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. [ 1 ]
Los efectos del cambio climático varían en tiempo y lugar. Hasta ahora, el Ártico se ha calentado más rápido que la mayoría de las demás regiones debido a las retroalimentaciones del cambio climático . [ 2 ] Las temperaturas del aire en la superficie terrestre también han aumentado aproximadamente al doble de la velocidad que lo hacen sobre el océano, causando intensas olas de calor . Estas temperaturas se estabilizarían si se controlaran las emisiones de gases de efecto invernadero . Las capas de hielo y los océanos absorben la gran mayoría del exceso de calor en la atmósfera, retrasando los efectos allí, pero haciendo que se aceleren y continúen después de que las temperaturas de la superficie se estabilicen. El aumento del nivel del mar es una preocupación particular a largo plazo como resultado. Los efectos del calentamiento del océano también incluyen olas de calor marinas , estratificación oceánica , desoxigenación y cambios en las corrientes oceánicas . [ 3 ] : 10 El océano también se está acidificando a medida que absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. [ 4 ]

Los ecosistemas más directamente amenazados por el cambio climático se encuentran en las montañas , los arrecifes de coral y el Ártico . El exceso de calor está provocando cambios ambientales en esos lugares que superan la capacidad de adaptación de los animales. [ 9 ] Las especies escapan del calor migrando hacia los polos y a terrenos más elevados cuando pueden. [ 10 ] El aumento del nivel del mar amenaza los humedales costeros con inundaciones . La disminución de la humedad del suelo en ciertos lugares puede causar desertificación y dañar ecosistemas como la selva amazónica . [ 11 ] : 9 Con un calentamiento de 2 °C (3,6 °F) , alrededor del 10 % de las especies terrestres se encontrarían en peligro crítico de extinción. [ 12 ] : 259
Los seres humanos son vulnerables al cambio climático de muchas maneras. Las fuentes de alimentos y agua dulce pueden verse amenazadas por cambios ambientales. La salud humana puede verse afectada por fenómenos meteorológicos extremos o por efectos en cadena como la propagación de enfermedades infecciosas . Los impactos económicos incluyen cambios en la agricultura , la pesca y la silvicultura . Las temperaturas más altas impedirán cada vez más el trabajo al aire libre en latitudes tropicales debido al estrés térmico . Las naciones insulares y las ciudades costeras pueden verse inundadas por el aumento del nivel del mar. Algunos grupos de personas pueden estar particularmente en riesgo por el cambio climático, como los pobres , los niños y los pueblos indígenas . Los países industrializados , que han emitido la gran mayoría del CO₂ , tienen más recursos para adaptarse al calentamiento global que las naciones en desarrollo. [ 13 ] Los efectos acumulativos y los fenómenos meteorológicos extremos pueden provocar desplazamientos y migraciones . [ 14 ]
Cambios de temperatura

