Том 31, номер 11, статья № 6

pdf Скляднева Т. К., Белан Б. Д., Рассказчикова Т. М., Аршинова В. Г. Изменение синоптического режима Томска в конце XX – начале XXI в.. // Оптика атмосферы и океана. 2018. Т. 31. № 11. С. 895–901. DOI: 10.15372/AOO20181106.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Аннотация:

Представлен анализ синоптических процессов, наблюдавшихся в районе г. Томска с 1993 по 2016 г. Показано, что на территории Томской области за последнее десятилетие существенно уменьшилась разница между повторяемостью циклонов и антициклонов. Прослеживаются тенденция снижения вторжения арктических воздушных масс и рост поступления в регион субтропического и тропического воздуха.

Ключевые слова:

синоптические процессы, циклон, антициклон, воздушная масса

Список литературы:

1. Burke M., Davis W.M., Diffenbaugh N.S. Large potential reduction in economic damages under UN mitigation targets // Nature. 2018. V. 557, N 7706. P. 549–553.
2. IPCC, Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor, H.L. Miller (eds.). Cambridge, United Kingdom; New York, USA: Cambridge University Press, 2007. 996 p.
3. IPCC, Climate change 2013: The Physical Science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, P.M. Midgley (eds.). Cambridge, United Kingdom; New York, USA: Cambridge University Press, 2013. 1535 p.
4. Liu C. Severe weather in a warming climate // Nature. 2017. V. 544, N 7651. P. 422–423.
5. Siepielski A.M., Morrissey M.B., Buoro M., Carlson S.M., Caruso C.M., Clegg S.M., Coulson T., DiBattista J., Gotanda K.M., Francis C.D., Hereford J., Kingsolver J.G., Augustine K.E., Kruuk L.E.B., Martin R.A., Sheldon B.C., Sletvold N., Svensson E.I., Wade M.J., MacColl A.D.C. Precipitation drives global variation in natural selection // Science. 2017. V. 355, N 6328. P. 959–962.
6. Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. М.: Росгидромет, 2014. 235 с.
7. Coumou D., Lehmann J., Beckmann J. The weakening summer circulation in the Northern Hemisphere mid-latitudes // Science. 2015. V. 348, N 6232. P. 324–327.
8. Попова В.В. Современные изменения климата на севере Евразии как проявление вариаций крупномасштабной атмосферной циркуляции // Фундам. и прикл. климатол. 2018. № 1. С. 84–111.
9. Кононова Н.К. Изменения циркуляций атмосферы Северного полушария в XX–XXI столетиях и их последствия для климата // Фундам. и прикл. климатол. 2015. № 1. С. 133–162.
10. Антохина О.Ю., Антохин П.Н., Девятова Е.В., Зоркальцева О.С. Атмосферные блокинги в Западной Сибири. Часть I: Особенности обнаружения, объективные критерии и их сравнение // Метеорол. и гидрол. 2017. № 10. С. 29–39.
11. Антохин П.Н., Антохина О.Ю., Девятова Е.В., Мартынова Ю.В. Атмосферные блокинги в Западной Сибири. Часть II: Долговременные вариации и их связь с климатической изменчивостью в Азии // Метеорол. и гидрол. 2018. № 3. C. 16–27.
12. Rennert K.J., Wallace J.M. Cross-frequency coupling, skewness and blocking in the Northern Hemisphere winter circulation // J. Clim. 2009. V. 22. P. 5650–5666.
13. Мохов И.И. Особенности формирования летней жары 2010 г. на европейской территории России в контексте общих изменений климата и его аномалий // Изв. РАН. Физ. атмосф. и океана. 2011. Т. 47, № 6. С. 709–716.
14. Cheung H.N., Zhou W., Mok H.Y., Wu M.C., Shao Y. Revisiting the climatology of atmospheric blocking in the Northern Hemisphere // Adv. Atmos. Sci. 2013. V. 30, N 2. P. 397–410.
15. Barriopedro D., García-Herrera R., Lupo A.R., Hernández E. A climatology of Northern Hemisphere blocking // J. Clim. 2006. V. 19. P. 1042–1063.
16. Бардин М.Ю., Платова Т.В., Самохина О.Ф. Особенности изменчивости циклонической активности в умеренных широтах Северного полушария, связанные с ведущими модами атмосферной циркуляции в Атлантико-Европейском секторе // Фундам. и прикл. климатол. 2015. № 2. С. 14–40.
17. King M.P., Kucharski F., Molteni F. The roles of external forcings and internal variabilities in the Northern Hemisphere atmospheric circulation change from the 1960s to the 1990s // J. Clim. 2010. V. 23. P. 6200–6220.
18. Горбатенко В.П., Ипполитов И.И., Логинов С.В., Поднебесных Н.В. Исследование циклонической и антициклонической активности на территории Западной Сибири по данным реанализа NCEP/DOE AMIP-II и синоптических карт // Оптика атмосф. и океана. 2009. Т. 22, № 1. С. 38–41.
19. Поднебесных Н.В., Ипполитов И.И. Характеристики циклонов и антициклонов над Сибирью в конце ХХ в. – начале XXI в. // Метеорол. и гидрол. 2017. № 4. С. 27–37.
20. Аршинова В.Г., Белан Б.Д., Рассказчикова Т.М. Результаты климато-экологического мониторинга на TOR-станции. Ч. 1. Синоптический режим и метеорологические параметры // Оптика атмосф. и океана. 1995. Т. 8, № 5. С. 732–738.
21. Белан Б.Д., Рассказчикова Т.М., Скляднева Т.К. Синоптический режим Томска за 1993–2004 гг. // Оптика атмосф. и океана. 2005. Т. 18, № 10. С. 887–892.
22. Скляднева Т.К., Рассказчикова Т.М., Аршинова В.Г. Синоптическая база Томска // Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013620769 от 1 июля 2013 г. Правообладатель: ИОА СО РАН (RU).
23. Прогноз и контроль оптико-метеорологического состояния атмосферы / под ред. Г.О. Задде. Томск: ТФ СО АН СССР, 1982. 153 с.
24. Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. Ч. 2. Урал и Сибирь. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 198 с.
25. Бордовская Л.И., Цыбульский А.Е. Повторяемость и скорость движения циклонов и антициклонов над Западной Сибирью // Вопросы географии Сибири. 1974. Вып. 7. С. 64–98.