Циклонический Ниньо

Циклон Ниньо — это климатологическое явление, которое наблюдалось в климатических моделях , где активность тропических циклонов увеличивается. Повышенная активность тропических циклонов перемешивает океанские воды, вызывая охлаждение в верхних слоях океана , которое быстро рассеивается, и нагревание в более глубоких слоях, которое длится значительно дольше, что приводит к общему потеплению океана.
В климатическом моделировании плиоцена это суммарное потепление затем переносится океанскими течениями , и часть его попадает в восточную часть Тихого океана , нагревая ее по сравнению с западной частью Тихого океана и, таким образом, создавая Эль-Ниньо. [ а ] -подобные условия. Реконструированные температуры в плиоцене показали характер температур океана , подобный Эль-Ниньо , который можно объяснить усилением активности тропических циклонов и, следовательно, повышением температуры в восточной части Тихого океана. Некоторая часть тепла переносится из тропиков и может быть причиной прошлых эпизодов более теплого, чем обычно, климата, например, в эоцене и меловом периоде , хотя нет единого мнения о преобладающем влиянии тропических циклонов на перенос тепла от тропиков. тропики. Есть свидетельства того, что в современном климате при подходящих условиях тайфуны могут вызвать явления Эль-Ниньо.
Фон
[ редактировать ]Тропические циклоны и перемешивание океанов
[ редактировать ]
Тропические циклоны — это опасные и разрушительные погодные явления, которые ежегодно только в Соединенных Штатах наносят ущерб на сумму около 10 000 000 000 долларов. [ 3 ] Они также оказывают разнообразное воздействие на атмосферу и океан. [ б ] [ 5 ] когда их ветры перемешивают верхние воды океана [ 6 ] и набери холодную глубокую воду; кроме того, из океана извлекается тепло, хотя этот эффект невелик. [ 7 ] Последствия обычно описывали как временное охлаждение поверхности воды. [ 8 ] до 6 °C (11 °F) [ 9 ] это имеет тенденцию ослаблять шторм [ 7 ] но рассеивается морем и атмосферой за один-два месяца. [ 10 ] Это сопровождается гораздо более продолжительным потеплением подземных вод, хотя и имеет определенную сложность в закономерностях реакции; [ 11 ] [ 3 ] [ 12 ] часть [ с ] из [ 14 ] подповерхностное потепление имеет тенденцию рассеиваться в атмосфере за счет сезонных колебаний термоклина, если он недостаточно глубок. [ 15 ] Более того, другие воздействия тропических циклонов на океан, такие как осадки, могут изменить или нейтрализовать воздействие ветра. [ 16 ] Это потенциально может повлиять на глобальный перенос тепла; Воздействие на глобальный климат при нынешнем климате умеренное, но может быть сильнее в более теплом климате. [ 17 ]
Таким образом, конечным результатом смешивания будет потепление океана. [ 8 ] и тепловой поток 260-400 ТВт , [ 15 ] а также – для реалистичного распространения тропических циклонов – уменьшение переноса тепла из тропиков. [ 18 ] около 1/3 тепла аккумулируется в экваториальных регионах. [ д ] [ 22 ] Оценки содержания тепла в океане с помощью спутниковых изображений подтверждают, что деятельность тропических циклонов увеличивает содержание тепла в океанах, хотя есть некоторые оговорки. [ 23 ] а влияние на глобальные потоки тепла при современной активности тропических циклонов не особенно велико; [ 2 ] однако, согласно одному исследованию, эффект может быть достаточно большим, чтобы объяснить несоответствие между стационарным перемешиванием океана, наблюдаемым в тропиках, и количеством, необходимым для планетарной энергетики , поскольку в противном случае первого недостаточно. [ 18 ]
Плиоцен
[ редактировать ]
Концепция была сформулирована при обсуждении климата плиоцена ; в плиоцене температуры были на 2–4 К (3,6–7,2 ° F) выше, чем сегодня, а температурные градиенты в Тихом океане значительно меньше, [ 24 ] [ 25 ] это означает, что восточная часть Тихого океана имела такие же температуры, как и западная часть Тихого океана , [ 26 ] эквивалентно сильным условиям Эль-Ниньо . [ 25 ] Среди реконструированных эффектов - значительно более влажные условия на юго-западе США, чем сегодня. [ 27 ] Поскольку концентрации парниковых газов не были выше, чем сегодня, этим температурным аномалиям искали другие объяснения. [ 28 ]
