Ártico: océano, hielo marino, permafrost - sistemas humanos y naturales
Sistemas naturales y humanos del Ártico, incluida la tundra de alta latitud, los bosques boreales, el permafrost y el hielo marino.
Undetectable to moderate (white to yellow) |
min |
0,0
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high confidence
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max |
0,7
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En el año 2000 se detectó un aumento del ritmo de fusión del hielo marino en verano, que se atribuyó al cambio climático (correspondiente a un calentamiento de 0,7 °C). La tundra de latitudes altas y el bosque boreal corren especial peligro, y los arbustos leñosos ya están invadiendo la tundra. [3.4.13, 3.SM.3.3.6]
Moderate to high (yellow to red) |
min |
0,7
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high confidence
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max |
1,5
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Como consecuencia de la amplificación polar, es probable que se produzcan cambios de bioma (tipo de ecosistema principal) en el Ártico, con aumentos en la frecuencia de los incendios, la degradación del permafrost y la cubierta arbórea a 1,5 °C de calentamiento [3.5.4.2]. A 1,5 °C de calentamiento se considera improbable un océano Ártico sin hielo [3.4.13].
High to very high (red to purple) |
min |
1,5
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high confidence
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max |
2,0
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Se considera probable que con 2 °C de calentamiento el Océano Ártico se quede sin hielo y que este ecosistema único no pueda adaptarse [3.4.13]. Se espera una mayor amplificación de los cambios anteriores con 2 °C de calentamiento global [3.5.4.2]. Limitar el calentamiento a 1,5 ºC evitaría la pérdida de una superficie de permafrost estimada en 2 millones de km2 en los siglos futuros en comparación con los 2 ºC [3.SM.3.3.6].
El informe también señala que "se prevé que el deshielo del permafrost y el cambio de las pautas meteorológicas afecten cada vez más a las personas, las infraestructuras y las industrias del Ártico" (sección 3.5.4.2).
ecosystems, permafrost, cryosphere, ocean, arctic, polar regions, polar amplification, human-systems, RKR-B.X, RKR-C, RKR-X
3.SM.3.3.6; 3.4.13; 3.5.4.2
Hoegh-Guldberg, O., D. Jacob, M. Taylor, M. Bindi, S. Brown, I. Camilloni, A. Diedhiou, R. Djalante, K.L. Ebi, F. Engelbrecht, J. Guiot, Y. Hijioka, S. Mehrotra, A. Payne, S.I. Seneviratne, A. Thomas, R. Warren, and G. Zhou, 2018: Impacts of 1.5ºC Global Warming on Natural and Human Systems. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 175-312. https://doi.org/10.1017/9781009157940.005
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Hoegh-Guldberg, O., D. Jacob, M. Taylor, M. Bindi, S. Brown, I. Camilloni, A. Diedhiou, R. Djalante, K.L. Ebi, F. Engelbrecht, J. Guiot, Y. Hijioka, S. Mehrotra, A. Payne, S.I. Seneviratne, A. Thomas, R. Warren, and G. Zhou, 2018: Impacts of 1.5ºC Global Warming on Natural and Human Systems Supplementary Material. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)], url: ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_3SM_High_Res.pdf
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