Бесплатный автореферат и диссертация по наукам о земле на тему
Динамика циклонической и антициклонической активности над Сибирью
ВАК РФ 25.00.30, Метеорология, климатология, агрометеорология

Автореферат диссертации по теме "Динамика циклонической и антициклонической активности над Сибирью"

004614617___

Поднебесных Наталия Владимировна

Динамика циклонической и антициклонической активности над

Снбнрыо

25.00.30 - метеорология, климатология и агрометеорология

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени кандидата географических наук

пен 2010

Томск-2010

004614617

Работа выполнена в Институте мониторинга климатических и экологических систем СО РАН-----------

Научный руководитель: доктор географических наук, профессор

Горбатенко Валентина Петровна

Официальные оппоненты: доктор географических наук, профессор

Кобышева Нина Владимировна кандидат географических наук Решетько Маргарита Викторовна

Ведущая организация: Институт географии СО РАН

Защита состоится 15 декабря 2010 г. в 14 ч. на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 327.005.01 в ГУ «ГТО» по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7. ——

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГУ «ГГО».

Автореферат разослан « 1 » ноября 2010 г.

Учёный секретарь совета по защите ^ ^ е ская

докторских и кандидатских диссертаций, -Л Мещя^ доктор географических наук

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Современные изменения климата, начало которых датируется серединой 70-х годов прошлого столетия, находятся в центре внимания не только специалистов -климатологов, но и политиков, экономистов, представителей других общественных слоев. Оценки, приведённые в IV отчёте МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) (2007) свидетельствуют, что для периода 19062005 гг. глобальное потепление составило 0,74±0,18°С. Для России, согласно оценочному докладу об изменениях климата и их последствиях на территории Российской федерации (2008) потепление за 100-летний период составило 1,29°С.

Пространственная структура потепления в XX веке характеризуется существенной неоднородностью, особенно во внетропических широтах. Потепление 40-х годов наиболее существенно проявилось в регионах, примыкающих к Северной Атлантике. Похолодание в период 1945-1975 гг. было типично для всего Северного полушария. Ускоренный рост температуры в 1976-2006 гг. особенно чётко проявился на континентах Северного полушария. В континентальных районах (за исключением прибрежных) ночные температуры повышались более быстрыми темпами, чем дневные. В Южном полушарии за период 1945-1975 гг. наблюдалось некоторое потепление, а в 1976-2006 гг. в некоторых регионах Южного полушария наблюдалось небольшое круглогодичное похолодание.

Изменения элементов климата в Северном полушарии проявились в повышении средней годовой глобальной температуры приземного слоя воздуха, подъёме уровня мирового океана, уменьшении площади снежного покрова, протяжённости и толщины льда арктических морей, повсеместном отступании неполярных ледников.

В качестве основной причины наблюдаемого глобального потепления МГЭИК рассматривает возрастание антропогенной нагрузки на климатическую систему и выбросы в атмосферу парниковых газов и сульфатных аэрозолей. В соответствии с этим сценарием изменения климата в XXI веке увязываются с возможными прогнозами антропогенных выбросов С02, ограничению которых призван служить Киотский протокол (1997 г.). Основанные на численных моделях климата прогнозные оценки повышения приземной температуры воздуха (НТВ) к 2010 г. находятся в пределах 1,4-5,8°С при задании различных сценариев изменения концентрации С02. Эта оценки МГЭИК, а также причины, вызывающие наблюдаемое потепление, пока остаются дискуссионными, так как значительная группа исследователей связывает происходящие изменения с естественными колебаниями климата.

Для углубленного понимания причин происходящих изменений климата требуется анализ воздействия на рассматриваемую территорию различных климатообразующих факторов. Среди них важное место занимает атмосферная циркуляция, поскольку она (наряду с океанической) приводит к перераспределению тепла от низких к умеренным и высоким широтам.

Исследованию влияния атмосферной циркуляции на климат посвящено большое количество работ. Наиболее часто рассматриваются связи между климатическими параметрами и телеконнекционными индексами, описывающими скорее глобальную циркуляцию (NAO, SOI, SCAND и др.). В ряде работ для описания циркуляции используются типизации, описывающие чередование определённых форм

3

макропроцессов (индексы Дзердзеевского, Витгельса, Када и др.). В появившихся в последние годы работах по исследованию циклонической и антициклонической активности (Ои1еу й а1. (2001), IoaImidou е1 а1. (2008)) рассматриваются, полученные на основе баз данных реанализа, закономерности изменения вихревой активности как для полушария в целом, так и для отдельных регионов. Такие работы представляют большой интерес, однако, во-первых, их результаты должны быть протестированы с помощью аналогичных данных, получаемых с использованием синоптических карт и, во-вторых, эти работы не связывают изменения в циркуляции с изменениями климата в рассматриваемых пространственных областях.

Таким образом, изучение изменчивости характеристик местного климата на фоне динамики циклонической и антициклонической активности для климатически значимого временного интервала, совпадающего с периодом современного глобального потепления 1976-2006 гг. приобретает особую актуальность.

Актуальность настоящей работы определяется тем, что в ней:

• исследуются закономерности изменения вихревой активности в крупном

климатообразующем районе Сибири за климатически значимый промежуток

времени (1976-2006 гг.), отвечающий ускоренному глобальному потеплению;

• выявляются связи установленных изменений вихревой активности с

происходящими в регионе климатическими изменениями.

Цель работы - исследование характеристик и динамики барических образований (циклонов и антициклонов), определявших климатические условия над исследуемой территорией за период 1976-2006 гг. по данным синоптических карт и данным ЫСЕРЛЭОЕ АМ1Р П реанализа и изучение изменчивости температуры воздуха обусловленной вариативностью исследуемых циркуляционных процессов Сибири.

Основные задачи исследования:

1. на основе анализа синоптических карт за период 1976-2006 гг. провести классификацию барических образований, определяющих климатические условия Сибири, по месту их образования и траектории движения;

2. изучить внутригодовую и межгодовую изменчивость повторяемости барических образований различного генезиса;

3. сравнить характеристики барических образований различных типов, такие как: частота выхода на исследуемую территорию в разные сезоны и месяцы года, число дней с циклонами (антициклонами) над исследуемой территорией, значение давления в центрах барических образований, их горизонтальный градиент давления и вертикальная мощность барической системы;

4. сравнить результаты анализа приземных синоптических карт и карт, полученных с помощью реанализа ЫСЕР/БОЕ АМ1РII;

5. сопоставигь тенденции изменений температуры воздуха и характеристик барических образований в исследуемом регионе.

Материал и методика исследования

Для получения динамики климатических характеристик циклонов и антициклонов над Сибирью были использованы приземные синоптические и высотные карты за период 1976-2006 гг. Выбор периода исследований обусловлен тем, что с середины 70-х гг. XX века существенно изменился характер динамики климата в его взаимосвязи с процессами атмосферной циркуляции. В сумме было проанализировано 45260 синоптических карт.

4

На основе анализа синоптических карт автором диссертации совместно с научным уководителем была разработана классификация циклонов и антициклонов, казывавших влияние на климатические условия Сибири по месту их образования и раектории движения. Для исследования была выделена территория, ограниченная 50-70° с. ш. (от Обской губы до Алтая) и 60-110° в. д. (от Урала до Енисея). В выбранном районе на синоптических картах прослеживались траектории центров барических образований, их повторяемость, продолжительность, давление в центре, градиент авления за каждый срок наблюдений и вертикальная мощность барических систем, л алогичные характеристики исследовались по картам, полученным с помощью анных реанализа NCEP/DOE AMIPII, в сумме было проанализировано 40880 карт.

Для изучения тенденций изменения температуры воздуха в исследуемом регионе проанализированы ежесуточные данные по 169 наземным метеорологическим станциям и постам, расположенным на территории Сибири за 1976-2006 гг. По суточным значениям рассчитывались средние месячные значения температуры. Так как данные в силу различных причин содержат пропуски, то расчёт средних месячных величин проводился для тех месяцев, для которых количество пропусков в данных (за месяц) не превышало 5 суток. Далее, для каждой станции по средним месячным величинам вычисляли их средние годовые значения и тренды. Тренды находили для рядов средних месячных величин с пропусками не более 2 лет на 30-летнем интервале. Научная новизна работы:

• Разработана классификация, отражающая всё разнообразие циклонов и антициклонов барических образований, приходящих на территорию Сибири либо образующихся над ней.

• Выявлены устойчивые статистические характеристики каждого из выделенных типов барических образований, наблюдавшихся над Сибирью, и определены их изменения за период с 1976 по 2006 гг.

• Впервые получены сравнительные характеристики циклонов и антициклонов по данным анализа синоптических карт и данным реанализа NCEP/DOE AMD? П над территорией Сибири.

• Впервые определены тенденции приземной температуры воздуха, обусловленные изменением характера циркуляционных процессов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Тенденции поведения барических образований над территорией Сибири за период с 1976 по 2006 гг. характеризуются уменьшением числа, как циклонов, так и антициклонов и увеличением их продолжительности, особенно антициклонов.

2. Данные реанализа NCEP/DOE AMIP-П, хорошо отражая общую качественную картину временной изменчивости барических образований, в 1,3 раза занижают число циклонов и антициклонов и в 2 раза завышают оценку градиента давления из-за низкого пространственного разрешения.

3. Основной вклад в повышение средних годовых значений приземной температуры воздуха на территории Сибири за период с 1976 по 2006 гг. вносят температуры февраля, марта, мая и октября при активизации меридиональной

южной группы циркуляции в переходные сезоны года и усиление циклонической (при ослаблении антициклонической) активности в холодный сезон. Обоснованность и достоверность полученных в диссертационной работе результатов обусловлена применением уже апробированных другими авторами динамико-стохастических подходов к решению задач прогноза и восстановления, метеорологических полей, а также аргументированностью исходных положений, логической непротиворечивостью рассуждений, корректным использованием современного математического аппарата.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты по динамике вихревой активности и её влиянию на климатические условия региона могут быть использованы для тестирования и валидации региональных климатических моделей. Результаты данной работы можно использовать для прогноза климатических изменений на территории Сибири в будущем.

Работа выполнялась в рамках программы 7.10.1. "Интегрированные исследования природно-климатических изменений и связанных с ними рисков природопользования в Сибири" и программы Президиума РАН № 16 "Окружающая среда в условиях изменяющегося климата: экстремальные природные явления и катастрофы".

Личный вклад автора. Непосредственно автором диссертации обработаны обширные материалы приземных синоптических и высотных карт, а также карт реанализа NCEP/DOE AMIP II по характеру приземного барического поля над территорией Сибири за период 1976-2006 гг., произведена классификация барических образований, выполнены статистические расчеты. Все научные результаты были получены либо автором, либо совместно с руководителями данной диссертационной работы.

