Makra László. Környezeti klimatológia II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makra László. Környezeti klimatológia II."

Átírás

1 Makra László Környezeti klimatológia II.

2 Előadások Február 6: Bevezetés; Február 13: Az alsó légkör; Február 20: A felső légkör és a sztratoszférikus folyamatok; Február 27: Az időjárás; Március 5: Felhők és részecskék;

3 Március 12: Városok éghajlata; Március 19: Fejezetek a biometeorológiából; Április 2: Az óceánok; Április 9: Élelmiszer és éghajlat; Április 16: Az ember hatása az éghajlatra; Április 23. Globális klímaváltozás Április 30. ZH

4 Ajánlott irodalom: Makra László honlapja ( oktatási segédanyagok Levegő és egészség; Makra László honlapja ( oktatási segédanyagok Bevezetés a klímaváltozásba; Trenberth, K.E. (ed.), 1992: Climate System Modeling. Cambridge University Press, 788 p. ISBN Guidelines for air quality, 2000: World Health Organization, Geneva, 190 p. Környezeti klimatológia II. ppt előadások; Makra László honlapja ( oktatási segédanyagok;

5 Bevezetés

6 1. Időjárás 2. Éghajlat 3. A légkör 4. Az alsó légkör 5. A felső légkör 6. Felhők és részecskék 7. Városok éghajlata 8. Az óceánok 9. Élelmiszer és éghajlat 10. Az ember által módosított éghajlat

7 1. Időjárás

8 Az időjárást úgy határozhatjuk meg, mint a légkör egy rövid idejű, helyi állapota, és nem szabad összekeverni az éghajlattal. A meteorológusok az éghajlatot úgy definiálják, mint az időjárási helyzetek hosszú idejű összessége. Ahhoz, hogy egy bizonyos területen meghatározzuk az éghajlatot, információkat gyűjtünk az időjárásról meghatározott időn keresztül, általában néhány évtizedig. Hogyan tudjuk meghatározni az időjárást?

9 Helyi megfigyelések Az időjárás megfigyelése különböző paraméterek mérését foglalja magába: légnyomást barométerrel hőmérsékletet hőmérővel nedvességet higrográffal, vagy pszichrométerrel szélirányt és -sebességet anemométerrel csapadékot (eső, hó) csapadékmérő edénnyel sugárzást pl. napfénytartammérővel, vagy pirheliométerrel Az időjárás műholdas megfigyelése az űrből. Nyugat-Európa műholdképe

10 A időjárás megfigyelés eszközei: (1) légnedvességíró, (2) hajszálas légnedvességmérő, (3) szélsebességmérő, (4) csapadékmérő, (5) napfénytartammérő

11 Időjárási térkép jelei. (Felülről lefelé, balról jobbra: hideg front, stacionárius front, meleg front, magas légnyomás, okklúziós front, alacsony légnyomás) Ezeket az adatokat számos meteorológiai állomáson mérik, vagy automatikusan, vagy megfigyelők segítségével. Az információkat összegyűjtik, és különböző területek időjárási térképeinek előállítására használják fel őket. Alkalmazzák őket számítógépes modellekben, hogy időjárás előrejelzés készítése végett.

12 Frontális rendszerek akkor alakulnak ki, amikor két különböző hőmérsékletű légtömeg találkozik. Mivel a meleg levegő könnyebb, mint a hideg, a hideg réteg fölé emelkedik. A frontokat a gyorsabban mozgó légtömeg alapján nevezzük el. Ha a meleg levegő gyorsan mozog a hideg levegő felé, a határfelületet a két légtömeg között melegfrontnak nevezzük. Az időjárás gyorsan változik, ha hidegfront halad át, lassabban, ha melegfront. Hidegfront Melegfront

13 Hidegfront akkor keletkezik, amikor a gyors mozgású hideg levegő utoléri a meleg levegőt. Mivel a hideg levegő sűrűbb, mint a meleg, a meleg levegőt feltolja a nagyobb magasságokba, míg alul hideg réteg alakul ki. A meleg levegő felemelkedés közben lehűl, és ha elég vízgőzt tartalmaz, ez a nedvesség kicsapódik felhő formájában, ami esőt okozhat. Néha nagy függőleges kiterjedésű felhők alakulnak ki (pl. cumulonimbus (zivatarfelhő), ami gyakran zivatart eredményez, intenzív csapadékkal. Alacsony nyomású rendszer hideg és melegfronttal. Melegfront akkor alakul ki, amikor a meleg levegő a légkör alsó részében lévő hideg levegőre siklik fel. Mivel ehhez a folyamathoz idő kell, az időjárásban ekkor bekövetkező változások nem olyan gyorsak, mint a hidegfrontnál, hanem akár több nap is szükséges hozzá. Okklúziós front akkor fordul elő, amikor a hidegfront utoléri a melegfrontot.

14 Általános cirkuláció A légnyomás a földfelszín egyes helyein különböző, ami részben arra vezethető vissza, hogy eltérő mennyiségű hőenergiát kapnak a Napból. Amikor a Nap felmelegíti a földfelszínt, a fölötte lévő levegő felmelegszik, kitágul, könnyebbé válik és felemelkedik. A felette levő levegő feljebb nyomódik, és azután vízszintesen szétáramlik. A vízszintes szétáramlás miatt kevesebb a levegő a talaj fölött, ahol a felmelegedés lejátszódott, így ott alacsony légnyomású terület alakul ki. Ahogyan a levegő emelkedik, úgy hűl. Miközben hűl, a levegő sűrűbbé válik, és lesüllyed. Ez a süllyedés azt jelenti, hogy több a levegő a talaj fölött ezen a területen, és magas nyomású terület alakul ki. A levegő a magas nyomású terület felől az alacsonyabb nyomású felé mozog, hogy kiegyenlítse a nyomáskülönbségeket, ily módon vízszintes légáramlás keletkezik, melynek eredményeképp légköri cirkuláció jön létre. Ugyanez történik kisebb skálán is, a tengeri szél kialakulásakor nappal, és a szárazföldi szél kialakulásakor éjszaka. Ezt mutatja a következő animáció. A nap folyamán a szárazföld gyorsabban melegszik fel, mint a tenger, és felmelegíti a fölötte lévő levegőt. Éjszaka a tenger lassabban hűl le, mit a szárazföld, így a levegő melegebb a tenger, mint a szárazföld fölött. Mindkét esetben a meleg levegő felemelkedik, és alacsony nyomású terület (L) alakul ki alatta. A magas nyomású terület (H) felől a levegő az alacsony nyomású terület felé mozog, hogy kiegyenlítse a nyomáskülönbségeket. Nagy magasságokban, a levegő ellentétes irányba szállítódik.

15 Tengeri szél parti szél. A képen helyi idő szerint a szárazföld felszínhőmérséklete 29,4 C-os, a tengeré 18,3 C (L = alacsony nyomást; H = magas nyomás).

16 Az Egyenlítő fölött a Napból érkező energia felmelegíti a talajt, emiatt a levegő ott felemelkedik, és egy alacsony nyomású területet hoz létre. Ahogyan a levegő emelkedik, lehűl, és a benne levő vízgőz kihull. Ezért olyan csapadékosak a trópusi területek. A levegő a ~30 É és ~30 D szélességek térségében süllyed le, magas nyomású zónákat alakítva ki. Mivel a levegőből már majdnem minden víz kihullott, a lesüllyedő levegő igen száraz és ezért találhatók A fő globális cirkulációs cellák, és a domináns szélirányok a Földön. Az Egyenlítő és a 30 É, illetve a 30 D szélességek fölött találhatók a Hadley cellák. nagy sivatagok ezeken a szélességeken. A 60 É és 60 D szélességi körök térségében a hideg, sűrű, sarkok felől mozgó levegő találkozik az Egyenlítő felől érkező meleg levegővel. A meleg levegő kevésbé sűrű, ezért az felemelkedik, alacsony nyomású területet alakít ki. Ez a levegő aztán lehűl, a sarkok környékén lesüllyed és magas nyomású területet hoz létre.

17 Ahogyan a sarkok felé haladunk, a Föld forgása (a Coriolis erő) főként nyugatias szeleket hoz létre. Termális és földrajzi tényezők (szárazföldi, felszíndomborzati és óceáni hatások) is befolyásolják az időjárást ezen szélességeken. Emiatt itt az időjárás sokkal nehezebben jelezhető előre, mint pl. a trópusokon. El Nińo Az időjárást tehát különböző rendszerek alakítják, melyek a dinamikus légkör különböző helyein működnek. Egyes jelenségek (pl. a Hadley cella) mindig megtalálhatók, de vannak rövid idejű fluktuációk is a légköri cirkulációban, amelyek olyan jelenségekhez vezetnek mint pl. az El Niňo és az Észak-atlanti Oszcilláció. Habár ezek rövid életűek, mégis nagy hatásuk van időjárásunkra.

18 Az El Niňo-nak köszönhető változások: A narancssárgára színezett területek szárazzá válnak, a kékek nedvesebbé, a pirosak pedig melegebbé. A felső ábrán az északi félteke tele, az alsón a nyara látható. El Niňo a tengervíz jelentős felszíni hőmérsékleti anomáliája Dél-Amerikától nyugatra, a Csendes-óceán Egyenlítőhöz közeli területein. A jelenséget először perui halászok figyelték meg, mivel ez hatással van a kifogható halak fajtájára és mennyiségére. Kutatók nemrégiben bebizonyították, hogy az El Niňo számos kontinensen befolyásolja az időjárást. Az El Niňo heves esőzéseket okoz Dél-Amerika délkeleti részén, az átlagnál kevesebb csapadékot Észak-Brazíliában. Szintén ez a jelenség a felelős Ausztráliában és Indonéziában az aszályokért, valamint Észak-Amerika enyhe teleiért.

