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Aus Klimawandel

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05:13, 4. Dez. 2020 Discomfort index west africa.jpg (Datei) 1,08 MB Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) Saisonaler Index für Unbehaglichkeit (discomfort index; 'DI') für den Referenzzeitraum 1979-2005, das 1.5 °C globale Erwärmungszenario (b, e, h, and k), und für das 2 °C globale Erwärmungsszenario (c, f, i, and l). Die Kategorie L50 zeigt, dass sich weniger als 50% der Bevölkerung unwohl fühlt, die Kategorie M50 zeigt, dass sich mehr als 50% der Bevölkerung unwohl fühlt, und die Kategorie zeigt, dass sich der Großteil der Bevölkerung unwohl fühlt. Gezeigt werden die Jahreszeiten JJA = Juni–Aug… 1
05:00, 4. Dez. 2020 Heatstress west africa.jpg (Datei) 1,08 MB Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) Saisonaler Hitzestress für das 1.5 °C globale Erwärmungszenario (b, e, h, and k), und für das 2 °C globale Erwärmungsszenario (c, f, i, and l). HI steht für Hitzeindex und die Farbskala zeigt die Risikokategorien sicher (Safe), Warnung (Caution), Extremwarnung (E‐Caution) und Gefahr (Danger). Gezeigt werden die Jahreszeiten JJA = Juni–August; MAM = März–Mai; DJF = Dezember–Februar; SON = September–November. 1
13:53, 3. Dez. 2020 Effects of climate change scenarios on spring wheat.PNG (Datei) 405 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Auswirkungen des Klimawandels auf Sommergerste in Kanada. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | : He W, Yang JY, Qian B, Drury CF, Hoogenboom G, He P, et al. (2018): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207370 Climate change impacts on crop yield, soil water balance and nitrate leaching in the semiarid and humid regions of Canada. PLoS ONE 13(11)]<br> Lizenz [https://creat… 1
13:37, 3. Dez. 2020 Changes in coffee suitability in 4 coffee growing zones by 2050s.PNG (Datei) 960 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Veränderung der klimatischen Bedingungen für den Kaffeeanbau in 4 Kaffeeanbauzonen im Jahr 2050 == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | : J: Ovalle-Rivera O, Läderach P, Bunn C, Obersteiner M, Schroth G (2015): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124155 Projected Shifts in Coffea arabica Suitability among Major Global Producing Regions Due to Climate Change. PLoS ONE 10(4)… 1
13:29, 3. Dez. 2020 Simulated average maize Yield Loss Index (YLI) averaged across all 72 grid cells.PNG (Datei) 53 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Zukünftiger Ernteverlust bei Mais in Iowa (USA) durch den Klimawandel nach verschiedenen Szenarien == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | : Xu H, Twine TE, Girvetz E (2016): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207124 Climate Change and Maize Yield in Iowa. PLoS ONE 11(5)]<br> Lizenz [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ CC BY 4.0] |} 1
13:26, 3. Dez. 2020 Banana and coffee suitability zones based on ensemble output for current conditions and future.PNG (Datei) 803 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == In Zukunft in Nepal für den Anbau von Bananen und Kaffee geeignete Gebiete nach verschiedenen RCP Szenarien. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | : Ranjitkar S, Sujakhu NM, Merz J, Kindt R, Xu J, Matin MA, et al. (2016): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0163916 Suitability Analysis and Projected Climate Change Impact on Banana and Coffee Production Zones in Nepal. PLo… 1
13:22, 3. Dez. 2020 The top five producers by crop as of 2014..PNG (Datei) 180 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Top 5 Produktionsländer nach Nutzpflanze. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | : : Matiu M, Ankerst DP, Menzel A (2017): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178339 CInteractions between temperature and drought in global and regional crop yield variability during 1961-2014. PLoS ONE 12(5)]<br> Lizenz [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ CC BY 4.0] |} 1
13:18, 3. Dez. 2020 Europe forecast rapeseed.PNG (Datei) 801 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Karte mit Gebieten in Europa die in Zukunft klimatisch für den Anbau von Raps geeignet sind. a) 2050 und B2 Szenario; b) 2050 und A2 Szenario; c) 2080 und B2 Szenario und d) 2080 und A2 Szenario. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | : Jaime R, Alcántara JM, Manzaneda AJ, Rey PJ (2018): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207124 Climate change decreases suitable areas fo… 1
