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ÍNDICE
1.- Introducción
2.- La luz, radiación electromagnética
3.- La absorción de la energía de la luz por los gases
4.- El efecto de invernadero
5.- Los GEI*: origen y evolución
* GEI: Gases de efecto de invernadero
www.universidadpopularc3c.es
Tres Cantos,
19-04-2017
Curso 2017-2018
Seminario sobre el Cambio Climático
Jornada 1. El efecto de invernadero
P-1 Pág. 1/15
19-4-2017
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Introducción
Este Seminario se ha preparado para un público
general, y por ese motivo nos hemos esforzado porque
las explicaciones no excedan el nivel del bachillerato.
No obstante, se recomienda que los asistentes
complementen la documentación que les entregamos
con una bibliografía un poco más avanzada.
Documentación general
- Un texto de física que incluya secciones sobre Calor
y Electromagnetismo
- Un texto de estadística general
Documentación específica
- Un texto de divulgación sobre climatología
- Se recomienda especialmente: “La Tierra herida”, de
M. Delibes
- Se recomienda: www.realclimate.com
P-1 Pág. 2/15
19-4-2017
Bibliografía
Volver a Índice
P-1 Pág. 3/15
19-4-2017
La Ciencia se encarga de
descubrir las causas de esos
fenómenos
Climáticos
Biosfera
Geofísicos
Geoquímicos
Efectos
Observados
Volver a Índice
Introducción
La Ciencia establece
leyes fundamentales
de la Naturaleza
La Ciencia hace
predicciones
Se realizan
experimentos/ob-
servaciones para
contrastar las
predicciones
Resultados
compatibles
Modificar hipótesis
NO
Mendelejev
Tabla Periódica
P-1 Pág. 4/15
19-4-2017
Un enigma conocido desde la antigüedad: El enfriamiento
extraordinario que sufre la Tierra por la noche, en los
desiertos y otros lugares en los que hay una marcada
escasez de humedad en el aire.
En un punto del
Sahara se han
registrado en un
mismo día tempera-
turas entre – 0,5 ºC
y + 37,5 ºC
Volver a Índice
Introducción
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19-4-2017
En 1824 Jean Baptiste Joseph Fourier
publica un estudio titulado
"Observaciones generales sobre la
temperatura del globo terrestre y los
espacios planetarios“.
Describía una invisible cúpula de gas
que rodea la Tierra y ayuda a mantenerla
caldeada conservando el calor recibido
del Sol, evitándose así el enfriamiento
nocturno exagerado.
Pero, ¿qué pasa en los desiertos para que se
produzca ese enfriamiento tan grande? Volver a Índice
Introducción
P-1 Pág. 6/15
19-4-2017
En 1862, el científico irlandés John
Tyndall (fue uno de los científicos
experimentales más importantes de su
época) describió de forma intuitiva la
clave de lo que, andando el tiempo, se
llamaría “efecto de invernadero”.
Había descubierto en su laboratorio que
ciertos gases, entre ellos el vapor de
agua y el CO2 eran opacos a lo que
entonces se llamaba “rayos caloríficos”.
Relacionó, de forma cualitativa, el freno al
enfriamiento de la atmósfera con la presencia de
estos gases, que interfieren con la radiación que
escapa de la Tierra y atraviesa la atmósfera. Volver a Índice
Introducción
P-1 Pág. 7/15
19-4-2017
Por analogía, este freno al enfriamiento
nocturno se llama “efecto de
invernadero”, puesto que produce un
efecto similar al del vidrio de los
invernaderos.
Ahora queda más claro lo que
sucede en los desiertos: el
“efecto de invernadero” está
atenuado, como había intuido
Fourier.
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Introducción
El efecto de invernadero tendría
que afectar a toda la Tierra
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19-4-2017
Hacia mil ochocientos noventa y
tantos, Svante Arrhenius intervino en
una de las controversias de la época
acerca de las causas de la eras
glaciales
En su época ya se conocía de forma
cualitativa la absorción de energía
radiante por algunos gases, y pensó
que las glaciaciones se podrían haber
producido por una reducción
temporal de ese efecto.
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Introducción
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19-4-2017
Energía Transmitida:
70-75 %
Viaje de la radiación desde
las capas altas de la atmós-
fera hasta el suelo
Viaje de la radiación desde
el suelo hasta las capas
altas de la atmósfera
Energía Transmitida:
15-30 %
Energía Absorbida:
25-30 %
Energía Absorbida:
70-85 %
Al llegar al suelo, la energía
se transforma: calienta el
suelo, y éste emite en onda
larga (infrarrojo)
Longitud de onda:
0,2-3,5 μm
Longitud de
onda:4-70 μm
(Infrarrojo)
Atmósfera
Efecto de Invernadero
(Explicación Esquemática)
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SOL
Luz del Sol. “Cuerpo ne-
gro” radiando a 6500 ºC
P-1 Pág. 10/15
19-4-2017
Publicó estos resultados en 1896, y una
de las conclusiones principales era:
Si se redujera a la mitad la cantidad de
CO2 presente en la atmósfera, la
temperatura media de la Tierra se
reduciría entre 4 y 5 ºC.
Este resultado parecía apoyar el origen
de las glaciaciones, de acuerdo con el
conocimiento que se tenía en esa época
sobre éstas.
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Introducción
P-1 Pág. 11/15
19-4-2017
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Pero también se puede derivar una
consecuencia lógica de los resultados
de Arrhenius:
Si se doblara la cantidad de CO2 en la
atmósfera, la temperatura media de la
Tierra subiría entre 5 y 6 ºC.
