Роль вариаций солнечной активности в изменениях состояния приполярной озоносферы весной

Autor

  • Александр Вадимович Холопцев Севастопольская морская академия,
  • Мария Павловна Никифорова Севастопольская морская академия ул. Рыбаков 7-а, г. Севастополь, 99055,

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.39146

Słowa kluczowe:

общее содержания озона, солнечная активность, озоновая дыра, корреляция, Арктика, Антарктика

Abstrakt

Изучено влияние вариаций солнечной активности на межгодовые изменения распределения общего содержания озона над приполярными регионами северного и южного полушария Земли в различные месяцы. Установлено, что весной это влияние является наиболее сильным. Корреляция рассматриваемых процессов в это время года является значимой и положительной. Выявлена роль солнечной активности в изменениях приполярной озоносферы

 

Biogramy autorów

Александр Вадимович Холопцев, Севастопольская морская академия

Доктор географических наук, профессор

Академик Польской и Крымской Академии наук

Факультет Судновождения


Профиль Scopus: ссылка

Профиль GoogleАкадемия: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8293-0062

Профессиональные (научные) интересы: физическая география, климатологя

 

Основные публикации:

1. Холопцев, А. В. Тенденции изменений среднемесячных значений поверхностных температур атлантического океана в начале ХХI века [Текст] / А. В. Холопцев, А. В. Больших // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2014. ‑ № 1-2. – С. 62‑69.

2. Холопцев, А. В. Прогнозирование климатических норм среднегодовых температур приземного слоя атмосферы на Южном берегу Крыма с использованием метода множественной регрессии [Текст] / А. В. Холопцев, О. В. Парубец // Исследования в области естественных наук. – 2014. – Т. 8.

3. Холопцев, А. В. Межгодовые изменения состояний арктического и североатлантического колебаний как факторы вариаций осо в земной атмосфере [Текст] / А. В. Холопцев, А. В. Больших // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, Серія «Екологія». – 2014. ‑ № 1104, Вип. 10. – С. 46‑54.

4. Холопцев, А. В. Изменения распределения среднегодовых температур поверхности Атлантического океана при современном потеплении климата [Текст] / А. В. Холопцев, М. П. Никифорова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2012. ‑ № 3-4. – С. 36‑48.

5. Холопцев, А. В. О возможностях использования метода триангуляции Делоне при экстраполяции значений среднемесячных температур приземного слоя атмосферы над различными пунктами на территории Украины [Текст] / А. В. Холопцев, А. В. Буракова, В. В. Севриков // Культура народов Причерноморья. – 2008. – С. 155‑159.

6. Холопцев, А. В. Связи пространственно-временной изменчивости поверхностных температур океанических акваторий, а также температур воздуха и модуля скорости ветра в приземном слое атмосферы, над зонами их влияния [Текст] / А. В. Холопцев, Ю. Е. Шиловская // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. ‑ 2013. ‑ Т. 18, Вип. 2(18). – С. 61‑72.

7. Холопцев, А. В. Ориентировочный прогноз зимних температур в горном Крыму с учетом субоптимального набора факторов [Текст] / А. В. Холопцев // ScienceRise. – 2014. – Т. 4, № 1 (4). – С. 37‑46. doi: 10.15587/2313-8416.2014.28595

 

Мария Павловна Никифорова, Севастопольская морская академия ул. Рыбаков 7-а, г. Севастополь, 99055

кандидат географических наук, старший преподаватель

кафедра Судовождения и безопасности мореплавания

Bibliografia

Aleksandrov, E. L., Izrael, Y. A., Karol, I. L., Hrgian, A. H. (1992). Ozone shield Earth and its changes. SPb. Gidrometeoizdat, 288.

Ivanov-Kholodny, G. S., Tsushin, A. A. (1987). Shortwave solar radiation and its effects on the upper atmosphere and ionosphere. Moscow:VINITI, Space exploration. The results of science and technology. Sat. scientific. tr., 26, 80–154.

Douglass, A. R., Newman, P. A., Solomon, S. (2014). The Antarctic ozone hole: An update. Physics Today, 67 (7), 42–48. doi: 10.1063/pt.3.2449

Kapitsa, P., Gavrilov, A. A. (1999). Confirmation of the hypothesis of a natural origin of the Antarctic ozone hole. DAN USSR, 366 (4), 543–546.

Farman, J. C., Gardiner, B. G., Shanklin, J. D. (1985). Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClOx/NOx interaction. Nature, 315 (6016), 207. doi: 10.1038/315207a0

Manney, G. L. et. al. (2011). Unprecedented Arctic ozone loss in 2011. Nature, 12, 9. doi: 10.1038/nature10556

Bekoryukov, V. I. (2009). Long-term changes in global ozone // Izvestiya RAN, Physics of the atmosphere and ocean, 45 (5), 607–616.

Vitinskii, Y. I., Kopecky, M. A., Kuklin, G. V. (1986). Statistics sunspot. Moscow: Nauka, 201.

Dessler (2000). The Chemistry and Physics of Stratospheric Ozone. N-Y and L, Academic Press, 214.

Dobson. G. M. B. (1968). 40 Years Research on Atmospheric Ozone at Oxford – A History. Applied Optics, 7 (3), 387–405. doi: 10.1364/ao.7.000387

Fesenkov, V. G. (1934) Determining the equivalent thickness of the atmospheric ozone produced in Kupcino. Reports of the USSR Academy of Sciences, 2 (8), 448–449.

Database on Total ozone changes. Available at: http://www.woudc.org

Database on Wolf index changes. Available at: http://www.gao.spb.ru/database/esai

Kobzar (2006). Applied Mathematical Statistics. Moscow: FIZMATLIT, 816.

Skvortsov, V. (2002). Delaunay triangulation and its application. Tomsk. Publishing House of Tomsk State University, 128.

##submission.downloads##

Opublikowane

2015-03-22

Numer

Dział

Geological and geographical sciences