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Aus Klimawandel

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16:06, 14. Jan. 2024 Land Ocean temp1850-2023.jpg (Datei) 97 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Globale Jahresmitteltemperatur auf dem Land und Ozean 1850-2023, relativ zum Mittel 1850-1900. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Rohde, R., Berkeley Earth (2024): Global Temperature Report for 2023, https://berkeleyearth.org/global-temperature-report-for-2023/ <br> Lizenz: CC BY-NC https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |} 1
15:53, 14. Jan. 2024 Daily Temperature 2023.jpg (Datei) 111 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Zunahme der Tagesmitteltemperaturen des Jahres 2023 im Vergleich zur vorindustriellen Periode 1850-1900 == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Copernicus Climate Change Service (2024): Global Climate Highlights 2023<br> Lizenz: Reproduction of the publicly available content of this website is authorised, provided the source is acknowledged, save where otherwise stated. https://climate.copernicus.e… 1
15:38, 14. Jan. 2024 Globale temp1850-2023.jpg (Datei) 92 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Globale Jahresmitteltemperatur 1850-2023, relativ zum Mittel 1850-1900 (vorindustriell). Vertikale Linien zeigen Unsicherheitsbereiche an. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Rohde, R. (2024): Global Temperature Report for 2023, https://berkeleyearth.org/global-temperature-report-for-2023/<br> Lizenz: CC BY-NC https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |} 1
13:20, 11. Jan. 2024 N-Atlantic SST June 2023.jpg (Datei) 479 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Meeresoberflächentemperatur im Nordatlantik im Juni 2023, Abweichung vom Juni-Mittel1991-2020 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Copernicus Climate Change Service (2023): Record-breaking North Atlantic Ocean temperatures contribute to extreme marine heatwaves, https://climate.copernicus.eu/record-breaking-north-atlantic-ocean-temperatures-contribute-extreme-marine-heatwaves <br> Lizenz: Credit:… 1
16:39, 22. Dez. 2023 Treibhausgase aktuell.jpg (Datei) 50 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Die atmosphärische Konzentration wichtiger langlebiger Treibhausgase in den letzten ca. 2000 Jahren. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Eigene Darstellung nach IPCC (2007): Climate Change 2007, Working Group I: The Science of Climate Change, FAQ 2.1, Figure 1; ergänzt durch Forster, P. M., C.J. Smith, T. Walsh et al. (2023): [https://essd.copernicus.org/articles/15/2295/2023/ Indicators of Global Climat… 1
17:27, 19. Dez. 2023 Trockenes Flusstal.jpg (Datei) 148 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Trockenes Flusstal (Ort unbekannt) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Office for Climate Education (2021): [https://www.sonnentaler.net/dokumentation/ipcc-berichte/sr-klimawandel-landnutzung/ IPCC-Sonderbericht „Klimawandel und Landsysteme“ – Zusammenfassung für Lehrende]<br> Lizenz: CC BY-NC-SA |} 1
17:01, 19. Dez. 2023 Grasslands GHG fluxes.jpg (Datei) 89 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Treibhausgas-Flüsse zwischen Grasland und Atmosphäre sowie relevante Änderungsprozesse ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Chang, J., Ciais, P., Gasser, T. et al. (2021): Climate warming from managed grasslands cancels the cooling effect of carbon sinks in sparsely grazed and natural grasslands. Nat Commun 12, 118 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-020-20406-7<br> Lizenz: [http://creativec… 1
16:49, 19. Dez. 2023 Land-cover classes FAO.jpg (Datei) 395 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Vegetationsbedeckung == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Li, Y., Z.-L. Li, H. Wu et al. (2023): [https://doi.org/10.1038/s41467-023-35799-4 Biophysical impacts of earth greening can substantially mitigate regional land surface temperature warming]. Nat Commun 14, 121, Suppl.<br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] |} 1
