気候変動 の影響は地球の自然環境 と人間社会に広く記録されており、その影響は拡大し続けています。気候システムの変化には、 地球温暖化の傾向 、降水パターンの変化 、そして異常気象の 増加が含まれます。気候変動は、森林火災の 激化、永久凍土 の融解、砂漠化 など、自然環境にも影響を与えます。これらの変化は生態系と社会に影響を及ぼし、転換点を 超えると不可逆的な事態を引き起こす可能性があります。気候活動家は世界中で、これらの問題の改善や未然防止を目指した様々な活動に取り組んでいます。[ 1 ]
気候変動の影響は 時期や場所によって異なります。現在まで、北極圏は気候変動のフィードバック により、他のほとんどの地域よりも急速に温暖化しています 。[ 2 ] 陸上の地表気温も海洋の約2倍の速度で上昇しており、激しい熱波を引き起こしています。温室効果 ガスの排出 が抑制されれ ば、これらの気温は安定するでしょう。氷床 と海洋は大気中の余分な熱の大部分を吸収し、そこでの影響を遅らせますが、表面温度が安定した後も影響を加速させ、継続させます。その結果、海面上昇が 特に長期的な懸念事項となっています。海洋温暖化の影響には、 海洋熱波 、海洋の成層化 、脱酸素化、 海流 の変化などがあります。[ 3 ] : 10 また、海洋は大気から二酸化炭素を吸収するため酸性化してい ます。[ 4 ]
気候変動 の主な原因 [ 5 ] と広範囲にわたる影響[ 6 ] [ 7 ] [ 3 ] : 3–36 。一部の影響は、気候変動を増幅させる正のフィードバック として作用する。[ 8 ] 気候変動によって最も差し迫った脅威にさらされている生態系は、山岳地帯 、サンゴ礁 、そして北極圏 です。これらの地域では、過剰な熱によって動物の適応能力を超える環境変化が起こっています。[ 9 ] 生物種は極地や高地へ移動することで熱を逃れています。[ 10 ] 海面上昇は沿岸湿地帯を 洪水 の脅威にさらしています。特定の地域で土壌水分の減少は 砂漠化を引き起こし、 アマゾンの熱帯雨林 のような生態系に損害を与える可能性があります。[ 11 ] : 9 気温が2℃(3.6℉)上昇すると、陸上の生物種の約10%が絶滅の危機に瀕するでしょう。[ 12 ] : 259
人類は様々な意味で気候変動に対して脆弱である。 食料 や淡水 源は環境変化によって脅かされる可能性がある。人間の健康は 異常気象や感染症の蔓延などの波及効果によって影響を受ける可能性がある。経済への影響としては、 農業 、漁業 、林業 の変化が挙げられる。気温上昇により、熱帯地域では 熱ストレス のために屋外労働がますます困難になるだろう。島嶼国 や沿岸都市は海面上昇によって浸水する恐れがある。 貧困 層、子ども 、先住民 など、一部の人々は気候変動によるリスクに特に晒される可能性がある。CO2の 大部分を排出してきた先進国は 、発展途上国よりも地球温暖化に適応するための資源が豊富にある。[ 13 ] 累積的な影響と異常気象は、避難や移住 につながる可能性がある。[ 14 ]
気温の変化 過去50年間で北極圏の 気温が最も上昇しており、一般的に陸上の気温は海面温度 よりも上昇しています。[ 15 ] 地球温暖化は地球の気候システム のあらゆる部分に影響を及ぼしています。[ 16 ] 地球の表面温度は 1.1℃(2.0℉)上昇しました。科学者たちは、今後さらに上昇すると述べています。[ 17 ] [ 18 ] 気候の変化は地球全体で均一ではありません。特に、陸地のほとんどは海域よりも急速に温暖化しています。北極圏 は他のほとんどの地域よりも急速に温暖化しています。[ 2 ] 夜間の気温上昇は日中の気温上昇よりも速くなっています。[ 19 ] 自然と人々への影響は、地球がどれだけ温暖化するかによって異なります。[ 20 ] : 787
科学者は、人為的な気候変動の影響を予測するためにいくつかの方法を使用する。 1 つは、過去の自然な気候の変化を調査することです。[ 21 ] 地球の過去の気候の 変化を評価するために、科学者は樹木の年輪 、氷床コア 、サンゴ 、海洋および湖の堆積物 を研究してきました。[ 22 ] これらは、最近の気温が過去 2,000 年間のどの気温よりも高いことを示しています。[ 23 ] 21 世紀末までには、気温は中期鮮新世 で最後に見られたレベルまで上昇する可能性があります。これは約 300 万年前のことです。[ 24 ] : 322 当時の世界の平均気温は、産業革命以前の気温よりも約 2~4 °C (3.6~7.2 °F) 高かったです。世界の平均海面は現在よりも最大 25 メートル (82 フィート) 高かったです。[ 25 ] : 323 近年観測されている気温上昇と二酸化炭素濃度の上昇は 急速である。地球の歴史上、突発的な地球物理学的事象でさえ、現在の上昇率に近づくことはない。[ 26 ] : 54
地球がどれだけ温暖化するかについては、人間が排出する温室効果ガスと、 気候が温室効果ガスにどれだけ敏感 かによって決まる。[ 27 ] 21世紀に二酸化炭素(CO2)が排出されるほど、2100 年までに地球はより暑くなる。温室効果ガス濃度が倍増すると、地球の平均気温は約2.5~4℃(4.5~7.2℉)上昇する。[ 28 ] CO2 の排出が突然停止し、排出削減技術 も使用されなければ、地球の気候は産業革命以前の状態に戻り始めないだろう。気温は数世紀にわたって同じ高いレベルにとどまるだろう。約1000年後には、人間が排出するCO2の20%~30%が大気 中に残留する。海洋と陸地はそれらを吸収しない。そのため、排出停止後も長期間、気候は温暖化することになる。[ 29 ]
現在の緩和政策 では、2100年までに気温は産業革命以前の水準より約2.7℃(2.0~3.6℃)上昇するでしょう。各国政府が無条件の誓約と目標をすべて達成した場合、気温は2.4℃(4.3℉)上昇することになります。ネットゼロ目標を設定または検討しているすべての国が目標を達成した場合、気温は約1.8℃(3.2℉)上昇することになります。各国の計画やコミットメントと、世界各国政府が講じてきた行動の間には大きな隔たりがあります。[ 30 ]
天気 地球温暖化の進行に伴い、
極端な気象 現象の頻度と強度の両方が大幅に増加すると予想されています。
[ 31 ] : 18 極端な熱波は、地球温暖化の影響を最も受けやすい現象の1つになると予測されています。
Climate Central による
気候帰属研究 のレビューでは、様々なタイプの異常気象現象とその傾向が約750件取り上げられました。
[ 32 ] このレビューでは、気候変動によって、研究対象となったほぼすべてのタイプの現象の発生確率が大幅に上昇したり、深刻度が増したりすることが判明しました。ただし、寒冷・雪・氷の現象は例外です。
[ 32 ] ほぼすべての気象が発生する下層大気と中層大気は、温室効果 によって暖められています。[ 33 ] 気温が上昇すると、蒸発と大気中の水分量が増加します。[ 34 ] 水蒸気 は温室効果ガスであるため、このプロセスは自己強化的なフィードバック です。[ 35 ]
