El efecto Albrecht describe cómo una mayor densidad de núcleos de condensación de nubes (CCN), posiblemente debido a la contaminación antropogénica, puede aumentar la vida útil de las nubes y, por lo tanto, aumentar la cantidad de radiación solar reflejada por ellas. Dado que no interactúa directamente con la radiación entrante o saliente, tiene un efecto indirecto sobre el clima.
Las partículas de aerosol actúan como CCN creando más gotitas de un tamaño más pequeño. Estas tardan más tiempo en fusionarse hasta alcanzar el tamaño de una gota de lluvia (> 100 μm), lo que reduce la eficiencia de la precipitación y, por lo tanto, aumenta la vida útil de la nube. La mayor dispersión de la radiación entrante conduce a un enfriamiento de −0,3 a −1,4 W/m 2 . [1] Este efecto no se comprende tan bien como el efecto Twomey .
Hay muchos otros efectos, tanto indirectos como semidirectos, que dan lugar a una gran incertidumbre en el forzamiento radiativo debido a los aerosoles.
Véase también
Referencias
- ^ Cuarto informe de evaluación del IPCC, 2005
Bibliografía
- Albrecht, BA (1989). "Aerosoles, microfísica de nubes y nubosidad fraccional". Science . 245 (4923): 1227–30. Bibcode :1989Sci...245.1227A. doi :10.1126/science.245.4923.1227. PMID 17747885. S2CID 46152332.
- Lohmann, U. (2006). "Efectos de los aerosoles en las nubes y el clima" (PDF) . Space Sci Rev . 125 (1–4): 129–137. Bibcode :2006SSRv..125..129L. doi :10.1007/s11214-006-9051-8. hdl : 20.500.11850/24256 . S2CID 121796083.
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