지구 표면 온도

Global surface temperature
푸른색으로 표시된 나무 고리, 산호, 얼음 코어의 프록시 데이터를 사용하여 지난 2000년 동안의 지구 표면 온도 재구성.[1] 직접 관측된 데이터는 빨간색입니다.[2]

지구과학에서, 지구 표면 온도(GST; 때때로 지구 평균 표면 온도, GMST 또는 지구 평균 표면 온도)는 바다 위의 온도(해수면 온도)와 육지의 온도(지표면 온도)를 평균하여 계산됩니다.

일련의 신뢰할 수 있는 지구 온도 측정은 1850-1880년에 시작되었습니다(이를 계기 온도 기록이라고 합니다). 1940년을 거치면서 연평균 기온은 상승했지만, 1940년에서 1975년 사이에는 비교적 안정적이었습니다. 1975년 이래로, 그것은 10년에 약 0.15°C에서 0.20°C까지 증가했고, 1880 수준보다 적어도 1.1°C (1.9°F) 더 높아졌습니다.[3] 현재 연간 GMST는 약 15°C([4]59°F)이지만,[5] 월별 기온은 이 수치보다 높거나 낮은 거의 2°C(4°F) 차이가 납니다.

정의.

IPCC 제6차 평가 보고서는 전 지구 평균 표면 온도(GMST)를 다음과 같이 정의합니다. GMST는 "지상과 해빙, 그리고 얼음이 없는 해양 지역의 해수면 온도(SST)의 추정된 전 지구 평균이며, 변화는 일반적으로 지정된 기준 기간 동안의 값에서 벗어나는 것으로 표현됩니다."[6]: 2231

이에 비해, 지구 평균 표면 공기 온도(GSAT)는 "지상, 해양, 해빙에 대한 지표 부근 공기 온도의 지구 평균"입니다. GSAT의 변화는 종종 기후 모델에서 지구 온도 변화의 척도로 사용됩니다."[6]: 2231

관련성

지난 한 세기 동안의 지구 온도 변화는 온실가스 증가 효과에 대한 증거를 제공합니다. 기후 시스템이 그러한 변화에 반응하면 기후 변화가 뒤따릅니다. 지구 표면 온도(GST)의 측정은 인간이 지구 기후 시스템의 온난화를 야기하고 있다는 기후 변화에 대한 과학적 합의를 뒷받침하는 많은 증거 중 하나입니다.

CMIP6 다중 모델 평균 변화에 기초한 1850-1900년의 지구 표면 온도 변화 예측

측정 및 계산

지구 표면 온도(GST)는 바다 위의 온도(해수면 온도)와 육지의 온도(지표면 공기 온도)를 평균하여 계산됩니다.

1956-1976년 기준과 비교하여 2011년부터 2021년까지의 평균 표면 공기 온도.[7]

계기 온도 기록은 나무 고리 및 해양 퇴적물과 같은 기후 대리 데이터를 사용한 간접 재구성과는 달리 대기 온도 및 해양 온도의 직접적인 기기 기반 측정을 기반으로 합니다.[8] 가장 오래 지속된 기온 기록은 1659년에 시작되는 중부 잉글랜드 기온 자료 시리즈입니다. 가장 오래 지속된 준글로벌 기록은 1850년에 시작됩니다.[9] 다른 시간 척도의 온도는 지구 온도 기록에 설명되어 있습니다.

"지구 온도"는 정의가 다를 수 있습니다. 공기와 표면 온도 사이에는 약간의 차이가 있습니다.[10]: 12

관측치

1956-1976년 평균과 비교하여 2011년부터 2021년까지의 평균 표면 공기 온도. 출처: 나사

지구 온난화는 지구 기후 시스템의 모든 부분에 영향을 미칩니다.[11] 지구 표면 온도는 1.1 °C (2.0 °F) 상승했습니다. 과학자들은 그들이 미래에 더 상승할 것이라고 말합니다.[12][13] 기후의 변화는 지구 전체에서 균일하지 않습니다. 특히 대부분의 육지 지역은 대부분의 해양 지역보다 더 빨리 따뜻해졌습니다. 북극은 대부분의 다른 지역보다 더 빨리 따뜻해지고 있습니다.[14] 밤 기온은 낮 기온보다 더 빠르게 상승했습니다.[15] 자연과 사람들에게 미치는 영향은 지구가 얼마나 더 따뜻해지느냐에 달려 있습니다.[16]: 787