19 2. Éghajlat

20 Egy új kor a Föld történetében? Visszatekintve a geológiai múltba, láthatjuk, hogy drasztikus változások voltak a Föld éghajlatában, és sokkal több szélsőséges változás volt, mint amivel most szembenézünk. Bolygónk, és rajta az élet, túlélt már ilyenfajta változásokat a múltban. A jelenlegi változás az éghajlati rendszerben valóban olyan szokatlan? A geológiai kor néhány millió évet jelent, néha még több száz millió évet is. Ilyen időskálát nem lehet összehasonlítani az emberi történelemmel. Az utolsó jégkorszak óta, ami kb éve fejeződött be, bolygónkon inkább stabil meleg periódus volt. Az emberi civilizáció története az első jól szervezett civilizációkkal kezdődött (egyiptomi, sumér, stb.), amelyek eddig kizárólag csak a stabil meleg időszakban fordultak elő. Most a tevékenységünknek köszönhetően a természetes világot változtatjuk meg, és még nem tudjuk, hogy az emberiség miként tud alkalmazkodni a várható drasztikus éghajlatváltozáshoz.

21 Szén-dioxid koncentráció és a becsült hőmérséklet az elmúlt évben. Kb évvel ezelőtt az utolsó jégkorszaknak volt a maximuma (a kis térkép a jégtakaró kiterjedésé mutatja). Kb évvel ezelőtt Eknaton és Nofrétete (mellszobor, Egyiptomi Múzeum, Berlin) uralkodott Egyiptomban.

22 A következő ábra azt mutatja, hogy a szén-dioxid (CO 2 ) keverési arány és a földi hőmérséklet jól korrelál egymással. A sarki jégtakaróban lévő légbuborékokból származó információk megengedik, hogy évre visszatekintsünk a múltba. A CO 2 keverési aránya a jégkorszak ideje alatti 180 ppm (milliomod rész) és a meleg korszakbeli 280 ppm között változott. A mai szintje eléri a 370 ppm értéket az antropogén emisszióknak köszönhetően, ami a szerves fosszilis üzemanyagok elégetéséből származik. Egyik ősünk sem tapasztalt ilyen viszonyokat. A 20. század második felében egyre inkább tudatosodott bennünk, hogy éghajlatunk változik.

23 A jégben lévő légbuborékok és az üledékekben lévő nyomok korábbi évezredek tanúi. Az elmúlt évre visszamenően a szén-dioxid szintje a jégkorszak idejére kimutatott 180 ppm-ről 280 ppm-re változott, ami a meleg időszak alatt jellemző évvel ezelőtt az emberi nem olyan korai képviselői éltek a Földön, mint a homo heidelbergensis (rekonstruált profilja a kép bal oldalán a látható) évvel ezelőtt a homo neanderthalist találhatjuk a Földön (rekonstruált profilja a kép jobb szélén a látható).

24 A Nap azon energia forrása, ami irányítja az éghajlati rendszerünket. Ez az energia sugárzás útján szállítódik az űrben. Ha csekély változás történik a Nap aktivitásában, vagy a Föld Nap körüli pályájában, ezeknek közvetlen hatásuk lesz az éghajlatunkra. A Nap röntgenképe

25 A légkör... A Nap aktivitásában történő változás általában szabályos, és nem tűnik olyan nagynak, hogy jelentősen megváltoztatta volna éghajlatunkat az elmúlt 1000 évben. Tanulmányozni tudjuk, hogy mennyi energia érkezik a Napból a légkör külső határára, és ebből mennyi éri el a földfelszínt. A földi légkör ezen részét troposzférának nevezzük, és ez a Föld felszínétől 8 és 15 km magasságig terjedhet. Elemezzük az üvegházhatást, s azt, hogy az üvegházgázok milyen játszanak abban, hogy a Nap energiáját visszatartsák a légkörben. Bemutatjuk a kémiai reakciók sokaságát, ami ebben a régióban zajlik le, valamint a növényekből és a tüzekből származó emissziók hatásait. Tárgyaljuk az ózon szerepét is, ami a nyári fotokémiai szmogért felelős a troposzférában (ALSÓ LÉGKÖR). A következő légköri réteg a sztratoszféra, ami nagyjából eléri az 50 kmes magasságot. Itt található az ózonréteg áttekintjük az itt zajló folyamatokat ami megvéd minket a Napból érkező káros UV sugárzástól. Bemutatjuk, hogy az ózon miként kerül ki a sztratoszférából, miért alakul ki az ózonlyuk, továbbá azt, hogy ez a folyamat milyen a hatást gyakorol a klímára (FELSŐ LÉGKÖR).

26 A légkör vertikális hőmérsékleti profilja a troposzférával (T), a sztratoszférával (S) és a mezoszférával (M). A troposzféra és sztratoszféra együtt a légkör tömegének több, mint 99 %-át adja. A Földön megfigyelhető időjárási események az alsó 15 km-es légrétegben zajlanak le. A Föld forgása és a felszínre jutó napsugárzás regionális különbségei (meleg Egyenlítőt, hideg sarki területek), az óceánokkal és kontinensekkel, valamint a változó felszíndomborzattal az időjárást rendkívül bonyolult rendszerré teszik (AZ IDŐJÁRÁS).

27 A felhők átlagosan az égbolt 60 %-át borítják, és kölcsönhatásba lépnek a Napból érkező fénnyel és energiával. A felhők a fénysugárzást visszaverik az űrbe, ugyanakkor a Földről érkező hő egy részét elnyelik. Ez az a hő, ami a Föld felszínét melegen tartja. A csapadék eltávolítja a levegőből a részecskéket és a gázokat, ezáltal tisztítja a levegőt. A víz párolgása energiát igényel. A felhőképződés megindulásához parányi részecskék szükségesek, s ebben a fejezetben áttekintjük, hogy ez miként történik, és ezek a részecskék honnan származnak. A felhőket és részecskéket nehéz az éghajlati számítógépes modellekbe beépíteni, ezért ezek a legfontosabb ismeretlenek a szimulációkban és a klíma előrejelzésében (FELHŐK ÉS RÉSZECSKÉK).

28 A talajon Mi történik a Föld felszínén? A legtöbb ember városokban él. A városok éghajlatának saját szabályai vannak. Módosulnak a szélviszonyok a természetes felszín fölöttihez képest. A felszín legnagyobb részt mesterséges, a víztározás erősen lecsökkent, a városi felszín fölött nagyobb a sugárzáselnyelés, s az antropogén fűtés (ipar, közlekedés, lakások) tovább melegíti a várost. A városok erős helyi légszennyező források is, ami elsősorban a közlekedésből és az iparból származik. Áttekintjük, milyen anyagok kerülnek a légkörbe, és milyen a hatásuk az éghajlatra (VÁROSOK ÉGHAJLATA).

29 Az óceánok befolyásolják az éghajlatot, ugyanakkor rájuk is hat az éghajlatváltozás. A Napból származó hőt az óceánok vize tárolja, s az egyenlítői területekről a sarkvidékek felé szállítja azt, lehetővé téve az életet a Földön. Az óceánok az ember által kibocsátott szén-dioxid kb. egyharmadát veszik fel, és tárolják a mély tengerekben. Ezen a módon csökkentik a globális felmelegedést. A felszíni vizekben lévő parányi növények (fitoplanktonok) segítenek ennek a szén-dioxidnak a felvételében. A fitoplanktonok kénvegyületeket is kibocsátanak, melyek szintén befolyásolják az éghajlatot: segítenek a felhőképződésben, ami szintén fontos éghajlat-módosító tényező. A globális felmelegedés hatással van az óceánokra. A leginkább nyilvánvaló következmény a növekvő tengerszint. Mivel a Föld népességének kb. 60 %-a a tengerpart menti 100 km-es sávban él, a tengerszint emelkedése komoly problémát okozhat a népességnek (AZ ÓCEÁNOK).

30 Az óceáni cirkuláció vázlatos képe (NASA). A világos színű sáv mutatja a felszíni vizek általános mozgását, a sötéttel jelzett útvonal pedig a vizek mozgását a mélyben. A számok a következű áramlatok elhelyezkedését mutatják: 1. A Golf-áramlás, mely a trópusokról Észak-Európa felé szállít hőt. 2. az Észak-atlanti mélytengeri leáramlás helye, ami az erős hűlés eredménye. 3. az Antarktiszi mélytengeri áramlás, melynek oka az Antarktisz körüli tengerjég

31 Ha az éves csapadék túl alacsony, ha nagy területeket önt el az árvíz, ha megfagy, vagy ha hőhullámok alakulnak ki, a növény kritikus fejlődési időszakában, ez befolyásolja élelmiszerellátásunkat. A valószínűleg lehetséges klímaváltozás becslése segít abban, hogy alkalmazkodjunk ehhez a gazdálkodási technikákban, s így megelőzzük az élelmiszerhiányt. Néhány területen az éghajlatváltozás megkönnyíti majd a növénytermelést. Más területeken, főleg a szegény és fejlődő országokban, a gazdálkodás feltételei rosszabbak lesznek (ÉLELMISZER ÉS ÉGHAJLAT). Az emberek változtatják az éghajlatot? Áttekintjük, hogy miként változtatjuk meg az éghajlatunkat, és mi a következménye a tevékenységünknek. Mutatunk néhány helyi példát, és elemezzük azokat a problémákat, amelyekkel a jövőben valószínűleg találkozhatunk. Láthatjuk, hogy a jövő éghajlatára vonatkozó forgatókönyvek hogyan változnak, a személyes életünktől és a politikusok tevékenységétől függően. (AZ EMBER HATÁSA AZ ÉGHAJLATRA).

32 Dolgozni a jégen kemény munkafeltételek, de fontos, hogy megértsük az ember hatását, és az éghajlat történetét. Mivel az Antarktisz olyan meszsze van az emberi tevékenységtől, ez a legtisztább hely a Földön. Az Antarktiszon a nyomgázok mérése megmutatja számunkra, hogy miként terjednek az emissziók globálisan. A jégtakaró az elmúlt évmilliók során összetömörödött hóból és jégből áll. A jég a képződése idejéből származó légbuborékokat tartalmaz. Az ezen buborékokban található levegő vizsgálata sokat elárul a múlt éghajlatáról. Ezen adatokat, továbbá az éghajlati változók értékeit számítógépes modellek bemenő paramétereiként használják. A modellek segítenek megbecsülni, hogy miként változik éghajlatunk a jövőben.

