
تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,706 |
تعداد مقالات | 13,972 |
تعداد مشاهده مقاله | 33,583,739 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,316,761 |
شناسایی اثر تغییرات دمایی فصل زمستان بر فراوانی و شدت مراکز چرخندها در مدیترانه | ||
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی | ||
مقاله 15، دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 61، خرداد 1395، صفحه 217-232 اصل مقاله (1.93 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/gep.2016.21367 | ||
نویسندگان | ||
تیمور علیزاده* 1؛ قاسم عزیزی2؛ علیرضا محب الحجه3؛ فرامرز خوش اخلاق4 | ||
1دانشجوی دکترای جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران | ||
2دانشیار گروه طبیعی دانشگاه تهران | ||
3دانشیارگروه ژئوفیزیک دانشگاه تهران | ||
4استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
چکیده در این پژوهش اثر تغییر دما بر میزان روند و فراوانی مراکز چرخندی در مدیترانه مطالعه شد. برای این منظور از دادههای ERA-Enterim در بازه زمانی 1980 تا 2013 با تفکیک نیم درجه طول و عرض جغرافیای، بهصورت 6 ساعته استفاده شد. از الگوریتم عددی مراکز کمینه به همراه میانگین تاوایی نسبی برای آشکارسازی چرخندها استفاده، سپس روند ماهانه آنها به صورت دو دوره زمانی از 1980 تا 1996 و 1997 تا 2013 مطالعه گردید. نتایج بیانگر این است که روند دمای فصل زمستان در تراز 1000 هکتوپاسکال، مثبت بوده و در ماه ژانویه شدت کمتری نسبت به سایر ماهها داشته است. اختلاف میانگین دمای دوره 17 سال اول نسبت به 17 سال دوم 0.64 درجه سانتیگراد، و این مقدار در ماه مارس 1.3 درجه سانتیگراد است. روند فراوانی چرخندها نشان داد که با افزایش دما فراوانی آنها کاسته شده است. همچنین در ماه ژانویه که روند افزایش دمایی کمتر بوده، تعداد مراکز چرخند افزایش یافتهبا این تفاوت که چرخندهای قوی کاهش یافتهاند. تحلیل مکانی چرخندها نشان داد که مراکز چرخندی آشکار شده، بر روی ایران عمدتاً با شدت تاوایی کمتر از بودهاند. این مراکز چرخندهای قوی مسیریابی شده مدیترانه نبوده بلکه با عبور کمفشارهای تضعیف شده مدیترانه از نواحی مرتفع ایران، تقویت شده که عمدتاً در دشت های ایران مرکزی قرار داشته و از شدت کمتری برخوردار هستند. | ||
کلیدواژهها | ||
واژه های کلیدی: الگوریتم چرخندیابی؛ دریای مدیترانه؛ تاوایی نسبی؛ افزایش روند دما | ||
اصل مقاله | ||
دادهها و روششناسی جدول 1. طبقه بندی میزان تاوایی جدول 2 و 3 تغییرات دمایی به همراه روند افزایش آنها را بصورت ماهانه نشان داده است. روند میانگین دما در تراز 1000 هکتوپاسکال، با ضریب خطی معادله رگرسیون، 0.049 و با ضریب تعیّن 0.32 افزایشی بوده است. مقدار میانگین دمای زمستان در دوره اول 9/10 درجه سانتی گراد بوده و در دوره دوم 9/11 درجه، که بین 17 سال اول و دوم 99/0 درجه سانتی گراد دما در این ناحیه افزایش پیدا کرده است. جدول 2. روند ماهانه 34 ساله دما در تراز 1000 هکتوپاسکال جدول 3. مقدار دمای ماهانه تراز 1000 هکتوپاسکال بر حسب سانتی گراد شکل 1، روند سالانه دما را در ماخهای زمستان نشان داده است. بیشترین مقدار میانگین دما در سال 2001 و 2010 رخ داده که مقدار میانگین دمای زمستان به بیش از 13 درجه رسیده است. همچنین کمترین مقدار دما در سال های 1992، 1993 و 2012 رخ داده است. همانگونه در این شکل دیده میشود بیشترین نوسان دمایی در ماه مارس رخ داده و طبیعتاً مقدار دمای آن هم از سایر ماهها بیشتر بوده است و در برخی سالها از جمله سال 2008 نوسال دمای ماه مارس بر خلاف ژانویه و فوریه که کاهشی بودهاند افزایش چشمگیری داشته است. در نهایت بینظمی نوسان سالانه دما در ماه مارس بیش از سایر ماهای زمستان بوده است
توزیع مکانی چرخندها
شکل 3. فراوانی مکانی چرخندها در ناحیه مورد مطالعه، بزرگی و کوچکی هر دایره در این شکل بیانگر مقدار فراوانی آن است. مقدار شدت تاوایی بر حسب است
