Хансен, Джеймс

Джеймс Эдвард Хансен (англ. James Edward Hansen; род. 29 марта 1941, Денисон, Айова, США) — американский профессор факультета экологии и изучения Земли Колумбийского университета[2]. Хансен широко известен благодаря своим климатическим исследованиям. Его обращение к конгрессу США об угрозе изменения климата в 1988 году стало отправной точкой в борьбе с глобальным потеплением[3][4][5]. Хансен предупреждал о необходимости быстрых действий, чтобы избежать негативных последствий для всей планеты. Он активно выступал за необходимость действий для предотвращения необратимых изменений климата, во время акций протеста неоднократно арестовывался. В 2020-х годах Хансен заявил об ускорении глобального потепления из-за снижения аэрозольного охлаждения и высокой чувствительности климата[6].[7].

Член Национальной академии наук США (1996)[8].

Детство и образование

Хансен родился в городе Денисон, штат Айова, в семье Джеймса Айвена Хансена и Глэдис Рэй Хансен[9]. Получил образование в Университете Айовы, где занимался изучением физики и астрономии. В 1963 году Хансен получил степень бакалавра наук с отличием по физике и математике, в 1965 году стал магистром наук по астрономии, а в 1967 году защитил докторскую диссертацию по физике.

Во время обучения, с 1962 по 1966 год, Хансен проходил стажировку в НАСА. В 1965—1966 годах занимался исследованиями в Институте астрофизики Киотского университета и на кафедре астрономии Токийского университета. В 1967 году он начал работать в Институте космических исследований имени Годдарда[10].

Научная и профессиональная деятельность

После окончания аспирантуры Хансен продолжил работу с моделями переноса излучения для изучения атмосферы Венеры. В дальнейшем он использовал такие модели для анализа атмосферы Земли, в частности, влияния аэрозолей и малых газовых примесей на климат. Разработка и применение глобальных климатических моделей позволила Хансену глубже понять процессы, происходящие в атмосфере Земли.

Хансен активно занимался популяризацией науки. В 2009 году он опубликовал свою первую книгу «Storms of My Grandchildren» и статью «Глаз бури» в журнале Nature[11]. В 2012 году выступил на конференции TED Talks с докладом «Почему я должен говорить об изменении климата». На 8 февраля 2028 года запланирован выход новой книги Хансена «Sophie’s Planet». В период с 1981 по 2013 год Хансен возглавлял в НАСА Институт космических исследований имени Годдарда. В 2014 году Хансен стал руководителем Программы по климатологии, осведомлённости и решениям в Институте Земли Колумбийского университета[12]. Данная программа направлена на объединение различных областей: от развития фундаментальной климатологии до повышения уровня информированности общественности и поддержки политических мер, направленных на борьбу с изменением климата.

Исследования и публикации

В студенческие годы Хансен проявлял интерес к науке и исследованиям, которые проводились в рамках программы Джеймса Ван Аллена по космической физике и астрономии в Университете Айовы. Затем его исследовательский фокус сместился в сторону сравнительной планетологии, в частности, изучения атмосферных процессов. Данное направление работ впоследствии легло в основу его исследований антропогенного влияния на климат Земли и трансформации атмосферного состава.

Ключевым направлением его научной деятельности стало моделирование переноса излучения в планетарных атмосферах. Хансен разработал методы интерпретации данных дистанционного зондирования атмосферы и поверхности Земли со спутников, что позволило создать глобальную систему мониторинга климатических изменений. Кроме того, под его руководством были созданы усовершенствованные модели общей циркуляции, которые стали основным инструментом для анализа климатических тенденций и диагностики антропогенного воздействия на климат.

Исследования Венеры

В конце 1960-х — начале 1970-х годов Хансен опубликовал серию фундаментальных работ, посвящённых атмосфере Венеры. Он выдвинул гипотезу, объясняющую аномально высокую яркостную температуру планеты в радиочастотном диапазоне наличием аэрозольного слоя, который удерживает тепло внутри планеты. Его исследования привели к формированию теории об эволюции климата Венеры, согласно которой несколько миллиардов лет назад условия на планете могли быть сходны с земными — на поверхности планеты, вероятно, было много жидкой воды, однако испарение океанов вызвало неконтролируемый парниковый эффект, который привёл к накоплению в атмосфере большого количества парниковых газов.

