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Sistema climático

Los cinco componentes del sistema climático interactúan entre sí. Son la atmósfera , la hidrosfera , la criosfera , la litosfera y la biosfera . [ 1 ] : 1451 El sistema climátic...

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Los cinco componentes del sistema climático interactúan entre sí. Son la atmósfera , la hidrosfera , la criosfera , la litosfera y la biosfera . [ 1 ] : 1451

El sistema climático de la Tierra es un sistema complejo con cinco componentes que interactúan: la atmósfera (aire), la hidrosfera (agua), la criosfera (hielo y permafrost), la litosfera (capa rocosa superior de la Tierra) y la biosfera (seres vivos). [ 1 ] : 1451 El clima es la caracterización estadística del sistema climático. [ 1 ] : 1450 Representa el tiempo promedio , típicamente durante un período de 30 años, y está determinado por una combinación de procesos, como las corrientes oceánicas y los patrones de viento. [ 2 ] [ 3 ] La circulación en la atmósfera y los océanos transporta calor desde las regiones tropicales a las regiones que reciben menos energía del Sol. La radiación solar es la principal fuerza impulsora de esta circulación. El ciclo del agua también mueve energía a través del sistema climático. Además, ciertos elementos químicos se mueven constantemente entre los componentes del sistema climático. Dos ejemplos de estos ciclos bioquímicos son los ciclos del carbono y del nitrógeno .

El sistema climático puede cambiar debido a la variabilidad interna y a forzamientos externos . Estos forzamientos externos pueden ser naturales, como las variaciones en la intensidad solar y las erupciones volcánicas, o causados ​​por los humanos. La acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, emitidos principalmente por las personas que queman combustibles fósiles , está causando el cambio climático . La actividad humana también libera aerosoles refrigerantes , pero su efecto neto es mucho menor que el de los gases de efecto invernadero. [ 1 ] : 1451 Los cambios pueden ser amplificados por procesos de retroalimentación en los diferentes componentes del sistema climático.

Componentes

La atmósfera envuelve la Tierra y se extiende cientos de kilómetros desde la superficie. Está compuesta principalmente de nitrógeno inerte (78%), oxígeno (21%) y argón (0,9%). [ 4 ] Algunos gases traza en la atmósfera, como el vapor de agua y el dióxido de carbono , son los más importantes para el funcionamiento del sistema climático, ya que son gases de efecto invernadero que permiten que la luz visible del Sol penetre hasta la superficie, pero bloquean parte de la radiación infrarroja que la superficie terrestre emite para equilibrar la radiación solar. Esto provoca un aumento de las temperaturas superficiales. [ 5 ]

El ciclo hidrológico es el movimiento del agua a través del sistema climático. El ciclo hidrológico no solo determina los patrones de precipitación , sino que también influye en el movimiento de energía a través del sistema climático. [ 6 ]

La hidrosfera propiamente dicha contiene toda el agua líquida de la Tierra, la mayor parte de la cual se encuentra en los océanos del mundo. [ 7 ] El océano cubre el 71% de la superficie terrestre hasta una profundidad media de casi 4 kilómetros (2,5 millas) , [ 8 ] y el contenido de calor del océano es mucho mayor que el calor retenido por la atmósfera. [ 9 ] [ 10 ] Contiene agua de mar con un contenido de sal de aproximadamente el 3,5% en promedio, pero esto varía espacialmente. [ 8 ] El agua salobre se encuentra en estuarios y algunos lagos, y la mayor parte del agua dulce , el 2,5% de toda el agua, se encuentra en forma de hielo y nieve. [ 11 ]

La criosfera comprende todas las partes del sistema climático donde el agua se encuentra en estado sólido. Esto incluye el hielo marino , las capas de hielo , el permafrost y la nieve . Debido a que el hemisferio norte tiene mayor extensión terrestre que el hemisferio sur , una mayor parte de este último está cubierta de nieve. [ 12 ] Ambos hemisferios tienen aproximadamente la misma cantidad de hielo marino. La mayor parte del agua congelada se encuentra en las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida , que tienen una altura promedio de unos 2 kilómetros (1,2 millas) . Estas capas de hielo fluyen lentamente hacia sus márgenes. [ 13 ]

