Articulo de referencia

Carbon dioxide in the atmosphere of Earth

Atmospheric CO 2 concentration measured at Mauna Loa Observatory in Hawaii from 1958 to 2023 (also called the Keeling Curve ). The rise in CO 2 over that time period is clearly ...

Atmospheric CO2 concentration measured at Mauna Loa Observatory in Hawaii from 1958 to 2023 (also called the Keeling Curve). The rise in CO2 over that time period is clearly visible. The concentration is expressed as μmole per mole, or ppm.

In the atmosphere of Earth, carbon dioxide (CO2) is a trace gas that plays an integral part in the greenhouse effect, carbon cycle, photosynthesis, and oceanic carbon cycle. It is one of three main greenhouse gases in the atmosphere of Earth. In 2026, the concentration of carbon dioxide in the atmosphere reached 432 ppm or 0.0432% (on a molar basis), representing a mass of 3380 gigatonnes.[1] This is an increase of 54% since the start of the Industrial Revolution, up from 280 ppm during the 10,000 years prior to the mid-18th century.[2][3][4] The increase is due to human activity.[5]

The current increase in CO2 concentrations is primarily driven by the burning of fossil fuels.[6] Other significant human activities that emit CO2 include cement production, deforestation, and biomass burning. The increase in atmospheric concentrations of CO2 and other long-lived greenhouse gases such as methane increase the absorption and emission of infrared radiation by the atmosphere. This has led to a rise in average global temperature and ocean acidification. Another direct effect is the CO2 fertilization effect. The increase in atmospheric concentrations of CO2 causes a range of further effects of climate change on the environment and human living conditions.

El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Absorbe y emite radiación infrarroja en sus dos frecuencias vibracionales activas en el infrarrojo. Las dos longitudes de onda son 4,26 μm (2347 cm⁻¹ ) ( modo vibracional de estiramiento antisimétrico ) y 14,99 μm (667 cm⁻¹ ) (modo vibracional de flexión). El CO₂ desempeña un papel importante en la influencia de la temperatura de la superficie terrestre a través del efecto invernadero. [ 7 ] La ​​emisión de luz de la superficie terrestre es más intensa en la región infrarroja entre 200 y 2500 cm⁻¹ , [ 8 ] a diferencia de la emisión de luz del Sol , mucho más caliente, que es más intensa en la región visible. La absorción de luz infrarroja en las frecuencias vibracionales del CO₂ atmosférico atrapa energía cerca de la superficie, calentando la superficie de la Tierra y su atmósfera inferior. Menos energía llega a la atmósfera superior, que por lo tanto es más fría debido a esta absorción. [ 9 ]     

La concentración atmosférica actual de CO₂ es la más alta en 14 millones de años. [ 10 ] Las concentraciones de CO₂ en la atmósfera fueron tan altas como 4000 ppm durante el período Cámbrico , hace unos 500 millones de años, y tan bajas como 180 ppm durante la glaciación del Cuaternario de los últimos dos millones de años. [ 2 ] Los registros de temperatura reconstruidos para los últimos 420 millones de años indican que las concentraciones atmosféricas de CO₂ alcanzaron un máximo de aproximadamente 2000 ppm. Este pico ocurrió durante el período Devónico (hace 400 millones de años). Otro pico ocurrió en el período Triásico (hace 220-200 millones de años). [ 11 ]

Entre 1850 y 2019, el Proyecto Global del Carbono estima que aproximadamente dos tercios del exceso de emisiones de dióxido de carbono fueron causados ​​por la quema de combustibles fósiles, y algo menos de la mitad de esa cantidad permaneció en la atmósfera.

Situación actual

Desde el inicio de la Revolución Industrial , la concentración atmosférica de CO₂ ha ido en aumento, provocando el calentamiento global y la acidificación de los océanos . [ 12 ] En octubre de 2023 , el nivel promedio de CO₂ en la atmósfera terrestre, ajustado por la variación estacional, fue de 422,17 partes por millón en volumen (ppm). [ 13 ] La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) publica estas cifras mensualmente . [ 14 ] [ 15 ] El valor había sido de aproximadamente 280 ppm durante los 10 000 años anteriores a mediados del siglo XVIII. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Cada parte por millón de CO₂ en la atmósfera representa aproximadamente 2,13 gigatoneladas de carbono, o 7,82 gigatoneladas de CO₂ . [ 16 ]

En 2021 se señaló que "las tasas actuales de aumento de la concentración de los principales gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) no tienen precedentes en al menos los últimos 800.000 años". [ 17 ] : 515

A partir de 2024,Se estima que la actividad humana ha emitido 2650 gigatoneladas de CO₂ desde 1850, con emisiones anuales de 42 gigatoneladas. Aproximadamente 1050 gigatoneladas permanecen en la atmósfera tras su absorción por los océanos y la tierra . [ 18 ]

Una fracción (se estima entre el 20 y el 35 %) del carbono fósil transferido hasta ahora persistirá en la atmósfera como niveles elevados de CO₂ durante muchos miles de años después de que estas actividades de transferencia de carbono comiencen a disminuir. [ 19 ] [ 20 ]

fluctuaciones anuales y regionales

Las concentraciones atmosféricas de CO₂ fluctúan ligeramente con las estaciones, disminuyendo durante la primavera y el verano del hemisferio norte a medida que las plantas consumen el gas y aumentando durante el otoño y el invierno del hemisferio norte a medida que las plantas entran en estado de latencia o mueren y se descomponen. El nivel desciende aproximadamente 6 o 7 ppm (alrededor de 50 Gt) de mayo a septiembre durante la temporada de crecimiento del hemisferio norte, y luego aumenta aproximadamente 8 o 9 ppm. El hemisferio norte domina el ciclo anual de concentración de CO₂ porque tiene una superficie terrestre y una biomasa vegetal mucho mayores en latitudes medias (30-60 grados) que el hemisferio sur . Las concentraciones alcanzan un pico en mayo cuando comienza el reverdecimiento primaveral del hemisferio norte y disminuyen hasta un mínimo en octubre, cerca del final de la temporada de crecimiento. [ 21 ] [ 22 ] 

Las concentraciones también varían según la región, siendo más pronunciadas cerca del suelo y con variaciones mucho menores en altura. En las zonas urbanas, las concentraciones suelen ser más altas [ 23 ] y en interiores pueden alcanzar hasta 10 veces los niveles de fondo.

Mediciones y predicciones realizadas en el pasado reciente

La concentración de dióxido de carbono atmosférico ha ido aumentando en cantidades progresivamente mayores. [ 24 ]
  • Los datos de 2009 revelaron que la concentración media global de CO₂ estaba aumentando a una tasa de aproximadamente 2 ppm/año y acelerándose. [ 25 ] [ 26 ]
  • La concentración media diaria de CO₂ atmosférico en el Observatorio de Mauna Loa superó por primera vez las 400 ppm el 10 de mayo de 2013 [ 27 ] [ 28 ] , aunque esta concentración ya se había alcanzado en el Ártico en junio de 2012. [ 29 ] Los datos de 2013 mostraron que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es tan alta "por primera vez en 55 años de mediciones, y probablemente en más de 3 millones de años de historia de la Tierra". [ 30 ]
  • En 2018, las concentraciones de CO2 medidas fueron de 410 ppm. [ 25 ] [ 31 ]

Técnicas de medición

Observaciones de dióxido de carbono desde 2008 hasta 2017 que muestran las variaciones estacionales y la diferencia entre los hemisferios norte y sur.

Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera se expresan en partes por millón en volumen (abreviado como ppmv, ppm(v) o simplemente ppm). Para convertir de las unidades habituales de ppmv a ppm en masa (abreviado como ppmm, o ppm(m)), multiplique por la relación entre la masa molar del CO₂ y la del aire, es decir, por 1,52 (44,01 dividido entre 28,96).

Las primeras mediciones reproducibles y precisas de CO₂ atmosférico se obtuvieron a partir de muestras en frascos, realizadas por Dave Keeling en Caltech en la década de 1950. [ 32 ] Las mediciones en Mauna Loa se llevan a cabo desde 1958. Además, también se realizan mediciones en muchos otros sitios alrededor del mundo. Muchos de estos sitios forman parte de redes globales más amplias. Los datos de estas redes globales suelen estar disponibles públicamente.

Redes de datos

Hay varias redes de medición de superficie (incluyendo frascos y mediciones continuas in situ) incluyendo NOAA / ERSL , [ 33 ] WDCGG, [ 34 ] y RAMCES. [ 35 ] Los datos de la Red de Observatorios de Referencia NOAA/ESRL y de la Red de la Institución Scripps de Oceanografía [ 36 ] están alojados en el CDIAC en ORNL . Los datos del Centro Mundial de Datos para Gases de Efecto Invernadero (WDCGG), parte de GAW , están alojados por la JMA . La base de datos de la Red Atmosférica de Medición de Compuestos y Efecto de Serre (RAMCES) es parte de IPSL .

A partir de estas mediciones, se elaboran otros productos que integran datos de diversas fuentes. Estos productos también abordan problemas como la discontinuidad y la escasez de datos. GLOBALVIEW- CO2 es uno de estos productos. [ 37 ]

Métodos analíticos para investigar las fuentes de CO₂

  • La quema de combustibles fósiles enterrados hace mucho tiempo libera CO₂ que contiene carbono con proporciones isotópicas diferentes a las de las plantas vivas, lo que permite distinguir entre las contribuciones naturales y las causadas por el hombre a la concentración de CO₂ . [ 38 ]
  • En el hemisferio norte, donde reside la mayor parte de la población mundial (y de donde provienen las emisiones), se registran concentraciones atmosféricas de CO₂ más elevadas que en el hemisferio sur. Esta diferencia se ha incrementado a medida que han aumentado las emisiones antropogénicas. [ 39 ]
  • Los niveles de O₂ atmosférico están disminuyendo en la atmósfera terrestre a medida que reacciona con el carbono de los combustibles fósiles para formar CO₂ . [ 40 ]

Causas del aumento actual

emisiones antropogénicas de CO2

Estados Unidos, China y Rusia han contribuido acumulativamente con las mayores cantidades de CO2 desde 1850. [ 41 ]

Si bien la absorción y liberación de CO₂ siempre ocurre como resultado de procesos naturales, se sabe que el reciente aumento en los niveles de CO₂ en la atmósfera se debe principalmente a la actividad humana (antropogénica). [ 17 ] Las emisiones antropogénicas de carbono superan la cantidad que pueden ser absorbidas o compensadas por sumideros naturales. [ 42 ] Por lo tanto, el dióxido de carbono se ha acumulado gradualmente en la atmósfera y, a mayo de 2022, su concentración es un 50 % superior a los niveles preindustriales. [ 3 ]

La extracción y quema de combustibles fósiles, que liberan carbono que ha estado bajo tierra durante millones de años, ha aumentado la concentración atmosférica de CO₂ . [ 4 ] [ 12 ] A partir del año 2019, la extracción y quema de carbono fósil geológico por parte de los humanos libera más de 30 gigatoneladas  de CO₂ (9 mil millones de  toneladas de carbono) cada año. [ 43 ] Esta mayor alteración del equilibrio natural es responsable del reciente aumento en la concentración atmosférica de CO₂ . [ 31 ] [ 44 ] Actualmente, aproximadamente la mitad del dióxido de carbono liberado por la quema de combustibles fósiles no es absorbido por la vegetación ni los océanos y permanece en la atmósfera . [ 42 ]

