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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL IMPACTO DEL RETROCESO GLACIAR EN EL PLANETA Dr. ALVARO SORUCO 1 CORRESPONSAL NACIONAL DE LA WGMS PARA BOLIVIA RESPONSABLE DEL OBSERVATORIO « GLACIOCLIM » PARA BOLIVIA MIEMBRO DEL LMI « GREATICE » DEL IRD. (1) Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente (IGEMA), Calle 27, Cota Cota, La Paz, Bolivia.

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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL IMPACTO DEL RETROCESO GLACIAR EN EL PLANETA

Dr. ALVARO SORUCO1

CORRESPONSAL NACIONAL DE LA WGMS PARA BOLIVIA

RESPONSABLE DEL OBSERVATORIO « GLACIOCLIM » PARA BOLIVIA

MIEMBRO DEL LMI « GREATICE » DEL IRD.

(1) Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente (IGEMA), Calle 27, Cota Cota, La Paz, Bolivia.

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Este mapa codificado por colores muestra las anomalías globales de la

temperatura en base a 6300 estaciones meteorológicas (incluyendo boyas y

barcos metrológicos). Las temperaturas superiores a las normales se muestran en rojo y las temperaturas inferiores a las normales se muestran en azul

2018, cuarto año más

cálido en tendencia de

calentamiento

continuo (NASA,

NOAA)

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Esta figura animada muestra el ciclo estacional en anomalías de temperatura global para cada mes

desde 1880. Cada línea muestra cuánto estuvo la temperatura mensual global por encima o por

debajo de la media global anual entre 1980-2015.

La columna de la derecha enumera cada año cuando se estableció un nuevo record de temperatura global.

Anomalías estacionales de Temperatura extraídas del análisis de MERRA v2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications), NASA.

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Este gráfico lineal muestra anomalías de temperatura anuales desde 1880 hasta 2018, con respecto

a la media de 1951-1980 registrada por diferentes Grupos de investigación.

Aunque hay pequeñas variaciones de un año a otro, los cinco registros de temperatura muestran

picos y valles sincronizados entre sí.

Todos muestran un rápido calentamiento en las últimas décadas, y todos muestran que la última

década ha sido la más cálida

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2015: + 0.64ºC

2016: + 0.74ºC

2017: + 0.68ºC

2018: + 0.67ºC

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ESCALA DEL TIEMPO GEOLOGICO¿Qué REPRESENTA 4.500 Millones de años?

1 A

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Julio

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Inicios de Mayo → Aparición de los seres vivos.

Fines de octubre → Edad de los invertebrados.

Inicios de noviembre → Edad de los peces y los anfibios.

Fines de noviembre → Aparición de las primeras plantas y seres vivos terrestres.

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ESCALA DEL TIEMPO GEOLOGICO¿Qué REPRESENTA 4.500 Millones de años?

No

vie

mb

reD

icie

mb

re

Mediados de Diciembre →Dominio de los

dinosaurios.

26 de Diciembre →Desaparición de los

dinosaurios.

31 de Diciembre →Aparición de los

primeros seres humano.

31 de Diciembre 11h59.5→ El imperio

romano domino el mundo por 5 segundos.

31 de Diciembre 11h59.7→ Colon

descubrió América.

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Este gráfico, de realclimate.org, combina estimaciones de temperatura de varios

proxy para el presente período interglacial + la predicción del modelo climático A1B (produciendo un calentamiento de 3 ° C en 2100)

LIA

Optimo delHoloceno

YoungerDRYAS

LGM

HolocenoPleistoceno

www.realclimate.org/index.php/archives/2013/09/paleoclimate-the-end-of-the-holocene/

Realclimate.org is described by Nature as one of the top-5 science blogs in 2006

Como observó Stefan Rahmstorf(Premio Nobel 2007 IPCC – AR4)

"Nos estamos catapultando a

nosotros mismos fuera del Holoceno "

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Núcleo de hielo de Dome C en Antártica, que muestra el desarrollo de la temperatura en la Antártida y las concentraciones de los gases de efecto invernadero atmosféricos, dióxido de carbono (CO2, en azul)

y metano (CH4, en rojo) en los últimos 800 mil años.

La excepción ha sido en los últimos 150 años, cuando el CO2 y el CH4 han aumentado fuertemente debido a la

actividad humana.