Однако существование постоянного состояния, подобного Эль-Ниньо, не является бесспорным, и в некоторых исследованиях приводится Ла-Нинья состояние Тихого океана, более похожее на . Климатические модели , температура поверхности моря, восстановленная с помощью алкенонов. [ и ] а иногда даже реконструкции фораминифер в одном и том же керне давали противоречивые результаты. [ 1 ] Реконструкции на основе кораллов использовались в исследовании 2011 года, чтобы сделать вывод о том, что Южное колебание Эль-Ниньо уже существовало в плиоцене, включая отдельные явления Эль-Ниньо. [ 30 ]
Компьютерное моделирование плиоцена
[ редактировать ]CAM3 Моделирование с использованием модели общей циркуляции показало, что количество тропических циклонов было намного больше, чем сегодня, и их возникновение более обширно из-за более высоких температур поверхности моря и более слабой атмосферной циркуляции ( ячейка Хэдли и циркуляция Уокера ), что приводит к меньшему сдвигу ветра. . Кроме того, тропические циклоны длятся дольше и происходят круглый год, а не связаны с конкретными причинами. [ 28 ]
Это расширение активности тропических циклонов приведет к тому, что тропические циклоны станут доступными для зон океана, где морские течения под поверхностью переносят воду в восточную часть Тихого океана. [ 31 ] Тропические циклоны вызывают перемешивание поверхностных вод моря; [ 28 ] с десятикратным увеличением перемешивания океана в двух полосах 8–40 ° к северу и югу от экватора – особенно смешивание происходит в центральной части Тихого океана , где активность тропических циклонов низкая в современном климате – тепло будет привнесено в эти морские течения и в конечном итоге привести к потеплению центральной и восточной части Тихого океана, подобному Эль-Ниньо, и потеплению регионов апвеллинга , [ 31 ] с потеплением примерно на 2–3 °C (3,6–5,4 °F) в зоне восточно-тихоокеанского холодного языка . [ 22 ] Этот эффект может проявиться в течение столетия, и его сила зависит от точной схемы перемешивания океана. Это также подлежит положительной обратной связи , поскольку потепление восточной части Тихого океана, в свою очередь, увеличивает активность тропических циклонов; в конечном итоге может возникнуть климатическое состояние с постоянным Эль-Ниньо и более слабым Эль-Ниньо Южного колебания. [ 32 ]
В середине пьяченца , когда концентрация углекислого газа была близка к современному уровню, температура на Земле была примерно на 2–4 °C (3,6–7,2 °F) теплее, чем сейчас. [ 33 ] а моделирование показывает, что тропические циклоны были более интенсивными; [ 34 ] однако смоделированное распространение тропических циклонов отличалось от реконструированного для других этапов плиоцена. Моделирование с использованием климатической модели CESM, проведенное в 2018 году. [ 35 ] продемонстрировали уменьшенный температурный градиент между восточной и западной частью Тихого океана и более глубокий термоклин в ответ на перемешивание, вызванное тропическими циклонами, и аномальные морские течения в восточном направлении в Тихом океане; это сопровождается охлаждением районов наиболее сильного перемешивания и потеплением восточной части Тихого океана. [ 36 ] Есть также влияние на восточноазиатский муссон, например, усиление зимнего муссона. [ 37 ] но в моделировании фоновый климат пьяченца был более значимым, чем эффекты тропических циклонов. [ 38 ]
Последующие выводы
