Globální oteplování (Czech Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Globální oteplování" in Czech language version.

refsWebsite
Global rank Czech rank
2nd place
4th place
5th place
3rd place
4th place
8th place
234th place
72nd place
610th place
203rd place
222nd place
83rd place
1st place
1st place
1,725th place
559th place
75th place
115th place
low place
4,586th place
1,293rd place
205th place
1,160th place
346th place
12th place
39th place
4,162nd place
3,196th place
274th place
174th place
2,204th place
2,737th place
4,528th place
5,477th place
low place
low place
2,263rd place
2,302nd place
3,624th place
8,487th place
1,283rd place
26th place
low place
3,565th place
low place
low place
1,993rd place
321st place
731st place
438th place
2,532nd place
2,273rd place
1,418th place
1,463rd place
882nd place
880th place
857th place
315th place
3,867th place
1,555th place
8,960th place
low place
2,374th place
1,252nd place
2,117th place
8,316th place
102nd place
1,692nd place
2,020th place
1,556th place
low place
2,874th place
212th place
245th place
7,281st place
2,403rd place
369th place
556th place
low place
224th place
low place
low place
low place
low place
2,112th place
284th place
26th place
45th place
41st place
222nd place
485th place
155th place
low place
low place
low place
low place
1,248th place
807th place
low place
low place
1,844th place
5,332nd place
6th place
10th place
low place
low place
344th place
271st place
503rd place
497th place
896th place
558th place
low place
low place
low place
low place
135th place
421st place
195th place
168th place
142nd place
241st place
1,804th place
1,888th place
484th place
1,287th place
low place
low place
49th place
92nd place
3,337th place
8,396th place
8,418th place
low place
960th place
1,013th place
low place
low place
low place
low place
low place
low place
8,758th place
low place
6,017th place
8,106th place
1,306th place
3,266th place
4,336th place
2,701st place
97th place
111th place
8,518th place
low place
1,601st place
2,998th place
367th place
760th place
low place
low place
565th place
738th place
low place
low place
low place
low place
206th place
2,611th place
332nd place
821st place
low place
5,218th place
low place
low place
low place
5,212th place
low place
low place

acs.org

  • What Is the Greenhouse Effect?. American Chemical Society [online]. [cit. 2021-12-21]. Dostupné online. (anglicky) 

aip.org

history.aip.org

  • The Public and Climate, cont.. history.aip.org [online]. [cit. 2021-12-11]. Dostupné online. 
  • The Public and Climate, cont.. history.aip.org [online]. [cit. 2021-12-11]. "když dnes vědci nebo veřejní činitelé mluví o globálním oteplování, mají téměř vždy na mysli oteplování způsobené člověkem"; IPCC AR5 SYR Glossary 2014, s. 120: "Změnou klimatu se rozumí změna stavu klimatu, kterou lze identifikovat (např. pomocí statistických testů) na základě změn průměrných a/nebo variabilních hodnot jeho vlastností a která přetrvává po delší dobu, obvykle po desetiletí nebo déle. Změna klimatu může být způsobena přirozenými vnitřními procesy nebo vnějšími vlivy, jako jsou modulace slunečních cyklů, sopečné erupce a trvalé antropogenní změny ve složení atmosféry nebo ve využívání půdy.". Dostupné online. 
  • The Public and Climate, cont.. The Discovery of Global Warming [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. 
  • WEART, Spencer. The Carbon Dioxide Greenhouse Effect. The Discovery of Global Warming. [online]. American Institute of Physics, 2020-01 [cit. 2021-12-28]. Dostupné online. 
  • WEART, Spencer. The Public and Climate Change (1). The Public and Climate Change [online]. American Institute of Physics, 2020-01 [cit. 2021-12-28]. Dostupné online. 

ametsoc.org

journals.ametsoc.org

annualreviews.org

archive.org

c2es.org

  • Hurricanes and Climate Change [online]. 2020-07-10 [cit. 2021-12-23]. Dostupné online. 

carbonbrief.org

  • Guest post: Why does land warm up faster than the oceans?. Carbon Brief [online]. 2020-09-01 [cit. 2020-10-16]. Dostupné online. (anglicky) 
  • Q&A: How do climate models work?. Carbon Brief [online]. 2018-01-15 [cit. 2021-12-22]. Dostupné online. (anglicky) 
  • Q&A: How do climate models work?. Carbon Brief [online]. 2018-01-15 [cit. 2021-12-22]. Dostupné online. (anglicky) 
  • Explainer: How ‘Shared Socioeconomic Pathways’ explore future climate change. Carbon Brief [online]. 2018-04-19 [cit. 2021-12-22]. Dostupné online. (anglicky) 
  • Media reaction: Australia’s bushfires and climate change. Carbon Brief [online]. 2020-01-07 [cit. 2021-12-26]. Dostupné online. (anglicky) 
  • In-depth Q&A: What is ‘climate justice’?. Carbon Brief [online]. 2021-10-04 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
  • Clean energy: The challenge of achieving a 'just transition' for workers. Carbon Brief [online]. 2017-01-04 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
  • Analysis: Why the IPCC 1.5C report expanded the carbon budget. Carbon Brief [online]. 2018-10-08 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
  • Explainer: Why a UN climate deal on HFCs matters. Carbon Brief [online]. 2016-10-10 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 

chmi.cz

chmi.cz

  • Portál ČHMÚ : Historická data : Počasí : Změna klimatu : Nejvýznamnější mezinárodní podklady. www.chmi.cz [online]. [cit. 2023-10-16]. Dostupné online. 

portal.chmi.cz

  • TOLASZ, Radim. ROK 2018 V ČESKÉ REPUBLICE. portal.chmi.cz [online]. Český hydrometeorologický ústav, 2019-01-14 [cit. 2019-01-15]. Dostupné online. 

climate.gov

  • Climate Change: Ocean Heat Content | NOAA Climate.gov. www.climate.gov [online]. [cit. 2021-12-13]. Dostupné online. (anglicky) 
  • Polar Opposites: the Arctic and Antarctic | NOAA Climate.gov. www.climate.gov [online]. [cit. 2021-12-13]. Dostupné online. 
  • HUDDLESTON, Amara. Happy 200th birthday to Eunice Foote, hidden climate science pioneer | NOAA Climate.gov. Climate.gov [online]. NOAA, 2019-07-17 [cit. 2021-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 

copernicus.org

essd.copernicus.org

  • VON SCHUCKMANN, Karina; CHENG, Lijing; PALMER, Matthew D. Heat stored in the Earth system: where does the energy go?. Earth System Science Data. 2020-09-07, roč. 12, čís. 3, s. 2013–2041. Dostupné online [cit. 2021-12-13]. ISSN 1866-3516. DOI 10.5194/essd-12-2013-2020. (anglicky) 

acp.copernicus.org

  • HANSEN, James; SATO, Makiko; HEARTY, Paul. Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2 °C global warming could be dangerous. Atmospheric Chemistry and Physics. 2016-03-22, roč. 16, čís. 6, s. 3761–3812. Dostupné online [cit. 2021-12-23]. ISSN 1680-7324. DOI 10.5194/acp-16-3761-2016. (anglicky) 

cornell.edu

nsdl.library.cornell.edu

  • FLEMING, James R. Climate Change and Anthropogenic Greenhouse Warming: A Selection of Key Articles, 1824-1995, with Interpretive Essays. NSDL Wiki [online]. NSDL, 2008-03-17 [cit. 2021-12-28]. Dostupné online. 

databaze-strategie.cz

  • Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017) | Databáze strategií – portál pro strategické řízení. www.databaze-strategie.cz [online]. [cit. 2018-06-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-06-27. 

