Articulo de referencia

Alta Siberiana

Coordenadas : 66°53′N 93°28′E / 66.883°N 93.467°E / 66.883; 93.467 El anticiclón siberiano (también conocido como anticiclón siberiano ; ruso : Азиатский антициклон ( Aziatsky a...

Coordenadas : 66°53′N 93°28′E / 66.883°N 93.467°E / 66.883; 93.467

El anticiclón siberiano (también conocido como anticiclón siberiano ; ruso : Азиатский антициклон ( Aziatsky antitsiklon ); chino :西伯利亞高壓; pinyin: Xībólìyǎ gāoyā ; kazajo: Азия антициклоны ( Aziya antitsiklonı )) es una enorme masa de aire frío y seco que se acumula en la parte noreste de Eurasia desde septiembre hasta abril. Suele estar centrado en el lago Baikal . [ 1 ] Alcanza su mayor tamaño y fuerza en invierno , cuando la temperatura del aire cerca del centro de la zona de alta presión suele ser inferior a −40 °C (−40 °F ) . La presión atmosférica suele estar por encima de 1040 milibares (31 inHg ) . El anticiclón siberiano es el anticiclón semipermanente más fuerte del hemisferio norte y es responsable tanto de la temperatura más baja del hemisferio norte fuera de Groenlandia , de −67,8 °C (−90,0 °F) el 15 de enero de 1885 en Verkhoyansk , como de la presión más alta jamás registrada, 1083,8 mbar (108,38 kPa , 32,01 inHg ) en Agata , Krai de Krasnoyarsk , el 31 de diciembre de 1968. [ 2 ] El anticiclón siberiano es responsable tanto del frío intenso del invierno como de las condiciones secas que lo acompañan, con poca nieve y pocos o ningún glaciar en la parte asiática de Rusia , Mongolia y China . Durante el verano , el anticiclón siberiano es reemplazado en gran medida por la baja asiática .     

Descripción general

El gráfico de la presión media a nivel del mar durante los meses de invierno muestra una amplia zona de alta presión atmosférica en el sur de Siberia.

El anticiclón siberiano afecta los patrones climáticos en la mayor parte del hemisferio norte : su influencia se extiende hacia el oeste hasta Italia , [ 3 ] provocando temperaturas bajo cero también en el cálido sur, [ 4 ] y hacia el sureste hasta Malasia , [ 5 ] donde es un componente crítico del monzón del noreste . Ocasionalmente, un anticiclón siberiano intenso puede traer un clima inusualmente frío a los trópicos, incluso hacia el sureste hasta Filipinas . [ 6 ]

El aire siberiano es generalmente más frío que el aire ártico, porque a diferencia del aire ártico que se forma sobre el hielo marino alrededor del Polo Norte , el aire siberiano se forma sobre la fría tundra de Siberia, que no irradia calor de la misma manera que el hielo del Ártico. [ 7 ]

Génesis y variabilidad

En general, el sistema de alta presión siberiano comienza a formarse a finales de agosto, alcanza su máxima intensidad en invierno y se mantiene fuerte hasta finales de abril. Su génesis al final del verano ártico se debe a la convergencia de corrientes de aire estivales que se enfrían sobre el interior del noreste de Asia a medida que los días se acortan. En el proceso de formación del anticiclón siberiano, la corriente en chorro de niveles superiores se transfiere a través del norte de Eurasia mediante enfriamiento adiabático y advección descendente , lo que en casos extremos crea " cúpulas frías " que se extienden sobre las zonas más cálidas del este de Asia .

