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Die Artikel Strahlungshaushalt der Erde und Ausstrahlung Atmosphare uberschneiden sich thematisch Informationen die du hier suchst konnen sich also auch im anderen Artikel befinden Gerne kannst du dich an der betreffenden Redundanzdiskussion beteiligen oder direkt dabei helfen die Artikel zusammenzufuhren oder besser voneinander abzugrenzen Anleitung Der Strahlungshaushalt der Erde ist der wichtigste Bestandteil des Energiehaushalts der Erde Uber den Teilbereich der Strahlungsbilanz werden die verschiedenen Haushaltsgrossen in einer Gleichung rechnerisch bilanziert wahrend sie der Strahlungshaushalt daruber hinaus auch beschreibt und in ihren Wechselbeziehungen darstellt source source source source source source track track track track track Anderung der Sonneneinstrahlung im Laufe der Zeit Inhaltsverzeichnis 1 Strahlungsbilanz 2 Wert der globalen Strahlungsbilanz 3 Strahlungshaushalt 4 Siehe auch 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseStrahlungsbilanz Bearbeiten nbsp Beispiel einer Modellrechnung von 2009 zur mittleren jahrlichen Strahlungsbilanz der Erde fur den Zeitraum von Marz 2000 bis Mai 2004 Die Berechnungen wurden erstellt teils aufgrund von Satellitendaten CERES und teils aufgrund von Annahmen Hypothesen Die Breite der breiten Pfeile deutet die Proportionen des Energieflusses an 1 Eine spatere Modellrechnung von 2013 ergab einen Energieuberschuss von 0 6 W m mit einem Unsicherheitsbereich von 0 2 bis 1 0 W m 2 Die einfallende Sonnenstrahlung ist uberwiegend kurzwellig deshalb wird diese Formel auch als kurzwellige Strahlungsbilanz Q k displaystyle Q mathrm k nbsp bezeichnet Q k G R D H R 1 a G displaystyle Q mathrm k G R D H R 1 a G nbsp mit G displaystyle G nbsp Globalstrahlung D displaystyle D nbsp direkte Strahlung H displaystyle H nbsp diffuse Strahlung Himmelsstrahlung R displaystyle R nbsp Reflexstrahlung Einfluss Ozonschicht etc a displaystyle a nbsp AlbedoDie Erdoberflache emittiert Warmestrahlung infrarot Da diese Strahlung langwellig ist wird diese Formel auch als langwellige Strahlungsbilanz Q l displaystyle Q mathrm l nbsp bezeichnet Q l A E A O A G displaystyle Q mathrm l A mathrm E A mathrm O A mathrm G nbsp mit A E displaystyle A mathrm E nbsp effektive Ausstrahlung A O displaystyle A mathrm O nbsp Ausstrahlung der Erdoberflache terrestrische Strahlung A G displaystyle A mathrm G nbsp Gegenstrahlung Einfluss von Atmospharengasen Aerosolen und Wolken Aus den beiden Formeln fur die Strahlungsaufnahme und die Strahlungsabgabe also fur Gewinn und Verlust lasst sich nun ermitteln wie viel insgesamt zur Verfugung steht gesamte Strahlungsbilanz Q displaystyle Q nbsp Nettostrahlung Q Q k Q l G R A E displaystyle Q Q mathrm k Q mathrm l G R A mathrm E nbsp Einfallende kurzwellige Sonnenstrahlung 3 342 Watt pro m2Reflektierte Sonnenstrahlung 107 Watt pro m2Emittierte langwellige Strahlung 235 Watt pro m2Saldo effektiver Energie Input 0 Watt pro m2Wert der globalen Strahlungsbilanz BearbeitenDie effektive Energiebilanz ist nahezu Null weil sie sich langfristig auf einem Wert einpendeln muss soweit die astrophysikalischen Rahmenbedingungen stabil sind Erster Hauptsatz der Thermodynamik uber abgeschlossene Systeme und daher ein in geologischem Massstab weitgehend stabiles Klima zur Folge hat globale Durchschnittstemperatur Dass sie nicht genau Null ist ist von wesentlicher Bedeutung fur den Klimawandel im Allgemeinen und speziell fur die globale Erwarmung der Jetztzeit Die mittlere Flachenleistungsdichte der gesamten oberhalb der Atmosphare auf die Erde einfallenden