Cambio Climático,Aspectos generales
Aspectos generales
sobre CAMBIO CLIMATICO
Anacona, P. Belalcazar
M. Enríquez, M.
Biología-Universidad
del Valle
Conclusiones principales de la IPCC
2009. Como ya la mayor parte de las personas sabe, el
calentamiento global (o cambio climático global) es un aumento de la
temperatura promedio de la atmósfera y océanos próximos a la superficie que se
ha detectado desde mediados del siglo XX y su proyección futura.
La
temperatura global de la superficie ha aumentado 0.74ºC ± 0.18°C en los cien
años que terminaron en el 2005, El Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC) concluye que "muy probablemente" el aumento de
tempratura desde mediados del siglo XX es debido a un aumento de las
concentraciones de gases invernadero. Fenómenos naturales como variaciones
solares y volcanes probablemente tuvieron efectos menores sobre el
calentamiento en épocas preindustriales hasta 1950 y un pequeño efecto
enfriando desde 1950 a la fecha
Proyecciones
de modelos de cambio climático indican que la temperatura global de la
superficie aumentará entre 1.1 y 6.4ºC durante el siglo XXI. El rango de
variación en esta estimación surge de estimaciones variadas con respecto a las
emisiones futuras de gases invernadero y por el uso de modelos con sensibilidad
climática variable. Otra incertidumbre se basa en como cambios en la
temperatura y otros relacionados pueden variar de región en región sobre el
planeta. Aunque los estudios se enfocan en el periodo hasta el 2100, el
calentamiento se espera que continúe por más de 1000 años aún si los niveles de
gases invernadero se estabilizan, a menos que se utilice geoingeniería. Esto es
debido a la gran capacidad de retención calórica de los océanos.
Los
aumentos de temperatura harán que suban los niveles del mar y afectará las cantidades
y patrones de precipitaciones, muy probablemente aumentando la extensión de las
regiones desérticas subtropicales. Otros efectos serán disminución de las áreas
Arcticas y liberación de metanos en esas regiones, aumento en la intensidad de
fenómenos atmosféricos, cambios en productividad agrícola, modificación de
rutas migratorias, descongelamiento de glaciares, extinciones de especies y
aumento de rangos de vectores de enfermedades.
Los
enfoques para resolver el tema del calentamiento global caen en tres
categorías:
1.
Geoingeniería, intervención directa sobre el clima, utilizando técnicas
tales como manejo de radiación solar.
2.
Adaptación, enfrentar los efectos de cambio, por ejemplo, con diques
para las inundaciones.
3.
MItigación, reducir las emisiones de carbono utilizando energía
renovable y mejorando la eficiencia en su uso.
Introducción al cambio climático
Actualmente,
existe un fuerte consenso científico que el clima global se verá alterado
significativamente, en el siglo XXI, como resultado del aumento de
concentraciones de gases invernadero tales como el dióxido de carbono, metano,
óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos (Houghton et al., 1990, 1992).
Estos gases están atrapando una porción creciente de radiación infrarroja
terrestre y se espera que harán aumentar la temperatura planetaria entre 1,5 y
4,5 °C . Como respuesta a esto, se estima que los patrones de precipitación
global, también se alteren. Aunque existe un acuerdo general sobre estas
conclusiones, hay una gran incertidumbre con respecto a las magnitudes y las
tasas de estos cambios a escalas regionales (EEI, 1997).
Asociados
a estos potenciales cambios, habrán grandes alteraciones en los ecosistemas
globales. Trabajos científicos sugieren que los rangos de especies arbóreas,
podrán variar significativamente como resultado del cambio climático global.
Por ejemplo, estudios realizados en Canadá proyectan pérdidas de
aproximadamente 170 millones de hectáreas de bosques en el sur Canadiense y
ganancias de 70 millones de hectáreas en el norte de Canadá, por ello un cambio
climático global como el que se sugiere, implicaría una pérdida neta de 100 millones
de hectáreas de bosques (Sargent, 1988).
Aún
así, hay una considerable incertidumbre con respecto a las implicaciones del
cambio climático global y las respuestas de los ecosistemas, que a su vez,
pueden traducirse en desequilibrios económicos (EEI, 1997). Este tema será de
vital importancia en países que dependen fuertemente de recursos naturales.
