Что такое температурная аномалия в географии кратко

Обновлено: 19.05.2024

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Описание презентации по отдельным слайдам:

Температурные аномалии их последствия, правила безопасного поведения Составила: Перешеина Н.В. КОГОАУ ВТЛ

Сильная жара Сильная жара – характеризуется превышением среднеплюсовой температуры окружающего воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких дней. Экстремальная жара в любом климатическом поясе устанавливается при летнем антициклоне, необычайном по местоположению и продолжительности. Значительный недостаток осадков в течение длительного времени весной или летом при повышенной температуре воздуха называется засухой. Засуха также называется суховеем. Суховей – жаркий или очень теплый ветер, отмечающийся в степях, полупустынях и пустынях. Он способствует порче урожая зерновых и плодовых культур. Суховеи дуют в северном Казахстане, степях России и Украины.

Засуха Существует четыре основных вида засухи: 1.Постоянная засуха – характерна для пустынь. 2.Сезонная засуха – характерна для климатических зон с явно выраженными сухим и дождливым сезонами. 3.Непредсказуемая засуха – наступающая при неожиданном уменьшении осадков. 4.Невидимая засуха – когда высокие температуры способствуют усиленному испарению и транспирации, так что даже регулярные дождине в состоянии в достаточной степени увлажнить почву, и урожай засыхает на корню.

Опасные последствия сильной жары, засухи. Тяжелые засухи случаются в мире почти ежегодно. По числу жертв и экономическому ущербу они в первой пятерке видов чрезвычайных ситуаций; по наибольшему разовому количеству жертв (более 1 млн. в Индии в 1965-1967 гг.) и величине прямого экономического ущерба (десятки миллионов долларов) они в числе крупнейших чрезвычайных ситуаций. жара ведет к иссушению, росту пожароопасности в лесах, степях, на торфяниках, к обмелению судоходных рек; пересыхают реки, озера; засухи сильно подталкивают процесс опустынивания – уменьшения продуктивности возделываемых земель и пастбищ (опустыниванию подвергается в среднем 5-7 млн. га земли в год); гибнут люди, животные; возникают инфекционные болезни; изменяется климат; засухи на одних территориях, как правило, сопровождаются повышением осадков на других и т.д.

Сильный мороз – максимальная температура воздуха – 30 *С и ниже. Экстремальные морозы в умеренном поясе устанавливаются при антициклональной погоде. Явления понижения температуры воздуха ниже 0*С вечером или ночью после дня с положительной температурой называется заморозками. Экстремальные температуры могут вызвать чрезвычайные ситуации. Так, например: В Индии в 1989 г и в Мексике в январе 1984 г более 200 человек погибли от холода при температуре воздуха около 0*С. В январе 1984 г и в феврале 1989 г в США при морозах до –40*С погибло 230 человек, был нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству.

Опасные последствия сильных морозов: - парализуют жизнь городов; - губительно воздействуют на посевы; - увеличивают вероятность технических аварий (при температуре ниже –30*С существенно увеличивается ломкость деталей машин); - обморожение, гибель людей и животных - затрудняют работу промышленных предприятий, различных коммуникаций.

Правила безопасного поведения при сильных морозах. при сильных морозах, по возможности оставаться дома, особенно это касается малолетних детей и пожилых людей. На морозе может возникнуть гипотермия — выраженное снижение внутренней температуры тела. · находясь на улице — не стойте на одном месте, двигайтесь. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, кинотеатры, подъезды жилых домов и т.д. · одежда ваша должна быть легкая, многослойная и обязательно из натуральных тканей. И не забывайте про голову. · наденьте шапку и шарф. Чтобы руки оставались теплыми, носите варежки, а не перчатки. Забудьте об утягивающих колготках, врезающихся ремнях, излишне тесных джинсах и всем остальном, что может нарушить кровообращение. На ноги — свободные сапоги и шерстяные носки. В сильные морозы питание должно быть усиленным: мясо, рыба, сливочное масло и другие калорийные продукты. Ведь на согрев организм тратит огромное количество энергии, и ее надо восполнять. Стараться пить больше жидкости – горячего чая, кофе, добавляя сливки, молоко, мед. Хороши травяные отвары, с добавлением мяты и боярышника. От диет в холодное время года лучше отказаться. Включите в свой рацион больше различных супов на мясном бульоне, молочных каш. Если вы будете длительное время находиться на улице, возьмите из дома термос с горячим питьем. Питание в морозы должно быть таким: плотный завтрак и обед (желательно включить в меню горячий суп), но легкий ужин. Перед сном, стакан теплого молока с медом или отвар трав.

