<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">scienceit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Наука. Инновации. Технологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science. Innovations. Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2308-4758</issn><publisher><publisher-name>North-Caucasus Federal University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.37493/2308-4758.2021.3.5</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">scienceit-114</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>НАУКИ О ЗЕМЛЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>EARTH SCIENCES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСАДКОВ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>CHANGES IN REGIONAL PRECIPITATION DISTRIBUTION IN RESPONSE TO GLOBAL WARMING</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ташилова</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tashilova</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">tashilovaa@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Высокогорный геофизический институт</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>High-Mountain Geophysical Institute</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>08</day><month>07</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>3</issue><fpage>73</fpage><lpage>90</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Ташилова А.А., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Ташилова А.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Tashilova A.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/114">https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/114</self-uri><abstract><p>Изменение осадков в ответ на потепление происходит более неравномерно, чем ранее, и происходит это в основном во время событий, которые считаются экстремальными. В отличие от температуры, где изменение климата можно рассматривать как простой сдвиг распределения, форма распределения осадков меняется с потеплением, так что ливневые дожди составляют большую долю общего количества осадков. Материалы и методы исследований. Результаты данной работы основаны на анализе данных осадков и температуры двадцати метеорологических станций, расположенных на юге европейской части России, в период с 1961 по 2018 г., и предоставленные Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для проведения исследований режима осадков использовалась «базовая триада» осадков: сумма осадков (P), суточный максимум осадков (Pmax) и число дней с осадками не менее 20 мм (NR20) и средние температуры (T). Для исследования были рассчитаны регрессионные статистики сезонных и годовых рядов сумм осадков, суточных максимумов, числа дней с осадками не менее 20 мм и средних температур. Линейные тренды, характеризующие тенденцию рассматриваемой величины за весь период наблюдений с 1961 по 2018 г. были построены с помощью функции рабочего листа Excel ЛИНЕЙН, которая возвращает значения угловых коэффициентов, погрешности их вычисления, коэффициент детерминации модели R2 (D, %), F-тест Фишера для определения значимости коэффициента детерминации R2. Результаты исследований и их обсуждение. На всей территории юга России в 1961-2018 гг., за исключением отрицательного тренда летних сумм осадков, наблюдалось увеличение сезонных и годовых сумм осадков, суточных максимумов осадков и NR20, в основном, статистически незначимое. Во всех климатических зонах юга России, за исключением высокогорной, имело место статистически значимое увеличение средних годовых температур. В высокогорной зоне рост годовой температуры статистически незначим (Терскол, a = 0,08 °С/10 лет, D = 4 %). В динамике сезонных средних температур, в том числе в высокогорной зоне, наблюдалась общая закономерность - наибольшая скорость роста температур в летний сезон с максимальным вкладом объясненной дисперсии. Несмотря на одинаковую положительную направленность трендов как среднегодовой температуры, так и осадков на юге ЕТР, коэффициенты корреляции пар рядов «температура-сумма осадков», «температура-максимум осадков», «температура^20» статистически незначимы на 5 %-ном уровне. На фоне значимого роста аномалий среднегодовой температуры аномалии сумм осадков и числа дней с интенсивными осадками увеличиваются, но статистически незначимо. Вклад тренда в объясненную дисперсию наибольший для суточных максимумов осадков, D = 5,2%, что наиболее близко к статистически значимому D = 6,5 %. При превышении климатической нормы среднегодовой температуры на 1 °С аномалия суточных максимумов осадков растет на = 159% от аномалий суточных максимумов осадков при климатической норме температуры (дТ = 0 °С), в отличие от роста аномалий сумм осадков на 3 %. Выводы. Выявленные тенденции характеризуют изменение режима осадков - количество осадков, выпавших за месяц, значительно не увеличивается, но если раньше это были равномерные дожди, то теперь короткие, ливневые. В более теплом климате значительно больше влаги содержится в атмосфере из-за почти постоянной высокой относительной влажности, что приводит к усилению опасных конвективных явлений. Таким образом, можно прогнозировать, что количество осадков не изменится, но экстремальных осадков станет больше.