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EL   CA M BIO   CLI MÁT ICO   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Lic. MSc. Dr.  R. Mario Caffera , Soc. Amigos del Viento y Colegio Posgraduados Fac. Agronomía efectos/ consecuencias a nivel global/ regional Agrupamiento Mburucuyá 9 / Set / 10
¿Qué es el Sistema Climático Terrestre?
Pedósfera Criósfera Hidrósfera Atmósfera Biósfera Sol espacio El  Sistema Climático Terrestre , donde hay  un intercambio continuo de materiales entre sus Componentes, así como  un Flujo de Energía  
Tiempo  y  Clima ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
DIFERENCIAS ENTRE TIEMPO Y CLIMA TIEMPO Estado instantáneo de la atmósfera en un momento y lugar dados.  CLIMA Síntesis  de las condiciones de tiempo, elaborada en base a un período suficientemente largo para poder establecer sus  propiedades estadísticas   de conjunto  ( valores medios ,  desvíos típicos , varianzas,  probabilidades de ocurrencia de extremos , etc.).
Volvemos con el Clima ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
El Clima se muestra en  tablas, gráficos y mapas
De esto se trata cuando hablamos de “Cambio Climático Global” CONSTANTEMENTE CAMBIAMOS EL CLIMA: De un lugar: De una región: El asunto es cuando llegamos a cambiar el Clima de todo el Planeta
Clima, Variabilidad y Cambio ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Pedósfera Criósfera Hidrósfera Atmósfera Biósfera Sol espacio En el  Sistema Climático Terrestre , las nubes, las partículas en suspensión (Aerosoles) y los Gases de Invernadero (GEI), modulan la ENTRADA/SALIDA de la energía radiante.  En particular los GEI absorben energía infrarroja emitida por la superficie terrestre y niveles bajos del aire, con un efecto de RETARDO de la EMISION TERMICA INFRARROJA DEL PLANETA HACIA EL ESPACIO,  calentando la atmósfera .  Gases de invernadero
ESQUEMA CLÁSICO DEL AUMENTO DEL EFECTO INVERNADERO POR LOS G.E.I.
Este es el efecto invernadero natural: Pero  la mayoría es absorbida  por la superficie terrestre y la  calienta   (radiación InfraRoja).  Parte de la radiación infrarroja pasa a través de la atmósfera y parte es reabsorbida y reemitida en todas direcciones por las moléculas de gases con efecto invernadero  (CO 2 , H 2 0, 0 3 , CH 4 , N 2 0CFCs ...) La radiación solar pasa a través de la atmósfera 1º Algo de la radiación solar se refleja por la tierra y la atmósfera 2º El resultado es el calentamiento de la superficie terrestre y de la baja atmósfera 3º
Contribuyentes principales al Efecto Invernadero Natural Aumento en el ultimo Siglo Dióxido de Carbono:  30 por ciento  + Metano:  100 por ciento Oxido Nitroso : 15 por ciento Halocarbonos:  ? +aumento de G.E.I = ~65% ~25% ~10%
Cambios   de   concentración de CO 2   y  temperatura
Los grandes países en desarrollo aportan un alto  porcentaje del aumento previsto en las emisiones Source: World Resources Institute, CAIT  Energy Information Administration  Reference Scenario, Energy emissions only 39% 11% 145% 32% 5% 95% 78% 63% 99% Emisiones proyectadas, 2025 Emisiones 2002 Gt CO2 Emisiones del sector Energía
Aunque las emisiones  per capita  presentes son mayores en los países desarrollados Source: World Resources Institute, CAIT 2002 CO2 Sólo Emisiones - Energía Toneladas per capita por año CO2
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VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO   Variabilidad Climática  destaca fluctuaciones en las propiedades estadísticas sobre períodos de semanas, meses o años. De esta manera se determinan límites dentro de los cuales los valores medios, desvíos o frecuencias de valores entre límites pre-establecidos son aceptados como  “ situaciones normales ” .  Eventos fuera de esos límites son vistos como  “ anómalos ”  a un cierto nivel de significación Cambio Climático:  cambio  en   las propiedades estadísticas. Cuando  una secuencia de varias décadas difiere considerablemente respecto de otra secuencia, podemos hablar de cambio sobre una escala de tiempo adecuada.  Se habla  de  Cambio Climático  cuando ese cambio tiene origen antrópico : cambio provocado de manera consciente o de manera inconscientemente  por las actividades humanas Muchas veces  se  asocia  Cambio Climático  con  Cambio Global a veces bien, y a veces de manera errónea
TIPO  CARACTERÍSTICA  EJEMPLOS   A) Impacto por la  a) Deterioro del Agua   distribución planetaria     b)  Disminución de la  Biodiversida d B) Impacto por la magnitud  del cambio   a) Deforestación (recursos globales)   b) Contaminación Industrial   c) Disminución de suelos    en tierra agrícola primaria ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],2) Sistémico Tipos de Cambio   Global   1 )  Acumulativo
Clima, Variabilidad y Cambio ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],–  La concentración de CO2 sube y . . .