В жаркие дни следует носить легкую, свободную одежду из натуральны х тканей (хлопка, льна, шелка) светлых тонов и неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо - и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней, которые ухудшают кровообращение. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. В такую жару не надо раздеваться. Лучше отдать предпочтение свободной одежде, максимально закрывающей руки и ноги, не говоря уже о груди, животе и спине. Не стесняйтесь носить кепки, панамы или шляпы. В дни с п овышенной температурой воздуха (выше 28 о С) не выходите на улицу без особой необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности (с 11 до 17 часов). Если же такой возможности нет, надо выбирать затененные стороны улицы и обязательно прикрывать голову головным убором или использовать солнцезащитный зонт, а также применять средства специальной солнцезащитной косметики на водной основе, отражающие ультрафиолетовое излучение и не препятствующие дыханию кожи

Правила поведения населения при аномально высокой темперауре. В жаркие дни следует носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей (хлопка, льна, шелка) светлых тонов и неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней, которые ухудшают кровообращение. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. В такую жару не надо раздеваться. Лучше отдать предпочтение свободной одежде, максимально закрывающей руки и ноги, не говоря уже о груди, животе и спине. Не стесняйтесь носить кепки, панамы или шляпы. В дни с повышенной температурой воздуха (выше 28оС) не выходите на улицу без особой необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности (с 11 до 17 часов).Если же такой возможности нет, надо выбирать затененные стороны улицы и обязательно прикрывать голову головным убором или использовать солнцезащитный зонт, а также применять средства специальной солнцезащитной косметики на водной основе, отражающие ультрафиолетовое излучение и не препятствующие дыханию кожи

Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить не менее 1,5-3 литров в день. Не рекомендуется употреблять алкоголь (в том числе и пиво) и газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме. В жару необходимо больше пить, чем есть. Жаркая погода обезвоживает организм, что ведет к сгущению крови. Поэтому летом лучше отдавать предпочтение продуктам с большим содержанием жидкостей, и как можно чаще между приемами пищи выпивать стакан другой любого освежающего и питательного напитка. В жаркую погоду исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. Особое внимание в жару детям! Детский организм особо чувствителен к повышенной температуе окружающей среды. Симптомы перегрева ребенка покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, беспричинные капризы, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок При первых проявлениях этих симптомов с ребенка необходимо снять одежду, у ложить в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. При потере сознания незамедлительно вызывайте скорую помощь.

Отклонение от нормы или среднего значения в ту или иную сторону. Как следствие качественные или количественные изменения в жизни отдельных особей, популяций и сообщества организмов в целом.

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

За последние 136 лет июль 2016 года стал самым жарким месяцем на планете. По прогнозам этот год может стать самым жарким в истории. И эта динамика продолжится. Есть ли повод бить тревогу? Или все-таки то, что мы называем аномальной погодой, на самом деле обычное явление. Ведь температурные максимумы и минимумы, ураганные ветры и наводнения случались и ранее. Naked Science заглянул в климатическое прошлое нашей планеты и нашел некоторые погодные аномалии, которые могут нам кое-что рассказать о формировании погоды.

