在这个月中,由于NE季风,LPA和剪切线的综合作用,棉兰老岛的某些地区发生了几种洪水和雨引起的滑坡。这些危害造成了22(22)件伤亡和损害,造成了36亿季度左右的基础设施和农业的损害,这是情境报告编号21来自2024年2月25日的国家灾害风险和管理委员会(NDRRMC)。 当月的降雨评估表明,除了在棉兰老岛的某些地区,观察到高于正常降雨条件的某些地区,通常在该国大部分地区经历了低于正常降雨条件的方式。 根据观察到的降雨数据,吕宋岛的二十四(24)省和米沙ya省的一(1)省经历了气象干旱; 16(16)个省份处于干燥的状态,十(10)个省份处于干燥条件下。 有关这些省份的完整列表,请参考干旱/干咒评估地图和表格。 表面空气温度通常比全国平均水平的平均温度几乎温暖。 实际温度范围如下:吕宋岛的山区:11.3°C - 27.4°C;吕宋岛的其余部分:14.1°C - 36.8°C;米沙ya:21.5°C - 35.0°C;棉兰老岛的山区:15.4°C - 33.0°C;棉兰老岛的其余部分:18.7°C - 37.1°C和20.9°C - 马尼拉大都会中的34.3°C。 此外,圣何塞,西方Mindoro(2月22日22日)和Zamboanga City(2月15日,37.1°C)已经超过了本月的最高最高温度。 2024年3月的前景温暖而干旱的季节将于3月开始。21来自2024年2月25日的国家灾害风险和管理委员会(NDRRMC)。当月的降雨评估表明,除了在棉兰老岛的某些地区,观察到高于正常降雨条件的某些地区,通常在该国大部分地区经历了低于正常降雨条件的方式。根据观察到的降雨数据,吕宋岛的二十四(24)省和米沙ya省的一(1)省经历了气象干旱; 16(16)个省份处于干燥的状态,十(10)个省份处于干燥条件下。有关这些省份的完整列表,请参考干旱/干咒评估地图和表格。表面空气温度通常比全国平均水平的平均温度几乎温暖。实际温度范围如下:吕宋岛的山区:11.3°C - 27.4°C;吕宋岛的其余部分:14.1°C - 36.8°C;米沙ya:21.5°C - 35.0°C;棉兰老岛的山区:15.4°C - 33.0°C;棉兰老岛的其余部分:18.7°C - 37.1°C和20.9°C - 马尼拉大都会中的34.3°C。此外,圣何塞,西方Mindoro(2月22日22日)和Zamboanga City(2月15日,37.1°C)已经超过了本月的最高最高温度。2024年3月的前景温暖而干旱的季节将于3月开始。可能会影响该月份的国家的天气系统是NE季风,HPA,HPA,局部雷暴,LPA,Easterlies和Zero和Zero(0)或一(1)个可能在PAR中输入/发展的热带气旋。3月的降雨预测表明,该国的大多数地区可能会在低于正常的降雨条件下经历低于正常的降雨量,并且概率很高。
在温暖气候下的厄尔尼诺 - 南南振荡(ENSO)已经进行了广泛的研究,但是2100年以上的反应很少受到关注。在这里,使用长期模型模拟,我们发现ENSO的可变性在短期内显示出不同的变化,但ENSO变异性却有强劲的降低2300。持续变暖超过2100,将海面温度推高以上太平洋上方的对流阈值以上,导致平均赤道上升流动,并加强对流。我们表明,由于上升倒塌和热力扩张系数的增加以及增强的热力学阻尼而导致的热跃层反馈减弱,对于在持续变暖下降低ENSO振幅至关重要。我们的结果表明,在热带太平洋地区的阈值行为,其中东部赤道太平洋的对流气氛在ENSO变异性中引起了巨大的变化。此阈值在低排放场景下未跨越。
摘要:强大的2023–24厄尔尼诺尼诺(ElNiño)是否辜负了炒作?尽管气候预测是继承的概率,但许多用户将厄尔尼诺事件与预期影响的确定性映射(例如,湿或干燥区域)进行了比较。在这里,使用此事件作为指南,我们表明没有ElNiño完全匹配理想的图像,并且观察到的异常只会部分匹配预期的图像。实际上,气候异常与预期的ENSO影响与事件的强度相比的程度倾向于扩展。2023–24事件通常与美国各地的ENSO期望很好。但是,情况并非总是如此,因为分析表明,与历史ENSO的影响模式更大,而某些气候变量比其他偏见(例如温度)更容易出现(例如降水)。用户应将这种固有的不确定性纳入其风险和决策分析中。
高于平均水平的海面温度(SST)在赤道太平洋上持续存在,在中部和东部太平洋中观察到最大的异常(图1)。最新的每周Niño指数值保持在Niño-4中的 +1.4ºC,niño-3.4中的 +1.9ºC和Niño-3中的 +2.0ºC,而Niño-1 +2则弱至 +1.0ºC(图。2)。面积平均正面温度异常在12月降低(图3),反映了西太平洋低于平均地下温度的加强和向东的扩张(图4)。在东部太平洋中,低级风异常发生了西风,而高级风异常是东方的。对流/降雨在日期线保持增强,并在印度尼西亚被抑制(图5)。赤道和基于站的SOI为负。共同耦合的海洋大气系统反映了强大而成熟的厄尔尼诺。
