Diferencia entre revisiones de «Subida del nivel del mar»

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{{en obras|LuisCG11|wikiproyecto=Cambio climático}}
[[Archivo:6m Sea Level Rise.jpg|thumb|400 px|right|Mapa de la Tierra con una subida de 6 metros del nivel del mar representada en rojo.Fuente: NASA.]]
[[Archivo:Trends in global average absolute sea level, 1880-2013.png|miniaturadeimagen|Tendencias en el promedio global del nivel absoluto del mar en 1880-2013.<ref>{{cite web|url=http://www.epa.gov/climatechange/science/indicators/oceans/sea-level.html|title=Climate Change Indicators in the United States: Sea level|date=May 2014|publisher=[[United States Environmental Protection Agency]]}}</ref>]]
[[Archivo:Post-Glacial Sea Level.png|miniaturadeimagen|Cambios en el nivel del mar desde el fin del último episodio glaciar.]]

{{otros usos|este=los cambios actuales y futuros del nivel del mar vinculados al calentamiento global|Nivel del mar#cambios en eras geológicas|los cambios del nivel del mar en el pasado}}
{{otros usos|este=los cambios actuales y futuros del nivel del mar vinculados al calentamiento global|Nivel del mar#cambios en eras geológicas|los cambios del nivel del mar en el pasado}}
[[Archivo:NASA-Satellite-sea-level-rise-observations.jpg|thumb|right|280px|Observaciones satelitales del aumento del nivel del mar entre los años 1993 y 2021.]]
Las mediciones de los mareógrafos muestran que el actual '''aumento global del nivel del mar''' comenzó a principios del siglo XX. Entre 1901 y 2018, el promedio mundial del [[nivel del mar]] aumentó entre 15 y 25 cm.<ref name="SPM2021">{{Cita libro|capítulo=Summary for Policymakers|chapter-url=https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf|apellidos=IPCC|enlaceautor=IPCC|año=2021|título=Climate Change 2021: The Physical Science Basis|en=A.1.7|idioma=en}}</ref> Los datos más precisos recopilados de las mediciones de [[radar]] satelital revelan un aumento acelerado de 7.5 centímetros entre los años 1993 y 2017,<ref name="WCRP2018">{{Cita publicación|título=Global sea-level budget 1993–present|apellidos=WCRP Global Sea Level Budget Group|publicación=Earth System Science Data|volumen=10|número=3|páginas=1551–1590|bibcode=2018ESSD...10.1551W|doi=10.5194/essd-10-1551-2018|cita=This corresponds to a mean sea-level rise of about 7.5 cm over the whole altimetry period. More importantly, the GMSL curve shows a net acceleration, estimated to be at 0.08mm/yr<sup>2</sup>.|año=2018|idioma=en}}</ref> {{Rp|1554}}para una tasa promedio de 31 mm por década. Esta aceleración se debe principalmente al [[Calentamiento global|cambio climático]], que [[Almacenamiento de calor en el océano|calienta]] (y por lo tanto infla) el océano y derrite las capas de [[Indlandsis|hielo]] y los [[Glaciar|glaciares]] terrestres.<ref name="Mengel">{{Cita publicación|título=Future sea level rise constrained by observations and long-term commitment|apellidos=Mengel|nombre=Matthias|apellidos2=Levermann|nombre2=Anders|fecha=8 March 2016|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences|volumen=113|número=10|páginas=2597–2602|bibcode=2016PNAS..113.2597M|doi=10.1073/pnas.1500515113|pmc=4791025|pmid=26903648|apellidos3=Frieler|nombre3=Katja|apellidos4=Robinson|nombre4=Alexander|apellidos5=Marzeion|nombre5=Ben|apellidos6=Winkelmann|nombre6=Ricarda|idioma=en}}</ref> Entre 1993 y 2018, la [[Dilatación térmica|expansión térmica]] del agua contribuyó en un 42% al aumento del nivel del mar; el derretimiento de [[Glaciar|glaciares templados]] en un 21%; [[Groenlandia]], 15%; y [[Antártida]], 8%.<ref name="WCRP2018"/>{{Rp|1576}}Los científicos del clima esperan que la tasa se acelere aún más durante el siglo XXI, y las últimas mediciones indican que el nivel del mar está aumentando en un 3,7&nbsp;mm por año.<ref>{{Cita libro|capítulo=Chapter 9: Ocean, Cryosphere, and Sea Level Change|apellidos=Fox-Kemper|nombre=Baylor|apellidos2=Hewitt|nombre2=Helene T.|apellidos3=Xiao|nombre3=Cunde|chapter-url=https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_09.pdf|número-autores=etal|título=Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the [[IPCC Sixth Assessment Report|Sixth Assessment Report]] of the Intergovernmental Panel on Climate|editorial=Cambridge University Press|año=2021|en=Executive Summary|idioma=en}}</ref>


Proyectar el nivel del mar en el futuro es un desafío debido a la complejidad de muchos aspectos del [[sistema climático]] y a los largos retrasos en las reacciones del nivel del mar a los cambios de temperatura de la Tierra. A medida que la [[Climatología|investigación climática]] sobre los niveles del mar pasados y presentes conduce a [[Modelo climático|modelos informáticos]] mejorados, las proyecciones han aumentado constantemente las cifras del aumento del nivel del mar. En 2007, el [[Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático|Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático]] (IPCC) proyectó una estimación de altas emisiones de 60 centímetros hasta 2099,<ref>{{Obra citada|título=Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007|apellidos=IPCC|fechaacceso=2018-08-24|capítulo=Summary for Policymakers|urlcapítulo=http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/spm.html|en=page 13-14|fechaarchivo=https://web.archive.org/web/20130309142919/http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/spm.html|archiveurl=2013-03-09}}"Models used to date do not include uncertainties in climate-carbon cycle feedback nor do they include the full effects of changes in ice sheet flow, because a basis in published literature is lacking."</ref> pero su informe de 2014 elevó la estimación de altas emisiones a alrededor de 90 centímetros.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Mooney|nombre=Chris|título=Scientists keep upping their projections for how much the oceans will rise this century|url=https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/04/26/scientists-keep-increasing-their-projections-for-how-much-the-oceans-will-rise-this-century|periódico=[[The Washington Post]]|idioma=en}}</ref> Varios estudios posteriores han concluido que un aumento global del nivel del mar de 200 a 200–270 centímetros en este siglo es "físicamente plausible".<ref>{{Cita publicación|título=Ice sheet contributions to future sea-level rise from structured expert judgment|apellidos=Bamber|nombre=Jonathan L.|apellidos2=Oppenheimer|nombre2=Michael|fecha=June 4, 2019|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences|volumen=116|número=23|páginas=11195–11200|bibcode=2019PNAS..11611195B|doi=10.1073/pnas.1817205116|pmc=6561295|pmid=31110015|apellidos3=Kopp|nombre3=Robert E.|apellidos4=Aspinall|nombre4=Willy P.|apellidos5=Cooke|nombre5=Roger M.|idioma=en}}</ref><ref name="WCRP2018"/> Una estimación conservadora de las proyecciones a largo plazo es que cada grado [[Grado Celsius|Celsius]] de aumento de la temperatura provoca un aumento del nivel del mar de aproximadamente 2,3 metros durante un período de dos milenios (2000 años), lo cual constituye un ejemplo de [[inercia climática]].<ref name=":16">{{Cita publicación|url=https://science2017.globalchange.gov/chapter/12/|título=Climate Science Special Report. Chapter 12: Sea Level Rise.|apellidos=USGCRP|páginas=1–470|fechaacceso=2018-12-27|página=science2017.globalchange.gov|año=2017|idioma=en}}</ref> En febrero de 2021, un artículo publicado en ''[[Ocean Science (revista)|Ocean Science]]'' sugirió que las proyecciones anteriores sobre el aumento del nivel del mar global para 2100 informadas por el IPCC probablemente eran conservadoras y que los niveles del mar aumentarán más de lo esperado.<ref name=":17">{{Cita publicación|url=https://os.copernicus.org/articles/17/181/2021/|título=The transient sensitivity of sea level rise|apellidos=Grinsted|nombre=Aslak|apellidos2=Christensen|nombre2=Jens Hesselbjerg|fecha=2021-02-02|publicación=Ocean Science|volumen=17|número=1|páginas=181–186|bibcode=2021OcSci..17..181G|issn=1812-0784|doi=10.5194/os-17-181-2021|idioma=en}}</ref>
La '''subida del nivel del mar''' es un fenómeno que se ha observado desde comienzos del siglo XX. El ascenso de 1900 a 2016, ha sido de 16-21 cm.<ref name=":16">{{Cite web|url=https://science2017.globalchange.gov/chapter/12/|title=Climate Science Special Report. Chapter 12: Sea Level Rise.|last=USGCRP|year=2017|website=science2017.globalchange.gov|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=27 de diciembre de 2018}}</ref> Desde 1993 se observó una aceleración a un promedio entre 2,6 mm y 2,9 mm ± 0,4 mm por año.<ref name="WCRP2018">{{cite journal|journal=Earth System Science Data|volume=10|issue=3|pages=1551–1590|year=2018|author=WCRP Global Sea Level Budget Group|doi=10.5194/essd-10-1551-2018|title=Global sea-level budget 1993–present|quote=This corresponds to a mean sea-level rise of about 7.5 cm over the whole altimetry period. More importantly, the GMSL curve shows a net acceleration, estimated to be at 0.08mm/yr<sup>2</sup>.}}</ref> En las últimas dos décadas se ha acelerado.<ref>{{cita publicación|url=http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2635.html|título=Unabated global mean sea-level rise over the satellite altimeter era|autores=Christopher S. Watson, Neil J. White, John A. Church, Matt A. King, Reed J. Burgette y Benoit Legresy|fecha=11 de mayo de 2015|publicación=PNAS|idioma=en}}</ref>


El nivel del mar no subirá uniformemente en todas partes de la Tierra, e incluso bajará ligeramente en algunos lugares, como el [[Ártico]].<ref>{{Cita web|url=https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2018/sep/12/greenland-antarctic-ice-sheet-sea-level-rise-science-climate|título=The strange science of melting ice sheets: three things you didn't know|fecha=12 September 2018|sitioweb=[[The Guardian]]|idioma=en}}</ref> Los factores locales incluyen efectos [[Tectónica|tectónicos]] y [[Subsidencia|hundimiento]] de la tierra, mareas, corrientes y tormentas. El [[Efectos del calentamiento global|aumento del nivel del mar puede afectar considerablemente a las poblaciones humanas]] en las regiones costeras e insulares.<ref name="wg1-5-5-1">{{Obra citada|título=Chapter 5: Observations: Ocean Climate Change and Sea Level|apellidos=Bindoff, N.L.|url=http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch5.html|fechaacceso=25 January 2017|capítulo=Section 5.5.1: Introductory Remarks|urlcapítulo=http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch5s5-5.html#5-5-1|apellidos2=Willebrand, J.|apellidos3=Artale, V.|apellidos4=Cazenave, A.|apellidos5=Gregory, J.|apellidos6=Gulev, S.|apellidos7=Hanawa, K.|apellidos8=Le Quéré, C.|editor=IPCC AR4 WG1|ISBN=978-0-521-88009-1|fechaarchivo=https://web.archive.org/web/20170620210108/http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch5.html|year=2007|archiveurl=20 June 2017|idioma=en}}</ref> Se esperan extensas y continuas [[inundaciones costeras]] producto de varios grados de calentamiento sostenidos durante los próximos milenios.<ref name="us nrc 2011 long term slr">{{Cita libro|apellidos=((National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine))|año=2011|cita=Box SYN-1: Sustained warming could lead to severe impacts|chapter-url=https://nap.nationalacademies.org/read/12877/chapter/3|página=[https://nap.nationalacademies.org/read/12877/chapter/3#5 5]|capítulo=Synopsis|título=Climate Stabilization Targets: Emissions, Concentrations, and Impacts over Decades to Millennia|ubicación=Washington, DC|editorial=The National Academies Press|doi=10.17226/12877|isbn=978-0-309-15176-4}}
Esta aceleración se debe mayormente al [[calentamiento global]] de origen antropogénico, que está provocando una [[Dilatación térmica|expansión térmica]] de las aguas oceánicas y un deshielo en las zonas polares y glaciares.<ref name="Mengel">{{Cite journal|last=Mengel|first=Matthias|last2=Levermann|first2=Anders|last3=Frieler|first3=Katja|last4=Robinson|first4=Alexander|last5=Marzeion|first5=Ben|last6=Winkelmann|first6=Ricarda|date=2016|title=Future sea level rise constrained by observations and long-term commitment|url=http://www.pnas.org/content/early/2016/02/17/1500515113|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences|volume=113|issue=10|pages=2597–602|doi=10.1073/pnas.1500515113|issn=0027-8424|pmc=4791025|pmid=26903648|via=}}</ref><ref>Hegerl ''et al.'', [http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch9s9-es.html Chapter 9: Understanding and Attributing Climate Change], in {{Harvnb|IPCC AR4 WG1|2007}}.</ref><ref>{{cite web|url=http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf|title=Sea Level Change - Chapter 13|year=2013|publisher=IPCC|format=pdf|cita=Existe una gran fiabilidad en que la tasa de subida del nivel del mar se ha incrementado durante los últimos dos siglos, y que es probable que el nivel global medio del mar se haya acelerado desde 1900.}}</ref> Si esta aceleración se mantiene constante, el aumento del nivel del mar entre 2000 y 2100 sería de 26-55 cm en caso de producirse pronto un recorte en las emisiones de [[Gas de efecto invernadero|gases de efecto invernadero]], o de 52-98 cm, si dichos recortes no tienen lugar,<ref name="IPCC_SLR2013">{{cita web|url=http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter13.pdf|título=Chapter 13: Sea Level Change - Final Draft Underlying Scientific-Technical Assessment|fechaacceso=21 de enero de 2015|editorial=IPCC Working Group I|idioma=en|apellido1=Churchs|nombre1=John|apellido2=Clark|nombre2=Peter}}</ref><ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Informe de síntesis]. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo principal de redacción, R.K. Pachauri y L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 157 págs</ref><ref name="parris sea level rise">4. Global Mean Sea Level Rise Scenarios, en: Main Report {{en}}, en {{harvnb|Parris|others|2012|p=12}}</ref> e incluso más.<ref>PROJECTIONS OF FUTURE SEA LEVEL RISE, [http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12782&page=243 pp. 243-244.] En: Ch. 7. Sea Level Rise and the Coastal Environment {{en}}, en {{harvnb|National Research Council|2010}}</ref>
</ref> Otros efectos provocados por el aumento del nivel del mar son mayores marejadas ciclónicas y tsunamis más peligrosos, el desplazamiento de poblaciones, la pérdida y degradación de tierras agrícolas y daños en las ciudades.<ref name=":11">{{Cita web|url=https://www.upi.com/Science_News/2018/08/15/Sea-level-to-increase-risk-of-deadly-tsunamis/2361534362716/|título=Sea level to increase risk of deadly tsunamis|año=2018|sitioweb=UPI|idioma=en}}</ref><ref name=":12">{{Cita noticia|apellidos=Holder|nombre=Josh|fecha=3 November 2017|título=The three-degree world: cities that will be drowned by global warming|url=https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2017/nov/03/three-degree-world-cities-drowned-global-warming|fechaacceso=2018-12-28|idioma=en}}</ref> Los entornos naturales como los [[Ecosistema marino|ecosistemas marinos]] también se ven afectados, con peces, aves y plantas que pierden partes de su hábitat.<ref name=":18">{{Cita web|url=https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/sea-level-rise/|título=Sea Level Rise|fecha=January 13, 2017|sitioweb=National Geographic|idioma=en}}</ref>


Las sociedades pueden adaptarse al aumento del nivel del mar de tres maneras diferentes: implementar una [[Retiro controlado|retirada controlada]], [[Gestión costera|acomodarse al cambio costero]] o protegerse contra el aumento del nivel del mar a través de prácticas de construcción dura como [[Dique|diques]] o enfoques suaves como la [[Estabilización de dunas de arena|rehabilitación de dunas]] y la [[nutrición de playa|regeneración de playas]]. A veces, estas estrategias de adaptación van de la mano, pero en otras ocasiones se deben elegir entre diferentes estrategias.<ref name=":6">{{Cita publicación|título=Adaptation or Manipulation? Unpacking Climate Change Response Strategies|apellidos=Thomsen|nombre=Dana C.|apellidos2=Smith|nombre2=Timothy F.|fecha=2012|publicación=Ecology and Society|volumen=17|número=3|doi=10.5751/es-04953-170320|apellidos3=Keys|nombre3=Noni|idioma=en}}</ref> Para algunos entornos humanos, como las llamadas [[Subsidencia de ciudades|ciudades que se hunden]], la adaptación al aumento del nivel del mar puede verse agravada por otros problemas ambientales, como el [[Subsidencia|hundimiento]]. Los ecosistemas naturales normalmente se adaptan al aumento del nivel del mar moviéndose hacia el interior; sin embargo, es posible que no siempre puedan hacerlo debido a barreras naturales o artificiales.<ref name=":7">{{Cita web|url=http://datazone.birdlife.org/sea-level-rise-poses-a-major-threat-to-coastal-ecosystems-and-the-biota-they-support|título=Sea level rise poses a major threat to coastal ecosystems and the biota they support|fecha=2015|sitioweb=birdlife.org|editorial=Birdlife International|idioma=en}}</ref>
Se espera que el aumento del nivel del mar continúe por siglos.<ref name=nrccon>{{cite book
{{Contenido|límite=3}}
| year=2010
| page=245
| chapter=7 Sea Level Rise and the Coastal Environment
| title=Advancing the Science of Climate Change
| publisher=[http://www.nap.edu/ The National Academies Press]
| location=Washington, D.C.
| author=America's Climate Choices: Panel on Advancing the Science of Climate Change, Board on Atmospheric Sciences and Climate, Division on Earth and Life Studies, NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES
| url=http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12782&page=245
| isbn=978-0-309-14588-6
| accessdate=17 de junio de 2011}}
</ref> Debido a la gran [[incercia climática|inercia]], tiempo de respuesta largo de partes del [[sistema climático]], se ha estimado que ya hemos puesto las circunstancias para un aumento del nivel del mar de aproximadamente 2,3 metros por cada grado de aumento de la temperatura, para los próximos 2000 años.<ref>{{cita publicación|url=http://www.pnas.org/content/110/34/13745.abstract?sid=26fd1d37-7276-46e2-9192-0931e6ebf6ab|título=The multimillennial sea-level commitment of global warming|autores=Levermann, Anders; Peter U. Clark, Ben Marzeion, Glenn A. Milne, David Pollard, Valentina Radic y Alexander Robinson|fecha=13 de junio de 2013|publicación=PNAS|idioma=en}}</ref><ref name="us nrc 2011 long term slr">BOX SYN-1: SUSTAINED WARMING COULD LEAD TO SEVERE IMPACTS, [http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12877&page=5 p.5], en: Synopsis {{en}}, en {{harvnb|National Research Council|2011}}</ref><ref>{{cite journal|url=http://www.pnas.org/content/110/34/13745.abstract?sid=26fd1d37-7276-46e2-9192-0931e6ebf6ab|title=The multimillennial sea-level commitment of global warming|authors=Anders Levermann, Peter U. Clark, Ben Marzeion, Glenn A. Milne, David Pollard, Valentina Radic, and Alexander Robinson|date=13 de junio de 2013|journal=PNAS}}</ref> Por ejemplo, el calentamiento global sostenido de más de 2&nbsp;°C (relativo a niveles preindustriales) podría dar lugar a un aumento final del nivel del mar de alrededor de 1 a 4&nbsp;m debido a la expansión térmica del agua de mar y el derretimiento de los glaciares y las [[Capa de hielo|capas de hielo]] pequeñas.<ref name="us nrc 2011 long term slr" /> El derretimiento de la [[capa de hielo de Groenlandia]] podría contribuir de 4 a 7,5&nbsp;m adicionales a lo largo de varios miles de años.<ref name="us nrc 2011 long term slr" />


== Observaciones ==
Un calentamiento mayor al límite de 2&nbsp;°C podría conducir potencialmente a una tasa de aumento del nivel del mar dominada por la pérdida de hielo antártico. Las emisiones persistentes de CO<sub>2</sub> a partir de fuentes fósiles podrían causar una subida adicional de decenas de metros durante los próximos milenios y finalmente la eliminación de toda la capa de hielo de la Antártida, lo que causaría una elevación de aproximadamente 58 metros.<ref>{{cita web|url=http://advances.sciencemag.org/content/1/8/e1500589.full|título=Combustion of available fossil fuel resources sufficient to eliminate the Antarctic Ice Sheet|fecha=11 de septiembre de 2015|idioma=en|doi=10.1126/sciadv.1500589|autores=Winkelmann, Ricarda; Anders Levermann, Andy Ridgwell y Ken Caldeira}}</ref>
{{AP|Retroceso de los glaciares desde 1850|}}
Entre 1901 y 2018, el promedio mundial del [[nivel del mar]] aumentó entre 15 y 15–25 cm.<ref name="SPM2021">{{Cita libro|capítulo=Summary for Policymakers|chapter-url=https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf|apellidos=IPCC|enlaceautor=IPCC|año=2021|título=Climate Change 2021: The Physical Science Basis|en=A.1.7|idioma=en}}</ref> Los datos más precisos recopilados de las mediciones de [[radar]] satelital revelan un aumento acelerado de 7.5 centímetros de 1993 a 2017,<ref name="WCRP2018"/>{{Rp|1554}}para una tasa promedio de 31 mm por década.


=== Variaciones regionales ===
Las subidas del nivel del mar pueden [[Efectos potenciales del calentamiento global#Efectos sociales|influir considerablemente en las poblaciones humanas]] de las costas y las regiones insulares, además de en ambientes naturales como los [[ecosistemas marinos]].<ref name="wg1-5-5-1">Bindoff, N.L., J. Willebrand, V. Artale, A, Cazenave, J. Gregory, S. Gulev, K. Hanawa, C. Le Quéré, S. Levitus, Y. Nojiri, C.K. Shum, L.D. Talley and A. Unnikrishnan (2007), "Section 5.5.1: Introductory Remarks", in IPCC AR4 WG1 2007, Chapter 5: Observations: Ocean Climate Change and Sea Level, ISBN 978-0-521-88009-1</ref><ref name="wg2-4-4-9">
El aumento del nivel del mar no es uniforme en todo el mundo. Algunas masas de tierra se mueven hacia arriba o hacia abajo como consecuencia del [[Subsidencia|hundimiento]] (la tierra se hunde o se asienta) o [[Rebote posglaciar|el rebote posglacial]] (la tierra se eleva debido a la pérdida del peso del hielo después de derretirse), por lo que el aumento relativo local del nivel del mar puede ser mayor o inferior a la media mundial. Incluso hay regiones cercanas a glaciares y capas de hielo actuales y anteriores donde el nivel del mar desciende. Además, los efectos gravitacionales de las masas de hielo cambiantes y los patrones de calentamiento que varían espacialmente conducen a diferencias en la distribución del agua de mar en todo el mundo.<ref>{{Cita publicación|título=Exploring high-end scenarios for local sea level rise to develop flood protection strategies for a low-lying delta—the Netherlands as an example|apellidos=Katsman|nombre=Caroline A.|apellidos2=Sterl|nombre2=A.|fecha=2011|publicación=Climatic Change|volumen=109|número=3–4|páginas=617–645|issn=0165-0009|doi=10.1007/s10584-011-0037-5|apellidos3=Beersma|nombre3=J. J.|apellidos4=van den Brink|nombre4=H. W.|apellidos5=Church|nombre5=J. A.|apellidos6=Hazeleger|nombre6=W.|apellidos7=Kopp|nombre7=R. E.|apellidos8=Kroon|nombre8=D.|apellidos9=Kwadijk|nombre9=J.|idioma=en}}</ref><ref name="ipcc13">{{Cita libro|apellidos=Church|nombre=J.A.|título=Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change|apellidos2=Clark|nombre2=P.U.|editorial=Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA|año=2013|editor=Stocker|nombre-editor=T.F.|capítulo=Sea Level Change|chapter-url=https://ipcc.ch/report/ar5/wg1/|idioma=en}}</ref> Los efectos gravitatorios entran en juego cuando se derrite una gran capa de hielo. Con la pérdida de masa, la atracción gravitatoria se vuelve menor y los niveles locales de agua pueden caer. Más lejos de la capa de hielo, los niveles de agua aumentarán más que el promedio. En este sentido, el derretimiento en [[Groenlandia]] tiene un efecto diferente en el nivel del mar regional que el derretimiento en la [[Antártida]].<ref name=":13">{{Cita publicación|título=Eustatic and Relative Sea Level Changes|apellidos=Rovere|nombre=Alessio|apellidos2=Stocchi|nombre2=Paolo|fecha=2 August 2016|publicación=Current Climate Change Reports|volumen=2|número=4|páginas=221–231|doi=10.1007/s40641-016-0045-7|apellidos3=Vacchi|nombre3=Matteo|idioma=en}}</ref>
{{citation|title=Chapter 4: Ecosystems, their Properties, Goods and Services|author=Fischlin|url=http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch4.html|chapter=Section 4.4.9: Oceans and shallow seas – Impacts|chapter-url=http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch4s4-4-9.html|page=[http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-chapter4.pdf#page=24 234]|author2=''et al.''|editor={{Harvnb|IPCC AR4 WG2|2007}}}}</ref>


Muchos [[puertos]], [[Espacio urbano|conglomerados urbanos]] y [[Espacio agrario|regiones agrícolas]] se construyen en los [[Delta fluvial|deltas]] de los ríos, donde el hundimiento de la tierra contribuye a un aumento [[Nivel relativo del mar|''relativo'' sustancial del nivel del mar]]. Esto es causado tanto por la extracción insostenible de agua subterránea (en algunos lugares también por la extracción de petróleo y gas), como por los [[Dique|diques]] y otras prácticas de manejo de inundaciones que evitan que la acumulación de sedimentos compense el asentamiento natural de los suelos deltaicos.<ref>{{Harvsp|Bucx|Marchand|Makaske|van de Guchte|2010|p=88}};{{Harvsp|Tessler|Vörösmarty|Grossberg|Gladkova|2015|p=638|idioma=en}}</ref> El hundimiento total causado por el hombre en el [[Delta del Rin-Mosa-Escalda|delta Rin-Mosa-Escalda]] ([[Países Bajos]]) se estima en 3–4 m, más de 3 metros en áreas urbanas del [[Delta del río Misisipi|delta del río Mississippi]] ([[Nueva Orleans]]), y más 9 metros en el [[delta del río Sacramento-San Joaquín]] ([[California]]).<ref>{{Harvsp|Bucx|Marchand|Makaske|van de Guchte|2010|pp=81, 88,90|idioma=en}}</ref> Por otro lado, el rebote isostático posglacial provoca una caída relativa del nivel del mar alrededor de la [[Bahía de Hudson]] en [[Canadá]] y el norte del [[mar Báltico]].<ref>{{Cita publicación|título=Sea-Level Rise and Its Impact on Coastal Zones|apellidos=Cazenave|nombre=Anny|apellidos2=Nicholls|nombre2=Robert J.|fecha=2010|publicación=Science|volumen=328|número=5985|páginas=1517–1520|bibcode=2010Sci...328.1517N|issn=0036-8075|doi=10.1126/science.1185782|pmid=20558707|idioma=en}}</ref>
Se ha sugerido que, además de la reducción de emisiones de CO<sub>2</sub>, una acción a corto plazo para reducir la subida del nivel del mar es reducir las emisiones de los [[gas de efecto invernadero|gases que atrapan el calor]], como el [[metano]] y partículas, como el [[hollín]].<ref>[http://www.sciencenews.org/view/generic/id/349626/description/News_in_Brief_Cuts_in_some_greenhouse_gases_could_slow_sea_level_rise ''Cuts in some greenhouse gases could slow sea level rise''] {{Wayback|url=http://www.sciencenews.org/view/generic/id/349626/description/News_in_Brief_Cuts_in_some_greenhouse_gases_could_slow_sea_level_rise |date=20130831063806 }}; "Methane, [[ozone]] and other short-lived pollutants have a big impact on ocean heights" April 12, 2013 Vol.183 #9 [[Science News]]


El [[Océano Atlántico|Atlántico]] se calienta a un ritmo más rápido que el [[Océano Pacífico|Pacífico]]. Esto tiene consecuencias para [[Europa]] y la [[Costa Este de los Estados Unidos|costa este de EE. UU.]], que ha visto un aumento del nivel del mar de 3 a 4 veces el promedio mundial.<ref>{{Cita noticia|año=2016|título=Why the U.S. East Coast could be a major 'hotspot' for rising seas|periódico=The Washington Post|url=https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/02/01/why-the-u-s-east-coast-could-be-a-major-hotspot-for-sea-level-rise/|idioma=en}}</ref> La caída de la [[circulación de vuelco meridional del Atlántico]] (AMOC, por sus siglas en inglés) también se ha relacionado con un aumento regional extremo del nivel del mar en la [[costa noreste de los EE. UU]].<ref>{{Cita noticia|apellidos=Jianjun Yin|fecha=March 25, 2015|título=Extreme sea level rise event linked to AMOC downturn|editorial=CLIVAR|url=https://usclivar.org/research-highlights/extreme-sea-level-rise-event-linked-amoc-downturn|idioma=en}}</ref>
</ref><ref>{{doi|10.1038/nclimate1869}}</ref>


== Mecanismos ==
== Proyecciones ==
[[Archivo:Sea_level_history_and_projections.svg|derecha|thumb|280px|right| Reconstrucción histórica del nivel del mar y proyecciones hasta 2100 publicadas en 2017 por el [[Programa de Investigación del Cambio Global de EE. UU.]] para la Cuarta Evaluación Nacional del Clima.<ref>{{Cita web|url=https://tidesandcurrents.noaa.gov/publications/techrpt83_Global_and_Regional_SLR_Scenarios_for_the_US_final.pdf|título=January 2017 analysis from NOAA: Global and Regional Sea Level Rise Scenarios for the United States|idioma=en}}</ref> [[Trayectorias de concentración representativas|RCP]]2.6 es el escenario en el que las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzan su punto máximo antes de 2020, RCP4.5 en el que alcanzan su punto máximo alrededor de 2040 y RCP8.5 en el que siguen aumentando.]]
[[Archivo:Glacier_Mass_Balance-es.png|vínculo=Archivo:Glacier_Mass_Balance-es.png|alt=refer to caption|miniaturadeimagen|Los escasos registros indican que los glaciares han estado retrocediendo desde principios de 1800.<ref>{{cita publicación|título=Extracting a Climate Signal from 169 Glacier Records|autor=J. Oerlemans|publicación=Science|volumen=308|issue=5722|páginas=675-677|idioma=en|doi=10.1126/science.1107046|año=2005}}</ref> En la década de 1950 comenzaron las mediciones que permiten el seguimiento del balance de masa de los glaciares.<ref>{{cita publicación|título=Glacier Mass Balance and Regime: Data of Measurements and Analysis|autor=Dyurgerov, Mark B.|publicación=Institute of Arctic and Alpine Research, Occasional Paper 55|idioma=en|año=2002}}</ref><ref>{{cita publicación|title=Glaciers and the Changing Earth System: A 2004 Snapshot|autor=Dyurgerov, Mark B. y Mark F. Meier|publicación=Institute of Arctic and Alpine Research, Occasional Paper 58|idioma=en|año=2005}}</ref>]]
[[Archivo:Sea_level_rise_projections_for_the_21st_century.png|thumb|280px|right| Diferentes proyecciones del aumento del nivel del mar para el siglo XXI]]
[[Archivo:Ocean Heat Content (2012).png|thumbnail|Contenido oceánico de calor (OHC), [http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/ NOAA] 2012.|alt=]]
En términos generales, existen dos formas de modelar el aumento del nivel del mar y así hacer [[Modelos de circulación general|proyecciones]] futuras. Una manera es cuando los científicos utilizan el modelado basado en procesos, donde todos los procesos físicos relevantes y bien entendidos se incluyen en un modelo físico global. Se utiliza un [[modelo de capa de hielo]] para calcular las contribuciones de las capas de hielo en el aumento del nivel del mar, y un [[Modelos de circulación general|modelo de circulación general]] para calcular el aumento de la temperatura del mar y la dilatación de esta. Una desventaja de este método es que no todos los procesos relevantes pueden comprenderse a un nivel suficiente, pero puede predecir no linealidades y largos retrasos en la respuesta que los estudios del pasado reciente no detectarán.
Existen dos mecanismos principales que contribuyen a la subida observada en el nivel del mar:<ref>
IPCC, [http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-5-1.html FAQ 5.1: Is Sea Level Rising?], in {{Harvnb|IPCC AR4 WG1|2007}}.
</ref>


La otra metodología aplicada es la que donde los científicos utilizan técnicas semiempíricas que utilizan [[Paleoclimatología|datos geológicos del pasado]] para determinar las respuestas probables del nivel del mar a un mundo en calentamiento, además de algunos modelos físicos básicos.<ref name="Mengel">{{Cita publicación|título=Future sea level rise constrained by observations and long-term commitment|apellidos=Mengel|nombre=Matthias|apellidos2=Levermann|nombre2=Anders|fecha=8 March 2016|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences|volumen=113|número=10|páginas=2597–2602|bibcode=2016PNAS..113.2597M|doi=10.1073/pnas.1500515113|pmc=4791025|pmid=26903648|apellidos3=Frieler|nombre3=Katja|apellidos4=Robinson|nombre4=Alexander|apellidos5=Marzeion|nombre5=Ben|apellidos6=Winkelmann|nombre6=Ricarda|idioma=en}}</ref> Estos modelos semiempíricos del nivel del mar se basan en técnicas estadísticas, utilizando relaciones (los efectos y contribuciones) entre el nivel medio global del mar y la temperatura media global observados en el pasado.<ref>{{Cita libro|apellidos=Hoegh-Guldberg|nombre=O.|título=Special Report: Global Warming of 1.5 ºC|apellidos2=Jacob|nombre2=Daniela|apellidos3=Taylor|nombre3=Michael|editorial=In Press|año=2018|capítulo=Impacts of 1.5°C of Global Warming on Natural and Human Systems|fechaacceso=2019-01-18|chapter-url=https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/12/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf|fechaarchivo=https://web.archive.org/web/20190119120846/https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/12/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf|idioma=en}}</ref> Este tipo de modelado fue parcialmente motivado por la mayoría de los modelos físicos en evaluaciones de literatura anteriores realizadas por el [[Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático|Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático]] (IPCC) que subestimaron la cantidad de aumento del nivel del mar en comparación con las observaciones del siglo XX.<ref name="ipcc13"/>
* La [[dilatación térmica]]: el agua oceánica se expande al calentarse debido al aumento del [[contenido oceánico de calor]] (cantidad de calor)
* La fusión de los grandes depósitos de hielo terrestre, como los casquetes de hielo y los [[glaciar]]es


=== Proyecciones para el siglo XXI ===
En la escala de siglos a milenios, la fusión de los casquetes de hielo podría dar lugar a una subida del nivel del mar aún mayor. Una [[deglaciación]] parcial de la [[capa de hielo de Groenlandia]] y posiblemente de la [[capa de hielo de la Antártica Occidental]], podrían contribuir a subir 4 a 6 metros, o más, el nivel del mar.<ref>IPCC, [http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/spm.html Summary for Policymakers], [http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/spmsspm-c-15-magnitudes-of.html Section C. Current knowledge about future impacts – Magnitudes of impact] in {{Harvnb|IPCC AR4 WG2|2007}}.</ref>
En su [[Quinto Informe de Evaluación del IPCC|quinto informe de evaluación (2013),]] el [[Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático|Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático]] estimó cuánto es probable que suba el nivel del mar en el siglo XXI en función de los diferentes niveles de emisiones de [[gases de efecto invernadero]]. Estas proyecciones se basan en factores bien conocidos que contribuyen al aumento del nivel del mar, pero excluyen otros procesos que son menos comprendidos. Si los países hacen recortes rápidos en las emisiones (escenario [[Trayectorias de concentración representativas|RCP]]2.6), el IPCC considera probable que el nivel del mar aumente en un promedio de 26-55 cm con un [[intervalo de confianza]] del 67%. Si las emisiones siguen siendo muy altas, el IPCC proyecta que el nivel del mar aumentará entre 52 a 98 cm.<ref name="ipcc13">{{Cita libro|apellidos=Church|nombre=J.A.|título=Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change|apellidos2=Clark|nombre2=P.U.|editorial=Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA|año=2013|editor=Stocker|nombre-editor=T.F.|capítulo=Sea Level Change|chapter-url=https://ipcc.ch/report/ar5/wg1/|idioma=en}}</ref> En agosto de 2020, los científicos informaron que las pérdidas de la capa de hielo observadas en [[Deshielo ártico|Groenlandia]] y la [[Efectos del calentamiento global en la Antártida|Antártida]] han seguido los peores escenarios de las proyecciones de aumento del nivel del mar del Quinto Informe de Evaluación del IPCC.<ref>{{Cita noticia|título=Sea level rise from ice sheets track worst-case climate change scenario|idioma=en|url=https://phys.org/news/2020-08-sea-ice-sheets-track-worst-case.html|fechaacceso=8 September 2020|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita noticia|fecha=1 September 2020|título=Earth's ice sheets tracking worst-case climate scenarios|url=https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/01/world/science-health-world/ice-sheets-worst-case-climate-scenarios/|fechaacceso=8 September 2020|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita noticia|título=Ice sheet melt on track with 'worst-case climate scenario'|idioma=en|url=https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Space_for_our_climate/Ice_sheet_melt_on_track_with_worst-case_climate_scenario|fechaacceso=8 September 2020|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://www.nature.com/articles/s41558-020-0893-y|título=Ice-sheet losses track high-end sea-level rise projections|apellidos=Slater|nombre=Thomas|apellidos2=Hogg|nombre2=Anna E.|fecha=31 August 2020|publicación=Nature Climate Change|volumen=10|número=10|páginas=879–881|fechaacceso=8 September 2020|idioma=en|bibcode=2020NatCC..10..879S|issn=1758-6798|doi=10.1038/s41558-020-0893-y|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20200902132539/https://www.nature.com/articles/s41558-020-0893-y|fechaarchivo=2 September 2020|apellidos3=Mottram|nombre3=Ruth}} [http://eprints.whiterose.ac.uk/165063/ Alt URL]</ref>


Desde la publicación de la evaluación del IPCC de 2013, se han realizado intentos para incluir más procesos físicos y desarrollar modelos que puedan proyectar el aumento del nivel del mar utilizando datos paleoclimáticos. Esto generalmente condujo a estimaciones más altas del aumento del nivel del mar.<ref name="pmid30013142">{{Cita publicación|título=The paradigm shift in Antarctic ice sheet modelling|apellidos=Pattyn|nombre=Frank|fecha=16 July 2018|publicación=Nature Communications|volumen=9|número=1|páginas=2728|bibcode=2018NatCo...9.2728P|doi=10.1038/s41467-018-05003-z|pmc=6048022|pmid=30013142|idioma=en}}</ref><ref name=":8">{{Cita publicación|título=Potential Antarctic Ice Sheet retreat driven by hydrofracturing and ice cliff failure|apellidos=Pollard|nombre=David|apellidos2=DeConto|nombre2=Robert M.|fecha=February 2015|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=412|páginas=112–121|bibcode=2015E&PSL.412..112P|doi=10.1016/j.epsl.2014.12.035|apellidos3=Alley|nombre3=Richard B.|idioma=en}}</ref><ref name="Hansen2016">{{Cita publicación|título=Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2 °C global warming could be dangerous|apellidos=Hansen|nombre=James|apellidos2=Sato|nombre2=Makiko|fecha=22 March 2016|publicación=Atmospheric Chemistry and Physics|volumen=16|número=6|páginas=3761–3812|bibcode=2016ACP....16.3761H|doi=10.5194/acp-16-3761-2016|apellidos3=Hearty|nombre3=Paul|apellidos4=Ruedy|nombre4=Reto|apellidos5=Kelley|nombre5=Maxwell|apellidos6=Masson-Delmotte|nombre6=Valerie|apellidos7=Russell|nombre7=Gary|apellidos8=Tselioudis|nombre8=George|apellidos9=Cao|nombre9=Junji|arxiv=1602.01393|idioma=en}}</ref> Por ejemplo, un estudio de 2016 dirigido por [[James Hansen|Jim Hansen]] concluyó que, según datos de un [[Interglaciar Riss-Würm|vento naterior que condujo a otro periodo de cambio climático]] planetario, el aumento del nivel del mar podría acelerarse exponencialmente en las próximas décadas, con un tiempo de duplicación de 10, 20 o 40 años, respectivamente, elevando el océano varios metros en 50, 100 o 200 años.<ref name="Hansen2016" /> Sin embargo, Greg Holland del [[Centro Nacional de Investigación Atmosférica]], quien revisó el estudio, señaló: "No hay duda de que el aumento del nivel del mar, dentro del IPCC, es un número muy conservador, por lo que la verdad se encuentra en algún lugar entre el IPCC y Jim"''.'' <ref>{{Cita noticia|año=2015|título=James Hansen's controversial sea level rise paper has now been published online|periódico=The Washington Post|url=https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/07/23/controversial-sea-level-rise-paper-is-now-published-online/|idioma=en}}</ref>
== Información del cambio del nivel del mar ==
=== Nivel del mar local y movimientos eustáticos ===
[[Archivo:Ciclo-del-agua.jpg|300px|thumb|Ciclo hidrológico: [[océano]], [[atmósfera]], [[glaciar]]es.]]
Un "ascenso local medio del nivel del mar ([[acrónimo]] en [[idioma inglés|inglés]]: LMSL) se define como la altura del mar con respecto a una referencia en tierra, promediada sobre un período (un mes o un año) lo suficiente como para que las fluctuaciones causadas por las [[ola]]s de las [[marea]]s se alisen. Uno debe ajustar los cambios percibidos en el LMSL para contar los movimientos verticales de la tierra, que pueden ser del mismo orden ([[mm]]/[[año]]) que los cambios en ascenso del nivel. Algunos de esos movimientos ocurren debido a ajustes [[isostasia|isostáticos]] del [[manto terrestre]] por fusión de [[indlandsis]] al final de la última era glaciar. El peso del hielo deprime la tierra subyacente, y cuando la fusión del hielo se produce en un período interglacial más cálido se libera de un enorme peso, levantándose la zona antes deprimida gracias a los movimientos denominados [[Eustatismo|eustáticos]] ([[ajuste postglacial]]). La [[presión atmosférica]], [[corriente marina|corrientes oceánicas]] y los cambios de la temperatura local oceánica también pueden afectar al LMSL.


