2023 年 XNUMX 月全球气温
+ 1.22℃,
自 3 年以来第三个最热的五月
CSAS / GISS 更新:16 年 2023 月 XNUMX 日
- 2023 年 1.22 月的全球平均地表温度比工业化前比较时期 1880-1920 年的平均值高 XNUMX°C。
- 2023 年 3 月是自 1880 年以来第三个最热的五月。
全球月平均气温
1880 年至今相对于 1880-1920 年基线平均值
(a 更好的代理 前工业温度)
哥伦比亚大学的这张图表将传统的 1951-1980 年基线期替换为 1880-1920 年,原因如下 “更好的图表。” 该图由 气候科学、意识和解决方案 在哥伦比亚大学,也可作为 PDF。 一种 每月数据表 近年来由CSAS出版。
这张图表将近年来的全球月度气温与全球创纪录的高温进行了比较。 它可以在 PDF 并可在 来源全球温度页面 在哥伦比亚大学网站上。
每月全球温度数据和报告
本次全球气温更新源于 气候科学、意识和解决方案 (CSAS) 美国纽约哥伦比亚大学地球研究所。 该更新介绍了美国宇航局戈达德空间研究所 (GISS) 对 1880 年至 2022 年近全球温度数据的分析。
这个CO2.Earth 页是独立准备的。 然而,在 1880 年的论文中解释了将全球温度与 1920-2016 年期间的平均值进行比较的原因, 更好的图表 James Hansen 博士和 Makiko Sato 博士。
源数据和相关信息链接如下。
哥伦比亚气候学校 / CSAS / 地理信息系统 温度和气候数据和信息
- 最新数据 相对于 1880-1920 年基期的月度全球温度变化 (从 NASA GISS 分析)
- 业务报告 自 2015 年以来的月度和年度报告:全球气温 (汉森、佐藤和鲁迪)
- 链接 更多 CSAS 气候数据、研究、书籍和其他链接 (佐藤和汉森)
美国航空航天局GISS 源数据分析
- Data 相对于 1951-1980 年基线的全球温度指数
- 详细信息 表面温度分析 (GISTEMP)
- 详细信息 关于更新 NOAA GHCN v4 和 ERSST v5。 全球温度数据分析
- 信息和数据 更多 NASA Goddard 数据集和图像
NOAA NCEI 源数据集信息
*注意: NOAA- NCEI 报告相对于 20 世纪全球平均地表温度的温度升高,而不是工业化前的水平。
2022年全球气温
+ 1.16℃,
相对于1880-1920平均水平
自 5 年以来第六热的年份
2022 年的全球平均气温比 1.16-1880 年的基线平均值高 1920°C。 这是自 5 年以来第 1880 个最热的年份。年度温度和排名数据作为 表 由哥伦比亚大学的 CSAS 提供。
CSAS地球研究所年度更新:13年2022月XNUMX日
“相对于 GISS(戈达德空间研究所)分析中的 2021-1.12 年平均值,2 年的全球表面温度(见上图)为 +1880°C(~1920°F)。
“2021 年和 2018 年在仪器记录中并列第 6 暖年。记录中最暖的 2.5 年发生在过去 2022 年中。陆地变暖的速度比海洋快约 2021 倍。不规则的厄尔尼诺/拉尼娜循环主导着年际温度变化,这表明 2023 年不会比 XNUMX 年温暖多少,但 XNUMX 年可能会创下新纪录。此外,三个因素:
- 加速温室气体 (GHG) 排放,
- 减少气溶胶,
- 太阳辐照度循环将加剧已经创纪录的行星能量失衡,并推动全球温度超过 1.5°C 的极限——可能在 2020 年代。
“由于气候和能源系统的惯性和响应滞后,到本世纪中叶也可能会超过 2°C 的限制,除非进行干预以减少对地球能量平衡的人为干扰。
>> 来源: 2021年全球气温; 汉森、真纪子和鲁迪
哥伦比亚气候学校 / CSAS / GISS 年度温度数据与分析