33 Éghajlatunk megértése Éghajlati rendszerünk rendkívül bonyolult, és még nem ismerjük minden befolyásoló tényezőjét. Ez megnehezíti a modellfuttatásokat, amelyek az éghajlat jövőbeli alakulását szimulálják, habár a világ legnagyobb szuperszámítógépein futtatnak ilyen modelleket. Még ha tudnánk is olyan számítógépes modelleket kifejleszteni, melyek valósághűen mutatják be, hogy mi is történik most, nem tudjuk, hogy az emberek hogyan fognak a jövőben viselkedni. Nem tudjuk, hogy a Föld népessége hogyan fog növekedni, milyen energiaforrásokat fogunk használni 50 év múlva, a különböző gazdaságok hogyan fognak fejlődni, hol és mikor fognak háborúk lezajlani és mely országok politikusai és lakosai fogják elősegíteni a fenntartható fejlődést. Nem az éghajlatkutatók azok, akik felelősek azért, hogy a jövőben mi fog történni, hanem mindannyian. Célunk ezért, hogy megosszuk tudásunkat annak érdekében, hogy betekintést nyerhessünk egy összetett rendszer működésébe, s megtudjuk, hogy mi lesz a legvalószínűbb eredménye az éghajlatváltozásnak.

34 3. A légkör

35 A levegő körbevesz bennünket A levegő, ami körülvesz bennünket, megszámlálhatatlan molekulából és atomból áll, melyek a térben mozognak. Ezek a molekulák és atomok kölcsönhatásba lépnek a Napból érkező sugárzással és egymással, kémiai reakciókat indítva el. Ejtőernyősök a levegő több, mint semmi A nagyobb molekulák egymáshoz is kapcsolódhatnak, és kisebb részecskéket hozhatnak létre. Ezen részecskékre vízmolekulák csapódhatnak ki, felhőelemeket kialakítva. Ha több és több felhőcsepp képződik, s ezek növekszenek, majd felhőt képeznek, ami láthatóvá válik az égen.

36 A levegőmolekulák, mint kis gömbök, gyorsan mozognak a levegőben. Összetétel Ha a vizet nem számítjuk, a levegő a következőkből összetevőkből áll: 78,08 % nitrogén (N 2 ) 20,95% oxigén (O 2 ) 0,93% argon (Ar). Ez a három gáz alkotja a száraz levegő 99,96 %-át. A nyomgázok közül szén-dioxid keverési aránya a legnagyobb, a levegő mintegy 0,037 %-át teszi ki. Minden más gáz kisebb mennyiségben található. Minden egymillió molekula közül többnyire kevesebb, mint egy molekula a többi gáz. Mindamellett, nagyon fontosak az éghajlatunkban.

37 A légkör kiterjedése Az ég felé nézve, könnyen túlbecsülhetjük a légkör vastagságát. Ez valójában egy igen vékony réteg a Föld fölött. Ha repülőgéppel utazunk km magasságban (ez a troposzféra és a sztratoszféra határán található), levegőben lévő molekulák kb. 75 %-a található alattunk. Összehasonlítva, ez megfelel kevesebb, mint egy cm hóréteg vastagságnak egy négyemeletes épület tetején. Ebben a rétegben felhők képződnek, és minden időjárási esemény itt zajlik. A légkör, mely a horizonton világoskék színnel tűnik fel, egy nagyon vékony réteg.

38 A hőmérséklet, nyomás és sűrűség vertikális profilja A hőmérsékleti profil és a légköri rétegek Nem láthatjuk a légköri rétegeket, de a hőmérséklet trendjében számos változást tudunk mérni, ahogy egyre magasabbra emelkedünk a Föld felszínétől. A hőmérsékleti trend magassági változásai határozzák meg a légkör rétegződését: A troposzféra:a legalacsonyabb légköri réteg, ahol a hőmérséklet a magassággal csökken. A sztratoszférában, a felső légkörben, a hőmérséklet növekszik a magassággal. A sztratoszféra fölött található a mezoszféra, itt a hőmérséklet újra csökken a magassággal. Az e fölötti termoszférában a hőmérséklet a magassággal emelkedik.

39 A rétegek között vannak bizonyos pontok, ahol a hőmérsékleti trend megváltozik. Ezek a töréspontok a pauzák. Így a troposzféra és a sztratoszféra között található a tropopauza. A sztratoszféra fölött található a sztratopauza. A mezopauza a mezoszféra és a termoszféra között található, és a légkörnek ez a leghidegebb pontja. A hőmérséklet itt -100 C alá is süllyedhet! A hőmérséklettel ellentétben, a légnyomás és a sűrűség folyamatosan csökken a magassággal, ahogy a légréteg egyre vékonyabb lesz. Ha egy bizonyos légtérfogatban 1000 oxigén molekula található a földfelszínen, akkor 50 km magasságban ugyanakkora térfogat már csak egy molekulát fog tartalmazni.

40 A fény és a levegő kölcsönhatása A napenergiát elnyeli a földfelszín, azaz a szárazföld s az óceánok, s ezen utóbbiak többet. Az elnyelt energiát hővé alakítják, s ez az a folyamat, ami szabályozza a hőmérséklet magassági eloszlását a troposzférában. Mi okozza, hogy e magassági hőmérsékleti profilnak változik az iránya a sztratoszférában? A levegő melegebbé válik, ha a levegőmolekulák közvetlenül a Napból képesek energiát elnyelni. A sztratoszférában található ózonmolekulák elnyelik a napsugárzás energiáját. Ezen molekulák tulajdonságai igen fontosak a földi élet fenntartásában. A levegőmolekulák által elnyelt energia mennyisége függ magától a molekulától és a sugárzás hullámhosszától (energiájától).

41 A napfény kölcsönhatásba lép a levegőben lévő molekulákkal. A sugárzás energiájától függően felbonthatja a kémiai kötéseket (UV sugárzás), rezgésre késztetheti a molekulákat (infra sugárzás), vagy ha az energiája alacsonyabb, csupán forgást indít el. A mikrohullámoknak kicsi az energiája. A molekulákat forgásra késztetik, de nem tudják felbontani a kémiai kötéseket. Az infravörös sugárzás (IR) egy kicsit erősebb. A molekulákat megrezegteti. Az atomok kilendülnek és a kötések hossza megváltozik. Ez akkor történik, amikor az üvegházgázok felfogják a földfelszín által kibocsátott hősugárzást. Az ultraibolya sugárzásnak (UV) még több energiája van, és képes felbontani a kémiai kötéseket. Ez történik akkor, amikor az ózonrétegben lévő ózon elnyeli a Napból érkező energiát.

42 A sztratoszférikus ózon által a Napból érkező energia abszorpciója a napenergiát ebben a rétegben tartja, s ez az oka annak, hogy a hőmérséklet a sztratoszférában növekszik a magassággal. Ez hasonló ahhoz a folyamathoz, ami a termoszférában fordul elő, de ott az oxigén és a nitrogén az, ami elnyeli a Napból származó még nagyobb energiájú sugárzást. Az sugárzásnak akkora energiája van, hogy nemcsak felbontja a kémiai kötéseket, hanem töltött atomokat és molekulákat hoz létre, amiket ionoknak hívnak. Ezért ezt a réteget ionoszférának is nevezik.

43 4. Az alsó légkör

44 Az alsó légkör A légkör legalsó része, amit troposzféraként ismerünk, a földfelszíntől átlagosan km magasságig terjed. A légkör ezen részében a levegő a magassággal fölfelé haladva egyre hidegebb lesz. A troposzféra és a sztratoszféra között található a tropopauza. A tropopauza egy hőmérsékleti minimum a két réteg között, melynek átlagos magassága a sarki területek fölött 8 km, míg a trópusokon km.

45 Életünk a troposzférában játszódik Hőmérsékleti profilok a troposzférában és az alsó sztratoszférában, különböző helyeken és időben. A troposzféra ott végződik, ahol a a magassági hőmérsékletcsökkenés megáll.

46 Vízgőz Ha meghatározzuk a levegő összetételét, arra a levegőre gondolunk, ami nem tartalmaz vizet. A víz kivételével a levegő összetétele hasonló az egész Földön. A levegőben lévő víz mennyisége nagymértékben változik, és erősen függ a hőmérséklettől. Az igen hideg levegőben 0,1 % körüli a víz térfogatszázalékos aránya, míg a nagyon meleg 4 %-ot vizet is tartalmazhat. A Déli és Északi Sarkon, valamint a felső troposzférában, ahol nagyon hideg van, a levegő kilogrammonként kevesebb, mint egy gramm vizet tartalmaz. A trópusokon, ahol a levegő meleg, akár 30 gramm vizet is tartalmazhat kilogrammonként. Ez a nagy változatosság nagyon megnehezíti a víz bekapcsolását az éghajlati modellekbe.

47 Néhány szabályt az alsó légkörben lezajló alapvető folyamatok megértéséhez: 1) A meleg levegő felemelkedik. Ezért keveredik reggel a levegő, amikor a Nap melegíti a talajt. 2) A víz párolog, és magasabb (= hidegebb) környezetbe jut az emelkedő levegővel. A víz körforgása 3) A hideg levegő már nem tud annyi vizet felvenni. Így az kicsapódik, és felhőket, majd csapadékot képez, s megindul a csapadékhullás. 4). A víz és a levegő emelkedése a troposzféra felső határán megáll. A troposzférában kibocsátott víz és más kémiai anyagok csak igen kis része tud átjutni a tropopauzán a sztratoszférába.

