Articulo de referencia

Cambio climático en el Ártico

La extensión y el área del hielo marino del Ártico han disminuido cada década desde el inicio de las observaciones satelitales en 1979: la capa de hielo de Groenlandia experimen...

Extensión y superficie media decenal del hielo marino del Océano Ártico desde 1979.
Evento de deshielo en Groenlandia en julio de 2012
Ola de calor en Siberia en 2020
Erosión costera causada por el deshielo del permafrost en Alaska
La extensión y el área del hielo marino del Ártico han disminuido cada década desde el inicio de las observaciones satelitales en 1979: la capa de hielo de Groenlandia experimentó un "evento de deshielo masivo" en 2012, que se repitió en 2019 y 2021; imagen satelital de la ola de calor siberiana extremadamente anómala de 2020; el deshielo del permafrost está provocando una erosión severa , como en esta ubicación costera en Alaska.

Debido al cambio climático en el Ártico , se espera que esta región polar se vuelva "profundamente diferente" para 2050. [ 1 ] : 2321 La velocidad del cambio es "una de las más altas del mundo", [ 1 ] : 2321 con un calentamiento que ocurre de 3 a 4 veces más rápido que el promedio mundial. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Este calentamiento ya ha resultado en la profunda disminución del hielo marino del Ártico , el derretimiento acelerado de la capa de hielo de Groenlandia y el deshielo del paisaje de permafrost . [ 1 ] : 2321 [ 6 ] Se espera que estas transformaciones en curso sean irreversibles durante siglos o incluso milenios. [ 1 ] : 2321

La vida natural en el Ártico se ve gravemente afectada. A medida que la tundra se calienta, su suelo se vuelve más propicio para las lombrices de tierra y las plantas más grandes, [ 7 ] y los bosques boreales se extienden hacia el norte; sin embargo, esto también hace que el paisaje sea más propenso a los incendios forestales , de los que tarda más tiempo recuperarse que en otras regiones. Los castores también aprovechan este calentamiento para colonizar los ríos árticos y sus represas , contribuyendo a las emisiones de metano debido al aumento de las aguas estancadas. [ 8 ] El océano Ártico ha experimentado un gran aumento en la producción primaria marina, ya que las aguas más cálidas y la menor sombra del hielo marino benefician al fitoplancton . [ 1 ] : 2326 [ 9 ] Al mismo tiempo, ya es menos alcalino que el resto del océano global, por lo que la acidificación oceánica causada por el aumento de las concentraciones de CO₂ es más severa, amenazando a algunas formas de zooplancton como los pterópodos . [ 1 ] : 2328

Se espera que el océano Ártico experimente sus primeros eventos sin hielo en un futuro cercano, muy probablemente antes de 2050, y posiblemente a finales de la década de 2020 o principios de la de 2030. [ 10 ] Esto no tendría precedentes en los últimos 700 000 años. [ 11 ] [ 12 ] Parte del hielo marino se regenera cada invierno ártico, pero se espera que tales eventos ocurran cada vez con mayor frecuencia a medida que aumenta el calentamiento. Esto tiene grandes implicaciones para las especies de fauna que dependen del hielo marino, como los osos polares . Para los humanos, las rutas comerciales a través del océano serán más convenientes. Sin embargo, varios países tienen infraestructura en el Ártico que vale miles de millones de dólares, y está amenazada de colapso a medida que el permafrost subyacente se descongela. Los pueblos indígenas del Ártico tienen una larga relación con sus condiciones gélidas y se enfrentan a la pérdida de su patrimonio cultural.

Además, existen numerosas implicaciones que van más allá de la región ártica. La pérdida de hielo marino no solo intensifica el calentamiento en el Ártico, sino que también contribuye al aumento de la temperatura global a través de la retroalimentación hielo-albedo . El deshielo del permafrost produce emisiones de CO₂ y metano comparables a las de los principales países. El deshielo de Groenlandia contribuye significativamente al aumento del nivel del mar a nivel mundial . Si el calentamiento supera un cierto umbral, existe un riesgo significativo de que toda la capa de hielo se pierda en un período estimado de 10 000 años, lo que se sumaría al aumento del nivel del mar global. El calentamiento en el Ártico podría afectar la estabilidad de la corriente en chorro y, por lo tanto, los fenómenos meteorológicos extremos en las regiones de latitudes medias , pero existe poca confianza en esta hipótesis.

Impactos en el entorno físico

Calentamiento

La imagen superior muestra dónde las temperaturas medias del aire (octubre de 2010 - septiembre de 2011) estuvieron hasta 2 grados Celsius por encima (rojo) o por debajo (azul) del promedio a largo plazo (1981-2010).

El período de 1995–2005 fue la década más cálida en el Ártico desde al menos el siglo XVII, con temperaturas 2 °C (3,6 °F) por encima del promedio de 1951–1990. [ 13 ] La temperatura de Alaska y el oeste de Canadá aumentó de 3 a 4 °C (5,40 a 7,20 °F) durante ese período. [ 14 ] La investigación de 2013 ha demostrado que las temperaturas en la región no han sido tan altas como lo son actualmente desde al menos 44 000 años atrás y quizás hasta 120 000 años atrás. [ 15 ] [ 16 ] Desde 2013, la temperatura media anual del aire superficial del Ártico (SAT) ha sido al menos 1 °C (1,8 °F) más cálida que la media de 1981-2010.      

En 2016, hubo anomalías extremas de enero a febrero con una temperatura en el Ártico estimada entre 4–5,8 °C (7,2–10,4 °F) más que entre 1981 y 2010. [ 17 ] En 2020, la SAT media fue 1,9 °C (3,4 °F) más cálida que el promedio de 1981–2010. [ 18 ] El 20 de junio de 2020, por primera vez, se realizó una medición de temperatura dentro del Círculo Polar Ártico de 38 °C, más de 100 °F. Este tipo de clima se esperaba en la región recién para el año 2100. En marzo, abril y mayo la temperatura promedio en el Ártico fue 10 °C (18,0 °F) más alta de lo normal. [ 19 ] [ 20 ] Esta ola de calor, sin calentamiento inducido por el ser humano, podría ocurrir solo una vez cada 80 000 años, según un estudio de atribución publicado en julio de 2020. Es el vínculo más fuerte entre un evento meteorológico y el cambio climático antropogénico que se ha encontrado hasta ahora. [ 21 ]        

amplificación ártica

Un posible calentamiento regional se debe a la pérdida de todo el hielo terrestre fuera de la Antártida Oriental y a la desaparición del hielo marino del Ártico cada año a partir de junio. Si bien es plausible, la pérdida constante de hielo marino probablemente requeriría un calentamiento relativamente alto, y la pérdida de todo el hielo en Groenlandia requeriría varios milenios.

La retroalimentación del albedo de la nieve y el hielo tiene un efecto sustancial en las temperaturas regionales. En particular, la presencia de hielo marino y de la capa de hielo hace que el Polo Norte y el Polo Sur sean más fríos de lo que serían sin ella. [ 22 ] En consecuencia, la reciente disminución del hielo marino del Ártico es uno de los factores principales detrás del calentamiento del Ártico, que es casi cuatro veces más rápido que el promedio mundial desde 1979 (año en que comenzaron las lecturas satelitales continuas del hielo marino del Ártico), en un fenómeno conocido como amplificación ártica . [ 23 ]

Los estudios de modelización muestran que la fuerte amplificación ártica solo ocurre durante los meses en que se produce una pérdida significativa de hielo marino, y que desaparece en gran medida cuando la capa de hielo simulada se mantiene fija. [ 24 ] Por el contrario, la alta estabilidad de la capa de hielo en la Antártida, donde el espesor de la capa de hielo de la Antártida Oriental le permite elevarse casi 4  km sobre el nivel del mar, significa que este continente ha experimentado muy poco calentamiento neto en las últimas siete décadas, la mayor parte del cual se concentró en la Antártida Occidental. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] La pérdida de hielo en la Antártida y su contribución al aumento del nivel del mar está impulsada abrumadoramente por el calentamiento del Océano Austral , que absorbió entre el 35 y el 43 % del calor total absorbido por todos los océanos entre 1970 y 2017. [ 28 ]

