世界の平均海面水位は1880年以降約25センチメートル(9.8 インチ)上昇した。 [ 1 ] 1992年から2019年までの海面高度の変化:青色の領域は海面が低下した地域、オレンジ色/赤色の領域は海面が上昇した地域を示しています(この視覚化は衛星データに基づいています)。[ 2 ] 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。 [ 3 ] 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。[ 4 ] : 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。[ 4 ] : 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。 [ 5 ] 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。[ 6 ] : 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。[ 7 ] : 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。[ 8 ] 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)または1.9m (6.2フィート)上昇する可能性がある。 [ 9 ] [ 6 ] [ 4 ] : 1302 長期的には、温暖化が現在の1.5 ℃(2.7 )にとどまる場合、今後2000年間で海面上昇は2~ 3m(7~10 フィート) に達するだろう。産業革命以前の過去と比較して、海面水位は°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、海面水位は 19〜22 メートル (62〜72 フィート) 上昇するだろう。[ 6 ] : 21 予想される洪水リスクの増加は、控えめな海面水位上昇シナリオでも非常に大きいことが多く、0.5 m 以下の上昇では 10 から 1000 に及ぶ。[ 10 ]
海面上昇は地球上のすべての沿岸住民に影響を与えます。[ 11 ] これは、洪水、高潮 、大潮 、津波 に対する脆弱性の増加などを通じて起こります。多くの連鎖的な影響があります。マングローブ湿地 などの沿岸生態系 の喪失につながります。灌漑 用水の塩分濃度の上昇 により、作物の収穫量 が減少する可能性があります。港湾の損傷は海上貿易を混乱させます。[ 12 ] [ 13 ] 2050年までに予測される海面上昇は、現在数千万人が居住している地域を毎年洪水にさらすことになります。温室効果ガスの排出量を大幅に削減しなければ、今世紀後半には数億人にまで増加する可能性があります。[ 14 ]
潮位差 や地盤沈下 などの地域的要因は、影響の深刻さに大きく影響します。たとえば、米国の海面上昇は 今世紀末までに世界平均の2~3倍になる可能性が高いです。[ 15 ] [ 16 ] しかし、海面上昇の影響を最も受けやすい20か国のうち、インドネシア 、バングラデシュ 、フィリピンを含む12か国はアジアにあります。[ 17 ] 生態系や国の回復力と適応能力 も異なるため、影響の程度は異なります。[ 18 ] 近い将来、人間人口に 最も大きな影響が出るのは、環礁 を含むカリブ海 と太平洋の低地の島々 です。海面上昇により、今世紀後半にはこれらの島々の多くが居住不可能になるでしょう。[ 19 ]
社会はさまざまな方法で海面上昇に適応することができます。管理された後退 、海岸の変化への対応、 防潮堤 などの強固な建設方法による海面上昇からの保護[ 20 ] は、ハードなアプローチです。砂丘の再生 や砂浜の養浜 などのソフトなアプローチもあります。これらの適応戦略は、時には同時に行われます。また、別の戦略の中から選択しなければならない場合もあります。[ 21 ] 貧しい国々は、豊かな国々と同じように海面上昇に適応するためのアプローチを実施するのに苦労するかもしれません。
海面上昇は、その影響が人口全体に均等に分布しているわけではないため、環境正義の枠組みを通して研究されてきた。[ 22 ] 研究によると、社会的および経済的に脆弱なコミュニティは、沿岸洪水のリスクが高く、適応や移転のための資源が少ないことが多い。[ 23 ]
海面上昇は、沿岸部や島嶼部の住民の移住や移転にもつながる可能性があり、その中には先祖伝来の土地と密接な文化的慣習を持つ先住民コミュニティも含まれる。移転の取り組みには、コミュニティ組織や農業慣習の維持に関する課題も伴う可能性がある。[ 24 ]
観察結果 地球は1994年から2017年の間に28 兆トンの氷を失い、氷床と氷河によって世界の海面が34.6±3.1mm上昇した。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。[ 25 ] 1901年から2018年の間に、世界の平均海面は約20cm上昇しました。 [ 6 ] 衛星 レーダー 測定 から得られたより精密なデータでは、 1993年から2017年にかけて 7.5cm 上昇したことがわかりました( 平均2.9mm / 年 ) 。[ 7 ] これは2013年から2022年にかけて4.62mm / 年 に加速しました。[ 5 ] 古気候 データによると、少なくとも過去3,000年間で海面がこれほど速く上昇したことはありませんでした。[ 4 ] : 1216 2025 年10月に発表された研究論文では、過去11,700年間の世界の海面曲線が更新され、1900年以降の世界の平均海面上昇は、少なくとも過去4,000年間のどの世紀よりも速いことがわかりました。[ 26 ]
海面上昇は地球全体で均一ですが、一部の陸塊は沈下 (地盤の沈下または沈下)または氷河期後の隆起 (氷が溶けて重量が減少することで地盤が上昇)の結果として上下に移動しています。そのため、局所的な相対的海面 上昇は、地球全体の平均よりも高い場合も低い場合もあります。氷塊の変化は、重力によって地球上の海水の分布にも影響を与えます。[ 27 ] [ 28 ]
予測
予測に用いられる手法 さまざまなアプローチによる、低排出シナリオ、高排出シナリオ(RCP 8.5、左下)、および中間シナリオにおける海面上昇。温暖化が小さい場合は予測は非常に似ていますが、気温の上昇に伴って意見の相違が大きくなります[ 29 ] 。 将来の海面上昇 (SLR) を予測するために、いくつかの補完的なアプローチが用いられています。[ 29 ] 1つはプロセスベースのモデリングで、氷床モデルによって氷の融解を計算し、 一般循環モデル によって海水温の上昇と膨張を計算し、これらの寄与を合計します。[ 30 ] 一方、いわゆる半経験的アプローチでは、統計的手法と基本的な物理モデリングを、観測された最近の海面上昇と、より古い歴史的な地質学的データからの復元 (古気候 モデリングとして知られています) に適用します。[ 31 ] これは、過去の IPCC 報告書 (2007 年の第 4 次評価報告書 など) におけるプロセスベースのモデル予測が、すでに観測されている海面上昇を過小評価していることが判明したため開発されました。[ 30 ]
2013 年までに、モデリングの改善によりこの問題は解決され、2100 年のモデル予測と半経験的予測は現在非常に似通っている。[ 30 ] [ 29 ] しかし、半経験的推定は利用可能な観測の質に依存し、非線形性を表現するのに苦労しており、十分な情報がないプロセスはモデル化できない。[ 30 ] したがって、別のアプローチは、構造化専門家判断 (SEJ) として知られる方法で多数の科学者の意見を組み合わせることである。[ 29 ] いくつかの分析では、化石燃料の使用が無期限に続き、すべての極地と山岳の氷が溶けると、世界の海面が最大 216 フィート上昇する可能性があることが示唆されている。[ 32 ]
これらの主要なアプローチにはバリエーションが存在する。[ 29 ] 例えば、大規模な気候モデルは計算コストが高いため、特定の地域での洪水リスクの予測など、より単純なタスクには、より単純なモデルが代わりによく使用される。構造化された専門家の判断は、モデリングと組み合わせて、どの結果がより起こりやすいか、または起こりにくいかを判断するために使用できる。これは「シフトSEJ」として知られている。半経験的手法は、いわゆる「中程度の複雑さ」のモデルと組み合わせることができる。[ 29 ] 2016年以降、一部の氷床モデリングは、南極でいわゆる氷崖不安定性を示し、その結果、他のシミュレーションよりもはるかに速い崩壊と後退が生じる。[ 33 ] [ 34 ] 温暖化が低い場合は違いは限定的だが、温暖化レベルが高い場合は、氷崖不安定性は他のどのアプローチよりもはるかに大きな海面上昇を予測する。[ 29 ]
この研究によると、この傾向が続けば、今後30年間で世界の海面はさらに6.6インチ(169ミリメートル)上昇すると予想され、 2100年までに1.75℃の温暖化で16.63インチ(42.25センチメートル)上昇することになるという。 [ 35 ]
21世紀の予測 米国地球変動研究プログラム が2017年に発表した、過去の海面水位の復元と2100年までの予測。[ 36 ] RCPは、将来の温室効果ガス濃度に関するさまざまなシナリオです。気候変動に関する政府間パネル(IPCC) は、気候変動に関する最大かつ最も影響力のある科学機関であり、1990年以来、主要な報告書ごとに21世紀の海面上昇に関するいくつかのもっともらしいシナリオを提供しています。シナリオ間の違いは主に、将来の温室効果ガス 排出量に関する不確実性によるものです。これらは将来の経済発展と、予測が難しい将来の政治行動に依存します。各シナリオは、未知の要素を反映するために、下限と上限を持つ範囲として海面上昇の推定値を提供します。2013~2014年の第5次評価報告書(AR5)のシナリオは 代表濃度経路 (RCP)と呼ばれ、 IPCC第6次評価報告書 (AR6)のシナリオは共有社会経済経路 (SSP)として知られています。両者の大きな違いは、AR6にSSP1-1.9が追加されたことです。これは、パリ協定の 最良の目標である1.5 ℃(2.7 °F) の達成を表しています。その場合、2100年までの海面上昇の可能性のある範囲は28~ 55cm(11~ 21 + 1 / 2 インチ) である。[ 4 ] : 1302