La quema de combustibles fósiles como el carbón , el petróleo y el gas natural es la principal causa del aumento del CO₂ antropogénico ; la deforestación es la segunda causa principal. En 2010, se liberaron 9,14 gigatoneladas de carbono (GtC, equivalentes a 33,5 gigatoneladas de CO₂ o aproximadamente 4,3 ppm en la atmósfera terrestre) provenientes de la producción mundial de combustibles fósiles y cemento, en comparación con 6,15 GtC en 1990. [ 45 ] Además, el cambio de uso de la tierra contribuyó con 0,87 GtC en 2010, en comparación con 1,45 GtC en 1990. [ 45 ] En el período de 1751 a 1900, se liberaron aproximadamente 12 GtC como CO₂ a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles, mientras que de 1901 a 2013 la cifra fue de aproximadamente 380 GtC. [ 46 ]

La Agencia Internacional de Energía estima que el 1% de los mayores emisores a nivel mundial tuvieron huellas de carbono superiores a 50 toneladas de CO₂ en 2021, más de 1000 veces mayores que las del 1% de los menores emisores. La huella de carbono global promedio relacionada con la energía es de alrededor de 4,7 toneladas de CO₂ por persona. [ 47 ]

Funciones en los procesos naturales de la Tierra

Efecto invernadero

Los gases de efecto invernadero permiten que la luz solar atraviese la atmósfera, calentando el planeta, pero luego absorben y redirigen la radiación infrarroja (calor) que emite el planeta.
El CO 2 reduce el flujo de radiación térmica emitida al espacio (lo que provoca la gran caída cerca de 667 cm −1 ), contribuyendo así al efecto invernadero.
Coeficientes de absorción en el infrarrojo de onda larga del vapor de agua y del dióxido de carbono. Para longitudes de onda cercanas a los 15 micras, el CO₂ absorbe mucha más radiación que el vapor de agua.

En la Tierra, el dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero directo más relevante influenciado por las actividades humanas. El agua es responsable de la mayor parte (entre el 36 % y el 70 %) del efecto invernadero total, y el papel del vapor de agua como gas de efecto invernadero depende de la temperatura. El dióxido de carbono se menciona a menudo en el contexto de su creciente influencia como gas de efecto invernadero desde la era preindustrial (1750). En 2013, se estimó que el aumento de CO₂ fue responsable de 1,82 W m⁻² del cambio de 2,63 W m⁻² en el forzamiento radiativo en la Tierra (aproximadamente el 70 %). [ 48 ]

El efecto invernadero natural de la Tierra hace posible la vida tal como la conocemos, y el dióxido de carbono en la atmósfera desempeña un papel importante al proporcionar la temperatura relativamente alta de la Tierra. El efecto invernadero es un proceso por el cual la radiación térmica de una atmósfera planetaria calienta la superficie del planeta por encima de la temperatura que tendría en ausencia de su atmósfera. [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]

El concepto de que un mayor CO₂ atmosférico incrementa la temperatura del suelo fue publicado por primera vez por Svante Arrhenius en 1896. [ 52 ] El aumento del forzamiento radiativo debido al incremento de CO₂ en la atmósfera terrestre se basa en las propiedades físicas del CO₂ y en las ventanas de absorción no saturadas donde el CO₂ absorbe la energía saliente de onda larga. Este mayor forzamiento impulsa cambios adicionales en el balance energético de la Tierra y, a largo plazo, en su clima. [ 17 ]

Ciclo del carbono

Este diagrama del ciclo del carbono muestra el movimiento del carbono entre la tierra, la atmósfera y los océanos en miles de millones de toneladas métricas de carbono por año. Los números amarillos representan los flujos naturales, los rojos las contribuciones humanas y los blancos el carbono almacenado. [ 53 ]

El dióxido de carbono atmosférico desempeña un papel fundamental en el ciclo del carbono de la Tierra. El CO₂ se elimina de la atmósfera mediante procesos naturales como la fotosíntesis y la deposición de carbonatos (que forman, por ejemplo, calizas) y se reincorpora a la atmósfera mediante otros procesos naturales como la respiración y la disolución ácida de los depósitos de carbonato. En la Tierra existen dos grandes ciclos del carbono: el ciclo rápido y el ciclo lento. El ciclo rápido se refiere al movimiento del carbono entre el medio ambiente y los seres vivos de la biosfera , mientras que el ciclo lento implica el movimiento del carbono entre la atmósfera, los océanos, el suelo, las rocas y el vulcanismo. Ambos ciclos están intrínsecamente interconectados, y el CO₂ atmosférico facilita esta conexión.

Las fuentes naturales de CO₂ atmosférico incluyen la desgasificación volcánica , la combustión de materia orgánica , los incendios forestales y los procesos respiratorios de los organismos aerobios vivos. Las fuentes artificiales de CO₂ incluyen la quema de combustibles fósiles , así como algunos procesos industriales como la fabricación de cemento.

Flujos anuales de CO₂ procedentes de fuentes antropogénicas (izquierda) hacia la atmósfera, la tierra y los sumideros oceánicos de la Tierra (derecha) desde el año 1960. Unidades en gigatoneladas equivalentes de carbono por año. [ 43 ]

Las fuentes naturales de CO₂ se equilibran más o menos con los sumideros naturales de carbono , en forma de procesos químicos y biológicos que eliminan el CO₂ de la atmósfera. Por ejemplo, la descomposición de materia orgánica en bosques, pastizales y otra vegetación terrestre —incluidos los incendios forestales— produce la liberación de aproximadamente 436 gigatoneladas de CO₂ (que contienen 119 gigatoneladas de carbono) cada año, mientras que la absorción de CO₂ por el nuevo crecimiento en la tierra contrarresta estas liberaciones, absorbiendo 451 Gt (123 Gt C). [ 54 ] Aunque gran parte del CO₂ en la atmósfera primitiva de la Tierra joven fue producido por la actividad volcánica , la actividad volcánica moderna libera solo entre 130 y 230 megatoneladas de CO₂ cada año. [ 55 ]   

Desde la era preindustrial humana hasta 1940, la biosfera terrestre representó una fuente neta de CO₂ atmosférico ( impulsada en gran medida por los cambios en el uso de la tierra ), pero posteriormente se convirtió en un sumidero neto con el aumento de las emisiones de carbono fósil. [ 56 ]

El carbono se mueve entre la atmósfera, la vegetación (muerta y viva), el suelo, la capa superficial del océano y las profundidades oceánicas. Fortunat Joos y sus colegas en Berna desarrollaron un modelo detallado , denominado modelo de Berna. [ 57 ] Un modelo más simple basado en este proporciona la fracción de CO₂ que permanece en la atmósfera en función del número de años transcurridos desde su emisión: [ 58 ]

F(t)=0,217+0,259exp(t/172.9)+0,338exp(t/18,51)+0,186exp(t/1.186){\displaystyle f(t)=0.217+0.259\exp(-t/172.9)+0.338\exp(-t/18,51)+0.186\exp(-t/1.186)}

Según este modelo, el 21,7% del dióxido de carbono liberado a la atmósfera permanece allí para siempre, pero por supuesto esto no es cierto si el material que contiene carbono se elimina del ciclo (y se almacena) de maneras que no están operativas en la actualidad ( secuestro artificial ).

Ciclo del carbono oceánico

Intercambio de CO₂ entre el aire y el mar

Los océanos de la Tierra contienen una gran cantidad de CO₂ en forma de iones bicarbonato y carbonato, mucho más que la cantidad presente en la atmósfera. El bicarbonato se produce en reacciones entre rocas, agua y dióxido de carbono .

Desde 1850 hasta 2022, el océano ha absorbido el 26 % de las emisiones antropogénicas totales. [ 12 ] Sin embargo, la tasa a la que el océano las absorberá en el futuro es menos segura. Incluso si se alcanza el equilibrio, incluyendo la disolución de minerales carbonatados, el aumento de la concentración de bicarbonato y la disminución o invariabilidad de la concentración de iones carbonato darán lugar a una mayor concentración de ácido carbónico no ionizado y CO₂ disuelto . Esta mayor concentración en los mares, junto con temperaturas más altas, significaría una mayor concentración de equilibrio de CO₂ en el aire. [ 59 ] [ 60 ]

Un estudio publicado en Science Advances en 2025 concluyó que un flujo más rápido de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) en latitudes más altas provoca el afloramiento de aguas profundas isotópicamente ligeras alrededor de la Antártida, lo que probablemente aumenta los niveles de dióxido de carbono atmosférico y, por lo tanto, podría constituir una retroalimentación positiva crítica para el calentamiento futuro. [ 61 ]

Efectos del aumento actual

Efectos directos

Factores físicos del calentamiento global ocurridos hasta ahora. No se representa el potencial de calentamiento global futuro derivado de factores de larga duración como las emisiones de dióxido de carbono. Las líneas verticales en cada barra muestran el margen de error posible .

Los efectos directos del aumento de las concentraciones de CO₂ en la atmósfera incluyen el aumento de las temperaturas globales , la acidificación de los océanos y un efecto de fertilización del CO₂ sobre las plantas y los cultivos. [ 62 ]

Aumento de la temperatura en tierra

Los cambios en las temperaturas globales durante el último siglo evidencian los efectos del aumento de los gases de efecto invernadero . Cuando el sistema climático reacciona a estos cambios, se produce el cambio climático . La medición de la temperatura superficial global es una de las muchas pruebas que respaldan el consenso científico sobre el cambio climático : que los seres humanos están provocando el calentamiento del sistema climático de la Tierra .

