1970年代の間、地球冷却は氷河作用の置かれた始めに伴う地球の表面と大気の差し迫っている冷却の推測でした。 この仮説は、科学的共同体でサポートを混ぜますが、1940年代から氷河期サイクルの科学的理解、および温度のわずかな下落傾向を正確に反映しなかった報道の組み合わせによる一時的な人気がある注目を1970年代前半に集めました。 地球冷却推測と対照して、気候変動に関する現在の科学的意見は、地球が永久的に冷えませんが、20世紀の間中地球温暖化を被ったということです。
地球温度の見積りが示した、1945年以来冷える増加する認識がありました。 それらの学術論文では、21世紀の間、気候傾向を考えている場合、10%だけが今後の冷却に傾きましたが、大衆には、ほとんどの書類が将来の温暖化を予測しましたが、気候への二酸化炭素の効果の認識がほとんどありませんでしたが、1959年5月のScience Newsは1850年から2000年までの150年間で大気中二酸化炭素の25%の増加を予測しました、結果の温暖化傾向で。実際がこの時代に増加させる3は29%でした。 地球冷却の考えが温度が低下するのを止めた1970年代の半ばに公立のプレスに達したとき、ポール・R.エーリッヒは、1968.4Byの地球温暖化ガスから気候変動について言及しました、そして、二酸化炭素が効果を暖かくすることに関して関心が気候学的な共同体にありました。そのようなレポート、全地球的気候の非常に重要な温暖化がありえそうな現在であったという1976年6月の警告が発行された世界気象機関に対応して、スローダウンの可能な冷却効果か熱塩循環の閉鎖に関するいくつかの心配があります。(閉鎖は氷河の溶けるため北大西洋への淡水混合の増加で引き起こされるかもしれません)。 「THCが弱るモデルではさえ、ヨーロッパの上に温暖化がまだあります。」と一般に、この発生の確率が非常に低いと考えられて、IPCCは、述べます。 例えば、すべてのAOGCM集積密度では、放射強制力が増加しているところで北西ヨーロッパの上の温度変化の兆候は明るいです。
軌道強制力は地球の軸の傾斜と軌道の形における遅くて、周期的な変化について言及します。 これらのサイクルは、少量に従って地球に達しながら日光の総量を変更して、季節のタイミングと強度に影響します。 このメカニズムは氷河期サイクルのタイミングに責任があると信じられて、メカニズムの理解は1970年代の半ばに急速に増加していました。
地球のOrbitのヘーズ、インブリ、およびシャクルトンVariationsの精液の紙: 氷河期のペースメーカーは「2つの方法で予測に資格がなければならないこと」で予測に資格を与えました。 まず最初に、彼らは、化石燃料の燃焼によるそれらなどの人類発生の効果ではなく、将来の気候傾向の天然要素だけに適用します。 2番目に、彼らは長期の傾向だけについて説明します、それらが2万年以上の期間で軌道変動にリンクされるので。 高周波化での気候変動は予測されません...; 「結果は、次の2万年間の長期の傾向が大規模な北半球氷河作用と、よりクールな気候に向かったそうであることを示します」。.9 氷河期サイクルが予測できたという考えはおそらくこの研究の多くのことが「すぐ」何千年もの期間について言及するために非常に長いタイムスケールと使用に対処するのに慣れている地質学者によって行われたので、別の1つが「すぐ」予定されていたという考えで融合されるようになったように見えます。 最も速い軌道周期が約2万年であるので、Milankovitch理論の厳しい応用は「急速な」氷河期開始(すなわち、1世紀未満か2世紀)の予測を許しません。 これの周りのいくつかの創造的な方法が見つけられました。
ナイジェル・カルダーによって擁護された1つにもかかわらず、これらの考えは広い承認を獲得しませんでした。
現在の間氷期の温度ピークの長さが前の間氷期のピーク(サンガモン/Eem)の長さと同様であると断言されるのを見て、これから私たちがこの暖かい期間の終わりに近づいているかもしれないと結論を下すのは、一般的です。 前のinterglacialsの長さが通常であったという事実でこの結論は後押しされています。「Interglacials5.5と9.3は持続時間、形、および振幅においてお互いと完新世と異なりますが、同様です。」と、小さい他は述べます。それぞれのこれらの2回の出来事の間の10、比較的急速な冷却があとに続いた4kyrの暖かい期間があります。 異論として、将来の軌道変動は密接に過去のものに類似しないでしょう。

