Азиатский антициклон
(Центральноазиатский антициклон, Монгольский антициклон, Сибирский антициклон) — обширная
область высокого давления
, которая находится над
Центральной Азией
и
Сибирью
в течение почти всего зимнего периода, главным образом вследствие сильного охлаждения материка. Является одним из сезонных
центров действия атмосферы
. Среднее
давление
в центре азиатского антициклона в январе превышает 1030
мбар
, в некоторых частях может доходить до 1050 мбар.
Азиатский антициклон приносит очень холодную (в приземных слоях; с сильными морозами), малооблачную и, следовательно, малоснежную погоду во внутриматериковые районы Азии. В летние периоды на смену антициклону приходит
азиатская депрессия
.
Имеет большое влияние на формирование
климата
Азии и юго-восточной части Европы (точнее, Европейской части СССР-СНГ). В 1700-1950 годы его влияние часто распространялось и до Западной Европы.
В 1990-е/2000-е годы сибирский антициклон значительно деградировал и далеко не каждую зиму его влияние распространялось западнее Урала.
Так зимой 1996–1997 годов европейская территория России находилась под преимущественным влиянием атлантических циклонов, что привело к аномально тёплой погоде
. В течение зимы 2006–2007 года влияние сибирского антициклона на европейскую часть России было незначительным и кратковременным, что привело к крайне короткой и тёплой зиме
. В 2010-х и последующих годах азиатский максимум стал неустойчивым, испытывающим сильные колебания в течение зимы
. Это вызывает контрастную смену погоды в Сибири в виде волн тепла и холода
.
Так, в зиму 2011-2012 годов антициклон распался на два фрагмента, названные Купер и Дитер
. При этом Дитер перевалил через Урал и сместился на Центральную Европу, вызвав аномальные морозы.
В ноябре 2016 года антициклон двинулся на юго-запад, вызвав аномальные морозы на Юге Западной Сибири, в Казахстане, Центральной Азии, и закончил свой путь над Саудовской Аравией, вызвав там аномальное похолодание и снег
. После этого в Сибири в течение декабря 2016 и января 2017 года была аномально теплая погода с сильными снегопадами (местами количество выпавшего снега превысило норму в 2-3 раза) и метелями.
В январе 2018 года от Сибирского антициклона также оторвался дочерний антициклон. Он, перемещаясь в юго-западном направлении, вызвал волну холода по пути следования, которая быстро сменилась мощной волной тепла.
В 2019 году азиатский максимум сформировался не над Сибирью, а над Монголией и Китаем, и имел очень слабую интенсивность. Результатом стала самая теплая зима на территории России за всю историю наблюдений
.
В 2020 году Азиатский максимум сместился в Восточную Европу, из-за чего в Поволжье и на Урале в декабре 2020 ударили сильные морозы, а в Москве бились рекорды атмосферного давления и декабрь 2020 вышел рекордно солнечным.
В январе 2023 года в Сибирский антициклон влилось арктическое ядро, что обусловило аномальные морозы в
Средней Азии
в январе 2023. Вызванная сибирским антициклоном волна холода распространилась вплоть до севера
Индии
, включая
Дели
. Смещение ленско-колымского ядра на Приморье и северо-западную часть Тихого океана, вызвало там аномальные морозы
.
По прогнозам ряда климатологов, в связи с
общим потеплением климата Земли
, в ближайшие 20-30 лет Азиатский антициклон утратит свое влияние, что приведет к существенным климатическим изменениям в Евразии
. В частности, климат большей части регионов России станет теплым, но сильно засушливым (близким к климату Казахстана, Киргизии и внутренних райнов Малой Азии), зона земледелия сместится к северному полярному кругу, а Северный морской путь сможет функционировать круглогодично. В то же время, гипотезу об окончательном исчезновении азиатского максимума разделяют не все климатологи.
Морозова Светлана Владимировна.
// Известия Алтайского отделения Русского географического общества. — 2014. —
Вып. 1 (35)
. —
С. 55–57
. —
ISSN
.
19 сентября 2021 года.
Н. В. Поднебесных, В.П. Горбатенко, И.И. Ипполитов.
. — Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН,
пр. Академический 10/1: Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН,
пр. Академический 10/1, 2010.
18 декабря 2021 года.
(рус.)
.
studopedia.net
. Дата обращения: 19 сентября 2021.
19 сентября 2021 года.
(неопр.)
meteoweb.ru
. Дата обращения: 16 мая 2021.
16 мая 2021 года.
(рус.)
.
Top10a.ru
. Дата обращения: 19 декабря 2021.
19 декабря 2021 года.
(неопр.)
meteoweb.ru
. Дата обращения: 16 мая 2021.
16 мая 2021 года.
(неопр.)
.
encycl.chita.ru
. Дата обращения: 6 июля 2021.
9 июля 2021 года.
Вологжина Саяна Жамсарановна,
Латышева Инна Валентиновна.
(рус.)
.
КиберЛенинка
. Дата обращения: 8 июня 2020.
8 июня 2020 года.
↑
(рус.)
. ucrazy.ru. Дата обращения: 19 апреля 2020.
30 сентября 2020 года.
↑
(рус.)
.
METEOINFO.RU
. Дата обращения: 22 апреля 2023.
22 апреля 2023 года.
(рус.)
.
Tayga.info
. Дата обращения: 23 декабря 2021.
I. I. Mokhov, A. V. Chernokulsky, A. M. Osipov.
(англ.)
// Russian Meteorology and Hydrology. — 2020-11-01. —
Vol. 45
,
iss. 11
. —
P. 749–761
. —
ISSN
. —
doi
:
.