December 2024 Global temperaturförändring
+ 1.55 ° C
2:a varmaste december sedan 1880
CSAS/GISS-data hämtade 5 mars 2025
- Jordens globala genomsnittliga yttemperatur i december 2024 var 1.55°C över genomsnittet för den förindustriella jämförelseperioden 1880-1920.
- December 2024 var den näst varmaste december sedan 1880 då mätningarna började.
- Den globala medeltemperaturen för december under de senaste 10 åren är 1.26°C över 1880-1920 baslinjegenomsnittet för december.
Globala månatliga medeltemperaturer
1880 till nuvarande i förhållande till 1880-1920 baslinjegenomsnitt
(a bättre proxy för förindustriella temperaturer)
Denna graf från Columbia University ersätter den traditionella baslinjeperioden 1951-1980 med 1880-1920 av de skäl som anges i "A Better Graph". Grafen är producerad av Climate Science, Awareness, and Solutions (CSAS) vid Columbia University och finns även tillgänglig som PDF . Data som presenteras ovan kommer från den månatliga temperaturdatatabellen för 2024 som publiceras av CSAS. Ytterligare information och baslinjejämförelser finns på sidan Global Temperature på Columbia Universitys webbplats.
Månatliga globala temperaturdata och rapporter
Denna globala temperaturuppdatering kommer från Climate Science, Awareness and Solutions (CSAS) vid Earth Institute vid Columbia University i New York, USA. Uppdateringen presenterar en analys av NASA:s Goddard Institute for Space Studies (GISS) av temperaturdata nära globala gränser från 1880 till 2022.
Denna sida om CO2.Jord har framställts oberoende av varandra. Skälen till att presentera globala temperaturjämförelser med medelvärden för perioden 1880-1920 förklaras dock i 2016 års artikel, " A better graph" av Dr. James Hansen och Dr. Makiko Sato.
Källdata och relaterad information är länkad nedan.
Columbia Climate School / CSAS / GISS Temperatur- och klimatdata och information
- Varningar: CSAS månatliga globala medeltemperaturrapporter: 2015 till idag
- vänster Mer CSAS klimatdata, forskning, böcker och andra länkar (Sato & Hansen)
- Klimatkommunikationssida för Dr James Hansen
NASA GISS Källdataanalys
- Data Globalt temperaturindex i förhållande till 1951-1980 baslinje
- Info Yttemperaturanalys (GISTEMP)
- Info Uppdateringar angående NOAA GHCN v4 och ERSST v5. analys av globala temperaturdata
- Info & data Fler NASA Goddard-datauppsättningar och bilder
NOAA NCEI Källdatauppsättningsinformation
- Global historisk klimatologi nätverk månadsvis (GHCNm) dataset
- Utökad rekonstruerad havsytatemperatur (ERSST) dataset
NOAA-NCEI Globala temperaturuppdateringar och klimatanalys
*Notera: NOAA-NCEI rapporterar temperaturökningar i förhållande till 20-talets globala genomsnittliga yttemperatur, inte förindustriella nivåer.
Global temperatur 2024
+ 1.56 ° C
I förhållande till genomsnittet 1880-1920
Varmaste året sedan 1880
Den globala medeltemperaturen år 2024 var 1.56 °C varmare än det förindustriella baslinjegenomsnittet för 1880-1920. Det var det varmaste året som uppmätts sedan 1880. Årliga temperatur- och rangordningsdata publiceras som en tabell av CSAS vid Columbia University.
Årlig uppdatering av CSAS Earth Institute: 12 januari 2024
"Global temperatur i GISS-analysen ökade med 0.28°C 2023, från 1.16°C till 1.44°C, den största årliga ökningen i det 144-åriga rekordet. Denna årliga ökning beror till stor del på den pågående tropiska El Nino-uppvärmningen, men ingen Tidigare El Nino skapade lika mycket uppvärmning, vilket pekar på en ytterligare drivkraft för acceleration av den globala uppvärmningen. Vi har hävdat3 att det överhängande hotet från mänskligt skapade klimatförändringar är underskattat i IPCC4-bedömningar, som huvudsakligen baseras på globala klimatmodeller (GCM). "
För att läsa mer om tidigare, nuvarande och förväntade temperaturförändringar och de viktigaste drivkrafterna, läs Global warming acceleration: Causes and consequences av Hansen et al., 2024.
