флора и фауна
донского края
Самка европейского благородного оленя
Колония серой цапли
Меловики
Кабан мчится
Кабаны общаются
Лосиха и телок
Лосиха и дети
Европейский благородный олень
Самка европейского благородного оленя с олененком
Черноголовый хохотун
Жук-олень
Самка кабана с семейством
Лани
Лебедь-шипун
Лебедь-шипун на взлете
Благородные европейские олени
Серая цапля с добычей
Лошади и ковыль
Журавль серый
Серая цапля на гнезде
Лисовин молодой
Лиса с лисятами
Черноголовая чайка
Ходулочник
Розовые пеликаны
Розовые пеликаны
Сайгаки в степи
Солерос европейский
Молодая волчица
Чеглок с добычей
Птенец филина
Фазан убегает от хищника
Маки
Донские мустанги
Донские мустанги. «Ветер в гривах»
Аскалаф пестрый
Байрачный лес утром
Купание розовых скворцов
Стая стрепетов
Узорчатый (сарматский) полоз
Дрофа
Большая поганка (чомга)
Лунь степной
Ландшафт Усть-Донецкого района
Ландшафт Каменского района
Тюльпаны Геснера
экологические карты ростовской области
Физическая карта Ростовской области
Геоструктуры и полезные ископаемые Ростовской области
Агроклиматические условия Ростовской области
Геологическая карта Ростовской области
Администативно-территориальное деление Ростовской области
Климатические условия Ростовской области
Поверхностные воды Ростовской области
Природные ландшафты Ростовской области
Зоогеографическая карта и карта особо охраняемых территорий Ростовской области
Палеогеографическая обстановка Ростовской области
Карта растительности Ростовской области
Туристско-рекреационные ресурсы нижнего Дона
Почвы Ростовской области
Смотреть PDF Экологический вестник Дона
Смотреть PDF Красная книга Ростовской области. Том 1: Животные
Смотреть PDF Красная книга Ростовской области. Том 2: Растения и грибы

Архив новостей

17 августа 2026
Глобальное потепление ускоряется — и это может обрушить океанические течения

Одинаковый уровень глобального потепления может приводить к разным последствиям для океана.

При медленном изменении климата водные массы успевают перестроиться, тогда как быстрое воздействие нарушает равновесие и повышает риск резкого ослабления циркуляции.Медленное потепление может помочь Атлантической циркуляции сохранить устойчивость.

Коротко о главном

  • Риск коллапса Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) зависит не только от уровня глобального потепления, но и от скорости изменения климата.
  • При медленном росте концентрации CO? (0,5 ppm в год) AMOC остаётся стабильной даже при потеплении до +5,5 °C.
  • При быстром росте концентрации CO? (2,5–5,0 ppm в год) коллапс AMOC может начаться уже при +2 °C потепления.
  • В сценариях RCP4.5 и RCP8.5 коллапс AMOC прогнозируется примерно в 2110 и 2060 годах соответственно — в зависимости от динамики температуры и выбросов парниковых газов.
  • Переход AMOC в слабое состояние не обязательно означает необратимый коллапс: система может адаптироваться при замедлении темпов климатических изменений.

Ключевой вывод: для снижения риска коллапса AMOC критически важно замедлить темпы глобального потепления и сократить выбросы парниковых газов.

Атлантическая меридиональная циркуляция (Atlantic Meridional Overturning Circulation, сокр. AMOC) — крупная система океанических течений, которая переносит тепло в Атлантике. Учёные давно изучают возможность её резкого ослабления или коллапса на фоне изменения климата. Ранее предполагаемый порог такого перехода оценивали примерно в +4 °C глобального потепления, хотя диапазон неопределённости составлял от +1,4 до +8 °C.

Новое исследование, опубликованное в Nature Climate Change, показывает, что одного температурного порога может быть недостаточно для оценки риска. Важную роль играет скорость изменения радиационного воздействия, связанного с ростом концентрации парниковых газов.

Медленное потепление позволяет AMOC адаптироваться:

Учёные провели серию экспериментов с климатической моделью CESM, постепенно увеличивая концентрацию CO? с разной скоростью.

  • При медленном росте: концентрация CO? увеличивалась на 0,5 ppm в год. В этом случае AMOC оставалась стабильной даже при глобальном потеплении до +5,5 °C.
  • При быстром росте: при увеличении концентрации CO? на 2,5 и 5,0 ppm в год коллапс AMOC начинался примерно при +2 °C потепления.

Таким образом, одинаковый уровень потепления может приводить к разным результатам в зависимости от того, насколько быстро меняются климатические условия.

Почему скорость имеет значение:

При медленном потеплении поверхность океана и его глубинные слои успевают перестраиваться согласованно. Важную роль играют усиление испарения и сокращение площади морского льда. Испарение увеличивает солёность воды, а отступление льда уменьшает его изолирующее воздействие и снижает поступление пресной воды от таяния. Кроме того, освобождаются дополнительные районы для глубокой конвекции.

Эти процессы работают медленно — на протяжении столетий. При быстром изменении климата океан не успевает за изменениями на поверхности. Поверхностные воды становятся менее плотными быстрее, чем успевают перестроиться глубинные воды, что нарушает условия, необходимые для поддержания циркуляции.

На этом фоне усиливается солевая адвективная обратная связь — один из основных механизмов дестабилизации AMOC. В быстрых сценариях происходит накопление пресной воды в верхних слоях Северной Атлантики, после чего циркуляция значительно ослабевает и может перейти в состояние коллапса.

Что показали сценарии изменения климата:

Исследователи также сравнили результаты с более привычными сценариями RCP. В модели при RCP2.6 AMOC восстанавливалась. При RCP4.5 начало коллапса происходило примерно в 2110 году, когда глобальная температура была на +2,19 °C выше уровня периода 1850–1899 годов. При RCP8.5 коллапс начинался примерно в 2060 году при потеплении на +2,78 °C.

При этом авторы подчёркивают, что переход AMOC в слабое состояние в этих экспериментах не обязательно означает необратимый коллапс. Поэтому они осторожно используют термин «коллапс AMOC», а не «точка невозврата».

Главный вывод:

Исследование показывает, что риск коллапса AMOC нельзя оценивать только по достигнутому уровню глобального потепления. Важна и скорость изменения климата. При достаточно медленном воздействии океаническая система получает время для адаптации и способна сохранять стабильную циркуляцию даже при очень высоком уровне потепления.

Авторы считают, что поэтому при оценке риска для AMOC необходимо учитывать не только температурные пороги, но и скорость потепления, а также физические показатели состояния океана. Снижение выбросов парниковых газов остаётся важным способом уменьшить риск быстрого изменения климатической системы.

 

 

Источник: https://ecoportal.su/news/view/133617.html

<< Предыдущая 1 Следующая >> 
Пропустить Навигационные Ссылки.
экологический календарь
Август 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Социальные сети
Наши победы