Vzestup hladiny oceánů - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Vzestup hladiny oceánů
 ...
Tento článek pojednává o současné a předpokládané zvýšení průměrné hladiny světových moří v souvislosti se změnou klimatu.. Možná hledáte: obecné informace o vzestupu hladin oceánů, které najdete v článku Transgrese.
Vzestup mořské hladiny od roku 1880.
Satelitní pozorování vzestupu mořské hladiny od roku 1993 do roku 2021. Zobrazená data neobsahují sezónní složku, protože průměrná globální hladina moře během roku kolísá zhruba o 10 cm.[1]

Měření přílivu ukazují, že současný globální vzestup mořské hladiny začal v polovině 19. století.[2] Proxy data ukazují, že i teplota povrchu oceánu mohla začít růst tou dobou.[3] Pod vzestupem hladiny oceánů se myslí eustatická změna – globální růst průměrné hladiny moří v důsledku změn celkového objemu (v důsledku teplotní roztažnosti a změny množství) vody v oceánech. Mírou eustatického růstu je globální střední hladina moře. Mezi lety 1900 a 2017 se celosvětově průměrná hladina moře zvýšila o 16-21 cm.[4] Přesnější údaje získané ze satelitních radarových měření ukazují zrychlující se vzestup o 7,5 cm[5] v letech 1993–2017, což představuje průměrnou rychlost 31 mm za desetiletí. Klimatologové očekávají, že se toto tempo bude v průběhu 21. století dále zrychlovat, přičemž podle nejnovějších měření v současnosti hladina moří stoupá o 3,6 mm ročně.[6][7]

Už od roku 1900 převažoval vliv tání ledu nad tepelnými jevy při zvyšování hladiny oceánů.[8] V letech 1993–2018 se tepelná roztažnost vody podílela na zvyšování hladiny moří 42 % (méně než polovina), tání ledovců mírného pásma 21 %, Grónska 15 % a Antarktidy 8 %.[5] I v budoucnu se očekává, že bude převažovat vliv tání pevninských ledovců nad vlivem ohřívání oceánů.[9]

Předpovídat budoucí vývoj hladiny moří je náročné vzhledem ke složitosti mnoha aspektů klimatického systému a časovému zpoždění reakcí mořské hladiny na změny teploty na Zemi. Vzhledem k tomu, že výzkum klimatu v oblasti minulých a současných hladin moří vede ke zdokonalování počítačových modelů, prognózy se neustále zvyšují. V roce 2007 Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) předpokládal do roku 2099 zvýšení hladiny o 60 cm,[10] ale ve své zprávě z roku 2014 zvýšil nejvyšší odhad na přibližně 90 cm.[11] Řada pozdějších studií dospěla k závěru, že vzestup hladiny světového oceánu v tomto století o 200–270 cm je „fyzikálně pravděpodobný“.[5][12][13] Podle konzervativního odhadu dlouhodobých prognóz každý stupeň Celsia zvýšení teploty vyvolá vzestup mořské hladiny o přibližně 2,3 metru po dobu dvou tisíciletí (2 000 let): příklad klimatické setrvačnosti.[4] V únoru 2021 vyšel v časopise Ocean Science článek, který naznačuje, že minulé prognózy globálního vzestupu mořské hladiny do roku 2100 uváděné IPCC byly pravděpodobně konzervativní a že mořská hladina stoupne více, než se dříve očekávalo.[14]

Hladina moří se nezvýší všude na Zemi rovnoměrně a v některých lokalitách, například v Arktidě, dokonce mírně poklesne.[15] Mezi místní faktory patří tektonické vlivy a poklesy pevniny, příliv a odliv, mořské proudy a bouře. Zvýšení hladiny moří může výrazně ovlivnit lidskou populaci v pobřežních a ostrovních oblastech.[16] Při oteplení o několik stupňů trvajícím po tisíciletí se očekávají rozsáhlé záplavy pobřežních oblastí.[17] Dalšími důsledky jsou vyšší přívaly bouří a nebezpečnější tsunami, vysídlení obyvatelstva, ztráta a degradace zemědělské půdy a škody ve městech.[18][19][20] Ovlivněno bude také přírodní prostředí, jako jsou mořské ekosystémy, kde ryby, ptáci a rostliny ztratí část svého životního prostředí.[21]

