Protocolo de Kioto sobre el cambio climático A

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 INTRODUCCION Huracanes, tifones, terremotos, devastación de bosques, nevadas, inundaciones, sequias, fenómeno del niño y de la niña, desaparición de especies de la flora y fauna, desabastecimiento de combustibles fósiles. En el planeta algo esta pasando y era eminente que las naciones estudiaran de manera oficial su rol en lo que respecta al mundo, su desarrollo, su futuro y las implicaciones del paso de la especie humana en el planeta Tierra. Por tal motivo las Naciones Unidas han realizado a lo largo de su existencia múltiples reuniones con tal de acordar mecanismos para mitigar, detener o regular las actividades humanas que están haciendo estragos en nuestro planeta. He allí en donde se realizó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y como consecuencia el Protocolo de Kioto , con tal de lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Pero qué son los gases de efectos invernadero, qué es el cambio climático, qué es el calentamiento global. En este resumen haremos una profunda explicación de estos términos y sus implicaciones en nuestro entorno y como el ser humano puede modificar el comportamiento de ecosistemas y afectar la existencia de la vida en el planeta. Pero no todos los científicos del mundo piensan igual, algunos no comparten las explicaciones, cálculos y conclusiones científicas a las que han llegado en estos convenios, por tanto estos son considerados herejes y en algunos casos separados de la comunidad científica. ¿Será cierto o no que estamos destruyendo nuestro planeta? El clima y las especies están hablando. ¿Los escucharemos? Las generaciones futuras nos juzgaran por nuestros actos.

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INTRODUCCION 

Huracanes, tifones, terremotos, devastación de bosques, nevadas, inundaciones, sequias,fenómeno del niño y de la niña, desaparición de especies de la flora y fauna, desabastecimientode combustibles fósiles. En el planeta algo esta pasando y era eminente que las nacionesestudiaran de manera oficial su rol en lo que respecta al mundo, su desarrollo, su futuro y lasimplicaciones del paso de la especie humana en el planeta Tierra.

Por tal motivo las Naciones Unidas han realizado a lo largo de su existencia múltiples reunionescon tal de acordar mecanismos para mitigar, detener o regular las actividades humanas que estánhaciendo estragos en nuestro planeta.

He allí en donde se realizó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático y como consecuencia el Protocolo de Kioto, con tal de lograr la estabilización de lasconcentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impidainterferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente parapermitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que laproducción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosigade manera sostenible.

Pero qué son los gases de efectos invernadero, qué es el cambio climático, qué es elcalentamiento global. En este resumen haremos una profunda explicación de estos términos y susimplicaciones en nuestro entorno y como el ser humano puede modificar el comportamiento deecosistemas y afectar la existencia de la vida en el planeta.

Pero no todos los científicos del mundo piensan igual, algunos no comparten las explicaciones,cálculos y conclusiones científicas a las que han llegado en estos convenios, por tanto estos sonconsiderados herejes y en algunos casos separados de la comunidad científica.

¿Será cierto o no que estamos destruyendo nuestro planeta? El clima y las especies estánhablando. ¿Los escucharemos?

Las generaciones futuras nos juzgaran por nuestros actos.

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CAMBIO CLIMATICO 

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático a unaescala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre

todos los parámetros meteorológicos: temperatura,  presión atmosférica,  precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría, son debidos tanto a causas naturales (Crowley y North, 1988) comoantropogénicas (Oreskes, 2004).

El término suele usarse de forma poco apropiada, para hacer referencia tan sólo a los cambiosclimáticos que suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo de calentamiento global. LaConvención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término cambioclimático sólo para referirse al cambio por causas humanas.

Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a laactividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la

variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.Recibe el nombre de variabilidad natural del clima, pues se produce constantemente por causasnaturales. En algunos casos, para referirse al cambio de origen humano se usa también laexpresión cambio climático antropogénico. 

Además del calentamiento global, el cambio climático implica cambios en otras variables comolas lluvias y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los demás elementos del sistemaatmosférico. La complejidad del problema y sus múltiples interacciones hacen que la únicamanera de evaluar estos cambios sea mediante el uso de modelos computacionales que simulan lafísica de la atmósfera y de los océanos. La naturaleza caótica de estos modelos hace que en sí 

tengan una alta proporción de incertidumbre (Stainforth et ál., 2005) (Roe y Baker, 2007), aunqueeso no es óbice para que sean capaces de prever cambios significativos futuros (Schnellhuber,2008) (Knutti y Hegerl, 2008) que tengan consecuencias tanto económicas (Stern, 2008) como lasya observables a nivel biológico (Walther et ál., 2002)(Hughes, 2001).

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Causas de los cambios climáticos

El clima es un promedio, a una escala de tiempo dada, del tiempo atmosférico. Los distintos tiposclimáticos y su localización en la superficie terrestre obedecen a ciertos factores, siendo losprincipales, la latitud geográfica, la altitud, la distancia al mar, la orientación del relieve terrestre

con respecto a la insolación (vertientes de solana y umbría) y a la dirección de los vientos(vertientes de Sotavento y barlovento) y por último, las corrientes marinas. Estos factores y susvariaciones en el tiempo producen cambios en los principales elementos constituyentes del climaque también son cinco: temperatura atmosférica,  presión atmosférica,  vientos,  humedad yprecipitaciones. 

Pero existen fluctuaciones considerables en estos elementos a lo largo del tiempo, cuanto mayorsea el período de tiempo considerado. Estas fluctuaciones ocurren tanto en el tiempo como en elespacio. Las fluctuaciones en el tiempo son muy fáciles de comprobar: puede presentarse un añocon un verano frío (por ejemplo, el sector del turismo llegó a tener fuertes pérdidas hace unosaños en las playas españolas debido a las bajas temperaturas registradas y al consiguiente

descenso del número de visitantes, y el invierno del 2009 al 2010 ha sido mucho más frío de lonormal, en toda Europa). También las fluctuaciones espaciales son aún más frecuentes ycomprobables: los efectos de lluvias muy intensas en la zona intertropical del hemisferio sur enAmérica (inundaciones en el Perú y en el sur del Brasil) se presentaron de forma paralela alluvias muy escasas en la zona intertropical del Norte de América del Sur (especialmente enVenezuela y otras áreas vecinas).

Un cambio en la emisión de radiaciones solares, en la composición de la atmósfera, en ladisposición de los continentes, en las corrientes marinas o en la órbita de la Tierra puedemodificar la distribución de energía y el equilibrio térmico, alterando así profundamente el climacuando se trata de procesos de larga duración.

Temperatura en la superficie terrestre al comienzo de la primavera de 2000. 

Estas influencias se pueden clasificar en externas e internas a la Tierra. Las externas tambiénreciben el nombre de forzamientos dado que normalmente actúan de forma sistemática sobre elclima, aunque también las hay aleatorias como es el caso de los impactos de meteoritos(astroblemas). La influencia humana sobre el clima en muchos casos se considera forzamientoexterno ya que su influencia es más sistemática que caótica pero también es cierto que el Homo

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sapiens pertenece a la propia biosfera terrestre pudiéndose considerar también como forzamientosinternos según el criterio que se use. En las causas internas se encuentran una mayoría de factoresno sistemáticos o caóticos. Es en este grupo donde se encuentran los factores amplificadores ymoderadores que actúan en respuesta a los cambios introduciendo una variable más al problemaya que no solo hay que tener en cuenta los factores que actúan sino también las respuestas que

dichas modificaciones pueden conllevar. Por todo eso al clima se le considera un sistemacomplejo. Según qué tipo de factores dominen la variación del clima será sistemática o caótica.En esto depende mucho la escala de tiempo en la que se observe la variación ya que puedenquedar patrones regulares de baja frecuencia ocultos en variaciones caóticas de alta frecuencia yviceversa. Puede darse el caso de que algunas variaciones caóticas del clima no lo sean enrealidad y que sean catalogadas como tales por un desconocimiento de las verdaderas razonescausales de las mismas.

Influencias externas

Variaciones solares

El Sol es una estrella que presenta ciclos de actividad de once años. Ha tenido períodos en loscuales no presenta manchas solares, como el mínimo de Maunder que fue de 1645 a 1715 en loscuales se produjo una mini era de Hielo. 

Variaciones de la luminosidad solar a lo largo del ciclo de las manchas solares. 

La temperatura media de la Tierra depende, en gran medida, del flujo de radiación solar querecibe. Sin embargo, debido a que ese aporte de energía apenas varía en el tiempo, no seconsidera que sea una contribución importante para la variabilidad climática a corto plazo(Crowley y North, 1988). Esto sucede porque el Sol es una estrella de tipo G en fase de secuencia

principal, resultando muy estable. El flujo de radiación es, además, el motor de los fenómenosatmosféricos ya que aporta la energía necesaria a la atmósfera para que éstos se produzcan.

Sin embargo, muchos astrofísicos consideran que la influencia del Sol sobre el clima está másrelacionado con la longitud de cada ciclo, la amplitud del mismo, la cantidad de manchas solares,la profundidad de cada mínimo solar, y la ocurrencia de dobles mínimos solares separados porpocos años. Sería la variación en los campos magnéticos y la variabilidad en el viento solar (y suinfluencia sobre los rayos cósmicos que llegan a la tierra) quienes tienen una fuerte acción sobre

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distintos componentes del clima como las diversas oscilaciones oceánicas, los eventos el Niño yLa Niña, las corrientes de chorro polares, la Oscilación casi bianual de la corriente estratosféricasobre el ecuador, etc. Por otro lado, a largo plazo las variaciones se hacen apreciables ya que elSol aumenta su luminosidad a razón de un 10 % cada 1.000 millones de años. Debido a estefenómeno, en la Tierra primitiva que sustentó el nacimiento de la vida, hace 3.800 millones de

años, el brillo del Sol era un 70 % del actual.Las variaciones en el campo magnético solar y, por tanto, en las emisiones de viento solar, también son importantes, ya que la interacción de la alta atmósfera terrestre con las partículasprovenientes del Sol puede generar reacciones químicas en un sentido u otro, modificando lacomposición del aire y de las nubes así como la formación de éstas. Algunas hipótesis planteanincluso que los iones producidos por la interacción de los rayos cósmicos y la atmósfera de laTierra juegan un rol en la formación de núcleos de condensación y un correspondiente aumentoen la formación de nubes. De este modo, la correlación entre la ionización cósmica y formaciónde nubes se observa fuertemente en las nubes a baja altura y no en las nubes altas (cirrus) comose creía, donde la variación en la ionización es mucho más grande (Svensmark, 2007).

Variaciones orbitales

Si bien la luminosidad solar se mantiene prácticamente constante a lo largo de millones de años,no ocurre lo mismo con la órbita terrestre. Ésta oscila periódicamente, haciendo que la cantidadmedia de radiación que recibe cada hemisferio fluctúe a lo largo del tiempo, y estas variacionesprovocan las pulsaciones glaciares a modo de veranos e inviernos de largo período. Son losllamados períodos glaciales e interglaciares. Hay tres factores que contribuyen a modificar lascaracterísticas orbitales haciendo que la insolación media en uno y otro hemisferio varíe aunqueno lo haga el flujo de radiación global. Se trata de la precesión de los equinoccios, laexcentricidad orbital y la oblicuidad de la órbita o inclinación del eje terrestre.

Impactos de meteoritos

En raras ocasiones ocurren eventos de tipo catastrófico que cambian la faz de la Tierra parasiempre. El último de tales acontecimientos catastróficos sucedió hace 65 millones de años. Setrata de los impactos de meteoritos de gran tamaño. Es indudable que tales fenómenos puedenprovocar un efecto devastador sobre el clima al liberar grandes cantidades de CO2, polvo ycenizas a la atmósfera debido a la quema de grandes extensiones boscosas. De la misma forma,tales sucesos podrían intensificar la actividad volcánica en ciertas regiones. En el suceso deChichulub (en Yucatán, México) hay quien relaciona el período de fuertes erupciones envolcanes de la India con el hecho de que este continente se sitúe cerca de las antípodas del cráter

de impacto. Tras un impacto suficientemente poderoso la atmósfera cambiaría rápidamente, aligual que la actividad geológica del planeta e, incluso, sus características orbitales. 

