पर्यावरणीय मुद्दे एवं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन
मरुस्थलीकरण • वनोन्मूलन • जलवायु परिवर्तन • ग्लोबल वार्मिंग • ओज़ोन अवक्षय • संगठन एवं सम्मेलन
A.47 — पर्यावरणीय मुद्दे | भाग-1 : मरुस्थलीकरण (Desertification)
1. मरुस्थलीकरण : मूल अवधारणा
मरुस्थलीकरण का अर्थ केवल किसी क्षेत्र का रेगिस्तान बन जाना नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है—शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तनशीलता तथा मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के कारण भूमि का क्षरण (Land Degradation) होना।
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| मरुस्थलीकरण | शुष्क क्षेत्रों में भूमि-क्षरण की प्रक्रिया |
| भूमि क्षरण | भूमि की उत्पादकता/पारिस्थितिक क्षमता में कमी |
| सूखा | अपेक्षित सामान्य स्थिति की तुलना में जल की असामान्य कमी |
| मरुस्थल | प्राकृतिक रूप से अत्यंत शुष्क भौगोलिक क्षेत्र |
| अवक्रमित भूमि | जिसकी जैविक/भौतिक/रासायनिक गुणवत्ता घट चुकी हो |
मरुस्थलीकरण का अर्थ यह नहीं है कि कोई भूमि अनिवार्य रूप से रेत से ढककर प्राकृतिक मरुस्थल बन जाए।
2. UNCCD की दृष्टि से मरुस्थलीकरण
मरुस्थलीकरण की वैश्विक नीति-स्तर की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है: UNCCD — United Nations Convention to Combat Desertification; हिंदी: संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण-रोधी अभिसमय
इसका मुख्य फोकस है:
- मरुस्थलीकरण से मुकाबला
- भूमि क्षरण को रोकना
- सूखे के प्रभावों को कम करना
- प्रभावित क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता एवं पारिस्थितिक स्थिति बहाल करना
अत्यंत महत्वपूर्ण: UNCCD की स्थापना/अंगीकरण — 1994; अभिसमय प्रभावी हुआ — 26 दिसंबर 1996; मुख्यालय — बॉन, जर्मनी
Fact Trap: UNCCD को केवल "रेगिस्तान बचाने वाली संधि" समझना गलत है। इसका केंद्र भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखा है।
3. मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण
A. प्राकृतिक कारण:
- दीर्घकालीन वर्षा की कमी
- वर्षा की अत्यधिक अनियमितता
- दीर्घकालीन सूखा
- तेज हवाएँ
- उच्च वाष्पीकरण
- तापमान में वृद्धि
- प्राकृतिक वनस्पति की कमी
- जल-उपलब्धता में परिवर्तन
B. मानवजनित कारण:
1. अतिचारण (Overgrazing): पशुओं की संख्या भूमि की वहन क्षमता (Carrying Capacity) से अधिक होने पर वनस्पति पुनर्जीवन की क्षमता घटती है।
2. वनोन्मूलन: पेड़-पौधों को हटाने से सतही बहाव बढ़ सकता है, वायु अपरदन बढ़ सकता है, जैविक पदार्थ में कमी हो सकती है। लेकिन यहाँ वनोन्मूलन का केवल मरुस्थलीकरण से संबंध लिया जाएगा; वनोन्मूलन का विस्तृत अध्ययन अगले भाग में अलग से होगा।
3. अस्थिर कृषि: भूमि की क्षमता से अधिक कृषि उपयोग से मृदा पोषक तत्वों का ह्रास, जैविक पदार्थ में कमी, संरचना में गिरावट, उत्पादकता में कमी हो सकती है।
4. अनुचित सिंचाई: शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक या खराब जल-निकास वाली सिंचाई का एक प्रमुख परिणाम मृदा लवणीकरण (Soil Salinization) हो सकता है। जब सिंचाई जल वाष्पित होता है, तो उसमें घुले लवण मृदा की ऊपरी परत में जमा हो सकते हैं।
4. मरुस्थलीकरण की प्रमुख प्रक्रियाएँ
A. जल अपरदन: वर्षा/बहते जल द्वारा ऊपरी मृदा का हटना। प्रवाह → मृदा कणों का अलग होना → परिवहन → निक्षेपण
B. पवन अपरदन: तेज हवा द्वारा ढीले मृदा कणों का उड़ना, परिवहन, दूसरे स्थान पर निक्षेपण होना। यह विशेष रूप से शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है।
C. लवणीकरण: मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा बढ़ना। महत्वपूर्ण कारण: अधिक सिंचाई + खराब जल निकास + उच्च वाष्पीकरण।
D. क्षारीकरण: मृदा में विनिमयशील सोडियम की अधिकता से मृदा की संरचना एवं जल-प्रवेश क्षमता प्रभावित हो सकती है।
Trap: लवणीकरण और क्षारीकरण एक ही प्रक्रिया नहीं हैं।
5. मरुस्थलीकरण का दुष्चक्र
इसे RPSC के लिए एक conceptual chain की तरह याद करें:
वनस्पति आवरण में कमी → मृदा खुली → अपरदन बढ़ा → ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान → मृदा उत्पादकता में कमी → वनस्पति पुनर्जीवन में कमी → भूमि क्षरण में वृद्धि
इसे Desertification Feedback Cycle के रूप में समझा जा सकता है।
6. मरुस्थलीकरण के प्रमुख प्रभाव
पर्यावरणीय:
- मृदा उत्पादकता में कमी
- जैव विविधता का नुकसान
- आवास का क्षरण
- पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं में कमी
- धूल/धूल-आंधी की घटनाओं में वृद्धि
- जल संसाधनों पर दबाव
आर्थिक:
- कृषि उत्पादन में कमी
- पशुधन उत्पादकता में कमी
- ग्रामीण आजीविका पर प्रभाव
- भूमि की आर्थिक उपयोगिता में कमी
सामाजिक:
- खाद्य असुरक्षा
- जल-संकट
- आजीविका संकट
- ग्रामीण-शहरी प्रवास का दबाव
7. मरुस्थलीकरण और सूखा : महत्वपूर्ण अंतर
| आधार | मरुस्थलीकरण | सूखा |
|---|---|---|
| प्रकृति | भूमि-क्षरण की प्रक्रिया | जल की असामान्य कमी |
| अवधि | सामान्यतः दीर्घकालीन | अल्प/मध्यम/दीर्घकालीन हो सकता है |
| कारण | प्राकृतिक + मानवीय | मुख्यतः वर्षा/जल उपलब्धता में कमी, लेकिन प्रभाव मानवजनित कारकों से बढ़ सकते हैं |
| परिणाम | भूमि की उत्पादकता एवं पारिस्थितिक क्षमता में कमी | जल उपलब्धता एवं कृषि आदि पर संकट |
| संबंध | सूखा इसे बढ़ा सकता है | मरुस्थलीकरण सूखे के प्रभावों को बढ़ा सकता है |
याद रखें: Drought ≠ Desertification
8. मरुस्थलीकरण से प्रभावित प्रमुख वैश्विक क्षेत्र
मरुस्थलीकरण विशेष रूप से उन क्षेत्रों में गंभीर समस्या है जहाँ:
- जलवायु शुष्क या अर्ध-शुष्क है
- वर्षा अनिश्चित है
- पशुपालन का दबाव अधिक है
- भूमि पर मानव दबाव अधिक है
- सिंचाई प्रबंधन कमजोर है
प्रमुख क्षेत्र:
अफ्रीका:
- साहेल क्षेत्र
- उत्तरी अफ्रीका के शुष्क क्षेत्र
एशिया:
- मध्य एशिया
- पश्चिमी एशिया
- चीन के शुष्क क्षेत्र
- भारतीय उपमहाद्वीप के शुष्क/अर्ध-शुष्क क्षेत्र
ऑस्ट्रेलिया:
- आंतरिक शुष्क क्षेत्र
अमेरिका:
- दक्षिण-पश्चिमी USA
- मेक्सिको के शुष्क क्षेत्र
9. साहेल क्षेत्र — महत्वपूर्ण RAS तथ्य
Sahel (साहेल) सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित एक संक्रमण क्षेत्र है। यह सहारा मरुस्थल ↔ अधिक आर्द्र उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में समझा जाता है।
मरुस्थलीकरण के संदर्भ में साहेल महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ:
- वर्षा अत्यधिक परिवर्तनशील है
- सूखे की घटनाएँ महत्वपूर्ण हैं
- पशुचारण का दबाव हो सकता है
- भूमि क्षरण का जोखिम रहता है
साहेल स्वयं सहारा मरुस्थल का पर्याय नहीं है।
10. Land Degradation Neutrality — LDN
LDN — Land Degradation Neutrality — भूमि क्षरण तटस्थता
इसका मूल विचार है: भूमि क्षरण जितना हो, उतनी ही भूमि की गुणवत्ता/उत्पादकता को संरक्षण, पुनर्स्थापन या पुनर्वास द्वारा बनाए रखना/बहाल करना।
यह केवल "कोई भूमि खराब न हो" का लक्ष्य नहीं है, बल्कि कुल भूमि संसाधन की स्थिति में शुद्ध गिरावट रोकने की अवधारणा है।
RAS Angle: LDN → UNCCD → Sustainable Development Goal 15.3; SDG 15.3 का लक्ष्य भूमि क्षरण से निपटना और 2030 तक Land Degradation Neutrality की दिशा में कार्य करना है।
11. मरुस्थलीकरण रोकने के प्रमुख उपाय
जैविक उपाय:
- वृक्षारोपण
- घासभूमि पुनर्स्थापन
- देशज वनस्पति का संरक्षण
- shelterbelts
- agroforestry
मृदा संरक्षण:
- contour farming
- terracing
- mulching
- conservation agriculture
- windbreaks
जल प्रबंधन:
- वर्षा जल संचयन
- सूक्ष्म सिंचाई
- उचित जल-निकास
- भूजल का नियंत्रित उपयोग
चरागाह प्रबंधन:
- नियंत्रित चराई
- rotational grazing
- carrying capacity के अनुरूप पशुधन दबाव
नीति आधारित:
- भूमि उपयोग नियोजन
- सूखा-पूर्व चेतावनी प्रणाली
- भूमि पुनर्स्थापन
- स्थानीय समुदाय की भागीदारी
- LDN आधारित योजना
12. भारत में मरुस्थलीकरण — मुख्य संदर्भ
भारत में मरुस्थलीकरण/भूमि क्षरण का अध्ययन केवल थार मरुस्थल तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ:
- जल अपरदन
- पवन अपरदन
- वनस्पति क्षरण
- लवणीकरण
- जलभराव
- भूमि उपयोग परिवर्तन
- मानवजनित दबाव
राजस्थान कनेक्शन: राजस्थान में विशेष रूप से पवन अपरदन + जल की कमी + अतिचारण + भूमि उपयोग दबाव मरुस्थलीकरण की समस्या से जुड़े महत्वपूर्ण कारक हैं। लेकिन: राजस्थान के मरुस्थलीकरण का पूरा राज्य समान रूप से मरुस्थलीकृत नहीं है—क्षेत्रीय भिन्नता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
13. मरुस्थलीकरण रोकने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीति
Great Green Wall: अफ्रीका में Great Green Wall पहल का उद्देश्य साहेल एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और पारिस्थितिक/आजीविका संकट से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि पुनर्स्थापन को बढ़ावा देना है।
RPSC Trap: इसे केवल "पेड़ों की एक लगातार दीवार" समझना सही नहीं है। यह व्यापक land restoration landscape approach है।
14. सबसे महत्वपूर्ण Fact Cluster
| तथ्य | याद रखने योग्य बिंदु |
|---|---|
| UNCCD | मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा |
| UNCCD adopted | 1994 |
| UNCCD in force | 26 Dec 1996 |
| Headquarters | Bonn, Germany |
| LDN | Land Degradation Neutrality |
| SDG linkage | SDG 15.3 |
| प्रमुख संवेदनशील क्षेत्र | शुष्क/अर्ध-शुष्क/शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्र |
| साहेल | Sahara के दक्षिण का संक्रमण क्षेत्र |
| प्रमुख प्रक्रिया | मृदा क्षरण |
| महत्वपूर्ण मानवीय कारण | अतिचारण, वनोन्मूलन, अस्थिर कृषि, अनुचित सिंचाई |
| सिंचाई-संबंधी प्रमुख समस्या | लवणीकरण |
| भारत में प्रमुख प्रक्रियाएँ | जल एवं पवन अपरदन सहित विभिन्न भूमि-क्षरण प्रक्रियाएँ |
15. RPSC के संभावित Fact Traps
- मरुस्थलीकरण = नया रेगिस्तान बनना
- सूखा और मरुस्थलीकरण समान हैं
- UNCCD का मुख्य विषय केवल वन संरक्षण है
- साहेल = सहारा मरुस्थल
- लवणीकरण = क्षारीकरण
- मरुस्थलीकरण केवल प्राकृतिक प्रक्रिया है
- मरुस्थलीकरण केवल अफ्रीका की समस्या है
- LDN का अर्थ भूमि क्षरण को पूरी तरह शून्य करना है
- अत्यधिक सिंचाई हमेशा भूमि को बेहतर बनाती है
- Great Green Wall केवल पेड़ों की एक संकरी पट्टी है
16. One-Liner Revision Bank
- UNCCD का संबंध — मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा।
- UNCCD — 1994 में अपनाया गया।
- UNCCD — 26 दिसंबर 1996 से प्रभावी।
- UNCCD मुख्यालय — बॉन।
- मरुस्थलीकरण का मूल क्षेत्र — शुष्क, अर्ध-शुष्क एवं शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्र।
- अतिचारण — मरुस्थलीकरण का महत्वपूर्ण मानवजनित कारण।
- अनुचित सिंचाई — लवणीकरण को बढ़ा सकती है।
- साहेल — सहारा के दक्षिण का संक्रमण क्षेत्र।
- LDN — Land Degradation Neutrality।
- SDG 15.3 — Land Degradation Neutrality से संबंधित।
- सूखा और मरुस्थलीकरण — परस्पर संबंधित लेकिन समान नहीं।
- पवन अपरदन — शुष्क क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमि-क्षरण प्रक्रिया।
- मरुस्थलीकरण — केवल प्राकृतिक मरुस्थल विस्तार नहीं है।
- Great Green Wall — साहेल क्षेत्र में व्यापक भूमि-पुनर्स्थापन पहल।
A.47 — पर्यावरणीय मुद्दे | भाग-2 : वनोन्मूलन (Deforestation)
1. वनोन्मूलन क्या है?
वनोन्मूलन का अर्थ वन क्षेत्र में ऐसी स्थायी कमी से है जिसमें वन भूमि का उपयोग किसी अन्य भूमि उपयोग में बदल जाता है या वन का स्वरूप स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है।
मुख्य अवधारणा: वनोन्मूलन = Forest → Non-forest land-use conversion
उदाहरण:
- कृषि भूमि
- चरागाह
- खनन क्षेत्र
- सड़क/रेल
- बांध/जलाशय
- नगरीय क्षेत्र
- औद्योगिक क्षेत्र
| अवधारणा | अर्थ |
|---|---|
| वनोन्मूलन | वन का स्थायी/दीर्घकालीन रूपांतरण या हानि |
| वन क्षरण (Forest Degradation) | वन बना रहता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता/जैविक क्षमता घटती है |
| वनों की कटाई | पेड़ों को काटने की क्रिया; हर कटाई अनिवार्य रूप से स्थायी वनोन्मूलन नहीं |
| पुनर्वनीकरण (Reforestation) | पहले वन रहे क्षेत्र में पुनः वन स्थापित करना |
| वनीकरण (Afforestation) | ऐसे क्षेत्र में वन लगाना जहाँ पहले आवश्यक रूप से वन नहीं था |
पेड़ काटे जाना और वनोन्मूलन एक ही शब्द नहीं हैं। यदि किसी क्षेत्र में पेड़ काटकर उसी क्षेत्र में पुनः वन विकसित किया जाता है, तो इसे हर स्थिति में स्थायी वनोन्मूलन नहीं कहा जाएगा।
2. वनोन्मूलन के प्रमुख प्रकार
- स्थायी भूमि-उपयोग परिवर्तन: वन क्षेत्र को कृषि, सड़क, उद्योग, आवास आदि में बदल देना।
- अस्थायी वन आवरण हानि: किसी कारण से वन आवरण हटना लेकिन बाद में पुनः वन विकसित होना।
- विखंडित वनोन्मूलन: बड़े वन क्षेत्र के भीतर छोटे-छोटे हिस्सों में वन हटना।
- सीमांत/फ्रंटियर वनोन्मूलन: नए क्षेत्रों में कृषि, बुनियादी ढाँचे या संसाधन दोहन के विस्तार के साथ वन हटना।
3. वनोन्मूलन के प्रमुख प्रत्यक्ष कारण
A. कृषि विस्तार: विश्व के अनेक वन क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए वन साफ किए जाते हैं। विशेष रूप से: व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, सोयाबीन जैसी फसलें, ताड़ तेल (Palm Oil) उत्पादन, छोटे किसानों की कृषि, स्थानांतरित कृषि के कुछ रूप।
B. पशुपालन: विशेषकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर cattle ranching वन क्षेत्र के परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। विशेष रूप से अमेजन बेसिन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
C. खनन: वन क्षेत्रों में लौह अयस्क, बॉक्साइट, सोना, कोयला, अन्य खनिज के दोहन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वन हानि हो सकती है। खनन के साथ सड़क और अन्य बुनियादी ढाँचे का निर्माण अतिरिक्त वन क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।
D. बुनियादी ढाँचा: सड़क, रेल, बांध, विद्युत लाइन, पाइपलाइन, बंदरगाह, औद्योगिक क्षेत्र वनों के विखंडन और भूमि-उपयोग परिवर्तन को बढ़ा सकते हैं।
E. लकड़ी का दोहन: व्यावसायिक लकड़ी कटाई तथा ईंधन हेतु लकड़ी का अत्यधिक उपयोग वन संसाधनों पर दबाव डाल सकता है।
4. अप्रत्यक्ष कारण
वनोन्मूलन हमेशा केवल पेड़ काटने के प्रत्यक्ष निर्णय का परिणाम नहीं होता। महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कारक: जनसंख्या एवं भूमि की मांग, वैश्विक वस्तु बाजार, कृषि उत्पादों की मांग, गरीबी एवं आजीविका दबाव, कमजोर भूमि-अधिकार व्यवस्था, अवैध कटाई, कमजोर शासन, सड़क निर्माण के बाद नए क्षेत्रों तक पहुँच, भूमि उपयोग नीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार।
Road → Accessibility → Settlement → Agriculture/Mining → Forest loss
इसलिए सड़क स्वयं वन काटने का अंतिम कारण नहीं, बल्कि कई क्षेत्रों में वन सीमा तक पहुँच बढ़ाने वाला enabling factor हो सकती है।
5. वनोन्मूलन का सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक क्षेत्र — अमेजन बेसिन
अमेजन विश्व के सबसे महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में से एक है।
वनोन्मूलन के प्रमुख दबाव:
- पशुपालन
- कृषि विस्तार
- सोयाबीन उत्पादन
- सड़क निर्माण
- खनन
- अवैध लकड़ी कटाई
अत्यंत महत्वपूर्ण: अमेजन का वनोन्मूलन केवल ब्राजील तक सीमित विषय नहीं है। अमेजन बेसिन कई दक्षिण अमेरिकी देशों में फैला है।
6. Congo Basin
अफ्रीका का Congo Basin भी विश्व के प्रमुख उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में शामिल है।
वनों पर दबाव के कारण: ईंधन लकड़ी, कृषि विस्तार, लकड़ी का दोहन, खनन, सड़क/बुनियादी ढाँचा आदि हो सकते हैं।
RPSC Trap: Amazon → South America; Congo Basin → Africa
7. Southeast Asia
दक्षिण-पूर्व एशिया में वन हानि से जुड़े प्रमुख दबाव: पाम ऑयल कृषि, रबर, लकड़ी, कृषि विस्तार, खनन, आधारभूत संरचना। विशेष रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया का संबंध वन एवं पाम ऑयल के प्रश्नों में महत्वपूर्ण है।
8. वनोन्मूलन का Carbon Cycle पर प्रभाव
वनों को अक्सर Carbon Sink (कार्बन अवशोषक) के रूप में देखा जाता है।
वन: CO2 को अवशोषित → जैविक पदार्थ में कार्बन का भंडारण
जब वन नष्ट होते हैं: Carbon storage capacity ↓ और वनस्पति/मृदा में संचित कार्बन का कुछ भाग वायुमंडल में CO2 के रूप में जा सकता है।
इससे: Greenhouse effect → Global warming → Climate change के साथ संबंध बनता है।
लेकिन ध्यान दें: Global warming और deforestation समान अवधारणाएँ नहीं हैं।
9. वनोन्मूलन और जैव विविधता
वनों की कटाई का सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रभावों में से एक है: Habitat Loss
जब वन आवास नष्ट होता है:
- प्रजातियों का आवास घटता है
- आबादी अलग-अलग समूहों में विभाजित हो सकती है
- स्थानीय विलुप्ति का खतरा बढ़ सकता है
- जैव विविधता प्रभावित होती है
10. Forest Fragmentation
Fragmentation — विखंडन: जब एक बड़ा निरंतर वन क्षेत्र छोटे-छोटे अलग-अलग हिस्सों में टूट जाता है।
उदाहरण: सड़क → वन दो भागों में → आगे कृषि/बस्तियाँ → छोटे forest patches
इसका प्रभाव:
- वन्यजीवों की आवाजाही प्रभावित
- gene flow में कमी
- छोटे habitat patches
- बाहरी प्रभावों की पहुँच बढ़ना
11. Edge Effect
Edge Effect — किनारा प्रभाव: जब वन का आंतरिक भाग (interior) बाहरी वातावरण से अधिक प्रभावित होने लगता है क्योंकि वन का किनारा बढ़ जाता है।
किनारे पर: तापमान में परिवर्तन, प्रकाश की उपलब्धता में परिवर्तन, आर्द्रता में परिवर्तन, हवा का प्रभाव, बाहरी प्रजातियों का प्रवेश हो सकता है।
संबंध: Fragmentation ↑ → Edge ↑ → Interior habitat ↓
यह अत्यंत महत्वपूर्ण conceptual MCQ है।
12. वनोन्मूलन और जल चक्र
वनों की भूमिका केवल कार्बन तक सीमित नहीं है।
वन: वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration), वर्षा निर्माण/पुनर्चक्रण, जल अवशोषण, भूजल पुनर्भरण, सतही बहाव नियंत्रण में भूमिका निभाते हैं।
बड़े पैमाने पर वन परिवर्तन स्थानीय एवं क्षेत्रीय जल चक्र को प्रभावित कर सकता है।
13. वनोन्मूलन और मृदा
वन आवरण हटने पर: मृदा संरक्षण क्षमता ↓
परिणामस्वरूप कुछ परिस्थितियों में: मृदा अपरदन, पोषक तत्वों की हानि, सतही बहाव, तलछट (Sediment) में वृद्धि हो सकती है।
14. वनोन्मूलन और स्थानीय जलवायु
वन हटने से: सतह का ऊर्जा संतुलन बदल सकता है, वाष्पोत्सर्जन घट सकता है, स्थानीय तापीय परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, वर्षा पुनर्चक्रण प्रभावित हो सकता है।
