Содержание
Климатические пояса Земли
Климатология (от «климат» и «логия») – наука, изучающая вопросы климатообразования, описания и классификации климатов земного шара, антропогенные влияния на климат.
Метеороло́гия (от греч. metéōros, атмосферные и небесные явления) – наука о строении и свойствах земной атмосферы и совершающихся в ней физических процессах. Значительная часть метеорологов занимается моделированием прогноза погоды, климата, исследованием атмосферы.
В России и на территории бывшего СССР использовалась классификация типов климата, созданная в 1956 году известным советским климатологом Б. П. Алисовым. Эта классификация учитывает особенности циркуляции атмосферы. Согласно этой классификации, выделяется по четыре основных климатических пояса на каждое полушарие Земли: экваториальный, тропический, умеренный и полярный (в северном полушарии – арктический, в южном полушарии – антарктический). Между основными зонами находятся переходные пояса — субэкваториальный пояс, субтропический, субполярный (субарктический и субантарктический). В этих климатических поясах, в соответствии с преобладающей циркуляцией воздушных масс, можно выделить четыре типа климата: материковый, океанический, климат западных и климат восточных берегов (см. Рис. 1).
Рис. 1. Климатические пояса
Как видно из анализа карты, названия поясов соответствуют их географическому положению, поэтому легко запомнить их название.
Основные климатические пояса соответствуют распространению четырех типов воздушных масс (см. Табл. 1).
Воздушная масса | Температура | Влажность |
Экваториальная | высокая | высокая |
Тропическая | высокая | низкая |
Умеренная | меняется по сезонам года |
|
Арктическая и Антарктическая | низкая | низкая |
Табл. 1. Типы воздушных масс
Экваториальный пояс
Этот вид постоянного пояса находится в области экватора. Его принято считать единственным поясом, который разорван на несколько частей. На протяжении года он находится под влиянием одной воздушной массы, которая тоже называется экваториальной.
Основные характеристики пояса: жара (температура от 20°С), большое количество осадков – до 7000 мм в год, повышенная влажность. Природной зоной этого пояса являются влажные леса, в которых обитает множество ядовитых животных и растений.
К экваториальному поясу относят Амазонскую низменность, которая находится в Южной Америке, Большие Зондские острова и экваториальную Африку (см. Рис. 2).
Тропический и субтропический пояса
Тропический вид климатического пояса характерен для тропических широт. В тропиках погода будет зависеть от высоты солнца над горизонтом. Для тропического пояса характерны резкие перепады температуры – от холода до жары. В тропических поясах господствует тропический пояс, высокое давление, нисходящее движение воздуха. Летом воздух очень горячий. Зимой воздух прохладнее. Тропические воздушные массы сухие. Дожди – редкое явление на равнинах суши. Их мало и над океаном.
По этой причине его природная зона представлена в виде полупустынь и пустынь, растительный и животный мир которых очень скуден (см. Рис. 3). Тропический пояс характерен для Мексики, Северной Африки, Карибских островов, для южной части Бразилии и Центральной Австралии.
Субтропический пояс расположен между умеренным и тропическим поясами. Разделяют южный и северный субтропические пояса. Летом здесь царит тропическая жара, для которой характерна сухость, а зимой господствует умеренная холодная воздушная масса.
Субтропический пояс расположился на территории Северной Америки (США), он характерен для юга Японии, Северной Африки и Великой Китайской равнины. А в южном полушарии субтропический пояс занимают север Новой Зеландии, юг Австралии и юг Африки.
Умеренный пояс
Главной характеристикой этого пояса является то, что температура одной воздушной массы меняется по сезонам: четко можно выделить холодную зиму, жаркое лето, весну и осень. Для умеренного пояса характерны отрицательные температуры. В умеренных поясах преобладают умеренный воздух и западные ветры. Здесь значительно холоднее, чем в тропиках. Осадков выпадает много, но распределены они неравномерно
Умеренный пояс расположился на значительной территории Европы, севера США, Канады, России, Великобритании. Он тянется до Дальнего Востока и северной части Японии.
Арктический и антарктический климатические пояса
В арктическом и антарктическом поясах в течение года преобладает арктический воздух. Снежная и ледяная поверхности хорошо отражают солнечные лучи, которые здесь падают под углом, близким к 180°. Поэтому температура и влажность воздуха здесь очень низкие, лишь кое-где в летние месяцы столбик термометра поднимается до +5°С. В Антарктикетемпературы зимой (в августе) иногда достигают -71°С, а в самые теплые месяцы поднимаются лишь до -20°С. Осадков на полюсах выпадает мало.
Список литературы
Основная
1. География. Земля и люди. 7 класс: Учебник для общеобраз. уч. / А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов, серия «Сферы». – М.: Просвещение, 2011.
2. География. Земля и люди. 7 кл.: атлас, серия «Сферы».
Дополнительная
1. Н.А. Максимов. За страницами учебника географии. – М.: Просвещение.
Рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет
1. Русское географическое общество (Источник).
2. Российское образование (Источник).
3. Учебное пособие по географии (Источник).
4. Географический справочник (Источник).
Климатические пояса и области | География. Реферат, доклад, сообщение, кратко, презентация, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест
Климатические пояса и области Земли протягиваются в широтном направлении в соответствии с зональностью климата. Основные климатические пояса выделены по признаку преобладания воздушных масс определённого типа. В каждом полушарии — Северном и Южном — есть по одному тропическому, одному умеренному и одному полярному (арктическому или антарктическому) поясу. Экваториальный пояс — один на оба полушария.
Между основными климатическими поясами находятся переходные пояса — по три в каждом полушарии — субэкваториальный, субтропический и субарктический (субантарктический).
В переходных климатических поясах воздушные массы меняются по сезонам года.
Вместе с Солнцем воздушные массы смещаются летом и зимой то к северу, то к югу. Собственных воздушных масс переходные пояса не имеют. Летом сюда приходят массы из соседнего основного пояса, более близкого к экватору (рис. 34, А), а зимой — из более «полярного» соседнего пояса (рис. 34, Б).
Рис. 33. Климатические пояса и области Земли |
В Северном полушарии в субэкваториальный пояс летом приходят экваториальные воздушные массы, и устанавливается жаркая погода с дождями. Зимой с севера приходит тропический воздух, становится жарко и сухо.
В субтропическом поясе тропический воздух «хозяйничает» летом (жарко и сухо), а зимой приходит воздух умеренных широт — температура понижается, идут дожди. Например, тип климата с жарким сухим летом и прохладной дождливой зимой называют средиземноморским. Существуют и другие разновидности субтропического климата.
Рис. 34. Схема образования переходных климатических поясов |
В субарктическом поясе летом — воздух умеренных широт, а зимой, длинной и суровой,— арктический.
Когда говорят о климате любой территории, то чаще всего употребляют слова: тёплый, холодный, влажный, сухой. Действительно, условия обеспеченности теплом и влагой очень разнообразны и зависят от сочетания климатообразующих факторов. Границы климатических поясов не проходят строго по параллелям. Кроме того, в пределах поясов выделяются области с разными типами климата (рис. 33). Это результат разной удалённости территорий от океанов и морей, а также в некоторой степени действия циркуляции атмосферы и океанических течений. Материал с сайта http://doklad-referat.ru
В тропических, субтропических и умеренных поясах есть области морского и континентального климата. Выделяются также области климата западных и восточных побережий материков. Например, на восточном побережье Евразии в субтропическом поясе муссонный климат с жарким влажным летом и холодной сухой зимой. А на западном побережье Евразии в субтропиках средиземноморский климат. Несмотря на своё название, он есть и на других материках, в том числе и в Южном полушарии.
Необходимо также обратить внимание, что вдоль западных побережий из высоких широт в низкие проходят холодные течения. Они охлаждают и иссушают климат. Вдоль восточных побережий, напротив, из низких широт в высокие идут тёплые течения, способствующие повышению температуры и влажности на прилегающих территориях.
Всего на земном шаре семь основных и шесть переходных климатических поясов. Разные сочетания климатообразующих факторов определяют наличие областей внутри климатических поясов. Главный из них — удаленность (близость) от океана.
На этой странице материал по темам:
Чем отличается основной климатический пояс от переходного
Доклад по ленинградской области климатический пояс
Приведити примеры влияние удалённости от океанов на климат территориии
Климатические пояса и области россии.как отличить
Приведите примеры влияния удаленности от океанов на климат территории
Вопросы по этому материалу:
Что определяют разные сочетания климатообразующих факторов?
Чем отличается основной климатический пояс от переходного?
Доклад-сообщение Климатические пояса Земли 7 класс
Климатический пояс – это такая область планеты, где климат идентичен или держится в каких-то определенных мерках.
Климатические пояса располагаются на разных широтах планеты, и климат на каждой зависит от: Степени нагрева поверхности Земли Солнцем. Циркуляции воздушных масс по сезонам (зима, лето, весна и осень)
Какие бывают пояса?
Арктический и антарктический пояс. Это пояса полюсов планеты – северного и южного. На них всегда арктическая и антарктическая массы воздуха.
Осадков на площади пояса почти не попадает, температура никогда не поднимается выше нуля градусов по Цельсию.
На абсолютных точках полюсов фиксируется температура около ста градусов ниже нуля.
Субарктический и субантарктический пояса
Эти пояса идут сразу после антарктического и субантарктического, климат здесь уже более приятный, но еще не совсем пригодный для жизни. Тем не менее, северные народы там неплохо уживаются. Природные зоны субантарктического и субарктического поясов: тундра, лесотундра и тайга.
Воздушные массы здесь еще антарктические и арктические. Зимы суровые и длинные, лето короткое, с осадками.
Умеренный пояс
Умеренный пояс идет сразу после субарктического и субантарктического, располагается между субполярными и субтропиками.
Этот пояс характеризуется постоянными частыми изменениями в климате и температурных режимах.
Здесь имеется четыре времени года – зима, осень, лето и весна. Средняя температура зимы здесь редко поднимается выше нуля по Цельсию, а температура лета около 15 градусов со знаком плюс. Свойственны осадки. Зимой – постоянный снежный покров, летом возможны дожди и грады.
Субтропический пояс
Субтропический идет сразу после умеренного. Основным отличием является то, что лето здесь схоже с летом тропиков, а зима нетропическая.
Зимой в субтропиках прохладно, но не ниже нуля градусов по Цельсию. Идут дожди – снега не бывает, а если бывает – то в качестве редкой природной аномалии. Лето же теплое, с малым количеством осадков.
Тропический пояс
Идет после субтропиков, доходит до субэкватора. Средняя температура зимы здесь не падает ниже 14-15 градусов выше нуля по Цельсию. Основное количество осадков выпадает зимой. Лето проходит при средней температуре 30-35 градусов выше нуля, осадков в летний период почти не выпадает.
В тех районах пояса, где слишком мало осадков, присутствуют пустыни и полупустыни. В местах с большим количеством осадков – леса и саванны.
Субэкваториальный пояс
Расположен подле экватора, идет сразу за тропическим. Осадки пояса больше выпадают летом, выпадают в крупных количествах. Лето здесь длинное, температура воздуха всегда выше нуля. Вода в океанах примерно 25 градусов выше нуля по Цельсию.
Экваториальный пояс
Расположен с двух сторон экватора. Температура воздуха здесь постоянно высокая, ветры слабые. Осадки обильные, на протяжении всего года. Сезонов нет – царит постоянное лето.