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Influencias internas

La deriva continental

La Tierra ha sufrido muchos cambios desde su origen hace 4.600 millones de años. Hace 225millones de años todos los continentes estaban unidos, formando lo que se conoce como Pangea, y había un océano universal llamado Panthalassa. La tectónica de placas ha separado loscontinentes y los ha puesto en la situación actual. El Océano Atlántico se ha ido formando desdehace 200 millones de años.

La deriva continental es un proceso sumamente lento, por lo que la posición de los continentesfija el comportamiento del clima durante millones de años. Hay dos aspectos a tener en cuenta.Por una parte, las latitudes en las que se concentra la masa continental: si las masas continentalesestán situadas en latitudes bajas habrá pocos glaciares continentales y, en general, temperaturasmedias menos extremas. Así mismo, si los continentes se hallan muy fragmentados habrá menoscontinentalidad.

Pangea.

Un proceso que demuestra fehacientemente la influencia a largo plazo de la deriva de loscontinentes (o de igual manera, la tectónica de placas) sobre el clima es la existencia deyacimientos de carbón en las islas Svaldbard o Spitbergen, en una latitud donde ahora no existenárboles por el clima demasiado frío: la idea que explica estos yacimientos es que el movimientode la placa donde se encuentran dichas islas se produjo hacia el norte desde una ubicación másmeridional con un clima más cálido.

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La composición atmosférica

La atmósfera primitiva, cuya composición era parecida a la nebulosa inicial, perdió suscomponentes más ligeros, el hidrógeno diatómico (H2) y el helio (He), para ser sustituidos porgases procedentes de las emisiones volcánicas del planeta o sus derivados, especialmente dióxido

de carbono (CO2), dando lugar a una atmósfera de segunda generación. En dicha atmósfera sonimportantes los efectos de los gases de invernadero emitidos de forma natural en volcanes. Porotro lado, la cantidad de óxidos de azufre (SO, SO2  y SO3) y otros aerosoles emitidos por losvolcanes contribuyen a lo contrario, a enfriar la Tierra. Del equilibrio entre ambos efectos resultaun balance radiactivo determinado.

Con la aparición de la vida en la Tierra se sumó como agente incidente el total de organismosvivos, la biosfera. Inicialmente, los organismos autótrofos por fotosíntesis o quimio síntesiscapturaron gran parte del abundante CO2  de la atmósfera primitiva, a la vez que empezaba aacumularse oxígeno (a partir del proceso abiótico de la fotólisis del agua). La aparición de lafotosíntesis oxigénica, que realizan las cianobacterias y sus descendientes los plastos, dio lugar a

una presencia masiva de oxígeno (O2) como la que caracteriza la atmósfera actual, y aún mayor.Esta modificación de la composición de la atmósfera propició la aparición de formas de vidanuevas, aeróbicas que se aprovechaban de la nueva composición del aire. Aumentó así elconsumo de oxígeno y disminuyó el consumo neto de CO2 llegándose al equilibrio o clímax, yformándose así la atmósfera de tercera generación actual. Este delicado equilibrio entre lo que seemite y lo que se absorbe se hace evidente en el ciclo del CO 2, la presencia del cual fluctúa a lolargo del año según las estaciones de crecimiento de las plantas. 

Las corrientes oceánicas

Las corrientes oceánicas, o marinas, son un factor regulador del clima que actúa como

moderador, suavizando las temperaturas de regiones como Europa y las costas occidentales deCanadá y Alaska. La climatología ha establecido nítidamente los límites térmicos de los distintostipos climáticos que se han mantenido a través de todo ese tiempo. No se habla tanto de loslímites pluviométricos de dicho clima porque los cultivos mediterráneos tradicionales sonayudados por el regadío y cuando se trata de cultivos de secano, se presentan en parcelas más omenos planas (cultivo en terrazas) con el fin de hacer más efectivas las lluvias propiciando lainfiltración en el suelo. Además los cultivos típicos del matorral mediterráneo están adaptados acambios meteorológicos mucho más intensos que los que se han registrado en los últimostiempos: si no fuera así, los mapas de los distintos tipos climáticos tendrían que rehacerse: unaumento de unos 2 grados centígrados en la cuenca del mediterráneo significaría la posibilidad deaumentar la latitud de muchos cultivos unos 200 km más al norte (como sería el cultivo de la

naranja ya citado). Desde luego, esta idea sería inviable desde el punto de vista económico, yaque la producción de naranja es, desde hace bastante tiempo, excedentaria, no por el aumento delcultivo a una mayor latitud (lo que corroboraría en cierto modo la idea del calentamiento global)sino por el desarrollo de dicho cultivo en áreas reclamadas al desierto (Marruecos y otros países)gracias al riego en goteo y otras técnicas de cultivo.

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 Temperatura del agua en la Corriente del Golfo.

El campo magnético terrestre

De la misma forma que el viento solar puede afectar al clima de forma directa, las variaciones enel campo magnético terrestre pueden afectarlo de manera indirecta ya que, según su estado,detiene o no las partículas emitidas por el Sol. Se ha comprobado que en épocas pasadas huboinversiones de polaridad y grandes variaciones en su intensidad, llegando a estar casi anulado enalgunos momentos. Se sabe también que los polos magnéticos, si bien tienden a encontrarsepróximos a los polos geográficos, en algunas ocasiones se han aproximado al Ecuador. Estossucesos tuvieron que influir en la manera en la que el viento solar llegaba a la atmósfera terrestre.

Los efectos antropogénicos

Una teoría es que el ser humano sea hoy uno de los agentes climáticos, incorporándose a la listahace relativamente poco tiempo. Su influencia comenzaría con la deforestación de bosques paraconvertirlos en tierras de cultivo y pastoreo, pero en la actualidad su influencia sería muchomayor al producir la emisión abundante de gases que, en teoría, producen un efecto invernadero:CO2 en fábricas y medios de transporte y metano en granjas de ganadería intensiva y arrozales.

Actualmente tanto las emisiones se han incrementado hasta tal nivel que parece difícil que sereduzcan a corto y medio plazo, por las implicaciones técnicas y económicas de las actividadesinvolucradas.

Los aerosoles de origen antrópico, especialmente los sulfatos provenientes de los combustiblesfósiles ejercen una influencia reductora de la temperatura (Charlson et ál., 1992). Este hecho,unido a la variabilidad natural del clima, sería la causa que explica el "valle" que se observa en elgráfico de temperaturas en la zona central del siglo XX.

La alta demanda de energía por parte de los países desarrollados, son la principal causa delcalentamiento global, debido a que sus emisiones contaminantes son las mayores del planeta.

Esta demanda de energía hace que cada vez más se extraigan y consuman los recursosenergéticos como el petróleo.

Retroalimentaciones y factores moderadores

Muchos de los cambios climáticos importantes se dan por pequeños desencadenantes causadospor los factores que se han citado, ya sean forzamientos sistemáticos o sucesos imprevistos.Dichos desencadenantes pueden formar un mecanismo que se refuerza a sí mismo

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(retroalimentación o " feedback positivo") amplificando el efecto. Asimismo, la Tierra puederesponder con mecanismos moderadores (" feedbacks negativos") o con los dos fenómenos a lavez. Del balance de todos los efectos saldrá algún tipo de cambio más o menos brusco perosiempre impredecible a largo plazo, ya que el sistema climático es un sistema caótico y complejo. 

Emisiones globales de dióxido de carbono discriminadas según su origen.

Un ejemplo de  feedback positivo es el efecto albedo, un aumento de la masa helada queincrementa la reflexión de la radiación directa y, por consiguiente, amplifica el enfriamiento.También puede actuar a la inversa, amplificando el calentamiento cuando hay una desapariciónde masa helada. También es una retroalimentación la fusión de los casquetes polares, ya quecrean un efecto de estancamiento por el cual las corrientes oceánicas no pueden cruzar esa región.En el momento en que empieza a abrirse el paso a las corrientes se contribuye a homogeneizar las

temperaturas y favorece la fusión completa de todo el casquete y a suavizar las temperaturaspolares, llevando el planeta a un mayor calentamiento al reducir el albedo.

La Tierra ha tenido períodos cálidos sin casquetes polares y recientemente se ha visto que hayuna laguna en el Polo Norte durante el verano boreal, por lo que los científicos noruegos predicenque en 50 años el Ártico será navegable en esa estación. Un planeta sin casquetes polares permiteuna mejor circulación de las corrientes marinas, sobre todo en el hemisferio norte, y disminuye ladiferencia de temperatura entre el ecuador y los Polos. 

También hay factores moderadores del cambio. Uno es el efecto de la biosfera y, másconcretamente, de los organismos fotosintéticos (fitoplancton, algas y plantas) sobre el aumento

del dióxido de carbono en la atmósfera. Se estima que el incremento de dicho gas conllevará unaumento en el crecimiento de los organismos que hagan uso de él, fenómeno que se hacomprobado experimentalmente en laboratorio. Los científicos creen, sin embargo, que losorganismos serán capaces de absorber sólo una parte y que el aumento global de CO2 proseguirá.

Hay también mecanismos retro alimentadores para los cuales es difícil aclarar en que sentidoactuarán. Es el caso de las nubes. El climatólogo Roy Spencer (escéptico del cambio climáticovinculado a grupos evangélicos conservadores) ha llegado a la conclusión, mediante

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observaciones desde el espacio, de que el efecto total que producen las nubes es de enfriamiento.  

Pero este estudio solo se refiere a las nubes actuales. El efecto neto futuro y pasado es difícil desaber ya que depende de la composición y formación de las nubes.

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EFECTO INVERNADERO 

Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que soncomponentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber

sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera.De acuerdo con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendoacentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana.

Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra vuelvainmediatamente al espacio, produciendo a escala mundial un efecto similar al observado en uninvernadero. 

Balance energético de la Tierra

En la atmósfera el mantenimiento del equilibrio entre la recepción de la radiación solar y laemisión de radiación infrarroja devuelve al espacio la misma energía que recibe del Sol. Estaacción de equilibrio se llama balance energético de la Tierra y permite mantener la temperaturaen un estrecho margen que posibilita la vida

Balance anual de energía de la Tierra desarrollado por Trenberth, Fasullo y Kiehl de la NCAR en2008. Se basa en datos del periodo de marzo de 2000 a mayo de 2004 y es una actualización desu trabajo publicado en 1997. La superficie de la Tierra recibe del Sol 161 w/m2 y del EfectoInvernadero de la Atmósfera 333w/m², en total 494 w/m2, como la superficie de la Tierra emiteun total de 493 w/m2 (17+80+396), supone una absorción neta de calor de 0,9 w/m2, que en eltiempo actual está provocando el calentamiento de la Tierra.

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En un período suficientemente largo el sistema climático debe estar en equilibrio, la radiaciónsolar entrante en la atmósfera está compensada por la radiación saliente. Pues si la radiaciónentrante fuese mayor que la radiación saliente se produciría un calentamiento y lo contrarioproduciría un enfriamiento. Por tanto, en equilibrio, la cantidad de radiación solar entrante en laatmósfera debe ser igual a la radiación solar reflejada saliente más la radiación infrarroja térmica

saliente. Toda alteración de este balance de radiación, ya sea por causas naturales u originado porel hombre (antropógeno), es un forzamiento radiactivo y supone un cambio de clima y del tiempoasociado.

Los flujos de energía entrante y saliente interaccionan en el sistema climático ocasionandomuchos fenómenos tanto en la atmósfera, como en el océano o en la tierra. Así la radiaciónentrante solar se puede dispersar en la atmósfera o ser reflejada por las nubes y los aerosoles. Lasuperficie terrestre puede reflejar o absorber la energía solar que le llega. La energía solar deonda corta se transforma en la Tierra en calor. Esa energía no se disipa, se encuentra como calorsensible o calor latente, se puede almacenar durante algún tiempo, transportarse en varias formas,dando lugar a una gran variedad de tiempo y a fenómenos turbulentos en la atmósfera o en el

océano. Finalmente vuelve a ser emitida a la atmósfera como energía radiante de onda larga. Unproceso importante del balance de calor es el efecto albedo, por el que algunos objetos reflejanmás energía solar que otros. Los objetos de colores claros, como las nubes o las superficiesnevadas, reflejan más energía, mientras que los objetos oscuros absorben más energía solar que laque reflejan. Otro ejemplo de estos procesos es la energía solar que actúa en los océanos, lamayor parte se consume en la evaporación del agua de mar, luego esta energía es liberada en laatmósfera cuando el vapor de agua se condensa en lluvia.

La Tierra, como todo cuerpo caliente superior al cero absoluto, emite radiación térmica, pero alser su temperatura mucho menor que la solar, emite radiación infrarroja por ser un cuerpo negro. La radiación emitida depende de la temperatura del cuerpo. En el estudio del NCAR han

concluido una oscilación anual media entre 15,9 °C en julio y 12,2 °C en enero compensando losdos hemisferios, que se encuentran en estaciones distintas y la parte terrestre que es de día con laque es de noche. Esta oscilación de temperatura supone una radiación media anual emitida por laTierra de 396 W/m2.

La energía infrarroja emitida por la Tierra es atrapada en su mayor parte en la atmósfera yrenviada de nuevo a la Tierra. Este fenómeno se llama Efecto Invernadero y garantiza lastemperaturas templadas del planeta. Según el estudio anterior de la NCAR, el Efecto Invernaderode la atmósfera hace retornar nuevamente a la Tierra 333 W/m2.

Globalmente la superficie de la Tierra absorbe energía solar por valor de 161 w/m2 y del Efecto

Invernadero de la Atmósfera recibe 333 w/m

2

, lo que suma 494 w/m

2

, como la superficie de laTierra emite (o dicho de otra manera pierde) un total de 493 w/m2 (que se desglosan en 17 w/m2 de calor sensible, 80 w/m2 de calor latente de la evaporación del agua y 396 w/m2 de energíainfrarroja), supone una absorción neta de calor de 0,9 w/m2, que en el tiempo actual estáprovocando el calentamiento de la Tierra.

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Efecto Invernadero de varios gases de la atmósfera

Es el proceso por el que ciertos gases de la atmósfera retienen gran parte de la radiación infrarrojaemitida por la Tierra y la remiten de nuevo a la superficie terrestre calentando la misma. Estosgases han estado presentes en la atmósfera en cantidades muy reducidas durante la mayor parte

de la historia de la Tierra.

Aunque la atmósfera seca está compuesta prácticamente por nitrógeno (78,1%), oxígeno (20,9%)y argón (0,93%), son gases muy minoritarios en su composición como el dióxido de carbono(0,035%: 350 ppm), el ozono y otros los que desarrollan esta actividad radiactiva. Además, laatmósfera contiene vapor de agua (1%: 10.000 ppm) que también es un gas radiactivamenteactivo, siendo con diferencia el gas natural invernadero más importante. El dióxido de carbonoocupa el segundo lugar en importancia. 

La denominada curva Keeling muestra el continuo crecimiento de CO2 en la atmósfera desde

1958. Recoge las mediciones de Keeling en el observatorio del volcán Mauna Loa. Estasmediciones fueron la primera evidencia significativa del rápido aumento de CO 2 en la atmósferay atrajo la atención mundial sobre el impacto de las emisiones de los gases invernadero.

El efecto invernadero es esencial para la vida del planeta: sin CO2 ni vapor de agua (sin el efectoinvernadero) la temperatura media de la Tierra sería unos 33 °C menos, del orden de 18 °C bajocero, lo que haría inviable la vida.

Actualmente el CO2 presente en la atmósfera está creciendo de modo no natural por lasactividades humanas, principalmente por la combustión de carbón, petróleo y gas natural que estáliberando el carbono almacenado en estos combustibles fósiles y la deforestación de la selva

pluvial que libera el carbono almacenado en los árboles. Por tanto es preciso diferenciar entre elefecto invernadero natural del originado por las actividades de los hombres (o antropogénico).

La población se ha multiplicado y la tecnología ha alcanzado una enorme y sofisticadaproducción de forma que se está presionando muchas partes del medio ambiente terrestre siendola Atmósfera la zona más vulnerable de todas por su delgadez. Dado el reducido espesoratmosférico la alteración de algunos componentes moleculares básicos que también se encuentranen pequeña proporción supone un cambio significativo. En concreto, la variación de la

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concentración de CO2, el más importante de los gases invernadero de la atmósfera. Ya se haexplicado el papel básico que estos gases tienen como reguladores de la temperatura del Planeta. 

Los gases invernadero permanecen activos en la atmósfera mucho tiempo, por eso se lesdenomina de larga permanencia. Eso significa que los gases que se emiten hoy permanecerán

durante muchas generaciones produciendo el efecto invernadero. Así del CO2 emitido a laatmósfera: sobre el 50% tardará 30 años en desaparecer, un 30% permanecerá varios siglos y el20% restante durará varios millares de años.

La concentración de CO2 atmosférico se ha incrementado desde la época preindustrial (año1.750) desde un valor de 280 ppm a 379 ppm en 2005. Se estima que 2/3 de las emisionesprocedían de la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) mientras un 1/3 procededel cambio en la utilización del suelo (Incluida la deforestación). Del total emitido solo el 45%permanece en la atmósfera, sobre el 30% es absorbido por los océanos y el restante 25% pasa a labiosfera terrestre. Por tanto no solo la atmósfera está aumentando su concentración de CO 2,también está ocurriendo en los océanos y en la biosfera.

Gases de efecto invernadero

Incrementos en la atmósfera de los cinco gases responsables del 97% del efecto invernaderoantropogénico en el periodo 1976-2003.

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 Forzamiento radiactivo entre 1750 y 2005 según estimaciones del IPCC.

Los denominados gases de efecto invernadero o gases invernadero, responsables del efectodescrito, son:

  Vapor de agua (H2O)  Dióxido de carbono (CO2)  Metano (CH4)  Óxidos de nitrógeno (N2O)  Ozono (O3)  Clorofluorocarbonos (CFC)

Si bien todos ellos (salvo los CFC) son naturales, en tanto que ya existían en la atmósfera antes

de la aparición del hombre, desde la Revolución industrial y debido principalmente al usointensivo de los combustibles fósiles en las actividades industriales y el transporte, se hanproducido sensibles incrementos en las cantidades de óxido de nitrógeno y dióxido de carbonoemitidas a la atmósfera, con el agravante de que otras actividades humanas, como ladeforestación, han limitado la capacidad regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido decarbono, principal responsable del efecto invernadero.

Gases de Efecto Invernadero afectados por actividades humanas

Descripción CO2 CH4 N2O CFC-11   HFC-23   CF4 

Concentración pre industrial 280 ppm 700 ppb 270 ppb 0 0 40 ppt

Concentración en 1998 365 ppm 1.745 ppb 314 ppb 268 ppt 14 ppt 80 ppt

Permanencia en la atmósfera5 a 200años

12 años 114 años 45 años 260 años <50.000 años

Fuente: ICCP, Clima 2001, La base científica, Resumen técnico del Informe del Grupo deTrabajo I, p. 38

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Emisiones antropogénicas de Gases de Efecto Invernadero(GEI) de larga permanencia

Las actividades humanas generan emisiones de cuatro GEI de larga permanencia: CO2, metano

(CH4), óxido nitroso (N2O) y halo carbonos (gases que contienen flúor, cloro o bromo).Cada GEI tiene una influencia térmica (forzamiento radiactivo) distinta sobre el sistema climáticomundial por sus diferentes propiedades radiactivas y períodos de permanencia en la atmósfera.Tales influencias se homogenizan en una métrica común tomando como base el forzamientoradiactivo por CO2 (emisiones de CO2-equivalente). Homogenizados todos los valores, el CO2 escon mucha diferencia el gas invernadero antropógeno de larga permanencia más importante,representando en 2004 el 77% de las emisiones totales de GEI antropógenos. Pero el problema nosolo es la magnitud sino también las tasas de crecimiento. Entre 1970 y 2004, las emisionesanuales de CO2 aumentaron un 80%. Además en los últimos años el incremento anual se hadisparado: en el reciente periodo 1995-2004, la tasa de crecimiento de las emisiones de CO 2-eq

fue de (0,92 GtCO2-eq anuales), más del doble del periodo anterior 1970-1994 (0,43 GtCO2-eqanuales).

Ya se ha señalado que la concentración de CO2 en la atmósfera ha pasado de un valor de 280 ppmen la época preindustrial a 379 ppm en 2005. El CH4 en la atmósfera ha cambiado de los 715ppmm en 1750 (periodo preindustrial) hasta 1732 ppmm en 1990, alcanzando en 2005 las 1774ppmm. La concentración mundial de N2O en la atmósfera pasó de 270 ppmm en 1750 a 319ppmm en 2005. Los halo carbonos prácticamente no existían en la época preindustrial y lasconcentraciones actuales se deben a la actividad humana.

Según el Informe Stern que estudió el impacto del cambio climático y el calentamiento global en

la economía mundial, encargado por el gobierno británico y publicado en 2006, la distribucióntotal mundial de las emisiones de GEI por sectores es: un 24% se debe a la generación deelectricidad, un 14% a la industria, un 14% al transporte, un 8% a los edificios y un 5% más aactividades relacionadas con la energía. Todo ello supone unas 2/3 partes del total y correspondea las emisiones motivadas por el uso de la energía. Aproximadamente el 1/3 restante se distribuyede la siguiente forma: un 18% por el uso del suelo (incluye la deforestación), un 14% por laagricultura y un 3% por los residuos.

Entre 1970 y 2004, las mejoras tecnológicas han frenado las emisiones de CO2 por unidad deenergía suministrada. Sin embargo el crecimiento mundial de los ingresos (77%) y el crecimientomundial de la población (69%), han originado nuevas formas de consumo y un incremento de

consumidores de energía. Esta es la causa del aumento de las emisiones de CO2 en el sector de laenergía.

También el Informe Stern señala que desde el año 1.850, Estados Unidos y Europa han generadoel 70% de las emisiones totales de CO2.

 

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Emisiones de CO2 en el mundo procedentes de combustibles fósiles (1990-2007)

Descripción 1990 1995 2000 2005 2007 % Cambio 90-07

CO2 en millones de toneladas 20.980 21.810 23.497 27.147 28.962 38,0%

Población mundial en millones 5.259 5.675 6.072 6.382 6.535 25,7%

CO2 por cápita en toneladas 3,99 3,84 3,87 4,20 4,38 9,8%Fuente: Agencia Internacional de la Energía

Historia del conocimiento científico del Efecto Invernadero

Fue alrededor de 1975-1980 cuando los científicos comenzaron a tener suficientes evidencias delefecto que los GEI estaban ocasionando al clima. Disponían de herramientas, conocimientos ytécnicas suficientes para iniciar el estudio en profundidad del complejo sistema climático:satélites para observar la Tierra, redes mundiales de toma de temperaturas, vientos,precipitaciones y corrientes, así como ordenadores de gran potencia para desarrollar modelos

climáticos. Entonces los científicos vislumbraron un posible cambio climático de dramáticasconsecuencias. La opinión pública comenzó a conocer el problema alertada por los gruposecologistas, los gobiernos se plantearon el problema e iniciaron acuerdos internacionalesempujados por los resultados cada vez más inquietantes que los científicos iban desarrollando.

En 1824 Joseph Fourier consideró que la Tierra se mantenía templada porque la atmósfera retieneel calor como si estuviera bajo un cristal. Él fue el primero en emplear la analogía delinvernadero. En 1859 John Tyndall descubrió que el CO2, el metano y el vapor de agua bloqueanla radiación infrarroja.

