Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Temperatura powietrza"" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Temperatura powietrza a kierunek wiatru w Hornsundzie (1978-2009)
Air temperature and wind direction at the Hornsund station (1978-2009)
Autorzy:
Ferdynus, J.
Styszyńska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260987.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
temperatura powietrza
kierunek wiatru
Hornsund
Spitsbergen
air temperature
wind direction
Opis:
Praca charakteryzuje związki temperatury powietrza z kierunkami wiatru obserwowanymi na stacji w Hornsundzie w wieloleciu 1978-2009. Na stacji najczęściej wieje wiatr ze wschodu, od 38.3% w czerwcu do 59.4% wszystkich obserwacji w marcu. Subdominuje wiatr z NE (od 5.3% w lipcu do 30.9% w październiku). Przy wiatrach z N, NE i E średnia temperatura powietrza w okresie grudzień-marzec jest niższa od -10°C. Najcieplejsze są wiatry południowe (od -2.4°C w grudniu do 4.5°C w sierpniu). W okresie dnia polarnego (czerwiec-wrzesień) wieloletnie średnie miesięczne temperatury powietrza są dodatnie niezależnie od kierunku wiatru. Występujące na stacji w Hornsundzie wiatry cechują się dużą stałością struktury termicznej. W okresie chłodnym (listopad-maj) 'trwale' ciepłe są wiatry z sektora od W przez SW, S do SE, a 'trwale' zimne są wiatry z N, NE i E. Od listopada do stycznia największy wpływ na temperaturę powietrza w danym miesiącu wywierają wiatry z NE, a od lutego do maja - wiatry wschodnie.
This work characterises correlations between air temperatures and the wind directions observed at the Hornsund station over the many-year period 1978-2009. The wind direction most frequently observed at this station is east and it is noted in 38.3% of all observations in June and in 59.4% in March. NE wind prevails (form 5.3% in July to 30.9% in October). When N, NE and E winds are observed then the mean air temperature in the period December- March is lower than -10°C (from -10°C with E winds in December to -13.3°C with NE winds in January). Warmest are S wind (from -2.4°C in December to 4.5°C in August). During the polar day (June -September) the many-year mean monthly air temperatures are positive regardless of wind direction and in the middle of summer they are characterized by similar values: in July from 4.0°C with winds from SW to 5.1°C with NE winds, in August from 3.5°C with N winds to 4.5°C S winds. Winds occurring at the Hornsund station are characterized by high stability of thermal structures. During the cold (November-May) winds from the sector by W, S to SE are 'permanently' warm and winds from the N, NE and E are 'permanently' cold. From November to January the biggest impact on air temperature in the month have winds from the NE and from February to May - easterly winds.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2011, 21; 197-211
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Współczynniki korelacji między wybranymi wskaźnikami cyrkulacji atmosferycznej a temperaturą powietrza w arktyce kanadyjskiej w latach 1951-2010
Coefficients of correlation between selected indices of atmospheric circulation and air temperature in the canadian arctic in the period 1951-2010
Autorzy:
Maszewski, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/261019.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
cyrkulacja atmosferyczna
Arktyka Kanadyjska
korelacja
temperatura powietrza
atmospheric circulation
Canadian Arctic
correlation
air temperature
Opis:
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu cyrkulacji atmosferycznej na warunki termiczne w Arktyce Kanadyjskiej w latach 1951-2010. Do analizy wykorzystano średnie dobowe wartości temperatury powietrza z 12 stacji meteorologicznych położonych w badanym obszarze. Cyrkulację atmosferryczną scharakteryzowano na podstawie czterech wybranych wskaźników cyrkulacyjnych (NAO – North Atlantic Oscillation – Oscylacja Północnego Atlantyku, AO – Arctic Oscillation – Oscylacja Arktyczna, EP/NP – East Pacific/ North Pacific Pattern – wskaźnik wschodnio/północno pacyficzny, PNA – Pacific/North American Pattern – wskaźnik pacyficzno-północnoamerykański). Cyrkulacja atmosferyczna wyrażona za pomocą wybranych wskaźników cyrkulacyjnych w większości miesięcy nie wykazała istotnych trendów w okresie 1951-2010. Jesienią i zimą wykryto dość silne istotne statystycznie współczynniki korelacji wskaźnika NAO oraz AO z temperaturą powietrza głównie na wschodzie i częściowo w centrum Arktyki Kanadyjskiej. Najsilniejsze związki korelacyjne dla wskaźnika cyrkulacji EP/NP stwierdzono w październiku i listopadzie na stacjach położonych na południu i częściowo w centrum badanego obszaru. Wskaźnik PNA najsilniej korelował z temperaturą powietrza w marcu i kwietniu na wschodzie i południu Arktyki Kanadyjskiej.