Основное внимание в своих исследованиях Хансен уделил изучению состава облаков Венеры. Учёный провёл комплексный анализ отражательной способности предполагаемых ледяных облаков в ближнем инфракрасном диапазоне и сравнил полученные спектральные характеристики с данными независимых наблюдений. Результаты показали качественное соответствие экспериментальных данных теоретическим моделям. Он также смог применить модель переноса излучения, чтобы определить максимально возможный размер ледяных частиц в случае, если облака действительно состоят изо льда[13].

undefined

К 1974 году научное сообщество ещё не пришло к единому мнению относительно состава облаков Венеры. Выдвигались различные гипотезы, включая наличие жидкой воды и водных растворов хлорида железа. Однако Хансен и Ховенье смогли определить свойства облаков Венеры, используя метод поляризации солнечного света, отражённого от поверхности планеты[14]. Они установили, что облака имеют сферическую форму, а также определили показатель преломления и эффективный радиус облачной капли, что позволило исключить все альтернативные гипотезы о составе облаков, кроме гипотезы о серной кислоте. Дальнейшие исследования Хансена вместе показали, что видимые облака представляют собой рассеянную дымку, а не плотное облако.

В мае 1978 года был осуществлён запуск космической миссии «Пионер Венера», которая достигла Венеры в конце того же года. В 1979 году в журнале Science опубликованы результаты исследований коллектива авторов, включая Хансена, основанные на данных ультрафиолетового спектрометра аппарата. Проведённый анализ выявил сложную трёхкомпонентную структуру облачного покрова:

  1. Верхний слой субмикрометровой дымки.
  2. Основной облачный слой из частиц серной кислоты радиусом ∼1 мкм.
  3. Нижний ярус из неизвестного УФ-поглощающего материала, природа которого так и осталась не определённой ни в последующих работах Хансена, ни по результатам миссии «Пионер-Венера»[15][16].

Последующие исследования 1980-х годов уточнили химический состав облаков, установив преимущественное содержание диоксида серы и капель серной кислоты различной концентрации[17].

Анализ глобальной температуры

В 1981 году научная группа Института космических исследований имени Годдарда при НАСА под руководством Джеймса Хансена провела исследование глобальной температуры Земли. Они проанализировали данные о температуре воздуха у поверхности Земли, полученные на метеорологических станциях, за период с 1880 по 1985 год, и обнаружили, что данные о температуре на станциях, расположенных на расстоянии не более 1000 километров друг от друга, имеют высокую степень корреляции, особенно в средних широтах, что позволило объединить данные со станций для получения более точных долгосрочных изменений. Учёные установили, что за предшествующее столетие температура поднялась на 0,5—0,7 °C, причём потепление происходило одинаково в обоих полушариях[18].

В 1991 году произошло извержение вулкана Пинатубо, после чего в 1992 году наблюдалось снижение глобальной температуры. Некоторые учёные прогнозировали долгосрочное снижение температуры, однако последующие данные показали обратную тенденцию[19]. В 1999 году был проведён анализ, который показал, что 1998 год стал самым тёплым за всю историю инструментальных наблюдений, которые начались в 1880 году. Это подтвердило устойчивый характер антропогенного изменения климата, сохраняющегося несмотря на мощные природные возмущения[20].

undefined

В 2001 году методика расчёта глобальной температуры была существенно усовершенствована. Проведена комплексная коррекция данных с учётом:

  • погрешностей времени наблюдений;
  • изменений в истории метеостанций;
  • разделения станций на городские и сельские;
  • уточнения алгоритмов.

Анализ выявил чёткие признаки локального потепления в городах, пригородных зонах и малых населённых пунктах, что подтвердило эффект урбанизации на микроклимат[21]. В период с 2011 по 2019 год при участии Хансена и его коллег были опубликованы существенные обновления методики GISTEMP. В 2011—2012 годах был осуществлён переход на базу данных GHCNv3, в 2016 году изменён учёт полярных регионов, а в 2019 году состоялся переход на GHCNv4 с внедрением новой комплексной модели оценки неопределённости[22].

В 1998 году глобальная температура достигла аномально высокого уровня, что было вызвано явлением Эль-Ниньо. В последующие годы наблюдалось кратковременное снижение.

