KLIMAWANDEL: URSACHEN – TATSACHEN ERWARTUNGEN Reinhard Böhm ZAMGAbteilung g für Klimaforschung g -3 1760 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Basierend auf: Arbeiten der Abteilung für Klimaforschung der ZAMG-Wien (Ingeborg Auer, Reinhard Böhm, Wolfgang Schöner, Christoph Matulla und Projekt-Mitarbeiter, wie zurzeit: Christine Gruber Johann Hiebl Gruber, Hiebl, Bernhard Hynek Hynek, Ivonne Anders Anders, Manfred Ganekind Ganekind, Barbara Chimani Chimani, Michael Hofstädter, Hofstädter Klaus Haslinger, Claudia Springer, Daniel Binder, Gernot Weyss, Konrad Türk) in formaler und informellen Zusammenarbeit mit zahlreichen in- und ausländischen Forschungseinrichtungen wie: GKSS Research Centres Geesthacht (Hans von Storch, Eduardo Zorita, Sebastian Wagner,…) Climatic Research Unit, Univ. of East Anglia (UK) (Phil Jones, Dimitrios Efthimiadis, Keith Briffa…) I tit t der Institute d Univ. U i IInnsbruck b k (Kurt Nicolussi, Christoph Spötl, Roland Psenner, Karin Koinig, Michael Kuhn,…) BOKU-Wien (Michael Grabner, Sofia Leal,…) ISAC-CNR-Bologna und IFGA-Uni-Milano (Michele Brunetti, Teresa Nanni, Maurizo Maugeri,…) WSL-Institut Zürich und GIUZ-Zürich (Jan Esper, Ulf Büntgen, Jan Esper, Michael Zemp, Wilfried Haeberli,…) und mit vielen anderen mehr… sowie IPCC-2007 IPCC 2007, Band 1 und 2 und andere Fachliteraur 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie ZUM EINGEWÖHNEN: EIN KLEINER STREIFZUG DURCH WIENER KLIMAZEITREIHEN 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie TEMPERATUR TEMPERATURREIHE WIEN 1775-2009 1775 2009 19 Sommerhalbjahr (AMJJAS) 18 2003 17 16 15 14 ZUM EINGEWÖHNEN: 1851 13 2000 Jahr (JAN bis DEZ) 12 Aktuelles Jahr in gelb 11 EIN KLEINER STREIFZUG DURCH 10 9 8 2006/07 ((aktueller k ll Wi Winter bis Mitte Februar aktualisiert) WIENER KLIMAZEITREIHEN 7 6 1829 Winterhalbjahr (ONDJFM) 5 4 3 2 1 0 -1 1829/30 -2 1770 1790 1810 1830 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 Quelle: HISTALP-Datenbank, ZAMG (http://www.zamg.ac.at/histalp) 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Daraus abgeleitet: VEGETATIONSPERIODE UND HEIZKOSTEN VEGETATIONSTAGE in WIEN 1872-2008 Tage 310 1994: 299 Tage 300 290 280 270 ZUM EINGEWÖHNEN: 260 250 240 230 Mittel 1901-2000 = 254.8 Tage 2010 2000 1990 1960 1950 1940 1930 1920 1910 1900 1890 1880 1870 210 1980 EIN KLEINER STREIFZUG DURCH 1875: 218 Tage 1970 220 WIENER KLIMAZEITREIHEN % KLIMABEDINGTE HEIZKOSTEN in WIEN 1872/73-2008/09 Abweichung vom m Mittel 1901-2000 30 1939/40 20 10 0 -10 -20 -30 2006/07 2010 2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910 FBW-Physik-Chemie 1900 1890 1880 22.2.10, univie-Physik 1870 -40 * SCHNEE * SCHNEEDECKENTAGE WIEN 1896/97-2009/10 1896/97 2009/10 120 1939/40 100 80 ZUM EINGEWÖHNEN: 60 40 20 1974/75 EIN KLEINER STREIFZUG DURCH 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Quelle: HISTALP HISTALP-Datenbank, Datenbank ZAMG (http://www.zamg.ac.at/histalp) (http://www zamg ac at/histalp) SUMME der NEUSCHNEEHÖHEN WIEN 1896/97-2009/10 WIENER KLIMAZEITREIHEN 250 1969/70 200 150 100 50 1974/75 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Quelle: HISTALP-Datenbank, ZAMG (http://www.zamg.ac.at/histalp) 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Geplanter Inhalt URSACHEN: Wie funktioniert Klimawandel (äußere und innere