Исследование 2025 года, опубликованное в Nature Communications, использовало реальные спутниковые данные для оценки тропической морской низкооблачной обратной связи и пришло к выводу, что она значительно сильнее среднего значения по текущим климатическим моделям . Это означает, что климатическая система более чувствительна к парниковым газам, чем предполагает среднее значение моделей
.
Исследователи из Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) разработали улучшенный метод и обнаружили, что тропическая облачная обратная связь может усиливать парниковый эффект на 71% больше, чем предыдущие оценки [6, 25]. Их результаты, опубликованные в Nature Communications, указывают на низкие морские пограничные облака как на особенно мощный усилитель . Исследование также исключило возможность того, что тропические низкие облака могут оказывать охлаждающий эффект, компенсирующий потепление
.
Сила низкооблачной обратной связи зависит от того, где нагревается поверхность океана. Парадигма «чем теплее, тем выше» показывает, что пространственные паттерны повышения температуры поверхности океана определяют изменения тропической облачности и высоты облаков, которые, в свою очередь, управляют величиной обратной связи .
Наблюдаемый за последние десятилетия паттерн потепления — с более сильным нагревом в западной части Тихого океана и более слабым в восточной — исторически несколько умерял низкооблачную обратную связь [1, 8]. Однако климатические модели прогнозируют, что к концу века этот паттерн сместится в сторону большего потепления восточной части Тихого океана, что, скорее всего, усилит обратную связь .
Обновленные ограничения с использованием новейших данных дают переходную климатическую реакцию (TCR) около 1,81 K (очень вероятный диапазон 1,28–2,33 K), что представляет собой небольшое увеличение по сравнению с оценками до 2019 года . Некоторые анализы предполагают, что климатическая чувствительность (потепление при удвоении CO₂) может быть ближе к 4,5°C, а не к обычно предполагаемому диапазону 2,5–3°C
.
Наблюдаемое снижение альбедо низких облаков способствовало рекордному энергетическому дисбалансу Земли, который достиг исторических максимумов в 2023 году [9, 12]. Сокращение низкой облачности объясняет примерно 70% недавнего тренда энергетического дисбаланса .
Резкое падение выбросов серных аэрозолей от мирового судоходства после 2020 года, вызванное новыми правилами Международной морской организации, еще больше снизило отражательную способность низких облаков над Тихим и Атлантическим океанами, добавив тепла . Этот эффект «более чистого воздуха» частично ответственен за скачок глобальных температур в 2023–2024 годах
.
Июльское исследование 2026 года показало, что тропический низкооблачный покров на самом деле увеличивался примерно на 0,18% за десятилетие с 1979 по 2025 год, что предполагает, что историческая реакция облаков частично сдерживала потепление за последние ~47 лет . Этот рост был в основном за счет слоисто-кучевых облаков, которые особенно эффективно отражают солнечный свет, создавая охлаждающий эффект, оцениваемый примерно в −0,79 Вт/м²·К
. Однако климатические модели последовательно показывают, что этот защитный эффект изменится на противоположный и ослабнет при продолжающемся потеплении, при этом низкооблачная обратная связь станет более сильно положительной в будущем
.
2023 и 2024 годы стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, причем 2024 год стал первым календарным годом, когда температура превысила доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C [11, 14]. Последние 11 лет стали 11 самыми теплыми за всю историю наблюдений .
Данные убедительно сходятся на том, что сокращение тропических низких облаков является основным усилителем глобального потепления. Спутниковые данные уже показывают заметное снижение количества и альбедо низких облаков, а наблюдательные ограничения указывают на то, что обратная связь находится на верхнем конце модельных диапазонов. Это повышает центральную оценку климатической чувствительности и предполагает, что будущее потепление может быть быстрее, чем средний прогноз модели CMIP6 — если только не будут достигнуты глубокие и быстрые сокращения выбросов. Основными неопределенностями остаются точная величина обратной связи и то, как смещающиеся паттерны потепления поверхности океана будут модулировать ее в ближайшие десятилетия.