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Um dia na vida da biosfera OS PRÓXIMOS 100 ANOS Jonathan Weines 1

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Um dia na vida da biosfera

OS PRÓXIMOS 100 ANOSJonathan Weines1

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Março a Março

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Curva de Keeling – 30 anos

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D i d t i d t d i K li lid ifDepois de ter organizado tudo isso, Keeling consolidou as cifrasreferentes a 1958, ano em que começara a acompanhar o aumento dogás. Só nesse ano, segundo seus cálculos, as nações do mundolançaram na atmosfera aproximadamente 2.294 milhões de toneladasmétricas de carbono. No ano seguinte, o carbono lançado no araumentou em alguns poucos porcento; o mesmo ocorreu em todos osaumentou em alguns poucos porcento; o mesmo ocorreu em todos osanos posteriores a 1959, até 1972, ao índice médio de 4%. (Esse ritmoincrível cedeu durante a crise do petróleo, nos anos 1970 e no início dosanos 1980; já no fim dos anos 1980 contudo voltou a aumentar o índiceanos 1980; já no fim dos anos 1980, contudo, voltou a aumentar o índicede combustão. Atualmente, os seres humanos lançam no ar, todo ano,mais de 5 bilhões de toneladas de carbono).

OS PRÓXIMOS 100 ANOSJonathan Weines4

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Contribuição dos Gases ao efeito estufa natural

Água 20,6o CDióxido de carbono 7,2o COzônio 2,4o CÓxido nitroso 1,4o CMetano 0,8o COutros 0,6o C

Total 33 0o CTotal 33,0 C

Nota: Estas ilustrações são esquemáticas, metafóricas. Não implicam a caracterização espacial de processos cognitivos em determinados lugares do cérebro.

OS FATOSFBDS5

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Contribuições AntropogênicasGASES FONTES DURAÇÃO NA

ATMOSFERACO2 Uso de combustível fóssil (petróleo, carvão);

i d d d100 anos

queimadas de vegetação; desmatamento

CH4 Cultivos de arroz; produção de combustível fóssil; depósitos de lixo

10 anos

NOX Uso de combustível fóssil; oxidação de biomassa; produção de estrume animal

dias

N2O Fertilizantes nitrogenados; queimadas; oxidação de 170 anos2 g ; q ; çbiomassa de desmatamento

SO2 Uso de combustível fóssil; fundição de minério Dias a semanas

Fonte: T.E. Graedel e P.J. Crutzen, 1989, apud La Meteorologia y la Hidrologia para el desarrollo sostenible. OMM, 1992

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CO2“1750” = 280 ppm2005 = 379 ppm

ultimos 650.000 anos = 180 - 300 ppm∆ 1995 – 2005 = 1,9 ppm por ano

METANO“1750” = 715 ppb1750 = 715 ppb

2005 = 1774ultimos 650.000 = 320 - 790 ppb

ÓXIDO NITROSO“1750” = 270 ppb2005 = 319 ppb

GLOBAL WARMING8

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A Conferência de Montreal e o futuro da convenção sobre mudança do clima ISRAEL KLABIN

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Forçamento radioativo do efeito líquido global das atividades humanas desde 1750 ≈ 1 6 Wm²atividades humanas desde 1750 ≈ 1,6 Wm²

CO² + CH� + ON ≈ 2,3 Wm²

Aerossóis ≈ - 0,5 Wm²Aerossóis 0,5 Wm

Albedo das nuvens ≈ - 0,7 Wm²

Outros ≈ !!!

Radiação solar ≈ 0,12 Wm²

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Nosso grupo havia calculado que estes gases antropogênicos estavamaquecendo a superfície da Terra à razão de quase 2 W/m2 (dois watts pormetro quadrado) Uma minúscula lâmpada de árvore de Natal dissipametro quadrado). Uma minúscula lâmpada de árvore de Natal dissipacerca de 1 W na maior parte sob forma de calor. Portanto, era como seos seres humanos tivessem colocado duas dessas lampadazinhas sobre

d t d d d fí i t t di itcada metro quadrado da superfície terrestre, acesas dia e noite.

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IBGE17

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Política Externa, Vol. 14 no 4ISRAEL KLABIN

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Relatório STERN

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C T dê iCausas e Tendências

As emissões mundiais de gases de efeito estufa (GEE) começaram acrescer bastante no início da revolução industrial, acentuando-sesignificativamente de 1945 em diante. Cinquenta por cento dos 2,3trilhões de toneladas de CO2 lançados à atmosfera nos últimos 200 anostrilhões de toneladas de CO2 lançados à atmosfera nos últimos 200 anostiveram sua liberação concentrada no período de trinta anos, entre 1974e 2004. Foi exatamente em 2004 que se deu o maior aumento absolutodas emissões de CO sendo lançados 28 bilhões à atmosfera apenasdas emissões de CO2, sendo lançados 28 bilhões à atmosfera apenaspela queima de combustíveis fósseis.