地球温暖化は中間の20世紀とその映し出された継続以来の表面の近くの地球の空気と海洋の平均温度の増加です。 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による2007Fourth Assessment Reportによると、グローバルな表面温度は20世紀の間、0.74±0.18℃(1.33±0.32°F)増加しました。20世紀の中頃以来観測された温度のA大部分が増加させる2は地球温暖化ガスの増加する集中で引き起こされて、化石燃料と伐採3の燃焼などの人間の活動からのどの結果かが4です。
最新のIPCCレポートにまとめられた気候モデル映像は、グローバルな表面温度が21世紀の間、より遠い6.4℃(11.5°F)上昇しそうであるのを示します。この見積りにおける不確実性が使用から起こるのは異なるのに地球温暖化ガス集中への感度と今後の地球温暖化ガス放出の異なった見積りの使用をモデル化します。 地球温度の増加は、海面が昇ることを引き起こして、たぶん亜熱帯の砂漠の拡大を含む降水量の量とパターンを変えるでしょう。温暖化は、北極に最も強いと予想されて、氷河、永久凍土層、および海氷の継続する後退に関連しているでしょう。 他のありそうな効果は、より頻繁で激しい極端な気象現象、種の絶滅、および農業生産力における変化を含んでいます。 地球の周りの領域によって温暖化と関連変化は異なるでしょう、これらの部位変化の自然が不確実ですが。大気中二酸化炭素の現代の増加の結果、海洋は、より酸性になりました、続くと予測される結果。科学的合意が人類発生の地球温暖化が起こっているということである、それにもかかわらず、より広い公衆の懐疑は残っています。 京都議定書は「危険な人類発生の干渉」を防ぐために地球温暖化ガス集中を安定させるのを目的とされます。2009年11月現在12、187の州がプロトコルにサインして、批准しました。気候変動への提案された応答が、大気から地球温暖化ガスを取り除くか、または入って来る日光を妨げるために放出、地球温暖化による影響への適合を抑える緩和と地球工学を含んでいます。
気候システムの温暖化に関する証拠は世界平均空気、海洋温度、広範囲の融雪、氷、および上昇している世界平均海面の観測された増加を含んでいます。地球温暖化の最も一般的な測定は地球の表面の近くのグローバルに平均した温度において傾向です。 線状傾向として表現されて、この温度は2005年の期間、0.74±0.18℃上昇しました。 その期間の最後の半分を焼き直すレートは全体で期間(10年間あたり0.13±0.03℃対0.07℃±10年間あたり0.02℃)、それをほとんど倍にすることでした。 ヒートアイランド現象効果は、1979年以来下部対流圏の1900.18温度が10年間あたり0.13?0.22℃(0.22と0.4°F)を増加させているので、110年間単位で暖まる約0.002℃を説明するために見積もられています、衛星気温測定に従って。 温度が1か1850の2,000年間前の間、比較的安定していると信じられています、中世のWarm Periodや小氷河時代などの変動を地方的に変えるのに; NASAのゴダード宇宙科学研究所(GISS)とNational Climatic Dataセンターによる19の見積りが、信頼できて、広範囲の計器測定が19世紀後半に利用可能になって以来2005年が惑星の最も暖かい年であったのを示しています、1998年に1度のいくつかの100分の1で前の記録セットを超えていて; 最も強いEl Ni o?がその年の.24地球温度の間、前世紀に起こったので、気象機関とClimatic Research Unitが異常に暖かかったのを1998年の1998.2223Temperaturesの後ろの2番目に暖かい年としての2005に示しているWorldによって準備された2021の見積りが、長期傾向をかぶせた一時的な変動を被りやすく、一時それらにマスクをかけることができます。 2002年から2009年までの温度における相対的な安定性はそのようなエピソードと一致しています。26温度が変える25は地球の上で異なります。 