Среднее значение температуры за зиму

Исследование: средние зимние температуры повысились на 4,8 °C всего за 30 лет

Согласно данным, собранным Climate Central, организацией ученых и журналистов, занимающихся исследованиями и репортажами о климате, с 1970 года на северо-востоке США зимы значительно потеплели. Эксперты объяснили, к чему это может привести.

Читайте «Хайтек» в

Где стало теплее всего?

Эксперты обнаружили, что зима не только стала теплее, чем была 50 лет назад. Сам процесс повышения температуры ускоряется с каждым годом все сильнее. Быстрее всего изменения происходят зимой — гораздо активнее, чем в любое другое время года. В США подобное явление наблюдается в 38 штатах. Большая часть из них расположена на северо-востоке страны.

Зимой 1969-1970 годов в Филадельфии средняя температура зимой составляла –1 °C. Однако в 2019 году средний показатель составлял +4,4 °C.

В каких штатах изменения особенно заметны?

  • В Филадельфии с 1970 года средняя зимняя температура поднялась почти на 4,8 °C, а число аномально теплых дней выросло до 19.
  • В Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, зимы потеплели на 4,3 °C, 14 дней были с температурой выше нормы.
  • В Аллентауне, штат Пенсильвания, потеплело на 3,8 °C, также 14 дней были более теплыми, чем обычно.

Какие данные использовались?

Для исследования эксперты Climate Central использовали данные с 242 метеостанций США.

Ученые рассчитали средние температуры и дни выше нормы в декабре, январе и феврале 1969-1970 годов и сравнили те же месяцы вплоть до 2019-2020 годов. В целом средние зимние температуры больше всего выросли в районе Великих озер и Северо-Восточного региона, как и количество дней с температурами выше нормы.

Читайте также:  Ледники это скопление пресного льда

Шон Саблетт, метеоролог из Climate Central, заявил, что данные за 50 лет доказывают: процесс глобального потепления и изменения климата запущен, и уже давно. И речь идет не только о США. Эксперт отмечает, что 150 лет назад минимальные зимние температуры на всей северной части планеты также повышались. Однако это происходило не с такой скоростью. Сейчас температурные показатели растут в геометрической прогрессии.

Солнце сейчас находится в менее активной части своего обычного цикла. Во время таких периодов наблюдаются и более низкие температуры. Однако, по словам Саблетта, температура все еще растет, и ученые связывают это с изменением климата.

Последствия повышения температур зимой

Перепады температур оказывают серьезное влияние на сельское хозяйство, отмечает ученый. Например, фруктовым деревьям необходимо охладиться в зимнее время и расцвести вовремя. Нарушение их жизненного цикла может привести к катастрофе. Более теплые зимы опасны вообще для всех растений. Они преждевременно зацветают в теплом феврале, а затем замерзают в начале марта. Кроме того, иногда потепление вызывает обильные снегопады, которые приводят к сходу лавин.

Источник

Изменение климата: анализируем температуру в разных городах за последние 100 лет

Про изменение климата сейчас не говорит только ленивый. И случайно найдя неплохой сайт с историческими данными, стало интересно проверить — как же реально менялась температура с годами. Для теста мы возьмем данные с нескольких городов и проанализируем их с помощью Pandas и Matplotlib. Заодно выясним, действительно ли челябинские морозы настолько суровы, и где теплее, в Москве или Петербурге.

Также обнаружилось еще несколько любопытных закономерностей. Кому интересно узнать подробности, прошу под кат.

Сбор данных

Я не буду приводить здесь ссылку на сайт, достаточно набрать в гугле «погода и климат летопись», он будет первым. Непосредственно данные отображаются в виде HTML-таблицы:

Она смотрится красиво, но для анализа это не очень удобно. Скопируем данные в csv, для этого я использовал бесплатное расширение для Хрома под названием Copytables. С этим уже можно работать дальше, если все сделано правильно, должен получиться файл следующего вида:

Теперь загружаем данные в Pandas dataframe. Данные мы будем смотреть с 1900 года.

Тут есть одна особенность — я использую «перевернутый» график для отрицательных температур, для чего пришлось использовать класс FuncFormatter и функцию neg_tick.

С кодом все, как можно видеть, ничего сложного. Посмотрим теперь, что же получается. Для сравнения я взял несколько городов — Москву, Петербург и Амстердам. Другие города желающие могут посмотреть самостоятельно.

