IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007
Рабочей группой I - Физическая научная основа

TS.6.4.3 Глобальные проекции

Надежные выводы:

Даже если бы концентрации факторов радиационного воздействия стабилизировались, все равно следовало бы ожидать дальнейшего инерционного потепления и соответствующих изменений климата, главным образом из-за временных задержек, связанных с процессами в океанах. {10.7}

На краткосрочные проекции потепления мало влияют различные сценарные предположения или разная чувствительность моделей, и они согласуются с тем, что наблюдалось за последние несколько десятилетий. Многомодельное среднее потепление, усредненное за период 2011-2030 годы по сравнению с 1980-1999 годами, для всех рассмотренных здесь МОЦАО лежит в узком диапазоне 0,64-0,69°C для трех разных сценариев выбросов СДСВ - B1, A1B и A2. {10.3}

Географические характеристики проецируемого потепления показывают самое сильное повышение температуры в высоких северных широтах и над сушей, а менее сильное – над южными океанами и северной частью Атлантики. {10.3}

Изменения в осадках демонстрируют устойчивый крупномасштабный характер: количество осадков в общем увеличивается в тропических максимумах, уменьшается в субтропиках и увеличивается в высоких широтах как следствие общей активизации глобального гидрологического цикла. {10.3}

По мере потепления климата площадь снежного покрова и морского льда уменьшается; ледники и ледяные шапки теряют массу и способствуют повышению уровня моря. Площадь морского льда сокращается в 21-м веке как в Арктике, так и в Антарктике. Уменьшение снежного покрова ускоряется в Арктике положительными обратными связями; повсеместное увеличение глубины оттепели имеет место в большей части районов вечной мерзлоты. {10.3}

На основании текущих моделей весьма вероятно, что МОЦ Атлантического океана к 2100 году замедлится. Весьма маловероятно, однако, что МОЦ подвергнется серьезному резкому переходу в течение XXI века. {10.3}

Волны тепла учащаются и становятся длиннее в будущем более теплом климате. Уменьшение числа морозных дней, согласно проекциям, будет иметь место практически везде в средних и высоких широтах, причем продолжительность вегетационного периода будет увеличиваться. Наблюдается тенденция летней засушливости в среднеконтинентальных районах, что означает более высокий риск засухи в этих районах. {10.3, ЧЗВ 10.1}

Будущее потепление снизило бы способность системы Земли (суши и океана) поглощать антропогенный углекислый газ. В результате все более и более значительная доля антропогенного CO2 оставалась бы в атмосфере при более теплом климате. Эта обратная связь требует сокращения общих объемов выбросов для стабилизации на заданном уровне концентрации углекислого газа в атмосфере по сравнению с гипотетическим случаем, где такая обратная связь отсутствует. Чем выше сценарий стабилизации, тем сильнее изменяется климат, тем больше необходимое сокращение. {7.3, 10.4}

Ключевые неопределенности:

Вероятность серьезного резкого изменения в МОЦ после окончания XXI века еще нельзя оценить с достоверностью. Для сценариев низких и средних выбросов со стабилизацией атмосферных концентраций парниковых газов после 2100 года МОЦ восстанавливается после начального ослабления за одно или несколько столетий. Постоянное уменьшение МОЦ исключать нельзя, если воздействие достаточно сильное и длительное {10.7}

Модельные прогнозы экстремумов осадков демонстрируют более широкие диапазоны по амплитуде и географическому охвату, чем температуры. {10.3, 11.1}

Реакция некоторых основных режимов изменчивости климата, таких как ЭНСО, все равно отличается в зависимости от модели, что можно связать с различиями в пространственном и временном представлении нынешних условий. {10.3}

Устойчивость реакций многих моделей тропических циклонов к изменению климата все равно ограничена разрешением типовых моделей климата. {10.3}

Изменения в ключевых процессах, которые определяют некоторые глобальные и региональные изменения климата (это, например, ЭНСО, САК, блокирование, МОЦ, обратные связи по земной поверхности, распределение тропических циклонов), плохо известны. {11.2–11 .9}

Порядок величины будущих обратных связей по углеродному циклу все еще плохо определен. {7.3, 10.4}