The article presents the results of studies on selected indicators of circulation and their influence on thermal conditions in the Canadian Arctic in the years 1951-2010. The average daily temperature values in the years 1951-2010 for 12 meteorological stations located in the study area were used for the analysis (Alert, Eureka, Resolute, Sachs Harbour, Clyde, Cambridge Bay, Baker Lake, Coral Harbour, Iqaluit, Churchill, Kuujjuaq, Kuujjuarapik). Four selected indices of circulation were also taken under consideration: NAO (North Atlantic Oscillation), AO (Arctic Oscillation), EP / NP (EastPacific- North Pacific Pattern), PNA (Pacific-North American Pattern). These data were downloaded from the website of the Canadian Meteorological Service. Selected indicators of circulation showed no significant trends in most months in the period 1951-2010. The NAO index was characterized by a statistically significant upward trend (0.02) from January to March, and a decreasing trend (-0.02) in October. For the EP-NP index statistical analysis showed a strong statistically significant downward trend (-0.03) in August and a slightly weaker one in September (-0.02). A statistically significant upward trend (0.02) occurred in February. The PNA index was characterized by a statistically significant growing trend (0.02) in January and July. In autumn and winter fairly strong correlation coefficients were detected (-0.4 to -0.7) for the NAO index and the AO index with air temperature mostly in the east and partly in the central Canadian Arctic. The strongest correlation relationship (-0.5 to -0.7) for the circulation ratio EP-NP was detected at the stations located in the south and partially in the center of the study area in October and November. The PNA index correlated most strongly (from 0.5 to 0.7) with air temperature in March and April in the east and south of the Canadian Arctic.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2011, 21; 77-90
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Związki między temperaturą wody w energoaktywnej strefie Morza Bellingshausena a temperaturą powietrza na Stacji Arctowskiego
Correlations between the water temperature in energy-active zone of the Bellingshausen Sea and the air temperature at the Arctowski Station
Autorzy:
Styszyńska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260963.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
temperatura wody
temperatura powietrza
Szetlandy Południowe
Stacja Arctowskiego
anomalia TPO
water temperature
air temperature
Arctowski Station
South Shetland
SST anomalies
Opis:
The main task of this paper is to explain if there is an energy-active sea zone in the vicinity of the South Shetland Islands and the Antarctic Peninsula which controls changes in atmospheric circulation in this area. The analysis made by use of the data comprising information about mean monthly sea surface temperatures (later SST) and SST anomalies in 2 x 2° grids - GEDEX and data about mean monthly air temperatures taken at the Arctowski Station (Meteorological Yearbooks of the Arctowski Station). Common data spanned the period from January 1982 to April 1992. The first stage of this work was to find so called .active grids", i.e. grids of bigger influence of ocean surface on thermic regime of distant areas. In order to do that an analysis of changes in SST in parts of the South Ocean comprising the Bellingshausen Sea, the Drake Strait, the Scotia Sea and the boundary between the Scotia Sea and the Weddell Sea was carried out. The analysis resulted in a conclusion that three grids situated 80oW: 56°,60° and 64°S show the larger relation with the flow of air temperature at the Arctowski Station. There are synchronic and asynchronic correlations between SST anomalies and the air temperature in nominated grids of the Arctowski Station. The results of analysis of synchronic correlations have been presented in table l. Asynchronic correlations are of complicated nature and distributions. Most numerous simple correlations were reported to occur between the temperature at the Arctowski Station and SST Anomalies in grids [80°W, 64°S]. The largest correlations are those with anomalies occurring in January, February and March. They can be observed in the air temperature with 11-13 months delay. The combined correlations are multiple correlations between regression equation of synchronically occurring anomalies (AN) in those grids and the air temperature at the Arctowski Station (ARC) in consecutive months (1, 2, 3, ..., n, n + 1, n + 2); ARC_n = a + b AN[80.56]_n + c AN[80.60]_n + d AN[80.64]_n. Table 2 contains set of multiple correlation coefficients and those which are likely to be significant have been marked. It has been stated that SST anomalies at 800W in March correlate with monthly air temperatures at the end of summer the following year (February and March) at the Arctowski Station and with temperatures of the early and midwinter of the following year (May, June, July).The variation in SST anomalies in March explains 88% - 69% of variance of variation in the air temperature in June and in July of the following year at the Arctowski Station (fig. l). The response of the air temperature to the occurrence of SST anomalies in October at 800W is much faster - from one to five months. Large correlation between the air temperatures at the Arctowski Station and SST anomalies can be observed already in December of the same year and in January, March and April in the following year (fig. 2). The above stated facts lead to conclusion that the distribution of SST does not influence the flow of the air temperature in a continuous way. Future variations in the air temperature are influenced by the states of thermal field of water measured at crucial moments (the end of summer and the end of winter). They are the states, which later on are slowly modified by processes of radiation in-and off flow, wind chilling and dynamic processes active in the ocean (heat advection following the mass advection). Thus a thesis can be stated that the SST anomalies occurring in grids 56°, 600 and 64°S. 800W may serve as predictive values to work out long term prognosis of the air temperature at the Arctowski Station. These prognosis can be divided into "early" prognosis with 2-6 months' advance (equations 1-4) and "distant" prognosis with 11-18 months' advance (equations 5-8). The above mentioned equations explain about 91% to 52% of variations in the mean monthly air temperature at the Arctowski Station. The presented facts indicate that there really is energy-active zone in the Bellingshausen Sea. Chapter 6 in 4 points shows how the hypothetical mechanism works. It can be understood and explained in a similar way as in case of the Labrador Sea and the New Foundland region (Marsz 1997). The analysis of synchronic statistical correlations between the air temperature at the Arctowski Station and the distribution of SST anomalies at 80°W indicates, among others, the presence of the mechanism described in Chapter 6. Such correlations have been analysed and discussed in a detailed way for April (fig. 3, equations 9 and l0) and for July (fig. 4, equation 11).
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 1998, 8; 25-46
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zlodzenie Hornsundu i wód przyległych (Spitsbergen) w sezonie zimowym 2011-2012
Ice conditions in Hornsund and adjacent waters (Spitsbergen) during winter season 2011-2012
Autorzy:
Kruszewski, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/972205.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
temperatura powietrza
wiatr
Akseloya
Calypsobyen
Spitsbergen
air temperature
wind
Opis:
W pracy przedstawiono zróżnicowanie warunków meteorologicznych jakie występuje latem w rejonie Bellsundu. Analizą objęto okres od 23 czerwca do 1 września 2011 roku. Długość serii pomiarowej wynika z terminu rozpoczęcia i zakończenia Wyprawy UMCS na Spitsbergen. W pracy przeanalizowano zmienność temperatury powietrza oraz kierunku i prędkości wiatru na stacjach Calypsobyen i Akseloya. W badanym czasie na stacji Akseloya dominuje wiatr NE, a subdominuje wiatr z SW, natomiast na stacji Calypsobyen odpowiednio wiatry z ENE i NW. Na obu stacjach średnie prędkości wiatru są zbliżone. Przy wszystkich kierunkach wiatru, poza sektorem SW, temperatura powietrza na stacji Akseloya jest wyższa niż na Calypsobyen. Największe różnice temperatury występują przy wiatrach z ESE (4,3 deg). Występowanie wyraźnego ocieplenia na stacji Akseloya przy wiatrach z sektora E – SSE wiązać należy ze zjawiskami fenowymi.
