Jump to content

Климат Азии

Карта классификации климата Кеппена-Гейгера для Азии. [1]

Климат Азии сухой во всем ее юго-западном регионе. Некоторые из самых больших суточных диапазонов температур на Земле наблюдаются в западной части Азии . Муссонная Гималаи циркуляция доминирует в южных и восточных регионах из-за того, что вызывают образование термического минимума , который поглощает влагу летом. Юго-западная часть континента имеет низкий рельеф из-за существования субтропического пояса высокого давления; Летом в них жарко, зимой — тепло или прохладно, а на больших высотах может идти снег. Сибирь — одно из самых холодных мест в Северном полушарии и может служить источником арктических воздушных масс для Северной Америки . Наиболее активное место на Земле для активности тропических циклонов находится к северо-востоку от Филиппин и к югу от Японии , а фаза Эль-Ниньо-Южного колебания определяет, где в Азии более вероятно возникновение выхода на сушу. Многие части Азии страдают от изменения климата .

Температура

[ редактировать ]

В южных частях Азии климат умеренный или жаркий, в то время как дальние северо-восточные районы, такие как Сибирь, очень холодные, а Восточная Азия имеет умеренный климат. Самая высокая температура, зарегистрированная в Азии, составила 54 °C (в аэропорту Ахваз, Иран, 29 июня 2017 г. и в Тират-Цви, Израиль, 21 июня 1942 г.). В Западной и Центральной Азии наблюдаются одни из самых больших суточных диапазонов температур на Земле. Самая низкая измеренная температура составила -67,8 ° C (-90,0 ° F) в Верхоянске и Оймяконе , в Республике Саха , Россия, 7 февраля 1892 года и 6 февраля 1933 года соответственно. [2]

Большой годовой минимум осадков, состоящий в основном из пустынь, простирается от пустыни Гоби в Монголии на запад-юго-запад через пустыню Такла-Макан в Западном Китае , пустыню Тар в Западной Индии и Иранское нагорье в Аравийскую пустыню на Аравийском полуострове . Осадки вокруг континента идут через его южную часть от Восточной Индии и Северо-Восточной Индии через Филиппины , Индокитай , Малайский полуостров , Малайский архипелаг и Южный Китай на Корейский полуостров, Тайвань и Японию из-за муссонов, переносящих влагу в основном из Индийского океана в регион. [3] В августе муссонная впадина может достигать севера до 40-й параллели в Восточной Азии, а затем двигаться на юг. Его продвижение к полюсу ускоряется с наступлением летнего муссона, который характеризуется развитием более низкого давления воздуха ( термического минимума ) над самой теплой частью Азии. В Маусинраме в Мегхалае ежегодно выпадает 11872 см осадков. [4] [5] [6] Черапунджи . Самый высокий зарегистрированный уровень осадков за один год составил 22 987 мм (904,9 дюйма) в 1861 году. Среднее количество осадков за 38 лет в Маусинраме , Мегхалая , Индия, составляет 11 872 мм (467,4 дюйма). [7] Более низкие максимумы осадков наблюдаются вокруг Турции и центральной России.

В марте 2008 года Ла-Нинья вызвала понижение температуры поверхности моря вокруг Юго-Восточной Азии на 2 °C. Это также вызвало проливные дожди над Малайзией , Филиппинами и Индонезией . [8]

Даты начала и преобладающие ветровые течения юго-западных летних муссонов в Индии.

Азиатские муссоны можно разделить на несколько подсистем, таких как южноазиатский муссон , который влияет на Индийский субконтинент и прилегающие регионы, и восточноазиатский муссон , который влияет на южный Китай, Корею и некоторые части Японии. Юго-западные летние муссоны наблюдаются с июня по сентябрь. Пустыня Тар и прилегающие районы северного и центрального Индийского субконтинента значительно нагреваются жарким летом, что приводит к образованию области низкого давления над северным и центральным Индийским субконтинентом. Чтобы заполнить эту пустоту, на субконтинент устремляются влажные ветры из Индийского океана. Эти ветры, богатые влагой, тянутся к Гималаям , создавая ветры, несущие грозовые тучи в сторону субконтинента. Гималаи действуют как высокая стена, не позволяя ветрам проникать в Среднюю Азию, тем самым заставляя их подниматься. С увеличением высоты облаков температура падает и выпадают осадки. В некоторых районах субконтинента выпадает до 10 000 мм (390 дюймов) осадков. Влажные ветры, достигая самой южной точки Индийского субконтинента, в силу его топографии разделяются на две части: Отделение Аравийского моря и отделение Бенгальского залива .