2021年のIPCC報告書では、前回の報告書(左上)よりも広い視野を示すために3つのステップが踏まれました。2020年の最新の氷床モデル 予測(左下)、氷崖の不安定性の可能性をモデル化した研究(右上)、グリーンランドと南極からの海面上昇に関する専門家による複合予測(右下)がすべて考慮されてから、予測が決定されました。右側の予測は、1.5m(5フィート)ではなく2.5m(8+1/3フィート)で終わる、より大きなスケールを 使用 し ている こと に 注意 し て ください [ 37 ] 。 AR5 の最低シナリオ RCP2.6 では、温室効果ガスの排出量が十分に低く、2100 年までに温暖化を2 °C (3.6 °F) に抑えるという目標を達成できるとされています。このシナリオでは、2100 年の海面上昇は約44 cm (17 インチ) で、範囲は28~61 cm (11~24 インチ) とされています。「中程度」のシナリオでは、CO 2 排出量が ピークに達するまでに 10 年か 20 年かかり、大気中の濃度 が2070 年代まで横ばいにならないとされており、これは RCP 4.5 と呼ばれています。このシナリオにおける海面上昇の可能性範囲は36~71 cm (14~28 インチ ) です。RCP8.5 経路の最高シナリオでは、海面は52 ~ 98 cm ( 20 + 1/2 ~ 38 + 1/2 インチ ) 上昇するとされています。[ 28 ] [ 38 ] AR6では両シナリオに対応する数値が示されていたが、いずれの場合も海面上昇幅は大きくなると推定された。AR6では、SSP1-2.6シナリオでは2100年までに32~62cm ( 12 + 1 / 2 ~ 24 + 1 / 2 インチ) の上昇が見込まれる。「中程度の」SSP2-4.5シナリオでは2100年までに44~76cm ( 17 + 1 / 2 ~30 インチ ) の上昇、SSP5-8.5シナリオでは65~101cm ( 25 + 1 / 2 ~40 インチ) の上昇が見込まれる。[ 4 ] : 1302
AR6 における予測の全般的な増加は、氷床モデリングの改善と構造化された専門家の判断の組み込みの後にもたらされた。[ 37 ] これらの決定は、グリーンランドと南極 で 観測された氷床の侵食が2020 年までに AR5 予測の上限範囲に達したこと、[ 39 ] [ 40 ] および AR5 予測は観測された海面上昇傾向の外挿に比べて遅すぎる可能性が高いという発見があった一方で、その後の報告書ではこの点が改善されていたことから行われた。[ 41 ] さらに、AR5 は、海洋氷床や海洋氷崖の不安定性などの「信頼性の低い」プロセスの影響の詳細な推定を除外しているとして、複数の研究者から批判された。[ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] これらのプロセスは、氷の損失を大幅に加速させ、今世紀中に海面上昇に「数十センチメートル」を加える可能性がある。[ 28 ] AR6には、これらのプロセスが発生するSSP5-8.5のバージョンが含まれており、その場合、2100年までに最大1.6m ( 5 + 1 / 3 フィート) の海面上昇は排除できない。[ 4 ] : 1302
不安定過程の役割 海洋氷床(上)と海洋氷崖(下)の不安定性の段階。破線は、氷崖の不安定性が適用される場合、後退がはるかに速くなることを示しています[ 45 ]。 海面上昇予測における最大の不確実性は、いわゆる海洋氷床不安定性 (MISI)および海洋氷崖不安定性 (MICI)に関連している。[ 46 ] [ 4 ] : 1302 これらのプロセスは主に西南極氷床に関連しているが、グリーンランドの氷河の一部にも当てはまる可能性がある。[ 45 ] 前者は、氷河が後退(後方傾斜)した岩盤上で大部分が水没している場合、氷河の後退が続くにつれて水が氷河の高さをますます溶かし、それによって氷河の崩壊が自然に加速されることを示唆している。これは広く受け入れられているが、モデル化は難しい。[ 46 ] [ 45 ]
後者の説では、地上高が約 90 m (295 + 1/2 フィート) を超え、基底 (地下) 高さが約 800 m (2,624 + 1/2 フィート) の沿岸氷崖は、支え ている 氷 棚 が なくなる と 、 自重 で 急速 に 崩壊 する 可能 性が高いとされている。[ 45 ] 崩壊 する と 、それに続く氷塊も同様の不安定性にさらされ、崖の崩壊と氷床の急速な後退の自己持続的なサイクルが生じる可能性がある。[ 43 ] [ 47 ] [ 48 ] この理論は非常に影響力があり、2020年に106人の専門家を対象に行った調査では、南極大陸 だけで2100年までに1 メートル( 3 + 1/2 フィート ) 以上の海面上昇を示唆した2016年の論文[ 33 ] は、2014年のIPCC第5次評価報告書 [ 49 ] よりもさらに重要視された。ジム・ハンセン が主導した2016年の研究では、さらに急速な海面上昇が提案され、高排出量の妥当な結果として50~100年で数メートルの海面上昇が起こる可能性があると仮説が立てられた[ 44 ] が、科学界では少数派の見解にとどまっている[ 50 ] 。
MICIが発生する可能性がある場合、氷河湾 の構造(上から見た場合)が、その進行速度を決定する上で大きな役割を果たすだろう[ 51 ]。 海洋氷崖の不安定性も、モデリング演習として提案されて以来、非常に議論の的となってきた。[ 45 ] 過去と現在の両方からの観測証拠は非常に限られており、曖昧である。[ 52 ] これまでのところ、ヤンガードリアス 期の氷による海底侵食 のエピソードは1つだけで、この理論と真に一致しているように見えるが、[ 53 ] それは推定900年間続いたため、[ 53 ] 現在の急速な海面上昇を裏付けるかどうかは不明である。[ 52 ] 2016年以降にこの仮説を調査したモデリングでは、現実世界の棚氷は、このシナリオを関連性のあるものにするには崩壊が遅すぎる可能性があること、[ 54 ] または氷河の崩壊によって生成される破片である氷のメランジュ が氷河の前に急速に蓄積し、不安定性が始まってすぐに大幅に減速するか、完全に停止することさえあることが示唆されることが多かった。[ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 51 ]
これらの不確実性のため、仮説の提唱者であるロバート・デコントとデビッド・ポラードを含む一部の科学者は、この問題を解決する最善の方法は、最終間氷期 の海面上昇を正確に決定することであると示唆している。[ 52 ] 当時の海面上昇が4m(13フィート)未満であればMICIは事実上除外できるが、 海面 上昇 が6m(19+1/2フィート)を超えていた場合はMICIの可能性が非常に高い 。 [ 52 ] 2023 年 現在 、最新 の 分析 では、最終間氷期の海面上昇は2.7m(9フィート)を超える可能性は低いとされている。[ 58 ] 他 の 研究 で 示さ れて いる5.7m ( 18 + 1 / 2 フィート) などの高い値は、バハマの 新しい古気候データやグリーンランド氷床の既知の歴史と矛盾しているように 見える 。[ 59 ]
2100年以降の海面上昇 各国が温室効果ガスの排出量を大幅に削減した場合(一番下のトレース)、2100年までの海面上昇は0.3~0.6メートル(1~2フィート)に抑えられるだろう。[ 60 ] しかし、最悪のシナリオ(一番上のトレース)では、2300年までに海面が5メートル(16フィート)上昇する可能性がある。[ 60 ] 気温が安定しても、海面の大幅な上昇 (SLR) は数世紀にわたって続くでしょう。[ 61 ] これは、深海 への熱の拡散が遅いなどの要因により、炭素循環と気候システムの慣性が高く、気候の応答時間が長くなるためです。 [62] 2018 年の論文では、2300 年の海面上昇は、ピークに達する前に、CO2 排出 量 が 5年 ごと に 増加するごとに平均 20 cm (8インチ)増加すると推定されています。同じ理由で1 m ( 3 + 1/2 フィート ) 増加 する可能性が 5% であることを示しています。同じ推定では、気温が 2 °C (3.6 °F) 未満で安定しても、 2300 年 の 海面上昇は 1.5 m (5 フィート) を超えること が わかり まし た 。早期の正味ゼロ 気温と緩やかな気温低下により、積雪量は70~ 120cm( 27 + 1 / 2 ~47 インチ) に制限される可能性がある。[ 63 ]
2021年までに、IPCC第6次評価報告書は 2150年の海面上昇の推定値を提供することができた 。SSP1-1.9シナリオで温暖化を1.5℃に抑えると、海面上昇は17~83%の範囲で37~ 86cm( 14 + 1 / 2 ~34 インチ) になる。SSP1-2.6経路では2100年までに46~99cm (18~39 インチ) 、SSP2-4.5では66~133cm (26~ 52 + 1 / 2 インチ) 、SSP5-8.5では 98~188cm ( 38 + 1 / 2 ~74 インチ) の上昇となる。同報告書は、「信頼性は低いが影響が大きい」と予測される2100年までの平均海面上昇は0.63~1.60 メートル(2~5 フィート) であり、2150年までに、同シナリオにおける総海面上昇は0.98~4.82 メートル(3~16 フィート)の範囲になると述べている。 [ 4 ] : 1302 AR6では、さまざまな影響の仮定の下で、SSP1-2.6およびSSP5-8.5の下での2300年の海面上昇の信頼性の低い推定値も提供した。最良のシナリオであるSSP1-2.6の下では、2100年以降に氷床の加速がないため、推定値はわずか0.8~2.0メートル(2.6~6.6 フィート) であった。最悪のシナリオである氷崖不安定性を伴うSSP-8.5では、 2300年までに海面が9.5~16.2メートル(31~53 フィート)上昇すると予測されている 。[ 4 ] : 1306