Por su parte, Svante August Arrhenius, publicó en 1903 Lehrbuch der Kosmischen Physik

(Tratado de física del cosmos), el cual trataba por primera vez de la posibilidad de que la quemade combustibles fósiles incrementara la temperatura media de la Tierra. Entre otras cosascalculaba que se necesitarían 3000 años de combustión de combustibles para que se alterara elclima del planeta, todo bajo la suposición que los océanos captarían todo el CO2 (actualmente sesabe que los océanos han absorbido un 48% del CO2 antropogénico desde 1800). Arrheniusestimó el incremento de la temperatura del planeta cuando se dobla la concentración de dióxidode carbono de la atmósfera, eventualmente calculando este valor en 1,6 Centígrados sin vapor deagua en la atmósfera y 2,1 °C con vapor presente. Estos resultados están dentro de los parámetrosgeneralmente aceptados en la actualidad. Arrhenius otorgaba una valoración positiva a esteincremento de temperatura porque imaginaba que aumentaría la superficie cultivable y que lospaíses más septentrionales serían más productivos.

En las décadas siguientes, las teorías de Arrhenius fueron poco valoradas pues se creía que elCO2 no influía en la temperatura del planeta y el efecto invernadero se atribuía exclusivamente alvapor de agua. Sin embargo, y 35 años después de que Arrhenius publicara su teoría, Guy S.Callendar, ingeniero británico especialista en vapor, publicó empezando en 1938, varios ensayosen los que corregía algunas estimaciones realizadas por Arrhenius, como la capacidad de losocéanos para absorber CO2. A partir de un incremento observable de aproximadamente medioGrado Fahrenheit (unos 0,275 °C) entre 1880 y 1934, Callendar estimó que el incremento

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promedio en la temperatura era 0,005 °C por año en ese período (actualmente se estima que en lasegunda mitad del siglo XX se ha producido un incremento de 0,013 °C al año (IPCC, 2007, p.30)). Callendar argumentaba también que la actividad humana había incrementado el dióxido decarbono en la atmósfera en alrededor de 10% desde el comienzo del siglo. Esto revivió lasugerencia de Arrhenius y es conocido como “Efecto Callendar”. 

Entre otros, Roger Revelle -director del Scripps Institution of Oceanography, en California- creíaque la sugerencia de Callendar era implausible: cualquier "exceso" de CO 2 atmosférico sería -ensu opinión- absorbido por procesos naturales. Esto dio origen al comienzo de un debatecientífico. Eventualmente, Charles D. Keeling, trabajando bajo la dirección de Revelle y en elmarco del Año Geofísico Internacional, llevó a cabo una serie de medidas -entre 1957 y 1959- ensitios remotos y viento arriba de sitios poblados (Keeling usaba datos de una estación en MaunaLoa y otra en la Antártica) durante los dieciocho meses del año geofísico. Los resultados fueronclaros y negativos para la posición de Revelle, mostrando sin dudas que no sólo había habido unincremento del dióxido de carbono atmosférico en relación al siglo XIX, sino que además inclusohabía habido un incremento durante el periodo de las mediciones mismas.

Un poco antes, la Organización Meteorológica Mundial ya había iniciado diversos planos deseguimiento, los cuales tenían como objetivo entre otras cosas, el de calcular los niveles de CO2 en la troposfera. Esas observaciones fueron facilitadas por el desarrollo -en los años cuarenta- dela espectrofotometría de infrarrojos, la cual ha permitido conocer que el CO2 absorbe la luz demanera distinta al vapor de agua, incrementando notablemente el efecto invernadero. Todo estofue resumido por Gilbert Plass en el año 1955.

Keeling continúo por otros cuarenta años sus observaciones; esas demostraron continua yrepetidamente la corrección de su observación inicial. Keeling estableció que, sin importar dondese tomaran las medidas -ya sea ciudades o campos, valles o montes- la medida promedio del CO2

atmosférica es la misma, con leves variaciones de temporada (el promedio es más alto en elinvierno del hemisferio norte) y que el incremento promedio es 1,5 partes por millón por año.Estos resultados permanecen sin cuestionamiento científico hasta el presente.

El primer modelo estadístico de evolución del clima fue desarrollado en 1972 por KlausHasselmannn del Instituto Max Planck. 

Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kyoto de 1997 fue una extensión de la Convención. Los países industrializadosse comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es un

recorte conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 5% con respectoa los niveles de 1990 en el periodo de compromiso de 2008-2012. Las negociaciones fueronarduas y en 1997 se terminó un proceso que se había iniciado dos años y medio antes. Elcompromiso de reducción de emisiones lo adoptaron solo los países incluidos en el anexo I delprotocolo, debiendo así mismo cada país ratificarlo para que el compromiso fuese vinculante.

Las emisiones que se acordaron limitar en los siguientes Gases Invernadero: Dióxido de carbono(CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hexafluoruro de azufre (SF6), así como dos grupos

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de gases Hidrofluorocarbonos (HFC) y Perfluorocarbonos (PFC). Estos gases deben limitarse enlos siguientes sectores: energía; procesos industriales, disolventes y otros productos; agricultura,cambio de uso de la tierra y silvicultura; y desechos.

Actualmente lo han firmado 184 partes, 183 países y la Unión Europea, y todos lo han ratificado

salvo dos: Estados Unidos y Kazakstán.

Emisiones de CO2 en el mundo procedentes de combustibles fósiles (en millones toneladas) 

Descripción  1990  2007 % Cambio

90-07 

Total Países comprometidos en Kioto (Anexo I)  8.792  8.162  -7,2% Total Países sin compromiso en Kioto  11.578  17.778  70,8% Marina  357  610  71,1% Aviación  254  412  62,3% Total mundial  20.980  28.962  38,0% 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía 

Solamente estos países están obligados a adoptar políticas que limiten sus emisiones de gases deefecto invernadero a lo acordado respecto a los niveles de 1990. Cada país comunicaperiódicamente sus inventarios nacionales de emisiones de GEI que son supervisados yexaminados al objeto de cumplir de los objetivos fijados. En el cuadro adjunto se presenta laevolución de los inventarios nacionales de emisiones de GEI de los principales países emisoresdel Anexo I entre 1990 y 2006.

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CALENTAMIENTO GLOBAL 

El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de latemperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos, que posiblemente alcanzó el

nivel de calentamiento de la época medieval a mediados del siglo XX, para excederlo a partir deentonces. 

Media global del cambio de temperatura en la tierra y el mar entre 1880-2010, respecto a lamedia de 1951-1980. La línea negra es la media anual y la línea roja es la media móvil de 5 años.Las barras verdes muestran estimaciones de la incertidumbre. Fuente: NASA GISS

Todas las recopilaciones de datos representativas a partir de las muestras de hielo, los anillos decrecimiento de los árboles, etc., indican que las temperaturas fueron cálidas durante el Medioevo, 

se enfriaron a valores bajos durante los siglos XVII, XVIII y XIX y se volvieron a calentardespués con rapidez. Cuando se estudia el Holoceno (últimos 11,600 años), el PanelIntergubernamental del Cambio Climático (IPCC) no aprecia evidencias de que existierantemperaturas medias anuales mundiales más cálidas que las actuales. Si las proyecciones de uncalentamiento aproximado de 5 °C en este siglo se materializan, entonces el planeta habráexperimentado una cantidad de calentamiento medio mundial igual a la que sufrió al final de laGlaciación wisconsiense (último período glaciar); según el IPCC no hay pruebas de que laposible tasa de cambio mundial futuro haya sido igualada en los últimos 50 millones de años poruna elevación de temperatura comparable.

El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causa antropogénica

o no. El principal efecto que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, fenómenoque se refiere a la absorción por ciertos gases atmosféricos — principalmente H2O, seguido porCO2 y O3 — de parte de la energía que el suelo emite, como consecuencia de haber sido calentadopor la radiación solar. El efecto invernadero natural que estabiliza el clima de la Tierra no escuestión que se incluya en el debate sobre el calentamiento global. Sin este efecto invernaderonatural las temperaturas caerían aproximadamente en unos 30 °C; con tal cambio, los océanospodrían congelarse y la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Para que este efecto seproduzca, son necesarios estos gases de efecto invernadero, pero en proporciones adecuadas. Lo

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que preocupa a los climatólogos es que una elevación de esa proporción producirá un aumento dela temperatura debido al calor atrapado en la baja atmósfera.

Comparación entre los registros de superficie (azul) y satélite (rojo: UAH, de color verde: RSS) de la temperatura media mundial desde 1979 hasta 2009. Tendencia lineal trazada desde el año1982.

El IPCC sostiene que: «la mayoría de los aumentos observados en la temperatura media del globodesde la mitad del siglo XX, son muy probablemente debidos al aumento observado en lasconcentraciones de GEI antropogénicas». Esto es conocido como la teoría antropogénica, ypredice que el calentamiento global continuará si lo hacen las emisiones de gases de efectoinvernadero. En el último reporte con proyecciones de modelos climáticos presentados por IPCC,indican que es probable que temperatura global de la superficie, aumente entre 1,1 a 6,4 °C (2,0 a11,5 °F) durante el siglo XXI.

El mapa muestra la anomalía promedio de la temperatura media en 10 años (2000-2009) respectoa la media 1951-1980. Los mayores aumentos de temperatura se presentan en el Ártico y laPenínsula Antártica. Fuente: Observatorio de La Tierra de la NASA

Se han propuesto varias medidas con el fin de mitigar el cambio climático, adaptarse a él outilizar geoingeniería para combatir sus efectos. El mayor acuerdo internacional respectivo al

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calentamiento global ha sido el Protocolo de Kioto, el cual tiene como objetivo la estabilizaciónde la concentración de gases de efecto invernadero para evitar una "interferencia antropogénicapeligrosa con el sistema climático".  Fue adoptado durante Convención Marco de las NacionesUnidas sobre el Cambio Climático y promueve una reducción de emisiones contaminantes,principalmente CO2. Hasta noviembre de 2009, 187 estados han ratificado el protocolo. EEE.

UU., mayor emisor de gases de invernadero mundial, no ha ratificado el protocolo.

 

Más allá del consenso científico general en torno a la aceptación del origen principalmenteantropogénico del calentamiento global, hay un intenso debate político sobre la realidad, de laevidencia científica del mismo. Por ejemplo, algunos de esos políticos opinan que el presuntoconsenso climático es una falacia. 

Anomalía de temperaturas medias en el período 1999 - 2008.

Cambios de temperatura

La evidencia del calentamiento del sistema climático se manifiesta en aumentos observados en latemperatura en la tierra y en el océano, el derretimiento generalizado de la nieve y el hielo, y elaumento del nivel del mar.

La temperatura promedio mundial en el aire cerca de la superficie de la Tierra aumentó en 0,74 ±0,18 °C durante el período 1906-2005. La temperatura se incrementó de forma importante a partir

de 1950, así la tasa de calentamiento en los 50 últimos años fue casi el doble que en el períodoconjunto de 100 años (0,13 ± 0,03 °C por década, frente a 0,07 °C ± 0,02 °C por década). Elefecto isla de calor de las ciudades es poco significativo representando solo el 0.002 °C delcalentamiento por década. Las mediciones por satélite confirman el calentamiento puesestablecen que las temperaturas de la zona inferior de la atmósfera se han incrementado entre0,13 y 0,22 °C por década desde 1979.

Los años 1998, 2005 y 2010 fueron los más calurosos desde que existen registros detemperaturas. Las estimaciones de 2011 de la NASA y del National Climatic Data Center

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muestran que 2005 y 2010 fueron los años más calurosos desde que las medicionesinstrumentales fiables están disponibles a partir de finales del siglo XIX, superando a 1998 porunas centésimas de grado. Sin embargo las estimaciones de 2011 de la Climatic Research Unit(CRU) muestran el 2005 como el segundo año más caliente, por detrás de 1998 con 2003 y 2010empatado en el año más caliente en tercer lugar. La "Declaración sobre el estado del clima

mundial en 2010" de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dice que las temperaturasmedias de estos tres años son prácticamente idénticas. Las temperaturas de 1998 inusualmentecálidas fueron también consecuencia del fenómeno climático El Niño en ese año.21 

Temperaturas medias de los últimos 2000 años según distintas reconstrucciones de variosautores. Cada gráfica de un color es la reconstrucción de un autor distinto. Se aprecia un primermáximo parcial en el Periodo cálido medieval, luego un mínimo en la Pequeña Edad de Hielo y

por último un máximo absoluto en el año 2004. (Ver autores de cada reconstrucción) 

Los cambios de temperatura no son homogéneos en todo el planeta. Desde 1979, las temperaturassobre la superficie de la tierra ha aumentado aproximadamente el doble de rápido que lastemperaturas sobre la superficie del océano (0,25 °C por década y 0,13 °C por décadarespectivamente). Las temperaturas del océano aumentan más lentamente que las temperaturas dela tierra debido a la capacidad térmica más efectiva de los océanos y porque el mar pierde máscalor por evaporación. Por otro lado el hemisferio norte se calienta más rápido que el hemisferiosur, ya que tiene más tierra y mayores extensiones de nieve, y el hielo marino estacional es objetode retroalimentación hielo-albedo. 

Del periodo anterior a los registros instrumentales (1850), las temperaturas mundiales se estimanpor métodos paleoclimáticos basados en mediciones de anillos arbóreos, en isótopos del hielo oen análisis químicos del crecimiento de los corales. Según estos métodos probablemente latemperatura media del hemisferio norte en la segunda mitad del siglo XX fue la más cálida en losúltimos 1.300 años.

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Forzantes externos

Esquema del efecto invernadero mostrando los flujos de energía entre el espacio, la atmósfera ysuperficie de la tierra. El intercambio de energía se expresa en vatios por metro cuadrado(W/m2).

Este gráfico se conoce como la "Curva de Keeling" y muestra el aumento del dióxido de carbonoatmosférico (CO2) desde 1958 hasta 2008. Las mediciones mensuales de CO2 muestranoscilaciones estacionales con una tendencia al alza, cuyo máximo, cada año se produce durante laprimavera del hemisferio norte.

El forzante externo se refiere a los procesos externos al sistema climático (aunque nonecesariamente externos a la Tierra) que influyen en el clima. El clima responde a varios tipos defuerzas externas, tales como el forzante radiactivo debido a los cambios en la composiciónatmosférica (principalmente las concentraciones de gases de efecto invernadero), cambios en laluminosidad solar, las erupciones volcánicas, y las variaciones en la órbita terrestre alrededor delsol. La atribución del reciente cambio climático se centra en los tres primeros tipos de forzantes.

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Los ciclos orbitales varían lentamente a lo largo de decenas de miles de años y por lo tanto sonmuy graduales para haber causado los cambios de temperatura observados en el siglo pasado.

Modelos climáticos

Un modelo climático es una representación computarizada de los cinco componentes del sistemaclimático: Atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, superficie terrestre y la biosfera. Estos modelosse basan en principios físicos como la dinámica de fluidos, la termodinámica y la transferencia deradiación. No puede haber componentes que representen el movimiento del aire, la temperatura,las nubes, y otras propiedades de la atmósfera, la temperatura del océano, el contenido de sal, y lacirculación; la capa de hielo en tierra y mar; la transferencia de calor y humedad del suelo y lavegetación a la atmósfera; procesos químicos y biológicos; y otros.

Predicciones basadas en diferentes modelos del incremento de la temperatura media globalrespecto de su valor en el año 2000.

Aunque los investigadores intentan de incluir tantos procesos como sea posible, la simplificacióndel sistema climático real son inevitables debido a las limitaciones de potencia de los ordenadoresdisponibles y limitaciones en el conocimiento del sistema climático. Los resultados de losmodelos también pueden variar debido a las diferentes entradas de gases de efecto invernadero yla sensibilidad del modelo climático. Por ejemplo, la incertidumbre del IPCC en las proyeccionesde 2007 se debe a (1) el uso de varios modelos con diferente sensibilidad a las concentraciones degases de efecto invernadero, (2) el uso de diferentes estimaciones de "las futuras emisioneshumanas de gases de efecto invernadero, (3) cualquier emisión adicional de lasretroalimentaciones climáticas que no fueron incluidas en los modelos del IPCC para preparar suinforme, es decir, las emisiones de gases de invernadero de permafrost. 

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 La distribución geográfica de calentamiento de la superficie durante el siglo XXI. En esta figura,el calentamiento global corresponde a un promedio de 3,0 ° C (5.4 ° F).

Los modelos no contemplan que el clima se caliente debido al aumento de los niveles de gases deefecto invernadero. En cambio los modelos predicen cómo los gases de efecto invernadero van ainteractuar con la transferencia de radiación y otros procesos físicos. Uno de los resultadosmatemáticos de estas ecuaciones complejas es una predicción de si se producirá el calentamientoo enfriamiento.

Investigaciones recientes han llamado la atención sobre la necesidad de perfeccionar los modeloscon respecto al efecto de las nubes y el ciclo del carbono. 

Los modelos también se utilizan para ayudar a investigar las causas del reciente cambio climáticomediante la comparación de los cambios observados en los modelos proyectados desde diferentescausas de origen natural y humano. Aunque estos modelos no sin ambigüedad atribuyen elcalentamiento que ocurrió entre aproximadamente 1910 hasta 1945 a cualquiera de lasvariaciones naturales o los efectos humanos, indican que el calentamiento desde 1970 estádominado por las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano.

El realismo de los modelos físicos se prueba mediante el examen de su capacidad para simular elclima actual o pasado.

Los modelos climáticos actuales producen una buen parte de las observaciones de los cambios dela temperatura global durante el último siglo, pero no simula todos los aspectos del cambioclimático. No todos los efectos del calentamiento global han sido predichos con exactitud por losmodelos climáticos utilizados por el IPCC. Por ejemplo, la contracción del Ártico ha sido másrápida de lo previsto. Las precipitaciones se incrementan proporcionalmente a la humedadatmosférica, y por lo tanto mucho más rápido que los actuales modelos climáticos globalespredicen.

Efectos atribuidos y expectativas

Varias organizaciones (tanto públicas como privadas, incluyendo gobiernos y personasindividuales) están preocupados que los efectos que el calentamiento global pueda producir seannegativos, o incluso catastróficos tanto a nivel mundial como en regiones vulnerables específicas.Esos efectos incluyen no solo el medio ambiente, sino además repercusiones económicas ybiológicas (especialmente en la agricultura) que a su vez podrían afectar el bienestar general de lahumanidad.

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Sistemas naturales

El calentamiento global ha sido detectado en varios sistemas. Algunos de estos cambios, porejemplo, sobre la base de los registros de temperatura instrumental, se han descrito en la secciónrelativa a los cambios de temperatura. La subida del nivel del mar y los descensos observados en

la nieve y la extensión del hielo son coherentes con dicho calentamiento. La mayor parte delaumento de la temperatura media mundial desde mediados del siglo XX es, con alta probabilidad,consecuencia de cambios inducidos por el hombre en las concentraciones de gas de efectoinvernadero.

Incluso con las políticas actuales para reducir las emisiones, se espera que sigan creciendo lasemisiones mundiales en las próximas décadas. En el transcurso del siglo XXI, el aumento de lasemisiones o el mantenimiento de su tasa actual, muy probablemente van a inducir cambios en elsistema climático mayores a los observados en el siglo XX.

En el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, a través de una serie de escenarios de emisiones

futuras, las estimaciones basadas en modelos de la subida del nivel del mar para el final del sigloXII (años 2090-2099, respecto del período 1980-1999) el rango es de 0,18 a 0,59 m. A estasestimaciones, sin embargo, no se les concedió un nivel de riesgo debido a la falta deconocimiento científico. A lo largo de los próximos siglos, el derretimiento de las capas de hielopodría dar lugar a la elevación del nivel del mar de 4-6 metros o más.

Se espera que los cambios en el clima a nivel regional sean mayores en las latitudes altas delnorte, y menores en el Océano Antártico y partes del Océano Atlántico Norte. Se calcula quedisminuyan las zonas cubiertas de nieve y la extensión del hielo en el mar, especialmente en elÁrtico, que se espera este en gran parte libre de hielo en septiembre de 2037. La frecuencia deepisodios de calor extremo, olas de calor y fuertes precipitaciones aumentará muy

probablemente.

Sistemas ecológicos

En los ecosistemas terrestres, los prematuros eventos de primavera, así como el desplazamientohacia los polos varias especies de plantas y animales, han sido vinculados con alto grado decertitud al calentamiento reciente. Se espera que el cambio climático futuro afecte en particularciertos ecosistemas, incluyendo la tundra, los manglares, y los arrecifes de coral. También seespera que la mayoría de los ecosistemas se vean afectados por el aumento de los niveles de CO 2 en la atmósfera, combinado con las altas temperaturas globales. En general, se espera que elcambio climático dé lugar a la extinción de muchas especies y la reducción de la diversidad de

los ecosistemas.

Sistemas sociales

La vulnerabilidad de las sociedades humanas al cambio climático reside principalmente en losefectos de fenómenos meteorológicos extremos en lugar del cambio gradual del clima. Losefectos del cambio climático hasta la fecha incluyen efectos adversos en islas pequeñas, efectosadversos sobre las poblaciones indígenas en zonas de altas latitudes, y pequeños pero perceptibles

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efectos en la salud humana. Durante el siglo XXI, el cambio climático puede afectarnegativamente a cientos de millones de personas a través de aumento de las inundacionescosteras, las reducciones en los suministros de agua, el aumento de la desnutrición y el aumentode impactos en la salud.

El futuro calentamiento de alrededor de 3 ° C (para el año 2100, en comparación con 1990-2000)podría dar lugar a un aumento en el rendimiento de los cultivos en zonas de media y alta latitud,pero en las zonas de latitudes bajas, los rendimientos podrían disminuir, aumentando el riesgo dedesnutrición. Un patrón regional similar podría tener efectos en los beneficios netos y los costoseconómicos. Un calentamiento por encima de 3 ° C podría dar lugar a un menor rendimiento delos cultivos en las regiones templadas, lo que conllevaría a una reducción de la producciónmundial de alimentos. Con magnitud del calentamiento, la mayoría estudios económicos sugierenpérdidas en el producto interno bruto mundial (PIB).

Algunas áreas del mundo empezarían a superar el límite de temperatura de bulbo húmedo de lasupervivencia humana con un calentamiento global de alrededor de 6,7 ° C (12 ° F), mientras que

un calentamiento de 11,7 ° C (21 ° F) pondría la mitad de la población mundial en un entornoinhabitable. En la práctica, el límite de supervivencia al calentamiento global en estas áreas es,probablemente, más bajo y algunas zonas pueden experimentar temperaturas de bulbo húmedoletales incluso antes, ya que este estudio es conservador.

Respuestas al calentamiento global

Mitigación

En años recientes se han realizado ciertos esfuerzos para suavizar los efectos del cambioclimático. En este sentido, el IPCC prescribe acciones como reducir las emisiones de gases

responsables del efecto invernadero o aumentar la capacidad de los sumideros de carbono paraabsorber estos gases de la atmósfera. Varios países, tanto desarrollados como en vías dedesarrollo, están impulsando el uso de tecnologías más limpias y menos contaminantes. Losavances en esta área, unidos a la implantación de políticas que suavicen el impacto ecológico,podrían a la larga redundar en una sustancial reducción de las emisiones de CO 2. Las propuestasdirigidas a mitigar los efectos del cambio climático se basan en definir áreas de intervención,propugnar la implantación de energías renovables y difundir usos más eficientes de la energía.Algunos estudios estiman que la reducción de emisiones perjudiciales podría ser muysignificativa si estas políticas se mantienen en el futuro.

En vistas a reducir los efectos del calentamiento global al mínimo, los informes "Summary

Report for Policymakers" publicados por el IPCC presentan estrategias de disminución de lasemisiones en función de hipotéticos escenarios futuros. Según sus conclusiones, cuanto más tardela comunidad internacional en adoptar políticas de reducción de las emisiones, más drásticastendrán que ser las medidas necesarias para estabilizar las concentraciones de gases nocivos en laatmósfera. En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía ha asegurado que durante2010 las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera fueron las más elevadas de la historia,superando el máximo histórico alcanzado en 2008.

