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- 162 neue Glossar-Bilder (Flat-Scandinavian, gpt-image-1) → alle 402 Einträge bebildert; image_path-Update: App/Don_t_Deploy/2026-07-16-glossar-bilder.sql - 13 Kapitel-Icons (icon-<id>.webp) ersetzen die Emojis in Buch-Übersicht + Kapitel-h1 (buchKapIcon-Helper mit Emoji-Fallback) - 12 interaktive Glossar-Experimente in 2 Modulen: natur (Mondrotation, Kernschatten, Keeling-Kurve, Pegel/HQ100, Wärmeausdehnung, Klimaträgheit) + wirtschaft (Preiselastizität, Engpass, Skaleneffekt, Modal Split, Netzfrequenz/Hertz, Lageenergie/Pumpspeicher); Registry via Object.assign, Script-Einbindung in glossar.php Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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JavaScript
/**
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* Glossar-Experimente „Natur" — Astronomie, Klima, Hochwasser.
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* Registrierung wie in glossar-experiments.js:
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* window.GlossarExperiments[key_slug] = function (root) { … }
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* Der Renderer (glossar.php) übergibt einen leeren Container; das Widget
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* baut seinen DOM selbst und bindet seine Events. Styles: .ge-* aus glossar.php.
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* Richtlinien:
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* - Keine externen Libraries, Vanilla JS + SVG.
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* - Mobile-/Tap-freundlich, keine Hover-Abhängigkeit.
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* - Zahlen mit kurzer Quellenangabe in der .ge-note.
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* - Animations-Loops stoppen selbst, sobald der Container aus dem DOM fällt
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* (root.isConnected), damit kein Loop nach Modal-Schließen weiterläuft.
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*/
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(function () {
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'use strict';
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const NS = 'http://www.w3.org/2000/svg';
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const svgEl = (tag, attrs, parent) => {
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const el = document.createElementNS(NS, tag);
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if (attrs) for (const k in attrs) el.setAttribute(k, attrs[k]);
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if (parent) parent.appendChild(el);
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return el;
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};
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const fmtDE = (n, dec) => n.toFixed(dec === undefined ? 1 : dec).replace('.', ',');
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// =====================================================================
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// Experiment: Gebundene Rotation — warum wir immer dieselbe Mondseite sehen
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// =====================================================================
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function tidalLock(root) {
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root.innerHTML = `
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<div class="ge-wrap">
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<div class="ge-head">
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<h3>🌗 Warum sehen wir immer dieselbe Mondseite?</h3>
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<p>Der Mond umkreist die Erde. Seine <strong>rot markierte Hälfte</strong> zeigt dir, wie er sich dabei um sich selbst dreht. Schalte um und vergleiche!</p>
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</div>
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<svg class="ge-track" viewBox="0 0 600 340" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" aria-hidden="true"></svg>
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<div class="ge-controls">
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<button class="ge-btn" data-act="play">⏸ Pause</button>
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<button class="ge-btn ge-btn-primary" data-mode="locked">gebundene Rotation</button>
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<button class="ge-btn" data-mode="free">frei (keine Eigendrehung)</button>
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</div>
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<div class="ge-gh-result">
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<div class="ge-gh-pill" data-state="now" data-ref="insight"></div>
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<div class="ge-gh-pill" data-ref="view" aria-live="polite"></div>
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</div>
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<p class="ge-note">Der Mond dreht sich in 27,3 Tagen genau einmal um sich selbst — exakt so lange, wie er für einen Umlauf um die Erde braucht. Diese „gebundene Rotation" entstand durch die Gezeitenkräfte der Erde. Quelle: NASA Moon Fact Sheet (siderische Rotation = siderischer Umlauf = 27,32 Tage).</p>
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</div>
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`;
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const svg = root.querySelector('.ge-track');
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const insightEl = root.querySelector('[data-ref="insight"]');
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const viewEl = root.querySelector('[data-ref="view"]');
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const playBtn = root.querySelector('[data-act="play"]');
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const CX = 300, CY = 172, ORBIT_R = 118, MOON_R = 16;
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// Weltall-Hintergrund + Sterne
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svgEl('rect', { x: 0, y: 0, width: 600, height: 340, fill: '#152430', rx: 8 }, svg);
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for (let i = 0; i < 40; i++) {
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svgEl('circle', {
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cx: Math.round(Math.random() * 590 + 5),
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cy: Math.round(Math.random() * 330 + 5),
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r: (Math.random() * 1.2 + 0.4).toFixed(1),
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fill: '#dae8ec', opacity: (0.3 + Math.random() * 0.5).toFixed(2)
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}, svg);
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}
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// Mondbahn
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svgEl('circle', { cx: CX, cy: CY, r: ORBIT_R, fill: 'none', stroke: '#4a7c8a', 'stroke-width': '1', 'stroke-dasharray': '4 5', opacity: '.7' }, svg);
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// Erde
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svgEl('circle', { cx: CX, cy: CY, r: 30, fill: '#2e6b8a' }, svg);
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svgEl('circle', { cx: CX - 8, cy: CY - 6, r: 10, fill: '#5a8a5e', opacity: '.9' }, svg);
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svgEl('circle', { cx: CX + 10, cy: CY + 9, r: 7, fill: '#5a8a5e', opacity: '.9' }, svg);
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const earthLabel = svgEl('text', { x: CX, y: CY + 48, 'text-anchor': 'middle', 'font-size': '12', 'font-weight': '700', fill: '#dae8ec' }, svg);
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earthLabel.textContent = 'Erde';
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// Sichtlinie Erde → Mond
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const sight = svgEl('line', { x1: CX, y1: CY, x2: CX + ORBIT_R, y2: CY, stroke: '#e8c547', 'stroke-width': '1', 'stroke-dasharray': '2 4', opacity: '.6' }, svg);
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// Mond: Gruppe mit heller + rot markierter Hälfte (markierte Hälfte zeigt lokal nach +x)
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const moonG = svgEl('g', {}, svg);
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svgEl('circle', { cx: 0, cy: 0, r: MOON_R, fill: '#cfc9bc', stroke: '#8a857a', 'stroke-width': '1' }, moonG);
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svgEl('path', { d: `M 0 ${-MOON_R} A ${MOON_R} ${MOON_R} 0 0 1 0 ${MOON_R} Z`, fill: '#c85c4a' }, moonG);
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// Tag-Zähler
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const dayLabel = svgEl('text', { x: 590, y: 24, 'text-anchor': 'end', 'font-size': '12', 'font-weight': '700', fill: '#dae8ec' }, svg);
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const PERIOD_DAYS = 27.3;
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const ORBIT_MS = 12000; // 1 Umlauf in 12 s
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let mode = 'locked';
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let playing = true;
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let angle = -Math.PI / 2; // Start oben
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let last = null;
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let lastViewTxt = '';
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function insightText() {
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return mode === 'locked'
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? '🔒 Rotation = Umlauf: Die rote Seite zeigt immer zur Erde. Deshalb sehen wir die Mond-Rückseite nie.'