16:43, 19. Dez. 2023 Vegetationsbedeckung.jpg (Datei) 108 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Vegetationsbedeckung == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Li, Y., Z.-L. Li, H. Wu et al. (2023): Biophysical impacts of earth greening can substantially mitigate regional land surface temperature warming. Nat Commun 14, 121, Suppl. https://doi.org/10.1038/s41467-023-35799-4<br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] |} 1
17:16, 15. Dez. 2023 CO2-Ozean-Landveg-Strahlung-Temp.jpg (Datei) 70 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge)   2
16:22, 15. Dez. 2023 CO2-temp-2015-2100a.gif (Datei) 49 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) CO2-Emissionen, CO2-Konzentration und globale Mitteltemperatur nach einem hohen und einem niedrigen Szenario 2015-2100 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: eigene Darstellung, angelehnt an IPCC AR6 WGI (2021): FAQ 4.2, Figure 1<br> Lizenz: Lizenz: CC BY-NC-ND-SA |} 1
16:08, 15. Dez. 2023 CAT-Thermometer2100.jpg (Datei) 114 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) Pariser Klimaziele und die aktuelle Klimapolitik: Die Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit liegt gegenwärtig bei +1 °C. Die Beschlüsse der Klimakonferenz von Paris 2015 streben eine Erwärmung von 1,5 °C, höchstens 2 °C bis 2100 an. Die seit der Konferenz übernommenen Verpflichtungen der einzelnen Staaten laufen auf eine Erwärmung von ca. 3 °C hinaus, die aktuelle Klimapolitik steuert auf eine Erwärmung von ca. 3,3 °C zu. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-… 1
19:27, 29. Nov. 2023 Temp SO4 1920-2020.jpg (Datei) 58 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Temperaturänderung auf der Nordhalbkugel durch SO4-Belastung infolge der Verbrennung fossiler Energieträger 1980-2020. 2020 = 0. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Diao, C., Xu, Y., and Xie, S.-P. (2021): [https://doi.org/10.5194/acp-21-18499-2021 Anthropogenic aerosol effects on tropospheric circulation and sea surface temperature (1980–2020): separating the role of zonally asymmetric forcings]… 1
19:23, 29. Nov. 2023 Temp FF forcing 1980-2020.jpg (Datei) 220 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge)   2
15:39, 29. Nov. 2023 Arctic sea ice SSP 2100.jpg (Datei) 53 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) Beobachtete Änderungen der arktischen Meereisfläche nach verschiedenen Satelliten-Datensätzen zwischen 1979 und 2019. Ab 2020 Modellprojektionen der Meereisflächenänderung unter Berücksichtigung der beobachteten Beziehung zwischen Meereisänderungen und der Zunahme der Treibhausgaskonzentration. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Kim, Y.H., S.K. Min, N.P. Gillett et al. (2023): Observationally-constrained projectio… 1
16:54, 25. Nov. 2023 Hitzewellentage2050-GHG-Aero.jpg (Datei) 115 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Änderung der Hitzewellentage pro Jahr nach dem treibhausgasneutralen Szenario SSP1-1.9 bis 2050 durch den Rückgang nur der THG-Konzentration (a) sowie bei zusätzlicher Abnahme der Aerosolemissionen (b). ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wang, P., Yang, Y., Xue, D. et al. (2023): [https://doi.org/10.1038/s41467-023-42891-2 Aerosols overtake greenhouse gases causing a warmer climate and more weat… 1
16:52, 25. Nov. 2023 Aerosols-GHG-prec.jpg (Datei) 214 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Änderung der Niederschläge nach dem treibhausgasneutralen Szenario SSP1-1.9 bis 2050 durch den Rückgang nur der THG-Konzentration (a) sowie bei zusätzlicher Abnahme der Aerosolemissionen (b). ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wang, P., Yang, Y., Xue, D. et al. (2023): [https://doi.org/10.1038/s41467-023-42891-2 Aerosols overtake greenhouse gases causing a warmer climate and more weather extreme… 1
