Какие факторы оказывают влияние на формирование климата?

Содержание:

Пути решения проблемы

Для борьбы с изменениями климата нужно принимать комплексные меры. Полумеры, такие как акции Greenpeace, подписание международных соглашений без чёткого обозначения юридической ответственности за выбросы, не способны кардинально изменить ситуацию.

Сокращение выбросов парниковых газов

Главный парниковый газ — CO2. Он попадает в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива. В городах до 80% углекислого газа выбрасываются из выхлопных труб автомобилей. Нужно уменьшить количество личного транспорта и развивать транспорт общественный — в первую очередь троллейбусы, трамваи.

Использование альтернативных источников энергии

Чтобы остановить глобальное потепление, важно обеспечить замену ископаемого топлива на альтернативные источники энергии:

  • солнечные электростанции;
  • ветрогенераторы;
  • приливные электростанции;
  • иные экспериментальные технологии.

Строительство большего числа ГЭС и АЭС также снизит выбросы СО2 в атмосфер

Высадка зелёных насаждений

Нужно ввести более жесткие нормы по вырубке лесов, а также развернуть программы замены вырубленных или сгоревших лесных массивов на новые.

Посадка деревьев в крупных городах особенно важна, так как зеленые насаждения задерживают пыль и поглощают углекислый газ.

Другие необходимые действия

Отказ от культуры потребления существенно снизит потребление энергии для производства ненужных товаров. Соответственно, меньше CO2 будет попадать в атмосферу, количество мусора также упадёт. Первым шагом для перевоспитания поколений могут стать специальные образовательные программы для детей.

Законодательные меры, применяемые на мировом уровне

ООН пытается контролировать негативное воздействие человека на климат.

Подписанный 192 странами Киотский протокол обязывает государства снижать выбросы парниковых газов. Для предприятий, не желающих сокращать выбросы, предусмотрена система платных квот на эмиссии парниковых газов.

Киотский протокол оказался недостаточно эффективен, поэтому в 2015 году заключили Парижское соглашение. Им предусматривается ограничение роста температуры 1,5-2 градусами. Соглашение унаследовало недостаток предшественника: в нём не предусмотрены жесткие санкции за несоблюдение условий.

Климат и его влияние на здоровье

По климатическому районированию Земли выделяют следующие основные климаты:

  • экваториальный (с пониженным атмосферным давлением);
  • пассатный (с устойчивым режимом восточных ветров над океанами);
  • средиземноморский (с жарким летом и прохладной зимой с дождями);
  • климат влажных субтропиков;
  • климат сухих субтропиков;
  • морской климат;
  • климат холодных пустынь;
  • климат субтропических пустынь;
  • климат умеренных широт;
  • муссонный климат умеренных широт;
  • полярный климат (климаты Субарктики, Арктики и Антарктиды).

Более подходящей в качестве ориентира при выборе мест лечения, отдыха и туризма, климаты подразделяют на материковые и морские.

I. Материковый (континентальный) тип климата включает в себя следующие подтипы:

  • Климат равнин: теплый и сухой (пустыни, степи); теплый и влажный (тропики, субтропики); прохладный и сухой (леса, тайга); прохладный и влажный (тундра).
  • Климат гор: низкогорья (500 м над уровнем моря); среднегорья (500-1000 м); высокогорья (1000-2500 м).

II. Морской климат включает в себя следующие подтипы:

  • Климат морей и островов: теплый и сухой; теплый и влажный; прохладный и влажный; переходный.
  • Климат берегов: теплый и сухой; теплый и влажный; прохладный и влажный; переходный.

Климатические характеристики

Климатические характеристики — это статистические выводы из многолетней серии наблюдений, главным образом по следующим основным метеорологическим элементам: давление воздуха, скорость и направление ветра, температура и влажность воздуха, облачность и атмосферные осадки. Также учитывается продолжительность солнечного излучения, видимость, температура верхних слоев почвы и водоемов, испарение воды с поверхности почвы в атмосферу, высота и состояние снежного покрова, различные атмосферные явления и почвенные гидрометры (роса, лед, туман, грозы, метели и т.д.). В 20 веке климатические индикаторы включали в себя характеристики элементов теплового баланса земной поверхности, такие как общая солнечная радиация, радиационный баланс, значения теплообмена между земной поверхностью и атмосферой, расход тепла на испарение. В последние годы были добавлены такие параметры, как контроль содержания СО, концентрация загрязнения и толщина озонового слоя.

