Климат Аргентины - Climate of Argentina

Карта с указанием различных климатических зон Аргентины
Климатические зоны Аргентины.[примечание 1]

Климат Аргентина - чрезвычайно сложная тема, поскольку огромные размеры страны и большие колебания высоты над уровнем моря обусловливают широкий спектр типов климата. Лето - самый теплый и дождливый сезон на большей части страны, за исключением большей части. Патагония где самый засушливый сезон. Зима обычно мягкая на севере, прохладная в центре и холодная в южных частях, часто бывают заморозки и снегопады. Поскольку южные части страны смягчаются окружающими океанами, холода менее интенсивны и продолжительны, чем в районах на аналогичных широтах в Северное полушарие. Весна и осень - это переходные сезоны с мягкой погодой.

Во многих регионах есть разные, часто контрастные, микроклиматы. В целом, северные части страны характеризуются жарким, влажным, дождливым летом и мягкой зимой с периодическими засухи. Месопотамия, на северо-востоке характеризуется высокими температурами и обильными осадками в течение года, засухи случаются редко. К западу от этого находится Чако регион, который является самым теплым регионом Аргентины. Осадки в регионе Чако уменьшаются к западу, в результате чего растительность меняется с лесов на востоке на кустарники на западе. Северо-запад Аргентины преимущественно сухой и жаркий, хотя изрезанный рельеф делает его климатически разнообразным: от холодных до сухих Пуна в густые джунгли. Центр страны, в которую входят Пампасы на восток и суше Куйо регион на западе жаркое лето с частыми торнадо и грозы, и прохладные, сухие зимы. Патагония, расположенная в южной части страны, имеет сухой климат с теплым летом и холодной зимой, характеризующийся сильными ветрами в течение года и одним из самых сильных градиентов осадков в мире. Высокие высоты вообще широты испытывают более прохладные условия, а в горных районах можно увидеть тяжелые снегопад.

В географический и геоморфный характеристики Аргентины, как правило, создают экстремальные погодные условия, часто приводящие к стихийным бедствиям, которые негативно влияют на страну как в экономическом, так и в социальном плане. В Пампасах, где расположены многие крупные города, есть квартиры топография и плохой дренаж воды, что делает его уязвимым для наводнений. Сильные штормы могут привести к торнадо, нанося ущерб град, штормовые нагоны, и сильные ветры, которые нанесли значительный ущерб домам и инфраструктуре, вынесли тысячи людей и привели к значительным человеческим жертвам. Экстремальные температурные явления, такие как Тепловые волны и холодные волны влияют на сельские и городские районы, отрицательно влияя на сельское хозяйство, одно из основных хозяйственная деятельность страны, и за счет увеличения спроса на энергию, что может привести к нехватка энергии.

Аргентина уязвима, и, вероятно, на нее сильно повлияют изменение климата. Температуры повысились в прошлом веке, в то время как наблюдаемые изменения количества осадков изменчивы: в некоторых районах выпадает больше, а в других - меньше. Эти изменения повлияли на речной сток, увеличили частоту экстремальных погодных явлений и привели к отступлению ледники. Судя по прогнозам как для осадков, так и для температуры, эти климатические явления, вероятно, станут более серьезными и создадут новые проблемы, связанные с изменением климата в страна.

Сезоны

В Аргентине климат делится на четыре четко определенных сезона: зима, весна, лето и осень.[1]

Зима

Зимой (июнь – август) в северной части Аргентины обычно тепло, в центральной части - мягко, а в южной - холодно, с частыми морозами и снегом. Климат южных частей страны смягчается окружающими океанами, в результате чего холодная погода менее интенсивна и продолжительна, чем на сопоставимых широтах в северном полушарии.[2] В северных частях страны самые высокие температуры, в среднем 14 ° C (57 ° F); в центральных частях холоднее, в среднем на 10 ° C (50 ° F). На крайнем юге средняя температура ниже 4 ° C (39 ° F). На больших высотах в Анды, средние зимние температуры ниже 0 ° C (32 ° F). Температуры июня и июля обычно похожи друг на друга; однако в августе температуры поднимаются примерно на 2 ° C (4 ° F).[3]

В зимние месяцы количество осадков сильно меняется. Самые высокие находятся в крайней северной части г. Литораль регион и северо-западные части Патагонии, где среднее количество зимних осадков превышает 250 мм (10 дюймов). Большинство из влажные пампасы, составляет в среднем от 75 до 200 мм (от 3 до 8 дюймов), в то время как на севере, в районах, граничащих с Андами, он составляет в среднем менее 10 мм (0,4 дюйма).[3]

Весна

Весна (Сентябрь – ноябрь) похожа на осень с мягкими днями и прохладными ночами. В середине октября большое разнообразие диких и городских Флора находятся в цвести. Температура колеблется от 20 ° C (68 ° F) на севере до 14 ° C (57 ° F) в центре и от 8 до 14 ° C (от 46 до 57 ° F) на большей части Патагонии. Провинция Огненная Земля и возвышенности Анд имеют самые прохладные источники со средней температурой ниже 8 ° C (46 ° F). С наступлением весны температура становится выше.[4]

Весной количество осадков в стране варьируется, наибольшее количество приходится на север провинции Буэнос-Айрес и прибрежный регион, где среднее количество осадков превышает 250 мм (10 дюймов). Засушливые регионы (Засушливая диагональ ) имеют самое низкое весеннее количество осадков, в среднем менее 50 мм (2 дюйма).[4]

Летом

Гроза в провинции Кордова, Аргентина летом
Гроза в Кордова (провинция) на протяжении лета

Летом (декабрь – февраль) температура колеблется от средней 26 ° C (79 ° F) на севере до средней 20 ° C (68 ° F) в центре страны, за исключением юго-восточной части Буэноса. Провинция Айрес, где летом температура ниже из-за морской влияние.[5] На крайнем юге страны средняя температура составляет 12 ° C (54 ° F); на очень больших высотах средняя температура ниже 10 ° C (50 ° F).[6]

Летом среднее количество осадков варьируется по всей стране: в восточной части Провинция Сальта, Провинция Жужуй, северный Провинция Тукуман и все Провинция Мисьонес являются самыми влажными, выпуская более 400 мм (16 дюймов) осадков за сезон.[7][6] Большая часть Приморья и провинции Буэнос-Айрес в среднем составляет от 200 до 300 мм (от 8 до 12 дюймов).[6] С другой стороны, регион Патагонии засушливый, с осадками в среднем менее 50 мм (2 дюйма) - а иногда и менее 25 мм (0,98 дюйма) - намного меньше, чем в других регионах;[7][6] В Патагонии ежемесячно выпадает от 10 до 25 мм (от 0,4 до 1,0 дюйма) осадков. В центральной и северной частях страны январь обычно самый влажный месяц, со среднемесячным количеством осадков 100 мм (4 дюйма) в большинстве мест, а в некоторых местах даже превышает 200 мм (8 дюймов).[7]

Осень

Осенняя листва с красными и оранжевыми листьями в Барилоче
Осень в Барилоче

Осень (март – май) в целом мягкая. Некоторые леса и виноградники окрашены в красный и оранжевый цвета. осенняя листва, особенно в середине апреля. Мороз наступает заметно раньше на юге и позже на севере. Средние температуры могут превышать 22 ° C (72 ° F) в северных частях страны, в то время как они могут достигать 16 ° C (61 ° F) в большинстве центральных частей страны и ниже 6 ° C (43 ° F). ° F) на больших высотах.[8] С наступлением осени средние температуры падают во всех регионах, причем март теплее, чем май. На севере средняя температура колеблется от 24 ° C (75 ° F) в марте до 18 ° C (64 ° F) в мае. В центральных частях страны средняя температура в марте составляет от 18 до 22 ° C (от 64 до 72 ° F), а в мае она падает до 10-14 ° C (50 и 57 ° F). Средняя температура в провинции Огненная Земля на крайнем юге составляет 10 ° C (50 ° F), а иногда и ниже.[9]

Наибольшее количество осадков выпадает на северо-востоке Аргентины, а наименьшее - в регионах Патагония и Куйо.[8] На северо-востоке Аргентины среднее количество осадков может превышать 400 мм (16 дюймов), в то время как в большей части провинции Буэнос-Айрес и на северо-западе Аргентины среднее количество осенних осадков колеблется от 200 до 500 мм (от 8 до 20 дюймов).[8][9] В большинстве западных частей северо-запада Аргентины, Патагонии (за исключением западной Патагонии, где осадки выше, в среднем от 100 до 200 мм (от 4 до 8 дюймов)) и в регионах Куйо, количество осадков может в среднем менее 50 мм (2 дюйма).[8] На северо-западе количество осадков уменьшается с наступлением осени, что способствует сухой сезон. Например, в провинции Тукуман в марте выпадает в среднем более 200 мм (8 дюймов) осадков, а в мае - менее 50 мм (2 дюйма). Напротив, количество осадков увеличивается в Патагонии, особенно в западных частях, где количество осадков в мае может превышать 100 мм (4 дюйма).[9]

Факторы, влияющие на климат

На климат Аргентины влияют различные метеорологические факторы.[1] Некоторые из этих факторов являются местными, а другие - из других стран.[1]

Географические факторы

Долины Кебрада-де-Умауака в провинции Жужуй, Аргентина
Анды - важный топографический фактор, влияющий на климат Аргентины.

Наиболее важными географическими факторами, влияющими на климат Аргентины, являются широта, высота над уровнем моря и удаленность от моря.[10]:6 С Аргентиной с 22оS до 55оS, есть различия в количестве поступающей солнечной радиации и количества дневного света в каждый сезон, что влияет на температуру.[10]:6 Таким образом, температуры снижаются с севера на юг из-за разницы широт.[1]

Хотя центр и восток страны в основном равнинные, запад гористый.[2] Оба Анды и Сьеррас-Пампеаны влияют на климат Аргентины, приводя к различиям в температуре, давлении и пространственном распределении осадков в зависимости от топографии и высоты.[10]:8 Здесь Анды оказывают важное влияние на климат.[10]:7 Из-за большей высоты Анд к северу от 40оS, они полностью блокируют нормальный западный поток, предотвращая попадание влаги в системы низкого давления. Тихий океан от входа.[11][10]:7[12] Таким образом, большая часть Аргентины к северу от 40оS преобладает ветровая циркуляция от Южная Атлантика.[11][12] К югу от 40оЮ, Анды ниже по высоте, что позволяет большей части Патагонии находиться под влиянием западных ветров и воздушных масс с Тихого океана.[11][12] Однако ориентация Анд с севера на юг создает барьер для влажных воздушных масс, исходящих из Тихого океана.[13][14] Это потому, что они заставляют эти воздушные массы подниматься вверх, адиабактически охлаждаясь.[11][13][14] Большая часть влаги выпадает на чилийскую сторону, вызывая обильные осадки и облачность, а на аргентинской стороне воздух адиабатически нагревается, в результате чего он становится суше по мере опускания.[13][14] Таким образом, на большей части Патагонии присутствует обширная дождевая тень, из-за чего выпадает очень мало осадков.[11][13][14] Сьерра-Пампеаны влияют на климат в гораздо меньшей степени, чем Анды.[10]:7–8

Удаленность от моря - еще один важный географический фактор.[10]:8 Из-за формы страны непосредственная близость к океану означает, что большая часть страны, за исключением севера, смягчается окружающими океанами, что приводит к более низким тепловым амплитудам, чем сопоставимые широты в северном полушарии.[11] Два основных течения, влияющих на климат Аргентины: Бразильское течение с севера и Мальвинское течение с юга (ветвь Антарктическое циркумполярное течение ).[15] Бразильское течение переносит теплые субтропические воды на юг, а Мальвинское течение переносит холодные субантарктические воды на север.[16] Мальвинское течение охлаждает прибрежные районы,[17][18] особенно зимой, когда течение сильнее.[16] Таким образом, прибрежные районы пампасов имеют более прохладное лето и более длительный период морозов из-за холодного Мальвинского течения.[19] Кроме того, это главный фактор, делающий Огненную землю холоднее, чем на сопоставимых широтах в северном полушарии Европы, поскольку она находится под влиянием холодного Мальвинского течения, а не теплого. Североатлантическое течение.[20]:17

Атмосферная циркуляция

Карты погоды, показывающие обычное положение погодных систем в южной части Южной Америки.
Карта погоды, показывающая обычное положение погодных систем в южной части Южной Америки.

