Izvori toplote za površinu Zemlje i atmosferu

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Climate and Weather ISCI Climate and Weather.
Advertisements

Option Project IB Chemistry 2010 By: LV E.3.1 Describe the greenhouse effect. E.3.2 List the main greenhouse gases and their sources, and discuss.
MET 112 Global Climate Change – Lecture 10 Observations of Recent Climate Change Dr. Craig Clements San Jose State University Outline  How do we observe?
Atmospheric Processes The composition of the atmosphere.
Atmosphere Climate Ozone
The Greenhouse Effect. Natural process – Earth’s surface absorbs infrared radiation from Sun. Gases and clouds in the atmosphere trap this energy and.
The Greenhouse Effect A quick review. The Greenhouse Effect A natural process that keeps the surface of the earth at a habitable temperature. A natural.
The Greenhouse Effect A hot topic…. Energy that drives the Greenhouse Effect starts as solar energy from the sun. The shortwave thermal energy reaches.
Do Now: We know that our ozone layer is critical for life on earth. However, can it also be harmful if Ozone is found in other atmospheric layers?
Climate Change Climate Change vs. Global Warming Global Warming Long-term rise in Earth’s temperature (a few degrees) Increase in greenhouse effect.
The Anthropogenic Greenhouse Effect. Anthropogenic Greenhouse Effect “The enhancement of the natural greenhouse effect due to human activity.” The Problem:
6 Warm up Wrap up 7 4, 6 Warm up Wrap up 1,3,7 Greenhouse effect.
GLOBAL CLIMATE CHANGE. WHAT IS THE GREENHOUSE EFFECT? LIGHT ENERGY IS CONVERTED TO HEAT ENERGY - INFRARED RADIATION HEAT IS TRAPPED BY GASES AROUND THE.
Carbon Dioxide CO 2 RF = 1.66 W/m 2. Methane CH 4 RF = 0.48 W/m 2.
Greenhouse Gases How does human activity effect them?
MonthDayLectureActivityChap. Nov.21Ecosystems IIServices56 26Global C cycle56 Dec.3Thinking ecologically I 5Thinking ecologically II Eco. literacy 10Exam.
GREENHOUSE EFFECT Is it getting warmer?.
The Green House Effect ISCI (1). The fate of solar radiation – 26% reflected back into space 20% clouds; 6% by atmosphere – 19% absorbed by clouds,
How does variability in the earth’s physical structure affect the transformations of energy? - albedo of different “spheres”; clouds What is the physical.
L’effetto serra e il riscaldamento globale. Structure of the Atmosphere Thermosphere Mesosphere Ozone Maximum Stratosphere Troposphere Temperature.
If it were not for greenhouse gases trapping heat in the atmosphere, the Earth would be a very cold place. Greenhouse gases keep the Earth warm through.
Factors affecting climate. The tilting and rotating of the Earth on its own axis The revolution of Earth around the Sun The more concentrated the sunlight,
Greenhouse effect & global warming The “greenhouse effect” & global warming are not the same thing. Global warming refers to a rise in the temperature.
F ACTORS A FFECTING C LIMATE C HANGE By: Aiman and Vaishnavi.
Rapid warming is changing the global climate The scientific debate about global warming is over—cause of warming is still debated –Global temperature has.
A Major Threat to our Atmosphere and Environment The Greenhouse Effect and Global Warming.
Greenhouse Gases: Effects of Warming Emerson Middle School.
The Greenhouse Effect.
The natural greenhouse effect
The Enhanced Greenhouse Effect
Causes and Impacts of Climate Change
Insurance Companies and the Nuclear Power Debate
Greenhouse Gases-3: N2O, CFCs, Water vapor, O3
Chapter 19 Global Change.
Why is the Earth 32°C warmer than the moon?
How does human activity effect them?
Chapter 19 Global Change.
Topic 6: Global Warming and Greenhouse Effect
Earth Science Chapter 11.2 Climate Change.
Sara Parr Kellogg Biological Station
The Earth’s Atmosphere Part 1: Atmospheric Science
Greenhouse Gases & Human Activitites
DO NOW Pick up notes and Review #25..
Climate Change CH 19.
14.4 – Impact of Human Activity
Ch. 20 Air Pollution.
The greenhouse effect is the capacity of certain gases in the atmosphere to trap heat emitted from Earth’s surface, thereby insulating and warming the.
Ecosystem Recycling “each substance travels from the abiotic portion of the environment into living things and back again”
UNIT 4: GreenHouse Effect.
THE GREENHOUSE EFFECT Greenhouse Gases:
What controls climate? Energy from the Sun – Radiation
Climate, Energy, and Earth
Climate Change: Fitting the pieces together
The Atmosphere APES.
Greenhouse Gases and Climate Change
The Anthropogenic Greenhouse Effect
Greenhouse Gases GHG’s.
Greenhouse Gasses –in order of importance
Climate Lesson 1.
Climate Change.
The Atmosphere.
Earth Day April 22 of each year
Radiation Energy from the sun
UNIT 4: GreenHouse Effect.
Warming Processes: The Greenhouse Effect
Wind scale. Wind scale Global warming - increased surface temperature due to natural and man-made causes. But……what’s the problem? Questions: 1)
Lesson /14/18 SWBAT identify anthropogenic sources of climate change. Do Now: MC Questions.
Greenhouse Effect How we stay warm.
Greenhouse Gases: Changing the Climate
Carbon Footprint Created by: Mrs. Dube.
Presentation transcript:

