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Planetarische Zirkulation - Coggle Diagram
Planetarische Zirkulation
Ursache: Warum wird großer Austausch von Massen, Wärme und Drehimplus in der Erdatmosphäre ausgelöst?
wird durch mittleren Temperatur und Druckgegensatz zwischen niedrigen und höheren Breiten verursacht
Weil
in den polaren Gebieten herrscht meistens homogene Kaltluft während in tropische oder äquatoriale Gebieten Warmluft dominiert - an Äquator ist die Troposphäre höher als die an Pol, die Luft kann in dem Äquator höher aufsteigen und die aufsteigende Luft ein höher Druck als die in Pol. - Laut der Druckgefälle strömt die Luftmassen von Äquator nach Pol und dadurch über die Mittelbreiten eine sog. Planetarische Frontalzone bildet
Der Dehrimpuls wird verursacht von Corioliskraft, die immer senkrecht zu der Richtung des Wind ausgerichtet (Wegen der Drehung der Erde) - in der Nordhemispähre von Süd nach Nord wird rechts abgelenkt - nicht immer abgelenkt- wenn die Corioliskraft und Druckgradientkraft sich jeweils in der Gegenrichtung läuft und dadurch ausgeglichen werden (geostropischen Gleichgewichtbedingen) - wird die Luft dann nicht mehr abgelenkt und strömt meistens parallel in Richtung von West nach Ost- wird als außertropische Westwinddrift genannt - die Basis von außentropischer Zirkulation und Jetstream
Außertropische Zirkulation
das Modell von Wellenzirkulation
Zonale
Gemischte
Meridionale
Zelluläre
Entstehung der Krümmung (Allgemein als Rossby-Wellen-Entwicklung) ist auf die absolute Vorticity zurückzuführen - da die absolute Vorticity erhalten bleiben (Summer von Coriolisparameter und relative Vorticity) - nach pol gerichtetes Wind - mit der steigenden Breite nimmt f zu und Vorticity ab - und die Krümmung seiner Zugbahn wird antizyklonal und er kehrten wieder in niedrigere Breiten zurück - Geschwindigkeit des Wind: Grad der Krümmung beeinflusst
Jetstream (Höhenwindbänder)
Polarfront-Jetstream (>500 Km/h)
Subtropen-Jetstream (<300 Km/h)
für Entstehung von dynamischen Luftdruckgebieten verantwortlich
Entstehung von Konvergenz und Divergenzgebieten eines Jetstream (Maändrierende Zustände)
Thermisches Hoch bzw. Tiefdruckgebiet
Temperaturdifferenzen zweier Luftmassen
stationär
entgegengesetzter Druckgradient
dynamisches Hoch bzw Tiefdruckgebiet
Dynamik der Höhenströmung
gleichgerichteter Druckgradient
Drift mit der Höhenströmung
Einfluss auf das Klima
Verantwortlich für den Austausch kalter polarer und warmer subtropischer Luft
Temperaturanstieg an den Polen
geringerer Temperaturunterschied
geringerer Luftdruckunterschied
Verlangsamung der Jetstream
Mäandriert stärker
Dynamische T H Gebieten generieren
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Tropische Zirkulation
erstreckt sich über das weite Gebiet zwischen den subtropischen Hochdruckzonen in beiden Hemisphären
Entstehung der ITC
die Luft erwärmt sich und aufsteigt
die Luft von beiden Seiten wird nachgeströmt (Passatwind)
der Passatwind kann auf dem Weg viel Wasser aufnehmen
stoßt auf die ITC und steigt auf - Wasser kondensieren- Wiederaufstiegen - starkes Gewitter und Regen - ständig
Das Wasser in den Gebieten, wo der Passat vorbeiziehen, wird entzogen. Trocken Arid (Föhneffekt)
Verlagerung der ITC zwischen den beiden Wendekreisen
Verlagerung wird von Landmassen und Meeresfläche beeinflusst
Monsunzirkulation
Sommermonsun
Wintermonsun
Walkerzirkulation
Vor allem Südamerika und Südasien über dem Pazifik
SO Passat sorgt die wärme Meeresströmung nach Westen
Kälte Humboldtstrom von polaren Regionen nachfließen
Temperatur und Druckunterschiede zwischen Südamerika und Südasien
Südasien: regnen feucht
Südamerika: kalt arid
kalte Meeresströmung bringt viel Nährstoffe und Sauerstoff mit - viele Fischen - Fischfang boomend
Meeresströmung verstärkt den SO Passatwind
El Niño Southern Oszillation 4-9 Jahre
Walkerzirkulation umgedreht - Verschiebung der ITC weit nach Süd
SO Passat abgeschwächt - wenige Nachströmung von Humboldtstrom
Zirkulationschwankungen
Fernkopplung zwischen weit entfernten Regionen
ENSO-System
NAO - Islandtief und Azoren hoch
Westdrift wird beeinflusst
Extreme Klimasereignisse
Tornados
Tropische Wirbelstürme