Важной частью взаимодействия поясов является смешение воздушных масс. Ветра всегда дуют с областей низкого давления в области высокого – именно поэтому на экваториальном поясе ветров практически нет.
Климатический пояс и воздушную массу очень важно не путать. Так, например, на субантарктическом и субарктическом поясах господствует арктическая и антарктическая воздушные массы.
Также не стоит объединять понятия климатического пояса и климата. Климатический пояс всегда представляет из себя совокупность схожих единичных климатов.
Доклад №2
Всего выделяют семь климатических поясов. Каждый из них расположен в северном и южном полушариях. Из-за того, что солнечные лучи падают на Землю под разными углами и по другим причинам, для каждого климатического пояса характерен свой уникальный климат, флора и фауна.
Полярные пояса. Полярные пояса расположены в северном и южном полушариях — это арктический пояс и антарктический. Климат здесь стабильный. Особенностью является то, что здесь по несколько месяцев длиться полярный день и полярная ночь. Температура воздуха не поднимается выше 0°С. Антарктическому поясу принадлежит рекордно низкая температура.
Субполярные пояса. Под субполярными поясами подразумеваются субарктический и субантарктический. Здесь также есть полярный день и ночь. Летом преобладают воздушные массы умеренного пояса, а зимой полярные воздушные массы. Лето в этом поясе короткое и холодное, длительностью до трёх месяцев, а зима продолжительная и суровая.
Умеренный пояс. Занимает большое пространство в северном и южном полушариях. Характерен тем, что имеет четыре ярко выраженных сезона. А также имеет частые сильные перепады температуры воздуха и атмосферного давления. Давление обычно низкое, а влажность высокая. Почти во всех областях пояса зимой довольно долгое время лежит снежный покров.
Субтропический. Летом на пояс влияют тропические циклоны, из-за которых температура воздуха поднимается. Благодаря близости к экватору, лето здесь жаркое. А благодаря воздушным массам умеренного пояса, зима мягкая и влажная. Осадки в основном выпадают в зимнее время, а летом погода обычно ясная. Зимой заморозков обычно не бывает.
Тропический. Давление круглый год повышено. Преобладают тропические воздушные массы. Здесь мало осадков, а также малооблачно и низкая влажность. Лето жаркое и сухое, но зимой могут быть заморозки. В течении суток температура может сильно меняться — днём жарко, а ночью холодно.
Субэкваториальный. Здесь сменяют друг друга тропические и экваториальные воздушные массы. Круглый год жарко, но зима сухая (из-за тропического воздуха), лето влажное (благодаря воздуху с экватора). Чем ближе к экватору, тем больше осадков. Зимой сезон дождей, а летом засуха
Экваториальный пояс. В этом поясе круглый год держатся высокие температуры. Высокое количество осадков, влажность повышена. Здесь круглый год длиться один сезон. Нет сильных ветров, но присутствуют облачность, а также туманы.
7 класс
Климатические пояса Земли
Популярные темы сообщений
- Особенности природы
Природа – это весь окружающий нас мир. Наша планета – единственная на данный момент, на которой обнаружена жизнь. Все ее особенности трудно перечислить. Например, она является самой крупной из всех планет земной группы.
- Роза
Мир растений на нашей планете разнообразен, богат формами, цветовой характеристикой, размерами представителей флоры. Особое место в нем занимают цветы, среди которых утонченным роскошным созданием является роза.
- Обитатели океана
Довольно сложной системой в мире является океан. Именно в нем взаимодействует солнце с землей, а воздух с водой. В океанских водах живет столько всего интересного. Жизнь в океане идет своим чередом, не подвластным никаким законам.
Климатические пояса — урок. География, 7 класс.
Климатический пояс — область земной поверхности с относительно однородными климатическими условиями.
Климатические пояса протягиваются в широтном направлении в соответствии с зональностью климата. Различают основные и переходные климатические пояса.
Основные пояса выделяют по господству зонального типа воздушных масс. В каждом полушарии — Северном и Южном — располагается по одному тропическому, одному умеренному и одному полярному (арктическому и антарктическому) поясу. Экваториальный пояс — один на оба полушария. Таким образом, на земной поверхности выделяются \(7\) основных климатических поясов. В каждом из них формируются свойственные только ему режимы температуры воздуха и выпадения атмосферных осадков.
Образование переходных климатических поясов
Между основными климатическими поясами образуются переходные: два субэкваториальных, два субтропических, субарктический и субантарктический (всего \(6\) переходных поясов).
В переходных поясах происходит сезонная смена воздушных масс. Собственных воздушных масс переходные пояса не имеют. Летом сюда поступает воздушная масса соседнего пояса, расположенного ближе к экватору, а зимой — расположенного ближе к полюсу.
В субэкваториальный пояс летом приходят экваториальные воздушные массы, устанавливается жаркая и дождливая погода. Зимой наступает тропический воздух с жаркой и сухой погодой.
В субтропическом поясе летом жарко и сухо — господствует тропический воздух, а зимой приходят умеренные воздушные массы — температура понижается, идут дожди.
В субарктическом поясе летом господствуют умеренные воздушные массы, зимой — арктические. В субантарктический пояс летом приходят умеренные воздушные массы, зимой — антарктические.
С продвижением в глубь материков изменяется соотношение тепла и влаги. В пределах климатических поясов выделяют климатические области с разными типами климата: морским, континентальным, западных и восточных побережий. Например, тип климата с жарким сухим летом и прохладной дождливой зимой в пределах субтропического пояса называют средиземноморским.
Доклад Климатические пояса Земли (сообщение) (описание для детей)
Климатические пояса – это определенные территории (которые можно увидеть на климатическом атласе), с очень неровными границами, размещенные согласно широтам нашей планеты. Эти пояса значительно различаются между собой. Во-первых, по массам воздуха, которые в них «обитают», во-вторых, по количеству передаваемой солнцем этой части планеты энергии. Также очень сильно на климат в каждой области влияют расстояние до океанов, горы и равнины.
Всего 7 поясов основных и 6 дополнительных, так называемых промежуточных поясов с приставкой «суб». К основным относятся (в порядке от экватора к полюсам): экваториальный, тропические, умеренные и два самых крайних, полярных (арктический и антарктический). К промежуточным, так называемым субпоясам, пояса с такими же названиями, но добавляется еще приставка «суб». Арктический и антарктический пояса являются «краями» нашей планеты. В арктический пояс входят Северный Ледовитый океан, края Северной Америки и Евразии. В большинстве своем этот пояс представляет собой арктические пустыни и ледяные поля, где в самые теплые дни максимум плюс пять градусов. На территории антарктического пояса располагается сам материк Антарктиды и близлежащие к нему островные территории. Благодаря расположенному там полюсу постоянных отрицательных температур, в среднем температура летних дней составляет минус двадцать градусов и опускается зимой ниже -60.
Субарктический и субантарктический климат отличаются от своих собратьев более мягкими погодными условиями. Субарктический — это территории Северной Канады, юг Гренландии, Аляску, север Скандинавского полуострова, часть северных территорий Сибири и Дальнего Востока. В этих местах преобладает тундра, и поэтому климат достаточно влажный и ветреный. На территории субантарктического климата располагаются острова, находящиеся возле Антарктиды. На островной территории постоянно стоит непогода. Зимнее значение температур часто переваливает за-15 градусов, а лето проходит в пределах 0. Практически нет привычной растительности, в основном водоросли, мхи и лишайники, редко травы.
Умеренный климат, в отличие от всех остальных, имеет несколько разновидностей: морской, умеренно-континентальный, резко-континентальны, также присутствуют и муссоны. Это самый большой тип. Здесь очень хорошо проявляются все времена года, видна их четкая граница.
Субтропический подтягивает к себе юго-западную часть африканского и австралийского материков, юг обеих Америк, побережье Черного моря. Климат здесь очень мягкий, даже зимой нет минусовых температур.
Тропический климат присутствует практически на всех материках в мире. Из-за того, что в поясе постоянно находятся области высокого давления, в этом типе климата мизерное количество осадков и высокая температура. В основном здесь преобладает засуха, а осадки случаются только в зимнее время.
Субэкваториальный климатический пояс находится рядом с экваториальным. Среднегодовое значение температур +28, при этом в течение года меняется максимум на 3 градуса. С осадками здесь все как раз наоборот, нежели в тропическом. Очень дождливое лето и засушливая зима. Экваториальный климат. Постоянная температура круглый год около +27. Обильные осадки, высокая влажность и облачность.
Картинка к сообщению Климатические пояса Земли
Популярные сегодня темы
- Вольтер
Вольтер (1694-1778 гг.), рожденный под именем Франсуа-мари Аруэ, относится к великим французским философам просветительского века, оставившим свой след и в литературном наследии.
- Рябина
Деревья рябины представляют собой декоративное растение, которое радует глаз круглый год. Дерево обладает пышными лапчатыми листьями зеленого окрас, с красным отливом.
- Бездомные животные
Ни для кого не секрет, что проблема бездомных животных стоит в России чрезвычайно остро. Каждый день мы встречаем этих хвостатых скитальцев на улицах наших городов. Кто-то брезгливо отворачив
- Олимпийские чемпионы
В современном мире Олимпийские игры проводятся каждые 4 года, где каждые 2 года чередуются зимние и летние игры. Наше общество, как и Древняя Греция, может похвастаться олимпийскими чемпионам
- Филимоновская игрушка
Одним из самых популярных и красивых видов человеческой деятельности, особенно в нашей стране, являются филимоновские игрушки.
- История Древнего мира
ревним миром называют начальный период человеческой истории, условно разделяющийся на
Природа России: Климат
На обширном пространстве России очень разнообразны климатические условия. Значительные изменения в суммарной радиации, температуре воздуха и увлажнении происходят в направлении с севера на юг и с запада на восток. Существенные изменения климата с высотой наблюдаются в горных областях, особенно – на Алтае, в Саянах, на Кавказе. Эти факторы находят отражение в климатическом районировании России.
Наибольшее признание получила схема климатического районирования Алисова Б.П., в основу которой положена циркуляция атмосферы (циклоническая деятельность и перенос тёплых и холодных воздушных масс) и особенности радиационного режима.
По господствующим типам воздушных масс выделяются климатические пояса; в их пределах — климатические области. Границы климатических поясов и областей проведены по различиям в почвенно-растительном покрове, который является индикатором изменения климатических условий. Россия расположена в трёх климатических поясах: арктическом, субарктическом и умеренном. При этом количественные показатели климата в пределах одного пояса могут изменяться от одной климатической области к другой. Это приводит к зональным сменам климатических условий. Особенно велики зональные различия в умеренном поясе — от климата тайги до климата пустынь.
Арктический пояс. Сибирское побережье Северного Ледовитого океана и его острова, за исключением южного острова Новой Земли, островов Вайгача, Колгуева и других в южной части Баренцева моря.
Субарктический пояс. Расположен за полярным кругом в пределах Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири, на Северо-Востоке простирается до 60° с.ш. К нему относятся и острова южной части Баренцева моря.
Умеренный пояс.
Умеренно-континентальный климат характерен для европейской части России и крайнего северо-запада умеренного пояса в пределах Западной Сибири.
Континентальный климат — в большей части Западной Сибири и крайнего юго-востока Восточно-Европейской равнины (полупустыни и пустыни Прикаспия).
Резко континентальный климат — в умеренном поясе Средней Сибири. Муссонный климат наблюдается на восточной окраине России.