La retroalimentación hielo-albedo también tiene un efecto menor, pero aún notable, en las temperaturas globales. Se estima que la disminución del hielo marino del Ártico entre 1979 y 2011 fue responsable de 0,21 vatios por metro cuadrado (W/m² ) de forzamiento radiativo , lo que equivale a una cuarta parte del forzamiento radiativo del CO₂ [ 29 ] durante el mismo período. En comparación con los aumentos acumulados en el forzamiento radiativo de gases de efecto invernadero desde el comienzo de la Revolución Industrial , es equivalente al forzamiento radiativo estimado de 2019 del óxido nitroso (0,21 W/m² ) , casi la mitad del forzamiento radiativo de 2019 del metano (0,54 W/m² ) y el 10 % del aumento acumulado de CO₂ ( 2,16 W/m² ) . [ 30 ] Entre 1992 y 2015, este efecto fue parcialmente compensado por el aumento de la capa de hielo marino alrededor de la Antártida , que produjo un enfriamiento de aproximadamente 0,06 W/m² por década. Sin embargo, el hielo marino antártico también comenzó a disminuir posteriormente, y el papel combinado de los cambios en la capa de hielo entre 1992 y 2018 equivale al 10 % de todas las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero . [ 31 ]

La oscura superficie del océano refleja solo el 6 por ciento de la radiación solar incidente, mientras que el hielo marino refleja entre el 50 y el 70 por ciento. [ 32 ]

Históricamente, se describió que el Ártico se calentaba al doble de la velocidad del promedio mundial, [ 33 ] pero esta estimación se basó en observaciones antiguas que no captaron la aceleración más reciente. Para 2021, se disponía de suficientes datos para demostrar que el Ártico se había calentado tres veces más rápido que el resto del mundo: 3,1 °C entre 1971 y 2019, en comparación con el calentamiento global de 1 °C durante el mismo período. [ 34 ] Además, esta estimación define el Ártico como todo lo que se encuentra por encima del paralelo 60° norte , o un tercio completo del hemisferio norte: en 2021-2022, se descubrió que, desde 1979, el calentamiento dentro del propio Círculo Polar Ártico (por encima del paralelo 66°) ha sido casi cuatro veces más rápido que el promedio mundial. [ 35 ] [ 36 ] Dentro del propio Círculo Polar Ártico, se produce una amplificación ártica aún mayor en la zona del Mar de Barents , con puntos críticos alrededor de la Corriente de Spitsbergen Occidental : las estaciones meteorológicas situadas en su trayectoria registran un calentamiento decenal hasta siete veces más rápido que el promedio mundial. [ 37 ] [ 38 ] Esto ha alimentado la preocupación de que, a diferencia del resto del hielo marino del Ártico, la capa de hielo en el Mar de Barents pueda desaparecer permanentemente incluso con un calentamiento global de alrededor de 1,5 grados. [ 39 ] [ 40 ]

La aceleración de la amplificación ártica no ha sido lineal: un análisis de 2022 encontró que ocurrió en dos pasos abruptos, el primero alrededor de 1986 y el segundo después de 2000. [ 41 ] La primera aceleración se atribuye al aumento del forzamiento radiativo antropogénico en la región, que a su vez probablemente esté conectado con las reducciones en la contaminación de aerosoles de azufre estratosféricos en Europa en la década de 1980 para combatir la lluvia ácida . Dado que los aerosoles de sulfato tienen un efecto de enfriamiento, es probable que su ausencia haya aumentado las temperaturas del Ártico hasta en 0,5 grados Celsius. [ 42 ] [ 43 ] La segunda aceleración no tiene una causa conocida, [ 34 ] por lo que no apareció en ningún modelo climático. Es probable que sea un ejemplo de variabilidad natural multidecadal, como el vínculo sugerido entre las temperaturas del Ártico y la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO), [ 44 ] en cuyo caso se puede esperar que se revierta en el futuro. Sin embargo, incluso el primer aumento en la amplificación ártica solo fue simulado con precisión por una fracción de los modelos CMIP6 actuales. [ 41 ] Estudios recientes muestran que el Ártico se ha calentado casi cuatro veces más rápido que el promedio mundial desde 1979, con áreas como el Mar de Barents experimentando tasas hasta siete veces mayores, lo que resalta la necesidad urgente de abordar el cambio climático polar. [ 45 ]

Precipitación

Estudios de campo en el noroeste de Groenlandia han demostrado que el aumento de las precipitaciones estivales puede desencadenar grandes flujos de detritos y deslizamientos de tierra en terrenos de permafrost. En 2016-2017, lluvias torrenciales sin precedentes cerca de Siorapaluk provocaron movimientos de masas generalizados que remodelaron el paisaje y dañaron yacimientos arqueológicos. Aproximadamente una cuarta parte del paisaje arqueológico estudiado se vio afectado, lo que proporciona un indicador de la estabilidad de las laderas a largo plazo desde el Holoceno tardío y pone de manifiesto cómo los cambios hacia regímenes de precipitación dominados por la lluvia ya están alterando la geomorfología del Ártico. [ 46 ]

Un impacto observado del cambio climático es un fuerte aumento en el número de rayos en el Ártico. Los rayos aumentan el riesgo de incendios forestales. [ 47 ] Algunas investigaciones sugieren que, a nivel mundial, un calentamiento superior a 1,5 °C (2,7 °F) con respecto al nivel preindustrial podría cambiar el tipo de precipitación en el Ártico, pasando de nieve a lluvia en verano y otoño. [ 48 ]  

pérdida de criosfera

En promedio, el cambio climático ha disminuido el espesor del hielo terrestre cada año y ha reducido la extensión de la capa de hielo marino. [ 49 ]

hielo marino

Extensión del hielo marino del hemisferio norte (1870-2009) en millones de kilómetros cuadrados. El sombreado azul indica la era anterior a los satélites; los datos de ese período son menos fiables.
Más recientemente, la masa de la capa de hielo de Groenlandia ha disminuido un promedio de 266 mil millones de toneladas métricas por año desde 2002. [ 50 ]

El hielo marino en la región ártica ha disminuido en las últimas décadas en área y volumen debido al cambio climático . Se ha estado derritiendo más en verano de lo que se vuelve a congelar en invierno. El calentamiento global , causado por el forzamiento de los gases de efecto invernadero, es responsable de la disminución del hielo marino ártico. La disminución del hielo marino en el Ártico se ha acelerado durante los primeros años del siglo XXI, con una tasa de disminución del 4,7 % por década (ha disminuido más del 50 % desde los primeros registros satelitales). [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] Es probable que el hielo marino de verano deje de existir en algún momento del siglo XXI. [ 54 ]

La región está en su punto más cálido en al menos 4000 años. [ 55 ] Además, la temporada de deshielo en todo el Ártico se ha alargado a un ritmo de cinco días por década (de 1979 a 2013), dominada por una congelación otoñal más tardía. [ 56 ] El Sexto Informe de Evaluación del IPCC (2021) afirmó que el área de hielo marino del Ártico probablemente caerá por debajo de 1 millón de km² en al menos algunos septiembres antes de 2050. [ 57 ] : 1249 En septiembre de 2020, el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de EE. UU. informó que el hielo marino del Ártico en 2020 se había derretido en una extensión de 3,74 millones de km² , su segunda extensión más pequeña desde que comenzaron los registros en 1979. [ 58 ] [ 59 ] La Tierra perdió 28 billones de toneladas de hielo entre 1994 y 2017, y el hielo marino del Ártico representó 7,6 billones de toneladas de esta pérdida. La tasa de pérdida de hielo ha aumentado un 57% desde la década de 1990. [ 60 ]

El gráfico mensual muestra cómo el volumen mínimo de hielo suele producirse en septiembre, y el máximo en abril.
La evolución década a década del deshielo del hielo marino ártico muestra una pérdida continua de hielo, registrándose la mayor tasa de pérdida porcentual a finales del verano y principios del otoño. [ 61 ]

capa de hielo de Groenlandia

Proyecciones para 2023 sobre cuánto podría reducirse la capa de hielo de Groenlandia con respecto a su extensión actual para el año 2300 bajo el peor escenario posible de cambio climático (mitad superior) y sobre cuánto más rápido fluirá el hielo restante en ese caso (mitad inferior).

