренда за 100 лет 1906-2005 годы. {РГ I 3.2, РП}

Рост температуры наблюдается по всему земному шару, причем он более значителен в высоких северных широтах (рис. 1.2). Средние температуры в Арктике за последние 100 лет повышались темпами, почти вдвое превышающими глобальные средние. Районы суши нагревались быстрее, чем океаны (рис. 1.2 и 2.5). Наблюдения, проводимые с 1961 года, показывают, что средняя температура Мирового океана повысилась до глубин минимум в 3000 м и что океан поглощает более 80 % тепла, дополнительно поступающего в климатическую систему. Новые анализы шарозондовых и спутниковых измерений температуры в нижних и средних слоях тропосферы показывает темпы потепления, схожие с теми, которые наблюдались по приземной температуре. {РГ I 3.2, 3.4, 5.2, РП}

Повышение уровня моря согласуется с потеплением (рис. 1.1). Глобальный средний уровень моря за 1961-2003 годы повышался со средней скоростью 1,8 [1,3 - 2,3] мм в год и со средней скоростью около 3,1 [2,4 - 3,8] мм в год с 1993 по 2003 годы. Не ясно, отражает ли более высокая скорость за 1993-2003 годы десятилетнюю изменчивость или увеличение долгосрочного тренда. С 1993 года вклад теплового расширения океана составлял около 57 % суммы оцененных отдельных вкладов в повышение уровня моря, причем на долю уменьшения ледников и ледовых шапок приходилось около 28 %, а потери от полярных ледовых щитов составляют оставшуюся часть. За 1993-2003 годы суммарное воздействие этих климатических факторов соответствует в пределах неопределенностей непосредственно наблюдаемому общему повышению уровня моря. {РГ I 4.6, 4.8, 5.5, РП, таблица РП.1}

Наблюдаемое уменьшение протяженности снежного и ледового покрова также согласуется с потеплением (рис. 1.1). Спутниковые данные с 1978 года показывают, что среднегодовая площадь арктического морского льда уменьшалась в среднем на 2,7 [2,1 - 3,3] % за десятилетие, причем летом процесс шел быстрее — на 7,4 [5,0 - 9,8] % за десятилетие. Горные ледники и снежный покров в среднем сократились в обоих полушариях. Максимальная площадь, сезонномерзлого грунта в северном полушарии с 1900 года, уменьшилась приблизительно на 7 %, причем весной этот показатель достигал 15 %. Температуры в верхней части слоя вечной мерзлоты в Арктике с 1980-х годов в общем повысились на величину до 3 °С. {РГ I 3.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.5, РП}

В масштабах континентов, регионов и бассейнов океанов также наблюдаются многочисленные долговременные изменения в других характеристиках климата. За период 1990-2005 гг. наблюдались тренды количества осадков по многим крупным регионам. Значительный рост количества осадков за этот период отмечался в восточных частях Северной и Южной Америки, северной части Европы, северной и центральной частях Азии, тогда как уменьшение осадков наблюдалось в Сахели, Средиземноморье, южной части Африки и в некоторых районах Южной Азии. С 1970-х годов площадь, пораженная засухой в глобальном масштабе, вероятно,[2] увеличилась. {РГ I, 3.3, 3.9, РП}

За последние 50 лет изменилась повторяемость и/или интенсивность некоторых экстремальных метеорологических явлений:

  • весьма вероятно, что холодные дни, холодные ночи и заморозки стали менее частыми на большей части территории суши, а жаркие дни и жаркие ночи стали более частыми. {РГ I 3.8, РП}
  • вероятно, что повторяемость волн тепла повысилась в большинстве районов суши. {РГ I 3.8, РП}
  • вероятно, что повторяемость явлений сильных осадков (или доля общего количества осадков, приходящаяся на сильные дожди) увеличилась по большинству районов. {РГ I 3.8, 3.9, РП}
  • вероятно, что с 1975 года количество случаев экстремально высокого уровня моря[3] увеличилось по большому числу станций во всем мире. {РГ I 5.5, РП}

Имеются данные наблюдений о росте интенсивности тропической циклонической деятельности в Северной Атлантике, приблизительно с 1970 года. Есть также предположения о повышенной интенсивной тропической циклонической активности в ряде других регионов, хотя сомнений в отношении качества этих данных больше. Многодекадная изменчивость и качество данных о тропических циклонах, полученных до начала регулярных спутниковых наблюдений в 1970 году, усложняют выявление долгосрочных трендов в тропической циклонической активности. {РГ I 3.8, РП}

Средние температуры в северном полушарии во второй половине ХХ века были, весьма вероятно, более высокими, чем в любой другой 50-летний период за последние 500 лет и, вероятно, самыми высокими, по крайней мере за прошедшие 1300 лет. {РГ I 6.6, РП}

  1. ^  Указания вероятности и достоверности, выделенные курсивом, представляют собой точно выверенные выражения неопределенности и достоверности. Разъяснения этих терминов см. во вставке «Трактовка неопределенности» в разделе «Введение».
  2. ^  За исключением цунами, которые не вызываются изменением климата. Экстремально высокий уровень моря зависит от среднего уровня моря и от региональных метеорологических систем. Здесь он определен как наивысший 1 % ежечасных величин наблюдаемого уровня моря на станции для данного базового периода.