IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007
综合报告

1. 观测到的气候变化及其影响

气候系统变暖是毋庸置疑的,目前从全球平均气温和海温升高,大范围积雪和冰融化,全球平均海平面上升的观测(图SPM 1)中可以看出气候系统变暖是明显的。{1.1}

根据全球地表温度的器测资料(自1850年以来),最近12年(1995-2006年)中,有11年位列最暖的12个年份之中。最近100年(1906年-2005年)的温度线性趋势为0.74°C [0.56°C至0.92]°C[1],这一趋势大于《第三次评估报告》(TAR)给出的0.6°C[0.4°C至0.8]°C的相应趋势(1901年-2000年)(图SPM.1)。全球温度普遍升高,在北半球高纬度地区温度升幅较大。陆地区域的变暖速率比海洋快(图SPM.2, SPM.4)。{1.1, 1.2}

海平面的逐渐上升与变暖相一致(图SPM.1)。自1961年以来,全球平均海平面上升的平均速率为每年1.8毫米[1.3毫米至2.3毫米],而从1993年以来平均速率为每年3.1毫米[2.4毫米至3.8毫米],热膨胀、冰川、冰帽和极地冰盖的融化为海平面上升做出了贡献。在1993年至2003年期间,海平面上升速率加快是否反映了年代际变化,还是更长期的上升趋势,目前尚无清晰的结论。{1.1}

已观测到的积雪和海冰面积减少也与变暖相一致(图SPM.1)。从1978年以来的卫星资料显示,北极年平均海冰面积已经以每十年2.7%[2.1%至3.3%]的速率退缩,夏季的海冰退缩率较大,为每十年7.4% [5.0%至9.8%]。南北半球的山地冰川和积雪平均面积已呈现退缩趋势。{1.1}

从1900年至2005年,在北美和南美的东部地区、北欧和亚洲北部及中亚地区降水显著增加,但在萨赫勒、地中海、非洲南部地区和南亚部分地区降水减少。就全球而言,自从20世纪70年代以来,受干旱影响的面积可能[2] 已经扩大。{1.1}

温度、海平面和北半球积雪变化

图SPM.1

图SPM.1. 已观测到的(a)全球平均地表温度、(b)分别来自验潮仪(蓝色)和卫星(红色)的全球平均海平面以及(c)3月-4月北半球积雪的变化。所有变化差异均相对于1961年至1990年的相应平均值。各平滑曲线表示十年平均值,各圆点表示年平均值。阴影区为不确定性区间,根据已知的不确定性(a和b)和时间序列(c)综合分析估算得出。{图1.1}

很可能自过去50年以来:在大部分陆地地区发生冷昼、冷夜和霜冻的频率已经减少,而热昼和热夜则已变得更加频繁。有可能:在大部分陆地地区,热浪已变得更加频繁;在大部分地区,发生强降水事件的频率已增加,并从1975年以来,在全世界范围内,极端高海平面[3]事件已增多。{1.1}

有观测证据表明,自从大约1970年以来,北大西洋的强热带气旋活动增加,但在世界其它地区强热带气旋活动增加的证据有限。热带气旋年度个数尚无清晰的变化趋势。目前尚难以断定气旋活动是否存在更长期的变化趋势,特别是在1970年之前。{1.1}

在20世纪下半叶,北半球平均温度很可能高于过去500年中任何一个50年期,并可能至少是过去1300年中平均温度最高的50年。{1.1}

所有大陆和大部分海洋的观测证据[4]表明,许多自然系统正在受到区域气候变化的影响,特别是温度升高的影响。{1.2}

具有高可信度的是,积雪、冰和冻土变化已经使冰川湖泊的数量和面积增加,使山区和其它多年冻土区的土层不稳定性增加,并导致了北极和南极某些生态系统的变化。{1.2}

有高可信度表明,由于在许多由冰川和积雪供水的河流中径流量增加和春季最大流量提前,也已使某些水文系统受到影响,河流和湖泊的变暖对其热力结构和水质产生影响。{1.2}