Společnosti se mohou zvyšování mořské hladiny přizpůsobit třemi různými způsoby: zavést řízený ústup, přizpůsobit se změnám v pobřežních oblastech nebo se proti zvyšování mořské hladiny chránit pomocí tvrdých stavebních postupů, jako jsou mořské zdi, nebo měkkých přístupů, jako je obnova dun a posilování pláží. Někdy jdou tyto adaptační strategie ruku v ruce, jindy je však třeba volit mezi různými strategiemi.[22] V případě některých lidských prostředí, jako jsou tzv. potápějící se města, může být adaptace na zvyšování mořské hladiny umocněna dalšími environmentálními problémy, jako je například pokles hladiny. Přírodní ekosystémy se obvykle přizpůsobují stoupající hladině moře tím, že se přesunou do vnitrozemí; nemusí to však být vždy možné kvůli přírodním nebo umělým překážkám.[23]

Projekce vzestupu hladiny oceánů do roku 2100

Svět se šestimetrovým nárůstem hladiny moře, reprezentovaným červeně

Projekce vzestupu hladiny oceánů se liší v předpovědích možných změn společenských a přírodních systémů, které mohou ovlivnit vývoj klimatických změn a s nimi spjatých změn v příčinách nárůstu hladiny oceánů (teploty a masy vody). Jednotlivé projekce jsou tak založeny na scénářích možného vývoje globálních teplot (reprezentativní směry vývoje koncentrací), a tudíž operují jen v rámci určité pravděpodobnosti (intervalu spolehlivosti). I když se všechny projekce shodují na postupování růstu hladiny oceánů, odhady míry nárůstu se výrazně liší v závislosti na využitých modelech, faktorech a předpokládaných scénářích. Významným faktorem jsou nejistoty a limity spojené s fyzickými modely – modelování reakcí a změn grónského a antarktických ledových příkrovů, ledovců, zásob podzemních vod a stérického efektu (teplotní roztažnosti a kompenzace salinity–hustoty vody).[24]

Mezivládní panel pro změnu klimatu v páté hodnotící zprávě o klimatických změnách v roce 2014 odhadl možný vývoj růstu na rozmezí 26–61 cm do konce století za předpokladu drastického snížení emisí na scénář RCP2.6, tento odhad je však za současného vývoje považován za optimistický. Pro vyšší emise (bez mitigačních opatření – scénář RCP8.5) IPCC předpokládá nárůst hladiny oceánů v rozpětí 52–98 cm – jedná se o zvýšení odhadů růstu oproti Čtvrté hodnotící zprávě IPCC z roku 2007 o cca 60 %.

Většina expertů však odhaduje scénáře prudšího nárůstu hladiny oceánů, než IPCC, zejména pro scénáře vyšších emisí skleníkových plynů.

I v případě realizace nízkoemisních scénářů však podle modelů bude hladina moří růst další stovky let, kvůli pomalé reakci mas oceánů na rychlejší změny klimatu. Predikce dlouhodobé míry růstu a nejhoršího možného vývoje je důležitá pro adaptaci zasažených pobřežních oblastí a ostrovů, hlavním nástrojem na zmírnění dopadů je však zpomalení nárůstu hladiny oceánů, jež se dá docílit jedině zmírňováním příčin globálního oteplování, zejména snižováním emisí skleníkových plynů.[25][26]

Příčiny

Hlavními příčinami růstu hladiny moře jsou stoupání teploty oceánů (teplotní roztažnost) a tání ledu (u Antarktidy zkompenzované zvýšeným množstvím sněhových srážek)[27] a čerpání podzemních vod člověkem v letech 1993-2010 (převážně v Indii a západu USA).[28] Podzemní voda naopak v letech 2002-2014 přispěla na snižování hladiny moří.[29] Lokální změny úrovně hladiny moře mohou být způsobeny lokálními změnami teplot, salinity, anomáliemi atmosférického tlaku a větrem působícím na dlouhé dráze. Z dlouhodobého globálního hlediska mají výrazný vliv na úroveň hladiny zejména změny teplot.

