Porque es importante el fotón en la naturaleza de la luz

Informe 1.5°C

Desde tiempos preindustriales, las actividades humanas han causado aproximadamente 1.0°C de calentamiento global.

Hay una gran diferencia entre 1.5-2°C en el numero de días más calurosos, temperatura de los días más calurosos y la temperatura de las noches frías.

Ártico verano hielo marino

Probable mantenido (1.5-menos), 50% o más riesgo de no tener hielo (1.5-2), Muy probable para estar libre de hielo (más de 2)

Hábitat (oso polar, ballenas, focas, aves marinas): perdidas (1.5-menos), perdidas (1.5-2), perdidas críticas (más de 2).

Regiones terrestres del Ártico

frío extremo: calienta hasta 4.5°C (1.5-menos), calentar hasta 8°C (1.5-2), muy probable un calentamiento drástico (más de 2).

Tundra: probable desplazamiento del bioma (1.5-menos), probable más desplazamiento (1.5-2), muy probable potencial colapso (más de 2)

Permafrost: probable reducción del 17-44% (1.5-menos), probable más grande del 28-53% (1.5-2), muy probable potencial de colapso (más de 2).

bosque boreal:
aumento de la mortalidad en limite S (1.5-menos), más (1.5-2), confianza baja muerte potencial (más de 2)

Regiones alpinas

Biomas: probable desplazamiento severo (1.5-menos), probable aún más severo (1.5-2), probable critico (más de 2)


Mediterráneo

Sequía extrema: aumento de la probabilidad (1.5-menos), aumento robusto (1.5-2), aumento robusto y grande (más de 2)

Disminución de la escorrentía: aprox. 9% (1.5-menos), aumento robusto (1.5-2), aumento robusto y grande (más de 2)

Déficit de agua: riesgo (1.5-menos), riesgos mayores (1.5-2), riesgos muy altos (más de dos)

Zona tropical

# días y noches calurosos, ondas de calor: aumentos (1.5-menos), mayor aumento (1.5-2), opresivo y muy probable impacto en la salud (más de 2)

estrés térmico del ganado: mayor (1.5-menos), inicio de persistente (1.5-2), probable persistente (más de 2)

Rendimiento de los cultivos: riesgo (1.5-menos), riesgos extensivos (1.5-2), muy probable reducciones sustanciales (más de 2)

bosques lluviosos: biomasa reducida (1.5-menos), reducciones mayores (1.5-2), extensión reducida, muerte forestal potencial (más de 2).

El sudeste de Asía

inundaciones relacionados con el aumento del nivel del mar: riesgos (1.5-menos), riesgos mayores (1.5-2), aumentos sustanciales de riesgo (más de 2)

Monzón asíático: confianza baja aumento de intensidad de precipitación (1.5-menos)(1.5-2), Probable aumento de la intensidad de precipitación (más de 2).

Precipitaciones fuertes: aumento (1.5-menos), aumento más fuerte (1.5-2), aumento sustancial (más de 2)


reducciones de rendimiento de cultivos: una tercera disminución en per cápita (1.5-2), reducción sustancial (más de 2)

África occidental y el Sahel

monzón: incierto (1.5-menos), incierto (1.5-2), fortalecimiento (más de 2)

noches calientes, olas de calor más frecuentes y largas: probable aumento (1.5-menos), probable continua aumento (1.5-2), Muy probable sustancial aumento (más de 2)

disminución en la producción de maíz y sorgo: probable aprox 40% disminución de área adecuada (1.5-menos), probable más grande disminución (1.5-2), inseguridades alimentarias regionales mayores (más de 2)

Riesgos de desnutrición: aumentados (1.5-menos), mayor (1.5-2), altos (más de 2)

Islas pequeñas

riesgo de inundación: tierra expuesta (1.5-menos), decenas de miles desplazados (1.5-2), impactos sustanciales y generalizados (más de 2)

Inundaciones costeras: riesgos (1.5-menos), riegos altos (1.5-2), impactos sustanciales y generalizados (más de 2)

Estrés de agua dulce: aumentado (1.5-menos), aridez proyectada (1.5-2), impactos sustanciales y generalizados (más de 2)

#dedías cálidos: aumento (1.5-menos), aumento adicional (70 días/año), estrés térmico persistente en ganado (1.5-2), estrés térmico persistente (más de 2)


Pérdida de arrecifes de coral: 70-90% (1.5-menos), la mayoría de los arrecifes de coral (1.5-2), muy probable pérdida de la mayoría de los arrecifes de coral (más de 2).