Москва и Петербург

Я вывожу здесь данные на одном графике, т.к. заодно интересно было сравнить московские температуры с питерскими.

Для зимней температуры возьмем январь. Картинка уже была на КДПВ, но для целостности приведу её еще раз.

В Москве действительно климат более континентальный — зимой холоднее, а летом жарче. Еще интересный пик, видимый на графике — реально холодные зимы в 1941-1945 — заметно ниже среднего. Жалобы немцев про «генерала зиму» имели свои основания.

В целом, результаты интересны. Средние температуры действительно меняются в сторону плюса, но зимы стали мягче где-то с 80х, а лето стало теплее уже где-то с 50х. Почему, не знаю.

Также интересно, насколько избирательна человеческая память. Мое детство пришлось на 80е, и мне запомнились морозные зимы под -20, хождение в валенках и ушанке и все такое. Оказывается в 80е морозов в январе было не так уж много, как мне казалось, но видимо, самые холодные дни больше отложились в памяти.

Кстати, стало интересно проверить, насколько суровые холода в Челябинске соответствуют анекдотам:

Да, разница средней температуры почти 2 раза. Когда в Москве средняя температура января -6, в Челябинске -12. Если в Москве средняя температура вдруг будет -20… впрочем, если верить статистике, такое было последний раз в 1942 году. Сколько тогда было в Челябинске неизвестно, данных нет.

Теперь рассмотрим города европейские.

Амстердам

В Амстердаме климат довольно теплый, хотя тенденция в целом сохраняется. Интересны «выбросы» отрицательных температур.

Забавно, что средняя температура января в -7 в 1963м настолько впечатлила голландцев, что это попало даже в местный кинематограф.

Летние температуры тоже меняются.

Интересно, что зимы в Амстердаме изменились не так значительно как в Москве и Петербурге, вероятно сказывается влияние моря. Для сравнения, можно посмотреть какой-нибудь континентальный город, например Прагу:

Интересно, что до 40х годов температура росла, затем средние значения снизились. Что изменилось, не знаю. Причем это не какая-то местная климатическая аномалия, такой же эффект был в Зальцбурге:

Как подсказали в комментариях, на графиках видны интересные пики отрицательных температур с периодом в

20 лет. Что это такое, я не знаю.

Заключение

Собственно, я не метеоролог, так что выводов не будет. Изменения климата определенно есть, отрицать это невозможно, и средние температуры действительно выросли. Интересно также было бы наложить данные на график концентрации СО2 в атмосфере за эти 100 лет, или на какие-то другие события, например на график солнечной активности. Также довольно интересно падение средней температуры после 1940 года — действительно ли это фактор войны (хотя тут я не уверен), или были какие-то еще события, типа извержения крупных вулканов.

Желающие могут дальше поэкспериментировать самостоятельно.

Источник

Климатическая характеристика сезонов года

Глава III

Климатическая характеристика сезонов года

Сезоны года

Под естественным климатическим сезоном . следует понимать период времени года, характеризующийся однотипным кодом метеорологических элементов и определенным термическим режимом [10]. Календарные границы таких сезонов в общем не совпадают с календарными границами месяцев и в известной мере условны. Конец данного сезона и начало последующего вряд ли можно фиксировать определенной датой. Это — некоторый промежуток времени порядка нескольких дней, в течение которых происходит резкое изменение атмосферных процессов, радиационного режима, физических свойств подстилающей поверхности и условий погоды.

Средние многолетние границы сезонов вряд ли можно привязывать к средним многолетним датам перехода средней суточной температуры через определенные пределы, например, лето считать со дня наступления средней суточной температуры выше 10° в период ее повышения, а конец лета — с даты наступления средней суточной температуры ниже 10° в период ее понижения, как это предлагают А. Н. Лебедев и Г. П. Писарева [10].

В условиях Мурманска, расположенного между обширным материком и акваторией Баренцева моря, при разделении года на сезоны целесообразно руководствоваться различиями температурного режима над сушей и морем, который зависит от условий трансформации воздушных масс над подстилающей поверхностью. Эти различия наиболее существенны в период с ноября по март, когда над Баренцевым морем воздушные массы прогреваются, а над материком выхолаживаются, и с июня по август, когда увия трансформации воздушных масс над материком и акваторией моря противоположны зимним. В апреле и мае, а также в сентябре и октябре температурные различия морских и континентальных масс воздуха в известной мере сглаживаются. Различия в температурном режиме нижнего слоя воздуха над сушей и морем формируют в районе Мурманска значительные по абсолютной величине меридиональные градиенты температуры в наиболее холодный и наиболее теплый периоды года. В период с ноября по март средняя величина меридиональной составляющей горизонтального градиента тампературы достигает 5,7°/Ю0 км при направлении градиента к югу, в сторону материка, с июня по август — 4,2°/100 км при направлении к северу, в сторону моря. В промежуточных периодах абсолютная величина меридиональной составляющей горизонтального градиента температуры убывает до 0,8°/100 км с апреля по май и до 0,7°/100 км с сентября по октябрь.

