Влияние метеорологического шторма в московском регионе в мае 2017 года на вариации параметров верхней атмосферы

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Выполнено численное моделирование распространения атмосферных волн перед сильным скачком давления во время шквала в Москве 29 мая 2017 г. с использованием трехмерной версии нелинейной численной модели высокого разрешения AtmoSym. Метеорологический источник возмущений задавался на основе экспериментальных наблюдений сети из четырех микробарографов, расположенных в Московской области. Проведены оценки волновых возмущений в верхней атмосфере, вызванных генерацией акустических и внутренних гравитационных волн метеорологическим источником.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Ю. А. Курдяева

Калининградский филиал Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: yakurdyaeva@gmail.com
Россия, Калининград

О. П. Борчевкина

Калининградский филиал Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова Российской академии наук

Email: yakurdyaeva@gmail.com
Россия, Калининград

Е. В. Голикова

Институт физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук

Email: yakurdyaeva@gmail.com
Россия, Москва

И. В. Карпов

Калининградский филиал Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова Российской академии наук

Email: yakurdyaeva@gmail.com
Россия, Калининград

Список литературы

  1. Zettergren M.D., Snively J.B. // J. Geophys. Res. Space Phys. 2015. V. 120. No. 9. P. 8002.
  2. Alexander M.J., Geller M., McLandress C. et al. // Q. J. R. Meteorol. Soc. 2010. V. 136. No. 650. P. 1103.
  3. Lilienthal F., Yiğit E., Samtleben N., Jacobi C. // Front. Astron. Space Sci. 2020. V. 7. Art. No. 588956.
  4. Plougonven R., Zhang F. // Rev. Geophys. 2014. V. 52. No. 1. P. 33.
  5. Yiğit E., Medvedev A.S. // Adv. Space Res. 2015. V. 55. No. 4. P. 983.
  6. Fritts D.C., Alexander M.J. // Rev. Geophys. 2003. V. 41. Art. No. 1.
  7. Гаврилов Н.М., Коваль А.В. // Изв. РАН. Физ. атм. и океана. 2013. Т. 49. № 3. С. 271; Gavrilov N.M., Koval A.V. // Izv. Atmos. Ocean. Phys. 2013. V. 49. No. 3. P. 244.
  8. Мингалев И.В., Орлов К.Г., Федотова Е.А. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 3. С. 434; Mingalev I.V., Orlov K.G., Fedotova E.A. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 3. P. 354.
  9. Richter J.H., Sassi F., Garcia R.R. // J. Atmos. Sci. 2010. V. 67. No. 1. P. 136.
  10. Hines C.O. The upper atmosphere in motion: a selection of papers with annotation. American Geophysical Union, 1974.
  11. Akmaev R.A., Yudin V.A., Ortland D.A. // Ann. Geophys. 1997. V. 15. No. 9. P. 1187.
  12. Gavrilov N.M. // Ann. Geophys. 1997. V. 15. No. 12. P. 1570.
  13. Курдяева Ю.А., Кшевецкий С.П., Борчевкина О.П., Карпов М.И. // Геомагн. и аэроном. 2022. Т. 62. № 4. С. 537; Kurdyaeva Y.A., Kshevetsky S.P., Borchevkina O.P., Karpov M.I. // Geomagn. Aeronomy. 2022. V. 62. No. 4. P. 453.
  14. Borchevkina O.P., Kurdyaeva Y.A., Karpov I.V. et al. // Atmosphere. 2021. V. 12. Art. No. 11.
  15. Gavrilov N.M., Kshevetskii S.P. // Earth, Planets Space. 2014. V. 66. No. 1. P. 88.
  16. Курдяева Ю.А., Кшевецкий С.П., Гаврилов Н.М., Голикова Е.В. // Сиб. журн. вычисл. матем. 2017. Т. 20. № 4. С. 393; Kurdyaeva Y.A., Kshevetskii S.P., Gavrilov N.M., Golikova E.V. // Numer. Analys. Appl. 2017. V. 10. No. 4. P. 324.
  17. Кшевецкий С.П., Курдяева Ю.А., Куличков С.Н. // Изв. РАН. Физ. атм. и океана. 2022. Т. 58. № 1. С. 37; Kshevetskii S.P., Kurdyaeva Y.A., Kulichkov S.N. // Izv. Atmos. Ocean. Phys. 2022. V. 58. No. 1. P. 30.
  18. Kshevetskii S., Borchevkina O., Kurdyaeva Y. et al. // Pure Appl. Geophys. 2020. V. 177. No. 11. P. 5567.
  19. Кшевецкий С.П. // Журн. вычисл. матем. и мат. физики. 2001. Т. 41. № 2. С. 295; Kshevetskii S.P. // Comput. Math. Math. Phys. 2001. V. 41. No. 2. P. 273.
  20. Kshevetskii S.P. // Nonlinear. Proc. Geophys. 2001. V. 41. P. 37.
  21. Кшевецкий С.П. // Журн. вычисл. матем. и мат. физики. 2001. Т. 41. № 2. С. 1870; Kshevetskii S.P. // Comp. Math. Math. Phys. 2001. V. 41. P. 1777.
  22. Karpov I.V., Kshevetskii S.P. // J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. 2017. V. 164. P. 89.
  23. Курдяева Ю.А., Кшевецкий С.П. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 3. С. 423; Kurdyaeva Y.A., Kshevetskii S.P. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 3. P. 343.
  24. Nigussie M., Moldwin M., Yizengaw E. // Atmosphere. 2022. V. 13. No. 9. P. 1414.
  25. John S.R., Kumar K.K. // Clim. Dynam. 2012. V. 39. P. 1489.
  26. Hindley N.P., Wright C.J., Smith N.D., Mitchell N.J. // Atmos. Chem. Phys. 2015. V. 15. P. 7797.
  27. Гаврилов Н.М. // Изв. АН СССР. Физ. атм. и океана. 1974. Т. 10. № 1. С. 83.
  28. Намгаладзе А.А., Кореньков Ю.Н., Клименко В.В. и др. // Геомагн. и аэроном. 1990. Т. 30. № 4. С. 612.
  29. Klimenko M.V., Klimenko V.V., Bessarab F.S. et al. // J. Space Weather Space Clim. 2019. V. 9. Art. No. A39.
  30. Bessarab F.S., Sukhodolov T.V., Klimenko M.V. // Adv. Space Res. 2021. V. 67. No. 1. P. 133.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Вариации атмосферного давления, полученные на сети микробарографов Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук во время прохождения метеорологического фронта над Московской областью 29 мая 2017 г.

Скачать (262KB)
3. Рис. 2. Распределение волновой добавки (сечение плоскостью OY) к температуре, К, для времени t = 1 ч (a) и 2 ч (б)

Скачать (317KB)
4. Рис. 3. Частотные характеристики колебаний температуры волн на разных высотах в разных точках (горизонтальная координата — x; вертикальная — z). Центр источника определен на нижней границе в районе точки x = 0 км

Скачать (453KB)
5. Рис. 4. Вейвлет-анализ вертикальной структуры возмущений температуры, полученный в численных расчетах в целях выделения характеристик волн в термосфере. Центр источника определен на нижней границе в районе точки x = 0 км

Скачать (329KB)
6. Рис. 5. Приток тепла, создаваемый при распространении атмосферных волн в верхнюю атмосферу

Скачать (91KB)

© Российская академия наук, 2024