13:16, 3. Dez. 2020 Rapeseed crop suitability model (according to GAEZ) under current conditions.PNG (Datei) 197 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Karte mit Gebieten in Europa, die aktuell klimatisch für den Anbau von Raps geeignet sind. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | : Jaime R, Alcántara JM, Manzaneda AJ, Rey PJ (2018): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207124 Climate change decreases suitable areas for rapeseed cultivation in Europe but provides new opportunities for white mustard as an alternative oilse… 1
13:14, 3. Dez. 2020 Ensembled projections of the fitted GLM for white mustard suitability using five GCMs.PNG (Datei) 1,15 MB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Karte mit Eignung der Gebite für den Anbau von Weißem Senf in Zukunft. a) Jahr 2050, RCP 4.5; b) Jahr 2050, RCP 8.5; c) 2080, RCP 4.5 und d) 2080, RCP 8.5. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | : Jaime R, Alcántara JM, Manzaneda AJ, Rey PJ (2018): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207124 Climate change decreases suitable areas for rapeseed cultivation in Europe but pro… 1
13:09, 3. Dez. 2020 Current suitability map of white mustard in the Mediterranean Basin based on the GLM results.PNG (Datei) 207 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Karte mit Gebieten im Mittelmeerraum die aktuell klimatisch für den Anbau von weißem Senf geeignet sind. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | : Jaime R, Alcántara JM, Manzaneda AJ, Rey PJ (2018): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207124 Climate change decreases suitable areas for rapeseed cultivation in Europe but provides new opportunities for white mustard as an alt… 1
13:06, 3. Dez. 2020 Modeled and projected Safe Winter Chill in South Africa, Southern Australia and New Zealand.png (Datei) 524 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Veränderung der Wintertemperaturen im Vergleich zu 1975 und zu warme Winter (Verlust des Safe Winter Chill für Pflanzen). Südafrika, südliches Australien und Neuseeland. Kombination verschiedener Szenarien. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | : Luedeling E, Girvetz EH, Semenov MA, Brown PH (2011): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0020155 Climate Change Affects Winter… 1
13:03, 3. Dez. 2020 Modeled and projected Safe Winter Chill in California, the Eastern United States and Southern South America.png (Datei) 746 KB Kklara (Diskussion | Beiträge)   2
12:53, 3. Dez. 2020 Modeled and projected Safe Winter Chill in the Mediterranean region.png (Datei) 739 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Veränderung der Wintertemperaturen im Vergleich zu 1975 und zu warme Winter (Verlust des Safe Winter Chill für Pflanzen) im Mittelmeerraum. Kombination verschiedener Szenarien. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | : Luedeling E, Girvetz EH, Semenov MA, Brown PH (2011): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0020155 Climate Change Affects Winter Chill for Temperate Fruit and… 1
12:51, 3. Dez. 2020 Modeled and projected losses in Safe Winter Chill compared to 1975.jpg (Datei) 1.007 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Veränderung der Wintertemperaturen im Vergleich zu 1975 und zu warme Winter (Verlust des Safe Winter Chill für Pflanzen). Kombination verschiedener Szenarien. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | : Luedeling E, Girvetz EH, Semenov MA, Brown PH (2011): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0020155 Climate Change Affects Winter Chill for Temperate Fruit and Nut Trees. PLoS O… 1
12:45, 3. Dez. 2020 Hotspot maps of habitat suitability for the 11 fruit fly species under climate change.PNG (Datei) 933 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Projektion der Ausbreitung von Fruchtfliegen in Australien aufgrund des Klimawandels. 2030,2050,2070. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Sultana S, Baumgartner JB, Dominiak BC, Royer JE, Beaumont LJ (2020): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0213820 Impacts of climate change on high priority fruit fly species in Australia. PLoS ONE 15(2)]<br> Lizenz [https://creativecom… 1
12:40, 3. Dez. 2020 Maps of annual milk loss.PNG (Datei) 1,78 MB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == jährlicher zukünftiger Milchverlust in Großbritannien durch Hitze-Stress bei Milchkühen == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Fodor N, Foskolos A, Topp CFE, Moorby JM, Pásztor L, Foyer CH (2018): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0197076 Spatially explicit estimation of heat stress-related impacts of climate change on the milk production of dairy cows in the United Kingd… 1
