Cambio climático, breve historia y tendencias en la Región Húmeda.

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1 PARA MEJORAR LA PRODUCCION 54 - INTA EEA OLIVEROS 2016 CE climático, breve historia y tendencias en la. Dickie M.J. 1,2 y Coronel A. 2 1 AER INTA Cañada de Gómez. 2 Cátedra de Climatología Agrícola FCA-UNR Palabras clave: barbecho químico, aplicación de plaguicidas, pulverización antideriva. El estudio del clima es un campo de investigación complejo y en rápida evolución. Debido a la gran cantidad de factores que intervienen, el clima de la Tierra nunca ha sido estático. Como consecuencia de alteraciones en el balance energético, el clima está sometido a variaciones en todas las escalas temporales, desde decenios a miles y millones de años (Ministerio de Agricultura y Alimentación de Medio Ambiente de España, 2015). El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Climático (IPCC) define al Climático como Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El Climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. Se debe tener en cuenta que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Climático (CMCC), define al Climático como: un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. La CMCC distingue entre Climático atribuido a actividades humanas que alteran la composición atmosférica y variabilidad climática atribuida a causas naturales. La variabilidad del clima, según el IPCC, se refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos (variabilidad externa). Ante esta problemática, en la Comunidad Europea y más de 150 países, entre ellos Argentina, adhirieron al tratado internacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Climático (CMNUCC), a fin de discutir acciones y medidas correctivas para limitar el aumento de la temperatura mundial y el consiguiente Climático, y hacer frente a sus consecuencias. En, los países participantes reconocieron que las disposiciones en materia de reducción de las emisiones recogidas en la Convención no eran suficientes. Por lo tanto, iniciaron negociaciones para reforzar la respuesta mundial al Climático y, en 1997, adoptaron el Protocolo de Kyoto. El Protocolo de Kyoto, enmarcado en la CMNUCC, es un acuerdo internacional que en su primera etapa, tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero (GEI) que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO 2 ), metano (CH 4 ) y óxido nitroso (N 2 O), y de los gases industriales fluorados: hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF 6 ), en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo , en comparación a las emisiones de El segundo período de compromiso comenzó el 1 de enero de 2013 y concluirá en Argentina, como país en desarrollo y con aproximadamente el 0,6 % del total de las emisiones mundiales, en el año no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kyoto; pese a ello ratificó el acuerdo. En consecuencia, su condición de país adherente hace que deba comprometerse con la reducción de emisiones o, al menos, con no incrementarlas. Si bien 207

2 CE PARA MEJORAR LA PRODUCCION 54 - INTA EEA OLIVEROS 2016 en la actualidad Argentina aporta el 0,88% de las emisiones mundiales, se evidencia por un lado un crecimiento respecto de los valores del y por otro, que nuestro país se encuentra entre los veinticinco países con mayores emisiones de GEI (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2015) (Figura 1). En el año, el IPCC ponía de manifiesto los cambios regionales en el clima, en concreto los aumentos de las temperaturas que estaban afectando a los diferentes sistemas y en distintas partes del globo terráqueo. Continuó con estos informes y en el último, correspondiente al año 2013 (IPCC, 2013), expresa: El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. En promedio, la temperatura ha aumentado, aproximadamente, 0,85ºC,durante el período y desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de los dos milenios anteriores. Durante el período 1901-, el nivel medio global del mar se elevó 0,19 metros. Los investigadores consideran que esto se debe a la expansión de océanos, cada vez más calientes. En el 2015, el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, publicó Climático en Argentina; Tendencias y Proyecciones (Barros et al., 2015), en el marco de la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Climático. Los cambios registrados en la f1 Figura 1. Ranking delas naciones más contaminantes f2 0 Emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) 2012 (millones de toneladas de CO equivalente) 2 China EEUU Unión Europea India Rusia Indonesia Fuente: Secretaría de AmbienteyDesarrollo Sustentable de la Nación. Brasil Japón Canadá Alemania México Irán Autralia Corea del Sur Reino Unido Arabia Saudita Nigeria Sudáfrica Malasia Francia 0,88% de las emisiones globales (puesto Nº 21) Italia Argentina Venezuela Turquía Tailandia Ucrania Figura 2. Serie anual de la temperatura media integrada en las 5provincias ycuadro de cambios ( C) por provincias. *significancia al 90% y**significancia al 95%. (Figura extraída de Barros et al., 2015) ,6 ** 0,4 ** 0,1 0,4 ** 208

3 PARA MEJORAR LA PRODUCCION 54 - INTA EEA OLIVEROS 2016 CE región húmeda, comprendida por las provincias de: Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires se detallan a continuación: En la Región húmeda, la Temperatura media aumentó en promedio, en más de 0,3 C, en el período - (Figura 2). La subregión Buenos Aires fue la que presentó un mayor aumento de Temperatura media, (0,6 C) y la subregión Corrientes-Misiones fue la de menor aumento (0,1 C). La temperatura mínima media aumentó en más de 0,5 C entre 1960 y y en más de 1 C en, por lo menos, la mitad de la región (Figura 3). Destacándose las subregiones Buenos Aires y Santa fe-entre Ríos, por los mayores aumentos (0,8 C). La temperatura máxima media en la región Húmeda no aumentó más de 0,1 C entre y, Figura 4. Se destaca nuevamente la subregión Buenos Aires, por ser la que presentó mayor aumento seguida por la subregión Corrientes-Misiones. Las temperaturas máximas han disminuido en el verano y otoño, estaciones del año con mayor cambio en la precipitación, reforzando el concepto de que las temperaturas máximas han disminuido, fundamentalmente, por las mayores precipitaciones. Barros et al. (2015) manifiestan que: Los cambios en los índices extremos de temperatura son consistentes con el calentamiento regional y con los cambios en las precipitaciones, especialmente en los últimos 20 años. El número de días con heladas se redujo en promedio en un 10% en el sur de la región, un 30% en el centro y casi han desaparecido en las zonas bajas de Misiones. Figura 5. Esto conlleva a que la media de la región presente una tendencia decreciente en el período en estudio. f3 Figura 3: Serie anual de la temperatura mínima integrada en las 5provincias ycuadro de cambios ( C) por provincias. (Figura extraída de Barros et al., 2015) ,8 ** -0,8 ** 0,4 0,7 ** f4 Figura 4. Serie anual de la temperatura máxima integrada en las 5provincias ycuadro de cambios ( C) por provincias. (Figura extraída de Barros et al., 2015) ,4 ** 0,0 ** 0,3 0,1 209