Температурные различия в нижнем слое воздуха над акваторией моря и материком формируют и другие температурные характеристики. К таким характеристикам относится средняя величина месячной изменчивости средней суточной температуры воздуха, зависящая от направления адвекции воздушных масс и отчасти изменения условий трансформации от одного дня к другому приземного слоя воздуха при прояснении или увеличении облачности, усилении ветра и т. д. Приводим годовой ход средней меж- суточной изменчивости температуры воздуха в условиях Мурманска:

С ноября по март в любом из месяцев средняя месячная величина межсуточной изменчивости температуры больше средней годовой, с июня по август она примерно равна 2,3°, т. е. близка к средней годовой, а в остальные месяцы — ниже средней годовой. Следовательно, сезонные величины этой характеристики температуры подтверждают приведенное разделение года на сезоны.

По данным Л. Н. Водовозовой [4], случаи с резкими колебаниями значений температуры от данных суток к последующим (>10°) наиболее вероятны зимой (ноябрь—март) — 74 случая, несколько менее вероятны летом (июнь—август) —43 случая и наименее вероятны в переходные сезоны: весной (апрель—май)—9 и осенью (сентябрь—октябрь) —всего 2 случая за 10 лет. Такое разделение подтверждает также и то обстоятельство, что резкие колебания температуры в значительной мере связаны с изменением направления адвекции, а следовательно, и с температурными, различиями суши и моря. Не менее показательна для разделения года на сезоны и средняя месячная величина температуры для данного направления ветра. Эта величина, полученная на ограниченном периоде наблюдений, всего за 20 лет, с возможной ошибкой порядка 1°, которой в данном случае можно пренебречь, для двух направлений ветра (южной четверти с материка и северной четверти с моря), приведена в табл. 36.

Средняя разность температуры воздуха, по данным табл. 36, меняет знак в апреле и октябре: с ноября по март она достигает —5°. с апреля по май и с сентября по октябрь — всего 1,5°, а с июня по август увеличивается до 7°. Можно привести еще ряд других характеристик, прямо или косвенно связанных с температурными различиями над материком и морем, но уже можно считать очевидным, что период с ноября по март следует отнести к зимнему сезону, с июня по август — к летнему, апрель и май—-к весеннему, а сентябрь и октябрь — к осеннему.

Определение зимнего сезона близко совпадает во времени со средней продолжительностью периода с устойчивым морозом, который начинается 12 ноября и заканчивается 5 апреля. Начало весеннего сезона совпадает с началом радиационных оттепелей. Средняя максимальная температура в апреле переходит через 0°. Средняя максимальная температура во все месяцы лета >10°, а минимальная >5°. Начало осеннего сезона совпадает с самой ранней датой начала заморозков, конец — с наступлением устойчивого мороза. В течение весны средняя суточная температура повышается на 11°, а в течение осени понижается на 9°, т. е. повышение температуры за весну и понижение ее за осень достигает 93% годовой амплитуды.

Зима

Начало зимнего сезона совпадает со средней датой образования устойчивого снежного покрова (10 ноября) и началом периода с устойчивым морозом (12 ноября). Образование снежного покрова вызывает существенное изменение физических свойств подстилающей поверхности, теплового и радиационного режима приземного слоя воздуха. Средняя температура воздуха переходит через 0° несколько раньше, еще осенью (17 октября), и в первой половине сезона продолжается дальнейшее ее понижение: переход через —5° 22 ноября и через —10° 22 января. Январь и февраль— это холодные месяцы зимы. Со второй половины февраля средняя температура начинает повышаться и 23 февраля переходит через —10°, а в конце сезона, 27 марта — через —5°. Зимой в ясные ночи возможны сильные морозы. Абсолютные минимумы достигают —32° в ноябре, —36° в декабре и январе, —38° в феврале и —35° в марте. Однако такие низкие температуры маловероятны. Минимальная температура ниже —30° наблюдается в 52% лет. Наиболее редко она наблюдается в ноябре (2% лет) и марте (4%) 10° при норме 1,6 дня и 2 дня со средней суточной температурой >15° при норме 2 дня за 10 лет. Аномалия в развитии атмосферных процессов в мае 1963 г. вызвала аномалии в ряде других характеристик климата. Средняя месячная относительная влажность воздуха была ниже нормы на 4%, ясных дней было на 3 дня больше нормы, а пасмурных — на 2 дня меньше нормы. Теплая погода в мае 1963 г. вызвала ранний сход снежного покрова, в конце первой декады мая, т. е. раньше обычного на 11 дней