Klimaantriebe) TATSACHEN: Fakten aus der Klimavergangenheit ERWARTUNGEN: Anmerkungen zur Klimazukunft Klima- und sonstige Modelle – was sie können und was Klima nicht 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie URSACHEN: Wie funktioniert Klimawandel (äußere und innere Klimaantriebe) TATSACHEN: Fakten aus der Klimavergangenheit KLIMAANTRIEBE (wie rekonstruiert man das Klima und was kommt dabei heraus) ERWARTUNGEN: Anmerkungen zur Klimazukunft Klima- und sonstige Modelle – was sie können und was nicht 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Natürliche Klimaantriebe auf der mittleren Zeitskala: 1000 Jahre SOLARKONSTANTE W/m 2 Rekonstruktion der zeitlichen Variabilität der „Solarkonstante Solarkonstante“:: Schwarz: Aus direkten Satellitenmessungen, Sonnenfleckenbeobachtungen 1369 1368 1367 1366 1365 1364 (Lean et al al., 2000) und aus aus kosmogenen BaumJahrring- 14C- und 10Be-Isotopenreihen aus Eisbohrkernen (Bard et al., 2000, 1363 1362 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Solanki et al al., 2004) 1000-jährige Rekonstruktion des Klimaantriebes durch Vulkanausbrüche, die Schwefeldioxid in die Stratosphäre schleuderten aus verschiedenen Eisbohrkernen und aus direkten Messungen. (Crowley, 2000) Klimaantrieb W/m2 0 -1 -2 3 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 1000 1815 Tambora 1259 el Chichón? 1100 1200 1300 1400 1500 1600 Kalenderjahre 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie 1700 1992 Pinatubo 1883 Krakatau 1800 1900 2000 Anthropogene Klimaantriebe auf der kurzen Zeitskala NETTO-EFFEKT ERWÄRMEND CO2 Entwicklung von zwei der 2000 350 300 CO2 1500 ppm 250 200 150 100 CH4 1000 ppb Quelle: Robertson et al, 2001 (aktualisiert) CH4 400 langlebigen Treibhausgase 1500-2007 aus Eisbohrkernen und aus direkten Messungen, TREIBHAUSGASE 500 50 0 0 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Kalenderjahre NETTO-EFFEKT ABKÜHLEND 1 = Kon nzentration von 1800 SULFAT IN SCHNEE UND EIS S lf t h lt im Firn und Eis der Sulfatgehalt Hochalpen. Kombiniert aus den stark geglätteten Daten eines Eisbohrkerns (Colle Gnifetti,4450m, Monte Rosa Gipfelzone) seit 1800 mit jährlichen Messungen im Winterschnee im Sonnblickgebiet (3100m, Hohe Tauern) seit 1982 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 0 Sonnblick 2 Quellen: Wagenbach, pers. Mitt, 2008 und Schöner, Monte Rosa 4 1995 ((aktualisiert kt li i t bi bis 2007) 6 8 Winterschneedecke 10 Sonnblick 12 14 16 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie 18 20 Natürlich – anthropogen GLOBAL Temperaturentwicklung global, 1855-2007 °C 1.0 Abweichungen vom Mittel des 20.Jahrhunderts 0.8 3 1 GHG GHGs 0.6 solar + Vulkanismus 0.4 02 0.2 0.0 -0.2 -0.4 2 Sulfat -0.6 -0.8 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 Die vier wirksamen Haupt-Klimaantriebe der letzten 150 Jahre 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie 2010 URSACHEN: Wie funktioniert Klimawandel (äußere und innere Klimaantriebe) TATSACHEN: Fakten aus der Klimavergangenheit (auf der Basis unserer HISTALP-Datenbank) ERWARTUNGEN: Anmerkungen zur Klimazukunft Klima- und sonstige Modelle – was sie können und was nicht 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Seit kurzem im Web: http://www.zamg.ac.at/histalp Beschrieben in: Böhm R, Auer I, Schöner W, Ganekind M, Gruber C, Jurkovic