Calentamiento Global

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  ESPOL  CALENTAMIENTO GLOBAL T  NICOLE MONTERO CANDY PROANO

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ESPOL  

CALENTAMIENTO GLOBAL 

T  

NICOLE MONTERO 

CANDY PROANO

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Tabla de contenido1.1 CALENTAMIENTO GLOBAL 1

1.2 Cambios de temperatura 3

1.3 Forzantes externos 4

1.4 Gases invernadero 5

2.1 Partículas y hollín 1

2.2 Variación solar 2

2.3 Retroalimentación 3

2.4 Modelos climáticos 4

2.5 Efectos atribuidos y expectativas 2

2.6 Sistemas naturales 2

2.7 Sistemas ecológicos 3

2.8 Sistemas sociales 3

2.9 Mitigación 4

2.10 Adaptación 5

2.11 Geoingeniería 5

3.1 Puntos de vista sobre el calentamiento global 1

3.2 Políticos 1

3.3 Opinión pública 2

3.4 Otras opiniones 2

3.5 Etimología 3

3.6 Principales efectos 4

3.7 Efectos en el clima 4

3.8 Retroceso y desaparición de los glaciares 5

3.9 Acidificación del océano 6

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TABLA DE GRAFICOS

GRAFICO 1. LA TIERRA ................................................................................................................... 1

GRAFICO 2. CAMBIOS DE TEMPERATURA .................................................................................... 3

GRAFICO 3. FORZANTES EXTERNOS .............................................................................................. 4

GRAFICO 4. GASES DE INVERNADERO ........................................................................................... 5

GRAFICO 5. PARTICULAS ............................................................................................................... 1

GRAFICO 6. VARIACION SOLAR ..................................................................................................... 2

GRAFICO 7. MODELOS CLIMATICOS .............................................................................................. 4

GRAFICO 8. OSO ............................................................................................................................ 3

GRAFICO 9. MITIGACION ............................................................................................................... 4

GRAFICO 10. CONTAMINANTES .................................................................................................... 3

GRAFICO 11. GLACIALES ................................................................................................................ 5

GRAFICO 12. ACIDIFICACION DEL OCEANO ................................................................................... 6

GRAFICO 13. OSO HUNDIENDOSE ...................................................Error! Bookmark not defined.

 

TABLA DE ECUACIONES

ECUACION 1. FORMULA ................................................................................................................ 2

ECUACION 2. SUMATORIA ............................................................................................................ 4

ECUACION 3. SUMA DE ANGULOS ................................................................................................ 5

ECUACION 4. FORMULA 1 ............................................................................................................. 1

ECUACION 5. CIRCUNFERENCIA .................................................................................................... 3

ECUACION 6. EXPONENCIAL .......................................................................................................... 4

ECUACION 7. AREA DE LA CIRCUNFERENCIA ................................................................................ 4ECUACION 8. FORMULA DE LA TANGENTE ................................................................................... 3

ECUACION 9. FORMULA GENERAL ................................................................................................ 6

ECUACION 10. HIPOTENUSA ...........................................................Error! Bookmark not defined. 

TABLAS ESTADISTICAS

1960 1980 1990 2000

0o

C x1oC x

2oC

3oC x

4oC x

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1CAPITULO 1

1.1 

CALENTAMIENTO GLOBAL

GRAFICO 1. LA TIERRA

El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumentode la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos, queposiblemente alcanzó el nivel de calentamiento de la época medieval a mediados delsiglo XX, para excederlo a partir de entoncesi 

Todas las recopilaciones de datos representativas a partir de las muestras de hielo, losanillos de crecimiento de los árboles, etc., indican que las temperaturas fueron cálidas

durante el Medioevo, se enfriaron a valores bajos durante los siglos XVII, XVIII y XIXy se volvieron a calentar después con rapidez. Cuando se estudia el Holoceno (últimos11,600 años), el IPCC no aprecia evidencias de que existieran temperaturas mediasanuales mundiales más cálidas que las actuales. Si las proyecciones de un calentamientoaproximado de 5 °C en este siglo se materializan, entonces el planeta habráexperimentado una cantidad de calentamiento medio mundial igual a la que sufrió alfinal de la Glaciación wisconsiense (último período glaciar); según el IPCC no haypruebas de que la posible tasa de cambio mundial futuro haya sido igualada en losúltimos 50 millones de años por una elevación de temperatura comparable.

11LEER

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2El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causaantropogénica o no. El principal efecto que causa el calentamiento global es el efectoinvernadero, fenómeno que se refiere a la absorción  — por ciertos gases atmosféricos;principalmente CO2 — de parte de la energía que el suelo emite, como consecuencia dehaber sido calentado por la radiación solar. El efecto invernadero natural que estabiliza

el clima de la Tierra no es cuestión que se incluya en el debate sobre el calentamientoglobal. Sin este efecto invernadero natural las temperaturas caerían aproximadamente enunos 30 °C; con tal cambio, los océanos podrían congelarse y la vida, tal como laconocemos, sería imposible. Para que este efecto se produzca, son necesarios estosgases de efecto invernadero, pero en proporciones adecuadas. Lo que preocupa a losclimatólogos es que una elevación de esa proporción producirá un aumento de latemperatura debido al calor atrapado en la baja atmósfera.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ( IPCC  de laONU) sostiene que: «la mayoría de los aumentos observados en la temperatura media

del globo desde la mitad del siglo XX, son muy probablemente debidos al aumento

observado en las concentraciones de GEI antropogénicas». Esto es conocido como lateoría antropogénica, y predice que el calentamiento global continuará si lo hacen lasemisiones de gases de efecto invernadero. En el último reporte con proyecciones demodelos climáticos presentados por IPCC, indican que es probable que temperaturaglobal de la superficie, aumente entre 1,1 a 6,4 °C (2,0 a 11,5 °F) durante el siglo XXI.

