
気候変動はアルゼンチンの生活条件に大きな影響を与えると予測されている。[ 2 ]: 30アルゼンチンの気候は降水パターンと気温に関して変化している。降水量の増加が最も大きかったのは(1960年から2010年の期間)、国の東部である。降水量の増加は、国の北部で年ごとの降水量の変動を大きくし、長期干ばつのリスクを高め、これらの地域での農業を制限している。
気温の上昇率は世界平均よりも緩やかではあるものの、それでも多くの地域でこうした影響が出ている。気温の上昇は冬の降雪量を減少させ、河川流量の減少(利用可能な水の減少)を引き起こし、水力発電量の減少につながる可能性がある。ここでも、最大40%の損失が観測されている。こうした傾向が続けば、気候変動は洪水の強度と頻度の増加など既存の自然災害を悪化させたり、新たな災害を引き起こしたりすると予測されている。2050年までに、アルゼンチンでは干ばつの頻度が65%増加し、熱波の期間が6247%長くなると予測されている。[ 3 ]
この国は、2025年4月時点で気候変動パフォーマンス指数から非常に低い評価を受けている。[ 4 ]
2023年、アルゼンチンは約4億2200万トンの温室効果ガスを排出し、世界で22番目に排出量の多い国となった。これは一人当たり約9.3トンの排出量に相当する。[ 5 ]
平均気温は1901年から2012年にかけて0.5 ℃(0.90 °F)上昇しており、これは世界平均よりわずかに低い。[ 1 ]パタゴニアのアンデス地方の気温は1 ℃(1.80 °F)以上上昇しており、ほぼすべての氷河が後退している。[ 2 ] : 30 [ 9 ] : 25これは、水に依存している国内の乾燥地帯の水の利用可能性に影響を与える。 [ 10 ]
気温の上昇は冬の降雪量を減少させ、河川流量の減少(利用可能な水の減少)を引き起こし、水力発電量の減少につながる可能性がある。最大40%の損失が観測されている。[ 9 ]: 25パタゴニア以外では、最低気温の上昇が最高気温の低下によって相殺されるため、平均気温の上昇率は小さくなっている。[ 9 ]: 89
パタゴニアを除くアルゼンチンの大部分における最低気温の上昇は、大気中の温室効果ガスの濃度の上昇に起因する。最高気温の低下は、降水量の増加によるものであり、これは雲量の増加と蒸発量の増加に関連しており、これらのプロセスは南緯40度以北の最高気温を低下させる傾向がある。 [ 9 ] : 89 [ 11 ] : 9パタゴニアでは、平均気温の上昇は最低気温の上昇よりも大きく、温室効果の上昇だけでなく、大気循環の変化にも起因している。[ 11 ] : 9
オゾン層の破壊は、大気循環パターンの変化に大きな役割を果たしてきました。[ 1 ]全国的に霜の降りる日が減り、暑い夜の数が増えています。[ 11 ] : 11 1961年から1990年の期間と比較して気温が90パーセンタイルを超える日が3日間連続すると定義される熱波は、 1961年から2010年の間に、より一般的かつ激しくなっています。[ 1 ]
IPCC第5次評価報告書の2つのシナリオ(RCP 4.5とRCP 8.5)では、今後20~30年(2016~2035年)で平均気温が0.5~1.0 ℃(0.90~1.80 °F)上昇すると予測されている。[ 1 ] RCP 4.5シナリオでは、全国的に気温が1.0 ℃(1.80 °F)上昇するが、この上昇は北西部でより顕著で、気温は2~2.5 ℃(3.60~4.50 °F)上昇する。[ 1 ]より深刻なRCP 8.5シナリオでは、予測される気温上昇はさらに大きく、北西部では3.5 ℃(6.30 °F)に達する。 [ 1 ]どちらのシナリオでも、予測される温暖化は夏季に顕著になる。[ 1 ]降水量の予測傾向は、気温の予測傾向ほど明確ではない。[ 9 ]: 92北部および中部地域では降水量が増加すると予測されている一方、アルゼンチン中西部およびパタゴニアの大部分では降水量が減少すると予測されている。[ 1 ]アルゼンチンは気候変動に対して脆弱である可能性があるため、モデルに基づくこのような予測される変化は、アルゼンチンにおける気候変動に関連する現在の問題を悪化させたり、新たな問題を引き起こしたりする可能性がある。[ 9 ]: 25