Izvori toplote za površinu Zemlje i atmosferu 5-7

Prosečan godišnji albedo Zemlje (1987) Izvori toplote za Zemljinu površinu i atmosferu Vrste KT zračenja na površini Zemlje Reflektovano zračenje Albedo A=R/G Refleksivnost, tj. albedo površine Zemlje se menja u zavisnosti od karaktera površine. svež sneg do 95% suv pesak 35-45 % zimzelene šume 5-10 % listopadne šume 10-20 % travnata vegetacija 15-25 %. Albedo suvog snega je veći od albeda vlažnog snega. Prosečan albedo planete je oko 30 %. Prosečan godišnji albedo Zemlje (1987) Primer: Ako na površinu vinograda stiže 200 W/m2 kratkotalasnog zračenja i albedo listova je 0.2, koliko zračenja se vratilo u atmosferu a koliko je ostalo da zagreje biljni sklop? 5-7

Prosečna godišnja količina KT zračenja apsorbovana Izvori toplote za Zemljinu površinu i atmosferu Vrste KT zračenja na površini Zemlje Apsorbovano KT zračenje na površini Zemlje Gz = G – R = G (1-A) Prosečna godišnja količina KT zračenja apsorbovana na površini Zemlje (1987) 5-7

Apsorpcija KT zračenja od strane vegetacije Izvori toplote za Zemljinu površinu i atmosferu Apsorpcija KT zračenja od strane vegetacije Biljni sklop apsorbuje 90 – 95 % zračenja koje dolazi na gornju granicu sklopa 5-7

DT zračenje na površini Zemlje Izvori toplote za Zemljinu površinu i atmosferu DT zračenje na površini Zemlje Empirijske formule su one formule u kojima znak jednakosti stoji samo uslovno između leve i desne strane. Parametri koji se u njima javljaju rezultat su iskustva. Zemljino izračivanje. Bz=esTz4 Dugotalasno zračenje Zemlje u pravcu atmosfere. Intenzitet ovog zračenja može da se meri bilansmetrom ako se na njega postave kupole koje apsorbuju KT zračenje ili kombinacijom Šulcovog bilansmetra i piranometra Protivzračenje atmosfere. (Atmosfersko zračenje) Dugotalasno zračenje koje iz pravca atmosfere stiže na površinu Zemlje. Najviše na njegov intenzitet utiče sadržaj vodene pare u atmosferi. Ovo zračenje kompenzuje gubitak toplote Zemljinim izračivanjem tokom noći. Efektivno izračivanje Ef= Bz - BA Primer Koliko DT zračenja emituje zemljište čija je temperatura 26,85 oC? 5-7