Kilimanjaro 1970
Kilimanjaro 2000 Fotos: L. Thompson
ALPAMAYO  (Perú) La cadena montañosa más bella del mundo. Pico Huascarán 6.768 mts   Derriténdose de manera irreversible
Año tras año en  Groenlandia los glaciares  y su superficie reflectante  disminu yen, junto con la disminución del hielo flotante ártico
En algunas partes la precipitación ha aumentado y   en otras ha disminuido:  Tendencias (% / 100años) en la lluvia anual 1900-2000 Insert figure
Más evidencias del Cambio Climático Diferencia de Energía termodinámica acumulada  [1992] – [1957]  IGY
Evidencias tempranas del CC en Uruguay (0)
Evidencias tempranas del CC en Uruguay 1 Punto de cambio  ~  1989
ESTA DISMINUCIÓN ES UN INDICATIVO LOCAL DEL CORRIMIENTO DEL ANTICICLON DEL ATLÁNTICO
Evidencias tempranas de Cambio Climático  en Uruguay (1)
Evidencias tempranas del CC en Uruguay 2
Evidencias tempranas del CC en Uruguay 1
E n  S a l t o
En La Pampa ya se tiene documentado un importantísimo aumento secular en las precipitaciones, lo que llevó a correr la frontera agrícola unos 200 km hacia el oeste, con el consabido aumento en la cantidad de grano exportable que ha tenido Argentina desde fines de la década de los 70. Esquema del flujo global medio de humedad; b) Aumento  y cambio del patrón de isoyetas entre los períodos ‘50-‘69 y ‘80-’99 600 mm    lluvia media anual    700 mm)  en la región pampeana
Ejemplos y diferencias interregionales  Ciclo anual de la precipitación  medianas 1948-2000  Caffera, tesis doctoral
Ciclo anual de la ETP media (Linacre) para 29 puntos de Uruguay Rangos P. del Este: 82 mm Bella Unión: 208 mm El ciclo anual 2:   Evapotranspiración potencial  normal 1961-1990 Caffera, tesis doctoral
campos medianos Indice Hidrico  precipitación
campos medianos Indice Hidrico  precipitación
campos medianos Indice Hidrico  precipitación
campos medianos Indice Hidrico  precipitación
Cuartiles coeficiente de variación Se calcula la variabilidad de la lluvia. Se calcularon para 1948-2000 los coeficientes de variación para cada mes del año en cada una de las 29 estaciones.  Al conjunto se le calculó los cuartiles inferior  ( Q1 :valor que separa el 25% de los casos  menores ) y superior( Q3 :valor que separa el 25% de los casos  mayores ). Se pudieron establecer los meses menos variables  (marzo y setiembre)  y los más variables  (febrero y abril). También se aprecia que la región con menor variabilidad es el  Sur   (más Bella Unión ), mientras que los puntos con mayor variabilidad se sitúan en una especie de medialuna con centro en Salto (el punto de mayor variabilidad) y apuntando a Montevideo, sin llegar. ( más Chuy )
Distribución espacial y temporal de la  variabilidad  de la lluvia mensual Caffera:
cambios encontrados: a)  en la precipitacion    b)  en el Indice Hidrico  c)  en los oceficientes de variacion
Ejemplos de tendencias seculares a)  paso anual
Ejemplos de tendencias seculares ,[object Object],[object Object]
Ejemplos de tendencia seculares a)  Paso mensual
c) Frecuencia de Déficit Hídrico
Evidencias tempranas del CC en Uruguay 4 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CA M BIO   CLI MÁT ICO   y  VULNERABILIDAD  Vulnerabilidad: conjunto de condiciones a partir de las cuales una comunidad está o queda expuesta al peligro de resultar afectada por una amenaza, sea de tipo natural, antrópico o socio-natural.  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cambios en el c.v.:   1982-2008 vs. 1948-1961   Verano
Cambios en el c.v.:   1982-2008 vs. 1948-1961   Otoño
Cambios en el c.v.:   1982-2008 vs. 1948-1961   Invierno
Cambios en el c.v.:   1982-2008 vs. 1948-1961   Primavera
VERANO cambios en la  variabilidad  (T 2 -T 1 )/T 1 1982-2008 vs. 1948-1981 Caffera: -      Diciembre : Fuerte aumento en Rivera, Artigas y Salto, y en el Este (Treinta y Tres y Este de Rocha), aumento moderado en Río Negro, nulo o casi nulo en el resto. -      Enero : aumentos en el Norte y Litoral Norte (Artigas y Salto) y disminución en Litoral Sur, Sur y Este y Noreste.  -      Febrero : aumento en el Litoral Centro y Sur, disminución en el Sureste.  -      Marzo : aumento al Sur del Río Negro y disminución al Norte.