過剰な水蒸気は嵐にも巻き込まれる。これにより嵐はより激しく、大規模になり、潜在的に長引く。その結果、雨や雪が強くなり、洪水のリスクが増加する。さらに乾燥すると、自然な乾燥期間や干ばつが悪化する。これにより、熱波 や山火事のリスクが増加する。[ 34 ] 科学者たちは、近年の気候傾向の原因が人間の活動であると特定した。科学者たちは現在、極端事象の帰属と 呼ばれるプロセスを使用して、気候変動が極端な気象現象に与える影響を推定することができる。例えば、このような研究ではある地域の過去のデータを確認し、特定の熱波が気候変動により強くなったという結論を下すことができる。[ 36 ] さらに、季節の始まりの時間的変化や季節の長さの変化が、世界の多くの地域で報告されている。[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] 気候パターンの変化と地球温暖化の結果として、熱波や大雨などの極端な気象現象がより頻繁に発生し、その深刻さも増しています。[ 42 ]
熱波と極端な気温 地球の表面のますます多くの部分で、新たな最高気温記録が新たな最低気温記録を上回っています。
[ 43 ] 1979年7月~8月~2020年中緯度地域およびヨーロッパにおける熱波増加傾向(頻度と累積強度)の地図
[ 44 ] 数十年にわたり、米国における年間の熱波の平均発生数と平均継続時間の増加に基づき、熱波に見舞われる日数の平均は増加している。
[ 45 ] 1950年代以降、気候変動の 影響により、陸上の熱波は世界のほぼすべての地域でより頻繁に、より激しく発生しています。熱波は干ばつと同時に発生する可能性が高くなっています。海洋熱波の 発生確率は1980年の2倍になっています。[ 46 ] 気候変動により、非常に暑い日が増え、非常に寒い日が減ります。[ 47 ] : 7 寒波は 減少しています。[ 31 ] : 8
専門家は、個々の熱波の強さをしばしば地球温暖化に起因するものとしています。一部の極端な現象は、気候システムへの人間の影響がなければほぼ不可能だったでしょう。地球温暖化が始まる前には10年に1回発生していた熱波は、現在では2.8倍の頻度で発生しています。さらに温暖化が進むと、熱波はさらに頻繁に発生すると予想されます。地球温暖化が2℃(3.6℉)に達すると、10年に1回発生していた熱波が2年に1回発生することになります。[ 48 ]
熱ストレス は気温と関連しています。[ 49 ] 湿度が高い場合も熱ストレスは増加します。湿球温度は 気温と湿度の両方を測定します。人間は湿球温度が35℃(95℉)を超えると適応できません。この熱ストレスは人を死に至らしめる可能性があります。地球温暖化を1.5℃または2℃(2.7℉または3.6℉)以下に抑えることができれば、熱帯地方のほとんどでこの致命的な暑さと湿気を避けることができるでしょう。しかし、健康への悪影響は依然として残る可能性があります。[ 50 ] [ 51 ]
気候変動が極渦 の弱体化につながっているという証拠がいくつかある。これによりジェット気流の波 がより強くなる。[ 52 ] これはユーラシア大陸の一部と北米で非常に寒い冬の天候の突発と北極への非常に暖かい空気の侵入につながる。 [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ]いくつかの研究では 、 1950年以降AMOC が約15%弱体化し、北大西洋の寒冷化 とメキシコ湾流地域の温暖化を引き起こしていることがわかっている。[ 57 ]気候変動はすべての排出シナリオでAMOC を 弱体化させると予想されており[ 58 ] 、一部の高排出シナリオではAMOCが崩壊する可能性がある。その結果 、 ヨーロッパの一部の地域で気温が最大30度低下し、南半球が温暖化する可能性がある。[ 59 ]
雨 温暖化により世界平均の降水量 が増加します。降水とは、雨や雪のように雲から水蒸気が凝結することです。[ 60 ] :1057 気温の上昇により蒸発と地表の乾燥が増加します。空気が温まると、より多くの水を保持できるようになります。摂氏1度ごとに、7%多くの水蒸気 を保持できるようになります。[ 60 ] :1057 科学者たちは、降水量、強度、頻度、および種類の変化を観察してきました。全体的に、気候変動により高温多湿の期間が長くなり、降雨量の増加が見られます。[ 62 ] :151、154
気候変動により、雨季と乾季の降水量の差が拡大している。雨季はより雨が多くなり、乾季はより乾燥している。北部の高緯度地域 では、温暖化によって降雪量や降雨量も増加している。[ 60 ] :1057 南半球では、暴風雨の進路 に伴う雨が南に移動している。モンスーン の変化は大きく異なる。乾燥するよりも雨が多くなるモンスーンシステムが増えている。アジアでは夏のモンスーンの雨が多くなっている。西アフリカのモンスーン は中央サヘル では雨が多くなり、最西部サヘルでは乾燥している。[ 60 ] :1058
激しい嵐 気候変動による水温の上昇は、2024年に発生したすべての大西洋ハリケーンの最大風速を激化させた。
[ 63 ] 気候変動により嵐はより湿潤になる。これには熱帯低気圧 と温帯低気圧 が含まれる。最大降雨量と平均降雨量はともに増加する。このより極端な降雨は、一部の地域で雷雨にも当てはまる。 [ 64 ] さらに、熱帯低気圧と低気圧の進路は両極に向かって移動している。これは、一部の地域で最大風速に大きな変化が見られることを意味する。[ 64 ] [ 65 ] 科学者たちは熱帯低気圧の数は減少すると予想しているが、その強さは増加すると予想している。[ 65 ] 急速に激化する熱帯低気圧の数はおそらく増加している。[ 64 ] 気象および地震学のデータによると、ここ数十年で風によって駆動される全球海洋波エネルギーが広範囲にわたって増加しており、これは気候変動による海洋上の嵐の強さの増加に起因していると考えられている。[ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] 気候変動により、航空にとって危険な大気の乱気流(予測が困難、または高度を上げて飛行しても避けられないもの)が増加する可能性がある。 [ 69 ]
土地 IPCC第6次評価報告書には、平均土壌水分の変化の予測が含まれていました。
洪水 大雨の増加により、洪水 が発生した場合、その被害はより深刻になる可能性があります。[ 60 ] : 1155 降雨と洪水の相互作用は複雑です。洪水が少なくなると予想される地域がいくつかあります。これはいくつかの要因に依存します。これには、雨や雪解けの変化だけでなく、土壌水分 も含まれます。[ 60 ] : 1156 気候変動により多くの地域で土壌が乾燥するため、降雨をより早く吸収する可能性があります。これにより、洪水が減少します。乾燥した土壌は硬くなることもあります。この場合、大雨が川や湖に流れ込みます。これにより、洪水のリスクが高まります。[ 60 ] : 1155
干ばつ 気候変動は干ばつ に関連する多くの要因に影響を及ぼします。これには、降雨量と雨が再び蒸発する 速度が含まれます。陸上の温暖化は、世界中の多くの地域で干ばつの深刻さと頻度を増加させます。[ 71 ] [ 60 ] : 1057 世界の熱帯および亜熱帯地域の一部では、地球温暖化により降雨量が減少する可能性があります。これにより、これらの地域では干ばつが発生しやすくなります。世界の多くの地域で干ばつが悪化すると見込まれています。これには、中央アメリカ、アマゾン、南アメリカ南西部が含まれます。また、西アフリカと南アフリカも含まれます。地中海とオーストラリア南西部もこれらの地域の一部です。[ 60 ] : 1157