doi.org

dx.doi.org

  • LYNAS, Mark; HOULTON, Benjamin Z; PERRY, Simon. Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature. Environmental Research Letters. 2021-10-19, roč. 16, čís. 11, s. 114005. Dostupné online [cit. 2023-07-21]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/ac2966. 
  • KWAN, Soo Chen; HASHIM, Jamal Hisham. A review on co-benefits of mass public transportation in climate change mitigation. Sustainable Cities and Society. 2016-04, roč. 22, s. 11–18. Dostupné online [cit. 2021-11-07]. DOI 10.1016/j.scs.2016.01.004. (anglicky) 
  • SCHNEIDER VON DEIMLING, Thomas, Held, Hermann; Ganopolski, Andrey; Rahmstorf, Stefan. Climate sensitivity estimated from ensemble simulations of glacial climate. Climate Dynamics. 2006-03-16, roč. 27, čís. 2–3, s. 149–163. DOI 10.1007/s00382-006-0126-8. 
  • LU, Jian; VECCHI, Gabriel A.; REICHLER, Thomas. Expansion of the Hadley cell under global warming. Geophysical Research Letters. 2007, roč. 34, čís. 6. Dostupné online [cit. 2018-12-31]. ISSN 1944-8007. DOI 10.1029/2006GL028443. (anglicky)  Archivováno 10. 6. 2020 na Wayback Machine.
  • BATTISTI, David. S., Naylor, R. L. Historical Warnings of Future Food Insecurity with Unprecedented Seasonal Heat. Science. 2009-01-09, roč. 323, čís. 5911, s. 240–244. Dostupné online [cit. 2018-12-31]. DOI 10.1126/science.1164363. PMID 19131626. 
  • PLATTNER, Gian-Kasper; PIERREHUMBERT, Raymond T.; LAMBECK, Kurt. Consequences of twenty-first-century policy for multi-millennial climate and sea-level change. Nature Climate Change. 2016-04, roč. 6, čís. 4, s. 360–369. Dostupné online [cit. 2018-12-23]. ISSN 1758-6798. DOI 10.1038/nclimate2923. (anglicky) 
  • LINEMAN, Maurice; DO, Yuno; KIM, Ji Yoon. Talking about Climate Change and Global Warming. PLOS ONE. 2015-09-29, roč. 10, čís. 9, s. e0138996. Dostupné online [cit. 2021-12-11]. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0138996. PMID 26418127. (anglicky) 
  • HAWKINS, Ed; ORTEGA, Pablo; SUCKLING, Emma. Estimating Changes in Global Temperature since the Preindustrial Period. Bulletin of the American Meteorological Society. 2017-09-01, roč. 98, čís. 9, s. 1841–1856. Dostupné online [cit. 2021-12-13]. ISSN 0003-0007. DOI 10.1175/BAMS-D-16-0007.1. (anglicky) 
  • NEUKOM, Raphael; STEIGER, Nathan; GÓMEZ-NAVARRO, Juan José. No evidence for globally coherent warm and cold periods over the preindustrial Common Era. Nature. 2019-07, roč. 571, čís. 7766, s. 550–554. Dostupné online [cit. 2021-12-13]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/s41586-019-1401-2. (anglicky) 
  • ARNDT, D. S.; BARINGER, M. O.; JOHNSON, M. R. State of the Climate in 2009. Bulletin of the American Meteorological Society. 2010-07, roč. 91, čís. 7, s. 26. Dostupné online [cit. 2021-12-13]. ISSN 0003-0007. DOI 10.1175/BAMS-91-7-StateoftheClimate. (anglicky) 
  • LOEB, Norman G.; JOHNSON, Gregory C.; THORSEN, Tyler J. Satellite and Ocean Data Reveal Marked Increase in Earth’s Heating Rate. Geophysical Research Letters. 2021-07-16, roč. 48, čís. 13. Dostupné online [cit. 2021-12-13]. ISSN 0094-8276. DOI 10.1029/2021GL093047. (anglicky) 
  • ARNDT, D. S.; BARINGER, M. O.; JOHNSON, M. R. State of the Climate in 2009. Bulletin of the American Meteorological Society. 2010-07, roč. 91, čís. 7, s. 26, 59–60. Dostupné online [cit. 2021-12-13]. ISSN 0003-0007. DOI 10.1175/BAMS-91-7-StateoftheClimate. (anglicky) 
  • SUTTON, Rowan T.; DONG, Buwen; GREGORY, Jonathan M. Land/sea warming ratio in response to climate change: IPCC AR4 model results and comparison with observations. Geophysical Research Letters. 2007-01-16, roč. 34, čís. 2, s. L02701. Dostupné online [cit. 2021-12-13]. ISSN 0094-8276. DOI 10.1029/2006GL028164. (anglicky) 
  • VON SCHUCKMANN, Karina; CHENG, Lijing; PALMER, Matthew D. Heat stored in the Earth system: where does the energy go?. Earth System Science Data. 2020-09-07, roč. 12, čís. 3, s. 2013–2041. Dostupné online [cit. 2021-12-13]. ISSN 1866-3516. DOI 10.5194/essd-12-2013-2020. (anglicky) 
  • DELWORTH, Thomas L.; ZENG, Fanrong. Multicentennial variability of the Atlantic meridional overturning circulation and its climatic influence in a 4000 year simulation of the GFDL CM2.1 climate model: MULTICENTENNIAL CLIMATE VARIABILITY. Geophysical Research Letters. 2012-07, roč. 39, čís. 13, s. 5. Dostupné online [cit. 2021-12-16]. DOI 10.1029/2012GL052107. (anglicky) 
  • FRANZKE, Christian L. E.; BARBOSA, Susana; BLENDER, Richard. The Structure of Climate Variability Across Scales. Reviews of Geophysics. 2020-06, roč. 58, čís. 2. Dostupné online [cit. 2021-12-16]. ISSN 8755-1209. DOI 10.1029/2019RG000657. (anglicky) 
  • WANG, Bin; SHUGART, Herman H; LERDAU, Manuel T. Sensitivity of global greenhouse gas budgets to tropospheric ozone pollution mediated by the biosphere. Environmental Research Letters. 2017-08-01, roč. 12, čís. 8, s. 084001. Dostupné online [cit. 2021-12-21]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/aa7885. 
  • SCHMIDT, Gavin A.; RUEDY, Reto A.; MILLER, Ron L. Attribution of the present-day total greenhouse effect. Journal of Geophysical Research. 2010-10-16, roč. 115, čís. D20, s. D20106. Dostupné online [cit. 2021-12-21]. ISSN 0148-0227. DOI 10.1029/2010JD014287. (anglicky) 
  • MCNEILL, V. Faye. Atmospheric Aerosols: Clouds, Chemistry, and Climate. Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering. 2017-06-07, roč. 8, čís. 1, s. 427–444. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1947-5438. DOI 10.1146/annurev-chembioeng-060816-101538. (anglicky)  Archivováno 22. 12. 2021 na Wayback Machine.
  • SAMSET, B. H.; SAND, M.; SMITH, C. J. Climate Impacts From a Removal of Anthropogenic Aerosol Emissions. Geophysical Research Letters. 2018-01-28, roč. 45, čís. 2, s. 1020–1029. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0094-8276. DOI 10.1002/2017GL076079. PMID 32801404. (anglicky) 
  • HE, Yanyi; WANG, Kaicun; ZHOU, Chunlüe. A Revisit of Global Dimming and Brightening Based on the Sunshine Duration. Geophysical Research Letters. 2018-05-16, roč. 45, čís. 9, s. 4281–4289. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. DOI 10.1029/2018GL077424. (anglicky) 
  • STORELVMO, T.; LEIRVIK, T.; LOHMANN, U. Disentangling greenhouse warming and aerosol cooling to reveal Earth’s climate sensitivity. Nature Geoscience. 2016-04, roč. 9, čís. 4, s. 286–289. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1752-0894. DOI 10.1038/ngeo2670. (anglicky) 
  • WILD, Martin; GILGEN, Hans; ROESCH, Andreas. From Dimming to Brightening: Decadal Changes in Solar Radiation at Earth's Surface. Science. 2005-05-06, roč. 308, čís. 5723, s. 847–850. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.1103215. (anglicky) 
  • TWOMEY, S. The Influence of Pollution on the Shortwave Albedo of Clouds. Journal of the Atmospheric Sciences. 1977-07-01, roč. 34, čís. 7, s. 1149–1152. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0022-4928. DOI 10.1175/1520-0469(1977)034<1149:TIOPOT>2.0.CO;2. (EN) 
  • ALBRECHT, Bruce A. Aerosols, Cloud Microphysics, and Fractional Cloudiness. Science. 1989-09-15, roč. 245, čís. 4923, s. 1227–1230. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.245.4923.1227. (anglicky) 
  • RAMANATHAN, V.; CARMICHAEL, G. Global and regional climate changes due to black carbon. Nature Geoscience. 2008-04, roč. 1, čís. 4, s. 221–227. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1752-0894. DOI 10.1038/ngeo156. (anglicky) 
  • SAND, M.; BERNTSEN, T. K.; VON SALZEN, K. Response of Arctic temperature to changes in emissions of short-lived climate forcers. Nature Climate Change. 2016-03, roč. 6, čís. 3, s. 286–289. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/nclimate2880. (anglicky) 
  • CURTIS, Philip G.; SLAY, Christy M.; HARRIS, Nancy L. Classifying drivers of global forest loss. Science. 2018-09-14, roč. 361, čís. 6407, s. 1108–1111. Dostupné online [cit. 2020-01-04]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.aau3445. (anglicky) 
  • SCHMIDT, Gavin A.; SHINDELL, Drew T.; TSIGARIDIS, Kostas. Reconciling warming trends. Nature Geoscience. 2014-03, roč. 7, čís. 3, s. 158–160. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1752-0894. DOI 10.1038/ngeo2105. (anglicky) 
  • FYFE, John C.; MEEHL, Gerald A.; ENGLAND, Matthew H. Making sense of the early-2000s warming slowdown. Nature Climate Change. 2016-03, roč. 6, čís. 3, s. 224–228. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/nclimate2938. (anglicky) 
  • FISCHER, Tobias P.; AIUPPA, Alessandro. AGU Centennial Grand Challenge: Volcanoes and Deep Carbon Global CO 2 Emissions From Subaerial Volcanism—Recent Progress and Future Challenges. Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2020-03, roč. 21, čís. 3. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1525-2027. DOI 10.1029/2019GC008690. (anglicky) 
  • NI, Fenbiao; RUTHERFORD, Scott; MILLER, Sonya K. Proxy-based reconstructions of hemispheric and global surface temperature variations over the past two millennia. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2008-09-09, roč. 105, čís. 36, s. 13252–13257. Dostupné online [cit. 2018-12-25]. ISSN 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.0805721105. PMID 18765811. (anglicky) 
  • LOUTRE, M. F.; BERGER, A. An Exceptionally Long Interglacial Ahead?. Science. 2002-08-23, roč. 297, čís. 5585, s. 1287–1288. Dostupné online [cit. 2018-12-25]. ISSN 1095-9203. DOI 10.1126/science.1076120. PMID 12193773. (anglicky) 
  • WOLFF, Eric W.; SHEPHERD, John G.; SHUCKBURGH, Emily. Feedbacks on climate in the Earth system: introduction. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2015-11-13, roč. 373, čís. 2054, s. 20140428. "povaha a rozsah těchto zpětných vazeb jsou hlavní příčinou nejistoty v reakci zemského klimatu (v několikadenních a delších obdobích) na určitý emisní scénář nebo způsob koncentrace skleníkových plynů.". Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1364-503X. DOI 10.1098/rsta.2014.0428. PMID 26438277. (anglicky) 
  • WILLIAMS, Richard G; CEPPI, Paulo; KATAVOUTA, Anna. Controls of the transient climate response to emissions by physical feedbacks, heat uptake and carbon cycling. Environmental Research Letters. 2020-09-01, roč. 15, čís. 9, s. 0940c1. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/ab97c9. 
  • COHEN, Judah; SCREEN, James A.; FURTADO, Jason C. Recent Arctic amplification and extreme mid-latitude weather. Nature Geoscience. 2014-09, roč. 7, čís. 9, s. 627–637. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1752-0894. DOI 10.1038/ngeo2234. (anglicky) 
  • TURETSKY, Merritt R.; ABBOTT, Benjamin W.; JONES, Miriam C. Permafrost collapse is accelerating carbon release. Nature. 2019-05, roč. 569, čís. 7754, s. 32–34. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/d41586-019-01313-4. (anglicky) 
  • MELILLO, J. M.; FREY, S. D.; DEANGELIS, K. M. Long-term pattern and magnitude of soil carbon feedback to the climate system in a warming world. Science. 2017-10-06, roč. 358, čís. 6359, s. 101–105. "Náš první odhad ztráty 190 Pg půdního uhlíku způsobené oteplováním v průběhu 21. století odpovídá emisím uhlíku ze spalování fosilních paliv za poslední dvě desetiletí.". Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.aan2874. (anglicky) 
  • DEAN, Joshua F.; MIDDELBURG, Jack J.; RÖCKMANN, Thomas. Methane Feedbacks to the Global Climate System in a Warmer World. Reviews of Geophysics. 2018-03, roč. 56, čís. 1, s. 207–250. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. DOI 10.1002/2017RG000559. (anglicky) 
  • WOLFF, Eric W.; SHEPHERD, John G.; SHUCKBURGH, Emily. Feedbacks on climate in the Earth system: introduction. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2015-11-13, roč. 373, čís. 2054, s. 20140428. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1364-503X. DOI 10.1098/rsta.2014.0428. PMID 26438277. (anglicky) 
  • STOTT, Peter A.; KETTLEBOROUGH, J. A. Origins and estimates of uncertainty in predictions of twenty-first century temperature rise. Nature. 2002-04-18, roč. 416, čís. 6882, s. 723–726. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/416723a. (anglicky) 