在陆地生态系统中,有很高可信度表明:春季事件的发生时间提前以及植物生长和动物活动范围朝着两极和高海拔高度推移均与近期变暖有关。在某些海洋和淡水系统中,有高可信度表明,藻类、浮游生物和鱼类的大量繁殖范围的迁移和变化均与水温不断升高以及与冰盖、盐度、含氧量和环流的相关变化有关。{1.2}

源于75项研究中超过29,000个观测资料序列显示,许多自然系统和生物系统发生了显著的变化,其中超过89%的变化与预计的作为对变暖响应的变化方向一致(图SPM.2)。但是,在有关已观测到变化的资料和文献中明显缺乏地理平衡性,发展中国家的资料明显稀缺。{1.2, 1.3}

自然系统、生物系统和地表温度的变化(1970-2004年)

图SPM.2

图SPM.2: 在自然系统(冰雪和冻土、水文、海岸带过程)和生物系统(陆地、海洋、淡水生物系统)的资料序列中存在显著变化的地点,同时给出了1970–2004年期间地表气温的变化。从577项研究所涉及的约80,000个资料序列中挑选出约29,000个资料序列组成一个子资料集。这些资料序列满足下列条件:(1)截止年份为1990年或之后;(2)时间跨度期至少20年;(3)经各单项研究评估后显示出显著的方向变化趋势。这些资料序列源于约75项研究成果(其中约70项是《第三次评估报告》之后的新成果),包含了大约29,000个资料序列,其中约28,000个为欧洲的研究结果。白色区域的气候观测资料不足以估算其温度变化趋势。2×2的方框显示存在显著变化的资料序列的总数量(上行),以及在与变暖相一致的资料序列的数量中所占的百分比(下行),其中(1)大陆区域:北美洲(NAM)、拉丁美洲(LA)、欧洲(EUR)、非洲(AFR)、亚洲(AS)、澳大利亚和新西兰(ANZ)和极地地区(PR);(2)全球尺度:陆地(TER)、海洋和淡水(MFW)以及全球(GLO)。七个区域的方框(NAM、EUR、AFR、AS、ANZ、PR)给出的研究结果的数量加在一起不等于全球(GLO)的总数量,这是因为除极地外区域的数量并不包括与海洋系统和淡水系统(MFW)相关的数量。图中未显示发生大面积海洋变化的地点。{图1.2}

有中等可信度表明,区域气候变化对自然环境和人类环境的其它影响正在出现,虽然由于适应和非气候驱动因子等原因,许多影响尚难以辨别。{1.2}

这些包括温度增加对以下方面的影响:{1.2}

  • 对北半球较高纬度地区农业和林业管理的影响,如:农作物春播提前,以及由于林火和虫害造成森林干扰体系变更;
  • 对人类健康的某些方面的影响,如:欧洲与热浪相关的死亡率、某些地区的传染病传播媒介的变化,以及北半球中高纬度地区的花粉过敏;
  • 对北极地区某些人类活动(如冰雪上的狩猎和旅行)的影响,以及对低海拔高山地区的某些人类活动(如山地运动)的影响。
  1. ^  方括号内的数字表示某个最佳估值的可能性为90%的不确定性区间,即:该值可能大于方括号内给出范围的可能性估计为5%,而该值低于这一范围的可能性为5%。不确定性区间并不一定是对应于某个最佳估值的前后对称值。
  2. ^  斜体字表示经过核准的对有关不确定性和可信度的表述。相关术语,见《综合报告》“关于不确定性的处理方法”文框中的解释。
  3. ^  海啸除外,海啸不属于气候变化引起的事件。极端高海平面取决于平均海平面和区域性天气系统。在本报告中,极端高海平面的定义是:在某个特定的基准期内,某个台站每小时海平面观测值中最高的1%部分。
  4. ^  在很大程度上根据自1970年以来整个时期的各类资料集。