इसलिए वन केवल "पेड़ों का समूह" नहीं बल्कि climate-regulating ecosystem हैं।
15. Tropical Forests क्यों विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं?
उष्णकटिबंधीय वनों में: उच्च जैव विविधता, उच्च उत्पादकता, बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियाँ, महत्वपूर्ण carbon storage, जटिल खाद्य जाल पाए जाते हैं।
इसी कारण tropical forest loss का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक हो सकता है।
16. वनोन्मूलन और स्वदेशी समुदाय
विश्व के कई वन क्षेत्रों में Indigenous/स्थानीय समुदायों की आजीविका वन संसाधनों से जुड़ी है।
वन हानि से: खाद्य स्रोत, औषधीय संसाधन, ईंधन, सांस्कृतिक स्थल, पारंपरिक आजीविका प्रभावित हो सकते हैं।
वन संरक्षण को केवल "पेड़ लगाने" की समस्या न मानकर: Forest + Biodiversity + Livelihood + Indigenous rights के संयुक्त दृष्टिकोण से समझना चाहिए।
17. वनोन्मूलन रोकने की प्रमुख रणनीतियाँ
- Protected Areas: संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार एवं प्रभावी प्रबंधन।
- Sustainable Forest Management: वन संसाधनों का ऐसा उपयोग जिसमें दीर्घकालीन ecological capacity बनी रहे।
- Community Forest Management: स्थानीय समुदायों की भागीदारी।
- Agroforestry: कृषि + वृक्षों का संयुक्त प्रबंधन।
- Reforestation: वन रहित/पूर्व वन क्षेत्र में पुनः वन स्थापित करना।
- Afforestation: नए क्षेत्र में वन स्थापित करना।
- Monitoring: Satellite/Remote Sensing द्वारा forest-cover परिवर्तन की निगरानी।
- Supply-chain interventions: ऐसी कृषि एवं व्यापार शृंखला विकसित करना जिससे commodity production के लिए अनावश्यक forest conversion घटे।
18. REDD+ — अत्यंत महत्वपूर्ण
REDD+: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
अर्थात: वनोन्मूलन एवं वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करना।
यह UNFCCC के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से संबंधित वन-आधारित तंत्र है।
इसके व्यापक ढाँचे में: deforestation, forest degradation, conservation, sustainable management of forests, enhancement of forest carbon stocks जैसे तत्व जुड़े हैं।
REDD+ = केवल वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं। इसका प्रमुख संबंध वनों और carbon emissions से है।
19. वनोन्मूलन बनाम वनीकरण बनाम पुनर्वनीकरण
| शब्द | मूल अर्थ |
|---|---|
| Deforestation | वन का हटना/अन्य भूमि उपयोग में परिवर्तन |
| Afforestation | गैर-वन भूमि पर नया वन स्थापित करना |
| Reforestation | पूर्व वन क्षेत्र में पुनः वन स्थापित करना |
| Forest Restoration | वन पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना/कार्य को पुनर्स्थापित करना |
| Forest Conservation | मौजूदा वन का संरक्षण |
सबसे महत्वपूर्ण Trap: Afforestation ≠ Reforestation
20. वन निगरानी में Remote Sensing
आधुनिक वन निगरानी में: उपग्रह चित्र, Remote Sensing, GIS, time-series analysis का उपयोग किया जाता है।
इनसे: forest-cover change, fragmentation, fire scars, canopy change, land-use conversion का अध्ययन किया जा सकता है।
21. भारत कनेक्शन
भारत में वन संबंधी आकलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था: Forest Survey of India — FSI
यह Dehradun में स्थित है और देश के वन आवरण/वृक्ष आवरण आदि के आकलन से संबंधित कार्य करता है।
Forest Cover ≠ Tree Cover
- Forest Cover की परिभाषा canopy density/क्षेत्रीय मानदंड से जुड़ी होती है।
- Tree Cover में छोटे/बिखरे वृक्षों का योगदान भी अलग तरीके से आकलित होता है।
इस अंतर को RPSC में statement-based प्रश्न बनाया जा सकता है।
22. राजस्थान कनेक्शन
राजस्थान में वनोन्मूलन को समझते समय केवल "घने वन की कटाई" नहीं, बल्कि: भूमि उपयोग परिवर्तन, ईंधन एवं चारा दबाव, खनन, बुनियादी ढाँचा, चराई दबाव, वनाग्नि, स्थानीय पारिस्थितिक परिस्थितियाँ जैसे पहलुओं को देखना चाहिए।
यहाँ वन संसाधन, चारागाह, भूमि क्षरण और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी परस्पर जुड़े विषय हैं, लेकिन उनके तथ्य अलग-अलग रखे जाएंगे।
23. महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पहल
| पहल/व्यवस्था | मुख्य संबंध |
|---|---|
| UNFCCC | जलवायु परिवर्तन |
| REDD+ | वन एवं उत्सर्जन |
| CBD | जैव विविधता |
| UNCCD | भूमि क्षरण/मरुस्थलीकरण/सूखा |
| SDG 15 | Life on Land |
| SDG 15.2 | Sustainable management of forests, deforestation रोकने आदि से संबंधित |
Trap: UNCCD = Forest Convention नहीं।
24. High-Value Fact Cluster
| तथ्य | RAS Point |
|---|---|
| Amazon | South America |
| Congo Basin | Africa |
| Southeast Asian forests | Palm oil/wood/agriculture pressures |
| प्रमुख प्रत्यक्ष driver | Agriculture/land-use conversion |
| Forest carbon role | Carbon storage/sink |
| Fragmentation | बड़े वन को छोटे patches में तोड़ना |
| Edge Effect | वन किनारे का पारिस्थितिक प्रभाव |
| REDD+ | Deforestation & forest degradation emissions |
| Afforestation | नए क्षेत्र में वन स्थापना |
25. RPSC Fact Traps
- हर पेड़ की कटाई = वनोन्मूलन
- वनोन्मूलन केवल लकड़ी की कटाई से होता है
- Amazon केवल Brazil में है
- Congo Basin South America में है
- Afforestation और Reforestation समान हैं
- REDD+ केवल वृक्षारोपण कार्यक्रम है
- Forest degradation और deforestation समान हैं
- Fragmentation से forest interior बढ़ता है
- Edge effect केवल कृषि क्षेत्रों में होता है
- वनों का महत्व केवल लकड़ी उत्पादन तक सीमित है
- वनोन्मूलन का जलवायु से कोई संबंध नहीं
- Forest cover और tree cover समान अवधारणाएँ हैं
26. One-Liner Revision Bank
- वनोन्मूलन का मूल अर्थ वन भूमि का स्थायी/दीर्घकालीन रूपांतरण या वन हानि है।
- वन क्षरण में वन मौजूद रह सकता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता घटती है।
- कृषि विस्तार वनोन्मूलन का प्रमुख भूमि-उपयोग driver है।
- अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में है।
- Congo Basin अफ्रीका में है।
- दक्षिण-पूर्व एशिया में palm oil का संबंध वन-भूमि परिवर्तन के प्रश्नों से महत्वपूर्ण है।
- Forest fragmentation बड़े वन को छोटे patches में विभाजित करता है।
- Fragmentation से edge effect बढ़ सकता है।
- वन carbon storage में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वन जल चक्र में evapotranspiration के माध्यम से योगदान देते हैं।
- REDD+ का संबंध deforestation और forest degradation से होने वाले emissions को कम करने से है।
- Afforestation और Reforestation अलग अवधारणाएँ हैं।
- Remote sensing वन परिवर्तन की निगरानी का महत्वपूर्ण आधुनिक साधन है।
- भारत में Forest Survey of India वन संबंधी आकलन के लिए महत्वपूर्ण संस्था है।
- Forest Cover और Tree Cover को एक नहीं माना जाना चाहिए।
- SDG 15 का संबंध Life on Land से है।
- SDG 15.2 विशेष रूप से sustainable forest management एवं deforestation से संबंधित है।
A.47 — पर्यावरणीय मुद्दे | भाग-3 : जलवायु परिवर्तन (Climate Change)
1. जलवायु परिवर्तन क्या है?
जलवायु परिवर्तन से आशय लंबे समयावधि में पृथ्वी की जलवायु की औसत स्थिति अथवा उसकी परिवर्तनशीलता में महत्वपूर्ण परिवर्तन से है।
यह परिवर्तन प्रभावित कर सकता है: औसत तापमान, वर्षा का वितरण, मानसूनी पैटर्न, हिम एवं बर्फ, समुद्र-स्तर, महासागरीय ताप, चरम मौसम की घटनाएँ, पारिस्थितिक तंत्र।
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| Weather (मौसम) | किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय स्थिति |
| Climate (जलवायु) | दीर्घकालीन औसत एवं परिवर्तनशीलता |
| Climate Variability | जलवायु में प्राकृतिक/आंतरिक उतार-चढ़ाव |
| Climate Change | दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तन |
RAS Trap: एक दिन का अत्यधिक तापमान = अपने आप में जलवायु परिवर्तन का प्रमाण नहीं।
2. जलवायु परिवर्तन के दो व्यापक कारण
A. प्राकृतिक कारक: पृथ्वी की जलवायु प्राकृतिक रूप से भी बदलती रही है। प्रमुख कारक: ज्वालामुखीय गतिविधि, सौर विकिरण में परिवर्तन, पृथ्वी की कक्षीय विशेषताओं में परिवर्तन, महासागरीय परिसंचरण में परिवर्तन, प्राकृतिक जलवायु दोलन।
Milankovitch Cycles: पृथ्वी की कक्षा एवं घूर्णन-अक्ष से संबंधित दीर्घकालीन परिवर्तन: 1. Eccentricity — उत्केन्द्रता; 2. Obliquity — अक्षीय झुकाव; 3. Precession — विषुवों का अग्रगमन। इनका संबंध दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तन से है।
3. मानवजनित जलवायु परिवर्तन
आधुनिक जलवायु परिवर्तन में मानव गतिविधियों की भूमिका वैज्ञानिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। IPCC के अनुसार मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन एक सदी से अधिक समय के संचयी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है, जिसमें ऊर्जा, भूमि उपयोग, उत्पादन और उपभोग प्रणालियाँ शामिल हैं।
मुख्य स्रोत: जीवाश्म ईंधन, बिजली उत्पादन, उद्योग, परिवहन, भवन, कृषि, भूमि उपयोग परिवर्तन, अपशिष्ट।
4. Greenhouse Effect
ग्रीनहाउस प्रभाव: वायुमंडल की कुछ गैसें पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घतरंगीय विकिरण का कुछ भाग अवशोषित करके पुनः विकिरित करती हैं। इससे पृथ्वी का सतही तापमान जीवन के लिए उपयुक्त सीमा में बना रहता है।
प्राकृतिक Greenhouse Effect: यह जीवन के लिए आवश्यक प्राकृतिक प्रक्रिया है।
Enhanced Greenhouse Effect: मानवीय गतिविधियों से GHGs की सांद्रता बढ़ने पर प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव मजबूत होता है और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है।
महत्वपूर्ण: Greenhouse Effect स्वयं कोई पर्यावरणीय समस्या नहीं; उसका मानवजनित तीव्र होना समस्या है।
5. प्रमुख Greenhouse Gases
| गैस | प्रमुख मानवजनित स्रोत |
|---|---|
| CO2 | कोयला, तेल, गैस, भूमि उपयोग परिवर्तन |
| CH4 | पशुपालन, धान, कचरा, जीवाश्म ईंधन |
| N2O | उर्वरक एवं कृषि |
| HFCs | शीतलन/औद्योगिक उपयोग |
| PFCs | औद्योगिक प्रक्रियाएँ |
| SF6 | विद्युत/औद्योगिक उपयोग |
| NF3 | इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग |
जलवाष्प: Water vapour भी एक शक्तिशाली greenhouse gas है, लेकिन वर्तमान मानवजनित warming का प्राथमिक प्रत्यक्ष driver इसे नहीं माना जाता क्योंकि इसकी वायुमंडलीय मात्रा तापमान के साथ feedback के रूप में बदलती है।
6. CO2 क्यों सबसे महत्वपूर्ण है?
कारण: मानव गतिविधियों से बड़े पैमाने पर उत्सर्जन, लंबी अवधि तक जलवायु प्रणाली पर प्रभाव, जीवाश्म ईंधन दहन का प्रमुख उत्पाद, महासागर एवं स्थलीय ecosystems इसे अवशोषित करते हैं, atmospheric concentration लगातार बढ़ी है।
WMO के 2025 Greenhouse Gas Bulletin के अनुसार 2024 में वैश्विक औसत CO2 सांद्रता 423.9 ± 0.2 ppm रही, जो पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 52% अधिक थी। CH4 1942 ± 2 ppb और N2O 338.0 ± 0.1 ppb रहे।
7. Radiative Forcing
Radiative Forcing — विकिरणीय बाध्यकारी प्रभाव: पृथ्वी की ऊर्जा प्रणाली में किसी कारक के कारण आने वाली और जाने वाली ऊर्जा के संतुलन में परिवर्तन को समझने की अवधारणा है।
सरल रूप: Positive forcing → warming tendency; Negative forcing → cooling tendency; ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि सामान्यतः positive radiative forcing पैदा करती है।
8. Climate Feedback
जलवायु प्रणाली में एक प्रारंभिक परिवर्तन दूसरे परिवर्तन को जन्म देता है, जो मूल परिवर्तन को बढ़ा या घटा सकता है।
Positive Feedback: मूल warming को बढ़ाता है। उदाहरण: Ice ↓ → Albedo ↓ → Solar absorption ↑ → Warming ↑
Negative Feedback: मूल परिवर्तन को कुछ हद तक कम करता है।
9. Albedo
Albedo — परावर्तनशीलता: किसी सतह द्वारा प्राप्त सौर विकिरण के कितने भाग को परावर्तित किया जाता है, इससे संबंधित अवधारणा।
उच्च Albedo: बर्फ/हिम जैसे चमकीले सतह → अधिक reflection
निम्न Albedo: गहरे रंग की सतह → अधिक absorption
Ice-Albedo Feedback: Warming → Ice/Snow ↓ → Albedo ↓ → Absorption ↑ → Further Warming; यह एक महत्वपूर्ण positive feedback है।
10. महासागर और जलवायु परिवर्तन
महासागर जलवायु प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: बड़ी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करते हैं, CO2 अवशोषित करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं, समुद्र-स्तर परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं।
WMO की State of the Global Climate 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 2015–2025 लगातार रिकॉर्ड के 11 सबसे गर्म वर्षों का समूह रहा और 2025 लगभग 1.43°C ऊपर था 1850–1900 के औसत से; 2025 दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा।
11. Ocean Heat Content
महासागर जलवायु परिवर्तन की बड़ी मात्रा में अतिरिक्त ऊष्मा को absorb करते हैं। WMO के अनुसार 2024 में ocean heat content रिकॉर्ड स्तर पर था, और 2025 में भी महासागरीय warming जारी रही।
जलवायु परिवर्तन को केवल वायुमंडलीय तापमान से नहीं मापा जाता। महत्वपूर्ण indicators: atmospheric temperature, ocean heat, sea level, glaciers, sea ice, greenhouse gases।
12. Sea-Level Rise
जलवायु परिवर्तन से समुद्र-स्तर बढ़ने के दो प्रमुख भौतिक कारण:
- Thermal Expansion: समुद्री जल गर्म होने पर फैलता है।
- Land Ice Melt: स्थलीय हिमनद एवं ice sheets के पिघलने से समुद्र में अतिरिक्त जल पहुँचता है।
महत्वपूर्ण Trap: समुद्री बर्फ (Sea Ice) का पिघलना और land ice का पिघलना समान नहीं हैं।
13. Cryosphere
Cryosphere — हिममंडल: पृथ्वी के वे हिस्से जहाँ पानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसमें: glaciers, ice sheets, sea ice, snow cover, permafrost, अन्य frozen water शामिल होते हैं।
जलवायु परिवर्तन के कारण cryosphere में परिवर्तन जलवायु feedback एवं समुद्र-स्तर आदि से जुड़ते हैं।
14. Permafrost
Permafrost — स्थायी रूप से जमी भूमि: ऐसी भूमि जो लगातार कम से कम दीर्घकालीन अवधि तक जमी रहती है।
इसके पिघलने से: भूमि अस्थिरता, infrastructure damage, stored carbon का release जैसे प्रभाव हो सकते हैं।
15. Climate Change के प्रमुख प्रभाव
भौतिक: तापमान वृद्धि, हिमनदों का पीछे हटना, समुद्र-स्तर वृद्धि, समुद्री ऊष्मा में वृद्धि, वर्षा पैटर्न में परिवर्तन
चरम घटनाएँ: IPCC के अनुसार climate change ने कई क्षेत्रों में heat extremes, heavy precipitation, drought और fire weather जैसी घटनाओं की frequency/intensity में परिवर्तन किया है।
जैविक: species distribution में परिवर्तन, coral bleaching, ecosystem stress, phenological changes, extinction risk
सामाजिक: खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, विस्थापन, आर्थिक क्षति
16. Climate Change और Biodiversity
तापमान एवं वर्षा में परिवर्तन से species को: उच्च अक्षांशों की ओर, अधिक ऊँचाई की ओर, समुद्र में गहरे क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होना पड़ सकता है।
IPCC के अनुसार कई species की adaptation capacity की सीमाएँ सामने आ रही हैं और climate change के कारण species distribution तथा biological timing में परिवर्तन देखे जा रहे हैं।
17. Climate Change और Health
प्रमुख प्रभाव: Heat stress, Heat-related mortality, vector-borne diseases का बदलता distribution, जलजनित रोगों का जोखिम, कुपोषण, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव।
18. Climate Change और Food Security
जलवायु परिवर्तन: Temperature + Rainfall + Extreme Events के माध्यम से कृषि को प्रभावित कर सकता है।
संभावित परिणाम: crop yield variability, drought losses, heat stress, pest/disease pressure, livestock stress, food price instability।
19. Adaptation और Mitigation
यह RAS का अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है।
Mitigation — शमन: जलवायु परिवर्तन के कारण को कम करना।
उदाहरण: GHG emissions कम करना, renewable energy, energy efficiency, electric mobility, carbon sinks बढ़ाना।
IPCC mitigation को GHG emissions को सीमित करने या atmosphere से GHGs हटाने वाली कार्रवाइयों के रूप में परिभाषित करता है।
Adaptation — अनुकूलन: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुरूप स्वयं को ढालना।
उदाहरण: drought-resistant crops, flood protection, heat action plans, जल संरक्षण, climate-resilient infrastructure।
याद रखें: Mitigation → Cause पर काम; Adaptation → Impact पर काम।
20. Loss and Damage
जब climate change के प्रभावों से होने वाली हानि को केवल adaptation से पर्याप्त रूप से टाला या कम नहीं किया जा सकता, तब Loss and Damage की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें: आर्थिक हानि, गैर-आर्थिक हानि, extreme events, slow-onset events जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।
21. Climate Justice
सभी देशों का: ऐतिहासिक योगदान, वर्तमान उत्सर्जन, आर्थिक क्षमता, climate vulnerability — समान नहीं है। इससे Climate Justice एवं Equity की अवधारणाएँ निकलती हैं।
22. UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change
UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक अंतरराष्ट्रीय framework है। इसे 1992 के Rio Earth Summit में अपनाया गया। प्रभावी — 21 मार्च 1994।
इसका प्रमुख उद्देश्य atmospheric greenhouse gas concentrations को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जिससे climate system में खतरनाक anthropogenic interference रोकी जा सके।
23. Kyoto Protocol
Kyoto Protocol: अंगीकरण — 1997; स्थान — Kyoto, Japan; प्रभावी — 2005।
इसने मुख्यतः विकसित देशों के लिए legally binding emission reduction commitments का framework बनाया।
RAS Trap: Kyoto Protocol = Paris Agreement नहीं।
24. Paris Agreement
अंगीकरण: 12 दिसंबर 2015; स्थान: Paris, France; प्रभावी: 4 नवंबर 2016।
Paris Agreement का तापमान लक्ष्य: Global average temperature increase को pre-industrial level से well below 2°C रखना तथा 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करना।
UNFCCC के अनुसार 27 जनवरी 2026 तक Paris Agreement के 194 Parties थे।
25. NDC
Nationally Determined Contributions: प्रत्येक देश Paris Agreement के अंतर्गत अपने climate actions/targets को NDC के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसमें: emission reduction, adaptation, climate action से संबंधित राष्ट्रीय प्रयास शामिल हो सकते हैं।
महत्वपूर्ण: NDC = प्रत्येक देश का nationally determined climate action framework।
26. Global Stocktake
Paris Agreement की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया।
उद्देश्य: यह देखना कि विश्व: Paris temperature goals, mitigation, adaptation, finance आदि के संदर्भ में कहाँ तक पहुँचा है।
27. IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change: यह climate change से संबंधित scientific assessment, impacts, risks, adaptation, mitigation पर वैज्ञानिक साहित्य का आकलन करता है।
AR6: IPCC Sixth Assessment Report के तीन प्रमुख Working Groups: WG-I → Physical Science Basis; WG-II → Impacts, Adaptation & Vulnerability; WG-III → Mitigation। इसके बाद: AR6 Synthesis Report — 2023 जारी हुआ।
28. WMO
World Meteorological Organization: जलवायु निगरानी में अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था।
इसकी प्रमुख रिपोर्ट: State of the Global Climate। WMO 1993 से वैश्विक जलवायु की स्थिति पर वार्षिक statements प्रकाशित कर रहा है।
29. नवीनतम महत्वपूर्ण Climate Facts
2024 GHG concentration: WMO के 2025 Bulletin के अनुसार: CO2 — 423.9 ± 0.2 ppm; CH4 — 1942 ± 2 ppb; N2O — 338.0 ± 0.1 ppb। तीनों ने 2024 में रिकॉर्ड उच्च वैश्विक औसत स्तर दर्ज किए।
2025 temperature: WMO के 2025 assessment के अनुसार: 2015–2025 = रिकॉर्ड के 11 सबसे गर्म वर्ष; 2025 = दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष; लगभग 1.43°C above 1850–1900।
30. RAS Fact-Traps
- Climate Change = केवल Global Warming
- Weather और Climate समान हैं
- Natural greenhouse effect हानिकारक है
- Water vapour आधुनिक warming का primary anthropogenic driver है
- Mitigation और Adaptation समान हैं
- Paris Agreement 1997 में हुआ
- Kyoto Protocol 2015 में हुआ
- IPCC कोई treaty-making body है
- NDC सभी देशों के लिए एक समान numerical target है
- Sea ice और land ice समान है
- Ocean climate change से अप्रभावित रहता है
- Global warming केवल atmospheric temperature का विषय है
- Climate change केवल प्राकृतिक कारणों से हो रहा है
- Radiative forcing हमेशा cooling पैदा करता है
- Adaptation का अर्थ GHG emissions कम करना है
31. सुपर-फास्ट Revision
- Climate Change → दीर्घकालीन climate बदलाव
- Global Warming → औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि
- GHG → warming mechanism से संबंधित
- CO2 → प्रमुख anthropogenic long-lived GHG
- Albedo → reflection
- Positive feedback → warming को बढ़ाता है
- Mitigation → cause/emission reduction
- Adaptation → impacts के प्रति adjustment
- UNFCCC → 1992
- Kyoto Protocol → 1997
- Paris Agreement → 2015
- IPCC AR6 Synthesis → 2023
- NDC → national climate commitments/actions
- Global Stocktake → collective progress assessment
- WMO 2025 report → 2015–2025 hottest 11 years
सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा-शृंखला: GHG ↑ → Radiative forcing ↑ → Energy imbalance → Warming → Cryosphere/Ocean/Ecosystem changes → Climate risks
याद रखें: Mitigation = कारण कम करो; Adaptation = प्रभाव से निपटो
A.47 — पर्यावरणीय मुद्दे | भाग-4 : ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming)
1. ग्लोबल वार्मिंग क्या है?
ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पृथ्वी की सतह और निकटवर्ती वायुमंडल के दीर्घकालीन औसत तापमान में वृद्धि है।
सरल रूप में: Greenhouse gases ↑ → पृथ्वी की ऊर्जा-व्यवस्था में असंतुलन → औसत तापमान ↑
| अवधारणा | अर्थ |
|---|---|
| Global Warming | वैश्विक औसत तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि |
| Climate Change | तापमान के साथ वर्षा, समुद्र, हिम, चरम घटनाओं आदि सहित व्यापक जलवायु परिवर्तन |
| Greenhouse Effect | वायुमंडल द्वारा ऊष्मीय विकिरण के अवशोषण/पुनर्विकिरण की प्राकृतिक प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण: Global warming, climate change का एक प्रमुख घटक है; दोनों पूर्णतः समान शब्द नहीं हैं।
2. पृथ्वी का Energy Balance
पृथ्वी लगातार सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है और अंतरिक्ष में ऊर्जा वापस भेजती है।
सामान्य क्रम: Solar radiation → Earth surface absorption → Long-wave radiation → Atmosphere → Space
यदि incoming और outgoing energy के बीच दीर्घकालीन संतुलन बदलता है और प्रणाली में अतिरिक्त ऊर्जा जमा होती है, तो warming होती है।
3. Shortwave और Longwave Radiation
Shortwave radiation: मुख्यतः सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाला विकिरण।
Longwave radiation: पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित ऊर्जा के बाद पुनः उत्सर्जित किया जाने वाला तापीय विकिरण।
Greenhouse gases विशेष रूप से पृथ्वी के outgoing longwave radiation के साथ महत्वपूर्ण रूप से interact करती हैं।
RPSC Trap: ग्रीनहाउस गैसें सूर्य की आने वाली सारी ऊर्जा को सीधे रोकने वाली "ढाल" नहीं हैं।
4. Anthropogenic Warming
मानव गतिविधियों से greenhouse gas concentrations बढ़ने के कारण आधुनिक warming को anthropogenic warming कहा जाता है।
प्रमुख योगदान: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, औद्योगिक प्रक्रियाएँ, कृषि, भूमि उपयोग परिवर्तन।
5. प्रमुख GHGs का तापवृद्धि से संबंध
CO2: प्रमुख स्रोत: coal combustion, oil, natural gas, cement production, land-use change
Methane — CH4: स्रोत: पशुपालन, धान की खेती, landfill, oil & gas operations, coal mining
Nitrous Oxide — N2O: मुख्यतः: कृषि भूमि, nitrogen fertilizers, औद्योगिक प्रक्रियाएँ
Fluorinated gases: मुख्यतः: refrigeration, air-conditioning, industrial applications
6. Global Warming Potential — GWP
GWP — Global Warming Potential: किसी greenhouse gas की warming क्षमता की तुलना CO2 से करने का माप।
CO2 को सामान्यतः reference gas के रूप में लिया जाता है।
अत्यंत महत्वपूर्ण: GWP जितना अधिक → समान द्रव्यमान के लिए warming impact उतना अधिक, लेकिन वास्तविक climate impact समझने के लिए gas की atmospheric lifetime और emission quantity भी महत्वपूर्ण हैं।
7. Atmospheric Lifetime
किसी गैस का वातावरण में बने रहने का समय climate impact समझने में महत्वपूर्ण है।
इसलिए: Short-lived climate pollutant ≠ Long-lived greenhouse gas; दोनों की mitigation strategy अलग हो सकती है।
8. Carbon Budget
Carbon Budget — कार्बन बजट: किसी निर्धारित warming limit के भीतर रहने के लिए कुल cumulative CO2 emissions की सीमित मात्रा को carbon budget की अवधारणा से समझा जाता है।
महत्वपूर्ण सिद्धांत: Cumulative CO2 emissions ↑ → warming ↑; इसलिए केवल किसी एक वर्ष के emissions को देखना पर्याप्त नहीं है।
9. Net Zero
Net Zero: मानव-जनित greenhouse gas emissions और removals के बीच शुद्ध संतुलन प्राप्त करना।
सरल रूप: Gross emissions – removals ≈ 0
Trap: Net Zero = Zero emissions नहीं। Net zero का अर्थ सभी emissions को बिल्कुल शून्य कर देना आवश्यक नहीं; शेष emissions को removals से संतुलित किया जा सकता है।
10. Carbon Sink
Carbon Sink — कार्बन अवशोषक: ऐसी प्राकृतिक या कृत्रिम प्रणाली जो वातावरण से जितना carbon लेती है, उससे कम/अधिक मात्रा में release करती है और net carbon uptake करती है।
प्रमुख प्राकृतिक carbon sinks: महासागर, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र।
Carbon Source: जो प्रणाली net carbon release करती है। Sink ↔ Source का संतुलन carbon cycle के लिए महत्वपूर्ण है।
11. Global Mean Surface Temperature
जलवायु विज्ञान में केवल किसी एक शहर या देश का तापमान नहीं देखा जाता। Global Mean Surface Temperature (GMST) वैश्विक औसत सतही तापमान परिवर्तन का प्रमुख indicator है।
तापमान anomaly को अक्सर किसी baseline period के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है।
RPSC Trap: "आज का तापमान 40°C है" और "global warming 1.5°C है"—दोनों अलग प्रकार के तापमान कथन हैं।
12. Pre-industrial Baseline
जलवायु नीति में warming को प्रायः 1850–1900 जैसे pre-industrial reference period से तुलना करके व्यक्त किया जाता है। Paris temperature goals में इसी प्रकार के pre-industrial reference का प्रयोग होता है।
13. 1.5°C और 2°C
वैश्विक तापवृद्धि को: 1.5°C, 2°C के संदर्भ में समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
लेकिन: 1.5°C कोई "सुरक्षित सीमा" नहीं है जहाँ उसके नीचे कोई climate impact नहीं होगा। तापमान बढ़ने के साथ जोखिम सामान्यतः बढ़ते हैं।
14. 2024 का वैश्विक तापमान रिकॉर्ड
2024 को आधुनिक instrumental record में अत्यंत गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया। WMO की 2025 assessment के अनुसार 2024 लगभग 1.55 ± 0.13°C pre-industrial 1850–1900 औसत से ऊपर था और यह सबसे गर्म या सबसे गर्म वर्षों में दर्ज हुआ।
किसी एक वर्ष का 1.5°C से ऊपर जाना अपने आप Paris Agreement के दीर्घकालीन 1.5°C temperature goal के स्थायी रूप से विफल होने के बराबर नहीं है। यह distinction बहुत महत्वपूर्ण है।
15. 2025 की स्थिति
WMO की State of the Global Climate 2025 assessment के अनुसार:
- 2015–2025 लगातार रिकॉर्ड के 11 सबसे गर्म वर्ष रहे।
- 2025 लगभग 1.43°C 1850–1900 औसत से ऊपर था।
- 2025 दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा।
16. ग्लोबल वार्मिंग और Heat Waves
Global warming का एक प्रमुख परिणाम extreme heat के जोखिम में वृद्धि है। तापमान बढ़ने से: अधिक गर्म दिन, अधिक गर्म रातें, लंबी heatwave, अधिक extreme temperature events जैसी स्थितियाँ कई क्षेत्रों में अधिक संभावित हो सकती हैं।
महत्वपूर्ण: Global warming का अर्थ केवल हर जगह समान मात्रा में तापमान वृद्धि नहीं है। क्षेत्रीय warming अलग-अलग हो सकती है।
17. Polar Amplification
ध्रुवीय क्षेत्रों में warming वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तेजी से हो सकती है। विशेषकर Arctic amplification महत्वपूर्ण अवधारणा है।
मुख्य feedback: Warming → Snow/Ice loss → Albedo decline → Solar absorption increase → Further warming
18. ग्लेशियरों पर प्रभाव
Global warming से glacier mass balance प्रभावित हो सकता है।
Mass Balance: Accumulation – Ablation
यदि लंबे समय तक: Ablation > Accumulation, तो glacier retreat हो सकता है।
महत्वपूर्ण: Glacier retreat = केवल तापमान का सीधा परिणाम नहीं, बल्कि precipitation, snow accumulation, radiation आदि भी भूमिका निभाते हैं।
19. Ice Sheets
दो सबसे महत्वपूर्ण continental ice sheets: Greenland Ice Sheet, Antarctic Ice Sheet। इनका mass loss दीर्घकाल में sea-level rise में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
20. Ocean Warming
महासागर पृथ्वी की अतिरिक्त ऊष्मा का बहुत बड़ा हिस्सा absorb करते हैं। इससे: marine heatwaves, coral stress, समुद्री पारिस्थितिकी में परिवर्तन, thermal expansion, sea-level rise जुड़ सकते हैं।
21. Ocean Acidification
महासागर द्वारा atmospheric CO2 absorb करने पर seawater chemistry बदलती है।
सरल प्रक्रिया: CO2 + H2O → Carbonic acid system; इससे समुद्री जल का pH घटने की दिशा में जाता है।
महत्वपूर्ण: Ocean acidification = समुद्र का literally acid बन जाना नहीं। यह समुद्री जल के कम alkaline / अधिक acidic दिशा में जाने की प्रक्रिया है।
22. Coral Bleaching
समुद्र का बढ़ा हुआ तापमान coral bleaching का प्रमुख stress factor है। अत्यधिक thermal stress में corals अपने symbiotic algae (zooxanthellae) को खो सकते हैं।
परिणाम: Coral loses colour → bleaching; यदि stress लंबे समय तक रहे तो coral mortality हो सकती है।
23. Sea-Level Rise के दो प्रमुख thermal/ice components
- Thermal Expansion: समुद्री जल गर्म होकर फैलता है।
- Land Ice Loss: glaciers, Greenland Ice Sheet, Antarctic Ice Sheet से mass loss समुद्र में पानी बढ़ा सकता है।
RAS Trap: Sea-ice melting ≠ land-ice melting; इन दोनों के sea-level implications अलग हैं।
24. Tipping Points
Tipping Point — निर्णायक परिवर्तन बिंदु: ऐसी स्थिति जहाँ climate system का कोई component एक threshold पार करने के बाद अपेक्षाकृत तेज अथवा self-reinforcing बदलाव की ओर जा सकता है।
चिह्नित संभावित systems: Greenland Ice Sheet, West Antarctic Ice Sheet, AMOC, tropical forests, permafrost systems।
सावधानी: हर tipping point की exact threshold निश्चित नहीं है; वैज्ञानिक uncertainty बनी रहती है।
25. AMOC
Atlantic Meridional Overturning Circulation: अटलांटिक महासागर में ऊष्मा और जल के बड़े पैमाने पर पुनर्वितरण से जुड़ी महासागरीय परिसंचरण प्रणाली। इसका climate पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।
Trap: AMOC = Gulf Stream नहीं। Gulf Stream, AMOC का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन दोनों पूर्णतः समान नहीं हैं।
26. Climate Feedback का विशिष्ट उदाहरण
Water Vapour Feedback: तापमान बढ़ता है: Warming → Evaporation ↑ → Atmospheric water vapour ↑ → Greenhouse effect ↑ → Further warming; यह positive feedback है।
27. Black Carbon और Warming
Black Carbon — काला कार्बन: जीवाश्म ईंधन और biomass के अपूर्ण दहन से बनने वाला particulate pollutant है। यह सूर्य के विकिरण को absorb कर सकता है।
हिम/बर्फ पर जमा होने पर: Albedo ↓ → Absorption ↑ → Melting ↑ हो सकता है।
28. Methane और Short-Term Warming
Methane की atmospheric lifetime CO2 की तुलना में कम है, लेकिन प्रति इकाई mass इसकी warming effect अधिक है। इसलिए methane emission reduction से relatively short-term warming rate पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
29. ग्लोबल वार्मिंग के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
कृषि: heat stress, yield variability, water demand, pest pressure
जल संसाधन: glacier-fed systems में बदलाव, evaporation, drought/flood risk में परिवर्तन
स्वास्थ्य: heat illness, vector-borne diseases, air-quality interactions
तटीय क्षेत्र: समुद्र-स्तर वृद्धि, coastal flooding, saltwater intrusion
अर्थव्यवस्था: infrastructure damage, productivity losses, disaster costs, adaptation expenditure
30. भारत पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख एंगल
भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण संभावित प्रभाव: extreme heat, मानसून variability, हिमालयी cryosphere परिवर्तन, समुद्र-स्तर वृद्धि, तटीय जोखिम, कृषि productivity, जल उपलब्धता, heat stress।
राजस्थान विशेष एंगल: राजस्थान जैसे शुष्क/अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में: Heat + Water Stress + Evaporative Demand + Agricultural Vulnerability एक महत्वपूर्ण संयुक्त परीक्षा-एंगल बनाता है।
31. Global Warming → Climate Extremes
Global warming का प्रभाव केवल औसत तापमान तक सीमित नहीं है। तापमान बढ़ने पर वातावरण अधिक moisture hold कर सकता है, जिससे कुछ परिस्थितियों में heavy precipitation events की तीव्रता बढ़ सकती है।
दूसरी ओर: High temperature + dry conditions → drought/fire-weather risk भी बढ़ सकता है।
अर्थात एक ही warming world में: Flood risk और drought risk दोनों अलग-अलग mechanisms के माध्यम से बढ़ सकते हैं।
32. Climate Attribution
Attribution — कारण-निर्धारण: किसी observed climate event में climate change की भूमिका कितनी रही, इसका वैज्ञानिक आकलन।
उदाहरण: किसी heatwave की probability कितनी बढ़ी? observed warming में human influence का कितना योगदान है?
यह केवल "event हुआ इसलिए climate change हुआ" कहने से अलग वैज्ञानिक प्रक्रिया है।
33. वर्तमान वैश्विक संकेतक
2024 में greenhouse gas concentrations के रिकॉर्ड स्तर तक पहुँचने और 2025 तक लगातार रिकॉर्ड गर्म वर्षों की शृंखला ने global warming के ongoing nature को स्पष्ट किया है। WMO के अनुसार 2024 में CO2 concentration 423.9 ppm और 2025 में global temperature लगभग 1.43°C above 1850–1900 रहा।
34. अत्यंत महत्वपूर्ण तुलना
| विषय | मुख्य बात |
|---|---|
| Greenhouse Effect | प्राकृतिक warming mechanism |
| Enhanced Greenhouse Effect | मानवजनित GHG वृद्धि से मजबूत प्रभाव |
| Global Warming | औसत वैश्विक तापमान वृद्धि |
| Climate Change | व्यापक दीर्घकालीन climate बदलाव |
| Ocean Warming | महासागर में heat accumulation |
| Ocean Acidification | CO2 uptake से ocean chemistry परिवर्तन |
| Ice-Albedo Feedback | warming को amplify करने वाला feedback |
| Carbon Budget | निर्धारित warming सीमा के भीतर cumulative CO2 की सीमा |
| Net Zero | emissions और removals का net balance |
| Tipping Point | threshold के बाद संभावित तेज/systemic परिवर्तन |
| Attribution | climate event में human influence का वैज्ञानिक आकलन |
35. RPSC Fact Traps
- Global warming और climate change बिल्कुल समान हैं
- Greenhouse effect प्राकृतिक रूप से हानिकारक है
- Net Zero का अर्थ सभी emissions = zero
- Black carbon एक greenhouse gas है
- AMOC और Gulf Stream बिल्कुल समान हैं
- Sea ice melt और land ice melt का प्रभाव समान है
- Ocean acidification का अर्थ समुद्र का पूरी तरह acidic हो जाना है
- 1.5°C का एक वर्ष पार होना Paris goal की स्थायी विफलता सिद्ध करता है
- Global warming हर क्षेत्र में समान तापमान वृद्धि कराती है
- Carbon budget केवल एक वर्ष के emissions को बताता है
- Tipping points की सभी exact thresholds निश्चित रूप से ज्ञात हैं
- Black carbon का climate पर कोई प्रभाव नहीं है
- महासागर केवल समुद्र-स्तर को प्रभावित करते हैं, climate को नहीं
- Heatwave और global warming अलग-अलग असंबंधित घटनाएँ हैं
- Carbon sink का अर्थ carbon का बिल्कुल भी उत्सर्जन न होना है
36. One-Liner Revision Bank
- Global warming = दीर्घकालीन वैश्विक औसत तापमान वृद्धि।
- Climate change, global warming से व्यापक अवधारणा है।
- पृथ्वी का energy imbalance warming का मूल भौतिक आधार है।
- CO2 आधुनिक anthropogenic warming का प्रमुख long-lived greenhouse gas है।
- GWP gases की warming क्षमता की तुलना करता है।
- Carbon budget cumulative CO2 emissions से संबंधित है।
- Net zero ≠ zero gross emissions।
- Ocean heat content global warming का महत्वपूर्ण indicator है।
- Thermal expansion sea-level rise का एक कारण है।
- Land-ice loss sea-level rise में योगदान देता है।
- Sea ice और land ice में अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- Ice-albedo feedback एक positive feedback है।
- Arctic amplification ध्रुवीय warming का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
- Ocean acidification CO2 uptake से संबंधित है।
- Coral bleaching में thermal stress महत्वपूर्ण factor है।
- Black carbon greenhouse gas नहीं, लेकिन climate-forcing pollutant है।
- AMOC Atlantic Ocean की बड़ी-scale circulation system है।
- Attribution किसी climate event में climate change की भूमिका का वैज्ञानिक आकलन है।
- Carbon sink net carbon uptake करता है।
- 2024 अत्यंत गर्म रिकॉर्ड वर्ष में रहा।
- 2015–2025 लगातार रिकॉर्ड के 11 सबसे गर्म वर्ष रहे।
- 2025 लगभग 1.43°C pre-industrial average से ऊपर रहा।
GHG ↑ ↓ Radiative forcing ↑ ↓ Energy imbalance ↓ Global warming ↓ Ocean + Cryosphere + Biosphere changes ↓ Climate risks ↑
याद रखें:
- Mitigation → warming को सीमित करना
- Adaptation → warming के प्रभावों से निपटना
- Net Zero → emissions – removals ≈ 0
A.47 — पर्यावरणीय मुद्दे | भाग-5 : ओज़ोन अवक्षय (Ozone Depletion)
1. ओज़ोन क्या है?
ओज़ोन (O3) ऑक्सीजन का एक त्रिपरमाणुक (तीन ऑक्सीजन परमाणुओं वाला) रूप है।
| पदार्थ | संरचना | महत्व |
|---|---|---|
| ऑक्सीजन | O2 | श्वसन आदि के लिए आवश्यक |
| ओज़ोन | O3 | UV विकिरण को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण |
ओज़ोन का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह वायुमंडल की किस परत में है।
2. Stratospheric और Tropospheric Ozone
यह सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा-अंतर है।
| आधार | समतापमंडलीय ओज़ोन | क्षोभमंडलीय ओज़ोन |
|---|---|---|
| स्थान | Stratosphere | Troposphere |
| भूमिका | UV से सुरक्षा | वायु प्रदूषक |
| प्रभाव | लाभकारी | मानव स्वास्थ्य/पर्यावरण के लिए हानिकारक |
| निर्माण/नियंत्रण | UV-driven chemistry | प्रदूषकों की photochemical reactions में बन सकता है |
याद रखें: ऊपर का O3 → Protective; नीचे का O3 → Pollutant
3. ओज़ोन परत कहाँ है?
