Какие причины вызывают частые изменения погоды: какие причины вызывают частые изменения погоды в вашей местности
8. Климатические пояса Земли
1. На глобусе покажите размещение поясов низкого и высокого давления. В каких из них преобладает восходящее движение воздуха, в каких — нисходящее и какое влияние это оказывает на осадки?
Вы сможете самостоятельно выполнить первую часть задания, опираясь на текст и рисунки в учебнике ( 7, рис. 16, 17).
Вы уже убедились, что существует зависимость между атмосферным давлением и осадками. При восходящем движении воздуха условий для возникновения осадков больше, чем при нисходящем. Изменение давления обязательно учитывается при прогнозе погоды. Если сформировалось устойчивое повышенное атмосферное давление, то и погода устанавливается ясная (летом — жаркая, а зимой — морозная), а если давление резко меняется с высокого на низкое, то также резко меняется и погода, усиливается ветер, образуются атмосферные осадки.
2. Как изменяется погода вашей местности при повышении или понижении атмосферного давления?
Вы сможете самостоятельно ответить на этот вопрос, опираясь на наши рассуждения, а также на текст и рисунки в учебнике ( 7, 8).
3. Назовите постоянные ветры над земной поверхностью и объясните их образование.
В 7 учебника уже были названы такие постоянные ветры, как пассаты и западные ветры умеренных широт. Кроме них к постоянным ветрам относятся муссоны. Вспомните, как дуют летний и зимний муссоны. Причиной образования всех ветров является различие в атмосферном давлении. Скорость ветра тем больше, чем больше разница между давлением.
4. Какие причины вызывают частые изменения погоды в вашей местности?
Вы сможете самостоятельно ответить на этот вопрос, опираясь на текст и рисунки в учебнике ( 7, 8), а также на сообщения
о погоде в вашей местности по радио и телевидению.
5. Какое влияние на климат оказывают воздушные течения?
Для каждого климатического пояса характерна своя циркуляция воздушных масс. В основных климатических поясах, как правило, господствует воздушная масса, соответствующая названию данного пояса (в экваториальном — экваториальные воздушные массы, в тропическом — тропические, в умеренном — умеренные, в арктическом — арктические, и антарктическом — антарктические).
6. Чем отличаются переходные пояса от основных?
В переходных поясах (субтропическом, субэкваториальном, субарктическом и субантарктическом) воздушные массы меняются в зависимости от сезона года. Летом происходит глобальный сдвиг всей циркуляции на север, зимой — на юг. Таким образом, в умеренный пояс летом могут поступать субтропические и даже тропические воздушные массы, а зимой — субарктические и арктические.
7. В каком климатическом поясе вы живете?
8. Какая погода преобладает в тропическом поясе?
Вы можете самостоятельно ответить на эти вопросы, опираясь на текст и рисунки в учебнике ( 7, 8) и карты школьного атласа.
9. Каковы закономерности распределения температур, а также осадков на Земле?
Изучив климатическую карту, можно выявить некоторые закономерности в распределении тепла и влаги по поверхности Земли. Количество полученного поверхностью Земли тепла увеличивается по мере приближения к экватору. Осадков также выпадает больше в районе экватора на юго-восточных побережьях материков.
10. Почему ученых во всем мире тревожит состояние атмосферы?
Состояние атмосферы Земли за последние 1000 лет сильно изменилось. В атмосфере увеличилось количество углекислого газа и других загрязняющих веществ. Это привело к возникновению «парникового эффекта» и постепенному потеплению климата, что очень беспокоит ученых, так как последствия угрожают жизни всего населения Земли.
8. Климатические пояса Земли
3 (60%) 1 vote
На этой странице искали :
- чем отличаются переходные пояса от основных
- какое влияние на климат оказывают воздушные течения
- на глобусе покажите размещение поясов низкого и высокого давления
- почему ученых во всем мире тревожит состояние атмосферы
- как изменяется погода вашей местности при повышении или понижении атмосферного давления
Сохрани к себе на стену!
Врачи рассказали, как бороться с головными болями из-за смены погоды
В начале недели в столице зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха. При этом к выходным столбики термометров будут стремительно понижаться и уже в субботу могут достигнуть 10 градусов мороза. Такие температурные качели могут негативно сказаться на некоторых группах населения, чаще всего – вызывать головную боль. Врачи рассказали Москве 24, как справиться с проблемой без помощи медикаментов. Подробности читайте в нашем материале.
Кто столкнется
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Головные боли – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются люди в период больших температурных скачков.
По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, спазмы возникают в первую очередь потому, что сосуды не успевают перестроиться под новые условия. «Головные боли при перемене погоды связаны с тем, что сосуды не могут быстро изменить свою работу. Может возникнуть, например, венозный застой в венах головного мозга, что и приводит к головным болям», – объяснила специалист.
В свою очередь, врач-терапевт Виктор Лишин отметил, что более всего от погодной нестабильности пострадают люди, которые имеют хронические заболевания. «Дыхательная система, ЖКТ – как это ни удивительно. Да в принципе все хронические заболевания в группе риска», – отметил собеседник Москвы 24.
Он также указал и ряд других заболеваний.
Подвержены воздействию атмосферного давления и перепадам давления гипертоники, все, у кого есть проблемы с давлением, люди, у которых гиподинамия, то есть малоактивные, а также люди, у которых в принципе слабые сосуды.
Виктор Лишин
врач-терапевт
Также в группе риска находятся пациенты онкологических отделений и люди, имеющие проблемы с позвоночником. «Во время, когда давление меняется, оно определенным образом влияет на кровоток, он меняется. И если есть проблемы с позвоночником, это все дает о себе знать», – пояснил Лишин.
Он добавил, что во время перепадов давления ныть может не только голова, но и старые серьезные травмы, переломы.
Бороться без таблеток
Фото: depositphotos/belchonock
Самый простой и популярный способ справиться с этой проблемой – выпить обезболивающее. Однако погода может меняться достаточно продолжительный срок, а регулярный прием препаратов способен негативно сказаться на организме.
Есть несколько несложных способов, как справиться с головной болью из-за смены атмосферного давления без медикаментов. Более того, люди, страдающие метеозависимостью и знающие об этом, могут готовиться к погодной нестабильности сильно заранее.
Профилактика
По словам Чернышовой, сосуды можно «тренировать», чтобы они проще адаптировались к смене атмосферного давления. «Сделать это просто: например, ходить босиком по-разным поверхностям. Проще, конечно, этим заниматься летом: ходить то по земле, то по камушкам, то погружать стопы в холодную воду в море или в озеро, то в горячий песок», – объяснила врач.
Также для тонуса сосудов подойдет регулярный контрастный душ.
Контрастный душ
Контрастный душ также подойдет для облегчения уже настигшей головной боли. Его также можно делать вне дома. Для такой цели вполне подойдут запястья. «На самом деле в запястьях столько же рецепторов, сколько и в стопах. Поэтому погружение рук в воду также поможет для облегчения от боли или может вообще ее остановить», – отметила Чернышова.
По словам врача, достаточно погружать запястья в максимально горячую и холодную воду по очереди на две секунды. Минута такого мини-душа – и уже станет полегче.
Гимнастика
Фото: depositphotos/amixstudio
Для тонуса сосудов отлично подойдет легкая гимнастика по утрам. «Не нужно больших физических нагрузок, стоять на голове и так далее. Несколько несложных упражнений: махи руками, ногами, наклоны и приседания, вращения головы, чтобы размять шею. Простая зарядка – и сосуды уже в тонусе», – объяснила Чернышова.
По словам доктора Лишина, для снятия головной боли также отлично подойдут несколько минут дыхательной гимнастики.
Режим воды и чая
Врач отмечает, что метеозависимым людям при скачках атмосферного давления особенно важно пить много воды – как минимум полтора-два литра в день.
«Кроме воды, можно пить чай зеленый, каркаде – очень полезный чай для проблем с давлением. Кофеин в небольшом количестве тоже можно, однако лучше для этого вместо кофе подойдет черный чай», – добавил Лишин.
Свежий воздух
В такие дни очень важно насыщение организма кислородом. Поэтому вне зависимости от погодных условий Чернышова рекомендует хотя бы на 10–15 минут выйти на прогулку и подышать свежим воздухом.
«Если это категорически невозможно, то стоит хотя бы проветрить квартиру. Причем основательно, прямо до холода – чтобы сменить застоявшийся воздух на свежий. Кислород – это важно», – рассказала терапевт.
Спокойствие
Фото: depositphotos/Jeanette.Dietl
Самый главный совет врачей – в дни погодной нестабильности лучше не планировать ничего грандиозного. «Нужно больше отдыхать, высыпаться и меньше напрягаться, чтобы не провоцировать боль», – отметил Лишин.
Так что, зная заранее о погодных аномалиях, лучше сразу разгрузить день, не планировать ничего энергозатратного, а провести время в среднем ритме.
Читайте также
Симптомы цистита у женщин, лечение, причины возникновения, к какому врачу обращаться?
Один из вариантов воспаления мочвыводящих путей — цистит — это заболевание на 80% считается женским недугом, в связи с анатомическими особенностями женского организма. У женщин мочевой пузырь чаще нуждается в опорожнении, чем у мужчин, а также более подвержен атаке различных микробов, бактерий и вирусов, которые могут вызывать цистит у женщин.
Симптомы и лечение этого заболевания напрямую зависят от ряда факторов:
• характера процесса,
• локализации,
• возбудителя инфекции
Цистит протекает достаточно болезненно, с учащенным мочеиспусканием, жжением и резкими болями после опорожнения, с постоянным чувством переполненности мочевого пузыря, невысокой температурой тела, иногда даже с примесью крови и слизи в моче.
Если у женщины появились перечисленные симптомы, к какому врачу обращаться?
При цистите у женщин для уточнения диагноза следует в первую очередь обратиться к урологу, поскольку диагностикой и лечением цистита занимается именно этот врач,
Для обследования необходимо сдать анализ мочи — общий анализ, на бактериальный посев по Нечипоренко, провести УЗИ мочевого пузыря и цитоскопическое исследование.
Кроме того, следует обязательно посетить гинеколога, так как зачастую цистит может быть вызван не только банальными бактериями, но и сочетаться с инфекциями передающимися половым путем, поэтому осмотр гинеколога и сдача мазка на исследование микрофлоры влагалища также необходимы.
При цистите у женщин лечение включает и антибиотики, и уросептики, иногда врачом может быть назначены инстилляции мочевого пузыря, а также физиотерапия.
Причины возникновения цистита у женщин.
Чаще всего причиной цистита у женщин является инфекционные агенты, поскольку близкое нахождение влагалища, заднего прохода, короткий и достаточно широкий мочеиспускательный канал располагают к проникновению различных патогенных микроорганизмов в мочевой пузырь по восходящим путям. Однако, существуют и другие способы проникновения бактерий в мочевыделительную систему.
Причины частого мочеиспускания у женщин восходящий путь — уретральный, то есть из уретры нисходящий путь — наоборот, из верхних мочевых путей лимфогенный — из других органов малого таза гематогенный — редкий способ проникновения инфекции из отдаленных органов. Когда у женщины появляются симптомы цистита, не стоит заниматься самолечением, поскольку причин возникновения цистита, возбудителей большое количество, а для правильного успешного лечения следует сначала определиться с ними, уточнить их чувствительность к противомикробным препаратам и только затем по назначению врача проводить комплексное лечение.
Цистит у женщин, очень редко бывает изолированным процессом, когда нарушение гигиены, запоры, простуда, злоупотребление острыми продуктами или алкоголем, использование трусиков — стрингов, смена партнера, редкое опорожнение мочевого пузыря и пр. вызывают размножение банальных патогенных бактерий. В 80% это кишечная палочка, в 15% стафилококк, 5% прочие бактерии, такие как синегнойная палочка, клебсиелла, протей. Чаще всего цистит возникает на фоне воспалительных процессов во влагалище или при заболеваниях женских половых органов, таких как бактериальный вагиноз, молочница, заболевания передающиеся половым путем (гонорея, микоплазмоз, хламидиоз, уреаплазмоз), иногда цистит сопровождает туберкулез женских половых органов. Многие скрытые инфекции и туберкулез долгое время протекают бессимптомно, незаметно, женщина только периодически испытывает некоторый дискомфорт, субфебрильную температуру, слабость, не посещает врача, и не обращается в диагностические центры по исследованию причины легких недомоганий. К дополнительным провокационным факторам развития цистита можно отнести пиелонефрит, камни в мочевом пузыре, застои мочи при дивертикулах. Очень часто возникает цистит у беременных женщин, это объясняется изменением микрофлоры и влагалища, и урологического тракта, под действием эндокринной и гемодинамической перестройкой в организме у беременной женщины. Если у женщины сахарный диабет, частые проявления аллергических реакций, она подвергается постоянному токсическому воздействию или проводит лечение онкологических заболеваний с применением лучевой терапией — это также являются факторами риска по развитию цистита. Иногда после проведения хирургических манипуляций, операций, эндоскопического обследования происходит травмирование слизистой, что способствует развитию цистита в женщин. Симптомы цистита также возникают в период менопаузы, поскольку при климаксе атрофические изменения в организме и недостаток эстрогенов отражаются и на урогенитальном тракте. Кроме острого цистита, очень много женщин страдают хроническим воспалительным процессом на фоне либо вялотекущих инфекции, перечисленных выше, либо хронический цистит у женщин ассоциируется с опущением матки, влагалища. Симптомы цистита у женщин После провокационных факторов, таких как травмирование, простуда, после незащищенного полового акта, инфекционного заболевания и пр. может возникать острый цистит у женщин, который начинается всегда очень резко, внезапно: Дизурия — учащенное мочеиспускание, рези в мочевом пузыре, жжение и болевые ощущения в уретре, постоянное желание опорожнить мочевой пузырь. Перед мочеиспусканием обычно женщине приходится прикладывать усилия, тужиться. Частота позывов настолько высока, что женщине приходится посещать туалет каждые 15 минут, иногда происходит непроизвольное недержание мочи. Никтурия — преобладание ночного желания опорожнять мочевой пузырь. Боль обычно сопровождает начало и конец процесса мочеиспускания. Вне процесса опорожнения боль локализуется только в лобковой части и промежности. Интенсивность болей может быть различной, от небольшого дискомфорта до нестерпимых, сильных резей. Почти всегда при цистите у женщин моча мутная, гнойная. При остром цистите может повышаться температура до 38С, соответственно возникает слабость, ухудшение общего самочувствия. Очень часто после первого острого процесса случаются рецидивы заболевания, если через месяц после лечения снова развивается острый цистит, следовательно, это указывает на сохранение инфекции. При хроническом цистите у женщины симптомы и лечение заболевания идентичны, возможно только, что боли и частота позывов к мочеиспусканию выражены не так резко. Во время обострения хронического процесса возможна клиническая картина острого цистита, а в период ремиссии ни лабораторные, ни симптоматические данные не указывают на воспалительный процесс. Лечение цистита у женщин Для лечения и острого, и хронического цистита у женщин следует обращаться за консультацией одновременно и к гинекологу, и к урологу. Обычно при остром цистите при адекватной терапии излечение наступает буквально через неделю. Если подтверждается инфекционная природа возникновения цистита у женщины, лечение в обязательном порядке направлено на уничтожение патогенных микроорганизмов противомикробными средствами, антибиотиками, к которым чувствительны возбудители: В последнее время широко используются для лечения цистита у женщин фторхинолоны, такие как ципрофлоксацин (Цифран, Ципролет А), норфлоксацин (Нолицин, Нормакс), фосфомицин (Монурал), нитрофураны (Фурадонин). Эти препараты для лечения цистита у женщин обладают побочными действиями и имеют ряд противопоказаний, поэтому их применение возможно только по назначению врача. Если по анализам обнаруживается специфическая микрофлора, то лечение включает возможные противовирусные средства, противогрибковые или противомикробные. При сильных болях назначают спазмолитики — Но-Шпа, Папаверин или нестероидные противовоспалительные препараты — Диклофенак, Нимесил. Если нет аллергических реакций на лекарственные травы, то можно использовать различные варианты фиточая — лист брусники, полевой хвощ, толокнянку. Лучше всего использовать травы не пакетированной фасовки, а виде сбора, порошка — заваривать и настаивать их как любой обычный отвар из лекарственных трав. Монурал — антибиотик широкого спектра действия, уроантисептик, который является эффективным средством при цистите, достаточно единовременного приема этого препарата. Существует также масса готовых таблетированных лекарственных средств растительного происхождения, которые используются как вспомогательные при затихании острого воспалительного процесса, их следует употреблять длительное время, для более стойкого эффекта — Цистон, Канефрон, Фитолизин. Также многим помогает клюква, клюквенный морс при цистите или таблетированная форма препарата, содержащего экстракт клюквы — Монурель. При лечении цистита женщинам следует увеличить суточное количество выпиваемой жидкости, для скорейшего выведения токсинов из организма, также стоит придерживаться молочно-растительной диеты. Профилактика цистита — полезные советы для женщин Дефлорационный цистит и транзитоорная инфекция мочевыводящих путей, ассоциированная с сексуальной жизнью возникает при частой смене партнеров, если мужчина не соблюдает гигиену и не используются презервативы при половом акте. Соблюдение личной гигиены — залог отсутствия рецидивов бактериального цистита. Используйте для интимной гигиены средства с нейтральным кислотно-щелочным балансом. Контролируйте наполненность и своевременное опорожнение мочевого пузыря, не допускайте длительного застоя мочи. Переохлаждение, особенно мокрые ноги в холодную погоду, провоцируют обострение. Выпивайте ежедневно не менее 2 литров воды, свежевыжатых соков или клюквенного морса. Не носите трусики стриги, если у вас хронический цистит, при ношении такого белья кишечная палочка попадает у уретру очень легко. А также не стоит носить слишком обтягивающую одежду, джинсы, они нарушают нормальное кровообращение в тазовой области. Запоры также провоцируют рецидивы цистита, старайтесь включать в свой ежедневный рацион курагу, чернослив, свежую капусту и прочие фрукты и овощи.
