{"id":3013,"date":"2024-06-18T11:13:07","date_gmt":"2024-06-18T09:13:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.isac.cnr.it\/simulare-il-collasso-dellamoc-comprendere-meglio-i-tipping-point-climatici\/"},"modified":"2024-06-18T11:13:50","modified_gmt":"2024-06-18T09:13:50","slug":"simulare-il-collasso-dellamoc-comprendere-meglio-i-tipping-point-climatici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.isac.cnr.it\/en\/simulare-il-collasso-dellamoc-comprendere-meglio-i-tipping-point-climatici\/","title":{"rendered":"Simulare il collasso dell\u2019AMOC per comprendere meglio i tipping point climatici"},"content":{"rendered":"<p><span><span>Il collasso della circolazione oceanica nel Nord Atlantico<em> <\/em>pu\u00f2 avvenire anche senza forzanti esterne, a causa della sua variabilit\u00e0 climatica interna. Lo dimostra uno <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41612-024-00568-7\"><span><span>studio<\/span><\/span><\/a> pubblicato sulla rivista <em>npj Climate and Atmospheric Science<\/em>, che vede <a href=\"https:\/\/www.isac.cnr.it\/en\/users\/matteo-cini\"><span><span>Matteo Cini<\/span><\/span><\/a>, <a href=\"https:\/\/www.isac.cnr.it\/en\/users\/giuseppe-zappa\"><span><span>Giuseppe Zappa<\/span><\/span><\/a> e <a href=\"https:\/\/www.isac.cnr.it\/en\/users\/susanna-corti\"><span><span>Susanna Corti<\/span><\/span><\/a> del CNR-ISAC tra gli autori.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span>L\u2019<strong><em>Atlantic Meridional Overturning Circulation<\/em> (AMOC) <\/strong>\u00e8 un sistema di correnti oceaniche dell\u2019Atlantico di fondamentale importanza per il clima, regolando la circolazione di calore dall\u2019Equatore fino ai poli. L\u2019AMOC \u00e8 alimentata dallo sprofondamento di acqua densa fredda e salata nel Nord Atlantico subpolare, dovuto all\u2019elevata perdita di calore per scambio con l\u2019atmosfera polare fredda.<\/span><\/span><br \/>\n<span><span>Si prevede che l\u2019AMOC <a href=\"https:\/\/www.scienzainrete.it\/articolo\/circolazione-oceanica-nel-nord-atlantico-amoc-sta-spegnersi\/katinka-bellomo-alessio\"><span><span>potrebbe diminuire<\/span><\/span><\/a> in risposta ai cambiamenti climatici di origine antropica, a causa di una diminuzione della densit\u00e0 superficiale dell\u2019oceano in quest\u2019area, dovuta al progressivo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia. Secondo il sesto rapporto dell\u2019IPCC, la probabilit\u00e0 che l\u2019AMOC superi <a href=\"https:\/\/www.isac.cnr.it\/climate-tipping-points-andiamo-verso-un-punto-di-non-ritorno-dellamoc\/\"><span><span>un punto di non ritorno<\/span><\/span><\/a> (<em>tipping point<\/em>) collassando in uno stato stabilmente indebolito \u00e8 bassa, ma con un impatto potenziale sul clima molto elevato.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span>Grazie a un algoritmo di <em>rare event<\/em>, le simulazioni dei ricercatori mostrano che <strong>l\u2019AMOC pu\u00f2 collassare spontaneamente<\/strong> a causa della sua variabilit\u00e0 climatica interna, anche senza forzanti esterne. Con il collasso dell\u2019AMOC si osserva una <strong>diminuzione generale delle temperature nell\u2019emisfero boreale<\/strong>, con un calo dell\u2019ordine di 1,5\u00b0 C nei continenti settentrionali e di 0,5 \u00b0C a livello globale, con ricadute anche sui <em>pattern<\/em> delle precipitazioni. Inoltre, alcune traiettorie tracciate dal modello mostrano un <strong>collasso che persiste per centinaia di anni<\/strong>, avendo superato cos\u00ec un punto di non ritorno.<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_3009\" aria-describedby=\"caption-attachment-3009\" style=\"width: 2075px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-3009\" alt=\"Diminuzione spontanea dell\u2019AMOC con algoritmo di rare event. Nella figura a sinistra, in grigio l\u2019evoluzione tipica della AMOC, in rosso le simulazioni con l\u2019algoritmo, ingrandite nella figura a destra. (Cini et al., 2024)\" data-caption=\"&lt;em&gt;Diminuzione spontanea dell\u2019AMOC con algoritmo di rare event. Nella figura a sinistra, in grigio l\u2019evoluzione tipica della AMOC, in rosso le simulazioni con l\u2019algoritmo, ingrandite nella figura a destra. (Cini et al., 2024)&lt;\/em&gt;\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"369eff75-f591-463b-91b9-0aaa93609153\" src=\"https:\/\/www.isac.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/41612_2024_568_Fig1_HTML.png\" width=\"2075\" height=\"777\" srcset=\"https:\/\/www.isac.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/41612_2024_568_Fig1_HTML.png 2075w, https:\/\/www.isac.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/41612_2024_568_Fig1_HTML-300x112.png 300w, https:\/\/www.isac.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/41612_2024_568_Fig1_HTML-1024x383.png 1024w, https:\/\/www.isac.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/41612_2024_568_Fig1_HTML-768x288.png 768w, https:\/\/www.isac.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/41612_2024_568_Fig1_HTML-1536x575.png 1536w, https:\/\/www.isac.