Вчера с братом разговаривал, он в родном селе остался в Молдавии. Я уехал без малого 40 лет тому. Жалуется что зимы нет как таковой уже несколько лет так 5, снега зимой не бывает. Летом сплошная засуха, урожай мизерный.
Даже в Москве зимы стали мягче. Некоторое время прожил в Испании, лет с десяток. Примерно то же говорят. Если есть возможность влиять на климат, какого хуя не сделать его лучше, а не хуже?
Или некие силы загоняют нас в рамки и выживают?
Типа, освободим территории от людей, а позже вернём всё взад, позже освоим свободные плодородные земли.
Что за хуйня происходит? Или правда климат пошёл по пизде, или им реально управляют?
Я помню практически тропические дожди в Молдавии летом. Также помню морозные зимы, так что деревья трескались. Заносило снегом по самую крышу, улиц не оставалось, ходили по тропам напрямик через чужие огороды. Линии электропередач валились под снежными бурями и ледяными дождями.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выпустило предупреждение о приближающемся климатическом явлении Эль-Ниньо, которое в этом году обещает стать одним из самых разрушительных в современной истории.
Учёные предупреждают о волне прибрежных наводнений вдоль Западного и Восточного побережий США.
Исследователь Уилльям Свит сообщил в официальном заявлении:
Первый удар – это десятилетия повышения уровня моря, из-за которого вода во многих прибрежных населённых пунктах уже подступает к краю. А теперь, со вторым ударом в виде сильного Эль-Ниньо, прибрежные сообщества столкнутся с более частыми, глубокими и масштабными наводнениями во время приливов на обоих побережьях.
Эль-Ниньо представляет собой часть циклического климатического явления, вызванного изменением направления ветров и температуры поверхности океана. В тёплой фазе пассаты вдоль экватора ослабевают и смещаются вверх, прогревая северные океаны.
В холодной фазе, известной как Ла-Нинья, происходит обратный процесс – пассаты усиливаются, охлаждают Тихий океан у западного побережья Америки и гонят тёплые воды в сторону Азии.
Цикл переключается между фазами каждые 2–7 лет по нерегулярному графику и приносит разрушения разной степени.
Нынешний год, по прогнозам, грозит стать исторически катастрофическим. По расчётам учёных, Эль-Ниньо повысит температуру поверхности воды в восточной тропической части Тихого океана на 5,4 градуса по Фаренгейту (около 3 градусов по Цельсию).
Эксперты отмечают, что аналогичный сдвиг произошёл в 1877–1878 годах – тогда был зафиксирован сильнейший Эль-Ниньо в истории наблюдений, который привёл к глобальному голоду и гибели более 50 миллионов человек по всему миру.
Современные продовольственные цепочки поставок значительно надёжнее, чем 150 лет назад, однако сами цифры дают представление о том, насколько разрушительной может оказаться разница всего в несколько градусов температуры океана.
Исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах проанализировали 385 научных работ и обнаружили критическое расхождение между математическими моделями геоида и реальным уровнем моря. Ученые создали новую систему оценки на базе суперкомпьютеров, объединив четыре модели высот с актуальными данными измерений для уточнения прогнозов в прибрежных зонах.
Динамический топографический эффект. Разница между геоидом и реальной поверхностью океана называется топографией поверхности моря. Она возникает из-за того, что вода в океане постоянно движется. Океанические течения, такие как Гольфстрим, буквально «накладывают» слои воды друг на друга, создавая возвышенности и впадины относительно гравитационного уровня. В дельтах рек ситуацию осложняет плотность воды и локальные ветры. Игнорирование этих «неровностей» в моделях приводит к тому, что прибрежные дамбы проектируются исходя из неверной нулевой отметки, что делает их бесполезными при реальном шторме.
Современная наука о климате столкнулась с серьезным вызовом: основные данные, на которых строятся прогнозы затопления побережий, оказались недостаточно точными. Проблема кроется в использовании геоида — математической модели формы Земли, учитывающей гравитацию и вращение планеты. Ученые считали, что геоид является надежной точкой отсчета для определения среднего уровня моря. Но эта модель описывает «покоящийся» океан, полностью игнорируя динамические факторы: приливы, течения и ветровые нагоны.
Геоида в ложных цветах с затененным рельефом и вертикальными изменениями в зависимости от гравитации. Синим обозначена гравитационная яма в Индийском океане
В то время как в Северной Европе или США погрешность минимальна, в Юго-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанских регионах разрыв между теоретической моделью и реальностью достигает опасных значений. Работа опубликована в журнале Nature.
Филип Миндерхауд, соавтор исследования, начал подозревать неладное еще в 2015 году во время работы в дельте Меконга, когда выяснилось, что реальная высота суши там значительно ниже, чем предсказывали расчеты.
Дельта Меконга — это плоская равнина практически на уровне моря, и даже небольшое поднятие океана угрожает затоплением и засолением рисовых плантаций.
Слепое пятно глобальных прогнозов
Двухлетний анализ сотен публикаций показал, что в 99% случаев ученые либо игнорировали прямые измерения уровня моря, полагаясь только на геоид, либо некорректно комбинировали наборы данных. Это приводит к систематической недооценке рисков для густонаселенных низменных районов.
По словам Миндерхауда, масштаб ошибок может превышать показатели подъема воды за целое столетие. Исследователь отмечает: «Большинство ученых, похоже, не осознают, что при оценке воздействия на прибрежные зоны необходимо использовать и правильно согласовывать измерения как суши, так и моря».