Výměna vodní (ledové) masy mezi zemí a oceány se na globální úrovni hladiny oceánů projevuje v průběhu několika dnů,[30] vliv na oceánské proudy prostřednictvím změny teploty a salinity se však může projevovat s nástupem až desítek let.[31]

Dopady

Nárůst teploty oceánů a úbytek ledu opřeného o pevninu se výrazně projevuje na dvou úrovních: první je vliv na počasí, a druhý se týká přímého dopadu vyšší hladiny oceánů na pobřežní oblasti. Významným důsledkem tání ledu z pevniny je vliv na termohalinní cirkulaci, pozorovaný například na zpomalování atlantické meridionální cirkulace (ev. vč. změn Golfského proudu[32]). Úbytek mořského ledu vede k transportu tepla (i latentního) do ovzduší, růst teploty v subtropech i v hloubkách přes sto metrů k možnosti zvláště rychlého a déletrvajícího uvolňování vodních par. Zeslabování cirkulace vody a zvyšování teploty rovněž může vést k anoxickým událostem, které ohrožují celé mořské ekosystémy a život v mořích. Dalším trendem, který nepřímo souvisí se zvyšováním mořské hladiny, je okyselování oceánů, způsobené rozpouštěním antropogenního oxidu uhličitého v oceánech, a s ním spojené ohrožení živočišných druhů a ekosystémů, například korálových útesů. Ty však nárůst hladiny může přímo podpořit.[33]

Přímé dopady zvyšování hladiny oceánů by zasáhly zejména pobřežní oblasti, jež jsou v současnosti domovem přibližně pětiny světové populace.[34] Zvýšená hladina moře zmenšuje zdroje pitné vody, odplavuje úrodnou půdu, urychluje erozi pobřeží nebo zaplavuje celé níže položené ostrovy. Nejzranitelnější jsou zejména hustě osídlené delty řek v Africe a Asii a menší ostrovy.[34]

Vzestup hladiny oceánu může způsobit, že se ostrov potopí a danému státu se zmenší výlučná ekonomická zóna. Například ostrov Okino Torišima, který nevyčnívá nad hladinu o více než metr, znamená pro Japonsko možnost těžby na území větším, než je samotná rozloha Japonska. Vláda se tak snaží zachránit koráli, aby ostrov zůstal nad hladinou a neztratila tak přístup k bohatství.[35]

Měření a pozorování

Nárůst hladiny moří po konci poslední doby ledové byl více než 100 metrů

Hladina moře nestoupá na všech místech ve stejné míře – lokálně může podléhat různým změnám, například subsidenci, výzdvihu pobřeží, vnitřní klimatické variabilitě nebo cyklickým oscilacím (například El Niño). Kvůli lokálním změnám je přímé měření úrovně hladiny málo spolehlivé. Variabilita v nárůstu (poklesu) hladiny oceánů rovněž znesnadňuje určení podílu antropogenních příčin tohoto nárůstu. Dlouhodobá zkoumání umožňují z dat odstranit krátkodobé výkyvy nebo oscilace – podle analýzy trendů globálního nárůstu hladiny moří se tak dá lidskému vlivu s jistotou připsat více než 45 % nárůstu hladiny moří.[36]

Nepřímé metody zaměřené na určení rychlosti tání ledu z pevnin zahrnují například měření prostřednictvím poměru přítomnosti izotopu kyslíku-18.

Přímé metody zahrnují globální satelitní měření a lokální měření prostřednictvím mareografu.

Satelit Jason-1 pokračoval v měření phladiny moře, které zahájil TOPEX / Poseidon. Následovali ho Oceánské topografické mise (OSTM), Jason-2 a Jason-3

Satelitní měření

V roce 1992 byla vyslána satelitní mise TOPEX/Poseidon, zaměřená na mapování topografie povrchu oceánů prostřednictvím radiového výškoměru. V současnosti tutéž úlohu zastává mise OSTM (Ocean Surface Topography Mission) na satelitu Jason-2 (do roku 2013 i Jason-1).[37] Díky přesnosti v řádu centimetrů mise poskytuje spolehlivou topografickou mapu výšky oceánu, jakožto i přehled o oceánských proudech a množství tepla, které oceány pohlcují, v spojení s komplexnějšími pozemními měřeními systémem ponorných sond Argo.

Přílivová měřidla

Dalším důležitým zdrojem pozorování hladiny moře je globální síť měřidel přílivu a odlivu . Na rozdíl od satelitního záznamu, tento záznam má spoustu prostorových mezer, ale delší časový záznam.[38] Pokrytí měřidel přílivu začalo především na severní polokouli, data z jižní polokoule zůstávají vzácná až do sedmdesátých let.[38] Nejdelší měření hladiny moře, měřeno NAP (Amsterdam Ordnance Datum) založená v roce 1675, jsou zaznamenány v Amsterdamu, Nizozemí.[39] Australská sbírka je také docela rozsáhlá, zahrnuje měření amatérského meteorologa, které začalo v polovině roku 1837 na přílivoměru v trestanecké osadě Port Arthur v Tasmánii, a od 1. července 1841 na malém útesu na Ostrově mrtvých poblíž Port Arthur, kde bylo měřítko hladiny moře v ten den vyraženo (43°9′0″ j. š., 147°52′0″ v. d.). [40]

