ÉGHAJLATTAN. Az éghajlat. Dr. Lakotár Katalin

Hasonló dokumentumok
Dr. Lakotár Katalin. Meteorológia Légkörtan

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

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

Dr. Lakotár Katalin. A Föld éghajlatai

Tantárgy neve. Éghajlattan I-II.

Általános klimatológia gyakorlat

Tanítási tervezet. Iskola neve és címe: Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium 1093 Budapest Török Pál u. 1.

A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére*

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

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

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

A jövő éghajlatának kutatása

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

A leíró éghajlat-osztályozás születése, fejlődése és jelene*

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

A monszun szél és éghajlat

Függőleges mozgások a légkörben. Dr. Lakotár Katalin

A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások

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

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

óra C

A víz helye és szerepe a leíró éghajlat-osztályozási módszerekben*

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

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS : A VÁRHATÓ HATÁSOK MAGYARORSZÁGON, REGIONÁLIS SPECIFIKUMOKKAL KEHOP KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

Éghajlatváltozás tudhatjuk-e, mi lesz holnapután?

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

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin

Általános földi vízkörzés. Dr. Lakotár Katalin

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA

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

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata

: Éghajlattan I., FDB1301, KVB hét: I. dolgozat

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

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

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

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására

Sugárzásos hőtranszport

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

A légkör mint erőforrás és kockázat

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Környezetgazdaságtan alapjai

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: október 20, december 8 Javítási lehetőség: január Ajánlott irodalom:

Osztá lyozóvizsga te ma ti ka. 7. osztály

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

Légköri termodinamika

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3

A jövőbeli éghajlatváltozás tudományos vizsgálata

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai

A TÉRKÉP A térképi ábrázolás

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Bevezetés az ökológiába Szerkesztette: Vizkievicz András

Környezeti klimatológia I. Növényzettel borított felszínek éghajlata II.

Erdészeti meteorológiai monitoring a Soproni-hegyvidéken

Környezeti kémia II. A légkör kémiája

ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei

Osztályozóvizsga követelményei

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK


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

Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Globális változások lokális veszélyek

AZ ÁLTALÁNOS LÉGKÖRZÉS

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz november 28. 1

Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban

LÉGKÖRTAN 1 FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Dr. Isaac Held amerikai kutató klímamodellje egy hihetetlenül kiszáradt Száhel-övezetet ígér a közeljövőre, ez a jóslata Marty Hoerling

Lelovics Enikő, Környezettan BSc Témavezetők: Pongrácz Rita, Bartholy Judit Meteorológiai Tanszék;

Vízgazdálkodástan Párolgás

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ, OPERATÍV ASZÁLY- ÉS VÍZHIÁNY- ÉRTÉKELÉS

ÉGHAJLATTAN. Cziráki László 2014.

BARTHOLY JUDIT. Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

A józan emberi elmét semmi sem élesíti annyira, mint a földrajz. /Immanuel Kant, 1802/ Dr. Lakotár Katalin

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST

ÉGHAJLAT. Északi oldal

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

A július havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az júliusi átlagtól

A városklíma kutatás mai és közeljövőbeli irányai a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékén

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

A szilárd kéreg természeti földrajza, a földfelszín domborzati formáinak magyarázó ismerete a GEOMORFOLÓGIA Neumann (1854): föld - alak - tan

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA

GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK KLÍMAVÁLTOZÁS FENNTARTAHATÓ KÖRNYEZE

Átírás:

ÉGHAJLATTAN Az éghajlat Dr. Lakotár Katalin

AZ ÉGHAJLATTAN TÁRGYA Földtudományok: geofizika - a Föld felépítését, fizikai tulajdonságait tanul-mányozó tudományág; a Földön zajló fizikai folyamato-kat vizsgál, pl. egyik fő kutatási területe a szeizmológia, azaz a földrengéstan; kőolaj- és földgázkutatás. geokémia - Föld kémiai összetételét, a kémiai elemek el-terjedését tanulmányozó tudományág. Az elemek vi-szonylagos és abszolút mennyiségét vizsgálja a külön-böző geoszférákban, az ásványok, kőzetek elemeinek eloszlását, vándorlását vizsgálja. geológia a Föld anyagi összetételét,felépítését, fejlődé-sének törvényszerűségeit vizsgáló tudományág. Kutatja pl. az ásványok, kőzetek képződését, összetételét, tele-pülését, a földkéreg szerkezetét, fejlődését.