El calentamiento global afecta a todas las partes del sistema climático de la Tierra . [ 16 ] Las temperaturas superficiales globales han aumentado 1,1 °C (2,0 °F) . Los científicos afirman que seguirán aumentando en el futuro. [ 17 ] [ 18 ] Los cambios climáticos no son uniformes en toda la Tierra. En particular, la mayoría de las zonas terrestres se han calentado más rápido que la mayoría de las zonas oceánicas. El Ártico se está calentando más rápido que la mayoría de las demás regiones. [ 2 ] Las temperaturas nocturnas han aumentado más rápido que las diurnas. [ 19 ] El impacto en la naturaleza y en las personas depende de cuánto más se caliente la Tierra. [ 20 ] : 787
Los científicos utilizan varios métodos para predecir los efectos del cambio climático causado por el hombre. Uno es investigar los cambios naturales pasados en el clima. [ 21 ] Para evaluar los cambios en el clima pasado de la Tierra, los científicos han estudiado anillos de árboles , núcleos de hielo , corales y sedimentos oceánicos y lacustres . [ 22 ] Estos muestran que las temperaturas recientes han superado cualquier cosa en los últimos 2000 años. [ 23 ] Para finales del siglo XXI, las temperaturas pueden aumentar a un nivel visto por última vez en el Plioceno medio . Esto fue hace unos 3 millones de años. [ 24 ] : 322 En ese momento, las temperaturas globales medias eran aproximadamente 2–4 °C (3,6–7,2 °F) más cálidas que las temperaturas preindustriales. El nivel medio global del mar era hasta 25 metros (82 pies) más alto que en la actualidad. [ 25 ] : 323 El aumento moderno observado en la temperatura y las concentraciones de CO 2 ha sido rápido. Incluso los eventos geofísicos abruptos en la historia de la Tierra no se aproximan a las tasas actuales. [ 26 ] : 54
El grado de calentamiento global depende de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero y de la sensibilidad del clima a estos gases . [ 27 ] Cuanto más dióxido de carbono ( CO₂ ) se emita en el siglo XXI , más cálido será el mundo para el año 2100. Si las concentraciones de gases de efecto invernadero se duplicaran, la temperatura media global aumentaría entre 2,5 y 4 °C (4,5 y 7,2 °F) . [ 28 ] Si las emisiones de CO₂ cesaran abruptamente y no se utilizaran tecnologías de emisiones negativas , el clima de la Tierra no volvería a su estado preindustrial. Las temperaturas se mantendrían en el mismo nivel elevado durante varios siglos. Después de aproximadamente mil años, entre el 20 % y el 30 % del CO₂ emitido por el ser humano permanecería en la atmósfera. El océano y la tierra no lo habrían absorbido. Esto condenaría al clima a un estado más cálido mucho después de que cesaran las emisiones. [ 29 ]
Con las políticas de mitigación actuales , la temperatura será aproximadamente 2,7 °C (2,0–3,6 °C) superior a los niveles preindustriales para el año 2100. Aumentaría 2,4 °C (4,3 °F) si los gobiernos cumplieran todos sus compromisos y objetivos incondicionales. Si todos los países que han establecido o están considerando objetivos de cero emisiones netas los alcanzan, la temperatura aumentará alrededor de 1,8 °C (3,2 °F) . Existe una gran brecha entre los planes y compromisos nacionales y las acciones que los gobiernos han emprendido en todo el mundo. [ 30 ]
En septiembre de 2025, la Sociedad Alemana de Física y la Sociedad Meteorológica Alemana publicaron un comunicado de prensa conjunto, en el que afirmaban que, si las tendencias actuales continúan, la temperatura global puede aumentar 3 °C por encima del nivel preindustrial para el año 2050 y 5 °C para el año 2100. [ 31 ] [ 32 ]
Clima
La atmósfera inferior y media, donde se producen casi todos los fenómenos meteorológicos, se calientan debido al efecto invernadero . [ 36 ] La evaporación y el contenido de humedad atmosférica aumentan a medida que suben las temperaturas. [ 37 ] El vapor de agua es un gas de efecto invernadero, por lo que este proceso constituye una retroalimentación que se retroalimenta . [ 38 ]
El exceso de vapor de agua también queda atrapado en las tormentas. Esto las hace más intensas, más grandes y potencialmente más duraderas. Esto a su vez hace que los eventos de lluvia y nieve se vuelvan más fuertes y conduce a un mayor riesgo de inundaciones. La sequía adicional empeora los períodos secos naturales y las sequías. Esto aumenta el riesgo de olas de calor e incendios forestales. [ 37 ] Los científicos han identificado las actividades humanas como la causa de las tendencias climáticas recientes. Ahora pueden estimar el impacto del cambio climático en los eventos meteorológicos extremos utilizando un proceso llamado atribución de eventos extremos . Por ejemplo, dicha investigación puede examinar datos históricos de una región y concluir que una ola de calor específica fue más intensa debido al cambio climático. [ 39 ] Además, se han reportado cambios en el tiempo de inicio de las estaciones, cambios en la duración de las estaciones en muchas regiones del mundo. [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] Como resultado de los cambios en los patrones climáticos y el aumento de las temperaturas globales, los eventos meteorológicos extremos como las olas de calor y las fuertes precipitaciones ocurren con mayor frecuencia y con mayor severidad. [ 45 ]
Olas de calor y temperaturas extremas
Las olas de calor terrestres se han vuelto más frecuentes e intensas en casi todas las regiones del mundo desde la década de 1950, debido al cambio climático . Es más probable que las olas de calor ocurran simultáneamente con sequías. Las olas de calor marinas son el doble de probables que en 1980. [ 49 ] El cambio climático provocará más días muy calurosos y menos días muy fríos. [ 50 ] : 7 Hay menos olas de frío . [ 33 ] : 8
Los expertos suelen atribuir la intensidad de las olas de calor individuales al calentamiento global. Algunos eventos extremos habrían sido prácticamente imposibles sin la influencia humana en el sistema climático. Una ola de calor que ocurría una vez cada diez años antes del inicio del calentamiento global ahora ocurre 2,8 veces más a menudo. Con un mayor calentamiento, se prevé que las olas de calor sean más frecuentes. Un evento que ocurría cada diez años ocurriría cada dos años si el calentamiento global alcanza los 2 °C (3,6 °F) . [ 51 ]
El estrés térmico está relacionado con la temperatura. [ 52 ] También aumenta si la humedad es mayor. La temperatura de bulbo húmedo mide tanto la temperatura como la humedad. Los humanos no pueden adaptarse a una temperatura de bulbo húmedo superior a 35 °C (95 °F) . Este estrés térmico puede ser mortal. Si el calentamiento global se mantiene por debajo de 1,5 o 2 °C (2,7 o 3,6 °F) , probablemente será posible evitar este calor y humedad mortales en la mayor parte de los trópicos. Pero aún podría haber impactos negativos en la salud. [ 53 ] [ 54 ]
Hay cierta evidencia de que el cambio climático está provocando un debilitamiento del vórtice polar . Esto haría que la corriente en chorro fuera más ondulada. [ 55 ] Esto daría lugar a brotes de clima invernal muy frío en partes de Eurasia [ 56 ] y América del Norte e incursiones de aire muy cálido en el Ártico. [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] Algunos estudios encontraron un debilitamiento de la AMOC en aproximadamente un 15 % desde 1950, causando enfriamiento en el Atlántico Norte y calentamiento en la región de la Corriente del Golfo. [ 60 ] Se espera que el cambio climático debilite la AMOC en todos los escenarios de emisiones [ 61 ] y, en algunos escenarios de altas emisiones, puede provocar su colapso. Esto puede resultar en un enfriamiento de algunas partes de Europa de hasta 30 grados y un calentamiento en el hemisferio sur. [ 62 ]
Lluvia
El calentamiento global aumenta la precipitación media mundial . La precipitación es la condensación del vapor de agua a partir de las nubes, como la lluvia y la nieve. [ 63 ] : 1057 Las temperaturas más altas aumentan la evaporación y el secado de la superficie. A medida que el aire se calienta, puede contener más agua. Por cada grado Celsius, puede contener un 7 % más de vapor de agua . [ 63 ] : 1057 Los científicos han observado cambios en la cantidad, intensidad, frecuencia y tipo de precipitación. [ 64 ] En general, el cambio climático está provocando períodos secos y cálidos más prolongados, interrumpidos por lluvias más intensas. [ 65 ] : 151, 154
El cambio climático ha aumentado los contrastes en las cantidades de precipitación entre las estaciones húmedas y secas. Las estaciones húmedas son cada vez más húmedas y las secas, más secas. En las altas latitudes del norte , el calentamiento también ha provocado un aumento en la cantidad de nieve y lluvia. [ 63 ] : 1057 En el hemisferio sur, la lluvia asociada con las trayectorias de las tormentas se ha desplazado hacia el sur. Los cambios en los monzones varían mucho. Más sistemas monzónicos se están volviendo más húmedos que secos. En Asia, los monzones de verano son cada vez más húmedos. El monzón de África Occidental es cada vez más húmedo en el Sahel central y más seco en el extremo occidental del Sahel. [ 63 ] : 1058
tormentas extremas
Las tormentas se vuelven más húmedas bajo el cambio climático. Esto incluye ciclones tropicales y ciclones extratropicales . Tanto las tasas máximas como las medias de precipitación aumentan. Esta precipitación más extrema también es cierta para las tormentas eléctricas en algunas regiones. [ 67 ] Además, los ciclones tropicales y las trayectorias de las tormentas se están moviendo hacia los polos. Esto significa que algunas regiones verán grandes cambios en las velocidades máximas del viento. [ 67 ] [ 68 ] Los científicos esperan que haya menos ciclones tropicales, pero esperan que su fuerza aumente. [ 68 ] Probablemente ha habido un aumento en el número de ciclones tropicales que se intensifican rápidamente. [ 67 ] Los datos meteorológicos y sismológicos indican un aumento generalizado en la energía de las olas oceánicas globales impulsadas por el viento en las últimas décadas que se ha atribuido a un aumento en la intensidad de las tormentas sobre los océanos debido al cambio climático. [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] La turbulencia atmosférica peligrosa para la aviación (difícil de predecir o que no se puede evitar volando más alto) probablemente aumenta debido al cambio climático. [ 72 ]
Tierra
Inundaciones
Debido al aumento de las lluvias torrenciales, es probable que las inundaciones se agraven cuando se produzcan. [ 63 ] : 1155 Las interacciones entre la lluvia y las inundaciones son complejas. Hay algunas regiones donde se espera que las inundaciones sean menos frecuentes. Esto depende de varios factores, como los cambios en la lluvia y el deshielo, así como la humedad del suelo . [ 63 ] : 1156 El cambio climático reseca los suelos en algunas zonas, lo que puede provocar que absorban la lluvia más rápidamente. Esto reduce las inundaciones. Los suelos secos también pueden endurecerse. En este caso, las lluvias torrenciales desembocan en ríos y lagos, lo que aumenta el riesgo de inundaciones. [ 63 ] : 1155
Sequías
El cambio climático afecta a muchos factores asociados con las sequías . Estos incluyen la cantidad de lluvia y la velocidad de evaporación del agua . El calentamiento de la tierra aumenta la gravedad y la frecuencia de las sequías en gran parte del mundo. [ 74 ] [ 63 ] : 1057 En algunas regiones tropicales y subtropicales del mundo, probablemente habrá menos lluvia debido al calentamiento global. Esto las hará más propensas a la sequía. Se prevé que las sequías empeoren en muchas regiones del mundo. Estas incluyen Centroamérica, la Amazonía y el suroeste de Sudamérica. También incluyen África Occidental y Meridional. El Mediterráneo y el suroeste de Australia también son algunas de estas regiones. [ 63 ] : 1157
Las temperaturas más altas aumentan la evaporación. Esto reseca el suelo y aumenta el estrés de las plantas . La agricultura se ve afectada como resultado. Esto significa que incluso las regiones donde se espera que las precipitaciones generales se mantengan relativamente estables experimentarán estos impactos. [ 63 ] : 1157 Estas regiones incluyen Europa central y septentrional. Sin mitigación del cambio climático, es probable que alrededor de un tercio de las áreas terrestres experimenten sequías moderadas o más severas para el año 2100. [ 63 ] : 1157 Debido al calentamiento global, las sequías son más frecuentes e intensas que en el pasado. [ 75 ]
Varios factores sociales pueden agravar el impacto de las sequías. Estos son el aumento de la demanda de agua, el crecimiento demográfico y la expansión urbana en muchas áreas. [ 76 ] Las técnicas de restauración de tierras , como la agroforestería , pueden ayudar a reducir el impacto de las sequías. [ 77 ]
incendios forestales
El cambio climático favorece las condiciones meteorológicas propicias para los incendios , lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan incendios forestales .
El cambio climático también puede aumentar la principal fuente natural de ignición de incendios forestales, los rayos , y por lo tanto aumentar el número de incendios. [ 83 ]
En algunas zonas, el aumento de incendios forestales se ha atribuido directamente al cambio climático. La evidencia del pasado de la Tierra también muestra más incendios en períodos más cálidos. [ 84 ] El cambio climático aumenta la evapotranspiración . Esto puede provocar que la vegetación y los suelos se sequen. Cuando un incendio comienza en una zona con vegetación muy seca, puede propagarse rápidamente. Las temperaturas más altas también pueden alargar la temporada de incendios. Esta es la época del año en la que son más probables los incendios forestales graves, particularmente en regiones donde la nieve está desapareciendo. [ 85 ]
Las condiciones meteorológicas están aumentando el riesgo de incendios forestales. Sin embargo, la superficie total quemada por incendios forestales ha disminuido. Esto se debe principalmente a que la sabana se ha convertido en tierras de cultivo , por lo que hay menos árboles que se puedan quemar. Las quemas controladas son una práctica autóctona en Estados Unidos y Australia. Pueden reducir la incidencia de incendios forestales. [ 85 ]
El carbono liberado por los incendios forestales se suma al dióxido de carbono en la atmósfera terrestre y, por lo tanto, contribuye al efecto invernadero . Los modelos climáticos aún no reflejan completamente esta retroalimentación del cambio climático . [ 33 ] : 20
Actividad sísmica y volcánica
En las regiones sensibles al cambio climático, la frecuencia e intensidad de las erupciones cambiarán a medida que aumente el calentamiento global. El retroceso de los glaciares y las precipitaciones más intensas pueden incrementar las probabilidades de una erupción. A partir de 2024, las agencias gubernamentales ya están abordando estos cambios y los científicos trabajan para identificar los volcanes más sensibles al cambio climático. Las regiones que generan preocupación son aquellas donde los glaciares se derriten rápidamente y donde existen volcanes fuertemente afectados por las precipitaciones. Se estima que 716 volcanes en todo el mundo podrían verse afectados por precipitaciones más extremas. El deshielo y las lluvias torrenciales también aumentan los riesgos secundarios, en particular los lahares , y dificultan la predicción de erupciones al provocar desplazamientos del terreno. [ 86 ]
Los terremotos pueden desencadenarse por cambios en la cantidad de tensión en una falla de la corteza terrestre. Las fuertes lluvias, la nieve, las sequías y el bombeo excesivo de agua subterránea por parte de los humanos durante las sequías pueden provocarlos al aumentar o disminuir el peso del agua sobre ciertas partes de la corteza terrestre. Por lo tanto, a medida que el cambio climático cause fenómenos meteorológicos más extremos, puede inducir más terremotos. El retroceso de los glaciares reduce las cargas de tensión en la corteza terrestre subyacente, creando terremotos glaciares. Los terremotos glaciares en Groenlandia, por ejemplo, alcanzan su máxima frecuencia en los meses de verano y están aumentando con el tiempo, posiblemente como respuesta al calentamiento global. [ 87 ] [ 88 ]
El aumento del nivel del mar también puede generar presión sobre las fallas tectónicas, incrementando el riesgo de terremotos. [ 89 ] [ 90 ]
En Groenlandia, el deshielo de los glaciares provocó un deslizamiento de tierra que causó un megatsunami en septiembre de 2023. Sensores sísmicos de todo el mundo detectaron la vibración resultante, pero la magnitud y la duración del evento no tenían precedentes, por lo que al principio los científicos no lograron comprenderlo. Investigaciones posteriores revelaron que la causa fue el derrumbe de un pico montañoso de 1200 metros de altura en el remoto fiordo de Dickson el 16 de septiembre de 2023, después de que el glaciar situado bajo la montaña se derritiera lo suficiente. El derrumbe en el fiordo, a su vez, generó una ola de 200 metros de altura que provocó un movimiento repetido del agua en el fiordo, generando ondas sísmicas detectables en todo el mundo durante nueve días. [ 91 ]
Océanos