[ редактировать ]Более поздние исследователи предположили, что усиление ветров может фактически усилить Южное колебание Эль-Ниньо. [ 39 ] и что теплый климат эоцена и плиоцена все еще характеризовался циклом ЭНСО. Это не обязательно означает, что в Тихом океане все еще существовал температурный градиент с востока на запад. [ 40 ] вместо этого он мог представлять собой расширенный на восток теплый бассейн Тихого океана . [ 24 ] Реконструкция температуры на основе кораллов и реконструированные данные об осадках из китайского лёсса указывают на то, что постоянного состояния, подобного Эль-Ниньо, не существовало. [ 41 ] Другое исследование 2013 года с использованием другой климатической модели показало, что тропические циклоны в западной части Тихого океана могут фактически вызывать понижение температуры поверхности моря в восточной части Тихого океана. [ 42 ] Моделирование тропического циклогенеза в 2015 году не показало усиления генезиса тропических циклонов в плиоцене, хотя моделирование не выявило уменьшения градиента температуры между востоком и западом Тихого океана и действительно выявило усиление активности тропических циклонов в частях центральной части Тихого океана, наиболее важных для появление эффектов циклона Ниньо. [ 43 ] Моделирование, проведенное в 2018 году, показало, что добавление климатических явлений, вызванных перемешиванием тропических циклонов, к моделированию климата середины Пьяченции может в некоторых аспектах улучшить, а в других уменьшить соответствие между смоделированным климатом и климатом, реконструированным на основе палеоклиматических данных. [ 37 ] Исследование 2019 года пришло к выводу, что активность тропических циклонов в западной части Тихого океана коррелирует с температурными аномалиями, связанными с Эль-Ниньо несколько месяцев спустя. [ 44 ]
Климатическое моделирование 2010 года показало, что усиление средних ветров тропических циклонов вызвало потепление в восточной части Тихого океана и похолодание в западной части Тихого океана. [ 45 ] соответствует реакции, подобной Эль-Ниньо; также происходит усиление ячейки Хэдли атмосферной циркуляции. [ 46 ] а часть тепла выносится из тропиков западными пограничными течениями . [ 47 ] Подобные изменения температуры Восток-Запад были получены и в других 2010 году. [ 48 ] и исследования 2011 года; [ 49 ] в последних высоких широтах температура повысилась примерно на 0,5–1 ° C (0,90–1,80 ° F), а глобальное потепление - на 0,2 ° C (0,36 ° F). [ 50 ] и первый указал, что тепло переносится на глубине около 200 метров (660 футов) в сторону экваториального подводного течения , которое затем переносит его в восточную часть Тихого океана. Подобные эффекты, но гораздо меньшей величины, наблюдаются в Северной Атлантике и других океанах. [ 48 ] а также есть изменения в индонезийском сквозном потоке . [ 51 ] Исследование 2013 года с использованием тропических циклонов сезона тихоокеанских тайфунов 2003 года, включая тайфун Чан-хом, показало, что ветры тропических циклонов могут вызывать движение экваториальных волн на восток. [ 52 ] и предположил, что такие волны, вызванные тайфуном, могут вызвать явления Эль-Ниньо. [ 53 ] когда фоновые условия благоприятны. [ 54 ] Исследование 2014 года показало общее увеличение содержания тепла в океане, вызванное тайфунами и ураганами, действовавшими в период с 2004 по конец 2005 года. [ 55 ] Другое моделирование 2018 года показывает, что теплые подземные аномалии переносятся на восток, в восточную часть Тихого океана. [ 56 ]
Могут существовать и неокеанические механизмы возникновения Эль-Ниньо, вызванного тропическими циклонами. [ 57 ] Тропические циклоны в Тихом океане вызывают западные ветры, так называемые порывы западного ветра , которые играют важную роль в возникновении явлений Эль-Ниньо, таких как явление Эль-Ниньо в 2014–2016 годах , и есть свидетельства того, что усиленная активность тропических циклонов предшествует наступлению Эль-Ниньо. Ниньо. [ 58 ] Подобные процессы также влияют на интенсивность Эль-Ниньо. [ 59 ] и другие климатические процессы. [ 60 ]
Одновременное воздействие на мировой климат
[ редактировать ]Повышенная активность тропических циклонов во время более теплого климата может увеличить перенос тепла океаном, что может объяснить, почему климатические записи более теплого климата в прошлом часто не показывают значительного потепления в тропиках по сравнению с температурами в высоких широтах; увеличение переноса тепла будет более эффективно отводить тепло из тропиков. [ 61 ] и, таким образом, поддерживать стабильную температуру даже при изменении скорости переноса тепла океаном. [ 62 ] Вызванные тропическими циклонами потоки влаги и тепла ослабляют атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию. [ 63 ] а глубина смешанного слоя увеличивается в районах тропических циклонов. [ 64 ]