La temperatura media global y la temperatura combinada de la superficie terrestre y oceánica muestran un calentamiento de 1,09  °C (rango: 0,95 a 1,20  °C) desde 1850-1900 hasta 2011-2020, según múltiples conjuntos de datos producidos de forma independiente. [ 63 ] : 5 La tendencia es más rápida desde la década de 1970 que en cualquier otro período de 50 años durante al menos los últimos 2000 años. [ 63 ] : 8

Aumento de la temperatura en los océanos

Es evidente que el océano se está calentando como resultado del cambio climático, y esta tasa de calentamiento está aumentando. [ 64 ] : 9 El océano global fue el más cálido jamás registrado por los humanos en 2022. [ 65 ] Esto está determinado por el contenido de calor del océano , que superó el máximo anterior de 2021 en 2022. [ 65 ] El aumento constante de las temperaturas oceánicas es un resultado inevitable del desequilibrio energético de la Tierra , causado principalmente por el aumento de los niveles de gases de efecto invernadero. [ 65 ] Entre la época preindustrial y la década de 2011-2020, la superficie del océano se ha calentado entre 0,68 y 1,01  °C. [ 66 ] : 1214

La mayor parte del aumento de calor oceánico se produce en el Océano Austral . Por ejemplo, entre las décadas de 1950 y 1980, la temperatura del Océano Austral Antártico aumentó 0,17  °C (0,31  °F), casi el doble que la del océano global. [ 67 ]

acidificación de los océanos

La acidificación de los océanos significa que el valor promedio del pH del agua de mar está disminuyendo con el tiempo. [ 68 ]

La acidificación oceánica es la disminución continua del pH del océano terrestre . Entre 1950 y 2020, el pH promedio de la superficie oceánica descendió de aproximadamente 8,15 a 8,05. [ 69 ] Las emisiones de dióxido de carbono provenientes de las actividades humanas son la causa principal de la acidificación oceánica, con niveles de dióxido de carbono atmosférico (CO 2 ) que superan las 422  ppm (a partir de 2024). [ 70 ] El CO 2 de la atmósfera es absorbido por los océanos. Esta reacción química produce ácido carbónico ( H 2 CO 3 ) que se disocia en un ion bicarbonato ( HCO 3 ) y un ion hidrógeno ( H + ). La presencia de iones hidrógeno libres ( H + ) reduce el pH del océano, aumentando la acidez (esto no significa que el agua de mar sea ácida; sigue siendo alcalina , con un pH superior a 8). Los organismos marinos calcificadores , como los moluscos y los corales , son especialmente vulnerables porque dependen del carbonato de calcio para construir conchas y esqueletos. [ 71 ]

Un cambio de 0,1 en el pH representa un aumento del 26 % en la concentración de iones de hidrógeno en los océanos del mundo (la escala de pH es logarítmica, por lo que un cambio de una unidad en el pH equivale a un cambio de diez veces en la concentración de iones de hidrógeno). El pH de la superficie del mar y los estados de saturación de carbonato varían según la profundidad y la ubicación del océano. Las aguas más frías y de mayor latitud son capaces de absorber más CO₂ . Esto puede provocar un aumento de la acidez, disminuyendo los niveles de pH y saturación de carbonato en estas áreas. Varios otros factores influyen en el intercambio de CO₂ entre la atmósfera y el océano , y por lo tanto en la acidificación local del océano. Estos incluyen las corrientes oceánicas y las zonas de afloramiento , la proximidad a grandes ríos continentales, la cobertura de hielo marino y el intercambio atmosférico con nitrógeno y azufre provenientes de la quema de combustibles fósiles y la agricultura . [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ]

Efecto de fertilización del CO2

El efecto de fertilización por CO₂ o efecto de fertilización por carbono provoca un aumento en la tasa de fotosíntesis al tiempo que limita la transpiración de las hojas en las plantas. Ambos procesos resultan del aumento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico (CO₂ ) . [ 75 ] [ 76 ] El efecto de fertilización por carbono varía según la especie de planta, la temperatura del aire y del suelo, y la disponibilidad de agua y nutrientes. [ 77 ] [ 78 ] La productividad primaria neta (PPN) podría responder positivamente al efecto de fertilización por carbono, [ 79 ] aunque la evidencia muestra que las tasas mejoradas de fotosíntesis en las plantas debido a la fertilización por CO₂ no mejoran directamente todo el crecimiento de la planta y, por lo tanto, el almacenamiento de carbono. [ 77 ] Se ha informado que el efecto de fertilización por carbono es la causa del aumento del 44 % de la productividad primaria bruta (PPB) desde la década de 2000. [ 80 ] Los modelos del sistema terrestre , los modelos del sistema terrestre y los modelos dinámicos de vegetación global se utilizan para investigar e interpretar las tendencias de la vegetación relacionadas con el aumento de los niveles de CO₂ atmosférico . [ 77 ] [ 81 ] Sin embargo, los procesos ecosistémicos asociados con el efecto de fertilización del CO 2 siguen siendo inciertos y, por lo tanto, son difíciles de modelar. [ 82 ] [ 83 ]

Los ecosistemas terrestres han reducido las concentraciones atmosféricas de CO₂ y han mitigado parcialmente los efectos del cambio climático . [ 84 ] Es improbable que la respuesta de las plantas al efecto de fertilización por carbono reduzca significativamente la concentración atmosférica de CO₂ durante el próximo siglo debido a las crecientes influencias antropogénicas sobre el CO₂ atmosférico . [ 76 ] [ 77 ] [ 85 ] [ 86 ] Las tierras vegetadas de la Tierra han mostrado un reverdecimiento significativo desde principios de la década de 1980 [ 87 ] debido en gran parte al aumento de los niveles de CO₂ atmosférico . [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ]

La teoría predice que los trópicos tendrán la mayor absorción debido al efecto de fertilización por carbono, pero esto no se ha observado. La cantidad de absorción de CO₂ por fertilización por CO₂ también depende de cómo responden los bosques al cambio climático y si están protegidos de la deforestación . [ 92 ]

Otros efectos directos

Las emisiones de CO2 también han provocado que la estratosfera se contraiga 400 metros desde 1980, lo que podría afectar las operaciones satelitales, los sistemas GPS y las radiocomunicaciones. [ 93 ]

Efectos e impactos indirectos

Una espesa columna de humo de color naranja parduzco bloquea la mitad del cielo azul, con coníferas en primer plano.
Unos cuantos peces grises nadan sobre corales grises con espinas blancas.
La arena del desierto cubre la mitad de un pueblo de pequeñas casas de techo plano con árboles verdes dispersos.
grandes extensiones de agua estancada detrás de los edificios ribereños
Algunos efectos del cambio climático, en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda: incendios forestales causados ​​por el calor y la sequedad, blanqueamiento de los corales causado por la acidificación y el calentamiento de los océanos, inundaciones costeras causadas por tormentas y el aumento del nivel del mar, y migración ambiental causada por la desertificación.

Los efectos del cambio climático están bien documentados y son cada vez mayores para el medio ambiente natural de la Tierra y las sociedades humanas. Los cambios en el sistema climático incluyen una tendencia general al calentamiento , cambios en los patrones de precipitación y fenómenos meteorológicos más extremos . A medida que el clima cambia, impacta el medio ambiente natural con efectos como incendios forestales más intensos , el deshielo del permafrost y la desertificación . Estos cambios impactan los ecosistemas y las sociedades, y pueden volverse irreversibles una vez que se superan los puntos de inflexión . Los activistas climáticos participan en diversas actividades en todo el mundo que buscan mitigar estos problemas o prevenirlos. [ 94 ]

Panorama general de los cambios climáticos y sus efectos en el océano. Los efectos regionales se muestran en cursiva. [ 95 ]

Hay muchos efectos del cambio climático en los océanos . Uno de los más importantes es un aumento en las temperaturas del océano . Las olas de calor marinas más frecuentes están relacionadas con esto. El aumento de la temperatura contribuye a un aumento en el nivel del mar debido a la expansión del agua al calentarse y al derretimiento de las capas de hielo en tierra. Otros efectos en los océanos incluyen la disminución del hielo marino , la reducción de los valores de pH y los niveles de oxígeno , así como un aumento de la estratificación oceánica . Todo esto puede conducir a cambios en las corrientes oceánicas , por ejemplo un debilitamiento de la circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC). [ 64 ] La causa principal de estos cambios son las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación . El dióxido de carbono y el metano son ejemplos de gases de efecto invernadero. El efecto invernadero adicional conduce al calentamiento del océano porque el océano absorbe la mayor parte del calor adicional en el sistema climático . [ 96 ] El océano también absorbe parte del dióxido de carbono adicional que está en la atmósfera . Esto hace que el valor del pH del agua de mar disminuya . [ 97 ] Los científicos estiman que el océano absorbe alrededor del 25% de todas las emisiones de CO 2 causadas por el ser humano . [ 97 ]

Estrategias para reducir las concentraciones de CO₂

Modelo del comportamiento del carbono en la atmósfera desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015. La altura de la atmósfera terrestre y la topografía se han exagerado verticalmente y aparecen aproximadamente 40 veces más altas de lo normal para mostrar la complejidad del flujo atmosférico.

El dióxido de carbono tiene efectos únicos a largo plazo sobre el cambio climático que son casi "irreversibles" durante mil años después de que cesen las emisiones (cero emisiones adicionales). Los gases de efecto invernadero metano y óxido nitroso no persisten en el tiempo de la misma manera que el dióxido de carbono. Incluso si las emisiones humanas de dióxido de carbono cesaran por completo, no se espera que las temperaturas atmosféricas disminuyan significativamente a corto plazo. Esto se debe a que la temperatura del aire está determinada por un equilibrio entre el calentamiento, debido a los gases de efecto invernadero, y el enfriamiento debido a la transferencia de calor al océano. Si las emisiones cesaran, los niveles de CO₂ y el efecto de calentamiento disminuirían lentamente, pero simultáneamente el enfriamiento debido a la transferencia de calor disminuiría (porque las temperaturas del mar se acercarían a la temperatura del aire), con el resultado de que la temperatura del aire disminuiría solo lentamente. Las temperaturas del mar continuarían aumentando, causando expansión térmica y cierto aumento del nivel del mar. [ 59 ] Reducir las temperaturas globales más rápidamente requeriría el secuestro de carbono o la geoingeniería .

Se han propuesto diversas técnicas para eliminar el exceso de dióxido de carbono de la atmósfera.

La eliminación de dióxido de carbono (CDR) es un proceso mediante el cual el dióxido de carbono (CO₂ ) se elimina de la atmósfera terrestre a través de actividades humanas deliberadas y se almacena de forma duradera en depósitos geológicos, terrestres o marinos, o en productos. [ 98 ] : 2221 Este proceso también se conoce como eliminación de carbono, eliminación de gases de efecto invernadero o emisiones negativas. La CDR se integra cada vez más en la política climática como un elemento de las estrategias de mitigación del cambio climático . [ 99 ] [ 100 ] Lograr emisiones netas cero requerirá, ante todo, reducciones profundas y sostenidas de las emisiones y, además, el uso de la CDR («La CDR es lo que da el significado de emisiones netas cero» [ 101 ] ). En el futuro, la CDR podría contrarrestar emisiones que son técnicamente difíciles de eliminar, como algunas emisiones agrícolas e industriales. [ 102 ] : 114

Concentraciones en el pasado geológico

Concentraciones de CO2 durante los últimos 500 millones de años
Concentración de CO₂ atmosférico durante los últimos 40.000 años, desde el Último Máximo Glacial hasta la actualidad. La tasa de aumento actual es mucho mayor que en cualquier momento durante la última desglaciación .

