Jump to content

Классификация климата Кеппена

Классификация климата Кеппена — одна из наиболее широко используемых систем классификации климата . Впервые он был опубликован немецко-российским климатологом Владимиром Кеппеном (1846–1940) в 1884 году. [ 1 ] [ 2 ] с несколькими более поздними модификациями Кёппена, особенно в 1918 и 1936 годах. [ 3 ] [ 4 ] Позже немецкий климатолог Рудольф Гейгер (1894–1981) в 1954 и 1961 годах внес некоторые изменения в систему классификации, которую поэтому иногда называют климатической классификацией Кеппена-Гейгера . [ 5 ] [ 6 ]

Классификация климата Кеппена делит климаты на пять основных климатических групп, каждая из которых подразделяется на основе характера сезонных осадков и температуры. Пять основных групп: A (тропические), B (засушливые), C (умеренные), D (континентальные) и E (полярные). Каждая группа и подгруппа обозначаются буквой. Всем климатам присвоена основная группа (первая буква). Всем климатам, кроме группы Е , отнесена подгруппа сезонных осадков (вторая буква). Например, Af указывает на климат тропических лесов . кроме групп A , обозначенных третьей буквой для климата B , C , D и второй буквой для климата E. Система назначает температурную подгруппу для всех групп , Например, Cfb указывает на океанический климат с теплым летом, на что указывает окончание b . Климаты классифицируются на основе конкретных критериев, уникальных для каждого типа климата. [ 7 ]

Поскольку Кеппен разработал систему на основе своего опыта работы ботаником , его основные климатические группы основаны на типах растительности, встречающейся в данном регионе классификации климата. Помимо определения климата, систему можно использовать для анализа состояния экосистем и определения основных типов растительности в пределах климата. Благодаря своей связи с растительной жизнью данного региона система полезна для прогнозирования будущих изменений растительной жизни в этом регионе. [ 8 ]

Система классификации климата Кеппена была дополнительно модифицирована в рамках системы классификации климата Треварты в 1966 году (пересмотрена в 1980 году). Система Треварты стремилась создать более совершенную климатическую зону средних широт , что было одним из критических замечаний в адрес системы Кеппена (климатическая группа C была слишком общей). [ 9 ] : 200–1 

Климатическая карта Кеппена – Гейгера 1991–2020 гг. [ 8 ]
  Из
  БШ
  CSA
  CFA
  И
Таблица описания символов схемы классификации климата Кеппена [ 8 ] [ 7 ] [ 10 ]
1-й 2-й 3-й
А (Тропический)
  • f (Тропический лес)
  • м (муссон)
  • w (Саванна, сухая зима)
  • s (Саванна, засушливое лето)
Б (Сухой)
  • W (засушливая пустыня)
  • S (Полузасушливая степь)
  • ч (горячий)
  • к (Холодный)
C (умеренный)
  • w (Сухая зима)
  • f (нет засушливого сезона)
  • с (Сухое лето)
  • а (Жаркое лето)
  • б (Теплое лето)
  • в (Холодное лето)
D (Континентальный)
  • w (Сухая зима)
  • f (нет засушливого сезона)
  • с (Сухое лето)
  • а (Жаркое лето)
  • б (Теплое лето)
  • в (Холодное лето)
  • d (Очень холодная зима)
E (Полярный)
  • Т (Тундра)
  • F (Ледяная шапка)

Схема классификации климата Кеппена делит климаты на пять основных климатических групп: A (тропический), B (засушливый), C (умеренный), D (континентальный) и E (полярный). [ 11 ] Вторая буква указывает на тип сезонных осадков, а третья буква указывает на уровень тепла. [ 12 ] Лето определяется как более теплый шестимесячный период с апреля по сентябрь и/или с октября по март, а зима — это более прохладный шестимесячный период. [ 8 ] [ 10 ]

Группа А: Тропический климат.

[ редактировать ]

В тропическом климате средняя температура составляет 18 ° C (64,4 ° F) или выше каждый месяц в году, со значительным количеством осадков . [ 8 ] [ 10 ]

  • Af = климат тропических лесов ; среднее количество осадков не менее 60 мм (2,4 дюйма) в месяц.
  • Am = тропический муссонный климат ; самый засушливый месяц (который почти всегда приходится на «зимнее» солнцестояние или вскоре после него на этой стороне экватора) с количеством осадков менее 60 мм (2,4 дюйма), но не менее . [ 8 ] [ 10 ]
  • Aw или As = тропический влажный и сухой климат или климат саванны ; при этом в самый засушливый месяц выпадает менее 60 мм (2,4 дюйма) и менее . [ 8 ] [ 10 ]

Группа B: Пустынный и полузасушливый климат.

[ редактировать ]

Пустынный и полузасушливый климат определяется небольшим количеством осадков в регионе, который не соответствует полярным критериям (EF или ET) без месяца, со средней температурой более 10 ° C (50 ° F).

Порог осадков в миллиметрах определяется путем умножения среднегодовой температуры в градусах Цельсия на 20, а затем сложения:

  1. 280, если 70% или более общего количества осадков приходится на весенние и летние месяцы (апрель–сентябрь в северном полушарии или октябрь–март в южном), или
  2. 140, если весной и летом выпадает 30–70% общего количества осадков, или
  3. 0, если весной и летом выпадает менее 30% общего количества осадков.

Если годовое количество осадков составляет менее 50% от этого порога, классифицируется как BW (засушливый: пустынный климат); если он находится в диапазоне 50–100% порогового значения, классифицируется как BS ( полузасушливый : степной климат). [ 8 ] [ 10 ]

Третья буква может быть включена для обозначения температуры. Здесь h означает климат низких широт (среднегодовая температура выше 18 ° C (64,4 ° F)) а k означает климат средних широт (средняя годовая температура менее 18 ° C). Кроме того, n используется для обозначения климата, характеризующегося частыми туманами, а H – для больших высот. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

Группа C: Умеренный климат.