Такое изменение переноса тепла в океане тропическими циклонами использовалось для объяснения других климатических состояний прошлого, когда на Земле было теплее, чем сегодня, а температурный градиент между полюсами и тропиками был меньшим. Так было, например, в позднем меловом периоде , во время палеоцен-эоценового термического максимума , во время которого температура в Арктике временами превышала 20 °C (68 °F). [ 65 ] во время эоцена [ 5 ] и во время плиоцена между 3 и 5 миллионами лет назад. [ 19 ] [ 66 ]
Эффекты
[ редактировать ]
Эффект «Циклонического Ниньо» мог частично объяснить распределение температуры в плиоцене. [ 32 ] и уплощение океанического термоклина в плиоцене. [ 40 ] Постоянные условия Эль-Ниньо, возможно, имели последствия, аналогичные последствиям современного Эль-Ниньо, хотя это не бесспорно. [ 26 ] Постоянное Эль-Ниньо будет подавлять ураганную активность в Северной Атлантике менее эффективно, чем современное Эль-Ниньо, из-за различных термодинамических эффектов временного потепления. [ 67 ]
Ожидается, что более сильные тропические циклоны вызовут большее перемешивание океана и, следовательно, более сильное влияние на перенос тепла. Ожидается, что антропогенное глобальное потепление приведет к увеличению частоты интенсивных тропических циклонов и, таким образом, может вызвать эффект циклона Ниньо. [ 68 ] Последствием может стать усиление активности ураганов в центральной части Тихого океана. [ 69 ]
Примечания
[ редактировать ]- ^ Современное Эль-Ниньо — это климатическое явление, возникающее каждые три-семь лет, в течение которого теплые водные массы появляются в восточной части Тихого океана, подавляя там апвеллинг . В западной части Тихого океана, наоборот, количество осадков и температура уменьшаются. [ 1 ] Тропические волны Кельвина, связанные с колебанием Мэддена-Джулиана , и волны Янаи могут способствовать началу явлений Эль-Ниньо. [ 2 ]
- ^ Например, во время небольшого ледникового периода , когда активность тропических циклонов в этом районе была подавлена, океан был более сильно стратифицирован вблизи Большой Багамской банки , что, вероятно, отражает пониженное перемешивание, вызванное тропическими циклонами. [ 4 ]
- ^ Согласно одному исследованию, 3/4 потепления [ 13 ]
- ^ Распространение тропических циклонов предполагает, что перенос тепла к полюсам сдерживается перемешиванием, вызванным циклонами. [ 19 ] Тропические циклоны обычно возникают в зоне субтропической опрокидывающей циркуляции , сохраняющей смешанное тепло. [ 20 ] В результате одного компьютерного моделирования 2015 года наблюдалось сильное накопление тепла в тропиках. [ 21 ]
- ^ Алкеноны — это органические соединения , которые можно использовать для восстановления прошлых температур. [ 29 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Ватанабэ и др. 2011 , с. 209.
- ^ Jump up to: а б Шривер, Хубер и Чафик 2013 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б Шривер 2013 , с. 15173.
- ^ Вудрафф, Шривер и Лунд 2011 , стр. 341.
- ^ Jump up to: а б Шривер, Хубер и Чафик 2013 , с. 1.
- ^ Чжан и др. 2015 , с. 5966.
- ^ Jump up to: а б Скоччимарро и др. 2011 , с. 4368.
- ^ Jump up to: а б Корти, Эмануэль и Скотт 2008 , с. 639.
- ^ Манучарян, Бриерли и Федоров 2011 , с. 1.
- ^ Ли и Шривер 2018 , с. 3.
- ^ Буэти и др. 2014 , с. 6978
- ^ Чжан, Хань; Чэнь, Дэйк; Хэ, Хайлунь; Кэ, Даосюнь; Ли, Цзюньчэн; Тянь, Мин, Цзе; Лю, Фу; Чжан, Донна; Чжан, Вэньян (октябрь 2018 г.) «Чистая модуляция тепловой структуры верхних слоев океана тайфуном Калмаэги». (2014)». Журнал геофизических исследований: Океаны . 123 (10): 7158–7159. Bibcode : 2018JGRC..123.7154Z . doi : 10.1029/2018jc014119 . ISSN 2169-9275 . S2CID 133818813 . .
- ^ Буэти и др. 2014 , с. 6979
- ^ Манучарян, Бриерли и Федоров 2011 , с. 12.