Energía emitida por el sol

• El espectro de energía del Sol sigue de cerca la ley universal de la radiación del cuerpo negro.

Ley de Desplazamiento de Wien

Energía máxima en una longitud de onda dependiente de la temperatura: cuanto más alta es la temperatura, más corta es la longitud de onda
• Las estrellas rojas son más frías que el sol, las estrellas azules son más calientes que el sol.
• Pico de emisión terrestre en rango infrarrojo.

Gases de Efecto Invernadero Importantes:



Óxido Nitroso (N,O)

Es el tercer gas de efecto invernadero más importante (contribuye aproximadamente
al 6% del forzamiento radiativo total ocasionado por los GEl de larga duración)
• Permanece en la atmósfera durante aproximadamente 114 años
> Las emisiones de óxido nitroso a la atmósfera proceden de fuentes naturales
(alrededor del 60%) y antropogénicas
(aproximadamente el 40%)

Efecto Invernadero Intensificado

invernadero natural: Mas calor escapa hacia la atmósfera
Efecto invernadero: aumentado por los humano
Menos calor escapa hacia la atmósfera

Absorción y Emisión de Radiación

Absorción y emisión ocurren en las mismas frecuencias

Gases de Efecto Invernadero Importantes: Metano (CH)


 
  • Es el segundo gas de efecto invernadero más importante (contribuye aproximadamente al
18% del forzamiento radiativo total ocasionado por los GEI de larga duración)


  • Aproximadamente el 40% del metano emitido a la atmósfera procede de fuentes naturales
  • En torno al 60% proviene de la actividad humana
  •  Permanece en la atmósfera alrededor de 12 años
Un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la radiación que recibe (es decir, no refleja ninguna luz, ni permite que ninguna luz pase a través de el y por el otro lado).
La energía que el cuerpo negro absorbe la calienta, y luego emite su propia radiación. El único parámetro que determina la cantidad de luz que emite el cuerpo negro, y en qué longitudes de onda, es su temperatura.
No hay ningún objeto que sea un cuerpo negro ideal, pero muchos objetos (estrellas incluidas) se comportan aproximadamente como cuerpos negros.
Ley de Stefan-Boltzmann:
La energía ] por unidad de área que emite un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta T
J=oT’
o= 5.67×10-SW m-2 K-* constante de Stefan-Boltzmann (°C)

El espectro electromagnético

La radiación electromagnética es una forma de energía que se propaga como ondas eléctricas y magnéticas que viajan en paquetes de energía llamados fotones.

Gases de Efecto Invernadero Importantes: Dióxido de carbono (CO,)


  • Es el gas de efecto invernadero más importante (contribuye aproximadamente al 64% del
forzamiento radiativo total ocasionado por los GEI de larga duración)
  • La mitad del CO, emitido por la actividad humana es absorbido por la biosfera y los océanos
  •  La cantidad restante permanece en la atmósfera durante cientos o miles de años


Gases de Efecto Invernadero Importantes: Gases Fluorados

  • Su potencial de calentamiento mundial puede ser hasta 23.000 veces mayor que el del dióxido de carbono
  • Permanecen en la atmósfera hasta 50.000 años
  • Tres grupos principales: Hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), y hexafluoruro de azufre (SF.)
  • Desarrollados principalmente para sustituir a las sustancias que agotan la capa de ozono

Gases de Efecto Invernadero Regulados por el Protocolo de Montreal

  • El Protocolo de Montreal tenía por objeto la eliminación gradual de las sustancias que agotan la capa de ozono
  • Las sustancias reguladas por el Protocolo de Montreal también son gases con un potente efecto invernadero
  • Por ejemplo, el grupo de los clorofluorocarbonos (CFC) contribuye a aproximadamente el 12% del forzamiento radiactivo ocasionado por los GEI de larga duración

Forzamientos naturales 2. Vulcanismo

  • Emisión inmediata de aerosoles(sulfatos y ceniza volcánica)
  • Efectos a mediano plazo en propiedades radiativas de la atm y química atmosférica
SO2+ H20 +H2S04 (aerosol), altamente reflectivo
:Radiación solar incidente 1, temperatura l, «invierno volcánico»

Efectos de los aerosoles

Efecto indirecto:


Aumenta número de núcleos de condensación, Disminuye el tamaño de las gotas en la nube, Incrementa la brillantez de la nube (incrementa el albedo) 

Enfriamiento:


Alarga la vida de la nube Disminuye la precipitación

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