ҚазҰУ Хабаршысы. География сериясы. 2010, №2 (31)
63
когда, например, западный гребень сильно развит в северо-восточном направлении, а на
участке ПВФЗ над Казахстаном наблюдаются волны, смещающиеся сравнительно быстро
в восточном направлении. В этом случае погода над Казахстаном существенно отличается
от той, которая характерна для гребневого положения ПВФЗ над этой территорией /3/.
При другой меридиональной (Е) форме циркуляции, часто называемой восточной
формой, основной особенностью длинных термобарических волн также является их
стационарность. Высотный гребень располагается над европейской территорией России
(ЕТР) и Украиной. К востоку и западу от этого гребня обычно имеются глубокие
холодные ложбины, которым соответствуют на приземных картах циклоны,
обусловливающие в своем тылу вторжение холодных воздушных масс.
Формы атмосферной циркуляции Г.Я. Вангенгейма находятся в хорошем согласии с
географическим положением областей аномалий температуры воздуха, давления и осадков
атлантико-евразийского сектора Северного полушария. При зональных процессах (W)
отрицательные аномалии температуры и давления наблюдаются в высоких, а
положительные – в умеренных и субтропических широтах рассматриваемого сектора
Северного полушария. При меридиональных формах Е и С положительные аномалии
температуры и давления в среднем отмечаются в гребнях, а отрицательные – в ложбинах.
При этом области положительных аномалий температуры и осадков формируются под
западными частями высотных гребней.
Следует отметить, что изучением свойств общей циркуляции атмосферы, её форм и
характера погоды, свойственого каждой форме в 60–70-е годы ХХ века для территории
Казахстана, обстоятельно занимался М.Х. Байдал /3, 4/.
В данной работе проведен анализ числа дней с формами циркуляции
Г.Я. Вангенгейма за период с 1891 по 2008 гг., который показал, что годовое число дней с
формой W уменьшалось от 220 (начало 1890-х годов) до 180 cyт/год (2008 г.). Число дней
с формой С уменьшалось с меньшим трендом от 89 до 64 сут/год, а годовое число дней с
формой Е, напротив, увеличивалось от 56 до 122 сут/год. Приведенный рисунок (рис. 1)
свидетельствует о постепенных изменениях атмосферной циркуляции в атлантико-
евразийском секторе Северного полушария за последние более чем 100 лет.
Наряду с этим было рассчитано число дней с формами циркуляции W, С и Е в
каждом из календарных сезонов (зима, весна, лето, осень) за тот же период. Наибольшие
тренды наблюдаются летом, сезонное число дней с формой Е увеличивается со скоростью
35 сут/сезон за столетие, а число дней с формами W и С убывает со скоростью,
соответственно, 22 и 12 сут/сезон за столетие. Весной и осенью тренды меньше, сезонное
число дней с формой Е увеличивается на 17 и 13 суток/сезон за столение, с формой W
уменьшается на 9 и 13 сут/сезон за столетие, а в формой С убывает весной на
7 суток/сезон за столетие, осенью же тренд отсутствует. Зимой тренды всех форм
циркуляции статистически не значимы.
В середине ХХ века Г.Я. Вангенгейм и А.А. Гирс /2/, а позже М.Х. Байдал /4, 5/,
установили, что в изменении годовых характеристик трёх основных форм атмосферной
циркуляции (W, С, Е) можно выделить длительные периоды, в течение которых
аномальное развитие получают одна или две формы циркуляции. Особенно четко эти
периоды, названные ими эпохами циркуляции, обнаруживаются на интегрально-
разностных кривых.
М.Х. Байдалом был проведен сравнительный анализ повторяемости форм
циркуляции с ходом солнечной активности. В результате оказалось, что границы эпох
атмосферной циркуляции с точностью 1–2 года совпадают с максимумами 11-летних
циклов солнечной активности. Этим самым была доказана возможность совершенно
объективного способа определения границ эпох циркуляции и тесная связь этих эпох с
солнечной активностью. Действительно, если последняя каким-либо образом влияет на
атмосферную циркуляцию, то наибольшее влияние будет в периоды максимума.