Cambio Climático Global: no dejes para mañana
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- Alfonso Esteban Villalobos Vidal
- hace 7 años
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1 Cambio Climático Global: no dejes para mañana Ya se encuentra en proceso y no es fácilmente reversible (umbrales: 2ºC, 400 ppm CO 2 ). Hay ya acciones globales, regionales y locales técnicamente posibles para disminuir vulnerabilidad social y aumentar capacidad adaptativa. Su puesta en práctica y éxito no dependen sólo del desarrollo de mejor ciencia y técnica, sino de voluntad política, organización social, cambios culturales y toma de decisiones ante un futuro incierto. Se requerirán nuevos avances científico técnicos para solucionar los problemas asociados a cambio climático, pero aún no hay claridad sobre cuáles serían y cómo llegar a ellos.
2 La dimensión global de los procesos ambientales Cambio Climático Global
3 Atmósferas planetarias Factores determinantes de las temperaturas de los planetas en el sistema solar Gases de efecto invernadero: son buenos o malos??
4 Efecto Invernadero Planeta Te C Ts C Marte Tierra Venus
5 Sistema Tierra Peso aproximado (gramos) Atmósfera 5.4 X Hidrosfera 1.4 X Litosfera 5.9 X Biosfera 6 X 10 17
6 Características del sistema Tierra Atmósfera, Biosfera, Hidrosfera, Litosfera Atmósfera-Hidrosfera= capas fluidas, determinan clima en troposfera. Diferencias y semejanzas. Distribución de radiación solar entrante por latitudes. Mayor en ecuador, menor en polos. Geosfera o litosfera con tiempos de residencia y respuesta más lentos. Biosfera cubre un amplio espectro en tiempos de reacción a los otros compartimentos.
7 Capas fluidas del planeta Maquinaria termodinámica de distribución del calor Procesos biológicos de conversión de energía radiante a energía química de alta calidad
8 Escalas Escalas Escalas Escalas Escalas Escalas Escalas Escalas Escalas Escalas Escalas Escalas Escalas
9 Escalas Espacio - Temporales Variaciones en el Bióxido de Carbono El Niño Clima Glaciaciones Magaña, V Ciencias. No. 35. Julio septiembre.
10 Escalas I La climatología puede estudiarse a varias escalas espaciales: Megaclima a escala planetaria Macroclima a escala continental Mesoclima a escala regional Clima Local( mesomicroclima)-----a escala zonal Microclima a escala de enclave
11 Cambio Climático Observado AR4 IPCC WGI (2007) (1) La mayor parte de los incrementos observados en las temperaturas globales promedio desde la mitad del siglo XX son muy probablemente debidas al incremento observado en las concentraciones de gases antropogénicos de efecto invernadero. Las influencias humanas comprobables se extienden ahora a otros aspectos del clima, incluyendo calentamiento de los océanos, promedios continentales de temperatura, temperaturas extremas y patrones de viento. El calentamiento del sistema climático es incuestionable y es ahora evidente por las observaciones de aumentos en la temperatura global del aire y los océanos, el derretimiento general de nieve y hielos así como por el aumento global en el nivel medio del mar.
12 Cambio Climático Observado AR4 IPCC WGI (2007) (2) Se han observado numerosos cambios de largo plazo a escalas continentales, regionales y oceánicas. Esto incluye cambios en los hielos y las temperaturas del Ártico, cambios en las cantidades de lluvia, salinidad del océano, patrones de vientos y eventos extremos como sequías, lluvias torrenciales, ondas de calor y en la intensidad de los huracanes. Es extremadamente improbable que el cambio climático global de los pasados 50 años pueda ser explicado sin forzamientos externos al sistema y muy probable que no se deba solo a las causas naturales conocidas.
13 Variaciones de la temperatura global +0.74C en 100 años por decada en últimos 50, cerca del doble de la tendencia de 100 años! AR4 IPCC, 2007 NASA.2.1 Temperatura Global Global surface temperature IPCC IPCC TAR, 2001 Temperatura global media, reconstrucción para los últimos 2000 años (Mann, M.E. and P.D. Jones (2003).
14 Cambio de Temperatura Global y Continental IPPC AR4 WGI, 2007
15 Cambio Climático Observado AR4 IPCC WGI (2007) (3) Sequías más intensas y largas sobre amplias areas desde los 70 s, particularmente en los trópicos y subtrópicos. La frecuencia de los eventos extremos como lluvias torrenciales se ha incrementado en la mayoría de las áreas terrestres. Las temperaturas extremas han tenido también amplios cambios los últimos 50 años. Son menos frecuentes los días y noches fríos y las heladas; mientras que son más frecuentes las ondas de calor, los días y noches calientes.
16 Cambio Climático Observado AR4 IPCC WGI (2007) (4) Hay evidencia observada de aumento en la intensidad de la actividad ciclónica en el Atlántico Norte desde 1970, correlacionado con aumentos en las temperaturas superficiales de los mares tropicales. La información paleoclimática apoya la interpretación de que el calentamiento del último medio siglo es inusual por lo menos para los últimos 1300 años. La última vez que las regiones polares estuvieron significativamente más calientes que ahora por un periodo prolongado fue hace 125,000 años y las reducciones en el volumen del hielo polar llevaron a aumentos de 4 a 6 metros en el nivel del mar.