Теперь, когда этот просчет обнаружен, авторы предлагают отказаться от использования старых моделей в пользу динамических систем, обсчитанных на суперкомпьютерах. Как подчеркивает Миндерхауд: «Теперь, когда мы обнаружили это слепое пятно, научное сообщество сможет делать более точные оценки для прибрежных районов и городов по всему миру».
В рамках уникального эксперимента биологи из Европы, Ближнего Востока и США заложили 360 небольших участков с арабидопсисом в различных климатических условиях — от альпийских до пустынных — и оставили их на пять лет, чтобы растения либо эволюционировали, либо погибли.
Ученые, объединенные международным консорциумом GrENE провели масштабный пятилетний эксперимент в 30 климатических зонах. Биологи проследили за экспресс-эволюцией резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana), высаженной в разных условиях — от альпийских снегов до израильских пустынь, чтобы составить модель выживания видов при резком изменении среды.
Генетический дрейф. В контексте этой огромной работы необходимо различать адаптацию, вызванную естественным отбором, и дрейф генов. Эволюция через естественный отбор — это «умный» фильтр, сохраняющий полезные признаки. Генетический дрейф напоминает лотерею: в маленьких популяциях гены меняются случайно. Если полезная мутация не успевает закрепиться из-за малого числа особей, популяция гибнет.
Исследования адаптации растений к глобальному потеплению десятилетиями оставалась чисто теоретическими. Международная группа биологов применила сетевой подход, создав 360 независимых площадок в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Ученые ежегодно проводили секвенирование геномов выживших растений, фиксируя изменения частоты аллелей.
Выяснилось, что при наличии достаточного генетического разнообразия эволюционный отклик происходит невероятно быстро — всего за три-пять лет. Популяции буквально на глазах меняли структуру ДНК, отбирая варианты, ответственные за реакцию на тепловой стресс и время цветения. Работа опубликована в журнале Science.
Белоцветковая арабидопсис, растущая на песке на пляже у побережья Балтийского моря. Это растение, относящееся к семейству крестоцветных, произрастает в самых разных климатических условиях — от альпийских до пустынных — и широко используется в лабораторных генетических экспериментах
Но возможности природного «самоспасения» имеют предел. В самых жарких точках, имитирующих климат будущего, механизмы адаптации часто давали сбой. Вместо направленного естественного отбора там наблюдались хаотичные генетические сдвиги, за которыми следовало неизбежное вымирание. Это указывает на существование критической точки, после которой скорость изменения среды превышает эволюционный потенциал вида.
Хаос против отбора
Некоторые участки были засажены в городах, например, эта группа из 12 участков рядом с жилыми домами в Кёльне, Германия.
Исследование показало, что выживание напрямую зависит от повторяемости генетических изменений. В благоприятных для адаптации условиях разные группы растений в схожем климате демонстрировали идентичные мутации.
Соавтор работы Татьяна Белладжио отметила специфику процессов в экстремальных зонах: «В некоторых типах климата сдвигов либо не было вовсе, либо они не повторялись в независимых повторных опытах. Там происходила эволюция за счет генетического дрейфа — случайных стохастических изменений, а не под давлением естественного отбора». Такие популяции, лишенные четкого вектора развития, неизбежно сокращались и погибали в течение пяти лет.
В январе 2025 года в Калифорнии произошел разрушительный лесной пожар, в результате которого были повреждены тысячи зданий
Последний отчет Всемирной метеорологической организации подтверждает тревожную тенденцию: период с 2015 по 2025 год официально признан самым теплым за все время наблюдений. Несмотря на небольшие годовые колебания, общая динамика указывает на необратимые изменения биосферы, рекордный уровень концентрации углекислого газа и стремительное сокращение ледяного покрова в полярных регионах планеты.
Теплеющий океан. Часто мы судим о потеплении по температуре воздуха, но это лишь самый очевидный момент. Океан обладает колоссальной теплоемкостью, и он работает как гигантский накопитель тепла. То, что 91% избыточной энергии поглощается водой, означает скрытый и инерционный характер процесса. Даже если завтра мы полностью прекратим выбросы, накопленное в океанах тепло будет влиять на климат и уровень моря еще столетиями, вызывая расширение воды и таяние шельфовых ледников.
Согласно отчету Всемирной метеорологической организации «Состояние глобального климата 2025», человечество вышло на опасное температурное плато. Прошлый год вошел в тройку самых жарких, уступив лишь абсолютному рекорду 2024 года. Ученые фиксируют не только рост приземных температур, но и беспрецедентный нагрев океана, а также минимальные показатели площади морского льда в Арктике и Антарктике с 1979 года.
Исследователи подчеркивают, что скорость происходящих перемен не оставляет сомнений в их природе. Как отмечает климатолог Сара Перкинс-Кирпатрик из Австралийского национального университета: «Мы, похоже, вступаем в новую эру, где температуры будут значительно выше, чем те, что были десять лет назад».
Высыхают озера и реки. Шри-Ланка.
Последние три года продемонстрировали такие масштабные сдвиги, которые могут быть только результатом глобального изменения климата, вызванного антропогенным воздействием. Накопление парниковых газов — углекислого газа, метана и оксида азота — достигло пиковых значений за последние два миллиона лет, что выводит систему за пределы естественной изменчивости.