Con
respecto al impacto directo sobre seres humanos, se puede incluir la expansión
del área de enfermedades infecciosas tropicales (Becker, 1997), inundaciones de
terrenos costeros y ciudades, tormentas más intensas, las extinción de
incontables especies de plantas y animales, fracasos en cultivos en áreas
vulnerables, aumento de sequías, etc. (Lashof, 1997).
Bases teóricas
Para
poder comprender el cambio global climático y el aumento de la temperatura
global se debe primero comprender el clima global y cómo opera. El clima es
consecuencia del vínculo que existe entre la atmósfera, los océanos, las capas
de hielos (criosfera), los organismos vivientes (biosfera) y los suelos,
sedimentos y rocas (geosfera). Sólo si se considera al sistema climático bajo
esta visión holística, es posible entender los flujos de materia y energía en
la atmósfera y finalmente comprender las causas del cambio global (GCCIP,
1997). Para ello es necesario analizar cada uno de los compartimentos
interrelacionados, se comenzará con el más importante, la atmósfera.
La
atmosfera:
·
Capa
gaseosa que rodea al planeta Tierra, se divide teóricamente en varias capas
concéntricas sucesivas. Estas son, desde la superficie hacia el espacio
exterior: troposfera, tropopausa, estratosfera, estratopausa, mesosfera y
termosfera.
·
La
atmósfera es uno de los componentes más importantes del clima terrestre. Es el
presupuesto energético de ella la que primordialmente determina el estado del
clima global, por ello es esencial comprender su composición y estructura
(GCCIP, 1997). Los gases que la constituyen están bien mezclados en la
atmósfera pero no es físicamente uniforme pues tiene variaciones significativas
en temperatura y presión, relacionado con la altura sobre el nivel del mar
(GCCIP, 1997).
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La troposfera o baja atmósfera,
es la que está en íntimo contacto con la superficie terrestre y se extiende
hasta los 11 km. s.n.m. en promedio (Miller, 1991). Tiene un grosor que varía
desde 8 km. en los polos hasta 16 km. en el ecuador, principalmente debido a
la diferencia de presupuesto energético en esos lugares . Abarca el 75% de la
masa de gases totales que componen la atmósfera, el 99% de la masa de la
atmósfera se encuentra bajo los 30 km. s.nm. (GCCIP, 1997; Miller, 1991).
Consta en particular, en 99% de dos gases, el Nitrógeno (N2, 78%) y Oxígeno
(O2, 21%). El 1% que resta consta principalmente de Argón (Ar, @ 1%) y Dióxido
de Carbono (CO2, 0,035%). El aire de la troposfera incluye vapor de agua en
cantidades variables de acuerdo a condiciones locales, por ejemplo, desde
0,01% en los polos hasta 5% en los trópicos (Miller, 1991). La temperatura
disminuye con la altura, en promedio, 6,5° C por kilómetro. La mayoría de los
fenómenos que involucran el clima ocurren en esta capa de la atmósfera
(Kaufmann, 1968), en parte sustentado por procesos convectivos que son
establecidos por calentamiento de gases superficiales, que se expanden y
ascienden a niveles más altos de la troposfera donde nuevamente se enfrían
(GCCIP, 1997). Esta capa incluye además los fenómenos biológicos.
La tropopausa marca el límite
superior de la troposfera, sobre la cual la temperatura se mantiene constante
antes de comenzar nuevamente a aumentar por sobre los 20 km. s.n.m. Esta
condición térmica evita la convección del aire y confina de esta manera el
clima a la troposfera (GCCIP, 1997).
La capa por sobre la tropopausa
en la que la temperatura comienza a ascender se llama estratosfera, una vez
que se alcanzan los 50 km. de altura, la temperatura ha llegado a los 0°C .
Por lo tanto, se extiende desde los 20 km. hasta 48-50 km. s.n.m. (Miller,
1991; GCCIP, 1997). Contiene pequeñas cantidades de los gases de la
troposfera en densidades decrecientes proporcional a la altura. Incluye
también cantidades bajísimas de Ozono (O3) que filtran el 99% de los rayos
ultravioleta (UV) provenientes de las radiaciones solares (Miller, 1991). Es
esta absorción de UV la que hace ascender la temperatura hasta cerca de los
0°C . Este perfil de temperaturas permite que la capa sea muy estable y evita
turbulencias, algo que caracteriza a la estratosfera. Esta, a su vez, está
cubierta por la estratopausa, otra inversión térmica a los 50 km. (GCCIP,
1997).
