温度変化 過去50年間で北極が 最も温暖化しており、陸上の気温は一般的に海面水温 よりも上昇している。[ 15 ] 地球温暖化は地球の気候システム のあらゆる部分に影響を与えています。[ 16 ] 地球の表面温度は 1.1 ℃(2.0 °F) 上昇しました。科学者たちは、今後さらに上昇すると述べています。[ 17 ] [ 18 ] 気候変動は地球全体で均一ではありません。特に、ほとんどの陸地はほとんどの海洋よりも速く温暖化しています。北極は 他のほとんどの地域よりも速く温暖化しています。[ 2 ] 夜間の気温は日中の気温よりも速く上昇しています。[ 19 ] 自然と人々への影響は、地球がどれだけ温暖化するかによって異なります。[ 20 ] : 787
科学者は、人為的な気候変動の影響を予測するためにいくつかの方法を使用しています。その 1 つは、過去の自然な気候の変化を調査することです。[ 21 ] 地球の過去の気候の 変化を評価するために、科学者は木の年輪 、氷床コア 、サンゴ 、海洋および湖の堆積物 を研究してきました。[ 22 ] これらは、最近の気温が過去 2,000 年間のどの気温をも上回っていることを示しています。[ 23 ] 21 世紀の終わりまでに、気温は中期鮮新世 以来見られなかったレベルまで上昇する可能性があります。これは約 300 万年前のことです。[ 24 ] : 322 当時、世界の平均気温は産業革命以前の気温より約2~4 °C (3.6~7.2 °F) 高く、世界の平均海面は現在よりも最大25 メートル (82 フィート)高くなっていました。 [ 25 ] : 323 近年観測されている気温とCO2濃度 の 上昇は急速です。地球の歴史における突発的な地球物理学的現象でさえ、現在の発生頻度には及ばない。[ 26 ] : 54
地球がどれだけ温暖化するかは、人間の温室効果ガスの排出量と、気候が温室効果ガスにどれだけ敏感かによって決まります。 [ 27 ] 21世紀 に二酸化炭素 (CO2 )の排出量が多ければ多いほど、2100年までに地球はより暑くなります。温室効果ガスの濃度が2倍になると、地球の平均気温は約2.5~4℃(4.5~7.2°F)上昇します。 [ 28 ] CO2の 排出 が 突然 停止し、負の排出技術 が使用されなかった場合、地球の気候は産業革命以前の状態に戻り始めることはありません。気温は数世紀にわたって同じ高いレベルにとどまります。約1000年後には、人間が排出したCO2の20~30%が大気中に残ります。海洋や陸地はそれらを吸収しません。これにより、排出が停止した後も 、 気候はより温暖な状態に留まることになります。[ 29 ]
現在の緩和策 では、2100年までに気温は産業革命以前の水準より約2.7 ℃(2.0~3.6 ℃)上昇するだろう。各国政府が無条件の公約と目標をすべて達成すれば、気温は2.4 ℃(4.3 °F) 上昇するだろう。ネットゼロ目標を設定または検討しているすべての国がそれを達成すれば、気温は約1.8 ℃(3.2 °F) 上昇するだろう。各国の計画や公約と、世界中の政府が実際に取った行動の間には大きな隔たりがある。[ 30 ]
2025年9月、ドイツ物理学会 とドイツ気象学会は共同プレスリリースを発表し、現在の傾向が続けば、世界の平均気温は 2050年までに産業革命以前の水準より3℃上昇し、 2100年までに5℃上昇する可能性があると述べた。 [ 31 ] [ 32 ]
天気 地球温暖化の度合いが増すにつれて、
異常気象 現象の頻度と強度の両方が大幅に増加すると予想されています。
[ 33 ] : 18地球温暖化の影響を最も受ける現象の一つとして、極端な高温現象が予測されています。
250以上の米国の都市を分析したところ、2都市を除くすべての都市で、2025年の氷点下になる日数は1956年よりも少なかった。2025年には、平均して氷点下になる日数は11日遅く始まり、26日早く終わった。
[ 35 ] ほぼすべての気象現象が発生する下層大気と中層大気は、温室効果 により加熱されている。[ 36 ] 気温の上昇に伴い、蒸発と大気中の水分量が増加する。[ 37 ] 水蒸気 は温室効果ガスであるため、このプロセスは自己強化フィードバック となる。[ 38 ]
過剰な水蒸気は嵐にも巻き込まれます。これにより嵐はより激しく、より大きく、より長く続く可能性があります。その結果、雨や雪の現象がより強くなり、洪水のリスクが高まります。乾燥が進むと、自然の乾燥期間や干ばつが悪化します。これにより、熱波 や山火事のリスクが高まります。[ 37 ] 科学者たちは、近年の気候変動の原因として人間の活動を特定しました。彼らは現在、極端な事象の帰属 と呼ばれるプロセスを使用して、気候変動が極端な気象現象に与える影響を推定することができます。たとえば、このような研究では、ある地域の過去のデータを調べて、特定の熱波が気候変動によってより激しくなったと結論付けることができます。[ 39 ] さらに、世界の多くの地域で、季節の開始時期のずれや季節の期間の長さの変化が報告されています。[ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] 気候パターンの変化と地球温暖化の結果、熱波や豪雨などの異常気象現象がより頻繁に、より深刻に発生している。[ 45 ]
熱波と極端な気温 地球表面のますます多くの地域で、新たな最高気温記録が新たな最低気温記録を上回っている。
[ 46 ] 中緯度地域およびヨーロッパにおける熱波の増加傾向(頻度と累積強度)の地図、1979年~2020年の7月~8月
[ 47 ] 数十年にわたり、米国における年間平均熱波日数は増加しており、これは年間平均熱波発生回数と平均熱波継続時間の両方の増加に基づいている。
[ 48 ] 気候変動 の影響で、1950年代以降、世界のほぼすべての地域で陸上の熱波がより頻繁に、より激しくなっています。熱波は干ばつと同時に発生する可能性が高くなっています。海洋熱波は 1980年と比べて2倍発生しやすくなっています。 [ 49 ] 気候変動は、非常に暑い日が増え、非常に寒い日が減る原因となります。[ 50 ] : 7寒波は 減少します。[ 33 ] : 8