В горах формируются особые (горные) климаты, которые отличаются от климатов соседних равнин. Климатические условия в горах изменяются на коротких расстояниях, поэтому разнообразие местных климатов очень велико. Здесь в непосредственной близости могут встречаться климаты, которые на равнинах удалены друг от друга на сотни километров.
Климат Ростовской области — Инвестиционный портал Ростовской области
Для территории Ростовской области характерен умеренно-континентальный климат умеренного пояса. Зима обычно пасмурная, ветреная . Лето ветреное, сухое и жаркое. Континентальные черты в климате Ростовской области усиливаются в направлении с северо-запада территории на юго-восток. Возрастают засушливость, жара. Усиливаются ветреность, холода зимой.
Характерной особенностью климата области является обилие солнечного света и тепла. Преобладают циркуляционные процессы южной зоны умеренных широт. Однако, возможны вторжения холодных масс из Арктики, повторяемость их невелика (около 3% в год).
Несколько чаще (4% в год) отмечаются вторжения тропических масс воздуха, приносящих изнурительную жару летом и значительное повышение температуры воздуха зимой. Удаленность от больших водных пространств обуславливает континентальный характер климата. В восточных районах зима холоднее, а лето жарче, чем в западных. Температура воздуха имеет ярко выраженный годовой ход. Самый холодный месяц — январь, среднемесячная температура воздуха которого -5°С…-9°С. Наиболее теплый — июль, среднемесячная температура воздуха составляет плюс +22°С…+24°С. Однако нередко минимум среднемесячной температуры воздуха наблюдается в феврале, реже — в декабре; максимум — в августе, иногда в июне, сентябре.
Относительная влажность воздуха также имеет хорошо выраженный годовой ход, но обратный температуре воздуха. Максимальные значения — 85-90% — отмечаются в зимние месяцы, минимальные — 48-60% — в летние. При суховее относительная влажность воздуха понижается до 30% и менее. В среднем за год число суховейных дней колеблется от 45 на юго-западе до 85 на юго-востоке области.
Годовое количество осадков составляет 530-550 мм на юго-западе области, 320-360 мм — на юго-востоке. Наибольшее количество осадков за месяц выпадает в июне — июле (50-70мм). Снежный покров на территории области появляется в конце ноября — начале декабря, а устойчивый снежный покров образуется в конце декабря — начале января. Пыльные бури отмечаются 3-7 дней в году, на юго-востоке области — 20-25 дней, в отдельные годы — до 60 дней.
Климатическая карта Ростовской области:
Источник: donland.ru, trasa.ru
Размещено:
25.06.2013, 11:56:40
|
Обновлено:
12.12.2019, 16:58:20
климатических зон | Министерство энергетики
Building America определяет методы строительства на основе климатических зон для достижения максимальной экономии энергии в доме. На этой странице представлены некоторые общие рекомендации по определениям различных климатических регионов на основе градусо-дней нагрева, средней температуры и количества осадков. Вы также можете просмотреть Руководство по определению климатических регионов по округам.
Жарко-влажный
Жарко-влажный климат обычно определяется как регион, который получает более 20 дюймов.(50 см) годового количества осадков, и если происходит одно или оба из следующих условий:
- Температура 67 ° F (19,5 ° C) или выше по влажному термометру в течение 3000 или более часов в течение 6 самых теплых месяцев в году; или
- Температура по влажному термометру 73 ° F (23 ° C) или выше в течение 1500 или более часов в течение 6 самых теплых месяцев в году.
Смешанно-влажный
Смешанно-влажный климат обычно определяется как регион, который получает более 20 дюймов (50 см) годового количества осадков, имеет приблизительно 5400 градусо-дней нагрева (основание 65 ° F) или меньше, и где среднемесячная температура наружного воздуха в зимние месяцы опускается ниже 45 ° F (7 ° C).
Горячий-сухой
Жарко-сухой климат обычно определяется как регион, который получает менее 20 дюймов (50 см) годовых осадков и где среднемесячная температура наружного воздуха остается выше 45 ° F (7 ° C) на всем протяжении год.
Смешанно-сухой
Смешанно-сухой климат обычно определяется как регион, который получает менее 20 дюймов (50 см) годового количества осадков, имеет приблизительно 5400 градусо-дней (на основе 65 ° F) или меньше, и где средняя месячная температура наружного воздуха в зимние месяцы опускается ниже 45 ° F (7 ° C).
Холодный
Холодный климат обычно определяется как регион с приблизительно 5400 градусо-днями нагрева (на основе 65 ° F) или более и менее чем примерно 9000 градусами тепла (на основе 65 ° F).
Очень холодный
Очень холодный климат обычно определяется как регион с приблизительно 9000 градусо-дней нагрева (на основе 65 ° F) или более и менее, чем приблизительно 12 600 градусо-дней (на основе 65 ° F).
Субарктический
Субарктический климат обычно определяется как регион с приблизительно 12 600 градусо-днями нагрева (на основе 65 °) или более.
Морской
Морской климат обычно определяется как регион, который соответствует всем следующим критериям:
- Средняя температура самого холодного месяца от 27 ° F (-3 ° C) до 65 ° F (18 ° C)
- Среднее значение самого теплого месяца ниже 22 ° C (72 ° F)
- Не менее 4 месяцев со средней температурой более 10 ° C (50 ° F)
- Летний сухой сезон. В месяц с наибольшим количеством осадков в холодное время года выпадает как минимум в три раза больше осадков, чем в месяц с наименьшим количеством осадков в остальное время года.Холодный сезон длится с октября по март в Северном полушарии и с апреля по сентябрь в Южном полушарии.
Какие бывают типы климата?
Краткий ответ:
На Земле существует примерно пять основных типов климата:
- тропический
- Сухой
- Умеренный
- Континенталь
- Полярный
Климат — это средние погодные условия в месте за длительный период времени — 30 лет и более.И, как вы, наверное, уже знаете, на Земле много разных типов климата.
Например, горячие регионы обычно находятся ближе всего к экватору. Климат там более жаркий, потому что солнечный свет падает прямо над экватором. А Северный и Южный полюса холодные, потому что солнечный свет и тепло туда меньше всего.
Заснеженные вершины хребта Чигмит зимой. Кредит: NPS / M. Кэхилл 2015
Используя эту информацию, в конце 1800-х — начале 1900-х годов немецкий ученый-климатолог Владимир Коппен разделил климат мира на категории.Его категории основывались на температуре, количестве осадков и времени года, когда выпадают осадки. На категории также влияла широта региона — воображаемые линии, используемые для измерения нашей Земли с севера на юг от экватора.
Сегодня климатологи делят Землю примерно на пять основных типов климата. Их:
A: Тропический. В этой жаркой и влажной зоне средние температуры выше 64 ° F (18 ° C) круглый год, и ежегодно выпадает более 59 дюймов осадков.
B: Сухой. Эти климатические зоны настолько сухие, потому что влага быстро испаряется из воздуха и выпадает очень мало осадков.
C: Умеренный. В этой зоне обычно теплое и влажное лето с грозами и мягкой зимой.
Д. Континенталь. В этих регионах теплое или прохладное лето и очень холодная зима. Зимой в этой зоне могут быть метели, сильные ветры и очень низкие температуры, иногда опускающиеся ниже -22 ° F (-30 ° C)!
E: Полярный. В полярных климатических зонах очень холодно. Даже летом температура здесь никогда не поднимается выше 50 ° F (10 ° C)!
Примерно там на земном шаре появляются климатические зоны:
Как на самом деле выглядит карта климатических зон?
Расстояние до экватора — лишь часть климата области. Такие вещи, как движение океанов, наклон и вращение Земли, также влияют на то, как погодные условия перемещаются по земному шару.
Если вы классифицируете Соединенные Штаты по климатическим зонам, используя всю эту информацию, на самом деле это выглядит примерно так:
Это иллюстрация климатических зон в Соединенных Штатах.Дополнительная климатическая зона, обозначенная на этой карте буквой «H», представляет собой особую зону, называемую высокогорьем. Климатическая зона высокогорья характеризуется погодой, которая отличается от окружающей местности из-за гор. Кредит: NOAA (изменено)
.
Как можно использовать информацию о климатических зонах?
Климатические зоны могут быть полезны для садоводства и сельского хозяйства. Растения лучше всего растут в климатических условиях, характерных для их естественной экосистемы. Например, если вы хотите посадить яблоневый сад на заднем дворе, вам следует сначала проверить, какие сорта яблок подходят для климата вашего региона.
Это называется картой зоны устойчивости растений. Это особый тип карты климатической зоны, которая поможет вам определить, какие растения сохранятся на вашем заднем дворе. Изображение предоставлено: USDA / Служба сельскохозяйственных исследований / Государственный университет Орегона
Какую роль играют погодные спутники?
Метеорологические спутники
в основном помогают отслеживать текущие условия и прогнозировать погоду в ближайшем будущем. Однако они также собирают информацию, которая помогает нам отслеживать климат региона с течением времени.
Например, спутники серии GOES-R — сокращение от Geostationary Operational Environmental Satellite-R — могут отслеживать температуру поверхности моря и Гольфстрим, мощное течение в Атлантическом океане. Обе эти вещи могут влиять на климат региона.
Кроме того, температура земли ночью становится прохладнее, и есть изменения в количестве облаков. Спутники серии GOES-R отслеживают облачность и температуру поверхности земли — информация, которая помогает ученым понять, как различия между днем и ночью могут повлиять на климат региона.
Спутники
Объединенной полярной спутниковой системы (JPSS) также могут предоставлять информацию о различиях между днем и ночью. Например, JPSS вращается вокруг Земли дважды в день по так называемой дневной орбите. Когда спутник движется по орбите от Северного полюса к Южному полюсу, он фиксирует дневные наблюдения на одной стороне Земли и наблюдения ранним утром на другой стороне планеты.
Находясь на орбите JPSS, спутники обеспечивают глобальные наблюдения за многими другими переменными, которые влияют на климат, такими как температура атмосферы и водяной пар, снежный и ледяной покров, растительность, температура поверхности моря и суши, осадки и многое другое.Они добавляют важную информацию к нашим записям о региональных различиях климата Земли.
Обследование энергопотребления коммерческих зданий (CBECS)
Создание климатических регионов Америки — CBECS 2012
Регионы и районы переписи США:
Климатические зоны США на 2003 год CBECS:
Климатические зоны США на 1979-1999 гг. CBECS:
2012 CBECS:
CBECS 2012 больше не использует исторические климатические зоны на основе HDD и CDD, как в предыдущих циклах обследований, а вместо этого использует климатические регионы, созданные в рамках программы Building America, спонсируемой U.S. Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (EERE) Министерства энергетики. Руководство EERE по определению климатических регионов по округам содержит список всех округов США по климатическим регионам.
2003 CBECS:
Климатические зоны CBECS — это группы климатических подразделений, как это определено Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), которые представляют собой регионы в пределах государства, которые являются настолько однородными в климатическом отношении, насколько это возможно. Каждое климатическое подразделение NOAA помещено в одну из пяти климатических зон CBECS на основе его 30-летних средних градусо-дней нагрева (HDD) и градусо-дней охлаждения (CDD) за период с 1971 по 2000 год.(Эти климатические зоны были обновлены для CBECS 2003 года. Во всех предыдущих CBECS использовались средние значения за 45-летний период с 1931 по 1975 год.)