La mesosfera se extiende por
encima de los 50 km., la temperatura desciende hasta -100 °C a los 80 km. su
límite superior.
Por sobre los 80 km. s.n.m.,
encima de la mesosfera, se extiende la termosfera, en ella la temperatura
asciende continuamente hasta sobre los 1000 °C . Por la baja densidad de los
gases a esas altitudes no son condiciones de temperatura comparables a las
que existirían en la superficie (GCCIP, 1997).
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Composición
atmosférica
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Dióxido de carbono
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Es el más importante de los
gases menores, involucrado en un complejo ciclo global. Se libera desde el
interior de la Tierra a través de fenómenos tectónicos y a través de la
respiración, procesos de suelos y combustión de compuestos con carbono y la
evaporación oceánica. Por otro lado es disuelto en los océanos y consumido en
procesos fotosintéticos. En la actualidad su concentración ha llegado a 359
ppmv (partes por millón volumen), producto de la acción antropogénica: quema
de combustibles fósiles y materia orgánica en general.
Fuentes naturales: respiración,
descomposición de materia orgánica, incendios forestales naturales.
Fuentes antropogénicas: quema
de combustibles fósiles, cambios en uso de suelos (principalmente
deforestación), quema de biomasa, manufactura de cemento.
Sink: absorción por las aguas
oceánicas, y organismos marinos y terrestres, especialmente bosques y
fitoplancton.
Ciclo de vida: entre 50 y 200
años.
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![]() Aumento del CO2 atmosférico (Miller, 1991) |
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El metano
Otro gas de invernadero, CH4, el
metano es producido principalmente a través de procesos anaeróbicos tales
como los cultivos de arroz o la digestión animal. Es destruida en la baja
atmósfera por reacción con radicales hidroxilo libres (-OH). Como el CO2, sus
concentraciones aumentan por acción antropogénica directa e indirecta.
Fuentes: naturalmente a través
de la descomposición de materia orgánica en condiciones anaeróbicas, también
en los sistemas digestivos de termitas y rumiantes. Antropogénicamente, a
través de cultivos de arroz, quema de biomasa, quema de combustibles fósiles,
basureros y el aumento de rumiantes como fuente de carne.
Sink: reacción con radicales
hidroxilo en la troposfera y con el monóxido de carbono (CO) emitido por
acción antropogénica.
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![]() Aumento del metano atmosférico (Miller, 1991 |
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Halocarbonados
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Clorofluorocarbonos: Compuestos
mayormente de origen antrópico, que contienen carbono y halógenos como cloro,
bromo, flúor y a veces hidrógeno. Los clorofluorocarbonos (CFCs) comenzaron a
producirse en los años 30 para refrigeración. Posteriormente se usaron como
propulsores para aerosoles, en la fabricación de espuma, etc. Existen fuentes
naturales en las que se producen compuestos relacionados, como los
metilhaluros.
No existen sinks para los CFCs
en la troposfera y por motivo de su casi inexistente reactividad son
transportadas a la estratosfera donde se degradan por acción de los UV,
momento en el cual liberan átomos libres de cloro que destruyen efectivamente
el ozono.
Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs)
e Hidrofluorocarbonos (HFCs): compuestos de origen antrópico que están
usandose como sustitutos de los CFCs, sólo considerados como transicionales,
pues también tienen efectos de gas invernadero. Estos se degradan en la
troposfera por acción de fotodisociación
Por la larga vida que poseen son
gases invernadero miles de veces más potentes que el CO2.
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![]() Aumento de CFCs (Miller, 1991 |
EFECTO INVERNADERO
La energía
recibida por la Tierra desde el Sol, debe ser balanceada por la radiación
emitida desde la superficie terrestre. En la ausencia de cualquier atmósfera,
la temperatura superficial sería aproximadamente -18 °C . Esta es conocida como
la temperatura efectiva de radiación terrestre. De hecho la temperatura
superficial terrestre, es de aproximadamente 15 °C.