16:48, 25. Nov. 2023 Aerosole-temp-2050.jpg (Datei) 157 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Treibhausgase, Aerosole und Ozon als Verursacher der Änderung der regionalen Mitteltemperatur bis 2050 nach dem treibhausgasneutralen Szenario SSP1-1.9 relativ zu 2020 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wang, P., Yang, Y., Xue, D. et al. (2023): [https://doi.org/10.1038/s41467-023-42891-2 Aerosols overtake greenhouse gases causing a warmer climate and more weather extremes toward carbon neutrali… 1
16:41, 25. Nov. 2023 GHG-Aerosole-2050-temperatur.jpg (Datei) 174 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Änderung der jährlichen Mitteltemperatur nach dem treibhausgasneutralen Szenario SSP1-1.9 bis 2050 durch den Rückgang nur der THG-Konzentration (links) sowie bei zusätzlicher Abnahme der Aerosolemissionen (rechts) relativ zu 2020. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wang, P., Yang, Y., Xue, D. et al. (2023): [https://doi.org/10.1038/s41467-023-42891-2 Aerosols overtake greenhouse gases causing a… 1
16:22, 25. Nov. 2023 SO2-Emissionen-regional.jpg (Datei) 120 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Strahlungsantrieb durch Aerosole bis 2030 nach dem SSP-Szenario SSP1-1.9, verändert ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Lund, M. T., Myhre, G., and Samset, B. H.: [https://doi.org/10.5194/acp-19-13827-2019 Anthropogenic aerosol forcing under the Shared Socioeconomic Pathways], Atmos. Chem. Phys., 19, 13827–13839<br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de CC BY] |} 1
19:24, 7. Nov. 2023 SSP CO2 temp.jpg (Datei) 24 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge)   2
17:44, 2. Nov. 2023 Temp-2016-2023.jpg (Datei) 261 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Temperaturabweichungen relativ zum Mittel 1991-2020. 2023 ist verglichen mit dem bisher wärmsten Jahr 2016 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Hausfather, Z., Carbon Brief (2023): State of the climate: Global temperatures throughout mid-2023 shatter records https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-global-temperatures-throughout-mid-2023-shatter-records/<br> Lizenz: public domain |} 1
12:59, 31. Okt. 2023 Aerosole-Wolken-Strahlung.jpg (Datei) 197 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge)   2
13:55, 30. Okt. 2023 Aerosol-radiation-SSP1-2030.jpg (Datei) 251 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) Strahlungsantrieb durch Aerosole bis 2030 nach dem SSP-Szenario SSP1-1.9, verändert ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Lund, M. T., Myhre, G., and Samset, B. H.: Anthropogenic aerosol forcing under the Shared Socioeconomic Pathways, Atmos. Chem. Phys., 19, 13827–13839, https://doi.org/10.5194/acp-19-13827-2019<br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de CC BY] |} 1
17:01, 29. Okt. 2023 Aerosole-SSP-emissionen-antrieb.jpg (Datei) 126 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) Links: SO2-Emissionen 1950 bis 2100 beobachtet und nach den Szenarien SSP1-1.9, SSP2-4.5 und SSP3-7.0; rechts: der globale Strahlungsantrieb durch anthropogene Aerosole von 1950 bis 2100, wobei 0,0 W/m2 dem vorindustriellen Wert entspricht; verändert. Die Aerosol-Zunahme in den ersten 30 Jahren bis ca. 1980 sorgt für eine deutliche Abnahme des Strahlungsantriebs, d.h. der Sonneneinstrahlung, die anschließend bis 2010 auf einem niedrigen Niveau von -0,6 W/m2 stagniert. Bis 2100 nimmt der Strahl… 1
15:24, 24. Okt. 2023 Asian-aerosol-dipole-remote-warming.jpg (Datei) 430 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Fernwirkungen der Aerosolentwicklung in Süd- und Ostasien. Dargestellt ist die Änderung der Jahresmitteltemperatur in °C, sowie Windströmungen bei 850 hPa. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Xiang, B., Xie, SP., Kang, S.M. et al. (2023): An emerging Asian aerosol dipole pattern reshapes the Asian summer monsoon and exacerbates northern hemisphere warming. npj Clim Atmos Sci 6, 77. https://doi.or… 1
09:54, 19. Okt. 2023 SO2 Emissions 1990-2015.jpg (Datei) 35 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Änderung der globalen SO2-Emissionen 1990 bis 2015 in TgS. Der grün gestreifte Bereich zeigt aufgrund der unsicheren Datenlage eine mögliche Überschätzung der chinesischen Emissionen. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Aas, W., A. Mortier, V. Bowersox et al. (2019): Global and regional trends of atmospheric sulfur. Sci Rep 9, 953. https://doi.org/10.1038/s41598-018-37304-0 <br> Lizenz: [https://… 1
09:14, 19. Okt. 2023 SO4 Strahlung 1970-2010-lg.jpg (Datei) 1,11 MB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Änderung der Sulfat-Belastung 1970-2010 (links) und die resultierende Änderung der Strahlung (rechts) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Zhao, A., M.A. Bollasina, M. Crippa, and D.S. Stevenson (2019): [https://doi.org/10.5194/acp-19-14517-2019 Significant climate impacts of aerosol changes driven by growth in energy use and advances in emission control technology], Atmos. Chem. Phys., 19, 14517–… 1
12:21, 18. Okt. 2023 Aerosol teleconnections.jpg (Datei) 60 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) Fernwirkungen von Aerosolen. Die lila Pfeile zeigen die Fernwirkungen europäischer Aerosole, die grünen Pfeile die von Ostasien. Außerdem ist die Walkerzirkulation als zentraler Transportweg in den Tropen eingezeichnet. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Persad, G., B.H. Samset and L.J. Wilcox et al. (2023): Rapidly evolving aerosol emissions are a dangerous omission from near-term climate risk assessments, Envir… 1
15:57, 2. Okt. 2023 Ötztal-snow-cover-duration-2100.jpg (Datei) 360 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Änderung der Schneebedeckungsdauer (Schneelagen >30 cm) in Tagen im Winter (Nov.-April) in den Ötztaler Alpen in 1920 m Höhe nach den Szenarien RCP8.5, RCP4.5 und RCP2.6. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Kotlarski, S., A. Gobiet, S. Morin et. al (2023): [https://doi.org/10.1007/s00382-022-06303-3 21st Century alpine climate change], Clim. Dynam., 60, 65–86<br> Lizenz: [http://creativecommons.… 1
15:55, 2. Okt. 2023 Alps snow mass 2100 RCPs.jpg (Datei) 56 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Änderung der Masse der Schneebedeckung in den Alpen und Alpenvorländern bis 2070-2099 im Vergleich zu 1981-2020 nach den Szenarien RCP4.5 und RCP8.5 in %. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Kotlarski, S., A. Gobiet, S. Morin et. al (2023): [https://doi.org/10.1007/s00382-022-06303-3 21st Century alpine climate change], Clim. Dynam., 60, 65–86<br> Lizenz: [http://creativecommons.org/licenses/by/… 1
15:30, 2. Okt. 2023 Switzerland-temp-2100.jpg (Datei) 57 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Temperaturveränderung in der Schweiz nach Beobachtung und verschiedenen Szenarien bis 2100 == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Kotlarski, S., A. Gobiet, S. Morin et. al (2023): [https://doi.org/10.1007/s00382-022-06303-3 21st Century alpine climate change], Clim. Dynam., 60, 65–86<br> Lizenz: [http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] |} 1
14:54, 2. Okt. 2023 Alps-temp-2100-RCP.jpg (Datei) 274 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Temperaturveränderung in den Nordost-Alpen im Winter (oben) und Sommer (unten) im Vergleich zum Mittel der Referenzperiode 1981-2020 nach verschiedenen Szenarien == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Kotlarski, S., A. Gobiet, S. Morin et. al (2023): [https://doi.org/10.1007/s00382-022-06303-3 21st Century alpine climate change], Clim. Dynam., 60, 65–86<br> Lizenz: [http://creativecommons.org/licen… 1
14:34, 2. Okt. 2023 Alps regions.jpg (Datei) 31 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) Mögliche Einteilung der Alpen in drei Großregionen == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Kotlarski, S., A. Gobiet, S. Morin et. al (2023): 21st Century alpine climate change], Clim. Dynam., 60, 65–86, https://doi.org/10.1007/s00382-022-06303-3<br> Lizenz: CC BY http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |} 1
