जलवायु के मौसम में बदलाव से रूस को ऋतुओं के गायब होने का खतरा है। एक वैश्विक समस्या के रूप में जलवायु: अतीत, वर्तमान, भविष्य

जलवायु परिवर्तन अतीत और वर्तमान। जलवायु परिवर्तन पर कुछ कारकों का प्रभाव. पौधा - घर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के परिणाम। क्योटो प्रोटोकोल

11.1. जलवायु परिवर्तन अतीत और वर्तमान

जलवायु एक दीर्घकालिक मौसम व्यवस्था है जो क्षेत्र के भौगोलिक अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से क्षेत्र की दूरस्थता, भूमि राहत और अन्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है।

1935 में, वारसॉ में मौसम विज्ञान कांग्रेस में, पिछले तीस वर्षों के औसत मूल्यों को जलवायु मूल्यों के रूप में लेने के लिए निर्धारित किया गया था। इसलिए, 1935 में, 1901-1930 के औसत मासिक या औसत वार्षिक तापमान या वर्षा के औसत मूल्यों को मानक जलवायु के रूप में लिया गया था। अब उन्हें 1971-2000 माना जाता है।

जलवायु प्रणाली ग्रह पर सबसे जटिल भौतिक प्रणाली है। इसमें पृथ्वी के सभी मोबाइल भू-मंडल शामिल हैं, अर्थात, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, मनुष्य के साथ और उसकी सभी बड़े पैमाने पर मानवजनित गतिविधि।

किसी ग्रह की जलवायु उसके द्रव्यमान, सूर्य से दूरी और वातावरण की संरचना से निर्धारित होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। शेष 1% जलवाष्प, CO2 (0.03–0.04%), ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, आदि है। वे सूर्य द्वारा गर्म की गई पृथ्वी की सतह द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के कुछ भाग को फँसाते हैं, और इस प्रकार एक कंबल की तरह कार्य करते हैं। पृथ्वी की सतह पर तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, जो कि अगर वातावरण में केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता तो यह होता। पृथ्वी पर इस प्राकृतिक तापमान नियंत्रण प्रणाली को कहा जाता है प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव. हाल ही में, हालांकि, मानवजनित गतिविधियां प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में वृद्धि कर रही हैं, जिससे ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए वातावरण की क्षमता में बदलाव आया है। एक सघन ग्रीनहाउस गैस कंबल आने वाली और बाहर जाने वाली ऊर्जा के बीच संतुलन को बिगाड़ देता है। नतीजतन, ग्रह है बढ़ाया ग्रीनहाउस प्रभावअत्यंत प्रतिकूल परिणामों के साथ।

1990 के दशक में वायुमंडलीय CO2 सांद्रता में लगभग तीन-चौथाई वृद्धि जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण है, और शेष भूमि उपयोग में परिवर्तन से आता है, जिसमें वनों की कटाई (कृषि उद्देश्यों, शहरी विस्तार, सड़कों के नीचे, आदि सहित) शामिल हैं।

अतीत में, पृथ्वी की जलवायु एक से अधिक बार बदली है। पृथ्वी की पपड़ी के तलछटी निक्षेपों के अध्ययन, हिमनदों में शामिल सूक्ष्म वायु बुलबुलों से वायुमंडलीय वायु की संरचना के निर्धारण से पता चलता है कि पिछले भूवैज्ञानिक युगों में सैकड़ों लाखों वर्षों में, हमारे ग्रह की जलवायु वर्तमान से बहुत अलग थी। सिर्फ 10,000 साल पहले, उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ था। उस समय, यूरोप के ऊपर एक बर्फ की चादर बिछी हुई थी जिसमें लगभग उतनी ही मात्रा में बर्फ थी जितनी वर्तमान अंटार्कटिका में है। मॉस्को के ऊपर, अधिकतम बर्फ की मोटाई 300-400 मीटर थी, और लोहे की चादर का केंद्र स्कैंडिनेविया के ऊपर स्थित था। दूसरा ऐसा अंटार्कटिका उत्तरी अमेरिका के ऊपर स्थित था। इन बर्फ की चादरों ने इतनी बड़ी मात्रा में पानी जमा किया कि विश्व महासागर का स्तर आज की तुलना में 120 मीटर कम था। इसका अर्थ यह हुआ कि अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीप भूमि पुलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे और यही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बसने का सीधा कारण था। अब यह निश्चित रूप से सिद्ध हो चुका है कि अमेरिका का बसाव तथाकथित बेरिंग ब्रिज के माध्यम से हुआ था।

आधुनिक जलवायु विज्ञानियों का मानना ​​है कि बेरिंग जलडमरूमध्य हिमयुगों की शुरुआत और पीछे हटने को नियंत्रित करता है। यह इस प्रकार होता है। कुछ कारणों से जो अभी तक स्पष्ट नहीं हैं - सबसे अधिक संभावना है, सौर गतिविधि में कमी - ग्रह पर तापमान कम हो जाता है, और महासागरों में पानी का हिस्सा जम जाता है। विश्व महासागर में तरल पानी की मात्रा में कमी के कारण, जलडमरूमध्य उजागर हो जाता है और बेरिंग इस्तमुस में बदल जाता है, जो आर्कटिक में प्रशांत महासागर के पानी के प्रवाह को रोकता है। उसी समय, आर्कटिक जल का स्तर कम हो जाता है, जो अटलांटिक महासागर के गर्म पानी से तुरंत भर जाता है - आर्कटिक की बर्फ पिघल जाती है, और इस्थमस फिर से जलडमरूमध्य बन जाता है। हिमयुग समाप्त हो रहा है। जलडमरूमध्य को "क्लोज़-ओपन" साइकिल कई हज़ार वर्षों तक चलती है।

चूंकि पृथ्वी को महाद्वीपीय ढालों से मुक्त किया गया था, इसलिए एक लंबी अवधि निर्धारित की गई थी, जिसके दौरान तापमान वर्तमान की तुलना में काफी अधिक था: 1-1.5 C। इस अवधि को होलोसीन का जलवायु इष्टतम कहा जाता है। विज्ञान के प्रकट होने से पहले ही, इसी अवधि को लोगों की कई पीढ़ियों की याद में "स्वर्ण युग" के रूप में अंकित किया गया था, जो लोगों से उनके पापों के लिए लिया गया था। दुनिया के किसी भी व्यक्ति के महाकाव्यों में, दुनिया की किसी भी संस्कृति में, एक "स्वर्ण युग" का विचार है। यह अत्यंत अनुकूल प्राकृतिक और जलवायु परिस्थितियों का युग है, और यह ठीक वही है जो मानव सभ्यता के उद्भव से पहले हुआ था, वही जलवायु जो लगभग 4 हजार वर्षों (9,000 से 5,000 साल पहले) के लिए ग्रह पर हावी थी।

अन्य उत्कृष्ट जलवायु घटनाएं रोमन समय की तथाकथित वार्मिंग हैं, फिर फिर से लोगों के महान प्रवासन के युग का एक महत्वपूर्ण शीतलन और आगे (जो कमोबेश प्रसिद्ध है) - यह मोड़ पर शिखर है दूसरी और दूसरी सहस्राब्दी, तथाकथित मध्ययुगीन जलवायु इष्टतम। उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, विशेष रूप से, इस तथ्य के कारण कि उस समय नॉर्मन्स द्वारा ग्रीनलैंड की एक बस्ती थी।

होलोसीन में उत्तरी गोलार्ध के तापमान की गतिशीलता (आदर्श 1951-1980 से विचलन में) को चित्र 3 में दिखाया गया है। 21.जैसा कि आप तस्वीर से देख सकते हैं , सभी तापमान परिवर्तन एक संकीर्ण सीमा में केंद्रित होते हैं - 6 डिग्री सेल्सियस - पृथ्वी के दो राज्यों (हिमनद और अंतराल अवधि) के वैश्विक तापमान में अंतर। यह ग्रह की जलवायु प्रणाली के काम के कारण है।

चावल। अंजीर। 21. होलोसीन में उत्तरी गोलार्ध की तापमान की गतिशीलता (आदर्श 1951-1980 से विचलन में) (वी। क्लिमेंको, 2010 के अनुसार)

हालांकि, ग्रह की जलवायु तेजी से बदल रही है। यूएन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के अनुसार, 1906 और 2005 के बीच, पृथ्वी के औसत तापमान में 0.74 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। आईपीसीसी भी आश्वस्त है कि यह वृद्धि भविष्य में भी जारी रहेगी। बीसवीं सदी के अंतिम बीस वर्षों से। सत्रह मौसम संबंधी अवलोकनों के इतिहास में सबसे गर्म थे (17 वीं शताब्दी के मध्य से शुरू), और 1995 पिछली शताब्दी के अंत के जलवायु मानदंड से 0.75 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। वार्मिंग की वास्तविकता की पुष्टि वर्तमान में पृथ्वी की ध्रुवीय टोपी की स्थिति के अवलोकन से होती है। विशेष रूप से, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने ध्यान दिया कि पिछले 40 वर्षों में 40,000 किमी से अधिक ध्रुवीय बर्फ पिघल गई है। जलवायु वार्मिंग के अन्य प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए, स्वीडिश जलवायु विज्ञानियों और समुद्र विज्ञानियों के एक समूह ने 1978 से 1995 की अवधि के लिए उपग्रह डेटा का विश्लेषण किया, जिससे आर्कटिक में समुद्री बर्फ की स्थिति का निर्धारण करना संभव हो गया। यह स्थापित किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में आर्कटिक महासागर में तैरती बर्फ के क्षेत्र में लगभग 610 हजार किमी 2 की कमी आई है। उत्तरी गोलार्ध के मध्य और उच्च अक्षांशों की झीलों और नदियों पर जमने का समय पिछली शताब्दी में 1-2 सप्ताह कम हो गया है। इस प्रकार, बैकाल झील 11 दिन बाद जम जाती है और 100 साल पहले की तुलना में पांच दिन पहले बर्फ से मुक्त हो जाती है।

रूस में औसतन 100 वर्षों (1901-2000) में यह 0.9 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया। पिछले 50 वर्षों में, वार्मिंग की दर बढ़कर 2.7 डिग्री सेल्सियस/100 साल हो गई है, और 1970 के बाद गर्मी की प्रवृत्ति पहले से ही 4 डिग्री सेल्सियस / 100 साल थी। साइबेरिया में, वार्मिंग उच्च दर पर आगे बढ़ रही है। केवल पिछले 100 वर्षों में, 70% समुद्र तट गहराई में पीछे हट गए हैं, और विश्व महासागर के स्तर में औसतन 10 से 20 सेमी की वृद्धि हुई है। जैसे-जैसे जलवायु गर्म होती है, टाइफून की संख्या और विनाशकारी शक्ति बढ़ जाती है। 1920 से 1970 की अवधि में, दुनिया में प्रति वर्ष लगभग 40 तूफान दर्ज किए गए थे। लेकिन 1980 के दशक के मध्य से। तूफानों की संख्या दोगुनी हो गई है।

हमारी जलवायु कैसे बदलेगी, इसके बारे में भविष्यवाणियां अक्सर एक दूसरे के विपरीत होती हैं। हमारा क्या इंतजार है: ग्लोबल वार्मिंग या एक नया हिमयुग? शोधकर्ताओं का सुझाव है कि दोनों, केवल अलग-अलग पैमाने और अलग-अलग समय पर।

"आधुनिक जलवायु और प्राकृतिक वातावरण अंततः चतुर्धातुक काल में बने - पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक चरण, जो 2.58 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और आज भी जारी है। इस अवधि को हिमनदों और इंटरग्लेशियल युगों के प्रत्यावर्तन की विशेषता है। इसके कुछ चरणों में शक्तिशाली हिमनदी हुई। अब हम एक गर्म अंतःविषय युग में रहते हैं, जिसे होलोसीन कहा जाता है, "सेनोज़ोइक भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और जलवायु के खनिज संकेतक, आईजीएम एसबी आरएएस, डॉक्टर की प्रयोगशाला के प्रमुख व्लादिमीर ज़ायकिन कहते हैं। भूवैज्ञानिक और खनिज विज्ञान के, एनएसयू प्रोफेसर।