専門家は、個々の熱波の激しさを地球温暖化に起因するものとしていることが多い。気候システムに対する人間の影響がなければ、一部の極端な現象はほぼ不可能だっただろう。地球温暖化が始まる前は10年に1回発生していた熱波は、現在では2.8倍の頻度で発生している。さらなる温暖化が進むと、熱波はより頻繁に発生するようになる。地球温暖化が2 ℃(3.6 °F) に達すると、10年に1回発生していた現象は2年に1回発生するようになるだろう。[ 51 ]
熱ストレス は気温と関連しています。[ 52 ] また、湿度が高いと熱ストレスも増加します。湿球温度は気温と湿度の両方を測定します。人間は 35 ℃(95 °F) を超える湿球温度には適応できません。この熱ストレスは人を死に至らしめる可能性があります。地球温暖化を1.5℃または2 ℃(2.7°Fまたは3.6 °F) 未満に抑えれば、熱帯地方のほとんどでこの致命的な暑さと湿度を避けることができるでしょう。しかし、健康への悪影響は依然としてあるかもしれません。[ 53 ] [ 54 ]
気候変動が極渦 の弱体化につながっているという証拠がいくつかあります。これによりジェット気流 がより波打つようになります。[ 55 ] これにより、ユーラシア大陸の一部[ 56 ] と北アメリカ大陸で非常に寒い冬の天候が突発的に発生し、非常に暖かい空気が北極に侵入します。[ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] いくつかの研究では、1950年以降AMOC が約15%弱体化し、北大西洋の冷却 とメキシコ湾流域の温暖化を引き起こしていることがわかっています。[ 60 ] 気候変動はすべての排出シナリオでAMOCを弱体化させると予想されており[ 61 ] 、高排出シナリオでは崩壊させる可能性があります。これにより、ヨーロッパの一部が最大30度冷却され、南半球が温暖化する可能性があります。[ 62 ]
雨 温暖化は世界の平均降水量 を増加させます。降水とは、雨や雪のように、雲から水蒸気が凝結する現象です。[ 63 ] : 1057 気温の上昇は蒸発と地表の乾燥を促進します。空気が温まると、より多くの水分を保持できるようになります。摂氏1度上昇するごとに、水蒸気を 7%多く保持できるようになります。[ 63 ] : 1057 科学者たちは、降水量、降雨強度、降雨頻度、降雨の種類に変化が見られることを観測しています。全体として、気候変動は、 より激しい降雨によって中断される、より長く続く高温乾燥期を引き起こしています。[ 65 ] : 151、154
気候変動により、雨季と乾季の降水量の差が拡大しています。雨季はより湿潤になり、乾季はより乾燥しています。北半球の高緯度地域 では、温暖化により降雪量と降雨量も増加しています。[ 63 ] : 1057 南半球では、嵐の経路 に伴う降雨が南に移動しています。モンスーン の変化は地域によって大きく異なります。乾燥するモンスーンシステムよりも湿潤になるモンスーンシステムの方が多くなっています。アジアでは、夏のモンスーンがより湿潤になっています。西アフリカのモンスーンは、 サヘル 中央部では湿潤になり、サヘル極西部では乾燥しています。[ 63 ] : 1058
極端な嵐 気候変動による水温上昇は、2024年の大西洋ハリケーンすべての最大風速を強めた。
[ 66 ] 気候変動により嵐はより湿潤になる。これには熱帯低気圧 と温帯低気圧 が含まれる。最大降雨量と平均降雨量の両方が増加する。このより極端な降雨は、一部の地域では雷雨にも当てはまる。 [ 67 ] さらに、熱帯低気圧と嵐の進路は極に向かって移動している。これは、一部の地域で最大風速が大きく変化することを意味する。[ 67 ] [ 68 ] 科学者は、熱帯低気圧の数は減少すると予想しているが、その強さは増加すると予想している。[ 68 ] 急速に強まる熱帯低気圧の数は増加している可能性が高い。[ 67 ] 気象および地震学的データは、近年の風によって引き起こされる世界の海洋波エネルギーの広範囲にわたる増加を示しており、これは気候変動による海洋上の嵐の強度の増加に起因すると考えられている。[ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] 航空にとって危険な大気乱流 (予測が困難、または高度を上げても回避できないもの)は、気候変動により増加する可能性がある。[ 72 ]
土地 IPCC第6次評価報告書には、平均土壌水分量の変化に関する予測が含まれていた。
カリフォルニア の干上がった湖底。2022年、同州は気候変動によって悪化した、1200年ぶりの深刻な干ばつに見舞われていた。
[ 73 ]
洪水 豪雨の発生頻度の増加により、洪水 が発生した場合、その被害はより深刻化する可能性が高い。[ 63 ] : 1155 降雨と洪水の相互作用は複雑である。洪水の発生頻度が減少すると予想される地域もある。これはいくつかの要因に依存する。これには、降雨量や融雪量の変化だけでなく、土壌水分 も含まれる。[ 63 ] : 1156 気候変動により、一部の地域では土壌が乾燥するため、降雨をより速やかに吸収する可能性がある。これにより、洪水は減少する。乾燥した土壌は硬くなることもある。この場合、豪雨は河川や湖に流れ込む。これにより、洪水のリスクが高まる。[ 63 ] : 1155
干ばつ 気候変動は干ばつ に関連する多くの要因に影響を与えます。これには、降雨量と雨水の蒸発 速度が含まれます。陸上の温暖化は、世界の多くの地域で干ばつの深刻度と頻度を高めます。[ 74 ] [ 63 ] : 1057 世界の熱帯および亜熱帯地域の一部では、地球温暖化により降雨量が減少する可能性が高いです。これにより、これらの地域は干ばつに見舞われやすくなります。干ばつは世界の多くの地域で悪化すると予想されています。これには、中央アメリカ、アマゾン、南アメリカ南西部が含まれます。また、西アフリカと南部アフリカも含まれます。地中海沿岸地域とオーストラリア南西部もこれらの地域の一部です。[ 63 ] : 1157