気温の上昇は蒸発を促進します。これにより土壌が乾燥し、植物へのストレス が増加します。その結果、農業は打撃を受けます。つまり、降水量全体が比較的安定すると予想される地域でさえ、これらの影響を受けることになります。[ 60 ] :1157 これらの地域には、中央ヨーロッパと北ヨーロッパが含まれます。気候変動の緩和策を講じなければ、2100年までに陸地の約3分の1が中程度以上の干ばつに見舞われる可能性があります。 [ 60 ] :1157 地球温暖化により、干ばつは過去よりも頻繁かつ激しくなっています。[ 72 ]
いくつかの社会的要因が干ばつの影響を悪化させる可能性があります。具体的には、水需要の増加、人口増加、そして多くの地域における都市の拡大です。[ 73 ] アグロフォレストリー などの土地再生 技術は、干ばつの影響を軽減するのに役立ちます。[ 74 ]
山火事 山火事災害(10人以上の命が奪われたり、100人以上が影響を受けたりするもの)は、ここ数十年で大幅に増加しています。
[ 75 ] 気候変動により熱波や干ばつが激化し、植生が乾燥して山火事の原因となります。
[ 75 ] 過去数十年にわたり、地球上のほとんどの森林地帯で火災による「森林撹乱」(被害)が増加しています。
[ 78 ] 森林火災の面積、頻度、深刻さの増加は、地球温暖化を加速させる
正のフィードバック を生み出します。
[ 78 ] 気候変動は、山火事 が発生しやすい気象条件を促進します。一部の地域では、山火事の増加は気候変動に直接起因するとされています。地球の過去の記録からも、温暖期に火災が多かったことが示されています。[ 79 ] 気候変動は蒸発散量 を増加させます。これにより、植生や土壌が乾燥する可能性があります。非常に乾燥した植生のある地域で火災が発生すると、急速に広がる可能性があります。気温の上昇は、火災の季節を長引かせることもあります。特に雪が消えつつある地域では、この時期は深刻な山火事が発生する可能性が最も高くなります。[ 80 ]
気象条件により山火事のリスクは高まっています。しかし、山火事による焼失面積は減少しています。これは主に、サバンナが 農地 へと転換され、燃える木々が減少したためです。計画的な野焼きは 、米国とオーストラリアの先住民族の慣習であり、山火事による焼却を減らすことができます。[ 80 ]
山火事から放出される炭素は地球の大気中の二酸化炭素量を増加させ、 温室効果 に寄与します。気候モデルは、この気候変動のフィードバックを まだ十分に反映していません。[ 31 ] : 20
地震と火山活動 気候変動の影響を受けやすい地域では、地球温暖化の進行に伴い、噴火 の頻度と強度が変化するでしょう。氷河の後退 と降水量の増加は、噴火の可能性を高める可能性があります。2024年現在、政府機関は既にこれらの変化に対処しており、科学者たちは気候変動の影響を最も受けやすい火山の地図作成に取り組んでいます。懸念されるのは、氷河の融解が急速に進んでいる 地域と、降水量の影響を強く受ける火山です。世界中の716の火山は、より極端な降水量の影響を受ける可能性があります。氷の融解と極端な降雨は、特にラハール などの二次災害を増大させ、地盤変位を引き起こすことで噴火予測を阻害します。[ 81 ]
地震は、地殻の断層にかかる応力の変化によって引き起こされることがあります。激しい雨、雪、干ばつ、そして干ばつ期における人間による地下水の汲み上げの増加は、地殻の一部における水の重量を増減させることで、地震を引き起こす可能性があります。したがって、気候変動はより極端な気象を引き起こし、より多くの地震を誘発する可能性があります。氷河の後退は 地殻の応力負荷を軽減し、氷河地震を引き起こします。例えば、グリーンランドの氷河地震は 夏季に発生頻度がピークに達し、地球温暖化の影響で、年々増加しています。[ 82 ] [ 83 ]
海面上昇は 断層に圧力をかけ、地震のリスクを高める可能性もある。[ 84 ] [ 85 ]
グリーンランドでは、 2023年9月に氷河の融解が地滑りを引き起こし 、巨大津波 を引き起こした。世界中の地震計がその結果生じた振動を検知したが、その規模と継続時間は前例のないものだったため、当初科学者たちは原因を理解できなかった。その後の調査で、原因は2023年9月16日に標高1,200メートルの山頂が人里離れたディクソンフィヨルドに崩落したことであることが判明した。山の下にある 氷河が 十分に溶けた後だった。フィヨルドへの崩落によって高さ200メートルの波が発生し、フィヨルド内で水が繰り返し前後に移動し、9日間世界中で観測された地震波が発生した。[ 86 ]
海洋 地球温暖化により地球上に蓄積された余分な熱の約90%を海洋が吸収しています。[ 87 ] 気候変動は海洋のpH値の低下を引き起こします(海洋酸性化 と呼ばれる)。マウナロア山頂の大気中のCO2濃度(ppmv、赤)、海洋表層pCO2 ( μatm 、緑)、亜熱帯北太平洋の海洋ステーションALOHAにおける海洋表層pH(青)の時系列。[ 88 ] [ 89 ]
海面上昇 1880年以降、世界の平均海面は約250ミリメートル(9.8インチ)上昇しており、[ 97 ] 他の種類の洪水(高潮洪水 や高潮 )が発生する標高が上昇しています。 断続的な潮汐洪水に加えて、長期的な海面上昇も発生します。NOAAは、 同じ国でも海岸線によって海面上昇のレベルが異なると予測しています。[ 98 ] 海面は最終氷期極大期 の終わり、つまり約2万年前から上昇し続けている。[ 99 ] 1901年から2018年の間に、平均海面は 15~25cm(6~10インチ)上昇し、1970年代以降は年間2.3mm(0.091インチ)増加している。[ 100 ] : 1216 これは、少なくとも過去3000年間の海面上昇速度よりも速いものだった。[ 100 ] : 1216 2013~2022年の10年間の上昇速度は年間4.62mm(0.182インチ)に加速した。[ 101 ] 人間の活動による気候変動 が、この持続的な加速の主な原因である。[ 102 ] : 5, 8 1993年から2018年の間に、氷床 と氷河の 融解が海面上昇の44%を占め、残りの42%は水 の熱膨張 によるものでした。[ 103 ] : 1576
海面上昇は地球 の気温の変化より数十年遅れており、そのため、すでに起こった温暖化に応じて、現在から2050年まで海面上昇は加速し続けるだろう。[ 104 ] その後何が起こるかは、将来の人間の温室効果ガス排出量 に依存する。排出量が大幅に削減されれば、海面上昇は2050年から2100年の間に鈍化するだろう。報告されている洪水危険度の増加係数は、0.5メートル以下の控えめな海面上昇シナリオでも10から1000倍に及ぶことが多い。[ 105 ] そうすると、2100年までに30センチメートル(1フィート)から1.0メートル(3フィート)に達する可能性がある。+ 約60cm(2フィート)から130cm( 4 フィート)まで、今から約1⁄3フィートまで、約60cm(2フィート)から130cm ( 4フィート)まで。+ 長期的 には、 産業革命以前の 気温 上昇が現在の1.5℃(2.7℉)にとどまる場合、今後2000年間で海面上昇は2~3m(7~10フィート)に達するだろう。 温暖 化 が ピーク の 5 ℃ (9.0℉)に達した場合、海面上昇は19~22メートル(62~ 72 フィート)となる。 [ 102 ] : 21
