Выявлены устойчивые и статистически значимые связи межгодовых изменений среднемесячных значений ледовитости в августе и сентябре некоторых районов Арктики, с опережающими их по времени вариациями суммарной продолжительности периодов действия летних элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ), относящихся к группам меридиональная северная (МС) и меридиональная южная (МЮ). Большинство выявленных районов расположены в Дальневосточном и Тихоокеанском секторах Арктики.
Sustained and statistically significant teleconnections between the modern changes of mean monthly values of sea ice extent of water areas through which in the Arctic waters regions in August, and the variations of the total duration of the period prevalence of typical of the summer months Elementary Circulation Mechanisms, which refer to groups of Meridional Northern and Meridional Southern were revealed.
Идентификаторы и классификаторы
Изменения ледовитости Арктики значимо влияют на климат, состояние ландшафтных комплексов и условия жизни населения многих регионов нашей планеты, а также определяют безопасность судоходства на ее водных путях [16]. Поэтому совершенствование методик их прогнозирования является актуальной проблемой климатологии, физической географии, а также эксплуатации водного транспорта.
Установлено, что среди факторов, которые способны порождать рассматриваемый процесс, многие являются ненаблюдаемыми [4, 11]. Вследствие этого при его долгосрочном прогнозировании применяются статистические методы.
Список литературы
- Абузяров З.К., Шамраев Ю.И. Морские гидрологические информации и прогнозы.
– Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 218 с. - Айвазян С.А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. –
М.: Юнити, 1998. – 1022 с. - Алексеев Г. В. Исследования изменений климата Арктики в ХХ столетии/ Г. В.
Алексеев // Труды ААНИИ. – 2003. – Т. 446. – С. 6-21. - Белинский Н.А. Использование некоторых особенностей атмосферных процессов
для долгосрочных прогнозов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1957. – 203 с. - Берг Л.С. Уровень Каспийского моря и условия плавания в Арктике. Климат и
жизнь. – М.: ОГИЗ, 1947. – С. 90-95. - Визе В. Ю. Основы долгосрочных ледовых прогнозов для арктических морей //
Труды ААНИИ. – 1944. – Т.190. – 273 с. - Дзердзеевский Б.Л. Типизация циркуляционных механизмов в северном полушарии
и характеристика синоптических сезонов / Б.Л. Дзердзеевский, В.М. Курганская, З.М
Витивицкая // Тр. Н.-и. учреждений Гл. упр. Гидрометеорол. Службы при Совете Министров
СССР. Сер. 2 Синоптическая метеорология;. – Вып. 21. Центральный институт прогнозов. – М.,
Л.: Гидрометиздат, 1946. – 80 с. - Дзердзеевский, Б.Л. Циркуляционные механизмы в атмосфере Северного
полушария в ХХ столетии // Материалы метеорологических исследований. изд. ИГ АН СССР и
Междувед. Геофиз. Комитета при Президиуме АН СССР. – М, 1968. – 240 с. - Думанская И.О., Федоренко А.В. Анализ связи ледовых характеристик морей
европейской части России с макроциркуляционными атмосферными процессами //
Метеорология и гидрология. – 2008. – № 12. – С. 82–94. - Зубов Н. Н. Морские воды и льды. – М.: Гидрометиздат, 1938. – 454 с.
- Кан С.И. Современное состояние методов ледовых прогнозов на морях СССР // Океанология. – 1967. – Т.7, Вып. 5. – С. 786-792.
- Кононова Н.К. Классификация циркуляционных механизмов Северного полушария по Б. Л. Дзердзеевскому. – М.: ИГ РАН. Воентехиниздат, 2009. – 372 с.
- Кононова Н.К. Особенности циркуляции атмосферы Северного полушария в конце ХХ – начале ХХI века и их отражение в климате // Сложные системы. – 2014. – № 2 (11). – C. 11–36.
- Наставление по службе прогнозов. Раздел 3, часть. III. Служба морских гидрологических прогнозов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 143 с.
- Скворцов А. В. Триангуляция Делоне и ее применение. – Томск: Изд-во Томского государственного университета, 2002. – 128 с.
- Фролов И. Е. Климатические изменения ледовых условий в арктических морях Евразийского шельфа / И. Е. Фролов, З. М. Гудкович, В. П. Карклин, Е. Г. Ковалев, В. М. Смоляницкий // Проблемы Арктики и Антарктики. – 2007. – вып. 75. – С. 149-160.
- Шулейкин В.В. Физика моря. – М.: Наука, 1968. – 1083 с.
- Zakharov V. G., Kononova N. K. (2015). Relationship of dynamics of filds of ice drift in the arctic basin and atmospheric circulation northern hemisphere (summer season) //The complex systems, Interdisciplinary Scientific Journal, 2015, no. 1 (2), pр.45-57.
- Climate Change 2007 – Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to Assessment Report Four of the Intergovernmental Planes of Climate Change (IPCC). Cambridge University Press. – Cambridge. UK. 2007. – 973 p.
