火灾活动在2月在美国的整个整体上保持较低的水平,因为国家准备水平保持在1(1-5范围),但在本月底的南部地区,火灾活动大大增加,地理区域的准备水平增加到3月1日早晨。西南地区和落基山地区的活动在月底也有所增加。截至今年2月,总烧毁的英亩土地非常接近正常正常的100%平均水平,野火高于平均水平为116%。2月的降水通常高于美国西北部,从肯塔基州的大部分地区到弗吉尼亚州以及东北地区的一部分。。在东南海岸进入佛罗里达州的大部分地区还观察到低于正常降水量,除了佛罗里达州中部部分的降水量接近正常的降水。干旱改善了中央和
PJ林地的西北部地区在黄色和橙子中占据了冬季水分的占主导地位。他们在夏天仅获得15-35%的水分。东南部的夏季水分占季风的占主导地位,在夏季,其降水量的35-65%。
●令人惊讶的是,截至2月11日,该地区的大部分地区几乎没有积雪。由于缺乏积雪并且低于正常降水量,在这个春季沿着河流浮游的风险很低,除非我们得到急需的雨水和雪。密歇根湖比去年下降了约6英寸。
2023 年水年开始时,干旱状况延续了前三年干旱的特征,但随着异常强烈的大气河流风暴的到来,12 月下旬发生了模式转变。雨季的剩余时间以大量大气河流风暴为特征,与前几年干旱时期的相对稀少形成鲜明对比。12 月 26 日至 1 月 19 日期间,加州的降水量约为其年平均降水量的一半。3 月,为应对冬季风暴,州发布了多项紧急声明,导致该州大多数县在月底前被紧急声明覆盖。雨季的风暴轨迹有利于中部和南部山脉,导致那里的积雪量分别达到平均水平的 237% 和 300%。一些最严重的洪水灾害也发生在该州中部。1
越来越多的洪水与气候变化有关。气候变化可以改变气象因素,例如降水模式和温度,从而增加洪水事件的可能性。温暖的海洋蒸发更多的水,温暖的空气可以容纳更多的水蒸气:每1度变暖,水蒸气就会增加7%。此外,由于温暖的水和冰川融化而导致的海平面上升,增加了沿海地区洪水的脆弱性。政府间气候变化小组(IPCC)在其关于气候极端事件和灾难的特别报告中指出,气候变化“发现了可检测到的”几个与水有关的变量,这些变量有助于洪水,例如降雨和雪融合。7亚洲和Paciifirend地区的极端降水量最高,这导致山洪泛滥和河流洪水。7亚洲和Paciifirend地区的极端降水量最高,这导致山洪泛滥和河流洪水。
800米(M)(每个模型平方是一个0.5英里的框,对于像模型一样的气候被认为很高)分辨率降水量和来自独立斜率模型(PRISM)组的参数式回归的降水量和温度数据。在普通语言中,俄勒冈州立大学(OSU)的棱镜气候群体科学家“从广泛的监测网络中收集气候观察,采用复杂的质量控制措施,并开发空间气候数据集以揭示短期和长期的气候模式。生成的数据集包含了各种建模技术,并在多个空间/时间分辨率下可用,涵盖了从1895年到现在的期间。尽可能免费向公众提供这些数据集,要么免费或收取费用(取决于数据集的大小/复杂性和可用于活动的资金)。” ©俄勒冈州立大学 - 棱镜
1. Bylaiah S. 等人。“疾病预测模型用于评估降水量变化对印度卡纳塔克邦牲畜宿主感染炭疽病风险的影响”。国际特殊教育杂志 37.3 (2022): 711-727。
热带降水极端及其随着表面变暖的变化,使用全球风暴解析模拟和高分辨率观察结果进行了研究。模拟表明,对流的中尺度组织是不能以常规的全球气候模型来物理代表的过程,对于热带每日累积降水极端的变化很重要。在模拟和观察结果中,每日降水极端在更有条理的状态下增加,与较大但频繁的风暴有关。重复模拟以使气候变暖会导致每月均值每日降水极端的增长。较高的降水百分位数对对流组织具有更大的敏感性,预计随着变暖而增加。没有组织变化,热带海洋上最强烈的每日降水量以接近Clausius-Clapeyron(CC)缩放的速度增加。因此,在未来的温暖状态下,组织的增加,海洋的每日极端降水量最高的速度比CC缩放更快。
密尔沃基地区发生了极端风暴,部分原因是由于当地因素(例如城市热岛效应),该地区的位置在密歇根湖上,导致1个导致暴风雨停滞在城市上。在2012年,MMSD发布了一项可持续性计划,概述了他们面临的挑战以及他们持续保护该地区水资源的方法。为了预测和计划改变气候状况,他们使用了威斯康星州计划对气候变化影响的气候预测。根据这些预测,预计密尔沃基地区的空气温度会升高,尤其是在冬季。这预计会加剧城市热岛的影响,并可能导致冬季降水降雨而不是降雪的比例更大。年度降水平均也有望增加,但在整个季节中都会不均匀。预计在秋季,冬季和春季的平均降水量将增加;相反,预计夏季降水量减少。此外,大型风暴事件的频率和幅度有望增加。