Por su parte, el Protocolo de Kyoto tiene como objetivo la estabilización de laconcentración de gases de efecto invernadero para evitar una "interferencia

antropogénica peligrosa con el sistema climático". Fue adoptado en las Conferencias deNaciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y promueve una reducciónde emisiones contaminantes, principalmente CO2.

( )

( )  

ECUACION 1. FORMULA 

Según distintas encuestas, existiría una mayoría de investigadores a favor de la teoríaantropogénica del calentamiento global: el 75%, según las estimaciones más optimistasde Naomi Oreskes en 2004. Pese a ello, las cifras de Oreskes han sido muycuestionadas. La encuesta de STATS (2007) muestra un 97% de científicos que aceptan

la existencia de un calentamiento, un 74% que considera demostrado científicamente lainfluencia atropogénica en el clima y un 54% que considera que el calentamiento de losúltimos 100 años es superior al que debería haberse producido de forma natural. Másallá del mundo científico, existe un intenso debate político sobre la realidad, de laevidencia científica del mismo. Por ejemplo, algunos de esos políticos opinan que elpresunto consenso climático es una falacia

2Atención

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1.2  Cambios de temperatura

GRAFICO 2. CAMBIOS DE TEMPERATURA 

La evidencia del calentamiento del sistema climático incluye aumentos observados en elpromedio del aire y la temperatura de los océanos, el derretimiento generalizado de lanieve y el hielo, y el aumento del nivel del mar. La medida más común delcalentamiento gobal es la tendencia en la temperatura media cerca de la superficie de laTierra. Expresado como una tendencia lineal, esta temperatura aumentó en 0,74 ±0,18 °C durante el período 1906-2005. La tasa de calentamiento en la última mitad deese período fue de casi el doble que en el período en su conjunto (0,13 ± 0,03 °C pordécada, frente a 0,07 °C ± 0,02 °C por década). El efecto isla de calor urbano se estimaque representan cerca de 0.002 °C del calentamiento por década desde 1900. Lastemperaturas en la troposfera inferior se han incrementado entre 0,13 y 0,22 °C (0.22 y

0.4 °F) por década desde 1979, según a las mediciones de temperatura por satélite. Secree que la temperatura ha sido relativamente estable durante los mil o dos mil añosantes de 1850, con fluctuaciones regionales diferentes, tales como el Período cálidomedieval y la Pequeña Edad de Hielo. 

Estimaciones recientes de la NASA y el NationalClimatic Data Center muestran que2005 y 2010 fueron los años más calurosos del planeta desde que las medicionesinstrumentales fiables están disponibles a partir de finales del siglo XIX, superando a1998 por unas centésimas de grado. Las estimaciones actuales de laClimaticResearchUnit (CRU) muestran el 2005 como el segundo año más caliente, pordetrás de 1998 con 2003 y 2010 empatado en el año más caliente en tercer lugar, sin

embargo, "la estimación de error para cada año... es por lo menos diez veces más grandeque las diferencias entre estos tres años." La "Declaración sobre el estado del climamundial en 2010" de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) explica que," Elvalor nominal de +0,53 °C en 2010, por delante del de 2005 (+0,52 °C) y 1998(+0,51 °C), no representan diferencias estadísticamente significativas..."

Las temperaturas en 1998 fueron inusualmente cálidas, como consecuencia de El Niñodurante ese año. La temperatura global está sujeta a fluctuaciones a corto plazo que sesuperponen a las tendencias a largo plazo y pueden temporalmente suplantarlas. Larelativa estabilidad de la temperatura entre 2002 y 2009 es consistente con ese episodio.

Los cambios de temperatura varían en el mundo. Desde 1979, las temperaturas de latierra ha aumentado aproximadamente el doble de rápido que las temperaturas del

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océano (0,25 °C por década en contra de 0,13 °C por década). Las temperaturas delocéano aumentan más lentamente que las temperaturas de la tierra debido a la capacidadtérmica más efectiva de los océanos y porque el mar pierde más calor por evaporación.El hemisferio norte se calienta más rápido que el hemisferio sur, ya que tiene más tierray mayores extensiones de nieve, y el hielo marino estacional es objeto de

retroalimentación hielo-albedo. Aunque más gases de efecto invernadero se emiten en elnorte que el sur, ello no contribuye a la diferencia en el calentamiento debido a que losgases de efecto invernadero persiste cuentan con tiempo suficiente para mezclarse entrelos hemisferios

 () ∑

 

ECUACION 2. SUMATORIA 

La inercia térmica de los océanos y las respuestas lentas de otros efectos indirectossignifica que el clima puede tardar siglos o más para adaptarse a los cambios en elforzamiento. Los estudios climáticos indican que incluso si los gases de efectoinvernadero se estabilizan en los niveles de 2000, un calentamiento adicional deaproximadamente 0,5 °C (0.9 °F) seguiría siendo posible.

1.3  Forzantes externos 

GRAFICO 3. FORZANTES EXTERNOS 

Esquema del efecto invernadero mostrando los flujos de energía entre el espacio, laatmósfera y superficie de la tierra. El intercambio de energía se expresa en vatios pormetro cuadrado (W/m2).

El forzante externo se refiere a los procesos externos al sistema climático (aunque nonecesariamente externos a la Tierra) que influyen en el clima. El clima responde avarios tipos de fuerzas externas, tales como el forzante radiativo debido a los cambiosen la composición atmosférica (principalmente las concentraciones de gases de efectoinvernadero), cambios en la luminosidad solar, las erupciones volcánicas, y lasvariaciones en la órbita terrestre alrededor del sol. La atribución del reciente cambioclimático se centra en los tres primeros tipos de forzantes. Los ciclos orbitales varíanlentamente a lo largo de decenas de miles de años y por lo tanto son muy graduales parahaber causado los cambios de temperatura observados en el siglo pasado.

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1.4  Gases invernadero

GRAFICO 4. GASES DE INVERNADERO El efecto invernadero es el proceso mediante el cual la absorción y emisión de radiacióninfrarroja por los gases en la atmósferacálienta la atmósfera inferior de un planeta y susuperficie. Fue propuesto por Joseph Fourier en 1824 y fue investigado primerocuantitativamente por Svante Arrhenius en 1896.