Жесткий диск — это показатель того, насколько холодным было место в течение определенного периода времени по сравнению с базовой температурой (в CBECS, 65 градусов по Фаренгейту). Градус-день отопления — это разница между средней температурой этого дня и 65 градусами, если средняя дневная температура меньше 65; он равен нулю, если среднесуточная температура больше или равна 65. Например, если средняя температура для данного дня составляет 40 градусов, то градусо-дни отопления для этого единственного дня равны 25.Градусо-дни отопления за год — это сумма дневных градусо-дней отопления в этом году.
Точно так же CDD — это мера того, насколько жарко было в помещении за определенный период времени по сравнению с базовой температурой (65 градусов по Фаренгейту). Градус-день охлаждения — это разница между средней температурой этого дня и 65 градусами, если среднесуточная температура больше 65; он равен нулю, если среднесуточная температура меньше или равна 65. Например, если средняя температура для данного дня составляет 80 градусов, то градусо-дни охлаждения для этого единственного дня равны 15.Градус-дни охлаждения за год — это сумма суточных градусо-дней охлаждения за этот год.
В 50 штатах США имеется 359 климатических отделов NOAA. Границы этих подразделений обычно совпадают с границами округов, за исключением западной части США, где они в основном основаны на водосборных бассейнах. Карту всех климатических подразделений NOAA в США см. Http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/usclimdivs/data/map.html. Карты отдельных штатов, на которых показано климатическое деление NOAA по округам, см. На сайте http: // www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/CLIM_DIVS/states_counties_climate-divisions.shtml.
Каждому зданию в CBECS назначается климатическая зона CBECS на основе 30-летнего среднего (1971-2000) HDD и CDD (базовая 65 градусов по Фаренгейту) для климатического подразделения NOAA, в котором расположена ближайшая к выбранному зданию метеостанция. .
Климатическая зона | Степень охлаждения, дни | Градус нагрева дней |
---|---|---|
1 | Менее 2000 | Более 7000 |
2 | Менее 2000 | от 5 500 до 7 000 |
3 | Менее 2000 | от 4 000 до 5 499 |
4 | Менее 2000 | Менее 4000 |
5 | 2,000 или более | Менее 4000 |
Этот файл Excel предоставляет климатическую зону CBECS для каждого U.Округ С. Обычно для каждого округа существует только одна климатическая зона, и картирование не вызывает затруднений. Однако в некоторых западных штатах климатические подразделения NOAA (на которых основаны климатические зоны CBECS) определяются в большей степени водосборными бассейнами, чем округами, и поэтому иногда существует более одной климатической зоны на округ.
Смещение сельскохозяйственной климатической зоны к северу при глобальном изменении климата в 21 веке
Чаллинор, А. Дж. и др. . Метаанализ урожайности сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата и адаптации. Нат. Клим. Изменение 4 , 287–291 (2014).
ADS
Статья
Google Scholar
Ассенг, С. и др. . Повышение температуры снижает мировое производство пшеницы. Нат. Клим. Изменение 5 , 143–147 (2014).
ADS
Статья
Google Scholar
Rosenzweig, C. et al. . Оценка сельскохозяйственных рисков изменения климата в XXI веке с помощью глобального взаимного сравнения моделей сельскохозяйственных культур. Proc. Natl. Акад. Sci. США 111 , 3268–3273 (2014).
ADS
Статья
PubMed
CAS
Google Scholar
Леск К., Роухани П. и Раманкутти Н. Влияние экстремальных погодных катаклизмов на мировое растениеводство. Nature 529 , 84–87 (2016).
ADS
Статья
PubMed
CAS
Google Scholar
USGCRP. Специальный доклад по науке о климате: Четвертая национальная оценка климата, Том I . (Программа исследования глобальных изменений США, 2017 г.).
Hatfield, J. et al. . Сельское хозяйство в воздействиях изменения климата в Соединенных Штатах: Третья национальная оценка климата Оценка , (ред. Мелилло, Дж. М., Ричмонд, Т. К. и Йохе, Г. У.) 150–174 (Программа исследований глобального изменения США, 2014 г.).
Портер, Дж. Р. и др. .Системы продовольственной безопасности и производства продуктов питания в Изменение климата 2014: воздействия, адаптация и уязвимость. Часть A: Глобальные и отраслевые аспекты. Вклад Рабочей группы II в Пятый оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (ред. Филд, К. Б. и др. ) 485–533 (Cambridge University Press, 2014).
Перес, Л., Нельсон, Т., Купс, Северная Каролина, Фонтана, Ф. и Древер, К.Р. Характеристика пространственных отношений между тремя косвенными индикаторами биоразнообразия и климата, полученными с помощью дистанционного зондирования: обзор серии данных за 21 год Канадский бореальный лес. Внутр. J. Digit. Земля 9 , 676–696 (2016).
ADS
Статья
Google Scholar
Чебакова, Н.М., Чупрова, В.В., Парфенова, Е.И., Соя, А.Дж., Лысанова, Г.И. Оценка агроклиматического потенциала центральной Сибири с помощью Новые методы мониторинга и управления земельными и водными ресурсами в Сибири (ред. , L., Sheudshen, AK & Eulenstein, F.) 287–305 (Springer International Publishing, 2016).
Забель Ф., Путценлехнер Б. и Маузер В. Глобальные ресурсы сельскохозяйственных земель — оценка пригодности с высоким разрешением и ее перспективы до 2100 года в условиях изменения климата. PLoS ONE 9 , e107522, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107522 (2014).
ADS
Статья
PubMed
PubMed Central
CAS
Google Scholar
Правительство Ньюфаундленда и Лабрадора; Департамент рыболовства, лесного хозяйства и агропромышленного комплекса.http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2017/exec/0216n01.aspx (2017).
МИПСА / ФАО. Глобальные агроэкологические зоны (GAEZ v3.0) . (Лаксенбург, Австрия и ФАО, Рим, Италия, 2012 г.).
Prestele, R. et al. . Горячие точки неопределенности в прогнозах землепользования и изменения земного покрова: сравнение моделей в глобальном масштабе. Glob. Сменить Биол. 22 , 3967–3983 (2016).
ADS
Статья
Google Scholar
Бревик, Э. С. Почвы и изменение климата: газовые потоки и почвенные процессы. Почвенные горизонты 53 , https://doi.org/10.2136/sh22-04-0012 (2012).
Слафер, Г. А. и др. . Генетические и экологические эффекты на развитие сельскохозяйственных культур, определяющие адаптацию и урожайность в Crop Physiology: Applications for Genetic Improvement and Agronomy (eds Sadras, V.O. & Calderini, D.) 285–320 (Academic Press, 2015).
Прентис, И.С. и др. . Модель глобального биома, основанная на физиологии и преобладании растений, свойствах почвы и климате. J. Biogeogr. 19 , 117–134 (1992).
Артикул
Google Scholar
Эдей, С. Н. Градусо-дни и производство сельскохозяйственных культур в Канаде. Отчет № 1635 / E. https://archive.org/details/growingdegreeday00cana (1977).
Робертсон, С.М., Джеффри, С. Р., Унтершульц, Дж. Р. и Боксалл, П. С. Оценка реакции урожайности на температуру и определение критических температур для однолетних культур в канадских прериях. Банка. J. Plant Sci. 93 , 1237–1247 (2013).
Артикул
Google Scholar
Сайкс М. Т., Прентис И. К. и Лаариф Ф. Количественная оценка воздействия глобального изменения климата на потенциальную естественную растительность. Клим.Изменения 41 , 37–52 (1999).
Артикул
Google Scholar
Арбогаст, Р.-М., Якомет, С., Магни, М. и Шиблер, Дж. Значение колебаний климата для изменений уровня озера и сдвигов в натуральном хозяйстве в течение позднего неолита (4300–2400 гг.). до н.э.) в Центральной Европе. Вег. Hist. Археобот. 15 , 403–418 (2006).
Артикул
Google Scholar
Хилдрет, А. К., Магнесс, Дж. Р. и Митчелл, Дж. У. Влияние климатических факторов на выращивание растений в Климат и человек; Ежегодник сельского хозяйства (ред. Хамбидж, Г. и Дроун, М. Дж.) 292–307 (Министерство сельского хозяйства США, 1941).
Майор Д. Дж. И Кинири Дж. Р. Прогнозирование влияния продолжительности светового дня на фенологические процессы в Predicting Crop Фенология (ред. Ходжес, Т.) 29–42 (CRC Press, 1991).
Парк, С.-Е. и др. . Удержание глобального потепления в пределах 1,5 ° C сдерживает появление засушливости. Нат. Клим. Изменить 8 , 70–74 (2018).
ADS
Статья
Google Scholar
Хуанг, Дж., Ю, Х., Гуань, X., Ван, Г. и Го, Р. Ускоренное расширение засушливых земель в условиях изменения климата. Нат. Клим. Изменение 6 , 166–171 (2015).
ADS
Статья
Google Scholar
Коллинз М. и др. . Долгосрочное изменение климата: прогнозы, обязательства и необратимость в документе «Изменение климата 2013: основы физических наук». Вклад Рабочей группы I в Пятый оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (ред. Стокер, Т. Э. и др. ) (Cambridge University Press, 2013).
Национальный исследовательский совет. Влияние изменчивости солнечной активности на климат Земли: отчет семинара .(The National Academies Press, 2012).
Квест-GSI. Глобальные последствия изменения климата , http://www.met.reading.ac.uk/research/quest-gsi (2016).
Марти, О. и др. . Ключевые особенности модели атмосферы океана IPSL и ее чувствительность к атмосферному разрешению. Клим. Дин. 34 , 1–26 (2010).
Артикул
Google Scholar
Гордон, Х. Б. и др. . Климатическая система CSIRO Mk3 модели . Vol. 60 (CSIRO, 2002).
Джиллетт, Н. П. Взвешивание прогнозов климатических моделей с использованием ограничений наблюдений. Philos. Пер. Математика. Phys. Англ. Sci. 373 (2), 0140425, https://doi.org/10.1098/rsta.2014.0425 (2015).
Артикул
Google Scholar
Ленуар, Ж., Жегу, Ж. К., Марке, П.A., de Ruffray, P. & Brisse, H. Значительный сдвиг в сторону увеличения оптимальной высоты для видов растений в течение 20-го века. Наука 320 , 1768–1771 (2008).
ADS
Статья
PubMed
CAS
Google Scholar
Келли, А. Э. и Гоулден, М. Л. Быстрые сдвиги в распространении растений в связи с недавним изменением климата. Proc. Natl. Акад. Sci. США 105 , 11823–11826 (2008).
ADS
Статья
PubMed
PubMed Central
Google Scholar
Элсен, П. Р. и Тингли, М. В. Глобальная горная топография и судьба горных видов в условиях изменения климата. Нат. Клим. Изменение 5 , 772–776 (2015).
ADS
Статья
Google Scholar
Донат М.Г., Лоури А.Л., Александер Л.В., О’Горман П.А. и Махер Н. Более экстремальные осадки в засушливых и влажных регионах мира. Нат. Клим. Изменение 6 , 508–513 (2016).
ADS
Статья
Google Scholar
Prein, A. F. et al. . Будущее усиление экстремальных почасовых осадков. Нат. Клим. Change 7 , 48–52 (2017).
