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Produktbild: Einführung in die Umweltphysik
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Einführung in die Umweltphysik Konzepte und Anwendungen

63,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.11.2027

Verlag

Wiley-VCH

Seitenzahl

400

Maße (B/H)

17/24,4 cm

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-527-41433-8

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Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.11.2027

Verlag

Wiley-VCH

Seitenzahl

400

Maße (B/H)

17/24,4 cm

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-527-41433-8

Herstelleradresse

Wiley-VCH GmbH
Boschstrasse 12
69469 Weinheim
DE
product_safety@wiley.com

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  • Produktbild: Einführung in die Umweltphysik
  • 1. Einführung

    TEIL 1: GRUNDLAGEN DER RELEVANTEN PHYSIK

    2. Energie & Wärme
    Innere Energie & Temperatur
    Umwandlungsenthalpien
    Energiearten & Umwandlungen
    Hauptsätze der Thermodynamik
    Wärmekraftmaschine, Carnot
    3. Wärmetransport
    Wärmeleitung/Konduktion: Grundlagen und Fourier-Gesetz
    Konvektion: Grundlagen
    4. Strahlung (Wärmestrahlung & relevante Prozesse)
    Grundlagen und physikalische Größen
    Absorption, Streuung & Reflektion (Lambert-Beer-Bouguer-Gesetz, Absorber im optischen und terrestrischen Spektralbereich etc.)
    Thermische Strahlungsgesetze (Planck, Stefan-Boltzmann, Wien, Kirchhoff)
    Grundlagen des Strahlungstransfers (im Hinblick auf Klima und Fernerkundung)
    5. Grundlagen der ionisierenden Strahlung und Radioaktivität
    Grundlagen und Begriffe (Strahlungsarten, Zerfallsgesetz, Aktivität, Dosisbegriffe, Grenzwerte, Tröpfchenmodell, Bethe-Weizäcker-Formel, Kernspaltung & Kernfusion)
    Radiokarbondatierung, weitere Datierungsverfahren
    6. Grundlagen der Akustik
    Grundlegende Begriffe und Gesetzmäßigkeiten (Schallintensität, Schalldruck, Addition von Schallquellen, Impedanz, Reflektion & Transmission)

    TEIL 2: GRUNDZÜGE DER PHYSIKALISCHEN BESCHREIBUNG DES UMWELTSYSTEMS

    7. Sonne als Energiequelle
    Sonne: Aufbau und Funktionsweise (Kernfusion, Schichtaufbau, Energietransport, Fraunhofer-Linien)
    Solare Variabilität (Zyklen solarer Variabilität, Sonnenstürme, Sonnenwind etc.)
    8. Physik des Erdsystems
    Die Erde im Sonnensystem
    Das Erdsystem (Reservoire/Komponenten des Systems)
    Geothermie
    Aufbau der Erdatmosphäre
    Dynamik der Atmosphäre
    Erdmagnetismus und atmosphärische Elektrizität
    9. Physik des Erdklimas
    Strahlungs-/Energiehaushalt des Erdsystems
    Klimawandel (auch Klimawandel in der mittleren Atmosphäre)
    Klimasensitivität & Strahlungsantrieb
    Grundzüge der Klimamodellierung
    10. Thermodynamik des Erdsystems
    Das Erdsystem als Wärmekraftmaschine
    Beispiele

    TEIL 3: BEISPIELE PHYSIKALISCHER BEITRÄGE ZU UMWELT- UND ENERGIETHEMEN AUS DER AKTUELLEN ANWENDUNG

    11. Abhängigkeit der heutigen Gesellschaft von leicht verfügbarer Energie
    Historie der Erzeugung verfügbarer Energie
    Globale und nationale Energiebilanz
    Exkurs: Energiebedarf des menschlichen Körpers
    12. Erzeugung elektrischer Energie
    Grundprinzipien von Wärmekraftwerken
    Kernkraftwerke, Tschernobyl und Fukushima Unfälle
    Fusionskraftwerke
    Photovoltaik und Windenergie
    13. Energieproblematik & Energiewende
    Spezifische CO2-Emissionen der Energieträger
    Methoden der Energiespeicherung
    Wärmepumpen
    Lebenszyklusanalyse
    14. Beispiele aus der Bauphysik
    Wärmedurchgangsberechnungen
    Physikalische Begriff im gesellschaftlichen Diskurs (z.B. GEG: U-Werte, Energieumsätze, etc.)
    Exkurs: Wärmeenergiebedarf eines Einfamilienhauses
    15. Stadtklima
    Latente Wärme
    Kühlgrenztemperatur
    Starkregen
    16. Beispiele zur Akustik
    Immission & Emission (Grenzwerte)
    Messung & Modellierung
    17. Ionisierende Strahlung und Radioaktivität
    Natürliche Strahlenbelastung (Primordiale Radionuklide, U und Th Zerfallsreihen, K-40, kosmische Strahlung, Höhenstrahlung, CMEs, SPEs & Folgen)
    Künstliche Strahlenbelastung (Medizinische Diagnostik, Strahlentherapie)
    Strahlenschutz

    TEIL 4: GRUNDZÜGE DER ERFORSCHUNG DES UMWELTSYSTEMS MIT PHYSIKALISCHEN METHODEN

    18. Grundlagen umweltphysikalischer Messverfahren (in-situ, Fernerkundung)
    19. Beispiele für in-situ Messverfahren
    20. Beispiele für Fernerkundungsverfahren (aktiv & passiv;
    Emission & Absorption)