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на 21 научной конференции Российского и международного уровней, таких как:

- Шестое, Седьмое Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу (Томск, ИМКЭС, 2005, 2007);

- V и VI международный симпозиум "Контроль и реабилитация окружающей среды" (Томск, ИМКЭС, 2006,2008);

- International conference on environmental observations, modeling and informational systems "Enviromis" (Томск, ИМКЭС, 2006, 2008, 2010);

- International conference and young scientists school on computational information technologies for environmental sciences "Cites" (Томск, ИМКЭС, 2007; Красноярск, СФУ, 2009);

- Всероссийская научная конференция с международным участием "Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: новые методы и технологии исследования" (Казань, КГУ, 2009),

- Международная конференция "Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование - 2009" (Красноярск, СФУ, 2009). Публикации. Основные результаты, обобщённые и систематизированные в

работе, отражены в 26 научных публикациях, в том числе 2 в реферируемых журналах: "Метеорология и гидрология" и "Оптика атмосферы и океана".

Структура и объём работы. Работа состоит из введения, 5 глав, заключения, списка литературы - 141 наименований. В ней содержится 153 страницы текста, 11 таблиц, 40 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационной работы, изложены цель и задачи исследования, отражена научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе дан краткий исторический очерк и обзор литературных источников по рассматриваемому вопросу. Изучены работы Бордовской Л.И., Цибульского А.Е. для периода 1963-1967 гг., Поповой К.И. для 1942-1961 гг. (лето) и 1942-1951 гг. (тёплый период), Кошинского С.Д. для периода 1953 - 1972 гг. (зима). Для территории Алтая изучены работы Нарождай О.В., Нарожного Ю.К. 1954-1988 гг. (холодный период), Поповой К.И., Лупиной Н.Х. для 1942-1961 гг. (тёплый период) и ряда других авторов. Приведено обоснование выбора темы и периода исследований.

Вторая глава посвящена характеристике исходных материалов и методам их обработки. Для получения климатических характеристик циклонов и антициклонов над Сибирью были использованы приземные синоптические и высотные карты. Период исследования охватывает 31-летний промежуток времени с 1976 по 2006 гг. Выбор периода исследований обусловлен тем, что с середины 70-х гг. XX века существенно изменился характер динамики климата в его взаимосвязи с процессами атмосферной циркуляции. Была выделена территория для проведения исследования от 50 до 70° с.ш. и от 60 до 110° в.д. В выбранном для исследования районе прослеживались все траектории центров барических образований, их повторяемость, давление в центре, градиент давления, число дней с циклонами и антициклонами над исследуемой территорией, вертикальная мощность барической системы, как в межгодовом ходе, так и во внутригодовом. В качестве циклона (антициклона) рассматривалась область пониженного (повышенного) давления при наличии хотя бы одной замкнутой изобары с характерной циркуляцией и структурой метеорологических полей. Давление в центре, градиент давления и вертикальная мощность приводится в гПа, а число дней с циклонами (антициклонами) в сутках.

По данным реанализа NCEP/DOE AMIP Д за период 1979-2006 гг. были построены карты высоты геопотенциала по Северному полушарию. Карты строились через каждые 6 ч. в основные метеорологические сроки (00,06,12 и 18 ч. всв). Дальнейший анализ и обработка характеристик проводились для той же территории, что и по приземным синоптическим картам. В исследованном районе отмечалась широта, долгота, число дней с циклонами и антициклонами, вертикальная мощность, число замкнутых изобар и ряд других параметров барических образований.

Изменчивость климатических характеристик, на примере температуры воздуха, определялась с помощью данных наблюдений, полученных на 169

7

метеорологических станциях, расположенных в рассматриваемом регионе. Для частичного устранения неоднородности в распределении станций по территории данные наблюдений интерполировались методом объективной интерполяции Крайгинга (Cressie, 1990) в узлы сетки Iх 1°. При построении оценок, характеризующих пространственное распределение какой-либо величины по территории, проводилось их коррекция на площадь, вызванная тем, что при движении к северу уменьшается площадь ячейки сетки. По скорректированным значениям рассчитанных величин проводились вычисления выборочной плотности вероятности р(х) с последующим расчётом выборочной функции распределения F(x). Объём выборки составлял 1000 узлов. В качестве характеристики средней величины выборки использовалась оценка по медиане функции распределения F(x).

Для оценки вклада циркуляции в изменения средней по территории температуры воздуха находились корреляционные связи между значениями температуры воздуха и повторяемостью барических образований, оказывающих наибольшее влияние на формирование уровня средних значений температуры этого месяца.

В третьей главе анализируются характеристики барических образований над территорией Сибири в период 1976-2006 гг. За рассмотренный период над Сибирью отмечено 1420 циклонов и 1198 антициклонов. Общее число циклонов за год колеблется от 33 (2005 г.) до 71 (2003 г.), а антициклонов от 21 (2006 г.) до 66 (1995 г.) (рис. 1). Среднее число циклонов в год составляет 46, антициклонов 39.

Поскольку над Западной Сибирью наблюдается почти вдвое больше циклонов, чем над ETC (Хромов, 1960), и в четыре раза больше, чем над Средней Азией (Романов, 1956), то исследование динамики циклонической (антициклонической) активности может быть результативным для объяснения наблюдаемых над данной территорией климатических тенденций.

В сложном внутригодовом ходе повторяемости циклонов выделяется максимум в мае и хорошо выраженный минимум в июле, а во внутригодовом ходе повторяемости антициклонов максимум наблюдался в апреле, минимум в декабре. Июльский минимум в межгодовом ходе циклонов объясняется частым повторением в этом месяце синоптических ситуаций, определяемых малоградиентным полем. Весенний максимум в межгодовом ходе антициклонов связан с активной деятельностью Азиатского антициклона и частым проявлением приземного антициклогенеза в районе Урала.

Наибольшее число циклонов, как и антициклонов, зарегистрировано в весенние месяцы, а наименьшее - в зимние. Зимой над исследуемой территорией господствует сезонный центр действия атмосферы - Азиатский максимум и, как следствие этого, происходит стационирование антициклонов.

При рассмотрении межгодового хода давления в центрах барических образований установлено, что во второй половине рассматриваемого периода давление в центрах циклонов и антициклонов несколько ниже, чем в первой половине (рис. 2). Это говорит о том, что к концу исследуемого периода циклоны стали более глубокими, а антициклоны менее интенсивными.

1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006

Рис. 1. Число циклонов и антициклонов над Сибирью в 1976-2006 гг.

Рис. 2. Среднее давление в центрах циклонов и антициклонов (гПа)

Минимальное давление в центрах отмечалось для западных циклонов I типа смещающихся вдоль 60-65 параллели - 984,5 гПа, а максимальное для местных циклонов VI типа - 1022,1 гПа. В межгодовом распределении рост давления наблюдается в центрах практически всех типов циклонов, за исключением южных и местных циклонов (V, VI типы). Минимальное давление в центрах отмечалось для западных антициклонов XI типа - 1018,9 гПа, а максимальное для юго-восточных антициклонов VIII типа - 1045,0 гПа. В межгодовой динамике давление в центрах антициклонов ведёт себя по-разному, например, в юго-восточных и юго-западных антициклонах (VIII и XII типы) оно растёт к концу исследуемого периода, а в северных, северо-западных и западных антициклонах (IX, X, XI типы) наоборот, падает.

Были проанализированы данные о числе дней с циклонами и антициклонами над исследуемой территорией. Было получено, что среднее число дней с циклонами составляет 7,4 суток, а с антициклонами 11,3 суток (рис. 3)

Рис. 3. Среднее число дней с циклонами и антициклонами

В процессе анализа циклонической и антициклональной активности было замечено, что характеристики барических образований и характер их влияния на исследуемую территорию существенно отличаются в зависимости от места их зарождения и траектории движения на территорию Сибири. В связи с этим все барические образования, приходящие на территорию или образующиеся над ней, были разделены на семь типов циклонов и пять типов антициклонов (рис. 4).

Рис. 4. Карта-схема траекторий движения циклонов и антициклонов, приходивших на территорию Сибири и образовывавшихся над ней (1-У11 - тип циклона; УШ-ХН - тип антициклона; пунктирная область - область образования местных циклонов; область на западе изучаемой территории - область I стационирования антициклонов X типа)

Выделенные типы барических образований были исследованы по таким характеристикам как: давление в центре (Рц), градиент давления в радиусе 1000 км (Ь, гПа), частота выхода (число барических образований - п), число дней с циклонами и антициклонами над исследуемой территорией (I;, сутки), вертикальная мощность барической системы (Н, гПа) и месяц в котором преобладал тот или иной тип барических образований (табл.1, 2),

Таблица 1

Среднегодовые параметры циклонов и их стандартные отклонения, влиявшие на климатические особенности Сибири в 1976-2006 гг.

Параметры цшотонов Тип циклонов

I П Ш IV V VI VII

п 3,0/1,5 6,8/2,8 5,6/2,8 8,5/3,7 5,8/3,4 4,5/2,8 11,7/5,0

Рц,гПа 996/6,8 1001/43 1002/3,5 996/3,7 1004/2,8 1013/5,6 994/4,2

t,сутки 5,5/0,5 6,9/1,0 5,4/1,1 63/1,7 4,7/1,6 2,9/0,4 8,43,9

Ь,гПа 6,9/2,7 6,4/2,6 6,7/2,6 73/1,9 5,6/1,6 4,1/1,6 7,7/1,8

Н,гПа 300 300 300 300 500 700 300

Месяц март апрель май декабрь август февраль ноябрь

Примечание: через / приведено стандартное отклонение ст.

Таблица 2

Среднегодовые параметры антициклонов и их стандартные отклонения, влиявшие на климатические особенности Сибири в 1976-2006 гг.

Параметры антициклонов Тип антициклонов

vin IX X XI ХП

п 10.0/3,5 8,2/3,0 3.7/2,4 10,1/3,8 6,7/5,2

Рц,гПа 1035/4,2 1028/2,9 1030/4,9 1028/3,4 1029/4,6

t,cynaH 8,9/5,0 82/2,9 93/1,7 9,7/1,8 7,4/1,5

L ,гПа 63/23 3,7/1,2 3,0/1,4 3,4/13 3,2/1,4

Н,гПа 500 300 300 300 500

Месяц январь июнь сенгабрь май октябрь

Примечание: через / приведено стандартное отклонение 0

При рассмотрении продолжительности нахождения циклонов и антициклонов на исследуемой территории обнаружено, что циклоны оказывают влияние на исследуемую территорию, в среднем, в течение 1,5-5,5 суток, а антициклоны 2-6,5 суток.