Určité lokální rozdíly hladiny moře můžeme pozorovat přímo z údajů měřidla přílivu a odlivu. Některé zaznamenané lokální změny jsou skutečně způsobeny rozdíly hladiny moře, zatímco jiné jsou způsobeny vertikálním pohybem půdy. Například v Evropě se často objevují značné rozdíly, jelikož některé oblasti zemského povrchu rostou, zatímco jiné klesají. Od roku 1970 zvýšení hladiny moře zaznamenala většina přílivových stanic, ale hladiny moře klesly podél severního Baltského moře kvůli post-glaciálnímu odrazu.[41]

Odkazy

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Sea level rise na anglické Wikipedii.

Reference

  1. https://sealevel.colorado.edu/data/2023rel1-0 - Global Mean Sea Level (Seasonal Signals Retained) 2023_rel1
  2. WALKER, Jennifer S.; KOPP, Robert E.; LITTLE, Christopher M. Timing of emergence of modern rates of sea-level rise by 1863. Nature Communications. 2022-12, roč. 13, čís. 1, s. 966. Dostupné online . ISSN 2041-1723. DOI 10.1038/s41467-022-28564-6. (anglicky) 
  3. 300 years of sclerosponge thermometry shows global warming has exceeded 1.5 °C. www.nature.com . . Dostupné online. 
  4. a b USGCRP. Climate Science Special Report. : , 2017. 470 s. Dostupné online. Kapitola 12: Vzestup hladin moří. (anglicky) 
  5. a b c WCRP GLOBAL SEA LEVEL BUDGET GROUP. Global sea-level budget 1993–present. Earth System Science Data. 2018-08-28, roč. 10, čís. 3, s. 1554. Dostupné online . ISSN 1866-3516. DOI 10.5194/essd-10-1551-2018. (anglicky) 
  6. IPCC AR5 SYR. S. 62. IPCC 5th Assessment Synthesis Report . 2014 . S. 62. Podle všech scénářů RCP rychlost stoupání mořské hladiny velmi pravděpodobně překročí rychlost 2,0 mm/rok pozorovanou v letech 1971-2010.. Dostupné online. 
  7. IPCC SR OCC . IPCC . Kapitola 4: Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities — Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Dostupné online. 
  8. The causes of sea-level rise since 1900. www.nature.com . . Dostupné online. 
  9. MENGEL, Matthias; LEVERMANN, Anders; FRIELER, Katja. Future sea level rise constrained by observations and long-term commitment. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2016-03-08, roč. 113, čís. 10, s. 2597–2602. Dostupné online . ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.1500515113. PMID 26903648. (anglicky) 
  10. IPCC AR4 SYR. S. 13–14. archive.ipcc.ch . IPCC . S. 13–14. "Dosud používané modely nezahrnují nejistoty v oblasti zpětné vazby mezi klimatem a cyklem uhlíku ani nezahrnují veškeré účinky změn v proudění ledovců, protože chybí podklady v publikované literatuře.". Dostupné online. 
  11. MOONEY, Chris. Scientists keep upping their projections for how much the oceans will rise this century. Washington Post. Dostupné online. 
  12. BAMBER, Jonathan L.; OPPENHEIMER, Michael; KOPP, Robert E. Ice sheet contributions to future sea-level rise from structured expert judgment. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2019-06-04, roč. 116, čís. 23, s. 11195–11200. Dostupné online cit. 2022-02-19. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.1817205116. PMID 31110015. (anglicky) 
  13. GLOBAL AND REGIONAL SEA LEVEL RISE SCENARIOS FOR THE UNITED STATES online. NOAA, 2017 cit. 2022-02-19. "Projekce a výsledky uvedené v několika recenzovaných publikacích poskytují důkazy na podporu fyzikálně pravděpodobného zvýšení GMSL v rozmezí 2,0 m až 2,7 m a nedávné výsledky týkající se nestability antarktického ledového příkrovu naznačují, že takové výsledky mohou být pravděpodobnější, než se dříve předpokládalo.". Dostupné online. 
  14. GRINSTED, Aslak; CHRISTENSEN, Jens Hesselbjerg. The transient sensitivity of sea level rise. Ocean Science. 2021-02-02, roč. 17, čís. 1, s. 181–186. Dostupné online cit. 2022-02-19. ISSN 1812-0792. DOI 10.5194/os-17-181-2021. (anglicky) 
  15. SMEARS, Lydia; GUTIÉRREZ, Pablo. The strange science of melting ice sheets: three things you didn't know. the Guardian online. cit. 2022-02-19. Dostupné online. (anglicky) 
  16. IPCC AR4 WG1. Kapitola 5: Observations: Oceanic Climate Change and Sea Level. archive.ipcc.ch online. cit. 2022-02-19. Dostupné online. 
  17. Read "Climate Stabilization Targets: Emissions, Concentrations, and Impacts over Decades to Millennia" at NAP.edu. s.l.: s.n. Dostupné online. (anglicky) DOI: 10.17226/12877. 