ओज़ोन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सांद्रता समतापमंडल (Stratosphere) में है। समतापमंडल लगभग 10–50 km की ऊँचाई के बीच स्थित है।
ओज़ोन की अधिकतम सांद्रता सामान्यतः लगभग 15–35 km के बीच पाई जाती है।
RPSC Trap: ओज़ोन परत कोई पृथ्वी के चारों ओर एक ठोस/निरंतर मोटी चादर नहीं है। यह वायुमंडल में ओज़ोन की अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र है।
4. ओज़ोन का महत्व
Stratospheric ozone सूर्य के ultraviolet radiation का बड़ा हिस्सा absorb करता है। विशेष रूप से: UV-B, UV-C का अवशोषण महत्वपूर्ण है। इससे पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक UV exposure से सुरक्षा मिलती है।
5. UV Radiation के प्रकार
| प्रकार | तरंगदैर्ध्य | प्रमुख महत्व |
|---|---|---|
| UV-A | लगभग 315–400 nm | पृथ्वी तक काफी मात्रा पहुँचती है |
| UV-B | लगभग 280–315 nm | जैविक रूप से अधिक हानिकारक |
| UV-C | लगभग 100–280 nm | अधिकांशतः atmospheric gases/ozone द्वारा अवशोषित |
महत्वपूर्ण: ओज़ोन depletion से विशेष चिंता UV-B के बढ़े हुए surface exposure को लेकर होती है।
6. प्राकृतिक Ozone Formation
सूर्य का UV विकिरण O2 molecules को तोड़ सकता है: O2 + UV → O + O
फिर: O + O2 → O3; इस प्रकार stratosphere में ozone बनता है।
7. प्राकृतिक Ozone Destruction
ओज़ोन लगातार बनता और टूटता रहता है।
सरल प्रक्रिया: O3 + UV → O2 + O; फिर oxygen atoms अन्य molecules के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इससे प्राकृतिक रूप से ozone का एक dynamic balance बना रहता है।
8. Ozone-Depleting Substances — ODS
ऐसे पदार्थ जो stratospheric ozone को नुकसान पहुँचाने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में योगदान करते हैं, उन्हें Ozone-Depleting Substances (ODS) कहा जाता है।
प्रमुख उदाहरण: CFCs, Halons, Carbon tetrachloride, Methyl chloroform, Methyl bromide, कुछ HCFCs
9. CFCs
CFC — Chlorofluorocarbon: इनका उपयोग ऐतिहासिक रूप से: refrigeration, air-conditioning, aerosol propellants, foam production आदि में किया जाता था।
इनकी समस्या यह है कि ये वातावरण में अपेक्षाकृत स्थिर रह सकते हैं और stratosphere तक पहुँचने के बाद UV radiation से टूटकर chlorine radicals उत्पन्न कर सकते हैं।
10. Chlorine का Catalytic Cycle
यह अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है।
UV radiation: CFC → chlorine radical; फिर chlorine ozone के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है।
सरलीकृत चक्र: Cl + O3 → ClO + O2; फिर: ClO + O → Cl + O2
कुल प्रभाव: O3 + O → 2O2
सबसे महत्वपूर्ण बात: Chlorine स्वयं इस cycle में पुनः मुक्त हो सकता है। इसलिए एक chlorine atom कई ozone molecules के विनाश में catalytic role निभा सकता है।
11. Bromine का महत्व
Halons और methyl bromide जैसे compounds bromine प्रदान कर सकते हैं। Stratospheric ozone destruction में bromine अत्यधिक प्रभावी catalytic agent हो सकता है।
RPSC Trap: Ozone depletion केवल chlorine की समस्या नहीं है। Chlorine + Bromine chemistry दोनों महत्वपूर्ण हैं।
12. Polar Stratospheric Clouds — PSCs
Antarctic ozone depletion में Polar Stratospheric Clouds की महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत कम तापमान में stratosphere में इनका निर्माण हो सकता है।
इनकी सतह पर ऐसी chemical reactions को बढ़ावा मिलता है जिनसे relatively inactive chlorine compounds reactive forms में परिवर्तित हो सकते हैं।
13. Antarctic Ozone Hole
Antarctica के ऊपर spring season में stratospheric ozone में अत्यधिक कमी की घटना को सामान्यतः Antarctic Ozone Hole कहा जाता है।
यह स्थायी "छेद" नहीं है। यह एक seasonal region of severely depleted ozone है।
14. Antarctic Ozone Hole क्यों बनता है?
मुख्य क्रम: Antarctic winter → अत्यधिक ठंड → PSCs → chlorine/bromine activation → spring sunlight → rapid catalytic ozone destruction
इसलिए: Cold + PSCs + halogen chemistry + sunlight — Antarctic ozone depletion को समझने की कुंजी है।
15. Antarctic Vortex
Polar Vortex: अंटार्कटिक क्षेत्र के ऊपर सर्दियों में मजबूत circumpolar circulation बन सकती है। यह वायु को अपेक्षाकृत अलग-थलग रखती है।
इसका महत्व: PSC formation को support करने वाली ठंडी स्थितियाँ, chemically processed air का confinement — से जुड़ा है।
16. Ozone Hole की खोज
ओज़ोन में Antarctic seasonal depletion की पहचान से जुड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक: Joe Farman, Brian Gardiner, Jonathan Shanklin
British Antarctic Survey के वैज्ञानिकों ने 1980 के दशक में Antarctic ozone decline का महत्वपूर्ण observational evidence प्रकाशित किया।
महत्वपूर्ण वर्ष: 1985 — Antarctic ozone hole पर प्रसिद्ध Nature paper प्रकाशित हुआ।
17. Nobel Prize और Ozone Science
1995 Nobel Prize in Chemistry: Paul Crutzen, Mario Molina, F. Sherwood Rowland को atmospheric chemistry और विशेष रूप से ozone formation/destruction पर उनके कार्य के लिए प्रदान किया गया।
RPSC Trap: यह पुरस्कार Montreal Protocol बनाने के लिए नहीं दिया गया था; वैज्ञानिक atmospheric ozone chemistry में उनके योगदान के लिए दिया गया।
18. Vienna Convention
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer: अंगीकरण — 1985
यह ozone layer protection के लिए अंतरराष्ट्रीय cooperation का framework बना।
महत्वपूर्ण: Vienna Convention मुख्यतः framework convention है।
19. Montreal Protocol
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer: अंगीकरण — 16 September 1987; स्थान — Montreal, Canada
यह ODS के production और consumption को नियंत्रित करने वाली प्रमुख वैश्विक व्यवस्था है।
प्रभावी: 1 January 1989
20. World Ozone Day
16 September — International Day for the Preservation of the Ozone Layer
यह दिन Montreal Protocol के adoption को commemorate करता है।
RPSC Super Trap: 16 September → Ozone Day
21. Montreal Protocol क्यों महत्वपूर्ण है?
इसने: CFCs, Halons, अन्य ODS के उत्पादन/उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त/कम करने के लिए वैश्विक regulatory framework बनाया।
इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय सहयोग की सबसे सफल व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है।
22. Kigali Amendment
Kigali Amendment: अंगीकरण — 2016
इसका मुख्य संबंध: HFCs — Hydrofluorocarbons के phase-down से है।
अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर: Montreal Protocol → ODS; Kigali Amendment → HFC phase-down
23. HFCs का विशेष महत्व
HFCs में chlorine नहीं होने के कारण वे ozone layer के लिए CFCs की तरह ozone-depleting नहीं हैं। लेकिन कई HFCs: Powerful greenhouse gases होते हैं।
इसलिए Kigali Amendment का ozone protection के साथ-साथ climate benefit भी है।
24. CFC → HCFC → HFC
यह sequence बहुत महत्वपूर्ण है।
| पदार्थ | Ozone depletion | Climate concern |
|---|---|---|
| CFC | बहुत महत्वपूर्ण | उच्च |
| HCFC | ODP है, लेकिन CFC से कम | GWP भी हो सकता है |
| HFC | ODP लगभग शून्य | कई HFC का GWP उच्च |
Trap: HFC ozone-depleting नहीं है = climate-friendly हर स्थिति में — यह गलत है। कई HFC शक्तिशाली greenhouse gases हैं।
25. Montreal Protocol और Climate Change
Montreal Protocol का मूल उद्देश्य ozone protection है। लेकिन ODS phase-out के कारण greenhouse gas emissions में भी बड़ा climate benefit मिला है।
यही कारण है कि Montreal Protocol को ozone + climate co-benefit के संदर्भ में भी पढ़ना चाहिए।
26. Ozone Layer Recovery
Montreal Protocol के कारण ODS concentrations में कमी आई है और ozone layer recovery की दिशा में प्रगति हुई है।
WMO/UNEP Scientific Assessment of Ozone Depletion 2022 के अनुसार यदि वर्तमान नीतियाँ जारी रहती हैं तो वैश्विक स्तर पर ozone layer के लगभग 1980 के स्तर तक लौटने की संभावना है:
- लगभग 2040 — वैश्विक औसत
- लगभग 2045 — Arctic
- लगभग 2066 — Antarctic
बहुत महत्वपूर्ण: ये expected recovery timelines हैं, exact guarantee dates नहीं।
27. Ozone Recovery का अर्थ क्या नहीं है?
Ozone recovery का अर्थ यह नहीं कि: ozone hole तुरंत समाप्त हो गया; हर वर्ष ozone समान रहेगा; climate change समाप्त हो गया; UV risk शून्य हो गया।
यह दीर्घकालीन atmospheric recovery process है।
28. Ozone और Human Health
यदि stratospheric ozone कम होता है और surface UV-B exposure बढ़ता है, तो जोखिम बढ़ सकते हैं: skin cancer, cataracts, eye damage, immune-system effects।
29. Ozone और Ecosystems
बढ़ा हुआ UV-B प्रभावित कर सकता है: phytoplankton, terrestrial plants, aquatic ecosystems, कुछ संवेदनशील जीवों की विकास प्रक्रियाएँ।
30. Ozone और Agriculture
अत्यधिक UV-B कुछ फसलों में: photosynthetic processes, growth, development, yield को प्रभावित कर सकता है। फसलों की sensitivity species और variety के अनुसार अलग होती है।
31. Ozone Depletion और Global Warming में अंतर
| आधार | Ozone Depletion | Global Warming |
|---|---|---|
| मुख्य समस्या | Stratospheric ozone की कमी | वैश्विक तापमान वृद्धि |
| प्रमुख रसायन | CFCs, halons आदि | CO2, CH4, N2O आदि |
| प्रमुख प्रभाव | UV exposure बढ़ना | तापमान/जलवायु प्रणाली में बदलाव |
| प्रमुख वैश्विक व्यवस्था | Montreal Protocol | UNFCCC/Paris framework |
| महत्वपूर्ण atmospheric region | Stratosphere | पूरी climate system |
लेकिन संबंध भी है: कुछ ODS स्वयं powerful greenhouse gases होते हैं और ozone protection policies ने climate को भी लाभ पहुँचाया है।
32. Ozone Hole और Climate Change
यह एक अत्यंत कठिन conceptual point है: Ozone depletion और global warming दो अलग समस्याएँ हैं, लेकिन atmospheric chemistry और radiative processes के माध्यम से उनमें परस्पर संबंध हो सकते हैं।
इसलिए: Ozone hole = Global warming का दूसरा नाम नहीं।
33. नवीनतम वैज्ञानिक स्थिति
WMO/UNEP के Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2022 के अनुसार Montreal Protocol के अनुपालन से ozone recovery की दिशा में स्पष्ट प्रगति हुई है और वर्तमान नीतियों के आधार पर अधिकांश ozone layer के 1980 के स्तर के आसपास लौटने की संभावना मध्य-21वीं सदी के आसपास है।
साथ ही, Kigali Amendment के तहत HFC phase-down climate warming को कम करने में अतिरिक्त योगदान देता है।
34. भारत का Ozone Programme
भारत में ozone-depleting substances के phase-out से संबंधित कार्य में: Ozone Cell, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) की महत्वपूर्ण भूमिका है।
भारत Montreal Protocol के कार्यान्वयन से संबंधित राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल है।
35. महत्वपूर्ण तिथियाँ
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 1985 | Vienna Convention |
| 1985 | Antarctic ozone-hole evidence का प्रमुख प्रकाशन |
| 16 Sept 1987 | Montreal Protocol adopted |
| 1 Jan 1989 | Montreal Protocol entered into force |
| 1995 | Crutzen-Molina-Rowland Nobel Prize |
| 2016 | Kigali Amendment adopted |
| 2022 | Scientific Assessment of Ozone Depletion |
| 2040 | अनुमानित global ozone recovery |
| 2045 | अनुमानित Arctic recovery |
| 2066 | अनुमानित Antarctic recovery |
36. Super Fact Table
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| ओज़ोन का सूत्र | O3 |
| Protective ozone | Stratosphere |
| Pollutant ozone | Troposphere |
| प्रमुख UV concern | UV-B |
| प्रमुख ODS | CFCs, Halons आदि |
| Antarctic ozone depletion | Spring में प्रमुख |
| PSCs | Polar Stratospheric Clouds |
| Vienna Convention | 1985 |
| Montreal Protocol | 1987 |
| Montreal Protocol effective | 1989 |
| Ozone Day | 16 September |
| Kigali Amendment | 2016 |
| Kigali का मुख्य target | HFC phase-down |
| 1995 Nobel | Crutzen, Molina, Rowland |
| Ozone recovery reference | लगभग 1980 level |
37. RPSC के सबसे खतरनाक Fact Traps
- सारी ozone पृथ्वी के लिए हानिकारक है
- Stratospheric ozone pollution है
- Tropospheric ozone protective है
- Ozone hole = पृथ्वी के atmosphere में वास्तविक भौतिक छेद
- Montreal Protocol 1992 में हुआ
- Vienna Convention 1987 में हुआ
- Kigali Amendment CFC phase-out के लिए है
- HFCs ozone-depleting substances हैं
- Ozone depletion और global warming समान समस्या हैं
- Ozone recovery का अर्थ ozone hole तुरंत खत्म होना है
- UV-A ही ozone depletion का मुख्य health concern है
- Antarctic ozone hole पूरे वर्ष समान रहता है
- Chlorine ozone को केवल एक molecule के अनुपात में नष्ट करता है
- Bromine की ozone chemistry में कोई भूमिका नहीं है
- Montreal Protocol का climate पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं है
- Ozone Day — 5 June
- 1995 Nobel Prize केवल Montreal Protocol के लिए था
- HFCs ozone के लिए सुरक्षित हैं, इसलिए सभी HFCs climate के लिए भी सुरक्षित हैं
38. One-Liner Revision Bank
- ओज़ोन = O3।
- Protective ozone मुख्यतः stratosphere में है।
- Tropospheric ozone एक महत्वपूर्ण air pollutant है।
- Ozone depletion में CFCs महत्वपूर्ण ODS हैं।
- CFCs से stratosphere में chlorine chemistry सक्रिय हो सकती है।
- Halons bromine के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं।
- Antarctic ozone hole में PSCs महत्वपूर्ण हैं।
- Antarctic ozone depletion spring में तीव्र हो सकती है।
- Vienna Convention — 1985।
- Montreal Protocol — 1987।
- Montreal Protocol effective — 1989।
- Ozone Day — 16 September।
- Kigali Amendment — 2016।
- Kigali Amendment — HFC phase-down।
- HFCs ozone-depleting नहीं हैं, लेकिन कई powerful greenhouse gases हैं।
- 1995 Nobel Chemistry — Crutzen, Molina, Rowland।
- Ozone hole स्थायी भौतिक छेद नहीं है।
- Ozone depletion और global warming अलग environmental issues हैं।
- Montreal Protocol ने ozone protection में महत्वपूर्ण वैश्विक सफलता हासिल की।
- Current policies के तहत ozone recovery की दिशा में प्रगति हो रही है।
- अनुमानित global recovery — लगभग 2040।
- Arctic recovery — लगभग 2045।
- Antarctic recovery — लगभग 2066।
- Ozone recovery का reference — लगभग 1980 level।
A.47 — पाँचों पर्यावरणीय मुद्दों का मूल अंतर
| मुद्दा | मुख्य समस्या | प्रमुख वैज्ञानिक/नीतिगत केंद्र |
|---|---|---|
| मरुस्थलीकरण | भूमि की उत्पादकता/पारिस्थितिक क्षमता का क्षरण | UNCCD, LDN |
| वनोन्मूलन | वन आवरण/वन भूमि की हानि | Forest conservation, REDD+ |
| जलवायु परिवर्तन | दीर्घकालीन climate system परिवर्तन | UNFCCC, Paris Agreement |
| ग्लोबल वार्मिंग | वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि | GHGs, energy balance |
| ओज़ोन अवक्षय | Stratospheric ozone में कमी | CFCs/ODS, Montreal Protocol |
पाँचों को एक लाइन में याद करें: भूमि → वन → जलवायु → तापमान → ओज़ोन
A.48 — पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन
भाग-1 : सबसे पहले पूरा संगठन-मानचित्र
| संगठन/व्यवस्था | मुख्य विषय | स्थापना/अंगीकरण | वर्तमान सदस्य/Parties | वर्तमान प्रमुख |
|---|---|---|---|---|
| UNEP | वैश्विक पर्यावरण | 1972 | 193 UN Member States के साथ कार्य | Inger Andersen |
| UNCCD | मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखा | 1994 | 197 Parties | Yasmine Fouad |
| UNFCCC | जलवायु परिवर्तन | 1992 | 198 Parties | Simon Stiell |
| IPCC | जलवायु विज्ञान का आकलन | 1988 | 195 member governments | Jim Skea |
| WMO | मौसम, जलवायु, जल एवं वायुमंडलीय विज्ञान | 1950 | 193 Members | President Abdulla Al Mandous; SG Celeste Saulo |
| Montreal Protocol/Ozone regime | ओज़ोन परत एवं ODS | 1987 | लगभग सार्वभौमिक—198 Parties | Ozone Secretariat: Megumi Seki |
| CBD | जैव विविधता/वन्यजीव/पारिस्थितिकी | 1992 | 196 Parties | Astrid Schomaker |
| FAO | वन, कृषि, भूमि एवं खाद्य प्रणाली | 1945 | UN specialized agency | Director-General Qu Dongyu |
| UNEA | वैश्विक पर्यावरण नीति | 2014 | 193 UN Member States | UNEP framework के अंतर्गत |
| GEF | पर्यावरणीय वित्त | 1991 | 186 participating countries | Carlos Manuel Rodríguez |
महत्वपूर्ण: UNEP, IPCC, UNFCCC, UNCCD, CBD और Montreal Protocol को एक ही प्रकार का "संगठन" न समझें। इनमें कुछ संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं, कुछ वैज्ञानिक निकाय, और कुछ अंतरराष्ट्रीय संधि-व्यवस्थाएं हैं।
भाग-2 : UNEP
United Nations Environment Programme
स्थापना: 1972
आधार: Stockholm Conference on the Human Environment के बाद UN General Assembly Resolution 2997 (XXVII) के माध्यम से स्थापना हुई।
मुख्यालय: Nairobi, Kenya
सदस्यता: UNEP स्वयं किसी treaty की तरह "member countries" की अलग सदस्य सूची नहीं रखता; UNEP सभी 193 UN Member States के साथ कार्य करता है। UNEA की membership सभी 193 UN सदस्य देशों की है।
वर्तमान प्रमुख: Inger Andersen — Executive Director; वे UN Under-Secretary-General भी हैं।
मुख्य कार्य:
- वैश्विक पर्यावरण की निगरानी
- पर्यावरणीय विज्ञान
- प्रदूषण नियंत्रण
- जलवायु
- प्रकृति एवं जैव विविधता
- भूमि क्षरण
- पर्यावरणीय कानून एवं नीति
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों में सहयोग
- पर्यावरणीय रिपोर्ट एवं assessment
UNEP को वैश्विक पर्यावरण का प्रमुख UN authority माना जाता है और यह climate change, nature/biodiversity/land loss तथा pollution/waste की triple planetary crisis पर काम करता है।
भाग-3 : UNEA — United Nations Environment Assembly
स्थापना: 2014; UNEP Governing Council को universal membership वाली UN Environment Assembly में बदल दिया गया।
सदस्य: 193 UN Member States
बैठक: सामान्यतः हर दो वर्ष।
कार्य:
- वैश्विक environmental agenda तय करती है
- resolutions अपनाती है
- UNEP को strategic guidance देती है
- emerging environmental problems पर policy direction देती है।
UNEA के अब तक के मुख्य Regular Sessions:
| Session | वर्ष | स्थान |
|---|---|---|
| UNEA-1 | 2014 | Nairobi |
| UNEA-2 | 2016 | Nairobi |
| UNEA-3 | 2017 | Nairobi |
| UNEA-4 | 2019 | Nairobi |
| UNEA-5 | 2021–2 | Nairobi/online |
| UNEA-6 | 2024 | Nairobi |
| UNEA-7 | 2025 | Nairobi |
UNEP की आधिकारिक सूची UNEA-1 से UNEA-7 तक इन sessions की पुष्टि करती है।
UNEA-7 — Latest Held: स्थान: Nairobi, Kenya; तिथि: 8-12 December 2025; Theme: "Advancing sustainable solutions for a resilient planet"
मुख्य परिणाम: UNEA-7 में: 11 resolutions, 3 decisions, Ministerial Declaration अपनाए गए।
प्रमुख resolutions: विशेष रूप से:
- Climate resilience of coral reefs
- Sustainable solutions through sport
- Minerals and metals management
- Sargassum seaweed blooms
- Multilateral environmental agreements में cooperation
- Youth participation/environmental education
- Global management of wildfires
- Chemicals and waste
- Environmental sustainability of AI
- Glaciers एवं broader cryosphere
- Antimicrobial resistance
परीक्षा Trap: UNEA-7 = 2025, Nairobi; UNEA-8 = 2027, Nairobi — आगामी session
भाग-4 : UNCCD
United Nations Convention to Combat Desertification
मुख्य विषय: मरुस्थलीकरण + भूमि क्षरण + सूखा
स्थापना/अंगीकरण: 1994; प्रभावी: 26 December 1996; मुख्यालय: Bonn, Germany
Parties: 197 Parties (196 countries + European Union); UNCCD स्वयं इसे 197 Parties वाला Convention बताता है।
वर्तमान Executive Secretary: Yasmine Fouad — Egypt; उन्होंने Ibrahim Thiaw का स्थान लिया है।
UNCCD COP: UNCCD की Conference of the Parties इसका मुख्य decision-making body है। अब तक: COP-1 से COP-17, अर्थात 2026 तक 17 regular COP sessions।
Latest Held — UNCCD COP17: स्थान: Ulaanbaatar, Mongolia; तिथि: 17–28 August 2026; Theme: "Restoring Land. Restoring Hope."; Participants: UNCCD के 197 Parties।
COP17 के प्रमुख विषय:
- Land Restoration: भूमि को पुनर्स्थापित करने पर जोर।
- Drought: सूखे के लिए: resilience, finance, preparedness, risk management पर जोर।
- Rangelands: चरागाहों एवं pastoral communities की भूमिका।
- Sand and Dust Storms: रेत एवं धूल तूफानों से जुड़े जोखिम।
- 2018–2030 Strategic Framework: इसके implementation की समीक्षा।
- Future Strategic Framework: Convention के भविष्य की रणनीतिक दिशा पर कार्य।
- Finance: भूमि restoration और drought resilience के लिए innovative financial mechanisms।
आधिकारिक COP17 agenda में drought, rangelands, pastoralists, sand and dust storms तथा 2018–2030 Strategic Framework प्रमुख मुद्दों में थे।
UNCCD COP16 — अत्यंत महत्वपूर्ण: स्थान: Riyadh, Saudi Arabia; तिथि: 2–13 December 2024; Theme: Our Land. Our Future.