摘要:洪加加(Hunga Tonga)爆发后,注入平流层的水蒸气量是前所未有的,因此目前尚不清楚这可能对地面气候意味着什么。我们使用化学 - 气候模型模拟来评估类似于HTHH引起的平流层水蒸气(SWV)异常的长期表面影响,但忽略了喷发量相对较小的气溶胶载荷。模拟表明,SWV异常会导致北半球冬季的北半球陆地的强烈而持续的变暖,在喷发几年后,澳大利亚的澳大利亚冬季冷却,表明大型SWV强迫可以在衰老的时间尺度上产生表面影响。我们还强调,对SWV异常的表面响应比由于温室强迫而引起的简单变暖更为复杂,并且受到区域循环模式和云反馈等因素的影响。需要进一步的研究,以充分了解SWV异常的多年效应及其与Elniño(如南方振荡)等气候现象的关系。
摘要观察到的厄尔尼诺 - 南部振荡(ENSO)在数十年之间具有高ENSO振幅和更加东部太平洋(EP)的ElNiño事件,并且数十年来,ENSO振幅较低,主要是弱ElNiño事件。基于使用CESM1模型的实验,ENSO可能会在温暖的气候 + 3.7 K温暖的气候下锁定到极端的EP ElNiñoDonive状态中,而在-4.0 K凉爽的气候中,ENSO可能会将ENSO锁定到弱的ElNiñoDomindom -domined状态下。通过全球变暖的ENSO的状态转移可以通过在东部赤道太平洋上最强的变暖的位置和振幅来解释,这会扩大BJERKNES的反馈,并允许向南迁移到Intropical Acctgence Crockence区域,这是对位置的赤道,这是极端的Ep Ep ElNiñños的前提。根据这些结果,我们讨论了ENSO的状态在多大程度上可能是气候系统中的小费元素。
我们研究了El Ni〜no南部振荡(ENSO)如何使用跨国样本来影响公司运营绩效,以期为止,可预测的气候周期和全球天气影响。我们发现,有利于“温暖”事件El Ni〜no的条件对公司的净收入产生异性影响,而La Nina(ENSO“冷”事件La Nina倾向于提高净收入。但是,由于主要部门似乎比次要部门和第三级部门更受影响,因此各个行业之间存在异质性。公司和分析师部分地将ENSO的前期投入到收入和收入期望中。最后,ENSO的预测组成部分对操作的效果总体上比惊喜组件具有更大的影响,这与基于ENSO预测的经营改编的公司一致。
厄尔尼诺 - 南方振荡(ENSO)是最强大的年际气候变异性,具有深远的社会意义后果。许多研究已经调查了未来温室变暖下的ENSO项目的变化,但其对合理缓解行为的反应仍然未知。我们表明,基于CESM1.2模型的28-MERD集成模拟,ENSO海面温度(SST)变异性和相关的全球远程连接模式对二氧化碳(CO 2)的降低表现出强烈的滞后响应(CO 2)模型。与坡道时期相比,在坡道降低时期内,逐渐增加的东部太平洋SST异常方差大幅增加。这种ENSO滞后主要归因于热带太平洋间太平洋间收敛带对CO 2去除的滞后响应,并得到了几个选定的单个单一成员耦合模型对比度项目6(CMIP6)模型模型仿真进一步支持。根据未来缓解途径的细节,ENSO磁滞的存在导致其在温暖的气候下的扩增和长时间影响。
共同具有共同气候特征的国家,并对区域气候状态进行联合评估。因此,南亚气候前景论坛(SASCOF)于2010年成立,特别关注受南亚季风气候影响的国家的信息需求。季节性预测通常包括特定区域的降水和温度前景。不丹的季节性预测是由全球和区域预测中心以及国家气候数据的投入准备的。最终前景还基于南亚气候前景论坛(SASCOF)的共识前景,来自远程预测的世界气象组织(WMO)全球生产中心(GPCS)的产品,其他各种国际来源,各种国际来源,以及ElNiñoSouthtrainsSouthern oscillation(例如ElNiñoSouthern oscillation and Southern Oscillation and Indian obs andso andso andso andso andso)和印度eysoon(Enso)和印度eyon(Inder So)(Indso)(Indso)(Inder So)(In Indian)。必须使用和解释夏季季风前景,并与中心发布的扩展,中等,每日的天气预报和其他咨询。2。sascof-30在普遍条件下共识2.1在太平洋上的ENSO条件ElNiño/Southern振荡(ENSO)是一种全球气候条件,对季风降水的变化和南亚的表面温度有重大影响。到2024年5月底,厄尔尼诺(ElNiño)条件(比赤道太平洋地区的正常SST温暖)变成了ENSO中性条件,并一直处于中立状态,直到2024年10月。目前,ENSO中性条件在太平洋地区盛行。最新的全球模型预测表明,在12月至1月(DJF)季节,La Nina条件发展的可能性有所提高。2.2印度洋的条件