[ редактировать ]

В умеренном климате самый холодный месяц имеет среднюю температуру 0 ° C (32 ° F). [ 10 ] (или -3 ° C (26,6 ° F)) [ 7 ] и 18 °C (64,4 °F) и как минимум один месяц со средней температурой выше 10 °C (50 °F). [ 10 ] [ 7 ] Что касается распределения осадков в местах, которые соответствуют как сухому лету (Cs), так и сухой зиме (Cw), то место считается влажным летом (Cw), когда в летние месяцы выпадает больше осадков, чем в зимние месяцы, в то время как Считается, что в этом месте лето засушливое (Cs), когда в зимние месяцы выпадает больше осадков. [ 10 ] Этот дополнительный критерий применяется к местоположениям, которые также удовлетворяют критериям Ds и Dw. [ 10 ]

  • Cfa = влажный субтропический климат ; самый холодный месяц со средней температурой выше 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)), средняя температура как минимум за один месяц выше 22 ° C (71,6 ° F) и как минимум за четыре месяца со средней температурой выше 10 °. С (50 °F). Значительной разницы в количестве осадков между сезонами нет (ни один из вышеперечисленных условий не выполнен).
  • Cfb = умеренный океанический климат или субтропический высокогорный климат ; самый холодный месяц со средней температурой выше 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)), все месяцы со средней температурой ниже 22 ° C (71,6 ° F) и как минимум четыре месяца со средней температурой выше 10 ° C. (50 °Ф). Значительной разницы в количестве осадков между сезонами нет (ни один из вышеперечисленных условий не выполнен).
  • Cfc = субполярный океанический климат ; самый холодный месяц со средней температурой выше 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)) и 1–3 месяца со средней температурой выше 10 ° C (50 ° F). Значительной разницы в количестве осадков между сезонами нет (ни один из вышеперечисленных условий не выполнен).
  • Cwa = муссонов влажный субтропический климат, находящийся под влиянием ; самый холодный месяц со средней температурой выше 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)), средняя температура как минимум за один месяц выше 22 ° C (71,6 ° F) и как минимум за четыре месяца со средней температурой выше 10 °. С (50 °F). По крайней мере, в десять раз больше осадков в самый влажный месяц лета, чем в самый засушливый месяц зимы.
  • Cwb = субтропический высокогорный климат или умеренный океанический климат, находящийся под влиянием муссонов; самый холодный месяц со средней температурой выше 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)), все месяцы со средней температурой ниже 22 ° C (71,6 ° F) и как минимум четыре месяца со средней температурой выше 10 ° C. (50 °Ф). По крайней мере, в десять раз больше осадков в самый влажный месяц лета, чем в самый засушливый месяц зимы.
  • Cwc = холодный субтропический высокогорный климат или субполярный океанический климат, находящийся под влиянием муссонов; самый холодный месяц со средней температурой выше 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)) и 1–3 месяца со средней температурой выше 10 ° C (50 ° F). По крайней мере, в десять раз больше осадков в самый влажный месяц лета, чем в самый засушливый месяц зимы.
  • Csa = средиземноморский климат с жарким летом ; самый холодный месяц со средней температурой выше 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)), средняя температура как минимум за один месяц выше 22 ° C (71,6 ° F) и как минимум за четыре месяца со средней температурой выше 10 °. С (50 °F). По крайней мере, в три раза больше осадков в самый влажный месяц зимы, чем в самый засушливый месяц лета, а в самый засушливый месяц лета выпадает менее 40 мм (1,6 дюйма). [ 8 ]
  • Csb = средиземноморский климат с теплым летом ; самый холодный месяц со средней температурой выше 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)), все месяцы со средней температурой ниже 22 ° C (71,6 ° F) и как минимум четыре месяца со средней температурой выше 10 ° C. (50 °Ф). По крайней мере, в три раза больше осадков в самый влажный месяц зимы, чем в самый засушливый месяц лета, а в самый засушливый месяц лета выпадает менее 40 мм (1,6 дюйма). [ 8 ]
  • Csc = Средиземноморский климат с холодным летом ; самый холодный месяц со средней температурой выше 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)) и 1–3 месяца со средней температурой выше 10 ° C (50 ° F). По крайней мере, в три раза больше осадков в самый влажный месяц зимы, чем в самый засушливый месяц лета, а в самый засушливый месяц лета выпадает менее 40 мм (1,6 дюйма). [ 8 ]

Группа D: Континентальный климат.

[ редактировать ]

В континентальном климате по крайней мере один месяц средняя температура ниже 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)) и по крайней мере один месяц со средней температурой выше 10 ° C (50 ° F). [ 10 ] [ 7 ]