Además, el escenario de un estudio de 2017, asumiendo un alto uso de [[Combustible fósil|combustibles fósiles]] para la combustión y un fuerte crecimiento económico durante este siglo, proyecta un aumento del nivel del mar de hasta 132 centímetros en promedio, y un escenario extremo con tanto como 189 cm para 2100. Esto podría significar un rápido aumento del nivel del mar de hasta 19 mm por año para el final del siglo. El estudio también concluyó que el escenario de emisiones del [[Acuerdo de París|acuerdo climático de París]], si se cumple, daría como resultado una mediana de aumento del nivel del mar de 52 cm para 2100.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Chris Mooney|fecha=October 26, 2017|título=New science suggests the ocean could rise more — and faster — than we thought|url=http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/science/ct-climate-change-sea-level-rise-20171026-story.html|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita publicación|título=Linking sea level rise and socioeconomic indicators under the Shared Socioeconomic Pathways|apellidos=Nauels|nombre=Alexander|apellidos2=Rogelj|nombre2=Joeri|fecha=1 November 2017|publicación=Environmental Research Letters|volumen=12|número=11|páginas=114002|bibcode=2017ERL....12k4002N|doi=10.1088/1748-9326/aa92b6|apellidos3=Schleussner|nombre3=Carl-Friedrich|apellidos4=Meinshausen|nombre4=Malte|apellidos5=Mengel|nombre5=Matthias|idioma=en}}</ref>
“Los [[Eustasia|eustáticos]]” (en oposición a cambio local) resultan en una alteración de los niveles globales del mar, como las cambios en el volumen de agua de los océanos o cambios en el volumen de una [[cuenca oceánica]].


La Cuarta (2017) [[National Assessment on Climate Change|Evaluación Nacional del Clima]] (NCA) de los Estados Unidos encontró que es muy probable que el nivel del mar aumente entre 30 y 130&nbsp;cm en 2100 en comparación con el año 2000. Un aumento de 2,4 m es físicamente posible en un escenario de alta emisión de gases de efecto invernadero, pero los autores no pudieron señalar qué tan probable es que esta cifra se vuelva una realidad. Este caso (la situación con peores resultados) sólo puede ocurrir si ocurre una gran contribución de la Antártida, que es una región difícil de modelar.<ref name=":16">{{Cita publicación|url=https://science2017.globalchange.gov/chapter/12/|título=Climate Science Special Report. Chapter 12: Sea Level Rise.|apellidos=USGCRP|páginas=1–470|fechaacceso=2018-12-27|página=science2017.globalchange.gov|año=2017|idioma=en}}</ref>
=== Cambios a corto plazo y periódicos ===
Hay muchos factores que pueden producir cambios a corto plazo (de pocos minutos a 18,6 años ) en el nivel del mar.


La posibilidad de un colapso de la capa de hielo de la [[Antártida Occidental]] y el posterior aumento rápido del nivel del mar se sugirió en la década de 1970.<ref name="pmid30013142">{{Cita publicación|título=The paradigm shift in Antarctic ice sheet modelling|apellidos=Pattyn|nombre=Frank|fecha=16 July 2018|publicación=Nature Communications|volumen=9|número=1|páginas=2728|bibcode=2018NatCo...9.2728P|doi=10.1038/s41467-018-05003-z|pmc=6048022|pmid=30013142|idioma=en}}</ref> Por ejemplo, Mercer publicó un estudio en 1978 en el que predecía que el efecto invernadero global producto de las emisiones de dióxido de carbono y sus efectos potenciales sobre el clima en el siglo XXI podrían causar un aumento del nivel del mar de alrededor de 5 metros solamente por causa del derretimiento de la capa de hielo de la Antártida Occidental.<ref>{{Cita publicación|título=West Antarctic ice sheet and CO2 greenhouse effect: a threat of disaster|apellidos=Mercer|nombre=J. H.|fecha=January 1978|publicación=Nature|volumen=271|número=5643|páginas=321–325|bibcode=1978Natur.271..321M|doi=10.1038/271321a0|idioma=en}}</ref><ref name="pmid30013142" />
{| class="wikitable"
! Causas a corto término (periódico)
! Escala del tiempo<br />(P = periodo)
! Efecto vertical
|-
! colspan="3" style="background:lightgray" | Cambios periódicos del nivel del mar
|-
| [[marea|Mareas astronómicas]] diurnas y semidiurnas || align=right| 12–24 h (P) || align=right| 0,2–10+ m
|-
| mareas largas || ||
|-
| Variaciones rotacionales ([[bamboleo de Chandler]]) || align=right| 14 meses (P)
|-
| [[marea|mareas astronómicas]] con nodo lunar || align=right|18,613 años
|-
! colspan="3" style="background:lightgray" | Fluctuaciones meteorológicas y oceanográficas
|-
| Presión atmosférica || align=right| Horas a meses || align=right| −0,7 a 1,3 m
|-
| Vientos ([[marejada ciclónica]]s) || align=right|1–5 días || align=right|Más de 5 m
|-
| [[Evaporación]] y [[Precipitación (meteorología)|precipitación]] (puede seguir patrones de largo término) || align=right|Días a semanas ||
|-
| Superficie oceánica [[topografía]] (cambios en la [[densidad]] del agua actuales) || align=right| Días a semanas || align=right|Más de 1 m
|-
| [[El Niño]]/[[El Niño|oscilación del sur]] || align=right| 6 meses (cada 5–10 años) || align=right|Más de 6 dm
|-
! colspan="3" style="background:lightgray" | Variaciones estacionales
|-
| Balance de agua [[Estaciones del año|estacional]] entre océanos (Atlántico, Pacífico, Índico) || ||
|-
| Variaciones estacionales en la pendiente de aguas superficiales || ||
|-
| Escurrimiento de [[río]]s /[[inundación|inundaciones]] || align=right|2 meses || align=right|1 m
|-
| Cambios en la densidad del agua estacional (temperatura y [[salinidad]]) || align=right|6 meses || align=right|0,2 m
|-
! colspan="3" style="background:lightgray" | Seiches
|-
| [[Seiche]]s (estando de pie) || align=right|Minutos a horas || align=right|Más de 2 m
|-
! colspan="3" style="background:lightgray" | [[Terremoto]]s
|-
| [[Tsunami]]s (generando olas catastróficas de largo periodo) || align=right| Horas || align=right| Más de 10 m
|-
| Cambio abrupto en nivel del agua || align=right|Minutos || align=right|Más de 10 m
|}


En 2019, un estudio proyectó que, en un escenario de bajas emisiones, el nivel del mar subirá 30 centímetros para 2050 y 69 centímetros para 2100, en relación con el nivel del mar existente en 2000. En escenario de altas emisiones, serán 34&nbsp;cm para 2050 y 111&nbsp;cm para 2100. Existe la probabilidad de que el aumento supere los 2 metros para 2100 en el escenario de altas emisiones, lo que provocará el desplazamiento de 187 millones de personas. El aumento del nivel del mar previsto para 2050 generará un aumento intenso en la frecuencia de inundaciones costeras (cuatro eventos de inundación "moderada" por año en los EE. UU.), a pesar de la ausencia de tormentas y/o fuertes lluvias.<ref>{{Cita web|url=https://www.noaa.gov/news-release/us-coastline-to-see-up-to-foot-of-sea-level-rise-by-2050|título=U.S Coastline to See Up to a Foot of Sea Level by 2050|fechaacceso=February 16, 2022|sitioweb=National Oceanic and Atmospheric Administration|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita publicación|título=Ice sheet contributions to future sea-level rise from structured expert judgment|apellidos=L. Bamber|nombre=Jonathan|apellidos2=Oppenheimer|nombre2=Michael|fecha=May 2019|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences|volumen=116|número=23|páginas=11195–11200|bibcode=2019PNAS..11611195B|doi=10.1073/pnas.1817205116|pmc=6561295|pmid=31110015|apellidos3=E. Kopp|nombre3=Robert|apellidos4=P. Aspinall|nombre4=Willy|apellidos5=M. Cooke|nombre5=Roger|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://oceanservice.noaa.gov/hazards/sealevelrise/sealevelrise-tech-report.html#step2|título=More Damaging Flooding, 2022 Sea Level Rise Technical Report|fechaacceso=2022-03-18|fecha=2022|sitioweb=National Ocean Service, [[NOAA]]|idioma=en}}</ref>
=== Cambios de largo alcance ===
Varios factores afectan el volumen o masa oceánica, que conduce a cambios de largo plazo en el nivel del mar eustáticos. Las dos influencias principales son la temperatura (debido al volumen del [[agua]] dependiente de la temperatura), y la [[masa]] de agua encerrada en tierra y de [[agua dulce]] en ríos, [[lago]]s, glaciares, [[calota polar]], y [[banquisa]]. En una escala muy grande de la [[geología histórica]], los cambios en la forma de las cuencas oceánicas y de la distribución de tierras emergidas afectarán al nivel del mar.


En septiembre de 2019, el [[Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático|Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático]] publicó un informe sobre el impacto del cambio climático en los océanos, incluido el aumento del nivel del mar. Encontró que si la humanidad reduce drásticamente las emisiones de [[Emisiones de dióxido de carbono|gases de efecto invernadero]] en las próximas décadas, el problema será difícil pero manejable. Por el contrario, si continúa el aumento de las emisiones, el problema se volverá inmanejable.<ref>{{Cita noticia|apellidos=MEYER|nombre=ROBINSON|fecha=September 25, 2019|título=The Oceans We Know Won't Survive Climate Change|agencia=The Atlantic|url=https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/09/ipcc-sea-level-rise-report/598765/|fechaacceso=29 September 2019|idioma=en}}</ref>
Los estudios mediante observaciones y modelos del [[Retroceso de los glaciares|masa perdida de glaciares y banquisa]] indican una contribución del ascenso del nivel del mar de 0,2 a 0,4 mm/año como media en el siglo XX.


En febrero de 2021, los investigadores sugirieron que las proyecciones anteriores sobre el aumento del nivel del mar global para 2100 informadas por el IPCC probablemente eran conservadoras y que los niveles del mar aumentarán más de lo esperado.<ref name=":17">{{Cita publicación|url=https://os.copernicus.org/articles/17/181/2021/|título=The transient sensitivity of sea level rise|apellidos=Grinsted|nombre=Aslak|apellidos2=Christensen|nombre2=Jens Hesselbjerg|fecha=2021-02-02|publicación=Ocean Science|volumen=17|número=1|páginas=181–186|bibcode=2021OcSci..17..181G|issn=1812-0784|doi=10.5194/os-17-181-2021|idioma=en}}</ref>
==== Glaciares y capas de hielo ====
Cada año cerca de 8 mm de agua evaporada de toda la superficie oceánica caen en la Antártida y de [[Groenlandia]], sobre todo como [[nieve]], y como [[escarcha]]. Si el agua de ese hielo no volviese a los océanos, el nivel del mar bajaría 8 mm/año. En una primera aproximación, la misma cantidad de agua parece volver al océano en [[iceberg]]s y por la fusión de los bordes del hielo al mar. Los científicos habían evaluado previamente qué era mayor, si las entradas o salidas de hielo, llamado el '''[[:en:Glacier mass balance|balance de masa glaciar]]''', que es importante debido a que un balance que no sea cero causa cambios en los niveles globales del mar. La [[gravimetría]] de alta precisión desde [[satélite artificial|satélites]] [[Gravity Recovery and Climate Experiment|GRACE]] determinó que Groenlandia pierde 200 mil millones de [[tonelada|t]] de hielo/año, que coincide con las estimaciones de pérdidas hechas desde tierra. El ritmo de pérdida de hielo se ha acelerado desde las 137 Gigatoneladas del 2002-2003. Algunas estimaciones dan un rango de 240 [[km³]] /año en tiempos recientes.<ref>{{Cita web |url=http://e360.yale.edu/content/digest.msp?id=2035 |título=Yale Environment 360, citando al Instituto Meteorológico Danés |fechaacceso=5 de diciembre de 2009 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20090905200854/http://e360.yale.edu/content/digest.msp?id=2035 |fechaarchivo=5 de septiembre de 2009 }}</ref>


Según el [[Sexto Informe de Evaluación del IPCC]] publicado en 2021 señala que en el escenario de muy bajas emisiones, para 2100 el nivel del mar aumentará entre 28 y 55 centímetros, en el escenario intermedio entre 44 y 76 centímetros y en el escenario de muy altas emisiones entre 63 y 101 centímetros. No se puede descartar una elevación de aproximadamente dos metros en el escenario de emisiones muy altas.<ref name="IPCC_2021_WGI">{{Rp|SPM-28}}{{Cita libro|url=https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf|título=Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change|fecha=2021-08-09|editorial=[[IPCC]] / [[Cambridge University Press]]|editor=Masson-Delmotte|capítulo=Summary for Policymakers|fechaacceso=2021-08-09|editor-last2=Zhai|nombre-editor4=Panmao|editor-last1=Connors|editor-first2=Sarah L.|fechaarchivo=https://web.archive.org/web/20210813201719/https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf|idioma=en}}</ref>
Las [[plataforma de hielo|plataformas de hielo]] flotan en la superficie del mar y, si se funden, en el primer momento no cambian el nivel del mar. Asimismo, la fusión de la [[banquisa]] del [[polo Norte]] que se compone de [[hielo a la deriva]] flotante no contribuye significativamente a la subida de los niveles del mar, debido a que son aguas dulces, sin embargo, su fusión incrementaría en pequeña cantidad la subida el nivel de mar, aunque es tan pequeña que generalmente se desprecia. No obstante puede argumentarse que si se funde ese hielo, será el precursor de la fusión de hielo en Groenlandia y Antártida.


==== Escenarios más probables sobre el nivel del mar en el siglo XXI ====
* Anteriormente, los científicos carecían de información sobre los cambios en los depósitos terrestres de agua. El agua retenida por absorción en el [[suelo]], y por reservorios en "embalses", amortigua ascensos de decenas de [[mm]] del nivel del mar en tal periodo.<ref>{{Cita publicación |url=https://www.science.org/doi/10.1126/science.1154580 |título=Impact of Artificial Reservoir Water Impoundment on Global Sea Level |apellidos=Chao |nombre=B. F. |apellidos2=Wu |nombre2=Y. H. |fecha=2008-04-11 |publicación=Science |volumen=320 |número=5873 |páginas=212–214 |fechaacceso=2022-05-29 |idioma=en |issn=0036-8075 |doi=10.1126/science.1154580 |apellidos3=Li |nombre3=Y. S.}}</ref>
Es posible que el aumento del nivel del mar para 2100 sea mayor que el rango probable de proyección presentado en el [[Sexto Informe de Evaluación del IPCC]]. Los procesos de la capa de hielo y los mecanismos de retroalimentación que afectan al océano y al derretimiento de la capa de hielo, que no son bien comprendidos por los científicos y que no se tienen en cuenta en las proyecciones de los modelos, podrían dar lugar a este evento de baja probabilidad y alto impacto.
* Si hubiera fusión de pequeños [[glaciar]]es y [[Polo|regiones polares]] en los márgenes de Groenlandia y de la [[península Antártica]], la subida proyectada del nivel del mar sería de unos 5 [[dm]]. La fusión de la [[capa de hielo de Groenlandia]] produciría 72 [[dm]] de ascenso del nivel del mar, y la fusión del [[inlandsis de la Antártida]] produciría un ascenso de 611 [[dm]] del nivel del mar.<ref name="412.htmtab113">{{Obra citada| título=Cambio Climático 2001: Base Científica | url-capítulo=http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/412.htm#tab113 | capítulo= Algunas características físicas del hielo de la Tierra}}</ref> Si se colapsara el reservorio interior de la [[:en:West Antarctic Ice Sheet|Barrera de hielo de Antártica Occidental]] subiría el nivel del mar en 5-6 m.<ref>[http://www.ldeo.columbia.edu/~mstuding/wais.html Control Geológico en un Flujo de Hielo Rápido - Barrera de Hielo de Antártica Occidental] {{Wayback|url=http://www.ldeo.columbia.edu/~mstuding/wais.html |date=20160304052232 }}</ref>
* La altitud de la línea de [[nieve]]s eternas es la que corresponde a la más baja elevación en donde la cobertura mínima anual por nieve supera el 50%. Ese rango es de alrededor de 5.500 [[msnm]] en el Ecuador, hasta el nivel del mar en 70° N&S [[latitud|Lat]], dependiendo de los efectos regionales de las variaciones de la temperatura. Aparece el [[permafrost]] al nivel del mar y se extiende más por debajo del nivel del mar hacia los polos
* Como la mayoría de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida están por encima de la línea de nieve y / o la base de la zona de permafrost, podrías fundirse en un plazo de tiempo superior a varios [[milenio]]s; por lo tanto, es probable que no contribuyan significativamente, mediante su fusión, a la subida del nivel del mar en el próximo siglo. Pueden, sin embargo, hacerlo a través de acelerar el flujo y los iceberg que caen en [[:en:Ice calving|bloques]]
* El [[cambio climático]] antropogénico durante el siglo XX, estimado a partir de estudios con modelos, ha contribuido con –0,2 a 0,0 mm/año en Antártica (a resultas del incremento de la precipitación) y en 0,0 a 0,1 mm/año de Groenlandia (tanto de cambios en precipitación como del [[escorrentía|escurrimiento]])
* Las estimaciones sugieren que tanto Groenlandia y Antártica han contribuido con 0,0 a 0,5 mm/año de subida del nivel del mar en el siglo XX, a resultas de ajustes de a largo plazo hacia finales de la última era de hielo.


El Sexto Informe de Evaluación del IPCC (AR6) presenta una narrativa especulativa sobre cómo podría ocurrir tal calentamiento. Probablemente implicaría un escenario de alto calentamiento oceánico, en el que no se toman medidas climáticas urgentes y continúe un fuerte calentamiento.<ref name=":AR6">{{Cita publicación|título=Ocean, Cryosphere and Sea Level Change|apellidos=Fox-Kemper|nombre=B.|apellidos2=Hewitt|nombre2=H.T.|fecha=2021|publicación=Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change|editorial=Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA|páginas=1238|apellidos-editor=Masson-Delmotte|nombre-editor=V.|enlace-editor=Zhai|doi=10.1017/9781009157896.011|apellidos3=Xiao|nombre3=C.|apellidos4=Aðalgeirsdóttir|nombre4=G.|apellidos5=Drijfhout|nombre5=S.S.|apellidos6=Edwards|nombre6=T.L.|apellidos7=Golledge|nombre7=N.R.|apellidos8=Hemer|nombre8=M.|apellidos9=Kopp|nombre9=R.E.|idioma=en}}</ref> Esto podría conducir a un colapso más rápido de lo previsto de las plataformas de hielo marino y al inicio abrupto y generalizado de la [[inestabilidad de los acantilados de hielo marino]] (un proceso en el que los acantilados de hielo colapsan por su propio peso) y [[Inestabilidad de la capa de hielo marino|la inestabilidad de la capa de hielo marino]] (un ciclo de retroalimentación positiva que conduce a un derretimiento desbocado) en la Antártida, y una pérdida de hielo más rápida de lo proyectado en Groenlandia, lo que lleva a un aumento extremo del nivel del mar.<ref name=":AR6" /> Si bien algunos estudios brindan evidencia de estos procesos, la incertidumbre sustancial y el bajo acuerdo entre los estudios y la falta de comprensión de estos procesos conlleva a que no se tengan en cuenta en muchos modelos, incluidos los de AR6.<ref name=":AR6" /> Otros procesos en la Antártida combinados con un alto calentamiento también podrían contribuir a un aumento del nivel del mar más alto de lo esperado. Por ejemplo, la hidrofracturación (en la que el agua de deshielo se acumula en las fracturas de la capa de hielo, obligándolas a abrirse), el aumento del contacto del agua cálida del océano con las plataformas de hielo debido a cambios en las circulaciones oceánicas inducidas por el cambio climático<ref>{{Cita publicación|url=https://www.nature.com/articles/s41586-019-0889-9|título=Global environmental consequences of twenty-first-century ice-sheet melt|apellidos=Golledge|nombre=Nicholas R.|apellidos2=Keller|nombre2=Elizabeth D.|fecha=2019|publicación=Nature|volumen=566|número=7742|páginas=65–72|idioma=en|issn=1476-4687|doi=10.1038/s41586-019-0889-9|apellidos3=Gomez|nombre3=Natalya|apellidos4=Naughten|nombre4=Kaitlin A.|apellidos5=Bernales|nombre5=Jorge|apellidos6=Trusel|nombre6=Luke D.|apellidos7=Edwards|nombre7=Tamsin L.|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/33/15/jcliD190846.xml|título=Thermal Responses to Antarctic Ice Shelf Melt in an Eddy-Rich Global Ocean–Sea Ice Model|apellidos=Moorman|nombre=Ruth|apellidos2=Morrison|nombre2=Adele K.|fecha=2020-08-01|publicación=Journal of Climate|volumen=33|número=15|páginas=6599–6620|idioma=EN|issn=0894-8755|doi=10.1175/JCLI-D-19-0846.1|apellidos3=Hogg|nombre3=Andrew McC|idioma=en}}</ref><ref name=":19">{{Cita publicación|url=https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaz1169|título=Future climate response to Antarctic Ice Sheet melt caused by anthropogenic warming|apellidos=Sadai|nombre=Shaina|apellidos2=Condron|nombre2=Alan|fecha=2020-09-25|publicación=Science Advances|volumen=6|número=39|páginas=eaaz1169|idioma=en|issn=2375-2548|doi=10.1126/sciadv.aaz1169|pmc=7531873|pmid=32967838|apellidos3=DeConto|nombre3=Robert|apellidos4=Pollard|nombre4=David|idioma=en}}</ref> o cambios inducidos por el cambio climático en el clima sobre la Antártida, lo que conduce a una menor precipitación y, por lo tanto, a una menor deposición de hielo.<ref name=":19" /> La combinación de tales procesos podría conducir a un aumento del nivel del mar de hasta 2,3 metros para el año 2100.<ref name=":AR6" />
El actual aumento del nivel del mar observado por [[mareógrafo]]s, de cerca de 1,8 mm/año, está dentro del rango estimado para la anterior combinación de factores.<ref name="428.htm">{{Obra citada | título=Climate Change 2001: The Scientific Basis | capítulo=¿Pueden Explicarse los Cambios en el Nivel del Mar del siglo XX? | url=http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/428.htm | fechaacceso=19 de diciembre de 2005 | urlarchivo=https://web.archive.org/web/20110514002354/http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/428.htm | fechaarchivo=14 de mayo de 2011 }}</ref>, hay activos estudios en ese campo. La parte del almacenamiento terrestre, aunque altamente imprecisa, no es positiva, y resulta ser grande.


=== Aumento del nivel del mar a largo plazo ===
Desde [[1992]], varios satélites están registrando los cambios en el nivel del mar;<ref>{{cita web | url = http://topex-www.jpl.nasa.gov/mission/topex.html | título = Ocean Surface Topography from Space | editorial = NASA/JPL | urlarchivo = https://web.archive.org/web/20080531084646/http://topex-www.jpl.nasa.gov/mission/topex.html | fechaarchivo = 31 de mayo de 2008 }}</ref><ref>{{cita web | url = http://sealevel.jpl.nasa.gov/mission/jason-1.html | título = Topografía Superficial Oceánica desde el Espacio | editorial = NASA/JPL | fechaacceso = 5 de diciembre de 2009 | urlarchivo = https://web.archive.org/web/20090408233958/http://sealevel.jpl.nasa.gov/mission/jason-1.html | fechaarchivo = 8 de abril de 2009 }}</ref> y muestran una aceleración en la ritmo de cambio del nivel del mar, pero no han estado en marcha durante un tiempo suficiente como para comprobar si se trata de una señal real, o de un simple efecto de incertidumbres por variabilidad a corto plazo.
[[Archivo:6m_Sea_Level_Rise.jpg|thumb|280px|right| Mapa de la Tierra con una subida del nivel del mar de 6 metros a largo plazo representada en rojo (distribución uniforme, la subida real del nivel del mar variará regionalmente y las medidas locales de adaptación también tendrán un efecto sobre el nivel del mar local).]]
Existe un consenso generalizado entre los científicos del clima de que el aumento del nivel del mar va muy por detrás del aumento de la temperatura que lo desencadena, y que el aumento sustancial del nivel del mar a largo plazo continuará durante los siglos venideros, incluso si la temperatura se estabiliza.<ref name="nrccon">{{Cita libro|apellidos=National Research Council|título=Advancing the Science of Climate Change|editorial=The National Academies Press|año=2010|isbn=978-0-309-14588-6|ubicación=Washington, DC|página=245|capítulo=7 Sea Level Rise and the Coastal Environment|doi=10.17226/12782|fechaacceso=2011-06-17|chapter-url=http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12782&page=245}}
</ref> Los modelos pueden reproducir [[Indicador paleoclimático|registros paleoclimáticos]] del aumento del nivel del mar, lo que brinda confianza en su aplicación a cambios futuros a largo plazo.<ref name="ipcc13"/>{{Rp|1189}}


Tanto la capa de hielo de Groenlandia como la de la Antártida tienen [[Punto de inflexión (climatología)|puntos de inflexión]] para los niveles de calentamiento que podrían alcanzarse antes de que termine el siglo XXI. Cruzar esos puntos de inflexión significaría que los cambios en la capa de hielo son potencialmente irreversibles: un descenso a las temperaturas preindustriales podría no estabilizar la capa de hielo una vez cruzado el punto de inflexión.<ref name=":15">{{Cita publicación|url=https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/278021/3/ReviewOnePointFive_v7.pdf|título=The Greenland and Antarctic ice sheets under 1.5 °C global warming|apellidos=Pattyn|nombre=Frank|apellidos2=Ritz|nombre2=Catherine|fecha=12 November 2018|publicación=Nature Climate Change|volumen=8|número=12|páginas=1053–1061|bibcode=2018NatCC...8.1053P|doi=10.1038/s41558-018-0305-8|apellidos3=Hanna|nombre3=Edward|apellidos4=Asay-Davis|nombre4=Xylar|apellidos5=DeConto|nombre5=Rob|apellidos6=Durand|nombre6=Gaël|apellidos7=Favier|nombre7=Lionel|apellidos8=Fettweis|nombre8=Xavier|apellidos9=Goelzer|nombre9=Heiko|idioma=en}}</ref> Cuantificar el cambio de temperatura exacto por el cual se cruza este punto de inflexión sigue siendo controvertido. Para Groenlandia, las estimaciones oscilan aproximadamente entre 1 y 4&nbsp;°C por encima del promedio de temperatura preindustrial.<ref name=":15" /> <ref name="ipcc13">{{Cita libro|apellidos=Church|nombre=J.A.|título=Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change|apellidos2=Clark|nombre2=P.U.|editorial=Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA|año=2013|editor=Stocker|nombre-editor=T.F.|capítulo=Sea Level Change|chapter-url=https://ipcc.ch/report/ar5/wg1/|idioma=en}}</ref> {{A fecha de|2020}}, el menor de estos valores ya se ha sobrepasado. Un análisis realizado en 2021 de los sedimentos subglaciales del fondo de un núcleo de hielo de Groenlandia de 1,4 km de profundidad revela que la capa de hielo de Groenlandia se derritió al menos una vez durante el último millón de años. Esto sugiere fuertemente que su punto de inflexión está por debajo de la excursión de temperatura positiva máxima de 2,5 °C durante ese período, y por lo tanto está dentro de la mitad inferior de su rango de estimaciones.<ref name="LeMonde">{{Cita noticia|apellidos=Garric|nombre=Audrey|título=La calotte glaciaire du Groenland a déjà fondu au moins une fois au cours du dernier million d'années|fecha=15 March 2021|url=https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/15/la-calotte-glaciaire-du-groenland-a-deja-fondu-au-moins-une-fois-au-cours-du-dernier-million-d-annees_6073234_3244.html|idioma=en}}</ref><ref name="PNAS">{{Cita publicación|título=A multimillion-year-old record of Greenland vegetation and glacial history preserved in sediment beneath 1.4 km of ice at Camp Century|apellidos=Christ|nombre=Andrew J.|apellidos2=Bierman|nombre2=Paul R.|fecha=30 March 2021|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States|volumen=118|número=13|páginas=e2021442118|bibcode=2021PNAS..11821442C|doi=10.1073/pnas.2021442118|pmc=8020747|pmid=33723012|apellidos3=Schaefer|nombre3=Joerg M.|apellidos4=Dahl-Jensen|nombre4=Dorthe|apellidos5=Steffensen|nombre5=Jørgen P.|apellidos6=Corbett|nombre6=Lee B.|apellidos7=Peteet|nombre7=Dorothy M.|apellidos8=Thomas|nombre8=Elizabeth K.|apellidos9=Steig|nombre9=Eric J.|idioma=en}}</ref> El derretimiento de la [[capa de hielo de Groenlandia]] contribuiría al aumento del nivel del mar de entre los 4 a 7.5 m durante miles de años.<ref name="us nrc 2011 long term slr">{{Cita libro|apellidos=((National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine))|año=2011|cita=Box SYN-1: Sustained warming could lead to severe impacts|chapter-url=https://nap.nationalacademies.org/read/12877/chapter/3|página=[https://nap.nationalacademies.org/read/12877/chapter/3#5 5]|capítulo=Synopsis|título=Climate Stabilization Targets: Emissions, Concentrations, and Impacts over Decades to Millennia|ubicación=Washington, DC|editorial=The National Academies Press|doi=10.17226/12877|isbn=978-0-309-15176-4}}
== Cambios anteriores en el nivel del mar ==
</ref>
[[Archivo:Holocene Sea Level.png|thumb|330px|Cambios en el nivel del mar, durante los últimos 9 milenios.]]
=== Registro sedimentario ===
Por generaciones, los [[geólogo]]s han tratado de explicar la obvia naturaleza cíclica de los depósitos [[sedimento|sedimentarios]] observados donde se mire. Las teorías prevalecientes sostienen que este carácter cíclico, representa principalmente la respuesta de los procesos de sedimentación en el ascenso y descenso del nivel del mar. En el registro geológico, los geólogos ven momentos en que el nivel del mar fue sorprendentemente bajo, alternando con tiempos en que el nivel del mar era mucho mayor que hoy día, anomalías que suelen aparecer en todo el mundo. Por ejemplo, en las profundidades de los últimos 18 milenios ([[edad de hielo]]), cuando cientos de miles de [[km³]] de hielo se apilaban en los continentes como glaciares, el nivel del mar era 120 metros más bajo, con sitios que actualmente tienen arrecifes de coral que estaban altos y en seco, y líneas de [[costa]] que se fueron kilómetros más adentro de las costas actuales. Durante esta época de muy bajo nivel del mar, había una conexión con terreno seco entre Asia y Alaska, por la que se cree que los humanos emigraron a América del Norte (ver [[Puente de Beringia]]).


Un estudio de 2013 estimó que cada grado de aumento de la temperatura implica 2.3 m de subida del nivel del mar en los próximos 2.000 años.<ref name="PNAS-2013">{{Cita publicación|título=The multimillennial sea-level commitment of global warming|apellidos=Levermann|nombre=Anders|apellidos2=Clark|nombre2=Peter U.|fecha=20 August 2013|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences|volumen=110|número=34|páginas=13745–13750|bibcode=2013PNAS..11013745L|doi=10.1073/pnas.1219414110|pmc=3752235|pmid=23858443|apellidos3=Marzeion|nombre3=Ben|apellidos4=Milne|nombre4=Glenn A.|apellidos5=Pollard|nombre5=David|apellidos6=Radic|nombre6=Valentina|apellidos7=Robinson|nombre7=Alexander|idioma=en}}</ref> Investigaciones más recientes, especialmente en la Antártida, indican que esta es probablemente una estimación conservadora y que el verdadero aumento del nivel del mar a largo plazo podría ser mayor.<ref name=":16">{{Cita publicación|url=https://science2017.globalchange.gov/chapter/12/|título=Climate Science Special Report. Chapter 12: Sea Level Rise.|apellidos=USGCRP|páginas=1–470|fechaacceso=2018-12-27|página=science2017.globalchange.gov|año=2017|idioma=en}}</ref> El calentamiento más allá de los 2&nbsp;ºC conduce potencialmente a tasas de aumento del nivel del mar dominadas por la pérdida de hielo de la [[Antártida]]. Las continuas emisiones de dióxido de carbono de las fuentes de combustibles fósiles podrían causar decenas de metros adicionales de aumento del nivel del mar durante los próximos milenios, y el combustible fósil disponible en la Tierra es incluso suficiente para derretir finalmente toda la capa de hielo de la Antártida, lo que provocaría alrededor de 58 metro del aumento del nivel del mar.<ref>{{Cita publicación|título=Combustion of available fossil fuel resources sufficient to eliminate the Antarctic Ice Sheet|apellidos=Winkelmann|nombre=Ricarda|apellidos2=Levermann|nombre2=Anders|fecha=11 September 2015|publicación=Science Advances|volumen=1|número=8|páginas=e1500589|bibcode=2015SciA....1E0589W|doi=10.1126/sciadv.1500589|pmc=4643791|pmid=26601273|apellidos3=Ridgwell|nombre3=Andy|apellidos4=Caldeira|nombre4=Ken|idioma=en}}</ref> Después de 500 años, el aumento del nivel del mar solo por la expansión térmica podría haber alcanzado solo la mitad de su nivel final, lo que los modelos sugieren que puede estar dentro de los rangos de 0.5-2 m.<ref name="solomon">{{Cita publicación|título=Irreversible climate change due to carbon dioxide emissions|apellidos=Solomon|nombre=Susan|apellidos2=Plattner|nombre2=Gian-Kasper|fecha=10 February 2009|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences|volumen=106|número=6|páginas=1704–1709|bibcode=2009PNAS..106.1704S|doi=10.1073/pnas.0812721106|pmc=2632717|pmid=19179281|apellidos3=Knutti|nombre3=Reto|apellidos4=Friedlingstein|nombre4=Pierre|idioma=en}}</ref>
Sin embargo, en los pasados 6 milenios (a pocos siglos después del primer [[narmer|registro escrito conocido]]), el nivel mundial del mar se fue acercando gradualmente a los niveles actuales. Durante el período interglacial anterior, hace unos 120 milenios, el nivel del mar fue durante un corto tiempo unos 6 m más alto que hoy, como lo demuestran las muescas de ondas de corte a lo largo de los acantilados en las [[Bahamas]]. También hay arrecifes de coral del [[Pleistoceno]] abandonados cerca de 3 [[msnm]], al día de hoy a lo largo de la costa suroeste de la isla de [[Caicos del Oeste]], en las [[Indias Occidentales]] (Antillas). Esos, arrecifes una vez sumergidos, y cercanos paleodepósitos en la playa, son testimonios silenciosos de que el nivel del mar pasó suficiente tiempo en ese nivel más alto como para permitir que los arrecifes crecieran (aún no se ha determinado exactamente de donde provino esa agua extra al mar, si de la Antártida o de Groenlandia, alguna fuente apunta la presencia de episodios de cambios rápidos de nivel, que habrían sucedido en el invierno del hemisferio norte). Pruebas similares de los puestos de nivel geológicamente recientes del mar son abundantes en todo el mundo.


En los próximos 2000 años, se pronostica que el nivel del mar aumentará de 2 a 3 metros si la temperatura alcanza un máximo de 1,5 grados, de 2 a 6 metros si alcanza un máximo de 2 grados y de 19 a 22 metros si alcanza un máximo de 5 grados <ref name="IPCC_2021_WGI">{{Rp|SPM-28}}{{Cita libro|url=https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf|título=Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change|fecha=2021-08-09|editorial=[[IPCC]] / [[Cambridge University Press]]|editor=Masson-Delmotte|capítulo=Summary for Policymakers|fechaacceso=2021-08-09|editor-last2=Zhai|nombre-editor4=Panmao|editor-last1=Connors|editor-first2=Sarah L.|fechaarchivo=https://web.archive.org/web/20210813201719/https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf|idioma=en}}</ref> {{Rp|SPM-28}}Si el aumento de la temperatura se detiene en 2 o 5 grados, el nivel del mar seguirá aumentando durante unos 10.000 años. En el primer caso alcanzará de 8 a 13 metros sobre el nivel preindustrial y en el segundo de 28 a 37 metros.<ref>{{Cita libro|url=https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf|título=Technical Summary. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change|fecha=August 2021|editorial=IPCC|página=TS14|fechaacceso=12 November 2021|idioma=en}}</ref>
Desde el [[Siglo XI a. C.|1000&nbsp;a.&nbsp;C.]] hasta el principio del siglo&nbsp;XIX, el nivel del mar era casi constante, con solo pequeñas fluctuaciones. Sin embargo, el período cálido medieval puede haber causado cierto incremento del nivel del mar: se han encontrado pruebas en el océano Pacífico de un aumento de aproximadamente 90&nbsp;cm sobre el nivel actual en el año [[1300|1300&nbsp;d.&nbsp;C.]] (700&nbsp;antes del presente).


