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R. Emden 
T 
lung überwiegt. Sind beide gleich, so ist E = E — B = A, 
und wir haben Isothermie. Würde die Erdatmosphäre nicht 
durch Konvektionsströme und die allgemeine Zirkulation ge- 
mischt, so würden in den nördlichen Gebieten die Temperatur- 
verhältnisse im Winter der Fig. la, im Sommer der Fig. Ib 
sich anpassen. 
Wir betrachten die Atmosphäre als Ganzes und 
durch genügend lange Zeiten. Da Ausstrahlung und Ein- 
strahlung sich Gleichgewicht halten, haben wir B — A = 2y 
= 0 (Fig. 1 c) und nach (37) 
(39) E = const = B — B = A. 
D. h. durch die ganze Atmosphäre hindurch ist die Tem- 
peratur konstant und gleich der Temperatur eines 
schwarzen Strahlers, der die über die Erde gleich- 
mäßig ausgebreitete Sonnenstrahlung wieder zurück- 
strahlt. Diese Temperatur haben wir (vgl. § 1) effektive Erd- 
temperatur genannt. Die ganze Atmosphäre befände sich somit 
auf der effektiven Erdtemperatur, T eff‘. = 254 = — 19° C. 
Bestimmen wir weiter die Oberflächentemperatur der Erde. Von 
unten muß in die Atmosphäre ein Energiestrom A = B = B 
= s eintreten, geliefert dadurch, daß die Erdoberfläche 
einen Teil des unten aus der Atmosphäre austretenden Energie- 
stromes B = B reflektiert und einen zweiten Teil gemäß ihrer 
Temperatur T grau ausstrahlt. Ist das Absorptionsvermögen 
der Erde a, so ist ihr Reflexionsvermögen 1 — a, der erste 
Teil wird (1 — a) i? = (1 — a)sTeff., der zweite Teil asT*-, 
wir haben die Bedingungsgleichung 
40) (1 — ö)s Teff. as T* = s Tgff. 
und erhalten die Temperatur derE rdober fl äche T = T eff. 
= 254 = — 19°, unabhängig von ihrem Absorptions- 
resp. Strahlungsvermögen. 
Wir erhalten als Resultat dieser Untersuchung: 
AVird die von der Sonne zugestrahlte Energie- 
menge, vermindert um die Energiealbedo, gleich- 