В 2006 году обновлённый анализ данных показал увеличение глобальной температуры на 0,8 °C по сравнению с 1906 годом. Исследование окончательно опровергло гипотезу о преобладающем влиянии эффекта городского острова тепла на глобальные температурные тренды[23]. Другим доказательством антропогенного характера потепления являются региональные различия: более значительное потепление наблюдается в более высоких широтах[24]. Согласно отчёту Хансена, 2015, 2016 и 2020 годы установили температурные рекорды, заняв 5-е, 2-е и 1-е места соответственно в рейтинге самых тёплых лет. Основными факторами этого потепления он назвал беспрецедентный энергетический дисбаланс Земли и сокращение аэрозольного охлаждения[25].

В 2010 году Хансен опубликовал статью под названием «Глобальное изменение температуры поверхности», в которой представил результаты анализа глобальной температуры[26]. По оценкам 2025 года, глобальное потепление достигло +1,47 °C[27].

Исследования чёрного углерода

undefined

Хансен также активно занимался изучением влияния выбросов чёрного углерода на региональный климат. В 2002 году он совместно с Меноном и его коллегами опубликовал статью, в которой учёные, основываясь на результатах наблюдений и климатических моделях, пришли к выводу, что чёрный углерод способствует нагреванию воздуха, усилению конвекции и увеличению количества осадков, а также приводит к более сильному охлаждению поверхности, чем если бы аэрозоли были сульфатами[28].

Анализ выбросов чёрного углерода показывает, что в 1880-х годах, после начала промышленной революции, наблюдался их стремительный рост. Однако с 1900 по 1950 год, когда были приняты законы об охране окружающей среды, данный показатель стабилизировался.

Антропогенное воздействие на климат

Рамочная конвенция Организации Объединённых Наций об изменении климата представляет собой важный международный договор, направленный на защиту окружающей среды. Конвенция устанавливает рамки для стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на уровне, предотвращающем опасное антропогенное воздействие на климатическую систему.

В 2000 году Хансен предложил альтернативную точку зрения на глобальное потепление за предшествующее столетие. Согласно его исследованиям, наблюдаемое повышение глобальной температуры на 0,74±0,18 °C стало результатом сложного баланса противоположных факторов: охлаждающего влияния атмосферных аэрозолей и нагревающего эффекта парниковых газов. Он утверждал, что в этот период негативное влияние аэрозолей и положительное воздействие углекислого газа (CO2) в значительной степени компенсировали друг друга. В результате чистое повышение средних глобальных температур на 0,74±0,18 °C можно объяснить увеличением концентрации не только углекислого газа, но и других парниковых газов, таких как метан и хлорфторуглероды[29].

undefined

В 2003 году Хансен опубликовал статью под названием «Можем ли мы обезвредить бомбу замедленного действия, связанную с глобальным потеплением?», в которой предположил, что антропогенное воздействие может привести к серьёзным климатическим изменениям в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что необходимые меры не только помогут предотвратить катастрофу, но и принесут пользу здоровью людей, сельскому хозяйству и окружающей среде[31].

В 2004 году во время выступления в Университете Айовы Хансен рассказал, что высокопоставленные государственные чиновники попросили его не упоминать о негативном воздействии деятельности человека на климат, поскольку нет единого мнения о том, что подразумевается под словом «негативно» и как именно люди влияют на климат[32].

Хансен и его коллеги предположили, что среднегодовая глобальная температура может служить надёжным индикатором опасного антропогенного влияния на климатическую систему. Они выделили два ключевых аспекта, которые, по их мнению, заслуживают особого внимания при обсуждении данной проблемы: повышение уровня моря и вымирание видов. Авторы описали два возможных сценария[24]:

  • В работах 2016 года Хансен пересмотрел жёсткие оценки повышения уровня моря на 1 и 10 метров в пользу моделирования нелинейного таяния льдов[33];
  • Согласно актуализированным сценариям, при продолжении высоких выбросов ожидается повышение уровня моря на «несколько метров» (multi-meter) в течение 50—150 лет[33].

Разработка климатических моделей и прогнозов

undefined

В начале XX века Вильгельм Бьеркнес, норвежский метеоролог, приступил к созданию современной модели общей циркуляции атмосферы. Однако из-за низкой производительности первых компьютеров и отсутствия точных данных наблюдений разработка модели продвигалась медленно[34]. Только в 1950-х годах, когда появились более мощные вычислительные машины, модели стали более реалистичными. Одним из первых, кто внёс свой вклад в развитие численных климатических моделей, был Хансен. В 1974 году он опубликовал модель GISS[35].