óceanológia óceánokban, tengerekben zajló fizikai, kémia, biológiai, geológiai folyamatokat vizsgáló tudomány. hidrológia a víz körforgását, természeti eloszlását és mozgását vizsgáló tudomány; a vízzel foglalkozó valamennyi tudományág vizsgálatait magába foglalja. geográfia - földrajztudomány azaz geográfia a földtudományok egy részterülete. A szilárd kéreg (litoszféra), a vízburok (hidroszféra), és a levegőburok (atmoszféra) szövedéke alkotja a bioszférát, az élet színterét. Az itt lezajló természeti és társadalmi folyamatok által kialakult és kialakított rendszerek elrendeződéseivel és törvényszerűségeivel foglalkozó tudomány.

meteorológia a légkörben lejátszódó fizikai jelenségek elemzésével, tér- és időbeli lefolyásuk feltárásával, okaik magyarázatával, jövőbeli fejlődésük előrejelzésével, a világtérrel, földfelszínnel és a bioszférával fennálló kölcsönhatásaik tisztázásával foglalkozó tudomány. Éghajlattan meteorológia része, azon belüli elkülönítését vizsgálati módszerei, célkitűzései teszik lehetővé. A légkörben lejátszódó fizikai jelenségek statisztikai jellemzésével foglalkozó tudomány; kutatási körébe a légkör fizikai jelenségei által hosszabb időn át előidézett állapotok mérhető és más objektív módon jellemezhető tulajdonságok összessége tartozik. Az észlelési és mérési adatokból (statisztikai halmaz) statisztikus karakterisztikákat állapít meg a légkör térben elhatárolt egy-egy helyére, elemére és azokkal fejezi ki a légköri jelenségek lényegi vonásait.

Alapfogalmak: idő, időjárás, éghajlat idő: légkör pillanatnyi fizikai állapota, az állapotjelzők: légnyomás, hőm., csapadék, stb. pillanatnyi értéke időjárás: légkör fizikai tulajdonságainak és folyamatainak adott helyen rövid időszak óra, nap során történő alakulása éghajlat: légkör fizikai tulajdonságainak és folyamatainak adott helyen hosszabb időszak néhány évtized során egymással és a környezettel is kölcsönhatásban álló rendszere az időjárás keretét megszabó rendszer és egyensúlyi állapot, ami körül az időjárás kilengései végbemennek; - lehetséges időjárások rendszere

Éghajlat= a Föld adott pontján az alsó légkör jellemző állapota. Több, mint egyszerűen átlagos időjárás (-az extremitásoknak is fontos szerepe van) Éghajlat= a légkör individuális állapotainak sokasága, mely egyensúlyban áll a külső kényszerekkel (-statisztikai fogalom; ezzel szemben az időjárás "pillanatkép" a légkörről) Éghajlat= a légköri állapotok olyan fluktuáló sokasága, amelyet a vizsgált térség időjárása alakít ki (időjárás éghajlat) adott hely éghajlata az állapotjelzők többváltozós idősorainak a statisztikai tulajdonságaival írhatók le

Éghajlat= (Péczely def.) a légkör fizikai tulajdonságainak és folyamatainak egy adott helyen hosszabb időszak (rendszerint néhány évtized) során a környezettel és egymással is kölcsönhatásban álló rendszere Éghajlat= (Probáld kieg.) a légkör (fizikai és kémiai) tulajdonságainak és folyamatainak adott földrajzi helyre (v. körzetre, térelemre, ill. az egész Földre) jellemző, az állapotjelzők hosszabb időszakból vett statisztikai adathalmazával leírható (=az átlagot, szórást, szélsőértékeket, valószínűségi értékeket, a periodikus ingadozások karakterisztikáit felölelő) rendje, amelyet a földrajzi burok belső kölcsönhatásai, valamint extraterresztrikus tényezők alakítanak ki

Az éghajlat nem állandó! éghajlatváltozás: két különböző, véges időszak éghajlata közötti különbség, ha az statisztikailag szignifikáns( feltevést valószínűsítő) éghajlat-ingadozás: rövidebb időszakok (évek, évcsoportok) közötti eltérések éghajlat fluktuációja/változékonysága; éghajlati anomália: egyes hónapok, évszakok eltérése az aktuális véges időszak átlagától elemi éghajlati időhossz (az éghajlati időskála alsó határa): 30 nap