Наибольший градиент давления имеют циклоны северной группы, смещающиеся как из северных районов Западной Сибири на юг (IV тип) (7,3 гПа), так и из района Кольского полуострова (VII тип) (7,7 гПа). Наименьший градиент давления имеют местные циклоны, образующиеся в районе междуречья Обь-Иртыш и на юге Западной Сибири (VI тип) (4,1 гПа). Наибольший градиент давления имеют антициклоны с центром над Тувой, Алтаем, Монголией (VIII Tira) (6,3 гПа), а наименьший - антициклоны с центром над Уралом (X тип) (3,0 гПа).

Осенью градиент давления в циклонах наибольший, летом - наименьший. Градиент давления антициклонов, в свою очередь, максимален зимой, минимален летом, в переходные сезоны года отмечены незначительные колебания.

Поскольку градиент давления между периферией и центром барических образований увеличивается к концу исследуемого периода, то над Сибирью можно ожидать увеличения значений скорости ветра. Именно это и было отмечено в

работах других авторов, выполнявших исследования для Атлантического и Тихоокеанского секторов (Гущина, 2008), а так же для всего Северного полушария (Paciorek, 2002).

Все выделенные типы барических образований имеют существенные различия хотя бы по одному из анализируемых признаков и, зачастую, выходят на исследуемую территорию в разные месяцы года. Следовательно, их воздействие на территорию Сибири различно и наличие существенных изменений в динамике хотя бы одного типа может вызвать изменение в климатических характеристиках исследуемой территории. Например, циклоны первого типа чаще выходят на территорию Сибири в марте (табл. 3), второго - в апреле, третьего - в мае, четвёртого - в декабре, пятого - в августе, шестого - в феврале, а седьмого - в ноябре. Антициклоны восьмого типа чаще выходят на исследуемую территорию в январе, девятого - в июне, десятого - в сентябре, одиннадцатого - в мае, а двенадцатого - в октябре.

Таблица 3

Среднее число циклонов и антициклонов в разные месяцы года

Типы барических образований Месяцы

I II ш IV V VI VII VIII IX X XI ХП

7п I типа 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2

2пП типа 0,4 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6

7п П1 типа 0,4 0,3 0,3 0,7 0,8 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,3 0,5

Ъп IV типа 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,9

Ъл. V типа 0,1 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9 0,4 0,4 0,5 0,2

Zn VI типа 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3 0,4

Хп VII типа 1,4 1Д 1,3 0,8 1,0 0,7 0,3 0,6 0,8 1,2 1,5 1,1

Агп VIII типа 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0,8 1,0 0,9 1.2

Ан1 IX типа 0,4 0,4 0,6 1,0 1,1 1,2 1,0 0,6 0,6 0,3 0,5 0,3

Агп X типа од 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,7 0,6 0,2 0,2 од

Анг XI типа 0,6 0,6 0,9 0,9 1,1 0,7 0,7 0,5 0,9 1,0 0,8 0,6

Агп XII типа 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,3 0,9 0,6 0,8 0,6 0,4

Примечание: Zn - циклоны; Azn - антициклоны

Практически на протяжении всего года над исследуемой территорией господствуют циклоны, приходящие из района Кольского полуострова (VII тип), исключение составляет лето, когда преобладают южные циклоны (V тип). Дня антициклонов картина более разнообразная. Так зимой и осенью господствует Азиатский антициклон (VIII тип), антициклоны выходящие с ЕТР преобладают в переходные сезоны года (XI тип), а летом наибольшее число антициклонов приходит из районо Арктики (IX тип) (табл. 4).

Число барических образований наблюдавшихся в различные сезоны года

Таблица 4

Типы 2п Зима Весна Лето Осень Год

Ъп I типа 20 32 15 26 93

гп П типа 47 58 57 49 211

Ъл. Ш типа 37 58 45 34 174

Zn IV типа 71 72 47 69 259

ХаV типа 20 42 75 41 178

ZnVI типа 39 37 36 26 138

Ъп VII типа 113 96 50 108 367

Сумма 347 395 325 353 1420

Типы Агп Зима Весна Лето Осень Год

Агп VIII типа 107 70 45 86 308

Агп IX типа 34 83 96 40 253

Агп X типа 13 36 35 32 116

Агп XI типа 51 93 79 86 309

Агп XII типа 44 61 44 60 209

Сумма 249 343 299 304 1195

Примечание: Zn - циклон, Azn - антициклон.

Для циклонов и антициклонов были проанализированы шесть основных траекторий движения на исследуемую территорию: с юго-запада, запада, северо-запада, юга, севера и с юго-востока (табл. 5).

Среднее число барических образований,

Таблица 5

приходивших на территорию Сибири по

Сезон С-Ю юв-сз L ю-с ЮЗ-СВ 3-B СЗ-ЮВ

Zn Azn Zn Azn Zn Azn Zn Azn Zn Azn Zn Azn

Зима 2,3 1Д - 3,5 0,6 - 1,2 1,4 2,1 1,6 3,6 0,4

Весна 2,3 2,7 - 2,3 1,4 - 1,9 2,0 2,9 3,0 3,1 1,2

Лето 1,5 3,1 - 1,5 2,4 - 1,5 1,4 2,3 2,5 1,6 1Д

Осень 2,2 1,3 - 2,8 1,3 - 1Д 1,9 2,4 2,8 3,5 1,0

Из таблицы 4 следует, что в рассматриваемый период исследований преобладали циклоны, перемещающиеся на Сибирь по северным траекториям движения (44% от общего числа), а антициклоны - по южной (43%). Наименьшее число циклонов и антициклонов характеризовалось западной траекторией движения (21% и 26% соответственно). Наибольшее количество, как циклонов, так и антициклонов, наблюдалось в весенний период, наименьшее в зимний.

Четвёртая глава посвящена сравнению характеристик циклонов и антициклонов, определявших климатические условия Сибири в 1976-2006 гг. по данным анализа синоптических карт и карт, полученных с помощью реанализа. Результаты сравнения представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Число циклонов и антициклонов над Сибирью по данным синоптических карт и карт полученных с помощью реанализа

Очевидно, что число, как циклонов, так и антициклонов по материалам синоптических карт превышает в среднем в 1,3 раза число барических образований по данным реанализа. Среднее годовое число циклонов за исследуемый период по синоптическим картам равно 46 (стандартное отклонение а = 11), по данным реанализа 38 (а = 6); а для антициклонов 39 (су = 11) и 32 (а = 4) соответственно. При наличии несовпадений числа циклонов и антициклонов, полученных в результате двух видов анализа, их изменчивость на всем интервале имеет однонаправленные тенденции.

Во внутригодовом ходе повторяемости циклонов, проходивших над территорией Сибири, максимум наблюдался весной (май) как по данным реанализа, так и по данным синоптических карт; минимум - зимой (февраль) по данным реанализа и летом (июль) по данным синоптических карт. Максимум антициклонов отмечается весной (май) по данным реанализа, (апрель) по данным синоптических карт; минимум - зимой (декабрь) как по данным реанализа, так и по данным приземных синоптических карт (рис. 6).

Коэффициенты корреляции между числом циклонов и антициклонов по данным реанализа и приземных синоптических карт составляют 0,7 и 0,9 соответственно и значимы с вероятностью не менее 95%.

Рис. 6. Средняя месячная повторяемость циклонов и антициклонов над Сибирью за период 1976-2006 гг. по данным синоптических карт и реанализа

В сезонном распределении числа циклонов просматривается отчётливый годовой ход с ярко выраженным максимумом в весенний период и минимумом в летний период, у антициклонов максимум - в весенний период, а минимум - в зимний.

Сравнение градиентов давления в радиусе 1000 км от центра циклонов и антициклонов представлено на рис. 7.

Рис. 7. Градиент давления циклонов и антициклонов над Сибирью по данным синоптических карт и реанализа

Получено, что средняя величина градиента давления циклонов по материалам синоптических карт равна 6,4 гПа (а = 1,4), антициклонов - 3,9 гПа (а = 1,0); а по данным реанализа он равен 12,1 гПа (а = 1,2) для циклонов, и 11,8 гПа (а = 0,9) для антициклонов. Данный факт ещё раз подтверждает вывод о том, что в реанализе лучше воспроизводятся более крупные барические образования с большим градиентом давления, а так как местные барические образования, как правило, имеют меньшую интенсивность и геометрические размеры, они плохо учитываются реанализом.

Среднее многолетнее число дней с циклонами по данным синоптических карт составляет 7,4 суток (а = 1,9), а по данным реанализа 6,9 суток (а = 1,8). Число дней с антициклонами 11,3 суток (а = 3,5) и 9,2 суток (а = 1,6) соответственно.

Среднее годовое число дней с циклонами меньше, чем с антициклонами. В то же время определена отчетливая тенденция к увеличению числа дней с антициклонами над Сибирью к концу исследуемого периода (рис. 3). Тренд увеличения числа дней с антициклонами на территории Сибири обнаруживается как по данным синоптических карт региона, так и по результатам реанализа.

В пятой главе проводится сопоставление характеристик циклонов и антициклонов с температурой воздуха, т.е. анализируются связи средних по территории приземной температуры воздуха с характеристиками вихревых циркуляционных процессов, определявших климатические условия Сибири.

Рис. 8. Среднее годовое распределение температуры воздуха (слева) и её трендов (справа) на территории Сибири за 1976-2006 гг.

Положительные тренды средних годовых температур (рис. 8) присущи практически всей рассматриваемой территории, значение среднего по территории тренда составляет 0,36°С/10 лет, следовательно, в среднем, за 1976-2006 гг. температура приземного воздуха повысилась на 1,1°С. Давление воздуха при этом снижалось со средней скоростью 0,18 гПа/10 лет (табл. 5). Это говорит о том, что потепление над территорией Сибири обусловлено либо ослаблением антициклонической активности, либо усилением циклонической, либо оба фактора действуют одновременно. Истину можно установить с помощью детального исследования трендов температуры воздуха и давления за отдельные месяцы года.

Внутригодовые характеристики полей температуры воздуха и давления представлены в таблице 5. В таблице приведены усреднённые по площади и по временному интервалу значения температуры каждого месяца года, их дисперсии и значения линейных трендов температуры и их дисперсий. Те же параметры представлены и для давления воздуха у поверхности Земли. Как видно из таблицы 5 наибольшие значимые тренды потепления имеют место в феврале, марте, мае и октябре. При этом в феврале и марте наблюдаются наибольшие отрицательные тренды давления воздуха. Таким образом, повышение температуры воздуха в феврале и марте месяцах над Сибирью может быть обусловлено усилением циклонической деятельности, либо ослаблением антициклонической. Рост температуры воздуха в другие месяцы связан не столь очевидно с общим фоном давления воздуха и требует более подробных исследований. 1

В главе подробно рассмотрены особенности циркуляционного режима атмосферы Сибири в месяцы с наиболее выраженными (и значимыми) трендами повышения средней месячной температуры воздуха.