OTOÑO cambios en la  variabilidad  (T 2 -T 1 )/T 1 1982-2008 vs. 1948-1981 Caffera: -      Marzo : aumento al Sur del Río Negro y disminución al Norte. -      Abril : disminución en casi todo el territorio (en un mes de alta variabilidad). -      Mayo : aumento en el Norte, Litoral Sur y Sureste.
INVIERNO cambios en la  variabilidad  (T 2 -T 1 )/T 1 1982-2008 vs. 1948-1981 Caffera: -      Junio : aumento en el Litoral Sur y disminución en el resto.  -      Julio : disminución en el Norte y Litoral Sur; aumentó en Litoral Centro. -      Agosto : aumento en el Norte, Noreste y Este; disminución en el Litoral Centro.
PRIMAVERA cambios en la  variabilidad  (T 2 -T 1 )/T 1 1982-2008 vs. 1948-1981 Caffera: -      Septiembre:  c ambios muy poco significativos en ambos sentidos en todo el país.  -      Octubre:  r educción en todo el país. (Beneficioso para siembras de verano) -      Noviembre:  t endencia a reducción, en particular en el Sur.
Conclusiones parciales ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cambios en la erosividad las unidades son asimilables a “toneladas por hectárea”  las zonas sombreadas indican aumento
Cambios en la erosividad las unidades son asimilables a “toneladas por hectárea”  las zonas sombreadas indican aumento
Aumento de los caudales (en Salto)
Evidencias tempranas del CC en Uruguay 3 (km 11)
Evidencias tempranas del CC en Uruguay 3
 
Variación del nivel del mar a nivel mundial 1880 - 2005 Aumento de 16 cm en el nivel medio del mar sobre todo el planeta desde 1880 a 1985 !
Nivel medio del mar  –  Montevideo (1902-2000) Adaptado de Forbes y trascripto de Nagy et al., 2004 cm años
Tendencias en el Nivel del mar: 1992 - 2004
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Factores ambientales que favorecen el  sindrome de distrés ambiental ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
C lima y PBI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Problemática externa para Uruguay 1 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Problemática externa para Uruguay 2   E n  Kioto  habían bandos bien definidos .   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Problemática externa para Uruguay 3     Después de Kioto   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Problemática externa para Uruguay 4  Después de Kioto:  Más  artilugios ? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Problemática del Uruguay ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Problemática para Uruguay  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Problemática del Uruguay ,[object Object],[object Object],[object Object]
Revista  'Science‘  del 2003 Thomas Karl  (NOAA)  y Kevin Trenberth (NCAR)   ,[object Object],[object Object],[object Object]
Los cambios que vendrán   LAS DIMENSIONES DE LOS ESCENARIOS FUTUROS ECONOMICO GLOBAL MEDIO AMBIENTAL REGIONAL A1 A2 B1 B2 Con mayor o menor énfasis en  :
Los cambios que vendrán   (además de los que ya vimos)
Los cambios que vendrán   (además de los que ya vimos)
muchas gracias Dr R. Mario Caffera
Referencias (1)  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Referencias (2)  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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Cambio climático de Mario Caffera

  • 1.
  • 2. ¿Qué es el Sistema Climático Terrestre?
  • 3. Pedósfera Criósfera Hidrósfera Atmósfera Biósfera Sol espacio El Sistema Climático Terrestre , donde hay un intercambio continuo de materiales entre sus Componentes, así como un Flujo de Energía  
  • 4.