1979年以来、陸地温度は海洋温度(10年間あたり0.13℃に対する10年間あたり0.25℃).27の海洋温度が海洋の、より大きい有効熱容量のため蒸発で海洋が、より多くの熱に負けるので温度を決着させるよりゆっくり増加するのと2倍ほぼ同じくらい速く増加しています; 28 より多くの土地を持って、季節の雪と海氷カバーの大規模な領域がアイスアルベドフィードバックを条件としているので、北半球は南半球より速く暖まります。 より多くの地球温暖化ガスが南半球より北で放たれていますが、これは、強制における変化に適応するために主要な地球温暖化ガスが十分長い間半球29の間のミックスへ持続しているので、海洋の熱慣性と他の間接的な効果の遅い応答が、気候が何世紀もかかるかもしれないことを意味するので、暖まるか、より長い間違いに貢献しません。 気候委任研究は、地球温暖化ガスが2000のレベルで安定していたとしても、約0.5℃(0.9°F)の一層の温暖化がまだ起こっているのを示します。
炭素排出権取引は明確に、二酸化炭素(トンの二酸化炭素同等物かtCO2eでは、計算される)を狙う排出権取引のフォームです、そして、それは、現在、排出権取引の大半を構成します。
このフォームの許可証取り引きは共通方法国に京都議定書によって指定されたそれらの義務を果たすのに利用されるということです。 すなわち、将来の気候変動を減少させる(緩和します)試みにおける炭素放出の減少。
気候変動の問題は、地球温暖化ガス(GHGs)のエミッタが彼らの動作の全部原価含意に直面していないものです。そこはエミッタが直面しているコスト、例えば使用される燃料のコストですが、必ず利益の、または、サービスの価格に含まれているというわけではない他のコストがあります。 これらの他のコストが外部のコストと呼ばれるエミッタが直面していないコストであるので、それらは「外部です」。 外部のコストは他のものの福祉に影響するかもしれません。 気候変動の場合では、GHG放出は未来、 自然に影響するのと同じくらい良い環境(トート他、2001)に見積もることができて、一般的な(通貨の)ユニットで変換されたこれらの外部のコストを住ませる厚生に影響します。 これをするための議論は、次に、エミッタが直面している個人的なコストにこれらの外部のコストを加えることができるということです。 これをする際に、エミッタは彼らの動作、 IMFの完全な(社会的な)コストに直面しています。
気候変動に対処する方法で、特定の倫理的問題と他の問題は問題の公正さに関連します。 実際に社会的なコストについて計算するのが将来の気候への影響の値に関して値の判断を必要とする。特定の気候政策の公正(エコノミストは、公正さを意味するのに公平さという用語を使用する)さを評価するかの上のエコノミストの中のコンセンサスではありません、例えば、将来の気候変動を緩和するためにコストの負担を共有する方法; または、エコノミストは例えば、倫理に基づいた決定をする値の上のどんな専門的知識も次世代の福祉に割り当てさせません。政策のすべての影響(コストと利益の両方)が合計されます(集合)、すなわち、特定の「おもみづけ」、相対的水準の重要性が割り当てられた異なった個人への異なった影響で。 これらの評定価格は、研究をしているエコノミストによって決められます。 すべての商品には相場があるというわけではないので、評定価格は難しい場合があります。
「非市場」商品の価格とサービスを推論するための方法があって、しかしながら、これらの評定価格が論議を呼んで、先住民、例えば人の健康衝撃、または生態系の評定価格を権利を奪うことができる。また、潜在的に積極的な気候にどう影響を与えるかの上の論争です。特定の領域での気候変動の利益を得る観光、他の領域のオフセット負の衝撃、例えば、減少している食糧生産 、この領域の経済分析の主な利点は、気候変動衝撃の包括的で一貫した処理を許すということです。 また、それは他の可能な環境政策に対して比較されるという気候変動政策決定の恩恵を許容します。