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: '🔓 Ohne Eigendrehung: Die rote Seite zeigt mal zur Erde, mal weg — wir würden im Lauf eines Monats den ganzen Mond sehen.';
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}
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function applyMode(m) {
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mode = m;
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root.querySelectorAll('[data-mode]').forEach(b => b.classList.toggle('ge-btn-primary', b.dataset.mode === m));
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insightEl.textContent = insightText();
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insightEl.dataset.state = m === 'locked' ? 'good' : 'warn';
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}
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function draw() {
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const mx = CX + Math.cos(angle) * ORBIT_R;
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const my = CY + Math.sin(angle) * ORBIT_R;
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const aDeg = angle * 180 / Math.PI;
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const rot = mode === 'locked' ? aDeg + 180 : 0;
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moonG.setAttribute('transform', `translate(${mx.toFixed(1)} ${my.toFixed(1)}) rotate(${rot.toFixed(1)})`);
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sight.setAttribute('x2', mx.toFixed(1));
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sight.setAttribute('y2', my.toFixed(1));
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const day = ((angle + Math.PI / 2) / (2 * Math.PI)) * PERIOD_DAYS;
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const dayShown = ((day % PERIOD_DAYS) + PERIOD_DAYS) % PERIOD_DAYS;
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dayLabel.textContent = 'Tag ' + fmtDE(dayShown, 0) + ' von 27,3';
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// Was sieht man von der Erde aus? Winkel zwischen markierter Richtung und Richtung Mond→Erde
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const toEarth = aDeg + 180;
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let diff = ((rot - toEarth) % 360 + 360) % 360;
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if (diff > 180) diff = 360 - diff;
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const txt = diff < 90
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? '👁 Von der Erde aus sichtbar: die rote Seite'
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: '👁 Von der Erde aus sichtbar: die Rückseite';
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if (txt !== lastViewTxt) { viewEl.textContent = txt; lastViewTxt = txt; }
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}
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function tick(now) {
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if (!root.isConnected) return; // Modal geschlossen → Loop beenden
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if (playing) {
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if (last !== null) angle += ((now - last) / ORBIT_MS) * 2 * Math.PI;
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draw();
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}
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last = now;
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requestAnimationFrame(tick);
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}
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playBtn.addEventListener('click', () => {
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playing = !playing;
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playBtn.textContent = playing ? '⏸ Pause' : '▶ Weiter';
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});
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root.querySelectorAll('[data-mode]').forEach(b => {
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b.addEventListener('click', () => { applyMode(b.dataset.mode); draw(); });
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});
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applyMode('locked');
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draw();
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requestAnimationFrame(tick);
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}
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// =====================================================================
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// Experiment: Kernschatten — Mond durch den Erdschatten schieben
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// =====================================================================
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function umbraCones(root) {
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root.innerHTML = `
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<div class="ge-wrap">
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<div class="ge-head">
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<h3>🌑 Schiebe den Mond durch den Erdschatten</h3>
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<p>Die Sonne beleuchtet die Erde — dahinter entstehen <strong>Kernschatten</strong> (ganz dunkel) und <strong>Halbschatten</strong> (teilweise dunkel). Bewege den Mond mit dem Regler auf seiner Bahn.</p>
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</div>
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<svg class="ge-track" viewBox="0 0 600 320" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" aria-hidden="true"></svg>
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<div class="ge-gh-slider">
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<label for="ge-umbra-range">Mond-Position quer zur Schattenachse</label>
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<input id="ge-umbra-range" type="range" min="-100" max="100" value="-100" step="1">
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<div class="ge-gh-markers"><span>oberhalb</span><span>mitten im Schatten</span><span>unterhalb</span></div>
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</div>
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<div class="ge-gh-result">
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<div class="ge-gh-pill" data-ref="verdict" aria-live="polite"></div>
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</div>
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<p class="ge-note">Größen und Abstände sind nicht maßstäblich. Real ist der Kernschatten der Erde in Mondentfernung rund 9.000 km breit — etwa 2,6 Mond-Durchmesser. Bei einer totalen Mondfinsternis leuchtet der Mond rötlich („Blutmond"), weil die Erdatmosphäre rotes Sonnenlicht in den Schatten lenkt. Weil die Mondbahn um 5° geneigt ist, verfehlt der Mond den Schatten meistens — darum gibt es nicht jeden Vollmond eine Finsternis. Quelle: NASA Eclipse Web Site (F. Espenak).</p>
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</div>
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`;
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const svg = root.querySelector('.ge-track');
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const rng = root.querySelector('#ge-umbra-range');
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const verdict = root.querySelector('[data-ref="verdict"]');
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// Geometrie-Konstanten (Zeichnung und Klassifikation nutzen dieselben Werte)
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const SUN = { x: 60, y: 160, r: 32 };
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const EARTH = { x: 280, y: 160, r: 24 };
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const MOON_X = 460, MOON_R = 7;
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const D = EARTH.x - SUN.x;
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// Kernschatten-Grenze: Linie von Sonnen-Oberkante durch Erd-Oberkante
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const mU = (EARTH.r - SUN.r) / D * -1; // Steigung der oberen Umbra-Grenze relativ zur Achse
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// Halbschatten-Grenze: Linie von Sonnen-Unterkante durch Erd-Oberkante
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const mP = (SUN.r + EARTH.r) / D;