  • STROEVE, Julienne; HOLLAND, Marika M.; MEIER, Walt. Arctic sea ice decline: Faster than forecast: ARCTIC ICE LOSS-FASTER THAN FORECAST. Geophysical Research Letters. 2007-05-16, roč. 34, čís. 9. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. DOI 10.1029/2007GL029703. (anglicky) 
  • LIEPERT, Beate G.; PREVIDI, Michael. Do Models and Observations Disagree on the Rainfall Response to Global Warming?. Journal of Climate. 2009-06-01, roč. 22, čís. 11, s. 3156–3166. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1520-0442. DOI 10.1175/2008JCLI2472.1. (anglicky) 
  • RAHMSTORF, Stefan; CAZENAVE, Anny; CHURCH, John A. Recent Climate Observations Compared to Projections. Science. 2007-05-04, roč. 316, čís. 5825, s. 709–709. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.1136843. (anglicky) 
  • NEREM, R. S.; BECKLEY, B. D.; FASULLO, J. T. Climate-change–driven accelerated sea-level rise detected in the altimeter era. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2018-02-27, roč. 115, čís. 9, s. 2022–2025. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.1717312115. PMID 29440401. (anglicky) 
  • RIAHI, Keywan; VAN VUUREN, Detlef P.; KRIEGLER, Elmar. The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview. Global Environmental Change. 2017-01, roč. 42, s. 153–168. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. DOI 10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009. (anglicky) 
  • MATTHEWS, H. Damon; GILLETT, Nathan P.; STOTT, Peter A. The proportionality of global warming to cumulative carbon emissions. Nature. 2009-06, roč. 459, čís. 7248, s. 829–832. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/nature08047. (anglicky) 
  • MEINSHAUSEN, Malte. Implications of the Developed Scenarios for Climate Change. Příprava vydání Sven Teske. Cham: Springer International Publishing Dostupné online. ISBN 978-3-030-05842-5, ISBN 978-3-030-05843-2. DOI 10.1007/978-3-030-05843-2_12. S. 462. (anglicky) DOI: 10.1007/978-3-030-05843-2_12. 
  • ROGELJ, Joeri; FORSTER, Piers M.; KRIEGLER, Elmar. Estimating and tracking the remaining carbon budget for stringent climate targets. Nature. 2019-07-18, roč. 571, čís. 7765, s. 335–342. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/s41586-019-1368-z. (anglicky) 
  • HANSEN, James; SATO, Makiko; HEARTY, Paul. Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2 °C global warming could be dangerous. Atmospheric Chemistry and Physics. 2016-03-22, roč. 16, čís. 6, s. 3761–3812. Dostupné online [cit. 2021-12-23]. ISSN 1680-7324. DOI 10.5194/acp-16-3761-2016. (anglicky) 
  • BURKE, Claire; STOTT, Peter. Impact of Anthropogenic Climate Change on the East Asian Summer Monsoon. Journal of Climate. 2017-07, roč. 30, čís. 14, s. 5205–5220. Dostupné online [cit. 2021-12-23]. ISSN 0894-8755. DOI 10.1175/JCLI-D-16-0892.1. (anglicky) 
  • DECONTO, Robert M.; POLLARD, David. Contribution of Antarctica to past and future sea-level rise. Nature. 2016-03-31, roč. 531, čís. 7596, s. 591–597. Dostupné online [cit. 2021-12-23]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/nature17145. (anglicky) 
  • BAMBER, Jonathan L.; OPPENHEIMER, Michael; KOPP, Robert E. Ice sheet contributions to future sea-level rise from structured expert judgment. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2019-06-04, roč. 116, čís. 23, s. 11195–11200. Dostupné online [cit. 2021-12-23]. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.1817205116. PMID 31110015. (anglicky) 
  • ZHANG, Jinlun; LINDSAY, Ron; STEELE, Mike. What drove the dramatic retreat of arctic sea ice during summer 2007?. Geophysical Research Letters. 2008-06-11, roč. 35, čís. 11, s. L11505. Dostupné online [cit. 2021-12-23]. ISSN 0094-8276. DOI 10.1029/2008GL034005. (anglicky) 
  • DONEY, Scott C.; FABRY, Victoria J.; FEELY, Richard A. Ocean Acidification: The Other CO 2 Problem. Annual Review of Marine Science. 2009-01-01, roč. 1, čís. 1, s. 169–192. Dostupné online [cit. 2021-12-23]. ISSN 1941-1405. DOI 10.1146/annurev.marine.010908.163834. (anglicky)  Archivováno 29. 12. 2021 na Wayback Machine.
  • DEUTSCH, Curtis; BRIX, Holger; ITO, Taka. Climate-Forced Variability of Ocean Hypoxia. Science. 2011-07-15, roč. 333, čís. 6040, s. 336–339. Dostupné online [cit. 2021-12-23]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.1202422. (anglicky) 
  • LIU, Wei; XIE, Shang-Ping; LIU, Zhengyu. Overlooked possibility of a collapsed Atlantic Meridional Overturning Circulation in warming climate. Science Advances. 2017-01-20, roč. 3, čís. 1, s. e1601666. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 2375-2548. DOI 10.1126/sciadv.1601666. PMID 28070560. (anglicky) 
  • CRUCIFIX, Michel. Earth's narrow escape from a big freeze. Nature. 2016-01-14, roč. 529, čís. 7585, s. 162–163. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/529162a. (anglicky) 
  • SMITH, J. B.; SCHNEIDER, S. H.; OPPENHEIMER, M. Assessing dangerous climate change through an update of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) "reasons for concern". Proceedings of the National Academy of Sciences. 2009-03-17, roč. 106, čís. 11, s. 4133–4137. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.0812355106. PMID 19251662. (anglicky) 
  • LEVERMANN, Anders; CLARK, Peter U.; MARZEION, Ben. The multimillennial sea-level commitment of global warming. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2013-08-20, roč. 110, čís. 34, s. 13745–13750. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.1219414110. PMID 23858443. (anglicky) 
  • ZENG, Ning; YOON, Jinho. Expansion of the world's deserts due to vegetation-albedo feedback under global warming. Geophysical Research Letters. 2009-09-09, roč. 36, čís. 17, s. L17401. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0094-8276. DOI 10.1029/2009GL039699. (anglicky) 
  • TURNER, Monica G.; CALDER, W. John; CUMMING, Graeme S. Climate change, ecosystems and abrupt change: science priorities. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2020-03-16, roč. 375, čís. 1794, s. 1. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0962-8436. DOI 10.1098/rstb.2019.0105. PMID 31983326. (anglicky) 
  • URBAN, Mark C. Accelerating extinction risk from climate change. Science. 2015-05, roč. 348, čís. 6234, s. 571–573. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.aaa4984. (anglicky) 
  • POLOCZANSKA, Elvira S.; BROWN, Christopher J.; SYDEMAN, William J. Global imprint of climate change on marine life. Nature Climate Change. 2013-10, roč. 3, čís. 10, s. 919–925. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/nclimate1958. (anglicky) 
  • LENOIR, Jonathan; BERTRAND, Romain; COMTE, Lise. Species better track climate warming in the oceans than on land. Nature Ecology & Evolution. 2020-08, roč. 4, čís. 8, s. 1044–1059. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 2397-334X. DOI 10.1038/s41559-020-1198-2. (anglicky) 
  • SMALE, Dan A.; WERNBERG, Thomas; OLIVER, Eric C. J. Marine heatwaves threaten global biodiversity and the provision of ecosystem services. Nature Climate Change. 2019-04, roč. 9, čís. 4, s. 306–312. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/s41558-019-0412-1. (anglicky) 
  • TURETSKY, Merritt R.; ABBOTT, Benjamin W.; JONES, Miriam C. Permafrost collapse is accelerating carbon release. Nature. 2019-05, roč. 569, čís. 7754, s. 32–34. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/d41586-019-01313-4. (anglicky) 
  • COSTELLO, Anthony; ABBAS, Mustafa; ALLEN, Adriana. Managing the health effects of climate change. The Lancet. 2009-05, roč. 373, čís. 9676, s. 1693–1733. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. DOI 10.1016/S0140-6736(09)60935-1. (anglicky) 
  • WATTS, Nick; ADGER, W Neil; AGNOLUCCI, Paolo. Health and climate change: policy responses to protect public health. The Lancet. 2015-11, roč. 386, čís. 10006, s. 1861–1914. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. DOI 10.1016/S0140-6736(15)60854-6. (anglicky) 
  • WATTS, Nick; AMANN, Markus; ARNELL, Nigel. The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. The Lancet. 2019-11, roč. 394, čís. 10211, s. 1836, 1848. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. DOI 10.1016/S0140-6736(19)32596-6. (anglicky) 
  • WATTS, Nick; AMANN, Markus; ARNELL, Nigel. The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. The Lancet. 2019-11, roč. 394, čís. 10211, s. 1841, 1847. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. DOI 10.1016/S0140-6736(19)32596-6. (anglicky) 
  • SPRINGMANN, Marco; MASON-D'CROZ, Daniel; ROBINSON, Sherman. Global and regional health effects of future food production under climate change: a modelling study. The Lancet. 2016-05, roč. 387, čís. 10031, s. 1937–1946. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. DOI 10.1016/S0140-6736(15)01156-3. (anglicky) 
  • HAINES, Andy; EBI, Kristie. The Imperative for Climate Action to Protect Health. New England Journal of Medicine. 2019-01-17, roč. 380, čís. 3, s. 263–273. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0028-4793. DOI 10.1056/NEJMra1807873. (anglicky) 
  • HAINES, Andy; EBI, Kristie. The Imperative for Climate Action to Protect Health. New England Journal of Medicine. 2019-01-17, roč. 380, čís. 3, s. Figure 3. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0028-4793. DOI 10.1056/NEJMra1807873. (anglicky) 
  • ZHAO, Chuang; LIU, Bing; PIAO, Shilong. Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2017-08-29, roč. 114, čís. 35, s. 9326–9331. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.1701762114. PMID 28811375. (anglicky) 
  • HOLDING, S.; ALLEN, D. M.; FOSTER, S. Groundwater vulnerability on small islands. Nature Climate Change. 2016-12, roč. 6, čís. 12, s. 1100–1103. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/nclimate3128. (anglicky) 
  • KROGSTRUP, Signe; OMAN, William. Macroeconomic and Financial Policies for Climate Change Mitigation: A Review of the Literature. IMF Working Papers. 2019-09-04, roč. 19, čís. 185, s. 10. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 1018-5941. DOI 10.5089/9781513511955.001. (anglicky) 
  • DIFFENBAUGH, Noah S.; BURKE, Marshall. Global warming has increased global economic inequality. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2019-05-14, roč. 116, čís. 20, s. 9808–9813. PMID 31010922 PMCID: PMC6525504. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.1816020116. PMID 31010922. 
  • BURKE, Marshall; DAVIS, W. Matthew; DIFFENBAUGH, Noah S. Large potential reduction in economic damages under UN mitigation targets. Nature. 2018-05, roč. 557, čís. 7706, s. 549–553. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/s41586-018-0071-9. (anglicky) 
  • HALLEGATTE, Stephane; BANGALORE, Mook; BONZANIGO, Laura. Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. [s.l.]: Washington, DC: World Bank Dostupné online. ISBN 978-1-4648-0673-5. DOI 10.1596/978-1-4648-0673-5. S. 12. (anglicky) DOI: 10.1596/978-1-4648-0673-5. 
  • MACH, Katharine J.; KRAAN, Caroline M.; ADGER, W. Neil. Climate as a risk factor for armed conflict. Nature. 2019-07, roč. 571, čís. 7764, s. 193–197. PMID 31189956. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/s41586-019-1300-6. PMID 31189956. 
  • MATTHEWS, Tom. Humid heat and climate change. Progress in Physical Geography: Earth and Environment. 2018-06, roč. 42, čís. 3, s. 399. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0309-1333. DOI 10.1177/0309133318776490. (anglicky) 
  • BALSARI, Satchit; DRESSER, Caleb; LEANING, Jennifer. Climate Change, Migration, and Civil Strife. Current Environmental Health Reports. 2020-12, roč. 7, čís. 4, s. 404–414. PMID 33048318 PMCID: PMC7550406. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 2196-5412. DOI 10.1007/s40572-020-00291-4. PMID 33048318. 
  • KACZAN, David J.; ORGILL-MEYER, Jennifer. The impact of climate change on migration: a synthesis of recent empirical insights. Climatic Change. 2020-02, roč. 158, čís. 3–4, s. 281–300. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0165-0009. DOI 10.1007/s10584-019-02560-0. (anglicky) 