Ветвь юго-западного муссона в Аравийском море сначала достигает Западных Гат прибрежного штата Керала , Индия, таким образом делая его первым штатом в Индии, получающим дожди от юго-западного муссона. Эта ветвь муссона движется на север вдоль Западных Гат с осадками на прибрежных территориях, к западу от Западных Гат. Восточные районы Западных Гат не получают большого количества дождя из-за этого муссона, поскольку ветер не пересекает Западные Гаты. Ветвь юго-западного муссона в Бенгальском заливе течет через Бенгальский залив , направляясь к северо-востоку Индии и Бенгалии , собирая больше влаги из Бенгальского залива. Ветры достигают Восточных Гималаев с обильными дождями. Маусинрам , расположенный на южных склонах Восточных Гималаев в Шиллонге, Индия , является одним из самых влажных мест на Земле. После прибытия в Восточные Гималаи ветры поворачивают на запад, путешествуя по Индо-Гангской равнине со скоростью примерно 1–2 недели на каждый штат. [ нужна ссылка ] , всю дорогу проливной дождь. 1 июня считается датой начала муссона в Индии, о чем свидетельствует приход муссона в самый южный штат Керала.

На долю муссонов приходится 95% осадков в Индии. [ нужна ссылка ] . Индийское сельское хозяйство (на долю которого приходится 25% ВВП и в котором занято 70% населения) сильно зависит от дождей, поскольку выращиваются такие культуры, как хлопок , рис , семена масличных культур и кормовые зерна. Задержка на несколько дней с приходом муссонов может плохо повлиять на экономику, о чем свидетельствуют многочисленные засухи в Индии в 1990-е годы. Муссон широко приветствуется и ценится горожанами, поскольку он помогает избавиться от пика летней жары в июне. [9] Однако состояние дорог с каждым годом ухудшается. Часто дома и улицы затоплены, а трущобы затоплены, несмотря на наличие дренажной системы. Отсутствие городской инфраструктуры в сочетании с изменением климата приводит к серьезным экономическим потерям, включая материальный ущерб и человеческие жертвы, о чем свидетельствуют наводнения в Махараштре в 2005 году . Бангладеш и некоторые регионы Индии, такие как Ассам и Западная Бенгалия , также часто страдают от сильных наводнений в этом сезоне. А в недавнем прошлом районы Индии, где раньше в течение года выпадало мало осадков, например пустыня Тар, неожиданно оказались подвержены наводнениям из-за продолжительного сезона муссонов.

Влияние юго-западного муссона ощущается даже на севере, в китайском Синьцзяне . Подсчитано, что около 70% всех осадков в центральной части Тянь-Шаня выпадает в течение трех летних месяцев, когда регион находится под влиянием муссонов; около 70% из них имеет непосредственно «циклоническое» (т.е. вызванное муссонами) происхождение (в отличие от « локальной конвекции »). [10]

Муссонные облака в Калькутте

Примерно в сентябре, когда солнце быстро уходит на юг, северная часть Индийского субконтинента начинает быстро остывать. При этом давление воздуха начинает расти над северной Индией, Индийский океан и окружающая его атмосфера все еще сохраняют тепло. Это заставляет холодный ветер дуть с Гималаев и Индо-Гангской равнины к обширным пространствам Индийского океана к югу от полуострова Декан . Это явление известно как северо-восточный муссон или отступающий муссон.