Многолетние средние значения
метеорологических элементов (годовые, сезонные, месячные, суточные и т.д.), их
суммы, повторяемость и др. называются климатическими нормами; соответствующие
значения для отдельных дней, месяцев, лет и др. считаются отклонениями от этих
норм.

Различают макроклимат и микроклимат:

  • Макроклимат (гречиха — крупная) — климат крупнейших районов, это климат Земли в целом, климатические зоны, а также большие участки суши и акватории океанов или морей. Макроклимат определяет уровень солнечной радиации и регулярность атмосферной циркуляции;
  • Микроклимат (греческий mikros — маленький) — часть местного климата. Микроклимат зависит, главным образом, от рельефа, лесопосадки, разницы во влажности почвы, весенних и осенних заморозков, времени таяния снега и льда на водах. Учет микроклимата необходим для размещения сельскохозяйственных культур, для строительства городов, прокладки дорог, для любой хозяйственной деятельности человека и его здоровья.

Исторический обзор

Исследования осадочных пород,
ископаемых остатков флоры и фауны, радиоактивности пород и т.д. показывают, что
климат Земли в разное время существенно изменился. За последние сотни миллионов
лет (до антропогенеза) Земля, кажется, была теплее, чем сегодня: температуры в
тропиках были близки к сегодняшним, а в умеренных и высоких широтах намного
выше, чем сегодня. В начале палеогена (около 70 млн лет назад) разница
температур между экваториальной и циркумполярной областями начала
увеличиваться, но до антропогенов она была меньше, чем сегодня. В случае
антропогенов температура резко упала в высоких широтах, и появились полярные
ледники. Последнее отступление ледников в северном полушарии, вероятно,
закончилось около 10 000 лет назад, после чего сохранился постоянный ледяной
покров, особенно в Северном Ледовитом океане, на Гренландии и других островах
Арктики, а в южном полушарии — в Антарктиде.

Климат Европы на протяжении
последних тысячелетий (данных по другим континентам недостаточно, но можно
предположить, что тенденции совпадают с европейскими) характеризуется ритмическими
колебаниями в относительно узких пределах. Более сухие и теплые периоды
несколько раз заменялись более влажными и более прохладными. Примерно за 500
лет до нашей эры осадки значительно увеличились, а климат стал прохладнее. В
начале пост-христианской эпохи она была похожа на современность. В 12-13 веках
климат был более мягким и сухим, чем в начале 20-го века нашей эры, но в 15-16
веках он снова остыл, и ледяные моря снова увеличились. С 17-го по середину
19-го века климат оставался холодным и влажным, наступали ледники. Со второй
половины XIX века началось новое потепление, которое было особенно сильным в
Арктике, но затронуло почти весь земной шар. Изменчивость климата также
происходила на меньших амплитудах — например, 1950-е годы были теплее, чем предыдущее
десятилетие.

Изменение климата с высотой

Атмосферное давление с высотой падает, солнечная радиация и эффективное излучение возрастают, температура, удельная влажность убывают. Ветер достаточно сложно меняется по скорости и направлению.
Такие изменения происходят в свободной атмосфере над равнинной местностью, с большими или меньшими возмущениями (связанными с близостью земной поверхности) они происходят и в горах. В горах намечаются и характерные изменения с высотой облачности и осадков. Осадки, как правило, сначала возрастают с высотой местности, но, начиная с некоторого уровня, убывают. В результате в горах создается высотная климатическая зональность.

Климатические условия могут сильно различаться в зависимости от высоты места. При этом изменения с высотой намного больше, чем изменения с широтой — в горизонтальном направлении.