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). [ 95 ] 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 ]
Las distintas capas de los océanos tienen temperaturas diferentes. Por ejemplo, el agua es más fría hacia el fondo del océano. Esta estratificación de temperatura aumentará a medida que la superficie del océano se caliente debido al aumento de las temperaturas del aire. [ 98 ] : 471 Relacionado con esto, hay una disminución en la mezcla de las capas oceánicas, de modo que el agua caliente se estabiliza cerca de la superficie. A continuación, se reduce la circulación de agua fría y profunda . La menor mezcla vertical dificulta que el océano absorba calor. Por lo tanto, una mayor proporción del calentamiento futuro se dirige a la atmósfera y la tierra. Un resultado es un aumento en la cantidad de energía disponible para los ciclones tropicales y otras tormentas. Otro resultado es una disminución de los nutrientes para los peces en las capas superiores del océano. Estos cambios también reducen la capacidad del océano para almacenar carbono . [ 99 ] Al mismo tiempo, los contrastes de salinidad están aumentando. Las áreas saladas se están volviendo más saladas y las áreas menos saladas. [ 100 ]
El agua más cálida no puede contener la misma cantidad de oxígeno que el agua fría. Como resultado, el oxígeno de los océanos se desplaza hacia la atmósfera. El aumento de la estratificación térmica puede reducir el suministro de oxígeno desde las aguas superficiales a las más profundas. Esto disminuye aún más el contenido de oxígeno del agua. [ 101 ] El océano ya ha perdido oxígeno en toda su columna de agua . Las zonas de mínimo oxígeno están aumentando de tamaño en todo el mundo. [ 98 ] : 471
aumento del nivel del mar


El nivel del mar ha estado aumentando generalmente desde el final del Último Máximo Glacial , que fue hace unos 20.000 años. [ 104 ] Entre 1901 y 2018, el nivel medio del mar aumentó entre 15 y 25 cm (6 y 10 pulgadas), con un aumento de 2,3 mm (0,091 pulgadas) por año desde la década de 1970. [ 105 ] : 1216 Esto fue más rápido que el aumento del nivel del mar en al menos los últimos 3.000 años. [ 105 ] : 1216 La tasa se aceleró a 4,62 mm (0,182 pulgadas)/año para la década 2013-2022. [ 106 ] El cambio climático debido a las actividades humanas es la causa principal de esta aceleración persistente. [ 107 ] : 5, 8 Entre 1993 y 2018, el derretimiento de las capas de hielo y los glaciares representó el 44% del aumento del nivel del mar, y otro 42% resultó de la expansión térmica del agua . [ 108 ] : 1576
El aumento del nivel del mar se produce con décadas de retraso respecto a los cambios en la temperatura de la Tierra , y por lo tanto, el aumento del nivel del mar seguirá acelerándose entre ahora y 2050 en respuesta al calentamiento que ya ha ocurrido. [ 109 ] Lo que suceda después dependerá de las futuras emisiones humanas de gases de efecto invernadero . Si se producen reducciones muy drásticas en las emisiones, el aumento del nivel del mar se ralentizaría entre 2050 y 2100. Podría aumentar entre 30 cm (1 pie) y 1,0 m ( 3 + 1/3 pies ) entre principios de la década de 2020 y 2100, o aproximadamente entre 60 cm (2 pies) y 130 cm ( 4 + 1/2 pies ) desde el siglo XIX hasta 2100. Con altas emisiones , en cambio, se aceleraría aún más y podría aumentar 50 cm (1,6 pies) o incluso 1,9 m (6,2 pies) para 2100. [ 110 ] [ 107 ] [ 105 ] : 1302 A largo plazo, el aumento del nivel del mar ascendería a 2-3 m (7-10 pies) durante los próximos 2000 años si el calentamiento se mantiene en su nivel actual de 1,5 °C (2,7 °F) sobre el pasado preindustrial. Sería de 19 a 22 metros (62 a 72 pies) si el calentamiento alcanza un máximo de 5 °C (9,0 °F). [ 107 ] : 21 El aumento esperado en el potencial de riesgo de inundación suele ser extremadamente grande incluso para escenarios de aumento moderado del nivel del mar, que van de 10 a 1000 para aumentos de 0,5 m o menos. [ 111 ]
Hielo y nieve