Los gases de efecto invernadero de origen natural tienen un efecto de calentamientomedio de unos 33 ° C (59 ° F). Los gases de efecto invernadero son el vapor de agua, que causa entre el 36 y el 70 por ciento del efecto invernadero; el dióxido de carbono(CO2), causa el 9 – 26 por ciento, el metano (CH4), causa 4 – 9 por ciento;.y el ozono

(O3), es responsable del 3 – 7 por ciento. Las nubes también afectan el balance deradiación, pero están compuestos de agua líquida o hielo y así tienen diferentes efectosen la radiación del vapor de agua.

La actividad humana a partir de la Revolución Industrial, ha incrementado la cantidadde gases de efecto invernadero en la atmósfera, dando lugar a un aumento del forzanteradiativo del CO2, el metano, el ozono troposférico, los CFC y el óxido nitroso. Lasconcentraciones de CO2 y metano han aumentado en un 36% y 148% respectivamentedesde 1750. Estos niveles son mucho más altos que en cualquier momento durante losúltimos 800.000 años, el período para el que existen datos fiables se ha extraído demuestras de hielo. Less direct geological evidence indicates that CO2 values higher thanthis were last seen about 20 million years ago. Evidencia geológica indica que losvalores de CO2 más superiores fueron vistos por última vez hace unos 20 millones deaños. La quema de combustibles fósiles ha producido más de las tres cuartas partes delaumento de CO2 atribuido a la actividad humana en los últimos 20 años. El resto de esteaumento se debe principalmente a cambios en el uso de la tierra, en particular ladeforestación. 

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ECUACION 3. SUMA DE ANGULOS 

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En las últimas tres décadas del siglo XX, el PIB per cápita y el crecimiento poblacionalfueron los principales impulsores del aumento de las emisiones de gases de efectoinvernadero. Las emisiones de CO2 siguen aumentando debido a la quema de

combustibles fósiles y el cambio de uso del suelo. Las estimaciones de los cambios enlos niveles de emisiones futuras de gases de efecto invernadero, se ha proyectado quedependen una incierta evolución económica, sociológica, tecnológica y natural. En lamayoría de los escenarios, las emisiones siguen aumentando durante el siglo XXI,mientras que en unos pocos, se reducen. Estos escenarios de emisiones, junto con elmodelo del ciclo del carbono, se han utilizado para producir las estimaciones de cómolas concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero van a cambiar en elfuturo. El IPCC SRES sugiere que para el año 2100, la concentración atmosférica deCO2 podría oscilar entre 541 y 970 ppm. Esto representa un aumento de 90 a 250% porencima de la concentración en 1750. Las reservas de combustibles fósiles sonsuficientes para llegar a estos niveles y mantener las emisiones después de 2100, si el

carbón, las arenas bituminosas o el hidrato de metano son ampliamente explotados.

Los medios de comunicación populares y el público a menudo se confunden elcalentamiento global con el agujero de ozono, es decir, la destrucción del ozonoestratosférico por parte los clorofluorocarbonos. Aunque hay unas pocas áreas devinculación, la relación entre los dos no es fuerte. La reducción de la capa de ozonoestratosférico ha tenido una ligera influencia de enfriamiento de las temperaturas desuperficie, mientras que el aumento del ozono troposférico ha tenido un efecto decalentamiento algo más grande.

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CAPITULO 2

2.1  Partículas y hollín 

GRAFICO 5. PARTICULAS 

"Shiptracks" sobre el Océano Atlántico en la costa este de los Estados Unidos.

El oscurecimiento global, una reducción gradual de la cantidad de luz solar en lasuperficie de la Tierra, tiene parcialmente contrarrestado el calentamiento global desde1960 hasta la actualidad. La principal causa de esta regulación son las partículasproducidas por los volcanes y los contaminantes humanos, que ejercen un efecto deenfriamiento mediante el aumento de la reflexión de la luz solar entrante. Los efectos de

los productos de la combustión de combustibles fósiles  — CO2 y aerosoles —  se hancompensado en gran medida entre sí en las últimas décadas, de modo que elcalentamiento neto ha sido debido al aumento de los gases de efecto invernaderodistintos del CO2 como el metano. El forzante radiactivo debido a la partículas estátemporalmente limitada debido a la deposición húmeda que los lleva a tener una vidaatmosférica de una semana. El dióxido de carbono tiene una duración de un siglo o más,y como tal, los cambios en las concentraciones de partículas sólo servirán para demorarel cambio climático debido al dióxido de carbono.

Además de su efecto directo en la dispersión y la absorción de la radiación solar, laspartículas tienen efectos indirectos sobre el balance de radiación. Los sulfatos actúan

como núcleos de condensación de nubes que reflejan la radiación solar máseficientemente. Este efecto también produce gotas de tamaño más uniforme, lo quereduce el crecimiento de las gotas de lluvia y hace que la nube de más reflexión a la luzsolar entrante. Los efectos indirectos de las partículas representan la mayorincertidumbre en el forzante radiativo. 

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ECUACION 4. FORMULA 1 

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El hollín puede enfriar o calentar la superficie, dependiendo de si se está en el aire odepositado. El hollín atmosférico absorbe la radiación solar directa, que calienta laatmósfera y enfría la superficie. En zonas aisladas donde la producción de hollín de alta,como la India rural, tanto como el 50% del calentamiento de la superficie debido a losgases de efecto invernadero puede estar enmascarada por las nubes atmosféricas

marrones. Cuando se depositan, en especial en los glaciares o en el hielo en las regionesárticas, el menor albedo consecuente también puede calentar directamente la superficie.La influencia de las partículas, incluyendo el negro de carbón, son más pronunciados enlas zonas tropicales y subtropicales, especialmente en Asia, mientras que los efectos delos gases de efecto invernadero son dominantes en la extratropicales y el hemisferio sur. 