В течение весны наблюдается значительная перестройка повторяемости различного направления ветра.

В апреле еще преобладают ветры южного и юго-западного направлений, повторяемость которых на 26% превышает повторяемость ветра северного и северо-западного направлений. А в мае северные и северо-западные ветры наблюдаются на 7% чаще, чем южные и юго-западные. Резкое увеличение повторяемости направления ветра с Баренцева моря от апреля к маю вызывает увеличение облачности в мае, а также возвраты холодов, часто наблюдаемые в начале мая. Это хорошо видно по данным средней декадной температуры (табл. 39).

От первой ко второй и от второй к третьей декаде апреля наблюдается более значительное повышение температуры, чем ог третьей декады апреля к первой декаде мая; наиболее вероятно понижение температуры от третьей декады апреля к первой декаде мая. Такое изменение последовательных декадных температур весной указывает, что весенние возвраты холодов наиболее вероятны в начале мая и в меньшей степени в середине этого месяца.

Средняя месячная скорость ветра и число дней с ветром ≥ 15 м/сек. в течение весны за- д метно убывают.

Наиболее значительное изменение характеристик скорости ветра наблюдается в начале весны (в апреле). В скорости и направлении ветра весной, особенно в мае начинает прослеживаться и суточная периодичность. Так, суточная амплитуда скорости ветра увеличивается от 1,5 м/сек. в апреле до 1,9 м/сек. в мае, а амплитуда повторяемости направлений ветра с Баренцева моря (северного, северо-западного и северо-восточного) увеличивается от 6% в апреле до 10% в мае.

В связи с повышением температуры убывает весной относительная влажность воздуха от 74% в апреле до 70% в мае. Увеличение же амплитуды суточного колебания температуры воздуха вызывает увеличение той же амплитуды относительной влажности, от 15% в апреле до 19% в мае. Весной возможны уже и сухие дни с понижением относительной влажности до 30% и ниже, хотя бы за один из сроков наблюдений. Сухие дни в апреле еще очень редки, один день в 10 лет, в мае они встречаются чаще, 1,4 дня ежегодно. Среднее же число влажных дней с относительной влажностью ≥ 80% за 13 часов уменьшается от 7 в апреле до 6 в мае.

Увеличение повторяемости адвекции с моря и развитие кучевых облаков в дневные часы вызывает весной заметное увеличение облачности от апреля к маю. В отличие от апреля, в мае за счет развития кучевой облачности вероятность ясной погоды утром и ночью больше, чем днем и вечером.

Весной хорошо прослеживается суточный ход различных форм облаков (табл. 40).

Конвективные облака (Си и СЬ) наиболее вероятны днем в 12 и 15 часов и наименее вероятны ночью. Вероятность облаков Sc и St меняется в течение суток в обратном порядке.

Весной выпадает в среднем 48 мм осадков (по данным осадко- мера), из них 20 мм в апреле и 28 мм — в мае. В отдельные годы количество выпавших осадков как в апреле, так и в мае может значительно отличаться от среднего многолетнего. По данным осадкомерных наблюдений, количество осадков в апреле колебалось в отдельные годы от 155% нормы в 1957 г. до 25% нормы в 1960 г., а в мае от 164% нормы в 1964 г. до 28% нормы в 1959 г. Значительный дефицит осадков весной вызывается преобладанием антициклонических процессов, а избыток — повышенной повторяемостью южных циклонов, проходящих через Мурманск или вблизи него.

Заметно увеличивается весной и интенсивность осадков, отсюда и максимальное количество их, выпадающее за сутки. Так, в апреле суточное количество осадков ≥ 10 мм наблюдается один раз в 25 лет, а в мае то же количество осадков значительно чаще — 4 раза за 10 лет. Наибольшее суточное количество осадков достигало 12 мм в апреле и 22 мм в мае. В апреле и мае значительное суточное количество осадков выпадает при обложном дожде или снегопаде. Ливневые осадки весной еще не дают большого количества влаги, так как они обычно непродолжительны и еще недостаточно интенсивны.