48 Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az élet a Földön nem lenne lehetséges természetes üvegházhatás nélkül. Üvegházgázok nélkül a Föld kb. 33 C fokkal lenne hidegebb. Az átlaghőmérséklet -18 C lenne a jelenlegi 15 C helyett. A vízgőz és a szén-dioxid a legfontosabb üvegházgázok. A vízgőz a természetes üvegházhatás kb. 60 %-áért felelős, a szén-dioxid pedig kb. 20 %-áért. Az üvegházgázok elnyelik a Föld által kibocsátott hő egy részét, és a földfelszín közelében tartják azt. A Föld sugárzási és energiarendszere

49 (1) A Nap lényegében minden energia forrása, ami eléri a Földet. (2) A napfény a Föld teljes felszínét éri. (3) A földfelszín nem nyel el minden, hozzá érkező napsugárzást, hanem egy részét azonnal visszaveri (reflexió). Az igen fényes felszínek (pl. a jég és a hó) kiváló visszaverők. (4) A reflexió nemcsak a földfelszínen fordul elő. A napsugárzás egy részét már a felhők is visszaverik. (5) A napfényt nemcsak a földfelszín nyeli el (abszorpció), hanem a levegőben lévő molekulák és részecskék is. A sugárzás felszín által elnyelt része melegíti azt. A Föld ezt a hőt infravörös sugárzás révén kisugározza. Nézzük meg, mi történik ezzel a hősugárzással. (6) A Nap által felmelegített felszín a hősugárzás forrása (hosszúhullámú infravörös sugárzás). (7) Az energia egy része a víz elpárologtatásához szükséges. (8) Az infravörös sugárzás egy része azonnal kisugárzódik az űrbe. De ez annak csak egy kis hányada. (9) A felhők nemcsak visszaverik a sugárzást, hanem elnyelik a Föld kisugárzását, majd azt újból kisugározzák hosszúhullámon, a Föld felé is. A felhős ég melegen tartja a Földet, mint egy takaró. (10) Végül vannak részecskék, gázok a levegőben, melyek elnyelik a földfelszín infravörös sugárzását. Ezeket a gázokat nevezzük üvegházgázoknak. Ezek a hősugárzásból származó energiát a felszín közelében tartják.

50 Melyek az üvegházgázok, és mit okoz a megnövekedett üvegházhatás? A legfontosabb üvegházgázok koncentrációit az ember befolyásolja: - szén-dioxid (CO 2 ): főleg szerves üzemanyagok égéséből származik; - metán (CH 4 ): forrásai tehenek, birkák és más kérődzők, valamint rizsföldek, szemétlerakók, továbbá olaj- és földgázmezők. - halogénezett szénhidrogének (CFC-k): hűtőrendszerekben, mint hűtőközeg, valamint habokban és tisztítóanyagként alkalmazzák. - troposzférikus ózon (O 3 ): főleg az iparból és a közlekedésből A különböző üvegházgázok hozzájárulása az ember által okozott üvegházhatáshoz. származik. - dinitrogén-oxid (N 2 O): a talajokban folyó mikrobiológiai tevékenység során képződik. A kibocsátás növekszik, ha a talajt trágyázzák.

51 Kémia Számos vegyi reakció zajlik le a troposzférában. A vegyületek több forrásból származnak, beleértve a növényeket, ipart, járműveket és az óceánokat. Csaknem az összes szerves (szén alapú) összetevő a légkörben kölcsönhatásba lép a következő ún. fő légköri oxidánsok valamelyikével, melyek megtisztítják a légkört a káros vegyületektől: hidroxil gyök - OH nitrát gyök - NO 3 ózon - O 3. A hidroxil gyökök a napsugárzás hatásaként alakulnak ki. Igen reaktívak, így nem léteznek túl sokáig a légkörben. Mivel csaknem minden más vegyi anyaggal reagálnak, úgy is hívják őket, hogy a légkör mosószerei. A nitrát gyökök sötétben alakulnak ki, és a napfény hatására felbomlanak. Ezek emiatt éjszaka tisztítják a légkört. Ahhoz, hogy ezek az anyagok és az ózon létrejöhessenek, a következő összetevőkre van szükség: oxigén, napfény és nitrogénoxidok, nitrogén-monoxid (NO) és nitrogén-dioxid (NO 2 ). E két utóbbi összetevő együttesen NO x -ként ismert. OH a légkör mosószere

52 Ózon szmog Ózon szmog események alkalmával a troposzférában magas koncentrációban alakulhat ki ózon. Mivel az ózon káros az emberi egészségre és a növényekre, számos tanulmány vizsgálja, hogy miként is képződik. Az ózon szmog kialakulása

53 5. A felső légkör

54 A sztratoszféra jellemzői A sztratoszféra km-es magasságok között található. A hőmérséklet a sztratoszférában növekszik a magassággal. Ennek az az oka, hogy a sztratoszféra magas koncentrációban tartalmaz ózont, ami elnyeli a Napból érkező ultraibolya sugárzást, és azt hővé alakítja. Ez megvéd attól, hogy az UV sugárzás elérje a földfelszínt. Ezért a sztratoszférikus ózonréteg igen fontos szerepet játszik a földi élet védelmében. Nagyon kis mennyiségű levegő mozog a troposzféra és a sztratoszféra között, így a sztratoszféra alig tartalmaz vizet. Ez azt jelenti, hogy sztratoszférikus felhők csak akkor alakulnak ki, ha elég hideg van ahhoz, hogy a kis mennyiségben jelenlévő víz kikondenzálódjon és jégkristályokat alkosson. Sztratoszférikus felhők Kiruna fölött, Svédország

55 Csak a hosszú élettartamú vegyi anyagok érik el a sztratoszférát. Azonban, ha egyszer a sztratoszférában vannak, sokáig ott is maradnak. A nagy vulkánkitörések (pl. EL Chicon, 1982; Pinatubo, 1991) által kibocsátott anyagok akár két évig is a sztratoszférában maradhatnak. Pinatubo vulkán kitörése, 1991 június, Fülöp-szigetek Repülés A repülőgépek általában km magasságban repülnek. A növekvő légi forgalom ennek következtében magasabb szén-dioxid (CO 2 ), vízgőz (H 2 O), nitrogén-oxid (NO x ), kén-oxid (SO x ) és korom kibocsátásához vezet a légkörben a felső troposzféra és az alsó sztratoszféra között.

56 Jelenleg a repülőgépek a teljes üvegházgáz kibocsátás 2-3 %-áért felelősek, s ez a jövőben az előrejelzések alapján 3-4 %-ra változik. Ami igazán fontos, hogy ezek a magasban bocsátják a gázokat. A vízgőzkibocsátás növeli a magas szintű felhők kialakulásának a valószínűségét. Ez elnyeli a Földről származó hőt, és növeli a globális melegedést. A repülőgépek által kibocsátott nitrogén-oxidok szintén fontosak az éghajlatunknak, ezek maguk után vonják a sztratoszférikus ózon csökkenését. Repülés növekvő teher a légkörnek, Airbus A320

57 Az ózonréteg fontossága Az ultraibolya ( nm közötti hullámhosszúságú) sugárzás eléri a Földet, és bőrrákot okozhat, ha elég magas dózisban érkezik. Szerencsére kellően magas koncentrációjú ózonréteg található a sztratoszférában, a km magasságok között. A Napból érkező UV sugárzás legnagyobb részét ez az ózonréteg elnyeli, és hővé alakítja. Ez megvéd bennünket a Nap káros sugaraitól. Az ózonlyuk A sztratoszférában az ózon képződés és bomlása egyidejűleg történik. Ózon akkor képződik, amikor a napsugárzás felbontja a oxigénmolekulát (O 2 ) két oxigén atomra (O+O). Ezután az egyik szabad oxigén-atom kölcsönhatásba lép egy másik oxigénmolekulával, és létrehozza az ózont (O 3 ). Az ózon napfény hatására felbomlik oxigénatomokra (O) és oxigénmolekulákra (O 2 ). Az oxigénatom ezután kölcsönhatásba lép egy ózonmolekulával és kettő oxigénmolekulát hoz létre. Ez az ózon keletkezésnek és lebomlásnak természetes körfolyamata, ami nagyjából egyensúlyban volt, és a sztratoszférikus ózon koncentrációja relatíve konstans volt az antropogén beavatkozás előtt.

58 Az ózonlyuk fejlődése 2001-ben. Az animáció bal oldala azt mutatja, hogy az ózon az Antarktisz fölött milyen magasságban csökken, és termelődik vissza az év folyamán. A jobb oldal ezzel párhuzamosan mutatja a hőmérsékleti profilt.

59 Azonban van más mód is, ami csökkenti az ózont a sztratoszférában. A halogénezett szénhidrogének (CFC-k) nagyon stabilak a troposzférában, s így képesek elérni a sztratoszférát. A sztratoszférában az UV sugárzás hatására ezek felbomlanak erősen reagens klorid gyökökre. Utóbbiak bontják az ózont. Hasonlóan működnek a bromid gyökök, amik még hatékonyabbak. Sajnos az emberi tevékenységnek köszönhetően nagy mennyiségű klorid és bromid tartalmú vegyület (pl. CFC-k) kerülnek a sztratoszférába. Ózonbontás a sztratoszférában

60 Az ózonlyuk 1979-ben, illetve ben. Az ózonszintek Dobson egységekben (DU) vannak megadva, ami a pirostól az ibolya felé csökken. Ez az extra (az egyensúlyt jelentő normálistól eltérő) ózoncsökkenés azt jelenti, hogy az ózonszint csökken a sztratoszférában. Mivel a reakcióhoz fény szükséges, és a sarki felhők nagyon alacsony hőmérsékleten képződnek, az ózonszint a legalacsonyabb az antarktiszi tavasszal, és az ózonlyuk főleg az Antarktisz fölött alakul ki. Azonban az alacsony ózonszint az Arktisz fölött is megtalálható. Ez az ózonlyuk azt jelenti, hogy több, a Napból érkező UV sugárzás éri el a földfelszínt. Ez pedig az emberi egészség romlásához, a bőrrák előfordulásának növekvő gyakoriságához vezet, és a növényeket is károsítja.

61 6. Felhők és részecskék

62 Felhők és Részecskék A Föld átlagos felhőborítottsága 60 % körüli. Akkor figyelünk fel rájuk leginkább, amikor esik az eső. Azonban a felhők 90 %-ából nem hull csapadék. A felhők nagyon fontos szerepet játszanak a Föld energiaháztartásában. A Napból érkező sugárzás egy részét képesek visszaverni, így ez a visszavert hő már nem melegíti a Földet. De képesek elnyelni a Földről érkező hősugárzást, s íly módon melegítik a levegőt. Ebben az esetben úgy viselkednek, mint egy üvegházgáz.

