Статья: Тенденции климатических изменений термических условий моря Лаптевых за последние 37 лет

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Из табл. 7 видно, что статистически значимыми являются корреляционные связи между вариациями зональной компоненты скорости и коэффициентов первой моды ЭОФ ее разложений с индексами АО и ОКН.

Таблица 7

Коэффициенты корреляции межгодовых изменений КИ c вариациями V (над чертой) и U (под чертой) компонент поля ветра и мод ЭОФ этих компонент в теплый период

Показатель

PDO

| WP

SOI

| AO

OKH

| NAO

| AMO

V/U, тепл.

0,07

-0,18

-0,16

0,13

0,06

-0,25

-0,04

0,12

-0,05

-0,05

0,36

0,34

0,16

0,0

C1-V/U

0,08

-0,16

-0,13

0,03

-0,08

-0,24

-0,03

0,09

0,03

-0,04

0,40

0,34

0,20

-0,03

C2-V/U

-0,08

-0,13

-0,06

0,28

0,12

0,26

-0,12

-0,06

0,14

0,06

0,31

0,25

0,38

-0,50

C3-V/U

-0,14

0,16

0,03

-0,06

-0,36

0,32

0,17

0,01

-0,07

0,01

-0,30

-0,04

-0,33

0,08

В целом временные колебания коэффициентов отдельных мод ЭОФ компонентов поля ветра коррелируют со всеми КИ, кроме PDO, WP и SOI.

Заключение

Климатические изменения в последние четыре десятилетия в исследуемых районах прибрежной зоны моря Лаптевых проявляются в трендах устойчивого увеличения Та со скоростью 0,75 оС за 10 лет как в среднегодовом ходе, так и в теплый период и повышения Tw на 0,35 оС за 10 лет (по данным за теплый сезон). Для поля Та эта величина несколько меньше значений, характерных для сопредельных морей восточной Арктики (Восточно-Сибирское море - 1,01, Чукотское - 0,78 оС за 10 лет), но примерно в 2 раза больше, чем для дальневосточных морей. Для поля Tw рост показателя меньше, чем в Восточно-Сибирском (0,69 оС за 10 лет) и Чукотском (0,58 оС за 10 лет) морях, но выше соответствующих оценок для Охотского (0,34 °С за 10 лет) и Берингова (0,16 °С за 10 лет) морей. На фоне отмеченных тенденций с начала 1980-х годов Та в исследуемом районе увеличилась на 2,1--3,3 °C, Tw - на 0,8-1,5 °C, площадь ледяного покрова за последние десятилетия сократилась в 3 раза по сравнению с 1980-ми годами, а зона распространения льда в сентябре 2017 г. сместилась на север к самой границе акватории моря.

Характер потепления различается в отдельных районах и в различные месяцы. В морских акваториях скорость роста Tw в теплый период года меньше (в среднем 0,15 °C/10 лет), чем в прибрежной зоне. В межгодовом ходе наибольшие величины трендов температуры воды (до 0,8 °C/10 лет) наблюдались в период с июля по сентябрь, а воздуха (до 2,0 °C/10 лет) - в ноябре.

В ходе межгодовых изменений климатических индексов присутствовали статистически значимые положительные и отрицательные трендовые составляющие, которые указывают на произошедшую в конце 1990 - начале 2000-х годов смену режима и изменение крупномасштабной атмосферной циркуляции. В теплый сезон проявляются статистически значимые корреляционные связи увеличения температуры воздуха с процессами, параметризуемыми индексами WP, OKH, NAO и АМО, а в холодный - главным образом с изменениями АМО. Наблюдаемые изменения температуры воды в основном согласуются с вариациями индексов OKH и АМО. В вариациях отдельных мод ЭОФ поля ветра прослеживаются корреляционные связи со всеми рассмотренными КИ, кроме SOI.

Литература

1. Алексеев Г.В., Радионов В.Ф., Александров Е.И., Иванов Н.Е., Харланенкова Н.Е. Изменения климата Арктики при глобальном потеплении // Пробл. Арктики и Антарктики. 2015. № 1 (103). С. 33-41.

2. Гудкович З.М., Карклин В.П., Смоляницкий В.М., Фролов И.Е. О характере и причинах изменений климата Земли // Пробл. Арктики и Антарктики. 2009. № 1 (81). С. 15-23.

3. Добровольский А.Д., Залогин Б.С. Моря СССР. М.: Изд-во МГУ, 1982. 192 с.

4. Думанская И.О. Ледовые условия морей азиатской части России. М.; Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2017. 640 с.

5. Карпова И.П., Шаталина Т.А. Долгопериодная изменчивость температуры воды и воздуха у юго-западного побережья Сахалина // Изв. ТИНРО. 2000. Т. 127. С. 50-60.

6. Плотников В.В., Пустошнова В.И. Изменчивость и сопряженность ледовых условий в системе морей Восточной Арктики (Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) // Метеорол. и гидрология. 2012. № 7. С. 54-65.

7. Пономарев В.И., Дмитриева Е.В, Шкорба С.П., Карнаухов А.А. Изменение планетарного климатического режима на рубеже 20-21 веков // Вестн. МГТУ. 2018. Т. 21, № 1. С. 160-169. DOI: 10.21443/1560-9278-2018-211-160-169.

8. Попова В.В. Летнее потепление на европейской территории России и экстремальная жара 2010 г. как проявление тенденций крупномасштабной атмосферной циркуляции в конце ХХ в. - начале XXI в. // Метеорол. и гидрология. 2014. № 3. С. 37-49.

9. Ростов И.Д., Дмитриева Е.В., Воронцов А.А. Тенденции климатических изменений термических условий в прибрежных акваториях западной части Берингова моря и прилегающих районах за последние десятилетия // Изв. ТИНРО. 2018. Т. 193. С. 167-182.

10. Ростов И.Д., Дмитриева Е.В., Воронцов А.А. Тенденции климатических изменений термических условий прибрежных районов Охотского моря за последние десятилетия // Изв. ТИНРО. 2017. Т. 191. С. 176-195.

11. Фролов И.Е., Гудкович З.М., Карклин В.П., Смоляницкий В.М. Изменения климата Арктики и Антарктики - результат действия естественных причин // Пробл. Арктики и Антарктики. 2010. № 2 (85). С. 52-61.

12. Цатуров Ю.С., Клепиков А.В. Современное изменение климата Арктики: результаты нового оценочного доклада Арктического совета // Арктика: экология и экономика. 2012. № 4 (8). С. 76-81.

13. Ding С., He Х. K-means clustering via principal component analysis // Proc. 21st Intern. Conf. on machine learning. Banff, Canada: ACM Press, 2004. P 225-232. DOI: 10.1145/1015330.1015408.

14. Enfield D.B., Mestas-Nunez A.M., Trimble PJ. The Atlantic Multidecadal Oscillation and its relationship to rainfall and river flows in the continental U.S. // Geophys. Res. Lett. 2001. Vol. 28, N 10. P 2077-2080.

15. Perovich D.K., Light B., Eicken H., Jones K.F., Runciman K., Nghiem S.V. Increasing solar heating of the Arctic Ocean and adjacent seas, 1979-2005: Attribution and role in the ice-albedo feedback // Geophys. Res. Lett. 2007. Vol. 34. L19505. DOI: 10.1029/2007GL031480.

16. Semiletov I., Dudarev O., Luchin V., Charkin A., Shin K.-H., Tanaka N. The East Siberian Sea as a transition zone between Pacific-derived waters and Arctic shelf waters // Geophys. Res. Lett. 2005. Vol. 32. L10614. DOI: 10.1029/2005GL022490.

17. Steele M., Ermold W., Zhang J. Arctic Ocean surface warming trends over the past 100 years // Geophys. Res. Lett. 2008. Vol. 35. L02614. DOI: 10.1029/2007GL031651.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1299467/