EL CALENTAMIENTO GLOBAL
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- Lucas Roldán San Segundo
- hace 8 años
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1 EL CALENTAMIENTO GLOBAL Manuel Vázquez Abeledo Instituto de Astrofísica de Canarias Seminarios del IAC 15 Febrero 2007
2 INDICE La Situación Actual Una perspectiva temporal Sol y aerosoles Variabilidad interna del clima El futuro
3 CALENTAMIENTO GLOBAL Promedio Anual Promedio 5 años
4
5 La quema de combustibles fósiles ha cambiado la composición de la atmósfera
6 Concentración CO2 (ppmv) Miles de Años
7
8 Un cambio muy rápido de temperaturas Un aumento rápido y muy notable de gases de efecto invernadero, especialmente el CO 2 El efecto invernadero tiene una validez contrastada.
9 SIEMPRE HAN EXISTIDO CAMBIOS CLIMÁTICOS!!!
10 Los diferentes cambios climáticos que ha sufrido nuestro planeta a lo largo de toda su historia (4.500 millones de años) han sido compatibles con la existencia de agua líquida sobre su superficie.
11 Mitchell, J.M., 1976, An Overview of Climatic Variability and its causal mechanisms, Quaternary Research 6,
12 COMPONENTES DEL SISTEMA CLIMÁTICO HIDROSFERA CRIOSFERA LITOSFERA ENERGÍA INTERNA
13 LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS HAN NECESITADO UNA INYECCIÓN DE ENERGÍA AL SISTEMA CLIMÁTICO. ESCALA TEMPORAL (Años) EFECTOS Gravitación planetas Cambio parámetros orbitales de la Tierra Glaciaciones SOLAR Nuclear 10 9 Luminosidad solar Magnética Irradiancia solar TERRESTRE Interna Gases Invernadero Volcanes aislados 2-3 Aerosoles VIDA Gases invernadero
14 LUMINOSIDAD SOLAR TEMPERATURA GASES INVERNADERO OXIGENO VIDA
15 Epoca actual: Luminosidad solar y oxígeno constantes. Nos encontramos en un período interglacial. Un ser vivo establece de nuevo una relación entre la temperatura y la concentración de gases invernadero (CO2). Mediante su civilización industrial a gran escala mundial la humanidad está llevando a cabo de forma inconsciente un gran experimento geofísico. En unas pocas generaciones se consumirán los combustibles fósiles que se han ido acumulando lentamente durante los pasados 500 millones de años. CH 2 O + O 2 CO 2 + H 2 O Ravelle, R., Suess, H.E., 1957, Tellus 9, 18-27
16 OTROS FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN EL CLIMA A LA ESCALA DE POCOS CIENTOS DE AÑOS ACTIVIDAD MAGNÉTICA SOLAR ALBEDO AEROSOLES NUBES
17 Ciclo de 11 años de la actividad magnética solar
18 La respuesta del sistema climático es mayor a bajas frecuencias.
19 Existen otras escalas temporales en la actividad solar Reconstrucción de la irradiancia solar Lean,J., 2000,Evolution of the Sun s spectral irradiance since the Maunder Minimum, Geophys. Res. Lett. 27, 2425
20 En ausencia de otros factores la actividad solar pudo haber modulado el clima de los últimos milenios Mann & Jones 2003 T anom. (K) Sunspots 80 T_n, MJ Sunspot number T anom. (K) Mann, Bradley & Hughes 1999 Sunspot 80 T_n, MBH Sunspot number
21 Reconstrucción de temperaturas Variación Temperaturas Máximo Medieval Pequeña Edad Hielo
22
23 ENFRIAMIENTO CALENTAMIENTO
24 CALENTAMIENTO GLOBAL Promedio Anual Promedio 5 años
25 OSCURECIMIENTO GLOBAL Descenso de la radiación solar incidente sobre la superficie terrestre en el período La situación se recupera desde entonces. Influencia de los aerosoles antropogénicos de azufre que ha ido decayendo con el tiempo al tomarse medidas para reducir efectos colaterales como la lluvia ácida. Posible influencia adicional de las explosiones nucleares en la atmósfera. Wild et al. (2005) Science 308,
26 Países desarrollados Países en desarrollo Streets et al., 2006, Two-decadal aerosol trends as a likely explanation of the global dimming/brightening transition, Geophysical Research Letters 33,
27 Absorbida > Reflejada Absorción IR < Reflexión
28 Pallé,E. et al., 2004, Science 304, FRIO CALOR AÑO Albedo de datos nubosidad Datos Earthshine
29 Nubosidad total (%) Paradoja aparente: Aumento de albedo desde 2000 coincidente con aumento de temperaturas. : Nubes altas : Nubes bajas Aumento relativo de las nubes altas Significa la variación del tipo de nubes un cambio en la tendencia?