  • Dfa с жарким летом = влажный континентальный климат ; самый холодный месяц со средней температурой ниже 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)), средняя температура как минимум за один месяц выше 22 ° C (71,6 ° F) и как минимум за четыре месяца со средней температурой выше 10 °. С (50 °F). Значительной разницы в количестве осадков между сезонами нет (ни один из вышеперечисленных условий не выполнен).
  • Dfb с теплым летом = влажный континентальный климат ; самый холодный месяц со средней температурой ниже 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)), все месяцы со средней температурой ниже 22 ° C (71,6 ° F) и как минимум четыре месяца со средней температурой выше 10 ° C. (50 °Ф). Значительной разницы в количестве осадков между сезонами нет (ни один из вышеперечисленных условий не выполнен).
  • Dfc = Субарктический климат ; самый холодный месяц со средней температурой ниже 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)) и 1–3 месяца со средней температурой выше 10 ° C (50 ° F). Значительной разницы в количестве осадков между сезонами нет (ни один из вышеперечисленных условий не выполнен).
  • Dfd = чрезвычайно холодный субарктический климат; самый холодный месяц со средней температурой ниже -38 ° C (-36,4 ° F) и 1–3 месяца со средней температурой выше 10 ° C (50 ° F). Значительной разницы в количестве осадков между сезонами нет (ни один из вышеперечисленных условий не выполнен).
  • Два = влажный континентальный климат с жарким летом, находящийся под влиянием муссонов; самый холодный месяц со средней температурой ниже 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)), средняя температура как минимум за один месяц выше 22 ° C (71,6 ° F) и как минимум за четыре месяца со средней температурой выше 10 °. С (50 °F). По крайней мере, в десять раз больше осадков в самый влажный месяц лета, чем в самый засушливый месяц зимы.
  • Dwb = влажный континентальный климат с теплым летом под влиянием муссонов; самый холодный месяц со средней температурой ниже 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)), все месяцы со средней температурой ниже 22 ° C (71,6 ° F) и как минимум четыре месяца со средней температурой выше 10 ° C. (50 °Ф). По крайней мере, в десять раз больше осадков в самый влажный месяц лета, чем в самый засушливый месяц зимы.
  • Dwc , находящийся под влиянием муссонов = субарктический климат ; самый холодный месяц со средней температурой ниже 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)) и 1–3 месяца со средней температурой выше 10 ° C (50 ° F). По крайней мере, в десять раз больше осадков в самый влажный месяц лета, чем в самый засушливый месяц зимы.
  • Dwd находящийся под влиянием муссонов = чрезвычайно холодный субарктический климат , ; самый холодный месяц со средней температурой ниже -38 ° C (-36,4 ° F) и 1–3 месяца со средней температурой выше 10 ° C (50 ° F). По крайней мере, в десять раз больше осадков в самый влажный месяц лета, чем в самый засушливый месяц зимы.
  • Dsa = средиземноморский влажный континентальный климат с жарким летом; самый холодный месяц в среднем ниже 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)), средняя температура самого теплого месяца выше 22 ° C (71,6 ° F) и в среднем за четыре месяца выше 10 ° C. (50 °Ф). По крайней мере, в три раза больше осадков в самый влажный месяц зимы, чем в самый засушливый месяц лета, а в самый засушливый месяц лета выпадает менее 30 мм (1,2 дюйма).
  • Dsb = влажный континентальный климат с теплым летом и средиземноморским влиянием; самый холодный месяц в среднем ниже 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)), средняя температура самого теплого месяца ниже 22 ° C (71,6 ° F) и в среднем за четыре месяца выше 10 ° C. (50 °Ф). По крайней мере, в три раза больше осадков в самый влажный месяц зимы, чем в самый засушливый месяц лета, а в самый засушливый месяц лета выпадает менее 30 мм (1,2 дюйма).
  • Dsc = субарктический климат под влиянием Средиземноморья; самый холодный месяц со средней температурой ниже 0 ° C (32 ° F) (или -3 ° C (26,6 ° F)) и 1–3 месяца со средней температурой выше 10 ° C (50 ° F). По крайней мере, в три раза больше осадков в самый влажный месяц зимы, чем в самый засушливый месяц лета, а в самый засушливый месяц лета выпадает менее 30 мм (1,2 дюйма).
  • Dsd = чрезвычайно холодный субарктический климат под влиянием Средиземноморья; самый холодный месяц со средней температурой ниже -38 ° C (-36,4 ° F) и 1–3 месяца со средней температурой выше 10 ° C (50 ° F). По крайней мере, в три раза больше осадков в самый влажный месяц зимы, чем в самый засушливый месяц лета, а в самый засушливый месяц лета выпадает менее 30 мм (1,2 дюйма).

Группа E: Полярный и альпийский климат.

[ редактировать ]

В полярном и альпийском климате каждый месяц года средняя температура ниже 10 ° C (50 ° F). [ 8 ] [ 10 ]

Группа А: Тропический/мегатермальный климат.

[ редактировать ]
Распространение тропического климата

Тропический климат характеризуется постоянными высокими температурами (на уровне моря и невысоких высотах); средняя температура во все 12 месяцев года составляет 18 ° C (64,4 ° F) или выше; и, как правило, большое годовое количество осадков. Они подразделяются следующим образом:

Af : климат тропических лесов.

[ редактировать ]

За все 12 месяцев среднее количество осадков составляет не менее 60 мм (2,4 дюйма). Этот климат обычно встречается в пределах 10 ° широты от экватора . В этом климате нет естественных сезонов с точки зрения изменений температуры и влажности. [ 9 ] Когда большую часть года здесь преобладает унылая система низкого давления из-за наличия внутритропической зоны конвергенции (ITCZ) и когда нет циклонов, тогда климат квалифицируется как экваториальный. Когда большую часть года преобладают пассаты, климат представляет собой тропический климат тропических лесов пассатов. [ 16 ]

Примеры

Некоторые места с таким климатом действительно равномерно и монотонно влажны в течение всего года (например, северо-западное тихоокеанское побережье Южной и Центральной Америки , от Эквадора до Коста-Рики ; см., например, Андагойя , Колумбия), но во многих случаях период более высокого солнца и более продолжительных дней явно самый влажный (как в Палембанге , Индонезия), а в период более низкого солнца и более коротких дней может быть больше дождей (как в Ситиаване , Малайзия). Среди этих мест некоторые имеют чистый экваториальный климат (Баликпапан, Куала-Лумпур, Кучинг, Лаэ, Медан, Парамарибо, Понтианак и Сингапур) с доминирующим аэрологическим механизмом ITCZ ​​и отсутствием циклонов или субэкваториальный климат с редкими ураганами (Давао, Ратнапура, Виктория).

( Примечание . Под термином «асезонность» понимается отсутствие в тропическом поясе больших перепадов светового дня и среднемесячной (или суточной) температуры в течение года. Годовые циклические изменения происходят в тропиках, но не так предсказуемо, как в умеренном поясе. Реакция растений (например, фенология ), животных (питание, миграция, размножение и т. д.) и деятельность человека (посев растений, сбор урожая, охота, рыбалка и т. д.) настроены на эту «сезонность». Действительно, в тропической Южной Америке и Центральной Америке «сезон дождей» (и «сезон паводка») называется invierno (по-испански) или inverno (по-португальски). , хотя это может происходить летом в Северном полушарии; аналогичным образом «сухой сезон (и «сезон маловодья») называется verano или verão и может происходить зимой в Северном полушарии).

Утро : Тропический муссонный климат.

[ редактировать ]

Этот тип климата возникает из-за муссонных ветров, которые меняют направление в зависимости от сезона. В этом климате самый засушливый месяц (который почти всегда приходится на «зимнее» солнцестояние или вскоре после него на этой стороне экватора) с количеством осадков менее 60 мм (2,4 дюйма), но не менее среднемесячных осадков. [ 9 ] : 208 

Примеры

Aw/As : Тропический климат саванны.

[ редактировать ]

Aw : Тропический климат саванны с сухой зимой.

[ редактировать ]

Для климата Aw характерен ярко выраженный засушливый сезон: в самый засушливый месяц выпадает менее 60 мм (2,4 дюйма) осадков и менее среднемесячных осадков. [ 9 ] : 208–211 

Примеры

Большинство мест с таким климатом расположены на внешних границах тропической зоны от низких широт до середины 20-х годов, но иногда подпадают под это определение и внутренние тропические места (например, Сан-Маркос, Антиокия , Колумбия). На Карибском побережье, к востоку от залива Ураба на границе Колумбии и Панамы до дельты реки Ориноко , на берегу Атлантического океана (около 4000 км), наблюдаются длительные засушливые периоды (крайним является климат BWh (см. ниже), характеризующийся очень низкие, ненадежные осадки, присутствующие, например, на обширных территориях Гуахиры и Коро , западная Венесуэла , самых северных полуостровов Южной Америки, где общее годовое количество осадков составляет <300 мм, практически все за два-три месяца).