Prosečna godišnja količina DT zračenja Zemlje apsorbovana u atmosferi Izvori toplote za Zemljinu površinu i atmosferu Propustljivost vazduha za dugotalasno zračenje. “Efekat staklene bašte”. “Efekat staklene bašte” - zagrevanje površine Zemlje i atmosfere koji je posledica apsorpcije DT zračenja Zemlje od strane gasova “staklene bašte” (CO2, H2O, CH4, O3, NOx). Bez ovih procesa, prosečna temperatura vazduha na planeti bi bila oko -18 oC i nebi bilo uslova za život. Navedeni procesi NEMAJU NIKAKVE VEZE sa mehanizmom zagrevanja vazduha u STAKLENOJ BAŠTI. Prosečna godišnja količina DT zračenja Zemlje apsorbovana u atmosferi

Natural and Anthropogenic Sources Izvori toplote za Zemljinu površinu i atmosferu Greenhouse Gas Concentration 1750 2003 Percent Change Natural and Anthropogenic Sources Carbon Dioxide 280 ppm 376 ppm 34% Organic decay; Forest fires; Volcanoes; Burning fossil fuels; Deforestation; Land-use change Methane 0.71 ppm 1.79 ppm 152% Wetlands; Organic decay; Termites; Natural gas & oil extraction; Biomass burning; Rice cultivation; Cattle; Refuse landfills Nitrous Oxide 270 ppb 319 ppb 18% Forests; Grasslands; Oceans; Soils; Soil cultivation; Fertilizers; Biomass burning; Burning of fossil fuels Chlorofluorocarbons (CFCs) 880 ppt Not Applicable Refrigerators; Aerosol spray propellants; Cleaning solvents Ozone Unknown Varies with latitude and altitude in the atmosphere Global levels have generally decreased in the stratosphere and increased near the Earth's surface Created naturally by the action of sunlight on molecular oxygen and artificially through photochemical smog production Gasovi “staklene bašte”: koncentracija u prošlosti i budućnosti i najznačajniji izvori.  

Izvori toplote za Zemljinu površinu i atmosferu Prostiranje energije Kondukcija (provođenje) – unutar supstance energija se prenosi sudarima molekula Konvekcija – vertikalna razmena delića fluida (vrtloga) koji sobom nose toplotu (količinu kretanja, vlagu ...). U procesu konvekcije energija se prenosi u vidu osetne i latentne toplote Osetna top. – dovodi do promene temperature tela Latentna top. – ne stvara osećaj promene temp. već dovodi do promene agregatnog stanja pri ne promenjenoj temperaturi. Iznad vodene površine, fluks latentne toplote je veći od fluksa osetne toplote. Zračenje – prenošenje energije talasima 5-7

Bilans zračenja na površini Zemlje Izvori toplote za Zemljinu površinu i atmosferu Bilans zračenja na površini Zemlje Aktivna apsorpciona površina (sloj) – površinski sloj Zemlje u kome se, sa izuzetkom reflektovanog zračenja, apsorbuje skoro svo zračenje koje dospeva u ovaj sloj. Različite površine različito apsorbuju upadno zračenje. Pri istim atmosferskim uslovima sa pšeničnog polja se izrači manje energije nego sa gole stene. B = G – R + BA – r – Bz (+/- H +/- LE) dan B = BA – r – Bz (+/- H +/- LE) noć Atmosfera apsorbuje 19% zračenja koje stiže od Sunca. 5-7

Bilans zračenja na površini Zemlje Izvori toplote za Zemljinu površinu i atmosferu Bilans zračenja na površini Zemlje Aktivna apsorpciona površina (sloj) – površinski sloj Zemlje u kome se, sa izuzetkom reflektovanog zračenja, apsorbuje svo zračenje koje dospeva u ovaj sloj. Različite površine različito apsorbuju upadno zračenje. Pri istim atmosferskim uslovima sa pšeničnog polja se izrači manje energije nego sa gole stene. B + LE + H + Gz = 0 ##95 116 Primer Ako je bilans zračenja na površini tla 350 W/m2, toplota utrošena na isparavanje sa površine zemljišta 100 W/m2 , a toplota razmenjena sa usled kontakta sa hladnijim vazduhom 50 W/m2, koliko toplote je otišlo u dublje slojeve zemljišta ? 5-7