Las estimaciones de 2023 indicaron que la concentración actual de dióxido de carbono en la atmósfera podría ser la más alta de los últimos 14 millones de años. [ 10 ] Sin embargo, el Sexto Informe de Evaluación del IPCC estimó niveles similares hace entre 3 y 3,3 millones de años, durante el período cálido del Plioceno medio . Este período puede servir como indicador de los posibles resultados climáticos con los niveles actuales de CO₂ . [ 103 ] : Figura 2.34

Se cree que el dióxido de carbono ha desempeñado un papel importante en la regulación de la temperatura de la Tierra a lo largo de sus 4.540 millones de años de historia. En los inicios de la Tierra, los científicos han encontrado evidencia de agua líquida, lo que indica un mundo cálido, a pesar de que se cree que la producción solar era solo el 70% de la actual. Mayores concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra primitiva podrían ayudar a explicar esta paradoja del sol joven y débil . Cuando la Tierra se formó, su atmósfera podría haber contenido más gases de efecto invernadero y concentraciones de CO₂ más altas, con una presión parcial estimada de hasta 1.000 kPa ( 10⁶ bar ) , debido a la ausencia de fotosíntesis bacteriana que redujera el gas a compuestos de carbono y oxígeno. El metano , un gas de efecto invernadero muy activo, también podría haber sido más abundante. [ 104 ] [ 105 ]  

Las concentraciones de dióxido de carbono han mostrado varios ciclos de variación, desde aproximadamente 180 partes por millón durante las glaciaciones profundas del Holoceno y el Pleistoceno hasta 280 partes por millón durante los períodos interglaciales. Las concentraciones de dióxido de carbono han variado ampliamente a lo largo de la historia de la Tierra. Se cree que estuvo presente en la primera atmósfera de la Tierra, poco después de su formación. La segunda atmósfera, compuesta principalmente de nitrógeno y CO₂2 fue producido por la desgasificación delvulcanismo, complementada por gases producidos durante elbombardeo intenso tardíode la Tierra por enormesasteroides. [ 106 ] Una parte importante de las emisiones de dióxido de carbono pronto se disolvió en agua y se incorporó a los sedimentos carbonatados.

La producción de oxígeno libre mediante la fotosíntesis de las cianobacterias finalmente condujo a la catástrofe del oxígeno que acabó con la segunda atmósfera de la Tierra y dio origen a la tercera atmósfera (la atmósfera moderna) hace 2400 millones de años. Las concentraciones de dióxido de carbono descendieron de 4000 partes por millón durante el período Cámbrico, hace unos 500 millones de años, a tan solo 180 partes por millón hace 20 000 años. [ 2 ]

Factores que influyen en la concentración de CO₂ en la Tierra primitiva

En escalas de tiempo extensas, la concentración de CO₂ atmosférico está determinada por el equilibrio entre procesos geoquímicos, incluyendo el enterramiento de carbono orgánico en sedimentos, la meteorización de rocas silicatadas y la desgasificación volcánica . El efecto neto de ligeros desequilibrios en el ciclo del carbono a lo largo de decenas o cientos de millones de años ha sido la reducción del CO₂ atmosférico . En una escala de miles de millones de años, esta tendencia descendente parece destinada a continuar indefinidamente, ya que las liberaciones históricas masivas y ocasionales de carbono enterrado debido al vulcanismo serán menos frecuentes (a medida que el enfriamiento del manto terrestre y el agotamiento progresivo del calor radiactivo interno avancen). Las tasas de estos procesos son extremadamente lentas; por lo tanto, no tienen relevancia para la concentración de CO₂ atmosférico durante los próximos cientos o miles de años.

La fotosíntesis en el pasado geológico

A lo largo de la historia geológica de la Tierra, las concentraciones de CO₂ han desempeñado un papel en la evolución biológica. Los primeros organismos fotosintéticos probablemente evolucionaron temprano en la historia evolutiva de la vida y muy probablemente utilizaron agentes reductores como hidrógeno o sulfuro de hidrógeno como fuentes de electrones, en lugar de agua. [ 107 ] Las cianobacterias aparecieron más tarde, y el exceso de oxígeno que produjeron contribuyó a la catástrofe del oxígeno , [ 108 ] que hizo posible la evolución de la vida compleja . En tiempos geológicos recientes, las bajas concentraciones de CO₂ por debajo de 600 partes por millón podrían haber sido el estímulo que favoreció la evolución de las plantas C₄ , que aumentaron enormemente en abundancia entre 7 y 5 millones de años atrás sobre las plantas que utilizan la vía metabólica C₃ menos eficiente . [ 109 ] A las presiones atmosféricas actuales , la fotosíntesis se detiene cuando las concentraciones atmosféricas de CO₂ caen por debajo de 150 ppm y 200 ppm, aunque algunos microbios pueden extraer carbono del aire a concentraciones mucho más bajas. [ 110 ] [ 111 ]

Medición de la concentración de CO₂ en la Tierra primitiva

Más de 400.000 años de datos de núcleos de hielo: Gráfico de CO₂ ( verde), temperatura reconstruida (azul) y polvo (rojo) del núcleo de hielo de Vostok.
Correspondencia entre la temperatura y el CO2 atmosférico durante los últimos 800.000 años.

El método más directo para medir las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en períodos anteriores al muestreo instrumental consiste en medir burbujas de aire ( inclusiones de fluido o gas ) atrapadas en las capas de hielo de la Antártida o Groenlandia . Los estudios más ampliamente aceptados de este tipo provienen de diversos núcleos antárticos e indican que las concentraciones de CO₂ atmosférico eran de aproximadamente 260–280 ppm inmediatamente antes de que comenzaran las emisiones industriales y no variaron mucho de este nivel durante los 10 000 años anteriores . [ 112 ] [ 113 ] El registro de núcleo de hielo más extenso proviene de la Antártida Oriental, donde se ha muestreado hielo hasta una edad de 800 000 años. [ 114 ] Durante este tiempo, la concentración de dióxido de carbono atmosférico ha variado entre 180 y 210 ppm durante las edades de hielo , aumentando a 280–300 ppm durante los interglaciales más cálidos . [ 115 ] [ 116 ]

Las fracciones molares de CO₂ en la atmósfera han aumentado alrededor de un 35 por ciento desde la década de 1900, pasando de 280 partes por millón en volumen a 387 partes por millón en 2009. Un estudio que utiliza evidencia de estomas de hojas fosilizadas sugiere una mayor variabilidad, con fracciones molares de CO₂ por encima de 300 ppm durante el período de hace diez a siete mil años, [ 117 ] aunque otros han argumentado que estos hallazgos probablemente reflejan problemas de calibración o contaminación en lugar de una variabilidad real de CO₂ . [ 118 ] [ 119 ] Debido a la forma en que el aire queda atrapado en el hielo (los poros en el hielo se cierran lentamente para formar burbujas en las profundidades del firn ) y el período de tiempo representado en cada muestra de hielo analizada, estas cifras representan promedios de concentraciones atmosféricas de hasta unos pocos siglos en lugar de niveles anuales o decenales. 

Los núcleos de hielo proporcionan evidencia de variaciones en la concentración de gases de efecto invernadero durante los últimos 800.000 años. Tanto el CO₂ como el CH₄Las concentraciones de CO₂ varían entre las fases glaciales e interglaciales, y estas variaciones se correlacionan fuertemente con la temperatura. No existen datos directos para períodos anteriores a los representados en el registro de núcleos de hielo, un registro que indica que las fracciones molares de CO₂semantuvieron dentro de un rango de 180 ppm a 280 ppm durante los últimos 800 000 años, hasta el aumento de los últimos 250 años. Sin embargo, diversasmediciones indirectas hace500CO₂probablemente eran 10 veces superiores a los actuales. [ 120 ]

Se han utilizado diversas mediciones indirectas para intentar determinar las concentraciones atmosféricas de CO₂ de hace millones de años. Estas incluyen las proporciones de isótopos de boro y carbono en ciertos tipos de sedimentos marinos y el número de estomas observados en hojas de plantas fósiles. [ 109 ]

El fitano es un tipo de alcano diterpenoide . Es un producto de la degradación de la clorofila y actualmente se utiliza para estimar los niveles antiguos de CO₂ . [ 121 ] El fitano proporciona un registro continuo de las concentraciones de CO₂ , pero también puede superponerse a una interrupción en el registro de CO₂ de más de 500 millones de años. [ 121 ]

Hace entre 720 y 400 millones de años

Los modelos geoquímicos sugieren que antes del Ordovícico medio (hace 450 millones de años), el CO₂ atmosférico alcanzó miles de ppm, pero la evidencia indirecta de esta época sigue siendo poco fiable. Algunas estimaciones de fitano del Ordovícico sugieren concentraciones de entre 300 y 700 ppm. [ 122 ]

De hecho, se cree que las concentraciones más altas de CO₂ prevalecieron durante la mayor parte del Eón Fanerozoico , con concentraciones de cuatro a seis veces mayores que las actuales durante la era Mesozoica, y de diez a quince veces mayores que las actuales durante la era Paleozoica temprana hasta mediados del período Devónico , hace unos 400 millones de años. [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] Se cree que la expansión de las plantas terrestres redujo las concentraciones de CO₂ durante el Devónico tardío, y las actividades de las plantas, como fuentes y sumideros de CO₂, han sido importantes desde entonces para proporcionar retroalimentaciones estabilizadoras. [ 126 ]

Anteriormente en la historia de la Tierra, en la Era Neoproterozoica , un período de 82 millones de años de glaciación intermitente y generalizada que se extendía hasta el ecuador ( Tierra Bola de Nieve ) terminó abruptamente a los 635 Ma. [ 127 ] después de que el CO 2 liberado durante la desgasificación volcánica se acumulara hasta ~12% (~120 000 ppm). Esto causó condiciones extremas de efecto invernadero, una rápida desglaciación y la deposición de carbonato en forma de piedra caliza a tasas que pudieron haber sido tan rápidas como 40  cm por año. El final de las glaciaciones de la Tierra Bola de Nieve marca la transición entre los períodos Criogénico y Ediacárico , y pudo haber contribuido a la radiación de la vida metazoaria en el Fanerozoico . [ 128 ]

Hace entre 60 y 5 millones de años

La concentración atmosférica de CO₂ continuó disminuyendo después de hace aproximadamente 60 millones de años. Hace unos 34 millones de años, durante el evento de extinción del Eoceno-Oligoceno y cuando la capa de hielo antártica comenzó a adquirir su forma actual, la concentración de CO₂ era de aproximadamente 760 ppm [ 129 ] , y existe evidencia geoquímica de que las concentraciones eran inferiores a 300 ppm hace unos 20 millones de años. La disminución de la concentración de CO₂ , con un punto de inflexión de 600 ppm, fue el principal factor que impulsó la glaciación antártica [ 130 ] . ​​Las bajas concentraciones de CO₂ podrían haber sido el estímulo que favoreció la evolución de las plantas C₄ , cuya abundancia aumentó considerablemente entre hace 7 y 5 millones de años [ 109 ] .