На пути к Индийскому океану сухой холодный ветер подхватывает немного влаги из Бенгальского залива и разливает ее по полуострову Индии и некоторым частям Шри-Ланки . Такие города, как Мадрас , которые получают меньше дождя из-за юго-западного муссона, получают дождь из этого муссона. От 50% до 60% осадков, получаемых штатом Тамил Наду, приходится на северо-восточный муссон. [11] В Южной Азии северо-восточные муссоны наблюдаются с декабря по начало марта, когда приземная система высокого давления является самой сильной. [12] Реактивное течение в этом регионе разделяется на южную субтропическую струю и полярную струю. Субтропический поток направляет северо-восточные ветры на юг Азии, создавая потоки сухого воздуха , которые обеспечивают чистое небо над Индией. Тем временем над Юго-Восточной Азией и Австралазией развивается система низкого давления, а ветры направляются в сторону Австралии, известной как муссонная впадина .

Восточноазиатский муссон затрагивает большую часть Индокитая , Филиппин , Китая, Кореи и Японии. Для него характерен теплый дождливый летний муссон и холодный и сухой зимний муссон. Дожди происходят в концентрированном поясе, который простирается с востока на запад, за исключением Восточного Китая, где он наклонен с востока на северо-восток над Кореей и Японией. Сезонный дождь известен как Мэйю в Китае, Чангма в Корее и Бай-у в Японии, причем два последних дождя напоминают фронтальный дождь. Наступление летнего муссона отмечено периодом предмуссонных дождей над Южным Китаем и Тайванем в начале мая. С мая по август летний муссон сменяет серию засушливых и дождливых фаз по мере продвижения пояса дождей на север, начиная с Индокитая и Южно-Китайского моря (май), к бассейну реки Янцзы и Японии (июнь) и, наконец, на север. Китай и Корея (июль). Когда в августе сезон дождей заканчивается, дождевой пояс перемещается обратно в Южный Китай.

Суровая погода

[ редактировать ]

Бангладеш и восточные части Индии очень подвержены разрушительным торнадо. В Бангладеш, Филиппинах и Японии зарегистрировано наибольшее количество торнадо в Азии. Самый смертоносный торнадо, когда-либо зарегистрированный, обрушился на район Маникгандж в Бангладеш 26 апреля 1989 года, убив около 1300 человек, ранив 12 000 и оставив без крова около 80 000 человек. [13] По оценкам, по всему Китаю в год может возникать около 100 торнадо, интенсивность некоторых из которых превышает F4, причем активность наиболее распространена в восточных регионах. [14] За период с 1948 по 2013 год в Китае было подтверждено 4763 торнадо. [15]

Тропические циклоны

[ редактировать ]
Мировая активность тропических циклонов с 1945 по 2006 год.

Многие части Азии, граничащие с Индийским и Тихим океанами, регулярно подвергаются воздействию тропических циклонов . В южной Азии Бангладеш уязвима для штормовых наводнений, вызываемых тропическими циклонами, обрушивающимися на берег. Эта низменная и густонаселенная страна имеет историю самых смертоносных тропических циклонов . 12 ноября 1970 года циклон обрушился на Бангладеш, тогда известную как Восточный Пакистан, вызвав штормовой нагон высотой 6,1 м (20 футов), унесший жизни по меньшей мере 300 000 человек. Это сделало его самым смертоносным тропическим циклоном за всю историю наблюдений. [16] Циклон разрушил около 400 000 домов, 99 000 лодок и 3500 школ. Отсутствие реакции местного правительства на ураган было частичным фактором Освободительной войны Бангладеш , одного из первых случаев, когда стихийное бедствие привело к гражданской войне. [17] В соседней Мьянме циклон «Наргис» обрушился на низменную дельту Иравади в мае 2008 года с сильным ветром и штормовым нагоном высотой 3,7 м (12 футов). Наргис убила около 140 000 человек, став самым страшным стихийным бедствием в истории страны, и нанесла ущерб на сумму более 10 миллиардов долларов США, при этом более 700 000 домов были повреждены или разрушены, в результате чего более 1 миллиона человек остались без крова. [18] [19] [20] Циклоны в Индийском океане обрушились на Азию вплоть до Йемена , о чем свидетельствует циклон Чапала, обрушившийся на страну в октябре 2015 года. [21] [22] Самым сильным циклоном за всю историю наблюдений в Бенгальском заливе был суперциклонический шторм в 1999 году , который обрушился на берег в восточной индийской провинции Одиша в октябре 1999 года при скорости ветра 260 км/ч (160 миль в час). В результате циклона в Одише погибло 9887 человек, было повреждено или разрушено 1,6 миллиона домов, а ущерб составил 1,5 миллиарда долларов США. [23] [24] [25]

