Das Problem mit dem Treibhauseffekt
Shownotes
Jetzt haben wir den Treibhauseffekt genug gelobt… und wollen verstehen, warum er uns heute Probleme bereitet. Und dazu wird getanzt! Also, molekular. Wir berichten, warum die Infrarot-Musik von der Erdoberfläche so manche Atom-Kombinationen in der Luft in Wallung bringt, während sie andere, weniger musikalische Gase wortwörtlich kalt lässt. Am Ende versteht Jens sogar, warum es bedeutsam ist, wenn aus EINEM bisschen Kohlendioxid ANDERTHALB bisschen werden.
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Dieser Podcast wird begleitet von der Universität Hamburg, deren Lehrstuhl für Didaktik der Physik erforscht, wie dieser Podcast bei Euch ankommt – und wo noch Fragen offen bleiben. Wenn Ihr bei dieser Forschung mithelfen möchtet, füllt sehr gern den Fragebogen hinter diesem Link aus.
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„Jetzt mal ganz in Ruhe“ ist eine Studio Feynstein Produktion und wird im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit der Universität Hamburg von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert.
Michael Büker, Johannes Kückens und Jens Schröder haben sich als beliebte Physik-Erklärer bei Audible einen Namen gemacht. Dort erscheint seit 2018 wöchentlich ihr Podcast „Sag mal, du als Physiker“, in dem sie die Physik hinter den Dingen des Alltags entdecken, die Rätsel des Weltraums ergründen und manchmal sogar Ausflüge in die rätselhafte Quantenwelt machen. Außerdem sind die die drei mit der Live-Show „Sag niemals jetzt“ auf Tour.
Transkript anzeigen
00:00:00: In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe erklären wir das Problem mit dem Tripos-Effekt.
00:00:05: Ihr erfahrt, dass gerade mal ein halbes Prozent der Gase in der Luft den Tripos Effekt verursachen und was das damit zu tun hat wie gut einzelne Moleküle tanzen können.
00:00:13: Außerdem besprechen wir, wie die Menschheit die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert und ob Kohlendioxid oder Wasserdampf für den Triposeffekt am bedeutsamsten ist.
00:00:22: Viel Spaß!
00:00:57: Liebe Hörerinnen, liebe Hörern herzlich willkommen zur zweiten Folge von jetzt Mal Ganz in Ruher macht es euch gemütlich Bahnt euch euren Weg durch den Verkehr oder die trubelige U-Bahn, was auch immer ihr gerade macht.
00:01:07: Wir lassen uns davon jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen!
00:01:11: Ich bin Jens Schröder ich moderiere diesen Podcast und bei mir sind wieder die beiden Physiker Michael Büker und Johannes Kückens.
00:01:17: Hallo,
00:01:19: wir
00:01:19: drei kennen uns seit... Einigen Jahren schon aus dem Audible Podcast.
00:01:22: sag mal du als Physiker, da reden wir über alltägliche und auch über fundamentale Physik.
00:01:26: Und plaudern da ein bisschen hier in.
00:01:29: jetzt mal ganz in Ruhe haben wir eine andere Mission und das wird dabei missionarisch sein.
00:01:33: wollen dass im ganzen Gegenteil sogar die Mission lautet nämlich Klima und Physik und sonst nix.
00:01:38: und das heißt wir erklären die Physik hinter dem Klimawandel die woanders unterm Tisch fällt.
00:01:43: Dafür verzichten wir aber so weit es geht auf politische Fragen, Schreckenszenarien und erhobene Zeigefinger – die machen man
00:01:49: nicht.".
00:01:50: Genau!
00:01:51: Und wir sind eben der Ansicht dass die physikalischen Tatsachen einfach für sich sprechen und deshalb wollen sie hier in aller Ruhe darlegen.
00:01:57: Wir versuchen auch dabei ein bisschen Spaß zu haben.
00:01:59: Euch liebe Hörerinnen und Hörern vermitteln wir dabei nicht nur Grundlagenwissen sondern eben hoffentlich auch die Fähigkeit nützliche Lösungen von Unnützen zu unterscheiden von weniger dringendem.
00:02:11: Und am Ende kann dann ja jeder und jede natürlich auch politische Schlüsse daraus ziehen und sein eigenes Verhalten anpassen, aber das ist ja erst dann sinnvoll wenn man wirklich gründlich verstanden hat was vor sich
00:02:21: geht.".
00:02:21: Genau nachdem wir in der letzten Folge erklärt haben wie der Treibhauseffekt uns das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich macht kommen wir in dieser zweiten Folge zu dem was für mich so ein bisschen das heimliche Motto dieses Podcasts ist nämlich Was is eigentlich das Problem?
00:02:34: Eigentlich
00:02:34: wolltest du den so nennen den Podcast!
00:02:36: Ja
00:02:36: jetzt habe ich es wenigstens erwähnt und zwar ganz konkret.
00:02:39: Folge, was ist das Problem mit dem Treibhaus-Effekt?
00:02:42: In unserer letzten Folge ging es ja tatsächlich sehr gemütlich zu.
00:02:45: Wir haben besprochen wie die Erde eine ganze Menge Energie von der Sonne empfängt und sich dadurch erwärmt und dass sie dann ihrerseits Infrarotstrahlung abgibt.
00:02:54: in Folge dessen diese Infrarotsstrahlung entweicht aber da nicht einfach direkt wieder ins Weltall sondern wird in der Erdatmosphäre zum Teil eingefangen und zwar vom Treibhausgasen.
00:03:05: Und die werden selber dabei warm und speichern so die Energie aus der Infrarotstrahlung.
00:03:09: Dann schicken sie selbst wieder Infrarotsstrahlungen los, und zwar teilweise hoch ins Alt, teilweise wieder runter zur Erde.
00:03:15: Und dieses Wärmepingpong wirkt dann zwar nicht genau vom Mechanismus her wie eine wärmende Kuscheldecke aber vom Effekt her genauso.
00:03:23: es bewahrt uns vor einer Erde, die eine lebensfeindliche Eiswüste und urkalt ist!
00:03:28: Und ich fürchte nur dieses idyllische Bild dieser mollig gewerbten Erde, das reißt ihr gleich wieder so ein bisschen ein.
00:03:34: Müssen wir gar nicht denn es ist ja nach wie vor richtig.
00:03:36: was wir jetzt machen ist genauer hinzuschauen.
00:03:38: und als erstes stellen wir uns die Frage welche Gase sind überhaupt?
00:03:42: Die Treibhausgase!
00:03:43: Wie machen sie das dass Sie die Wärme einfangen?
00:03:45: Du hattest ja letzte Woche gefragt warum ist CO-II auch bekannt als coolen Dioxid ein bedeutendes Treibhausgas aber die anderen Bestandteile der Luft zum Beispiel Stickstoff und Sauerstoff von denen es viel mehr gibt diese keine Treibhausgase.
00:03:57: Wir fangen am besten mal damit an, uns einen Überblick zu verschaffen.