Introducción
P-1 Pág.12/15
19-4-2017
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En 1900, Knut Ångström puso a prueba los
resultados de Arrhenius, y realizó un
experimento de medición de la variación de la
cantidad de energía radiante absorbida por el
CO2 con la variación de la cantidad de este gas
Esto significaba que no se podría producir
ningún aumento de temperatura al aumentar el
CO2 en la atmósfera
Estos experimentos se realizaron en
laboratorios situados en capas bajas de la
atmósfera, y los resultados mostraban que el
CO2 presente en la atmósfera estaba
“saturado” para la radiación.
Introducción
P-1 Pág. 13/15
19-4-2017
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Este resultado supuso un grave descrédito
para Arrhenius. Éste abandonó sus
investigaciones sobre el origen de las
glaciaciones, y ningún otro científico
importante se dedicó durante varias décadas a
investigar en este campo.
Se puede decir que había una confianza
generalizada en que el CO2 emitido por los
seres humanos no podría nunca llegar a
afectar a algo tan inmensamente grande como
la atmósfera y el clima de la Tierra.
En aquella época no había un “punto de vista
oficial" sobre un hipotético calentamiento
excesivo de la Tierra por la presencia de gases
de efecto invernadero.
Introducción
P-1 Pág. 14/15
19-4-2017
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Introducción
Un “desierto helado”: Desierto de Gobi
Volver a Índice
P-1 Pág. 15/15
19-4-2017
Representación gráfica de las causas
principales de las glaciaciones, según las
teoría de Milutin Milankovitch, publicadas en
1914
Introducción
P-2 Pág. 1/6
19-4-2017La luz, radiación electromagnética
Newton realizó el
experimento de
dispersión de la luz
“blanca” del Sol por
un prisma.
Concluyó que la luz
del Sol está
compuesta por la
mezcla de luces de
distintos colores
Luz del Sol
incidente
Dispersión de la luz por un
prisma (experimento de Newton) Volver a Índice
P-2 Pág. 2/6
19-4-2017
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La luz, radiación electromagnética
Energía de la luz: obedece a la ley
de Planck (principio fundamental de
la mecánica cuántica)
E = hv
E = Energía
h = constante de Planck
V= frecuencia de la luz
En la actualidad se considera que la
luz tiene una naturaleza doble:
- Es una onda electromagnética
- Es una emisión de partículas
subatómicas llamadas fotones
La luz como una onda
electromagnética:
- Una onda en un campo
magnético en fase con una onda
en un campo eléctrico.
- Ambos campos son perpen-
diculares entre si
Observar: La longitud de onda λ
= inverso de la frecuencia
P-2 Pág. 3/6
19-4-2017
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Espectro electromagnético completo
La luz, radiación electromagnética
P-2 Pág. 4/6
19-4-2017
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Espectro
electromagnético
completo
La luz visible constituye una
parte muy pequeña del
espectro total.
(Observar la escala
logarítmica)
La luz, radiación electromagnética
1000nm=
P-2 Pág. 5/6
19-4-2017
Volver a Índice
Podemos decir que la frecuencia de la radiación, su
longitud de onda y el color correspondiente son solo
aspectos de algo más fundamental: la energía de la
radiación
Al hablar de una cualquiera de las líneas del
espectro, podemos referirnos indistintamente a
su longitud de onda, a su frecuencia o a su color,
pero en todo caso hablamos de su energía
La luz, radiación electromagnética
P-2 Pág. 6/6
19-4-2017
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Espectros de emisión y de absorción
La luz, radiación electromagnética
P-3 Pág. 1/3
19-4-2017
Volver a Índice
Las rayas de los espectros de emisión y absorción son el
resultado de la interacción de la luz en el nivel atómico
de la materia:
Captura de la energía por un electrón de un átomo y salto
a un nivel de energía diferente.
Pero la luz también interacciona en el nivel molecular de
la materia:
Captura de la energía por uno o varios átomos completos
y modificación de su estado vibratorio
Absorción de la energía de la luz por
los gases
La captura se realiza solo para unas energías
correspondientes a unas frecuencias perfectamente
definidas, pero no a otras.
P-3 Pág. 2/3
19-4-2017Absorción de la energía de la luz por
los gases
Volver a Índice
La radiación incide sobre una molécula del gas, y es
absorbida, originando un desplazamiento vibratorio de
los átomos constituyentes.
La energía absorbida se transforma en un aumento de la
temperatura del gas, que emite una radiación con la
misma frecuencia que la radiación incidente.
Absorción y emisión de radiación
infrarroja (ejemplo para el H2O)
Cada uno de los modos
de vibración tiene una
frecuencia propia
P-3 Pág. 3/3
19-4-2017Absorción de la energía de la luz por
los gases
Volver a Índice
Bandas de absor-
ción de los gases
atmosféricos
P-4 Pág. 1/14
19-4-2017
Volver a Índice
Vamos a explicar el efecto de invernadero de forma
un poco más rigurosa que la que hemos aplicado en
la página 9 de la Introducción.