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/41612_2024_568_Fig1_HTML-2048x767.png 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2075px) 100vw, 2075px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3009\" class=\"wp-caption-text\">&lt;em&gt;Diminuzione spontanea dell\u2019AMOC con algoritmo di rare event. Nella figura a sinistra, in grigio l\u2019evoluzione tipica della AMOC, in rosso le simulazioni con l\u2019algoritmo, ingrandite nella figura a destra. (Cini et al., 2024)&lt;\/em&gt;<\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span><span>\u201cL\u2019AMOC di per s\u00e9 ha un andamento oscillatorio che pu\u00f2 fare dei salti verso altri stati\u201d \u2013 spiega Matteo Cini \u2013 \u201cQuesti salti sono osservati in coincidenza dell\u2019innescarsi o del concludersi delle ere glaciali, ma non sappiamo ancora quale sia la relazione causale.\u201d Questa variabilit\u00e0, oltre a essere influenzata dall\u2019effetto antropico, \u00e8 dovuta a diversi fattori, come l\u2019estensione dei ghiacci, i livelli di anidride carbonica in atmosfera, la temperatura del Nord Atlantico, la concentrazione di sale delle correnti oceaniche e altre variabili.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span>Queste ricerche consentono quindi da un lato di indagare quali componenti interne del sistema favoriscono il collasso dell\u2019AMOC, per poi dall\u2019altro poter <strong>studiare l\u2019effetto dell\u2019aumento dei gas serra <\/strong>su questo tipo di <em>tipping point<\/em>. \u201cMolte ricerche mostrano che con l\u2019aumentare dei livelli di anidride carbonica aumenta la probabilit\u00e0 che questi eventi accadano, cercando di comprendere se esista un livello soglia oltre il quale l\u2019AMOC collassa. Oltre a questo, \u00e8 importante capire come anche la variabilit\u00e0 interna dell\u2019AMOC possa favorire o meno il suo collasso\u201d, prosegue Matteo Cini.<\/span><\/span><br \/>\n<span><span>In questo studio, tra le variabili interne il <strong>vento del Nord Atlantico<\/strong> gioca un ruolo fondamentale nell\u2019avvicinare il sistema al punto di non ritorno: \u201cQuesto ci mostra che, con determinati <em>pattern<\/em> di circolazione atmosferica insieme a un aumento dei gas serra, si avrebbe una maggiore probabilit\u00e0 di un indebolimento della circolazione\u201d, conclude Matteo Cini.<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_3011\" aria-describedby=\"caption-attachment-3011\" style=\"width: 928px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-3011\" alt=\"Anomalie della temperatura atmosferica in prossimit\u00e0 della superficie (2 metri) e anomalie dello zonal wind (vento in direzione est) a 850 hPa. (Cini et al., 2024)\" data-caption=\"&lt;em&gt;Anomalie della temperatura atmosferica in prossimit\u00e0 della superficie (2 metri) e anomalie dello zonal wind (vento in direzione est) a 850 hPa. (Cini et al., 2024)&lt;\/em&gt;\" data-entity-type=\"file\" data-entity-uuid=\"01c4844e-434d-4df1-9999-e36341477f60\" src=\"https:\/\/www.isac.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Screenshot-2024-06-14-alle-19.26.43.png\" width=\"928\" height=\"944\" srcset=\"https:\/\/www.isac.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Screenshot-2024-06-14-alle-19.26.43.png 928w, https:\/\/www.isac.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Screenshot-2024-06-14-alle-19.26.43-295x300.png 295w, https:\/\/www.isac.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Screenshot-2024-06-14-alle-19.26.43-768x781.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 928px) 100vw, 928px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3011\" class=\"wp-caption-text\">&lt;em&gt;Anomalie della temperatura atmosferica in prossimit\u00e0 della superficie (2 metri) e anomalie dello zonal wind (vento in direzione est) a 850 hPa. (Cini et al., 2024)&lt;\/em&gt;<\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span><span>Gli eventi spontanei osservati nelle simulazioni sono comunque <strong>molto rari<\/strong>. Il modello utilizzato ha una complessit\u00e0 ridotta rispetto ad altri modelli, con un algoritmo che permette di indurre questi eventi rari senza la necessit\u00e0 di inserire forzanti esterne. L\u2019obiettivo era infatti verificare la possibilit\u00e0 di un collasso spontaneo dell\u2019AMOC e non quantificare la probabilit\u00e0 che un evento di questo tipo accada.<\/span><\/span><br \/>\n<span><span>Ulteriori studi in corso con questo tipo di algoritmi e con modelli climatici all\u2019avanguardia permetteranno di comprendere il ruolo dei gas serra e la probabilit\u00e0 che questi eventi accadano con e senza forzanti esterne al sistema.<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span><span>La ricerca si \u00e8 svolta nell\u2019ambito del progetto Horizon 2020 <a href=\"https:\/\/www.isac.cnr.it\/en\/projects\/tipes-tipping-points-earth-system\"><span><span><strong>TiPES<\/strong><\/span><\/span><\/a> <em>(Tipping Points in the Earth System)<\/em>, focalizzato sullo studio di diverse tipologie di <em>tipping point<\/em> climatici, e del progetto Horizon Europe <a href=\"https:\/\/www.isac.cnr.it\/en\/projects\/optimesm-optimal-high-resolution-earth-system-models-exploring-future-climate-changes\"><span><span><strong>OptimESM<\/strong><\/span><\/span><\/a> (<em>Optimal High Resolution Earth System Models for Exploring Future Climate Change)<\/em>, che punta a sviluppare la nuova generazione di modelli del sistema Terra e a fornire proiezioni climatiche a lungo termine per supportare le politiche e le esigenze della societ\u00e0.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il collasso della circolazione oceanica nel Nord Atlantico pu\u00f2 avvenire anche senza forzanti esterne, a causa della sua variabilit\u00e0 climatica interna. 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