A, Orlik A, Ungersböck M, 2009. Eine neue Website mit instrumentellen FBW-Physik-Chemie Qualitäts-Klimadaten für den Großraum Alpen 22.2.10, univie-Physik zurück bis 1760. Wiener Mitteilungen 216: 7-20 Der Alpenraum hat sich etwa doppelt so stark erwärmt wie die gesamte Erde EI-corrected EI corrected regional mean temperature series in the greater alpine Region : A NNUA L MEA NS 1760-2006 NW GAR-all SE CRU-NH SW 1 ca. 2° 2 0 -1 20 000 19 980 19 960 19 940 19 920 19 900 18 880 18 860 18 840 18 820 18 800 17 780 -2 17 760 ca. 1° malies from m 1901-200 00 (K) anom NE GAR-all 2 source: HISTA LP T01-2007 LS-subset, EI-corrected and 30-years LP-f iltered 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Den Grund dafür sieht man hier: Histalp-Zeitreihen von Luftdruck, Sonnenscheindauer und Lufttemperatur 1760-2008 gemittelt über den Großraum Alpen 4 130 120 anomalies s from 1901-2000 °C / hPa 3 110 2 1 100 90 temperature 80 0 70 60 -1 pressure -2 40 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 22.2.10, univie-Physik 50 FBW-Physik-Chemie % of 1901--2000 sunshine hi Aktuelle Niederschlagstrends in Österreich (aus dem regelmäßig erscheinenden HISTALP-Austria Newsletter) AUT Niederschlag 1858 2008: AUT ‐ Niederschlag 1858 ‐ 2008: West Jahr (1bis12) West Jahr (1bis12) AUT ‐ Niederschlag 1820 ‐ 2008: 125 100 75 50 25 100 75 50 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 25 AUT ‐ Niederschlag 1813 ‐ 2008: 150 100 75 50 Einzeljahre u. 20 Jahre Tiefpassfilter 125 100 75 50 25 FBW-Physik-Chemie 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 22.2.10, univie-Physik Südost Jahr (1bis12) Einzeljahre u. 20 Jahre Tiefpassfilter 150 Abweichungen v. M A Mittel 1901‐2000 (% %) 125 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Abweichungen v. M A Mittel 1901‐2000 (% %) 125 JAHRESSUMMEN Inneralpin Jahr (1bis12) AUT ‐ Niederschlag 1854 ‐ 2008: Einzeljahre u. 20 Jahre Tiefpassfilter 25 Nord Jahr (1bis12) 150 Abweichungen n v. Mittel 1901‐20 000 (%) Abweichungen v. Mittel 1901‐2 2000 (%) 150 Einzeljahre u. 20 Jahre Tiefpassfilter Extremwerte: Öffentliche Meinung: „Das Klima wird immer verrückter“ stimmt das?? Waldviertler Tornado 1960er Jahre Jänner 1951: Alter Pocher, Heiligenblut 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Extremwerte: Antworten der HISTALP-Klimadaten: Das gehört zu den ganz weichen „Fakten“ Dazu einige Beispiele: 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie meine Versicherung weiß es offenbar ganz genau: Durch die Klimaänderung werden Unwetter immer häufiger Aber wie sieht die Realität aus? 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Extremwerte 1: Trends der Varianz von langen HISTALP-Monatsdaten Böhm R., 2006: Veränderungen der Klimavariabilität im Großraum Alpen in der instrumentellen Periode Periode. 77. DKT DKT., Oct Oct. 2006, 2006 München 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Systematik der Analyse am Beispiel Regensburg Regensburg Die Urreihe T01 SUM (JJA) 30-jähr. j Tiefpass p 23 Regensburg 21 19 20 18 30-jähr. Hochpass gC deg 20 19 17 18 16 17 15 Regensburg T01 SUM highpass-30 5 4 3 eg C de 2000 1980 1960 1940 1920 1900 1880 1860 1840 1820 1800 1780 2 1760 16 1 0 -1 15 -2 -3 14 -4 2000 0 1980 0 1960 0 1940 0 1920 0 1900 0 1880 0 1860 0 1840 0 1820 0 1800 0 1780 0 T01 SUM (JJA) F30-lowpass, Q5, Q10, Q90, Q95 T01QR80, QR90 (30 years running windows) SUM (JJA) Regensburg 2000 1980 1960 1940 1920 1900 1880 1860 1840 1820 1800 1780 1760 -5 13 Regensburg 5 22 80/90% Interq Interquantilbereich antilbereich 21 Zeitreihen der IQR80 und IQR90 4 20 deg C 19 deg gC 18 17 3 2 16 15 1 2000 2000 1980 1960 1940 1920 1900 1880 1860 1840 1820 1800 1780 0 FBW-Physik-Chemie 1760 1980 1960 1940 1920 1900 22.2.10, univie-Physik 1880 1860 1840 1820 1800 1780 14 1760 1760 0 deg C T01 SUM lowpass-30 22 Résumé aus 36 Langzeitreihen im Alpenraum GAR NE,NW,S NE NW S annual-highpass-P99 l hi h P99 1760-2005: 1760 2005 Quantile ranges (QR80, QR90) in 30 years running windows 5 GAR NE,NW,S NE NW S annual-highpass-R99 l hi h R99 1760 1760-2005: 2005 Quantile ranges (QR80, QR90) in 30 years running windows 80 LUFTDRUCK 70 % of 190 01-2000 mean YEAR QR80 mean NE 10 K dick: IQR-80 Q 1 pink: Nordosten 22.2.10, univie-Physik YEAR QR80 mean NE YEAR QR90 meanNE FBW-Physik-Chemie YEAR QR80 mean NW YEAR QR90 mean NW YEAR QR80 mean S YEAR QR90 S 200 00 198 80 196 60 194 40 192 20 190 00 188 80 186 60 184 40 182 20 180 00 0 178 80 Süden dünn: IQR-90 176 60 rot: 2000 0 1980 0 1960 0 1940 0 YEAR QR80 mean NE YEAR QR90 meanNE YEAR QR80 mean NW YEAR QR90 mean NW YEAR QR80 mean S YEAR QR90 S 2 blau: Nordwesten 1920 0 1900 0 1880 0 0 2000 0 1980 0 1960 0 1940 0 1920 0 1900 0 1880 0 1860 0 1840 0 1820 0 YEAR QR90 meanNE 1800 0 YEAR QR80 mean NE 1780 0 YEAR QR80 mean NE GAR NE,NW,S NE NW S annual-highpass-T01 annual highpass T01 1760-2005: 1760 2005: Quantile ranges (QR80, QR90) in 30 years running windows YEAR QR90 meanNE 3 YEAR QR90 meanNE 20 1860 0 0 30 1840 0 1 40 1820 0 TEMPERATUR 50 1800 0 2 1760 0 hPa 3 60 1780 0 NIEDERSCHLAG 1760 0 4 Extremwerte 2: Die 31 extremsten Monatniederschläge der letzten beiden Jahrhunderte Grundlage: der ALP-IMP-grid-2 ALP IMP grid 2 Datensatz 1800 1800-2003 2003 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie 2448 monatliche grid-Felder grid Felder in 1/6 Grad Auflösung, Auflösung 1800 1800-2003 2003 9 davon hier (aus den 31 ganz extremen Niederschlägen von jeweils mehr als 800mm) 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Quelle: Efthymiadis et al., 2005 Trend dieser extremsten Niederschläge seit 1800: ((alle 31 Fälle mit mehr als 800mm/Monat)) GAR-grid-2 Niederschlag: Zeitreihe aller >800mm Niederschlagsmonate 1800 1800-01 01 bis 2003 200312 1400 1200 mm m 1000 800 600 400 200 der Langzeittrend dieser exzessiven Niederschlagsmonate ist nicht steigend 20000 00 19800 00 19600 00 FBW-Physik-Chemie 19400 00 19200 00 19000 00 18800 00 18600 00 18400 00 22.2.10, univie-Physik 18200 00 18000 00 0 Extremwerte 3: Werden Stürme in Europa häufiger ? Eine Antwort mit l langen europäischen äi h Tagesreihen T ih des d Luftdrucks Matulla M t ll C C, S Schöner hö W W, Al Alexandersson d H H, von St Storch hH H, W Wang XL XL, 2007 2007. European storminess: late nineteenth century to present. Climate Dynamics 29: DOI 10.1007/s00382-007-0333-y 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie STURMHÄUFIGKEIT 1870-2006 Resultat aus einer Analyse y unserer Gruppe pp zusammen mit dem schwedischen und dem kanadischen Wetterdienst und dem GKSS-Institut Geesthacht 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Extremwerte 4: HOCHWÄSSER 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie 500 Jahre Elbe 500 jährige Rekonstruktion der Elbe-Hochwässer 500-jährige Elbe Hochwässer, getrennt nach Winter (oben) und Sommer (unten). Die Kreuze zeigen alle Einzelereignisse der Kategorien 1 bis 2, die Punkte jene der Kategorie 3, die dicken grauen Kurven die (geglättete) Häufigkeit der Kategorien de atego e 2 u und d 3 in 25 5 jä jährigen ge Intervallen te a e ((linke eS Skala). a a) Die e dü dünnen e Linien e sind ein statistischer Vertrauensbereich. Häufigkeit pro 25 Jahre 8 WINTER-HOCHWASSER Kategorie 4 6 3 4 2 2 1 0 0 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 Häufigkeit pro 25 Jahre 8 Mudelsee M, Börngen M, Tetzlaff G, Grünewald U, 2003. No upward trends in the occurrence of extreme floods in central Europe. Europe Nature 425: 166-169 166 169 22.2.10, univie-Physik SOMMER-HOCHWASSER Kategorie 4 6 3 4 2 2 1 FBW-Physik-Chemie 0 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 0 URSACHEN: Wie funktioniert Klimawandel (äußere und innere Klimaantriebe) TATSACHEN: Fakten aus der Klimavergangenheit KLIMASIMULATION (wie rekonstruiert man das Klima und was kommt dabei heraus) ERWARTUNGEN: Anmerkungen zur Klimazukunft Klima- und sonstige Modelle – was sie können und was nicht 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie IPCC-Entwicklungsszenarien für die Zukunft IPCC Szenarienbaum 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Daraus folgende EMISSIONSSZENARIEN bis 2100 umgelegt in Emissions-Szenarien IPCC 2007 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Erst auf diese politisch-sozio-ökonomischen Weltmodelle können die physikalisch-mathematischen Klimamodelle aufgesetzt werden 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie HARTE FAKTEN (hier sind die Modelle gut): GLOBAL: Weitere globale Erwärmung weiterer Meeresspiegelanstieg Niederschlag im globalen Mittel steigend ALPENRAUM: anhaltender Gletscherrückgang g g ab Jahrhundertmitte merkbare Probleme im Winter-, Vorteile im Sommertourismus Im Südosten zunehmende Trockenheitsprobleme in der Landwirtschaft 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie WEICHE FAKTEN (hier sind die Modelle eher schlecht): •Aussagen über den Wasserkreislauf, speziell wenn es ins regionale und lokale geht •Aussagen A ssagen über extreme e treme Wetter Wetter- und nd Klimaereignisse 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie AUS UNSERER WERKSTATT: (daran arbeiten wir gerade) •Herunterskalierte Zukunftserwartungen bis 2100 für den Großraum Alpen auf der Basis der drei schon gezeigten TreibhausgasSzenarien •verbunden mit der gemessenen Information aus HISTALP 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie AUS UNSERER WERKSTATT: (daran arbeiten wir gerade) •Herunterskalierte Zukunftserwartungen bis 2100 für den Großraum Alpen auf der Basis der drei schon gezeigten Treibhausgas-Szenarien •verbunden mit der gemessenen Information aus HISTALP 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie AUS UNSERER WERKSTATT: (daran arbeiten wir gerade) TEMPERATUR 1850-2100 •Herunterskalierte Zukunftserwartungen bis 2100 für den Großraum 1961-90 CLINO gezeigten TreibhausgasAlpen auf der Basis der drei schon Szenarien •verbunden mit der gemessenen Information aus HISTALP grün: gemessen rot: Median von 20 Modellen grau: Streuung St der d Modelle M d ll 