Климат Аргентины - Climate of Argentina
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
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 осадками | 8.1 | 7.3 | 7.4 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.8 | 8.0 | 73.7 |
Источник: Отдел исследования климата[123] |
Крайности
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
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]
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
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
- Сельское хозяйство в Аргентине
- Servicio Meteorológico Nacional (Аргентина)
- Климат Буэнос-Айреса
- География Аргентины
- Географические регионы Аргентины
- Окружающая среда Аргентины
- Ледники Аргентины
Примечания
- ^ 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
- ^ 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
- ^ а б c d е ж «Аргентинская Республика». Профили ядерной энергетики по странам. Международное агентство по атомной энергии. Получено 8 августа 2016.
- ^ а б c d е "Аргентина". BBC Погода. Получено 7 июн 2015.
- ^ а б "Valores Estadisticos del trimester (Junio – Augusto)" (PDF). Boletín de Tendencias Climáticas – Junio 2012 (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 8 июля 2015.
- ^ 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.
- ^ а б c d е «География и климат Аргентины». Правительство Аргентины. Архивировано из оригинал 20 декабря 2010 г.. Получено 28 августа 2015.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ а б c d е ж Манзини 2008, п. 351.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ "Мар Арджентино" (на испанском). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Архивировано из оригинал 28 апреля 2016 г.. Получено 5 мая 2016.
- ^ а б Siedler 2013, п. 316.
- ^ Latrubesse 2009, п. 4.
- ^ Latrubesse 2009, п. 5.
- ^ Мур 1948, п. 10.
- ^ 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.
- ^ а б Рубио 2018, п. 27.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ "Вьенто" (на испанском). Escuela Técnica IPEM 56 Абрахам Хуарес. Архивировано из оригинал 2 мая 2016 г.. Получено 4 апреля 2016.
- ^ а б "Эль-Ниньо Осциласьон дель Сур (ЭНОС)" (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 28 сентября 2016.
- ^ "Influencia del ENSO en el Clima" (на испанском). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Получено 28 сентября 2016.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ "Эль-Ниньо" (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 28 сентября 2016.
- ^ "Ла-Нинья" (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 8 октября 2016.
- ^ а б c d е ж грамм час я j "¿Qué es la Oscilación Antártica?" (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 10 октября 2016.
- ^ а б "Южный кольцевой режим (САМ)". Бюро метеорологии. Получено 10 октября 2016.
- ^ «Индийский океан влияет на климат Австралии». Бюро метеорологии. Получено 10 октября 2016.
- ^ а б c d е "¿Qué es el Dipolo del Océano ndico?" (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 10 октября 2016.
- ^ «Географические регионы» (на испанском). Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Архивировано из оригинал 29 мая 2016 г.. Получено 2 июн 2016.
- ^ "Общая информация" (на испанском). Ministerio de Turismo. Архивировано из оригинал 27 сентября 2015 г.. Получено 21 августа 2015.
- ^ а б c d "Аргентина". Профиль пастбищ / кормовых ресурсов страны. Продовольственная и сельскохозяйственная организация. Получено 7 июн 2015.
- ^ а б Рубио 2018, п. 28.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ а б c USDA 1968, п. 4.
- ^ а б c "Кратко об Аргентине" (на испанском). Посольство Аргентины в Австралии. Архивировано из оригинал 20 марта 2008 г.. Получено 2 июн 2016.
- ^ Мур 1948, п. 14.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ а б c d е ж грамм "Región del Noreste" (PDF) (на испанском). Ministerio del Interior y Transporte. Получено 28 июн 2015.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ а б c «Судестада» (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 11 июн 2015.
- ^ а б c d е «Обзор климата» (PDF). Метеорологический офис. Получено 7 июн 2015.
- ^ 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.
- ^ а б c d е ж Фитткау 1969, п. 73.
- ^ а б "Атлас дель Гран Чако Американо" (PDF) (на испанском). Правительство Аргентины. Архивировано из оригинал (PDF) 11 декабря 2015 г.. Получено 8 февраля 2016.