В 1981 году Хансен и его коллеги из Годдарда опубликовали научную работу, в которой пришли к выводу, что увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере вызовет потепление раньше, чем предполагалось. Они использовали одномерную радиационно-конвективную модель, которая позволяет рассчитать изменение температуры в зависимости от высоты. Учёные заявили, что результаты их 1D-модели были аналогичны результатам более сложных 3D-моделей и могли имитировать ключевые процессы, связанные с изменением климата. Хансен предположил, что повышение температуры из-за климатических изменений начнётся уже в 1990-х годах[36].

К началу 1980-х годов развитие компьютерных технологий и улучшение климатических моделей позволили проводить более длительные эксперименты. В новых моделях использовались физические данные, которые не учитывались в предыдущих уравнениях, например, схемы конвекции, суточные изменения и расчёты глубины снежного покрова.

В 1988 году Хансен опубликовал первый прогноз климата, созданный с помощью модели общей циркуляции. Он пришёл к заключению, что в последующие десятилетия глобальное потепление достигнет уровня, сравнимого с эемским межледниковем. Повышение температуры на 0,4 °C выше среднего уровня 1950—1980 годов будет неоспоримым доказательством того, что потепление имеет антропогенное происхождение.

undefined

В 2006 году Хансен и его коллеги провели анализ, сопоставив реальные наблюдения с прогнозами, сделанными в 1988 году. Ретроспективный анализ показал, что сценарий B из прогноза 1988 года оказался наиболее точным и почти полностью совпал с фактическими наблюдениями (потепление составило около 0,6 °C за 1988—2017 годы, что соответствует расчётам модели с учётом снижения выбросов благодаря Монреальскому протоколу[37]). Оценка климатической чувствительности была завышена, однако расчёты всё же совпали с фактическими данными, поскольку были учтены последствия трёх извержений вулканов[24].

Тезисы

В 2000 году Хансен опубликовал статью под названием «Глобальное потепление в XXI веке: альтернативный сценарий», в которой он уделил особое внимание парниковым газам, не содержащим CO2, и чёрному углероду, и предложил использовать их в краткосрочной перспективе для борьбы с глобальным потеплением[38].

undefined

В статье, опубликованной в 2007 году, Хансен, основываясь на данных о палеоклимате, рассуждал о возможных последствиях «мгновенного» таяния льдов. Геологические данные показывают, что лёд на полюсах не тает постепенно — он внезапно переходит из одного состояния в другое[39]. Хансен отметил, что такие прогнозы носят неопределённый характер. Он пришёл к заключению, что хотя точно определить опасный уровень антропогенных парниковых газов невозможно, этот уровень гораздо ниже, чем принято считать.

В 2013 году Хансен опубликовал статью под названием «Изменение климата, уровень моря и углекислый газ в атмосфере», в которой он оценил, насколько климат может измениться в результате повышения температуры на 3 ± 1 °C, основываясь на данных о климате прошлого. В работе также был сделан вывод о том, что использование всего ископаемого топлива может сделать большую часть планеты непригодной для жизни людей[40].

В 2016 году группа учёных, возглавляемая Хансеном, опубликовала исследование под названием «Таяние льдов, повышение уровня моря и сильные штормы: палеоклиматические данные, климатическое моделирование и современные наблюдения свидетельствуют о том, что глобальное потепление на 2 °C может представлять серьёзную угрозу». В статье рассматривалось влияние талой воды, стекающей с ледяных щитов, на циркуляцию Атлантического океана: она может привести к замедлению или даже остановке течения, а также к изменению образования донных вод в Антарктике. Такие изменения могут ускорить таяние ледяного покрова и повысить уровень моря за счёт повышения температуры воды на глубине сотен метров. Это, в свою очередь, может привести к таянию шельфовых ледников снизу. Кроме того, прохладная пресная талая вода в океане вблизи Гренландии и Антарктиды может вызвать увеличение разницы температур между тропическими и средними широтами и привести к возникновению таких же сильных штормов, как во время последнего эемского межледниковья[41].

В статье «Global warming in the pipeline» (2023) и последующих работах Хансен обосновал, что равновесная чувствительность климата при удвоении CO2 составляет 4,5-4,8 °C, что значительно выше оценок МГЭИК (3 °C). Это связано с недооценкой охлаждающего эффекта аэрозолей и сильной облачной обратной связью[42].