Véase también

Referencias

  1. División, NASA Ciencias de la Tierra kip. "Dióxido de carbono - Indicador terrestre | División de Ciencias de la Tierra de la NASA" . Dióxido de carbono - Indicador terrestre . Consultado el 28 de junio de 2026 .
  2. 1 2 3 4 Eggleton, Tony (2013). Una breve introducción al cambio climático . Cambridge University Press. pág. 52. ISBN  978-1-107-61876-3Archivado del original el 14 de marzo de 2023. Consultado el 14 de marzo de 2023 .
  3. 1 2 3 "El dióxido de carbono ahora es más de un 50% superior a los niveles preindustriales" . Administración Nacional Oceánica y Atmosférica . 3 de junio de 2022. Archivado del original el 5 de junio de 2022. Recuperado el 14 de junio de 2022 .
  4. 1 2 3 "El Índice Anual de Gases de Efecto Invernadero (AGGI) de la NOAA: una introducción" . Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA /Laboratorios de Investigación del Sistema Terrestre. Archivado del original el 27 de noviembre de 2020. Recuperado el 18 de diciembre de 2020 .
  5. Etheridge, DM; LP Steele; RL Langenfelds; RJ Francey; J.-M. Barnola; VI Morgan (1996). "Cambios naturales y antropogénicos en el CO2 atmosférico durante los últimos 1000 años a partir del aire en el hielo y el firn antárticos". Journal of Geophysical Research . 101 (D2): 4115– 28. Bibcode : 1996JGR...101.4115E . doi : 10.1029/95JD03410 . ISSN 0148-0227 . S2CID 19674607 .  
  6. IPCC (2022) Resumen para responsables políticos Archivado el 12 de marzo de 2023 en Wayback Machine en Cambio climático 2022: Mitigación del cambio climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático Archivado el 2 de agosto de 2022 en Wayback Machine , Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU.
  7. Petty, GW (2004). "Un primer curso sobre radiación atmosférica" . Eos Transactions . 85 (36): 229– 51. Bibcode : 2004EOSTr..85..341P . doi : 10.1029/2004EO360007 .
  8. Atkins, P. ; de Paula, J. (2006). Química física de Atkins (8.ª ed.). WH Freeman. pág . 462. ISBN   978-0-7167-8759-4.
  9. "El dióxido de carbono absorbe y reemite radiación infrarroja" . Centro UCAR para la Educación Científica. 2012. Archivado del original el 21 de septiembre de 2017. Consultado el 9 de septiembre de 2017 .
  10. 1 2 Ahmed, Issam. "Niveles actuales de dióxido de carbono vistos por última vez hace 14 millones de años" . phys.org . Consultado el 8 de febrero de 2024 .
  11. "Clima y CO 2 en la atmósfera" . Archivado del original el 6 de octubre de 2018. Consultado el 10 de octubre de 2007 .
  12. 1 2 3 Friedlingstein, Pedro; O'Sullivan, Michael; Jones, Mateo W.; Andrés, Robbie M.; Gregorio, Lucas; Hauck, Judith; Le Quéré, Corinne; Luijkx, Ingrid T.; Olsen, son; Peters, Glen P.; Peters, Wouter; Pongratz, Julia; Schwingshackl, Clemens; Sitch, Stephen; Canadell, Josep G. (11 de noviembre de 2022). "Presupuesto global de carbono 2022" . Datos científicos del sistema terrestre . 14 (11): 4811– 4900. Código bibliográfico : 2022ESSD...14.4811F . doi : 10.5194/essd-14-4811-2022 . hdl : 20.500.11850/594889 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que está disponible bajo la licencia CC BY 4.0 .
  13. «Partes por millón» se refiere al número de moléculas de dióxido de carbono por millón de moléculas de aire seco. «Última medición de dióxido de carbono» . Cambio climático: signos vitales del planeta . Cambio climático global de la NASA. Archivado del original el 17 de abril de 2022.Actualizado mensualmente.
  14. "Laboratorio de Monitoreo Global - Tendencias del dióxido de carbono atmosférico" . Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.Cifra más reciente y gráficos de tendencias; actualizados con frecuencia.
  15. «Tabla de CO₂ atmosférico desde 1958, actualizada mensualmente» . Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Las cifras reales fluctúan mes a mes a lo largo del año, por lo que conviene comparar las cifras del mismo mes de diferentes años o utilizar una cifra corregida estacionalmente.
  16. "Tablas de conversión" . Centro de Análisis de Información sobre Dióxido de Carbono . Laboratorio Nacional de Oak Ridge. 18 de julio de 2020. Archivado del original el 27 de septiembre de 2017. Consultado el 18 de julio de 2020 .URL alternativa archivada el 23 de febrero de 2016 en Wayback Machine.
  17. 1 2 3 Eyring, V., NP Gillett, KM Achuta Rao, R. Barimalala, M. Barreiro Parrillo, N. Bellouin, C. Cassou, PJ Durack, Y. Kosaka, S. McGregor, S. Min, O. Morgenstern y Y. Sun, 2021: Capítulo 3: Influencia humana en el sistema climático Archivado el 7 de marzo de 2023 en Wayback Machine . En Cambio climático 2021: La base científica física. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Archivado el 9 de agosto de 2021 en Wayback Machine [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu y B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., págs. 423-552, doi : 10.1017/9781009157896.005
  18. Friedlingstein, Pedro; et al. (13 de noviembre de 2024), Presupuesto global de carbono 2024 , doi : 10.5194/essd-2024-519 
  19. Archer D (2009). "Vida útil atmosférica del dióxido de carbono de combustibles fósiles" . Annual Review of Earth and Planetary Sciences . 37 (1): 117– 34. Bibcode : 2009AREPS..37..117A . doi : 10.1146/annurev.earth.031208.100206 . hdl : 2268/12933 . Archivado del original el 24 de febrero de 2021. Recuperado el 7 de marzo de 2021 .
  20. Joos F, Roth R, Fuglestvedt JS, Peters GP, Enting IG, Von Bloh W, et al. (2013). "Dióxido de carbono y funciones de respuesta al impulso climático para el cálculo de métricas de gases de efecto invernadero: un análisis multimodelos" . Atmospheric Chemistry and Physics . 13 (5): 2793– 2825. doi : 10.5194/acpd-12-19799-2012 . hdl : 20.500.11850/58316 . Archivado del original el 22 de julio de 2020. Recuperado el 7 de marzo de 2021 . 
  21. Rasmussen, Carl Edward. "Tasa de crecimiento del dióxido de carbono atmosférico" . Archivado del original el 14 de marzo de 2023. Recuperado el 14 de marzo de 2023 .
  22. "Preguntas frecuentes" . Centro de Análisis de Información sobre Dióxido de Carbono (CDIAC). Archivado del original el 17 de agosto de 2011. Consultado el 13 de junio de 2007 .
  23. George K, Ziska LH, Bunce JA, Quebedeaux B (2007). "Elevada concentración atmosférica de CO2 y temperatura a través de un transecto urbano-rural" . Atmospheric Environment . 41 (35): 7654– 7665. Bibcode : 2007AtmEn..41.7654G . doi : 10.1016/j.atmosenv.2007.08.018 . Archivado del original el 15 de octubre de 2019. Recuperado el 12 de septiembre de 2019 .
  24. Figura 1 del «Boletín de Gases de Efecto Invernadero de la OMM, n.º 21» (PDF) . Organización Meteorológica Mundial (OMM). 16 de octubre de 2025. Archivado (PDF) del original el 17 de octubre de 2025.
  25. "Aspectos destacados del presupuesto de carbono de 2009" . globalcarbonproject.org. Archivado del original el 16 de diciembre de 2011. Consultado el 2 de noviembre de 2012 .
  26. "El dióxido de carbono supera una marca simbólica" . BBC . 10 de mayo de 2013. Archivado del original el 23 de mayo de 2019. Consultado el 10 de mayo de 2013 .
  27. "Promedio semanal actualizado de CO 2 en Mauna Loa" . NOAA . Archivado del original el 24 de mayo de 2019. Consultado el 1 de junio de 2019 .
  28. «Los niveles de gases de efecto invernadero superan el hito simbólico de 400 ppm de CO₂ » . The Guardian . Associated Press. 1 de junio de 2012. Archivado del original el 22 de enero de 2014. Consultado el 11 de mayo de 2013 .
  29. Kunzig, Robert (9 de mayo de 2013). "Hito climático: el nivel de CO₂ de la Tierra supera las 400 ppm" . National Geographic . Archivado del original el 15 de diciembre de 2013. Recuperado el 12 de mayo de 2013 .
  30. 1 2 "Tendencias en el dióxido de carbono atmosférico" . Laboratorios de Investigación del Sistema Terrestre . NOAA . Archivado del original el 25 de enero de 2013. Recuperado el 14 de marzo de 2023 .
  31. "La curva de Keeling temprana | Programa de CO₂ de Scripps" . scrippsco2.ucsd.edu . Archivado del original el 8 de octubre de 2022. Consultado el 14 de marzo de 2023 .
  32. "Página de NOAA CCGG. Consultada el 2 de marzo de 2016" . Archivada del original el 11 de agosto de 2011. Consultada el 14 de marzo de 2023 .
  33. Página web de WDCGG archivada el 6 de abril de 2016 en Wayback Machine. Consultada el 2 de marzo de 2016.
  34. Página web de RAMCES
  35. "Página de CDIAC sobre CO2. Consultada el 9 de febrero de 2016" . Archivado del original el 13 de agosto de 2011. Consultado el 14 de marzo de 2023 .
  36. "Página de información de GLOBALVIEW-CO2. Consultada el 9 de febrero de 2016" . Archivado del original el 31 de enero de 2020. Consultado el 14 de marzo de 2023 .
  37. p. ej. Gosh, Prosenjit; Brand, Willi A. (2003). "Espectrometría de masas de relación de isótopos estables en la investigación del cambio climático global" (PDF) . International Journal of Mass Spectrometry . 228 (1): 1– 33. Bibcode : 2003IJMSp.228....1G . CiteSeerX 10.1.1.173.2083 . doi : 10.1016/S1387-3806(03)00289-6 . Archivado (PDF) del original el 11 de agosto de 2017. Recuperado el 2 de julio de 2012. Los problemas del cambio global se han vuelto significativos debido al aumento sostenido de las concentraciones de gases traza atmosféricos (CO2 , N2O ). 2 O,CH4 ) en los últimos años, atribuible al aumento del consumo de energía per cápita de una población mundial en crecimiento.
  38. Keeling, Charles D.; Piper, Stephen C.; Whorf, Timothy P.; Keeling, Ralph F. (2011). "Evolución de los flujos naturales y antropogénicos de CO2 atmosférico de 1957 a 2003" . Tellus B. 63 ( 1): 1– 22. Bibcode : 2011TellB..63....1K . doi : 10.1111/j.1600-0889.2010.00507.x . ISSN 0280-6509 . 
