Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2025. Т. 22. № 4. С. 349-363
Приземные волны холода на территории Крымского полуострова по наземным и спутниковым наблюдениям
Т.Е. Данова
1 , Т.М. Баянкина
1 1 Морской гидрофизический институт РАН, Севастополь, Россия
Одобрена к печати: 02.07.2025
DOI: 10.21046/2070-7401-2025-22-4-349-363
Выявлены и интерпретированы пространственно-временные изменения волн холода различного генезиса на территории Крымского полуострова на основании сравнительного анализа спутниковых данных, полученных с помощью спектрорадиометра MODIS/Terra, синоптической информации и данных дискретной сети метеорологических наблюдений. Для определения волн холода использовались пороговые значения 3-го процентиля для годового распределения минимальной и среднесуточной температуры. Выявлено, что волны холода в регионе по направлению делятся на пять групп: три группы, имеющие северную составляющую в направлении (76 %), две группы южного направления (24 %). Для всех групп характерны общие закономерности: формированию волны холода предшествует прохождение циклона и связанных с ним фронтальных разделов, длительность и интенсивность последующего затока холода зависят от ориентации зоны барических градиентов и их величины. Выделены наиболее мощные волны холода, связанные с вторжением с северо-восточного направления на побережье Чёрного моря, при которых по данным MODIS наблюдаются безоблачные зоны с выраженным направлением стока. Зоны выраженного стока свидетельствуют о значительной скорости ветра, характерной для Черноморской и Новороссийской боры в зимний период.
Ключевые слова: Черноморский регион, Крымский полуостров, волны холода, спутниковые снимки MODIS/Terra
Полный текстСписок литературы:
- Баянкина Т. М., Данова Т. Е. Циклогенез Средиземноморско-Черноморского региона по спутниковым данным // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 3. С. 231–239. DOI: 10.21046/2070-7401-2020-17-3-231-239.
- Бедрицкий А. И., Коршунов А. А., Шаймарданов М. З. Опасные гидрометеорологические явления и их влияние на экономику России. Обнинск: ВНИИГМИ-МЦД, 2001. 36 с.
- Галеев А. А., Ершов Д. В., Лупян Е. А. и др. Организация блока обработки, хранения и представления данных прибора MODIS для системы мониторинга лесных пожаров // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2004. Вып. 1. Т. 1. С. 115–125.
- Герман М. А. Космические методы исследования в метеорологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 351 с.
- Горбунов Р. В., Горбунова Т. Ю., Калиновский П. С. и др. Роль циркуляции атмосферы в изменении температуры воздуха на территории Крымского полуострова в XX веке – начале XXI века // Тр. Главной геофиз. обсерватории им. А. И. Воейкова. 2016. № 580. С. 175–198.
- Данова Т. Е. Волны жары и холода на территории Крымского полуострова и здоровье населения // Экология человека. 2023. Т. 30. № 9. С. 681–694. DOI: 10.17816/humeco604353.
- Ергина Е. И., Жук В. О. Пространственно-временная изменчивость климата зимних сезонов в Крыму // Учёные записки Крымского федер. ун-та им. В. И. Вернадского. География. Геология. 2018. Т. 4 (70). № 1. С. 104–121.
- Ефимов В. В., Комаровская О. И. Пространственно-временная структура ялтинской боры // Морской гидрофиз. журн. 2015. № 3. С. 3–14. DOI: 10.22449/0233-7584-2015-3-3-14.
- Ефимов В. В., Шокуров М. В., Яровая Д. А., Хейн Д. Статистика мезомасштабных циклонических вихрей над Черным морем // Морской гидрофиз. журн. 2009. № 4. С. 19–33.
- Ефимов В. В., Комаровская О. И., Баянкина Т. М. Временные характеристики и синоптические условия образования экстремальной новороссийской боры // Морской гидрофиз. журн. 2019. Т. 35. № 5. С. 409–422. DOI: 10.22449/0233-7584-2019-5-409-422.
- Кононова Н. К. Циркуляция атмосферы в Европейском секторе Северного полушария в XXI веке и колебания температуры в Крыму // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2014. Т. 10. № 1. С. 633–639.
- Оценка риска и ущерба от климатических изменений, влияющих на повышение уровня заболеваемости и смертности в группах населения повышенного риска: методические рекомендации МР 2.1.10.0057-12. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2012. 48 с.
- Ревич Б. А., Григорьева Е. А. Риски здоровью российского населения от погодных экстремумов в начале XXI в. Часть 1. Волны жары и холода // Проблемы анализа риска. 2021. Т. 18. № 2. С. 12–33. DOI: 10.32686/1812-5220-2021-18-2-12-33.
- Толмачева Н. И. Космические методы исследований в метеорологии. Интерпретация спутниковых изображений. Пермь: Пермский гос. нац. исслед. ун-т, 2012. 208 с.
- Barnett A. G., Hajat S., Gasparrini A., Rocklöv J. Cold and heat waves in the United States // Environmental Research. 2012. V. 112. P. 218–224. DOI: 10.1016/j.envres. 2011.12.010.
- Houghton J. T., Ding Y., Griggs D. J., Noguer M., van der Linden P. J., Dai X., Maskell K., Johnson C. A. Climate change 2001: The scientific basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 893 p.
- Justice C. O., Townshend J. R. G., Markham B. L. Cover MODIS spatial resolution study // Intern. J. Remote Sensing. 1987. V. 8. Iss. 8. Р. 1119–1121. DOI: 10.1080/01431168708954759.
- Klein Tank A., Wijngaard J., van Engelen A. Climate of Europe: assessment of observed daily temperature and precipitation extremes. De Bilt, Netherlands: Royal Dutch Meteorological Institute, 2002. 36 p.
- Lionello P., Dalan F., Elvini E. Cyclones in the Mediterranean region: the present and the doubled CO2 climate scenarios // Climate Research. 2002. V. 22. P. 147–159.
- Piticar A., Croitoru A.-E., Ciupertea F.-A., Harpa G.-V. Recent changes in heat waves and cold waves detected based on excess heat factor and excess cold factor in Romania // Intern. J. Climatology. 2017. V. 38. Iss. 4. P. 1777–1793. DOI: 10.1002/joc.5295.
- Rahmstorf S., Coumou D. Increase of extreme events in a warming world // Proc. National Academy of Sciences. 2011. V. 108. No. 44. P. 17905–17909. DOI: 10.1073/pnas.1101766108.
- Trigo I. F., Bigg G. R., Davies T. D. Climatology of cyclogenesis mechanisms in the Mediterranean // Monthly Weather Review. 2002. V. 130. P. 549–569.
- Salomonson V. V., Barnes W. L., Maymon P. W. et al. MODIS: advanced facility instrument for studies of the Earth as a system // IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing. 1989. V. 27. No. 2. Р. 145–153. DOI: 10.1109/36.20292.
- Sheridan S. C., Allen M. J. Temporal trends in human vulnerability to excessive heat // Environmental Research Letters. 2018. V. 13. No. 4. Article 043001.