63 Felhőtípusok és képződésük Különböző troposzférikus felhők: stratus (St); stratocumulus (Sc);, nimbostratus (Nb); altocumulus (Ac); altostratus (As); cirrus (Ci); cirrostratus (Cs); cirrocumulus (Cc); cumulus (Cu); cumulonimbus (Cb); A sztratoszférikus jégfelhőkön kívül, amelyeket csak ritkán és általában csak a sarki területek fölött figyelhetünk meg, minden felhő a troposzférában a földfelszín és 15 km magasság között képződik. Latin neveket adunk a felhőknek, az alakjuktól és a magasságuktól függően. Néhány felhőtípus gyakran csapadékot okoz, míg mások, pl. a magas szintű felhők, szinte soha. A felhők vízcseppeket vagy parányi jégrészecskéket tartalmaznak. Ha a környező levegő hidegebb, mint 0 C. A cseppek a kondenzáció során képződnek. Ez akkor történik, ha a levegő túltelítetté válik, azaz nem tud több nedvességet megtartani.

64 Részecskék / Aeroszolok A levegőben minden folyékony és szilárd részecskét, ami nem tartalmaz vizet aeroszolnak (levegőben oldott anyagnak) nevezünk. Ilyen aeroszol lehet a talajról származó por. A városainkban is képződik por, pl. a korom az iparból és az autókból származik. Az óceánok fölötti tiszta levegőben lévő részecskék tengeri sót tartalmazhatnak (tengeri só aeroszolok). A permet, amit a hullámverés okoz, elpárolog a levegőben, és a sótartalma részecskék formájában a levegőben aeroszolként lebeg tovább. A tengerparton az ajkainkon érezhetjük a tenger ízét. A tenger feletti troposzférából származó ásványi por

65 Gombák spórája, baktériumok, pollenek, biológiai bomlástermékek mindezeket aeroszoloknak nevezhetjük, és egyes részecskék mérete lehet 100 μm, vagy akár nagyobb is. A méretskála másik végén az aeroszolok lehetnek néhány molekulából álló, ún. molekula clusterek. A modern részecskemérés lehetővé teszi még a 3 nm-es részecskék megfigyelését is (1 nm = 10-3 μm). Az erdőtüzek is aeroszol források (Elefántcsontpart) Tipikusan ilyenek a kénsav aeroszolok, vagy más kis méretű szerves aeroszolok, amelyek kémiai reakciók révén a levegőben képződnek. A légkörben lévő többi összetevőhöz Hasonlóan, az aeroszolok nemcsak képződnek, hanem el is távoznak a légkörből.

66 Aeroszolok transzportja: szennyezés örvénylik az Atlanti-óceán fölött, Franciaország nyugati partja közelében (alul balra). A légkörből való kikerülés egyik lehetséges módja a száraz ülepedés, ami a gravitációnak és a felületekhez való tapadásnak köszönhetően egy egyszerű folyamata. Egy másik mód, amikor esik és a részecskék kimosódnak, s az esőcseppek révén visszakerülnek a talajra (nedves ülepedés). A felszínhez közeli (< 1,5 km) aeroszolok fél és kettő nap között maradnak a levegőben. A magasság növekedésével a tartózkodási idő is megnő. Azok az aeroszolok, amelyek a sztratoszférába vulkánkitörések alatt kerülnek akár 1-2 évig maradhatnak a légkörben. Akárcsak a felhőknek, a részecskéknek is hatásuk van mind a napfényre, ami a légkörön áthaladva eléri a Földet, mind a Földről származó hősugárzásra. A részecskék csökkenthetik a légkör áteresztőképességét

67 A vízciklus Az óceánokban tárolt 1,4 milliárd km 3 vizet összehasonlítva a légkörben lévő, mindössze km 3 vízzel (a Föld vízforrásainak kb. 0,001 %-a ), ez utóbbi elhanyagolhatónak tűnik. Azonban az éghajlati rendszernek fontos. Először is, a víz a levegőben egy folytonos mozgásban lévő anyag. Kb km 3 halad át minden évben a légkörön evaporáció, kondenzáció, eső és hó révén. A globális vízkörforgás A légköri vízmennyiség évente 40-szer cserélődik ki. Másrészt, csak a légkörben lévő víz a teljes vízmennyiség azon része, amely jelentősen befolyásolja a Földre érkező, vagy az űr felé haladó sugárzást. Ha a víz mennyisége a légkörben a globális melegedésnek köszönhetően magasabb lesz, és átlagosan nagyobb lesz a felhőborítottság, akkor ennek számottevő befolyása lesz Földünk energiaegyensúlyára.

68 Képzeletbeli hőmérsékletek, ha a Föld eltérő albedójú, különböző felszínekkel lenne befedve. Minél magasabb az albedó (= a visszavert napsugárzás aránya), annál hidegebb a Föld. Felhők hatása az éghajlati rendszerben Ha a felhők teteje fehér, visszasugározzák a sugárzást, mint a hó és a jég. De a légkört melegen is tartják, mert az üvegházgázokhoz hasonlóan, a hősugárzást abszorbeálják. Mindkét hatás befolyásolja az átlaghőmérsékletet a Földön, pozitív vagy negatív irányban. Földünk átlaghőmérséklete 15 C. A baloldalon láthatjuk, hogy milyen lenne a hőmérséklet, ha az egész Föld hóval, sivataggal, mezőgazdasági területtel és erdővel, vagy óceánnal lenne beborítva. Elképzelhetjük, hogy 10 %-kal több hófehér felhőnek milyen erős hatása lenne. Azonban a felhők nem mindig fehérek, és néhány felhő üvegházhatása képes még a megnövekedett napsugárzás reflexiónál is nagyobb hatást kifejteni (= megnövekedett albedó).

69 Különböző felhőknek más és más az albedójuk. A legkisebb az albedója a víznek, mintegy 8 %. Amint a fenti ábra is jelzi, a felhőknek nagyon különböző tulajdonságaik vannak, melyek a légkörben lévő részecskék tulajdonságaitól is függnek. Ez teszi igen nehézzé, hogy előre lássuk, mi történik akkor, ha a globális felmelegedés magasabb vízgőztartalomhoz vezet a légkörben, s ennek következtében több felhő képződik.

70 7. Városok éghajlata

71 Városok éghajlata A Föld növekvő népessége egyre inkább a városi területekre koncentrálódik. A városi és iparosodott területeket a felszíntulajdonságok erős változása jellemzi. A természetes felszínek (rétek, erdők, mezők) átalakulnak kő- vagy betonfelszínekké. Ez befolyásolja a hő- és vízmérleget, a lefolyást, és különbségeket okoz a hőmérsékletben, csapadékban és a felhőborítottságban. A magas, éles sarkokkal rendelkező épületek megváltoztatják a szél irányát a vidéki területekhez képest.

72 Városi hőszigetek A városok az emissziók és az immissziók mértékében, valamint az antropogén hőtermelésben különböznek a lakatlan területektől. Gondoljunk csak a háztartásokra, a fűtésre, a világításra, az ipar és a járművekre. Ezért a városi klímát, mint egy speciális klímatípust kell tárgyalnunk, s ezt meg is tesszük ebben a különálló fejezetben. Houston központja A nagyvárosok helyi skálán sokkal több energiát bocsátanak ki, mint a környező területek. Ily módon városi hőszigetek alakulnak ki. Azonban, korábbi feltételezésekkel ellentétben, a kutatók többsége nem gondolja, hogy a nagyvárosok erős perturbációkat okoznak a földi éghajlatban.

73 A városok bizonyos területekre koncentrálódnak. A kép Európa éjszakai fényeit mutatja. A városi hősziget hozzájárulása az elmúlt évszázad 0,4-0,8 C közötti hőmérséklet-emelkedéséhez becslések alapján nem több, mint 0,05 C. Különösen a minimum hőmérsékletek magasabbak, mint a vidéki területeken, ami a napi maximum és minimum különbségének csökkenéséhez vezet. Ámbár a városok éghajlata nem számottevő tényező a Föld hőegyensúlyában, de igen fontos számunkra, mivel a legtöbb ember városokban él, vagy dolgozik, és a nap folyamán számos órát tölt a városi klímában. Gondoljunk a szobánkban uralkodó feltételekre és a légszennyezésre!

74 A városi hősziget profiljának vázlata Városi környezet albedója A fenti képeken elmagyarázzuk a város éghajlatának speciális jellemzőit. A fűtésnek, termelési folyamatoknak, légkondicionálóknak és más forrásoknak köszönhetően hő termelődik a városban. Továbbá a városi felszínek jelentős része több napsugárzást nyel el, mint a természetes környezet. Az albedó (visszavert napsugárzás) alacsony (lásd: a jobb oldali ábra). A városok jobban tárolják a hőt, mert a természetes hűtési folyamatok nem működnek. Víz evaporációja (ami energiát igényel) hűti a növényzetet. A városokban azonban a felszín fedett. A víz gyorsan eltűnik a csatornákban, és a hűtőhatás alacsony.

75 Levegőszennyezés A városok sokféle szerves (benzol, oldószerek, aromás szénhidrogének, stb.) és szervetlen vegyületet bocsátanak ki. Míg számos szerves összetevő rákkeltő és veszélyes az emberi egészségre, másrészről globálisan nem terhelik a természetet. A szerves kibocsátás főként a növénytakaróból érkezik. A városi légszennyezés legnagyobb problémája (jelentősebb éghajlati hatással) a szervetlen kibocsátás: NO x források Európában az egyes szektorokban 2001-ben. A katalizátorok használata ellenére a legtöbb nitrogén-oxid kibocsátás (NO + NO 2 = NO x ) még mindig a közlekedésből származik. a) magas kén-dioxid kibocsátás b) magas nitrogén-oxid kibocsátás c) bizonyos aeroszol csoportok helyi koncentrációja (a globális aeroszol összetételben a sivatagi por aránya a legnagyobb) d) bizonyos vegyületek kibocsátása, amelyek megzavarják a természetes körfolyamatokat (pl. a CFC-k).

76 Kibocsátás szcenáriók a kén-dioxidra, nitrogén-oxidokra és a szén-dioxidra. A múltbeli és a jövőbeli értékek összehasonlítása az 1990-es értékekkel. Savasodás és a savas esők A kén-dioxid kibocsátás az iparból, elsősorban az erőművekből származik (energiatermelés szénégetés). Manapság ez a kibocsátás már nem számottevő Európában. A kén-dioxid emisszió a gazdasági válságok, a volt kommunista országok alacsonyabb szintű termelése, valamint a modern szűrők alkalmazása hatására drasztikusan csökkent. Ugyanakkor a probléma növekszik Délkelet-Ázsiában. Európában pedig még nem hozták helyre azokat a nehezen javítható károkat az erdőkben, amiket a talajok savasodása okoz.