Groenlandia ha tenido grandes glaciares y casquetes polares durante al menos 18 millones de años, [ 62 ] pero una sola capa de hielo cubrió la mayor parte de la isla por primera vez hace unos 2,6 millones de años. [ 63 ] Desde entonces, ha crecido [ 64 ] [ 65 ] y se ha contraído significativamente. [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] El hielo más antiguo conocido en Groenlandia tiene alrededor de 1 millón de años. [ 69 ] Debido a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero , la capa de hielo ahora está más caliente que nunca en los últimos 1000 años, [ 70 ] y está perdiendo hielo al ritmo más rápido en al menos los últimos 12 000 años. [ 71 ]

Cada verano, partes de la superficie se derriten y los acantilados de hielo se desprenden hacia el mar. Normalmente, la capa de hielo se repondría con las nevadas invernales, [ 72 ] pero debido al calentamiento global, la capa de hielo se está derritiendo de dos a cinco veces más rápido que antes de 1850, [ 73 ] y las nevadas no han sido suficientes desde 1996. [ 74 ] Si se logra el objetivo del Acuerdo de París de mantenerse por debajo de 2 ° C  (3,6  °F), el derretimiento del hielo de Groenlandia por sí solo agregaría alrededor de 6  cm ( 2 + 1/2 pulg  .) al aumento del nivel del mar global para finales de siglo. Si no hay reducciones en las emisiones, el derretimiento agregaría alrededor de 13  cm (5  pulg.) para 2100, [ 75 ] : 1302 con un peor escenario de aproximadamente 33  cm (13  pulg.). [ 76 ] A modo de comparación, el deshielo ha contribuido hasta ahora con 1,4  cm ( 1/2 pulgada  ) desde 1972, [ 77 ] mientras que el aumento del nivel del mar por todas las fuentes fue de 15 a 25 cm  (6 a 10  pulgadas) entre 1901 y 2018. [ 78 ] : 5

Si los 2.900.000 kilómetros cúbicos (696.000  mi³  ) de la capa de hielo se derritieran, aumentaría el nivel del mar global en ~7,4  m (24  pies). [ 79 ] El calentamiento global entre 1,7  °C (3,1  °F) y 2,3  °C (4,1  °F) probablemente haría inevitable este derretimiento. [ 80 ] Sin embargo, 1,5  °C (2,7  °F) aún causarían una pérdida de hielo equivalente a 1,4 m  ( 4 + 1/2 pies  ) de aumento del nivel del mar, [ 81 ] y se perderá más hielo si las temperaturas superan ese nivel antes de descender. [ 80 ] Si las temperaturas globales continúan aumentando, la capa de hielo probablemente desaparecerá en 10.000 años. [ 82 ] [ 83 ] Con un calentamiento muy alto, su vida útil futura se reduce a alrededor de 1.000 años. [ 76 ] Debajo de la capa de hielo de Groenlandia hay montañas y cuencas lacustres.

Lagos

Un estudio de enero de 2025, publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, informó de una "transformación abrupta, coherente e impulsada por el clima" de los lagos de Groenlandia, pasando de un estado "azul" (más transparente) a uno "marrón" (menos transparente), tras una temporada de calor y lluvias récord que provocaron un cambio de estado en estos sistemas. [ 84 ] Se afirmó que este cambio alteró "numerosas características físicas, químicas y biológicas de los lagos", y se dijo que los cambios de estado no tenían precedentes. [ 84 ]

Entorno biológico

Impactos en la flora ártica

Tendencia del índice de vegetación ártica del hemisferio occidental
Tendencia del índice de vegetación del hemisferio oriental

Se espera que el cambio climático tenga un fuerte efecto en la flora del Ártico, algunos de los cuales ya se están observando. [ 85 ] La NASA y la NOAA han monitoreado continuamente la vegetación ártica con instrumentos satelitales como el espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) y el radiómetro avanzado de muy alta resolución (AVHRR). [ 86 ] Sus datos permiten a los científicos calcular el llamado "reverdecimiento ártico" y el "pardeamiento ártico". [ 87 ] De 1985 a 2016, el reverdecimiento se produjo en el 37,3% de todos los sitios muestreados en la tundra, mientras que el pardeamiento se observó solo en el 4,7% de los sitios, generalmente aquellos que aún experimentaban enfriamiento y sequía, en contraposición al calentamiento y la humedad del resto. [ 88 ]

Esta expansión de la vegetación en el Ártico no es uniforme en todos los tipos de vegetación. Una tendencia importante ha sido la ocupación de áreas previamente dominadas por musgos y líquenes por plantas arbustivas . Este cambio contribuye a la consideración de que el bioma de la tundra está experimentando actualmente el cambio más rápido de todos los biomas terrestres del planeta. [ 89 ] [ 90 ] El impacto directo en musgos y líquenes no está claro, ya que existen muy pocos estudios a nivel de especie, pero es más probable que el cambio climático cause una mayor fluctuación y eventos extremos más frecuentes. [ 91 ] Si bien los arbustos pueden aumentar su área de distribución y biomasa, el calentamiento también puede causar una disminución de plantas en cojín como el silene musgosa, y dado que las plantas en cojín actúan como especies facilitadoras en todos los niveles tróficos y ocupan nichos ecológicos importantes en varios entornos, esto podría causar efectos en cascada en estos ecosistemas que podrían afectar gravemente la forma en que funcionan y están estructurados. [ 92 ]

La expansión de estos arbustos también puede tener fuertes efectos en otras dinámicas ecológicas importantes, como el efecto albedo . [ 93 ] Estos arbustos cambian la superficie invernal de la tundra de nieve uniforme e inalterada a una superficie mixta con ramas que sobresalen interrumpiendo la capa de nieve, [ 94 ] este tipo de capa de nieve tiene un efecto albedo menor, con reducciones de hasta el 55%, lo que contribuye a un ciclo de retroalimentación positiva en el calentamiento climático regional y global. [ 94 ] Esta reducción del efecto albedo significa que las plantas absorben más radiación y, por lo tanto, las temperaturas de la superficie aumentan, lo que podría interrumpir los intercambios de energía actuales superficie-atmósfera y afectar los regímenes térmicos del permafrost. [ 94 ] El ciclo del carbono también se ve afectado por estos cambios en la vegetación, ya que a medida que partes de la tundra aumentan su cobertura de arbustos, se comportan más como bosques boreales en términos del ciclo del carbono. [ 95 ] Esto acelera el ciclo del carbono, ya que las temperaturas más cálidas provocan un mayor deshielo del permafrost y la liberación de carbono, pero también la captura de carbono por parte de las plantas que han aumentado su crecimiento. [ 95 ] No se sabe con certeza si este equilibrio se inclinará hacia un lado u otro, pero los estudios han encontrado que es más probable que esto conduzca finalmente a un aumento del CO₂ en la atmósfera. [ 95 ]

Sin embargo, los bosques boreales, en particular los de Norteamérica, mostraron una respuesta diferente al calentamiento. Muchos bosques boreales se volvieron verdes, pero la tendencia no fue tan marcada como en la tundra del Ártico circumpolar, caracterizada principalmente por la expansión de arbustos y un mayor crecimiento. [ 96 ] En Norteamérica, algunos bosques boreales experimentaron un proceso de pardeamiento durante el período de estudio. Las sequías, el aumento de la actividad de incendios forestales, el comportamiento animal, la contaminación industrial y otros factores pueden haber contribuido a este pardeamiento. [ 87 ]

Impactos en la fauna terrestre

Cambio proyectado en el hábitat del oso polar desde el período 2001-2010 hasta el período 2041-2050.