Таблица 5

Внутригодовые характеристики полей температуры воздуха (°С) и давления (гПа) над Сибирью в 1976-2006 гг.__

Месяцы характеристики температуры характеристики давления

воздуха воздуха

Т ст Ть Ctr Р а Р tr Otr

Январь -22,23 5,86 0,19 0,53 1024,6 7,00 -0,46 0,29

Февраль -19,71 5,30 0,83 0,50 1024,1 5,61 -0,82 0,42

Март -10,79 4,94 0,77 0,34 1021,2 3,97 -0,88 0,73

Апрель -1,83 5,28 -0,01 0,41 1016,3 2,50 -0,34 0,47

Май 6,64 4,66 0,73 0,27 1012,9 1,94 -0,01 0,56

Июнь 14,23 3,13 0,30 0,25 1008,9 1,22 -0,53 0,19

Июль 17.52 1,99 0,29 0,30 1007,6 1,57 0,12 0,24

Август 14.09 0,91 0,21 0,28 1009,8 1,54 0,17 0,26

Сентябрь 6,94 2,17 0,01 0,16 1014,3 2,68 -0,11 0,44

Октябрь -1,68 3,64 0,60 0,30 1016,5 4,83 0,02 0,76

Ноябрь -12,47 5,40 -0,26 0,51 1020,9 5,29 0,80 0,94

Декабрь -19,38 5,64 0,04 0,32 1022,2 7,15 0,80 0,73

Год -2,70 4,07 0,36 0,18 1016,7 3,40 -0,18 0,16

Климатические условия в феврале и марте вообще и температуру воздуха в частности, чаще всего, определяют антициклоны VIII типа, выходящие из районов Алтая, Тувы, Монголии (т. н. Сибирский или Азиатский антициклон) - 36% от общего числа антициклонов в феврале и 28% от общего числа антициклонов в марте. А так же циклоны, приходящие на исследуемую территорию из районов Кольского полуострова (VII тип) которые составляют 30% от их общего числа и в феврале и в марте. Получено, что температура февраля и марта повысилась к концу исследуемого периода как за счет ослабления антициклонической активности (понижения давления в центре антициклона), так и участившихся на исследуемую территорию вторжений циклонов.

На повышение температуры воздуха в мае оказывают влияние следующие факторы: увеличивается общее число дней с антициклонами, а, следовательно, увеличивается продолжительность безоблачной погоды, и воздух успевает прогреваться. Наличие этой тенденции усугубляет увеличивающееся число дней с влиянием отрогов Азорского антициклона (XI тип и XII тип), обеспечивающих, наряду с радиационным фактором, адвективный, а именно, выход на территорию Сибири теплых воздушных масс с Казахстана и более южных территорий (рис. 9).

14 § 12

§ Ю

I 6

® 1976-1985 гг. В 1986-1995 гг. 1996-2006 гг.

АгпХ1 АгпХП

Тип антициклонов

Рис. 9 - Межгодовое распределение среднего числа дней с антициклонами различных типов над Сибирью в мае в разные десятилетия

В октябре климатические условия Сибири определяют циклоны, которые приходят на исследуемую территорию чаще всего из районов Кольского полуострова (VII тип - 33% от общего числа) и циклоны, продвигающиеся вдоль побережья Северного Ледовитого океана (IV тип - 20%). Антициклоны выходят, преимущественно, с Европейской территории России (XI тип - 31%), и Причерноморья (ХП тип - 31%). В октябре к концу исследуемого периода сформировался устойчивый и значимый положительный тренд на увеличение числа дней с антициклонами (рис. 10). Особенно сильно увеличилась продолжительность влияния антициклонов VIII, IX и X типов, с центрами над Алтаем, Арктикой и Уралом.

- число дней с Ат--Т |

Рис. 10 - Приземная температура воздуха (Т) и число дней с антициклонами в октябре над Сибирью и их скользящие средние значения

Что касается циклонов, то заметно уменьшилось число дней с западными и северными циклонами II и IV типов, но при этом (с конца 80-х годов) увеличилось число дней с юго-западными циклонами Ш типа, приносящими на исследуемую территорию тепло. Активация этих процессов увеличила долю адвективного фактора в повышении средних значений температуры воздуха. Следовательно,

температура воздуха в октябре повышается как за счет радиационного, так и адвективного факторов.

Получено, что повышение средних значений температуры воздуха над Сибирью в мае и в октябре, происходит в результате усиления как радиационного фактора (увеличения продолжительности влияния на территорию антициклонической погоды), так и адвективного (затока воздуха из южных широт).

Таким образом, повышение температуры над территорией Сибири связано с выбросами в атмосферу парниковых газов, а так же с местными циркуляционными условиями, рассмотренными выше.

Опираясь на собственные исследования и на результаты работы других авторов (Бышев В.И., Кононова Н.К., и др., 2002), было проведено сравнение общего числа циклонов, приходивших на территорию Сибири в разные годы, с числом тропических циклонов, образовавшихся в Северном полушарии. Особый интерес для Сибири представляют северные и южные циклоны, так как они оказывают наибольшее охлаждающее или отепляющее действие на исследуемую территорию.

В результате сравнения получено, число циклонов, приходящих на Сибирь то северным траекториям, находится в противофазе с числом тропических циклонов, образующихся над Северным полушарием, а число циклонов, приходящих по южным траекториям, имеет согласованный ход. Активный тропический циклогенез оказывает существенное влияние на циркуляционные процессы умеренных широт и является звеном общей циркуляции атмосферы. Полученный результат позволяет предполагать, что и повышенная циклоническая активность северной группы циклонов, наблюдавшаяся в зимние месяцы исследуемого периода, и повышенная активность барических образований южных групп в переходные сезоны года, были звеньями в цепи колебаний общей планетарной атмосферной циркуляции.

В заключении по результатам работы были сделаны следующие выводы.

1. Всё разнообразие барических образований, оказывавших влияние на климатические условия Сибири, по месту их образования и траектории движения делится на семь типов циклонов и пять типов антициклонов.

2. Ежегодное число барических образований, определяющих климатические условия Сибири, варьирует в широких пределах. Число циклонов изменяется в пределах 33-71, антициклонов 21-66. В отдельные годы их число различается в 1,5 раза.

Характерное число дней с циклонами составляет 2,9 суток, а число дней с антициклонами 2,4 суток. К концу исследуемого периода барические образования стали более продолжительные. Наибольшее число, как циклонов, так и антициклонов, наблюдалось в весенний период, наименьшее в зимний период.

К концу исследуемого периода циклоны стали более глубокими, а антициклоны менее интенсивными. Наибольший градиент давления, из выделенных нами типов, имеют циклоны северных типов и антициклоны южных. Наименьший градиент давления имеют местные циклоны и северные антициклоны. Наибольший градиент давления циклоны имеют в октябре 8,0±2,8 гПа, а наименьший в июле 4,2±1,6 гПа, а антициклоны в феврале 7,3±3,8 гПа и августе 2,3±1,2 гПа соответственно.

На протяжении всего периода исследований преобладали циклоны, перемещающиеся на Сибирь по северным траекториям движения (44% от общего числа), а антициклоны по южным (43%). Наименьшим числом циклонов и

19

антициклонов характеризовались западные траектории движения (21% и 26% соответственно).

3. Реанализ достаточно хорошо отражает качественную картину временной изменчивости в повторяемости барических образований, но обнаружены некоторые количественные различия:

• число циклонов и антициклонов, выявленное по приземным синоптическим картам, превышает их число по данным реанализа в 1,3 раза;

• средняя величина градиента давления барических образований по приземным синоптическим картам в два раза меньше, чем по данным реанализа;

• отмечено увеличение числа дней с антициклонами над Сибирью к концу исследуемого периода по данным обоих анализов.

4. Наибольшее повышение средней температуры воздуха над Сибирью происходит в основном за счёт февраля, марта, мая и октября месяцев:

• в феврале и марте данная тенденция обусловлена увеличением числа дней с циклонами;

• в мае и в октябре - усилением радиационного (увеличением числа дней с антициклонической погодой), и адвективного (затоком воздуха из южных широт) факторов.

5. Процессы активизации меридиональной южной группы циркуляции, обнаруженные во второй половине XX века в Северном полушарии, над территорией Сибири наиболее заметное влияние оказали в переходные сезоны года, а именно в мае и октябре месяцах. В исследуемом нами регионе именно они определили наличие положительных трендов в рядах температуры воздуха в эти месяцы и тем самым усилили среднегодовой положительный тренд температуры воздуха, обеспеченный снижением активности Сибирского антициклона зимой.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Горбатенко В.П., Ипполитов И.И., Поднебесных Н.В. Циркуляция атмосферы над Западной Сибирью в 1976-2004 гг. // Метеорология и гидрология. 2007. № 5. С. 28-36.

2. Горбатенко В.П., Ипполитов И.И., Логинов C.B., Поднебесных Н.В. Исследование циклонической и антициклонической активности на территории Западной Сибири по данным реанализа NCEP/DOE AMIP-II и синоптических карт // Оптика атмосферы и океана. 2009. № 1. С. 38-41.

3. Поднебесных Н.В., Рыбина Н.П. Изменение агроклиматических условий на фоне особенностей циркуляционных процессов юго-востока Западной Сибири // XLIII Международная научная студенческая конференция "Студент и научно-технический прогресс". Новосибирск: Изд. СО РАН, 2005. С. 126-128.

4. Поднебесных Н.В. Динамика повторяемости барических образований различного генезиса над территорией Западной Сибири // III Всероссийская научная молодёжная конференция "Под знаком Омск: Изд. СО РАН, 2005. С. 198-199.

5. Горбатенко В.П., Ипполитов И.И., Дюкарев Е.А., Поднебесных Н.В. Интегральные характеристики ветра в тропосфере над Западной Сибирью //

Шестое Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу. Томск: Изд. СО РАН, 2005. С. 12-16.

6. Горбатенко В.П., Поднебесных Н.В. Динамика повторяемости антициклонических вихрей над Западной Сибирью // Шестое Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу. Томск: Изд. СО РАН, 2005. С. 16-19.

7. Горбатенко В.П., Поднебесных Н.В. Динамика повторяемости циклонических вихрей над Западной Сибирью // Шестое Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу. Томск: Изд. СО РАН, 2005. С. 19-23.

8. Поднебесных Н.В., Рыбина Н.П. Изменение агроклиматических ресурсов юго-востока Западной Сибири как следствие общего изменения климата // VII Всероссийские студенческий научно-технический семинар "Энергетика: экология, надёжность, безопасность". Томск: Изд. ТПУ, 2005. С. 301-303.

