Transcript Tut_Klima_1

Tutorium
Physische Geographie
Dienstag 08.15- 09.45 Uhr
Raum 3065
Claudia Weitnauer
Organisatorisches
► Teilnahme
freiwillig; jederzeit auch andere
Tutorien besuchbar
► Code für den PC- Pool bei Jochen Bohn
► RZ- Kennung und Passwort aktivieren
► E-Mail bei Fragen:
[email protected]
► Folien auf GeoWiki- Homepage:
http://geo21.geo.uni-augsburg.de
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Literatur
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Schönwiese, Ch.-D.: Klimatologie. (UTB 1793), Stuttgart
2003 (2)
Lauer, W. & J. Bendix: Klimatologie. (Das Geographische
Seminar). Braunschweig 2004 (2)
Weischet, W.: Einführung in die allgemeine Klimatologie.
(Teubner Studienbücher) Stuttgart 2002 (6)
Blüthgen, J./ W. Weischet: Allgemeine Kilmageographie
(Lehrbuch der Allgemeinen Geographie, Band 2) Berlin
et al. 1980 (3)
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Literatur
► Mahlberg,
H.: Meteorologie und Klimatologie –
eine Einführung
► Borchert, G.: Klimageographie in Stichworten
► Gebhart, H. et al.: Geographie
Zeitschriften:
► Praxis Geographie (Westermann Verlag)
► Geographische Rundschau (Westermann Verlag)
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Internetseiten
► www.webgeo.de
► www.mygeo.de
► www.geodok.de
► www.geographie.de
(DGfG)
► www.m-forkel.de
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Astronomische Grundlagen
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Räumliche und zeitliche Differenzierung des Klimas
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Ionosphäre
0,01 10-5
-90°C
Mesosphäre
0°C
Vertikaler
Aufbau der
Atmosphäre
1 10-3
Obere Stratosphäre
-45°C
10 0,01
Untere Stratosphäre
-55°C
250 0,4
Troposphäre
Peplosphäre +15°C 10131,3
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Zusammensetzung der Erdatmosphäre
Stickstoff N2
Sauerstoff O2
Argon Ar
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Globalstrahlung
► Summe
aus direkter Sonneneinstrahlung S
und diffusem Himmelslicht H
► Maximum in den Randtropen, da sie sehr
wolkenarm sind
► Maximum über den Kontinenten, da
Wasserdampfgehalt über den Ozeanen sehr
hoch ist
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Grundlagen
► Reflexion:
einfallende Strahlung wird
zurückgeworfen (gerichtet oder diffus)
 keine Energieaufnahme oder –abgabe
► Absorption: Strahlungsaufnahme
 Energiegewinn, Umsetzung in andere
Energieformen
► Emission (Ausstrahlung): Aussendung von
Strahlung in Abhängigkeit vom Wärmezustand
 Energieabgabe
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Grundlagen
► Albedo:
Verhältnis von reflektierter zu einfallender
Strahlung (%)
► Ausstrahlung: Stefan- Boltmann- Gesetz
E = δ * ε * T4
E: Ausstrahlung
δ: Stefan- Boltzmann- Konstante
ε: Emissionsvermögen
T: Temperatur
 Je wärmer ein Körper ist, desto mehr Energie gibt
er ab!
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Grundlagen
► Wien´sches
Verschiebungsgesetz
λmax * T = const.
λmax: Wellenlänge max. Energie
T: Temperatur
 Je wärmer ein Körper ist, desto kleiner ist
die Wellenlänge der max. Energie, die er
ausstrahlt!
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Strahlungsbilanz Q
Q = (S+H) * (1-a) – E + GA
S: direkte Sonneneinstrahlung
Globalstrahlung
H: diffuse Himmelsstrahlung
E: terrestrische Ausstrahlung
GA: atmosphärische Gegenstrahlung
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Strahlungsbilanz
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