それ以降の年の予測はより困難です。2019年に氷床の専門家22人に5 ℃温暖化シナリオの下での2200年と2300年の海面上昇を推定するよう依頼したところ、90%信頼区間 はそれぞれ-10cm (4 インチ) から740cm ( 24 + 1 / 2 フィート) 、- 9cm ( 3 + 1 / 2 インチ) から970cm (32 フィート) でした。 (負の値は、気候変動による降水量 の大幅な増加が氷床表面質量収支 を大きく上昇させる可能性が極めて低いことを表しています。) [ 64 ] 2020 年、海面に関する 6 つ以上の論文に貢献した 106 人の専門家は、低温暖化 RCP2.6 シナリオでは 2300 年の海面上昇の中央値を118 cm ( 46 + 1 ⁄ 2 in) 、高温暖化 RCP8.5 シナリオでは中央値を 329 cm ( 129 + 1 ⁄ 2 in) と推定しました。前者のシナリオの 5%–95% 信頼区間は24–311 cm ( 9 + 1 ⁄ 2 – 122 + 1 ⁄ 2 in) 、後者は88–783 cm ( 34 + 1 ⁄ 2 – 308 + 1 ⁄ 2 in) でした。[ 49 ]
地球の地図。長期的に6メートル(20 フィート) の海面上昇が赤色で示されている(均一分布であり、実際の海面上昇は地域によって異なり、地域の適応策 も地域の海面に影響を与える)。 500年後には、熱膨張のみによる海面上昇は最終的なレベルの半分にしか達していない可能性があり、おそらく0.5~2 メートル( 1 + 1 / 2 ~ 6 + 1/2 フィート)の範囲内で ある 。[ 65 ] さらに、グリーンランドと南極の氷床の転換点が 、 このような時間スケールでより大きな役割を果たす可能性が高い。[ 66 ] 南極 からの氷の損失は、特に温暖化が2 ℃(3.6 °F) を超える場合、非常に長期的な海面上昇を支配する可能性が高い。化石燃料源からの二酸化炭素の継続的な排出は、今後数千年の間にさらに数十メートルの海面上昇を引き起こす可能性がある。[ 67 ] 地球上のすべての化石燃料の燃焼は、南極の氷床全体を溶かすのに十分であり、約58 メートル(190 フィート) の海面上昇を引き起こす。[ 68 ]
IPCCが2021年に発表した、今後2000年間の海面上昇量に関する予測は以下のとおりです。
温暖化がピークに達して1.5 ℃(2.7 °F) になると、世界の海面は2~3 メートル( 6 ~ 1 /2 ~10 フィート )上昇するだろう。 温暖化がピークに達して2 ℃(3.6 °F) になると、海面は2~6 メートル( 6 + 1 / 2 ~ 19 + 1/2 フィート )上昇するだろう 。 温暖化のピークが5 ℃(9.0 °F) の場合、海面は19~ 22m( 62 ± 1 / 2 ~72 フィート)上昇するだろう [ 6 ] : SPM-21 温室効果ガスの排出が停止した後も、気候が熱に反応する速度が遅いため、海面水位は数千年にわたって上昇し続けるだろう。1万年という時間スケールでの同様の予測では、以下のようになる。
温暖化がピークに達して1.5℃(2.7°F)になると、 世界 の 海面 は 6 ~7 メートル( 19 ~ 23 フィート)上昇するだろう 。 温暖化がピークに達して2 ℃(3.6 °F) になると、海面は8~13 メートル(26 ~ 42 フィート 半 )上昇するだろう 。 温暖化のピークが5 ℃(9.0 °F) の場合、海面は28~37m (92~ 121 ± 1 / 2 フィート)上昇するだろう [ 4 ] : 1306
測定 海洋の水量の変動、体積の変化、または海面に対する陸地の標高の変化は、海面変動を引き起こす可能性があります。一定期間にわたって評価を行うことで、海面上昇への寄与を特定し、軌道の変化の早期兆候を提供できます。これは適応計画の策定に役立ちます。[ 69 ] 海面変動を測定するために使用されるさまざまな技術は、正確に同じレベルを測定するわけではありません。潮位計は相対的な海面しか測定できません。衛星は 絶対的な海面変動も測定できます。[ 70 ] 海面の正確な測定値を得るために、氷と海洋を研究する研究者は、固体地球の進行中の変形 を考慮に入れています。彼らは特に、後退する過去の氷塊からまだ隆起している陸塊 、および地球の重力 と自転 に着目しています。[ 7 ]
衛星 ジェイソン1号は、 TOPEX/ポセイドンによって開始された海面測定を継続した。その後、ジェイソン2号 による海洋表面地形観測ミッション、そしてジェイソン3号による 海洋表面地形観測ミッション が続いた。1992年にTOPEX/Poseidonが打ち上げられて以来、重複する一連の高度計衛星が 海面とその変化を継続的に記録している。[ 71 ] これらの衛星は、海流によって生じる海面の丘や谷を測定し、その高さの傾向を検出することができる。海面までの距離を測定するために、衛星は地球に向かってマイクロ波パルスを送信し、海面で反射して戻ってくるまでの時間を記録している。マイクロ波放射計は、 大気中 の水蒸気 によって生じる追加の遅延を補正する。これらのデータと宇宙船の位置を組み合わせることで、海面の高さを数センチメートル以内の精度で決定できる。[ 72 ] これらの衛星測定により、1993年から2017年までの海面上昇率は年間3.0 ± 0.4ミリメートル( 1 / 8 ± 1 / 64 インチ) と推定されている。 [ 73 ]
衛星は、海面水位の地域的な変動を測定するのにも役立ちます。例として、1993年から2012年にかけて西太平洋熱帯地域で海面水位が大幅に上昇したことが挙げられます。この急激な上昇は、貿易風の増加と関連付けられています。貿易風の増加は、 太平洋十年規模振動 (PDO)とエルニーニョ・南方振動 (ENSO)が一方の状態から他方の状態へと変化する際に発生します。 [ 74 ] PDOは、それぞれ通常10年から30年続く2つのフェーズからなる、海盆規模の気候パターンです。ENSOは、2年から7年というより短い周期を持っています。[ 75 ]
海面上昇を過ぎて 最後の氷河期 が終わってからの海面水位の変化過去の海面水位 を理解することは、現在の海面水位の変化が最終的にどこに至るかを知るための重要な指針となります。地質学的に見て最近の過去では、気温の上昇と陸氷の変化による熱膨張が海面水位上昇の主な原因となっています。地球の気温が産業革命以前の気温より2 °C (3.6 °F) 高かったのは、12 万年前のことです。これは、ミランコビッチサイクル (地球の軌道の緩やかな変化による日射量の変化) による温暖化がエーミアン 間氷期 を引き起こした時です。この温暖な間氷期の海面水位は現在より少なくとも5 m (16 ft) 高かったのです。[ 84 ] エーミアン温暖化は数千年にわたって持続しました。海面水位の上昇の大きさは、南極とグリーンランドの氷床が大きく寄与したことを示唆しています。[ 28 ] : 1139 約 300 万年前、大気中の二酸化炭素濃度が約 400 ppm (2000 年代と同程度) に達したことで、気温が2~3 °C (3.6~5.4 °F) 上昇しました。この気温上昇により、最終的に南極の氷床の 3 分の 1 が溶け、海面が産業革命以前の水準より 20 メートル上昇しました。[ 85 ]
約2万年前の最終氷期最盛期 以降、海面は125メートル(410 フィート) 以上上昇しました。上昇率は、産業革命以前の1 mm/年未満から、カナダとユーラシア大陸の大規模な氷床が溶けた40 mm/年以上まで変化しました。融解水パルスは 、これらの氷床の急速な崩壊によって引き起こされる急速な海面上昇の期間です。海面上昇率は約8,200年前から減速し始めました。過去2,500年間、海面はほぼ一定でした。最近の海面上昇の傾向は、19世紀末または20世紀初頭に始まりました。[ 86 ]
原因 海面上昇の主な要因と、低排出シナリオ(「SSP1-2.6」)と高排出シナリオ(「SSP5-8.5」)の下で今世紀末までにどれだけ増加すると予想されるか。南極氷床は最も不確実な要因である[ 37 ] 。
気候変動の影響 地球温暖化によって海面が上昇する主な理由は、温暖化による海洋の拡大 、氷床の融解による水の流入、氷河からの水の流入の 3 つです。海面上昇に影響を与えるその他の要因には、積雪量の変化や陸域の水貯留量からの流れなどがありますが、これらの寄与は小さいと考えられています。[ 7 ] 20 世紀初頭から、氷河の後退と海洋の拡大が海面上昇の主な要因となっています。[ 31 ] 降水が 雪として降り、蓄積され、時間の経過とともに氷河氷を形成すると、氷河からの損失の一部が相殺されます。降水、地表プロセス、および縁辺での氷の損失が互いにバランスが取れて いれば、海面は同じままです。このため、降水は海洋表面からの水蒸気の蒸発として始まり、気候変動が水循環に与える影響は 氷の蓄積を増加させることさえあります。しかし、この影響は氷の損失を完全に相殺するには十分ではなく、海面上昇は加速し続けています。[ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ]
グリーンランド と南極 にある 2 つの大きな氷床の寄与は、21 世紀には増加する可能性が高い。[ 31 ] これらは陸氷の大部分 (約 99.5%) を蓄えており、海面相当 (SLE) はグリーンランドで7.4 m (24 ft 3 in) 、南極で58.3 m (191 ft 3 in)である。 [ 7 ] したがって、地球上のすべての氷が溶けると、海面が約70 m (229 ft 8 in)上昇することになるが、 [ 91 ] これには少なくとも 10,000 年と最大10 °C (18 °F) の地球温暖化が必要となる。[ 92 ] [ 93 ]