12:37, 3. Dez. 2020 Map of land suitability for walnut cultivation in Iran (2020–2049).PNG (Datei) 1,65 MB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Für Walnuss Anbau geeignetes Land 2020-2049 mit einem Schwerpunkt auf dem Klimawandel == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Vahdati K, Massah Bavani AR, Khosh-Khui M, Fakour P, Sarikhani S (2019): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0218725 Applying the AOGCM-AR5 models to the assessments of land suitability for walnut cultivation in response to climate change: A case stud… 1
12:32, 3. Dez. 2020 Veränderung Fläche Iran für Walnuss Anbau.PNG (Datei) 117 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Für Walnussanbau geeignete Fläche im Iran in der Gegenwart und in der Zukunft (2020-2049) == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Vahdati K, Massah Bavani AR, Khosh-Khui M, Fakour P, Sarikhani S (2019): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0218725 Applying the AOGCM-AR5 models to the assessments of land suitability for walnut cultivation in response to climate change: A case… 1
12:28, 3. Dez. 2020 Conceptual mode of the impact of the impact of climate change.jpg (Datei) 181 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Schematische Darstellung des Einflusses von Klimawandel auf Vulnerabilität und Unterernährung == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Anríquez G, Toledo G (2019): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222483 De-climatizing food security: Lessons from climate change micro-simulations in Peru. PLoS ONE 14(9)]<br> Lizenz [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ CC BY 4.0… 1
12:24, 1. Dez. 2020 IOD neutral.jpg (Datei) 36 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Neutrale Phase des Indian Ocean Dipole (IOD) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Johnson, N., NOAA Climate.gov (2020): [https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/meet-enso%E2%80%99s-neighbor-indian-ocean-dipole Meet ENSO’s neighbor, the Indian Ocean Dipole]<br /> Lizenz: public domain |} 1
12:17, 1. Dez. 2020 IOD negative.jpg (Datei) 59 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == negative Phase des Indian Ocean Dipole (IOD) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Johnson, N., NOAA Climate.gov (2020): Meet ENSO’s neighbor, the Indian Ocean Dipole, https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/meet-enso%E2%80%99s-neighbor-indian-ocean-dipole<br /> Lizenz: public domain |} 1
12:14, 1. Dez. 2020 IOD positive.jpg (Datei) 58 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) Positive Phase des Indian Ocean Dipole (IOD) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Johnson, N., NOAA Climate.gov (2020): Meet ENSO’s neighbor, the Indian Ocean Dipole, https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/meet-enso%E2%80%99s-neighbor-indian-ocean-dipole<br /> Lizenz: public domain |} 1
13:46, 30. Nov. 2020 VulnerabilityMaizeVietnam RCP8 5 2050 climatechange.jpg (Datei) 727 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Vietnam: Vulnerabilität von Mais durch Klimawandel für 2050 unter dem Szenario RCP 8.5 == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Parker, L.; Bourgoin, C. ; Martinez-Valle, A. und Läderach, P. (2019): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0213641 Vulnerability of the agricultural sector to climate change: The development of a pan-tropical Climate Risk Vulneerability Assessment to… 1
13:32, 30. Nov. 2020 Nicarague vietnam uganda vulnerabilityMaize RCP8 5 2050 climatechange.jpg (Datei) 511 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Vulnerabilität der Landwirtschaft gegenüber dem Klimawandel im Jahr 2050 mit dem Szenario RCP 8.5 Faktoren: Naturkatastrophen, Sensibilität verschiedener Anbaupflanzen und Anpassungsfähigkeit der Bevölkerung. Nicaragua, Vietnam und Uganda. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Parker, L.; Bourgoin, C. ; Martinez-Valle, A. und Läderach, P. (2019) : [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/jou… 1
13:27, 30. Nov. 2020 Ghana Anbau klimawandel.jpg (Datei) 1,4 MB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Anbaumöglichkeiten für Mais, Sorgumhirse, Maniok und Erdnüsse in Ghana unter aktuellen Bedingungen sowie 2050 nach RCO 2.6 und RCP 8.5 == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Chemura, A.; Schauberger, B. Gornott, C. (2020): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0229881 Impacts of climate change on agro-climatic suitability of mayor food crops in Ghana. PLoS ONE 15(6)]<br> Lize… 1
13:18, 30. Nov. 2020 Apfelanbau himalaya.jpg (Datei) 882 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Klimawandelbedingte Verlagerung des Apfelanbaus im Himalaya auf größere Höhen == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Sahu, N.; Saini, A. ; Behera, S.; Sayama, T.; Sahu, L.; Nguyen, V.; Takara, K. (2020): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0235041 Why apple orchards are shifting to the higher altitudes of the Himalayas? PLoS ONE 15(7)]<br> Lizenz [https://creativecommons.org… 1