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La razón de esta discrepancia
de temperatura, es que la atmósfera es casi transparente a la radiación de
onda corta, pero absorbe la mayor parte de la radiación de onda larga emitida
por la superficie terrestre. Varios componentes atmosféricos, tales como el
vapor de agua, el dióxido de carbono, tienen frecuencias moleculares
vibratorias en el rango espectral de la radiación terrestre emitida. Estos
gases de invernadero absorben y reemiten la radiación de onda larga,
devolviéndola a la superficie terrestre, causando el aumento de temperatura,
fenómeno denominado Efecto Invernadero (GCCIP, 1997).
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![]() Efecto invernadero (Miller, 1991) |
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El vidrio de un invernadero
similar a la atmósfera es transparente a la luz solar y opaca a la radiación
terrestre, pero confina el aire a su interior, evitando que se pueda escapar
el aire caliente (McIlveen, 1986; Anderson et al, 1987). Por ello, en
realidad, el proceso involucrado es distinto y el nombre es bastante
engañador, el interior de un invernadero se mantiene tibio, pues el vidrio
inhibe la pérdida de calor a través de convección hacia el aire que lo rodea.
Por ello, el fenómeno atmosférico se basa en un proceso distinto al de un
invernadero, pero el término se ha popularizado tanto, que ya no hay forma de
establecer un término más exacto.
Una de las muchas amenazas a
los sistemas de sostén de la vida, resulta directamente de un aumento en el
uso de los recursos. La quema de combustibles fósiles y la tala y quema de
bosques, liberan dióxido de carbono. La acumulación de este gas, junto con
otros, atrapa la radiación solar cerca de la superficie terrestre, causando
un calentamiento global. Esto podría en los próximos 45 años, aumentar el
nivel del mar lo suficiente como para inundar ciudades costeras en zonas
bajas y deltas de ríos. También alteraría drásticamente la producción
agricultural internacional y los sistemas de intercambio (WMO, 1986).
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Uno
de los resultados del Efecto Invernadero, es mantener una
concentración de vapor de agua en la baja troposfera mucho más alta que la que
sería posible en las bajas temperaturas que existirían si no existiese el
fenómeno. Se especula que en Venus, el volcanismo elevó las temperaturas hasta
el punto que no se pudieron formar los océanos, y el vapor resultante produjo
un Efecto Invernadero, exacerbado más aún por la liberación de dióxido de
carbono en rocas carbonatadas, terminando en temperaturas superficiales de más
de 400 °C (Anderson et al, 1987).
TEORIA
EFECTO INVERNADERO: El efecto invernadero habla del cambio en el estado de
equilibrio de temperatura en un planeta o luna debido a la presencia de una atmósfera
gaseosa que absorbe y emite radiación infrarroja (calor).
Los
gases de efecto invernadero (que incluyen el vapor de agua, dióxido de carbono
y metano) calientan la atmósfera por una eficiente absorción térmica de la
radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre, la atmósfera y las
nubes. Como resultado de esta absorción, la atmósfera también irradia calor en
todas las direcciones, incluyendo hacia abajo a la superficie terrestre.
Los
gases de efecto invernadero, por lo tanto, atrapan el calor dentro del sistema
superficie-troposfera. Este mecanismo es diferente al de un verdadero mecanismo
de invernadero, donde el aislamiento del aire en el interior de la estructura,
que evita la convección y conducción es lo que calienta el aire interno.. El
efecto invernadero fue descubierto por Joseph Fourier en 1824, con los primeros
experimentos confiables realizados por John Tyndall en el año 1858 y reportado
por primera vez de manera cuantitativa por Svante Arrhenius en 1896.
En ausencia del efecto invernadero y una atmósfera gaseosa, la Tierra cuya temperatura media superficial es de 14°C (57°F) podría ser tan baja como -18°C (-0,4°F).
En ausencia del efecto invernadero y una atmósfera gaseosa, la Tierra cuya temperatura media superficial es de 14°C (57°F) podría ser tan baja como -18°C (-0,4°F).
El
calentamiento global antropogénico, el reciente calentamiento de la atmósfera
inferior, se cree es el resultado de un aumento del efecto invernadero debido
principalmente al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera y cambios en los usos de los suelos.
El efecto invernadero es uno de los varios factores que afectan a la temperatura de la Tierra. Otras reacciones positivas y negativas pueden amortiguar o amplificar el efecto invernadero.