  • Achieving the Paris Climate Agreement Goals: Global and Regional 100% Renewable Energy Scenarios with Non-energy GHG Pathways for +1.5°C and +2°C. Příprava vydání Sven Teske. Cham: Springer International Publishing Dostupné online. ISBN 978-3-030-05842-5, ISBN 978-3-030-05843-2. DOI 10.1007/978-3-030-05843-2. S. xxiii. (anglicky) DOI: 10.1007/978-3-030-05843-2. 
  • BUI, Mai; ADJIMAN, Claire S.; BARDOW, André. Carbon capture and storage (CCS): the way forward. Energy & Environmental Science. 2018, roč. 11, čís. 5, s. 1062–1176. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1754-5692. DOI 10.1039/C7EE02342A. (anglicky) 
  • SEPULVEDA, Nestor A.; JENKINS, Jesse D.; DE SISTERNES, Fernando J. The Role of Firm Low-Carbon Electricity Resources in Deep Decarbonization of Power Generation. Joule. 2018-11, roč. 2, čís. 11, s. 2403–2420. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.joule.2018.08.006. (anglicky) 
  • Achieving the Paris Climate Agreement Goals: Global and Regional 100% Renewable Energy Scenarios with Non-energy GHG Pathways for +1.5°C and +2°C. Příprava vydání Sven Teske. Cham: Springer International Publishing Dostupné online. ISBN 978-3-030-05842-5, ISBN 978-3-030-05843-2. DOI 10.1007/978-3-030-05843-2. S. xxviii, obr. 5. (anglicky) DOI: 10.1007/978-3-030-05843-2. 
  • TESKE, Sven. Trajectories for a Just Transition of the Fossil Fuel Industry. Příprava vydání Sven Teske. Cham: Springer International Publishing Dostupné online. ISBN 978-3-030-05842-5, ISBN 978-3-030-05843-2. DOI 10.1007/978-3-030-05843-2_9. S. 409–410. (anglicky) DOI: 10.1007/978-3-030-05843-2_9. 
  • CHAPMAN, Lee. Transport and climate change: a review. Journal of Transport Geography. 2007-09, roč. 15, čís. 5, s. 354–367. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.jtrangeo.2006.11.008. (anglicky) 
  • KWAN, Soo Chen; HASHIM, Jamal Hisham. A review on co-benefits of mass public transportation in climate change mitigation. Sustainable Cities and Society. 2016-04, roč. 22, s. 11–18. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.scs.2016.01.004. (anglicky) 
  • BERRILL, Peter; ARVESEN, Anders; SCHOLZ, Yvonne. Environmental impacts of high penetration renewable energy scenarios for Europe. Environmental Research Letters. 2016-01-01, roč. 11, čís. 1, s. 014012. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/11/1/014012. 
  • WATTS, Nick; AMANN, Markus; ARNELL, Nigel. The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. The Lancet. 2019-11, roč. 394, čís. 10211, s. 1854. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/S0140-6736(19)32596-6. (anglicky) 
  • WATTS, Nick; AMANN, Markus; ARNELL, Nigel. The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. The Lancet. 2019-11, roč. 394, čís. 10211, s. 1837. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/S0140-6736(19)32596-6. (anglicky) 
  • VANDYCK, Toon; KERAMIDAS, Kimon; KITOUS, Alban. Air quality co-benefits for human health and agriculture counterbalance costs to meet Paris Agreement pledges. Nature Communications. 2018-12, roč. 9, čís. 1, s. 4939. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 2041-1723. DOI 10.1038/s41467-018-06885-9. PMID 30467311. (anglicky) 
  • KREIDENWEIS, Ulrich; HUMPENÖDER, Florian; STEVANOVIĆ, Miodrag. Afforestation to mitigate climate change: impacts on food prices under consideration of albedo effects. Environmental Research Letters. 2016-08-01, roč. 11, čís. 8, s. 085001. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/11/8/085001. 
  • RUSEVA, Tatyana; HEDRICK, James; MARLAND, Gregg. Rethinking standards of permanence for terrestrial and coastal carbon: implications for governance and sustainability. Current Opinion in Environmental Sustainability. 2020-08, roč. 45, s. 69–77. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.cosust.2020.09.009. (anglicky) 
  • KRAUSE, Andreas; PUGH, Thomas A. M.; BAYER, Anita D. Large uncertainty in carbon uptake potential of land-based climate-change mitigation efforts. Global Change Biology. 2018-07, roč. 24, čís. 7, s. 3025–3038. PMID 29569788. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1365-2486. DOI 10.1111/gcb.14144. PMID 29569788. 
  • BEDNAR, Johannes; OBERSTEINER, Michael; WAGNER, Fabian. On the financial viability of negative emissions. Nature Communications. 2019-04-16, roč. 10, čís. 1, s. 1783. PMID 30992434 PMCID: PMC6467865. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 2041-1723. DOI 10.1038/s41467-019-09782-x. PMID 30992434. 
  • BUI, Mai; ADJIMAN, Claire S.; BARDOW, André. Carbon capture and storage (CCS): the way forward. Energy & Environmental Science. 2018, roč. 11, čís. 5, s. 1068. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1754-5692. DOI 10.1039/C7EE02342A. (anglicky) 
  • STEPHENS, Scott A; BELL, Robert G; LAWRENCE, Judy. Developing signals to trigger adaptation to sea-level rise. Environmental Research Letters. 2018-09-27, roč. 13, čís. 10, s. 104004. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/aadf96. 
  • MATTHEWS, Tom. Humid heat and climate change. Progress in Physical Geography: Earth and Environment. 2018-06, roč. 42, čís. 3, s. 402. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 0309-1333. DOI 10.1177/0309133318776490. (anglicky) 
  • SURMINSKI, Swenja; BOUWER, Laurens M.; LINNEROOTH-BAYER, Joanne. How insurance can support climate resilience. Nature Climate Change. 2016-04, roč. 6, čís. 4, s. 333–334. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/nclimate2979. (anglicky) 
  • MORECROFT, Michael D.; DUFFIELD, Simon; HARLEY, Mike. Measuring the success of climate change adaptation and mitigation in terrestrial ecosystems. Science (New York, N.Y.). 2019-12-13, roč. 366, čís. 6471, s. eaaw9256. PMID 31831643. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1095-9203. DOI 10.1126/science.aaw9256. PMID 31831643. 
  • BERRY, Pam M.; BROWN, Sally; CHEN, Minpeng. Cross-sectoral interactions of adaptation and mitigation measures. Climatic Change. 2015-02, roč. 128, čís. 3–4, s. 381–393. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 0165-0009. DOI 10.1007/s10584-014-1214-0. (anglicky) 
  • SHARIFI, Ayyoob. Trade-offs and conflicts between urban climate change mitigation and adaptation measures: A literature review. Journal of Cleaner Production. 2020-12, roč. 276, s. 122813. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.jclepro.2020.122813. (anglicky) 
  • RAUNER, Sebastian; BAUER, Nico; DIRNAICHNER, Alois. Coal-exit health and environmental damage reductions outweigh economic impacts. Nature Climate Change. 2020-04, roč. 10, čís. 4, s. 308–312. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/s41558-020-0728-x. (anglicky) 
  • MERCURE, J.-F.; POLLITT, H.; VIÑUALES, J. E. Macroeconomic impact of stranded fossil fuel assets. Nature Climate Change. 2018-07, roč. 8, čís. 7, s. 588–593. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/s41558-018-0182-1. (anglicky) 
  • WORLD BANK GROUP. State and Trends of Carbon Pricing 2019. [s.l.]: Washington, DC: World Bank Dostupné online. ISBN 978-1-4648-1435-8. DOI 10.1596/978-1-4648-1435-8. (anglicky) DOI: 10.1596/978-1-4648-1435-8. 
  • HAGMANN, David; HO, Emily H; LOEWENSTEIN, George. Nudging out support for a carbon tax. Nature Climate Change. 2019-06, roč. 9, čís. 6, s. 484–489. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/s41558-019-0474-0. (anglicky) 
  • WATTS, Nick; AMANN, Markus; ARNELL, Nigel. The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. Lancet (London, England). 2019-11-16, roč. 394, čís. 10211, s. 1866. PMID 31733928. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1474-547X. DOI 10.1016/S0140-6736(19)32596-6. PMID 31733928. 
  • LIVERMAN, Diana M. Conventions of climate change: constructions of danger and the dispossession of the atmosphere. Journal of Historical Geography. 2009-04, roč. 35, čís. 2, s. 279–296. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.jhg.2008.08.008. (anglicky) 
  • CUI, Lianbiao; SUN, Yi; SONG, Malin. Co-financing in the green climate fund: lessons from the global environment facility. Climate Policy. 2020-01-02, roč. 20, čís. 1, s. 95–108. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1469-3062. DOI 10.1080/14693062.2019.1690968. 
  • GOYAL, Rishav; ENGLAND, Matthew H; SEN GUPTA, Alex. Reduction in surface climate change achieved by the 1987 Montreal Protocol. Environmental Research Letters. 2019-12-01, roč. 14, čís. 12, s. 124041. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/ab4874. 
  • LYNAS, Mark; HOULTON, Benjamin Z; PERRY, Simon. Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature. Environmental Research Letters. 2021-10-19, roč. 16, čís. 11, s. 114005. Dostupné online [cit. 2021-12-30]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/ac2966. 
  • COOK, John; ORESKES, Naomi; DORAN, Peter T. Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming. Environmental Research Letters. 2016-04-01, roč. 11, čís. 4, s. 048002. Dostupné online [cit. 2021-12-30]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/11/4/048002. 
  • LYNAS, Mark; HOULTON, Benjamin Z; PERRY, Simon. Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature. Environmental Research Letters. 2021-10-19, roč. 16, čís. 11, s. 114005. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/ac2966. 
  • POWELL, James. Scientists Reach 100% Consensus on Anthropogenic Global Warming. Bulletin of Science, Technology & Society. 2017-12, roč. 37, čís. 4, s. 183–184. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 0270-4676. DOI 10.1177/0270467619886266. (anglicky) 
  • COOK, John; ORESKES, Naomi; DORAN, Peter T. Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming. Environmental Research Letters. 2016-04-01, roč. 11, čís. 4, s. 048002. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/11/4/048002. 
  • BJÖRNBERG, Karin Edvardsson; KARLSSON, Mikael; GILEK, Michael. Climate and environmental science denial: A review of the scientific literature published in 1990–2015. Journal of Cleaner Production. 2017-11, roč. 167, s. 229–241. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.jclepro.2017.08.066. (anglicky) 
  • O'NEILL, S. J.; BOYKOFF, M. Climate denier, skeptic, or contrarian?. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2010-09-28, roč. 107, čís. 39, s. E151–E151. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.1010507107. PMID 20807754. (anglicky) 
  • HARVEY, Jeffrey A.; VAN DEN BERG, Daphne; ELLERS, Jacintha. Internet Blogs, Polar Bears, and Climate-Change Denial by Proxy. Bioscience. 2018-04-01, roč. 68, čís. 4, s. 281–287. PMID 29662248 PMCID: PMC5894087. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 0006-3568. DOI 10.1093/biosci/bix133. PMID 29662248. 
  • SMITH, Nicholas; LEISEROWITZ, Anthony. The Role of Emotion in Global Warming Policy Support and Opposition: The Role of Emotion in Global Warming Policy Support and Opposition. Risk Analysis. 2014-05, roč. 34, čís. 5, s. 937–948. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1111/risa.12140. PMID 24219420. (anglicky) 
  • TYNDALL, John. XXIII. On the absorption and radiation of heat by gases and vapours, and on the physical connexion of radiation, absorption, and conduction.—The bakerian lecture. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 1861-09-01, roč. 22, čís. 146, s. 169–194. Dostupné online [cit. 2021-12-28]. ISSN 1941-5982. DOI 10.1080/14786446108643138. 
  • LAPENIS, A. Arrhenius and the intergovernmental panel on climate change. Eos, Transactions American Geophysical Union. 1998, roč. 79, čís. 23, s. 271–271. Dostupné online [cit. 2021-12-28]. ISSN 0096-3941. DOI 10.1029/98EO00206. (anglicky) 
  • CALLENDAR, G. S. The artificial production of carbon dioxide and its influence on temperature: THE ARTIFICIAL PRODUCTION OF CARBON DIOXIDE. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 1938-04, roč. 64, čís. 275, s. 223–240. Dostupné online [cit. 2021-12-28]. DOI 10.1002/qj.49706427503. (anglicky) 
  • WEART, Spencer. Rise of interdisciplinary research on climate. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2013-02-26, roč. 110, čís. Supplement 1, s. 3567. PMID 22778431. Dostupné online [cit. 2021-12-28]. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.1107482109. PMID 22778431. (anglicky) 