- ^ Jump up to: а б Скоччимарро и др. 2011 , с. 4369.
- ^ Ван, Джих-Ван; Хан, Вэйцин; Шривер, Райан Л. (сентябрь 2012 г.). «Воздействие тропических циклонов на тепловой баланс океана в Бенгальском заливе в 1999 году: 2. Процессы и интерпретации» . Журнал геофизических исследований: Океаны . 117 (C9): 1. Бибкод : 2012JGRC..117.9021W . дои : 10.1029/2012jc008373 . ISSN 0148-0227 .
- ^ Вудрафф, Шривер и Лунд 2011 , стр. 337.
- ^ Jump up to: а б Шривер и Хубер 2010 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Шривер и др. 2010 , с. 2.
- ^ Шривер и др. 2010 , с. 4.
- ^ Чжан и др. 2015 , с. 5970.
- ^ Jump up to: а б Манучарян, Бриерли и Федоров 2011 , с. 2.
- ^ Шривер 2013 , с. 15174.
- ^ Jump up to: а б Коидзуми и Сакамото 2012 , стр. 29.
- ^ Jump up to: а б Федоров, Бриерли и Эмануэль, 2010 , с. 1066.
- ^ Jump up to: а б Чжан, Сяо; Прейндж, Матиас; Стеф, Силке; Буцин, Мартин; Кребс, Ута; Лант, Дэниел Дж.; Нисанджиоглу, Керим Х.; Парк, Вонсун; Шмиттнер, Андреас; Шнайдер, Биргит; Шульц, Майкл (февраль 2012 г.). «Изменения глубины экваториального термоклина Тихого океана в ответ на закрытие Панамского морского пути: выводы многомодельного исследования». Письма о Земле и планетологии . 317–318: 76. Бибкод : 2012E&PSL.317...76Z . дои : 10.1016/j.epsl.2011.11.028 . ISSN 0012-821X .
- ^ Винник, MJ; Велкер, Дж. М.; Чемберлен, CP (8 апреля 2013 г.). «Стабильные изотопные свидетельства атмосферной циркуляции, подобной Эль-Ниньо, в плиоцене на западе Соединенных Штатов» . Климат прошлого . 9 (2): 909. Бибкод : 2013CliPa...9..903W . дои : 10.5194/cp-9-903-2013 . ISSN 1814-9324 .
- ^ Jump up to: а б с Федоров, Бриерли и Эмануэль, 2010 , с. 1067.
- ^ Брассел, Южная Каролина; Эглинтон, Г.; Марлоу, IT; Пфлауманн, Ю.; Сарнтейн, М. (март 1986 г.). «Молекулярная стратиграфия: новый инструмент климатической оценки» . Природа . 320 (6058): 129–133. Бибкод : 1986Natur.320..129B . дои : 10.1038/320129a0 . ISSN 0028-0836 . S2CID 4366905 .
- ^ Ватанабэ и др. 2011 , с. 210
- ^ Jump up to: а б Федоров, Бриерли и Эмануэль, 2010 , с. 1068.
- ^ Jump up to: а б Федоров, Бриерли и Эмануэль, 2010 , с. 1069.
- ^ Ян, Чжан и Чжан 2018 , с. 3.
- ^ Ян, Чжан и Чжан 2018 , с. 4.
- ^ Ян, Чжан и Чжан 2018 , с. 5.
- ^ Ян, Чжан и Чжан 2018 , стр. 8–9.
- ^ Jump up to: а б Ян, Чжан и Чжан 2018 , с. 12.
- ^ Ян, Чжан и Чжан 2018 , с. 11.
- ^ Ватанабэ и др. 2011 , с. 211
- ^ Jump up to: а б Ивани, Линда С.; Брей, Томас; Хубер, Мэтью; Бьюик, Девин П.; Шене, Бернд Р. (август 2011 г.). «Эль-Ниньо в теплице эоцена, зафиксированное ископаемыми двустворчатыми моллюсками и древесиной из Антарктиды» (PDF) . Письма о геофизических исследованиях . 38 (16): н/д. Бибкод : 2011GeoRL..3816709I . дои : 10.1029/2011GL048635 .