00:04:00: Woraus die Erdatmosphäre?
00:04:02: Also unsere Luft sich überhaupt zusammensetzt!
00:04:04: Okay also ungefähr weiß ich das sogar selber... Die Erdatmusphäre beschickt dazu sozusagen rund achtzig Prozent aus Stickstoff.
00:04:11: Zu ungefähr zwanzig Prozent aus Sauerstoff aber eben nicht ganz sonst wäre er schon bei hundert Prozent.
00:04:16: Ein bisschen Platz muss dann noch sein für Klöterkram und dazu zählt eben das Treibhausgras CO-II oder auch Kohlendioxid genannt.
00:04:24: Richtig, um genauer sind es seventy- acht Prozent Stickstoff und einundzwanzig Prozent Schauerstoff.
00:04:29: Und da bleibt dann noch ein Prozent übrig ungefähr für diesen Klüterkram.
00:04:33: Und davon ist aber das Allermeiste des Edelgas Agon – das ist auch kein Treibhausgas!
00:04:38: Der Anteil von CO² von Kohlenstoffdioxid ist sehr geringen der liegt bei unter Null Komma Null Fünf Prozent.
00:04:44: Und alle weiteren Gase in der Luft haben noch geringere Konzentration.
00:04:48: also das ist zumindest die Zusammensetzung der Luft wenn sie komplett trocken isst.
00:04:52: Genau Aber können wir gleich wieder vergessen Denn komplett trockene Luft kommt in der Natur praktisch nicht vor.
00:04:57: Es ist nämlich so, dass ständig Wasser aus Flüssen und Seen und Meeren verdunstet – und dadurch Wasserdampf in der Luft zu finden!
00:05:06: Wie viel Wasserdampf aber in der Luft ist, das schwankt sehr stark je nachdem wo man sich befindet und wie das Wetter gerade ist.
00:05:12: Man kennt ja das unangenehme Gefühl von ganz hoher Luftfeuchtigkeit, dass es zum Beispiel in den Tropen der Normalzustand da kann der Wasserdampfanteil gerne mal zwei drei vier Prozent betragen.
00:05:22: Am Nordpol oder am Südpol dagegen ist die Luft besonders trocken und da liegt der Wasseranteil dann unter Null Komma ein Prozent im Durchschnitt.
00:05:29: wenn man über alle Regionen der Erde und alle Wetterlagen mittelt Dann kommt man darauf das Wasserdammf ungefähr also knapp ein halbes Prozent der Erdatmosphäre ausmacht.
00:05:38: Und haben wir ja schon gesagt, dass die drei mit Abstand häufigsten Gase Stichstoff Sauerstoff und Agon überhaupt keine Treibhausgase sind?
00:05:45: Also, neunundneinzig, fünf Prozent eigentlich.
00:05:47: So ungefähr,
00:05:48: ja.
00:05:48: Sind keine Treibausgase.
00:05:49: Genau!
00:05:50: Die können einfach die Infrarotstrahlung vom Erdboden gar nicht absorbieren.
00:05:53: aber Wasserdampf und auch CO-Zweih das sind Treibhausgaser.
00:05:58: Krass!
00:05:58: Ihr habt in letzter Folge ja schon erklärt, Grazelsius wärmer ist, als sie das ohne Treibhausgase wäre.
00:06:07: Und das ist ja gut weil sonst wäre sie nämlich eisekalt.
00:06:10: Aber jetzt habe ich gerade so verstanden über ninety-neinzig Prozent der Gase in der Erdatmosphäre spielen dafür überhaupt keine Rolle für diesen wichtigen Effekt.
00:06:17: Das heißt also diese Null Komma fünf Prozent Wasserdampf und CO zwei und noch was habt ihr gesagt Plötagramm?
00:06:24: Das hat so eine mächtige Wirkung auf die Temperatur der ganzen Erde obwohl es nur null Komma Fünf Prozent oder noch weniger unserer Luft sind.
00:06:30: Ja
00:06:30: Ganz genau so ist es.
00:06:31: Die Erdatmosphäre besteht halt aus wahnsinnig viel Gas und wenn man davon halbes Prozent hat, dann ist das immer noch eine Menge Holz und kann jede Menge Wärme zurückhören.
00:06:38: Ja, ne halbe Prozent vom vielen Gas ist eine Menge Holz.
00:06:40: Das können wir uns schon mal merken.
00:06:42: Schreibt das bitte auf!
00:06:44: Und die Frage jetzt, welche sind jetzt genau die relevanten Treibhausgase?
00:06:47: Meistens redet man ja über CO-Zwei.
00:06:49: Da würde ich jetzt mal vermuten dass das jetzt auch den relevantesten Anteil hat am Treibhauseffekt.
00:06:54: Ist das
00:06:54: richtig?!
00:06:55: Das könnte man denken, aber tatsächlich hat Wasserdampf den mit Abstand sogar größten Anteil am Treibhauseffekt.
00:07:01: Er ist für rund siebzig Prozent der von der Atmosphäre zurückgehaltenen Wärme verantwortlich nicht nur als Dampf sondern das Wasser kommt auch in Wolken fort als kleine Tröpfchen und spielt da auch eine Rolle.
00:07:10: Das ist aber sehr kompliziert, das mit den Wolken zu verstehen.
00:07:13: Deshalb lagern wir das nochmal aus und das wollen wir irgendwann noch mal extra machen.
00:07:17: Das Kohlendioxid liegt bei den Treibhausgasen dagegen nur auf Platz zwei und ist für etwa zwanzig Prozent der zurückgehaltenen Wärme verantwortlich.
00:07:25: Der übrige Beitrag zum Treibhauseffekt – also die zehn, fünfzehn Prozent, die noch übrig sind – kommen von weiteren Treibhausgasen.
00:07:31: Am bedeutendsten und bekanntesten von diesem Rest ist sicherlich das Methan Aber auch Stickoxide und Flurgase tragen noch zur Erderwärmung bei, die werden wir aber später besprechen.
00:07:41: Heute konzentrieren wir uns erst mal auf Wasserdampf und CO², denn diese sind mit Abstand die bedeutendsten.
00:07:47: Okay das ist jetzt nach der Sache mit diesen Nullkomma fünf Prozent, die diese riesige Wirkung haben.
00:07:53: schon jetzt die zweite Überraschung für mich tatsächlich als Laie in dieser Folge.
00:07:57: Überall ist von problematischen CO²-Gedöns die Rede, aber ganz stinknormales Wasser, Wasserdampf ist dreimal so wichtig für diesen Treibhauseffekt.
00:08:08: Das stimmt und ich kann gut verstehen, dass dich das irritiert.
00:08:11: Wichtig ist, dass wir ja im Moment über den natürlichen Treibhaus-Effekt sprechen also den der auch ohne menschliche Aktivitäten schon da war und der die Erde eben schön lebenswert und warm hält.
00:08:21: Und dabei haben wir noch kein Problem mit dem CO² aber das werden wir jetzt im Laufe der Folge noch bekommen.