2.2  Variación solar

GRAFICO 6. VARIACION SOLAR 

Variaciones en el ciclo solar.

Las variaciones en la radiación solar han sido la causa de cambios climáticos en elpasado. El efecto de los cambios en el forzamiento solar en las últimas décadas esincierto, aunque algunos estudios muestran un efecto de enfriamiento leve, mientras queotros estudios sugieren un ligero efecto de calentamiento.

Los gases de efecto invernadero y el forzamiento solar afectan las temperaturas dediferentes maneras. Mientras que con un aumento de la actividad solar sumada alaumento de los gases de efecto invernadero se espera que se caliente la troposfera, unaumento en la actividad solar debe calentar la estratosfera, mientras que un aumento delos gases de efecto invernadero debe enfriar la estratosfera. Datos recogidos por mediode radiosonda (globos meteorológicos) muestran que la estratosfera se ha enfriado en elperíodo transcurrido desde inicio de las observaciones (1958), aunque existeincertidumbre en el registro temprano de las radiosondas. Las observaciones porsatélite, que han estado disponibles desde 1979, también muestran dicha refrigeración.

Una hipótesis relacionada, propuesta por HenrikSvensmark, es que la actividadmagnética del sol desvía los rayos cósmicos que pueden influir en la generación de

núcleos de condensación de nubes y por lo tanto afectan el clima. Otros estudios no hanencontrado ninguna relación entre el calentamiento en las últimas décadas y la radiacióncósmica. La influencia de los rayos cósmicos sobre la cubierta de nubes es un factor 100

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Power

Point

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veces menor de lo necesario para explicar los cambios observados en las nubes o ser uncontribuyente significativo al cambio climático actual. 

2.3  Retroalimentación

La retroalimentación es un proceso por el cual un cambio en una cantidad cambia unasegunda cantidad, y el cambio en la segunda cantidad tiene como consecuencia uncambio en la primera cantidad. La retroalimentación positiva aumenta el cambio en laprimera cantidad mientras que la retroalimentación negativa lo reduce. Laretroalimentación es importante en el estudio del calentamiento global porque puedeamplificar o disminuir el efecto de un proceso particular.

El principal mecanismo de retroalimentación positiva en el calentamiento global es latendencia de calentamiento que causa un incremento en el vapor de agua en laatmósfera, el cual es un gas de efecto invernadero. El principal mecanismo deretroalimentación negativa es el enfriamiento radiactivo, el cual incrementa a la cuartapotencia de su temperatura según la ley de Stefan-Boltzmann, y por el cual la cantidadde calor radiada de la tierra al espacio aumenta con la temperatura de la superficieterrestre y la atmósfera. Las retroalimentaciones positivas y negativas no son impuestascomo suposiciones en los modelos, pero por el contrario como propiedades emergentesque resultan de las interacciones de procesos dinámicos y termodinámicos básicos.

 

ECUACION 5. CIRCUNFERENCIA 

El conocimiento imperfecto sobre la retroalimentación es una de las causas principalesde incertidumbre y preocupación sobre el calentamiento global. Existe una amplia gamade procesos de retroalimentación potencial como las emisiones de metano del Ártico yla retroalimentación del albedo nieve/hielo. Consecuentemente pueden existir puntos deinflexión, los cuales podrían tener el potencial de causar un cambio climático abrupto. 

Por ejemplo, los escenarios de emisiones usados por el IPCC en su informe de 2007examinaban principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes defuentes humanas. En 2011, un estudio conjunto entre el Centro Nacional de Datos sobreNieve y Hielo de los Estados Unidos (NSIDC por sus siglas en inglés) y laAdministración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés)calculó las emisiones adicionales de gases de efecto invernadero que podrían emanar delderretimiento y descomposición del permafrost, incluso si los responsables de formularpolíticas intentasen reducir las emisiones humanas de los actuales escenarios A1F1 alA1B. El equipo descubrió que aun en el nivel más bajo de emisiones humanas, eldescongelamiento y la descomposición del permafrost todavía daría como resultado laliberación de 190 ± 64 GtCt de carbono a la atmósfera por encima de las fuenteshumanas. 

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2.4  Modelos climáticos

Predicciones basadas en diferentes modelos del incremento de la temperatura mediaglobal respecto de su valor en el año 2000.

GRAFICO 7. MODELOS CLIMATICOS 

a distribución geográfica decalentamiento de la superficiedurante el siglo XXI. En esta

figura, el calentamiento globalcorresponde a un promedio de 3,0 ° C(5.4 ° F).

Un modelo climático es unarepresentación computarizada de loscinco componentes del sistemaclimático:  Atmósfera, la hidrosfera, la

criosfera, superficie terrestre y labiosfera.[71]  Estos modelos se basan enprincipios físicos como la dinámica defluidos, la termodinámica y latransferencia de radiación. No puedehaber componentes que representen elmovimiento del aire, la temperatura, lasnubes, y otras propiedades de laatmósfera, la temperatura del océano, elcontenido de sal, y la circulación; lacapa de hielo en tierra y mar; latransferencia de calor y humedad delsuelo y la vegetación a la atmósfera;procesos químicos y biológicos; y otros.

Aunque los investigadores intentan deincluir tantos procesos como seaposible, la simplificación del sistemaclimático real son inevitables debido alas limitaciones de potencia de losordenadores disponibles y limitacionesen el conocimiento del sistemaclimático. Los resultados de losmodelos también pueden variar debidoa las diferentes entradas de gases deefecto invernadero y la sensibilidad del

modelo climático. Por ejemplo, laincertidumbre del IPCC en lasproyecciones de 2007 se debe a (1) eluso de varios modelos con diferentesensibilidad a las concentraciones degases de efecto invernadero, (2) el usode diferentes estimaciones de "lasfuturas emisiones humanas de gases deefecto invernadero, (3) cualquieremisión adicional de lasretroalimentaciones climáticas que nofueron incluidas en los modelos delIPCC para preparar su informe, es decir,las emisiones de gases de invernaderode permafrost

 

ECUACION 6. EXPONENCIAL 

Los modelos no contemplan que el clima se caliente debido al aumento de los niveles de

gases de efecto invernadero. En cambio los modelos predicen cómo los gases de efectoinvernadero van a interactuar con la transferencia de radiación y otros procesos físicos.