  18. IPCC TAR WGI online. IPCC, 2001 cit. 2022-02-19. Dostupné online. 
  19. Sea level to increase risk of deadly tsunamis. UPI online. cit. 2022-02-19. Dostupné online. (anglicky) 
  20. HOLDER, Josh; KOMMENDA, Niko; WATTS, Jonathan. The three-degree world: cities that will be drowned by global warming. The Guardian. Dostupné online cit. 2022-02-19. ISSN 0261-3077. (anglicky) 
  21. Sea level rise, facts and information. Environment online. 2022-02-15 cit. 2022-02-19. Dostupné online. (anglicky) 
  22. THOMSEN, Dana C.; SMITH, Timothy F.; KEYS, Noni. Adaptation or Manipulation? Unpacking Climate Change Response Strategies. Ecology and Society. 2012, roč. 17, čís. 3, s. art20. Dostupné online cit. 2022-02-19. ISSN 1708-3087. DOI 10.5751/ES-04953-170320. (anglicky) 
  23. Sea-level Rise. www.biologicaldiversity.org online. cit. 2022-02-19. Dostupné online. (anglicky) 
  24. Benjamin P. Horton, Stefan Rahmstorf, Simon E. Engelhart, Andrew C. Kemp. Expert assessment of sea-level rise by AD 2100 and AD 2300. Quaternary Science Reviews. 2014. Dostupné online. DOI 0.1016/j.quascirev.2013.11.002. 
  25. Advancing the science of climate change : America's climate choices. Washington, D.C.: National Academies Press 1 online resource (xxi, 503 pages) s. Dostupné online. ISBN 9780309145893, ISBN 0309145899. OCLC 703170321 
  26. LEVERMANN, Anders; CLARK, Peter U.; MARZEION, Ben. The multimillennial sea-level commitment of global warming. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2013-08-20, roč. 110, čís. 34, s. 13745–13750. Dostupné online cit. 2019-10-20. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.1219414110. PMID 23858443. (anglicky) 
  27. University of Bristol. Increased snowfall will offset sea level rise from melting Antarctic ice sheet. phys.org online. 2021-08-19 cit. 2023-08-28. Dostupné online. (anglicky) 
  28. Drift of Earth's Pole Confirms Groundwater Depletion as a Significant Contributor to Global Sea Level Rise 1993–2010. agupubs.onlinelibrary.wiley.com online. cit. 2023-06-17. Dostupné online. 
  29. REAGER, J. T.; GARDNER, A. S.; FAMIGLIETTI, J. S. A decade of sea level rise slowed by climate-driven hydrology. Science. 2016-02-12, roč. 351, čís. 6274, s. 699–703. Dostupné online cit. 2016-02-19. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.aad8386. (anglicky) 
  30. LORBACHER, K.; MARSLAND, S. J.; CHURCH, J. A. Rapid barotropic sea level rise from ice sheet melting: SLR FROM MELTWATER. Journal of Geophysical Research: Oceans. 2012-6, roč. 117, čís. C6, s. n/a–n/a. Dostupné online cit. 2019-11-03. DOI 10.1029/2011JC007733. (anglicky) 
  31. STAMMER, D. Response of the global ocean to Greenland and Antarctic ice melting. Journal of Geophysical Research. 2008-06-24, roč. 113, čís. C6, s. C06022. Dostupné online cit. 2019-11-03. ISSN 0148-0227. DOI 10.1029/2006JC004079. (anglicky) 
  32. Quadfasel D. Oceanography: The Atlantic heat conveyor slows. Nature. December 2005, s. 565–6. Dostupné online. DOI 10.1038/438565a. PMID 16319866. Bibcode 2005Natur.438..565Q. 
  33. https://phys.org/news/2018-11-sea-coral-reef-islands.html - Rising sea levels may build, rather than destroy, coral reef islands
  34. a b 5 ways that climate change affects the ocean. ConservationInternational online. cit. 2019-11-03. Dostupné online. (anglicky) 
  35. NAGANO, Yuriko. Growing Coral to Keep a Sea Claim Above Water. The New York Times. 2014-11-18. Dostupné online cit. 2023-03-26. ISSN 0362-4331. (anglicky) 
  36. Sonke Dangendorf, Marta Marcos, Alfred Müller, Eduardo Zorita, Riccardo Riva, Kevin Berk s Jürgen Jensen. Detecting anthropogenic footprints in sea level rise. Nature Communications. 2015. DOI 10.1038/ncomms8849. 
  37. https://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lsa/SeaLevelRise/ - NOAA Laboratory for Satellite Altimetry / Sea Level Rise
  38. a b s.l.: s.n. 
  39. Other Long Tide Gauge Records. www.psmsl.org online. cit. 2019-11-03. Dostupné online. (anglicky) 
  40. HUNTER, J.; COLEMAN, R.; PUGH, D. The Sea Level at Port Arthur, Tasmania, from 1841 to the Present: SEA LEVEL AT PORT ARTHUR. Geophysical Research Letters. 2003-4, roč. 30, čís. 7. Dostupné online cit. 2019-11-03. DOI 10.1029/2002GL016813. (anglicky) 
  41. Global and European sea level. European Environment Agency online. cit. 2019-11-03. Dostupné online. (anglicky) 

