Исследована пространственно-временная изменчивость тепловых потоков на границе океан–атмосфера в районе Баренцева моря за 1976–2014 гг. Также рассчитаны сезонные изменения площади льда в арктическом секторе Сибири. Сокращение морского льда в последние десятилетия согласуется с ростом температуры поверхности океана, в отличие от которой потоки скрытого и явного тепла уменьшаются, причем в наибольшей степени это выражено в январе. Интенсивные изменения теплообмена на границе океан–атмосфера отмечаются в последние несколько лет. В начале XXI в. адвекция тепла из района Баренцева моря в среднем за зимний сезон осуществляется в основном в восточном направлении, а его приток в Западную Сибирь – через ее северную границу и составляет ~ 1%. При этом роль адвекции в изменении температуры и влажности воздуха в регионе значимо возросла в последние годы. Предполагается, что наиболее важное значение в зимнем похолодании в начале XXI в. в Западной Сибири имеет в первую очередь уменьшение переноса тепла и влаги с южного направления. Влияние же Баренцева моря на изменения потоков тепла проявляется опосредованно через изменения процессов крупномасштабной циркуляции на сопредельных с регионом территориях как следствие усиленного теплообмена за счет увеличения площади открытой воды.
потоки тепла, температура поверхности океана, температура воздуха, адвекция, Баренцево море, Западная Сибирь
1. Wen X., Tang G., Shaowu Wang J.H. Comparison of global mean temperature series // Adv. Clim. Change Res. 2011. V. 2 (4). P. 187–192.
2. Груза Г.В., Ранькова Э.Я. Колебания и изменения климата на территории России // Изв. РАН. Физ. атмосф. и океана. 2003. Т. 39, № 2. С. 166–187.
3. IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plat-tner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.). Cambridge, United Kingdom, New York, USA: Cambridge University Press, 2013. 1535 pp. DOI: 10.1017/CBO9781107415324.
4. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2014 год. М.: Росгидромет, 2015. 107 с.
5. Полонский А.Б. Глобальное потепление, крупномасштабные процессы в системе океан–атмосфера, термохалинная катастрофа и их влияние на климат Атлантико-Европейского региона // Мор. гидрофиз. ин-т НАН Украины. Сер. Современные проблемы океанологии. 2008. 45 с.
6. Катцов В.М., Порфирьев Б.Н. Климатические изменения в Арктике: последствия для окружающей среды и экономики // Арктика: экология и экономика. 2012. Т. 6, № 2. С. 66–79.
7. Алексеев Г.В. Проявление и усиление глобального потепления в Арктике // Фунд. и прикл. климатология. 2015. № 1. C. 11–26.
8. Philipona R., Behrens K., Ruckstuhl C. How declining aerosols and rising greenhouse gases forced rapid warming in Europe since the 1980s // Geophys. Res. Lett. 2009. V. 36. L02806.
9. Семенов В.А. Мохов И.И., Полонский А.Б. Моделирование влияния естественной долгопериодной изменчивости в Северной Атлантике на формирование аномалий климата // Мор. гидрофиз. журн. 2014. № 4. C. 14–27.
10. Семенов В.А., Мохов И.И., Латиф М. Роль границ морского льда и температуры поверхности океана на изменение регионального климата в Евразии за последние десятилетия // Изв. РАН. Физ. атмосф. и океана. 2012. T. 48, № 4. C. 1–18.
11. Graversen R.G., Mauritsen T., Tjernström M., Källén E., Svensson G. Vertical structure of recent arctic warming // Nature. 2008. V. 451, N 7174. P. 53–56. DOI: 10.1038/nature06502.
12. Алексеев Г.В. Арктическое измерение глобального потепления // Лед и Снег. 2014. Т. 54, № 2. C. 53–68. DOI: 10.15356/2076-6734-2014-2-53-68.
13. Уразгильдеева А.В., Русин И.Н. Ледовитость Арктики и перенос водяного пара на Евразию // Актуал. проблемы гуманит. и естеств. наук. 2015. Т. 7, № 2. C. 16–20.
14. Смирнов А.В., Кораблев А.А. Взаимосвязь между характеристиками перемешанного слоя и потоками тепла на границе раздела океан–атмосфера в Северо-Европейском бассейне // Проблемы Арктики и Антарктики. 2011. T. 86, № 3. С. 79–88.
15. Сорокина С.А., Эзау И.Н. Меридиональный поток энергии в Арктике по данным архива радиозондирования IGRA // Изв. РАН. Физ. атмосф. и океана. 2011. Т. 45, № 5. С. 622–633.
16. Langen P.L., Alexeev V.A. Polar amplification as a preferred response in an aquaplanet GCM // Clim. Dyn. 2007. V. 29, N 2–3. P. 305–317.
17. Boning C.W., Scheinert M., Dengg J., Biastoch A., Funk A. Decadal variability of subpolar gyre transport and its reverberation in the North Atlantic overturning // Geophys. Res. Lett. 2006. V. 33. P. L21S01. DOI: 10.1029/2006gl026906.
18. Алексеев Г.В., Кузмина С.И., Уразгильдеева А.В., Бобылев Л.П. Влияние атмосферных переносов тепла и влаги на потепление в Арктике в зимний период // Фунд. и прик. климатология. 2016. № 1. C. 43–63.
19. Outten S.D., Esau I. A link between Arctic sea ice and recent cooling trends over Eurasia // Clim. Change. 2011. V. 110, N 3–4. P. 1069–1075. DOI: 10.1007/ s10584-011-0334-z.
20. Petoukhov V., Semenov V. A link between reduced Barents-Kara sea ice and could winter extremes over northern continents // J. Geophys. Res. 2010. V. 115: D21111. DOI: 10.1029/2009JD013568.
21. Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Общее резюме. М.: ФГБУ НИЦ «Планета», 2014. 58 с.
22. Kharyutkina E.V., Ippolitov I.I., Loginov S.V. The variability of radiative balance elements and air temperature over the asian region of Russia // Biogeosciences. 2012. V. 9, № 3. P. 1113–1123.
23. Харюткина Е.В., Ипполитов И.И., Логинов С.В. Роль радиационных и циркуляционных факторов в изменении климата Западной Сибири в конце XX и начале XXI веков // Изв. РАН. Физ. атмосф. и океана. 2016. T. 52, № 6. С. 651–659.
24. Харюткина Е.В. Особенности изменчивости основных климатических характеристик на территории Западной Сибири: Дис. … канд. физ.-мат. наук. Томск: Ин-т оптики атмосф. им. В.Е. Зуева, 2012. 124 c.
25. Будыко М.И. Тепловой баланс земной поверхности. Л.: Гидрометеоиздат, 1956. 255 с.
26. von Storch H., Zwiers F.W. Statistical analysis in climate research. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 484 p.