No obstante, se recomienda leer el artículo siguiente,
escrito por Raymond T. Pierrehumbert, (Louis Block
Professor in Geophysical Sciences, Universidad de Chicago)
https://geosci.uchicago.edu
/~rtp1/papers/PhysTodayRT
2011.pdf
El efecto de invernadero
P-4 Pág. 2/14
19-4-2017
Algunas cuestiones fundamentales
Volver a Índice
Función de Planck para la radiación de un
cuerpo negro a 260 ºK
͌ -13,16 ºC
Número de
ondas = 1/ν
El efecto de invernadero
P-4 Pág. 3/14
19-4-2017
Algunas cuestiones fundamentales
F = σT4
En esta fórmula tenemos:
σ = 2π5kb
4/(15c2h3)
͌ 5,67x10-8wm-2K-4
kb= Constante de Boltzmann
c = Velocidad de la luz
h= Constante de Planck
Volver a Índice
El efecto de invernadero
Ley de Stefan-
Boltzmann
P-4 Pág. 4/14
19-4-2017
Volver a Índice
El efecto de invernadero
En ¡1930! E. O. Hulburt y otros científicos hallaron
errores de concepto muy graves en el experimento
de Ångström, que invalidaban sus resultados, y que,
en principio, volvían a dar cierto crédito a la
explicación de Arrhenius.
El aspecto más importante que Ångström había
pasado por alto es que la transmisión de la energía a
través de la atmósfera es un fenómeno muy
complejo, debido a que se da de forma simultánea la
radiación de las capas de la atmósfera y la
transmisión entre diferentes capas.
P-4 Pág. 5/14
19-4-2017
Volver a Índice
El efecto de invernadero
La radiación procedente del Sol llega a las capas superiores de la
atmósfera con el espectro de un “cuerpo negro” ideal que emitiera a
unos 6500ºC
P-4 Pág. 6/14
19-4-2017
Durante la transmisión a
través de la atmósfera
hacia el exterior, esta
energía es parcialmente
absorbida, pero ahora por
el CO2 y H2O, lo que da
lugar al efecto invernadero.
El efecto de invernadero
Volver a Índice
Fuente: Robert Rohde en Wikipedia
Fuente: Univ. California -
https://www.ucar.edu/learn/1_3_1.htm
P-4 Pág. 7/14
19-4-2017
Volver a Índice
El suelo emite como un cuerpo
negro ideal, caracterizado por la
función B de Planck.
La energía escapará hacia el
espacio desde la capa 3, que es
la capa superior de la atmósfera.
El efecto de invernadero
El efecto de invernadero no
calienta la Tierra, sino que
“frena” la emisión de la
radiación infrarroja que emite la
Tierra.
El efecto final es aun aumento de
temperatura de la Tierra.
P-4 Pág. 8/14
19-4-2017
Volver a Índice
Balance energético del efecto de invernadero
El efecto de invernadero
Fuente: Revista Investigación y Ciencia, 1988
P-4 Pág. 9/14
19-4-2017
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El efecto de invernadero
Aerosoles estratosféricos
Gases traza
Gases moleculares (dispersión de
Rayleigh)
Aerosoles troposféricos
Superficie del terreno
Capas y constituyentes atmosféricosAltitudsobreelniveldelmar
P-4 Pág. 10/14
19-4-2017
Variación de la temperatura de la atmósfera con la altitud Volver a Índice
El efecto de invernadero
P-4 Pág. 11/14
19-4-2017
Diagrama de fases del CO2 Volver a Índice1 kPa aprox. 0,01 Atm
El efecto de invernadero
.
P-4 Pág. 12/14
19-4-2017
Volver a Índice
Correlación entre la temperatura global y la
concentración de CO2
Fuente: Revista
Investigación y
Ciencia, Junio
de 1989
El efecto de invernadero
P-4 Pág. 13/14
19-4-2017El efecto de invernadero
Volver a Índice
Medición espesor del hielo
por un submarino en el polo
Norte en 1958
Globo
estratosférico,
1958
P-4 Pág. 14/14
19-4-2017
Volver a Índice
El efecto de invernadero
El CO2 es un “driver” (impulsor), mientras que
el vapor de agua es un efecto del CO2
El CO2 o el vapor de agua. ¿Cuál de ellos
origina la mayor parte del calentamiento?
P-5 Pág. 1/18
19-4-2017
Volver a ÍndiceNMVOC: compuestos orgánicos volátiles (no metano)
Gases de Efecto de Invernadero
Nat. Antropogénicos
Cambiosenlaradiaciónsolar
Cambiosenelalbedopor
usodelastierras Gases y aerosoles de corta vida Gases GEI bien
mezclados
Aerosoles y precursores
(Polvo minerales, SO4, NH3,
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NOx
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CH4
CO2
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emitidos
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aerosoles
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minerales,
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carbono
orgánico,
negro de
humo
Nitrato,CH4,O3
CO2,CH4,O3
CO2,CH4,O3
NO2
O3,CFC’s,HCFC’s
CO2,H2O*,O3,CH4
CO2
Forzamientosatmos-
féricosresultantes
P-5 Pág. 2/18
19-4-2017
Volver a Índice
El CO2 produce el
forzamiento
máximo, pero los
efectos del resto
de GEI no son
despreciables
Ver el efecto de
enfriamiento de
los aerosoles, las
nubes y el
cambio de uso
de las tierras.
NMVOC: compuestos
orgánicos volátiles
(no metano)
Balance de forzamientos radiativos
- Informe IPCC de 2013
P-5 Pág. 3/18
19-4-2017
Volver a Índice
CO2
10 %
Reside en
la
atmósfera
en 10.000
años
Fuente: Union of Concerned Sciencists
Tiempo de residencia de GEI en la atmósfera
CO2
20 %
Reside en
la
atmósfera
1.000
años
CO2
40 %
Reside en
la
atmósfera
100 años
CH4
100 %
Reside en
la
atmósfera
12 años
Fuente IPCC-2013. https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
1993 2001 2013
P-5 Pág. 4/18
19-4-2017
Volver a Índice
El aumento del
forzamiento radiativo
se mide respecto del
valor del año 1750.
