دوره 12، شماره 1 و 45 - ( 5-1404 )                   جلد 12 شماره 1 و 45 صفحات 20-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Roshani M, Saligheh M, Alijani B, Begum Hejazizadeh Z. Synoptic Analysis of Summer Dry Spells in Southern Coasts of the Caspian Sea and Its Relationship with Atmospheric Circulation. Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards 2025; 12 (1 and 45) : 1
URL: http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-3163-fa.html
روشنی محمود، سلیقه محمد، علیجانی بهلول، بیگم حجازی زاده زهرا. واکاوی همدیدی دوره های خشک تابستانه سواحل جنوبی دریای خزر و رابطه آن با گردش های وردسپهری. تحلیل فضایی مخاطرات محیطی. 1404; 12 (1 و 45) :1-20

URL: http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-3163-fa.html


1- -دانشگاه خوارزمی ، m.roahani@gmail.com
2- دانشگاه خوارزمی
چکیده:   (6695 مشاهده)
   در این پژوهش الگوهای همدیدی دوره گرم سال که باعث توقف بارش و ایجاد دوره­های خشک کوتاه تا ابرمدت می­شوند مورد شناسایی و واکاوی قرار گرفتند. بدین منظور از آمار 8 ایستگاه همدید برای شناسایی دوره­های خشک فصل گرم بمدت 30 سال (1986 تا 2015) استفاده گردید. میانگین بارش روزانه دوره هر ایستگاه بعنوان مقدار آستانه جهت تفکیک دوره­های تر و خشک بکار رفت. سپس با توجه به آثار دوره­های خشک، اقدام به تعریف ذهنی و عینی آنها با مدتهای مختلف گردید. بدین ترتیب 5 دوره عددی 12 تا 15، 15 تا 30، 30 تا 45، 45 تا 60 و بیشتر از 60 روز مشخص شد. با تحلیل عاملی داده­های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسگال، 4 مولفه برای هر دوره و در مجموع 20 مولفه برای 5 دوره خشک شناسایی شد. در مجموع 5 الگوی مشترک شرایط پایدار جوی دوره­های خشک را کنترل می­کنند. بطوریکه بیشتر روزهای خشک دوره گرم سال در اثر سیطره هسته پرارتفاع جنب حاره ایجاد می­شوند، که دارای آرایش گسترده، زوجی، دو هسته­ای، سه هسته­ای، جای­گزیده هستند. برخی از روزهای خشک منطقه در اثر زبانه پرارتفاع جنب حاره ایجاد می­شوند که اثر پرارتفاع جنب حاره در خشکی هوای ساحل جنوبی دریای خزر کاملا محرز است. بقیه روزهای خشک در اثر جنوبی شدن جریانات، تضعیف جریانات شمالی و منطقه واچرخندی ناوه ایجاد شدند. همچنین بررسی نقشه آنومالی مولفه­ها و خطوط هم­ارتفاع روز نماینده در تراز 500 هکتوپاسگال نشان داد که آنتی­سیکلونها یا واچرخندها با فاز مثبت و سیکلونها یا چرخندها با فاز منفی آنومالیها هماهنگ هستند.
شماره‌ی مقاله: 1
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/6/24 | پذیرش: 1401/8/6 | انتشار: 1404/6/30

فهرست منابع
1. سلیقه، محمد. 1395. آب و هواشناسی سینوپتیک ایران. انتشارات سمت. چاپ اول. پاییز 1395. صص 202 تا 211.
2. نایبی، هوشنگ. 1393. آمار پیشرفته کاربردی همراه با Spss. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. ص 229 تا 252.
3. منصورفر، کریم. 1388. روش‌های پیشرفته آماری همراه با برنامه‌های کامپیوتری. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سوم. ص 254 تا 255.
4. Mathugama, S. C.; T. S. G. Peiris. 2011. Critical Evaluation of Dry Spell Research. International Journal of Basic & Applied Sciences, 11 (6): 153-160.
5. Cook, G. D.; R. G. Heerdegen. 2001. Spatial variation in the duration of the rainy season in monsoonal Australia. International Journal of Climatology, 21: 1723-1732.
6. Lund, I. A. 1963. Map - pattern classification by statistical methods. Journal of applied meteorology, 2: 56-65.
7. https://doi.org/10.1175/1520-0450(1963)002<0056:MPCBSM>2.0.CO;2 [DOI:10.1175/1520-0450(1963)0022.0.CO;2]
8. Kalkstein, L. S.; G. Tan, and J. A. Skindlov. 1987. An evaluation of three clustering procedures for in synoptic climatological classification. Journal of climate and applied meteorology, 26: 717-730.
9. https://doi.org/10.1175/1520-0450(1987)026<0717:AEOTCP>2.0.CO;2 [DOI:10.1175/1520-0450(1987)0262.0.CO;2]
10. Sheridan, S. C. 2002. The redevelopment of a weather-type classification scheme for North America. International journal of climatology, 22: 51-68. DOI: 10.1002/joc.709.
11. Bhalme, H. N.; D. A. Mooley. 1980. Large-scale drought/floods and monsoon circulation. Monthly weather review. 108: 1197-1211.
12. https://doi.org/10.1175/1520-0493(1980)108<1197:LSDAMC>2.0.CO;2 [DOI:10.1175/1520-0493(1980)1082.0.CO;2]
13. Pena, M.; M. W. Douglas. 1998. Characteristics of Wet and Dry Spells over the Pacific Side of Central America during the Rainy Season. Monthly weather review, 130: 3054-3073.
14. https://doi.org/10.1175/1520-0493(2002)130<3054:COWADS>2.0.CO;2 [DOI:10.1175/1520-0493(2002)1302.0.CO;2]
15. Mo, K. C.; J. N. Paegle, and R. W. Higgins. 2001. Atmospheric Processes Associated with Summer Floods and Droughts in the Central United States. Journal of climate, 10: 3028-3046.
16. https://doi.org/10.1175/1520-0442(1997)010<3028:APAWSF>2.0.CO;2 [DOI:10.1175/1520-0442(1997)0102.0.CO;2]
17. Diem, J. E. 2006. Synoptic-Scale Controls of Summer Precipitation in the Southeastern United States. Journal of climate, 19: 613-621, DOI: 10.1175/JCLI3645.1.
18. Vicente-Serrano, S. M.; J. I. Lopez-Moreno. 2006. The influence of atmospheric circulation at different spatial scales on winter drought variability through a semi-arid climatic gradient in northeast Spain. International journal of climatology, 26: 1427-1453, DOI: 10.1002/joc.1387.
19. Pfister, C.; R. Weingartner, and J. Luterbacher. 2006. Hydrological winter droughts over the last 450 years in the Upper Rhine basin: a methodological approach. Hydrological Sciences Journal, 51(5): 966-985, ISSN: 2150-3435, http://dx.doi.org/10.1623/hysj.51.5.966.
20. Santos, J.; J. Corte-real, and S. Leite. 2007. Atmospheric large-scale dynamics during the 2004/2005 winter drought in Portugal. International journal of climatology, 27: 571-586, DOI: 10.1002/joc.1425.
21. Verdon-Kidd, D. C.; A. S. Kiem. 2009. Nature and causes of protracted droughts in southeast Australia: Comparison between the Federation, WWII, and Big Dry droughts. Geophysical research letters, 36: 1-6, Doi: 10.1029/2009GL041067.
22. Charabi, Y.; S. Al-Hatrushi. 2010. Synoptic aspects of winter rainfall variability in Oman. Atmospheric Research, 95: 470-486.
23. Wang, S. Y.; J. H. Yoon, R. R. Gillies, and C. Cho. 2013. What Caused the Winter Drought in Western Nepal during Recent Years? Journal of climate, 26: 8241-8256, DOI: 10.1175/JCLI-D-12-00800.1.
24. Miron, O.; P. D. Tyson. 1984. Wet and dry conditions and pressure anomaly fields over South Africa and the adjacent oceans, 1963-79. Monthly weather review, 112: 2127-2132.
25. https://doi.org/10.1175/1520-0493(1984)112<2127:WADCAP>2.0.CO;2 [DOI:10.1175/1520-0493(1984)1122.0.CO;2]
26. Shabbar, A.; B. R. Bonsal, and K. Szeto. 2011. Atmospheric and Oceanic Variability Associated with Growing Season Droughts and Pluvials on the Canadian Prairies. Atmosphere-Ocean, 49 (4): 339-355, ISSN: 1480-9214, http://dx.doi.org/10.1080/07055900.2011.564908.
27. Rimkus, E.; J. Kazys, D. Valiukas, and G. Stankunavicius. 2014. The atmospheric circulation patterns during dry periods in Lithuania. Oceanologia, 56 (2): 223-239, doi:10.5697/oc.56-2.223.
28. Omidvar, K.; M. Fatemi, M. Narangifard, and K. B. B. Hatami. 2016. A Study of the Circulation Patterns Affecting Drought and Wet Years in Central Iran. Advances in Meteorology, 2016: 1-14, http://dx.doi.org/10.1155/2016/1843659.
29. Sen, Z.; 2010. Fuzzy Logic and Hydrological Modeling. Taylor and Francis Group, CRC Press, New York, PP: 340.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2025 CC BY-NC 4.0 | Journal of Spatial Analysis Environmental hazarts

Designed & Developed by : Yektaweb