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) által javasolt, nemzetközileg elfogadott megállapodás: 30 éves idõszak az éghajlati alapskála 1. Statisztikai jellemzõket egymást követő 30 éves idõtartamra számítják:1901-1930, 1931-1960, 1961-1990; éghajlati alapnorma -gyorsan változó környezet miatt a jellemszámokat 10 évente számítják 2.ok a periódusok rögzítésének: világméretû éghajlati eseményeket csak egységes alapot használva lehet összehasonlítani - különbözõ speciális célok esetében más éghajlati idõskálát lehet (néha kell) használni, pl. glaciális időszakok kutatása.

Az éghajlati rendszer Az éghajlat kialakításában közreható rendszer, amelynek állapota az érdeklődésünk szerint meghatározott éghajlati időskálán belül változik.

éghajlat klíma éghajlattan klimatológia görög klinein = hajlani az éghajlatot döntően a napsugarak hajlásszöge határozza meg fogalmat Arisztotelész vezeti be Kr.e 384-322

Az éghajlat-meghatározó tényezők 1. Hőellátottság 2. Vízellátottság 3. Felszín alaki és anyagi tulajdonságai 1. Hőellátottság - döntő tényező: napsugárzás adott helyen lehet még + hőenergia: lég- és tengeráramlással szállított, antropogén eredetű pl. városok, ipartelepek

- felszín egységnyi területére adott időtartam alatt érkező energiamennyiség függ csillagászati és légköri tényezőktől - légkörön át megtett út - napállandó 1370 W/m² - vízgőztartalom, szenny. - napsugár beesési szöge - felhőzet - nappal hossza 1. legnagyobb napi besugárzás a sarkpontokon nyári napfordulókon /24 órás nappal/ 2. déli félteke nyarán erősebb, mert akkor van a Föld napközelben 3. az egyenlítői övezetben / 10 É, 10 D / állandóan magas 4. évszakos különbség Eq-tól pólusok felé nő Eq-nál 2,5-szer nagyobb 0-20, 70-90 kisebb változás, 40-60 legerősebb

Besugárzás intenzitás csökkenése: -arányos a légkörön át megtett úttal: sugarak minél kisebb szögben hajlanak a felszínre, annál nagyobb utat tesznek meg, -arányos a homályossági tényező nagyságával több vízgőz, szennyezőanyag, nagyobb hőelnyelés, szóródás, - felhőzet sugárzás-visszaverése 40-90 %, legnagyobb a nagy víztartalmú, nagy függőleges kiterjedésű felhőknél Összegezve: legnagyobb évi besugárzás a 20-30 földr. szélességek között a kontinensek felett zonális sivatagok

Napból származó energia közvetlen és szórt sugárzással érkezik szórt sugárzás = égbolt sugárzás napsütéses hely vízgőz, felhő közvetlen + szórt sugárzás = globális sugárzás Globális sugárzás egy része a felszínről visszaverődik albedó /felszín visszaverő képessége/ - függ: felszín anyagától, színétől, vízzel, növényzettel, hótakaróval borítottságtól a (albedó) = 0, ha a felszín a napsugarakat maradék nélkül elnyeli a = 1, ha a felszín a sugárzást visszaveri

Különböző felszínek albedói Friss hó 0,81-0,85 Régi hó 0,42-0,70 Tengeri jég 0,30-0,40 Zöld gabona 0,21-0,24 Szántóföld 0,15-0,24 Csupasz talaj 0,12-0,18 Homok 0,10-0,25 Tűlevelű erdő 0,15-0,20 Lombos erdő 0,10-0,15 Tengervíz 0,08-0,10

Földfelszín albedó képe * zöldtöl a vörös irányába növekvő érték

Sugárzási egyenleg: felületegység adott időtartam alatt mennyi energiát nyer sugárzás útján 1. felszínre érkező sugárzás bevétel 2. felszín által visszavert sugárzás kiadás 3. felszín kisugárzása kiadás 4. légkör visszasugárzása - bevétel Légkörünk és a Föld felszíne rövidhullámú elektromágneses sugárzással energiát kap hőenergiává alakul; állandóan működő fizikai folyamatok légkör állandó változása éghajlatok