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const hU = x => Math.max(0, EARTH.r - mU * (x - EARTH.x)); // halbe Kernschatten-Höhe bei x
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const hP = x => EARTH.r + mP * (x - EARTH.x); // halbe Halbschatten-Höhe bei x
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// Weltall + Sterne
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svgEl('rect', { x: 0, y: 0, width: 600, height: 320, fill: '#152430', rx: 8 }, svg);
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for (let i = 0; i < 30; i++) {
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svgEl('circle', {
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cx: Math.round(Math.random() * 590 + 5), cy: Math.round(Math.random() * 310 + 5),
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r: (Math.random() * 1.1 + 0.4).toFixed(1), fill: '#dae8ec', opacity: (0.3 + Math.random() * 0.5).toFixed(2)
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}, svg);
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}
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// Halbschatten-Polygon (heller), dann Kernschatten (dunkler) darüber
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const X_END = 600;
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svgEl('polygon', {
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points: `${EARTH.x},${EARTH.y - EARTH.r} ${X_END},${EARTH.y - hP(X_END)} ${X_END},${EARTH.y + hP(X_END)} ${EARTH.x},${EARTH.y + EARTH.r}`,
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fill: '#4a5a66', opacity: '.35'
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}, svg);
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svgEl('polygon', {
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points: `${EARTH.x},${EARTH.y - EARTH.r} ${X_END},${EARTH.y - hU(X_END)} ${X_END},${EARTH.y + hU(X_END)} ${EARTH.x},${EARTH.y + EARTH.r}`,
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fill: '#0c151c', opacity: '.8'
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}, svg);
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// Beschriftung der Schattenzonen
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const lblU = svgEl('text', { x: 520, y: EARTH.y + 4, 'text-anchor': 'middle', 'font-size': '10', 'font-weight': '700', fill: '#8aa4b0' }, svg);
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lblU.textContent = 'Kernschatten';
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const lblP = svgEl('text', { x: 520, y: EARTH.y - hP(520) - 6, 'text-anchor': 'middle', 'font-size': '10', fill: '#8aa4b0' }, svg);
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lblP.textContent = 'Halbschatten';
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// Sonne mit Strahlenkranz
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svgEl('circle', { cx: SUN.x, cy: SUN.y, r: SUN.r + 8, fill: '#f4c94e', opacity: '.25' }, svg);
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svgEl('circle', { cx: SUN.x, cy: SUN.y, r: SUN.r, fill: '#f4c94e' }, svg);
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const sunLbl = svgEl('text', { x: SUN.x, y: SUN.y + SUN.r + 18, 'text-anchor': 'middle', 'font-size': '12', 'font-weight': '700', fill: '#f4c94e' }, svg);
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sunLbl.textContent = 'Sonne';
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// Erde
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svgEl('circle', { cx: EARTH.x, cy: EARTH.y, r: EARTH.r, fill: '#2e6b8a' }, svg);
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svgEl('circle', { cx: EARTH.x - 6, cy: EARTH.y - 5, r: 8, fill: '#5a8a5e', opacity: '.9' }, svg);
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// Nachtseite der Erde
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svgEl('path', { d: `M ${EARTH.x} ${EARTH.y - EARTH.r} A ${EARTH.r} ${EARTH.r} 0 0 1 ${EARTH.x} ${EARTH.y + EARTH.r} Z`, fill: '#0c151c', opacity: '.55' }, svg);
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const earthLbl = svgEl('text', { x: EARTH.x, y: EARTH.y + EARTH.r + 18, 'text-anchor': 'middle', 'font-size': '12', 'font-weight': '700', fill: '#dae8ec' }, svg);
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earthLbl.textContent = 'Erde';
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// Mondbahn (angedeutet, senkrecht)
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svgEl('line', { x1: MOON_X, y1: 30, x2: MOON_X, y2: 290, stroke: '#4a7c8a', 'stroke-width': '1', 'stroke-dasharray': '3 5', opacity: '.6' }, svg);
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// Mond: Basis + Schatten-Halbscheibe
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const moon = svgEl('circle', { cx: MOON_X, cy: 60, r: MOON_R, fill: '#cfc9bc', stroke: '#8a857a', 'stroke-width': '.8' }, svg);
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const moonHalf = svgEl('path', { d: '', fill: '#241a16', opacity: '0' }, svg);
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const moonLbl = svgEl('text', { x: MOON_X + 14, y: 64, 'font-size': '11', 'font-weight': '700', fill: '#dae8ec' }, svg);
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moonLbl.textContent = 'Mond';
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const HU = hU(MOON_X), HPn = hP(MOON_X);
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function update() {
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const yOff = +rng.value * 0.9; // Slider ±100 → ±90 px
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const my = EARTH.y + yOff;
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moon.setAttribute('cy', my.toFixed(1));
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moonLbl.setAttribute('y', (my + 4).toFixed(1));
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const a = Math.abs(yOff);
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let state, txt, fill, halfOp = 0;
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if (a + MOON_R <= HU) {
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state = 'bad'; txt = '🔴 Totale Mondfinsternis — der Mond steht ganz im Kernschatten (Blutmond)';
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fill = '#a63c2a';
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} else if (a - MOON_R < HU) {
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state = 'warn'; txt = '🟠 Partielle Mondfinsternis — nur ein Teil des Mondes taucht in den Kernschatten';
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fill = '#cfc9bc'; halfOp = 0.85;
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} else if (a - MOON_R < HPn) {
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state = 'now'; txt = '🌫 Halbschattenfinsternis — der Mond wird nur leicht dunkler, mit freiem Auge kaum sichtbar';
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fill = '#a8a397';
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} else {
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state = 'good'; txt = '🌕 Keine Finsternis — der Mond verfehlt den Erdschatten (der Normalfall)';
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fill = '#cfc9bc';
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}
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moon.setAttribute('fill', fill);
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// Bei partieller Finsternis: die dem Schattenzentrum zugewandte Hälfte verdunkeln
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if (halfOp > 0) {
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const sweep = yOff > 0 ? 0 : 1; // Mond unterhalb → obere Hälfte im Schatten
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moonHalf.setAttribute('d', `M ${MOON_X - MOON_R} ${my.toFixed(1)} A ${MOON_R} ${MOON_R} 0 0 ${sweep} ${MOON_X + MOON_R} ${my.toFixed(1)} Z`);
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}
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moonHalf.setAttribute('opacity', halfOp);
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verdict.textContent = txt;
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verdict.dataset.state = state;
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}
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rng.addEventListener('input', update);
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update();
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}