El calentamiento del Ártico afecta negativamente la ecología de alimentación y reproducción de los mamíferos árticos nativos, como los zorros árticos o los renos árticos . [ 97 ] En julio de 2019, se encontraron 200 renos de Svalbard muertos de hambre, aparentemente debido a la baja precipitación relacionada con el cambio climático. [ 98 ] Este fue solo un episodio en el declive a largo plazo de la especie. [ 1 ] : 2327 La investigación del Servicio Geológico de los Estados Unidos sugiere que la reducción del hielo marino del Ártico eventualmente extirparía a los osos polares de Alaska , pero dejaría parte de su hábitat en el archipiélago ártico canadiense y áreas frente a la costa norte de Groenlandia. [ 99 ] [ 100 ]

A medida que el clima ártico puro es reemplazado gradualmente por el clima subártico , los animales adaptados a esas condiciones se extienden hacia el norte. [ 1 ] : 2325 Por ejemplo, los castores han estado colonizando activamente las regiones árticas y, al crear represas , inundan áreas que antes eran permafrost, contribuyendo a su deshielo y a las emisiones de metano. [ 8 ] Estas especies colonizadoras pueden reemplazar directamente a las especies nativas y también pueden cruzarse con sus parientes del sur, como en el caso del híbrido de oso pardo y oso polar . Esto suele tener el efecto de reducir la diversidad genética del género . Las enfermedades infecciosas , como la brucelosis o el virus del moquillo fócido , pueden propagarse a poblaciones previamente separadas por el frío o, en el caso de los mamíferos marinos , por el hielo marino. [ 101 ]

ecosistemas marinos

El aumento observado en la biomasa de fitoplancton en el Ártico desde 1998 [ 9 ]

La reducción del hielo marino ha aportado más luz solar al fitoplancton y ha incrementado la producción primaria marina anual en el Ártico en más del 30 % entre 1998 y 2020. [ 1 ] : 2327 Como resultado, el océano Ártico se convirtió en un sumidero de carbono más potente durante este período; [ 102 ] sin embargo, todavía representa solo entre el 5 % y el 14 % del sumidero total de carbono oceánico, aunque se espera que desempeñe un papel más importante en el futuro. [ 103 ] Para 2100, se espera que la biomasa de fitoplancton en el océano Ártico aumente en un ~20 % con respecto a 2000 en el escenario de bajas emisiones, y entre un 30 % y un 40 % en el escenario de altas emisiones. [ 1 ] : 2329

El bacalao del Atlántico ha podido adentrarse más en el Ártico debido al calentamiento de las aguas, mientras que el bacalao polar y los mamíferos marinos locales han estado perdiendo hábitat. [ 1 ] : 2327 Muchas especies de copépodos parecen estar disminuyendo, lo que también es probable que reduzca la cantidad de peces que se alimentan de ellos, como el abadejo de Alaska o el lenguado de dientes de flecha . [ 1 ] : 2327 Esto también afecta a las aves playeras del Ártico . Por ejemplo, alrededor de 9000 frailecillos y otras aves playeras en Alaska murieron de hambre en 2016, porque demasiados peces se han desplazado hacia el norte. [ 104 ] Si bien las aves playeras también parecen anidar con más éxito debido al calentamiento observado, [ 105 ] este beneficio puede verse más que compensado por el desajuste fenológico entre los ciclos de vida de las aves playeras y otras especies. [ 106 ] Los mamíferos marinos como las focas anilladas y las morsas también se ven afectados negativamente por el calentamiento. [ 107 ] [ 97 ] [ 108 ]

Emisiones de gases de efecto invernadero del Ártico

En 2024, el Ártico se ha transformado de un sumidero de carbono a una fuente de carbono debido a los impactos del cambio climático, principalmente el aumento de las temperaturas y los incendios forestales. [ 109 ]

Descongelación del permafrost

Estanques de deshielo del permafrost en la isla de Baffin

El permafrost es un componente importante de los sistemas hidrológicos y los ecosistemas dentro del paisaje ártico. [ 110 ] En el hemisferio norte, el dominio terrestre del permafrost comprende alrededor de 18 millones de km² . [ 111 ] Dentro de esta región de permafrost, se estima que el stock total de carbono orgánico del suelo (COS) es de 1460-1600 Pg (donde 1 Pg = 1000 millones de toneladas), lo que constituye el doble de la cantidad de carbono que actualmente contiene la atmósfera. [ 112 ] [ 113 ]

En 2023, el Centro de Investigación Climática Woodwell recibió una subvención y beca de 5 millones de dólares de Google.org , el brazo filantrópico de Google, para desarrollar un recurso de acceso abierto que utilizará datos satelitales e inteligencia artificial para rastrear el deshielo del permafrost ártico en tiempo casi real. [ 114 ]

A medida que el calentamiento reciente profundiza la capa activa sujeta al deshielo del permafrost, esto expone el carbono previamente almacenado a procesos biogénicos que facilitan su entrada a la atmósfera como dióxido de carbono y metano . [ 115 ] Debido a que las emisiones de carbono del deshielo del permafrost contribuyen al mismo calentamiento que facilita el deshielo, es un ejemplo bien conocido de una retroalimentación positiva del cambio climático . [ 116 ] El deshielo del permafrost a veces se incluye como uno de los principales puntos de inflexión en el sistema climático debido a la exhibición de umbrales locales y su irreversibilidad efectiva. [ 117 ] Sin embargo, aunque hay procesos auto-perpetuantes que se aplican a escala local o regional, se debate si cumple con la definición estricta de un punto de inflexión global, ya que en conjunto el deshielo del permafrost es gradual con el calentamiento. [ 118 ]

En la región circumpolar norte, el permafrost contiene materia orgánica equivalente a 1400–1650  mil millones de toneladas de carbono puro, que se acumuló durante miles de años. Esta cantidad equivale a casi la mitad de todo el material orgánico en todos los suelos , [ 119 ] [ 115 ] y es aproximadamente el doble del contenido de carbono de la atmósfera , o alrededor de cuatro veces mayor que las emisiones humanas de carbono entre el comienzo de la Revolución Industrial y 2011. [ 120 ] Además, la mayor parte de este carbono (~1035  mil millones de toneladas) está almacenado en lo que se define como el permafrost cercano a la superficie, no más profundo de 3 metros (9,8  pies) por debajo de la superficie. [ 119 ] [ 115 ] Sin embargo, se espera que solo una fracción de este carbono almacenado ingrese a la atmósfera. [ 121 ] En general, se espera que el volumen de permafrost en los 3 m superiores del suelo disminuya en aproximadamente un 25 % por cada 1  °C (1,8  °F) de calentamiento global, [ 122 ] : 1283 sin embargo, incluso bajo el escenario RCP8.5 asociado con más de 4  °C (7,2  °F) de calentamiento global para finales del siglo XXI, [ 123 ] se espera que entre el 5 % y el 15 % del carbono del permafrost se pierda "a lo largo de décadas y siglos". [ 115 ]

Nueve escenarios probables de emisiones de gases de efecto invernadero por deshielo del permafrost durante el siglo XXI, que muestran una respuesta limitada, moderada e intensa de las emisiones de CO₂ y CH₄ a las trayectorias de concentración representativas de bajas , medias y altas emisiones . La barra vertical utiliza las emisiones de algunos países grandes como comparación: el lado derecho de la escala muestra sus emisiones acumuladas desde el inicio de la Revolución Industrial , mientras que el lado izquierdo muestra las emisiones acumuladas de cada país para el resto del siglo XXI si se mantuvieran sin cambios respecto a sus niveles de 2019. [ 115 ]

En conjunto, se espera que las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero por el deshielo del permafrost sean menores que las emisiones antropogénicas acumuladas, aunque siguen siendo sustanciales a escala global, y algunos expertos las comparan con las emisiones causadas por la deforestación . [ 115 ] El Sexto Informe de Evaluación del IPCC estima que el dióxido de carbono y el metano liberados del permafrost podrían ascender al equivalente de 14–175 mil millones de toneladas de dióxido de carbono por cada 1  °C (1,8  °F) de calentamiento. [ 122 ] : 1237 A modo de comparación, en 2019, las emisiones antropogénicas anuales de dióxido de carbono por sí solas rondaban los 40  mil millones de toneladas. [ 122 ] : 1237 Una revisión importante publicada en el año 2022 concluyó que si se lograra el objetivo de prevenir un calentamiento de 2  °C (3,6  °F), entonces las emisiones anuales promedio del permafrost a lo largo del siglo XXI serían equivalentes a las emisiones anuales de Rusia en el año 2019. Según el escenario RCP4.5, considerado cercano a la trayectoria actual y donde el calentamiento se mantiene ligeramente por debajo de 3  °C (5,4  °F), las emisiones anuales del permafrost serían comparables a las emisiones de Europa Occidental o Estados Unidos en 2019, mientras que, en el escenario de un calentamiento global elevado y la peor respuesta de retroalimentación del permafrost, se aproximarían a las emisiones de China en 2019. [ 115 ]

Menos estudios han intentado describir el impacto directamente en términos de calentamiento. Un artículo de 2018 estimó que si el calentamiento global se limitara a 2  °C (3,6  °F), el deshielo gradual del permafrost agregaría alrededor de 0,09  °C (0,16  °F) a las temperaturas globales para 2100, [ 124 ] mientras que una revisión de 2022 concluyó que cada 1  °C (1,8  °F) de calentamiento global causaría 0,04  °C (0,072  °F) y 0,11  °C (0,20  °F) por deshielo abrupto para el año 2100 y 2300. Alrededor de 4  °C (7,2  °F) de calentamiento global, podría ocurrir un colapso abrupto (alrededor de 50 años) y generalizado de áreas de permafrost, lo que resultaría en un calentamiento adicional de 0,2–0,4  °C (0,36–0,72  °F). [ 117 ] [ 125 ]

Carbono negro

Emisiones de carbono negro procedentes de incendios y actividades humanas en el Ártico durante el año 2012, medidas desde una estación de investigación en Abisko [ 126 ].