Источник
Ключевые слова
как укрепить иммунитет в холодную погоду – Imunele.ru
Май, 2021
Время чтения: 6 минут
84
Осень и зима – всегда стресс для организма: происходят резкие перепады температуры, энергозатраты на
сохранение тепла возрастают, световой день сильно сокращается. Иммунитету становиться сложнее
противостоять инфекциям в таких условиях, поэтому человеку необходимо с особой внимательностью
относиться к своему здоровью в этот период и поддерживать иммунитет. Ниже мы расскажем, как не заболеть
в холода.
Что такое иммунитет
Наша иммунная система — сложная система естественной защиты организма от вредоносных и чужеродных
микроорганизмов и вирусов, которые могут вызывать заболевания. Она состоит из врожденных и приобретенных
(адаптивных) механизмов и форм защиты 1Читать
подробнее в источнике.
Врожденный иммунитет закладывается в утробе матери. Он имеет несколько уровней защиты, одним из которых
являются наши естественные физические барьеры, функция которых – стоять на пути патогенов. К таким
барьерам относятся, например, кожа, слизистые оболочки, эпителий кишечника. Врожденный иммунитет
реагирует на любые микробы из внешней среды, которые считает опасными и чужеродным.
У младенца в дополнение к врожденному иммунитету по мере жизни начинает формироваться адаптивный
иммунитет. Он «обучается» и «тренируется» при каждой встрече с патогенном, его иммунный ответ более
медленный, но именно поэтому, встретив уже знакомый патоген, запускается быстрая и сильная реакция
организма, и повторная простуда или грипп проходят в более легкой форме.
Как переохлаждение влияет на иммунитет
Простуда – это реакция на то, что в организм попал вирус и привел к возникновению острого воспаления
верхних дыхательных путей. Самый сильный фактор, влияющий на распространение вирусов, — взаимодействие
между людьми, что позволяет инфекции быстро распространяться и передаваться. Но и погода на улице
оказывает влияние на уровень заболеваемости. Статистика ряда стран показывает: количество обращений к
врачу осенью и зимой возрастает на 12,5 % 2Читать
подробнее в источнике.
Совпадение пика простуд с холодным временем года отмечено давно. Эта связь прослеживается даже на уровне
языка: в русском слово «простуда» родственно слову «стыть», то есть сильно мерзнуть, в английском «cold»
означает одновременно и простуду, и прилагательное «холодный». Однако не доказано, что переохлаждение
влияет на иммунитет, и делать вывод, что мы болеем «из-за холодов» —преждевременно. К примеру, в
Сингапуре некоторые простуды учащаются, наоборот, в более жаркие месяцы 3Читать
подробнее в источнике. Впрочем, сезонные факторы
риска ученые не оспаривают:
Изменение температуры и влажности. Как показали лабораторные испытания, вирусы могут активнее
передаваться, когда температура холодная, а воздух сухой. Зимой относительная влажность воздуха на улице
высока, но в отапливаемых помещениях воздух сухой, поэтому есть предположения, что на активность вирусов
в эту пору влияет сочетание холодной температуры на улице и сухого воздуха внутри помещений 4Читать
подробнее в источнике.
Нахождение в помещениях. Патогены предпочитают многолюдную среду и не любят свежий воздух, так
что в непроветриваемых помещениях они хорошо сохраняются и со временем даже может возрастать их
концентрация 5Читать
подробнее в источнике. В холодную погоду люди меньше гуляют и больше времени проводят в помещениях и в
городском транспорте, где не всегда хорошая вентиляция, а также людно.
Меньше витамина D. Давно установлено, что витамин D имеет важное значение для нормальной работы
иммунной системы, так как сразу регулирует как врожденный, так и приобретенный иммунитет. Организм даже
способен вырабатывать этот витамин самостоятельно в коже, но для этого необходим ультрафиолет, а зимой
явно выражен недостаток солнечного света. К тому же одежда снижает доступ ультрафиолета к коже.
Активность патогенов. Некоторые микроорганизмы и вирусы более «живучи» в условиях низкой
влажности. Мы выдыхаем микроскопические капли, и чем суше воздух, тем быстрее испаряется влага из этих
капель. Капля становится легче и может пребывать в воздухе дольше и перемещаться быстрее. Кроме того,
вдыхание холодного воздуха может подавлять активность клеток врожденного иммунитета в верхних
дыхательных путях. Сухой воздух также изменяет свойства слизистых оболочек, а это одна из преград на
пути инфекций.
Изменения в работе иммунной системы. Исследования показали, что разные виды иммунных клеток
повышают свою активность в разное время года. При этом в целом работа иммунитета может ослабевать зимой 6Читать
подробнее в источнике.
Есть и другие причины, которые повышают риск заболеть простудой или гриппом. Чтобы не заболеть в
холодную погоду, на них также стоит обратить внимание. Они в целом относятся к образу жизни и актуальны
круглый год, но могут усугубляться в холода.
Для зимнего периода больше характерна нехватка витамина D. Свежие фрукты и овощи, которые являются
естественным источником витаминов, из-за не сезонности и долгого хранения теряют часть своих полезных
свойств.
Несбалансированное питание. Некоторые нутриенты напрямую или опосредованно поддерживают иммунитет:
- Витамины A, B6, B9, B12, C, D, E 7Читать
подробнее в источнике; - Микроэлементы цинк 8Читать
подробнее в источнике, железо 9Читать
подробнее в источнике, селен 10Читать
подробнее в источнике, магний 11Читать
подробнее в источнике, медь 12Читать
подробнее в источнике; - Омега-3-жирные полиненасыщенные кислоты 13Читать
подробнее в источнике.
Некачественный сон. Обычно зимой организму нужно немного больше времени для сна 14Читать
подробнее в источнике. Но рабочее
расписание, как правило, не учитывает сезонных колебаний. К тому же эпидемиологические исследования в
ряде стран говорят о том, что в зимние месяцы сон может ухудшаться. А некачественный сон может
увеличивать риск многих заболеваний, в том числе простуд.
Длительный или сильный стресс. Исследования показывают, что такой стресс подавляет работу
иммунной системы 15Читать
подробнее в источнике. Стресс может быть психологическим и физиологическим, к последнему относятся,
например, чрезмерные физические нагрузки, резкие перепады температуры, болезни или нехватка необходимых
веществ из-за плохого питания. В некоторых местностях стоят суровые морозы, которые также будут являться
стрессом для организма.
Недостаточная физическая активность. Большинство исследований показывают, что при сидячем образе
жизни организм ослабевает, повышается риск простуд и гриппа 16Читать
подробнее в источнике. При этом в холода мы предпочитаем
перемещаться на общественном транспорте или в автомобиле, и в целом физическая активность дома и на
улице осенью-зимой сокращается.
Что нужно делать, чтобы не заболеть в холодное время года
Факторы, которые помогут укрепить иммунную систему:
-
Правильное питание. Составить «меню для иммунной системы» достаточно легко. Простой совет: есть
продукты, которые содержат в себе целые «витаминные комплексы». Например, рыба холодных морей —
богатый источник Омега-3, витаминов А, D, группы В, микроэлемента селена. Важно, чтобы в рационе еще
присутствовали продукты с пробиотиками, пребиотиками 17Читать
подробнее в источнике и пищевыми волокнами 18Читать
подробнее в источнике, поддерживающими
нормальную микробиоту кишечника, которая, в свою очередь, напрямую влияет на функционирование иммунной
системы. Если составить сбалансированный рацион трудно, помочь с этим может врач.
Также производители часто добавляют в продукцию витамины в пределах необходимой суточной нормы.
Например, кисломолочный напиток «Имунеле» содержит витамины А, D, Е, некоторые витамины группы В. Кроме
того, «Имунеле» обогащен живыми пробиотическими лактобактериями. Две бутылочки напитка в день – хорошее
подспорье для укрепления иммунитета.
-
Прогулки на свежем воздухе. Необязательно дожидаться идеальной погоды. Главное в прогулке — кислород и
движение. При быстром шаге в прохладную погоду вырабатывается определенные вещества, которые важны для
нормального обмена веществ и служат источником энергии для физиологических процессов, в том числе
иммунных 19Читать
подробнее в источнике. Однако, чтобы прогулка не стала, наоборот, причиной простуды, одеваться необходимо по
сезону.
-
Полноценный сон. Исследования показывают, что суточные биоритмы влияют и регулируют работу
иммунной системы. Поэтому сон не менее важен, чем период бодрствования, когда все процессы наиболее
активны. Например, определенные иммунные белки вырабатываются во время сна и ускоряют выздоровление.
Неслучайно заболевшего человека клонит в сон: так природа запускает механизм исцеления. Но и здоровому
человеку важно спать 7-9 часов в сутки для нормальной работы иммунной системы, поскольку некоторые
иммунные процессы особенно активируются в период покоя 20Читать
подробнее в источнике. -
Меры предосторожности. Мытье рук, использование дезинфицирующих средств, салфеток, перчаток, масок —
все это само по себе снижает риск заразиться и заболеть.
Многие также прибегают к народным советам для укрепления иммунитета. Однако польза народной медицины еще
недостаточно изучена и часто вызывает споры.
Сезонность косвенно влияет на заболеваемость. Из-за холодных температур человек чаще находится в
помещениях, где трудно соблюсти социальную дистанцию. Также сами вирусы могут быть активнее при холодной
температуре и в сухом воздухе. В любом случае, на распространенность простудных заболеваний влияет
несколько причин, поэтому помогать защитной системе организма нужно комплексно и избегать ослабляющих
факторов: недосыпания, некачественной еды, малоподвижного образа жизни, стрессовых ситуаций.
С чем связаны ухудшения самочувствия при перемене погоды — блог ОН Клиник
Многие люди склонны объяснять внезапные приступы головной боли или общего упадка сил сменой погоды. Пациенты с давними травмами часто жалуются, что перед грозой зажившие вывихи и переломы начинают болеть. Согласно данным ВОЗ, около одной трети населения земного шара верит в то, что их самочувствие зависит от погодных условий. Но так ли это на самом деле?
В Международной классификации болезней, которой руководствуются врачи при постановке диагнозов, нет терминов «метеочувствительность» или «метеозависимость». Ученые и медики продолжают исследовать взаимосвязь между погодными явлениями и обострением хронических заболеваний.
Что такое метеочувствительность и метеозависимость?
Человек комфортно чувствует себя при определенной температуре, влажности и давлении. Изменение любого из этих параметров может вызвать дискомфорт: например, слишком сухой воздух приводит к высыханию слизистой оболочки носоглотки, вследствие чего появляется кашель. Но человеческий организм хорошо адаптируется к различным изменениям окружающей среды: это объясняет, почему люди в целом хорошо переносят смену климатических поясов и резкие перепады давления, возникающие при взлете и посадке самолета или погружении на глубину.
Чем лучше развиты адаптивные механизмы тела, тем меньше человек обращает внимание на изменение температуры или давления. Из-за возрастных изменений адаптация происходит хуже, ситуация усугубляется при наличии в анамнезе хронических заболеваний. Человек не становится метеозависимым, но его тело хуже приспосабливается к меняющейся погоде.
Почему же многие больные уверены, что их самочувствие зависит от изменений погоды? Причин несколько:
- самовнушение: пациент уверен, что погодные катаклизмы отражаются на его здоровье, возникает дополнительный стресс-фактор, который и «запускает» обострение хронической болезни;
- склонность людей связывать разные события: человек дольше помнит приступы недомогания, если они происходили одновременно с погодными изменениями. Такие эпизоды хранятся в памяти, и постепенно возникает ощущение взаимосвязи между болезнью и погодой.
Но врачи не отрицают, что резкое повышение или понижение температуры может быть опасно само по себе. Например, летняя жара часто приводит к солнечным и тепловым ударам, а зимние холода вкупе с физической нагрузкой увеличивают риск инфаркта. Но само по себе изменение погоды не сказывается ни на физическом, ни на психическом здоровье людей.
Может ли погода влиять на здоровье и самочувствие?
Если у человека нет хронических заболеваний, и он придерживается ЗОЖ, смена погоды не может влиять на его самочувствие. Но затяжные дожди, хмурое небо и отсутствие солнечного света на протяжении нескольких дней могут вызывать спад активности и отражаться на психоэмоциональном состоянии. С точки зрения физиологии это связано с замедлением некоторых метаболических процессов: например, уменьшением выработки витамина D.
Если нет подтвержденных научных данных о метеозависимости людей, почему такой большой процент населения уверены, что ухудшение погоды сказывается на их самочувствии?
Обычно под симптомами метеочувствительности подразумевают:
Данные признаки могут указывать на широкий спектр патологий: от низкого уровня гемоглобина в крови до болезней сердечно-сосудистой системы. Если вы считаете, что ваше тело реагирует на непогоду, стоит записаться на профилактический медицинский осмотр. Скорее всего, врач установит физиологическую причину плохого самочувствия.
Для постановки диагноза потребуется пройти осмотр и ряд исследований: например, сдать общие анализы мочи и крови, проверить биохимию, уровень гормонов. Часто под «метеочувствительностью» скрываются гормональные нарушения. После обследований врач поставит точный диагноз, подберет лечение, если оно будет необходимо, скорректирует рацион питания, разработает профилактические мероприятия, позволяющие поддерживать высокий жизненный тонус в любых обстоятельствах.
Почему «скачет» давление?
Один из мифов «метеочувствительности» связан с мнением, что артериальное давление зависит от погодных колебаний и магнитных бурь. На самом деле ученые не нашли никакой зависимости между этими событиями. Артериальное давление действительно может меняться при внешних изменениях, но только в экстремальных условиях, например, при подъеме в горы.
Более того, кардиологи утверждают, что само по себе повышение артериального давления также не должно причинять человеку никаких неудобств. Проблемы начинаются только в случае, если у пациента уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы. Единственное исключение из этого правила: гипертонический криз, при котором артериальное давление становится настолько высоким, что больной начинает испытывать тошноту, боли в груди, одышку.
Какие причины действительно приводят к изменению артериального давления?
- алкогольное отравление. «Похмельный синдром» обычно сопровождается повышенным артериальным давлением – продукты распада спирта вызывают спазм сосудов головного мозга;
- неконтролируемый прием медикаментов. Некоторые популярные обезболивающие средства, выписываемые без рецепта врача, могут вызвать «скачки» давления. Перед употреблением любых фармакологических препаратов необходима консультация квалифицированного врача. Если вы страдаете от приступов боли, болеутоляющие лекарства должен подобрать ваш терапевт;
- высокий уровень стресса. Психоэмоциональная перегрузка – один из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиологи так много внимания уделяют психической гигиене и настоятельно рекомендуют своим пациентам максимально снизить уровень стресса.
«Скачки» артериального давления часто указывают на наличие каких-либо проблем: например, шейного остеохондроза или воспаления почек. При признаках частого изменения давления необходимо записаться на прием в медицинский центр, пройти соответствующие обследования и установить их причину.
Почему аритмия иногда обостряется от перемены погоды?
Несмотря на то, что здоровый человек не обращает внимание на перемену погоды, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями достаточно остро реагируют на температурные перепады. Это объясняется нарушением адаптивного механизма: хронические заболевания сердца и сосудов ослабляют способность организма подстраиваться под меняющиеся условия окружающей среды. Как это происходит?
Например, при повышении температуры (как бывает в летнюю жару) – сосуды расширяются, кровь приливает к тканям и органам, что вызывает дополнительную нагрузку на сердце. Артериальное давление может упасть, что вызывает такие симптомы, как головокружение, потемнение в глазах, одышку, холодный пот. В знойные дни людям с хроническими заболеваниями сердца, например, страдающим от аритмии, рекомендуется как можно меньше времени проводить на улице, снизить физическую активность, больше пить.
Холод также негативно сказывается на «сердечниках». Сужение сосудов увеличивает нагрузку на сердечную мышцу, артериальное давление растет. Если сосудистая ткань слабая (при атеросклерозе), есть высокий риск разрыва сосуда, аневризмы, инфаркта или инсульта.
Но гораздо больший риск создает самовнушение: если человек верит, что погодные аномалии отражаются на его здоровье, значительно увеличивается уровень стресса. Сердцебиение усиливается, аритмия обостряется.
Появляются ее основные симптомы:
- ощущение «перебоев» в груди;
- боль за грудиной;
- одышка;
- головокружение;
- потеря сознания.
Снять тревожность помогает прием природных успокоительных, спокойное глубокое дыхание. Но для того, чтобы держать аритмию под контролем, необходимо регулярно проходить осмотры у кардиолога. Врач разработает рекомендации, которые помогут метеочувствительным людям справиться с магнитными бурями и другими аномалиями. Компенсировать их влияние можно с помощью правил ЗОЖ, медикаментозными средствами.
Почему болит голова на перемену погоды?
Метеочувствительность не является официальным диагнозом или заболеванием: здоровый организм нормально переносит любые изменения погоды. Если вы замечаете, что в пасмурную погоду страдаете от головокружения и головной боли – это тревожный сигнал, свидетельствующий, что в вашем теле протекают патологические процессы. Рекомендуется записаться на консультацию к неврологу или кардиологу.
Обычно головная боль при смене погоды возникает из-за нарушенного тонуса сосудов. Внутри черепной коробки устанавливается собственное давление (внутричерепное), поддержание которого важно для нормального питания мозговых клеток. Если тонус сосудов нарушен (как, например, при шейном остеохондрозе), изменение температуры окружающей среды может спровоцировать сильную боль.
Механизм ее развития следующий: меняется температура или давление, чтобы адаптироваться под эти изменения, сосуды в теле человека сужаются или расширяются. Но если их тонус нарушен, на стенках есть бляшки или наблюдаются другие патологии, это приводит к нарушению кровообращения, изменению внутричерепного давления. В результате больной может испытывать разные виды головной боли: от «ватного ощущения» до пульсации в висках или мигрени.
Также боль может быть вызвана нарушением баланса электролитов. Например, если воздух становится влажным, то жидкость скапливается в организме, что и приводит к дисбалансу и может стать причиной головных болей. Как быть в таких случаях?
Чтобы перестать зависеть от изменения погоды, необходимо вылечить болезнь: справиться с остеохондрозом, восстановить тонус сосудов. Для этого сначала требуется понять, почему организм остро реагирует на температурные колебания. Сделать это можно, записавшись на обследование к кардиологу или терапевту в медицинский центр.
Какие проблемы с сердцем могут возникнуть из-за перемены погоды?
Изменение погоды не может нарушить работу здорового сердца, но может вызывать обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний.
Врачи выделяют два основных типа погоды, опасных для «сердечников»:
- спастический: характеризуется повышением давления воздуха при одновременном понижении температуры. Это может привести к обострениям гипертонии, стенокардии, ишемической болезни сердца. Многие больные жалуются на сильные головные боли из-за спазмов сосудов;
- гипоксический: характеризуется понижением давления при высокой температуре. Такая погода переживается пациентами с хроническими заболеваниями сердца легче, меньше риск инсульта, инфаркта или гипертонического криза. Но при этом может развиться одышка и головокружение, так как в воздухе снижается концентрация кислорода, возникают легкие симптомы гипоксии. Даже здоровые люди могут чувствовать себя более вялыми и сонными.
Профилактика сердечных заболеваний для метеочувствительных
Если вы относите себя к метеочувствительным людям, это значит, что в вашем теле протекают скрытые патологические процессы – здоровый организм легко адаптируется к смене погоды без каких-либо неприятных последствий в виде болей или одышки. Первое, что рекомендуется сделать – это пройти обследование у кардиолога.
Обратиться к специалисту рекомендуется и для того, чтобы получить профессиональные рекомендации по профилактике сердечных заболеваний при резких температурных перепадах.
Чтобы хорошо чувствовать себя в любое время года, следует:
- отказаться от вредных привычек. Курение и алкоголь создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особенно опасно злоупотребление спиртосодержащими напитками в жару: алкоголь вызывает спазм сосудов головного мозга, а жаркая влажная погода задерживает жидкость в организме;
- отказаться от жирной, соленой и копченой пищи. Данные продукты также способны удерживать лишнюю воду в организме, нарушая баланс электролитов, усиливая симптомы сердечных болезней и ухудшая общее самочувствие человека;
- вести активный образ жизни. Регулярная физическая нагрузка укрепляет иммунитет, улучшает тонус мышц и сосудов, способствует микроциркуляции крови, усиливает сердечную мышцу. В результате возрастает адаптивная способность организма: тело легче «перестраивается» при перепадах температуры и давления;
- чаще бывать на свежем воздухе. Глубокое дыхание насыщает кровь кислородом и расслабляет, снимает спазм сосудов. В результате погодные изменения легче переносятся и реже приводят к неприятным последствиям.
Также всем лицам, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется регулярно принимать витаминные комплексы, чтобы поддерживать нормальную работу сердца.
Рейтинг статьи:
2.11 из 5 на основе 9 оценок
Задайте свой вопрос кардиологу
«ОН Клиник»
Заболевания щитовидки: описание болезни, причины, симптомы, стоимость лечения в Москве
Заболевания щитовидки находятся в эндокринологии на втором месте. На первом – сахарный диабет. Согласно утверждению некоторых ученых, повысился не рост заболеваемости, а появилась аппаратура, благодаря которой обеспечивается более точная диагностика и выявление болезни на ранней стадии.
Щитовидка является эндокринной железой, которая способствует выработке гормонов. Они принимают непосредственное участие в обменных процессах. Такими гормонами являются: тироксин, кальцитонин, трийодтеронин.
Функционирование щитовидки тесно связано с другими органами эндокринной системы (надпочечники, половые железы, гипофиз, нервная и иммунная система). Правильная работа железы способствует нормальной работе интеллекта, обмена веществ. Кроме этого, если не нарушена работа щитовидки, у человека кожа в хорошем состоянии, прочные кости, блестят глаза, не нарушена детородная функция.
При появлении отечности в области щиколоток, сухости кожи на коленях и локтях, ломкости волос, можно говорить не об эстетических проблемах, а о признаках болезни щитовидки.
Если нарушено функционирование щитовидки, нарушается почти все процессы в организме, под воздействие попадает большинство органов и систем организма. Для предотвращения возникновения осложнений, рекомендуется посещать квалифицированного специалиста не реже одного раза в год.
Основное количество болезней щитовидки называют одним словом – зоб. Патологическое состояние проявляется не только в нарушении работы органа, но и в измененной структуре. Нарушенное функционирование щитовидки не всегда является причиной измененной структуры. Например, увеличенной железой может вырабатываться недостаточное количество гормонов, а нормальной – чрезмерное количество.
Гипертиреоз
Если причиной зоба стала повышенная функция щитовидки (повышено количество тиреоидных гормонов), это называется диффузный токсический зоб, или гипертиреоз. Симптоматика аналогична тиреотоксикозу. Среди характерных признаков можно выделить резкую потерю веса, нарушенную работу желудочно-кишечного тракта (учащается стул, наблюдается появление тошноты, рвоты). Кроме этого, человек становится раздражительным, у него ухудшается сон, часто болит голова, появляется головокружения.
Внешние признаки гипертиреоза это наличие блестящих глаз навыкате, у человека дрожат руки, зоб видно невооруженным глазом. Также, происходит учащение пульса, повышение систолического и снижение диастолического давления. Может развиваться аритмия. В большинстве случаев, появляется резкая боль в мышцах.
Гипотиреоз
Если причиной болезни стала сниженная функция щитовидки (гипотиреоз), это гипотиреоидный зоб. Развитие связано с хроническим тиреоидитом и лечением тиреотоксикоза. Также, причиной может стать врожденная аномалия. Среди признаков выделяют появление зябкости независимо от погодных условий, чрезмерная слабость, быстрая утомляемость, запор.
Гипотиреоз характеризуется развитием умственной заторможенности, сниженным вниманием, забывчивостью, может развиваться депрессия. У женщины с таким диагнозом расстраивается менструальная функция, она не может зачать и выносить ребенка. Кожные покровы становятся сухими, повышается ломкость волос и ногтей. Отекает лицо, плечи, голени.
Если надавить на отечный участок, ямка не появится, кожа не соберется в складку. Такое явление называют микседемой (накапливается слизистое, богатое мукополисахаридом вещество). Отечность тканей становится причиной поражения органов чувств – нарушается зрение, слух, голос низкий, человек ночью начинает храпеть. Среди внешних признаков можно выделить наличие круглого лунообразного лица, сухую бледную кожу, редкие волосы.
Гипотиреоз является частым заболеванием, когда тироксин вырабатывается в недостаточном количестве. Такая ситуация опасна серьезными нарушениями обменных процессов. При своевременном обращении в клинику, это можно быстро откорректировать при помощи современных средств.
Почему ухудшается работа щитовидки
Стресс. Длительное или регулярное стрессовое состояние негативно сказывается на головном мозге, который, в свою очередь, может подавать неправильные сигналы щитовидке. Кроме этого, любое нарушение работы железы, которое вызвано другой причиной, является провоцирующим фактором стресса. У человека ухудшается эмоциональное состояние. В такой ситуации следует определить – сбой щитовидки стал причиной стресса или стрессовое состояние привело к сбою органа.
Пища. На щитовидную железу оказывают сильное влияние любые токсические нагрузки. Поэтому продукты питания, в которых содержатся консерванты, нитраты, пестициды или другие токсины, могут стать причиной ее дисфункции. Кроме этого, пища небогатая витаминами, минералами, белками, жирами, углеводами, может стать причиной того, что железа начнет вырабатывать гормоны в недостаточном количестве.
Для нормальной работы щитовидки, необходим йод. Ежедневное количество йода, которое должно поступать в организм – около 200 микрограммов. Его получить можно из продуктов питания. Он должен быть только органическим. Следует употреблять морскую капусту, морскую рыбу, морепродукты, хурму, грецкие орехи. Йод, который содержится в соли, не усваивается организмом. А если соль нагреть, происходит его испарение. Следует запомнить, что для усвоения йода необходимо, чтобы присутствовал селен и цинк. Обычная капуста и все ее разновидности способствуют связыванию йода.
Напиток. Синтетический тоник-энергетик является причиной того, что истощается определенный отдел мозга и надпочечников, в результате чего нарушается функционирование щитовидки.
Вирусы и паразиты. При наличии герпеса, цитомегаловируса, стрептококка, стафилококка сильно нарушается работа щитовидной железы. Объясняется это анатомическим расположением железы. Рядом с щитовидкой расположены миндалины. При трахеите, ангине, гайморите, фарингите, тонзиллите инфекция проникает и в щитовидку.
Вредная привычка. Злоупотребление спиртными напитками, курение, токсические вещества способствуют повышению токсической нагрузки, в результате чего щитовидная железа подвергается опасности.
Половые гормоны. Снижение или скачки эстрогена провоцируют изменение структуры органа. Щитовидка становится более чувствительной к ТТГ. От этого гормона зависит не только размер, но и структура щитовидки, выработка гормонов. Женщины, которым за 50 лет, должны регулярно сдавать анализы на гормоны.
При сильном облучении или длительном нахождении в месте, где повышен уровень радиации.
Если отсутствует достаточная физическая нагрузка. Такой фактор скорее не прямой, а косвенный. Несоблюдение активного образа жизни способствует тому, что кровь становится более густой, ненасыщенной кислородом. В результате этого, нарушаются окислительно-восстановительные процессы.
Как проявляются заболевания щитовидки
Нарушается эмоциональное состояние. Гипофункция щитовидки является причиной того, что снижается выработка серотонина. Человек беспричинно грустит, происходит развитие апатии, появляется чрезмерная усталость, отсутствует энергия. Гиперфункция проявляется иначе. Человек становится раздражительным, агрессивным, снижается работоспособность.
Нарушается терморегуляция. Из-за нарушенного гормонального фона нарушаются процессы терморегуляции. Гипофункция характеризируется ознобом, зябкостью, холодными руками и ногами. Гиперфункция проявляется в жаре, повышенном потоотделении.
Колеблется масса тела. Даже если человек не менял рацион и не начинал выполнять физические нагрузки. Изменение веса в ту или иную стороны свидетельствует о нарушении работы щитовидки. При гипофункции вес увеличивается, при гиперфункции – резко снижается.
Нарушается пищеварение и мышечный тонус. Гипофункция характеризуется запорами и метеоризмом. Причина – слабость и атония мышц. Кроме этого, нарушается деятельность желчного пузыря. Желчь застаивается, начинают формироваться камни. Гиперфункция проявляется в диарее, так как мышечный тонус повышен.
Выпадают волосы, изменяется кожа и ногти. При гипофункции кожа становится чрезмерно сухой, шелушиться. Ногти ломаются, кожа может стать желтоватой. При гиперфункции кожа уплотняется (локти, стопы), появляются пятна.
Длительно снижается или повышается температура. При гипофункции температура тела понижена, при гиперфункции – повышена (от 37 до 37.6).
Наличие офтальмологических симптомов. Гиперфункция является причиной того, что человек начинает редко моргать, повышается слезотечение из-за иссушенной слизистой. Также, происходит развитие светобоязни, пучеглазия. Уплотнение и разрастание жировых тканей за яблоком глаза является причиной выпячивания глаз.
Нарушение менструального цикла. Гипофункция характеризуется скудными выделениями. В некоторых случаях, наступает аменорея. Гиперфункция проявляется постоянными сбоями, нерегулярностью цикла. Любая ситуация является причиной того, что женщине тяжело зачать ребенка. Если же беременность все-таки наступает, высока вероятность развития осложнений при вынашивании ребенка.
Снижается либидо и нарушается потенция.
Ощущения дискомфорта в горле, припухлость шеи. В большинстве случаев, у человека появляются проблемы с глотанием, без причины изменяется тембр голоса, он становится сиплым. Кроме этого, присутствует ощущение комка в горле, шея становится ассиметричной. Наличие таких симптомов свидетельствует о том, что щитовидная железа увеличена, или в ней появились узлы.
Неправильно функционирует сердце и сосуды. Гипофункция характеризуется развитием брадикардии, снижением артериального давления, одышкой даже при самой минимальной нагрузке. Гиперфункция является причиной учащенного сердцебиения, повышенного артериального давления, болезненных ощущений за грудиной, сдавливания сердца, пульсации сосудов на шее. Совокупность таких симптомов называют тиреотоксическим сердцем. Человеку слышен стук собственного сердца.
Отекают веки и лицо. Такая симптоматика проявляется, в основном, ночью. Исчезновение отечности происходит к утру или днем. Гипофункция становится причиной того, что изменяется сердечная мышца, происходит замедление кровотока, нарушаются обменные процессы, в результате появляется отечность.
Болят мышцы, онемевают и покалывают конечности. Такие признаки связаны с измененным белковым обменом и уменьшенным объемом мышц (гиперфункция). При гормональном дисбалансе нарушается проводимость нервных импульсов, что провоцирует покалывание.
Происходит развитие остеопороза. Нарушенный в синтезе кальциотонин вызывает изменения кальциево-фосфорного обмена, в результате чего, в крови не хватает кальция, или он начинает плохо усваиваться. У человека кости становятся хрупкими, болят и деформируются суставы.
Частая головная боль, головокружение. Такие симптомы непосредственно связаны со скачками артериального давления, вегето-сосудистое нарушение происходит из-за сбоя гормонов.
Если появился один или несколько симптомов, необходимо обратиться в клинику для сдачи крови на анализ ТТГ. После получения результатов, врач консультирует пациента и корректирует дальнейшее лечение.
Какие гормоны вырабатываются щитовидной железой
Информация извне способна влиять на нервную систему. Например, такое происходит при голоде, опасности, страхе. Полученную информацию анализирует гипоталамус. Гипофиз и гипоталамус взаимодействуют между собой. Гипофиз способствует выработке тиреотропного гормона (ТТГ), и непосредственно контролирует работу щитовидки. При гипофункции железы, ттг повышается, при гиперфункции снижается.
Щитовидная железа отвечает за выработку тироксина, трийодтеронина и кальцитонина. Кроме этого, она способствует поддержанию постоянной среды, саморегуляции в организме.
Обменные и энергетические процессы регулируются тироксином и трийодтеронином. Роль кальцитонина полностью не изучили, но в сумме он отвечает за то, чтобы в организме присутствовала нормальная концентрация кальция. Он, в свою очередь, является важным условием для нормального функционирования костно-мышечной системы.
Погода и климат Москвы и Московской области
Московская область располагается в центре Восточно-Европейской равнины, граничит на северо- западе и севере с Тверской областью, на северо-востоке с Ярославской, на востоке- с Владимирской, на юго-востоке – Рязанской, на юге – с Тульской, на юго-западе с Калужской, на Западе — со Смоленской областью. В Центре Московской области расположен город Москва.
Рельеф Московской области преимущественно равнинный, на западе – холмистые возвышенности, высотой до 160 м., на востоке – обширные низменности.
Климат Московской области умеренно-континентальный, со снежной, умеренно-холодной зимой и влажным, умеренно-теплым летом. Вместе с тем в восточных и юго-восточных районах континентальность климата выше, чем объясняются более низкие температуры зимой и более высокие температуры летом. Самый холодный месяц – январь (-10 градусов), но при арктических вторжениях возможны сильные морозы ниже 25 градусов, продолжительностью до 30 дней в течение всей зимы. Самый теплый месяц – июль, со средними температурами 17-19 градусов. Для Московской области характерны частые, подчас резкие смены погоды. Зимой погода — в декабре и феврале — часты оттепели, но они как правило непродолжительны. Летом погода устанавливается ясная, безоблачная, нередко происходит сильное прогревание поверхности, что является причиной засухи, лесных и торфяных пожаров. Вместе с тем нередки проникновения влажных воздушных масс с юга и запада, что приводит к похолоданию и дождям. Среднее годовое количество осадков 500-700 мм. Максимум осадков приходится на июль, а минимум — на март. Снежный покров обычно появляется в ноябре и исчезает в середине апреля, высота снежного покрова 25-50 см.
Климат на западе Московской области в таких городах как Можайск, Волоколамск, Истра, Руза, Лотошино, Шаховская, характеризуется относительно холодной зимой и теплым летом. Температура в июле +19 градусов, в феврале -9 градусов. Преобладают южные и западные ветры, штиль наблюдается не часто (повторяемость не более 18 %). Годовая сумма осадков 600 мм. Устойчивый снежный покров на западе Московской области наблюдается с декабря по март, включительно.
Климат северной части Московской области в Дубне, Клину, Дмитрове, Сергиевом-Посаде, Зеленограде, умеренно-континентальный, с температурами в январе -11, в июле +18 градусов. Летом преобладают западные ветры, осадков выпадает больше чем в любое другое время года. Часто бывают ливни с грозами. Зимой арктические антициклоны могут вызывать похолодания до -40 градусов и ниже.
Климат южной части Московской области в Кашире, Серпухове, Чехове, Подольске, Коломне, характеризуется теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура января – 10 градусов, июля +18 градусов. Осадков выпадает около 600 мм в год, 2/3 – в виде дождя, 1/3 — в виде снега. Максимум осадков приходится на июль, минимум — на февраль. Средняя высота снежного покрова 30-50 см.
На востоке в Шатуре, Егорьевске, Орехово-Зуево, Электростали, Жуковском, Раменском, континенталльность климата выражена сильнее, чем на в западных частях Московской области. Погода здесь более холодная зимой и более теплая летом. Средняя температура января -11, июля +17 градусов. Заморозки возможны во все месяцы кроме июля. Среднее количество осадков составляет 520 мм. наибольшее количество приходится на июль-август, наименьшее – на май. Высота снежного покрова 25-35 см. Преобладающими ветрами в течение года являются юго-восточные и западные, а в зимние месяцы – южные и юго-западные.
Климат Москвы и в ближайших к ней Одинцово, Красногорске, Химках, Долгопрудном, Мытищах, Люберцах, Железнодорожном, Щербинке, Реутове умеренно-континентальный с выраженной сезонностью. Зима в среднем длится со второй декады ноября по конец марта. Зимой в Москве отмечаются непродолжительные периоды сильных морозов до -25 .. -30 градусов, но в декабре и в начале января часты оттепели до +5 ..+10 градусов. Самым холодным месяцем года является февраль, средняя температура которого составляет -7 градусов. Лето в Москве длится с середины мая по начало сентября. Дневная температура летом нередко превышает +30 градусов. Самым теплым месяцем является июль со средней температурой +19 градусов. За год в Москве выпадает 600-700 мм осадков, из них большая часть приходится на летний период. Не редким явлением для территории Москвы являются туманы и грозы. Время от времени также происходят аномальные погодные явления, такие как ураганы, смерчи и сильные ливни.
Вы также можете ознакомиться с климатом других регионов России
индикаторов изменения климата: США и глобальная температура
Ключевые моменты
- С 1901 года средняя температура поверхности в смежных 48 штатах повышалась в среднем на 0,16 ° F за десятилетие (см. Рисунок 1). С конца 1970-х годов средние температуры росли более быстрыми темпами (с 1979 года на 0,31–0,54 ° F за десятилетие). Восемь из 10 самых теплых лет за всю историю наблюдений для 48 смежных штатов приходятся на период с 1998 года, а 2012 и 2016 годы были двумя самыми теплыми годами за всю историю наблюдений.
- Во всем мире 2016 год был самым теплым годом за всю историю наблюдений, 2020 год — вторым самым теплым годом, а 2011–2020 годы — самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений с момента начала наблюдений с помощью термометров. С 1901 года средняя глобальная температура поверхности повышалась в среднем на 0,17 ° F за десятилетие (см. Рисунок 2), аналогично темпам потепления в 48 смежных штатах. Однако с конца 1970-х годов в Соединенных Штатах потепление происходило быстрее, чем в мире.
- В некоторых частях США потепление было сильнее, чем в других (см. Рисунок 3).На севере, западе и на Аляске температура повысилась больше всего, в то время как в некоторых частях юго-востока не произошло больших изменений. Однако не все эти региональные тенденции являются статистически значимыми.
Фон
Температура — это фундаментальное измерение для описания климата, а температура в определенных местах может иметь самые разные последствия для жизни человека и экосистем. Например, повышение температуры воздуха может привести к более интенсивным волнам тепла (см. Индикатор «Волны тепла»), которые могут вызвать болезни и смерть, особенно среди уязвимых групп населения.Годовые и сезонные температурные режимы также определяют типы животных и растений, которые могут выжить в определенных местах. Изменения температуры могут нарушить широкий спектр естественных процессов, особенно если эти изменения происходят быстрее, чем растения и животные могут адаптироваться.
Концентрации удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере Земли увеличиваются (см. Показатель «Концентрации парниковых газов в атмосфере»). В ответ средние температуры на поверхности Земли повышаются и, как ожидается, продолжат расти.Поскольку изменение климата может изменить характер ветров и океанские течения, которые управляют климатической системой мира, некоторые области нагреваются сильнее, чем другие, а некоторые испытали похолодание.
Об индикаторе
Этот индикатор исследует изменения температуры поверхности в США и мире во времени. Измерения поверхности в США производятся метеорологическими станциями на суше, в то время как глобальные измерения поверхности также включают наблюдения с буев и кораблей в океане, тем самым предоставляя данные с участков, охватывающих большую часть поверхности Земли.Этот индикатор начинается с 1901 года, за исключением подробной карты Аляски, на которой имеются надежные записи по всему штату, начиная с 1925 года. Для сравнения, этот индикатор также отображает спутниковые измерения, которые можно использовать для оценки температуры нижних слоев атмосферы Земли с 1979 года.
Этот индикатор показывает годовые аномалии или различия по сравнению со средней температурой с 1901 по 2000 год. Например, аномалия +2,0 градуса означает, что средняя температура была на 2 градуса выше долгосрочного среднего значения.Для каждой метеостанции были рассчитаны аномалии. Ежедневные измерения температуры на каждом участке использовались для расчета ежемесячных аномалий, которые затем усреднялись для определения годовой аномалии температуры для каждого года. Аномалии для 48 смежных штатов и Аляски были определены путем расчета средних аномалий для областей в каждом штате на основе плотности станций, интерполяции и топографии. Затем эти региональные аномалии усредняются вместе пропорционально их площади для получения национальных результатов.Точно так же глобальные аномалии были определены путем разделения мира на сетку, усреднения данных для каждой ячейки сетки, а затем усреднения ячеек сетки вместе.
О данных
Примечания к индикатору
Данные начала 20-го, -го и -го века несколько менее точны, чем более свежие данные, потому что в то время было меньше станций, собирающих измерения, особенно в Южном полушарии. Однако общие тенденции по-прежнему надежны.Там, где это возможно, данные были скорректированы с учетом любых смещений, которые могут быть внесены такими факторами, как перемещение станций, урбанизация рядом со станцией, изменения в измерительных приборах и изменения точного времени, в которое проводятся измерения.
Территории Гавайев и США не включены из-за ограничений в доступных данных.
Источники данных
Данные по этому показателю были предоставлены Национальными центрами экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, которые хранят большую коллекцию климатических данных в Интернете по адресу: www.ncei.noaa.gov. Показанные здесь аномалии приземной температуры были рассчитаны на основе месячных значений сети станций долгосрочного мониторинга. Спутниковые данные были проанализированы двумя независимыми группами — Центром глобальной гидрологии и климата Университета Алабамы в Хантсвилле (UAH) и системами дистанционного зондирования (RSS) — в результате были получены несколько разные линии тренда.
Техническая документация
Список литературы
1 USGCRP (Программа исследования глобальных изменений США).2017. Специальный доклад по науке о климате: Четвертая национальная оценка климата, том I. Wuebbles, D.J., D.W. Фэи, К. Хиббард, Д.Дж. Доккен, Британская Колумбия Стюарт, Т. Мэйкок (ред.). https://science2017.globalchange.gov. DOI: 10.7930 / J0J964J6.
2 NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований). 2021. Климат вкратце. По состоянию на февраль 2021 г. www.ncdc.noaa.gov/cag.
3 NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований).2021. Климат вкратце. По состоянию на февраль 2021 г. www.ncdc.noaa.gov/cag.
4 NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований). 2021. Климат вкратце. По состоянию на февраль 2021 г. www.ncdc.noaa.gov/cag.
Индикаторы изменения климата: сезонная температура
Ключевые моменты
- С 1896 года средние зимние температуры в 48 смежных штатах повысились почти на 3 ° F (см. Рисунки 1 и 3).Весенние температуры повысились примерно на 2 ° F, а летние и осенние — на 1,4 ° F.
- Тенденция к более теплым зимам согласуется с наблюдаемым сокращением количества снега (см. Индикаторы «Снегопад, снежный покров» и «Снежный покров») и более короткими ледовыми сезонами (см. Индикатор «Лед на озере»). Более теплые зимние, весенние и осенние температуры также соответствуют более продолжительным вегетационным периодам (см. Индикатор «Продолжительность вегетационного периода»). Более высокие средние летние температуры согласуются с наблюдением, что чрезвычайно высокие температуры стали более частыми с середины 20 — века (см. Индикатор тепловых волн).
- Температурные изменения варьируются от штата к штату, с более значительным сезонным повышением в северных штатах и на горном западе и меньшим повышением на юге и юго-востоке (см. Рисунок 2). Все 48 штатов испытали зимнее потепление за этот период. В большинстве штатов наблюдалось потепление весной, летом и осенью, но в некоторых штатах в эти месяцы не было практически никаких общих изменений или наблюдалось небольшое похолодание (например, Алабама).
Фон
По мере того, как Земля в целом нагревается, средние температуры повышаются в течение года (см. U.S. и индикатор глобальной температуры), но повышение может быть больше в одни сезоны, чем в другие.
Зима особенно уязвима для повышения температуры. В целом минимальные температуры увеличиваются быстрее, чем средние максимальные температуры. 1 Таким образом, большая часть наблюдаемого потепления в Соединенных Штатах имеет место, когда и где обычно наиболее холодно, а именно зимой, 2 ночью и в северных частях страны. Хотя в Соединенных Штатах было много зим с необычно низкими температурами, необычно низкие зимние температуры стали менее распространенными — особенно очень холодные ночи (минимумы) 3 (см. Также индикатор высоких и низких температур).Изменение зимних температур напрямую влияет на количество выпадающего и накапливаемого снега, количество сезонного снежного покрова, время стока талого снега, потерю влаги в почве за счет эвапотранспирации и количество времени, в течение которого озера замерзают (см. Индикаторы снегопада, снежного покрова и озерного льда. ). Эти изменения сокращают запасы воды — особенно в западных штатах, которые сильно зависят от снежного покрова, — и ставят под угрозу зимний отдых и туризм — отрасль, в которой в Соединенных Штатах стоит от 12 до 20 миллиардов долларов в год. 4,5
Потепление в другое время года также может по-разному влиять на повседневную жизнь. Например, более теплые весенние и осенние температуры продлевают вегетационный период (см. Индикатор «Продолжительность вегетационного периода»), что может принести пользу некоторым формам сельского хозяйства, но также приводит к более продолжительному и более интенсивному сезону пыльцы для страдающих аллергией (см. Индикатор «Сезон пыльцы амброзии»). ). Эти изменения также могут продлить сезон лесных пожаров. Более теплое лето, вероятно, означает, что больше денег тратится на кондиционирование воздуха, в то время как более теплая зима может означать меньше денег, потраченных на отопление дома (см. Индикатор «Градусные дни отопления и охлаждения»).Сезонное потепление также может нарушить сроки важных для растений и животных событий, таких как бутонизация, цветение, спячка, кладка яиц, вылупление и миграция.
Об индикаторе
Этот индикатор исследует изменения средних температур в каждом сезоне, определенном здесь по календарному месяцу (например, зима — это декабрь, январь и февраль). Индикатор основан на ежедневных измерениях температуры с более чем 10 000 метеостанций, расположенных в 48 штатах.
Начиная с 1896 года, этот индикатор показывает годовые аномалии или различия по сравнению с долгосрочными средними сезонными температурами с 1901 по 2000 год (Рисунок 1). Например, аномалия в + 2,0 ° F зимой означает, что средняя зимняя температура была на 2 градуса выше долгосрочной средней. Для каждой метеостанции были рассчитаны аномалии. Ежедневные измерения температуры на каждом участке использовались для расчета месячных аномалий, которые затем усреднялись для каждого сезона, чтобы найти температурные аномалии для каждого года.Средние аномалии рассчитываются для областей в каждом штате на основе плотности станций и близости, а также топографии области. Затем эти аномалии субгосударственного уровня усредняются вместе пропорционально их площади для получения результатов на уровне штата и страны.
О данных
Примечания к индикатору
Данные для ранней части периода времени несколько менее точны, чем более свежие данные, потому что в то время было меньше станций, собирающих измерения.Однако общие тенденции по-прежнему надежны. Там, где это возможно, данные были скорректированы с учетом любых смещений, которые могут быть внесены такими факторами, как перемещение станций, урбанизация рядом со станцией, изменения в измерительных приборах и изменения точного времени, в которое проводятся измерения.
Аляска, Гавайи и территории США не включены из-за ограничений в доступных данных.
Источники данных
Данные по этому показателю были предоставлены Национальными центрами экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, которые хранят большую коллекцию климатических данных в Интернете по адресу: www.ncei.noaa.gov.
Техническая документация
Список литературы
1 USGCRP (Программа исследования глобальных изменений США). 2017. Специальный доклад по науке о климате: Четвертая национальная оценка климата, том I. Wuebbles, D.J., D.W. Фэи, К. Хиббард, Д.Дж. Доккен, Британская Колумбия Стюарт, Т. Мэйкок (ред.). https://science2017.globalchange.gov. DOI: 10.7930 / J0J964J6.
2 USGCRP (Программа исследования глобальных изменений США).2017. Специальный доклад по науке о климате: Четвертая национальная оценка климата, том I. Wuebbles, D.J., D.W. Фэи, К. Хиббард, Д.Дж. Доккен, Британская Колумбия Стюарт, Т. Мэйкок (ред.). https://science2017.globalchange.gov. DOI: 10.7930 / J0J964J6.
3 USGCRP (Программа исследования глобальных изменений США). 2017. Специальный доклад по науке о климате: Четвертая национальная оценка климата, том I. Wuebbles, D.J., D.W. Фэи, К. Хиббард, Д.Дж. Доккен, Британская Колумбия Стюарт, Т. Мэйкок (ред.). https://science2017.globalchange.gov. DOI: 10.7930 / J0J964J6.
4 Хагенстад, М., Э. Бураковски и Р. Хилл. 2018. Экономический вклад зимних видов спорта в меняющийся климат. Защитите нашу зиму и кооператив REI. https://protectourwinters.org/wp-content/uploads/2019/12/POW-2018-economic-report.pdf.
5 Wobus, C., E.E. Small, H. Hosterman, D. Mills, J. Stein, M. Rissing, R. Jones, M. Duckworth, R. Hall, M. Kolian, J.Кризон и Дж. Мартинич. 2017. Прогнозируемые воздействия изменения климата на катание на лыжах и снегоходах: пример США. Global Environ. Чанг. 45: 1–14. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378016305556. DOI: 10.1016 / j.gloenvcha.2017.04.006.
6 NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований). 2021. Национальные центры экологической информации. По состоянию на февраль 2021 г. www.ncei.noaa.gov.
7 NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований).2021. Национальные центры экологической информации. По состоянию на февраль 2021 г. www.ncei.noaa.gov.
8 NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований). 2021. Национальные центры экологической информации. По состоянию на февраль 2021 г. www.ncei.noaa.gov.
индикаторов изменения климата: активность тропических циклонов
Ключевые моменты
- С 1878 г. ежегодно в Северной Атлантике образуется от шести до семи ураганов.Примерно два в год выходят на берег в Соединенных Штатах. Общее количество ураганов (особенно с поправкой на улучшение методов наблюдений) и количество, достигающее Соединенных Штатов, не указывают на четкую общую тенденцию с 1878 года (см. Рисунок 1).
- Согласно общегодовому индексу ACE, интенсивность циклонов заметно выросла за последние 20 лет, и восемь из 10 самых активных лет с 1950 года приходятся на середину 1990-х годов (см. Рисунок 2). Относительно высокие уровни активности циклонов также наблюдались в 1950-х и 1960-х годах.
- PDI (см. Рис. 3) показывает колебания интенсивности циклонов на протяжении большей части периода с середины до конца 20-го, -го и -го века, за которым следует заметное увеличение с 1995 года (аналогично индексу ACE). Эти тенденции показаны с соответствующими вариациями температуры поверхности моря в тропической части Северной Атлантики для сравнения (см. Рисунок 3).
- Несмотря на очевидный рост активности тропических циклонов в последние годы, показанный на рисунках 2 и 3, изменения в методах наблюдений с течением времени затрудняют определение того, действительно ли активность тропических штормов увеличивалась с течением времени. 3
Фон
Ураганы, тропические штормы и другие интенсивные вращающиеся штормы попадают в общую категорию, называемую циклонами. Существует два основных типа циклонов: тропические и внетропические (те, которые образуются за пределами тропиков). Тропические циклоны получают энергию из теплых тропических океанов. Внезапные циклоны получают энергию от струйного течения и от разницы температур между холодными сухими воздушными массами из более высоких широт и теплыми влажными воздушными массами из более низких широт.
Этот индикатор касается тропических циклонов в Атлантическом океане, Карибском бассейне и Мексиканском заливе. Тропические циклоны наиболее распространены во время «сезона ураганов», который длится с июня по ноябрь. Последствия тропических циклонов многочисленны и хорошо известны. В море штормы нарушают судоходство и ставят его под угрозу. Когда циклоны сталкиваются с землей, их интенсивные дожди и сильные ветры могут вызвать серьезный материальный ущерб, гибель людей, эрозию почвы и наводнения. Связанный с этим штормовой нагон — большой объем океанской воды, вытесняемый сильными ветрами циклона к берегу, — может вызвать сильные наводнения, эрозию и разрушения.
Ожидается, что изменение климата повлияет на тропические циклоны за счет повышения температуры поверхности моря, что является ключевым фактором, влияющим на формирование и поведение циклонов. Программа исследований глобальных изменений США и Межправительственная группа экспертов по изменению климата прогнозируют, что тропические циклоны станут более интенсивными в 21 — веках с более высокой скоростью ветра и более сильными дождями. 1,2
Об индикаторе
Записи о тропических циклонах в Атлантическом океане собираются с 1800-х годов.Самые надежные долгосрочные записи сосредоточены на ураганах, которые являются самой сильной категорией тропических циклонов в Атлантике, со скоростью ветра не менее 74 миль в час. Этот индикатор использует исторические данные Национального управления океанических и атмосферных исследований для отслеживания количества ураганов в год в Северной Атлантике (к северу от экватора) и количества ураганов, достигающих Соединенных Штатов с 1878 года. Некоторые ураганы над океаном могли быть пропущены раньше начало наблюдения с самолетов и спутников, поэтому ученые использовали другие свидетельства, такие как записи движения судов, чтобы оценить фактическое количество ураганов, которые могли образоваться в предыдущие годы.
Этот индикатор также учитывает индекс накопленной энергии циклонов (ACE) и индекс рассеиваемой мощности (PDI), которые представляют собой два способа мониторинга частоты, силы и продолжительности тропических циклонов на основе измерений скорости ветра.
Каждый циклон имеет значение индекса ACE, которое представляет собой число, основанное на максимальной скорости ветра, измеренной с шестичасовыми интервалами в течение всего времени, когда циклон классифицируется как минимум как тропический шторм (скорость ветра не менее 39 миль в час. ).Таким образом, значение индекса ACE Index учитывает как силу, так и продолжительность. Национальное управление океанических и атмосферных исследований рассчитывает общее значение индекса ACE для всего сезона ураганов, складывая значения для всех названных штормов, включая субтропические штормы, тропические штормы и ураганы. Итоговая годовая сумма учитывает силу, продолжительность и частоту циклонов. Для этого показателя индекс был преобразован в шкалу, где 100 соответствует медианному значению (средней точке) за базовый период с 1981 по 2010 год.Пороговые значения на Рисунке 2 определяют, близок ли индекс ACE для данного года к норме, значительно выше нормы или значительно ниже нормы.
Как и индекс ACE, индекс PDI основан на измерениях скорости ветра, но использует другой метод расчета, в котором больше внимания уделяется интенсивности шторма. Этот индикатор показывает годовое значение PDI, которое представляет собой сумму значений PDI для всех названных штормов в течение года.
О данных
Примечания к индикатору
Со временем методы сбора данных изменились по мере совершенствования технологий.Например, методы сбора данных о скорости ветра претерпели существенные изменения за последние 60 лет, тогда как разведка самолетов началась в 1944 году, а спутниковое отслеживание — примерно в 1966 году. На рисунке 1 показано, как старые подсчеты ураганов были скорректированы, чтобы попытаться учесть отсутствие самолетов и спутниковых наблюдений. . Изменения в технологиях сбора данных могут существенно повлиять на общие закономерности на рисунках 2 и 3. Воздействие этих изменений на согласованность данных в течение срока действия индикатора выиграет от дополнительных исследований.
Хотя рисунки 2 и 3 охватывают несколько различных аспектов тропических циклонов, существуют другие важные факторы, которые здесь не рассматриваются, в том числе размер каждого шторма, количество дождя и высота штормового нагона. Причина недавнего расхождения между активностью циклонов и температурой поверхности моря на Рисунке 3 окончательно не установлена, но она может быть связана с другими факторами, влияющими на формирование штормов, такими как разница в скоростях ветра на разных уровнях в атмосфере ( называется вертикальным сдвигом ветра). 8
Источники данных
Количество ураганов
было составлено с использованием методов, описанных в Knutson et al. (2010). 9 Данные для рисунков 1 и 2 получены из отдела исследований ураганов Национального управления океанических и атмосферных исследований и доступны в Интернете по адресу: www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/comparison_table.html. Значения для рисунка 3 были рассчитаны Керри Эмануэлем из Массачусетского технологического института. И ACE Index, и PDI основаны на измерениях скорости ветра, собранных Национальным управлением океанических и атмосферных исследований.
Техническая документация
Список литературы
1 USGCRP (Программа исследования глобальных изменений США). 2017. Специальный доклад по науке о климате: Четвертая национальная оценка климата, том I. Wuebbles, D.J., D.W. Фэи, К. Хиббард, Д.Дж. Доккен, Британская Колумбия Стюарт, Т. Мэйкок (ред.). https://science2017.globalchange.gov. DOI: 10.7930 / J0J964J6.
2 МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата). 2013. Изменение климата 2013: основы физических наук.Вклад Рабочей группы I в Пятый оценочный доклад МГЭИК. Кембридж, Соединенное Королевство: Издательство Кембриджского университета. www.ipcc.ch/report/ar5/wg1.
3 МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата). 2012. Управление рисками экстремальных явлений и бедствий для ускорения адаптации к изменению климата. Кембридж, Соединенное Королевство: Издательство Кембриджского университета. www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX_Full_Report.pdf.
4 NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований).Обновление к 2021 году данных, которые последний раз были опубликованы в Интернете в 2019 году в рамках проекта повторного анализа базы данных об ураганах в Атлантике. www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/comparison_table.html.
5 Vecchi, G.A., and T.R. Кнутсон. 2011. Оценка годового количества ураганов в Атлантике, отсутствующих в базе данных HURDAT (1878–1965), с использованием плотности следов судов. J. Climate 24 (6): 1736–1746. www.gfdl.noaa.gov/bibliography/related_files/gav_2010JCLI3810.pdf.
6 NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований).Обновление к 2021 году данных, которые последний раз были опубликованы в Интернете в 2019 году в рамках проекта повторного анализа базы данных об ураганах в Атлантике. www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/comparison_table.html.
7 Эмануэль К.А. Обновление 2021 г. данных, первоначально опубликованных в: Emanuel, K.A. 2007. Факторы окружающей среды, влияющие на рассеяние мощности тропических циклонов. J. Climate 20 (22): 5497–5509.
8 МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата). 2012. Управление рисками экстремальных явлений и бедствий для ускорения адаптации к изменению климата.Кембридж, Соединенное Королевство: Издательство Кембриджского университета. www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation.
9 Knutson, T.R., J.L. McBride, J. Chan, K. Emanuel, G. Holland, C.Landsea, I. Held, J.P. Kossin, A.K. Шривастава и М. Суги. 2010. Тропические циклоны и изменение климата. Природа Геоши. 3: 157–163.
Как изменение климата влияет на экстремальные погодные условия во всем мире
АТРИБУЦИЯ | 25 февраля.2021. 16:30
Нанесено на карту: как изменение климата влияет на экстремальные погодные условия во всем мире
В начале 2000-х годов возникла новая область исследований в области климатологии, которая начала изучать влияние человека на экстремальные погодные условия, такие как наводнения, волны тепла, засухи и штормы.
Эта область, известная как «приписывание экстремальных явлений», набирает обороты не только в мире науки, но также в средствах массовой информации и в воображении общественности.Эти исследования могут связать кажущуюся абстрактной концепцию изменения климата с личным и осязаемым опытом погоды.
Ученые опубликовали более 350 рецензируемых исследований, посвященных экстремальным погодным явлениям по всему миру, от волн тепла в Швеции и засух в Южной Африке до наводнений в Бангладеш и ураганов в Карибском бассейне. В результате появляется все больше свидетельств того, что деятельность человека увеличивает риск некоторых видов экстремальных погодных явлений, особенно связанных с жарой.
Чтобы отследить, как накапливаются доказательства по этой быстро меняющейся теме, Carbon Brief нанесла на карту — насколько нам известно — все исследования по атрибуции экстремальных погодных условий, опубликованные на сегодняшний день.
Анализ
Carbon Brief показывает:
— 70% из 405 экстремальных погодных явлений и тенденций, включенных в карту, оказались более вероятными или более серьезными из-за антропогенного изменения климата.
— 9% событий или тенденций стали менее вероятными или менее серьезными из-за изменения климата, то есть 79% всех событий испытали влияние человека.Остальные 21% событий и тенденций не показали заметного человеческого влияния или были неубедительными.
— Из 122 исследований, посвященных экстремальной жаре по всему миру, 92% обнаружили, что изменение климата сделало событие или тенденцию более вероятными или более серьезными.
— В 81 исследовании, посвященном дождям или наводнениям, 58% обнаружили, что деятельность человека сделала событие более вероятным или более серьезным. Для 69 изученных засух это 65%.
Впервые опубликованная в июле 2017 года, эта статья является четвертым ежегодным обновлением (см. Сноску), включающим новые исследования.Цель состоит в том, чтобы он служил средством отслеживания развивающейся области «атрибуции экстремальных событий».
Использование карты
На карте выше показано 405 экстремальных погодных явлений и тенденций по всему миру, для которых ученые провели исследования по определению причин. Различные символы показывают тип экстремальной погоды; например, жара, наводнение или засуха. Цвета показывают, обнаружило ли исследование атрибуции связь с изменением климата, вызванным деятельностью человека (красный), отсутствие связи (синий) или неубедительным (серый).
Как пользоваться нашей картой исследований атрибуции.
Используйте кнопки «плюс» и «минус» в верхнем левом углу или дважды щелкните в любом месте, чтобы увеличить любую часть мира. Щелкните символ, чтобы получить дополнительную информацию, включая цитату из оригинального документа, в которой резюмируются результаты, и ссылку на онлайн-версию.
Фильтр слева позволяет пользователям выбирать конкретный тип погодных явлений для просмотра или, например, только те, на которые оказывает влияние изменение климата.
Фильтр также можно использовать для выделения экстремальных событий определенного года. (Примечание: предыдущие версии этой карты классифицировали события по году публикации исследования или анализа.) Чтобы изолировать исследования, которые оценивают изменение тенденций экстремальных погодных явлений, щелкните поле «тренд» в фильтре.
Программное обеспечение, используемое для создания карты, в настоящее время работает только с веб-проекцией Меркатора (которая используется практически всеми основными поставщиками сетевых карт). Стоит отметить, что это, как и все картографические проекции, дает несколько искаженное представление о мире.
Важно отметить, что изученные учеными погодные явления выбраны не случайно. Это могут быть громкие события, такие как ураган Харви, или просто события, произошедшие в непосредственной близости от научно-исследовательских центров. (Подробнее об этом ниже.)
Карта включает три различных типа исследований. Кружками и шестиугольниками на карте отмечены статьи, опубликованные в рецензируемых журналах. Различные формы относятся к тому, учитывает ли исследование отдельное экстремальное событие (круги), например лесной пожар или шторм, или анализирует ли оно долгосрочные тенденции экстремальной погоды (шестиугольники), такие как изменение частоты наводнений или волн тепла на море. через некоторое время.
Третья форма — треугольники — указывает на быстрое исследование атрибуции. Это быстрые оценки вклада изменения климата в экстремальные погодные явления, опубликованные в Интернете вскоре после завершения события. (Подробнее об этом ниже.)
Наконец, стоит отметить, что расположение некоторых значков является приблизительным — особенно для исследований, охватывающих большие регионы. Например, глобальные исследования можно найти в центре Атлантического океана.
Экстремальные погодные условия
События и тенденции, показанные на карте, отражены в 357 отдельных научных статьях или экспресс-исследованиях.Если одно исследование охватывает несколько событий или мест, они были разделены.
Объединив данные за последние 20 лет, в литературе преобладают исследования экстремальной жары (33%), дождя или наводнения (20%) и засухи (17%). Вместе они составляют более двух третей всех опубликованных исследований (70%). Полный список доступен в этой таблице Google.
Как показано на диаграмме ниже, количество изученных экстремальных явлений существенно выросло за последние 10-15 лет.Обратите внимание, что формальные исследования обычно проводятся через год или около того после самого мероприятия, поскольку процесс написания и рецензирования журнальных статей может занять много месяцев.
Большинство включенных здесь исследований были опубликованы в ежегодных специальных выпусках «Объяснение экстремальных явлений» Бюллетеня Американского метеорологического общества (BAMS). Каждый том-справочник обычно содержит около 15-30 рецензируемых исследований событий предыдущего года. Другие исследования были найдены с помощью базы данных Climate Signals и онлайн-поиска в журналах.Это обновление включает исследования, опубликованные до начала февраля 2021 года.
(Примечание: карта в настоящее время включает только исследования, опубликованные на английском языке.)
Определенные типы событий можно отобразить в таблице ниже, щелкнув названия категорий вверху.
Количество исследований атрибуции по типу экстремальных погодных явлений и по годам. Примечание: общее количество событий в 2017 году снизилось, поскольку специальный отчет Бюллетеня Американского метеорологического общества за этот год был опубликован в начале 2018 года, а не в конце 2017 года.Диаграмма от Carbon Brief с использованием Highcharts.
Большинство категорий экстремальных погодных явлений говорят сами за себя, но «штормы» и «океаны» требуют небольшого объяснения.
Для простоты представления категория «штормы» включает как тропические циклоны, такие как ураганы и тайфуны, так и внетропические штормы. Категория «океаны» включает исследования, изучающие морские волны тепла, штормовые нагоны и силу явлений Эль-Ниньо.
Две относительно новые категории включают «обесцвечивание кораллов» и «экосистемные услуги», что отражает текущие разработки в науке атрибуции.
Например, два исследования, посвященных 2016 году, показали, что Эль-Ниньо и антропогенное изменение климата вместе привели к засухе и неурожаям в южной части Африки (pdf, p91), и что усиленное потепление температуры поверхности моря увеличило риск (pdf, p144 ) обесцвечивания кораллов на Большом Барьерном рифе.
Ущерб, причиненный ураганом Мария в Пуэрто-Рико, сентябрь 2017 г. Фото: APFootage / Alamy Stock Photo
Такие исследования показывают, что исследования атрибуции все чаще рассматривают воздействие экстремальных явлений, а не сосредотачиваются исключительно на погодных явлениях.
Одно из первых исследований «атрибуции воздействия» было опубликовано в 2016 году. По его оценкам, 506 из 735 погибших в Париже во время европейской аномальной жары 2003 г. были вызваны тем фактом, что изменение климата сделало жару более интенсивной, чем она могла бы Был. То же самое относится к 64 из 315 погибших в Лондоне, говорится в исследовании. Воздействие на здоровье все чаще становится предметом исследований атрибуции.
Аналогичным образом, исследования также были направлены на расчет экономических затрат, связанных с участием человека в экстремальных явлениях.Например, исследование 2020 года оценило, что приблизительно 67 миллиардов долларов ущерба, причиненного ураганом Харви в 2017 году, «связаны с влиянием человека на климат».
Этот сдвиг в сторону воздействий «весьма значителен», — говорит профессор Питер Стотт, возглавляющий группу климатического мониторинга и атрибуции в Метеорологическом бюро Hadley Center и являющийся соредактором отчетов BAMS с момента их создания в 2012 году. Бриф:
«Воздействия трудно осуществить, потому что необходимо установить значительную связь между метеорологией и рассматриваемым воздействием.Как редакторы, мы пытаемся поощрять больше исследований воздействий, потому что именно воздействия, а не метеорология как таковая, имеют тенденцию мотивировать эти типы исследований — и если у нас есть только атрибуция метеорологического события, то у нас будет только косвенное ссылку на соответствующее воздействие ».
Наконец, исследование атрибуции также выявило «сигнал» человеческого влияния в общих индикаторах изменения климата, таких как повышение средней температуры или повышение уровня моря.Недавние исследования позволили даже обнаружить отпечаток изменения климата «по любому отдельному дню из наблюдаемых глобальных рекордов с начала 2012 года и с 1999 года на основе данных за год». Эти типы исследований не были включены в карту атрибуции, поскольку здесь основное внимание уделяется крайностям.
Влияние человека на экстремальные погодные условия
Из включенных здесь исследований атрибуции ученые обнаружили, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, повлияло на вероятность или серьезность экстремального погодного явления в 79% изученных случаев (в 70% случаев это было более серьезным или вероятным, а в 9% — менее сильным).
В первом выпуске этого анализа Carbon Brief в 2017 году было установлено, что 68% событий имели влияние на человека (63% были более серьезными или вероятными, а 6% — менее серьезными).
Есть несколько способов проведения атрибутивного анализа. (Предыдущие статьи Carbon Brief об атрибуции дают больше информации о различных методах.) Один из наиболее распространенных — это проводить наблюдения и / или моделирование климатической модели экстремального явления в текущем климате и сравнивать их с прогонами идеализированных моделей этого события в текущем климате. мир без глобального потепления, вызванного деятельностью человека.Разница между моделированием изменения климата «с» и «без» показывает, как изменилась вероятность или серьезность этого экстремального явления.
Обратите внимание, что события классифицируются здесь как имеющие антропогенное воздействие, если установлено, что изменение климата повлияло хотя бы на один аспект этого события. Например, исследование засухи в Восточной Африке в 2011 году показало, что изменение климата способствовало провалу «продолжительных дождей» в начале 2011 года, но отсутствие «коротких дождей» в конце 2010 года было связано с климатическим явлением Ла-Нинья.Таким образом, это событие определяется как имеющее влияние на человека.
Для большинства событий, затронутых изменением климата, баланс сдвинулся в том же направлении. То есть повышение температуры сделало рассматриваемое событие более серьезным или более вероятным. Эти события обозначены красным цветом на диаграмме ниже. Щелчок по красному «срезу» показывает, что на волны тепла приходится 43% таких явлений, на осадки или наводнения — 17%, а на засухи — 16%. Вернитесь к исходной диаграмме и сделайте то же самое с другими фрагментами, чтобы увидеть соотношение различных типов погоды в каждой категории.
Круговая диаграмма, показывающая долю экстремальных явлений / исследований, которые были признаны более вероятными / серьезными из-за изменения климата (красный сегмент), менее вероятными / серьезными (оранжевый), не выявили связи (синий) и были неубедительными или недостаточными данные (серый). Щелчок по сегменту показывает состав различных типов крайностей в этой категории. Диаграмма от Carbon Brief с использованием Highcharts.
В 10% изученных экстремальных погодных явлений и тенденций ученые не обнаружили заметного влияния деятельности человека.Они окрашены в синий цвет на карте и в таблице выше. Еще для 11% данных наблюдений или методов моделирования, использованных в исследовании, было недостаточно для получения надежного заключения (показано серым цветом на карте и круговой диаграмме).
Ученые обнаружили, что в 9% изученных погодных явлений и тенденций изменение климата сделало это явление менее вероятным или менее серьезным (бледно-оранжевый на диаграмме выше).
Неудивительно, что в эту категорию входят метели и сильные похолодания. Тем не менее, в нем также есть несколько исследований, которые показывают, что изменение климата уменьшило вероятность сильных дождей, а еще одно, которое показало, что повышение температуры сделало сельскохозяйственную засуху в Калифорнии менее вероятной.
Засуха — это сложно (подробнее об этом ниже). Вкратце, однако, стоит отметить, что пять других исследований, посвященных различным аспектам калифорнийской засухи 2011-17 годов, показали, что изменение климата сыграло свою роль. Два не нашли заметной ссылки (pdf, p7-15), а один был неубедительным (pdf, p3).
Интересно, что в исследовании 2020 года было проанализировано, как в средствах массовой информации США изображаются связи между изменением климата и засухой в Калифорнии. Он обнаружил, что ссылки «широко освещались как в местных, так и в национальных новостях», но отмечает:
«Однако законные различия в методах, лежащих в основе исследований атрибуции, проводимых разными исследователями, часто приводили к научной неопределенности или разногласиям в освещении СМИ.”
Как показывает пример засухи в Калифорнии, часто необходимо копнуть глубже, чтобы понять полную картину. В оставшейся части этой статьи рассматриваются доказательства трех наиболее изученных типов экстремальных погодных явлений — волн тепла, сильных дождей и наводнений и засух, а также некоторые из основных проблем, связанных с атрибуцией событий, а также с указанием места в целом. Заголовок.
Волны тепла
Из 132 исследований, посвященных экстремальной жаре во всем мире, 122 (92%) обнаружили, что изменение климата сделало такое событие более вероятным или более серьезным.Ни одно исследование не показало, что волна тепла стала менее суровой из-за изменения климата, в то время как два исследования (2%) не выявили никакого влияния, а еще восемь (6%) не дали окончательных результатов.
Туристы выдерживают жаркие погодные условия на лондонском Саутбэнке, где, по прогнозам, температура достигает 35 ° C. 29 июня 2019 г. Фото: Amer Ghazzal / Alamy Stock Photo
Одно исследование предполагает, что волна тепла в Корее летом 2013 года стала в 10 раз более вероятной из-за, например, изменения климата (pdf, p48). Исследования экстремальной жары, не повлиявшей на изменение климата, представляли собой анализ волны тепла в России в 2010 году и исследование быстрой атрибуции рекордно высоких температур, зафиксированных в Раджастане, Индия, в мае 2016 года.В отношении последнего авторы предположили, что «отсутствие обнаруживаемой тенденции может быть связано с маскирующим эффектом аэрозолей на глобальное потепление и увеличением использования орошения».
Хотя волны тепла являются наиболее изученным экстремальным явлением в литературе по атрибуции, они становятся «все менее и менее интересными для исследователей», — отмечается в статье Bloomberg от 2020 года. Д-р Фридерике Отто — исполняющий обязанности директора Института изменения окружающей среды Оксфордского университета. со-руководитель World Weather Attribution, консорциума научных организаций, основанного в 2014 году для предоставления «своевременной и научно достоверной информации о том, как изменение климата может повлиять на экстремальную погоду».Она сказала Bloomberg, что консорциум решил не исследовать рекордную летнюю жару в Калифорнии в том году, поскольку «доказательства уже достаточно веские».
Особенно хорошо изученным регионом волн тепла в литературе является Австралия, на которую приходится 11% включенных сюда явлений, связанных с жарой. Было обнаружено, что изменение климата сыграло роль во всех из 14 изученных австралийских тепловых явлений, кроме одного. Однако для этого события стоит отметить, что, хотя исследование (pdf, p145) не привело к окончательным результатам для города Мельбурн на юго-востоке Австралии, авторы все же обнаружили влияние человека на сильную жару на побережье в Аделаиде.
Это поднимает несколько важных моментов. Во-первых, установить, что изменение климата способствовало событию, — это не то же самое, что сказать, что оно «вызвало» это событие. Атрибуция — это определение того, отличается ли вероятность или масштабы того или иного события, происходящего сейчас, от того, что было бы в мире, где не было потепления.
Полезная аналогия — как объяснялось в первом отчете BAMS в 2012 году — с бейсболистом, который начинает принимать стероиды. Если игрок начинает совершать на 20% больше хоумранов, чем раньше, невозможно точно сказать, является ли конкретный хоумран результатом стероидов или спонтанного мастерства игрока.Но можно сказать, как стероиды повлияли на вероятность того, что игрок добьется успеха, сравнив их текущие и исторические результаты. Как сказано в отчете:
«Учитывая, что стероиды привели к 20% -ному увеличению вероятности того, что любой конкретный взмах летучей мыши игрока приведет к хоумрану, вы сможете сделать заявление об атрибуции, что при прочих равных условиях использование стероидов увеличило вероятность этого конкретного случая на 20% ».
Еще один важный момент заключается в том, что в случаях, когда наука об атрибуции обнаруживает, что изменение климата делает данный тип экстремальной погоды более вероятным, это не обязательно означает, что шанс испытать такую погоду с каждым годом постепенно увеличивается.Естественная изменчивость означает, что будут и взлеты, и падения в силе и частоте экстремальных явлений.
Наконец, результаты атрибуции обычно имеют определенную степень уверенности. Таким образом, в то время как два исследования могут обнаружить роль человеческого влияния в данном погодном явлении, сигнал может быть сильнее для одного, чем для другого. Для целей этого анализа карта атрибуции не различает результаты с высокой и низкой достоверностью, но пользователи могут переходить к каждому исследованию для получения более подробной информации.
Сильный дождь и наводнение
Из 81 исследования, посвященного дождям или наводнениям, 47 (58%) обнаружили, что деятельность человека сделала событие более вероятным или более серьезным — гораздо меньшая доля, чем в исследованиях, связанных с жарой. В девяти исследованиях (11%) было обнаружено, что изменение климата снизило вероятность возникновения всего события. Из оставшихся исследований сильных дождей 15 (19%) не нашли доказательств связи с изменением климата, а 10 (12%) не дали окончательных результатов.
То, что существует более разделенный набор результатов для экстремальных дождей, чем для волн тепла, может предполагать несколько вещей.В некоторых случаях ограниченные данные могут затруднить обнаружение четкого «сигнала» об изменении климата, превышающего «шум» погоды, который считается нормальным для конкретного региона. В других случаях неубедительный результат может отражать тот факт, что дождевые осадки или наводнения по своей природе более сложны, чем волны тепла, со многими способами, по которым естественная изменчивость играет роль. Человеческие факторы, такие как землепользование и дренаж, также влияют на то, приведет ли сильный дождь к наводнению.
Волонтеры помогают перемещать мешки с песком, чтобы защитить дом от наводнения возле Оттавы, Канада, во время наводнения 2019 года.Предоставлено: Колин Кларк / Alamy Stock Photo.
Возьмем, к примеру, Великобританию. В то время как одно исследование показало, что изменение климата увеличило риск наводнений в Англии и Уэльсе осенью 2000 года, по крайней мере, на 20% (и даже до 90%), другое исследование обнаружило незначительное влияние на летние осадки в 2012 году (pdf, p36).
Это поднимает еще один важный момент. Когда дело доходит до интерпретации результатов исследований атрибуции событий, имеет значение, о чем идет речь. Например, в исследовании 2013 года был задан вопрос, было ли недавнее влажное лето на северо-западе Европы ответом на отступление арктического морского льда (pdf, p32).Ответ исследования был «нет». Но в предисловии к отчету BAM за тот год поясняется:
«Учитывая множество способов, которыми изменение климата может повлиять на осадки в этом регионе, отрицательный результат роли арктического морского льда не следует интерпретировать как отсутствие какой-либо роли в изменении климата».
Это похоже на аргумент, выдвинутый доктором Кевином Тренбертом, выдающимся старшим научным сотрудником Национального центра атмосферных исследований, и его коллегами в «перспективной» статье Nature Climate Change в 2015 году.
В документе отмечается, что в хаотической погодной системе сложная динамика атмосферы означает, что размер и траектория шторма или сильного дождя имеют большой элемент случайности. Это может затруднить определение места изменения климата, потенциально недооценивая его влияние.
Таким образом, вместо того, чтобы анализировать погодные условия, которые приносят шторм в область, авторы утверждают, что ученые должны смотреть на то, как влияние этого шторма было усилено изменениями температуры — известными как «термодинамические» эффекты.Более высокие температуры означают более теплое море, более высокий уровень моря и больше влаги, испаряющейся в атмосферу. Авторы пишут, что это изменения, в которых ученые могут быть более уверены, и поэтому они должны быть в центре внимания исследований атрибуции, а не изучения изменений в моделях циркуляции в атмосфере.
Например, в статье пересматривается более раннее исследование (pdf, p15), в котором предполагалось, что изменение климата снизило вероятность пятидневного сильного дождя, обрушившегося на северо-восток Колорадо в сентябре 2013 года.Тренберт и его коллеги утверждают, что, хотя изменение климата, возможно, не сделало конкретную погодную систему, которая привела к дождю, более вероятной, оно внесло свой вклад в чистый объем влаги в атмосфере.
На диаграмме показано количество исследований для каждого типа экстремальных явлений, подпадающих под каждую категорию влияния человека: более серьезные / вероятные (красный), менее серьезные / вероятные (желтый), отсутствие влияния (синий) и неубедительные (серый). Диаграмма от Carbon Brief с использованием Highcharts.
Хотя исследования атрибуции волн тепла, как правило, более просты, чем штормы — поскольку они сосредоточены на термодинамических воздействиях, — тип вопросов, которые они задают, по-прежнему важен.Тепловая волна в России в 2010 году — хороший тому пример. Одно исследование, посвященное серьезности события, не обнаружило роли в изменении климата. Еще один, который действительно нашел влияние, оценил вероятность события.
Это очевидное противоречие решается в третьем исследовании, которое примиряет два других. В нем объясняется, что «одно и то же событие может быть в основном генерированным внутри компании [т.е. естественной изменчивостью] по величине и в основном за счет внешних факторов [т.е. из-за антропогенного изменения климата] с точки зрения вероятности возникновения ».
Отто, ведущий автор третьего исследования, рассказывает Carbon Brief:
«Таким образом, исследования только кажутся противоречивыми, но на самом деле дополняют друг друга».
Также важно подчеркнуть, что отсутствие доказательств связи с изменением климата — это не то же самое, что доказательство отсутствия. Другими словами, это не обязательно означает, что не было никакого человеческого влияния, просто конкретный анализ его не обнаружил. Вот почему отдельное исследование никогда не должно считаться последним словом о том, как изменение климата влияет на данный тип экстремальной погоды.
Засуха
Из 69 рассматриваемых здесь явлений и тенденций засухи 65% обнаружили, что изменение климата увеличило серьезность или вероятность его возникновения, а 1% обнаружили, что изменение климата уменьшилось. Еще 19% исследований не обнаружили заметной связи с деятельностью человека, а 14% были безрезультатными.
капетонианцев стоят в очереди за водой у природных источников по всему городу во время водного кризиса, январь 2018 г. Фото: Tim Wege / Alamy Stock Photo
Этот смешанный набор результатов отражает присущую засухе сложность.И, опять же, важен конкретный вопрос. Выводы о роли изменения климата в конкретной засухе могут зависеть от того, рассматривает ли исследование, например, температуру, осадки или влажность почвы.
Как поясняется в отчете BAMS за 2015 год:
«Засуха по-прежнему является типом событий, результаты которого требуют значительного контекста, а простые ответы часто остаются труднодостижимыми из-за множества метеорологических, гидрологических и социальных факторов, которые в совокупности вызывают засуху.”
География
Несмотря на то, что в области атрибуции экстремальных явлений за короткий промежуток времени было сделано многое, ученые постоянно ищут способы приспособить свою работу к тем людям, которые могут ее использовать.
Одной из основных целей с первых дней работы в этой области было расширение атрибуции экстремальных явлений для охвата более крупной и разнообразной географической области.
Где в мире ученые могут проводить исследования атрибуции — и для каких событий — всегда будет ограничиваться качеством и доступностью наблюдаемых данных и соответствующих моделей.Карта атрибуции, например, подчеркивает, что исследований экстремальных погодных явлений в Африке и Южной Америке относительно мало.
Но в настоящий момент существует также сильная склонность к погодным явлениям, которые являются локальными для групп моделирования или представляют особый научный интерес. Отто объясняет:
«Например, ученые часто проводят исследования атрибуции, потому что событие происходит прямо у них на пороге. Таким образом, Великобритания, Калифорния и Боулдер [в Колорадо] изучены гораздо больше, чем другие части мира, но это не обязательно делает их местами, особенно подверженными влиянию изменения климата.”
Это означает, что, хотя проведенные до сих пор исследования свидетельствуют о роли изменения климата в экстремальных погодных условиях во всем мире, их не следует рассматривать как репрезентативные для всех типов экстремальных погодных явлений во всем мире, — говорит Отто. Она сообщает Carbon Brief:
«[Исследования на данный момент] являются частью общей картины, но мы не знаем, что находится на недостающих частях головоломки. И, что очень важно, мы не знаем, сколько деталей отсутствует ».
Например, Отто недавно написал гостевой пост Carbon Brief о том, как отсутствие мониторинга волн тепла в Африке означает, что они являются «забытым воздействием» изменения климата.
Атрибуция экстремальных погодных явлений в реальном времени
Наряду с расширением научных исследований, охватывающих различные типы погоды и многие другие регионы мира, ученые все быстрее начинают контролировать исследования атрибуции экстремальных явлений — иногда вычисляя цифры всего через несколько дней после того, как событие произошло.
Все приведенные здесь экспресс-исследования, за исключением одного, произведены в рамках инициативы World Weather Attribution (WWA), описанной ранее. Исключение составляет анализ погоды в Великобритании в 2020 году, проведенный Метеорологическим бюро и опубликованный в журнале Carbon Brief.Это показало, что изменение климата увеличивает вероятность теплого года в Великобритании примерно в 50 раз.
Хотя индивидуальные экспресс-оценки ВАВ не проходят индивидуальную экспертную оценку, они проводятся с использованием методов, прошедших процесс экспертной оценки. Как поясняется в отчете BAMS за 2014 год:
«Как и в случае с другим рутинным анализом, таким как оперативный сезонный прогноз, заявления о явлениях жары с использованием этих методов не обязательно должны проходить через рецензируемую литературу, чтобы считаться достоверными.”
Проводя анализ сразу после погодных явлений, эти экспресс-исследования предоставляют информацию о влиянии изменения климата почти в реальном времени, вместо того, чтобы ждать много месяцев для официального исследования.
(В некоторых случаях эти быстрые оценки позже публикуются в рецензируемых журналах. В этих случаях формальное исследование включается в карту атрибуции, а не в первоначальный анализ. В некоторых случаях это означает, что более ранние быстрые оценки удаляются из карту Carbon Brief, чтобы добавить в соответствующую рецензируемую статью после ее публикации.)
Каноист на затопленном Вустерском ипподроме, Великобритания. Декабрь 2013 г. Фото: PetaPix / Alamy Stock Photo
Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) в настоящее время работает над пилотной «службой оперативной атрибуции» через Службу изменения климата Copernicus (C3S).
Это сотрудничество между Метеорологическим бюро Великобритании, Германской метеорологической службой (DWD), Meteo France, Голландской метеорологической службой (KNMI) и Оксфордским университетом «продемонстрирует, как национальные метеорологические службы могут оперативно определять причину экстремальных погодных явлений», Профессор Стотт рассказывает Carbon Brief:
«В этом проекте мы разрабатываем и тестируем протоколы, которые нам понадобятся, чтобы дать возможность быстро и надежно оценить степень, в которой недавние экстремальные погодные явления стали более или менее интенсивными или более или менее вероятными из-за изменения климата.Мы начали в начале года и до сих пор опробовали наши процедуры на анализе волны тепла 2018 года в Европе ».
Прогресс, достигнутый на сегодняшний день, «продемонстрировал важность международного сотрудничества для разработки новых методов и процессов», — говорит Стотт. Но «национальные метеорологические службы по всей Европе будут по-прежнему иметь особую компетенцию предоставлять рекомендации по погоде и климату в своих странах», — добавляет он:
«В Метеорологическом бюро в Великобритании мы развиваем наши возможности оперативной атрибуции, чтобы помочь информировать общественность, политиков и журналистов о том, в какой степени разрушительные экстремальные погодные явления, такие как наводнения в Йоркшире прошлой осенью, были затронуты изменением климата.”
Развивающаяся наука
По мере того, как наука об установлении причин экстремальных явлений созрела и стала более тонкой, появился и выбор терминологии в отношении экстремальных погодных условий и изменения климата.
Хотя некоторые утверждают, что на все экстремальные погодные условия влияет потепление, это требует определенной осторожности. Как отмечалось в первом отчете BAMS за 2012 год:
«Хотя утверждалось, что в антропоцене все происходящие экстремальные погодные или климатические явления изменяются под влиянием человека на климат… это не означает, что изменение климата может быть причиной всех экстремальных погодных или климатических явлений.В конце концов, всегда была экстремальная погода ».
Но хотя было бы преждевременно предполагать, что какое-то отдельное исследование является последним словом, ясно, что — во многих случаях — наука может добиться большего. Точно так же научное мышление явно отошло от неудовлетворительного утверждения о том, что невозможно приписать какое-либо отдельное погодное явление изменению климата.
Лесной пожар угрожает пригородам Канберры, Австралия. Предоставлено: Fox Tree GFX / Alamy Stock Photo.
Действительно, были некоторые исследования, которые пришли к выводу, что событие — или аспект события — было бы «практически невозможным» или «не могло бы быть таким серьезным» без изменения климата. Согласно одному исследованию морского льда в Арктике в 2016 году:
«Минимум морского льда в Арктике 2012 года является контрпримером к часто цитируемой идее о том, что отдельные экстремальные явления не могут быть объяснены влиянием человека».
В конечном счете, общих правил атрибуции нет. Ученым необходимо изучить обстоятельства каждого отдельного погодного явления или более длительную картину событий для изучения тенденций.Только объединив доказательства со всего мира, они могут начать делать более широкие выводы.
Следовательно, исследования атрибуции в значительной степени зависят от качества и доступности данных наблюдений и моделирования климата. В короткой статье для журнала Weather доктор Отто из Оксфордского университета говорит, что «модели, используемые для атрибуции, должны иметь возможность надежно оценивать вероятность типов событий, которые приписываются».
Как обсуждалось ранее, исследования атрибуции волн тепла, как правило, более прямолинейны, поскольку они сосредоточены на термодинамических эффектах, а не на атмосферной циркуляции.Тем не менее, Отто сообщает Carbon Brief, что недавние исследования показывают, что модели переоценивают межгодовую изменчивость экстремальной жары в некоторых частях мира и, таким образом, недооценивают тенденцию и роль изменения климата.
Например, в ходе быстрого исследования по атрибуции летней жары в Западной Европе в 2019 году Отто и ее коллеги обнаружили, что в июне месяце модели «показывают примерно на 50% меньшие тренды, чем наблюдения в этой части Европы, и намного больше». межгодовой изменчивости, чем наблюдения ».Аналогичным образом, исследование лесных пожаров в Австралии в 2019-2020 годах показало, что «модели недооценивают наблюдаемую тенденцию к жаре, реальное увеличение может быть намного выше».
Эти результаты подчеркивают важность совместного анализа моделей и наблюдений, говорит Отто:
«Это заставило меня понять, насколько важна атрибуция для научного сообщества — и всех, кто использует науку о климате — при объединении наблюдений и моделей в очень конкретном реальном тестовом примере.
Следовательно, атрибуция может использоваться, чтобы помочь ученым «определить, где модели работают хорошо, а в каких нет, гораздо более прямым способом, чем классическая оценка навыков климатических прогнозов», — добавляет Отто.
Прогнозируемая атрибуция
Одной из попыток продвинуть науку об атрибуции вперед был самый первый «прогнозируемый» анализ атрибуции, который количественно оценил влияние изменения климата на размер, количество осадков и интенсивность урагана Флоренс до того, как он обрушился на берег в Северной Каролине в сентябре 2018 года.
В ходе анализа были построены два набора краткосрочных прогнозов урагана: один для нынешнего климата, а другой для моделируемого мира без изменения климата, вызванного деятельностью человека. Тогда исследователи пришли к выводу:
«Мы обнаружили, что количество осадков значительно увеличится более чем на 50% в наиболее сильных частях шторма. Это увеличение существенно больше, чем ожидалось только из термодинамических соображений. Кроме того, мы обнаружили, что шторм будет оставаться в высокой категории по шкале Саффира-Симпсона в течение более длительного времени и что шторм будет примерно на 80 км в диаметре больше в месте выхода на сушу из-за вмешательства человека в климатическую систему.”
Анализ показал неоднозначную реакцию. Профессор Стотт сказал Carbon Brief, что это «довольно крутая идея», но она будет зависеть от возможности надежно прогнозировать такие события. Доктор Кевин Тренберт, выдающийся старший научный сотрудник Национального центра атмосферных исследований, назвал это «своего рода катастрофой». Он сказал Carbon Brief, что качество прогноза сомнительно для оценки:
«Прогнозы не были хорошими: интенсивность прогнозируемого шторма у берегового примыкания была категории 4 или 5, насколько я помню, вместо категории 2.Таким образом, сделанные заявления были основаны на весьма ошибочных предположениях, а именно на том, что у них был хороший прогноз ».
Ключевым требованием для надежного исследования атрибуции является то, чтобы модели точно воспроизводили экстремальное событие, добавил Тренберт, но «очевидно, что нельзя оценить достоверность прогноза, если сделать это заранее».
Дома в Северной Каролине оказались под наводнением, вызванным ураганом Флоренция. Предоставлено: Reuters / Alamy Stock Photo.
Авторы впоследствии опубликовали статью в Science Advances, в которой «анализируется прогнозируемая атрибуция с учетом ретроспективного анализа».Результаты показывают, что изменение климата увеличило количество осадков, «связанных с прогнозируемым ядром шторма» примерно на 5%, и способствовало тому, что ураган «Флоренция» был «примерно на 9 км больше по среднему максимальному диаметру (или увеличению площади шторма на 1,6%) из-за изменения климата. ».
Авторы признают, что «количественные аспекты наших прогнозируемых заявлений об атрибуции выходят за пределы широких доверительных интервалов наших прогнозных заявлений и сильно отличаются от ретроспективных лучших оценок».Короче говоря, результаты сильно отличаются от прогнозов.
Однако авторы также говорят, что они определили, что пошло не так с их прогнозным анализом. Проблемы с тем, как были построены их модели «без изменения климата», создавали больший контраст по сравнению с их реальными симуляциями. Таким образом, результаты показали, что изменение климата будет иметь большее влияние, чем оно есть на самом деле.
Тем не менее, исследование действительно определяет поддающееся количественной оценке влияние изменения климата на ураган Флоренс, дополняя данные исследований других групп авторов, исследователи приходят к выводу: «Поскольку климат продолжает нагреваться, ожидается, что экстремальные тропические циклоны выпадут в виде осадков и в результате внутренние наводнения станут еще более частыми.”
И это отражено в других исследованиях, представленных на этой карте, которые предполагают, что из экстремальных погодных явлений, изученных учеными до сих пор, изменение климата сделало 70% из них более вероятными или более разрушительными. Большинство этих явлений были волнами тепла, но следы изменения климата также сказались на засухе, проливных дождях, лесных пожарах и даже тропических циклонах.
Наконец, атрибуция может оглядываться не только вперед, но и в прошлое.В исследовании 2020 года, посвященном событиям жары и засухи 1930-х годов в США, используется нетрадиционный подход к рассмотрению того, как прошлое событие «повело бы себя» с нынешними уровнями парниковых газов.
Исследователи обнаружили, что «период повторяемости лета с периодом сильной жары один раз на 100 лет (как наблюдалось в 1936 году) был бы сокращен примерно до одного года на 40» в сегодняшнем климате.
Carbon Brief направлен на то, чтобы периодически добавлять новые исследования атрибуции экстремальных явлений к нашей карте и сопутствующие анализы по мере их публикации.Пожалуйста, свяжитесь с любыми предложениями по исследованиям атрибуции, которые могут быть включены.
Это четвертая итерация карты атрибуции Carbon Brief. Первое, второе и третье издания, опубликованные в июле 2017 г., марте 2019 г. и апреле 2020 г. соответственно, по-прежнему доступны по заархивированным ссылкам, приведенным здесь.
Оригинальная интерактивная карта Розамунд Пирс для Carbon Brief. Отредактировано и обновлено Томом Пратером и Джо Гудманом.
Обратите внимание: международные границы определяются картографическим программным обеспечением, а не Carbon Brief.
Линии публикации из этой истории
Дата | Стоимость в миллиардах (2020 долл. США) (нескорректированная стоимость) |
Описание | Штаты |
2020 | 4,5 долл. США (4,5 долл. США) |
Широко распространенная, непрерывная засуха и рекордная жара затронули более десятка западных и центральных штатов большую часть лета, осенью и в зимние месяцы.В Западных и Центральных штатах были значительные воздействия на урожай и животноводство как из-за стойкой жары, так и из-за все более засушливых условий. Комбинированная засуха и жара также способствовали иссушению растительности на Западе, что способствовало возникновению потенциала и серьезности лесных пожаров на Западе. | Ariz., Calif., Colo., Idaho., Iowa, Kan., Neb., Nev., N.D., N.M., Okla., Ore., S.D., Texas, Utah, Wyo. |
2018 | 3,1 долл. США (3,0 долл. США) |
Многие штаты пострадали от сильной засухи.Условия засухи сохранялись в районе Четырех углов на юго-западе, в результате чего посевы были повреждены. | Ariz., Colo., Kan., Mo., N.M., Okla., Texas, Utah |
2017 | 2,6 долл. США (2,5 долл. США) |
Сильная засуха повредила сельскохозяйственные культуры, включая пшеницу. Отсутствие кормов вынудило владельцев ранчо продавать свой скот. Эта засуха увеличила риск возникновения лесных пожаров, что привело к лесным пожарам 2017 года. | Mont., N.D., S.D. |
2016 | $ 3.8 (3,5 доллара США) |
В Калифорнии продолжалась пятилетняя засуха, уничтожившая более 100 миллионов деревьев. Проблемы с водоснабжением на северо-востоке и юго-востоке сказались на сельскохозяйственном производстве. | Алабама, Калифорния, Коннектикут, Джорджия, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Джерси, Нью-Джерси, Пенсильвания, Р.И., Теннесси, Вт. |
2015 | 5,0 долл. США (4,5 долл. США) |
Засуха продолжала влиять на Калифорнию в течение 2015 года, сильно сказываясь на сельскохозяйственном секторе.Условия засухи улучшились в Техасе и Оклахоме из-за нескольких крупных наводнений. | Ariz., Calif., Idaho, Mont., Nev., Ore., Utah, Wash. |
2014 | 4,4 доллара (4,0 доллара) |
Калифорния испытала самую сильную засуху за всю историю наблюдений. В окружающих штатах и некоторых частях Техаса, Оклахомы и Канзаса продолжалась суровая засуха. | Ariz., Calif., Kan., Nev., N.M., Okla., Ore., Texas |
2013 | $ 11.7 (10,4 долл. США) |
Засуха постепенно улучшалась в штатах Среднего Запада и Равнин, но продолжалась в западных штатах. Умеренные потери урожая произошли в центральных сельскохозяйственных штатах, а жара унесла жизни 53 человек. | Ariz., Calif., Colo., Iowa, Idaho, Ill., Kan., Mich., Minn., MO., ND, Neb., NM, Nev., Okla., Ore., SD, Texas, Utah , Вашингтон, штат Висконсин, штат Вайоминг, |
2012 | 34,2 долл. США (30,0 долл. США) |
Засуха 2012 г. была самой масштабной с 1930-х годов.От умеренной до экстремальной засухи пострадали более половины территории страны. В центральных штатах произошли дорогостоящие последствия засухи и повсеместный неурожай. Летняя жара унесла жизни 123 человек. | Calif., Nev., Idaho, Mont., Wyo., Utah, Colo., Ariz., NM, Texas, ND, SD, Neb., Kan., Okla., Ark., Mo., Iowa, Minn. , Штат Иллинойс, штат Индиана, штат Джорджия, |
2011 | 14,0 долл. США (12,0 долл. США) |
Продолжалась засуха и аномальная жара. Большинство пастбищ и пастбищ Техаса и Оклахомы находились в «очень плохом» состоянии.Жара унесла жизни 95 человек. | Ariz., Kan., La., N.M., Okla., Texas |
2009 | 4,3 долл. США (3,5 долл. США) |
Засуха сохранялась в некоторых частях юго-запада, Великих равнин и южного Техаса, при этом Техас и Калифорния несли наибольшие потери в сельском хозяйстве. | Ariz., Calif., Kan., N.M., Okla., Texas |
2008 | 8,6 долл. США (7,0 долл. США) |
Сильная засуха и жара вызвали потери сельского хозяйства на юге и западе страны.Рекордно низкий уровень воды в озере также наблюдался в районах юго-востока. | Ala., Ark., Calif., Colo., Ga., Idaho, Ind., Kan., Ky., Md., Minn., Miss., Mont., NC, ND, NJ, NM, Ohio, Okla ., Оре., Южная Каролина, Теннеси, Техас, Юта, Вирджиния, Вашингтон, Висконсин, |
2007 | 4,5 долл. США (3,5 долл. США) |
Сильная засуха с периодами сильной жары привела к значительной потере урожая, уменьшению стока и уровня озера и унесла жизни 15 человек. | Ала., Арк., Флорида, Джорджия, Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Кентукки, Луизиана, Мичиган, Миннесота, Миссис, Миссури, Северная Каролина, Северная Дакота, Нью-Йорк, Небраска, Огайо, Оклахома, Пенсильвания, Южная Каролина, штат Теннеси, Техас, Вирджиния, Висконсин, Западная Вирджиния, |
2006 | 7,8 долл. США (6,0 долл. США) |
Сильная засуха затронула посевы, вызвала лесные пожары и низкие ручьи и реки на Великих равнинах и в некоторых частях Юга и Дальнего Запада. | Ala., Ark., Colo., Fla., Ga., Iowa, Kan., La., Minn., Miss., Mo., Mont., ND, NM, Neb., Okla., SD, Texas, Вайо. |
2005 | 2,0 долл. США (1,5 долл. США) |
Сильная локальная засуха вызвала значительные потери урожая, особенно кукурузы и сои. | Ark., Ill., Ind., Mo., Огайо, Висконсин. |
2003 | 7,1 долл. США (5,0 долл. США) |
Засуха в западной и центральной частях Соединенных Штатов с потерями для сельского хозяйства. Тридцать пять смертей были вызваны волной тепла. | Аризона, Колорадо, Айдахо, Иллинойс, Айова, Кан., Штат Мичиган, штат Миннесота, штат Миссури, Монтана, штат Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, штат Нью-Мексико, Небраска, Оре., С.Д., Вашингтон, штат Висконсин, |
2002 | 13,1 долл. США (9,0 долл. США) |
Значительная часть 30 штатов испытала умеренную или экстремальную засуху. | Ala., Ariz., Calif., Colo., Conn., Del., Fla., Ga., Idaho, Iowa, Kan. La., Maine, Md., Mich., Miss., Mo., Mont. , Небраска, Невада, Нью-Мексико, Северная Каролина, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Южная Каролина, Южная Дакота, Техас, Юта, Вирджиния, Вайоминг. |
2000 | $ 7.6 (5,0 долл. США) |
Сильная засуха и стойкая жара над южно-центральными и юго-восточными штатами нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству и связанным с ним отраслям. Жара унесла жизни 140 человек. | Ala., Ariz., Ark., Calif., Colo., Fla., Ga., Iowa, Kan., La., Miss., Mont., Neb., NM, Okla., Ore. SC, Tenn. , Техас |
Засуха и изменение климата | Центр климатических и энергетических решений
Изменение климата увеличивает вероятность усугубления засухи во многих частях Соединенных Штатов и мира в предстоящие десятилетия.Особому риску подвергаются такие регионы, как Юго-Запад США.
Есть несколько способов, которыми изменение климата может способствовать засухе. Более высокие температуры могут усилить испарение с почвы, делая периоды с низким уровнем осадков более сухими, чем в более прохладных условиях. Засуха может продолжаться из-за «положительной обратной связи», когда очень сухие почвы и ограниченный растительный покров могут еще больше уменьшить количество осадков в и без того засушливых районах. Изменяющийся климат также может изменить атмосферные реки (узкие потоки влаги, переносимые в атмосфере), что может особенно нарушить режим выпадения осадков в западной части Соединенных Штатов.Сочетание изменчивых атмосферных рек и более высоких температур также может повлиять на снежный покров и таяние западных территорий, потенциально сокращая водоснабжение.
Оценки будущих изменений сезонных или годовых осадков в конкретном месте менее надежны, чем оценки будущего потепления. Однако в глобальном масштабе ученые уверены, что относительно влажные места, такие как тропики и высокие широты, станут более влажными, а относительно сухие места в субтропиках (где расположено большинство пустынь мира) станут более сухими.
Недавняя засуха в США была самой обширной за последние десятилетия. В 2011 году в Техасе были самые засушливые 12 месяцев за всю историю. На пике засухи 2012 года поразительный 81 процент прилегающих Соединенных Штатов находился, по крайней мере, в аномально засушливых условиях. В штате Калифорния с декабря 2011 года по март 2019 года наблюдалась особенно затяжная засуха, частично нарушенная самой влажной зимой в Соединенных Штатах.
Угрозы засухи
США исторически подвержены засухе.Исследования палеоклимата показывают сильные засухи в далеком прошлом, в то время как некоторые более поздние засушливые периоды все еще остаются в памяти живых, например, Пыльная чаша 1930-х годов или засуха 1950-х годов. Эти исторические примеры служат ориентирами, подчеркивающими нашу уязвимость перед засухой по мере того, как мы переходим в более теплое, а в некоторых местах и более засушливое будущее.
Сильная засуха может повлиять на:
- Сельское хозяйство: Засуха влияет на домашний скот и урожай, в том числе на такие краеугольные товары, как кукуруза, соя и пшеница.В разгар засухи 2012 года Министерство сельского хозяйства США объявило о стихийном бедствии более 2245 округов, что составляет 71 процент Соединенных Штатов. В глобальном масштабе в 2012 году засуха поразила сразу несколько крупных регионов-житниц, что усугубило нестабильность цен на продовольствие. В странах, уже столкнувшихся с отсутствием продовольственной безопасности, скачки цен могут привести к социальным волнениям, миграции и голоду.
- Транспорт: Засуха может повлиять на уровень воды в торговых реках, таких как Миссисипи. Транспортным баржам требуется не менее девяти футов воды, и для поддержания этого уровня U.Инженерному корпусу армии США в 2013 году пришлось взрывать, углублять дноуглубительные работы и расчищать препятствия на ключевом участке реки Миссисипи. Кроме того, засуха и жара могут вызвать деформацию дорог. Засуха 2011 года в Техасе вызвала повреждение дорожного покрытия на 26 миллионов долларов.
- Лесные пожары: Засуха и рекордная жара привели к разрушительным, а иногда и смертельным лесным пожарам на Западе США. Миллионы засаженных деревьями акров и тысячи домов были потеряны за последнее десятилетие из-за пожаров в засушливых, подверженных стрессу лесах и близости общин к лесам, подверженным пожарам.
- Энергия: Засуха может вызвать опасения по поводу надежности производства электроэнергии на предприятиях, которым требуется охлаждающая вода для обеспечения безопасной работы. Гидроэлектроэнергия также может быть недоступна во время засухи. Когда аномальная жара совпадает с засухой, спрос на электроэнергию может расти, что усугубляет нагрузку на сеть.
Как повысить устойчивость
Правительства и предприятия должны определить свою уязвимость перед засухой и повысить устойчивость.Такие действия, как экономия воды, повышение эффективности использования воды в ландшафтах, городских планах, водной инфраструктуре, поиск альтернативных источников водоснабжения, чрезвычайное планирование на случай засухи и посадка засухоустойчивых культур, помогут подготовиться как к будущим засухам, так и к изменению климата.
Другие действия, которые повышают устойчивость к другим факторам стресса, такие как развертывание зеленой инфраструктуры для управления ливневыми стоками или повышение энергоэффективности в зданиях (тем самым используя меньше энергии с водяным охлаждением), могут повысить устойчивость к засухе в качестве сопутствующей выгоды.
Эти шаги будут наиболее эффективными, если они будут сочетаться с сокращением выбросов парниковых газов, что может минимизировать окончательные масштабы изменения климата.
Тепловые волны и изменение климата
Угрозы, создаваемые сильной жарой
Сильная жара может увеличить риск других бедствий. Жара может усугубить засуху, а жаркие засушливые условия, в свою очередь, могут создать условия для пожаров. В городах, зданиях, дорогах и инфраструктуре можно нагреться на 50–90 градусов выше температуры воздуха, в то время как естественные поверхности остаются ближе к температуре воздуха.Эффект теплового острова наиболее интенсивен в течение дня, но медленное выделение тепла от инфраструктуры в ночное время (или атмосферного теплового острова) может сделать города намного более жаркими, чем прилегающие районы. Повышение температуры по всей стране представляет угрозу для людей, экосистем и экономики.
Здоровье человека
Сильная жара является одной из основных причин смертей, связанных с погодными условиями, в Соединенных Штатах: в период с 1999 по 2009 год в среднем погибало более 600 человек в год, что больше, чем от всех других воздействий (кроме ураганов) вместе взятых.База данных о погодных катастрофах на миллиард долларов, составленная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, перечисляет волны тепла как четыре из 10 самых смертоносных бедствий в США с 1980 года.
Тепловой стресс возникает у человека, когда организм не может эффективно охлаждаться. Обычно тело может охладиться через потоотделение, но при высокой влажности пот не испаряется так быстро, что может привести к тепловому удару. Высокая влажность и повышенные ночные температуры, вероятно, являются ключевыми факторами, вызывающими тепловые заболевания и смертность.Когда ночью нет перерыва в жаре, это может вызвать дискомфорт и привести к проблемам со здоровьем, особенно для людей с низким доходом или пожилых людей, если доступ к охлаждению ограничен.
Жаркие дни также связаны с увеличением числа заболеваний, связанных с жарой, включая сердечно-сосудистые и респираторные осложнения, заболевания почек, и могут быть особенно опасными для работников на открытом воздухе, детей, пожилых людей и домохозяйств с низкими доходами.
Экстремальные температуры также влияют на качество воздуха.Жаркие и солнечные дни могут повышать уровень озона, что, в свою очередь, влияет на уровень NOX. Кроме того, более широкое использование обогрева и охлаждения внутренних помещений требует больше электроэнергии и, в зависимости от источника электроэнергии, может выделять больше других видов загрязнения, включая твердые частицы. Такое увеличение содержания озона и твердых частиц может представлять серьезную опасность для людей, особенно для тех же уязвимых групп, которые непосредственно страдают от тепла, упомянутого выше.
Сельское хозяйство
Высокие температуры в ночное время могут нанести особый ущерб сельскому хозяйству.Некоторым культурам требуется прохладная ночная температура, а тепловой стресс для домашнего скота возрастает, когда животные не могут остыть ночью. У крупного рогатого скота, подверженного тепловому стрессу, может наблюдаться снижение надоев молока, замедление роста и снижение показателей оплодотворения.
Энергия
Хотя более высокие летние температуры увеличивают потребность в электроэнергии для охлаждения, в то же время они могут снизить способность линий электропередачи передавать электроэнергию, что может привести к проблемам с надежностью электроснабжения во время периодов сильной жары.Хотя более теплые зимы уменьшат потребность в отоплении, моделирование предполагает, что в более теплом будущем общее потребление энергии в США увеличится. Кроме того, по мере того, как реки и озера нагреваются, их способность поглощать отходящее тепло электростанций снижается. Это может снизить тепловую эффективность производства электроэнергии, что затрудняет соблюдение электростанциями экологических норм в отношении охлаждающей воды.
Как повысить устойчивость
- Набор стратегий повышения устойчивости к экстремальной жаре изложен в нашей публикации «Стратегии устойчивости к экстремальной жаре.«Некоторые стратегии включают:
- Создание планов готовности к жаре, выявление уязвимых групп населения и открытие центров охлаждения во время сильной жары.
- Создание планов готовности к жаре, выявление уязвимых групп населения и открытие центров охлаждения во время сильной жары.