=== Estimaciones ===
== Causas ==
[[Archivo:20210125_The_Cryosphere_-_Floating_and_grounded_ice_-_imbalance_-_climate_change.png|thumb|280px|right| La Tierra perdió 28 billones de toneladas de hielo entre 1994 y 2017, con el derretimiento del hielo en tierra (capas de hielo y glaciares) que elevó el nivel global del mar en 34,6 ±3,1 mm.<ref name="Cryosphere_20210125" /> La tasa de pérdida de hielo ha aumentado un 57% desde la década de 1990, de 0,8 a 1,2 billones de toneladas por año.<ref name="Cryosphere_20210125">{{Cita publicación|url=https://tc.copernicus.org/articles/15/233/2021/|título=Review article: Earth's ice imbalance|apellidos=Slater|nombre=Thomas|apellidos2=Lawrence|nombre2=Isobel R.|fecha=25 January 2021|publicación=The Cryosphere|volumen=15|número=1|páginas=233–246|idioma=English|bibcode=2021TCry...15..233S|issn=1994-0416|doi=10.5194/tc-15-233-2021|apellidos3=Otosaka|nombre3=Inès N.|apellidos4=Shepherd|nombre4=Andrew|apellidos5=Gourmelen|nombre5=Noel|apellidos6=Jakob|nombre6=Livia|apellidos7=Tepes|nombre7=Paul|apellidos8=Gilbert|nombre8=Lin|apellidos9=Nienow|nombre9=Peter|número-autores=4}} Fig. 4.</ref>]]
Ver IPCC TAR, figura 11.4 para gráfico de cambios del nivel del mar sobre los pasados 140 milenios.<ref>{{cita web | título= IPCC TAR, figure 11.4 | url= http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/fig11-4.htm | fechaacceso= 19 de diciembre de 2005 | urlarchivo= https://web.archive.org/web/20020320212113/http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/fig11-4.htm | fechaarchivo= 20 de marzo de 2002 }}</ref>
Las tres razones principales por las que el calentamiento hace que aumente el nivel del mar en el mundo son: los océanos se expanden (por efecto de la [[dilatación térmica]]), las capas de hielo pierden hielo más rápido de lo que se forma a partir de las nevadas y [[Glaciar|los glaciares]] en altitudes más altas también se derriten. El aumento del nivel del mar desde principios del siglo XX ha estado dominado por el retroceso de los glaciares y la expansión del océano, pero se espera que las contribuciones de las dos grandes capas de hielo (Groenlandia y la Antártida) aumenten en el siglo XXI.<ref name="Mengel">{{Cita publicación|título=Future sea level rise constrained by observations and long-term commitment|apellidos=Mengel|nombre=Matthias|apellidos2=Levermann|nombre2=Anders|fecha=8 March 2016|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences|volumen=113|número=10|páginas=2597–2602|bibcode=2016PNAS..113.2597M|doi=10.1073/pnas.1500515113|pmc=4791025|pmid=26903648|apellidos3=Frieler|nombre3=Katja|apellidos4=Robinson|nombre4=Alexander|apellidos5=Marzeion|nombre5=Ben|apellidos6=Winkelmann|nombre6=Ricarda|idioma=en}}</ref> Las capas de hielo almacenan la mayor parte del hielo terrestre (∼99,5%), con un equivalente al nivel del mar (SLE) de 7,4 m para Groenlandia y 58,3 m para la Antártida.<ref name="WCRP2018"/>
* En 2007, el Informe del [[IPCC]] sugiere que los niveles del mar podrían ascender entre 19 cm y 59 cm hacia el fin de este siglo.<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7977263.stm América en alerta por ascenso del nivel del mar]</ref>
* Las estimaciones de aumento del nivel del mar mediante altimetría por satélite desde 1992 (cerca de 2,8 mm/año) son superiores a los de [[mareógrafo]]s. No está claro si eso representa un aumento en las últimas décadas, o es la variabilidad, o problemas con la calibración de satélites
* Church y White (2006) informan una aceleración del SLR (aumento del nivel del mar) desde [[1870]].<ref name="agu.org" /> Eso es una revisión desde [[2001]], cuando se inicia el TAR y las mediciones no detectan una aceleración significativa en el ritmo reciente de subida del nivel del mar
* Según datos de [[mareómetro]]s, la tasa de aumento medio global del nivel del mar durante el siglo XX se encuentra en el rango de 0,8 a 3,3 [[mm]]/año, con una tasa promedio de 1,8 mm/año.<ref>{{cita web | título=Climate Change 2001: The Scientific Basis | url=http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/422.htm#tab119 | fechaacceso=19 de diciembre de 2005 | urlarchivo=https://web.archive.org/web/20170119093316/http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/422.htm#tab119 | fechaarchivo=19 de enero de 2017 }}</ref>
* Recientes estudios en pozos de la Antigua Roma en [[Caesarea]] y de ''[[piscina]]e'' romanas en Italia indican que sus niveles del mar permanecieron relativamente constante de unos pocos cientos de años después de Cristo a unos pocos cientos de años atrás.
* Sobre la base de datos geológicos, el nivel medio del mar puede haber subido a una tasa promedio de unos 0,5 mm/año en los últimos 6 milenios y a una tasa promedio de 0,1 a 0,2 mm/año en los últimos 3 milenios.
* Desde el [[último Máximo Glacial]] hace unos 20 milenios, el nivel del mar ha subido más de 120 m (con un promedio de 6 mm/año) como resultado de la fusión de los casquetes de hielo. El aumento rápido tuvo lugar hace entre unos 6 y 15 milenios, a una tasa promedio de 10 mm/año, periodo para el cual representó un ascenso de 90 m; así, en el período transcurrido desde hace 20 milenios (excluyendo el rápido aumento de hace 15-6 milenios) la tasa promedio fue de 3 mm/año
* Un evento significativo fue el Pulso de Fusión 1A ([[acrónimo]] mwp-1A), cuando el nivel del mar subió unos 20 m en un período de 500 años hace aproximadamente 14.200 años. Esta es una tasa de unos 40 mm/año. Estudios recientes sugieren que la fuente principal fue el agua de deshielo de la [[Antártida]], quizás causando el pulso de enfriamiento sur a norte en el [[Hemisferio Sur]] ([[enfriamiento Huelmo-Mascardi]], que precedió al [[Dryas Reciente]] del [[Hemisferio Norte]]
* * El aumento relativo del nivel del mar en lugares específicos frecuentemente es de 1-2 mm/año mayor o menor que el promedio mundial. A lo largo del Atlántico medio de EE. UU. y las costas del Golfo, por ejemplo, el cambio del nivel del mar es de aproximadamente 3 mm/año.


Cada año cerca de 8 mm de [[Precipitación (meteorología)|precipitaciones]] (equivalente líquido) cae sobre las [[Indlandsis de la Antártida|capas de hielo en la Antártida]] y [[Capa de hielo de Groenlandia|Groenlandia]], principalmente en forma de nieve, que se acumula y con el tiempo forma hielo glacial. Gran parte de esta precipitación comienza cuando el vapor de agua se evapora de la superficie del océano. Parte de la nieve es arrastrada por el viento o desaparece de la capa de hielo por derretimiento o por [[sublimación]] (convirtiéndose directamente en vapor de agua). El resto de la nieve se transforma lentamente en hielo. Este hielo puede fluir hacia los bordes de la capa de hielo y regresar al océano derritiéndose en el borde o en forma de [[Iceberg|icebergs]]. Si la precipitación, los procesos superficiales y la pérdida de hielo en el borde se [[Balance de masa de los glaciares|equilibran]] entre sí, el nivel del mar permanece igual. Sin embargo, los científicos han descubierto que el hielo se está perdiendo a un ritmo acelerado.<ref>{{Cita web|url=https://www.sciencenews.org/article/sea-level-rise-overflowing-estimates|título=Sea level rise overflowing estimates|autor=Lewis|nombre=Tanya|fecha=23 September 2013|sitioweb=Science News|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita publicación|título=Four decades of Antarctic Ice Sheet mass balance from 1979–2017|apellidos=Rignot|nombre=Eric|apellidos2=Mouginot|nombre2=Jérémie|fecha=22 January 2019|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences|volumen=116|número=4|páginas=1095–1103|bibcode=2019PNAS..116.1095R|doi=10.1073/pnas.1812883116|pmc=6347714|pmid=30642972|apellidos3=Scheuchl|nombre3=Bernd|apellidos4=van den Broeke|nombre4=Michiel|apellidos5=van Wessem|nombre5=Melchior J.|apellidos6=Morlighem|nombre6=Mathieu|idioma=en}}</ref>
* * El n.º monográfico de la revista 'Science': 'Sea Changes', de 13 de noviembre de 2015, pgs 751-755, en un artículo de Warren Cornwall: 'Ghosts of Oceans Past', indica que con los niveles actuales de CO2 atmosférico, 400 ppm, que se corresponden a un calentamiento global de 1º C sobre el nivel preindustrial, hace 3 millones de años, para esa misma proporción de CO2, 400 ppm, con una mayor temperatura sobre la referencia preindustrial de 2 a 3º C, el nivel de los mares era entre 6 (seis) metros, y un máximo indefinido sobre el actual, nivel actual que evalúan en un valor basal entre 0 y menos 10 m.


=== Calentamiento del océano ===
=== Mediciones mareométricas de los Estados Unidos ===
[[Archivo:Ocean_Heat_Content_(2012).png|alt=|thumb|280px|right| Contenido de calor del océano (OHC) entre 1957 y 2017.<ref>{{Cita web|url=https://www.ncei.noaa.gov/access/global-ocean-heat-content/|título=Global Ocean Heat and Salt Content: Seasonal, Yearly, and Pentadal Fields|fechaacceso=5 de junio de 2022|autor=National Centers for Environmental Information|idioma=en|idioma=en}}</ref>]]
[[Archivo:U. S. Sea Level Trends 1900-2003.gif|thumb|300px|Tendencias del nivel del mar en EE. UU. 1900-2003.]]
La mayor parte del calor adicional atrapado en el sistema climático de la Tierra generado por el cambio climático se almacena en los océanos. Los océanos almacenan más del 90% del calor adicional y actúan como un amortiguador contra los [[Efectos del calentamiento global|efectos del cambio climático]]. El calor necesario para aumentar la temperatura media de todo el océano mundial en 0,01&nbsp;°C provocaría que la temperatura atmosférica aumente en aproximadamente 10&nbsp;ºC.<ref>Levitus, S., Boyer, T., Antonov, J., Garcia, H., and Locarnini, R. (2005) {{Cita web|url=http://www.climatescience.gov/workshop2005/default.htm|título=Ocean Warming 1955–2003|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20090717102249/http://www.climatescience.gov/workshop2005/default.htm|fechaarchivo=17 July 2009}} Poster presented at the U.S. Climate Change Science Program Workshop, 14–16 November 2005, Arlington VA, Climate Science in Support of Decision-Making; Last viewed 22 May 2009.</ref> Por lo tanto, un pequeño cambio en la temperatura media del océano representa un cambio muy grande en el contenido total de calor del sistema climático.


Cuando el océano gana calor, [[Dilatación térmica|el agua se expande]] y sube el nivel del mar. La cantidad de expansión varía con la temperatura y la presión del agua. Por cada grado, el agua más caliente y el agua con mucha presión (debido a la profundidad) se expande más que el agua más fría y el agua con menos presión.<ref name="ipcc13"/>{{Rp|1161}}Esto significa que el agua fría del [[Océano Ártico]] se expandirá menos en comparación con el agua tropical cálida. Debido a que diferentes modelos climáticos tienen patrones de calentamiento de los océanos ligeramente diferentes, no existe un acuerdo completo en las predicciones sobre la contribución del calentamiento de los océanos al aumento del nivel del mar.<ref>{{Cita publicación|url=http://centaur.reading.ac.uk/28951/1/Kuhlbrodt_Gregory_GRL_2012.pdf|título=Ocean heat uptake and its consequences for the magnitude of sea level rise and climate change|apellidos=Kuhlbrodt|nombre=T|apellidos2=Gregory|nombre2=J.M.|fecha=2012|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=39|número=18|páginas=L18608|bibcode=2012GeoRL..3918608K|doi=10.1029/2012GL052952|idioma=en}}</ref> Debido al fenómeno del [[Hundimiento (oceanografía)|hundimiento]], el calor almacenado en el agua es transportado a las partes más profundas del océano por los vientos y las corrientes, y parte de él alcanza profundidades de más de 2000 m.<ref>{{Cita web|url=https://www.scientificamerican.com/article/deep-ocean-waters-are-trapping-vast-stores-of-heat/|título=Deep Ocean Waters Are Trapping Vast Stores of Heat|fechaacceso=2019-02-01|autor=Upton|nombre=John|fecha=2016-01-19|sitioweb=Scientific American|idioma=en}}</ref>
Los [[mareógrafo]]s de los [[Estados Unidos]] muestran considerable variación debido a que algunas áreas de tierra se levantan y otras se hunden. Por ejemplo, en los pasados 100 años, la tasa de ascenso del nivel del mar varió desde un incremento de 9,1 mm/año a lo largo de la costa de Luisiana (debido a un hundimiento de tierras), a un descenso de unos pocos centímetros por década en algunas partes de Alaska (debido a una recuperación post-glacial). La tasa de aumento del nivel del mar aumentó durante el período 1993-2003 en comparación con el promedio a largo plazo (1961-2003), aunque no está claro si el ritmo más rápido refleja una variación a corto plazo o un aumento en la tendencia a largo plazo.<ref>[http://www.epa.gov/climatechange/science/recentslc.html U. S. Environmental Protection Agency "Sea Level Changes"]</ref>


Considerando un aumento en la temperatura global promedio de 2&nbsp;°C por encima de los niveles preindustriales, y sin considerar las posibles contribuciones de los procesos del manto de hielo con un acuerdo limitado (nivel de confianza bajo) entre los enfoques de modelado, la probabilidad de superar los 0,5 m de aumento del nivel del mar a nivel mundial (0,7 m a lo largo de la línea costera de EE.UU.) para 2100 es alrededor de 50%. Con 3°–5&nbsp;°C de calentamiento bajo vías de altas emisiones, esta probabilidad aumenta de >80% a >99%.<ref name="NOAAs National Ocean Service 2022">{{Cita web|url=https://oceanservice.noaa.gov/hazards/sealevelrise/sealevelrise-tech-report.html|título=2022 Sea Level Rise Technical Report|fechaacceso=2022-02-16|fecha=2022-02-15|sitioweb=NOAA's National Ocean Service|idioma=en}}</ref>
=== Mediciones del nivel del mar en Ámsterdam ===
Las mediciones más extensas del nivel del mar se han registrado en [[Ámsterdam]], y en esas áreas neerlandesas —la mayoría de los cuales están por debajo del nivel del mar. Registros desde [[1700]] pueden hallarse en https://web.archive.org/web/20091212042507/http://www.pol.ac.uk/psmsl/longrecords/longrecords.html. Desde [[1850]], hay un ascenso de aprox. 1,5 mm/año se muestra allí.


=== Antártida ===
=== Cambios del nivel del mar en Australia ===
[[Archivo:Corp2400_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg|izquierda|thumb|280px|right| La [[Barrera de hielo de Ross|plataforma de hielo de Ross]], la más grande de la Antártida, tiene aproximadamente el tamaño de Francia y tiene varios cientos de metros de espesor.]]
La [[Royal Society]] de Londres calcula una subida neta del nivel del mar de 1 mm por año,<ref>{{Cita web |url=http://www.marine.csiro.au/media/03releases/21jan03.htm |título=LANDMARK STUDY CONFIRMS RISING AUSTRALIAN SEA LEVEL |fechaacceso=5 de diciembre de 2009 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20071202052751/http://www.marine.csiro.au/media/03releases/21jan03.htm |fechaarchivo=2 de diciembre de 2007 }}</ref>—un resultado importante para el Hemisferio Sur. El Centro Nacional Tidal también grafica 32 medidas, algunos desde 1880, para la línea de costa entera.
El gran volumen de hielo del continente antártico almacena alrededor del 70% del agua dulce del mundo.<ref name="howstuffworks">{{Cita web|url=http://science.howstuffworks.com/question473.htm|título=How Stuff Works: polar ice caps|fechaacceso=2006-02-12|fecha=2000-09-21|editorial=howstuffworks.com|idioma=en}}</ref> El [[Antártida|balance de masa de la capa de hielo de la Antártida]] se ve afectado por las acumulaciones de nieve y la descarga de hielo a lo largo de la periferia. Bajo la influencia del calentamiento global, aumenta el derretimiento en la base de la capa de hielo. Simultáneamente, la capacidad de la atmósfera para transportar precipitaciones aumenta con la temperatura, de modo que las precipitaciones, en forma de nevadas, aumentan en los modelos globales y regionales. La nevada adicional provoca un mayor flujo de hielo de la capa de hielo hacia el océano, de modo que la ganancia de masa debida a la nevada se compensa parcialmente.<ref>{{Cita publicación|título=Increased future ice discharge from Antarctica owing to higher snowfall|apellidos=Winkelmann|nombre=R.|apellidos2=Levermann|nombre2=A.|fecha=12 December 2012|publicación=Nature|volumen=492|número=7428|páginas=239–242|bibcode=2012Natur.492..239W|doi=10.1038/nature11616|pmid=23235878|apellidos3=Martin|nombre3=M. A.|apellidos4=Frieler|nombre4=K.|idioma=en}}</ref> Las nevadas aumentaron en los últimos dos siglos, pero no se encontró un aumento en el interior de la Antártida en las últimas cuatro décadas.<ref name="CNN_Jan2019">{{Cita web|url=https://edition.cnn.com/2019/01/14/world/climate-change-antarctica-ice-melt-twin-studies/index.html|título=Antarctica ice melt has accelerated by 280% in the last 4 decades|fechaacceso=January 14, 2019|sitioweb=CNN|idioma=en}}</ref> En base a los cambios en el equilibrio de la masa de hielo de la Antártida durante los últimos millones de años debido a las fluctuaciones climáticas naturales, los investigadores concluyeron que el hielo marino actúa como una barrera para las aguas más cálidas que rodean el continente. En consecuencia, la pérdida de hielo marino es una de las principales causas de la inestabilidad de toda la capa de hielo.<ref name="CNN_Jan2019" />
[[Archivo:Antarctic_shelf_ice_hg.png|thumb|280px|right| Procesos oceanográficos alrededor de una plataforma de hielo antártica]]
Los diferentes métodos satelitales para medir la masa de hielo y el cambio logran coincidir en sus mediciones, y la combinación de métodos conduce a una mayor certeza sobre cómo evolucionan la [[Indlandsis de la Antártida Oriental|capa de hielo de la Antártida oriental]], la [[capa de hielo de la Antártida occidental]] y la [[Península Antártica]].<ref name="IMBIE2012">{{Cita publicación|url=http://www.escholarship.org/uc/item/0vq404h7|título=A Reconciled Estimate of Ice-Sheet Mass Balance|apellidos=Shepherd|nombre=Andrew|apellidos2=Ivins|nombre2=Erik|fecha=2012|publicación=[[Science (journal)|Science]]|volumen=338|número=6111|páginas=1183–1189|bibcode=2012Sci...338.1183S|doi=10.1126/science.1228102|pmid=23197528|idioma=en}}</ref> Un estudio de [[revisión sistemática]] publicado en 2018 estimó que la pérdida de hielo en todo el continente fue de 43 gigatoneladas (Gt) por año en promedio durante el período de 1992 a 2002, pero se aceleró a un promedio de 220 Gt por año durante los cinco años de 2012 a 2017.<ref name="pmid29899482">{{Cita publicación|título=Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017|apellidos=IMBIE team|fecha=13 June 2018|publicación=Nature|volumen=558|número=7709|páginas=219–222|bibcode=2018Natur.558..219I|doi=10.1038/s41586-018-0179-y|pmid=29899482}}
</ref> La mayor parte del derretimiento proviene de la capa de hielo de la Antártida occidental, pero también contribuyen la Península Antártica y la capa de hielo de la Antártida oriental. El aumento del nivel del mar debido a la Antártida se ha estimado en 0,25&nbsp;mm por año de 1993 a 2005, y 0,42&nbsp;mm por año de 2005 a 2015. Todos los conjuntos de datos generalmente muestran una aceleración de la pérdida de masa de la capa de hielo de la Antártida, pero con variaciones de un año a otro.<ref name="WCRP2018"/>


Un estudio de mayo de 2021 proyectó que limitar el calentamiento global a 1,5&nbsp;°C reduciría la contribución del hielo continental al aumento del nivel del mar para 2100 de 25&nbsp;cm a 13&nbsp;cm en comparación con las metas de mitigación actuales, siendo los glaciares responsables de la mitad de la contribución al aumento del nivel del mar.<ref name="Nature_20210505A" /> En este estudio, la incertidumbre física de la contribución antártica fue más significativa que la incertidumbre debida a la elección de la vía de mitigación.<ref name="Nature_20210505A">{{Cita publicación|url=https://www.nature.com/articles/s41586-021-03302-y|título=Projected land ice contributions to twenty-first-century sea level rise|apellidos=Edwards|nombre=Tamsin L.|apellidos2=Nowicki|nombre2=Sophie|fecha=5 May 2021|publicación=Nature|volumen=593|número=7857|páginas=74–82|bibcode=2021Natur.593...74E|issn=0028-0836|doi=10.1038/s41586-021-03302-y|pmid=33953415|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20210511000000/https://www.nature.com/articles/s41586-021-03302-y|fechaarchivo=11 May 2021|apellidos3=Marzeion|nombre3=Ben|apellidos4=Hock|nombre4=Regine|apellidos5=Goelzer|nombre5=Heiko|apellidos6=Seroussi|nombre6=Hélène|número-autores=4}} [https://eprints.whiterose.ac.uk/173870/ Alt URL]</ref>
== Proyecciones ==

[[Archivo:Projected change in global sea level rise if atmospheric carbon dioxide concentrations were to either quadruple or double (NOAA GFDL).png|thumb|alt=Refer to caption and image description|Proyección del cambio en el nivel del mar global si las concentraciones de CO2<sub>2</sub> se duplicaran o cuadruplicaran.
==== Antártida oriental ====
<ref name="gfdl thermal expansion projections">
La mayor fuente potencial de aumento del nivel del mar en el mundo es la capa de hielo de la [[Escudo Antártico Oriental|Antártida Oriental]], que contiene suficiente hielo para elevar el nivel del mar global en 53,3 m.<ref>{{Cita publicación|título=Bedmap2: improved ice bed, surface and thickness datasets for Antarctica|apellidos=Fretwell|nombre=P.|apellidos2=Pritchard|nombre2=H. D.|fecha=28 February 2013|publicación=The Cryosphere|volumen=7|número=1|páginas=375–393|bibcode=2013TCry....7..375F|doi=10.5194/tc-7-375-2013|apellidos3=Vaughan|nombre3=D. G.|apellidos4=Bamber|nombre4=J. L.|apellidos5=Barrand|nombre5=N. E.|apellidos6=Bell|nombre6=R.|apellidos7=Bianchi|nombre7=C.|apellidos8=Bingham|nombre8=R. G.|apellidos9=Blankenship|nombre9=D. D.|idioma=en}}</ref> Históricamente, se ha considerado que la capa de hielo es relativamente estable y, por lo tanto, ha atraído menos atención y observaciones científicas en comparación con la Antártida Occidental.<ref name="CNN_Jan2019">{{Cita web|url=https://edition.cnn.com/2019/01/14/world/climate-change-antarctica-ice-melt-twin-studies/index.html|título=Antarctica ice melt has accelerated by 280% in the last 4 decades|fechaacceso=January 14, 2019|sitioweb=CNN|idioma=en}}</ref> Una combinación de observaciones satelitales de su volumen, flujo y atracción gravitacional cambiantes con el modelado de su balance de masa superficial sugiere que el balance de masa general de la capa de hielo de la Antártida Oriental ha sido relativamente constante o ligeramente positivo durante gran parte del período entre 1992 y 2017.<ref name="pmid29899482">{{Cita publicación|título=Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017|apellidos=IMBIE team|fecha=13 June 2018|publicación=Nature|volumen=558|número=7709|páginas=219–222|bibcode=2018Natur.558..219I|doi=10.1038/s41586-018-0179-y|pmid=29899482}}
{{Include-USGov
</ref> Sin embargo, un estudio de 2019 que utilizó una metodología diferente concluyó que la [[Antártida Oriental]] está perdiendo cantidades significativas de masa de hielo. El científico [[Eric Rignot]] señaló a CNN: “El derretimiento se está produciendo en las partes más vulnerables de la Antártida [...] partes que tienen el potencial de varios metros de aumento del nivel del mar en el próximo siglo o dos”.<ref name="CNN_Jan2019" />
| agency=[[National Oceanic and Atmospheric Administration|NOAA]]
| source={{citation
| author=NOAA GFDL
| url=http://www.gfdl.noaa.gov/climate-impact-of-quadrupling-co2
| title=Geophysical Fluid Dynamics Laboratory - Climate Impact of Quadrupling CO<sub>2</sub>
| publisher=NOAA GFDL
| location=Princeton, NJ, USA
}}
}}</ref> Estos son los cambios debido a la expansión térmica del agua oceánica y no incluye los efectos del derretimiento de los continentes de hielo. Si estos se agregaran, el aumento podría ser mayor por un factor significativo.<ref name="gfdl thermal expansion projections"/> Crédito de imagen: [[National Oceanic and Atmospheric Administration|NOAA]] GFDL.]]


Los métodos coinciden en que el [[glaciar Totten]] ha perdido hielo en las últimas décadas en respuesta al calentamiento del océano<ref>{{Cita publicación|título=Wind causes Totten Ice Shelf melt and acceleration|apellidos=Greene|nombre=Chad A.|apellidos2=Blankenship|nombre2=Donald D.|fecha=1 November 2017|publicación=Science Advances|volumen=3|número=11|páginas=e1701681|bibcode=2017SciA....3E1681G|doi=10.1126/sciadv.1701681|pmc=5665591|pmid=29109976|apellidos3=Gwyther|nombre3=David E.|apellidos4=Silvano|nombre4=Alessandro|apellidos5=van Wijk|nombre5=Esmee|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://research-information.bristol.ac.uk/en/publications/ocean-forced-variability-of-totten-glacier-mass-loss(27694a07-b3c7-45fd-bdfb-74eb6b09c3e0).html|título=Ocean forced variability of Totten Glacier mass loss|apellidos=Roberts|nombre=Jason|apellidos2=Galton-Fenzi|nombre2=Benjamin K.|fecha=2018|publicación=Geological Society, London, Special Publications|volumen=461|número=1|páginas=175–186|bibcode=2018GSLSP.461..175R|doi=10.1144/sp461.6|apellidos3=Paolo|nombre3=Fernando S.|apellidos4=Donnelly|nombre4=Claire|apellidos5=Gwyther|nombre5=David E.|apellidos6=Padman|nombre6=Laurie|apellidos7=Young|nombre7=Duncan|apellidos8=Warner|nombre8=Roland|apellidos9=Greenbaum|nombre9=Jamin|idioma=en}}</ref> y, posiblemente, a la reducción de la capa de hielo marino local.<ref>{{Cita publicación|título=Seasonal dynamics of Totten Ice Shelf controlled by sea ice buttressing|apellidos=Greene|nombre=Chad A.|apellidos2=Young|nombre2=Duncan A.|fecha=6 September 2018|publicación=The Cryosphere|volumen=12|número=9|páginas=2869–2882|bibcode=2018TCry...12.2869G|doi=10.5194/tc-12-2869-2018|apellidos3=Gwyther|nombre3=David E.|apellidos4=Galton-Fenzi|nombre4=Benjamin K.|apellidos5=Blankenship|nombre5=Donald D.|idioma=en}}</ref> El glaciar Totten es la salida principal de la [[Cuenca Subglacial Aurora|cuenca subglacial Aurora]], una importante reserva de hielo en la Antártida oriental que podría retroceder rápidamente debido a los procesos hidrológicos.<ref name=":8"/> El potencial global del nivel del mar de 3,5 m que fluye a través del glaciar Totten es de magnitud similar a toda la contribución probable de la capa de hielo de la Antártida Occidental.<ref>{{Cita publicación|título=Ocean access to a cavity beneath Totten Glacier in East Antarctica|apellidos=Greenbaum|nombre=J. S.|apellidos2=Blankenship|nombre2=D. D.|fecha=16 March 2015|publicación=Nature Geoscience|volumen=8|número=4|páginas=294–298|bibcode=2015NatGe...8..294G|doi=10.1038/ngeo2388|apellidos3=Young|nombre3=D. A.|apellidos4=Richter|nombre4=T. G.|apellidos5=Roberts|nombre5=J. L.|apellidos6=Aitken|nombre6=A. R. A.|apellidos7=Legresy|nombre7=B.|apellidos8=Schroeder|nombre8=D. M.|apellidos9=Warner|nombre9=R. C.|idioma=en}}</ref> La otra gran reserva de hielo en la Antártida oriental que podría retroceder rápidamente es la [[cuenca de Wilkes]], que está sujeta a la [[inestabilidad de la capa de hielo marino]].<ref name=":8"/> La pérdida de hielo de estos glaciares de salida posiblemente se compense con ganancias acumuladas en otras partes de la Antártida.<ref name="pmid29899482">{{Cita publicación|título=Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017|apellidos=IMBIE team|fecha=13 June 2018|publicación=Nature|volumen=558|número=7709|páginas=219–222|bibcode=2018Natur.558..219I|doi=10.1038/s41586-018-0179-y|pmid=29899482}}
=== Siglo XXI ===
[[Archivo:Global_Digital_Elevation_Model.jpg|vínculo=Archivo:Global_Digital_Elevation_Model.jpg|alt=|miniaturadeimagen|En este mapa, las zonas mostradas en púrpura son aquellas zonas vulnerables a la subida del nivel del mar]]
El Cuarto Informe de Evaluación (AR4, 2007) proyectó los niveles del mar a final del siglo usando sus [[Special Report on Emissions Scenarios]] (SRES). Los SRES desarrollaron escenarios de emisión para proyectar el posible impacto del cambio climático.<ref>{{cite book
| year=2009
| pages=22–24
| title=Global Climate Change Impacts in the United States
| editor=Karl, TR
| publisher=[[Cambridge University Press]]
| location = 32 Avenue of the Americas, New York, NY 10013-2473, USA
| isbn=978-0-521-14407-0
| url=http://www.globalchange.gov/publications/reports/scientific-assessments/us-impacts/
| accessdate=28 de abril de 2011|display-editors=etal}}
</ref>
</ref>


==== Antártida occidental ====
Las proyecciones basadas en estos escenarios no son predicciones,<ref>IPCC AR4, [http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/annexessglossary-p-z.html Glossary P-Z: "Projection"], in {{Harvnb|IPCC AR4 WG1|2007}}.</ref> sino que reflejan los estimados plausibles del desarrollo económico y social (por ejemplo, el crecimiento económico, el tamaño poblacional).<ref>Morita ''et al.'', [http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg3/068.htm Chap. 2: Greenhouse Gas Emission Mitigation Scenarios and Implications], [http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg3/071.htm#221 Section 2.2.1: Introduction to Scenarios] {{Wayback|url=http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg3/071.htm |date=20160403130714 }}, in {{Harvnb|IPCC TAR WG3|2001}}.</ref>
[[File:West_Antarctic_Collapse.ogv|thumb|280px|right|Representación gráfica de cómo las aguas cálidas y los procesos de inestabilidad del manto de hielo marino y de inestabilidad del acantilado de hielo marino están afectando al manto de hielo de la Antártida Occidental]]
Si bien la Antártida oriental contiene la mayor fuente potencial de aumento del nivel del mar, es la [[Antártida Occidental|Antártida occidental]] la que actualmente experimenta una salida neta de hielo, lo que hace que aumente el nivel del mar. El uso de diferentes satélites desde 1992 hasta 2017 muestra que el derretimiento está aumentando significativamente durante este período. La Antártida en su conjunto ha causado un total de 7.6 ± 3.9 mm de aumento del nivel del mar. Teniendo en cuenta el balance de masa de la capa de hielo de la Antártida Oriental, que se mantuvo relativamente constante, el principal contribuyente del aumento del nivel del mar fue la Antártida Occidental.<ref name="pmid29899482">{{Cita publicación|título=Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017|apellidos=IMBIE team|fecha=13 June 2018|publicación=Nature|volumen=558|número=7709|páginas=219–222|bibcode=2018Natur.558..219I|doi=10.1038/s41586-018-0179-y|pmid=29899482}}
</ref> La aceleración significativa de los glaciares de salida en la ensenada del [[mar de Amundsen]] puede haber contribuido a este aumento.<ref name="RignotBamber2008">{{Cita publicación|url=http://www.escholarship.org/uc/item/26f4j9vv|título=Recent Antarctic ice mass loss from radar interferometry and regional climate modelling|apellidos=Rignot|nombre=Eric|apellidos2=Bamber|nombre2=Jonathan L.|fecha=13 January 2008|publicación=Nature Geoscience|volumen=1|número=2|páginas=106–110|bibcode=2008NatGe...1..106R|doi=10.1038/ngeo102|apellidos3=van den Broeke|nombre3=Michiel R.|apellidos4=Davis|nombre4=Curt|apellidos5=Li|nombre5=Yonghong|apellidos6=van de Berg|nombre6=Willem Jan|apellidos7=van Meijgaard|nombre7=Erik|idioma=en}}</ref> En contraste con la Antártida Oriental y la [[Península Antártica]], las temperaturas en la Antártida Occidental han aumentado significativamente con una tendencia entre 0.08°C por década y 0.96°C por década entre 1976 y 2012.<ref>{{Cita publicación|título=Long-term persistence enhances uncertainty about anthropogenic warming of Antarctica|apellidos=Ludescher|nombre=Josef|apellidos2=Bunde|nombre2=Armin|fecha=16 April 2015|publicación=Climate Dynamics|volumen=46|número=1–2|páginas=263–271|bibcode=2016ClDy...46..263L|doi=10.1007/s00382-015-2582-5|apellidos3=Franzke|nombre3=Christian L. E.|apellidos4=Schellnhuber|nombre4=Hans Joachim|idioma=en}}</ref>


Múltiples tipos de inestabilidad están en juego en la Antártida Occidental. Uno es la [[inestabilidad de la capa de hielo marino]], donde el lecho rocoso sobre el que descansan partes de la capa de hielo se encuentra tierra adentro.<ref>{{Cita publicación|título=Marine ice sheet instability amplifies and skews uncertainty in projections of future sea-level rise|apellidos=Robel|nombre=Alexander A.|apellidos2=Seroussi|nombre2=Hélène|fecha=23 July 2019|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences|volumen=116|número=30|páginas=14887–14892|bibcode=2019PNAS..11614887R|doi=10.1073/pnas.1904822116|pmc=6660720|pmid=31285345|apellidos3=Roe|nombre3=Gerard H.|idioma=en}}</ref> Esto significa que cuando una parte de la capa de hielo se derrite, una parte más gruesa de la capa de hielo queda expuesta al océano, lo que puede provocar una pérdida adicional de hielo. En segundo lugar, el derretimiento de las plataformas de [[Plataforma de hielo|hielo]], las extensiones flotantes de la capa de hielo, conduce a un proceso llamado Inestabilidad de los Acantilados de Hielo Marino ''.'' Debido a que funcionan como un [[contrafuerte]] para la capa de hielo, su derretimiento conduce a un flujo de hielo adicional. El derretimiento de las plataformas de hielo se acelera cuando el derretimiento de la superficie crea [[Crevasse|grietas]] y estas grietas provocan fracturas.<ref name="pmid30013142">{{Cita publicación|título=The paradigm shift in Antarctic ice sheet modelling|apellidos=Pattyn|nombre=Frank|fecha=16 July 2018|publicación=Nature Communications|volumen=9|número=1|páginas=2728|bibcode=2018NatCo...9.2728P|doi=10.1038/s41467-018-05003-z|pmc=6048022|pmid=30013142|idioma=en}}</ref>
Los 6 escenarios SRER "marcados" proyectaron un aumento del nivel del mar de 18 a 59 cm.<ref name="syr_3-2-1">
IPCC, [http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains3.html Topic 3], [http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains3-2-1.html Section 3.2.1: 21st century global changes], [http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf p. 45], in {{Harvnb|IPCC AR4 SYR|2007}}.</ref> Estas proyecciones se realizaron para el periodo 2090–99, con el cambio relativo al nivel medio del mar durante 1980–99. Esta estimación no incluye todas las posibles contribuciones de las calotas de hielo.


Se ha identificado que los glaciares [[Glaciar Thwaites|Thwaites]] y [[Glaciar Isla Pine|Pine Island]] son potencialmente propensos a estos procesos, ya que la [[topografía]] del lecho rocoso de ambos glaciares se profundiza más hacia el interior, exponiéndolos a una mayor intrusión de agua cálida en la zona de asentamiento sobre lecho terrestre.<ref name="BBC1">{{Cita noticia|apellidos=Amos|nombre=Jonathan|fecha=December 13, 2021|título=Thwaites: Antarctic glacier heading for dramatic change|url=https://www.bbc.com/news/science-environment-59644494|ubicación=London|fechaacceso=December 14, 2021|idioma=en}}</ref><ref name=CIRES >{{cite press release |author=<!--Not stated--> |title=The Threat from Thwaites: The Retreat of Antarctica's Riskiest Glacier |url=https://cires.colorado.edu/news/threat-thwaites-retreat-antarctica's-riskiest-glacier |location= |publisher=Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) |agency=[[University of Colorado Boulder]] |date=2021-12-13 |access-date=2021-12-14|idioma=en}}</ref> Con el continuo derretimiento y retroceso, los glaciares contribuyen a elevar el nivel global del mar.<ref>{{Cita web|url=https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/06/after-decades-of-ice-loss-antarctica-is-now-hemorrhaging-mass/562748/|título=After Decades of Losing Ice, Antarctica Is Now Hemorrhaging It|año=2018|sitioweb=The Atlantic|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.antarcticglaciers.org/glaciers-and-climate/ice-ocean-interactions/marine-ice-sheets/|título=Marine ice sheet instability|año=2014|sitioweb=AntarcticGlaciers.org|idioma=en}}</ref> El propio glaciar Thwaites provocará un aumento del nivel del mar de 65 centímetros si colapsa por completo, pero esto también puede conllevar a la desestabilización otros glaciares en la Antártida occidental.<ref>{{Cita web|url=https://www.sciencenewsforstudents.org/article/antarctica-thwaites-glacier-ice-shelf-collapse-climate-5-years|título=The 'Doomsday' glacier may soon trigger a dramatic sea-level rise|fechaacceso=9 May 2022|autor=Gramling|nombre=Carolyn|sitioweb=Science News for Students|idioma=en}}</ref><ref name="CIRES" /> La [[Plataforma de hielo de Thwaites|plataforma de hielo Thwaites]] puede colapsar en tres a cinco años (2024-2027), lo que puede desestabilizar todo el [[glaciar Thwaites]].<ref name="Kaplan1">{{Cita noticia|apellidos=Kaplan|nombre=Sarah|fecha=December 13, 2021|título=Crucial Antarctic ice shelf could fail within five years, scientists say|url=https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/12/13/thwaites-glacier-melt-antarctica/|periódico=[[The Washington Post]]|ubicación=Washington DC|fechaacceso=December 14, 2021|idioma=en}}</ref>
[[James Hansen]] (2007) supone una contribución de las calotas de 1&nbsp;cm para la decenio 2005–15, con una duplicación potencial del aumento del nivel del mar cada diez años, sobre la base de la respuesta no líneas de las calotas, lo que produciría una subida de 5 m durante este siglo.<ref name=Hansen2007>{{cite journal|url=http://iopscience.iop.org/1748-9326/2/2/024002|title=Scientific reticence and sea level rise|author=J E Hansen|year=2007|journal=Environmental Research Letters|publisher=IOPScience|doi=10.1088/1748-9326/2/2/024002|volume=2|pages=024002}}</ref> Afirmó que el hielo de los polos no se funde de una manera gradual y lineal sino que oscila repentinamente de un estado a otro según los registros geológicos. Es preocupante que los pronósticos de [[GEI]] con los que el IPCC trabaja habitualmente (BAU GHG o ''business as usual greenhouse gases'' en sus siglas en inglés) puedan causar unos aumentos del nivel del mar considerables.