77 A levegő savasodása és a savas esők a következményei a légköri kén oxidációs folyamatának, ami kénsav keletkezéséhez vezet. Továbbá a nitrogén-oxidból salétromsav keletkezik. A savas esők által okozott károk jól láthatóak az erdőkben, de az épületeken és más városi anyagokon is (lent, balra). Savas esők által okozott károk Homokkő szobor 1702-ből, lefényképezve 1908-ban (bal), és 1969-ben (jobb). Az erdő kihalása - Ore Gebirge, Németország

78 Várostervezés Régebben a városok úgy növekedtek, hogy nem foglalkoztak a környezettel. Ma már sokkal többet tudunk a különböző hőegyensúlyokról, a vízlefolyásról, és a beépített területek hátrányairól, valamint a városi áramlatokról. Ha egy modern városban egy új negyedet terveznek, ezeket a tényezőket is figyelembe veszik. Potsdamer Platz, Berlin szélcsatorna modellje A magas épületeket gyakran tesztelik szélcsatornában, és a modern házakat energiatakarékos burkolattal lehet megépíteni. Az ilyen technikák még mindig drágák, de meghatározhatják a jövő városait.

79 8. Az óceánok

80 Az óceánok A Föld felszínének kb. 71 %-át víz borítja. Az összes kontinens együttesen kevesebb, mint egyharmadát alkotja a felszínnek. Következésképpen az óceánoknak rendkívüli fontosságuk van az éghajlatunkban. Az óceánok kulcsszerepe: a) elnyelik és visszasugározzák a napfényt b) tárolják a hőt c) szállítják a tárolt hőt d) jelentős változásokat okoznak az éghajlati rendszerben e) a légköri vízgőz fő forrásai f) gázcserét (pl. CO 2 ) folytatnak a légkörrel

81 Mivel a Föld minden energiát a Napból kap, nagyon fontos az éghajlat szempontjából, hogy mi történik a sugárzással. Saját tapasztalatunkból tudjuk, hogy megvakulhatunk a hótól. A jég és a hó a napfény nagy részét visszaveri, és ezek világos (fehér) színűek. Fekete anyaggal letakarva az autónkat, tudjuk, hogy nyáron meglehetősen forróvá válhat. Elnyeli a sugárzást, és sötétnek érzékeljük, esetleg feketének. Ha az űrből tekintünk a Földre, ugyanezzel a jelenséggel találkozhatunk. Az óceánok kormányzó tényezői az éghajlati rendszernek

82 A Föld az űrből A sarkok jégsapkái fehér színűek [3] és a nagy sivatagok is [2] világosak. Az óceánok és az esőerdők [1] sötétek. Az óceánok a napfénynek csak kb. 6 %-át verik vissza. Ha figyelembe vesszük, hogy globális átlagban a visszaverődés 30 %-os (a Föld globális albedója), akkor világossá válik, hogy a Napból érkező sugárzás legtöbbjét az óceánok nyelik el. Ha májusban, vagy szeptemberben elmegyünk a Földközi-tengerhez, akkor nagyon kellemes meleg napokat tapasztalhatunk, C hőmérséklettel. Azonban májusban a tenger vize még mindig hideg a hosszú tél után, míg szeptemberben meleg és kellemes a fürdés. Következtetés: annak ellenére, hogy a levegő hőmérséklete ugyanannyi, a tenger a hőmérsékletét sokkal lassabban változtatja, mint a szárazföld. Az óceánok nagy hőtárolók.

83 Az óceáni áramlatok befolyásolják a helyi klímát A besugárzás hasonló módon éri az ugyanazon földrajzi szélességű helyeket. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az éghajlat is hasonló, mert a szárazföld több-kevesebb hőt kaphat az óceán hőszállításától függően. Moszkva akárcsak Hamburg az 53. és az 56. földrajzi szélességek között található. Azonban Moszkvában a telek sokkal hidegebbek, mint Hamburgban. Az amerikai kontinens keleti részén alig találunk nagy településeket, mert ezek a területek túl hidegek. Chicagóban, Torontóban és Montrealban a 42. és 46. szélesség között hóviharos, hideg telek fordulnak elő, sok hóval. A globális óceáni cirkuláció A meleg és hideg óceáni áramlatok nagy víztömegeket szállítanak a Föld körül, úgy a felszínen, mint az óceán mélyebb rétegeiben. A kép a legfontosabb áramlatokat mutatja. Európában ezeken a szélességeken olyan városok találhatók, mint Barcelona, Nizza és Róma, ahol igen ritkán fordul elő a hó.

84 Szén-dioxid felvétele A fitoplanktonok révén történő CO 2 felvétel és a CO 2 baktériumok révén történő felszabadítása a remineralizáció során, egy olyan körfolyamatot alkot, ami CO 2 tározáshoz vezet, ha a baktérium a mély tengerekbe süllyed. Sokkal több szén-dioxid lenne a légkörben, ha az óceánok nem nyelnék el az ember által termelt mennyiség egyharmadát. A széndioxid könnyedén feloldódik a vízben, mert a víz egy dipol molekula, és a karbonáttal is reakcióba lép, hidrogén-karbonátot hozva létre. Továbbá a fitoplanktonok, ezek a kis növények, amelyek hatalmas számban élnek az óceánokban, életciklusuk folyamán felveszik a szén-dioxidot. A CO 2 egy része felszabadul, amikor a fitoplanktonok elpusztulnak, és a baktériumok elfogyasztják őket. Ezt a folyamatot remineralizációnak nevezzük. Amíg a fotoszintézis biomassza kialakulásához vezet, a remineralizáció ennek a lebomlásához vezet. Néha a baktériumok a tenger mélyebb rétegeibe süllyednek, és a remineralizáció ott játszódik le. Itt a szén karbonát üledékek formájában évszázadokon keresztül tud eltározódni.

85 Fitoplankton: Phaeocystis globosa A fitoplanktonok szerepe A fitoplanktonok (algák) óceánban betöltött fontos szerepét gyakran alábecsülik. Nemcsak a CO 2 -őt veszik fel. Ha túl sok tápanyagot juttatunk a tengerbe, különösen nitrátot és foszfátot, a part menti területeken, ahol sok ember él, eutrofizációt okozhatunk (túltrágyázás). Ilyenkor fitoplankton áradat alakul ki. Ha a baktériumok megeszik őket, akkor az oxigént is elfogyasztják, és minél több fitoplankton volt a tengerben, annál több oxigén hiányzik. Ekkor a halak is elpusztulhatnak. A fitoplanktonok a légkörbe is bocsátanak ki gázokat. Ezek egyike a dimetil-szulfid (DMS). Ezek oxidációja szulfát-részecskékhez, majd a szulfát részecskék pedig az óceán feletti felhőképződéshez vezetnek. Az óceánok c. fejezetben látni fogjuk, hogy még több, az éghajlati rendszer számára fontos gázt termelnek a növények a tengerben.

86 Tengerszint emelkedés Amikor az éghajlatváltozást és az óceánokat említjük, gyakran gondolunk a tengerszint emelkedésre. Aggódunk, hogy a szárazföld nagy területei víz alá kerülhetnek. Jelenlegi becslések szerint a következő évszázadban a tenger szintje csaknem 1 métert fog emelkedni. Ez Európában csak néhány helyen jelent veszélyt, de pl. Banglades nagy része víz alá kerülne, ami több millió embert érintene. A korallzátonyok gazdag növény- és állatvilága is elpusztulna. Banglades a tengerszint emelkedés révén az egyik leginkább veszélyeztetett ország. A metszet az elárasztott terület méretét mutatja, ha az óceán vízszintje a jelenleginél 1.5 m-rel magasabb lenne. Gyakran úgy gondolják, hogy a globális felmelegedés okozta sarki jégsapkák elolvadása a tengerszint emelkedés fő oka. Ez nem igaz. A melegedő levegő vezet az óceán melegedéséhez, és a meleg víz térfogata nagyobb. Ez a térfogat növekedés a vízszintemelkedés a fő okozója. de ehhez még a szárazföldi gleccserek olvadása is hozzájárul, nemcsak a sarki jég elolvadása. Ugyanis az antarktiszi jég nem fog elolvadni ilyen hamar.

87 9. Élelmiszer és éghajlat

88 Élelmiszer & Éghajlat Földünkön egyrészt az általában növekvő népesség és a növekedés kiegyensúlyozatlansága az egyes országok között, másrészt ezek növekvő gazdasági különbségek a mezőgazdaság fő kihívásai. Ez a kihívás rosszabbodik, abban az esetben, ha változik az éghajlat. Rizs - búza - bab - manióka egyre több ember élelmiszere

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza

Részletesebben

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás (K) GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

Környezeti kémia II. A légkör kémiája

Környezeti kémia II. A légkör kémiája Környezeti kémia II. A légkör kémiája 2012.09.28. A légkör felépítése Troposzféra: ~0-15 km Sztratoszféra: ~15-50 km Mezoszféra: ~50-85 km Termoszféra: ~85-500 km felső határ: ~1000 km definiálható nehezen

Részletesebben

A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található.

