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Aus Klimawandel
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| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
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| 13:16, 13. Dez. 2020 | Hurricanes Storms1950-2019.jpg (Datei) | 94 KB | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | == Beschreibung == Benannte tropische Stürme, Hurrikane und starke (Kategorie 3-5) Hurrikane ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: NOAA National Hurricane Center (2020): [https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/tropical-cyclones/201913 Hurricanes and Tropical Storms] <br> Lizenz: public domain |} | 1 | |
| 13:01, 13. Dez. 2020 | TC frequency 1980-2018.jpg (Datei) | 119 KB | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | == Beschreibung == Veränderung der Häufigkeit von tropischen Wirbelstürmen zwischen 1980 und 2018 (Anzahl pro Jahr) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Murakami, H., Delworth, T. L., Cooke, W. F., Zhao, M., Xiang, B., & Hsu, P.‐C. (2020). Detected climatic change in global distribution of tropical cyclones. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(20), 10706–10714. https:… | 1 | |
| 12:51, 13. Dez. 2020 | AdjustedTCCount 1878-2008.png (Datei) | 34 KB | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Jährliche tropische Wirbelstürme im tropischen N-Atlantik 1878-2010. Stürme von weniger als 2 Tagen wurden ausgelassen und Stürme, die vor der Satellitenbeobachtung nicht erfasst wurden, hinzugefügt (s. Text). Rote Linie: Jahresmittel, schwarze Linie: 5-Jahresmittel, blaue Linie: Durchschnitt der Periode 1878-2008 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Scott, M., NOAA Climate.gov (2010): Will Hurricanes Change as the… | 1 | |
| 10:06, 13. Dez. 2020 | Hurricane Ophelia Ireland.jpg (Datei) | 64 KB | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Ex-Hurrikan Ophelia über Irland am 16.10.2017 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Di Liberto, T. (2017): Former hurricane Ophelia batters Ireland https://www.climate.gov/news-features/event-tracker/former-hurricane-ophelia-batters-ireland<br> Lizenz: NASA [https://earthobservatory.nasa.gov/ImageUse/ public domain] |} | 1 | |
| 19:56, 12. Dez. 2020 | Hurricanes tropical-storms.jpg (Datei) | 55 KB | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Anzahl von Hurrikanen (gelb, ab 116 km/h) und Tropischen Stürmen (rot, 56-117 km/h) nach Jahreszeit in 100 Jahren ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: NOAA National Hurricane Center (o.J.): Tropical Cyclone Climatology, https://www.nhc.noaa.gov/climo/<br> Lizenz: public domain |} | 1 | |
| 03:30, 9. Dez. 2020 | Drought china fut2.jpg (Datei) | 743 KB | Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) | Änderung in meteorologischen (SPI) und hydrologischen (SRI) Dürrecharakteristika für die nahe Zukunft (2056–20100 im Vergleich zu 1961-2005) nach dem RCP8.5-Szenario: Häufigkeit von Dürren (a, d), Dauer von Dürren (b, e) und die Schwere der Dürre (c, f). Die schraffierten Bereiche zeigen eine niedrige Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse an (weniger als 60% der Modelle projizieren die gleiche Änderung). | 1 | |
| 03:27, 9. Dez. 2020 | Drought china fut1.jpg (Datei) | 695 KB | Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) | Änderung in meteorologischen (SPI) und hydrologischen (SRI) Dürrecharakteristika für die nahe Zukunft (2011–2055 im Vergleich zu 1961-2005): Häufigkeit von Dürren (a, d), Dauer von Dürren (b, e) und die Schwere der Dürre (c, f). Die schraffierten Bereiche zeigen eine niedrige Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse an (weniger als 60% der Modelle projizieren die gleiche Änderung). | 1 | |
| 03:21, 9. Dez. 2020 | China drought hist.jpg (Datei) | 849 KB | Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) | Meteorologische und hydrologische Dürrecharakteristika während des historischen Zeitraums (1961–2005): Häufigkeit von Dürren (a, d), Dauer von Dürren (b, e) und die Schwere der Dürre (c, f). | 1 | |
| 03:09, 9. Dez. 2020 | China tmean precip runoff.jpg (Datei) | 773 KB | Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) | Klimatologische und hydrologische Projektionen für den historischen Zeitraum (1961-2005; a-c) und die absolute Änderung für die mittlere Temperatur bzw. die relative Änderung für Niederschlag und Abfluss unter dem RCP8.5-Szenario für die nahe Zukunft ('fut1', 2011-2055; d-f) und die ferne Zukunft ('fut2', 2056-2100; g-i). Die schraffierten Bereiche zeigen eine niedrige Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse an (weniger als 60% der Modelle projizieren die gleiche Änderung). | 1 | |
| 05:26, 4. Dez. 2020 | Change di west africa.jpg (Datei) | 1,84 MB | Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) | Änderung der Unbehaglichkeit (discomfort index; 'DI') für das 1.5 °C globale Erwärmungszenario und für das 2 °C globale Erwärmungsszenario. Die Panel zeigen die Änderung von Tagen an denen sich weniger als 50% der Bevölkerung unwohl fühlt (L50), an denen sich mehr als 50% der Bevölkerung unwohl fühlt (M50), und an denen sich der Großteil der Bevölkerung unwohl fühlt (MP). | 1 | |
| 05:19, 4. Dez. 2020 | Change heatindex west africa.jpg (Datei) | 1,37 MB | Lina Teckentrup (Diskussion | Beiträge) | Änderung in der Anzahl von Tagen mit Hitzestress für das 1.5 °C globale Erwärmungszenario, und für das 2 °C globale Erwärmungsszenario. HI steht für Hitzeindex und die Panel zeigen die Änderung von Tagen mit der Risikokategorie Warnung (Caution), Extremwarnung (E‐Caution) und Gefahr (Danger). | 1 | |
| 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 |