Влияние солнечной активности и вариаций космических лучей на положение арктического фронта в Северной Атлантике С.В.Веретененко, В.А.Дергачев, П.Б.Дмитриев.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
1. Географическое положение Широта : количество солнечной радиации Долгота : континентальность 2. Воздействие Атлантики и Арктики Вторжения тёплых и холодных.
Advertisements

Климат Беларуси умеренно континентальный. Основные его характеристики обусловлены расположением республики в средних широтах, отсутствием гор, относительной.
Подготовили студенты 4 курса, 2 группы : Кныш Н. В. Койпиш В. И. Панарад Я. В. Шило Д. В.
Влияние солнечной активности на метеопроцессы и климат Земли Выполнил: Чернов Игорь, ученик 7 Б класса ученик 7 Б класса МОУ СОШ 76 МОУ СОШ 76 Железнодорожного.
Учитель географии МБОУ СОШ 2 п. Гигант Раменская Т.И.
Солнечная активность. Солнце магнитно активная звезда. Она обладает сильным магнитным полем, напряжённость которого меняется со временем, и которое меняет.
Сравнительный анализ некоторых климатических характеристик гидрометеорологических обсерваторий Тикси (Россия) и Барроу (Аляска) (научное сообщение) 2011.
Климат территории зависит от множества причин - факторов ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТАЦИРКУЛЯЦИЯ АТМОСФЕРЫ ХАРАКТЕР ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ.
Основные факторы и климатообразующие процессы на территории Беларуси.
Естественные и антропогенные эффекты климатических изменений в бассейнах Сибирских рек и Северном Ледовитом океане. и. Пономарев В.И., Дмитриева Е.А.,
КЛИМАТ Кли́мат (греч. κλίμα (klimatos) наклон) многолетний режим погоды, характерный для данной местности в силу её географического положения.греч.погодыгеографического.
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ: ГАЛКИНА С.В. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ГЕОГРАФИИ НА ТЕМУ «КЛИМАТ» (6 класс)
Климатическая карта Бразильского нагорья Основными факторами, влияющими на формирование климата Бразильского плоскогорья, являются радиационный, циркуляционный.
Тест по теме «Климат России». I. Географический диктант По определению запишите термин.
Исследовательская работа по теме: Солнечная активность и её влияние на человека.
Климат и климатические ресурсы
Температура воздуха. Годовой ход температуры. Цель урока: выявить причины годового колебания температуры воздуха; установить взаимосвязь между высотой.
Барические Системы Лектор: д.т.н., профессор Гусейнов Н.Ш.
Лектор: д.т.н., профессор Гусейнов Н.Ш. Барические Системы.
Цели и задачи урока: Дать представления об атмосферных фронтах, циклонах, антициклонах и их влиянии на погоду и климат. Формировать знания о главных чертах.
Транксрипт:

Влияние солнечной активности и вариаций космических лучей на положение арктического фронта в Северной Атлантике С.В.Веретененко, В.А.Дергачев, П.Б.Дмитриев Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН ГЕО 07

Роль основных атмосферных фронтов в образовании внетропических циклонов Известно, что образование и эволюция внетропических циклонов тесно связано с основными атмосферными фронтами узкими переходными областями между воздушными массами с различными тепловыми свойствами. Известно, что образование и эволюция внетропических циклонов тесно связано с основными атмосферными фронтами узкими переходными областями между воздушными массами с различными тепловыми свойствами. Подавляющее число циклонов умеренных широт возникает на арктических фронтах, разделяющих арктический воздух и воздух умеренных широт, и полярных фронтах, разделяющих воздух умеренных широт и тропический. Это обусловлено высокими контрастами температур во фронтальной зоне, которые создают условия для адвекции холодного воздуха. Адвекция холода увеличивает неоднородность поля температуры в циклоне и тем самым способствует его углублению. [Матвеев, 1991]. Подавляющее число циклонов умеренных широт возникает на арктических фронтах, разделяющих арктический воздух и воздух умеренных широт, и полярных фронтах, разделяющих воздух умеренных широт и тропический. Это обусловлено высокими контрастами температур во фронтальной зоне, которые создают условия для адвекции холодного воздуха. Адвекция холода увеличивает неоднородность поля температуры в циклоне и тем самым способствует его углублению. [Матвеев, 1991]. В настоящей работе исследуется связь между климатическим положением арктических фронтов в Северной Атлантике и долгопериодными изменениями солнечной активности и потока галактических космических лучей (ГКЛ). В настоящей работе исследуется связь между климатическим положением арктических фронтов в Северной Атлантике и долгопериодными изменениями солнечной активности и потока галактических космических лучей (ГКЛ).