A pesar de su inmensa influencia en el clima que experimenta una gran proporción de la población mundial, los estudios científicos del Anticiclón Siberiano han llegado tarde, aunque la variabilidad de su comportamiento se observó ya en la década de 1960. [ 1 ] Sin embargo, estudios recientes del calentamiento global observado en Asia han demostrado que el debilitamiento del Anticiclón Siberiano es un factor determinante de inviernos más cálidos en casi todo el interior de Asia extratropical e incluso en la mayor parte de Europa , [ 1 ] con la relación más fuerte en la llanura de Siberia Occidental y relaciones significativas tan al oeste como Hungría y tan al sureste como Guangdong . También se ha encontrado que la precipitación está relacionada inversamente con la presión central media del Anticiclón Siberiano en casi toda Europa del Este durante el invierno boreal , y se encuentran relaciones similares en el sur de China, mientras que la correlación opuesta existe en la costa de Coromandel y Sri Lanka . Otros estudios han sugerido que la fuerza del Anticiclón Siberiano muestra una correlación inversa con los sistemas de alta presión sobre el norte de África. Se ha observado otra correlación, una conexión entre un anticiclón siberiano más débil y la oscilación ártica cuando la oscilación antártica (AAO) es más fuerte. [ 8 ]

Debido a que el aumento de la capa de nieve y hielo intensifica el anticiclón siberiano, [ 9 ] este fue más intenso y se ubicó más al oeste durante el Pleistoceno Medio temprano como resultado de la extensa glaciación de las cadenas montañosas en Asia Central. [ 10 ] La disminución de la magnitud del anticiclón siberiano durante el Holoceno permitió la invasión hacia el este de los vientos del oeste enriquecidos con vapor de agua , lo que precipitó un aumento de la forestación de baja altitud en Asia Central. [ 11 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 "El anticiclón siberiano y el cambio climático en las latitudes medias y altas de Asia" Archivado el 26 de abril de 2012 en Wayback Machine
  2. Enciclopedia de climatología mundial de John E. Oliver, 2005, ISBN 1-402-03264-1
  3. D'Arrigo, Rosanne ; Jacoby, Gordon; Wilson, Rob; Panagiotopoulos, Fotis (2005). "Un índice de elevación siberiana reconstruido desde el año 1599 d. C. a partir de anillos de árboles euroasiáticos y norteamericanos" (PDF) . Geophysical Research Letters . 32 (5). Bibcode : 2005GeoRL..32.5705D . doi : 10.1029/2004GL022271 .
  4. "Vientos helados procedentes de Siberia traerán de vuelta el invierno a Italia - The Local" . Archivado del original el 21 de febrero de 2018.
  5. Chang Chih-peh, El monzón del este de Asia ; pág. 55. ISBN 978-9-812-38769-1
  6. ""Ola de frío récord se extiende por todo el sudeste asiático"" . Archivado del original el 30 de julio de 2021 . Consultado el 11 de diciembre de 2011 .
  7. "Anticiclón siberiano | meteorología" .
  8. Fan, Ke (2004). "Oscilación antártica y frecuencia de tormentas de polvo en el norte de China" (PDF) . Geophysical Research Letters . 31 (10): n/a. Bibcode : 2004GeoRL..3110201F . doi : 10.1029/2004GL019465 . hdl : 10289/1741 .
  9. ^ Cohen, Judá; Saito, Kazuyuki; Entekhabi, Dara (enero de 2001). "El papel de Siberia High en la variabilidad climática del hemisferio norte" . Cartas de investigación geofísica . 28 (2): 299– 302. Bibcode : 2001GeoRL..28..299C . doi : 10.1029/2000GL011927 . hdl : 1721.1/110326 . S2CID 129024923 . Consultado el 4 de noviembre de 2022 . 
  10. Bradák, B.; Újvári, G.; Stevens, T.; Bógalo, MF; González, MI; Hyodo, M.; Gomez, C. (1 de enero de 2022). "Potenciales impulsores de la disparidad en la respuesta climática interglacial del Pleistoceno Medio temprano en Eurasia" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 585 110719. Bibcode : 2022PPP...58510719B . doi : 10.1016/j.palaeo.2021.110719 . S2CID 239066555 . 
  11. Zhang, Dongliang; Chen, Xi; Li, Yaoming; Zhang, Shengrui (15 de julio de 2020). "Dinámica de la vegetación del Holoceno y cambios climáticos asociados en las montañas Altai del Asia Central árida" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 550 109744. Bibcode : 2020PPP...55009744Z . doi : 10.1016/j.palaeo.2020.109744 . S2CID 216474621. Recuperado el 5 de noviembre de 2022 . 

66°53′N 93°28′E / 66.883°N 93.467°E / 66.883; 93.467