海洋温暖化 近年、海洋は人為的な地球温暖化によって生じた 過剰な熱の 大部分を吸収するため、海洋の熱量は増加している。[ 94 ] 海洋は、地球のエネルギー不均衡 によって気候システムに加えられた余分な熱の 90% 以上を蓄え、その影響に対する緩衝材として機能します。[ 95 ] これは、世界の平均海洋温度を0.01 °C (0.018 °F) 上昇させるのと同じ量の熱が、大気温度を約10 °C (18 °F) 上昇させることを意味します。[ 96 ] したがって、海洋の平均温度のわずかな変化は、気候システムの総熱量に非常に大きな変化をもたらします。傾向によると、海洋は 1950 年よりも 1.2 °F (0.7 °C) 暖かくなっており、これが6 インチ (15 cm) を超える海面上昇の一因となっています。[ 97 ] 風と海流は熱を海洋のより深い部分に運びます。その一部は2,000 m (6,600 ft) を超える深さに達します。[ 98 ] 南極海は世界の海洋熱吸収量の約40%±5%を占めており、地球の気候システムにおけるその重要な役割を浮き彫りにしている。[ 99 ]
海洋が熱を得ると、水は膨張し 、海面が上昇します。暖かい水や(深さによる)大きな圧力の水は、冷たい水や圧力の低い水よりも大きく膨張します。[ 28 ] : 1161 その結果、冷たい北極海の 水は、暖かい熱帯の水よりも膨張が少なくなります。さまざまな気候モデルは、海洋加熱のパターンがわずかに異なることを示しています。そのため、海洋加熱が海面上昇にどれだけ寄与するかについての予測は完全には一致していません。[ 100 ]
南極大陸の氷の減少 南極の氷床の質量は、2002年以降、年間平均1350億トン減少している。
[ 101 ] ロス棚氷 は南極大陸最大の棚氷である。その大きさはフランス とほぼ同じで、厚さは数百メートルにも及ぶ。 南極大陸の大量の氷には、世界の淡水の約 60% が蓄えられています。地下水 を除くと、これは 90% になります。[ 102 ] 南極大陸では、西南極の沿岸氷河と 東南極 の一部の氷河から氷が失われています。しかし、内陸部、特に東部では積雪量の増加により質量が増加しています。これが矛盾する傾向につながっています。[ 90 ] [ 103 ] 氷の質量と変化を測定するための衛星方法はいくつかあります。それらを組み合わせることで、違いを解消するのに役立ちます。[ 104 ] ただし、研究間では依然としてばらつきが生じる可能性があります。 2018年に行われた体系的なレビュー では、 1992年から2002年の間に大陸全体で年間平均430億トン(Gt)の氷が失われたと推定されました。これは2012年から2017年にかけて年間平均220 Gtに3倍に増加しました。[ 88 ] [ 105 ] しかし、4つの異なる研究衛星システム( Envisat 、欧州リモートセンシング衛星 、GRACEおよびGRACE-FO 、ICESat )からのデータの2021年の分析では、2012年から2016年までの年間質量損失は約12 Gtに過ぎないことが示されました。これは、東南極での氷の増加が以前の推定よりも大きかったためです。[ 90 ]
将来、少なくとも西南極では質量が減り続けることが知られており、海氷や棚氷 の将来的な減少は、暖かい海流が氷床に直接接触するのを妨げ、東南極でも減少を加速させる可能性がある。[ 106 ] [ 107 ] 全体として、南極は将来の海面予測における最大の不確実性の源である。[ 108 ] 2019年、SROCCは 、南極のみの氷の減少によって引き起こされる2300年の海面上昇を推定しようとするいくつかの研究を評価し、低排出RCP2.6シナリオでは0.07~0.37メートル(0.23~1.21 フィート) 、高排出RCP8.5シナリオでは0.60~2.89メートル(2.0~9.5 フィート) の予測値に達した。[ 4 ] : 1272 この推定値の広い範囲は、主に海洋氷床と海洋氷崖の不安定性に関する不確実性によるものです。[ 46 ] [ 49 ] [ 29 ]
東南極 世界の海面上昇の最大の潜在的原因は東南極氷床 (EAIS)です。 平均厚さは2.2 kmで、世界の海面を53.3 m(174 フィート 10 インチ)上昇させるのに十分な氷を含んでいます[ 109 ] 。その厚さと標高の高さにより、他の氷床よりも安定しています[ 110 ] 。 2020年代初頭の時点で、ほとんどの研究は、EAISがまだ質量を増やしていることを示しています[ 111 ] [ 88 ] [ 90 ] [ 103 ]。 一部の分析では、2000年代に質量が減少し始めたと示唆されています[ 112 ] [ 89 ] [ 107 ] 。しかし、これらの分析は、観測が不十分な領域に、観測された損失の一部を過度に外挿しています。より完全な観測記録は、質量の増加が続いていることを示しています[ 90 ] 。
東南極にある不安定な氷河の一つ、デンマン氷河の氷流を上空から撮影した写真。 正味の質量増加にもかかわらず、東南極の一部の氷河は、海洋温暖化 と地元の海氷 による構造的サポートの低下により、ここ数十年で氷を失っています。 [ 106 ] 例えば、デンマン氷河 [ 113 ] [ 114 ] やトッテン氷河 [ 115 ] [ 116 ] などです。トッテン氷河は、オーロラ氷底盆地 を安定させるため、特に重要です。オーロラやウィルクス盆地 などの氷底盆地は、西南極全体の氷量に匹敵する氷を蓄える主要な氷の貯蔵庫です。[ 117 ] これらは東南極の他の地域よりも脆弱です。[ 43 ] これらの盆地の集合的な転換点は、おそらく地球温暖化が約 3 ℃(5.4 °F) のところにあります。最高で6 °C (11 °F) から最低で2 °C (3.6 °F) になる可能性がある。この転換点を超えると、これらの氷底盆地の崩壊は最短で 500 年、最長で 10,000 年かかる可能性がある。中央値は 2000 年である。[ 92 ] [ 93 ] 脆弱な氷底盆地の数に応じて、これにより1.4 m (4 フィート 7 インチ) から6.4 m (21 フィート 0 インチ) の海面上昇が起こる。[ 118 ]
一方、EAIS全体が確実に崩壊するのは、地球温暖化が7.5 ℃(13.5 °F) に達し、その範囲が5 ℃(9.0 °F) から10 ℃(18 °F) に達するまでではない。消滅するには少なくとも1万年かかるだろう。[ 92 ] [ 93 ] 一部の科学者は、その体積の3分の2を溶かすには、温暖化が少なくとも6 ℃(11 °F) に達する必要があると推定している。[ 119 ]
西南極 脆弱な岩盤地形が露出しているスウェイツ氷河。 東南極には海面上昇の最大の潜在的発生源があるが、西南極氷床 (WAIS)は小規模および中規模の気温上昇に対してはるかに脆弱である。西南極の気温は、東南極や南極半島 とは異なり、著しく上昇している。 1976年から2012年の間、10年あたり0.08 ℃(0.14 °F) から0.96 ℃(1.73 °F) の傾向が見られる。[ 120 ] 衛星観測では、1992年から2017年にかけてWAISの融解が大幅に増加したことが記録されている。これにより、南極の海面は7.6 ± 3.9mm ( 19 / 64 ± 5 / 32 インチ)上昇した。 アムンゼン海湾 の流出氷河が不均衡な役割を果たした。[ 121 ]
温暖な海水、海洋氷床不安定性、および海洋氷崖不安定性プロセスが西南極氷床に及ぼす影響をグラフィカルに示した図。 2100 年までに南極から海面が上昇すると推定される中央値は約 11 cm (5 インチ) です。温暖 化 の 進行 により水循環が活発化し 、EAIS 上の積雪量が増加する速度は、WAIS からの氷の損失が増加する速度とほぼ同じであるため、シナリオ間で違いはありません。 [ 4 ] しかし、WAIS の下にある岩盤 の大部分は海面よりかなり下にあり、スウェイツ氷河 とパインアイランド 氷河によって支えられなければなりません。これらの氷河が崩壊すると、氷床全体も崩壊します。[ 43 ] 氷床の消失には少なくとも数世紀かかりますが、岩盤の地形が 内陸に向かって深くなり、融解水に対してより脆弱になるため、海洋氷床不安定性として知られる現象により、ほぼ避けられないと考えられています。[ 46 ] [ 122 ] [ 123 ]
これらの氷河が世界の海面上昇に寄与する割合は、2000 年以降すでに加速しています。スウェイツ氷河は現在、世界の海面上昇の 4% を占めています。[ 122 ] [ 124 ] [ 125 ] スウェイツ棚氷が 崩壊して安定性を保てなくなると、さらに多くの氷が失われる可能性があり、これは 2020 年代半ばに発生する可能性があります。 [ 126 ]氷床の不安定性と、水圧破砕 (氷床の上に融解水が集まり、亀裂に溜まって亀裂を強制的に開く) [ 42 ] や海洋循環の小規模な変化[ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] など、重要だがモデル化が難しい他のプロセスとの組み合わせにより、WAIS は低排出シナリオでは 2100 年までに最大41 cm (16 インチ) 、最高排出シナリオでは最大 57 cm (22 インチ) の上昇に寄与する可能性があります。[ 4 ] 氷崖の不安定性は、 それが適用可能であれば、1 m ( 3 + 1/2 フィート) 以上 の寄与をもたらすだろう。 [ 33 ] [ 37 ]
西南極の氷がすべて溶けると、海面上昇は合計で4.3 m (14 フィート 1 インチ) になります。[ 130 ] しかし、水と接触していない山岳氷帽は 、海面下にある氷床の大部分よりも脆弱性が低いです。[ 131 ] その崩壊により、海面は約3.3 m (10 フィート 10 インチ)上昇します。 [ 132 ] この消失には推定 2000 年かかります。西南極の氷が失われる絶対最小は 500 年、最大は 13,000 年です。[ 92 ] [ 93 ]
西南極の氷の減少が一度始まると、それを現在の値に近づける唯一の方法は、世界の気温を産業革命以前のレベルより 1 °C (1.8 °F) 下げることである。これは2020 年の気温より2 °C (3.6 °F)低い値となる。 [ 119 ] 他の研究者は、氷床の氷河を安定させるための気候工学的 介入によって、氷の減少を数世紀遅らせ、適応する時間をより多く得られる可能性があると示唆した。しかし、これは不確実な提案であり、これまで試みられた中で最も費用のかかるプロジェクトの一つとなるだろう。[ 133 ] [ 134 ]