The paper presents a variation of meteorological conditions that are observed during summer in the region of Bellsund. The analysis covered the period from 21 June to 1 September 2011. The length of the measurement series results from the date of commencement and completion of UMCS Expedition to Spitsbergen. The paper examines the variability of air temperature and wind direction and speed at the Calypsobyen and Akseloya stations. In the analyzed period, NE wind dominates at the Akseloya station and SW wind sub-dominates there whereas at the Calypsobyen station winds from ENE and NW respectively. The average wind speeds at both stations are similar. For all wind directions, outside the SW sector, the air temperature at the Akseloya station is higher than at the Calypsobyen station. The largest temperature differences occur when winds from ESE (4.3 deg) are observed. The presence of visible warming at the Akseloya station during winds from the E-SSE sector should be associated with the phenomenon of foehn winds.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2013, 23; 169-179
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ob izmenenii klimata v troposfere nad Antarkticheskim poluostrovom
About climatic changes of troposphere over Antarctic Peninsula
Autorzy:
Andukhov, O. A.
Lagun, V. E.
Chernykh, I. V.
Jagovkina, S. V.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260820.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
troposfera
zmiany klimatyczne
temperatura powietrza
troposfere
climatic changes
air temperature
Opis:
O zmianach klimatu troposfery w rejonie Półwyspu Antarktycznego. Porównanie rezultatów oceny trendów otrzymanych różnymi metodami z opracowania zbiorów danych CARDS i AANII wykazało ich zgodność. W przypadku trendów szacowanych za pomocą przedstawionej metody punktowej, ich średni kwadratowy błąd jest praktycznie zawsze mniejszy, niż błąd oceny trendu oszacowanego metodą tradycyjną. Oznacza to, że istotność statystyczna trendu oszacowanego metodą punktową jest wyższa, a sam trend jest oszacowany bardziej dokładnie. Metoda punktowa pozwala na uzyskanie wyraźnie gładszego przebiegu linii trendu co potwierdza jego wyższe prawdopodobieństwo, trend szacowany tą metodą jest również mniej wrażliwy na zmienne długości ciągów danych (w sensie dużego podobieństwa ocen wartości trendu ze zbiorów danych o różniących się długościach). Wykorzystanie zróżnicowanych metodyk dla obliczania trendów wykazało, że przedstawione nowe podejście, opierające się na wykorzystaniu danych terminowych z uwzględnieniem ich korelacji w czasie, pozwala otrzymać dokładniejsze i bardziej wiarygodne oceny wartości trendów w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Jest to szczególnie ważne przy badaniach zmian klimatu zachodzących na trudnodostępnych obszarach polarnych naszej planety. Przedstawione badania wykonano w ramach podprogramu "Poznanie i badania Antarktyki" Federalnego Programu Celowego "Ocean Światowy", a także projektu RFFI No 04-05-64681.
Comparison of estimations of trend values, obtained by different methods on the base of CARDS and AARI data set, has shown its consistency. Research reveals: trend error determination for points method is less than in months method and therefore statistical significance of trend can be determined more carefully; points method gives the possibility of getting much smoother trend profiles and this is likelihood; points method estimation results are less sensitive to the time series length. The using of different methods for estimations of the trend values has shown that new presented robust method, based on the using of hourly observed values with provision for correlation dependence in time (points method), presents the possibility to more accurate estimate of trends values in comparison with the traditional approach in trend estimation. This is important for investigation of climate change of Polar Regions of the Earth due difficult weather conditions and weather observations at the regions. The study was supported by Russian Program 'Study and Investigation of Antarctica' and RFBR Project 04-05-64681.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2006, 16; 7-22
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zmienność temperatury powietrza w Arktyce Kanadyjskiej w okresie 1951-2005
Variability of air temperature in the Canadian Arctic from 1951 to 2005
Autorzy:
Przybylak, R.
Maszewski, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260769.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
temperatura powietrza
klasyfikacja termiczna
trendy temperatury powietrza
air temperature
Canadian Arctic
trends of air temperature
Opis:
W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę warunków termicznych na obszarze Arktyki Kanadyjskiej w okresie 1951-2005. Do tego celu wykorzystano średnie miesięczne, sezonowe i roczne wartości temperatury powietrza. Omówiono zarówno średnie rozkłady przestrzenne, jak też ich zmienność w badanym okresie czasu. Na podstawie uśrednionych obszarowo wartości temperatury powietrza dla całej Arktyki Kanadyjskiej, dla poszczególnych miesięcy i dla roku, ukazano ich zmienność w okresie 1951-2005 wykorzystując klasyfikacje termiczną zaproponowaną przez Miętusa i in. (2002).