- ^ Он, Тонг; Чен, Ян; Бальзам, Уильям; Цян, Сяоке; Лю, Ляньвэнь; Чен, Цзюнь; Цзи, Цзюньфэн (16 января 2013 г.). «Процессы выщелачивания карбонатов в формации Красной глины, Китайское лессовое плато: определение изменчивости летних муссонов в Восточной Азии в позднем миоцене и плиоцене» . Письма о геофизических исследованиях . 40 (1): 197–198. Бибкод : 2013GeoRL..40..194H . дои : 10.1029/2012gl053786 . ISSN 0094-8276 .
- ^ Чжан, Ронг-Хуа; Пей, Юхуа; Чен, Дэйк (20 октября 2013 г.). «Отдаленные последствия ветра тропического циклона над западной частью Тихого океана и восточной экваториальной частью океана». Достижения в области атмосферных наук . 30 (6): 1523. Бибкод : 2013AdAtS..30.1507Z . дои : 10.1007/s00376-013-2283-0 . ISSN 0256-1530 . S2CID 130725905 .
- ^ Кох, Дж. Х.; Бриерли, CM (21 октября 2015 г.). «Потенциал возникновения тропических циклонов в палеоклиматах» . Климат прошлого . 11 (10): 1447. Бибкод : 2015CliPa..11.1433K . дои : 10.5194/cp-11-1433-2015 . ISSN 1814-9324 .
- ^ Ван и др. 2019 , с. 1.
- ^ Шривер и Хубер 2010 , с. 2.
- ^ Шривер и Хубер 2010 , с. 4.
- ^ Шривер и Хубер 2010 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б Шривер и др. 2010 , с. 3.
- ^ Манучарян, Бриерли и Федоров 2011 , с. 6.
- ^ Манучарян, Бриерли и Федоров 2011 , с. 11.
- ^ Шривер и др. 2010 , с. 7.
- ^ Шривер, Хубер и Чафик 2013 , с. 3.
- ^ Шривер, Хубер и Чафик 2013 , с. 6.
- ^ Шривер, Хубер и Чафик 2013 , с. 8.
- ^ Буэти и др. 2014 , с. 6996
- ^ Ли и Шривер 2018 , с. 29.
- ^ Лиан и др. 2019 , с. 6441.
- ^ Лиан и др. 2019 , с. 6425.
- ^ Ван и др. 2019 , стр. 7–8.
- ^ Линг, Сининг; Лу, Рию (1 февраля 2022 г.). «Тропические циклоны над западной частью северной части Тихого океана усиливают восточноазиатско-тихоокеанскую модель летом» . Достижения в области атмосферных наук . 39 (2): 249–259. Бибкод : 2022AdAtS..39..249L . дои : 10.1007/s00376-021-1171-2 . ISSN 1861-9533 . S2CID 237309979 .
- ^ Колл и Эббот 2013 , с. 6742.
- ^ Колл и Эббот 2013 , с. 6746.
- ^ Ли и др. 2022 , с. 125.
- ^ Ли и др. 2022 , с. 120.
- ^ Корти, Эмануэль и Скотт 2008 , стр. 638.
- ^ Коидзуми и Сакамото 2012 , стр. 36.
- ^ Корти, Роберт Л.; Камарго, Сюзана Дж.; Галевски, Джозеф (декабрь 2012 г.). «Вариации факторов генезиса тропических циклонов в моделировании эпохи голоцена» . Журнал климата . 25 (23): 8210. Бибкод : 2012JCli...25.8196K . дои : 10.1175/jcli-d-12-00033.1 . ISSN 0894-8755 .
- ^ Шривер, Райан Л. (февраль 2010 г.). «Тропические циклоны в миксе» . Природа . 463 (7284): 1032–3. дои : 10.1038/4631032а . ISSN 0028-0836 . ПМИД 20182503 . S2CID 205052347 .
- ^ Адамс, Питер Н.; Инман, Дуглас Л.; Лавинг, Джессика Л. (24 ноября 2011 г.). «Влияние изменения климата и направления волн на модели переноса наносов вдоль берега в Южной Калифорнии». Климатические изменения . 109 (S1): 226. Бибкод : 2011ClCh..109S.211A . дои : 10.1007/s10584-011-0317-0 . ISSN 0165-0009 . S2CID 55961704 .
