Domande d'esame VERIFICATO

intr. al sistema climatico

Università degli Studi di Torino fisica 2026
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Di cosa parla

  • Il sistema climatico terrestre è un complesso di cinque componenti interconnesse: atmosfera, idrosfera, criosfera, litosfera e biosfera. Il clima è la caratterizzazione statistica del tempo atmosferico su lunghi periodi (tipicamente 30 anni), a differenza del meteo (fenomeno caotico e imprevedibile a lungo termine).
  • I fattori che influenzano il clima includono: fattori astronomici (attività solare, variazioni orbitali), composizione atmosferica (gas serra come CO2, CH4, H2O e aerosoli), dinamiche oceaniche (correnti), criosferiche (formazione/scioglimento ghiacci), biosferiche (interazioni suolo-vegetazione, ciclo del carbonio), geofisiche (topografia, attività vulcanica) e antropogeniche (cambiamenti uso del suolo, emissioni).
  • L'atmosfera è suddivisa in strati principali: Troposfera (0-10 km, T diminuisce con altezza), Stratosfera (12-50 km, T aumenta per assorbimento ozono), Mesosfera (50-85 km, T diminuisce), Termosfera (T aumenta) ed Esosfera.
  • Le transizioni di fase dell'acqua (evaporazione, condensazione, congelamento, fusione, sublimazione) e fenomeni come la soprasaturazione e l'acqua sottoraffreddata sono cruciali. L'equazione di Clausius-Clapeyron descrive la relazione tra pressione di saturazione e temperatura.
  • La formazione delle nuvole richiede vapore acqueo sufficiente, nuclei di condensazione (CCN) e un processo di raffreddamento dell'aria (es. ascensione adiabatica secca). Le nuvole sono classificate in base all'altitudine e alla morfologia (alte: Cirri, medie: Altostrati, basse: Strati, con sviluppo verticale: Cumuli, Cumulonembi).
  • La circolazione atmosferica generale è descritta dal modello a tre celle (Hadley, Ferrel, Polare), che trasportano calore dall'equatore ai poli, influenzate dalla forza di Coriolis. La Zona di Convergenza Intertropicale (ITCZ) è un'area di bassa pressione e forti precipitazioni. Le onde di Rossby e gli eddy trasportano energia, acqua e quantità di moto, specialmente alle medie latitudini.
  • Gli oceani giocano un ruolo fondamentale nella regolazione del clima: hanno un'alta capacità termica, assorbono radiazione solare (bassa albedo), influenzano il ciclo idrologico e la circolazione termoalina (ad es., la Corrente del Golfo e la formazione di acque profonde). Fenomeni come El Niño-Southern Oscillation (ENSO) influenzano significativamente le temperature superficiali oceaniche e il clima globale.
  • Il clima terrestre è influenzato da cicli di Milankovitch (eccentricità orbitale, inclinazione assiale, precessione) che guidano le ere glaciali e interglaciali, come evidenziato dai dati paleoclimatici (carote di ghiaccio, sedimenti oceanici con isotopi dell'ossigeno δ18O).
  • I feedback climatici, come il feedback ghiaccio-albedo (positivo) e quello Planck-temperatura (negativo), amplificano o mitigano i cambiamenti di temperatura. Eventi passati come il periodo del Dryas Recente illustrano l'impatto del collasso della circolazione termoalina.
  • Le evidenze del cambiamento climatico attuale includono l'aumento delle temperature globali (particolarmente ai poli), cambiamenti nelle precipitazioni, ondate di calore più frequenti, innalzamento del livello del mare, ritiro dei ghiacciai e acidificazione degli oceani.
  • Le proiezioni future del clima sono basate su scenari di forzante radiativo (RCP), che prevedono diversi gradi di riscaldamento globale, variazioni delle precipitazioni e innalzamento del livello del mare a seconda delle emissioni di gas serra.
  • I modelli climatici (EBM, MIC, GCM) rappresentano matematicamente il sistema terrestre. Vengono calibrati e validati confrontando le simulazioni con osservazioni passate e attuali. Le incertezze sono gestite tramite simulazioni di ensemble (multi-modello e multi-membro) per quantificare la variabilità interna e le risposte a diversi scenari.
  • La sensibilità climatica quantifica la variazione della temperatura media globale a seguito del raddoppio della CO2 atmosferica, fondamentale per comprendere l'impatto dei gas serra e guidare le politiche di mitigazione e adattamento.

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