विशेष महत्व: यह UNCCD की 30वीं वर्षगांठ के समय आयोजित हुआ और UNCCD के अनुसार उस समय तक का सबसे बड़ा UN land conference था।
प्रमुख मुद्दे: Drought resilience, Land restoration, Land degradation, Drought finance, Forced migration, Security, Land tenure, Rangelands, Pastoralists, Sand and dust storms।
महत्वपूर्ण पहल: International Drought Resilience Observatory (IDRO); Global Drought Atlas के launch/संबंधित कार्य COP16 के agenda में रहे।
भाग-5 : UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change
अंगीकरण: 1992 — Rio Earth Summit; प्रभावी: 21 March 1994; Parties: 198 (197 States + European Union); Secretariat: Bonn, Germany
वर्तमान Executive Secretary: Simon Stiell — Grenada; UN Secretary-General ने उन्हें 2022 में नियुक्त किया और June 2025 में second three-year term के लिए पुनर्नियुक्त किया।
UNFCCC का मूल उद्देश्य: वायुमंडल में greenhouse gas concentrations को ऐसे स्तर पर stabilize करना जिससे climate system में dangerous anthropogenic interference रोकी जा सके।
UNFCCC के अंतर्गत तीन सबसे महत्वपूर्ण agreements:
- UNFCCC — 1992
- Kyoto Protocol — 1997
- Paris Agreement — 2015
COP क्या है? COP = Conference of the Parties; UNFCCC के Parties की सर्वोच्च decision-making conference; सामान्यतः हर वर्ष आयोजित होती है।
अब तक कितनी COP? 2026 में: COP30 — 2025 में हुई; इसलिए COP1 से COP30 = 30 regular COP sessions हो चुके हैं। COP31 — 2026 में आगामी है।
COP30 — Latest Held: स्थान: Belém, Brazil; तिथि: 10–21 November 2025; यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह Amazon region में आयोजित climate COP था।
प्रमुख परिणाम: COP30 के आधिकारिक outcome package में: Mutirão decision, Global Stocktake से संबंधित decisions, Just Transition Work Programme, Climate finance से संबंधित निर्णय, Paris Agreement Article 9 आदि से जुड़े विषय शामिल रहे।
Baku → Belém: COP29 और COP30 Presidencies ने: Baku to Belém Roadmap to 1.3T तैयार किया। इसका लक्ष्य developing countries के लिए climate finance को बड़े पैमाने पर mobilize करने की दिशा में roadmap देना था।
COP29 — बहुत महत्वपूर्ण RAS Current Fact: स्थान: Baku, Azerbaijan; वर्ष: 2024
सबसे महत्वपूर्ण निर्णय: New Collective Quantified Goal — NCQG; Developing countries के लिए: कम से कम USD 300 billion प्रति वर्ष by 2035 का लक्ष्य।
साथ ही सभी actors से: USD 1.3 trillion per year by 2035 तक climate finance scale-up में योगदान देने का आह्वान किया गया।
RPSC Trap: 300 billion ≠ 1.3 trillion; दोनों अलग figures और अलग संदर्भ हैं।
COP31 — Upcoming: स्थान: Antalya, Türkiye; तिथि: 9–20 November 2026; अर्थात 15 September 2026 तक COP31 हो चुकी नहीं है।
भाग-6 : IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change
स्थापना: 1988; किसने स्थापित किया? संयुक्त रूप से: UNEP + WMO
उद्देश्य: Climate change पर: scientific assessment, impacts, risks, adaptation, mitigation की वैज्ञानिक समीक्षा करना।
सदस्य: 195 member governments; वर्तमान Chair: Jim Skea — United Kingdom
IPCC की सबसे महत्वपूर्ण बात: IPCC स्वयं मूल research laboratory नहीं है। यह प्रकाशित वैज्ञानिक साहित्य का: Assessment + Synthesis करता है।
तीन Working Groups:
| WG | विषय |
|---|---|
| WG-I | Physical Science Basis |
| WG-II | Impacts, Adaptation & Vulnerability |
| WG-III | Mitigation |
इसके अलावा: TFI — Task Force on National Greenhouse Gas Inventories
IPCC के प्रमुख Assessment Cycles:
| Cycle | प्रमुख रिपोर्ट |
|---|---|
| AR1 | 1990 |
| AR2 | 1995 |
| AR3 | 2001 |
| AR4 | 2007 |
| AR5 | 2014 |
| AR6 | 2021–2023 |
| AR7 | वर्तमान cycle |
Latest major completed assessment: AR6 Synthesis Report — 2023
IPCC AR7 — Current: 2025 में IPCC ने AR7 के Working Group outlines पर काम आगे बढ़ाया।
IPCC 62nd Session: 24–28 February 2025; स्थान: Hangzhou, China; इसमें 195 governments ने AR7 के तीन Working Groups के report outlines और Carbon Dioxide Removal/CCUS methodology report के outlines पर सहमति बनाई।
63rd Session: 27–30 October 2025 — Lima, Peru; यह AR7 workplan को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण था।
भाग-7 : WMO
World Meteorological Organization
स्थापना: 1950; UN specialized agency बनी: 1951; मुख्यालय: Geneva, Switzerland; सदस्य: 193 Members
वर्तमान President: Dr Abdulla Al Mandous — UAE; उनका चार-वर्षीय term 2023 में शुरू हुआ।
वर्तमान Secretary-General: Prof. Celeste Saulo — Argentina; उन्होंने 1 January 2024 को पद संभाला और वे WMO की पहली महिला Secretary-General हैं।
WMO का कार्य: मौसम विज्ञान, जलवायु monitoring, hydrology, weather forecasting, greenhouse gases, climate indicators, early warning systems, extreme weather data, global meteorological cooperation
WMO की महत्वपूर्ण reports: State of the Global Climate — यह RAS के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण current source है। Greenhouse Gas Bulletin — हमें CO2, CH4, N2O आदि की atmospheric concentrations का आकलन मिलता है।
Latest WMO climate assessment: State of the Global Climate 2025 — इसके अनुसार: 2015–2025 = रिकॉर्ड के 11 सबसे गर्म वर्ष; 2025 ≈ 1.43°C above 1850–1900; 2025 दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष। यह climate/global warming chapter के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण current fact है।
भाग-8 : Montreal Protocol / Ozone Regime
यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण conceptual correction: Montreal Protocol कोई "संगठन" नहीं बल्कि international environmental treaty regime है। इसके implementation के लिए: Ozone Secretariat महत्वपूर्ण संस्था है।
स्थापना: 1991; वर्तमान Executive Secretary: Megumi Seki Nakamura — Japan; मुख्यालय: Nairobi, Kenya
मुख्य कार्य: Vienna Convention support, Montreal Protocol implementation, ODS phase-out, Parties meetings, scientific/technical assessments, compliance system, Multilateral Fund coordination में institutional support
Montreal Protocol: Adopted: 16 September 1987; Effective: 1 January 1989
उद्देश्य: ODS — CFCs, Halons, Carbon tetrachloride, Methyl chloroform, आदि को नियंत्रित/phase-out करना।
Montreal Protocol की Meetings:
Latest completed — MOP37: स्थान: Nairobi, Kenya; तिथि: 3–7 November 2025; यह Montreal Protocol की 37वीं Meeting of the Parties थी।
प्रमुख मुद्दा: 2027–2029 के लिए: Multilateral Fund replenishment के लिए study के Terms of Reference पर agreement महत्वपूर्ण outcome था। इसके अंतर्गत: Article 5 developing countries, HFC phase-down, low-volume consuming countries, regional atmospheric monitoring जैसे मुद्दे शामिल किए गए।
MOP38 — Upcoming: स्थान: Kigali, Rwanda; तिथि: 2–6 November 2026
अत्यंत महत्वपूर्ण: MOP37 = Nairobi, 2025; MOP38 = Kigali, Rwanda, 2026
Kigali Amendment: Adopted: 2016; मुख्य विषय: HFC phase-down; यह ozone और climate दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
भाग-9 : CBD
Convention on Biological Diversity — यह सीधे हमारे environmental issues chapter में वनोन्मूलन, ecosystem degradation और biodiversity loss से जुड़ता है।
Adopted: 1992 — Rio Earth Summit; Effective: 1993; Secretariat: Montreal, Canada
वर्तमान Executive Secretary: Astrid Schomaker — Germany; उन्होंने 1 July 2024 को पद संभाला।
मुख्य विषय: biodiversity conservation, sustainable use, genetic resources, benefit sharing, ecosystems, species, protected areas
CBD COP — Latest completed — COP16: यह Cali, Colombia में 2024 में शुरू हुआ, लेकिन unresolved issues के कारण resumed session Rome, Italy में February 2025 में पूरा हुआ।
COP17 — Upcoming: 19–30 October 2026; Yerevan, Armenia
COP17 का बड़ा महत्व: यह Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) के implementation पर: First Global Review of Collective Progress करेगा।
भाग-10 : FAO और वन
Food and Agriculture Organization — FAO सीधे climate treaty body नहीं है, लेकिन forests और deforestation के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण data source है।
स्थापना: 1945; मुख्यालय: Rome, Italy
Forest Resources Assessment: FAO का: Global Forest Resources Assessment — FRA विश्व के forests का सबसे महत्वपूर्ण official global assessment है।
Latest: FRA 2025 — इसमें: 1990–2025 के forest resources एवं trends का आकलन किया गया।
FRA 2025 के अनुसार Global deforestation rate:
- 1990–2000 → 17.6 million ha/year
- 2000–2015 → 13.6 million ha/year
- 2015–2025 → 10.9 million ha/year
अर्थात deforestation rate में गिरावट आई है, लेकिन forest pressure समाप्त नहीं हुआ है।
अत्यंत महत्वपूर्ण RAS Fact: FRA 2025 = official national data पर आधारित global forest assessment।
भाग-11 : इन सभी को एक साथ कैसे याद करें?
विषय → संस्था → प्रमुख व्यवस्था
- मरुस्थलीकरण: UNCCD → COP → Land Degradation / Drought / LDN
- वनोन्मूलन: FAO → FRA; UNFCCC → REDD+; CBD → Biodiversity
- जलवायु परिवर्तन: UNFCCC → COP → Paris Agreement
- Global Warming: IPCC → Scientific Assessment; WMO → Climate observations/data
- Ozone Depletion: UNEP Ozone Secretariat → Montreal Protocol → MOP
भाग-12 : सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन एक नजर में
| सम्मेलन | Latest | स्थान | मुख्य परिणाम/फोकस |
|---|---|---|---|
| UNEA | UNEA-7, 2025 | Nairobi | 11 resolutions, 3 decisions, Ministerial Declaration |
| UNCCD COP | COP17, 2026 | Ulaanbaatar | land restoration, drought, rangelands, finance |
| UNFCCC COP | COP30, 2025 | Belém | climate action/finance/global stocktake-related package |
| UNFCCC COP29 | 2024 | Baku | $300bn/year by 2035 + $1.3tn scaling |
| IPCC Plenary | 63rd, 2025 | Lima | AR7 workplan |
| WMO Congress | 2023 Congress-19 | Geneva | leadership/strategic direction |
| Montreal MOP | MOP37, 2025 | Nairobi | Multilateral Fund replenishment study |
| Montreal MOP | MOP38 upcoming | Kigali | 2-6 Nov 2026 |
| CBD COP | COP16 resumed, 2025 | Rome | implementation/resource mobilization |
| CBD COP17 | upcoming 2026 | Yerevan | first global review of KMGBF |
भाग-13 : RAS के लिए 20 सबसे महत्वपूर्ण Direct Facts
- UNEP — 1972
- UNEP HQ — Nairobi
- UNEA membership — 193 UN Member States
- UNCCD — 1994
- UNCCD HQ — Bonn
- UNCCD Parties — 197
- UNCCD COP17 — Ulaanbaatar, 2026
- UNFCCC — 1992
- UNFCCC effective — 1994
- UNFCCC Parties — 198
- UNFCCC Secretariat — Bonn
- COP30 — Belem, 2025
- COP31 — Antalya, 2026
- IPCC — 1988
- IPCC members — 195 governments
- IPCC Chair — Jim Skea
- WMO — 1950
- WMO members — 193
- Montreal Protocol — 1987
- MOP38 — Kigali, 2–6 November 2026
सबसे महत्वपूर्ण "संख्याट्रैप"
इन्हें अलग-अलग याद करें:
- UNCCD → 197 Parties
- UNFCCC → 198 Parties
- IPCC → 195 member governments
- WMO → 193 Members
- UNEA → 193 UN Member States
- CBD → 196 Parties
इन संख्याओं को एक-दूसरे से interchange नहीं करना है।
वर्तमान स्थिति — 15 सितंबर 2026
हो चुके प्रमुख latest events:
- UNCCD COP17 — Ulaanbaatar, 17–28 Aug 2026
- UNEA-7 — Nairobi, 8–12 Dec 2025
- COP30 — Belem, 10–21 Nov 2025
- MOP37 — Nairobi, 3–7 Nov 2025
पर्यावरणीय मुद्दे: मरुस्थलीकरण (UNCCD, LDN, Great Green Wall), वनोन्मूलन (REDD+, FRA, Amazon, Congo Basin), जलवायु परिवर्तन (UNFCCC, Kyoto 1997, Paris 2015, NDC, Global Stocktake), ग्लोबल वार्मिंग (GHGs, Albedo, Carbon Budget, Net Zero, AMOC, Tipping Points), ओज़ोन अवक्षय (ODS, CFCs, Montreal Protocol 1987, Kigali 2016)।
संगठन: UNEP (1972, Nairobi), UNEA (2014, 193 members), UNCCD (1994, Bonn, 197 Parties), UNFCCC (1992, Bonn, 198 Parties), IPCC (1988, 195 members, Jim Skea), WMO (1950, Geneva, 193 members), Montreal Protocol (1987, 198 Parties), CBD (1992, Montreal, 196 Parties), FAO (1945, Rome)।
Latest Events: UNEA-7 (Nairobi, 2025), UNCCD COP17 (Ulaanbaatar, 2026), COP30 (Belem, 2025), COP29 (Baku, 2024), MOP37 (Nairobi, 2025), MOP38 (Kigali, 2026)।
Environmental Issues and Major International Organizations
Desertification • Deforestation • Climate Change • Global Warming • Ozone Depletion • Organizations & Conferences
A.47 — Environmental Issues | Part-1: Desertification
1. Desertification: Basic Concept
Desertification does not mean merely the transformation of any area into a desert. Its broader meaning is—land degradation in arid, semi-arid and dry sub-humid areas due to various factors including climate variability and human activities.
| Term | Meaning |
|---|---|
| Desertification | Process of land degradation in arid areas |
| Land Degradation | Reduction in land productivity/ecological capacity |
| Drought | Abnormal shortage of water compared to expected normal condition |
| Desert | Naturally extremely arid geographical region |
| Degraded Land | Whose biological/physical/chemical quality has declined |
Desertification does not mean that land necessarily becomes a natural desert covered with sand.
2. Desertification from UNCCD Perspective
The most important global policy-level institution on desertification is: UNCCD — United Nations Convention to Combat Desertification; Hindi: संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण-रोधी अभिसमय
Its main focus is:
- Combating desertification
- Preventing land degradation
- Mitigating the effects of drought
- Restoring land productivity and ecological condition in affected areas
Most Important: UNCCD establishment/adoption — 1994; Convention came into force — 26 December 1996; Headquarters — Bonn, Germany
Fact Trap: It is wrong to understand UNCCD as merely a "treaty to save deserts". Its focus is land degradation, desertification and drought.
3. Major Causes of Desertification
A. Natural Causes:
- Long-term deficiency of rainfall
- Extreme irregularity of rainfall
- Long-term drought
- Strong winds
- High evaporation
- Increase in temperature
- Lack of natural vegetation
- Change in water availability
B. Anthropogenic Causes:
1. Overgrazing: When the number of animals exceeds the carrying capacity of land, the capacity for vegetation regeneration decreases.
2. Deforestation: Removing trees and plants can increase surface runoff, increase wind erosion, and reduce organic matter. But here only the connection of deforestation with desertification will be taken; detailed study of deforestation will be done separately in the next part.
3. Unstable Agriculture: Agricultural use beyond land capacity can lead to loss of soil nutrients, reduction in organic matter, decline in structure, and reduction in productivity.
4. Improper Irrigation: A major consequence of excessive or poorly drained irrigation in arid areas can be Soil Salinization. When irrigation water evaporates, dissolved salts can accumulate in the upper layer of the soil.
4. Major Processes of Desertification
A. Water Erosion: Removal of topsoil by rain/flowing water. Flow → Separation of soil particles → Transport → Deposition
B. Wind Erosion: Loose soil particles being blown by strong winds, transported, deposited elsewhere. This is especially important in arid and semi-arid regions.
C. Salinization: Increase in the amount of soluble salts in the soil. Important causes: excessive irrigation + poor drainage + high evaporation.
D. Alkalization: Excess of exchangeable sodium in the soil can affect soil structure and water infiltration capacity.
Trap: Salinization and alkalization are not the same process.
5. Vicious Cycle of Desertification
Remember this as a conceptual chain for RPSC:
Decrease in vegetation cover → Soil exposed → Erosion increased → Loss of top fertile layer → Reduction in soil productivity → Reduction in vegetation regeneration → Increase in land degradation
This can be understood as a Desertification Feedback Cycle.
6. Major Effects of Desertification
Environmental:
- Reduction in soil productivity
- Loss of biodiversity
- Habitat degradation
- Reduction in ecosystem services
- Increase in dust/dust storm events
- Pressure on water resources
Economic:
- Reduction in agricultural production
- Reduction in livestock productivity
- Impact on rural livelihoods
- Reduction in economic utility of land
Social:
- Food insecurity
- Water crisis
- Livelihood crisis
- Pressure of rural-urban migration
7. Desertification and Drought: Important Difference
| Basis | Desertification | Drought |
|---|---|---|
| Nature | Process of land degradation | Abnormal shortage of water |
| Duration | Generally long-term | Can be short/medium/long-term |
| Causes | Natural + Human | Mainly deficiency of rainfall/water availability, but effects can be increased by anthropogenic factors |
| Consequence | Reduction in land productivity and ecological capacity | Crisis for water availability and agriculture etc. |
| Relationship | Drought can increase it | Desertification can increase the effects of drought |
Remember: Drought ≠ Desertification
8. Major Global Regions Affected by Desertification
Desertification is especially a serious problem in areas where:
- Climate is arid or semi-arid
- Rainfall is uncertain
- Pressure of animal husbandry is high
- Human pressure on land is high
- Irrigation management is weak
Major Regions:
Africa:
- Sahel region
- Arid regions of North Africa
Asia:
- Central Asia
- Western Asia
- Arid regions of China
- Arid/semi-arid regions of the Indian subcontinent
Australia:
- Interior arid regions
America:
- South-Western USA
- Arid regions of Mexico
9. Sahel Region — Important RAS Facts
Sahel is a transition zone located to the south of the Sahara Desert. It is understood as a transition zone between the Sahara Desert ↔ more humid tropical Africa.
In the context of desertification, the Sahel is important because here:
- Rainfall is highly variable
- Drought events are significant
- There can be pressure of grazing
- There is risk of land degradation
The Sahel itself is not synonymous with the Sahara Desert.
10. Land Degradation Neutrality — LDN
LDN — Land Degradation Neutrality
Its basic idea is: Whatever land degradation occurs, an equal amount of land quality/productivity should be maintained/restored through conservation, restoration or rehabilitation.
This is not merely the goal of "no land becoming degraded", but the concept of preventing net decline in the overall condition of land resources.
RAS Angle: LDN → UNCCD → Sustainable Development Goal 15.3; The goal of SDG 15.3 is to combat land degradation and work towards Land Degradation Neutrality by 2030.
11. Major Measures to Prevent Desertification
Biological Measures:
- Afforestation
- Grassland restoration
- Conservation of native vegetation
- Shelterbelts
- Agroforestry
Soil Conservation:
- Contour farming
- Terracing
- Mulching
- Conservation agriculture
- Windbreaks
Water Management:
- Rainwater harvesting
- Micro irrigation
- Proper drainage
- Controlled use of groundwater
Grazing Land Management:
- Controlled grazing
- Rotational grazing
- Livestock pressure according to carrying capacity
Policy-Based:
- Land use planning
- Drought early warning system
- Land restoration
- Participation of local communities
- LDN-based planning
12. Desertification in India — Main Context
The study of desertification/land degradation in India should not be limited only to the Thar Desert.
Important Processes:
- Water erosion
- Wind erosion
- Vegetation degradation
- Salinization
- Waterlogging
- Land use change
- Anthropogenic pressure
Rajasthan Connection: In Rajasthan, especially wind erosion + water scarcity + overgrazing + land use pressure are important factors related to the problem of desertification. But: The entire state of Rajasthan is not uniformly desertified—regional variation is extremely important.
13. A Most Important Strategy to Prevent Desertification
Great Green Wall: In Africa, the objective of the Great Green Wall initiative is to promote large-scale land restoration to deal with land degradation, desertification and ecological/livelihood crisis in the Sahel and associated regions.
RPSC Trap: It is not correct to understand it as merely "a continuous wall of trees". It is a broader land restoration landscape approach.
14. Most Important Fact Cluster
| Fact | Point to Remember |
|---|---|
| UNCCD | Desertification, land degradation and drought |
| UNCCD adopted | 1994 |
| UNCCD in force | 26 Dec 1996 |
| Headquarters | Bonn, Germany |
| LDN | Land Degradation Neutrality |
| SDG linkage | SDG 15.3 |
| Major vulnerable areas | Arid/semi-arid/dry sub-humid areas |
| Sahel | Transition zone south of Sahara |
| Major process | Soil degradation |
| Important human causes | Overgrazing, deforestation, unstable agriculture, improper irrigation |
| Major irrigation-related problem | Salinization |
| Major processes in India | Various land degradation processes including water and wind erosion |
15. Possible RPSC Fact Traps
- Desertification = Formation of new desert
- Drought and desertification are the same
- UNCCD's main subject is only forest conservation
- Sahel = Sahara Desert
- Salinization = Alkalization
- Desertification is only a natural process
- Desertification is only a problem of Africa
- LDN means completely zeroing land degradation
- Excessive irrigation always improves land
- Great Green Wall is only a narrow strip of trees
16. One-Liner Revision Bank
- UNCCD is related to — desertification, land degradation and drought.
- UNCCD — adopted in 1994.
- UNCCD — in force from 26 December 1996.
- UNCCD Headquarters — Bonn.
- Core area of desertification — arid, semi-arid and dry sub-humid areas.
- Overgrazing — an important anthropogenic cause of desertification.
- Improper irrigation — can increase salinization.
- Sahel — transition zone south of Sahara.
- LDN — Land Degradation Neutrality.
- SDG 15.3 — related to Land Degradation Neutrality.
- Drought and desertification — interrelated but not the same.
- Wind erosion — important land degradation process in arid areas.
- Desertification — not merely natural desert expansion.
- Great Green Wall — broad land restoration initiative in the Sahel region.
A.47 — Environmental Issues | Part-2: Deforestation
1. What is Deforestation?
Deforestation means such a permanent reduction in forest area in which forest land use changes to some other land use or the nature of the forest is permanently destroyed.