Это условие распространяется на острова Малые и Большие Антильские , образующие околокарибский сухой пояс. Продолжительность и суровость засушливого сезона уменьшаются вглубь страны (на юг); на широте реки Амазонки, которая течет на восток, к югу от экваториальной линии, климат Af . К востоку от Анд , между сухим и засушливым Карибским морем и вечно влажной Амазонкой, расположены Льянос или саванны реки Ориноко , откуда этот климат получил свое название.

Как : Тропический климат саванны с засушливым летом.

[ редактировать ]

Иногда As используется вместо Aw , если сухой сезон приходится на период более высокого солнца и более длинных дней (летом). [ 7 ] [ 24 ] Это имеет место в некоторых частях Гавайских островов , северо-западной Доминиканской Республики, Восточной Африки, юго-восточной Индии и северо-восточной Шри-Ланки, а также на северо-восточном побережье Бразилии. В местах с этим типом климата сухой сезон наступает во время более низкого солнца и более коротких дней, как правило, из-за эффектов дождевой тени в период «высокого солнечного света».

Примеры

Группа B: засушливый (пустынный и полузасушливый) климат.

[ редактировать ]
засушливого климата Распространение

Для этого климата характерно количество годовых осадков, меньшее порогового значения, которое приблизительно соответствует потенциальному суммарному испарению . [ 9 ] : 212  Пороговое значение (в миллиметрах) рассчитывается следующим образом:

Умножьте среднегодовую температуру в °C на 20, затем прибавьте

  1. 280, если 70% или более общего количества осадков приходится на полугодие с высоким уровнем солнца (с апреля по сентябрь в северном полушарии или с октября по март в южном), или
  2. 140, если за соответствующий период выпало 30–70% общего количества осадков, или
  3. 0, если таким образом получено менее 30% общего количества осадков.

Согласно модифицированной системе классификации Кеппена, используемой современными климатологами, за эталон принимается сумма осадков за наиболее теплые шесть месяцев года, а не сумма осадков в высокосолнечную половину года. [ 25 ]

Если годовое количество осадков составляет менее 50% от этого порога, классифицируется как BW (засушливый: пустынный климат ); если он находится в диапазоне 50–100% порогового значения, классифицируется как BS (полузасушливый: степной климат ).

Третья буква может быть включена для обозначения температуры. Здесь h означает климат низких широт (среднегодовая температура выше 18 ° C), а k означает климат средних широт (средняя годовая температура ниже 18 ° C).

Пустынные районы, расположенные вдоль западных побережий континентов в тропических или околотропических районах, характеризующиеся частыми туманами и низкой облачностью, хотя эти места считаются одними из самых засушливых на Земле с точки зрения фактического количества выпадающих осадков, могут быть обозначены как BWn, где буква n обозначает климат. характеризуется частыми туманами. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] Эквивалентную категорию BSn можно найти в туманных прибрежных степях. [ 26 ]

BW : засушливый климат.

[ редактировать ]

BWh : жаркие пустыни.

[ редактировать ]

BWk : Холодные пустыни.

[ редактировать ]

BS : полузасушливый (степной) климат.

[ редактировать ]

БШ : жаркий полузасушливый.

[ редактировать ]

BSk: Cold semi-arid

[edit]

Group C: Temperate/mesothermal climates

[edit]
Temperate climate distribution

In the Köppen climate system, temperate climates are defined as having an average temperature above 0 °C (32 °F) (or −3 °C (26.6 °F), as noted previously) in their coldest month but below 18 °C (64.4 °F). The average temperature of −3 °C (26.6 °F) roughly coincides with the equatorward limit of frozen ground and snow cover lasting for a month or more.

The second letter indicates the precipitation pattern—w indicates dry winters (driest winter month average precipitation less than one-tenth wettest summer month average precipitation). s indicates at least three times as much rain in the wettest month of winter as in the driest month of summer. f means significant precipitation in all seasons (neither above-mentioned set of conditions fulfilled).[8]

The third letter indicates the degree of summer heat—a indicates warmest month average temperature above 22 °C (71.6 °F) while b indicates warmest month averaging below 22 °C but with at least four months averaging above 10 °C (50.0 °F), and c indicates one to three months averaging above 10 °C (50.0 °F).[8][10][7]

Cs: Mediterranean-type climates

[edit]

Csa: Hot-summer Mediterranean climates

[edit]

These climates usually occur on the western sides of continents between the latitudes of 30° and 45°.[40] These climates are in the polar front region in winter, and thus have moderate temperatures and changeable, rainy weather. Summers are hot and dry, due to the domination of the subtropical high-pressure systems, except in the immediate coastal areas, where summers are milder due to the nearby presence of cold ocean currents that may bring fog but prevent rain.[9]: 221–223 

Examples

Csb: Warm-summer Mediterranean climates

[edit]

Dry-summer climates sometimes extend to additional areas where the warmest month average temperatures do not reach 22 °C (71.6 °F), most often in the 40s latitudes. These climates are classified as Csb.[8]

Examples

Csc: Cold-summer Mediterranean climates

[edit]

Cold summer Mediterranean climates (Csc) exist in high-elevation areas adjacent to coastal Csb climate areas, where the strong maritime influence prevents the average winter monthly temperature from dropping below 0 °C. This climate is rare and is predominantly found in climate fringes and isolated areas of the Cascades and Andes Mountains, as the dry-summer climate extends further poleward in the Americas than elsewhere.[9] Rare instances of this climate can be found in some coastal locations in the North Atlantic and at high altitudes in Hawaii.

Examples

Cfa: Humid subtropical climates

[edit]

These climates usually occur on the eastern coasts and eastern sides of continents, usually in the high 20s and 30s latitudes. Unlike the dry summer Mediterranean climates, humid subtropical climates have a warm and wet flow from the tropics that creates warm and moist conditions in the summer months. As such, summer (not winter as is the case in Mediterranean climates) is often the wettest season.