Энергетический дисбаланс планеты
Важным нововведением отчета стало включение показателя энергетического дисбаланса Земли (EEI). Этот параметр точнее отражает суть происходящего, чем привычные замеры температуры воздуха. EEI представляет собой разницу между энергией, которую планета получает от Солнца, и той, что излучается обратно в космос.
Таяние Антарктиды ускоряется.
Из-за плотного слоя парниковых газов излишки тепла остаются в земной системе. В 2025 году этот дисбаланс достиг максимума за всю историю наблюдений с 1960 года. Специалисты считают, что атмосфера поглощает лишь около 1% избыточного тепла, в то время как более 91% уходит в мировой океан. Это делает показатель EEI гораздо более надежным индикатором долгосрочного потепления, так как он менее подвержен краткосрочным искажениям от извержений вулканов или климатических циклов вроде Ла-Нинья.
Помимо экологических последствий, жара провоцирует гуманитарные кризисы: изменение режима осадков создало идеальные условия для размножения комаров, что сделало лихорадку денге самой быстрорастущей вирусной угрозой в мире.
Ученые Колумбийского университета и Университета Буффало в рамках проекта GreenDrill провели уникальное бурение на северо-западе Гренландии. Изучив осадочные породы, извлеченные из-под толщи льда, исследователи доказали, что ледяной купол Прудо полностью исчезал в середине голоцена около 7000 лет назад под влиянием естественного потепления.
Это тоже Гренландия, причем современная. Долина Киннгуа. Единственный естественный лес на ледяном острове.
Для определения времени таяния льда ученые использовали метод люминесцентного датирования. Когда песок или почва оказываются погребены под слоем льда, в минеральных зернах накапливаются электроны. Как только свет вновь падает на них, накопленная энергия высвобождается в виде свечения. Измерив этот «световой сигнал», физики узнали, что почва под куполом Прудо в последний раз видела солнце чуть более семи тысяч лет назад.
Новые данные свидетельствуют о том, что ледяной купол Прудо, который сегодня имеет толщину около 500 метров и занимает площадь порядка 2500 квадратных километров, полностью растаял примерно 7100 лет назад. Это произошло в эпоху голоцена — периода относительной климатической стабильности, когда зарождалось земледелие и человеческая цивилизация. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience.
Члены команды GreenDrill на куполе Прудо, ключевой части ледяного покрова Гренландского ледяного щита. Первое исследование в рамках проекта показывает, что этот ледяной покров отсутствовал 7000 лет назад.
Исследование показало, что ледник крайне чувствителен даже к незначительным температурным колебаниям. Гренландия в этой части оставалась свободной от льда в течение тысяч лет, так как температуры тогда были всего на 3–5 градусов Цельсия выше современных. Это открытие радикально меняет представления ученых о масштабах отступления ледяного щита в прошлом.
Для получения этих сведений ученым пришлось пробурить 500 метров фирна и льда, чтобы добраться до древнего грунта, скрытого от глаз человека на протяжении тысячелетий.
Уроки прошлого для будущего
Ядро коренных пород и отложений, извлеченное с глубины около 100 метров под ледяным покровом Гренландии, недалеко от края купола Прудо.
«Если естественное, мягкое изменение климата той эпохи растопило купол Прудо и заставило его отступать на протяжении тысяч лет, то начало его повторного сокращения под воздействием современного антропогенного изменения климата может быть лишь вопросом времени», — отмечает соавтор работы Джейсон Брайнер из Университета Буффало.
Сейчас человечество приближается к температурным показателям того времени, и прогнозы указывают, что аналогичный уровень потепления в этом регионе может быть достигнут уже к 2100 году.
Анализ уязвимых краев Гренландского ледникового щита позволяет точнее прогнозировать подъем уровня Мирового океана и определять, какие прибрежные регионы первыми окажутся в зоне риска. Изучение коренных пород под ледником дает прямые доказательства того, как именно реагирует ледяной щит на потепление, что критически важно для создания точных климатических моделей будущего.
Последствия урагана «Мелисса» в Блэк-Ривер, Ямайка, 30 октября 2025 года. Новое исследование показывает, что темпы глобального потепления ускоряются, и каждая доля градуса приводит к новым катастрофам
Специалисты Потсдамского института изучения климата проанализировали пять крупнейших наборов температурных данных, чтобы подтвердить факт резкого ускорения нагрева планеты. Исследование показало, что за последние десять лет темпы потепления выросли на 75% по сравнению с периодом с 1970 по 2015 год, что ставит под угрозу выживание экосистем.
Почему так надеялись на Эль-Ниньо. Эль-Ниньо — это природный феномен, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана становятся аномально теплыми, выбрасывая колоссальное количество энергии в атмосферу. Ученые надеялись, что рекордная жара последних лет вызвана именно этим временным «перегревом», а не фундаментальным сдвигом в климате. Если бы было виновато Эль-Ниньо, то после его завершения наступила бы фаза охлаждения (Ла-Нинья), и температуры стабилизировались бы. Но данные показывают, что планета продолжает бить рекорды несмотря на океанические циклы, что подтверждает ускорение самого процесса потепления.
Вопрос о том, ускоряется ли глобальное потепление является предметом обсуждения научным сообществом. Новая работа, опубликованная в журнале Environment: Science and Policy for Sustainable Development, утверждает: темпы глобального потепления значительно ускорились за последние десять лет.