과학자들은 인간이 일으킨 기후 변화의 영향을 예측하기 위해 여러 가지 방법을 사용합니다. 하나는 기후의 과거 자연 변화를 조사하는 것입니다.[17] 지구의 과거 기후 변화를 평가하기 위해 과학자들은 나무 고리, 얼음 코어, 산호, 그리고 바다와 호수의 퇴적물을 연구했습니다.[18] 이것들은 최근 기온이 지난 2,000년 동안 어떤 것도 능가했다는 것을 보여줍니다.[19] 21세기 말에는 기온이 플라이오세 중기에 마지막으로 보이는 수준까지 상승할 수 있습니다. 이것은 약 300만년 전의 일입니다.[20]: 322 그 당시, 평균 지구 기온은 산업화 이전 기온보다 약 2-4 °C (3.6–7.2 °F) 더 높았습니다. 전 세계 평균 해수면은 오늘날보다 최대 25미터 높았습니다.[21]: 323 현대적으로 관찰된 온도와 CO2 농도의 상승은 급격했습니다. 지구 역사상의 갑작스러운 지구 물리학적 사건들도 현재의 속도에 접근하지 못합니다.[22]: 54

영향들

Thick orange-brown smoke blocks half a blue sky, with conifers in the foreground
A few grey fish swim over grey coral with white spikes
Desert sand half covers a village of small flat-roofed houses with scattered green trees
large areas of still water behind riverside buildings
일부 기후 변화 효과는 열과 건조로 인한 산불, 해양 산성화와 난방으로 인한 표백된 산호, 사막화로 인한 환경 이주, 폭풍과 해수면 상승으로 인한 해안 홍수입니다.

기후 변화물리적 환경, 생태계 및 인간 사회에 영향을 미칩니다. 기후 시스템의 변화에는 전반적인 온난화 추세, 더 극단적인 날씨, 해수면 상승 등이 포함됩니다. 이것들은 차례로 자연과 야생, 그리고 인간의 정착지와 사회에 영향을 미칩니다.[23] 인간에 의한 기후 변화의 영향은 광범위하고 광범위합니다. 특히 중요한 기후 조치가 없을 경우 더욱 그렇습니다. 전문가들은 때때로 기후 변화의 예상되고 관찰된 부정적인 영향을 기후 위기라고 설명합니다.

기후의 변화는 지구 전체에서 균일하지 않습니다. 특히 대부분의 육지 지역은 대부분의 해양 지역보다 더 빨리 따뜻해졌습니다. 북극은 대부분의 다른 지역보다 더 빨리 따뜻해지고 있습니다.[14] 기후 변화가 해양에 미치는 영향은 많습니다. 여기에는 해양 온도 상승, 해양 온난화인한 해수면 상승, 빙상 융해 등이 포함됩니다. 여기에는 해양 성층화가 증가하는 것이 포함됩니다. 여기에는 대서양 자오선 전복 순환의 약화를 포함한 해류의 변화도 포함됩니다.[24]: 10 대기에서 나오는 이산화탄소가 바다를 산성화시키고 있습니다.[25]

최근의 온난화는 자연 생물 시스템에 큰 영향을 미치고 있습니다.[26] 온도를 높이고 토양건조시키며 산불 위험을 증가시켜 토지를 황폐화시켰습니다.[27]: 9 전 세계의 종들이 극지방으로 이동하여 더 추운 지역으로 이동하고 있습니다. 육지에서는 많은 종들이 더 높은 곳으로 이동하는 반면, 해양 종들은 더 깊은 곳에서 더 차가운 물을 찾습니다.[28] 온난화가 2 °C (3.6 °F)에서 육지에 있는 종의 약 10%가 심각한 멸종 위기에 처하게 될 것입니다.[29]: 259

참고 항목

참고문헌

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