Change in Monthly Mean Temperature Norms for the Latitudinal Zones of the Northern and Southern Hemispheres in the period from 1956 to 2023

Authors

  • Vladimir F. Loginov Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus , Институт природопользования НАН Беларуси
  • Vladimir S. Mikutsky Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus , Институт природопользования НАН Беларуси
  • Yuliya A. Brovka Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus , Институт природопользования НАН Беларуси

DOI:

https://doi.org/10.34753/HS.2024.6.3.272
+ Keywords

climate norms, climate change, Arctic warming amplification, meridional circulation cells

+ Abstract

The paper presents the analysis results of changes in interperiod differences of mean temperature values (climate norms) in different months of the year during the period of modern climate warming (1990–2023) and the preceding period of equal duration (1956–1989) in different latitudinal zones of the globe in relation to such elements and circulation features as the Hadley and Ferrel cells, the polar cell, the latitudinal course of climatic vortex energy of cyclones and anticyclones, as well as the features of the underlying surface. The relations between the changes of interperiod temperature differences in the annual variations of different latitudinal zones of the Northern Hemisphere has been studied.

Possible reasons for the revealed differences in the change of interperiod temperature differences (climate norms) in the annual variations of different latitudinal zones of the globe are considered.

+ Author Biographies

Vladimir F. Loginov

Academician, Doctor of Geographical Sciences, Professor Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, Chief Researcher

Vladimir S. Mikutsky

candidate of physical and mathematical sciences Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, leading researcher

Yuliya A. Brovka

PhD in Geography
Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, senior researcher

+ References

Алексеев Г.В. Арктическое измерение глобального потепления // Лед и снег. 2014. Т. 54. № 2. С. 53–68.

Алексеев Г.В., Вязилова А.Е., Харланенкова Н.Е. Влияние низких широт на климатические условия на водосборах главных сибирских рек // Фундаментальная и прикладная климатология. 2020. Т. 4. С. 54–67. DOI: 10.21513/2410-8758-2020-4-54-67.

Алексеев Г.В., Харланенкова Н.Е., Вязилова А.Е. Арктическое усиление и роль междуширотного обмена в атмосфере // Фундаментальная и прикладная климатология. 2023. Т. 9. № 1. С. 13–32.

Груза Г.В., Ранькова Э.Я. Наблюдаемые и ожидаемые изменения климата России: температура воздуха. М., 2012. 194 с.

Дроздов О.А., Васильев В.А., Кобышева Н.В., Раевский А.Н.,. Смекалова Л.К., Школьный Е.П. Климатология. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 568 с.

Дубравин В.Ф. Атлас термохалинной и биогеографической структур вод Атлантического океана. Калининград: Капрос, 2013. 471 с.

Кароль И.Л. Радиактивные изотопы и глобальный перенос в атмосфере. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 336 с.

Кислов А.В. Климат в прошлом, настоящем и будущем. М.: МАИК Наука/Интерпериодика, 2001. 351 с.

Кондратьев К.Я. Глобальные изменения климата: данные наблюдений и результаты численного моделирования // Исследования Земли из космоса. 2004. № 2. С. 61–96.

Логинов В.Ф. Диагноз глобального климата. СПб: Лема, 2021. 304 с.

Логинов В.Ф. Роль различных факторов в арктическом усилении потепления климата // Гидросфера. Опасные процессы и явления. 2023. Т. 5. Вып. 1. С. 34–58. DOI: 10.34753/HS.2023.5.1.34.

Логинов В.Ф. Современные изменения климата / Национальная академия наук Беларуси, Институт природопользования, Научно-производственное объединение «Гидропроект». Санкт-Петербург: Лема. 2024. 267 с.

Логинов В.Ф., Лысенко С.А. Современные изменения глобального и регионального климата. Мн.: Беларуская навука, 2019. 318 с.

Логинов В.Ф., Микуцкий В.С., Бровка Ю.А. Изменения величин коэффициентов линейных трендов температуры в Северном и Южном полушариях и их возможные причины // Природные ресурсы. 2021. № 2. С. 5–13.

