تغییرات اقلیمی در قطب شمال

عمده مسائل زیست‌محیطی که در اثر تغییرات آب و هوایی امروزه در منطقه قطب شمال ایجاد می‌شوند شامل مسائل شناخته شده‌ای مانند از بین رفتن یخچال‌های دریایی و یا آب شدن صفحات یخ گرینلند تا موارد کمتر شناخته شده ولی دارای اهمیت عمیق‌تر مانند ذوب لایه‌های منجمد دائمی و همچنین عواقب اجتماعی آن برای جامع محلی و پیامدهای ژئوپولتیکی این تغییرات است. قطب شمال مستعد این موضوع است که به طور خاص تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار گیرد، که دلیل آن نرخ بالای گرمایش منطقه‌ای و تبعات مربوط به آن است. پیش‌بینی‌های دمایی برای منطقه قطب شمال در سال 2007 مورد ارزیابی قرار گرفتند. این موارد نشان‌دهنده گرمایشی در حدود 2 تا 9 درجه سانتی‌گراد تا سال 2100 بودند. این بازه نشان‌دهنده پیش‌بینی‌های مختلفی است که با مدل‌های مختلف آب و هوایی ایجاد شده و با سناریوهای اجباری مختلف اجرا شده است. بی‌توازنی تابشی معیاری از تاثیر فعالیت‌های طبیعی و انسانی روی آب و هوا است. سناریوهای اجباری مختلفی نشانگر مواد متفاوتی مانند پیش‌بینی‌های گوناگون از انتشار گاز گلخانه‌ای توسط انسان در آینده هستند. [۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸]

روندهای کنونی و اثرات آن ویرایش

در سال 2021 گزارش برنامه ارزیابی و مانیتورینگ قطب شمال (AMAP) توسط یک تیم بین‌المللی متشکل از 60 متخصص، محقق، و حافظان دانش بومی از جوامع قطب شمالی در حدفاصل سال‌های 2019 تا 2021 تهیه شد. این گزارش یک گزارش پیگیرانه از ارزیابی 2017 برف، آب، یخ، و یخ‌های دائمی در منطقه قطب شمال (SWIPA) است. [۹][۱۰][۱۱]

تاثیرات روی محیط‌زیست طبیعی ویرایش

تغییرات دمایی و آب و هوایی ویرایش

بر اساس هیات بین‌المللی تغییرات آب و هوایی، "دمای هوای سطحی (SATs) در قطب شمال با سرعتی تقریبا دو برابر سرعت جهانی افزایش یافته است. دوره زمانی حدفاصل سال‌های 1995 تا 2005 گرم‌ترین دهه در قطب شمال از زمان قرن 17ام است و دمای آن ˚C 2 (˚F 6/3) بالاتر از میانگین سال‌های 1999-1951 است. علاوه بر این، از سال 2013 SAT میانگین سالانه قطب شمال حداقل ˚C 1 (˚F 8/1) گرم‌تر از میانگین 2010-1981 بوده است. در سال 2016، ناهنجاری‌های شدیدی از ژانویه تا فوریه وجود داشت که دمای تخمینی در قطب شمال بین 4 تا 8/5 درجه سلسیوس بیشتر از این دما در حدفاصل سال‌های 1981 تا 2010 بود و نشان داد که در سال‌های بعد از آن خنک نشده است. [۱۲][۱۳][۱۴][۱۵]

برخی از مناطق در قطب شمال با سرعت حتی بیشتری گرم شده‌اند، در این میان دمای آلاسکا و کانادای غربی 3 تا 4 درجه سانتی‌گراد (40/5 تا 20/7 درجه فارنهایت) افزایش پیدا کرده است. این گرمایش نه‌تنها باعث افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای شده، بلکه نشست دوده روی یخ‌های قطب شمال را نیز افزایش داده است. [۱۶][۱۷][۱۸][۱۹][۲۰]

در 20 ژوئن سال 2020، برای اولین بار اندازه‌گیری دما در درون حلقه قطب شمالی ˚C 38، بیش از ˚F 100 انجام شد. این نوع آب و وهوایی است که انتظار می‌رفت در سال 2100 در این منطقه حاکم باشد. در ماه‌های مارچ، آوریل، و می، متوسط دما در قطب شمال 10 درجه سلسیوس بیشتر از حد نرمال بود. بر اساس مطالعات منتشر شده در سال 2020، این موج حرارتی، بدون گرمایش حاصل از فعالیت‌های انسانی، می‌تواند در مدت 80000 سال اتفاق بیفتد. این قوی‌ترین ارتباط رخدادهای اقلیمی با تغییرات اقلیمی منتسب به آن است که تا به حال یافت شده است. [۲۱][۲۲][۲۳]

