Her er en oversigt over, hvordan momentum manifesterer sig i klimasystemet:
* termisk inerti: Havene og landmasserne har en stor varmekapacitet. Det betyder, at de tager lang tid at varme op eller køle ned og fungerer som en "termisk buffer" mod hurtige temperaturændringer.
* carboncyklus feedbacks: Kulstofcyklussen er en langsom proces, hvilket betyder, at selv hvis vi reducerer emissionerne i dag, vil virkningerne af tidligere emissioner fortsat påvirke klimaet i årtier fremover.
* Ice Sheet Dynamics: Isark er massive og langsomt bevægende og tager århundreder eller endda årtusinder for at reagere på temperaturændringer. Deres smelte kan øge havniveauet markant og yderligere ændre klimaet.
* havcirkulation: Havets cirkulationsmønstre er komplekse og langvarige. De transporterer varme over hele kloden og kan påvirke regionale klimaer i længere perioder.
implikationer af klimamomentum:
* forsinkede effekter: Ændringer i klimasystemet føles ofte ikke umiddelbart. Der er en "forsinkelse" mellem når vi forårsager emissioner, og når vi oplever de fulde effekter af disse emissioner.
* Fortsat opvarmning: Selv hvis vi formår at helt stoppe med at udsende drivhusgasser, vil Jordens temperatur fortsat stige i nogen tid på grund af det momentum, der allerede er opbygget i systemet.
* irreversible ændringer: Nogle ændringer i klimasystemet, ligesom smeltning af isark, er irreversible på menneskelige tidsskalaer, hvilket betyder, at selvom vi holder op med emissionerne, vil de fortsat have indflydelse i århundreder fremover.
I det væsentlige fremhæver klimamomentum det faktum, at klimasystemet ikke er statisk. Det har en "hukommelse" af tidligere ændringer og fortsætter med at udvikle sig over tid, selv som svar på nye eksterne kræfter. Dette betyder, at klimaændringer ikke kun er et problem i dag, men en udfordring, vi skal stå over for i de kommende generationer.
Sidste artikelHvordan produceres tidevandsenergi?
Næste artikelHvilke energitransformationer er der i et afsætningsmarked?