00:08:26: Okay bin ich sehr gespannt auf die Aufklärung!
00:08:29: Bevor wir damit loslegen will ich aber vielleicht noch was verstehen, Folge auch schon gefragt, was nämlich überhaupt ein Gas zu einem Treibhausgas macht.
00:08:37: Also es ist mir tatsächlich komplett unklar.
00:08:38: Neun-neinzig-kümmer-fünf Prozent aller Gase in der Luft sind in dieser Hinsicht vollkommen untätig.
00:08:43: vor allem Stickstoff und Sauerstoff tun da gar nichts zum Treibhauseffekt.
00:08:46: aber diese Null-kümmer fünf Prozent die vor allen Dingen Kohlendioxid und Wasserdampf ausmachen, die sind also besonders fleißige.
00:08:53: Wärme, Einfänger!
00:08:55: Was ist da los?
00:08:56: Warum sind die
00:08:57: das?!
00:08:58: Das Geheimnis steckt im genauen Aufbau dieser Gasmoleküle.
00:09:01: Ein Molekül ist eine chemische Verbindung aus mehreren Atomen und Sauerstoff- und Stickstoff bilden da die einfachsten Gasmoleküle, die man sich überhaupt denken kann.
00:09:09: Die bestehen nämlich nur aus zwei gleichen Atomen, die aneinander hängen.
00:09:12: Sie schwirren also durch die Luft immer so als Atompärchen.
00:09:16: Deshalb sagt man zu Sauerstoffs ja auch O₂, denn es besteht aus Zwei-O-Atom.
00:09:20: O ist das chemische Symbol für Sauerstof.
00:09:23: Und Stickstoff ist N₂ weil eben N in der Chemie für Stickstoff steht.
00:09:27: Dagegen ist Kohlendioxid, das man CO-Zwein nennt schon komplizierter aufgebaut.
00:09:31: Das ist nicht einfach ein Pärchen von gleichen Atomen.
00:09:34: Beim Kohlendioxid ist es so dass ein Kohlenstoffatom C in der Mitte sitzt und links und rechts ist in grader Linie noch einen Sauerstoffatom mit dran geflanscht.
00:09:41: also wenn ich so mache dann ist das Kohlenstoff atom mein Kopf und die beiden Arme zur Seite raus gestreckt.
00:09:47: da ist jetzt an jeder Hand sozusagen ein Sauerstoffsatom Und bei Wasser, also bei H-IIO ist es noch komplizierter in der Mitte.
00:09:53: Also mein Kopf ist dann ein Sauerstoffatom und die beiden Wasserstoffatome sind jetzt so... Die hängen so einen krummen Winkel damit an.
00:09:59: Michael!
00:10:00: Du machst ja jetzt hier mit den Händen Molekül aufbauten.
00:10:03: Damit kommst du im Podcast leider nicht durch.
00:10:05: Wir sind ein Audiophormat.
00:10:06: Das heißt, du musst das schon mit Worten anschaulich machen oder nicht mit Händenfüßen.
00:10:09: Johannes, mach du mal.
00:10:10: Ich
00:10:10: kann's ja mal versuchen.
00:10:11: Also die drei Atome beim Kohlendioxid liegen auf einer Linie als wären sie auf einem Lineal geklebt.
00:10:16: Aber beim Wasser ist es so, als würden die drei atome eines Geotriacks sitzen.
00:10:20: Da ist ja dieser Winkel dabei.
00:10:22: und jetzt darf man sich diese chemischen Verbindungen zwischen den Atomen in so einem Molekül aber nicht ganz steif und fest vorstellen, wie man das manchmal an diesen Molekulmodellen sieht wenn es einfach so Stangen sind.
00:10:32: In Wahrheit ist das ein komplexes Zusammenspiel von Elektronen in den Höhlen der Atome und diese Bindung sind also keine steifen Stangen sondern die kann man sich eher als kleine Federn vorstellen sodass so einen Molekühl auch in Schwingung geraten
00:10:46: kann.
00:10:47: Also kleine Federn, so wie eine Kugelschreiber-Feder oder so?
00:10:50: Ja genau.
00:10:51: Im Sauerstoffmolekül zum Beispiel dem einfachsten überhaupt ein Ohr und noch einen Ohr.
00:10:55: da können die beiden Atome in einer Linie aufeinander zu und wieder zurück schwingen.
00:10:59: Als würdest du ne Kugel Schreiberfeder nehmen.
00:11:01: links ne Murmel rechts ne Murmeln und dann gehen sie aufeinander zu und zurück.
00:11:04: Aber es ist ein bisschen Spiel jedenfalls drin.
00:11:05: Bisschen
00:11:06: Spiel aber das war's auch schon.
00:11:07: mehr Bewegungsfreiheit zum Schwing haben diese Sauerstoffsmoleküle nicht.
00:11:10: Wenn es aber Moleküle gibt, die komplexer aufgebaut sind dann haben sie auch mehr Möglichkeiten.
00:11:15: Beim CO² zum Beispiel können die Atome nicht nur entlang ihrer Verbindungslinie gegeneinander schwingen sondern auch aus der Linie raus.
00:11:21: Pass auf!
00:11:22: Stell dir drei Kinder vor, die Seilspringen machen.
00:11:25: Links und rechts hält jeweils ein Sauerstoffatom das Seil und in der Mitte ist ein Kohlenstoffatom dass hüpft drauf und runter Und sowas nennt man in der Atomphysik eine Bigeschwingung.
00:11:34: Und Wassermoleküle, die können noch viel mehr.
00:11:36: Das ist die reinste Zirkustruppe.
00:11:37: Also diese komplexeren Moleküle können sich freier bewegen?
00:11:41: Ich merke schon es wird heute sehr schulisch mit den Metaphern in Lineal, Geodreieck, Kugelschreiber, Seilspringen... Warum nicht?
00:11:48: also anschaulich finde ich's jedenfalls.
00:11:50: und was hast du gesagt?
00:11:52: dreiatomige Bigeschwingung das war im Sportunterricht auch immer mein Endgeg bei den Bundesjugenspielen versagt.
00:11:59: aber was bedeutet denn diese Bewegungsfreiheit von manchen Molekülen für ihren Umgang mit der Infrarotstrahlung jetzt, also wenn die von der Erde hoch in Richtung All kommt und dann an den Molekülen vorbei will.
00:12:10: Was bedeutet das?
00:12:10: Wenn die Molekule Bewegungsfreihalten haben!
00:12:13: Das ist doch der eigentliche Knackpunkt beim Treibhauseffekt dass die Moleküle dann irgendwie Wärme einfangen und andere machen das nicht
00:12:20: Genau.
00:12:20: und der Zusammenhang ist folgender.
00:12:22: In Folge eins haben wir ja besprochen, der Erdboden wird erst vom Sonnenlicht aufgeheizt und sendet dann seinerseits Infrarotstrahlung wieder zurück.
