Климат Азии

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]
Осадки
[ редактировать ]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]
Муссон
[ редактировать ]
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]
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 ]Торнадо
[ 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 ]
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 ]
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

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] : 1534Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 .
- ^ Глобальные измеренные экстремальные температуры и осадки. Национальный центр климатических данных . Проверено 21 июня 2007 г. Климат Азии также зависит от Западных Гат.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Австралийская радиовещательная корпорация . Муссон. Архивировано 23 февраля 2001 г. на Wayback Machine . Проверено 3 мая 2008 г.
- ^ Доктор Алекс ДеКариа. Урок 4 – Среднесезонные поля ветра. Архивировано 22 августа 2009 г. на Wayback Machine . Проверено 3 мая 2008 г.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Официальный веб-сайт округа Сирса, Индия. Район Сирса. Архивировано 28 декабря 2010 г. на Wayback Machine . Проверено 27 декабря 2008 г.
- ^ 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 .
- ^ «Северо-восточный муссон» . Архивировано из оригинала 29 декабря 2015 г. Проверено 7 января 2014 г.
- ^ 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.
- ^ Крис Дольче (17 апреля 2014 г.). «Самый смертоносный торнадо в мире» . Погодный канал . Проверено 19 июля 2017 г.
- ^ 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 .
- ^ «Климатический анализ торнадо в Китае» . Проверено 16 декабря 2023 г.
- ^ «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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ «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.
- ^ 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.
- ^ Кэсси Белл (4 ноября 2015 г.). «Циклон Чапала яростно проносится над Йеменом» . Хранитель . Проверено 30 марта 2020 г.
- ^ Гуманитарный бюллетень Йемена, выпуск 5 (PDF) (Отчет). Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. 13 ноября 2015 года . Проверено 2 февраля 2016 г. - через ReliefWeb.
- ^ Часто задаваемые вопросы о тропических циклонах (отчет). Метеорологический департамент Индии. Архивировано из оригинала 16 октября 2020 года . Проверено 13 октября 2020 г.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ «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.
- ^ 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 .
- ^ Коллин А. Секстон (2006). Филиппины в фотографиях . Книги двадцать первого века. п. 15 . ISBN 978-0-8225-2677-3 . Проверено 1 ноября 2008 г.
- ^ «Как таяние ледников способствовало наводнениям в Пакистане» . NPR.org . Архивировано из оригинала 9 сентября 2022 г. Проверено 9 сентября 2022 г.
- ^ «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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- преподаватель климатологии, заведующий кафедрой аспирантуры и географии Мария Шахгеданова; Мария Шахгеданова (2003). Физическая география Северной Евразии . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-823384-8 .
- Интерактивная карта Азии с классификацией климата Коппен-Гейгера