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie AUS UNSERER WERKSTATT: (daran arbeiten wir gerade) TEMPERATUR 1850-2100 •Herunterskalierte Zukunftserwartungen bis 2100 für den Großraum Alpen auf der Basis der drei schon gezeigten TreibhausgasSzenarien •verbunden mit der gemessenen Information aus HISTALP 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie AUS UNSERER WERKSTATT: (daran arbeiten wir gerade) TEMPERATUR 1850-2100 •Herunterskalierte Zukunftserwartungen bis 2100 für den Großraum Alpen auf der Basis der drei schon gezeigten TreibhausgasSzenarien •verbunden mit der gemessenen Information aus HISTALP 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie AUS UNSERER WERKSTATT: (daran arbeiten wir gerade) NIEDERSCHLAG 1850-2100 •Herunterskalierte Zukunftserwartungen bis 2100 für den Großraum Alpen auf der Basis der drei schon gezeigten TreibhausgasSzenarien •verbunden mit der gemessenen Information aus HISTALP 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie AUS UNSERER WERKSTATT: (daran arbeiten wir gerade) NIEDERSCHLAG 1850-2100 •Herunterskalierte Zukunftserwartungen bis 2100 für den Großraum Alpen auf der Basis der drei schon gezeigten TreibhausgasSzenarien •verbunden mit der gemessenen Information aus HISTALP 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie AUS UNSERER WERKSTATT: (daran arbeiten wir gerade) NIEDERSCHLAG 1850-2100 •Herunterskalierte Zukunftserwartungen bis 2100 für den Großraum Alpen auf der Basis der drei schon gezeigten TreibhausgasSzenarien •verbunden mit der gemessenen Information aus HISTALP 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie CONCLUSIO Es gibt harte und weiche Fakten in unserem Wissen über den Klimawandel Sowohl über die Klimavergangenheit als auch über die Klimazukunft 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Vieles – vor allem viele der Geschichten über die Zunahme der Extremwerte - gehören zu den weichen „Fakten“ Aber wir haben ein ernstes Problem im Verhältnis Wissenschaft - Öffentlichkeit 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie DAS ÄUSSERT SICH DANN SO: CLIMATEGATE ! DER JÜNGSTE Ü BEITRAG: KÜRZLICH ALS LEITARTIKEL IM PROFIL „Bis Bis in das Jahr 2050 werden alle Gletscher unter 3000 Höhenmeter verschwunden sein. Bis 2100 folgt der Rest.“ (aus: Helga Kromp-Kolb Kromp Kolb, Kurier Interview, Interview 29 29.10.2006) 10 2006) DAZU EIN PHILOSOPH AUS FRANKREICH: HIMALAYAGLETSCHER 2035 oder vielleicht 2350? 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie André Gide: „Glaube denen,, die die Wahrheit suchen.“ „ „Und zweifle an denen, die sie gefunden haben.“ 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie oder Herbert Lackner im Profil (15.2.2010) „Der Heilige zweckt die Mittel“ 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Aktuelle Beiträge aus unserer Arbeitsgruppe zum „fundierten Zweifel“ 2007 In Druck bei iup Erschienen Nov. 2009 2008 (vergriffen, ergänzte Neuauflage im März 2010) 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie Und eine Vorankündigung: September 2011: 125 Jahre Sonnblick-Obervatorium Sonnblick Obervatorium THE END Eine internationale wissenschaftliche Tagung Populärwissenschaftliche Vorträge Ein Buch (Residenzverlag) ( g) Wissenschaftliche Wanderungen Schulprojekte? (WIE WÄR‘S?) 22.2.10, univie-Physik FBW-Physik-Chemie