La criosfera , la zona de la Tierra cubierta de nieve o hielo, es extremadamente sensible a los cambios climáticos globales. [ 114 ] Se ha producido una extensa pérdida de nieve en tierra desde 1981. Algunas de las mayores disminuciones se han observado en primavera. [ 115 ] Se prevé que durante el siglo XXI la capa de nieve continúe retrocediendo en casi todas las regiones. [ 116 ] : 39–69
Los glaciares están disminuyendo.
Desde principios del siglo XX, se ha producido un retroceso generalizado de los glaciares . [ 117 ] : 1215 Aquellos glaciares que no están asociados con las capas de hielo polares perdieron alrededor del 8% de su masa entre 1971 y 2019. [ 117 ] : 1275 En los Andes en Sudamérica y en el Himalaya en Asia, el retroceso de los glaciares podría afectar el suministro de agua. [ 118 ] [ 119 ] El derretimiento de esos glaciares también podría causar deslizamientos de tierra o inundaciones repentinas de lagos glaciares . [ 120 ]
Disminución de las capas de hielo
El deshielo de los casquetes polares de Groenlandia y la Antártida Occidental seguirá contribuyendo al aumento del nivel del mar a largo plazo. La pérdida del casquete polar de Groenlandia se debe principalmente al deshielo de la superficie. La pérdida de hielo en la Antártida se debe al deshielo de los glaciares de salida provocado por las aguas cálidas del océano . [ 117 ] : 1215
El deshielo futuro de la capa de hielo de la Antártida Occidental es potencialmente abrupto bajo un escenario de altas emisiones, como consecuencia de un colapso parcial. [ 121 ] : 595–596 Parte de la capa de hielo está asentada sobre roca madre por debajo del nivel del mar. Esto la hace posiblemente vulnerable al proceso de autoamplificación de la inestabilidad de la capa de hielo marina . La inestabilidad de los acantilados de hielo marinos también podría contribuir a un colapso parcial. Pero hay evidencia limitada de su importancia. [ 117 ] : 1269–1270 Un colapso parcial de la capa de hielo conduciría a un rápido aumento del nivel del mar y una disminución local de la salinidad del océano. Sería irreversible durante décadas y posiblemente incluso milenios. [ 121 ] : 595–596 La pérdida completa de la capa de hielo de la Antártida Occidental causaría más de 5 metros (16 pies) de aumento del nivel del mar. [ 122 ]
A diferencia de la capa de hielo de la Antártida Occidental, se proyecta que el deshielo de la capa de hielo de Groenlandia se produzca de forma más gradual a lo largo de milenios. [ 121 ] : 595–596 Un calentamiento sostenido de entre 1 °C (1,8 °F) (confianza baja) y 4 °C (7,2 °F) (confianza media) provocaría la pérdida total de la capa de hielo. Esto contribuiría con 7 m (23 pies) al aumento del nivel del mar a nivel mundial. [ 25 ] : 363 La pérdida de hielo podría volverse irreversible debido a una retroalimentación que se autoamplifica. Esto se denomina retroalimentación del balance de masas de la superficie de elevación. Cuando el hielo se derrite sobre la capa de hielo, la elevación disminuye. La temperatura del aire es más alta a menor altitud, por lo que esto promueve un mayor deshielo. [ 25 ] : 362
Disminución del hielo marino

El hielo marino refleja entre el 50 % y el 70 % de la radiación solar incidente de vuelta al espacio. El océano solo refleja el 6 % de la energía solar incidente. [ 124 ] A medida que el clima se calienta, la superficie cubierta por nieve o hielo marino disminuye. Tras el derretimiento del hielo marino, el océano absorbe más energía, por lo que se calienta. Esta retroalimentación hielo-albedo es un mecanismo de retroalimentación autorreforzante del cambio climático. [ 125 ] Las mediciones a gran escala del hielo marino solo han sido posibles desde que se empezaron a utilizar los satélites. [ 126 ]
El hielo marino en el Ártico ha disminuido en las últimas décadas en área y volumen debido al cambio climático. Se ha estado derritiendo más en verano de lo que se vuelve a congelar en invierno. La disminución del hielo marino en el Ártico se ha acelerado durante los primeros años del siglo XXI. Tiene una tasa de disminución del 4,7 % por década. Ha disminuido más del 50 % desde los primeros registros satelitales. [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] Se espera que los veranos sin hielo sean raros con un calentamiento de 1,5 °C (2,7 °F) . Se prevé que ocurran al menos una vez cada década con un nivel de calentamiento de 2 °C (3,6 °F) . [ 130 ] : 8 Es probable que el Ártico se quede sin hielo al final de algunos veranos antes de 2050. [ 117 ] : 9
La extensión del hielo marino en la Antártida varía mucho de un año a otro. Esto dificulta determinar una tendencia, y se han observado máximos y mínimos históricos entre 2013 y 2023. La tendencia general desde 1979, cuando comenzaron las mediciones satelitales , ha sido prácticamente plana. Entre 2015 y 2023, se ha producido una disminución del hielo marino, pero debido a la alta variabilidad, esto no se corresponde con una tendencia significativa. [ 131 ]
Descongelación del permafrost
A nivel mundial, el permafrost se calentó en aproximadamente0,3 °C entre 2007 y 2016. La extensión del permafrost ha estado disminuyendo durante décadas. Se espera una mayor disminución en el futuro. [ 117 ] : 1280 El deshielo del permafrost hace que el suelo sea más débil e inestable. El deshielo puede dañar gravemente la infraestructura humana en áreas de permafrost como ferrocarriles, asentamientos y oleoductos. [ 132 ] : 236 El suelo descongelado también puede liberar metano y CO 2 de los microbios en descomposición. Esto puede generar un fuerte ciclo de retroalimentación al calentamiento global . [ 133 ] [ 134 ] Algunos científicos creen que el almacenamiento de carbono en el permafrost a nivel mundial es de aproximadamente 1600 gigatoneladas. Esto es el doble del reservorio atmosférico. [ 135 ]
Vida silvestre y naturaleza

El calentamiento reciente ha tenido un gran efecto en los sistemas biológicos naturales. [ 136 ] : 81 Las especies de todo el mundo se están desplazando hacia los polos, a zonas más frías. En tierra, las especies pueden desplazarse a mayores altitudes. Las especies marinas encuentran aguas más frías a mayores profundidades. [ 10 ] El cambio climático tuvo el tercer mayor impacto en la naturaleza de entre varios factores en las cinco décadas anteriores a 2020. Solo el cambio en el uso de la tierra y del mar y la explotación directa de los organismos tuvieron un mayor impacto. [ 137 ]
Es probable que los impactos del cambio climático en la naturaleza se agraven en las próximas décadas. [ 138 ] Las tensiones causadas por el cambio climático, combinadas con otras tensiones en los sistemas ecológicos como la conversión de tierras, la degradación de la tierra , la explotación y la contaminación, amenazan con daños sustanciales a ecosistemas únicos. Incluso pueden provocar su pérdida total y la extinción de especies. [ 139 ] [ 140 ] Esto puede alterar interacciones clave entre especies dentro de los ecosistemas. Esto se debe a que las especies de una ubicación no abandonan el hábitat que se calienta al mismo ritmo. El resultado son cambios rápidos en la forma en que funciona el ecosistema. [ 10 ] Los impactos incluyen cambios en los patrones regionales de lluvia, brotación más temprana de árboles y plantas en muchas regiones, movimientos de especies a latitudes y altitudes más altas, [ 141 ] cambios en las migraciones de aves y desplazamiento del plancton y los peces de los océanos de comunidades adaptadas al frío a comunidades adaptadas al calor. [ 142 ]
Estos cambios en los ecosistemas terrestres y oceánicos tienen efectos directos en el bienestar humano. [ 143 ] [ 144 ] : 385 Por ejemplo, los ecosistemas oceánicos ayudan a la protección costera y proporcionan alimentos. [ 144 ] : 385 Los ecosistemas de agua dulce y terrestres pueden proporcionar agua para el consumo humano. Además, estos ecosistemas pueden almacenar carbono. Esto ayuda a estabilizar el sistema climático. [ 143 ]
Ecosistemas terrestres
El cambio climático es un impulsor importante de la pérdida de biodiversidad en diferentes tipos de tierra. Estos incluyen bosques de coníferas fríos, sabanas , sistemas de clima mediterráneo , bosques tropicales y la tundra ártica . [ 145 ] : 239 En otros ecosistemas, el cambio de uso de la tierra puede ser un impulsor más fuerte de la pérdida de biodiversidad, al menos a corto plazo. [ 145 ] : 239 Más allá de 2050, el cambio climático puede ser la principal causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. [ 145 ] : 239 El cambio climático interactúa con otras presiones. Estas incluyen la modificación del hábitat, la contaminación y las especies invasoras . A través de esta interacción, el cambio climático aumenta el riesgo de extinción para muchas especies terrestres y de agua dulce. [ 146 ] Con un calentamiento de 1,2 °C (2,2 °F) (alrededor de 2023 [ 147 ] ) algunos ecosistemas están amenazados por muertes masivas de árboles y por olas de calor. [ 148 ] Con un calentamiento de 2 °C (3,6 °F) , alrededor del 10 % de las especies terrestres se encontrarían en peligro crítico de extinción. Esto varía según el grupo. Por ejemplo, los insectos y las salamandras son más vulnerables. [ 12 ] : 259

La lluvia en la selva amazónica se recicla al evaporarse de nuevo a la atmósfera en lugar de escurrirse fuera de la selva. Esta agua es esencial para la supervivencia de la selva. Debido a la deforestación, la selva está perdiendo esta capacidad. Este efecto se agrava aún más porque el cambio climático provoca sequías más frecuentes en la zona. La mayor frecuencia de sequías en las dos primeras décadas del siglo XXI y otros datos indican que podría estar cerca un punto de inflexión que transforme la selva en sabana. Un estudio de 2019 concluyó que este ecosistema podría comenzar un colapso de 50 años hacia una sabana alrededor de 2021. Después de eso, sería cada vez más difícil y desproporcionadamente más difícil prevenir o revertir este cambio. [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ]
ecosistemas marinos

