Климатические факторы

Глава 3. Основные факторы изменения климата

Глава 2. Модели изменения климата

Список использованной литературы 23

Заключение 22

Основная часть

Глава 1. Проблема изменения климата: основная характеристика…………..………………4

 

Глава 2. Модели изменения климата 5

 

Глава 3. Основные факторы изменения климата 6

3.1. Климатические факторы 6

3.2. Не климатические факторы 7

3.3. Антропогенные факторы 9

3.4. Взаимодействие факторов 10

 

Глава 4. Причины изменений климата 11

 

Глава 5. МГЭИК 13ф


 

Глава 6. Возможные экологические последствия 15

6.1. Последствия для России 17

 

Глава 7. Смягчение последствий 20

 

 

 

Введение

 

Проблема изменения климата сегодня чрезвычайно актуальна. Климат на нашей планете меняется и меняется достаточно быстро, что не отрицает уже ни один ученый, что говорить об обывателях. Однако на повестке дня стоят опасения, что к естественному изменению климата добавилось потепление, вызванное деятельностью человека. Сегодня многих преследует навязчивая мысль о том, что им чаще жарко, чем холодно. Это самовнушение, конечно. Точнее, внушение извне. «Парниковый эффект, — говорят люди. — Потепление климата. Тают антарктические льды. Надо жить подальше от моря, пока оно не проглотило большой кусок прибрежья. Правда, не совсем ясно — куда прятаться от озоновых дыр? Однако если человеку жарко, то это не от глобального потепления климата. И если по радио сообщают, что в текущем году установлен рекорд температуры за такое-то количество лет, так это тоже не от него. Во-первых, температурные аномалии — это еще не изменение нормы. Во-вторых, «на глаз» изменение климата не «заметно». Сравнительный опыт фиксирует не изменение климата, а состояния атмосферы — влажность, осадки, сияние Солнца, скорость ветра, облачность. Или явления погоды.

Изменение климата не означает простое повышение или понижение температуры. Под устоявшимся термином «глобальное изменение климата» понимают перестройку всех геосистем. А потепление рассматривают лишь как один из аспектов изменений. Данные наблюдений свидетельствуют о повышении уровня Мирового океана, таянии ледников и вечной мерзлоты, усилении неравномерности выпадения осадков, изменении режима стока рек и других глобальных изменениях, связанных с неустойчивостью климата.

Последствия климатических изменений проявляются уже сейчас, в том числе в виде увеличения частоты и интенсивности опасных погодных явлений, распространении инфекционных заболеваний. Они наносят значительный экономический ущерб, угрожают стабильному существованию экосистем, а также здоровью и жизни людей. Выводы ученых говорят о том, что продолжающиеся климатические изменения могут в будущем привести к еще более опасным последствиям, если человечество не предпримет соответствующих предупредительных мер.

 

Глава 1. Проблема изменения климата: общая характеристика

 

Под изменением климата следует пониматьколебания климата Земли в целом или отдельных её регионов с течением времени, выражающиеся в статистически достоверных отклонениях параметров погоды от многолетних значений за период времени от десятилетий до миллионов лет. Учитываются изменения как средних значений погодных параметров, так и изменения частоты экстремальных погодных явлений. Изучением изменений климата занимается наука палеоклиматология. Причиной изменения климата являются динамические процессы на Земле, внешние воздействия, такие как колебания интенсивности солнечного излучения, и, по одной из версий, с недавних пор, деятельность человека. В последнее время термин «изменение климата» используется как правило (особенно в контексте экологической политики) для обозначения изменения в современном климате.

За последние 10 000 лет средняя температура на планете оставалась достаточно стабильной, варьируясь меньше чем на 1°C и тем самым позволяя человеческой цивилизации достичь наиболее оптимального на сегодняшний день показателя 15°C. Однако абсолютный успех нашей цивилизации может разрушительно влиять на климат, который до сегодняшнего дня был исключительно полезным для нас. «Одеяло» парниковых газов в тропосфере, составляющее менее одного процента всей атмосферы, выполняет жизненно важную функцию регулирования климата на планете. Солнечная энергия попадает на Землю в форме видимого света, нагревая при этом ее поверхность. Так как температура Земли намного ниже, чем температура Солнца, Земля выделяет эту энергию обратно в космос в форме инфракрасной или тепловой радиации. Парниковые газы блокируют проникновение инфракрасной радиации непосредственно в космос. В результате этого возникает «природный парниковый эффект», который удерживает на планете температуру на 30°C выше, чем она была бы без возникновения данного эффекта, что, как нам известно, существенно влияет на жизнь в целом. Проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, заключается в том, что с начала индустриальной революции в течение 250 лет наши выбросы парниковых газов в атмосферу уменьшают этот покров с беспрецедентной скоростью. Это стало причиной наиболее резкого за последние 650 000 лет изменения состава атмосферы. Несмотря на предпринимаемые нами значительные усилия по снижению выбросов парниковых газов, в течение последующих десятилетий и впоследствии потепление всемирного климата будет проходить с большой скоростью.

