Informacja

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

Wyszukujesz frazę "annual temperature" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł:
The air temperature variations in Szczecin and its dependence on the North Atlantic oscillation (NAO)
Tendencje zmian temperatury powietrza w Szczecinie i ich zależność od oscylacji północnoatlantyckiej (NAO)
Autorzy:
Kirschenstein, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/85113.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Akademia Pomorska w Słupsku
Tematy:
air temperature
temperature variation
Szczecin city
temperature dependence
North Atlantic oscillation
change trend
season
meteorological condition
weather condition
annual temperature
monthly temperature
Baltic Sea
autumn
winter
Opis:
The basic features of annual course of air temperature (differentiated between the particular months and seasons) along with air temperature variations during the period between 1950 and 2009 together with the trends of changes are presented. In addition the dependence of air temperature on North Atlantic Oscillation (NAO) is exhibited.
Celem pracy była analiza zmienności warunków termicznych w Szczecinie z uwzględnieniem tempa zmian określonego za pomocą współczynnika trendu liniowego oraz zbadanie zależności temperatury powietrza od Oscylacji Północnoatlantyckiej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że przebiegi roczne temperatury powietrza w Szczecinie charakteryzowały się dużą zmiennością. Wynika ona ze zmiennego oddziaływania cyrkulacji znad Oceanu Atlantyckiego, wpływu Morza Bałtyckiego i oddziaływania obszaru kontynentalnego oraz uwarunkowań lokalnych. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano następujące wnioski: 1) W badanym okresie średnia roczna temperatura powietrza z wieloletnia wyniosła 8,2oC i w poszczególnych latach ulegała dużym wahaniom. Na początku badanego przedziału czasowego (1950-1969) średnia roczna temperatura obliczona dla okresu pięcioletniego była na poziomie średniej wieloletniej. W okresie tym bardzo ciepła była jesień. Następnie, w latach 1969-1988 (20 lat) wystąpiło bardzo wyraźne ochłodzenie (średnia roczna temperatura była niższa od średniej wieloletniej). W latach 1989-1996 średnia roczna temperatura ponownie stopniowo wzrastała i w latach 2007-2008 przekroczyła 10oC. Ten ciepły okres był konsekwencją wzrostu temperatury prawie we wszystkich miesiącach, szczególnie ciepłe w tym czasie były miesiące zimowe. 2) Najcieplejszym miesiącem był lipiec, jednak średnie maksimum występowało również często w sierpniu i czerwcu. Najchłodniejszym miesiącem był styczeń, minimum często pojawiało się również w lutym i w grudniu. Wielokrotne występowanie maksimum w sierpniu i minimum w lutym świadczy o częstym przesunięciu o jeden miesiąc. Jest to cecha typowa dla obszarów położonych w niewielkiej odległości od wybrzeża Bałtyku. 3) Analiza temperatury powietrza w porach roku wykazała, że lato było chłodne, tylko w ośmiu latach średnia temperatura przekroczyła 18oC, natomiast często występowały ciepłe zimy (łącznie w 55% lat średnie temperatury zimą były dodatnie), szczególnie w latach 1988-2008. Bardzo ciepła była jesień – w 100% lat temperatura była wyższa niż wiosną. 4) Analiza współczynników trendu liniowego wykazała, że miesiącem o najwyższym przyroście temperatury był luty, porami roku – wiosna i zima. Miesiącem o najniższym przyroście temperatury był czerwiec, porą roku – jesień. W badanym 60-leciu przyrost średniej rocznej temperatury powietrza wynosi około 1,2oC. 5) Z analizy związków między zmianami indeksu NAO a temperaturą powietrza wynika, że w Szczecinie występuje duża zależność temperatury powietrza od Oscylacji Północnoatlantyckiej w miesiącach zimowych (XII-II) oraz w marcu, świadczą o tym duże wartości współczynnika korelacji. Pozytywnej fazie NAO odpowiada na ogół wzrost średniej miesięcznej temperatury, negatywnej fazie NAO – spadek średniej miesięcznej temperatury. W przypadku obu faz zgodność wynosi odpowiednio: w styczniu – 67,8%, lutym – 73,3%, marcu – 75,0% i w grudniu – 67,8%. Zaobserwowano także, że występuje bardzo duża zgodność faz ujemnych w styczniu (85,7%) i w lutym (83,3%) oraz dodatnich w marcu (94,9%) i w grudniu (86,2%).