Тихий океан к северу от экватора является самым активным бассейном тропических циклонов на Земле, на него приходится примерно треть всех штормов ежегодно. [26] Большинство тропических циклонов формируются на стороне субтропического хребта ближе к экватору , затем движутся к полюсу, минуя ось хребта, прежде чем вернуться в главный пояс западных ветров . [27] Ежегодно на Филиппины обрушивается в среднем девять тропических циклонов , в основном вдоль Лусона и восточных Висайских островов . На долю тропических циклонов приходится более половины годового количества осадков на западе Лусона. [28] [29] [30] Тайфуны – региональное название сильного тропического циклона – чаще поражают юго-восточную Азию в годы Ла-Нинья из-за западного положения субтропического хребта . В годы Эль-Ниньо положение субтропического хребта увеличивает угрозу для Японии. [26]

Изменение климата

[ редактировать ]
, Наводнения в Южной Азии в 2022 году в том числе в Пакистане (на фото), являются примером воздействия изменения климата. [31] [32]

Изменение климата происходит во всем мире, и оно особенно важно в Азии , поскольку на ее долю приходится большая часть населения Земли. Потепление, начавшееся с 20-го века, увеличивает угрозу волн тепла по всему континенту. [33] : 1459  спрос на кондиционирование воздуха Волны жары приводят к увеличению смертности, и в результате быстро растет. Ожидается, что к 2080 году около 1 миллиарда человек в городах Южной и Юго-Восточной Азии будут каждый год испытывать экстремальную жару в течение месяца. [33] : 1460  Воздействие на водный цикл более сложное: и без того засушливые регионы, в основном расположенные в Западной и Центральной Азии , будут испытывать больше засух , в то время как районы Восточной , Юго-Восточной и Южной Азии , которые уже влажные из-за муссонов , испытают больше наводнений. [33] : 1459 

Воды вокруг Азии подвергаются тем же воздействиям , что и в других местах, например, повышенному потеплению и закислению океана . [33] : 1465  много коралловых рифов , и они очень уязвимы к изменению климата. В регионе [33] : 1459  вплоть до того, что практически все они будут потеряны, если потепление превысит 1,5 ° C (2,7 ° F). [34] [35] экосистемы Азии Отличительные мангровые также очень уязвимы к повышению уровня моря . [33] : 1459  В Азии также больше стран с большим прибрежным населением, чем на любом другом континенте, что может вызвать серьезные экономические последствия от повышения уровня моря. [33] : 1459  Водоснабжение в регионе Гиндукуша станет более нестабильным, поскольку его огромные ледники , известные как «Азиатские водонапорные башни», постепенно тают. [33] : 1459  Эти изменения в круговороте воды также влияют на распространение трансмиссивных заболеваний: ожидается, что малярия и лихорадка денге станут более распространенными в тропических и субтропических регионах. [33] : 1459  Продовольственная безопасность станет более неравномерной, и страны Южной Азии могут испытать значительные последствия от волатильности глобальных цен на продовольствие. [33] : 1494 

Ожидается, что изменение климата усугубит тепловой стресс на Северо-Китайской равнине , которая особенно уязвима, поскольку широкое орошение приводит к очень влажному воздуху. Существует риск того, что сельскохозяйственные рабочие будут физически неспособны работать на открытом воздухе в жаркие летние дни в конце века, особенно при сценарии наибольших выбросов и потепления. [36]

Исторические выбросы из Азии ниже, чем из Европы и Северной Америки. Однако Китай является крупнейшим источником выбросов парниковых газов в 21 веке, а Индия является третьим по величине источником выбросов парниковых газов. В целом на Азию в настоящее время приходится 36% мирового потребления первичной энергии , и, как ожидается, к 2050 году этот показатель увеличится до 48%. Ожидается, что к 2040 году на долю Азии также будет приходиться 80% мирового потребления угля и 26% мировых запасов природных ресурсов. расход газа . [33] : 1468  Хотя Соединенные Штаты остаются крупнейшим в мире потребителем нефти , по прогнозам, к 2050 году они перейдут на третье место после Китая и Индии. [33] : 1470  Хотя почти половина новых мировых мощностей возобновляемой энергетики построена в Азии, [33] : 1470  этого пока недостаточно для достижения целей Парижского соглашения . Они подразумевают, что к 2030 году возобновляемые источники энергии будут составлять 35% от общего потребления энергии в Азии. [33] : 1471 

Адаптация к изменению климата уже стала реальностью для многих азиатских стран, и по всему континенту предпринимаются попытки реализовать широкий спектр стратегий. [33] : 1534  Важными примерами являются растущее внедрение климатически оптимизированного сельского хозяйства в некоторых странах или принципы планирования « губчатого города » в Китае. [33] : 1534  Хотя некоторые страны разработали обширные рамки, такие как План дельты Бангладеш или Закон Японии об адаптации к климату, [33] : 1508  другие по-прежнему полагаются на локализованные действия, которые не получают эффективного расширения. [33] : 1534 
  1. ^ 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 . ПМК   6207062 . ПМИД   30375988 .
  2. ^ Глобальные измеренные экстремальные температуры и осадки. Национальный центр климатических данных . Проверено 21 июня 2007 г. Климат Азии также зависит от Западных Гат.
  3. ^ В. Тимоти Лю; Сяосу Се; Вэньцин Тан (2006). «Муссоны, орография и влияние человека на количество осадков в Азии» (PDF) . Материалы Первого международного симпозиума по дистанционному зондированию облачных и дождливых районов (CARRS), Китайский университет Гонконга . Архивировано из оригинала (PDF) 29 сентября 2006 г. Проверено 4 января 2010 г.
  4. ^ Национальный центр среднесрочного прогнозирования. Глава II Муссон-2004: Начало, развитие и особенности циркуляции. Архивировано 21 июля 2011 г. на Wayback Machine . Проверено 3 мая 2008 г.
  5. ^ Австралийская радиовещательная корпорация . Муссон. Архивировано 23 февраля 2001 г. на Wayback Machine . Проверено 3 мая 2008 г.
  6. ^ Доктор Алекс ДеКариа. Урок 4 – Среднесезонные поля ветра. Архивировано 22 августа 2009 г. на Wayback Machine . Проверено 3 мая 2008 г.
  7. ^ Эй Джей Филип (12 октября 2004 г.). «Маусинрам в Индии» (PDF) . Служба новостей Трибьюн . Архивировано из оригинала (PDF) 30 января 2010 г. Проверено 5 января 2010 г.
  8. ^ Хонг, Линда (13 марта 2008 г.). «Недавний сильный дождь не был вызван глобальным потеплением» . Канал NewsAsia . Архивировано из оригинала 14 мая 2008 г. Проверено 22 июня 2008 г.
  9. ^ Официальный веб-сайт округа Сирса, Индия. Район Сирса. Архивировано 28 декабря 2010 г. на Wayback Machine . Проверено 27 декабря 2008 г.