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// =====================================================================
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// Experiment: Keeling-Kurve — CO₂-Messung 1958 bis heute, animiert
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// =====================================================================
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function keelingCurve(root) {
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root.innerHTML = `
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<div class="ge-wrap">
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<div class="ge-head">
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<h3>📈 Die Keeling-Kurve zeichnet sich selbst</h3>
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<p>Seit 1958 wird auf dem Vulkan Mauna Loa (Hawaii) die CO₂-Konzentration gemessen. Starte die Aufzeichnung — an wichtigen Stellen hält die Kurve an.</p>
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</div>
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<svg class="ge-track" viewBox="0 0 600 320" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" aria-hidden="true"></svg>
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<div class="ge-controls">
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<button class="ge-btn ge-btn-primary" data-act="play">▶ Start</button>
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<button class="ge-btn" data-act="next" disabled>Weiter ▶</button>
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</div>
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<div class="ge-gh-result">
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<div class="ge-gh-pill" data-ref="milestone" aria-live="polite" style="display:none"></div>
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<div class="ge-gh-pill" data-ref="season" style="display:none"></div>
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</div>
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<p class="ge-note">Kurve vereinfacht nachgebildet: Jahresmittel von 315 ppm (1958) auf rund 430 ppm (2025), Sägezahn ±3 ppm durch die Jahreszeiten der Nordhalbkugel. Quelle: Scripps CO₂ Program / NOAA Global Monitoring Laboratory, Mauna Loa.</p>
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</div>
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`;
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const svg = root.querySelector('.ge-track');
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const playBtn = root.querySelector('[data-act="play"]');
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|
const nextBtn = root.querySelector('[data-act="next"]');
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|
const milestoneEl = root.querySelector('[data-ref="milestone"]');
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|
const seasonEl = root.querySelector('[data-ref="season"]');
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// Plot-Geometrie
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const X0 = 62, X1 = 580, Y0 = 275, Y1 = 30;
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const YEAR0 = 1958, YEAR1 = 2025.5, PPM0 = 300, PPM1 = 445;
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const xOf = year => X0 + (year - YEAR0) / (YEAR1 - YEAR0) * (X1 - X0);
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const yOf = ppm => Y0 - (ppm - PPM0) / (PPM1 - PPM0) * (Y0 - Y1);
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// Vereinfachtes Kurvenmodell (an Scripps/NOAA-Jahresmittel angelehnt)
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const ppmAt = year => {
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const t = year - 1958;
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const annual = 315 + 0.55 * t + 0.0175 * t * t;
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const frac = year - Math.floor(year);
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return annual + 3.0 * Math.cos(2 * Math.PI * (frac - 0.30));
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};
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// Achsen + Gitter
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[320, 360, 400, 440].forEach(p => {
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svgEl('line', { x1: X0, y1: yOf(p), x2: X1, y2: yOf(p), stroke: '#dae8ec', 'stroke-width': '1' }, svg);
|
|
const t = svgEl('text', { x: X0 - 6, y: yOf(p) + 4, 'text-anchor': 'end', 'font-size': '10', fill: '#4a4a4a' }, svg);
|
|
t.textContent = p;
|
|
});
|
|
const yTitle = svgEl('text', { x: X0 - 6, y: Y1 - 8, 'text-anchor': 'end', 'font-size': '10', 'font-weight': '700', fill: '#4a4a4a' }, svg);
|
|
yTitle.textContent = 'ppm';
|
|
[1960, 1980, 2000, 2020].forEach(yr => {
|
|
svgEl('line', { x1: xOf(yr), y1: Y0, x2: xOf(yr), y2: Y0 + 5, stroke: '#4a4a4a', 'stroke-width': '1' }, svg);
|
|
const t = svgEl('text', { x: xOf(yr), y: Y0 + 18, 'text-anchor': 'middle', 'font-size': '10', fill: '#4a4a4a' }, svg);
|
|
t.textContent = yr;
|
|
});
|
|
svgEl('line', { x1: X0, y1: Y0, x2: X1, y2: Y0, stroke: '#1f4e5a', 'stroke-width': '1.2' }, svg);
|
|
svgEl('line', { x1: X0, y1: Y0, x2: X0, y2: Y1, stroke: '#1f4e5a', 'stroke-width': '1.2' }, svg);
|
|
|
|
// Datenpunkte (monatlich)
|
|
const pts = [];
|
|
for (let y = YEAR0; y <= YEAR1; y += 1 / 12) {
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|
pts.push({ year: y, ppm: ppmAt(y), x: xOf(y), y: yOf(ppmAt(y)) });
|
|
}
|
|
const line = svgEl('polyline', { points: '', fill: 'none', stroke: '#c85c4a', 'stroke-width': '2', 'stroke-linejoin': 'round' }, svg);
|
|
const head = svgEl('circle', { cx: X0, cy: yOf(315), r: 4, fill: '#c85c4a', opacity: '0' }, svg);
|
|
const readout = svgEl('text', { x: X1, y: Y1 + 4, 'text-anchor': 'end', 'font-size': '13', 'font-weight': '800', fill: '#1f4e5a' }, svg);
|
|
const markerG = svgEl('g', {}, svg);
|
|
|
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const milestones = [
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{ year: 1968, txt: '🌲 Der Sägezahn ist die „Atmung" der Vegetation: Jeden Nordsommer nimmt sie CO₂ auf (Kurve sinkt), jeden Winter gibt sie es wieder ab (Kurve steigt).' },
|
|
{ year: 1990, txt: '📋 Um 354 ppm — der erste IPCC-Bericht (1990) warnt vor der Erwärmung. Die Kurve steigt immer schneller.' },
|
|
{ year: 2015, txt: '🌍 400 ppm überschritten — im Jahr des Pariser Klimaabkommens. So viel CO₂ war seit Millionen Jahren nicht in der Luft.' },
|
|
{ year: 2025.4, txt: '🏁 Heute: rund 430 ppm — gut ein Drittel mehr als 1958. Der Sägezahn bleibt, der Anstieg leider auch.' }
|
|
];
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|
let idx = 0, state = 'idle', ptStrings = [], msIdx = 0;
|
|
|
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function showMilestone(m) {
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|
state = 'paused';
|
|
milestoneEl.textContent = m.txt;
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|
milestoneEl.style.display = '';
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|
milestoneEl.dataset.state = 'now';
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|
nextBtn.disabled = false;
|
|
nextBtn.classList.add('ge-btn-primary');
|
|
svgEl('circle', { cx: xOf(m.year), cy: yOf(ppmAt(m.year)), r: 5, fill: 'none', stroke: '#1f4e5a', 'stroke-width': '2' }, markerG);
|
|
}
|
|
function updateSeason() {
|
|
if (idx < 3) return;
|
|
const rising = pts[idx - 1].ppm > pts[idx - 3].ppm;
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|
seasonEl.style.display = '';
|
|
seasonEl.dataset.state = rising ? 'warn' : 'good';
|
|
seasonEl.textContent = rising
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|
? '🍂 Kurve steigt gerade: Nordwinter — Laub verrottet, wenig Photosynthese'
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|
: '🌱 Kurve sinkt gerade: Nordsommer — die Vegetation nimmt CO₂ auf';
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|
}
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|
function tick() {
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|
if (!root.isConnected || state !== 'playing') return;
|
|
for (let s = 0; s < 2 && idx < pts.length; s++) {
|
|
const p = pts[idx++];
|
|
ptStrings.push(p.x.toFixed(1) + ',' + p.y.toFixed(1));
|
|
}
|
|
line.setAttribute('points', ptStrings.join(' '));
|
|
const cur = pts[Math.min(idx, pts.length) - 1];
|
|
head.setAttribute('cx', cur.x.toFixed(1));