9. Поднебесных Н.В. Характеристика барических образований, определявших погоду над Западной Сибирью в период 1991-2000 гг. // IV Всероссийская молодёжная школа-семинар "Теоретические и прикладные вопросы современной географии". Томск: Изд. ТГУ, 2005. С. 149-150.

10. Поднебесных Н.В. Повторяемость циклонов и антициклонов над Западной Сибирью за период 1991-2000 гг. // IX Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых учёных "Наука и образование". Томск: Изд. Томского государственного педагогического университета, 2005. С. 184-189.

11. Поднебесных Н.В. Повторяемость барических образований различного генезиса над Западной Сибирью // Шестая Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых учёных "Энергия молодых - экономике России". Томск: Изд. Томского политехнического университета, 2005. С. 392-393.

12. Поднебесных Н.В., Седляр М.И., Горбатенко В.П. Сравнение интенсивности барических образований, определяющих погоду Западной Сибири // V Международный симпозиум "Контроль и реабилитация окружающей среды". Томск. 2006. С. 91-93.

13. Podnebesnyh N.V., Ippolitov I.I., Gorbatenko V.P. Large-scale atmosphere circulation over Western Siberia // International conference on environmental observations, modeling and informational systems "Enviromis". Tomsk: Izd-vo FGU. 2006, pp. 146.

14. Поднебесных H.B., Ипполитов И.И., Горбатенко В.П. Крупномасштабная циркуляция атмосферы над Западной Сибирью / Под общей редакцией проф. Е.П. Гордова. - Томск: Издательство Томского ИЩИ, 2006. С. 76-79.

15. Поднебесных Н.В., Седляр М.И. Интенсивность барических образований над Западной Сибирью // X Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых учёных "Наука и образование". Томск: Изд. Томского государственного педагогического университета, 2006. С. 183-187.

16. Podnebesnyh N.V., Ippolitov I.I., Gorbatenko V.P. Dynamic characteristics of cyclonic and anticyclonic activity above the Western Siberia // International conference and young scientists school on computational information technologies for environmental sciences "Cites". Tomsk: Izd-vo FGU. 2007. P. 77.

17. Поднебесных Н.В., Горбатенко В.П., Ипполитов И.И. Циркуляционный режим атмосферы над территорией Западной Сибири // Седьмое Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу. Томск: Изд. СО РАН, 2007. С. 40-42.

18. Поднебесных Н.В., Алексеева Н.С. Внутригодовая изменчивость повторяемости барических образований над территорией Западной Сибири // XI Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых учёных "Наука и образование". Томск: Изд. Томского государственного педагогического университета, 2007. С. 64-68.

19. Podnebesnykh N.V., Ippolitov I.I., Loginov S.V. The comparative analysis of baric formations dynamics above Western Siberia: observations and reanalysis data // International conference on environmental observations, modeling and informational systems "Enviromis". Tomsk: Izd-vo FGU. 2008. P. 88-89.

20. Поднебесных H.B., Горбатенко В.П., Ипполитов И.И., Логинов С.В. Исследование циклонической и антициклонической активности на территории Западной Сибири по данным наблюдений и реанализа NCEP/DOE AMIP-IIII VI Международный симпозиум "Контроль и реабилитация окружающей среды". Томск. 2008. С. 225-227.

21. Поднебесных Н.В. Крупномасштабная циркуляция над Западной Сибирью по данным реанализа NCEP/DOE АМЕР-П и данным приземных синоптических карт // Всероссийская конференция "Теоретические и прикладные вопросы современной географии". Томск: Изд. ТГУ, 2009. С. 325-326.

22. Поднебесных Н.В. Исследование динамики крупномасштабной циркуляции над территорией Западной Сибири по данным приземных синоптических карт и данным реанализа NCEP/DOE AMIP II // Всероссийская научная конференция с международным участием "Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: новые методы и технологии исследования". Казань. 2009. С. 182-185.

23. Поднебесных Н.В. Связь изменений крупномасштабной атмосферной циркуляции с изменениями климата над Западной Сибирью // Международная конференция "Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование - 2009". Красноярск. 2009. С. 861-870.

24. Podnebesnyh N.V., Ippolitov I.I., Gorbatenko V.P. Climatology of vortex activity at Western Siberia in 1976-2006II International conference and young scientists school on computational information technologies for environmental sciences "Cites". Krasnoyarsk. 2009. P. 76.

25. Поднебесных Н.В. О связи приземной температуры воздуха с вихревой деятельностью над Западной Сибирью в 1976-2006 гг. // IV Всероссийская конференция молодых учёных "Материаловедение, технологии и экология в третьем тысячелетии". Томск: Изд. Института оптики атмосферы СО РАН, 2009. С. 469-472.

26. Ippolitov I.I., Gorbatenko V.P., Kabanov M.V., Loginov S.V., Podnebesnyh N.V. Influence of atmospheric circulation on the temperature regime of Siberia at the time of current global warming II International conference on environmental observations, modeling and informational systems "Enviromis". Tomsk: Izd-vo FGU. 2010, pp. 21-22.

л

Подписано кпечати21.10.10. Бумага офсетная. Печать RISO. Формат 60x84/16. Тираж 100 экз. Заказ Na 38-0158 Центр ризографии и копирования. Ч/П Тислепко О.В. Св-во №14.263 от 21.01.2002 г., пр. Ленина, 41, оф. № 7а.

Содержание диссертации, кандидата географических наук, Поднебесных, Наталия Владимировна

Введение

1. Циркуляционные процессы над территорией Сибири

1.1. Общая циркуляция атмосферы

1.2. История развития учения о циркуляции атмосферы

1.3. Классификации макропроцессов и их количественная оценка

1.4. Повторяемость и число дней с барическими образованиями различного генезиса над Сибирью

1.5. Изменение климата в XX столетии

2. Характеристика исходных материалов и методика их обработки

2.1. Объекты исследования

2.2. Краткое физико-географическое описание территории Сибири

2.3. Исходные материалы и методика их исследования

2.3.1. Исходные материалы для характеристики циклонической и антициклональной деятельности и методика их исследования

2.3.2. Исходные материалы для данных реанализа и методика их исследования

2.3.3. Исходные материалы для климатических характеристик и методика их исследований

3. Характеристика циклонов и антициклонов, определявших климатические условия Сибири

3.1. Типизация циклонов и антициклонов

3.2. Характеристики различных типов циклонов и антициклонов

4. Исследование характеристик циклонов и антициклонов с помощью данных реанализа

4.1 Краткое описание эмпирических данных 91 4.2. Сравнительный анализ данных синоптических карт и карт, полученных с помощью реанализа

5. Оценка роли циркуляционных факторов в потеплении климата Сибири

Введение Диссертация по наукам о земле, на тему "Динамика циклонической и антициклонической активности над Сибирью"

Проблема изменения климата с конца прошлого столетия стала не только научной и хозяйственной, но и политической. Региональные изменения климата, частота экстремальных событий: засух, наводнений, длительных периодов жары или морозов — все это, безусловно, влияет на экономику и здоровье людей. В сложившихся условиях важно не только предвидеть риски от неблагоприятных явлений, но и использовать открывающиеся возможности, например, переориентации сельского хозяйства на культуры, более выгодные в условиях нового климата [126, 70, 63].

Современное потепление климата, начало которого датируется серединой 70-ых годов прошлого столетия, находится в центре внимания не только специалистов - климатологов, но и политиков, экономистов, представителей других общественных слоев. Оценки, приведённые в IV отчёте МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) (2007) свидетельствуют, что для периода 1906-2005 гг. глобальное потепление составило 0,74±0,18°С. Для России, согласно оценочному докладу об изменениях климата и их последствиях на территории Российской федерации (2008) потепление за 100-летний период составило 1,29°С.

Пространственная структура потепления в XX веке характеризуется существенной неоднородностью, особенно во внетропических широтах. Потепление 40-х годов наиболее существенно проявилось в регионах примыкающих к Северной Атлантике. Похолодание в период 1945-1975 гг. было типично для всего Северного полушария. Ускоренный рост температуры в 1976-2006 гг. особенно заметно проявился на континентах Северного полушария. В континентальных районах (за исключением прибрежных) ночные температуры повышались более быстрыми темпами, чем дневные.

Изменения элементов климата проявились в увеличении средней глобальной поверхностной температуре воздуха, повышении глобального уровня моря, уменьшении площади снежного покрова, протяжённости и толщины льда арктических морей, повсеместном отступлении неполярных ледников. Вечная мерзлота подтаяла, потеплела и деградировала в некоторых частях полярных, субполярных и горных районов.

В качестве основной причины наблюдаемого глобального потепления МГЭИК рассматривает возрастание антропогенной нагрузки на климатическую систему и выбросы в атмосферу парниковых газов и сульфатных аэрозолей. В соответствии с этим сценарием изменения климата в XXI веке увязываются с возможными прогнозами антропогенных выбросов С02, ограничению которых призван служить Киотский протокол. Основанные на численных моделях климата прогнозные оценки повышения приземной температуры воздуха (ПТВ) к 2010 г. находятся в пределах 1,4±5,8°С при задании различных сценариев изменения концентрации СО2. Эти оценки МГЭИК, а так же причины, вызывающие наблюдаемое потепление, пока остаются дискуссионными, так как значительная группа исследователей связывает происходящие изменения с естественными колебаниями климата.

Для углубленного понимания причин происходящих изменений климата требуется анализ воздействия на рассматриваемую территорию различных климатообразующих факторов. Среди них важное место занимает атмосферная циркуляция, поскольку она (наряду с океанической) приводит к перераспределению тепла от низких к умеренным и высоким широтам. В климатической системе экстремальные воздействия зачастую связаны с атмосферными вихрями: циклонами, несущими осадки, и антициклонами с длительной устойчивой погодой.

Исследованию влияния атмосферной циркуляции на климат посвящено большое количество работ. Наиболее часто рассматриваются связи между климатическими параметрами и телеконнекционными индексами, описывающими скорее глобальную циркуляцию (NAO, SOI, SCAND и др.). В ряде работ для описания циркуляции используются индексы, описывающие чередование определённых форм макропроцессов (индексы Дзердзеевского, Виттельса, Каца и др.), при этом разделение циркуляции на обусловленную средними потоками-и вихревую, как правило, не производится. В появившихся в последние годы исследованиях циклонической и антициклонической активности (Gulev et al., 2001; Ioannidou et al., 2008) рассматриваются закономерности изменения вихревой активности, полученные на основе баз данных реанализов, как для полушария в целом, так и для отдельных регионов. Такие работы представляют большой интерес, однако, во-первых, их результаты должны быть протестированы с помощью аналогичных данных, получаемых с использованием синоптических карт и, во-вторых, эти работы не связывают изменения в циркуляции с изменениями климата в рассматриваемых пространственных областях.