Как Южно-Атлантический, так и Южно-Тихоокеанский уровни влияют на характер ветров и осадков в Аргентине.[21] Из-за более высокого уровня Анд на широтах севернее 40оЮжнее, на большей части территории Аргентины преобладает ветровая циркуляция с Южно-Атлантического хребта.[11][12] Южная Атлантика переносит влагу из Атлантического океана в Аргентину.[1][22] Это происходит в течение года из-за того, что на суше атмосферное давление ниже, чем в океане.[23] Большая часть северных и центральных частей страны находится под воздействием Южно-Атлантического хребта, с более сильным влиянием в восточных частях, чем на западе.[1] Это связано с тем, что восточные районы чаще подвергаются воздействию Южно-Атлантического антициклона, что приводит к уменьшению количества осадков к западу.[11]

В течение всего года Южно-Тихоокеанский хребет влияет на климат, принося холодные и влажные воздушные массы из Патагонии.[24][25] Во время наиболее интенсивных волн холода они образуются, когда переходная система высокого давления, расположенная в южной части Тихого океана, перемещается на восток к южной оконечности Южной Америки.[26][27] Когда он начинает двигаться, эта система высокого давления усиливает Южно-Тихоокеанский антициклон и вынуждена двигаться с юга на юг от 40 °.оЮ, где Анды короче по высоте.[28] Кроме того, над южной частью Тихого океана образуется хребет верхнего уровня, а также ложбина верхнего уровня, простирающаяся от субтропических широт до южной части Атлантического океана.[29][28] В то же время над южной частью Атлантического океана образуется система низкого давления, которая со временем усиливается.[27][29][28] Связанное с ним образование холодного фронта перемещается на северо-восток из-за топографического барьера, который образуют Анды.[30] Прохождение холодного фронта на северо-восток приводит к перемещению системы высокого давления из южной части Тихого океана в южную оконечность Южной Америки.[26][30][31] Все эти условия приводят к сильному антициклогенез к востоку от Анд, и, таким образом, система высокого давления усиливается, когда она входит в южную Аргентину.[26][28][30] Когда укрепляются как система высокого давления (над южной Аргентиной), так и система низкого давления, создается очень сильный градиент давления, который втягивает холодный воздух с юга, усиливая южные ветры.[27][29][30] Из-за топографического барьера Анд он заставляет и направляет холодный воздух, чтобы скапливаться на восточной стороне Анд.[28] Это порождает агеостропный компонента с юга (из-за уменьшения Сила Кориолиса вызванные скоплением холодного воздуха на восточной стороне Анд), которые втягивают этот холодный воздух на север, что обусловлено этим градиентом давления.[27][30] Холодный воздух может двигаться на север до 18оS, когда блокирующий эффект Анд меньше из-за изменения его ориентации.[27] В целом, эти условия приводят к самым низким температурам из-за того, что холодные массы из высоких широт тянутся на север.[32] Более слабая волна холода возникает, когда Южно-Тихоокеанский Высокий уровень остается над океаном и не имеет мигрирующей системы высокого давления, происходящей из Южно-Тихоокеанского максимума, который движется к востоку от Анд (он строится над Андами).[32] Хотя это происходит круглый год, зимой это приводит к низким температурам, а летом - к сильной и глубокой конвекции.[29] На эти конвекции приходится около 50% летних осадков к югу от 25 °.оС.[28]

Низина Чако - это полупостоянная система низкого давления, расположенная к востоку от Анд и расположенная примерно между 20оS и 30оS летом (зимой смещен на север).[33] Летом он сильнее, чем зимой из-за сочетания высокой инсоляции, условий сухой поверхности и смещения южной части Атлантического океана и южной части Тихого океана к югу (это затрудняет проникновение холодных фронтов в более низкие широты).[24][33] Низина Чако взаимодействует с Высокой Южной Атлантикой, создавая градиент давления, который втягивает влажный воздух с северо-востока в прибрежные и центральные районы Аргентины.[33][34] Это также заставляет восточные ветры из бассейна Амазонки двигаться на юг, что усиливается эффектом воронки как со стороны Анд, так и со стороны моря. Бразильское плато.[23] Чако-Лоу приносит большое количество влаги, которая способствует развитию конвективных гроз летом, достигая 35 градусов на юг.оС.[23] Это движение воздуха с севера из-за взаимодействия между Чако-Лоу и Южно-Атлантическим холмом сильнее всего летом, когда Чако-Лоу наиболее сильны.[24] Эти ветры приносят с севера горячий влажный тропический воздух.[24][35] Устойчивые и сильные ветры с севера являются причиной суровых погодных явлений, таких как волны тепла и сильная конвекция.[24] Зимой Чако Лоу ослабевает из-за более низкой инсоляции.[24] Это частично является причиной уменьшения зимних осадков на большей части территории Аргентины (в дополнение к смещению западных ветров на север) из-за более слабого переноса воздушных масс из тропиков.[24][34] Это исключает районы к югу от 40оЮ, где преобладают западные ветры.[23]

Эль-Ниньо и Ла-Нинья

Изображение регионального воздействия на Эль-Ниньо
Воздействие Эль-Ниньо по регионам.
Изображение регионального воздействия на Ла-Нинья
Воздействие Ла-Нинья по регионам.

В Эль-Ниньо – Южное колебание приводит к изменениям в атмосферной циркуляции (также известной как телесоединения ).[36] Хотя точные механизмы неизвестны, влияние изменений в моделях атмосферной циркуляции, вызванных Эль-Ниньо и Южным колебанием, более четко наблюдается в более влажных восточных частях страны (между Уругваем и южной Бразилией).[36] Во время явлений Эль-Ниньо количество осадков больше, чем обычно, в то время как во время событий Ла-Нинья в пампасах выпадает меньше, чем обычно.[37] В целом Эль-Ниньо имеет тенденцию увеличивать количество осадков в конце весны и летом, особенно на севере.[38]:8 Воздействие Ла-Нинья в восточных частях страны (северо-восток и Пампасы) наблюдается зимой, когда количество осадков меньше.[39]:5–6 На северо-западе Аргентины явления Эль-Ниньо связаны с сильным сокращением количества осадков летом.[40] Напротив, явления Ла-Нинья увеличивают количество осадков на северо-западе Аргентины.[41] В центрально-западных частях Патагонии весенние осадки, как правило, ниже во время событий Ла-Нинья и выше во время явлений Эль-Ниньо.[13] Летние осадки имеют противоположную картину: в годы Ла-Нинья с более влажным летом, а в годы Эль-Ниньо с более сухим летом.[13] В Андах в центральной западной части Аргентины в год Эль-Ниньо выпадает больше осадков.[39]:6

В целом, явления Ла-Нинья связаны с более низкими температурами (особенно более холодными зимами) в пампасах.[39]:12 Зимой во время событий Ла-Нинья морозы более распространены, чем во время событий Эль-Ниньо. Это связано с более сильным южным потоком во время событий Ла-Нинья, вызванным более высокой концентрацией систем с высоким давлением в южной части Тихого океана и увеличением циклонической активности (более низких систем давления) в Южной Атлантике.[39]:12 Это создает условия, благоприятные для притока холодного воздуха с юга, особенно когда над Патагонией образуется система высокого давления (связанная с прохождением фронта), которая несет ответственность за приток холодного воздуха с юга.[39]:12 Таким образом, вторжения холодного воздуха с юга более часты во время событий Ла-Нинья.[39]:12 Напротив, теплые периоды в пампасах и северных частях страны более интенсивны и часты во время явлений Эль-Ниньо.[29] Это связано с более сильными западными ветрами южнее 40 °.оS, что приводит к менее частым проникновениям холодного воздуха с юга и усилению ветров с севера, которые приносят теплый воздух.[29] Хотя явления Ла-Нинья приводят к более холодным зимам с более частым проникновением холодного воздуха как в северную, так и в центральную части страны, они приводят к более частым и интенсивным периодам тепла в последние месяцы года.[29][39]:13 В других регионах явления Эль-Ниньо приводят к более частым и интенсивным периодам тепла на северо-западе Аргентины (осенью), на северо-востоке Аргентины (весной) и в центральной части Аргентины (летом).[39]:13 Аномалии холодного воздуха, возникающие в результате явления Эль-Ниньо, наблюдаются весной и являются результатом увеличения количества осадков, что приводит к снижению инсоляции.[23] В южных частях страны явления Эль-Ниньо связаны с более интенсивными и частыми похолоданиями в самые холодные месяцы.[29] Летом явления Эль-Ниньо связаны с повышением летних температур в южных частях страны.[13]

Антарктическое колебание

В Антарктическое колебание, также известный как кольцевой режим южного полушария, является основным фактором изменчивости тропосферной циркуляции к югу от 20оS и характеризуется аномалиями давления, одна из которых расположена в Антарктике, а другая - в полосе около 40-50 градусов.оS по всему миру.[23] В основном поражает средние и высокие широты Южного полушария.[42] Он характеризуется смещением с севера на юг пояса западных ветров, огибающих Антарктиду.[42] Такое изменение положения западного ветрового пояса влияет на интенсивность и положение холодных фронтов и штормовых систем на средних широтах и ​​частично отвечает за колебания количества осадков в южных частях Аргентины.[42][43] Антарктическое колебание характеризуется двумя фазами: положительной и отрицательной.[42] Положительная фаза - это когда пояс западных ветров смещается к югу.[42] Положительная фаза наступает, когда в южных частях южноамериканского континента повышается приземное давление, а в Антарктиде - понижается.[23][42] Это приводит к более сильным западным ветрам в южных частях страны, не позволяя холодным фронтам проникать вглубь суши, создавая более стабильные условия.[42][43] Кроме того, положительная фаза приводит к более теплым условиям к югу от 40 °.оS, особенно летом в районах между 40–60оС.[23] Осадки меньше из-за меньшего количества фронтальных и орографических осадков в результате уменьшения западного ветрового потока между 40–60 градусами.ОС.[23] Противоположные условия возникают в отрицательной фазе, когда пояс западных ветров смещен к экватору.[23][42] Холодные фронты, движущиеся на север с юга, проникают чаще, что приводит к большему количеству осадков и более низким температурам во время отрицательной фазы.[42] Главный эффект отрицательной фазы антарктического колебания проявляется весной, когда оно увеличивает количество осадков над юго-востоком Южной Америки.[42]

Индийский океанский диполь

В Индийский океанский диполь это атмосферно-океаническое явление, характеризующееся разницей в температуре поверхности моря между восточной и западной частями тропической зоны. Индийский океан.[44] Подобно антарктическому колебанию, диполь Индийского океана характеризуется двумя фазами: положительной и отрицательной фазой.[45] В положительной фазе восточная часть тропического Индийского океана более прохладная (более низкая температура поверхности моря), а западная часть теплее, чем обычно (более высокая температура поверхности моря).[45] С другой стороны, отрицательная фаза характеризуется более высокими температурами поверхности моря в восточной части и более низкими температурами поверхности моря в западной части тропического Индийского океана.[45] Исследования показали, что диполь Индийского океана частично ответственен за колебания количества осадков в Аргентине и Южной Америке в целом.[45] Во время положительной фазы осадки выше в Бассейн Рио-де-ла-Плата из-за телесвязи.[45]

Региональный климат

Карта, показывающая различные регионы Аргентины в зависимости от климата и типов почвы
Климатические районы Аргентины:
  Антарктида и острова Южной Атлантики[примечание 1]

В целом, в Аргентине четыре основных типа климата: теплый, умеренный, засушливый и холодный, все они определяются широтой, диапазоном высот и особенностями рельефа.[5] Огромные размеры и широкий диапазон высот способствуют разнообразному климату Аргентины.[21][46] Аргентина обладает большим разнообразием климатических регионов, начиная от субтропический на севере к субантарктический на крайнем юге. Между ними находится регион Пампасов с мягким и влажным климатом.[47][48] Под Классификация климатов Кеппена, В Аргентине 11 различных типов климата:[49] Влажный субтропический (Cfa, Cwa), умеренный океанический (Cfb), теплый полузасушливый (БШ), субтропический высокогорный океанический (Cwb), теплая пустыня (BWh), холодная полузасушливая среда (BSk), холодная пустыня (BWk), умеренная Средиземноморье (Csb), холодные океанические (Cfc) и тундра (ET).[49][50] Следовательно, существует большое разнообразие биомы в стране, включая влажные субтропические леса, полузасушливые и засушливый регионы, умеренные равнины в пампасах и холодная субантарктика на юге.[51] Однако, несмотря на разнообразие биомов, около двух третей территории Аргентины являются засушливыми или полузасушливыми.[51][11] Аргентину лучше всего разделить на шесть отдельных регионов, отражающих климатические условия страны в целом.[52] С севера на юг это Северо-Запад, Чако, Северо-Восток, Куйо / Монте, Пампасы и Патагония.[52][53] Каждый климатический регион имеет отличительные типы растительности.[54]

Месопотамия

Регион Месопотамия включает провинции Misiones, Entre Ríos и Корриентес.[55] имеет субтропический климат без засушливого сезона.[5] Согласно классификации климата Кеппена, он имеет влажный субтропический климат (Cfa).[55] Основные особенности климата - высокие температуры и обильные осадки в течение года;[5] этот обильный дождь делает нехватка воды и длительные периоды засухи нечасто; большая часть региона имеет положительный водный баланс.[55][56][57]:85

Среднее годовое количество осадков колеблется от менее 1000 мм (39 дюймов) в южных частях провинции до примерно 1800 мм (71 дюймов) в восточных частях.[55][57]:30 Осадки немного выше летом, чем зимой, и обычно уменьшаются с востока на запад и с севера на юг.[56][57]:32[58] Уровень осадков летом варьируется от 300 мм (12 дюймов) до 450 мм (18 дюймов).[57]:37 В это время года больше всего дождя выпадает во время конвективных гроз.[57]:38 Осень - один из самых дождливых сезонов, во многих местах выпадает более 350 мм (14 дюймов).[57]:38 Как и летом, осадки выпадают в основном во время конвективные грозы.[57]:39 Зима - самый засушливый сезон с осадками от менее 40 мм (2 дюймов) на западе до более 340 мм (13 дюймов) на востоке.[57]:39 Большую часть осадков зимой выпадает из лобные системы,[57]:40 особенно Судестада (испанский для сильных юго-восточных ветров) с продолжительными дождями, облачностью, более низкими температурами и сильными ветрами.[58][59][60][61] Весна похожа на осень, со средним количеством осадков 340 мм (13 дюймов).[57]:40

Лето очень жаркое, а зима мягкая или теплая.[62][55][58] В северных частях региона теплее, чем в южных.[58] В течение Тепловые волны, температура может превышать 40 ° C (104 ° F) в летние месяцы, а в зимние месяцы, холодные воздушные массы с юга может опуститься ниже нуля, что приведет к заморозкам.[59][60][63] Однако такие холодные фронты короткие и менее интенсивные, чем районы южнее или на больших высотах.[59][60][63] Снегопады чрезвычайно редки и в основном ограничиваются возвышенностями провинции Мисьонес, где последний значительный снегопад выпал в 1975 году. Бернардо де Иригойен.[63][64]

Чако

Изображение западной части Чако, которая отличается кустарником и лесным покровом от низкого до среднего.
Западные части Чако характеризуются кустарником и лесным покровом от низкого до среднего из-за меньшего количества осадков.[51][55]