This paper presents a detailed characterisation of thermal conditions in the Canadian Arctic from 1951 to 2005. For this purpose, monthly data (average, maximum and minimum temperatures) for 12 meteorological stations have been used (Table 1, Figure 1). Basic climatological characteristics have been calculated (Tables 3 and 4) and their spatial distributions are shown on maps (Figure 2). For seasonal and annual mean air temperature, the frequency of their occurrence in 1-degree intervals (Figure 4) as well as year-to-year changes (Table 4) have been calculated. For two time periods (1951-2005 and 1976-2005) air temperature trends for seasonal and annual means have also been presented (Table 5 and Figure 7). In both periods, areally averaged trends for the Canadian Arctic are positive. The greatest temperature trends were noted in autumn: 0.30°C/decade and 0.91°C/decade, respectively. From the period 1951-2005 to the period 1976-2005 a significant rise in trend values was observed, with the exception of winter. In the latter period, trends were statistically significant in summer, autumn and for the year as a whole. In the period 1951-2005, statistically significant trends occurred only in autumn (see Table 5). Thermal classifications of each month and year of the study period have been made according to the proposals of Miętus et al. (2002) (see Table 2 and Figure 8). The results of this classification show that after 1993 a significant increase in the number of months and years, classified as abnormally or extremely warm, was noted.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2007, 17; 31-43
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zmiany składowej strefowej prędkości wiatru (U-wind) w rejonie Spitsbergenu Zachodniego (1981-2005)
The changes of zonal wind speed component (U-wind) at the West Spitsbergen area (1981-2005)
Autorzy:
Kruszewski, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260923.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
składowa strefowa prędkości wiatru (U-wind)
temperatura powietrza
W Spitsbergen
(U-wind)
air temperature
Opis:
Praca charakteryzuje składową strefową prędkości wiatru (oznaczenie U-wind) w trzech gridach położonych na zachód od Spitsbergenu Zachodniego. W rejonie tym, przy ogólnej dominacji cyrkulacji wschodniej, dwukrotnie większe jej natężenie obserwujemy w części południowej. Tam też U-wind charakteryzuje się największą zmiennością roczną. Analiza przebiegów miesięcznych także wykazuje większą stabilność wartości U-wind na północy. Cyrkulacja wschodnia wyraźnie nasila się w miesiącach zimowych; zachodnia przeważa latem, a jej natężenie i okres dominacji rosną wraz z szerokością geograficzną.
The study presents variability of zonal wind speed (U-wind) in three grids 2.5x2.5° situated in the vicinity of the western coast of Spitsbergen. Gridded surface data from NCEP Reanalysis Derived data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA from their Web site at http://www.cdc.noaa.gov/ were used for statistical analysis. In Spitsbergen area negative values of U-wind are typical but the eastern air-flow is two times stronger in the south (-1.58 m/s in grid [75, 10]) than in the north (-0.78 m/s in grid [80, 10]) - see fig. 2. The biggest changeability in annual values of U-wind is also observed in the south. The maximum of the eastern air-flow can be observed in winter months, the minimum in summer, when positive values of U-wind occur. Westerly circulation prevails in June (grid [75, 10]); June and July [77.5, 10] and from May to September in the north [80, 10]. Significant decreasing (-0.05 m/s by year) trend in annual U-wind values was found in the north. Decreasing trends were observed in monthly U-wind values in February, March and May in [80, 10] and in March and May in [77.5, 10] grids. The only significant increasing trend (+0.1 m/s by year) was noted in September in the [75, 10] grid. Correlations between U-wind and zonal westerly circulation index W values for Spitsbergen area (given by Niedźwiedź 1997) are strong for all grids and seasons, but the strongest was noted in summer (r = +0.81) in grid [75, 10]. Some relations between U-wind and monthly air temperature in Svalbard-Lufthavn and Ny Alesund were noticed too. The strongest negative correlations were found in July, April and August.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2006, 16; 107-114
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zależność występowania rodzajów opadów od temperatury powietrza w Hornsundzie (Spitsbergen) w okresie 1978-2007
Dependence of precipitation forms on air temperature in Hornsund (Spitsbergen) in the period 1978-2007
Autorzy:
Łupikasza, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260745.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
opad ciekły
opad mieszany
temperatura powietrza
Hornsund
Spitsbergen
liquid precipitation
mixed precipitation
solid precipitation
air temperature
Opis:
Opracowanie dotyczy związków pomiędzy występowaniem różnych rodzajów opadu atmosfe-rycznego (ciekły, mieszany, stały) i temperaturą powietrza w Hornsundzie w okresie od lipca 1978 do grudnia 2007. Częstość oraz prawdopodobieństwo wystąpienia różnych rodzajów opadu określono w przedziałach śred-niej dobowej temperatury powietrza. Ponadto analizowano zależność liczby dni z rodzajami opadu od średniej miesięcznej temperatury oraz związki pomiędzy wieloletnią zmiennością liczby dni z poszczególnymi rodzajami opadu i średnią dobową, maksymalną i minimalną temperaturą powietrza w porach roku. Wysokie prawdopodobieństwo opadów ciekłych przypada na zakres średniej dobowej temperatury powietrza w granicach od 3.0°C do 7.0°C. Opady stałe występują najczęściej przy temperaturze od 0.0°C do –11.0°C. Dni z opadem ciekłym stanowią od 80 do 100% wszystkich dni z opadem w miesiącach ze średnią temperaturą .4.0°C, natomiast nie pojawiają się nigdy kiedy średnia miesięczna temperatura spada poniżej –13.0°C. Dni z opadem stałym stanowią od 80 do 100% liczby dni z opadem w miesiącach ze średnią temperaturą .–10.0°C. Opady ciekłe w dniach z temperaturą <0.0°C zdarzają się sporadycznie (przeciętnie raz w roku). Opady śniegu w dniach z temperaturą średnią powyżej 0.0°C notowane są średnio 14.6 razy w ciągu roku.