- 最新数据 相对于 1880-1920 年的全球年度温度和排名:最近几年 (从 NASA GISS 分析)
- 报告进展 2021年全球气温 (汉森、佐藤和鲁迪)
最近的年度全球气温报告
哥伦比亚气候学校 / CSAS / GISS 2021 2020 2019
区域温度变化
伯克利地球 城市 (自 1960 年以来的温度变化)
伯克利地球 国家 | (到 2020 年的排放和温度变化以及 2100 年的预测)
最近的年度全球气温报告
全球变暖加速
哥伦比亚大学报告观察到全球变暖加速
J. Hansen 和 M. Sato 的论文
14年2020月XNUMX日
全球温度和镍ño3.4 SST(至 2020 年 XNUMX 月)
14 年 2020 月 XNUMX 日:摘要
“尽管最近几个月出现了强烈的拉尼娜现象,但 2020 年创纪录的全球气温再次证实了全球变暖的加速速度太大而无法成为非受迫的噪音——这意味着全球气候强迫和地球能源失衡的总增长率增加。测量的增长强迫(温室气体加上太阳辐照度)在变暖增加期间减少,这意味着大气气溶胶可能在过去十年中减少。需要准确的气溶胶测量和改进对地球能量不平衡的监测。
“2020 年 2020 月是仪器数据期间最热的 2016 月,因此在 11 个月的平均值中,2016 年比 2020 年跃升。2016 年 6 月相对凉爽,因此很明显 7 年将比 2 年略低,至少是最热的一年在 GISTEMP 分析中,全球变暖速度在过去 5-60 年加速(图 XNUMX),XNUMX 年(XNUMX 个月)运行平均值与线性变暖速度的偏差较大且持续存在;这意味着导致全球变暖的净气候强迫和地球能量失衡的增加。
>> 来源: Hansen & Sato 的《全球变暖加速》,2020
2022 年全球气温预测
伯克利地球(2022 年 XNUMX 月):
2022 年将比 2021 年“相似”或“略暖”
哥伦比亚气候学校 / CSAS(2022 年 XNUMX 月):
“2022 年不会比 2021 年暖多少,但 2023 年可能会创下新纪录”
最近的警告
“在全球2015平均气温打破了先前由标记2014华氏度(摄氏0.23)的0.13设置。只有一次之前,在1998,有新的纪录已经比旧纪录这个更大的了。”
NASA〜戈达德太空研究所[一月20,2016美国宇航局职位]
在2015年底之前,科学家预测2015年全球平均气温升高将比工业化前的水平高出1°C。 英国东英吉利大学的MET办公室和气候研究组将1850-1900年用作工业化前的基线。 MET办公室 发表这一声明 十一月2015:
“今年是重要的一年,但这并不一定意味着从现在起每年都将比工业化前的水平高一个或更多度,因为自然可变性仍将决定任何一年的温度。在接下来的几十年里,世界继续变暖,但是,我们将看到越来越多的年份超过1度标记-最终它将成为常态。”
〜彼得·斯托特
气候监测与归属(MET办公室)负责人
CO2 与太阳作为全球加热因素
温度和 CO2 下面的跟踪器绘制数据,显示大气变化的相关性 CO2 水平和全球平均气温。 太阳能输出数据显示没有普遍增加归因于全球温度升高。 该跟踪器经过设计和维护 伯恩德·赫德 并受到科学家 Stefan Rahmstorf 的启发。
有关
NOAA NCEI 气候状况:全球分析(每月)
NOAA NCEI 气候状况:全球分析(年度)
SKS 工具| 让自己的全球温度图
SKS 跟踪2℃的极限| 二月2016
更多
英国气象局“15 全球气温将达到1℃,第一次
英国气象局 2015全球温度预测
纽约时报 2015可能是有记录以来最热的一年
NSIDC“15 在南极洲记录温情
CO2。地球 推算2100年
CO2。地球温度护栏目标
气候中心 全球气温上升和CO2
NCAR-UCAR 有多少已经全球气温在过去的几年100上升?