जब चतुर्धातुक काल की जलवायु पर पहला कमोबेश विश्वसनीय डेटा सामने आया, तो यह माना जाता था कि इंटरग्लेशियल युग केवल दस हजार वर्षों तक चले। जिस होलोसीन युग में हम रहते हैं वह लगभग दस हजार साल पहले शुरू हुआ था, पिछली शताब्दी के अंत में इतने सारे शोधकर्ताओं ने वैश्विक हिमनद के दृष्टिकोण के बारे में बात करना शुरू कर दिया था।

हालाँकि, उनके निष्कर्ष जल्दबाजी में थे। तथ्य यह है कि 1920 के दशक में सर्बियाई शोधकर्ता मिलुटिन मिलनकोविच द्वारा विकसित कक्षीय सिद्धांत द्वारा प्रमुख हिमनदों और इंटरग्लेशियल युगों के विकल्प को समझाया गया है। उनके अनुसार, ये प्रक्रियाएं सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की कक्षा में बदलाव से जुड़ी हैं। वैज्ञानिक ने कक्षीय तत्वों में परिवर्तन की गणना की और चतुर्धातुक काल में एक अनुमानित "हिमनद अनुसूची" बनाई। मिलनकोविच के अनुयायियों ने गणना की कि होलोसीन की अवधि लगभग 40 हजार वर्ष होनी चाहिए। यानी अगले 30 हजार साल तक मानवता चैन से सो सकती है।

हालांकि, काम के लेखकों को यकीन नहीं है कि इन परिवर्तनों के लिए केवल लोग ही दोषी हैं। तथ्य यह है कि वातावरण में सीओ 2 की मात्रा में महत्वपूर्ण परिवर्तन उन युगों में भी देखे गए थे जब न केवल मानवजनित प्रभाव, बल्कि लोग भी पृथ्वी पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा, तुलनात्मक रेखांकन के अनुसार, तापमान में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि से 800 वर्ष आगे है।

सीओ 2 में वृद्धि स्पष्ट रूप से विश्व महासागर में पानी के तापमान में वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है, जिससे पानी से कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे के तलछट से मीथेन निकलता है। यानी जाहिर तौर पर हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक कारणों की। इसलिए, विशेषज्ञ इस दिशा का अधिक ध्यान से अध्ययन करने और चल रहे वैश्विक परिवर्तनों को समझने के दृष्टिकोण को "सरलीकृत" नहीं करने का आग्रह करते हैं, इसके लिए केवल लोगों को दोष देते हैं।

"जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के प्रति मानवता का रवैया पीटर ब्रूघेल के बड़े "द ब्लाइंड" की पेंटिंग में अच्छी तरह से परिलक्षित होता है, जिसमें छह अंधे लोग एक चट्टान के साथ चलते हैं, "प्रोफेसर ज़ाइकिन ने निष्कर्ष निकाला।

आइए अब देखें कि हम वर्तमान और अपेक्षाकृत हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन के बारे में क्या जानते हैं। आइए वाद्य प्रेक्षणों के परिणामों से शुरू करें। समशीतोष्ण क्षेत्र के अक्षांशों के लिए पूरे उत्तरी गोलार्ध में औसत वक्र के रूप में पिछले 100 वर्षों के वायु तापमान डेटा प्रस्तुत किए गए हैं (चित्र 1, ए)। क्या निकला?

साल-दर-साल कई डिग्री के मजबूत तापमान में उतार-चढ़ाव होता है। तापमान और विशेष रूप से वर्षा के इन उतार-चढ़ाव में, कई क्षेत्रों में अर्ध-द्विवार्षिक होता है

चक्रीयता। इस चक्रीयता को वार्षिक मौसमी उतार-चढ़ाव की अवधि को दोगुना करने के प्रभाव के रूप में समझाया गया है। हालांकि, दो साल का चक्र केवल 5-7 साल तक रहता है। फिर एक विराम होता है - एक ही चिन्ह की विसंगतियाँ लगातार दो बार, जिसके बाद चक्रीयता 5-7 वर्षों के लिए फिर से बहाल हो जाती है। यह चक्रीयता भूमध्यरेखीय बेल्ट में समताप मंडल की निचली परत में परिसंचरण की दिशा में परिवर्तन में सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट होती है - पश्चिम से पूर्व की ओर और इसके विपरीत। इसलिए, चक्रों के चरणों को "पश्चिमी" और "पूर्वी" भी कहा जाता है, हालांकि यदि हम मौसमी उतार-चढ़ाव के साथ प्रतिध्वनि की परिकल्पना को स्वीकार करते हैं, तो "सर्दी" और "गर्मी" चरणों की बात करना और एक परिसंचरण की अपेक्षा करना अधिक सही होगा। संबंधित वर्षों के दौरान सर्दी या गर्मी के प्रकार में बदलाव।

मजबूत अंतरवार्षिक परिवर्तनों के साथ, 30 वर्षों के क्रम के जलवायु युगों के बीच छोटे लेकिन स्थिर परिवर्तन होते हैं। उनका आयाम एक डिग्री के अंश है, लेकिन हम दसियों लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में दशकों से औसत के बारे में बात कर रहे हैं। 1960-1980 के दशक में, समशीतोष्ण क्षेत्र में और, जाहिरा तौर पर, 1930-1950 के पिछले दशकों के सापेक्ष, पूरी पृथ्वी पर हल्की ठंडक हुई। लेकिन आधुनिक युग में विश्व पर तापमान 20वीं सदी की शुरुआत की तुलना में औसतन 0.5 ° अधिक है। पिछले दशकों की तुलना में, मौसम की स्थिति की परिवर्तनशीलता में काफी वृद्धि हुई है।

यह, जैसा कि सोवियत जलवायु विज्ञानी प्रोफेसर बी.एल. डेज़रडेज़ेव्स्की द्वारा दिखाया गया है, वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रकार में परिवर्तन को दर्शाता है। यदि दबाव क्षेत्र की गड़बड़ी - चक्रवात और प्रतिचक्रवात - अक्षांश के साथ चलते हैं, और वायु द्रव्यमान उनके साथ चलते हैं, तो हम परिसंचरण के एक आंचलिक रूप के बारे में बात कर रहे हैं। यदि वायुमंडलीय मोर्चों का अक्षांशीय बैंड टूट जाता है, और चक्रवात और वायु द्रव्यमान अक्षांशों के बीच मेरिडियन के साथ चलते हैं, तो किसी को परिसंचरण के मेरिडियन रूप की बात करनी चाहिए। मेरिडियन सर्कुलेशन में वृद्धि के परिणामस्वरूप बार-बार उत्तरी और दक्षिणी घुसपैठ होती है और मौसम परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। अंजीर पर। 1 बी परिसंचरण के आंचलिक और मध्याह्न रूपों की आवृत्ति को दर्शाता है। तापमान वक्र के साथ तुलना (चित्र 1 देखें) से पता चलता है कि समशीतोष्ण अक्षांशों में, प्रति वर्ष औसतन, आंचलिक परिसंचरण वार्मिंग के साथ था, जबकि मेरिडियन परिसंचरण शीतलन के साथ था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सदी की शुरुआत में और हाल के दशकों में, मध्याह्न परिसंचरण अधिक बार दोहराया गया था, और सदी के मध्य में - एक सदी के लिए औसत से कम बार।

आधुनिक युग में मौसम परिवर्तन (विसंगतियों की आवृत्ति में वृद्धि) में इस तरह की वृद्धि कोई अपवाद नहीं है। असमान मौसम संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण हमें अतीत में बड़ी विसंगतियों को मानने की अनुमति देता है। "यूजीन वनगिन" को याद करें: "बर्फ जनवरी में ही गिरी थी, तीसरे दिन ... (यानी, नई शैली के अनुसार पंद्रहवीं पर) रात में।" और यह टवर में कहीं हुआ।

आइए अतीत में गहराई से देखें। मौसम की घटनाओं की जानकारी ऐतिहासिक दस्तावेजों में निहित है। क्रॉनिकलर्स सूखे, बाढ़, ठंढ, बारिश से रोटी के रुकने की रिपोर्ट करते हैं। मॉस्को में, पहले से ही 1650 के बाद से, मॉस्को क्रेमलिन के ऑर्डर ऑफ सीक्रेट अफेयर्स के गार्ड तीरंदाजों ने बिंदु प्रणाली ("ठंढ महान नहीं है", "ठंढ", "ठंढ", "महान ठंढ" के अनुसार मौसम की घटनाओं का रिकॉर्ड रखा। , "ठंढ अत्यधिक भयंकर है")। 2000 ऐसे रिकॉर्ड ज्ञात हैं। पीटर द ग्रेट के युग से 7,000 यात्रा पत्रिकाओं को संरक्षित किया गया है, जिसमें मौसम के बारे में प्रविष्टियां भी हैं। यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंसेज के भूगोल संस्थान के सदस्य एम.ई. ल्याखोव ने इतिहास की मात्रात्मक व्याख्या करने का प्रयास किया। उन्होंने औसत तापमान और वर्षा के साथ निकट अवधि के लिए ठंड और गर्म विसंगतियों के बीच अंतर को जोड़ा, और विसंगतियों में अंतर का उपयोग करते हुए, उन्होंने मध्य रूस और कीव के लिए 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक मौसम के अनुसार इन औसत वर्षा और तापमान को बहाल किया।

एक और उदाहरण। जापान में, चेरी ब्लॉसम खजूर पिछले 1100 वर्षों से जाना जाता है। उन्होंने वर्षों में दसियों दिनों में उतार-चढ़ाव का अनुभव किया, लेकिन औसतन भी, उदाहरण के लिए, XI!-XIV सदियों में। चेरी 9वीं-10वीं शताब्दी की तुलना में 6 दिन बाद खिली। IX-X सदियों में वार्मिंग। पूरे उत्तरी गोलार्ध को कवर किया। ऐतिहासिक डेटा इस समय उत्तरी अटलांटिक में बर्फ में कमी (एरिक द रेड और उनके बेटे की अमेरिका की यात्रा) के बारे में जाना जाता है, उत्तर में ग्रीनलैंड तक कृषि का स्थानांतरण। 16 वीं शताब्दी में बर्फ का आवरण भी कम हो गया, जब पश्चिमी यूरोपीय यात्रियों ने पश्चिमी साइबेरिया के चरम उत्तर में प्रवेश किया और यहां मंगज़ेया के समृद्ध शहर की स्थापना की। 20वीं सदी के मध्य में बर्फ के आवरण में एक नई कमी आई, जिससे उत्तरी समुद्री मार्ग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हुआ। और इसके विपरीत, बर्फ का आवरण बढ़ गया, और यूरोप में कृषि 13वीं-14वीं और 17वीं-19वीं शताब्दी के ठंडे युगों के दौरान दक्षिण की ओर पीछे हट गई। गर्म XVI सदी में। मॉस्को को वोलोग्दा क्षेत्र से रोटी की आपूर्ति की गई थी, न कि वोल्गा और चेर्नोज़म क्षेत्रों से, जैसा कि बाद में। बारहवीं शताब्दी में। अंग्रेजी वाइन प्रसिद्ध थी, वाइनमेकिंग उत्तरी जर्मनी में फैल गई। फिर इसकी उत्तरी सीमा तेजी से पीछे हट गई। हालांकि, उदाहरण के लिए, सैक्सोनी में यह 16वीं शताब्दी में फला-फूला। और 20वीं सदी में, यानी वार्मिंग की सदी में फिर से प्रकट होता है। ऐसे ऐतिहासिक उदाहरणों की सूची को लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है।

हम जलवायु के उतार-चढ़ाव के कारण प्रकृति में होने वाले कई बदलावों को ऐतिहासिक दस्तावेजों से नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा छोड़े गए "रिकॉर्ड्स" से आंक सकते हैं। ऊंचे पहाड़ों और ध्रुवीय देशों में हिमनद रहते हैं - वहां गिरने वाली बर्फ से बर्फ का जमाव होता है, जिसे कम गर्मी में पिघलने का समय नहीं मिलता है। वाद्य अवधि के अवलोकन से पता चलता है कि ग्लेशियरों की "जीभों" में उतार-चढ़ाव वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रकार और औसत वायु तापमान (छवि 1, सी) में परिवर्तन से जुड़े हैं। वास्तव में, आल्प्स में आगे बढ़ने वाले हिमनदों का अनुपात, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत की ठंड की अवधि में महत्वपूर्ण था, सदी के मध्य के गर्म होने के दौरान नगण्य हो गया और हाल के दशकों में फिर से बढ़ गया।