El derretimiento de estos dos glaciares se había acelerado a principios del siglo XXI. Y esto puede desestabilizar toda la capa de hielo de la Antártida occidental. Sin embargo, el proceso probablemente no terminará en este siglo.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Rosane|nombre=Olivia|título=Antarctica's 'Doomsday Glacier' Is Starting to Crack|url=https://www.ecowatch.com/doomsday-glacier-antarctica-crack-2647666896.html|fechaacceso=18 October 2020|agencia=Ecowatch|editorial=Proceedings of the National Academy of Sciences|fecha=16 September 2020|idioma=en}}</ref> La mayor parte del [[Roca madre|lecho rocoso]] que subyace a la capa de hielo de la Antártida occidental se encuentra muy por debajo del nivel del mar.<ref name=":8"/> Un rápido colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental podría elevar el nivel del mar en 3.3 m.<ref name="Bamber2009">{{Cita publicación|url=https://semanticscholar.org/paper/3f9505e164955fcd2bd48b649a66fe4a7a206eb8|título=Reassessment of the Potential Sea-Level Rise from a Collapse of the West Antarctic Ice Sheet|apellidos=Bamber|nombre=J.L.|apellidos2=Riva|nombre2=R.E.M.|fecha=14 May 2009|publicación=Science|volumen=324|número=5929|páginas=901–903|bibcode=2009Sci...324..901B|doi=10.1126/science.1169335|pmid=19443778|apellidos3=Vermeersen|nombre3=B.L.A.|apellidos4=LeBrocq|nombre4=A.M.|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita publicación|título=Stability of the West Antarctic ice sheet in a warming world|apellidos=Joughin|nombre=Ian|apellidos2=Alley|nombre2=Richard B.|fecha=24 July 2011|publicación=Nature Geoscience|volumen=4|número=8|páginas=506–513|bibcode=2011NatGe...4..506J|doi=10.1038/ngeo1194|idioma=en}}</ref>
Un estudio de 2008 observó una descenso rápido del balance de la masa de hielo para Groenlandia y Antártida y concluyó que la subida del nivel del mar para 2100 probablemente sea al menos dos veces más grande de los señalado por AR4, con un límite superior cercano a los dos metros.<ref name="Copenhagen Diagnosis">
{{cite journal
| author=Allison
| display-authors=etal
| title=The Copenhagen Diagnosis, 2009: Updating the World on the Latest Climate Science
| year=2009
| url=http://www.copenhagendiagnosis.com/read/default.html
| ref=harv}}</ref>


=== Groenlandia ===
Las proyecciones evaluadas por el [[US National Research Council]] (2010)<ref name=nrcpro/> sugieren un posible aumento del nivel del mar durante el siglo XXI entre 56 y 200 cm. El NRC describe las proyecciones del IPCC como "conservadoras".<ref name=nrcpro>{{cite book
[[Archivo:Greenland_ssi_2007.jpg|thumb|280px|right| Derretimiento de [[Groenlandia]] en 2007, medido como la diferencia entre el número de días en los que se produjo el derretimiento en 2007 en comparación con el promedio anual de días de deshielo entre 1988 y 2006 <ref>{{Cita web|url=https://earthobservatory.nasa.gov/newsroom|título=NASA Earth Observatory - Newsroom|fecha=18 January 2019|sitioweb=earthobservatory.nasa.gov|idioma=en}}</ref>]]
| year=2010
La mayor parte del hielo en Groenlandia es parte de la [[Capa de hielo de Groenlandia|capa de hielo de Groenlandia,]] que tiene 3 km en su parte más gruesa. El resto del hielo de Groenlandia forma parte de glaciares y casquetes polares aislados. Las pricipales razones que contribuyen al aumento del nivel del mar en Groenlandia son el derretimiento de la capa de hielo (70 %) y el desprendimiento de glaciares (30 %). El polvo, el [[hollín]], los [[Microorganismo|microbios]] y las [[Alga|algas]] que viven en partes de la capa de hielo aumentan aún más el derretimiento al oscurecer su superficie y por lo tanto provocan una mayor absorción de [[radiación térmica]]; estas regiones donde se ha oscurecido a superficie aumentaron su superficie en un 12% entre 2000 y 2012, y es probable que se expandan aún más.<ref name=":14">{{Cita noticia|url=https://insideclimatenews.org/news/19042018/greenland-ice-sheet-melting-climate-change-arctic-pollution-sea-level-rise-algae-black-carbon|título=What's Eating Away at the Greenland Ice Sheet?|apellidos=Bob Berwyn|año=2018|idioma=en}}</ref> La pérdida anual promedio de hielo en Groenlandia se duplicó con creces a principios del siglo XXI en comparación con el siglo XX.<ref>{{Cita publicación|url=https://research-information.bris.ac.uk/en/publications/spatial-and-temporal-distribution-of-mass-loss-from-the-greenland-ice-sheet-since-ad-1900(29ed76ed-b8f7-4b99-bf59-a275b0a22ce7).html|título=Spatial and temporal distribution of mass loss from the Greenland Ice Sheet since AD 1900|apellidos=Kjeldsen|nombre=Kristian K.|apellidos2=Korsgaard|nombre2=Niels J.|fecha=16 December 2015|publicación=Nature|volumen=528|número=7582|páginas=396–400|bibcode=2015Natur.528..396K|doi=10.1038/nature16183|pmid=26672555|apellidos3=Bjørk|nombre3=Anders A.|apellidos4=Khan|nombre4=Shfaqat A.|apellidos5=Box|nombre5=Jason E.|apellidos6=Funder|nombre6=Svend|apellidos7=Larsen|nombre7=Nicolaj K.|apellidos8=Bamber|nombre8=Jonathan L.|apellidos9=Colgan|nombre9=William|idioma=en}}</ref> Algunos de los glaciares de salida más grandes de Groenlandia, como [[Glaciar Jakobshavn|Jakobshavn Isbræ]] y el [[glaciar Kangerlussuaq]], son los que aportan un mayor caudal de agua al océano.<ref>{{Cita publicación|título=Large fluctuations in speed on Greenland's Jakobshavn Isbræ glacier|apellidos=Joughin|nombre=Ian|apellidos2=Abdalati|nombre2=Waleed|fecha=December 2004|publicación=Nature|volumen=432|número=7017|páginas=608–610|bibcode=2004Natur.432..608J|doi=10.1038/nature03130|pmid=15577906|apellidos3=Fahnestock|nombre3=Mark|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita noticia|url=http://news.independent.co.uk/world/environment/article301493.ece|título=Melting Greenland glacier may hasten rise in sea level|apellidos=Connor|nombre=Steve|fecha=2005|fechaacceso=2010-04-30|fechaarchivo=2005-07-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20050727015231/http://news.independent.co.uk/world/environment/article301493.ece|idioma=en}}</ref>
| pages=243–250
| chapter=7 Sea Level Rise and the Coastal Environment
| title=Advancing the Science of Climate Change
| publisher=[http://www.nap.edu/ The National Academies Press]
| location=Washington, D.C.
| author=America's Climate Choices: Panel on Advancing the Science of Climate Change, Board on Atmospheric Sciences and Climate, Division on Earth and Life Studies, NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES
| url=http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12782&page=243
| isbn=978-0-309-14588-6
| accessdate=17 de junio de 2011
| quote = (From pg 250) Even if sea-level rise were to remain in the conservative range projected by the IPCC (0.6–1.9 feet [0.18–0.59 m])—not considering potentially much larger increases due to rapid decay of the Greenland or West Antarctic ice sheets—tens of millions of people worldwide would become vulnerable to flooding due to sea-level rise over the next 50 years (Nicholls, 2004; Nicholls and Tol, 2006). This is especially true in densely populated, low-lying areas with limited ability to erect or establish protective measures. In the United States, the high end of the conservative IPCC estimate would result in the loss of a large portion of the nation's remaining coastal wetlands. The impact on the east and Gulf coasts of the United States of 3.3 feet (1 m) of sea-level rise, which is well within the range of more recent projections for the 21st century (e.g., Pfeffer et al., 2008; Vermeer and Rahmstorf, 2009), is shown in pink in [http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12782&page=251#p2001c3c59960251001 Figure 7.7]. Also shown, in red, is the effect of 19.8 feet (6 m) of sea-level rise, which could occur over the next several centuries if warming were to continue unabated.
}}
</ref>


Un estudio publicado en 2017 concluyó que los glaciares y casquetes polares periféricos de Groenlandia cruzaron un punto de inflexión irreversible alrededor de 1997 y que continuarán derritiéndose.<ref>{{Cita publicación|título=A tipping point in refreezing accelerates mass loss of Greenland's glaciers and ice caps|apellidos=Noël|nombre=B.|apellidos2=van de Berg|nombre2=W. J|fecha=31 March 2017|publicación=Nature Communications|volumen=8|número=1|páginas=14730|bibcode=2017NatCo...814730N|doi=10.1038/ncomms14730|pmc=5380968|pmid=28361871|apellidos3=Lhermitte|nombre3=S.|apellidos4=Wouters|nombre4=B.|apellidos5=Machguth|nombre5=H.|apellidos6=Howat|nombre6=I.|apellidos7=Citterio|nombre7=M.|apellidos8=Moholdt|nombre8=G.|apellidos9=Lenaerts|nombre9=J. T. M.|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita noticia|url=https://www.huffingtonpost.com/entry/greenland-coastal-ice-caps-melting_us_58e5f007e4b0fe4ce08840b1|título=Greenland's Coastal Ice Caps Have Melted Past The Point Of No Return|apellidos=Mosbergen|nombre=Dominique|periódico=Huffington Post|año=2017|idioma=en}}</ref> La capa de hielo de Groenlandia y sus glaciares y casquetes polares son los que más contribuyen al aumento del nivel del mar desde las fuentes de ''hielo terrestres'' (excluyendo la expansión térmica), y en conjunto representan el 71%, o 1,32&nbsp;mm por año durante el período 2012-2016.<ref>{{Cita publicación|título=The land ice contribution to sea level during the satellite era|apellidos=Bamber|nombre=Jonathan L|apellidos2=Westaway|nombre2=Richard M|fecha=1 June 2018|publicación=Environmental Research Letters|volumen=13|número=6|páginas=063008|bibcode=2018ERL....13f3008B|doi=10.1088/1748-9326/aac2f0|apellidos3=Marzeion|nombre3=Ben|apellidos4=Wouters|nombre4=Bert|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://news.uci.edu/2019/12/19/greenland-ice-loss-is-at-worse-case-scenario-levels-study-finds/|título=Greenland ice loss is at 'worse-case scenario' levels, study finds|fechaacceso=2019-12-28|fecha=2019-12-19|sitioweb=UCI News|idioma=en-US|idioma=en}}</ref>
En 2011, [[Eric Rignot]] y otros proyectaron un aumento de 32 cm para 2050. Esta proyección incluyó las contribuciones aumentadas de las calotas de Antártida y Groenlandia. El uso de dos metodologías diferentes reforzaron la proyección de Rignot.<ref>{{cite journal
| author = Rignot E.
| coauthors = I. Velicogna, M. R. van den Broeke, A. Monaghan, and J. Lenaerts
| title = Acceleration of the contribution of the Greenland and Antarctic ice sheets to sea level rise
| journal = Geophysical Research Letters
| volume = 38
| doi = 10.1029/2011GL046583
| quote = Considerable disparity remains between these estimates due to the inherent uncertainties of each method, the lack of detailed comparison between independent estimates, and the effect of temporal modulations in ice sheet surface mass balance. Here, we present a consistent record of mass balance for the Greenland and Antarctic ice sheets over the past two decades, validated by the comparison of two independent techniques over the past eight years: one differencing perimeter loss from net accumulation, and one using a dense time series of timevariable gravity. We find excellent agreement between the two techniques for absolute mass loss and acceleration of mass loss.
| bibcode=2011GeoRL..3805503R
| year = 2011
| issue = 5
| ref = harv}}
</ref><ref name="Romm10Mar2011">{{cite web |url=http://thinkprogress.org/romm/2011/03/10/207664/jpl-greenland-antarctica-ice-sheet-mass-loss-accelerating-sea-level-rise-1-foot-by-2050/ |title=JPL bombshell: Polar ice sheet mass loss is speeding up, on pace for 1 foot sea level rise by 2050 |author=[[Joseph J. Romm|Romm, Joe]] |date=10 Mar 2011 |work=Climate Progress |publisher=Center for American Progress Action Fund |accessdate=16 de abril de 2012}}</ref>


Un estudio publicado en 2020 estimó que la capa de hielo de Groenlandia había perdido un total de 3.902 gigatoneladas (Gt) de hielo entre 1992 y 2018, lo que corresponde a una contribución al aumento del nivel del mar de 10,8&nbsp;milímetros. El aumento del nivel del mar debido al derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia generalmente ha aumentado con el tiempo, pasando de 0,07&nbsp;mm por año entre 1992 y 1997 a 0,68&nbsp;mm por año entre 2012 y 2017.<ref>{{Cita publicación|url=https://orbi.uliege.be/handle/2268/242139|título=Mass balance of the Greenland Ice Sheet from 1992 to 2018|apellidos=Shepherd|nombre=Andrew|apellidos2=Ivins|nombre2=Erik|fecha=2020-03-12|publicación=Nature|volumen=579|número=7798|páginas=233–239|idioma=en|issn=1476-4687|doi=10.1038/s41586-019-1855-2|pmid=31822019|apellidos3=Rignot|nombre3=Eric|apellidos4=Smith|nombre4=Ben|apellidos5=van den Broeke|nombre5=Michiel|apellidos6=Velicogna|nombre6=Isabella|enlaceautor6=Isabella Velicogna|apellidos7=Whitehouse|nombre7=Pippa|apellidos8=Briggs|nombre8=Kate|apellidos9=Joughin|nombre9=Ian|idioma=en}}</ref>
Según el Informe Especial sobre los pronósticos de Misión del IPCC, el pronóstico A1B para mediados del 2090 por ejemplo, el nivel global del mar alcanzará 25&nbsp;a 44&nbsp;cm sobre los niveles de 1990. Está aumentando 4&nbsp;mm/año. Desde 1990 el nivel del mar ha aumentado una media de 1,7&nbsp;mm/año; desde 1993, los altímetros del satélite TOPEX/Poseidon indican una media de 3&nbsp;mm/año.


Las estimaciones sobre la contribución futura al aumento del nivel del mar de Groenlandia oscilan entre 0.3 a 3 m, para el año 2100.<ref name=":14">{{Cita noticia|url=https://insideclimatenews.org/news/19042018/greenland-ice-sheet-melting-climate-change-arctic-pollution-sea-level-rise-algae-black-carbon|título=What's Eating Away at the Greenland Ice Sheet?|apellidos=Bob Berwyn|año=2018|idioma=en}}</ref> A finales de siglo, Groenlandia contribuirá de 2 a 10 centímetros anuales.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Davidson|nombre=Jordan|título=Greenland Ice Sheet Melting Faster Than at Any Time in Last 12,000 Years, Study Finds|url=https://www.ecowatch.com/greenland-ice-sheet-melting-2647877350.html|fechaacceso=18 October 2020|agencia=Ecowatch|fecha=1 October 2020|idioma=en}}</ref> La contribución de la capa de hielo de Groenlandia al nivel del mar durante los próximos dos siglos puede ser muy alta debido a un ciclo de auto-reforzamiento (la llamada [[Realimentación positiva|retroalimentación positiva]]). Después de un período inicial de derretimiento, la altura de la capa de hielo habrá disminuido. A medida que la temperatura del aire aumenta más cerca de la superficie del mar, comenzará a producirse más derretimiento. Este derretimiento puede acelerarse aún más porque el color del hielo es más oscuro mientras se está derritiendo. Hay un umbral en el calentamiento de la superficie más allá del cual se produce un derretimiento parcial o casi completo de la capa de hielo de Groenlandia.<ref>{{Cita publicación|título=A low climate threshold for south Greenland Ice Sheet demise during the Late Pleistocene|apellidos=Irvalı|nombre=Nil|apellidos2=Galaasen|nombre2=Eirik V.|fecha=2019-12-18|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences|volumen=117|número=1|páginas=190–195|idioma=en|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1911902116|pmc=6955352|pmid=31871153|apellidos3=Ninnemann|nombre3=Ulysses S.|apellidos4=Rosenthal|nombre4=Yair|apellidos5=Born|nombre5=Andreas|apellidos6=Kleiven|nombre6=Helga (Kikki) F.|idioma=en}}</ref> Diferentes investigaciones han puesto este valor de umbral tan bajo como 1&nbsp;ºC, y definitivamente 4&nbsp;ºC, por encima de las temperaturas preindustriales.<ref>{{Cita publicación|título=Multistability and critical thresholds of the Greenland ice sheet|apellidos=Robinson|nombre=Alexander|apellidos2=Calov|nombre2=Reinhard|fecha=11 March 2012|publicación=Nature Climate Change|volumen=2|número=6|páginas=429–432|bibcode=2012NatCC...2..429R|doi=10.1038/nclimate1449|apellidos3=Ganopolski|nombre3=Andrey|idioma=en}}</ref><ref name="ipcc13"/>{{Rp|1170}} Un análisis de 2021 de los sedimentos subglaciales del fondo de un núcleo de hielo de Groenlandia de 1,4 km de profundidad revela que la capa de hielo de Groenlandia se derritió al menos una vez durante el último millón de años y, por lo tanto, sugiere firmemente que su punto de inflexión está por debajo de la excursión de temperatura positiva máxima de 2,5 °C durante ese período.<ref name="LeMonde">{{Cita noticia|apellidos=Garric|nombre=Audrey|título=La calotte glaciaire du Groenland a déjà fondu au moins une fois au cours du dernier million d'années|fecha=15 March 2021|url=https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/15/la-calotte-glaciaire-du-groenland-a-deja-fondu-au-moins-une-fois-au-cours-du-dernier-million-d-annees_6073234_3244.html|idioma=en}}</ref><ref name="PNAS">{{Cita publicación|título=A multimillion-year-old record of Greenland vegetation and glacial history preserved in sediment beneath 1.4 km of ice at Camp Century|apellidos=Christ|nombre=Andrew J.|apellidos2=Bierman|nombre2=Paul R.|fecha=30 March 2021|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States|volumen=118|número=13|páginas=e2021442118|bibcode=2021PNAS..11821442C|doi=10.1073/pnas.2021442118|pmc=8020747|pmid=33723012|apellidos3=Schaefer|nombre3=Joerg M.|apellidos4=Dahl-Jensen|nombre4=Dorthe|apellidos5=Steffensen|nombre5=Jørgen P.|apellidos6=Corbett|nombre6=Lee B.|apellidos7=Peteet|nombre7=Dorothy M.|apellidos8=Thomas|nombre8=Elizabeth K.|apellidos9=Steig|nombre9=Eric J.|idioma=en}}</ref>
En su [[Quinto Informe de Evaluación del IPCC|Quinto Informe de Evaluación]] (AR5, 2013), el IPCC halló que las observaciones recientes del aumento del promedio global del nivel del mar en una tasa de 3,2 (2,8-3,6) mm por año es consistente con la suma de las contribuciones de la expansión térmica observada en los océanos debido a las temperaturas crecientes (1,1 [0,8-1,4] mm por año), derretimiento glaciar (0,76 [0,39-1,13] mm por año), derretimiento de la calota Antártida (0,27 [0,16-0,38] mm por año) y cambios del agua en suelo (0,38 [0,26-0,49] mm por año). El reporte concluyó también que si las emisiones continúan recorriendo el peor de los escenarios del IPCC, el promedio global del nivel del mar podría aumentar en cerca de 1 m para 2100 (0,52-0,98 m respecto de 1986-2005). Si las emisiones siguen el escenario de las menores emisiones, entonces se proyecta que este subiría entre 0,28−0,6 m para 2100 (respecto a 1986−2005).<ref>{{cite web|last1=Churchs|first1=John|last2=Clark|first2=Peter|title=Chapter 13: Sea Level Change - Final Draft Underlying Scientific-Technical Assessment|url=http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter13.pdf|website=http://www.climatechange2013.org/|publisher=IPCC Working Group I|accessdate=21 de enero de 2015}}</ref>


=== Otros glaciares ===
El tercer [[National Climate Assessment]] (NCA), publicado el 6 de mayo de 2014, proyectó un aumento de 1 a 4 pies (30–120&nbsp;cm) para 2100. Responsables de políticas que están especialmente en riesgo pueden desear usar un marco más amplio de escenarios de 8 pulgadas a 6,6 pies para 2100.<ref name="Sea Level Rise Key Message">{{cite web|title=Sea Level Rise Key Message Third National Climate Assessment|url=http://nca2014.globalchange.gov/report/our-changing-climate/sea-level-rise|website=National Climate Assessment|accessdate=25 de junio de 2014}}</ref>
Menos del 1% del hielo de los [[glaciares]] se encuentra en los glaciares de montaña, en comparación con el 99% en Groenlandia y la [[Antártida]]. Aún así, los glaciares de montaña han contribuido de manera apreciable al aumento histórico del nivel del mar y contribuirán con una fracción menor, pero aún significativa, del aumento del nivel del mar en el siglo XXI.<ref>{{Cita publicación|título=Regionally differentiated contribution of mountain glaciers and ice caps to future sea-level rise|apellidos=Radić|nombre=Valentina|apellidos2=Hock|nombre2=Regine|fecha=9 January 2011|publicación=Nature Geoscience|volumen=4|número=2|páginas=91–94|bibcode=2011NatGe...4...91R|doi=10.1038/ngeo1052|idioma=en}}</ref> Los aproximadamente 200.000 glaciares de la Tierra pueden ser hallados en todos los continentes.<ref name=":2">{{Cita publicación|título=A new model for global glacier change and sea-level rise|apellidos=Huss|nombre=Matthias|apellidos2=Hock|nombre2=Regine|fecha=30 September 2015|publicación=Frontiers in Earth Science|volumen=3|páginas=54|bibcode=2015FrEaS...3...54H|doi=10.3389/feart.2015.00054|idioma=en}}</ref> Diferentes glaciares responden de manera diferente al aumento de las temperaturas. Por ejemplo, los glaciares de valle que tienen una pendiente poco profunda retroceden incluso con un calentamiento leve. Cada glaciar tiene una altura por encima de la cual hay una ganancia neta de masa y por debajo de la cual el glaciar pierde masa. Si esa altura cambia un poco, esto tiene grandes consecuencias para los glaciares con poca pendiente.<ref>{{Cita libro|chapter-url=https://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter04_FINAL.pdf|título=IPCC AR5 WGI|apellidos=Vaughan|nombre=David G.|apellidos2=Comiso|nombre2=Josefino C|editorial=Cambridge University Press|año=2013|ubicación=New York|capítulo=Observations: Cryosphere|fechaacceso=2018-08-26|fechaarchivo=https://web.archive.org/web/20180225082420/http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter04_FINAL.pdf|idioma=en}}</ref> {{Rp|345}}Muchos glaciares desembocan en el océano y, por lo tanto, la pérdida de hielo puede aumentar cuando aumenta la temperatura del océano.<ref name=":2" />


Los estudios de observación y modelado de la [[Retroceso de los glaciares desde 1850|pérdida de masa de los glaciares y los casquetes polares]] indican una contribución al aumento del nivel del mar de 0,2-0,4&nbsp;mm por año, promediado durante el siglo XX. Durante el siglo XXI, se espera que aumente, con los glaciares contribuyendo 7-24 cm a los niveles globales del mar.<ref name="ipcc13"/>{{Rp|1165}} Los glaciares contribuyeron con alrededor del 40% al aumento del nivel del mar durante el siglo XX, con estimaciones para el siglo XXI de alrededor del 30%.<ref name="WCRP2018"/>
Un estudio de 2015 por expertos del aumento del nivel del mar concluyó que en base con los datos [[MIS 5e]], el nivel del mar podría subir más rápido en las próximas décadas, con un tiempo de duplicación de 10, 20 o 40 años. El resumen explica: "Sostenemos que las calotas de hielo en contacto con el océano son vulnerables a una desintegración no linear en respuesta al calentamiento oceánico y planteamos que su pérdida de masa puede ser aproximado a un tiempo de duplicación de los aumentos del nivel del mar de hasta varios metros. Tiempos de duplicación de 10, 20 o 40 años producen aumentos del nivel del mar de varios metros en 50, 100 o 200 años. Los datos paleoclimáticos revelan que el calentamiento de la subsuperficie oceánica causa derretimiento de la plataforma de hielo y desprendimiento de calota".


=== Hielo marino ===
"Nuestro modelo climático expone una retroalimentación amplificadora en el Océano Antártico, la cual ralentiza la formación de agua antártica profunda e incrementa la temperatura cerca de las líneas terrestres de la banquisa, mientras que enfría la superficie oceánica e incrementa la superficie de la banquisa y la estabilidad de la columna de agua. El enfriamiento de la superficie oceánica, en el Atlántico Norte además del Océano Antártico, incrementa los gradientes de temperatura horizontal troposféricos, la energía cinética contracorriente y la baroclinicidad, lo que conduce a tormentas más poderosas".<ref>{{cite journal|title=Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2◦C global warming is highly dangerous|url=http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/15/20059/2015/acpd-15-20059-2015.pdf|authors=J. Hansen, M. Sato, P. Hearty, R. Ruedy, M. Kelley, V. Masson-Delmotte, G. Russell, G. Tselioudis, J. Cao, E. Rignot, I. Velicogna, E. Kandiano, K. von Schuckmann, P. Kharecha, A. N. Legrande , M. Bauer, and K.-W. Lo|year=2015|journal=Atmospheric Chemistry and Physics (ACP)|doi=10.5194/acpd-15-20059-2015|volume=15|pages=20059–20179}}</ref> Sin embargo, Greg Holland del [[National Center for Atmospheric Research]], quien analizó el estudio, comentó "No existe duda de que la subida del nivel del mar, dentro del IPCC, es un número muy conservador, así que la verdad yace en algún punto entre el IPCC y Jim".<ref>{{cite web|url=http://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/07/23/controversial-sea-level-rise-paper-is-now-published-online/|title=James Hansen’s controversial sea level rise paper has now been published online|year=2015|publisher=Washington Post}}</ref>
El derretimiento del hielo marino contribuye muy poco al aumento global del nivel del mar. Si la densidad del agua derretida del hielo que flota en el mar fuera exactamente igual que el agua de mar, según el [[principio de Arquímedes]], no se produciría ningún ascenso. Sin embargo, el hielo marino derretido contiene menos [[Salinidad|sal disuelta]] que el agua de mar y, por lo tanto, es menos [[Densidad|densa]]: en otras palabras, aunque el hielo marino derretido pesa lo mismo que el agua de mar que estaba desplazando cuando era hielo, su volumen sigue siendo ligeramente mayor. Si todas las plataformas de [[Plataforma de hielo|hielo]] flotante y los [[Iceberg|icebergs]] se derritieran, el nivel del mar solo aumentaría aproximadamente 4 cm .<ref>{{Cita publicación|título=The melting of floating ice raises the ocean level|apellidos=Noerdlinger|nombre=Peter D.|apellidos2=Brower|nombre2=Kay R.|fecha=July 2007|publicación=Geophysical Journal International|volumen=170|número=1|páginas=145–150|bibcode=2007GeoJI.170..145N|doi=10.1111/j.1365-246X.2007.03472.x|idioma=en}}</ref>


=== Después de 2100 ===
=== Almacenamiento de agua terrestre ===
[[Archivo:Trends-in-land-water-storage-from-GRACE-observations,-April-2002-to-November-2014.jpg|thumb|280px|right| Tendencias en el almacenamiento de agua terrestre a partir de observaciones [[Gravity Recovery and Climate Experiment|GRACE]] en gigatoneladas por año, de abril de 2002 a noviembre de 2014 (se excluyen los glaciares y las capas de hielo).]]
Existe un amplio consenso de que una subida del nivel mar sustancial de largo plazo continuará en los siguientes siglos.<ref name=nrccon /> El AR4 estimó que al menos ocurría una deglaciación parcial de la calota de Groenlandia y posiblemente la plataforma del Antártida Oeste ante un incremento de la temperatura global de 1–4&nbsp;°C sobre la de 1990–2000.<ref>IPCC AR4, [http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/spm.html Summary for Policymakers],
Los humanos afectan la cantidad de agua almacenada en la tierra. La construcción de [[Represa|presas]] evita que grandes masas de agua fluyan al mar y, por lo tanto, aumenta el almacenamiento de agua en tierra. Por otro lado, los humanos extraen agua de [[Lago|lagos]], [[Humedal|humedales]] y [[Agua subterránea|depósitos subterráneos]] para la [[Industria alimentaria|producción de alimentos]] que conducen a la subida del nivel del mar. Además, el [[ciclo hidrológico]] se ha visto influido por el cambio climático y la [[deforestación]], lo que puede generar más contribuciones positivas y negativas al aumento del nivel del mar. En el siglo XX, estos procesos se equilibraron más o menos, pero la construcción de represas se ha ralentizado y se espera que se mantenga baja durante el siglo XXI.<ref>{{Cita publicación|título=Recent Changes in Land Water Storage and its Contribution to Sea Level Variations|apellidos=Wada|nombre=Yoshihide|apellidos2=Reager|nombre2=John T.|fecha=15 November 2016|publicación=Surveys in Geophysics|volumen=38|número=1|páginas=131–152|doi=10.1007/s10712-016-9399-6|pmc=7115037|pmid=32269399|apellidos3=Chao|nombre3=Benjamin F.|apellidos4=Wang|nombre4=Jida|apellidos5=Lo|nombre5=Min-Hui|apellidos6=Song|nombre6=Chunqiao|apellidos7=Li|nombre7=Yuwen|apellidos8=Gardner|nombre8=Alex S.|idioma=en}}</ref><ref name="ipcc13"/>{{Rp|1155}}
[http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/spmsspm-c-15-magnitudes-of.html Section C. Current knowledge about future impacts – Magnitudes of impact] in {{Harvnb|IPCC AR4 WG2|2007}}
</ref> Este estimado tiene una posibilidad de 50% de ser correcto.<ref>IPCC AR4, [http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/spmsspm-e.html Summary for Policymakers, Endbox 2. Communication of Uncertainty], in {{Harvnb|IPCC AR4 WG2|2007}}</ref> La escala estimada es de siglos a milenios y contribuirá 4 a 6 metros sobre el nivel del mar durante ese período.


== Medición ==
== Contribución de Groenlandia ==
[[Archivo:20190708_Stripe_graphic_of_sea_level_change_(1880-2013)_Richard_Selwyn_Jones.png|thumb|280px|right| Un [[Rayas cálidas|gráfico de franjas]] asigna rangos de mediciones anuales del nivel del mar a los colores respectivos, con el color blanco de referencia a partir de 1880 y los azules más oscuros que denotan un aumento progresivamente mayor del nivel del mar.<ref name="RSJones_20190708">{{Cita web|url=https://twitter.com/selwynox/status/1148154450672050176|título=One of the most striking trends – over a century of global-average sea level change|fechaacceso=10 August 2019|autor=Jones|nombre=Richard Selwyn|fecha=8 July 2019|editorial=Richard Selwyn Jones|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190730041359/https://twitter.com/selwynox/status/1148154450672050176|fechaarchivo=30 July 2019}} ([https://web.archive.org/web/20190730042856/https://pbs.twimg.com/media/D-8Li-5WkAIbEcb?format=jpg&name=large link to image]). For sea level change data, Jones cites {{Cita publicación|título=Sea-Level Rise from the Late 19th to the Early 21st Century|apellidos=Church|nombre=J. A.|apellidos2=White|nombre2=N. J.|fecha=September 2011|publicación=Surv Geophys|editorial=Springer Netherlands|volumen=32|número=4–5|páginas=585–602|bibcode=2011SGeo...32..585C|doi=10.1007/s10712-011-9119-1|idioma=en}}</ref>]]
Krabill ''et al.''<ref>{{cita publicación| apellido=Krabill| coautores= et al.| publicación=Science| volumen= 289| número= 5478| páginas= 428–430| mes=21 de julio | año=2000 | pmid=10903198 | doi = 10.1126/science.289.5478.428 | título=Indlandsis de Groenlandia: balance de alta elevación y adelgazamiento periférico}}</ref> estimando una contribución neta en [[Groenlandia]] de al menos 0,13 mm/año en los 1990s. Joughin ''et al.''<ref>{{cita publicación| apellido=Joughin| coautores=et al.| publicación=Nature| volumen= 432| páginas=608–610| mes=diciembre| año=2004 | pmid=15577906 | doi = 10.1038/nature03130 | título=Grandes fluctuaciones en velocidad en el glaciar groenlandés Jakobshavn Isbræ}}</ref> habiendo medido el doble de la velocidad del [[Jakobshavn Isbræ]] entre 1997 a 2003. Este es el glaciar de salida más grande de Groenlandia; drena 6,5% del indlandsis, y se piensa ser responsable del incremento de la tasa de ascenso del nivel del mar de acerca de 0,06 [[mm]]/año, aumentando aproximadamente el 4% de la tasa de ascenso del nivel del mar del siglo XX.<ref>[http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=15611 Report shows movement of glacier has doubled speed | SpaceRef - Your Space Reference]</ref> En 2004, Rignot ''et al.''<ref name="Rignot 2004">{{cita publicación| apellido=Rignot| coautores=et al.| publicación=Geophysical Research Letters| año=2004| volumen=31| páginas=L10401 | título=Rapid ice discharge from southeast Greenland glaciers| doi = 10.1029/2004GL019474 }}</ref> estimaron una contribución de 0,04 ±0,01 mm/año al ascenso del nivel del mar del sudeste de Groenlandia.
Los cambios en el nivel del mar pueden ser provocados por variaciones en la cantidad de agua en los océanos, el volumen del océano o por cambios en la tierra en comparación con la superficie del mar. A lo largo de un período de tiempo uniforme, la realización de evaluaciones puede determinar las contribuciones a la subida del nivel del mar y proporcionar indicaciones tempranas de cambios en la trayectoria. Este tipo de vigilancia puede motivar planes de prevención.<ref>{{Cita web|url=https://oceanservice.noaa.gov/hazards/sealevelrise/sealevelrise-tech-report.html#step4|título=2022 Sea Level Rise Technical Report|fechaacceso=2022-02-22|sitioweb=oceanservice.noaa.gov|idioma=EN-US|idioma=en}}</ref> Las diferentes técnicas utilizadas para medir los cambios en el nivel del mar no miden exactamente el mismo nivel. Los mareógrafos solo pueden medir el nivel relativo del mar, mientras que [[Satélite artificial|los satélites]] también pueden medir cambios absolutos en el nivel del mar.<ref name=":13"/> Para obtener mediciones precisas del nivel del mar, los investigadores que estudian el hielo y los océanos en nuestro planeta tienen en cuenta las continuas [[Geomorfología|deformaciones de la Tierra sólida]], en particular debido a las [[Rebote posglaciar|masas de tierra que aún se elevan debido a la retirada de las masas de hielo del pasado]], y también a la [[Gravedad de la Tierra|gravedad]] y la [[Rotación de la Tierra|rotación]] de la Tierra.<ref name="WCRP2018"/>


=== Satélites ===
Rignot y Kanagaratnam<ref>{{cita publicación| apellido=Rignot| coautores=Kanagaratnam| url=http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/311/5763/986?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=luckman&searchid=1140284328766_4322&FIRSTINDEX=0&journalcode=sci | publicación=Science| volumen= 311| páginas= 986 et seq.| año= 2006 | título = Changes in the Velocity Structure of the Greenland Ice Sheet | doi = 10.1126/science.1121381 | pmid = 16484490 }}</ref> produjeron un estudio comprensivo y mapeado de [[glaciar|glaciares de salida]] y cuencas de Groenlandia; y encontraron una amplia aceleración glaciar debajo de 66 N en [[1996]] que luego se expandió a 70 N en 2005; y la tasa de pérdida de indlandsis en tal década se incrementó de 90 a 200 [[km³]]/año; lo que corresponde a un extra de 0,25 a 0,55 mm/año del ascenso del nivel del mar.
[[Archivo:TOPEX-JasonSeries2008.jpg|izquierda|thumb|280px|right| [[Jason-1]] continuó con las mediciones de la superficie del mar iniciadas por TOPEX/Poseidon. Le siguió la [[Ocean Surface Topography Mission|Misión de topografía de la superficie del océano]] en [[Ocean Surface Topography Mission|Jason-2]] y [[jason-3|Jason-3.]]]]
Desde el lanzamiento de [[TOPEX/Poseidón|TOPEX/Poseidon]] en 1992, una serie superpuesta de [[geodesia por satélite|satélites altimétricos]] ha estado registrando continuamente el nivel del mar y sus cambios.<ref>{{Cita web|url=http://sealevel.jpl.nasa.gov/missions/topex/|título=Ocean Surface Topography from Space|editorial=NASA/JPL|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20110722010847/http://sealevel.jpl.nasa.gov/missions/topex/|fechaarchivo=2011-07-22|idioma=en}}</ref> Esos satélites pueden medir las colinas y valles en el mar causados por las corrientes y detectar tendencias en su altura. Para medir la distancia a la superficie del mar, los satélites envían un pulso de microondas que se refleja en la superficie del océano y registra el tiempo que tarda en regresar. Los [[radiómetro de microondas|radiómetros de microondas]] corrigen el retraso adicional causado por [[Vapor de agua|el vapor de agua]] en la [[atmósfera]]. La combinación de estos datos con la ubicación conocida con precisión de la nave espacial determina la altura de la superficie del mar con una precisión de unos pocos centímetros (aproximadamente una pulgada).<ref>{{Cita web|url=https://www.nesdis.noaa.gov/jason-3/mission.html|título=Jason-3 Satellite - Mission|fechaacceso=2018-08-22|sitioweb=www.nesdis.noaa.gov|idioma=en}}</ref> Se ha estimado que las tasas actuales de aumento del nivel del mar a partir de la altimetría satelital son de 3.0 ± 0.4 mm por año para el período 1993–2017.<ref name=":0">{{Cita publicación|título=Climate-change–driven accelerated sea-level rise detected in the altimeter era|apellidos=Nerem|nombre=R. S.|apellidos2=Beckley|nombre2=B. D.|fecha=27 February 2018|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America|volumen=115|número=9|páginas=2022–2025|bibcode=2018PNAS..115.2022N|doi=10.1073/pnas.1717312115|pmc=5834701|pmid=29440401|apellidos3=Fasullo|nombre3=J. T.|apellidos4=Hamlington|nombre4=B. D.|apellidos5=Masters|nombre5=D.|apellidos6=Mitchum|nombre6=G. T.|idioma=en}}</ref> Las primeras mediciones satelitales estaban ligeramente en desacuerdo con las mediciones de [[Mareómetro|mareógrafos]] .Finalmente, se identificó que un pequeño error de calibración para el satélite Topex/Poseidon había causado una ligera sobreestimación de los niveles del mar de 1992-2005, lo que enmascaró en las mediciones del satélite la aceleración del aumento del nivel del mar en curso que era visible en la serie temporal del mareógrafo.<ref>{{Cita web|url=https://www.newscientist.com/article/dn27497-apparent-slowing-of-sea-level-rise-is-artefact-of-satellite-data.html#.VVE7uPmqpBc|título=Apparent slowing of sea level rise is artefact of satellite data|autor=Michael Le Page|fecha=11 May 2015|idioma=en}}</ref>
[[File:Sea_surface_height_change_from_1992_to_2019.webm|thumb|280px|right|Cambio de la altura de la superficie del mar de 1992 a 2019.La visualización se basa en los datos recogidos por los satélites TOPEX/Poseidon, Jason-1, Jason-2 y Jason-3. Las regiones azules son donde el nivel del mar ha bajado, y las regiones naranjas/rojas son donde el nivel del mar ha subido.]]
Los satélites son útiles para medir variaciones regionales en el nivel del mar, como el aumento sustancial entre 1993 y 2012 en el Pacífico tropical occidental. Este fuerte aumento se ha relacionado con el aumento de los [[vientos alisios]], que se producen cuando la [[oscilación decenal del Pacífico|Oscilación Decadal del Pacífico]] (PDO) y [[El Niño-Oscilación del Sur]] (ENOS) cambian de un estado a otro.<ref>{{Cita publicación|título=Multidecadal sea level anomalies and trends in the western tropical Pacific|apellidos=Merrifield|nombre=Mark A.|apellidos2=Thompson|nombre2=Philip R.|fecha=July 2012|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=39|número=13|páginas=n/a|bibcode=2012GeoRL..3913602M|doi=10.1029/2012gl052032|apellidos3=Lander|nombre3=Mark|idioma=en}}</ref> El PDO es un patrón climático de toda la cuenca que consta de dos fases, cada una de las cuales suele durar de 10 a 30 años, mientras que el ENSO tiene un período más corto de 2 a 7 años.<ref>{{Cita publicación|título=A Pacific Interdecadal Climate Oscillation with Impacts on Salmon Production|apellidos=Mantua|nombre=Nathan J.|apellidos2=Hare|nombre2=Steven R.|fecha=June 1997|publicación=Bulletin of the American Meteorological Society|volumen=78|número=6|páginas=1069–1079|bibcode=1997BAMS...78.1069M|doi=10.1175/1520-0477(1997)078<1069:APICOW>2.0.CO;2|apellidos3=Zhang|nombre3=Yuan|apellidos4=Wallace|nombre4=John M.|apellidos5=Francis|nombre5=Robert C.|idioma=en}}</ref>


=== Mareógrafos ===
En julio de 2005 se reportó<ref>[https://web.archive.org/web/20050727015231/http://news.independent.co.uk/world/environment/article301493.ece - Fusión de los glaciares de Groenlandia puede acelerar la subida del nivel del mar Environment - Independent.co.uk]</ref> que el glaciar Kangerdlugssuaq, en la costa este de Groenlandia, se movió hacia el mar tres veces más rápido que una década atrás. Kangerdlugssuaq tiene cerca de 1 [[km]] de espesor, y un ancho de 7,2 km, y drena cerca del 4% del hielo del indlandsis groenlandés. Las mediciones del Kangerdlugssuaq en 1988 y 1996 mostró que se movió entre 5 a 6 km/año (en 2005 lo hizo a 14 km/año).
[[Archivo:Sea_level_change_1993_to_2018.jpg|thumb|280px|right| Entre 1993 y 2018, el nivel medio del mar aumentó en la mayor parte de los océanos del mundo (colores azules).<ref>Lindsey, Rebecca (2019) [https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level Climate Change: Global Sea Level] ''NOAA Climate'', 19 November 2019.</ref>]]
La red mundial de [[Mareómetro|mareógrafos]] es otra fuente importante de observaciones del nivel del mar. Comparado con el registro satelital, este registro tiene grandes brechas espaciales pero cubre un período de tiempo mucho más largo.<ref name=":1">{{Cita libro|apellidos=Rhein|nombre=Monika|título=IPCC AR5 WGI|apellidos2=Rintoul|nombre2=Stephan|editorial=Cambridge University Press|año=2013|ubicación=New York|páginas=285|capítulo=Observations: Ocean|enlaceautor=Monika Rhein|fechaacceso=2018-08-26|chapter-url=https://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter03_FINAL.pdf|fechaarchivo=https://web.archive.org/web/20180613012554/https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter03_FINAL.pdf|idioma=en}}</ref> La cobertura de mareógrafos comenzó principalmente en el hemisferio norte, y los datos para el hemisferio sur siguieron siendo escasos hasta la década de 1970.<ref name=":1" /> Las mediciones del nivel del mar más antiguas, NAP o [[Normaal Amsterdams Peil|Amsterdam Ordnance Datum]] establecidas en 1675, se registran en [[Ámsterdam]], [[Países Bajos]].<ref>{{Cita web|url=http://www.psmsl.org/data/longrecords/|título=Other Long Records not in the PSMSL Data Set|fechaacceso=11 May 2015|editorial=PSMSL|idioma=en}}</ref> En Australia, la colección de registros también es bastante extensa, incluidas las mediciones realizadas por un meteorólogo aficionado a partir de 1837 y las mediciones tomadas desde un punto de referencia del nivel del mar en un pequeño acantilado en la [[Isla de los Muertos (Tasmania)|Isla de los Muertos]] cerca del asentamiento de convictos de [[Port Arthur (Tasmania)|Port Arthur]] en 1841.<ref>{{Cita publicación|título=The Sea Level at Port Arthur, Tasmania, from 1841 to the Present|apellidos=Hunter|nombre=John|apellidos2=R. Coleman|fecha=2003|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=30|número=7|páginas=1401|bibcode=2003GeoRL..30.1401H|doi=10.1029/2002GL016813|apellidos3=D. Pugh|idioma=en}}</ref>