Погода над Сибирью характеризуется большой изменчивостью из-за особенностей её физико-географического положения. Существование такой изменчивости непосредственно связано с перемещением циклонов, развивающихся летом на полярном фронте, а зимой преимущественно на арктическом. Между тем по результатам многолетнего анализа температурного режима над Азиатской территорией России выявлены очаги потепления, превышающие 0,5°/10 лет [102], то есть на порядок больше, чем для Северного полушария в целом [8]. Поскольку изменение уровня средних значений всех климатических характеристик, во многом связано с изменениями режима циркуляции, то для выявления причин изменения температурного режима Сибири представляется необходимым изучение активности и основных характеристик барических образований за длительный период времени.

В настоящее время огромное значение имеет анализ тенденций повторяемости барических образований различного генезиса, так как изменение режима циркуляции, сохраняющегося на протяжении десятка и более лет, вызывает изменение уровня средних значений всех климатических характеристик [55].

Таким образом, изучение изменчивости характеристик местного климата на фоне динамики циклонической и антициклонической активности для климатически значимого временного интервала (31 год), совпадающего с периодом так называемого современного глобального потепления 1976-2006 гг. приобретает особую актуальность.

Настоящая работа посвящена исследованию динамики циклонических и антициклонических образований, а так же климатологии этих барических образований и направлена на изучение изменчивости характеристик местного климата на фоне исследуемых региональных циркуляционных процессов.

Целью работы явилось исследование характеристик и динамики барических образований (циклонов и антициклонов), определявших климатические условия над исследуемой территорией за период 1976-2006 гг. по данным синоптических карт и данным 1ЧСЕРДЮЕ АМ1Р II реанализа и изучение изменчивости температуры воздуха обусловленной вариативностью исследуемых циркуляционных процессов Сибири.

Основные задачи исследования, которые решаются для достижения цели и решение которых составляет содержание работы:

1. На основе анализа синоптических карт за период 1976-2006 гг. провести классификацию барических образований, определяющих климатические условия Сибири, по месту их образования и траектории движения;

2. Изучить внутригодовую и межгодовую изменчивость повторяемости барических образований различного генезиса;

3. Сравнить характеристики барических образований различных типов, такие как: частота выхода на исследуемую территорию в разные сезоны и месяцы года, число дней с циклонами (антициклонами) над исследуемой территорией, значение давления в центрах барических образований, их горизонтальный градиент давления и вертикальная мощность барической системы;

4. Сравнить результаты анализа приземных синоптических карт и карт, полученных с помощью реанализа ]ЧСЕРДЮЕ АМ1Р II;

5. Сопоставить тенденции изменений температуры воздуха и характеристик барических образований в исследуемом регионе.

Научная новизна работы:

• Разработана классификация, отражающая всё разнообразие барических образований приходящих на территорию Сибири, либо образующихся над ней.

• Выявлены устойчивые статистические характеристики каждого из выделенных типов барических образований, наблюдавшихся над Сибирью, и определена их динамика за период с 1976 по 2006 гг.

• Впервые получены сравнительные характеристики циклонов и антициклонов по данным анализа синоптических карт и данным реанализа ]ЧСЕР/Т)ОЕ АМ1Р II над территорией Сибири.

• Впервые определены тенденции приземной температуры воздуха обусловленные изменением циркуляционных процессов.

Основные положения, выносимые на защиту: 1. Тенденции поведения барических образований над территорией Сибири за период с 1976 по 2006 гг. характеризуются уменьшением числа, как циклонов, так и антициклонов и увеличением их продолжительности, особенно антициклонов.

2. Данные реанализа МСЕРЛЗОЕ АМ1Р-П, хорошо отражая общую качественную картину временной изменчивости барических образований, в 1,3 раза занижают число циклонов и антициклонов и в 2 раза завышают оценку градиента давления из-за низкого пространственного разрешения.

3. Основной вклад в повышение средних годовых значений приземной температуры воздуха на территории Сибири за период с 1976 по 2006 гг. вносят температуры февраля, марта, мая и октября при активизации меридиональной южной группы циркуляции в переходные сезоны года и усилением циклонической (при ослаблении антициклонической) активности в холодный сезон.

Практическая ценность работы состоит в том, что полученные результаты по динамике вихревой активности и её влиянию на климатические условия региона могут быть использованы для тестирования и валидации региональных климатических моделей. Результаты данной работы можно использовать для прогноза климатических изменений на территории Сибири в будущем.

Заключение Диссертация по теме "Метеорология, климатология, агрометеорология", Поднебесных, Наталия Владимировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе были проанализированы такие характеристики барических образований, как: траектории движения, их число, число дней с циклонами и антициклонами, давление в центрах, градиент давления циклонов и антициклонов и др., определявших климатические условия Сибирью в рассматриваемый период. Так же был проведён сравнительный анализ характеристик циклонов и антициклонов по данным синоптических карт (19762006 гг.) и по картам, построенным с помощью реанализа (1979-2006 гг.). Были выявлены статистические связи между изменчивостью характеристик барических образований и изменчивостью средней по территории температуры воздуха и приземного давления для Сибири.

В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы:

1. Всё разнообразие барических образований, оказывавших влияние на климатические условия Сибири, по месту их образования и траектории движения делится на семь типов циклонов и пять типов антициклонов.

2. В результате изучения характеристик циклонов и антициклонов было получено, что:

• ежегодное число барических образований варьируется в широких пределах. Число циклонов изменяется от 33 до 71, антициклонов от 21 до 66. В отдельные годы их число различается в 1,5 раза. Характерное число дней с циклонами составляет 2,9 суток, а с антициклонами 2,4 суток;

• к концу исследуемого периода циклоны стали более глубокими, а антициклоны менее интенсивными. Наибольший градиент давления из выделенных нами циклонов имеют циклоны северных типов и антициклоны южных. Наименьший градиент давления имеют местные циклоны и северные антициклоны. Наибольший градиент давления для циклонов отмечался в октябре 8,0±2,8 гПа, а наименьший в июле 4,2±1,6 гПа, а для антициклонов в феврале 7,3±3,8 гПа и августе 2,3±1,2 гПа соответственно;

• на протяжении всего периода исследований преобладали циклоны, перемещающиеся на Сибирь по северным траекториям движения (44% от общего числа), а антициклоны по южным (43%). Наименьшим числом циклонов и антициклонов характеризовались западные траектории движения (21% и 26% соответственно). Наибольшее число, как циклонов, так и антициклонов, наблюдалось в весенний период, наименьшее в зимний период. 3. Реанализ достаточно хорошо отражает качественную картину временной изменчивости в повторяемости барических образований, но обнаружены некоторые количественные различия:

• число циклонов и антициклонов, выявленное по приземным синоптическим картам, превышает их число по данным реанализа в 1,3 раза;

• средний градиент давления барических образований по приземным синоптическим картам в два раза меньше, чем по данным реанализа;

• отмечено увеличение числа дней с антициклонами над Сибирью к концу исследуемого периода по данным обоих анализов.

4. Наибольшее повышение средней температуры воздуха над Сибирью происходит в феврале, марте, мае и октябре:

• в феврале и марте данная тенденция обусловлена увеличением числа дней с циклонами над территорией Сибири;

• в мае и октябре - усилением радиационного (увеличением числа дней с антициклонической погодой), и адвективного (затоком воздуха из южных широт) факторов.

5. Процессы активизации меридиональной южной группы циркуляции, обнаруженные во второй половине XX века в Северном полушарии, над территорией Сибири наиболее заметное влияние оказали в переходные сезоны года, а именно в мае и октябре месяцах. В исследуемом нами регионе именно они определили наличие положительных трендов в рядах температуры воздуха в эти месяцы и тем самым усилили среднегодовой положительный тренд температуры воздуха, обеспеченный снижением активности Сибирского антициклона зимой.

Библиография Диссертация по наукам о земле, кандидата географических наук, Поднебесных, Наталия Владимировна, Томск

1. Акперов М.Г. Функция распределения вероятностей циклонов и антициклонов по данным реанализа >ГСЕР/.МСАК и модели климата ИВМ РАН / М.Г. Акперов и др.]. // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2007. Том 43. - № 6. - С. 764-772.

2. Александров Е.И., Нагурный А.П. Современные тенденции изменения климата Арктики / Е.И. Александров, А.П. Нагурный. П Доклады РАН, 1992. Т. 322. - № 5 - С. 865-868.

3. Архангельский В.Л. Пути и скорости перемещения циклонов и антициклонов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке / В.Л. Архангельский. II Труды ДВ НИГМИ. 1956. - Вып. 1. - 97-113.

4. Бабкин В.И. Сибирский антициклон и его влияние на сток Оби, Енисея и Лены / В.И. Бабкин, В.Н. Воробьёв, Н.П. Смирнов. // Метеорология и гидрология. 2005. - № 4. - С. 102-108.

5. Бардин М.Ю. Североатлантическое колебание и синоптическая изменчивость в Европейско-Атлантическом регионе в зимний период / М.Ю. Бардин, А.Б. Полонский // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2005. Том 41. - № 2. С. 147-157.

6. Барико-циркуляционный режим атмосферы над Алтаем и сопредельными территориями в теплый период / К.И. Попова и др.. II Гляциология Алтая. Томск: Изд. ТГУ, 1978. - Вып. 19. - С. 12-60.

7. Блинова E.H. Гидродинамическая теория волн давления, температурных волн и центров действия атмосферы / E.H. Блинова. II Доклады АН СССР. — 1943. Т. XXXIX. - № 7. - С. 284-287.

8. Бордовская Л.И. Повторяемость и скорость движения циклонов и антициклонов над Западной Сибирью / Л.И. Бордовская, А.Е. Цибульский. II Вопросы географии Сибири. Томск: Изд. ТГУ, 1976. - Вып. 9. - С. 2229.

9. Будыко М.И. Климат и жизнь / М.И. Будыко. JI.: Гидрометеоиздат, 1971. — 472 с.

10. Бышев В.И. О разнонаправленности изменений глобального климата на материках и океанах / В.И. Бышев, В.Г. Нейман, Ю.А. Романов. II Доклады АН. 2005. - Том 400. - № 1. - С. 98-104.

11. Вакуленко Н. В. Об изменениях общей циркуляции атмосферы в XX веке / Н. В. Вакуленко, А. С. Монин, Ю. А. Шишков II ДАН. 2000. - Т. 371. - № 6.-С. 802-805.

12. Вангенгейм Г.Я. Основы макроциркуляционного метода долгосрочных метеорологических прогнозов для Арктики / Г.Я. Вангенгейм // Труды ААНИИ. -1952. Т. 34. - 314 с.

13. Винников К.Я. Чувствительность климата / К.Я. Винников. — JL: Гидрометеоиздат, 1986. — 224 с.