El valor absoluto en
1850 era aprox. 0,17
w/m2
Evolución del forzamiento radiativo
del CO2 en w/m2 Informe IPCC de 2013
El efecto de invernadero
P-5 Pág. 5/18
19-4-2017
Volver a ÍndiceFuente: ESRL-NOAA
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/globalview/
VolveraÍndice
Concentración de CO2 en la
atmósfera en 2015
400 ppm = 0,04%
La concentración de CO2 es el
resultado de la acumulación de las
diferencias entre emisiones y
absorciones
P-5 Pág. 6/18
19-4-2017
Concentración de CO2 en la atmósfera (ppm)
VolveraÍndice
La velocidad de aumen-
to de la concentración
de CO2 sigue creciendo:
- En 1948: 0,38 ppm/año
- En 2016: 2,30 ppm/año
P-5 Pág. 7/18
19-4-2017
La reducción de la velocidad de
crecimiento de emisiones
debiera pasar por un punto de
inflexión=línea horizontal
Velocidad de aumento de la Concentración
de CO2 en la atmósfera (ppm/año)
VolveraÍndice
P-5 Pág. 8/18
19-4-2017
Se ha calculado una curva de
regresión (R= 0,99) con los
valores desde 1948 hasta 2005
Curva de regresión: y=0,0128x2-0,5422x-0,00933
En la fórmula el valor x para
1948 vale 40,2 y para cada año
sucesivo se suma 1.
Concentración de CO2 en la atmósfera (ppm)
Hipótesis neutra: la media de las diferencias entre datos y puntos de la
curva posteriores a 2005 está dentro del I.C. de la media anterior a 2005.
Los datos muestran que no hay razones para rechazar esta hipótesis
P-5 Pág. 9/18
19-4-2017
Volver a Índice
Concentración de CO2 en la atmósfera (ppm)
P-5 Pág. 10/18
19-4-2017La “Gran Pregunta”
¿Cuánto CO2 podemos
emitir sin correr riesgos
inasumibles y sobrepasar
2ºC en 2100?
La respuesta es
probabilística
Concentrac.
de CO2 (eq.)
Probabilidad de
sobrepasar 2ºC
Concentrac.
de CO2
550 ppm* 68 – 99 %*471 ppm*
450 ppm 26 – 78 %400 ppm
400 ppm 2 – 58 %355 ppm
Años al
ritmo actual
2043*
2015
1992
Un aumento de 2º C sobre la temperatura
preindustrial supondría someter al Mundo a un
cúmulo de problemas que haría la vida muy difícil
para miles de millones de personas
* Al ritmo actual de
emisiones de CO2
Volver a Índice
Pulsar para ver
evolución futura
P-5 Pág. 11/18
19-4-2017
Volver a Índice
Acidificación y
aumento de
temperatura de
los océanos
-Cambio de
uso de las
tierras
Reducen su
capacidad de
absorción del
CO2
Aumenta la
cantidad de CO2
retenida en la
atmósfera
P-5 Pág. 12/18
19-4-2017
Volver a Índice
El calentamiento
global está en
marcha y se está
acelerando
La cantidad de
CO2 en la
atmósfera es la
más alta de los
últimos 800.000
años
Los efectos del
calentamiento
global son ya
innegables
Valor en 2015 =
400 ppm
Miles de años antes
del presente
El calentamiento global
P-5 Pág. 13/18
19-4-2017La energía
emitida por
la atmósfera
por efecto
de los GEI’s
es aprox.
1,34x1013
Mwh
anuales
(2015)
Volver a Índice
La energía primaria
producida
globalmente es aprox.
1,55x1011 Mwh (2012)
Es el 1,16 % de la energía
retenida en la atmósfera
por efecto de los GEI’s
El calentamiento global
Ciclo del Carbono en la Naturaleza
P-5 Pág. 14/18
19-4-2017
Volver a Índice
El origen del vapor de agua es claro: a las
temperaturas actuales de la Tierra, la
tensión de vapor del agua es suficiente
para originar cantidades de vapor entre 0 y
4 %.
El origen del CO2 está en el ciclo del
Carbono en la Naturaleza. Este ciclo se
completa en millones de años, y hasta
aproximadamente 1850 había depositado
en la atmósfera de forma natural unas 290
ppm (0,029 %).
¿Cuál es el origen del H2O y del CO2?