気温の上昇は蒸発量を増加させます。これにより土壌が乾燥し、植物のストレス が増加します。その結果、農業は被害を受けます。つまり、降雨量が全体的に比較的安定していると予想される地域でも、これらの影響を受けることになります。[ 63 ] : 1157 これらの地域には、中央ヨーロッパと北ヨーロッパが含まれます。気候変動の緩和策がなければ、2100年までに陸地の約3分の1が中程度またはそれ以上の深刻な干ばつに見舞われる可能性が高いです。 [ 63 ] : 1157 地球温暖化により、干ばつは過去よりも頻繁かつ激しくなっています。[ 75 ]
いくつかの社会的要因が干ばつの影響を悪化させる可能性がある。これらは、多くの地域での水需要の増加、人口増加、都市拡大である。[ 76 ] アグロフォレストリー などの土地再生 技術は、干ばつの影響を軽減するのに役立つ。[ 77 ]
山火事 2024年6月に発表された研究では、極端な火災の発生頻度と強度が2003年から2023年にかけて2倍以上に増加したと結論付けられています。焼失面積が減少したとしても、極端な火災は地球システムに大きな影響を与えます。
[ 78 ] 山火事災害(少なくとも10人の命を奪うか、100人以上に影響を与えるもの)は、ここ数十年で大幅に増加している。
[ 79 ] 気候変動は熱波と干ばつを激化させ、植生を乾燥させ、それが山火事の燃料となる。
[ 79 ] 気候変動は火災が発生しやすい気象条件 を助長し、山火事の 発生確率を高める。
気候変動は、山火事の主な自然発火源である落雷 を増加させ、それによって火災の数を増加させる可能性もある。[ 83 ]
一部の地域では、山火事の増加は気候変動に直接起因するものとされています。地球の過去の証拠からも、温暖な時期に火災が多く発生していたことが示されています。[ 84 ] 気候変動は蒸発散量を 増加させます。これにより、植生や土壌が乾燥する可能性があります。非常に乾燥した植生のある地域で火災が発生すると、急速に広がる可能性があります。気温の上昇は、火災シーズンを長くする可能性もあります。この時期は、特に雪が消えつつある地域で、深刻な山火事が発生する可能性が最も高い時期です。[ 85 ]
気象条件により山火事のリスクが高まっている。しかし、山火事で焼失した総面積は減少している。これは主にサバンナが 農地 に転換されたため、燃える木が少なくなったためである。計画的な野焼きは 米国とオーストラリアの先住民の慣習であり、山火事の発生を減らすことができる。[ 85 ]
山火事から放出される炭素は地球の大気中の二酸化炭素を増加させ、 温室効果 に寄与する。気候モデルはまだこの気候変動のフィードバックを 十分に反映していない。[ 33 ] : 20
地震活動および火山活動 気候変動に敏感な地域では、地球温暖化が進むにつれて噴火 の頻度と強度が変化する。氷河の後退 と降水量の増加は、噴火の可能性を高める可能性がある。2024年現在、政府機関は既にこれらの変化に対処しており、科学者は気候変動に最も敏感な火山をマッピングする作業を行っている。懸念される地域は、氷河が急速に溶けている 地域と、降水の影響を大きく受ける火山がある地域である。世界中の716の火山は、より極端な降水量の影響を受ける可能性がある。氷の融解と極端な降雨は、特に泥流 などの二次災害を増加させ、地盤の変位を引き起こすことで噴火予測を妨害する。[ 86 ]
地震は、地殻の断層にかかる応力の変化によって引き起こされることがあります。大雨、大雪、干ばつ、干ばつ時の人間による地下水の汲み上げの増加は、地殻の一部にかかる水の重量を増減させることで、地震を引き起こす可能性があります。したがって、気候変動によってより極端な気象現象が発生すると、地震も増加する可能性があります。氷河の後退は 、その下の地殻にかかる応力負荷を軽減し、氷河地震を引き起こします。たとえば、グリーンランドの氷河地震は 、夏季に頻度がピークに達し、地球温暖化への反応として、時間の経過とともに増加しています。[ 87 ] [ 88 ]
海面上昇は 地殻断層に圧力をかけ、地震のリスクを高める可能性もある。[ 89 ] [ 90 ]
グリーンランドでは、氷河の融解が地滑りを引き起こし 、 2023年9月に巨大津波 が発生した。世界中の地震センサーがその結果生じた振動を検知したが、その規模と継続時間は前例のないものであったため、当初科学者たちは原因を理解できなかった。その後の調査により、2023年9月16日に、山の麓の氷河が十分に融解した後に、標高1,200メートルの山頂が人里離れた ディクソンフィヨルド に崩落したことが原因であることが分かった。フィヨルドへの崩落は、今度は高さ200メートルの波を引き起こし、フィヨルド内の水が繰り返し往復運動することで、9日間にわたって世界中で検知可能な地震波が発生した。[ 91 ]
海洋 地球温暖化によって地球上に蓄積された過剰な熱のほぼ90%は海洋によって吸収された。[ 92 ] 気候変動は海洋のpH値の低下(海洋酸性化 と呼ばれる)を引き起こします。亜熱帯北太平洋の海洋観測所ALOHAにおける大気中のCO2 濃度 (百万分率体積、ppmv、赤)、海洋表面のpCO2濃度( μatm 、緑)、および海洋表面のpH(青)の時系列。[ 93 ] [ 94 ]
海面上昇 世界の平均海面は1880年以降約250ミリメートル(9.8 インチ)上昇しており [ 102 ] 、他の種類の洪水(高潮 や暴風雨による高潮 )が発生する高さが増している。 断続的な潮汐による浸水に加えて、長期的な海面上昇も発生します。NOAAは 、同一国内の海岸線でも海面上昇のレベルが異なると予測しています。[ 103 ] 海面は、約2万年前の最終氷期最盛期の終わり以来、概ね上昇し続けている。 [ 104 ] 1901年から2018年の間に、平均海面は 15~ 25cm上昇し、 1970年代以降は年間2.3mm上昇した。[ 105 ] : 1216 これ は 、少なくとも過去3000年間で海面が上昇した速度よりも速かった。[ 105 ] : 1216 2013年から2022年の10年間では、上昇率は年間4.62mmに加速した。[ 106 ] 人間 の活動による気候変動が 、この持続的な加速の主な原因である。[ 107 ] : 5、8 1993年から2018年の間に、氷床 と氷河の融解 が 海面上昇の44%を占め、さらに42%は水 の熱膨張 によるものであった。[ 108 ] : 1576