Это означает, что человечество может преодолеть критические температурные пределы гораздо раньше, чем прогнозировалось. 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, завершив собой рекордно теплое десятилетие. Последствия этого избыточного тепла очевидны: по всему миру прокатились разрушительные волны жары, ураганы, лесные пожары и наводнения, вызванные климатическими изменениями. Сложность оценки долгосрочного тренда заключалась в «шуме» — естественных колебаниях климата, таких как извержения вулканов, солнечные циклы и явление Эль-Ниньо, которые могут временно маскировать реальную динамику.
Свет пожарного вертолета освещает тлеющий склон холма, пока пожар в Палисейдс распространяется вблизи района Мандевилл-Каньон и Энсино, Калифорния, 11 января 2025 года.
Авторы применили тщательный статистический анализ, чтобы отфильтровать кратковременные природные факторы. Выяснилось, что если с 1970 по 2015 год Земля нагревалась примерно на 0,2 градуса Цельсия за десятилетие, то в период с 2015 по 2025 год этот показатель подскочил до 0,35 градуса. Это самый высокий темп роста с начала ведения записей в 1880 году.
Стефан Рамшторф, соавтор работы и руководитель отдела анализа земной системы, отмечает серьезность ситуации: «Мы считаем, что первыми показали статистически значимое ускорение». Ранее подобные опасения высказывались другими климатологами, но именно новое исследование подтвердило гипотезу цифрами.
Угроза горячего будущего
Темпы глобального потепления при разных системах подсчетов и прогнозов показывают одно и то же: потепление ускоряется.
Научные прогнозы предполагали, что международно согласованный предел потепления в 1,5 градуса Цельсия будет достигнут в 2030-х годах. Но при сохранении выявленной динамики мир переступит эту черту еще до 2030 года. За этим порогом воздействие климатических изменений начнет превышать способность людей и природных систем к адаптации.
Несмотря на научный консенсус, в мире наблюдается обратная реакция против активных климатических мер. Особенно это заметно в политической среде, где очевидные доказательства надвигающейся катастрофы иногда игнорируются. Исследователи подчеркивают, что планета продолжит нагреваться до тех пор, пока выбросы углерода не достигнут нуля, и текущее ускорение лишь сокращает время, оставшееся у человечества на принятие решительных мер по спасению привычного климата.
Метан – мощный парниковый газ, который за 20-летний период удерживает примерно в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ. По оценкам учёных, на его долю приходится около 30% глобального потепления. К счастью, метан распадается в атмосфере относительно быстро – как правило, в течение 10 лет.
Когда подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай извергся в 2022 году, он выбросил в воздух над южной частью Тихого океана примерно 2,9 миллиарда тонн пепла и газа. Согласно новому исследованию, извержение также частично "убрало за собой".
Учёные подсчитали, что извержение высвободило около 330 гигаграммов метана – это примерно столько же, сколько ежегодно производят более 2 миллионов коров. Однако результаты работы показали, что химические реакции внутри вулканического шлейфа уничтожали около 900 мегаграммов метана в сутки, что эквивалентно дневным выбросам тех же 2 миллионов коров. Более того, облако продолжало разрушать собственное метановое загрязнение на протяжении 10 дней, дрейфуя в сторону Южной Америки.
Снижение выбросов метана от промышленных процессов и сельского хозяйства критически важно для смягчения последствий изменения климата, однако не все источники метана можно контролировать. Часть выбросов связана с естественными процессами – микробным разложением или вулканической активностью. Чтобы справиться с метановым загрязнением из таких источников, исследователи ищут способы ускорить естественный распад атмосферного метана.
Именно такой механизм и обнаружили авторы работы. С помощью спектрометра TROPOMI на борту спутника Sentinel-5P Европейского космического агентства учёные установили, что вулканический шлейф содержал необычно высокие концентрации формальдегида – короткоживущего промежуточного соединения, которое образуется при распаде метана. Формальдегид существует всего несколько часов, прежде чем разложиться на углекислый газ и воду, но в шлейфе он сохранялся в высоких концентрациях более недели. Это указывало на непрерывное разрушение метана.
Предыдущие исследования показали, что когда пыль из Сахары переносится ветром над Атлантическим океаном, она смешивается с морскими брызгами и образует аэрозоли солей железа. При взаимодействии солнечного света с этими частицами высвобождаются атомы хлора, ускоряющие разложение метана.
Учёные полагают, что аналогичный механизм сработал и внутри вулканического облака – морская вода, поднятая в атмосферу извержением, смешалась с пеплом, и эта смесь под воздействием солнечного света породила высокореактивные атомы хлора.
Полученные данные дают дополнительные доказательства того, что этот механизм можно использовать для снижения концентрации метана в атмосфере – если инженеры найдут безопасный, эффективный и экономически оправданный способ его воспроизвести.
Уже предложены некоторые стратегии: строительство реакторов, которые извлекают метан из воздуха и пропускают его через насыщенный хлором рассол, или контролируемый распыл атомов хлора непосредственно в атмосферу, хотя последний вариант может иметь непредвиденные экологические последствия.
Одна из ключевых проблем в разработке подобных технологий – точное измерение количества удалённого метана.
Исследователи надеются, что их результаты вдохновят больше инженеров использовать атомы хлора в качестве агента для удаления метана и подтверждать эффективность своих подходов с помощью спутниковой спектроскопии.
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что океанические процессы способны не только охладить планету, но и вызывать глобальное оледенение. Исследователи создали компьютерную модель, которая впервые объясняет, как Земля могла полностью покрываться льдом в прошлом.