The flow out of the subtropical highs and the summer monsoon creates a southerly flow from the tropics that brings warm and moist air to the lower east sides of continents. This flow is often what brings the frequent and strong but short-lived summer thundershowers so typical of the more southerly subtropical climates like the southeast United States, southern China, and Japan.[9]: 223–226 

Examples

Cfb: Oceanic climates

[edit]

Marine west coast climate

[edit]

Cfb climates usually occur in the higher middle latitudes on the western sides of continents; they are typically situated immediately poleward of the Mediterranean climates in the 40s and 50s latitudes. However, in southeast Australia, southeast South America, and extreme southern Africa this climate is found immediately poleward of temperate climates, on places near the coast and at a somewhat lower latitude. In western Europe, this climate occurs in coastal areas up to 68°N in Norway.

These climates are dominated all year round by the polar front, leading to changeable, often overcast weather. Summers are mild due to cool ocean currents. Winters are milder than other climates in similar latitudes, but usually very cloudy, and frequently wet. Cfb climates are also encountered at high elevations in certain subtropical and tropical areas, where the climate would be that of a subtropical/tropical rainforest if not for the altitude. These climates are called "highlands".[9]: 226–229 

Examples

Subtropical highland climate with uniform rainfall

[edit]

Subtropical highland climates with uniform rainfall (Cfb) are a type of oceanic climate mainly found in the highlands of Australia, such as in or around the Great Dividing Range in the north of the state of New South Wales, and also sparsely in other continents, such as in South America, among others. Unlike a typical Cwb climate, they tend to have rainfall spread evenly throughout the year. They have characteristics of both the Cfb and Cfa climates, but unlike these climates, they have a high diurnal temperature variation and low humidity, owing to their inland location and relatively high elevation.

Examples

Cfc: Subpolar oceanic climate

[edit]

Subpolar oceanic climates (Cfc) occur poleward of or at higher elevations than the maritime temperate climates and are mostly confined either to narrow coastal strips on the western poleward margins of the continents, or, especially in the Northern Hemisphere, to islands off such coasts. They occur in both hemispheres, generally in the high 50s and 60s latitudes in the Northern Hemisphere and the 50s latitudes in the Southern Hemisphere.[9]

Examples

Cw: Dry-winter subtropical climates

[edit]

Cwa: Dry-winter humid subtropical climate

[edit]

Cwa is a monsoonal influenced version of the humid subtropical climate, having the classic dry winter–wet summer pattern associated with tropical monsoonal climates. They are found at similar latitudes as the Cfa climates, except in regions where monsoons are more prevalent. These regions are in the Southern Cone of South America, the Gangetic Plain of South Asia, southeastern Africa, and parts of East Asia and Mexico.

Examples

Cwb: Dry-winter subtropical highland climate

[edit]

Dry-winter subtropical highland climate (Cwb) is a type of climate mainly found in highlands inside the tropics of Central America, South America, Africa, and South and Southeast Asia or areas in the subtropics. Winters are noticeable and dry, and summers can be very rainy. In the tropics, the monsoon is provoked by the tropical air masses and the dry winters by subtropical high pressure.

Examples

Cwc: Dry-winter cold subtropical highland climate

[edit]

Dry-winter cold subtropical highland climates (Cwc) exist in high-elevation areas adjacent to Cwb climates. This climate is rare and is found mainly in isolated locations mostly in the Andes in Bolivia and Peru, as well as in sparse mountain locations in Southeast Asia.

Group D: Continental/microthermal climates

[edit]
Continental climate distribution
Снежный город Саппоро

These climates have an average temperature above 10 °C (50 °F) in their warmest months, and the coldest month average below 0 °C (or −3 °C (26.6 °F), as noted previously). These usually occur in the interiors of continents and on their upper east coasts, normally north of 40°N. In the Southern Hemisphere, group D climates are extremely rare due to the smaller land masses in the middle latitudes and the almost complete absence of land at 40–60°S, existing only in some highland locations.

Dfa/Dwa/Dsa: Hot summer humid continental climates

[edit]

Климат Dfa обычно встречается в высоких 30-х и низких 40-х широтах, со средней температурой самого теплого месяца более 22 ° C (72 ° F). В Европе климат, как правило, намного суше, чем в Северной Америке. Dsa существует на возвышенностях, прилегающих к районам с жарким летним средиземноморским ( Csa ) климатом. [ 9 ] : 231–32 

Такой климат существует только в Северном полушарии, поскольку в Южном полушарии нет больших массивов суши, изолированных от смягчающего воздействия моря в средних широтах.

Примеры

В восточной Азии климат Два распространяется южнее до середины 30-х годов широты из-за влияния сибирской системы высокого давления, из-за чего зима там также бывает сухой, а лето может быть очень влажным из-за муссонной циркуляции.

Примеры

Dsa существует только на возвышенностях, прилегающих к районам с жарким летним средиземноморским ( Csa ) климатом.

Примеры

Dfb/Dwb/Dsb : теплое лето, влажный континентальный/гемибореальный климат.

[ редактировать ]

Климат Dfb расположен непосредственно к полюсу от жаркого летнего континентального климата, обычно в высоких 40-х и низких 50-х широтах в Северной Америке и Азии, а также простирается в более высокие широты до высоких 50-х и низких 60-х широт в Центральной и Восточной Европе, между морским умеренным климатом. и континентальный субарктический климат. [ 9 ]

Примеры

Как и все климаты группы D, климат Dwb в основном встречается только в северном полушарии.

Примеры

Dsb возникает по тому же сценарию, что и Dsa , но на еще больших высотах или широтах и ​​главным образом в Северной Америке, поскольку средиземноморский климат простирается дальше к полюсу, чем в Евразии.

Примеры

Dfc/Dwc/Dsc : субарктический/бореальный климат.

[ редактировать ]

Климаты Dfc , Dsc и Dwc встречаются к полюсу от других климатов группы D или на больших высотах, обычно в 50-х и 60-х широтах. [ 9 ] : 232–235 

Примеры :

Dfd/Dwd/Dsd : субарктический/бореальный климат с суровой зимой.

[ редактировать ]

В местах с таким климатом зима суровая: температура самого холодного месяца ниже -38 °C. Такой климат встречается только в Восточной Сибири и является вторым по холодности после EF. Самые низкие зарегистрированные температуры в Северном полушарии принадлежали этому климату. Названия некоторых мест с таким климатом стали настоящими синонимами экстремальных, суровых зимних холодов. [ 70 ]

Примеры

Группа E: Полярный климат.

[ редактировать ]
полярного климата Распространение

В климатической системе Кеппена полярный климат определяется как самая теплая температура любого месяца ниже 10 ° C (50 ° F). Полярный климат далее делится на два типа: климат тундры и климат ледникового покрова:

ET : Климат тундры.