Регион Чако в центре-севере полностью включает в себя провинции Чако, и Formosa.[65] Восточные части Провинция Жужуй, Провинция Сальта, и Провинция Тукуман, и северные части Кордова (провинция) и Провинция Санта-Фе являются частью региона.[65] Кроме того, большинство Провинция Сантьяго-дель-Эстеро находится в пределах региона.[66] Этот регион, расположенный в центре и на севере, имеет субтропический климат с жарким влажным летом и мягкой сухой зимой.[58][67] Согласно классификации климата Кеппена, запад имеет полузасушливый климат (Bs)[55] а на востоке - влажный субтропический климат (Cfa).[68][69]:486 Чако - один из немногих природные регионы в мире, расположенном между тропический и умеренные широты, которые не пустыня.[69]:486 Осадки и температура относительно однородный по всему региону.[69]:486

Среднегодовое количество осадков колеблется от 1200 мм (47 дюймов) в восточных частях Провинция Формоза до минимума от 450 до 500 мм (от 18 до 20 дюймов) на западе и юго-западе.[55][57]:30 Летом выпадает максимум осадков.[55][58] Летние дожди интенсивны, часто бывают проливные дожди, иногда вызывающие наводнения и эрозию почвы.[68][70] В зимние месяцы осадков мало.[55][58] Восточные районы получают больше осадков, чем западные, поскольку они больше подвержены влиянию влажного воздуха из Атлантического океана, который проникает в восточные районы больше, чем на запад, вызывая больше осадков.[55] В результате растительность меняется: восточные районы покрыты лесами, саванны, болота и субтропический влажный лес, а в западных областях преобладают средние и низкие леса мезофитный и ксерофитный деревья и густой предыстория из кусты и травы.[51] Во всех частях региона количество осадков сильно колеблется от года к году.[25]

Регион Чако является самым жарким в Аргентине со средней годовой температурой 23 ° C (73 ° F).[55] Средняя летняя температура иногда достигает 28 ° C (82 ° F), поэтому в этом регионе самое жаркое лето в стране.[55][57]:63 Зима мягкая и короткая, со средней температурой в июле от 16 ° C (61 ° F) в северных частях до 14 ° C (57 ° F) в самых южных частях.[71]:1 Летом температура может достигать 49 ° C (120 ° F), а во время холодные волны может упасть до −6 ° C (21 ° F).[55]

Северо-Запад

Фотография, показывающая Юнгас в провинции Тукуман, густые джунгли, расположенные на восточных склонах Анд.
Должен орографические осадки, обильные осадки создают густые джунгли на восточных склонах в Андах.
Фотография, показывающая Альтипано с сухим лугом и заснеженной горой на заднем плане.
В Альтиплано характеризуется холодным, засушливым, но солнечным климатом с большим дневным диапазоном.

Северо-запад Аргентины состоит из провинций Катамарка, Жужуй, Ла-Риоха, и западные части Провинция Сальта и провинция Тукуман.[7] Хотя провинция Сантьяго-дель-Эстеро является частью северо-запада Аргентины, большая часть провинции находится в регионе Чако.[66] Северо-запад Аргентины преимущественно засушливый, жаркий и субтропический.[72] Благодаря пересеченной и разнообразной топографии регион климатически разнообразен, в зависимости от высоты, температуры и распределения осадков.[73] Следовательно, будет отличаться и растительность.[74] Согласно классификации климата Кеппена, в регионе есть пять различных типов климата: полузасушливый (BS), засушливые (BW), умеренный без сухого сезона и умеренный с сухим сезоном (Cf и CW соответственно), а на больших высотах альпийский.[74]

Осадки сильно сезонны и в основном выпадают в летние месяцы.[74][75] Он распределен неравномерно из-за топографии страны, хотя обычно уменьшается с востока на запад.[74][76]:29 На восточных склонах гор выпадает от 1000 до 1500 мм (39 и 59 дюймов) осадков в год, хотя в некоторых местах выпадает до 2500 мм (98 дюймов) ежегодно из-за орографические осадки.[73][74] Обильные осадки на этих первых склонах создают густые джунгли, которые узкой полосой простираются вдоль этих хребтов.[77] Умеренные долины, расположение крупных городов, таких как Сальта и Жужуй,[заметка 2] имеют среднее количество осадков от 500 до 1000 мм (от 20 до 39 дюймов),[78] дожди выпадают в основном в летние месяцы, часто выпадая короткими, но сильными порывами.[79][80] Долины в южных частях региона более сухие, чем на севере, из-за большей высоты Анд и Сьеррас-Пампеаны на восточных склонах, чем северные горы, представляя собой значительный орографический барьер, который блокирует влажные ветры с Атлантики и Тихий океан океаны.[76]:22–23[81]:28 Эти долины получают менее 200 мм (8 дюймов) осадков в год и характеризуются редкой растительностью, адаптированной к засушливому климату.[77] Область дальше на запад в регионе Пуна, со средней высотой 3900 м (12800 футов), в основном представляет собой пустыню из-за блокирования восточных ветров Андами и северо-западного расширения Сьеррас-Пампеан.[73][76]:33[77][82] Осадки в регионе Пуна в среднем составляют менее 200 мм (8 дюймов) в год, в то время как высокая изоляция, сильные ветры и низкая влажность усугубляют засушливые условия.[51][83]

Температура на северо-западе Аргентины зависит от высоты.[73] Умеренные долины имеют умеренный климат с мягким летом и сухой и прохладной зимой с регулярными заморозками.[79][84]:53в Quebrada de Humahuaca В долине среднегодовая температура колеблется от 12,0 до 14,1 ° C (от 53,6 до 57,4 ° F), в зависимости от высоты.[85]:10 В долинах Кальчаки в провинции Сальта климат умеренный и засушливый с большими температурными амплитудами, долгим летом и продолжительным безморозным периодом.[85]:10[86][87] В долинах на юге провинции Ла-Риоха, провинции Катамарка и в юго-западной части Провинция Сантьяго-дель-Эстеро, который является частью засушливого экорегиона Чако,[88] Температура летом очень высока, в среднем 26 ° C (79 ° F) в январе, а зима мягкая, в среднем 12 ° C (54 ° F).[88] Холодные фронты с юга приносят холод Антарктика Воздух может вызвать сильные морозы в долинах провинций Ла-Риоха и Катамарка.[81]:33 Напротив, Zonda Wind, что чаще всего происходит в зимние месяцы, может повышать температуру до 35 ° C (95 ° F) с сильными порывами ветра, иногда вызывая повреждение урожая.[81]:33–34 Температуры в районе Пуны намного ниже, со средней годовой температурой менее 10 ° C (50 ° F) из-за большой высоты.[51] Регион Пуна отличается холодностью и большим дневной диапазон, но солнечный круглый год.[83][85]:17

Куйо

Вид на реку Сан-Хуан (Аргентина) и окружающий засушливый пейзаж
Большая часть региона Куйо засушлива, в зависимости от орошаемых рек.

В Куйо регион включает провинции Мендоса, Сан-Хуан, и Сан-Луис.[7] Западные части Провинция Ла-Пампа (как показано на карте) также принадлежат к этому региону, имея схожие климатические и почвенные характеристики.[52] Климат здесь аридный или полузасушливый.[89][90] Широкая широта региона в сочетании с высотами от 500 м (1600 футов) до почти 7000 м (23000 футов) означает, что здесь есть множество различных типов климата.[87][90] В целом, большая часть региона имеет умеренный климат, а долины на больших высотах имеют более мягкий климат.[86] На самых больших высотах (более 4000 м (13 123 футов)) ледяной покров сохраняется круглый год.[90]

Среднее годовое количество осадков колеблется от 100 до 500 мм (от 4 до 20 дюймов), хотя, как правило, это непредсказуемо.[89][90] Более 85% годового количества осадков выпадает с октября по март, что составляет теплое время года.[89] Напротив, зимние месяцы сухие.[34] Восточные и юго-восточные районы региона получают больше осадков, чем западные районы, поскольку они получают больше осадков летом.[34] Осадки сильно варьируются от года к году и, по-видимому, следуют циклу между засушливыми и влажными годами в периоды примерно 2, 4–5, 6–8 и 16–22 года.[89] В влажные годы восточные ветры, вызываемые субтропическим Южно-Атлантическим хребтом, более сильны, что приводит к стеканию влаги в этот регион; в засушливые годы эти ветры ослабевают.[89][34]

Лето в регионе жаркое и в целом солнечное; зимы сухие и холодные.[2][91] Поскольку этот регион имеет широкий диапазон высот, от 500 м (1600 футов) до почти 7000 м (23000 футов), температура может сильно варьироваться. Сьерра-Пампеаны, которые пересекают провинции Сан-Хуан и Сан-Луис, имеют более мягкий климат со средними годовыми температурами от 12 до 18 ° C (от 54 до 64 ° F).[92] Повсюду в регионе дневной диапазон большой, с очень высокими температурами днем, сменяющимися холодными ночами.[91] Во всех местах на высоте более 3800 м (12 500 футов) присутствует вечная мерзлота; ледяной покров сохраняется круглый год на высоте более 4000 м (13000 футов).[90]

Зонда, а Фен ветра характеризуется теплым и сухим воздухом, может вызывать повышение температуры выше 30 ° C (86 ° F), а иногда и 45 ° C (113 ° F), как это произошло в 2003 году.[93][94] Тем не менее, волны холода также являются обычным явлением, потому что Анды пропускают холодный воздух с юга, что создает частые холодные фронты в зимние месяцы и приводит к температурам, которые могут опускаться ниже нуля.[95][96] и иногда ниже -10–30 ° C (14–22 ° F) на больших высотах.[97]

Пампасы

Фотография, показывающая пейзаж пампасов, которые в основном представляют собой равнинные луга.
Пампасский пейзаж

Пампасы включают в себя все Провинция Буэнос-Айрес, восточная и южная Кордова (провинция), восточная Провинция Ла-Пампа, и южный Провинция Санта-Фе.[98] Он разделен на две части: влажные Пампасы на востоке и сухие / полузасушливые Пампасы на западе.[53]В Пампасах есть земля, подходящая для сельского хозяйства и разведения скота. Это в основном равнинная местность, прерываемая только горами Тандил и Вентана в ее южной части.[99] Климат Пампасов характеризуется как умеренный и влажный, без засушливого сезона, с жарким летом и мягкой зимой (Cfa / Cfb согласно климатической классификации Кеппена).[99][100][101] Погода в Пампасах непостоянна из-за контрастных воздушных масс и фронтальных штормов, которые обрушиваются на регион.[102] Годовая температура колеблется от 17 ° C (63 ° F) на севере до 14 ° C (57 ° F) на юге.[100] Количество осадков увеличивается к востоку[103] и колеблется от менее 500 мм (20 дюймов) на юге и западе до 1200 мм (47 дюймов) на северо-востоке.[104] Осадки довольно равномерно распределяются в течение года в самых восточных частях пампасов; в западных районах большая часть осадков выпадает в летние месяцы, а зимы более сухие.[99][48] Пампасы находятся под влиянием Эль-Ниньо Южное колебание, который отвечает за изменение годового количества осадков.[99][104] Год Эль-Ниньо приводит к большему количеству осадков, а год Ла-Нинья приводит к меньшему количеству осадков.[104]

Лето в пампасах жаркое и влажное, а прибрежные районы изменяются из-за холода. Мальвинское течение.[102] Часто случаются послеобеденные грозы, которые могут приносить сильные осадки, а также волны тепла, которые могут поднимать температуру в диапазоне от 36 до 40 ° C (от 97 до 104 ° F) в течение нескольких дней.[104] Известно, что эти грозы имеют наиболее частые молнии и самые высокие конвективный вершины облаков в мире.[105][106] Сильные грозы вызывают сильные ливни с градом, наводнения, в том числе паводки, а также наиболее стабильно активный регион торнадо за пределами центральной и юго-восточной части США.[107] За ними обычно следует день или два сильных южных ветров Памперо, дающих прохладный и сухой воздух.[104] Летом выпадает много осадков, ежемесячное количество в большинстве мест составляет от 90 мм (4 дюйма) до 160 мм (6 дюймов).[62][108]

Осень наступает в марте и приносит периоды очень дождливой погоды, за которыми следуют сухие, мягкие периоды и прохладные ночи.[104] В некоторых местах на востоке осенью идут дожди, тогда как на западе после дождей погода быстро становится очень сухой.[104] Обычно заморозки наступают в начале апреля в самых южных районах, в конце мая на севере и заканчиваются к середине сентября, хотя даты первых и последних заморозков могут варьироваться от года к году.[99][100][104] Морозы редко бывают сильными или продолжительными и могут не наступать каждый год.[2][64]

Зима мягкая, с частыми заморозками и похолоданиями.[102] Температура обычно умеренная днем ​​и холодная ночью.[101] Большинство осадков выпадает из фронтальных систем, связанных с циклогенез и судестада, которые приносят продолжительные периоды осадков, облачность и более низкие температуры, особенно в южной и восточной частях.[64][109][61] Пасмурная, серая и сырая погода характерны для зимы в Пампасах.[64] Иногда тропические воздушные массы с севера могут перемещаться на юг, обеспечивая облегчение от прохладных и влажных температур.[64] Снегопад бывает крайне редко. Когда идет снег, он обычно длится всего день или два.[64]

Патагония

Фотография, показывающая открытое ветром дерево из-за сильного ветра
Климат Патагонии характеризуется сильными, постоянными ветрами с запада круглый год.[110][111] формирующая характеристика Флаговые деревья.