Лесные пожары

Лесные пожары / ©Wikipedia

Самый холодный год в истории

То, что что-то идет не так, почувствовалось уже в марте. Первый месяц весны не порадовал оттепелями, и зима продолжилась. Апрель и май были как никогда дождливыми, часто выпадал град. А в Канаде в апреле начинаются многодневные снегопады. В начале июня снег выпадает и в Европе. Под снежным покровом окажутся Бавария и Англия. Июнь и июль в Америке были отмечены заморозками. В конце августа в Англию вновь возвращаются морозы. К этому добавляются вышедшие из берегов реки. Гниет на корню картофель, гибнет урожай пшеницы. К следующему 1817 году цена на зерно достигает небывалых высот. В целом, произошло понижение температуры на 0,4–0,7 °C, но в некоторых регионах на все 3–5 °C, но и этого уже было достаточно, чтобы вызвать многочисленные бедствия. Жители многих стран Европы снимаются с обжитых мест и, спасаясь от голода, отправляются через океан в Америку. Но и сами американцы, тоже страдающие не меньше европейцев, покидают свои дома. Повозки переселенцев потянулись с восточного побережья на запад и юг.



В европейской части России температура упала на 7–12 градусов ниже нормы. В Смоленске температура упала до ?30 °C, в Дагестане – до –15 °C, а на полюсе холода Оймяконе понизилась до ?53 °C. Причина небывалых морозов – Сибирский антициклон, который в этот раз распространился далеко на запад. Сибирский антициклон, он же Азиатский антициклон, или Азиатский максимум, – устойчивая холодная область повышенного атмосферного давления, которая находится над Центральной Азией и Сибирью в течение почти всей зимы. Именно он оказывает серьезное влияние на формирование климата на значительной части России. Сибирский антициклон – сезонное явление, он появляется над континентом каждую зиму. Так же как и его младший брат Канадский антициклон, выхолаживающий в это время территорию Северной Америки. Иногда Канадский антициклон преодолевает Скалистые горы, которые обычно останавливают его распространение, и приносит холодный воздух в юго-западные штаты США и в Мексику, где, как и в Европе, к холодным зимам не привыкли.

Малый ледниковый период


2016 год и далее…

Итак, весь текущий год, с вероятностью в 99%, может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В чем же причина потепления? Если брать июль месяц, то по сравнению с доиндустриальной эпохой он стал теплее на 1,3 градуса. Но только 0,2 градуса из этого показателя эксперты связывают с Эль-Ниньо – колебаниями температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает существенное влияние на климат планеты. Остальные 1,1 градуса прироста вызваны глобальным потеплением. Которое, в свою очередь, объясняется антропогенным влиянием на климат. Сжиганием углеводородного топлива, вырубкой лесов, и так далее. Рост эмиссии парниковых газов, в первую очередь CO2, приводит к увеличению парникового эффекта и как следствие к росту температуры у поверхности планеты.

Да и, собственно, могут ли быть у климата нормы? Может быть, норма только одна – постоянная изменчивость? Что впрочем, это не отменяет главной тенденции – сейчас потепление продолжается. Вот уже и ледники Антарктиды начали покрываться летними талыми озерами. И судя по всему при жизни нашего поколения такая динамика продолжится. Даже если мы и не знаем его истинной причины – антропогенный фактор или выход из малого ледникового периода, нам стоит набраться терпения, впереди нас ожидают жаркие годы. А это уже если и не повод для тревоги, то, как минимум, стимул заняться высадкой лесов, хуже точно не будет.

Аномалия температуры. I) отклонение температуры данного места, средней суточной, месячной и т. д. от соответствующей многолетней, 2) отклонение многолетней средней температуры данного места от многолетней температуры его широтного круга.[ . ]

Аномалии температуры атмосферы воздуха Северного полушария (от климатической нормы конца XX в.) и концентрации СО2 в атмосфере за последние 11 ООО лет (в кн.Аномалии температуры атмосферы воздуха Северного полушария (от климатической нормы конца XX в.) и концентрации СО2 в атмосфере за последние 11 ООО лет (в кн.

Аномалии температуры воды за январь 1971 г., вычисленные по традиционной (а) и предложенной (б) методикам, карта параметра А,“1 (мес) на акватории Северной Атлантики (а).Аномалии температуры воды за январь 1971 г., вычисленные по традиционной (а) и предложенной (б) методикам, карта параметра А,“1 (мес) на акватории Северной Атлантики (а).

Аномалии температуры воды вдоль траектории Гольфстрима и Северо-Атлантического течения за 1980—1981 гг.Аномалии температуры воды вдоль траектории Гольфстрима и Северо-Атлантического течения за 1980—1981 гг.

