Введение 3
1. Эль-Ниньо Южное колебание 5
1.1 Механизм возникновения 5
1.2 Влияние на климат 8
2. Используемые данные 13
2.1 JRA 13
2.2 MEI 16
3. Полученные результаты 19
3.1 Термодинамический режим стратосферы в положительную и
отрицательную фазы ЭНЮК. ВСП 19
3.2 Поток Элиассена-Пальма в положительную и отрицательную фазы
ЭНЮК 24
Заключение 30
Список используемой литературы 32
Приложение 37
Эль-Ниньо Южное Колебание (ЭНЮК) - нерегулярные периодические изменения температуры поверхности океана и атмосферного давления в восточной части Тихого океана. Имеет положительную и отрицательную фазы (Эль-Ниньо и Ла-Нинья). ЭНЮК оказывает влияние на погоду и климат планеты, поэтому его изучение является актуальной задачей в настоящее время. Также ЭНЮК представляет собой важный предиктор климатических аномалий, которые оказывают влияние не только на тропическую зону, но и на внетропические области, в том числе и на внетропическую стратосферу северного полушария через дальние связи.
Значимыми предикторами изменений условий в зимний период могут служить межгодовые изменения термодинамических параметров стратосферы. Усовершенствование методик долгосрочного прогнозирования погоды можно осуществить, используя эти предикторы. Возмущения, наблюдаемые в стратосфере, имеют большую продолжительность, чем возмущения в тропосфере, также отмечается распространение волнового сигнала из стратосферы в тропосферу, что дает основание для статистических долгосрочных прогнозов аномально теплых или холодных зим в различных регионах планеты.
Задачи работы:
1. Отобрать для анализа годы, когда наблюдались события Эль-Ниньо и Ла-Нинья по значениям индекса MEI
2. Проанализировать для выбранных лет данные реанализа JRA-55
3. С помощью GrADS построить графики осредненного распределения температуры и зонального ветра
4. Выявить внезапное стратосферное потепление
5. С помощью GrADS построить графики, демонстрирующие поток Элиассена-Пальма для выбранных лет
6. Проанализировать полученные графики и выявить закономерности
Исследования в области стратосферно-тропосферного динамического взаимодействия должны способствовать повышению качества сезонных прогнозов, необходимых для отраслей экономики и населения, а также улучшению воспроизведения динамического взаимодействия стратосферы и тропосферы в климатических моделях.
По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Даты наступления ВСП в зимние месяцы не зависят от фазы ЭНЮК. В зимы с положительной фазы ЭНЮК ВСП наблюдается значительно выше в стратосфере, чем в зимы с отрицательной фазой.
2. Такое явление как сползающее ВСП было отмечено только во время отрицательной фазы ЭНЮК.
3. Стратосфера в зимы положительной и отрицательной фазами ЭНЮК имеет резко отличающийся термодинамический режим. Зимы фазы Ла- Нинья значительно холоднее относительно климата, а зимы фазы Эль- Ниньо теплее. Зональные составляющие ветра в положительную и отрицательную фазы также различны: во время фазы Эль-Ниньо наблюдается западный ветер, а в Ла-Нинья - восточный.
4. Анализ трехмерного потока Элиассена-Пальма показал, что январи годов Эль-Ниньо имеют либо строго отрицательный поток весь месяц, либо строго положительный для Европейской части России, а январи годов фазы Ла-Нинья в области «волновой дыры» могут иметь как положительные, так и отрицательные потоки в течение месяца.
5. Не отмечается никаких изменений в потоке, если наблюдается раннее ВСП.
6. Положительный поток над Сибирью и Дальним Востоком в январе при отрицательной фазе ЭНЮК имеет более обширную площадь, чем при отрицательной фазе.
7. Часто слабо отрицательный поток становится сильно положительным в дни, когда наблюдается ВСП.
1. Namias, J. Some statistical and synoptic characteristics associated with El Nino. J. Phys. Oceanogr. 1976, 6, 130-138.
2. Wyrtki, K. El Nino—The dynamic response of the equatorial pacific ocean to atmospheric forcing. J. Phys. Oceanogr. 1975, 5, 572-584.
3. McPhaden, M.J. El Nino and La Nina: Causes and Global Consequences. In Encyclopedia of Global Environmental Change 2002; Munn, T., Ed.; John Wiley and Sons: Chichester, UK, 2002; Volume 1, pp. 353-370.
4. Rasmussen, E.M.; Dickinson, R.E.; Kutzbach, J.E.; Cleaveland, M.K. Climatology. In Handbook of Hydrology; Maidment, D., Ed.; McGraw-Hill: New York, NY, USA, 1993.
5. Trenberth, K.E. Signal versus noise in the Southern Oscillation. Mon. Weather Rev. 1984, 112, 326-332.
6. Trenberth, K.E.; Hoar, T.J. The 199995 El Nino-Southern Oscillation event: Longest on record. Geo. Res. Lett. 1996, 23, 57-60.
7. Trenberth, K.E. The definition of El Nino. Bull. Am. Met. Soc. 1997, 78, 2771-2777.
8. Kiladis, G.N.; Loon, H.V. The Southern Oscillation. Part VII: Meteorological anomalies over the Indian and Pacific sectors associated with the extremes of the oscillation. Mon. Weather Rev. 1988, 116, 120-136.
9. Trenberth, K.E.; Hoar, T.J. The 199995 El Nino-Southern Oscillation Event: Longest on Record. In Proceedings of the Symposium on Global Ocean-Atmosphere-Land System (GOALS), Atlanta, GA, USA, 28 January-2 February 1996; pp. 84-87.
10. Rasmusson, E.M.; Carpenter, T.H. Variations in sea surface temperature and surface wind fields associated with the Southern Oscillation/El Nino. Mon. Weather Rev. 1982, 110, 354-384.
11. Hurrell, J. Influences of variations in extratropical wintertime teleconnections on Northern Hemisphere temperature. Geo. Res. Lett. 1996, 23, 665-668.
12. Namias, J. Interactions of circulation and weather between hemispheres. Mon. Weather Rev. 1963, 91, 482-486.
13. Bjerknes, J. A possible response of the atmospheric Hadley circulation to equatorial anomalies of ocean temperature. Tellus 1966, 18, 820-829.
14. Bjerknes, J. Atmospheric teleconnections from the equatorial pacific. Mon. Weather Rev. 1969, 97, 163-172.
15. Hoskins, B.J.; Simmons A.J.; Andrews, D.G. Energy dispersion in a barotropic atmosphere. Q. J. R. Meteorol. Soc. 1977, 103, 553-567...47