Чубут, Neuquén, Рио-Негро, Санта Круз, и Огненная Земля провинции, которые составляют Патагония.[7][53] Климат Патагонии классифицируется от засушливого до полузасушливого и от умеренного до прохладно-умеренного.[13][112] Одной из определяющих характеристик являются сильные ветры с запада, которые дуют круглый год (летом сильнее, чем зимой), что способствует испарению и является фактором, делающим регион в основном засушливым.[14] На климат региона влияют три основных фактора: Анды, Южно-Тихоокеанский высокий и Южная Атлантика, и изоляция, которая более выражена в восточных, чем в западных районах.[113]

Ориентация Анд с севера на юг создает барьер для влажных воздушных масс, поступающих из Тихого океана, образуя обширную тень дождя и делает большую часть региона засушливой.[14][114] К югу от 52 ° ю.ш. Анды ниже по высоте, что снижает эффект тени от дождя в Провинция Огненная Земля и позволяя лесам процветать на Атлантическом побережье.[111] Патагония расположена между субтропическим поясом высокого давления и субполярной зоной низкого давления, что означает, что она подвержена сильным западным ветрам, поскольку к югу от 40 ° ю.ш. мало суши, которая могла бы блокировать эти ветры.[110][111] Потому что Патагония расположена между полупостоянными антициклоны Тихого океана и Атлантического океана примерно на 30 ° ю.ш., а Субполярный низкий около 60 ° ю.ш. движение систем высокого и низкого давления вместе с океанскими течениями определяет характер выпадения осадков.[13]

Влияние Тихого океана, общих схем циркуляции и топографического барьера, вызванного Андами, приводит к одному из самых сильных градиентов осадков в мире.[13][12] Количество осадков резко уменьшается с запада на восток,[114][12] в пределах от 4000 мм (160 дюймов) на западе в предгорьях Анд на 41 ° ю.ш. до 150 мм (6 дюймов) на центральных плато.[114] Большое количество осадков в Андах в этот регион позволяет лесам процветать а также ледники и постоянные снежные поля.[2][103][115] На большей части региона выпадает менее 200 мм (8 дюймов) осадков в год.[14] Засушливость региона обусловлена ​​сочетанием небольшого количества осадков, сильных ветров и высоких температур в летние месяцы, которые вызывают высокие темпы испарения.[51] На большей части Патагонии осадки концентрируются в зимние месяцы, за исключением северо-восточной и южной частей, где осадки распределены более равномерно.[13][14][116] Грозы бывают нечасто, только летом.[14] Снегопад происходит в основном на западе и юге, что может привести к сильным метелям.[5][51]

В Патагонии относительно низкие температуры для ее широты из-за холода. Мальвинское течение (также называемый Фолклендским (-ыми) течением) и большой высотой.[14] Характерной чертой температурной картины является распределение NW – SE изотермы из-за наличия Анд.[13] Самые теплые части региона находятся в северных частях Провинция Рио-Негро и Провинция Неукен, где среднегодовые температуры колеблются от 13 до 15 ° C (от 55 до 59 ° F), а самые холодные - в западных регионах. Провинция Санта-Крус и провинция Огненная Земля, где средняя температура колеблется от 5 до 8 ° C (от 41 до 46 ° F).[14] На больших высотах в Андах, простирающихся от провинции Неукен до провинции Огненная Земля, средние годовые температуры ниже 5 ° C (41 ° F).[14] Сильный западный ветер может ухудшить восприятие температуры (холодный ветер ), особенно летом.[13] Годовой диапазон температур в Патагонии ниже, чем на аналогичных широтах в северном полушарии, из-за узости региона в более высоких широтах и ​​более сильного морского влияния.[13][117]

Статистика

Карта с указанием средних температур в Аргентине (включая Фолклендские острова). Среднегодовая температура колеблется от более 22 ° C (71,6 ° F) в центре на севере до 4 ° C (39,2 ° F) на юге и крайних западных частях страны. Температуры обычно снижаются к югу и западу из-за более высоких широт и высоты.
Средние температуры в Аргентине (включая территорию Великобритании, Фолклендские острова)

Среднегодовое количество осадков колеблется от 150 миллиметров (6 дюймов) в самых засушливых частях Патагонии до более 2000 миллиметров (79 дюймов) в самых западных частях Патагонии и северо-восточных частях страны.[48] Среднегодовая температура колеблется от 5 ° C (41 ° F) на крайнем юге до 25 ° C (77 ° F) на севере.[48] Ниже показаны среднемесячная температура и осадки для отдельных мест в Аргентине, а также общие средние значения по стране (на основе 0,5о сетка широты / долготы).[118] Отображаются средние и итоговые значения за год вместе с преобразованиями в имперские единицы.

Температура

Средняя температура в различных местах Аргентины в ° C (° F)
Место расположения    Янв        Фев        Мар        Апр        Май        Июн        Июл        Авг       Сентябрь       Октябрь        Ноя        Декабрь      Ежегодный  
Сальта[119]21.4 (70.5)20.3 (68.5)19.5 (67.1)16.6 (61.9)13.1 (55.6)10.6 (51.1)10.1 (50.2)12.7 (54.9)15.1 (59.2)19.1 (66.4)20.5 (68.9)21.5 (70.7)16.7 (62.1)
La Quiaca[119]12.8 (55.0)12.5 (54.5)12.4 (54.3)10.9 (51.6)6.9 (44.4)4.4 (39.9))4.1 (39.4)6.7 (44.1)9.3 (48.7)11.7 (53.1)12.8 (55.0)13.4 (56.1)9.8 (49.6)
Ла-Риоха[119]27.2 (81.0)25.8 (78.4)23.9 (75.0)19.7 (67.5)15.1 (59.2)11.4 (52.5)10.8 (51.4)14.2 (57.6)17.9 (64.2)22.9 (73.2)25.5 (77.9)27.4 (81.3)20.2 (68.4)
Сантьяго-дель-Эстеро[119]26.7 (80.1)25.5 (77.9)23.8 (74.8)19.8 (67.6)16.1 (61.0)12.7 (54.9)12.2 (54.0)15.3 (59.5)18.5 (65.3)22.7 (72.9)24.8 (76.6)26.5 (79.7)20.4 (68.7)
Formosa[119]27.6 (81.7)26.8 (80.2)25.7 (78.3)22.5 (72.5)18.9 (66.0)17.0 (62.6)16.3 (61.3)18.1 (64.6)19.8 (67.6)23.0 (73.4)24.7 (76.5)26.7 (80.1)22.3 (72.1)
Посадас[119]27.0 (80.6)26.2 (79.2)25.1 (77.2)21.9 (71.4)18.3 (64.9)16.5 (61.7)16.1 (61.0)17.9 (64.2)19.2 (66.6)22.3 (72.1)24.2 (75.6))26.3 (79.3)21.8 (71.2)
Сан-Хуан[119]27.1 (80.8)25.5 (77.9)22.8 (73.0)17.2 (63.0)12.2 (54.0)8.3 (46.9)7.7 (45.9)10.6 (51.1)14.4 (57.9)19.8 (67.6)23.4 (74.1)26.3 (79.3)17.8 (64.0)
Сан-Луис[119]24.4 (75.9)23.2 (73.8)20.8 (69.4)16.6 (61.9)12.9 (55.2)10.0 (50.0)9.4 (48.9)11.9 (53.4)14.7 (58.5))18.9 (66.0))21.6 (70.9)23.8 (74.8)17.4 (63.3)
Маларгуэ[119]20.0 (68.0)18.7 (65.7)16.2 (61.2)11.3 (52.3)7.1 (44.8)4.6 (40.3)3.6 (38.5)5.5 (41.9)8.2 (46.8)12.6 (54.7)16.0 (60.8)19.0 (66.2)11.9 (53.4)
Пуэнте-дель-Инка[120]14.2 (57.6)13.8 (56.8)11.7 (53.1)8.4 (47.1)4.2 (39.6)0.9 (33.6)−0.1 (31.8)1.2 (34.2)4.0 (39.2)6.6 (43.9)10.1 (50.2)13.1 (55.6)7.4 (45.3)
Буэнос айрес[119]24.9 (76.8)23.6 (74.5)21.9 (71.4)17.9 (64.2)14.5 (58.1)11.7 (53.1)11.0 (51.8)12.8 (55.0)14.6 (58.3)17.8 (64.0)20.7 (69.3)23.3 (73.9)17.9 (64.2)
Кордова[119]24.3 (75.7)23.1 (73.6)21.7 (71.1)18.0 (64.4)14.5 (58.1)11.4 (52.5)10.8 (51.4)13.3 (55.9)15.7 (60.3)19.5 (67.1)21.8 (71.2)23.7 (74.7)18.2 (64.8)
Санта-Роза[119]23.6 (74.5)22.1 (71.8)19.5 (67.1)14.9 (58.8)11.0 (51.8)7.9 (46.2)7.2 (45.0)9.5 (49.1)12.1 (53.8)15.9 (60.6)19.4 (66.9)22.5 (72.5)15.5 (59.9)
Мар-дель-Плата[119]20.4 (68.7)19.8 (67.6)18.2 (64.8)14.5 (58.1)11.2 (52.2)8.4 (47.1)7.5 (45.5)8.8 (47.8)10.4 (50.7)13.3 (55.9)15.9 (60.6)18.5 (65.3)13.9 (57.0)
Барилоче[119]15.0 (59.0)14.8 (58.6)11.9 (53.4)7.9 (46.2)4.9 (40.8)2.8 (37.0)2.1 (35.8)3.0 (37.4)5.1 (41.2)8.0 (46.4)10.8 (51.4)13.5 (56.3)8.3 (46.9)
Комодоро Ривадавиа[119]19.7 (67.5)18.8 (65.8)16.3 (61.3)13.1 (55.6)9.6 (49.3)6.9 (44.4)6.6 (43.9)7.9 (46.2)10.1 (50.2)13.0 (55.4)15.9 (60.6)18.2 (64.8)13.0 (55.4)
Ушуайя[121]9.7 (49.5)9.5 (49.1)8.0 (46.4)6.0 (42.8)3.8 (38.8)1.7 (35.1)2.4 (36.3)2.9 (37.2)4.2 (39.6)6.3 (43.3)7.7 (45.9)8.8 (47.8)5.9 (42.6)

Осадки

Карта, показывающая среднегодовое количество осадков в Аргентине в миллиметрах согласно Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Наибольшее количество осадков выпадает на северо-востоке и в западной части Патагонии, а наименьшее - на большей части западной части Аргентины.
Среднее годовое количество осадков в миллиметрах в Аргентине (включая Фолклендские острова) по данным Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Среднее количество осадков в различных местах в Аргентине в мм (дюймах)
Место расположения    Янв        Фев        Мар        Апр        Май        Июн        Июл        Авг       Сентябрь       Октябрь        Ноя        Декабрь      Ежегодный  
Сальта[119]192.6 (7.58)154.2 (6.07)110.6 (4.35)33.0 (1.30)8.0 (0.31)1.5 (0.059)3.9 (0.15)3.8 (0.15)7.6 (0.30)25.1 (0.99)62.2 (2.45)145.6 (5.73)748.1 (29.45)
La Quiaca[119]97.5 (3.84)68.4 (2.69)55.9 (2.20)8.2 (0.32)1.0 (0.039)0.5 (0.020)0.0 (0)1.4 (0.055)3.5 (0.14)16.0 (0.63)27.3 (1.07)71.9 (2.83)351.6 (13.84)
Ла-Риоха[119]96.3 (3.79)73.6 (2.90)65.0 (2.56)29.3 (1.15)9.0 (0.35)2.9 (0.11)3.8 (0.15)4.2 (0.17)9.4 (0.37)17.6 (0.69)35.9 (1.41)65.0 (2.56)412.0 (16.22)
Сантьяго-дель-Эстеро[119]134.8 (5.31)100.6 (3.96)91.1 (3.59)35.9 (1.41)17.2 (0.68)6.6 (0.26)3.0 (0.12)2.0 (0.079)12.3 (0.48)44.7 (1.76)66.7 (2.63)114.2 (4.50)629.1 (24.77)
Formosa[119]165.7 (6.52)128.7 (5.07)144.8 (5.70)175.0 (6.89)99.3 (3.91)68.9 (2.71)47.5 (1.87)44.2 (1.74)90.8 (3.57)142.0 (5.59)166.5 (6.56)163.4 (6.43)1,436.8 (56.57)
Посадас[119]167.2 (6.58)154.9 (6.10)144.1 (5.67)193.8 (7.63)138.2 (5.44)139.8 (5.50)103.3 (4.07)93.9 (3.70)145.1 (5.71)226.0 (8.90)181.0 (7.13)179.9 (7.08)1,867.2 (73.51)
Сан-Хуан[119]15.7 (0.62)18.9 (0.74)11.2 (0.44)4.4 (0.17)4.4 (0.17)1.6 (0.063)3.5 (0.14)3.2 (0.13)5.6 (0.22)3.6 (0.14)7.0 (0.28)11.6 (0.46)90.7 (3.57)
Сан-Луис[119]119.5 (4.70)97.5 (3.84)98.9 (3.89)41.4 (1.63)19.8 (0.78)5.7 (0.22)11.2 (0.44)8.6 (0.34)24.3 (0.96)40.5 (1.59)80.4 (3.17)110.1 (4.33)657.9 (25.90)
Маларгуэ[119]25.0 (0.98)26.4 (1.04)33.5 (1.32)22.9 (0.90)26.9 (1.06)38.7 (1.52)34.1 (1.34)30.1 (1.19)23.9 (0.94)19.6 (0.77)22.3 (0.88)29.6 (1.17)333.0 (13.11)
Пуэнте-дель-Инка[120]4.9 (0.19)5.8 (0.23)4.2 (0.17)10.5 (0.41)68.5 (2.70)64.9 (2.56)49.6 (1.95)47.9 (1.89)16.6 (0.65)18.1 (0.71)10.9 (0.43)1.2 (0.047)302.8 (11.92)
Буэнос айрес[119]138.8 (5.46)127.1 (5.00)140.1 (5.52)119.0 (4.69)92.3 (3.63)58.8 (2.31)60.6 (2.39)64.2 (2.53)72.0 (2.83)127.2 (5.01)117.3 (4.62)118.9 (4.68)1,236.3 (48.67)
Кордова[119]126.3 (4.97)97.0 (3.82)112.1 (4.41)61.3 (2.41)18.8 (0.74)4.5 (0.18)13.3 (0.52)8.9 (0.35)35.2 (1.39)69.8 (2.75)112.2 (4.42)154.6 (6.09)814.0 (32.05)
Санта-Роза[119]94.6 (3.72)81.0 (3.19)102.3 (4.03)58.0 (2.28)32.9 (1.30)15.5 (0.61)21.5 (0.85)28.1 (1.11)50.9 (2.00)74.7 (2.94)81.7 (3.22)104.3 (4.11)745.5 (29.35)
Мар-дель-Плата[119]94.9 (3.74)93.9 (3.70)96.7 (3.81)85.5 (3.37)66.4 (2.61)57.4 (2.26)55.7 (2.19)55.9 (2.20)57.3 (2.26)89.3 (3.52)81.3 (3.20)92.8 (3.65)926.1 (36.46)
Барилоче[119]10.0 (0.39)15.3 (0.60)35.2 (1.39)58.9 (2.32)130.1 (5.12)170.1 (6.70)122.1 (4.81)101.4 (3.99)56.5 (2.22)49.4 (1.94)29.3 (1.15)23.4 (0.92)801.7 (31.56)
Комодоро Ривадавиа[119]11.6 (0.46)14.4 (0.57)18.2 (0.72)25.4 (1.00)37.4 (1.47)35.9 (1.41)23.4 (0.92)20.1 (0.79)20.1 (0.79)16.4 (0.65)14.5 (0.57)10.1 (0.40)247.5 (9.74)
Ушуайя[122]49.6 (1.95)42.1 (1.66)46.8 (1.84)55.9 (2.20)47.6 (1.87)56.4 (2.22)40.1 (1.58)36.0 (1.42)34.5 (1.36)36.1 (1.42)41.3 (1.63)50.7 (2.00)537.0 (21.14)