- База данных о ледовитости различных районов Мирового океана [Электронный ресурс] / URL: http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data. noaa.oisst.v2.html/
- Колебания циркуляции атмосферы Северного полушария в ХХ – начале XXI века [Электронный ресурс] / URL: http://www.atmospheric-circulation.ru
- Abuzjarov Z.K., Shamraev Ju.I. Morskie gidrologicheskie informacii i prognozy. L.: Gidrometeoizdat, 1974, 218 p.
- Ajvazjan S.A., Mhitarjan V. S. Prikladnaja statistika i osnovy jekonometriki. M.: Juniti, 1998, 1022 p.
- Alekseev G. V. Issledovanija izmenenij klimata Arktiki v HH stoletii/ G. V. Alekseev. Trudy AANII, 2003, vol. 446, pp. 6-21.
- Belinskij N.A. Ispol’zovanie nekotoryh osobennostej atmosfernyh dlja dolgosroch-nyh prognozov. L.: Gidrometeoizdat, 1957, 203 p.
- Berg L. S. The level of the Caspian Sea and sailing conditions in the Arctic. Climate and life. M: OGIZ, 1947, pp. 90-95.
- Vize V. Ju. Osnovy dolgosrochnyh ledovyh prognozov dlja arkticheskih morej. Trudy AANII, 1944, vol.190, 273p.
- Dzerdzeevskij B. L. Tipizacija cirkuljacionnyh mehanizmov v severnom polusharii i harakteristika sinopticheskih sezonov / B. L. Dzerdzeevskij, V. M. Kurganskaja, Z. M Vitivickaja. Tr. N.-i. uchrezhdenij Gl. upr. Gidrometeorol. Sluzhby pri Sovete Ministrov SSSR. Ser.2 Sinopticheskaja meteorologija, 1946, vyp. 21, 80 p.
- Dzerdzeevskij, B. L. Cirkuljacionnye mehanizmy v atmosfere Severnogo polusharija v HH stoletii. Materialy meteorologicheskih issledovanij. M.,1968, 240 p.
- Dumanskaja I.O., Fedorenko A.V. Analiz svjazi ledovyh harakteristik morej evropej-skoj chasti Rossii s makrocirkuljacionnymi atmosfernymi processami. Meteorolo-gija i gidrologija, 2008, no. 12, pp. 82–94.
- Zubov N. N. Morskie vody i l’dy. M.: Gidrometizdat, 1938, 454 p.
- Kan S.I. Sovremennoe sostojanie metodov ledovyh prognozov na morjah SSSR. Okeanologija, 1967, vol. 7, no. 5, pp. 786-792.
- Kononova N. K. Klassifikacija cirkuljacionnyh mehanizmov Severnogo polusharija po B. L. Dzerdzeevskomu. M. IG RAN, 2009, 370 p.
- Kononova N. K. Osobennosti cirkuljacii atmosfery Severnogo polusharija v konce HH – nachale HHI veka i ih otrazhenie v klimate [Features northern hemisphere atmospheric circulation in the late ХХ - beginning of XXI century and their reflection in climate] Slozhnye sistemy – The complex systems, 2014, no. 2 (11), pp. 11–36.
- Nastavlenie po sluzhbe prognozov. Razdel 3, chast’. III. Sluzhba morskih gidrologiche-skih prognozov. L.: Gidrometeoizdat, 1982, 143 p.
- Skvorcov A. V. Trianguljacija Delone i ee primenenie. Tomsk: Izd-vo Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2002, 128 p.
- Frolov I.E. Klimaticheskie izmenenija ledovyh uslovij v arkticheskih morjah Evrazijskogo shel’fa/ I. E. Frolov, Z. M. Gudkovich, V. P. Karklin, E. G. Kovalev, V. M. Smoljanickij. Problemy Arktiki i Antarktiki, 2007, vyp. 75, pp.149-160.
- Shulejkin V.V. Fizika morja. M.: Nauka, 1968, 1083 p.
- Zakharov V. G., Kononova N. K. Relationship of dynamics of filds of ice drift in the arctic basin and atmospheric circulation northern hemisphere (summer season). The complex systems, Interdisciplinary Scientific Journal, 2015, no. 1 (2), рp. 45-57.
- Climate Change 2007 – Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to Assessment Report Four of the Intergovernmental Planes of Climate Change (IPCC). Cambridge University Press. – Cambridge. UK. 2007. 973p.