00:12:29: Und die Infrarotsstrahlung besteht dabei genau genommen aus einer Mischung ganz vieler verschiedener Wellenlängen.
00:12:34: Nun können Moleküle in der Erdatmosphäre diese Infrarottstrahlungen, die vom Erdboten kommt auf ihrem Weg ins All hinaus einfangen.
00:12:43: aber nicht alle Molekühle können das eben gleich gut Die Infrarotstrahlung muss nämlich zur Schwingung, die so ein Molekül machen kann auch passen.
00:12:51: Und wenn das nicht der Fall ist und es nicht zusammenpasst, dann ignoriert das Molekul die Strahlung einfach und lässt sie durch.
00:12:57: Und ja damit es überhaupt einen Tripos-Effekt gibt müssen also die Wellenlängen, die der Erdboden aussendet diese Infrarotsstrahling zu den Molekülen in der Atmosphäre passen.
00:13:07: Okay dass die das einfangen habe ich verstanden aber wie kann jetzt eine Strahlungswellenlänge von der Infrarottstrahligung zu einer Schwingungen von einem Molekül passen.
00:13:17: Das sind doch zwei total verschiedene Ausstellen.
00:13:19: Ja, das stimmt aber es gibt einen Zusammenhang.
00:13:20: der Schlüssel ist die Energie.
00:13:22: Jede Strahlung, die eine bestimmte Wellenlänge hat entspricht einer charakteristischen Energiemenge, die transportiert.
00:13:27: die Strahlung sozusagen und auch jede Molekulschwingung entspicht einer bestimmten Energie.
00:13:32: wenn das Molekul dolle schwingt dann steckt da mehr Energie drin als wenn es wenig schwinget.
00:13:37: Und wenn die zusammenpassen nämlich einerseits die Energie die die Strahnung trägt und andererseits die energie die eine Molekuleschwingungen ausmachen kann Dann fängt ein Molekül diese Strahlung auch ein und gerät ins Zappeln.
00:13:49: Stets dir vor, als würde Musik spielen!
00:13:51: Und es geht ums Tanzen.
00:13:52: Unterschiedliche Leute können unterschiedlich tanzen.
00:13:55: Manche beherrschen viele Tänze und sind sehr gewandt darin – ich nicht.
00:13:59: Ich kann zum Beispiel nur Headbangs zur Metalmusik.
00:14:01: Das ist alles!
00:14:02: Wenn du mir ein Walzer oder einen Tango vorspielst, dann bleibe ich einfach stehen.
00:14:05: Damit kann ich nichts anfangen.
00:14:06: Aber Jens, so wie ich dich kenne bist du ein sehr vielfältiger Tänzer und könntest das ganze Plattenregal rauf-und runter tassen?
00:14:12: Ah,
00:14:12: ich möchte das jetzt persönlich an dieser Stelle weder bestätigen noch dementieren.
00:14:16: aber nehmen wir mal an es wäre so... Und ich hätte das Goldabzeichen des Bundes Tanzverbandes oder so.
00:14:22: Dann wäre ich also ein Molekül dass viele Wellenlängen von Infrarotsschrallung einfangen kann der du nicht so viele Moves kannst, könntest das nicht.
00:14:31: Also ich wäre Kohlendioxid weil ich ein vielfältiger Tänzer bin und Bewegungsfreiheiten alle Orten habe und du wärst dann Sauerstoff.
00:14:38: Richtig!
00:14:39: Sauerstoffs sind die Headbanger sowie ich.
00:14:41: Die lassen sich nur von wenigen speziellen Wellenlängen beeindrucken und die Wellenlenk, die die Erde aussendet, gehören einfach nicht dazu.
00:14:47: Und deswegen spielen diese Gase für den Treibhauseffekt keine Rolle.
00:14:50: Kohlendioxid hingegen ist wie Du ein gewannter Tänster Und zufällig ist es jetzt so, dass einer der liebsten Tänze des CO-Zwei-Moleküles genau eine Infrarotwellenlänge entspricht von der er Erdboden eine Menge abstrahlt.
00:15:02: Fünfzehn Mikrometer ist diese Wellenlange damit wir die Zahl einmal genannt haben.
00:15:06: Deshalb tanzen die CO-zwei-moleküle besonders gerne und besonders viel.
00:15:09: Sprich sie fangen die Infrarotsstrahlung ein, die von der Erde kommt geraten ins Zappeln und so werden die Treibhausgase warm.
00:15:15: Die sagen sich dann, die spielen unser Lied quasi?
00:15:17: Ja das genau!
00:15:18: Dann tanzen Sie.
00:15:19: Okay das sind die Kohlendioxidmolekule, die tanzen halt besonders... viel mit der Infrarotstrahlung.
00:15:25: Und für Wassermoleküle gilt das dann auch, wenn Wasserdampf ja auch so ein Treibhausgas ist?
00:15:30: Genau!
00:15:30: Wassermolikule haben ja einen etwas anderen Aufbau und geraten deshalb eben bei anderen Wellenlängen also bei anderer Musik quasi ins Schwing.
00:15:36: Wasserdampf beherrscht also nochmal ganz andere Tänze als Kohlendioxid und kann deshalb auch andere Wellenlägen des ganzen Infrarotsstrahlungsspektrums aus von der Erde abgesendet wird absorbieren.
00:15:47: Also ich fasse noch mal kurz zwischen zusammen Gase absorbieren die Infrarotstrahlung, die der Erdboden wieder in Richtung All schicken will wenn deren Energie zu einer möglichen Schwingung des Moleküls der Gase passt.
00:16:02: Aber es gibt aber auch so simpel aufgebaute Gase dass sie solche Schwingungen gar nicht beherrschen, die ignorieren dann die Infrarot-Strahlung lassen die einfach durch weil Sie mit deren Schwingungs-, also mit deren Wellenlänge gar nichts anzufangen wissen und das gilt zum Beispiel für die beiden Hauptbestandteile der Luft Sauerstoff und Stickstoff.
00:16:19: Die können mit der Infrarotstrahlung nichts anfangen, die lassen sie einfach durch weil die gar nicht so schwingen und tanzen können wie die Infrarotschrallung das erfordern würde.
00:16:26: aber CO₂ und Wasser H₂O sind eben komplizierter aufgebaut und deshalb eben etwas gewannter und tänzerischer beim Einfangen von Infrarottstrahlungen.
00:16:35: Die verschlucken dann einige Wellenlängen jeweils der Infra-rot-Strahlung und geraten dadurch ins Schwingen.
00:16:40: Das macht sie warm diese Gasmoleküle Und das macht sich zu Treibhaus geraden.
00:16:45: Das habe ich jetzt tatsächlich verstanden mal super
00:16:47: Genau.
00:16:48: Und dann können wir ja jetzt endlich auch zum eigentlichen Thema der Folge kommen, nämlich das Problem mit dem Treibhauseffekt.
00:16:54: Wärmenfolge eins erklärt, dass sich auf der Erde ein Wärmegleichgewicht eingestellt hat.