Související článkyeditovat | editovat zdroj

Externí odkazyeditovat | editovat zdroj

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Vzestup_hladiny_oceánů
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


'Ndrangheta
Írán
Úmrtí v roce 2021
Úmrtí v roce 2023
Čína
Časová osa ruské invaze na Ukrajinu (2023)
Červený obr
Česká Wikipedie
České království
Český král
Česko
Československo
Československo-polský spor o Těšínsko
Čisté nulové emise
Šarm aš-Šajch
Švédsko
Švýcarsko
10. listopad
11. listopad
1143
12. listopad
1281
1290
1711
1733
1813
1816
19. listopad
1923
1941
1946
1953
1973
1991
2003
2021 United Nations Climate Change Conference?oldid=1056597345
2023 United Nations Climate Change Conference?oldid=1185524962
3. říjen
31. říjen
4. říjen
461
5. říjen
6. listopad
9. listopad
Abd al-Fattáh as-Sísí
Achmat Kadyrov
Achtung Baby
Adaptace na globální oteplování
Afghánistán
Alžběta II.
Alexander Fleming
Alfons I. Portugalský
Alfons VII. Kastilský
Amnesty International
Andrej Babiš
Angela Merkelová
António Guterres
Antibiotikum
Apoštolská exhortace
Argentinské tango
August III. Polský
Austrálie
Avenida Corrientes
Bílý trpaslík
Bašár al-Asad
Bangladéš
Bank of England
BBC
Blízký východ
Bohemia Energy
Bonn
Boris Johnson
Brazílie
Britsko-americká válka
BYD Auto
Cédric Villani
Cíle udržitelného rozvoje
Charles, princ z Walesu
Chile
China Mobile
Cirkulární ekonomika
Commons:Featured pictures/cs
Covid-19
Cvi Hecker
Díválí
Dýmová hora
Daniel Anýž
David Attenborough
Digital object identifier
Dodavatel poslední instance
Donald Trump
Dotace na fosilní paliva
Druhá světová válka
Dubaj
Dubaj (emirát)
Earl Warren
Ebráhím Raísí
Ekologické zemědělství
Elektron
Emmanuel Macron
Encyklopedie
Environmentalismus
Ernst Boris Chain
Evropská unie
Evropský parlament
Fonograf
Ford Motor Company
Fosilní palivo
Francie
Francis Lee
František (papež)
Frederik Willem de Klerk
Fumio Kišida
G77
Gama Sagittae
Generální tajemník OSN
General Motors
Giorgio Napolitano
Giuseppe Conte
Glasgow
Glasgowský pakt o klimatu
Globální oteplování
Greenwashing
Greta Thunbergová
Habsburkové
Heath Freeman
Hlavní strana
HMAS Sydney (D48)
Hmotná nouze
Hnědý trpaslík
Honda
Howard Walter Florey
Human Rights Watch
Hvězdná velikost
Hydroponie
Hyundai
Ilegální obchod s drogami
Indie
Indonésie
International Standard Serial Number
Internet Archive
Island
Itálie
Jaderná energie
Jaguar Cars
Jana Altmannová
Japonsko
Jaroslav Šaroch
Jeff Bezos
Jemen
Jižní Afrika
Jižní Korea
Jihoafrická republika
Joe Biden
Johannes Kepler
John Kerry
Joko Widodo
Jon Fosse
Jupiter (planeta)
Justin Trudeau
Kabinová lanová dráha na Ještěd
Kalábrie
Kanada
Karel Hartl
Karel III. Britský
Kastilské království
Katar
Kategorie:Čas
Kategorie:Články podle témat
Kategorie:Život
Kategorie:Dorozumívání
Kategorie:Geografie
Kategorie:Historie
Kategorie:Hlavní kategorie
Kategorie:Informace
Kategorie:Kultura
Kategorie:Lidé
Kategorie:Matematika
Kategorie:Příroda
Kategorie:Politika
Kategorie:Právo
Kategorie:Rekordy
Kategorie:Seznamy
Kategorie:Společnost
Kategorie:Sport
Kategorie:Technika
