Введение
1 Физико-географические и климатические условия Республики Саха
(Якутия)
1.1 Географическое положение
1.2 Рельеф
1.3 Климат
1.4 Почва
2 Формирование и оценка качества БД температур почвы
2.1 Выбор пунктов наблюдений по территории
2.2. Оценка однородности и стационарности
2.3. Восстановление пропусков наблюдений и удлинение рядов
3 Климатические характеристики температуры почвы
3.1. Теоретические положения климатических расчетов
3.2. Определение средних значений изменчивости за разные периоды (весь
период, период ВМО (1961-1990), последний период (1991-2017) 29
3.3 Пространственные распределения климатических средних и СКО
весенних температур почвы (апрель, май) за 3 разных периода 32
3.4. Пространственные распределения климатических средних и СКО
летних температур почвы (июнь, июль, август) за 3 разных периода 35
3.5. Пространственные распределения климатических средних и СКО
летних температур почвы (сентябрь, октябрь) за 3 разных периода 39
4 Оценка климатических изменений температур почвы 42
4.1 Методика и применяемые модели 42
4.2. Оценка климатических изменений весенних температур почвы 49
4.2. Оценка климатических изменений летних температур почвы 54
4.3 Оценка климатических изменений осенних температур почвы 60
5 Пространственные закономерности климатических изменений температур
почвы 64
5.1 Пространственные закономерности весенних температур почвы 64
5.2 Пространственные закономерности летних температур почвы 68
5.3. Пространственные закономерности осенних температур почвы 73
6 Оценка зон климатического риска оттаивания вечной мерзлоты 78
Заключение 80
Список использованных источников 82
Холодные регионы Земли охватывают в современную эпоху 1/4 часть суши, а вместе с холодными морями и океанами — 1/6 часть поверхности земного шара. Они приурочены, в основном, к полярным и приполярным областям северного и южного полушарий, а также к высокогорьям умеренных и даже тропических широт.
Основными климатообразующими факторами холодных регионов являются относительно малый приход солнечной радиации (в 2-3 раза меньше, чем на экваторе), длительное залегание снежного покрова, обладающего большой отражательной способностью радиации, близость холодных морей (особенно с холодными течениями), понижение температуры воздуха с высотой в горах и т.д.
Холодным регионам свойственны свои природные условия: растительные (тундра, лесотундра, леса), ледовые (морские, покровные, подземные) и, так называемая, «вечная мерзлота», то есть многолетнее промерзание горных пород. Регионы с холодным климатом в настоящее время относительно мало заселены, но они интенсивно сейчас осваиваются и будут осваиваться в будущем. Следует отметить, что природа Севера легко ранима, так как при низких температурах физические, химические, биологические и другие процессы приторможены. Непродуманное освоение северных пространств приводит к нежелательным экологическим последствиям, вплоть до катастрофических.
Нужно помнить, что в холодных регионах проживает много этнических сообществ малочисленных народов; вся их жизнь тесно связана с природопользованием. Экологические нарушения сбалансированной веками природы, прежде всего привычного ландшафта, т.е микроклимата, является существенным подрывом их жизнедеятельности.
«Вечная мерзлота» распространена на 2/3 территории в России, в том числе и в Якутии, в самом крупном по территории субъекту Российской Федерации. Почти вся территория республики лежит в зоне сплошного распространения вечной мерзлоты. Таяние вечной мерзлоты происходит в результате потепления климата. Следует отметить, что основной способ строительства практически на всей территории республики - это свайные фундаменты. При строительстве на мёрзлых грунтах самым опасным процессом для сооружений является оттаивание вечномёрзлых грунтов в основании, что приводит к их деформации. В результате возможны массовые деформации зданий и сооружений, построенных без учета климатического потепления.
Поэтому актуальность настоящей работы очевидна и связана с необходимостью оценки климатических изменений в почве.
Целью настоящей работы является оценка климатических изменений в многолетних рядах температуры почвы на глубине 3.2 метра.
