気候変動:春の積雪
過去五十年からの記録は、平均して、春の雪は、それが過去に行ったよりも早く消えていることを示しています,雪に覆われたp>
1975-1979(一番上の行)と2015-2019(一番下の行)は、1980-2010の平均と比較しています。 歴史的に、北半球の高緯度の大部分は、6月下旬に雪でよく覆われていました(青い領域)。 40年後、6月の積雪量は大幅に減少しました。 NOAAの気候。ラトガーズスノーラボからのマップに基づいてgov画像、。
北半球では、3月と4月の間に雪に覆われた総面積—中緯度の多くの雪の季節の終わり-も時間の経過とともに縮小しています。
このインタラクティブなグラフを探索:グラフのさまざまな部分を表示するには、いずれかの軸をクリックしてドラッグします。 グラフをどちらの方向にも絞るか伸ばすには、Shiftキーを押したままクリックしてドラッグします。 このグラフ(ソースデータ)は、1981年から2010年の平均との差として、月と月の間に北半球の平均雪に覆われた面積を示しています。
雪の範囲の測定
1960年代から、衛星画像から北半球の雪の範囲の毎週の地図が作成されました。 今、衛星は両方の半球の積雪の毎日の地図を提供します。 地上観測、降水量計、および感圧性の”枕”を備えた気象観測所は、地上の雪の量を測定し、衛星地図を検証します。 上のグラフは、3月と4月の平均積雪量と、それらの月の長期平均積雪量を比較したものです。 大気循環パターンの自然変動に関連する時折の正の異常にもかかわらず、春の北半球の積雪は減少している。
雪の損失の影響
地球の地表の約三分の一は、今年のいくつかの部分のために雪で覆われています。 明るい白いカバーはそれ以外の場合はそれを吸収する表面から離れて太陽エネルギーを反射することにより、グローバルな条件に影響を与えます。 したがって、積雪の早期減少は、地球に吸収される太陽光の量、ひいては表面温度を増加させる。 多くの植物種の春の芽の早い日付に沿って、春の積雪の減少は、成長期が長くなっている間に冬の条件がより短い期間持続しているという兆候です。
Aその茶色の夏とすべての白の冬の羽の間の柳のptarmiganの中間の方法。 寒い季節には、これらの北極の鳥は、柳の茂みに積み重なる雪の絶縁層の下に穴を開けます。 雪の欠如は、要素と捕食者にさらされたままになります。 Tim RainsによるNPSの写真。
地域や地域の規模では、水資源管理者、洪水予測者、農家は、雪の中にどれくらいの水があり、いつ溶けているかを知ることに強く興味を持っています。 地元では、雪は土壌や植物に水分を供給します。 より大きな規模では、雪解けからの流出は、農業や都市に水を供給する川や川に供給されます。 雪がいつ、どのくらい早く水に変わるかを知ることは、融雪からの水が地面に浸透したり、洪水を引き起こしたりするかどうかを予測するために 管理された流域では、雪の早期融解は、いつ、どのくらいの水が様々な用途に利用可能であるかを変更することができます。
エルニーニョ-南部振動や北極振動などの気候変動の認識可能なパターンは、毎年降る雪の量に影響を与える可能性があります。 これらの前後のパターンの異なる段階では、一部の地域では異常に大量または少量の雪が降ります。 しかし、平均して、真冬の降雪の変化にもかかわらず、北半球の雪は年の早い時期に溶けています。
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ラトガース大学グローバルスノーラボ、データ履歴。 2011年8月29日発売。
米国農務省国家資源保全サービス、SNOTELデータ収集ネットワークファクトシート。 2011年8月29日発売。
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