Глубокие климатические циклы Земли обусловлены сложной взаимосвязью между выветриванием горных пород, ростом водорослей и химическим составом океана. При определенных условиях эти обратные связи могут привести к резкому охлаждению и даже вызвать ледниковый период. Shutterstock
Когда водоросли массово размножаются и затем умирают, их разложение бактериями потребляет огромное количество растворенного кислорода. В бескислородных условиях на морском дне железо и марганец меняют свою химическую форму, переставая связывать фосфор в отложениях. Вместо этого фосфор высвобождается обратно в воду, подпитывая новые поколения водорослей. Этот самоусиливающийся цикл может продолжаться тысячелетиями, постепенно захоранивая в океанических осадках столько углерода, что атмосфера истощается и планета входит в ледниковый период.
На протяжении большей части истории Земли ученые считали главным природным термостатом планеты медленное разрушение силикатных горных пород. Дождевая вода поглощает углекислый газ из атмосферы, попадает на открытые породы и постепенно растворяет их. Высвободившиеся углерод и кальций в конечном итоге попадают в океаны, где становятся строительным материалом для раковин и известняковых рифов, запирая углерод на сотни миллионов лет. Но ученые обнаружили новый природный «термостат». Работа опубликована в журнале Science.
«Когда планета нагревается, породы выветриваются быстрее и поглощают больше CO2, позволяя Земле снова остыть», — объясняет соавтор работы Доминик Хюльсе. Но бывали времена, когда планета полностью замерзала, покрываясь льдом от полюса до полюса. Одного выветривания пород недостаточно для объяснения таких драматических похолоданий. Так что же происходило?
Глобальное потепление может «качнуть» климат в сторону похолодания
Ключ к разгадке кроется в том, как океан накапливает углерод. При повышении уровня CO2 в атмосфере и потеплении больше питательных веществ, таких как фосфор, смывается в море. Они подпитывают цветение водорослей, которые поглощают углерод в процессе фотосинтеза. Когда водоросли умирают, они опускаются на дно океана, унося с собой углерод.
На графике показана временная эволюция (от темных до светлых цветов) смоделированного изменения средней глобальной температуры приземного воздуха (ось y) по отношению к запасам фосфатов в океане (ось x). Выделены различные состояния повышения и понижения глобальной температуры (°C) и запасов P (в виде изменения в %) наряду с возрастом [тысячи лет (kyr)]. Черные и красные стрелки на вставках обозначают потоки C и P соответственно. Pco2, парциальное давление CO2 в атмосфере
В более теплом климате бурный рост водорослей приводит к снижению уровня кислорода в воде. При дефиците кислорода фосфор чаще перерабатывается, а не захоранивается в отложениях. Это создает мощную обратную связь: больше питательных веществ — больше водорослей, которые при разложении потребляют больше кислорода, что высвобождает еще больше питательных веществ. Одновременно огромные объемы углерода оказываются в морских отложениях, что в конечном итоге охлаждает планету.
Ученые разработали компьютерную модель климатической системы Земли, учитывающую эти сложные взаимодействия. «Эта более полная модель земной системы не всегда стабилизирует климат постепенно после фазы потепления, скорее она может охладить Землю значительно ниже ее первоначальной температуры — процесс, хотя этот процесс может занять сотни тысяч лет. В компьютерной модели это может спровоцировать ледниковый период», — поясняет Хюльсе.
Результаты показывают: когда уровень кислорода в атмосфере был ниже, как в далеком прошлом Земли, эти питательные обратные связи усиливались и могли вызвать суровые ледниковые периоды ранней геологической истории. Сегодня, когда люди добавляют больше CO2 в атмосферу, модель предсказывает возможное охлаждение в долгосрочной перспективе, но следующее похолодание, если оно все-таки начнется будет мягче того что, произошло 600 миллионов лет назад, из-за более высокого содержания кислорода в атмосфере.
Тридцать три градуса в комнате – температура, при которой плавится не только мороженое и мозги, но и здравый смысл владельцев домашней электроники. Когда ISP-модем превращается в раскалённый кирпич и роняет соединение каждые полчаса, в ход идут методы, от которых у любого инженера встанут дыбом волосы.
Одним из таких методов стало размещение модема в пластиковом ведре в окружении аккумуляторов холода – тех самых, что обычно кладут в сумки-холодильники.
Логика понятная: раз гаджет греется, надо его остудить. Проблема в том, что холодные поверхности – сами пакеты и охлаждённые ими участки корпуса – опускаются ниже точки росы влажного воздуха, и на них тут же выпадает конденсат. Вода стекает в вентиляционные щели и оседает на плате.
Корень проблемы при этом не столько в жаре, сколько в самом железе. Современные модемы стандарта DOCSIS 3.1 потребляют ощутимо много энергии и нуждаются в нормальной вентиляции, а провайдерские коробочки часто щеголяют одной маленькой щелью на дне корпуса вместо полноценной перфорации.
Отдельный нюанс – природа сбоев. Когда соединение падает в жару, виноват не всегда модем. Кабельные усилители и узлы провайдера, стоящие на улице, тоже перегреваются, а старая коаксиальная инфраструктура в экстремальную погоду начинает сыпаться сама по себе.
Здравые альтернативы ведру со льдом существуют. Поставить модем вертикально для лучшей продуваемости, направить на него настольный вентилятор, в крайнем случае – вскрыть корпус и налепить термопрокладки на греющиеся чипы.