doi.org

  • CUI, Lianbiao; SUN, Yi; SONG, Malin. Co-financing in the green climate fund: lessons from the global environment facility. Climate Policy. 2020-01-02, roč. 20, čís. 1, s. 95–108. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1469-3062. DOI 10.1080/14693062.2019.1690968. 
  • TYNDALL, John. XXIII. On the absorption and radiation of heat by gases and vapours, and on the physical connexion of radiation, absorption, and conduction.—The bakerian lecture. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 1861-09-01, roč. 22, čís. 146, s. 169–194. Dostupné online [cit. 2021-12-28]. ISSN 1941-5982. DOI 10.1080/14786446108643138. 

drawdown.org

  • Transportation @ProjectDrawdown. Project Drawdown [online]. 2020-02-09 [cit. 2021-11-07]. Dostupné online. (anglicky) 

ecowatch.com

  • Climate Action: Can We Change the Climate From the Grassroots Up? [online]. EcoWatch, 2019-06-22 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. 

elsevier.com

linkinghub.elsevier.com

  • KWAN, Soo Chen; HASHIM, Jamal Hisham. A review on co-benefits of mass public transportation in climate change mitigation. Sustainable Cities and Society. 2016-04, roč. 22, s. 11–18. Dostupné online [cit. 2021-11-07]. DOI 10.1016/j.scs.2016.01.004. (anglicky) 
  • RIAHI, Keywan; VAN VUUREN, Detlef P.; KRIEGLER, Elmar. The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview. Global Environmental Change. 2017-01, roč. 42, s. 153–168. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. DOI 10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009. (anglicky) 
  • COSTELLO, Anthony; ABBAS, Mustafa; ALLEN, Adriana. Managing the health effects of climate change. The Lancet. 2009-05, roč. 373, čís. 9676, s. 1693–1733. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. DOI 10.1016/S0140-6736(09)60935-1. (anglicky) 
  • WATTS, Nick; ADGER, W Neil; AGNOLUCCI, Paolo. Health and climate change: policy responses to protect public health. The Lancet. 2015-11, roč. 386, čís. 10006, s. 1861–1914. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. DOI 10.1016/S0140-6736(15)60854-6. (anglicky) 
  • WATTS, Nick; AMANN, Markus; ARNELL, Nigel. The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. The Lancet. 2019-11, roč. 394, čís. 10211, s. 1836, 1848. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. DOI 10.1016/S0140-6736(19)32596-6. (anglicky) 
  • WATTS, Nick; AMANN, Markus; ARNELL, Nigel. The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. The Lancet. 2019-11, roč. 394, čís. 10211, s. 1841, 1847. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. DOI 10.1016/S0140-6736(19)32596-6. (anglicky) 
  • SPRINGMANN, Marco; MASON-D'CROZ, Daniel; ROBINSON, Sherman. Global and regional health effects of future food production under climate change: a modelling study. The Lancet. 2016-05, roč. 387, čís. 10031, s. 1937–1946. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. DOI 10.1016/S0140-6736(15)01156-3. (anglicky) 
  • SEPULVEDA, Nestor A.; JENKINS, Jesse D.; DE SISTERNES, Fernando J. The Role of Firm Low-Carbon Electricity Resources in Deep Decarbonization of Power Generation. Joule. 2018-11, roč. 2, čís. 11, s. 2403–2420. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.joule.2018.08.006. (anglicky) 
  • CHAPMAN, Lee. Transport and climate change: a review. Journal of Transport Geography. 2007-09, roč. 15, čís. 5, s. 354–367. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.jtrangeo.2006.11.008. (anglicky) 
  • KWAN, Soo Chen; HASHIM, Jamal Hisham. A review on co-benefits of mass public transportation in climate change mitigation. Sustainable Cities and Society. 2016-04, roč. 22, s. 11–18. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.scs.2016.01.004. (anglicky) 
  • WATTS, Nick; AMANN, Markus; ARNELL, Nigel. The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. The Lancet. 2019-11, roč. 394, čís. 10211, s. 1854. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/S0140-6736(19)32596-6. (anglicky) 
  • WATTS, Nick; AMANN, Markus; ARNELL, Nigel. The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. The Lancet. 2019-11, roč. 394, čís. 10211, s. 1837. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/S0140-6736(19)32596-6. (anglicky) 
  • RUSEVA, Tatyana; HEDRICK, James; MARLAND, Gregg. Rethinking standards of permanence for terrestrial and coastal carbon: implications for governance and sustainability. Current Opinion in Environmental Sustainability. 2020-08, roč. 45, s. 69–77. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.cosust.2020.09.009. (anglicky) 
  • SHARIFI, Ayyoob. Trade-offs and conflicts between urban climate change mitigation and adaptation measures: A literature review. Journal of Cleaner Production. 2020-12, roč. 276, s. 122813. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.jclepro.2020.122813. (anglicky) 
  • LIVERMAN, Diana M. Conventions of climate change: constructions of danger and the dispossession of the atmosphere. Journal of Historical Geography. 2009-04, roč. 35, čís. 2, s. 279–296. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.jhg.2008.08.008. (anglicky) 
  • BJÖRNBERG, Karin Edvardsson; KARLSSON, Mikael; GILEK, Michael. Climate and environmental science denial: A review of the scientific literature published in 1990–2015. Journal of Cleaner Production. 2017-11, roč. 167, s. 229–241. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1016/j.jclepro.2017.08.066. (anglicky) 

env.cz

iris.env.cz

  • KALVOVÁ Jaroslava; Zuzana Chládová. Změny vybraných teplotních kvantilů v období 1961–2000. Meteorologické zprávy. 2005, roč. 58, s. 111. Dostupné online.  Archivováno 6. 1. 2014 na Wayback Machine.

epa.gov

19january2017snapshot.epa.gov

  • US EPA, OA. Climate Impacts on Ecosystems. 19january2017snapshot.epa.gov [online]. [cit. 2021-11-07]. „Horské a arktické ekosystémy a druhy jsou na změnu klimatu obzvláště citlivé... S oteplováním oceánů a zvyšováním kyselosti oceánů bude pravděpodobně docházet k častějšímu bělení a odumírání korálů“. Dostupné online. (anglicky) 
  • US EPA, OAR. Methane and Black Carbon Impacts on the Arctic: Communicating the Science. S. 5. 19january2017snapshot.epa.gov [online]. [cit. 2021-12-13]. S. 5. "Černý uhlík, který se usazuje na sněhu a ledu, ztmavuje tyto povrchy a snižuje jejich odrazivost (albedo). Tento jev se nazývá albedo sněhu/ledu. Výsledkem tohoto efektu je zvýšená absorpce záření, která urychluje tání.". Dostupné online. (anglicky) 

epa.gov

  • US EPA, OAR. Global Greenhouse Gas Emissions Data. www.epa.gov [online]. 2016-01-12 [cit. 2021-12-21]. Dostupné online. (anglicky) 

euobserver.com

  • Copenhagen failure 'disappointing', 'shameful'. EUobserver [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 

faktaoklimatu.cz

  • Průměrná roční teplota v ČR. Fakta o klimatu [online]. [cit. 2021-04-13]. Dostupné online. 

globalchange.gov

science2017.globalchange.gov

  • USGCRP – Climate Science Special Report. [s.l.]: USGCRP, 2017. Dostupné online. Kapitola 9, s. 260. (anglicky) 
  • USGCRP. Climate Science Special Report. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. Kapitola Appendix C: Detection and attribution methodologies overview, s. 1–470. (anglicky) 
  • Chapter 2: Physical Drivers of Climate Change [online]. 2017 [cit. 2021-12-22]. S. 78. Dostupné online. 

globalchange.gov

  • SAP 3.4. Abrupt Climate Change. GlobalChange.gov [online]. [cit. 2021-12-26]. Dostupné online. (anglicky) 

globalmethane.org

  • Global Methane Emissions and Mitigation Opportunities [online]. Global Methane Initiative, 2020 [cit. 2021-12-21]. Dostupné online. 

handle.net

hdl.handle.net

iea.org

  • Renewables 2020 – Analysis. IEA [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
  • Hydropower – Analysis. IEA [online]. IEA [cit. 2021-12-27]. Odhaduje se, že výroba vodní energie v roce 2019 vzrostla o více než 2 % díky pokračujícímu zotavování ze sucha v Latinské Americe, jakož i díky silnému rozšiřování kapacity a dobré dostupnosti vody v Číně (...) rozšiřování kapacity ztrácí na rychlosti. Očekává se, že tento klesající trend bude pokračovat, a to zejména v důsledku menšího rozvoje velkých projektů v Číně a Brazílii, kde obavy ze sociálních a environmentálních dopadů omezily projekty.. Dostupné online. (anglicky) 
  • Covid-19 and energy efficiency – Energy Efficiency 2020 – Analysis. IEA [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 

iisd.org

  • Fossil Fuel to Clean Energy Subsidy Swaps: How to pay for an energy revolution [online]. International Institute for Sustainable Development, 2019 [cit. 2021-12-27]. S. iv. Dostupné online. 

imf.org

elibrary.imf.org

  • KROGSTRUP, Signe; OMAN, William. Macroeconomic and Financial Policies for Climate Change Mitigation: A Review of the Literature. IMF Working Papers. 2019-09-04, roč. 19, čís. 185, s. 10. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 1018-5941. DOI 10.5089/9781513511955.001. (anglicky) 

infomet.cz

  • Rok 2019 v Česku. www.infomet.cz [online]. ČHMÚ, 2020-01-08 [cit. 2020-01-08]. Dostupné online. 
  • TOLASZ, Radim, a kol. POČASÍ, PODNEBÍ, VODA A KVALITA OVZDUŠÍ V ČR V ROCE 2015 – VYBRANÉ UDÁLOSTI [online]. Český hydrometeorologický ústav, 2016-01-13 [cit. 2016-02-04]. Dostupné online. 

interfacejournal.net

  • GUNNINGHAM, Neil. Mobilising civil society: can the climate movement achieve transformational social change? [online]. 2018 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. 

iop.org

iopscience.iop.org

  • LYNAS, Mark; HOULTON, Benjamin Z; PERRY, Simon. Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature. Environmental Research Letters. 2021-10-19, roč. 16, čís. 11, s. 114005. Dostupné online [cit. 2023-07-21]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/ac2966. 
  • WANG, Bin; SHUGART, Herman H; LERDAU, Manuel T. Sensitivity of global greenhouse gas budgets to tropospheric ozone pollution mediated by the biosphere. Environmental Research Letters. 2017-08-01, roč. 12, čís. 8, s. 084001. Dostupné online [cit. 2021-12-21]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/aa7885. 
  • WILLIAMS, Richard G; CEPPI, Paulo; KATAVOUTA, Anna. Controls of the transient climate response to emissions by physical feedbacks, heat uptake and carbon cycling. Environmental Research Letters. 2020-09-01, roč. 15, čís. 9, s. 0940c1. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/ab97c9. 
  • BERRILL, Peter; ARVESEN, Anders; SCHOLZ, Yvonne. Environmental impacts of high penetration renewable energy scenarios for Europe. Environmental Research Letters. 2016-01-01, roč. 11, čís. 1, s. 014012. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/11/1/014012. 
  • KREIDENWEIS, Ulrich; HUMPENÖDER, Florian; STEVANOVIĆ, Miodrag. Afforestation to mitigate climate change: impacts on food prices under consideration of albedo effects. Environmental Research Letters. 2016-08-01, roč. 11, čís. 8, s. 085001. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/11/8/085001. 
  • STEPHENS, Scott A; BELL, Robert G; LAWRENCE, Judy. Developing signals to trigger adaptation to sea-level rise. Environmental Research Letters. 2018-09-27, roč. 13, čís. 10, s. 104004. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/aadf96. 
  • GOYAL, Rishav; ENGLAND, Matthew H; SEN GUPTA, Alex. Reduction in surface climate change achieved by the 1987 Montreal Protocol. Environmental Research Letters. 2019-12-01, roč. 14, čís. 12, s. 124041. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/ab4874. 
  • LYNAS, Mark; HOULTON, Benjamin Z; PERRY, Simon. Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature. Environmental Research Letters. 2021-10-19, roč. 16, čís. 11, s. 114005. Dostupné online [cit. 2021-12-30]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/ac2966. 
  • COOK, John; ORESKES, Naomi; DORAN, Peter T. Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming. Environmental Research Letters. 2016-04-01, roč. 11, čís. 4, s. 048002. Dostupné online [cit. 2021-12-30]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/11/4/048002. 
  • LYNAS, Mark; HOULTON, Benjamin Z; PERRY, Simon. Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature. Environmental Research Letters. 2021-10-19, roč. 16, čís. 11, s. 114005. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/ac2966. 
  • COOK, John; ORESKES, Naomi; DORAN, Peter T. Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming. Environmental Research Letters. 2016-04-01, roč. 11, čís. 4, s. 048002. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/11/4/048002. 

is-pop.cz

  • POKORNÁ, Radan Huth-Lucie. Trendy jedenácti klimatických prvků v období 1961–1998 v České republice. Meteorologické zprávy. 2004, roč. 57, s. 168. Dostupné online. 