14. Вителъс Л.А. Синоптическая метеорология и гелиофизика / Л.А Вителъс. — JI: Гидрометеоиздат, 1977. 256 с.

15. Гире A.A. Многолетние колебания атмосферной циркуляции и долгосрочные метеорологические прогнозы / A.A. Гире. Л: Гидрометеоиздат, 1971. -280 с.

16. Гире A.A. Преобразование форм атмосферной циркуляции и их анализ / A.A. Гире. II Метеорология и гидрология. 1956. - № 3. - 12-20.

17. Голицын Г.С. Функции распределения вероятности циклонов и антициклонов в период 1952-2000 гг.: инструмент для определения изменений глобального климата / Г.С. Голицын и др.. // Доклады АН. 2007. Том 413. - № 2. - С. 254-256.

18. Голицын Г.С. Оценки гидрометеорологических рисков и функций распределения интенсивности атмосферных вихрей по данным реанализа и моделям климата /Г.С.Голицын и др.. // Проблемы анализа рисков. 2007. Том 4. - № 1.-С. 27-36.

19. Горбатенко В.П. Циркуляция атмосферы над Западной Сибирью в 1976 -2004 гг. / В.П. Горбатенко, И.И. Ипполитов, Н.В. Поднебесных. // Метеорология и гидрология. 2007. - № 5. - С. 28-36.

20. Горбатенко В.П. Динамика повторяемости антициклонических вихрей над Западной Сибирью / В.П. Горбатенко, Н.В. Поднебесных. II Шестое Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу. — Томск: Изд. СО РАН, 2005. С. 16-19.

21. Горбатенко В.П. Динамика повторяемости циклонических вихрей над Западной Сибирью / В.П. Горбатенко, Н.В. Поднебесных. II Шестое

22. Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу. — Томск: Изд. СО РАН, 2005. С. 19-23.

23. Груза Г.В. Об изменчивости температурного и циркуляционного режимов атмосферы Северного полушария / Г.В. Груза, JI.K. Клещенко, Т.П. Тимофеева. // Метеорология и гидрология. 1982. - № 3. - С. 8-20.

24. Груза Г.В. Обнаружение изменений климата: состояние, изменчивость и экстремальность климата / Г.В. Груза, Э.Я. Ранъкова. II Метеорология и гидрология. 2004. - № 4. - С. 50-67.

25. Гройсман П.Я. Об изменении некоторых характеристик атмосферной циркуляции в процессах глобального потепления и похолодания / П.Я. Гройсман. II Метеорология и гидрология. -1983. № 11. - С. 26-29.

26. Густокашина H.H. Многолетние изменения основных элементов климата. на территории Предбайкалья / H.H. Густокашина. — Иркутск: Издательство Института географии СО РАН, 2003. 107 с.

27. Гущина Д.Ю. Связь интенсивности циркуляции в циклонах умеренных широт с аномалиями температуры воздуха и осадков / Д.Ю. Гущина, Т.Г. Аракелян, М.А. Петросянц. // Метеорология и гидрология. 2008. - № 11.-С. 5-20.

28. Дзердзеевский Б.Л. Циркуляционные механизмы в атмосфере Северного полушария в XX столетии. Материалы метеорологических исследований / Б.Л. Дзердзеевский. — М.: Междувед. геофиз. комитет АН СССР, 1968. — 240 с.

29. Дзердзеевский Б.Л. Циркуляционные механизмы в атмосфере Северного полушария в XX веке / Б.Л. Дзердзеевский. — М: Изд-во Института географии АН СССР, 1970. 176 с.

30. Динамика климата / Под ред. С. Манабе. М.: Гидрометеоиздат, 1988. -575 с.

31. Дмитриев A.A. Изменчивость атмосферных процессов в Арктике и их учёт в долгосрочных прогнозах / A.A. Дмитриев. — СПб.: Гидрометеоиздат, 1994. 208 с.

32. Дмитриев A.A. Космос, планетарная климатическая изменчивость и атмосфера полярных регионов / A.A. Дмитриев, В.А. Белязо. СПб.: Гидрометеоиздат. 2006. — 358 с.

33. Дмитриев A.A. Долгопериодные приливные явления в атмосфере и океане полярных областей и их учёт в долгосрочных прогнозах / A.A. Дмитриев. // Проблемы Арктики и Антарктики. 1975. - Вып. 46. - С. 105-114.

34. Долгопериодные изменения режима температуры и осадков в Санкт-Петербурге по эмпирическим данным и модельные оценки региональных изменений в прошлом и будущем / Г.С. Голицын и др.. II Метеорология и гидрология. 2004. - № 8. - С. 5-17.

35. Ершова T.B. Циклоны и антициклоны над Западной Сибирью / Т. В. Ершова, В.П. Горбатенко. II Ежегодный Международный сборник научных статей. Выпуск 2. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2005. - С. 128132.

36. Иванова A.C. Особенности зимней циркуляции в районе Азиатского антициклона / A.C. Иванова, ИВ. Латышева, В.И. Мордвинов. И Оптика атмосферы и океана. 2004. - № 5. - С. 448-452.

37. Изменение климата на азиатской территории России во второй половине XX столетия: сравнение данных наблюдений и реанализа / Е.А. Дюкарев и др.. // Оптика атмосферы и океана. 2006. - Вып. 19. - № 11. — С. 934940.

38. Изменения основных элементов климата на территории СССР в 1967-1990 гг. / H.A. Ефимова и др.. II Метеорология и гидрология. 1996. — № 4. -С. 34- 41.

39. Изменения температуры воздуха и облачности в 1967-1990 годах на территории бывшего СССР / H.A. Ефимова и др.. II Метеорология и гидрология. 1994. - № 6. - С. 66-69.

40. Интегральные характеристики ветра в тропосфере над Западной Сибирью / Горбатенко В.П. и др.. II Шестое Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу. Томск: Изд. СО РАН, 2005. - С. 12-16.

41. Исаев A.A. Статистика в метеорологии и климатологии / A.A. Исаев. М.: Изд-воМГУ, 1988.-245 с.

42. Исследование циклонической и антициклонической активности на территории Западной Сибири по данным реанализа NCEP/DOE AMIP-II и синоптических карт / Горбатенко В.П. и др.. // Оптика атмосферы и океана. 2009. - № 1. - С. 38-41.

43. Календарь последовательной смены ЭЦМ за 87-летний период (с 1899 по 1985 г.). Материалы метеорологических исследований. М., 1987. - № 13. -С. 29-116.

44. Караханян A.A. Долговременные изменения атмосферной циркуляции и климата на территории Сибири / A.A. Караханян. II Оптика атмосферы и океана. 2005. - № 12. - С. 1104-1106.

45. Катцов В.М. Современные модели совместной циркуляции атмосферы и океана / В.М. Катцов, В.П. Мелешко. II Гидродинамические методы прогноза погоды и исследования климата. Санкт-Петербург.: Гидрометеоиздат, 2002. - С. 4-16.

46. Катцов В.М. Сравнительный анализ моделей общей циркуляции атмосферы и океана, предназначенных для оценки будущих изменений климата / В.М. Катцов, В.П. Мелешко. II Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 2004. Том 40. - № 6. - С. 723-136.

47. Кац A.JI. Сезонные изменения общей циркуляции атмосферы и долгосрочные прогнозы погоды / A.JI. Кац. — JI: Гидрометеоиздат, 1960. -270 с.

48. Климат Братска / Под ред. Ц.А. Швер, Н.И Форманчук. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. - 168 с.

49. Климат Иркутска / Под ред. Ц.А. Шеер, Н.И Форманчук. — Л.: Гидрометеоиздат, 1981.-245 с.

50. Климатологический справочник СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1961. -Вып. 22.-Ч. II.-250 с.

51. Климатология / O.A. Дроздов и др.. // Л.: Гидрометеоиздат, 1989. - 568 с.

52. Кобышева ИВ. Климатология / Н.В. Кобышева, С.И Костин, Э.А. Странников. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. - 344 с.

53. Количественная оценка параметров климатической изменчивости системы океан-атмосфера / В.И. Быьиев и др.. И Океанология. 2004. - Т. 44. - № 3.-С. 341-353.

54. Кондратьев К.Я. Глобальные изменения климата: данные наблюдений и результаты численного моделирования / К.Я. Кондратьев. II Исследования Земли и космоса. 2004. - № 2. - С. 61-96.

55. Костарева O.A. О распределении притока энергии в циклоне / O.A. Костарева. Изв. ГГО, 1928. - № 3. - 20-23.

56. Кошинский С Д. Синоптико-статистическая характеристика циклонической деятельности над Западной Сибирью в холодное время года / СД. Кошинский. II Труды ЗСРНИГМИ. 1976. - Вып. 21. - С. 106-113.

57. Кружкова Т. С. Некоторые статистические характеристики тропических циклонов за период с 1970 по 1999 г. / Т. С. Кружкова, Т.Г. Иванидзе. // Метеорология и гидрология. — 2000. № 11. - С. 21-30.

58. Крупномасштабные динамические процессы в атмосфере / Под ред. Б. Хоскинса, Р. Пирса. М.: Мир, 1988. - 422 с.

59. Максимов И.В. Силы деформации и их роль в формировании и преобразовании атмосферной циркуляции / И.В. Максимов, A.A. Дмитриев. II Труды ААНИИ. 1977. - Т. 339. - С. 38-52.

60. Мартынова Т.В. О колебании положения и интенсивности центров действия атмосферы / Т.В. Мартынова. II Метеорология и гидрология. — 1990.-№4.-С. 50-55.

61. Матвеев JI.T. Теория общей циркуляции атмосферы и климата Земли / JI.T. Матвеев. Л., Гидрометеоиздат, 1991. - 291с.

62. Метеорология как наука о вихревых движениях в атмосфере. СПб., 1897 или П. И. Броунов. Избранные сочинения, т. I. Л., 1957.

63. Мохое И.И. Центры действия в атмосфере и тенденции их изменения / И.И. Мохов, В.К. Петухов. // Известия АН. Физика атмосферы и океана. 2000. - Том 36. - № 3. - С. 321-329.

64. Мэйндоналд Дж. Вычислительные алгоритмы в прикладной статистике: Пер. с англ. I Дж. Мэйндоналд. / Под ред. Е.З. Демиденко. — М: Финансы и статистика. -1988. 350 с.

65. Нарожная О.В. Циркуляционный режим и гидротермические условия зим Алтая / О.В. Нарожная, Ю.К. Нарожный, К.И. Попова. II Гляциология Сибири. Томск: Изд. ТГУ, 1993. - Вып. 4 (19). - С. 182-198.

66. О связи климатических аномалий на территории России с явлением Эль-Ниньо — Южное колебание / Г. В. Груза и др.. II Метеорология и гидрология. 1999. - № 5. - С. 32-51.