Радикальный вариант для арендованного оборудования – дождаться, пока оно умрёт естественной смертью, и потребовать у провайдера замену на что-то посовременнее.
Ледники бывают не только в морях, но и высоко в горах. И таких глыб льда сотни тысяч. Однако ученые выяснили, что совсем скоро они будут исчезать не по одному, а тысячами каждый год.
Ученые из ETH Цюриха выяснили, что ледники в горах не просто медленно тают. Из-за глобального потепления совсем скоро они будут исчезать целыми тысячами каждый год. Исследование было опубликовано в журнале Nature Climate Change.
Обычно гляциологи изучают, насколько сократилась площадь или масса всего льда на Земле. Это важно для прогнозирования подъема уровня моря. Но исследователи задались вопросом, сколько конкретных, отдельных ледников исчезает каждый год?
Ученые проанализировали контуры 211 490 ледников со всего мира и с помощью компьютерных моделей рассчитали, в каком году количество исчезнувших ледников достигнет своего максимума. Они назвали это явление «пиковым вымиранием ледников». Исследователи рассмотрели несколько сценариев: от оптимистичного (потепление на 1.5°C относительно доиндустриальной эпохи, что является целью Парижского соглашения) до катастрофического (потепление на 4°C).
Они выяснили, что сегодня мир теряет около 1000 ледников в год. А вот при сценарии +1.5°C пик вымирания наступит около 2041 года. Ежегодно будет исчезать около 2000 ледников. К 2100 году останется 95 957 — чуть меньше половины от того, что есть сейчас.
При текущей ситуации (+2.7°C, по прогнозам ООН): с 2040 по 2060 годы ежегодно будет умирать около 3000 ледников. К концу века уцелеет лишь один из пяти (около 44 000). А при наихудшем сценарии (+4°C) — к середине 2050-х ежегодные потери достигнут 4000 ледников. К 2100 году останется лишь 9% от нынешнего количества — 18 288.
Причем ученые отмечают, что в регионах, где ледники в основном небольшие, пик вымирания наступит уже в ближайшие 20 лет, то есть в Европейских Альпах, Скалистых горах, Андах половина ледников может исчезнуть совсем скоро. В Гренландии и Антарктике же ледники огромного размера. А потому их пик вымирания наступит позже, ближе к концу века.
Антарктический полуостров переживает беспрецедентную аномалию: в разгар южной зимы температура на аргентинской базе Эсперанса достигла 15.4°C, что на целых 20°C выше нормы для начала июня. Предыдущий зимний рекорд, державшийся с 1998 года, оказался превышен сразу на 2°C. Соседние станции Марамбьо и Сан-Мартин также зафиксировали рекордные показатели в тот же период.
Климатолог Рауль Кордеро из Университета Гронингена не скрывает потрясения:
Это абсолютное безумие. Такая аномалия огромна.
Особенно тревожит продолжительность аномалии: максимальная суточная температура не опускалась ниже нуля на протяжении трёх недель подряд. Для полярной зимы это нечто из ряда вон выходящее.
Антарктический полуостров давно считается одной из самых быстро прогревающихся точек на Земле. С 1950 года средняя температура здесь выросла почти на 3°C, а темп потепления в пять раз превышает общемировой. Среди ключевых механизмов этого процесса выделяется сокращение морского льда: когда лёд тает, обнажается тёмная поверхность океана с низким альбедо, которая активнее поглощает солнечное тепло. Это разгоняет дальнейшее таяние, образуя самоподдерживающуюся петлю.
Последствия нынешней волны тепла уже видны невооружённым глазом. Кордеро сообщил, что обширные территории на севере континента остались без снежного покрова, что нетипично для антарктического пейзажа в это время года. Полярный климатолог Томас Катон Харрисон из Британской антарктической службы добавил, что значительная часть осадков выпадает в виде дождя, а не снега:
Это создаёт проблемы для моих коллег на базах, поскольку жидкие осадки образуют сток и лёд. Под угрозой и экосистемы полуострова, в том числе колонии пингвинов.
Чилийские гляциологи Луис Муньос и Наталья Местре поднялись на 500-метровую вершину ледника Коллинз на острове Кинг-Джордж и обнаружили, что дождь активно разрушает лёд.
Прямое воздействие на ледник налицо, а ведь сейчас он должен накапливать снег. Абляция в зимний период не должна происходить в принципе, и ничего хорошего в этом нет.
Учёные предупреждают, что зимние волны тепла подобного масштаба будут возникать всё чаще по мере дальнейшего потепления на полуострове. Установленный в июне рекорд может оказаться временным явлением на фоне долгосрочного тренда.
Из-за мощных снегопадов делегация по глобальному потеплению не смогла улететь из Германии в ОАЭ.
Фото: скрин с видео из соцсетей
Сильные снегопады внезапно обрушились на немецкий город Мюнхен. На фоне резкого снижения температуры самолет делегации, направлявшейся в Дубай на саммит по глобальному потеплению, вмерз в сугробы.
На видео, опубликованных в соцсетях очевидцами, можно увидеть, что к взлетной полосе в основном примерзла задняя часть лайнера, а нос приподнялся.
Немецкие пожарные при помощи тросов пытались привести самолет в исходное положение.