以下の画像は、ケッペンの気候区分に基づいた気候タイプの予測変化を示しています。

アルゼンチンのほぼ全域、特に北東部と中央部で年間降水量が増加している。[ 2 ] : 29 [ 12 ] : 24 1970年以降、北東部では降水量が10%増加し、ラ・パンパ州の一部とブエノスアイレス州西部では40%増加した。[ 9 ] : 86降水量の増加が最も大きかったのは(1960年から2010年の期間)、国の東部であった。[ 11 ] : 15対照的に、パタゴニアのアンデス地方とクージョ地方では降水量が減少し、過去100年間で河川流量が減少した。[ 11 ] : 15アンデス山脈のパタゴニアの一部地域では、20世紀半ば以降、降水量が30%~50%減少している。[ 1 ]
2025年3月、アルゼンチンのバイアブランカで発生した壊滅的な洪水により16人が死亡し、気候変動との関連が指摘された。世界気象帰属研究センターの科学者らは、気候変動によって悪化した極端な高温多湿が豪雨の一因となったことを突き止めた。洪水発生前、アルゼンチン中部では気温が40 ℃を超え、湿潤な熱波とアマゾンからの湿気が重なり、 わずか6時間で300mmの降雨量を記録した。気候変動がなければほぼあり得なかったこれらの状況により、今回の洪水は前例のないものとなった。極端な高温現象は依然として稀で、50年から100年に一度発生するが、気候変動によってその頻度が高まっている。バイアブランカの急速な都市化と不十分なインフラが、被害をさらに悪化させた。[ 13 ]
アルゼンチンの沿岸地域の大部分は高い崖になっているため、海面上昇に伴う恒久的な洪水や土地の喪失は起こらないだろう。 [ 1 ] [ 9 ] : 97それにもかかわらず、海面が1メートル(3.3フィート)上昇すると、潜在的な農地が失われる可能性がある。[ 12 ] : 67海面上昇は、ブエノスアイレスを含む沿岸地域での高潮の頻度増加を通じて国に影響を与え、ある研究ではブエノスアイレスが海面上昇によって大きな影響を受ける可能性があることが示唆されている。[ 1 ] [ 12 ] : 67 [ 9 ] : 98


気候変動は農業に影響を与えるだろう。[ 1 ]アンデス山脈で観測されている降水量の減少は今後も減少が続くと予測されており、水力発電にさらに大きな影響を与えるだろう。[ 2 ] : 33氷河は後退し、溶け続け、地域によっては消滅すると予測されている。[ 1 ]降水量の減少と気温の上昇が組み合わさって河川流量が減少し、蒸発散量が増えるため、クージョ地方では水不足に陥る可能性があると予測されている。[ 1 ] [ 9 ] : 95気温の上昇により、積雪が例年より早く溶け、春の河川流量が増加し、農業の水需要が最も高まる夏には減少するだろう。[ 1 ]水需要の増加は、灌漑のための地下水使用量の増加につながり、灌漑コストの上昇、水質の悪化、そして最終的には帯水層の枯渇につながるだろう。[ 1 ] [ 9 ] : 95北パタゴニアでは、利用可能な水の減少により、将来的に果物や野菜の栽培に悪影響が生じる可能性があるという同様の状況が予測されている。[ 1 ] 2020年から2040年の間に、灌漑の増加によりコロラド川とチュブト川の流量が20%減少すると予測されている。[ 9 ] : 97
20世紀後半、クージョ地方の最高峰での雪不足は、河川の水量の減少(河川流量の50%減)により、農業とブドウ栽培の生産に影響を与えた。 [ 14 ]
数多くの研究が、21世紀半ばまでに小麦、大豆、トウモロコシの生産性はそれほど大きく変化しないことを示している。 [ 1 ]これは、パンパの南部と西部では作物の生産量が増加する可能性がある一方で、北部では減少するためである。[ 1 ]国の北部と中央部では、この地域で予測される気温の上昇により蒸発量が増加する。[ 9 ] : 94この地域では降水量の変化が少ないため、乾燥化が進み、砂漠化につながる可能性が高い。[ 9 ] : 94通常、冬が乾燥している地域では、蒸発量の増加により干ばつが深刻化し、農業に悪影響を及ぼす。[ 9 ] : 88,94
