Багаторічна динаміка температури повітря літнього та осіннього сезонів у центральній Україні
Анотація
Це друга частина трилогії, присвяченої аналізу кліматичних показників центральної України за весь період інструментальних спостережень, в якій проаналізовано дані про температуру повітря з метеостанцій Умані, Кропивницького та Полтави. Ця робота стосується питань, пов'язаних з 13-ю Ціллю сталого розвитку, яка полягає у боротьбі зі зміною клімату та посиленні стійкості й адаптації до пов'язаних з кліматом небезпек і катастроф у всіх країнах. На всіх метеостанціях спостерігається тенденція до підвищення як середньорічної температури повітря, так і температури для окремих місяців. Зокрема, в Умані середньорічна температура за весь період спостережень (138 років) зросла з +6,80С до +8,60С, тобто на 1,8 градуса. У Кропивницькому середньорічна температура за весь період спостережень (149 років) зросла з +7,40С до +8,90С, тобто на 1,5 градуса. У Полтаві середньорічна температура за весь період спостережень (199 років) зросла з +5,90С до +8,70С, тобто на 2,8 градуса (з 1886 року з +6,40С до +8,70С, тобто на 2,3 градуса). На всіх метеостанціях найбільш значне зростання середньорічних температур відбулося в період з 1989 по 2023 рік. Найменше зросла температура в осінні місяці. За весь період спостережень середньомісячна температура вересня зросла від 0,30С в Умані, 0,60С у Кропивницькому до 1,50С (з 1886 року – 0,9) у Полтаві. Середньомісячна температура у жовтні зросла від 0,10С в Умані та Кропивницькому до 1,2 (з 1886 р. – 0,9) градусів у Полтаві. Середньомісячна температура в листопаді зросла з 0,60С у Кропивницькому, 1,80С в Умані до 1,90С (з 1886 року – 1,7) у Полтаві. Усі три метеостанції мають спільні періоди підвищення та зниження температури, зокрема, з 1947-1969 по 1985-1995 рр. спостерігалося зниження середньомісячних літніх температур; з 1986-1996 по 2023 рр. – підвищення температури повітря. Температура повітря в літні місяці підвищилася досить суттєво. За весь період спостережень середньомісячна температура червня зросла від 0,90С у Кропивницькому, 1,90С (з 1886 р. – 2,3) у Полтаві до 2,00С в Умані. Середньомісячна температура липня зросла з 0,30С у Кропивницькому, 1,10С в Умані до 1,3 (з 1886 року – 1,2) градусів у Полтаві. Середньомісячна температура у серпні зросла з 0,70С у Кропивницькому та 1,10С в Умані до 1,60С (з 1886 року – 1,6) у Полтаві. Усі три метеостанції мають спільні періоди підвищення та зниження температури, зокрема, підвищення середньомісячних осінніх температур відбулося з 1999-2001 по 2023 рік.
Завантаження
Посилання
13 Clamate action (2024). The Global goals. Available at: https://www.globalgoals.org/goals/13-climate-action/
Bednar-Friedl, B., R. Biesbroek, D.N. Schmidt, P. Alexander, K.Y. Børsheim, J. Carnicer, E. Georgopoulou, M. Haasnoot, G. Le Cozannet, P. Lionello, O. Lipka, C. Möllmann, V. Muccione, T. Mustonen, D. Piepenburg, & L. Whitmarsh, (2022): Europe. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pört-ner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 1817–1927, DOI: https://doi.org/10.1017/9781009325844.015
Borovska, H. & Khokhlov, V. (2023) Climate data for Odesa, Ukraine in 2021–2050 based on EURO-CORDEX simulations. Geoscience Data Journal, 00, 1–12. Available from: https://doi.org/10.1002/gdj3.197
Boychenko, S., Voloshchuk, V., Movchan, Y., Serdjuchenko, N., Tkachenko V., Tyshchenko, O., & Savchenko S. (2016). Features of Climate Change on Ukraine: Scenarios, Consequences for Nature and Agroecosystems. Pro-ceedings of the National aviation university, (4), 96–113. DOI: https://doi.org/10.18372/2306-1472.69.11061 [in Ukrainian]
Copernicus Climate Change Service. (2023) Summary: European state of the climate 2022. DOI: https://doi.org/10.24381/gvaf-h066
European Seasonal and Annual Temperature Variability, Trends, and Extremes Since (2004). 1500 Jürg Luter-bacher, Daniel Dietrich, Elena Xoplaki, Martin Grosjean, Heinz Wanner. Authors Info & Affiliations. Science Vol 303, Issue 5663, pp. 1499-1503. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1093877
Helevera Olha, Mostipan Mykola, Topolnyi Sergii (2023). Winter and spring long - term dynamic of air tempera-ture in Central Ukraine. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecolo-gy", (59), 83-94. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-59-07 [in Ukrainian]
Helevera, O.F. (2019). Long-term dynamics of climatic indicators according to the data of the Kropyvnytskyi weather station. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Geographical Sciences, (10), 107–113. https://doi.org/10.32999/ksu2413-7391/2019-10-15 [in Ukrainian].