Esta red se utilizó, en combinación con datos de altímetros satelitales, para establecer que el nivel medio global del mar aumentó 19.5 cm entre 1870 y 2004 a una tasa promedio de alrededor de 1.44&nbsp;mm/año (1,7&nbsp;mm/año durante el siglo XX).<ref name="church">{{Cita publicación|título=20th century acceleration in global sea-level rise|apellidos=Church, J.A.|apellidos2=White, N.J.|fecha=2006|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=33|número=1|páginas=L01602|bibcode=2006GeoRL..33.1602C|doi=10.1029/2005GL024826|idioma=en}}</ref> Los datos recopilados por la [[Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth|Organización de Investigación Científica e Industrial]] de la Commonwealth (CSIRO) en [[Australia]] muestran que el nivel medio global del mar actualmente aumenta en 3.2 mm por año, al doble de la tasa promedio del siglo XX.<ref>{{Cita web|url=http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_last_decades.html|título=Historical sea level changes: Last decades|fechaacceso=2018-08-26|sitioweb=www.cmar.csiro.au|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_few_hundred.html|título=Historical Sea Level Changes|fechaacceso=25 April 2013|autor=Neil|nombre=White|editorial=CSIRO|idioma=en}}</ref> Esta es una confirmación importante de las simulaciones de cambio climático que predijeron que el aumento del nivel del mar se aceleraría en respuesta al cambio climático.
De acuerdo al "Informe 2004 del Impacto Climático del Ártico", los modelos climáticos proyectan que el calentamiento local en Groenlandia excederá 3 °[[Grado Celsius|C]] durante este siglo. También, los modelos de indlandsis proyectan que tales calentamientos iniciarán la fusión de largo término del indlandsis, llevando a una completa fusión de la [[capa de hielo de Groenlandia]] en varios milenios, resultando en un ascenso global del nivel del mar de cerca de siete [[metro|m]].<ref>https://web.archive.org/web/20090327043445/http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/adcc/BookCh4Jan2006.pdf</ref>


Algunas diferencias regionales también son visibles en los datos del mareógrafo. Algunas de las diferencias regionales registradas se deben a diferencias en el nivel real del mar, mientras que otras se deben a movimientos verticales de la tierra. En Europa, por ejemplo, se encuentra una variación considerable debido a que algunas áreas de tierra se elevan mientras que otras se hunden. Desde 1970, la mayoría de las estaciones de mareas han medido mares más altos, pero los niveles del mar a lo largo del norte del [[Mar Báltico]] han disminuido debido al [[Rebote posglaciar|rebote posglacial]].<ref>{{Cita web|url=https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-level-rise-5/assessment|título=Global and European sea level|fechaacceso=11 January 2019|fecha=27 November 2017|sitioweb=European Environmental Agency|idioma=en}}</ref>
== Contribución Antártica ==
En el propio continente antártico, el mayor volumen de hielo presenta un almacenamiento de alrededor del 70 % del agua dulce mundial.<ref name="howstuffworks">{{cita web|url=http://science.howstuffworks.com/question473.htm|título=How Stuff Works: polar ice caps|editorial=howstuffworks.com|fechaacceso= 12 de febrero de 2006}}</ref> Este [[indlandsis]] está constantemente ganando hielo de nevadas y pierde hielo a través de su salida al mar. La Antártida Occidental actualmente está experimentando una salida neta de hielo de los glaciares, que aumentará el nivel del mar mundial a través del tiempo.<ref>{{Cita publicación|url=https://www.pnas.org/content/early/2019/07/02/1904822116|título=Marine ice sheet instability amplifies and skews uncertainty in projections of future sea-level rise|apellidos=Roe|nombre=Gerard H.|apellidos2=Seroussi|nombre2=Hélène|fecha=3 de julio de 2019|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences|páginas=201904822|fechaacceso=11 de julio de 2019|idioma=en|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1904822116|pmid=31285345|apellidos3=Robel|nombre3=Alexander A.}}</ref> La revisión de estudios científicos muestra datos de 1992 a 2006 sugiriendo una pérdida neta de alrededor de 50 [[tonelada|Giga t]] de hielo/año produciendo una razonable estimación de (alrededor de 0,14 mm de ascenso del nivel del mar),<ref name=shepherdwingham2007>{{cita publicación |autor=Shepherd A., Wingham D, |título=Recent sea-level contributions of the Antarctic and Greenland Ice Sheets |publicación=[[Science (journal)|Science]] |volumen=315 |páginas=1529–1532 |año=2007 |doi=10.1126/science.1136776}}</ref> Aunque hubo aceleración significativa de los glaciares de salida en la [[Mar de Amundsen|Bahía del Mar de Amundsen]] podría haber más que duplicado esta cifra para el año 2006.<ref name=rignotbamber2008>{{cita publicación |autor=Rignot E, Bamber JL, van den Broeke, MR, Davis C, Li Y, van de Berg WJ, van Meijgaard E. |título=Recent Antarctic ice mass loss from radar interferometry and regional climate modelling |publicación=[[Nature Geoscience]] |volumen=1 |páginas=106–110 |año=2008 |doi=10.1038/ngeo102}}</ref>


== Efectos ==
La Antártida Oriental es otra región gélida con una base de tierra sobre el nivel del mar y ocupa la mayor parte del continente. Esta zona está dominada por pequeñas acumulaciones de nieve que se convierte en hielo y por lo tanto al tiempo fluye hacia el mar glacial. El balance de masa de la [[indlandsis]] de la Antártica Oriental en su conjunto se piensa que es ligeramente positivo (descenso del nivel del mar) o cerca del equilibrio.<ref name=shepherdwingham2007 /><ref name=rignotbamber2008 /> Sin embargo, habría incremento de la salida de hielo ha sido sugerido en algunas regiones.<ref name=rignotbamber2008 /><ref name=Chen2008>{{cita publicación |autor=Chen, J.L., Wilson C.R., Tapley B.D., Blankenship D., Young D. |título=Antarctic regional ice loss rates from GRACE |publicación=Earth and Planetary Science Letters |volumen=266 |páginas=140-148 |año=2007 |doi=10.1016/j.epsl.2007.10.057}}</ref>
{{AP|Efectos del calentamiento global}} 
Se espera que el aumento actual y futuro del nivel del mar tenga una serie de impactos, particularmente en los sistemas [[Costa|costeros]]. Tales impactos incluyen mayores y más frecuentes inundaciones por mareas altas y [[Marejada ciclónica|marejadas]], aumento de la [[erosión costera]], inhibición de los procesos de [[producción primaria]], inundaciones costeras más extensas, cambios en la [[calidad del agua]] superficial y características de las aguas subterráneas. A su vez, se prevé que esto aumente la pérdida de propiedades y hábitats costeros, mayor riesgo de inundación y posible pérdida de vidas, pérdida de recursos y valores culturales no monetarios, impactos en la agricultura y la [[acuicultura]] a través de la disminución de la calidad del suelo y el agua, y pérdida del turismo, recreación y funciones de transporte.<ref name=":10"/>{{Rp|356}}Muchos de estos impactos son perjudiciales. Debido a la gran diversidad de ambientes costeros, las diferencias regionales y locales en el nivel relativo del mar proyectado y los cambios climáticos, y las diferencias en la resiliencia y capacidad de adaptación de [[Ecosistema|los ecosistemas]], sectores y países, los impactos serán muy variables en el tiempo y el espacio. Los [[Delta fluvial|deltas]] de los ríos en África y Asia y los pequeños estados insulares son particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar.<ref>{{Cita publicación|título=Sea-level rise caused by climate change and its implications for society |apellidos=Mimura |nombre=Nobuo |fecha=2013 |publicación=Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and Biological Sciences |volumen=89|número=7|páginas=281–301|bibcode=2013PJAB...89..281M|issn=0386-2208|doi=10.2183/pjab.89.281|pmc=3758961|pmid=23883609|idioma=en}}</ref>


Además de la subida del nivel del mar, hay otros efectos del cambio climático que pueden influir mucho en las poblaciones. Esto incluye, por ejemplo, la pérdida de ecosistemas costeros como los corales debido al calentamiento de los océanos o al aumento de las precipitaciones extremas causadas por el cambio climático. Los impactos de las inundaciones costeras se ven exacerbados por los cambios en el uso de la tierra, como la urbanización o la deforestación de las zonas costeras bajas. Las regiones que ya son vulnerables al aumento del nivel del mar también luchan contra las inundaciones costeras que arrastran la tierra y alteran el paisaje.<ref>{{Cita publicación|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1470160X21006713|título=Quantifying coastal flood vulnerability for climate adaptation policy using principal component analysis|apellidos=Wu|nombre=Tao|fecha=October 2021|publicación=Ecological Indicators|volumen=129|páginas=108006|idioma=en|doi=10.1016/j.ecolind.2021.108006|idioma=en}}</ref> Las personas en estas áreas luchan cada vez más debido a estos diferentes efectos del cambio climático. Las tormentas influenciadas por el cambio climático también crean una mayor frecuencia de inundaciones costeras. Abordar los problemas de inundaciones que experimenta una región, ciudad o país se basará en los esfuerzos del país afectado. Sin mucho esfuerzo, estas regiones costeras podrían degradarse continuamente y, por lo tanto, afectar en gran medida el tamaño y la influencia de un país.
== Efectos de la línea de nieve y del permafrost ==
La altitud de la línea de nieve es el intervalo de altura de elevación más baja en la que la cubierta de nieve se mantiene un mínimo anual superior al 50%. Ese límite está cerca de 5.500 [[msnm]] en el ecuador y llega al nivel del mar cerca de 65° N&S Lat., dependiendo de la temperatura regional con efectos de mejora. El permafrost luego aparece a nivel del mar y se extiende por debajo del nivel del mar. La profundidad del permafrost y la altura de los campos de hielo tanto en Groenlandia como en Antártida significando que son largamente invulnerables a una rápida fusión. La cumbre de Groenlandia está a 3.200 [[msnm]], donde la temperatura media anual es de -32&nbsp;°C. Y aún un proyectado ascenso de 4&nbsp;°C en temperaturas aun así queda debajo del [[punto de fusión]] del hielo. El piso helado de diciembre de 2004, tiene un muy significativo mapa de permafrost que afecta áreas en el Ártico. La zona de continuo permafrost incluye todo Groenlandia, el norte del Labrador, noroeste de los Territorios, Alaska norte de Fairbanks, y mucho del noreste de Siberia y norte de Mongolia y Kamchatka. El hielo continental arriba del permafrost es muy probable que se funda rápidamente. Como mucho del indlandsis de Groenlandia y Antártica yace arriba de la línea de hielo y/o en la base de la zona de permafrost, y no pueden fundirse en un tiempo mucho menor que en varios milenios; por lo tanto es poco probable que contribuyen significativamente a la elevación del nivel del mar en el próximo siglo.


A nivel mundial, decenas de millones de personas estarán expuestas en las últimas décadas del siglo XXI si los gases de efecto invernadero no se reducen drásticamente. Muchas áreas costeras tienen un gran crecimiento demográfico, lo que resulta en más personas en riesgo por el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar plantea un riesgo directo: las casas desprotegidas pueden inundarse, y amenazas indirectas de mayores marejadas ciclónicas, tsunamis y [[Marea real|mareas reales]]. Asia tiene la población más grande en riesgo por el nivel del mar con países como [[Bangladés|Bangladesh]], [[República Popular China|China]], [[India]], [[Indonesia]] y [[Vietnam]] que tienen áreas costeras muy densamente pobladas.<ref>{{Cita publicación|título=Migration and displacement risks due to mean sea-level rise|apellidos=McLeman|nombre=Robert|fecha=2018|publicación=Bulletin of the Atomic Scientists|volumen=74|número=3|páginas=148–154|bibcode=2018BuAtS..74c.148M|issn=0096-3402|doi=10.1080/00963402.2018.1461951|idioma=en}}</ref> Los efectos de los desplazamientos dependen en gran medida del éxito de los gobiernos a la hora de poner en práctica las defensas contra la subida del nivel del mar, lo que preocupa a los países más pobres, como los subsaharianos y las naciones insulares.<ref>{{Cita publicación|título=Sea-level rise and its possible impacts given a 'beyond 4°C world' in the twenty-first century|apellidos=Nicholls|nombre=Robert J.|apellidos2=Marinova|nombre2=Natasha|fecha=2011|publicación=Philosophical Transactions of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences|volumen=369|número=1934|páginas=161–181|bibcode=2011RSPTA.369..161N|issn=1364-503X|doi=10.1098/rsta.2010.0291|pmid=21115518|apellidos3=Lowe|nombre3=Jason A.|apellidos4=Brown|nombre4=Sally|apellidos5=Vellinga|nombre5=Pier|apellidos6=Gusmão|nombre6=Diogo de|apellidos7=Hinkel|nombre7=Jochen|apellidos8=Tol|nombre8=Richard S. J.|idioma=en}}</ref>
=== Hielo Polar ===
El nivel del mar subirá arriba de su actual nivel si más se produce fusión de hielo polar. Sin embargo, comparado con las alturas en las eras de hielo, hoy hay muy poco [[indlandsis]] (hielo continental) remanente a fusionarse. Se estima que la Antártida, totalmente fusionada, contribuirá con 60 [[metro|m]] al ascenso del nivel del mar, y Groenlandia lo haría contribuyendo con más de 7 [[metro|m]]. Los pequeños glaciares y [[banquisa]]s en los márgenes de Groenlandia y la península Antártica contribuirían con cerca de 5 [[dm]]. Aunque esto es mucho menor que para Antártica o Groenlandia ocurriría relativamente rápido (dentro de este siglo) mientras la fusión de Groenlandia sería más lenta (quizás 1,5 milenios para la total deglaciación a la tasa más probable rápida) y Antártica incluso más lento.<ref name="412.htmtab113" /> Sin embargo, tales cálculos no tienen en cuenta la posibilidad del flujo de agua de deshielo por debajo lo que lubrica los enormes indlandsis, pudiéndose mover mucho más rápidamente hacia el mar.<ref>{{cita publicación| url = http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/297/5579/218 | título=Surface Melt-Induced Acceleration of Greenland Ice-Sheet Flow | autor=Zwally H.J. et al. | publicación = Science | volumen = 297 | páginas = 218–222 | doi = 10.1126/science.1072708 | año= 2002 | pmid = 12052902 }}</ref><ref>{{cita web | url = http://www.gsfc.nasa.gov/topstory/20020606greenland.html | título = Indlandsis groenlandés fluye más rápido durante la fusión veraniega | fecha = 2 de junio de 2006 | editorial = Goddard Space Flight Center (parte de prensa) | urlarchivo = https://web.archive.org/web/20070501183602/http://www.gsfc.nasa.gov/topstory/20020606greenland.html | fechaarchivo = 1 de mayo de 2007 }}</ref>


Un estudio de 2019 encontró que la cantidad de personas expuestas al aumento del nivel del mar durante el siglo XXI es tres veces mayor de lo que se pensaba anteriormente. Para 2050, 150 millones estarán bajo la línea de agua durante la marea alta y 300 millones vivirán en zonas con inundaciones cada año. Para el año 2100, esos números difieren considerablemente según el escenario de emisión. En un escenario de bajas emisiones, 140 millones quedarán bajo el agua durante la marea alta y 280 millones sufrirán inundaciones cada año. En el escenario de altas emisiones, las cifras llegan a 540 millones y 640 millones respectivamente. El setenta por ciento de ellos son de ocho países de Asia: [[República Popular China|China]], [[Bangladés|Bangladesh]], [[India]], [[Indonesia]], [[Tailandia]], [[Vietnam]], [[Japón]] y [[Filipinas]].<ref>{{Cita publicación|título=New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and coastal flooding|apellidos=Kulp|nombre=Scott A.|apellidos2=Strauss|nombre2=Benjamin H.|fecha=29 October 2019|publicación=Nature Communications|volumen=10|número=1|páginas=4844|bibcode=2019NatCo..10.4844K|doi=10.1038/s41467-019-12808-z|pmc=6820795|pmid=31664024|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita noticia|url=https://www.ecowatch.com/sea-level-rise-predictions-2641159739.html|título=300 Million People Worldwide Could Suffer Yearly Flooding by 2050|apellidos=Rosane|nombre=Olivia|fecha=October 30, 2019|fechaacceso=31 October 2019|agencia=Ecowatch|idioma=en}}</ref>
En 2002, Rignot y Thomas<ref>{{cita publicación| apellido=Rignot| coautores=Thomas| publicación=Science| volumen=297| páginas=1502–1506| año= 2002 | pmid=12202817 | doi = 10.1126/science.1073888 | título=Mass Balance of Polar Ice Sheets}}</ref> hallaron que los indlandsis de la Antártica Occidental y de Groenlandia perdieron masa, mientras la correspondiente a la Antártica Oriental probablemente estuviese en equilibrio (aunque no determinaron el signo del balance de masa para el Oriental). Kwok y Comiso (''J. Climate'', v15, 487-501, 2002) también descubrieron que esas anomalías de temperatura y presión alrededor de la Antártida Occidental y del otro lado de la península Antártica tienen correlación con eventos recientes [[El Niño]].


Una revisión en 2020 de 33 publicaciones encontró que "la mayoría de las estimaciones globales son del orden de decenas o cientos de millones de personas expuestas a inundaciones costeras permanentes e inundaciones costeras esporádicas en diferentes períodos y escenarios" debido al aumento del nivel del mar.<ref>{{Cita publicación|título=A review of estimating population exposure to sea-level rise and the relevance for migration|apellidos=McMichael|nombre=Celia|apellidos2=Dasgupta|nombre2=Shouro|fecha=2020-11-27|publicación=Environmental Research Letters|volumen=15|número=12|páginas=123005|bibcode=2020ERL....15l3005M|issn=1748-9326|doi=10.1088/1748-9326/abb398|pmc=8208600|pmid=34149864|apellidos3=Ayeb-Karlsson|nombre3=Sonja|apellidos4=Kelman|nombre4=Ilan|idioma=en}}</ref>
En 2004 Rignot et al.<ref name="Rignot 2004" /> estimaron una contribución de 0,04 ±0.01 mm/año al ascenso del nivel del mar del sudeste de Groenlandia. En ese mismo año, Thomas et al.<ref>{{cita publicación| apellido=Thomas| coautores=et al.| año= 2004| publicación=Science| volumen=306| páginas= 255–258 | pmid=15388895 | doi = 10.1126/science.1099650 | título=Accelerated Sea-Level Rise from West Antarctica}}</ref> halló evidencia de una acelerada contribución al ascenso del nivel del mar de la Antártica Occidental. Los datos mostraron que el sector del mar de Amundsen de la indlandsis de la Antártica Occidental descargó 250 [[km³]] de hielo por año, que fue 60% más que la precipitación acumulada en las [[cuenca hidrográfica|cuencas]]. Eso solo fue suficiente para aumentar el nivel del mar en 0,24 mm/año. Además, las tasas de adelgazamiento de los glaciares estudiados en el período 2002-2003 habían aumentado en los valores medidos en la década de 1990. Las bases subyacentes de los glaciares se encontraron a cientos de [[metro]]s más profundos de lo que se conoce, las vías de salida indicaban que el hielo de tierra adentro en las cuencas subpolares Byrd. Así, la capa de hielo de la Antártida Occidental podría no ser tan estable como se ha supuesto.
===Áreas costeras===
{{VT|Costa|Peligros del desarrollo costero|Erosión costera|Ingeniería costera|Morfodinámica costera}}
[[Archivo:October_17_2016_sunny_day_tidal_flooding_at_Brickell_Bay_Drive_and_12_Street_downtown_Miami,_4.34_MLLW_high_tide_am.jpg|thumb|280px|right| [[inundación de mareas|Inundaciones de marea]] en [[Miami]] durante una [[marea rey|marea real]] (17 de octubre de 2016). El riesgo de inundaciones por mareas aumenta con el aumento del nivel del mar.]]
Debido a numerosos factores, el nivel del mar está aumentando a un ritmo acelerado, lo que representa una gran amenaza para el medio ambiente humano, tanto ahora como en el futuro. Aunque este es un proceso lento y continuo, sus efectos acumulativos a largo plazo en el mundo, especialmente en las zonas costeras, representan una seria amenaza. En los últimos años, algunas zonas costeras ya han tenido que hacer frente a efectos acumulados durante un largo período de cambio. Estas áreas son sensibles al aumento del nivel del mar, los cambios en la frecuencia e intensidad de las tormentas, el aumento de las precipitaciones y el aumento de la temperatura del océano. El 10% de la población mundial vive en zonas costeras a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Además, dos tercios de las ciudades del mundo con más de cinco millones de habitantes se encuentran en estas zonas costeras bajas.<ref>{{Cita publicación|título=The rising tide: assessing the risks of climate change and human settlements in low elevation coastal zones|apellidos=McGranahan|nombre=Gordon|apellidos2=Balk|nombre2=Deborah|fecha=29 June 2016|publicación=Environment and Urbanization|volumen=19|número=1|páginas=17–37|doi=10.1177/0956247807076960|apellidos3=Anderson|nombre3=Bridget|idioma=en}}</ref> En total, aproximadamente 600 millones de personas viven directamente en zonas costeras de todo el mundo.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Sengupta|nombre=Somini|título=A Crisis Right Now: San Francisco and Manila Face Rising Seas|url=https://www.nytimes.com/interactive/2020/02/13/climate/manila-san-francisco-sea-level-rise.html|fechaacceso=4 March 2020|fecha=13 February 2020|idioma=en}}</ref> Usando un escaneo láser remoto llamado [[LIDAR|LiDAR]] para medir la elevación de la superficie de la Tierra, los investigadores encontraron que en el año 2021 267 millones de personas en todo el mundo vivían en tierra a menos de 2 metros sobre el nivel del mar y que con un aumento del nivel del mar de 1 metro y un crecimiento demográfico nulo, ese número podría aumentar a 410 millones de personas.<ref>{{Cita web|url=http://www.theguardian.com/environment/2021/jun/29/risk-from-sea-level-rises-unless-emissions-reduced|título=Up to 410 million people at risk from sea level rises – study|fechaacceso=2021-07-01|autor=Storer|nombre=Rhi|fecha=2021-06-29|sitioweb=The Guardian|idioma=en|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita publicación|título=Global LiDAR land elevation data reveal greatest sea-level rise vulnerability in the tropics|apellidos=Hooijer|nombre=A.|apellidos2=Vernimmen|nombre2=R.|fecha=2021-06-29|publicación=Nature Communications|volumen=12|número=1|páginas=3592|idioma=en|bibcode=2021NatCo..12.3592H|issn=2041-1723|doi=10.1038/s41467-021-23810-9|pmc=8242013|pmid=34188026|idioma=en}}</ref>


La ventaja que tienen las poblaciones de la región costera es que técnicamente tendrían otras partes del país o región a las que podrían mudarse o migrar. Además, la idea con estos países es que posiblemente puedan recibir asistencia de su gobierno o de sus compatriotas. Los desafíos para las personas en las naciones bajas es que deben desarraigar toda su vida y cultura para mudarse a áreas más seguras. Las poblaciones que se mudan de las costas también se verían afectadas por la pérdida de medios de subsistencia y podrían convertirse en una gran presión para las regiones o ciudades que habitan.<ref>{{Cita publicación|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0305750X21003223|título=Coastal dilemma: Climate change, public assistance and population displacement|apellidos=Dasgupta|nombre=Susmita|apellidos2=Wheeler|nombre2=David|fecha=February 2022|publicación=World Development|volumen=150|páginas=105707|idioma=en|issn=0305-750X|doi=10.1016/j.worlddev.2021.105707|apellidos3=Bandyopadhyay|nombre3=Sunando|apellidos4=Ghosh|nombre4=Santadas|apellidos5=Roy|nombre5=Utpal|idioma=en}}</ref> Además, tanto su gobierno original como los países receptores pueden carecer o retener recursos para ayudar a estos migrantes climáticos, lo que agrava su nivel de pobreza.
En 2005 fue reportado que durante 1992-2003, la Antártica Oriental se engrosó a una tasa promedio de cerca de 18 mm/año mientras en la Antártica Occidental mostró un adelgazamiento general de 9 mm/año, asociado con un aumento de precipitaciones de 0,12 ±0,02 mm/año.<ref>{{cita publicación| apellido=Davis| publicación=Science| año=2005| doi=10.1126/science.1110662| páginas= 1898–1901| pmid=15905362 | mes= 24 de junio| volumen=308| número= 5730| título=El crecimiento impulsado por las nevadas en el indlandsis de la Antártica Oriental Mitiga el Reciente aumento del nivel del Mar| nombre=Curt H.| coautores=Yonghong Li, Joseph R. McConnell, Markus M. Frey, Edward Hanna}}</ref>


== Efectos del ascenso del nivel del mar ==
==== Efectos actuales ====
El aumento del nivel del mar favorece las inundaciones crónicas durante la marea alta, como se evidencia, por ejemplo, en la costa este de EE. UU.<ref>{{Cita publicación|url=https://doi.org/10.1002/2015GL066072|título=Increased nuisance flooding along the coasts of the United States due to sea level rise: Past and future|apellidos=Sweet & Park|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=42|número=22|páginas=9846–9852|fechaacceso=14 April 2022|doi=10.1002/2015GL066072|año=2015|idioma=en}}</ref> De manera similar, Florida, que es extremadamente [[Vulnerabilidad al cambio climático|vulnerable al cambio climático]], ya está experimentando importantes [[inundación de mareas|inundaciones]] y [[marea rey|mareas]] gigantes.<ref>{{Cita web|url=https://www.ecowatch.com/florida-coastal-flooding-maps-2645087745.html|título=Florida Coastal Flooding Maps: Residents Deny Predicted Risks to Their Property|fechaacceso=2021-01-31|fecha=2020-02-10|sitioweb=EcoWatch|idioma=en|idioma=en}}</ref> Otra zona en peligro es [[Venecia|Venecia, que ha sufrido importantes inundaciones]]; esta ciudad está ubicada en islas en el delta de los ríos [[Po]] y [[Río Piave|Piave]]. El aumento del nivel del mar provoca un aumento en la frecuencia y magnitud de las inundaciones en la ciudad que ya gastó más de $6 mil millones en el sistema de barreras contra inundaciones.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Calma|nombre=Justine|título=Venice's historic flooding blamed on human failure and climate change|url=https://www.theverge.com/2019/11/14/20963878/venice-high-tide-climate-change-flood-barrier-sea-levels|fechaacceso=17 November 2019|agencia=The Verge|fecha=November 14, 2019|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita noticia|apellidos=Shepherd|nombre=Marshall|título=Venice Flooding Reveals A Real Hoax About Climate Change - Framing It As "Either/Or"|url=https://www.forbes.com/sites/marshallshepherd/2019/11/16/venice-flooding-reveals-a-real-hoax-about-climate-changeframing-it-as-eitheror/|fechaacceso=17 November 2019|agencia=Forbes|fecha=16 November 2019|idioma=en}}</ref>
El informe [[IPCC]] TAR WG II (''Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad'') indica que el cambio climático actual y futuro se espera que tenga un número de impactos, en particular sobre los sistemas costeros.<ref>{{cita web | título=Cambio Climático 2001: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad | url=http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/292.htm | fechaacceso=19 de diciembre de 2005 | urlarchivo=https://web.archive.org/web/20051119063954/http://grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/292.htm | fechaarchivo=19 de noviembre de 2005 }}</ref> Tales impactos pueden incluir incrementos en la [[:en:coastal erosion|erosión del litoral]], mayores [[inundación|inundaciones]] por mareas ciclónicas, interrupción de procesos de [[producción primaria]], inundaciones costeras más extensas, cambios en la [[calidad del agua]] superficial y en las características de las aguas subterráneas, aumento de pérdidas de propiedades y de [[hábitat]]s litorales, incremento de riesgo de inundación y potenciales pérdidas humanas, pérdida de recursos y valores [[cultura]]les no monetarios, impactos en la [[agricultura]] y en la [[acuacultura]] por la merma en la calidad de [[suelo]]s y de agua, y pérdida de funciones relativas al [[turismo]], la [[diversión|recreación]], y el [[transporte]].


La producción de alimentos en las zonas costeras también se ve afectada por el aumento del nivel del mar. Debido a las inundaciones y la intrusión de agua salada en el suelo, aumenta la salinidad de las tierras agrícolas cercanas al mar, lo que plantea problemas para los cultivos que no son resistentes a la sal. Además, la intrusión de sal en el agua de riego dulce plantea un segundo problema para los cultivos que se riegan. Las variantes de cultivos resistentes a la sal desarrolladas recientemente son actualmente más caras que los cultivos que están destinados a reemplazar.<ref name=":5">{{Cita web|url=https://www.nibio.no/nyheter/food-security-threatened-by-sea-level-rise|título=Food security threatened by sea-level rise|fechaacceso=2018-10-21|autor=Nagothu|nombre=Udaya Sekhar|fecha=2017-01-18|editorial=Nibio|idioma=en}}</ref> Las tierras de cultivo en el [[delta del Nilo]] se ven afectadas por inundaciones de agua salada,<ref name=":4">{{Cita noticia|url=https://www.theguardian.com/global-development/2018/aug/29/alexandria-little-venice-egypt-climate-change-frontline|título=Houses claimed by the canal: life on Egypt's climate change frontline|apellidos=Michaelson|nombre=Ruth|fecha=25 August 2018|fechaacceso=30 August 2018|idioma=en}}</ref> y ahora hay más sal en el suelo y el agua de riego en el [[Región del Delta del Río Rojo|delta del río Rojo]] y el delta del [[Región del Delta del Río Mekong|Mekong]] en Vietnam.<ref name=":5" /> Bangladesh y China se ven afectados de manera similar, particularmente en su producción de arroz.<ref>{{Cita web|url=http://www.fao.org/nr/climpag/pub/EIre0047_en.asp|título=Potential Impacts of Sea-Level Rise on Populations and Agriculture|fechaacceso=2018-10-21|sitioweb=www.fao.org|idioma=en}}</ref>
Eso implicará que muchos de estos impactos serán perjudiciales, especialmente para las tres cuartas partes de los pobres del mundo que dependen de los sistemas de agricultura.<ref>"Climate Shocks: Riesgo y Vulnerabilidad en un Mundo Inequitativo." Human Development report 2007 - 2008. hdr.undp.org/media/hdr_20072008_summary_english.pdf</ref> El informe, sin embargo, indica que, debido a la gran diversidad de ambientes costeros, las diferencias regionales y locales en el proyectado nivel relativo del mar y los cambios climáticos, y las diferencias en la resistencia y la capacidad de adaptación de [[ecosistema]]s, sectores y países, el impacto será muy variable según el tiempo y el lugar.


El aumento del nivel del mar también se ha relacionado con un mayor riesgo de [[Tsunami|tsunamis]], que podrían afectar a las ciudades costeras de los océanos [[Océano Pacífico|Pacífico]] y [[Océano Atlántico|Atlántico]].<ref name=":11"/>
Los datos estadísticos sobre el impacto humano de la subida del nivel del mar son escasos. Un estudio en abril de 2007 del ''Ambiente y Urbanización'' reportó que 634 millones de habitantes viven en áreas litorales dentro de los 9 [[metro|m]] de nivel del mar. Y ese estudio también reportó que cerca de dos terceras partes de las [[ciudad]]es del mundo con más de cinco millones de hab. se localizan en esas áreas litorales bajas. El Informe PCC de 2007 estimó que la fusión acelerada de los [[campos de Hielo]] del Himalaya, y el ascenso resultante en los niveles del mar es probable que aumente a corto plazo la gravedad de las inundaciones durante la temporada de lluvias y amplíen mucho el impacto de las mareas de tormenta durante la temporada de ciclones. Un ascenso del nivel del mar de 4 [[dm]] en la Bahía de Bengala inundaría un 11 % de las tierras litorales de Bangladés, creando de 7 a 10 millones de [[:en:climate refugee|refugiados climáticos]].

==== Efectos futuros ====
[[Archivo:Major_cities_threatened_by_sea_level_rise.png|thumb|280px|right| Principales ciudades amenazadas por la subida del nivel del mar. Las ciudades indicadas están amenazadas incluso por una pequeña subida del nivel del mar (49 cm) en comparación con el nivel de 2010. Incluso las proyecciones moderadas indican que esa subida se habrá producido en 2060.<ref>[[:File:Projections of global mean sea level rise by Parris et al. (2012).png]]</ref><ref>{{Cita web|url=https://skepticalscience.com/sea-level-rise-predictions.htm|título=How much will sea levels rise in the 21st Century?|sitioweb=Skeptical Science|idioma=en}}</ref>]]
El futuro aumento del nivel del mar podría generar dificultades potencialmente catastróficas para las comunidades costeras en los próximos siglos: por ejemplo, millones de personas se verán afectadas en ciudades como [[Miami]], [[Río de Janeiro]], [[Osaka]] y [[Shanghái]] si se sigue la trayectoria actual de 3°C.<ref name=":12"/> La ciudad egipcia de [[Alejandría]] se enfrenta a una situación similar, donde cientos de miles de personas que viven en zonas bajas ya tendrán que ser reubicadas en la próxima década.<ref name=":4"/> Sin embargo, es probable que los modestos aumentos en el nivel del mar se compensen cuando las ciudades se adapten mediante la construcción de diques o mediante la reubicación.<ref>{{Cita web|url=http://www.yaleclimateconnections.org/2013/10/ipccs-new-estimates-for-increased-sea-level-rise/|título=IPCC's New Estimates for Increased Sea-Level Rise|año=2013|editorial=Yale|idioma=en}}</ref>

El centro de estudios no partidista ''[[Resources for the Future]]'' describe a [[Miami]] como "la ciudad costera principal más vulnerable del mundo" a los daños asociados con las inundaciones costeras relacionadas con las tormentas y el aumento del nivel del mar.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Cusick|nombre=Daniel|fecha=4 November 2020|título=Miami Is the "Most Vulnerable" Coastal City Worldwide|url=https://www.scientificamerican.com/article/miami-is-the-most-vulnerable-coastal-city-worldwide/|idioma=en}}</ref> La [[marejada ciclónica]] será uno de los más importantes desastres causados por el aumento del nivel del mar en el futuro y que puede causar la mayor pérdida de vidas y propiedades en las áreas costeras del mundo. Las marejadas ciclónicas se han visto afectadas en los últimos años por el aumento del nivel del mar, que ha aumentado en frecuencia e intensidad. Por ejemplo, una de las zonas más afectadas es la ciudad de Nueva York, donde las simulaciones de un estudio muestran que el impacto de la subida del nivel del mar en la zona de Nueva York, el periodo de retorno de la inundación por tormenta de 100 años (la cantidad de inundaciones en lo que actualmente es un periodo de 100 años) podría reducirse a 19 - 68 años, de media, en la década de 2050, y a 4 - 60 años en la década de 2080.<ref>{{Cita web|url=https://eportfolios.macaulay.cuny.edu/bird2012/files/2012/07/Impacts-of-SLR-in-the-NYC-Metropolitan-Area.-pdf.pdf|título=Impact of Sea Level Rise in the New York City Metropolitan Area|fechaacceso=2020-08-09|autor=Gornitz|nombre=Vivien|fecha=2002|sitioweb=Global and Planetary Change|idioma=en}}</ref>


=== Naciones insulares ===
=== Naciones insulares ===
 
Las evaluaciones [[IPCC]] sugieren que los deltas y los pequeños Estados insulares son especialmente vulnerables al aumento del nivel del mar causado tanto por expansión térmica y volumen de los océanos. El aumento relativo del nivel del mar (en su mayoría causados por [[hundimiento]]) está causando importantes pérdidas de tierras en algunos de los deltas.<ref>{{cita libro|apellidos=Tidwell|nombre=Mike|título=Los Estragos de las Mareas: Tiempo Loco, Futuras Katrinas, y el Comienzo del Deceso de Ciudades Litoraleñas estadounidenses|editorial=Free Press|año=2006|isbn=0-7432-9470-X|url=https://archive.org/details/ravagingtide00mike}}</ref> Los cambios del nivel del mar todavía no se ha demostrado concluyentemente que resulten directamente en el ambiente, asistencia humanitaria, o pérdidas económicas a los pequeños Estados insulares, pero el IPCC y otros organismos han encontrado una situación de riesgo grave en las próximas décadas.<ref>[https://web.archive.org/web/20090823180414/http://www.wbgu.de/wbgu_sn2006_en.pdf Los Futuros Océanos - Ya Calentamiento, Altas Subidas, Turning Sour]</ref>
Los [[Atolón|atolones]], las [[islas bajas]] y las zonas costeras bajas de las islas son particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar. Los posibles impactos incluyen la [[erosión costera]], las inundaciones y la intrusión de sal [[Salinidad del suelo|en los suelos]] y el agua dulce. Ningún país es más vulnerable que las pequeñas naciones insulares, en particular aquellas con concentraciones de población en los atolones.&nbsp;Los atolones en promedio alcanzan de 1 a 2 metros sobre el nivel del mar.<ref>{{Cita web|url=https://www.usgs.gov/news/national-news-release/many-low-lying-atoll-islands-will-be-uninhabitable-mid-21st-century|título=Many Low-Lying Atoll Islands Will Be Uninhabitable by Mid-21st Century {{!}} U.S. Geological Survey|fechaacceso=2021-12-17|sitioweb=www.usgs.gov|idioma=en}}</ref> Este tipo de isla es una etapa final en la historia geológica de una isla de origen volcánico (todas las islas volcánicas suelen convertirse en atolones, eventualmente).&nbsp;Con el cambio climático provocando el aumento del nivel del mar, el proceso de formación de atolones se ha acelerado.&nbsp;Dado que los atolones son islas bajas, son vulnerables a la crecida de las aguas o a las tormentas que los cubren de agua.&nbsp;Los atolones son vitales porque son el hogar de muchas culturas distintas y naciones soberanas. A medida que el agua del océano cubre prematuramente los atolones, el agua salada puede entrometerse en los suministros de agua potable y socavar los ecosistemas que la población utiliza para sobrevivir.<ref>{{Cita publicación|título=Long-Term Changes in the Land–Ocean Ecological Environment in Small Island Countries in the South Pacific: A Fiji Vision|apellidos=Zhu|nombre=Bozhong|apellidos2=Bai|nombre2=Yan|fecha=2021-09-18|publicación=Remote Sensing|volumen=13|número=18|páginas=3740|idioma=en|bibcode=2021RemS...13.3740Z|issn=2072-4292|doi=10.3390/rs13183740|apellidos3=He|nombre3=Xianqiang|apellidos4=Chen|nombre4=Xiaoyan|apellidos5=Li|nombre5=Teng|apellidos6=Gong|nombre6=Fang|idioma=en}}</ref> El aumento del nivel del mar tiene el potencial de devastar el turismo y las economías locales; un aumento del nivel del mar de 1.0 metro provocaría la inundación parcial o total del 29% de los centros turísticos costeros del [[Caribe (región)|Caribe]], mientras que el otro 49-60% de los centros turísticos costeros estarían en riesgo por la erosión costera resultante.<ref>{{Cita publicación|título=Climate Change and Small Island Developing States|apellidos=Thomas|nombre=Adelle|apellidos2=Baptiste|nombre2=April|fecha=2020-10-17|publicación=Annual Review of Environment and Resources|volumen=45|número=1|páginas=1–27|idioma=en|issn=1543-5938|doi=10.1146/annurev-environ-012320-083355|apellidos3=Martyr-Koller|nombre3=Rosanne|apellidos4=Pringle|nombre4=Patrick|apellidos5=Rhiney|nombre5=Kevon|idioma=en}}</ref> Es difícil evaluar cuánto de la erosión y las inundaciones pasadas han sido causadas por el cambio del nivel del mar, en comparación con otros eventos ambientales como los huracanes. La adaptación al aumento del nivel del mar es costosa para las pequeñas naciones insulares, ya que una gran parte de su población vive en áreas que están en riesgo.<ref>{{Cita libro|chapter-url=http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap29_FINAL.pdf|título=AR5 WGII|apellidos=Nurse|nombre=Leonard A.|apellidos2=McLean|nombre2=Roger|editorial=Cambridge University Press|año=2014|editor=Barros|nombre-editor=VR|capítulo=29: Small Islands|editor-last2=Field|fechaacceso=2018-09-02|fechaarchivo=https://web.archive.org/web/20180430194832/http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap29_FINAL.pdf|idioma=en}}</ref>