氷雪 地球は1994年から2017年の間に28兆トンの氷を失い、地上の氷(氷床と氷河)が溶けて世界の海面が34.6±3.1mm上昇しました。[ 107 ] 氷の損失率は1990年代以降57%増加しており、年間0.8兆トンから1.2兆トンに増加しています。[ 107 ] 氷河の融解は気温上昇とほぼ直線的に関係している。[ 108 ] 雪や氷で覆われた地球の領域である氷圏は、地球規模の気候の変化に非常に敏感です。[ 109 ] 1981年 以来、陸上の積雪は広範囲にわたって減少しています。最大の減少は春に観測されています。[ 110 ] 21世紀の間、積雪は ほぼすべての地域で減少し続けると予測されています。[ 111 ] : 39–69
氷河の減少 20世紀初頭から、広範囲にわたって氷河が後退し ている。[ 112 ] : 1215 極地氷床 に関連しない氷河は、1971年から2019年の間に質量の約8%を失った。[ 112 ] : 1275 南米のアンデス山脈とアジアのヒマラヤ山脈では、氷河の後退が水供給に影響を及ぼす可能性がある。[ 113 ] [ 114 ] これら の氷河が溶けると、地滑りや氷河湖の決壊による洪水を引き起こす可能性も ある 。[ 115 ]
氷床の減少 グリーンランド と西南極の氷床 の融解は、長期的な海面上昇に寄与し続けるでしょう。グリーンランド氷床の減少は主に氷床上部からの融解によって引き起こされます。南極の氷床減少は、温暖な海水が流出氷河 を融解させることによって引き起こされます。[ 112 ] : 1215
西南極氷床の将来の融解は、高排出シナリオでは部分的な崩壊の結果として、潜在的に急激なものとなる。[ 116 ] :595–596 氷床の一部は海面下の岩盤に固定されている。そのため 、海洋氷床不安定性 の自己増強プロセスに対して脆弱である可能性がある。海洋氷崖不安定性 も部分的な崩壊の一因となる可能性がある。しかし、その重要性を裏付ける証拠は限られている。[ 112 ] :1269–1270 氷床の部分的な崩壊は、急速な海面上昇と海洋塩分の局所的な低下につながるだろう。これは数十年、おそらくは数千年にわたって不可逆的なものとなるだろう。[ 116 ] :595–596 西南極氷床が完全に失われると、5メートル(16フィート)以上の海面上昇を引き起こすだろう。[ 117 ]
西南極氷床とは対照的に、グリーンランド氷床の融解は数千年かけてより緩やかに起こると予測されている。[ 116 ] :595–596 1℃(1.8℉)(低い確信度)から4℃(7.2℉)(中程度の確信度)の間の持続的な温暖化は、氷床の完全な消失につながるだろう。これは、世界的に海面を7メートル(23フィート)上昇させるだろう。[ 25 ] :363 氷の損失は、さらなる自己強化フィードバックによって不可逆的になる可能性がある。これは、標高-地表質量収支フィードバックと呼ばれている。氷床上の氷が溶けると、標高が下がる。高度が低いほど気温が高いため、これがさらなる融解を促進する。[ 25 ] :362
海氷の減少 研究者たちは、2023年半ばに南極の海氷面積が減少したことを報告し、「以前は重要だった関係がもはや海氷の変動を支配しなくなる」という「体制の変化」が起こっている可能性があると結論付けました。[ 118 ] 海氷は 入射する太陽放射の50%から70%を宇宙に反射します。入射する太陽エネルギーのわずか6%が海によって反射されます。[ 119 ] 気候が温暖化すると、雪や海氷に覆われた面積は減少します。海氷が溶けると、より多くのエネルギーが海に吸収されるため、海は温暖化します。この氷とアルベドのフィードバック は、気候変動の自己強化的なフィードバックです。[ 120 ] 海氷の大規模な測定は、衛星が使用されるようになってから初めて可能になりました。[ 121 ]
北極の海氷は、気候変動の影響で、ここ数十年で面積と体積の両面で減少している。夏には、冬に再凍結するよりも多くの海氷が溶けている。北極の海氷の減少は、21世紀初頭に加速している。10年あたり4.7%の減少率となっている。最初の衛星記録以来、50%以上減少している。[ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] 気温上昇が1.5℃(2.7℉)の場合、海氷のない夏は稀になると予想されている。気温上昇が2℃(3.6℉)の場合、少なくとも10年に1回は海氷のない夏が発生すると予測されている。[ 125 ] : 8 北極は、2050年より前のいくつかの夏の終わりには海氷がなくなる可能性が高い。[ 112 ] : 9
南極の海氷面積は年によって大きく変動するため、傾向を特定することは困難であり、2013年から2023年の間には記録的な高低を記録しました。衛星観測 が開始された1979年以降の全体的な傾向はほぼ横ばいです。2015年から2023年の間には海氷面積が減少していますが、変動が大きいため、これは顕著な傾向とは一致していません。[ 126 ]
永久凍土の融解 世界的に、永久 凍土は約 2007年から2016年の間に0.3℃上昇 しました。永久凍土の面積は数十年にわたって減少しており、将来的にはさらなる減少が見込まれています。[ 112 ] : 1280 永久凍土の融解は地盤を弱く不安定にします。融解は、鉄道、集落、パイプラインなど、永久凍土地域の人間のインフラに深刻な損害を与える可能性があります。[ 127 ] : 236 土壌が融解すると、分解する微生物からメタンとCO2が放出されることもあります。これは、 地球温暖化 への強いフィードバックループ を生み出す可能性があります。[ 128 ] [ 129 ] 一部の科学者は、永久凍土に貯蔵されている炭素量は 世界全体で約1600ギガトンであると考えています。これは大気プールの2倍です。[ 130 ]
野生動物と自然 2016 年にサンゴの白化 現象が発生した後のオーストラリアのグレート バリア リーフ の一部(海水温の上昇と海洋熱波 が原因の一部)。近年の温暖化は、自然の生物システムに大きな影響を与えています。[ 131 ] : 81 世界中の生物種 が極地の寒冷地域へと移動しています。陸上では、生物種は標高の高い場所に移動する可能性があります。海洋生物は、より深い場所でより冷たい水を見つけます。[ 10 ] 気候変動は、2020年までの50年間における様々な要因の中で、自然界に3番目に大きな影響を与えました。それよりも大きな影響を与えたのは、土地利用と海域利用の変化と生物の直接的な搾取です。[ 132 ]
気候変動が自然に与える影響は、今後数十年でさらに大きくなる可能性が高い。[ 133 ] 気候変動によって引き起こされるストレスは、土地転換、土地劣化 、伐採、汚染など、生態系に対する他のストレスと相まって、固有の生態系に重大な損害を与える恐れがある。生態系が完全に失われ、種が絶滅する可能性もある。[ 134 ] [ 135 ] これは、生態系内の種間の重要な相互作用 を阻害する可能性がある。これは、ある場所の種が同じ速度で温暖化した生息地を離れるわけではないためである。その結果、生態系の機能に急速な変化が生じる。[ 10 ] 影響には、地域的な降雨パターンの変化、多くの地域での樹木や植物の早期葉化、種の高緯度および高高度への移動、[ 136 ] 鳥の渡りの変化、海洋のプランクトンや魚類の寒冷適応群集から温暖適応群集への移行などが含まれる。[ 137 ]