La corteza terrestre , específicamente las montañas y los valles, moldea los patrones de viento globales: las vastas cordilleras forman una barrera para los vientos e influyen en dónde y cuánto llueve. [ 14 ] [ 15 ] La tierra más cercana al océano abierto tiene un clima más moderado que la tierra más alejada del océano. [ 16 ] Para modelar el clima , la tierra a menudo se considera estática, ya que cambia muy lentamente en comparación con los demás elementos que componen el sistema climático. [ 17 ] La posición de los continentes determina la geometría de los océanos y, por lo tanto, influye en los patrones de circulación oceánica. La ubicación de los mares es importante para controlar la transferencia de calor y humedad en todo el mundo y, por lo tanto, para determinar el clima global. [ 18 ]

Lastly, the biosphere also interacts with the rest of the climate system. Vegetation is often darker or lighter than the soil beneath, so that more or less of the Sun's heat gets trapped in areas with vegetation.[19] Vegetation is good at trapping water, which is then taken up by its roots. Without vegetation, this water would have run off to the closest rivers or other water bodies. Water taken up by plants instead evaporates, contributing to the hydrological cycle.[20] Precipitation and temperature influences the distribution of different vegetation zones.[21]Carbon assimilation from seawater by the growth of small phytoplankton is almost as much as land plants from the atmosphere.[22] While humans are technically part of the biosphere, they are often treated as a separate components of Earth's climate system, the anthroposphere, because of human's large impact on the planet.[19]

Flows of energy, water and elements

Earth's atmospheric circulation is driven by the energy imbalance between the equator and the poles. It is further influenced by the rotation of Earth around its own axis.[23]

Energy and general circulation

The climate system receives energy from the Sun, and to a far lesser extent from the Earth's core, as well as tidal energy from the Moon. The Earth gives off energy to outer space in two forms: it directly reflects a part of the radiation of the Sun and it emits infra-red radiation as black-body radiation. The balance of incoming and outgoing energy, and the passage of the energy through the climate system, determines Earth's energy budget. When the total of incoming energy is greater than the outgoing energy, Earth's Energy Imbalance is positive and the climate system is warming. If more energy goes out, the energy imbalance is negative and Earth experiences cooling.[24]

Llega más energía a los trópicos que a las regiones polares, y la consiguiente diferencia de temperatura impulsa la circulación global de la atmósfera y los océanos . [ 25 ] El aire asciende cuando se calienta, fluye hacia los polos y desciende de nuevo cuando se enfría, regresando al ecuador. [ 26 ] Debido a la conservación del momento angular , la rotación de la Tierra desvía el aire hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur, formando así distintas celdas atmosféricas. [ 27 ] Los monzones , cambios estacionales en el viento y las precipitaciones que ocurren principalmente en los trópicos, se forman debido a que las masas terrestres se calientan más fácilmente que el océano. La diferencia de temperatura induce una diferencia de presión entre la tierra y el océano, impulsando un viento constante. [ 28 ]

El agua del océano con mayor contenido de sal tiene mayor densidad , y las diferencias de densidad desempeñan un papel importante en la circulación oceánica . La circulación termohalina transporta calor desde los trópicos a las regiones polares. [ 29 ] La circulación oceánica también está impulsada por la interacción con el viento. El componente salino también influye en la temperatura del punto de congelación . [ 30 ] Los movimientos verticales pueden llevar agua más fría a la superficie en un proceso llamado afloramiento , que enfría el aire suprayacente. [ 31 ]

Ciclo hidrológico

El ciclo hidrológico o ciclo del agua describe cómo se mueve constantemente entre la superficie de la Tierra y la atmósfera. [ 32 ] Las plantas evapotranspiran y la luz solar evapora el agua de los océanos y otros cuerpos de agua, dejando atrás sal y otros minerales. El agua dulce evaporada luego vuelve a caer sobre la superficie en forma de lluvia. [ 33 ] La precipitación y la evaporación no se distribuyen uniformemente en todo el mundo; algunas regiones, como los trópicos, tienen más lluvia que evaporación, y otras tienen más evaporación que lluvia. [ 34 ] La evaporación del agua requiere cantidades sustanciales de energía, mientras que durante la condensación se libera mucho calor. Este calor latente es la principal fuente de energía en la atmósfera. [ 35 ]

ciclos biogeoquímicos

El carbono se transporta constantemente entre los diferentes elementos del sistema climático: fijado por los seres vivos y transportado a través del océano y la atmósfera.