A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található. VÍZ A LÉGKÖRBEN A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található. A víz körforgása a napsugárzás hatására indul meg amikor a Nap felmelegíti az óceánok, tengerek vizét; majd a felmelegedő

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport 2012. március 21. Klímaváltozás - miről fecseg a felszín és miről

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Környezeti klimatológia

Környezeti klimatológia Környezeti klimatológia Tematika A meteorológia helye a tudományok között. A légkör összetétele, tömege, szerkezete. A környezeti klimatológia célja, helye és szerepe. Környezetszennyezés és levegőszennyezés

Részletesebben

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás A légköri sugárzás Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás Sugárzási törvények I. 0. Minden T>0 K hőmérsékletű test sugároz 1. Planck törvény: minden testre megadható egy hőmérséklettől

Részletesebben

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő a Földet körülvevő gázok keveréke. Tiszta állapotban színtelen, szagtalan. Erősen lehűtve cseppfolyósítható. A cseppfolyós levegő világoskék folyadék,

Részletesebben

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár METEOROLÓGIA alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár ELTE TTK - METEOROLÓGIAI TANSZÉK A MAI ÓRA VÁZLATA 1. BSc KÉPZÉS / SPECIALIZÁCIÓ 2. TEMATIKA

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs szerepe Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István FÖLDFELSZÍN EGYENSÚLYI

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

dr. Breuer Hajnalka egyetemi adjunktus ELTE TTK Meteorológiai Tanszék

dr. Breuer Hajnalka egyetemi adjunktus ELTE TTK Meteorológiai Tanszék Meteorológia előadás dr. Breuer Hajnalka egyetemi adjunktus ELTE TTK Meteorológiai Tanszék Kurzus tematika 1. Légkör vertikális szerkezete 2. Légköri sugárzástan 3. Légkörben ható erők 4. Általános cirkuláció

Részletesebben

10 rémisztő tény a globális felmelegedésről

10 rémisztő tény a globális felmelegedésről 10 rémisztő tény a globális felmelegedésről A globális felmelegedés az egyik legégetőbb probléma, amivel a mai kor embere szembesül. Hatása az állat- és növényvilágra, a mezőgazdaságra egyaránt ijesztő,

Részletesebben

Általános földi vízkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Általános földi vízkörzés. Dr. Lakotár Katalin Általános földi vízkörzés Dr. Lakotár Katalin Óceánok: fontos szerepűek a földi éghajlat irányításában hőszállítás az Egyenlítőtől a sarkok felé hőszállítás nélkül bolygónk legnagyobb része túl hideg lenne

Részletesebben

Makra László. Környezeti klimatológia II.

Makra László. Környezeti klimatológia II. Makra László Környezeti klimatológia II. Felhők és részecskék Alapismeretek 1. Fejezet: Felhők A felhők nagyon fontos szerepet töltenek be az éghajlati rendszerben. Ebben a fejezetben megismerjük a víz

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

Felhők az égen. Dr. Lakotár Katalin

Felhők az égen. Dr. Lakotár Katalin Felhők az égen Dr. Lakotár Katalin Felhők: diszperz rendszereket, a fény útjában jól látható akadályt képeznek. Akkor keletkezhetnek, ha a levegő hőmérséklete eléri a harmatpontot, és megindul a kicsapódás

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK MINTATÉTEL 1. tétel A feladat Ismertesse a levegőszennyezés folyamatát! Mutassa be a szmog típusait, keletkezésük okát,

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit KÖRNYEZETI NEVELÉS EGYESÜLET Budapest, 2008. március 1. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. IPCC jelentés

Részletesebben

MŰHOLDAKRÓL TÖRTÉNŐ LEVEGŐKÉMIAI MÉRÉSEK

MŰHOLDAKRÓL TÖRTÉNŐ LEVEGŐKÉMIAI MÉRÉSEK MŰHOLDAKRÓL TÖRTÉNŐ LEVEGŐKÉMIAI MÉRÉSEK Kocsis Zsófia, Országos Meteorológiai Szolgálat 35. Meteorológiai Tudományos Napok Budapest, 2009. november 19-20. VÁZLAT Bevezetés Légköri gázok és a műholdak

Részletesebben

A jövő éghajlatának kutatása

A jövő éghajlatának kutatása Múzeumok Éjszakája 2018.06.23. A jövő éghajlatának kutatása Zsebeházi Gabriella Klímamodellező Csoport Hogyan lehet előrejelezni a következő évtizedek csapadékváltozását, miközben a következő heti is bizonytalan?

Részletesebben

GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK KLÍMAVÁLTOZÁS FENNTARTAHATÓ KÖRNYEZE

GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK KLÍMAVÁLTOZÁS FENNTARTAHATÓ KÖRNYEZE GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK KLÍMAVÁLTOZÁS FENNTARTAHATÓ KÖRNYEZE Vázlat 1. Klíma, klímaváltozás, klímaváltozással összefüggő jelenségek 2. Éghajlatváltozás okai a) Természetes okok b) Ember által előidézett

Részletesebben

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása az elsődleges v. primer produkció; A fogyasztók és a lebontók

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK 06 Víz a légkörben világóceán A HIDROSZFÉRA krioszféra 1338 10 6 km 3 ~3 000 év ~12 000 év szárazföldi vizek légkör 24,6 10 6 km 3 0,013

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Bevezetés, alapfogalmak, a légkör jellemzői, összetétele, kapcsolat más szférákkal Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán

Részletesebben

Időjárási ismeretek 9. osztály. Buránszkiné Sallai Márta OMSZ, EKF-NTDI

Időjárási ismeretek 9. osztály. Buránszkiné Sallai Márta OMSZ, EKF-NTDI Időjárási ismeretek 9. osztály Buránszkiné Sallai Márta OMSZ, EKF-NTDI 1. óra 1. RÉSZ A LÉGKÖR ANYAGA ÉS SZERKEZETE A Föld légköre A Földet több tízezer méter vastagságú levegőburok veszi körül. Ez a burok

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére*

A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére* A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére* Ács Ferenc ELTE, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék *Meghívott előadás az Apáczai Nyári Akadémián, Újvidék, 2017 július 10-14

Részletesebben

FELADATOK A DINAMIKUS METEOROLÓGIÁBÓL 1. A 2 m-es szinten végzett standard meteorológiai mérések szerint a Földön valaha mért második legmagasabb hőmérséklet 57,8 C. Ezt San Luis-ban (Mexikó) 1933 augusztus

Részletesebben

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. SZMOG Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. A szmog a nevét az angol smoke (füst) és fog

Részletesebben

Hőmérséklet változás- felmelegedés

Hőmérséklet változás- felmelegedés Hőmérséklet változás- felmelegedés A napjainkban tapasztalható felmelegedés oka a Föld légkörében jelentkező üvegházhatás erősödése, amit az üvegházhatású gázok koncentrációjának növekedése okoz. Az üvegházhatású

Részletesebben

A JÉGESŐELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI. OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály feher.b@met.hu

A JÉGESŐELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI. OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály feher.b@met.hu A JÉGESŐELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály feher.b@met.hu Felhőkeletkezés: Folyamatok, amelyek feláramlásra késztetik a levegőt. - Légtömegen belüli konvekció - Orográfia - Konvergencia

Részletesebben

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAG Budapest, 2008. április 17-20. A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. XXI. századra várható éghajlati

Részletesebben

Bugát Pál Kárpát-medencei Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Földrajz - Elődöntő

Bugát Pál Kárpát-medencei Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Földrajz - Elődöntő Bugát Pál Kárpát-medencei Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő 018. Földrajz - Elődöntő iskola neve: csapattagok nevei: F.1. Természeti katasztrófák 17 pont Jász-Nagykun-Szolnok megye egyetlen

Részletesebben

BARTHOLY JUDIT. Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest

BARTHOLY JUDIT. Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest Klíma ügye(in)k 2017 2017. május 25. Budapest Nemzeti Közszolgálati Egyetem ********************************************************************************************************** Változó éghajlat,

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

Függőleges mozgások a légkörben. Dr. Lakotár Katalin

Függőleges mozgások a légkörben. Dr. Lakotár Katalin Függőleges mozgások a légkörben Dr. Lakotár Katalin A függőleges légmozgások keletkezése -mozgó levegőrészecske pályája változatos görbe függőlegestől a vízszintesen át : azonos irányú közel vízszintes

Részletesebben

Változó éghajlat, szélsőségek

Változó éghajlat, szélsőségek Változó éghajlat, szélsőségek BARTHOLY JUDIT Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest Vázlat A közelmúlt detektált változásai Jövőbeli tendenciák és várható következmények Időjárási

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE Vizi Gergely Klímaváltozásról Magyarországon Építményeket érő hatások

Részletesebben

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése Lábó Eszter 1, Geresdi István 2 1 Országos Meteorológiai Szolgálat, 2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi

Részletesebben

ÖkoPosta: a jövőnek címezve. Klímavédelmi kihívások, globális jelenségek és hatásaik

ÖkoPosta: a jövőnek címezve. Klímavédelmi kihívások, globális jelenségek és hatásaik ÖkoPosta: a jövőnek címezve Előadó: Hermann-né Garai Mária EBK osztályvezető Magyar Posta Zrt. Biztonsági Főigazgatóság EBK Osztály Budapest, 2017. november 8. Klímavédelmi kihívások, globális jelenségek

Részletesebben

Bugát Pál XXXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő, Földrajz

Bugát Pál XXXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő, Földrajz Bugát Pál XXXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő, Földrajz 1. Változó éghajlat Válasszátok ki az egyes kérdésekre adható helyes válasz(oka)t! Karikázzátok be a betűjelét!

Részletesebben

Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a földtörténet során? Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, sekélytengeri karbonátok,

Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a földtörténet során? Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, sekélytengeri karbonátok, Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a földtörténet során? Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, sekélytengeri karbonátok, tillit) eloszlása Ősmaradványok mennyisége, eloszlása δ 18O

Részletesebben

Makra László. Környezeti klimatológia II.

Makra László. Környezeti klimatológia II. Makra László Környezeti klimatológia II. Az alsó légkör Alapismeretek Alsó légkör Mi történik a minket körülvevő légkörben? Egy vékony légréteg öleli körül Földünket. Minél inkább eltávolodunk a Föld felszínétől,

Részletesebben

A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások

A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások Dr. Gombos Béla SZENT ISTVÁN EGYETEM Agrár- és Gazdaságtudományi Kar MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának ülése

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM 1 Flasch Judit Környezettan BSc Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

Melegszik-e a Földünk?

Melegszik-e a Földünk? Melegszik-e a Földünk? Érvek és ellenérvek a fenntartható fejlődés, globális felmelegedés témakörben Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó BME Nukleáris Technikai Intézet Szervező: 1 Ózonlyuk, globális felmelegedés

Részletesebben

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges időszak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges időszak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás Éghajlat, klíma Az életközösségekre, szupraindividuális rendszerekre ható kényszerfeltételek egy csoportja WMO def.: az éghajlati rendszer által véges időszak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága

Részletesebben

A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13

A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13 Előszó 9 TÉRKÉPI ISMERETEK A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13 KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK A Világegyetem 14 A Nap 15 A Nap körül keringő égitestek 16 A Hold 17 A Föld és mozgásai

Részletesebben

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban Blanka Viktória, Mezősi Gábor, Ladányi Zsuzsanna, Bata Teodóra Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007 Csapat száma: Elért pontszám: KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007 Megoldási időtartam: 75 perc Összes pontszám: 40 pont FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2006 2007 I. Írjátok

Részletesebben

Klíma téma. Gyermek (pályázó) neve:... Gyermek életkora:... Gyermek iskolája, osztálya:... Szülő vagy pedagógus címe:...