|
|
head.setAttribute('cy', cur.y.toFixed(1));
|
|
head.setAttribute('opacity', '1');
|
|
readout.textContent = Math.floor(cur.year) + ' · ' + fmtDE(cur.ppm, 0) + ' ppm';
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|
updateSeason();
|
|
if (msIdx < milestones.length && cur.year >= milestones[msIdx].year) {
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|
showMilestone(milestones[msIdx++]);
|
|
return;
|
|
}
|
|
if (idx >= pts.length) { state = 'done'; return; }
|
|
requestAnimationFrame(tick);
|
|
}
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|
function start() {
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|
idx = 0; msIdx = 0; ptStrings = [];
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|
markerG.innerHTML = '';
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|
line.setAttribute('points', '');
|
|
milestoneEl.style.display = 'none';
|
|
seasonEl.style.display = 'none';
|
|
nextBtn.disabled = true;
|
|
nextBtn.classList.remove('ge-btn-primary');
|
|
playBtn.textContent = '↺ Von vorn';
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|
state = 'playing';
|
|
requestAnimationFrame(tick);
|
|
}
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|
function resume() {
|
|
if (state !== 'paused') return;
|
|
nextBtn.disabled = true;
|
|
nextBtn.classList.remove('ge-btn-primary');
|
|
milestoneEl.style.display = 'none';
|
|
if (idx >= pts.length) { state = 'done'; return; }
|
|
state = 'playing';
|
|
requestAnimationFrame(tick);
|
|
}
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playBtn.addEventListener('click', start);
|
|
nextBtn.addEventListener('click', resume);
|
|
}
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// =====================================================================
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|
// Experiment: Pegel / HQ100 — Regen aufdrehen, Pegel verzögert beobachten
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// =====================================================================
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function riverGauge(root) {
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|
root.innerHTML = `
|
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<div class="ge-wrap">
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|
<div class="ge-head">
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|
<h3>🌧 Regen aufdrehen — was macht der Pegel?</h3>
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|
<p>Stelle die Regen-Intensität ein und beobachte die Pegellatte. Der Fluss reagiert <strong>verzögert</strong> — genau wie in echt.</p>
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|
</div>
|
|
<svg class="ge-track" viewBox="0 0 600 320" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" aria-hidden="true"></svg>
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|
<div class="ge-gh-slider">
|
|
<label for="ge-rain-range">Regen-Intensität: <strong data-ref="rainval">10</strong> von 100</label>
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|
<input id="ge-rain-range" type="range" min="0" max="100" value="10" step="1">
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|
<div class="ge-gh-markers"><span>trocken</span><span>Landregen</span><span>Starkregen</span><span>Extremereignis</span></div>
|
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</div>
|
|
<div class="ge-gh-result">
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|
<div class="ge-gh-pill" data-ref="level" aria-live="polite"></div>
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<div class="ge-gh-pill" data-ref="trend"></div>
|
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</div>
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|
<p class="ge-note">HQ30 / HQ100 = Hochwasser, das im langjährigen Mittel statistisch einmal in 30 bzw. 100 Jahren erreicht oder überschritten wird (Quelle: eHYD, BML Österreich). Die Marken hier sind Beispielwerte — jeder echte Pegel hat eigene Grenzwerte. Die Verzögerung entsteht, weil Regen erst durch Boden, Bäche und Zuflüsse wandern muss, bis er am Pegel ankommt.</p>
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|
</div>
|
|
`;
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const svg = root.querySelector('.ge-track');
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|
const rng = root.querySelector('#ge-rain-range');
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|
const rainValEl = root.querySelector('[data-ref="rainval"]');
|
|
const levelEl = root.querySelector('[data-ref="level"]');
|
|
const trendEl = root.querySelector('[data-ref="trend"]');
|
|
|
|
// cm → y (Flussbett bei y=290, 400 cm bei y=60)
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|
const BED_Y = 290, CM_SCALE = (290 - 60) / 400;
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const yOfCm = cm => BED_Y - cm * CM_SCALE;
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|
const BANK_CM = 280; // Uferoberkante
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|
const MARKS = [
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|
{ cm: 220, label: 'Vorwarnstufe', color: '#e8c547' },
|
|
{ cm: 300, label: 'HQ30', color: '#e8833a' },
|
|
{ cm: 360, label: 'HQ100', color: '#c85c4a' }
|
|
];
|
|
|
|
// Himmel
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|
const sky = svgEl('rect', { x: 0, y: 0, width: 600, height: 320, fill: '#dae8ec', rx: 8 }, svg);
|
|
// Wasser (Polygon, dynamisch)
|
|
const water = svgEl('polygon', { points: '', fill: '#4a7c8a', opacity: '.85' }, svg);
|
|
const floodL = svgEl('rect', { x: 0, y: 0, width: 0, height: 0, fill: '#4a7c8a', opacity: '.7' }, svg);
|
|
const floodR = svgEl('rect', { x: 0, y: 0, width: 0, height: 0, fill: '#4a7c8a', opacity: '.7' }, svg);
|
|
// Ufer-Profil: links Flur — Böschung — Flussbett — Böschung — rechts Flur
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|
const bankY = yOfCm(BANK_CM); // = 129
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|
svgEl('polygon', { points: `0,320 0,${bankY} 90,${bankY} 150,${BED_Y} 150,320`, fill: '#5a8a5e' }, svg);
|
|
svgEl('polygon', { points: `600,320 600,${bankY} 410,${bankY} 350,${BED_Y} 350,320`, fill: '#5a8a5e' }, svg);
|
|
svgEl('rect', { x: 150, y: BED_Y, width: 200, height: 30, fill: '#6b4a2e' }, svg);
|
|
// Wolke + Regen
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|
const cloud = svgEl('g', {}, svg);
|
|
svgEl('ellipse', { cx: 150, cy: 42, rx: 46, ry: 20, fill: '#8aa4b0' }, cloud);
|
|
svgEl('ellipse', { cx: 195, cy: 50, rx: 38, ry: 17, fill: '#8aa4b0' }, cloud);
|
|
svgEl('ellipse', { cx: 110, cy: 52, rx: 32, ry: 15, fill: '#8aa4b0' }, cloud);
|
|
const rainG = svgEl('g', { stroke: '#4a7c8a', 'stroke-width': '2', 'stroke-linecap': 'round' }, svg);
|
|
// Marken-Linien über dem Wasserbereich
|
|
MARKS.forEach(m => {
|
|
const y = yOfCm(m.cm);
|
|
svgEl('line', { x1: 60, y1: y, x2: 470, y2: y, stroke: m.color, 'stroke-width': '2', 'stroke-dasharray': '6 4' }, svg);
|
|
const t = svgEl('text', { x: 478, y: y + 4, 'font-size': '11', 'font-weight': '800', fill: m.color }, svg);
|
|
t.textContent = m.label + ' · ' + m.cm + ' cm';
|
|
});
|
|
// Pegellatte
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|
const LATTE_X = 430;
|
|
svgEl('rect', { x: LATTE_X - 7, y: yOfCm(400), width: 14, height: BED_Y - yOfCm(400), fill: '#fff', stroke: '#1f4e5a', 'stroke-width': '1.2', rx: 2 }, svg);
|
|
for (let cm = 0; cm <= 400; cm += 50) {
|
|
const w = cm % 100 === 0 ? 10 : 6;
|
|
svgEl('line', { x1: LATTE_X - 7, y1: yOfCm(cm), x2: LATTE_X - 7 + w, y2: yOfCm(cm), stroke: '#1f4e5a', 'stroke-width': '1' }, svg);
|
|
if (cm % 100 === 0 && cm > 0) {
|
|
const t = svgEl('text', { x: LATTE_X + 12, y: yOfCm(cm) + 3, 'font-size': '9', fill: '#1f4e5a' }, svg);
|
|
t.textContent = cm;
|
|
}
|
|
}
|
|
// Ablese-Pfeil an der Latte
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|
const pointer = svgEl('polygon', { points: '', fill: '#1f4e5a' }, svg);
|
|
|
|
// Böschungs-Geometrie fürs Wasser-Polygon
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|
const slope = (BED_Y - bankY) / 60; // px pro px (150-90 bzw. 350-410)
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|
function waterPoly(levelCm) {
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|
const yW = yOfCm(Math.min(levelCm, BANK_CM));
|
|
const lxx = 150 - (BED_Y - yW) / slope;
|
|
const rxx = 350 + (BED_Y - yW) / slope;
|
|
