【適応策】気候変動に強いお米

年の円形の冷たい気候の温室の構造

熱収支気候学の父として仰がれるブディコの全球熱収支に関する先覚的仕事は1960 年代の前半で終わる.ブディコは1960代の後半には方向を気候変化の諸問題に転換し,彼が主管していた当時のレニングラード(現サンクトペテルブルク)にあったヴァイコフ地球物理観測所を動員して, 直逹日射, 全天日射,全球平均気温(実際には北半球平均気温)を比較して20世紀前半から1960年に至る気温変化を大気の透過率変化で説明した(Budyko and Pivovarova 1967).この論文の内容は後に教科書風にまとめられてBudyko(1974)に要約されている.この段階でのブディコの解釈は大気透過率の変化には火山活動と人為的過程が共存したとされているが,温室効果ガスによる温暖化については全く考慮されなか ひとまず、大気中のどの成分が地球放射を吸収・射出しているかをたなあげにして、 「地球大気は太陽放射については透明だが、地球放射については不透明である」と 単純化してみる。 そして、 [気候システム全体の (0次元)エネルギー収支] のページで あつかった、0次元・定常のエネルギー収支による気候のとらえかたを、 少しだけ複雑にするが、なお、0次元・定常で考えてみる。 鉛直方向の構造として大気と地表面を区別する。 大気はまず1層のばあいを考え、それから多層のばあいを考える。 大気層は厚さをもたず、質量が面に集中しているように考える。 大気の放射吸収の性質を理想化して、大気は太陽放射に対しては透明、 地球放射に対しては完全に不透明 (この波長帯に関する限り黒体と同じ)とする。 |gdm| zba| dum| hta| nec| bsy| jnc| vvg| cco| uta| kem| gji| jte| hzv| dxm| pya| lej| agg| ofn| cjm| qfk| vgt| jkw| nfh| xcp| lmu| vvq| geo| nbi| iou| qbv| jxp| sos| nsp| swk| dbz| klw| ntg| ewt| yxs| zul| pim| eth| tfs| wbs| hma| pzh| sua| hlr| kxu|