Общие средние

Климатические данные для Аргентины (средние по стране)[118] 1961–1990
МесяцЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктябрьНояДекабрьГод
Средняя высокая ° C (° F)28.4
(83.1)
27.4
(81.3)
24.7
(76.5)
21.0
(69.8)
17.2
(63.0)
13.9
(57.0)
14.0
(57.2)
16.3
(61.3)
19.0
(66.2)
22.2
(72.0)
25.2
(77.4)
27.5
(81.5)
21.4
(70.5)
Среднесуточное значение ° C (° F)21.4
(70.5)
20.5
(68.9)
18.1
(64.6)
14.6
(58.3)
11.2
(52.2)
8.2
(46.8)
8.0
(46.4)
9.6
(49.3)
12.1
(53.8)
15.3
(59.5)
18.1
(64.6)
20.4
(68.7)
14.8
(58.6)
Средняя низкая ° C (° F)14.4
(57.9)
13.7
(56.7)
11.6
(52.9)
8.3
(46.9)
5.3
(41.5)
2.6
(36.7)
2.0
(35.6)
3.0
(37.4)
5.3
(41.5)
8.4
(47.1)
11.1
(52.0)
13.4
(56.1)
8.3
(46.9)
Средний осадки мм (дюймы)74
(2.9)
68
(2.7)
74
(2.9)
50
(2.0)
37
(1.5)
28
(1.1)
26
(1.0)
24
(0.9)
32
(1.3)
51
(2.0)
59
(2.3)
67
(2.6)
590
(23.2)
Среднее количество дней с осадками8.17.37.45.95.34.94.84.34.76.26.88.073.7
Источник: Отдел исследования климата[123]

Крайности

На снимке видно озеро Фриас в провинции Рио-Негро зимой.
Озеро Фриас в провинции Рио-Негро зимой. Считается самым влажным местом в Аргентине.[124]

Высоко

В целом, самые высокие температуры в Аргентине зарегистрированы в северном регионе Чако, где зафиксированы температуры от 45 до 50 ° C (от 113 до 122 ° F).[125]:15 Согласно Всемирная метеорологическая организация, самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Аргентине и Южной Америке, составляла 48,9 ° C (120,0 ° F) в Ривадавия, Провинция Сальта, 11 декабря 1905 года.[126] С 1961 года, когда начался общенациональный мониторинг температуры, самым теплым годом за всю историю наблюдений является 2017 год, когда средние национальные температуры были на 0,68 ° C (1 ° F) выше средних национальных температур за базисный период 1981–2010 годов.[127]

Низкий

В Патагонии и регионе Пуна регистрируются самые низкие температуры в Аргентине, где были зарегистрированы температуры ниже -20 ° C (-4 ° F).[125] Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная в Аргентине и Южной Америке, составляла -32,8 ° C (-27,0 ° F) в Сармьенто, Провинция Чубут 1 июня 1907 г.[126] Это было записано под стандартные условия.[128] В национальном масштабе самым холодным годом за всю историю наблюдений является 1975 год, когда средние национальные температуры были на -0,76 ° C (-1 ° F) ниже средних национальных температур, рассчитанных за базисный период 1981–2010 годов.[127]

Осадки

При среднегодовом уровне осадков 3668 мм (144,4 дюйма), Lago Frías в Провинция Рио-Негро считается самым влажным местом в Аргентине.[129] Хотя среднегодовое количество осадков 6 251 мм (246,1 дюйма) было зарегистрировано в Lago Tromen в провинции Неукен достоверность данных сомнительна из-за меньшего числа лет сбора данных.[129] Лаго-Фриас также является рекордсменом по количеству самых влажных ежемесячных осадков в Аргентине: в мае 1951 года выпало 1147 мм (45,2 дюйма) осадков.[124] Напротив, самое сухое место - это Ангуаласто, Провинция Сан-Хуан, который получает только 24 мм (0,94 дюйма) осадков в год.[129] Наибольшее зарегистрированное количество однодневных осадков произошло 2 апреля 2013 г., когда в стране выпало 392,2 мм (15,44 дюйма) дождя. La Plata на Астрономическая обсерватория Ла-Плата,[130] вызывая массовые наводнение и отключение электроэнергии.[131]

В национальном масштабе самым влажным годом в истории наблюдений является 1985 год, когда годовое количество осадков в стране было на 29,6% выше, чем среднегодовое количество осадков (на основе базисного периода 1981–2010 годов).[127] Самый засушливый год за всю историю наблюдений в стране - 1988 год, когда годовое количество осадков было на 29,9% меньше, чем среднегодовое количество осадков (на основе базисного периода 1981–2010 годов).[127]

Стихийные бедствия

Наводнения

Фотография, показывающая, как затопляются пампы
Пампасы уязвимы для наводнений из-за их плоского рельефа и плохого отвода воды.

Геоморфические характеристики Аргентины делают страну очень уязвимой для наводнений.[132] Эти наводнения могут нанести ущерб инфраструктуре, привести к гибели людей, повысить риск заболеваний и отрицательно сказаться на производительности сельского хозяйства, которое является одним из основных видов экономической деятельности в стране.[133][134] Многие из крупных аргентинских городов и сельскохозяйственных угодий расположены недалеко от рек.[132] Равнины подвержены наибольшему риску затопления, особенно в северо-восточной и центральной частях страны, включая Большой Буэнос-Айрес.[133] Это связано с тем, что эти равнины, которые покрывают 35% территории страны (включая районы Чако и Пампе), характеризуются ровным ландшафтом, который может препятствовать надлежащему оттоку воды.[135] Оба Парана и Парагвай бассейны имеют равнинный ландшафт и поэтому очень подвержены наводнениям из-за разливов рек после обильных дождей.[11] Эти наводнения могут длиться месяцами, особенно в реке Парана из-за ее большого бассейна.[11] В самом крайнем случае, в течение 1982–1983 годов, наводнения в реке Парана продолжались более года, отрицательно сказавшись на этом районе как в социальном, так и в экономическом плане.[136] Крупные наводнения в реке Парана включают наводнения 1992 и 1997 годов, которые стали более частыми с 1980-х годов из-за тенденций увеличения количества осадков.[11] Точно так же в провинции Буэнос-Айрес наводнения происходят из-за разливов рек и плохого дренажа; Крупные наводнения в провинции произошли в 1987, 2002/2003, 2012 и 2014 годах, нанеся ущерб сельскохозяйственному производству.[11] Большинство наводнений происходит в годы Эль-Ниньо из-за обильного количества осадков.[137]:38 Наводнение также может затронуть Патагонию и городские центры на северо-западе, но количество пострадавших людей и экономические потери ниже, чем в пампасах, из-за более низкой плотности населения.[138] Наводнение может поставить под угрозу доступ к чистой воде.[139] А лептоспироз Вспышка произошла после наводнения 1998 года.[139]

Засухи и пыльные бури

Засуха - это наиболее опасные стихийные бедствия, которые трудно контролировать, идентифицировать, анализировать и управлять.[140] События засухи имеют значительные и серьезные негативные последствия в социальном и экономическом плане.[140] В случае Аргентины он сильно зависит от осадков, чтобы поддерживать производство зерновых и масличных культур.[140] Аргентина сильно зависит от источников воды за пределами ее границ, что делает ее очень уязвимой к изменениям в водоснабжении из-за изменения климата.[141] В засушливых частях страны сельскохозяйственное производство в значительной степени зависит от орошения, что делает его уязвимым к засухам, поскольку они могут снизить доступность воды, что может негативно повлиять на коммерческое производство сельскохозяйственной продукции или продовольственную безопасность для мелких производителей, кормление которых зависит от сельского хозяйства. их семьи.[140] Засухи часты и разрушительны.[142] Несколько лет засух в течение последнего десятилетия серьезно повлияли на сельскохозяйственное производство и замедлили экономический рост.[141][143] В 2018 году сильная засуха, поразившая страну с последних месяцев 2017 года по апрель 2018 года, была самой сильной за последние 50 лет и одним из 10 самых разрушительных климатических событий в мире в 2018 году.[144] С декабря по февраль количество осадков в некоторых частях страны было на 50% ниже нормы.[144] В результате урожайность соевых бобов и кукурузы снизилась на 31% и 20% соответственно, что составляет 37% всего экспорта Аргентины.[144] Засуха привела к убыткам в размере 6 миллиардов долларов и вызвала в стране рецессию.[145] До засухи 2018 года засуха 2009 года была самой сильной засухой за более чем 50 лет.[146] Многие животные погибли от голода, пострадали огромные площади соевых, кукурузных и пшеничных полей.[146] По оценкам, в результате засухи страна потеряла более 5 миллиардов долларов США.[146] Засуха 2011 года нанесла ущерб выращиванию сои и кукурузы, что привело к убыткам в 2,5 миллиарда долларов США.[137]

Пыльная буря в Кордове, Аргентина
Пыльная буря в Кордова.

Более сухие части страны очень подвержены песчаная буря.[147] К ним относятся районы к западу от Буэнос-Айреса, где в среднем может быть более восьми пыльных бурь в год, и некоторые части Патагонии из-за ее засушливости и ветреного климата.[148] Некоторые районы Альтиплано также очень подвержены пыльным бурям из-за обширных областей закрытых впадин и наличия солончаки который разрушить скалу, который становится источником мелкого материала, который может перемещаться на большие расстояния в периоды сильного ветра.[147][148] Пыльные бури случаются чаще во время засухи, особенно в сельскохозяйственных районах.[147] Пыльные бури могут воздействовать на большие площади, приводя к многочисленным ударам.[149] Эти пыльные бури могут привести к потере урожая и скота, что отрицательно скажется на местной экономике.[149] Продуктивный верхний слой почвы могут быть потеряны во время пыльных бурь, что приведет к снижению продуктивности почвы, что может усилить эрозию почвы и отрицательно сказаться на урожайности сельскохозяйственных культур в долгосрочной перспективе.[149] Помимо воздействия на сельское хозяйство, пыльные бури могут повредить автомобили и здания, ухудшить видимость на дорогах, повлиять на качество воздуха, и влияют на качество воды в реках и озерах.[149]

Торнадо и суровая погода

Каждый год в Аргентине случаются частые торнадо.[150] Торнадо происходят в южноамериканской "аллее торнадо".[107] (Испанский: Pasillo de los Tornados), в который входят провинции Entre Ríos, Провинция Кордова, Санта-Фе, La Pampa и Большой Буэнос-Айрес.[151] Частота торнадо аналогична той, которая встречается в Аллея торнадо в Северная Америка.[152] Однако из-за отсутствия данных точное количество торнадо в год не известно.[152][153] В этих регионах наиболее часты и интенсивны мезомасштабные конвективные системы.[107] Торнадо случаются с ноября по апрель.[153] В этом регионе, который занимает большую часть пампасов, холодный воздух Патагонии встречается с теплым влажным воздухом из Бразилия с сухим воздухом из Анд.[153] Когда эти воздушные массы сталкиваются, они могут вызывать сильные штормы, часто становящиеся суперячейки которые могут производить торнадо.[153] При большем количестве конвективных штормов вероятность того, что некоторые из них вызовут торнадо, выше.[150] Большинство торнадо относительно слабые и редко вызывают смерть.[151] Самый сильный торнадо, зарегистрированный в Аргентине, произошел в 1973 году, когда торнадо поражен Сан-Хусто, Санта-Фе.[153] Торнадо был F5 на Шкала Fujita, при скорости ветра до 500 км / ч (310 миль / ч), что делает его самым сильным торнадо в Латинская Америка и Карибский бассейн.[153]

Сильные штормы чаще поражают большие города и могут повредить автомобили, дома и нарушить работу общественных служб, таких как транспортировка, сбор и удаление городских твердых отходов.[137]:39 Предгорья Анд и Сьеррас-де-Кордова уязвимы для града.[107] Это потому, что Анды вытесняют влажный воздух из Атлантики вверх,[154] усиление восходящие потоки во время грозы, что увеличивает вероятность выпадения града.[155] Мендоса В городе, расположенном в предгорьях Анд, часты ливни с градом, которые могут повлиять на сельское хозяйство региона.[107] Град нанес серьезные убытки как в городской, так и в сельской местности.[154] По оценкам, ежегодные убытки производства вина и фруктов из-за града составляют 50 млн долларов США и 30 млн долларов США соответственно.[154] Большинство этих гроз случается летом, хотя они могут происходить и зимой, особенно на востоке, где теплый и влажный воздух с севера часто сталкивается с холодным воздухом с юга, что приводит к конвективным грозам, которые могут вызывать град.[154]

Штормовые нагоны, вызванные внетропические циклоны были зарегистрированы в прибрежных районах.[156] Эти штормовые нагоны образуются из-за сильных ветров, дующих в сторону суши.[157] Они образуются из-за взаимодействия полупостоянного Южно-Тихоокеанского высокого уровня и системы низкого давления над Атлантикой, к юго-востоку от Аргентины, создавая сильные ветры с юга или юго-запада.[156] Судестада, вызывающая самые сильные штормовые нагоны, возникает, когда над южной частью Аргентины в Атлантическом океане имеется система высокого давления, которая взаимодействует с более низким Уругвай и южная часть Бразилии, вызывающая сильные ветры с юго-востока.[61][158] Штормовые нагоны вызвали затопление прибрежных районов, что привело к значительному материальному ущербу и другому ущербу.[158][159] Это также главный естественный фактор эрозия береговой линии.[159] Наводнения в результате штормовых нагонов особенно разрушительны в плоских прибрежных районах, таких как Рио-де-ла-Плата берега, и Бассейн Саладо.[158]

Метели и волны холода

В Аргентину регулярно поступает холодный воздух с юга, который может достигать низких широт из-за влияния Анд.[160] Волны холода обычно сопровождаются тяжелым метели или очень холодные условия, которые могут иметь разрушительное воздействие на экономика страны.[160] Эти метели и / или чрезвычайно холодные условия могут частично или полностью парализовать деятельность на больших территориях Патагонии и в центре страны.[62]:12 Кроме того, холодные условия могут привести к нехватке энергии в зимние месяцы из-за повышенного спроса.[160] Низкие температуры, вызванные этими холодными волнами, могут вызвать заморозки, которые могут повредить растения, серьезно повлиять на сельскохозяйственное производство и разрушить местную экономику.[161]

Изменение климата

Карта, показывающая высокие температуры, достигнутые во время волны тепла в декабре 2013 года. В большинстве областей температура превышала 40 градусов по Цельсию, хотя в некоторых областях была зафиксирована температура до 45 градусов по Цельсию.
Высокие температуры достигаются во время волны тепла в декабре 2013 года, самой продолжительной и самой суровой из когда-либо зарегистрированных в Аргентине.[11]

По данным правительства страны и ученых, изменение климата окажет значительное влияние на климат Аргентины.[162]:30 Годовое количество осадков увеличилось почти во всей Аргентине в течение 20-го века, особенно на северо-востоке и в центре страны, где сельскохозяйственное производство расширилось на запад более чем на 100 км (62 мили) в районах, которые ранее были раньше слишком сухо в середине 20 века.[62]:24[163]:86–88 Напротив, в андской части Патагонии, наряду с регионом Куйо, наблюдалось уменьшение количества осадков, что привело к сокращению речного стока за последние 100 лет.[164]:15 Эти тенденции наблюдались при увеличении стока реки и ручья на большей части территории страны, за исключением рек, берущих начало в Андах, и при увеличении количества экстремальных осадков, которые привели к значительному социально-экономический убытки.[163]:25,87 Увеличение количества осадков привело к большей изменчивости осадков от года к году в северных частях страны, что повысило риск продолжительных засух.[163]:88

Средние температуры увеличились на 0,5 ° C (0,9 ° F) в период с 1901 по 2012 год, что немного ниже, чем в среднем в мире.[11] Температура в андской части Патагонии повысилась более чем на 1 ° C (1,8 ° F), что привело к отступлению почти всех ледники.[162]:30[163]:25 Это влияет на доступность воды в засушливых районах страны, которые зависят от талой воды ледников.[165] Более высокие температуры могут уменьшить количество зимних снегопадов, вызывая уменьшение речного стока, что, в свою очередь, может снизить выработку гидроэлектроэнергии; наблюдаются потери до 40%.[163]:25 Во второй половине 20-го века отсутствие снега на самых высоких вершинах в регионе Куйо повлияло на сельское хозяйство и виноградарство производство за счет уменьшения доступной воды в реках.[166] За пределами Патагонии средние температуры повышались медленнее, поскольку повышению минимальных температур противодействует снижение максимальных температур.[163]:89 Уменьшилось количество морозных дней, по всей стране увеличилась частота жарких ночей и волн тепла.[11][164]:11

В течение следующих двух или трех десятилетий (2016–2035 гг.) Средние температуры, по прогнозам, увеличатся на 0,5–1,0 ° C (0,9–1,8 ° F) в соответствии с двумя сценариями (RCP 4.5 и RCP 8.5) из Пятый оценочный доклад МГЭИК.[11] В обоих сценариях прогнозируемое потепление будет более выраженным в летние месяцы.[11] Прогнозируемый тренд количества осадков не так ясен, как тренд температуры.[163]:92 В северных и центральных регионах прогнозируется увеличение количества осадков, в то время как в большей части центрально-западной Аргентины и Патагонии ожидается их уменьшение.[11] Поскольку Аргентина потенциально уязвима к изменению климата, такие прогнозируемые изменения, основанные на моделях, могут усугубить текущие проблемы или создать новые проблемы, связанные с изменением климата в Аргентине.[163]:25

Ученые предсказывают, что ледники продолжат отступать и таять или, в некоторых областях, исчезнуть.[11] Также прогнозируется, что регион Куйо может столкнуться с потенциальным водным кризисом из-за увеличения спроса на воду, вызванного сокращением речного стока.[11][163]:95 В северной Патагонии прогнозируется аналогичная ситуация, при которой будет негативное воздействие на выращивание фруктов и овощей из-за сокращения речного стока в Колорадо и Реки Чубут.[11][163]:97 В северной и центральной частях страны прогнозируемые более высокие температуры и меньшее количество осадков в этом регионе приведут к более высокому испарению, усилению засух и приведут к опустынивание.[163]:94 Волны сильной жары могут стать более частыми и интенсивными, что отрицательно скажется на сельскохозяйственном производстве, одновременно увеличивая потребность в энергии.[163]:94[166] Интенсивные осадки могут стать более обычным явлением, увеличивая вероятность пострадать от таких явлений, как наводнения, поскольку большая часть его населения проживает в городских районах рядом с водоемами (реками, озерами и океанами).[163]:33,95 Изменение климата может расширить среду обитания векторов несущий тропические болезни Такие как малярия на юг.[167] Хотя большинство прибрежных регионов Аргентины не пострадают от постоянных наводнений, связанных с повышение уровня моря, прогнозируется, что штормовые нагоны станут более частыми в прибрежных районах, затронув такие места, как Буэнос айрес.[11][62]:67[163]:98

Смотрите также

Примечания

  1. ^ а б Аргентина требует суверенитета над часть Антарктиды и Фолклендские острова. Тем не мение, территориальные претензии в Антарктиде приостановлены Договор об Антарктике пока Соединенное Королевство тренируется де-факто контроль над Фолклендскими островами
  2. ^ В соответствии с INTA, долины умеренного климата включают долину Лерма, долину Сианкас в провинции Сальта и долину Перикос, а также долины умеренного климата Жужуй, который включает две столицы провинций

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж «Аргентинская Республика». Профили ядерной энергетики по странам. Международное агентство по атомной энергии. Получено 8 августа 2016.
  2. ^ а б c d е "Аргентина". BBC Погода. Получено 7 июн 2015.
  3. ^ а б "Valores Estadisticos del trimester (Junio ​​– Augusto)" (PDF). Boletín de Tendencias Climáticas – Junio ​​2012 (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 8 июля 2015.
  4. ^ а б "Valores Estadisticos del trimester (сентябрь – ноябрь)" (PDF). Boletín de Tendencias Climáticas – сентябрь 2012 г. (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 8 июля 2015.
  5. ^ а б c d е «География и климат Аргентины». Правительство Аргентины. Архивировано из оригинал 20 декабря 2010 г.. Получено 28 августа 2015.
  6. ^ а б c d "Valores Estadisticos del trimester (Diciembre – Febrero)" (PDF). Boletín de Tendencias Climáticas – Diciembre 2014 (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 8 июля 2015.
  7. ^ а б c d е ж "Valores Estadisticos del trimester (Diciembre – Febrero)". Boletín de Tendencias Climáticas – Diciembre 2011 (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 8 июля 2015.
  8. ^ а б c d "Valores Estadisticos del trimester (Марцо-Майо)" (PDF). Boletín de Tendencias Climáticas – Marzo 2014 (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 8 июля 2015.
  9. ^ а б c "Valores Estadisticos del trimester (Марцо-Майо)" (PDF). Boletín de Tendencias Climáticas – Marzo 2009 (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 8 июля 2015.
  10. ^ а б c d е ж грамм Бьянки, Альберто; Краверо, Сильвия. "Atlas Climático Digital de la República Argentina" (PDF) (на испанском). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
  11. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Баррос, Висенте; Бонинсенья, Хосе; Камиллони, Инес; Чидьяк, Мартина; Магрин, Грасиела; Рустикуччи, Матильда (2014). «Изменение климата в Аргентине: тенденции, прогнозы, воздействия и адаптация». Междисциплинарные обзоры Wiley: изменение климата. 6 (2): 151–169. Bibcode:2014 WIRCC ... 5 ... 23B. Дои:10.1002 / wcc.316. Получено 28 августа 2015.
  12. ^ а б c d е ж Манзини 2008, п. 351.
  13. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п Паруэло, Хосе; Бельтран, Адриана; Йоббади, Эстебан; Сала, Освальдо; Голлускио, Роберто (1998). «Климат Патагонии: общие закономерности и механизмы контроля биотических процессов» (PDF). Ecologia Austral. 8: 85–101. Архивировано из оригинал (PDF) 30 августа 2015 г.. Получено 11 августа 2015.
  14. ^ а б c d е ж грамм час я j k л "Патагония – Клима и метеорология" (на испанском). Secretaria de Mineria de la Nacion (Аргентина). Архивировано из оригинал 30 августа 2015 г.. Получено 13 августа 2015.
  15. ^ "Мар Арджентино" (на испанском). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Архивировано из оригинал 28 апреля 2016 г.. Получено 5 мая 2016.
  16. ^ а б Siedler 2013, п. 316.
  17. ^ Latrubesse 2009, п. 4.
  18. ^ Latrubesse 2009, п. 5.
  19. ^ Мур 1948, п. 10.
  20. ^ Коллантес, Марта; Фагги, Ана. Мальварес, Ана (ред.). "Los Humedales del Sur de Sudamerica" (PDF). Topicos Sobre Humedales Subtropicales y Templados de Sudamerica (на испанском). Oficina Regional de Ciencia y Tecnologia de la UNESCO para America Latina y el Caribe. Архивировано из оригинал (PDF) 4 марта 2016 г.. Получено 14 августа 2015.
  21. ^ а б Рубио 2018, п. 27.
  22. ^ Vera, C .; Baez, J .; Дуглас, М .; Emmanuel, C .; Marengo, J .; Meitin, J .; Nicolini, M .; Ног-Паэгл, Дж. (2006). "Южноамериканский эксперимент с низкоуровневыми реактивными двигателями". Бюллетень Американского метеорологического общества. 87 (1): 63–77. Bibcode:2006БЭМС ... 87 ... 63В. Дои:10.1175 / БАМС-87-1-63.
  23. ^ а б c d е ж грамм час я j Гарро, Рене; Вуйль, Матиас; Компаньуччи, Роза; Маренго, Хосе (2009). «Современный южноамериканский климат». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология. 281 (3–4): 180–195. Bibcode:2009ППП ... 281..180Г. Дои:10.1016 / j.palaeo.2007.10.032. Получено 5 мая 2016.
  24. ^ а б c d е ж грамм Селучи, Марсело; Маренго, Хосе (2000). «Обмен воздушными массами между тропическими и средними широтами летом и зимой в Южной Америке: климатические аспекты и примеры интенсивных явлений». Международный журнал климатологии. 20 (10): 1167–1190. Bibcode:2000IJCli..20.1167S. Дои:10.1002 / 1097-0088 (200008) 20:10 <1167 :: AID-JOC526> 3.0.CO; 2-T.
  25. ^ а б "ECOLOGÍA Y USO DEL FUEGO EN LA REGIÓN CHAQUEÑA ARGENTINA: UNA REVISIÓN" (PDF) (на испанском). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Получено 23 июля 2015.
  26. ^ а б c Эспиноза, Джан; Рончайл, Джозиан; Ленгень, Матье; Киспе, Нельсон; Сильва, Ямина; Беттолли, Мария; Авалос, Гриния; Llacza, Алан (2013). «Возобновление вторжений холодного воздуха зимой на восток Анд: распространение особенностей от субтропической Аргентины до перуанской Амазонки и связь с крупномасштабными моделями циркуляции» (PDF). Климатическая динамика. 41 (7): 1983–2002. Bibcode:2013ClDy ... 41.1983E. Дои:10.1007 / s00382-012-1639-у. Получено 8 мая 2016.
  27. ^ а б c d е Пецца, Александр; Амбриззи, Терчио (2005). «Волны холода в Южной Америке и температуры замерзания в Сан-Паулу: историческая справка (1888–2003 гг.) И тематические исследования следов циклонов и антициклонов» (PDF). Revista Brasileira de Meteorologia. 20 (1): 141–158. Архивировано из оригинал (PDF) 13 октября 2016 г.. Получено 8 мая 2016.
  28. ^ а б c d е ж Гарро, Рене (2000). «Вторжения холодного воздуха над субтропиками Южной Америки: средняя структура и динамика». Ежемесячный обзор погоды. 128 (7): 2544–2559. Bibcode:2000MWRv..128.2544G. Дои:10.1175 / 1520-0493 (2000) 128 <2544: CAIOSS> 2.0.CO; 2.
  29. ^ а б c d е ж грамм час Рустикуччи, Матлиде (2012). «Наблюдаемая и смоделированная изменчивость экстремальных температурных явлений над Южной Америкой». Атмосферные исследования. 106: 1–17. Bibcode:2012AtmRe.106 .... 1R. Дои:10.1016 / j.atmosres.2011.11.001. Получено 8 мая 2016.
  30. ^ а б c d е Мюллер, Габриэла; Берри, Гильермо (2007). «Атмосферная циркуляция, связанная со стойкими генерализованными заморозками в центральной и южной частях Южной Америки». Ежемесячный обзор погоды. 135 (4): 1268–1289. Bibcode:2007MWRv..135.1268M. Дои:10.1175 / MWR3344.1.
  31. ^ Вера, Каролина; Вильяроло, Паула; Бербери, Эрнесто (2002). «Волны синоптического масштаба холодного сезона над субтропической Южной Америкой». Ежемесячный обзор погоды. 130 (3): 684–699. Bibcode:2002MWRv..130..684V. Дои:10.1175 / 1520-0493 (2002) 130 <0684: CSSSWO> 2.0.CO; 2.
  32. ^ а б Лупо, Энтони; Ночера, Джозеф; Босарт, Лэнс; Хоффман, Эрик; Рыцарь, Дэвид (2001). «Южноамериканские всплески холода: типы, композиты и тематические исследования». Ежемесячный обзор погоды. 129 (5): 1021–1041. Bibcode:2001MWRv..129.1021L. Дои:10.1175 / 1520-0493 (2001) 129 <1021: SACSTC> 2.0.CO; 2. HDL:10355/2373.
  33. ^ а б c Паэгл, Джулия; Мо, Кингце (2002). «Связь между изменчивостью летних осадков над Южной Америкой и аномалиями температуры поверхности моря». Журнал климата. 15 (12): 1389–1407. Bibcode:2002JCli ... 15.1389P. Дои:10.1175 / 1520-0442 (2002) 015 <1389: LBSRVO> 2.0.CO; 2.
  34. ^ а б c d е Компаньуччи, Роза; Эдуардо, Агоста; Варгас, В. (2002). «Климатические изменения и квазиколебания в летних осадках центрально-западной Аргентины: основные особенности и согласованное поведение с южноафриканским регионом» (PDF). Климатическая динамика. 18 (5): 421–435. Bibcode:2002ClDy ... 18..421C. Дои:10.1007 / s003820100183. Архивировано из оригинал (PDF) 23 июня 2015 г.. Получено 17 июн 2015.
  35. ^ "Вьенто" (на испанском). Escuela Técnica IPEM 56 Абрахам Хуарес. Архивировано из оригинал 2 мая 2016 г.. Получено 4 апреля 2016.
  36. ^ а б "Эль-Ниньо Осциласьон дель Сур (ЭНОС)" (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 28 сентября 2016.
  37. ^ "Influencia del ENSO en el Clima" (на испанском). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Получено 28 сентября 2016.
  38. ^ Heinzenknecht, немецкий (2011). "Impacto del ENOS Sobre las Precipitaciones" (PDF). Proyecto "Riesgo y Seguro Agropecuario - Этапа II (на испанском). Oficina de Riesgo Agropecuario. Получено 9 октября 2016.
  39. ^ а б c d е ж грамм час Heinzenknecht, немецкий (2009). "Impacto del ENSO sobre los índices de temperatura en Argentina" (PDF). Proyecto "Riesgo y Seguro Agropecuario - Этапа II (на испанском). Oficina de Riesgo Agropecuario. Получено 9 октября 2016.
  40. ^ "Эль-Ниньо" (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 28 сентября 2016.
  41. ^ "Ла-Нинья" (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 8 октября 2016.
  42. ^ а б c d е ж грамм час я j "¿Qué es la Oscilación Antártica?" (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 10 октября 2016.
  43. ^ а б "Южный кольцевой режим (САМ)". Бюро метеорологии. Получено 10 октября 2016.
  44. ^ «Индийский океан влияет на климат Австралии». Бюро метеорологии. Получено 10 октября 2016.
  45. ^ а б c d е "¿Qué es el Dipolo del Océano ndico?" (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 10 октября 2016.
  46. ^ «Географические регионы» (на испанском). Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Архивировано из оригинал 29 мая 2016 г.. Получено 2 июн 2016.
  47. ^ "Общая информация" (на испанском). Ministerio de Turismo. Архивировано из оригинал 27 сентября 2015 г.. Получено 21 августа 2015.
  48. ^ а б c d "Аргентина". Профиль пастбищ / кормовых ресурсов страны. Продовольственная и сельскохозяйственная организация. Получено 7 июн 2015.
  49. ^ а б Рубио 2018, п. 28.
  50. ^ Peel, M. C .; Финлейсон Б. Л. и МакМахон Т. А. (2007). «Обновленная карта мира по классификации климата Кеппен-Гейгера». Hydrol. Earth Syst. Наука. 11 (5): 1633–1644. Bibcode:2007HESS ... 11.1633P. Дои:10.5194 / hess-11-1633-2007. ISSN  1027-5606.
  51. ^ а б c d е ж грамм час Фернандес, Освальдо; Буссо, Карлос. «Засушливые и полузасушливые пастбищные угодья: две трети Аргентины» (PDF). Сельскохозяйственный университет Исландии. Архивировано из оригинал (PDF) 24 сентября 2015 г.. Получено 23 июля 2015.
  52. ^ а б c USDA 1968, п. 4.
  53. ^ а б c "Кратко об Аргентине" (на испанском). Посольство Аргентины в Австралии. Архивировано из оригинал 20 марта 2008 г.. Получено 2 июн 2016.
  54. ^ Мур 1948, п. 14.
  55. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п "Sintesis Abarcativas – Comparativas Fisico Ambientales y Macroscoioeconomicas" (на испанском). Secretaria de Mineria de la Nacion (Аргентина). Архивировано из оригинал 30 июня 2015 г.. Получено 29 июн 2015.
  56. ^ а б Пенальба, Ольга; Ллано, Мария (2006). Временная изменчивость продолжительности заклинаний без дождя в Аргентине (PDF). 8-я Международная конференция Общества метеорологии и океанографии Южного полушария; 2006. Фос-де-Игуасу. стр. 333–341. Получено 30 июн 2015.
  57. ^ а б c d е ж грамм час я j k л "Vulnerabilidad de los Recursos Hídricos en el Litoral – Mesopotamia – Tomo I" (PDF) (на испанском). Universidad Naciónal del Litoral. Архивировано из оригинал (PDF) 30 июня 2015 г.. Получено 29 июн 2015.
  58. ^ а б c d е ж грамм "Región del Noreste" (PDF) (на испанском). Ministerio del Interior y Transporte. Получено 28 июн 2015.
  59. ^ а б c "Provincia de Corrientes – Clima Y Metéorologia" (на испанском). Secretaria de Mineria de la Nacion (Аргентина). Архивировано из оригинал 3 июля 2015 г.. Получено 2 июля 2015.
  60. ^ а б c "Provincia de Entre Rios – Clima Y Metéorologia" (на испанском). Secretaria de Mineria de la Nacion (Аргентина). Архивировано из оригинал 3 июля 2015 г.. Получено 2 июля 2015.
  61. ^ а б c «Судестада» (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 11 июн 2015.
  62. ^ а б c d е «Обзор климата» (PDF). Метеорологический офис. Получено 7 июн 2015.
  63. ^ а б c "Provincia de Misiones – Clima Y Metéorologia" (на испанском). Secretaria de Mineria de la Nacion (Аргентина). Архивировано из оригинал 3 июля 2015 г.. Получено 2 июля 2015.
  64. ^ а б c d е ж Фитткау 1969, п. 73.
  65. ^ а б "Атлас дель Гран Чако Американо" (PDF) (на испанском). Правительство Аргентины. Архивировано из оригинал (PDF) 11 декабря 2015 г.. Получено 8 февраля 2016.
  66. ^ а б "Сантьяго-дель-Эстеро: Descripción". Atlas Climático Región Noroeste (на испанском). Получено 7 февраля 2016.
  67. ^ "Región Chaqueña" (PDF) (на испанском). Получено 6 июля 2015.
  68. ^ а б Горлери, Максимо (2005). "Caracterización Climática del Chaco Húmedo" (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 4 марта 2016 г.. Получено 10 июля 2015.
  69. ^ а б c "Clima de la Región Chaqueña Subhúmeda" (PDF) (на испанском). Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Архивировано из оригинал (PDF) 4 марта 2016 г.. Получено 23 июля 2015.
  70. ^ "Гран Чако". Смитсоновский национальный музей естественной истории. Архивировано из оригинал 16 сентября 2015 г.. Получено 23 июля 2015.
  71. ^ "Capitulo 4: Diagnostico Ambiental del Área de Influencia" (PDF) (на испанском). Получено 23 июля 2015.
  72. ^ "Región del Noroeste" (PDF) (на испанском). Ministerio del Interior y Transporte. Получено 24 июля 2015.
  73. ^ а б c d Ахумада, Ана (2002). «Перигляциальные явления в высоких горах на северо-западе Аргентины» (PDF). Южноафриканский научный журнал. 98 (3 & 4): 166–170. Получено 26 июля 2015.
  74. ^ а б c d е Бобба, Мария (2011). "Causas de Las Sequías de la Región del NOA (Аргентина)". Revista Geográfica de América Central. 47. Получено 26 июля 2015.
  75. ^ Онкен 2006, п. 268.
  76. ^ а б c Bianchi, A .; Yáñez, C .; Акунья, Л. "Базы данных по осадным ценам Нороэсте Аргентино" (PDF) (на испанском). Oficina de Riesgo Agropecuario. Получено 27 июля 2015.
  77. ^ а б c Траут, Мартин; Алонсо, Рикардо; Хазелтон, Кирк; Германнс, Реджинальд; Стрекер, Манфред (2000). «Изменение климата и массовые перемещения в северо-западных аргентинских Андах». Письма по науке о Земле и планетах. 179 (2): 243–256. Bibcode:2000E и PSL.179..243T. Дои:10.1016 / S0012-821X (00) 00127-8. Получено 27 июля 2015.
  78. ^ Браво, Гонсало; Бьянки, Альберто; Воланте, Хосе; Салас, Сусана; Семпронии, Гильермо; Вичини, Луис; Фернандес, Мигель. "Regiones Agroeconómicas del Noroeste Argentino" (PDF) (на испанском). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Получено 1 августа 2015.
  79. ^ а б Каррильо Кастелланос 1998, п. 129.
  80. ^ Буитраго, Луис. "Эль-Клима-де-ла-Провинция-де-Жужуй" (PDF) (на испанском). Dirección Provincial de Estadística y Censos – Provincia de Jujuy. Получено 1 августа 2015.
  81. ^ а б c Гомес дель Кампо, Мария; Моралес-Силлеро, А .; Вита Серман, Ф .; Rousseaux, M .; Сирлз, П. «Оливки, растущие в засушливых долинах северо-запада Аргентины (провинции Катамарка, Ла-Риоха и Сан-Хуан)» (PDF). Международный совет по оливкам. Получено 31 июля 2015.
  82. ^ Онкен 2006, п. 267.
  83. ^ а б "Растительность Северо-Западной Аргентины (NOA)". Архивировано из оригинал 9 марта 2016 г.. Получено 31 июля 2015.
  84. ^ Альтобелли, Фабиана. «Диагностико дель Манехо дель Агуа ан Куэнкас Табакалерас дель Валье де Лерма, Сальта, Аргентина» (PDF) (на испанском). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Получено 1 августа 2015.
  85. ^ а б c Паоли, Эктор; Воланте, Хосе; Ганам, Энрике; Бьянки, Альберто; Фернандес, Даниэль; Ноэ, Янина. "Aprovechamiento de Los Recursos Hídricos y Tecnologia de Riego en el Altiplano Argentino" (PDF) (на испанском). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Получено 31 июля 2015.
  86. ^ а б Канциани, Пабло; Скарел, Эдуардо. «Южноамериканское виноградарство, виноделие и изменение климата» (PDF). Pontificia Universidad Católica Argentina. Получено 18 июн 2015.
  87. ^ а б "Reseña de la vitivinicultura argentina" (на испанском). Acenología. Получено 11 июн 2015.
  88. ^ а б Карлин, Маркос (2012). "Временные каменистые леса в субрегионе Чако Аридо" (PDF). Multequina – латиноамериканский журнал природных ресурсов. 21: 3–16. Получено 31 июля 2015.
  89. ^ а б c d е Эдуардо, Агоста; Компаньуччи, Роза (2012). "Изменчивость осадков в летний период в Центральной и Западной Аргентине и телесвязи между атмосферой". Журнал климата. 25 (5): 1657–1677. Bibcode:2012JCli ... 25.1657A. Дои:10.1175 / JCLI-D-11-00206.1. HDL:11336/68178.
  90. ^ а б c d е Даудон, Доминик; Морейрас, Стелла; Бек, Элиза (2014). «Сценарии множественных опасностей в провинциях Мендоса / Сан-Хуан, регион Куйо, Аргентина». Экономика и финансы. 18: 560–567. Дои:10.1016 / S2212-5671 (14) 00976-9.
  91. ^ а б "Región de Cuyo" (PDF) (на испанском). Ministerio del Interior y Transporte. Получено 17 июн 2015.
  92. ^ "Región de Las Sierras Pampeanas" (PDF) (на испанском). Получено 23 июн 2015.
  93. ^ Норте, Федерико; Ульке, Ана (2008). «Сильный ветер zonda 11 июля 2006 г. к востоку от Анд Кордильеры (Аргентина): тематическое исследование с использованием модели BRAMS» (PDF). Климатическая динамика. 18 (5): 421–435. Bibcode:2002ClDy ... 18..421C. Дои:10.1007 / s003820100183. Получено 23 июн 2015.
  94. ^ Селучи, Марсело; Норте, Федерико; Гомеш, Хорхе; Симонелли, Сильвия (апрель 2006 г.). Синоптический и термодинамический анализ волны экстремальной жары над субтропической Южной Америкой (PDF). Международная конференция по метеорологии и океанографии южного полушария (ICSHMO). Фос-ду-Игуасу. стр. 2009–2010. Получено 23 июн 2015.
  95. ^ Нобре, Карлос; Chou, S .; Фигероа, S .; Николини, Матильда (1998). Анды и связанные с ними циркуляции над Центральной и Восточной Южной Америкой (PDF). Конференция о роли топографии в моделировании погоды и климата. Триест, Италия. Получено 23 июн 2015.
  96. ^ Селучи, Марсело; Гарро, Рене; Норте, Федерико; Сауло, А. (2006). «Влияние субтропических Анд на бароклинные нарушения: пример« холодного фронта »». Ежемесячный обзор погоды. 134 (11): 3317–3335. Bibcode:2006MWRv..134.3317S. Дои:10.1175 / MWR3247.1.
  97. ^ "Провинция-де-Сан-Хуан – Клима и метеорология" (на испанском). Secretaria de Mineria de la Nacion (Аргентина). Архивировано из оригинал 23 июня 2015 г.. Получено 22 июн 2015.
  98. ^ "Región Geográficas de la Argentina" (PDF) (на испанском). Получено 1 марта 2016.
  99. ^ а б c d е Араус 2015, п. 47.
  100. ^ а б c Деринг 2002, п. 195.
  101. ^ а б Фитткау 1969, п. 72.
  102. ^ а б c Блуэ 2010, п. 391.
  103. ^ а б «Позднеплейстоценовые и ранние голоценовые охотники-собиратели Пампасов и Патагонии, Аргентины и Чили». Получено 7 июн 2015.
  104. ^ а б c d е ж грамм час Кришна 2015, п. 151.
  105. ^ Zipser, E.J .; К. Лю; Д. Дж. Сесил; С. В. Несбитт; Д. П. Йорти (2006). «Где самые сильные грозы на Земле?». Бык. Являюсь. Meteorol. Soc. 87 (8): 1057–71. Bibcode:2006БАМС ... 87.1057Z. Дои:10.1175 / БАМС-87-8-1057.
  106. ^ Виртс, Катрина С .; Дж. М. Уоллес; М. Л. Хатчинс; Р. Х. Хольцворт (2013). «Основные моменты новой наземной почасовой глобальной климатологии молний». Бык. Являюсь. Meteorol. Soc. 94 (9): 1381–91. Bibcode:2013БАМС ... 94.1381В. Дои:10.1175 / БАМС-Д-12-00082.1. S2CID  73647974.
  107. ^ а б c d е Расмуссен, Кристен Л .; М. Д. Сулуага; Р. А. Хузе-младший (2014). «Сильная конвекция и молнии в субтропиках Южной Америки». Geophys. Res. Латыш. 41 (20): 7359–66. Bibcode:2014GeoRL..41.7359R. Дои:10.1002 / 2014GL061767.
  108. ^ Веблен 2007 г., п. 233.
  109. ^ Веблен 2007 г., п. 234.
  110. ^ а б Сатти 2005, п. 125.
  111. ^ а б c Коронато 2008, п. 20.
  112. ^ Сатти 2005, п. 121.
  113. ^ "El Clima y la Viticulture en Patagonia" (PDF). Estudio de los Procesos Atmosféricos en el Cambio Global (на испанском). Католический университет Аргентины. Получено 28 октября 2015.
  114. ^ а б c Сатти 2005, п. 124.
  115. ^ Моррис 1990, п. 16.
  116. ^ Коронато 2008, п. 22.
  117. ^ Коронато 2008, п. 21.
  118. ^ а б «Документация для набора данных TYN CY 1.1». Отдел исследования климата. Получено 23 апреля 2016.
  119. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс у z аа ab ac объявление "Estadísticas Climatológicas Normales - период 1981–2010 гг." (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 18 марта 2018.
  120. ^ а б "Provincia de Mendoza - Clima Y Meteorologia". Secretaria de Mineria de la Nacion (Аргентина). Архивировано из оригинал 23 июня 2015 г.. Получено 26 июн 2015.
  121. ^ «Нормальные данные: USHUAIA AERO - АРГЕНТИНА Широта: 54,80 ° ю.ш., долгота: 68,32 ° з.д. Высота: 28 (м)». Японское метеорологическое агентство. Архивировано из оригинал 13 января 2019 г.. Получено 13 января 2019.
  122. ^ "Всемирная служба метеорологической информации - Ушуайя". Всемирная метеорологическая организация. Архивировано из оригинал 23 марта 2017 г.. Получено 23 марта 2017.
  123. ^ Mitchell, T .; Картер, Т .; Jones, P .; Hulme, M .; Новый, М. «Исчерпывающий набор сеток с высоким разрешением месячного климата для Европы и земного шара: наблюдаемый рекорд (1901–2000 гг.) И 16 сценариев (2001–2100 гг.)». Отдел исследования климата. Получено 23 апреля 2016.
  124. ^ а б "Datos extremos en el país y en el mundo" (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 19 июн 2015.
  125. ^ а б "Primera Comunicación del Gobierno de la República Argentina" (PDF) (на испанском). Правительство Аргентины. Архивировано из оригинал (PDF) 20 ноября 2016 г.. Получено 20 ноября 2016.
  126. ^ а б "Глобальный архив погодных и климатических экстремальных явлений Всемирной метеорологической организации". Университет штата Аризона. Получено 7 июн 2015.
  127. ^ а б c d "Informe sobre la Temperatura y Precipitación a nivel Nacional y Provincial en Argentina (AÑO 2017)" (PDF) (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Архивировано из оригинал (PDF) 24 октября 2018 г.. Получено 23 октября 2018.
  128. ^ «Южная Америка: самая низкая температура». Всемирная метеорологическая организация. Получено 10 августа 2016.
  129. ^ а б c Де Фина 1992, п. 427.
  130. ^ "En el comienzo de abril de 2013 se registraron excitaciones importantamente altas en provincia de Buenos Aires y Capital Federal" (PDF) (на испанском). Университет Буэнос-Айреса. Архивировано из оригинал (PDF) 2 июля 2015 г.. Получено 1 июля 2015.
  131. ^ Гилберт, Джонатан (3 апреля 2013 г.). «Десятки аргентинцев погибли в результате внезапного наводнения». Нью-Йорк Таймс. Получено 4 апреля 2013.
  132. ^ а б Latrubesse 2009, п. 349.
  133. ^ а б "Inundaciones" (на испанском). Министерио де Салуд. Получено 8 сентября 2015.
  134. ^ Latrubesse 2009, п. 333.
  135. ^ Latrubesse 2009, п. 338.
  136. ^ Latrubesse 2009, п. 346.
  137. ^ а б c «Глава 2: Оценка стратегий управления рисками бедствий в Аргентине» (PDF). Улучшение оценки рисков стихийных бедствий для повышения финансовой устойчивости. Всемирный банк. Получено 9 сентября 2015.
  138. ^ Latrubesse 2009.
  139. ^ а б Ватсон, Джон; Гейер, Мишель; Коннолли, Мэр (2007). «Эпидемии после стихийных бедствий». Возникающие инфекционные заболевания. 13 (1): 1–5. Дои:10.3201 / eid1301.060779. ЧВК  2725828. PMID  17370508.
  140. ^ а б c d "Inicia el proyecto para un Sistema de Información sobre Sequías" (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. 11 февраля 2019. В архиве из оригинала 13 февраля 2019 г.. Получено 13 февраля 2019.
  141. ^ а б Фогт 2010, п. 134.
  142. ^ Бокен 2005.
  143. ^ Фогт 2010, п. 158.
  144. ^ а б c "Efectos del cambio climático La sequía argentina, uno de los 10 desastres climáticos mundiales del 2018" (на испанском). Clarín. 27 декабря 2018. Архивировано с оригинал 13 февраля 2019 г.. Получено 13 февраля 2019.
  145. ^ «Подсчет затрат: год климатических потрясений». ReliefWeb. Архивировано из оригинал 13 февраля 2019 г.. Получено 13 февраля 2019.
  146. ^ а б c Партлоу, Джошуа (9 февраля 2009 г.). «Гордость Аргентины переживает тяжелые времена - засуха убивает тысячи голов скота». Вашингтон Пост. Получено 9 сентября 2015.
  147. ^ а б c Pewe 1981, п. 2.
  148. ^ а б Гуди 2013, п. 124.
  149. ^ а б c d Стефански, Р .; Сивакумар, М.В.К. (2009). «Воздействие песчаных и пыльных бурь на сельское хозяйство и потенциальные сельскохозяйственные применения SDSWS». Серия конференций IOP: Наука о Земле и окружающей среде. 7 (1): 012016. Bibcode:2009E & ES .... 7a2016S. Дои:10.1088/1755-1307/7/1/012016.
  150. ^ а б "Климатология торнадо США". Национальное управление океанической атмосферы. Получено 12 сентября 2015.
  151. ^ а б "Tornados y tormentas eléctricas" (на испанском). Министерио де Салуд. Получено 12 сентября 2015.
  152. ^ а б Успокойся, Дженна. «Где горячие точки торнадо за пределами США?». AccuWeather. Получено 19 сентября 2015.
  153. ^ а б c d е ж "Аргентина:" Эль-Пасильо-де-лос-Торнадос"" (на испанском). Reporteplatense. Получено 19 сентября 2015.
  154. ^ а б c d Межер, Ромина; Дойл, Мойра; Баррос, Висентр (2012). «Климатология града в Аргентине». Атмосферные исследования. 114–115 (1): 70–82. Bibcode:2012AtmRe.114 ... 70M. Дои:10.1016 / j.atmosres.2012.05.020. Получено 19 сентября 2015.
  155. ^ Геонауки Австралия. "Где бывает суровая погода?". Содружество Австралии. Архивировано из оригинал 21 июня 2009 г.. Получено 20 сентября 2015.
  156. ^ а б Исла 2009, п. 56.
  157. ^ Исла 2009, п. 54.
  158. ^ а б c Исла 2009, п. 57.
  159. ^ а б Исла 2009, п. 58.
  160. ^ а б c Пецца, Александр; Симмондс, Ян; Коэльо, Кайо (2010). «Необычный снегопад в Буэнос-Айресе в июле 2007 года». Письма об атмосфере. 11 (4): 249–254. Bibcode:2010AtScL..11..249P. Дои:10.1002 / asl.283.
  161. ^ "Глава 1 Введение". Защита от замерзания: основы, практика, экономика. Продовольственная и сельскохозяйственная организация. Получено 25 сентября 2015.
  162. ^ а б "Эль Камбио Климатико в Аргентине" (PDF) (на испанском). Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Архивировано из оригинал (PDF) 4 марта 2016 г.. Получено 20 августа 2015.
  163. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п "Национальное общение Аргентины а-ля Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico" (PDF) (на испанском). Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Архивировано из оригинал (PDF) 4 марта 2016 г.. Получено 21 августа 2015.
  164. ^ а б "Capitulo 2: Cambios Climáticos Observados" (PDF). Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (на испанском). Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Архивировано из оригинал (PDF) 30 августа 2015 г.. Получено 27 августа 2015.
  165. ^ "Cómo afecta el cambio climático a la Argentina" (на испанском). La Nacion. Получено 21 августа 2015.
  166. ^ а б Марсело (15 июня 2014 г.). "Cambio Climático: cómo afecta ya a la Argentina" (на испанском). Кларин. Получено 21 августа 2015.
  167. ^ Гитеко, Андрей; Линдси, Стив; Конфалониери, Улисс; Пац, Джонатан (2000). «Изменение климата и трансмиссивные болезни: региональный анализ». Бюллетень Всемирной организации здравоохранения. 78 (9): 1136–1147. ЧВК  2560843. PMID  11019462. Архивировано из оригинал 12 сентября 2015 г.. Получено 3 сентября 2015.