陸上および海洋生態系のこうした変化は、人間の幸福に直接的な影響を及ぼします。[ 138 ] [ 139 ] : 385 例えば、海洋生態系は沿岸部の保護に役立ち、食料を供給します。[ 139 ] : 385 淡水および陸上生態系は、人間の消費に必要な水を提供します。さらに、これらの生態系は炭素を貯蔵することができ、これは気候システムの安定化に役立ちます。[ 138 ]
陸上の生態系 気候変動は、様々な土地タイプにおける生物多様性損失 の主な要因です。これらには、冷涼な針葉樹 林、サバンナ 、地中海性気候 システム、熱帯林 、北極ツンドラ が含まれます。[ 140 ] : 239 他の生態系では、少なくとも短期的には、土地利用の変化が生物多様性損失のより強い要因となる可能性があります。 [ 140 ] : 239 2050年以降は、気候変動が地球規模で生物多様性損失の主な原因になる可能性があります。[ 140 ] : 239 気候変動は他の圧力と相互作用します。これらには、生息地の変更、汚染、侵入種が 含まれます。この相互作用を通じて、気候変動は多くの陸生種と淡水種の絶滅のリスクを高めます。[ 141 ] 気温上昇が1.2℃(2.2℉)の場合(2023年頃[ 142 ] )、一部の生態系は樹木の大量死や熱波によって脅かされます。[ 143 ] 気温上昇が2℃(3.6℉)の場合、陸上の種の約10%が絶滅の危機に瀕するでしょう。これは種によって異なります。例えば、昆虫 やサンショウウオ はより脆弱です。[ 12 ] : 259
世界の樹木被覆の喪失率は2001年以来約2倍に増加しており、年間の喪失面積はイタリアの面積に近づいています。[ 144 ] アマゾンの熱帯雨林 に降った雨は、雨林から流れ去る のではなく、大気中に蒸発して 循環します。この水は熱帯雨林を維持するために不可欠です。森林伐採により、 熱帯雨林はこの能力を失いつつあります。気候変動によりこの地域で干ばつが頻繁に発生するため、この影響はさらに深刻です。21世紀の最初の20年間の干ばつの頻度の増加やその他のデータは、熱帯雨林からサバンナへの転換点 が近づいている可能性を示唆しています。2019年の研究では、この生態系は2021年頃から50年にわたるサバンナへの崩壊が始まる可能性があると結論付けられています。それ以降は、この変化を防いだり逆転させたりすることはますます困難になるでしょう。[ 145 ] [ 146 ] [ 147 ]
海洋生態系 気候変動は、海面上昇 、熱帯低気圧の頻度と強度の変化、そして海洋循環パターンの変化を通じて、サンゴ礁 生態系に影響を及ぼします。これらの影響が相まって、生態系の機能だけでなく、サンゴ礁生態系が提供する財とサービスも劇的に変化させます。[ 148 ] 海洋熱波は ますます頻繁に発生しています。海洋生物に広範囲にわたる影響を与えており、大量死やサンゴの白化 現象などが挙げられます。[ 149 ] 有害な藻類の大量発生 が増加しています。これは、海水温の上昇、酸素の減少、富栄養化 によるものです。[ 150 ] : 451 海氷の融解は、海氷の裏側に生育する藻類 を含む、生息環境を破壊します。[ 151 ]
海洋酸性化は様々な形で海洋生物に悪影響を及ぼします。特に、カキ のような殻を形成する生物は脆弱です。一部の植物 プランクトン や海草は恩恵を受ける可能性があります。しかし、これらの中には魚類の植物プランクトンに毒性を持つものもあります。これらの拡散は、漁業や 養殖業 にリスクをもたらします。汚染 対策を講じることで、酸性化の影響を軽減することができます。[ 152 ]
温水サンゴ礁は 地球温暖化と海洋酸性化に非常に敏感です。サンゴ礁は数千種の生物の生息地となっており、 沿岸保護 や食料供給といった生態系サービス を提供しています。しかし、たとえ温暖化が1.5℃(2.7℉)に抑えられたとしても、現在の温水サンゴ礁の70~90%は消滅するとされています。[ 153 ] :179 サンゴ礁は基盤生物です。サンゴ礁は他の海生生物の生息地となる物理的な構造物を形成します。他の基盤生物も気候変動の危険にさらされています。マングローブ と海草は 、低レベルの地球温暖化によるリスクが中程度と考えられています。[ 153 ] :225
転換点と不可逆的な影響 地球上には、ある一定の温暖化レベルを超えると転換点を超え、最終的に異なる状態に移行する場所が数多く存在します。[ 154 ] [ 155 ] 気候システムは、自然環境の一部が新たな状態に入る際に「閾値挙動」または転換点を示します。例としては、氷床の急激な減少や森林の枯死が挙げられます。 [ 156 ] [ 157 ] 転換挙動は気候システムのあらゆる部分に見られます。これには、生態系、氷床、海洋と大気の循環が含まれます。[ 158 ] 転換点は、地球の遠い過去 のデータと物理モデルを用いて研究されています。[ 156 ] 産業革命以前の気温より1℃(1.8℉)上昇すると、地球全体が転換点に達するリスクは既に中程度です。2.5℃(4.5℉)上昇すると、リスクは高くなります。[ 153 ] : 254, 258 いくつかの転換点は、すでに超えている、あるいは超えている可能性があります。例としては、西南極とグリーンランドの氷床、アマゾンの熱帯雨林、温水サンゴ礁などが挙げられます。[ 159 ]
転換点は、おそらく将来の気候変動の中で最も危険な側面であり、社会に不可逆的な影響を及ぼす可能性があります。[ 160 ] 大西洋の南北循環が崩壊すると 、インドの降雨量は半減し、北欧では気温が大幅に低下する可能性があります。[ 161 ] 多くの転換点は相互に関連しており、1つが引き起こされると連鎖的な影響が生じる可能性があります。[ 162 ] 気温上昇が2℃(3.6℉)をはるかに下回る場合でも、このような影響が生じる可能性は残っています。[ 163 ] 2018年の研究によると、気候変動によって引き起こされるものも含め、環境問題の45%は相互に関連しています。これにより、ドミノ効果 のリスクが高まります。[ 164 ] [ 165 ]
さらなる影響は、少なくとも人類の何世代にもわたる時間スケールにおいては、不可逆的なものとなる可能性がある。[ 166 ] : 785 これには深海の温暖化と酸性化が含まれる。これらは、地球温暖化が止まった後も継続すると予想される。[ 167 ] 生物系においては、種の絶滅は不可逆的な影響となるだろう。[ 166 ] : 785 社会系においては、固有の文化 が失われる可能性がある。[ 166 ] : 785 気候変動は、絶滅危惧言語の消滅の可能性を高める可能性がある。[ 168 ]
健康、食料安全保障、水安全保障人類には気候ニッチがあります。これは、人類が繁栄できる特定の気温範囲です。このニッチの外側では、環境は不利になります。これは健康や食料安全保障などに悪影響を及ぼします。このニッチとは、年間平均気温が29℃未満のことです。2023年5月現在、6000万人がこのニッチの外側に住んでいます。気温が0.1℃上昇するごとに、1億4000万人がこのニッチから追い出されることになります。[ 169 ]
健康
メンタルヘルス