Los depósitos de carbono negro (provenientes de la combustión de fuelóleo pesado (HFO) en los buques del Ártico) absorben la radiación solar en la atmósfera y reducen fuertemente el albedo cuando se depositan en la nieve y el hielo, acelerando así el efecto del derretimiento de la nieve y el hielo marino. [ 127 ] Un estudio de 2013 cuantificó que la quema de gas en los sitios de extracción de petróleo contribuyó con más del 40% del carbono negro depositado en el Ártico. [ 128 ] [ 129 ] Una investigación de 2019 atribuyó la mayor parte (56%) del carbono negro superficial del Ártico a las emisiones de Rusia, seguidas de las emisiones europeas, siendo Asia también una fuente importante. [ 130 ] [ 127 ] En 2015, una investigación sugirió que reducir las emisiones de carbono negro y los gases de efecto invernadero de corta duración en aproximadamente un 60 por ciento para 2050 podría enfriar el Ártico hasta 0,2  °C. [ 131 ] Sin embargo, un estudio de 2019 indica que "las emisiones de carbono negro aumentarán continuamente debido al aumento de las actividades de transporte marítimo", específicamente de los buques pesqueros. [ 132 ]

El número de incendios forestales en el Círculo Polar Ártico ha aumentado. En 2020, las emisiones de CO₂ de los incendios forestales árticos batieron un nuevo récord, alcanzando un máximo de 244 megatoneladas de dióxido de carbono. [ 133 ] Esto se  debe a la quema de turberas, suelos ricos en carbono que se originan por la acumulación de plantas saturadas de agua y que se encuentran principalmente en latitudes árticas. [ 133 ] Estas turberas tienen mayor probabilidad de incendiarse a medida que aumentan las temperaturas, pero su propia combustión y liberación de CO₂ contribuye a su propia probabilidad de incendiarse en un ciclo de retroalimentación positiva. [ 133 ] El humo de los incendios forestales, definido como " carbono marrón " , también aumenta el calentamiento del Ártico, con un efecto de calentamiento de alrededor del 30% del del carbono negro. A medida que aumentan los incendios forestales con el calentamiento, se crea un ciclo de retroalimentación positiva . [ 134 ]

Depósitos de clatrato de metano

Cuando aumenta la temperatura ambiente, el clatrato de metano se libera en forma de gas en la columna de agua o en los suelos circundantes.

La hipótesis del cañón de clatratos es una explicación propuesta para los períodos de calentamiento rápido durante el Cuaternario . La hipótesis plantea que los cambios en los flujos de las aguas intermedias superiores del océano causaron fluctuaciones de temperatura que, alternativamente, acumularon y liberaron clatratos de metano en las pendientes continentales superiores. Esto habría tenido un impacto inmediato en la temperatura global, ya que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono . A pesar de su vida útil atmosférica de alrededor de 12 años, el potencial de calentamiento global del metano es 72 veces mayor que el del dióxido de carbono en 20 años, y 25 veces mayor en 100 años (33 veces si se tienen en cuenta las interacciones con aerosoles ). [ 135 ] Se propone además que estos eventos de calentamiento causaron los ciclos de Bond y eventos interestadiales individuales , como los interestadiales de Dansgaard-Oeschger . [ 136 ]

En 2018, un artículo de opinión dedicado a los puntos de inflexión en el sistema climático sugirió que la contribución al cambio climático de los hidratos de metano sería "insignificante" para finales de siglo, pero podría ascender a 0,4–0,5  °C (0,72–0,90  °F) en escalas de tiempo milenarias. [ 137 ] En 2021, el Sexto Informe de Evaluación del IPCC ya no incluyó los hidratos de metano en la lista de posibles puntos de inflexión, y afirma que "es muy improbable que las emisiones de CH 4 de los clatratos calienten sustancialmente el sistema climático en los próximos siglos". [ 138 ] El informe también había vinculado los depósitos de hidratos terrestres con los cráteres de emisión de gas descubiertos en la península de Yamal en Siberia , Rusia, a partir de julio de 2014, [ 139 ] pero señaló que, dado que los hidratos de gas terrestres se forman predominantemente a una profundidad inferior a 200 metros, se puede descartar una respuesta sustancial en los próximos siglos. [ 138 ] Asimismo, una evaluación de puntos de inflexión de 2022 describió los hidratos de metano como una "retroalimentación sin umbral" en lugar de un punto de inflexión. [ 140 ] [ 141 ]

Efectos en otras partes del mundo

Sobre la circulación oceánica

Calentamiento modelado del siglo XXI bajo el escenario de calentamiento global "intermedio" (arriba). El posible colapso del giro subpolar en este escenario (centro). El colapso de toda la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (abajo).

La circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC) es el principal sistema de corrientes oceánicas en el Océano Atlántico . [ 142 ] : 2238 Es un componente principal del sistema de circulación oceánica de la Tierra y desempeña un papel importante en el sistema climático del planeta . La AMOC incluye corrientes atlánticas en la superficie y a grandes profundidades que son impulsadas por cambios en el clima, la temperatura y la salinidad . Estas corrientes comprenden la mitad de la circulación termohalina global que incluye el flujo de las principales corrientes oceánicas, siendo la otra mitad la circulación de vuelco del Océano Austral . [ 143 ]

La AMOC no siempre ha existido; durante gran parte de la historia de la Tierra, la circulación de vuelco en el hemisferio norte se produjo en el Pacífico Norte. La evidencia paleoclimática muestra que el cambio de la circulación de vuelco del Pacífico al Atlántico ocurrió hace 34 millones de años en la transición Eoceno-Oligoceno , cuando se cerró el paso Ártico-Atlántico. [ 144 ] Este cierre cambió fundamentalmente la estructura de la circulación termohalina; algunos investigadores han sugerido que el cambio climático podría eventualmente revertir este cambio y restablecer la circulación del Pacífico después de que la AMOC se cierre. [ 145 ] [ 146 ] El cambio climático afecta a la AMOC al calentar las aguas superficiales como consecuencia del desequilibrio energético de la Tierra y al disminuir su salinidad debido a la adición de grandes cantidades de agua dulce proveniente del deshielo  —principalmente de Groenlandia—  y al aumento de las precipitaciones sobre el Atlántico Norte. Ambas causas aumentarían la diferencia entre las capas superficiales y profundas, dificultando así el afloramiento y el hundimiento que impulsan la circulación. [ 147 ]

Un debilitamiento severo de la AMOC puede conducir a un colapso de la circulación, que sería irreversible y, por lo tanto, constituiría uno de los puntos de inflexión en el sistema climático . [ 148 ] [ 149 ] Un colapso reduciría sustancialmente la temperatura promedio y la cantidad de lluvia y nieve en Europa. [ 150 ] [ 151 ] También podría aumentar la frecuencia de eventos meteorológicos extremos y tener otros efectos severos. [ 152 ] [ 153 ]

En 2021, el Sexto Informe de Evaluación del IPCC volvió a afirmar que la AMOC tiene una "muy alta probabilidad" de disminuir durante el siglo XXI y que existía una "alta confianza" en que los cambios en ella serían reversibles en siglos si se revirtiera el calentamiento. [ 154 ] : 19 A diferencia del Quinto Informe de Evaluación, solo tenía una "confianza media" en lugar de una "alta confianza" en que la AMOC evitaría un colapso antes de finales del siglo XXI. Esta reducción en la confianza probablemente se vio influenciada por varios estudios de revisión que llaman la atención sobre el sesgo de estabilidad de la circulación dentro de los modelos de circulación general , [ 155 ] [ 156 ] y estudios de modelado oceánico simplificados que sugieren que la AMOC puede ser más vulnerable a cambios abruptos de lo que sugieren los modelos a mayor escala. [ 157 ]