return `${lxx.toFixed(1)},${yW.toFixed(1)} ${rxx.toFixed(1)},${yW.toFixed(1)} 350,${BED_Y} 150,${BED_Y}`;
|
|
}
|
|
function drawRain(intensity) {
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|
rainG.innerHTML = '';
|
|
const n = Math.round(intensity / 7);
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|
for (let i = 0; i < n; i++) {
|
|
const x = 80 + Math.random() * 150;
|
|
const y = 70 + Math.random() * 50;
|
|
svgEl('line', { x1: x, y1: y, x2: x - 3, y2: y + 12, opacity: '.8' }, rainG);
|
|
}
|
|
cloud.setAttribute('opacity', intensity > 0 ? 1 : 0.45);
|
|
sky.setAttribute('fill', intensity > 60 ? '#b8c9cf' : '#dae8ec');
|
|
}
|
|
|
|
let inflow = 10, level = 130, lastRedraw = 0;
|
|
function statusFor(cm) {
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|
if (cm >= 360) return { s: 'bad', t: '🔴 HQ100 erreicht — Jahrhunderthochwasser' };
|
|
if (cm >= 300) return { s: 'warn', t: '🟠 HQ30 überschritten — großes Hochwasser' };
|
|
if (cm >= 220) return { s: 'now', t: '🟡 Vorwarnstufe überschritten' };
|
|
return { s: 'good', t: '🟢 Normaler Wasserstand' };
|
|
}
|
|
function tick() {
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|
if (!root.isConnected) return;
|
|
const rain = +rng.value;
|
|
// Zweistufige Verzögerung: Boden/Zufluss-Speicher → Pegel
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inflow += (rain - inflow) * 0.008;
|
|
const target = 100 + inflow * 3.0;
|
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const before = level;
|
|
level += (target - level) * 0.015;
|
|
const cm = Math.max(0, Math.min(400, level));
|
|
water.setAttribute('points', waterPoly(cm));
|
|
// Ausuferung über die Uferkante
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|
if (cm > BANK_CM) {
|
|
const h = (cm - BANK_CM) * CM_SCALE;
|
|
floodL.setAttribute('x', 0); floodL.setAttribute('y', bankY - h);
|
|
floodL.setAttribute('width', 150); floodL.setAttribute('height', h);
|
|
floodR.setAttribute('x', 350); floodR.setAttribute('y', bankY - h);
|
|
floodR.setAttribute('width', 250); floodR.setAttribute('height', h);
|
|
} else {
|
|
floodL.setAttribute('width', 0); floodL.setAttribute('height', 0);
|
|
floodR.setAttribute('width', 0); floodR.setAttribute('height', 0);
|
|
}
|
|
const y = yOfCm(cm);
|
|
pointer.setAttribute('points', `${LATTE_X - 22},${y - 5} ${LATTE_X - 22},${y + 5} ${LATTE_X - 10},${y}`);
|
|
// UI-Texte gedrosselt aktualisieren
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|
const now = performance.now();
|
|
if (now - lastRedraw > 180) {
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|
lastRedraw = now;
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const st = statusFor(cm);
|
|
levelEl.textContent = 'Pegel: ' + fmtDE(cm, 0) + ' cm — ' + st.t;
|
|
levelEl.dataset.state = st.s;
|
|
const d = level - before;
|
|
trendEl.textContent = d > 0.05 ? '↗ Pegel steigt (verzögert)' : d < -0.05 ? '↘ Pegel fällt (verzögert)' : '→ Pegel stabil';
|
|
}
|
|
requestAnimationFrame(tick);
|
|
}
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|
rng.addEventListener('input', () => {
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|
rainValEl.textContent = rng.value;
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|
drawRain(+rng.value);
|
|
});
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|
drawRain(+rng.value);
|
|
requestAnimationFrame(tick);
|
|
}
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|
|
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// =====================================================================
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|
// Experiment: Wärmeausdehnung — wärmeres Meer braucht mehr Platz
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// =====================================================================
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function thermalExpansion(root) {
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root.innerHTML = `
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|
<div class="ge-wrap">
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|
<div class="ge-head">
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|
<h3>🌡 Wärmeres Wasser braucht mehr Platz</h3>
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|
<p>Erwärme das Meer mit dem Regler. Der Meeresspiegel steigt hier <strong>allein durch die Ausdehnung des Wassers</strong> — noch ganz ohne Gletscherschmelze.</p>
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|
</div>
|
|
<svg class="ge-gh-svg" viewBox="0 0 600 300" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" aria-hidden="true"></svg>
|
|
<div class="ge-gh-slider">
|
|
<label for="ge-thx-range">Erwärmung des Ozeans: <strong data-ref="dt">+0,0 °C</strong></label>
|
|
<input id="ge-thx-range" type="range" min="0" max="4" value="0" step="0.1">
|
|
<div class="ge-gh-markers"><span>heute</span><span>+1 °C</span><span>+2 °C</span><span>+3 °C</span><span>+4 °C</span></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="ge-gh-result">
|
|
<div class="ge-gh-pill" data-ref="rise"></div>
|
|
<div class="ge-gh-pill" data-ref="status" aria-live="polite"></div>
|
|
</div>
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|
<p class="ge-note">Vereinfachung: Auf lange Sicht dehnt sich das Meerwasser um rund 0,26 m je °C Erwärmung aus (Hieronymus 2019, Environ. Res. Lett. — Update zur IPCC-AR5-Schätzung von bis zu 0,42 m je °C nach Levermann et al. 2013). Schmelzwasser von Gletschern und Eisschilden kommt zusätzlich dazu. Darstellung stark überhöht.</p>
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</div>
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|
`;
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|
const svg = root.querySelector('.ge-gh-svg');
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|
const rng = root.querySelector('#ge-thx-range');
|
|
const dtEl = root.querySelector('[data-ref="dt"]');
|
|
const riseEl = root.querySelector('[data-ref="rise"]');
|
|
const statusEl = root.querySelector('[data-ref="status"]');
|
|
|
|
const M_PER_DEG = 0.26; // m Anstieg je °C (nur Ausdehnung, Langfrist-Näherung)
|
|
const PX_PER_M = 45; // Überhöhung: 1 m = 45 px
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|
const Y_SEA0 = 180; // heutiger Meeresspiegel
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|
|
|
// Strand-Profil: flaches Vorland links, Böschung nach rechts oben
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|
const G0 = { x: 90, y: 236 }, G1 = { x: 600, y: 110 };
|
|
const gSlope = (G0.y - G1.y) / (G1.x - G0.x); // px sinken je px nach rechts: 0.247
|
|
const groundY = x => x <= G0.x ? 238 : G0.y - gSlope * (x - G0.x);
|
|
const shoreX = yW => G0.x + (G0.y - yW) / gSlope;
|
|
|
|
// Boden
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svgEl('polygon', { points: `0,300 0,240 ${G0.x},${G0.y} ${G1.x},${G1.y} 600,300`, fill: '#e8d5b5' }, svg);
|
|
// Referenz-Objekte am Strand (Höhe über heutigem Meer)
|
|
const refs = [
|
|
{ m: 0.3, label: 'Strandhütte', emoji: '🛖' },
|
|
{ m: 0.6, label: 'Strandweg', emoji: '🚏' },
|
|
{ m: 1.2, label: 'Haus an der Düne', emoji: '🏠' }
|
|
];
|
|
refs.forEach(r => {
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|
const gy = Y_SEA0 - r.m * PX_PER_M;
|
|
const gx = shoreX(gy);
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|
r.x = gx; r.groundY = gy;
|
|
const e = svgEl('text', { x: gx, y: gy - 4, 'text-anchor': 'middle', 'font-size': '22' }, svg);
|
|
e.textContent = r.emoji;
|
|
const t = svgEl('text', { x: gx, y: gy - 30, 'text-anchor': 'middle', 'font-size': '9', 'font-weight': '700', fill: '#4a4a4a' }, svg);
|
|
t.textContent = r.label + ' · +' + fmtDE(r.m, 1) + ' m';
|
|
});
|
|
// Wasser
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|
const water = svgEl('polygon', { points: '', fill: '#4a7c8a', opacity: '.85' }, svg);
|
|
const waterLine = svgEl('line', { x1: 0, y1: Y_SEA0, x2: 0, y2: Y_SEA0, stroke: '#1f4e5a', 'stroke-width': '1.5' }, svg);
|
|
// Heutiger Meeresspiegel als Referenzlinie
|
|
svgEl('line', { x1: 0, y1: Y_SEA0, x2: shoreX(Y_SEA0) + 40, y2: Y_SEA0, stroke: '#1f4e5a', 'stroke-width': '1', 'stroke-dasharray': '5 4', opacity: '.7' }, svg);
|
|
const refLbl = svgEl('text', { x: 8, y: Y_SEA0 + 14, 'font-size': '9', fill: '#1f4e5a' }, svg);
|
|
refLbl.textContent = 'Meeresspiegel heute';
|
|
// Maßstabs-Lineal links
|
|
[0, 0.5, 1].forEach(m => {
|
|
const y = Y_SEA0 - m * PX_PER_M;
|