Арктический фронт на среднемесячной карте приземного давления Область пониженного давления от берегов Северной Америки до Северного Ледовитого океана создается циклонами, возникающими на арктических фронтах. Поскольку фронт всегда находится в барической ложбине, на ее оси (линии минимальных значений давления), минимум давления на среднемесячной карте (белая линия) определяет область наиболее вероятного образования и прохождения арктических фронтов. Видно, что среднее положение арктических фронтов непостоянно и может заметно смещаться по широте. В настоящей работе для определения положения арктического фронта на среднемесячных картах находились широты минимума давления для разных долгот в диапазоне 0-60 W. Полученные значения широты минимума давления на каждой долготе осреднялись по холодному полугодию (октябрь-март) – периоду наиболее интенсивного циклогенеза.

Долгопериодные изменения положения арктического фронта Исследование показало, что положение арктического фронта испытывает вековые колебания с периодом 80 лет, наиболее четко выраженные в районе южной и юго-восточной части Гренландии (долгота =40 50 W), где в холодный период преобладает возникновение циклонов. Наряду с 80-летней периодичностью в спектре колебаний широты арктического фронта обнаруживается периодичность 44 лет, наблюдаемая в ряде характеристик пятнообразовательной деятельности Солнца [Витинский, 1986] и в изменениях длины цикла солнечных пятен [Jelbring, 1995], а также 22 лет, совпадающая с периодом солнечного магнитного цикла (цикл Хейла). В восточной части Северной Атлантики ( =10 30 W), где чаще происходит заполнение (разрушение) циклонов, преобладают колебания фронта с периодами 44 и 22 лет, а амплитуда 80- летней гармоники заметно уменьшается. Временной ход (11-летние скользящие средние, синие линии) и спектральные плотности (красные линии) широты арктического фронта на разных долготах.

Влияние положения арктического фронта на интенсивность циклогенеза в Северной Атлантике Положение арктического фронта на долготе 60 W 50 W 40 W 30 W 20 W 10 W R(P, ) Долгопериодные колебания давления в умеренных широтах Северной Атлантики (красная линия,1) и широты арктического фронта в районе южного и юго-восточного побережья Гренландии (синие линии): 2 – долгота 50 W; 3 – долгота 40 W. Коэффициенты корреляции между 11-летними скользящими средними давления (P) в Северной Атлантике и широты ( ) арктического фронта на разных долготах Приведенные выше данные показывают, что между долгопериодными колебаниями давления в умеренных широтах Северной Атлантики и положением арктического фронта имеется четко выраженная отрицательная корреляция, т.е. чем южнее смещается фронт по широте, тем выше давление над Северной Атлантикой (циклонические процессы во всей внетропической зоне ослабевают). Возможной причиной ослабления циклогенеза является уменьшение градиентов температуры во фронтальной зоне при смещении фронта к югу (холодная воздушная масса за фронтом прогревается над теплой поверхностью океана). Наибольшее влияние на интенсивность циклогенеза в Северной Атлантике (коэффициенты корреляции ) оказывает положение арктического фронта в районе южной и юго-восточной Гренландии (долготы W), т.е. в той области, где в холодную часть года преобладает возникновение циклонов. В восточной части Северной Атлантики (долготы W) чаще происходит заполнение циклонов и положение арктического фронта в меньшей степени влияет на интенсивность циклогенеза.

Вековые колебания широты арктического фронта в районе преобладающего циклогенеза (юго-восточное побережье Гренландии) и солнечно-геофизические индексы Приведенные на графике данные показывают, что в конце XIX-го – начале XX-го века имело место смещение арктического фронта к северу и усиление циклогенеза (понижение давления) в Северной Атлантике, совпадающее с минимумом интенсивности 11-летних циклов (минимумом цикла Глайссберга) и понижением геомагнитной активности. В XX-м веке на фазе роста векового цикла солнечной и геомагнитной активности арктический фронт смещался к югу и интенсивность циклонических процессов ослабевала (давление росло). Начиная с 60-х гг. XX-го века арктический фронт снова смещается к северу и интенсивность циклогенеза возрастает, что, по-видимому, совпадает с начавшимся периодом понижения амплитуд 11-летних циклов. Таким образом, приведенные данные позволяют предположить влияние вековых колебаний солнечной активности на положение арктического фронта и интенсивность циклогенеза в Северной Атлантике. а Долгопериодные колебания давления в умеренных (45-65 N) широтах Северной Атлантики (1) и положения арктического фронта у юго-восточного побережья Гренландии на долготе 50 W (2) и 40 W (3) (показаны 20-летние скользящие средние); б – среднегодовые числа солнечных пятен; в – среднегодовые значения вариаций геомагнитного аа-индекса (отклонения от линейного тренда за период гг.), толстая линия показывает 20-летние скользящие средние.