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Considerando que, incluso en el más optimista de los escenarios, el uso de los combustiblesfósiles será mayoritario aún durante varios años, las estrategias destinadas a suavizar el impactode las emisiones deberían incluir aspectos como la captura y almacenamiento de carbono, o eldesarrollo de técnicas que filtren el dióxido de carbono generado por la actividad industrial o laobtención de energía y lo almacenen en depósitos subterráneos.

Adaptación

Otras respuestas políticas incluyen la adaptación al cambio climático. La adaptación al cambioclimático puede ser planificada, por ejemplo, por el gobierno local o nacional, o espontánea,realizada en privado sin la intervención del gobierno. La capacidad de adaptación estáestrechamente vinculada al desarrollo económico y social. Incluso las sociedades con una altacapacidad de adaptación son todavía vulnerables al cambio climático. La adaptación planificadaya se está produciendo de forma limitada. Las barreras, límites, y los costos de adaptación en elfuturo no se conocen completamente.

Geoingeniería 

Otra respuesta política es la ingeniería del clima (geoingeniería). Esta respuesta política a vecesse agrupa con la mitigación. La geoingeniería no ha sido probada en gran medida, y lasestimaciones de costos confiables no han sido publicadas. La geoingeniería abarca una gama detécnicas para eliminar el CO2 de la atmósfera o para bloquear la luz solar. Como la mayoría delas técnicas de geoingeniería afectaría a todo el planeta, el uso de técnicas efectivas, si se puededesarrollar, requiere la aceptación pública mundial y un adecuado marco legal y regulatorioglobal.

Opinión pública

Según encuestas de Gallup realizadas en 127 países en 2007 y 2008, más de un tercio de lapoblación mundial no tenía conocimiento del calentamiento global. Los habitantes de los paísesen desarrollo se mostraron menos conscientes que los de los países desarrollados, y los de Áfricapresentaron el menor conocimiento sobre el asunto. De los conscientes, América Latina lidera enla creencia de que los cambios de temperatura son el resultado de las actividades humanas,mientras que en África, partes de Asia y el Oriente Medio y algunos países de la ex UniónSoviética la mayoría de personas mostraron la creencia contraria. En occidente, las opinionessobre el concepto y las respuestas apropiadas están divididas. Nick Pidgeon de la Universidad deCardiff, dijo que "los resultados muestran las diferentes etapas de compromiso sobre elcalentamiento global a cada lado del Atlántico", y agregó: "El debate en Europa se centra sobre

las medidas a tomar, mientras que muchos en los Estados Unidos siguen debatiendo si el cambioclimático está ocurriendo."

La causa de esta marcada diferencia en la opinión pública entre los Estados Unidos y la opiniónpública mundial es incierta, pero se ha avanzado que una comunicación más clara por parte de loscientíficos, tanto directamente como a través de los medios de comunicación sería útil parainformar adecuadamente a la opinión pública estadounidense sobre el consenso científico y lasbases para ello.

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CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES

UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue

adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Permite,entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas relacionadoscon el cambio climático.

En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nombre deProtocolo de Kioto, que cuenta con medidas más enérgicas (y jurídicamente vinculantes).

En 2006 se enmendó en Nairobi este Protocolo a la Convención Marco de Naciones Unidas sobreCambio Climático y se tenía previsto adoptar un nuevo protocolo en el año 2009 en Copenhague,lo cual se tuvo que retrasar y mover a México en el 2010.

Objetivo

Lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera aun nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y en un plazosuficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático,asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrolloeconómico prosiga de manera sostenible.

En la definición de este objetivo es importante destacar dos aspectos (1) No se determinan losniveles de concentración de los GEI que se consideran interferencia antropógena peligrosa en elsistema climático, reconociéndose así que en aquel momento no existía certeza científica sobrequé se debía entender por niveles no peligrosos.

(2) Se sugiere el hecho de que el cambio del clima es algo ya inevitable por lo cual, no sólo debenabordarse acciones preventivas (para frenar el cambio climático), sino también de adaptación alas nuevas condiciones climáticas.

Adheridos a la Convención

1.  Afganistán2.  Albania3.  Alemania4.  Angola5.  Antigua y Barbuda6.  Arabia Saudita7.  Argelia

66.  Fiyi67.  Francia68.  Gabón69.  Gambia70.  Georgia71.  Ghana72.  Granada

131.  Níger132.  Nigeria133.  Niue134.  Noruega135.  Nueva

Zelanda136.  Omán

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8.  Argentina9.  Armenia10.  Australia11.  Austria12.  Azerbaiyán

13.  Bahamas14.  Bahréin15.  Bangladés16.  Barbados17.  Bélgica18.  Belice19.  Benín20.  Bielorrusia21.  Birmania22.  Bolivia23.  Bosnia y

Herzegovina24.  Botsuana25.  Brasil26.  Brunéi27.  Bulgaria28.  Burkina Faso29.  Bután30.  Burundi31.  Camboya32.  Camerún33.  Canadá

34. 

Cabo Verde35.  Chad36.  Chile37.  China38.  Colombia39.  Comoras40.  Corea del Norte41.  Corea del Sur42.  República

Democrática del Congo43.  República del 

Congo44.  Costa Rica45.  Costa de Marfil46.  Croacia47.  Cuba48.  Chipre49.  República Checa50.  Dinamarca

73.  Grecia74.  Guatemala75.  Guinea76.  Guinea Ecuatorial77.  Guinea-Bissau

78.  Guyana79.  Haití 80.  Honduras81.  Hungría82.  India83.  Indonesia84.  Irak85.  Irán86.  Irlanda87.  Islandia88.  Islas Cook

89.  Islas Marshall90.  Islas Salomón91.  Israel92.  Italia93.  Jamaica94.  Japón95.  Jordania96.  Kazajistán97.  Kenia98.  Kiribati99.  Kirguistán

100.  Kuwait101.  Laos102.  Lesoto103.  Letonia104.  Líbano105.  Liberia106.  Libia107.  Liechtenstein108.  Lituania109.  Luxemburgo110.  República de

Macedonia111.  Madagascar112.  Malaui113.  Malasia114.  Maldivas115.  Malí 116.  Malta117.  Mauritania

137.  PaísesBajos

138.  Pakistán139.  Palaos140.  Panamá

141.  PapúaNueva Guinea142.  Paraguay143.  Perú144.  Polonia145.  Portugal146.  Catar147.  Reino

Unido148.  República

Centroafricana

149.  RepúblicaDominicana150.  Rumanía151.  Rusia152.  Ruanda153.  Samoa154.  San

Cristóbal y Nieves155.  San Marino156.  San Vicente

y las Granadinas

157.  Santa Lucía158.  Santo Toméy Príncipe

159.  Senegal160.  Serbia161.  Seychelles162.  Sierra

Leona163.  Singapur164.  Siria165.  Somalia

166.  Sri Lanka167.  Suazilandia168.  Sudáfrica169.  Sudán170.  Suecia

171.  Suiza172.  Surinam173.  Tailandia

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51.  Dominica52.  Ecuador53.  Egipto54.  El Salvador55.  Emiratos Árabes

Unidos56.  Eritrea57.  Eslovaquia58.  Eslovenia59.  España60.  Estados Unidos61.  Estonia62.  Etiopía63.  Unión Europea64.  Filipinas65.  Finlandia

118.  Mauricio119.  México120.  Estados

Federados de Micronesia121.  Moldavia

122.  Mónaco123.  Mongolia124.  Montenegro125.  Marruecos126.  Mozambique127.  Namibia128.  Nauru129.  Nepal130.  Nicaragua

174.  Tanzania175.  Tayikistán176.  Timor

Oriental177.  Togo

178.  Tonga179.  Trinidad yTobago

180.  Túnez181. 

Turkmenistán182.  Turquía183.  Tuvalu184.  Ucrania185.  Uganda186.  Uruguay

187.  Uzbekistán188.  Vanuatu189.  Venezuela190.  Vietnam191.  Yemen192.  Yibuti193.  Zambia194.  Zimbabue

Observadores: 

  Andorra

  Ciudad del Vaticano

Conferencias de las partes

La Conferencia de las Partes (CP, COP en sus siglas en inglés, más utilizadas incluso en español)es el “órgano supremo” de la Convención, es decir  su máxima autoridad con capacidad dedecisión. Es una asociación de todos los países que son Partes en la Convención.

La CP se encarga de mantener los esfuerzos internacionales por resolver los problemas delcambio climático. Examina la aplicación de la Convención y los compromisos de las Partes enfunción de los objetivos de la Convención, los nuevos descubrimientos científicos y laexperiencia conseguida en la aplicación de las políticas relativas al cambio climático. Una laborfundamental de la CP es examinar las comunicaciones nacionales y los inventarios de emisionespresentados por las Partes. Tomando como base esta información, la CP evalúa los efectos de lasmedidas adoptadas por las Partes y los progresos realizados en el logro del objetivo último de laConvención.

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La CP se reúne todos los años desde 1995. La CP se reúne en Bonn, sede de la Secretaría, salvocuando una Parte se ofrece como anfitrión de la sesión (lo cual es lo habitual).

Los medios se refieren normalmente a cada CP como la "Cumbre del Clima".

 I Conferencia sobre Cambio Climático (Berlín, 1995)   II Conferencia sobre Cambio Climático (Ginebra, 1996) 

  III Conferencia sobre Cambio Climático (Kioto, 1997) - Protocolo de Kioto  IV Conferencia sobre Cambio Climático (Buenos Aires, 1998)   V Conferencia sobre Cambio Climático (Bonn, 1999)   VI Conferencia sobre Cambio Climático (La Haya, 2000)   VII Conferencia sobre Cambio Climático (Bonn, 2001)   VII Conferencia sobre Cambio Climático (Marrakech, 2001)   VIII Conferencia sobre Cambio Climático (Nueva Delhi, 2002)   IX Conferencia sobre Cambio Climático (Milán, 2003)   X Conferencia sobre Cambio Climático (Buenos Aires, 2004)  

XI Conferencia sobre Cambio Climático (Montreal, 2005)   XII Conferencia sobre Cambio Climático (Nairobi, 2006)   XIII Conferencia sobre Cambio Climático (Bali, 2007)   XIV Conferencia sobre Cambio Climático (Poznań, 2008)   XV Conferencia sobre Cambio Climático (Copenhague, 2009)   XVI Conferencia sobre Cambio Climático (Cancún, 2010)   XVII Conferencia sobre Cambio Climático (Durban, 2011) 

En 1972 se celebró en Estocolmo (Suecia) la Conferencia de Naciones Unidas sobre MedioAmbiente Humano. Por primera vez, el tema de la degradación medioambiental aparece en laagenda de los principales gobiernos mundiales. La ONU reunió a los máximos representantes de

las naciones que intentaban encontrar soluciones para frenar la degradación del planeta. Nació elPrograma de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA), con la intención de crear enlos pueblos una nueva conciencia ecológica. Se reconoció la necesidad de educar a jóvenes yadultos en la prevención y solución de los problemas ambientales que ponían en peligro lasostenibilidad del planeta. Las distintas actuaciones que se organizaron establecieron ámbitosprincipales: el cambio climático, la degradación del suelo, el deterioro del litoral y de losocéanos, el empobrecimiento biológico, los residuos tóxicos, la gestión de los recursoscompartidos de agua potable y el deterioro de la calidad de vida de las personas.

Dos décadas después se celebraría en Rio de Janeiro la llamada Cumbre de la Tierra sobre MedioAmbiente y Desarrollo (1992) que pretendía sentar las bases de una política global que permitiera

el desarrollo sostenible del planeta. En esta reunión se aprueban cinco textos fundamentales: LaDeclaración de Río o Carta de la Tierra, la Declaración sobre el Bosque, el Convenio sobre laBiodiversidad, el Convenio sobre el Clima y la Agenda 21 ó Programa para el siglo XXI, en elque se enumeraban las distintas acciones que se llevarían a cabo el decenio siguiente.