Main Concept: Deforestation = Forest → Non-forest land-use conversion
Examples: Agricultural land, pasture, mining area, road/rail, dam/reservoir, urban area, industrial area.
| Concept | Meaning |
|---|---|
| Deforestation | Permanent/long-term conversion or loss of forest |
| Forest Degradation | Forest remains, but its quality/biological capacity decreases |
| Felling of trees | Act of cutting trees; every felling is not necessarily permanent deforestation |
| Reforestation | Re-establishing forest in an area that was previously forest |
| Afforestation | Planting forest in an area where forest did not necessarily exist before |
Felling of trees and deforestation are not the same word. If trees are cut in an area and forest is developed again in the same area, then it will not be called permanent deforestation in every situation.
2. Major Types of Deforestation
- Permanent Land-Use Change: Converting forest area into agriculture, roads, industry, housing, etc.
- Temporary Forest Cover Loss: Forest cover being removed for some reason but later forest developing again.
- Fragmented Deforestation: Forest being removed in small parts within a large forest area.
- Frontier Deforestation: Forest being removed with the expansion of agriculture, infrastructure or resource exploitation in new areas.
3. Major Direct Causes of Deforestation
A. Agricultural Expansion: In many forest areas of the world, forests are cleared for the expansion of agricultural land. Especially: commercial agriculture, animal husbandry, crops like soybean, Palm Oil production, small farmers' agriculture, some forms of shifting cultivation.
B. Animal Husbandry: Especially in tropical regions, large-scale cattle ranching can be an important cause of forest area conversion. Especially the Amazon Basin is important in this context.
C. Mining: In forest areas, extraction of iron ore, bauxite, gold, coal, other minerals can cause direct and indirect forest loss. Along with mining, construction of roads and other infrastructure can affect additional forest areas.
D. Infrastructure: Roads, railways, dams, power lines, pipelines, ports, industrial areas can increase forest fragmentation and land-use change.
E. Timber Extraction: Commercial logging and excessive use of wood for fuel can put pressure on forest resources.
4. Indirect Causes
Deforestation is not always the result of only the direct decision to cut trees. Important indirect factors: population and land demand, global commodity markets, demand for agricultural products, poverty and livelihood pressure, weak land-rights system, illegal logging, weak governance, access to new areas after road construction, land use policy, international trade.
Road → Accessibility → Settlement → Agriculture/Mining → Forest loss
Therefore, the road itself is not the ultimate cause of forest cutting, but in many areas it can be an enabling factor that increases access to the forest frontier.
5. The Most Important Global Region of Deforestation — Amazon Basin
The Amazon is one of the most important tropical forest regions in the world.
Major pressures of deforestation:
- Animal husbandry
- Agricultural expansion
- Soybean production
- Road construction
- Mining
- Illegal logging
Most Important: Deforestation of the Amazon is not a subject limited only to Brazil. The Amazon Basin is spread across many South American countries.
6. Congo Basin
Africa's Congo Basin is also included in the world's major tropical forest regions.
Causes of pressure on forests can include: fuelwood, agricultural expansion, timber extraction, mining, road/infrastructure.
RPSC Trap: Amazon → South America; Congo Basin → Africa
7. Southeast Asia
Major pressures related to forest loss in Southeast Asia: palm oil agriculture, rubber, timber, agricultural expansion, mining, infrastructure. Especially Indonesia and Malaysia are important in questions related to forests and palm oil.
8. Impact of Deforestation on Carbon Cycle
Forests are often seen as Carbon Sink.
Forest: Absorbs CO2 → Stores carbon in organic matter
When forests are destroyed: Carbon storage capacity ↓ and some part of the carbon stored in vegetation/soil can go into the atmosphere as CO2.
From this, a relationship is formed with: Greenhouse effect → Global warming → Climate change.
But note: Global warming and deforestation are not the same concepts.
9. Deforestation and Biodiversity
One of the most important ecological effects of deforestation is: Habitat Loss
When forest habitat is destroyed:
- Habitat of species decreases
- Population can be divided into different groups
- Risk of local extinction can increase
- Biodiversity is affected
10. Forest Fragmentation
Fragmentation: When a large continuous forest area breaks into small separate parts.
Example: Road → Forest into two parts → Further agriculture/settlements → Small forest patches
Its impact:
- Movement of wildlife affected
- Reduction in gene flow
- Small habitat patches
- Increased reach of external influences
11. Edge Effect
Edge Effect: When the interior part of the forest starts getting more affected by the external environment because the forest edge increases.
At the edge: Change in temperature, change in light availability, change in humidity, effect of wind, entry of external species can occur.
Relationship: Fragmentation ↑ → Edge ↑ → Interior habitat ↓
This is a very important conceptual MCQ.
12. Deforestation and Water Cycle
The role of forests is not limited to carbon only.
Forests play a role in: Evapotranspiration, rainfall generation/recycling, water absorption, groundwater recharge, surface runoff control.
Large-scale forest change can affect local and regional water cycles.
13. Deforestation and Soil
When forest cover is removed: Soil conservation capacity ↓
As a result, in some situations: Soil erosion, loss of nutrients, surface runoff, increase in sediment can occur.
14. Deforestation and Local Climate
When forests are removed: Surface energy balance can change, evapotranspiration can decrease, local thermal conditions can change, rainfall recycling can be affected.
Therefore, forests are not just a "group of trees" but a climate-regulating ecosystem.
15. Why are Tropical Forests Especially Important?
Tropical forests have: high biodiversity, high productivity, large number of endemic species, important carbon storage, complex food webs.
For this reason, the impact of tropical forest loss can be not only local but global.
16. Deforestation and Indigenous Communities
In many forest areas of the world, the livelihood of Indigenous/local communities is linked to forest resources.
Due to forest loss: Food sources, medicinal resources, fuel, cultural sites, traditional livelihoods can be affected.
Forest conservation should be understood not merely as a problem of "planting trees" but from the combined perspective of: Forest + Biodiversity + Livelihood + Indigenous rights.
17. Major Strategies to Prevent Deforestation
- Protected Areas: Expansion and effective management of protected areas.
- Sustainable Forest Management: Such use of forest resources in which long-term ecological capacity remains.
- Community Forest Management: Participation of local communities.
- Agroforestry: Combined management of agriculture + trees.
- Reforestation: Re-establishing forest in deforested/formerly forested areas.
- Afforestation: Establishing forest in new areas.
- Monitoring: Monitoring of forest-cover change through Satellite/Remote Sensing.
- Supply-chain interventions: Developing such agricultural and trade chains that reduce unnecessary forest conversion for commodity production.
18. REDD+ — Most Important
REDD+: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
Meaning: Reducing emissions from deforestation and forest degradation.
It is a forest-based mechanism related to climate change under UNFCCC.
Its broader framework includes elements like: deforestation, forest degradation, conservation, sustainable management of forests, enhancement of forest carbon stocks.
REDD+ = Not merely an afforestation programme. Its main connection is with forests and carbon emissions.
19. Deforestation vs Afforestation vs Reforestation
| Term | Basic Meaning |
|---|---|
| Deforestation | Removal of forest/conversion to other land use |
| Afforestation | Establishing new forest on non-forest land |
| Reforestation | Re-establishing forest in former forest area |
| Forest Restoration | Restoring the structure/function of forest ecosystem |
| Forest Conservation | Conservation of existing forest |
Most Important Trap: Afforestation ≠ Reforestation
20. Remote Sensing in Forest Monitoring
In modern forest monitoring, use of: satellite imagery, Remote Sensing, GIS, time-series analysis is done.
Through these: forest-cover change, fragmentation, fire scars, canopy change, land-use conversion can be studied.
21. India Connection
The most important institution for forest-related assessment in India: Forest Survey of India — FSI
It is located in Dehradun and works related to assessment of the country's forest cover/tree cover etc.
Forest Cover ≠ Tree Cover
- The definition of Forest Cover is related to canopy density/area criteria.
- In Tree Cover, the contribution of small/scattered trees is also assessed differently.
This difference can be made into a statement-based question in RPSC.
22. Rajasthan Connection
While understanding deforestation in Rajasthan, not only "cutting of dense forests" but aspects like: land use change, fuel and fodder pressure, mining, infrastructure, grazing pressure, forest fire, local ecological conditions should be seen.
Here forest resources, pastures, land degradation and desert ecology are interconnected subjects, but their facts will be kept separately.
23. Important International Initiatives
| Initiative/System | Main Connection |
|---|---|
| UNFCCC | Climate change |
| REDD+ | Forest and emissions |
| CBD | Biodiversity |
| UNCCD | Land degradation/desertification/drought |
| SDG 15 | Life on Land |
| SDG 15.2 | Related to sustainable management of forests, preventing deforestation etc. |
Trap: UNCCD = Not Forest Convention.
24. High-Value Fact Cluster
| Fact | RAS Point |
|---|---|
| Amazon | South America |
| Congo Basin | Africa |
| Southeast Asian forests | Palm oil/wood/agriculture pressures |
| Main direct driver | Agriculture/land-use conversion |
| Forest carbon role | Carbon storage/sink |
| Fragmentation | Breaking large forest into small patches |
| Edge Effect | Ecological effect of forest edge |
| REDD+ | Deforestation & forest degradation emissions |
| Afforestation | Establishing forest in new area |
25. RPSC Fact Traps
- Every tree cutting = Deforestation
- Deforestation occurs only from logging
- Amazon is only in Brazil
- Congo Basin is in South America
- Afforestation and Reforestation are the same
- REDD+ is only an afforestation programme
- Forest degradation and deforestation are the same
- Fragmentation increases forest interior
- Edge effect occurs only in agricultural areas
- The importance of forests is limited only to timber production
- Deforestation has no relation to climate
- Forest cover and tree cover are the same concepts
26. One-Liner Revision Bank
- The basic meaning of deforestation is permanent/long-term conversion or loss of forest land.
- In forest degradation, the forest may remain, but its quality decreases.
- Agricultural expansion is the major land-use driver of deforestation.
- The Amazon Basin is in South America.
- Congo Basin is in Africa.
- In Southeast Asia, palm oil is important in questions related to forest-land conversion.
- Forest fragmentation divides a large forest into small patches.
- Fragmentation can increase edge effect.
- Forests play an important role in carbon storage.
- Forests contribute to the water cycle through evapotranspiration.
- REDD+ is related to reducing emissions from deforestation and forest degradation.
- Afforestation and Reforestation are different concepts.
- Remote sensing is an important modern tool for monitoring forest change.
- In India, Forest Survey of India is an important institution for forest-related assessment.
- Forest Cover and Tree Cover should not be considered the same.
- SDG 15 is related to Life on Land.
- SDG 15.2 is specifically related to sustainable forest management and deforestation.
A.47 — Environmental Issues | Part-3: Climate Change
1. What is Climate Change?
Climate change means significant change in the average condition of the Earth's climate or its variability over a long period.
This change can affect: average temperature, distribution of rainfall, monsoon patterns, snow and ice, sea level, ocean temperature, extreme weather events, ecosystems.
| Term | Meaning |
|---|---|
| Weather | Short-term atmospheric condition of a place |
| Climate | Long-term average and variability |
| Climate Variability | Natural/internal fluctuations in climate |
| Climate Change | Long-term climate change |
RAS Trap: High temperature of one day = not by itself proof of climate change.
2. Two Broad Causes of Climate Change
A. Natural Factors: Earth's climate has been changing naturally as well. Major factors: volcanic activity, change in solar radiation, change in Earth's orbital characteristics, change in ocean circulation, natural climate oscillations.
Milankovitch Cycles: Long-term changes related to Earth's orbit and rotation axis: 1. Eccentricity; 2. Obliquity; 3. Precession. These are related to long-term climate change.
3. Anthropogenic Climate Change
In modern climate change, the role of human activities has been considered extremely important scientifically. According to IPCC, human-induced climate change is related to cumulative greenhouse gas emissions over more than a century, including energy, land use, production and consumption systems.
Main Sources: Fossil fuels, electricity generation, industry, transport, buildings, agriculture, land use change, waste.
4. Greenhouse Effect
Greenhouse Effect: Some gases in the atmosphere absorb part of the long-wave radiation emitted by the Earth and re-radiate it. Due to this, the Earth's surface temperature remains in a range suitable for life.
Natural Greenhouse Effect: This is a natural process necessary for life.
Enhanced Greenhouse Effect: When the concentration of GHGs increases due to human activities, the natural greenhouse effect becomes stronger and the Earth's average temperature increases.
Important: Greenhouse Effect itself is not an environmental problem; its human-induced intensification is the problem.
5. Major Greenhouse Gases
| Gas | Major Anthropogenic Sources |
|---|---|
| CO2 | Coal, oil, gas, land use change |
| CH4 | Animal husbandry, rice, waste, fossil fuels |
| N2O | Fertilizers and agriculture |
| HFCs | Refrigeration/industrial use |
| PFCs | Industrial processes |
| SF6 | Electrical/industrial use |
| NF3 | Electronics industry |
Water Vapour: Water vapour is also a powerful greenhouse gas, but it is not considered the primary direct driver of current anthropogenic warming because its atmospheric amount changes as a feedback with temperature.
6. Why is CO2 Most Important?
Reasons: Large-scale emissions from human activities, impact on climate system for a long period, main product of fossil fuel combustion, oceans and terrestrial ecosystems absorb it, atmospheric concentration has continuously increased.
According to WMO's 2025 Greenhouse Gas Bulletin, in 2024 the global average CO2 concentration was 423.9 ± 0.2 ppm, which was about 52% higher than the pre-industrial level. CH4 was 1942 ± 2 ppb and N2O was 338.0 ± 0.1 ppb.
7. Radiative Forcing
Radiative Forcing: It is a concept to understand the change in the balance of incoming and outgoing energy in the Earth's energy system due to some factor.
Simple Form: Positive forcing → warming tendency; Negative forcing → cooling tendency; Increase in greenhouse gases generally creates positive radiative forcing.
8. Climate Feedback
In the climate system, an initial change gives rise to another change, which can increase or decrease the original change.
Positive Feedback: Increases the original warming. Example: Ice ↓ → Albedo ↓ → Solar absorption ↑ → Warming ↑
Negative Feedback: Reduces the original change to some extent.
9. Albedo
Albedo: A concept related to how much of the solar radiation received by a surface is reflected.
High Albedo: Bright surfaces like snow/ice → more reflection
Low Albedo: Dark coloured surfaces → more absorption
Ice-Albedo Feedback: Warming → Ice/Snow ↓ → Albedo ↓ → Absorption ↑ → Further Warming; This is an important positive feedback.
10. Oceans and Climate Change
Oceans play an extremely important role in the climate system: they absorb large amounts of heat, absorb CO2, influence climate, play a role in sea-level change.
According to WMO's State of the Global Climate 2025 report, by 2025, 2015–2025 remained the group of 11 hottest years on record and 2025 was about 1.43°C above the 1850–1900 average; 2025 was the second or third hottest year.
11. Ocean Heat Content
Oceans absorb a large amount of the extra heat of climate change. According to WMO, in 2024 ocean heat content was at a record level, and ocean warming continued in 2025 as well.
Climate change is not measured only by atmospheric temperature. Important indicators: atmospheric temperature, ocean heat, sea level, glaciers, sea ice, greenhouse gases.
12. Sea-Level Rise
Two major physical causes of sea-level rise due to climate change:
- Thermal Expansion: Seawater expands when heated.
- Land Ice Melt: Melting of land glaciers and ice sheets adds extra water to the sea.
Important Trap: Melting of sea ice and melting of land ice are not the same.
13. Cryosphere
Cryosphere: Those parts of the Earth where water is found in solid state. It includes: glaciers, ice sheets, sea ice, snow cover, permafrost, other frozen water.
Changes in the cryosphere due to climate change are linked to climate feedback and sea-level etc.
14. Permafrost
Permafrost: Such land that remains continuously frozen for at least a long-term period.
Its melting can have effects like: land instability, infrastructure damage, release of stored carbon.
15. Major Effects of Climate Change
Physical: Temperature increase, retreat of glaciers, sea-level rise, increase in ocean heat, change in rainfall patterns
Extreme Events: According to IPCC, climate change has changed the frequency/intensity of events like heat extremes, heavy precipitation, drought and fire weather in many regions.
Biological: Change in species distribution, coral bleaching, ecosystem stress, phenological changes, extinction risk
Social: Food security, water security, health, livelihood, displacement, economic loss
16. Climate Change and Biodiversity
Due to changes in temperature and rainfall, species may have to shift: towards higher latitudes, towards higher altitudes, towards deeper areas in the sea.
According to IPCC, the limits of adaptation capacity of many species are coming to the fore and changes in species distribution and biological timing are being seen due to climate change.
17. Climate Change and Health
Major Effects: Heat stress, Heat-related mortality, changing distribution of vector-borne diseases, risk of water-borne diseases, malnutrition, effects on mental health.
18. Climate Change and Food Security
Climate change can affect agriculture through: Temperature + Rainfall + Extreme Events.
Possible Consequences: crop yield variability, drought losses, heat stress, pest/disease pressure, livestock stress, food price instability.
19. Adaptation and Mitigation
This is the most important difference in RAS.
Mitigation: Reducing the cause of climate change.
Examples: Reducing GHG emissions, renewable energy, energy efficiency, electric mobility, increasing carbon sinks.
IPCC defines mitigation as actions that limit GHG emissions or remove GHGs from the atmosphere.
Adaptation: Adjusting oneself according to the effects of climate change.
Examples: drought-resistant crops, flood protection, heat action plans, water conservation, climate-resilient infrastructure.
Remember: Mitigation → Works on Cause; Adaptation → Works on Impact.
20. Loss and Damage
When the loss caused by the effects of climate change cannot be adequately avoided or reduced by adaptation alone, the concept of Loss and Damage becomes important. It can include subjects like: economic loss, non-economic loss, extreme events, slow-onset events.
21. Climate Justice
All countries' historical contribution, current emissions, economic capacity, climate vulnerability are not the same. From this, the concepts of Climate Justice and Equity emerge.
22. UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change
UNFCCC is the global international framework on climate change. It was adopted at the 1992 Rio Earth Summit. Effective — 21 March 1994.
Its main objective is to stabilize atmospheric greenhouse gas concentrations at such a level that dangerous anthropogenic interference in the climate system is prevented.
23. Kyoto Protocol
Kyoto Protocol: Adoption — 1997; Place — Kyoto, Japan; Effective — 2005.
It mainly created a framework of legally binding emission reduction commitments for developed countries.
RAS Trap: Kyoto Protocol = Not Paris Agreement.
24. Paris Agreement
Adoption: 12 December 2015; Place: Paris, France; Effective: 4 November 2016.
Paris Agreement's temperature goal: To keep the global average temperature increase well below 2°C from pre-industrial level and to make efforts to limit it to 1.5°C.
According to UNFCCC, as of 27 January 2026, there were 194 Parties to the Paris Agreement.
25. NDC
Nationally Determined Contributions: Each country presents its climate actions/targets through NDC under the Paris Agreement. It can include: national efforts related to emission reduction, adaptation, climate action.
Important: NDC = Each country's nationally determined climate action framework.
26. Global Stocktake
The process of assessing collective progress towards the Paris Agreement.
Objective: To see where the world has reached in terms of: Paris temperature goals, mitigation, adaptation, finance etc.
27. IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change: It assesses scientific literature on climate change related to: scientific assessment, impacts, risks, adaptation, mitigation.
AR6: IPCC Sixth Assessment Report's three main Working Groups: WG-I → Physical Science Basis; WG-II → Impacts, Adaptation & Vulnerability; WG-III → Mitigation. After this: AR6 Synthesis Report — 2023 was released.
28. WMO
World Meteorological Organization: A most important global institution in climate monitoring.
Its major report: State of the Global Climate. WMO has been publishing annual statements on the state of the global climate since 1993.
29. Latest Important Climate Facts
2024 GHG concentration: According to WMO's 2025 Bulletin: CO2 — 423.9 ± 0.2 ppm; CH4 — 1942 ± 2 ppb; N2O — 338.0 ± 0.1 ppb. All three recorded record high global average levels in 2024.
2025 temperature: According to WMO's 2025 assessment: 2015–2025 = 11 hottest years on record; 2025 = second or third hottest year; about 1.43°C above 1850–1900.
30. RAS Fact-Traps
- Climate Change = Only Global Warming
- Weather and Climate are the same
- Natural greenhouse effect is harmful
- Water vapour is the primary anthropogenic driver of modern warming
- Mitigation and Adaptation are the same
- Paris Agreement happened in 1997
- Kyoto Protocol happened in 2015
- IPCC is a treaty-making body
- NDC is the same numerical target for all countries
- Sea ice and land ice are the same
- Ocean remains unaffected by climate change
- Global warming is only a matter of atmospheric temperature
- Climate change is happening only due to natural causes
- Radiative forcing always produces cooling
- Adaptation means reducing GHG emissions
31. Super-Fast Revision
- Climate Change → Long-term climate change
- Global Warming → Increase in average global temperature
- GHG → Related to warming mechanism
- CO2 → Major anthropogenic long-lived GHG
- Albedo → Reflection
- Positive feedback → Increases warming
- Mitigation → Cause/emission reduction
- Adaptation → Adjustment to impacts
- UNFCCC → 1992
- Kyoto Protocol → 1997
- Paris Agreement → 2015
- IPCC AR6 Synthesis → 2023
- NDC → National climate commitments/actions
- Global Stocktake → Collective progress assessment
- WMO 2025 report → 2015–2025 hottest 11 years
Most Important Exam Chain: GHG ↑ → Radiative forcing ↑ → Energy imbalance → Warming → Cryosphere/Ocean/Ecosystem changes → Climate risks
Remember: Mitigation = Reduce the cause; Adaptation = Deal with the impact
A.47 — Environmental Issues | Part-4: Global Warming
1. What is Global Warming?
Global warming means the increase in the long-term average temperature of the Earth's surface and nearby atmosphere.
In simple form: Greenhouse gases ↑ → Imbalance in Earth's energy system → Average temperature ↑
| Concept | Meaning |
|---|---|
| Global Warming | Long-term increase in global average temperature |
| Climate Change | Broad climate change including rainfall, ocean, ice, extreme events along with temperature |
| Greenhouse Effect | Natural process of absorption/re-radiation of thermal radiation by the atmosphere |
Important: Global warming is a major component of climate change; both are not completely synonymous terms.
2. Earth's Energy Balance
The Earth continuously receives energy from the Sun and sends energy back to space.
Normal Sequence: Solar radiation → Earth surface absorption → Long-wave radiation → Atmosphere → Space
If the long-term balance between incoming and outgoing energy changes and extra energy accumulates in the system, then warming occurs.
3. Shortwave and Longwave Radiation
Shortwave radiation: Radiation mainly coming from the Sun towards the Earth.