This paper is devoted to research on connections between the occurrence of liquid, mixed and solid precipitation forms and air temperature. The analysis was based on meteorological data (daily temperature: average, maximum and minimum, daily precipitation totals and past and current weather notations) covering the period from July 1978 to December 2007. The way of noting meteorological phenomena has not allowed to examine each precipitation case separately. Therefore, days with liquid precipitation (only rain or drizzle occurred during a precipitation day), days with mixed precipitation (only rain and snow or sleet occurred during a precipitation day) and days with solid precipitation (only snow occurred during a precipitation day) were taken into account. In this work the following problems were considered: – average daily temperature on days with various precipitation types, – frequency and conditional probability of various precipitation types occurrence at average daily temperature intervals, – relations between the number of days with various precipitation types (expressed as a percent of days with precipitation) and average monthly air temperature, – relations between variability of the number of days with various precipitation types and air temperature (average, average maximum and minimum) for climatological seasons. It was stated that at Hornsund station the highest frequencies of each of precipitation types were connected with daily temperature slightly higher or lower than 0.0oC (temperature range from 4.0°C to –2.0°C). However, daily temperature range characterized by high conditional probability of solid and liquid precipitation was much wider. While the highest frequencies of liquid precipitation were noted at daily temperature range from 3°C to 4°C, liquid precipitation was also equally probable at higher temperature, reaching 7.0°C. The highest frequencies of solid precipitation occurred at daily temperature intervals from –2.0°C to 0.0°C, however snowfall was also highly probable in the 0.0°C to –11.0°C daily temperature brackets. At Hornsund station liquid precipitation on days with average temperature lower than 0.0oC happened on average 1.1 a year, and they accounted for 0.2% of all days with liquid precipitation. Days with solid precipitation and average temperature above 0.0°C were reported 14.6 times a year and they accounted for 4% of all days with snowfall. At Hornsund station precipitation was not observed on the most frizzing days with average temperature below –26.0°C, when Spitsbergen was under the influence of anticyclone with an inflow of air from NE sector. At Hornsund station connections between average monthly air temperature and contribution of days with liquid precipitation and then days with solid precipitation to the overall number of days with precipitation were the clearest. While the average monthly air temperature was .4.0°C, days with liquid precipitation accounted for 80% to 100% of the overall number of days with precipitation. Days with rain or drizzle were not recorded in months with average temperature below –13.0°C. In months with average temperature .–10.0°C, days with solid precipitation accounts for 80-100% of days with precipitation. It was difficult to determine the critical value of average monthly temperature above which snowfalls did not occur. However, temperature of 5.0°C might be pointed out. Variability of number of days with liquid precipitation was significantly connected with temperature (mostly average maximum one) in autumn. Solid precipitation occurrence significantly depended on summer temperature, especially the average minimum one. However, temperature of nearly each season, except of winter, significantly influenced the number of days with mixed precipitation.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2008, 18; 99-112
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na warunki termiczne sezonów letnich (VII-VIII) w Calypsobyean (zachodni Spitsbergen)
The influence of atmospheric circulation on thermic conditions in summer seasons (VII-VIII) in Calypsobyen (Western Spitsbergen)
Autorzy:
Gluza, A.
Siwek, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260757.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
cyrkulacja atmosferyczna
temperatura powietrza
Calypsobyen
Bellsund
Spitsbergen
atmospheric circulation
air temperature
Opis:
Zarys treści. W pracy przedstawiono wpływ cyrkulacji atmosferycznej według klasyfikacji T. Niedźwiedzia na warunki termiczne w miesiącach letnich (lipiec i sierpień) w rejonie Bellsundu. Wykorzystano wartości dobowe (średnie, maksymalne i minimalne) temperatury powietrza z wysokości 200 cm n.p.g. ze stacji meteorologicznej w Calypsobyen. Dane pomiarowe pochodzą z sezonów letnich pięciu Wypraw UMCS na Spitsbergen z lat 2006-2009 i 2011. Długość serii pomiarowych w poszczególnych latach była związana z terminami rozpoczęcia i zakoń-czenia wypraw. Ponieważ pomiary wykonywane były w różnych terminach (między pierwszą dekadą czerwca a pierwszą dekadą września) do analizy wykorzystano dane z okresu wspólnego tj. od 1 lipca do 31 sierpnia. Łącznie przeanalizowano dane z 310 dni (po 62 dni z każdego roku).
The paper analyses relationship between atmospheric circulation and air temperature in Calypsobyen Bellsund region (NW Spitsbergen) in period 01st July – 31st August from the years 2006-2009 and 2011. For this purpose data from meteorological station in Calypsobyen (. = 77°33’29,5”N, . = 14°30’46,6”E), daily values of four temperature parameters (mean, maximum, minimum, diurnal temperature range) and daily types of atmospheric circulation for Spitsbergen made by T. Niedźwiedź have been used. The station is located on Calypsostranda, a flat sea terrace, at the height of about 23 m a. s. l., at a distance of 200 m from Bellsund Fjord and 2 km from the Scott Glacier. Dry lichen-moss tundra forms the substrate of the station. Circulation types Ca+Ka (about 20%) and Cc+Bc (about 14%) occurred the most frequently in analysed period. Types Sa+SWa+Wa and Ea+SEa (about 8%) occurred the most rarely. The highest mean daily temperatures were notified in circulation types Ea+SEa and Sa+SWa+Wa. Highest maximum temperatures were notified in circulation types NWc+Nc+NEc and NWa+Na+NEa. Lowest minimum temperatures were notified in circulation types Ca+Ka and Cc+Bc. Highest values of diurnal temperature range were notified in circulation types Sa+SWa+Wa, NWa+Na+NEa and Ea+SEa. In summer seasons air temperature in Calypsobyen depend mainly on direction from which air masses are coming. Local circulation is also important as well as foehn wind effect, radiation and insolation processes. Type of baric situation is mostly not so relevant.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2012, 22; 27-34
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zmiany składowej strefowej prędkości wiatru (U-wind) na wschód od Svalbardu (1981-2005)
The changes of zonal wind speed component (U-wind) east of Svalbard area (1981-2005)
Autorzy:
Kruszewski, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260777.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
składowa strefowa prędkości wiatru (U-wind)
temperatura powietrza
Svalbard
zonal wind speed component (U-wind)
air temperature
Opis:
Praca charakteryzuje składową strefową prędkości wiatru w trzech gridach usytuowanych po wschodniej stronie Svalbardu oraz jej związki z temperaturą powietrza na stacjach zachodniego wybrzeża Spits-bergenu. W rejonie położonym na wschód od archipelagu obserwuje się dominację cyrkulacji wschodniej, której natężenie wyraźnie wzrasta przy przemieszczaniu się na południe. W przebiegu rocznym stwierdzono nasilanie się cyrkulacji wschodniej w miesiącach zimowych i osłabianie latem, przy czym zmienność wartości U-wind w mie-siącach chłodnej pory roku jest największa. Przewaga cyrkulacji zachodniej zaznacza się latem przez okres od jednego (na 75°N) do pięciu miesięcy (na 80°N), a jej natężenie rośnie wraz z szerokością geograficzną.