22-х летний цикл в колебаниях широты арктического фронта и в вариациях геомагнитного аа-индекса Достоверность 22-х летних гармоник в колебаниях широты арктического фронта было подтверждена дополнительным анализом высокочастотной составляющей исследуемых временных рядов ( данный метод позволяет проверить стабильность положения гармоник на периодограмме а также устранить влияние низкочастотных составляющих ). Исследование спектральных характеристик вариаций аа-индекса (отклонений от линейного тренда за период гг., возможно связанного с уменьшением магнитного момента Земли [Стожков,2002]) также показывает четко выраженные периодичности 80 и 22-лет. Поскольку аа-индекс характеризует геомагнитную возмущенность, которая зависит от напряженности межпланетного магнитного поля, модулирующего потоки ГКЛ, можно предположить, что указанные периодичности в колебаниях положения арктического фронта могут быть связаны с соответствующими вариациями потока ГКЛ. Выборочные оценки нормированной спектральной плотности широты арктического фронта у юго-восточного побережья Гренландии и вариаций аа-индекса: а - для исходных рядов, б - для исходных рядов и их высокочастотных компонент, полученных в результате линейной фильтрации исходных данных с заданной частотой (периодом) среза линейного высокочастотного фильтра.

22-х летний цикл в вариациях космических лучей Выборочные оценки нормированной спектральной плотности концентрации 10Be для исходного ряда и высокочастотных компонент (а) и потоков ГКЛ в максимуме Пфотцера (б). Действительно, 22-летняя гармоника отчетливо видна в вариациях концентрации космогенного изотопа 10Be в образцах гренландского льда (a). Результаты спектрального анализа потоков ГКЛ в стратосфере также позволяют предположить наличие 22-летних колебаний, несмотря на то, что длина имеющегося в настоящее время ряда пока не обеспечивает надежного разрешения данной гармоники (б). Таким образом, наблюдается совпадение основных гармоник в колебаниях положения арктического фронта с гармониками, наблюдаемыми в характеристиках солнечной/геомагнитной активности и в вариациях КЛ, что позволяет сделать вывод об их связи.

О возможных механизмах влияния солнечной активности и вариаций КЛ на климатическое положение арктического фронта Поскольку образование фронтов тесно связано со неоднородностью поля температуры атмосферы, то и механизм влияния солнечной активности и вариаций потока ГКЛ на положение арктического фронта включает, по-видимому, изменения структуры термобарического поля. Поскольку образование фронтов тесно связано со неоднородностью поля температуры атмосферы, то и механизм влияния солнечной активности и вариаций потока ГКЛ на положение арктического фронта включает, по-видимому, изменения структуры термобарического поля. Изменения структуры термобарического поля могут быть обусловлены изменениями радиационно-теплового режима в связи с Изменения структуры термобарического поля могут быть обусловлены изменениями радиационно-теплового режима в связи с 1. вековыми колебаниями светимости Солнца. Возможными причинами вековых изменений светимости Солнца являются вариации солнечного радиуса, в которых обнаружено присутствие 80-летнего цикла [Gilliland, 1981], либо изменения магнитного поля Солнца, которые сопровождаются изменениями числа солнечных пятен и фотосферных факелов, дающих вклад в вариации светимости [Lookwood and Stamper, 1999] 1. вековыми колебаниями светимости Солнца. Возможными причинами вековых изменений светимости Солнца являются вариации солнечного радиуса, в которых обнаружено присутствие 80-летнего цикла [Gilliland, 1981], либо изменения магнитного поля Солнца, которые сопровождаются изменениями числа солнечных пятен и фотосферных факелов, дающих вклад в вариации светимости [Lookwood and Stamper, 1999] 2. эффектами ГКЛ в вариациях состояния облачности. Увеличение облачности под действием потока ГКЛ может приводить к различным температурным эффектам в зависимости от широты, характера подстилающей поверхности и сезона и тем самым способствовать усилению неоднородности поля температуры, включая изменения положения и температурных контрастов фронтальных зон. 2. эффектами ГКЛ в вариациях состояния облачности. Увеличение облачности под действием потока ГКЛ может приводить к различным температурным эффектам в зависимости от широты, характера подстилающей поверхности и сезона и тем самым способствовать усилению неоднородности поля температуры, включая изменения положения и температурных контрастов фронтальных зон.

О возможном модулирующем влиянии вековых колебаний арктического фронта на амплитуду 11-летней гармоники в вариациях давления Поскольку положение арктического фронта оказывает значительное влияние на интенсивность циклонической деятельности, можно предположить, что его вековые колебания, обусловленные, по- видимому, солнечной активностью и вариациями КЛ, влияют и на амплитуду 11-летней гармоники в вариациях циклогенеза. Ранее было обнаружено [Веретененко и др., 2005], что в спектре приземного давления в умеренных широтах Северной Атлантики в холодное полугодие 11-летняя гармоника выражена незначительно, но при этом наблюдаются довольно сильные линии 9 и 12 лет. Поскольку эти линии примерно одинаково отстоят по частоте от 11-летней гармоники, их появление может быть обусловлено амплитудной модуляцией данной гармоники. Оценка периода модулирующего воздействия по частотному сдвигу линий 9 и 12 лет относительно 11-летней гармоники дает величину лет, что согласуется со средним периодом вековых колебаний положения арктического фронта в западной части Северной Атлантики (области преимущественного циклогенеза). Выборочные оценки нормированной спектральной плотности приземного давления в Северной Атлантике и их высокочастотных составляющих с периодами среза 7, 11, 17, 23, 29 и 37 лет.

Результаты численного моделирования Для подтверждения предположения о модулирующем воздействии арктического фронта было проведено численное моделирование этого явления с последующим спектральным анализом тестовых рядов. Для подтверждения предположения о модулирующем воздействии арктического фронта было проведено численное моделирование этого явления с последующим спектральным анализом тестовых рядов. В первом тесте амплитуда гармонического сигнала с периодом 10.5 лет была промодулирована гармоникой с периодом 72 года. В первом тесте амплитуда гармонического сигнала с периодом 10.5 лет была промодулирована гармоникой с периодом 72 года. Поскольку положение арктического фронта определяет также долгопериодные колебания давления, во втором тесте к данным предыдущего тестового ряда была добавлена (аддитивно) сама гармоника 72 года. Поскольку положение арктического фронта определяет также долгопериодные колебания давления, во втором тесте к данным предыдущего тестового ряда была добавлена (аддитивно) сама гармоника 72 года. Результаты численных расчетов показали, что модулирующее воздействие гармоники с периодом 72 года на гармонику 10.5 лет действительно приводит к появлению линий 9 и 12 лет. При этом добавление к первоначальному сигналу самой 72- летней гармоники дает спектр, близкий к реально наблюдаемому спектру приземного давления в Северной Атлантике. Выборочные оценки нормированной спектральной плотности приземного давления в Северной Атлантике (а) и второго тестового сигнала (б).

Выводы Результаты проведенного исследования показали, что климатическое положение арктического фронта в Северной Атлантике испытывает колебания с основными периодами 80 лет, 44 и 22 года, наблюдаемыми в характеристиках солнечной/геомагнитной активности и вариациях КЛ. Результаты проведенного исследования показали, что климатическое положение арктического фронта в Северной Атлантике испытывает колебания с основными периодами 80 лет, 44 и 22 года, наблюдаемыми в характеристиках солнечной/геомагнитной активности и вариациях КЛ. Арктический фронт в районе юго-восточного побережья Гренландии смещается к северу, вызывая усиление циклогенеза и понижение давления в Северной Атлантике, в минимуме или на спаде цикла Глайссберга. На фазе роста векового цикла солнечной активности наблюдается смещение арктического фронта к югу, сопровождающееся ослаблением циклогенеза и ростом давления. Арктический фронт в районе юго-восточного побережья Гренландии смещается к северу, вызывая усиление циклогенеза и понижение давления в Северной Атлантике, в минимуме или на спаде цикла Глайссберга. На фазе роста векового цикла солнечной активности наблюдается смещение арктического фронта к югу, сопровождающееся ослаблением циклогенеза и ростом давления. Обнаруженные колебания широты арктического фронта связаны, по-видимому, с изменениями структуры термобарического поля тропосферы, которые в свою очередь могут обусловлены вековыми вариациями светимости Солнца, а также эффектами ГКЛ в вариациях состояния облачности. Обнаруженные колебания широты арктического фронта связаны, по-видимому, с изменениями структуры термобарического поля тропосферы, которые в свою очередь могут обусловлены вековыми вариациями светимости Солнца, а также эффектами ГКЛ в вариациях состояния облачности. Вековые колебания арктического фронта в районе Гренландии, обусловленные солнечной активностью и вариациями КЛ, могут быть причиной амплитудной модуляции 11-летней гармоники в спектре приземного давления (интенсивности циклогенеза) и появления линий 9 и 12 лет. Вековые колебания арктического фронта в районе Гренландии, обусловленные солнечной активностью и вариациями КЛ, могут быть причиной амплитудной модуляции 11-летней гармоники в спектре приземного давления (интенсивности циклогенеза) и появления линий 9 и 12 лет.