NASYCENIE PROCESU ABSORPCJI PROMIENIOWANIA TERMICZNEGO W ATMOSFERYCZNYM DWUTLENKU WĘGLA
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 10 Nr 1 (2020)
-
ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKA HURSTA W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA WYBORU ALGORYTMU STEROWANIA
Anton Vrublevskiy, Ivan Lesovoy, Gennadij Pylypenko4-7
-
SZYFRY BLOKOWE NA PODSTAWIE ODWRACALNYCH AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH
Yuliya Tanasyuk, Petro Burdeinyi8-11
-
URZĄDZENIE PRZEŁĄCZAJĄCE INTERWAŁ CZASOWY
Ruslan Politanskyi, Andrij Veryga12-15
-
ŚRODOWISKO KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI RADIOELEKTRONICZNEJ
Heorhii Rozorinov, Oleksandr Hres, Volodymyr Rusyn, Petro Shpatar16-19
-
GENEROWANIE SEKWENCJI LOSOWYCH O ZWIĘKSZONEJ SILE KRYPTOGRAFICZNEJ
Volodymyr Korchynskyi, Vitalii Kildishev, Oleksandr Riabukha, Oleksandr Berdnikov20-23
-
ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ SPRZĘTU RADIOWEGO W OPARCIU O STOSOWANIE MODULACJI PRZEZ ORTOGONALNE HARMONICZNE
Sergey Toliupa, Vladimir Nakonechnyi, Alexander Trush24-27
-
SYNTEZA ALGORYTMÓW BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA W SYSTEMACH RADIOELEKTRONICZNYCH DO ZASTOSOWAŃ W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH
Leonid Ozirkovskyy, Bohdan Volochiy, Mykhailo Zmysnyi, Oleksandr Shkiliuk28-31
-
METODA OCENY STRUKTURALNEJ NIEZAWODNOŚCI SIECI O NIEOKREŚLONEJ TOPOLOGII
Nina Kniazieva, Alexey Nenov, Irina Kolumba32-35
-
FOTODIODA OPARTA NA EPITAKSJALNYM FOSFORKU GALU O ZWIĘKSZONEJ WRAŻLIWOŚCI PRZY DŁUGOŚCI FALI 254 nm
Yurii Dobrovolsky, Volodymyr M. Lipka, Volodymyr V. Strebezhev, Yurii O. Sorokatyi, Mykola O. Sorokatyi, Olga P. Andreeva36-39
-
OKREŚLENIE POSTACI STRUKTURALNEJ ORAZ STABILNOŚCI POWIERZCHNI KRYSZTAŁU Cd1-xМnxTe KRYSTALIZOWANEJ LASEREM
Victor Strebezhev, Ivan Yuriychuk, Petro Fochuk, Sergiy Nichyi, Yuriy Dobrovolsky, Victoria Tkachuk, Mykola Sorokatyi, Yurii Sorokatyi40-43
-
TECHNOLOGIA I POMIARY MAGNETOOPORU W CIENKOWARSTWOWYCH STRUKTURACH FERROMAGNETYCZNYCH
Jakub Kisała, Karolina Czarnacka, Mateusz Gęca, Andrzej Kociubiński44-47
-
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PERMUTACJI PIKSELI W OPARCIU O ZDYSKRETYZOWANĄ MAPĘ STANDARDOWĄ
Serhii Haliuk, Oleh Krulikovskyi, Vitalii Vlasenko48-51
-
TECHNIKI ROZPOZNAWANIA TWARZY
Olexandr N. Romanyuk, Sergey I. Vyatkin, Sergii V. Pavlov, Pavlo I. Mykhaylov, Roman Y. Chekhmestruk, Ivan V. Perun52-57
-
BADANIE FILTRU KOŁMOGOROWA-WIENERA DLA CIĄGŁYCH PROCESÓW FRAKTALNYCH W OPARCIU O WIELOMIANY CZEBYSZEWA PIERWSZEGO RODZAJU
Vyacheslav Gorev, Alexander Gusev, Valerii Korniienko58-61
-
MODELOWANIE URZĄDZEŃ SPINTRONICZNYCH DO ZASTOSOWANIA W PAMIĘCI O DOSTĘPIE SWOBODNYM RAM
Ruslan Politanskyi, Maria Vistak, Andriy Veryga, Tetyana Ruda62-65
-
SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE DO BADAŃ ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH I CZUJNIKÓW
Gryhoriy Barylo, Oksana Boyko, Ihor Gelzynskyy, Roman Holyaka, Zenon Hotra, Tetyana Marusenkova, Mykola Khilchuk, Magdalena Michalska66-71
-
ODNAWIALNA ENERGIA ELEKTRYCZNA Z DWUTLENKU WĘGLA
Natalia Grigorieva, Viktor Shabaykovich, Larysa Gumeniuk, Pavlo Humeniuk, Lubov Dobrovolska, Dmitry Sobchuk72-76
-
NASYCENIE PROCESU ABSORPCJI PROMIENIOWANIA TERMICZNEGO W ATMOSFERYCZNYM DWUTLENKU WĘGLA
Jan Kubicki, Krzysztof Kopczyński, Jarosław Młyńczak77-81
-