پانویس ویرایش

  1. Kessler, Louise (May 2017). "Estimating the Economic Impact of the Permafrost Carbon Feedback". Climate Change Economics. 08 (2): 1750008. doi:10.1142/s2010007817500087. ISSN 2010-0078.
  2. Arvelo, Juan (2011). An Under-Ice Arctic Geophysical Exploration Sonar System Concept To Resolve International Territorial Claims. Proceedings of Meetings on Acoustics. Vol. 12. Acoustical Society of America. p. 070002. doi:10.1121/1.3626896.
  3. Intergovernmental Panel on Climate Change (2007). "3.3.3 Especially affected systems, sectors and regions". Synthesis report (PDF). Climate Change 2007: Synthesis Report. A Contribution of Working Groups I, II, and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Geneva, Switzerland: IPCC. Retrieved 2011-09-15.
  4. Anisimov, O.A. (2007). "15.3.2 Projected atmospheric changes". In Parry, M.L.; et al. (eds.). Chapter 15: Polar Regions (Arctic and Antarctic). Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability: contribution of Working Group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press (CUP): Cambridge, UK: Print version: CUP. This version: IPCC website. ISBN 978-0-521-88010-7. Archived from the original on 24 December 2011. Retrieved 2011-09-15.
  5. Chylek, Petr; Folland, Chris; Klett, James D.; Wang, Muyin; Hengartner, Nick; Lesins, Glen; Dubey, Manvendra K. (16 July 2022). "Annual Mean Arctic Amplification 1970–2020: Observed and Simulated by CMIP6 Climate Models". Geophysical Research Letters (به انگلیسی). 49 (13). Bibcode:2022GeoRL..4999371C. doi:10.1029/2022GL099371. ISSN 0094-8276. S2CID 250097858. via Wikipedia Library and EBSCOhost
  6. "Arctic temperatures are increasing four times faster than global warming". Los Alamos National Laboratory (به انگلیسی). Retrieved 18 July 2022.
  7. Francis, Jennifer A.; Vavrus, Stephen J. (2012-03-17). "Evidence linking Arctic amplification to extreme weather in mid-latitudes". Geophysical Research Letters. 39 (6): n/a. Bibcode:2012GeoRL..39.6801F. doi:10.1029/2012gl051000. ISSN 0094-8276. S2CID 15383119.
  8. "Atlantic Ocean circulation shows "exceptional" slowdown". Physics Today. 2015. doi:10.1063/pt.5.028751. ISSN 1945-0699.
  9. AMAP Arctic Climate Change Update 2021: Key Trends and Impacts. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) (Report). Tromsø, Norway. 2021. pp. viii + 148. ISBN 978-82-7971-201-5.
  10. Arias, Paola A.; Bellouin, Nicolas; Coppola, Erika; Jones, Richard G.; et al. (2021). "Technical Summary" (PDF). IPCC AR6 WG1. p. 76.
  11. Rantanen, Mika; Karpechko, Alexey Yu; Lipponen, Antti; Nordling, Kalle; Hyvärinen, Otto; Ruosteenoja, Kimmo; Vihma, Timo; Laaksonen, Ari (11 August 2022). "The Arctic has warmed nearly four times faster than the globe since 1979". Communications Earth & Environment (به انگلیسی). 3 (1): 168. Bibcode:2022ComEE...3..168R. doi:10.1038/s43247-022-00498-3. ISSN 2662-4435. S2CID 251498876.
  12. "Polar Regions (Arctic and Antarctic) — IPCC". Retrieved 2021-05-18.
  13. Przybylak, Rajmund (2007). "Recent air-temperature changes in the Arctic" (PDF). Annals of Glaciology. 46 (1): 316–324. Bibcode:2007AnGla..46..316P. doi:10.3189/172756407782871666. S2CID 129155170. Archived from the original (PDF) on 28 September 2007. Retrieved 7 August 2023.
  14. "Surface Air Temperature". Arctic Program (به انگلیسی). Retrieved 2021-05-18.
  15. Yu, Yining; Xiao, Wanxin; Zhang, Zhilun; Cheng, Xiao; Hui, Fengming; Zhao, Jiechen (17 July 2021). "Evaluation of 2-m Air Temperature and Surface Temperature from ERA5 and ERA-I Using Buoy Observations in the Arctic during 2010–2020". Remote Sensing. 13 (Polar Sea Ice: Detection, Monitoring and Modeling): 2813. Bibcode:2021RemS...13.2813Y. doi:10.3390/rs13142813.
  16. Arctic Climate Impact Assessment (2004): Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press, شابک ‎۰−۵۲۱−۶۱۷۷۸−۲, siehe online بایگانی‌شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine
  17. Quinn, P.K., T. S. Bates, E. Baum et al. (2007): Short-lived pollutants in the Arctic: their climate impact and possible mitigation strategies, in: Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 7, S. 15669–15692, siehe online
  18. McGrath, Matt (19 March 2022). "Climate change: Wildfire smoke linked to Arctic melting". BBC. Retrieved 20 March 2022.
  19. Arctic Temperatures Highest in at Least 44,000 Years, Livescience, 24 October 2013
  20. Miller, G. H.; Lehman, S. J.; Refsnider, K. A.; Southon, J. R.; Zhong, Y. (2013). "Unprecedented recent summer warmth in Arctic Canada". Geophysical Research Letters. 40 (21): 5745–5751. Bibcode:2013GeoRL..40.5745M. doi:10.1002/2013GL057188. S2CID 128849141.
  21. Rosane, Olivia (22 June 2020). "A Siberian Town Just Hit 100 F Degrees". Ecowatch. Retrieved 23 June 2020.
  22. King, Simon; Rowlatt, Justin (22 June 2020). "Arctic Circle sees 'highest-ever' recorded temperatures". BBC. Retrieved 23 June 2020.
  23. Rowlatt, Justin (15 July 2020). "Climate change: Siberian heatwave 'clear evidence' of warming". BBC. Retrieved 17 July 2020.