The study presents variability of zonal wind speed (U-wind) in three grids 2.5x2.5° situated in the vicinity of the eastern coast of Svalbard in period 1981–2005. Gridded surface data from NCEP Reanalysis Derived data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA from their Web site at http://www.cdc.noaa.gov/ were used for statistical analysis. In analysed area negative values of U-wind are typical. Annual average eastern air-flow is much stronger in the south (–1.54 m/s in grid [75, 30]) than in north (–0.31 m/s in grid [80, 30]) – see fig. 1 and 2. The biggest interannual changeability of U-wind values is also observed in lower latitudes. Significant decreasing trends were found in annual U-wind values in grid points [80, 30] (–0.05 m/s by year) and [77.5, 30] (–0.04 m/s by year). During the year eastern air-flow reach the maximum in winter months. In summer time easterly circulation is weaker. Positive U-wind values (western air-flow) prevails in July (grid [75, 30]); June, July and August (grid [77.5, 30]) and from May to September in grid [80, 30]. Intensity of western air-flow increase with latitude too. The biggest changeability in monthly U-wind values in all grid points was observed in February. Decreasing trends in monthly U-wind values were found in [80, 30] grid in February (–0.13 m/s by year) and in [77.5, 30] grid in March and May (–0.11 and –0.08 m/s by year). Correlations between U-wind and zonal westerly circulation index W values for Spitsbergen area (given by Niedźwiedź, 2006) are strong for all grids and seasons, but the strongest were noted in grid [75, 30] – linear correlation coefficient from r = +0.75 (winter) to r = +0.87 (summer) – see fig. 5. Some relations between U-wind and monthly air temperature in Svalbard-Lufthavn and Ny Alesund were noticed too (fig. 6). The strongest negative correlations were found in July, May and April.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2007, 17; 77-85
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie przebiegu temperatury powietrza w Petuniabukta i Svalbard-Lufthavn (Isfjord, Spitsbergen) w latach 2001-2003
Comparison of the course od air temperature in Petuniabukta and Svalbard-Lufthavn (Isfjord, Spitsbergen) in the years 2001-2003)
Autorzy:
Rachlewicz, G.
Styszyńska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260731.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
dobowa temperatura powietrza
Petuniabukta
Svalbard-Lufthavn
Spitsbergen
daily air temperature
Opis:
W pracy porównano dobowe wartości temperatury powietrza mierzonej w okresie 7 VII 2001 – 13 VIII 2003 roku w Petuniabukta położonej w głębi Billefjorden i Svalbard-Lufthavn leżącym na południowym brzegu Isfjordu. Średnia miesięczna temperatura latem (VI–VIII) jest w Petuniabukta o 1 deg wyższa, a zimą (XI–IV) o około 3 deg niższa niż w Svalbard-Lufthavn. W sezonach zimowych średnie dobowe wartości temperatury w Petuniabukta są przeciętnie o 2–4 deg niższe niż w Svalbard-Lufthavn, a latem o 1–2 deg wyższe.
This work presents values of daily air temperature measured in the period 7th July 2001 – 13th August 2003 in Petuniabukta located inside Billefjorden and in Svalbard-Lufthavn located at the southern coast of Isfjord. Mean monthly temperature in summer (June-August) in Petuniabukta was found to be 1deg higher and in winter (November – April) about 3deg lower than at Svalbard-Lufthavn (Tab.1). During winter seasons mean daily temperatures in Petuniabukta are about 2–4deg lower than at Svalbard-Lufthavn and in summer 1–2deg higher (Fig.6). The transition periods are characterized by great differences in temperatures. At the beginning of autumn, in September, thermal conditions in NE (Skottehytta) and S (Svalbard-Lufthavn) part of Isfjord are similar, later, the shorter the day is, the colder the inside of the Billefjorden becomes. In October the temperature at Skottehytta was already 1deg lower than at Svalbard-Lufthavn. In May 2002 it was 2.1deg warmer at Svalbard-Lufthavn and in 2003 it was 2.6deg warmer at Petuniabukta. Taking into consideration similar ice conditions observed during these two years in May both in the vicinity of the station and in the foreshore of the Isfjord, the observed differences in thermal conditions must be attributed to changes in cloudiness and to advection factor. In individual months significant differences in temperatures are noted at both stations. The greatest differences in temperatures between stations are observed from January to April (Tab.3, Fig.3 and 4). During the analyzed period the strongest correlations were noted in the months of the latter part of the year, i.e. from September to December (r >0.9) and the weakest were found in June (Tab.2, Fig.7). 134
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2007, 17; 121-134
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie wybranych elementów meteorologicznych w sezonie letnim 2011 roku między stacjami Calypsobyen i Akseloya (W Spitsbergen)
Comparison of some selected meteorological elements of the summer season 2011 between Calypsobyen and Akseloya stations (W Spitsbergen)
Autorzy:
Styszyńska, A.
Siwek, K.
Gluza, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260755.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
temperatura powietrza
wiatr
Akseloya
Calypsobyen
Spitsbergen
air temperature
wind
Opis:
W pracy przedstawiono zróżnicowanie warunków meteorologicznych jakie występuje latem w rejonie Bellsundu. Analizą objęto okres od 23 czerwca do 1 września 2011 roku. Długość serii pomiarowej wynika z terminu rozpoczęcia i zakończenia Wyprawy UMCS na Spitsbergen. W pracy przeanalizowano zmienność temperatury powietrza oraz kierunku i prędkości wiatru na stacjach Calypsobyen i Akseloya. W badanym czasie na stacji Akseloya dominuje wiatr NE, a subdominuje wiatr z SW, natomiast na stacji Calypsobyen odpowiednio wiatry z ENE i NW. Na obu stacjach średnie prędkości wiatru są zbliżone. Przy wszystkich kierunkach wiatru, poza sektorem SW, temperatura powietrza na stacji Akseloya jest wyższa niż na Calypsobyen. Największe różnice temperatury występują przy wiatrach z ESE (4,3 deg). Występowanie wyraźnego ocieplenia na stacji Akseloya przy wiatrach z sektora E – SSE wiązać należy ze zjawiskami fenowymi.