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Introduction. Precipitation changes in response to warming are more uneven than before, and this occurs mainly during events that are considered extreme . Unlike temperature, where climate change can be viewed as a simple shift in distribution, the shape of the distribution of precipitation changes with warming, so that rain showers account for a large proportion of total precipitation Materials and methods of research. The results of this work are based on the analysis of precipitation and temperature data from twenty meteorological stations located in the south of the European part of Russia, in the period from 1961 to 2018, and provided by the North Caucasus Department of Hydrometeorology and Environmental Monitoring . To study the precipitation regime, the "basic triad" of precipitation was used: the total precipitation (P), the daily maximum precipitation (Pmax), the number of days with precipitation of at least 20 mm (NR20) and average temperatures (T) . For the study, regression statistics of seasonal and annual series of precipitation sums, daily maximums and the number of days with precipitation of at least 20 mm, and average temperatures were calculated . Linear trends characterizing the trend of the value under consideration for the entire observation period from 1961 to 2018 were constructed using the built-in Excel LINEST worksheet function, which returns the values of the slope coefficients, the errors in their calculation, the coefficient of determination of the model R2 (D, %), F- Fisher's test to determine the significance of the coefficient of determination R2. Results of the study and their discussion. Throughout the south of the EPR in 1961-2018, with the exception of the negative trend of summer precipitation amounts, there was an increase in seasonal and annual precipitation amounts, daily maximum precipitation and NR20, mainly statistically insigniicant In all climatic zones of southern Russia, there was a statistically significant increase in average annual temperatures In the alpine zone, the increase in annual temperature is statistically insignificant (Terskol, a = 0 . 08 °C/10 years, D = 4 %) . In the dynamics of seasonal average temperatures, including in the high-altitude zone, a general pattern was observed - the highest rate of temperature growth in the summer season with the maximum contribution of the explained variance Despite the same positive trend of both the mean annual temperature and precipitation in the south of the EPR, the correlation coef-cients of the pairs of the series "temperature - precipitation sum", "temperature - maximum precipitation", "temperature - NR20" are statistically insignificant at the 5 % level . Against the background of a significant increase in average annual temperature anomalies, the amount of precipitation and the number of days with intense precipitation increase, but statistically insignificantly. The contribution of the trend to the explained variance is greatest for daily maximum precipitation, D = 5 2 %, which is closest to the statistically significant D = 6 . 5 % . When the average annual temperature exceeds the climatic norm by 1 °C, the anomaly of daily maximum precipitation increases by =159 % of the anomalies of daily maximum precipitation at the climatic norm of temperature (АГ = 0 °C), in contrast to the increase in the anomalies of precipitation amounts by 3 % . Conclusions. The revealed tendencies characterize the change in the precipitation regime - the amount of precipitation that fell per month does not increase signii-cantly, but if earlier it was uniform rains, now it is short, torrential . In warmer climates, signiicantly more moisture is contained in the atmosphere due to the almost constant high relative humidity, which leads to an increase in dangerous convective phenomena Thus, it can be predicted that the amount of precipitation will not change, but there will be more extreme precipitation</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>суммы осадков</kwd><kwd>суточные максимумы</kwd><kwd>число дней с осадками не менее 20 мм</kwd><kwd>средние температуры</kwd><kwd>водность</kwd><kwd>корреляция</kwd><kwd>регрессия</kwd><kwd>критерий Фишера</kwd><kwd>юг России</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>precipitation amounts</kwd><kwd>daily maximums</kwd><kwd>number of days with precipitation of at least 20 mm</kwd><kwd>average temperatures</kwd><kwd>water content</kwd><kwd>correlation</kwd><kwd>regression</kwd><kwd>Fisher's criterion</kwd><kwd>southern Russia</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">МГЭИК. 2012 г: Резюме для политиков Специального доклада по управлению рисками экстремальных явлений и бедствий для содействия адаптации к изменению климата. К. Б. Филд, В. Баррос, Т. Ф. Стокер и др. (ред.). Спец. Доклад Рабочих I и II Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Кембридж. Нью-Йорк. США. 19 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">МГЭИК. 2012 г: Резюме для политиков Специального доклада по управлению рисками экстремальных явлений и бедствий для содействия адаптации к изменению климата. К. Б. Филд, В. Баррос, Т. Ф. Стокер и др. (ред.). Спец. Доклад Рабочих I и II Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Кембридж. Нью-Йорк. США. 19 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Collins M., Knutti R., Arblaster J. M., Dufresne J. -L., Fichefet T., Friedlingstein P., et al. (2013). Long-term climate change: Projections, commitments and irreversibility. In T. F. Stocker, et al. (Eds.), Climate change. 