Разность температур Ф — = т следует рассматривать как истинную, или абсолютную, аномалию температуры, в отличие от относительной аномалии, с которой мы имели дело до сих пор.[ . ]

Карта аномалий температуры. См. карта изаномал.[ . ]

Повторяемость положительной аномалии температуры воздуха в Ленинграде в 27-днев-ном солнечном цикле (по Л. А. Вительсу)Повторяемость положительной аномалии температуры воздуха в Ленинграде в 27-днев-ном солнечном цикле (по Л. А. Вительсу)

В тропическом поясе широтное распределение температуры воды нарушается под влиянием пассатных течений, идущих вдоль экватора с востока на запад. Воды этих течений, проходя вдоль экватора, успевают нагреться и, встретив на западе берега материков, отклоняются к северу и югу. Перемещение теплых вод в умеренные широты отражается на картах в отклонении изотерм к северу и югу от экватора. В восточных же частях тропического пояса течения, спускающиеся с севера в северном полушарии и с юга в южном, приносят холодные воды. Таким образом, в тропическом поясе на одной и той же широте температура поверхностных вод у западных берегов выше, чем у восточных. Охлаждению поверхностных вод в этой части океана способствуют, кроме того, холодные воды, поднимающиеся из глубин под влиянием сгона поверхностных вод пассатными ветрами. В результате аномалии температуры, или отклонения от средней для данной широты, достигают —8° С.[ . ]

В тропическом поясе широтное распределение температуры воды нарушается под влиянием пассатных течений, идущих вдоль экватора с востока на запад. Воды этих течений, проходя вдоль экватора, успевают нагреться и, встретив на западе берега материков, отклоняются к северу и югу. Перемещение теплых вод в умеренные широты отражается на картах в отклонении изотерм к северу и югу от экватора. В восточных же частях тропического пояса течения, спускающиеся с севера в северном полушарии и с юга в южном, приносят холодные воды. Таким образом, в тропическом поясе на одной и той же широте температура поверхностных вод у западных берегов выше, чем у восточных. Охлаждению поверхностных вод в этой части океана способствуют, кроме того, холодные воды, поднимающиеся из глубин под влиянием сгона поверхностных вод пассатными ветрами. В результате аномалии температуры, или отклонения от средней для данной широты, достигают —8° С.[ . ]

Анализу формирования, распространения и прогнозу аномалий ТПО посвящено большое количество работ. Одной из ключевых проблем генезиса аномалий ТПО, обсуждаемой многими авторами, является роль адвекции тепла течениями в формировании аномалий ТПО. На существенную роль адвекции указывается в работах [238, 339, 488, 4-89, 521]. Зональное распространение аномалий, ответственное за 20—30 % внутригодовой дисперсии, анализируется в [484]. В ряде работ [74, 338] определяющая роль адвекции в формировании и переносе ано,малий ставится под сомнение. В этом случае возникновение аномалий связывают с потоками тепла через поверхность. По данным [338] теплообмен через поверхность объясняет 90—95 % сезонной изменчивости энтальпии верхнего слоя. Возникновение аномалий может быть обязано и радиационно-термическим обратным связям, например через облачность [65]. Более сложное, чем прямое, влияние адвекции на аномалии следует также из результатов, доказывающих распространение аномалий с фазовыми скоростями более высокими, чем скорости течений [450, 479]. В этом случае в качестве механизма предлагается существование обратных связей между температурами воды и скоростями ветра. Атмосферному возбуждению аномалий температуры поверхности посвящены работы [277, 568]. В [251] Рогачевым показано, что быстрое развитие аномалий может происходить за счет положительной обратной связи с длинными стоячими волнами в атмосфере и бароклин-ными циклоническими волнами. Роль положительных обратных связей обсуждается также в [382, 489].[ . ]

Действительный ход кривых на том же разрезе; аномалии температур и атмосферное давление зимойДействительный ход кривых на том же разрезе; аномалии температур и атмосферное давление зимой