  10. ^ Блумер, Феликс П. (1998). «Исследования условий выпадения осадков в центральной части гор Тянь-Шаня». В Коваре, Карел (ред.). Гидрология, водные ресурсы и экология верховьев. Том 248 публикации IAHS (PDF) . Международная ассоциация гидрологических наук. стр. 343–350. ISBN  978-1-901502-45-9 .
  11. ^ «Северо-восточный муссон» . Архивировано из оригинала 29 декабря 2015 г. Проверено 7 января 2014 г.
  12. ^ Роберт В. Роли; Энтони Дж. Вега (2007). Климатология . Издательство Джонс и Бартлетт. п. 204. ИСБН  978-0-7637-3828-0 . Проверено 19 июля 2009 г.
  13. ^ Крис Дольче (17 апреля 2014 г.). «Самый смертоносный торнадо в мире» . Погодный канал . Проверено 19 июля 2017 г.
  14. ^ Чен, Джиая; и др. (2018). «Климатология Торнадо Китая». Межд. Дж. Климатол . 38 (5): 2478–2489. Бибкод : 2018IJCli..38.2478C . дои : 10.1002/joc.5369 . S2CID   134205092 .
  15. ^ «Климатический анализ торнадо в Китае» . Проверено 16 декабря 2023 г.
  16. ^ «Мир: самая высокая смертность, тропический циклон» . Мировой архив экстремальных погодных и климатических явлений. Архивировано из оригинала 30 сентября 2020 года . Проверено 12 октября 2020 г.
  17. ^ Наоми Хоссейн (январь 2018 г.). «Циклон Бхола 1970 года, националистическая политика и кризис выживания в Бангладеш» . Катастрофы . 42 (1): 187–203. Бибкод : 2018Disas..42..187H . дои : 10.1111/disa.12235 . ПМИД   28452181 . Архивировано из оригинала 12 октября 2020 года . Проверено 12 октября 2020 г.
  18. ^ Убидул Хак; Масахиро Хашизуме; Корин Н Коливрас; Ганс Дж. Овергаард; Биваш Дас; Таро Ямамото (16 марта 2011 г.). «Снижение смертности от циклонов в Бангладеш: что еще нужно сделать?» . Бюллетень Всемирной организации здравоохранения . 90 (2): 150–156. дои : 10.2471/BLT.11.088302 . ПМЦ   3302549 . ПМИД   22423166 .
  19. ^ «Спустя 10 лет циклон «Наргис» все еще преподает уроки Мьянме» . Разговор . 2 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 20 октября 2020 г. Проверено 15 октября 2020 г.
  20. ^ Манон Бессета; Эдвард Дж. Энтони; Филипп Дюссуйеза; Марк Гойчотб (октябрь – ноябрь 2017 г.). «Воздействие циклона «Наргис» на береговую линию дельты реки Иравади (Иравади) и прибрежную зону (Мьянма): на пути к снижению устойчивости дельты?» . Comptes Rendus Geoscience . 349 (6–7): 238. Бибкод : 2017CRGeo.349..238B . дои : 10.1016/j.crte.2017.09.002 . Архивировано из оригинала 09 февраля 2020 г. Проверено 23 августа 2021 г.
  21. ^ Кэсси Белл (4 ноября 2015 г.). «Циклон Чапала яростно проносится над Йеменом» . Хранитель . Проверено 30 марта 2020 г.
  22. ^ Гуманитарный бюллетень Йемена, выпуск 5 (PDF) (Отчет). Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. 13 ноября 2015 года . Проверено 2 февраля 2016 г. - через ReliefWeb.
  23. ^ Часто задаваемые вопросы о тропических циклонах (отчет). Метеорологический департамент Индии. Архивировано из оригинала 16 октября 2020 года . Проверено 13 октября 2020 г.
  24. ^ Отчет о циклонических возмущениях над северной частью Индийского океана в 1999 г. (PDF) . Метеорологический департамент Индии (отчет). РСМЦ-Тропические циклоны Нью-Дели. Февраль 2000 г. стр. 50–64. Архивировано (PDF) из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 1 января 2017 г.
  25. ^ Боб Хенсон (22 мая 2020 г.). «Потери Амфана: более 100 убитых, миллиарды ущерба, сотни тысяч бездомных» . ПогодаПодземка. Архивировано из оригинала 14 октября 2020 года . Проверено 13 октября 2020 г.