特定の目的によると、財産権を交渉することによって社会的なコストを説明できるだろうと主張しました。 コーズのモデルは、財産権について賛成の議論をするもので作動が市場と等しい交渉力であると完全に仮定します。 気候変動に関しては、財産権は放出(許可証か割当て)のためのものです。 しかしながら、他の要素がまさしく放出以外の気候、海洋、例えば森林などに影響することに注意するべきです。 効率、すなわち、最も低い費用で特定の減少を放出における達成するのは市場組織によって促進されます。 また、放出を減少させるために最も優れた柔軟性を持つことの見解からこれを見ることができます。 限界原価、すなわち、放出を減少させる増分費用が国の中で異なるので、柔軟性は望ましいです。放出減少が最初に減少の限界原価が最も低い位置で排出権取引でする許可証が「銀行と取引すること」を許容する、また時間がたつにつれて効率を促進できる。 これで、汚染者は、そうするのが、最も効率的である時代に放出を減少させることができます。
コーズのモデルの利点の1つが財産権の分配で公正(公平さ)さを記述できて、これらの財産権がどう割り当てられるかにかかわらず市場が最も効率的な結果を作り出すのを示すということである。市場がほんとうは、完全でなく、したがって、意志での取り引きが公平さと効率の間に起こるのが可能である。

核融合電力は核融合反応で発生するパワーです。 この種類の反応、より重い核とそうする際に形成する一緒に2の軽い原子核ヒューズでは、多量のエネルギーを放出してください。 また、より一般的な意味で、用語は溶融ソースからのネットの使用可能なパワーの生産について言及できます、「汽力」という用語の語法と同様です。 溶融発電所のためのほとんどの設計検討が、次に電気を発生させるようにジェネレータに追い立てる蒸気タービンを操作するのに使用される熱を引き起こすのに溶融反応を使用することを伴います。 熱核の発熱体の使用を除いて、これはほとんどの石炭、油、および分裂駆動の原子力発電所と同様にガスで発火している発電所と同様です。
2010年7月現在、Magnetic監禁溶融による最も大きい実験はジェット(JET)です。 1997年に、JETは16.1メガワット(2万1600馬力)の核融合電力(65%の入力)のピークを生産しました、10MW(1万3000馬力)以上の核融合電力が0.5秒以上の間、耐えられている状態で 2005年6月に、新しい実験用原子炉の構造(ITER)はプロジェクトにかかわる7回のパーティーによって発表されました。 これらは米国、中国、ヨーロッパ連合(EU)、インド、日本、ロシア連邦、および韓国を含んでいます。1ITERが、多くの分間にわたってプラズマに入れられた権限より10倍多くの核融合電力を発生させるように設計されています。 例えば、50MWの入力は出力パワーの500MWを生産物に動かします。 ITERは現在、カダラッシュ(フランス)で工事中です。 さらに、計画されたヨーロッパ連合High PowerレーザEnergy Research施設(HiPER)と同様に米国National Ignition FacilityはInertial監禁溶融の異なった方法でパワーを発生させる際に実験サイトを約束しています。
電力を発生させる最初の溶融原子炉は、ITERに続くようにDEMO、次世代施設に計画されています。 それは、2024年に工事を始めるために提案されました。
どんな溶融反応の後ろの基本概念は、彼らの核の残りの強い力(核戦力)が1つのより大きい核にそれらを引き合わせるように2つ以上の核を十分近くに集めることです。 2つの軽い核が融合すると、一般に、それらは彼らのオリジナルの大衆の合計よりわずかにわずかな量で単核を形成するでしょう(これがいつもそうであるというわけではありませんが)。 アルバート・アインシュタインの質量・エネルギー方程式公式Eに従ったエネルギーがmc2と等しいときに、固まりの違いは解放されます。 入力核が十分大規模であるなら、得られた融合産物は反応剤のオリジナルの大衆の合計よりさらに重くなるでしょう、その場合、反応が外界のエネルギー源を必要とします。 「光」と「悪党」の間の分け目は鉄-56です。 この原子質量より上では、一般に、エネルギーが核分裂反応で放出されるでしょう。 それの下では、核の間の溶融は溶融2時までにそれらの共有された充電(明確に核の陽子の正味の正電荷)によって反対されます。 この静電気力、または「クーロン障壁」に打ち勝つために、外界のエネルギー源を供給しなければなりません。 これをする最も簡単な方法は、原子を加熱することです(原子から電子を剥ぎ取ってむき出しの核としてそれらを残す副作用があります)。 ほとんどの実験では、核と電子はプラズマとして知られている流体に残されています。 したがって、彼らの反発に打ち勝つことができるくらいのエネルギーを核に提供するのに必要である温度は、全部の請求額の関数です。水素、したがって、持っている中で核料金最も少ないものが、最低気温で反応します。 ヘリウムは、核子単位で非常に低い量を持って、したがって、融合産物としてエネルギッシュに支持されます。 結果として、ほとんどの溶融反応がヘリウムの同位元素を形成するために水素(「プロチウム」、重水素、または三重水素)の同位元素を結合する、(3、彼か4、彼)