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OBLICUIDAD41000 años

EXCENTRICIDAD96000 - 413000 años

Longitud PERIHELIO

PRECESION19000 – 23000 años

ISOTOPOS O18/O16Foraminíferos Bentónicos

TESTIGOS DE HIELO(VOSTOK – Antártica)

Solo la excentricidad cambia la

insolación total de todo el planeta.

La amplitud de estos cambios

son muy pequeños(menos de un cambio del 1%)

La precesión y la inclinación no

cambian la insolación de todo el

planeta, sino que lo "mueven", p.

más insolación en el norte pero menos en el sur, o viceversa.

El ritmo de los períodos glaciales guarda relación con los ciclos de Milankovitch, que

afectan a la cantidad de radiación solar recibida por la Tierra.

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Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, B. Mendoza, T.Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura and H. Zhang, 2013: Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. In:Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of theIntergovernmental Panel on Climate Change

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EL RETROCESO GLACIAR EN EL PLANETA

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1894-2019: 125 años de

MONITOREO DE GLACIARES

coordinado internacionalmente

Allison et al. (2019), Hist. Geo Space Sci.

Línea de tiempo esquemática presentando la progresión desde la “Commission Internationaledes Glaciers (CIG)”a la “IACS (Internacional Association of Cryospheric Sciences) de la IUGG”.También se distinguen dos líneas importantes de herencia: 1° monitorear la fluctuacionesglaciares, 2° su nexo con las disciplinas criosféricas (arriba) y su nexo con el clima (abajo).

CN =IASH Commission des Neiges, PSFG= Permanent Service on the Fluctuations of GlaciersComm Glac= IASH Commission des Glaciers TTS/WGI = Temporary Technical Secretariat for the World Glacier InventoryCNG = Commission des Neiges et des Glaciers WGMS=World Glacier Monitoring ServiceUC IUGG Union Commission for the Cryospheric Sciences,

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BALANCE DE MASA: aportes y perdidas de masa de un glaciar

Zona de acumulación Zona de ablación

Línea de Equilibrio Altitudinal (ELA en ingles)

pérdida de masa

βn<0

ganancia de masa

βn >0

16

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Ze

mp

et

al. (

20

19

)

Alaska

Southern Andes

Alaska

Southern Andes

Low Lat

Low Lat

Cambios acumulados de masa entre 1961-2016

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Zemp et al. (2019)

Cambios acumulados de masa entre 1961-2016

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Zemp et al. (2019)

La tabla muestra las áreas y volúmenes de glaciares regionales y globales actuales, con cambios de masaespecíficos (en m w.e. año) y tasas de cambio de masa de la interpolación espacial (en Gt año) para elperíodo comprendido entre 2006 a 2016.

1

2

3

4

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IMPACTOS DEL RETROCESO GLACIAR (AUMENTO DEL NIVEL DE LOS OCEANOS)

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J. Ehlers & P.L. Gibbard: The extent and chronology of Cenozoic global glaciation. Quaternary International, 164-165, 6-20, 2007 doi:10.1016/j.quaint.2006.10.008

En el último máximo glacial, la cantidad total de hielo almacenado en la tierra era

aproximadamente 3 veces mayor que en la actualidad. Como resultado, el nivel del mar

era aproximadamente 120 metros (390 pies) más bajo que en la actualidad.

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Agua actualmente almacenada como hielo

Hielo sobre la Tierra Equivalente Nivel del Mar

(m)

Antártica 58.3

Groenlandia 7.36

Glaciares y Casquetes de

Hielo

0.41

Fretwell et al. 2013, estimó que la capa de hielo

antártica moderna comprende 27 millones de

km3 de hielo, con un nivel del mar equivalente a

~ 58 metros.

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¿Por qué aumenta el Nivel del Mar?Dos mecanismos impulsados por el calentamiento global representan > 95% del aumento del nivel del mar:

1° Calentamiento del océano (expansión térmica)

La expansión térmica es más importante en los 700 m superiores del océano pero incluso las capas oceánicas más profundas se están calentando

2° derretimiento de hielo (agua de deshielo añadida a los océanos)

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El agua de deshielo y la expansión térmica impulsan el aumento del nivel del mar

NOAA National Centers for Environmental Information, State of the Climate:

Global Climate Report for Annual 2016, published online January 2017, retrieved

on December 8, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201613

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IMPACTOS DEL RETROCESO GLACIAR (RECURSOS HIDRICOS)

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October 2005October 2009September 2010

Findelengletscher, Suiza

Joerg et al. (2012)

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RECURSOS HIDRICOS DE LA CIUDAD DE LA PAZSoruco et al. (2015)

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