جدول 5، روند چرخندها بر حسب شدت تاوایی، تاوایی
نتایج | ||
مراجع | ||
Alpert P, Neeman BU, Shay-El Y (1990a) Climatological analysis of Mediterranean cyclones using ECMWF data. TellusA 42:65–77 Alpert P, Neeman BU, Shay-El Y (1990b) Intermonthly variability of cyclone tracks in the Mediterranean. J Clim 3:1474–1478 Bartholy, J., Pongracz, R., and M. Pattantyus-Abraham, (2009) Analyzing the genesis, intensity and tracks of western Mediterranean cyclones. Theor. Appl. Climatol., 96, 133–144. Bengtsson, L., Hodges, K. I., and R. Erich, (2005) Storm tracks and climate chang, Journal of climate, August 2006, Volume 19 Blender, R., and M. Schubert (2000) Cyclone tracking in different spatial and temporal resolutions. Mon. Wea. Rev., 128, 377–384 Blender, R., Fraedrich, K., and F. Lunkeit)1997(dentification of cyclone-track regimes in the North Atlantic. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 123, 727–741. Campins, J., A. Genove S., A. Jansa, J. A. Guijarro, and C. Ramis, (2000) A catalogue and a classification of surface cyclones for the Western Mediterranean. Int. J. Climatol., 20, 969–984 D. P. Dee, S. M. Uppala, A. J. Simmons, P. Berrisford, P. Poli, S. Kobayashi, U. Andrae, M. A. Balmaseda, G. Balsamo, P. Bauer, P. Bechtold, A. C. M. Beljaars, L. van de Berg, J. Bidlot, N. Bormann, C. Delsol, R. Dragani, M. Fuentes, A. J. Geer, L. Haimberger, S. B. Healy, H. Hersbach, E. V. Holm, L. Isaksen, P. Kallberg, M. Kohler, M. Matricardi, A. P. McNally, B. M. Monge-Sanz, J.-J. Morcrette, B.-K. Park7, C. Peubey, P. de Rosnay, C. Tavolato, J.-N. Thepaut andF. Vitart, (2011) The ERA-Interim reanalysis: Configuration and performance of the data assimilation system. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 137, 1972–1990. Flocas, H. A., and T. S. Karacostas, (1996) Cyclogenesis over the Aegean Sea: Identification and synoptic categories. Meteor. Appl., 3, 53–61. Gregor C. Leckebusch , Brigitte Koffi, Uwe Ulbrich, Joaquim G. Pinto, Thomas Spangehl, Stefan Zacharias (2006) Analysis of frequency and intensity ofEuropeanwinter storm events from amulti-model perspectiveat synoptic andregional scales, Clim Res, Vol. 31: 59–74, 2006 Hewson, T. D., and H. A. Titley, (2010) Objective identification, typing and tracking of the complete life-cycles of cyclonic features at high spatial resolution. Meteor. Appl., 17, 355–381. Hodges, K. I., (1995) Feature tracking on the unit sphere. Mon. Wea. Rev., 123, 3458–3465 Inatsu, M., (2009) The neighbor enclosed area tracking algorithm for extra tropical wintertime cyclones. Atmos. Sci. Lett., 10, 267–272. Jiang, J., and W. Perrie, (2007) The impacts of climate change on autumn North Atlantic midlatitude cyclones. J. Climate, 20, 1174–1187. Lackman, G, 2012 Mid-latitude Synoptic Meteorology, America meteorology society Lionello, P., F. Dalan, and E. Elvini, (2002) Cyclones in the Mediterranean region: The present and the doubled CO2 climate scenarios. Climate Res., 22, 147–159 Meehl, G.A., and Coauthors, (2007) Global Climate Projections. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate change, Murray, R. J., and I. Simmonds, (1991) A numerical scheme for tracking cyclone centers from digital data. Part I: Development and operation of the scheme. Aust. Meteor. Mag., 39, 155–166. Petterssen, and S. J. Smebye, (1971) On the development of extra tropical cyclones. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 97, 457–482. Petterssen, S., (1956) Weather Analysis and Forecasting. 2nd ed.McGraw-Hill, 428 pp. Picornell, M. A., A. Jansa, A. Genoves, and J. Campins, 2001: Automated database of mesoscyclones from the HIRLAM (INM) 20.58 analyses in the Western Mediterranean. Int. J. Climatol., 21, 335–354. R. E. Carnell , C. A. Senior (1998) Changes in mid-latitude variability due to increasing greenhouse gases and sulphate aerosols, Climate Dynamics (1998) 14 : 369-383 Raible, C. C., P. M. Della-Marta, C. Schwierz, H. Wernli, and R. Blender, (2008) Northern Hemisphere extratropical cyclones: A comparison of detection and tracking methods and different reanalyses. Mon. Wea. Rev., 136, 880–897. Serreze, M. C., (1995) Climatological aspects of cyclone development and decay in the Arctic. Atmos.–Ocean, 33, 1–23. Simmonds, I., R. J. Murray, and R. M. Leighton, (1999) A refinement of cyclone tracking methods with data from FROST. Aust. Meteor. Mag., Special Issue, 35–49. Sinclair, (1997) Objective identification of cyclones and their circulation intensity, and climatology. Wea. Forecasting, 12, 591–608. Sinclair, M. R., (1994) An objective cyclone climatology for the Southern Hemisphere. Mon. Wea. Rev., 122, 2239–2256 Steven J. Lambert, John C. Fyfe (2006) Changes in winter cyclone frequencies and strengths simulated in enhanced greenhouse warming experiments: results from the models participating in the IPCC diagnostic exercise Climate Dynamics (2006) DOI 10.1007/s00382-006-0110-3 Sutcliffe, R. C., and A. G. Forsdyke, (1950) the theory and use of upper air thickness patterns in forecasting. Quart. J. Roy.Meteor. Soc., 76, 189–217. Trigo, I. F., (2006) Climatology and interannual variability of storm-tracks in the Euro-Atlantic sector: A comparison between ERA-40 and NCEP/NCAR reanalyses. Climate Dyn., 26, 127–143. Ulbrich, J. G. Pinto, H. Kupfer, G. C. Leckebusch, T. Spangehl, and M. Reyers, (2008) Changing Northern Hemisphere Storm Tracks in an Ensemble of IPCC Climate Change Simulations. J. Climate, 21, 1669–1679 Ulbrich, U., G. C. Leckebusch, and J. G. Pinto, (2009) Extra-tropical cyclones in the present and future climate: A review. Theor. Appl. Climatol., 96, 117–131. Urs Neu, Mirseid G. Akperov, Nina Bellenbaum , Rasmu s Benestad, Richard Blender, Rodrigo Caballero, Ang ela Cocozza, Helen F. Dacre, Yang Feng , Klau s Fraedrich, Jens Grieger, Sergey Gulev, John Han ley, Tim Hewson, Masaru Ina tsu, Kevin Keay, Sarah F. Kew, Ina Kindem, Gregor C. Leckebusch, Marga rida L. R. Liberato, Piero Lionello, Igor I. Mokhov Joaquim G. Pinto, Christoph C. Raible, Marco Reale, Irina Rudeva, Mareike Schuster, Ian Simm onds, Mark Sinclair, Michael Spreng er, Natalia D. Tilinina , Isabel F. Trigo, Sven Ulbrich, Uwe Ulbrich, Xiaolan L. Wang , an d Heini Wernli, (2013) A Community Effort to Intercompare Extratropical Cyclone Detection and Tracking Algorithms.2013 American Meteorological Society, (10.1175/BAMSD- 11-00154.2) Xiaolan L. Wang, Val R. Swail, and Francis W. Zwiers, (2006) Climatology and changes of extratropical cyclone activity: Comparison of ERA-40 with NCEP–NCAR reanalysis for 1958–2001. J. Climate, 19, 3145–3166.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,203 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 770 |