The paper presents a variation of meteorological conditions that are observed during summer in the region of Bellsund. The analysis covered the period from 21 June to 1 September 2011. The length of the measurement series results from the date of commencement and completion of UMCS Expedition to Spitsbergen. The paper examines the variability of air temperature and wind direction and speed at the Calypsobyen and Akseloya stations. In the analyzed period, NE wind dominates at the Akseloya station and SW wind sub-dominates there whereas at the Calypsobyen station winds from ENE and NW respectively. The average wind speeds at both stations are similar. For all wind directions, outside the SW sector, the air temperature at the Akseloya station is higher than at the Calypsobyen station. The largest temperature differences occur when winds from ESE (4.3 deg) are observed. The presence of visible warming at the Akseloya station during winds from the E-SSE sector should be associated with the phenomenon of foehn winds.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2013, 23; 157-168
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zmiany temperatury powietrza na morzach Arktyki Rosyjskiej i ich konsekwencje dla żeglugi na północnej drodze morskiej
Changes of air temperature in Russian Arctic seas and their implications for shipping in the northern sea route
Autorzy:
Pastusiak, T.
Styszyńska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260788.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
temperatura powietrza
Północna Droga Morska
Arktyka Rosyjska
air temperature
Northern Sea Route
Russian Arctic
Opis:
Praca omawia zmiany średniej miesięcznej temperatury powietrza na morzach Arktyki Rosyjskiej w latach 1988-2013. Wartości średnie wieloletnie z tego okresu porównano z danymi podawanymi w locjach rosyjskich dla okresu 1936-1987. Stwierdzono, że w badanym okresie na wszystkich badanych stacjach doszło do wzrostu temperatury powietrza. Największy wzrost miał miejsce w sezonie chłodnym (o 1,5-2 deg). W sezonie ciepłym wzrosty były znacznie mniejsze i na ogół nie przekraczały 1 deg. Tylko na 3 stacjach doszło do wydłużenia okresu występowania dodatnich średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza (Kanin Nos – w maju, O. Biełyj – w czerwcu, O. Wrangla – we wrześniu). Choć na wszystkich stacjach nastąpił wzrost wartości średnich, to daleko nie wszystkie te zmiany są istotne statystycznie. W latach 1988-2013, w pełni sezonu ciepłego, w lipcu i sierpniu, temperatura powietrza nie stanowi żadnego utrudnienia dla żeglugi na Północnej Drodze Morskiej. Występująca okresowo, w czerwcu i wrześniu, niska lub nawet bardzo niska temperatura powietrza stanowić może tylko pewne utrudnienie dla żeglugi na PDM, związane przede wszystkim z prowadzeniem na statku lub w porcie prac na wolnym powietrzu oraz z występowaniem zjawisk pochodnych – oblodzeniem statku, ograniczoną widzialnością i utrzymywaniem się (w czerwcu) lub tworzeniem się już (we wrześniu) nowej pokrywy lodowej.
The paper discusses changes of the mean monthly air temperature on the Russian Arctic seas in the years 1988-2013. The mean long-term values for the period compared with the data contained in the Russian Sailing Directions for the period 1936-1987. There was an increase in air temperature on all studied stations in the analyzed period. The largest increase occurred in a cold season (1.5-2 degrees Celsius). Increases of temperature in the warm season were much smaller than in cold period and were generally not exceed 1 degree Celsius. Only at 3 stations the lengthening of the period of average monthly positive air temperature (Kanin Nos Peninsula – in May, Island Belyy – in June, Wrangel Island – in September) was observed. An increase of average values has been observed at all stations, but not all these changes were statistically significant. In the years 1988-2013, while fully warm season – in July and August – air temperature does not pose any difficulties for the navigation on the Northern Sea Route. Occurring periodically – in June and September – a low or even very low air temperature may only cause some difficulties for navigation on the Northern Sea Route. This is primarily related to navigation of the vessel at sea or in port during outdoor work. It is also associated with the occurrence of related phenomena – limited visibility, icing the vessel and the persistence of old (in June) or the formation of already new (in September) ice cover.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2015, 25; 227-238
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przebieg dobowy temperatury powietrza w dnach wybranych cyrków glacjalnych Uralu Polarnego
The daily air temperature course in the bottom of the selected glacier cirques in the Polar Ural
Autorzy:
Wałach, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260711.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
dobowa temperatura powietrza
Ural Polarny
cyrk glacjalny
dni pochmurne
dni pogodne
daily air temperature
Polar Ural
glacier cirques
cloudy days
sunny days
Opis:
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów meteorologicznych prowadzonych w sierpniu 2007 roku na Uralu Polarnym. Głównym celem badań było określenie zróżnicowania temperatury powietrza w zależ-ności od zaobserwowanych typów pogody. Przeanalizowano przebieg dobowy temperatury powietrza na wyso-kości 150 cm n.p.g. w dnach dwóch cyrków glacjalnych (zlodowaconym i niezlodowaconym), położonych na zbliżonej wysokości n.p.m. Stwierdzono, że największe wahania temperatury w cyrku zlodowaconym (Lodowiec Obruczewa) wystąpiły podczas dni z umiarkowanym zachmurzeniem i intensywnym napływem ciepłych mas powietrza z południo-zachodu. Z kolei w cyrku niezlodowaconym największe wahania temperatury pojawiły się podczas dni pogodnych..