食料安全保障 2つの共通社会経済経路 (ベースライン、SSP2、そして世界的な競争と紛争が激化するSSP3)における、平均食料供給量(一人当たり カロリー消費量として表される)、飢餓リスク人口、および障害調整生存年数 の予測変化。赤線とオレンジ線は、将来の排出量の強度が高い場合と低い場合、およびそれに伴う気候変動を想定したSSP3の予測を示している。[ 182 ] 気候変動は世界中の農業と食糧生産に影響を及ぼします。その理由には、大気中の二酸化炭素濃度の上昇が含まれます。気温の上昇、降水量および蒸散様式の変化も 要因 です。異常気象の頻度の増加、雑草、害虫、病原体による 圧力の変化も要因です。[ 183 ] : 282 干ばつは作物の不作と家畜の牧草地の喪失をもたらします。[ 184 ] 家畜の損失と成長不良は、乳量と肉の生産量の減少を引き起こします。[ 185 ] 不耕起農法 を採用している農業地域では、土壌浸食の速度は土壌蓄積の速度の10~20倍です。耕起 地域では100倍高くなります。気候変動は、この種の土地劣化と砂漠化 を悪化させます。[ 11 ] : 5
気候変動は、食料安全保障の4つの柱すべてに悪影響を及ぼすと予測されています。食料の供給量だけでなく、価格、品質、食料システムの安定性といった面で、食料へのアクセスの容易さにも影響を与えます。[ 186 ] 気候変動はすでに小麦などの主食の生産性に影響を与えています。[ 187 ] [ 188 ]
多くの地域では、地球温暖化と生化学的循環 の変化により、漁獲量はすでに減少しています。 乱獲 と相まって、水温の上昇は海洋の魚類の量を減少させています。[ 3 ] : 12 温暖化1度ごとに、海洋バイオマスは 約5%減少すると予想されています。熱帯および亜熱帯の海が最も影響を受けますが、極地の海域にはより多くの魚類が存在する可能性があります。[ 189 ]
水の安全保障 水資源は気候変動によって様々な形で影響を受ける可能性があります。例えば、乾期や干ばつにより、利用可能な淡水の総量が変化する可能性があります。大雨や洪水は水質に影響を及ぼす可能性があります。これらは、表面流出の 増加を通じて水域に汚染物質を運び込む可能性があります。沿岸地域では、海面上昇とより激しい嵐により、より多くの塩分が水資源に流れ込む可能性があります。気温の上昇は水質を直接的に悪化させます。これは、暖かい水には酸素が少なく含まれるためです。[ 190 ] 水循環 の変化は、既存および将来の水インフラを脅かします。水インフラへの投資計画はより困難になるでしょう。これは、水循環の将来の変動について大きな不確実性があるためです。[ 191 ]
15億から25億人が、常に水安全保障 上の問題を抱える地域に住んでいます。地球温暖化が4℃(7.2℉)に達すると、水安全保障上の問題に直面する人の数は約2倍になります。[ 190 ] 亜熱帯の 乾燥地域と中緯度地域 のほとんどでは水資源が減少する可能性が高い一方、高緯度地域では水資源が増加するでしょう。しかし、流量の変動により、水資源が増加した地域でも短期的な水不足 が発生する可能性があります。[ 192 ] : 251 インド、中国、米国、アフリカの乾燥地域では、すでに乾期や干ばつが水資源の供給に影響を与えています。[ 190 ]
人間の居住地 気候変動は特に北極、アフリカ、小島嶼、アジアのメガデルタ、中東 地域に影響を及ぼす可能性が高い。[ 193 ] [ 194 ] 低緯度の開発途上地域は、気候変動による悪影響を受けるリスクが最も高い。[ 166 ] : 795–796 東南アジア諸国連合 (ASEAN) 10カ国は、気候変動の悪影響に対して世界で最も脆弱な国々の一つである。ASEANの気候変動緩和努力は、この地域が直面している気候変動の脅威に見合っていない。[ 195 ]
熱の影響 高排出シナリオにおける将来の人口分布と猛暑の重なり[ 196 ] 人口の3分の1が居住する地域は、50年以内にサハラ砂漠の最も暑い地域と同じくらい暑くなる可能性があります。これは、人口増加パターンの変化や移住がないまま、温室効果ガス排出量が急速に増加し続けた場合に起こります。これらの地域で予測される平均気温は29℃(84℉)を超え、「人間の気温ニッチ」の範囲外となります。これは、人間にとって生物学的に適した気候の範囲です。これは、年間平均気温の過去のデータに基づいています。最も影響を受ける地域は、適応能力が ほとんどありません。[ 197 ] [ 198 ]
気候変動とヒートアイランド現象 による猛暑の増加は、都市居住地を脅かしています。[ 199 ] 都市部の樹木 は熱ストレスに耐えられず、日陰が失われることで状況はさらに悪化しています。 [ 200 ]
2019年、チューリッヒ工科大学 のクロウザー研究所は 、世界の主要520都市の気候条件と2050年の都市の予測気候条件を比較しました。その結果、主要都市の22%は、現在のどの都市にも見られない気候条件になることがわかりました。例えば、2050年のロンドンの気候は、オーストラリアのメルボルンの2019年のような気候になります。アテネとマドリードはモロッコのフェズのような気候になります。ケニアのナイロビはモザンビークのマプトのような気候になります。インドのプネーはマリのバマコのような気候になり、バマコはニジェールのニアメのような気候になります。ブラジリアはブラジルのゴイアニアのような気候になります。[ 201 ] [ 202 ]
低地沿岸地域 海に近い低地の都市やその他の集落は、気候変動による複数のリスクに同時に直面しています。海面上昇による洪水リスクに加え、より激しい暴風雨、海洋酸性化、地下水への塩分侵入 による影響も懸念されます。また、海水に晒される地域での開発の継続といった変化は、これらの地域が直面するリスクを増大させます。[ 203 ]
気候変動により、サイクロン・ナルギス によって水没したミャンマー のこの地域のように、氾濫原や沿岸の低地では洪水がより頻繁に起こるようになるだろう。 沿岸部の人口密度 は高い。気候変動による海面上昇によって沿岸洪水の危険にさらされる人々の数は、推定値が様々である。推定値は1億9000万人 [ 204 ] から3億人までと幅広い。南極氷床の不安定化に関連する最悪のシナリオでは、6億4000万人に達する可能性もある[ 205 ] [ 206 ]。 最も影響を受けるのは、アジアとアフリカの人口密度の高い低地メガデルタである [ 207 ]。
小島嶼開発途上国は 特に脆弱である。これらの国は、より激しい高潮、塩水侵入、沿岸部の破壊に見舞われる可能性が高い。[ 208 ] 太平洋、インド洋、カリブ海地域の低地にある小島嶼は、恒久的な浸水の危険さえ抱えている。そうなれば、住民は避難を余儀なくされるだろう。[ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] フィジー、トンガ、サモア西部などの島々では、外島からの移民が沿岸部の低地で危険な地域に住んでいる。[ 211 ] キリバス、モルディブ、マーシャル諸島、ツバルなどの小環礁 国では、全住民が避難の危機に瀕している。[ 212 ] [ 209 ] これは無国籍 の問題を引き起こす可能性がある。[ 213 ] これらの脆弱性を高める要因はいくつかある。国土の狭さ、他の陸地からの孤立、財源の少なさ、そして防護インフラの不足である。[ 209 ]