 

 

 

В данном разделе мы кратко обсудим, на каких основных положениях базируется построение современных климатических моделей. Современные модели климата – это модели, в основе которых лежит современная модель общей циркуляции атмосферы и океана, причем центральным направлением их развития является все более точное описание всех физических процессов, участвующих в формировании климата. Это направление кажется разумным поскольку, как показано в предыдущем разделе, для правильного описания отклика климатической модели (даже первого момента) на малые внешние воздействия нужно хорошо воспроизводить не только сам климат, но и динамику на аттракторе климатической системы (вероятность перехода из одного состояния климатической системы в другое). В основу построения современных моделей климата положен ряд принципов. Принимается, что локально справедливы уравнения классической равновесной термодинамики. Предполагается далее, что для описания динамики атмосферы и океана справедливы уравнения Навье-Стокса для сжимаемой жидкости. Поскольку в современных моделях в силу, главным образом, вычислительных возможностей используются уравнения Рейнольдса — осредненные по некоторым пространственным и временным масштабам уравнения Навье-Стокса, то считается, что существует принципиальная возможность их замыкания. Процедура замыкания предполагает, что эффекты процессов подсеточных масштабов (масштабов меньших, чем масштаб осреднения) могут быть выражены через характеристики процессов крупных масштабов. К этим процессам относятся: 1) перенос излучения (коротковолновой и длинноволновой радиации), 2) фазовые переходы влаги и процесс локального осадкообразования, 3) конвекция, 4) пограничные и внутренние турбулентные слои (некоторые характеристики этих слоев описываются явно), 5) мелкомасштабная орография, 6) волновое сопротивление (взаимодействие мелкомасштабных гравитационных волн с основным потоком), 7) мелкомасштабная диссипация и диффузия, 8) мелкомасштабные процессы в деятельном слое суши. Наконец, для описания крупномасштабных атмосферных и океанических движений справедливо приближение гидростатики: вертикальный градиент давления уравновешивается силой тяжести. Использование такого приближения требует дополнительных упрощений (постоянный радиус Земли, пренебрежение составляющими силы Кориолиса с вертикальной компонентой скорости) с тем, чтобы в системе уравнений при отсутствии внешних источников энергии и диссипации выполнялся закон сохранения энергии. Уравнения гидротермодинамики атмосферы и океана, замыкания процессов подсеточных масштабов и краевые условия подробно рассмотреныв [4]. Следуя идеям, изложенным в предыдущем параграфе, для системы уравнений в частных производных, описывающей модель климатической системы, необходимо доказать ряд утверждений. I. Глобальная теорема разрешимости на любом, как угодно большом, промежутке времени t. К сожалению, в сферической системе координат с "правильными" краевыми условиями такой теоремы в настоящее время нет, что не есть следствие отсутствия таких теорем для трехмерных уравнений Навье-Стокса. Уравнения современных климатических моделей имеют "2.5" — размерность, поскольку вместо полного третьего уравнения движения используется уравнение гидростатики. II. Существование глобального аттрактора. Это утверждение доказано в настоящее время для систем уравнений вида (1) из предыдущего раздела при условии, что S- строго положительно-определенный оператор: ( , ) ( , ), 0. Sϕ ϕ µϕϕ µ ≥ > Проблема заключается в том, что в общем случае этого написать нельзя, поскольку уравнение неразрывности для сжимаемойжидкости не диссипативно. III. Размерность аттрактора. Конструктивные оценки размерности аттракторов для моделей этого класса очень грубы. Они представляют собой оценки сверху, которые, вообще говоря, непригодны для теории,

рассмотренной в предыдущем разделе.

 

Изменения климата обусловлены переменами в земной атмосфере, процессами, происходящими в других частях Земли, таких как океаны, ледники, а также эффектами, сопутствующими деятельности человека. Внешние процессы, формирующие климат, — это изменения солнечной радиации и орбиты Земли. А также:

· изменение размеров и взаимного расположения материков и океанов,

· изменение светимости солнца,

· изменения параметров орбиты Земли,

· изменение прозрачности атмосферы и ее состава в результате изменений вулканической активности Земли,

· изменение концентрации парниковых газов (СО2 и CH4) в атмосфере,

· изменение отражательной способности поверхности Земли (альбедо),

· изменение количества тепла, имеющегося в глубинах океана.

 

Погода — это ежедневное состояние атмосферы. Погода является хаотичной нелинейной динамической системой. Климат — это усредненное состояние погоды и он предсказуем. Климат включает в себя такие показатели, как средняя температура, количество осадков, количество солнечных дней и другие переменные, которые могут быть измерены в каком-либо определенном месте. Однако на Земле происходят и такие процессы, которые могут оказывать влияние на климат.