  • 5. DIFERENCIAS ENTRE TIEMPO Y CLIMA TIEMPO Estado instantáneo de la atmósfera en un momento y lugar dados. CLIMA Síntesis de las condiciones de tiempo, elaborada en base a un período suficientemente largo para poder establecer sus propiedades estadísticas de conjunto ( valores medios , desvíos típicos , varianzas, probabilidades de ocurrencia de extremos , etc.).
  • 6.
  • 7. El Clima se muestra en tablas, gráficos y mapas
  • 8. De esto se trata cuando hablamos de “Cambio Climático Global” CONSTANTEMENTE CAMBIAMOS EL CLIMA: De un lugar: De una región: El asunto es cuando llegamos a cambiar el Clima de todo el Planeta
  • 9.
  • 10. Pedósfera Criósfera Hidrósfera Atmósfera Biósfera Sol espacio En el Sistema Climático Terrestre , las nubes, las partículas en suspensión (Aerosoles) y los Gases de Invernadero (GEI), modulan la ENTRADA/SALIDA de la energía radiante. En particular los GEI absorben energía infrarroja emitida por la superficie terrestre y niveles bajos del aire, con un efecto de RETARDO de la EMISION TERMICA INFRARROJA DEL PLANETA HACIA EL ESPACIO, calentando la atmósfera . Gases de invernadero
  • 11. ESQUEMA CLÁSICO DEL AUMENTO DEL EFECTO INVERNADERO POR LOS G.E.I.
  • 12. Este es el efecto invernadero natural: Pero la mayoría es absorbida por la superficie terrestre y la calienta (radiación InfraRoja). Parte de la radiación infrarroja pasa a través de la atmósfera y parte es reabsorbida y reemitida en todas direcciones por las moléculas de gases con efecto invernadero (CO 2 , H 2 0, 0 3 , CH 4 , N 2 0CFCs ...) La radiación solar pasa a través de la atmósfera 1º Algo de la radiación solar se refleja por la tierra y la atmósfera 2º El resultado es el calentamiento de la superficie terrestre y de la baja atmósfera 3º
  • 13. Contribuyentes principales al Efecto Invernadero Natural Aumento en el ultimo Siglo Dióxido de Carbono: 30 por ciento + Metano: 100 por ciento Oxido Nitroso : 15 por ciento Halocarbonos: ? +aumento de G.E.I = ~65% ~25% ~10%
  • 14. Cambios de concentración de CO 2 y temperatura
  • 15. Los grandes países en desarrollo aportan un alto porcentaje del aumento previsto en las emisiones Source: World Resources Institute, CAIT Energy Information Administration Reference Scenario, Energy emissions only 39% 11% 145% 32% 5% 95% 78% 63% 99% Emisiones proyectadas, 2025 Emisiones 2002 Gt CO2 Emisiones del sector Energía
  • 16. Aunque las emisiones per capita presentes son mayores en los países desarrollados Source: World Resources Institute, CAIT 2002 CO2 Sólo Emisiones - Energía Toneladas per capita por año CO2
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  • 19. VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO Variabilidad Climática destaca fluctuaciones en las propiedades estadísticas sobre períodos de semanas, meses o años. De esta manera se determinan límites dentro de los cuales los valores medios, desvíos o frecuencias de valores entre límites pre-establecidos son aceptados como “ situaciones normales ” . Eventos fuera de esos límites son vistos como “ anómalos ” a un cierto nivel de significación Cambio Climático: cambio en las propiedades estadísticas. Cuando una secuencia de varias décadas difiere considerablemente respecto de otra secuencia, podemos hablar de cambio sobre una escala de tiempo adecuada. Se habla de Cambio Climático cuando ese cambio tiene origen antrópico : cambio provocado de manera consciente o de manera inconscientemente por las actividades humanas Muchas veces se asocia Cambio Climático con Cambio Global a veces bien, y a veces de manera errónea
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  • 24. Kilimanjaro 2000 Fotos: L. Thompson
  • 25. ALPAMAYO (Perú) La cadena montañosa más bella del mundo. Pico Huascarán 6.768 mts Derriténdose de manera irreversible
  • 26. Año tras año en Groenlandia los glaciares y su superficie reflectante disminu yen, junto con la disminución del hielo flotante ártico