Sonnenstrahlung betragt ca 341 3 W m Dieser Wert errechnet sich aus der Solarkonstante die im zeitlichen Mittel ca 1367 W m betragt und berucksichtigt zusatzlich dass die Oberflache der Erde wegen ihrer Kugelform und Rotation rechnerisch nur zu 1 4 bspw eines Tages oder Jahres der vollen senkrecht auftreffenden Sonnenstrahlung ausgesetzt ist Strahlungshaushalt BearbeitenDie auf die Atmosphare der Erde auftreffende Sonnenstrahlung wird durch Treibhausgase hier insbesondere Ozon in der Stratosphare durch Wolkendecken und Luftsauerstoff Rayleigh Streuung sowie den Boden hier vor allem von Schnee und Wasser zu 30 101 9 W m unmittelbar in den Weltraum reflektiert was einer Albedo von 0 30 entspricht Die verbleibenden 239 4 W m werden auf verschiedene Arten absorbiert rund 20 von der Atmosphare und 50 von der Erdoberflache wo sie in Warme umgewandelt werden Diese Warme wird entsprechend den Regeln der Warmeleitung durch Warmestrahlung und Konvektion wieder an die Lufthulle abgegeben Wurde diese Energie ungehindert in den Weltraum abgestrahlt lage die mittlere Temperatur der Erdoberflache rechnerisch bei 18 C wahrend sie Schatzungen zufolge tatsachlich ca 14 8 C betragt 4 Die Differenz von 32 8 C erklart vor allem der Treibhauseffekt Die sogenannten Treibhausgase in der Atmosphare vor allem Wasserdampf und Kohlendioxid absorbieren die ausgehende langwellige Warmestrahlung der Erde und reemittieren sie in alle Richtungen auch in Richtung der Erdoberflache Dadurch gelangt nur ein Teil der von der Erdoberflache abgestrahlten Strahlungsenergie unmittelbar zuruck in den Weltraum sodass die Ruckstrahlung aus der Atmosphare die Abkuhlung der Erdoberflache abschwacht Diese Zahlen gelten nur fur die Erde als Ganzes Lokal und regional hangen die Verhaltnisse von zahlreichen Faktoren ab von der Albedo der Erdoberflache beispielsweise Schnee 40 90 Wuste 20 45 Wald 5 20 vom oben erwahnten Einfallswinkel der Sonnenstrahlen und der Dauer ihrer Einwirkung von Bewolkung und Luftfeuchtigkeit vom Warmetransport durch Wind von Luftschichtungen Meeresstromungen usw von der Nahe zum Wasser von Exposition und Hohe negativer Temperaturgradient in Troposphare Teilweise sind diese Faktoren modellierbar doch gilt dies nicht fur alle Faktoren wie zum Beispiel Staueffekte an Gebirgen oder unregelmassige Bewegung von Tiefdruckgebieten Fur gute Vorhersagen benotigt die Meteorologie ausser enormer Rechenleistung auch ein weltweit dichtes Raster von Messwerten uber alle Luftschichten was in der Praxis an Grenzen stosst Siehe auch BearbeitenGlobale VerdunkelungWeblinks BearbeitenThe Earth Radiation Budget Experiment ERBE Der Strahlungshaushalt der AtmosphareEinzelnachweise Bearbeiten Kevin E Trenberth John T Fasullo Jeffrey Kiehl Earth s Global Energy Budget In Bulletin of the American Meteorological Society Band 90 Nr 3 2009 S 311 324 doi 10 1175 2008BAMS2634 1 Fig 1 S 314 Martin Wild Doris Folini Christoph Schar Norman Loeb Ellsworth G Dutton Gert Konig Langlo The global energy balance from a surface perspective In Climate Dynamics 40 2013 S 3107 doi 10 1007 s00382 012 1569 8 Fig 1 S 3108 PDF J Lean P Pilewskie T Woods V George SORCE Has 4th Annual Science Team Meeting PDF 7 6 MB In The Earth Observer November Dezember 2006 Volume 18 Issue 6 Graphik auf S 38 Veerabhadran Ramanathan u a Cloud Radiative Forcing and Climate Results from the Earth Radiation Budget Experiment In Science 243 Jahrgang Nr 4887 1989 S 57 63 doi 10 1126 science 243 4887 57 PMID 17780422 bibcode 1989Sci 243 57R Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Strahlungshaushalt der Erde amp oldid 236731761