Los elementos químicos, vitales para la vida, circulan constantemente a través de los diferentes componentes del sistema climático. El ciclo del carbono es directamente importante para el clima , ya que determina las concentraciones de dos importantes gases de efecto invernadero en la atmósfera: CO₂ y metano . [ 36 ] En la parte rápida del ciclo del carbono, las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera mediante la fotosíntesis ; este se reemite posteriormente por la respiración de los seres vivos. [ 37 ] Como parte del ciclo lento del carbono, los volcanes liberan CO₂ mediante la desgasificación, liberando dióxido de carbono de la corteza y el manto terrestres. [ 38 ] Dado que el CO₂ en la atmósfera acidifica ligeramente la lluvia , esta puede disolver lentamente algunas rocas, un proceso conocido como meteorización . Los minerales liberados de esta manera, transportados al mar, son utilizados por los seres vivos cuyos restos pueden formar rocas sedimentarias , devolviendo el carbono a la litosfera. [ 39 ]

El ciclo del nitrógeno describe el flujo de nitrógeno activo. Dado que el nitrógeno atmosférico es inerte, los microorganismos primero deben convertirlo en un compuesto de nitrógeno activo en un proceso llamado fijación de nitrógeno , antes de que pueda ser utilizado como componente básico en la biosfera. [ 40 ] Las actividades humanas desempeñan un papel importante tanto en el ciclo del carbono como en el del nitrógeno: la quema de combustibles fósiles ha desplazado el carbono de la litosfera a la atmósfera, y el uso de fertilizantes ha aumentado enormemente la cantidad de nitrógeno fijado disponible. [ 41 ]

Cambios dentro del sistema climático

El clima varía constantemente, en escalas de tiempo que van desde las estaciones hasta la vida de la Tierra. [ 42 ] Los cambios causados ​​por los propios componentes y dinámicas del sistema se denominan variabilidad climática interna . El sistema también puede experimentar forzamientos externos debido a fenómenos ajenos al sistema (por ejemplo, un cambio en la órbita de la Tierra). [ 43 ] Los cambios más prolongados, generalmente definidos como cambios que persisten durante al menos 30 años, se denominan cambios climáticos , [ 44 ] aunque esta frase suele referirse al cambio climático global actual . [ 45 ] Cuando el clima cambia, los efectos pueden acumularse unos sobre otros, propagándose a través de otras partes del sistema en una serie de retroalimentaciones climáticas (por ejemplo, cambios en el albedo ), produciendo muchos efectos diferentes (por ejemplo, aumento del nivel del mar ). [ 46 ]

variabilidad interna

Diferencia entre la temperatura normal de la superficie del mar en diciembre [°C] y las temperaturas durante el fuerte fenómeno de El Niño de 1997. El Niño suele traer consigo un clima más húmedo a México y Estados Unidos. [ 47 ]

Los componentes del sistema climático varían continuamente, incluso sin impulsos externos (forzamiento externo). Un ejemplo en la atmósfera es la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), que funciona como un balancín de presión atmosférica. Las Azores portuguesas suelen tener alta presión, mientras que sobre Islandia suele haber menor presión . [ 48 ] La diferencia de presión oscila y esto afecta los patrones climáticos en toda la región del Atlántico Norte hasta Eurasia central . [ 49 ] Por ejemplo, el clima en Groenlandia y Canadá es frío y seco durante una NAO positiva. [ 50 ] Las diferentes fases de la oscilación del Atlántico Norte pueden mantenerse durante varias décadas. [ 51 ]

El océano y la atmósfera también pueden trabajar juntos para generar espontáneamente variabilidad climática interna que puede persistir durante años o décadas. [ 52 ] [ 53 ] Ejemplos de este tipo de variabilidad incluyen la Oscilación del Sur de El Niño , la oscilación decadal del Pacífico y la Oscilación Multidecadal del Atlántico . Estas variaciones pueden afectar la temperatura superficial promedio global al redistribuir el calor entre el océano profundo y la atmósfera; [ 54 ] [ 55 ] pero también al alterar la distribución de nubes, vapor de agua o hielo marino, lo que puede afectar el balance energético total de la Tierra. [ 56 ] [ 57 ]

Los aspectos oceánicos de estas oscilaciones pueden generar variabilidad en escalas temporales centenarias debido a que el océano tiene cientos de veces más masa que la atmósfera y, por lo tanto, mayor capacidad calorífica e inercia térmica . Por ejemplo, las alteraciones en procesos oceánicos como la circulación termohalina desempeñan un papel fundamental en la redistribución del calor en los océanos del mundo. La comprensión de la variabilidad interna ayudó a los científicos a atribuir el cambio climático reciente a los gases de efecto invernadero. [ 58 ]

forzamiento climático externo

En escalas de tiempo largas, el clima está determinado principalmente por la cantidad de energía presente en el sistema y su destino. Cuando cambia el balance energético de la Tierra, el clima se ve afectado. Un cambio en el balance energético se denomina forzamiento. Cuando el cambio es causado por algo ajeno a los cinco componentes del sistema climático, se denomina forzamiento externo . [ 59 ] Los volcanes, por ejemplo, son el resultado de procesos profundos en el interior de la Tierra que no se consideran parte del sistema climático. Las acciones humanas, los cambios extraterrestres, como la variación solar y la llegada de asteroides, también son externos a los cinco componentes del sistema climático. [ 1 ] : 1454

El valor principal para cuantificar y comparar los forzamientos climáticos es el forzamiento radiativo .

Luz solar entrante

El Sol es la principal fuente de energía que recibe la Tierra e impulsa la circulación atmosférica. [ 60 ] La cantidad de energía proveniente del Sol varía en escalas de tiempo más cortas, incluyendo el ciclo solar de 11 años [ 61 ] y en escalas de tiempo más largas. [ 62 ] Si bien el ciclo solar es demasiado corto para calentar y enfriar directamente la superficie terrestre, sí influye directamente en una capa superior de la atmósfera, la estratosfera , lo que puede tener un efecto en la atmósfera cercana a la superficie. [ 63 ]

Ligeras variaciones en el movimiento de la Tierra pueden provocar grandes cambios en la distribución estacional de la luz solar que llega a la superficie terrestre y en su distribución global, aunque no en la luz solar media anual. Los tres tipos de cambio cinemático son las variaciones en la excentricidad de la Tierra , los cambios en el ángulo de inclinación del eje de rotación terrestre y la precesión del eje terrestre. En conjunto, estos producen los ciclos de Milankovitch , que afectan al clima y se caracterizan por su correlación con los periodos glaciales e interglaciales . [ 64 ]

gases de efecto invernadero

Los gases de efecto invernadero atrapan el calor en la parte inferior de la atmósfera al absorber la radiación de onda larga . En el pasado de la Tierra, muchos procesos contribuyeron a las variaciones en las concentraciones de gases de efecto invernadero. Actualmente, las emisiones humanas son la causa del aumento de las concentraciones de algunos gases de efecto invernadero, como el CO₂ , el metano y el N₂O . [ 65 ] El principal contribuyente al efecto invernadero es el vapor de agua (~50%), aunque las nubes (~25%) y el CO₂ (~20%) también desempeñan un papel importante. Cuando aumentan las concentraciones de gases de efecto invernadero de larga duración, como el CO₂ , aumentan la temperatura y el vapor de agua. Por consiguiente, el vapor de agua y las nubes no se consideran forzamientos externos, sino mecanismos de retroalimentación. [ 66 ]

La meteorización de carbonatos y silicatos elimina el carbono de la atmósfera. [ 67 ]

aerosoles

Las partículas líquidas y sólidas en la atmósfera, denominadas colectivamente aerosoles , tienen diversos efectos sobre el clima. Algunas dispersan principalmente la luz solar, enfriando el planeta, mientras que otras la absorben y calientan la atmósfera. [ 68 ] Entre los efectos indirectos se incluye el hecho de que los aerosoles pueden actuar como núcleos de condensación de nubes , estimulando su formación. [ 69 ] Las fuentes naturales de aerosoles incluyen la bruma marina , el polvo mineral , los meteoritos y los volcanes . Sin embargo, los seres humanos también contribuyen [ 68 ] ya que una actividad humana, como la combustión de biomasa o combustibles fósiles, libera aerosoles a la atmósfera. Los aerosoles contrarrestan algunos de los efectos de calentamiento de los gases de efecto invernadero emitidos hasta que vuelven a caer a la superficie en pocos años o menos. [ 70 ]

En la temperatura atmosférica entre 1979 y 2010, determinada por satélites de la NASA de la MSU , se observan efectos de los aerosoles liberados por las grandes erupciones volcánicas ( El Chichón y Pinatubo ). El Niño es un fenómeno independiente de la variabilidad oceánica. 

Aunque los volcanes son técnicamente parte de la litosfera, que a su vez forma parte del sistema climático, el vulcanismo se define como un agente de forzamiento externo. [ 71 ] En promedio, solo se producen unas pocas erupciones volcánicas por siglo que influyen en el clima de la Tierra durante más de un año al expulsar toneladas de SO₂ a la estratosfera . [ 72 ] [ 73 ] El dióxido de azufre se convierte químicamente en aerosoles que provocan enfriamiento al bloquear una fracción de la luz solar que llega a la superficie terrestre. Las erupciones pequeñas afectan la atmósfera solo sutilmente. [ 72 ]

Cambio en el uso y la cobertura del suelo

Los cambios en la cobertura terrestre, como los cambios en la cobertura de agua (por ejemplo, el aumento del nivel del mar , la desecación de lagos y las inundaciones repentinas ) o la deforestación , particularmente debido al uso humano de la tierra, pueden afectar el clima. La reflectividad del área puede cambiar, lo que hace que la región capture más o menos luz solar. Además, la vegetación interactúa con el ciclo hidrológico, por lo que la precipitación también se ve afectada. [ 74 ] Los incendios forestales liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera y liberan carbono negro , que oscurece la nieve, facilitando su derretimiento. [ 75 ] [ 76 ]

Respuestas y comentarios

Algunos efectos del calentamiento global pueden potenciar ( retroalimentación positiva ) o inhibir ( retroalimentación negativa ) el calentamiento. [ 77 ] [ 78 ] Las observaciones y los estudios de modelización indican que existe una retroalimentación positiva neta al calentamiento global actual de la Tierra. [ 79 ]

Los distintos elementos del sistema climático responden a las fuerzas externas de maneras diferentes. Una diferencia importante entre los componentes es la velocidad con la que reaccionan a una fuerza externa. La atmósfera suele responder en un lapso de horas a semanas, mientras que el océano profundo y las capas de hielo tardan siglos o milenios en alcanzar un nuevo equilibrio. [ 80 ]

La respuesta inicial de un componente a una fuerza externa puede ser amortiguada por retroalimentaciones negativas y potenciada por retroalimentaciones positivas . Por ejemplo, una disminución significativa de la intensidad solar provocaría rápidamente un descenso de la temperatura en la Tierra, lo que a su vez permitiría la expansión de la capa de hielo y nieve. El exceso de nieve y hielo tiene un albedo o reflectividad mayor y, por lo tanto, refleja más radiación solar de vuelta al espacio antes de que pueda ser absorbida por el sistema climático en su conjunto; esto, a su vez, provoca que la Tierra se enfríe aún más. [ 81 ]

Referencias

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