jstor.org

  • HODDER, PATRICK; MARTIN, BRIAN. Climate Crisis? The Politics of Emergency Framing. Economic and Political Weekly. 2009, roč. 44, čís. 36, s. 53–60. Dostupné online [cit. 2021-12-11]. ISSN 0012-9976. 

lse.ac.uk

  • The missing economic risks in assessments of climate change impacts [online]. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science, 2019-09 [cit. 2021-12-26]. S. 3. Dostupné online. 
  • SETZER, Joana; BYRNES, Rebecca. Global trends in climate change litigation: 2019 snapshot [online]. 2019-07 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. 

msu.edu

canr.msu.edu

  • MANAGEMENT OF NITROGEN FERTILIZER TO REDUCE NITROUS OXIDE (N2O) EMISSIONS FROM FIELD CROPS [online]. Michigan State University, 2014 [cit. 2021-12-21]. Dostupné online. 

nas-sites.org

  • Climate Change – Evidence, Impacts, and Choices [online]. 2012 [cit. 2021-12-15]. S. 9. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-02-20. 

nasa.gov

climate.nasa.gov

  • NASA. Climate Change Adaptation and Mitigation. Climate Change: Vital Signs of the Planet [online]. NASA's Global Climate Change [cit. 2021-11-07]. Dostupné online. 
  • OBSERVATORY, By Michael Carlowicz, NASA's Earth. Watery heatwave cooks the Gulf of Maine. Climate Change: Vital Signs of the Planet [online]. [cit. 2021-12-13]. Dostupné online. 
  • The Causes of Climate Change. Climate Change: Vital Signs of the Planet [online]. [cit. 2021-12-21]. Dostupné online. 
  • The Study of Earth as an Integrated System. Climate Change: Vital Signs of the Planet [online]. [cit. 2021-12-22]. Dostupné online. 
  • Arctic amplification. Climate Change: Vital Signs of the Planet [online]. [cit. 2021-12-22]. Dostupné online. 
  • Scientific Consensus: Earth's Climate is Warming. Climate Change: Vital Signs of the Planet [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. 

nasa.gov

  • NASA – What's in a Name? Global Warming vs. Climate Change. www.nasa.gov [online]. [cit. 2021-12-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-11-14. (anglicky) 
  • NASA – What's in a Name? Global Warming vs. Climate Change. www.nasa.gov [online]. [cit. 2021-12-11]. " "Změna klimatu" a "globální oteplování" se často používají zaměnitelně, ale mají odlišný význam. ... Globální oteplování označuje vzestupný trend teplot na celé Zemi od počátku 20. století ... Změna klimatu označuje širokou škálu globálních jevů ... [které] zahrnují trendy zvyšování teploty popisované jako globální oteplování."; Associated Press, 22. září 2015: "Pojmy globální oteplování a změna klimatu se mohou používat zaměnitelně. Změna klimatu je z vědeckého hlediska přesnějším označením různých účinků skleníkových plynů na svět, protože zahrnuje extrémní počasí, bouře a změny ve struktuře srážek, okyselování oceánů a hladinu moří.".. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-11-14. (anglicky) 

earthobservatory.nasa.gov

  • Global Warming. earthobservatory.nasa.gov [online]. 2010-06-03 [cit. 2021-12-13]. Dostupné online. (anglicky) 
  • The Carbon Cycle. www.earthobservatory.nasa.gov [online]. 2011-06-16 [cit. 2021-12-22]. "Suchozemské rostliny a oceán zatím pohltily asi 55 procent uhlíku, který lidé do atmosféry vypouštějí navíc, zatímco asi 45 procent zůstává v atmosféře. Nakonec pevnina a oceány pohltí většinu dodatečného oxidu uhličitého, ale až 20 procent může zůstat v atmosféře po mnoho tisíc let.". Dostupné online. (anglicky) 

data.giss.nasa.gov

  • GISS Surface Temperature Analysis (v4) [online]. NASA Goddard Institute for Space Studies [cit. 2024-03-08]. Dostupné online. (anglicky) 

nationalgeographic.com

  • Arctic permafrost is thawing fast. That affects us all.. Environment [online]. 2019-08-13 [cit. 2021-12-22]. Dostupné online. (anglicky) 

nature.com

  • PLATTNER, Gian-Kasper; PIERREHUMBERT, Raymond T.; LAMBECK, Kurt. Consequences of twenty-first-century policy for multi-millennial climate and sea-level change. Nature Climate Change. 2016-04, roč. 6, čís. 4, s. 360–369. Dostupné online [cit. 2018-12-23]. ISSN 1758-6798. DOI 10.1038/nclimate2923. (anglicky) 
  • NEUKOM, Raphael; STEIGER, Nathan; GÓMEZ-NAVARRO, Juan José. No evidence for globally coherent warm and cold periods over the preindustrial Common Era. Nature. 2019-07, roč. 571, čís. 7766, s. 550–554. Dostupné online [cit. 2021-12-13]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/s41586-019-1401-2. (anglicky) 
  • STORELVMO, T.; LEIRVIK, T.; LOHMANN, U. Disentangling greenhouse warming and aerosol cooling to reveal Earth’s climate sensitivity. Nature Geoscience. 2016-04, roč. 9, čís. 4, s. 286–289. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1752-0894. DOI 10.1038/ngeo2670. (anglicky) 
  • RAMANATHAN, V.; CARMICHAEL, G. Global and regional climate changes due to black carbon. Nature Geoscience. 2008-04, roč. 1, čís. 4, s. 221–227. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1752-0894. DOI 10.1038/ngeo156. (anglicky) 
  • SAND, M.; BERNTSEN, T. K.; VON SALZEN, K. Response of Arctic temperature to changes in emissions of short-lived climate forcers. Nature Climate Change. 2016-03, roč. 6, čís. 3, s. 286–289. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/nclimate2880. (anglicky) 
  • SCHMIDT, Gavin A.; SHINDELL, Drew T.; TSIGARIDIS, Kostas. Reconciling warming trends. Nature Geoscience. 2014-03, roč. 7, čís. 3, s. 158–160. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1752-0894. DOI 10.1038/ngeo2105. (anglicky) 
  • FYFE, John C.; MEEHL, Gerald A.; ENGLAND, Matthew H. Making sense of the early-2000s warming slowdown. Nature Climate Change. 2016-03, roč. 6, čís. 3, s. 224–228. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/nclimate2938. (anglicky) 
  • COHEN, Judah; SCREEN, James A.; FURTADO, Jason C. Recent Arctic amplification and extreme mid-latitude weather. Nature Geoscience. 2014-09, roč. 7, čís. 9, s. 627–637. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1752-0894. DOI 10.1038/ngeo2234. (anglicky) 
  • TURETSKY, Merritt R.; ABBOTT, Benjamin W.; JONES, Miriam C. Permafrost collapse is accelerating carbon release. Nature. 2019-05, roč. 569, čís. 7754, s. 32–34. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/d41586-019-01313-4. (anglicky) 
  • STOTT, Peter A.; KETTLEBOROUGH, J. A. Origins and estimates of uncertainty in predictions of twenty-first century temperature rise. Nature. 2002-04-18, roč. 416, čís. 6882, s. 723–726. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/416723a. (anglicky) 
  • MATTHEWS, H. Damon; GILLETT, Nathan P.; STOTT, Peter A. The proportionality of global warming to cumulative carbon emissions. Nature. 2009-06, roč. 459, čís. 7248, s. 829–832. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/nature08047. (anglicky) 
  • ROGELJ, Joeri; FORSTER, Piers M.; KRIEGLER, Elmar. Estimating and tracking the remaining carbon budget for stringent climate targets. Nature. 2019-07-18, roč. 571, čís. 7765, s. 335–342. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/s41586-019-1368-z. (anglicky) 
  • DECONTO, Robert M.; POLLARD, David. Contribution of Antarctica to past and future sea-level rise. Nature. 2016-03-31, roč. 531, čís. 7596, s. 591–597. Dostupné online [cit. 2021-12-23]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/nature17145. (anglicky) 
  • CRUCIFIX, Michel. Earth's narrow escape from a big freeze. Nature. 2016-01-14, roč. 529, čís. 7585, s. 162–163. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/529162a. (anglicky) 
  • POLOCZANSKA, Elvira S.; BROWN, Christopher J.; SYDEMAN, William J. Global imprint of climate change on marine life. Nature Climate Change. 2013-10, roč. 3, čís. 10, s. 919–925. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/nclimate1958. (anglicky) 
  • LENOIR, Jonathan; BERTRAND, Romain; COMTE, Lise. Species better track climate warming in the oceans than on land. Nature Ecology & Evolution. 2020-08, roč. 4, čís. 8, s. 1044–1059. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 2397-334X. DOI 10.1038/s41559-020-1198-2. (anglicky) 
  • SMALE, Dan A.; WERNBERG, Thomas; OLIVER, Eric C. J. Marine heatwaves threaten global biodiversity and the provision of ecosystem services. Nature Climate Change. 2019-04, roč. 9, čís. 4, s. 306–312. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/s41558-019-0412-1. (anglicky) 
  • TURETSKY, Merritt R.; ABBOTT, Benjamin W.; JONES, Miriam C. Permafrost collapse is accelerating carbon release. Nature. 2019-05, roč. 569, čís. 7754, s. 32–34. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/d41586-019-01313-4. (anglicky) 
  • HOLDING, S.; ALLEN, D. M.; FOSTER, S. Groundwater vulnerability on small islands. Nature Climate Change. 2016-12, roč. 6, čís. 12, s. 1100–1103. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/nclimate3128. (anglicky) 
  • BURKE, Marshall; DAVIS, W. Matthew; DIFFENBAUGH, Noah S. Large potential reduction in economic damages under UN mitigation targets. Nature. 2018-05, roč. 557, čís. 7706, s. 549–553. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/s41586-018-0071-9. (anglicky) 
  • VANDYCK, Toon; KERAMIDAS, Kimon; KITOUS, Alban. Air quality co-benefits for human health and agriculture counterbalance costs to meet Paris Agreement pledges. Nature Communications. 2018-12, roč. 9, čís. 1, s. 4939. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 2041-1723. DOI 10.1038/s41467-018-06885-9. PMID 30467311. (anglicky) 
  • SURMINSKI, Swenja; BOUWER, Laurens M.; LINNEROOTH-BAYER, Joanne. How insurance can support climate resilience. Nature Climate Change. 2016-04, roč. 6, čís. 4, s. 333–334. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/nclimate2979. (anglicky) 
  • RAUNER, Sebastian; BAUER, Nico; DIRNAICHNER, Alois. Coal-exit health and environmental damage reductions outweigh economic impacts. Nature Climate Change. 2020-04, roč. 10, čís. 4, s. 308–312. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/s41558-020-0728-x. (anglicky) 
  • MERCURE, J.-F.; POLLITT, H.; VIÑUALES, J. E. Macroeconomic impact of stranded fossil fuel assets. Nature Climate Change. 2018-07, roč. 8, čís. 7, s. 588–593. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/s41558-018-0182-1. (anglicky) 
  • HAGMANN, David; HO, Emily H; LOEWENSTEIN, George. Nudging out support for a carbon tax. Nature Climate Change. 2019-06, roč. 9, čís. 6, s. 484–489. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1758-678X. DOI 10.1038/s41558-019-0474-0. (anglicky) 

ncsl.org

  • State Renewable Portfolio Standards and Goals. www.ncsl.org [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. 

nejm.org

nessc.nl

  • Tipping points in Antarctic and Greenland ice sheets [online]. 2018-11-12 [cit. 2021-12-26]. Dostupné online. (anglicky) 

nih.gov

ncbi.nlm.nih.gov

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

noaa.gov

ncei.noaa.gov

  • "Mean Monthly Temperature Records Across the Globe / Timeseries of Global Land and Ocean Areas at Record Levels for September from 1951-2023". NCEI.NOAA.gov. National Centers for Environmental Information (NCEI) of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). September 2023.. www.ncei.noaa.gov. (change "202309" in URL to see years other than 2023, and months other than 09=September). Dostupné online. 