  26. ^ Jump up to: а б МС Ву; В.Л. Чанг; ВМ Люнг (2003). «Влияние явлений Эль-Ниньо и Южного колебания на активность выхода тропических циклонов на берег в западной части северной части Тихого океана». Журнал климата . 17 (6): 1419–1428. Бибкод : 2004JCli...17.1419W . CiteSeerX   10.1.1.461.2391 . doi : 10.1175/1520-0442(2004)017<1419:IOENOE>2.0.CO;2 .
  27. ^ Объединенный центр предупреждения о тайфунах (2006 г.). «3.3 Философия прогнозирования JTWC» (PDF) . ВМС США . Архивировано из оригинала (PDF) 5 июля 2012 г. Проверено 11 февраля 2007 г.
  28. ^ «Наблюдаемые тенденции и воздействие тропических циклонов на Филиппинах | Запросить PDF-файл» . Исследовательские ворота . Архивировано из оригинала 23 августа 2021 г. Проверено 23 августа 2021 г.
  29. ^ Джерри Багтаса (15 мая 2017 г.). «Вклад тропических циклонов в количество осадков на Филиппинах» . Журнал климата . 30 (10): 3621–3633. Бибкод : 2017JCli...30.3621B . дои : 10.1175/JCLI-D-16-0150.1 .
  30. ^ Коллин А. Секстон (2006). Филиппины в фотографиях . Книги двадцать первого века. п. 15 . ISBN  978-0-8225-2677-3 . Проверено 1 ноября 2008 г.
  31. ^ «Как таяние ледников способствовало наводнениям в Пакистане» . NPR.org . Архивировано из оригинала 9 сентября 2022 г. Проверено 9 сентября 2022 г.
  32. ^ «Пакистан не виноват в наводнениях, вызванных климатическим кризисом, - говорит премьер-министр Шехбаз Шариф» . Хранитель . 2022-08-31. Архивировано из оригинала 8 сентября 2022 г. Проверено 9 сентября 2022 г.
  33. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р Шоу, Р., Ю. Луо, Т.С. Чеонг, С. Абдул Халим, С. Чатурведи, М. Хашизуме, Г.Е. Инсаров, Ю. Исикава, М. Джафари, А. Кито, Дж. Пулхин, К. Сингх, К. Васант и З. Чжан, 2022: Глава 10: Азия . В книге «Изменение климата 2022: последствия, адаптация и уязвимость» [Х.-О. Пёртнер, Д. К. Робертс, М. Тиньор, Э. С. Полочанска, К. Минтенбек, А. Алегрия, М. Крейг, С. Лангсдорф, С. Лёшке, В. Мёллер, А. Окем, Б. Рама (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, стр. 1457–1579 |doi=10.1017/9781009325844.012.
  34. ^ Армстронг Маккей, Дэвид; Абрамс, Джесси; Винкельманн, Рикарда; Сакщевский, Борис; Лориани, Сина; Фетцер, Инго; Корнелл, Сара; Рокстрем, Йохан; Стаал, Арье; Лентон, Тимоти (9 сентября 2022 г.). «Глобальное потепление, превышающее 1,5°C, может спровоцировать многочисленные переломные моменты климата» . Наука . 377 (6611): eabn7950. дои : 10.1126/science.abn7950 . hdl : 10871/131584 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   36074831 . S2CID   252161375 .
  35. ^ Армстронг Маккей, Дэвид (9 сентября 2022 г.). «Глобальное потепление, превышающее 1,5°C, может спровоцировать многочисленные переломные моменты в климате – объяснение в статье» . Climatetippingpoints.info . Проверено 2 октября 2022 г.
  36. ^ Канг, Сучул; Эльтахир, Эльфатих AB (31 июля 2018 г.). «Северо-Китайской равнине угрожают смертельные волны тепла из-за изменения климата и ирригации» . Природные коммуникации . 9 (1): 3528. Бибкод : 2023NatCo..14.3528K . дои : 10.1038/s41467-023-38906-7 . ПМЦ   10319847 . ПМИД   37402712 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7a5276924a973528e9b070ce68f68f7b__1720733640
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7a/7b/7a5276924a973528e9b070ce68f68f7b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Climate of Asia - 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.)