海面上昇は地球 の気温変化に数十年遅れて起こるため、すでに起こっている温暖化に対応して、現在から2050年までの間に海面上昇は加速し続けるだろう。[ 109 ] その後どうなるかは、将来の人間の温室効果ガス排出量 にかかっている。排出量を大幅に削減すれば、2050年から2100年の間に海面上昇は鈍化するだろう。その後、2020年代初頭から2100年までの間に 30cm(1 フィート)から1.0m (3 + 1 / 3 フィート)上昇する可能性があり、19世紀から2100年までの間に約60cm(2フィート)から130cm (4 + 1 / 2 フィート)上昇する可能性がある。排出量が多い場合は、逆にさらに加速し、 2100年までに50cm(1.6フィート)あるいは1.9m (6.2フィート)上昇する可能性がある。 [ 110 ] [ 107 ] [ 105 ] : 1302 長期的には、温暖化が現在の1.5 ℃にとどまる場合、今後2000年間で海面は2~ 3m(7~10フィート)上昇するだろう。産業革命以前の過去と比べて、海面は2.7 °F上昇するだろう。温暖化が5 °C(9.0 °F)でピークに達した場合、海面は19~22メートル(62~72フィート)上昇するだろう。[ 107 ] : 21 予想される洪水リスクの増加は、控えめな海面上昇シナリオでも非常に大きく、0.5メートル以下の上昇で10~1000に及ぶことが多い。[ 111 ]
氷雪 地球は1994年から2017年の間に28兆トンの氷を失い、地表の氷(氷床と氷河)の融解により世界の海面が34.6±3.1mm上昇した。[ 112 ] 氷の減少率は1990年代以降57%増加し、年間0.8兆トンから1.2兆トンになった。[ 112 ] 氷河の融解は気温上昇とほぼ線形関係にある。[ 113 ] 雪や氷で覆われた地球の領域である雪氷圏は、地球規模の気候変動に極めて敏感である。[ 114 ] 1981年 以降、陸上の積雪量は大幅に減少している。特に春季には、積雪量の減少が顕著に見られる。[ 115 ] 21世紀中には、ほぼすべての地域で積雪量の 減少が続くと予測されている。[ 116 ] : 39–69
氷床が減少する グリーンランド 氷床と西南極氷床 の融解は、長期にわたって海面上昇に寄与し続けるだろう。グリーンランド氷床の減少は主に上部からの融解によって引き起こされる。南極氷床の減少は、暖かい海水が流出氷河 を融解させることによって引き起こされる。[ 117 ] : 1215
西南極氷床の将来の融解は、高排出シナリオでは部分的な崩壊の結果として急激に起こる可能性がある。[ 121 ] : 595–596 氷床の一部は海面下の岩盤に接地している。そのため 、海洋氷床不安定性 の自己増幅プロセスに対して脆弱である可能性がある。海洋氷崖の不安定性 も部分的な崩壊に寄与する可能性がある。しかし、その重要性を示す証拠は限られている。[ 117 ] : 1269–1270 氷床の部分的な崩壊は、急速な海面上昇と局所的な海洋塩分濃度の低下につながる。それは数十年間、場合によっては数千年間も不可逆的である。[ 121 ] : 595–596 西南極氷床が完全に消失すると、5メートル(16 フィート) 以上の海面上昇を引き起こす。[ 122 ]
西南極氷床とは対照的に、グリーンランド氷床の融解は数千年かけてより緩やかに進行すると予測されている。[ 121 ] : 595-596 1 ℃(1.8 °F) (信頼度低)から4 ℃(7.2 °F) (信頼度中)の持続的な温暖化は、氷床の完全な消失につながる。これは、世界の海面を7m(23フィート)上昇させるだろう。[ 25 ] : 363 氷 の 消失 は、さらなる自己増幅フィードバックによって不可逆的になる可能性がある。これは、標高-表面質量収支フィードバックと呼ばれる。氷床上の氷が融解すると、標高が低下する。気温は低高度で高いため、これがさらなる融解を促進する。[ 25 ] : 362
海氷の減少 2023年半ばに南極の海氷面積が減少したことを報告した研究者らは、「以前は重要だった関係がもはや海氷の変動を支配しなくなる」という「体制転換」が起こっている可能性があると結論付けた。[ 123 ] 海氷は 入射する太陽放射の 50% ~ 70% を宇宙空間に反射します。入射する太陽エネルギーのうち、海洋によって反射されるのはわずか 6% です。[ 124 ] 気候が温暖化すると、雪や海氷に覆われる面積が減少します。海氷が溶けると、海洋がより多くのエネルギーを吸収するため、海洋が温暖化します。この氷のアルベドフィードバック は、気候変動の自己強化フィードバックです。[ 125 ] 海氷の大規模な測定は、衛星が使用されるようになってから初めて可能になりました。[ 126 ]
北極海の海氷は、近年の気候変動により面積と体積が減少しています。夏に融解する量が冬に再凍結する量よりも多くなっています。北極海の海氷の減少は21世紀初頭に加速しており、10年あたり4.7%の割合で減少しています。最初の衛星観測以来、50%以上減少しています。[ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] 1.5 ℃(2.7 °F) の温暖化では、氷のない夏はまれになると予想されています。2 ℃(3.6 °F) の温暖化では、少なくとも10年に1回は氷のない夏が発生すると予測されています。 [ 130 ] : 8 北極 は2050年より前に、夏の終わりには氷がなくなる可能性が高いです。[ 117 ] : 9