Las olas de calor marinas ocurren con mayor frecuencia. Tienen impactos generalizados en la vida en los océanos. Estos incluyen eventos de muerte masiva y blanqueamiento de coral . [ 154 ] Las floraciones de algas nocivas han aumentado. Esto es una respuesta al calentamiento de las aguas, la pérdida de oxígeno y la eutrofización . [ 155 ] : 451 El derretimiento del hielo marino destruye el hábitat, incluyendo el de las algas que crecen en su parte inferior. [ 156 ]
La acidificación de los océanos puede perjudicar a los organismos marinos de diversas maneras. Los organismos con concha, como las ostras, son particularmente vulnerables. Algunas especies de fitoplancton y pastos marinos pueden beneficiarse. Sin embargo, algunas de estas especies son tóxicas para las especies de fitoplancton que sirven de alimento a los peces. Su propagación supone un riesgo para la pesca y la acuicultura . Combatir la contaminación puede reducir el impacto de la acidificación. [ 157 ]
Los arrecifes de coral de aguas cálidas son muy sensibles al calentamiento global y a la acidificación de los océanos. Los arrecifes de coral proporcionan hábitat a miles de especies y servicios ecosistémicos como la protección costera y el alimento. Sin embargo, entre el 70 % y el 90 % de los arrecifes de coral de aguas cálidas actuales desaparecerán incluso si el calentamiento se mantiene en 1,5 °C (2,7 °F) . [ 158 ] : 179 Los arrecifes de coral son organismos estructurales. Construyen estructuras físicas que forman hábitats para otras criaturas marinas. Otros organismos estructurales también están en riesgo debido al cambio climático. Los manglares y las praderas marinas se consideran en riesgo moderado ante niveles más bajos de calentamiento global. [ 158 ] : 225
Puntos de inflexión e impactos irreversibles

El sistema climático exhibe un "comportamiento umbral" o puntos de inflexión cuando partes del medio ambiente natural entran en un nuevo estado. Ejemplos de ello son la pérdida descontrolada de capas de hielo o la muerte regresiva de los bosques. [ 161 ] [ 162 ] El comportamiento de inflexión se encuentra en todas las partes del sistema climático. Estas incluyen los ecosistemas, las capas de hielo y la circulación del océano y la atmósfera. [ 163 ] Los puntos de inflexión se estudian utilizando datos del pasado remoto de la Tierra y mediante modelos físicos. [ 161 ] Ya existe un riesgo moderado de puntos de inflexión globales a 1 °C (1,8 °F) por encima de las temperaturas preindustriales. Ese se convierte en un riesgo alto a 2,5 °C (4,5 °F) . [ 158 ] : 254, 258 Es posible que algunos puntos de inflexión estén cerca o ya se hayan cruzado. Ejemplos de ello son las capas de hielo de la Antártida Occidental y Groenlandia, la selva amazónica y los arrecifes de coral de aguas cálidas. [ 164 ]
Los puntos de inflexión son quizás el aspecto más peligroso del cambio climático futuro, ya que podrían provocar impactos irreversibles en la sociedad. [ 165 ] Un colapso de la circulación de vuelco meridional del Atlántico probablemente reduciría a la mitad las precipitaciones en la India y provocaría descensos severos de la temperatura en el norte de Europa. [ 166 ] Muchos puntos de inflexión están interconectados, de modo que activar uno puede desencadenar una cascada de efectos. [ 167 ] Esta sigue siendo una posibilidad incluso con un calentamiento muy inferior a 2 °C (3,6 °F) . [ 168 ] Un estudio de 2018 afirma que el 45 % de los problemas ambientales, incluidos los causados por el cambio climático, están interconectados. Esto aumenta el riesgo de un efecto dominó . [ 169 ] [ 170 ]
Otros impactos podrían ser irreversibles, al menos en la escala temporal de muchas generaciones humanas. [ 171 ] : 785 Esto incluye el calentamiento de las profundidades oceánicas y la acidificación. Se prevé que estos continúen incluso cuando las temperaturas globales dejen de aumentar. [ 172 ] En los sistemas biológicos, la extinción de especies sería un impacto irreversible. [ 171 ] : 785 En los sistemas sociales, podrían perderse culturas únicas . [ 171 ] : 785 El cambio climático podría aumentar la probabilidad de que desaparezcan lenguas en peligro de extinción. [ 173 ]
Salud, seguridad alimentaria y seguridad hídrica
Los seres humanos tienen un nicho climático. Este es un rango específico de temperaturas en el que prosperan. Fuera de ese nicho, las condiciones son menos favorables. Esto conlleva efectos negativos en la salud, la seguridad alimentaria y otros aspectos. Este nicho se define como una temperatura media anual inferior a 29 °C. En mayo de 2023, 60 millones de personas vivían fuera de este nicho. Con cada 0,1 grados adicionales de calentamiento, 140 millones de personas se verán excluidas de él. [ 174 ]
Salud
El cambio climático afecta la salud humana de muchas maneras, incluyendo un aumento de las enfermedades y muertes relacionadas con el calor , el empeoramiento de la calidad del aire, la propagación de enfermedades infecciosas y los riesgos para la salud asociados con fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones y tormentas. El aumento de las temperaturas globales y los cambios en los patrones climáticos están incrementando la gravedad de las olas de calor y los fenómenos meteorológicos extremos. Estos eventos, a su vez, tienen impactos directos e indirectos en la salud humana. Por ejemplo, cuando las personas se exponen a temperaturas más altas durante períodos de tiempo prolongados, pueden sufrir enfermedades relacionadas con el calor y morir a causa de ellas . [ 175 ]
Además de los impactos directos, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos provocan cambios en los biomas . Ciertas enfermedades transmitidas por huéspedes vivos como mosquitos y garrapatas (conocidos como vectores ) pueden volverse más comunes en algunas regiones. Entre las enfermedades afectadas se encuentran el dengue y la malaria . [ 175 ] También será más probable contraer enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea . [ 176 ]
Los cambios climáticos pueden provocar una disminución del rendimiento de algunos cultivos y regiones, lo que se traduce en precios más altos de los alimentos , menor disponibilidad de alimentos y desnutrición . El cambio climático también puede reducir el acceso a agua potable y segura . Los fenómenos meteorológicos extremos y su impacto en la salud también pueden amenazar los medios de subsistencia y la estabilidad económica de las personas. Estos factores, en conjunto, pueden conducir a un aumento de la pobreza, la migración humana , los conflictos violentos y los problemas de salud mental . [ 177 ] [ 175 ]
Salud mental
Los efectos del cambio climático en la salud mental y el bienestar se están documentando a medida que las consecuencias del cambio climático se vuelven más tangibles e impactantes. Esto es especialmente cierto para las poblaciones vulnerables y aquellas con enfermedades mentales graves preexistentes . [ 178 ] Hay tres vías principales por las que estos efectos pueden ocurrir: directa, indirecta o a través de la concienciación. [ 179 ] La vía directa incluye afecciones relacionadas con el estrés causadas por la exposición a fenómenos meteorológicos extremos . Estas incluyen el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Estudios científicos han vinculado la salud mental con varias exposiciones relacionadas con el clima. Estas incluyen calor, humedad, lluvia, sequía, incendios forestales e inundaciones. [ 180 ] La vía indirecta puede ser la interrupción de las actividades económicas y sociales. Un ejemplo es cuando un área de tierras agrícolas es menos capaz de producir alimentos. [ 180 ] La tercera vía puede ser la mera concienciación sobre la amenaza del cambio climático, incluso por parte de individuos que no se ven afectados de otra manera por él. [ 179 ] Esto se manifiesta especialmente en forma de ansiedad por la calidad de vida de las generaciones futuras. [ 181 ]
Otro aspecto a considerar es el impacto perjudicial que el cambio climático puede tener en los espacios naturales verdes o azules, que han demostrado tener un efecto beneficioso en la salud mental. [ 182 ] [ 183 ] Los impactos del cambio climático antropogénico, como la contaminación del agua dulce o la deforestación , degradan estos paisajes y reducen el acceso público a ellos. [ 184 ] Incluso cuando los espacios verdes y azules están intactos, su accesibilidad no es igual para toda la sociedad, lo que constituye un problema de justicia ambiental y desigualdad económica . [ 185 ]
Seguridad alimentaria

