Микроклиматический компонент геосистем горных районов центрального Прибайкалья
Аннотация
Целью исследования является выявление особенностей температурного режима верхних высотных поясов Приморского хребта (в т.ч. территорий, подверженных пирогенному воздействию) на фоне изменения температурных показателей предгорных территорий центрального Прибайкалья. Материалы и методы. В работе использованы данные метеорологического мониторинга с использованием автономных термографов Thermochron iButton DS1925L-F5 за 2021-2022 годы на трех площадках в северной части Приморского хребта, а также сведения сети Росгидромета (ст. Баяндай, Узур, Качуг). Результаты и обсуждение. Получены первые результаты мониторинговых наблюдений за температурой приземного слоя воздуха в верхних поясах Приморского хребта в 2021-2022 годах в сравнении с показателями на предгорных станциях. Определена годовая динамика температуры воздуха, рассчитаны суммы положительных температур и длительность безморозного периода для разных местоположений. Выводы. Среднегодовая температура воздуха в верхних поясах Приморского хребта имеет отрицательные значения -0,8÷-2,3 ºС; она ниже по сравнению с окружающими предгорными ландшафтами; годовая амплитуда температуры воздуха также снижается в высокогорной части на 2,5-9 ºС. Сроки перехода устойчивых температур воздуха через 0 º, +5 º; +10 º; +15 ºС для подгольцового и горнотаежного поясов сходны, за исключением осеннего периода, когда переход ниже +5 ºС в подгольцовом поясе осуществлялся на 19 дней раньше. Гари характеризуются более высокими абсолютными и динамическими показателями температуры воздуха по сравнению с нетронутыми пожаром участками.
Скачивания
Литература
2. Буфал В. В., Линевич Н. Л., Башалханова Л. Б. Климат Приольхонья // География и природные ресурсы, 2005, № 1, с. 66-73.
3. Василенко О. В., Воропай Н. Н. Применение автоматических термографов (термогигрографов) для микроклиматического мониторинга // Международная конференция и школа молодых ученых по измерениям, моделированию и информационным системам для изучения окружающей среды: ENVIROMIS-2018, 2018, с. 412-415.
4. Ландшафты юга Восточной Сибири. Карта М-б 1:1500 000 / Михеев В. С. Ряшин В. А. Москва: ГУГК, 1977.
5. Описание массива срочных данных об основных метеорологических параметрах на станциях России / О. Н. Булыгина, В. М. Веселов, В. Н. Разуваев, Т. М. Александрова / Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014620549.
6. Педь Д. А. Об определении дат устойчивого перехода температуры воздуха через определенные значения // Метеорология и гидрология, 1951, № 10, с. 38-39.
7. Солодянкина С. В., Вантеева Ю. В., Знаменская Т. И. Экспериментальные исследования, моделирование и картографирование природных функций степных ландшафтов Прибайкалья // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология, 2020, № 1, с. 29-38.
8. Софронов М. А., Волокитина А. В. Методика обследования и описания участков, пройденных пожарами. Красноярск: Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, 2007. 71 с.
9. Справочник по климату СССР. Вып. 22. По Иркутской области и западной части Бурятской АССР. История и физико-географическое описание метеорологических станций и постов / под ред. Г. И. Арсеньтева. Иркутск: Иркутское УГМС, 1968.
10. Средообразующая роль лесов бассейна озера Байкал / А. В. Лебедев, В. М. Горбатенко, Ю. Н. Краснощеков, Н. Б. Решетникова, В. В. Протопопов. Новосибирск: Наука, 1979. 255.
11. Структура и ресурсы климата Байкала и сопредельных пространств / под ред. Н. П. Ладейщикова. Новосибирск: Наука, 1977. 271 с.
12. Actual changes of mountainous landscapes in inner Asia as a result of anthropogenic eff ects / K. V. Chistyakov, S. A. Gavrilkina,E. S. Zelepukina, G. N. Shastina, M. I. Amosov // Landscape Patterns in a Range of Spatio-Temporal Scales, 2020, рp. 347-361.
13. Climate-Induced and Geophysical Disasters and Risk Reduction Management in Mountains Regions / A. Ramya, R. Poornima, G. Karthikeyan, S. Priyatharshini, K. G. Thanuja, P. Dhevagi // Climate Change Adaptation, Risk Management and Sustainable Practices in the Himalaya, 2023, рp. 361-405.
14. Early snowmelt and polar jet dynamics co-infl uence recent extreme Siberian fi re seasons / R. C. Scholten, D. Coumou, F. Luo, S. Veraverbeke // Science, 2022, vol. 378, issue 6623, рp. 1005-1009.
15. Jain P., Flannigan M. The relationship between the polar jet stream and extreme wildfi re events in North America // Journal of Climate, 2021, vol. 34, рp.6247-6265.
16. Microclimate temperature variations from boreal forests to the tundra / J. Aalto, V. Tyystjarvi, P. Niittynen, J. Kemppinen, T. Rissanen, H. Gregow, M. Luoto // Agricultural and Forest Meteorology, 2022, vol. 323. 109037 (12 p.)
17. Wildfi res in the Siberian taiga / V. I. Kharuk, E. I. Ponomarev, G. A. Ivanova, M. L. Dvinskaya, S. C. P. Coogan, M. D. Flannigan // Ambio, 2021, vol. 50 (11), pp. 1953-1974.