社会への影響 GDP への損害の推定値は大きく異なっており、この損害予測アプローチでさえ、気候の転換点、気候に起因する極端な事象、人間の健康への影響、資源や移住に起因する紛争、地政学的緊張、自然に起因するリスク、海面上昇の影響を考慮していません。[ 214 ] 気候変動は社会に多くの影響を及ぼします。[ 215 ] 健康 、飲料水や食料の入手可能性、不平等 、経済成長などに影響を及ぼします。気候変動の影響はしばしば相互に関連しており、既存の脆弱性を悪化させるだけでなく、互いに悪化させる可能性があります。[ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] 一部の地域は、人間が居住するには暑すぎる状態になる可能性があります。[ 219 ] [ 220 ] 気候に関連した変化や災害により、一部の地域の人々が国内の他の地域や国外に移住する可能性があります。
一部の科学者は、温室効果ガス排出量の継続的な増加を伴う気候変動の影響を「気候緊急事態」または「気候危機 」と呼んでいます。[ 221 ] [ 222 ] 一部の研究者[ 223 ] [ 224 ] や活動家[ 225 ] は、これを文明に対する実存的脅威と呼んでいます。また、これらの脅威を気候安全保障 と定義する人もいます。気候変動の影響、そしてそれへの対処の失敗は、人々をその根本原因への取り組みから遠ざけてしまう可能性があります。これは、一部の研究者が「気候破滅ループ」と呼ぶものにつながります。[ 226 ]
避難と移住 強制移住とは、人が国内で移動することです。移住とは、人が他の国に移住することです。これらの用語を互換的に使用する人もいます。気候変動はいくつかの方法で強制移住に影響を及ぼします。気象災害の頻度と深刻度が増すと、非自発的な強制移住が増加する可能性があります。これらの災害は家屋や生息地を破壊します。砂漠化 や海面上昇などの気候の影響により、徐々に生計が損なわれます。コミュニティは伝統的な居住地を放棄せざるを得なくなります。その他の形態の移住は、適応的かつ自発的です。これらは個人または世帯の決定に基づいています。[ 227 ] : 1079 一方、一部の世帯は気候変動のために貧困に陥ったり、さらに貧しくなったりする可能性があります。これにより、影響の少ない地域に移住する能力が制限されます。[ 228 ]
気候や天候による移住は通常、国内で発生します。しかし、移動距離は長距離です。干ばつや猛暑といった緩やかに発生する災害は、洪水のような気象災害よりも長期的な移住を引き起こす可能性が高くなります。[ 228 ] 砂漠化や土壌肥沃度の低下による移住は、典型的には開発途上国の農村部から都市部への移住です。[ 229 ] : 109
国内避難民モニタリングセンター によると、2020年には異常気象により約3,000万人が避難を余儀なくされた。暴力や戦争により、同年に約1,000万人が避難を余儀なくされた。これらの紛争には気候変動が影響している可能性がある。[ 230 ] [ 231 ] 2018年、世界銀行は気候変動により2050年までに3,100万人から1億4,300万人が国内移住する と推定した。これは、農作物の不作、水不足、海面上昇から逃れるためである。この研究はサハラ以南のアフリカ、南アジア、ラテンアメリカのみを対象としている。[ 232 ] [ 233 ]
マーシャル諸島 の海面上昇が村の端に到達(ドキュメンタリー『One Word 』より)
対立 国家の脆弱性、猛暑、核および生物兵器による壊滅的な災害の重なり [ 196 ] 気候変動が予見可能な将来において国際戦争を 引き起こす可能性は低い。しかしながら、気候変動は内戦 、民族間の暴力 、抗議活動 といった国内紛争のリスクを高める可能性がある。[ 234 ] IPCC第6次評価報告 書は、「気候災害は 各国内の武力紛争に影響を与えている(中程度の確信度)が、気候の影響は社会経済的、政治的、文化的要因と比較すると小さい(高い確信度)」と結論付けている。[ 235 ]
気候変動は、食料、水、土地などの希少資源をめぐる緊張を引き起こし、国家機関を弱体化させ、貧困層が武装集団に加わる機会費用を減少させ、(気候に起因する)移住に関連した緊張を引き起こすことによって、紛争のリスクを高める可能性がある。 [ 236 ] [ 235 ] 気候変動を緩和 または適応する ための努力もまた、例えば食料やエネルギー価格の上昇や、人々が脆弱な地域から強制的に移住させられる場合など、紛争を引き起こす可能性がある。[ 237 ] [ 238 ]
研究によると、気候変動は紛争の最も重要な要因ではなく、特定の状況下でのみ紛争リスクに影響を与えることが示されています。[ 234 ] 関連する文脈要因としては、農業への依存、政治的不安定の歴史、貧困、民族集団の政治的排除などが挙げられます。[ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] そのため、気候変動は「脅威の乗数」と表現されてきました。[ 242 ] しかし、シリア内戦 [ 243 ] [ 244 ] やダルフール紛争 [ 245 ] [ 246 ] のような特定の紛争に対する気候変動の影響を証明することは依然として困難です。ミクロレベルでは、気候変動に関連する気温変動が、対人暴力犯罪の短期的な急増のリスク乗数として作用することが同様にわかっています。[ 247 ]
社会的弱者への社会的影響 気候変動は、地域社会の人々に同じように影響を与えるわけではありません。女性、高齢者、宗教的少数派、難民といった脆弱な集団は、他の集団よりも大きな影響を受ける可能性があります。[ 248 ]
障害のある人々。気候変動が障害者に与える影響は、活動家や支援団体、また国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)による気候変動と障害者の権利に関する決議の採択を通じても認識されている。[ 1 ] 貧困層 :気候変動は、世界中の低所得地域や発展途上国の貧困層に不均衡な影響を与えています。 [ 1 ] 貧困層の人々は、気候変動にさらされやすく、脆弱性が高いため、気候変動の悪影響を受ける可能性が高くなります。[ 249 ] 2020年の世界銀行の論文では、気候変動の影響で2030年までにさらに3,200万人から1億3,200万人が極度の貧困に陥ると推定されています。[ 250 ] 女性 :気候変動はジェンダー不平等を拡大させます。[ 251 ] 女性の経済的自立能力を低下させ、[ 252 ] 女性の社会的・政治的権利に全体的に悪影響を及ぼします。これは特に、農業に大きく依存する経済において顕著です。[ 251 ] [ 1 ] 先住民 :先住民コミュニティは、食料やその他の必需品を環境に大きく依存する傾向があります。そのため、生態系の撹乱に対してより脆弱です。[ 253 ] 世界中の先住民コミュニティは、非先住民コミュニティよりも経済的に不利な状況に置かれている傾向が一般的です。これは、彼らが経験してきた抑圧によるものです。これらの不利な状況には、教育や仕事へのアクセスの少なさ、高い貧困率などが含まれます。これらすべてが、彼らを気候変動に対してより脆弱にしています。[ 254 ] 子ども :健康と気候変動に関するランセット誌のレビューでは、地球温暖化の影響を最も強く受ける人々の中に子どもが挙げられています。[ 255 ] 14歳未満の子どもは、環境要因により死亡する可能性が44%高くなります。[ 256 ]
