В случае, если тревожный сценарий климатологов подтвердится, устойчивая жара и засухи могут повторяться почти ежегодно.
Жара и засухи в Европе могут стать почти ежегодными: климатолог назвал риск
Это не разовая "акция."

Лето 2026 года оказалось экстраординарным: сменяли друг друга бьющие рекорды волны жары и бездождевые периоды.
Железнодорожные рельсы деформировались, транспорт давал сбои, урожайность резко упала, а фермеры уже беспокоятся о продовольственном снабжении на следующий год.
Согласно предупреждению климатолога Тима Палмера, за устойчивой жарой и засухой, поразившей Западную Европу летом 2026 года, могут стоять не только хорошо известные термодинамические эффекты изменения климата. Возможно и то, что меняется сама атмосферная циркуляция, и в этом случае у человечества осталось гораздо меньше времени на адаптацию, чем ожидалось, пишет Pénzcentrum.
По мнению части экспертов, всё произошедшее летом хорошо вписывается в давно известные прогнозы о более тёплых и сухих летах, однако, по словам климатолога Тима Палмера, этого объяснения самого по себе недостаточно.
**Так называемый термодинамический эффект изменения климата действительно хорошо известен и основан на простой физике. Долгое время человечество верило, что климат — это локальное явление, подвластное топору или плугу. Древние греки полагали, что вырубка лесов меняет погоду лишь в окрестностях, а вплоть до 1930-х годов в США процветала псевдонаучная доктрина «дождь следует за плугом» (rain follows the plow). Считалось, что само по себе рыхление почвы магическим образом увеличивает количество осадков.
Климат планеты работает как глобальный радиатор, физику которого первым описал Жозеф Фурье в 1820-х годах: энергия солнца, достигая поверхности, должна возвращаться в космос, иначе планета просто испарится.
Атмосфера действует подобно стеклу в теплице. Она прозрачна для видимого света, но становится барьером для исходящего теплового (инфракрасного) излучения. Ирландский физик Джон Тиндалл в 1860-х годах уточнил эту механику, доказав, что молекулы CO₂ и метана работают как "губка", поглощая множественные длины волн солнечного тепла, но коварство этой системы кроется в различии между газами.
Если углекислый газ — это плотное шерстяное одеяло планеты, то метан (CH₄) можно сравнить с высокоэффективным фольгированным утеплителем. На молекулярном уровне метан гораздо агрессивнее улавливает тепловое излучение, поскольку его молекулярная геометрия позволяет перекрывать те участки спектра, через которые тепло могло бы ускользнуть в открытый космос. **Одна молекула метана задерживает в десятки раз больше тепла, чем молекула углекислого газа, хотя и живет в атмосфере значительно меньше времени.**
Нагревающаяся атмосфера способна удерживать больше водяного пара, поэтому зимой атмосферные образования низкого давления переносят больше осадков, а летом из-за уменьшения разницы температур между экватором и полярными регионами усиливается высыхание.
Однако нынешние летние экстремумы вызвал не этот эффект, а чрезвычайно устойчивый антициклон, застрявший над Западной Европой с конца весны, который отклонил от континента погодные системы, приносящие осадки.**

Уровни дискомфорта при жаре
**По словам Палмера, существуют два возможных сценария:
- согласно первому, устойчивый антициклон – часть внутренней, хаотической изменчивости климата, и он не имеет прямой связи с глобальным потеплением. В этом случае летом 2027 года есть хорошие шансы на атмосферную циркуляцию, более близкую к привычной;
- согласно второму, значительно более тревожному варианту, изменение климата уже меняет не только термодинамику атмосферы, но и её динамику, то есть переписывает циркуляционные закономерности, определяющие формирование струйных течений и антициклонов. Данные наблюдений указывают на то, что устойчивые летние антициклоны действительно появляются всё чаще, что напрямую связано с ростом среднемировой температуры.
"В экстремальном случае возможно, что атмосферная динамика вскоре пересечёт критическую точку невозврата, после чего устойчивые антициклоны смогут закрепляться почти каждым летом. Если этот сценарий реализуется, мы не можем позволить себе роскошь адаптироваться в течение одного-двух десятилетий, а нужны немедленные действия", – заявил эксперт.
Палмер признаёт, что нынешние комплексные климатические модели не подтверждают эту теорию, но также указывает на то, что те же самые модели не смогли должным образом смоделировать и устойчивый антициклон, наблюдавшийся в 2026 году. Причина этого, вероятно, в том, что у них нет пространственного и временного разрешения, необходимого для описания турбулентных взаимодействий атмосферы.

Дополнительную неопределённость ко всему этому создаёт и то, что как раз разворачивается явление Эль-Ниньо. Эффект потепления тропической части Тихого океана в Европе и Великобритании проявляется прежде всего зимой. Изначально ожидается более дождливая, чем в среднем, зима, однако позже этот процесс может стать более сухим.
Если зима в итоге принесёт меньше осадков, чем обычно, водохранилища не смогут наполниться к следующему лету, что может иметь серьёзные последствия.
Палмер годами настаивает на том, что мировым климатическим исследовательским центрам следует объединить человеческие и вычислительные ресурсы для создания глобальной модели со сверхвысоким разрешением. Кроме этого, по словам эксперта, необходимы и немедленные практические меры.
Государственным органам нужно срочно рассмотреть чрезвычайные меры – включая даже строительство опреснительных установок морской воды, – с помощью которых можно подготовиться к возможности повторения в 2027 году погоды, подобной засухе 2026 года.
Волны жары, засухи и лесные пожары последних лет уже создали в Европе условия, которые многие воспринимают как предел человеческой способности к адаптации, а также считают, что поликризис уже начался.

Снижение урожайности винограда в Европе
Во время череды побитых температурных рекордов трудно представить, как можно было бы поддерживать привычную сегодня жизнь, инфраструктуру или бесперебойную работу экономики в значительно более экстремальных условиях. Однако, судя по нынешним процессам, готовиться нужно именно к этому.
Об этом ранее в интервью рассказывал исследователь коллапса Балаж Штумпф-Биро. По его оценке, так называемый поликризис уже начался, просто мы пока находимся на его ранней стадии.
Нарушение равновесия природных систем особенно важно потому, что от этих систем зависят экономика, производство продовольствия, энергоснабжение и, в конечном счёте, функционирование общества. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе именно последствия экологических изменений могут представлять собой самую серьёзную проблему.