Föld és légköre rendszer hőháztartását meghatározó folyamatok Energiabevétel és kiadás szállítási és energiaátalakulási folyamatokon keresztül zajlik sugárzás hőátvitel molekuláról molek.ra: molekuláris hővezetés anyagrészecskék /molekulák/ áramlása: konvekció horizontális irányú áramlás /szél, tengeráraml.:advekció

2. Vízellátottság F vízkészlete: kémiailag kötött formában kb. 30% hidroszféra globális víztározók: 0,0009 % légkör szárazföldek 1,7 % 1,73% hó és jégtakaró 96,56 % tengerek (világóceánok) - globális víztározók vízforgalmat bonyolítanak le párolgás, csapadékhullás, jégtakaró tengerbe lefolyása tározó vízkészlete kicserélődik jégtakaró 12 e, világóceán 3 e év alatt, légkör 9 nap: légkör vízkészlete évente 40-szer cserélődik

evapotranszspiráció: együttes, a természetben működő Vízháztartás = vízbevétel + vízkiadás vízbevétel-vízkiadás=0 egyensúlyi állapot csapadék öntözés lefolyás párolgás Párolgás tényezői: elpárologtatható víz és hőenergia potenciális párolgás (Pp) - tényleges párolgás (Pt) -hosszabb időszakot tekintve Pt 40-50 %-a a Pp-ek /nincs elegendő víz/ - Pp arányos a hőmérséklettel evaporáció: talaj párologtatása transzspiráció: növények párologtatása

Hő- és vízháztartás kapcsolata Potenciális párolgás és lehullott csapadék aránya a vízellátottság értékét mutatja H: szárazsági index (ariditási) H > 1 sugárzási energia több víz elpárolg. biztosít. száraz (arid) éghajlat H < 1 vízbevétel meghaladja a Pp-t nedves (humid) éghajlat

Magyarország éghajlati körzetei víz- és hőellátottság szempontjából meleg, száraz igen hűvös, nedves

3. A felszín anyagi és alaki tulajdonságai -felszínt éghajlati szempontból háromdimenziós aktív buroknak tekintjük: szubsztrátum - egyik legöszszetettebb hatású az erdő -szubsztrátum fontos jellemzői: az albedó a talaj fajhője a víz fajhője víz hőkapacitása kétszerese a talajoknak egyenlő mennyiségű hőbevétel esetén fele annyira melegszik fel egységnyi víz, mint egységnyi talaj víz lassabban melegszik, lassabban is hűl

-talajban hő vezetéssel terjed, évi változása 10-12 m-ig mutatható ki - vízben hőterjedést a konvekció segíti, évi hőmérsékletváltozás 300-400 m-ig is kimutatható; jelentős hőmennyiséget tárolnak a tavak, óceánok nyáron hőelnyelők, télen hőleadók hőmérsékleti anomáliák -szárazföldek és tengerek eltérő hőháztartása miatt sajátos légáramlási rendszerek alakulnak ki, pl. parti szél

A felszínformák hatása -legnagyobb eltérést a besugárzó energiamennyiség eloszlásában a lejtők okozzák : expozíciós hatás csak jelentős kiterjedésű lejtők klímabefolyásoló tényezők -völgyek, zárt medencék éghajlatmódosító hatása éjszaka és télen a környező lehűlt levegő lefolyik, felhalmozódik : hideg légtavak nappal szélárnyék miatt konvektív áramlás kisebb: magasabb hőmérséklet völgyi szél: nappal lejtő felfelé, éjszaka lefelé áramlik a levegő tengerszint feletti magasság: besugárzás magassággal növekszik, tisztább, szárazabb levegő miatt kisugárzás is kisebb energiamennyiség a levegő felmelegedéséhez alacsonyabb hőmérséklet

Hegyek hatása a csapadékra -légáramlásnak kitett oldal csapadékosabb: luv oldal -ellentétes lejtőkön leszálló légáramlás: lee oldal -változatos szélirányoknál különbségek elmosódnak, csapadék magassággal nő, középhegységeinkben 35mm/100m Összegezve: tengerszint feletti magasság növekedésével sugárzási egyenleg, hőmérséklet, vízgőztartalom csökken, csapadék mennyisége nő.