En nuestro sistema solar en Marte, Venus y la luna Titán, también muestran variedades del efecto invernadero de acuerdo a sus respectivos ambientes. De hecho Titán muestra un efecto anti-invernadero al igual que Plutón
El efecto invernadero es uno de los varios factores que afectan a la temperatura de la Tierra. Otras reacciones positivas y negativas pueden amortiguar o amplificar el efecto invernadero.
En nuestro sistema solar en Marte, Venus y la luna Titán, también muestran variedades del efecto invernadero de acuerdo a sus respectivos ambientes. De hecho Titán muestra un efecto anti-invernadero al igual que Plutón
MECANISMOS DE FORZAMIENTO RADIATIVO
Un
proceso que altera el balance energético del sistema climático global o parte
de él, se denomina un mecanismo forzado de radiación. Estos están separados a
su vez, en mecanismos forzados internos y externos. Los externos, operan desde
fuera del sistema climático, incluyen variaciones de órbita y cambios en el
flujo solar. Los mecanismos internos, operan desde dentro del sistema
climático, como por ejemplo la actividad volcánica y cambios en la composición
de la atmósfera.
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Variaciones
de orbita:
Los cambios en el carácter de la órbita terrestre alrededor del Sol, se dan
en escalas de tiempo de milenios o más largos. Pueden significativamente
alterar la distribución estacional y latitudinal de la radiación recibida.
Son conocidas como Ciclos Milancovitch. Son estos ciclos los que
fuerzan cambios entre condiciones glaciales e interglaciales sobre la Tierra,
con escalas de entre 10.000 y 100.000 años. El máximo de la última
glaciación, ocurrió hace 18.000 años.
Variabilidad solar: Otro de los mecanismos
de fuerza externa, corresponde a cambios físicos en el mismo Sol, que pueden
alterar la intensidad y el carácter del flujo de radiación solar. No existe
duda que éstos ocurren en un rango variable de tiempo. Uno de los ciclos más
conocidos es el de las manchas solares, cada 11 años. Otros parámetros, como
el diámetro solar, también varían. Aún no existen datos suficientes como para
corroborar variaciones suficientemente fuertes como para generar cambios
climáticos.
Actividad volcánica: Es un ejemplo de un
mecanismo de fuerza interno, erupciones volcánicas por ejemplo, inyectan
grandes cantidades de polvo y dióxido de azufre, en forma gaseosa a la
atmósfera superior, la estratosfera, aquí son transformados en aerosoles de
ácido sulfúrico. Ahí se mantienen por varios años, gradualmente esparciéndose
por todo el globo. La contaminación volcánica resulta en reducciones de la
iluminación solar directa (puede llegar a un 5 ó 10%) y generan bajas
considerables de temperatura.
CAMBIO CLIMATICO GLOBAL
El Cambio Climático Global, una modificación que le
es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran
la composición global atmosférica, agregada a la variabilidad climática
natural observada en periodos comparables de tiempo (EEI, 1997).
La IPCC (Panel
Internacional sobre Cambio Climático), un panel de 2500 científicos de
primera línea, acordaron que "un cambio discernible de influencia humana
sobre el clima global ya se puede detectar entre las muchas variables
naturales del clima". Según el panel, la temperatura de la superficie
terrestre ha aumentado aproximadamente 0.6°C en el último siglo. Las
emisiones de dióxido de carbono por quema de combustibles, han aumentado a
6.25 mil millones de toneladas en 1996, un nuevo récord. Por otro lado, 1996
fue uno de los cinco años más calurosos que existe en los registros (desde
1866). Por otro lado se estima que los daños relacionados con desastres
climáticos llegaron a 60 mil millones de US$ en 1996, otro nuevo récord
(GCCIP).
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Aumento de la
temperatura global (Miller,1991)
De acuerdo a la Panel Internacional Sobre Cambio Climático,
una duplicación de los gases de invernadero incrementarían la temperatura
terrestre entre 1 y 3.5°C . Aunque no parezca mucho, es equivalente a volver a
la última glaciación, pero en la dirección inversa. Por otro lado, el aumento de
temperatura sería el más rápido en los últimos 100.000 años, haciendo muy
difícil que los ecosistemas del mundo se adapten.