13:08, 30. Nov. 2020 China map change potentialAgriculturalProductivity.jpg (Datei) 424 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Veränderung der potentiellen Agrarproduktivität in China nach RCP 4.5 und RCP 8.5 == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Zhap, J. und Wang, Z. (2020): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0231671 PFuture trends of water resources and influences on agriculture in China. PLoS ONE 15(4)]<br> Lizenz [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ CC BY 4.0] |} 1
13:04, 30. Nov. 2020 China maps potentialAgriculturalProductivity.jpg (Datei) 616 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Potentielle Agrarproduktivität in China jüngere Vergangenheit und 2060er nach RCP 4.5 und RCP 8.5 == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Zhap, J. und Wang, Z. (2020): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0231671 PFuture trends of water resources and influences on agriculture in China. PLoS ONE 15(4)]<br> Lizenz [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ CC BY 4.0] |} 1
12:53, 30. Nov. 2020 Potential shift in the pollinator occurrence probability related to projected climate change for 2050 in the Brazilian municipalities.jpg (Datei) 1.020 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Vorkommen der Bestäuber für 13 verschiedene Nutzpflanzen in Brasilien im Jahr 2050 nach RCP 8.5. Pflanzen: Annatto (Bixa orellana), Acerola (Malpighia emarginata, M. glabra), Passionfruit (Passiflora edulis, P. alata), Avocado (Persea americana), Guava (Psidium guajava), Sunflower (Helianthus annuus), Tomato (Lycopersicon esculentum), Coconut (Cocos nucifera), Cotton (Gossypium hirsutum, G. barbadense, G. arboreum, G. herbaceum), Coffee (Coffea arabica, C. canephora, C. liber… 1
12:48, 30. Nov. 2020 Mean potential shift in the pollinator occurrence probability related to projected climate change for 2050.jpg (Datei) 1.023 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Mittlere potenzielle Verschiebung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Bestäubern im Zusammenhang Klimawandel für 2050 in den brasilianischen Gemeinden, in denen die 13 analysierten Pflanzen erzeugt werden: Annatto (Bixa orellana), Acerola (Malpighia emarginata, M. glabra), Passionfruit (Passiflora edulis, P. alata), Avocado (Persea americana), Guava (Psidium guajava), Sunflower (Helianthus annuus), Tomato (Lycopersicon esculentum), Coconut (Cocos nucifera), Cotton (Goss… 1
12:38, 30. Nov. 2020 Arable areas for sequential and single cropping.jpg (Datei) 237 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Anteil der Anbauflächen und potenziellen Ackerflächen, die für den Anbau in Fruchtfolge und als einmalige Ernte unter verschiedenen RCP-Szenarien an der Wasserscheide geeignet sind == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Duku C, Zwart SJ, Hein L (2018): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0192642 Impacts of climate change on cropping patterns in a tropical, sub-humid watershe… 1
12:32, 30. Nov. 2020 Cropping zones in the watershed under baseline climatic conditions and RCP scenarios.jpg (Datei) 793 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Anbauzonen und Veränderung der Anzahl der Ernten an einer sub-humiden Wasserscheide in den Tropen, Beispielregion in Benin == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Duku C, Zwart SJ, Hein L (2018): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0192642 Impacts of climate change on cropping patterns in a tropical, sub-humid watershed. PLoS ONE 13(3)]<br> Lizenz [https://creativecommons.or… 1
12:21, 30. Nov. 2020 Soil organic carbon content in top 1 meter.PNG (Datei) 1,91 MB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Gehalt an organischem Kohlenstoff im Boden in obersten 1 Meter Boden (103 kg ha-1) in Gebieten mit klimabedingten Agrarrohstoffgrenzen nach RCP8.5 für 2060–2080 == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Hannah L, Roehrdanz PR, K. C. KB, Fraser EDG, Donatti CI, Saenz L, et al. (2020): [https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228305 The environmental consequences of climate-driven ag… 1
12:15, 30. Nov. 2020 Global agricultural frontiers climate change.PNG (Datei) 938 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Veränderung der klimatischen Agrargrenzen im Szenario RCP 8.5 2060-2080 Blau: Gebiete die vorher nicht für den Anbau mindestens einer Nutzpflanze geeignet waren und es werden. Intensität der Farbe zeigt an wie viele Modelle zu diesem Ergebnis kamen. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Hannah L, Roehrdanz PR, K. C. KB, Fraser EDG, Donatti CI, Saenz L, et al. (2020): [https://journals.plos.org/plosone/ar… 1