Высотная климатическая зональность определяется тем, что в горах изменение метеорологических величин с высотой создает быстрое изменение всего комплекса климатических условий. Образуются лежащие одна над другой климатические зоны (или пояса) с соответствующим изменением растительности. Смена высотных климатических зон напоминает смену климатических зон в широтном направлении. Разница, однако, в том, что для изменений, которые в горизонтальном направлении происходят на протяжении тысяч километров, в горах нужно изменение высоты только на километры. Типы растительности в горах сменяются в следующем порядке. Сначала идут лиственные леса. В сухих климатах они начинаются не от подножия гор, а с некоторой высоты, где температура падает, а осадки возрастают настолько, что становится возможным произрастание древесной растительности. Затем идут хвойные леса, кустарники, альпийская растительность из трав и стелющихся кустарников. За снеговой линией следует зона постоянного снега и льда
Верхняя граница леса в районах с сухим континентальным климатом поднимается выше, чем в районах с влажным океаническим климатом. На экваторе она достигает 3800 м, а в сухих районах субтропиков — выше 4500 м. От умеренных широт к полярным граница леса быстро снижается в связи с тем, что произрастание леса ограничено средней июльской температурой. Смена высотных климатических зон в горах за полярным кругом сводится к смене зоны тундры на зону постоянного мороза.

Граница земледелия в горах близка к границе леса; в сухом континентальном климате она проходит значительно выше, чем в морском. В умеренных широтах эта граница порядка 1500 м. В тропиках и субтропиках полевые культуры выращивают до высот около 4000 м, а на Тибетском нагорье — выше 4600 м.

Астрономические факторы

Относятся к долгопериодическим. Одним из них является светимость солнца. Она определяет количество выделенной энергии за определенную единицу времени. Данная характеристика применяется для всех звезд и чем она выше — там больше тепла поступает к поверхности планеты. Благодаря многолетним исследованиям, была выявлена солнечная постоянная — мощность излучения, проходящего через перпендикулярную площадку, лежащую за пределами атмосферы. Ученые выяснили, что за 5 млрд лет светимость звезды выросла на 25% и продолжает увеличиваться.

Другим важным моментом является орбита Земли, а точнее — ее эллиптическая форма. Благодаря этому происходит изменение расстояния до Солнца и угла падения солнечных лучей, что дает смену времен года.

Вращение планеты и угол наклона земной оси влияют на образование муссонов, движение и циркуляцию атмосферы и те же сезонные изменения в климатической системе. Если бы ось была перпендикулярной Солнцу, то смены времен года не было.

На климат влияет и спутник земли — Луна. По соотношению к размерам планеты она является одним из самых крупных спутников в Солнечной системе. Ее гравитация ощутимо меняет погоду, вызывает приливы и отливы. Известно, что после полнолуния и новолуния резко возрастает активность атмосферных фронтов и появляется большое количество гроз с ливнями, особенно первые 2-3 дня после указанных фаз. Но этот период может зависеть от географической широты. Меньше всего осадков выпадает перед полнолуние и новолунием. Ученые связывают это с тем, что полная Луна отражает большее количество солнечного излучения. Благодаря этому увеличивается испарение океанов и пресных водоемов, влажность воздуха повышается, а атмосферное давление наоборот — понижается. Но этот фактор оказался очень зависимым от солнечной активности. Так, в годы высокой активности влияние Луны составляет порядка 65%, а в период снижения не более 14%. Кроме этого она вызывает небольшие колебания орбиты, что в свою очередь влияет на инсоляцию и поглощение солнечной радиации.

Факторы влияния на климат

Личные факторы, влияющие на психологический климат в организации:

Удовлетворение от работы. Кому-то нравится однотипная и монотонная деятельность. Кому-то нужна активность и работа в условиях многозадачности. Кто-то более усидчив, а кто-то менее. Кто-то мастерски креативит, а кто-то идеально работает по инструкции. Рабочие задачи должны соответствовать особенностям личности, тогда человек будет доволен собой, а это, в свою очередь, влияет на создание благоприятного психологического климата в коллективе.
Перспективы в карьере. Конечно, есть люди, которым комфортно долгие годы быть на одной и той же должности, получать одну и ту же зарплату. Но большинству людей интересен карьерный рост. Это повышает мотивацию, как и адекватная система поощрений и наказаний. Чем больше у сотрудников свободы, прав, возможностей, тем благоприятнее психологический климат в коллективе.
Удобное рабочее место. И речь идет не только о физическом удобстве, но и о психологическом комфорте

Кто-то может работать только в тишине, а кому-то важно постоянно обсуждать вопросы с коллегами. Кому-то нужно уединение, а кто-то не может работать в одиночестве