Źródło:
Baltic Coastal Zone. Journal of Ecology and Protection of the Coastline; 2011, 15
1643-0115
Pojawia się w:
Baltic Coastal Zone. Journal of Ecology and Protection of the Coastline
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przebieg roczny temperatury powietrza na Antarktydzie
Annual course of air temperature on the Antarctic
Autorzy:
Kejna, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260895.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
Antarktyda
temperatury powietrza
Antarctic
air temperature
Opis:
On the Antarctic the annual course of air temperature shows a considerable spatial differentiation. Over the inland the course of temperature during the year is conditioned by insolation-radiational factors. On the coast the role of circulation factors connected with the advection of air masses from above the ocean or from the interior of the continent. In the paper mean monthly air temperatures from 56 stations making standard meteorological observations and from 38 automatic weather stations (AWS) have been used. On the Antarctic there types of annual air temperature courses can be distinguished: Oceanic - characterised by positive air temperatures in the summer season with the highest temperatures in February and by mild temperatures in the winter months (to -10°C). As a result of the ocean influence spring is considerable colder then autumn. The annual amplitudes are small (to 10-15°C). This type occurs on the western coast of the Antarctic Peninsula and on the subantarctic islands. Continental - with very low air temperatures. The warmest month is December with temperatures below -30°C in the interior of the continent. In winter the lowest mean monthly temperatures reach -70°C. The temperature frequently increases in the middle of winter; this phenomenon is called kernlose winter. The annual amplitude of air temperature is not high and in the interior its value reaches 30-35°C. The continental type includes the whole Antarctic except the narrow coastal belt. Coastal - characterised by air temperature around 0°C in the summer period. The warmest month is January. The lowest temperatures occur in January (-30° do -40°C). The growth of temperature in spring delays the heat uptake for the melting of sea ice. The annual amplitude of the air temperature is quite high and exceeds 20°C. Due to the influence of circulation factors on the Antarctic the annual course of the air temperature shows a large variability from year to year.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2002, 12; 5-19
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ zmian temperatury wody powierzchniowej mórz Barentsa, Norweskiego i Grenlandzkiego na trend rocznej temperatury powietrza na Spitsbergenie
Influence of changes in sea surface temperature in the Barents, Norwegian and Greenland seas on the annual air temperature trend at Spitsbergen
Autorzy:
Styszyńska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/261025.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
temperatura powietrza
temperatura powierzchni morza
Spitsbergen
air temperature
sea surface temperature
Opis:
Praca omawia wpływ zmian temperatury wód powierzchniowych (SST - sea surface temperature) mórz Barentsa, Norweskiego i Grenlandzkiego zachodzących w okresie zimowego wychładzania (styczeń-kwiecień) na roczne i sezonowe wartości temperatury powietrza na Spitsbergenie w okresie 1912-2010. Stwierdzono, że zimowa SST rozległej powierzchni mórz otaczających Spitsbergen jest silnie skorelowana z roczną temperaturą powietrza na Spitsbergenie przez kolejne trzy lata (k, k+1, k+2). Powierzchnia akwenów, na których występują opóźnione korelacje z temperaturą powietrza na Spitsbergenie stopniowo zmniejsza się, a siła związków słabnie. Obszary, na których w roku k+2 korelacje utrzymują najwyższą (p < 0.001) istotność odtwarzają szlaki przenosu prądowego. Akwen, na którym zmienność SST z roku k najsilniej koreluje z roczną i zimową temperaturą powietrza na Spitsbergenie w kolejnych trzech latach (k, k+1, k+2) nie zmienia swojego położenia - jest to obszar leżący na pograniczu N części Morza Norweskiego i W części Morza Barentsa - między Bjornoyą a Nordkapem. Długookresowe zmiany temperatury powierzchni mórz wokółspitsbergeńskich regulują długookresową zmienność temperatury powietrza na Spitsbergenie, a występujący w przebiegu rocznej temperatury powietrza trend ma swoją genezę w zmianach zasobów ciepła w wodach tych mórz.
This work discusses the influence of changes in SST (sea surface temperature) of the Barents, Norwegian and Greenland seas occurring during winter cooling (January-April) on annual and seasonal air temperatures at Spitsbergen during 1912-2010. It was found that the winter SST of vast seas surrounding the region of Spitsbergen is strongly correlated with annual and winter air temperature at Spitsbergen during the next three years (k, k+1, k+2). The sea areas, where the delayed correlations with air temperature at Spitsbergen are observed, gradually decrease, and the strength of the correlation decreases. The routes of moving current represent the areas where correlations maintain the highest significance (p <0.001) in the year k+2. The sea area, where variability of SST from year k is most strongly correlated with the annual and winter air temperature at Spitsbergen in the next three years (k, k+1, k+2) does not change its position - this is the area lying on the border of the north part of the Norwegian Sea and the west part of the Barents Sea - between Bjornoya and Nordkap. Long-term sea surface temperature changes of vast seas surrounding the region of Spitsbergen regulate the long-term variability of the air temperature on Spitsbergen, and appearing in the course of the annual air temperature trend has his own genesis in changes of resources of the warmth in waters of these seas.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2011, 21; 115-131
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ zmian temperatury wody na Prądzie Norweskim na kształtowanie rocznej temperatury powietrza w atlantyckiej Arktyce i notowane tam ocieplenie w okresie ostatniego 20-lecia
The influence of changes in water temperature in the Norwegian Current on annual air temperature in the Atlantic part of the Arctic and its warming noted over the past 20-year period
Autorzy:
Styszyńska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260694.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
temperatury powietrza
temperatury wody