Весной осадки выпадают в виде твердых (снега), жидких (дождя) и смешанных (дождя со снегом и мокрого снега). В апреле еще преобладают твердые осадки, 61 % общего количества 27% приходится на долю смешанных осадков и только 12%—на долю жидких. В мае преобладают жидкие осадки, на долю которых приходится 43% общего количества, 35% на долю смешанных осадков и меньше всего на долю твердых осадков, всего 22% общего количества. Однако и в апреле и в мае наибольшее число дней приходится на твердые осадки, а наименьшее в апреле на жидкие, а в мае на смешанные осадки. Такое несоответствие между наибольшим числом дней с твердыми осадками и наименьшей их долей в общем количестве в мае объясняется большей интенсивостью дождей по сравнению со снегопадами. Средняя дата разрушения снежного покрова приходится на 6 мая, самая ранняя — на 8 апреля, а средняя дата схода снежного покрова — на 16 мая, самая ранняя — на 17 апреля. В мае после обильного снегопада снежный покров еще может образоваться, но ненадолго, так как выпавший снег днем тает. Весной еще наблюдаются все атмосферные явления, возможные зимой (табл. 41).

Все атмосферные явления, кроме различных видов осадков, имеют весной очень малую повторяемость, наименьшую в году. Повторяемость вредных явлений (туман, метель, туман испарения, гололед и изморозь) значительно меньше, чем зимой. Такие атмосферные явления как туман, изморозь, туман испарения и гололед весной обычно разрушаются в дневные часы. Поэтому серьезных затруднений для работы различных отраслей народного хозяйства вредные атмосферные явления не вызывают. В связи с малой повторяемостью туманов, обильных снегопадов и других явлений, ухудшающих горизонтальную видимость, последняя весной заметно улучшается. Вероятность плохой видимости менее 1 км убывает до 1% в апреле и до 0,4% общего числа наблюдений в мае, а вероятность хорошей видимости более >10 км увеличивается до 86% в апреле и 93% в мае.

В связи с быстрым увеличением продолжительности дня весной увеличивается и продолжительность солнечного сияния от 121 часа в марте до 203 часов в апреле. Однако в мае в связи с увеличением облачности несмотря на увеличение продолжительности дня число часов солнечного сияния даже несколько уменьшается до 197 часов. Несколько увеличивается в мае по сравнению с апрелем и число дней без солнца, от трех в апреле до четырех в мае.

Лето

Характерной особенностью лета, как и зимы, является увеличение температурных различий между Баренцевым морем и материком, вызывающих увеличение межсуточной изменчивости температуры воздуха, зависящей от направления ветра — с суши или с моря.

Средняя максимальная температура воздуха со 2 июня и до конца сезона и средняя суточная с 22 июня по 24 августа удерживаются выше 10°. Начало лета совпадает с началом безморозного периода, в среднем 1 июня, а конец лета — с самой ранней цатой конца безморозного периода, 1 сентября.

Заморозки летом возможны до 12 июня и в дальнейшем прекращаются до конца сезона. Во время круглосуточного дня преобладают адвективные заморозки, которые наблюдаются при пасмурной погоде, снегопаде и сильном ветре, радиационные заморозки в солнечные ночи наблюдаются реже.

В течение большей части лета преобладают средние суточные температуры воздуха от 5 до 15°. Жаркие дни с максимальной температурой выше 20° наблюдаются не часто, в среднем 23 дня за весь сезон. В июле, самом теплом летнем месяце, жаркие дни 1аблюдаются в 98% лет, в июне в 88%, в августе в 90%. Жаркая югода в основном наблюдается при ветрах с материка и наиболее зероятна при южном и юго-западном ветре. Самая высокая температура в жаркие летние дни может достигать 31° в июне, 33° в июле л 29° в августе. В отдельные годы в зависимости от преобладаю- цего направления притока воздушных масс с Баренцева моря или материка, средняя температура в любом из летних месяцев, особенно в июле, может колебаться в широких пределах. Так, при ;редней многолетней температуре июля 12,4° в 1960 г. она достигала 18,9°, т. е. превышала норму на 6,5°, а в 1968 г. опускалась до 7,9°, т. е. была ниже нормы на 4,5°. Аналогично могут ко- 1ебаться в отдельные годы и даты перехода средней температуры юздуха через 10°. Даты перехода через 10°, возможные один раз j 20 лет (5 и 95% вероятности), могут различаться на 57 дней в на- [але и 49 в конце сезона, а продолжительность периода с темпе- штурой >10° той же вероятности — на 66 дней. Значительны вменения в отдельные годы и числа дней с жаркой погодой за яесяц и сезон.