Кто-то не переносит жару, а кто-то не может терпеть кондиционеры и т.д. Условия труда должны соответствовать потребностям и особенностям сотрудника, тогда он будет доволен и счастлив, что, в свою очередь, позитивно отражается на общем психологическом климате в коллективе.
Личное время. Нельзя недооценивать значимость выходных и работы строго по графику. Если и случаются переработки, работа в выходной, то это обязательно должно быть оплачено и компенсировано в следующий раз. У сотрудников должна быть личная жизнь, возможность строить планы, проводить время с друзьями или семьей. Право на личную жизнь способствует созданию благоприятного психологического климата в коллективе.
Микроклимат в семье, особенности личной жизни сотрудников. Проблемы в семье или переживания из-за одиночества не могут не отразиться на настроении работника. Позже он принесет негатив с собой на производство. По этой причине крупные компании устраивают семейные отдыхи, спонсируют детям сотрудников поездки в санаторий и т.п. Работодатели стараются позаботиться не только о здоровье и счастье работников, но и о благополучии их семей.

Общие факторы, определяющие формирование социально-психологического климата в коллективе:

Совместимость взглядов, убеждений и установок, темпераментов и характеров. Чем больше у сотрудников общего, тем проще им взаимодействовать друг с другом и ориентироваться на общий результат дела. Притом не нужно стремиться к схожести всех сотрудников компании, достаточно грамотно распределить людей по отделам, кабинетам, да и просто по столам в пределах одной комнаты. Не бывает такого, чтобы абсолютно все люди были позитивно настроены, чтобы совпадали привычки и убеждения всех участников. Поэтому уместнее говорить о том, что нужно стремиться к гармонии, балансу в коллективе, а не к устранению всех негативных факторов.
Психологическая сплоченность и сработанность. В дружном коллективе с благоприятным климатом все задачи решаются легко и быстро. Добиться сплоченности можно при помощи корпоративной культуры, психологических тренингов. Кроме этого, важен профессионализм, компетентность каждого из участников коллектива. Каждый человек должен понимать, что несет ответственность не только за себя, но и за других.
Стиль руководства. Он бывает демократическим, авторитарным и попустительским

Для создания благоприятного психологического климата в коллективе важно придерживаться демократического стиля.
Характер общения. Благоприятный психологический климат возникает в тех коллективах, где люди умеют открыто и честно общаться, сопереживать, помогать

Ценится умение предотвращать и решать конфликты, идти на компромиссы, смотреть на ситуацию глазами другого человека. Кроме этого, важно умение отстаивать свои интересы, но при этом не задевать интересы коллег. Нужно уметь принимать конструктивную критику и выражать ее.

При работе с факторами влияния на климат нужно избегать максимализма. Например, относительно последнего пункта это означает следующее: не нужно набирать исключительно общительных и активных людей. Молчуны и тихони тоже умеют отлично выполнять задания, выражать свое мнение, если их спрашивают об этом. По каждому пункту факторов важен баланс.

Разница между глобальным потеплением и изменением климата

В далеком 1896 году шведский ученый по имени Сванте Аррениус пришел к выводу, что если мы удвоим уровень углекислого газа в атмосфере, то температура поверхности вырастет на несколько градусов. Сам термин «глобальное потепление» впервые применил в 1975 году климатолог Уоллесом Брокером в статье для журнала Science под названием «Изменение климата: находимся ли мы на грани ярко выраженного глобального потепления?»

Позже, летом 1988 года термин глобальное начал обретать популярность. Причиной послужил исследователь из NASA Джеймс Хансен – он заявил Конгрессу на широко освещаемых слушаниях, что «Глобальное потепление достигло такого уровня, что мы можем с высокой степенью уверенности приписать причинно-следственную связь между парниковым эффектом и наблюдаемым потеплением».

Таяние ледников и вечной мерзлоты представляют серьезную угрозу для мировых экосистем.

Интересно, что термин «изменение климата» восходит, по крайней мере, к 1939 году. Он получил распространение после публикации научной статьи в 1955 году под названием «Теория изменения климата на основе углекислого газа» Гилберта Пласса. К 1970 году в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences была опубликована работа под названием «Углекислый газ и его роль в изменении климата».