Columbia Climate School / CSAS / GISS Årliga temperaturdata och analyser
- Senaste data Årlig global temperatur i förhållande till 1880-1920 & rangordning: senaste åren (Från NASA GISS analys)
Senaste årliga globala temperaturrapporter
Berkeley Earth 2023 2022 2021 2020 2019
Columbia Climate School / CSAS / GISS 2023 2022 2021 2020 2019
NOAA NCEI 2023 2022 2021 2020 2019
Regionala temperaturförändringar
Berkeley Earth Cities (temperaturförändringar sedan 1960)
Berkeley Earth Countries (utsläpp och temperaturförändringar till 2020 med prognoser för 2100)
Senaste årliga globala temperaturrapporter
- Maj 16, 2024: Kommentarer om global uppvärmningsacceleration, svavelutsläpp, observationer av Hansen et al (CSAS)
-
4 april 2024: Faktakontroll: Varför den senaste "accelerationen" av den globala uppvärmningen är vad forskare förväntar sig av Hausfather (Carbon Brief)
- 4 apr 2024: Mycket tjat om acceleration av Gavin Schmidt
-
29 mars 2024: Acceleration av global uppvärmning: Hopp vs Hopium av Hansen et al (CSAS)
- 14 februari 2024: Chock när uppvärmningen accelererar, 1.5°C överskrids snabbare än prognosen av Spratt & Dunlop
- 12 jan 2024: Global uppvärmningsacceleration: Orsaker och konsekvenser av Hansen et al (CSAS)
Acceleration i den globala uppvärmningen
Columbia University rapporterar observerad acceleration i global uppvärmning
Uppsats av J. Hansen och M. Sato
December 14, 2020
Global temperatur och Ni ñ <3.4 SST (fram till november 2020)

14 december 2020: Sammanfattning
Rekord global temperatur 2020, trots en stark La Niña under de senaste månaderna, bekräftar en global uppvärmningsacceleration som är för stor för att vara otvunget buller – det innebär en ökad tillväxttakt av den totala globala klimatpåverkan och jordens energiobalans. Tillväxten av uppmätta krafter (växthusgaser plus solinstrålning) minskade under perioden med ökad uppvärmning, vilket antyder att atmosfäriska aerosoler troligen har minskat under det senaste decenniet. Det finns ett behov av noggranna aerosolmätningar och förbättrad övervakning av jordens energiobalans.
November 2020 var den varmaste november under perioden med instrumentella data, och hoppade därmed 2020 före 2016 i 11-månadersgenomsnittet. December 2016 var relativt sval, så det är tydligt att 2020 kommer att sänka 2016 något för det varmaste året, åtminstone i GISTEMP-analysen. Hastigheten av den globala uppvärmningen har accelererat under de senaste 6-7 åren (Fig. 2). Avvikelsen mellan 5-års (60 månader) löpande medelvärde från den linjära uppvärmningshastigheten är stor och ihållande; det innebär en ökning av nettoklimatet och jordens energiobalans, som driver den globala uppvärmningen.
>> Källa: Global Warming Acceleration av Hansen & Sato, 2020
>> Senaste kommentaren om acceleration: Se Global uppvärmningsacceleration: Orsaker och konsekvenser av Hansen et al., 2024.
Prognoser för global medeltemperatur 2024
Berkeley Earth (januari 2024):
Det är "mycket troligt att 2024 kommer att bli antingen det varmaste av det andra varmaste året någonsin."
Baserat på historisk variation och nuvarande förhållanden är det möjligt att grovt uppskatta vilken global medeltemperatur som kan förväntas 2024. Vår nuvarande uppskattning är att 2024 sannolikt kommer att likna 2023 eller något varmare. Med de pågående El Niño-förhållandena och den typiska fördröjningen mellan topp El Niño och topp global temperaturrespons, är det troligt att 2024 förblir relativt varmt. En svängning mot La Niña i slutet av 2024 är dock möjlig och kan i slutändan bidra till att mildra temperaturerna något. Svängningarna från El Niño till La Niña och tillbaka igen är den största källan till förutsägbar interårsvariation i det globala temperaturrekordet.
Vi förutspår en 58% chans att 2024 blir varmare än 2023 och 97% chans att det blir minst lika varmt som 2016, vilket gör det mycket troligt att 2024 blir antingen det varmaste eller det näst varmaste året som uppmätts.
Columbia Climate School / CSAS (januari 2022):
"Det kommer att stå klart att världen passerar genom taket på 1.5°C och är på väg mycket högre, om inte åtgärder vidtas för att påverka jordens energiobalans."
Vi förväntar oss att rekordmånatliga temperaturer kommer att fortsätta in i mitten av 2024 på grund av den nuvarande stora planetariska energiobalansen, med den globala medeltemperaturen på 12 månader som når +1.6-1.7°C i förhållande till 1880-1920 och faller till endast +1.4 ± 0.1 °C under följande La Nina. Med tanke på den stora planeten
energiobalans kommer det att vara tydligt att världen passerar genom taket på 1.5°C och är på väg mycket högre, om inte åtgärder vidtas för att påverka jordens energiobalans.
....