σは、反応断面図が2つの反応剤核の相対的な速度の関数としての溶融反応の確率の基準であることを指示しました。 プラズマの中の熱分配でそうであるように、反応剤に速度の分配があるなら、断面図と速度の製品の配分の平均を実行するのは、役に立ちます。
地球温暖化ガス(時々簡略化されたGHG)は熱赤外領域の中で放射を吸収して、放つ大気の中のガスです。 この過程は温室効果の根本的要因です。. 1 地球の大気の中の第一の地球温暖化ガスは、水蒸気と、二酸化炭素と、メタンと、亜酸化窒素と、オゾンです。 また、太陽系では、金星、火星、およびタイタンの大気は温室効果を引き起こすガスを含んでいます。 地球温暖化ガスは地球の温度に大いに影響します。 それらがなければ、地球の表面はIndustrial革命(燃料が280ppmから390ppmまで大気中の二酸化炭素の増加に寄付した化石の燃焼)の始まり以来平均的に約33℃(59°F)の注意1のプレゼント2より冷たい3が4であればそうするでしょうに。他の汚染物質と異なって、二酸化炭素排出は効率の悪い燃焼から生じません。 CO2は炭素7の理想的で、化学量論の燃焼の成果です。炭素の放出はエネルギー消費に正比例しています。
あるガスが温室効果の正確な割合を引き起こすと述べるのは、可能ではありません。 これはいくつかのガスが他のものと同じ頻度での放射を吸収して、放つからです、総温室効果が単にそれぞれのガスの影響の合計でないように。 引用された範囲の上位は単独で各ガスのためのものです。 終わりが説明する下側は. また、地球の温室効果への貢献者、雲が吸収して、放つ主要な非ガス赤外線を他のガスに重ね合わせます、そして、その結果、地球温暖化ガスの放射の所有地に影響を与えてください。主な地球温暖化ガスに加えた上に記載した、他の地球温暖化ガスは六フッ化硫黄、新代替フロン、およびペルフルオロカーボンを含んでいます(地球温暖化ガスのIPCCリストを見てください)。 いくつかの地球温暖化ガスがしばしば記載されているというわけではありません。 例えば、窒素三フッ化物は、高い地球温暖化係数(GWP)を持っていますが、微量だけで存在しています。
空気吸収と異なった電磁波長で散ること。 赤外線には二酸化炭素の最も大きい吸収バンドがあります。
他の多くの物理的で化学の反応に貢献して、主要な大気組成物(窒素(N2)、酸素(O2)、およびアルゴン(アルゴン))は、地球温暖化ガスではありませんが、地球温暖化の理論について詳しく説明した科学者は、地球温暖化ガスの集中を高めて、大気の中に、人の健康環境のための潜在的に有害な結果に従った地球温度の空前の上昇を引き起こして、12があることを心配しています。 これは同じ要素のアルゴンなどのN2や、O2や単原子分子などの2つの原子を含む分子が、それらが振動する彼らの双極子モーメントに純変化を全く持たないで、したがって、赤外光でほぼ完全に影響を受けないからです。 一酸化炭素(CO)か塩化水素(HCl)などの異なった要素の2つの原子を含む分子が、IRを吸収しますが、これらの分子はそれらの反動と溶解度による大気の中で短命です。 結果として、それらは、温室効果にかなり貢献しないで、地球温暖化ガスについて議論するとき、しばしば含められるというわけではありません。
19世紀後半の科学者は、本当の蒸気としてN2とO2が反対における水である間赤外線(その時、「暗い放射」と呼ぶ)を吸収しないと実験的に発見したか、または雲で中断した顕微鏡の小滴の形で凝縮して、CO2と他のポリー原子のガス状分子は赤外線を吸収します。 20世紀前半に大気の中の地球温暖化ガスが、地球の総合的な温度がそれであるだろうよりそれらなしで高いことを引き起こしたと認められました。
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