logo
calendar13 May 2024
view23
Main language:Uzbek

PRECIPITATION ANOMALY IN UZBEKISTAN IN MARCH 2022

Field of Science:
pdf

6641d76b74449.pdf

PDF

ARTICLE ANNOTATION

quote
The article considered the precipitation anomaly observed in March 2022, based on data from 83 meteorological stations located in Uzbekistan and neighboring countries. The results showed that the monthly amount of precipitation recorded at some stations in Tashkent, Bukhara, Djizak, Syrdarya, Andijan, Ferghana and Namangan regions turned out to be a record for the entire observation period. The results obtained were compared with reanalysis data from leading world weather forecast centers such as the European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) and the US National Oceanic and Atmospheric Research Center (NOAA). A comparative analysis of the reanalysis data showed that although these data reflect the general trends of the anomaly, from a quantitative point of view they differ significantly from the results obtained on the basis of observational data from meteorological stations. The circulation conditions of the precipitation anomaly on the territory of Uzbekistan are analyzed. The map of anomalies of the geopotential height of the absolute isobaric surface of 500 hPa over Eurasia for March 2022 showed that during the study period, the baric field prevailed, ensuring the penetration of humid air masses into Middle Asia formed over the Atlantic Ocean. As a result, during the month, the duration of the main synoptic process that brings precipitation to Middle Asia – Western invasion (type 10) was the longest and amounted to almost 11 days (or 34.7% of the duration of the month). The duration of the next precipitation-forming synoptic process – Wave activity on the cold front (type 7), was more than 6 days or 20.2% of the duration of the month. Together, these two processes provided 65.5% of precipitation in Jangeldi, 85.7% in Mashikuduk, 72.8% in Syrdarya, 76.8% in Dustlik, 81.2% in Tashkent, 76.4% in Oygaing, 92.2 % in Denau, 86.6% in Kul, 70.4% in Namangan and 62.4% in Pap, registered in March. The South Caspian and Murgab cyclones (types 1 and 2), which lasted only 2.5 days, brought 10-30% of the monthly precipitation.

AUTHORS

B.Xolmatjanov

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

S.Begmatov

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт

E.Abdulaxatov

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт

D.Yarashev

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт

Tags

# Средняя Азия# Ўрта Осиѐ# ГИС# GIS# Middle Asia# precipitation# аномалия# ГАТ# карта.# осадки# anomaly# ёғинлар# циркуляция атмосферы# климатический период# атмосфера циркуляцияси# синоптик жараён# иқлимий давр# atmospheric circulation# climatic period# синоптический процесс# synoptic procces# chart.

OTHER ARTICLES IN THIS JOURNAL

Rate Article

0
0 ratings
5
4
3
2
1

Article Identifiers

References

Баянкина Т.М., Калинин Е.И., Сизов А.А., Чехлан А.Е. Аномалии осадков в регионе Черного моря, формирующиеся в годы с экстремальными значениями индекса САК // Морской гидрофизический журнал, №3. 2008. – С. 56-67.

Инагамова С.И., Мухтаров Т.М., Мухтаров Ш.Т. Особенности синоптических процессов Средней Азии. – Ташкент: САНИГМИ, 2002. – 486 с.

Иногамова C.И. Сыльные осадки в Средней Азии. – Ташкент: CАНИГМИ, 1999. – 249 с.

Календарь типов синоптических процессов над Средней Азией. Вып. 3. / Под ред. С.И. Инагамовой. – Ташкент: НИГМИ, 1993. – 56 с.

Календарь типов синоптических процессов над Средней Азией. Вып. 4. / Под ред. С.И. Иногамовой. – Ташкент: НИГМИ, 2013. – 82 с.

Методическое письмо: Сильные осадки по Узбекистану / сост. Л.Е Литвинова. – Ташкент: САНИИ, 1983. – 69 c.

Сальников В.Г., Турулина Г.К., Полякова С.Е., Молдахметов М.М., Махмудова Л.К. Климатические колебания общей циркуляции атмосферы, осадков и речного стока над территорией Казахстана. 2011. Доступно в https://articlekz.com/article/8558

Синоптические процессы Средней Азии / Бугаев В.А., Джорджио В.А., Козик Е.М., Петросянц М.А., Пшеничный А.Я., Романов Н.Н., Чернышева О.Н. / Под ред. Т.А. Сарымсакова, В.А. Бугаева, В.А. Джорджио, М.А Петросянца, О.Н. Чернышевой. – Ташкент: АН Уз, 1957. – 477 с.

Соскин И.М. Взаимосвязь между изменчивостью теплового состояния поверхностных вод Северной Атлантики и некоторыми показателями атмосферной циркуляции // – М.: Тр. ГОИН. 1972. – Вып. 11. – C. 3 – 43.

Ўзбекистон Республикаси станциялари бўйича ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қийматлари (1981-2010 йй. даври учун). – Tошкент: Ўзгидромет, 2017. – 25 б.

Холматжанов Б.М. Региональная циркуляция атмосферы, особенности ее влияния на изменение климата Средней Азии и загрязнение воздуха в горных районах Узбекистана. Дисс. на соиск. уч. степ. докт. геогр. наук. – Ташкент, 2019. – 299 с.

Холматжанов Б.М., Абдулаҳатов Э.И. Изменение повторяемости синоптических процессов Средней Азии // Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды, №1. 2022. – С. 33-44.

Feng F., Zhao Y., Huang A., Zhou X. Different Seasonal Precipitation Anomaly Patterns in Central Asia Associated with Two Types of El Niño During 1891–2016 // J Frontiers in Earth Science, 2022.10:1-16.

Wang H., J.Zhang., L.Chen., D.Li Relationship between summer extreme precipitation anomaly in Central Asia and surface sensible heat variation on the Central-Eastern Tibetan Plateau // J Climate Dynamics, 2022. 59: 685-700.

Mamadjanova G., Wild S., Walz M.A., Leckebusch G.C. The role of synoptic processes in mudflow formation in the piedmont areas of Uzbekistan // Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 2018. 18:2893-2919.

Mamadjanova G., Leckebusch G.C. Assessment of mudflow risk in Uzbekistan using CMIP5 models // Weather and Climate Extremes, 2022. 35:1-23.

Электрон манбалар: http://hydromet.uz/ru/node/1640 https://iridl.ldeo.columbia.edu/ https://climate.copernicus.eu/precipitation-relative-humidity-and-soil-moisture-march-2022 https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/ghcn-gridded-products/