Millones de personas en estas naciones insulares o naciones con muchas islas son increíblemente vulnerables al aumento del nivel del mar.&nbsp;Algunos países y regiones quedarán sumergidos, lo que empujará a las personas que viven allí a luchar, adaptarse o reubicarse.&nbsp;Los países desarrollados podrían ver llegar una ola gigante de refugiados debido a la pérdida de los hogares de los refugiados y, por lo tanto, tener problemas de seguridad.<ref>{{Cita web|url=https://www.un.org/en/chronicle/article/small-islands-rising-seas|título=Small Islands, Rising Seas|fechaacceso=2021-12-17|autor=Nations|nombre=United|sitioweb=United Nations|idioma=en|idioma=en}}</ref> Si bien los isleños de todo el mundo han sido personas muy adaptables, también han dependido en gran medida de los recursos que adquieren de sus islas.&nbsp;Si bien puede parecer que los océanos son abundantes y pueden proporcionar todo, también tienden a ser entornos muy difíciles en los que prosperar.&nbsp;Es de interés cómo el aumento del nivel del mar afectará a los niños de estas comunidades.&nbsp;Ser un niño que no tiene estabilidad en el hogar y su comunidad puede crear una variedad de problemas en su desarrollo.&nbsp;Los niños en los pequeños estados insulares ya enfrentan obstáculos en el acceso a los alimentos y el agua, el desplazamiento y los trastornos mentales y sociales resultantes de estos factores estresantes.<ref>{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpc.15650|título=Climate impacts on air quality and child health and wellbeing: Implications for Oceania|apellidos=Sly|nombre=Peter D|apellidos2=Vilcins|nombre2=Dwan|fecha=November 2021|publicación=Journal of Paediatrics and Child Health|volumen=57|número=11|páginas=1805–1810|idioma=en|issn=1034-4810|doi=10.1111/jpc.15650|pmid=34792251|idioma=en}}</ref>
Muchos medios de comunicación se han centrado en las naciones insulares del Pacífico, en particular las islas polinesias de [[Tuvalu]], que se analiza en función de los acontecimientos de graves inundaciones en los últimos años, podría ser de "hundimiento" debido a la subida del nivel del mar.<ref>{{cita noticia| apellido=Levine| nombre=Mark| mes=diciembre| año=2002| título=Tuvalu Toodle-oo| editorial=Outside Magazine| url=http://outside.away.com/outside/features/200212/200212_tuvalu_1.html| fechaacceso=19 de diciembre de 2005| urlarchivo=https://web.archive.org/web/20051122031232/http://outside.away.com/outside/features/200212/200212_tuvalu_1.html| fechaarchivo=22 de noviembre de 2005}}</ref> Una revisión científica de 2000 de la [[Universidad de Hawái]] reportó de acuerdo con datos de medición, que Tuvalu había experimentado un incremento imperceptible en el nivel del mar de 0,07 mm/año en las últimas dos décadas, y que el [[ENSO]] había sido un gran factor en las grandes mareas en Tuvalu en recientes años.<ref name="autogenerated1">{{cita noticia| apellido=Patel| nombre=Samir S.| fecha=5 de abril de 2006| título=A Sinking Feeling| editorial=Nature| url=http://www.nature.com/nature/journal/v440/n7085/full/440734a.html| fechaacceso=15 de noviembre de 2007| urlarchivo=https://web.archive.org/web/20071015032810/http://www.nature.com/nature/journal/v440/n7085/full/440734a.html| fechaarchivo=15 de octubre de 2007}}</ref> Un estudio subsecuente por John Hunter de la Universidad de Tasmania, sin embargo, ajustó los efectos del [[ENSO]] en el movimiento de los instrumentos (que se pensaba que se hundían). Hunter concluyó que Tuvalu había experimentado ascenso del nivel del mar de cerca de 1,2 mm/año.<ref name="autogenerated1" /><ref>{{cita noticia| apellido=Hunter| nombre=J.A.| fecha=12 de agosto de 2002| título=A Note on Relative Sea Level Rise at Funafuti, Tuvalu| url=http://staff.acecrc.org.au/~johunter/tuvalu.pdf| formato=PDF| urlarchivo=https://web.archive.org/web/20111007232502/http://staff.acecrc.org.au/~johunter/tuvalu.pdf| fechaarchivo=7 de octubre de 2011}}</ref> Los recientes y más frecuentes inundaciones en Tuvalu podrían también deberse a pérdidas por [[erosión]] de suelo durante y siguiendo las acciones de los ciclones de 1997:Gavin, Hina, Keli.<ref>{{cita noticia| apellido=Field| nombre=Michael J.| mes=diciembre| año=2001| título=Sea Levels Are Rising| editorial=Pacific Magazine| url=http://www.pacificislands.cc/pm122001/pmdefault.php?urlarticleid=0009| fechaacceso=19 de diciembre de 2005| urlarchivo=https://web.archive.org/web/20051218040610/http://www.pacificislands.cc/pm122001/pmdefault.php?urlarticleid=0009| fechaarchivo=18 de diciembre de 2005}}</ref>


[[Maldivas]], [[Tuvalu]] y otros países de baja altitud se encuentran entre las áreas que se encuentran en más alto riesgo. Al ritmo actual, el nivel del mar sería lo suficientemente alto como para hacer que Maldivas sea inhabitable para 2100.<ref>{{Cita web|url=http://travel.yahoo.com/p-interests-27384279;_ylc=X3oDMTFxcWIyczFpBF9TAzI3MTYxNDkEX3MDMjcxOTQ4MQRzZWMDZnAtdG9kYXltb2QEc2xrA21hbGRpdmVzLTQtMjgtMDk-|título=Honey, I Sunk the Maldives: Environmental changes could wipe out some of the world's most well-known travel destinations|fechaacceso=29 September 2009|autor=Megan Angelo|fecha=1 May 2009|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20120717041919/http://travel.yahoo.com/p-interests-27384279|fechaarchivo=17 July 2012|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.washingtontimes.com/news/2009/apr/19/rising-sea-levels-in-pacific-create-wave-of-migran/|título=Climate refugees in Pacific flee rising sea|autor=Kristina Stefanova|fecha=19 April 2009|sitioweb=[[The Washington Times]]|idioma=en}}</ref> Los eventos [[Geomorfología|geomorfológicos]] como las tormentas tienden a tener mayores impactos en la isla de arrecifes que el aumento del nivel del mar, por ejemplo, en una de las [[Islas Marshall]] . Estos efectos incluyen la erosión inmediata y el posterior proceso de regeneración que puede variar en duración de décadas a siglos, incluso resultando en áreas de tierra más grandes que los valores previos a la tormenta. Con un aumento esperado en la frecuencia e intensidad de las tormentas, estas pueden llegar a ser más importantes para determinar la forma y el tamaño de las islas que el aumento del nivel del mar.<ref>{{Cita publicación|título=Spatiotemporal variability of typhoon impacts and relaxation intervals on Jaluit Atoll, Marshall Islands|apellidos=Ford|nombre=Murray R.|apellidos2=Kench|nombre2=Paul S.|publicación=Geology|volumen=44|número=2|páginas=159–162|bibcode=2016Geo....44..159F|doi=10.1130/g37402.1|año=2016|idioma=en}}</ref> La nación insular de Fiji está siendo afectada por el aumento del nivel del mar.<ref>[https://muse.jhu.edu/article/710005 "Vanua in the Anthropocene: Relationality and Sea Level Rise in Fiji"] by [[Maebh Long]], Symploke (2018), 26(1-2), 51-70.</ref> Cinco de las [[Islas Salomón]] han desaparecido debido a los efectos combinados del aumento del nivel del mar y los vientos alisios más fuertes que empujaban el agua hacia el [[Océano Pacífico|Pacífico occidental]].<ref>{{Cita web|url=https://www.newscientist.com/article/2087356-five-pacific-islands-vanish-from-sight-as-sea-levels-rise/|título=Five Pacific islands vanish from sight as sea levels rise|fechaacceso=2016-05-09|autor=Klein|nombre=Alice|sitioweb=New Scientist|idioma=en}}</ref>
Reuters ha informado de otras islas del Pacífico que se encuentran en severos riesgos como la isla de [[Tegua]] en [[Vanuatu]]. Claims that Vanuatu data shows no net sea level rise, are not substantiated by tide gauge data. Vanuatu tide gauge data show a net rise of ~50 mm from 1994-2004. La [[regresión lineal]] de estas pequeñas series sugieren un aumento de 7mm/año en promedio, aunque hay que considerar la variabilidad y lo difìcil que resulta realizar estas mediciones usando este tipo de series.


En el caso de que todas las islas de una nación insular se vuelvan inhabitables o queden completamente sumergidas en el mar, los propios estados también se disolverían. Una vez que esto sucede, se eliminan todos los derechos sobre el área circundante (mar). Esta área puede ser importante ya que los derechos se extienden a un radio de 414.8 km alrededor de todo el estado insular. Cualquier recurso, como petróleo fósil, minerales y metales, dentro de esta área puede ser desenterrado libremente por cualquier persona y vendido sin necesidad de pagar ninguna comisión al (ahora disuelto) estado insular.<ref>{{Cita libro|título-trad=Sea borders and rising sea levels: international law considerations about the effects of rising sea levels on borders at sea: speech, pronounced with the acceptance of the post of professor in international law at the University of Utrecht on 13 April 1989|título=Zeegrenzen en zeespiegelrijzing : volkenrechtelijke beschouwingen over de effecten van het stijgen van de zeespiegel op grenzen in zee: rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het volkenrecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op donderdag 13 april 1989|apellidos=Alfred Henry Adriaan Soons|año=1989|editorial=Kluwers|idioma=nl|isbn=978-90-268-1925-4}}{{Página requerida|fecha=October 2019|idioma=en}}</ref>
Han sido propuestas numerosas opciones de asistencia a las islas naciones a adaptarse a la elevación del nivel del mar.<ref>{{Enlace roto|1={{cita web | título=Policy Implications of Sea Level Rise: The Case of the Maldives. | obra=Proceedings of the Small Island States Conference on Sea Level Rise. 14 a 18 de noviembre 1989. Male, Republic of Maldives. Edited by Hussein Shihab | url=http://risingsea.net/Maldives/Small_Island_States_3.html | fechaacceso=12 de enero de 2007 }} |2=http://risingsea.net/Maldives/Small_Island_States_3.html |bot=InternetArchiveBot }}</ref>


=== Playas ===
=== Ecosistemas ===
[[Archivo:Bramble-cay-melomys.jpg|thumb|280px|right| Melomías de Bramble Cay ''[[Melomys rubicola]]''. En 2016 se declaró extinta en [[Cayo Bramble|Bramble Cay]], donde había sido endémica, y probablemente también extinta a nivel mundial, siendo la pérdida de hábitat debido al aumento del nivel del mar la causa principal.]]
Un recurso tan valorado para la recreación y el ocio en todo el mundo como son las [[Playa|playas]] está bajo seria amenaza ante la subida del nivel del mar. La arena de las playas tiene capacidad para irse desplazando lentamente en dirección tierra adentro a medida que el mar avanza, pero esta posibilidad desaparece si, como suele ser el caso en zonas desarrolladas, existe detrás de la arena una estructura humana (edificaciones, muros, paseos, etc.) o bien una barrera natural (acantilado). En este caso la playa se ve sometida a un proceso progresivo de estrechamiento, resultando en la pérdida para el hombre de ese espacio de recreo y de atracción turística, y la pérdida de hábitat para la fauna y flora costeras.<ref name=":0">{{Cita web|url=http://explorebeaches.msi.ucsb.edu/climate-change/sea-level-rise|título=Sea Level Rise {{!}} Explore Beaches|fechaacceso=27 de mayo de 2019|sitioweb=explorebeaches.msi.ucsb.edu}}</ref>
Los ecosistemas costeros se enfrentan a cambios drásticos como consecuencia de la subida del nivel del mar. Muchos sistemas podrían acabar perdiéndose cuando el nivel del mar suba demasiado o demasiado rápido. Algunos ecosistemas pueden desplazarse hacia el interior debido a la influencia de la alteración de la pleamar, pero a muchos se les impide migrar debido a barreras naturales o artificiales. Este estrechamiento de la costa, que a veces se denomina "compresión de la costa" cuando se consideran las barreras artificiales, podría provocar la pérdida de hábitats como las [[Marisma|marismas]] y los [[Pantano|pantanos]].<ref name=":7"/><ref>{{Cita publicación|título=Defining coastal squeeze: A discussion|apellidos=Pontee|nombre=Nigel|fecha=November 2013|publicación=Ocean & Coastal Management|volumen=84|páginas=204–207|doi=10.1016/j.ocecoaman.2013.07.010|idioma=en}}</ref>


El ecosistema de [[manglar]] es uno de los ecosistemas afectados por el aumento del nivel del mar. Este es un conjunto ecológico compuesto por plantas de mangle que crecen en y alrededor de las marismas de la costa tropical. Su valor ecológico es alto porque es un hábitat ideal para muchas especies. En los últimos años, los manglares se han desplazado tierra adentro, pero su éxito depende de diversa información ambiental, como la topografía y la geología. Cuanto más cálido es el clima, más grandes crecen. Las raíces respiratorias del manglar o [[Raíz aérea|neumatóforos]] pueden llegar a medir medio metro de altura.<ref>{{Cita web|url=https://www.nrc.govt.nz/for-schools/school-information-packs/mangroves/|título=Mangroves - Northland Regional Council|sitioweb=www.nrc.govt.nz|idioma=en}}</ref><ref name="High mangrove density enhances surf">{{Cita publicación|título=High mangrove density enhances surface accretion, surface elevation change, and tree survival in coastal areas susceptible to sea-level rise|apellidos=Kumara|nombre=M. P.|apellidos2=Jayatissa|nombre2=L. P.|fecha=2010|publicación=Oecologia|volumen=164|número=2|páginas=545–553|bibcode=2010Oecol.164..545K|doi=10.1007/s00442-010-1705-2|pmid=20593198|apellidos3=Krauss|nombre3=K. W.|apellidos4=Phillips|nombre4=D. H.|apellidos5=Huxham|nombre5=M.|idioma=en}}</ref> [[Manglar|Los manglares]] y [[Marisma|las marismas]] se adaptan al aumento del nivel del mar mediante la construcción vertical utilizando [[Sedimento|sedimentos]] y [[materia orgánica]] acumulados. Si el aumento del nivel del mar es demasiado rápido, no podrán mantener el ritmo de adaptación y, en cambio, quedarán sumergidos.<ref>{{Cita publicación|url=https://digitalcommons.unl.edu/usgsstaffpub/986|título=How mangrove forests adjust to rising sea level|apellidos=Krauss|nombre=Ken W.|apellidos2=McKee|nombre2=Karen L.|fecha=April 2014|publicación=New Phytologist|volumen=202|número=1|páginas=19–34|doi=10.1111/nph.12605|pmid=24251960|apellidos3=Lovelock|nombre3=Catherine E.|apellidos4=Cahoon|nombre4=Donald R.|apellidos5=Saintilan|nombre5=Neil|apellidos6=Reef|nombre6=Ruth|apellidos7=Chen|nombre7=Luzhen|idioma=en}}</ref> Más específicamente, si la tasa de deposición de manglares no sigue el ritmo del aumento del nivel del mar, la clave para la extinción del ecosistema de manglares es la relación entre la tasa de migración tierra adentro y la tasa de aumento del nivel del mar. Si el nivel del mar sube más rápido de lo que los manglares pueden moverse hacia la tierra, esto puede conducir a la pérdida de ecosistemas.<ref name="A Conceptual Model for the Response">{{Cita publicación|título=A Conceptual Model for the Responses of Mangrove Forests to Sea Level Rise|apellidos=Soares|nombre=M.L.G.|fecha=2009|publicación=Journal of Coastal Research|páginas=267–271|idioma=en}}</ref> La capacidad de los manglares para sobrevivir a eventos de aumento del nivel del mar depende de su capacidad para migrar hacia el interior.<ref name="High mangrove density enhances surf" /> Como ambos ecosistemas protegen contra las marejadas ciclónicas, las olas y los tsunamis, perderlos empeora los efectos del aumento del nivel del mar.<ref>{{Cita publicación|título=Salt marsh persistence is threatened by predicted sea-level rise|apellidos=Crosby|nombre=Sarah C.|apellidos2=Sax|nombre2=Dov F.|fecha=November 2016|publicación=Estuarine, Coastal and Shelf Science|volumen=181|páginas=93–99|bibcode=2016ECSS..181...93C|doi=10.1016/j.ecss.2016.08.018|apellidos3=Palmer|nombre3=Megan E.|apellidos4=Booth|nombre4=Harriet S.|apellidos5=Deegan|nombre5=Linda A.|apellidos6=Bertness|nombre6=Mark D.|apellidos7=Leslie|nombre7=Heather M.|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.nature.org/media/oceansandcoasts/mangroves-for-coastal-defence.pdf|título=Mangroves for coastal defence. Guidelines for coastal managers & policy makers|autor=Spalding, M.|fecha=2014|editorial=[[Wetlands International]] and [[The Nature Conservancy]]|idioma=en}}</ref> Las actividades humanas, como la construcción de represas, pueden restringir el suministro de sedimentos a los humedales y, por lo tanto, impedir los procesos de adaptación natural. Como consecuencia, la pérdida de algunas [[Marisma|marismas]] es, teóricamente, inevitable.<ref>{{Cita publicación|título=Declining Sediments and Rising Seas: an Unfortunate Convergence for Tidal Wetlands|apellidos=Weston|nombre=Nathaniel B.|fecha=16 July 2013|publicación=Estuaries and Coasts|volumen=37|número=1|páginas=1–23|doi=10.1007/s12237-013-9654-8|idioma=en}}</ref>
Aunque debido a factores como el desigual aumento del nivel del mar unas zonas del mundo resultarán más afectadas que otras, distintos estudios han señalado el preocupante destino de playas y zonas costeras en lugares tan distintos como puedan ser la costa mediterránea,<ref>{{Cita web|url=https://noticias.eltiempo.es/perderemos-las-playas-con-el-aumento-del-nivel-del-mar/|título=¿Perderemos las playas con el aumento del nivel del mar? -|fechaacceso=27 de mayo de 2019|fecha=15 de agosto de 2017|sitioweb=Noticias de El tiempo}}</ref> islas del pacífico,<ref name=":1">{{Cita web|url=https://www.businessinsider.com/hawaii-waikiki-beach-sea-level-rise-2019-4|título=Hawaii's iconic Waikiki Beach could be engulfed by the ocean in 20 years — here's the plan to save it|fechaacceso=27 de mayo de 2019|apellido=Woodward|nombre=Aylin|sitioweb=Business Insider}}</ref> costa oeste de EE. UU.,<ref name=":0" /> sureste de China<ref>{{Cita web|url=http://coastalcare.org/sections/inform/sea-level-rise/|título=Sea Level Rise {{!}} Coastal Care|fechaacceso=27 de mayo de 2019|idioma=en-US}}</ref> o Brasil,<ref>{{Cita web|url=https://www.climatehotmap.org/global-warming-locations/recife-brazil.html|título=Sea- level Rise in Recife, Brazil {{!}} Global Warming Effects|fechaacceso=27 de mayo de 2019|sitioweb=www.climatehotmap.org|idioma=en-gb}}</ref> por poner solo algunos ejemplos.


Cuando el agua de mar llega tierra adentro, pueden ocurrir problemas relacionados con suelos contaminados. Además, los peces, las aves y las plantas costeras podrían perder partes de su hábitat.<ref name=":18"/> El coral, importante para la vida de las aves y los peces, necesita crecer verticalmente para permanecer cerca de la superficie del mar a fin de obtener suficiente energía de la luz solar. Hasta ahora ha podido mantener el crecimiento vertical con el aumento del nivel del mar, pero es posible que no pueda hacerlo en el futuro.<ref>{{Cita libro|título=Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.|apellidos=Wong|nombre=Poh Poh|apellidos2=Losado|nombre2=I.J.|apellidos3=Gattuso|nombre3=J.-P.|apellidos4=Hinkel|nombre4=Jochen|editorial=Cambridge University Press|año=2014|ubicación=New York|capítulo=Coastal Systems and Low-Lying Areas|chapter-url=http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap5_FINAL.pdf|fechaacceso=2018-10-07|fechaarchivo=https://web.archive.org/web/20181123125554/http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap5_FINAL.pdf|idioma=en}}</ref> En 2016, se informó que los [[Melomys rubicola|melomys de Bramble Cay]], que vivían en una isla de [[Gran Barrera de Coral|la Gran Barrera de Coral]], probablemente se habían extinguido debido a las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar.<ref>{{Cita web|url=http://www.australiangeographic.com.au/news/2016/06/extinct-bramble-cay-melomys|título=Extinct: Bramble Cay melomys|fechaacceso=2016-06-17|autor=Smith|nombre=Lauren|fecha=2016-06-15|sitioweb=Australian Geographic|idioma=en}}</ref> Este informe fue confirmado por el gobierno federal de [[Australia]] cuando declaró extintos a los melomys de Bramble Cay en febrero de 2019, lo que convirtió a esta especie en el primer mamífero conocido en extinguirse como resultado del aumento del nivel del mar.<ref>{{Cita web|url=https://www.smh.com.au/environment/climate-change/our-little-brown-rat-first-climate-change-caused-mammal-extinction-20190219-p50yry.html|título='Our little brown rat': first climate change-caused mammal extinction|fechaacceso=2019-06-25|autor=Hannam|nombre=Peter|fecha=2019-02-19|sitioweb=The Sydney Morning Herald|idioma=en|idioma=en}}</ref>
En algunos destinos turísticos donde, en forma de [[Inundación|inundaciones]] cada vez más frecuentes, este problema ya se está haciendo patente (como por ejemplo en la playa Waikiki de Hawái), se están ya estableciendo medidas estructurales para mitigar los efectos.<ref name=":1" /> Entre las medidas que, allá donde resulte económicamente viable, se pueden aplicar en estos casos se cuentan los rellenos de arena o la construcción de rompeolas.


== Adaptación ==
== Mediciones satelitales del nivel del mar ==
[[Archivo:People's_Climate_March_2017_in_Washington_DC_37.jpg|alt=|izquierda|thumb|280px|right| Cartel con la frase "El nivel del mar está subiendo", en la [[Marcha del clima]] (2017).]]
[[Archivo:The Rising Sea Level.jpg|250px|thumb|Mediciones de Satélite del Nivel del Mar.]]
Las opciones de [[Adaptación biológica|adaptación]] al aumento del nivel del mar se pueden clasificar en términos generales en ''retirarse, acomodarse'' y ''protegerse''. '''Retirarse''' es mover personas e [[Infraestructura urbana|infraestructura]] a áreas menos expuestas y prevenir un mayor desarrollo en áreas que están en riesgo. Este tipo de adaptación es potencialmente disruptiva, ya que el desplazamiento de personas puede generar tensiones sociales y/o políticas. Las opciones de '''acomodarse''' son medidas que hacen que las sociedades sean más flexibles ante el aumento del nivel del mar. Los ejemplos son el [[Agricultura|cultivo]] de cultivos alimentarios que toleran un alto contenido de sal en el suelo y la creación de nuevos [[Código de edificación|estándares de construcción]] que requieren que la construcción se construya más alto y tenga menos daños en caso de que ocurra una inundación. Finalmente, las áreas pueden '''protegerse''' mediante la construcción de represas, diques y mejorando las defensas naturales.<ref name=":6"/> <ref name=":3">{{Cita publicación|url=https://apo.org.au/node/34006|título=Costs and coasts: an empirical assessment of physical and institutional climate adaptation pathways|apellidos=Fletcher|nombre=Cameron|fecha=2013|publicación=Apo|idioma=en}}</ref> Más detalladamente, los problemas existentes se dividen en dos partes: una es la contaminación del agua y la otra son las mareas de tempestad y las inundaciones.<ref name=":9">{{Cita web|url=https://www.epa.gov/arc-x/climate-adaptation-and-sea-level-rise|título=Climate Adaptation and Sea Level Rise|fecha=2 May 2016|sitioweb=US EPA, Climate Change Adaptation Resource Center (ARC-X)|idioma=en|idioma=en}}</ref> Además, las marejadas ciclónicas y las inundaciones pueden ser instantáneas y devastadoras para las ciudades, y algunas áreas costeras han comenzado a invertir en válvulas de aguas pluviales para hacer frente a inundaciones más frecuentes y graves durante las mareas altas.<ref name=":9" />


Estas opciones de adaptación pueden dividirse a su vez en duras y blandas. La '''adaptación dura''' se basa sobre todo en infraestructuras construidas por el hombre que requieren mucho capital e implican cambios a gran escala en las sociedades humanas y los sistemas ecológicos. Debido a su gran escala, no suele ser flexible. La '''adaptación blanda''' implica el refuerzo de las defensas naturales y las estrategias de adaptación de las comunidades locales, así como el uso de tecnología sencilla y modular, que puede ser de propiedad local. Los dos tipos de adaptación pueden ser complementarios o mutuamente excluyentes.<ref name=":3"/> <ref>{{Cita publicación|url=http://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/downloads/sovacool-cp-hardsoft.pdf|título=Hard and soft paths for climate change adaptation|apellidos=Sovacool|nombre=Benjamin K.|fecha=2011|publicación=Climate Policy|volumen=11|número=4|páginas=1177–1183|doi=10.1080/14693062.2011.579315|idioma=en}}</ref>
El ascenso del nivel del mar estimada por altimetría por [[Seasat|satélite]], mediante mediciones que se desarrollan desde 1978, es de 3,1 ± 0,4 mm/año de 1993 a 2003.<ref>{{Cita publicación |url=http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01490410490465193 |título=Calibration of TOPEX/Poseidon and Jason Altimeter Data to Construct a Continuous Record of Mean Sea Level Change |apellidos=Leuliette |nombre=Eric W. |apellidos2=Nerem |nombre2=R. Steven |fecha=2004-01 |publicación=Marine Geodesy |volumen=27 |número=1-2 |páginas=79–94 |fechaacceso=2022-05-29 |idioma=en |issn=0149-0419 |doi=10.1080/01490410490465193 |apellidos3=Mitchum |nombre3=Gary T.}}</ref> No está claro si esto representa un aumento de la variabilidad durante las últimas décadas, diferencias reales entre satélites y mareógrafos o problemas con la [[calibración]] de los satélites.<ref name="426.htm" /> Conocer la altitud exacta de un satélite que puede medir el nivel del mar con una precisión de unos 20 [[milímetros]]s (por ejemplo, el [[Topex/Poseidon]]) se complica principalmente por la [[descomposición orbital]] y la diferencia entre la órbita supuesta y el [[geoide]] de la Tierra.<ref>http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/pubs/papers/2001_Cheney_Encycl.pdf</ref> Este problema se corrige parcialmente mediante la recalibración regular de los altímetros satelitales de las estaciones terrestres cuya altura desde MSL se conoce como [[surveying]]. Sobre el agua, la altura se calibra a partir de los datos de los mareógrafos que se necesitan para corregir las mareas y los efectos atmosféricos a nivel del mar.


El comercio marítimo es la forma dominante de comercio de recursos y bienes en todo el mundo. Cuando se habla de la subida del nivel del mar, existe la posibilidad de que surjan problemas importantes para el comercio marítimo y los puertos que se utilizan. Lo que también es importante para estos puertos es que aún no se sabe cómo seguirá afectando la subida del nivel del mar a lo largo del tiempo.<ref>{{Cita publicación|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0191261521001600|título=Port adaptation to climate change and capacity investments under uncertainty|apellidos=Xia|nombre=Wenyi|apellidos2=Lindsey|nombre2=Robin|fecha=October 2021|publicación=Transportation Research Part B: Methodological|volumen=152|páginas=180–204|idioma=en|doi=10.1016/j.trb.2021.08.009|idioma=en}}</ref>&nbsp;En la inversión de los puertos marítimos intervienen diversos factores. Los factores que son importantes para los puertos marítimos en referencia a la subida del nivel del mar son dónde estarán los puertos comerciales importantes en el futuro, si se pueden alterar y proteger los puertos que se utilizan actualmente, y cuánto se necesita para proteger el comercio sin perder tiempo o dinero. La subida del nivel del mar es una preocupación para los puertos marítimos, pero es difícil descifrar qué cambios hay que hacer ya que el nivel del mar no sube al mismo ritmo en todo el mundo.<ref>{{Cita web|url=https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-4-sea-level-rise-and-implications-for-low-lying-islands-coasts-and-communities/|título=Chapter 4: Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities — Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate|fechaacceso=2021-12-17|idioma=en}}</ref>
La [[OMM]] estima que el nivel medio de los mares es de unos 20 cm más alto que en 1880.<ref>El Estado del Clima Mundial - 2001–2010. Un Decenio de Fenómenos Climáticos Extremos - Informe Resumido. OMM-N° 1119. Organización Meteorológica Mundial, (OMM) 2013.[http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_es.pdf] {{Wayback|url=http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_es.pdf |date=20150719203510 }}</ref>
[[Archivo:Beach_restoration_device.jpg|thumb|280px|right| Restauración de playas en proceso en [[Barcelona]].]]
Muchos países están desarrollando planes concretos para la adaptación. Un ejemplo es la extensión de [[Plan Delta|Delta Works]] en los Países Bajos, un país que se encuentra parcialmente por debajo del nivel del mar y se está hundiendo.<ref>{{Cita noticia|url=https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/15/world/europe/climate-change-rotterdam.html,%20https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/15/world/europe/climate-change-rotterdam.html|título=The Dutch Have Solutions to Rising Seas. The World Is Watching.|apellidos=Kimmelman|nombre=Michael|fecha=2017-06-15|fechaacceso=2019-02-02|issn=0362-4331|idioma=en}}</ref> En 2008, la ''Comisión Holandesa del Delta'' advirtió en un informe que los Países Bajos necesitarían un nuevo programa masivo de construcción para fortalecer las defensas acuáticas del país contra el aumento del nivel del mar durante los siguientes 190 años. Esto incluyó la elaboración de planes de evacuación para el peor de los casos. El plan también incluía más de 100.000 millones de euros en nuevos gastos hasta el año 2100 para medidas cautelares, como la ampliación de las [[Duna|dunas]] costeras y el fortalecimiento de los [[Dique|diques]] marítimos y fluviales. La comisión dijo que el país debe planificar un aumento en el [[Mar del Norte]] de hasta 1.3 m para 2100 y plan para el aumento entre 2 a 4 metros para 2200.<ref>{{Cita noticia|url=https://www.nytimes.com/2008/09/03/news/03iht-03dutch.15877468.html|título=Dutch draw up drastic measures to defend coast against rising seas|fecha=3 September 2008|idioma=en}}</ref>

Para hacer frente a [[Cambio climático en Bangladés|la amenaza del aumento del nivel del mar en Bangladesh]], en 2018 se lanzó el Plan Delta de Bangladesh 2100.<ref name="BanglaDelta">{{Cita web|url=https://www.dutchwatersector.com/news/bangladesh-delta-plan-2100|título=Bangladesh Delta Plan 2100 {{!}} Dutch Water Sector|fechaacceso=2020-12-11|sitioweb=www.dutchwatersector.com|idioma=nl|idioma=en}}</ref><ref name="BDP 2100">{{Cita web|url=https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sas_images/gwp-sas-in-action/ldai/bdp-2100-ppt.pdf|título=Bangladesh Delta Plan (BDP) 2100|idioma=en}}</ref> A partir de 2020, se vio que no alcanzó la mayoría de sus objetivos iniciales.<ref>{{Cita web|url=http://www.tbsnews.net/bangladesh/delta-plan-falls-behind-targets-onset-128500|título=Delta Plan falls behind targets at the onset|fecha=September 5, 2020|sitioweb=The Business Standard|idioma=en}}</ref> El progreso está siendo [[Monitorización ambiental|monitoreado]].<ref>{{Cita web|url=http://edepot.wur.nl/381660|título=Bangladesh Delta Plan 2100 Formulation project|idioma=en}}</ref>

Las ciudades costeras de [[EE. UU.]] llevan a cabo la [[regeneración de playas]], también conocida como ''reabastecimiento de playas'', donde arena es transportaday añadida, además de otras medidas de adaptación, como la zonificación, las restricciones a la financiación estatal a proyectos de insfraestructura y los estándares del código de construcción.<ref name="ClimateCentral2012">{{Cita web|url=http://www.climatecentral.org/news/its-beach-season-enjoy-it-while-you-can|título=Climate Change, Sea Level Rise Spurring Beach Erosion|año=2012|sitioweb=Climate Central|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://peerj.com/articles/9044|título=Public priorities on locally-driven sea level rise planning on the East Coast of the United States|apellidos=Carpenter|nombre=Adam T.|fecha=2020-05-04|publicación=PeerJ|volumen=8|páginas=e9044|idioma=en|issn=2167-8359|doi=10.7717/peerj.9044|pmc=7204830|pmid=32411525|idioma=en}}</ref> Algunas naciones insulares, como la [[Maldivas|República de Maldivas]], [[Kiribati]] y [[Tuvalu]] están considerando la migración internacional de su población en respuesta al aumento del nivel del mar. Mudarse a diferentes países no es una solución fácil, ya que aquellos que se mudan deben tener un ingreso estable y una red social en su nuevo país. Podría ser más fácil adaptarse localmente moviéndose tierra adentro y aumentando el suministro de sedimentos necesarios para la protección contra la erosión natural.<ref>{{Cita web|url=http://theconversation.com/many-small-island-nations-can-adapt-to-climate-change-with-global-support-86820|título=Many small island nations can adapt to climate change with global support|fechaacceso=2019-02-02|autor=Grecequet|nombre=Martina|fecha=2017-11-16|sitioweb=The Conversation|idioma=en}}</ref> En la nación insular de [[Fiyi|Fiji]], los residentes están restaurando los arrecifes de coral y los manglares para protegerse contra las inundaciones y la erosión, lo que se estima que es más rentable que construir diques.<ref>{{Cita web|url=http://www.unenvironment.org/news-and-stories/video/adaptation-sea-level-rise|título=Adaptation to Sea Level Rise|fechaacceso=2019-02-02|fecha=2018-01-11|sitioweb=UN Environment|idioma=en}}</ref>

La adaptación al aumento del nivel del mar a menudo tiene que tener en cuenta otros problemas ambientales, como el [[Subsidencia|hundimiento de la tierra]] o la [[Destrucción de hábitat|destrucción del hábitat]]. En 2019, el [[presidente de indonesia|presidente de Indonesia]], [[Joko Widodo]], declaró que la ciudad de [[Yakarta]] se [[Inundaciones en Yakarta|hunde hasta tal punto]] que le obliga a trasladar la capital a otra ciudad.<ref>{{Cita noticia|url=https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/05/03/seas-rise-indonesia-is-moving-its-capital-city-other-cities-should-take-note/|título=As seas rise, Indonesia is moving its capital city. Other cities should take note.|apellidos=Englander|nombre=John|fecha=3 May 2019|periódico=[[The Washington Post]]|fechaacceso=31 August 2019|idioma=en}}</ref> Un estudio realizado entre 1982 y 2010 encontró que algunas áreas de Yakarta se han hundido hasta 28&nbsp;cm por año<ref>{{Cita publicación|título=Land subsidence of Jakarta (Indonesia) and its relation with urban development|apellidos=Abidin|nombre=Hasanuddin Z.|apellidos2=Andreas|nombre2=Heri|fecha=11 June 2011|publicación=Natural Hazards|volumen=59|número=3|páginas=1753–1771|doi=10.1007/s11069-011-9866-9|apellidos3=Gumilar|nombre3=Irwan|apellidos4=Fukuda|nombre4=Yoichi|apellidos5=Pohan|nombre5=Yusuf E.|apellidos6=Deguchi|nombre6=T.|idioma=en}}</ref> debido a la perforación de agua subterránea y el peso de sus edificios, y el problema ahora se ve agravado por el aumento del nivel del mar. Sin embargo, existe la preocupación de que construir en una nueva ubicación aumente la [[Deforestación en Indonesia|deforestación tropical]].<ref>{{Cita noticia|apellidos=Englander|nombre=John|título=As seas rise, Indonesia is moving its capital city. Other cities should take note.|url=https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/05/03/seas-rise-indonesia-is-moving-its-capital-city-other-cities-should-take-note/|fechaacceso=5 May 2019|periódico=The Washington Post|fecha=May 3, 2019|idioma=en}}</ref><ref>{{Cita noticia|apellidos=Rosane|nombre=Olivia|título=Indonesia Will Move its Capital from Fast-Sinking Jakarta|url=https://www.ecowatch.com/indonesia-to-move-capital-jakarta-2636197365.html|fechaacceso=5 May 2019|agencia=Ecowatch|fecha=May 3, 2019|idioma=en}}</ref> Otras llamadas [[ciudades hundibles|ciudades que se hunden]], como [[Bangkok]] o [[Tokio]], son vulnerables a estos hundimientos combinados con el aumento del nivel del mar.<ref>{{Cita publicación|url=https://piahs.copernicus.org/articles/372/189/2015/|título=Sinking coastal cities|apellidos=Erkens|nombre=G.|apellidos2=Bucx|nombre2=T.|fecha=2015-11-12|publicación=Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences|volumen=372|páginas=189–198|idioma=en|bibcode=2015PIAHS.372..189E|issn=2199-899X|doi=10.5194/piahs-372-189-2015|apellidos3=Dam|nombre3=R.|apellidos4=de Lange|nombre4=G.|apellidos5=Lambert|nombre5=J.|idioma=en}}</ref>

== Métodos para frenar el aumento del nivel del mar ==
Los métodos que se pueden emplear para evitar un mayor aumento del nivel del mar o para frenarlo se denominan [[mitigación del cambio climático]]. La mitigación del cambio climático puede estabilizar las tasas de aumento del nivel del mar, pero no puede evitar que suba. Por lo tanto, la mitigación da más tiempo para la adaptación y deja más opciones abiertas, como las [[soluciones basadas en la naturaleza]].<ref>Cooley, S., D. Schoeman, L. Bopp, P. Boyd, S. Donner, D.Y. Ghebrehiwet, S.-I. Ito, W. Kiessling, P. Martinetto, E. Ojea, M.-F. Racault, B. Rost, and M. Skern-Mauritzen, 2022: [https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_Chapter03.pdf Ocean and Coastal Ecosystems and their Services (Chapter 3)]. In: ''Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.'' Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. In Press. - Cross-Chapter Box SLR: Sea Level Rise</ref> {{Rp|3-125}}

La [[mitigación del cambio climático]] consiste en acciones para limitar [[Calentamiento global|el calentamiento global]] y [[Efectos del calentamiento global|sus efectos relacionados]]. Se trata principalmente de reducciones en las [[Emisiones de dióxido de carbono|emisiones humanas de gases de efecto invernadero]] (GEI), así como de actividades que reducen su concentración en la atmósfera.<ref>{{Harvsp|IPCC AR5 WG3|2014|p=vii|idioma=en}}</ref> Es una de las formas de responder al cambio climático, junto con la [[Adaptación al cambio climático|adaptación]].<ref name="NASA_mitigation_adaptation">{{Cita web|url=https://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation/|título=Responding to Climate Change|fecha=21 December 2020|editorial=NASA|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20210104032553/https://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation/|fechaarchivo=4 January 2021|idioma=en}}</ref> [[Combustible fósil|Los combustibles fósiles]] emiten la mayor parte [[Dióxido de carbono|del dióxido de carbono]] ( {{CO2}} ) y [[Gas de efecto invernadero|los gases de efecto invernadero]] en su conjunto.<ref name="Trends12">{{Harvsp|Olivier|Peters|2020|p=12|idioma=en}}</ref> El reto más importante es dejar de quemar [[carbón]], [[Aceite|petróleo]] y [[Gas natural|gas]] y utilizar únicamente [[Energía sostenible|energía limpia]] . Debido a las caídas masivas de los precios, [[Energía eólica|la energía eólica]] y la energía solar [[Energía solar fotovoltaica|fotovoltaica]] (PV) están superando cada vez más al petróleo, el gas y el carbón <ref>{{Cita web|url=https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2019/May/Falling-Renewable-Power-Costs-Open-Door-to-Greater-Climate-Ambition|título=Falling Renewable Power Costs Open Door to Greater Climate Ambition|fechaacceso=29 January 2020|editorial=IRENA|idioma=en}}</ref> aunque estos requieren [[almacenamiento de energía]] y [[Red eléctrica|redes eléctricas]] mejoradas. A medida que la energía de bajas emisiones se implementa a gran escala, el transporte y la calefacción pueden cambiar a estas fuentes principalmente eléctricas.<ref name="LUT">{{Harvsp|Ram et al.|2019|p=1|idioma=en}}</ref> La mitigación del cambio climático también puede lograrse mediante cambios en [[Agricultura|la agricultura]] (para reducir [[Emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura|las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura]] ), el transporte, la gestión forestal [[reforestación]] y [[Deforestación|conservación]]), [[Gestión de residuos|la gestión de residuos]], los edificios y los sistemas industriales.<ref>{{Harvsp|IPCC AR4 WG3 SPM|2007|p=10|idioma=en}}</ref> Las emisiones de [[metano]], que tienen un alto impacto a corto plazo, pueden abordarse mediante reducciones en el consumo de productos [[Tambo (lechería)|lácteos]] y [[Impacto ambiental de la ganadería|carne]].<ref>{{Cita publicación|título=Short- and long-term warming effects of methane may affect the cost-effectiveness of mitigation policies and benefits of low-meat diets|apellidos=Pérez-Domínguez|nombre=Ignacio|apellidos2=del Prado|nombre2=Agustin|fecha=December 2021|publicación=Nature Food|volumen=2|número=12|páginas=970–980|idioma=en|issn=2662-1355|doi=10.1038/s43016-021-00385-8|pmc=7612339|pmid=35146439|apellidos3=Mittenzwei|nombre3=Klaus|apellidos4=Hristov|nombre4=Jordan|apellidos5=Frank|nombre5=Stefan|apellidos6=Tabeau|nombre6=Andrzej|apellidos7=Witzke|nombre7=Peter|apellidos8=Havlik|nombre8=Petr|apellidos9=van Meijl|nombre9=Hans|idioma=en}}</ref>

Las respuestas políticas y económicas hasta la fecha incluyen formas de [[Precio de las emisiones|fijar el precio]] del [[Impuesto sobre el carbono|carbono mediante impuestos]] al carbono y [[comercio de emisiones de carbono]], reducciones de [[Subsidios a los combustibles fósiles|los subsidios a los combustibles fósiles]], hacer [[Contribución Determinada a Nivel Nacional|promesas y leyes nacionales]], subsidios, [[ley de la energía|regulaciones simplificadas para la integración de la energía baja en carbono]] y la [[Desinversión en combustibles fósiles|desinversión de la financiación de los combustibles fósiles]] .