南極の海氷面積は年によって大きく変動します。そのため傾向を判断するのは難しく、2013年から2023年の間に記録的な高値と低値が観測されています。衛星観測 が始まった1979年以降の一般的な傾向はほぼ横ばいです。2015年から2023年の間に海氷は減少しましたが、変動が大きいため、これは顕著な傾向とは一致しません。[ 131 ]
野生生物と自然 2016年に発生したサンゴの白化 現象(海水温の上昇と海洋熱波が 原因の一部)の後、オーストラリアのグレートバリアリーフ の一部。近年の温暖化は、自然の生物システムに大きな影響を与えています。[ 136 ] : 81世界中の種が より寒い地域へ極方向へ移動しています。陸上では、種はより高い標高へ移動する可能性があります。海洋生物はより深い水域でより冷たい水を見つけます。[ 10 ] 気候変動は、2020年までの50年間で、さまざまな要因の中で3番目に大きな自然への影響をもたらしました。土地利用と海洋利用の変化と生物の直接的な搾取だけが、より大きな影響を与えました。[ 137 ]
気候変動が自然に及ぼす影響は、今後数十年でさらに大きくなる可能性が高い。[ 138 ] 気候変動によって引き起こされるストレスは、土地転換、土地劣化 、収穫、汚染など、生態系に対する他のストレスと組み合わさる。これらは、固有の生態系に重大な損害を与える恐れがある。それらは、生態系の完全な喪失や種の絶滅につながる可能性さえある。[ 139 ] [ 140 ] これは、生態系内の種間の重要な相互作用 を阻害する可能性がある。これは、ある場所の種が温暖化する生息地から同じ速度で離れるわけではないためである。その結果、生態系の機能の仕方が急速に変化する。[ 10 ] 影響には、地域の降雨パターンの変化、多くの地域での樹木や植物の葉の早期化、種の高緯度および高高度への移動、[ 141 ] 鳥の渡りの変化、海洋のプランクトンや魚が寒冷地適応群集から温暖地適応群集へ移行することなどが含まれる。[ 142 ]
陸と海洋の生態系のこれらの変化は、人間の幸福に直接的な影響を及ぼします。[ 143 ] [ 144 ] : 385 例えば、海洋生態系は沿岸保護に役立ち、食料を提供します。[ 144 ] : 385 淡水と陸の生態系は、人間の消費用水を提供できます。さらに、これらの生態系は炭素を貯蔵できます。これは気候システムの安定化に役立ちます。[ 143 ]
健康、食料安全保障、水安全保障人間には気候ニッチがあります。これは、人間が繁栄できる特定の温度範囲です。そのニッチの外では、条件は好ましくありません。これは、健康、食料安全保障などに悪影響を及ぼします。このニッチは、年間平均気温が29 ℃未満です。2023年5月現在、6000万人がこのニッチの外に住んでいます。気温が0.1度上昇するごとに、1億4000万人がこのニッチから追いやられるでしょう。[ 174 ]
健康
メンタルヘルス 気候変動の心理的影響 とは、気候変動が個人の精神的および感情的な幸福に及ぼす影響を指します。[ 178 ] また、気候変動の影響を受ける地域から影響が少ないと認識される地域へ移住したいという衝動など、集団とその行動に対するより一般的な影響にも関連する可能性があります。これらの影響はさまざまな形で現れ、あらゆる年齢層や背景の人々に影響を与える可能性があります。
気候変動の影響がより具体的かつ影響力のあるものになるにつれて、気候変動がメンタルヘルスとウェルビーイングに及ぼす影響が記録されています。これは特に脆弱な人々や既存の重度の精神疾患 を抱えている人々に当てはまります。[ 179 ] これらの影響は、直接的、間接的、または認識を介して発生する3つの大きな経路があります。[ 180 ] 直接的な経路には、極端な気象 現象への曝露によって引き起こされるストレス関連の症状が含まれます。これには、心的外傷後ストレス障害 (PTSD)が含まれます。科学的研究は、メンタルヘルスといくつかの気候関連の曝露を関連付けています。これには、熱、湿度、降雨、干ばつ、山火事、洪水が含まれます。[ 181 ] 間接的な経路は、経済活動や社会活動の混乱です。たとえば、農地の生産能力が低下する場合などです。[ 181 ] 3番目の経路は、気候変動の脅威を単に認識することであり、直接影響を受けていない個人にも影響があります。[ 180 ] これは特に、将来の世代の生活の質に対する不安という形で現れる。[ 182 ]
食料安全保障 2 つの共通社会経済経路 (ベースライン SSP2 および、世界的な競争と紛争が激しいシナリオである SSP3) の下での平均食料供給量 (一人当たりの カロリー消費量で表される)、飢餓リスクのある人口、および障害調整生命年 の予測変化。赤とオレンジの線は、将来の排出量とそれに伴う気候変動の強度が高い場合と低い場合を想定した SSP3 の予測を示しています。[ 183 ] 気候変動は世界中の農業と食料生産に影響を与える。その理由には、大気中の二酸化炭素濃度の上昇の影響が含まれる。気温の上昇、降水量と蒸散量の変化も 要因 である。異常気象の頻度の増加、雑草、害虫、病原菌の 圧力の変化も他の要因である。[ 184 ] : 282 干ばつは作物の不作と家畜の牧草地の喪失をもたらす。[ 185 ] 家畜の損失と成長不良は、乳量と肉の生産量の減少につながる。[ 186 ] 不耕起栽培を 行う農業地域では、土壌侵食速度は土壌堆積速度の10~20倍である。耕起を 行う地域では100倍である。気候変動はこの種の土地劣化と砂漠化 を悪化させる。[ 11 ] : 5
気候変動は土地と水資源にさらなるストレスを与え、生計、生物多様性、農業食料システムに対する既存のリスクを悪化させています。食料やその他の製品に対する需要の増加、土地の劣化、気候変動、生物多様性の損失により、この傾向は継続すると予測されています。土地、土壌、水資源を含む農業食料システムのすべての構成要素に影響を及ぼし、気候変動の影響は気温の上昇、降水パターンの変化、干ばつや洪水などの極端な事象の発生頻度の増加という形でますます明らかになっています。異常気象によって引き起こされる災害の頻度と強度の増加は、食料生産に前例のない損害を与えており、2025年の年間損失は1,230億米ドルと推定され、これは世界の農業国内総生産の5%に相当します。[ 187 ]