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). Climate Change Information for Regional Impact and for Risk Assessment. In Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 1767-1926). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009157896.014
IPCC (2022): Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Ra-ma (eds.)]. Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 3056. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009325844 .
IPCC (2023): Sections. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 35-115, DOI: https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647
Jones, P. D., Briffa, K. R., & Osborn, T. J. (2003). Changes in the Northern Hemisphere annual cycle: Implications for paleoclimatology? J. Geophys. Res., 108(D18), 4588, DOI: https://doi.org/10.1029/2003JD003695
Jucker Martin, Lucas Chris, & Dutta Deepashree (2023). Long-term surface impact of Hunga Tonga-Hunga Ha'apai-like stratospheric water vapor injection. ESS Open Archive. August 04. DOI: https://doi.org/10.22541/essoar.169111653.36341315/v1
Krakovska, S.V., Bilozerova, A.K., & Palamarchuk, L.V. (2015). Projections of regional climatic characteristics in the XXI century based on modeling data (on the example of Odesa region). Physical geography and geomorpholo-gy. Vol. 2(78) ~132. ISSN 0868-6939 [in Ukrainian]
Kundzewicz, Z. W., & Parry, M. L. (2001). in Climate Change 2001: Impacts. Adaptation, and Vulnerability, J. J. McCarthy et a., Eds. (Cambridge Univ. Press, New York, 2001), 641-692.
Lee, J.-Y., Marotzke, J., Bala, G., Cao, L., Corti, S., Dunne, J.P., Engelbrecht, F., Fischer, E., Fyfe, J.C., Jones, C., Maycock, A., Mutemi, J., Ndiaye, O., Panickal, S. & Zhou T. (2021): Future Global Climate: Scenario-Based Projections and Near-Term Information. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge Uni-versity Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, DOI: https://doi.org/10.1017/9781009157896.006
Mann, M.E., E.A. Lloyd, & Oreskes, N. (2017): Assessing climate change impacts on extreme weather events: the case for an alternative (Bayesian) approach. Climatic Change, 144(2), 131–142, DOI: https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-978929169164710.1007/s10584-017-2048-3
Marsz, A.A., Matuszko, D. & Styszyńska, A. (2022) The thermal state of the North Atlantic and macro-circulation conditions in the Atlantic-European sector, and changes in sunshine duration in Central Europe. International Journal of Climatology, 42(2), 748–761. DOI: https://doi.org/10.1002/joc.7270
Osadchyi, V., Skrynyk, O. A., Radchenko, R., & Skrynyk, O. Y. (2018). Homogenization of Ukrainian air temperature time series. Int. J. Climatol. (38), 497-505. DOI: https://doi.org/10.1002/joc.5191
Osadchyi, V.I., & Babichenko, V.M.(2013) Air temperature on the territory of Ukraine in modern climate conditions. Ukrainian Geographical Journal, (4), 32-39. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2013.04.032 [in Ukrainian]
Osadchyi, V.I., Babichenko, V.M., Nabyvanets, Y.B., & Skrynnyk, O.Y. (2013) Dynamics of air temperature in Ukraine for the period of instrumental meteorological observations. Kyiv: Nika-Center Publishing House [in Ukrainian].
Perkins-Kirkpatrick, S.E. & Lewis, S.C. (2020) Increasing trends in regional heatwaves. Nature Communications, 11, 3357. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020-16970-7
Pyasetska Svitlana, & Shcheglov Oleksandr (2023). The modern nature of changes in the average monthly air temperature during 2006-2020. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", (58), 217-230. DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-17 [in Ukrainian]
Reshetchenko, S.I., Dmitriiev, S.S., Cherkashyna, N.I., & Goncharova, L.D. (2020) Climate indicators of changes in hydrological characteristics (a case of the Psyol river basin. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", (53), 155-166, DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-53-12 [in Ukrainian]
Rybchenko, L.S., Savchuk, S.V., Timofeev, V.E. & Shcheglov, A.A. (2022) Dynamics of photosynthetic solar active radiation in Ukraine over 1986–2015. Ukraïns'kij Gìdrometeorologìčnij Žurnal, 30, 12–23. DOI: https://doi.org/10.31481/uhmj.30.2022.02 [in Ukrainian]
Semenova, I., &Vicente-Serrano, S. M. (2024). Long-termvariability and trends of meteorological droughts inUk-raine. International Journal of Climatology, 44(6), 1849–1866. DOI: https://doi.org/10.1002/joc.8416
Zamfirova, M. S., & Khokhlov, V. M. (2020). Air temperature and precipitation regime in Ukraine in 2021-2050 by CORDEX model ensemble. Ukrainian Hydrometeorological Journal. (25), 17-27. DOI: https://doi.org/10.31481/uhmj.25.2020.02 [in Ukrainian]

Цю роботу ліцензовано за Міжнародня ліцензія Creative Commons Attribution 4.0.