P-5 Pág. 15/18
19-4-2017Ciclo del Carbono en la Naturaleza
Fuente: Revista
“Investig. y Ciencia”
Robert A. Berner
Antonio C. Lasaga
Mayo 1989 Volver a Índice
P-5 Pág. 16/18
19-4-2017Ciclo del Carbono en la Naturaleza
Fuente: Revista
“Investig. y Ciencia”
Robert A. Berner
Antonio C. Lasaga
Mayo 1989 Volver a Índice
P-5 Pág. 17/18
19-4-2017
Ciclo del
Carbono en la
Naturaleza
Fuente: Revista
“Investig. y
Ciencia”
Robert A. Berner
Antonio C. Lasaga
Mayo 1989
Volver a Índice
P-5 Pág. 18/18
19-4-2016Balance del Carbono en la Naturaleza
Fuente: Revista “Investig. y Ciencia”
Robert A. Berner
Antonio C. Lasaga
Mayo 1989
1018 g = 1GT
Volver a Índice
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19-4-2016
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Seminario sobre Cambio Climático. Sesión 1.- El Efecto Invernadero

  • 1. ÍNDICE 1.- Introducción 2.- La luz, radiación electromagnética 3.- La absorción de la energía de la luz por los gases 4.- El efecto de invernadero 5.- Los GEI*: origen y evolución * GEI: Gases de efecto de invernadero www.universidadpopularc3c.es Tres Cantos, 19-04-2017 Curso 2017-2018 Seminario sobre el Cambio Climático Jornada 1. El efecto de invernadero
  • 2. P-1 Pág. 1/15 19-4-2017 Volver a Índice Introducción
  • 3. Este Seminario se ha preparado para un público general, y por ese motivo nos hemos esforzado porque las explicaciones no excedan el nivel del bachillerato. No obstante, se recomienda que los asistentes complementen la documentación que les entregamos con una bibliografía un poco más avanzada. Documentación general - Un texto de física que incluya secciones sobre Calor y Electromagnetismo - Un texto de estadística general Documentación específica - Un texto de divulgación sobre climatología - Se recomienda especialmente: “La Tierra herida”, de M. Delibes - Se recomienda: www.realclimate.com P-1 Pág. 2/15 19-4-2017 Bibliografía Volver a Índice
  • 4. P-1 Pág. 3/15 19-4-2017 La Ciencia se encarga de descubrir las causas de esos fenómenos Climáticos Biosfera Geofísicos Geoquímicos Efectos Observados Volver a Índice Introducción La Ciencia establece leyes fundamentales de la Naturaleza La Ciencia hace predicciones Se realizan experimentos/ob- servaciones para contrastar las predicciones Resultados compatibles Modificar hipótesis NO Mendelejev Tabla Periódica
  • 5. P-1 Pág. 4/15 19-4-2017 Un enigma conocido desde la antigüedad: El enfriamiento extraordinario que sufre la Tierra por la noche, en los desiertos y otros lugares en los que hay una marcada escasez de humedad en el aire. En un punto del Sahara se han registrado en un mismo día tempera- turas entre – 0,5 ºC y + 37,5 ºC Volver a Índice Introducción
  • 6. P-1 Pág. 5/15 19-4-2017 En 1824 Jean Baptiste Joseph Fourier publica un estudio titulado "Observaciones generales sobre la temperatura del globo terrestre y los espacios planetarios“. Describía una invisible cúpula de gas que rodea la Tierra y ayuda a mantenerla caldeada conservando el calor recibido del Sol, evitándose así el enfriamiento nocturno exagerado. Pero, ¿qué pasa en los desiertos para que se produzca ese enfriamiento tan grande? Volver a Índice Introducción
  • 7. P-1 Pág. 6/15 19-4-2017 En 1862, el científico irlandés John Tyndall (fue uno de los científicos experimentales más importantes de su época) describió de forma intuitiva la clave de lo que, andando el tiempo, se llamaría “efecto de invernadero”. Había descubierto en su laboratorio que ciertos gases, entre ellos el vapor de agua y el CO2 eran opacos a lo que entonces se llamaba “rayos caloríficos”. Relacionó, de forma cualitativa, el freno al enfriamiento de la atmósfera con la presencia de estos gases, que interfieren con la radiación que escapa de la Tierra y atraviesa la atmósfera. Volver a Índice Introducción
  • 8. P-1 Pág. 7/15 19-4-2017 Por analogía, este freno al enfriamiento nocturno se llama “efecto de invernadero”, puesto que produce un efecto similar al del vidrio de los invernaderos. Ahora queda más claro lo que sucede en los desiertos: el “efecto de invernadero” está atenuado, como había intuido Fourier. Volver a Índice Introducción El efecto de invernadero tendría que afectar a toda la Tierra
  • 9. P-1 Pág. 8/15 19-4-2017 Hacia mil ochocientos noventa y tantos, Svante Arrhenius intervino en una de las controversias de la época acerca de las causas de la eras glaciales En su época ya se conocía de forma cualitativa la absorción de energía radiante por algunos gases, y pensó que las glaciaciones se podrían haber producido por una reducción temporal de ese efecto. Volver a Índice Introducción
  • 10. P-1 Pág. 9/15 19-4-2017 Energía Transmitida: 70-75 % Viaje de la radiación desde las capas altas de la atmós- fera hasta el suelo Viaje de la radiación desde el suelo hasta las capas altas de la atmósfera Energía Transmitida: 15-30 % Energía Absorbida: 25-30 % Energía Absorbida: 70-85 % Al llegar al suelo, la energía se transforma: calienta el suelo, y éste emite en onda larga (infrarrojo) Longitud de onda: 0,2-3,5 μm Longitud de onda:4-70 μm (Infrarrojo) Atmósfera Efecto de Invernadero (Explicación Esquemática) Volver a Índice SOL Luz del Sol. “Cuerpo ne- gro” radiando a 6500 ºC
  • 11. P-1 Pág. 10/15 19-4-2017 Publicó estos resultados en 1896, y una de las conclusiones principales era: Si se redujera a la mitad la cantidad de CO2 presente en la atmósfera, la temperatura media de la Tierra se reduciría entre 4 y 5 ºC. Este resultado parecía apoyar el origen de las glaciaciones, de acuerdo con el conocimiento que se tenía en esa época sobre éstas. Volver a Índice Introducción
  • 12. P-1 Pág. 11/15 19-4-2017 Volver a Índice Pero también se puede derivar una consecuencia lógica de los resultados de Arrhenius: Si se doblara la cantidad de CO2 en la atmósfera, la temperatura media de la Tierra subiría entre 5 y 6 ºC. Introducción