== Cambios en otros períodos geológicos ==
{{AP|Nivel del mar en el pasado|Transgresión marina}}
[[Archivo:Post-Glacial_Sea_Level.png|thumb|280px|right| Cambios en el nivel del mar desde el final del [[Glaciación Würm (Edad de Hielo)|último episodio glacial]]]]
Comprender el [[nivel del mar en el pasado]] es una guía importante para los cambios actuales y futuros. En el pasado geológico reciente, la expansión térmica por el aumento de las temperaturas y los cambios en el hielo terrestre son las razones dominantes del aumento del nivel del mar. La última vez que la Tierra era 2°C más cálido que las temperaturas preindustriales fue hace 120 mil años, cuando el calentamiento debido a los [[Variaciones orbitales|cambios en la cantidad de luz solar debido a los lentos cambios en la órbita de la Tierra]] provocó el periodo [[Interglaciar|interglacial]] [[Interglaciar Riss-Würm|Eemian]]; los niveles del mar durante ese período interglacial más cálido fueron de al menos 5 m más alto que ahora.<ref>{{Cita web|url=https://phys.org/news/2019-08-scientists-evidence-high-level-sea.html|título=Scientists discover evidence for past high-level sea rise|fechaacceso=2019-09-07|fecha=2019-08-30|sitioweb=phys.org|idioma=en-us|idioma=en}}</ref> El calentamiento Eemian se mantuvo de manera sostenida durante un período de miles de años, y la magnitud del aumento del nivel del mar implicó que una gran contribución contribución de agua provino de las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia.<ref name="ipcc13"/>{{Rp|1139}} Más atrás en el pasado, un informe del [[Instituto Real de Investigación Marina]] de los Países Bajos afirma que, hace unos tres millones de años, niveles de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre similares a los niveles actuales aumentaron la temperatura entre dos y tres grados centígrados y derritieron un tercio de la la capa de hielo de la Antártida. Esto, a su vez, hizo que los niveles del mar subieran 20 metros por encima de sus valores actuales.<ref>{{Cita web|url=https://www.nioz.nl/en/news/present-co2-levels-caused-20-metre-sea-level-rise-in-the-past|título=Present CO2 levels caused 20-metre-sea-level rise in the past|sitioweb=www.nioz.nl|idioma=en}}</ref>

Desde el [[Último Máximo Glacial|último máximo glacial]] hace unos 20.000 años, el nivel del mar ha subido más de 125 metros, con tasas que varían desde menos de un mm/año durante la era preindustrial hasta más de 40 mm/año cuando se derritieron las principales capas de hielo sobre Canadá y Eurasia. La rápida desintegración de estas capas de hielo condujo a los llamados "[[pulso de deshielo 1A|pulsos de agua de deshielo]]", períodos durante los cuales el nivel del mar aumentó rápidamente. La tasa de aumento comenzó a disminuir alrededor de 8,200&nbsp;años antes del presente; el nivel del mar era entonces casi constante en los últimos 2.500 años, antes de la reciente tendencia alcista iniciada a finales del siglo XIX o principios del XX.<ref>{{Cita publicación|título=Sea level and global ice volumes from the Last Glacial Maximum to the Holocene|apellidos=Lambeck|nombre=Kurt|apellidos2=Rouby|nombre2=Hélène|fecha=28 October 2014|publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America|volumen=111|número=43|páginas=15296–15303|bibcode=2014PNAS..11115296L|doi=10.1073/pnas.1411762111|pmc=4217469|pmid=25313072|apellidos3=Purcell|nombre3=Anthony|apellidos4=Sun|nombre4=Yiying|apellidos5=Sambridge|nombre5=Malcolm|idioma=en}}</ref>


== Véase también ==
== Véase también ==

* [[Transgresión marina]]
* [[Estado de emergencia climática|Declaración de emergencia climática]]
* [[Retroceso de los glaciares]]
* [[Geoingeniería|ingeniería climática]]
* [[Peligros del desarrollo costero]]
* [[Suministro de sedimentos costeros]]
* [[efectos del cambio climático sobre los océanos|Efectos del cambio climático en los océanos]]
* [[Efectos del cambio climático en las naciones isleñas|Efectos del cambio climático en las naciones insulares]]
* [[Hidrósfera]]
* [[Islands First]]
* [[Lista de países por elevación media]]


== Referencias ==
== Referencias ==
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===Fuentes===

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== Bibliografía ==
*{{citation|author=IPCC AR4 WG1|title=Climate Change 2007: The Physical Science Basis|url=http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html|year=2007|editor1=Solomon, S.|series=Contribución del Grupo de Trabajo I al [[Cuarto Informe de Evaluación del IPCC|Cuarto Informe de Evaluación]] del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-521-88009-1|author-link=IPCC|editor2=Qin, D.|editor3=Manning, M.|editor4=Chen, Z.|editor5=Marquis, M.|editor6=Averyt, K.B.|editor7=Tignor, M.|editor8=Miller, H.L.|idioma=en}} (pb: {{ISBNT|978-0-521-70596-7}}).
* {{cita publicación | autor=Cazenave, A.; Nerem, R. S. | título=Cambios actuales del nivel del mar: Observaciones y causas | publicación=Rev. Geophys | volumen=42 | año=2004 | páginas=RG3001 | doi = 10.1029/2003RG000139}}
*{{citation|author=IPCC AR4 WG2|title=Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability|url=http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/contents.html|year=2007|editor1=Parry, M.L.|series=Contribución del Grupo de Trabajo II al [[Cuarto Informe de Evaluación del IPCC|Cuarto Informe de Evaluación]] del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-521-88010-7|author-link=IPCC|editor2=Canziani, O.F.|editor3=Palutikof, J.P.|editor4=van der Linden, P.J.|editor5=Hanson, C.E.|access-date=2011-09-26|archive-date=2018-11-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20181110071159/http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/contents.html|url-status=dead|idioma=en}} (pb: {{ISBNT|978-0-521-70597-4}}).
* {{cita libro | autor=Emery, KO; DG Aubrey | título=Sea levels, land levels, and tide gauges | ubicación=New York | editorial=Springer-Verlag | año=1991 | isbn=0-387-97449-0}}
*{{citation|author=IPCC AR5 WG2|title=Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability|url=https://ipcc.ch/report/ar5/wg2/|year=2014|editor1=C.B.Field|series=Contribución del Grupo de Trabajo II al [[Quinto Informe de Evaluación del IPCC|Quinto Informe de Evaluación]] del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático|publisher=Cambridge University Press|author-link=IPCC|editor2=V.R.Barros|editor3=D.J.Dokken|editor4=K.J.Mach|editor5=M.D. Mastrandrea|idioma=en}}
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== Enlaces externos ==
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Revisión del 23:23 5 jun 2022

Observaciones satelitales del aumento del nivel del mar entre los años 1993 y 2021.

Las mediciones de los mareógrafos muestran que el actual aumento global del nivel del mar comenzó a principios del siglo XX. Entre 1901 y 2018, el promedio mundial del nivel del mar aumentó entre 15 y 25 cm.[1]​ Los datos más precisos recopilados de las mediciones de radar satelital revelan un aumento acelerado de 7.5 centímetros entre los años 1993 y 2017,[2]: 1554 para una tasa promedio de 31 mm por década. Esta aceleración se debe principalmente al cambio climático, que calienta (y por lo tanto infla) el océano y derrite las capas de hielo y los glaciares terrestres.[3]​ Entre 1993 y 2018, la expansión térmica del agua contribuyó en un 42% al aumento del nivel del mar; el derretimiento de glaciares templados en un 21%; Groenlandia, 15%; y Antártida, 8%.[2]: 1576 Los científicos del clima esperan que la tasa se acelere aún más durante el siglo XXI, y las últimas mediciones indican que el nivel del mar está aumentando en un 3,7 mm por año.[4]

Proyectar el nivel del mar en el futuro es un desafío debido a la complejidad de muchos aspectos del sistema climático y a los largos retrasos en las reacciones del nivel del mar a los cambios de temperatura de la Tierra. A medida que la investigación climática sobre los niveles del mar pasados y presentes conduce a modelos informáticos mejorados, las proyecciones han aumentado constantemente las cifras del aumento del nivel del mar. En 2007, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) proyectó una estimación de altas emisiones de 60 centímetros hasta 2099,[5]​ pero su informe de 2014 elevó la estimación de altas emisiones a alrededor de 90 centímetros.[6]​ Varios estudios posteriores han concluido que un aumento global del nivel del mar de 200 a 200–270 centímetros en este siglo es "físicamente plausible".[7][2]​ Una estimación conservadora de las proyecciones a largo plazo es que cada grado Celsius de aumento de la temperatura provoca un aumento del nivel del mar de aproximadamente 2,3 metros durante un período de dos milenios (2000 años), lo cual constituye un ejemplo de inercia climática.[8]​ En febrero de 2021, un artículo publicado en Ocean Science sugirió que las proyecciones anteriores sobre el aumento del nivel del mar global para 2100 informadas por el IPCC probablemente eran conservadoras y que los niveles del mar aumentarán más de lo esperado.[9]

El nivel del mar no subirá uniformemente en todas partes de la Tierra, e incluso bajará ligeramente en algunos lugares, como el Ártico.[10]​ Los factores locales incluyen efectos tectónicos y hundimiento de la tierra, mareas, corrientes y tormentas. El aumento del nivel del mar puede afectar considerablemente a las poblaciones humanas en las regiones costeras e insulares.[11]​ Se esperan extensas y continuas inundaciones costeras producto de varios grados de calentamiento sostenidos durante los próximos milenios.[12]​ Otros efectos provocados por el aumento del nivel del mar son mayores marejadas ciclónicas y tsunamis más peligrosos, el desplazamiento de poblaciones, la pérdida y degradación de tierras agrícolas y daños en las ciudades.[13][14]​ Los entornos naturales como los ecosistemas marinos también se ven afectados, con peces, aves y plantas que pierden partes de su hábitat.[15]

Las sociedades pueden adaptarse al aumento del nivel del mar de tres maneras diferentes: implementar una retirada controlada, acomodarse al cambio costero o protegerse contra el aumento del nivel del mar a través de prácticas de construcción dura como diques o enfoques suaves como la rehabilitación de dunas y la regeneración de playas. A veces, estas estrategias de adaptación van de la mano, pero en otras ocasiones se deben elegir entre diferentes estrategias.[16]​ Para algunos entornos humanos, como las llamadas ciudades que se hunden, la adaptación al aumento del nivel del mar puede verse agravada por otros problemas ambientales, como el hundimiento. Los ecosistemas naturales normalmente se adaptan al aumento del nivel del mar moviéndose hacia el interior; sin embargo, es posible que no siempre puedan hacerlo debido a barreras naturales o artificiales.[17]

Observaciones

Entre 1901 y 2018, el promedio mundial del nivel del mar aumentó entre 15 y 15–25 cm.[1]​ Los datos más precisos recopilados de las mediciones de radar satelital revelan un aumento acelerado de 7.5 centímetros de 1993 a 2017,[2]: 1554 para una tasa promedio de 31 mm por década.

Variaciones regionales

El aumento del nivel del mar no es uniforme en todo el mundo. Algunas masas de tierra se mueven hacia arriba o hacia abajo como consecuencia del hundimiento (la tierra se hunde o se asienta) o el rebote posglacial (la tierra se eleva debido a la pérdida del peso del hielo después de derretirse), por lo que el aumento relativo local del nivel del mar puede ser mayor o inferior a la media mundial. Incluso hay regiones cercanas a glaciares y capas de hielo actuales y anteriores donde el nivel del mar desciende. Además, los efectos gravitacionales de las masas de hielo cambiantes y los patrones de calentamiento que varían espacialmente conducen a diferencias en la distribución del agua de mar en todo el mundo.[18][19]​ Los efectos gravitatorios entran en juego cuando se derrite una gran capa de hielo. Con la pérdida de masa, la atracción gravitatoria se vuelve menor y los niveles locales de agua pueden caer. Más lejos de la capa de hielo, los niveles de agua aumentarán más que el promedio. En este sentido, el derretimiento en Groenlandia tiene un efecto diferente en el nivel del mar regional que el derretimiento en la Antártida.[20]

Muchos puertos, conglomerados urbanos y regiones agrícolas se construyen en los deltas de los ríos, donde el hundimiento de la tierra contribuye a un aumento relativo sustancial del nivel del mar. Esto es causado tanto por la extracción insostenible de agua subterránea (en algunos lugares también por la extracción de petróleo y gas), como por los diques y otras prácticas de manejo de inundaciones que evitan que la acumulación de sedimentos compense el asentamiento natural de los suelos deltaicos.[21]​ El hundimiento total causado por el hombre en el delta Rin-Mosa-Escalda (Países Bajos) se estima en 3–4 m, más de 3 metros en áreas urbanas del delta del río Mississippi (Nueva Orleans), y más 9 metros en el delta del río Sacramento-San Joaquín (California).[22]​ Por otro lado, el rebote isostático posglacial provoca una caída relativa del nivel del mar alrededor de la Bahía de Hudson en Canadá y el norte del mar Báltico.[23]

El Atlántico se calienta a un ritmo más rápido que el Pacífico. Esto tiene consecuencias para Europa y la costa este de EE. UU., que ha visto un aumento del nivel del mar de 3 a 4 veces el promedio mundial.[24]​ La caída de la circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés) también se ha relacionado con un aumento regional extremo del nivel del mar en la costa noreste de los EE. UU.[25]

Proyecciones

Reconstrucción histórica del nivel del mar y proyecciones hasta 2100 publicadas en 2017 por el Programa de Investigación del Cambio Global de EE. UU. para la Cuarta Evaluación Nacional del Clima.[26]RCP2.6 es el escenario en el que las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzan su punto máximo antes de 2020, RCP4.5 en el que alcanzan su punto máximo alrededor de 2040 y RCP8.5 en el que siguen aumentando.
Diferentes proyecciones del aumento del nivel del mar para el siglo XXI

En términos generales, existen dos formas de modelar el aumento del nivel del mar y así hacer proyecciones futuras. Una manera es cuando los científicos utilizan el modelado basado en procesos, donde todos los procesos físicos relevantes y bien entendidos se incluyen en un modelo físico global. Se utiliza un modelo de capa de hielo para calcular las contribuciones de las capas de hielo en el aumento del nivel del mar, y un modelo de circulación general para calcular el aumento de la temperatura del mar y la dilatación de esta. Una desventaja de este método es que no todos los procesos relevantes pueden comprenderse a un nivel suficiente, pero puede predecir no linealidades y largos retrasos en la respuesta que los estudios del pasado reciente no detectarán.

La otra metodología aplicada es la que donde los científicos utilizan técnicas semiempíricas que utilizan datos geológicos del pasado para determinar las respuestas probables del nivel del mar a un mundo en calentamiento, además de algunos modelos físicos básicos.[3]​ Estos modelos semiempíricos del nivel del mar se basan en técnicas estadísticas, utilizando relaciones (los efectos y contribuciones) entre el nivel medio global del mar y la temperatura media global observados en el pasado.[27]​ Este tipo de modelado fue parcialmente motivado por la mayoría de los modelos físicos en evaluaciones de literatura anteriores realizadas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) que subestimaron la cantidad de aumento del nivel del mar en comparación con las observaciones del siglo XX.[19]

Proyecciones para el siglo XXI

En su quinto informe de evaluación (2013), el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático estimó cuánto es probable que suba el nivel del mar en el siglo XXI en función de los diferentes niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas proyecciones se basan en factores bien conocidos que contribuyen al aumento del nivel del mar, pero excluyen otros procesos que son menos comprendidos. Si los países hacen recortes rápidos en las emisiones (escenario RCP2.6), el IPCC considera probable que el nivel del mar aumente en un promedio de 26-55 cm con un intervalo de confianza del 67%. Si las emisiones siguen siendo muy altas, el IPCC proyecta que el nivel del mar aumentará entre 52 a 98 cm.[19]​ En agosto de 2020, los científicos informaron que las pérdidas de la capa de hielo observadas en Groenlandia y la Antártida han seguido los peores escenarios de las proyecciones de aumento del nivel del mar del Quinto Informe de Evaluación del IPCC.[28][29][30][31]

Desde la publicación de la evaluación del IPCC de 2013, se han realizado intentos para incluir más procesos físicos y desarrollar modelos que puedan proyectar el aumento del nivel del mar utilizando datos paleoclimáticos. Esto generalmente condujo a estimaciones más altas del aumento del nivel del mar.[32][33][34]​ Por ejemplo, un estudio de 2016 dirigido por Jim Hansen concluyó que, según datos de un vento naterior que condujo a otro periodo de cambio climático planetario, el aumento del nivel del mar podría acelerarse exponencialmente en las próximas décadas, con un tiempo de duplicación de 10, 20 o 40 años, respectivamente, elevando el océano varios metros en 50, 100 o 200 años.[34]​ Sin embargo, Greg Holland del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, quien revisó el estudio, señaló: "No hay duda de que el aumento del nivel del mar, dentro del IPCC, es un número muy conservador, por lo que la verdad se encuentra en algún lugar entre el IPCC y Jim". [35]

Además, el escenario de un estudio de 2017, asumiendo un alto uso de combustibles fósiles para la combustión y un fuerte crecimiento económico durante este siglo, proyecta un aumento del nivel del mar de hasta 132 centímetros en promedio, y un escenario extremo con tanto como 189 cm para 2100. Esto podría significar un rápido aumento del nivel del mar de hasta 19 mm por año para el final del siglo. El estudio también concluyó que el escenario de emisiones del acuerdo climático de París, si se cumple, daría como resultado una mediana de aumento del nivel del mar de 52 cm para 2100.[36][37]

La Cuarta (2017) Evaluación Nacional del Clima (NCA) de los Estados Unidos encontró que es muy probable que el nivel del mar aumente entre 30 y 130 cm en 2100 en comparación con el año 2000. Un aumento de 2,4 m es físicamente posible en un escenario de alta emisión de gases de efecto invernadero, pero los autores no pudieron señalar qué tan probable es que esta cifra se vuelva una realidad. Este caso (la situación con peores resultados) sólo puede ocurrir si ocurre una gran contribución de la Antártida, que es una región difícil de modelar.[8]

La posibilidad de un colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental y el posterior aumento rápido del nivel del mar se sugirió en la década de 1970.[32]​ Por ejemplo, Mercer publicó un estudio en 1978 en el que predecía que el efecto invernadero global producto de las emisiones de dióxido de carbono y sus efectos potenciales sobre el clima en el siglo XXI podrían causar un aumento del nivel del mar de alrededor de 5 metros solamente por causa del derretimiento de la capa de hielo de la Antártida Occidental.[38][32]

En 2019, un estudio proyectó que, en un escenario de bajas emisiones, el nivel del mar subirá 30 centímetros para 2050 y 69 centímetros para 2100, en relación con el nivel del mar existente en 2000. En escenario de altas emisiones, serán 34 cm para 2050 y 111 cm para 2100. Existe la probabilidad de que el aumento supere los 2 metros para 2100 en el escenario de altas emisiones, lo que provocará el desplazamiento de 187 millones de personas. El aumento del nivel del mar previsto para 2050 generará un aumento intenso en la frecuencia de inundaciones costeras (cuatro eventos de inundación "moderada" por año en los EE. UU.), a pesar de la ausencia de tormentas y/o fuertes lluvias.[39][40][41]

En septiembre de 2019, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático publicó un informe sobre el impacto del cambio climático en los océanos, incluido el aumento del nivel del mar. Encontró que si la humanidad reduce drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas, el problema será difícil pero manejable. Por el contrario, si continúa el aumento de las emisiones, el problema se volverá inmanejable.[42]

En febrero de 2021, los investigadores sugirieron que las proyecciones anteriores sobre el aumento del nivel del mar global para 2100 informadas por el IPCC probablemente eran conservadoras y que los niveles del mar aumentarán más de lo esperado.[9]

Según el Sexto Informe de Evaluación del IPCC publicado en 2021 señala que en el escenario de muy bajas emisiones, para 2100 el nivel del mar aumentará entre 28 y 55 centímetros, en el escenario intermedio entre 44 y 76 centímetros y en el escenario de muy altas emisiones entre 63 y 101 centímetros. No se puede descartar una elevación de aproximadamente dos metros en el escenario de emisiones muy altas.[43]

Escenarios más probables sobre el nivel del mar en el siglo XXI

Es posible que el aumento del nivel del mar para 2100 sea mayor que el rango probable de proyección presentado en el Sexto Informe de Evaluación del IPCC. Los procesos de la capa de hielo y los mecanismos de retroalimentación que afectan al océano y al derretimiento de la capa de hielo, que no son bien comprendidos por los científicos y que no se tienen en cuenta en las proyecciones de los modelos, podrían dar lugar a este evento de baja probabilidad y alto impacto.

El Sexto Informe de Evaluación del IPCC (AR6) presenta una narrativa especulativa sobre cómo podría ocurrir tal calentamiento. Probablemente implicaría un escenario de alto calentamiento oceánico, en el que no se toman medidas climáticas urgentes y continúe un fuerte calentamiento.[44]​ Esto podría conducir a un colapso más rápido de lo previsto de las plataformas de hielo marino y al inicio abrupto y generalizado de la inestabilidad de los acantilados de hielo marino (un proceso en el que los acantilados de hielo colapsan por su propio peso) y la inestabilidad de la capa de hielo marino (un ciclo de retroalimentación positiva que conduce a un derretimiento desbocado) en la Antártida, y una pérdida de hielo más rápida de lo proyectado en Groenlandia, lo que lleva a un aumento extremo del nivel del mar.[44]​ Si bien algunos estudios brindan evidencia de estos procesos, la incertidumbre sustancial y el bajo acuerdo entre los estudios y la falta de comprensión de estos procesos conlleva a que no se tengan en cuenta en muchos modelos, incluidos los de AR6.[44]​ Otros procesos en la Antártida combinados con un alto calentamiento también podrían contribuir a un aumento del nivel del mar más alto de lo esperado. Por ejemplo, la hidrofracturación (en la que el agua de deshielo se acumula en las fracturas de la capa de hielo, obligándolas a abrirse), el aumento del contacto del agua cálida del océano con las plataformas de hielo debido a cambios en las circulaciones oceánicas inducidas por el cambio climático[45][46][47]​ o cambios inducidos por el cambio climático en el clima sobre la Antártida, lo que conduce a una menor precipitación y, por lo tanto, a una menor deposición de hielo.[47]​ La combinación de tales procesos podría conducir a un aumento del nivel del mar de hasta 2,3 metros para el año 2100.[44]

Aumento del nivel del mar a largo plazo

Mapa de la Tierra con una subida del nivel del mar de 6 metros a largo plazo representada en rojo (distribución uniforme, la subida real del nivel del mar variará regionalmente y las medidas locales de adaptación también tendrán un efecto sobre el nivel del mar local).

Existe un consenso generalizado entre los científicos del clima de que el aumento del nivel del mar va muy por detrás del aumento de la temperatura que lo desencadena, y que el aumento sustancial del nivel del mar a largo plazo continuará durante los siglos venideros, incluso si la temperatura se estabiliza.[48]​ Los modelos pueden reproducir registros paleoclimáticos del aumento del nivel del mar, lo que brinda confianza en su aplicación a cambios futuros a largo plazo.[19]: 1189 

Tanto la capa de hielo de Groenlandia como la de la Antártida tienen puntos de inflexión para los niveles de calentamiento que podrían alcanzarse antes de que termine el siglo XXI. Cruzar esos puntos de inflexión significaría que los cambios en la capa de hielo son potencialmente irreversibles: un descenso a las temperaturas preindustriales podría no estabilizar la capa de hielo una vez cruzado el punto de inflexión.[49]​ Cuantificar el cambio de temperatura exacto por el cual se cruza este punto de inflexión sigue siendo controvertido. Para Groenlandia, las estimaciones oscilan aproximadamente entre 1 y 4 °C por encima del promedio de temperatura preindustrial.[49][19]​ A 2020, el menor de estos valores ya se ha sobrepasado. Un análisis realizado en 2021 de los sedimentos subglaciales del fondo de un núcleo de hielo de Groenlandia de 1,4 km de profundidad revela que la capa de hielo de Groenlandia se derritió al menos una vez durante el último millón de años. Esto sugiere fuertemente que su punto de inflexión está por debajo de la excursión de temperatura positiva máxima de 2,5 °C durante ese período, y por lo tanto está dentro de la mitad inferior de su rango de estimaciones.[50][51]​ El derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia contribuiría al aumento del nivel del mar de entre los 4 a 7.5 m durante miles de años.[12]

Un estudio de 2013 estimó que cada grado de aumento de la temperatura implica 2.3 m de subida del nivel del mar en los próximos 2.000 años.[52]​ Investigaciones más recientes, especialmente en la Antártida, indican que esta es probablemente una estimación conservadora y que el verdadero aumento del nivel del mar a largo plazo podría ser mayor.[8]​ El calentamiento más allá de los 2 ºC conduce potencialmente a tasas de aumento del nivel del mar dominadas por la pérdida de hielo de la Antártida. Las continuas emisiones de dióxido de carbono de las fuentes de combustibles fósiles podrían causar decenas de metros adicionales de aumento del nivel del mar durante los próximos milenios, y el combustible fósil disponible en la Tierra es incluso suficiente para derretir finalmente toda la capa de hielo de la Antártida, lo que provocaría alrededor de 58 metro del aumento del nivel del mar.[53]​ Después de 500 años, el aumento del nivel del mar solo por la expansión térmica podría haber alcanzado solo la mitad de su nivel final, lo que los modelos sugieren que puede estar dentro de los rangos de 0.5-2 m.[54]

En los próximos 2000 años, se pronostica que el nivel del mar aumentará de 2 a 3 metros si la temperatura alcanza un máximo de 1,5 grados, de 2 a 6 metros si alcanza un máximo de 2 grados y de 19 a 22 metros si alcanza un máximo de 5 grados [43]: SPM-28 Si el aumento de la temperatura se detiene en 2 o 5 grados, el nivel del mar seguirá aumentando durante unos 10.000 años. En el primer caso alcanzará de 8 a 13 metros sobre el nivel preindustrial y en el segundo de 28 a 37 metros.[55]

Causas

La Tierra perdió 28 billones de toneladas de hielo entre 1994 y 2017, con el derretimiento del hielo en tierra (capas de hielo y glaciares) que elevó el nivel global del mar en 34,6 ±3,1 mm.[56]​ La tasa de pérdida de hielo ha aumentado un 57% desde la década de 1990, de 0,8 a 1,2 billones de toneladas por año.[56]

Las tres razones principales por las que el calentamiento hace que aumente el nivel del mar en el mundo son: los océanos se expanden (por efecto de la dilatación térmica), las capas de hielo pierden hielo más rápido de lo que se forma a partir de las nevadas y los glaciares en altitudes más altas también se derriten. El aumento del nivel del mar desde principios del siglo XX ha estado dominado por el retroceso de los glaciares y la expansión del océano, pero se espera que las contribuciones de las dos grandes capas de hielo (Groenlandia y la Antártida) aumenten en el siglo XXI.[3]​ Las capas de hielo almacenan la mayor parte del hielo terrestre (∼99,5%), con un equivalente al nivel del mar (SLE) de 7,4 m para Groenlandia y 58,3 m para la Antártida.[2]

Cada año cerca de 8 mm de precipitaciones (equivalente líquido) cae sobre las capas de hielo en la Antártida y Groenlandia, principalmente en forma de nieve, que se acumula y con el tiempo forma hielo glacial. Gran parte de esta precipitación comienza cuando el vapor de agua se evapora de la superficie del océano. Parte de la nieve es arrastrada por el viento o desaparece de la capa de hielo por derretimiento o por sublimación (convirtiéndose directamente en vapor de agua). El resto de la nieve se transforma lentamente en hielo. Este hielo puede fluir hacia los bordes de la capa de hielo y regresar al océano derritiéndose en el borde o en forma de icebergs. Si la precipitación, los procesos superficiales y la pérdida de hielo en el borde se equilibran entre sí, el nivel del mar permanece igual. Sin embargo, los científicos han descubierto que el hielo se está perdiendo a un ritmo acelerado.[57][58]

Calentamiento del océano

Contenido de calor del océano (OHC) entre 1957 y 2017.[59]

La mayor parte del calor adicional atrapado en el sistema climático de la Tierra generado por el cambio climático se almacena en los océanos. Los océanos almacenan más del 90% del calor adicional y actúan como un amortiguador contra los efectos del cambio climático. El calor necesario para aumentar la temperatura media de todo el océano mundial en 0,01 °C provocaría que la temperatura atmosférica aumente en aproximadamente 10 ºC.[60]​ Por lo tanto, un pequeño cambio en la temperatura media del océano representa un cambio muy grande en el contenido total de calor del sistema climático.

Cuando el océano gana calor, el agua se expande y sube el nivel del mar. La cantidad de expansión varía con la temperatura y la presión del agua. Por cada grado, el agua más caliente y el agua con mucha presión (debido a la profundidad) se expande más que el agua más fría y el agua con menos presión.[19]: 1161 Esto significa que el agua fría del Océano Ártico se expandirá menos en comparación con el agua tropical cálida. Debido a que diferentes modelos climáticos tienen patrones de calentamiento de los océanos ligeramente diferentes, no existe un acuerdo completo en las predicciones sobre la contribución del calentamiento de los océanos al aumento del nivel del mar.[61]​ Debido al fenómeno del hundimiento, el calor almacenado en el agua es transportado a las partes más profundas del océano por los vientos y las corrientes, y parte de él alcanza profundidades de más de 2000 m.[62]

Considerando un aumento en la temperatura global promedio de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, y sin considerar las posibles contribuciones de los procesos del manto de hielo con un acuerdo limitado (nivel de confianza bajo) entre los enfoques de modelado, la probabilidad de superar los 0,5 m de aumento del nivel del mar a nivel mundial (0,7 m a lo largo de la línea costera de EE.UU.) para 2100 es alrededor de 50%. Con 3°–5 °C de calentamiento bajo vías de altas emisiones, esta probabilidad aumenta de >80% a >99%.[63]

Antártida

La plataforma de hielo de Ross, la más grande de la Antártida, tiene aproximadamente el tamaño de Francia y tiene varios cientos de metros de espesor.

El gran volumen de hielo del continente antártico almacena alrededor del 70% del agua dulce del mundo.[64]​ El balance de masa de la capa de hielo de la Antártida se ve afectado por las acumulaciones de nieve y la descarga de hielo a lo largo de la periferia. Bajo la influencia del calentamiento global, aumenta el derretimiento en la base de la capa de hielo. Simultáneamente, la capacidad de la atmósfera para transportar precipitaciones aumenta con la temperatura, de modo que las precipitaciones, en forma de nevadas, aumentan en los modelos globales y regionales. La nevada adicional provoca un mayor flujo de hielo de la capa de hielo hacia el océano, de modo que la ganancia de masa debida a la nevada se compensa parcialmente.[65]​ Las nevadas aumentaron en los últimos dos siglos, pero no se encontró un aumento en el interior de la Antártida en las últimas cuatro décadas.[66]​ En base a los cambios en el equilibrio de la masa de hielo de la Antártida durante los últimos millones de años debido a las fluctuaciones climáticas naturales, los investigadores concluyeron que el hielo marino actúa como una barrera para las aguas más cálidas que rodean el continente. En consecuencia, la pérdida de hielo marino es una de las principales causas de la inestabilidad de toda la capa de hielo.[66]

Procesos oceanográficos alrededor de una plataforma de hielo antártica

Los diferentes métodos satelitales para medir la masa de hielo y el cambio logran coincidir en sus mediciones, y la combinación de métodos conduce a una mayor certeza sobre cómo evolucionan la capa de hielo de la Antártida oriental, la capa de hielo de la Antártida occidental y la Península Antártica.[67]​ Un estudio de revisión sistemática publicado en 2018 estimó que la pérdida de hielo en todo el continente fue de 43 gigatoneladas (Gt) por año en promedio durante el período de 1992 a 2002, pero se aceleró a un promedio de 220 Gt por año durante los cinco años de 2012 a 2017.[68]​ La mayor parte del derretimiento proviene de la capa de hielo de la Antártida occidental, pero también contribuyen la Península Antártica y la capa de hielo de la Antártida oriental. El aumento del nivel del mar debido a la Antártida se ha estimado en 0,25 mm por año de 1993 a 2005, y 0,42 mm por año de 2005 a 2015. Todos los conjuntos de datos generalmente muestran una aceleración de la pérdida de masa de la capa de hielo de la Antártida, pero con variaciones de un año a otro.[2]

Un estudio de mayo de 2021 proyectó que limitar el calentamiento global a 1,5 °C reduciría la contribución del hielo continental al aumento del nivel del mar para 2100 de 25 cm a 13 cm en comparación con las metas de mitigación actuales, siendo los glaciares responsables de la mitad de la contribución al aumento del nivel del mar.[69]​ En este estudio, la incertidumbre física de la contribución antártica fue más significativa que la incertidumbre debida a la elección de la vía de mitigación.[69]

Antártida oriental

La mayor fuente potencial de aumento del nivel del mar en el mundo es la capa de hielo de la Antártida Oriental, que contiene suficiente hielo para elevar el nivel del mar global en 53,3 m.[70]​ Históricamente, se ha considerado que la capa de hielo es relativamente estable y, por lo tanto, ha atraído menos atención y observaciones científicas en comparación con la Antártida Occidental.[66]​ Una combinación de observaciones satelitales de su volumen, flujo y atracción gravitacional cambiantes con el modelado de su balance de masa superficial sugiere que el balance de masa general de la capa de hielo de la Antártida Oriental ha sido relativamente constante o ligeramente positivo durante gran parte del período entre 1992 y 2017.[68]​ Sin embargo, un estudio de 2019 que utilizó una metodología diferente concluyó que la Antártida Oriental está perdiendo cantidades significativas de masa de hielo. El científico Eric Rignot señaló a CNN: “El derretimiento se está produciendo en las partes más vulnerables de la Antártida [...] partes que tienen el potencial de varios metros de aumento del nivel del mar en el próximo siglo o dos”.[66]

Los métodos coinciden en que el glaciar Totten ha perdido hielo en las últimas décadas en respuesta al calentamiento del océano[71][72]​ y, posiblemente, a la reducción de la capa de hielo marino local.[73]​ El glaciar Totten es la salida principal de la cuenca subglacial Aurora, una importante reserva de hielo en la Antártida oriental que podría retroceder rápidamente debido a los procesos hidrológicos.[33]​ El potencial global del nivel del mar de 3,5 m que fluye a través del glaciar Totten es de magnitud similar a toda la contribución probable de la capa de hielo de la Antártida Occidental.[74]​ La otra gran reserva de hielo en la Antártida oriental que podría retroceder rápidamente es la cuenca de Wilkes, que está sujeta a la inestabilidad de la capa de hielo marino.[33]​ La pérdida de hielo de estos glaciares de salida posiblemente se compense con ganancias acumuladas en otras partes de la Antártida.[68]

Antártida occidental

Representación gráfica de cómo las aguas cálidas y los procesos de inestabilidad del manto de hielo marino y de inestabilidad del acantilado de hielo marino están afectando al manto de hielo de la Antártida Occidental

Si bien la Antártida oriental contiene la mayor fuente potencial de aumento del nivel del mar, es la Antártida occidental la que actualmente experimenta una salida neta de hielo, lo que hace que aumente el nivel del mar. El uso de diferentes satélites desde 1992 hasta 2017 muestra que el derretimiento está aumentando significativamente durante este período. La Antártida en su conjunto ha causado un total de 7.6 ± 3.9 mm de aumento del nivel del mar. Teniendo en cuenta el balance de masa de la capa de hielo de la Antártida Oriental, que se mantuvo relativamente constante, el principal contribuyente del aumento del nivel del mar fue la Antártida Occidental.[68]​ La aceleración significativa de los glaciares de salida en la ensenada del mar de Amundsen puede haber contribuido a este aumento.[75]​ En contraste con la Antártida Oriental y la Península Antártica, las temperaturas en la Antártida Occidental han aumentado significativamente con una tendencia entre 0.08°C por década y 0.96°C por década entre 1976 y 2012.[76]

Múltiples tipos de inestabilidad están en juego en la Antártida Occidental. Uno es la inestabilidad de la capa de hielo marino, donde el lecho rocoso sobre el que descansan partes de la capa de hielo se encuentra tierra adentro.[77]​ Esto significa que cuando una parte de la capa de hielo se derrite, una parte más gruesa de la capa de hielo queda expuesta al océano, lo que puede provocar una pérdida adicional de hielo. En segundo lugar, el derretimiento de las plataformas de hielo, las extensiones flotantes de la capa de hielo, conduce a un proceso llamado Inestabilidad de los Acantilados de Hielo Marino . Debido a que funcionan como un contrafuerte para la capa de hielo, su derretimiento conduce a un flujo de hielo adicional. El derretimiento de las plataformas de hielo se acelera cuando el derretimiento de la superficie crea grietas y estas grietas provocan fracturas.[32]

Se ha identificado que los glaciares Thwaites y Pine Island son potencialmente propensos a estos procesos, ya que la topografía del lecho rocoso de ambos glaciares se profundiza más hacia el interior, exponiéndolos a una mayor intrusión de agua cálida en la zona de asentamiento sobre lecho terrestre.[78][79]​ Con el continuo derretimiento y retroceso, los glaciares contribuyen a elevar el nivel global del mar.[80][81]​ El propio glaciar Thwaites provocará un aumento del nivel del mar de 65 centímetros si colapsa por completo, pero esto también puede conllevar a la desestabilización otros glaciares en la Antártida occidental.[82][79]​ La plataforma de hielo Thwaites puede colapsar en tres a cinco años (2024-2027), lo que puede desestabilizar todo el glaciar Thwaites.[83]