20世紀半ば以降、農業生産が可能な範囲の境界をほぼ示す南部の600mm等雨量線と北部の800mm等雨量線は、 100km以上西へ移動し、農業生産可能な範囲がこれらの地域に拡大した。[ 9 ]: 86、87
降水量の増加は、これまで乾燥しすぎていた西部の地域で農業生産を拡大させ、河川流量の増加により水力発電に恩恵をもたらすが、洪水、雹、強風などの極端な降水現象の頻度が増加し、これらの農地を破壊する可能性がある。[ 2 ]: 29-30 [ 9 ]: 25これらの傾向は、アンデス山脈を源流とする河川を除く国内のほとんどの地域で河川流量の増加と、相当な社会経済的損失につながる極端な降水現象の増加とともに観察された。[ 9 ]: 25、87洪水や雹などのこれらの極端な降水現象は東部でより頻繁に発生しており、[ 2 ]: 30これらの地域の農地の破壊につながっている。[ 9 ]: 88降水量の増加は、国の北部地域における年ごとの降水量の変動性を高め、長期干ばつのリスクを高め、これらの地域の農業に悪影響を与えている。[ 9 ]: 88
気候変動は、マラリア、シャーガス病、デング熱などの熱帯病を媒介するベクターの生息地を南方に拡大させる可能性がある。 [ 15 ] [ 16 ]
気温の上昇は、水やエネルギーなどのサービスに対する需要を増加させることで、これらのサービスの提供に影響を与え、都市部に悪影響を及ぼす可能性があります。 [ 9 ] : 94 2013年から2014年の夏に発生したような熱波は、より頻繁かつ激しくなる可能性があります。[ 14 ]これらの熱波は農業生産に影響を与える可能性があり、都市部ではエネルギー需要が増加します。[ 9 ] : 94激しい降雨現象がより一般的になり、悪影響をもたらす可能性があります。[ 2 ] : 33
アルゼンチンは人口の大部分が都市部に住んでいるため、多くの都市が水域(河川、湖、海洋)の近くに位置していることから、激しい降雨現象に対して脆弱であり、洪水などの激しい降雨現象に見舞われる可能性が高くなっています。[ 9 ]: 95
アルゼンチンは、国別目標において、2030年までに経済全体の温室効果ガス排出量を3億4900万トンに抑えることを約束している。また、 2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにし、カーボンニュートラルを達成することも約束している。 [ 17 ]
アルゼンチンにおける二酸化炭素回収・貯留(CCS)は、いくつかの科学的および政策的評価において、特に削減が困難な産業部門や天然ガス火力発電からの排出量を削減するための潜在的な緩和策として特定されている。同国ではまだ商業規模のCCS施設は稼働していないが、研究は、ネウケン盆地、サンホルヘ湾盆地、アウストラル・マガジャネス盆地などの主要な堆積盆地における重要な地質学的貯留ポテンシャルを強調している。[ 18 ] [ 19 ]アルゼンチンの2022年国家適応・緩和計画を含む国家計画文書では、CCSと水素技術が長期的な脱炭素化ツールとして言及されている。[ 20 ]
北極圏の炭素排出量の中期的な推定値は、地球温暖化を3℃未満に抑える穏やかな気候変動対策(例えばRCP4.5)によってもたらされる可能性がある。この地球温暖化レベルは、パリ協定で各国が約束した排出削減目標に最も近い。
「IPCCはこれらのシナリオのうちどれがより起こりやすいかについて予測はしていませんが、他の研究者やモデル作成者は予測できます。例えば、オーストラリア科学アカデミーは昨年、現在の排出量の推移では世界は3℃温暖化すると報告しており、これは中間シナリオとほぼ一致しています。気候行動トラッカーは、現在の政策と行動に基づくと2.5~2.9℃の温暖化を予測しており、誓約や政府間の合意によって2.1℃に抑えられるとしています。」