  • 13. P-1 Pág.12/15 19-4-2017 Volver a Índice En 1900, Knut Ångström puso a prueba los resultados de Arrhenius, y realizó un experimento de medición de la variación de la cantidad de energía radiante absorbida por el CO2 con la variación de la cantidad de este gas Esto significaba que no se podría producir ningún aumento de temperatura al aumentar el CO2 en la atmósfera Estos experimentos se realizaron en laboratorios situados en capas bajas de la atmósfera, y los resultados mostraban que el CO2 presente en la atmósfera estaba “saturado” para la radiación. Introducción
  • 14. P-1 Pág. 13/15 19-4-2017 Volver a Índice Este resultado supuso un grave descrédito para Arrhenius. Éste abandonó sus investigaciones sobre el origen de las glaciaciones, y ningún otro científico importante se dedicó durante varias décadas a investigar en este campo. Se puede decir que había una confianza generalizada en que el CO2 emitido por los seres humanos no podría nunca llegar a afectar a algo tan inmensamente grande como la atmósfera y el clima de la Tierra. En aquella época no había un “punto de vista oficial" sobre un hipotético calentamiento excesivo de la Tierra por la presencia de gases de efecto invernadero. Introducción
  • 15. P-1 Pág. 14/15 19-4-2017 Volver a Índice Introducción Un “desierto helado”: Desierto de Gobi
  • 16. Volver a Índice P-1 Pág. 15/15 19-4-2017 Representación gráfica de las causas principales de las glaciaciones, según las teoría de Milutin Milankovitch, publicadas en 1914 Introducción
  • 17. P-2 Pág. 1/6 19-4-2017La luz, radiación electromagnética Newton realizó el experimento de dispersión de la luz “blanca” del Sol por un prisma. Concluyó que la luz del Sol está compuesta por la mezcla de luces de distintos colores Luz del Sol incidente Dispersión de la luz por un prisma (experimento de Newton) Volver a Índice
  • 18. P-2 Pág. 2/6 19-4-2017 Volver a Índice La luz, radiación electromagnética Energía de la luz: obedece a la ley de Planck (principio fundamental de la mecánica cuántica) E = hv E = Energía h = constante de Planck V= frecuencia de la luz En la actualidad se considera que la luz tiene una naturaleza doble: - Es una onda electromagnética - Es una emisión de partículas subatómicas llamadas fotones La luz como una onda electromagnética: - Una onda en un campo magnético en fase con una onda en un campo eléctrico. - Ambos campos son perpen- diculares entre si Observar: La longitud de onda λ = inverso de la frecuencia
  • 19. P-2 Pág. 3/6 19-4-2017 Volver a Índice Espectro electromagnético completo La luz, radiación electromagnética
  • 20. P-2 Pág. 4/6 19-4-2017 Volver a Índice Espectro electromagnético completo La luz visible constituye una parte muy pequeña del espectro total. (Observar la escala logarítmica) La luz, radiación electromagnética 1000nm=
  • 21. P-2 Pág. 5/6 19-4-2017 Volver a Índice Podemos decir que la frecuencia de la radiación, su longitud de onda y el color correspondiente son solo aspectos de algo más fundamental: la energía de la radiación Al hablar de una cualquiera de las líneas del espectro, podemos referirnos indistintamente a su longitud de onda, a su frecuencia o a su color, pero en todo caso hablamos de su energía La luz, radiación electromagnética
  • 22. P-2 Pág. 6/6 19-4-2017 Volver a Índice Espectros de emisión y de absorción La luz, radiación electromagnética
  • 23. P-3 Pág. 1/3 19-4-2017 Volver a Índice Las rayas de los espectros de emisión y absorción son el resultado de la interacción de la luz en el nivel atómico de la materia: Captura de la energía por un electrón de un átomo y salto a un nivel de energía diferente. Pero la luz también interacciona en el nivel molecular de la materia: Captura de la energía por uno o varios átomos completos y modificación de su estado vibratorio Absorción de la energía de la luz por los gases La captura se realiza solo para unas energías correspondientes a unas frecuencias perfectamente definidas, pero no a otras.
  • 24. P-3 Pág. 2/3 19-4-2017Absorción de la energía de la luz por los gases Volver a Índice La radiación incide sobre una molécula del gas, y es absorbida, originando un desplazamiento vibratorio de los átomos constituyentes. La energía absorbida se transforma en un aumento de la temperatura del gas, que emite una radiación con la misma frecuencia que la radiación incidente. Absorción y emisión de radiación infrarroja (ejemplo para el H2O) Cada uno de los modos de vibración tiene una frecuencia propia
  • 25. P-3 Pág. 3/3 19-4-2017Absorción de la energía de la luz por los gases Volver a Índice Bandas de absor- ción de los gases atmosféricos
  • 26. P-4 Pág. 1/14 19-4-2017 Volver a Índice Vamos a explicar el efecto de invernadero de forma un poco más rigurosa que la que hemos aplicado en la página 9 de la Introducción. No obstante, se recomienda leer el artículo siguiente, escrito por Raymond T. Pierrehumbert, (Louis Block Professor in Geophysical Sciences, Universidad de Chicago) https://geosci.uchicago.edu /~rtp1/papers/PhysTodayRT 2011.pdf El efecto de invernadero
  • 27. P-4 Pág. 2/14 19-4-2017 Algunas cuestiones fundamentales Volver a Índice Función de Planck para la radiación de un cuerpo negro a 260 ºK ͌ -13,16 ºC Número de ondas = 1/ν El efecto de invernadero
  • 28. P-4 Pág. 3/14 19-4-2017 Algunas cuestiones fundamentales F = σT4 En esta fórmula tenemos: σ = 2π5kb 4/(15c2h3) ͌ 5,67x10-8wm-2K-4 kb= Constante de Boltzmann c = Velocidad de la luz h= Constante de Planck Volver a Índice El efecto de invernadero Ley de Stefan- Boltzmann
  • 29. P-4 Pág. 4/14 19-4-2017 Volver a Índice El efecto de invernadero En ¡1930! E. O. Hulburt y otros científicos hallaron errores de concepto muy graves en el experimento de Ångström, que invalidaban sus resultados, y que, en principio, volvían a dar cierto crédito a la explicación de Arrhenius. El aspecto más importante que Ångström había pasado por alto es que la transmisión de la energía a través de la atmósfera es un fenómeno muy complejo, debido a que se da de forma simultánea la radiación de las capas de la atmósfera y la transmisión entre diferentes capas.