  • 27. En algunas partes la precipitación ha aumentado y en otras ha disminuido: Tendencias (% / 100años) en la lluvia anual 1900-2000 Insert figure
  • 28. Más evidencias del Cambio Climático Diferencia de Energía termodinámica acumulada [1992] – [1957] IGY
  • 29. Evidencias tempranas del CC en Uruguay (0)
  • 30. Evidencias tempranas del CC en Uruguay 1 Punto de cambio ~ 1989
  • 31. ESTA DISMINUCIÓN ES UN INDICATIVO LOCAL DEL CORRIMIENTO DEL ANTICICLON DEL ATLÁNTICO
  • 32. Evidencias tempranas de Cambio Climático en Uruguay (1)
  • 33. Evidencias tempranas del CC en Uruguay 2
  • 34. Evidencias tempranas del CC en Uruguay 1
  • 35. E n S a l t o
  • 36. En La Pampa ya se tiene documentado un importantísimo aumento secular en las precipitaciones, lo que llevó a correr la frontera agrícola unos 200 km hacia el oeste, con el consabido aumento en la cantidad de grano exportable que ha tenido Argentina desde fines de la década de los 70. Esquema del flujo global medio de humedad; b) Aumento y cambio del patrón de isoyetas entre los períodos ‘50-‘69 y ‘80-’99 600 mm  lluvia media anual  700 mm) en la región pampeana
  • 37. Ejemplos y diferencias interregionales Ciclo anual de la precipitación medianas 1948-2000 Caffera, tesis doctoral
  • 38. Ciclo anual de la ETP media (Linacre) para 29 puntos de Uruguay Rangos P. del Este: 82 mm Bella Unión: 208 mm El ciclo anual 2: Evapotranspiración potencial normal 1961-1990 Caffera, tesis doctoral
  • 39. campos medianos Indice Hidrico precipitación
  • 40. campos medianos Indice Hidrico precipitación
  • 41. campos medianos Indice Hidrico precipitación
  • 42. campos medianos Indice Hidrico precipitación
  • 43. Cuartiles coeficiente de variación Se calcula la variabilidad de la lluvia. Se calcularon para 1948-2000 los coeficientes de variación para cada mes del año en cada una de las 29 estaciones. Al conjunto se le calculó los cuartiles inferior ( Q1 :valor que separa el 25% de los casos menores ) y superior( Q3 :valor que separa el 25% de los casos mayores ). Se pudieron establecer los meses menos variables (marzo y setiembre) y los más variables (febrero y abril). También se aprecia que la región con menor variabilidad es el Sur (más Bella Unión ), mientras que los puntos con mayor variabilidad se sitúan en una especie de medialuna con centro en Salto (el punto de mayor variabilidad) y apuntando a Montevideo, sin llegar. ( más Chuy )
  • 44. Distribución espacial y temporal de la variabilidad de la lluvia mensual Caffera:
  • 45. cambios encontrados: a) en la precipitacion b) en el Indice Hidrico c) en los oceficientes de variacion
  • 46. Ejemplos de tendencias seculares a) paso anual
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  • 48. Ejemplos de tendencia seculares a) Paso mensual
  • 49. c) Frecuencia de Déficit Hídrico
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  • 52. Cambios en el c.v.: 1982-2008 vs. 1948-1961 Verano
  • 53. Cambios en el c.v.: 1982-2008 vs. 1948-1961 Otoño
  • 54. Cambios en el c.v.: 1982-2008 vs. 1948-1961 Invierno
  • 55. Cambios en el c.v.: 1982-2008 vs. 1948-1961 Primavera
  • 56. VERANO cambios en la variabilidad (T 2 -T 1 )/T 1 1982-2008 vs. 1948-1981 Caffera: -     Diciembre : Fuerte aumento en Rivera, Artigas y Salto, y en el Este (Treinta y Tres y Este de Rocha), aumento moderado en Río Negro, nulo o casi nulo en el resto. -     Enero : aumentos en el Norte y Litoral Norte (Artigas y Salto) y disminución en Litoral Sur, Sur y Este y Noreste. -     Febrero : aumento en el Litoral Centro y Sur, disminución en el Sureste. -     Marzo : aumento al Sur del Río Negro y disminución al Norte.
  • 57. OTOÑO cambios en la variabilidad (T 2 -T 1 )/T 1 1982-2008 vs. 1948-1981 Caffera: -     Marzo : aumento al Sur del Río Negro y disminución al Norte. -     Abril : disminución en casi todo el territorio (en un mes de alta variabilidad). -     Mayo : aumento en el Norte, Litoral Sur y Sureste.