Longwave radiation: Thermal radiation re-emitted by the Earth's surface after absorbing energy.
Greenhouse gases interact significantly with the Earth's outgoing longwave radiation.
RPSC Trap: Greenhouse gases are not a "shield" that directly stops all incoming solar energy.
4. Anthropogenic Warming
Modern warming due to increased greenhouse gas concentrations from human activities is called anthropogenic warming.
Major Contributions: Coal, petroleum, natural gas, industrial processes, agriculture, land use change.
5. Relationship of Major GHGs with Warming
CO2: Major sources: coal combustion, oil, natural gas, cement production, land-use change
Methane — CH4: Sources: animal husbandry, rice cultivation, landfill, oil & gas operations, coal mining
Nitrous Oxide — N2O: Mainly: agricultural land, nitrogen fertilizers, industrial processes
Fluorinated gases: Mainly: refrigeration, air-conditioning, industrial applications
6. Global Warming Potential — GWP
GWP — Global Warming Potential: A measure to compare the warming capacity of any greenhouse gas with CO2.
CO2 is generally taken as the reference gas.
Most Important: Higher GWP → higher warming impact for the same mass, but to understand the actual climate impact, the atmospheric lifetime and emission quantity of the gas are also important.
7. Atmospheric Lifetime
The time a gas remains in the atmosphere is important in understanding climate impact.
Therefore: Short-lived climate pollutant ≠ Long-lived greenhouse gas; their mitigation strategies can be different.
8. Carbon Budget
Carbon Budget: The limited amount of total cumulative CO2 emissions to stay within a specified warming limit is understood through the concept of carbon budget.
Important Principle: Cumulative CO2 emissions ↑ → warming ↑; Therefore, looking at emissions of only one year is not enough.
9. Net Zero
Net Zero: Achieving a net balance between human-induced greenhouse gas emissions and removals.
Simple Form: Gross emissions – removals ≈ 0
Trap: Net Zero = Not Zero emissions. Net zero does not necessarily mean making all emissions absolutely zero; remaining emissions can be balanced by removals.
10. Carbon Sink
Carbon Sink: Such a natural or artificial system that takes more carbon from the atmosphere than it releases and does net carbon uptake.
Major natural carbon sinks: oceans, terrestrial ecosystems.
Carbon Source: A system that does net carbon release. The balance of Sink ↔ Source is important for the carbon cycle.
11. Global Mean Surface Temperature
In climate science, the temperature of only one city or country is not considered. Global Mean Surface Temperature (GMST) is the major indicator of global average surface temperature change.
Temperature anomaly is often expressed relative to some baseline period.
RPSC Trap: "Today's temperature is 40°C" and "global warming is 1.5°C"—both are different types of temperature statements.
12. Pre-industrial Baseline
In climate policy, warming is often expressed by comparing with a pre-industrial reference period like 1850–1900. Paris temperature goals use this type of pre-industrial reference.
13. 1.5°C and 2°C
It is extremely important to understand global warming in the context of: 1.5°C, 2°C.
But: 1.5°C is not a "safe limit" where there will be no climate impact below it. Risks generally increase as temperature rises.
14. 2024 Global Temperature Record
2024 was recorded as an extremely hot year in the modern instrumental record. According to WMO's 2025 assessment, 2024 was about 1.55 ± 0.13°C above the pre-industrial 1850–1900 average and it was recorded among the hottest or hottest years.
One year going above 1.5°C is not by itself equal to the permanent failure of the Paris Agreement's long-term 1.5°C temperature goal. This distinction is very important.
15. Situation of 2025
According to WMO's State of the Global Climate 2025 assessment:
- 2015–2025 remained the 11 hottest years on record continuously.
- 2025 was about 1.43°C above the 1850–1900 average.
- 2025 was the second or third hottest year.
16. Global Warming and Heat Waves
A major consequence of global warming is an increase in the risk of extreme heat. As temperature rises: more hot days, more hot nights, longer heatwaves, more extreme temperature events can become more likely in many regions.
Important: Global warming does not mean equal temperature increase everywhere. Regional warming can be different.
17. Polar Amplification
Warming in polar regions can be faster than the global average. Especially Arctic amplification is an important concept.
Main feedback: Warming → Snow/Ice loss → Albedo decline → Solar absorption increase → Further warming
18. Impact on Glaciers
Global warming can affect glacier mass balance.
Mass Balance: Accumulation – Ablation
If over a long period: Ablation > Accumulation, then glacier retreat can occur.
Important: Glacier retreat = Not just a direct result of temperature, but precipitation, snow accumulation, radiation etc. also play a role.
19. Ice Sheets
The two most important continental ice sheets: Greenland Ice Sheet, Antarctic Ice Sheet. Their mass loss can contribute significantly to sea-level rise in the long term.
20. Ocean Warming
Oceans absorb a very large part of the Earth's extra heat. From this: marine heatwaves, coral stress, changes in marine ecology, thermal expansion, sea-level rise can be linked.
21. Ocean Acidification
When oceans absorb atmospheric CO2, seawater chemistry changes.
Simple Process: CO2 + H2O → Carbonic acid system; From this, the pH of seawater moves in the direction of decreasing.
Important: Ocean acidification = Not literally the ocean becoming acid. It is the process of seawater moving towards less alkaline / more acidic direction.
22. Coral Bleaching
The increased temperature of the sea is a major stress factor for coral bleaching. Under extreme thermal stress, corals can lose their symbiotic algae (zooxanthellae).
Result: Coral loses colour → bleaching; if stress persists for a long time, coral mortality can occur.
23. Two Major Thermal/Ice Components of Sea-Level Rise
- Thermal Expansion: Seawater expands when heated.
- Land Ice Loss: Mass loss from glaciers, Greenland Ice Sheet, Antarctic Ice Sheet can increase water in the sea.
RAS Trap: Sea-ice melting ≠ land-ice melting; their sea-level implications are different.
24. Tipping Points
Tipping Point: Such a situation where after crossing a threshold, some component of the climate system can move towards relatively rapid or self-reinforcing change.
Identified Possible Systems: Greenland Ice Sheet, West Antarctic Ice Sheet, AMOC, tropical forests, permafrost systems.
Caution: The exact threshold of every tipping point is not certain; scientific uncertainty remains.
25. AMOC
Atlantic Meridional Overturning Circulation: An ocean circulation system related to large-scale redistribution of heat and water in the Atlantic Ocean. It has a significant impact on climate.
Trap: AMOC = Not Gulf Stream. The Gulf Stream is an important component of AMOC, but the two are not completely the same.
26. Specific Example of Climate Feedback
Water Vapour Feedback: Temperature rises: Warming → Evaporation ↑ → Atmospheric water vapour ↑ → Greenhouse effect ↑ → Further warming; This is a positive feedback.
27. Black Carbon and Warming
Black Carbon: A particulate pollutant formed from incomplete combustion of fossil fuels and biomass. It can absorb solar radiation.
When deposited on snow/ice: Albedo ↓ → Absorption ↑ → Melting ↑ can occur.
28. Methane and Short-Term Warming
Methane's atmospheric lifetime is shorter than CO2, but its warming effect per unit mass is higher. Therefore, methane emission reduction can have a significant impact on the relatively short-term warming rate.
29. Socio-Economic Effects of Global Warming
Agriculture: heat stress, yield variability, water demand, pest pressure
Water Resources: changes in glacier-fed systems, evaporation, changes in drought/flood risk
Health: heat illness, vector-borne diseases, air-quality interactions
Coastal Areas: sea-level rise, coastal flooding, saltwater intrusion
Economy: infrastructure damage, productivity losses, disaster costs, adaptation expenditure
30. Major Angles of Global Warming on India
Major possible effects in the context of India: extreme heat, monsoon variability, Himalayan cryosphere change, sea-level rise, coastal risk, agricultural productivity, water availability, heat stress.
Rajasthan Special Angle: In arid/semi-arid regions like Rajasthan: Heat + Water Stress + Evaporative Demand + Agricultural Vulnerability creates an important combined exam angle.
31. Global Warming → Climate Extremes
The effect of global warming is not limited to average temperature only. As temperature rises, the atmosphere can hold more moisture, which in some situations can increase the intensity of heavy precipitation events.
On the other hand: High temperature + dry conditions → drought/fire-weather risk can also increase.
Meaning, in the same warming world: Flood risk and drought risk can both increase through different mechanisms.
32. Climate Attribution
Attribution: The scientific assessment of how much role climate change played in any observed climate event.
Examples: How much did the probability of a heatwave increase? How much did human influence contribute to observed warming?
This is a different scientific process from merely saying "the event happened, so climate change happened".
33. Current Global Indicators
Greenhouse gas concentrations reaching record levels in 2024 and the series of continuously record hot years until 2025 have made the ongoing nature of global warming clear. According to WMO, in 2024 CO2 concentration was 423.9 ppm and in 2025 global temperature was about 1.43°C above 1850–1900.
34. Most Important Comparison
| Subject | Main Point |
|---|---|
| Greenhouse Effect | Natural warming mechanism |
| Enhanced Greenhouse Effect | Stronger effect due to anthropogenic GHG increase |
| Global Warming | Increase in average global temperature |
| Climate Change | Broad long-term climate change |
| Ocean Warming | Heat accumulation in oceans |
| Ocean Acidification | Change in ocean chemistry due to CO2 uptake |
| Ice-Albedo Feedback | Feedback that amplifies warming |
| Carbon Budget | Limit of cumulative CO2 within a specified warming limit |
| Net Zero | Net balance of emissions and removals |
| Tipping Point | Possible rapid/systemic change after threshold |
| Attribution | Scientific assessment of human influence in a climate event |
35. RPSC Fact Traps
- Global warming and climate change are exactly the same
- Greenhouse effect is naturally harmful
- Net Zero means all emissions = zero
- Black carbon is a greenhouse gas
- AMOC and Gulf Stream are exactly the same
- The effect of sea ice melt and land ice melt is the same
- Ocean acidification means the ocean becoming completely acidic
- One year crossing 1.5°C proves permanent failure of the Paris goal
- Global warming causes equal temperature increase in every region
- Carbon budget tells about only one year's emissions
- All exact thresholds of tipping points are certainly known
- Black carbon has no effect on climate
- Oceans only affect sea level, not climate
- Heatwave and global warming are separate unrelated events
- Carbon sink means absolutely no carbon emission at all
36. One-Liner Revision Bank
- Global warming = Long-term increase in global average temperature.
- Climate change is a broader concept than global warming.
- Earth's energy imbalance is the basic physical basis of warming.
- CO2 is the major long-lived greenhouse gas of modern anthropogenic warming.
- GWP compares the warming capacity of gases.
- Carbon budget is related to cumulative CO2 emissions.
- Net zero ≠ zero gross emissions.
- Ocean heat content is an important indicator of global warming.
- Thermal expansion is one cause of sea-level rise.
- Land-ice loss contributes to sea-level rise.
- The difference between sea ice and land ice is extremely important.
- Ice-albedo feedback is a positive feedback.
- Arctic amplification is an important example of polar warming.
- Ocean acidification is related to CO2 uptake.
- Thermal stress is an important factor in coral bleaching.
- Black carbon is not a greenhouse gas, but a climate-forcing pollutant.
- AMOC is a large-scale circulation system of the Atlantic Ocean.
- Attribution is the scientific assessment of the role of climate change in a climate event.
- Carbon sink does net carbon uptake.
- 2024 was among the extremely hot record years.
- 2015–2025 remained the 11 hottest years on record continuously.
- 2025 was about 1.43°C above the pre-industrial average.
GHG ↑ ↓ Radiative forcing ↑ ↓ Energy imbalance ↓ Global warming ↓ Ocean + Cryosphere + Biosphere changes ↓ Climate risks ↑
Remember:
- Mitigation → Limiting warming
- Adaptation → Dealing with the effects of warming
- Net Zero → emissions – removals ≈ 0
A.47 — Environmental Issues | Part-5: Ozone Depletion
1. What is Ozone?
Ozone (O3) is a triatomic form of oxygen (having three oxygen atoms).
| Substance | Structure | Importance |
|---|---|---|
| Oxygen | O2 | Necessary for respiration etc. |
| Ozone | O3 | Important in absorbing UV radiation |
The effect of ozone depends on which layer of the atmosphere it is in.
2. Stratospheric and Tropospheric Ozone
This is the most important exam difference.
| Basis | Stratospheric Ozone | Tropospheric Ozone |
|---|---|---|
| Location | Stratosphere | Troposphere |
| Role | Protection from UV | Air pollutant |
| Effect | Beneficial | Harmful to human health/environment |
| Formation/Control | UV-driven chemistry | Can be formed in photochemical reactions of pollutants |
Remember: O3 above → Protective; O3 below → Pollutant
3. Where is the Ozone Layer?
The most significant concentration of ozone is in the Stratosphere. The stratosphere is located between about 10–50 km altitude.
The maximum concentration of ozone is generally found between about 15–35 km.
RPSC Trap: The ozone layer is not a solid/continuous thick sheet around the Earth. It is a region of relatively higher concentration of ozone in the atmosphere.
4. Importance of Ozone
Stratospheric ozone absorbs a large part of the Sun's ultraviolet radiation. Especially: absorption of UV-B, UV-C is important. This protects life on Earth from harmful UV exposure.
5. Types of UV Radiation
| Type | Wavelength | Main Importance |
|---|---|---|
| UV-A | About 315–400 nm | Reaches Earth in considerable amount |
| UV-B | About 280–315 nm | Biologically more harmful |
| UV-C | About 100–280 nm | Mostly absorbed by atmospheric gases/ozone |
Important: The special concern from ozone depletion is about increased surface exposure of UV-B.
6. Natural Ozone Formation
The Sun's UV radiation can break O2 molecules: O2 + UV → O + O
Then: O + O2 → O3; In this way ozone is formed in the stratosphere.
7. Natural Ozone Destruction
Ozone is continuously formed and destroyed.
Simple Process: O3 + UV → O2 + O; Then oxygen atoms can react with other molecules. From this, a dynamic balance of ozone is naturally maintained.
8. Ozone-Depleting Substances — ODS
Such substances that contribute to chemical processes that damage stratospheric ozone are called Ozone-Depleting Substances (ODS).
Major Examples: CFCs, Halons, Carbon tetrachloride, Methyl chloroform, Methyl bromide, some HCFCs.
9. CFCs
CFC — Chlorofluorocarbon: Historically these were used in: refrigeration, air-conditioning, aerosol propellants, foam production etc.
Their problem is that they can remain relatively stable in the atmosphere and after reaching the stratosphere, they can break down by UV radiation to produce chlorine radicals.
10. Catalytic Cycle of Chlorine
This is a very important scientific fact.
UV radiation: CFC → chlorine radical; Then chlorine can react with ozone.
Simplified Cycle: Cl + O3 → ClO + O2; Then: ClO + O → Cl + O2
Total Effect: O3 + O → 2O2
Most Important: Chlorine itself can be released again in this cycle. Therefore, one chlorine atom can play a catalytic role in the destruction of many ozone molecules.
11. Importance of Bromine
Compounds like Halons and methyl bromide can provide bromine. Bromine can be a very effective catalytic agent in stratospheric ozone destruction.
RPSC Trap: Ozone depletion is not only a problem of chlorine. Both Chlorine + Bromine chemistry are important.
12. Polar Stratospheric Clouds — PSCs
Polar Stratospheric Clouds play an important role in Antarctic ozone depletion. They can form in the stratosphere at very low temperatures.
On their surface, such chemical reactions are promoted by which relatively inactive chlorine compounds can be converted into reactive forms.
13. Antarctic Ozone Hole
The event of extreme depletion of stratospheric ozone over Antarctica in spring season is generally called Antarctic Ozone Hole.
It is not a permanent "hole". It is a seasonal region of severely depleted ozone.
14. Why does the Antarctic Ozone Hole form?
Main Sequence: Antarctic winter → Extreme cold → PSCs → chlorine/bromine activation → spring sunlight → rapid catalytic ozone destruction
Therefore: Cold + PSCs + halogen chemistry + sunlight — is the key to understanding Antarctic ozone depletion.
15. Antarctic Vortex
Polar Vortex: A strong circumpolar circulation can form over the Antarctic region in winter. It keeps the air relatively isolated.
Its importance is related to: cold conditions supporting PSC formation, confinement of chemically processed air.
16. Discovery of the Ozone Hole
Important scientists associated with the identification of Antarctic seasonal depletion of ozone: Joe Farman, Brian Gardiner, Jonathan Shanklin
Scientists of the British Antarctic Survey published important observational evidence of Antarctic ozone decline in the 1980s.
Important Year: 1985 — Famous Nature paper on Antarctic ozone hole was published.
17. Nobel Prize and Ozone Science
1995 Nobel Prize in Chemistry: Awarded to Paul Crutzen, Mario Molina, F. Sherwood Rowland for their work on atmospheric chemistry and especially ozone formation/destruction.
RPSC Trap: This prize was not given for creating the Montreal Protocol; it was given for their contribution to scientific atmospheric ozone chemistry.
18. Vienna Convention
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer: Adoption — 1985
It created a framework for international cooperation for ozone layer protection.
Important: Vienna Convention is mainly a framework convention.
19. Montreal Protocol
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer: Adoption — 16 September 1987; Place — Montreal, Canada
It is the major global system regulating the production and consumption of ODS.
Effective: 1 January 1989
20. World Ozone Day
16 September — International Day for the Preservation of the Ozone Layer
This day commemorates the adoption of the Montreal Protocol.
RPSC Super Trap: 16 September → Ozone Day
21. Why is the Montreal Protocol Important?
It created a global regulatory framework to phase out/reduce the production/consumption of: CFCs, Halons, other ODS.
It is considered one of the most successful systems of international environmental cooperation.
22. Kigali Amendment
Kigali Amendment: Adoption — 2016
Its main connection is with: HFCs — Hydrofluorocarbons phase-down.
Most Important Difference: Montreal Protocol → ODS; Kigali Amendment → HFC phase-down
23. Special Importance of HFCs
Since HFCs do not contain chlorine, they are not ozone-depleting like CFCs for the ozone layer. But many HFCs are: Powerful greenhouse gases.
Therefore, the Kigali Amendment has a climate benefit along with ozone protection.
24. CFC → HCFC → HFC
This sequence is very important.
| Substance | Ozone depletion | Climate concern |
|---|---|---|
| CFC | Very significant | High |
| HCFC | Has ODP, but less than CFC | Can also have GWP |
| HFC | ODP almost zero | Many HFCs have high GWP |
Trap: HFC is not ozone-depleting = climate-friendly in every situation — this is wrong. Many HFCs are powerful greenhouse gases.
25. Montreal Protocol and Climate Change
The original objective of the Montreal Protocol is ozone protection. But due to ODS phase-out, a big climate benefit has also been obtained in greenhouse gas emissions.
This is why the Montreal Protocol should also be read in the context of ozone + climate co-benefit.
26. Ozone Layer Recovery
Due to the Montreal Protocol, ODS concentrations have decreased and progress has been made towards ozone layer recovery.
According to the WMO/UNEP Scientific Assessment of Ozone Depletion 2022, if current policies continue, the ozone layer is likely to return to about the 1980 level globally:
- About 2040 — Global average
- About 2045 — Arctic
- About 2066 — Antarctic
Very Important: These are expected recovery timelines, not exact guarantee dates.
27. What Ozone Recovery Does Not Mean?
Ozone recovery does not mean that: the ozone hole has disappeared immediately; ozone will remain the same every year; climate change has ended; UV risk has become zero.
It is a long-term atmospheric recovery process.
28. Ozone and Human Health
If stratospheric ozone decreases and surface UV-B exposure increases, risks can increase: skin cancer, cataracts, eye damage, immune-system effects.
29. Ozone and Ecosystems
Increased UV-B can affect: phytoplankton, terrestrial plants, aquatic ecosystems, developmental processes of some sensitive organisms.
30. Ozone and Agriculture
Excessive UV-B can affect in some crops: photosynthetic processes, growth, development, yield. The sensitivity of crops varies according to species and variety.
31. Difference between Ozone Depletion and Global Warming
| Basis | Ozone Depletion | Global Warming |
|---|---|---|
| Main problem | Depletion of stratospheric ozone | Increase in global temperature |
| Major chemicals | CFCs, halons etc. | CO2, CH4, N2O etc. |
| Major effect | Increase in UV exposure | Change in temperature/climate system |
| Major global system | Montreal Protocol | UNFCCC/Paris framework |
| Important atmospheric region | Stratosphere | Entire climate system |
But there is also a relationship: Some ODS are themselves powerful greenhouse gases and ozone protection policies have also benefited the climate.
32. Ozone Hole and Climate Change
This is an extremely difficult conceptual point: Ozone depletion and global warming are two different problems, but they can be interrelated through atmospheric chemistry and radiative processes.
Therefore: Ozone hole = Not another name for global warming.
33. Latest Scientific Status
According to the WMO/UNEP Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2022, clear progress has been made towards ozone recovery due to compliance with the Montreal Protocol, and based on current policies, most of the ozone layer is likely to return to around the 1980 level by the middle of the 21st century.
Also, HFC phase-down under the Kigali Amendment makes an additional contribution to reducing climate warming.
34. India's Ozone Programme
In work related to the phase-out of ozone-depleting substances in India: Ozone Cell, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) has an important role.
India is involved in national efforts related to the implementation of the Montreal Protocol.
35. Important Dates
| Date | Event |
|---|---|
| 1985 | Vienna Convention |
| 1985 | Major publication of Antarctic ozone-hole evidence |
| 16 Sept 1987 | Montreal Protocol adopted |
| 1 Jan 1989 | Montreal Protocol entered into force |
| 1995 | Crutzen-Molina-Rowland Nobel Prize |
| 2016 | Kigali Amendment adopted |
| 2022 | Scientific Assessment of Ozone Depletion |
| 2040 | Estimated global ozone recovery |
| 2045 | Estimated Arctic recovery |
| 2066 | Estimated Antarctic recovery |
36. Super Fact Table
| Question | Answer |
|---|---|
| Formula of ozone | O3 |
| Protective ozone | Stratosphere |
| Pollutant ozone | Troposphere |
| Major UV concern | UV-B |
| Major ODS | CFCs, Halons etc. |
| Antarctic ozone depletion | Prominent in spring |
| PSCs | Polar Stratospheric Clouds |
| Vienna Convention | 1985 |
| Montreal Protocol | 1987 |
| Montreal Protocol effective | 1989 |
| Ozone Day | 16 September |
| Kigali Amendment | 2016 |
| Main target of Kigali | HFC phase-down |
| 1995 Nobel | Crutzen, Molina, Rowland |
| Ozone recovery reference | About 1980 level |
37. Most Dangerous Fact Traps for RPSC
- All ozone is harmful to the Earth
- Stratospheric ozone is pollution
- Tropospheric ozone is protective
- Ozone hole = Real physical hole in the Earth's atmosphere
- Montreal Protocol happened in 1992
- Vienna Convention happened in 1987
- Kigali Amendment is for CFC phase-out
- HFCs are ozone-depleting substances
- Ozone depletion and global warming are the same problem
- Ozone recovery means the ozone hole disappearing immediately
- UV-A is the main health concern of ozone depletion
- Antarctic ozone hole remains the same throughout the year
- Chlorine destroys ozone in the ratio of only one molecule
- Bromine has no role in ozone chemistry
- Montreal Protocol has no positive impact on climate
- Ozone Day — 5 June
- 1995 Nobel Prize was only for the Montreal Protocol
- HFCs are safe for ozone, so all HFCs are also safe for climate
38. One-Liner Revision Bank
- Ozone = O3.