Самое теплое лето за весь период наблюдений было в 1960 г. средняя сезонная температура за это лето достигала 13,5°, т. е. >ыла выше средней многолетней на 3°. Самым теплым в это лето >ыл июль. Такого теплого месяца за весь 52-летний период наблю- 1ений в Мурманске и 92-летний период наблюдений на станции Сола не было. В июле 1960 г. было 24 жарких дня при норме II дней. Непрерывная жаркая погода удерживалась с 30 июня по 3 июля. Затем после коротковременного похолодания, с 5 до 20 июля, снова установилась жаркая погода. С 21 по 25 июля была прохладная погода, которая с 27 июля и до конца месяца снова сменилась на очень жаркую с максимальными температурами свыше 30°. Средняя суточная температура в течение всего месяца удерживалась выше 15°, т. е. наблюдался устойчивый переход средней температуры через 15°.

На рис. 27 показаны траектории циклонов и антициклонов, а на рис. 26 повторяемость направлений ветра в июле 1960 г. Как видно из рис. 25, в июле 1960 г. над Европейской территорией СССР преобладали антициклоны, циклоны проходили над Норвежским морем и Скандинавией в северном направлении и выносили на Кольский полуостров очень теплый континентальный воздух. Преобладание очень теплого южного и юго-западного ветра в июле 1960 г. хорошо видно из данных рис. 26. Этот месяц был не только очень теплым, но и малооблачным и сухим. Преобладание жаркой и сухой погоды вызвало стойкую горимость лесов и торфяных болот и сильную задымленность воздуха. Из-за дыма лесных пожаров даже в ясные дни солнце едва просвечивало, а в утренние, ночные и вечерние часы полностью скрывалось за завесой густого дыма. Из-за жаркой погоды в рыбном порту, не приспособленном к работе в условиях устойчивой жаркой погоды, портилась свежая рыба.

Аномально холодным было лето 1968 г. Средняя сезонная тем- .пература в это лето была ниже нормы почти на 2°, теплым был только июнь, средняя температура которого превышала норму всего на 0,6°. Особенно холодным был июль, холодным был и август. Такой холодный июль за весь период наблюдений в Мурманске (52 года) и на станции Кола (92 года) еще не отмечался. Средняя температура июля была ниже нормы на 4,5°; впервые за весь период наблюдений в Мурманске не было ни одного жаркого дня с максимальной температурой более 20°. Из-за ремонта теплоцентрали, который приурочивается к концу отопительного сезона, в квартирах с центральным отоплением было очень холодно и сыро.

Аномально холодная погода в июле, а частично к в августе 1968 г. была обусловлена преобладанием очень устойчивой адвекции холодного воздуха с Баренцева моря. Как видно из рис. 27 в июле 1968 г. преобладали два направления перемещения циклонов: 1) с севера Норвежского моря к юго-востоку, через Скандинавию, Карелию и далее к востоку и 2) с Британских островов, через Западную Европу, Европейскую территорию СССР на север Западной Сибири. Оба основные преобладающие направления перемещения циклонов проходили южнее Кольского полуострова и, следовательно, адвекция атлантического, а тем более континентального воздуха на Кольский полуостров, отсутствовала и преобладала адвекция холодного воздуха с Баренцева моря (рис. 28). Характеристика аномалий метеорологических элементов в июле .приведена в табл. 42.

Июль 1968 г. был не только холодным, но влажным и облачным. Из анализа двух аномальных июлей видно, что теплые летние месяцы формируются за счет высокой повторяемости континентальных масс воздуха, приносящих малооблачную и жаркую погоду, а холодные — за счет преобладания ветра с Баренцева моря, приносящего холодную и пасмурную погоду.