  • 30. P-4 Pág. 5/14 19-4-2017 Volver a Índice El efecto de invernadero La radiación procedente del Sol llega a las capas superiores de la atmósfera con el espectro de un “cuerpo negro” ideal que emitiera a unos 6500ºC
  • 31. P-4 Pág. 6/14 19-4-2017 Durante la transmisión a través de la atmósfera hacia el exterior, esta energía es parcialmente absorbida, pero ahora por el CO2 y H2O, lo que da lugar al efecto invernadero. El efecto de invernadero Volver a Índice Fuente: Robert Rohde en Wikipedia Fuente: Univ. California - https://www.ucar.edu/learn/1_3_1.htm
  • 32. P-4 Pág. 7/14 19-4-2017 Volver a Índice El suelo emite como un cuerpo negro ideal, caracterizado por la función B de Planck. La energía escapará hacia el espacio desde la capa 3, que es la capa superior de la atmósfera. El efecto de invernadero El efecto de invernadero no calienta la Tierra, sino que “frena” la emisión de la radiación infrarroja que emite la Tierra. El efecto final es aun aumento de temperatura de la Tierra.
  • 33. P-4 Pág. 8/14 19-4-2017 Volver a Índice Balance energético del efecto de invernadero El efecto de invernadero Fuente: Revista Investigación y Ciencia, 1988
  • 34. P-4 Pág. 9/14 19-4-2017 Volver a Índice El efecto de invernadero Aerosoles estratosféricos Gases traza Gases moleculares (dispersión de Rayleigh) Aerosoles troposféricos Superficie del terreno Capas y constituyentes atmosféricosAltitudsobreelniveldelmar
  • 35. P-4 Pág. 10/14 19-4-2017 Variación de la temperatura de la atmósfera con la altitud Volver a Índice El efecto de invernadero
  • 36. P-4 Pág. 11/14 19-4-2017 Diagrama de fases del CO2 Volver a Índice1 kPa aprox. 0,01 Atm El efecto de invernadero
  • 37. . P-4 Pág. 12/14 19-4-2017 Volver a Índice Correlación entre la temperatura global y la concentración de CO2 Fuente: Revista Investigación y Ciencia, Junio de 1989 El efecto de invernadero
  • 38. P-4 Pág. 13/14 19-4-2017El efecto de invernadero Volver a Índice Medición espesor del hielo por un submarino en el polo Norte en 1958 Globo estratosférico, 1958
  • 39. P-4 Pág. 14/14 19-4-2017 Volver a Índice El efecto de invernadero El CO2 es un “driver” (impulsor), mientras que el vapor de agua es un efecto del CO2 El CO2 o el vapor de agua. ¿Cuál de ellos origina la mayor parte del calentamiento?
  • 40. P-5 Pág. 1/18 19-4-2017 Volver a ÍndiceNMVOC: compuestos orgánicos volátiles (no metano) Gases de Efecto de Invernadero Nat. Antropogénicos Cambiosenlaradiaciónsolar Cambiosenelalbedopor usodelastierras Gases y aerosoles de corta vida Gases GEI bien mezclados Aerosoles y precursores (Polvo minerales, SO4, NH3, Carbono orgánico, negro de humo NOx NMVOC CO N2O Halocarburos CH4 CO2 Compuestos emitidos Ajustes en las nubes debidos a los aerosoles Polvo minerales, Sulfatos, Nitratos, carbono orgánico, negro de humo Nitrato,CH4,O3 CO2,CH4,O3 CO2,CH4,O3 NO2 O3,CFC’s,HCFC’s CO2,H2O*,O3,CH4 CO2 Forzamientosatmos- féricosresultantes
  • 41. P-5 Pág. 2/18 19-4-2017 Volver a Índice El CO2 produce el forzamiento máximo, pero los efectos del resto de GEI no son despreciables Ver el efecto de enfriamiento de los aerosoles, las nubes y el cambio de uso de las tierras. NMVOC: compuestos orgánicos volátiles (no metano) Balance de forzamientos radiativos - Informe IPCC de 2013
  • 42. P-5 Pág. 3/18 19-4-2017 Volver a Índice CO2 10 % Reside en la atmósfera en 10.000 años Fuente: Union of Concerned Sciencists Tiempo de residencia de GEI en la atmósfera CO2 20 % Reside en la atmósfera 1.000 años CO2 40 % Reside en la atmósfera 100 años CH4 100 % Reside en la atmósfera 12 años
  • 43. Fuente IPCC-2013. https://www.ipcc.ch/pdf/assessment- report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 1993 2001 2013 P-5 Pág. 4/18 19-4-2017 Volver a Índice El aumento del forzamiento radiativo se mide respecto del valor del año 1750. El valor absoluto en 1850 era aprox. 0,17 w/m2 Evolución del forzamiento radiativo del CO2 en w/m2 Informe IPCC de 2013
  • 44. El efecto de invernadero P-5 Pág. 5/18 19-4-2017 Volver a ÍndiceFuente: ESRL-NOAA http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/globalview/
  • 45. VolveraÍndice Concentración de CO2 en la atmósfera en 2015 400 ppm = 0,04% La concentración de CO2 es el resultado de la acumulación de las diferencias entre emisiones y absorciones P-5 Pág. 6/18 19-4-2017 Concentración de CO2 en la atmósfera (ppm)
  • 46. VolveraÍndice La velocidad de aumen- to de la concentración de CO2 sigue creciendo: - En 1948: 0,38 ppm/año - En 2016: 2,30 ppm/año P-5 Pág. 7/18 19-4-2017 La reducción de la velocidad de crecimiento de emisiones debiera pasar por un punto de inflexión=línea horizontal Velocidad de aumento de la Concentración de CO2 en la atmósfera (ppm/año)
  • 47. VolveraÍndice P-5 Pág. 8/18 19-4-2017 Se ha calculado una curva de regresión (R= 0,99) con los valores desde 1948 hasta 2005 Curva de regresión: y=0,0128x2-0,5422x-0,00933 En la fórmula el valor x para 1948 vale 40,2 y para cada año sucesivo se suma 1. Concentración de CO2 en la atmósfera (ppm)
  • 48. Hipótesis neutra: la media de las diferencias entre datos y puntos de la curva posteriores a 2005 está dentro del I.C. de la media anterior a 2005. Los datos muestran que no hay razones para rechazar esta hipótesis P-5 Pág. 9/18 19-4-2017 Volver a Índice Concentración de CO2 en la atmósfera (ppm)
  • 49. P-5 Pág. 10/18 19-4-2017La “Gran Pregunta” ¿Cuánto CO2 podemos emitir sin correr riesgos inasumibles y sobrepasar 2ºC en 2100? La respuesta es probabilística Concentrac. de CO2 (eq.) Probabilidad de sobrepasar 2ºC Concentrac. de CO2 550 ppm* 68 – 99 %*471 ppm* 450 ppm 26 – 78 %400 ppm 400 ppm 2 – 58 %355 ppm Años al ritmo actual 2043* 2015 1992 Un aumento de 2º C sobre la temperatura preindustrial supondría someter al Mundo a un cúmulo de problemas que haría la vida muy difícil para miles de millones de personas * Al ritmo actual de emisiones de CO2 Volver a Índice Pulsar para ver evolución futura
  • 50. P-5 Pág. 11/18 19-4-2017 Volver a Índice Acidificación y aumento de temperatura de los océanos -Cambio de uso de las tierras Reducen su capacidad de absorción del CO2 Aumenta la cantidad de CO2 retenida en la atmósfera
  • 51. P-5 Pág. 12/18 19-4-2017 Volver a Índice El calentamiento global está en marcha y se está acelerando La cantidad de CO2 en la atmósfera es la más alta de los últimos 800.000 años Los efectos del calentamiento global son ya innegables Valor en 2015 = 400 ppm Miles de años antes del presente El calentamiento global
  • 52. P-5 Pág. 13/18 19-4-2017La energía emitida por la atmósfera por efecto de los GEI’s es aprox. 1,34x1013 Mwh anuales (2015) Volver a Índice La energía primaria producida globalmente es aprox. 1,55x1011 Mwh (2012) Es el 1,16 % de la energía retenida en la atmósfera por efecto de los GEI’s El calentamiento global
  • 53. Ciclo del Carbono en la Naturaleza P-5 Pág. 14/18 19-4-2017 Volver a Índice El origen del vapor de agua es claro: a las temperaturas actuales de la Tierra, la tensión de vapor del agua es suficiente para originar cantidades de vapor entre 0 y 4 %. El origen del CO2 está en el ciclo del Carbono en la Naturaleza. Este ciclo se completa en millones de años, y hasta aproximadamente 1850 había depositado en la atmósfera de forma natural unas 290 ppm (0,029 %). ¿Cuál es el origen del H2O y del CO2?
  • 54. P-5 Pág. 15/18 19-4-2017Ciclo del Carbono en la Naturaleza Fuente: Revista “Investig. y Ciencia” Robert A. Berner Antonio C. Lasaga Mayo 1989 Volver a Índice
  • 55. P-5 Pág. 16/18 19-4-2017Ciclo del Carbono en la Naturaleza Fuente: Revista “Investig. y Ciencia” Robert A. Berner Antonio C. Lasaga Mayo 1989 Volver a Índice
  • 56. P-5 Pág. 17/18 19-4-2017 Ciclo del Carbono en la Naturaleza Fuente: Revista “Investig. y Ciencia” Robert A. Berner Antonio C. Lasaga Mayo 1989 Volver a Índice
  • 57. P-5 Pág. 18/18 19-4-2016Balance del Carbono en la Naturaleza Fuente: Revista “Investig. y Ciencia” Robert A. Berner Antonio C. Lasaga Mayo 1989 1018 g = 1GT Volver a Índice