En 2002 se organizó en Johannesburgo La Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible. En ella sedebatieron temas como el acceso al agua y el estrés hídrico. El excesivo consumo de energía, laproducción agrícola y la biodiversidad de las especies animales. Como meta simbólica sepretendía demostrar la capacidad colectiva frente a los problemas globales, afirmando la

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necesidad de un crecimiento en conformidad con el medio ambiente, con el objetivo de la salud,la educación y la justicia. Para algunos, en esta cumbre se consiguió poner énfasis en temas dedesarrollo social como la erradicación de la pobreza, el acceso al agua y a los servicios desaneamiento, y la salud.

Distintas cumbres se han seguido celebrando desde 2002, es decir, durante más de cuarenta añosse mantiene el debate mundial sobre la problemática del cambio climático y el desarrollosostenible. Ambas cuestiones se han convertido en un problema principal para todos de cara alfuturo. Pero las posturas de los distintos actores mundiales siguen enfrentadas.

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PROTOCOLO DE KIOTO SOBRE EL

CAMBIO CLIMATICO 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la CMNUCC, y un acuerdointernacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero quecausan el calentamiento global:  dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso(N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC),Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de almenos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a lasemisiones al año 1990. Por ejemplo, si las emisiones de estos gases en el año 1990 alcanzaban el100%, para el año 2012 deberán de haberse reducido como mínimo al 95%. Es preciso señalarque esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% comomínimo, sino que este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país obligado porKioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir.

Para que el Protocolo entrase en vigor debía ser ratificado por países incluidos en el anexo I querepresentaran al menos el 55% del total de emisiones de 1990 incluidas en el mencionado anexo.Con la ratificación de Rusia en 2004 se llegó al 55% y el Protocolo de Kioto entró en vigor.

El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón pero no entróen vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados los queratificaron el protocolo. EEUU mayor emisor de gases de invernadero mundial no ha ratificado elprotocolo.

El instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de lo que se conoció como laCumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en eseentonces no pudo hacer la CMNUCC. 

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Países industrializados:

acuerdo de limitación de

emisiones GEILos países que engloban el anexo I sonlos países industrializados que pertenecena la Organización de Cooperación yDesarrollo Económicos (OCDE) másalgunos países con economías entransición, como la Federación de Rusia,países Bálticos y varios países de Europacentral y oriental.

Cada país adquirió un compromisoindividual de reducción de emisiones (-%)o se puso un límite superior (+x%) conrespecto a las emisiones que tenía en1990. Los compromisos adquiridos sonlos siguientes: Estados Unidos (-7%),Federación de Rusia (0%), Japón (-6%),Canadá (-6%), Australia (+8%), Ucrania(0%), Polonia (-6%), Bulgaria (-8%),Croacia (-5%), Eslovaquia (-8%),Eslovenia (-8%), Estonia (-8%), Hungría

(-6%), Islandia (+10%), Letonia (-8%),Liechtenstein (-8%), Lituania (-8%),Mónaco (-8%), Noruega (+1%), NuevaZelanda (0%), República Checa (-8%),Rumania (-8%) y Suiza ( -8%).

La Unión Europea firmó un compromisoconjunto y único en nombre de todos suspaíses de reducir sus emisiones totales durante el periodo 2008-2012 en un 8% respecto de las de1990. No obstante, la Unión Europea, internamente, ha realizado un reparto a cada paísotorgando un límite distinto en función de diversas variables económicas y medioambientales

según el principio de «reparto de la carga». Se acordó de la siguiente manera: Alemania (-21%),Austria (-13%), Bélgica (-7,5%), Dinamarca (-21%), Italia (-6,5%), Luxemburgo (-28%), PaísesBajos (-6%), Reino Unido (-12,5%), Finlandia (0,0%), Francia (0,0%), España (+15%), Grecia(+25%), Irlanda (+13%), Portugal (+27%) y Suecia (+4%).40 

Mayores emisores de CO2 procedente de combustibles fósiles 

País CO2 en millones

de toneladas % de

cambio

90-07 

CO2 per

cápita

en 2007 1990  2007  Países comprometidos en Kioto (Anexo I) 

Federación de Rusia  2.180  1.587  -27,2  11,2 Japón  1.065  1.236  +16,1  9,7 Alemania  950  798  -16,0  9,7 Canadá  432  573  +32,5  17,4 Reino Unido  553  523  -5,4  8,6 Francia  352  369  +4,9  5,8 Italia  398  438  +10,0  7,4 Australia  260  396  +52,5  18,8 Ucrania  688  314  -54,5  6,8 España  206  345  +67,5  7,7 Polonia  344  305  -11,4  8,0 

 Países sin compromiso en Kioto 

China  2.244  6.071  +170,6  4,6 Estados Unidos  4.863  5.769  +18,6  19,1 India  589  1.324  +124,7  1,2 Corea del Sur  229  489  +113,1  10,1 Irán  175  466  +165,8  6,6 

México  293  438  +49,5  4,1 Indonesia  140  377  169,0  1,7 Arabia Saudita  161  358  +121,7  14,8 Brasil  193  347  +79,8  1,8 Sudáfrica  255  346  +35,8  7,3 Fuente: Agencia Internacional de la Energía 

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Países en vías de desarrollo: sin restricciones de emisiones GEI

Los países en vías de desarrollo (los que no están incluidos en el anexo I del Protocolo), entre losque se encuentran China y la India, no están sujetos a restricciones de emisiones GEI. Losmotivos son dos. Por un lado las emisiones históricas que están provocando el calentamiento

actual las originaron en el pasado los países desarrollados. Por otro lado si se limitaran lasemisiones de los países en vías de desarrollo no se permitiría su progresión. Así se señalaba yreconocía en el inicio del Tratado de la Convención: Tomando nota de que, tanto históricamentecomo en la actualidad, la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundohan tenido su origen en los países desarrollados, que las emisiones per cápita en los países endesarrollo son todavía relativamente reducidas y que la proporción del total de emisionesoriginada en esos países aumentará para permitirles satisfacer a sus necesidades sociales y dedesarrollo. En virtud de ello China y la India que han ratificado el Protocolo de Kioto no seincluyen en el anexo I y no están obligadas a reducir sus emisiones. Las emisiones de CO2 deChina y la India en 2005 suponían el 19% y el 4,1% de las emisiones totales en el mundo.

Los países no incluidos en el anexo I no deben presentar un inventario anual de emisiones degases de efecto invernadero y tampoco se les somete a examen. En enero de 2007 eran 132 lospaíses que habían presentado su inventario nacional inicial correspondiente al año 1994.

Antecedentes

El 11 de diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron, en la ciudad de Kioto, a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los gobiernossignatarios de dichos países pactaron reducir en al menos un 5% en promedio las emisionescontaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. El acuerdo entróen vigor el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación por parte de Rusia el 18 de

noviembre de 2004. 

El objetivo principal es disminuir el cambio climático antropogénico cuya base es el efectoinvernadero. Según las cifras de la ONU, se prevé que la temperatura media de la superficie delplaneta aumente entre 1,4 y 5,8 °C de aquí a 2100, a pesar que los inviernos son más fríos yviolentos. Esto se conoce como Calentamiento global. «Estos cambios repercutirán gravementeen el ecosistema y en nuestras economías», señala la Comisión Europea sobre Kioto.

Una cuestión a tener en cuenta con respecto a los compromisos en la reducción de emisiones degases de efecto invernadero es que la energía nuclear queda excluida de los mecanismosfinancieros de intercambio de tecnología y emisiones asociados al Protocolo de Kioto, pero es

una de las formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en cada país. Así, elIPCC en su cuarto informe, recomienda la energía nuclear como una de las tecnologías clave parala mitigación del calentamiento global. 

Entrada en vigor

Se estableció que el compromiso sería de obligatorio cumplimiento cuando lo ratificasen lospaíses industrializados responsables de, al menos, un 55% de las emisiones de CO2. Con la

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ratificación de Rusia en noviembre de 2004, después de conseguir que la UE pague lareconversión industrial, así como la modernización de sus instalaciones, en especial laspetroleras, el protocolo ha entrado en vigor.

Además del cumplimiento que estos países han hecho en cuanto a la emisión de gases de efecto

invernadero se promovió también la generación de un desarrollo sostenible, de tal forma que seutilice también energías no convencionales y así disminuya el calentamiento global.

El Protocolo de Kioto países y regiones que participaron

Estados Unidos

El antiguo presidente del gobierno de Estados Unidos Bill Clinton firmó el acuerdo pero elCongreso Estadounidense no lo ratificó por lo que su adhesión sólo fue simbólica hasta el año2001 en el cual el gobierno de Bush se retiró del protocolo, según su declaración, no porque nocompartiese su idea de fondo de reducir las emisiones, sino porque considera que la aplicación

del Protocolo es ineficiente (Estados Unidos, con apenas el 4% de la población mundial, consumealrededor del 25% de la energía fósil y es el mayor emisor de gases contaminantes del mundo) einjusta al involucrar sólo a los países industrializados y excluir de las restricciones a algunos delos mayores emisores de gases en vías de desarrollo (China e India en particular), lo cualconsidera que perjudicaría gravemente la economía estadounidense.

La Unión Europea

La Unión Europea, como agente especialmente activo en la concreción del Protocolo, secomprometió a reducir sus emisiones totales medias durante el periodo 2008-2012 en un 8%respecto de las de 1990. No obstante, a cada país se le otorgó un margen distinto en función dediversas variables económicas y medioambientales según el principio de «reparto de la carga», demanera que dicho reparto se acordó de la siguiente manera: Alemania (-21%), Austria (-13%),Bélgica (-7,5%), Dinamarca (-21%), Italia (-6,5%), Luxemburgo (-28%), Países Bajos (-6%),Reino Unido (-12,5%), Finlandia (-2,6%), Francia (-1,9%), España (+15%), Grecia (+25%),Irlanda (+13%), Portugal (+27%) y Suecia (+4%).

Por su parte, España que, como vemos, se comprometió a aumentar sus emisiones un máximo del15% en relación al año base- se ha convertido en el país miembro que menos posibilidades tienede cumplir lo pactado. En concreto, el incremento de sus emisiones en relación a 1990 durantelos últimos años ha sido como sigue: 1996: 7%; 1997: 15%; 1998: 18%; 1999: 28%; 2000: 33%;2001: 33%; 2002: 39%; 2003: 41%; 2004: 47%; 2005: 52%; 2006: 49%; 2007: 52%; 2008:

42,7%.Esta información puede consultarse en el Inventario Español de Gases de EfectoInvernadero que incluye el envío oficial a la Comisión Europea y a la Convención Marco de lasNaciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

El problema que supone para España esta distribución de compromisos de umbrales de emisioneses que implica techos económicos diferentes para cada país de la Unión Europea. España, desde1990, obtuvo un fuerte crecimiento económico, traduciéndose éste último en un aumento deltransporte y el consumo energético de las familias y la industria. Esta explicación de los techos

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económicos diferentes se complementa con el hecho de que el consumo energético esproporcional al desarrollo económico y el nivel de emisiones de CO2 es proporcional al consumoenergético. Por ello, dentro de un mercado libre y competitivo en la Unión Europea, España estáen desigualdad de condiciones con respecto al resto de países. Además, España, bastante alejadade sus compromisos, es el segundo país mundial en producción de energía eólica y uno de los

países referencia en % de energía renovable sobre la total consumida.

Argentina

La República Argentina, como país en desarrollo y con aproximadamente el 0,6 por ciento deltotal de las emisiones mundiales, no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas fijadas porel Protocolo de Kioto. Pese a ello ratificó el acuerdo, previa aprobación del Congreso Nacional eldía 13 de julio de 2001, a través de la ley nacional 25.438. En consecuencia, su condición de paísadherente hace que deba comprometerse con la reducción de emisiones o, al menos, con su noincremento.

