"Modélisation mathématique de la dynamique du carbone et des flux de gaz à effet de serre dans le système sol-végétation-atmosphère" - cours 25 000 roubles. de MSU, formation 4 semaines. (1 mois), Date: 30 novembre 2023.
Miscellanea / / December 03, 2023
Volume du programme (heures académiques): 72 (32 heures de cours)
Forme d'étude: Cours par correspondance utilisant les technologies d'enseignement à distance
Dates des cours: au fur et à mesure du recrutement des groupes (petits groupes, à partir de 5 personnes)
Conditions d'admission: formation professionnelle supérieure ou formation secondaire spécialisée
Responsable du programme: Arkhangelskaya Tatiana Alexandrovna
Responsable de la formation complémentaire: Timofeeva Elena Aleksandrovna, Email: [email protected], tél. 8 (903) 22-33-99-2, 8(495)939-22-33
Si nécessaire, le programme peut être adapté aux exigences du client - étendu, supprimé ou les sujets nécessaires ajoutés au programme du programme de formation complémentaire
A qui est destiné ce cours?
Ce cours sera utile aux spécialistes de la création de polygones de carbone
Qu'allez-vous apprendre ?
Dans le cadre de notre cours vous :
- se faire une idée des approches modernes de modélisation mathématique de la dynamique du carbone organique dans les sols, modéliser la productivité des écosystèmes terrestres et prévoir ses changements dans le cadre du changement climatique, modéliser le métabolisme du carbone du sol et l'atmosphère ;
- se familiariser avec les limites, approximations, hypothèses et erreurs des modèles de transport modernes ;
- apprendre à utiliser des progiciels spécialisés permettant d'obtenir des estimations prévisionnelles teneur en carbone du sol et émissions de gaz à effet de serre contenant du carbone dans le système sol-végétation atmosphère";
- vous pourrez poser des questions à des spécialistes expérimentés sur les subtilités du travail avec des modèles mathématiques modernes.
Comment se passent les cours ?
La formation se déroule sous forme d'enseignement à temps plein ou à distance avec certification à temps plein ou à distance. Le cours comprend des cours magistraux, des cours pratiques et de démonstration et du travail indépendant. Après avoir terminé avec succès le programme éducatif, les étudiants recevront un certificat de formation avancée du type établi.
1 Modélisation de la dynamique de la matière organique des sols
1.1 Modélisation de la dynamique de la matière organique des sols: un bref historique; état actuel; sources d'incertitude
1.2 Base mathématique pour décrire la dynamique de la matière organique du sol
1.3 Principales orientations de développement de modèles de dynamique de la matière organique des sols
1.4 Caractéristiques de la modélisation de la dynamique de la matière organique des sols en fonction de l'échelle spatio-temporelle
2 Modélisation de la dynamique du carbone dans les écosystèmes terrestres
2.1 Structure des modèles mathématiques des écosystèmes terrestres
2.2 Projections modèles du changement climatique
2.3 Modélisation par simulation des agroécosystèmes
2.4 Modélisation de la dynamique du carbone dans les écosystèmes forestiers, marécageux et steppiques
3 Modélisation des échanges gazeux entre les sols et l'environnement
3.1 Indicateurs de base, équations d'état et modèles d'interactions interphases abiotiques des composants gazeux des sols
3.2 Sources et puits biogéniques, transport des gaz à effet de serre dans les sols, leur description quantitative et modélisation
3.3 Modèles d'équilibre et de processus cinétiques d'échange de gaz carbonique entre les sols et l'environnement (solutions stationnaires analytiques et modélisation numérique dans MATLAB)
3.4 Transport combiné de chaleur, d'humidité et de dioxyde de carbone dans des milieux poreux distribués (modélisation informatique dans l'environnement HYDRUS)
4 Modélisation des flux de gaz à effet de serre dans la couche superficielle de l'atmosphère
4.1 Approches modernes de modélisation des flux de chaleur sensible et latente, de dioxyde de carbone dans le système « sol – végétation – atmosphère »
4.2 Limites, approximations, hypothèses et erreurs des modèles de transport modernes. Perspectives de développement
4.3 Paramétrage et vérification de l'adéquation des modèles de transport
examen final
Examen – 2 heures