  39. Bender, Michael L.; Ho, David T.; Hendricks, Melissa B.; Mika, Robert; Battle, Mark O.; Tans, Pieter P.; Conway, Thomas J.; Sturtevant, Blake; Cassar, Nicolas (2005). "Cambios atmosféricos de O2/N2, 1993–2002: Implicaciones para la partición del secuestro de CO2 de combustibles fósiles" . Global Biogeochemical Cycles . 19 (4) 2004GB002410: n/a. Bibcode : 2005GBioC..19.4017B . doi : 10.1029/2004GB002410 . ISSN 0886-6236 . 
  40. Evans, Simon (5 de octubre de 2021). "Análisis: ¿Qué países son históricamente responsables del cambio climático? / La responsabilidad histórica del cambio climático está en el centro de los debates sobre justicia climática" . CarbonBrief.org . Carbon Brief. Archivado del original el 26 de octubre de 2021. Fuente: Análisis de Carbon Brief de cifras del Global Carbon Project, CDIAC, Our World in Data, Carbon Monitor, Houghton y Nassikas (2017) y Hansis et al (2015).
  41. 1 2 Ballantyne, AP; Alden, CB; Miller, JB; Tans, PP; White, JWC (2012). "Aumento en la absorción neta observada de dióxido de carbono por la tierra y los océanos durante los últimos 50 años". Nature . 488 (7409): 70– 72. Bibcode : 2012Natur.488...70B . doi : 10.1038/nature11299 . ISSN 0028-0836 . PMID 22859203 . S2CID 4335259 .   
  42. 1 2 Friedlingstein, P., Jones, M., O'Sullivan, M., Andrew, R., Hauck, J., Peters, G., Peters, W., Pongratz, J., Sitch, S., Le Quéré, C. y otros 66 (2019) "Presupuesto global de carbono 2019". Earth System Science Data , 11 (4): 1783–1838. doi : 10.5194/essd-11-1783-2019 .El material fue copiado de esta fuente, que está disponible bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional .
  43. Dlugokencky, E. (5 de febrero de 2016). "Datos anuales promedio de dióxido de carbono" . Laboratorios de Investigación del Sistema Terrestre . NOAA . Archivado del original el 22 de diciembre de 2016. Recuperado el 12 de febrero de 2016 .
  44. 1 2 "Presupuesto mundial de carbono 2010 (resumen)" . Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático . Archivado del original el 23 de julio de 2012.
  45. Calculado a partir del archivo global.1751_2013.csv enArchivado el 22 de octubre de 2011 en la Wayback Machine del Centro de Análisis de Información sobre Dióxido de Carbono .
  46. IEA (2023), El 1% de los mayores emisores del mundo produce más de 1000 veces más CO₂ que el 1% de los menores, IEA, París https://www.iea.org/commentaries/the-world-s-top-1-of-emitters-produce-over-1000-times-more-co2-than-the-bottom-1 , Licencia: CC BY 4.0
  47. «Quinto Informe de Evaluación del IPCC – Capítulo 8: Forzamiento Radiativo Antropogénico y Natural» (PDF) . Archivado (PDF) del original el 22 de octubre de 2018. Consultado el 14 de marzo de 2023 .
  48. «Anexo II Glosario» . Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Archivado del original el 3 de noviembre de 2018. Consultado el 15 de octubre de 2010 .
  49. Una descripción concisa del efecto invernadero se ofrece en el Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, "¿Qué es el efecto invernadero?" Preguntas frecuentes 1.3 – AR4 WGI Capítulo 1: Panorama histórico de la ciencia del cambio climático Archivado el 30 de noviembre de 2018 en Wayback Machine , Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, Capítulo 1, pág. 115: "Para equilibrar la energía [solar] entrante absorbida, la Tierra debe, en promedio, irradiar la misma cantidad de energía de vuelta al espacio. Debido a que la Tierra es mucho más fría que el Sol, irradia en longitudes de onda mucho más largas, principalmente en la parte infrarroja del espectro (véase la Figura 1). Gran parte de esta radiación térmica emitida por la tierra y el océano es absorbida por la atmósfera, incluidas las nubes, y re-irradiada a la Tierra. Esto se denomina efecto invernadero."Stephen H. Schneider, en Interacciones geosfera-biosfera y clima, Lennart O. Bengtsson y Claus U. Hammer, eds., Cambridge University Press, 2001, ISBN 0-521-78238-4, págs. 90–91. E. Claussen, VA Cochran y DP Davis, Cambio climático: ciencia, estrategias y soluciones, Universidad de Michigan, 2001, pág. 373. A. Allaby y M. Allaby, Diccionario de ciencias de la Tierra, Oxford University Press, 1999, ISBN 0-19-280079-5, pág. 244.
  50. Smil, Vaclav (2003). La biosfera terrestre: evolución, dinámica y cambio . MIT Press. pág. 107. ISBN  978-0-262-69298-4Archivado del original el 14 de marzo de 2023. Consultado el 14 de marzo de 2023 .
  51. Arrhenius, Svante (1896). "Sobre la influencia del ácido carbónico en el aire sobre la temperatura del suelo" (PDF) . Philosophical Magazine and Journal of Science : 237–76 . Archivado (PDF) del original el 18 de noviembre de 2020. Recuperado el 14 de marzo de 2023 .
  52. Riebeek, Holli (16 de junio de 2011). "El ciclo del carbono" . Observatorio de la Tierra . NASA. Archivado del original el 5 de marzo de 2016. Recuperado el 5 de abril de 2018 .
  53. Kayler, Z.; Janowiak, M.; Swanston, C. (2017). "El ciclo global del carbono". Consideraciones sobre el carbono de los bosques y pastizales en la gestión de la tierra (PDF) . Informe técnico general WTO-GTR-95 (Informe). Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio Forestal. págs. 3–9 . Archivado (PDF) del original el 7 de julio de 2022. Recuperado el 14 de marzo de 2023 . 
  54. Gerlach, TM (4 de junio de 1991). "Emisiones actuales de CO2 de los volcanes". Eos, Transactions, American Geophysical Union . 72 (23): 249, 254– 55. Bibcode : 1991EOSTr..72..249. . doi : 10.1029/90EO10192 .
  55. Junling Huang; Michael B. McElroy (2012). "El presupuesto contemporáneo e histórico del CO2 atmosférico " ( PDF) . Revista canadiense de física . 90 (8): 707–16 . Bibcode : 2012CaJPh..90..707H . doi : 10.1139/p2012-033 . Archivado (PDF) del original el 3 de agosto de 2017. Recuperado el 14 de marzo de 2023 .
  56. Fortunat Joos; et al. (diciembre de 2001). "Retroalimentación del calentamiento global sobre la absorción de carbono terrestre bajo los escenarios de emisiones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)" . Global Biogeochemical Cycles . 15 (4): 891– 907. Bibcode : 2001GBioC..15..891J . doi : 10.1029/2000GB001375 . 
  57. Morgan Edwards y Jessika Trancik (25 de abril de 2014). "Información complementaria" (PDF) . Nature Climate Change . doi : 10.1038/nclimate2204 . hdl : 1721.1/96138 .Complemento a Los impactos climáticos de las tecnologías energéticas dependen del momento de las emisiones
  58. 1 2 Susan Solomon ; Gian-Kasper Plattner; Reto Knutti; Pierre Friedlingstein (febrero de 2009). "Cambio climático irreversible debido a las emisiones de dióxido de carbono" . Proc . Natl. Acad. Sci. USA . 106 (6): 1704– 09. Bibcode : 2009PNAS..106.1704S . doi : 10.1073/pnas.0812721106 . PMC 2632717. PMID 19179281 .  
  59. ^ Arquero, David; Eby, Michael; Brovkin, Víctor; Ridgwell, Andy; Cao, largo; Mikolajewicz, Uwe; Caldeira, Ken; Matsumoto, Katsumi; Munhoven, Guy; Montenegro, Álvaro; Tokos, Kathy (2009). "Vida útil atmosférica del dióxido de carbono de los combustibles fósiles" . Revista Anual de Ciencias de la Tierra y Planetarias . 37 (1): 117– 34. Bibcode : 2009AREPS..37..117A . doi : 10.1146/annurev.earth.031208.100206 . hdl : 2268/12933 . ISSN 0084-6597 . Archivado desde el original el 14 de marzo de 2023 . Consultado el 14 de marzo de 2023 . 
  60. Starr, Aidan; Hall, Ian R.; Barker, Stephen; Nederbragt, Alexandra; Owen, Lindsey; Hemming, Sidney R. (1 de enero de 2025). "Cambio de la corriente circumpolar antártica al sur de África durante los últimos 1,9 millones de años" . Science Advances . 11 (1) eadp1692. Bibcode : 2025SciA...11P1692S . doi : 10.1126/sciadv.adp1692 . PMC 11691690. PMID 39742497 .  
  61. Keeling, Charles D. (5 de agosto de 1997). "Cambio climático y dióxido de carbono: una introducción" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 94 (16): 8273– 8274. Bibcode : 1997PNAS...94.8273K . doi : 10.1073/pnas.94.16.8273 . ISSN 0027-8424 . PMC 33714. PMID 11607732 .   
  62. 1 2 IPCC (2021). «Resumen para responsables políticos» (PDF) . Bases científicas físicas . Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. ISBN 978-92-9169-158-6.
  63. 1 2 «Resumen para responsables políticos». El océano y la criosfera en un clima cambiante (PDF) . 2019. págs. 3–36 . doi : 10.1017/9781009157964.001 . ISBN  978-1-00-915796-4. Archivado (PDF) del original el 29 de marzo de 2023. Recuperado el 26 de marzo de 2023 .
  64. 1 2 3 Cheng, Lijing; Abraham, John; Trenberth, Kevin E.; Fasullo, John; Boyer, Tim; Mann, Michael E.; Zhu, Jiang; Wang, Fan; Locarnini, Ricardo; Li, Yuanlong; Zhang, Bin; Yu, Fujiang; Wan, Liying; Chen, Xingrong; Feng, Licheng (2023). "Otro año de calor récord para los océanos" . Advances in Atmospheric Sciences . 40 (6): 963– 974. Bibcode : 2023AdAtS..40..963C . doi : 10.1007/s00376-023-2385-2 . ISSN 0256-1530 . PMC 9832248. PMID 36643611 .    El texto se copió de esta fuente, que está disponible bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International.
  65. Fox-Kemper, B., HT Hewitt, C. Xiao, G. Aðalgeirsdóttir, SS Drijfhout, TL Edwards, NR Golledge, M. Hemer, RE Kopp, G. Krinner, A. Mix, D. Notz, S. Nowicki, IS Nurhati, L. Ruiz, J.-B. Sallée, ABA Slangen y Y. Yu, 2021: Capítulo 9: Océano, criosfera y cambio del nivel del mar Archivado el 24-10-2022 en Wayback Machine . En Cambio climático 2021: La base científica física. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Archivado el 9 de agosto de 2021 en Wayback Machine [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu y B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., págs. 1211-1362.
  66. Gille, Sarah T. (15 de febrero de 2002). "Calentamiento del Océano Austral desde la década de 1950". Science . 295 ( 5558): 1275– 1277. Bibcode : 2002Sci...295.1275G . doi : 10.1126/science.1065863 . PMID 11847337. S2CID 31434936 .  
  67. Ritchie , Roser , Mispy, Ortiz-Ospina. " ODS 14 – Medición del progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Archivado el 22 de enero de 2022 en Wayback Machine ". SDG-Tracker.org, sitio web (2018).
  68. Terhaar, Jens; Frölicher, Thomas L.; Joos, Fortunat (2023). "Acidificación oceánica en escenarios de estabilización de la temperatura impulsados ​​por emisiones: el papel de TCRE y los gases de efecto invernadero distintos del CO₂ " . Environmental Research Letters . 18 (2): 024033. Bibcode : 2023ERL....18b4033T . doi : 10.1088/1748-9326/acaf91 . ISSN 1748-9326 . S2CID 255431338. Figura 1f  
  69. Oxygen, Pro (21 de septiembre de 2024). " Página principal del CO₂ de la Tierra" . Archivado del original el 15 de abril de 2020. Recuperado el 21 de septiembre de 2024 .
  70. Acidificación de los océanos debido al aumento del dióxido de carbono atmosférico (PDF) . Royal Society. 2005. ISBN 0-85403-617-2. Archivado (PDF) del original el 3 de julio de 2023. Recuperado el 25 de marzo de 2023 .
  71. Jiang, Li-Qing; Carter, Brendan R.; Feely, Richard A.; Lauvset, Siv K.; Olsen, Are (2019). "pH y capacidad amortiguadora de la superficie oceánica: pasado, presente y futuro" . Scientific Reports . 9 (1): 18624. Bibcode : 2019NatSR...918624J . doi : 10.1038/ s41598-019-55039-4 . PMC 6901524. PMID 31819102 .  El texto se copió de esta fuente, que está disponible bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International. Archivado el 16 de octubre de 2017 en Wayback Machine.
  72. Zhang, Y.; Yamamoto-Kawai, M.; Williams, WJ (16 de febrero de 2020). "Dos décadas de acidificación oceánica en las aguas superficiales del giro de Beaufort, océano Ártico: efectos del deshielo y retroceso del hielo marino de 1997 a 2016" . Geophysical Research Letters . 47 (3) e60119. doi : 10.1029/2019GL086421 . S2CID 214271838 . 
  73. Beaupré-Laperrière, Alexis; Mucci, Alfonso; Thomas, Helmuth (31 de julio de 2020). "El estado reciente y la variabilidad del sistema carbonatado del archipiélago ártico canadiense y cuencas adyacentes en el contexto de la acidificación oceánica" . Biogeosciences . 17 (14): 3923–3942 . Bibcode : 2020BGeo...17.3923B . doi : 10.5194/bg-17-3923-2020 . S2CID 221369828 . 
  74. Ueyama M, Ichii K, Kobayashi H, Kumagai TO, Beringer J, Merbold L, et al. (17 de julio de 2020). "Inferencia del efecto de fertilización del CO2 basado en el monitoreo global del intercambio tierra-atmósfera con un modelo teórico" . Environmental Research Letters . 15 (8): 084009. Bibcode : 2020ERL....15h4009U . doi : 10.1088/1748-9326/ab79e5 . hdl : 10449/64408 . ISSN 1748-9326 .  
  75. 1 2 Tharammal T, Bala G, Narayanappa D, Nemani R (abril de 2019). "Posibles funciones de la fertilización con CO2 , la deposición de nitrógeno, el cambio climático y el cambio de uso y cobertura de la tierra en la absorción global de carbono terrestre en el siglo XXI". Climate Dynamics . 52 ( 7–8 ): 4393–4406 . Bibcode : 2019ClDy...52.4393T . doi : 10.1007/s00382-018-4388-8 . ISSN 0930-7575 . S2CID 134286531 .  
  76. 1 2 3 4 Hararuk O, Campbell EM, Antos JA, Parish R (diciembre de 2018). "Los anillos de los árboles no proporcionan evidencia de un efecto de fertilización por CO 2 en bosques subalpinos de crecimiento antiguo del oeste de Canadá" . Global Change Biology . 25 (4): 1222– 1234. Bibcode : 2019GCBio..25.1222H . doi : 10.1111/gcb.14561 . PMID 30588740 . 
  77. Cartwright J (16 de agosto de 2013). "¿Cómo afecta la fertilización con carbono al rendimiento de los cultivos?" . environmentalresearchweb . Environmental Research Letters. Archivado del original el 27 de junio de 2018. Recuperado el 3 de octubre de 2016 .
  78. Smith WK, Reed SC, Cleveland CC, Ballantyne AP, Anderegg WR, Wieder WR, et al. (marzo de 2016). "Gran divergencia entre las estimaciones de modelos satelitales y del sistema terrestre sobre la fertilización global terrestre por CO2 " . Nature Climate Change . 6 (3): 306–310 . Bibcode : 2016NatCC...6..306K . doi : 10.1038/nclimate2879 . ISSN 1758-678X .  
  79. Chen C, Riley WJ, Prentice IC, Keenan TF (marzo de 2022). " Fertilización de CO2 de la fotosíntesis terrestre inferida desde escalas locales hasta globales" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 119 (10) e2115627119. Bibcode : 2022PNAS..11915627C . doi : 10.1073/pnas.2115627119 . PMC 8915860. PMID 35238668 .  
  80. ^ Bastos A, Ciais P, Chevallier F, Rödenbeck C, Ballantyne AP, Maignan F, Yin Y, Fernández-Martínez M, Friedlingstein P, Peñuelas J, Piao SL (7 de octubre de 2019). "Efectos contrastantes de la fertilización con CO 2 , el cambio de uso de la tierra y el calentamiento en la amplitud estacional del intercambio de CO 2 en el hemisferio norte" . Química y Física Atmosférica . 19 (19): 12361– 12375. Bibcode : 2019ACP....1912361B . doi : 10.5194/acp-19-12361-2019 . hdl : 10150/635011 . ISSN 1680-7324 . 
  81. Li Q, Lu X, Wang Y, Huang X, Cox PM, Luo Y (noviembre de 2018). "El índice de área foliar se identifica como una fuente importante de variabilidad en la fertilización con CO2 modelada " . Biogeosciences . 15 ( 22): 6909– 6925. doi : 10.5194/bg-2018-213 .
  82. Albani M, Medvigy D, Hurtt GC, Moorcroft PR (diciembre de 2006). "Las contribuciones del cambio de uso de la tierra, la fertilización con CO2 y la variabilidad climática al sumidero de carbono del este de EE. UU.: Partición del sumidero de carbono del este de EE. UU." Global Change Biology . 12 (12): 2370– 2390. doi : 10.1111/j.1365-2486.2006.01254.x . S2CID 2861520 . 
  83. Wang S, Zhang Y, Ju W, Chen JM, Ciais P, Cescatti A, et al. (diciembre de 2020). " Reciente disminución global de los efectos de la fertilización con CO2 en la fotosíntesis de la vegetación" . Science . 370 (6522): 1295– 1300. Bibcode : 2020Sci...370.1295W . doi : 10.1126/science.abb7772 . hdl : 10067/1754050151162165141 . PMID 33303610. S2CID 228084631 .   
  84. Sugden AM (11 de diciembre de 2020). Funk M (ed.). "Una disminución en el efecto de la fertilización con carbono". Science . 370 (6522): 1286.5–1287. Bibcode : 2020Sci...370S1286S . doi : 10.1126/science.370.6522.1286-e . S2CID 230526366 . 
  85. Kirschbaum MU (enero de 2011). "¿La fotosíntesis mejorada mejora el crecimiento? Lecciones aprendidas de estudios de enriquecimiento con CO 2" . Plant Physiology . 155 ( 1): 117–24 . doi : 10.1104/pp.110.166819 . PMC 3075783. PMID 21088226 .  
  86. "El reverdecimiento global frena el calentamiento" . earthobservatory.nasa.gov . 18 de febrero de 2020. Consultado el 27 de diciembre de 2020 .
  87. Tabor A (8 de febrero de 2019). "La actividad humana en China e India domina el reverdecimiento de la Tierra" . NASA . Consultado el 27 de diciembre de 2020 .
  88. Zhu Z, Piao S, Myneni RB, Huang M, Zeng Z, Canadell JG, et al. (1 de agosto de 2016). "El reverdecimiento de la Tierra y sus impulsores" . Nature Climate Change . 6 (8): 791– 795. Bibcode : 2016NatCC...6..791Z . doi : 10.1038/nclimate3004 . S2CID 7980894 .  
  89. Hille K (25 de abril de 2016). "La fertilización con dióxido de carbono reverdece la Tierra, según un estudio" . NASA . Consultado el 27 de diciembre de 2020 .
  90. "Si buscas buenas noticias sobre el cambio climático, estas son de las mejores que hay ahora mismo" . Washington Post . Consultado el 11 de noviembre de 2016 .
  91. Schimel D, Stephens BB, Fisher JB (enero de 2015). "Efecto del aumento de CO2 en el ciclo del carbono terrestre" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 112 (2): 436–41 . Bibcode : 2015PNAS..112..436S . doi : 10.1073/pnas.1407302112 . PMC 4299228. PMID 25548156 .  
  92. Pisoft, Petr (25 de mayo de 2021). "Contracción estratosférica causada por el aumento de los gases de efecto invernadero" . Environmental Research Letters . 16 (6): 064038. Bibcode : 2021ERL....16f4038P . doi : 10.1088/1748-9326/abfe2b .
  93. CounterAct; Colectivo de Mujeres por la Justicia Climática (4 de mayo de 2020). "Colección de recursos sobre justicia climática y feminismo" . Biblioteca de Cambio Social de The Commons . Consultado el 8 de julio de 2024 .
  94. Käse, Laura; Geuer, Jana K. (2018). «Respuestas del fitoplancton al cambio climático marino: una introducción». YOUMARES 8 – Océanos más allá de las fronteras: aprendiendo unos de otros . pp. 55–71 . doi : 10.1007/978-3-319-93284-2_5 . ISBN  978-3-319-93283-5. S2CID 134263396 . 
  95. Cheng, Lijing; Abraham, John; Hausfather, Zeke; Trenberth, Kevin E. (11 de enero de 2019). "¿A qué velocidad se están calentando los océanos?". Science . 363 (6423): 128– 129. Bibcode : 2019Sci...363..128C . doi : 10.1126/science.aav7619 . PMID 30630919 . S2CID 57825894 .  
  96. 1 2 Doney, Scott C.; Busch, D. Shallin; Cooley, Sarah R.; Kroeker, Kristy J. (17 de octubre de 2020). "Los impactos de la acidificación de los océanos en los ecosistemas marinos y las comunidades humanas que dependen de ellos" . Annual Review of Environment and Resources . 45 (1): 83– 112. doi : 10.1146/annurev-environ-012320-083019 . El texto se copió de esta fuente, que está disponible bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International. Archivado el 16 de octubre de 2017 en Wayback Machine.
  97. IPCC, 2021: " Anexo VII: Glosario ". Matthews, JBR, V. Möller, R. van Diemen, JS Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (eds.). En " Cambio climático 2021: La base científica física. Contribución del Grupo de Trabajo I al sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático ". Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu y B. Zhou (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., págs. 2215–2256, doi : 10.1017/9781009157896.022
  98. Schenuit, Felix; Colvin, Rebecca; Fridahl, Mathias; McMullin, Barry; Reisinger, Andy; Sanchez, Daniel L.; Smith, Stephen M.; Torvanger, Asbjørn; Wreford, Anita ; Geden, Oliver (4 de marzo de 2021). "Política de eliminación de dióxido de carbono en proceso: evaluación de los avances en 9 casos de la OCDE" . Frontiers in Climate . 3 638805. Bibcode : 2021FrCli...3.8805S . doi : 10.3389/fclim.2021.638805 . hdl : 1885/270309 . ISSN 2624-9553 . 
  99. Geden, Oliver (mayo de 2016). "Un objetivo climático viable" . Nature Geoscience . 9 (5): 340–342 . Bibcode : 2016NatGe...9..340G . doi : 10.1038/ngeo2699 . ISSN 1752-0908 . Archivado del original el 25 de mayo de 2021. Recuperado el 7 de marzo de 2021 . 
  100. Ho, David T. (4 de abril de 2023). "La eliminación del dióxido de carbono no es una solución climática actual: necesitamos cambiar la narrativa" . Nature . 616 (7955): 9. Bibcode : 2023Natur.616....9H . doi : 10.1038/d41586-023-00953- x . ISSN 0028-0836 . PMID 37016122. S2CID 257915220 .   
  101. M. Pathak, R. Slade, PR Shukla, J. Skea, R. Pichs-Madruga, D. Ürge-Vorsatz, 2022: Resumen técnico . En: Cambio climático 2022: Mitigación del cambio climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático [PR Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU. doi: 10.1017/9781009157926.002.
  102. Gulev, SK, PW Thorne, J. Ahn, FJ Dentener, CM Domingues, S. Gerland, D. Gong, DS Kaufman, HC Nnamchi, J. Quaas, JA Rivera, S. Sathyendranath, SL Smith, B. Trewin, K. von Schuckmann y RS Vose, 2021: Capítulo 2: Estado cambiante del sistema climático . En Cambio climático 2021: La base científica física. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu y B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., págs. 287–422, doi:10.1017/9781009157896.004.
  103. Walker, James CG (junio de 1985). "Dióxido de carbono en la Tierra primitiva" (PDF) . Orígenes de la vida y evolución de la biosfera . 16 ( 2): 117–27 . Bibcode : 1985OrLi...16..117W . doi : 10.1007/BF01809466 . hdl : 2027.42/43349 . PMID 11542014. S2CID 206804461. Archivado (PDF) del original el 14 de septiembre de 2012. Recuperado el 30 de enero de 2010 .  
  104. Pavlov, Alexander A.; Kasting, James F.; Brown, Lisa L.; Rages, Kathy A.; Freedman, Richard (mayo de 2000). "Calentamiento por efecto invernadero debido al CH 4 en la atmósfera de la Tierra primitiva" . Journal of Geophysical Research . 105 (E5): 11981–90 . Bibcode : 2000JGR...10511981P . doi : 10.1029/1999JE001134 . PMID 11543544 . 
  105. Zahnle, K.; Schaefer, L. ; Fegley, B. (2010). "Las primeras atmósferas de la Tierra" . Cold Spring Harbor Perspectives in Biology . 2 (10) a004895. Bibcode : 2010CSHPB...204895Z . doi : 10.1101 / cshperspect.a004895 . PMC 2944365. PMID 20573713 .  
  106. Olson JM (mayo de 2006). "Fotosíntesis en la era Arcaica". Photosynth. Res . 88 (2): 109–17 . Bibcode : 2006PhoRe..88..109O . doi : 10.1007/ s11120-006-9040-5 . PMID 16453059. S2CID 20364747 .  
  107. Buick R (agosto de 2008). "¿Cuándo evolucionó la fotosíntesis oxigénica?" . Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci . 363 (1504): 2731– 43. Bibcode : 2008RSPTB.363.2731B . doi : 10.1098/rstb.2008.0041 . PMC 2606769 . PMID 18468984 .  
  108. 1 2 3 Osborne, CP; Beerling, DJ (2006). "La revolución verde de la naturaleza: el notable ascenso evolutivo de las plantas C 4 " . Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences . 361 (1465): 173– 94. doi : 10.1098/rstb.2005.1737 . PMC 1626541. PMID 16553316 .  
  109. Lovelock, JE (1972). "Gaia vista a través de la atmósfera" . Atmospheric Environment . 6 (8): 579– 580. Bibcode : 1972AtmEn...6..579L . doi : 10.1016/0004-6981(72)90076-5 . Archivado del original el 3 de noviembre de 2011. Recuperado el 22 de marzo de 2014 .
  110. Li, K.-F. (30 de mayo de 2009). "La presión atmosférica como regulador climático natural para un planeta terrestre con una biosfera" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 106 (24): 9576– 9579. Bibcode : 2009PNAS..106.9576L . doi : 10.1073/pnas.0809436106 . PMC 2701016. PMID 19487662. Archivado del original el 12 de febrero de 2013. Recuperado el 22 de marzo de 2014 .  
  111. Etheridge, DM; Steele, LP; Langenfelds, RL; Francey, RJ; Barnola, JM; Morgan, VI (junio de 1998). "Registro histórico de CO2 derivado de un ajuste spline (corte de 20 años) de los núcleos de hielo DE08 y DE08-2 de Law Dome" . Centro de Análisis de Información sobre Dióxido de Carbono . Laboratorio Nacional de Oak Ridge . Archivado del original el 5 de marzo de 2012. Recuperado el 12 de junio de 2007 .
  112. ^ Flückiger, Jacqueline (2002). "Holoceno N de alta resolución2 registros de núcleos de hielo de Oy su relación conCH4 y CO2".Ciclos biogeoquímicos globales.16(1): 1010.Bibcode:2002GBioC..16.1010F.doi:10.1029/2001GB001417.
  113. Amos, J. (4 de septiembre de 2006). "El hielo profundo cuenta una larga historia climática" . BBC News . Archivado del original el 23 de enero de 2013. Recuperado el 28 de abril de 2010 .
  114. Hileman B. (noviembre de 2005). "Registro de núcleos de hielo ampliado: análisis de aire atrapado muestran que el CO2 actual está en el nivel más alto en 650 000 años" . Chemical & Engineering News . 83 (48): 7. doi : 10.1021/cen-v083n048.p007 . ISSN 0009-2347 . Archivado del original el 15 de mayo de 2019. Recuperado el 28 de enero de 2010 . 
  115. Datos del núcleo de hielo de Vostok archivados el 27 de febrero de 2015 en Wayback Machine , ncdc.noaa.gov Archivados el 22 de abril de 2021 en Wayback Machine
  116. Friederike Wagner; Bent Aaby; Henk Visscher (2002). "Cambios rápidos en el CO2 atmosférico asociados con el evento de enfriamiento de hace 8200 años" . Proc . Natl. Acad. Sci. USA . 99 (19): 12011–14 . Bibcode : 2002PNAS...9912011W . doi : 10.1073/pnas.182420699 . PMC 129389. PMID 12202744 .  
  117. Andreas Indermühle; Bernhard Stauffer; Thomas F. Stocker (1999). " Concentraciones atmosféricas de CO2 del Holoceno temprano" . Science . 286 ( 5446 ): 1815. Bibcode : 1999Sci...286.1815I . doi : 10.1126/science.286.5446.1815a .Indermühle, A (1999). " Concentraciones atmosféricas de CO2 del Holoceno temprano" . Science . 286 ( 5446 ): 1815a–15. Bibcode : 1999Sci...286.1815I . doi : 10.1126/science.286.5446.1815a .
  118. HJ Smith; M. Wahlen; D. Mastroianni (1997). "La concentración de CO2 del aire atrapado en el hielo GISP2 de la transición del Último Máximo Glacial al Holoceno". Geophysical Research Letters . 24 (1): 1– 4. Bibcode : 1997GeoRL..24....1S . doi : 10.1029/96GL03700 . S2CID 129667062 . 
  119. Archivo:Dióxido de carbono fanerozoico.png
  120. 1 2 Witkowski, Caitlyn (28 de noviembre de 2018). "Fósiles moleculares del fitoplancton revelan una tendencia secular de pCO 2 durante el Fanerozoico" . Science Advances . 2 (11) eaat4556. Bibcode : 2018SciA....4.4556W . doi : 10.1126/sciadv.aat4556 . PMC 6261654. PMID 30498776 .  
  121. Steinthorsdottir, Margret; Montañez, Isabel P.; Royer, Dana L.; Mills, Benjamin JW; Hönisch, Bärbel (2025). «Reconstrucción del CO2 atmosférico del Fanerozoico con indicadores indirectos y modelos: comprensión actual y direcciones futuras». Tratado de Geoquímica . Elsevier. pp. 467–492 . doi : 10.1016/b978-0-323-99762-1.00074-7 . ISBN  978-0-323-99763-8Consultado el 21 de julio de 2025 .
  122. Berner, Robert A. (enero de 1994). "GEOCARB II: un modelo revisado del CO2 atmosférico durante el tiempo fanerozoico" . American Journal of Science . 294 (1): 56– 91. Bibcode : 1994AmJS..294...56B . doi : 10.2475/ajs.294.1.56 .
  123. Royer, DL; RA Berner; DJ Beerling (2001). " Cambio de CO2 atmosférico fanerozoico: evaluación de enfoques geoquímicos y paleobiológicos". Earth - Science Reviews . 54 (4): 349– 92. Bibcode : 2001ESRv...54..349R . doi : 10.1016/S0012-8252(00)00042-8 .
  124. Berner, Robert A.; Kothavala, Zavareth (2001). "GEOCARB III: un modelo revisado del CO2 atmosférico durante el tiempo fanerozoico" (PDF) . American Journal of Science . 301 (2): 182– 204. Bibcode : 2001AmJS..301..182B . CiteSeerX 10.1.1.393.582 . doi : 10.2475/ajs.301.2.182 . Archivado (PDF) del original el 25 de abril de 2006. 
  125. Beerling, DJ ; Berner, RA (2005). "Retroalimentación y la coevolución de las plantas y el CO2 atmosférico " . Proc . Natl. Acad. Sci. USA . 102 (5): 1302–05 . Bibcode : 2005PNAS..102.1302B . doi : 10.1073 / pnas.0408724102 . PMC 547859. PMID 15668402 .  
  126. Rooney, AD; JV Strauss; AD Brandon; FA Macdonald (2015). "Una cronología criogénica: dos glaciaciones neoproterozoicas sincrónicas de larga duración". Geology . 43 (5): 459– 462. Bibcode : 2015Geo....43..459R . doi : 10.1130/G36511.1 .
  127. Hoffmann, PF; AJ Kaufman; GP Halverson; DP Schrag (1998). "Una Tierra bola de nieve neoproterozoica". Science . 281 (5381): 1342– 46. Bibcode : 1998Sci...281.1342H . doi : 10.1126/science.281.5381.1342 . PMID 9721097 . S2CID 13046760 .  
  128. "Nuevos datos de CO2 ayudan a desvelar los secretos de la formación de la Antártida" . Physorg.com. 13 de septiembre de 2009. Archivado del original el 15 de julio de 2011. Consultado el 28 de enero de 2010 .
  129. Pagani, Mark; Huber, Matthew; Liu, Zhonghui; Bohaty, Steven M.; Henderiks, Jorijntje; Sijp, Willem; Krishnan, Srinath; Deconto, Robert M. (2 de diciembre de 2011). "Un estudio revela que la caída en los niveles de dióxido de carbono provocó la formación de una capa de hielo polar" . Science . 334 ( 6060): 1261– 4. Bibcode : 2011Sci...334.1261P . doi : 10.1126/science.1203909 . PMID 22144622. S2CID 206533232. Archivado del original el 22 de mayo de 2013. Recuperado el 14 de mayo de 2013 .  
  • Mapa global actual de las concentraciones de dióxido de carbono.
  • Circulación global de dióxido de carbono ( NASA ; 13 de diciembre de 2016)
  • Vídeo (03:10) – Un año en la vida del CO₂ de la Tierra ( NASA ; 17 de noviembre de 2014)