
El oscurecimiento global es una disminución en la cantidad de luz solar que llega a la superficie de la Tierra . [ 2 ] [ 3 ] Es causado por la materia particulada atmosférica , predominantemente aerosoles de sulfato , que son componentes de la contaminación del aire . [ 4 ] El oscurecimiento global se observó poco después de que comenzaran las primeras mediciones sistemáticas de la irradiancia solar en la década de 1950. Este debilitamiento de la luz solar visible procedió a una tasa de 4-5% por década hasta la década de 1980. [ 1 ] Durante estos años, la contaminación del aire aumentó debido a la industrialización de la posguerra. La actividad solar no varió más de lo habitual durante este período. [ 2 ] [ 5 ]
Los aerosoles tienen un efecto de enfriamiento en la atmósfera terrestre, y el oscurecimiento global ha enmascarado la magnitud del calentamiento global experimentado hasta la fecha, con las regiones más contaminadas incluso experimentando enfriamiento en la década de 1970. [ 1 ] [ 6 ] Los efectos opuestos que tiene sobre el calentamiento global parecen ser beneficiosos para el medio ambiente. [ 7 ] El oscurecimiento global ha interferido con el ciclo del agua al disminuir la evaporación y, por lo tanto, probablemente ha reducido las precipitaciones en ciertas áreas. [ 1 ] Puede haber debilitado el monzón del sur de Asia y causado que todo el cinturón de lluvias tropicales se desplazara hacia el sur entre 1950 y 1985, con una recuperación limitada posteriormente. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Los niveles récord de contaminación por partículas en el hemisferio norte causaron o al menos exacerbaron el fallo del monzón detrás de la hambruna etíope de 1984. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]
Desde la década de 1980, una disminución de la contaminación atmosférica ha provocado una reversión parcial de la tendencia al oscurecimiento, a veces denominada brillo global. [ 1 ] Este brillo global contribuyó a la aceleración del calentamiento global, que comenzó en la década de 1990. [ 1 ] [ 6 ] Según los modelos climáticos , el efecto de oscurecimiento de los aerosoles probablemente compensa alrededor de 0,5 °C (0,9 °F) de calentamiento para 2021. [ 15 ] A medida que las naciones actúan para reducir el impacto de la contaminación atmosférica en la salud de sus ciudadanos, se espera que el efecto de enmascaramiento del calentamiento global disminuya aún más. [ 16 ] Los escenarios de acción climática necesarios para cumplir con los objetivos de 1,5 °C (2,7 °F) y 2 °C (3,6 °F) incorporan la disminución prevista de los niveles de aerosoles. [ 15 ] Sin embargo, las simulaciones de modelos sobre los efectos de los aerosoles en los sistemas meteorológicos siguen siendo inciertas. [ 17 ] [ 18 ]
Los procesos que subyacen al oscurecimiento global son similares a la inyección de aerosoles estratosféricos . Esta es una intervención de geoingeniería solar propuesta que busca contrarrestar el calentamiento global mediante liberaciones intencionales de aerosoles reflectantes. [ 19 ] La inyección de aerosoles estratosféricos podría ser muy eficaz para detener o revertir el calentamiento, pero también tendría efectos sustanciales en el ciclo global del agua, el clima regional y los ecosistemas . Además, tendría que llevarse a cabo durante siglos para evitar un retorno rápido y violento del calentamiento. [ 20 ]
Historia

En la década de 1970, numerosos estudios demostraron que los aerosoles atmosféricos podían afectar la propagación de la luz solar a través de la atmósfera, una medida también conocida como irradiancia solar directa . [ 21 ] [ 22 ] Un estudio mostró que se filtraba menos luz solar a una altura de 1,7 km (1,1 mi) sobre Los Ángeles, incluso en aquellos días en que no había smog visible. [ 23 ] Otro sugirió que la contaminación por sulfatos o una erupción volcánica podrían provocar el inicio de una era glacial . [ 24 ] [ 25 ] En la década de 1980, Atsumu Ohmura , un investigador de geografía del Instituto Federal Suizo de Tecnología , descubrió que la radiación solar que llegaba a la superficie de la Tierra había disminuido en más del 10 % durante las tres décadas anteriores, incluso cuando la temperatura global había estado aumentando en general desde la década de 1970. [ 26 ] [ 27 ] En la década de 1990, a esto le siguieron los artículos que describían descensos de varias décadas en Estonia, [ 28 ] Alemania, [ 29 ] Israel [ 30 ] y en toda la antigua Unión Soviética . [ 31 ] [ 27 ]
Investigaciones posteriores estimaron una reducción promedio de la luz solar que incide sobre la superficie terrestre de alrededor del 4-5% por década durante finales de la década de 1950-1980, y del 2-3% por década cuando se incluyó la década de 1990. [ 30 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] Cabe destacar que la radiación solar en la parte superior de la atmósfera no varió más del 0,1-0,3% en todo ese tiempo, lo que sugiere fuertemente que las razones del oscurecimiento se encontraban en la Tierra. [ 5 ] [ 2 ] Además, solo la luz visible y la radiación infrarroja se atenuaron, en lugar de la parte ultravioleta del espectro. [ 35 ] Además, el oscurecimiento se produjo incluso cuando los cielos estaban despejados, y de hecho fue más fuerte que durante los días nublados, lo que demuestra que no fue causado únicamente por cambios en la cobertura de nubes. [ 36 ] [ 2 ] [ 17 ]
Causas
sulfatos antropogénicos

El oscurecimiento global se debe principalmente a la presencia de partículas de sulfato que permanecen suspendidas en la atmósfera terrestre como aerosoles . [ 37 ] Estos aerosoles contribuyen directamente al oscurecimiento, ya que reflejan la luz solar como pequeños espejos. [ 38 ] También tienen un efecto indirecto como núcleos , lo que significa que las gotas de agua en las nubes se agrupan alrededor de las partículas. El aumento de la contaminación produce más partículas y, por lo tanto, crea nubes compuestas por un mayor número de gotas más pequeñas (es decir, la misma cantidad de agua se distribuye entre más gotas). Las gotas más pequeñas hacen que las nubes sean más reflectantes , de modo que una mayor cantidad de luz solar incidente se refleja de vuelta al espacio y menos llega a la superficie terrestre. [ 4 ] En los modelos, estas gotas más pequeñas también disminuyen las precipitaciones. [ 39 ]
Antes de la Revolución Industrial , la principal fuente de aerosoles de sulfato era el dimetilsulfuro producido por algunos tipos de plancton oceánico. Las emisiones de la actividad volcánica eran la segunda fuente más importante, aunque las grandes erupciones volcánicas , como la erupción del Monte Pinatubo en 1991 , predominan en los años en que ocurren. En 1990, el Primer Informe de Evaluación del IPCC estimó las emisiones de dimetilsulfuro en 40 millones de toneladas por año, mientras que las emisiones volcánicas se estimaron en 10 millones de toneladas. [ 40 ] Estos niveles anuales se han mantenido en gran medida estables durante mucho tiempo. Por otro lado, las emisiones globales de azufre a la atmósfera causadas por el ser humano aumentaron de menos de 3 millones de toneladas por año en 1860 a 15 millones de toneladas en 1900, 40 millones de toneladas en 1940 y alrededor de 80 millones de toneladas en 1980. Esto significó que, para 1980, las emisiones causadas por el ser humano derivadas de la quema de combustibles que contienen azufre (principalmente carbón y fueloil ) alcanzaron al menos el mismo nivel que todas las emisiones naturales de compuestos que contienen azufre. [ 40 ] El informe también concluyó que "en las regiones industrializadas de Europa y América del Norte, las emisiones antropogénicas predominan sobre las emisiones naturales en un factor de aproximadamente diez o incluso más". [ 40 ]
Carbono negro

Otro tipo importante de aerosol es el carbono negro , conocido coloquialmente como hollín . Se forma debido a la combustión incompleta de combustibles fósiles , así como de madera y otra materia vegetal. [ 42 ] A nivel mundial, la principal fuente de carbono negro son los incendios de pastizales y bosques, incluidos los incendios forestales y las quemas intencionadas. Sin embargo, el uso del carbón es responsable de la mayor parte (del 60 al 80 %) de las emisiones de carbono negro en Asia y África, mientras que la combustión del diésel produce el 70 % del carbono negro en Europa y América. [ 43 ]
El carbono negro en la atmósfera inferior contribuye significativamente a 7 millones de muertes prematuras causadas por la contaminación del aire cada año. [ 44 ] Su presencia es particularmente visible, ya que las llamadas "nubes marrones" aparecen en áreas altamente contaminadas. De hecho, fue una investigación de la década de 1970 sobre la nube marrón de Denver la que descubrió por primera vez que las partículas de carbono negro absorben energía solar y, por lo tanto, pueden afectar la cantidad de luz solar visible. [ 43 ] Investigaciones posteriores encontraron que el carbono negro es 190 veces más eficaz para absorber la luz solar dentro de las nubes que el polvo común de las partículas del suelo . [ 45 ] En el peor de los casos, todas las nubes dentro de una capa atmosférica de 3 a 5 km (1,9 a 3,1 millas) de espesor se oscurecen visiblemente, y la columna puede alcanzar una escala transcontinental [ 46 ] (es decir, la nube marrón asiática ). Aun así, el oscurecimiento general del carbono negro es mucho menor que el de las partículas de sulfato. [ 15 ]
Inversión

Después de 1990, la tendencia global de oscurecimiento cambió claramente a una tendencia global de brillo. [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] Esto siguió a las medidas tomadas para combatir la contaminación del aire por las naciones desarrolladas , típicamente a través de instalaciones de desulfuración de gases de combustión en centrales térmicas , como lavadores húmedos o combustión de lecho fluidizado . [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] En los Estados Unidos, los aerosoles de sulfato han disminuido significativamente desde 1970 con la aprobación de la Ley de Aire Limpio , que se reforzó en 1977 y 1990. Según la EPA , de 1970 a 2005, las emisiones totales de los seis principales contaminantes del aire, incluidos los sulfatos, cayeron un 53% en los EE. UU. [ 55 ] Para 2010, esta reducción en la contaminación por sulfato condujo a ahorros estimados en costos de atención médica valorados en $ 50 mil millones anuales. [ 56 ] Se tomaron medidas similares en Europa, [ 55 ] como el Protocolo de Helsinki de 1985 sobre la reducción de las emisiones de azufre en el marco del Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia , y con mejoras similares. [ 57 ]

Por otro lado, una revisión de 2009 encontró que el oscurecimiento continuó aumentando en China después de estabilizarse en la década de 1990 y se intensificó en India, consistente con su continua industrialización, mientras que Estados Unidos, Europa y Corea del Sur continuaron brillando. La evidencia de Zimbabwe, Chile y Venezuela también señaló un mayor oscurecimiento durante ese período, aunque con un nivel de confianza más bajo debido al menor número de observaciones. [ 58 ] [ 59 ] Investigaciones posteriores encontraron que sobre China, la tendencia de oscurecimiento continuó a un ritmo más lento después de 1990, [ 60 ] y no comenzó a revertirse hasta alrededor de 2005. [ 61 ] Debido a estas tendencias contrastantes, no se había producido ningún cambio estadísticamente significativo a escala global desde 2001 hasta 2012. [ 1 ] Las observaciones posteriores a 2010 indican que la disminución global en las concentraciones de aerosoles y el oscurecimiento global continuaron, con los controles de contaminación en la industria naviera mundial jugando un papel sustancial en los últimos años. [ 62 ] Dado que casi el 90% de la población humana vive en el hemisferio norte , las nubes allí se ven mucho más afectadas por los aerosoles que en el hemisferio sur , pero estas diferencias se han reducido a la mitad en las dos décadas transcurridas desde el año 2000, lo que proporciona más evidencia del continuo aumento del brillo global. [ 63 ]
Relación con el cambio climático
Enfriamiento por aerosoles de sulfato

Los aerosoles tienen un efecto de enfriamiento que ha enmascarado la magnitud total del calentamiento global experimentado hasta la fecha. [ 41 ]
Desde hace tiempo se sabe que cualquier efecto de los aerosoles sobre la irradiancia solar necesariamente impactaría el balance de radiación de la Tierra . Ya se han observado reducciones en las temperaturas atmosféricas tras grandes erupciones volcánicas , como la del Monte Agung en Bali en 1963 , la del volcán El Chichón en México en 1982, la del Nevado del Ruiz en Colombia en 1985 y la del Monte Pinatubo en Filipinas en 1991. Sin embargo, incluso las erupciones más importantes solo provocan aumentos temporales de partículas de azufre, a diferencia de los incrementos más sostenidos causados por la contaminación antropogénica. [ 51 ]
En 1990, el Primer Informe de Evaluación del IPCC reconoció que "los aerosoles de origen humano, provenientes del azufre emitido principalmente en la combustión de combustibles fósiles, pueden modificar las nubes y esto puede contribuir a la disminución de las temperaturas", mientras que "una disminución en las emisiones de azufre podría aumentar las temperaturas globales". Sin embargo, la falta de datos de observación y las dificultades para calcular los efectos indirectos sobre las nubes impidieron que el informe pudiera estimar si el impacto total de todos los aerosoles antropogénicos sobre la temperatura global equivalía a un enfriamiento o un calentamiento. [ 40 ] Para 1995, el Segundo Informe de Evaluación del IPCC había evaluado con confianza el impacto general de los aerosoles como negativo (enfriamiento); [ 64 ] sin embargo, los aerosoles fueron reconocidos como la mayor fuente de incertidumbre en las proyecciones futuras en ese informe y en los posteriores. [ 1 ]
Calentamiento por carbono negro
A diferencia de la contaminación por sulfatos, el carbono negro contribuye tanto al oscurecimiento global como al calentamiento global, ya que sus partículas absorben la luz solar y se calientan en lugar de reflejarla. [ 43 ] Estas partículas también desarrollan recubrimientos gruesos con el tiempo, lo que puede aumentar la absorción inicial hasta en un 40 %. Debido a que la velocidad a la que se forman estos recubrimientos varía según la estación, el calentamiento causado por el carbono negro también varía estacionalmente. [ 65 ]
Aunque este calentamiento es más débil que el calentamiento inducido por el CO₂ o el enfriamiento de los sulfatos, [ 15 ] puede ser regionalmente significativo cuando el carbono negro se deposita sobre masas de hielo como los glaciares de montaña y la capa de hielo de Groenlandia . Allí, reduce su albedo y aumenta su absorción de radiación solar, lo que acelera su fusión. [ 46 ] El carbono negro también tiene una contribución desproporcionada al calentamiento local dentro de las ciudades contaminadas. [ 66 ] Incluso el efecto indirecto de las partículas de hollín que actúan como núcleos de nubes no es lo suficientemente fuerte como para proporcionar enfriamiento: se sabe que las "nubes marrones" formadas alrededor de las partículas de hollín tienen un efecto de calentamiento neto desde la década de 2000. [ 67 ] La contaminación por carbono negro es particularmente fuerte sobre la India: por lo tanto, se considera una de las pocas regiones donde la limpieza de la contaminación del aire reduciría, en lugar de aumentar, el calentamiento. [ 68 ]
Papel secundario de las estelas de condensación de los aviones
Los aviones dejan estelas de condensación visibles (también conocidas como estelas de vapor) a su paso. Estas estelas reflejan la radiación solar incidente y atrapan la radiación de onda larga saliente emitida por la Tierra. Dado que las estelas de condensación reflejan la luz solar solo durante el día, pero atrapan el calor día y noche, normalmente se considera que causan un calentamiento neto, aunque muy pequeño. Una estimación de 1992 situaba el calentamiento entre 3,5 mW/m² y 17 mW/m² , cientos de veces menor que el forzamiento radiativo de los principales gases de efecto invernadero. [ 69 ]
Sin embargo, algunos científicos argumentaron que el efecto de enfriamiento diurno de las estelas de condensación era mucho más fuerte de lo que se estimaba habitualmente, y este argumento atrajo la atención tras los ataques del 11 de septiembre . [ 3 ] Debido a que ningún avión comercial sobrevoló los Estados Unidos inmediatamente después de los ataques, este período se consideró una demostración real de un clima sin estelas de condensación. [ 70 ] En 4000 estaciones meteorológicas en los Estados Unidos continentales, la variación de temperatura diurna (la diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas del día en una estación fija) se amplió en 1,1 °C (2,0 °F) , el mayor aumento registrado en 30 años. [ 71 ] En el sur de los Estados Unidos, la diferencia disminuyó en aproximadamente 3,3 °C (6 °F) , y en 2,8 °C (5 °F) en el medio oeste de los Estados Unidos. [ 72 ] Esto fue interpretado por algunos científicos como una prueba de una fuerte influencia de enfriamiento de las estelas de condensación de los aviones. [ 73 ]
En última instancia, estudios posteriores encontraron que un cambio natural en la cobertura de nubes que ocurrió en ese momento fue suficiente para explicar estos hallazgos. [ 74 ] [ 75 ] Cuando la respuesta global a la pandemia de coronavirus de 2020 llevó a una reducción del tráfico aéreo mundial de casi el 70% en relación con 2019, múltiples estudios encontraron "ninguna respuesta significativa del rango de temperatura del aire superficial diurno" como resultado de los cambios en las estelas de condensación, y o bien "ningún ERF global neto significativo" (forzamiento radiativo efectivo) o un efecto de calentamiento muy pequeño. [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]
Refrigeración histórica

En el punto álgido del oscurecimiento global, el dióxido de azufre logró contrarrestar por completo la tendencia al calentamiento. Para 1975, las concentraciones cada vez mayores de gases de efecto invernadero habían superado el efecto de enmascaramiento y han predominado desde entonces. [ 55 ] Incluso entonces, las regiones con altas concentraciones de aerosoles de sulfato debido a la contaminación atmosférica habían experimentado inicialmente un enfriamiento, en contradicción con la tendencia general al calentamiento. [ 79 ] El este de Estados Unidos fue un ejemplo destacado: las temperaturas allí disminuyeron 0,7 °C (1,3 °F) entre 1970 y 1980, y hasta 1 °C (1,8 °F) en Arkansas y Misuri . [ 80 ]
Mayor luminosidad y calentamiento acelerado
Desde la década de 1980, la reducción del oscurecimiento global ha contribuido a un aumento de las temperaturas globales. Los extremos cálidos se han acelerado a medida que el oscurecimiento global ha disminuido. Se ha estimado que, desde mediados de la década de 1990, las temperaturas máximas diarias en el noreste de Asia y los días más calurosos del año en Europa Occidental habrían sido sustancialmente más fríos si las concentraciones de aerosoles se hubieran mantenido iguales que antes. [ 1 ] Parte de la aceleración del aumento del nivel del mar , así como la amplificación ártica y la disminución asociada del hielo marino ártico , también se atribuyeron a la reducción del enmascaramiento de aerosoles. [ 6 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ]
En Europa, la disminución de las concentraciones de aerosoles desde la década de 1980 también redujo la niebla , la bruma y la neblina asociadas : en conjunto, fue responsable de aproximadamente el 10-20% del calentamiento diurno en toda Europa, y de aproximadamente el 50% del calentamiento en la Europa del Este más contaminada. [ 84 ] Debido a que el enfriamiento de los aerosoles depende de la reflexión de la luz solar, las mejoras en la calidad del aire tuvieron un impacto insignificante en las temperaturas invernales, [ 85 ] pero aumentaron las temperaturas de abril a septiembre en alrededor de 1 °C (1,8 °F) en Europa Central y Oriental. [ 86 ] El centro y el este de los Estados Unidos experimentaron un calentamiento de 0,3 °C (0,54 °F) entre 1980 y 2010 a medida que se redujo la contaminación por sulfatos, [ 80 ] incluso cuando las partículas de sulfato todavía representaban alrededor del 25% de todas las partículas . [ 56 ] Para 2021, la costa noreste de los Estados Unidos era una de las regiones de América del Norte que se calentaba más rápidamente, ya que la desaceleración de la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico aumentó las temperaturas en esa parte del Océano Atlántico Norte . [ 87 ] [ 88 ]

En 2020, los confinamientos por la COVID-19 constituyeron un notable "experimento natural", ya que se produjo una marcada disminución de las emisiones de sulfato y carbono negro debido a la reducción del tráfico rodado y la producción industrial. Dicha disminución tuvo un impacto detectable en el calentamiento global: se estimó que inicialmente aumentó las temperaturas globales entre 0,01 y 0,02 °C (0,018 y 0,036 °F) y hasta 0,03 °C (0,054 °F) para 2023, antes de desaparecer. A nivel regional, se estimó que los confinamientos aumentaron las temperaturas entre 0,05 y 0,15 °C (0,090 y 0,270 °F) en el este de China entre enero y marzo, y luego entre 0,04 y 0,07 °C (0,072 y 0,126 °F) en Europa, el este de Estados Unidos y el sur de Asia entre marzo y mayo, con un impacto máximo de 0,3 °C (0,54 °F) en algunas regiones de Estados Unidos y Rusia. [ 90 ] [ 89 ] En la ciudad de Wuhan , se encontró que el efecto de isla de calor urbana disminuyó en 0,24 °C (0,43 °F) por la noche y en 0,12 °C (0,22 °F) en general durante los confinamientos más estrictos. [ 91 ]
Futuro
Dado que los cambios en las concentraciones de aerosoles ya tienen un impacto en el clima global, necesariamente influirían también en las proyecciones futuras. De hecho, es imposible estimar completamente el impacto del calentamiento de todos los gases de efecto invernadero sin tener en cuenta el enfriamiento compensatorio de los aerosoles. [ 16 ] [ 41 ]

Los modelos climáticos comenzaron a tener en cuenta los efectos de los aerosoles de sulfato alrededor del Segundo Informe de Evaluación del IPCC ; cuando se publicó el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC en 2007, todos los modelos climáticos habían integrado los sulfatos, pero solo 5 pudieron tener en cuenta partículas menos impactantes como el carbono negro. [ 38 ] Para 2021, los modelos CMIP6 estimaron un enfriamiento total de aerosoles en el rango de 0,1 °C (0,18 °F) a 0,7 °C (1,3 °F) ; [ 92 ] El Sexto Informe de Evaluación del IPCC seleccionó la mejor estimación de un enfriamiento de 0,5 °C (0,90 °F) proporcionado por los aerosoles de sulfato, mientras que el carbono negro equivale a aproximadamente 0,1 °C (0,18 °F) de calentamiento. [ 15 ] Si bien estos valores se basan en la combinación de estimaciones de modelos con restricciones observacionales, incluidas las del contenido de calor del océano , [ 62 ] el asunto aún no está completamente resuelto. La diferencia entre las estimaciones de los modelos se debe principalmente a desacuerdos sobre los efectos indirectos de los aerosoles en las nubes. [ 93 ] [ 94 ]
Independientemente de la fuerza actual del enfriamiento de los aerosoles, todos los escenarios futuros de cambio climático proyectan disminuciones en las partículas y esto incluye los escenarios donde se cumplen los objetivos de 1,5 °C (2,7 °F) y 2 °C (3,6 °F) : sus objetivos específicos de reducción de emisiones asumen la necesidad de compensar la menor atenuación. [ 15 ] Dado que los modelos estiman que el enfriamiento causado por los sulfatos es en gran medida equivalente al calentamiento causado por el metano atmosférico (y dado que el metano es un gas de efecto invernadero de vida relativamente corta), se cree que las reducciones simultáneas en ambos se cancelarían efectivamente entre sí. [ 95 ] [ 96 ] Sin embargo, en los últimos años, las concentraciones de metano han estado aumentando a tasas que superan su período anterior de crecimiento máximo en la década de 1980, [ 97 ] [ 98 ] con las emisiones de metano de los humedales impulsando gran parte del crecimiento reciente, [ 99 ] [ 100 ] mientras que la contaminación del aire se está limpiando agresivamente. [ 62 ] Estas tendencias son algunas de las principales razones por las que ahora se espera un calentamiento de 1,5 °C (2,7 °F) alrededor de 2030, en contraposición a las estimaciones de mediados de la década de 2010, donde no ocurriría hasta 2040. [ 16 ]

También se ha sugerido que los aerosoles no reciben suficiente atención en las evaluaciones de riesgo regionales, a pesar de ser más influyentes a escala regional que global. [ 18 ] Por ejemplo, un escenario de cambio climático con altas emisiones de gases de efecto invernadero pero fuertes reducciones en la contaminación del aire vería 0,2 °C (0,36 °F) más de calentamiento global para 2050 que el mismo escenario con poca mejora en la calidad del aire, pero regionalmente, la diferencia agregaría 5 noches tropicales más por año en el norte de China y aumentaría sustancialmente las precipitaciones en el norte de China y el norte de la India . [ 102 ] De manera similar, un artículo que compara el nivel actual de políticas de aire limpio con una acción hipotética máxima técnicamente factible bajo el mismo escenario de cambio climático encontró que esta última aumentaría el riesgo de temperaturas extremas en un 30-50% en China y en Europa. [ 101 ]
Desafortunadamente, debido a que los registros históricos de aerosoles son más escasos en algunas regiones que en otras, las proyecciones regionales precisas de los impactos de los aerosoles son difíciles. Incluso los modelos climáticos CMIP6 más recientes solo pueden representar con precisión las tendencias de los aerosoles en Europa, [ 17 ] pero tienen dificultades para representar América del Norte y Asia. Esto significa que sus proyecciones a corto plazo de los impactos regionales probablemente también contengan errores. [ 103 ] [ 17 ] [ 104 ]
Relación con el ciclo del agua

A escala regional y global, la contaminación atmosférica puede afectar el ciclo del agua , de manera similar a algunos procesos naturales. Un ejemplo es el impacto del polvo del Sahara en la formación de huracanes : el aire cargado de arena y partículas minerales se desplaza sobre el océano Atlántico, donde bloquea parte de la luz solar que llega a la superficie del agua, enfriándola ligeramente y atenuando el desarrollo de huracanes. [ 106 ] Asimismo, desde principios de la década de 2000 se ha sugerido que, dado que los aerosoles disminuyen la radiación solar sobre el océano y, por lo tanto, reducen la evaporación, estarían "ralentizando el ciclo hidrológico del planeta". [ 107 ] [ 108 ]
En 2011, se descubrió que los aerosoles antropogénicos habían sido el factor predominante detrás de los cambios en las precipitaciones del siglo XX sobre el sector del Océano Atlántico, [ 109 ] cuando todo el cinturón de lluvias tropicales se desplazó hacia el sur entre 1950 y 1985, con un desplazamiento limitado hacia el norte posteriormente. [ 10 ] Se espera que las futuras reducciones en las emisiones de aerosoles resulten en un desplazamiento hacia el norte más rápido, con un impacto limitado en el Atlántico pero un impacto sustancialmente mayor en el Pacífico. [ 110 ] Algunas investigaciones también sugieren que estas reducciones afectarían a la AMOC (que ya se espera que se debilite debido al cambio climático). Las reducciones derivadas de políticas más estrictas de calidad del aire podrían exacerbar esta disminución esperada en alrededor de un 10%, a menos que las emisiones de metano se reduzcan en una cantidad equivalente. [ 96 ]
En particular, varios estudios vinculan los aerosoles del hemisferio norte con el fracaso del monzón en el África subsahariana durante las décadas de 1970 y 1980, lo que provocó la sequía del Sahel y la hambruna asociada . [ 11 ] [ 13 ] [ 12 ] Sin embargo, las simulaciones de modelos del clima del Sahel son muy inconsistentes, [ 111 ] por lo que es difícil demostrar que la sequía no habría ocurrido sin la contaminación por aerosoles, aunque claramente habría sido menos severa. [ 112 ] [ 14 ] Algunas investigaciones indican que los modelos que demuestran que el calentamiento por sí solo impulsa fuertes aumentos de precipitación en el Sahel son los más precisos, lo que hace más probable que la contaminación por sulfatos fuera la culpable de superar esta respuesta y provocar la sequía en la región. [ 113 ]

Otro hallazgo impactante relacionó el impacto de los aerosoles con el debilitamiento del monzón del sur de Asia . Se planteó por primera vez en 2006, [ 8 ] pero aún así resultó difícil de demostrar. [ 115 ] En particular, algunas investigaciones sugirieron que el calentamiento global en sí mismo aumenta el riesgo de un fallo del monzón, pudiendo llevarlo más allá de un punto crítico . [ 116 ] [ 117 ] Sin embargo, para 2021, se concluyó que el calentamiento global fortalecía consistentemente el monzón, [ 118 ] y ya se había observado cierto fortalecimiento tras las reducciones de aerosoles causadas por el confinamiento. [ 9 ]
En 2009, un análisis de 50 años de datos encontró que las lluvias ligeras habían disminuido sobre el este de China , aunque no hubo un cambio significativo en la cantidad de agua retenida por la atmósfera. Esto se atribuyó a los aerosoles que reducían el tamaño de las gotas dentro de las nubes, lo que provocó que esas nubes retuvieran agua durante más tiempo sin llover. [ 39 ] El fenómeno de los aerosoles que suprimen las precipitaciones al reducir el tamaño de las gotas de las nubes ha sido confirmado por estudios posteriores. [ 119 ] Investigaciones posteriores encontraron que la contaminación por aerosoles sobre el sur y el este de Asia no solo suprimió las precipitaciones allí, sino que también resultó en una mayor transferencia de humedad a Asia Central, donde las precipitaciones de verano habían aumentado como resultado. [ 105 ] En los Estados Unidos, los efectos del cambio climático en el ciclo del agua normalmente aumentarían tanto la precipitación media como la extrema en todo el país, pero estos efectos hasta ahora han sido "enmascarados" por la sequía debido a concentraciones históricamente altas de aerosoles. [ 114 ] El Sexto Informe de Evaluación del IPCC también había vinculado los cambios en las concentraciones de aerosoles con la alteración de las precipitaciones en la región mediterránea . [ 1 ]
Relevancia para la geoingeniería solar

El oscurecimiento global también es relevante para ciertas propuestas sobre cómo frenar, detener o revertir el calentamiento global. [ 121 ] Un aumento del 1 % en el albedo planetario eliminaría la mayor parte del forzamiento radiativo de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, el calentamiento global, mientras que un aumento del 2 % en el albedo anularía el efecto de calentamiento de duplicar la concentración de dióxido de carbono atmosférico . [ 122 ] Esta es la teoría detrás de la modificación de la radiación solar (o geoingeniería solar), y el alto potencial reflectante de los aerosoles de sulfato significa que se consideraron en esta capacidad desde la década de 1970. [ 123 ]
Debido a que los niveles históricos de oscurecimiento global se asociaron con una alta mortalidad por contaminación del aire y problemas como la lluvia ácida , [ 124 ] el concepto de depender del enfriamiento directamente de la contaminación se ha descrito como un " pacto fáustico " y no es considerado seriamente por la investigación moderna. [ 112 ] En cambio, el artículo fundamental de 2006 de Paul Crutzen sugirió que la forma de evitar un mayor calentamiento a medida que disminuía la contaminación por sulfatos era retomar la propuesta de 1974 del investigador soviético Mikhail Budyko . [ 125 ] [ 126 ] La propuesta implicaba liberar sulfatos desde los aviones que volaban en las capas superiores de la atmósfera, en lo que ahora se describe como inyección de aerosoles estratosféricos , o SAI. [ 123 ] En comparación, la mayor parte de la contaminación del aire se encuentra en la capa atmosférica inferior (la troposfera ) y solo permanece allí durante semanas. Debido a que los aerosoles depositados en la estratosfera durarían años, se tendría que emitir mucho menos azufre para producir la misma cantidad de enfriamiento. [ 19 ]
Si bien la propuesta inicial de Crutzen se centró en evitar el calentamiento causado por las reducciones en la contaminación del aire, se entendió de inmediato que ampliar esta propuesta podría ralentizar, detener o revertir el calentamiento. [ 123 ] Se ha estimado que la cantidad de azufre necesaria para compensar un calentamiento de alrededor de 4 °C (7,2 °F) con respecto a ahora (y 5 °C (9,0 °F) con respecto a la era preindustrial), bajo el escenario de emisiones más alto RCP 8.5 sería menor que lo que ya se emite a través de la contaminación del aire hoy, y que las reducciones en la contaminación por azufre de las futuras mejoras en la calidad del aire ya esperadas bajo ese escenario compensarían el azufre utilizado para la geoingeniería . [ 19 ] La compensación es un mayor costo. Aunque existe una narrativa popular que afirma que la inyección de aerosoles estratosféricos puede ser llevada a cabo por individuos, pequeños estados u otros actores no estatales no autorizados, las estimaciones científicas sugieren que enfriar la atmósfera en 1 °C (1,8 °F) mediante la inyección de aerosoles estratosféricos costaría al menos 18 mil millones de dólares anuales (en valor de USD 2020), lo que significa que solo las economías o bloques económicos más grandes podrían costear esta intervención. [ 120 ] [ 127 ] Aun así, estos enfoques seguirían siendo "órdenes de magnitud" más baratos que la mitigación de gases de efecto invernadero, [ 128 ] por no hablar de los costos de los efectos no mitigados del cambio climático . [ 122 ]
Incluso si la SAI detuviera o revirtiera por completo el calentamiento global, los patrones climáticos en muchas áreas cambiarían sustancialmente. El hábitat de los mosquitos y otros vectores de enfermedades se modificaría. Sin embargo, no está claro cómo se compararía con los cambios que probablemente ocurrirían debido al cambio climático . [ 20 ] La menor cantidad de luz solar afectaría los rendimientos de los cultivos y los sumideros de carbono debido a la reducción de la fotosíntesis , [ 121 ] pero esto probablemente se compensaría con la falta de estrés térmico por el calentamiento y el mayor efecto de fertilización del CO 2 en comparación con ahora. [ 20 ] Lo más importante es que el calentamiento por las emisiones de CO 2 dura cientos o miles de años, mientras que el enfriamiento por la SAI se detiene 1 a 3 años después de la última inyección de aerosoles. Esto significa que ni la inyección de aerosoles estratosféricos ni otras formas de geoingeniería solar pueden usarse como sustituto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero . Por el contrario, si los niveles de gases de efecto invernadero se mantuvieran altos, conduciría a un calentamiento "grande y extremadamente rápido" y cambios igualmente abruptos en el ciclo del agua . Es probable que miles de especies se extingan como resultado. En cambio, cualquier geoingeniería solar actuaría como una medida temporal para limitar el calentamiento. Al mismo tiempo, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y se elimina el dióxido de carbono , lo que bien podría llevar cientos de años. [ 20 ]
Véase también
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- Aquietamiento global : Disminución observada de la velocidad del viento cerca de la superficie terrestre desde la década de 1980. Páginas que muestran breves descripciones de los objetivos de redirección.
- Invierno de impacto : Efectos climáticos hipotéticos debidos al impacto de un asteroide o cometa en la Tierra.
- Invierno nuclear : hipotético efecto climático de una guerra nuclear.
- Invierno volcánico : anomalía de temperatura provocada por una erupción volcánica.
- Piranómetro – Instrumento para medir la irradiancia solar
- Estelas de barcos : nubes que se forman alrededor del humo que emiten los barcos.
- Registradores de insolación – Instrumentación meteorológica Páginas que muestran breves descripciones de destinos de redireccionamiento
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Enlaces externos
- Proyecto Global de Climatología de Aerosoles
- cambio climático
- Contaminación
- contaminación del aire