*普林斯顿大学,经济学系。电子邮件:ajhsiao@princeton.edu。†哈佛大学,经济系。电子邮件:moscona@fas.harvard.edu。‡普林斯顿大学,经济学系。电子邮件:ksastry@princeton.edu。We thank Daron Acemoglu, Kym Anderson, Gharad Bryan, Shoumitro Chatterjee, Dave Donald- son, Rob Elliot, Diego K¨anzig (discussant), Ishan Nath (discussant), Vincent Pons, Richard Rogerson, Wolfram Schlenker, and seminar participants at Princeton University, the University of Birmingham, the London School of Economics, Johns霍普金斯·塞斯(Hopkins Sais),圣路易斯联邦(St. Louis Fed),2023年NBER秋季关于气候变化对农业部门的分配影响的会议,2023年秋季COASE项目会议,2024年的204年Assa会议,气候变化研讨会的宏观经济含义以及哈佛农业和气候变化变化的工作工程。Luong Nguyen提供了出色的研究援助。
本研究旨在设计有效的全球变暖学习,以建立年轻人的环境意识,尤其是面临可持续发展目标(SDG)中的问题。通过协作技能概况来衡量学习效率。学习是通过考虑以前的学习,全球变暖,政府政策以及共享和跳跃任务的文献研究来设计的。开发的课程设计是在印度尼西亚万隆一所高中的十年级中尝试的。在试验期间的音频和视频中的学习过程记录了进一步分析。音频/视频用于应用协作技能指标的分析。发现,全球变暖学习非常有效,这是学生在学生中的7个协作技能指标的增长所表明的。学生可以建立对话,互相尊重,共同努力并相互关心。这项研究产生了全球变暖的课程设计,在经验上得到了验证,以激发教师的灵感。
本文探讨了为什么气候变化中的北极变暖对美国及其盟国的国土防御和国家安全构成了巨大挑战,这些盟国包括北美和北约在欧洲的北翼。随着气温上升,极地冰层迅速消退,使得夏季北冰洋的水面舰艇可以在很长一段时间内航行,而无需破冰船的协助。这种不断升级的趋势加剧了对北极轨迹(包括其重要海上航线)施加影响的竞争。此外,海平面变化对国际边界和专属经济区的划分产生影响,再加上各国对新经济利益的追求和对更活跃活动的准备,使北极地区成为地缘政治争夺和军事交战的前沿,涉及海、空、太空和地面领域。这一现实凸显了制定整体战略和指挥框架的迫切需要,该框架可以无缝整合美国、加拿大和北约北欧成员国的作战部队。
最近,德国(欧洲第二大数据中心市场仅次于英国)制定了立法,该立法将要求所有每年消耗超过2.5GWH的能源的企业,以重新使用自己的业务中的剩余热量或将其提供给外部政党,除非这是不合理的,或者认为是不合理的或不可能或不可能的。如果要求,则必须提供有关剩余热量的量子,质量,可用性和温度(包括控制这些参数的选项)的信息。该数据还必须每年向德国的联邦能源效率报告,联邦办公室随后将在专用平台上发布此信息,同时确保保护专有业务数据。
全球变暖是指自工业革命以来的平均全球温度升高。自1880年以来,平均全球温度升高了一个以上。全球变暖是一个持续的过程;科学家预计,到2035年,全球平均温度将增加0.3至0.7摄氏度。
所有其他甲烷排放的来源,包括化石燃料的燃烧,应使用甲烷 - 非化石GWP值。“非化石” GWP不包括对CO 2效应的氧化,因为有争议的碳被认为不是碳循环的净添加(即,生物原始起源),或者是从同一来源中的CO 2发射中所考虑的。“非化石” GWP应用于燃烧排放(即移动和固定燃烧),因为GWP还不包括对CO 2的甲烷氧化,因为通常已经通过对同一发射源的燃烧CO 2的燃烧CO 2进行估算来解释这种辐射强迫;因此,应用更高的化石GWP值将是双重计数。ii