sos.noaa.gov

  • Coral Reef Risk Outlook. Science On a Sphere [online]. National Oceanic and Atmospheric Administration [cit. 2021-12-26]. "V současné době ohrožuje lidská činnost spolu s tepelnou zátěží přibližně 75 % světových útesů. Podle odhadů bude do roku 2030 více než 90 % světových útesů ohroženo lidskými aktivitami, oteplováním a okyselováním, přičemž téměř 60 % z nich bude čelit vysoké, velmi vysoké nebo kritické úrovni ohrožení.". Dostupné online. (anglicky) 

nps.gov

  • What a changing climate means for Rocky Mountain National Park. www.nps.gov [online]. [cit. 2021-12-26]. Dostupné online. (anglicky) 

nrdc.org

  • What Is the Clean Power Plan?. www.nrdc.org [online]. NRDC [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 

nrel.gov

  • Electrification & Decarbonization: Exploring U.S. Energy Use and Greenhouse Gas Emissions in Scenarios with Widespread Electrification and Power Sector Decarbonization [online]. NREL, 2017-07 [cit. 2021-12-27]. S. vi, 12. Dostupné online. 

nsidc.org

  • Thermodynamics: Albedo. nsidc.org [online]. [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. 

oecd.org

  • BATAILLE, Chris. Low and zero emissions in the steel and cement industries Barriers, technologies and policies [online]. Paris: OECD, 2019-11-26 [cit. 2021-12-27]. S. 11, 19–22. Dostupné online. 

oup.com

languages.oup.com

  • Oxford Word of the Year 2019 | Oxford Languages. languages.oup.com [online]. [cit. 2021-12-11]. Dostupné online. (anglicky) 

ourworldindata.org

  • Sector by sector: where do global greenhouse gas emissions come from?. Our World in Data [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné online. 
  • RITCHIE, Hannah; ROSER, Max. Land Use. Our World in Data. 2013-11-13. Dostupné online [cit. 2020-01-04]. 
  • RITCHIE, Hannah; ROSER, Max. Energy. Our World in Data. 2020-11-28. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. 

parliament.uk

publications.parliament.uk

  • LORDS, The Committee Office, House of. House of Lords – Economic Affairs – Written Evidence. publications.parliament.uk [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. 

pbl.nl

  • OLIVIER, J.G.J.; PETERS, J.A.H.W. TRENDS IN GLOBAL CO2 AND TOTAL GREENHOUSE GAS EMISSIONS [online]. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2020-05 [cit. 2021-12-21]. S. 14, 16–17, 23. Dostupné online. 
  • OLIVIER, J.G.J.; PETERS, J.A.H.W. TRENDS IN GLOBAL CO2 AND TOTAL GREENHOUSE GAS EMISSIONS [online]. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2020-05 [cit. 2021-12-21]. S. 17. Dostupné online. 
  • PBL Nizozemská agentura pro životní prostředí. Roads from Rio+20. Příprava vydání van Vuuren, D. a M. Kok. [s.l.]: [s.n.] Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-15. ISBN 978-90-78645-98-6. Kapitola obr. 6.14, v kapitole 6: The energy and climate challenge. , Str.177, zpráva č.: 500062001. Webové stránky zprávy Archivováno 1. 6. 2013 na Wayback Machine..

perun-klima.cz

  • Slovník pojmů z oblasti rizik a dopadů změny klimatu [online]. Projekt Perun, 2021-12 [cit. 2022-01-11]. Dostupné online. 

pewresearch.org

  • STOKES, Bruce. Global Concern about Climate Change, Broad Support for Limiting Emissions [online]. Pew Research Center, 2015-11-05 [cit. 2021-12-27]. S. 10. Dostupné online. 
  • FAGAN, Moira; HUANG, Christine. Many globally are as concerned about climate change as about the spread of infectious diseases [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
  • STOKES, Bruce. Global Concern about Climate Change, Broad Support for Limiting Emissions [online]. Pew Research Center, 2015-11-05 [cit. 2021-12-27]. S. 15. Dostupné online. 

phys.org

  • DUKE UNIVERSITY. Warmer world may bring more local, less global, temperature variability. Phys Org. 2017-09-17. Dostupné online [cit. 2018-10-26]. 
  • Melting sea ice increases Arctic precipitation, complicates climate predictions. phys.org. 2015-12-15. Dostupné online [cit. 2018-10-26]. 
  • Science coverage of climate change can change minds—briefly. phys.org [online]. 2022-06-20 [cit. 2022-11-24]. Dostupné online. (anglicky) 

plos.org

dx.plos.org

pnas.org

proquest.com

  • FOOTE, Eunice. Circumstances affecting the Heat of the Sun's Rays. S. 382–383. The American Journal of Science and Arts [online]. 1856-12 [cit. 2021-12-28]. Čís. 22, s. 382–383. Dostupné online. (anglicky) 

ren21.net

  • Renewables 2020 Global Status Report [online]. REN21 [cit. 2021-12-27]. S. 32, obr. 1. Dostupné online. 

reuters.com

  • Nuclear energy too slow, too expensive to save climate: report. Reuters. 2019-09-24. „Náklady na výrobu solární energie se podle WNISR pohybují v rozmezí 36 až 44 dolarů za megawatthodinu (MWh), zatímco náklady na větrnou energii na pevnině činí 29 až 56 dolarů za MWh. Náklady na jadernou energii se pohybují mezi 112 a 189 dolary. Za posledních deset let klesly náklady na solární energii o 88 % a na větrnou energii o 69 %. V případě jaderné energie se zvýšily o 23 %.“. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. (anglicky) 

royalsocietypublishing.org

  • WOLFF, Eric W.; SHEPHERD, John G.; SHUCKBURGH, Emily. Feedbacks on climate in the Earth system: introduction. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2015-11-13, roč. 373, čís. 2054, s. 20140428. "povaha a rozsah těchto zpětných vazeb jsou hlavní příčinou nejistoty v reakci zemského klimatu (v několikadenních a delších obdobích) na určitý emisní scénář nebo způsob koncentrace skleníkových plynů.". Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1364-503X. DOI 10.1098/rsta.2014.0428. PMID 26438277. (anglicky) 
  • WOLFF, Eric W.; SHEPHERD, John G.; SHUCKBURGH, Emily. Feedbacks on climate in the Earth system: introduction. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2015-11-13, roč. 373, čís. 2054, s. 20140428. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1364-503X. DOI 10.1098/rsta.2014.0428. PMID 26438277. (anglicky) 
  • TURNER, Monica G.; CALDER, W. John; CUMMING, Graeme S. Climate change, ecosystems and abrupt change: science priorities. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2020-03-16, roč. 375, čís. 1794, s. 1. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0962-8436. DOI 10.1098/rstb.2019.0105. PMID 31983326. (anglicky) 

rsc.org

xlink.rsc.org

  • BUI, Mai; ADJIMAN, Claire S.; BARDOW, André. Carbon capture and storage (CCS): the way forward. Energy & Environmental Science. 2018, roč. 11, čís. 5, s. 1062–1176. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1754-5692. DOI 10.1039/C7EE02342A. (anglicky) 
  • BUI, Mai; ADJIMAN, Claire S.; BARDOW, André. Carbon capture and storage (CCS): the way forward. Energy & Environmental Science. 2018, roč. 11, čís. 5, s. 1068. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. ISSN 1754-5692. DOI 10.1039/C7EE02342A. (anglicky) 

sagepub.com

journals.sagepub.com

science.org

  • WILD, Martin; GILGEN, Hans; ROESCH, Andreas. From Dimming to Brightening: Decadal Changes in Solar Radiation at Earth's Surface. Science. 2005-05-06, roč. 308, čís. 5723, s. 847–850. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.1103215. (anglicky) 
  • ALBRECHT, Bruce A. Aerosols, Cloud Microphysics, and Fractional Cloudiness. Science. 1989-09-15, roč. 245, čís. 4923, s. 1227–1230. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.245.4923.1227. (anglicky) 
  • MELILLO, J. M.; FREY, S. D.; DEANGELIS, K. M. Long-term pattern and magnitude of soil carbon feedback to the climate system in a warming world. Science. 2017-10-06, roč. 358, čís. 6359, s. 101–105. "Náš první odhad ztráty 190 Pg půdního uhlíku způsobené oteplováním v průběhu 21. století odpovídá emisím uhlíku ze spalování fosilních paliv za poslední dvě desetiletí.". Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.aan2874. (anglicky) 
  • RAHMSTORF, Stefan; CAZENAVE, Anny; CHURCH, John A. Recent Climate Observations Compared to Projections. Science. 2007-05-04, roč. 316, čís. 5825, s. 709–709. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.1136843. (anglicky) 
  • DEUTSCH, Curtis; BRIX, Holger; ITO, Taka. Climate-Forced Variability of Ocean Hypoxia. Science. 2011-07-15, roč. 333, čís. 6040, s. 336–339. Dostupné online [cit. 2021-12-23]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.1202422. (anglicky) 
  • LIU, Wei; XIE, Shang-Ping; LIU, Zhengyu. Overlooked possibility of a collapsed Atlantic Meridional Overturning Circulation in warming climate. Science Advances. 2017-01-20, roč. 3, čís. 1, s. e1601666. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 2375-2548. DOI 10.1126/sciadv.1601666. PMID 28070560. (anglicky) 
  • URBAN, Mark C. Accelerating extinction risk from climate change. Science. 2015-05, roč. 348, čís. 6234, s. 571–573. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.aaa4984. (anglicky) 

scienceblogs.com

  • JANUARY 7, pgleick on; 2017. Statements on Climate Change from Major Scientific Academies, Societies, and Associations (January 2017 update) | ScienceBlogs. scienceblogs.com [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 

sciencemag.org

sciencemag.org

science.sciencemag.org

scientificamerican.com

  • OGBURN,CLIMATEWIRE, Stephanie Paige. Indian Monsoons Are Becoming More Extreme. Scientific American [online]. [cit. 2021-12-23]. Dostupné online. (anglicky) 

smithsonianmag.com

  • MAGAZINE, Smithsonian; WING, Scott L. Studying the Climate of the Past Is Essential for Preparing for Today's Rapidly Changing Climate. Smithsonian Magazine [online]. [cit. 2021-12-23]. Dostupné online. (anglicky) 

springer.com

link.springer.com

theguardian.com

  • Why the Guardian is changing the language it uses about the environment. the Guardian [online]. 2019-05-17 [cit. 2021-12-11]. Dostupné online. (anglicky) 
  • Oil and gas firms 'have had far worse climate impact than thought'. the Guardian [online]. 2020-02-19 [cit. 2021-12-21]. Dostupné online. (anglicky) 
  • Climate change could impact the poor much more than previously thought | Dana Nuccitelli. the Guardian [online]. 2015-01-26 [cit. 2021-12-26]. Dostupné online. (anglicky) 
  • New renewable energy capacity hit record levels in 2019. the Guardian [online]. 2020-04-06 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
  • School climate strikes: 1.4 million people took part, say campaigners. the Guardian [online]. 2019-03-19 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
  • ‘Historic’ German ruling says climate goals not tough enough. the Guardian [online]. 2021-04-29 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 

theicct.org

  • MILLER, Josh. Impacts of the world-class vehicle efficiency and emissions regulations in select G20 Countries [online]. 2017-01 [cit. 2021-12-27]. S. iv. Dostupné online. 

ucl.ac.uk

discovery.ucl.ac.uk

  • GRUBB, Michael. The Economics of the Kyoto Protocol [online]. 2003 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. 

ucsusa.org

  • Carbon Pricing 101 | Union of Concerned Scientists. www.ucsusa.org [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 

ufz.de

  • UFZ. Signs of reversal of Arctic cooling in some areas. www.ufz.de [online]. 2010-07-29 [cit. 2018-12-29]. Dostupné online. (anglicky) 

un.org

treaties.un.org

  • United Nations Treaty Collection. treaties.un.org [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (EN) 

undp.org

hdr.undp.org

undp.org

  • Flynn, C.; Yamasumi, E.; Fisher, S.; Snow, D.; et al. Peoples’ Climate Vote [online]. UNDP, 2021-01 [cit. 2021-12-27]. S. 15. Dostupné online. 