哥伦比亚ü 全球温度
英国皇家学会 四度超越
2页
-
年至今全球气温
NOAA 将2015年的每月异常量(与20世纪的平均温度相比)与2014年,2010年,2013年,2005年,2009年和1998年进行比较。按排名顺序,这是自1880年以来最热的六个年份。
图文来源 NOAA NCEI气候状况全球分析| 2015 YTD温度比较
数据集
-
全球温度数据集
全球温度数据
突出的全球地表温度数据集
数据提供
Data
(日期)基值
参考文献
周期(℃)有关
气象局HadCRUT4
1850至今(每月.TXT)
1850至今(年.TXT)1961-1990
美国宇航局戈达德GISTEMP
1880至今文件(.txt)
(蒙蒂&年度)1951-1980
NOAA
1880至今(CSV,XML,JSON)
(每月和每年)1901-2000
20th世纪伯克利地球
1850至今(每月.TXT)
1850至今(年.TXT)1951-1980
十大全球气温记录告诉同样的故事源图像 SKS CC3.0 | 数据[Excel电子表格] | 高分辨率 [。PNG]
有关
UCAR 全球温度数据集:概述和比较
广深港高速铁路 Foster&Rahmstorf '11 | 1979-2010年全球温度演变 [.PDF]
SKS 工具| 制作自己的全球温度图
关于异常和绝对温度
美国航空航天局GISS 难以捉摸的绝对气温
NOAA-NCEI 绝对温度与anomolies [常问问题1、2、7和8]
SKS Anomolies,基线,2℃的极限[哈尼科特| 该1℃的里程碑]
Data
NOAA-NCEI 全球月平均陆地和海洋表面平均温度异常:1901-2000 [.DAT]
NOAA-NCEI 年度全球陆地和海洋表面平均温度异常:1901-2000 [.DAT]
NOAA-NCEI 全球平均地表温度估计值(绝对值):1901-2000
伯克利地球 估计每月绝对的全球平均温度:一月1951 - 12月1980
W / M2
-
W / M2 (地球的能量不平衡)
“推断的行星能量失衡,0.58±0.15 W / m2在6-年期2005-2010,证实了人为的温室效应在推动全球气候变化的主导作用。”
〜Hansen等。 (2011)
对地球表面平均全球平均温度变化的测量仅能说明全球变暖的一部分。 衡量地球能量失衡的指标可以为我们提供更全面的指标,例如,包括海洋吸收的热量。 能量失衡以瓦特/平方米(W / m2)为单位,而不是摄氏度。
目前,几乎4,000 Argo浮标 测量世界上最远2公里的温度和盐度。 这是迄今为止对地球能量失衡的最佳评估。 汉森等。 (2011年)讨论了进一步改善观测,测量和研究以实现更精确的能量平衡数据的必要性。
此页面上的其余文本是由美国航空航天局2012 GISS科学通报复制 地球的能量不平衡.
地球的能量失衡是太阳能的通过地球吸收量和能量的行星辐射到空间作为热的量之间的差。 如果不平衡是积极的,更多的能量进来比出去,我们可以预期地球变暖的未来 - 但如果凉失衡是负的。 地球的能量不平衡因而地球的气候状况的一个最重要的措施,它定义了未来气候变化的预期。
气候强迫强加扰动地球的能量平衡。 自然强迫包括太阳的亮度和火山喷发的沉积物气溶胶在平流层,从而冷却地球反射太阳光回太空的变化。 主要人为气候强迫是温室气体(主要是二氧化碳2),导致通过捕获地球的热辐射,和人为气溶胶,其中,像火山气溶胶,反射太阳光并有冷却效果升温。
链接
美国航空航天局GISS“12 科学摘要:地球的能量不平衡
美国航空航天局GISS“12地球的能量收支失去平衡,尽管低太阳
美国航空航天局GISS地球的能量失衡(MODELE气候模拟)
Scripps 加州大学圣地亚哥分校 氩气
调研
Hansen,J.,Sato,M.,Kharecha,P.,&von Schuckmann,K.(2011)。 地球的能量失衡及其影响。 大气化学与物理,11(24),13421-13449。 doi:10.5194 / acp-11-13421-2011 [AC&P + .PDF]
海洋热
-
海洋热含量
全球变暖意味着地球正在保留多余的热量。 在海洋中发现了总量的大约93%。 在过去的50年中,上层海洋(0至700米)约占总数的64%。
“海洋的大惯性意味着它们自然而然融入了短期变化,通常提供较长期的变化比气候系统的其它部件的更清晰的信号。”
〜IPCC(莱茵等人,2013,第260)
在哪里热?
链接
WXshift 寻找全球变暖? 检查海洋 [有关]
IPCC“13 观察:海洋(AR5,WG1,CH3) [43MB]
参考文献
Rhein,M.,Rintoul,SR,Aoki,S.,Campos,E.,Chambers,D.,Feely,RA,。 。 。 王菲(2013)。 观察结果:海洋。 在TF Stocker中,秦D. G.-K. Plattner,M.Tignor,SK Allen,J.Boschung,A.Nauels,Y.Xia,BV和PM Midgley(编辑),《气候变化2013:物理科学基础》。 第一工作组对政府间气候变化专门委员会第五次评估报告的贡献(第255-315页)。 英国剑桥和美国纽约:剑桥大学出版社。