[ редактировать ]

Климат тундры ( ET ): самый теплый месяц имеет среднюю температуру от 0 до 10 °C. Этот климат встречается на северных окраинах суши Северной Америки и Евразии (обычно к северу от 70 ° с.ш., хотя в зависимости от местных условий они могут встречаться и южнее), а также на близлежащих островах. Внеземной климат также встречается на некоторых островах вблизи антарктической конвергенции и на больших высотах за пределами полярных регионов, над линией деревьев.

Примеры

EF : Климат ледниковой шапки.

[ редактировать ]

Климат ледниковой шапки ( EF ): этот климат преобладает в Антарктиде, внутренней Гренландии и на вершинах многих высоких гор, даже в более низких широтах. Среднемесячная температура никогда не превышает 0 ° C (32 ° F).

Примеры

Экологическое значение

[ редактировать ]

Биомасса

[ редактировать ]

Классификация климата Кеппена основана на эмпирической связи между климатом и растительностью. Эта классификация обеспечивает эффективный способ описания климатических условий, определяемых температурой и осадками, а также их сезонности с помощью единого показателя. Поскольку климатические условия, определенные классификацией Кеппена, являются экологически значимыми, она широко использовалась для картирования географического распределения долгосрочного климата и связанных с ним экосистемных условий. [ 76 ]

Изменение климата

[ редактировать ]

В последние годы растет интерес к использованию этой классификации для выявления изменений климата и потенциальных изменений растительности с течением времени. [ 12 ] Важнейшее экологическое значение климатической классификации Кеппена состоит в том, что она помогает прогнозировать доминирующий тип растительности на основе климатических данных и наоборот. [ 77 ]

В 2015 году статья Нанкинского университета , опубликованная в журнале Scientific Reports с анализом климатических классификаций, показала, что в период с 1950 по 2010 год примерно 5,7% всей площади суши в мире перешли из более влажных и холодных категорий в более сухие и жаркие. Авторы также обнаружили, что эти изменения «нельзя объяснить естественными изменениями, а вызваны антропогенными факторами». [ 78 ]

В исследовании 2018 года представлены подробные карты для нынешних и будущих карт классификации климата Кеппена-Гейгера с разрешением 1 км. [ 79 ]

Другие климатические карты Кеппена

[ редактировать ]