67. Особенности динамики климата Северного полушария в XX столетии / В.И. Бышев и др.. II Доклады АН. 2002. - Том 384. - № 5. - С. 674 -681.

68. Первый оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. М.: Росгидромет, 2008. - Том I. - 228 с.

69. Петросянц М.А. К вопросу об образовании Сибирского антициклона / М.А. Петросянц. II Доклады АН Уз. ССР. 1951. - № 2. - С. 12-16.

70. Петросянц М.А. Фронтогенез при эволюции циклона и антициклона / М.А. Петросянц. // Труды института математики и механики АН Уз. ССР. — 1955.-Вып. 14.-С. 27-60.

71. Петросянц М.А. Влияние орографии на общую циркуляцию атмосферы / М.А. Петросянц. // Метеорологические исследования. 1968. - № 16. — С. 210-238.

72. Погосян Х.П. Сезонные колебания общей циркуляции атмосферы / Х.П. Погосян. И Труды ЦИП. 1947. - Вып. 1 (28). - 88 с.

73. Погосян Х.П. Общая циркуляция атмосферы / Х.П. Погосян. — Л.: Гидрометеоиздат, 1972. — 394 с.

74. Поднебесных Н.В. Динамика повторяемости барических образований различного генезиса над территорией Западной Сибири / Н.В. Поднебесных. // III Всероссийская научная молодёжная конференция «Под знаком £». Омск: Изд. СО РАН, 2005. - С. 198-199.

75. Поднебесных Н.В. Повторяемость барических образований различного генезиса над Западной Сибирью / Н.В. Поднебесных. II Шестая

76. Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Энергия молодых экономике России». — Томск: Изд. Томского политехнического университета, 2005. — С. 392-393.

77. Поднебесных Н.В. Циркуляционный режим атмосферы над территорией Западной Сибири / Н.В. Поднебесных, В.П. Горбатенко, И.И. Ипполитов. // Седьмое Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу. Томск: Изд. СО РАН, 2007. - С. 40-42.

78. Поднебесных Н.В. Сравнение интенсивности барических образований, определяющих погоду Западной Сибири / Н.В. Поднебесных, М.И. Седляр, В.П. Горбатенко. // V Международный симпозиум «Контроль и реабилитация окружающей среды». — Томск, 2006. — С. 91-93.

79. Попова В.В. Циркуляционные механизмы крупномасштабных аномалий температуры воздуха зимой в Северной Евразии в конце XX столетия / В.В. Попова, А.Б. Шмакин. II Метеорология и гидрология. —2006. — № 12. — С. 15-25.

80. Попова В.В. Влияние северо-атлантического колебания на многолетний гидротермический режим Северной Евразии. I. Статистический анализ данных наблюдений / В.В. Попова, А.Б. Шмакин. II Метеорология и гидрология. 2003. - № 5. - С. 62-74.

81. Попова К.И. К вопросу о циркуляции атмосферы над Западной Сибирью в летний период / К.И. Попова. II Труды ГГО. Л.: Гидрометеоиздат, 1964. -Вып. 164.-С. 64-73.

82. Попова К.И. Краткая характеристика связей осадков с циркуляционным режимом за тёплый период над юго-восточной частью Западно-Сибирскойнизменности / К.И Попова. — Томск.: Изд-во Томского университета. — 1962. Сборник второй. - С. 136-148.

83. Попова К.И. О циклонической деятельности над Западной Сибирью в весенний период / К.И. Попова. Учёные записки Читинского педагогического института. - Чита, 1963. - Вып. 10. — С. 81-90.

84. Попова К.И. О связи осадков с циркуляционным режимом в холодный период над юго-востоком Западно-Сибирской низменности / К.И. Попова, Н.В. Рутковская. // Труды ГГО. — JL: Гидрометеоиздат. 1960. Вып. 113. -С. 22-30.

85. Природные условия и естественные ресурсы СССР. Западная Сибирь. М.: Изд. АН СССР, 1963. - 488 с.

86. Прокопьева И.П. Связь значительных снегопадов на юго-востоке Западной Сибири с интенсивностью циклонов и траекториями их перемещения / И.П. Прокопьева. // Труды ЗСРНИГМИ. 1978. - Вып. 36. - С. 50-56.

87. Романов H.H. О скорости движения циклонов в Средней Азии / H.H. Романов. II Труды Ташкентской обсерватории. 1956. - Вып. 12. - 106108.

88. Рубинштейн КГ. Сравнение результатов реанализа с аэрологическими данными / К.Г. Рубинштейн, A.M. Стерин. // Известия АН. Физика атмосферы и океана, 2002. Том 38. - № 3. - С. 301-315.

89. Рубинштейн КГ. О связи температуры поверхности океана и характеристик азиатского муссона / КГ. Рубинштейн, Р.Ю. Игнатов, E.H. Егорова. II Метеорология и гидрология. 2001. - № 8. — С. 18-27.

90. Рубинштейн Е.С. О роли атмосферной циркуляции в колебаниях климата Северного полушария /Е.С. Рубинштейн, A.A. Григорьева. // Труды ГГО. -Л.: Гидрометеоиздат, 1975. Вып. 354. - С. 49-69.

91. Рыбак Е.А. Авторегрессионные оценки связи полей приземной температуры воздуха и крупномасштабной циркуляции атмосферы / Е.А. Рыбак, О. О. Рыбак. И Метеорология и гидрология. 2002. — № 4. — С. 39-49.

92. Савина С.С. Циркуляционные и климатические различия экстремальных десятилетий XX столетия в Северном полушарии / С.С. Савина, JI.B. Хмелевская. // Известия АН. Серия географическая. — 1981. № 4. - С. 522.

93. Снижение антициклоничности (рост циклоничности) на севере Евразии в связи с глобальным потеплением климата / A.B. Мещерская и др.. -Известия АН. Серия географическая, 2001. № 6. - С. 15-24.

94. Современные природно-климатические изменения в Сибири: ход среднегодовых приземных температур и давления / И.И. Ипполитов и др.. II География и природные ресурсы. 2004. - № 3. - С. 90-96.

95. Хайруллин P.P. Структура и динамика циклогенеза в северном полушарии / P.P. Хайруллин. Казань.: Изд-во ЮГУ, 1989. -135 с.

96. Хан В.М. Оценка трендов температуры в свободной атмосфере по данным реанализа и радиозондовым наблюдениям / В.М. Хан, A.M. Стерин, КГ. Рубинштейн. II Метеорология и гидрология. 2003. - № 12. - С. 5-18.

97. Хон Б.Ч. Модельные оценки чувствительности центров действия атмосферы к глобальным климатическим изменениям / Б.Ч. Хон, И.И. Moxoe. II Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 2005. Том 41. - № 6. - С. 723-732.

98. Хргиан А.Х. Очерки развития метеорологии / А.Х. Хргиан. — Л.: Гидрометеоиздат, 1959. Т. 1. — 428 с.

99. Хромое С.П. Основы синоптической метеорологии / С.77. Хромов. // -Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1960. — 234 с.

100. Jlромов С.П. Метеорология и климатология / С.П. Хромов, М.А. Петросянц. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. - 582 с.

101. Центры действия атмосферы Азиатско-Тихоокеанского региона и летние особенности погоды на побережье Японского и Охотского морей / H.A. Дашко и др.. II Метеорология и гидрология. 1997. - № 9. - С. 14-24.

102. Циркуляционные механизмы современных колебаний климата / Под ред. К.В. Кувшиновой. -М.: Наука, 1987. 192 с.

103. Циркуляционные условия аномально холодной зимы 2005/06 г. над Сибирью / КВ. Латышева и др.. II Метеорология и гидрология. —2007. -№9.-С. 36-40.

104. Школьник КМ. Региональная гидродинамическая модель атмосферы для исследования климата на территории России / И.М. Школьник, В.П.

105. Мелешко, Т.В. Павлова. II Метеорология и гидрология. — 2000. — № 4. — 3249.

106. Яркова В.М. Синоптические условия и прогноз сильных ветров в районе Новосибирска / В.М. Яркова. II Труды ЗСРНИГМИ. 1969. - Вып. 3. - С. 71-79.

107. WA.Barbston A.G. Classification, Seasonality, and Persistence of Low-Frequency Atmospheric Circulation Patterns / A.G. Barbston, R.E. Livezey. // Monthly Weather Review. 1987. - № 6. - P. 1083-1126.

108. Baur F. Kalender der Grosswetterlagen Europas 1881-1939 / F. Baur, P. Hess, H. Hagel. Bad Hamburg, 1944.

109. Comptes rendus de l'Acad., Paris. 1878. - LXXXVI.

110. Cressie N. A. C. The Origins of Kriging / N. A. C. Cressie. // Mathematical Geology. 1990. - V. 22. - P. 239-252.

111. Ferrel W. The winds and currents of ocean / W. Ferrel. // Nashville Journal of medicine. 1856. - vol. XI. - № 4-5.

112. Gong D.-Y. The Siberian High and climate change over middle to high latitude Asia / D.-Y. Gong, C.-H. Ho. //Theoretical and Applied Climatology 2002. -V72.-P. 1-9.

113. Gulev S. Extratropical cyclone variability in the Northern Hemisphere winter from the NCEP/NCAR reanalysis data / S. Gulev, O. Zolina, S. Grigoriev. // Climate Dynamics. 2001. - V. 17. - P. 795-809.

114. Hann J. Das Luftdruckmaximum vom November 1889 / J. Hann. Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. - Wien, 1890.

115. IPCC Third Assessment Report. V. 1. Climate Change 2001 // The Scientific Basis. Cambridge Univ. Press, 2001. - 881 p.

116. Jones P. D. Hemispheric and large-scale surface air temperature variations: An extensive revision and an update to 2001 / P. D. Jones, A. Moberg // Journal of Climate. 2003. - V. 16. - P. 206-223.

117. Lamb H.H. British Isles weather types and a register of the daily sequence of circular patterns 1861-1971 / H.H. Lamb. Geophysical Memoir 116, HMSO, London, 1972.

118. Manning D.M. Evolution of North Atlantic ERA40 tropical cyclone representation / D.M. Manning, R.E. Hart. // Geophysical Research Letters -2007. V. 34. - № 5. - L. 05705.

119. Margules M. Uber Energie der Sturme / M. Margules. Jahrbuch d. Zentralanstalt f. Meteor. - 1905. - Bd. XL.

120. Mohn H. Grundzuge der Meteorologie / H. Mohn. Berlin, 1872. (Русск. пер.: Мои Г. Метеорология или учение о погоде. СПб., 1876.).

121. Pocklington R, Morgan M., Leonard J. Green house warming revisited / R. Pocklington, M. Morgan, J. Leonard. // Can. Chen. News. 1995. - V. 47. - № 7.-P. 17-18.