- Protective ozone is mainly in the stratosphere.
- Tropospheric ozone is an important air pollutant.
- CFCs are important ODS in ozone depletion.
- Chlorine chemistry can be activated in the stratosphere from CFCs.
- Halons can be important sources of bromine.
- PSCs are important in the Antarctic ozone hole.
- Antarctic ozone depletion can intensify in spring.
- Vienna Convention — 1985.
- Montreal Protocol — 1987.
- Montreal Protocol effective — 1989.
- Ozone Day — 16 September.
- Kigali Amendment — 2016.
- Kigali Amendment — HFC phase-down.
- HFCs are not ozone-depleting, but many are powerful greenhouse gases.
- 1995 Nobel Chemistry — Crutzen, Molina, Rowland.
- Ozone hole is not a permanent physical hole.
- Ozone depletion and global warming are different environmental issues.
- Montreal Protocol achieved significant global success in ozone protection.
- Progress is being made towards ozone recovery under current policies.
- Estimated global recovery — about 2040.
- Arctic recovery — about 2045.
- Antarctic recovery — about 2066.
- Reference of ozone recovery — about 1980 level.
A.47 — Basic Difference of All Five Environmental Issues
| Issue | Main Problem | Major Scientific/Policy Focus |
|---|---|---|
| Desertification | Degradation of land productivity/ecological capacity | UNCCD, LDN |
| Deforestation | Loss of forest cover/forest land | Forest conservation, REDD+ |
| Climate Change | Long-term climate system change | UNFCCC, Paris Agreement |
| Global Warming | Increase in global average temperature | GHGs, energy balance |
| Ozone Depletion | Depletion of stratospheric ozone | CFCs/ODS, Montreal Protocol |
Remember all five in one line: Land → Forest → Climate → Temperature → Ozone
A.48 — Major International Organizations and Conferences Related to Environmental Issues
Part-1: First, the Complete Organization Map
| Organization/System | Main Subject | Establishment/Adoption | Current Members/Parties | Current Head |
|---|---|---|---|---|
| UNEP | Global environment | 1972 | Works with 193 UN Member States | Inger Andersen |
| UNCCD | Desertification, land degradation, drought | 1994 | 197 Parties | Yasmine Fouad |
| UNFCCC | Climate change | 1992 | 198 Parties | Simon Stiell |
| IPCC | Assessment of climate science | 1988 | 195 member governments | Jim Skea |
| WMO | Weather, climate, water and atmospheric science | 1950 | 193 Members | President Abdulla Al Mandous; SG Celeste Saulo |
| Montreal Protocol/Ozone regime | Ozone layer and ODS | 1987 | Near universal—198 Parties | Ozone Secretariat: Megumi Seki |
| CBD | Biodiversity/wildlife/ecology | 1992 | 196 Parties | Astrid Schomaker |
| FAO | Forest, agriculture, land and food systems | 1945 | UN specialized agency | Director-General Qu Dongyu |
| UNEA | Global environmental policy | 2014 | 193 UN Member States | Under UNEP framework |
| GEF | Environmental finance | 1991 | 186 participating countries | Carlos Manuel Rodríguez |
Important: Do not understand UNEP, IPCC, UNFCCC, UNCCD, CBD and Montreal Protocol as the same type of "organization". Among these, some are United Nations bodies, some are scientific bodies, and some are international treaty systems.
Part-2: UNEP
United Nations Environment Programme
Establishment: 1972
Basis: After the Stockholm Conference on the Human Environment, established through UN General Assembly Resolution 2997 (XXVII).
Headquarters: Nairobi, Kenya
Membership: UNEP itself does not maintain a separate member list like a treaty; UNEP works with all 193 UN Member States. UNEA's membership is of all 193 UN member countries.
Current Head: Inger Andersen — Executive Director; she is also UN Under-Secretary-General.
Main Functions:
- Monitoring of global environment
- Environmental science
- Pollution control
- Climate
- Nature and biodiversity
- Land degradation
- Environmental law and policy
- Cooperation in international environmental agreements
- Environmental reports and assessment
UNEP is considered the major UN authority for the global environment and works on the triple planetary crisis of climate change, nature/biodiversity/land loss, and pollution/waste.
Part-3: UNEA — United Nations Environment Assembly
Establishment: 2014; UNEP Governing Council was converted into the UN Environment Assembly with universal membership.
Members: 193 UN Member States
Meetings: Generally every two years.
Functions:
- Sets the global environmental agenda
- Adopts resolutions
- Gives strategic guidance to UNEP
- Gives policy direction on emerging environmental problems.
Major Regular Sessions of UNEA So Far:
| Session | Year | Place |
|---|---|---|
| UNEA-1 | 2014 | Nairobi |
| UNEA-2 | 2016 | Nairobi |
| UNEA-3 | 2017 | Nairobi |
| UNEA-4 | 2019 | Nairobi |
| UNEA-5 | 2021–2 | Nairobi/online |
| UNEA-6 | 2024 | Nairobi |
| UNEA-7 | 2025 | Nairobi |
UNEP's official list confirms these sessions from UNEA-1 to UNEA-7.
UNEA-7 — Latest Held: Place: Nairobi, Kenya; Date: 8-12 December 2025; Theme: "Advancing sustainable solutions for a resilient planet"
Main Outcome: In UNEA-7: 11 resolutions, 3 decisions, Ministerial Declaration were adopted.
Major Resolutions: Especially:
- Climate resilience of coral reefs
- Sustainable solutions through sport
- Minerals and metals management
- Sargassum seaweed blooms
- Cooperation in multilateral environmental agreements
- Youth participation/environmental education
- Global management of wildfires
- Chemicals and waste
- Environmental sustainability of AI
- Glaciers and broader cryosphere
- Antimicrobial resistance
Exam Trap: UNEA-7 = 2025, Nairobi; UNEA-8 = 2027, Nairobi — upcoming session
Part-4: UNCCD
United Nations Convention to Combat Desertification
Main Subject: Desertification + Land Degradation + Drought
Establishment/Adoption: 1994; Effective: 26 December 1996; Headquarters: Bonn, Germany
Parties: 197 Parties (196 countries + European Union); UNCCD itself describes it as a Convention with 197 Parties.
Current Executive Secretary: Yasmine Fouad — Egypt; she replaced Ibrahim Thiaw.
UNCCD COP: The Conference of the Parties of UNCCD is its main decision-making body. So far: COP-1 to COP-17, i.e., 17 regular COP sessions by 2026.
Latest Held — UNCCD COP17: Place: Ulaanbaatar, Mongolia; Date: 17–28 August 2026; Theme: "Restoring Land. Restoring Hope."; Participants: 197 Parties of UNCCD.
Major Themes of COP17:
- Land Restoration: Emphasis on restoring land.
- Drought: Emphasis on resilience, finance, preparedness, risk management for drought.
- Rangelands: Role of pastures and pastoral communities.
- Sand and Dust Storms: Risks associated with sand and dust storms.
- 2018–2030 Strategic Framework: Review of its implementation.
- Future Strategic Framework: Work on the future strategic direction of the Convention.
- Finance: Innovative financial mechanisms for land restoration and drought resilience.
In the official COP17 agenda, drought, rangelands, pastoralists, sand and dust storms, and the 2018–2030 Strategic Framework were prominent issues.
UNCCD COP16 — Very Important: Place: Riyadh, Saudi Arabia; Date: 2–13 December 2024; Theme: Our Land. Our Future.
Special Importance: It was held on the occasion of the 30th anniversary of UNCCD and according to UNCCD, it was the largest UN land conference until then.
Major Issues: Drought resilience, Land restoration, Land degradation, Drought finance, Forced migration, Security, Land tenure, Rangelands, Pastoralists, Sand and dust storms.
Important Initiatives: International Drought Resilience Observatory (IDRO); Global Drought Atlas launch/related work remained on the agenda of COP16.
Part-5: UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change
Adoption: 1992 — Rio Earth Summit; Effective: 21 March 1994; Parties: 198 (197 States + European Union); Secretariat: Bonn, Germany
Current Executive Secretary: Simon Stiell — Grenada; appointed by the UN Secretary-General in 2022 and reappointed in June 2025 for a second three-year term.
Basic Objective of UNFCCC: To stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at such a level that dangerous anthropogenic interference in the climate system is prevented.
Three Most Important Agreements under UNFCCC:
- UNFCCC — 1992
- Kyoto Protocol — 1997
- Paris Agreement — 2015
What is COP? COP = Conference of the Parties; the highest decision-making conference of the Parties of UNFCCC; generally held every year.
How many COPs so far? By 2026: COP30 — held in 2025; therefore COP1 to COP30 = 30 regular COP sessions have been completed. COP31 — upcoming in 2026.
COP30 — Latest Held: Place: Belém, Brazil; Date: 10–21 November 2025; It was especially important because it was a climate COP held in the Amazon region.
Major Outcomes: In the official outcome package of COP30: Mutirão decision, decisions related to Global Stocktake, Just Transition Work Programme, decisions related to Climate finance, issues related to Paris Agreement Article 9 etc. were included.
Baku → Belém: COP29 and COP30 Presidencies prepared the: Baku to Belém Roadmap to 1.3T. Its objective was to provide a roadmap towards mobilizing climate finance on a large scale for developing countries.
COP29 — Very Important RAS Current Fact: Place: Baku, Azerbaijan; Year: 2024
Most Important Decision: New Collective Quantified Goal — NCQG; For developing countries: target of at least USD 300 billion per year by 2035.
Also, all actors were called upon to contribute to scaling up climate finance to: USD 1.3 trillion per year by 2035.
RPSC Trap: 300 billion ≠ 1.3 trillion; both are different figures and different contexts.
COP31 — Upcoming: Place: Antalya, Türkiye; Date: 9–20 November 2026; meaning COP31 had not been held until 15 September 2026.
Part-6: IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change
Establishment: 1988; Who established it? Jointly: UNEP + WMO
Objective: To scientifically review on climate change: scientific assessment, impacts, risks, adaptation, mitigation.
Members: 195 member governments; Current Chair: Jim Skea — United Kingdom
Most Important Thing about IPCC: IPCC itself is not an original research laboratory. It does: Assessment + Synthesis of published scientific literature.
Three Working Groups:
| WG | Subject |
|---|---|
| WG-I | Physical Science Basis |
| WG-II | Impacts, Adaptation & Vulnerability |
| WG-III | Mitigation |
In addition: TFI — Task Force on National Greenhouse Gas Inventories
Major Assessment Cycles of IPCC:
| Cycle | Major Report |
|---|---|
| AR1 | 1990 |
| AR2 | 1995 |
| AR3 | 2001 |
| AR4 | 2007 |
| AR5 | 2014 |
| AR6 | 2021–2023 |
| AR7 | Current cycle |
Latest major completed assessment: AR6 Synthesis Report — 2023
IPCC AR7 — Current: In 2025, IPCC advanced work on AR7 Working Group outlines.
IPCC 62nd Session: 24–28 February 2025; Place: Hangzhou, China; In it, 195 governments agreed on the report outlines of the three Working Groups of AR7 and the outlines of the Carbon Dioxide Removal/CCUS methodology report.
63rd Session: 27–30 October 2025 — Lima, Peru; It was important for advancing the AR7 workplan.
Part-7: WMO
World Meteorological Organization
Establishment: 1950; Became UN specialized agency: 1951; Headquarters: Geneva, Switzerland; Members: 193 Members
Current President: Dr Abdulla Al Mandous — UAE; his four-year term began in 2023.
Current Secretary-General: Prof. Celeste Saulo — Argentina; she assumed office on 1 January 2024 and is the first woman Secretary-General of WMO.
Functions of WMO: Meteorology, climate monitoring, hydrology, weather forecasting, greenhouse gases, climate indicators, early warning systems, extreme weather data, global meteorological cooperation
Important Reports of WMO: State of the Global Climate — This is a very important current source for RAS. Greenhouse Gas Bulletin — We get assessment of atmospheric concentrations of CO2, CH4, N2O etc.
Latest WMO climate assessment: State of the Global Climate 2025 — According to it: 2015–2025 = 11 hottest years on record; 2025 ≈ 1.43°C above 1850–1900; 2025 second or third hottest year. This is a very important current fact for the climate/global warming chapter.
Part-8: Montreal Protocol / Ozone Regime
Here a very important conceptual correction: Montreal Protocol is not an "organization" but an international environmental treaty regime. For its implementation: Ozone Secretariat is an important institution.
Establishment: 1991; Current Executive Secretary: Megumi Seki Nakamura — Japan; Headquarters: Nairobi, Kenya
Main Functions: Vienna Convention support, Montreal Protocol implementation, ODS phase-out, Parties meetings, scientific/technical assessments, compliance system, institutional support in Multilateral Fund coordination
Montreal Protocol: Adopted: 16 September 1987; Effective: 1 January 1989
Objective: To control/phase-out ODS — CFCs, Halons, Carbon tetrachloride, Methyl chloroform, etc.
Meetings of Montreal Protocol:
Latest completed — MOP37: Place: Nairobi, Kenya; Date: 3–7 November 2025; It was the 37th Meeting of the Parties of the Montreal Protocol.
Major Issue: For 2027–2029: agreement on the Terms of Reference of the study for Multilateral Fund replenishment was an important outcome. Under this, issues like: Article 5 developing countries, HFC phase-down, low-volume consuming countries, regional atmospheric monitoring were included.
MOP38 — Upcoming: Place: Kigali, Rwanda; Date: 2–6 November 2026
Most Important: MOP37 = Nairobi, 2025; MOP38 = Kigali, Rwanda, 2026
Kigali Amendment: Adopted: 2016; Main Subject: HFC phase-down; It is important for both ozone and climate.
Part-9: CBD
Convention on Biological Diversity — It directly connects to deforestation, ecosystem degradation and biodiversity loss in our environmental issues chapter.
Adopted: 1992 — Rio Earth Summit; Effective: 1993; Secretariat: Montreal, Canada
Current Executive Secretary: Astrid Schomaker — Germany; she assumed office on 1 July 2024.
Main Subjects: biodiversity conservation, sustainable use, genetic resources, benefit sharing, ecosystems, species, protected areas
CBD COP — Latest completed — COP16: It started in Cali, Colombia in 2024, but due to unresolved issues, the resumed session was completed in Rome, Italy in February 2025.
COP17 — Upcoming: 19–30 October 2026; Yerevan, Armenia
Great Importance of COP17: It will conduct: First Global Review of Collective Progress on the implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF).
Part-10: FAO and Forests
Food and Agriculture Organization — FAO is not directly a climate treaty body, but it is a very important data source for forests and deforestation.
Establishment: 1945; Headquarters: Rome, Italy
Forest Resources Assessment: FAO's: Global Forest Resources Assessment — FRA is the most important official global assessment of the world's forests.
Latest: FRA 2025 — In it: assessment of forest resources and trends from 1990–2025 was done.
According to FRA 2025, Global deforestation rate:
- 1990–2000 → 17.6 million ha/year
- 2000–2015 → 13.6 million ha/year
- 2015–2025 → 10.9 million ha/year
Meaning, the deforestation rate has declined, but forest pressure has not ended.
Very Important RAS Fact: FRA 2025 = Global forest assessment based on official national data.
Part-11: How to Remember All These Together?
Subject → Institution → Major System
- Desertification: UNCCD → COP → Land Degradation / Drought / LDN
- Deforestation: FAO → FRA; UNFCCC → REDD+; CBD → Biodiversity
- Climate Change: UNFCCC → COP → Paris Agreement
- Global Warming: IPCC → Scientific Assessment; WMO → Climate observations/data
- Ozone Depletion: UNEP Ozone Secretariat → Montreal Protocol → MOP
Part-12: Most Important Conferences at a Glance
| Conference | Latest | Place | Main Outcome/Focus |
|---|---|---|---|
| UNEA | UNEA-7, 2025 | Nairobi | 11 resolutions, 3 decisions, Ministerial Declaration |
| UNCCD COP | COP17, 2026 | Ulaanbaatar | land restoration, drought, rangelands, finance |
| UNFCCC COP | COP30, 2025 | Belém | climate action/finance/global stocktake-related package |
| UNFCCC COP29 | 2024 | Baku | $300bn/year by 2035 + $1.3tn scaling |
| IPCC Plenary | 63rd, 2025 | Lima | AR7 workplan |
| WMO Congress | 2023 Congress-19 | Geneva | leadership/strategic direction |
| Montreal MOP | MOP37, 2025 | Nairobi | Multilateral Fund replenishment study |
| Montreal MOP | MOP38 upcoming | Kigali | 2-6 Nov 2026 |
| CBD COP | COP16 resumed, 2025 | Rome | implementation/resource mobilization |
| CBD COP17 | upcoming 2026 | Yerevan | first global review of KMGBF |
13. Rajasthan's Climate Policies & Schemes
13.1. Rajasthan State Action Plan on Climate Change (SAPCC)
Rajasthan's SAPCC guides the state's climate strategy:
- Specific strategies to tackle desertification
- Focus on water resources management
- Climate-resilient strategies for agriculture and livestock
- Afforestation and social forestry
13.2. Climate Change Adaptation Plan (2025-2030)
- 5-year adaptation plan
- Aligned with Mission LiFE (Lifestyle for Environment)
- Centre of Excellence on Climate Change – ₹150 crore
- Plan to plant 10 crore trees
13.3. IIT Jodhpur – RSPCB MoU
- MoU between IIT Jodhpur and Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB)
- Objective: Strengthen climate resilience and environmental governance
- Activities: Advanced climate and pollution modeling, early warning systems, adaptation strategies for water resources, agriculture, public health, urban governance
13.4. Other State Initiatives
- Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan – Water harvesting, community participation
- Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme-2025 – Promote Reduce, Reuse, Recycle
- Green Credit Scheme – For enterprises and urban bodies – renewable energy, water conservation, waste management, pollution control
- 15-year Vehicle Scrappage Policy – Scrapping old vehicles
14. Rajasthan's Green Budget 2025-26
Rajasthan's first Green Budget:
| Parameter | Details |
|---|---|
| Total Green Expenditure | ₹27,854 crore |
| % of GDP | 11.34% |
| Key Sectors | Renewable energy, circular economy, climate resilience, green development |
15. Challenges & Future Direction
⚠️ Challenges
Global:
- Insufficient pace of emissions reduction
- Lack of climate finance (developed countries' commitments incomplete)
- Dependence on fossil fuels
- Geopolitical tensions
India:
- Dependence on coal (production and consumption)
- Decline in CCPI ranking
- High vulnerability to climate change
- Urban pollution (air quality)
- Access to clean energy in rural areas
Rajasthan:
- Water crisis – one of the driest states
- Risk of desertification
- Dependence on agriculture – highly impacted by climate change
- Declining forest cover
✅ Future Direction
Global:
- Implementation of COP30 (2025) 56 decisions
- Mobilize $1.3 trillion climate finance
- Implementation Era of Paris Agreement (from 2026)
- Operationalisation of Article 6 carbon markets
India:
- 2035 NDC Targets: 47% emissions intensity reduction, 60% non-fossil capacity
- Net-Zero 2070: CCUS, afforestation, green hydrogen
- SHANTI Act – private investment in nuclear energy
- 500 GW renewable energy by 2030
- 5 MTPA green hydrogen by 2030
Rajasthan:
- Green Budget – ₹27,854 crore
- 40,000 MW solar energy (by 2030)
- Centre of Excellence on Climate Change – ₹150 crore
- Plant 10 crore trees
- Green Hydrogen Valley (Barmer/Jaisalmer)
16. Glossary
Part-13: 20 Most Important Direct Facts for RAS
- UNEP — 1972
- UNEP HQ — Nairobi
- UNEA membership — 193 UN Member States
- UNCCD — 1994
- UNCCD HQ — Bonn
- UNCCD Parties — 197
- UNCCD COP17 — Ulaanbaatar, 2026
- UNFCCC — 1992
- UNFCCC effective — 1994
- UNFCCC Parties — 198
- UNFCCC Secretariat — Bonn
- COP30 — Belem, 2025
- COP31 — Antalya, 2026
- IPCC — 1988
- IPCC members — 195 governments
- IPCC Chair — Jim Skea
- WMO — 1950
- WMO members — 193
- Montreal Protocol — 1987
- MOP38 — Kigali, 2–6 November 2026
Most Important "Number Traps"
Remember these separately:
- UNCCD → 197 Parties
- UNFCCC → 198 Parties
- IPCC → 195 member governments
- WMO → 193 Members
- UNEA → 193 UN Member States
- CBD → 196 Parties
Do not interchange these numbers with each other.
Current Status — 15 September 2026
Major latest events that have occurred:
- UNCCD COP17 — Ulaanbaatar, 17–28 Aug 2026
- UNEA-7 — Nairobi, 8–12 Dec 2025
- COP30 — Belem, 10–21 Nov 2025
- MOP37 — Nairobi, 3–7 Nov 2025
Environmental Issues: Desertification (UNCCD, LDN, Great Green Wall), Deforestation (REDD+, FRA, Amazon, Congo Basin), Climate Change (UNFCCC, Kyoto 1997, Paris 2015, NDC, Global Stocktake), Global Warming (GHGs, Albedo, Carbon Budget, Net Zero, AMOC, Tipping Points), Ozone Depletion (ODS, CFCs, Montreal Protocol 1987, Kigali 2016).
Organizations: UNEP (1972, Nairobi), UNEA (2014, 193 members), UNCCD (1994, Bonn, 197 Parties), UNFCCC (1992, Bonn, 198 Parties), IPCC (1988, 195 members, Jim Skea), WMO (1950, Geneva, 193 members), Montreal Protocol (1987, 198 Parties), CBD (1992, Montreal, 196 Parties), FAO (1945, Rome).
Latest Events: UNEA-7 (Nairobi, 2025), UNCCD COP17 (Ulaanbaatar, 2026), COP30 (Belem, 2025), COP29 (Baku, 2024), MOP37 (Nairobi, 2025), MOP38 (Kigali, 2026).