В 2021–2023 годах устойчивое потепление тропического океана вызвало усиление снегопадов над Восточной Антарктидой, что привело к временному приросту массы ледяного щита. Исследование подчеркивает, что такие явления краткосрочны и не отменяют долгосрочного сокращения антарктического льда.
После массового вымирания в конце триаса папоротники быстро заняли освободившиеся территории, формируя ландшафты, способствовавшие частым пожарам. Исследования показывают, что этот разрушительный цикл длился десятки тысяч лет и существенно изменил экосистемы планеты.
Новое исследование показало, что потепление в США проявляется неравномерно: в разных регионах фиксируются изменения экстремальных температур, а не только средних значений. Это требует индивидуального подхода к адаптации и климатической политике.
Исследования показывают, что микробы Nitrosopumilus maritimus способны адаптироваться к потеплению и дефициту железа в океане, сохраняя важную роль в азотном цикле. Это может влиять на биохимию и устойчивость морских экосистем в условиях изменения климата.
В 2025 году мировые океаны достигли рекордного накопления тепла, что усиливает экстремальные погодные явления и влияет на климатическую систему. Исследование подчеркивает важность сокращения выбросов и совместных действий для сохранения благоприятного климата.
Учёные выяснили, что ледяной купол на северо-западе Гренландии полностью исчезал около 7 000 лет назад из-за потепления. Исследование предупреждает: подобный сценарий может повториться в будущем.
Учёные восстановили историю арктического морского льда за 30 тысяч лет, анализируя космическую пыль в морских отложениях. Эти данные помогают понять, как сокращение льда влияет на экосистемы и пищевые цепи региона.
Новое исследование показало, что повышение температуры само по себе не увеличивает выбросы CO₂ из бедных почв — для этого необходимы также доступные формы углерода и питательные вещества. Это уточняет понимание баланса углерода в природе.