Ускорение глобального потепления и энергетический дисбаланс

В исследованиях Джеймса Хансена и его коллег 2020-х годов отмечается, что сокращение выбросов серы от морских судов (в связи с требованиями IMO 2020) привело к уменьшению облачного покрова. В результате отражательная способность (альбедо) Земли снизилась примерно на 0,5 %[43][44]. Это вызвало резкий рост энергетического дисбаланса Земли (EEI), который в 2025—2026 годах достиг 1,5 Вт/м²[45]. Возросший приток солнечной энергии привёл к ускорению темпов глобального потепления до 0,3—0,4 °C за десятилетие[45]. Согласно прогнозам Хансена, 2026 год станет самым тёплым в истории наблюдений, в 2027 году глобальная температура достигнет отметки +1,7 °C, а порог в 2 °C может быть преодолён уже в 2030-х годах[46].

Публичная позиция и критика

В 2024—2026 годах Джеймс Хансен подверг критике климатологов и средства массовой информации за преувеличение роли феномена Эль-Ниньо в рекордном росте глобальных температур. По его мнению, основными причинами потепления являются высокая чувствительность климата и снижение охлаждающего эффекта аэрозолей. Хансен обвинил экспертов, выступающих в СМИ, в игнорировании физики климата и преуменьшении реальных масштабов климатической угрозы[6].[47].