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Política Externa, Vol. 14 no 4ISRAEL KLABIN

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emissões de CO2 provenientes de combustíveis fósseis: EstadosUnidos 1o lugar (maior emissor) com 24 0% das emissões; China 3oUnidos, 1o lugar (maior emissor) com 24,0% das emissões; China, 3o

lugar, 14,4,% das emissões; Brasil, 16o lugar, 1,4% das emissões;Indonésia, 21o, 1,2%; Masásia, 34o, 0,5%.

emissões de CO2 provenientes de combustíveis fósseis maisemissões de GEE não-CO2: Estados Unidos, 1o lugar, 20,6% das2 , g , ,emissões mundiais; China, 2o, 14,7%; Brasil, 8o, 2,5%; Indonésia, 15o,1,5%, Malásia, 33o, 0,5%.

emissões de CO2 de combustíveis fósseis e de mudança no uso daterra (desmatamento) mais emissões de GEE não-CO2: Estados Unidos,1 l 1 8% d i di i Chi 2 11 9% B il1o lugar, 15,8% das emissões mundiais; China, 2o, 11,9%; Brasil, 5o,5,4%; Indonésia, 4o, 7,4%, Malásia, 10o, 2,1%.

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IPCC

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As amostras de gelo, retiradas de diversas profundidades, da Antártida, que permitem umaregressão de até 100.000 anos, demonstraram que as concentrações de metano e CO2 estavamdiretamente relacionadas com a temperatura média do planeta naqueles períodos.p p q p

OS FATOSFBDS26

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IBGE

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IBGE

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Relatório STERN

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Relatório STERN

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IPCC 2001

1,8o C 5,6o C

0,13 m 0,94 m0,13 m 0,94 m

Aquecimento global provavelmente ( > 60% ) é causadopor emissões humanas de GEEpor emissões humanas de GEE

IPCC38

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IPCC 2007

1. O aquecimento global é uma realidade inequívoca

2. O aquecimento global muito provavelmente ( > 90% ) decorre das emissões humanas de gases de efeito estufa ( GEE )

IPCC39

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IPCC 2007

Aumento da temperaturaAumento da temperatura

Provável: 1,8o C 4,0o C

Possível: 1,1o C 6,4o C

Novidade 2007: 3,0o C mais provável

IPCC40

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IPCC 2007

Aumento do nível do marAumento do nível do mar

Provável: 18 cm 59 cm

Feedbacks positivos*: 18 cm 1,4 m

*Derretimento do gelo na Groelândia e Antartida

IPCC41

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Um aumento na temperatura média do planeta de 0,6oC 0,2 (IPCC 2001); Um aumento de 5% a 10% nas precipitações do Hemisfério Norte, com diminuiçãoem algumas regiões como o oeste da África e partes do Mediterrâneo;

+-

em algumas regiões como o oeste da África e partes do Mediterrâneo; Um aumento das precipitações nas latitudes médias e altas do Hemisfério Norte; Um aumento de frequência e intensidade nas secas em regiões da Ásia e África; Um aumento no nível médio do mar da ordem de 1mm a 2mm por ano; Um aumento de 0,31oC da temperatura da água oceânica, entre 0-300m deprofundidade medido no período de 1948 1998;profundidade, medido no período de 1948-1998; A diminuição de cerca de duas semanas na duração da cobertura de gelo de rios elagos; A diminuição na extensão (10 a 15%) e na espessura (40%) do gelo ártico; A retração das geleiras não polares e diminuição em 10% na cobertura de neve apartir de 1960;partir de 1960; Uma maior frequência e persistência de eventos do El Niño nos últimos 20-30 anos,quando comparados aos cem anos anteriores.

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Expansão das áreas desertificadas;

Aceleração da perda de florestas; Aceleração da perda de florestas;

Perda de produtividade agrícola;

Derretimento de geleiras e glaciares; Derretimento de geleiras e glaciares;

Fortes impactos na saúde humana;

Agravamento da crise de biodiversidade: corais peixes Agravamento da crise de biodiversidade: corais, peixes,oceanos, florestas, etc;

Agravamento da crise de recursos hídricos;

Eventos climáticos extremos;

Nível do mar.

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O objetivo da Convenção Básica das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas,realizada no Rio de Janeiro em 1992, é estabilizar a composição atmosférica para“impedir interferência antropogênica perigosa no sistema climático” e alcançar talobjetivo sem causar ruptura da economia global. Definir o nível da aquecimento queconstitui “interferência antropogênica perigosa” é portanto uma parte crítica, emboradifí il d bldifícil, do problema.