17 Capa de hielo, cobertura de nieve y glaciares Larsen B Las temperaturas medias del Ártico se incrementaron casi el doble del promedio de la temperatura global en los pasados 100 años.
18 Cambios observados en número e intensidad de huracanes en un clima más caliente En los últimos 35 años... Huracanes categorías 2 y 3: sin cambio Huracanes categoría 1: ligera disminución Huracanes categorías 4 y 5: AUMENTO DE CASI 100%!! Webster, P., Science; image NOAA
19 Cambios en sistemas físicos, biológicos y temperatura superficial AR4 IPCC, 2007
20 Componentes de forzamiento radiativo
21 Escenarios de Emisiones (SRES, IPCC) 4 historias, 4 familias, 6 grupos cada uno con un escenario indicador, un total de 40 escenarios de emisiones.
22 Escenarios de emisiones y concentraciones
23 FUTUROS CAMBIOS EN EL CLIMA AR4 IPCC WGI (1) Próximas dos décadas: calentamiento de alrededor de 0.2 C por decada en varios escenarios de emisiones (SRES). Aún si las concentraciones de todos los gases de efecto invernadero y los aerosoles se mantienen constantes a los niveles del año 2000, se prevee un calentamiento adicional de 0.3 to 0.9 C para Las temperaturas en 2100 pueden incrementarse entre 1.8 y 4 C, aunque no se descartan aumentos de hasta 6.4 C Los eventos extremos serán más frecuentes y los ciclones tropicales más intensos
24 FUTUROS CAMBIOS EN EL CLIMA AR4 IPCC WGI (2) Se espera que el calentamiento sea mayor en tierra y a altas latitudes del Norte y menor sobre los océanos del sur. En todos los escenarios los mares congelados desaparecen tanto en el Ártico como el Antártico. En las altas latitudes es muy probable un aumento en la cantidad de lluvia, mientras que disminuirá en regiones subtropicales, continuando con las tendencias observadas recientemente. La circulación meridional del Atlántico muy probablemente se hará más lenta durante el s.xxi. No es probable un cambio abrupto en la CMA en este siglo, aunque no se pueden tener escenarios confiables de largo plazo para esta corriente.
25 Impactos Potenciales de Cambio Climático en México en Agricultura (2050) Escenario base de aptitud para maíz Aptitud para maíz de temporal bajo escenarios A2 de cambio climático para el año A) Modelo GFDL, B) Modelo ECHAM y C) Modelo HADLEY. Los diferentes escenarios apuntan a una reducción neta de la superficie apta para el cultivo de maíz de temporal y reducción de rendimientos en algunas regiones del país.
26 Impactos Potenciales de Cambio Climático en México Agua (2030) Baja California y Sonora situación crítica La región de Sinaloa y la Región Hidrológica del Lerma fuerte presión sobre el recurso. Incluso zonas del sur de México y la Península de Yucatán presión de media a fuerte sobre el recurso.
27 Impactos Potenciales de Cambio Climático en México Bosques (2050) La cobertura vegetal del país se vería afectada hasta en un 50% en condiciones de cambio climático. Los bosques templados, matorrales xerófitos y pastizales de afinidades templadas son los que se verán más afectados.
28 Estudios de Vulnerabilidad Asentamientos Humanos Considerando los factores distribución, densidad, crecimiento de la población, morbilidad y consumo de agua por habitante se determinó que la región central del país resulta ser la más sensible al cambio climático debido a su gran densidad poblacional.
29 Estudios de Vulnerabilidad Zonas Costeras Ortíz, M., Méndez A Las zonas costeras con mayor vulnerabilidad se identificaron en Tamaulipas (laguna deltaica del río Bravo), Veracruz (Laguna de Alvarado, río Papaloapan), Tabasco (complejo deltaico Grijalva-Mezcapala-Usumacinta), Yucatán (los Petenes) y Quintana Roo (bahía de Sian Kaán y Chetumal)
30 Estudios de Vulnerabilidad Energía e Industria Sánchez M., Martínez M. Los resultados de esta línea muestran que el sector energético de la región centro del país alcanza índices de vulnerabilidad altos y muy altos. Sobresale también la vulnerabilidad de las plataformas petroleras en la costa del Golfo de México como resultado de un posible aumento en el nivel del mar.
31 Cambios en Precipitación Anual para México para el Año Escenario base ( ) de precipitación anual (mm/día). Conde C. Cambios en la precipitación media anual (%) según el escenario y sensitividad media y para el año Las líneas punteadas señalan decrementos. Modelo ECHAM4
32 Cambios en Temperatura Anual para México para el Año Escenario base ( ) de temperatura anual. Conde C. Cambios en la temperatura media anual (ºC) según el escenario y sensitividad media y para el año Modelo ECHAM4.
33 Vulnerabilidad de México Los costos asociados a los impactos de cambio climático podrían resultar tan altos que el país no pudiera enfrentarlos. ES INDISPENSABLE ACTUAR YA: Planeación con un horizonte de al menos 50 años Migrar de una cultura de respuesta a una de prevención para poder enfrentar eventos más intensos y/o frecuentes
34 Cambio de Paradigmas La ciencia compartimentada no permite abordar la complejidad de los problemas y fracciona esfuerzos. Se requieren nuevas formas de relación de la ciencia con la sociedad y viceversa
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