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干ばつと海面上昇がお互いにどのように餌を与えるか

新しい研究によると、温度が高いため、地下水が過剰に浸透し、干ばつが悪化し、干ばつが悪化し、より急速な蒸発により、利用可能な淡水の量が大幅に減少しました。「大陸乾燥」は、地球の総水を海洋の総水を程度までリダイレクトし、世界の海面上昇の最大の貢献者として溶けた氷床を上回っていると研究は発見した。 陸上の水の損失は、安全な飲料水へのアクセスと、世界で最も豊かな農業地域の一部で食物を栽培する能力に大きな影響を与える可能性があります。「私たちは多くの水を使って食物を育てます」と、アリゾナ州立大学の持続可能性学校の教授であり、研究の著者の一人であるジェイ・ファミグリエッティは言いました。 「物事が変わらなければ、食料安全保障と一般的な水の利用可能性に影響を与えることがわかります。」調査結果は、「一般の人々、リソースマネージャー、そして世界中の意思決定者にとって最も重要な懸念であるべきだ」と研究者は書いた。 研究で、特定された傾向は、「おそらく気候変動のこれまでの影響に関する最もひどいメッセージを送る」と付け加えています。「大陸は乾燥しており、淡水の利用可能性は縮小し、海面上昇は加速しています」と彼らは書いています。この研究は、金曜日に公開されました ジャーナルサイエンスの進歩、過去20年にわたって、湖、地下帯水層、土壌中の水分などの陸生水源の変化を評価しました。研究者たちは、気候変動を含むいくつかの要因が地球の自然の水循環を混乱させ、地面、海洋、大気の間をどのように循環するかを混乱させていることを発見しました。 研究者は、4つのNASA衛星スイートのデータを使用して、過去22年間の陸生貯水貯蔵の変化を分析しました。衛星は、惑星の氷床、氷河、地下貯水池の変化など、地球の水の動きを追跡するように設計されています。たとえば、研究者たちは、すでに乾燥している世界の一部が2014年以来急速に乾燥していることを発見しました。これらの干ばつに満ちた地域は、毎年カリフォルニアのサイズの2倍の地域によって増加しました。 いくつかのケースでは、干ばつに襲われたホットスポットが拡大して、調査によると、巨大で相互接続された「メガドライ」領域を作成しました。そのような地域の1つは、中央アメリカ、メキシコ、カリフォルニア、米国南西部、コロラド川下流域、南高原の一部をカバーしています。「ここでの重要なメッセージは、水が実際に陸上と海の両方で見られる変化の重要な要因であるということです」と、NASAのジェット推進研究所の地球科学部門の研究科学者であるベンジャミン・ハムリントンは、新しい研究で使用された数十年のデータを生み出したNASAミッションのために科学チームで務めました。 この研究では、グリーンランドと南極を除くすべての大規模な土地質量が2002年以来前例のない乾燥を経験していることがわかりました。 広範な大陸乾燥は、人々に大きな結果をもたらすと予想されます。研究者によると、世界の人口の4分の3は、淡水資源が枯渇している国に住んでいます。一方、上昇する海は、世界中の沿岸地域で忍び寄ると脅かされ、居住性を低下させ、極端な嵐や洪水によって引き起こされる増加の圧力を増しています。米国では、厳しい天候が極端な気象現象を起こしやすい沿岸都市の保険危機を引き起こすのに役立ちました。海面上昇と地面に閉じ込められた水の損失との間のリンクは、惑星の水循環をカオスに投げ込んだ結果です。地下水の過剰ポンピングなど、これらの変化の多くは永続的であると考えられています。少なくとも、数千年または数万年の間不可逆的であると、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の地球科学科の教授であるアレクサンダー・シムズは言いました。「大陸から水を引き出すと、それが行かなければならない唯一の場所は海にあります」と彼は言いました。 「大気中に水が入り、その水の88%が地球上で雨が降り、海に行き着きます。」Simmsは、この研究はこれらの水損失の世界規模を推定する能力に魅力的であると述べたが、彼は大陸からの水損失が海面上昇の最大の貢献者として氷床溶融を上回っているという主張に懐疑的だった。それでも、ハムリントンは言った この研究は、惑星周辺の水の動きが膨大な波及効果をどのように持っているかを示しています。また、地下水がさらに枯渇した場合、淡水資源が縮小し、干ばつ状態が悪化する場合、その結果が将来強化される可能性があることを示唆しています。 「この種の陸生貯水貯蔵の追跡は、パズルの重要な部分です」と彼は言いました。 「その水を追跡できれば、それがどこに向かっているのかを知っていれば、将来の干ばつ、洪水、水資源の利用可能性についての理解を深めることができます。」 #干ばつと海面上昇がお互いにどのように餌を与えるか