19:20, 28. Sep. 2023 Switzerland-summer-drying.jpg (Datei) 146 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Änderung der Jahresniederschläge und der Verdunstung 1981-2020 in mm == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Scherrer, S.C., M. Hirschi, C. Spirig, F. Maurer, S. Kotlarski (2022): Trends and drivers of recent summer drying in Switzerland. Environ Res Commun 4:025004. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2515-7620/ac4fb9<br> Lizenz: CC BY http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |} 1
09:23, 28. Sep. 2023 Medicane Daniel DernaFloods.jpg (Datei) 472 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Zerstörungen in der libyschen Stadt Derna durch den Medicane Daniel ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: European Union, Copernicus Sentinel-X, https://www.copernicus.eu/en/media/image-day-gallery/severe-floods-devastate-derna-libya<br> Lizenz: This Image of the Day may be reused freely and without prior authorisation by the media provided the following attribution is included (s.o.) |} 1
16:21, 27. Sep. 2023 Österreich Niederschlag Bodenfeuchte.jpg (Datei) 62 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Änderung des Niederschlags und der Bodenfeuchte in Österreich 1820-2022 mit Trends über den Zeitraum 1900-2022 == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Maraun, D., L. Roither, ZAMG (2023): Dürren im Klimawandel: Niederschlag und Bodenfeuchte https://ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/02_Klimawissen/FactSheets/45_duerre_20230925.pdf<br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-s… 1
11:44, 27. Sep. 2023 Natürlicher-Treibhauseffekt-einfach.png (Datei) 35 KB Gerber (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Es wird gezeigt, welche natürlichen Gegebenheiten beim Treibhauseffekt eine Rolle spielen. Sonnen- und Wärmestrahlung sowie die Wirkung der Atmosphäre sind veranschaulicht. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Medienportal für den MINT-Unterricht, Siemens Stiftung (2022): [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klimawandel-die-globale-erwaermung-verstehen-113823 Medienpaket "Klimawandel –… 1
11:43, 27. Sep. 2023 Erde-ohne-Treibhauseffekt-komplex.png (Datei) 30 KB Gerber (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Es wird gezeigt, wie sich das völlige Fehlen eines Treibhauseffekts auf die Oberflächentemperatur der Erde auswirken würde. Einstrahlung, Reflexion an der Erdoberfläche sowie Abstrahlung sind mit der zugehörigen Strahlungsleistung veranschaulicht. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Medienportal für den MINT-Unterricht, Siemens Stiftung (2022): [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klim… 1
11:42, 27. Sep. 2023 Erde-ohne-Treibhauseffekt-einfach.png (Datei) 26 KB Gerber (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Es wird gezeigt, wie sich das völlige Fehlen eines Treibhauseffekts auf die Oberflächentemperatur der Erde auswirken würde. Sonneneinstrahlung und -abstrahlung sind veranschaulicht. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Medienportal für den MINT-Unterricht, Siemens Stiftung (2022): [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klimawandel-die-globale-erwaermung-verstehen-113823 Medienpaket "Klima… 1
11:38, 27. Sep. 2023 Anthropogener-Treibhauseffekt-einfach.png (Datei) 44 KB Gerber (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Die anthropogenen Treibhausgasverursacher und ihr Einfluss auf die Atmosphäre und die Abstrahlung der Wärmestrahlung von der Erde werden gezeigt. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Medienportal für den MINT-Unterricht, Siemens Stiftung (2022): [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klimawandel-die-globale-erwaermung-verstehen-113823 Medienpaket "Klimawandel – Die globale Erwärmung verst… 1
11:33, 27. Sep. 2023 Klimawandel-Auswirkungen-2°C.png (Datei) 55 KB Gerber (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Schäden und Auswirkungen in den drei Bereichen „Wetterereignisse“, „an Land“ und „im Meer“ bei einem 2 °C-Anstieg der Temperatur werden genannt und visualisiert. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Medienportal für den MINT-Unterricht, Siemens Stiftung (2022): [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klimawandel-auswirkungen-des-klimawandels-113824 Medienpaket "Klimawandel – Auswirkungen… 1