为充分减缓全球变暖,全球气候政策必不可少。通过明智且具有成本效益的气候政策,到 2100 年将气温升高限制在 2 摄氏度以内并不昂贵。经济学家拥有该领域的重要知识和工具,可以评估哪些工具有望有效实现这一目标。最具成本效益的措施是征收各国相同的碳税。此外,雄心勃勃的气候政策将是一种廉价的保险形式,可防止未来高昂且不确定的开支,但前提是它具有成本效益。否则,雄心勃勃的政策可能会非常昂贵,在最坏的情况下也会无效。减缓变暖的最重要方法是减少煤炭的使用。无助于此的措施将是无效的。
摘要。在2023年创下的全球温度有助于揭示际际时间尺度上全球变暖的加速。加速的直接原因是地球的能量不平衡增加,特别是对地球(降低反照率)的实质性变暗,等于CO 2增加了100 ppm以上的增加,尽管由于有限的全球测量值很难分配Arososol强迫和云反馈之间的反击之间的变化。大2023年变暖与管道中全球变暖的关键发现一致:3降低了气溶胶冷却和高气候敏感性。我们预计,由于当前的大行星能量失衡,创纪录的每月温度将持续到2024年中期,相对于1880 - 1920年,12个月的运行均值全球温度达到 +1.6-1.7°C,在以下LA NINA中仅降至+1.4±0.1°C。考虑到较大的行星能量不平衡,很明显,世界正在穿过1.5°C的天花板,并且要高得多,除非采取措施影响地球的能量不平衡。
国际地层学委员会(ICS)宣布了新的年代地层学量表国际地质科学联盟(IUGS)执行委员会的批准。这些变化尤其影响了全新世 - 第四纪最年轻的部门。根据多年的研究,建议将全新世分为三个层:早期的蒙古格陵兰舞台,中蒙古中部北流感阶段和蒙古晚期的巨型巨型舞台。所有这些都是根据与气候变化相同的碳的同位素组成的急剧变化时间来确定的[1]。类比与公认的“全新世”(持续了过去12000年的时代),生态学家尤金·斯托勒(Eugene Stormer)介绍了“人类世”一词 - 与生态系统相关的人类活动具有破坏性的时期。人类世的一个特征是,人类活动对地球的影响比自然地质过程更大[2]。人类正处于其历史上最大的阶段过渡之一的边缘。重要的事件是原子测试,化石燃料发电厂的广泛使用,野生物种灭绝的人和宠物的数量急剧增加,大气中的CO 2含量增加,海洋的微塑性污染,对肥料的使用以及对食物的种植,源于外国(入侵性的植物)和新的养分型。尽管Vernadsky的作品是100年前写的,而Lovelock的作品 - 50年前,人类对环境宏观过程的理解水平仍处于起步阶段。
1 Warwick和Al。 (2023);沙子和al。 (2023); Derwent和Al。 (2023); Haglustaine和Al。 (2022)2同上; Bertagni和Al。 (2022); Occo和Hamburg(2022);欧洲委员会JRC(2022); AR6 IPCC(2022); Paulot和Al。 (2021);菲尔德和德文特(2021); Derwent和Al。 (2020); AR5 IPCC(2007); wuebbles和al。 (2010); AR4 IPCC(2007); Derwent和Al。 (2006);大学和al。 (2005);沃里克和艾尔。 (2004); Prather(2003);舒尔茨和al。 (2003); TAR IPCC(2001),Derwent和Al。 (2001)3 Elease and al。 (2023)1 Warwick和Al。(2023);沙子和al。(2023); Derwent和Al。(2023); Haglustaine和Al。(2022)2同上; Bertagni和Al。(2022); Occo和Hamburg(2022);欧洲委员会JRC(2022); AR6 IPCC(2022); Paulot和Al。(2021);菲尔德和德文特(2021); Derwent和Al。(2020); AR5 IPCC(2007); wuebbles和al。(2010); AR4 IPCC(2007); Derwent和Al。(2006);大学和al。(2005);沃里克和艾尔。(2004); Prather(2003);舒尔茨和al。(2003); TAR IPCC(2001),Derwent和Al。(2001)3 Elease and al。(2023)