干ばつと海面上昇がお互いにどのように餌を与えるか

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2025-07-25 23:19:00

新しい研究によると、温度が高いため、地下水が過剰に浸透し、干ばつが悪化し、干ばつが悪化し、より急速な蒸発により、利用可能な淡水の量が大幅に減少しました。

「大陸乾燥」は、地球の総水を海洋の総水を程度までリダイレクトし、世界の海面上昇の最大の貢献者として溶けた氷床を上回っていると研究は発見した。

陸上の水の損失は、安全な飲料水へのアクセスと、世界で最も豊かな農業地域の一部で食物を栽培する能力に大きな影響を与える可能性があります。

「私たちは多くの水を使って食物を育てます」と、アリゾナ州立大学の持続可能性学校の教授であり、研究の著者の一人であるジェイ・ファミグリエッティは言いました。 「物事が変わらなければ、食料安全保障と一般的な水の利用可能性に影響を与えることがわかります。」

調査結果は、「一般の人々、リソースマネージャー、そして世界中の意思決定者にとって最も重要な懸念であるべきだ」と研究者は書いた。 研究で、特定された傾向は、「おそらく気候変動のこれまでの影響に関する最もひどいメッセージを送る」と付け加えています。

「大陸は乾燥しており、淡水の利用可能性は縮小し、海面上昇は加速しています」と彼らは書いています。

この研究は、金曜日に公開されました ジャーナルサイエンスの進歩、過去20年にわたって、湖、地下帯水層、土壌中の水分などの陸生水源の変化を評価しました。研究者たちは、気候変動を含むいくつかの要因が地球の自然の水循環を混乱させ、地面、海洋、大気の間をどのように循環するかを混乱させていることを発見しました。

研究者は、4つのNASA衛星スイートのデータを使用して、過去22年間の陸生貯水貯蔵の変化を分析しました。衛星は、惑星の氷床、氷河、地下貯水池の変化など、地球の水の動きを追跡するように設計されています。

たとえば、研究者たちは、すでに乾燥している世界の一部が2014年以来急速に乾燥していることを発見しました。これらの干ばつに満ちた地域は、毎年カリフォルニアのサイズの2倍の地域によって増加しました。

いくつかのケースでは、干ばつに襲われたホットスポットが拡大して、調査によると、巨大で相互接続された「メガドライ」領域を作成しました。そのような地域の1つは、中央アメリカ、メキシコ、カリフォルニア、米国南西部、コロラド川下流域、南高原の一部をカバーしています。

「ここでの重要なメッセージは、水が実際に陸上と海の両方で見られる変化の重要な要因であるということです」と、NASAのジェット推進研究所の地球科学部門の研究科学者であるベンジャミン・ハムリントンは、新しい研究で使用された数十年のデータを生み出したNASAミッションのために科学チームで務めました。

この研究では、グリーンランドと南極を除くすべての大規模な土地質量が2002年以来前例のない乾燥を経験していることがわかりました。

広範な大陸乾燥は、人々に大きな結果をもたらすと予想されます。研究者によると、世界の人口の4分の3は、淡水資源が枯渇している国に住んでいます。

一方、上昇する海は、世界中の沿岸地域で忍び寄ると脅かされ、居住性を低下させ、極端な嵐や洪水によって引き起こされる増加の圧力を増しています。米国では、厳しい天候が極端な気象現象を起こしやすい沿岸都市の保険危機を引き起こすのに役立ちました。

海面上昇と地面に閉じ込められた水の損失との間のリンクは、惑星の水循環をカオスに投げ込んだ結果です。地下水の過剰ポンピングなど、これらの変化の多くは永続的であると考えられています。少なくとも、数千年または数万年の間不可逆的であると、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の地球科学科の教授であるアレクサンダー・シムズは言いました。

「大陸から水を引き出すと、それが行かなければならない唯一の場所は海にあります」と彼は言いました。 「大気中に水が入り、その水の88%が地球上で雨が降り、海に行き着きます。」

Simmsは、この研究はこれらの水損失の世界規模を推定する能力に魅力的であると述べたが、彼は大陸からの水損失が海面上昇の最大の貢献者として氷床溶融を上回っているという主張に懐疑的だった。

それでも、ハムリントンは言った この研究は、惑星周辺の水の動きが膨大な波及効果をどのように持っているかを示しています。また、地下水がさらに枯渇した場合、淡水資源が縮小し、干ばつ状態が悪化する場合、その結果が将来強化される可能性があることを示唆しています。

「この種の陸生貯水貯蔵の追跡は、パズルの重要な部分です」と彼は言いました。 「その水を追跡できれば、それがどこに向かっているのかを知っていれば、将来の干ばつ、洪水、水資源の利用可能性についての理解を深めることができます。」

#干ばつと海面上昇がお互いにどのように餌を与えるか

執筆者について: nipponese

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