19:31, 29. Nov. 2020 Weizenanbaugebiete Wassermangel.jpg (Datei) 194 KB Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Wichtige Weizenanbaugebiete mit niedrigem (grün) und hohem (rot) Wassermangelrisiko 2041-2070 im Vergleich zu 1961-1990. Hellgrau: Ackerland ohne Weizenanbau. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:… 1
14:00, 27. Nov. 2020 Wichtigste Weizenexporteure.jpg (Datei) 188 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Die wichtigsten Weizenanbaugebiete der Welt und die 10 wichtigsten Exportnationen 2009-2012 in absteigender Reihenfolge. Hellgrau: Ackerland ohne Weizenanbau. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#… 1
13:46, 27. Nov. 2020 Landwirtschaft Emissionen globaler Handel.jpg (Datei) 102 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Handelsströme von in der Landwirtschaftlichen Produktion erzeugten Treibhausgasen in CO² Äquivalente a)Zwischenhandel b) endgültiger Handel EU27: 27 EU Länder, ohne Kroatien. Die Dicke der blauen Linien bezieht sich auf das Nett… 1
12:49, 27. Nov. 2020 Trockener boden Staub erosionsgefahr.jpg (Datei) 473 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Trockenheit erhöht Abtrag des fruchtbaren Oberbodens. Winderosion trägt trockenen Boden fort (Staubwolke), starke Regenfälle zerstören die Bodenstruktur und es kommt durch Oberflächenabfluss zu einem weiteren Abtrag vom Oberbode… 1
12:24, 27. Nov. 2020 Cornfield-4240209 1920.jpg (Datei) 570 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Junge Maispflanzen wachsen aus trockenem Oberboden == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Pixabay https://pixabay.com/photos/cornfield-corn-field-arable-4… 1
12:08, 27. Nov. 2020 Trockenes weizenfeld.jpg (Datei) 241 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Trockener Boden in einem abgeernteten Getreidefeld == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Pixabay https://pixabay.com/photos/dry-drought-field-summer-1020… 1
09:37, 27. Nov. 2020 Szenarien Extremereignisse.jpg (Datei) 154 KB Kklara (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Anteil der Landfläche, die in verschiedenen Klimaszenarien von Extremwettereignissen betroffen ist == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Lange, Stefan e… 1
04:37, 27. Nov. 2020 Terr hws.jpg (Datei) 423 KB Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) Globale Änderungen der a) Maximumintensität von Hitzewellen im Jahr, b) der durchschnittlichen Dauer von Hitzewellen c) der Anzahl an Tagen im Jahr, an denen eine Hitzewelle auftritt, c) der über das Jahr kumulierten Durchschnittsintentsität von Hi… 1
04:14, 27. Nov. 2020 Drought intensity east africa.jpg (Datei) 584 KB Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) Änderung der Intensität von Dürren für das RCP2.6-, RCP4.5 and RCP8.5-Szenario in 2011–2040, 2041–2070, und 2071–2099 im Vergleich zu 1981-2010. 1
04:12, 27. Nov. 2020 Drought frequency east africa.jpg (Datei) 491 KB Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) Änderung der Häufigkeit von Dürren für das RCP2.6-, RCP4.5 and RCP8.5-Szenario in 2011–2040, 2041–2070, und 2071–2099 im Vergleich zu 1981-2010. 1
04:10, 27. Nov. 2020 Drought duration east africa.jpg (Datei) 595 KB Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) Änderung der Dauer von Dürren für das RCP2.6-, RCP4.5 and RCP8.5-Szenario in 2011–2040, 2041–2070, und 2071–2099 im Vergleich zu 1981-2010. 1
04:07, 27. Nov. 2020 Drought events east africa.jpg (Datei) 635 KB Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) Änderung der Anzahl von Dürren für das RCP2.6-, RCP4.5 and RCP8.5-Szenario in 2011–2040, 2041–2070, und 2071–2099 im Vergleich zu 1981-2010. 1
04:00, 27. Nov. 2020 Drought east africa.jpg (Datei) 544 KB Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) Anzahl an Dürreereignissen ('drought events'), Dürredauer ('drought duration), Häufigkeit von Dürren ('drought frequency') und Dürreintensität ('drought intensity') während des Referenzzeitraums 1981-2010. 1
03:53, 27. Nov. 2020 Exposure sequential extremes africa.jpg (Datei) 1,66 MB Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) Bevölkerung, die von aufeinanderfolgenden Klimaextremen betroffen ist für den Referenzzeitraum 1981–2010 und Änderungen unter dem RCP2.6/SSP1- (b, e) und dem RCP8.5/SSP3-Szenario (c, f) in 2070–2099 im Vergleich zu 1981–2010. 1
03:50, 27. Nov. 2020 Exposure extremes africa.jpg (Datei) 1,07 MB Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) Bevölkerung, die von zeitgleichen Klimaextremen betroffen ist für den Referenzzeitraum 1981–2010 und Änderungen unter dem RCP2.6/SSP1- (b, e) und dem RCP8.5/SSP3-Szenario (c, f) in 2070–2099 im Vergleich zu 1981–2010. 1
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