Разработанный подход позволяет рассчитывать сразу весь комплекс показателей опасности — частоту, продолжительность, интенсивность и пространственное распространение экстремальных событий. Метод универсален и может применяться к волнам жары, засухам, наводнениям и штормам в любом регионе мира при наличии долгосрочных климатических данных.
Инструмент основан на математическом решении многомерной задачи превышения критических порогов. Это означает, что можно анализировать не только сам факт экстремального события, но и степень его отклонения от нормы, а также объединять разные параметры в единый показатель «общей экстремальности».
В исследовании ученые проанализировали суточные максимальные температуры в Европе за период с 1961 по 2024 год. Экстремальными считались значения, превышающие верхний 1% температур в базовом периоде 1961–1990 годов. В Австрии такой порог составляет около 30 ℃, в южной Испании — свыше 35 ℃, а в Финляндии — 25 ℃.
Результаты показали, что в 2010–2024 годах общая экстремальность жары в Австрии и большинстве регионов Центральной и Южной Европы выросла примерно в десять раз по сравнению с 1961–1990 годами. Рост связан не только с увеличением числа жарких дней, но и с их большей продолжительностью, более сильным превышением порогов и расширением географического охвата.
Такой расчет важен для здравоохранения, сельского хозяйства, строительства, энергетики и других сфер, чувствительных к погодным рискам. Например, температура выше 30 ℃ вызывает тепловой стресс и напрямую влияет на здоровье и производительность людей. Точная оценка рисков необходима для адаптационных мер и расчета потенциального ущерба инфраструктуре и экосистемам.
Наблюдаемый скачок экстремальной жары превышает естественную климатическую изменчивость и наглядно демонстрирует влияние антропогенных факторов. Авторы подчеркивают, что новый метод может использоваться не только для научного анализа, но и для оценки ответственности государств и компаний с высокими выбросами в контексте климатических рисков и судебных исков.