На всех картах для границы умеренного континента используется определение ≥0 °C. [ 8 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Кеппен, Владимир (1884). «Термические пояса Земли по продолжительности жарких, умеренных и холодных периодов и по влиянию тепла на органический мир»). Метеорологический журнал . 20 (3). Перевод Волкена Э.; Брённиманн, С. (опубликовано в 2011 г.): 351–360. Стартовый код : 2011МетЗе..20..351К . дои : 10.1127/0941-2948/2011/105 . S2CID   209855204 . Архивировано из оригинала 8 сентября 2016 года . Проверено 2 сентября 2016 г.
  2. ^ Рубель, Ф.; Коттек, М (2011). «Комментарии к: Владимира Кеппена «Термические зоны Земли» (1884)». Метеорологический журнал . 20 (3): 361–365. Бибкод : 2011МетЗе..20..361Р . дои : 10.1127/0941-2948/2011/0285 .
  3. ^ Кеппен, Владимир (1918). «Классификация климатов по температуре, осадкам и годовому циклу». Географические уведомления Петерманна . Том 64. стр. 193–203, 243–248 – через koeppen-geiger.Vu-Wien.ac.at/Koeppen.htm.
  4. ^ Кеппен, Владимир (1936). «С». В Кеппене, Владимир; Гейгер (издатель), Рудольф (ред.). Географическая система ( климатов ) PDF . Том 1. Берлин: Борнтрегер. Архивировано (PDF) из оригинала 4 марта 2016 г. Проверено 2 сентября 2016 г.
  5. ^ Гейгер, Рудольф (1954). «Классификация климатов по В. Кеппену». Ландольт-Бёрнштейн — числовые значения и функции из физики, химии, астрономии, геофизики и техники, старые серии . Том 3. Берлин: Шпрингер. стр. 603–607.
  6. ^ Гейгер, Рудольф (1961). Переработанное новое издание Гейгера Р.: Кёппен-Гейгер / Климат Земли . (Настенная карта 1:16 млн.) – Клетт-Пертес, Гота.
  7. ^ Jump up to: а б с д и ж г Коттек, Маркус; Гризер, Юрген; Бек, Кристофер; Рудольф, Бруно; Рубель, Франц (2006). «Обновлена ​​мировая карта климатической классификации Кеппена-Гейгера» (PDF) . Метеорологический журнал . 15 (3): 259–263. Бибкод : 2006МетЗе..15..259К . дои : 10.1127/0941-2948/2006/0130 .
  8. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р Бек, Хилк Э.; Циммерманн, Никлаус Э.; Маквикар, Тим Р.; Вергополан, Ноэми; Берг, Алексис; Вуд, Эрик Ф. (30 октября 2018 г.). «Настоящие и будущие карты классификации климата Кеппена-Гейгера с разрешением 1 км» . Научные данные . 5 : 180214. Бибкод : 2018NatSD...580214B . дои : 10.1038/sdata.2018.214 . ISSN   2052-4463 . ПМК   6207062 . ПМИД   30375988 .
  9. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м Макнайт, Том Л; Хесс, Даррел (2000). «Климатические пояса и типы» . Физическая география: оценка ландшафта . Река Аппер-Седл, Нью-Джерси: Прентис-Холл. ISBN  978-0-13-020263-5 .
  10. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот Пил, MC; Финлейсон, Б.Л. и МакМахон, Т.А. (2007). «Обновленная карта мира климатической классификации Кеппена – Гейгера» (PDF) . Гидрология и науки о системе Земли . 11 (5): 1633–1644. Бибкод : 2007HESS...11.1633P . doi : 10.5194/Hess-11-1633-2007 . ISSN   1027-5606 .
  11. ^ «Классификация климата Коппена | климатология» . Британская энциклопедия . Архивировано из оригинала 4 августа 2017 года . Проверено 4 августа 2017 г.
  12. ^ Jump up to: а б Чен, Ханс; Чен, Делян . «Классификация климата Кеппена» . hanschen.org . Архивировано из оригинала 14 августа 2017 года . Проверено 4 августа 2017 г.
  13. ^ Jump up to: а б Сереседа, П.; Ларрен, Х.; оссес, П.; Фариас, М.; Эганья, И. (2008). «Климат побережья и зоны туманов в регионе Тарапака, пустыня Атакама, Чили». Атмосферные исследования . 87 (3–4): 301–311. Бибкод : 2008AtmRe..87..301C . дои : 10.1016/j.atmosres.2007.11.011 . hdl : 10533/139314 .
  14. ^ Jump up to: а б «Классификация климата Кеппена» (на испанском языке). Университет Чили. Архивировано из оригинала 22 января . Получено 21 января.
  15. ^ Jump up to: а б Инзунза, Джон. «Глава 15. Климат Чили» (PDF) . Описательная метеорология и ее применения в Чили (на испанском языке). п. 427. Архивировано из оригинала (PDF) 22 января . Получено 22 января.
  16. ^ Этьен, Пьер; Годар, Ален. «Глава XVI». Климатология (на французском языке). Арманд Колин Издания. стр. 308–323. ISBN  2-200-31042-0 .
  17. ^ Линакр, Эдвард; Гертс, Барт (1997). Объяснение климата и погоды . Лондон: Рутледж. п. 379. ИСБН  978-0-415-12519-2 .
  18. ^ «Книга климатических данных Бутана, 2018 г.» (PDF) . Национальный центр гидрологии и метеорологии . Проверено 13 июля 2021 г.
  19. ^ «Климатические нормы Пуэрто-Мальдонадо 1961–1990» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 23 апреля 2015 г.
  20. ^ Jump up to: а б «Шаблон опыта» Китайская сеть метеорологических данных (на упрощенном китайском языке). Китайское метеорологическое управление . Проверено 17 июня 2023 г.
  21. ^ «Штат Морелос-Станция: Куэрнавака» . Normales Climatologicas 1951–2010 (на испанском языке). Национальная метеорологическая служба. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 25 апреля 2015 г.
  22. ^ Jump up to: а б «Чистая табличная статистика» . ArcGIS Experience Builder . Китайское метеорологическое управление . Проверено 2 августа 2023 г.
  23. ^ «Климатические нормы Всемирной метеорологической организации на 1991–2020 годы — Зигинчор» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 10 января 2024 г.
  24. ^ «JetStream Max: добавление климатических подразделений Кеппена-Гейгера» . Национальная метеорологическая служба. Архивировано из оригинала 24 декабря 2018 года . Проверено 24 декабря 2018 г.
  25. ^ Кричфилд, HJ (1983). «Критерии классификации основных климатических типов в модифицированной системе Кеппена» (4-е изд.). Университет Айдахо. Архивировано из оригинала 30 сентября 2009 года.
  26. ^ «Агроклиматический атлас Чили - современное состояние и климатические тенденции (том I: регионы Арика и Паринакота, Тарапака и Антофагаста» (на испанском языке). Universidad de Чили. 2017. Архивировано из оригинала 22 декабря 2018 г. Проверено 9 декабря, 2018 .
  27. ^ «Всемирная служба метеорологической информации» . worldweather.wmo.int . ВМО . Проверено 28 июля 2023 г.
  28. ^ Jump up to: а б с д и ж г час «Нормальные климатологические значения – Испания, 1981–2010 гг.» . Государственное метеорологическое агентство . АЕМЕТ . Проверено 4 января 2024 г.
  29. ^ Jump up to: а б «Эволюция климата Коппена в Испании: 1951–2020 гг.» (PDF) . Государственное метеорологическое агентство . АЕМЕТ . Проверено 16 февраля 2024 г.
  30. ^ КЛИМАТ УЛАН-БАТОРА (на русском языке). Погода.ру.нет . Проверено 4 января 2015 г.
  31. ^ «Штат Нуэво-Леон-Эстасьон: Монтеррей» . Климатологические нормы 1951–2010 гг. (на испанском языке). Национальная метеорологическая служба . Проверено 16 октября 2021 г.
  32. ^ «Экстремальные температуры и осадки в Монтеррее» (на испанском языке). Национальная метеорологическая служба . Проверено 16 октября 2021 г.
  33. ^ «Всемирная служба метеорологической информации» . worldweather.wmo.int . ВМО . Проверено 27 октября 2023 г.
  34. ^ «Климат в Аргентине: Климатический справочник Сантьяго дель Эстеро Аэро» . Характеристика: Долгосрочная статистика (на испанском языке). Национальная метеорологическая служба . Проверено 5 апреля 2023 г.
  35. ^ «Климатические нормы для Батны» . Проверено 11 февраля 2013 г.
  36. ^ «Климатические данные для Блумфонтейна» . Южноафриканская метеорологическая служба. Архивировано из оригинала 15 марта 2012 года . Проверено 7 марта 2010 г.
  37. ^ «Боливия – Кочабамба» . Всемирная система биоклиматической классификации . Проверено 28 января 2014 г.