30
31 VARIABILIDAD NATURAL?
32 Variaciones regionales pueden ser más intensas que las globales.
33 OSCILACIÓN DEL ATLÁNTICO NORTE NAO + NAO
34 Hansen et al. (2005) Science 308, La Tierra se encuentra en desequilibrio, es decir absorbe más que lo que emite. Dónde se encuentra dicha energía? EN LOS OCÉANOS Lenta respuesta térmica a un aporte de energía. Desfase entre causa y efecto.
35 Las temperaturas de la atmósfera y de los océanos aumentan a la vez Parece descartarse que el Cambio Climático sea consecuencia de la variabilidad interna del sistema climático. Cambios internos (El Niño/La Niña, OAN, monzones etc) se relacionan a transportes de calor entre los componentes del sistema. El calentamiento global ocurriría tan solo con energía de otros lugares, p.ej. el océano, que por lo tanto tendría que enfriarse.
36 Lyman, J.M.,Willis,J.K.,Johnson,G.C., 2006, Geophysical Research Letters 33 Adonde ha ido la energía?
37 EL FUTURO
38 Emisiones y concentraciones de CO 2 junto con la evolución de la temperatura para el escenario A2 (business as usual).
39 PRECISIÓN DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Conservación energía, momento y masa. Mecánica orbital FISICA TEÓRICA BIEN ESTABLECIDA pero que necesita parametrización (Resolución espacial) Transporte de radiación a través de la atmósfera Ecuación de movimiento Navier-Stokes FÍSICA EMPIRICA p.ej. Evaporación Tiempo es un proceso caótico, muy dependiente del estado inicial del sistema. Clima es una descripción estadística del estado promedio y variabilidad de un sistema físico. Robustez cualitativa de las predicciones. Feedbacks lo pueden transformar en un proceso caótico.
40 CONSECUENCIAS CAMBIO CLIMÁTICO Aumento de las temperaturas Intensificación de la variabilidad interna del clima (Tormentas, sequías, huracanes) Aumento del nivel de las aguas Expansión por aumento de temperaturas Deshielo zonas polares (Groenlandia) Extensión enfermedades y especies tropicales Colapso corrientes oceánicas Reducción de los bosques de la Amazonia Liberación de grandes cantidades de metano (clatratos) atrapadas en los fondos oceánicos y en las tundras de Siberia.
41 Estabilización de Emisiones vs Estabilización Concentraciones Emisiones CO 2 al nivel 2000 Emisiones para concentración estable en 550 ppm - El tiempo de vida de CO 2 en la atmósfera es de unos 150 año. Las emisiones tendrían que bajar más de la mitad de su valor actual para estabilizar la concentración atmosférica en 550 ppm Se espera el doble de demanda de energía en los próximos 50 años (Crecimiento emisiones de 1.5% por año).
42 TOMA DE DECISIONES Reducción inmediata de emisiones No existe el problema (Variabilidad natural) Esperar y seguir midiendo La Naturaleza resolverá el problema La Tecnología resolverá el problema
43 PARA CONOCER LO ÚLTIMO Summary for Policymakers IPCC WGI Fourth Assesment Report (2007)
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