気候変動は、食料安全保障の4つの柱すべてに悪影響を及ぼすと予測されています。食料の入手可能性に影響を及ぼし、価格、食料の質、食料システムの安定性を通じて食料へのアクセスしやすさにも影響を及ぼします。[ 188 ] 気候変動はすでに小麦やその他の主食の生産性に影響を与えています。[ 189 ] [ 190 ]
多くの地域では、地球温暖化と生化学的サイクル の変化により、漁獲量がすでに減少しています。 乱獲 と相まって、温暖化する海水は海洋の魚の量を減少させます。[ 3 ] : 12 温暖化1度につき、海洋バイオマスは 約5%減少すると予想されています。熱帯および亜熱帯の海が最も影響を受けますが、極地の海には魚が多くいる可能性があります。[ 191 ]
水資源の安全保障 水資源は気候変動によってさまざまな形で影響を受ける可能性があります。例えば、干ばつや干ばつによって、利用可能な淡水の総量が変化する可能性があります。大雨や洪水は水質に影響を与える可能性があります。これらは、地表流出の 増加によって汚染物質を水域に運び込む可能性があります。沿岸地域では、海面の上昇や嵐の激化により、より多くの塩分が水資源に流入する可能性があります。気温の上昇も直接的に水質を悪化させます。これは、暖かい水には酸素が少ないためです。[ 192 ] 水循環 の変化は、既存および将来の水インフラを脅かします。水インフラへの投資計画を立てることはより困難になります。これは、将来の水循環の変動性について大きな不確実性があるためです。[ 193 ]
15億人から25億人が、定期的に水不足の 問題を抱える地域に住んでいます。地球温暖化が4 ℃(7.2 °F) に達すると、水不足の影響を受ける人は約2倍になります。[ 192 ] 水資源は、ほとんどの乾燥した亜熱帯 地域と中緯度地域 で減少する可能性が高いですが、高緯度地域では増加します。ただし、河川流量の変動により、水資源が増加した地域でも、短期的にはさらなる不足 が発生する可能性があります。[ 194 ] : 251 インド、中国、米国、アフリカの乾燥地域では、干ばつと干ばつがすでに水の利用可能性に影響を与えています。[ 192 ]
人間の居住地 気候変動は、北極、アフリカ、小島嶼、アジアの巨大デルタ、中東 地域に特に影響を与える可能性が高い。[ 195 ] [ 196 ] 低緯度の開発途上地域は、気候変動による悪影響を受けるリスクが最も高い。[ 171 ] : 795–796東南アジア諸国連合 (ASEAN)の10カ国は、気候変動の悪影響に対して世界で最も脆弱な国々の一つである。ASEANの気候変動緩和努力は、同地域が直面する気候変動の脅威に見合っていない。[ 197 ]
熱による影響 高排出シナリオにおける将来の人口分布と極端な暑さの重複[ 198 ] 人口の3分の1が居住する地域は、50年以内にサハラ砂漠の最も暑い地域と同じくらい暑くなる可能性がある。これは、人口増加のパターンが変わらず、移住もなければ、温室効果ガスの排出量が急速に増加し続ける場合に起こる。これらの地域で予測される平均気温は29 ℃(84 °F) を超え、「人間の温度ニッチ」から外れている。これは、人間にとって生物学的に適した気候の範囲であり、過去の平均年間気温のデータに基づいている。最も影響を受ける地域は、適応能力が ほとんどない。[ 199 ] [ 200 ]
気候変動と都市ヒートアイランド現象 による極端な高温への曝露の増加は、都市居住地を脅かしている。[ 201 ] これは、熱ストレスに耐えられない都市の樹木 による日陰の喪失によってさらに悪化する。 [ 202 ]
2019年、チューリッヒ工科大学 のクロウザー研究室は 、世界520の主要都市の気候条件と2050年の都市の予測気候条件を照合しました。その結果、主要都市の22%は、現在どの都市にも存在しない気候条件になることがわかりました。たとえば、2050年のロンドンは、2019年のオーストラリアのメルボルンと似た気候になるでしょう。アテネとマドリードは、モロッコのフェズのような気候になるでしょう。ケニアのナイロビは、モザンビークのマプトのような気候になるでしょう。インドのプネは、マリのバマコのような気候になり、バマコはニジェールのニアメのような気候になるでしょう。ブラジリアは、ブラジルのゴイアニアのような気候になるでしょう。[ 203 ] [ 204 ]
社会への影響 GDP への損害の推定値は大きく異なり、この損害予測手法でさえ、気候の転換点、気候変動による極端な事象、人間の健康への影響、資源や移住に起因する紛争、地政学的緊張、自然災害によるリスク、海面上昇の影響を考慮していない。[ 216 ] Climate change has many impacts on society.[ 217] It affects health , the availability of drinking water and food, inequality and economic growth. The effects of climate change are often interlinked. They can exacerbate each other as well as existing vulnerabilities.[ 218] [ 219] [ 220] Some areas may become too hot for humans to live in.[ 221] [ 222] Climate-related changes or disasters may lead people in some areas to move to other parts of the country or to other countries.
Some scientists describe the effects of climate change, with continuing increases in greenhouse gas emissions, as a "climate emergency" or "climate crisis ".[ 223] [ 224] Some researchers[ 225] [ 226] and activists[ 227] describe them as an existential threat to civilization. Some define these threats under climate security . The consequences of climate change, and the failure to address it, can distract people from tackling its root causes. This leads to what some researchers have termed a "climate doom loop".[ 228]
Displacement and migration Displacement is when people move within a country. Migration is when they move to another country. Some people use the terms interchangeably. Climate change affects displacement in several ways. More frequent and severe weather-related disasters may increase involuntary displacement. These destroy homes and habitats. Climate impacts such as desertification and rising sea levels gradually erode livelihoods. They force communities to abandon traditional homelands. Other forms of migration are adaptive and voluntary. They are based on individual or household decisions.[ 229] : 1079 On the other hand, some households may fall into poverty or get poorer due to climate change. This limits their ability to move to less affected areas.[ 230]
Migration due to climate and weather is usually within countries. But it is long-distance. Slow-onset disasters such as droughts and heat are more likely to cause long-term migration than weather disasters like floods.[ 230] Migration due to desertification and reduced soil fertility is typically from rural areas in developing countries to towns and cities.[ 231] : 109
国内避難民監視センター によると、2020年には異常気象により約3,000万人が避難を余儀なくされた。暴力と戦争により同年には約1,000万人が避難を余儀なくされた。これらの紛争には気候変動が影響した可能性がある。[ 232 ] [ 233 ] 2018年、世界銀行は気候変動により2050年までに3,100万人から1億4,300万人が国内移住する と推定した。これは、作物の不作、水不足、海面上昇から逃れるためである。この調査はサハラ以南アフリカ、南アジア、ラテンアメリカのみを対象としていた。[ 234 ] [ 235 ]
マーシャル諸島 では海面が上昇し、村の端まで水が迫っている(ドキュメンタリー映画『ワン・ワード 』より)。
社会的弱者グループへの影響 気候変動は、コミュニティ内の人々に同じように影響を与えるわけではありません。女性、高齢者、宗教的少数派、難民などの脆弱なグループには、他の人々よりも大きな影響を与える可能性があります。[ 250 ]
障害のある人々。気候変動が障害者に与える影響は、活動家や擁護団体によって指摘されているほか、UNHCRが気候変動と障害者の権利に関する決議を採択したことでも明らかになっている。[ 1 ] 貧困層の人々 :気候変動は、世界中の低所得地域や開発途上国の貧困層に不均衡な影響を与えています。 [ 1 ] 貧困層は、気候変動にさらされる機会が多く、脆弱性が高いため、気候変動の悪影響を受ける可能性が高くなります。[ 251 ] 2020年の世界銀行の論文では、気候変動により2030年までに3200万人から1億3200万人が新たに極度の貧困に陥ると推定されています。[ 252 ] 女性 :気候変動はジェンダー不平等を増大させる。[ 253 ] 女性の経済的自立能力を低下させ、[ 254 ] 女性の社会的および政治的権利に全体的に悪影響を及ぼす。これは特に農業に大きく依存している経済において顕著である。[ 253 ] [ 1 ] 先住民 :先住民コミュニティは、食料やその他の必需品を環境に依存する傾向が強い。そのため、生態系の撹乱に対してより脆弱である。[ 255 ] 世界中の先住民コミュニティは、一般的に非先住民コミュニティよりも経済的に大きな不利を抱えている。これは、彼らが経験してきた抑圧によるものである。これらの不利には、教育や仕事へのアクセスが少ないこと、貧困率が高いことなどが含まれる。これらすべてが、彼らを気候変動に対してより脆弱にしている。[ 256 ] 子供 :ランセット誌の健康と気候変動に関するレビューでは、地球温暖化の影響を最も受けやすいグループに子供が挙げられています。[ 257 ] 14歳未満の子供は、環境要因で死亡する可能性が44%高くなります。[ 258 ] 2026年7月、プラン・インターナショナル とシドニー工科大学 が行った調査の中間報告によると、アジア太平洋地域(特にバングラデシュ、ネパール、ソロモン諸島 )における気候変動の影響は、特に思春期の少女たちの生活に顕著に表れていることが示された。洪水やその他の自然災害により家族が生活の糧を失い、収入が途絶えた気候変動によるストレスの時期には、児童婚の蔓延が増加した。 国際救助委員会 によると、このような災害の後、家族が娘を家に留めて教育費を払う余裕がなくなったため、児童婚の割合は39%にまで上昇した。[ 259 ]
社会崩壊の可能性 気候変動は、長い間、人類にとって深刻なリスクであるとされてきました。気候変動を存亡の危機 として捉えることは、気候変動運動における重要なテーマとして浮上しています。小島嶼国 の人々もこのテーマを使用しています。このテーマに関する広範な研究は行われていません。存亡の危機とは、人類の絶滅を引き起こし たり、地球上の知的生命の可能性を破壊したりする可能性のある脅威です。[ 260 ] 気候変動の主なリスクは、この定義には当てはまりません。しかし、いくつかの主な気候リスクは、人々の生存能力に影響を与えます。たとえば、ある地域が生存するには暑すぎる状態になったり、海面上昇によって特定の場所での生活が不可能になったりする可能性があります。[ 261 ] [ 262 ] [ 260 ]
2024年10月現在、社会崩壊の可能性が高まり、気候変動と社会崩壊について論じる記事の数が急増している。主要な気候科学者たちは、「気候変動は、より根深いシステム上の問題である生態系の過剰消費の明白な症状であり、生態系の過剰消費は本質的に不安定な状態であり、永久に持続することはできない」と強調している。それを防ぐために、彼らは化石燃料の 段階的削減、メタン排出量 、過剰消費 、出生率 の削減、植物性食品への転換、 生態系の 保護と回復、社会正義 を含む生態学的 脱成長経済の 採用を提案している。気候変動教育は 世界中のコアカリキュラムに統合されるべきである。[ 263 ] [ 264 ]
経済的影響 地球温暖化による地域ごとの経済影響の中央値は、現在と比較して2050年までに予測される。[ 265 ] 蓄積された長寿命温室効果ガスによる地球温暖化効果の非線形的な増加は、60年間の経済的損害に寄与し、その損害額は30年間の損害額の5倍以上と推定されている(図参照)。ネイチャー 誌の記事では、過去の排出による将来の損害額は、同じ排出による過去の損害額よりも少なくとも1桁大きいと推定されている。[ 266 ] 地球温暖化の影響に関する経済予測は大きく異なっている。適応が不十分な場合、影響はさらに深刻になる。[ 267 ] 経済モデルは、壊滅的な気候変動の影響を過小評価する可能性がある。損失を推定する際、経済学者は割引率を 選択する。これは、将来の時点と比較して、現在どれだけ財や現金を持っていることを好むかを決定する。高い割引率を使用すると、経済的損失を過小評価する可能性がある。これは、将来の世代の損失はそれほど重く見られないからである。[ 268 ]
気温の上昇が大きいほど、経済的影響も大きくなります。[ 269 ] 科学者たちは、1.5 ℃(2.7 °F)の温暖化と3.66 ℃(6.59 °F)の温暖化の影響を比較しました 。彼らは、この高い数値を、排出を止める努力をしない場合を表すために使用しています。彼らは、1.5 ℃での損害総額は3.66 ℃での損害総額より90%少ないことを発見しました。[ 158 ] : 256ある研究では、温暖化を3 ℃(5.4 °F) に制限した場合、今世紀末の世界のGDPは3.5%減少することが分かりました。この研究では、転換点 の潜在的な影響は除外されています。別の研究では、転換点を除外すると、世界経済への影響が2~8倍過小評価されることが分かりました。[ 158 ] : 256 別の研究では、2050 年までに気温が2 °C (3.6 °F) 上昇すると、世界の GDP が 2.5% ~ 7.5% 減少することがわかった。このシナリオでは、2100 年までに気温が4 °C (7.2 °F) 上昇する。最悪の場合、世界の GDP が 30% 減少する可能性がある。[ 270 ] 過去 120 年間のデータを確認した 2024 年の研究では、気候変動によってすでに福祉が 29% 減少しており、気温がさらに上昇するとその数は 47% に増加するとわかった。1960 年~ 2019 年の間の気温上昇だけでも、現在の一人当たり GDP が 18% 減少している。1 度の温暖化で世界の GDP が 12% 減少する。2100 年までに 3 度上昇すると、資本が 50% 減少する。その影響は、1929 年の大恐慌を 永久に経験するのと似ている。この研究によると、炭素の正しい社会的コストは、CO2 1 トンあたり1065ドルである。[ 271 ] [ 272 ]
世界的な損失は、1970年代以降、異常気象によるコストが急速に増加していることを示している。[ 136 ] : 110 社会経済的要因が、世界的な損失の傾向に寄与している。これらの要因には、人口増加と富の増加が含まれる。[ 273 ] 地域的な気候要因も役割を果たしている。これには、降水量の変化と洪水現象が含まれる。社会経済的要因と気候変動が、観察された傾向に及ぼす相対的な影響を定量化することは難しい。[ 274 ] この傾向は、社会システムが気候変動に対してますます脆弱になっていることを示唆している。[ 274 ]
2026年にNature誌 に掲載された研究では、1990年から2020年までの米国の二酸化炭素排出量により、2020年までに累積で10.2兆ドルの損害が発生し、その約30%が米国内で発生したと推定されている。 [ 275 ] 中国からの損害は8.7兆ドル、EUからの損害は6.42兆ドルと推定されている。[ 275 ] 研究者らは、過去の排出量による将来の損害は、同じ排出量による過去の損害よりも少なくとも1桁大きいと述べている。[ 275 ]
経済的不平等 裕福な国々が気候変動を最も加速させてきた。[ 276 ] 気候変動は世界的な経済格差の一因となっている。寒冷地域の裕福な国々は、気候変動による経済的な影響をほとんど受けていないか、あるいは恩恵を受けている可能性がある。一方、温暖化が起こらなかったとしたら、貧しい暑い国々の経済成長はそれほど大きくなかっただろう。[ 277 ] [ 278 ]
大きな影響を受けたセクター 気候変動は、天候に直接影響を受ける経済セクターに、他のセクターよりも大きな影響を与えます。[ 279 ] 農業、漁業、林業に大きな影響を与えます。[ 280 ] また、観光業やエネルギーセクターにも影響を与えます。[ 279 ] 農業と林業は、干ばつや猛暑により経済的損失を被っています。[ 281 ] 地球温暖化が1.5℃を超えると 、観光業や屋外での労働が適応できる範囲には限界があるかもしれません。[ 282 ]
エネルギー分野では、火力発電所は冷却に水を必要とします。気候変動は干ばつや淡水不足の可能性を高める可能性があります。運転温度の上昇は効率を低下させ、出力を減少させます。[ 283 ] 水力発電は 、河川流量などの水循環の変化の影響を受けます。河川流量の減少は、水力発電に依存している地域や国で電力不足を引き起こす可能性があります。気温の上昇、水流量の減少、降雨量の変化により、今世紀末までに年間総エネルギー生産量が7%減少する可能性があります。[ 283 ] 気候変動は石油および天然ガスのインフラにも影響を与えます。これはまた、暴風雨、サイクロン、洪水、海面上昇などの災害リスクの増加に対して脆弱です。[ 284 ]
地球温暖化は保険および金融サービス部門に影響を与えます。[ 158 ] : 212-213、228、252保険はリスク を 管理するための重要なツールです。しかし、貧困世帯には利用できないことがよくあります。気候変動により、洪水保険などの特定の種類の保険の保険料が上昇しています。気候変動への適応が不十分なため、リスクが増加するにつれて、人々が支払える金額と保険のコストとの間のギャップがさらに拡大します。[ 285 ] 2019年にミュンヘン再 保険は、気候変動により、平均所得以下または同等の世帯にとって住宅保険が支払えなくなる可能性があると述べました。[ 286 ]
気候変動はパナマ運河 に影響を与えることで、すでに海運業界に 影響を及ぼし始めている可能性がある。気候変動に関連している可能性のある降雨不足により、運河を通過する船舶の数は1日あたり36隻から22隻に減少し、2024年2月には18隻になると予想されている。[ 287 ]
情報源 この記事は、 無料コンテンツ 作品からのテキストを組み込んでいます。CC BY 4.0ライセンス ( ライセンスステートメント/許可)に基づき使用しています。テキストは 、 国際連合食糧農業機関(FAO)発行の 「世界の土地と水資源の現状:2025年版」 から引用しています。
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外部リンク IPCC第1作業部会(WG I)。気候変動に関する政府間パネルのグループ で、気候システムと気候変動の物理的・科学的側面を評価する。 世界気象機関 による気候情報気候変動 国連経済社会局 持続可能な開発 英国気象庁 による気候変動の影響国連環境計画と気候危機 気候危機には歴史がある。ミミ・アイゼンとウルスラ・ウォルフ=ロッカによる年表。