グリーンランドの氷床の消失 グリーンランドの氷床の質量は、2002年以降、年間平均2660億トン減少している。[ 101 ] グリーンランドの氷の大部分は、最も厚い部分で3 km (10,000 フィート) のグリーンランド氷床 にあります。グリーンランドの残りの氷は、孤立した氷河や氷帽を形成しています。グリーンランドの年間平均氷損失は、20 世紀と比較して 21 世紀初頭に 2 倍以上になりました。[ 135 ] それに伴い、海面上昇への寄与は、1992 年から 1997 年の間は年間 0.07 mm でしたが、2012 年から 2017 年の間は年間 0.68 mm に増加しました。1992 年から 2018 年の間にグリーンランド氷床から失われた氷の総量は 3,902 ギガトン (Gt) に達しました。これは、海面上昇への寄与が 10.8 mm に相当します。[ 136 ] 2012 年から 2016 年までの寄与は、陸上の氷 源からの海面上昇の 37% に相当しました (熱膨張を除く)。[ 137 ] この観測された氷床融解速度は、過去のIPCC 評価報告書の予測の上限に近い。[ 138 ] [ 40 ]
2023年の予測では、最悪の気候変動シナリオの下で、グリーンランド氷床が2300年までに現在の面積からどれだけ縮小するか(上半分)、そしてその場合、残りの氷がどれだけ速く流れるか(下半分)が示されている[ 139 ]。 2021 年、AR6 は 、2100 年までにグリーンランド氷床の融解により、低排出シナリオでは海面が約 6 cm (2 + 1/2 インチ) 上昇し、高 排出 シナリオ で は 13 cm ( 5 インチ)上昇 する 可能性が最も高いと推定した。最初のシナリオSSP1-2.6は パリ協定の 目標をほぼ達成する一方、もう 1 つのシナリオ SSP5-8.5 では、今世紀を通じて排出量が加速する。氷床のダイナミクス に関する不確実性は、両方の経路に影響を与える可能性がある。最良のシナリオでは、SSP1-2.6 の氷床は、表面質量収支 フィードバックにより 2100 年までに十分な質量を獲得し、海面を2 cm (1 インチ) 低下させる。最悪のシナリオでは、15 cm (6 インチ) 上昇する。SSP5-8.5 の場合、最良のシナリオでは海面が5 cm (2 インチ)上昇し、最悪のシナリオでは 23 cm (9 インチ) 上昇する。[ 4 ] : 1260
グリーンランドの周辺氷河と氷帽は、1997 年頃に不可逆的な転換点を超えました。それらの消失による海面上昇は、もはや止められません。[ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] 今後気温がどのように変化しようとも、2000 年~ 2019 年の温暖化によって氷床はすでに損傷を受けており、最終的には体積の約 3.3% を失うことになります。これにより、将来 的に27 cm ( 10 + 1/2 インチ) の海面上昇が見込まれます。[ 143 ] ある 一定のレベルの地球温暖化では、グリーンランドの氷床はほぼ完全に溶けてしまいます。氷床コアは、過去 100 万年の間に少なくとも 1 回これが起こったことを示しており、その間の気温は産業革命以前の平均より最大2.5 °C (4.5 °F)高く、または 2025 年の気温より 1 °C (1.8 °F) 高い程度でした。[ 144 ] [ 145 ]
2012年のモデリングでは、氷床の転換点は0.8 ℃(1.4 °F) から3.2 ℃(5.8 °F) の間であると示唆されました。[ 146 ] 2023年のモデリングでは、転換閾値が1.7 ℃(3.1 °F) ~2.3 ℃(4.1 °F) の範囲に絞り込まれ、これは氷床コアからの経験的な上限値2.5 ℃(4.5 °F) と一致しています。気温がこのレベルに達するか超えた場合、世界の気温を産業革命以前のレベルより1.5 ℃(2.7 °F) 以下に下げれば、氷床全体の消失を防ぐことができます。理論的には、大規模な二酸化炭素除去が これを実現する一つの方法ですが、それでも、そもそも閾値を超えなかった場合よりも、グリーンランドからの氷の損失と海面上昇が大きくなる原因は残ります。[ 147 ] もし転換点が持続的かつ緩やかに超えられた場合、氷床が完全に崩壊するまでには 10,000 年から 15,000 年かかり、最も可能性の高い推定値は 10,000 年である。[ 92 ] [ 93 ] 気候変動が最悪の軌道で進み、気温が数世紀にわたって急速に上昇し続ける場合、氷床が溶けるのにかかる時間はわずか 1,000 年である。[ 148 ]
山岳氷河の消失 温室効果ガス排出量削減に関する各国の誓約に基づくと、世界の平均気温は2.7 ℃(4.9 °F) 上昇すると予測されており、これにより2100年までに地球上の氷河の約半分が消失し、海面が115±40ミリメートル上昇すると予測されている。[ 149 ] 地球上には約 20 万の氷河があり、すべての大陸に広がっています。[ 150 ] 氷河の氷のうち、山岳氷河にあるのは 1% 未満で、グリーンランドと南極大陸 にある 99% と比較すると小さいです。しかし、この小ささゆえに、山岳氷河はより大きな氷床よりも融解しやすいのです。つまり、山岳氷河は過去の海面上昇に不均衡なほど寄与しており、21 世紀の海面上昇にもより小さいながらも依然として重要な割合で寄与すると予測されています。[ 151 ] 氷河と氷帽からの質量損失 に関する観測およびモデリング研究によると、 20 世紀の平均では、年間 0.2 ~ 0.4 mm の海面上昇に寄与しています。[ 152 ] 2012 ~ 2016 年の期間の寄与は、グリーンランドの寄与とほぼ同じでした。 年間0.63mmの海面上昇であり、これは陸氷 源からの海面上昇の34%に相当する。[ 137 ] 氷河は20世紀の海面上昇の約40%に寄与し、21世紀の推定値は約30%である。[ 7 ]
2023年のサイエンス 誌の論文では、 1.5 ℃(2.7 °F) の気温上昇では2100年までに山岳氷河の質量の4分の1が失われ、4 ℃(7.2 °F) の気温上昇ではほぼ半分が失われ、それぞれ約9cm ( 3 + 1 / 2 インチ) と約15cm (6 インチ) の海面上昇に寄与すると推定した。氷河の質量は、最も回復力のある氷河に偏って集中している。そのため、実際には氷河の形成の49~83%が失われることになる。さらに、現在の可能性のある2.7 ℃(4.9 °F) の軌道では、 2100年までに約11cm ( 4 + 1 / 2 インチ) の海面上昇に寄与すると推定した。 [ 153 ] 山岳氷河は、長期的にはさらに脆弱である。 2022年の別のサイエンス誌の論文では、温暖化が 2 ℃(3.6 °F) を超えると、山岳氷河はほとんど生き残れないと推定されています。3 ℃(5.4 ° F) 付近では、氷河の完全な消失はほぼ避けられません。2100年以降、わずか1.5 ℃(2.7 °F) で完全に消失する可能性もあります。これは、転換点を超えてから50年後という早い時期に起こる可能性がありますが、200年が最も可能性の高い値であり、最大で約1000年後です。[ 92 ] [ 93 ]
海氷の減少 海氷の減少は、地球規模の海面上昇に直接的にごくわずかしか寄与しません。海に浮かぶ氷の融解水が海水と全く同じであれば、アルキメデスの原理によれば、上昇は起こりません。しかし、融解した海氷は海水よりも溶存塩分が少なく、そのため 密度が 低く、単位質量あたりの体積がわずかに大きくなります。すべての浮遊する棚氷 と氷山 が融解したとしても 、 海面はわずか約4 cm ( 1 + 1/2 インチ ) しか上昇しません。[ 154 ]
GRACE 衛星の観測データに基づく、2002年4月から2014年11月までの陸上貯水量の推移(ギガトン/年)(氷河および氷床は除く)。
陸上貯水量の変化 人間の活動は、陸上に貯留される水の量に影響を与えます。ダムは 大量の水を貯留し、海に流れ込むのではなく陸上に貯留しますが、貯留される総量は時期によって変動します。一方、人間は飲料水や食料生産のために湖、 湿地 、地下貯水池 から水を汲み上げます。これはしばしば地盤沈下を 引き起こします。さらに、水循環は 気候変動と森林破壊の 影響を受けます。20世紀には、これらのプロセスは海面上昇に対する互いの影響をほぼ相殺していましたが、ダム建設は減速しており、21世紀も低い水準にとどまると予想されています。[ 155 ] [ 28 ] : 1155
灌漑による水の再分配は、地下水を海洋に移動させ、1993年から2010年の間に2,150 GTと推定され、これは世界の海面が6.24ミリメートル(0.246 インチ)上昇するのに相当するが、直接測定することはできなかった。水の正味の移動は、地球の自転 軸 を78.48センチメートル(30.90 インチ) 移動させたとも予想され、これは2023年に確認された。[ 156 ]
地盤沈下 海面上昇のもう一つの、あまり一般的ではない要因は、地盤沈下です。地盤沈下はあらゆる場所に影響を与えるわけではありませんが、米国東海岸 などの沿岸部では大きな影響を与えます。海面は陸地を基準に測定されるため、陸地が沈下すると海面が上昇し、海面上昇が加速します。地盤沈下には、地下水の汲み上げと 地殻プレートの 移動という2つの主な原因があります。人々が地下から水を汲み上げると、水があった場所に空洞ができ、それが圧縮されて地盤が沈下します。地殻プレートが移動すると、プレートが互いの下に滑り込み、特に沿岸部で地盤沈下を引き起こします。米国メキシコ湾岸 などの地域では、5~10年ごとに1インチ(2.5cm)ずつ地盤が沈下しています。[ 97 ]
影響
人々と社会について 満潮による浸水、または潮汐による浸水は、過去 70 年間で非常に一般的になっています。
[ 157 ] 海面上昇には多くの影響があります。これには、高潮や高潮による 洪水の頻度と高さの増加、沿岸侵食の増加が含まれます。その他の影響としては、 一次生産 プロセスの阻害、より広範囲にわたる沿岸浸水、地表水質 と地下水 の変化などがあります。これらは、財産や沿岸生息地の損失、洪水時の人命の損失、文化資源の損失につながる可能性があります。農業や養殖業 にも影響があります。観光、レクリエーション、輸送関連機能の損失も発生する可能性があります。[ 12 ] : 356低地沿岸地域の都市化 や森林伐採などの 土地利用の 変化は、沿岸洪水の影響を悪化させます。すでに海面上昇に脆弱な地域は、沿岸洪水にも苦しんでいます。これにより土地が流され、景観が変わります。[ 159 ]
排出量の変化は、2050 年までに海面上昇の程度にわずかな影響しか及ぼさない可能性が高い。[ 8 ] そのため、予測される海面上昇は、その時までに数千万人の人々を危険にさらす可能性がある。科学者たちは、2050 年レベルの海面上昇により、満潮時に約 1 億 5000 万人が水面下に沈むと推定している。約 3 億人が毎年浸水する地域に住むことになる。この予測は、2010 年の人口分布に基づいている。人口増加 と人の移動 の影響は考慮されていない。これらの数字は、2010 年の危険にさらされている人数よりそれぞれ 4000 万人と 5000 万人多い。[ 14 ] [ 160 ] 海面上昇が低いままであれば、2100 年までに満潮時にさらに 4000 万人が水面下に沈むことになる。この数字は、海面上昇の中央値の高い推定値では 8000 万人になる。[ 14 ] 最も高い排出シナリオにおける氷床プロセスは 、 2100 年までに1 メートル ( 3 + 1/4 フィート ) をはるかに超える海面上昇をもたらすでしょう。これは2 メートル ( 6 + 1/2 フィート ) を超える可能性もあります。[ 16 ] [ 6 ] : TS - 45 これにより、2010 年の人口分布と比較して、満潮時に最大 5 億 2000 万人が水面下に沈み、毎年 6 億 4000 万人が浸水する場所に住むことになる可能性があります。[ 14 ]
主要都市は、2010年のレベルと比較して49cm(1.5 フィート )の 海面 上昇 の 脅威 にさらされている。 長期的には、沿岸地域は海面上昇に対して特に脆弱です。また、嵐の頻度と強度の変化、降水量の増加、海水温の 上昇に対しても脆弱です。世界人口の 10% は、海抜10 メートル (33 フィート) 未満の沿岸地域に住んでいます。人口 500 万人を超える世界の都市の 3 分の 2 は、このような低地の沿岸地域に位置しています。[ 161 ] 世界中で約 6 億人が海岸に直接住んでいます。[ 162 ] マイアミ 、リオデジャネイロ 、大阪 、上海 などの都市は、今世紀後半に 3 °C (5.4 °F) の温暖化によって特に脆弱になります。これは現在の軌道に近いものです。[ 13 ] [ 38 ] LiDAR ベースの研究により、2021 年に世界中で 2 億 6,700 万人が海抜2 メートル ( 6 + 1/2 フィート ) 未満の土地に住んでいることが明らかになりました。 海面が1 メートル( 3フィート +1/2 フィート ) 上昇し、人口増加がゼロの場合、その数は4億1000万人に増加する可能性が ある。 [ 163 ] [ 164 ]
海上貿易や移住の潜在的な混乱は、内陸部に住む人々に影響を与える可能性がある。国連のアントニオ・グテーレス 事務総長は2023年に、海面上昇は「聖書に記されたような」規模の人間の移住を引き起こす危険性があると警告した。 [ 165 ] 海面上昇は必然的に港湾に 影響を与えるが、これに関する研究は限られている。現在使用されている港湾を保護するために必要な投資についての知識が不十分である。これには、他の場所に新しい港湾を建設する方が合理的になる前に、現在の施設を保護することも含まれる。[ 166 ] [ 167 ] 沿岸地域の中には、肥沃な農地もある。これらの土地が海に浸食されると、食糧不足を引き起こす可能性がある。これは、 エジプト のナイルデルタ やベトナムの紅河 デルタ、メコンデルタ などの河川デルタ にとって特に深刻な問題である。塩水が土壌や灌漑 用水に侵入すると、これらの地域に不均衡な影響を与える。[ 168 ] [ 169 ]
2025年、世界経済フォーラム は、気候変動による海面上昇が世界中で10億人に影響を与えていると述べた。[ 170 ]
2025年5月20日時点で、約2億3000万人が現在の海面から1メートル以内の場所に居住し、10億人が海面から10メートル以内の場所に居住している。合計すると、12億3000万人が海面から1~10メートルの場所に居住している。 2050年までに海面がわずか20cm上昇するだけでも、世界の530の大都市のうち136都市(全体の25.7%)で年間少なくとも1兆ドルの洪水被害が発生し、人々の生活や生計に大きな影響が出るだろう。科学者たちは、海面上昇が壊滅的な内陸への移住につながると警告している。[ 171 ]
2026年3月10日には、海岸から9マイル(15キロメートル)以内に住む都市は271都市(全体の51.1%)に増加し、人口は12億5千万人に達した。[ 172 ]
環境正義 研究者たちは、環境正義 の枠組みを通して海面上昇の影響を考察してきた。つまり、その影響は人口全体に均等に分配されているわけではないということだ。環境と持続可能性の研究者であるカイル・ポウィス・ホワイトは、気候変動は、特に先住民コミュニティをはじめとする少数派コミュニティに不均衡な影響を与えてきた継続的なプロセスの一部と見なすことができると主張している。このように海面上昇を捉えることで、この問題が、入植者植民地主義の歴史によって形成された現代社会の社会的、経済的、政治的状況とどのように交錯しているかが明らかになる。この視点では、一部のコミュニティが海面上昇などの影響を受けやすく、適応策に利用できる資源も少ない可能性があることに重点が置かれている。[ 22 ]
研究では、海面上昇に対する特定の集団の曝露に不平等があることも明らかになっている。低所得者層や少数民族など、社会的に脆弱なコミュニティは、海面上昇による洪水、財産損失、避難などのリスクに直面する可能性が高いことがわかっている。米国における中程度の海面上昇シナリオでは、影響を受ける個人の約20%が最も社会的に脆弱な人々であると推定されている。これらの脆弱な人々は、保護適応策があまり実施されていない地域に住んでいる可能性も高く、そのため移転が発生する可能性が高くなる。[ 23 ]
海面上昇への適応策や緩和策の決定方法も、こうした不平等の一因となっている。自然科学者のジェレミー・マーティニッチ氏とその同僚の研究結果によると、適応戦略はしばしば経済的利益や効率性に基づいており、不動産価値の高い地域は価値の低い地域よりも保護される可能性が高い。経済的資源の少ない人々は、海面上昇による移住や被害を受ける可能性が高くなる。[ 23 ] こうした不平等のパターンは、環境リスクや適応戦略が様々な集団間でどのように分配されているかを検討する環境正義の枠組みと一致する。[ 22 ]
不平等な影響と気候正義 海面上昇は気候正義 の問題として説明されてきた。気候変動の影響はさまざまな人々の間で不均等に経験されるため、気候変動は社会的に疎外された脆弱な人々に不均衡に影響を与えるという考え方である。沿岸災害に関する文献のレビューでは、社会的および経済的に脆弱なコミュニティは洪水や海面上昇のリスクに非常にさらされている一方で、変化する状況に適応するためのリソースが少ないという研究結果が見出された。これらのパターンは、経済的不平等や体系的な疎外など、より広範な社会的および歴史的要因と関連していることが多い。その結果、海面上昇は環境問題であるだけでなく、社会問題でもある。[ 173 ]
個人金融記者のグレッグ・イアクルチ氏によると、マイアミでは、住宅差別の歴史による悪影響が気候変動によってさらに深刻化しており、これは気候ジェントリフィケーションとして知られている。例えば、オーバータウンやリトルハイチといった歴史的に黒人コミュニティだった地域は、差別的な住宅慣行のために当初は価値が低いと見なされていたが、現在では標高が高いため、海面上昇に伴いより安全な土地を探している開発業者にとって価値が高くなっている。その結果、裕福な白人住民がこれらの地域に移り住み、家賃、不動産価格、税金が上昇し、こうした上昇する費用を負担できない元の住民が立ち退きを余儀なくされている。[ 174 ]
同様のパターンは、米国南東部沿岸のガラ・ギーチーのコミュニティでも発生しており、NBCニュースの記者ブリー・ジャクソンによると、植民地化と奴隷化の歴史により、影響を受けた人々の末裔は海面上昇の危険にさらされている低地に住んでいる。気候変動の影響は、彼らの住居だけでなく、先祖伝来の土地の喪失が漁業や農業などの伝統的な慣習を混乱させるため、彼らの文化的遺産の慣習も危険にさらしている。ブリー・ジャクソンは、植民地化の長期的な影響は、裕福なコミュニティに比べて適応するための資源が少ないこれらの疎外されたグループに害を与えていると結論付けている。[ 175 ]
移住と社会への同化 気候変動による海面上昇は、先住民コミュニティ、特に低地の沿岸地域や島嶼地域に住むグループの移住や移動につながる可能性がある。海面上昇、洪水の増加、土地の浸食は、先住民が様々な文化的伝統や資源に依存している祖先の土地へのアクセスを制限する可能性がある。影響を受けた土地は洪水の増加に伴い、ますます危険で居住不可能になる。一部のコミュニティは移転を余儀なくされ、部族内の社会構造に不均衡が生じ、元の土地と結びついていた言語、伝統、部族制度が失われる可能性がある。[ 176 ]
その具体的な例として、ルイジアナ州のジャン・シャルル島の沿岸先住民コミュニティが挙げられます。このグループは、海面上昇と海岸侵食により、深刻な土地喪失を経験しました。ジャン・シャルル島の土地の大部分が数十年の間に消失したため、州が支援する移住事業が実施されました。移住事業は人々をより安全な地域へ移動させることを目的としていますが、この手法は伝統的な土地に基づく文化的つながりを維持することを困難にするため、課題も生じます。ジャン・シャルル島の状況は、海面上昇による移住が先住民コミュニティに特有の被害をもたらすことを示しています。[ 24 ]
適応 オーステルスヘルデケリングは 、オランダのデルタ計画 における最大の障壁である。温室効果ガスの排出量を削減することで 、2050 年以降の海面上昇の速度を遅らせ、安定させることができます。これにより、コストと被害は大幅に軽減されますが、完全に止めることはできません。したがって、海面上昇に対する気候変動 への適応は避けられません。[ 200 ] : 3-127 最も単純なアプローチは、脆弱な地域での開発を中止し、最終的には人々とインフラを そこから移動させることです。このような海面上昇からの撤退は 、しばしば生計手段の喪失につながります。新たに貧困に陥った人々の移住は、新しい住居に負担をかけ、社会的な緊張を加速させる可能性があります。[ 201 ] 一部のコミュニティは、保護インフラを構築したり、海岸から離れたり、長期的な適応を支援する新しい政策を導入したりすることで、海面上昇に対応しています。同時に、湿地などの特定の沿岸生態系は、周囲の状況が許せば、より高い場所に移動することで自然に適応することができます。結果が公平で平等であることを保証するためには、適応計画にコミュニティを参加させることが重要です。[ 202 ]
海面上昇への適応努力には不平等が存在し、保護戦略を策定する能力は人口間で不均等にバランスが取れていない。自然科学者のジェレミー・マーティニッチとその同僚による米国沿岸地域の研究では、社会的に脆弱なコミュニティは海面上昇にさらされる可能性が高く、防潮堤や砂浜養浜などの保護対策を受ける可能性が低いことがわかった。適応策の決定は、多くの場合、地域の経済的価値を考慮して行われ、価値の高い地域は保護される可能性が高く、価値の低い地域は放棄され、より安全な地域への退避を余儀なくされる。[ 203 ]
異常気象後の支援の分配方法には不平等が存在する。PBSニュースは、ルイジアナ州レイクチャールズのような場所では、低所得でアフリカ系アメリカ人が多数を占める地域が繰り返し暴風雨の被害に遭い、連邦政府の援助や復旧支援へのアクセスに遅れや障壁が生じていると報じている。住民は、被害を受けた他の地域と比較して、洪水が続き、家屋が繰り返し被害を受け、政府の対応が限定的であると述べている。また、同レポートは、ロバート・ブラード(注:ロバート・ブラードのページへのリンクはこちら)のような環境正義の専門家が、災害救援は既存の不平等のパターンに従うことが多く、資源が少なく政治的影響力の弱いコミュニティは、効果の低い、あるいは遅い支援しか受けられないと主張していることを指摘している。[ 204 ]
保護を強化することで、海面上昇による後退を 回避、あるいは少なくとも遅らせることが可能です。 これには、ダム 、堤防 、または改良された自然防御が含まれます。[ 21 ] その他の選択肢としては、洪水による被害を軽減するための建築基準の 更新、高潮時のより頻繁で深刻な洪水に対処するための雨水弁の追加[ 205 ] 、またはコストが増加しても土壌中の塩水に強い作物の栽培[ 169 ] [ 21 ] [ 206 ] などがあります。これらの選択肢は、ハード 適応とソフト 適応に分けられます。ハード適応は一般的に、人間社会と生態系の大規模な変化を伴います。多くの場合、資本集約的なインフラの構築が含まれます。ソフト適応は、自然防御 と地域社会の適応を強化します。これは通常、シンプルでモジュール式で地域所有の技術を伴います。2種類の適応は、補完的である場合もあれば、相互に排他的である場合もあります。[ 206 ] [ 207 ] 適応の選択肢には、多くの場合、多額の投資が必要です。しかし、何もしないことのコストははるかに大きくなります。一例として、洪水への適応策が挙げられる。効果的な適応策を実施すれば、世界最大の沿岸都市136都市における将来の年間洪水コストを、適応策を講じない場合の2050年までに1兆ドルから年間600億ドル強に削減できる可能性がある。コストは年間500億ドルとなる。[ 208 ] [ 209 ] 一部の専門家は、海面上昇が非常に大きい場合、海岸から後退する方が、すべての海岸線を保護しようとするよりも、インド と東南アジア のGDP への影響は小さいと主張している。[ 210 ]
英国 で使用されている将来の海面上昇への計画。[ 211 ] To be successful, adaptation must anticipate sea level rise well ahead of time. As of 2023, the global state of adaptation planning is mixed. A survey of 253 planners from 49 countries found that 98% are aware of sea level rise projections, but 26% have not yet formally integrated them into their policy documents. Only around a third of respondents from Asian and South American countries have done so. This compares with 50% in Africa, and over 75% in Europe, Australasia and North America. Some 56% of all surveyed planners have plans which account for 2050 and 2100 sea level rise. But 53% use only a single projection rather than a range of two or three projections. Just 14% use four projections, including the one for "extreme" or "high-end" sea level rise.[ 212] Another study found that over 75% of regional sea level rise assessments from the West and Northeastern United States included at least three estimates. These are usually RCP2.6 , RCP4.5 and RCP8.5, and sometimes include extreme scenarios. But 88% of projections from the American South had only a single estimate. Similarly, no assessment from the South went beyond 2100. By contrast 14 assessments from the West went up to 2150, and three from the Northeast went to 2200. 56% of all localities were also found to underestimate the upper end of sea level rise relative to IPCC Sixth Assessment Report .[ 213]
By region
Africa A man looking out over the beach from a building destroyed by high tides in Chorkor , a suburb of Accra . Sunny day flooding caused by sea level rise, increases coastal erosion that destroys housing, infrastructure and natural ecosystems. A number of communities in Coastal Ghana are already experiencing the changing tides. In Africa , future population growth amplifies risks from sea level rise. Some 54.2 million people lived in the highly exposed low elevation coastal zones (LECZ) around 2000. This number will effectively double to around 110 million people by 2030, and then reach 185 to 230 million people by 2060. By then, the average regional sea level rise will be around 21 cm, with little difference from climate change scenarios.[ 87] By 2100, Egypt , Mozambique and Tanzania are likely to have the largest number of people affected by annual flooding amongst all African countries. And under RCP8.5, 10 important cultural sites would be at risk of flooding and erosion by the end of the century.[ 87]
近い将来、最も大規模な避難民の発生は東アフリカ 地域で予測されている。2020年から2050年の間に、少なくとも75万人が沿岸部から避難を余儀なくされる可能性がある。2050年までに、アフリカの主要12都市は、 「中程度の」気候変動シナリオRCP4.5で合計650億米ドルの累積被害を受けると予測され、平均では865億米ドル から1375億米ドルに達する 。最悪の場合、これらの被害は実質的に3倍になる可能性がある。[ 87 ] これらの推定のすべてにおいて、被害の約半分はエジプトのアレクサンドリア市で発生する。[ 87 ] アレクサンドリアの低地帯に住む数十万人が、今後10年以内にすでに移転を余儀なくされる可能性がある。[ 168 ] サハラ以南アフリカ 全体では、海面上昇による被害は2050年までにGDPの2~4%に達する可能性があるが、これは将来の 経済成長 と気候変動への適応 の程度によって左右される。[ 87 ]