- Baza dannyh o ledovitosti razlichnyh rajonov Mirovogo okeana. URL: http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.noaa.oisst.v2.html/
- Kolebanija cirkuljacii atmosfery Severnogo polusharija v ХХ – nachale XXI veka. URL: http://www.atmospheric-circulation.ru
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рассматривается интерпретация позиций каркаса комплекса, сформированного в сложной самоорганизующейся системе. Каркас понимается как устойчивая часть комплекса, основой формирования которого служит протоструктура. Последняя является двухкомпонентным образованием, состоит из циклов, задаѐт спектр разрешенных состояний на числовой оси и, предположительно, является первичной для разных природных систем. В частности, протоструктура формирует параметр порядка системы. Каркас представляет собой геометрическую схему, составленную из 27 позиций числовой оси и наделѐнную многочисленными связями. Позиции каркаса интерпретируются с помощью параметра порядка. В приложении модели указанный параметр трактуется как относительный момент количества движения в плоскости эклиптики Солнечной системы. Предлагается объяснение механизма формирования радиуса Солнца, базы изменчивого (скрытого) 11-летнего цикла солнечной активности, а также устойчивого цикла 27 дней. Одновременно анализируется формирование орбит двух тел, а именно кометы Галлея и Хирона. Каркас понимается как ключевая часть системы и база для исследования пространственно-временной структуры солнечной активности. Подгоночные параметры не применяются, модельные результаты соответствуют наблюдательным данным в пределах 0,1%.
Рассматривается одна из ветвей эволюции (развѐртывания) предложенной ранее протоструктуры. Последняя понимается как инструмент самоорганизации объектов вне зависимости от их природы, представляется на числовой оси и, предположительно, моделирует общие свойства пространства-времени. Протоструктура состоит из двух компонент, которые в свою очередь формируются из циклов – систематически повторяющихся наборов отношений. Циклы состоят из узлов – отдельных разрешенных состояний, связанных определѐнными правилами. Наличие или установление связей между компонентами, циклами или узлами понимается как их взаимодействие. Предлагаются принципы, правила и критерии устойчивости при группировке узлов. Рассматривается взаимодействие двух циклов протоструктуры, в результате чего формируется узловой комплекс, устойчивая часть которого именуется каркасом. Анализируются неустойчивости – границы формирования каркаса, а также сам каркас, состоящий из базы и двух крыльев – устойчивого и изменчивого. Модель не содержит подгоночных параметров и ориентирована на выявление жестких связей между узлами каркаса: изменение позиции одного из его узлов приводит к деформации всех остальных узлов группы. Каркас представляет собой устойчивый и способный к дальнейшей эволюции набор позиций. Указывается, что ряд полученных элементов каркаса может быть интерпретирован как спектр разрешенных состояний для параметра порядка системы; другие позиции играют роль центров симметрии. В частности, схема пригодна для объяснения механизма формирования радиуса Солнца и продолжительности циклов активности на его поверхности в плоскости эклиптики.
Из детерминированных уравнений сжимаемого осциллирующего эфира, выведенных на основе законов классической механики, получены значения энергетических уровней основного, возбужденных и гидринных состояний атома водорода, являющиеся значениями энергии связи электрона с протоном. Объяснены опыты Штерна-Герлаха, Эйнштейна-де Гааза и Зеемана. Выведены формулы тонкой структуры атома водорода при отсутствии в модели эфира релятивистских эффектов и орбитального движения электрона.
Рассматриваются особенности поведения фотонов в различных экспериментальных ситуациях. Анализируются варианты двухлучевой интерференции одиночного фотона и возможности формирования им стоячей волны, а также трехлучевая интерференция. Наблюдаемые при этом эффекты доказывают отсутствие определенных значений измеряемых величин до момента измерения, причем в последнем случае априори не имеет определенного значения число фотонов в поле, несмотря на то, что система находится в энергетическом состоянии. Рассмотрен также эксперимент, доказывающий отсутствие определенной фазы и разности фаз у фотонов, находящихся в фоковском состоянии, который позволяет более критично относится к различным видам теорий скрытых параметров, в том числе и нелокальных.
Изучалась цитоархитектоника поля 44 речедвигательной зоны коры мозга мужчин в зрелом (19-60 лет), пожилом (61-75 лет) и старческом (старше 75 лет) возрасте. В каждой возрастной группе было изучено по 10 полушарий мозга. Исследование проводилось на непрерывных сериях фронтальных тотальных срезов, окрашенных крезилом фиолетовым по методу Ниссля. Современными морфометрическими методами были изучены ширина коры, площадь профильного поля нейронов слоев III и V, их классовый состав, плотность нейронов и глиоцитов, доля сателлитной глии и нейронов, окруженных ею. Было установлено, что у мужчин пожилого возраста изменение изученных морфометрических характеристик незначительно и преимущественно выражено в проекционном слое V. У мужчин старческого возраста атрофические процессы выражены не только на цитоархитектоническом, но и на макроскопическом уровне. В старческом возрасте выявлены статистически значимые изменения всех изученных морфометрических характеристик, как в слое III, так и в слое V.
Издательство
- Издательство
- ИФСИ
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, Д. 1, офис 14/А
- Юр. адрес
- 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, Д. 1, офис 14/А
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- systemology@yandex.ru
- Контактный телефон
- +7 (963) 7123301