Arktyka
water temperature
air temperature
Arctic
Opis:
Kruszewski, Marsz and Zblewski (2003) found out that winter temperature of water in the Norwegian Current indicates quite strong, occurring with a delay, correlations with the air temperature at Spitsbergen, Bjornoya, Hopen and Jan Mayen. Strong and statistically significant correlations between the mean sea surface temperature (SST) in the period January-March in grid 2°x2° [67°N, 10°E] and the monthly temperature of July, August and September with SST are marked the same year (3-5 month delay) and with the air temperature in November and December the following year (18-20 month delay). Waters of the Norwegian Current transport warm, of higher salinity Atlantic waters. Winter SST of the Atlantic Ocean characterizes the heat resources in the deeper layers of waters. SST in grid [67,10] in an indirect way characterizes heat resources carried with the Atlantic waters into the Norwegian Sea and farther to the Arctic together with the West Spitsbergen and Nordcap currents. The aim of this work is to describe the influence caused by changes in heat resources transported to the Arctic with the Norwegian Current on the annual temperature of air in the region of Hopen, Spitsbergen and Jan Mayen. The examined period covers the years of 1982?2002 and is marked by great warming in this area. The analysis of spatial distribution of correlation coefficients justifies Kruszewski and others (2003) hypothesis of mechanism causing the delayed influence of changes in water heat resources on the air temperature in this region The observed positive correlations between winter SST in [67,10] grid and air temperature in July, August and September result in the influence of changing water heat resources on atmospheric circulation noted in these months. Positive correlations in November and December in the following year result from the ?onflow? to the Arctic of warmer and of high salinity Atlantic waters. They have influence on the ice formation on the Greenland and Barents seas thus causing that influence of changing heat resources carried with waters on air temperature is much stronger. The analysis of regression made it possible to establish the correlation between annual air temperature at a given station (Ts) and winter water temperature (Tw) in [67,10] grid. Annual temperature in a year k is a function of two variables: Tw of the same year as the temperature Ts (Tw(k)) and Tw from the preceding year (Tw(k-1)): Ts(k) = A + b . Tw(k) + c . Tw(k-1) Table 3 contains the values of constant term and regression coefficients as well as statistical characteristics of formulas for the analysed stations. Both variables Tw from the year k and the year k-1 explain about 40% of the changeability in mean annual air temperature of the observed 20-year period at the analysed stations. This means that only one element, i.e. heat resource in the waters of the Norwegian Current, defined with the value Tw, determines more than 1/3 of the whole annual changeability in air temperature in the region located from Jan Mayen up to Hopen and from Tromso up to Ny Alesund. The station for which maximum explanation may be applied (47.7%) is Hopen, the station where the positive trend in annual temperature is the highest (+0.090°C/year). The values of regression coefficients b and c prove that the inertial factor connected with advection of the Atlantic waters has greater role in the changeability in mean annual temperature of air. The analysis of formula [2] indicates that great increases and decreases in annual temperature at the discussed stations will be observed in a k year if the values of Tw in two following years are significantly higher or lower than the mean ones. That is why the occurrence of positive trend in value of Tw should be followed by relatively systematic increase in annual air temperature at stations located at the described region. A positive trend in annual air temperature was noted at the analysed stations over the period 1982?2002. At Jan Mayen its value is +0.067 (ą0.028)°C/year (p<0.026). When taking the estimated values of regression coefficients in the multiple regression connecting the annual temperature at Jan Mayen with the value of Tw (Table 1) and the same value of trend T equal to +0.023 then the value of annual trend in air temperature at Jan Mayen influenced by trend Tw equals 0.0598°C/year. The obtained result indicates that the whole or almost whole warming observed at Jan Mayen in the years 1983-2002 may be explained by direct and indirect influence of the increase in the value of Tw over that period.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2004, 14; 69-78
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Impact of build-up areas and housing estate vegetation on diversity of the local climate in Warsaw
Autorzy:
Stopa-Boryczka, Maria
Boryczka, Jerzy
Wawer, Jolanta
Miłaszewska, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2034158.pdf
Data publikacji:
2010-06-01
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Tematy:
Intensity of heat island
diurnal changes
annual changes
air temperature
latitudinal profiles
town
Opis:
The more important research results on the impact of building development and vegetation on the local climate, conducted in Warsaw in the years 1959-2009 by the Department of Climatology, are presented. Majority of the issues associated with determining the deformation of air temperature limits (urban heat islands), humidity and wind vector areas, because of buildings in housing estates, located in various parts of the city, were resolved in master's thesis. Areas with high building density are characterized by slow cooling and warming pace, especially during the summer months. Spatial changes in the urban heat islands in the east-west direction well describe the latitudinal profiles (W-E) of air temperature differences (∆T ≥ 0) between the city and its urban fringe. The urban heat island ∆T does not appears till 5PM, initially in the Central City District. Spatial diversity of effective temperature and catathermal cooling allowed to mark off in housing estates ( „Stawki”, „Służew nad Dolinką”, „Sady Żoliborskie”) places with perceptible conditions, e.g. heat, warmth, comfort, cold.
Źródło:
Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development; 2010, 14; 121-134
0867-6046
2084-6118
Pojawia się w:
Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    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