El informe de síntesis del Sexto Informe de Evaluación del IPCC resumió el consenso científico de la siguiente manera: «Es muy probable que la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico se debilite a lo largo del siglo XXI en todos los escenarios considerados (alta confianza); sin embargo, no se espera un colapso abrupto antes de 2100 (confianza media). Si ocurriera un evento de tan baja probabilidad, es muy probable que provocara cambios abruptos en los patrones climáticos regionales y el ciclo del agua, como un desplazamiento hacia el sur del cinturón de lluvias tropicales, y grandes impactos en los ecosistemas y las actividades humanas». [ 158 ]

En el clima de latitudes medias

Desde principios de la década de 2000, los modelos climáticos han identificado consistentemente que el calentamiento global empujará gradualmente las corrientes en chorro hacia los polos. En 2008, esto fue confirmado por evidencia observacional, que demostró que de 1979 a 2001, la corriente en chorro del norte se movió hacia el norte a una tasa promedio de 2,01 kilómetros (1,25  mi) por año, con una tendencia similar en la corriente en chorro del hemisferio sur. [ 159 ] [ 160 ] Los científicos del clima han planteado la hipótesis de que la corriente en chorro también se debilitará gradualmente como resultado del calentamiento global. Tendencias como la disminución del hielo marino del Ártico , la reducción de la capa de nieve, los patrones de evapotranspiración y otras anomalías climáticas han hecho que el Ártico se caliente más rápido que otras partes del globo, en lo que se conoce como la amplificación ártica . En 2021-2022, se descubrió que desde 1979, el calentamiento dentro del Círculo Polar Ártico ha sido casi cuatro veces más rápido que el promedio global, [ 161 ] [ 162 ] y algunos puntos calientes en el área del Mar de Barents se calentaron hasta siete veces más rápido que el promedio global. [ 163 ] [ 164 ] Si bien el Ártico sigue siendo uno de los lugares más fríos de la Tierra en la actualidad, el gradiente de temperatura entre este y las partes más cálidas del globo continuará disminuyendo con cada década de calentamiento global como resultado de esta amplificación. Si este gradiente tiene una fuerte influencia en la corriente en chorro, entonces eventualmente se volverá más débil y más variable en su curso, lo que permitiría que más aire frío del vórtice polar se filtre a latitudes medias y ralentice la progresión de las ondas de Rossby , lo que lleva a un clima más persistente y más extremo . [ 165 ]

La hipótesis anterior está estrechamente relacionada con Jennifer Francis , quien la propuso por primera vez en un artículo de 2012 del que fue coautor Stephen J. Vavrus. [ 165 ] Si bien algunas reconstrucciones paleoclimáticas han sugerido que el vórtice polar se vuelve más variable y causa un clima más inestable durante los períodos de calentamiento allá por 1997, [ 166 ] esto fue contradicho por los modelos climáticos, con simulaciones PMIP2 que encontraron en 2010 que la Oscilación Ártica (AO) fue mucho más débil y más negativa durante el Último Máximo Glacial , y sugirieron que los períodos más cálidos tienen una fase positiva de AO más fuerte y, por lo tanto, fugas menos frecuentes del aire del vórtice polar. [ 167 ] Sin embargo, una revisión de 2012 en el Journal of the Atmospheric Sciences señaló que "ha habido un cambio significativo en el estado medio del vórtice durante el siglo XXI, lo que ha dado como resultado un vórtice más débil y más perturbado", [ 168 ] lo que contradecía los resultados del modelo pero se ajustaba a la hipótesis de Francis-Vavrus. Además, un estudio de 2013 señaló que el CMIP5 vigente en ese momento tendía a subestimar fuertemente las tendencias de bloqueo invernal, [ 169 ] y otra investigación de 2012 había sugerido una conexión entre la disminución del hielo marino del Ártico y las fuertes nevadas durante los inviernos de latitudes medias. [ 170 ]

Sin embargo, debido a que las observaciones específicas se consideran observaciones a corto plazo, existe una considerable incertidumbre en las conclusiones. Las observaciones climatológicas requieren varias décadas para distinguir definitivamente varias formas de variabilidad natural de las tendencias climáticas. [ 171 ] Este punto fue enfatizado por revisiones en 2013 [ 172 ] y en 2017. [ 173 ] Un estudio en 2014 concluyó que la amplificación ártica disminuyó significativamente la variabilidad de la temperatura de la estación fría en el hemisferio norte en las últimas décadas. El aire frío del Ártico penetra en las latitudes bajas más cálidas con mayor rapidez hoy en día durante el otoño y el invierno, una tendencia que se proyecta que continuará en el futuro excepto durante el verano, lo que pone en duda si los inviernos traerán más extremos fríos. [ 174 ] Un análisis de 2019 de un conjunto de datos recopilados de 35 182 estaciones meteorológicas en todo el mundo, incluidas 9116 cuyos registros superan los 50 años, encontró una fuerte disminución en las olas de frío de latitudes medias del norte desde la década de 1980. [ 175 ]

Además, una serie de datos de observación a largo plazo recopilados durante la década de 2010 y publicados en 2020 sugieren que la intensificación de la amplificación ártica desde principios de la década de 2010 no estuvo vinculada a cambios significativos en los patrones atmosféricos de latitudes medias. [ 176 ] [ 177 ] La investigación de modelado de vanguardia de PAMIP (Polar Amplification Model Intercomparison Project) mejoró los hallazgos de 2010 de PMIP2; encontró que la disminución del hielo marino debilitaría la corriente en chorro y aumentaría la probabilidad de bloqueo atmosférico, pero la conexión fue muy menor y típicamente insignificante en comparación con la variabilidad interanual. [ 178 ] [ 179 ] En 2022, un estudio de seguimiento encontró que, si bien el promedio de PAMIP probablemente había subestimado el debilitamiento causado por la disminución del hielo marino entre 1,2 y 3 veces, incluso la conexión corregida todavía equivale a solo el 10 % de la variabilidad natural de la corriente en chorro. [ 180 ]

Impactos en las personas

Reivindicaciones territoriales

La creciente evidencia de que el calentamiento global está reduciendo el hielo polar ha aumentado la urgencia de las reivindicaciones territoriales de varias naciones en el Ártico con la esperanza de establecer el desarrollo de recursos y nuevas rutas marítimas , además de proteger los derechos soberanos. [ 181 ]

A medida que la cobertura del mar de hielo disminuye año tras año, los países árticos (Rusia, Canadá, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Estados Unidos y Dinamarca, que representa a Groenlandia) están realizando movimientos en el escenario geopolítico para asegurar el acceso a posibles nuevas rutas marítimas , reservas de petróleo y gas, lo que genera reivindicaciones superpuestas en toda la región. [ 182 ]

Existe mayor actividad en lo que respecta a las fronteras marítimas entre países, donde las reclamaciones superpuestas sobre aguas internas , mares territoriales y, en particular, las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) pueden generar fricciones entre naciones. Actualmente, las fronteras marítimas oficiales cuentan con un triángulo de aguas internacionales sin reclamar entre ellas, que constituye el centro de las disputas internacionales. [ 182 ]

Este territorio no reclamado puede obtenerse presentando una reclamación ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ; estas reclamaciones pueden basarse en evidencia geológica de que las plataformas continentales se extienden más allá de sus fronteras marítimas actuales hacia aguas internacionales. [ 182 ]

Algunas reclamaciones superpuestas aún están pendientes de resolución por parte de organismos internacionales, como una gran porción que contiene el Polo Norte , reclamada tanto por Dinamarca como por Rusia, y algunas partes de la misma también disputadas por Canadá. [ 182 ] Otro ejemplo es el del Paso del Noroeste , reconocido mundialmente como aguas internacionales, pero técnicamente en aguas canadienses. [ 182 ] Esto ha llevado a Canadá a querer limitar el número de barcos que pueden transitar por él por razones ambientales, pero Estados Unidos cuestiona tener la autoridad para hacerlo, favoreciendo el paso ilimitado de embarcaciones. [ 182 ]

La Ruta Marítima Transpolar es una futura ruta marítima ártica que va desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico, atravesando el centro del océano Ártico. Esta ruta también se conoce a veces como Ruta Transártica. A diferencia del Paso del Noreste (que incluye la Ruta Marítima del Norte ) y el Paso del Noroeste, evita en gran medida las aguas territoriales de los estados árticos y discurre por alta mar internacional. [ 183 ]

Los gobiernos y la industria privada han mostrado un creciente interés en el Ártico. [ 184 ] Se están abriendo nuevas rutas marítimas importantes: la ruta marítima del norte tuvo 34 travesías en 2011, mientras que el Paso del Noroeste tuvo 22, más que en cualquier otro momento de la historia. [ 185 ] Las compañías navieras pueden beneficiarse de la menor distancia de estas rutas del norte. El acceso a los recursos naturales aumentará, incluidos minerales valiosos y petróleo y gas en alta mar. [ 186 ] Encontrar y controlar estos recursos será difícil debido al continuo movimiento del hielo. [ 186 ] El turismo también puede aumentar, ya que una menor cantidad de hielo marino mejorará la seguridad y la accesibilidad al Ártico. [ 186 ]

Es probable que el deshielo de los casquetes polares del Ártico aumente el tráfico marítimo y la viabilidad comercial de la Ruta Marítima del Norte. Un estudio, por ejemplo, proyecta «cambios notables en los flujos comerciales entre Asia y Europa, la desviación del comercio dentro de Europa, un intenso tráfico marítimo en el Ártico y una caída sustancial del tráfico en el Canal de Suez. Los cambios previstos en el comercio también implican una presión considerable sobre un ecosistema ártico ya amenazado». [ 187 ]

Infraestructura

Mapa que muestra el riesgo probable para la infraestructura derivado del deshielo del permafrost, previsto para 2050.

A partir de 2021, hay 1162 asentamientos ubicados directamente sobre el permafrost ártico, que albergan a aproximadamente 5 millones de personas. Para 2050, se espera que la capa de permafrost debajo del 42% de estos asentamientos se descongele, afectando a todos sus habitantes (actualmente 3,3  millones de personas). [ 188 ] En consecuencia, una amplia gama de infraestructura en áreas de permafrost está amenazada por el deshielo. [ 189 ] [ 190 ] : 236 Para 2050, se estima que casi el 70% de la infraestructura global ubicada en áreas de permafrost estaría en alto riesgo de deshielo del permafrost, incluyendo 30-50% de infraestructura "crítica". Los costos asociados podrían alcanzar decenas de miles de millones de dólares para la segunda mitad del siglo. [ 191 ] Se proyecta que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con el Acuerdo de París estabilizará el riesgo después de mediados de siglo; de lo contrario, continuará empeorando. [ 192 ]

Solo en Alaska , los daños a la infraestructura para finales de siglo ascenderían a 4600  millones de dólares (en valor de dólares de 2015) si se materializara el RCP8.5 , el escenario de cambio climático de altas emisiones . Más de la mitad proviene de los daños a los edificios (2800  millones de dólares), pero también hay daños a las carreteras (700  millones de dólares), los ferrocarriles (620 millones de dólares), los aeropuertos (360  millones de dólares) y los oleoductos (170  millones de dólares). [ 193 ] Se hicieron estimaciones similares para el RCP4.5, un escenario menos intenso que conduce a alrededor de 2,5  °C (4,5  °F) para 2100, un nivel de calentamiento similar a las proyecciones actuales. [ 194 ] En ese caso, los daños totales por el deshielo del permafrost se reducen a 3  mil millones de dólares, mientras que los daños a carreteras y ferrocarriles disminuyen en aproximadamente dos tercios (de 700 y 620  millones de dólares a 190 y 220 millones de dólares  ) y los daños a oleoductos se reducen más de diez veces, de 170  millones de dólares a 16  millones de dólares. A diferencia de otros costos derivados del cambio climático en Alaska, como los daños por el aumento de las precipitaciones y las inundaciones, la adaptación al cambio climático no es una forma viable de reducir los daños por el deshielo del permafrost, ya que costaría más que los daños ocasionados en cualquiera de los dos escenarios. [ 193 ]

En Canadá, los Territorios del Noroeste tienen una población de tan solo 45 000 habitantes en 33 comunidades; sin embargo, se estima que el deshielo del permafrost les costará 1300  millones de dólares en 75 años, o alrededor de 51  millones de dólares anuales. En 2006, el costo de adaptar las viviendas de los inuvialuit al deshielo del permafrost se estimó en 208 dólares/m² si estaban construidas sobre cimientos de pilotes, y en 1000 dólares/m² si no lo estaban. En ese momento, la superficie media de una vivienda en el territorio era de unos 100  m² . Es poco probable que los daños causados ​​por el deshielo estén cubiertos por el seguro de hogar , y para abordar esta realidad, el gobierno territorial financia actualmente los programas de Asistencia para Reparaciones y Mejoras (CARE) y de Asistencia para Emergencias (SAFE), que ofrecen préstamos condonables a corto y largo plazo para ayudar a los propietarios a adaptarse. Es posible que en el futuro se opte por la reubicación obligatoria como la opción más económica. Sin embargo, esto desarraigaría a los inuit locales de sus tierras ancestrales. Actualmente, su ingreso personal promedio es solo la mitad del del residente promedio de los Territorios del Noroeste, lo que significa que los costos de adaptación ya son desproporcionados para ellos. [ 195 ]

Para 2022, hasta el 80% de los edificios en algunas ciudades del norte de Rusia ya habían sufrido daños. [ 191 ] Para 2050, los daños a la infraestructura residencial podrían alcanzar los 15  mil millones de dólares, mientras que los daños totales a la infraestructura pública podrían ascender a 132  mil millones de dólares. [ 196 ] Esto incluye las instalaciones de extracción de petróleo y gas , de las cuales se cree que el 45% están en riesgo. [ 192 ]

Contaminación tóxica

Representación gráfica de fugas de diversos peligros tóxicos causadas por el deshielo del permafrost anteriormente estable. [ 197 ]

Durante gran parte del siglo XX, se creyó que el permafrost preservaría "indefinidamente" cualquier cosa enterrada allí, lo que convirtió a las zonas profundas de permafrost en lugares populares para la eliminación de residuos peligrosos. En lugares como el yacimiento petrolífero de Prudhoe Bay en Canadá , se desarrollaron procedimientos que documentaban la forma "apropiada" de inyectar residuos bajo el permafrost. Esto significa que, a partir de 2023, existen aproximadamente 4500 instalaciones industriales en las zonas de permafrost del Ártico que procesan o almacenan activamente productos químicos peligrosos. Además, hay entre 13 000 y 20 000 sitios que han sido gravemente contaminados, [ 198 ] el 70 % de ellos en Rusia, y su contaminación se encuentra actualmente atrapada en el permafrost. [ 199 ]

Se espera que alrededor de una quinta parte de los sitios industriales y contaminados (1000 y 2200–4800) comiencen a descongelarse en el futuro, incluso si el calentamiento no aumenta desde sus niveles de 2020. Solo alrededor de un 3 % más de sitios comenzarían a descongelarse entre ahora y 2050 bajo el escenario de cambio climático consistente con los objetivos del Acuerdo de París , RCP2.6 , pero para 2100, se espera que alrededor de 1100 instalaciones industriales más y entre 3500 y 5200 sitios contaminados comiencen a descongelarse incluso entonces. Bajo el escenario de muy altas emisiones RCP8.5, el 46 % de los sitios industriales y contaminados comenzarían a descongelarse para 2050, y prácticamente todos ellos se verían afectados por el deshielo para 2100. [ 197 ]

Los organoclorados y otros contaminantes orgánicos persistentes son motivo de especial preocupación, debido a su potencial para llegar repetidamente a las comunidades locales tras su liberación por biomagnificación en los peces. En el peor de los casos, las futuras generaciones nacidas en el Ártico nacerían con sistemas inmunitarios debilitados debido a la acumulación de contaminantes a lo largo de las generaciones. [ 200 ]

Distribución de sustancias tóxicas actualmente presentes en diversos sitios de permafrost en Alaska, por sector. El número de esqueletos de peces representa la toxicidad de cada sustancia. [ 197 ]

Un ejemplo notable de los riesgos de contaminación asociados al permafrost fue el derrame de petróleo de Norilsk en 2020 , causado por el colapso de un tanque de almacenamiento de combustible diésel en la central termoeléctrica n.° 3 de Norilsk-Taimyr Energy. Se derramaron 6000 toneladas de combustible en tierra y 15 000 en agua, contaminando los ríos Ambarnaya , Daldykan y muchos otros ríos menores en la península de Taimyr , llegando incluso al lago Pyasino , una fuente de agua crucial en la zona. Se declaró el estado de emergencia a nivel federal. [ 201 ] [ 202 ] El evento ha sido descrito como el segundo mayor derrame de petróleo en la historia moderna de Rusia. [ 203 ] [ 204 ]