Для достижения поставленной цели в работе должны быть решены следующие задачи:
- формирование архивов многолетних рядов характеристик температуры почвы на глубине 3.2 метра;
- оценка качества и однородности исходных данных наблюдений;
- определение вида моделей временных рядов
- пространственные обобщения климатических изменений.
1. Сформирована уникальная база многолетних рядов среднемесячных температур почвы на глубине 3,6 метров по 29 метеостанциям Республики Саха (Якутия), имеющих разную продолжительность наблюдений от 11 лет на метеостанции 24777 до 55 лет на метеостанции 24959.
2. Проведена оценка качества и однородности многолетних рядов разных гидрометеорологических характеристик позволяет сделать вывод о присутствии в них неоднородных экстремумов и для дальнейшего моделирования временных рядов в них были исключены неоднородные экстремумы, как правило, обусловленные, ошибками наблюдателей.
3. В рядах наблюдений восстановлены пропуски, они приведены практически к одинаковому многолетнему периоду средней продолжительности 22-55 лет в зависимости от месяца года.
4. Установлено, что температура почвы увеличивается не монотонно, а ступенчато. Температура почвы в октябре является наиболее нестационарной климатической характеристикой, т.к. число нестационарных моделей ступенчатого роста температур составляет 82,8% от общего числа рядов наблюдений.
5. Выполненное статистическое моделирование двух временных рядов за период ВМО (1960-1990) и последний период(1991-2017) позволило сделать вывод о том, что наиболее подвержена изменениям климата почва северных районов и центральной Якутии.
1. Метеорологические ежемесячники по территории деятельности ФГБУ «Якутское УГМС» за 1960-2017-й годы.
2. М.К. Гаврилова. Климаты холодных регионов Земли, 1998
3. В.А. Лобанов, И.А. Смирнов, А.Е. Шадурский. Практикум по
климатологии. Часть 1. Учебное пособие. -СПб.: РГГМУ, 2011
4. Лобанов В.А., Смирнов И.А., Шадурский А.Е. Практикум по
климатологии. Часть 2. Учебное пособие. -СПб.:изд. РГГМУ, 2012
5. MapInfoProfessional. Руководствопользователя (полное). -
MapInfoCorporation, Troy, NewYork, 2003.
6. Малинин В.Н. Статистические методы анализа гидрометеорологической информации. Учебник. - СПб.: изд. РГГМУ, 2008.-408 с.
7. БудыкоМ.И., Винников К.Я. Глобальное потепление, Метеорология и гидрология, № 7, 1976, с. 16-26.
8. Будыко М.И., Анисимов О.А., Борзенкова И.И., Ефимова Н.А., Кобак К.И., Менжулин Г.В., Строкина Л.А. Прогноз антропогенных изменений климата и их последствий. //Труды Международной теоретической конференции «Проблемы гидрометеорологии и окружающей среды на пороге XXI века». Санкт-Петербург, 24-25 июня 1999г. -С.-Петербург: Гидрометеоиздат, 2000. - C.35-59.
9. Вильфанд Р.М. Современные направления прогнозирования экстремальных гидрометеорологических явлений различного масштаба.//Тезисы пленарных докладов Международной конференции по проблемам гидрометеорологической безопасности. 26-29 сентября 2006г. - М.:Росгидромет, 2006. - С.15.
10. В.А.Лобанов, А.Е.Шадурский. Применение эмпирико-статистических методов для моделирования и анализа климатических изменений. Ученые записки РГГМУ №14, 2010, с.73-88.
11. ВКИК.Труды Всемирной конференции по изменению климата, Москва, 29 сентября —3 октября 2003 г., М., Новости, 2003, 620 с.
12. Груза Г. В., Клещенко Л. К., Ранькова Э. Я. Об изменениях температуры воздуха и осадков на территории СССР за период инструментальных наблюдений, Метеорология и гидрология, № 1, 1977, с. 2003, с. 66-185.