logo
calendar20 Fevral 2024
view32
Main language:Russian

OBJECTIVE CONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF «CLIMATE»

Field of Science:
pdf

65d3b581967e8.pdf

PDF

ARTICLE ANNOTATION

quote
To date, the concept of «climate» remains a quality concept, formulated as a multi-year (of the order of several decades) weather conditions. This purely «everyday» definition of climate, based on the average values of the regime over years over decades, from the physical point of view does not carry any information, since the concept of «weather mode» is also vague. In other words, there is no quantitative characteristic that allows, over long periods of time, to distinguish with an objective method the periods at which the climate (in the usual sense) retained stationary states and periods with pronounced dynamics. The concept of «climate» should be formulated on the basis of consideration of the climate system and is a quantitative implementation of this system for a given period of time. Based on the theorem of I. Prigogine on the minimization of entropy production in an open stationary thermodynamic system, the concept of «climate» is formalized. Numerical calculations performed over a period of more than 300 years have shown the correctness of the obtained quantitative characteristics of the climate − entropy production.

AUTHORS

M.Arushanov

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт

Tags

# температура# ҳарорат# климат# climate# temperature# иқлим# энтропия# entropy# климатическая система# открытая термодинамическая систе# производство энтропии# теорема Пригожина# иқлимий тизим# очиқ термодинамик тизим# энтропиянинг ишлаб чиқарилиши# Прижогин теоремаси# climate system# open thermodynamic system# entropy production# Prigogine’s theorem

OTHER ARTICLES IN THIS JOURNAL

Rate Article

0
0 ratings
5
4
3
2
1

Article Identifiers

References

Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Наука, 1979. – 496 с.

Пригожин И. От существующего к возникающему. – М.: Наука, 1985. – 327 с.

Абдусаматов Х.И. Скоординированные вариации диаметра, активности и светимости Солнца и эксперимент «Измерение вариаций и формы диаметра Солнца» на борту российского сегмента МКС // Петербургские фрагменты научной картины мира. − Санкт-Петербург: Вып. 2, 2003. − С. 8-20.

Абдусаматов Х.И. О долговременных вариациях потока интегральной радиации и возможных изменениях температуры в ядре Солнца //Кинематика и физика небесных тел. Т. 21, №6. 2005. − С. 471-477.

Абдусаматов Х.И. Солнце определяет климат. − М.: «Наука и жизнь», №1, 2009. − C.34-40.

Блютген И. География климатов. Том 1. – М.: Прогресс, 1972. – 427 с.

Блютген И. География климатов. Том 2. – М.: Прогресс, 1972. – 440 с.

Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. – М.: Мир, 1973. – 280 с.

Де Гроот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика. – Мир, 1964. – 456 с.

Изаков М.Н. О возможности измерения со спутников притока радиационной негэнтропии на землю для экологических исследований // Исследование Земли из космоса, 1991. №4. – C. 3-15.

Манабе С., Стриклер Р.Ф. Термическое равновесие в атмосфере с учётом конвекции // Теория климата. – Л. Гидрометеоиздат, 1967. – С. 61-104.

Марчук Г.И., Кондратьев К.Я., Козодеров В.В. Радиационный баланс Земли. – М.: Наука, 1988. – 223 с.

Монин А.С. История климата. – М.: Гидрометеоиздат, 1979. – 407 с.

Hartman D.C., Ramanathan V., Berroir A., Hunt G.E. Earth radiation budget data and climate research // Rev. Geophys, 1986. V. 24. Nо 2. – PP. 439-468.

Ramanathan V. The role of Earth radiation budget studies in climate and general circulation research // J. Geophys. Res., 1987. V 92. D 4. – PP. 4075-4095.