  • 58. INVIERNO cambios en la variabilidad (T 2 -T 1 )/T 1 1982-2008 vs. 1948-1981 Caffera: -     Junio : aumento en el Litoral Sur y disminución en el resto. -     Julio : disminución en el Norte y Litoral Sur; aumentó en Litoral Centro. -     Agosto : aumento en el Norte, Noreste y Este; disminución en el Litoral Centro.
  • 59. PRIMAVERA cambios en la variabilidad (T 2 -T 1 )/T 1 1982-2008 vs. 1948-1981 Caffera: -     Septiembre: c ambios muy poco significativos en ambos sentidos en todo el país. -     Octubre: r educción en todo el país. (Beneficioso para siembras de verano) -     Noviembre: t endencia a reducción, en particular en el Sur.
  • 60.
  • 61. Cambios en la erosividad las unidades son asimilables a “toneladas por hectárea” las zonas sombreadas indican aumento
  • 62. Cambios en la erosividad las unidades son asimilables a “toneladas por hectárea” las zonas sombreadas indican aumento
  • 63. Aumento de los caudales (en Salto)
  • 64. Evidencias tempranas del CC en Uruguay 3 (km 11)
  • 65. Evidencias tempranas del CC en Uruguay 3
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  • 67. Variación del nivel del mar a nivel mundial 1880 - 2005 Aumento de 16 cm en el nivel medio del mar sobre todo el planeta desde 1880 a 1985 !
  • 68. Nivel medio del mar – Montevideo (1902-2000) Adaptado de Forbes y trascripto de Nagy et al., 2004 cm años
  • 69. Tendencias en el Nivel del mar: 1992 - 2004
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  • 82. Los cambios que vendrán LAS DIMENSIONES DE LOS ESCENARIOS FUTUROS ECONOMICO GLOBAL MEDIO AMBIENTAL REGIONAL A1 A2 B1 B2 Con mayor o menor énfasis en :
  • 83. Los cambios que vendrán (además de los que ya vimos)
  • 84. Los cambios que vendrán (además de los que ya vimos)
  • 85. muchas gracias Dr R. Mario Caffera
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Hinweis der Redaktion

  1. Model studies suggest that, if water vapour were the only greenhouse gas present in the atmosphere, its magnitude would be only about 60-70% of that for all greenhouse gases. If carbon dioxide were the only greenhouse gas present, the effect would be about 25% of that of all gases. Because of overlapping absorption bands, these numbers are not strictly additive, but provide a broad estimate of relative significance. Reference: IPCC 1990. Climate Change: The IPCC Scientific Assessment [Houghton,J.T. et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK. pg 48.
  2. Globally, average precipitation over land has increased by about 2% over the past century. The changes in precipitation, however, are not uniform in space or time. The above diagram shows how precipitation in some regions , particularly in northern Europe, Canada and much of Australia, has increased substantially. In contrast, much of Africa, the Mediterranean, and the west coast of South America have seen substantial declines. Source: IPCC 2001. Climate Change 2001: The Scientific Basis Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton,J.T. et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK. Figure 2.25ii, p. 144.
  3. El regimen de precipitaciòn medio tiene patrones bastante distintos, cambiando de W a E y de N a S. El regimen de ETP a su vez tiene para todo el territorio una marcada estacionalidad, lo que determina una generalizada estaciòn deficitaria para el verano, mas alla de las variaciones regionales del regimen de lluvia.
  4. La disponibilidad hidrica pontencial independiente del suelo y la cubierta vegetal va a estar determinada por la precipitaciòn y la demanda atmosfèrica.
  5. Se han tomado los coeficientes de variaciòn de cada mes y de cada punto y esos valores fueron ordenados para tener los cuartiles generales, en la tabla II la variabilidad relativa discriminada por meses. Se puede apreciar Abril como el mes màs variable(22), seguido de febrero (14), ya que evidencian en 22 y en 14 puntos un coeficiente de variaciòn en el intervalo superior(Q3), teniendo solo un punto con coeficiente de variaciòn mensual en el intervalo inferior (Q1). De la misma manera aparece setiembre y marzo como los meses menos variables. Si tomemos en cuenta la variabilidad de cada uno de los 29 puntos apreciamos en el mapa que Punta del Este y Rocha seguidos de Carrasco y Libertad son los puntos con menos variablidad, Los puntos con maxima variabilidad: Chui, Baltazar Brum y media luna desde el centro sur hacia el norte del litoral.
  6. Las tendencias anuales de precipitaciones fueron crecientes en la mayorìa de los puntos, en la fig.se puede apreciar en azul las regiones en las cuales las tendencias generales anuales fueron significativas.