ADS
Статья
Google Scholar
Wriedt, G., Van der Velde, M., Aloe, A. & Bouraoui, F. Требования к воде для орошения в Европейском союзе.Модельная оценка потребностей в воде для орошения и региональных потребностей в воде в Европе (Офис официальных публикаций Европейских сообществ, Люксембург, 2008).
Стивенсон, Н. Фактическое суммарное испарение и дефицит: биологически значимые корреляты распределения растительности в пространственных масштабах. J. Biogeogr. 25 , 855–870 (1998).
Артикул
Google Scholar
Пелтонен-Сайнио, П., Яухиайнен, Л. и Лаурила, И. П. Тенденции урожайности зерновых в условиях Северной Европы: изменения в потенциале урожайности и его реализации. Field Crops Res. 110 , 85–90 (2009).
Артикул
Google Scholar
Пелтонен-Сайнио, П. Растениеводство в условиях северного климата в Повышение устойчивости сельского хозяйства к адаптации к изменению климата. Материалы совместного семинара FAO / OECD (ред. Мейбек, А. и др. ) 183–216 (OECD, 2012).
Джаворек, С.К. и Грант, М.К. Тенденции в отношении емкости среды обитания диких животных на сельскохозяйственных землях в Канаде, 1986–2006 гг., В Канадское биоразнообразие: состояние и тенденции экосистемы, 2010 г., Технический тематический отчет № 14. Канадские советы министров ресурсов . 142p (Правительство Канады, 2011).
Шарлеманн, Дж. П. У., Таннер, Э. В. Дж., Хидерер, Р. и Капос, В. Глобальный почвенный углерод: понимание и управление крупнейшим земным резервуаром углерода. Управление углеродом 5 , 81–91 (2014).
Артикул
CAS
Google Scholar
Брэдшоу, К. Дж. А. и Варкентин, И. Г. Глобальные оценки запасов и потоков углерода бореальных лесов. Glob. Планета. Изменить 128 , 24–30 (2015).
ADS
Статья
Google Scholar
Гавриков В.Л. и др. .Сколько углерода может хранить сибирская бореальная тайга: пример распределения между надземными и почвенными бассейнами. J. For. Res. 27 , 907–912 (2016).
Артикул
CAS
Google Scholar
upek, B. et al. . Недооценка запасов углерода в бореальной почве математическими моделями углерода в почве, связанная с питательным статусом почвы. Биогеонауки 13 , 4439–4459 (2016).
ADS
Статья
CAS
Google Scholar
Танни, Т. Д., Макканн, К. С., Лестер, Н. П. и Шутер, Б. Дж. Влияние различного потепления среды обитания на сложные сообщества. Proc. Natl. Акад. Sci. США 111 , 8077–8082 (2014).
ADS
Статья
PubMed
PubMed Central
CAS
Google Scholar
Готье, С., Бернье, П., Куулувайнен, Т., Швиденко, А.З., Щепащенко, Д.Г. Состояние бореальных лесов и глобальные изменения. Наука 349 , 819 (2015).
ADS
Статья
PubMed
CAS
Google Scholar
Пью Т.А. М. и др. . Моделируемые выбросы углерода в результате изменения землепользования существенно увеличиваются за счет учета управления сельским хозяйством. Environ. Res. Lett. 10 , 124008, https: // doi.org / 10.1088 / 1748-9326 / 10/12/124008 (2015).
ADS
Статья
Google Scholar
Альтдорфф Д., Галагедара Л. и Унк. А. Влияние прогнозируемого переустройства земель на водный баланс бореальных почв западного Ньюфаундленда. J. Water Clim. Изменить 8 , 613–626 (2017).
Артикул
Google Scholar
United Nations. Парижское соглашение (Организация Объединенных Наций, 2016 г.).
Организация Объединенных Наций. Стратегический план Организации Объединенных Наций в отношении лесов на 2017–2030 годы и четырехлетняя программа работы Форума Организации Объединенных Наций по лесам на период 2017–2020 годов . http://www.un.org/esa/forests/documents/un-strategic-plan-for-forests-2030/index.html (Организация Объединенных Наций, 2017 г.).
Кечи М., Хидерер Р. и Фрейбауэр А. Глобальное распределение почвенного органического углерода — Часть 1: Массовые и частотные распределения запасов ПОУ для тропиков, регионов вечной мерзлоты, водно-болотных угодий и всего мира. ПОЧВА 1 , 351–365 (2015).
Артикул
CAS
Google Scholar
Ray, DK, M., ND, West, PC & Foley, JA Тенденции урожайности недостаточны для удвоения глобального производства сельскохозяйственных культур к 2050 году. PLoS ONE 8 , e66428, https: // doi. org / 10.1371 / journal.pone.0066428 (2013).
ADS
Статья
PubMed
PubMed Central
CAS
Google Scholar
Байжель, Б. и др. . Важность управления спросом на продовольствие для смягчения последствий изменения климата. Нат. Клим. Изменение 4 , 924–929 (2014).
ADS
Статья
Google Scholar
Крист, Э., Мора, К. и Энгельман, Р. Взаимодействие человеческого населения, производства продуктов питания и защиты биоразнообразия. Наука 356 , 260–264 (2017).
ADS
Статья
PubMed
CAS
Google Scholar
Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам и Отдел народонаселения. World Population Prospects: The 2017 Revision, Ключевые выводы и предварительные таблицы. ESA / P / WP / 248 (Организация Объединенных Наций, 2017 г.).
Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам и Отдел народонаселения. Population Facts No. 2017/3, October 2017: конец высокой рождаемости приближается к (United Nations, 2017).
Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам и Отдел народонаселения. World Population Prospects: The 2017 Revision, Volume II: Demographic Profiles. ST / ESA / SER.A / 400 (Организация Объединенных Наций, 2017 г.).
Осборн, Т. Дж., Уоллес, К. Дж., Харрис, И. К. и Мелвин, Т. М. Масштабирование модели с использованием ClimGen: будущие климатические сценарии с месячным разрешением, включая изменения в изменчивости осадков. Клим. Изменение 134 , 353–369 (2016).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Google Scholar
Осборн, Т. Дж. Руководство пользователя ClimGen: гибкий инструмент для создания ежемесячных наборов климатических данных и сценариев. ClimGen версии 1-02. 17 (Университет Восточной Англии, 2009 г.).
МГЭИК. Изменение климата 2007: основы физических наук. Вклад Рабочей группы I в Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата . 996 (Издательство Кембриджского университета, 2007).
MacDougall, A.H., Swart, N.C. & Knutti, R.неопределенность переходной реакции климата на кумулятивные выбросы CO 2 , возникающие из-за неопределенности физических параметров климата. J. Clim. 30 , 813–827 (2016).
ADS
Статья
Google Scholar
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Изменение климата 2013: основы физических наук. Вклад Рабочей группы I в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата .(Издательство Кембриджского университета, 2013 г.).
Thornthwaite, C. W. Подход к рациональной классификации климата. Геогр. Ред. 38 , 55–94 (1948).
Артикул
Google Scholar
Perez-Foguet, A., Velo, E., Arranz, P., Gine, R. & Lazzarini, B. Примеры для разработки глобально ответственных инженеров, Global Dimension in Engineering Education (GDDE, 2015).
Институт исследования экологических систем (ESRI). ArcGIS Desktop против 10.4.1 , http://www.esri.com (2017).
Брандт, Дж. П. Протяженность бореальной зоны Северной Америки. Environ. Ред. 17 , 101–161 (2009).
Артикул
Google Scholar
Потапов П., Хансен М. К., Стеман С. В., Ловленд Т. Р. и Питтман К. Объединение изображений MODIS и Landsat для оценки и картирования потери бореального лесного покрова. Remote Sens. Environ. 112 , 3708–3719 (2008).
ADS
Статья
Google Scholar
Оценка воздействия изменения климата на климатические зоны над Корейским полуостровом
При оценке воздействия изменения климата требуется использование многомодельного ансамбля (MME) для количественной оценки неопределенностей между сценариями и получения уменьшенных контуров для моделирования климата под влиянием различных факторов, в том числе топографии.В этом исследовании сценариев изменения климата на основе 13 глобальных климатических моделей (ГКМ) оцениваются последствия будущего изменения климата. В отличие от Южной Кореи, в Северной Корее отсутствуют исследования, использующие сценарии изменения климата в рамках Фазы 5 Проекта взаимного сравнения связанных моделей (CMIP5), и только недавно в стране началось прогнозирование эпизодов экстремальных осадков. Таким образом, одна из основных целей этого исследования — предсказать изменения в средних климатических условиях Северной Кореи в будущем. Результат сравнения уменьшенных сценариев изменения климата с данными наблюдений за базисный период указывает на высокую применимость MME.Кроме того, это исследование классифицирует климатические зоны, применяя классификацию климатических зон Кеппена-Гейгера к MME, которая подтверждена для будущих осадков и температуры. Результат предполагает, что континентальный климат, который охватывает внутреннюю территорию для эталонного климата, как ожидается, сместится в умеренный климат. Кроме того, коэффициент вариации (КВ) температурного ансамбля особенно низок для южного побережья Корейского полуострова, и, соответственно, прогнозируется высокая вероятность смещения климатической зоны побережья.
1. Введение
В настоящее время изменение климата приводит к появлению субтропической растительности, а также видов насекомых и рыб в Корее, и растет интерес к классификации климатических зон и субтропических климатических зонах. В Четвертом оценочном отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата [1] ожидалось, что изменение климата приведет к увеличению количества осадков при температуре 70 ° C или выше на северных широтах и в полярных районах, при этом субтропическая климатическая зона простирается до 30 ° C северной и южной широты.Такие изменения климатических зон, вероятно, окажут значительное влияние на сельское хозяйство, рыболовство, экосистемы и повседневную жизнь людей. Например, за последние 30 лет основные виды деревьев в Корее, такие как форзиции, азалии и восточная вишня, зацвели на шесть-восемь дней раньше, чем ожидалось [2]. Таким образом, Сео и Ким [3] показали влияние изменения климата на рост и качество фруктов. Они предложили необходимость новых методов выращивания и альтернативных видов яблок, потому что изменение климата приводит к медленному смещению площадей выращивания яблок на север и сокращению в Южной Корее.С другой стороны, Сун и Ван [4] предположили, что климат на северо-востоке Китая был более теплым и сухим с 1961 по 2014 год, что может в значительной степени способствовать усилению волн тепла и засухи на Корейском полуострове, расположенном в западной части и легко поддается влиянию климата Китая. В 2018 году в стране наблюдалось большее количество дней с аномальной жарой (31,4) и тропических ночей (17,7) по сравнению со средним уровнем, который составляет 9,8 дня и 5,1 дня соответственно. Аномальное повышение температуры по всей стране показывает, что страна становится субтропической.Такие климатические зоны можно классифицировать по разным критериям, но большинство соответствующих исследований по всему миру ссылаются на классификацию, предложенную в [5–7], из-за ее простого расчета [8].