Ученые Вашингтонского университета разработали новый метод реконструкции ледового покрова Арктики, используя космическую пыль из океанических отложений. Анализ образцов донных осадков позволил восстановить историю морского льда за последние 30 тысяч лет и предсказать экологические последствия таяния Арктики.
Северный Ледовитый океан в ближайшие десятилетия полностью освободится ото льда в летнее время. Bonnie Light/University of Washington
Космическая пыль непрерывно падает на Землю. За год падает около 40 тысяч тонн. Эти микроскопические частицы размером меньше человеческого волоса формируются в результате катастрофических космических событий и путешествуют миллионы лет, прежде чем достичь нашей планеты. Гелий-3, которым насыщается пыль при прохождении вблизи Солнца, крайне редок на Земле, что делает его идеальным маркером внеземного происхождения материала. Он и позволяет датировать время формирования осадков.
С 1979 года, когда началось регулярное спутниковое наблюдение, площадь арктических льдов сократилась более чем на 42%. Климатические модели предсказывают полное исчезновение летнего льда в ближайшие десятилетия, но ученые все еще не знают, какие последствия это будет иметь для жизни на Земле.
Ледяной покров в Арктике быстро сокращается, что приводит к более быстрому таянию оставшегося льда и изменению доступности питательных веществ. Ученые показывают, как частицы из космоса могут помочь воссоздать ледовые условия за последние 30 000 лет.Bonnie Light/University of Washington
Исследователи давно знали, что мелкозернистая космическая пыль постоянно оседает на поверхность Земли, накапливаясь в океанических отложениях. Работа, опубликованная в журнале Science, демонстрирует, как анализ распределения космической пыли может показать изменения ледового покрова на протяжении тысячелетий.
Тысячелетний лед предсказывает будущее
«Если мы сможем спрогнозировать время и пространственные паттерны сокращения ледового покрова в будущем, это поможет нам понять потепление, предсказать изменения в пищевых цепях и рыболовстве, а также подготовиться к геополитическим сдвигам», — говорит соавтор работы Фрэнки Павиа.
Космическая пыль образуется при взрывах звезд и столкновениях комет. Проходя мимо Солнца, она насыщается редкой формой гелия — гелием-3, который позволяет отличить космические частицы от земных. Лед на поверхности моря блокирует оседание космической пыли на дно, тогда как открытая вода позволяет ей накапливаться в отложениях.
Тающий Северный Ледовитый океан.Bonnie Light/University of Washington
Исследователи проанализировали три точки с разным современным ледовым покровом: одна расположена у Северного полюса и покрыта льдом круглый год, вторая находится на границе льда в сентябре, третья была скована льдом в 1980-х, но теперь свободна сезонно. Круглогодичный ледовый покров соответствовал меньшему количеству космической пыли в отложениях, что также наблюдалось во время последнего ледникового периода около 20 тысяч лет назад.
Ученые сопоставили данные о ледовом покрове с доступностью питательных веществ, показав, что их потребление достигало пика при низком уровне льда. Химический анализ раковин фораминифер показал процент потребленных питательных веществ в разные периоды.
Метод космической пыли работает только для анализа прошлого, потому что нужно время, чтобы пыль осела в донные отложения, тогда эти отложения можно проанализировать. Но изучая, как менялся лед в прошлом в ответ на потепление (после последнего ледникового периода), ученые могут понять закономерности и улучшить климатические модели. Павиа говорит: понимание пространственных паттернов изменения льда поможет прогнозировать будущее.
Самолеты сжигают топливо и выбрасывают в атмосферу углекислый газ, который накапливается и нагревает планету. И это воздействие можно измерить. Однако от летательных аппаратов также остаются инверсионные следы — белые полосы на небе. Ученые выяснили, что они наносят больше вреда Земле, чем считалось.
Инверсионные следы — это не просто пар, а особые искусственные облака из ледяных кристалликов. Они могут сохраняться часами и, подобно обычным облакам, влиять на температуру планеты.
Ученые из Лейпцигского университета обнаружили, что существует огромное количество скрытых инверсионных следов, влияющих на температуру Земли, о которых раньше никто не знал. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.
Специалисты объединили три источника информации: точные данные о полетах, спутниковые наблюдения (сканы атмосферы с измерением высоты и толщины перистых облаков) и климатические модели. Ученых интересовали моменты, когда траектория самолета пересекалась с линией измерения спутника. И уже в этих точках они смотрели, изменилась ли структура облака сразу после пролета лайнера.
Проанализировав около 40 000 таких случаев, исследователи получили статистически подтвержденные результаты. Оказалось, что инверсионные следы, образовавшиеся внутри облаков, вносят дополнительные 10% потепления к тому эффекту, которые создают обычные, видимые следы.
Кроме того, ученые разрушили миф о «зеленых» маршрутах через облака. Ранее была популярна идея: чтобы уменьшить вред, нужно специально прокладывать путь через перистые облака. Якобы так самолет будет улучшать их, делая более отражающими и тем самым охлаждая планету.
Однако исследователи полностью опровергают эту идею. Они не нашли никаких доказательств, что скрытые следы охлаждают планету. Скорее, наоборот, они ее греют.
Вчера и сегодня, в горах Чехии, впервые за 15 лет выпал снег. Глубина снега достигала 25-27 см. Вот такое вот глобальное потепление... Фотоподтверждение прилагается.