Логинов В.Ф., Сухомазова Г.И. О генезисе колебаний температурного режима Северного полушария // Известия ВГО. 1970. Т. 102. Вып. 4. С. 374–375.

Лысенко С.А., Логинов В.Ф. Пространственно-временные изменения начальной фазы современного потепления климата // Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2021. Т. 65. № 5. С. 618–627.

Манабе С., Брайен К. Климат и циркуляция океана. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 192 с.

Монин А.С., Сонечкин Д.М. Колебание климата по данным наблюдений: тройной солнечный и другие циклы / Институт океанологии им. П.П. Ширшева РАН. М.: Наука, 2005. 191 с.

Пальмен Э., Ньютон Ч. Циркуляционные системы атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 398 с.

Панин Г.И., Выручалкина Т.Ю., Соломонова И.В. Анализ климатических тенденций в высоких широтах Северного полушария // Изв. РАН. Сер. геогр. 2008. № 6. С. 31–41.

Парижское соглашение [Электронный ресурс] // ООН. 2015. URL: https://unfccc.int/sites/default/files/russian_paris_agreement.pdf (дата обращения: 16.01.2025).

Полозова Л.Г., Сазонов Б.И. О возможной причине современного потепления климата // Изв. АН СССР. Сер. географ. 1963. № 4. С. 99–107.

Dai H. Roles of Surface Albedo, Surface Temperature and Carbon Dioxide in the Seasonal Variation of Arctic Amplification // Geophysical Research Letters. 2021. Vol. 48. Art. e2020GL090301. DOI:10.1029/2020GL090301.

Hansen J., Sato M., Ruedy R. Radiative forcing and climate response // J. Geophys. Res. 1997. Vol. 102. Iss. D6. Pp. 6831–6864. DOI: 10.1029/96jd03436.

IPCC. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / eds. T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, P.M. Midgley. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2013. 1535 p.

National Centers for Environmental Information [Electronic resource]. URL: https://www.ncei.noaa.gov (access date: 16.01.2025).

Schlesinger M.E. Equilibrium and transient climatic warming induced by increased atmospheric CO2 // Climate Dynamics. 1986. Vol. 1. No. 1. Pp. 35–51. DOI: 10.1007/bf01277045.

Serreze M.C., Francis J.A. The Arctic Amplification Debate // Climatic Change. 2006. Vol. 76. Pp. 241–264. DOI:10.1007/s10584-005- 9017-y.

Taylor P.C., Hegyi B.M., Boeke R.C. and Boisvert L.N. On the Increasing Importance of Air-Sea Exchanges in a Thawing Arctic: A Review // Atmosphere. 2018. Vol. 9. No. 2. P. 41. DOI: 10.3390/atmos9020041.

The IPCC’s Fifth Assessment Report (AR5) [Electronic resource]. URL: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/04/ipcc_ar5_leaflet.pdf (access date: 16.01.2025).

Waliser D.E., Gautier C.A. Satellite-derived Climatology of the ITCZ // J. of Climate. 1993. Vol. 6. No. 11. Pp. 2162–2174. DOI: 10.1175/1520-0442(1993)006<2162:ASDCOT>2.0.CO;2

Worby A.P. and Allison I. Ocean-atmosphere energy exchange over thin, variable concentration Antarctic pack ice // Annals of Glaciology. 1991. Vol. 15. Pp. 184–190. DOI:10.3189/1991AoG15-1-184-190.

+ Read article online

Downloads

Published

2025-06-06

Issue

Section

Global and Regional Changes of Nature and Climate

How to Cite

Loginov, V. F., Mikutsky, V. S., & Brovka, Y. A. (2025). Change in Monthly Mean Temperature Norms for the Latitudinal Zones of the Northern and Southern Hemispheres in the period from 1956 to 2023. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena, 6(3), 272-289. https://doi.org/10.34753/HS.2024.6.3.272

Similar Articles

1-10 of 79

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

Loading...