इसका मतलब है कि अतीत में ग्लेशियरों की प्रगति के आंकड़ों के अनुसार, हम पिछली जलवायु परिस्थितियों का न्याय कर सकते हैं। हिमनदों के निशान - मोराइन - कभी-कभी उनमें स्थित पेड़ की चड्डी की रेडियोकार्बन उम्र या उनके द्वारा कवर किए गए, पीट या अन्य कार्बनिक पदार्थों के अवशेष (विधि में कार्बन 14 के रेडियोधर्मी आइसोटोप की सापेक्ष एकाग्रता को मापने में शामिल हैं) सी कार्बनिक पदार्थों के नमूनों में। जानवरों और पौधों, जिनमें से कुछ हिस्सों को नमूनों में प्रस्तुत किया जाता है, जीवन के दौरान उन्होंने वायुमंडल से 14 सी को आत्मसात किया, और मृत्यु के बाद, पर्यावरण के साथ कार्बन विनिमय को रोककर, वे धीरे-धीरे क्षय के कारण इसे खो देते हैं। रेडियोकार्बन का आधा जीवन 5570 + 30 वर्ष है, और इसलिए यह विधि उन जमाओं पर लागू होती है जिनकी आयु 500 से 40 हजार वर्ष के अंतराल में होती है)। पिछले 700-1500 वर्षों में बने मोरेने की उम्र पर अतिरिक्त डेटा सदियों से पत्थरों पर उगने वाली कुछ लाइकेन प्रजातियों के "धब्बे" (थल्ली) के व्यास से प्राप्त किया जाता है। वर्तमान हिमनदों से दूर मोरनी दस हजार वर्ष से अधिक पुराने हैं और इसलिए, हिमयुग से संबंधित हैं, और हिमनदों के सबसे निकट के मोरेनी 17वीं-20वीं, 13वीं और 1-11वीं शताब्दी के हैं। (लेकिन बहुत कम ही मध्यवर्ती तिथियां)। जाहिर है, इन अवधियों के दौरान हिमनदों की शुरुआत के चरण गिर गए थे, और इसलिए वे ठंडे और (या) बर्फ में समृद्ध थे।

केवल उनके अवलोकन के आधार पर हिमनदों की उन्नति के लिए शीतलन या बढ़ी हुई वर्षा के योगदान को स्पष्ट रूप से अलग करना असंभव है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का एक और संकेत है - पेड़ के छल्ले की चौड़ाई, घनत्व, समस्थानिक संरचना। ये सभी विशेषताएं जलवायु परिस्थितियों, किसी की अपनी उम्र, स्वास्थ्य, स्थानीय पोषण की स्थिति, पेड़ की रोशनी आदि पर निर्भर करती हैं। जलवायु योगदान को कई पेड़ों या व्यक्तिगत विशाल पेड़ों पर औसत डेटा द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है जो इष्टतम स्थानीय परिस्थितियों के कारण जीवित रहते हैं।

विभिन्न पेड़ों पर छल्लों की चौड़ाई या घनत्व में विशिष्ट विसंगतियों का संयोजन हजारों वर्षों में विशिष्ट "डेंड्रोक्रोनोलॉजिकल" पैमानों को संकलित करना संभव बनाता है। उनकी जलवायु व्याख्या का प्रश्न जटिल है। साथ ही ग्लेशियरों की वृद्धि, पेड़ों की वृद्धि उतार-चढ़ाव और गर्मी और नमी से प्रभावित हो सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर, इसकी कमी की स्थिति में उगने वाले पेड़, यानी ध्रुवीय या ऊपरी (पहाड़ों में) वन सीमा के पास, गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसकी कमी की स्थिति में उगने वाले पेड़ नमी के प्रति संवेदनशील होते हैं - यूरेशिया में दक्षिणी, जंगल की स्टेपी सीमा पर।

अंत में, पौधे की संरचना (बीज, पराग, आदि) झीलों और पीट बोग्स के तलछट में संरक्षित रहती है, अतीत की जलवायु परिस्थितियों के बारे में जानकारी के स्रोत के रूप में कार्य करती है। नमी के अनुपात में उतार-चढ़ाव- और शुष्क-प्रेमी, गर्मी-प्रेमी और ठंढ-प्रतिरोधी पौधे संबंधित जलवायु परिवर्तन का संकेत देते हैं। पौधों की प्रजातियों के सेट की समानता, प्राचीन जमा में एकत्र पराग की संरचना द्वारा निर्धारित, अन्य इलाकों की आधुनिक वनस्पतियों में उनके सेट के साथ, अतीत की जलवायु की आधुनिक जलवायु के साथ समानता को इंगित करती है जहां ऐसे पौधे अब रहते हैं। अतीत में वर्षा की मात्रा को इसकी गहरी परतों में पीट के अपघटन की डिग्री से भी आंका जाता है।

यहां सूचीबद्ध जलवायु बहाली के सभी तरीके, अलग से लिए गए, पर्याप्त रूप से विश्वसनीय नहीं हैं। लेकिन अगर कई तरीकों का प्रयोग लगातार परिणाम देता है, तो ऐसी विश्वसनीयता बहुत बढ़ जाती है। पराग की संरचना में परिवर्तन के वक्र, पेड़ के छल्ले की चौड़ाई, इतिहास में जलवायु विसंगतियों के संदर्भों की संख्या, और पिछले सहस्राब्दी में यूएसएसआर के यूरोपीय क्षेत्र के उत्तरी आधे के लिए बर्फ की आइसोटोप संरचना, के अनुसार प्रमुख जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य के लिए। सहस्राब्दी की शुरुआत हमारी सदी की तुलना में अधिक मजबूत वार्मिंग द्वारा चिह्नित की गई थी, फिर XII-XV सदियों में। शीतलन के बाद, XVI सदी में। 17वीं-19वीं शताब्दी में आधुनिक वार्मिंग की तुलना में नई वार्मिंग। - एक नया कोल्ड स्नैप, जब कभी-कभी जमने वाली डच नहरों के साथ स्केटिंग करना आम हो गया, और 20वीं सदी में। - नया वार्मिंग युग XIII - XIX सदियों। अक्सर "लिटिल आइस एज" कहा जाता है, हालांकि वास्तव में 16 वीं शताब्दी के गर्म से अलग होने वाले दो ठंडे काल थे।

पिछली सहस्राब्दी में जलवायु परिवर्तन के विश्लेषण के आधार पर, हम मान सकते हैं कि XX सदी का गर्म होना। अंत में आता है। यह अनन्य नहीं है और इसलिए इसे औद्योगीकरण के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। 1000 वर्षों में धर्मनिरपेक्ष जलवायु में उतार-चढ़ाव लगभग 1.5-2.0 डिग्री सेल्सियस था, जो प्राकृतिक क्षेत्रों की सीमाओं में उतार-चढ़ाव और पहाड़ों में 200-300 किमी अक्षांश में या 250-300 मीटर ऊंचाई पर खेती की स्थिति से मेल खाती है। हमारे युग की शुरुआत में, शीत युग के दौरान, लीबिया ने प्राचीन रोम की रोटी की टोकरी के रूप में कार्य किया।

इस प्रकार, अतीत में जलवायु में धर्मनिरपेक्ष उतार-चढ़ाव उसी तरह हुआ जैसे हमारे समय में हुआ था, और उन्होंने न केवल अर्थव्यवस्था, बल्कि इतिहास के पाठ्यक्रम को भी प्रभावित किया।

सहस्राब्दी के दौरान, जलवायु परिवर्तन में कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं पाई गई, जो कुछ औसत के आसपास उतार-चढ़ाव करती रही, जो इस समय के दौरान भूमि पर स्थितियों की स्थिरता को इंगित करती है। याद रखें कि भूमध्य सागर में हवाएं ओडीसियस की यात्रा के बाद से, यानी 3000 वर्षों से नहीं बदली हैं। जंगलों की जुताई काफी दूर और 1000 साल पहले चली गई थी, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है, उदाहरण के लिए, 1500 या उससे अधिक साल पहले मास्को की साइट पर देर से "डायकोवत्सी" की कृषि फसलों के उच्च घनत्व से (डायकोवत्सी एक ऐसी संस्कृति है जिसे किसके द्वारा पहचाना जाता है) मास्को में कोलोमेन्सकोए के पास डायकोवो गांव के पास खुदाई)। अंत में, पिछली सहस्राब्दी में जलवायु में कोई नियमित उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया है। ये दोलन स्थिर प्रक्रिया की यादृच्छिक विसंगतियों को दर्शाते हैं, और उनकी ऊर्जा अवधि के साथ बढ़ती है, ब्राउनियन गति में अणुओं के दोलनों के आयाम के समान।

हालाँकि, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, भूवैज्ञानिक आंकड़ों को देखते हुए, जलवायु हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहती है। यदि जलवायु में उतार-चढ़ाव, प्रतिक्रिया के कारण, इसे प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन की ओर ले जाता है, उदाहरण के लिए, बर्फ से ढके क्षेत्रों के विस्तार और मैदान पर बर्फ की चादरों की उपस्थिति के कारण, जलवायु की स्थिरता गड़बड़ा जाती है, यह गिर जाता है एक अस्थिर अवस्था, जो जलवायु संबंधी आपदाओं से भरा होता है, अर्थात, एक स्थिर स्थिर अवस्था से दूसरी स्थिर अवस्था में संक्रमण। वही अस्थिर अवस्था अचानक बाहरी हस्तक्षेप के कारण भी हो सकती है - एक खगोलीय तबाही या एक परमाणु युद्ध।

जलवायु में उतार-चढ़ाव की यादृच्छिकता, जो मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक निश्चित तिथि और सीमा के साथ उनका पूर्वानुमान लगाना बेहद कठिन बना देती है। विशेषज्ञों के अनुसार, केवल लगभग 50 वर्षों में, जलवायु प्रणाली के पर्याप्त रूप से पूर्ण मॉडलिंग के आधार पर ही ऐसा पूर्वानुमान संभव होगा, हालांकि व्यक्तिगत कारकों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के मॉडलिंग के प्रयास पहले से ही किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, उतार-चढ़ाव की यादृच्छिक प्रकृति एक संभाव्य पूर्वानुमान को संभव बनाती है - इसके अध्ययन के इतिहास के आधार पर कुछ जलवायु विसंगतियों की संभावना का आकलन। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की योजना बनाने के अभ्यास में इस तरह के पूर्वानुमान की शुरूआत, जैसा कि नदी प्रवाह के संभावित पूर्वानुमान के साथ पहले ही किया जा चुका है, निकट भविष्य के लिए एक मामला है।

संभाव्य पूर्वानुमान की सीमाएं जलवायु और उसके परिवर्तनों को बनाने वाले कारकों के अपरिवर्तनीयता की धारणा द्वारा लगाई जाती हैं। जलवायु की भौतिक नींव और उनके परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संभाव्य पूर्वानुमान को मौलिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

परिचय
जलवायु परिवर्तन के मुद्दे ने कई शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिनका काम मुख्य रूप से विभिन्न युगों की जलवायु परिस्थितियों पर डेटा के संग्रह और अध्ययन के लिए समर्पित था। इस दिशा में अनुसंधान में अतीत की जलवायु पर व्यापक सामग्री शामिल है।

जलवायु परिवर्तन के कारणों के अध्ययन में कम परिणाम प्राप्त हुए हैं, हालांकि इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों के लिए ये कारण लंबे समय से रुचि रखते हैं। जलवायु के एक सटीक सिद्धांत की कमी और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष अवलोकन सामग्री की कमी के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट करने में बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हुईं, जिन्हें अभी तक दूर नहीं किया गया है। अब आधुनिक युग और भूवैज्ञानिक अतीत दोनों के लिए जलवायु परिवर्तन और उतार-चढ़ाव के कारणों के बारे में आम तौर पर स्वीकृत राय नहीं है।

इस बीच, जलवायु परिवर्तन के तंत्र का प्रश्न वर्तमान में बहुत व्यावहारिक महत्व प्राप्त कर रहा है, जो कि हाल तक नहीं था। यह स्थापित किया गया है कि मानव आर्थिक गतिविधि ने वैश्विक जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, और यह प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए, मानव के लिए खतरनाक प्राकृतिक परिस्थितियों के बिगड़ने को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के तरीकों को विकसित करने की आवश्यकता है।