Летом в Мурманске преобладают северные ветры. Повторяемость их за весь сезон составляет 32%, южных — 23%. Так же редко, как и в других сезонах, наблюдаются ветры восточные и юго-восточные и западные. Повторяемость любого из этих направлений не более 4%. Наиболее вероятны северные ветры, их повторяемость в июле 36%, в августе она уменьшается до 20%, т. е. уже на 3% меньше, чем южных. В течение суток направление ветра меняется. Особенно хорошо заметны бризовые суточные колебания направления ветра при маловетреной ясной и теплой погоде. Однако бризовые колебания хорошо заметны и по средней многолетней повторяемости направления ветра в различные часы суток. Северные ветры наиболее вероятны днем или вечером, южные, наоборот, наиболее вероятны утром и наименее вероятны вечером.

Летом в Мурманске наблюдаются наименьшие скорости ветра. Средняя скорость за сезон составляет всего 4,4 м/сек., на 1,3 м/сек. меньше средней годовой. Наименьшая скорость ветра наблюдается в августе, всего 4 м/сек. Летом наиболее вероятны слабые ветры до 5 м/сек., вероятность таких скоростей колеблется от 64% в июле, до 72% — в августе. Маловероятны летом сильные ветры ≥ 15 м/сек. Число дней с сильным ветром за весь сезон составляет 8 дней или всего около 15% годового количества. В течение суток летом бывают заметные периодические колебания скорости ветра. Наименьшие скорости ветра в течение всего сезона наблюдаются ночью (1 час), наибольшие — днем (13 часов). Суточная амплитуда скорости ветра колеблется летом около 2 м/сек., что составляет 44—46% средней суточной скорости ветра. Слабые ветры, менее 6 м/сек., наиболее вероятны ночью и наименее вероятны днем. Скорость ветра ≥ 15 м/сек., наоборот, наименее вероятна ночью и наиболее вероятна днем. Чаще всего летом сильные ветры наблюдаются при грозах или ливневых дождях и носят кратковременный характер.

Значительное прогревание воздушных масс и увлажнение их за счет испарения с влажной почвы летом по сравнению с другими сезонами вызывает увеличение абсолютного влагосодержания при- земного слоя воздуха. Средняя сезонная упругость водяного пара достигает 9,3 мб и увеличивается от июня к августу от 8,0 до 10,6 мб. В течение суток колебания упругости водяного пара небольшие, с амплитудой от 0,1 мб в июне до 0,2 мб в июле и до 0,4 мб в августе. Увеличивается летом и недостаток насыщения, так как повышение температуры вызывает более быстрый рост влагоемкости воздуха по сравнению с его абсолютным влагосо- держанием. Средний сезонный недостаток насыщения достигает летом 4,1 мб, увеличиваясь от 4,4 мб в июне до 4,6 мб в июле и резко убывая в августе до 3,1 мб. В связи с повышением температуры днем наблюдается заметное увеличение недостатка насыщения по сравнению с ночью.

Относительная влажность воздуха достигает годового минимума— 69% в июне, а в дальнейшем постепенно увеличивается до 73% в июле и 78% в августе.

В течение суток колебания относительной влажности воздуха значительны. Наиболее высокая относительная влажность воздуха наблюдается в среднем после полуночи и, следовательно, максимальная ее величина совпадает с суточным минимумом температуры. Наиболее низкая относительная влажность воздуха наблюдается в среднем в послеполуденные часы, в 14 или 15 часов, и совпадает с суточным максимумом температуры. Суточная амплитуда относительной влажности воздуха по ежечасным данным достигает 20% в июне, 23% в июле и 22% в августе.

Низкая относительная влажность ≤ 30% наиболее вероятна в июне и наименее вероятна в августе. Высокая относительная влажность ≥ 80% и ≥ 90% наименее вероятна в июне и наиболее вероятна в августе. Наиболее вероятны летом и сухие дни с относительной влажностью ≤30% за любой из сроков наблюдений. Среднее число таких дней колеблется от 2,4 в июне до 1,5 в июле и до 0,2 в августе. Влажные дни с относительной влажностью в 13 часов ≥ 80% даже летом наблюдаются чаще, чем сухие дни. Среднее число влажных дней, колеблется от 5,4 в июне до 8,7 в июле и до 8,9 — в августе.

В летние месяцы все характеристики относительной влажности зависят от температуры воздуха, а следовательно, и от направления ветра с материка или Баренцева моря.

Облачность от июня к июлю существенно не меняется, но заметно увеличивается в августе. За счет развития кучевой и кучево-дождевой облачности, в дневные часы наблюдается увеличение ее.

Суточный ход различных форм облаков летом прослеживается так же хорошо, как и весной (табл. 43).

