21.07.2013 Views

Jordens klima – fortid og fremtid

Jordens klima – fortid og fremtid

Jordens klima – fortid og fremtid

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

optag.<br />

NV emne 3 Undervisningsplan <strong>og</strong> materiale Af ME <strong>og</strong> RR<br />

Klima <strong>–</strong> <strong>fortid</strong> <strong>og</strong> <strong>fremtid</strong> Side 30 af 42<br />

»Jo tættere vi kommer på det præcise tal, jo mere nøjagtigt kan vi analysere, hvordan processen<br />

vil udvikle sig. Det er især vigtigt for os at finde ud af, hvad der sker de næste 50 år. I hvor stort<br />

omfang den gradvise opvarmning vil sætte <strong>klima</strong>ændringer i gang«, forklarer Jørgen Bendtsen.<br />

Delikat regnestykke<br />

Udvekslingen af CO2 mellem himmel <strong>og</strong> hav er et delikat regnestykke, som let kan komme ud af<br />

balance. Man ved bare ikke, hvor følsomme processerne er.<br />

Det er vigtigt at finde ud af. For hvis balancen tipper, kan det betyde, at havene begynder at<br />

optage kulstof mindre effektivt end det sker i dag. Hvis de enorme mængder CO2, der er lagret i<br />

havene, frigives i atmosfæren, vil det få temperaturen i atmosfæren til at stige <strong>og</strong> risikerer at<br />

skabe katastrofale <strong>klima</strong>forandringer.<br />

For at analysere balancerne nærmere, tager holdet prøver fra havet <strong>og</strong> udsætter dem for<br />

forskellige temperaturer.<br />

Opløste organiske stoffer<br />

Et af de områder, der har særlig stor interesse, er havets omsætning af de såkaldte opløste<br />

organiske stoffer. Disse stoffer er vigtige, fordi der i deres omsætningsproces frigives store<br />

mængder CO2, der bidrager til havets samlede udånding af CO2.<br />

Organisk stof kan være både planter <strong>og</strong> dyr, døde <strong>og</strong> levende. Disse stoffer kan <strong>og</strong>så være opløste<br />

<strong>–</strong> tænk på en sukkerknald. Den er organisk. Læg den i et glas vand, <strong>og</strong> den bliver til et opløst<br />

organisk stof.<br />

»Stofferne bliver omsat af bakterier i vandet, <strong>og</strong> når det sker, produceres kuldioxid. Hvis det bliver<br />

varmere, spiser bakterierne mere <strong>og</strong> får processen til at løbe hurtigere, <strong>og</strong> bakterierne vil derfor<br />

afgive mere CO2. Den kulstof kan blive frigivet fra havet til atmosfæren«, forklarer biol<strong>og</strong> Ole<br />

Schou Hansen, der er tilknyttet den del af kulstofprojektet, der handler om opløste organiske<br />

stoffer.<br />

Forskere har for eksempel regnet ud, at hvis bare bakterierne frigiver en<strong>–</strong>to procent mere af<br />

havets opløste organiske stof, så svarer det til hele den samlede mængde af menneskers CO2udledning<br />

på et år.<br />

»Lige nu ved vi ikke, om det er realistisk, at den proces vil ske. Men ved at tage prøver, kommer vi<br />

forhåbentligt tættere på svaret, siger Ole Schou Hansen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!