El cambio climático afectará la agricultura y la producción de alimentos en todo el mundo. Entre las razones se incluyen los efectos del aumento de CO₂ en la atmósfera. Las temperaturas más altas y la alteración de los regímenes de precipitación y transpiración también son factores. El aumento de la frecuencia de eventos extremos y la modificación de la presión de malezas, plagas y patógenos son otros factores. [ 187 ] : 282 Las sequías provocan la pérdida de cosechas y de pastos para el ganado. [ 188 ] La pérdida y el escaso crecimiento del ganado causan una disminución en la producción de leche y carne. [ 189 ] La tasa de erosión del suelo es de 10 a 20 veces mayor que la tasa de acumulación de suelo en áreas agrícolas que utilizan labranza cero . En áreas con labranza, es 100 veces mayor. El cambio climático empeora este tipo de degradación de la tierra y desertificación . [ 11 ] : 5
El cambio climático está ejerciendo una presión adicional sobre los recursos terrestres e hídricos, exacerbando los riesgos existentes para los medios de subsistencia, la biodiversidad y los sistemas agroalimentarios. Se prevé que esta tendencia continúe debido al aumento de la demanda de alimentos y otros productos, la degradación de la tierra, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Con consecuencias para todos los componentes de los sistemas agroalimentarios, incluidos los recursos terrestres, hídricos y de suelo, los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes en forma de aumento de las temperaturas, cambios en los patrones de precipitación y una mayor incidencia de eventos extremos como sequías e inundaciones. La creciente frecuencia e intensidad de los desastres causados por fenómenos meteorológicos extremos están teniendo un impacto sin precedentes en la producción de alimentos, con pérdidas anuales estimadas en 2025 en US$123 mil millones, equivalentes al 5% del producto interno bruto agrícola mundial. [ 190 ]
Se prevé que el cambio climático afecte negativamente a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria. Afectará la cantidad de alimentos disponibles. También afectará la facilidad de acceso a los alimentos a través de los precios, la calidad de los alimentos y la estabilidad del sistema alimentario. [ 191 ] El cambio climático ya está afectando la productividad del trigo y otros alimentos básicos. [ 192 ] [ 193 ]
En muchas zonas, las capturas pesqueras ya están disminuyendo debido al calentamiento global y a los cambios en los ciclos bioquímicos . En combinación con la sobrepesca , el calentamiento de las aguas reduce la cantidad de peces en el océano. [ 3 ] : 12 Por cada grado de calentamiento, se espera que la biomasa oceánica disminuya en aproximadamente un 5 %. Los océanos tropicales y subtropicales son los más afectados, mientras que puede haber más peces en las aguas polares. [ 194 ]
seguridad hídrica
Los recursos hídricos pueden verse afectados por el cambio climático de diversas maneras. La cantidad total de agua dulce disponible puede variar, por ejemplo, debido a períodos de sequía. Las fuertes lluvias e inundaciones pueden afectar la calidad del agua, transportando contaminantes a los cuerpos de agua a través del aumento de la escorrentía superficial . En las regiones costeras, una mayor cantidad de sal puede llegar a los recursos hídricos debido al aumento del nivel del mar y a tormentas más intensas. Las temperaturas más altas también degradan directamente la calidad del agua, ya que el agua caliente contiene menos oxígeno. [ 195 ] Los cambios en el ciclo del agua amenazan la infraestructura hídrica existente y futura. Será más difícil planificar inversiones en infraestructura hídrica debido a las importantes incertidumbres sobre la variabilidad futura del ciclo del agua. [ 196 ]
Entre 1.5 y 2.5 mil millones de personas viven en áreas con problemas regulares de seguridad hídrica . Si el calentamiento global alcanza los 4 °C (7.2 °F) , la inseguridad hídrica afectaría aproximadamente al doble de personas. [ 195 ] Es probable que los recursos hídricos disminuyan en la mayoría de las regiones subtropicales secas y latitudes medias . Pero aumentarán en latitudes altas. Sin embargo, el caudal variable significa que incluso las regiones con mayores recursos hídricos pueden experimentar escasez adicional a corto plazo . [ 197 ] : 251 En las regiones áridas de India, China, Estados Unidos y África, los períodos secos y la sequía ya están afectando la disponibilidad de agua. [ 195 ]
asentamientos humanos
Es particularmente probable que el cambio climático afecte al Ártico, África, las islas pequeñas, los megadeltas asiáticos y las regiones de Oriente Medio . [ 198 ] [ 199 ] Las regiones de baja latitud y menos desarrolladas son las que corren mayor riesgo de experimentar impactos negativos del cambio climático. [ 171 ] : 795–796 Los diez países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se encuentran entre los más vulnerables del mundo a los efectos negativos del cambio climático. Los esfuerzos de mitigación del cambio climático de la ASEAN no son proporcionales a las amenazas del cambio climático que enfrenta la región. [ 200 ]
Impactos del calor

Las regiones habitadas por un tercio de la población mundial podrían alcanzar temperaturas tan elevadas como las zonas más cálidas del Sáhara en 50 años. Esto ocurriría si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando rápidamente sin que se produzcan cambios en los patrones de crecimiento demográfico ni migraciones. La temperatura media proyectada superior a 29 °C (84 °F) para estas regiones estaría fuera del rango de temperatura óptimo para el ser humano. Este rango climático es biológicamente adecuado para los humanos y se basa en datos históricos de temperaturas medias anuales. Las regiones más afectadas tienen escasa capacidad de adaptación . [ 202 ] [ 203 ]
El aumento de la exposición al calor extremo debido al cambio climático y al efecto de isla de calor urbana amenaza los asentamientos urbanos. [ 204 ] Esto se agrava por la pérdida de sombra de los árboles urbanos que no pueden soportar el estrés térmico. [ 205 ]
En 2019, el Laboratorio Crowther de la ETH Zúrich comparó las condiciones climáticas de 520 ciudades importantes del mundo con las condiciones climáticas previstas para las ciudades en 2050. Descubrió que el 22 % de las ciudades principales tendrían condiciones climáticas que no existen en ninguna ciudad actual. Por ejemplo, Londres en 2050 tendría un clima similar al de Melbourne en Australia en 2019. Atenas y Madrid serían como Fez en Marruecos. Nairobi en Kenia sería como Maputo en Mozambique. La ciudad india de Pune sería como Bamako en Mali y Bamako sería como Niamey en Níger. Brasilia sería como Goiania, ambas en Brasil. [ 206 ] [ 207 ]
Regiones costeras bajas
Las ciudades bajas y otros asentamientos cercanos al mar se enfrentan a múltiples riesgos simultáneos derivados del cambio climático. Se enfrentan al riesgo de inundaciones por el aumento del nivel del mar. Además, pueden sufrir los impactos de tormentas más severas, la acidificación de los océanos y la intrusión de sal en las aguas subterráneas. Cambios como el desarrollo continuo en zonas expuestas aumentan los riesgos a los que se enfrentan estas regiones. [ 208 ]

La densidad de población en las costas es alta. Las estimaciones del número de personas en riesgo de inundaciones costeras debido al aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático varían. Las estimaciones van desde 190 millones [ 209 ] hasta 300 millones. Incluso podría llegar a 640 millones en el peor de los casos, debido a la inestabilidad de la capa de hielo antártica. [ 210 ] [ 211 ] Las personas más afectadas se encuentran en los megadeltas bajos y densamente poblados de Asia y África. [ 212 ]
Los pequeños estados insulares en desarrollo son especialmente vulnerables. Es probable que experimenten marejadas ciclónicas más intensas, intrusión de agua salada y destrucción costera. [ 213 ] Las pequeñas islas bajas en las regiones del Pacífico, Índico y Caribe incluso corren el riesgo de inundación permanente. Esto desplazaría a su población. [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] En las islas de Fiji, Tonga y Samoa Occidental, los migrantes de islas exteriores habitan áreas bajas e inseguras a lo largo de las costas. [ 216 ] Las poblaciones enteras de pequeñas naciones atolón como Kiribati, Maldivas, las Islas Marshall y Tuvalu corren el riesgo de ser desplazadas. [ 217 ] [ 214 ] Esto podría plantear problemas de apatridia . [ 218 ] Varios factores aumentan su vulnerabilidad. Estos son el pequeño tamaño, el aislamiento de otras tierras, los bajos recursos financieros y la falta de infraestructura de protección. [ 214 ]
Impactos en las sociedades

