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Global Climate Change01:50

Global Climate Change

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Throughout its ~4.5 billion year history, the Earth has experienced periods of warming and cooling. However, the current drastic increase in global temperatures is well outside of the Earth’s cyclic norms, and evidence for human-caused global climate change is compelling. Paleoclimatology, the study of ancient climate conditions, provides ample evidence for human-caused global climate change by comparing recent conditions with those in the past.
28.7K
What is Climate?01:16

What is Climate?

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Climate refers to the prevailing weather conditions in a specific area over an extended period. As the saying goes, “Climate is what you expect. Weather is what you get.” Climate is influenced by geographic factors, such as latitude, terrain, and proximity to bodies of water.
20.5K
Radiation: Applications01:17

Radiation: Applications

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The average temperature of Earth is the subject of much current discussion. Earth is in radiative contact with both the Sun and dark space; it receives almost all its energy from the radiation of the Sun and reflects some of it into outer space. Dark space is very cold, about 3 K, so Earth radiates energy into it. For instance, heat transfer occurs from soil and grasses, the rate of which can be so rapid that frost can occur on clear summer evenings, even in warm latitudes.
The average...
1.7K
The Carbon Cycle01:14

The Carbon Cycle

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Carbon is the basis of all organic matter on Earth, and is recycled through the ecosystem in two primary processes: one in which carbon is exchanged among living organisms, and one in which carbon is cycled over long periods of time through fossilized organic remains, weathering of rocks, and volcanic activity. Human activities, including increased agricultural practices and the burning of fossil fuels, has greatly affected the balance of the natural carbon cycle.
43.2K
Quantifying Heat02:46

Quantifying Heat

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Thermal Energy Microscopically, thermal energy is the kinetic energy associated with the random motion of atoms and molecules. Temperature is a quantitative measure of “hot” or “cold”, which depends on the amount of thermal energy. When the atoms and molecules in an object are moving or vibrating quickly, they have a higher average kinetic energy (KE) (or higher thermal energy), and the object is perceived as “hot”, or it is described as being at a higher temperature. When the...
61.7K
What is Weather?01:07

What is Weather?

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Atribución sistemática de las olas de calor a las emisiones de las principales fuentes de carbono

Yann Quilcaille1, Lukas Gudmundsson2, Dominik L Schumacher2

  • 1Institute for Atmospheric and Climate Science, Department of Environmental Systems Science, ETH Zurich, Zurich, Switzerland. yann.quilcaille@env.ethz.ch.

Nature
|September 10, 2025
PubMed
Resumen
Este resumen es generado por máquina.

El cambio climático aumentó significativamente la probabilidad e intensidad de 213 olas de calor históricas (2000-2023). Los principales productores de combustibles fósiles y cemento (grandes productores de carbono) contribuyeron sustancialmente a estos eventos de calor extremo, aumentando la responsabilidad por los impactos del cambio climático.

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Área de la Ciencia:

  • Ciencias del clima
  • Atribución de eventos extremos
  • El cambio climático antropogénico

Sus antecedentes:

  • La atribución de eventos extremos generalmente se centra en eventos individuales y rara vez cuantifica las contribuciones antropogénicas.
  • Comprender el papel de los actores específicos en los extremos climáticos es crucial para la rendición de cuentas.

Objetivo del estudio:

  • Evaluar cómo el cambio climático influyó en la probabilidad e intensidad de las olas de calor históricas.
  • Cuantificar la contribución de los principales productores de carbono a estas olas de calor.

Principales métodos:

  • Expansión de un marco de atribución bien establecido basado en eventos.
  • Análisis de 213 olas de calor históricas reportadas entre 2000 y 2023.
  • Cuantificación del impacto del calentamiento global y de las principales emisiones de carbono en las características de las olas de calor.

Principales resultados:

  • El cambio climático hizo que las olas de calor estudiadas fueran significativamente más probables e intensas.
  • Las olas de calor en 2000-2009 fueron ~ 20 veces más probables, y en 2010-2019 ~ 200 veces más probables debido al calentamiento global.
  • Una cuarta parte de estas olas de calor eran virtualmente imposibles sin el cambio climático.
  • Las principales emisiones de carbono contribuyeron a la mitad del aumento de la intensidad de las olas de calor desde 1850-1900.
  • Las contribuciones individuales de las principales empresas de carbono permitieron entre 16 y 53 olas de calor que habrían sido virtualmente imposibles en la era preindustrial.

Conclusiones:

  • La influencia del cambio climático en las olas de calor ha aumentado evidentemente.
  • Todos los mayores de carbono, independientemente de su tamaño, contribuyeron sustancialmente a la aparición de estas olas de calor.
  • Los resultados llenan un vacío probatorio para establecer la rendición de cuentas por los extremos climáticos históricos.