Глобальные выбросы парниковых газов в 2025 году вновь обновят рекорд, однако ученые фиксируют признаки приближения к долгожданному пику. Некоторые исследователи полагают, что выбросы углекислого газа уже начали снижаться, а общие выбросы всех парниковых газов могут пойти на спад к концу десятилетия.
Парижское соглашение 2015 года поставило целью удержать глобальное потепление в пределах 1,5°C выше доиндустриального уровня. Но этот порог, скорее всего, будет превышен уже в следующем десятилетии. Чтобы остановить потепление нужно не только прекращение выбросов, но и активное удаление CO₂ из атмосферы для охлаждения планеты.
Выбросы от сжигания ископаемого топлива и производства цемента в этом году вырастут на 1,1% и достигнут 38,1 миллиарда тонн CO₂, сообщает Global Carbon Project — международный консорциум исследователей. При этом общие выбросы углерода могут немного снизиться, если учесть прогнозируемое сокращение вырубки лесов, однако говорить о снижении зависимости от ископаемого топлива пока рано.
Когда эмиссия углекислого газа достигнет пика.Nature
«Мы должны не только перекрыть шланг, нам еще нужно увеличить слив и научиться плавать», — отмечает Билл Хэр, физик и руководитель берлинской консалтинговой организации Climate Analytics. Сейчас выбросы парниковых газов на 10% выше, чем десять лет назад, когда было подписано Парижское соглашение, и далеки от уровня, необходимого для ограничения потепления до 1,5°C.
Какие регионы выбрасывают максимальное количество парниковых газов.Nature
Перелом происходит в Китае
Основным драйвером роста выбросов последние два десятилетия был Китай, на долю которого приходится почти треть мировых выбросов. Главная причина — огромный парк угольных электростанций страны. Но появляются признаки перемен: Китай лидирует в секторе чистой энергетики, активно развивает электротранспорт, ветровую и солнечную энергетику.
Китай лидирует в мире по внедрению чистой энергии, в том числе солнечной.AFP/Getty
Некоторые эксперты утверждают, что выбросы Китая уже достигли пика. Данные Carbon Monitor показывают, что выбросы углерода в стране могут снизиться на 1,2% в этом году. Но главный фактор снижения выбросов не переход на чистую энергию, коллапс рынка недвижимости, приведший к падению спроса на цемент и сталь.
Печальная правда
Достижение пика — лишь первый шаг. Для выполнения целей Парижского соглашения необходимо к середине века добиться нулевых выбросов, то есть количество парниковых газов, которое человечество выбрасывает в атмосферу, должно быть равно количеству, которое удаляется из нее.
Ученые исследуют методы удаления CO₂ из атмосферы, от посадки деревьев до промышленных систем прямого улавливания углерода, но это либо только временные меры, либо их масштабирование затруднено. На данный момент нет ни одного метода промышленного удаления CO₂, который был бы одновременно эффективным в глобальном масштабе и экономически приемлемым.
Печальная правда состоит в том, что до сих пор большинство значительных снижений глобальных выбросов происходило во время кризисов — финансовый кризис 2008-2009, пандемия COVID-19. Устойчивое снижение выбросов при растущей экономике — это то, чего человечество в глобальном масштабе еще не достигло.
Исследователи из Университета штата Аризона провели первое в своём роде полевое измерение теплового воздействия дата-центров на окружающие районы. Эксперимент проходил в Финиксе, самом жарком мегаполисе США, с июня по октябрь 2025 года. Полученные данные указывают на серьёзную, но прежде игнорируемую угрозу для городского климата.
Группа учёных установила датчики температуры на автомобили, которые курсировали вокруг четырёх дата-центров, мощностью от 36 до 169 мегаватт. Одновременные замеры с наветренной и подветренной сторон позволили зафиксировать реальный эффект в режиме реального времени, а не реконструировать его по спутниковым снимкам, как делалось ранее.
Результаты оказались весомыми: температура воздуха с подветренной стороны в среднем была на 0,7–0,9 градуса Цельсия выше, чем с наветренной, а пиковые значения достигали 2,2 градуса. Тепловой шлейф прослеживался на расстоянии до 500 метров от периметра объектов, то есть охватывал около пяти городских кварталов.
Масштаб проблемы становится понятнее, если учесть, что один крупный дата-центр выделяет столько же тепла, сколько 40 000 жилых домов. Воздушно-охлаждаемые конденсаторные установки выбрасывают воздух, нагретый на 8–14 градусов выше окружающего, формируя стойкие тепловые потоки над соседними кварталами.
Они представляют собой настолько концентрированный источник потребления электроэнергии и, соответственно, выделения тепла, что мы всерьёз обеспокоились их воздействием на местные и прилегающие районы.
Даже у незначительного на первый взгляд прироста температуры есть ощутимые последствия. Повышение всего на один градус провоцирует массовое включение кондиционеров в окрестных домах, а те, в свою очередь, сбрасывают ещё больше тепла на улицу. В условиях и без того экстремальной жары это создаёт самоподдерживающийся цикл теплового загрязнения, особенно опасный для здоровья жителей.
Исследователи планируют расширить сбор данных на большее число погодных условий и временных периодов, чтобы построить детальную атмосферную модель. На её основе предполагается разработать практические решения: изменения в конструкции систем охлаждения, создание зелёных буферных зон и введение требований по тепловому следу в процедуры выдачи разрешений на строительство дата-центров.
Мощности американских дата-центров, по прогнозам, удвоятся к 2030 году, так что решать проблему необходимо уже сейчас.
Комментарии