Klíma téma. Gyermek (pályázó) neve:... Gyermek életkora:... Gyermek iskolája, osztálya:... Szülő vagy pedagógus  címe:... Klíma téma A Richter Gedeon Nyrt. és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár természettudományi pályázatnak 1. fordulós feladatsora (7 osztályos tanulók részére) A leadási határidő: 2017. október 20. A kitöltött

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS LÉGKÖRZÉS

AZ ÁLTALÁNOS LÉGKÖRZÉS AZ ÁLTALÁNOS LÉGKÖRZÉS Általános légkörzés: Az egész Földre kiterjedő légköri áramlási rendszerek együttese (WMO definíció). A légkör és az óceánok mozgásának fenntartásához szükséges energiát a Nap elektromágneses

Részletesebben

Környezeti kémia II. Troposzféra

Környezeti kémia II. Troposzféra Környezeti kémia II. Troposzféra 2012.10.12. A klíma = átlagos időjárás egy specifikus helyen bizonyos időintervallumra (egy év, vagy évszakok) Lokális-globális Dinamikus jelenség globális vagy csak lokális???

Részletesebben

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása Biogeokémiai ciklusok általános jellemzői: kompartmentek vagy raktárak tartózkodási idő áramok (fluxusok) a kompartmentek között

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

Időjárás lexikon. gyerekeknek

Időjárás lexikon. gyerekeknek Időjárás lexikon gyerekeknek Mikor esik az eső? Miután a nap a földön lévő vizet elpárologtatja, a vízpárával telített meleg levegő felszáll. (Ezt minden nap láthatod, hiszen a tűzhelyen melegített vízből

Részletesebben

A hétvégi vihar ismertetése

A hétvégi vihar ismertetése A hétvégi vihar ismertetése Zivatarlánc Szupercella Dió nagyságú jég Tuba Tornádó Jégeső Villámok Tatabánya Pécs felett Pécs felett Csontváry u. szombat 20:10 Köszönöm a kitartó figyelmet! ;) Készítette:

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA CH 4 CFC CO 2 O 3 +14-19 o C N 2 O H 2 O 1824: Jean-Baptist Fourier az üvegházhatás felismerése 1859: John Tyndall a vízgőz és a szén-dioxid meghatározó

Részletesebben

A kérdőív statisztikai értékelése

A kérdőív statisztikai értékelése A kérdőív statisztikai értékelése 1. A kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása Férfi Nő 41,95 % 58,05 % 2. A kérdőívet kitöltők korosztályok szerinti megoszlása 65 év felett 41-65 26-40 21-25 15-20

Részletesebben

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK Klímaváltozás: NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK Dr. Radics Kornélia Országos Meteorológiai Szolgálat elnök Bevezetés Edward Lorenz: Az éghajlat az, amire számítunk, az időjárás az, ami bekövetkezik.

Részletesebben

Globális felmelegedés. Levegőtisztaság-védelem. Pozitív és negatív visszacsatolás. Természeti okok: pozitív visszacsatolású folyamatok.

Globális felmelegedés. Levegőtisztaság-védelem. Pozitív és negatív visszacsatolás. Természeti okok: pozitív visszacsatolású folyamatok. Globális felmelegedés Levegőtisztaság-védelem Évtizedek éghajlati változásai, emelkedik az óceánok és a felszín közeli levegő hőmérséklete. Globális klímaváltozás Globális felmelegedés okai Természeti

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

TERMÉSZETTUDOMÁNY. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Természettudomány középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. Természetvédelem

Részletesebben

Mi az ÓZON és hogyan hat?

Mi az ÓZON és hogyan hat? Mi az ÓZON és hogyan hat? Az ÓZON egy háromatomos oxigén molekula. Az ÓZON, kémiailag nagyon aktív instabil gáz. Ha baktériummal, vagy szagmolekulával találkozik, azonnal kölcsönhatásba lép azokkal. Ez

Részletesebben

SZKA_207_22. A lázas Föld. Sikolyok az üvegházból

SZKA_207_22. A lázas Föld. Sikolyok az üvegházból SZKA_207_22 A lázas Föld Sikolyok az üvegházból diákmelléklet A lázas Föld 7. évfolyam 219 22/1A HÁTTÉRANYAGOK A klímaváltozás témájának feldolgozásához A kiotói megállapodás Az iparosodott országok 1997-ben

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 1111 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. Anyagok csoportosítása

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Környezeti elemek védelme I. Levegőtisztaság védelme KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A tiszta, nem szennyezett

Részletesebben

Időjárási ismeretek 9. osztály

Időjárási ismeretek 9. osztály Időjárási ismeretek 9. osztály 5. óra A MÉRSÉKELT ÖVEZETI CIKLONOK ÉS AZ IDŐJÁRÁSI FRONTOK A TRÓPUSI CIKLONOK A mérsékelt övi ciklonok Az előző alkalommal végigjártuk azt az utat, ami a Nap sugárzásától

Részletesebben

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges id szak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges id szak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás Éghajlat, klíma Az életközösségekre, szupraindividuális rendszerekre ható kényszerfeltételek egy csoportja WMO def.: az éghajlati rendszer által véges időszak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága

Részletesebben

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor 1. 2:29 Normál zt a hőmérsékletet, melyen a folyadék forrni kezd, forráspontnak nevezzük. Különböző anyagok forráspontja más és más. Minden folyadék minden hőmérsékleten párolog. párolgás gyorsabb, ha

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek Horváth Zalán és Rácz Zoltán

Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek Horváth Zalán és Rácz Zoltán Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek Horváth Zalán és Rácz Zoltán Institute for heoretical Physics ötvös University -mail: racz@general.elte.hu Homepage: general.elte.hu/~racz Problémakör:

Részletesebben

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata Dr. Lakotár Katalin Európa éghajlata A déli meleg és az északi hideg áramlások találkozása a ciklonpályák mentén Európa éghajlatát meghatározó tényezők - kontinens helyzete, fekvése kiterjedése K-Ny-i

Részletesebben

Az energia áramlása a közösségekben

Az energia áramlása a közösségekben Az energia áramlása a közösségekben minden biológiai entitásnak szüksége van: anyagra energiára kísértés: ugyanúgy kezelni az anyag- és energia körforgást mint szervezetek esetében DE: elvetettük a Clements

Részletesebben

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN Egy testre ható erő, a más testekkel való kölcsönhatás mértékére jellemző fizikai mennyiség. A légkörben ható erők Külső erők: A Föld tömegéből következő

Részletesebben

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal Az élőlény és környezete TK: 100. oldal Élettelen környezeti tényezők: víziben: fény, hő, nyomás, sókoncentráció, oxigén és szén-dioxid tartalom szárazföldön: napfény, hő, csapadék, levegő összetétel,

Részletesebben

Kaméleonok hőháztartása. Hősugárzás. A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás.

Kaméleonok hőháztartása. Hősugárzás. A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás. Kaméleonok hőháztartása Hősugárzás A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás. - Az első típust (hővezetés) érzékeljük leginkább a mindennapi

Részletesebben

VÍZ-KVÍZ Mire figyelmeztetnek a környezetvédők a víz világnapján?

VÍZ-KVÍZ Mire figyelmeztetnek a környezetvédők a víz világnapján? VÍZ-KVÍZ 1. 1. Mikor van a víz világnapja? 1. március 23. 2. április 22. x. március 22. 2. Mire figyelmeztetnek a környezetvédők a víz világnapján? 1. a folyók és tavak szennyezettségére 2. a Föld vizeinek

Részletesebben

Időjárási ismeretek 9. osztály

Időjárási ismeretek 9. osztály Időjárási ismeretek 9. osztály 6. óra A MONSZUN SZÉLRENDSZER HELYI IDŐJÁRÁSI JELENSÉGEK: - HELYI SZELEK - ZIVATAROK A monszun szélrendszer A mérsékelt övezeti ciklonok és időjárási frontok megismerése

Részletesebben

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1 Regionális klímamodellezés az Országos Meteorológiai Szolgálatnál HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Csima Gabriella, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező

Részletesebben

Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport

Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport Levegıkörnyezet rnyezetünk nk változv ltozásai éghajlatváltozás? Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport A levegı összetétele N 2 78,084 % O 2 20,945 % Ar 0,934 %

Részletesebben

Dr Horváth Ákos Füstoszlop Veszprém felett - az ipari baleset meteorológiai körülményei

Dr Horváth Ákos Füstoszlop Veszprém felett - az ipari baleset meteorológiai körülményei Dr Horváth Ákos Füstoszlop Veszprém felett - az ipari baleset meteorológiai körülményei A veszprémi ipari park területén egy szigetelőanyagokat gyártó üzemben keletkezett tűzben az időnként 10-20 m magasságba

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat, 2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás. 2.1. Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat, amelynek során a hő a hordozóközeg áramlásával kerül

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész Földközi-tenger: 2., 3. Balti-tenger:

Részletesebben

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3. A nitrogén körforgalma A környezetvédelem alapjai 2017. május 3. A biológiai nitrogén körforgalom A nitrogén minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen, ún. biogén elem Részt vesz a nukleinsavak, a

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 23. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. Vándortábor

Részletesebben

WMO sajtóközlemény. A WMO éves állásfoglalása megerősíti, hogy a 2011-es év a 11. legmelegebb év a feljegyzések

WMO sajtóközlemény. A WMO éves állásfoglalása megerősíti, hogy a 2011-es év a 11. legmelegebb év a feljegyzések WMO sajtóközlemény A WMO éves állásfoglalása megerősíti, hogy a 2011-es év a 11. legmelegebb év a feljegyzések kezdete óta. Az előzetes értékelés alapján a 2001-2010-es időszakban felgyorsult az éghajlatváltozás.

Részletesebben