Cabe destacar que Argentina solo participa del Artículo 12 del mencionado protocolo, llamadoMecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Un proyecto en el marco del MDL es un proyecto dereducción de emisiones o secuestro de carbono que se lleva a cabo en un país en desarrollo. Parapromover Proyectos para el MDL la Argentina tiene una Oficina para el Mecanismo deDesarrollo Limpio(OAMDL).

Canadá

El 11 de diciembre del 2011 Canadá abandonó el Protocolo de Kioto sobre el cambio climáticopara no pagar las multas relacionadas con el incumplimiento de la reducción de emisiones. Esteanuncio lo hizo pocas horas después de la conclusión de la cumbre sobre el cambio climático de

Durban. 

FINALIZACION DEL PROTOCOLO DE KIOTO 

El Protocolo de Kioto finaliza del 31 de diciembre de 2012, sin embargo en la XVII Cumbre de laONU sobre Cambio Climático, celebrada den la ciudad de Durban, Sudáfrica, entre el 28 denoviembre y el 9 de diciembre de 2011, ha aprobado extender el Protocolo de Kioto después de2012 y fijar una hoja de ruta para un acuerdo global de reducción de gases de efecto invernadero.

El acuerdo global para reducir los gases de efecto invernadero, que debe ser adoptado en 2015y entrar en vigor en 2020, era la condición impuesta por la Unión Europea (UE) para sumarse aun segundo periodo del Protocolo de Kioto, que expira en 2012.

Rusia, Japón y Canadá decidieron no formar parte de este segundo periodo de compromiso delúnico tratado vigente sobre reducción de emisiones, que obliga sólo a las nacionesindustrializadas, excepto Estados Unidos.

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 Aunque los acuerdos alcanzados han sido criticados por muchos países en desarrollo por sufalta de ambición a la hora de aprobar nuevas reducciones de emisiones, su objetivo es mantenerla subida de temperaturas a menos de 2 grados con respecto a la era preindustrial para finales deeste siglo.

La cumbre de Durban también ha aprobado el mecanismo de funcionamiento del Fondo Verdepara el Clima, que prevé unas ayudas de 100.000 millones de dólares anuales (unos 74.000millones de euros) a partir de 2020 a los países en desarrollo para hacer frente al cambioclimático.

Los acuerdos fueron adoptados por los delegados tras dos noches prácticamente en blanco, en lasque las diferencias entre la UE, Estados Unidos, la India y China estuvieron a punto de hacerdescarrilar la negociación.

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DETRACTORES DEL LA TEORIA DEL CAMBIO CLIMATICO

“El clima siempre está cambiando”. De este modo, el profesor Geoffrey G. Duffy inicia su

informe El cambio climático: las causas reales. La conclusión del trabajo no arroja ningún génerode dudas para este experto en ingeniería química. La actividad del hombre mediante la emisión

de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera carece de relevancia en las fluctuaciones queregistra la temperatura media del planeta.

Es decir, el documental de Al Gore y los informes del Panel Intergubernamental sobre CambioClimático de la ONU (IPCC), así como el alarmismo procedente de los grupos ecologistascarecen de sentido. Y es que, según Duffy, el principal responsable del cambio climático es “el

Sol”, al igual que del enfriamiento.

El aire (excluyendo el agua que contiene) se compone principalmente de nitrógeno (78,08%) y deoxígeno (20,94%). El dióxido de carbono (CO2) apenas supone el 0,04% de toda la atmósfera (en

seco). Y, “sorprendentemente, menos de una quinta parte” de este volumen de CO2 es generadopor el hombre. Es decir, el total de CO2 de origen antropogénico únicamente constituye el0,008% del total de gas de la atmósfera seca."

“Sin embargo, la atmósfera no está seca. Uno de los principales componentes del aire, aparte deloxígeno y el nitrógeno, es el agua. La atmósfera está compuesta de aproximadamente entre un 1 yun 3% por vapor de agua. El vapor de agua se condensa para formar nubes y es, con mucho, elmás abundante y significativo de los gases de efecto invernadero. El agua representaaproximadamente el 95% del efecto invernadero” del planeta, según el informe elaborado por 

Duffy.

De hecho, el principal “intermediario entre el Sol y la Tierra es agua, por lo que dicta elcomportamiento del clima”, añade. “Si la energía del sol disminuye, entonces caerá la

temperatura global, con o sin ningún tipo de efecto invernadero, y viceversa”. Mientras, el

experto recuerda que “sin vapor de agua y otros gases de efecto invernadero, las temperaturas enla superficie del planeta se situarían muy por debajo del nivel de congelación”.

El Sol es la clave 

Además, “el Sol ejerce claramente una influencia mucho mayor en las temperaturas globales que

cualquiera de los gases de efecto invernadero, incluso más que el agua y el CO2. El dióxido decarbono representa aproximadamente 1 parte por cada 60 de agua en el aire”. Es decir, el CO2,“claramente no es el actor principal” del cambio climático, advierte.

Por lo tanto, “de todos los factores que pueden influir en el calentamiento o enfriamiento en la

atmósfera y en la tierra, es evidente que el agua es el principal gas de efecto invernadero. Losotros GEI (CO2, metano, óxidos de nitrógeno, etc.) apenas representan, tanto en cantidad comoen efecto, entre 1/60 a 1/30 parte de la influencia que ejerce en este ámbito el vapor de agua.

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Así, contando todos los gases de efecto invernadero, incluido el vapor de agua, la actividadhumana "sólo representa cantidades ínf imas”. En concreto, el 0,28% del total de GEI. Mientrasque si se excluye el agua, apenas alcanza “el 5,53% del total de efecto invernadero”, según el

documento, que recoge el blog desde el exilio. 

La influencia del hombre es "ínfima" Asimismo, las mediciones atmosféricas de temperatura han demostrado que la tendencia hacia elcalentamiento del planeta terminó en 2001, añade el profesor. De hecho, la temperatura mediaglobal registró un descenso de 0,6 grados centígrados en 2007 en comparación con 1980, tal ycomo avanzó LD. Enfriamiento que, asimismo, continúa en 2008. 

Es más. Las observaciones realizadas por el Centro Hadley de predicción y estudio del climamuestran que” la temperatura global apenas ha variado en 0,05 grados centígrados durante laúltima década”, recuerda Duffy.

Duffy también desmonta uno de los principales argumentos presentes en el premiado documentalde Al Gore Una Verdad Incómoda. “Si el CO2 fuera el principal responsable del cambio

climático, entonces la historia demostraría que un aumento de los niveles de CO2 preceden alaumento de la temperatura media en todo el mundo”. Sin embargo, “es justo lo contrario”, según

dicho informe.

Primero sube la temperatura y luego el CO2 

“El aumento de las emisiones de CO2 siempre ha quedado a la zaga del incremento de la

temperatura”. Según los estudios científicos, se estima que existe un desfase de entre 400 y 800

años entre los aumentos que registran históricamente ambas variables, afirma. Además, elproceso se produce a la inversa. Es decir, primero sube la temperatura, y siglos después lo hace laconcentración de CO2 en la atmósfera.

“Nunca ha habido un período en que el aumento del CO2 haya llegado antes de que se produjera

un incremento de la temperatura mundial”. Así, “no existe ninguna evidencia física para apoyar”  lo contrario, añade. En este sentido, Duffy destaca la “sorprendente” correlación que existe entre

los ciclos solares (periodos con mayor o menor actividad solar) y la fluctuación de lastemperaturas.

Si se llegara a triplicar el CO2, el impacto sería "escaso"

“El clima y la meteorología están siempre cambiando”. El experto en ingeniería química

concluye el documento abogando por “reducir al mínimo la contaminación de nuestro aire y

agua”, ya que el medio ambiente no debe ser tratado como una “cloaca”.

Sin embargo, advierte de que, incluso, si se llegara a duplicar o triplicar la cantidad de dióxido decarbono en la atmósfera, dicho aumento tendría “poco impacto”, en comparación con la

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influencia que “siempre ha ejercido y ejercerá el vapor de agua y la condensación de partículas deagua en las nubes”. 

Una carta firmada por 16 científicos en el Wall Street Journal no para de generar repercusiones. Allí descartan de plano la necesidad de abocarse a la lucha contra el cambio climático. Ellos

consideran que no hay ningún argumento científico que obligue a tomar ya estas medidas parasalvar la salud de nuestro planeta.

De hecho, estos científicos, entre los que se encuentran Claude Allegre, antiguo director delInstituto para el estudio de la tierra de la Universidad de París, el astronauta del Apolo 17 y exsenador norteamericano, Harrison H. Schmitt, o Antonio Zichichi, presidente de la Federaciónmundial de científicos de Ginebra, se basan en la renuncia a seguir formando parte de la SociedadFísica Americana (APS) que el pasado mes de septiembre hizo el Premio Nobel de Física IvánGiaever.

En su carta de dimisión, este colaborador de Barack Obama en la pasada campaña electoral de

Estados Unidos, asegura que no puede formar parte de una institución que declara que “laevidencia es incuestionable: El calentamiento global está ocurriendo Si no hay acciones que lomitiguen, los daños a la seguridad y salud humana son altos, por eso debemos reducir ya lasemisiones de gases de efecto invernadero”. 

Pues bien, según estos científicos en su artículo titulado No hay necesidad pánico sobre elcalentamiento global, Giaver sostiene que es discutible la evidencia del cambio climático. De ahí que aseguren que cada vez son más los científicos que comparten la teoría del nobel de Física yaseguran que los datos no demuestran que exista un calentamiento global en los últimos diezaños.

Es más, sugieren que los modelos informáticos han exagerado enormemente la cantidad de CO2que puede causar el calentamiento global y niega que esto tenga relación en los cambios bruscosde temperaturas. Consideran que por sí solo el CO2 “no es un agente contaminante, sino un gas

inodoro e incoloro y un componente clave en el ciclo de vida de la biosfera”. Para sostener estateoría sostienen que “las plantas y los animales evolucionaron cuando las emisiones de CO2 eran

diez veces más grandes que en la actualidad”. 

Además de insistir que cada vez es mayor el número de científicos, que ellos llaman “disidentes”,  que apoyan esta teoría y dicen que otros jóvenes científicos también sostienen en privado seriasdudas sobre el mensaje del calentamiento global, pero que “tienen miedo a hablar” para que sucarrera no se vea perjudicada.

Para ello, recuerdan que, en 2003, el doctor Chris de Freitas, editor de la revista de Investigacióndel Clima, se atrevió a publicar un artículo en el que se concluía de que el reciente calentamientono es inusual en el contexto del cambio climático sobre la últimos mil años. “Inmediatamente,

Freitas fue destituido de su puesto de trabajo editorial y despedido en la universidad”. 

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Por último, estos 16 científicos creen que la única razón para defender con tanta pasión el cambioclimático es simplemente el “dinero”.  “Muchos se benefician de los generosos fondos para la

investigación del cambio climático”, sostienen. 

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CONCLUSION

Es evidente que algo esta pasando, no hay duda que desde que el hombre inició sus pasos por latercera roca después del Sol, los cambios se han presentado en ella.

Algunos dicen que los Mamuts se extinguieron por la sobre caza, otros comentan que el petróleono será eterno y habrá quien afirme que depositar desechos de actividades humanas en ríos ymares ocasiona la mortandad de la vida marina. Pero los estudios científicos datan de no mas delos años 60´s y la especie humana camina por la tierra hace miles de años, estudios a corto plazopodrán dar los suficientes datos para concluir que el hombre esta destruyendo el planeta? Unaopción es hacerse de la vista gorda y vivir como si nada está pasando o podemos cambiar nuestrocomportamiento hacia la conservación del planeta.

Científicos hablan a favor y en contra de lo que para muchos es una campaña con tal de rescatarnuestro planeta, pero otros lo llaman ven como un negocio ecológico.

Creemos que si como especie hacemos lo necesario para convivir mejor y en armonía con nuestroplaneta, nuestra calidad de vida será la mejor, tanto para quienes vivimos actualmente, como paranuestros hijos, nietos y generaciones futuras. El planeta azul nos lo agradecerá