Прогнозируемые будущие изменения в климатических зонах в основном основаны на глобальных климатических моделях (GCM), региональной климатической модели (RCM) или данных долгосрочного реанализа и классификации Кеппена и Кеппена – Гейгера [9–12]. Исследование [9] является одним из наиболее широко известных исследований, в которых применялись сценарии модели общей циркуляции (GCM) и климатического разрыва Кеппена (C / D) для определения основных характеристик климата в ледниковые и межледниковые периоды.Таким образом, [10] оценил чувствительность Кеппена C / D для долгосрочных временных рядов. С другой стороны, [11] определила изменчивость климата в Центральной части Соединенных Штатов в 20-м веке, используя Köppen C / D. Между тем Fraedrich et al. [12] также применили Köppen C / D для определения изменения степени для каждой из климатических зон с 1901 по 1995 год с использованием данных подразделения исследования климата (CRU). Кроме того, Ван и Оверленд [13] модифицировали Köppen C / D для анализа изменения климата Арктики в 20-м веке.Более того, Beck et al. [14] оценили изменяющуюся площадь климатических зон для каждого континента, используя среднемесячные температуры CRU с 1951 по 2000 год, а также данные о месячных осадках из анализа изменчивости наблюдений за приземным климатом (VASClimO), предоставленного Глобальным центром климатологии осадков. (GPCC) Германии. Результат показал, что в Азии произошло значительное уменьшение полярного климата. Grieser et al. [15] также применили Köppen C / D с использованием данных реанализа за 1975–2000 гг., В то время как Chung и Shin [16] использовали данные наблюдений для анализа изменений в районе C / D Кеппена и характеристик опустынивания.В последнее время в большинстве исследований применяется схема классификации климатических зон Кеппена – Гейгера для интенсивного анализа климатических зон малых территорий.
Поскольку топография Кореи особенно чувствительна к воздействию изменения климата, уменьшение масштаба важно для соответствующих исследований на полуострове. Предыдущее статистическое масштабирование предполагало, что будущий климат имеет тот же образец пространственно-временного распределения, что и текущий, поэтому он не соответствует основному принципу изменения климата.Однако он может быть полезен для коррекции систематической ошибки прошлых наблюдений для количественных сравнений и легкого перехода к данным с высоким разрешением. Тем не менее, он не отражает изменения климатических систем, и в настоящее время проводятся эксперименты по объединению динамического масштабирования со статистическим методом [17, 18]. Недавно [18] подчеркнули необходимость сохранения долгосрочных трендов климатических моделей с использованием квантильного картографирования дельты (QDM). В связи с растущим спросом на анализ воздействия изменения климата сценарии были представлены в сочетании различных факторов, включая погоду, атмосферу, континент и ледник.Однако следует учитывать неопределенности между сценариями из-за их высокой изменчивости. По этой причине во все большем числе исследований используется многомодельный ансамбль (MME), который предсказывает изменение климата, комбинируя результаты различных моделей [19–21]. Южная Корея также отметила широкое использование MME во всем мире. Таким образом, Корейское метеорологическое управление (KMA) внедряет систему сертификации для поощрения применения различных стандартных сценариев, в частности 13 сценариев GCM.
В этом отношении в данном исследовании применялась классификация климатических зон Кеппена – Гейгера к сценариям изменения климата, масштаб которых был уменьшен с использованием 13 сценариев ГКМ по балльной шкале. Кроме того, во втором разделе представлены данные и методология, использованные для этого исследования, а в третьем разделе оценивается эффективность сценариев по балльной шкале путем сравнения их с данными наблюдений. Четвертый раздел, с другой стороны, предсказывает изменение климата в конце 21 века в рамках Репрезентативных путей концентрации (RCP 8.5). Наконец, пятый раздел подводит итоги исследования и дает заключение.
2. Методы и данные
2.1. Метод
2.1.1. Обзор
MME требуется для количественной оценки неопределенности между уменьшенным сценарием изменения климата и исходным сценарием для определения смещения климатических зон в будущем с изменением климата. В связи с этим, в этом исследовании собраны 13 сценариев изменения климата GCM, рекомендованных KMA. Он использовал AIMS (интегрированное решение для моделирования APCC, http: // цели.apcc21.org/) для создания уменьшенного сценария в масштабе 80 точек наблюдения в Южной Корее и Северной Корее.
Был проведен анализ для сравнения эталонных климатов такого масштабированного сценария с наблюдаемыми климатами (температура и осадки) для оценки эффективности масштабирования. Затем в исследовании использовался сценарий изменения климата RCP 8.5 для прогнозирования смещения будущих климатических зон над Корейским полуостровом в 21 веке. Более того, RCP 8.5 был выбран для отражения экстремальных условий изменения климата (Рисунок 1).
2.1.2. Классификация климатических зон Кеппена – Гейгера
Классификация климатических зон Кеппена – Гейгера является одной из наиболее широко известных схем классификации климатов. Заимствованный из первого испытания Кеппена в 1918 году для группировки климатов мира, этот метод был модифицирован в 1936 году и претерпел два случая повторной модификации Гейгером (1954) в 1954 и 1961 годах для создания классификации климатических зон Кеппена-Гейгера. Эта схема сгруппирована из трех последовательных букв (с первой по третью; Таблица 1).Первая буква делит климат на пять климатических подгрупп: A (тропический), B (сухой), C (умеренный), D (континентальный) и E (полярный и альпийский). С другой стороны, вторая буква указывает на сезонный тип осадков, а третья буква указывает на уровень температуры.
|
2.2. Данные
2.2.1. Сценарий изменения климата
KMA использует систему сертификации для поощрения использования различных сценариев. Система рекомендует 13 сценариев на региональном уровне, которые создаются с помощью комбинации сценариев GCM и статистического масштабирования (таблица 2). Для такого статистического масштабирования рекомендуется пространственная дезагрегация с картированием квантильной дельты (SDQDM; Eum and Cannon, 2017), поскольку она была разработана для сохранения долгосрочных тенденций климатических моделей и проведения коррекции смещения.В этом исследовании использовались результаты MME из 13 моделей в рамках RCP 8.5, который не предполагает сокращения выбросов парниковых газов в качестве крайнего случая (IPCC, 2014). На рисунке 2 показано расположение метеостанции, использованной для уменьшения масштаба.
|
2.2.2. Данные климатических наблюдений
Корейский полуостров S-образной формы имеет длину около 1013,2 км, но небольшую ширину с востока на запад.Его разделяют Южная Корея и Северная Корея с общей площадью 227943,1 км 2 , при этом Южная Корея составляет около 45% территории и 67% всего населения, а Северная Корея — 55% и 33% соответственно. . Что касается административного деления, то в Южной Корее есть особый город (си по-корейски), шесть мегаполисов, восемь провинций (по-корейски), один особый управляющий город и одна особая правящая провинция. С другой стороны, в Северной Корее есть город под прямым контролем, два особых города и девять провинций.Полуостров имеет топографическую особенность с высокими восточными и низкими западными областями. В Южной Корее только Гимже и Червон не имеют горного покрытия.
Такие геологические и топографические особенности заставляют полуостров проявлять различные климатические зоны, несмотря на его небольшую площадь. Температуры начинают повышаться с марта, достигают максимума в августе и снижаются в октябре. В частности, зимняя температура в Корее занимает второе место на той же широте после крутых участков Гималаев.В Южной Корее среднегодовое количество осадков составляет 1347 мм, а в Северной Корее — около 970 мм, что составляет всего около 72% от количества осадков в Южной Корее. Кроме того, среднегодовая температура в Южной Корее составляет 14,1 ° C, что на 4,8 ° C выше, чем в Северной Корее. На Рисунке 3 показаны среднегодовые осадки и средняя температура, наблюдаемые на Корейском полуострове. Высокие годовые осадки отмечаются в холмистых районах вблизи гор Тхэбэк и северных районах Канвондо и средних районах (рис. 3 (а)) из-за топографических факторов Тхэбэка и Канвон, а также паров, перемещающихся с западного побережья в средние районы. .Таким образом, горы Тхэбэк и северо-западные районы Северной Кореи демонстрируют низкие среднегодовые температуры (рис. 3 (b)).
3. Эффективность сценариев изменения климата
Чтобы проверить эффективность MME на основе 13 сценариев изменения климата GCM, в этом исследовании строится прямоугольная диаграмма с использованием пространственно рассчитанных средних значений месячных осадков и данных средней температуры, предоставленных 80 метеостанциями для базисный период для каждой из моделей. Кроме того, коэффициент вариации (CV) между моделями был рассчитан по станции для годового количества осадков и средних температур конца 21 века (2071–2100 гг.).
3.1. Уменьшение масштаба сценариев изменения климата
Это исследование статистически уменьшило масштаб 13 национальных стандартных сценариев с использованием SDQDM AIMS, предоставленного Климатическим центром Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APCC). В этом разделе в исследовании сравниваются функции плотности вероятности (PDF) и пространственное распределение между MME (осадки и температура), масштаб которых уменьшен для периода эталонного климата, и данными наблюдений. Это направлено на проверку применимости результатов статистического масштабирования.Для наблюдения за климатом в Северной Корее в исследовании использовались данные из 27 пунктов, отправленные через Глобальную систему электросвязи (GTS) Всемирной метеорологической организации (ВМО).
3.1.1. Годовые характеристики
Для годовых осадков PDF сравнивались между данными наблюдений и до или после применения SDQDM. Это хорошо согласуется с колоколообразным нормальным распределением среднего значения, в то время как переменные были собраны вокруг медианы. Сравнивая средние значения (мода и медиана) и дисперсии до масштабирования (синяя линия на рисунке 4) и после масштабирования (красная линия на рисунке 4), исследование показало, что они хорошо согласуются с данными наблюдений после масштабирования.Для количественных результатов среднее значение OBS составляет 1116 мм, среднее значение исходного сценария — 1196 мм, а среднее значение уменьшенного сценария — 1162 мм. Более того, подтверждено, что данные наблюдения и после масштабирования аналогичны. Результат сравнения пространственного распределения до и после масштабирования показал, что последнее имитировало пространственное распределение, очень близкое (рисунки 5 (a) и 5 (c)) к данным наблюдений (рисунок 5 (a)). В частности, его моделирование пространственного распределения осадков под влиянием топографии было очень точным, чтобы показать большое количество осадков в южных и восточных районах Южной Кореи во время небольшого количества осадков в северных [[parms resize (1), pos (50,50) , размер (200,200), bgcol (156)]] l, климатические модели обеспечивают высокую производительность при температурах.Таким образом, в отличие от приведенного выше примера для осадков, необработанный сценарий (до масштабирования) также дает температуры, близкие к данным наблюдений. Среднее значение, полученное после масштабирования, хорошо соответствовало значению по данным наблюдений; однако между ними было небольшое расхождение. Для количественных результатов среднее значение OBS составляет 13,3 ° C, среднее значение исходного сценария составляет 12,2 ° C, а среднее значение масштабированного сценария составляет 12,9 ° C. Более того, подтверждается, что данные наблюдения и после масштабирования аналогичны (Рисунок 6).Результат сравнения пространственного распределения после масштабирования и данных наблюдений показал, что первые моделируют низкие температуры (рисунок 7 (c)), которые очень близки к таковым во втором (рисунок 7 (a)) для гор Тхэбэк, плато Кэма и гора Пэкду. В дополнение к таким более прохладным условиям, смоделированным для холмистых участков, были также смоделированы высокие температуры, близкие к наблюдаемым тенденциям температур для южной части и восточных прибрежных районов Южной Кореи.
3.1.2. Месячные характеристики
В приведенном выше разделе были проверены рабочие характеристики для годовых осадков и средних температур за базисный период, чтобы показать применимость результата масштабирования. Однако высокая месячная изменчивость количества осадков и температур, наблюдаемая на Корейском полуострове, требует дальнейшего анализа. Таким образом, на рисунке 8 представлена прямоугольная диаграмма для квантиля месячных осадков. Каждый из квадратов указывает на межмодельную изменчивость (верхняя часть графика — максимум данных 13 моделей, вторая — квантиль 75%, третья — квантиль 25%, а последняя — минимум) 13 климатических условий. модели сценария изменения, с синей пунктирной линией для наблюдений и красной линией для средних значений MME.Ящичковая диаграмма предполагает, что средние значения MME очень близки к данным наблюдений. Месяцы с большим количеством осадков, июнь и август, отличаются высокой изменчивостью. Более того, прямоугольная диаграмма MME была построена для месячных температур, чтобы увидеть их изменчивость. На рисунке 9 показан результат анализа изменчивости среднемесячных температур, который показывает, что изменчивость климатических моделей одинакова в разные месяцы. Это также предполагает, что средние значения MME моделируются близко к данным наблюдений.
3.1.3. Климатическая зона
Под климатом обычно понимают средние погодные условия на территории за 30 лет. Поскольку он отражает среднее значение и изменение различных переменных, таких как температура, давление, влажность, осадки, скорость ветра, направление ветра и солнечная радиация, по сути, это сложная система, которая варьируется от региона к региону. В некоторых частях Южной Кореи уже наблюдается субтропический климат с ускоряющимся изменением климата, поэтому растет спрос на систематический и количественный анализ изменения климата, который может обеспечить научную основу для реагирования на быстро меняющийся климат.
В связи с этим исследование направлено на реализацию прогноза изменений климатических зон Корейского полуострова. Для этой цели он использовал сценарий RCP 8.5, который учитывает самые суровые из имеющихся условий изменения климата, а также классификацию климатических зон Кеппена – Гейгера, которая обеспечивает подробную классификацию климата. Перед предсказанием был проведен сравнительный анализ данных наблюдений (1986–2005 гг.) И результатов MME 13 моделей (1986–2005 гг.). В таблице 3 сравнивается распределение площади поверхности климатических зон между прошлым наблюдением и текущим климатом (смоделированные результаты) за тот же период.В результате распределение площади для каждой из климатических зон на полуострове имело сходство между ними. Однако в текущем климате Dfb (теплый континентальный климат с большим количеством осадков) и Cfa (субтропический) увеличились на 3% и 2% соответственно от уровня наблюдения. Для Dwa (жаркий и сухой континентальный климат в условиях муссонов) текущий климат показал на 3% меньше наблюдаемого. На Рисунке 10 показан результат анализа распределения территорий: Cfa охватывает южную и среднюю часть полуострова, в то время как Dwa и Dfb преобладают над Северной Кореей.
| |||||||||||||||||||||||||||
влажный климат: Dfb летний сезон.Dwa: климат с жарким и сухим летом в сезон дождей. DFA: континентальный климат с жарким и влажным летом в период муссонов. Cfa: субтропический климат. |
4. Проекция смещения климатических зон с изменением климата
В данном исследовании применялась классификация климатических зон Кеппена – Гейгера для прогнозирования смещения климатических зон на конец 21 века (2017–2100 гг.) Под Сценарий RCP 8.5, который учитывает самые суровые условия изменения климата.Таким образом, таблица 4 показывает изменение протяженности будущей климатической зоны Корейского полуострова. Dfb со временем исчезает, и ожидается, что Dwa значительно уменьшится. Более того, заметно, что прогноз Cfa должен увеличиться на 9% от уровня нынешнего климата. С другой стороны, на Рисунке 11 показано распределение климатических зон по площади на 90 лет в будущем по сценарию RCP 8.5. Cfa, возможно, будет распространяться на Чолла-до, Кёнсан-до, горные районы Канвондо и некоторые части южного Кёнгидо.Хотя прогнозируется преобладание Dfa на полуострове, Dfb и Dwa, вероятно, исчезнут. В результате континентальный климат (D), который в настоящее время охватывает внутренние районы, вероятно, сместится в сторону умеренного климата (C) в будущем из-за значительного увеличения годового количества осадков и эффекта потепления (до 2,9 ° C) в регионах, которые будут испытать смещение климатических зон, как объяснено в приведенном выше сравнительном анализе изменчивости осадков и температуры.
|
В исследовании рассчитывалась CV для определения изменчивости между сценариями изменения климата для прогнозирования средних климатических условий.CV — это отношение стандартного отклонения к среднему значению. В этом исследовании CV представляет собой значение относительно среднего значения; таким образом, он используется для сравнения вариаций между распределениями с разными размерами или единицами. Низкое значение CV указывает на небольшое расхождение между моделями со средним значением по моделям в качестве средней точки. Как уже упоминалось, это означает, что существует высокая вероятность того, что в будущем возникнут средние условия. Что касается пространственного распределения CV MME для годовых осадков, они были ниже в Чаганг-до и Янган-до в Северной Корее, но высокими на южном побережье Южной Кореи (Рисунок 12 (а)).Для среднегодовой температуры самый низкий CV был обнаружен на южном побережье Южной Кореи (Рисунок 12 (b)). Согласно классификации климатических зон Кеппена – Гейгера, температура в целом является критерием для включения климатических зон в первую группу. Поскольку потепление южного побережья было четко идентифицировано с повышением температуры, а CV между моделями были низкими, в этом регионе, скорее всего, будет наблюдаться повышение температуры. Этот результат также указывает на высокую вероятность изменения климата водоразделов и гидрологических циклов на полуострове с увеличением количества осадков и средней температуры.
В этом исследовании рассчитывались осадки (P) и эвапотранспирация (ET) для регионов, которые, как ожидается, испытают сдвиг климатической зоны от континентального климата (D) к умеренному климату (C) в будущем, а именно, Кёнсан-до. и Чолла-до. Для эвапотранспирации использовался метод Торнтуэйта (рис. 13). В результате для Кёнсан-до прогнозируется увеличение количества осадков со временем, и то же самое касается эвапотранспирации с повышением температуры, но было проанализировано, что P-ET не будет существенно отличаться в будущем.Для Чолла-до прогнозируется увеличение количества осадков и эвапотранспирации со временем, и, соответственно, будет небольшое увеличение P-ET, в основном потому, что тенденция к увеличению количества осадков более значительна, чем эвапотранспирация, или количество осадков превышает эвапотранспирацию. . По прогнозам, доступная вода также увеличится с увеличением количества осадков. Однако в Чолла-до, для которого значения CV температуры были рассчитаны низкими, в будущем, вероятно, будут часто наблюдаться засухи, поскольку в этом регионе высока вероятность потепления, что является средним условием, что приведет к значительному увеличению эвапотранспирации.
5. Заключение и обсуждение
Это исследование было направлено на оценку воздействия изменения климата на смещение климатических зон над Корейским полуостровом. Во-первых, в исследовании применялась пространственная дезагрегация с картированием квантильной дельты (SDQDM) к 13 глобальным климатическим моделям (GCM), рекомендованным Корейским метеорологическим управлением (KMA), и был разработан уменьшенный сценарий изменения климата. Во-вторых, он оценил эффективность многомодельного ансамбля (MME) для прошлого климата.Наконец, в исследовании использовался подготовленный сценарий изменения климата, который прошел процесс проверки для прогнозирования смещения климатических зон будущего Корейского полуострова. Средние значения MME были близки к историческому климату, что свидетельствует о его отличных характеристиках. Квон и Сунг [22] сравнили ежемесячные осадки HadGEM2-AO с данными наблюдений в Южной Корее и показали значительное расхождение между моделированными осадками (436,9 мм) и данными наблюдений (706,6 мм) для сезона дождей (с июля по сентябрь).Однако в этом исследовании расхождение между моделированием и наблюдениями достигло только 37,5 мм по полуострову. Было выявлено, что типичные дождливые районы под влиянием топографических и метеорологических условий были хорошо выражены в результате сравнительного анализа пространственного распределения в дополнение к общему количеству осадков.
Корейский полуостров отличается широким климатическим диапазоном, так как он простирается с севера на юг. Температура в Северной Корее поднялась на 1 градус.9 ° C, что является вторым по величине повышением в мире за последние 100 лет. Кроме того, Северная Корея заняла седьмое место в мире по Глобальному индексу климатических рисков [23] и второе место по Глобальному индексу климатических рисков [24]. Поэтому в исследовании использовалась классификация климатических зон Кеппена – Гейгера и MME, применимость которых была проверена для прогнозирования воздействия изменения климата на климатические зоны Корейского полуострова в рамках сценария RCP 8.5. Результат анализа показал, что с изменением климата жаркий и влажный субтропический климат (Cfa) и влажный континентальный климат при муссонах (Dfa) будут распространяться на север.В частности, анализ коэффициентов вариации (CV) годовых осадков и средней температуры для конца 21-го века в рамках RCP 8.5 показал, что у осадков был низкий CV в северо-западной части Северной Кореи, а у температуры был самый низкий CV. на южном побережье Южной Кореи. CV — это отношение стандартного отклонения к среднему, а низкий CV указывает на небольшое расхождение между сценариями и средним значением, что снова означает, что среднее значение MME имеет высокую вероятность возникновения.Первым шагом в классификации климатических зон Кеппена – Гейгера является группировка по температуре, и, соответственно, климатическая зона южного побережья Южной Кореи, скорее всего, сместится в Cfa.
Был проведен простой анализ для проверки наличия воды в регионах, которые, по прогнозам, испытают значительный сдвиг климатических зон на Корейском полуострове в будущем. С повышением температуры эвапотранспирация показала четкую тенденцию к увеличению с ускорением с течением времени.Однако не ожидалось, что увеличение эвапотранспирации повысит доступность воды, так как оно, вероятно, будет перевешено увеличением количества осадков. Скорее, из-за тесной положительной связи между эвапотранспирацией и засухой прогнозируется больше засух. Следовательно, необходимо обеспечить гидрологические сооружения для эффективного использования доступной воды в ответ на засуху.
Это исследование имеет важное значение для охвата Северной Кореи, для которой вряд ли можно найти соответствующие примеры исследований в качестве области исследования, для создания сценария изменения климата с использованием MME и прогнозирования климатических зон Корейского полуострова.В условиях оживления текущего экономического обмена между двумя Кореями необходимо прогнозировать сдвиги в гидрологических циклах с изменяющимся климатом и обеспечивать научную поддержку социально-экономического сотрудничества. Прогноз также будет полезен для подробного сотрудничества Север-Юг в связи с изменением климата. Ожидается, что результаты этого исследования поддержат усилия по определению приоритетов регионов, нуждающихся в количественных прогнозах изменения климата для оценки воздействия, экстремальных климатических явлений, экстремальных засух и так далее.
Доступность данных
Уменьшенные данные сценария изменения климата Южной Кореи, используемые в этом исследовании, предоставлены AIMS (интегрированное решение для моделирования APCC, http://aims.apcc21.org/). Уменьшенные данные сценария изменения климата Северной Кореи можно получить у соответствующего автора по запросу.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Благодарности
Эта работа была поддержана Корейским институтом экологической промышленности и технологий (KEITI) и профинансирована Министерством окружающей среды (83091).Это исследование было поддержано исследовательским грантом Кангвонского национального университета в 2016 году (номер 620160136).
Климат мира: Австралия
Из-за огромных размеров страны Австралия имеет несколько различных климатических зон. северная часть Австралии имеет более тропический климат, жаркий и влажный летом и довольно теплый и сухой зимой, в то время как южные части более прохладные, с мягким летом и прохладной, иногда дождливой зимой.