unep.org

wedocs.unep.org

unfccc.int

  • What is the United Nations Framework Convention on Climate Change?. unfccc.int [online]. UNCC [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. 
  • What are United Nations Climate Change Conferences?. unfccc.int [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. 
  • Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in Copenhagen from 7 to 19 December 2009. Addendum. Part Two: Action taken by the Conference of the Parties at its fifteenth session.. unfccc.int [online]. 2009 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. 
  • Copenhagen Climate Change Conference – December 2009 | UNFCCC. unfccc.int [online]. [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
  • Paris Agreement [online]. Paris: UNFCCC, 2015 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. 

unhcr.org

  • UNHCR. Climate Change and the Risk of Statelessness: The Situation of Low-lying Island States [online]. UNHCR, 2011-05 [cit. 2021-12-26]. S. 3. Dostupné online. 

uni-muenchen.de

mpra.ub.uni-muenchen.de

  • JOCHEM, Patrick; ROTHENGATTER, Werner; SCHADE, Wolfgang. Climate change and transport. mpra.ub.uni-muenchen.de [online]. 2016 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 

usatoday.com

  • RICE, Doyle. 'Climate emergency' is Oxford Dictionary's word of the year. USA TODAY [online]. [cit. 2021-12-11]. Dostupné online. (anglicky) 

utoronto.ca

g7.utoronto.ca

  • G8+5 Academies’ joint statement: Climate change and the transformation of energy technologies for a low carbon future [online]. 2009-05 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. 

vox.com

  • ROBERTS, David. Getting to 100% renewables requires cheap energy storage. But how cheap?. Vox [online]. 2019-08-09 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 

web.archive.org

  • LU, Jian; VECCHI, Gabriel A.; REICHLER, Thomas. Expansion of the Hadley cell under global warming. Geophysical Research Letters. 2007, roč. 34, čís. 6. Dostupné online [cit. 2018-12-31]. ISSN 1944-8007. DOI 10.1029/2006GL028443. (anglicky)  Archivováno 10. 6. 2020 na Wayback Machine.
  • NASA – What's in a Name? Global Warming vs. Climate Change. www.nasa.gov [online]. [cit. 2021-12-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-11-14. (anglicky) 
  • NASA – What's in a Name? Global Warming vs. Climate Change. www.nasa.gov [online]. [cit. 2021-12-11]. " "Změna klimatu" a "globální oteplování" se často používají zaměnitelně, ale mají odlišný význam. ... Globální oteplování označuje vzestupný trend teplot na celé Zemi od počátku 20. století ... Změna klimatu označuje širokou škálu globálních jevů ... [které] zahrnují trendy zvyšování teploty popisované jako globální oteplování."; Associated Press, 22. září 2015: "Pojmy globální oteplování a změna klimatu se mohou používat zaměnitelně. Změna klimatu je z vědeckého hlediska přesnějším označením různých účinků skleníkových plynů na svět, protože zahrnuje extrémní počasí, bouře a změny ve struktuře srážek, okyselování oceánů a hladinu moří.".. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-11-14. (anglicky) 
  • Climate Change – Evidence, Impacts, and Choices [online]. 2012 [cit. 2021-12-15]. S. 9. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-02-20. 
  • Climate Change Impacts in the United States [online]. 2014 [cit. 2021-12-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-12-30. 
  • MCNEILL, V. Faye. Atmospheric Aerosols: Clouds, Chemistry, and Climate. Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering. 2017-06-07, roč. 8, čís. 1, s. 427–444. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1947-5438. DOI 10.1146/annurev-chembioeng-060816-101538. (anglicky)  Archivováno 22. 12. 2021 na Wayback Machine.
  • FERRIN, Erika. One-Fourth of Global Forest Loss Permanent: Deforestation Is Not Slowing Down [online]. 2018-09-13 [cit. 2020-01-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-21. (anglicky) 
  • DONEY, Scott C.; FABRY, Victoria J.; FEELY, Richard A. Ocean Acidification: The Other CO 2 Problem. Annual Review of Marine Science. 2009-01-01, roč. 1, čís. 1, s. 169–192. Dostupné online [cit. 2021-12-23]. ISSN 1941-1405. DOI 10.1146/annurev.marine.010908.163834. (anglicky)  Archivováno 29. 12. 2021 na Wayback Machine.
  • PBL Nizozemská agentura pro životní prostředí. Roads from Rio+20. Příprava vydání van Vuuren, D. a M. Kok. [s.l.]: [s.n.] Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-15. ISBN 978-90-78645-98-6. Kapitola obr. 6.14, v kapitole 6: The energy and climate challenge. , Str.177, zpráva č.: 500062001. Webové stránky zprávy Archivováno 1. 6. 2013 na Wayback Machine..
  • The Paris Agreement Summary [online]. ClimatFocus, 2015-12-28 [cit. 2021-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-10-05. 
  • Understanding and responding to Climate Change – Highlights of National Academy Reports [online]. NRCS, 2008 [cit. 2021-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-07-11. 
  • KALVOVÁ Jaroslava; Zuzana Chládová. Změny vybraných teplotních kvantilů v období 1961–2000. Meteorologické zprávy. 2005, roč. 58, s. 111. Dostupné online.  Archivováno 6. 1. 2014 na Wayback Machine.
  • Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017) | Databáze strategií – portál pro strategické řízení. www.databaze-strategie.cz [online]. [cit. 2018-06-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-06-27. 

who.int

  • WHO calls for urgent action to protect health from climate change – Sign the call. www.who.int [online]. [cit. 2021-12-26]. Dostupné online. (anglicky) 

wiley.com

doi.wiley.com

  • SUTTON, Rowan T.; DONG, Buwen; GREGORY, Jonathan M. Land/sea warming ratio in response to climate change: IPCC AR4 model results and comparison with observations. Geophysical Research Letters. 2007-01-16, roč. 34, čís. 2, s. L02701. Dostupné online [cit. 2021-12-13]. ISSN 0094-8276. DOI 10.1029/2006GL028164. (anglicky) 
  • DELWORTH, Thomas L.; ZENG, Fanrong. Multicentennial variability of the Atlantic meridional overturning circulation and its climatic influence in a 4000 year simulation of the GFDL CM2.1 climate model: MULTICENTENNIAL CLIMATE VARIABILITY. Geophysical Research Letters. 2012-07, roč. 39, čís. 13, s. 5. Dostupné online [cit. 2021-12-16]. DOI 10.1029/2012GL052107. (anglicky) 
  • SCHMIDT, Gavin A.; RUEDY, Reto A.; MILLER, Ron L. Attribution of the present-day total greenhouse effect. Journal of Geophysical Research. 2010-10-16, roč. 115, čís. D20, s. D20106. Dostupné online [cit. 2021-12-21]. ISSN 0148-0227. DOI 10.1029/2010JD014287. (anglicky) 
  • HE, Yanyi; WANG, Kaicun; ZHOU, Chunlüe. A Revisit of Global Dimming and Brightening Based on the Sunshine Duration. Geophysical Research Letters. 2018-05-16, roč. 45, čís. 9, s. 4281–4289. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. DOI 10.1029/2018GL077424. (anglicky) 
  • DEAN, Joshua F.; MIDDELBURG, Jack J.; RÖCKMANN, Thomas. Methane Feedbacks to the Global Climate System in a Warmer World. Reviews of Geophysics. 2018-03, roč. 56, čís. 1, s. 207–250. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. DOI 10.1002/2017RG000559. (anglicky) 
  • STROEVE, Julienne; HOLLAND, Marika M.; MEIER, Walt. Arctic sea ice decline: Faster than forecast: ARCTIC ICE LOSS-FASTER THAN FORECAST. Geophysical Research Letters. 2007-05-16, roč. 34, čís. 9. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. DOI 10.1029/2007GL029703. (anglicky) 
  • ZHANG, Jinlun; LINDSAY, Ron; STEELE, Mike. What drove the dramatic retreat of arctic sea ice during summer 2007?. Geophysical Research Letters. 2008-06-11, roč. 35, čís. 11, s. L11505. Dostupné online [cit. 2021-12-23]. ISSN 0094-8276. DOI 10.1029/2008GL034005. (anglicky) 
  • ZENG, Ning; YOON, Jinho. Expansion of the world's deserts due to vegetation-albedo feedback under global warming. Geophysical Research Letters. 2009-09-09, roč. 36, čís. 17, s. L17401. Dostupné online [cit. 2021-12-26]. ISSN 0094-8276. DOI 10.1029/2009GL039699. (anglicky) 
  • LAPENIS, A. Arrhenius and the intergovernmental panel on climate change. Eos, Transactions American Geophysical Union. 1998, roč. 79, čís. 23, s. 271–271. Dostupné online [cit. 2021-12-28]. ISSN 0096-3941. DOI 10.1029/98EO00206. (anglicky) 

onlinelibrary.wiley.com

  • LOEB, Norman G.; JOHNSON, Gregory C.; THORSEN, Tyler J. Satellite and Ocean Data Reveal Marked Increase in Earth’s Heating Rate. Geophysical Research Letters. 2021-07-16, roč. 48, čís. 13. Dostupné online [cit. 2021-12-13]. ISSN 0094-8276. DOI 10.1029/2021GL093047. (anglicky) 
  • FRANZKE, Christian L. E.; BARBOSA, Susana; BLENDER, Richard. The Structure of Climate Variability Across Scales. Reviews of Geophysics. 2020-06, roč. 58, čís. 2. Dostupné online [cit. 2021-12-16]. ISSN 8755-1209. DOI 10.1029/2019RG000657. (anglicky) 
  • SAMSET, B. H.; SAND, M.; SMITH, C. J. Climate Impacts From a Removal of Anthropogenic Aerosol Emissions. Geophysical Research Letters. 2018-01-28, roč. 45, čís. 2, s. 1020–1029. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 0094-8276. DOI 10.1002/2017GL076079. PMID 32801404. (anglicky) 
  • FISCHER, Tobias P.; AIUPPA, Alessandro. AGU Centennial Grand Challenge: Volcanoes and Deep Carbon Global CO 2 Emissions From Subaerial Volcanism—Recent Progress and Future Challenges. Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2020-03, roč. 21, čís. 3. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. ISSN 1525-2027. DOI 10.1029/2019GC008690. (anglicky) 
  • SMITH, Nicholas; LEISEROWITZ, Anthony. The Role of Emotion in Global Warming Policy Support and Opposition: The Role of Emotion in Global Warming Policy Support and Opposition. Risk Analysis. 2014-05, roč. 34, čís. 5, s. 937–948. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. DOI 10.1111/risa.12140. PMID 24219420. (anglicky) 
  • CALLENDAR, G. S. The artificial production of carbon dioxide and its influence on temperature: THE ARTIFICIAL PRODUCTION OF CARBON DIOXIDE. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 1938-04, roč. 64, čís. 275, s. 223–240. Dostupné online [cit. 2021-12-28]. DOI 10.1002/qj.49706427503. (anglicky) 

agupubs.onlinelibrary.wiley.com

worldcat.org

wri.org

  • SEYMOUR, Frances; GIBBS, David. Forests in the IPCC Special Report on Land Use: 7 Things to Know. www.wri.org. 2019-08-08. Dostupné online [cit. 2021-12-22]. (anglicky) 
  • LEVIN, Kelly. How Effective Is Land At Removing Carbon Pollution? The IPCC Weighs In. www.wri.org. 2019-08-08. Dostupné online [cit. 2021-12-27]. (anglicky) 

yale.edu

climatecommunication.yale.edu

  • International Public Opinion on Climate Change [online]. Yale University, 2021 [cit. 2021-12-27]. S. 7. Dostupné online. 

yaleclimateconnections.org

  • Yale Researcher Anthony Leiserowitz On Studying, Communicating with American Public » Yale Climate Connections. Yale Climate Connections [online]. 2010-11-02 [cit. 2021-12-27]. Dostupné online. (anglicky)