11:06, 27. Sep. 2023 Klimawandel-Auswirkungen-bei-plus-1-5-Grad-Celsius-113967.png (Datei) 56 KB Gerber (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Schäden und Auswirkungen in den drei Bereichen „Wetterereignisse“, „an Land“ und „im Meer“ bei einem 1,5 °C-Anstieg der Temperatur werden genannt und visualisiert. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Medienportal für den MINT-Unterricht, Siemens Stiftung (2022): [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klimawandel-auswirkungen-des-klimawandels-113824 Medienpaket "Klimawandel – Auswirkungen… 1
19:15, 26. Sep. 2023 Österreich temp 1765-2020.jpg (Datei) 62 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) Änderung der globalen (lila) und der österreichischen (rot) jährlichen Mitteltemperatur 1765 bis 2020 sowie die Mittel der Klimaperioden 1961-1990 und 1991-2020, im Vergleich zur vorindustriellen Periode (1850-1900). == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Chimani, B., M. Ganekind, M. Olefs, ZAMG (2021): Temperaturentwicklung in Österreich im globalen Kontext, https://ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/02_Kl… 1
13:26, 26. Sep. 2023 Alpen Lage Höhe.jpg (Datei) 100 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) Lage, Einteilung und Höhenkarte der Alpen == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Monteiro, D. and S. Morin (2023): Multi-decadal analysis of past winter temperature, precipitation and snow cover data in the European Alps from reanalyses, climate models and observational datasets, The Cryosphere, 17, 3617–3660, https://doi.org/10.5194/tc-17-3617-2023<br> Lizenz: CC BY 4.0 |} 1
09:50, 20. Sep. 2023 Drought-duration-regional-2100.jpg (Datei) 261 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Regionale Änderung der Dauer von Dürreereignissen bis 2081-2100 relativ zu 1991-2014 in %. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wang, G., Zhang, Q., et al. (2023): [https://doi.org/10.1029/2022EF003420 Projecting global drought risk under various SSP-RCP scenarios]. Earth's Future, 11, e2022EF003420.<br> Lizenz: [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ CC BY-NC-ND] |} 1
09:49, 20. Sep. 2023 Drought duration 2015-2100.jpg (Datei) 59 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Dauer von Dürreereignissen in Monaten 2015 bis 2100. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wang, G., Zhang, Q., et al. (2023): [https://doi.org/10.1029/2022EF003420 Projecting global drought risk under various SSP-RCP scenarios]. Earth's Future, 11, e2022EF003420.<br> Lizenz: [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ CC BY-NC-ND] |} 1
16:53, 19. Sep. 2023 Drought intensity 2015-2100.jpg (Datei) 54 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Dürrehäufigkeit in Ereignisse pro Jahr 2015 bis 2100. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wang, G., Zhang, Q., et al. (2023): [https://doi.org/10.1029/2022EF003420 Projecting global drought risk under various SSP-RCP scenarios]. Earth's Future, 11, e2022EF003420.<br> Lizenz: [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ CC BY-NC-ND] |} 1
16:51, 19. Sep. 2023 Drought frequency 2015-2100.jpg (Datei) 66 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Dürrehäufigkeit in Ereignisse pro Jahr 2015 bis 2100. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wang, G., Zhang, Q., et al. (2023): Projecting global drought risk under various SSP-RCP scenarios. Earth's Future, 11, e2022EF003420. https://doi. org/10.1029/2022EF003420 <br> Lizenz: CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |} 1
15:24, 14. Sep. 2023 Medicane Ianos.jpg (Datei) 266 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) Medicane Ianos Zwischen Sizilien und Griechenland am 17.9.2020 Quelle: Wikipedia (2020): Medicane Ianos approaching Greece at peak intensity on 17 September 2020, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ianos_2020-09-17_1140Z.jpg Lizenz: public domain, ursprgl. NASA 1
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