В 1988 году был создан консультативный орган из ведущих ученых и других экспертов по климату для обзора научной литературы каждые несколько лет. С тех пор «Межправительственной группа экспертов по изменению климата» (МГЭИК) регулярно публикует доклады о состоянии нашей планеты. Отметим также, что изменение климата или глобальное изменение климата, как правило, считается «более научно точным термином», чем глобальное потепление.

Последствия изменения климата могут оказаться по-настоящиему ужасающими.

Если учесть все последствия, которые ученые наблюдали в последние десятилетия (включая окисление океанских вод, усиление лесных пожаров и более интенсивные наводнения), ученые климатологи, вероятно, будут отдавать предпочтение термину изменение климата.

Основные причины изменений

Быстрый рост температуры был вызван массовой индустриализацией, из-за которой в атмосферу стали попадать десятки тысяч тонн вредных веществ, усугубляющих парниковый эффект. Тем не менее, нельзя не учитывать влияние природных факторов.

Естественные факторы

Угол наклона земной оси и характеристики орбиты планеты не постоянны. Когда они меняются под действием гравитации других небесных тел, это влечёт перераспределение солнечного тепла по поверхности планеты. Процесс известен под названием «циклы Миланковича».

Извержения вулканов и супервулканов, в результате которых в воздух попадает не пропускающий солнечные лучи пепел, влекут локальное похолодание.

Вулкан Каримский. Извержение вулкана на Камчатке.

Любые изменения в интенсивности солнечного излучения отражаются на состоянии климата Земли. До сих пор изменения солнечной активности не изучены в достаточной степени. Предполагается, что перемены на Солнце поспособствовали потеплению, произошедшему в первой половине XX века.

Сдвиги литосферных плит косвенно влияют на климат. Например, вспучившаяся поверхность земной коры может перерезать океанские течения, в результате чего какой-то регион планеты останется без тепла, переносимого этими течениями.

Антропогенные факторы

Учёные выделяют следующие опасные факторы человеческой деятельности, которые влияют на климат:

  • промышленные выбросы в атмосферу CO2, усугубляющие парниковый эффект;
  • уменьшение площади лесов и снижение их способности перерабатывать углекислый газ;
  • истончение озонового слоя в результате выбросов фреона и оксидов азота, увеличивающие жёсткость солнечной радиации;
  • последствия техногенных катастроф (например, попадание в окружающую среду радиоактивной пыли, влекущей вымирание растительности).

Иногда связь между действиями человека и последствиями для окружающей среды менее заметна. Например, из-за применения пестицидов на территории исчезнут насекомые — главный источник пищи для птиц. Количество птиц сократится от голода, это повлечёт голод у тех животных, которые охотятся на птиц, и так далее.

Нарушится пищевая цепочка, и поголовье животных резко уменьшится. Флора и фауна неразрывно связаны: без насекомых, опыляющих цветы, и без мелких грызунов и птиц, разносящих семена растений, последним будет труднее размножаться. Как следствие, уменьшится площадь зелёных насаждений, и вырастет концентрация CO2 в атмосфере.

Последствия глобального изменения климата

Последние новости о последствиях стремительно меняющегося климата, увы, тревожные. Так, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, более трети смертей от жары в мире ежегодно происходит непосредственно из-за глобального потепления.

Расчет, проведенный авторами научной работы, показал, что это лишь малая часть последствий стремительных изменений климата — еще больше людей умирает от других экстремальных погодных явлений, усиливающихся глобальным потеплением, таких как штормы, наводнения и засуха. А число погибших от жары будет расти экспоненциально с повышением температуры. Ранее мы рассказывали о том, как жара влияет на организм, рекомендую к прочтению.

В 2019 году исследователи посчитали, что в одной только Франции из-за рекордно высоких температур скончались почти 1500 человек.

Десятки исследователей, которые изучали смертность от жары в 732 городах по всему миру с 1991 по 2018 год, подсчитали, что 37% смертей были вызваны более высокими температурами в результате потепления, вызванного антропогенной деятельностью. Самый высокий процент смертей от жары, вызванных изменением климата, наблюдался в городах Южной Америки. Исследователи также обнаружили, что в бразильском Сан-Паулу, количество смертей связанных с жарой в среднем составляет 239 человек в год.