4 CE PARA MEJORAR LA PRODUCCION 54 - INTA EEA OLIVEROS 2016 En casi toda la, la precipitación anual aumentó en la segunda mitad del siglo XX (Castañeda y Barros 1994; Barros y otros 2000; Boulanger y otros 2005; Haylock y otros 2006; Barros y otros 2008; Doyle y otros 2012). En la mayor parte de la región entre 1960 y hubo aumentos de la precipitación de entre 100 y 200 mm. Este aumento se registró principalmente entre 1960 y 1990, como puede verse en la Figura 6. El aumento ha sido significativo estadísticamente al 90 y 95 % en Entre Ríos y zonas del norte de Buenos Aires Barros et al., El Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, Climático en Argentina; tendencias y proyecciones concluyó que la temperatura y la precipitación media anual han aumentado en toda la región Húmeda desde el comienzo de la segunda mitad del siglo pasado. En el caso de la temperatura, este aumento se produjo en la temperatura mínima diaria, mientras que en la máxima los cambios fueron muy pequeños y heterogéneos dentro de la región, e incluso negativos en áreas con fuerte aumento de la precipitación. Esto es un indicador de que el calentamiento de esta región habría estado generado en buena medida por el aumento de los gases de efecto invernadero, aunque regionalmente modulado por otros procesos como los relacionados con la lluvia o con cambios en la circulación atmosférica. Igualmente, los indicadores de extremos, como aquellos asociados con heladas u olas de calor, han cambiado en forma consistente con la temperatura media, evidenciando también el calentamiento regional. f5 Figura 5: Promedio regional del número dedías con heladas (FD) ycuadro de cambios por provincia (días). *significancia al 90% y**significancia al 95%. 30 FD ,3 ** 2,8 ** -3,5** -4,5** f6 Figura 6: Serie del promedio regional de precipitación anual ycuadro de cambios (mm) por provincias con *significancia al 90% y**significancia al 95%. (Figura extraída de Barros et al., 2015) ,6 ** 100,1 ** 94,1 99,3 210

5 PARA MEJORAR LA PRODUCCION 54 - INTA EEA OLIVEROS 2016 CE La precipitación media anual aumentó en casi toda la región y en muchas zonas en forma estadísticamente significativa. El aumento se produjo en todas las estaciones del año, excepto en el invierno en el que prácticamente hubo una disminución de la precipitación, que en el promedio regional fue estadísticamente significativo. Bibliografía: Barros, V.,M. E. Doyle e I. A. Camilloni, 2008: Precipitation trends in southeastern South America: relationship with ENSO phases and with low-level circulation. Theor. Appl. Climatol., 93, Barros, V., C. Garavaglia and M. Doyle, 2013: Twenty First century Projections of Extreme Precipitations in the Plata basin. International Journal of River Basin Management, Barros, V; Vera, C; Agosta, E; Araneo, D; Camilloni, I; Carril, A; Doyle, M; Frumento, O; Nuñez, M; Ortiz de Zárate, M; Penalba, O; Rusticucci, M; Saulo, C; Solman, S. 2015: Climático en Argentina; tendencias y proyecciones 3 Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Climático. Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Boulanger, J. P., O. Penalba, M. Rusticucci, F. Lafon y W. Vargas, 2005: Observed precipitation in the Parana-Plata hydrological basin: long-term trends, extreme conditions and ENSO teleconnections, Climate Dynamics, 24, Castañeda, E. y V. Barros, Las tendencias de la precipitación en el Cono sur de América al este de los Andes, Meteorológica, 19, Doyle, M., R. Saurral y V. Barros, 2012: Trends in the distributions of aggregated monthly precipitation over the La Plata Basin.Int. J. Climatol., 32, Haylock, M. R., T. Peterson, J. R. Abreu de Sousa, L. M. Alves, T. Ambrizzi, Y. M. Anunciação, J. Baez, J. I. Barbosa de Brito, V. R. Barros, M. A. Berlato, M. Bidegain, G. Coronel, V. Corradi, V. J. Garcia, A. M. Grimm, R. Jaildo dos Anjos, D. Karoly, J. A. Marengo, M. B. Marino, P. R. Meira, G. C. Miranda, L. Molion, D. F. Moncunill, D. Nechet, G. Ontaneda, J. Quintana, E. Ramirez, E. Rebello, M. Rusticucci., J. l.santos, L. Trebejo y L. Vincent, 2006:Trends in Totaland Extreme South American Rainfall in and Links with Sea Surface Temperature,J. Climate, 19, IPCC, 2013: Resumen para responsables de políticas. En: Climático 2013: Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Climático [Stocker, T. F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex y P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos de América. IPCC, Glosario. Página web: glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf. Septiembre Ministerio de Agricultura y Alimentación de Medio Ambiente de España. Página web Septiembre ONU, La ONU y el Climático. Página web: Septiembre Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Página web Septiembre

6 CE PARA MEJORAR LA PRODUCCION 54 - INTA EEA OLIVEROS

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