Сезоны противоположны сезонам в Северном полушарии: когда на севере лето, на юге от экватора зима. Декабрь и январь — самые жаркие месяцы в Австралии, июль и август — самые холодные.
южных областей австралийского континента, как правило, более умеренный или теплый, с летними дневными температурами обычно от 25 до 30 ° C и зимними температурами от 5 до 10 ° C. Горы Тасмании и «Австралийские Альпы» на юго-востоке Австралии имеют типичный горный климат; Зима там бывает очень суровой, а самые высокие вершины обычно покрыты снегом круглый год.
Другой крайностью, но совершенно иными являются условия в пустынных и кустарниковых («необжитых») районах в центральной Австралии; температура достигает иногда 50 ° C и более, а дожди могут не выпадать годами. Большинство осадков выпадает в северо-восточных прибрежных частях Австралии (Дарвин), в среднем 100 дюймов и более в год. Иногда тропические циклоны могут возникать в северных прибрежных районах, вызывая сильный ветер и ливни; эти штормы обычно случаются в южные летние месяцы с ноября по апрель.В это время в южных прибрежных районах могут происходить внетропические штормы.
Требуемая одежда:
Северная Австралия: легкая (хлопковая) одежда в летние месяцы, с плащом для местных ливней / ливней, более теплая (непромокаемая) одежда со свитером в зимние месяцы. Южная Австралия: легкая водонепроницаемая одежда со свитером для прохладных вечеров; в зимние месяцы рекомендуется одежда средней плотности M. В горах Тасмании нужна более теплая одежда; Будьте готовы к экстремальным температурам, когда вы путешествуете по внутренним районам («глубинке») Австралии.
Классификация Кеппена-Гейгера:
Климат Австралии можно разделить на шесть различных климатических зон. В северных прибрежных частях климат Aw> , жаркий тропический климат со всеми месяцами выше 18 ° C и засушливый период зимой. В более удаленных от суши районах и вокруг западного побережья климат более сухой субтропический, со средней годовой температурой выше 18 ° C. Регионы в центральной Австралии являются самыми засушливыми с климатом в пустыне BWh со средней годовой температурой выше 18 ° C.Южные районы Австралии имеют более прохладный климат. Юго-восточные прибрежные районы имеют климат Cf , область вокруг Мельбурна имеет климат Cfb с самым теплым месяцем ниже 22 ° C, самым холодным месяцем между 18 и -3 ° C и четырьмя или более месяцами выше 10 ° C, область вокруг Брисбена более теплая, Cfa , с самым теплым месяцем выше 22 ° C. Юго-западное побережье Австралии можно классифицировать как Csb Климат с засушливым периодом летом, самым теплым месяцем ниже 22 ° C, четырьмя или более месяцами выше 10 ° C и самым холодным месяцем между 18 ° C и -3 °. С.
8 (а не 10, 11, 12 или 13) климатических зон на Большом острове
Гавайи — одно из самых экологически разнообразных мест в мире, где вы можете найти такие климатические зоны, как тропический муссон, тундра и пустыня. в часе езды. Это выдающийся подвиг для такого «маленького» (площадь 4028 квадратных миль) места и делает Большой остров еще более интересным, чем он уже есть (по нашему слегка предвзятому мнению).
Это также подчеркивает одну из часто повторяемых ложных цитат о Гавайях:
На Гавайях (10, 11 или 12) из 13 климатических зон мира
Это звучит забавно, но правда ли это? Сколько на самом деле климатических зон в мире? А сколько их можно найти на Большом острове? Прочтите, чтобы узнать ответ на эти вопросы.
Спойлер: приведенная выше цитата не соответствует действительности. Он основан на неправильном понимании классификации климата, а иногда и на ленивом чтении цифр.
На Большом острове 8 климатических зон
Количество климатических зон зависит от выбранной вами системы классификации климата. Их несколько, но наиболее популярной из них является схема классификации климата Кеппена (Википедия или объяснение в Гидрологии и науках о системе Земли).В этой системе пять основных климатических зон, которые разделены на 13 подзон, которые сами могут быть разделены на более тонкие группы.
Согласно схеме классификации климата Кеппена, на Гавайях 4 из 5 основных климатических зон в мире и 8 из 13 подзон .
Мы отметили эти зоны на карте ниже, которая основана на работе Дж. Юрвика в отчете к 20-летию обсерватории Мауна-Лоа [источник]. Вы можете увидеть список из 10 различных климатических зон.Однако только 8 из них являются различными, если классифицированы в соответствии с системой Кеппена . Умеренный «сухой летний» и «летний прохладный» оба относятся к умеренно-сухому климату. Тропический «сухой зимний» и «сухой летний» оба относятся к тропическому сухому климату.
Климатическая карта острова Гавайи, показывающая 10 различных климатических зон на Большом острове. Только 8 климатов являются «независимыми». Умеренный «сухой летний» и «летний прохладный» оба относятся к умеренно-сухому климату. Тропические «засушливые зимы» и «засушливые летние» относятся к тропическому засушливому климату.
Какие климатические зоны * не * на Большом острове?
Есть только пять климатических зон, которые можно найти на Большом острове Гавайи , а не .Это:
- Зима засушливая (умеренный климат)
- Зима засушливая (континентальный климат)
- Лето засушливая (континентальный климат)
- Постоянно влажная (континентальный климат)
- Полярные ледяные шапки (полярный климат)
Вы можете подробнее об этих недостающих климатических зонах и 8 климатических зонах, которые можно найти на Гавайях, см. ниже:
13 климатических зон мира
Вы можете найти все пять основных климатических зон и 13 подзон, к которым они относятся. разделить на ниже.Мы также указываем, можно ли найти эту климатическую зону на Гавайях, а также цвет, которым она обозначена на нашей климатической карте.
Влажный тропический климат
В этом климате во все месяцы средняя температура превышает 64 ° F (18 ° C), а годовое количество осадков составляет больше 1500 мм. В этом типе климата есть 3 подзоны, и их назначение основано на сезонном распределении осадков:
- Непрерывно т. Отсутствие засушливого сезона, минимум 60 мм осадков в самый засушливый месяц. Цвет на карте
- Муссон. Короткий сухой сезон, но достаточная влажность, чтобы земля оставалась влажной в течение всего года. Цвет на карте
- Сухой . Яркий сухой сезон. Один месяц с осадками менее 60 мм. Эту зону можно разделить на «сухую летом» и «сухую зиму». Цвет на карте для «сухой зимы», цвет на карте для «сухого лета»
Пример этой климатической зоны на Большом острове: пышное и тропическое побережье Хамакуа .
Сухой (засушливый и полузасушливый) климат
В этом климате годовое испарение превышает годовое количество осадков. Два основных подкласса относятся к доминирующим типам растительности: степь и пустыня.
- D ry arid (пустыня) — настоящий климат пустыни, где скорость испарения как минимум вдвое выше, чем количество осадков. Он покрывает 12% поверхности суши Земли. Цвет на карте
- D ry полузасушливый (степь) — это пастбищный климат, который покрывает 14% поверхности суши Земли.Здесь выпадает больше осадков, чем в пустынном климате. Цвет на карте
Пример климатической зоны на Большом острове: Куа-Бэй , наш любимый пляж с белым песком на острове.
Умеренный климат
Средняя температура самого холодного месяца составляет от 64 ° F (18 ° C) до 27 ° F (-3 ° C), а средняя температура самого теплого месяца> 50 ° F (10 ° C). Основные подразделения:
- Зимние сухие .По крайней мере, в 10 раз больше осадков в самый влажный месяц лета, чем в самый засушливый зимний месяц (, не на Гавайях ).
- Лето засушливое . По крайней мере, в три раза больше осадков в самый влажный месяц зимы, чем в самый засушливый месяц лета. В самый засушливый месяц должно быть менее 30 мм осадков. На нашей карте он разделен на теплый и прохладный климат. Цвет на карте для прохладного климата . Цвет на карте для теплого климата
- Постоянно влажный .Осадки не менее 30 мм в самый засушливый месяц. Разница между самым влажным и самым засушливым месяцем меньше, чем для двух вышеупомянутых климатов. Цвет на карте
Пример этой климатической зоны на Большом острове: Volcano Village , где расположены тропические леса умеренного климата, которые заставляют вас чувствовать себя так, как будто вы находитесь в парке Юрского периода!
Континентальный (холодный) климат (не на Гавайях)
Континентальный климат имеет теплое или прохладное лето и холодную зиму. Средняя температура самого теплого месяца превышает 50 ° F (10 ° C), а самого холодного месяца — менее 27 ° F (-3 ° C).Основные подразделения такие же, как и для умеренного климата:
- Зима засушливая . По крайней мере, в 10 раз больше осадков в самый влажный месяц лета, чем в самый засушливый зимний месяц (, не на Гавайях ).
- Лето засушливое . По крайней мере, в три раза больше осадков в самый влажный месяц зимы, чем в самый засушливый месяц лета. В самый засушливый месяц должно быть менее 30 мм осадков (, не на Гавайях ).
- Постоянно влажный .Осадки не менее 30 мм в самый засушливый месяц. Разница между самым влажным и самым засушливым месяцем меньше, чем для двух вышеупомянутых климатических условий ( не на Гавайях ).
Нам не очень нравятся холодные зимы, и мы не должны сожалеть о том, что на Большом острове нет континентальной климатической зоны: D
Полярный климат
Полярный климат характеризуется средней температурой ниже 50 ° F (10 ° C) в течение каждого месяца года. Этот климат можно разделить на два субклимата:
- Полярная тундра .Постоянно мерзлая почва на глубину до сотен метров со средней температурой от 32 ° F (0 ° C) до 50 ° F (10 ° C) в самый теплый месяц. Цвет на карте
- Полярные ледяные шапки . Поверхность постоянно покрыта снегом и льдом. Средняя месячная температура ниже 32 ° F (0 ° C) в течение всего года ( не на Гавайях ).
Сюрприз ! У нас есть полярный тундровый климат на Большом острове на вершинах Мауна-Кеа и Мауна-Лоа.
Вот еще одна забавная мелочь: за последние 300 000 лет на острове было как минимум 4 ледниковых периода, во время которых вершины были покрыты ледниками (источник). Последний из этих периодов закончился всего 9000 лет назад.
Погода на Большом острове
Итак, что все эти климатические условия означают для вашего визита на Большой остров? Только хорошие новости: круглый год вас ждет хорошая теплая погода. Может быть немного дождливо, если вы проводите время на восточном побережье, или прохладно ночью, если вы остановились на возвышенности, но это все.
Узнайте больше о местной погоде в нашем путеводителе: «Погода на Большом острове, объяснил!»
отказ от ответственности и контекст
Вывод этой статьи о том, что на Большом острове есть 8 из 13 климатических зон, основан на наиболее распространенном использовании системы классификации климата Кеппена. Это наиболее широко используемая и понятная классификация, но далеко не единственная. Сама система Кеппена также изменилась со временем (Wilcock et al. 1968).
Система Кеппена представляет собой трехуровневую классификационную систему с 5 основными климатическими условиями на первом уровне (которые перечислены выше, иногда также используется шестой: «высокогорный»).Эти 5 основных климатических зон можно разделить на 13 климатических зон, и именно такое количество климатических зон мы используем, когда говорим, что на Большом острове 8/13 климатических зон мира.