Награды и отличия

Примечания

  1. James E. Hansen // Munzinger Personen (нем.)
  2. Climate Science, Awareness and Solutions Program home page. Дата обращения: 7 августа 2026.
  3. Top climate change scientists issue open letter to policy influencers — CNN. Дата обращения: 7 августа 2026. Архивировано 20 августа 2025 года.
  4. Изменения климата на Земле — яркое свидетельство отказа от атомной энергетики ради политической выгоды: эксперт — ИА REGNUM. Архивировано 8 июня 2019 года.
  5. Необходимость развития атомной энергетики обусловлена неизбежным исчерпанием органического топлива | Аналитика | Белорусская АЭС — Атомная энергетика — Новости Беларуси — Техн… Дата обращения: 7 августа 2026. Архивировано 21 июня 2017 года.
  6. 1 2 Super El Nino? Super Warming is the Main Issue. James Hansen's Substack (2026). Дата обращения: 7 августа 2026.
  7. Forest and Trees. Columbia University (6 августа 2025). Дата обращения: 7 августа 2026.
  8. James E. Hansen (англ.)
  9. Charles Sherwin Shene and Donna Hansen Stene, The Hansen Family, Decorah, IA, 2009, 56-57.
  10. David Herring. Earth's Temperature Tracker. Earth Observatory. NASA (5 ноября 2007). Дата обращения: 7 августа 2026. Архивировано 3 декабря 2008 года.
  11. Kloor, Keith (November 26, 2009). “The eye of the storm”. Nature Reports Climate Change. 1 (912): 139—140. DOI:10.1038/climate.2009.124.
  12. Hansen's Climate Science and Advocacy Project Under Way (26 февраля 2014). Дата обращения: 7 августа 2026. Архивировано 4 декабря 2024 года.
  13. Hansen, J.E.; Cheyney, H. (1968). “Comments on the paper by D.G. Rea and B.T. O'Leary, "On the composition of the Venus clouds"”. J. Geophys. Res. 73 (18): 6136—6137. Bibcode:1968JGR....73.6136H. DOI:10.1029/JB073i018p06136. HDL:2060/19680013001.
  14. Hansen, J.E.; Hovenier, J.W. (1974). “Interpretation of the polarization of Venus” (PDF). J. Atmos. Sci. 31 (4): 1137—1160. Bibcode:1974JAtS...31.1137H. DOI:10.1175/1520-0469(1974)031<1137:IOTPOV>2.0.CO;2. Архивировано из оригинала (PDF) 2011-10-22. Используется устаревший параметр |url-status= (справка)
  15. The Unidentified UV Absorber in Venus' Clouds. arXiv. Дата обращения: 7 августа 2026.
  16. The Nature of the Venus UV Absorber. Cambridge Repository. Дата обращения: 7 августа 2026.
  17. Krasnopolsky, V.A.; Parshev, V.A. (1981). “Chemical composition of the atmosphere of Venus”. Nature. 292 (5824): 610—613. Bibcode:1981Natur.292..610K. DOI:10.1038/292610a0. S2CID 4369293.
  18. Hansen, J.E.; S. Lebedeff (1987). “Global trends of measured surface air temperature” (PDF). J. Geophys. Res. 92 (D11): 13345—13372. Bibcode:1987JGR....9213345H. CiteSeerX 10.1.1.187.9839. DOI:10.1029/JD092iD11p13345. Архивировано из оригинала (PDF) 2011-10-20. Используется устаревший параметр |url-status= (справка)
  19. Bassett, Jr., G.W; Lin, Z. (1993). “Breaking global temperature records after Mt. Pinatubo” (PDF). Climatic Change. 25 (2): 179—184. Bibcode:1993ClCh...25..179B. DOI:10.1007/BF01661205. S2CID 154503363. Архивировано из оригинала (PDF) February 24, 2009. Дата обращения February 12, 2009. Используется устаревший параметр |url-status= (справка)
  20. Hansen, J.; Ruedy, R.; Glascoe, J.; Sato, Mki. (1999). “GISS analysis of surface temperature change” (PDF). J. Geophys. Res. 104 (D24): 30997—31022. Bibcode:1999JGR...10430997H. DOI:10.1029/1999JD900835. S2CID 13720294. Архивировано из оригинала (PDF) 2011-10-21. Используется устаревший параметр |url-status= (справка)
  21. Hansen, J.E.; Ruedy, R.; Sato, Mki.; Imhoff, M.; Lawrence, W.; Easterling, D.; Peterson, T.; Karl, T. (2001). “A closer look at United States and global surface temperature change”. J. Geophys. Res. 106 (D20): 23947—23963. Bibcode:2001JGR...10623947H. DOI:10.1029/2001JD000354.
  22. GISTEMP v4.0: An Updated and Expanded Global Surface Temperature Analysis. NOAA Institutional Repository. Дата обращения: 7 августа 2026.
  23. Hansen, J.; Ruedy, R.; Sato, Mki.; Lo, K. (2002). “Global warming continues” (PDF). Science. 295 (5553): 275. DOI:10.1126/science.295.5553.275c. PMID 11789536. S2CID 29762706. Архивировано из оригинала (PDF) 2011-10-21. Используется устаревший параметр |url-status= (справка)
  24. 1 2 3 Hansen, J.; Sato, Mki.; Ruedy, R.; Lo, K.; Lea, D.W.; Medina-Elizade, M. (2006). “Global temperature change”. Proc. Natl. Acad. Sci. 103 (39): 14288—14293. Bibcode:2006PNAS..10314288H. DOI:10.1073/pnas.0606291103. PMC 1576294. PMID 17001018.
  25. Global Temperature in 2022.12 January 2023. Columbia University (12 января 2023). Дата обращения: 7 августа 2026.