El derretimiento de estos dos glaciares se había acelerado a principios del siglo XXI. Y esto puede desestabilizar toda la capa de hielo de la Antártida occidental. Sin embargo, el proceso probablemente no terminará en este siglo.[84]​ La mayor parte del lecho rocoso que subyace a la capa de hielo de la Antártida occidental se encuentra muy por debajo del nivel del mar.[33]​ Un rápido colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental podría elevar el nivel del mar en 3.3 m.[85][86]

Groenlandia

Derretimiento de Groenlandia en 2007, medido como la diferencia entre el número de días en los que se produjo el derretimiento en 2007 en comparación con el promedio anual de días de deshielo entre 1988 y 2006 [87]

La mayor parte del hielo en Groenlandia es parte de la capa de hielo de Groenlandia, que tiene 3 km en su parte más gruesa. El resto del hielo de Groenlandia forma parte de glaciares y casquetes polares aislados. Las pricipales razones que contribuyen al aumento del nivel del mar en Groenlandia son el derretimiento de la capa de hielo (70 %) y el desprendimiento de glaciares (30 %). El polvo, el hollín, los microbios y las algas que viven en partes de la capa de hielo aumentan aún más el derretimiento al oscurecer su superficie y por lo tanto provocan una mayor absorción de radiación térmica; estas regiones donde se ha oscurecido a superficie aumentaron su superficie en un 12% entre 2000 y 2012, y es probable que se expandan aún más.[88]​ La pérdida anual promedio de hielo en Groenlandia se duplicó con creces a principios del siglo XXI en comparación con el siglo XX.[89]​ Algunos de los glaciares de salida más grandes de Groenlandia, como Jakobshavn Isbræ y el glaciar Kangerlussuaq, son los que aportan un mayor caudal de agua al océano.[90][91]

Un estudio publicado en 2017 concluyó que los glaciares y casquetes polares periféricos de Groenlandia cruzaron un punto de inflexión irreversible alrededor de 1997 y que continuarán derritiéndose.[92][93]​ La capa de hielo de Groenlandia y sus glaciares y casquetes polares son los que más contribuyen al aumento del nivel del mar desde las fuentes de hielo terrestres (excluyendo la expansión térmica), y en conjunto representan el 71%, o 1,32 mm por año durante el período 2012-2016.[94][95]

Un estudio publicado en 2020 estimó que la capa de hielo de Groenlandia había perdido un total de 3.902 gigatoneladas (Gt) de hielo entre 1992 y 2018, lo que corresponde a una contribución al aumento del nivel del mar de 10,8 milímetros. El aumento del nivel del mar debido al derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia generalmente ha aumentado con el tiempo, pasando de 0,07 mm por año entre 1992 y 1997 a 0,68 mm por año entre 2012 y 2017.[96]

Las estimaciones sobre la contribución futura al aumento del nivel del mar de Groenlandia oscilan entre 0.3 a 3 m, para el año 2100.[88]​ A finales de siglo, Groenlandia contribuirá de 2 a 10 centímetros anuales.[97]​ La contribución de la capa de hielo de Groenlandia al nivel del mar durante los próximos dos siglos puede ser muy alta debido a un ciclo de auto-reforzamiento (la llamada retroalimentación positiva). Después de un período inicial de derretimiento, la altura de la capa de hielo habrá disminuido. A medida que la temperatura del aire aumenta más cerca de la superficie del mar, comenzará a producirse más derretimiento. Este derretimiento puede acelerarse aún más porque el color del hielo es más oscuro mientras se está derritiendo. Hay un umbral en el calentamiento de la superficie más allá del cual se produce un derretimiento parcial o casi completo de la capa de hielo de Groenlandia.[98]​ Diferentes investigaciones han puesto este valor de umbral tan bajo como 1 ºC, y definitivamente 4 ºC, por encima de las temperaturas preindustriales.[99][19]: 1170  Un análisis de 2021 de los sedimentos subglaciales del fondo de un núcleo de hielo de Groenlandia de 1,4 km de profundidad revela que la capa de hielo de Groenlandia se derritió al menos una vez durante el último millón de años y, por lo tanto, sugiere firmemente que su punto de inflexión está por debajo de la excursión de temperatura positiva máxima de 2,5 °C durante ese período.[50][51]

Otros glaciares

Menos del 1% del hielo de los glaciares se encuentra en los glaciares de montaña, en comparación con el 99% en Groenlandia y la Antártida. Aún así, los glaciares de montaña han contribuido de manera apreciable al aumento histórico del nivel del mar y contribuirán con una fracción menor, pero aún significativa, del aumento del nivel del mar en el siglo XXI.[100]​ Los aproximadamente 200.000 glaciares de la Tierra pueden ser hallados en todos los continentes.[101]​ Diferentes glaciares responden de manera diferente al aumento de las temperaturas. Por ejemplo, los glaciares de valle que tienen una pendiente poco profunda retroceden incluso con un calentamiento leve. Cada glaciar tiene una altura por encima de la cual hay una ganancia neta de masa y por debajo de la cual el glaciar pierde masa. Si esa altura cambia un poco, esto tiene grandes consecuencias para los glaciares con poca pendiente.[102]: 345 Muchos glaciares desembocan en el océano y, por lo tanto, la pérdida de hielo puede aumentar cuando aumenta la temperatura del océano.[101]

Los estudios de observación y modelado de la pérdida de masa de los glaciares y los casquetes polares indican una contribución al aumento del nivel del mar de 0,2-0,4 mm por año, promediado durante el siglo XX. Durante el siglo XXI, se espera que aumente, con los glaciares contribuyendo 7-24 cm a los niveles globales del mar.[19]: 1165  Los glaciares contribuyeron con alrededor del 40% al aumento del nivel del mar durante el siglo XX, con estimaciones para el siglo XXI de alrededor del 30%.[2]

Hielo marino

El derretimiento del hielo marino contribuye muy poco al aumento global del nivel del mar. Si la densidad del agua derretida del hielo que flota en el mar fuera exactamente igual que el agua de mar, según el principio de Arquímedes, no se produciría ningún ascenso. Sin embargo, el hielo marino derretido contiene menos sal disuelta que el agua de mar y, por lo tanto, es menos densa: en otras palabras, aunque el hielo marino derretido pesa lo mismo que el agua de mar que estaba desplazando cuando era hielo, su volumen sigue siendo ligeramente mayor. Si todas las plataformas de hielo flotante y los icebergs se derritieran, el nivel del mar solo aumentaría aproximadamente 4 cm .[103]

Almacenamiento de agua terrestre

Tendencias en el almacenamiento de agua terrestre a partir de observaciones GRACE en gigatoneladas por año, de abril de 2002 a noviembre de 2014 (se excluyen los glaciares y las capas de hielo).

Los humanos afectan la cantidad de agua almacenada en la tierra. La construcción de presas evita que grandes masas de agua fluyan al mar y, por lo tanto, aumenta el almacenamiento de agua en tierra. Por otro lado, los humanos extraen agua de lagos, humedales y depósitos subterráneos para la producción de alimentos que conducen a la subida del nivel del mar. Además, el ciclo hidrológico se ha visto influido por el cambio climático y la deforestación, lo que puede generar más contribuciones positivas y negativas al aumento del nivel del mar. En el siglo XX, estos procesos se equilibraron más o menos, pero la construcción de represas se ha ralentizado y se espera que se mantenga baja durante el siglo XXI.[104][19]: 1155 

Medición

Un gráfico de franjas asigna rangos de mediciones anuales del nivel del mar a los colores respectivos, con el color blanco de referencia a partir de 1880 y los azules más oscuros que denotan un aumento progresivamente mayor del nivel del mar.[105]

Los cambios en el nivel del mar pueden ser provocados por variaciones en la cantidad de agua en los océanos, el volumen del océano o por cambios en la tierra en comparación con la superficie del mar. A lo largo de un período de tiempo uniforme, la realización de evaluaciones puede determinar las contribuciones a la subida del nivel del mar y proporcionar indicaciones tempranas de cambios en la trayectoria. Este tipo de vigilancia puede motivar planes de prevención.[106]​ Las diferentes técnicas utilizadas para medir los cambios en el nivel del mar no miden exactamente el mismo nivel. Los mareógrafos solo pueden medir el nivel relativo del mar, mientras que los satélites también pueden medir cambios absolutos en el nivel del mar.[20]​ Para obtener mediciones precisas del nivel del mar, los investigadores que estudian el hielo y los océanos en nuestro planeta tienen en cuenta las continuas deformaciones de la Tierra sólida, en particular debido a las masas de tierra que aún se elevan debido a la retirada de las masas de hielo del pasado, y también a la gravedad y la rotación de la Tierra.[2]

Satélites

Jason-1 continuó con las mediciones de la superficie del mar iniciadas por TOPEX/Poseidon. Le siguió la Misión de topografía de la superficie del océano en Jason-2 y Jason-3.

Desde el lanzamiento de TOPEX/Poseidon en 1992, una serie superpuesta de satélites altimétricos ha estado registrando continuamente el nivel del mar y sus cambios.[107]​ Esos satélites pueden medir las colinas y valles en el mar causados por las corrientes y detectar tendencias en su altura. Para medir la distancia a la superficie del mar, los satélites envían un pulso de microondas que se refleja en la superficie del océano y registra el tiempo que tarda en regresar. Los radiómetros de microondas corrigen el retraso adicional causado por el vapor de agua en la atmósfera. La combinación de estos datos con la ubicación conocida con precisión de la nave espacial determina la altura de la superficie del mar con una precisión de unos pocos centímetros (aproximadamente una pulgada).[108]​ Se ha estimado que las tasas actuales de aumento del nivel del mar a partir de la altimetría satelital son de 3.0 ± 0.4 mm por año para el período 1993–2017.[109]​ Las primeras mediciones satelitales estaban ligeramente en desacuerdo con las mediciones de mareógrafos .Finalmente, se identificó que un pequeño error de calibración para el satélite Topex/Poseidon había causado una ligera sobreestimación de los niveles del mar de 1992-2005, lo que enmascaró en las mediciones del satélite la aceleración del aumento del nivel del mar en curso que era visible en la serie temporal del mareógrafo.[110]

Cambio de la altura de la superficie del mar de 1992 a 2019.La visualización se basa en los datos recogidos por los satélites TOPEX/Poseidon, Jason-1, Jason-2 y Jason-3. Las regiones azules son donde el nivel del mar ha bajado, y las regiones naranjas/rojas son donde el nivel del mar ha subido.

Los satélites son útiles para medir variaciones regionales en el nivel del mar, como el aumento sustancial entre 1993 y 2012 en el Pacífico tropical occidental. Este fuerte aumento se ha relacionado con el aumento de los vientos alisios, que se producen cuando la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) y El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) cambian de un estado a otro.[111]​ El PDO es un patrón climático de toda la cuenca que consta de dos fases, cada una de las cuales suele durar de 10 a 30 años, mientras que el ENSO tiene un período más corto de 2 a 7 años.[112]

Mareógrafos

Entre 1993 y 2018, el nivel medio del mar aumentó en la mayor parte de los océanos del mundo (colores azules).[113]

La red mundial de mareógrafos es otra fuente importante de observaciones del nivel del mar. Comparado con el registro satelital, este registro tiene grandes brechas espaciales pero cubre un período de tiempo mucho más largo.[114]​ La cobertura de mareógrafos comenzó principalmente en el hemisferio norte, y los datos para el hemisferio sur siguieron siendo escasos hasta la década de 1970.[114]​ Las mediciones del nivel del mar más antiguas, NAP o Amsterdam Ordnance Datum establecidas en 1675, se registran en Ámsterdam, Países Bajos.[115]​ En Australia, la colección de registros también es bastante extensa, incluidas las mediciones realizadas por un meteorólogo aficionado a partir de 1837 y las mediciones tomadas desde un punto de referencia del nivel del mar en un pequeño acantilado en la Isla de los Muertos cerca del asentamiento de convictos de Port Arthur en 1841.[116]

Esta red se utilizó, en combinación con datos de altímetros satelitales, para establecer que el nivel medio global del mar aumentó 19.5 cm entre 1870 y 2004 a una tasa promedio de alrededor de 1.44 mm/año (1,7 mm/año durante el siglo XX).[117]​ Los datos recopilados por la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) en Australia muestran que el nivel medio global del mar actualmente aumenta en 3.2 mm por año, al doble de la tasa promedio del siglo XX.[118][119]​ Esta es una confirmación importante de las simulaciones de cambio climático que predijeron que el aumento del nivel del mar se aceleraría en respuesta al cambio climático.

Algunas diferencias regionales también son visibles en los datos del mareógrafo. Algunas de las diferencias regionales registradas se deben a diferencias en el nivel real del mar, mientras que otras se deben a movimientos verticales de la tierra. En Europa, por ejemplo, se encuentra una variación considerable debido a que algunas áreas de tierra se elevan mientras que otras se hunden. Desde 1970, la mayoría de las estaciones de mareas han medido mares más altos, pero los niveles del mar a lo largo del norte del Mar Báltico han disminuido debido al rebote posglacial.[120]

Efectos

 

Se espera que el aumento actual y futuro del nivel del mar tenga una serie de impactos, particularmente en los sistemas costeros. Tales impactos incluyen mayores y más frecuentes inundaciones por mareas altas y marejadas, aumento de la erosión costera, inhibición de los procesos de producción primaria, inundaciones costeras más extensas, cambios en la calidad del agua superficial y características de las aguas subterráneas. A su vez, se prevé que esto aumente la pérdida de propiedades y hábitats costeros, mayor riesgo de inundación y posible pérdida de vidas, pérdida de recursos y valores culturales no monetarios, impactos en la agricultura y la acuicultura a través de la disminución de la calidad del suelo y el agua, y pérdida del turismo, recreación y funciones de transporte.[121]: 356 Muchos de estos impactos son perjudiciales. Debido a la gran diversidad de ambientes costeros, las diferencias regionales y locales en el nivel relativo del mar proyectado y los cambios climáticos, y las diferencias en la resiliencia y capacidad de adaptación de los ecosistemas, sectores y países, los impactos serán muy variables en el tiempo y el espacio. Los deltas de los ríos en África y Asia y los pequeños estados insulares son particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar.[122]

Además de la subida del nivel del mar, hay otros efectos del cambio climático que pueden influir mucho en las poblaciones. Esto incluye, por ejemplo, la pérdida de ecosistemas costeros como los corales debido al calentamiento de los océanos o al aumento de las precipitaciones extremas causadas por el cambio climático. Los impactos de las inundaciones costeras se ven exacerbados por los cambios en el uso de la tierra, como la urbanización o la deforestación de las zonas costeras bajas. Las regiones que ya son vulnerables al aumento del nivel del mar también luchan contra las inundaciones costeras que arrastran la tierra y alteran el paisaje.[123]​ Las personas en estas áreas luchan cada vez más debido a estos diferentes efectos del cambio climático. Las tormentas influenciadas por el cambio climático también crean una mayor frecuencia de inundaciones costeras. Abordar los problemas de inundaciones que experimenta una región, ciudad o país se basará en los esfuerzos del país afectado. Sin mucho esfuerzo, estas regiones costeras podrían degradarse continuamente y, por lo tanto, afectar en gran medida el tamaño y la influencia de un país.

A nivel mundial, decenas de millones de personas estarán expuestas en las últimas décadas del siglo XXI si los gases de efecto invernadero no se reducen drásticamente. Muchas áreas costeras tienen un gran crecimiento demográfico, lo que resulta en más personas en riesgo por el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar plantea un riesgo directo: las casas desprotegidas pueden inundarse, y amenazas indirectas de mayores marejadas ciclónicas, tsunamis y mareas reales. Asia tiene la población más grande en riesgo por el nivel del mar con países como Bangladesh, China, India, Indonesia y Vietnam que tienen áreas costeras muy densamente pobladas.[124]​ Los efectos de los desplazamientos dependen en gran medida del éxito de los gobiernos a la hora de poner en práctica las defensas contra la subida del nivel del mar, lo que preocupa a los países más pobres, como los subsaharianos y las naciones insulares.[125]

Un estudio de 2019 encontró que la cantidad de personas expuestas al aumento del nivel del mar durante el siglo XXI es tres veces mayor de lo que se pensaba anteriormente. Para 2050, 150 millones estarán bajo la línea de agua durante la marea alta y 300 millones vivirán en zonas con inundaciones cada año. Para el año 2100, esos números difieren considerablemente según el escenario de emisión. En un escenario de bajas emisiones, 140 millones quedarán bajo el agua durante la marea alta y 280 millones sufrirán inundaciones cada año. En el escenario de altas emisiones, las cifras llegan a 540 millones y 640 millones respectivamente. El setenta por ciento de ellos son de ocho países de Asia: China, Bangladesh, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Japón y Filipinas.[126][127]

Una revisión en 2020 de 33 publicaciones encontró que "la mayoría de las estimaciones globales son del orden de decenas o cientos de millones de personas expuestas a inundaciones costeras permanentes e inundaciones costeras esporádicas en diferentes períodos y escenarios" debido al aumento del nivel del mar.[128]

Áreas costeras

Inundaciones de marea en Miami durante una marea real (17 de octubre de 2016). El riesgo de inundaciones por mareas aumenta con el aumento del nivel del mar.

Debido a numerosos factores, el nivel del mar está aumentando a un ritmo acelerado, lo que representa una gran amenaza para el medio ambiente humano, tanto ahora como en el futuro. Aunque este es un proceso lento y continuo, sus efectos acumulativos a largo plazo en el mundo, especialmente en las zonas costeras, representan una seria amenaza. En los últimos años, algunas zonas costeras ya han tenido que hacer frente a efectos acumulados durante un largo período de cambio. Estas áreas son sensibles al aumento del nivel del mar, los cambios en la frecuencia e intensidad de las tormentas, el aumento de las precipitaciones y el aumento de la temperatura del océano. El 10% de la población mundial vive en zonas costeras a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Además, dos tercios de las ciudades del mundo con más de cinco millones de habitantes se encuentran en estas zonas costeras bajas.[129]​ En total, aproximadamente 600 millones de personas viven directamente en zonas costeras de todo el mundo.[130]​ Usando un escaneo láser remoto llamado LiDAR para medir la elevación de la superficie de la Tierra, los investigadores encontraron que en el año 2021 267 millones de personas en todo el mundo vivían en tierra a menos de 2 metros sobre el nivel del mar y que con un aumento del nivel del mar de 1 metro y un crecimiento demográfico nulo, ese número podría aumentar a 410 millones de personas.[131][132]

La ventaja que tienen las poblaciones de la región costera es que técnicamente tendrían otras partes del país o región a las que podrían mudarse o migrar. Además, la idea con estos países es que posiblemente puedan recibir asistencia de su gobierno o de sus compatriotas. Los desafíos para las personas en las naciones bajas es que deben desarraigar toda su vida y cultura para mudarse a áreas más seguras. Las poblaciones que se mudan de las costas también se verían afectadas por la pérdida de medios de subsistencia y podrían convertirse en una gran presión para las regiones o ciudades que habitan.[133]​ Además, tanto su gobierno original como los países receptores pueden carecer o retener recursos para ayudar a estos migrantes climáticos, lo que agrava su nivel de pobreza.

Efectos actuales

El aumento del nivel del mar favorece las inundaciones crónicas durante la marea alta, como se evidencia, por ejemplo, en la costa este de EE. UU.[134]​ De manera similar, Florida, que es extremadamente vulnerable al cambio climático, ya está experimentando importantes inundaciones y mareas gigantes.[135]​ Otra zona en peligro es Venecia, que ha sufrido importantes inundaciones; esta ciudad está ubicada en islas en el delta de los ríos Po y Piave. El aumento del nivel del mar provoca un aumento en la frecuencia y magnitud de las inundaciones en la ciudad que ya gastó más de $6 mil millones en el sistema de barreras contra inundaciones.[136][137]

La producción de alimentos en las zonas costeras también se ve afectada por el aumento del nivel del mar. Debido a las inundaciones y la intrusión de agua salada en el suelo, aumenta la salinidad de las tierras agrícolas cercanas al mar, lo que plantea problemas para los cultivos que no son resistentes a la sal. Además, la intrusión de sal en el agua de riego dulce plantea un segundo problema para los cultivos que se riegan. Las variantes de cultivos resistentes a la sal desarrolladas recientemente son actualmente más caras que los cultivos que están destinados a reemplazar.[138]​ Las tierras de cultivo en el delta del Nilo se ven afectadas por inundaciones de agua salada,[139]​ y ahora hay más sal en el suelo y el agua de riego en el delta del río Rojo y el delta del Mekong en Vietnam.[138]​ Bangladesh y China se ven afectados de manera similar, particularmente en su producción de arroz.[140]

El aumento del nivel del mar también se ha relacionado con un mayor riesgo de tsunamis, que podrían afectar a las ciudades costeras de los océanos Pacífico y Atlántico.[13]

Efectos futuros

Principales ciudades amenazadas por la subida del nivel del mar. Las ciudades indicadas están amenazadas incluso por una pequeña subida del nivel del mar (49 cm) en comparación con el nivel de 2010. Incluso las proyecciones moderadas indican que esa subida se habrá producido en 2060.[141][142]

El futuro aumento del nivel del mar podría generar dificultades potencialmente catastróficas para las comunidades costeras en los próximos siglos: por ejemplo, millones de personas se verán afectadas en ciudades como Miami, Río de Janeiro, Osaka y Shanghái si se sigue la trayectoria actual de 3°C.[14]​ La ciudad egipcia de Alejandría se enfrenta a una situación similar, donde cientos de miles de personas que viven en zonas bajas ya tendrán que ser reubicadas en la próxima década.[139]​ Sin embargo, es probable que los modestos aumentos en el nivel del mar se compensen cuando las ciudades se adapten mediante la construcción de diques o mediante la reubicación.[143]

El centro de estudios no partidista Resources for the Future describe a Miami como "la ciudad costera principal más vulnerable del mundo" a los daños asociados con las inundaciones costeras relacionadas con las tormentas y el aumento del nivel del mar.[144]​ La marejada ciclónica será uno de los más importantes desastres causados por el aumento del nivel del mar en el futuro y que puede causar la mayor pérdida de vidas y propiedades en las áreas costeras del mundo. Las marejadas ciclónicas se han visto afectadas en los últimos años por el aumento del nivel del mar, que ha aumentado en frecuencia e intensidad. Por ejemplo, una de las zonas más afectadas es la ciudad de Nueva York, donde las simulaciones de un estudio muestran que el impacto de la subida del nivel del mar en la zona de Nueva York, el periodo de retorno de la inundación por tormenta de 100 años (la cantidad de inundaciones en lo que actualmente es un periodo de 100 años) podría reducirse a 19 - 68 años, de media, en la década de 2050, y a 4 - 60 años en la década de 2080.[145]

Naciones insulares

  Los atolones, las islas bajas y las zonas costeras bajas de las islas son particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar. Los posibles impactos incluyen la erosión costera, las inundaciones y la intrusión de sal en los suelos y el agua dulce. Ningún país es más vulnerable que las pequeñas naciones insulares, en particular aquellas con concentraciones de población en los atolones. Los atolones en promedio alcanzan de 1 a 2 metros sobre el nivel del mar.[146]​ Este tipo de isla es una etapa final en la historia geológica de una isla de origen volcánico (todas las islas volcánicas suelen convertirse en atolones, eventualmente). Con el cambio climático provocando el aumento del nivel del mar, el proceso de formación de atolones se ha acelerado. Dado que los atolones son islas bajas, son vulnerables a la crecida de las aguas o a las tormentas que los cubren de agua. Los atolones son vitales porque son el hogar de muchas culturas distintas y naciones soberanas. A medida que el agua del océano cubre prematuramente los atolones, el agua salada puede entrometerse en los suministros de agua potable y socavar los ecosistemas que la población utiliza para sobrevivir.[147]​ El aumento del nivel del mar tiene el potencial de devastar el turismo y las economías locales; un aumento del nivel del mar de 1.0 metro provocaría la inundación parcial o total del 29% de los centros turísticos costeros del Caribe, mientras que el otro 49-60% de los centros turísticos costeros estarían en riesgo por la erosión costera resultante.[148]​ Es difícil evaluar cuánto de la erosión y las inundaciones pasadas han sido causadas por el cambio del nivel del mar, en comparación con otros eventos ambientales como los huracanes. La adaptación al aumento del nivel del mar es costosa para las pequeñas naciones insulares, ya que una gran parte de su población vive en áreas que están en riesgo.[149]

Millones de personas en estas naciones insulares o naciones con muchas islas son increíblemente vulnerables al aumento del nivel del mar. Algunos países y regiones quedarán sumergidos, lo que empujará a las personas que viven allí a luchar, adaptarse o reubicarse. Los países desarrollados podrían ver llegar una ola gigante de refugiados debido a la pérdida de los hogares de los refugiados y, por lo tanto, tener problemas de seguridad.[150]​ Si bien los isleños de todo el mundo han sido personas muy adaptables, también han dependido en gran medida de los recursos que adquieren de sus islas. Si bien puede parecer que los océanos son abundantes y pueden proporcionar todo, también tienden a ser entornos muy difíciles en los que prosperar. Es de interés cómo el aumento del nivel del mar afectará a los niños de estas comunidades. Ser un niño que no tiene estabilidad en el hogar y su comunidad puede crear una variedad de problemas en su desarrollo. Los niños en los pequeños estados insulares ya enfrentan obstáculos en el acceso a los alimentos y el agua, el desplazamiento y los trastornos mentales y sociales resultantes de estos factores estresantes.[151]

Maldivas, Tuvalu y otros países de baja altitud se encuentran entre las áreas que se encuentran en más alto riesgo. Al ritmo actual, el nivel del mar sería lo suficientemente alto como para hacer que Maldivas sea inhabitable para 2100.[152][153]​ Los eventos geomorfológicos como las tormentas tienden a tener mayores impactos en la isla de arrecifes que el aumento del nivel del mar, por ejemplo, en una de las Islas Marshall . Estos efectos incluyen la erosión inmediata y el posterior proceso de regeneración que puede variar en duración de décadas a siglos, incluso resultando en áreas de tierra más grandes que los valores previos a la tormenta. Con un aumento esperado en la frecuencia e intensidad de las tormentas, estas pueden llegar a ser más importantes para determinar la forma y el tamaño de las islas que el aumento del nivel del mar.[154]​ La nación insular de Fiji está siendo afectada por el aumento del nivel del mar.[155]​ Cinco de las Islas Salomón han desaparecido debido a los efectos combinados del aumento del nivel del mar y los vientos alisios más fuertes que empujaban el agua hacia el Pacífico occidental.[156]

En el caso de que todas las islas de una nación insular se vuelvan inhabitables o queden completamente sumergidas en el mar, los propios estados también se disolverían. Una vez que esto sucede, se eliminan todos los derechos sobre el área circundante (mar). Esta área puede ser importante ya que los derechos se extienden a un radio de 414.8 km alrededor de todo el estado insular. Cualquier recurso, como petróleo fósil, minerales y metales, dentro de esta área puede ser desenterrado libremente por cualquier persona y vendido sin necesidad de pagar ninguna comisión al (ahora disuelto) estado insular.[157]

Ecosistemas

Melomías de Bramble Cay Melomys rubicola. En 2016 se declaró extinta en Bramble Cay, donde había sido endémica, y probablemente también extinta a nivel mundial, siendo la pérdida de hábitat debido al aumento del nivel del mar la causa principal.

Los ecosistemas costeros se enfrentan a cambios drásticos como consecuencia de la subida del nivel del mar. Muchos sistemas podrían acabar perdiéndose cuando el nivel del mar suba demasiado o demasiado rápido. Algunos ecosistemas pueden desplazarse hacia el interior debido a la influencia de la alteración de la pleamar, pero a muchos se les impide migrar debido a barreras naturales o artificiales. Este estrechamiento de la costa, que a veces se denomina "compresión de la costa" cuando se consideran las barreras artificiales, podría provocar la pérdida de hábitats como las marismas y los pantanos.[17][158]

El ecosistema de manglar es uno de los ecosistemas afectados por el aumento del nivel del mar. Este es un conjunto ecológico compuesto por plantas de mangle que crecen en y alrededor de las marismas de la costa tropical. Su valor ecológico es alto porque es un hábitat ideal para muchas especies. En los últimos años, los manglares se han desplazado tierra adentro, pero su éxito depende de diversa información ambiental, como la topografía y la geología. Cuanto más cálido es el clima, más grandes crecen. Las raíces respiratorias del manglar o neumatóforos pueden llegar a medir medio metro de altura.[159][160]Los manglares y las marismas se adaptan al aumento del nivel del mar mediante la construcción vertical utilizando sedimentos y materia orgánica acumulados. Si el aumento del nivel del mar es demasiado rápido, no podrán mantener el ritmo de adaptación y, en cambio, quedarán sumergidos.[161]​ Más específicamente, si la tasa de deposición de manglares no sigue el ritmo del aumento del nivel del mar, la clave para la extinción del ecosistema de manglares es la relación entre la tasa de migración tierra adentro y la tasa de aumento del nivel del mar. Si el nivel del mar sube más rápido de lo que los manglares pueden moverse hacia la tierra, esto puede conducir a la pérdida de ecosistemas.[162]​ La capacidad de los manglares para sobrevivir a eventos de aumento del nivel del mar depende de su capacidad para migrar hacia el interior.[160]​ Como ambos ecosistemas protegen contra las marejadas ciclónicas, las olas y los tsunamis, perderlos empeora los efectos del aumento del nivel del mar.[163][164]​ Las actividades humanas, como la construcción de represas, pueden restringir el suministro de sedimentos a los humedales y, por lo tanto, impedir los procesos de adaptación natural. Como consecuencia, la pérdida de algunas marismas es, teóricamente, inevitable.[165]

Cuando el agua de mar llega tierra adentro, pueden ocurrir problemas relacionados con suelos contaminados. Además, los peces, las aves y las plantas costeras podrían perder partes de su hábitat.[15]​ El coral, importante para la vida de las aves y los peces, necesita crecer verticalmente para permanecer cerca de la superficie del mar a fin de obtener suficiente energía de la luz solar. Hasta ahora ha podido mantener el crecimiento vertical con el aumento del nivel del mar, pero es posible que no pueda hacerlo en el futuro.[166]​ En 2016, se informó que los melomys de Bramble Cay, que vivían en una isla de la Gran Barrera de Coral, probablemente se habían extinguido debido a las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar.[167]​ Este informe fue confirmado por el gobierno federal de Australia cuando declaró extintos a los melomys de Bramble Cay en febrero de 2019, lo que convirtió a esta especie en el primer mamífero conocido en extinguirse como resultado del aumento del nivel del mar.[168]

Adaptación

Archivo:People's Climate March 2017 in Washington DC 37.jpg
Cartel con la frase "El nivel del mar está subiendo", en la Marcha del clima (2017).

Las opciones de adaptación al aumento del nivel del mar se pueden clasificar en términos generales en retirarse, acomodarse y protegerse. Retirarse es mover personas e infraestructura a áreas menos expuestas y prevenir un mayor desarrollo en áreas que están en riesgo. Este tipo de adaptación es potencialmente disruptiva, ya que el desplazamiento de personas puede generar tensiones sociales y/o políticas. Las opciones de acomodarse son medidas que hacen que las sociedades sean más flexibles ante el aumento del nivel del mar. Los ejemplos son el cultivo de cultivos alimentarios que toleran un alto contenido de sal en el suelo y la creación de nuevos estándares de construcción que requieren que la construcción se construya más alto y tenga menos daños en caso de que ocurra una inundación. Finalmente, las áreas pueden protegerse mediante la construcción de represas, diques y mejorando las defensas naturales.[16][169]​ Más detalladamente, los problemas existentes se dividen en dos partes: una es la contaminación del agua y la otra son las mareas de tempestad y las inundaciones.[170]​ Además, las marejadas ciclónicas y las inundaciones pueden ser instantáneas y devastadoras para las ciudades, y algunas áreas costeras han comenzado a invertir en válvulas de aguas pluviales para hacer frente a inundaciones más frecuentes y graves durante las mareas altas.[170]

Estas opciones de adaptación pueden dividirse a su vez en duras y blandas. La adaptación dura se basa sobre todo en infraestructuras construidas por el hombre que requieren mucho capital e implican cambios a gran escala en las sociedades humanas y los sistemas ecológicos. Debido a su gran escala, no suele ser flexible. La adaptación blanda implica el refuerzo de las defensas naturales y las estrategias de adaptación de las comunidades locales, así como el uso de tecnología sencilla y modular, que puede ser de propiedad local. Los dos tipos de adaptación pueden ser complementarios o mutuamente excluyentes.[169][171]

El comercio marítimo es la forma dominante de comercio de recursos y bienes en todo el mundo. Cuando se habla de la subida del nivel del mar, existe la posibilidad de que surjan problemas importantes para el comercio marítimo y los puertos que se utilizan. Lo que también es importante para estos puertos es que aún no se sabe cómo seguirá afectando la subida del nivel del mar a lo largo del tiempo.[172]​ En la inversión de los puertos marítimos intervienen diversos factores. Los factores que son importantes para los puertos marítimos en referencia a la subida del nivel del mar son dónde estarán los puertos comerciales importantes en el futuro, si se pueden alterar y proteger los puertos que se utilizan actualmente, y cuánto se necesita para proteger el comercio sin perder tiempo o dinero. La subida del nivel del mar es una preocupación para los puertos marítimos, pero es difícil descifrar qué cambios hay que hacer ya que el nivel del mar no sube al mismo ritmo en todo el mundo.[173]

Restauración de playas en proceso en Barcelona.

Muchos países están desarrollando planes concretos para la adaptación. Un ejemplo es la extensión de Delta Works en los Países Bajos, un país que se encuentra parcialmente por debajo del nivel del mar y se está hundiendo.[174]​ En 2008, la Comisión Holandesa del Delta advirtió en un informe que los Países Bajos necesitarían un nuevo programa masivo de construcción para fortalecer las defensas acuáticas del país contra el aumento del nivel del mar durante los siguientes 190 años. Esto incluyó la elaboración de planes de evacuación para el peor de los casos. El plan también incluía más de 100.000 millones de euros en nuevos gastos hasta el año 2100 para medidas cautelares, como la ampliación de las dunas costeras y el fortalecimiento de los diques marítimos y fluviales. La comisión dijo que el país debe planificar un aumento en el Mar del Norte de hasta 1.3 m para 2100 y plan para el aumento entre 2 a 4 metros para 2200.[175]

Para hacer frente a la amenaza del aumento del nivel del mar en Bangladesh, en 2018 se lanzó el Plan Delta de Bangladesh 2100.[176][177]​ A partir de 2020, se vio que no alcanzó la mayoría de sus objetivos iniciales.[178]​ El progreso está siendo monitoreado.[179]

Las ciudades costeras de EE. UU. llevan a cabo la regeneración de playas, también conocida como reabastecimiento de playas, donde arena es transportaday añadida, además de otras medidas de adaptación, como la zonificación, las restricciones a la financiación estatal a proyectos de insfraestructura y los estándares del código de construcción.[180][181]​ Algunas naciones insulares, como la República de Maldivas, Kiribati y Tuvalu están considerando la migración internacional de su población en respuesta al aumento del nivel del mar. Mudarse a diferentes países no es una solución fácil, ya que aquellos que se mudan deben tener un ingreso estable y una red social en su nuevo país. Podría ser más fácil adaptarse localmente moviéndose tierra adentro y aumentando el suministro de sedimentos necesarios para la protección contra la erosión natural.[182]​ En la nación insular de Fiji, los residentes están restaurando los arrecifes de coral y los manglares para protegerse contra las inundaciones y la erosión, lo que se estima que es más rentable que construir diques.[183]

La adaptación al aumento del nivel del mar a menudo tiene que tener en cuenta otros problemas ambientales, como el hundimiento de la tierra o la destrucción del hábitat. En 2019, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, declaró que la ciudad de Yakarta se hunde hasta tal punto que le obliga a trasladar la capital a otra ciudad.[184]​ Un estudio realizado entre 1982 y 2010 encontró que algunas áreas de Yakarta se han hundido hasta 28 cm por año[185]​ debido a la perforación de agua subterránea y el peso de sus edificios, y el problema ahora se ve agravado por el aumento del nivel del mar. Sin embargo, existe la preocupación de que construir en una nueva ubicación aumente la deforestación tropical.[186][187]​ Otras llamadas ciudades que se hunden, como Bangkok o Tokio, son vulnerables a estos hundimientos combinados con el aumento del nivel del mar.[188]

Métodos para frenar el aumento del nivel del mar

Los métodos que se pueden emplear para evitar un mayor aumento del nivel del mar o para frenarlo se denominan mitigación del cambio climático. La mitigación del cambio climático puede estabilizar las tasas de aumento del nivel del mar, pero no puede evitar que suba. Por lo tanto, la mitigación da más tiempo para la adaptación y deja más opciones abiertas, como las soluciones basadas en la naturaleza.[189]: 3–125 

La mitigación del cambio climático consiste en acciones para limitar el calentamiento global y sus efectos relacionados. Se trata principalmente de reducciones en las emisiones humanas de gases de efecto invernadero (GEI), así como de actividades que reducen su concentración en la atmósfera.[190]​ Es una de las formas de responder al cambio climático, junto con la adaptación.[191]Los combustibles fósiles emiten la mayor parte del dióxido de carbono ( CO2 ) y los gases de efecto invernadero en su conjunto.[192]​ El reto más importante es dejar de quemar carbón, petróleo y gas y utilizar únicamente energía limpia . Debido a las caídas masivas de los precios, la energía eólica y la energía solar fotovoltaica (PV) están superando cada vez más al petróleo, el gas y el carbón [193]​ aunque estos requieren almacenamiento de energía y redes eléctricas mejoradas. A medida que la energía de bajas emisiones se implementa a gran escala, el transporte y la calefacción pueden cambiar a estas fuentes principalmente eléctricas.[194]​ La mitigación del cambio climático también puede lograrse mediante cambios en la agricultura (para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura ), el transporte, la gestión forestal reforestación y conservación), la gestión de residuos, los edificios y los sistemas industriales.[195]​ Las emisiones de metano, que tienen un alto impacto a corto plazo, pueden abordarse mediante reducciones en el consumo de productos lácteos y carne.[196]

Las respuestas políticas y económicas hasta la fecha incluyen formas de fijar el precio del carbono mediante impuestos al carbono y comercio de emisiones de carbono, reducciones de los subsidios a los combustibles fósiles, hacer promesas y leyes nacionales, subsidios, regulaciones simplificadas para la integración de la energía baja en carbono y la desinversión de la financiación de los combustibles fósiles .

Cambios en otros períodos geológicos

Cambios en el nivel del mar desde el final del último episodio glacial

Comprender el nivel del mar en el pasado es una guía importante para los cambios actuales y futuros. En el pasado geológico reciente, la expansión térmica por el aumento de las temperaturas y los cambios en el hielo terrestre son las razones dominantes del aumento del nivel del mar. La última vez que la Tierra era 2°C más cálido que las temperaturas preindustriales fue hace 120 mil años, cuando el calentamiento debido a los cambios en la cantidad de luz solar debido a los lentos cambios en la órbita de la Tierra provocó el periodo interglacial Eemian; los niveles del mar durante ese período interglacial más cálido fueron de al menos 5 m más alto que ahora.[197]​ El calentamiento Eemian se mantuvo de manera sostenida durante un período de miles de años, y la magnitud del aumento del nivel del mar implicó que una gran contribución contribución de agua provino de las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia.[19]: 1139  Más atrás en el pasado, un informe del Instituto Real de Investigación Marina de los Países Bajos afirma que, hace unos tres millones de años, niveles de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre similares a los niveles actuales aumentaron la temperatura entre dos y tres grados centígrados y derritieron un tercio de la la capa de hielo de la Antártida. Esto, a su vez, hizo que los niveles del mar subieran 20 metros por encima de sus valores actuales.[198]

Desde el último máximo glacial hace unos 20.000 años, el nivel del mar ha subido más de 125 metros, con tasas que varían desde menos de un mm/año durante la era preindustrial hasta más de 40 mm/año cuando se derritieron las principales capas de hielo sobre Canadá y Eurasia. La rápida desintegración de estas capas de hielo condujo a los llamados "pulsos de agua de deshielo", períodos durante los cuales el nivel del mar aumentó rápidamente. La tasa de aumento comenzó a disminuir alrededor de 8,200 años antes del presente; el nivel del mar era entonces casi constante en los últimos 2.500 años, antes de la reciente tendencia alcista iniciada a finales del siglo XIX o principios del XX.[199]

Véase también

Referencias

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Fuentes

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