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Uno de los resultados matemáticos de estas ecuaciones complejas es una predicción desi se producirá el calentamiento o enfriamiento.

Investigaciones recientes han llamado la atención sobre la necesidad de perfeccionar losmodelos con respecto al efecto de las nubes y el ciclo del carbono. 

Los modelos también se utilizan para ayudar a investigar las causas del reciente cambioclimático mediante la comparación de los cambios observados en los modelosproyectados desde diferentes causas de origen natural y humano. Aunque estos modelosno sin ambigüedad atribuyen el calentamiento que ocurrió entre aproximadamente 1910hasta 1945 a cualquiera de las variaciones naturales o los efectos humanos, indican queel calentamiento desde 1970 está dominado por las emisiones de gases de efectoinvernadero de origen humano.

El realismo de los modelos físicos se prueba mediante el examen de su capacidad parasimular el clima actual o pasado.

Los modelos climáticos actuales producen una buen parte de las observaciones de loscambios de la temperatura global durante el último siglo, pero no simula todos losaspectos del cambio climático. No todos los efectos del calentamiento global han sidopredecidos con exactitud por los modelos climáticos utilizados por el IPCC. Porejemplo, la contracción del Ártico ha sido más rápida de lo previsto. Las precipitacionesse incrementan proporcionalmente a la humedad atmosférica, y por lo tanto mucho másrápido que los actuales modelos climáticos globales predicen.

2.5  Efectos atribuidos y expectativas

Varias organizaciones (tanto públicas como privadas, incluyendo gobiernos y personasindividuales) están preocupados que los efectos que el calentamiento global puedaproducir sean negativos, o incluso catastróficos tanto a nivel mundial como en regionesvulnerables específicas. Esos efectos incluyen no solo el medio ambiente, sino ademásrepercusiones económicas y biológicas (especialmente en la agricultura) que a su vezpodrían afectar el bienestar general de la humanidad.[83][84] 

2.6  Sistemas naturales

Algunos registros indican que los glaciares han estado retrocediendo desde principios de1800.

Incluso con las políticas actuales para reducir las emisiones, se espera que sigancreciendo las emisiones mundiales en las próximas décadas. En el transcurso del sigloXXI, el aumento de las emisiones o el mantenimiento de su tasa actual, muyprobablemente van a inducir cambios en el sistema climático mayores a los observadosen el siglo XX.

En el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, a través de una serie de escenarios deemisiones futuras, las estimaciones basadas en modelos de la subida del nivel del mar

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para el final del siglo XII (años 2090-2099, respecto del período 1980-1999) el rango esde 0,18 a 0,59 m. A estas estimaciones, sin embargo, no se les concedió un nivel deriesgo debido a la falta de conocimiento científico. A lo largo de los próximos siglos, elderretimiento de las capas de hielo podría dar lugar a la elevación del nivel del mar de4-6 metros o más.

Se espera que los cambios en el clima a nivel regional sean mayores en las latitudesaltas del norte, y menores en el Océano Antártico y partes del Océano Atlántico Norte. Se calcula que disminuyan las zonas cubiertas de nieve y la extensión del hielo en elmar, especialmente en el Ártico, que se espera este en gran parte libre de hielo enseptiembre de 2037.[  La frecuencia de episodios de calor extremo, olas de calor yfuertes precipitaciones aumentará muy probablemente.

2.7  Sistemas ecológicos

GRAFICO 8. OSO 

En los ecosistemas terrestres, los prematuros eventos de primavera, así como eldesplazamiento hacia los polos varias especies de plantas y animales, han sidovinculados con alto grado de certitud al calentamiento reciente. Se espera que el cambioclimático futuro afecte en particular ciertos ecosistemas, incluyendo la tundra, losmanglares, y los arrecifes de coral. También se espera que la mayoría de los ecosistemasse vean afectados por el aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera, combinado conlas altas temperaturas globales En general, se espera que el cambio climático dará lugara la extinción de muchas especies y la reducción de la diversidad de los ecosistemas.

2.8  Sistemas sociales

La vulnerabilidad de las sociedades humanas al cambio climático reside principalmenteen los efectos de fenómenos meteorológicos extremos en lugar del cambio gradual del

clima[98]

 Los efectos del cambio climático hasta la fecha incluyen efectos adversos enislas pequeñas,[99][100] efectos adversos sobre las poblaciones indígenas en zonas de altas

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latitudes,[101]  y pequeños pero perceptibles efectos en la salud humana.[102] Durante elsiglo XXI, el cambio climático puede afectar negativamente a cientos de millones depersonas a través de aumento de las inundaciones costeras, las reducciones en lossuministros de agua, el aumento de la desnutrición y el aumento de impactos en lasalud. 

   

ECUACION 7. AREA DE LA CIRCUNFERENCIA 

El futuro calentamiento de alrededor de 3 ° C (para el año 2100, en comparación con1990-2000) podría dar lugar a un aumento en el rendirendimientos de los cultivos enzonas de media y alta latitud, pero en las zonas de latitudes bajas, los rendimientospodrían disminuir, aumentando el riesgo de desnutrición. Un patrón regional similarpodría tener efectos en los beneficios netos y los costos económicos .[102][104]  Uncalentamiento por encima de 3 ° C podría dar lugar a un menor rendimiento de los

cultivos en las regiones templadas, lo que conllevaría a una reducción de la producciónmundial de alimentos.[105]  Con magnitud del calentamiento, la mayoría estudioseconómicos sugieren pérdidas en el producto interno bruto mundial (PIB).[106][107][108] 

Algunas áreas del mundo empezarían a superar el límite de temperatura de bulbohúmedo de la supervivencia humana con un calentamiento global de alrededor de 6,7 °C (12 ° F), mientras que un calentamiento de 11,7 ° C (21 ° F) pondría la mitad de lapoblación mundial en un entorno inhabitable.[109][110]  En la práctica, el límite desupervivencia al calentamiento global en estas áreas es, probablemente, más bajo yalgunas zonas pueden experimentar temperaturas de bulbo húmedo letales incluso antes,ya que este estudio es conservador.

2.9  Mitigación

GRAFICO 9. MITIGACION 

En años recientes se han realizado ciertos esfuerzos para suavizar los efectos del cambioclimático. En este sentido, el IPCC prescribe acciones como reducir la emisiones degases responsables del efecto invernadero o aumentar la capacidad de los sumideros de

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carbono para absorber estos gases de la atmósfera.[111] Varios países, tanto desarrolladoscomo en vías de desarrollo, están impulsando el uso de tecnologías más limpias ymenos contaminantes.[44] Los avances en esta área, unidos a la implantación de políticasque suavicen el impacto ecológico, podrían a la larga redundar en una sustancialreducción de las emisiones de CO2. Las propuestas dirigidas a mitigar los efectos del

cambio climático se basan en definir áreas de intervención, propugnar la implantaciónde energías renovables y difundir usos más eficientes de la energía. Algunos estudiosestiman que la reducción de emisiones perjudiciales podría ser muy significativa si estaspolíticas se mantienen en el futuro.[112] 

En vistas a reducir los efectos del calentamiento global al mínimo, los informes"SummaryReportforPolicymakers"[113] publicados por el IPCC presentan estrategias dedisminuición de las emisiones en función de hipotéticos escenarios futuros.[114] Segúnsus conclusiones, cuanto más tarde la comunidad internacional en adoptar políticas dereducción de las emisiones, más drásticas tendrán que ser las medidas necesarias paraestabilizar las concentraciones de gases nocivos en la atmósfera. En este contexto, laAgencia Internacional de la Energía ha asegurado que durante 2010 las emisiones dedióxido de carbono a la atmósfera fueron las más elevadas de la historia, superando elmáximo histórico alcanzado en 2008.[115] 

Considerando que, incluso en el más optimista de los escenarios, el uso de loscombustibles fósiles será mayoritario aún durante varios años, las estrategias destinadasa suavizar el impacto de las emisiones deberían incluir aspectos como la captura yalmacenamiento de carbono, o el desarrollo de técnicas que filtren el dióxido de carbonogenerado por la actividad industrial o la obtención de energía y lo almacenen endepósitos subterráneos.

2.10  Adaptación

Otras respuestas políticas incluyen la adaptación al cambio climático. La adaptación alcambio climático puede ser planificada, por ejemplo, por el gobierno local o nacional, oespontánea, realizada en privado sin la intervención del gobierno.[117] La capacidad deadaptación está estrechamente vinculada al desarrollo económico y social.[112]  Inclusolas sociedades con una alta capacidad de adaptación son todavía vulnerables al cambioclimático. La adaptación planificada ya se está produciendo de forma limitada. Lasbarreras, límites, y los costos de adaptación en el futuro no se conocen completamente.  

2.11 Geoingeniería 

Otra respuesta política es la ingeniería del clima (geoingeniería). Esta respuesta políticaa veces se agrupa con la mitigación.[118] La geoingeniería no ha sido probada en granmedida, y las estimaciones de costos confiables no han sido publicadas.[119]  Lageoingeniería abarca una gama de técnicas para eliminar el CO2 de la atmósfera o parabloquear la luz solar. Como la mayoría de las técnicas de geoingeniería afectaría a todoel planeta, el uso de técnicas efectivas, si se puede desarrollar, requiere la aceptaciónpública mundial y un adecuado marco legal y regulatorio global.  

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CAPITULO 3

3.1  Puntos de vista sobre el calentamiento global

Existen diferentes opiniones sobre cuál debe ser la respuesta política adecuada alcambio climático. Estos puntos de vista que buscan sopesar los beneficios de limitar lasemisiones de gases de efecto invernadero respecto a los costes. En general, pareceprobable que el cambio climático impondrá mayores daños y riesgos en las regiones

más pobres.

3.2  Políticos

La mayoría de los países son miembros de la Convención Marco de las NacionesUnidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).[123]  El objetivo último de laConvención es evitar el "peligro" de la interferencia humana en el sistema climático.[124] Como se afirma en la Convención, esta requiere que se estabilicen las concentracionesde gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel en el que los ecosistemaspuedan adaptarse naturalmente al cambio climático, la producción de alimentos no sevea amenazada, y el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

El Convenio Marco se acordó en 1992, pero desde entonces, las emisiones globales hanaumentado.[125][126]  Durante las negociaciones, el G-77 (un grupo de cabildeo en lasNaciones Unidas que representa a 133 países en vías de desarrollo)[127] presionó por unmandato en el que los países desarrollados "tomasen el liderazgo" en la reducción de susemisiones.[128]  Esto se justifica sobre la base de que: las emisiones del mundodesarrollado han contribuido más al aumento de gases de efecto invernadero en la

atmósfera, las emisiones per cápita (es decir, las emisiones per cápita de la población)fueron relativamente bajos en los países en desarrollo, y las emisiones de los países endesarrollo aumentan para satisfacer sus necesidades de desarrollo.[129] Este mandato semantuvo en el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco, que entró en efecto jurídicoen 2005.[130] 

Al ratificar el Protocolo de Kyoto, la mayoría de los países desarrollados aceptaroncompromisos jurídicamente vinculantes para limitar sus emisiones. Estos compromisosde primera ronda vencen en 2012.[130] El ex-presidente estadounidense George W. Bushrechazó el tratado sobre la base de que "se exime del 80% de todo el mundo, incluidoslos centros de población importantes, como China y la India, de cumplimiento, y

causaría graves daños a la economía de su país.[127]

 

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En la XV Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU 2009, varias partes de laUNFCCC produgeron el Acuerdo de Copenhague.[131]  Las partes asociadas con elAcuerdo (140 países, a partir de noviembre de 2010)[132]  definieron como finalidad,limitar el futuro aumento de la temperatura media global por debajo de 2 ° C.[133] Unaevaluación preliminar publicada en noviembre de 2010 por el Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sugiere una posible "brecha de emisiones"entre las promesas de contribuciones voluntarias en el acuerdo y los recortes deemisiones necesarios para tener una situción "probable" (más del 66% de probabilidad)de cumplir el objetivo 2 ° C de la reunión.[132] Para tener posibilidades de alcanzar elobjetivo de 2 ° C, los estudios que se evaluaron por lo general indican la necesidad deque las emisiones globales alcancen su máximo antes de 2020, con disminucionessustanciales de las emisiones a partir de entonces.

La XVI Conferencia sobre Cambio Climático (COP16) produjo un acuerdo, no untratado vinculante, por el que las partes deben adoptar medidas urgentes para reducir lasemisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con el objetivo de limitar el

calentamiento mundial a 2 ° C por encima de las temperaturas preindustriales. Tambiénreconoció la necesidad de considerar el fortalecimiento de la meta de un aumento globalpromedio de 1,5 ° C.[134] 

3.3  Opinión pública

Según encuestas de Gallup realizadas en 127 países en 2007 y 2008, más de un tercio de

la población mundial no tenía conocimiento del calentamiento global. Los habitantesede los países en desarrollo se mostraron menos conscientes que los de los paísesdesarrollados, y los de África presentaron el menor conocimiento sobre el asunto. Delos conscientes, América Latina lidera en la creencia de que los cambios de temperaturason el resultado de las actividades humanas, mientras que en África, partes de Asia y elOriente Medio y algunos países de la ex Unión Soviética la mayoría de personasmostraron la creencia contraria.[135] En occidente, las opiniones sobre el concepto y lasrespuestas apropiadas están divididas. Nick Pidgeon de la Universidad de Cardiff, dijoque "los resultados muestran las diferentes etapas de compromiso sobre elcalentamiento global a cada lado del Atlántico", y agregó: "El debate en Europa secentra sobre las medidas a tomar, mientras que muchos en los Estados Unidos siguen

debatiendo si el cambio climático está ocurriendo."[136][137]

 

La causa de esta marcada diferencia en la opinión pública entre los Estados Unidos y laopinión pública mundial es incierta, pero se ha avanzado que una comunicación másclara por parte de los científicos, tanto directamente como a través de los medios decomunicación sería útil para informar adecuadamente a la opinión públicaestadounidense sobre el consenso científico y las bases para ello.[138][139]

3.4  Otras opiniones

La mayoría de los científicos aceptan que los seres humanos están contribuyendo alcambio climático observado.[140][141] Academias de ciencias nacionales han pedido a los

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líderes mundiales ejecutar políticas para reducir las emisiones globales.[142]  Sinembargo, algunos científicos y no-científicos cuestionan aspectos de la ciencia delcambio climático.[143][144] 

Organizaciones como la Competitive Enterprise Institute, comentaristas conservadores,

y algunas compañías como ExxonMobil han desafiado escenarios de cambio climáticodel IPCC, científicos financiados están en desacuerdo con el consenso científico, presentando sus propias proyecciones del costo económico de controles más estrictos.En la industria financiera, Deutsche Bank ha puesto en marcha una división deinversiones sobre el cambio climático (DBCCA), que ha encargado y publicadoinvestigaciones sobre el debate en torno a el calentamiento global. Organizacionesambientalistas y personalidades públicas han hecho hincapié en los cambios en el climaactual y los riesgos que conllevan, abogando por fomentar la adaptación a los cambiosnecesarios en infraestructura y reducción de emisiones. Algunas compañías decombustibles fósiles han hecho llamados para que se creen políticas centradas en reducirel calentamiento global.

3.5  Etimología

GRAFICO 10. CONTAMINANTES 

El termino de calentamiento mundial a largo plazo fue probablemente utilizado porprimera vez en su sentido moderno, el 8 de agosto de 1975 en un documento científicopublicado por WallyBroecker en la revista Science llamado "¿Estamos al borde de uncalentamiento global pronunciado?". La elección de estas palabras era nueva y

representa un importante reconocimiento de que el clima se calentaba, anteriormente lafórmula utilizada por los científicos fue "la modificación del clima inadvertida", porquesi bien se reconoció que los seres humanos pueden cambiar el clima, nadie estabaseguro de en qué dirección.] La Academia Nacional de Ciencias utilizó por primera vezel termino calentamiento global en un documento de 1979 llamado Informe Charney,que indica: "si el dióxido de carbono sigue aumentando, no hay razón para dudar de queel cambio climático tebdrá lugar y no hay razón para creer que estos cambios seráninsignificantes."

 

ECUACION 8. FORMULA DE LA TANGENTE 

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El calentamiento global se hizo más popular después de que en 1988 el climatólogoJames Hansen utilizó el término en un testimonio ante el Congreso Dijo: "Elcalentamiento global ha alcanzado un nivel tal que podemos atribuir con un alto gradode certeza una relacinó de causa y efecto entre el efecto invernadero y el calentamientoobservado." Su testimonio fue ampliamente difundido y después el calentamiento global

fue de uso común por la prensa y el público

3.6  Principales efectos

Los cambios pronosticados tendrían el potencial de derivar en cambios de gran escala, yprobablemente irreversibles, en el clima; resultando en un impacto de alcance global.Eldeshielo es uno de los efectos de mayor importancia que afecta e influye ahora, sinagregar el efecto de los gases invernaderos que es otro tema de importancia que afecta anivel mundial.

Algunos ejemplos de el calentamiento global:

  Significante reducción de la circulación del océano que transporta agua calienteal Norte del Atlántico.

  Gran reducción de los glaciares de Groenlandia y la Antártida.  Aceleración del calentamiento global debido a la retroalimentación del ciclo de

carbono en la biosfera terrestre.  Desprendimientos de carbono terrestre de regiones permanentemente congeladas

e hidratos de metano en sedimentos costeros.

Las características finales de estos cambios aun son inciertas. Sin embargo, laprobabilidad de que uno o más de estos cambios ocurra, incrementa con la magnitud yduración.

Los efectos del calentamiento global no serían uniformemente negativos. Los cambiospodrían ser beneficiosos para algunas regiones e igualmente negativos para otras. Loscientíficos no pueden predecir con precisión cuando ocurrirán y la magnitud de losefectos que podría desencadenar el calentamiento global.

Según encuestas de diferentes regiones del mundo, el calentamiento global es hoy unapreocupación mayor en la vida cotidiana de las personas. En ciertas ciudades se ha cons

3.7  Efectos en el clima

El incremento de la temperatura llevaría al incremento de las precipitaciones, pero elefecto en las tormentas es menos claro. Las tormentas extratropicales dependenparcialmente en la graduación de la temperatura, que se debilitaría en el hemisferionorte mientras la región polar se calienta más que el resto del hemisferio; estoprovocaría una baja en los niveles de hielo y una subida en los ciclos de deshielo a nivelmundial.

La temperatura del planeta ha venido elevándose a mediados del siglo XX cuando sepuso fin a la etapa conocida como edad de hielo, predicciones basadas en diferentes

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modelos del incremento de la temperatura media global respecto de su valor en el año2000, cualquier tipo de cambio climático además implica cambio en otras variables lacomplejidad del problema y sus similes múltiples interacciones hacen que la únicamanera de evaluar estos cambios se mediante el uso de modelos de computación queintentan similar la física de atmósfera y del oceano, la teoría antropologica predice que

el calentamiento global continuara si lo hacen las emisiones de gases de efectoinvernadero. El cuerpo de la ONU encargado del análisis de los datos científicos es elpanel intergunamental del cambio climático (IPCC por sus siglas en inglés de inter-Governmental Panel onClimateChange)

3.8  Retroceso y desaparición de los glaciares

Desde tiempos históricos, los glaciares crecieron durante el frío período desde 1550

hasta 1850, conocido como la Pequeña Edad de Hielo. Como consecuencia de que elclima se hacía cada vez más cálido, hasta 1950 aproximadamente, glaciares de todo elmundo han visto decrecer su volumen. El retroceso de los glaciares disminuyó y seinvirtió en numerosos casos desde 1950 hasta 1980. Desde 1980 el retroceso de losglaciares se ha convertido en un rápido proceso que ha amenazado la existencia denumerosos glaciares en el mundo. Este proceso ha sufrido un profundo incrementodesde 1995.[1] 

Excluyendo las capas de hielo del Ártico y de la Antártida, la superficie total de losglaciares en todo el mundo ha decrecido en un 50% desde finales del siglo XIX.[2] Actualmente la tasa del retroceso de los glaciares y su pérdida de masa ha aumentado en

los Andes,  Alpes,  Pirineos,  Himalaya y en las Montañas Rocosas. La pérdida deglaciares no sólo provoca inundaciones ó desbordamientos de lagos glaciales,[3]  sinotambién aumenta la variación anual del caudal en ríos.

GRAFICO 11. GLACIALES 

Noruega, glaciar de Briksdal

De particular importancia son los deshielos de HinduKush y del Himalaya que suponenla principal fuente de agua en las estaciones secas de algunos de los mayores ríos deAsia. El aumento del deshielo podría causar una mayor crecida en las próximas décadas,después de la cual algunas de las regiones más pobladas de la Tierra van a sufrir una

escasez de agua, mientras la fuente de los glaciares disminuye. De acuerdo con uncomunicado de UN, los glaciares del Himalaya, fuentes de los mayores ríos de Asia — 

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Ganges,  Brahmaputra,  Yangtze,  Mekong,  Salween y Yellow — podrían desaparecerhacia 2035 debido al incremento de temperatura. Aproximadamente 2400 millones depersonas viven en la cuenca hidrográfica de los ríos del Himalaya. India,  China, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Birmania podrían experimentar inundaciones seguidas desequías en las próximas décadas. Sólo en la India, el río Ganges provee agua para beber

y cosechar para más de 500 millones de personas. Tiene que ser reconocido, sinembargo, que el incremento estacional de los glaciares del Himalaya ha llevado alincremento de la producción agrícola en el norte de la India a través del siglo veinte.

3.9   Acidificación del océano

La acidificación del océano es el nombre dado al descenso en el grado de pH de losocéanos de la tierra, causado por la toma de dióxido de carbono desde la atmósfera.

GRAFICO 12. ACIDIFICACION DEL OCEANO 

Cambio en el pH de la superficie marina causado por el CO2antropogénico entre losaños 1700s y los 1990s

El océano absorbe gran parte del CO2 producido por los seres vivos en forma de gas,pero también una gran cantidad del producido a causa de la combustión de combustibles

fósiles y a la creación de cemento, por ejemplo. Los océanos absorben actualmente unatonelada de CO2 por persona al año, además, se estima que el océano ha absorbido lamitad de todo el CO2 producido por acciones humanas desde el año 1800.

√  

ECUACION 9. FORMULA GENERAL 

El CO2 disuelto en agua de mar, incrementa la concentración de iones hidrógeno y estohace que descienda el pH del océano. Un pequeño cambio en el pH del agua puedesuponer en muchos casos catástrofes medioambientales graves como la destrucción dearrecifes de coral, especialmente susceptible a cambios en la acidez del agua de mar. Se

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estima que entre 1751 y 1994 el pH de la superficie del océano ha descendido desdeaproximadamente 8.179 a 8.104 (-0.075) ).[4][5] y se prevé que a medida que el océanoabsorba mas CO2 para 2100 se produzca un descenso de más de 0.3-0.5.

BIBLIOGRAFIA

http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global

http://www.alianzageografica.org/leccioncalentglobal.pdf 

iFINAL