Давление (гПа) над Северной Атлантикой в январе 1984 г. (1) и аномалии давления по отношению к среднеклиматическому январю (2) (а), циклоническая (б) и антициклоническая (а) синоптические ситуации в НЭАО при зональном типе циркуляция, карта температуры поверхности океана (“С) па 17 января—4 февраля 1984 г. (г) и аномалии температуры поверхности водыДавление (гПа) над Северной Атлантикой в январе 1984 г. (1) и аномалии давления по отношению к среднеклиматическому январю (2) (а), циклоническая (б) и антициклоническая (а) синоптические ситуации в НЭАО при зональном типе циркуляция, карта температуры поверхности океана (“С) па 17 января—4 февраля 1984 г. (г) и аномалии температуры поверхности воды

В северном же полушарии севернее 35° с. ш. зональное распределение температуры резко нарушается. В этой части земного шара сосредоточены основные массы суши. Кроме того, здесь у западных берегов на 35—40° с. ш. встречаются теплые и холодные течения: Гольфстрим, Лабрадорское и Восточно-Гренландское в Атлантическом океане, Куросио и Камчатско-Курильское в Тихом океане. В связи с этим изотермы в этих районах резко отклоняются от параллелей, а в Атлантическом океане наблюдаются аномалии температуры до 5° С.[ . ]

В Северном полушарии продолжается потепление, которое в 1990 г. достигло рекордных значений (аномалия средней годовой температуры по отношению к базовому периоду 1951—1980 гг. составила +0,55°С). В 1986 1991 гг. средняя годовая аномалия температуры в целом для территории Российской Федерации и прилегающих государств составила + 0,6°С. В последующие го-ды происходило повышение температуры воздуха. Максималь-ные значения аномалий температуры в Средней Сибири, Прибайкалье, Забайкалье и на северо-востоке территории отмечались в 1990 г., а на европейской территории, в Западной Сибири, Приамурье и Приморье в 1989 г.[ . ]

Следует отметить, что применение инфракрасной съемки для картирования очагов разгрузки подземных вод в акватории морей возможно лишь при условии, что аномалии температуры, вызываемые субмаринной разгрузкой, достигают поверхности моря и отличаются от температуры морской воды на величину, большую чувствительности радиометрии.[ . ]

В 1992 г. как в Северном полушарии, так и во всех регионах Российской Федерации и в прилегающих к ней государствах потепление было выражено слабее, хотя по-прежнему температура превышала норму. При этом положительные аномалии температуры сохранялись в большинстве районов в течение 9—10 мес.[ . ]

Очень интересна диаграмма рис. 676, заимствованная из той же работы [61]. Здесь приведены скользящие кривые по 13-оборотным интервалам, также характеризующие повторяемость положительной аномалии температуры в Ленинграде, по 27-дневному солнечному циклу. Форма кривых поразительно сохраняется в деталях. Несомненно, большая или меньшая активность различных участков солнечной поверхности, расположенных на различных меридианах, отражается на метеорологических условиях в нижней тропосфере [62].[ . ]

Использование тепловизионной аппаратуры, устанавливаемой на вертолете, позволяет значительно упростить и ускорить процедуру контроля за наличием малых утечек в трубопроводах. В основе метода лежит контроль за локальной аномалией температуры поверхности грунта в месте утечки. Такая аномалия может быть связана с отличием температуры потока в трубопроводе от температуры окружающей среды, с дроссельным эффектом, с переходом перекачиваемого продукта (например, широкой фракции легких углеводородов) из жидкой фазы в газовую.[ . ]

Ат, Ае — площади западного и восточного районов океана; А — размерная константа; Ао — глубина термоклина в средних широтах; хС’—долгота невозмущенного уровня; Я (а)—функция Хэ-висайда. В последней ситуации тепловая аномалия (или положительное отклонение глубины термоклина) возникала в центральной части океана и существовала продолжительное время.[ . ]

Так, например, высокая волна X, давшая в Тромсё в январе 1940 г. повышение X на 77 Д. Е., совпала с глубокой отрицательной аномалией температуры. Мы заключили тогда, что такие аномалии связаны не столько с отдельными вторжениями арктического воздуха, сколько с общей постепенной перестройкой циркуляции в северном полушарии.[ . ]

Циркуляция вод Мирового океана определяет обмен количеством вещества, тепла и механической энергии между океаном и атмосферой, поверхностными и глубинными, тропическими и полярными водами. Морские течения переносят большие массы воды из одних областей в другие, часто весьма в отдаленные районы. Течения нарушают широтную зональность в распределении температуры. Во всех трех океанах — Атлантическом, Индийском и Тихом— под влиянием течений возникают температурные аномалии: положительные аномалии связаны с переносом теплых вод от экватора в более высокие широты течениями, имеющими близкое к меридиональному направление; отрицательные аномалии вызваны противоположно направленными (от высоких широт к экватору) холодными течениями. Отрицательные аномалии температуры усиливаются, кроме того, подъемом глубинных вод у западных берегов континентов, вызванным сгонами вод пассатными ветрами.[ . ]

Именно по этим причинам температурные изаномалы и чрезвычайно похожие на них по форме климатологические изобары представляют собой семейства кривых, приблизительно подобные очертаниям самого материка. На рис. 355 приведена карта и тех и других изолиний, построенная по данным Морского атласа [31]. Цифры, проставленные при сплошных кривых — иза-номалах,— выражают значения аномалий температур в том смысле, в каком их понимают обычно в климатологии (это не истинные аномалии, о которых говорилось во всех предыдущих параграфах, а величины, отличающиеся от них на константу); цифры, проставленные при пунктирных кривых — изобарах,— выражают давление в миллибарах. Как видим, даже маленький о. Тасмания оконтуривается вместе с Австралией изаномалой 0 и изобарой 1015.[ . ]

Модельные предсказания будущего поведения озонового слоя [176], в том числе озоновой дыры в Антарктике, на которых в значительной степени был основан Монреальский Протокол и другие международные соглашения, не учитывали долгопериодных изменений циркуляции и волновой активности атмосферы. В свою очередь, межгодовые и долгопериодные вариации динамики атмосферы связаны с изменениями в Мировом океане — аномалиями температуры поверхности океанов (ТПО), которые являются термическим источником возбуждения планетарных атмосферных волн, оказывающих; сильное влияние на циркуляцию стратосферы в зимне-весенний период, особенно во время стратосферных потеплений [144]. Поскольку антропогенные озоноразрушающие вещества имеют большое время жизни в атмосфере (годы и десятки лет), модели предсказали, что восстановление озонового слоя к нормальному состоянию под действием сокращения эмиссии в атмосферу фреонов и галонов должно произойти лишь к 2030-2050 гг. [176].[ . ]

Используя данные [17] о значениях радиационного баланса, нам удалось рассчитать тепловой баланс поверхности океанов в зональном осреднении. Результаты также приводятся в табл. 4.4. Оценки в целом совпадают с [17, 40, 42], хотя отмечаются более значительные дефициты в Северной Атлантике, составляющие в сумме около 1015 Вт. Являясь наиболее интенсивным поставщиком тепла в атмосферу, северная часть Атлантического океана отдает тепла намного больше, чем получает за счет радиации. Аномальная энергоактивность Северной Атлантики подтверждается аномалиями температуры ее поверхности, достигающими по оценкам [104] 5—8°С (рис. 4.8). Заметим, что эта аномалия была известна океанологам давно. В дальнейшем при анализе меридиональных потоков нам предстоит выяснить ее генезис.[ . ]

Рассмотренные в предыдущей главе зонально осредненные характеристики энергообмена океана и атмосферы позволили выявить меридиональную структуру теплового взаимодействия и показать принципиально разную роль в этом взаимодействии северных частей Тихого и Атлантического океанов. Мы обнаружили, что Северная Атлантика является глобальной энергоактивной акваторией Земли и сама обладает сложной внутренней структурой взаимодействия с атмосферой благодаря нескольким режимам меридионального транспорта тепла, определяющим различную роль средних широт в глобальных процессах. В этой главе мы подробно остановимся на пространственной структуре процессов взаимодействия океана и атмосферы. В центре нашего внимания окажутся очаги взаимодействия — энергоактивные области (в первую очередь среднеширотные). Их динамика будет рассмотрена в связи с процессами в крупномасштабных океанских круговоротах, в ходе которых формируются и распространяются аномалии температуры поверхности океана.[ . ]

Читайте также: