УДК 551.582
Бадахова Г.Х.
доцент
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь
ОСОБЕННОСТИ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ В АПРЕЛЕ 2024 ГОДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Аннотация
Рассматриваются месячные характеристики погодных условий в апреле текущего года. Сравнение месячных характеристик с их стандартной климатической нормой (1991-2000 гг.) показывает значительное превышение всех температурных характеристик, существенный недостаток осадков и, как следствие, недостаточное увлажнение. Установлено, что это был рекордно теплый апрель, по крайней мере, за последние 60 лет.
Ключевые слова:
температура, осадки, влажность, воздух, почва.
Глобальное потепление не обошло стороной Ставропольский край. Средние годовые температуры возросли повсеместно [3, 4, 6], но довольно продолжительное время апрель, май и июнь не вносили своего вклада в этот результат [1, 2, 13]. Однако в апреле 2024 г. сложились уникальные погодные условия, обусловленные в первую очередь двумя основными параметрами - температурой воздуха и количеством осадков (см. таблицу).
Средняя многолетняя апрельская температура по краю 10.6°С, в текущем году она составила 16.2°С, т.е. превысила стандартную климатическую норму на 5.6°С. По температурной характеристике на всей территории края, кроме среднегорья, это был летний месяц. Это был также самый теплый апрель, по крайней мере, за последние 60 лет - значение средней месячной температуры воздуха для каждой метеостанции является рекордно высоким. Превышение этих значений над климатическими нормами первой половины ХХ века составляет в среднем 6.9°С (от 6.1°С в Кисловодске до 7.4°С в Дивном) [11].
Температура и осадки в апреле 2024 года
Метеостанция Средняя месячная температура воздуха, °С Количество осадков
t tn t- tn P, мм PN, мм P/Pn, %
Александровское 15.8 10.2 5.6 7.8 42.5 18
Арзгир 16.5 10.9 5.6 7.6 32.4 23
Благодарный 15.8 10.5 5.3 3.7 39.7 9
Буденновск 16.2 10.9 5.3 2.7 40.7 7
Георгиевск 16.4 10.7 5.7 18.7 51.2 36
Дивное 16.8 11.0 5.8 15.5 31.4 49
Зеленокумск 16.2 11.0 5.2 36.6 38.9 94
Изобильный 17.3 11.3 6.0 8.8 43.4 20
Кисловодск 13.8 7.9 5.9 63.4 60.3 105
Красногвардейское 16.4 11.3 5.1 12.7 36.1 35
Минеральные Воды 16.2 10.2 6.0 11.6 52.6 22
Невинномысск 15.9 10.2 5.7 10.4 54.6 19
Новоалександровск 17.2 11.5 5.7 14.7 42.1 35
Рощино 16.6 11.1 5.5 7.2 32.7 22
Светлоград 17.1 11.3 5.8 4.0 39.7 10
Ставрополь 15.7 9.7 6.0 3.7 40.8 9
Естественно, число по-настоящему тёплых дней также было рекордно высоким. Дней с максимальной температурой выше 20°С в апреле, согласно [11], в Светлограде в первой половине ХХ века
было 9, в Минеральных Водах 8, в Кисловодске 4. В апреле 2024 г. таких дней было 28 в Светлограде, 26 в Минеральных Водах и 18 в Кисловодске. Дней с максимальной температурой выше 25°С в Светлограде и в Минеральных Водах было по 2 в течение месяца, в Кисловодске - 0.6, т.е. примерно один раз в два года. В апреле 2024 г. таких дней было в Светлограде 14, в Минеральных Водах 13, в Кисловодске 8. Дней с максимальной температурой выше 30°С в апреле в Светлограде в первой половине ХХ века было 0.2, в Минеральных Водах 0.1, в Кисловодске не было совсем. В апреле 2024 г. таких дней было в Светлограде 5, в Минеральных Водах 5, в Кисловодске 1.
Средние из абсолютных минимумов являются довольно консервативной и однородной характеристикой. Так, в первой половине ХХ века средние из абсолютных минимумов составляли -2...-4°С [11]. Современные климатические нормы этого показателя все отрицательны и варьируют от -3.7°С в Кисловодске до -0.5°С в Изобильном. Абсолютные минимумы в апреле 2024 г. были положительными везде, кроме Невинномысска (-0.7°С) и Зеленокумска (0.0°С) и имели значения от 0.4°С в Кисловодске до 4.4°С в Ставрополе.
Соответственно, значительно сильнее, чем обычно нагрелась поверхность почвы. Так, например, в Светлограде и Буденновске средняя многолетняя температура поверхности почвы в апреле 14°С [11], а 2024 г. она составила 22°С. Средний из абсолютных максимумов температуры равен 45°С Светлограде и 48°С в Буденновске, а в текущем году максимумы зафиксированы на уровне 53°С и 59°С соответственно.
На фоне необычайно высоких температур имела место значительная нехватка осадков. В среднем по краю в апреле их выпадает обычно 42.4 мм, в апреле 2024 г. их выпало 14.3 мм, т.е. 34 % от нормы (см. таблицу). Только в Кисловодске количество осадков даже превысило климатическую норму Близким к норме оказалось количество месячных осадков в Зеленокумске, на остальных 14 метеостанциях края зафиксировано количество осадков менее половины месячной нормы, при этом на 10 метеостанциях -менее 30 %.
В апреле метеостанции обычно фиксируют около 11 дней с осадками (от 8 в Дивном до 13 в Кисловодске и Ставрополе) [12]. В текущем году дней с осадками по разным станциям было в основном в 2-3 раза меньше климатической нормы. В Александровском вообще был только 1 день с дождем вместо 11 по норме, в Благодарном - 2 вместо 10. И только в Кисловодске число дождливых дней (11) было близко к среднему многолетнему. При этом в Буденновске и Георгиевске из 7 дней с осадками в течение 3 дней сумма осадков составила 0.0 мм, т.е. были зафиксированы только следы осадков. В Кисловодске было 3 дня с 0.0 мм. В Ставрополе было 4 дня с дождем, при этом 2 дня - только со следами осадков. По календарным датам, в апреле было 16 дней с осадками, однако поля осадков и их количество были, как правило, незначительными. Следует выделить 4 апреля, когда осадки были зафиксированы на 12 метеостанциях, но они были незначительными: от 0.0 в Кисловодске до 13 мм в Новоалександровске. 14 апреля поле осадков охватило 13 станций, от следов осадков в Ставрополе до 35.7 мм в Зеленокумске и 32 мм в Кисловодске. По югу края при этом прошли мощные ливни и грозы, отмечалось выпадение града. Такая мощная гроза и град - явление крайне редкое для середины апреля [8, 14, 16].
Среднее многолетнее значение влажности воздуха в апреле - это 67 % в Буденновске и 65 % в Светлограде [5], в апреле 2024 г. они составили 60 и 51 % соответственно. При этом в Буденновске средняя минимальная влажность воздуха 36 %, абсолютный минимум - 23 % и зафиксировано 7 дней с минимальной влажностью воздуха 30 % и менее. В Светлограде средняя минимальная влажность воздуха составила 28 %, абсолютный минимум - 11 %, 17 дней с минимальной влажностью воздуха 30 % и менее.
Сочетание высоких температур воздуха и почвы, малого количества осадков и низкой влажности воздуха привело к тому, что уже в третьей декаде апреля агрометеорологические условия для роста и развития озимых зерновых культур были плохие и неблагоприятные [9, 10, 17]. Очень тёплая и сухая погода по-прежнему способствовала непродуктивному расходу почвенной влаги на испарение и формированию местной атмосферной и почвенной засухи [7]. В северо-восточных, отдельных
центральных и юго-восточных районах к концу декады у растений отмечалось колошение, на 3-4.5 недели раньше средних многолетних сроков [10]. На остальной территории края продолжался рост стебля. Влагообеспеченность на большей территории края была плохая и недостаточная. Лишь в отдельных северных и юго-восточных районах запасы продуктивной влаги были удовлетворительные. Условия для роста и развития яровых культур также были плохими, местами удовлетворительными [15]. У ярового ячменя и овса к концу декады начался рост стебля, отмечалась фаза «выход в трубку», на 2.5-3 недели раньше средних многолетних сроков [15]. Влагообеспеченность метрового слоя была плохой и удовлетворительной.
Список использованной литературы:
1. Бадахова Г.Х., Барекова М.В., Каплан Г.Л., Кравченко Н.А., Смерек Ю.Л. Современные климатические и экологические условия Левокумского сухостепного ландшафта//«Инновационные методы и средства исследований в области физики атмосферы, гидрометеорологии, экологии и изменения климата». Ставрополь, 2013. С. 199-205.
2. Бадахова Г.Х., Каплан Г.Л. Тенденции многолетнего хода температуры воздуха и количества осадков в степной зоне Центрального Предкавказья//Сб. «Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Южного федерального округа». Ставрополь, 2009. С.240-245.
3. Братков В.В., Борликов Г.М., Хухлачиев Б.С. Сезонная динамика семиаридных и аридных ландшафтов Юга России // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 2002. №3.
4. Диневич Л. , Каплан Л., Бадахова Г., Каплан Г. К вопросу об изменении климата// Москва: Современные наукоемкие технологии, № 2, 2013. С. 60-63.
5. Каплан Г.Л. Динамика атмосферного увлажнения вегетационного периода в Ставропольском крае во второй половине ХХ века//Мат. 51-й научно-метод. конф. СГУ. Ставрополь. 2006.
6. Каплан Г.Л., Бадахова Г.Х. Динамика изменения климата Кавказских Минеральных Вод в ХХ веке//Материалы II межд. конф. «Проблемы экологической безопасности и сохранения природно-ресурсного потенциала». Ставрополь, 2005. С. 161-163.
7. Каплан Г.Л., Бадахова Г.Х., Барекова М.В., Кравченко Н.А. Условия формирования засух как опасного явления в Ставропольском крае// Докл. Всероссийской открытой конф. по физике облаков и активным воздействиям на гидромет. процессы.Нальчик: Принт-Центр, 2021. С. 173-178.
8. Каплан Г.Л., Бадахова Г.Х., Барекова М.В., Лашманов Ю.К. Особенности грозоградовой активности над Центральным Предкавказьем в 21 веке// Докл. Всероссийской открытой конф. по физике облаков и активным воздействиям на гидромет. процессы. Нальчик: Принт-Центр, 2021. С. 251-256.
9. Каплан Г.Л., Бадахова Г.Х., Веревкина С.И. Влияние регионального изменения климата на урожайность озимых культур в Ставропольском крае// Материалы международной научно-практ. конф. «Рациональное использование природных ресурсов и экологическое состояние в современной Европе». Ставрополь, 2009. С. 246-249.
10. Свисюк И.И. Погода и урожайность озимой пшеницы на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 208 с.
11. Справочник по климату СССР. Вып. 13. Ч. 2. Температура воздуха и почвы. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. 492 с.
12. Справочник по климату СССР. Вып. 13. Ч. 4. Влажность воздуха, атмосферные осадки, снежный покров. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. 356 с.
13. Суюнчева М.Р. Режим температуры приземного воздуха на курорте Кисловодск в весенний период Наука и образование сегодня. Естественные и технические науки. 2020. № 10 (57). С.79-81.
14. Хандожко Л.А. Региональные синоптические процессы. Л.: ЛГМИ, 1988.
15. Чирков Ю.И. Агрометеорология. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. С. 211-212.
16. Badakhova G.Kh., Barekova M.V., Kaplan G.L., Kravchenko N. A. Modern investigations of synoptic conditions
of thunderstorm processes in central region of Pre-Caucasus// XII Science, Technology and Higher Education: materials of the XI international research and practice conference. Westwood, Canada, 2016. 183-187 p. 17. Badakhova G.Kh., Kaplan G.L., Knutas A.V. Agriculture adaptation of the south region of Russia to conditions of present climate change// VII European Conference on Applied Climatology. Holland, Amsterdam. 2008.
© EagaxoBa T.X., 2024
УДК 52
Оразмухамедова А.,
студент.
Педагогическая средняя профессиональная школа имени Бердымухамеда Аннаева города Аркадаг
Ярмамедов Б., студент.
Язмухаммедов Г., студент.
Нурмухаммедов А., студент.
Туркменский государственный архитектурно-строительный институт.
Ашхабат, Туркменистан
ОЗОНОВЫЕ ДЫРЫ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
Аннотация
В данной статье рассматриваются причины возникновения озоновых дыр, их последствия для окружающей среды и возможные меры по предотвращению дальнейшего разрушения озонового слоя. Озоновые дыры - это локальные уменьшения концентрации озона в стратосфере, которые могут быть вызваны различными факторами, включая антропогенные выбросы, природные явления и солнечную активность. Рассмотрение данной темы актуально в связи с необходимостью сохранения озонового слоя для поддержания устойчивого климата и предотвращения негативных последствий для живых организмов. В статье анализируются научные исследования, международные соглашенияи опыт различных стран в борьбе с разрушением озонового слоя, а также предлагаются рекомендации для разработки эффективных мер по предотвращению озоновых дыр.
Ключевые слова: анализ, метод, оценка, технологии, озоновый слой.
OZONE HOLES: CAUSES, CONSEQUENCES AND PREVENTION MEASURES
Abstract
This article examines the causes of ozone holes, their consequences for the environment, and possible measures to prevent further destruction of the ozone layer. Ozone holes are local decreases in ozone concentrations in the stratosphere that can be caused by a variety of factors, including anthropogenic emissions, natural phenomena and solar activity. Consideration of this topic is relevant due to the need to preserve the ozone layer to maintain a stable climate and prevent negative consequences for living organisms. The article analyzes scientific research, international agreements and the experience of various countries in