IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007
Обобщающий доклад

2. Причины изменения

Изменения концентрации в атмосфере парниковых газов (ПГ) и аэрозолей, изменения почвенно-растительного покрова Земли и солнечной радиации меняют энергетический баланс климатической системы. {2.2}

Глобальные выбросы ПГ в результате деятельности человека превзошли доиндустриальные значения, увеличившись на 70 % между 1970 и 2004 годами (рис. РП.3).[5] {2.1}

Глобальные антропогенные выбросы ПГ

Рис. РП.3

Рис. РП.3. (а) Глобальные ежегодные выбросы антропогенных ПГ с 1970 г. по 2004 г.[5] (b) Доля различных антропогенных ПГ в суммарных выбросах в 2004 г., выраженная в эквиваленте углекислого газа (СО2-экв.) (с) Доля различных секторов в суммарных выбросах антропогенных ПГ в 2004 г., выраженная в СО2-экв. (Лесное хозяйство включает обезлесение). {Рис. 2.1}

Углекислый газ (СО2) — самый важный антропогенный ПГ. Его ежегодные выбросы возросли приблизительно на 80 % между 1970 и 2004 годами. Долгосрочная тенденция сокращения выбросов СО2 на единицу поставляемой энергии поменялась на обратную после 2000 года. {2.1}

Глобальные концентрации СО2, метана (СН4) и закиси азота (N2O) в атмосфере заметно повысились в результате деятельности человека с 1750 года, и сейчас далеко превосходят доиндустриальные значения, определенные по кернам льда, охватывающим многие тысячи лет. {2.2}

Концентрации в атмосфере СО2 (379 ppm) и СН4 (1774 ppb) в 2005 году значительно превысили их естественные диапазоны на протяжении последних 650 000 лет. Повышения глобальных концентраций СО2 вызваны главным образом использованием ископаемых видов топлива, при этом другой значительный, хотя и меньший вклад, вносят изменения в землепользовании. Весьма вероятно, что наблюдаемый рост концентрации СН4 обусловлен главным образом сельским хозяйством и использованием ископаемых видов топлива. Темпы роста концентраций метана с начала 1990-х годов снизились, так как общий объем выбросов (сумма антропогенных и естественных источников) за этот период был практически постоянным. Рост концентраций N2O обусловлен в основном сельским хозяйством. {2.2}

Имеется очень высокая степень достоверности того, что результирующим эффектом деятельности человека с 1750 года является потепление.[6] {2.2}

Весьма вероятно, что наблюдаемое с середины ХХ-го столетия повышение глобальных средних температур большей частью вызвано наблюдаемым повышением концентраций антропогенных ПГ.[7] Вероятно, в последние 50 лет в среднем на каждом континенте, кроме Антарктиды, имеет место значительное антропогенное потепление (рис. РП.4). {2.4}

Изменение глобальных и континентальных температур

Рис. РП.4

Рис. РП.4. Сравнение наблюдаемых изменений приземной температуры континентального и глобального масштаба с результатами, полученными с помощью моделей климата, учитывающих или естественные или как естественные, так и антропогенные воздействия. Десятилетние средние значения наблюдений показаны за период 1906-2005 гг. (черная линия); они построены от середины десятилетия и относительно соответствующей средней величины за 1901-1950 гг. Прерывистые линии даны там, где пространственный охват составляет менее 50 %. Голубые полосы отражают диапазон 5-95 % для 19 построений по пяти моделям климата, которые учитывают только естественные последствия вследствие солнечной и вулканической активности. Красные полосы отражают диапазон 5-95 % для 58 построений по 14 моделям климата, которые учитывают и естественные, и антропогенные воздействия. {Рис. 2.5}

За последние 50 лет сумма солнечных и вулканических воздействий, вероятно, вызвала бы охлаждение. Наблюдаемые режимы потепления и их изменения могут воспроизводиться только с помощью моделей, которые включают антропогенные воздействия. Сохраняются трудности в моделировании и установлении причин наблюдаемых изменений температуры в масштабах меньше континентального. {2.4}

Успехи со времени выхода в свет ТДО показывают, что распознаваемое влияние человека распространяется и на другие аспекты климата, помимо средней температуры. {2.4}

Влияние деятельности человека: {2.4}

  • весьма вероятно, способствовало повышению уровня моря в течение второй половины ХХ-го столетия;
  • вероятно, способствовало изменениям ветровых режимов, влияя на траектории внетропических циклонов и режимы температуры;
  • вероятно, привело к повышению температуры экстремально жарких ночей, холодных ночей и холодных дней;
  • скорее вероятно, чем нет, увеличило риск волн тепла, площади, пораженные засухой с 1970-х годов, и повторяемость выпадения сильных осадков.

Антропогенное потепление за последние три десятилетия, вероятно, оказало ощутимое влияние в глобальном масштабе на наблюдаемые изменения во многих физических и биологических системах. {2.4}

Весьма маловероятно, что пространственное совпадение между регионами значительного потепления по всему земному шару и местами значительных наблюдаемых во многих системах изменений, связанных с потеплением, вызвано исключительно естественной изменчивостью. Несколько построений на моделях связывают реакции некоторых конкретных физических и биологических систем с антропогенным потеплением. {2.4}

Более полному установлению причин наблюдаемых реакций естественных систем на антропогенное потепление в настоящее время препятствуют краткосрочный масштаб многих исследований последствий, более значительная естественная изменчивость климата в региональных масштабах, роль неклиматических факторов и ограниченный пространственный охват исследований. {2.4}

  1. ^  Включают только углерод (СО2), метан (СН4), закись азота (N2O), гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ) и шестифтористую серу (SF6), выбросы которых подпадают под действие Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Эти ПГ взвешены по их 100-летнему потенциалу глобального потепления с использованием величин, согласующихся с отчетностью по линии РКИК ООН.
  2. ^  Увеличение выбросов ПГ имеет тенденцию нагревать поверхность, тогда как суммарный эффект увеличения выбросов аэрозолей имеет тенденцию охлаждать ее. Результирующий эффект вследствие деятельности человека с доиндустриальной эпохи выражается в потеплении (+1,6 [+0,6 - +2,4] Вт/м2). Для сравнения, изменения в потоке солнечного излучения на единицу площади, по оценкам, вызывают небольшой эффект потепления (+0,12 [+0,06 - +0,30] Вт/м2).
  3. ^  Учет оставшейся неопределенности основывается на текущих методологиях.