Hur vet vi att den globala temperaturen kommer att fortsätta att växa under de kommande 5-8 månaderna, vilket kommer att bära det 12-månaders löpande medelvärdet till minst 1.6-1.7°C? Den främsta orsaken är den stora ökningen av global absorberad solstrålning (ASR) sedan 2015 (Fig. 4), vilket är en minskning av jordens albedo (reflektivitet) med 0.4 % (1.4/340).9 Denna reducerade albedo motsvarar en plötslig ökning av atmosfären CO2 från 420 till 530 ppm. Ökningen av EEI (Fig. 5) är mindre än ökningen av ASR eftersom uppvärmningen ökar termisk emission till rymden. Ökningen av ASR sedan 2015 är särskilt viktig eftersom den fungerar som en "fräsch forcering", oavsett om det är en forcering, en ihållande återkoppling eller en kombination därav. Med tanke på avsaknaden av övervakning av global aerosolpåverkan ger ASR vår bästa ledtråd om de förändrade drivkrafterna för global uppvärmning. Dessa påståenden motiverar diskussion.
Prognoser från det senaste förflutna
"Globalt-medelvärdes temperaturer i 2015 krossade den tidigare märkningen in i 2014 av 0.23 grader Fahrenheit (0.13 Celsius). Endast en gång tidigare, i 1998 har den nya skivan varit större än det gamla rekordet med detta mycket."
~ NASA Goddard Institute for Space Studies [ NASA-inlägg från 20 januari 2016 ]
Före slutet av 2015 beräknade forskare att den genomsnittliga globala temperaturökningen för 2015 kommer att överstiga 1 °C över förindustriella nivåer. Åren 1850-1900 används som förindustriell baslinje av MET Office och Climate Research Unit vid University of East Anglia i Storbritannien. MET Office släppte detta uttalande i november 2015:
"Detta år är en viktig första men det betyder inte nödvändigtvis att varje år framöver kommer att vara en grad eller mer över före industriell nivå, eftersom naturlig variation fortfarande kommer att spela en roll för att bestämma temperaturen under ett visst år. världen fortsätter att värmas de kommande decennierna, men vi kommer att se fler och fler år passera 1 graders markör - så småningom kommer det att bli normen. "
~ Peter Stött
Chef för klimatövervakning och Erkännande (MET Office)
Relaterad
NOAA NCEI State of the Klimat: Global Analysis (månad)
NOAA NCEI State of the Klimat: Global Analysis (årlig)
SkS -verktyg | Skapa ditt eget globala temperaturdiagram
SkS spårar 2°C-gränsen | Februari 2016
Snarare
Met Office '15 Globala temperaturer når 1°C för första gången
MET Office 2015 global temperaturprognos
NY Times 2015 troligen det varmaste året någonsin
NSIDC '15 Rekordvärme i Antarktis
CO2 - jordprognoser för år 2100
CO2 . Jordtemperatur skyddsräckesmål
Klimat Central Stigande globala temperaturer och CO2
NCAR-UCAR Hur mycket har den globala temperaturen stigit under de senaste 100 åren?
Columbia U Global Temperatur
Royal Society Fyra grader och därefter
sida 2
-
Year-to-Date globala temperatur
NOAA jämför månatliga anomolier 2015 (jämfört med 20-talets genomsnittstemperatur) med 2014, 2010, 2013, 2005, 2009 och 1998. I rangordning är detta de sex varmaste åren sedan 1880.
Källan Grafisk NOAA NCEI klimatstatens globala analys | 2015 YTD-temperaturjämförelser
Datamängder
-
Global temperaturdata set
Global temperaturdata
Framstående Global Yttemperatur datamängder
Data Provider
Data
(datum)Bas
Hänvisning
Period (° C)Relaterad
Met Office HadCRUT4
1850-Present (månads .txt)
1850-Present (årlig .txt)1961-1990
-
Data Notes
-
Vanliga frågor
-
Papper [.pdf]
NASA Goddard GISTEMP
1880-Present (.txt)
(montlhy & årlig)1951-1980
NOAA
1880-Present (csv, xml, json)
(månad och år)1901-2000
20th CenturyBerkeley Jord
1850-Present (månads .txt)
1850-Present (årlig .txt)1951-1980

Tio globala temperaturen Records som berättar samma historiaKällbild SKS CC3.0 | Data [ Excel-kalkylblad ] | Hög upplösning [ .png ]
Relaterad
SkS Cook (2010) Jämförelse av alla temperaturmätningar
UCAR Globala temperaturdataset: Översikt och jämförelse
ERL Foster & Rahmstorf '11 | Global temperaturutveckling 1979-2010 [ .pdf ]
SkS -verktyg | Skapa ditt eget globala temperaturdiagram
Om anomolier och absoluta temperaturer
NASA GISS Den svårfångade absoluta lufttemperaturen vid ytan
NOAA-NCEI Absoluta temperaturer kontra anomalier [FAQ 1, 2, 7 och 8]
SkS- avvikelser, baslinjer, 2°C-gräns [ Honeycutt | 1°C-milstolpen ]
Data
NOAA-NCEI Månatliga globala mark- och havytanaturanomoler: 1901-2000 [.dat]
NOAA-NCEI Årliga globala land- och havytanomviklar: 1901-2000 [.dat]
NOAA-NCEI Globala uppskattningar medelyttemperaturen (absolut): 1901-2000
Berkeley Earth- uppskattningar för månatlig absolut global medeltemperatur: januari 1951-december 1980
-
W / M2
-
W/M² ( Jordens energiobalans)
"Den antagna planet obalans energi, 0.58 ± 0.15 W / m2 under 6-yr perioden 2005-2010 bekräftar den dominerande roll som växthuseffekten människogjorda för att driva den globala klimatförändringen."