The main aim of the following paper is to compare the course of daily air temperature in two different Polar Urals glacier cirques. One of them represents non-glaciated environment with buried ice under moraine and the second one, has still sufficient conditions to maintain the ice glacier (fig. 2). The analyses were based on fieldwork carried out in the central part of Polar Ural from 1 to 20 August 2007. The Hobo Pro Series micro data loggers were employed for this purpose. The measu-rements were set up in the standard time (UTC+5) and with 5 minute interval. The measurements of temperature were carried out on 150 cm a.g.l. On the basis of such measurements the course of daily air temperature was estimated for: clear (cloudiness <20%, 8 days), overcast (>80%, 6 days) and average cloudy (20-80%, 6 days) days. Furthermore, the synoptic maps of Polar Urals were employed in the following analysis. During whole period the anticyclonic situations with the center of high-pressure or high-pressure wedge were more frequent than cyclonic situation. In addition, the air mass flow from north and north-west were in the superiority. During entire season the average air temperature in non-glaciated cirque were higher than the value registered in the glacier cirque (fig. 4). It was concluded that averaged for clear (cloudiness <20%, 8 days), overcast (>80%, 6 days) and cloudy (20-80%, 6 days) days, course of daily air temperature was characterized by the highest amplitude during clear days. It was 5.2°C for Obruchev glacier and 6.1°C for non-glaciated cirque. The lowest values of air temperature during the days mentioned above were between six and seven o’clock (UTC+5) and figure out respectively: 3.9°C in the cirque glacier and 7.2°C in non-glaciated cirque (fig. 5). Subsequently, it was concluded that during the overcast days the course of daily air temperature was weakly expressed. The differences between measurement points figure out maximum 1.9°C. Furthermore, during the average cloudy days the air temperature was higher of about 3.3°C in the non-glaciated cirque than in Obruchev glacier. The biggest differences between the cirques under consideration appeared between 18-19 o’clock and figure out maximum 5.0°C (fig. 6).
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2008, 18; 171-180
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Współczesne zmiany powierzchni lodów morskich na wodach wokółantarktycznych - problemy i niejasności
Contemporary changes in the sea ice extent in the waters surrounding the antrctica - problems and ambiguities
Autorzy:
Marsz, A. A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/261017.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
lody morskie
trendy
temperatura wody powierzchniowej
temperatura powietrza
zmiany klimatu
fale długie
Antarktyka
Antarctic
sea ice
trends
SAT
long wave
climate change
SST
Opis:
Praca charakteryzuje trendy zmian powierzchni zlodzonej na wodach wokółantarktycznych w latach 1979-2010. Stwierdza się występowanie dodatniego trendu rocznego powierzchni zlodzonej (+15.6ź103 km2źrok-1) o wysokiej istotności statystycznej (p < 0.001). Dodatnie trendy występują we wszystkich miesiącach roku, z tego trendy te są statystycznie istotne w okresie od maja do października. Najsilniejsze trendy dodatnie występują w okresie rozrastania się pokrywy lodowej (marzec-lipiec). W ujęciu regionalnym w czterech z pięciu sektorów Antarktyki trendy są dodatnie, z czego tylko w jednym – sektorze Morza Rossa – trend jest istotny statystycznie, w jednym sektorze (mórz Amundsena i Bellingshausena) – występuje statystycznie istotny trend ujemny. Analiza przyczyn występowania dodatniego trendu powierzchni zlodzonej na wodach wokółantarktycznych, pozwala wskazać jako główną przyczynę rozrostu pokrywy lodowej cyrkulację atmosferyczną. Te same procesy cyrkulacyjne są przyczyną zarówno ogólnego wzrostu powierzchni lodów na wodach wokółantarktycz-nych, jak jednoczesnego jej spadku w rejonie Morza Bellingshausena i wzrostu temperatury powietrza nad Półwyspem Antarktycznym. Zmiany cyrkulacji atmosferycznej następują pod wpływem zmian zasobów ciepła w SW części subtropikalnego Pacyfiku (~30°N, 170-160°W), które wymuszają zwiększoną lub zmniejszoną powtarzalność lokowania się górnego klina na długości geograficznej Morza Rossa i górnej zatoki na pograniczu mórz Amundsena i Bellingshausena. Zmiany temperatury wody powierzchniowej w tym rejonie objaśniają około 28% międzyrocznej zmienności rocznej powierzchni zlodzonej na wodach wokółantarktycznych, występujący w niej trend dodatni, spadek powierzchni zlodzonej na Morzu Bellingshausena i wzrost temperatury powietrza w rejonie Półwyspu Antarktycznego.
This work describes trends in changes in sea ice extent in the waters in the vicinity of the Antarctica in the years 1979-2010. A positive trend in the annual ice extent (+15.6ź103 km2źyear-1) with high statistical significance (p <0.001) was observed. Positive trends occur in all months of the year and statistically significant trends are noted in the period from May to October. The strongest positive trends occur in the period when ice cover grows (March-July). Regionally, in four out of the five sectors of the Antarctica, trends are positive but only in one - the Ross Sea sector - the trend is statistically significant and in one sector (the Amundsen and Bellingshausen seas) there is a statistically significant negative trend. Analysis of the causes of the positive trend in the sea ice extent indicates that the primary role in the growth of ice extent is attributed to atmospheric circulation. The same circulation processes are responsible for both an overall increase in the ice extent in the region of the Antarctica and in the simultaneous decrease in the ice extent in the Bellingshausen Sea and the growth in air temperature over the Antarctic Peninsula. Changes in atmospheric circulation are influenced by heat resources in the south-western part of the subtropical Pacific (~ 30°N, 170-160°W). These heat resources cause that the same location of the upper ridge of high pressure at the Ross Sea longitude and the upper trough on the border of the Amundsen and Bellingshausen seas is repeated more or less frequently. SST changes in this region explain about 28% of the interannual variability of annual sea ice extent in the area of the Antarctic waters. They also explain the positive trend noted there and the decline in sea ice extent in the Bellingshausen Sea and increase in the air temperature in the region of the Antarctic Peninsula.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2011, 21; 7-38
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies