Klima der Schweiz Informationstext für die LP

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1 Lehrerinformation 1/6 Arbeitsauftrag Ziel Alle reden von Klimaveränderungen was passiert bei uns in der Schweiz? Die SuS diskutieren über selbst erlebte Änderungen des Klimas in der Schweiz und darüber, wie das Klima in der Schweiz entsteht, die LP erklärt die Hintergründe. Die SuS versuchen, Gründe und Phänomene der Klimaveränderung in der Schweiz zu finden. Die LP lenkt die Diskussion und erklärt die Hintergründe zu den Klimaverhältnissen in der Schweiz. Material Infotext für die LP Sozialform Plenum Zeit 20 Zusätzliche Informationen: Einen interessanten Bericht über die Klima-Zukunft der Schweiz findet man unter folgendem Link: Zusatz Gletscher in der Schweiz (ab Seite 5)

2 Informationstext für die LP 2/6 Information Das Das wird stark durch den nahen Atlantik bestimmt. Mit den vorherrschenden Strömungen aus westlichen Richtungen gelangt vorwiegend feucht-milde Meeresluft in die Schweiz. Im Sommer wirkt sie kühlend, im Winter wärmend, und das ganze Jahr hindurch fällt in den meisten Gebieten genügend Niederschlag. Die Alpen wirken dabei als markante Klimaschranke zwischen der Nord- und der Südschweiz. Die hauptsächlich vom Mittelmeer her beeinflusste Südschweiz unterscheidet sich vom Norden vor allem durch deutlich mildere Winter. Trockenes Klima im Inneren der Alpen Neben ihrer dominanten Wirkung als Klimaschranke zwischen Nord und Süd erzeugen die Alpen als kompliziertes Gebirge zusätzlich mehrere verschiedene Klimabereiche. Ein ausgeprägt eigenes Klima zeigen die inneralpinen Täler, da sie sowohl gegen die Niederschlagsaktivität aus dem Norden als auch gegen die aus dem Süden abgeschirmt sind. Die Folge sind trockene Bedingungen. Ganz typische Vertreter sind hier das Wallis in der Südwestschweiz und das Engadin in der Südostschweiz. Während entlang der nördlichen Voralpen und in den Alpen sowie in der Südschweiz die durchschnittliche Niederschlagsmenge bei ungefähr 2000 mm/jahr liegt, beträgt sie im Wallis regional zwischen 500 und 600 mm/jahr, im Engadin regional zwischen 600 und 700 mm/jahr. Im Flachland nördlich der Alpen beträgt die Menge etwa 1000 bis 1500 mm/jahr. Die Niederschlagsmengen sind im Sommer mit Ausnahme des Wallis ungefähr doppelt so hoch wie im Winter. Winterschnee Ab einer Höhenlage von 1200 bis 1500 m. ü. M. fällt der Niederschlag im Winter vorwiegend als Schnee, sodass hier oft eine monatelang geschlossene Schneedecke vorhanden ist. Vergleichsweise selten schneit es in den Tieflagen der Westschweiz (Region Genf) und der Nordschweiz (Region Basel) sowie im Flachland ganz im Süden der Schweiz. Hier sind Winter ohne Schneedecke keine Seltenheit. Die Temperaturen von arktisch bis mediterran Die Temperaturen in der Schweiz sind primär abhängig von der Höhenlage. Im nördlichen Flachland liegt die Durchschnittstemperatur im Januar bei rund 1 C, im Juli bei rund 17 C. Im Flachland der Südseite liegen die entsprechenden Durchschnittstemperaturen 2 3 C höher. In Höhenlagen von rund 1500 m. ü. M. liegt die Durchschnittstemperatur im Januar bei rund -5 C, im Juli bei rund 11 C. Der durchschnittlich wärmste Ort der Schweiz mit einer verfügbaren Messreihe ist Locarno-Monti in der Südschweiz mit einem Jahresmittel von 11.5 C, der durchschnittlich kälteste Ort das Jungfraujoch auf 3580 m. ü. M. mit einem Jahresmittel von 7.5 C. Auf den bisher absolut höchsten gemessenen Wert von C stieg die Temperatur am 11. August 2003 in Grono in der Südschweiz, auf den absolut tiefsten Wert von 41.8 C sank sie am 12. Januar 1987 in La Brévine im Jura. Der Föhn als spezielles Klimaelement Eine ganz spezifische Eigenheit des Schweizer Klimas ist der bekannte Föhn. Dieser alpenquerende Wind erzeugt auf der jeweiligen Leeseite ausgeprägt milde und trockene Bedingungen. Vor allem der von Süden nach Norden wehende Südföhn ist im Norden oft mit hohen Windgeschwindigkeiten, im Süden hingegen oft mit intensiven Niederschlägen verbunden. Der Föhn ist vor allem vom Herbst bis zum Frühling aktiv.

3 Informationstext für die LP 3/6 Folgen für die Schweiz: Klima und Wetter Klimamodelle lassen erwarten, dass sich der Klimawandel im Alpenraum auch in Zukunft stärker auswirken wird als im globalen Mittel. Temperatur Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rechnet mit einem Anstieg der globalen Jahresmitteltemperatur zwischen etwa 0.8 und 2.2 (bester Schätzwert 1.4) Grad Celsius bis 2050 (verglichen mit 1990). Für die Schweiz ergibt eine Szenarienanalyse für die gleiche Periode einen Temperaturanstieg zwischen ca. 1.1 und 3.7 (bester Schätzwert 2.1) Grad Celsius. Im Sommer ist eine stärkere Erwärmung zu erwarten als in den anderen Jahreszeiten. Die durchschnittlichen Sommertemperaturen könnten 2050 bis zu 5 Grad wärmer werden als Ende des 20. Jahrhunderts (siehe Abbildung). Klimaszenario 2050: Sommertemperaturen in Zürich Jährliche Abweichungen der mittleren Temperaturen während der Sommermonate zwischen 1864 und 2007, gemessen am Durchschnitt der Periode 1961 bis Seit etwa 1980 bestätigen die Messungen den Trend einer zunehmenden Erwärmung, wie sie die Klimamodelle voraussagen. Niederschlag Die Niederschläge dürften im Winter um etwa 10 % (Bereich 0 20 %) zunehmen und im Sommer um etwa 20 % (Bereich %) abnehmen. Im Herbst und Frühjahr sind hingegen keine grossen Veränderungen zu erwarten. Während bei den Niederschlagssummen keine klaren Trends zu beobachten sind, ist bei den Starkniederschlägen (Ereignisse, die durchschnittlich nur einmal pro Monat auftreten) im 20. Jahrhundert eine Zunahme zu beobachten. Klimaszenario 2050: Sommerniederschläge in Zürich Jährliche Abweichungen der Niederschläge während der Sommermonate zwischen 1864 und 2007, gemessen am Durchschnitt der Periode 1961 bis Die vorausgesagte Abnahme der Sommerniederschläge lässt sich anhand der bisherigen Messresultate noch nicht nachweisen. Änderungen im Wasserhaushalt Im Sommer nehmen die Niederschlagssummen tendenziell ab. Im Winter steigen die Regenmengen eher an, wobei die Schneefallgrenze gleichzeitig ansteigt und grössere Schneemengen häufig nur noch in höheren Lagen fallen. Die Schneeschmelze setzt früher ein. Damit verändert sich auch die Wasserführung der Flüsse: Sie werden im Winter und Frühling eher mehr, im Sommer und Herbst hingegen deutlich weniger Wasser führen. Hoch- und Niedrigwasserperioden dürften häufiger auftreten. Auch der beschleunigte Rückgang der Gletscher beeinflusst den Haushalt der Gewässer. Seit Mitte der 1970er-Jahre haben die Alpen rund 25 % ihres Gesamtvolumens verloren. Allein der heisse und trockene Sommer 2003 liess die Alpengletscher um 5 bis 10 % schrumpfen. Während die Gletscherschmelze vorerst ausgleichend auf die Wasserführung der Flüsse aus dem Hochgebirge wirkt (starker Schmelzabfluss während trockener und warmer Schönwetterperioden), werden sommerliche Trockenperioden stark zunehmen, sobald in einer Region die Gletscher im Einzugsgebiet der Zuflüsse weitgehend verschwunden sind.

4 Informationstext für die LP 4/6 Zunahme der Extremereignisse Aufgrund der Erwärmung der Atmosphäre sind Veränderungen im täglichen Wetterablauf (Häufigkeit und Dauer von Wetterlagen) und bei Extremereignissen (Hitzewellen, Stürme, Starkregen und Überschwemmungen) zu erwarten. Intensive Niederschläge und damit verbundene Hochwasser und Murgänge, sehr heisse Sommer und milde Winter werden langfristig sehr wahrscheinlich zunehmen. Die Veränderung der Häufigkeit und der Intensität von Stürmen im Laufe des 21. Jahrhunderts kann gegenwärtig noch nicht zuverlässig abgeschätzt werden. Eine Abnahme der Häufigkeit bei gleichzeitiger Verstärkung der Intensität von Einzelereignissen ist zurzeit das wahrscheinlichste Szenario. Extreme Wetterverhältnisse sind in der Schweiz für die grössten und teuersten Schadenereignisse verantwortlich. Bedeutende Extremereignisse in der Schweiz der letzten Jahre Hochwasser im Schweizer Mittelland (August 2007) Extrem warmer Frühling in der ganzen Schweiz (2007) Überschwemmungen in grossen Teilen des Schweizer Mittellandes und der Voralpen (August 2005) Hitzesommer und Trockenheit (Sommer 2003) Schlammlawine in Schlans; Unwetter in Graubünden und im Tessin (November 2002) Schlammlawine in Gondo; Unwetter im Tessin (Oktober 2000) Orkan Lothar (Dezember 1999) Überschwemmungen in weiten Teilen des Mittellandes (Mai 1999) Lawinenwinter (Februar 1999) Schlammlawine in Sachseln (August 1997) Waldbrände im Tessin und Misox (April 1997) Überschwemmungen im Tessin (Oktober 1993) Hochwasser in Saas und Brig (September 1993) Sturm Vivian (Februar 1990) Überschwemmungen im Reusstal und im Tessin; Schlammlawine im Puschlav (August 1987)

5 Gletscher 5/6 Wie entsteht ein Gletscher? Die Entstehung von Gletschern ist eine einfache Sache. Stell dir folgende Wintersituation vor: Du stehst mit deinen Klassenkameraden auf dem Pausenplatz. Plötzlich beginnt jemand mit einer Schneeballschlacht. Ganz überraschend trifft dich ein Schneeball. So ein Schneeball kann gefährlich hart sein, wenn er lange genug in den warmen Händen zusammengepresst wurde. Unter Druck und mit Wärme wird Schnee zu Eis. In der Natur ist es ganz ähnlich: Im Allgemeinen schneit es im Winter bis ins Mittelland hinunter. Im Hochgebirge schneit es nicht nur im Winter, sondern auch oft im Sommer. In einer Höhe von mehr als 2500 Meter über dem Meer ist es auch im Sommer meist genügend kalt, so dass der Niederschlag in Form von Schnee auf die Erdoberfläche fällt. Tagsüber scheint die Sonne auf die Schneedecke und verwandelt den pulverigen Schnee in Nassschnee. Durch die Kälte in der Nacht gefriert dieser Nassschnee wieder. So lösen sich im Laufe eines ganzen Tages Tauen und Gefrieren ab. Dieser Vorgang wiederholt sich Tag für Tag und der Schnee verwandelt sich in körniges Eis, in der Fachsprache heisst es Firn. Nun kennst du den Einfluss der Temperatur auf die Entstehung von Eis. Neben dieser hat auch der Druck eine wichtige Rolle damit Eis entstehen kann. Dies ist ebenfalls leicht zu verstehen. Immer wieder fällt neuer Schnee auf die alte Schneedecke. Obwohl diese feinen Flocken einzeln ganz leicht sind, haben sie doch in grosser Menge ein bedeutendes Gewicht. Die alte Schneedecke wird unter dem Gewicht der Neuschneedecke zusammengepresst. Unter diesem Druck wird aus Altschnee Firn, später Eis. Quelle: ETH Zürich Gletscher schmelzen Messwerte von Glaziologen zeigen, dass die Gletscher weiter abschmelzen: 93 von 97 beobachteten Gletschern haben sich in den Jahren 2010/2011 zurückgezogen. Nationalen Rückzugsrekord erzielte in der jüngsten Messperiode der Roseggletscher: Innert einem Jahr verlor er 1305 Meter an Länge. Damit hat sich der Bündner Gletscher seit Messbeginn (1855) von 6711 um 2567 Meter zurückgezogen. Die Messwerte für die Periode 2010/2011 zeigen, dass sich die Gletscher in der Schweiz weiter zurückziehen: 93 von 97 beobachteten Gletschern haben an Länge und Masse verloren; 3 veränderten ihre Position nicht und nur 1 Gletscher der Glacier du Mont Durand im Wallis rückte um 23 Meter vor., schreibt ETH-Glaziologe Andreas Bauder im Magazin Die Alpen. Der über die vergangenen Jahre anhaltende massive Volumenverlust schreitet weiter fort, was die Prognose der Gletscherexperten bestätigt: «Modellrechnungen ergeben seit vielen Jahren übereinstimmend, dass bei weiterer Erwärmung wesentliche Teile des noch verbleibenden Eisvolumens bereits bis zur Jahrhundertmitte abschmelzen und auch grosse Gletscher in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts bis auf kleine Reste verschwinden dürften.»

6 Gletscher 6/6 Bei den Gletschern im Berner Oberland fallen in der Messperiode 2010/2011 der Gauli- und der Steingletscher auf: Der Steingletscher zog sich innert einem Jahr um 155 Meter zurück; so viel Länge verlor der Gletscher im Sustengebiet noch nie seit Erhebung der Daten. Und auch der Gauligletscher ist mit einem Minus von 135 Metern weiter auf dem Rückzug. Vergleicht man die Veränderung der Gletscherlängen im Zeitraum 2001 bis 2010 mit den früheren Zeitabschnitten, bestätigt sich genannte Prognose der Experten auch im Oberland: Der Gauligletscher zum Beispiel verlor innert zehn Jahren 637 Meter an Länge. Seit Messbeginn im Jahre 1958 zog er sich von 6688 Meter Länge um 1150 Meter zurück. Der Steingletscher verlor seit Messbeginn (1893) 724 Meter über die Hälfte davon in den Jahren 2001 bis Rekordhalter ist und bleibt im Oberland der Triftgletscher: Er zog sich innert den 10 Jahren um 840 Meter zurück, und gesamthaft verlor er seit Messbeginn (1861) rund 3013 Meter von damals 7674 Meter das bedeutet schweizweit den Rekordrückzug. Aus Tagesanzeiger (leicht gekürzt und vereinfacht) Arbeitsaufträge: 1. Was ist ein Glaziologe? 2. Messt gemeinsam die Gletscherrückgänge mit einem Messband ab. 3. Suche im Internet nach Fotos, welche die Rückgänge dokumentieren.

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