El cambio climático tiene muchos impactos en la sociedad. [ 220 ] Afecta la salud , la disponibilidad de agua potable y alimentos, la desigualdad y el crecimiento económico. Los efectos del cambio climático suelen estar interrelacionados. Pueden exacerbarse entre sí, así como las vulnerabilidades existentes. [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] Algunas áreas pueden volverse demasiado calurosas para que los humanos vivan en ellas. [ 224 ] [ 225 ] Los cambios o desastres relacionados con el clima pueden llevar a las personas de algunas áreas a trasladarse a otras partes del país o a otros países.
Algunos científicos describen los efectos del cambio climático, con el continuo aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, como una «emergencia climática» o « crisis climática ». [ 226 ] [ 227 ] Algunos investigadores [ 228 ] [ 229 ] y activistas [ 230 ] los describen como una amenaza existencial para la civilización. Algunos definen estas amenazas bajo el concepto de seguridad climática . Las consecuencias del cambio climático, y la incapacidad para abordarlo, pueden distraer a las personas de abordar sus causas fundamentales. Esto conduce a lo que algunos investigadores han denominado un «círculo vicioso climático». [ 231 ]
Desplazamiento y migración
El desplazamiento es cuando las personas se mueven dentro de un país. La migración es cuando se mueven a otro país. Algunas personas usan los términos indistintamente. El cambio climático afecta el desplazamiento de varias maneras. Los desastres relacionados con el clima, más frecuentes y severos, pueden aumentar el desplazamiento involuntario. Estos destruyen hogares y hábitats. Los impactos climáticos, como la desertificación y el aumento del nivel del mar, erosionan gradualmente los medios de subsistencia. Obligan a las comunidades a abandonar sus tierras tradicionales. Otras formas de migración son adaptativas y voluntarias. Se basan en decisiones individuales o familiares. [ 232 ] : 1079 Por otro lado, algunos hogares pueden caer en la pobreza o empobrecerse aún más debido al cambio climático. Esto limita su capacidad para moverse a áreas menos afectadas. [ 233 ]
La migración debida al clima y las condiciones meteorológicas suele producirse dentro de los mismos países. Sin embargo, es de larga distancia. Los desastres de aparición lenta, como las sequías y las olas de calor, tienen más probabilidades de provocar migraciones a largo plazo que los desastres meteorológicos como las inundaciones. [ 233 ] La migración debida a la desertificación y la disminución de la fertilidad del suelo se produce típicamente desde las zonas rurales de los países en desarrollo hacia pueblos y ciudades. [ 234 ] : 109
Según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno , los fenómenos meteorológicos extremos desplazaron a aproximadamente 30 millones de personas en 2020. La violencia y las guerras desplazaron a aproximadamente 10 millones en el mismo año. Es posible que el cambio climático haya contribuido a estos conflictos. [ 235 ] [ 236 ] En 2018, el Banco Mundial estimó que el cambio climático provocará la migración interna de entre 31 y 143 millones de personas para 2050. Esto se debería a que huyen de las malas cosechas, la escasez de agua y el aumento del nivel del mar. El estudio abarcó únicamente África subsahariana, el sur de Asia y América Latina. [ 237 ] [ 238 ]

Conflicto

Es improbable que el cambio climático provoque guerras internacionales en un futuro previsible. Sin embargo, puede aumentar el riesgo de conflictos internos, como guerras civiles , violencia comunitaria o protestas . [ 239 ] El Sexto Informe de Evaluación del IPCC concluye: « Los peligros climáticos han afectado los conflictos armados dentro de los países (confianza media), pero la influencia del clima es pequeña en comparación con los factores socioeconómicos, políticos y culturales (confianza alta)». [ 240 ]
El cambio climático puede aumentar los riesgos de conflicto al generar tensiones por recursos escasos como alimentos, agua y tierra, al debilitar las instituciones estatales, al reducir los costos de oportunidad para que las personas empobrecidas se unan a grupos armados y al generar tensiones relacionadas con la migración (inducida por el clima). [ 241 ] [ 240 ] Los esfuerzos para mitigar o adaptarse al cambio climático también pueden causar conflictos, por ejemplo, debido al aumento de los precios de los alimentos y la energía o cuando las personas son reubicadas forzosamente de áreas vulnerables. [ 242 ] [ 243 ]
Las investigaciones han demostrado que el cambio climático no es el principal factor desencadenante de conflictos y que solo puede afectar los riesgos de conflicto en determinadas circunstancias. [ 239 ] Entre los factores contextuales relevantes se incluyen la dependencia agrícola, un historial de inestabilidad política, la pobreza y la exclusión política de grupos étnicos. [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] Por lo tanto, el cambio climático se ha descrito como un "multiplicador de amenazas". [ 247 ] Sin embargo, el impacto del cambio climático en conflictos específicos como la guerra civil siria [ 248 ] [ 249 ] o el conflicto armado en Darfur [ 250 ] [ 251 ] sigue siendo difícil de demostrar. A nivel micro, también se ha descubierto que la volatilidad de la temperatura asociada al cambio climático actúa como un multiplicador de riesgo para los picos a corto plazo en la delincuencia violenta interpersonal. [ 252 ]
Impactos sociales en los grupos vulnerables
El cambio climático no afecta a las personas dentro de las comunidades de la misma manera. Puede tener un mayor impacto en grupos vulnerables como las mujeres, los ancianos, las minorías religiosas y los refugiados que en otros. [ 253 ]
- Personas con discapacidad. Los impactos del cambio climático en las personas con discapacidad han sido identificados por activistas y grupos de defensa, así como a través de la adopción de una resolución del ACNUR sobre el cambio climático y los derechos de las personas con discapacidad. [ 1 ]
- Personas que viven en la pobreza : El cambio climático afecta de manera desproporcionada a las personas pobres en comunidades de bajos ingresos y países en desarrollo de todo el mundo. [ 1 ] Quienes viven en la pobreza tienen mayor probabilidad de experimentar los efectos negativos del cambio climático, debido a su mayor exposición y vulnerabilidad. [ 254 ] Un documento del Banco Mundial de 2020 estimó que entre 32 y 132 millones de personas adicionales caerán en la pobreza extrema para 2030 debido al cambio climático. [ 255 ]
- Mujeres : El cambio climático aumenta la desigualdad de género. [ 256 ] Reduce la capacidad de las mujeres para ser financieramente independientes, [ 257 ] y tiene un impacto negativo general en los derechos sociales y políticos de las mujeres. Esto es especialmente cierto en economías que dependen en gran medida de la agricultura. [ 256 ] [ 1 ]
- Pueblos indígenas : Las comunidades indígenas tienden a depender más del medio ambiente para obtener alimentos y otras necesidades. Esto las hace más vulnerables a las perturbaciones en los ecosistemas. [ 258 ] Las comunidades indígenas de todo el mundo generalmente tienen mayores desventajas económicas que las comunidades no indígenas. Esto se debe a la opresión que han sufrido. Estas desventajas incluyen menor acceso a la educación y al empleo, y mayores tasas de pobreza. Todo esto las hace más vulnerables al cambio climático. [ 259 ]
- Niños : La revisión de The Lancet sobre salud y cambio climático incluye a los niños entre los más afectados por el calentamiento global. [ 260 ] Los niños menores de 14 años tienen un 44 por ciento más de probabilidades de morir por factores ambientales. [ 261 ]
En julio de 2026, un informe provisional sobre una investigación realizada por Plan International y la Universidad Tecnológica de Sídney mostró que los efectos del cambio climático en Asia y el Pacífico (específicamente en Bangladesh, Nepal y las Islas Salomón ) fueron particularmente pronunciados en la vida de las adolescentes. La prevalencia del matrimonio infantil aumentó en épocas de estrés climático, cuando las familias perdieron sus medios de subsistencia y, por lo tanto, sus ingresos debido a inundaciones y otros desastres naturales. Según el Comité Internacional de Rescate , la tasa de matrimonios infantiles aumentó hasta un 39 por ciento después de un evento de este tipo, ya que la familia no podía permitirse mantener a una hija en casa y pagar su educación. [ 262 ]
Posibilidad de colapso social
El cambio climático se ha descrito durante mucho tiempo como un grave riesgo para los seres humanos. El cambio climático como amenaza existencial se ha convertido en un tema clave del movimiento climático. Los habitantes de pequeñas naciones insulares también utilizan este tema. No se ha investigado exhaustivamente sobre este tema. Los riesgos existenciales son amenazas que podrían causar la extinción de la humanidad o destruir el potencial de la vida inteligente en la Tierra. [ 263 ] Los principales riesgos del cambio climático no se ajustan a esa definición. Sin embargo, algunos riesgos climáticos clave sí afectan la capacidad de supervivencia de las personas. Por ejemplo, algunas zonas pueden volverse demasiado cálidas para sobrevivir, o el aumento del nivel del mar puede hacer imposible vivir en un lugar específico. [ 264 ] [ 265 ] [ 263 ]
En octubre de 2024, la posibilidad de un colapso social se hizo más probable, y el número de artículos que hablaban sobre el cambio climático y el colapso social aumentó drásticamente. Los principales científicos del clima enfatizan que "el cambio climático es un síntoma evidente de un problema sistémico más profundo: el sobreconsumo ecológico, [que] es un estado inherentemente inestable que no puede persistir indefinidamente". Para prevenirlo, proponen reducir gradualmente los combustibles fósiles , disminuir las emisiones de metano , el consumo excesivo y la tasa de natalidad , cambiar a alimentos de origen vegetal , proteger y restaurar los ecosistemas y adoptar una economía ecológica poscrecimiento que incluya la justicia social . La educación sobre el cambio climático debería integrarse en los planes de estudio básicos en todo el mundo . [ 266 ] [ 267 ]
Impactos económicos


