1 瓦赫宁根大学地球系统与全球变化小组,6708 PB 瓦赫宁根,荷兰 2 赫尔辛基大学大气与地球系统研究所,00014 赫尔辛基,芬兰 3 阿姆斯特丹自由大学地球与气候科学学院,1081 HV 阿姆斯特丹,荷兰 4 水逻辑,3811 HN 阿默斯福特,荷兰
隶属关系:K nox — 斯坦福大学地球系统科学系,加利福尼亚州斯坦福,不列颠哥伦比亚大学地理系,加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华;J acKSon — 斯坦福大学地球系统科学系,伍兹环境研究所,普雷考特能源研究所,加利福尼亚州斯坦福;Poulter — 美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心生物圈科学实验室,马里兰州格林贝尔特;m c nicol 和 Fluet-c Houinard — 斯坦福大学地球系统科学系,加利福尼亚州斯坦福;Z HanG — 马里兰大学地理科学系,马里兰州帕克分校;H uGeliuS — 斯德哥尔摩大学自然地理系,博林气候研究中心,瑞典斯德哥尔摩;b ouSquet 和 S au -
学术标准:HS-ESS3-1。基于证据构建一种解释,证明自然资源的可用性,自然危害的发生以及气候变化如何影响人类活动HS-ESS3-6。使用计算表示来说明地球系统之间的关系以及由于人类活动而如何修改这些关系。HS-ENV1-2。 *使用计算表示形式来说明人类是地球生态系统的一部分,以及人类活动如何故意或无意中改变生态系统HS-ENV1-3。 使用计算表示来说明地球系统之间的关系以及由于人类活动而如何修改这些关系。HS-ENV1-2。*使用计算表示形式来说明人类是地球生态系统的一部分,以及人类活动如何故意或无意中改变生态系统HS-ENV1-3。使用计算表示来说明地球系统之间的关系以及由于人类活动而如何修改这些关系。
人类世表示地球系统的No -Ableogue Tra fraigory的开始,这与全新世根本不同。这一新轨迹的特征是触发地球系统功能中不可逆和难以控制的变化的风险上升。我们迫切需要一种新的全球方法来维护关键的地球系统,以更有效,全面地调节功能。全球共享框架是现有方法的最接近的例子,其目的是管理世界上集体依赖的地球上的生物物理系统。在稳定的全新世条件下得出的现在必须根据新的人类世动力学发展。 这需要从仅关注政府以外的共同资源到确保地球系统关键功能的基本转变,而与国家边界无关。 ,我们提出了一个新框架(行星共同体)与全球共享框架的不同,它不仅包括全球共享的地理区域,而且还包括调节地球上的弹性和状态,因此宜居性的关键生物物理系统。 新的行星共同体应通过地球系统治理旨在恢复和增强行星的弹性和正义来表达并创造全面的管理义务。现在必须根据新的人类世动力学发展。这需要从仅关注政府以外的共同资源到确保地球系统关键功能的基本转变,而与国家边界无关。,我们提出了一个新框架(行星共同体)与全球共享框架的不同,它不仅包括全球共享的地理区域,而且还包括调节地球上的弹性和状态,因此宜居性的关键生物物理系统。新的行星共同体应通过地球系统治理旨在恢复和增强行星的弹性和正义来表达并创造全面的管理义务。
TipMip是一个国际模型对比项目,旨在系统地促进我们对各种地球系统组件中的小费动态的理解,并评估相关的不确定性。通过连接和评估各种模型,TipMip将通过改善整体人为强迫和长期承诺(不可逆性)的评估来填补地球系统中的关键知识差距和气候建模。它将促进跨学科知识转移,并阐明当前在地球系统模型和分析中代表性不足的关键过程。这样做,它将为相关的政策和决策者提供有关地球系统中倾斜界限的信息。
为应对这些挑战,国际科学界在过去二十年中迈出了重要一步。一方面,世界气候研究计划 (WCRP) 在新生的地球系统建模核心项目 (https://www.wcrp-climate.org/esmo-overview) 内制定了有关近期气候预测的具体工作计划,同时开展了解释和预测地球系统变化的灯塔活动 (EPESC,Findell 等人,2021 年,参见 https://www.wcrp-climate.org/epesc)。这些焦点小组旨在开发亚季节到年代际变化和可预测性的数值实验,重点是改进预测,并通过强大的基于过程的检测和归因,定量了解地球系统正在发生的具体变化。
NASA实现这一目标的核心是2024-2034地球科学对行动战略的出版,该战略记录了地球科学部(ESD)的战略目标和结果。地球科学到行动策略旨在整体观察,监视和理解地球系统,并提供可信赖的信息以推动地球弹性活动。随着浮游生物,气溶胶,云,海洋生态系统(PACE)任务的推出,NASA完成了代理机构优先目标的所有计划要素,与使用当地的空间有利位点,以提高对地球系统,过程和气候变化的理解。pace将提供大气和海洋观察的结合,以使社会受益于水质,人类健康,渔业管理,生态预测,灾难影响和空气质量的领域。NASA还推进了地球系统天文台(ESO),该天文台将提供空前的,整体的地球观点 - 显着促进我们测量,预测和响应对我们家居星球的变化的能力。的表述开始了大气观测系统(AOS),表面生物学和地质(SBG)任务,以及宽限期(Grace-c,以前是群众变革)的任务进入了发展。
当全球气温超过工业化前水平 1.5°C 时,不可逆转的变暖将成为现实,因为地球上的一些景观将成为碳的净排放源(如永久冻土)或变暖的加速器(如海冰的消失)。世界经济论坛出版物《边缘商业:打造行业应对气候灾害的韧性》详细介绍了地球系统临界点 14 及其对景观、供应链和社会商业风险的影响。在这个人类世的新时代,未来几十年引发的变暖将影响地球数千年的气候(见图 6),因此了解和应对地球系统破坏已成为全球当务之急。