00:16:58: Also die Sonne sendet eine bestimmte Menge Energie und die Erde schickt wieder genauso viel Energie hinaus ins All.
00:17:04: Dank der Treibhausgase wie Wasserdampf und CO² wird dazwischen einiges von der Wärme in der Luft zwischengespeichert, weil die Treibhausgase mit der Strahlung das Wärmepingpong spielen.
00:17:16: So ist es auf der Erde statt minus achtzehn Grad im Schnitt plus fünfzehn grad warm!
00:17:21: So, und weil sich an der Zusammensetzung der Atmosphäre über die letzten Jahrtausende kaum etwas verändert hat war die Durchschnittstemperatur zwar nie wirklich konstant aber sie hat sich vergleichsweise sehr langsam auf- und abbewegt zum Beispiel auch durch Veränderungen in der Sonnenaktivität oder der Erdumlaufbahn.
00:17:36: Das ist nochmal ein Extrathema.
00:17:37: dazu planen wir auch noch mal eine Folge also über die Klimageschichte der Erde die natürliche Klimawandel dies gibt.
00:17:43: da werden wir nochmal genau drauf eingehen.
00:17:45: das ist heute nicht das Thema.
00:17:46: Generell war es relativ konstant oder hat keine ruckartigen Bewegung gegeben
00:17:51: Meistens nicht.
00:17:52: Aber nach dieser langen Zeit der relativ Stabilität und der langsamen Entwicklung ist nun etwas passiert, was sehr schnell gegangen ist – nämlich mit Beginn der Industrialisierung.
00:18:00: vor ungefähr zweihundert Jahren haben wir Menschen angefangen immer mehr Dinge aus der Erde zu buddeln die supergut brennen, ja?
00:18:06: Die sogenannten fossilen Energieträger!
00:18:08: Und die haben wir dann verbrannt weil wir die darin gespeicherte Energie nutzen wollten.
00:18:12: Zuerst konntest du ein Kohlefeuer machen und damit eine Dampfmaschine antreiben.
00:18:16: das waren dann die ersten Eisenbahnen und so was.
00:18:18: Dann haben wir auch immer mehr Erdöl und Erdgas gefördert, haben die für Verbrennungsmotoren benutzt.
00:18:22: Für Gas-Turbinen in Kraftwerken oder einfach als Wärmequellen damit es irgendwo warm wird verbrennen wir etwas.
00:18:28: Und bei diesen Verbrenningsvorgängen haben sich unweigerlich die Kohlenstoffatome, die im Brennstoff drin sind, die man aus der Erde geholt hat, verbunden mit dem Sauerstoff aus der Luft.
00:18:37: Und zusammen bilden sie dann ein bestimmtes Molekül einen alten Bekannten nämlich Kohlendioxid, auch genannt CO₂, mit C aus dem Brennstoff und O₂ aus der Atmosphäre.
00:18:46: Und dieses zusätzliche CO-Zweih, das ist zurzeit unser Problem mit dem Treibhauseffekt.
00:18:52: Aber es war ja auch schon vorher CO-zweih in der Luft?
00:18:55: Also das haben die Menschen jetzt nicht neu erfunden oder erstmals in die Natur entlasten, oder?
00:19:00: Das war vorher ja auch drin!
00:19:01: Genau, das CO-Zweigirte vorher auch schon zum Gleichgewicht.
00:19:04: Das ist natürlich ein Treiboseffekt.
00:19:05: Es ist ja auch wichtig die Pflanzen brauchen es.
00:19:07: wie atmen sie aus.
00:19:08: Da gab's halt einen Kreislauf der das CO² in der Luft immer konstant gehalten.
00:19:11: In einem Gleichgewichts sozusagen?
00:19:13: Ja und wir sprechen jetzt von derjenigen Menge CO², die wir Menschen jetzt zusätzlich durch die Verbrennung über die letzten ein zwei Jahrhunderte freigesetzt
00:19:21: haben.
00:19:22: Und kann man das denn genau messen also um wie viel das CO₂ mehr geworden ist in der Zeit?
00:19:28: Ja, das kann man sogar sehr genau messen und es wird auch sehr akribisch gemacht.
00:19:31: Man kann sogar rückwirk noch feststellen wie viel CO-Zwei zum Beispiel vor zweihundert Jahren mal in der Luft war.
00:19:37: Diese Messverfahren müssen wir auch unbedingt mal besprechen dass es nämlich auch physikalisch echt spannend wie das alles funktioniert.
00:19:43: auf jeden Fall kommt dabei raus dass in der vorindustriellen Zeit der Anteil des CO-zweiß an der luft bei etwa Null Komma Null Zwei Acht Prozent lag.
00:19:52: Und heute liegt er bei ... und die Tendenz ist steigend.
00:19:57: Du merkst schon, bei so kleinen Zahlen ist das Prozent unhandlich!
00:20:00: Man hat immer Nullkommar und sonst wie.
00:20:02: eine andere Einheit ist deswegen gebräuchlicher und die heißt PPM.
00:20:05: Das ist Englisch für Parts per Million heisst also Milionsanteile.
00:20:09: Und wenn man es darin ausdrückt wird es deutlich handlicher.
00:20:11: der Anteil von CO-Zweien in der Erdatmosphäre lag vor etwa zweihundert Jahren bei Zweihundert Achtzig PPM.
00:20:18: Moment das heißt also von einem Millionen Luftteilchen, kann man das so sagen?
00:20:23: Ja.
00:20:23: Waren zweihundertundachtzig CO-Zweimoleküle und der ganze Rest war was anderes also vor allen Dingen eben Stickstoff und Sauerstoff.
00:20:30: Genau!
00:20:30: Und bis heute hat sich dieser Anteil eben stark verändert.
00:20:33: es sind nämlich heute schon über vierhundertzwanzig PPM und jedes Jahr kommen noch ein paar PPM hinzu d. h. Der CO-Zeitanteil in der Luft ist seit Beginn der Industrialisierung um ungefähr die Hälfte gestiegen und steigt derzeit pro Jahr um rund ein Prozent weiter.
00:20:50: Okay, je nachdem mit welcher Brille man da drauf guckt klingt das unterschiedlich dramatisch.
00:20:55: Also von zwarhundertundachtzig PPM auf vierhundertzwanzig PPM.
00:20:59: Das sind also fünfzig Prozent.
00:21:01: Das hört sich schon nach einem enormen Anstieg an finde ich.
00:21:04: Andererseits kann man auch sagen von knapp nullkommar Nullzwo acht auf nullkomma Nullvier zwei Prozent.
00:21:10: Klingt jetzt wieder gar nicht so wild weil es ja beides super wenig ist und Beides winzige Anteile sind im Vergleich zum Rest der ganzen Gase, die in der Luft sich so tummeln.
00:21:18: Also die Veränderung ist dann von einem winzigen bisschen zu einen halb-winzige bisschen also kann man es ja auch sehen.
00:21:24: Ja das stimmt!
00:21:25: Der relative CO² Anteil an der Luft ist heute noch sehr klein aber es kommt ja vor allem darauf an wie wirksam das CO² als Treibhausgas ist und bei CO² reicht eben schon relativ gesehen ein kleiner Anteil aus um eine sehr große Wirkung zu entfalten.
00:21:41: Das kennt man jetzt von so hochgiftigen Sachen Asen oder so, das kann extrem gering dosiert ja sogar als Neimittel in bestimmten Kripstherapien zum Einsatz kommen.
00:21:51: Wenn man aber diese Dosis einfach verdoppelt auch wenn sie vorher ganz ganz gering war und dann immer noch absolut gering ist, dann kann das immer schon böse ausgehen.
00:21:59: Obwohl die Menge verglichen jetzt mit dem Körpergewicht und den ganzen anderen Sachen was man sonst im Körper hat – Wasser vor allen Dingen quasi immer noch Null Komma Null Null irgendwas Promelle isst!
00:22:07: Kann das dann tödlich sein?
00:22:08: Genau und wir sehen auch dass diese Auswirkungen sich tatsächlich verwirklich haben also dass der Anstieg von CO² über die letzten zweieinhalb Jahre schon zu einem deutlich messbaren Anstiege der Durchschnittstemperatur auf der Erde geführt hat.
00:22:20: Es ist heute im weltweiten Durchschnitt über das ganze Jahr mehr als ein Grad Celsius wärmer als es noch vor hundertfünfzig Jahren war.
00:22:28: Und es kommen doch immer neue Rekordjahre dazu, zwei tausenddreiundzwanzig war wieder eins.
00:22:32: Da lag die Temperatur um einstkommar vier fünf Grad Celsius über dem was von achtzehnhundertfünftig bis neunzehntinhundert der Durchschnitt gewesen ist.
00:22:40: und das kommt eben daher dass CO-Zweih ein Treibhausgas ist und wenn mehr von diesem Treibaus Gas in der Atmosphäre vorhanden ist als vorher dann ist auch der Treibhauseffekt stärker und dann ist die neue Gleichgewichtstemperatur höher.
00:22:53: Wir haben also durch die viele Verbrennung, um es mit dem Bild aus der letzten Folge zu sagen den Wärmeabfluss in unserer atmosphärischen Regentonne etwas nach oben verschoben.
00:23:00: Oder auch, um das andere Bild zu nehmen – wir haben weitere Pingpong-Spieler in die Atmosphäre gebracht und dadurch wird das Wärmepingpong effektiver und es kann mehr Wärmen in der Nähe der Erde zurückgehalten werden.
00:23:11: Infolgedessen ist das ganze System aus dem Gleichgewicht geraten und die Temperatur steigt im
00:23:15: Moment!
00:23:15: Wir werden in späteren Folgen noch darauf eingehen, warum man sicher ist dass kein anderer Einfluss den wir kennen für diesen konkreten Temperaturanstieg jetzt gerade verantwortlich sind.
00:23:24: Es ist nicht eine Veränderung in der Sonne es sind keine Eiszeitzyklen und auch keiner zufälligen natürlichen Schwankungen.
00:23:30: das müssen wir aber an anderer Stelle diskutieren.
00:23:32: Das ist auch ganz wichtig weil das ja sozusagen auch sehr häufig in der Diskussion immer vorkommt.
00:23:36: Okay, dafür nehmen wir uns dann also ganz in Ruhe selbstverständlich Zeit.
00:23:40: Das ist ja auch wichtig und das liegt erst mal nahe, dass man überlegt könnte es vielleicht auch andere Gründe für so einen messbaren Temperaturanstieg geben.
00:23:47: Es gibt ja verschiedene Einflussfaktoren auf die Erde.
00:23:50: Aber einen Moment mal kurz, wir haben uns jetzt schon wieder am CO-II festgebissen.
00:23:53: Ihr habt da beim Anfang der Folge gesagt das Wasserdampf eigentlich noch viel mehr Wärme speichert und dass Methan und auch andere Gase eine Rolle spielen.
00:24:01: Das müsst ihr vielleicht nochmal etwas genauer sortieren.
00:24:04: jetzt denn in der öffentlichen Diskussion hört man ja meistens Treibhauseffekt Kohlendioxid.
00:24:09: Und andererseits wird ja der Wasserdamp auch manchmal sogar als Einwand vorgebracht so nach dem Motto wenn Wasserdampf dreimal so viele Wärmen zurückhältst auf der Erde oder in der Atmosphäre wie das CO² Dann kann ja das zusätzliche CO² von der Verbrennung ja wohl nicht so eine große Rolle spielen beim Treibhaus-Effekt.
00:24:23: Das möchte ich gerne nochmal sortieren, komm hier!
00:24:25: Ja, das
00:24:26: ist ganz wichtig zu erklären.
00:24:27: Zunächst mal stimmt die Feststellung.
00:24:29: Wasserdampf trägt deutlich stärker zum Treibhauseffekt bei als Kohlendioxid.
00:24:33: Das haben wir am Anfang der Folge schonmal gesagt.
00:24:35: Jetzt kommt das große Aber und das besteht sogar aus zwei Teilen... Der erste Teil vom Großen aber ist, wir Menschen können mit all dem was wir tun den Anteil an Wasserdampf in der Atmosphäre nicht nennenswert direkt beeinflussen.
00:24:47: Dafür gibt es einfach zu viel Wasserdampf und alles Wasser ist außerdem im sehr lebhaften Kreislauf Begriffen von Verdunstung Niederschlag Wiederverdampfen Wenn man sich anguckt, was mit einem konkreten Tröpfchen passiert.
00:24:58: Wenn du jetzt mal sagst ich gucke mir genau einen Regentropfen an und verfolge den dann wirst du feststellen dass der innerhalb von zehn Tagen im Durchschnitt so einen Kreislauf durchmacht
00:25:07: also auch abregenden verdunsten und sowas ganz
00:25:09: genau.
00:25:10: Und alles was Menschen zusätzlich tun zu den natürlichen Vorgängen.
00:25:13: Also wir machen Landwirtschaft und Bewässernfelder Wir bauen Staudämme, wir entsalzen mehr Wasser.
00:25:19: Ja, wir kochen Themen im Wasserkocher und dann kommt Dampf oben raus.
00:25:22: Aber nichts davon ist geeignet den Anteil von Wasser in der Erdatmosphäre großartig zu verändern ja?
00:25:27: Übrigens interessanterweise bei einer Verbrennung entsteht CO² haben wir schon erklärt.
00:25:31: es entsteht auch Wasserdampf.
00:25:32: wenn man mal im Winter guckt Bei den Schornsteinen aus den Häusern da kommt oben weißes Wölkchen raus.
00:25:37: das ist kondensierender Wasserdampf aber all dass Es nicht von großer Bedeutung weil schon so viel wasserdampf in der Atmosphere ist ganz anders als beim Kohlendioxid.
00:25:45: Das Haben Wir zur Hälfte erhöht In Zweihundert Jahren.
00:25:48: Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil von diesem großen Arber, nämlich wieder der Frage.
00:25:52: Ist da eigentlich der Wasserdampf das was den Tripos-Effekt ankurbelt?
00:25:55: Oder ist es das Kohlendioxid?
00:25:57: und ja dann muss man eben wissen kurzfristige kleine Veränderungen im Gehalt von Wasserdampf in der Atmosphäre werden von der Natur in kurzer Zeit auch wieder ausgeglichen weil es eben dieser schnelle Kreislauf ist.
00:26:06: ein Überschuss an Wasserdamm fällt als Regen runter auf die Erde und wenn weniger Wasserdamft in der Luft ist kann sie auch wieder mehr aufnehmen.
00:26:13: Es kann wieder mehr verdunsten aus dem Ozean.
00:26:16: Das bedeutet, dass unter den jetzigen Bedingungen auf der Erde die Temperatur bestimmt wie viel Wasserdampf da ist und nicht etwa umgekehrt.
00:26:22: Bei Kohlendioxid ist das vollkommen anders!
00:26:27: wie der Wasserdampf.
00:26:28: Kohlendioxid kann man freisetzen und noch mehr frei setzen, es sammelt sich in der Atmosphäre einfach an.
00:26:34: Anders als Wasserdampf ist es dann erst mal da.
00:26:36: Das nicht
00:26:37: so ein Kreislauf drin?
00:26:38: Das
00:26:38: kann auch nicht abrechnen wenn wir keine Kohlendioxid sehen.
00:26:41: Es gibt einen Kreislauch von Kohlendeoxid, der aber eine viel längeren Zeitraum umfasst und der hier sozusagen auf diesen Jahrhunderte Zeitschalen sich nicht groß auswirkt.
00:26:50: Das heißt, in den vergangenen zwei Jahrhunderts haben wir eine Menge Kohledioxid freigesetzt und das ist jetzt erstmal.
00:26:55: Und was macht jetzt der Wasserdampf?
00:26:56: Der folgt dieser Entwicklung.
00:26:58: Das Kohlendioxid sorgt dafür, dass es wärmer wird also kann die Luft auch mehr Wasserdampf aufnehmen und das tut sie dann auch.
00:27:04: und der zusätzliche Wasserdampf verstärkt wieder den Treibhauseffekt.
00:27:07: Das Motto lautet also, das Kohlendeoxid sorgt für eine zusätzliche Erwärmung und es kommt dadurch weiterer Wasserdamm hinzu und verstärkt die Geschichte noch.
00:27:16: Aber dann heißt das ja, Wasserdumpf hat eindeutig den größeren Anteil am Treibhauseffekt von diesen beiden Gasen und kann auch Klimaveränderungen verstärken.
00:27:26: Aber Wasserdampf gibt niemals selbst die Richtung der Veränderung vor, Wasserdamp spielt also sozusagen im Treibhauseffektorchester ganz laut mit, gibt aber nicht den Takt vor.
00:27:37: Also nur wenn die Temperatur durch irgendeinen anderen Effekt hochgeht, zum Beispiel durch ein anderes Treibhausgas wie CO² dann verdunstet wegen der höheren Temperatur mehr Wasser und der Wasserdamm bekommt dann seine Hebelwirkung für den Treibhoseffekt weil er eben auch mehr wird okay?
00:27:52: Ja,
00:27:53: das ist richtig.
00:27:53: Kompliziert zu verstehen aber wichtig ist der Treiber ist das Kohlendioxid, der Hebel ist der Wasser.
00:28:00: Und jetzt haben wir noch diese anderen Treibhausgase.
00:28:02: was habt ihr gesagt?
00:28:03: Methan, Stickoxide, Flurgedöns...
00:28:08: Hört
00:28:08: man nicht manchmal dass die noch so viele hundertmal stärkere Treibhausgase sind als jetzt CO²?
00:28:13: Was habe ich da mir vorzustellen drunter?
00:28:15: Ja, das ist ein bisschen kompliziert.
00:28:17: Denn da spielen jetzt viele Faktoren... Überraschend
00:28:18: alles ist
00:28:19: kompliziert!
00:28:20: Es ist eben nicht so einfach.
00:28:21: Deswegen versuchen wir es ja auch ganz in Ruhe hier zu erklären.
00:28:24: Und ja, es kommt jetzt eben darauf an.
00:28:26: Erst mal wie gut kann ein Gas in Verrotstrahlung einfangen?
00:28:29: Also ist das ein guter Tänzer oder sehr gutter Tänster und so weiter.
00:28:32: Dann ist auch entscheidend, wie lange ist es eigentlich in der Atmosphäre?
00:28:35: denn viele Moleküle sind nicht so stabil und werden dann durch irgendwelche Prozesse in der atmosphere laufend wieder abgebaut.
00:28:41: CO₂ nicht!
00:28:42: Das ist sehr stabil aber andere vergehen relativ schnell.
00:28:44: Auch durch die Sonnenstrahlung zum Beispiel.
00:28:46: Und das mindert ihren Einfluss wenn sie dann schnell wieder
00:28:48: füttern.
00:28:48: Genau man muss also immer gucken über welchen Zeitraum betrachtet man die Klimawirkungen von einem Gas?
00:28:53: Die Verwaltung ist Methan etwa von ca.
00:28:55: twenty bis dreißigmal stärker für den Tripos-Effekt wirksam als CO², wenn man die gleiche Menge hätte.
00:29:01: Lachgas, das ist ein Stickoxid, ist sogar dreihundert Mal wirksamer und diese fluorhaltigen Gase wie zum Beispiel Schwefelhexafluoride, das sind Industriegas, können um einen tausend bis zehntausendfach wirksammer sein als CO₂.
00:29:14: Glücklicherweise kann man aber als Faustträge sich merken, von diesen vielfach stärker wirksamen Gasen setzt die Menschheit auch viel weniger frei.
00:29:22: Wir verändern also den Gehalt von Treibhausgasend in der Atmosphäre?
00:29:26: Ja!
00:29:27: Aber wir verändern ihn am allerstärksten durch Verbrennung und viel mehr Durchverbrennung als durch alle anderen Aktivitäten zusammen.
00:29:33: Trotzdem sind die anderen Gase auch bedeutsam.
00:29:35: Und das Wichtigste von den anderen Gasen, neben dem Wasserdampf und dem CO² über die wir schon viel geredet haben ist das Methan.
00:29:41: Das ist ein Molekül aus fünf Atomen – und das kann richtig gut tanzen!
00:29:44: Der
00:29:45: Fred ist der unter den Molekülen?
00:29:47: Genau
00:29:47: es ist genau Lord of the Dancers.
00:29:51: Deshalb ist es besonders wirkungsvoll beim Einfangen von Infrarotstrahlung.
00:29:54: Das Methan macht den zweitgrößten Anteil an der menschengemachten Erwärmung aus nämlich bis zu zwanzig Prozent.
00:30:00: Die Details werden wir in einer zukünftigen Folge besprechen aber um Das ist schon einmal kurz zu erwähnen.
00:30:04: Methan entweicht, zum Beispiel wenn Erdgas gefördert wird und transportiert wird.
00:30:08: aber eine wichtige Quelle ist vor allem die Landwirtschaft genauer gesagt die Rinderhaltung.
00:30:12: den Kühe rübsen Methan.
00:30:14: Es kommt einfach aus der Kuh raus wenn sie lebt.
00:30:16: Ja
00:30:16: das ist ja eigentlich fast schon verrückt wenn man sich mal vor Augen hält.
00:30:19: Die Menschen halten sich so viele Kühe als Lieferanten von Fleisch und Milch dass die Rübserei Beim Wiederkeuen, Mess war die Zusammensetzung der Erdatmosphäre das Planeten quasi verändert und somit eben den Treibhauseffekt durch dieses Methan beeinflusst.
00:30:35: Ja genau!
00:30:35: Und das ist eben auch der Grund warum so ein Stück Rindfleisch jetzt im Vergleich zu anderen Lebensmitteln sehr stark zur Erderwärmung beiträgt.
00:30:42: Es gibt aber auch eine gute Nachricht, denn Methan ist ein sehr kurzlebiges Treibhausgas.
00:30:46: Es dauert auf ein einziges Methan-Moleky betrachtet nur ungefähr zehn bis zwanzig Jahre, bis es durch die UV-Strahlung von der Sonne wieder zerstört worden ist.
00:30:53: und darin liegt ne große Chance Denn wir Menschen könnten den Ausstoß von Methan jetzt schnell zurückfahren Und dann würde auch der Anteil von Methaan in der Atmosphäre innerhalb weniger Jahrzehnte sinken und dadurch der Temperaturanstieg merklich gepresst.
00:31:06: Also mit Methan einsparen kann man schneller was bewirken fürs Klima als mit Einsparen von Kohlendioxid.
00:31:13: Richtig, okay gut!
00:31:14: Okay dann lass uns vielleicht hier mal einen Schnitt machen heute weil ich glaube wir haben ganz gut beschrieben was ist eigentlich das Problem mit dem Treibhaus Effekt nachdem wir ihn in der vergangenen Woche bejubelt haben und auch zu Recht bejobelt haben?
00:31:26: Und heute haben wir das Problem erklärt.
00:31:28: Heute habe ich viel gelernt und ich hoffe die Leute an den Geräten draußen auch.
00:31:32: Ich versuche es kurz zusammenzufassen Der Treibhauseffekt, von dem wir in der vergangenen Woche ja schon auch viel gehört haben wurde heute noch mal erklärt wie er zustande kommt.
00:31:40: Nämlich dadurch dass bestimmte Gasmoleküle die Infrarotstrahlung die vom Erdboden in Richtung Weltall rausgeschickt werden einfangen können und zwar mit ihren Bigeschwingungen.
00:31:50: Und die Treibhausgase spielen dann so eine Art Wärme-Pingpong und halten die Erde dann mollig warm, jedenfalls wärmer als sie es wäre ohne Treibhausgase.
00:31:59: Die wichtigsten Treibhosgase in unserer Erdatmosphäre sind Wasserdampf glaube ich für viele überraschend, und Kohlendioxid.
00:32:06: Und dann Methan, Stickoxide- und Flurgase.
00:32:10: Die Menschheit hat seit ungefähr hundertfünfzig oder zweitjahren große Mengen CO² und auch Methan freigesetzt besonders eben durch Verbrennungen aber auch durch Landwirtschaft, Düngung
00:32:19: usw.,
00:32:19: veränderte Landnutzung und dadurch ist die Konzentration dieser Treibhausgase in der Erdatmosphäre in der Luft gestiegen und ein gestiegener Anteil an Treibausgasen in der Atmosphere verstärkt den Treibhoseffekt, der natürlicherweise ja schon da ist zusätzliche Erwärmung des Klimas.
00:32:36: Der Wasserdampf trägt dazu am meisten bei zu dieser Erwährmung, aber er ist nicht der Auslöser sondern er ist sozusagen ein natürlicher Hebel.
00:32:43: also wenn sich die gleiche Wichszentrum der Erde erhöht dadurch dass zum Beispiel durch die Verbrennung CO² in der Atmosphäre steigt dann sozusagen wird es wärmer und es verdunstet mehr Wasser dann ist auch mehr Wasserdampf in der atmosphere und dann wird das sozusagen dadurch noch mal wärmer.
00:32:58: der Hebelt also diesen Effekt durch das CO².
00:33:01: Der tatsächliche Auslöser für die Erwärmung ist aber vor allen Dingen der erhöhte Gehalt von CO² in der Atmosphäre, gefolgt von Methan.
00:33:09: Und deshalb erwärmt sich eben das Klima auf der Erde und es aktuell im weltweiten Jahresdurchschnitt um fast eineinzigmal fünf Grad Celsius schon wärme als noch vor hundertfünfzig oder zweihundert Jahren also vor der Industrialisierung, wo wir die Sachen, die gut brennen im Boden gefunden haben.
00:33:24: dann viele Dinge, die uns auch als Zivilisation sehr geholfen haben damit gemacht haben.
00:33:28: Es bleiben aber noch viele offene Fragen.
00:33:30: Wir haben ja nochmal ein paar Folgen.
00:33:31: Warum ist so eine Erwärmung überhaupt schlimm?
00:33:34: Welche Folgen hat es denn eigentlich, wenn es wärmer wird?
00:33:37: und hat es solche Klimaveränderungen nicht sowieso schon immer gegeben im Laufe der Erdgeschichte zum Beispiel.
00:33:41: Also schließlich gab's ja Eiszeiten Es gab Erwährmungen auch schon lange bevor der Mensch überhaupt hier auf der Erde rumgekreucht ist.
00:33:48: Und das alles und noch viel mehr machen wir in späteren Folgen von jetzt mal ganz in Ruhe eben ganz in Ruh und gucken uns das ganze in Ruher an.
00:33:56: Genau und deshalb hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt jetzt mal ganz in Ruhe.
00:34:01: Und da werden wir uns um das Thema Verbrennung nochmal ganz genau kümmern.
00:34:04: was hat das damit eigentlich auf sich?
00:34:06: Was ist das Tolle am Verbrennen?
00:34:07: Das hat ja auch Riesenvorteile gebracht für unsere Zivilisation.
00:34:10: aber wo ist eben auch das Problem?
00:34:12: Das kommt dann in Teil zwei zu diesem Thema.
00:34:14: Gut und bis dahin sagen wir Tschüss!
00:34:16: Bis nächste Woche Tschüss
00:34:17: Danke Tschüss.
00:34:23: Jetzt Mal ganz in ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion ermöglicht durch die deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg.
00:34:31: Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg, St.
00:34:34: Pauli.
Georg Nowak
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