Источники
[ редактировать ]- Буэти, Майкл Р.; Гинис, Исаак; Ротштейн, Льюис М.; Гриффис, Стивен М. (сентябрь 2014 г.). «Потепление термоклина, вызванное тропическими циклонами, и его региональные и глобальные последствия» . Журнал климата . 27 (18): 6978–6999. Бибкод : 2014JCli...27.6978B . doi : 10.1175/jcli-d-14-00152.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 52212533 .
- Федоров Алексей Владимирович; Бриерли, Кристофер М.; Эмануэль, Керри (февраль 2010 г.). «Тропические циклоны и постоянное Эль-Ниньо в эпоху раннего плиоцена» (PDF) . Природа . 463 (7284): 1066–1070. Бибкод : 2010Natur.463.1066F . дои : 10.1038/nature08831 . hdl : 1721.1/63099 . ISSN 0028-0836 . ПМИД 20182509 . S2CID 4330367 .
- Коидзуми, Итару; Сакамото, Тацухико (2012). «Аллохтонные диатомеи на участке 436 DSDP на абиссальном дне у северо-востока Японии» . Отчет JAMSTEC об исследованиях и разработках . 14 : 27–38. дои : 10.5918/jamstecr.14.27 . ISSN 1880-1153 .
- Колл, Дэниел Д.Б.; Эббот, Дориан С. (сентябрь 2013 г.). «Почему тропическая температура поверхности моря нечувствительна к изменениям переноса тепла в океане» . Журнал климата . 26 (18): 6742–6749. Бибкод : 2013JCli...26.6742K . doi : 10.1175/jcli-d-13-00192.1 . ISSN 0894-8755 .
- Корти, Роберт Л.; Эмануэль, Керри А.; Скотт, Джеффри Р. (февраль 2008 г.). «Смешение верхних слоев океана и климат, вызванное тропическими циклонами: применение к равномерному климату». Журнал климата . 21 (4): 638–654. Бибкод : 2008JCli...21..638K . CiteSeerX 10.1.1.568.7925 . дои : 10.1175/2007jcli1659.1 . ISSN 0894-8755 .
- Ли, Хуэй; Шривер, Райан Л. (ноябрь 2018 г.). «Воздействие тропических циклонов на Мировой океан: результаты многолетнего моделирования глобального океана, изолирующего воздействие тропических циклонов» . Журнал климата . 31 (21): 8761–8784. Бибкод : 2018JCli...31.8761L . дои : 10.1175/jcli-d-18-0221.1 . ISSN 0894-8755 .
- Ли, Хуэй; Ху, Эксюэ; Мил, Джеральд А.; Розенблум, Нэн; Стрэнд, Уоррен Г. (12 декабря 2022 г.). «Воздействие ветра тропических циклонов на глобальный климат в полностью связанной климатической модели» . Журнал климата . 36 (1): 111–129. дои : 10.1175/JCLI-D-22-0211.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 252240447 .
- Лиан, Тао; Ин, Цзюнь; Рен, Хун-Ли; Чжан, Чан; Лю, Тин; Тан, Сяо-Сяо (8 июля 2019 г.). «Влияние тропических циклонов на ЭНСО» . Журнал климата . 32 (19): 6423–6443. Бибкод : 2019JCli...32.6423L . дои : 10.1175/JCLI-D-18-0821.1 . ISSN 0894-8755 .
- Манучарян, Г.Е.; Брирли, CM; Федоров А.В. (29 ноября 2011 г.). «Климатические последствия периодического перемешивания верхних слоев океана, вызванного тропическими циклонами» . Журнал геофизических исследований . 116 (С11). Бибкод : 2011JGRC..11611038M . дои : 10.1029/2011jc007295 . ISSN 0148-0227 .
- Скоччимарро, Энрико; Гуальди, Сильвио; Беллуччи, Алессио; Санна, Антонелла; Джузеппе Фольи, Пьер; Манзини, Элиза; Вичи, Марчелло; Оддо, Паоло; Наварра, Антонио (август 2011 г.). «Влияние тропических циклонов на перенос тепла в океане в связанной модели общей циркуляции высокого разрешения». Журнал климата . 24 (16): 4368–4384. Бибкод : 2011JCli...24.4368S . дои : 10.1175/2011jcli4104.1 . hdl : 11858/00-001M-0000-0012-2540-4 . ISSN 0894-8755 .