|
svgEl('line', { x1: 30, y1: y, x2: 42, y2: y, stroke: '#1f4e5a', 'stroke-width': '1.5' }, svg);
|
|
const t = svgEl('text', { x: 46, y: y + 3, 'font-size': '9', fill: '#1f4e5a' }, svg);
|
|
t.textContent = m === 0 ? '±0' : '+' + fmtDE(m, 1) + ' m';
|
|
});
|
|
svgEl('line', { x1: 36, y1: Y_SEA0, x2: 36, y2: Y_SEA0 - PX_PER_M, stroke: '#1f4e5a', 'stroke-width': '1' }, svg);
|
|
// Wärme-Symbol im Wasser
|
|
const heat = svgEl('text', { x: 150, y: 250, 'text-anchor': 'middle', 'font-size': '18', opacity: '0' }, svg);
|
|
heat.textContent = '♨';
|
|
|
|
function update() {
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|
const dT = +rng.value;
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const riseM = M_PER_DEG * dT;
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const yW = Y_SEA0 - riseM * PX_PER_M;
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const xs = shoreX(yW);
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water.setAttribute('points', `0,${yW.toFixed(1)} ${xs.toFixed(1)},${yW.toFixed(1)} ${G0.x},${G0.y} 0,240`);
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|
waterLine.setAttribute('y1', yW.toFixed(1));
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|
waterLine.setAttribute('y2', yW.toFixed(1));
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waterLine.setAttribute('x2', xs.toFixed(1));
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heat.setAttribute('opacity', Math.min(1, dT / 2).toFixed(2));
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water.setAttribute('fill', dT > 2 ? '#5a7c8a' : '#4a7c8a');
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dtEl.textContent = '+' + fmtDE(dT, 1) + ' °C';
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riseEl.textContent = 'Anstieg nur durch Ausdehnung: +' + fmtDE(riseM, 2) + ' m (0,26 m · ' + fmtDE(dT, 1) + ')';
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riseEl.dataset.state = dT < 1 ? 'good' : dT < 2.5 ? 'warn' : 'bad';
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const flooded = refs.filter(r => r.groundY > yW).map(r => r.label);
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if (flooded.length === 0) { statusEl.textContent = '🏖 Der Strand wird schmaler, alles bleibt trocken.'; statusEl.dataset.state = 'good'; }
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else { statusEl.textContent = '🌊 Unter Wasser: ' + flooded.join(' und '); statusEl.dataset.state = flooded.length > 1 ? 'bad' : 'warn'; }
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}
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rng.addEventListener('input', update);
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update();
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}
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// =====================================================================
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// Experiment: Klimaträgheit — nach Netto-Null geht es trotzdem weiter
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// =====================================================================
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function climateInertia(root) {
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root.innerHTML = `
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<div class="ge-wrap">
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<div class="ge-head">
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<h3>🐌 Das Klima ist träge — teste es selbst</h3>
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<p>Lass die Zeit laufen und stelle die Emissionen ein. Drücke dann <strong>„Emissionen sofort auf null"</strong> — und beobachte, was Temperatur und Meeresspiegel trotzdem machen.</p>
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</div>
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<svg class="ge-track" viewBox="0 0 600 320" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" aria-hidden="true"></svg>
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<div class="ge-gh-slider">
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<label for="ge-inertia-range">CO₂-Emissionen: <strong data-ref="eval">80 %</strong></label>
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<input id="ge-inertia-range" type="range" min="0" max="100" value="80" step="5">
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</div>
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<div class="ge-controls">
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<button class="ge-btn ge-btn-primary" data-act="play">▶ Start</button>
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<button class="ge-btn" data-act="zero">⛔ Emissionen sofort auf null</button>
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<button class="ge-btn" data-act="reset">↺ Zurück</button>
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</div>
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<ul class="ge-legend">
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<li><span class="ge-dot" style="background:#8a857a"></span>CO₂-Emissionen (dein Regler)</li>
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<li><span class="ge-dot" style="background:#c85c4a"></span>Temperatur</li>
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<li><span class="ge-dot" style="background:#4a7c8a"></span>Meeresspiegel</li>
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</ul>
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<div class="ge-gh-result">
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<div class="ge-gh-pill" data-ref="insight" aria-live="polite">Drücke ▶ Start, um die Zeit laufen zu lassen.</div>
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</div>
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<p class="ge-note">Vereinfachtes Anschauungs-Modell, keine Klimasimulation (relative Skalen). Kernaussage nach IPCC AR6 (WG1, Kap. 9): CO₂ bleibt Jahrhunderte in der Atmosphäre, die träge Tiefsee erwärmt sich nach — deshalb steigt der Meeresspiegel selbst bei Netto-Null-Emissionen noch über Jahrhunderte bis Jahrtausende weiter.</p>
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</div>
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`;
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const svg = root.querySelector('.ge-track');
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const rng = root.querySelector('#ge-inertia-range');
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const eValEl = root.querySelector('[data-ref="eval"]');
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|
const insightEl = root.querySelector('[data-ref="insight"]');
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|
const playBtn = root.querySelector('[data-act="play"]');
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const zeroBtn = root.querySelector('[data-act="zero"]');
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const resetBtn = root.querySelector('[data-act="reset"]');
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// Plot-Geometrie
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const X0 = 55, X1 = 580, Y_BASE = 280, Y_TOP = 30;
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const T_END = 160; // Modell-Jahre
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const xOf = yr => X0 + (yr / T_END) * (X1 - X0);
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// Achsen
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svgEl('line', { x1: X0, y1: Y_BASE, x2: X1, y2: Y_BASE, stroke: '#1f4e5a', 'stroke-width': '1.2' }, svg);
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svgEl('line', { x1: X0, y1: Y_BASE, x2: X0, y2: Y_TOP, stroke: '#1f4e5a', 'stroke-width': '1.2' }, svg);
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[0, 40, 80, 120, 160].forEach(yr => {
|
|
svgEl('line', { x1: xOf(yr), y1: Y_BASE, x2: xOf(yr), y2: Y_BASE + 5, stroke: '#4a4a4a', 'stroke-width': '1' }, svg);
|
|
const t = svgEl('text', { x: xOf(yr), y: Y_BASE + 18, 'text-anchor': 'middle', 'font-size': '10', fill: '#4a4a4a' }, svg);
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t.textContent = 'Jahr ' + yr;
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});
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const axisLbl = svgEl('text', { x: X0, y: Y_TOP - 8, 'font-size': '9', fill: '#4a4a4a' }, svg);
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axisLbl.textContent = 'relative Skalen ↑';