Otro problema asociado con el deshielo del permafrost es la liberación de depósitos naturales de mercurio . Se estima que 800.000 toneladas de mercurio están congeladas en el suelo del permafrost. Según las observaciones, alrededor del 70% es absorbido por la vegetación después del deshielo. [ 200 ] Sin embargo, si el calentamiento continúa bajo el escenario RCP8.5, las emisiones de mercurio del permafrost a la atmósfera igualarían las emisiones globales actuales de todas las actividades humanas para el año 2200. Los suelos ricos en mercurio también representan una amenaza mucho mayor para los seres humanos y el medio ambiente si se descongelan cerca de los ríos. Bajo el escenario RCP8.5, para el año 2050, la cantidad de mercurio que llegará a la cuenca del río Yukón será suficiente para que sus peces no sean seguros para el consumo según las directrices de la EPA . Para el año 2100, las concentraciones de mercurio en el río se duplicarán. Por el contrario, incluso si la mitigación se limita al escenario RCP4.5, los niveles de mercurio aumentarán en aproximadamente un 14 % para el año 2100 y no incumplirán las directrices de la EPA ni siquiera para el año 2300. [ 205 ]

El impacto del agua de deshielo de Groenlandia va más allá del transporte de nutrientes. Por ejemplo, el agua de deshielo también contiene carbono orgánico disuelto , que proviene de la actividad microbiana en la superficie de la capa de hielo y, en menor medida, de los restos de suelo y vegetación antiguos bajo el hielo. [ 206 ] Hay alrededor de 0,5-27 mil millones de toneladas de carbono puro debajo de toda la capa de hielo, y mucho menos dentro de ella. [ 207 ] Esto es mucho menos que los 1400–1650  mil millones de toneladas contenidas en el permafrost ártico , [ 208 ] o las emisiones antropogénicas anuales de alrededor de 40  mil millones de toneladas de CO 2 . [ 75 ] : 1237 ) Sin embargo, la liberación de este carbono a través del agua de deshielo aún puede actuar como una retroalimentación del cambio climático si aumenta las emisiones totales de dióxido de carbono . [ 209 ]

Impactos en los pueblos indígenas

A medida que el cambio climático se acelera, tiene un impacto cada vez más directo en las sociedades de todo el mundo. Esto es especialmente cierto para las personas que viven en el Ártico, donde el aumento de la temperatura se produce a un ritmo mayor que en otras latitudes del mundo, y donde las formas de vida tradicionales, profundamente ligadas al entorno natural ártico, corren un riesgo particular de sufrir alteraciones ambientales a causa de estos cambios. [ 186 ]

El calentamiento de la atmósfera y los cambios ecológicos que lo acompañan presentan desafíos para comunidades locales como los inuit . La caza, que es una importante forma de supervivencia para algunas comunidades pequeñas, se verá afectada por el aumento de las temperaturas. [ 210 ] La reducción del hielo marino provocará la disminución o incluso la extinción de ciertas poblaciones de especies. [ 186 ] Las comunidades inuit dependen en gran medida de la caza de focas, la cual depende de las llanuras de hielo marino, donde se cazan las focas. [ 211 ]

Cambios inesperados en las condiciones de los ríos y la nieve harán que las manadas de animales, incluidos los renos, cambien sus patrones migratorios, zonas de cría y disponibilidad de forraje . [ 186 ] En los buenos años, algunas comunidades se benefician plenamente de la caza comercial de ciertos animales. [ 210 ] La caza de diferentes animales fluctúa cada año y, con el aumento de las temperaturas, es probable que continúe cambiando y creando problemas para los cazadores inuit, ya que la imprevisibilidad y la alteración de los ciclos ecológicos complican aún más la vida en estas comunidades, que ya enfrentan problemas importantes, como el hecho de que las comunidades inuit son las más pobres y con mayor desempleo de Norteamérica. [ 211 ]

Otras formas de transporte en el Ártico han sufrido impactos negativos debido al calentamiento actual, con algunas rutas de transporte y oleoductos terrestres interrumpidos por el deshielo. [ 186 ] Muchas comunidades árticas dependen de carreteras congeladas para transportar suministros y viajar de un área a otra. [ 186 ] El paisaje cambiante y la imprevisibilidad del clima están creando nuevos desafíos en el Ártico. [ 212 ] Los investigadores han documentado senderos históricos y actuales creados por los inuit en el Atlas de Senderos Pan Inuit , encontrando que el cambio en la formación y ruptura del hielo marino ha resultado en cambios en las rutas de los senderos creados por los inuit. [ 213 ]

Adaptación

Investigación

Los países que forman parte de la zona ártica, Canadá , Dinamarca (Groenlandia), Finlandia , Islandia , Noruega , Rusia , Suecia y Estados Unidos ( Alaska ), llevan a cabo investigaciones independientes a través de diversas organizaciones y agencias, tanto públicas como privadas, como el Instituto de Investigación Ártica y Antártica de Rusia . Los países que no tienen reclamaciones territoriales en el Ártico, pero que son vecinos cercanos, también realizan investigaciones en la región, como la Administración Ártica y Antártica de China (CAA). La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) publica anualmente un Informe sobre el Ártico , que contiene información revisada por pares sobre observaciones recientes de las condiciones ambientales en el Ártico en relación con los registros históricos. [ 214 ] [ 215 ] La investigación cooperativa internacional entre naciones también ha adquirido una importancia creciente:

El informe del Programa de Monitoreo y Evaluación del Ártico (AMAP) de 2021, elaborado por un equipo internacional de más de 60 expertos, científicos y guardianes del conocimiento indígena de las comunidades árticas, se preparó entre 2019 y 2021. [ 219 ] : vii Es un informe de seguimiento de la evaluación de 2017, "Nieve, agua, hielo y permafrost en el Ártico" (SWIPA). [ 219 ] : vii El Informe Técnico del Grupo de Trabajo 1 del AR6 del IPCC de 2021 confirmó que el "calentamiento observado y proyectado" fue "más fuerte en el Ártico". [ 220 ]Según un artículo publicado el 11 de agosto de 2022 en Nature , se han reportado numerosos casos de calentamiento del Ártico entre dos y tres veces más rápido que el promedio mundial desde 1979, pero los coautores advirtieron que el reciente informe de la "relación de calentamiento del Ártico de cuatro veces" era potencialmente un "evento extremadamente improbable". [ 4 ] El índice de Amplificación Ártica (AA) promedio anual había "alcanzado valores superiores a cuatro" desde aproximadamente 2002 hasta 2022, según un artículo de julio de 2022 en Geophysical Research Letters . [ 221 ] : 1 [ 222 ]

El 14 de diciembre de 2021, 16.º Informe sobre el Ártico, elaborado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos y publicado anualmente, examinó los "componentes físicos, ecológicos y humanos interconectados" del Ártico circumpolar. [ 223 ] [ 48 ] El informe indicó que los 12 meses entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 fueron los "séptimos más cálidos sobre tierra ártica desde que comenzaron los registros en 1900". [ 223 ] El informe de 2017 señaló que el deshielo en el Ártico en calentamiento no tenía precedentes en los últimos 1500 años. [ 214 ] [ 215 ] Los Informes sobre el Estado del Ártico de la NOAA, que comenzaron en 2006, actualizan algunos de los registros de los informes originales de 2004 y 2005 de la Evaluación del Impacto Climático del Ártico (ACIA) del Consejo Ártico intergubernamental y el Comité Científico Internacional del Ártico no gubernamental . [ 224 ]

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de 2022, titulado "Propagándose como la pólvora: La creciente amenaza de incendios forestales extraordinarios", afirmó que el humo de los incendios forestales en todo el mundo creó un ciclo de retroalimentación positiva que contribuye al deshielo del Ártico. [ 225 ] [ 134 ] La ola de calor siberiana de 2020 estuvo "asociada con incendios extensos en el Círculo Polar Ártico". [ 225 ] : 36 Los autores del informe señalaron que este evento de calor extremo fue el primero en demostrar que habría sido "casi imposible" sin las emisiones antropogénicas y el cambio climático. [ 226 ] [ 225 ] : 36

Véase también

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