El principal cambio climático a la fecha ha sido en la
atmósfera, Hemos cambiado y continuamos cambiando, el balance de gases que forman
la atmósfera. Esto es especialmente notorio en gases invernadero claves como el
CO2, Metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Estos
gases naturales son menos de una décima de un 1% del total de gases de la
atmósfera, pero son vitales pues actúan como una "frazada" alrededor
de la Tierra. Sin esta capa la temperatura mundial sería 30°C más baja.
El
problema es que estamos haciendo que esta "frazada" sea más gruesa.
Esto a través de la quema de carbón, petróleo y gas natural que liberan grandes
cantidades de CO2 a la atmósfera. Cuando talamos bosques y quemamos
madera, reducimos la absorción de CO2 realizado por los árboles y
conjuntamente liberamos el dióxido de carbono contenido en la madera. El criar
bovinos y plantar arroz genera metano, óxidos nitrosos y otros gases
invernadero. Si el crecimiento de la emisión de gases invernadero se mantiene en
el ritmo actual los niveles en la atmósfera llegarán a duplicarse, comparados
con la época preindustrial, durante el siglo XXI. Si no se toman medidas es
posible hasta triplicar la cantidad antes del año 2100 (GCCIP, 1997).
El
consenso científico como resultado de esto, es que seguramente habrá un aumento
global de la temperatura entre 1.5 y 4.5°C en los próximos 100 años. Esto
agregado al ya existente aumento de 0.5°C que ha experimentado la atmósfera
desde la revolución industrial (UNEP/WHO, 1986).
Poder
predecir cómo esto afectará al clima global, es una tarea muy difícil. El
aumento de temperatura tendrá efectos expansivos. Efectos inciertos se agregan
a otros inciertos. Por ejemplo, los patrones de lluvia y viento, que han
prevalecido por cientos y miles de años, de las que dependen millones, podrían
cambiar. El nivel del mar podría subir y amenazar islas y áreas costeras bajas.
En un mundo crecientemente sobrepoblado y bajo estrés, con suficientes
problemas de antemano, estas presiones causarán directamente mayor hambruna y
otras catástrofes (UNEP/WMO, 1994).
Según
la Organización Mundial de la Salud (WHO), aun un pequeño aumento de
temperatura puede causar un aumento dramático de muertes debido a eventos de
temperaturas extremas; el esparcimiento de enfermedades tales como la malaria,
dengue y cólera; sequías, falta de agua y alimentos. La IPCC lo plantea así:
"El cambio climático con certeza conllevará una significativa pérdida de
vidas" (Dunn, 1997).
La
cantidad de dióxido de carbono ha aumentado desde 295 ppm anterior a la época
industrial, a una cifra actual de 359 ppm. Este aumento corresponde a un 50% de
lo esperado, basado en la tasa de quema de combustibles fósiles. Varios
procesos naturales parecen actuar como moderadores, por ejemplo el océano actúa
como reserva, donde el dióxido de carbono se disuelve como tal y como
carbonatos y bicarbonatos. Un aumento del dióxido de carbono en el aire, actúa
como estimulante del crecimiento vegetal, de esta manera se fija más de este
gas. El calentamiento de la Tierra, además de descongelar las capas polares,
puede causar un cambio en el sistema de circulación del aire, cambiando
patrones de lluvia. De esta manera, por ejemplo, el Medio-Oeste norteamericano
(fuente agrícola de Estados Unidos), podría transformarse en desierto, y las
zonas de cultivo moverse hacia áreas de Canadá.
BIBLIOGRAFIA
·
Miller, G. T. 1991. Environmental Science, Sustaining
the Earth. Wadsworth Publishing Company, USA. Tercera Edición
·
Anderson, S. H.; Beiswenger, R. E. & P. Walton
Purdom. 1987. Environmental Science. Merrill Publishing Co., USA. Tercera
Edición.
·
WMO, 1986. A report of the International Conference on
the Assessment of Carbon Dioxide and Other Greenhouse Gases in Climate
Variations and Associated Impacts. WMO Nº 661. In: Our Common Future
WCED, 1990.
·
Hougton, J.T., Callander, B.A., and Varney, S.K.,
1990. Climate Change: The IPCC Scientific Assessment. Cambridge
University Press





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