  26. J. Hansen; R. Ruedy; M. Sato; K. Lo (2010). “Global Surface Temperature Change” (PDF). Reviews of Geophysics. 48 (4): RG4004. Bibcode:2010RvGeo..48.4004H. DOI:10.1029/2010RG000345. Дата обращения 2026-08-07.
  27. James Hansen. Global Temperature in 2025, 2026, 2027. Substack. Дата обращения: 7 августа 2026.
  28. Menon, S.; Hansen, J.E.; Nazarenko, L.; Luo, Y. (2002). “Climate effects of black carbon aerosols in China and India” (PDF). Science. 297 (5590): 2250—2253. Bibcode:2002Sci...297.2250M. DOI:10.1126/science.1075159. PMID 12351786. S2CID 38570609. Архивировано из оригинала (PDF) 2011-10-21. Используется устаревший параметр |url-status= (справка)
  29. Hansen, James; Sato, Makiko; Ruedy, Reto; Lacis, Andrew; Oinas, Valdar (August 29, 2000). “Global warming in the twenty-first century: An alternative scenario”. PNAS. 97 (18): 9875—9880. Bibcode:2000PNAS...97.9875H. DOI:10.1073/pnas.170278997. PMC 27611. PMID 10944197.
  30. Jim Hansen (July 13, 2006). “The Threat to the Planet”. The New York Review of Books. 53 (12). Дата обращения 2026-08-07.
  31. Hansen, James Can we defuse the global warming time bomb. NASA Goddard Institute for Space Studies (2003). Дата обращения: 7 августа 2026. Архивировано 20 декабря 2016 года.
  32. James Hansen. Dangerous Anthropogenic Interference (26 октября 2004). — «Natural regional climate fluctuations remain larger today than human-made effects such as global warming.» Дата обращения: 7 августа 2026. Архивировано 31 августа 2025 года.
  33. 1 2 Ice melt, sea level rise and superstorms. Atmospheric Chemistry and Physics (2016). Дата обращения: 7 августа 2026.
  34. Spencer Weart. General Circulation Models of Climate. The Discovery of Global Warming. American Institute of Physics (июль 2008). Дата обращения: 11 февраля 2009. Архивировано 30 июля 2012 года.
  35. Somerville, R.C.J.; Stone, P.H.; Halem, M.; Hansen, J.E.; Hogan, J.S.; Druyan, L.M.; Russell, G.; Lacis, A.A.; Quirk, W.J.; Tenenbaum, J. (1974). “The GISS model of the global atmosphere” (PDF). Journal of the Atmospheric Sciences. 31 (1): 84—117. Bibcode:1974JAtS...31...84S. DOI:10.1175/1520-0469(1974)031<0084:TGMOTG>2.0.CO;2. ISSN 1520-0469. Архивировано из оригинала (PDF) 2011-10-22. Используется устаревший параметр |url-status= (справка)
  36. Hansen, J.; Johnson, D.; Lacis, A.; Lebedeff, S.; Lee, P; Rind, D.; Russell, G. (1981). “Climate impact of increasing atmospheric carbon dioxide” (PDF). Science. 213 (4511): 957—966. Bibcode:1981Sci...213..957H. DOI:10.1126/science.213.4511.957. PMID 17789014. S2CID 20971423. Архивировано из оригинала (PDF) 2011-10-21. Используется устаревший параметр |url-status= (справка)
  37. 30 years later, deniers are still lying about Hansen’s amazing global warming prediction. The Guardian (25 июня 2018). Дата обращения: 7 августа 2026.
  38. Hansen, James; et al. (2000). “Global warming in the twenty-first century: An alternative scenario”. Proc. Natl. Acad. Sci. 97 (18): 9875—9880. Bibcode:2000PNAS...97.9875H. DOI:10.1073/pnas.170278997. PMC 27611. PMID 10944197.
  39. George Monbiot. A Sudden Change of State. (3 июля 2007). Дата обращения: 7 августа 2026. Архивировано 5 июля 2007 года.
  40. Hansen, J.; Sato, M.; Russell, G.; Kharecha, P. (2013). “Climate sensitivity, sea level and atmospheric carbon dioxide”. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 371 (2001): 20120294. arXiv:1211.4846. Bibcode:2013RSPTA.37120294H. DOI:10.1098/rsta.2012.0294. PMC 3785813. PMID 24043864.
  41. Hansen, J.; Sato, M.; Hearty, P.; Ruedy, R.; Kelley, M.; Masson-Delmotte, V.; Russell, G.; Tselioudis, G.; Cao, J. (2016-03-22). “Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2 °C global warming could be dangerous”. Atmos. Chem. Phys. 16 (6): 3761—3812. arXiv:1602.01393. Bibcode:2016ACP....16.3761H. DOI:10.5194/acp-16-3761-2016. ISSN 1680-7324. S2CID 9410444.
  42. Hansen, James. 2026 Global Temperature. Columbia University (12 июня 2026). Дата обращения: 7 августа 2026.
  43. Global Warming Has Accelerated: Are the United Nations and the Public Well-Informed? Taylor & Francis Online (2025). Дата обращения: 7 августа 2026.
  44. Cloud Feedback and Climate Sensitivity. Columbia University (13 мая 2025). Дата обращения: 7 августа 2026.
  45. 1 2 2026 On Track for Warmest Year. Substack (James Hansen) (25 января 2026). Дата обращения: 7 августа 2026.
  46. Global Temperature in 2025, 2026, 2027. Substack (James Hansen) (1 марта 2026). Дата обращения: 7 августа 2026.
  47. Another El Nino Already? What Can We Learn from It? Columbia University (6 февраля 2026). Дата обращения: 7 августа 2026.
  48. 1 2 James Hansen: Profile. Research.com. Дата обращения: 7 августа 2026.

Дополнительно по теме