Kategorie:Umění
Kategorie:Věda
Kategorie:Vojenství
Kategorie:Vzdělávání
Kategorie:Zdravotnictví
Kauza Čapí hnízdo
Kevin McCarthy
Kjótský protokol
Klasifikace sinic#Nová fylogenetická systematika
Klaudios Ptolemaios
Klaus Neumann
Konference OSN o změně klimatu
Konference OSN o změně klimatu 2009 v Kodani
Konference OSN o změně klimatu 2015 v Paříži
Konference OSN o změně klimatu 2018 v Katovicích
Konference OSN o změně klimatu 2019 v Madridu
Konference OSN o změně klimatu 2021 v Glasgow
Konference OSN o změně klimatu 2022 v Šarm aš-Šajchu
Konference OSN o změně klimatu 2023 v Dubaji
Kongres Spojených států amerických
Kormoran (1940)
Kvantová tečka
Kyriakos Mitsotakis
Lékař
Lamezia Terme
Land Rover
Latina
Laudate Deum
Leónské království
Libius Severus
Měšek I. Těšínský
Maďarsko
Marek Vokáč
Marina Ovsjannikovová
Mark Rutte
McKinsey & Company
Memorial
Mercedes-Benz
Methan
Mexiko
Mezinárodní agentura pro energii
Mezinárodní astronomická unie
Mezinárodní vesmírná stanice
Michael Gambon
Michail Lomonosov
Mikrobiologie
Milán
Miloš Zeman
Milunka Savić
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Miroslav Žbirka
Miroslav Pohuněk
Miroslav Středa
Mistrovství světa v ragby 2023
Monofyletismus
Moungi Bawendi
Mysterium Cosmographicum
Nápověda:Úvod
Nápověda:Úvod pro nováčky
Nápověda:Obsah
Německo
Nadace Wikimedia
Naftali Bennett
Naréndra Módí
Nejvyšší soud Spojených států amerických
Nissan
Nobelova cena za chemii
Nobelova cena za fyziku
Nobelova cena za fyziologii a lékařství
Nobelova cena za literaturu
Norsko
Nova
Obchod s lidmi
Obelisk (Buenos Aires)
Obnovitelná energie
Odúmrť
Opičí selfie
Opolské knížectví
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Organizace spojených národů
Organizace zemí vyvážejících ropu
Osvětimské knížectví
Písečná bouře
Předseda Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických
Přemek Ratibořský
Pařížská dohoda
Pandemie covidu-19
Pandemie covidu-19 v Česku
Patricia Janečková
Pavol Molnár
Pedro Sánchez
Penicilin
Petr Fiala
Peugeot
Piastovci
Planeta
Platónské těleso
Ploutvonožci
Polsko
Portál:Životní prostředí
Portál:Aktuality
Portál:Doprava
Portál:Geografie
Portál:Historie
Portál:Kultura
Portál:Lidé
Portál:Náboženství
Portál:Obsah
Portál:Příroda
Portál:Politika
Portál:Spojené království
Portál:Sport
Portugalské království
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Praní špinavých peněz
Prezident České republiky
Prophets of Rage
Protesty proti ruské invazi na Ukrajinu
První kanál (Rusko)
Public Enemy
PubMed
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu
Rakousko-Uhersko
Ratibořské knížectví
Recep Tayyip Erdoğan
Republikánská strana (USA)
Reuters
Richard Salzmann
Ricimer
Rishi Sunak
Robert Browning
Ron Flowers
Ruská invaze na Ukrajinu
Rusko
Sýrie
Saúdská Arábie
SARS-CoV-2
Scott Morrison
Seznam hlav Čečenska
Seznam nositelů Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství
Seznam opolských knížat
Seznam těšínských knížat
Si Ťin-pching
Skleníkové plyny
Skotsko
Slezská knížectví
Slunce
Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických
Soubor:15 11 2021 Expo Dubai 2020 (51683230783).jpg
Soubor:20231201 Dubai Foto Oficial COP28-cortesia COP281461.jpg
Soubor:Boris Johnson and Giuseppe Conte at the launch of COP26.jpg
Soubor:Bundesarchiv Bild 146-1985-074-27, Hilfskreuzer Kormoran.jpg
Soubor:Cieszyn Piast dynasty COA.png
Soubor:COP26 Logo.svg
Soubor:Cop 28 uae (cropped).jpg
Soubor:First Minister Nicola Sturgeon meets with Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina (51650701244).jpg
Soubor:Macaca nigra self-portrait large.jpg
Soubor:President Joe Biden at COP26.jpg
Soubor:Sagitta constellation map.png
Soubor:Sultan Ahmed Al Jaber - 2023 - P062345-635210 (cropped).jpg
Soubor:Synthetic Production of Penicillin TR1468.jpg
Soubor:Tango Porteño.jpg
Soubor:Typhoon Tip and Typhoon Sarah (1997).png
Souhvězdí
Souhvězdí Šípu
Spa
SpaceX
SpaceX Crew-3
Speciální:Kategorie
Speciální:Nové stránky
Speciální:Statistika
Spojené arabské emiráty
Spojené království
Spojené království Velké Británie a Irska
Spojené státy americké
SPOLU
Státní zastupitelství
Střední východ
Stanislav I. Leszczyński
Stig Dagerman
Sucho
Summit Země
Superskupina (hudba)
Světová banka
Světová zdravotnická organizace
Těšínské knížectví
Těšínsko
Tajfun Tip
Taxon
Tecumseh
Teplota mokrého teploměru
The Guardian
Toyota
Tropická cyklóna
Turecko
U2
Udržitelná energie
Uhlíková neutralita
Ukrajina
UN-Klimakonferenz in Dubai 2023?oldid=237890431
Ursula von der Leyenová
Válka Izraele s Hamásem (2023)
Válka v Iráku
Vakcína proti covidu-19
Varšavská univerzita
Vatikán
Vietnam
Vláda Petra Fialy
Vladimir Putin
Vladislav I. Opolský
Vliv člověka na životní prostředí
Vnitrostátně stanovené příspěvky
Volby prezidenta USA 2020
Volkswagen
Volodymyr Zelenskyj
Volvo
Vražda
Vydírání
Vzestup hladiny oceánů
Wiki
Wikicitáty:Hlavní strana
Wikidata:Hlavní strana
Wikifunctions:Main Page
Wikiknihy:Hlavní strana
Wikimedia Česká republika
Wikimedia Commons
Wikipedie:Údržba
Wikipedie:Časté chyby
Wikipedie:Často kladené otázky
Wikipedie:Článek týdne
Wikipedie:Článek týdne/2021
Wikipedie:Článek týdne/2023
Wikipedie:Citování Wikipedie
Wikipedie:Dobré články
Wikipedie:Dobré články#Portály
Wikipedie:Kontakt
Wikipedie:Nejlepší články
Wikipedie:Obrázek týdne
Wikipedie:Obrázek týdne/2021
Wikipedie:Obrázek týdne/2023
Wikipedie:Ověřitelnost
Wikipedie:Požadované články
Wikipedie:Pod lípou
Wikipedie:Portál Wikipedie
Wikipedie:Potřebuji pomoc
Wikipedie:Průvodce
Wikipedie:Seznam jazyků Wikipedie
Wikipedie:Velvyslanectví
Wikipedie:Vybraná výročí dne/říjen
Wikipedie:Vybraná výročí dne/listopad
Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Články k rozšíření
Wikipedie:WikiProjekt Překlad/Rady
Wikipedie:Zajímavosti
Wikipedie:Zajímavosti/2021
Wikipedie:Zajímavosti/2023
Wikipedie:Zdroje informací
Wikislovník:Hlavní strana
Wikiverzita:Hlavní strana
Wikizdroje:Hlavní strana
Wikizprávy:Hlavní strana
Wilbur Smith
Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého
Zelená dohoda pro Evropu
Zmírňování změny klimatu
Ztráty a škody




Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk