На сайте RTVI вышел материал, в котором директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН академик В.А. Семёнов ответил на животрепещущие вопросы про глобальные изменения климата и его последствия для России.
Семёнов также упомянул и возможные положительные последствия глобального потепления:
Не обошли вниманием и вопрос бесснежной зимы, которая является предметом внимания многих москвичей.
Подробнее читайте на сайте.
В результате глобального потепления за последние сто лет в среднем по Земле осадки вырасти примерно на 2 %. Механизм простой: с поверхности океана испаряется больше воды, больше воды попадает в атмосферу, соответственно больше и выпадает вместе с осадками. Количество осадков увеличивается прежде всего в экваториальной зоне и во внетропических регионах, в том числе в средних и высоких широтах Северного полушария, что связано с меридиональной циркуляцией атмосферы.– пояснил Семёнов.
С ростом влажности атмосферы, в большинстве регионов снижается ее статическая устойчивость, то есть условия для возникновения конвективных явлений, которые являются предпосылками для таких опасных погодных явлений как смерчи. С ростом температуры и учащения повторяемости волн жары в летнее время тепловые электростанции будут сталкиваться и уже сталкиваются с большими проблемами, связанные с нелинейным увеличением нагрузки.
Семёнов также упомянул и возможные положительные последствия глобального потепления:
Самый яркий эффект — это сокращение площади морских льдов в морях российской Арктики. Это может привести к облегчению добычи углеводородов и к более продолжительной навигации по Северному морскому пути. Что же касается сельского хозяйства, то на европейской территории России в результате потепления ареал устойчивого земледелия расширяется на север. – рассказал академик.
Не обошли вниманием и вопрос бесснежной зимы, которая является предметом внимания многих москвичей.
Новый Год без снега в Москве два, может, три раза уже бывал. Абсолютные температуры, +5, + 6 в январе тоже бывали. То есть нельзя сказать, что это из ряда вон выходящая аномалия, но это очень сильная аномалия. Кроме того, Баренцево море, откуда зимой наиболее часто приходят холодные вторжения на Европейскую территорию России, в последние десятилетия практически стало свободно ото льда в зимний период, и эти холодные вторжения уже совсем не такие холодные как раньше. Тенденции глобального потепления последних 40 лет указывают на то, что подобная ситуация является "окном в будущее", и через 30 лет каждая вторая зима может быть такой.
Подробнее читайте на сайте.
👍12⚡3😢2🆒2🔥1
Дорогие коллеги, поздравляем вас с Днем российской науки! ⚛️
🌐 Этот день — отличный повод отметить наши достижения и вклад в изучение атмосферы и климата. Наши совместные усилия в эксперементальных и теоретических исследованиях помогают глубже понять сложные взаимодействия в климатической системе и находить решения для актуальных экологических проблем.
🗺 Желаем вам здоровья, творческих успехов и новых научных открытий!
🗺 Желаем вам здоровья, творческих успехов и новых научных открытий!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤18🔥6🍾5👏2🎉2👍1👻1
Какие волны бывают в верхней атмосфере?
🌊Волновая активность, которая характеризует интенсивность внутренних гравитационных волн в атмосфере, играет ключевую роль в переносе энергии и импульса между слоями атмосферы. В области верхней мезосферы-нижней термосферы (ВМНТ) волны являются основным фактором, формирующим ее циркуляцию и термическую структуру.
*Волновая активность в области верхней мезосферы-нижней термосферы находится на высотах80-100 км .
Изменения волновой активности в ВМНТ могут быть индикатором глобальных климатических изменений, идущих в нижних слоях атмосферы.
📄 В рамках наземного мониторинга теплового режима ВМНТ на Звенигородской научной станции ИФА им. А.М. Обухова РАН были получены уникальные ряды активности волн в трех частотных диапазонах внутрисуточных колебаний. Методы их получения и анализа подробно даны в недавно опубликованной статье.
🌊 Выявлены значимые положительные тренды волновой активности во всех исследованных частотных диапазонах (0.7−2.0, 1.4−4.1, и 2.7−8.2 ч) на фоне охлаждения этой области атмосферы. При этом активность короткопериодных волн (0.7−2.0 ч) возрастает в зимний период, а летом наблюдается увеличение активности длиннопериодных волн (2.7−8.2 ч).
💩 Следствием многолетнего роста волновой активности может быть усиление горизонтально-вертикального переноса газовых компонент в верхней атмосфере (вертикальный перенос − за счет усиления турбулентной диффузии, горизонтальный – за счет передачи волнового импульса в ветровую систему). Кроме того, данный рост волновой активности может свидетельствовать об усилении переноса энергии из тропосферы в верхние слои атмосферы.
📌Рисунок: Многолетние изменения индикатора волновой активности – среднеквадратичных отклонений (S) температуры в области ВМНТ в диапазонах периодов 0.7−2.0 ч (красный цвет), 1.4−4.1 ч (зеленый цвет), 2.7−8.2 ч (синий цвет).
👇Подробнее читаете в статье
🌊Волновая активность, которая характеризует интенсивность внутренних гравитационных волн в атмосфере, играет ключевую роль в переносе энергии и импульса между слоями атмосферы. В области верхней мезосферы-нижней термосферы (ВМНТ) волны являются основным фактором, формирующим ее циркуляцию и термическую структуру.
*Волновая активность в области верхней мезосферы-нижней термосферы находится на высотах
Изменения волновой активности в ВМНТ могут быть индикатором глобальных климатических изменений, идущих в нижних слоях атмосферы.
📌Рисунок: Многолетние изменения индикатора волновой активности – среднеквадратичных отклонений (S) температуры в области ВМНТ в диапазонах периодов 0.7−2.0 ч (красный цвет), 1.4−4.1 ч (зеленый цвет), 2.7−8.2 ч (синий цвет).
👇Подробнее читаете в статье
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥5👌2💯1💋1
📰 На сайте Независимой газеты опубликована статья "К 90-летию выдающегося геофизика «самого широкого профиля» — «Его сиятельство академик Голицын»".
Статья посвящена прошедшему 23 января 2025 года в Институте физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН торжественному празднованию 90-летнего юбилея Георгия Сергеевича Голицына — академика РАН, выдающегося геофизика и многолетнего руководителя Института.
В статье отмечены ключевые научные достижения Георгия Сергеевича:
🌌 В конце 60-х годов Георгий Сергеевич Голицын занимался изучением атмосферы Венеры: её состава, давления, солнечного излучения, а также изучением размера и скорости вращения планеты. На основе этих данных удалось предсказать скорость ветра в атмосфере, температурные различия и другие ключевые характеристики Венеры. В 1969 году на Международной астрономической конференции в Техасе Георгий Сергеевич представил доклад о динамике атмосферы Венеры, который вскоре был подтверждён реальными измерениями.
🔴 В 80-е годы Г.С. Голицын сосредоточился на проблеме ядерной зимы, разрабатывая модель земной атмосферы, подверженной воздействию крупных объёмов дыма и пыли. В то же время он сделал оптимистичный прогноз для региона Каспийского моря, который вскоре оправдался.
🚞 В начале 2000-х годов Георгий Сергеевич возглавил проект ТРОИКА («Транспортируемая обсерватория исследования и контроля атмосферы»), направленный на изучение выбросов парниковых газов с территории России. Обсерватория, расположенная в первом вагоне поезда, курсировавшего по маршрутам Москва–Владивосток и Мурманск–Сочи, собрала уникальные данные, которые впоследствии вошли в международные наблюдательные сети за составом атмосферы. Эти данные до сих пор используются для валидации международных спутниковых систем контроля атмосферы.
🌀 В настоящее время Георгий Сергеевич исследует применение теории Колмогорова к событиям, структурам и закономерностям макромира. Статья на эту тему, опубликованная в журнале РАН Успехи физических наук, заняла первое место в рейтинге самых скачиваемых материалов издания за 2024 год.
💡 Георгий Сергеевич Голицын — настоящий специалист «геофизики широкого профиля». Мы желаем ему здоровья и дальнейших научных успехов! 🎆 ✨
➡️ Подробности читайте в статье.
Фотографии - Вера Кочина
Статья посвящена прошедшему 23 января 2025 года в Институте физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН торжественному празднованию 90-летнего юбилея Георгия Сергеевича Голицына — академика РАН, выдающегося геофизика и многолетнего руководителя Института.
В статье отмечены ключевые научные достижения Георгия Сергеевича:
🚞 В начале 2000-х годов Георгий Сергеевич возглавил проект ТРОИКА («Транспортируемая обсерватория исследования и контроля атмосферы»), направленный на изучение выбросов парниковых газов с территории России. Обсерватория, расположенная в первом вагоне поезда, курсировавшего по маршрутам Москва–Владивосток и Мурманск–Сочи, собрала уникальные данные, которые впоследствии вошли в международные наблюдательные сети за составом атмосферы. Эти данные до сих пор используются для валидации международных спутниковых систем контроля атмосферы.
Фотографии - Вера Кочина
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10❤🔥5👍5👏4🎅1
🌍 Дорогие коллеги! Теперь в нашем Институте работает сбор макулатуры! ♻️
🌿 С недавнего времени по инициативе СМУ ИФА мы начали путь к более экологичному будущему: теперь в нашем Институте организован сбор макулатуры! Следующим этапом планируется запуск раздельного сбора мусора.
🧾 Макулатура собирается в специальный экобокс. В него можно сдавать офисную и крафтовую бумагу, тетради, бумажные упаковки, а также испорченные книги, газеты, глянцевые журналы и рекламные листовки.
📍 Где оставить макулатуру?
Экобокс находится на лестнице возле доски объявлений. Вывоз макулатуры будет осуществляться по мере заполнения бокса. При необходимости мы сможем установить дополнительные экобоксы.
⭐️ Сбор и вывоз — бесплатные благодаря рекламе на боксе. Также у вас есть возможность получать бонусы от Вкусвилл за каждую сданную пачку макулатуры — подробности и условия акции можно узнать, перейдя по QR-коду на боксе. 🤺
🌱 Недавно состоялся первый вывоз макулатуры!
🌳 Присоединяйтесь к нам! Помните, что каждый маленький шаг — это вклад в сохранение окружающей среды. Сортируя мусор, мы помогаем не только нашему Институту, но и всей планете!
Если у вас возникли вопросы/комментарии, пишите parfenova@ifaran.ru.
#экология #раздельныйсбормусора #СоветМолодыхУченых #чистыйИнститут
🌿 С недавнего времени по инициативе СМУ ИФА мы начали путь к более экологичному будущему: теперь в нашем Институте организован сбор макулатуры! Следующим этапом планируется запуск раздельного сбора мусора.
🧾 Макулатура собирается в специальный экобокс. В него можно сдавать офисную и крафтовую бумагу, тетради, бумажные упаковки, а также испорченные книги, газеты, глянцевые журналы и рекламные листовки.
📍 Где оставить макулатуру?
Экобокс находится на лестнице возле доски объявлений. Вывоз макулатуры будет осуществляться по мере заполнения бокса. При необходимости мы сможем установить дополнительные экобоксы.
⭐️ Сбор и вывоз — бесплатные благодаря рекламе на боксе. Также у вас есть возможность получать бонусы от Вкусвилл за каждую сданную пачку макулатуры — подробности и условия акции можно узнать, перейдя по QR-коду на боксе. 🤺
🌱 Недавно состоялся первый вывоз макулатуры!
Если у вас возникли вопросы/комментарии, пишите parfenova@ifaran.ru.
#экология #раздельныйсбормусора #СоветМолодыхУченых #чистыйИнститут
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤15🔥10👏5👍3🍌1💋1🤝1
Уважаемые коллеги!
🚩 Сегодня в 14.00 состоится совместный семинар ИФА РАН и Гидрометцентра России, на котором будет представлен доклад Гдалия Симоновича Ривина (д.ф.-м.н., проф., зав.отделом численных краткосрочных прогнозов) с соавторами «Современные проблемы и состояние численных прогнозов погоды и климата на примере бесшовной негидростатической модели ICON и её конфигураций».
📍 В докладе будет рассмотрена проблематика мезомасштабного моделирования и прогнозирования и приведены примеры воспроизведения циркуляционных процессов других масштабов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡8👍6💋2
Уважаемые коллеги!
🚩Напоминаем, что 20 февраля 2025 г. в 14:00 в конференц-зале ИФА состоится заседание ученого совета ИФА им. А.М. Обухова РАН.
Будут представлены следующие доклады:
1. Доклад м.н.с. ЛАС Федоровой Е.И. "Разработка и результаты применения методики коррекции спутниковых данных".
2. Доклад Михайлова Р.П. (КФУ), Гурьянова В.В. (КФУ), Елисеева А.В. (ИФА, МГУ). "Анализ частоты молний в четырёх моделях CMIP6" – докладчик д.ф.-м.н., г.н.с. ЛТК Елисеев А.В.
🚩Напоминаем, что 20 февраля 2025 г. в 14:00 в конференц-зале ИФА состоится заседание ученого совета ИФА им. А.М. Обухова РАН.
Будут представлены следующие доклады:
1. Доклад м.н.с. ЛАС Федоровой Е.И. "Разработка и результаты применения методики коррекции спутниковых данных".
2. Доклад Михайлова Р.П. (КФУ), Гурьянова В.В. (КФУ), Елисеева А.В. (ИФА, МГУ). "Анализ частоты молний в четырёх моделях CMIP6" – докладчик д.ф.-м.н., г.н.с. ЛТК Елисеев А.В.
❤5🔥2
#ифа_статьи
📰 В конце января в журнале Geophysical& Astrophysical Fluid Dynamic вышла статья сотрудников Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН д.ф.-м.н. М.В. Калашника и д.ф.-м.н. О.Г. Чхетиани «Устойчивость верхнетропосферных течений и режим хаотических колебаний». В работе рассматриваются процессы, происходящие в атмосфере на высоте около 10-15 км — в области тропопаузы, разделяющей тропосферу и стратосферу.
🏃 В геофизической гидродинамике атмосфера рассматривается как слой стратифицированной вращающейся жидкости между подстилающей поверхностью и тропопаузой. Одной из особенностей атмосферы в районе тропопаузы является интенсивное течение со скоростью до 100 м/с. Подобное увеличение скорости в тропосфере нельзя объяснить уменьшением фоновой плотности атмосферы с высотой.
💻 Для изучения устойчивости верхних тропосферных течений используется поверхностная квазигеострофическая модель (КМ), описывающая движения слоя вращающейся жидкости с нулевой потенциальной завихренностью. Эти движения аналогичны потенциальным течениям в классической гидродинамике. На сегодняшний день наиболее изучена КМ с одной нижней границей (подстилающей поверхностью).
🔢 В данной статье применяется модель КМ с двумя горизонтальными границами для исследования нелинейной устойчивости зональных течений. При отсутствии экмановского трения (трение с поверхностью Земли) все решения системы описывают периодический режим нелинейных колебаний. Численные оценки периода колебаний дают значения порядка полумесяца и более, что согласуется с результатами анализа натурных данных для атмосферы в зимний период. В модели с учетом экмановского трения наблюдается хаотическое поведение, аналогичное тем, что были описаны Э. Лоренцем и другими исследователями. Как и в классической модели Лоренца, в модели с трением возникает режим хаотических турбулентных колебаний.
🚩 Этот результат подтверждает основной тезис Э. Лоренца — модель с тремя модами достаточна для описания турбулентности без привлечения громоздких многомодовых моделей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Taylor & Francis
Stability of upper-tropospheric flows and the chaotic oscillation regime
In the Earth's atmosphere at the tropopause level, intense upper-tropospheric zonal flows are observed. To investigate the stability of these flows, a two-level discrete version of a surface quasig...
👍7🔥6👏2🆒2
Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Этот день — повод вспомнить о героизме, мужестве, стойкости и преданности делу защиты Родины.
Ваш труд важен для сохранения мирного неба над нашей страной.
Желаем нашим защитникам крепкого здоровья, удачи и побед на всех фронтах!
С праздником!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Этот день — повод вспомнить о героизме, мужестве, стойкости и преданности делу защиты Родины.
Ваш труд важен для сохранения мирного неба над нашей страной.
Желаем нашим защитникам крепкого здоровья, удачи и побед на всех фронтах!
С праздником!
❤12🔥6👎2👏2🕊2🍌1💊1
📢 Дорогие коллеги!
С радостью сообщаем, что у нашего Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН теперь есть группа в социальной сети "ВКонтакте"! 🎉
Теперь в "Вконтакте📱 " вы сможете следить за новостями нашего Института и получать актуальную информацию о проводимых мероприятиях. Также, в группе можно будет найти выпуски интервью с сотрудниками ИФА и видеозаписи проводимых в Институте семинаров. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Присоединяйтесь к нам по ссылке и будьте в курсе всех событий нашего института! 💡
Ждем вас в нашей новой группе!
С радостью сообщаем, что у нашего Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН теперь есть группа в социальной сети "ВКонтакте"! 🎉
Теперь в "Вконтакте
Присоединяйтесь к нам по ссылке и будьте в курсе всех событий нашего института! 💡
Ждем вас в нашей новой группе!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ВКонтакте
Институт физики атмосферы им.А.М. Обухова РАН
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН – один из ведущих научных центров в мире в области науки об атмосфере. Атмосфера изучается современными экспериментальными, наблюдательными, физико-математическими и вычислительными методами.
🔥13👍6🤷5❤2🤝2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7👍3❤🔥2❤2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Зоопарк из слоновой кости
Руководство по выживанию в науке, полезные советы начинающим, новости из научной жизни и просто околонаучный треп
Версия VK: https://vk.com/ivory_zoo
Вопросы? Предложения? @ivory_zoo
Версия VK: https://vk.com/ivory_zoo
Вопросы? Предложения? @ivory_zoo
⚡7🎉4👎3🔥2🤩2
#ифа_интервью
📄 На сайте Москвич Mag вышло интервью с заместителем директора ИФА им. А.М. Обухова РАН к.ф.-м.н. А.В. Чернокульским.
Приводим ответы на некоторые заданные во время интервью вопросы:
⛄️ Все ли климатические изменения происходят постепенно, или бывают резкие скачки?
🌞 Почему именно Арктика и Россия разогреваются быстрее остальных регионов?
☂️ Как глобальное потепление влияет на распределение осадков?
🍃 Как можно использовать научные исследования для улучшения экологической ситуации в Москве?
⤵️ Более подробно читайте в интервью на сайте Москвич Mag.
Приводим ответы на некоторые заданные во время интервью вопросы:
Есть факторы изменчивости климата, которые испытывают колебания. Например, 11-летняя цикличность у Солнца или тысячелетние колебания, связанные с изменениями астрономических параметров. А есть факторы, которые действуют одномоментно и точечно. Случилось воздействие — климат на это реагирует. Произошло мощное извержение вулкана, и климат следующие год-два заметно похолодал. Человеческая деятельность — это такое резкое направленное воздействие, которое продолжается довольно агрессивно последнюю сотню лет после начала промышленной революции.
Полярные районы теплеют примерно в два-три раза быстрее, чем планета в целом. Работает несколько цепочек так называемых обратных связей (то есть откликов системы на внешнее воздействие). Самая эффективная в Арктике — альбедная. Есть и другие цепочки, например связанные с облаками, с циркуляцией атмосферы. Все это приводит к тому, что Арктика и Россия разогреваются быстрее, чем вся планета.
Изменение осадков происходит — становится больше ливней, которые идут из мощных конвективных (кучево-дождевых) облаков. Коротких, с сильным ветром. А вот обложных, которые идут монотонно несколько дней, в новом климате все меньше. Возрастает интенсивность и частота опасных конвективных явлений. Это и шквалы, и крупный град, и смерчи. В июне прошлого года Гидрометцентр впервые в истории выпустил предупреждение о формировании смерчей в Московской области. На принятие такого решения повлияли в том числе и наши работы. Прогноз, кстати, оправдался — смерчи и правда тогда прошли.
Мы оцениваем и качество воздуха, зависящее от состава — наличия в атмосфере города вредных газовых компонентов и аэрозолей. Например, прошлым летом в сухую погоду мы фиксировали в нашем институте превышение предельно допустимой концентрации пылевого аэрозоля, источником которого являлась соседняя с нами стройка. Результаты таких исследований целесообразно учитывать для адаптации Москвы к изменению климата.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Москвич Mag
«Зиму лучше проводить в районе Кавминвод, лето — в Карелии» — климатолог Александр Чернокульский
Весь январь мы жили без снега и мороза, а в феврале радовались выпавшим снежинкам как в первый раз. Моя 70-летняя соседка уверяла, что никогда такого не было при ее жизни, кто-то заявлял, что это естественная синусоида потеплений-похолоданий и человек на…
❤8🔥5👍4🤩1🗿1
#ифа_события
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова выступает соорганизатором конференции «Экологический мониторинг и исследование антропогенных воздействий на окружающую среду», которая пройдёт 18–19 марта 2025 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Мероприятие объединит представителей науки, индустрии и образования для обсуждения современных подходов к мониторингу окружающей среды, изучению климатических процессов и влияния антропогенных факторов.
📄 В программе конференции запланированы панельные дискуссии и доклады ведущих экспертов, а также презентации передовых технологий и исследовательских проектов в области экологического мониторинга. Одним из ключевых событий станет экскурсия по новому корпусу «Технологии защиты природы» и Конгресс-центру МГТУ.
Основные темы включают рациональное природопользование, моделирование климатических процессов, развитие приборной базы для мониторинга, анализ больших данных в экологии и международное сотрудничество в этой сфере.
🔘 Приём заявок на доклады открыт до 5 марта 2025 года, а регистрация слушателей продлится до 16 марта. Конференция пройдёт в новом корпусе «Технологии защиты природы» МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: Москва, Бауманская ул., 57.
Подробная информация и регистрация доступны на сайте конференции.
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова выступает соорганизатором конференции «Экологический мониторинг и исследование антропогенных воздействий на окружающую среду», которая пройдёт 18–19 марта 2025 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Мероприятие объединит представителей науки, индустрии и образования для обсуждения современных подходов к мониторингу окружающей среды, изучению климатических процессов и влияния антропогенных факторов.
Основные темы включают рациональное природопользование, моделирование климатических процессов, развитие приборной базы для мониторинга, анализ больших данных в экологии и международное сотрудничество в этой сфере.
Подробная информация и регистрация доступны на сайте конференции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🤝4👌2
#ифа_статьи
🌍Дальнее странствие маленьких частиц✨
Как-то мы уже писали про то, как маленькие частицы пылевого аэрозоля способны из засушливых и опустыненных районов Прикаспия и Приаралья добираться до Московского региона. В этот раз, речь пойдет о еще более далеком странствии, а именно о дальнем атмосферном переносе пыли из Прикаспия в Арктику.
В статье коллег из Института физики атмосферы им. А.М. Обухова (ИФА РАН) и Института океанологии им. П.П. Ширшова (ИОРАН @ShirshovInstitute) исследовался очень редкий случай дальнего переноса пылевого аэрозоля из семиаридных и аридных районов Прикаспия и Приаралья через всю территорию Европейской части России в регионы умеренных и высоких широт, включая зону Российской Арктики.
ℹ️ Каковы экологические и климатические последствия атмосферного переноса пылевого аэрозоля?
Минеральная пыль или пылевой аэрозоль играет важную роль в экосистемах, улучшая биопродуктивность за счёт доставки микроэлементов и удобрений, а также влияя на глобальный углеродный цикл. Однако, в то же время, пыль в приземном слое атмосферы ухудшает качество окружающей среды и может негативно сказываться на здоровье человека.Общая масса атмосферной пыли оценивается в около 26 миллионов тонн, при этом она составляет более 80% массы аэрозолей вместе с морской солью. Большая часть пыли имеет природное происхождение, обеспечивая фоновый уровень твердых частиц в атмосфере, однако антропогенные источники могут составлять около 25% от общего объёма.
Откуда берётся минеральная пыль?
Основными природными источниками минеральной пыли являются пустыни и засушливые регионы Земного шара. Согласно современным модельным оценкам, по сравнению с доиндустриальным периодом глобальная пылевая нагрузка возросла на 55±30%. Это увеличение в значительной степени обусловлено ростом количества пыли в Азии и Северной Африке. Хотя большая часть минеральной пыли оседает вблизи источников, значительная её доля переносится на большие расстояния.
🎈 В декабре 2023 года учёные зафиксировали редкое явление — дальний атмосферный перенос пыли из аридных и семиаридных районов Прикаспия через центр Европейской части России в её арктические регионы. Это событие стало возможным благодаря натурным наблюдениям за физико-химическими характеристиками аэрозольных частиц в Москве и составом снежного покрова в Архангельской области.
↗️ Анализ траекторий воздушных масс и пространственно-временной изменчивости массовой концентрации аэрозолей, таких как PM2.5 (твердые частицы диаметром до 2,5 мкм) и PM10 (твердые частицы диаметром до 10 мкм), в Московском регионе, а также численные оценки и пространственные распределения концентрации аэрозолей в Европейской части России подтвердили повышение уровня аэрозольного загрязнения на территориях от Прикаспия до Архангельской области.
❄️ Особый интерес вызвала проба снега, собранная весной 2024 года в Государственном природном заповеднике "Пинежский" (Архангельская область). В слое на глубине 18–20 см был обнаружен жёлтый слой снега, соответствующий декабрьским осадкам 2023 года. Химический анализ показал присутствие органических взвесей и растительных остатков, что подтверждает дальний перенос аэрозоля из южных регионов России.
🤔 Был ли перенос пыли характерен для Европейской части России раньше?
Несмотря на удалённость Европейской части России (ЕЧР) от крупных пустынь, пыльные бури и перенос пыли наблюдались здесь ещё в прошлые века. Например, в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе. В. И. Даль кратко упоминал это явление в своём словаре XIX века, описывая слово "помоха" – сухая мгла, ведущая к неурожаю. Такое явление связано с юго-восточными ветрами, несущими пыль и песок из северного Прикаспия.
На рисунке — общий вид фильтров с пробами снега, отобранного на территории Пинежского заповедника: (а) – после фильтрации прослойки желтого снега (250 мл); (б) – после фильтрации усредненной пробы снежной толщи (1250 мл).
Более подробно про результаты и методы исследования читайте в статье.
🌍Дальнее странствие маленьких частиц
Как-то мы уже писали про то, как маленькие частицы пылевого аэрозоля способны из засушливых и опустыненных районов Прикаспия и Приаралья добираться до Московского региона. В этот раз, речь пойдет о еще более далеком странствии, а именно о дальнем атмосферном переносе пыли из Прикаспия в Арктику.
В статье коллег из Института физики атмосферы им. А.М. Обухова (ИФА РАН) и Института океанологии им. П.П. Ширшова (ИОРАН @ShirshovInstitute) исследовался очень редкий случай дальнего переноса пылевого аэрозоля из семиаридных и аридных районов Прикаспия и Приаралья через всю территорию Европейской части России в регионы умеренных и высоких широт, включая зону Российской Арктики.
Минеральная пыль или пылевой аэрозоль играет важную роль в экосистемах, улучшая биопродуктивность за счёт доставки микроэлементов и удобрений, а также влияя на глобальный углеродный цикл. Однако, в то же время, пыль в приземном слое атмосферы ухудшает качество окружающей среды и может негативно сказываться на здоровье человека.Общая масса атмосферной пыли оценивается в около 26 миллионов тонн, при этом она составляет более 80% массы аэрозолей вместе с морской солью. Большая часть пыли имеет природное происхождение, обеспечивая фоновый уровень твердых частиц в атмосфере, однако антропогенные источники могут составлять около 25% от общего объёма.
Откуда берётся минеральная пыль?
Основными природными источниками минеральной пыли являются пустыни и засушливые регионы Земного шара. Согласно современным модельным оценкам, по сравнению с доиндустриальным периодом глобальная пылевая нагрузка возросла на 55±30%. Это увеличение в значительной степени обусловлено ростом количества пыли в Азии и Северной Африке. Хотя большая часть минеральной пыли оседает вблизи источников, значительная её доля переносится на большие расстояния.
Несмотря на удалённость Европейской части России (ЕЧР) от крупных пустынь, пыльные бури и перенос пыли наблюдались здесь ещё в прошлые века. Например, в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе. В. И. Даль кратко упоминал это явление в своём словаре XIX века, описывая слово "помоха" – сухая мгла, ведущая к неурожаю. Такое явление связано с юго-восточными ветрами, несущими пыль и песок из северного Прикаспия.
На рисунке — общий вид фильтров с пробами снега, отобранного на территории Пинежского заповедника: (а) – после фильтрации прослойки желтого снега (250 мл); (б) – после фильтрации усредненной пробы снежной толщи (1250 мл).
Более подробно про результаты и методы исследования читайте в статье.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥4⚡2💔2❤1