~ Hansen et al., (2011)
Mätningar av förändringar i den genomsnittliga globala temperaturen vid jordytan berättar bara en del av den globala uppvärmningshistorien. Ett mått på jordens energibalans ger oss en mer holistisk indikator som till exempel inkluderar värme som absorberas av havet. Energibalanser mäts i watt per kvadratmeter (W / m2), inte grader Celsius.
För närvarande mäter nästan 4 000 Argo-flottörer temperatur och salthalt i de översta 2 kilometerna av världshaven. Detta möjliggör den bästa bedömningen hittills av jordens energiobalans. Hansen et al. (2011) diskuterar behovet av ytterligare förbättringar av observationer, mätningar och forskning för att uppnå mer exakta energibalansdata.
Resten av texten på den här sidan är kopierad från en vetenskaplig briefing från NASA GISS 2012 om jordens energiobalans.
Jordens energi obalans är skillnaden mellan den mängd solenergi absorberas av jorden och den mängd energi planeten strålar ut i rymden i form av värme. Om obalansen är positiv, mer energi som kommer in än att gå ut, kan vi förvänta oss jorden att bli varmare i framtiden - men kallare om obalansen är negativ. Jordens energi obalans är alltså den enskilt mest avgörande mått på statusen för jordens klimat och den definierar förväntningar på framtida klimatförändringar.
Klimatpåverkan är störningar i jordens energibalans. Naturliga påverkningar inkluderar förändringar i solens ljusstyrka och vulkanutbrott som avsätter aerosoler i stratosfären, vilket kyler ner jorden genom att reflektera solljus tillbaka till rymden. De viktigaste mänskligt skapade klimatpåverkningarna är växthusgaser (främst CO2), som orsakar uppvärmning genom att fånga jordens värmestrålning, och mänskligt skapade aerosoler, som, liksom vulkaniska aerosoler, reflekterar solljus och har en kylande effekt.
vänster
NASA GISS '12 Vetenskapliga sammanfattningar: Jordens energiobalans
NASA GISS '12 Jordens energibudget är i obalans trots låg solenergi
NASA GISS Jordens energiobalans (ModelE klimatsimuleringar)
Scripps UCSD Argo
Forskning
Hansen, J., Sato, M., Kharecha, P., & von Schuckmann, K. (2011). Jordens energiobalans och konsekvenser. Atmospheric Chemistry and Physics, 11(24), 13421-13449. doi:10.5194/acp-11-13421-2011 [ AC&P + .pdf ]
Ocean Värme
-
Ocean värmeinnehåll
Global uppvärmning innebär att jorden behåller överflödig värme. Cirka 93% av det totala överskottet finns i havet. Under de senaste 50 åren svarade övre havet (0 till 700 meter) för cirka 64% av det totala.
"Den stora tröghet haven innebär att de naturligt integrera över kortsiktiga variationer och ofta ger en tydligare signal om långsiktiga förändring än andra komponenter i klimatsystemet."
~ IPCC (Rhein et al., 2013, s. 260)

Källa NOAA NCEI "Global Ocean Heat and Salt Content"Var är värmen?
Källa Climate Central [ wxshift web + youtube ]
vänster
WXshift Letar du efter global uppvärmning? Kolla havet [ relaterat ]
SkS Painting | 2015: Fortfarande ingen avmattning i havsuppvärmningen
IPCC '13 Observationer: Hav (AR5, WG1, CH3) [43MB]
Hänvisning
Rhein, M., Rintoul, SR, Aoki, S., Campos, E., Chambers, D., Feely, RA,. . . Wang, F. (2013). Observationer: Ocean. I TF Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, SK Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, BV och PM Midgley (red.), Klimatförändring 2013: Den fysiska vetenskapliga grunden. Bidrag från arbetsgrupp I till den femte utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen om klimatförändringar (s. 255-315). Cambridge, Storbritannien och New York, USA: Cambridge University Press.