Las previsiones económicas sobre el impacto del calentamiento global varían considerablemente. Los impactos son peores si la adaptación es insuficiente. [ 270 ] Los modelos económicos pueden subestimar el impacto de los cambios climáticos catastróficos. Al estimar las pérdidas, los economistas eligen una tasa de descuento . Esta determina cuánto se prefiere tener bienes o dinero ahora en comparación con una fecha futura. El uso de una tasa de descuento alta puede subestimar las pérdidas económicas. Esto se debe a que las pérdidas para las generaciones futuras tienen menor peso. [ 271 ]
Los impactos económicos son mayores cuanto más sube la temperatura. [ 272 ] Los científicos han comparado los impactos con un calentamiento de 1,5 °C (2,7 °F) y un nivel de 3,66 °C (6,59 °F). Utilizan esta cifra más alta para representar la ausencia de esfuerzos para detener las emisiones. Encontraron que los daños totales a 1,5 °C fueron un 90 % menores que a 3,66 °C. [ 158 ] : 256 Un estudio encontró que el PIB mundial a finales de siglo sería un 3,5 % menor si el calentamiento se limita a 3 °C (5,4 °F) . Este estudio excluye el efecto potencial de los puntos de inflexión . Otro estudio encontró que excluir los puntos de inflexión subestima el impacto económico mundial en un factor de dos a ocho. [ 158 ] : 256 Otro estudio encontró que un aumento de temperatura de 2 °C (3,6 °F) para 2050 reduciría el PIB mundial en un 2,5 %–7,5 %. Para el año 2100, en este escenario, la temperatura aumentaría 4 °C (7,2 °F) . Esto podría reducir el PIB mundial en un 30 % en el peor de los casos. [ 273 ] Un estudio de 2024, que revisó los datos de los últimos 120 años, encontró que el cambio climático ya ha reducido el bienestar en un 29 % y que un mayor aumento de la temperatura elevará la cifra al 47 %. El aumento de la temperatura durante los años 1960-2019 por sí solo ha reducido el PIB per cápita actual en un 18 %. Un calentamiento de 1 grado reduce el PIB mundial en un 12 %. Un aumento de 3 grados para el año 2100 reducirá el capital en un 50 %. Los efectos son similares a experimentar la Gran Depresión de 1929 de forma permanente. El costo social correcto del carbono, según el estudio, es de 1065 dólares por tonelada de CO₂ . [ 274 ] [ 275 ]
Las pérdidas globales revelan costos que aumentan rápidamente debido a eventos climáticos extremos desde la década de 1970. [ 136 ] : 110 Los factores socioeconómicos han contribuido a la tendencia observada de pérdidas globales. Estos factores incluyen el crecimiento demográfico y el aumento de la riqueza. [ 276 ] Los factores climáticos regionales también juegan un papel. Estos incluyen cambios en las precipitaciones y eventos de inundaciones. Es difícil cuantificar el impacto relativo de los factores socioeconómicos y el cambio climático en la tendencia observada. [ 277 ] La tendencia sugiere que los sistemas sociales son cada vez más vulnerables al cambio climático. [ 277 ]
Un estudio de 2026 publicado en Nature estimó que, entre 1990 y 2020, las emisiones de dióxido de carbono en EE. UU. causaron daños acumulados por valor de 10,2 billones de dólares para 2020, de los cuales aproximadamente el 30 % se produjeron dentro del propio EE. UU. [ 278 ] Los daños procedentes de China se estimaron en 8,7 billones de dólares, y los de la UE en 6,42 billones de dólares. [ 278 ] Los investigadores afirmaron que los daños futuros derivados de las emisiones pasadas son al menos un orden de magnitud mayores que los daños históricos causados por las mismas emisiones. [ 278 ]
Desigualdad económica

El cambio climático ha contribuido a la desigualdad económica mundial. Los países ricos de regiones más frías han experimentado poco impacto económico general derivado del cambio climático, o incluso se han beneficiado. Los países pobres de regiones más cálidas probablemente crecieron menos de lo que habrían crecido si no hubiera habido calentamiento global. [ 280 ] [ 281 ]
Sectores altamente afectados
El cambio climático tiene un mayor impacto en los sectores económicos directamente afectados por el clima que en otros sectores. [ 282 ] Afecta gravemente a la agricultura, la pesca y la silvicultura. [ 283 ] También afecta a los sectores del turismo y la energía. [ 282 ] La agricultura y la silvicultura han sufrido pérdidas económicas debido a las sequías y el calor extremo. [ 284 ] Si el calentamiento global supera los 1,5 °C, puede haber límites a la capacidad de adaptación del turismo y el trabajo al aire libre. [ 285 ]
En el sector energético, las centrales térmicas dependen del agua para su refrigeración. El cambio climático puede aumentar la probabilidad de sequías y escasez de agua dulce. Las temperaturas de funcionamiento más elevadas las hacen menos eficientes, lo que reduce su producción. [ 286 ] La energía hidroeléctrica se ve afectada por cambios en el ciclo del agua, como los caudales de los ríos. La disminución de los caudales de los ríos puede provocar escasez de energía en zonas y países que dependen de la energía hidroeléctrica. El aumento de las temperaturas, la disminución del caudal y los cambios en las precipitaciones podrían reducir la producción total de energía en un 7 % anual para finales de siglo. [ 286 ] El cambio climático afecta a la infraestructura de petróleo y gas natural. Esta también es vulnerable al mayor riesgo de desastres como tormentas, ciclones, inundaciones y aumento del nivel del mar. [ 287 ]
El calentamiento global afecta a los sectores de seguros y servicios financieros. [ 158 ] : 212–213, 228, 252 El seguro es una herramienta importante para gestionar riesgos. Pero a menudo no está al alcance de los hogares más pobres. Debido al cambio climático, las primas están aumentando para ciertos tipos de seguros, como el seguro contra inundaciones. La mala adaptación al cambio climático amplía aún más la brecha entre lo que la gente puede pagar y los costos del seguro, a medida que aumentan los riesgos. [ 288 ] En 2019 Munich Re dijo que el cambio climático podría hacer que el seguro de hogar fuera inasequible para los hogares con ingresos iguales o inferiores al promedio. [ 289 ]
Es posible que el cambio climático ya haya comenzado a afectar al sector marítimo al impactar el Canal de Panamá . La falta de lluvias, posiblemente vinculada al cambio climático, redujo el número de barcos que transitan por el canal diariamente, de 36 a 22, y se espera que para febrero de 2024 sea de 18. [ 290 ]
Véase también
Fuentes
Este artículo incorpora texto de una obra de contenido libre . Licencia CC BY 4.0 ( declaración de licencia/permiso ). Texto tomado de El estado mundial de los recursos terrestres e hídricos para la alimentación y la agricultura 2025 , Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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Enlaces externos
- Grupo de Trabajo I del IPCC (GT I) . Grupo intergubernamental del Panel sobre el Cambio Climático que evalúa los aspectos físico-científicos del sistema climático y el cambio climático.
- Clima según la Organización Meteorológica Mundial
- Cambio climático Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas Desarrollo Sostenible
- Efectos del cambio climático según la Oficina Meteorológica
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la emergencia climática
- La crisis climática tiene una historia . Cronología de Mimi Eisen y Ursula Wolfe-Rocca.
- Cambio climático y sociedad
- Efectos del cambio climático
- Efectos en la salud según el sujeto
- extinciones del Holoceno
- Efectos regionales del cambio climático