Кучевые облака возможны в промежутке с 9 до 18 часов и имеют максимум повторяемости около 15 часов. Кучево-дождевые облака наименее вероятны летом в 3 часа, наиболее вероятны так же, как и кучевые, около 15 часов. Слоисто-кучевые облака, Которые летом образуются при распаде мощных кучевых облаков наиболее вероятны около полудня и наименее вероятны ночью. Слоистые облака, выносимые летом с Баренцева моря, как приподнятый туман, наиболее вероятны в 6 часов, а наименее вероятны в 15 часов.

Осадки в летние месяцы выпадают в основном в виде дождя. Мокрый снег выпадает и то не ежегодно, только в июне. В июле и августе мокрый снег наблюдается очень редко, один раз в 25— 30 лет. Наименьшее количество осадков (39 мм) выпадает в июне. В дальнейшем месячное количество осадков увеличивается до 52 в июле и до 55 в августе. Таким образом, в летний сезон осадков выпадает около 37% годового количества.

В отдельные годы, в зависимости от повторяемости циклонов и антициклонов, месячное количество осадков может значительно колебаться: в июне от 277 до 38% нормы, в июле от 213 до 35%, а в августе от 253 до 29%

Избыток осадков в летние месяцы обусловливаются повышенной повторяемостью южных циклонов, а дефицит — устойчивыми антициклонами.

За весь летний сезон наблюдается в среднем 46 дней с осадками до 0,1 мм, из них 15 дней приходится на июнь, 14 — на июль и 17 — на август. Значительные осадки с количеством ^10 мм за сутки выпадают редко, но чаще, чем в других сезонах. Всего за летний сезон наблюдается в среднем около 4 дней с суточным количеством осадков ^10 мм и один день с осадками ^20 мм. Суточные количества осадков ^30 мм возможны только летом. Но такие дни очень мало вероятны, всего 2 дня за 10 летних сезонов. Наибольшее суточное количество осадков за весь период наблюдений в Мурманске (1918—1968 гг.) достигало 28 мм в июне 1954 г., 39 мм в июле 1958 г. и 39 мм в августе 1949 и 1952 гг. Экстремальные суточные количества осадков в летние месяцы выпадают во время продолжительных обложных дождей. Ливневые осадки грозового характера очень редко дают значительные суточные количества.

Снежный покров может образоваться при снегопаде только в начале лета, в июне. В остальное время лета, хотя и возможен мокрый снег, но последний снежного покрова не образует.

Из атмосферных явлений летом возможны только гроза, град и туман. В начале июля еще возможна метель, не чаще одного дня за 25 лет. Гроза летом наблюдается ежегодно, в среднем около 5 дней за сезон: из них по 2 дня в июне-июле и один день в августе. Число дней с грозой значительно колеблется от года к году. В отдельные годы в любом из месяцев лета гроза может и отсутствовать. Наибольшее число дней с грозой колеблется от 6 в июне и августе до 9 в июле. Наиболее вероятна гроза днем, от 12 до 18 часов и наименее вероятна ночью, от 0 до 6 часов. Грозы нередко сопровождаются шквалами до 15 м/сек. и более.

Летом в Мурманске наблюдаются адвективные и радиационные туманы. Они наблюдаются в ночные и утренние часы преимущественно при северных ветрах. Наименьшее число дней с туманом, всего 4 дня за 10 месяцев, отмечается в июне. В июле и августе, по мере увеличения продолжительности ночи, число дней с туманом увеличивается: до двух в июле и трех в августе

В связи с малой повторяемостью снегопадов и туманов, а также мглы или дымки, летом в Мурманске наблюдается наилучшая горизонтальная видимость. Хорошая видимость ^10 км имеет повторяемость от 97% в июне до 96% в июле и августе. Наиболее вероятна хорошая видимость в любом из летних месяцев в 13 часов, наименее вероятна ночью и утром. Вероятность же плохой видимости в любом из месяцев лета менее 1%-оной видимости в любом из месяцев лета менее 1%- Наибольшее число часов солнечного сияния приходится на июнь (246) и июль (236). В августе в связи с уменьшением продолжительности дня и увеличением облачности среднее число ча- сов солнечного сияния убывает до 146. Однако в связи с облачностью фактически наблюдаемое число часов солнечного сияния не превышает 34% возможного

Осень

Начало осени в Мурманске близко совпадает с началом устойчивого периода со средней суточной температурой

Источник

Оцените статью