- ^ а б "Сантьяго-дель-Эстеро: Descripción". Atlas Climático Región Noroeste (на испанском). Получено 7 февраля 2016.
- ^ "Región Chaqueña" (PDF) (на испанском). Получено 6 июля 2015.
- ^ а б Горлери, Максимо (2005). "Caracterización Climática del Chaco Húmedo" (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 4 марта 2016 г.. Получено 10 июля 2015.
- ^ 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.
- ^ "Гран Чако". Смитсоновский национальный музей естественной истории. Архивировано из оригинал 16 сентября 2015 г.. Получено 23 июля 2015.
- ^ "Capitulo 4: Diagnostico Ambiental del Área de Influencia" (PDF) (на испанском). Получено 23 июля 2015.
- ^ "Región del Noroeste" (PDF) (на испанском). Ministerio del Interior y Transporte. Получено 24 июля 2015.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Онкен 2006, п. 268.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ а б Каррильо Кастелланос 1998, п. 129.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Онкен 2006, п. 267.
- ^ а б "Растительность Северо-Западной Аргентины (NOA)". Архивировано из оригинал 9 марта 2016 г.. Получено 31 июля 2015.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ а б Канциани, Пабло; Скарел, Эдуардо. «Южноамериканское виноградарство, виноделие и изменение климата» (PDF). Pontificia Universidad Católica Argentina. Получено 18 июн 2015.
- ^ а б "Reseña de la vitivinicultura argentina" (на испанском). Acenología. Получено 11 июн 2015.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ а б "Región de Cuyo" (PDF) (на испанском). Ministerio del Interior y Transporte. Получено 17 июн 2015.
- ^ "Región de Las Sierras Pampeanas" (PDF) (на испанском). Получено 23 июн 2015.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ "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.
- ^ "Región Geográficas de la Argentina" (PDF) (на испанском). Получено 1 марта 2016.
- ^ а б c d е Араус 2015, п. 47.
- ^ а б c Деринг 2002, п. 195.
- ^ а б Фитткау 1969, п. 72.
- ^ а б c Блуэ 2010, п. 391.
- ^ а б «Позднеплейстоценовые и ранние голоценовые охотники-собиратели Пампасов и Патагонии, Аргентины и Чили». Получено 7 июн 2015.
- ^ а б c d е ж грамм час Кришна 2015, п. 151.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Веблен 2007 г., п. 233.
- ^ Веблен 2007 г., п. 234.
- ^ а б Сатти 2005, п. 125.
- ^ а б c Коронато 2008, п. 20.
- ^ Сатти 2005, п. 121.
- ^ "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.
- ^ а б c Сатти 2005, п. 124.
- ^ Моррис 1990, п. 16.
- ^ Коронато 2008, п. 22.
- ^ Коронато 2008, п. 21.
- ^ а б «Документация для набора данных TYN CY 1.1». Отдел исследования климата. Получено 23 апреля 2016.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ «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.
- ^ "Всемирная служба метеорологической информации - Ушуайя". Всемирная метеорологическая организация. Архивировано из оригинал 23 марта 2017 г.. Получено 23 марта 2017.
- ^ 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.
- ^ а б "Datos extremos en el país y en el mundo" (на испанском). Servicio Meteorológico Nacional. Получено 19 июн 2015.
- ^ 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.
- ^ а б "Глобальный архив погодных и климатических экстремальных явлений Всемирной метеорологической организации". Университет штата Аризона. Получено 7 июн 2015.
- ^ 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.
- ^ «Южная Америка: самая низкая температура». Всемирная метеорологическая организация. Получено 10 августа 2016.
- ^ а б c Де Фина 1992, п. 427.
- ^ "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.
- ^ Гилберт, Джонатан (3 апреля 2013 г.). «Десятки аргентинцев погибли в результате внезапного наводнения». Нью-Йорк Таймс. Получено 4 апреля 2013.
- ^ а б Latrubesse 2009, п. 349.
- ^ а б "Inundaciones" (на испанском). Министерио де Салуд. Получено 8 сентября 2015.
- ^ Latrubesse 2009, п. 333.
- ^ Latrubesse 2009, п. 338.
- ^ Latrubesse 2009, п. 346.
- ^ 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.
- ^ Latrubesse 2009.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ а б Фогт 2010, п. 134.
- ^ Бокен 2005.
- ^ Фогт 2010, п. 158.
- ^ 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.
- ^ «Подсчет затрат: год климатических потрясений». ReliefWeb. Архивировано из оригинал 13 февраля 2019 г.. Получено 13 февраля 2019.
- ^ 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.
- ^ а б c Pewe 1981, п. 2.
- ^ а б Гуди 2013, п. 124.
- ^ 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.
- ^ а б "Климатология торнадо США". Национальное управление океанической атмосферы. Получено 12 сентября 2015.
- ^ а б "Tornados y tormentas eléctricas" (на испанском). Министерио де Салуд. Получено 12 сентября 2015.
- ^ а б Успокойся, Дженна. «Где горячие точки торнадо за пределами США?». AccuWeather. Получено 19 сентября 2015.
- ^ а б c d е ж "Аргентина:" Эль-Пасильо-де-лос-Торнадос"" (на испанском). Reporteplatense. Получено 19 сентября 2015.
- ^ 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.
- ^ Геонауки Австралия. "Где бывает суровая погода?". Содружество Австралии. Архивировано из оригинал 21 июня 2009 г.. Получено 20 сентября 2015.
- ^ а б Исла 2009, п. 56.
- ^ Исла 2009, п. 54.
- ^ а б c Исла 2009, п. 57.
- ^ а б Исла 2009, п. 58.
- ^ 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.
- ^ "Глава 1 Введение". Защита от замерзания: основы, практика, экономика. Продовольственная и сельскохозяйственная организация. Получено 25 сентября 2015.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ "Cómo afecta el cambio climático a la Argentina" (на испанском). La Nacion. Получено 21 августа 2015.
- ^ а б Марсело (15 июня 2014 г.). "Cambio Climático: cómo afecta ya a la Argentina" (на испанском). Кларин. Получено 21 августа 2015.
- ^ 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
- Араус, Хосе; Слафер, Густаво (2015). Управление стрессом сельскохозяйственных культур и глобальное изменение климата. CAB International. ISBN 978-1-84593-680-8.
- Блуэ, Брайан; Блуэ, Олвин (2010). «Глава 13: Аргентина, Уругвай и Парагвай». Латинская Америка и Карибский бассейн: систематическое и региональное исследование. Джон Вили и сыновья. С. 385–415. ISBN 978-0-470-38773-3.
- Бокен, Виджендра; Кракнелл, Артур; Хиткот, Рональд (2005). Мониторинг и прогнозирование сельскохозяйственной засухи: глобальное исследование. Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-516234-9.
- Каррильо Кастелланос, Роджер (1998). Memorias: IV Congreso Interamericano sobre el Medio Ambiente. Equinoccio. ISBN 978-980-237-177-8.
- Коронато, Андреа; Коронато, Фернандо; Маццони, Элизабет; Васкес, Мириан (2008). "Глава 3: Физическая география Патагонии и Огненной Земли". В Рабасса, Дж. (ред.). Поздний кайнозой Патагонии и Огненной Земли. Эльзевир. С. 13–55. Дои:10.1016 / S1571-0866 (07) 10003-8. ISBN 978-0-444-52954-1.
- Де Фина, А. (1992). Aptitud agroclimática de la República Argentina. Буэнос-Айрес: Национальная академия агрономии и ветеринарии.
- Деринг, Отто (2002). Влияние изменения и изменчивости климата на системы сельскохозяйственного производства. Springer. ISBN 978-1-4020-7028-0.
- Fittkau, E .; Illies, J .; Klinge, H .; Швабе, Г. (1969). Биогеография и экология в Южной Америке. Springer. ISBN 978-94-011-9731-1.
- Гоуди, Эндрю (2013). Геоморфология засушливых и полузасушливых районов. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-107-00554-9.
- Исла, Федерико; Энрике, Шнак (2009). «Глава 3: Изменяющиеся береговые линии Южной Америки» (PDF). В Латрубессе, Эдгардо (ред.). Изменения в процессах на поверхности Земли: стихийные бедствия и антропогенные катастрофы в Латинской Америке. Эльзевир. С. 333–349. Дои:10.1016 / S0928-2025 (08) 10003-7. ISBN 978-0-444-53117-9.
- Кришна, К. (2015). Сельскохозяйственные прерии: природные ресурсы и урожайность сельскохозяйственных культур. CRC Press. ISBN 978-1-4822-5806-6.
- Латрубесс, Эдгардо; Бреа, Дэниел (2009). «Глава 16: Наводнение в Аргентине». В Латрубессе, Эдгардо (ред.). Изменения в процессах на поверхности Земли: стихийные бедствия и антропогенные катастрофы в Латинской Америке. Эльзевир. С. 333–349. ISBN 978-0-444-53117-9.
- Манзини, Мария; Прието, Альдо; Паес, Марта; Шебитц, Франк (2008). «Глава 17: Позднечетвертичная растительность и климат Патагонии». В Rabassa, J. (ed.). Поздний кайнозой Патагонии и Огненной Земли. Эльзевир. С. 351–367. ISBN 978-0-444-52954-1.
- Мур, Оскар (1948). Аргентинское сельское хозяйство и фермерская торговля. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство сельского хозяйства США. OCLC 3455870.
- Моррис, Гренвилл (1990). Мануал дель Овехеро Патагонико (PDF).
- Онкен, Онно; Чонг, Гильермо; Франц, Герхард; Гиз, Питер; Гётце, Ханс-Юрген; Рамос, Виктор; Стрекер, Манфред; Виггер, Питер (2006). Анды (PDF). Springer. ISBN 978-3-540-24329-8.
- Певе, Трой (1981). Пустынная пыль: происхождение, характеристики и влияние на человека. Eos Транзакции. 64. Геологическое общество Америки. п. 146. Bibcode:1983EOSTr..64..146F. Дои:10.1029 / EO064i016p00146-03. ISBN 978-0-8137-2186-6.
- Рубио, Херардо; Лавадо, Рауль; Перейра, Фернандо (2018). Почвы Аргентины. Весна. ISBN 978-3-319-76853-3.
- Зидлер, Герольд; Гриффис, Стивен; Гулд, Джон; Церковь, Джон (2013). Циркуляция океана и климат: взгляд на XXI век. Академическая пресса. ISBN 978-0-12-391851-2.
- Suttie, J .; Reynolds, S .; Бателло, К. (2005). Луга мира. Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная организация. ISBN 978-92-5-105337-9.
- Веблен, Томас; Янг, Кеннет; Орм, Энтони, ред. (2007). Физическая география Южной Америки. Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-531341-3.
- Фогт, Кристина; Патель – Вейнард, Торал; Шелтон, Маура; Фогт, Дэниел; Гордон, Джон (2010). Устойчивое развитие без упаковки: продукты питания, энергия и вода для устойчивой окружающей среды и общества. Рутледж. ISBN 978-1-84407-901-8.
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
- Servicio Meteorológico Nacional (на испанском)
- Описание климата в большинстве провинций Аргентины (на испанском)
- Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur (на испанском)
Карты и изображения
- Климатический атлас от Servicio Meteorológico Nacional (на испанском)
- Климатический атлас от Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (на испанском)
- Средние температуры Аргентины по месяцам (на испанском)
- Среднее количество осадков в Аргентине по месяцам (на испанском)
Климатическая статистика
- Климатические нормы ВМО на различных станциях в Аргентине за период 1961–1990 гг. (список станций )
- Биоклиматические данные для 173 станций в Аргентине (на испанском)
- Estadísticas meteorológicas decadiales (на испанском)
- Ежедневные данные о погоде за последние 365 дней для станций, эксплуатируемых Servicio Meteorológico Nacional (на испанском)
- Агрометеорологические данные станций, находящихся в ведении Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (на испанском)