Процитированные работы

дальнейшее чтение

  • Gut, Бернардо (2008). Деревья в Патагонии. Springer. Дои:10.1007/978-3-7643-8838-6. ISBN  978-3-7643-8837-9.
  • Лири, Нил (2008). Изменение климата и адаптация. Earthscan. ISBN  978-1-84407-470-9.
  • Минетти, Дж. (2005). Эль-клима-дель-нороэсте аргентино (на испанском). Magna. ISBN  978-987-9390-66-5.
  • Прохаска, Ф. (1976). «Климат Аргентины, Парагвая и Уругвая». В Schwerdtfeger, E. (ред.). Климат Центральной и Южной Америки. Мировой обзор климатологии. 12. Амстердам: Эльзевир. стр.13–112. ISBN  978-0444412713.
  • Atlas climático de la República Argentina (на испанском). Буэнос-Айрес: Servicio Meteorológico Nacional. 1960 г. OCLC  4440863.
  • Estadísticas Climatológicas 1901–1950 (на испанском). Буэнос-Айрес: Servicio Meteorológico Nacional. 1958 г.
  • Estadísticas Climatológicas 1941–1950 (на испанском). Буэнос-Айрес: Servicio Meteorológico Nacional. 1958 г.
  • Estadísticas Climatológicas 1951–1960 гг. (на испанском). Буэнос-Айрес: Servicio Meteorológico Nacional. 1963 г.
  • Estadísticas Climatológicas 1931–1960 (на испанском). Буэнос-Айрес: Servicio Meteorológico Nacional. 1972 г.
  • Estadísticas Climatológicas 1961–1970 (на испанском). Буэнос-Айрес: Servicio Meteorológico Nacional. 1981 г.
  • Estadísticas Climatológicas 1971–1980 (на испанском). Буэнос-Айрес: Servicio Meteorológico Nacional. 1986 г.
  • Estadísticas Climatológicas 1981–1990 (на испанском). Буэнос-Айрес: Servicio Meteorológico Nacional. 1992 г.

внешняя ссылка

Общий обзор

Карты и изображения

Климатическая статистика