2013: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 1029-1136). Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. URL: https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.024</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Collins M., Knutti R., Arblaster J. M., Dufresne J. -L., Fichefet T., Friedlingstein P., et al. (2013). Long-term climate change: Projections, commitments and irreversibility. In T. F. Stocker, et al. (Eds.), Climate change. 2013: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 1029-1136). Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. URL: https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.024</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Матвеева Т. А., Гущина Д. Ю., Золина О. Г. Крупномасштабные индикаторы экстремальных осадков в прибрежных природно-экономических зонах европейской территории России // Метеорология и гидрология. 2015. Т. 11. С. 20-32.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Матвеева Т. А., Гущина Д. Ю., Золина О. Г. Крупномасштабные индикаторы экстремальных осадков в прибрежных природно-экономических зонах европейской территории России // Метеорология и гидрология. 2015. Т. 11. С. 20-32.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pendergrass, A. G. What precipitation is extreme? // Science. 2018.360(6393), 1072-1073. https://doi.org/10.1126/science.aat1871</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pendergrass, A. G. What precipitation is extreme? // Science. 2018.360(6393), 1072-1073. https://doi.org/10.1126/science.aat1871</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pendergrass A. G., Knutti R. The uneven nature of daily precipitation and its change // Geophysical Research Letters. 2018. Vol. 45. No 21. Р 11980-11988. URL: https://doi.org/10.1029/</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pendergrass A. G., Knutti R. The uneven nature of daily precipitation and its change // Geophysical Research Letters. 2018. Vol. 45. No 21. Р 11980-11988. URL: https://doi.org/10.1029/</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ashabokov B. A., Tashilova A. A., Kesheva L. A., Taubekova Z. A. Trends in Precipitation Parameters in the Climate Zones of Southern Russia (1961-2011) // Russian Meteorology and Hydrology, 2017. Vol. 42, No. 3. Р. 150-158.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ashabokov B. A., Tashilova A. A., Kesheva L. A., Taubekova Z. A. Trends in Precipitation Parameters in the Climate Zones of Southern Russia (1961-2011) // Russian Meteorology and Hydrology, 2017. Vol. 42, No. 3. Р. 150-158.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ташилова А. А. Results of regression analysis of seasonal precipitation in southern Russia over the past 60 years // Proceedings of the International Conference "Scientific research of the SCO countries: synergy and integration". Part 2. (October 28, 2020 Beijing, PRC), рр. 229-238.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ташилова А. А. Results of regression analysis of seasonal precipitation in southern Russia over the past 60 years // Proceedings of the International Conference "Scientific research of the SCO countries: synergy and integration". Part 2. (October 28, 2020 Beijing, PRC), рр. 229-238.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">www.ccl-16.wmo.int</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">www.ccl-16.wmo.int</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Карлберг Конрад Регрессионный анализ в Microsoft Excel: пер. c англ. / Под ред. А. Г. Гузикевича. СПб.: Диалектика, 2019. 400 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Карлберг Конрад Регрессионный анализ в Microsoft Excel: пер. c англ. / Под ред. А. Г. Гузикевича. СПб.: Диалектика, 2019. 400 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ашабоков Б. А., Ташилова А. А., Кешева Л. А., Теунова Н. В., Таубекова З. А. Климатические изменения средних значений и экстремумов приповерхностной температуры воздуха на юге европейской территории России // Фундаментальная и прикладная климатология. 2017. № 1. С. 5-19.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ашабоков Б. А., Ташилова А. А., Кешева Л. А., Теунова Н. В., Таубекова З. А. Климатические изменения средних значений и экстремумов приповерхностной температуры воздуха на юге европейской территории России // Фундаментальная и прикладная климатология. 2017. № 1. С. 5-19.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Матвеев Л. Т. Основы общей метеорологии: физика атмосферы: учеб. пособие для ун-тов и гидромет. вузов. Ленинград: Гидрометеорологическое издательство, 1965. 876 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Матвеев Л. Т. Основы общей метеорологии: физика атмосферы: учеб. пособие для ун-тов и гидромет. вузов. Ленинград: Гидрометеорологическое издательство, 1965. 876 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Клименко В. В. Климат: непрочитанная глава истории. Москва : Издательский дом МЭИ, 2009. 408 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Клименко В. В. Климат: непрочитанная глава истории. Москва : Издательский дом МЭИ, 2009. 408 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
