مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

تحلیل ترمیکی ـ همدیدی نقش دریاهای عرب و مدیترانه در تأمین رطوبت بارش‌های سنگین ناحیه مرطوب شمال‌غرب زاگرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
2 دانشیار آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
3 دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
چکیده
در این پژوهش نقش دریاهای عرب و مدیترانه در تامین رطوبت بارش‌های سنگین ناحیه مرطوب شمال‌غرب زاگرس در فصل زمستان مورد مطالعه قرار گرفته است. ایستگاه سینوپتیک بانه بعنوان نماینده منطقه انتخاب و روزهای بارشی استخراج گردیدند. سپس محاسبات همگرایی/واگرایی شار رطوبت (700-1000 هکتوپاسکال) از 24 ساعت قبل از بارش محاسبه گردید. سپس با توجه به میزان رطوبت انتقال یافته از این پهنه‌های آبی به درون سامانه‌های بارشی، سه الگوی انتقال رطوبتی: دریای عرب (14 روز)، دریای عرب/مدیترانه (9 روز) و دریای مدیترانه (6 روز) شناسایی شد. الگوهای رطوبتی، دریای عرب اصلی‌ترین تامین کننده رطوبت بارش‌های منطقه می‌باشد، بطوری‌که هسته‌های قوی از واگرایی شار رطوبت بر روی دریای عرب تشکیل شده و چرخش آنتی‌سیکلونی بادهای سطوح زیرین آتمسفر، رطوبت را به شرق و مرکز شبه‌جزیره عربستان و سپس در مسیر جنوب-شمال به شمال‌ عراق و نوار کوهستانی شمال‌غرب ایران در جلو فرود بادهای غربی در منطقه منتقل می‌کنند. میانگین واگرایی شار رطوبت این الگو در منطقه دریای عرب (10-5g.kg-1.s-1)*79/6- و در منطقه دریای مدیترانه (10-5g.kg-1.s-1)*3/0- می‌باشد. در الگوی ترکیبی دریای عرب/مدیترانه، دریای عرب هم‌چنان منبع اصلی‌ تامین رطوبت بارش‌های منطقه است، اما نقش دریای مدیترانه نیز افزایش یافته، هسته‌هایی از واگرایی شار رطوبت بر روی شرق یا مرکز دریای مدیترانه شکل گرفته و این رطوبت طی گردش سیکلونی به جلو فرود بادهای غربی در منطقه منتقل می‌گردد. میانگین واگرایی شار رطوبت این الگو در منطقه دریای عرب (10-5g.kg-1.s-1)*74/5- و در منطقه دریای مدیترانه (10-5g.kg-1.s-1)*78/1- است. در الگوی رطوبتی دریای مدیترانه، هم‌چنان پهنه‌های وسیعی از واگرایی شار طوبت بر روی دریای عرب تشکیل می‌شوند، اما بدلیل الگوی وزشی مستقر بر منطقه، ابتدا جریان رطوبت به شرق شبه‌جزیره عربستان و سپس به جنوب‌غرب ایران منتقل می‌شود و شمال‌غرب زاگرس از آن بی‌بهره می‌ماند. میانگین واگرایی شار رطوبت این الگو در منطقه دریای مدیترانه (10-5g.kg-1.s-1)*87/0- می‌باشد.
کلیدواژه‌ها

Abkharabhat, S., RezaeiBanfeshe M., JahanbakhshAsl, S., Karimi, M., Rasouli, A, (2016). Dynamic-synoptic analysis of the mechanism of summer rainfall in southeastern Iran.Natural geography research. Volume 48. Number 3. pp. 349-335. (In Persian)
Abkharabhat, S., (2016). Dynamic-synoptic analysis of the effect of Monsoon and Enso phases on the atmospheric circulation of Iran.  Ph. D Dissertation of Climatology.Tabriz University.pp. 121. (In Persian)
Alijani, B., (1995). Climate of Iran, Payame Noor Publishing University, Tehran-Iran.pp. 221. (In Persian)
Alijani, B., Khosravi, M., Esmailnejad, M., (2010). Synoptic analysis of heavy rainfall on January 6, 2008 in southeast Iran, Climatology Research, No. 3 and 4, pp. 1-12. (In Persian)
Alijani, B., Jafarpour, Z., Bidakhti, A., Mofidi, A., (2011). Circulation patterns of summer rainfall in southeastern Iran in July, Journal of Geographical Sciences, Vol. 7, No. 10, pp. 227-205. (In Persian)
Alijani, B. (2014). Synoptic Climatology.Samt Publications.Tehran.pp. 272. (In Persian)
Alpert, P., Shay, E., (1993). The paradox of the winter net moisture sink over the Arabian-Iraqi desert, Ann. Geophysica, Vol. 11, 190- 194.
Coll-Hidalgo, P., Pérez-Alarcón, A., & Gimeno, L. (2022). Origin of moisture for the precipitation produced by the exceptional winter storm formed over the Gulf of Mexico in March 1993. Atmosphere,13(7),1154.https://doi.org/10.3390/atmos13071154
Farajzadeh, M., Karimi, M., Qaemi, H., Mubasheri, M., (2009). How moisture is transported in the winter rainfall of western Iran (a case study of rainfall on January 3-7, 1996), Modares Magazine, No. 1pp. 217-193. (In Persian)
Guo, L., Ruud, J., Derent, V., Anderew, G., Turner, C., Stephan, C., Chevuturi, A., (2019). Moisture Sources for East Asian Precipitation: Mean Seasonal Cycle and Interannual Variability, Journal of Hydrometeology, vol 20, april 2019, 657-672. DOI: 10.1175/JHM-D-18-0188.1.
Halabian, A. H., HosseinAlipourjazi, F. (2012). Identifying the simultaneous conditions of limited and widespread precipitation in the western banks of the Caspian with emphasis on the atmospheric thickness patterns. Geography and environmental sustainability.No. 3. pp. 122-101. (In Persian)
Jana, S., Rajagopalan, B., Alexander, M. A., Ray, A. J., (2018). Understanding the dominant sources and tracks of moisture for summer rainfall in the southwest United States. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 123, 4850–4870. doi.org/10.1029/2017JD027652.
Karimi, M., (2007). Analysis of moisture sources of Iran's rainfall, Ph. D Dissertation of Climatology, Tarbiat Modares University. pp. 175. 14. (In Persian)
Karimi, M., Farajzadeh., (2011). Moisture flux and spatio-temporal pattern of sources of moisture supply for rainfall in Iran, Applied Research Journal of Geographical Sciences, No. 22, pp. 109-127. (In Persian)
Krug, A., Aemiseggr, F., Sprenger, M., Ahrens, B., (2022). Moisture sources of heavy precipitation in Central Europe in synoptic situations with Vb-cyclones, Climate Dynamics volume 59, pages 3227–3245.
Lashkari, H., (1996). Synoptic Patterns of Heavy Rains in Southwest Iran, Ph. D Dissertation of Climatolog, Faculty of Human Sciences, Tarbiat Modares University.pp. 196. (In Persian)
Lashkari, H., (2002). Routing of Sudanese low pressure systems entering Iran.Modares Magazine, period 6. Series 25, pp. 156-133. (In Persian)
Mofidi, A., Zarin, A., (2005). Synoptic analysis of the nature of Sudanese low pressure systems (case study; December 2001 storm), Land Geography, No. 6, pp. 24-48. (In Persian).
Mofidi, A., Zarin, A., (2005). A synoptic study of the impact of Sudanese low pressure systems on the occurrence of flood-causing rains in Iran. Geographical Research Quarterly, No. 77, pp. 113-136.
Mofidi, A., Zarin, A., Janbazghobadi, G., (2008). Determining the synoptic pattern of heavy winter rains and comparing it with the pattern of heavy autumn rains in the southern coasts of the Caspian Sea.The first International Conference on Environmental Changes in the Caspian Region.Mazandaran University.Babolsarpp. 1-23. (In Persian)
Qavidel Rahimi, Y., (2010). Synoptic Climatology mapping and interpretation using GrADS software, Soha Danesh Publications, Tehran.pp. 207. (In Persian)
RezaeiBanfesheh, M., SariSaraf, B., Jafarishandi, F., HosseinAlipour, F., (2013). Analysis of effective moisture sources in heavy rains in northwestern Iran; Research project, Tabriz University.pp. 105. (In Persian)
Sabziparvar, A. A., (1991). Synoptic survey of flood systems in southwest Iran, Master's Thesis in Meteorology, Institute of Geophysics, University of Tehran.pp. 235. (In Persian).
Taghizadeh, H., (1987), An analysis of amordad rainfall in 1366, Geological Development, No. 10, pp. 26-37. (In Persian).
Yamin. H., Dong, S., Yanju, L., (2018). Investigations on Moisture Transports, Budgets and Sources Responsible for the Decadal Variability of Precipitation in Southern China, Science and Technology Infusion Climate Bulletin, CA, 23-25 October 2018.75-8.