アジア 本州の福島県 にある松川浦湖 2010年におけるバングラデシュの海面上昇に対する人口曝露の推定値 アジアは沿岸部の人口密度が高いため、海面上昇の危険にさらされている人口が最も多い。2022年時点で、東アジア と南アジアの約6300万人が 100年に一度の大洪水 の危険にさらされている。これは主に多くの国で沿岸部の保護が不十分なためである。バングラデシュ 、中国 、インド 、インドネシア 、日本 、パキスタン 、フィリピン 、タイ 、ベトナム だけで、21世紀中に海面上昇にさらされる人々の70%を占めている。[ 17 ] [ 214 ] バングラデシュの海面上昇は 、2050年までに0.9~210万人の避難を余儀なくされる可能性が高い。 また、2030年までに発電所の最大3分の1を移転させざるを得なくなる可能性があり、残りの発電所の多くは冷却水の塩分濃度の上昇に対処しなければならないだろう。[ 17 ] [ 215 ] バングラデシュ、ベトナム、中国など、沿岸地域で米の生産が盛んな国々では、すでに塩水侵入による悪影響が見られるようになっている。[ 216 ]
モデルの結果によると、海面が0.47メートル上昇すると、アジアは1,676億米ドルの直接的な経済被害を受けると予測されています。これは 1.12メートルで2,723億米ドル、1.75メートルで3,381億米ドルに増加します。これらのレベルでは、人口移動による 間接的な影響がさらに85億米ドル、240億米ドル、150億米ドル発生します。中国、インド、韓国 、日本、インドネシア、ロシアが 最大の経済損失を被ります。[ 17 ] 2050年までに最大の洪水被害を受けると予想される沿岸都市20都市のうち、13都市がアジアにあります。これらのうち9都市は、いわゆる沈下都市 であり、地盤沈下 (通常は過去の持続不可能な地下水 取水によって引き起こされる)が海面上昇を悪化させるでしょう。これらは、 バンコク 、広州 、ホーチミン市 、ジャカルタ 、コルカタ 、名古屋、天津 、厦門 、湛江 です。メトロマニラも同様の事例を示している。地下水汲み上げによる人為的な地盤沈下は、CAMANAVA北部地域で年間最大109mmに達し、重力による海面変動と相まって、高排出シナリオでは2100年までに1.51~2.00mの相対的な海面上昇が予測されている。[ 217 ] [ 218 ]
2050年までに、広州では海面が0.2メートル上昇し、年間 経済損失は2億5400万米ドルと推定され、世界最高となる。[ 17 ] 上海 では、沿岸浸水は地域GDP の約0.03%に相当するが、適応策を講じなければ、 「穏やかな」 RCP4.5 シナリオでも2100年までに0.8%に増加する。 [ 17 ] ジャカルタ 市は沈下が 著しく(1982年から2010年の間に一部地域では年間最大28cm (11 インチ) [ 219 ] )、2019年にはインドネシア 政府が首都を別の都市に移転することを決定した。[ 220 ]
オーストラリアとニュージーランド オーストラリア、クイーンズランド州カランドラ のキングスビーチ オーストラリアでは、クイーンズ ランド州サンシャインコースト の海岸の浸食と洪水は、2030年までに60%増加する可能性が高い。適応策がなければ、観光業に大きな影響が出るだろう。海面上昇への適応コストは、排出量の多いRCP 8.5シナリオでは、排出量の少ないRCP2.6シナリオの3倍になる。2050年までに海面が0.2~0.3メートル上昇する可能性が高い。このような状況では、現在100年に一度の大洪水が 、ニュージーランドのウェリントン とクライストチャーチ では毎年発生するだろう。海面が0.5メートル上昇すると、オーストラリアで現在100年に一度の大洪水が年に数回発生するだろう。ニュージーランドでは、総額127億5000 万ニュージーランドドルの建物が、新たな100年に一度の大洪水にさらされることになる。海面が1メートルほど上昇すると、ニュージーランドの255億ニュージーランドドルの資産が脅かされるだろう 。マオリ族 が所有する土地や文化遺産には、不均衡な影響が出るだろう。マオリ族、アボリジニ、トレス海峡諸島民の先祖伝来の土地、聖地、埋葬地は、海面上昇の危険にますますさらされている。これらのコミュニティは移住を強いられ、土地との文化的つながりが弱まるだろう。 [ 221 ] 未舗装の道路 や鉄道線路 を含む、1,640億~2,260億豪ドル相当のオーストラリアの資産も危険にさらされるだろう。これは、2020年から2100年の間にオーストラリアの浸水コストが111%増加することを意味する。[ 222 ]
島国 マレは モルディブ の首都である島です。小島嶼国とは、環礁 やその他の低地の島々 に人口が集中する国のことです。環礁の平均標高は海抜0.9~1.8 メートル(3~6 フィート)です。 [ 248 ] これらの島々は、海面上昇による海岸侵食 、洪水、土壌や淡水への 塩分侵入に対して最も脆弱な場所です。海面上昇は、島が完全に水没する前に居住不可能にする可能性があります。 [ 249 ] すでに、小島嶼国の子供たちは食料や水へのアクセスが阻害されています。彼らはこれらのストレスにより、精神的および社会的障害の発生率が増加しています。[ 250 ] 現在のペースで海面が上昇すると、2100年までにモルディブは居住不可能になるでしょう。[ 251 ] [ 252 ] ソロモン諸島 のうち5つは、海面上昇と西太平洋 に水を押し込む強い貿易風の影響により、すでに水没しています。[ 253 ]
中央太平洋 とソロモン諸島 の島々の表面積の変化[ 254 ] 海面上昇への適応は、住民の大部分が危険にさらされている地域に住んでいるため、小島嶼国にとっては費用がかかる。[ 255 ] モルディブ 、キリバス 、ツバル などの国は、海面上昇に対応して、国民の国際的な移住を管理下に置くことを既に検討しなければならない。[ 256 ] 管理されていない移住という選択肢は、気候難民 の人道危機を悪化させる恐れがある。[ 257 ] 2014年、キリバスは、自国の島が海に沈んだ後に住民を移住させるため、フィジーの バヌアレブ 島に20平方キロメートル(キリバスの現在の面積の約2.5%)の土地を購入した。[ 258 ]
例えば、カータレット島民 の場合、海面上昇により、パプアニューギニアの島からブーゲンビル島へ住民の一部を移住させざるを得なくなりました。沿岸部の洪水や農地への塩水侵入により、カータレット島民の農業の成功は大幅に低下しました。[ 259 ] 移住の取り組みは行われていますが、土地の不足、資金不足、インフラ整備の課題など、コミュニティは困難に直面しています。その結果、移住の取り組みは、一度に大規模な移動ではなく、ゆっくりとしたペースで進んでいます。[ 260 ]
カータレット島の住民の移住には、移住に伴う社会的・文化的移行期間も含まれる。一部の住民は島に留まり、伝統的な慣習を維持することを選択したが、海面上昇による被害のため移住を選択した住民もいる。ブーゲンビル島に移住する人々は、土地利用、農業生産、コミュニティのリーダーシップといった新たなプロセスに適応しなければならない。[ 259 ] この例は、海面上昇などの環境変化に関連した移住には、社会的、経済的、文化的な移行が伴い、多くの場合、コミュニティにとって大きな負担となることを示している。[ 259 ] [ 260 ]
Fiji also suffers from sea level rise.[ 261] It is in a comparatively safer position. Its residents continue to rely on local adaptation measures, including increasing sediment supply to combat erosion and moving further inland instead of relocating entirely.[ 256] Fiji has also issued a green bond of $50 million to invest in green initiatives and fund adaptation efforts. It is restoring coral reefs and mangrove swamps to protect against flooding and erosion. It sees this as a more cost-efficient alternative to building sea walls . The nations of Palau and Tonga are taking similar steps.[ 256] [ 262] Even when an island is not threatened with complete disappearance from flooding, tourism and local economies may end up devastated. For instance, sea level rise of 1.0 m (3 ft 3 in) would cause partial or complete inundation of 29% of coastal resorts in the Caribbean . A further 49–60% of coastal resorts would be at risk from resulting coastal erosion.[ 263]
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外部リンク バイタルサイン/海抜(NASA) 海面水位の変化/宇宙からの観測(NASA;複数の測定結果へのリンク) 第4次国家気候評価報告書(2017年)海面上昇に関する主要メッセージ(米国政府機関) 第5次国家気候評価(2023年)沿岸影響の章 世界海面水位観測システム(GLOSS) 米国海面上昇ビューア(NOAA) 米国海面水位計算ツール(NOAA) 「温暖化する世界における高まる海面:海面上昇の現状と将来予測に関する最新の科学的知見」(PDF) 。国際連合。2024年8月26日。2024年8月27日にオリジナルからアーカイブ(PDF) 。