  38. ^ «Всемирная служба метеорологической информации» . Мировая погода . ВМО . Проверено 13 ноября 2023 г.
  39. ^ «Климатические нормы Всемирной метеорологической организации на 1991–2020 годы: Сулина» (CSV) . ncei.noaa.gov . НОАА . Проверено 14 февраля 2024 г.
  40. ^ Джордж, Мелвин Р. «Средиземноморский климат» . UCRангелендс . Калифорнийский университет. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 26 января 2015 г.
  41. ^ «Всемирная информационная служба погоды» . Мировая погода . ВМО . Проверено 13 ноября 2023 г.
  42. ^ «ФОРМА 1: СТАНЦИЯ ИЛАМ» . Иранская метеорологическая организация. Архивировано из оригинала 8 мая 2012 года . Проверено 18 ноября 2011 г.
  43. ^ «Информация о погоде в Ирбиде» . Иорданская метеорологическая служба . Проверено 27 ноября 2016 г.
  44. ^ «Климатические нормы Всемирной метеорологической организации на 1991–2020 годы: Болгария-Кырджали» (CSV) . НОАА . Проверено 3 января 2024 г.
  45. ^ «Всемирная информационная служба погоды – Тлемсен» . Всемирная метеорологическая организация . Проверено 21 октября 2016 г.
  46. ^ «Климатические нормы Корчи 1961–1990» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 22 января 2023 г.
  47. ^ «Сводка дня по глобальной поверхности – GSOD» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 22 января 2023 г.
  48. ^ «Официальная статистика: сезонные нормы для наших провинций (1991–2020 гг.)» (на турецком языке). Государственная метеорологическая служба Турции . Проверено 1 мая 2021 г.
  49. ^ «Resmi İstatistikler: İllerimize Ait Mevism Normalleri (1991–2020)» (на турецком языке). Государственная метеорологическая служба Турции. Архивировано из оригинала 11 января 2019 года . Проверено 11 апреля 2021 г.
  50. ^ «Климатические нормы Всемирной метеорологической организации на 1991–2020 годы: Иджеван» (CSV) . НОАА . Проверено 6 марта 2024 г.
  51. ^ «Климатические данные по городам — МЕТЕОГРАФИИ, EMY, Национальная метеорологическая служба» . emy.gr. Проверено 17 августа 2023 г.
  52. ^ «Призрен: Месячные и годовые средние, максимальные и минимальные значения метеорологических элементов за период 1961 – 1990 гг.» . Республиканская гидрометеорологическая служба Сербии . Архивировано из оригинала 20 июля 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  53. ^ «Загатальские климатические нормы 1961–1990 гг.» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 22 марта 2015 г.
  54. ^ «Официальная статистика: общие статистические данные наших провинций» (на турецком языке). Государственная метеорологическая служба Турции. Архивировано из оригинала 22 января 2019 года . Проверено 11 декабря 2021 г.
  55. ^ «Климатические нормы Всемирной метеорологической организации на 1991–2020 годы — Тревико» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 3 февраля 2024 г.
  56. ^ «Чистая табличная статистика» . ArcGIS Experience Builder . Китайский центр обслуживания метеорологических данных . Проверено 2 августа 2023 г.
  57. ^ «Всемирная Метеорологическая Организация» . Проверено 7 декабря 2022 г.
  58. ^ «Погода.ru.net» (на русском языке) . Проверено 8 ноября 2021 г.
  59. ^ "Климат Благовещенска" (in Russian). Погода и Климат . Retrieved 8 November 2021 .
  60. ^ «Средние погодные условия для путешествий в Чирчике, Узбекистан (погодная база)» . Погодная база . Проверено 12 августа 2024 г.
  61. ^ «Климатические нормы Фаизабада на 1964–1983 годы» . НОАА . Проверено 7 мая 2024 г.
  62. ^ «Климатические нормы Бричан 1991–2020 гг.» . Климатологические стандартные нормы Всемирной метеорологической организации (1991–2020 гг.) . Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Архивировано из оригинала 21 августа 2023 года . Проверено 21 августа 2023 г.
  63. ^ «Каргил, Индия, средние погодные условия для путешествий» . Weatherbase.com . Проверено 18 августа 2024 г.
  64. ^ «Климатические нормы Всемирной метеорологической организации на 1981–2010 годы: Доббиако-16033» (XLS) . ncei.noaa.gov (Excel). Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 28 февраля 2024 г.
  65. ^ IR Метеорологической организации Ирана Шахрекорд (на персидском языке) .
  66. ^ «Климатические нормы Всемирной метеорологической организации на 1991–2020 годы - Джермук» (CSV) . НЦЭИ . Проверено 6 марта 2024 г.
  67. ^ «Лысая гора Климатические нормы 1991–2020 гг.» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Архивировано из оригинала 28 августа 2023 года . Проверено 28 августа 2023 г.
  68. ^ «Климатические нормы Штрбске-Плесо 1991–2020 гг.» . Климатологические стандартные нормы Всемирной метеорологической организации (1991–2020 гг.) . Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Архивировано из оригинала 20 августа 2023 года . Проверено 20 августа 2023 г.
  69. ^ «Климатические нормы Цэцерлега 1961–1990 гг.» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 13 января 2013 г.
  70. ^ «Типы климата: Типы климата | Климатология» . Географические заметки . 9 августа 2017 года . Проверено 17 июня 2022 г.
  71. ^ «Приложения» (PDF) . Национальная служба метеорологии и гидрологии Перу . Проверено 2 января 2023 г.
  72. ^ «Ломницкий штит Климатические нормы 1991–2020 гг.» . Климатологические стандартные нормы Всемирной метеорологической организации (1991–2020 гг.) . Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Архивировано из оригинала 20 августа 2023 года . Проверено 20 августа 2023 г.
  73. ^ «Климатические нормы пика Мусала, 1991–2020 годы» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 29 августа 2023 г.
  74. ^ «Климатические нормы Кумарлеба 1991–2020 гг.» . Климатологические стандартные нормы Всемирной метеорологической организации (1991–2020 гг.) . Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Архивировано из оригинала 17 августа 2024 года . Проверено 17 августа 2024 г.
  75. ^ «Климатические нормы Всемирной метеорологической организации на 1991–2020 годы: Sonnblick» . ncei.noaa.gov . НОАА . Проверено 16 февраля 2024 г.
  76. ^ Чен, Д.; Чен, HW (2013). «Использование классификации Кеппена для количественной оценки вариаций и изменений климата: пример для 1901–2010 годов» (PDF) . Экологическое развитие . 6 : 69–79. дои : 10.1016/j.envdev.2013.03.007 . Архивировано (PDF) из оригинала 31 октября 2014 г. Проверено 29 октября 2014 г.
  77. ^ Критчфилд, Ховард Дж (1983). Общая климатология (4-е изд.). Нью-Дели: Прентис Холл. стр. 154–161. ISBN  978-81-203-0476-5 .
  78. ^ Чан, Д.; Ву, К. (2015). «Значительные антропогенные изменения климатических классов с 1950 года» . Научные отчеты . 5 (13487): 13487. Бибкод : 2015NatSR...513487C . дои : 10.1038/srep13487 . ПМК   4551970 . ПМИД   26316255 .
  79. ^ Бек, Хилк Э.; Циммерманн, Никлаус Э.; Маквикар, Тим Р.; Вергополан, Ноэми; Берг, Алексис; Вуд, Эрик Ф. (30 октября 2018 г.). «Настоящие и будущие карты классификации климата Кеппена-Гейгера с разрешением 1 км» . Научные данные . 5 (1): 180214. Бибкод : 2018NatSD...580214B . дои : 10.1038/sdata.2018.214 . ISSN   2052-4463 . ПМК   6207062 . ПМИД   30375988 . S2CID   53111021 .
[ редактировать ]

Климатические рекорды

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 323de7fab7841495ddf9087df0bff94d__1724828400
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/32/4d/323de7fab7841495ddf9087df0bff94d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Köppen climate classification - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)