KLASYFIKACJA WYNIKÓW WIELOWYMIAROWEJ MIKROSKOPII POLARYZACYJNEJ W TECHNOLOGII INTELIGENTNEGO MONITOROWANIA CHORÓB SERCA W MEDYCYNIE SĄDOWEJ
Oleg Vanchulyak, Serhii Golub, Mariia Talakh, Vyacheslav Gantyuk82-86
Archiwum
-
Tom 12 Nr 4
2022-12-30 16
-
Tom 12 Nr 3
2022-09-30 15
-
Tom 12 Nr 2
2022-06-30 16
-
Tom 12 Nr 1
2022-03-31 9
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
krzysztof.kopczynski@wat.edu.pl
Abstrakt
W artykule przedstawiono zwięzły przegląd prac dotyczących wpływu wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze na wzrost w niej absorpcji promieniowania termicznego. Zwrócono uwagę na różnice wyników obliczeń w pracach różnych autorów. Przeprowadzono weryfikację eksperymentalną, która potwierdziła możliwość nasycenia się procesu absorpcji promieniowania termicznego dla CO2 w atmosferze. Wskazano możliwości doskonalenia modeli klimatycznych poprzez wykorzystywanie bezpośrednich wyników pomiarów w pracach eksperymentalnych.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Andrews D. G.: An Introduction to Atmospheric Physics. Cambridge University Press, Cambridge 2010.
Arrhenius S.: On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon. Journal of Science 41/1896, 237–275.
Beemt F.: On CO2 and the global mean Earth’s surface temperature. https://www.sciencetalks.nl/on-co2-and-the-global-mean-earths-surface-temperature/
Covey C., Haberle R. M., McKay C. P., Titov D. V.: The Greenhouse Effect and Climate Feedbacks. Comparative Climatology of Terrestrial Planets,
S. J. Mackwell, A. A. Simon-Miller, J. W. Harder, M. A. Bullock (eds.). University of Arizona Press, Tucson 2013, 163–179, [http://doi.org/10.2458/azu_uapress_9780816530595-ch007].
Goody R. M., Yung Y. L.: Atmospheric Radiation: Theoretical Basis. Oxford University Press, New York 1989.
Haman K.: Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu. Nauka 1/2008, 119–127.
Harde H.: Was trägt CO2 wirklich zur globalen Erwärmung bei Spektroskopische Untersuchungen und Modellrechnungen zum Einfluss von H2O, CO2, CH4 und O3 auf unser Klima. Books on Demand, Norderstedt 2011.
Houghton J. T.: The Physics of Atmospheres. Cambridge University Press, Cambridge 2002.
Jacobson M. Z.: Fundamentals of Atmospheric Modeling. Cambridge University Press, Cambridge 2005.
Markowicz K.: Procesy radiacyjne w atmosferze – Materiały do wykładu. Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, https://www.igf.fuw.edu.pl/m/documents/28/c7/28c7b491-658c-475a-9c03-fbb50707c9de/wykladradiacja.pdf
Notholt J.: The Moon as a light source for FTIR measurements of stratospheric trace gases during the polar night: Application for HNO3 in the Arctic. Journal of Geophysical Research 99(D2)/1994, 3607–3614, [http://doi.org/10.1029/93JD03040].
Randall D. A., Wood R. A., Bony S. et al.: Climate models and their evaluation, in Climate Change 2007: The Physical Science Basis – Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge 2007.
Trenberth K. E., Fasullo J. T., Kiehl J.: Earth’s global energy budget. Bulletin of the American Meteorological Society 90(3)/2009, 311–324, [http://doi.org/10.1175/2008BAMS2634.1].
Vollmer M., Möllmann K.: Surface temperatures of the Moon: measurements with commercial infrared cameras. European Journal of Physics 33(6)/2012, 1703–1719, [http://doi.org/10.1088/0143-0807/33/6/1703].
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 1463
Downloads: 3278
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