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// Kurven + Netto-Null-Markierung
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const lineE = svgEl('polyline', { points: '', fill: 'none', stroke: '#8a857a', 'stroke-width': '2' }, svg);
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const lineT = svgEl('polyline', { points: '', fill: 'none', stroke: '#c85c4a', 'stroke-width': '2.5' }, svg);
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const lineS = svgEl('polyline', { points: '', fill: 'none', stroke: '#4a7c8a', 'stroke-width': '2.5' }, svg);
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|
const zeroMark = svgEl('g', { opacity: '0' }, svg);
|
|
const zeroLine = svgEl('line', { x1: 0, y1: Y_TOP, x2: 0, y2: Y_BASE, stroke: '#1f4e5a', 'stroke-width': '1.5', 'stroke-dasharray': '5 4' }, zeroMark);
|
|
const zeroTxt = svgEl('text', { x: 0, y: Y_TOP + 12, 'font-size': '10', 'font-weight': '800', fill: '#1f4e5a' }, zeroMark);
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zeroTxt.textContent = 'Netto-Null';
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// Skalen: E 0..1 → unteres Band, T 0..2 °C-Index, S 0..160 Einheiten
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const yE = e => Y_BASE - e * 55;
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const yT = t => Y_BASE - (t / 2.0) * 200;
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const yS = s => Y_BASE - (s / 160) * 230;
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// Modell-Zustand
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let sim, running = false;
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function freshSim() {
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return { year: 0, C: 0, T: 0, S: 0, zeroYear: null, pE: [], pT: [], pS: [], lastTxt: '' };
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|
}
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sim = freshSim();
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function setInsight(txt, state) {
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if (txt === sim.lastTxt) return;
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sim.lastTxt = txt;
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insightEl.textContent = txt;
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insightEl.dataset.state = state;
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}
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function step(dt) {
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const E = +rng.value / 100;
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// CO₂ reichert sich an, wird nur sehr langsam abgebaut (Ozeane, Verwitterung)
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sim.C += (E * 0.012 - sim.C * 0.0015) * dt;
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// Temperatur folgt der Gleichgewichts-Temperatur mit Jahrzehnte-Verzögerung
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const Teq = sim.C * 1.6;
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const dT = (Teq - sim.T) / 45;
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sim.T += dT * dt;
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// Meeresspiegel integriert die Erwärmung (Tiefsee + Eis reagieren am trägsten)
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sim.S += Math.max(0, sim.T) * 0.85 * dt;
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sim.year += dt;
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return dT;
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}
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function pushPoints() {
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const x = xOf(sim.year).toFixed(1);
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sim.pE.push(x + ',' + yE(+rng.value / 100).toFixed(1));
|
|
sim.pT.push(x + ',' + yT(sim.T).toFixed(1));
|
|
sim.pS.push(x + ',' + yS(Math.min(sim.S, 160)).toFixed(1));
|
|
lineE.setAttribute('points', sim.pE.join(' '));
|
|
lineT.setAttribute('points', sim.pT.join(' '));
|
|
lineS.setAttribute('points', sim.pS.join(' '));
|
|
}
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function tick() {
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|
if (!root.isConnected || !running) return;
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let dTLast = 0;
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for (let i = 0; i < 2; i++) dTLast = step(0.15);
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|
pushPoints();
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|
if (sim.zeroYear === null) {
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|
setInsight('Solange emittiert wird, steigen CO₂, Temperatur und Meeresspiegel.', 'now');
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} else if (dTLast > 0.0015) {
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|
setInsight('⚠ Emissionen sind null — die Temperatur steigt trotzdem noch weiter! Die Ozeane holen die Erwärmung erst nach.', 'warn');
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} else {
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|
setInsight('Erst nach Jahrzehnten stabilisiert sich die Temperatur — der Meeresspiegel steigt sogar noch Jahrhunderte weiter. Das ist Klimaträgheit.', 'bad');
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|
}
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if (sim.year >= T_END) {
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|
running = false;
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playBtn.textContent = '▶ Start';
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if (sim.zeroYear === null) {
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setInsight('Zeit abgelaufen — probiere es noch einmal und drücke unterwegs „Emissionen sofort auf null".', 'now');
|
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}
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|
return;
|
|
}
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|
requestAnimationFrame(tick);
|
|
}
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|
playBtn.addEventListener('click', () => {
|
|
if (running) { running = false; playBtn.textContent = '▶ Weiter'; return; }
|
|
if (sim.year >= T_END) { sim = freshSim(); zeroMark.setAttribute('opacity', '0'); rng.value = 80; eValEl.textContent = '80 %'; }
|
|
running = true;
|
|
playBtn.textContent = '⏸ Pause';
|
|
requestAnimationFrame(tick);
|
|
});
|
|
zeroBtn.addEventListener('click', () => {
|
|
rng.value = 0;
|
|
eValEl.textContent = '0 %';
|
|
if (running && sim.zeroYear === null) {
|
|
sim.zeroYear = sim.year;
|
|
const x = xOf(sim.year);
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|
zeroLine.setAttribute('x1', x.toFixed(1)); zeroLine.setAttribute('x2', x.toFixed(1));
|
|
zeroTxt.setAttribute('x', (x > 480 ? x - 5 : x + 5).toFixed(1));
|
|
zeroTxt.setAttribute('text-anchor', x > 480 ? 'end' : 'start');
|
|
zeroMark.setAttribute('opacity', '1');
|
|
}
|
|
});
|
|
resetBtn.addEventListener('click', () => {
|
|
running = false;
|
|
sim = freshSim();
|
|
lineE.setAttribute('points', ''); lineT.setAttribute('points', ''); lineS.setAttribute('points', '');
|
|
zeroMark.setAttribute('opacity', '0');
|
|
rng.value = 80; eValEl.textContent = '80 %';
|
|
playBtn.textContent = '▶ Start';
|
|
insightEl.textContent = 'Drücke ▶ Start, um die Zeit laufen zu lassen.';
|
|
insightEl.dataset.state = 'now';
|
|
sim.lastTxt = '';
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|
});
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|
rng.addEventListener('input', () => { eValEl.textContent = rng.value + ' %'; });
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|
}
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|
// Registry — Keys entsprechen key_slug aus der DB.
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// pegel und hq100 teilen sich bewusst dasselbe Widget.
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window.GlossarExperiments = Object.assign(window.GlossarExperiments || {}, {
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|
'gebundene-rotation': tidalLock,
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|
'kernschatten': umbraCones,
|
|
'keeling-kurve': keelingCurve,
|
|
'pegel': riverGauge,
|
|
'hq100': riverGauge,
|
|
'waermeausdehnung': thermalExpansion,
|
|
'klimatraegheit': climateInertia
|
|
});
|
|
})();
|