O IPCC estima uma mudança do nível do mar de até várias dezenas de centímetrosem 100 anos se o aquecimento global atingir vários graus Celsius Este cálculo deve-seem 100 anos se o aquecimento global atingir vários graus Celsius. Este cálculo deve-semais à expansão térmica da água oceânica, pouco mudando o volume do manto degelo.

A questão dominante no aquecimento global, em minha opinião, é a mudança no níveldo mar e a rapidez com que os mantos de gelo podem desintegrar-se. Grande parte dapopulação mundial vive a poucos metros do nível do mar, com trilhões de dólares deinfra-estrutura. A necessidade de preservar as linhas de costa globais estabelece umlimite inferior para o aquecimento global que constituísse uma interferênciaantropogênica perigosa

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A questão principal é: com que velocidade os mantos de geloresponderão ao aquecimento global? O IPCC calcula apenas uma ligeiraresponderão ao aquecimento global? O IPCC calcula apenas uma ligeiramudança nos mantos de gelo em 100 anos; entretanto, os cálculos doIPCC incluem somente os efeitos graduais de mudança na precipitaçãode neve, evaporação e fusão. No mundo real, a desintegração demantos de gelo é governada por processos e feedbacks (realimentação)altamente não lineares.

A própria elevação do nível do mar tende a levantar as plataformasmarinhas de gelo que escoram o gelo terrestre soltando as nos pontosmarinhas de gelo que escoram o gelo terrestre, soltando-as nos pontosem que se ancora. Ao partirem-se as plataformas de gelo, o geloterrestre será acelerado na direção do oceano. Embora a formação degeleiras seja lenta, sua destruição pode ser espetacularmente rápida,uma vez que o manto de gelo começa a entrar em colapso.

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O precondicionamento dos mantos de gelo para ruptura acelerada podei i l t t l it é l N t t itexigir longo tempo, talvez muitos séculos. No entanto, suspeito que uma

elevação significativa do nível do mar poderia começar dentro dadécada, caso o desequilíbrio energético planetário continue a aumentar.q g pParece claro que além de um certo limite, o aquecimento global criaráuma grande mudança do nível do mar para futuras gerações. E uma veziniciada será impraticável deter uma ruptura do manto glacial em largainiciada, será impraticável deter uma ruptura do manto glacial em largaescala.

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Proponho que o nível de influência antropogênica perigosapossivelmente será estabelecido pelo desequilíbrio de temperatura epossivelmente será estabelecido pelo desequilíbrio de temperatura eradiação globais no qual uma desglaciação substancial torna-sepraticamente impossível de evitar. Com base na evidênciapaleoclimática, sugiro que o nível elevado mais prudente deaquecimento global adicional não seja maior do que 1oC,aproximadamente. Isto significa que a forçante climática adicional nãop g q çdeve exceder cerca de 1W/m2

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ORDEM CRONOLÓGICA DAS PRINCIPAIS NEGOCIAÇÕES E OUTRAS DELIBERAÇÕES

1972 - Conferência de Estocolmo1974 - Conferência de Estocolmo1974 Conferência de Estocolmo1979 - Primeira Conferência sobre o clima1985 - Conferência de Villach1987 – Protocolo de Montreal1988 – Painel Intergovernamental sobre Mudança do clima – IPCC1990 – Primeiro Relatório de Avaliação do IPCC

Segunda Conferência Mundial sobre o ClimaComitê Intergovernamental de Negociação para a ConvençãoQuadro sobre Mucança de Clima – CIN/CQMC

1992 C ã Q d b M d d Cli1992 – Convenção Quadro sobre Mudança do ClimaConferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – Cúpula da TerraConferência das Partes – COP

1994 – Entra em vigor a Convenção1995 – 1a Conferência das Partes (COP 1) março e abril em Berlim – Alemanha1995 – 1 Conferência das Partes (COP 1), março e abril, em Berlim – Alemanha1996 – 2a Conferência das Partes (COP 2), junho, em Genebra – Suiça1997 - 3a Conferência das Partes (COP 3), dezembro, em Quioto – Japão1998 - 4a Conferência das Partes (COP 4), novembro, em Buenos Aires – Argentina1999 - 5a Conferência das Partes (COP 5), outubro/novembro, em Bonn – Alemanha( ), ,2000 - 6a Conferência das Partes (COP 6), novembro, haia – Holanda

Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas2001 - 7a Conferência das Partes (COP 7), novembro, Marrakesh – Marrocos2002 - 8a Conferência das Partes (COP 8), outubro, Nova Dheli - Índia

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2003 - 9a Conferência das Partes (COP 9), novembro, Milão – Itália2004 - 10a Conferência das Partes (COP 10), novembro, Buenos Aires - Argentina2005 - 11a Conferência das Partes (COP 11), novembro, Montreal – Canadá2006 - 12a Conferência das Partes (COP 12), Nairobi, Quênia