Изменение климата, если его не остановить, в конечном итоге может погубить нашу цивилизацию.

В ходе исследования ученые данные о смертности за десятилетия в 732 городах, чтобы построить кривые, детализирующие, как уровень смертности в каждом городе меняется в зависимости от температуры и как кривые тепловой смертности варьируются от города к городу.

Затем исследователи взяли наблюдаемые температуры и сравнили их с 10 компьютерными моделями, моделирующими мир без изменения климата. Применив эту научно принятую методику к индивидуальным кривым тепловой смертности для 732 городов, ученые рассчитали дополнительную тепловую смертность от изменения климата.

Примечательно, что новое исследование является одним из первых, подробно описывающих смертность от жары, связанную с изменением климата.

Причины, воздействующие на климат

Вопрос формирования климата довольно сложный. Для его понимания необходимо знать ряд закономерностей, которыми изобилует наука. Прежде следует определиться, что называют климатообразующими факторами. Если говорить просто — это причины, от которых зависит климат определённой территории. Основные климатообразующие факторы:

  • географическая широта;
  • циркуляция атмосферы;
  • близость или удалённость от океанов;
  • высота над уровнем моря;
  • течения у побережий материков;
  • рельеф;
  • подстилающая поверхность.

Географическая широта

Это расстояние от экватора до нужной точки в градусах. Широта отсчитывается от нулевой параллели — экватора. Она бывает северной, если территория лежит в северном полушарии. Если в южном, тогда широта южная.

Поверхность по ту и другую сторону от экватора круглый год получает много солнечного тепла и света. Лучи падают почти отвесно, угол их падения близок к 90 градусам. При движении к северу и югу увеличивается широта, уменьшается угол падения солнечных лучей, поэтому меньше поступает тепла на земную поверхность.

Циркуляция атмосферы

Этот фактор нужно понимать как постоянное перемещение воздушных масс. Тепло, которое поступает от Солнца, прогревает земную поверхность. Воздух нагревается от подстилающей поверхности неравномерно. Даже на одной широте он может иметь разную температуру. В результате возникает разность в давлении, массы воздуха приходят в движение, возникает ветер.

Близость или удалённость от океанов

Этот фактор можно назвать как протяжённость с севера на юг и с запада на восток. Территории, расположенные на побережьях океанов и морей, всегда характеризуются иными климатическими особенностями, чем расположенные внутри материка.

Западные окраины континенты имеют морской тип климата. Участки суши получают больше осадков, зимы более мягкие, летние сезоны прохладные. Суша восточных окраин характеризуется муссонным климатом. Это значит, что большое количество осадков выпадает в тёплый период. Температуры зависят от широты места.

Внутренние районы, удалённые от океанов, характеризуются незначительным количеством осадков в течение года, высокими летними и низкими зимними температурами. В качестве примера можно указать юг Сибири в России.

Абсолютная высота места

Это ещё одна причина, которая влияет на климат. Кабардино-Балкария, расположенная в горной местности на юге европейской территории, характеризуется совершенно разнообразными условиями. В предгорьях климат влажный континентальный. С подъёмом в горные районы температуры становятся ниже. Климат сменяется на субальпийский, выше — на альпийский.

Течения у побережий материков

Водные массы, как и воздушные, всё время находятся в движении. Если вода двигается постоянно, возникают течения. Они могут быть холодными и тёплыми. У берегов Европы проходит тёплое Северо-Атлантическое течение. Над ним формируется тёплый влажный воздух, который западными ветрами перемещается на материк. Благодаря этому в Европе мягкая зима и тёплое лето. Осадки выпадают весь год.

У юго-западного побережья Африки в тропических широтах проходит холодное Сенегальское течение. Казалось бы, территория должна получать много осадков. Однако на побережье раскинулась пустыня Намиб. Над холодным течением формируется холодный воздух. Он содержит мало влаги и не даёт осадков.