社会崩壊の可能性 気候変動は長い間、人類にとって深刻なリスクと言われてきました。生存の危機 としての気候変動は、気候変動運動の主要テーマとして浮上しています。小島嶼国 の人々もこのテーマを用いています。このテーマについては、まだ大規模な研究は行われていません。生存の危機とは、人類の絶滅 や地球上の知的生命体の潜在能力の破壊につながる可能性のある危機です。[ 257 ] 気候変動の主要なリスクはこの定義には当てはまりません。しかし、主要な気候リスクの中には、人々の生存能力に影響を与えるものもあります。例えば、ある地域は生存するには暑すぎる状態になるかもしれませんし、海面上昇によって特定の場所での生活が不可能になるかもしれません。[ 258 ] [ 259 ] [ 257 ]
2024年10月時点で社会崩壊の可能性が高まり、気候変動と社会崩壊に関する記事が急増しました。主要な気候科学者は、「気候変動は、より深刻なシステム問題である生態系のオーバーシュートの明白な兆候であり、これは本質的に不安定な状態であり、無期限に持続することはできません」と強調しています。これを防ぐために、彼らは化石燃料の 段階的削減、メタン排出量の 削減、過剰消費 と出生率の 削減、植物性食品への転換、 生態系の 保護と回復、そして社会正義 を含む生態学的 でポスト成長経済の 採用を提案しています。気候変動教育は、 世界中の主要カリキュラムに組み込まれるべきです。[ 260 ] [ 261 ]
経済への影響 2050年までに地球温暖化によって現在と比較した地域別の経済的影響の中央値。[ 262 ] 地球温暖化の影響に関する経済予測は大きく異なっています。適応が不十分であれば、影響はさらに深刻になります。[ 263 ] 経済モデルは、壊滅的な気候変動の影響を過小評価する可能性があります。損失を推定する際に、経済学者は割引率を 選択します。これは、将来の時点と比較して、現在どれだけの商品や現金を保有したいかを決定します。高い割引率を使用すると、経済的損失が過小評価される可能性があります。これは、将来の世代の損失が軽視されるためです。[ 264 ]
気温が上昇すればするほど、経済への影響は大きくなります。[ 265 ] 科学者たちは、1.5 °C (2.7 °F) の温暖化と 3.66 °C (6.59 °F) のレベルの影響を比較しました。科学者たちは、この高い方の数値を、排出を止めるための努力をしない場合の数値として使用しています。その結果、1.5 °C の場合の総損害は 3.66 °C の場合よりも 90% 少ないことがわかりました。[ 153 ] : 256 ある研究では、温暖化が 3 °C (5.4 °F) に抑えられれば、今世紀末の世界の GDP は 3.5% 少なくなることがわかりました。この研究では、転換点 の潜在的影響を除外しています。別の研究では、転換点を除外すると、世界経済への影響が 2 倍から 8 倍過小評価されることがわかっています。[ 153 ] : 256 別の研究によると、2050年までに気温が2℃(3.6℉)上昇すると、世界のGDPが2.5%~7.5%減少することがわかりました。このシナリオでは、2100年までに気温は4℃(7.2℉)上昇します。これにより、最悪の場合、世界のGDPが30%減少する可能性があります。[ 266 ] 過去120年間のデータを確認した2024年の研究では、気候変動によって既に福祉が29%減少しており、気温がさらに上昇するとその数は47%に増加することがわかりました。1960年から2019年までの気温上昇だけで、現在の一人当たりGDPが18%減少しました。1度の温暖化は、世界のGDPを12%減少させます。2100年までに3度の上昇は、資本を50%減少させます。その影響は、1929年の世界恐慌を 永久に経験することに似ています。この研究によると、炭素の正確な社会的コストは1 トンのCO2あたり1065ドルである。[ 267 ] [ 268 ]
世界的な損失は、1970年代以降、異常気象によるコストが急速に増加していることを明らかにしている。[ 131 ] : 110 社会経済的要因は、世界的な損失の観測傾向に寄与している。これらの要因には、人口増加と富の増加が含まれる。[ 269 ] 地域的な気候要因も役割を果たしている。これには、降水量の変化と洪水の発生が含まれる。社会経済的要因と気候変動が観測された傾向に及ぼす相対的な影響を定量化することは困難である。[ 270 ] この傾向は、社会システムが気候変動に対してますます脆弱になっていることを示唆している。[ 270 ]
経済格差 気候変動を最も助長したのは裕福な国々である。[ 271 ] 気候変動は世界的な経済格差の拡大に寄与している。寒冷地域に位置する裕福な国々は、気候変動による経済への影響をほとんど受けていないか、むしろ恩恵を受けている可能性がある。一方、温暖地域に位置する貧しい国々は、地球温暖化がなかった場合よりも経済成長率が低下した可能性が高い。[ 272 ] [ 273 ]
大きな影響を受けたセクター 気候変動は、天候の影響を直接受ける経済部門に、他の部門よりも大きな影響を与えます。[ 274 ] 農業、漁業、林業に大きな影響を及ぼします。[ 275 ] また、観光業やエネルギー部門にも影響を与えます。[ 274 ] 農業と林業は、干ばつと猛暑により経済的損失を被っています。[ 276 ] 地球温暖化が1.5℃を超えると、観光業や屋外での労働が適応できる範囲に限界が生じる可能性があります。[ 277 ]
エネルギー分野では、火力発電所は冷却に水に依存しています。気候変動は干ばつや淡水不足の可能性を高める可能性があります。運転温度の上昇は火力発電所の効率を低下させ、その結果、出力が低下します。[ 278 ] 水力発電は 、河川流量などの水循環の変化の影響を受けます。河川流量の減少は、水力発電に依存している地域や国で電力不足を引き起こす可能性があります。気温の上昇、水流量の減少、降雨量の変化は、今世紀末までに総エネルギー生産量を年間7%減少させる可能性があります。[ 278 ] 気候変動は石油と天然ガスのインフラにも影響を与えます。これもまた、暴風雨、サイクロン、洪水、海面上昇などの災害リスクの増大に対して脆弱です。[ 279 ]
地球温暖化は保険および金融サービス部門に影響を及ぼしている。[ 153 ] :212~213、228、252 保険はリスク管理の重要なツールである。しかし、貧困世帯は保険に加入できないことが多い。気候変動の影響で、洪水保険など特定の種類の保険の保険料が上昇している。気候変動への適応が不十分だと、リスクが増大するにつれて、人々が支払える金額と保険料の差がさらに拡大する。[ 280 ] ミュンヘン再保険 は2019年、気候変動により平均所得以下の世帯にとって住宅保険が支払えなくなる可能性があると述べた。[ 281 ]
気候変動はパナマ運河 に影響を及ぼすことで、すでに海運部門に 影響を及ぼし始めている可能性があります。気候変動に起因する可能性のある降雨量の減少により、パナマ運河を通過する船舶数は1日36隻から22隻に減少し、2024年2月には18隻になると予想されています。[ 282 ]
参照
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出典
外部リンク