- Шривер, Райан Л.; Идет, Марлос; Манн, Майкл Э.; Келлер, Клаус (20 октября 2010 г.). «Реакция климата на перемешивание океана, вызванное тропическими циклонами, в модели системы Земли средней сложности» . Журнал геофизических исследований . 115 (С10). Бибкод : 2010JGRC..11510042S . дои : 10.1029/2010jc006106 . ISSN 0148-0227 .
- Шривер, Райан Л.; Хубер, Мэтью (апрель 2010 г.). «Смоделированная чувствительность свойств верхнего термоклина к ветрам тропических циклонов и возможные обратные связи с циркуляцией Хэдли» . Письма о геофизических исследованиях . 37 (8). Бибкод : 2010GeoRL..37.8704S . дои : 10.1029/2010gl042836 . ISSN 0094-8276 . S2CID 5749076 .
- Шривер, РЛ; Хубер, М.; Чафик, Л. (16 января 2013 г.). «Возбуждение экваториальных волн Кельвина и Яная тропическими циклонами в модели общей циркуляции океана» . Динамика системы Земли . 4 (1): 1–10. Бибкод : 2013ESD.....4....1S . дои : 10.5194/esd-4-1-2013 . ISSN 2190-4979 .
- Шривер, Райан Л. (17 сентября 2013 г.). «Наблюдения подтверждают роль тропических циклонов в регулировании климата» . Труды Национальной академии наук . 110 (38): 15173–15174. Бибкод : 2013PNAS..11015173S . дои : 10.1073/pnas.1314721110 . ISSN 0027-8424 . ПМК 3780900 . ПМИД 24014590 .
- Ван, Цюнь, Цзинь, Фей-Фей; Ван, Чунцай, Жуйцян; Чжэн, Фэй, Цзюань; Се, Ли, Яньцзе; ; Сюй, Идань (22 августа 2019 г.) «Тропические циклоны усиливают влияние Эль- » Ниньо . 10 (1): 3793. Бибкод : 2019NatCo..10.3793W . doi : s41467-019-11720-w . ISSN 2041-1723 . PMC 6706434. . PMID 31439837 10.1038 /
- Ватанабэ, Цуёси; Судзуки, Ацуши; Мино, Соширо; Кавасима, Тацунори; Камео, Тренер; Миношима, Кайо; Агилар, Иоланда М.; Вани, Рёдзи; Кавахата, Ходака; Сёва, Коки; Нагай, Такая; Кейс, Томоки (март 2011 г.). «Постоянное Эль-Ниньо во время теплого периода плиоцена, не подтвержденное коралловыми свидетельствами». Природа . 471 (7337): 209–211. Бибкод : 2011Natur.471..209W . дои : 10.1038/nature09777 . ISSN 0028-0836 . ПМИД 21390128 . S2CID 205223823 .
- Вудрафф, Джонатан Д.; Шривер, Райан Л.; Лунд, Дэвид К. (9 декабря 2011 г.). «Активность тропических циклонов и стратификация западной части Северной Атлантики за последнее тысячелетие: сравнительный обзор с жизнеспособными связями». Журнал четвертичной науки . 27 (4): 337–343. дои : 10.1002/jqs.1551 . hdl : 2027.42/91201 . ISSN 0267-8179 . S2CID 49656810 .
- Ян, Цин; Чжан, Чжун-Ши; Чжан, Ран (8 октября 2018 г.). «Потенциальное воздействие усиленной активности тропических циклонов на Эль-Ниньо – Южное колебание и восточноазиатский муссон в теплый период середины Пьяченции» . Письма по науке об атмосфере и океане . 12 : 1–11. дои : 10.1080/16742834.2019.1526621 . ISSN 1674-2834 .
- Чжан, С.; Чжао, М.; Лин, С.-Дж.; Ян, X.; Андерсон, В.; Чжан, В.; Розати, А.; Андервуд, С.; Цзэн, Ф. (16 июля 2015 г.). «Влияние реалистичной частоты тропических циклонов на содержание тепла в океане и прогнозы переноса в совместной модели высокого разрешения» . Письма о геофизических исследованиях . 42 (14): 5966–5973. Бибкод : 2015GeoRL..42.5966Z . дои : 10.1002/2015gl064745 . ISSN 0094-8276 .