यह स्पष्ट है कि इस तरह के पूर्वानुमानों को केवल अतीत में जलवायु परिवर्तन पर अनुभवजन्य आंकड़ों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इन सामग्रियों का उपयोग वर्तमान में देखे गए जलवायु परिवर्तनों से एक्सट्रपलेशन करके भविष्य की जलवायु स्थितियों का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह पूर्वानुमान पद्धति जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की अस्थिरता के कारण बहुत सीमित समय अंतराल के लिए ही उपयुक्त है।

वायुमंडलीय प्रक्रियाओं पर मानव आर्थिक गतिविधि के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में भविष्य की जलवायु की भविष्यवाणी करने के लिए एक विश्वसनीय विधि विकसित करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के भौतिक सिद्धांत का उपयोग करना आवश्यक है। इस बीच, मौसम संबंधी शासन के उपलब्ध संख्यात्मक मॉडल अनुमानित हैं और उनके औचित्य में महत्वपूर्ण सीमाएं हैं।

जाहिर है, जलवायु परिवर्तन पर अनुभवजन्य डेटा, जलवायु परिवर्तन के अनुमानित सिद्धांतों के निर्माण और परीक्षण दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह की स्थिति वैश्विक जलवायु पर प्रभावों के परिणामों के अध्ययन में होती है, जिसका कार्यान्वयन, जाहिरा तौर पर, निकट भविष्य में संभव है।
जलवायु

जलवायु - [जीआर। क्लीमा टिल्ट (पृथ्वी की सतह से सूर्य की किरणों तक)], एक सांख्यिकीय दीर्घकालिक मौसम शासन, एक विशेष क्षेत्र की मुख्य भौगोलिक विशेषताओं में से एक। जलवायु की मुख्य विशेषताएं सौर विकिरण के प्रवाह, वायु द्रव्यमान के संचलन और अंतर्निहित सतह की प्रकृति से निर्धारित होती हैं। किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण हैं: क्षेत्र का अक्षांश और ऊंचाई, समुद्री तट से इसकी निकटता, स्थलाकृति और वनस्पति की विशेषताएं, बर्फ और बर्फ की उपस्थिति, और डिग्री वायुमंडलीय प्रदूषण की। ये कारक जलवायु के अक्षांशीय क्षेत्र को जटिल बनाते हैं और इसके स्थानीय रूपों के निर्माण में योगदान करते हैं। "जलवायु" की अवधारणा मौसम की परिभाषा से कहीं अधिक जटिल है। आखिरकार, मौसम को हर समय सीधे देखा और महसूस किया जा सकता है, इसे तुरंत मौसम संबंधी टिप्पणियों के शब्दों या आंकड़ों में वर्णित किया जा सकता है। क्षेत्र की जलवायु का सबसे अनुमानित विचार प्राप्त करने के लिए, आपको इसमें कम से कम कुछ वर्षों तक रहने की आवश्यकता है। बेशक, वहां जाना जरूरी नहीं है, आप इस क्षेत्र के मौसम विज्ञान केंद्र से कई वर्षों के अवलोकन डेटा ले सकते हैं। हालांकि, ऐसी सामग्री कई, कई हजारों अलग-अलग आंकड़े हैं। संख्याओं की इस बहुतायत को कैसे समझें, उनमें से उन लोगों को कैसे खोजें जो किसी दिए गए क्षेत्र की जलवायु के गुणों को दर्शाते हैं? प्राचीन यूनानियों ने सोचा था कि जलवायु केवल पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों के ढलान पर निर्भर करती है। ग्रीक में, "जलवायु" शब्द का अर्थ ढलान है। यूनानियों को पता था कि क्षितिज के ऊपर सूर्य जितना ऊंचा होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर जितनी तेज पड़ती हैं, उतनी ही गर्म होनी चाहिए। उत्तर की ओर नौकायन करके, यूनानियों ने खुद को ठंडी जलवायु वाले स्थानों में पाया। उन्होंने देखा कि ग्रीस में वर्ष के एक ही समय की तुलना में दोपहर के समय सूर्य यहाँ कम था। और गर्म मिस्र में, इसके विपरीत, यह ऊंचा हो जाता है। अब हम जानते हैं कि वायुमंडल सूर्य की किरणों की ऊष्मा का औसतन तीन-चौथाई भाग पृथ्वी की सतह तक पहुँचाता है और केवल एक-चौथाई ही रखता है। इसलिए, पहले तो पृथ्वी की सतह सूर्य की किरणों से गर्म होती है, और उसके बाद ही उसमें से हवा गर्म होने लगती है। जब सूर्य क्षितिज से ऊपर होता है, तो पृथ्वी की सतह के एक क्षेत्र को छह किरणें प्राप्त होती हैं; जब कम हो, तो केवल चार किरणें और छह। तो यूनानी सही थे कि गर्मी और ठंड क्षितिज से ऊपर सूर्य की ऊंचाई पर निर्भर करती है। यह हमेशा गर्म उष्णकटिबंधीय देशों के बीच जलवायु में अंतर को निर्धारित करता है, जहां सूर्य पूरे वर्ष दोपहर में उच्च उगता है, और वर्ष में दो बार या एक बार सीधे ऊपर की ओर होता है, और आर्कटिक और अंटार्कटिक के बर्फीले रेगिस्तान, जहां सूर्य नहीं होता है कई महीनों के लिए बिल्कुल दिखाओ। हालांकि, एक ही भौगोलिक अक्षांश में नहीं, यहां तक ​​कि एक डिग्री गर्मी में भी, जलवायु एक दूसरे से बहुत तेजी से भिन्न हो सकती है। इसलिए, उदाहरण के लिए, जनवरी में आइसलैंड में औसत हवा का तापमान लगभग 0 ° होता है, और इसी अक्षांश पर याकूतिया में यह -48 ° से नीचे होता है। अन्य गुणों (वर्षा, बादल, आदि) के संदर्भ में, एक ही अक्षांश पर जलवायु भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय देशों की जलवायु से भी अधिक एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। जलवायु में ये अंतर पृथ्वी की सतह के गुणों पर निर्भर करते हैं जो सूर्य की किरणों को प्राप्त करते हैं। सफेद बर्फ उस पर पड़ने वाली लगभग सभी किरणों को प्रतिबिंबित करती है और गर्मी के केवल 0.1-0.2 हिस्से को अवशोषित करती है, जबकि काली गीली कृषि योग्य भूमि, इसके विपरीत, लगभग कुछ भी नहीं दर्शाती है। जलवायु के लिए और भी महत्वपूर्ण है पानी और जमीन की अलग-अलग गर्मी क्षमता, यानी। गर्मी को स्टोर करने की उनकी क्षमता अलग है। दिन और गर्मी के दौरान, पानी जमीन की तुलना में बहुत अधिक धीरे-धीरे गर्म होता है, और यह उससे ठंडा हो जाता है। रात और सर्दियों में, पानी जमीन की तुलना में बहुत अधिक धीरे-धीरे ठंडा होता है, और इस तरह से गर्म हो जाता है। इसके अलावा, समुद्रों, झीलों और गीली भूमि पर पानी के वाष्पीकरण पर बहुत बड़ी मात्रा में सौर ताप खर्च किया जाता है। वाष्पीकरण के शीतलन प्रभाव के कारण, सिंचित नखलिस्तान आसपास के रेगिस्तान जितना गर्म नहीं है। इसका मतलब यह है कि दो क्षेत्रों को समान मात्रा में सौर ताप प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका अलग-अलग उपयोग किया जा सकता है। इस वजह से, दो पड़ोसी क्षेत्रों में भी, पृथ्वी की सतह का तापमान कई डिग्री भिन्न हो सकता है। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में रेत की सतह 80 ° तक गर्म हो जाती है, और पड़ोसी नखलिस्तान में मिट्टी और पौधों का तापमान कई दसियों डिग्री ठंडा हो जाता है। मिट्टी, वनस्पति या पानी की सतह के संपर्क में, हवा या तो गर्म होती है या ठंडी होती है, जो गर्म है - हवा या जमीन की सतह पर निर्भर करती है। चूंकि यह पृथ्वी की सतह है जो मुख्य रूप से सौर ताप प्राप्त करती है, यह मुख्य रूप से इसे हवा में स्थानांतरित करती है। हवा की सबसे गर्म सबसे निचली परत जल्दी से ऊपर की परत के साथ मिल जाती है, और इस तरह पृथ्वी से गर्मी वायुमंडल में ऊपर और ऊपर फैलती है। हालांकि, यह मामला हमेशा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, रात में, पृथ्वी की सतह हवा की तुलना में तेजी से ठंडी होती है, और यह अपनी गर्मी को छोड़ देती है: गर्मी का प्रवाह नीचे की ओर निर्देशित होता है। और सर्दियों में, हमारे समशीतोष्ण अक्षांशों में महाद्वीपों के बर्फ से ढके विस्तार पर और ध्रुवीय बर्फ के ऊपर, ऐसी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यहां की पृथ्वी की सतह को या तो सौर ताप बिल्कुल नहीं मिलता है, या बहुत कम प्राप्त होता है और इसलिए हवा से लगातार गर्मी लेता है। यदि हवा गतिहीन होती और हवा नहीं होती, तो अलग-अलग तापमान वाली हवा का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह के अलग-अलग गर्म हिस्सों के आस-पास के हिस्सों पर टिका होता। उनकी सीमाओं का पता वायुमंडल के ऊपरी इलाकों तक लगाया जा सकता है। लेकिन हवा लगातार चल रही है, और इसकी धाराएं इन अंतरों को नष्ट कर देती हैं। कल्पना कीजिए कि हवा समुद्र के ऊपर 10° के पानी के तापमान के साथ चलती है और रास्ते में 20° के सतही तापमान वाले गर्म द्वीप के ऊपर से गुजरती है। समुद्र के ऊपर, हवा का तापमान पानी के समान ही होता है, लेकिन जैसे ही प्रवाह समुद्र तट को पार करता है और अंतर्देशीय गति करना शुरू करता है, इसकी सबसे पतली परत का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, और तापमान के करीब पहुंच जाता है। भूमि। समान तापमान की ठोस रेखाएं - समतापी - यह दर्शाती हैं कि ताप कैसे वायुमंडल में उच्च और उच्च स्तर पर फैलता है। लेकिन फिर धारा द्वीप के विपरीत तट पर पहुँच जाती है, फिर से समुद्र में प्रवेश करती है और ठंडी होने लगती है - नीचे से भी ऊपर तक। ठोस रेखाएं गर्म हवा की "टोपी" को रेखांकित करती हैं जो द्वीप के सापेक्ष झुकी हुई और स्थानांतरित हो जाती हैं। गर्म हवा की यह "टोपी" उस आकार की याद दिलाती है जो तेज हवाओं में धुआं लेता है। आकृति में हम जो देखते हैं वह अलग-अलग गर्म किए गए छोटे और बड़े क्षेत्रों में हर जगह दोहराया जाता है। ऐसा प्रत्येक खंड जितना छोटा होगा, उसके ऊपर के वातावरण में स्तर उतना ही कम होगा, जिससे वायु प्रवाह के ताप (या शीतलन) को फैलने में समय लगेगा। यदि समुद्र से आने वाली हवा बर्फ से ढकी मुख्य भूमि तक जाती है और उसके ऊपर कई हज़ार किलोमीटर तक चलती है, तो यह कई किलोमीटर ऊपर की ओर ठंडी हो जाएगी। यदि कोई ठंडा या गर्म क्षेत्र सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है, तो वातावरण पर उसके प्रभाव को केवल सैकड़ों मीटर ऊपर की ओर देखा जा सकता है, छोटे आकार के साथ, ऊंचाई और भी कम होती है। जलवायु मुख्यतः तीन प्रकार की होती है - बड़ी, मध्यम और छोटी। केवल भौगोलिक अक्षांश और पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े क्षेत्रों - महाद्वीपों, महासागरों के प्रभाव में एक बड़ी जलवायु का निर्माण होता है। यह वह जलवायु है जिसे विश्व जलवायु मानचित्रों पर दर्शाया गया है। महान जलवायु आसानी से और धीरे-धीरे लंबी दूरी पर बदलती है, हजारों या कई सैकड़ों किलोमीटर से कम नहीं।

कई दसियों किलोमीटर (एक बड़ी झील, एक जंगल, एक बड़ा शहर, आदि) की लंबाई वाले अलग-अलग वर्गों की जलवायु विशेषताओं को औसत (स्थानीय) जलवायु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और छोटे वर्गों (पहाड़ियों, तराई, दलदलों, पेड़ों) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आदि) - एक छोटी जलवायु के लिए। इस तरह के विभाजन के बिना, यह पता लगाना असंभव होगा कि जलवायु में कौन से अंतर प्रमुख हैं और कौन से छोटे हैं। कभी-कभी यह कहा जाता है कि मास्को नहर पर मास्को सागर के निर्माण ने मास्को की जलवायु को बदल दिया। यह सच नहीं है। इसके लिए मास्को सागर का क्षेत्रफल बहुत छोटा है। विभिन्न अक्षांशों पर सौर ताप का अलग-अलग प्रवाह और पृथ्वी की सतह से इस ऊष्मा का असमान उपयोग हमें जलवायु की सभी विशेषताओं को पूरी तरह से समझा नहीं सकता है, अगर हम वायुमंडल के संचलन की प्रकृति के महत्व को ध्यान में नहीं रखते हैं। वायु धाराएं हर समय दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से गर्मी और ठंड ले जाती हैं, महासागरों से नमी को जमीन पर ले जाती हैं, और इससे चक्रवात और एंटीसाइक्लोन बनते हैं। यद्यपि वातावरण का संचलन हर समय बदलता रहता है, और हम मौसम के परिवर्तन में इन परिवर्तनों को महसूस करते हैं, फिर भी, विभिन्न इलाकों की तुलना परिसंचरण के कुछ निरंतर स्थानीय गुणों को दर्शाती है। कुछ स्थानों पर, उत्तर-पूर्वी हवाएँ अधिक बार चलती हैं, दूसरों में - दक्षिण की ओर। चक्रवातों की गति के अपने पसंदीदा मार्ग होते हैं, प्रतिचक्रवातों के अपने मार्ग होते हैं, हालाँकि, निश्चित रूप से, किसी भी स्थान पर कोई हवाएँ होती हैं, और हर जगह चक्रवातों को प्रतिचक्रवातों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। चक्रवातों में वर्षा होती है।
आदमी और जलवायु

जलवायु पर मानव प्रभाव कई हजार साल पहले कृषि के विकास के संबंध में प्रकट होना शुरू हुआ। कई क्षेत्रों में, भूमि की खेती के लिए वन वनस्पति को नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण पृथ्वी की सतह के पास हवा की गति में वृद्धि हुई, निचली हवा की परत के तापमान और आर्द्रता में कुछ परिवर्तन हुआ, साथ ही मिट्टी की नमी के शासन में भी बदलाव आया। वाष्पीकरण और नदी अपवाह। अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में, जंगलों का विनाश अक्सर धूल भरी आंधी में वृद्धि और मिट्टी के आवरण के विनाश के साथ होता है, जो इन क्षेत्रों में प्राकृतिक परिस्थितियों को महत्वपूर्ण रूप से बदल देता है।
साथ ही, विशाल क्षेत्रों में भी वनों के विनाश का बड़े पैमाने पर मौसम संबंधी प्रक्रियाओं पर सीमित प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की सतह की खुरदरापन में कमी और जंगलों से मुक्त क्षेत्रों में वाष्पीकरण में कुछ बदलाव से कुछ हद तक वर्षा व्यवस्था बदल जाती है, हालांकि यह परिवर्तन अपेक्षाकृत छोटा है यदि वनों को अन्य प्रकार की वनस्पतियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
वर्षा पर एक अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव एक निश्चित क्षेत्र में वनस्पति आवरण का पूर्ण विनाश हो सकता है, जो मानव आर्थिक गतिविधि के परिणामस्वरूप अतीत में बार-बार हुआ है। खराब विकसित मिट्टी के कवर वाले पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई के बाद ऐसे मामले सामने आए। इन परिस्थितियों में, कटाव उस मिट्टी को जल्दी नष्ट कर देता है जो जंगल द्वारा संरक्षित नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप विकसित वनस्पति आवरण का आगे अस्तित्व असंभव हो जाता है। इसी तरह की स्थिति शुष्क मैदानों के कुछ क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, जहाँ कृषि पशुओं के असीमित चरने के कारण नष्ट हुए प्राकृतिक वनस्पति आवरण का नवीनीकरण नहीं होता है, और इसलिए ये क्षेत्र रेगिस्तान में बदल जाते हैं।
चूंकि वनस्पति के बिना पृथ्वी की सतह सौर विकिरण से अत्यधिक गर्म होती है, इसलिए उस पर हवा की सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे संघनन का स्तर बढ़ जाता है और वर्षा की मात्रा कम हो सकती है। संभवतः, यह वही है जो मनुष्य द्वारा इसके विनाश के बाद शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति के गैर-नवीकरण के मामलों की व्याख्या कर सकता है।
मानव गतिविधि का जलवायु पर प्रभाव का एक अन्य तरीका कृत्रिम सिंचाई के उपयोग से जुड़ा है। शुष्क क्षेत्रों में, कई सहस्राब्दियों से सिंचाई का उपयोग किया जाता रहा है, प्राचीन सभ्यताओं के युग से शुरू होकर जो नील घाटी में और टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच उत्पन्न हुई थी।
सिंचाई के उपयोग से सिंचित क्षेत्रों के माइक्रॉक्लाइमेट में नाटकीय रूप से परिवर्तन होता है। वाष्पीकरण के लिए गर्मी की खपत में मामूली वृद्धि के कारण, पृथ्वी की सतह का तापमान कम हो जाता है, जिससे तापमान में कमी और हवा की निचली परत की सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। हालांकि, मौसम संबंधी व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन सिंचित क्षेत्रों के बाहर जल्दी से फीका पड़ जाता है, इसलिए सिंचाई से केवल स्थानीय जलवायु में परिवर्तन होता है और बड़े पैमाने पर मौसम संबंधी प्रक्रियाओं पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है।
अतीत में अन्य प्रकार की मानव गतिविधि का किसी भी विशाल स्थान के मौसम संबंधी शासन पर ध्यान देने योग्य प्रभाव नहीं था, इसलिए, हाल ही में, हमारे ग्रह पर जलवायु परिस्थितियों को मुख्य रूप से प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया गया था। यह स्थिति बीसवीं शताब्दी के मध्य में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के विकास में तेजी के कारण बदलने लगी।
जलवायु पर आधुनिक मानव प्रभावों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से पहले समूह में हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल शासन पर निर्देशित प्रभाव शामिल हैं, और दूसरा - मानव आर्थिक गतिविधि के दुष्प्रभाव हैं।
इस कार्य का उद्देश्य सबसे पहले प्रभावों के दूसरे समूह और विशेष रूप से कार्बन चक्र पर मनुष्य के प्रभाव पर विचार करना है।

अतीत की जलवायु
चतुर्धातुक अवधि
अंतिम (चतुर्भुज) भूगर्भीय काल की एक विशिष्ट विशेषता जलवायु परिस्थितियों की महान परिवर्तनशीलता थी, विशेष रूप से समशीतोष्ण और उच्च अक्षांशों में। इस समय की प्राकृतिक परिस्थितियों का पहले के काल की तुलना में बहुत अधिक विस्तार से अध्ययन किया गया है, लेकिन प्लेइस्टोसिन के अध्ययन में कई उत्कृष्ट उपलब्धियों की उपस्थिति के बावजूद, इस समय की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कई महत्वपूर्ण नियमितताएं अभी भी अपर्याप्त रूप से ज्ञात हैं . इनमें शामिल हैं, विशेष रूप से, शीतलन युगों की डेटिंग, जो भूमि और महासागरों पर बर्फ की चादरों के विकास से जुड़ी हैं। इस संबंध में, प्लेइस्टोसिन की कुल अवधि का प्रश्न, जिसकी एक विशेषता विशेषता बड़े हिमनदों का विकास था, अस्पष्ट हो जाता है।

आइसोटोप विश्लेषण के तरीके, जिसमें रेडियोकार्बन और पोटेशियम-आर्गन विधियां शामिल हैं, चतुर्धातुक काल के पूर्ण कालक्रम के विकास के लिए आवश्यक हैं। इन विधियों में से पहला केवल पिछले 40-50 हजार वर्षों के लिए कमोबेश विश्वसनीय परिणाम देता है, अर्थात चतुर्धातुक काल के अंतिम चरण के लिए। दूसरी विधि बहुत अधिक समय अंतराल के लिए लागू होती है। हालांकि, इसके उपयोग के परिणामों की सटीकता रेडियोकार्बन विधि की तुलना में काफी कम है।

प्लेइस्टोसिन एक लंबी शीतलन प्रक्रिया से पहले था, विशेष रूप से समशीतोष्ण और उच्च अक्षांशों में ध्यान देने योग्य। तृतीयक काल के अंतिम भाग में यह प्रक्रिया तेज हो गई - प्लियोसीन, जब, जाहिरा तौर पर, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्रों में पहली बर्फ की चादरें उठीं।

यह पैलियोग्राफिक डेटा से पता चलता है कि अंटार्कटिका और आर्कटिक में हिमनदों के गठन का समय कम से कम कई मिलियन वर्ष है। इन बर्फ की चादरों का क्षेत्र पहले अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन धीरे-धीरे इनकी अनुपस्थिति के साथ निम्न अक्षांशों में फैलने की प्रवृत्ति थी। कई कारणों से बर्फ की चादरों की सीमाओं में व्यवस्थित उतार-चढ़ाव की शुरुआत का समय निर्धारित करना मुश्किल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि बर्फ की सीमा की गति लगभग 700 हजार साल पहले शुरू हुई थी।

इसके साथ ही, बड़े हिमनदों के सक्रिय विकास के युग में अक्सर एक लंबी अवधि, इप्लीस्टोसिन को जोड़ा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्लेइस्टोसिन की अवधि बढ़कर 1.8-2 मिलियन वर्ष हो जाती है।

हिमनदों की कुल संख्या, जाहिरा तौर पर, काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पिछली शताब्दी में स्थापित मुख्य हिमनद युगों में कई गर्म और ठंडे समय अंतराल शामिल थे, और अंतिम अंतराल को स्वतंत्र हिमनद युग माना जा सकता है।

विभिन्न हिमयुगों के हिमनदों का पैमाना काफी भिन्न होता है। साथ ही, कई शोधकर्ताओं की राय ध्यान देने योग्य है कि इन तराजू में वृद्धि हुई है, यानी प्लीस्टोसिन के अंत में हिमनद पहले चतुर्धातुक हिमनदों से बड़ा था।

अंतिम हिमनद, जो कई दसियों हज़ार साल पहले हुआ था, का सबसे अच्छा अध्ययन किया जाता है। इस युग के दौरान, जलवायु की शुष्कता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

शायद यह समुद्री बर्फ के निचले अक्षांशों में फैलने के कारण महासागरों की सतह से वाष्पीकरण में एक अलग कमी के कारण था। नतीजतन, नमी परिसंचरण की तीव्रता कम हो गई, और भूमि पर वर्षा की मात्रा कम हो गई, जो कि महासागरों से पानी की निकासी के कारण महाद्वीपों के क्षेत्र में वृद्धि से प्रभावित हुई थी, जो इस दौरान खपत हुई थी। महाद्वीपीय बर्फ के आवरण का निर्माण। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले हिमनद के युग में पर्माफ्रॉस्ट ज़ोन का भारी विस्तार हुआ था। यह हिमाच्छादन 10 - 15 हजार साल पहले समाप्त हो गया था, जिसे आमतौर पर प्लेइस्टोसिन का अंत और होलोसीन की शुरुआत माना जाता है - वह युग जिसके दौरान मानव गतिविधि प्राकृतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने लगी थी।
जलवायु परिवर्तन के कारण
चतुर्धातुक समय की अजीबोगरीब जलवायु परिस्थितियाँ, जाहिरा तौर पर, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सामग्री के कारण और महाद्वीपों को स्थानांतरित करने और उनके स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुईं, जिसके कारण उत्तरी ध्रुवीय महासागर का आंशिक अलगाव हुआ और दक्षिणी गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र में अंटार्कटिक महाद्वीप का स्थान।

चतुर्धातुक काल से पहले पृथ्वी की सतह में बढ़े हुए थर्मल ज़ोनिंग की दिशा में परिवर्तन के कारण जलवायु का एक लंबा विकास हुआ था, जो समशीतोष्ण और उच्च अक्षांशों में हवा के तापमान में कमी में व्यक्त किया गया था। प्लियोसीन में, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में कमी से जलवायु की स्थिति प्रभावित होने लगी, जिसके कारण औसत वैश्विक वायु तापमान में 2-3 डिग्री (उच्च अक्षांशों में 3-5 से) की कमी आई। उसके बाद, ध्रुवीय बर्फ की चादरें दिखाई दीं, जिसके विकास से औसत वैश्विक तापमान में कमी आई।

जाहिर है, खगोलीय कारकों में परिवर्तन की तुलना में, अन्य सभी कारणों का चतुर्धातुक में जलवायु के उतार-चढ़ाव पर कम प्रभाव पड़ा।
पूर्व चतुर्धातुक
जैसे-जैसे हम अपने समय से दूर होते जाते हैं, अतीत की जलवायु परिस्थितियों के बारे में जानकारी की मात्रा कम होती जाती है, और इस जानकारी की व्याख्या करने में कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं। हमारे ग्रह पर जीवित जीवों के निरंतर अस्तित्व के आंकड़ों से हमारे पास सुदूर अतीत की जलवायु के बारे में सबसे विश्वसनीय जानकारी है। यह संभावना नहीं है कि वे 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक संकीर्ण तापमान सीमा के बाहर मौजूद हों, जो हमारे समय में अधिकांश जानवरों और पौधों के सक्रिय जीवन को सीमित करता है। इस आधार पर, कोई यह सोच सकता है कि पृथ्वी की सतह का तापमान, हवा की निचली परत और जल निकायों की ऊपरी परत संकेतित सीमा से आगे नहीं गई। लंबे समय तक पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वास्तविक उतार-चढ़ाव संकेतित तापमान अंतराल से कम था और लाखों वर्षों में कुछ डिग्री से अधिक नहीं था।

इससे, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुभवजन्य डेटा का उपयोग करके अतीत में पृथ्वी के थर्मल शासन में परिवर्तनों का अध्ययन करना मुश्किल है, क्योंकि तापमान का निर्धारण करने में त्रुटियां, समस्थानिक संरचना विश्लेषण की विधि और अब ज्ञात अन्य विधियों द्वारा, दोनों हैं आमतौर पर कुछ डिग्री से कम नहीं।

अतीत की जलवायु का अध्ययन करने में एक और कठिनाई महाद्वीपों की गति और ध्रुवों के हिलने की संभावना के परिणामस्वरूप ध्रुवों के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति की अस्पष्टता के कारण है।

मेसोज़ोइक युग और तृतीयक काल की जलवायु परिस्थितियों की विशेषता दो मुख्य पैटर्न थे:

इस समय के दौरान, पृथ्वी की सतह के पास हवा का औसत तापमान आज की तुलना में काफी अधिक था, खासकर उच्च अक्षांशों में। इसके अनुसार भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच हवा के तापमान का अंतर आज की तुलना में काफी कम था;

विचाराधीन अधिकांश समय के दौरान, हवा के तापमान में कमी की प्रवृत्ति प्रबल रही, विशेष रूप से उच्च अक्षांशों में।

इन पैटर्नों को वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सामग्री में परिवर्तन और महाद्वीपों की स्थिति में परिवर्तन द्वारा समझाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता ने आधुनिक परिस्थितियों की तुलना में औसत हवा के तापमान में लगभग 5 डिग्री की वृद्धि प्रदान की। महाद्वीपों के निम्न स्तर ने महासागरों में मेरिडियन हीट ट्रांसफर की तीव्रता को बढ़ा दिया, जिससे समशीतोष्ण और उच्च अक्षांशों में हवा का तापमान बढ़ गया।

महाद्वीपों के स्तर में वृद्धि ने महासागरों में मेरिडियन हीट एक्सचेंज की तीव्रता को कम कर दिया और समशीतोष्ण और उच्च अक्षांशों में तापमान में लगातार कमी आई।

मेसोज़ोइक और तृतीयक समय में थर्मल शासन की सामान्य उच्च स्थिरता के साथ, ध्रुवीय बर्फ की अनुपस्थिति के कारण, हवा के तापमान में तेज गिरावट और जल निकायों की ऊपरी परतें अपेक्षाकृत दुर्लभ छोटे अंतराल पर हो सकती हैं। ये अवसाद कई विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोटों के समय के संयोग के कारण थे।
आधुनिक जलवायु परिवर्तन
वाद्य प्रेक्षणों के दौरान सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। यह वर्ष के सभी मौसमों में उत्तरी गोलार्ध के सभी अक्षांशों पर हवा के तापमान में क्रमिक वृद्धि की विशेषता थी, जिसमें उच्च अक्षांशों पर और ठंड के मौसम में सबसे मजबूत वार्मिंग होती थी। 20वीं शताब्दी के 10 के दशक में वार्मिंग तेज हो गई और 30 के दशक में अधिकतम तक पहुंच गई, जब उत्तरी गोलार्ध में औसत हवा का तापमान 19वीं शताब्दी के अंत की तुलना में लगभग 0.6 डिग्री बढ़ गया। 40 के दशक में, वार्मिंग की प्रक्रिया को कूलिंग द्वारा बदल दिया गया था, जो आज भी जारी है। यह शीतलन अपेक्षाकृत धीमा था और अभी तक इससे पहले की वार्मिंग के पैमाने तक नहीं पहुंचा है।

यद्यपि दक्षिणी गोलार्ध में वर्तमान जलवायु परिवर्तन के आंकड़े उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम निश्चित हैं, लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में दक्षिणी गोलार्ध में भी वार्मिंग हुई थी।

उत्तरी गोलार्ध में, हवा के तापमान में वृद्धि के साथ ध्रुवीय बर्फ के क्षेत्र के संरक्षण, उच्च अक्षांशों के लिए पर्माफ्रॉस्ट सीमा की अनुपस्थिति, जंगल और टुंड्रा सीमा के उत्तर की ओर अग्रिम, और प्राकृतिक परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन थे। .

वार्मिंग के युग के दौरान नोट किए गए वायुमंडलीय वर्षा के शासन में परिवर्तन का महत्वपूर्ण महत्व था। अपर्याप्त नमी वाले कई क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में कमी आई है, विशेष रूप से ठंड के मौसम में। इससे नदियों के प्रवाह में कमी आई और कुछ बंद जलाशयों के स्तर में गिरावट आई।

1930 के दशक में मुख्य रूप से वोल्गा के प्रवाह में कमी के कारण कैस्पियन सागर के स्तर में तेज गिरावट को विशेष प्रसिद्धि मिली। इसके साथ ही, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांशों के अंतर्देशीय क्षेत्रों में वार्मिंग के युग के दौरान, बड़े क्षेत्रों को कवर करते हुए सूखे की आवृत्ति में वृद्धि हुई।

वार्मिंग, जो 1930 के दशक में चरम पर थी, स्पष्ट रूप से समताप मंडल की पारदर्शिता में वृद्धि से निर्धारित हुई थी, जिसने क्षोभमंडल (मौसम संबंधी सौर स्थिरांक) में प्रवेश करने वाले सौर विकिरण के प्रवाह में वृद्धि की। इससे पृथ्वी की सतह के पास ग्रहों के औसत तापमान में वृद्धि हुई।

विभिन्न अक्षांशों और विभिन्न मौसमों में हवा के तापमान में परिवर्तन समतापमंडलीय एरोसोल की ऑप्टिकल गहराई और ध्रुवीय समुद्री बर्फ सीमा की गति पर निर्भर करता है। आर्कटिक समुद्री बर्फ के गर्म होने से चलने वाले पीछे हटने से उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में ठंड के मौसम में हवा के तापमान में अतिरिक्त, उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

ऐसा लगता है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुए समताप मंडल की पारदर्शिता में परिवर्तन ज्वालामुखीय गतिविधि के शासन से जुड़े थे और विशेष रूप से, समताप मंडल में ज्वालामुखी विस्फोटों की आमद में बदलाव के साथ, विशेष रूप से शामिल हैं। सल्फर डाइऑक्साइड। यद्यपि यह निष्कर्ष अवलोकन सामग्री की एक महत्वपूर्ण मात्रा पर आधारित है, हालांकि, यह ऊपर दिए गए वार्मिंग स्पष्टीकरण के मुख्य भाग से कम स्पष्ट है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह स्पष्टीकरण केवल 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुए जलवायु परिवर्तन की मुख्य विशेषताओं को संदर्भित करता है। जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया की सामान्य नियमितताओं के साथ-साथ, इस प्रक्रिया को कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में कम समय में जलवायु में उतार-चढ़ाव और जलवायु में उतार-चढ़ाव से संबंधित कई विशेषताओं की विशेषता थी।

लेकिन इस तरह की जलवायु में उतार-चढ़ाव काफी हद तक वायुमंडल और जलमंडल के संचलन में बदलाव के कारण थे, जो कुछ मामलों में एक यादृच्छिक चरित्र था, और अन्य मामलों में स्व-दोलन प्रक्रियाओं का परिणाम था।

यह मानने का कारण है कि पिछले 20-30 वर्षों में, जलवायु परिवर्तन कुछ हद तक मानव गतिविधि पर निर्भर होने लगा है। यद्यपि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के गर्म होने का मानव आर्थिक गतिविधि पर एक निश्चित प्रभाव पड़ा और यह वाद्य प्रेक्षणों के युग में सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन था, होलोसीन के दौरान हुए उन जलवायु परिवर्तनों की तुलना में इसका पैमाना महत्वहीन था। प्लेइस्टोसिन का उल्लेख करें, जब प्रमुख हिमनद।

फिर भी, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुई वार्मिंग का अध्ययन जलवायु परिवर्तन के तंत्र को स्पष्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो विश्वसनीय वाद्य टिप्पणियों से बड़े पैमाने पर डेटा से प्रकाशित होता है।

इस संबंध में, जलवायु परिवर्तन के किसी भी मात्रात्मक सिद्धांत का परीक्षण सबसे पहले 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के गर्म होने से संबंधित आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।
भविष्य की जलवायु
जलवायु परिवर्तन की संभावनाएं

भविष्य की जलवायु परिस्थितियों का अध्ययन करते समय सबसे पहले उन परिवर्तनों पर ध्यान देना चाहिए जो प्राकृतिक कारणों से हो सकते हैं। ये परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से हो सकते हैं:

ज्वालामुखी गतिविधि। आधुनिक जलवायु परिवर्तनों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्वालामुखीय गतिविधि में उतार-चढ़ाव वर्षों और दशकों के बराबर समय की अवधि के लिए जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है। शायद सदियों के क्रम की अवधि और लंबे समय के अंतराल पर जलवायु परिवर्तन पर ज्वालामुखी का प्रभाव भी;

खगोलीय कारक। सूर्य के संबंध में पृथ्वी की सतह की स्थिति बदलने से हजारों वर्षों के समय के पैमाने के साथ जलवायु परिवर्तन होता है;

वायुमंडलीय वायु की संरचना। तृतीयक और चतुर्धातुक समय के अंत में, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी ने जलवायु पर एक निश्चित प्रभाव डाला। इस कमी की दर और हवा के तापमान में संबंधित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जलवायु पर कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री में प्राकृतिक परिवर्तनों का प्रभाव एक लाख से अधिक वर्षों के समय अंतराल के लिए महत्वपूर्ण है;

पृथ्वी की सतह की संरचना। राहत में परिवर्तन और समुद्रों और महासागरों के तटों की स्थिति में संबंधित परिवर्तन, समय के साथ बड़े क्षेत्रों में जलवायु परिस्थितियों को उल्लेखनीय रूप से बदल सकते हैं, कम से कम सैकड़ों-हजारों-लाखों वर्षों में;

सौर स्थिरांक। जलवायु को प्रभावित करने वाले सौर स्थिरांक में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के अस्तित्व के प्रश्न को छोड़कर, सूर्य के विकास के कारण सौर विकिरण में धीमी गति से परिवर्तन की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा, परिवर्तन कम से कम एक सौ मिलियन वर्षों की अवधि में जलवायु परिस्थितियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

बाहरी कारकों के कारण होने वाले परिवर्तनों के साथ, सिस्टम वातावरण - महासागर - ध्रुवीय बर्फ में स्व-दोलन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप जलवायु की स्थिति बदल जाती है। परिवर्तन वर्षों से दशकों के क्रम की समयावधियों को भी संदर्भित करते हैं, और संभवतः सैकड़ों या हजारों वर्षों की अवधि के लिए भी। इस सूची में इंगित जलवायु परिवर्तन पर विभिन्न कारकों की कार्रवाई के समय के पैमाने आम तौर पर मिशेल और अन्य लेखकों के समान अनुमानों के अनुरूप हैं। अब मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने की समस्या है, जो मौसम की भविष्यवाणी की समस्या से काफी अलग है। आखिरकार, इसके लिए मानव आर्थिक गतिविधि के संकेतकों के समय में परिवर्तन को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस संबंध में, जलवायु भविष्यवाणी की समस्या में दो मुख्य तत्व शामिल हैं - आर्थिक गतिविधि के कई पहलुओं के विकास की भविष्यवाणी करना और उन जलवायु परिवर्तनों की गणना करना जो मानव गतिविधि के संबंधित संकेतकों में परिवर्तन के अनुरूप हैं।
संभावित पारिस्थितिक संकट
आधुनिक मानव गतिविधि, साथ ही अतीत में उनकी गतिविधि ने हमारे अधिकांश ग्रह में प्राकृतिक वातावरण को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है, ये परिवर्तन हाल ही में प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर कई स्थानीय प्रभावों का योग थे। उन्होंने वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं में मानवीय परिवर्तनों के परिणामस्वरूप एक ग्रहीय चरित्र प्राप्त नहीं किया है, बल्कि इसलिए कि स्थानीय प्रभाव बड़े स्थानों पर फैल गए हैं। दूसरे शब्दों में, यूरोप और एशिया में जीवों में परिवर्तन ने अमेरिका के जीवों को प्रभावित नहीं किया, अमेरिकी नदियों के प्रवाह के नियमन ने अफ्रीकी नदियों के प्रवाह शासन को नहीं बदला, और इसी तरह। केवल हाल ही में मनुष्य ने वैश्विक प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना शुरू किया है, जिसके परिवर्तन का प्रभाव पूरे ग्रह की प्राकृतिक परिस्थितियों पर पड़ सकता है।

आधुनिक युग में मानव आर्थिक गतिविधि के विकास की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, हाल ही में यह सुझाव दिया गया है कि, इस गतिविधि के आगे विकास से पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक सामान्य आर्थिक संकट और जनसंख्या में तेज कमी।

प्रमुख समस्याओं में आर्थिक गतिविधि के प्रभाव में हमारे ग्रह की वैश्विक जलवायु को बदलने की संभावना का सवाल है। इस मुद्दे का विशेष महत्व इस तथ्य में निहित है कि इस तरह के परिवर्तन का अन्य सभी वैश्विक पर्यावरणीय गड़बड़ी से पहले मानव आर्थिक गतिविधि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

कुछ शर्तों के तहत, जलवायु पर मानव आर्थिक गतिविधि का प्रभाव अपेक्षाकृत निकट भविष्य में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वार्मिंग की तुलना में वार्मिंग की ओर ले जा सकता है, और फिर इस वार्मिंग से कहीं अधिक हो सकता है। इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन शायद वैश्विक पारिस्थितिक संकट का पहला वास्तविक संकेत है जिसका मानवता प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के सहज विकास के साथ सामना करेगी।

अपने पहले चरण में इस संकट का मुख्य कारण अस्थिर नमी के कई क्षेत्रों में ध्यान देने योग्य कमी के साथ दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में गिरने वाली वर्षा की मात्रा का पुनर्निर्धारण होगा। चूंकि ये क्षेत्र फसलों के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का स्थान हैं, इसलिए बारिश के बदलते पैटर्न से दुनिया की तेजी से बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए फसल की पैदावार बढ़ाने में बहुत मुश्किल हो सकती है।

इस कारण से, वैश्विक जलवायु में अवांछित परिवर्तनों को रोकने का मुद्दा हमारे समय की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है।
जलवायु विनियमन की समस्या
मानव आर्थिक गतिविधि के प्रभाव में उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं; सबसे व्यापक रूप से वायु प्रदूषण का मुकाबला। कई विकसित देशों में विभिन्न उपायों के आवेदन के परिणामस्वरूप, औद्योगिक उद्यमों, वाहनों, हीटिंग उपकरणों आदि द्वारा उपयोग की जाने वाली हवा की शुद्धि सहित, हाल के वर्षों में, कई शहरों में वायु प्रदूषण कम हो गया है। हालांकि, कई क्षेत्रों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, और वैश्विक वायु प्रदूषण में ऊपर की ओर रुझान है। यह वातावरण में मानवजनित एरोसोल की मात्रा की वृद्धि को रोकने में बड़ी कठिनाइयों का संकेत देता है।

वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के परिवर्तन के दौरान जारी गर्मी में वृद्धि को रोकने के लिए कार्य (जो अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं) और भी कठिन होंगे। ईंधन की खपत और अधिकांश प्रकार की ऊर्जा की खपत को सीमित करने के अलावा, इन समस्याओं को हल करने का कोई सरल तकनीकी साधन नहीं है, जो आने वाले दशकों में आगे की तकनीकी प्रगति के साथ असंगत है।

इस प्रकार, निकट भविष्य में मौजूदा जलवायु परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए, जलवायु विनियमन की विधि को लागू करना आवश्यक होगा। जाहिर है, अगर ऐसी कोई विधि उपलब्ध होती, तो इसका उपयोग जलवायु में प्राकृतिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए भी किया जा सकता था जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल थे और भविष्य में मानव जाति के हितों के अनुरूप थे।

ऐसे कई कागजात हैं जिन्होंने विभिन्न जलवायु प्रभाव परियोजनाओं पर विचार किया है। सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक का उद्देश्य उच्च अक्षांशों में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए आर्कटिक की बर्फ को नष्ट करना है। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए, ध्रुवीय बर्फ के शासन और सामान्य जलवायु परिस्थितियों के बीच संबंधों पर कई अध्ययन किए गए। जलवायु पर ध्रुवीय बर्फ के गायब होने का प्रभाव जटिल होगा और सभी तरह से मानवीय गतिविधियों के लिए अनुकूल नहीं होगा। विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु और प्राकृतिक परिस्थितियों के लिए ध्रुवीय बर्फ के विनाश के सभी परिणामों से दूर अब पर्याप्त सटीकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इसलिए, यदि बर्फ को नष्ट करना संभव है, तो निकट भविष्य में इस उपाय को करने की सलाह नहीं दी जाती है।

जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करने के अन्य तरीकों में, वायुमंडलीय आंदोलनों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन की संभावना पर ध्यान देने योग्य है। कई मामलों में, वायुमंडलीय गति अस्थिर होती है, और इसलिए अपेक्षाकृत कम मात्रा में ऊर्जा के खर्च से उन पर प्रभाव संभव है।

अन्य कार्यों में कृषि मौसम संबंधी कार्यों के संबंध में माइक्रॉक्लाइमेट को प्रभावित करने के कुछ तरीकों का उल्लेख है। इनमें पौधों को ठंढ से बचाने के विभिन्न तरीके शामिल हैं, पौधों को अधिक गर्मी और नमी के अत्यधिक वाष्पीकरण से बचाने के लिए छायांकन करना, वन बेल्ट लगाना, और अन्य।

कुछ प्रकाशन अन्य जलवायु प्रभाव परियोजनाओं का उल्लेख करते हैं। इनमें विशाल बांध बनाकर कुछ समुद्री धाराओं को प्रभावित करने के विचार शामिल हैं। लेकिन इस तरह की किसी भी परियोजना का पर्याप्त वैज्ञानिक औचित्य नहीं है, और जलवायु पर उनके कार्यान्वयन का संभावित प्रभाव पूरी तरह से अस्पष्ट है।

अन्य परियोजनाओं में बड़े जलाशयों के निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं। इस तरह की परियोजना को लागू करने की संभावना के सवाल को छोड़कर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इससे जुड़े जलवायु परिवर्तन का बहुत कम अध्ययन किया गया है।

यह सोचा जा सकता है कि सीमित क्षेत्रों की जलवायु पर प्रभाव के लिए उपरोक्त कुछ परियोजनाएं निकट भविष्य में प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध होंगी, या उनके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता साबित होगी।

वैश्विक जलवायु, यानी पूरे ग्रह की जलवायु या इसके एक महत्वपूर्ण हिस्से पर प्रभावों को लागू करने के रास्ते में बहुत अधिक कठिनाइयाँ हैं।

जलवायु को प्रभावित करने के विभिन्न स्रोतों में से, निचले समताप मंडल में एरोसोल की सांद्रता बढ़ाने पर आधारित विधि आधुनिक तकनीक के लिए सबसे अधिक सुलभ प्रतीत होती है। जलवायु पर इस प्रभाव के कार्यान्वयन का उद्देश्य मानवीय गतिविधियों के कारण कुछ दशकों में होने वाले जलवायु परिवर्तनों को रोकना या कम करना है। 21वीं सदी में इस परिमाण के प्रभावों की आवश्यकता हो सकती है, जब ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप निचले वातावरण के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में समताप मंडल की पारदर्शिता को कम करने से अवांछित जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है।
निष्कर्ष
उपरोक्त सामग्रियों से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आधुनिक युग में, मानव आर्थिक गतिविधि के परिणामस्वरूप वैश्विक जलवायु पहले से ही कुछ हद तक बदल गई है। ये परिवर्तन मुख्य रूप से वातावरण में एरोसोल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान में वृद्धि के कारण होते हैं।

वैश्विक जलवायु में आधुनिक मानवजनित परिवर्तन अपेक्षाकृत छोटे हैं, जो आंशिक रूप से एयरोसोल और कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता में वृद्धि के हवा के तापमान पर विपरीत प्रभाव से समझाया गया है। फिर भी, इन परिवर्तनों का कुछ व्यावहारिक महत्व है, मुख्यतः कृषि उत्पादन पर वर्षा शासन के प्रभाव के कारण। यदि आर्थिक विकास की वर्तमान गति को बनाए रखा जाता है, तो मानवजनित परिवर्तन तेजी से बढ़ सकते हैं और पिछली शताब्दी में होने वाले प्राकृतिक जलवायु उतार-चढ़ाव के पैमाने से अधिक पैमाने तक पहुंच सकते हैं।

भविष्य में, इन परिस्थितियों में, जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होगी, और 21 वीं सदी में वे प्राकृतिक जलवायु उतार-चढ़ाव के साथ तुलनीय हो सकते हैं। जाहिर है, इस तरह के महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह की प्रकृति और मानव आर्थिक गतिविधि के कई पहलुओं पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।

इस संबंध में, आर्थिक विकास के लिए विभिन्न विकल्पों के साथ होने वाले मानवजनित जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने और जलवायु विनियमन विधियों को विकसित करने में समस्याएं हैं जो एक अवांछनीय दिशा में इसके परिवर्तनों को रोकना चाहिए। इन कार्यों की उपस्थिति जलवायु परिवर्तन अनुसंधान और विशेष रूप से इन परिवर्तनों के कारणों के अध्ययन के महत्व को महत्वपूर्ण रूप से बदल देती है। यदि पहले इस तरह के अध्ययनों में बड़े पैमाने पर संज्ञानात्मक उद्देश्य थे, तो अब यह स्पष्ट हो गया है कि उन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की इष्टतम योजना के लिए किया जाना चाहिए।

यह मानवजनित जलवायु परिवर्तन की समस्या के अंतर्राष्ट्रीय पहलू को इंगित करने योग्य है, जिसका जलवायु पर बड़े पैमाने पर प्रभाव की तैयारी में विशेष महत्व है। वैश्विक जलवायु पर प्रभाव से कई देशों के क्षेत्र में जलवायु परिस्थितियों में बदलाव आएगा, और विभिन्न क्षेत्रों में इन परिवर्तनों की प्रकृति अलग होगी।

अब जलवायु पर असंगठित प्रभावों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने वाले एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के समापन के मुद्दे को उठाने के लिए आधार हैं। इस तरह के प्रभावों की अनुमति केवल जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा समीक्षा और अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर दी जानी चाहिए। इस समझौते में जलवायु-निर्देशित गतिविधियों और उन मानवीय गतिविधियों दोनों को शामिल किया जाना चाहिए जो वैश्विक जलवायु परिस्थितियों के अनपेक्षित अनुप्रयोगों को जन्म दे सकती हैं।

ग्रन्थसूची

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इस काम की तैयारी के लिए, साइट Referat2000.bizforum.ru/ से सामग्री का उपयोग किया गया था।

वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं में, विश्व समुदाय जलवायु परिवर्तन को पहले स्थान पर रखता है। मानव जाति के इतिहास में जलवायु परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण और साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण की सबसे प्राकृतिक विशेषता है। 200 मिलियन वर्षों से, पृथ्वी की जलवायु लगातार बदल रही है, लेकिन यह इतनी जल्दी कभी नहीं हुआ जितना अब है। पिछली शताब्दी में, पृथ्वी पर जलवायु 0.5 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गई है - हमारे ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक अभूतपूर्व तथ्य।

बोरियल क्षेत्रों में जलवायु में तेज बदलाव ठंढी सर्दियों की संख्या में कमी से परिलक्षित होता है। पिछले 25 वर्षों में, सतही हवा के औसत तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। भूमध्यरेखीय क्षेत्र में, यह नहीं बदला है, लेकिन ध्रुवों के करीब, अधिक ध्यान देने योग्य वार्मिंग।

वैश्विक जलवायु एक जटिल प्रणाली है जहां मात्रात्मक परिवर्तनों का क्रमिक संचय अप्रत्याशित परिणामों के साथ एक अप्रत्याशित गुणात्मक छलांग लगा सकता है। जलवायु के गर्म होने का क्या कारण है? इस घटना के परिणाम क्या हैं? क्या चल रही घटनाओं से मानवता पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है और इन समस्याओं के समाधान के क्या उपाय हैं?

ग्रह की जलवायु सूर्य - वायुमंडल - महासागर - क्रायोस्फीयर - जीवमंडल में गर्मी और द्रव्यमान हस्तांतरण की प्रक्रिया से निर्धारित होती है। इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं सौर गतिविधि, पृथ्वी का अल्बेडो, वातावरण की संरचना, सामान्य परिसंचरण, जीवमंडल में प्रक्रियाओं की तीव्रता। सभी, "ग्रीनहाउस प्रभाव" में वृद्धि के साथ। ग्रीनहाउस प्रभाव दशकों से वायुमंडल में जमा होने वाली गैसों से उत्पन्न होता है, जैसे कि जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो सूर्य के प्रकाश द्वारा गर्म की गई पृथ्वी की सतह से अवरक्त थर्मल विकिरण को अवशोषित करते हैं। इन गैसों की बदौलत पृथ्वी से आने वाली गर्मी अंतरिक्ष में नहीं जाती, बल्कि वातावरण में बनी रहती है। नतीजतन, वातावरण गर्म हो जाता है, जिसे ग्रीनहाउस प्रभाव कहा जाता है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि ग्रीनहाउस प्रभाव कुछ नई, पहले से अनदेखी घटना है। वायुमंडल के प्रकट होने के बाद से यह पृथ्वी पर काम कर रहा है। ग्रीनहाउस प्रभाव के बिना, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। आजकल यह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है।


आज तक, वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता में तेजी से वृद्धि का कारण मानव आर्थिक गतिविधि है। जलवायु परिवर्तन में मौजूदा ग्रीनहाउस गैसों में, प्रचलित भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड को सौंपी गई है। उत्सर्जन के स्रोत कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस के दहन के साथ-साथ परिवहन उत्सर्जन का उपयोग करने वाले उद्योग हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय वायु का एक निरंतर घटक है। पूर्व-औद्योगिक युग में इसकी एकाग्रता लगभग 0.03% थी। हालांकि, 19वीं और विशेष रूप से 20वीं सदी में उद्योग की गहन वृद्धि ने वातावरण में CO2 की सांद्रता में उल्लेखनीय वृद्धि की। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से 1994 तक के आंकड़ों के अनुसार, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में लगभग 30% की वृद्धि हुई। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सालाना 6 जीटी सी/वर्ष वायुमंडल में उत्सर्जित होता है, जिसके कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री में प्रति वर्ष 1.5-1.7 पीपीएम की वृद्धि हुई है। अगले 50-100 वर्षों में, विशेषज्ञ इन संकेतकों के दोगुने होने की भविष्यवाणी करते हैं।

पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के दौरान, जलवायु परिवर्तन के साथ हिमयुगों की अवधि और गर्म होने की अवधि में बदलाव आया है। उदाहरण के लिए, मेसोपोटामिया के क्षेत्र में 6400 साल ईसा पूर्व हुई जलवायु की तेज ठंडक और सुखाने को नोट किया गया था, जिससे कृषि में संकट पैदा हो गया था। लगभग 3200 ई.पू उसी स्थान पर, जलवायु वार्मिंग का चरण, जो लगभग 100 वर्षों तक चला, पैलियोग्राफिक विधियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। कई बस्तियों और कृषि भूमि को छोड़ दिया गया था, और नदी घाटियों में, इसके विपरीत, सिंचित कृषि के लिए संक्रमण शुरू हुआ।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्रारंभिक सभ्यताओं का युग, निश्चित रूप से, ऐसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तनों की विशेषता है कि निस्संदेह बिना किसी अपवाद के मानव गतिविधि के सभी पहलुओं को प्रभावित करना चाहिए था। अतीत की जलवायु के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जीवाश्म अवशेषों या तलछटी चट्टानों में जीवित जीवों के निशान से मिलती है। समुद्र के स्तर में परिवर्तन के आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हाल ही में, विभिन्न तत्वों के रेडियोधर्मी समस्थानिकों का विश्लेषण अतीत की जलवायु के अध्ययन का एक प्रभावी साधन बन गया है। वैज्ञानिक डेटा ने यह विश्वसनीय रूप से स्थापित करना संभव बना दिया है कि कई लाखों वर्षों में, ग्रह पर जलवायु परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में परिवर्तन के साथ थे। तो, लेट क्रेटेशियस में, औसत तापमान आधुनिक तापमान की तुलना में 11.2 0С अधिक था, और CO2 सामग्री 2050 पीपीएम थी। तदनुसार, इओसीन टी = 8.2 0 सी, 1180 पीपीएम सीओ 2 में, मियोसीन टी = 60 0 सी, 800 पीपीएम सीओ 2 में प्लियोसीन टी = 4.8 0 सी, 460 पीपीएम सीओ 2। वर्तमान में CO2 की मात्रा 376 पीपीएम है। पिछले दस लाख वर्षों में हिमयुग की शुरुआत की प्रक्रियाएं वातावरण में CO2 की मात्रा में गिरावट के कारण होती हैं। हेनरी के विलेयता नियम के अनुसार, कम तापमान पर CO2 घुलनशीलता में वृद्धि दिखाते हुए प्रतिक्रिया संभव है।

जलवायु और उसके परिवर्तनों का अध्ययन करने के मुख्य साधन भौतिक और गणितीय मॉडल हैं जो वायुमंडल और महासागर की गतिशीलता, विकिरण, बादलों, एरोसोल, गैस घटकों और पृथ्वी की सतह के गुणों की बातचीत का वर्णन करते हैं। इन गणनाओं के अनुसार, जलवायु परिवर्तन की वैश्विक प्रवृत्ति जलवायु संतुलन का एक विनाशकारी व्यवधान है। सबसे पहले, वार्मिंग की भविष्यवाणी की जाती है, और यह उच्च अक्षांशों पर और गर्म मौसम के दौरान कम अक्षांशों की तुलना में और ठंड के मौसम के दौरान क्रमशः दक्षिणी गोलार्ध में गर्म हो जाएगा, वार्मिंग उत्तरी की तुलना में कुछ अधिक होनी चाहिए। इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियां पिघल सकती हैं, इसके बाद विश्व के महासागरों के स्तर में वृद्धि हो सकती है और भूमि के निचले हिस्से में बाढ़ आ सकती है। परिणामों में वायुमंडलीय परिसंचरण व्यवस्था में परिवर्तन, वर्षा शासन में परिवर्तन, जलवायु क्षेत्रों में बदलाव और ग्रह पर नए रेगिस्तानों का उदय शामिल है। वायुमंडलीय आर्द्रीकरण (वर्षा, तूफान, बाढ़) के कारण मौसम की घटनाओं की अस्थिरता में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा, यह आबादी के प्रवास से जुड़ी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को खत्म करने की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर करने के लायक है।

हालाँकि, भले ही जलवायु पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का प्रभाव हमारे वर्तमान अनुमान से कम हो, लेकिन इसकी सांद्रता को दोगुना करने से जीवमंडल में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने चाहिए। CO2 की मात्रा के दोगुने होने से, अधिकांश खेती वाले पौधे तेजी से बढ़ते हैं, 8-10 दिन पहले बीज और फल पैदा करते हैं, पैदावार नियंत्रण प्रयोगों की तुलना में 20-30% अधिक होती है। O2/CO2 अनुपात में परिवर्तन का जैविक संतुलन पर एक मजबूत प्रभाव हो सकता है। खतरा यह है कि जीवों की सबसे सरल प्रजातियां वातावरण की संरचना में तेज बदलाव के लिए सबसे तेजी से अनुकूल होंगी; इसलिए रोगजनकों के नए रूपों के उभरने की उच्च संभावना है।

जलवायु का गर्म होना स्वाभाविक रूप से इसके आर्द्रीकरण की ओर जाता है। पिछले 10 वर्षों में, ग्रह पर वर्षा की मात्रा में 1% की वृद्धि हुई है। यह इतनी अधिक ठंड और गर्मी नहीं है जो खतरनाक हैं, बल्कि ग्रह के विभिन्न हिस्सों में तापमान में अचानक परिवर्तन हैं। महासागरों और हिमनदों की तुलना में भूमि बहुत तेजी से गर्म होती है, इसलिए महासागरों से महाद्वीपों की ओर बहने वाली हवाएँ, जो बड़ी मात्रा में नमी ले जाती हैं, तेज हो जाती हैं।

पहले से ही अब हम इस तथ्य को देख रहे हैं कि हाल के वर्षों में तूफान, चक्रवात, टाइफून, जो बारिश, बर्फबारी, बाढ़ का कारण बनते हैं, अधिक बार और तेज हो गए हैं। साथ ही क्षोभमंडल के गर्म होने के साथ, समताप मंडल ठंडा हो रहा है। आज, वैश्विक जलवायु परिवर्तन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गंभीर सूखे का कारण बन रहा है, जिससे सोमालिया, फिलीपींस और दक्षिणी चीन में अकाल पड़ रहा है। जो कुछ भी जलवायु वार्मिंग के आधार के रूप में काम कर सकता है, यह प्रक्रिया हो रही है और इसके परिणाम पहले से ही प्रकट हो रहे हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संभावित खतरे को दूर करने के लिए, विश्व समुदाय, राजनेताओं और प्रासंगिक विशेषज्ञों के प्रयासों का समन्वय करना आवश्यक है। 1988 के बाद से, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तत्वावधान में, जलवायु परिवर्तन पर आधिकारिक अंतर सरकारी पैनल काम कर रहा है, उपलब्ध आंकड़ों का मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों का मूल्यांकन, विकसित करने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक रणनीति का प्रस्ताव कर रहा है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान देने और सामाजिक-आर्थिक परिणामों के आकलन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए कई सम्मेलनों और प्रोटोकॉल को समाप्त करना संभव बना दिया है।

इस समस्या को हल करने में पहला कदम 1992 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को अपनाना था, जिसका उद्देश्य खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयासों को एकजुट करना और वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की एकाग्रता को स्थिर करना है। वर्तमान में, दुनिया के 190 से अधिक देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकार हैं। वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के मानवजनित उत्सर्जन को सीमित करने के लिए आर्थिक संबंधों की एक उपयुक्त प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता है। इन मुद्दों के नियमन का कानूनी पक्ष 1997 में अपनाए गए क्योटो प्रोटोकॉल में परिलक्षित होता है, जिसके अनुसार 2008-2012 तक हस्ताक्षरकर्ता देश अपने कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में कम से कम 5% कम करने का वचन देते हैं। वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक तंत्र को विनियमित करते हुए, प्रोटोकॉल में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध, साथ ही दंड शामिल नहीं है।

क्योटो प्रोटोकॉल ने विकसित देशों और संक्रमण में अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए कोटा स्थापित किया। यह उम्मीद की जाती है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन व्यापार जैसे तंत्र न केवल उत्सर्जन को कम करने की वैश्विक लागत को कम करने में मदद करेंगे, बल्कि स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकियों की शुरूआत के लिए नए आर्थिक प्रोत्साहन भी उत्पन्न करेंगे।

एक वैश्विक समस्या के रूप में जलवायु: अतीत, वर्तमान, भविष्य
उवरोवा एन.एन. ताम्बोव स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम जी.आर. डेरझाविन, ताम्बोव