Влияние рельефа

Под рельефом понимают совокупность неровностей земной поверхности. Он оказывает очень сильное влияние на климат. Если на пути движения воздушных масс будет преграда в виде гор, тогда воздух станет подниматься, чтобы преодолеть ее. В результате он охладится, так как удалится с земной поверхности. Холодный воздух не сможет удержать всю влагу, которая содержалась в более тёплом воздухе. Ее мелкие капельки будут сливаться, укрупняться и выпадать в виде осадков. По этой причине наветренные склоны гор всегда получают больше осадков

Горные цепи могут задерживать воздушные массы или, наоборот, не препятствовать их проникновению вглубь территории.

Подстилающая поверхность

То, что находится на поверхности земли, называют подстилающей поверхностью. Она влияет на формирование климата. Разная поверхность, даже находящаяся на одной широте, с неодинаковой интенсивностью поглощает тепло.

Так, лёд и снег более чем на 80% отражают солнечные лучи. Из-за этого в Антарктиде и Арктике всегда холодно, хоть над территориями наблюдается длинный полярный день. В это время Солнце не заходит за горизонт длительное время, поступает большое количество тепла. Поверхность из снега и льда отражает тепло, и температуры остаются низкими.

Современное изменение климата на планете

С конца 19 века средняя температура на планете увеличилась на 1.2 градуса Цельсия. В последнее время климат меняется быстрее, так как очень развилась промышленность, и резко увеличились выбросы углекислого газа в атмосферу. Вероятный прогноз на 2100 год — повышение средней температуры на 0,3 — 4,8 градуса. Такой разброс объясняется неизвестными количеством CO2, который будет выпущен в атмосферу. Наибольшее повышение температуры ожидается в северном полушарии.

В мире

Повышение уровня Мирового океана из-за таяния ледников сделает прибрежные территории непригодными для жизни. Глобальное изменение климата неизбежно ударит по странам Африки, так как это бедный и не способный быстро адаптироваться регион, уже страдающий от нехватки чистой воды.

Другие региональные последствия за период с 2020 по 2100 год:

  1. В Южной Европе (Италия, Испания, Балканы) повысится риск лесных пожаров. Однако в северной Европе возрастёт урожайность, и уменьшится потребность в обогреве жилых домов.
  2. В Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии будут усугубляться проблемы с пресной водой. Это также повлечёт увеличение заболеваемости болезнями ЖКТ.
  3. В Южной Америке произойдёт эрозия побережья из-за повышения уровня океана. Площадь саванн возрастёт, а площадь джунглей уменьшится, усугубляя проблемы с переработкой CO2.
  4. В Северной Америке значительно ухудшится обстановка в жарких штатах США (Калифорния, Флорида) и в Мексике. Повышение температуры в этих уже страдающих от жары регионах увеличит смертность среди пожилого населения, усугубит проблемы с загрязнением воздуха и воды. В горах снежные шапки будут уменьшаться, однако возрастёт риск зимних наводнений.
  5. В северных районах Австралии и Новой Зеландии ожидаются серьёзные засухи и проблемы с пресной водой. Очень значительно ухудшится ситуация с лесными пожарами.
  6. Потепление в Арктике и Антарктике вызовет таяние льдов. В 2019 году средняя площадь полярных шапок сократилась на 2,1 млн км2, это рекордная величина за многолетнюю историю наблюдений.

Общим последствием будет удар по биоразнообразию, так как растения и животные не способны адаптироваться к быстро меняющемуся климату.

В России

Прогнозы, как изменится климат и экология России, весьма пессимистичны. За последние 20 лет количество опасных погодных явлений (наводнения, ураганы, лесные пожары) увеличилось втрое, средняя годовая температура повышается в 2,5 раза быстрее, чем в мире.

Специфичным для России последствием глобального потепления будет таяние вечной мерзлоты. 60% территории страны покрыто вечной мерзлотой, и строящиеся на севере сооружения рассчитаны именно на это состояние грунта. Есть риск обрушения зданий, возведённых за полярным кругом. Это особенно опасно потому, что среди них есть нефте- и газо-добывающие предприятия, повреждение которых повлечёт разлив опасных веществ в почву.

Прогнозы на будущее

Изменение климата ускорится, так как существующих мер по борьбе с глобальным потеплением недостаточно. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) предполагает, что при худшем сценарии уровень Мирового океана поднимется на метр, а средняя температура — на 3 градуса. При этом из-за изменения кислотности океанов (вследствие нагрева) погибнет до 90% коралловых рифов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector