Forecast for next summer 2011/Previsione per la prossima estate 2011

Maggio 7, 2011 by scolari  
Filed under Clima, Il Blog di Flavio Scolari

Forecast for next summer 2011:

European-heat-wave

The summer incoming perhaps will be more hot than the normal, according those being the major seasonal models, if March and April are been very warm on almost all regions of the European central and Western, seems that this trend ongoing will keep on this way.
Some region of the central Europe has had also a long period dryness, after the january the rain amount has been very low, key projections for the next summer currently suggest that in the coming months the amount of precipitations will be quite near the normal quantity of rain that normally occur during the summer, therefore the next summer shouldn’t be too dry but could be pretty warm.
Now we can see the main factors which usually influence the seasonal climate on Europe and beyond the atlantic ocean.
A factor very known is the ENSO index which determine the episodes either NINO or NINA, the last months we’ve had a strong phase NINA, but currently we going toward a phase of neutrality to this last parameter.
Observing this parameter on North America we can expect that the last phase of NINA strong, will bring a positive anomaly of the temperature on the South states of USA, because during the cold season have saw the lower quantity of the precipitations and quite different usually climate rainy on the Northern sectors during much of the cold season.
It follows that the soil moisture condition increase the likelihood of above normal temperature in the southern USA and the below normal temperature in the central state like exemple on the Mississipi and Ohio valleys, all this according to as said from the forecasts emitted from NCEP-NOA.
In europe this index during the next warm season shouldn’t affect on the amount of rain and on the going of the temperature, being in a neutral state, thus unable to affect significantly on the baric configuration in our latitudes.
Obviously the index ENSO isn’t the only factor which can give influence on the climate conditions, there’re many other factors which we can take into account like for example the AMO index, the PPD index and many other parameters can measure surface temperatures of the oceans.

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A parameter very important but sometimes overlooked is the ITCZ index, which is the area of convergence of the Doldrums which varies of latitude during the year a few degrees latitude.
During the summer on the North hemisphere the ITCZ takes up few degrees Northward than the equator, while during the winter always in the North hemisphere the convergence zone moves a few degrees in the southern hemisphere, however this moviment isn’t always equal as it varies depending on the year resulting to be some years more intrusive compared to other, over Africa Sub Saharian, since that the Doldrums are part of the atmospheric circulation, it follows that the stronger monsoon on the low latitudes, facilitates to have a Hadley cell more intrusive for the middle latitudes, then for the Europe and the North America accordingly this last regions are concerned from the frequent periods with dinamic hight pressure with the consequence in the worst the cases, of drought and with long periods extreme hotter.
Fortunately this year the predictions so far say that this index should be within mean values thus the Hadley which usually make long periods without rain on the middle latitudes, will not be too intrusive, watching this parameter we can therefore say that the next summer will not be particularly dry and warm.
Another typical aspect that has affected the weather condition the just past winter season were been the unusually low temperatures into the polar stratosphere, in contrast of preceding years.
The nina strong and the cool polar stratosphere, both factors have been favour for a mild winter on the our middle latitudes, but expecially to provide long periods deficient of the precipitation amount on the centrale Europe and Western.
I want just remember that we have to consider other factor much more localized which can provide infuences on the climate condition on Mediterranean area, for this aspect a prediction ain’t so easy to figure out.
A primary factor to consider is the baric configuration on large scale.
Sometime, especially during the warm season, at the Azzorre islands is found a area of low pressure that replaces the tipical area of hight pressure, this fosters a meridional circulation on the mediterranean area, this leads to have even an influx of hot air at high altitude with consequent stable weather and without significant precipitations on the central Europe and Eastern.
In theory this phenomenon’s favorite by a negative phase of index QBO that can’t stem the meridional flow on the middle latitudes and specially on the mediterranean sea, while the positive phase of index QBO can better stem the meridional flow being a zonal motion opposite respect the meridional motion belonging at the North African anticyclone, we can’t forget that for QBO, means the wind that flow concerns the tropical stratosphere and that periodically reverses it’s course moving cyclically from West wind to East wind about every 2-3 years.
Now we have a positive phase of QBO index, that it would be favor to a less intrusive North Africane anticyclone on the our latitudes,essentially we’ve a low likelihood to have a next fresh summer but at the same time, we may also hope to have a next summer not too warm and not too drought.

Worth discussing briefly about the climate evolution for the next days and until the end of May, with days that are currently planned with the mostly sunny, only half of the month and to the 20 of the months about, we would can have the scattered rainfall with some thunderstorm, alternately with large bright spells, the phenomenons will be more probably limited over the Alpine and Appennine mountains, from the view from the temperature, there not should be significant changes for most regions,the climate trend will keep on to be lightly more warm than normal, but without excesses of heat, just toward the half of the month ongoing will be can a small decreasing of the temperatures, however, it will be a temporary phase, all this according to the current trend.

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Previsione per la prossima estate 2011:

European-heat-wave

L’estate in arrivo, forse sarà più calda rispetto al normale, secondo quelli che sono i principali modelli stagionali, se marzo e aprile sono stati molto caldi su quasi tutte le regioni dell’Europa centro-Occidentale,sembra che questa tendenza in atto continuerà su questa strada.
Alcune regioni dell’Europa centrale hanno avuto anche un lungo periodo di siccità, dopo il mese di gennaio la quantità di pioggia è stata molto bassa, le principali proiezioni per la prossima estate al momento
suggeriscono che nei prossimi mesi la quantità di precipitazioni sarà molto vicino alla normale quantità di pioggia che normalmente si verifica durante l’estate, quindi la prossima estate non dovrebbe essere troppo secca, ma potrebbe essere abbastanza calda.
Ora possiamo vedere i principali fattori che generalmente influenzano il clima stagionale su Europa e oltre l’Oceano Atlantico.
Un fattore molto noto è l’indice ENSO che determina gli episodi sia di NINO che di NINA, i mesi scorsi abbiamo avuto una fase di forte NINA ma attualmente stiamo andando verso una fase di neutralità di quest’ultimo parametro.
Osservando questo parametro in Nord America ci si può aspettare che l’ultima fase di forte NINA, porterà in futuro una anomalia positiva della temperatura sugli stati del sud degli USA, perché durante la stagione fredda hanno visto la minore quantità di precipitazioni e contrariamente di solito clima piovoso sui settori Nord durante gran parte della stagione fredda.
Ne consegue che la condizione di umidità del suolo aumenta la probabilità di avere temperature sopra la media negli USA meridionali e temperature sotto la norma negli stati centrali, come ad esempio sul Mississipi e nelle valli dell’Ohio, tutto questo secondo quanto affermato dalle previsioni emesse da NCEP-NOA.
In Europa questo indice nel corso della prossima stagione calda non dovrebbe incidere sulla quantità di pioggia e sul corso della temperatura, essendo in uno stato neutro, quindi incapace di incidere in misura significativa sulla configurazione barica alle nostre latitudini.
Ovviamente l’indice ENSO non è l’unico fattore che può influenzare sulle condizioni climatiche, ci sono molti altri fattori che possono essere presi in considerazione come per esempio l’indice AMO, l’indice PPD e molti altri parametri in grado di misurare le temperature superficiali degli oceani.

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Un parametro molto importante ma talvolta sottovalutato è l’indice ITCZ, che è l’area di convergenza delle calme equatoriali che varia di latitudine nel corso dell’anno di alcuni gradi latitudinari.
Durante l’estate nell’emisfero nord l’ITCZ occupa alcuni gradi più a nord rispetto all’equatore, mentre durante l’inverno sempre nell ‘emisfero settentrionale la zona di convergenza si sposta di pochi gradi nel sud del mondo, tuttavia questo movimento non è sempre uguale in quanto varia a seconda dell’annata risultando essere alcuni anni più invadente rispetto ad altri, sull’Africa Sub Sahariana, dal momento che le calme equatoriali fanno parte della circolazione atmosferica, ne consegue che un monsone forte sulla basse latitudini facilita di avere una cella di Hadley più invadente per le medie latitudini, quindi per l’Europa e il Nord America, di conseguenza questa ultime regioni sono interessate da frequenti periodi di alta pressione dinamica, con la conseguenza nel peggiore dei casi, di siccità e con lunghi periodi di caldo estremo.
Per fortuna quest’anno le proiezioni fin’ora dicono che tale indice dovrebbe essere entro i valori medi, quindi la cella di Hadley, che di solito rende lunghi periodi senza pioggia sulle medie latitudini, non sarà troppo invadente, a guardare questo parametro si può dunque dire che la prossima estate non sarà particolarmente secca e calda.
Un altro aspetto tipico che ha interessato le condizioni meteo della stagione invernale appena trascorsa erano state le temperature insolitamente basse nella stratosfera polare, a differenza degli anni precedenti.
La Nina forte e la stratosfera fredda polare, entrambi i fattori sono stati favorevoli per un inverno mite sulle nostre medie latitudini, ma soprattutto per fornire un lungo periodo carente di precipitazioni sull’Europa centro-Occidentale.
Voglio solo ricordare che dobbiamo prendere in considerazione altri fattori molto più localizzato in grado di fornire influenze sulle condizioni climatiche sul bacino del Mediterraneo, per questo aspetto una previsione non è così facile da interpretare.
Un fattore primario da considerare è la configurazione barica su vasta scala.
A volte, soprattutto durante la stagione calda, sulle isole Azzorre si trova una zona di bassa pressione che sostituisce la tipica zona di alta pressione, ciò favorisce una circolazione meridionale sul Mediterraneo, ciò porta ad avere anche un afflusso di aria calda in quota con conseguente tempo stabile e senza precipitazioni significative sul Europa centrale e Orientale.
In teoria, questo fenomeno è favorito da una fase negativa dell’indice QBO che non può arginare il flusso meridiano alle medie latitudini e specialmente sul Mar Mediterraneo mentre la fase positiva della QBO può meglio arginare il flusso meridiano essendo un movimento zonale rispetto al movimento meridiano appartenente al anticiclone nordafricano, non possiamo dimenticare che per QBO, si intende il flusso di vento che riguarda la stratosfera tropicale e che inverte periodicamente il suo percorso passando ciclicamente da vento da Ovest a vento da Est circa ogni 2-3 anni.
Ora abbiamo una fase positiva di indice QBO, che sarebbe favorevole ad un meno invadente anticiclone Nord Africano sulle nostre latitudini, in sostanza, abbiamo una bassa probabilità di avere una prossima estate fresca, ma allo stesso tempo, possiamo anche sperare di avere una prossima estate non troppo calda e non troppo siccitosa.

Vale la pena discutere brevemente sull’evoluzione del clima per i prossimi giorni e fino alla fine di maggio, con giornate che sono attualmente previste abbastanza soleggiate, solo la metà del mese e al 20 del mese circa, potremmo avere qualche precipitazione sparsa con qualche temporale, in alternanza con ampie schiarite, i fenomeni saranno più probabilmente limitati sulle Alpi e sugli Appennini, dal punto di vista della temperatura, non ci dovrebbero essere cambiamenti significativi per la maggior parte delle regioni, l’andamento climatico continuerà a essere leggermente più caldo del normale ma senza eccessi di calore, solo verso la metà del mese in corso sarà, possibile un piccolo calo delle temperature, tuttavia, sarà una fase temporanea, tutto questo stando all’attuale tendenza.

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Flavio Scolari

Dalle variazioni climatiche alla conformazione barica

Gennaio 25, 2010 by scolari  
Filed under Clima, Il Blog di Flavio Scolari

Spesso per descrivere variazioni climatiche si tende a dare maggior importanza alle ripartizione media delle precipitazioni che si riscontra tra le diverse latitudini, prendendo meno in considerazione la ripartizione media delle precipitazioni che si può riscontrare tra i continenti e gli oceani, secondo me anch’esso è un fattore molto importante e indotto da determinati tipi di configurazioni bariche che più tipicamente si possono riscontrare nell’arco di un certo lasso di tempo (aumento della continentalità climatica associato ad una diminuzione media della zonalità dei venti, sopratutto in sede Europea).

Vettore dei venti al suolo

Spesso inoltre ci si domanda con quali tipologie di configurazioni bariche possono comportare ad un’inevitabile raffreddamento climatico, rispettivamente ad un periodo di riscaldamento climatico ed io sono giunto alla seguente conclusione:
Per l’innesco di un cambiamento climatico, variazioni di piovosità, temperatura e di insolazione media sull’emisfero Boreale risultano essere molto più determinanti riguardo ad una variazione climatica anche significativa su scala globale, considerando il maggior numero di terre emerse, la maggior dispersione termica che si riscontra sull’emisfero Boreale comporta ad avere una maggior probabilità ed estensione di precipitazioni in forma nevosa, questo certamente aumenta l’effetto albedo con conseguenti ripercussioni dal punto di vista termico.
Nell’arco dei decenni si può assistere a variazioni delle configurazioni bariche che più tipicamente si riscontrano su vasta scala nell’arco di un determinato periodo.
Esiste infatti una certa relazione tra l’attività solare e l’indice che misura il gradiente barico mediamente presente tra l’Islanda e la penisola Iberica (indice NAO) che risulta essere mediamente più elevato in presenza di elevata attività solare.
È risaputo che variazioni dell’attività solare comportano ad avere variazioni della concentrazione di ozono all’interno della stratosfera che può aumentare mediamente anche del 16% durante le fasi di elevata attività magnetica, ma non in egual misura a tutte le latitudini.
Le particelle elettricamente cariche associate al vento solare, durante le tempeste magnetiche (maggiormente frequenti durante cicli solari intensi) penetrano la magnetosfera raggiungendo l’alta atmosfera e “distruggendo” l’ozono presente tra la bassa mesosfera e l’alta stratosfera, questo processo comporta ad avere di fatto una riduzione dello strato di ozono alle alte latitudini favorendo un VP mediamente più compatto e di conseguenza un rinforzo delle correnti zonali alle alte latitudini.
L’effetto dato dall’attività solare sulla circolazione atmosferica diviene piu marginale se visto nell’arco di pochi anni poichè al processo si devono sommare gli effetti indotti dall’inversione dei venti stratosferici che riguardano le latitudini tropicali, comportando a variazioni della concentrazione di ozono alla alte latitudini del 3-4% (maggiore durante la fase Est Wind, minore durante la fase West Wind).
Il minor innevamento presente sulle zone interne del continente come pure sul Nord Europa comporta ad una riduzione dell’effetto albedo alle medie-alte latitudini, di conseguenza alle alte latitudini l’aria mediamente più mite presente al suolo incrementa l’attività ciclonica.

NAO +

Viceversa episodi di bassa attività solare, a lungo andare sono assiciabili periodi contraddistinti un VP mediamente meno compatto e dunque ad una riduzione della zonalità dei venti alle alte latitudini.

NAO -

Come per lo stato che mediamente si riscontra dell’indice NAO, l’attività solare trova una certa correlazione anche con altri indici climatici sopratutto nel corso dei decenni (indice ENSO; PDO; AMO: quest’ultimo in parte regolato per mezzo delle precipitazioni tropicali).
Ma l’attività solare secondo recenti studi sembra possa allo stesso tempo influire anche sulla posizione latitudinale delle calme equatoriali, modificando contemporaneamente, la posizione geografica delle figure bariche alle medie-alte latitudini, ma in che modo?
Il vento solare si espande nello spazio inter-planetario a velocità comprese tra i 300 e gli 800 km/s (a seconda dell’attività) fino ai confini del sistema solare, forma quella che è definita la eliosfera.
La eliosfera è quella che devia gran parte delle particelle associate al mezzo interstellare ai confini del sistema solare e a seconda della dua intensità, ne permetterà solo una piccola parte di raggiungere la terra.
Il mezzo interstellare si sposta a velocità che possono raggiungere i 3000 km/s, creando ai confini del sistema solare un’area elettricamente turbolenta, poichè qui il vento solare oramai rallentato, entra in contrasto con il mezzo interstellare, si tratta di un’area che può presentarsi come un grande ostacolo per qualunque sonda che venga lanciata al di fuori del nostro sistema solare.
Durante le fasi di debole attività solare, la eliosfera di conseguenza tende ad indebolirsi, frenando meno i raggi cosmici ai confini del sistema solare.
In questo modo la quantità di raggi cosmici che riescono a raggiungere la terra può aumentare anche del 15%, e proprio per le loro proprietà elettriche contribuiscono quali nuclei di condensazione del vapore acqueo, favorendo un aumento della nuvolosità alle basse quote di alcuni punti percentuali.
Il genere di nuolosità che tende ad aumentare e quello di tipo stratocumuliforme, dunque visibile dal satellite sopratutto alla lunghezza d’onda percepibile dall’occhio umano, un genere di nuvolosità che non comporta molte precipitazioni, ma che possono ricoprire vaste aree oltre ad avere un potere riflettente medio del 20-30% (con punte massime del 70%) nei confronti della radiazione termica solare
Tutto questo favorisce una diminuzione della temperatura a livello globale e di conseguenza una diminuzione della concentrazione del vapore acqueo alle basse latitudini, il che favorisce a sua volta ad una decrementezione delle precipitazioni sulle aree equatoriali con conseguente indebolimento della cella di Hadley posta mediamente attorno al 25° grado di latitudini in entranbi gli emisferi durante le stagioni intermedie.
Durante le fasi di forte attività solare invece, la eliosfera tende ad intensificarsi, deviando maggiormente il mezzo interstellare, ai confini del sistema solare.
Dunque si assiste ad una diminuzione della nuvolosità alle basse quote, una riduzione della copertura nuvolosa alle medie-basse quote spesso è associabile ad un generale lieve aumento della copertura nuvolosa alle medie-alte quote su scala globale e questo tipo di nuvolosità presenta un minor potere riflettente (solo 0-5%) nei confronti della radiazione solare, viceversa ha un più elevato potere di trattenere calore all’interno della troposfera.
Ciò favorisce un aumento delle temperature globali, il conseguente aumento della concentrazione del vapore acqueo alle basse latitudini, favorisce un inscremento delle precipitazioni sulle aree equatoriali, di fatto un’intensificazione delle pioggie monsoniche, può comportare ad un rafforzamento della cella di Hadley che elevandosi a latitudini più elevate, tende a divenire più invadente sull’area del Mediterraneo, sopratutto durante il periodo estivo, favorendo un clima più secco e caldo.
In sostanza periodi di raffreddamento climatico, personalmente ritengo che siano meglio favoriti da una circolazione prevalentemente meno zonale alle alte latitudini, inanzitutto non dobbiamo dimenticarci che il potere di trattenere calore dei continenti è di gran lunga inferiore rispetto agli oceani.
Di fatto i continenti trattengono molto meno il calore accumulato rispetto agli oceani.

Configurazione barica associata ad un flusso zonale più intenso alle alte latitudini:

NAO positivo

Configurazione barica associato ad un flusso zonale meno intenso alle alte latitudini:

NAO negativa

Prendendo in considerazione il fatto che a seconda dello stato dell’indice NAO si riscontra una determinata disposizione delle precipitazioni sul continente Europeo, durante le fasi negative si riscontra un incremento delle precipitazioni sull’Europa centro-Meridionale (area del Mediterraneo inclusa) e grazie alla minor mitezza delle correnti, spesso sul continente hanno maggior facilità di acquistare un carattere prevalentemente nevoso con conseguente aumento dell’effetto albedo su vaste superfici.
L’effetto albedo è un fattore di Feedback che tende ad amplificare un processo già in atto, tuttavia i propri effetti possono essere ancor più marcati di quelli indotti da altri fattori scatenenti una variazione climatica, anche in tempi molto lunghi.
La maggior rifrazione della radiazione solare su vaste superfici innevate comporta ad un raffreddamento maggiore in superficie e dunque un attenuazione dell’attività ciclonica alle alte latitudini amplificando anche di molto un processo pre-esistente.
Dunque credo che una viariazione climatica possa dipendere molto dalle differenze termiche (continentalità) e dalla ripartizione media delle precipitazioni nell’arco dell’anno, non solo tra le diverse latitudini, ma anche tra i continenti e gli oceani, sopratutto sul nostro emisfero Boreale dove si la maggior superficie di terre emerse rispetto all’emisfero opposto.
Alcuni dati:
Terre emerse: 85% nell’emisfero Boreale, 15% nell’emisfero Australe.
L’altezza media delle terre emerse è di circa 840 metri di quota.
Premetto che quanto scritto è alla base di alcune mie riflessioni personali riguardo a variazioni climatiche che possono avvenire nell’arco di alcuni decenni, senza tuttavia prendere in considerazione l’influenza indotta da innumerevoli altri fattori, apparentemente anche casuali.

L’alternanza delle grandi glaciazioni ai periodi inter-glaciali:

I cicli di Milankovich trovano una buona correlazione con l’andamento ciclico delle grandi glaciazioni, fino a 3 milioni di anni fa le glaciazioni avvenivano ogni circa 41000 anni il che coincide con la viariazione ciclica dell’inclinazione assiale, mentre negli ultimi 3 milioni di anni le glaciazioni avvengono ogni circa 100000 anni il che coincide con l’andamento ciclico dell’eccentricità dell’orbita terrestre.
I cicli di Milankovich comportano ad avere variazioni medie della radiazione solare tra le diverse latitudini, tra i 2 emisferi terrestri e comporta ad avere variazioni della durata e dell’entità delle stagioni.
Quale dei 3 risulti essere il ciclo più incisivo riguardo al ciclo delle glaciazioni sembra in parte dato dalla casualità, infatti a livello di insolazione media ripartita nell’arco dell’anno, l’inclinazione assiale dovrebbe risultare il più determinante dei 3 cicli astronomici descritti da Milankovic, tuttavia ora il ciclo delle glaciazioni sembra essere meglio regolato dall’andamento ciclico dell’eccentricità orbitale che di fatto comporta ad avere variazioni prevalentemente a livello di entità e durata delle stagioni.
Stando i cicli di Milankovich è da considerare il fatto che un raffreddamento climatico si ritiene che non sia favorito tanto da inverni più lunghi e molto rigidi alternati ad estati più brevi ma molto calde, ma tanto più da inverni non particolarmente freddi e nevosi alternati ad estati mediamente più fresche e piovose alle medie-alte latitudini, dunque in presenza di una minor oscillazione termica annua (tra le diverse stagioni) ed una piovosità mediamente costante.
Benchè i cicli di Milankovic possano trovare una buona corrispondenza con la cronologia delle grandi glaciazioni del passato, non possono essere rienuti come fattori scatenenti.
Oggi non si sà con assoluta certezza quali possano essere i fattori in grado di innescare una variazione climatica tanto significativa, tuttavia vi sono teorie che prendono in considerazione le importanti variazioni della morfologia del territorio avvenute precedentemente all’ultima grande glaciazione del Pleistocene.
Infatti sopratutto l’ultima grossa glaciazione del Pleistocene, terminata circa 10700 anni fa, prese probabilmente inizio a seguito della formazione di grosse catene montuose (Alpi, Himalaya, Ande, ecc…ecc…) che alterarono la circolazione oceanica e atmosferica, oltre a generare un’inalzamento medio delle terre emerse, se fino a 1 milione di anni fa la quota media delle terre emerse di tutto il mondo era di circa 450 metri, oggi è di ben 850 metri circa, anche questo fattore potrebbe aver contribuito all’innesco di una glaciazione.
Non a caso poco prima dell’ultima glaciazione si chiuse lo stetto che dal Messico porta al Brasile in corrispondenza alla formazione di nuove catene montuose, si ipotizza che una corrente pre-esistente che dal medio Atlantico sfociava nel pacifico attraverso lo stetto del Messico, fù sucessivamente deviata alla chiusura dello stretto prodotta a sua volta da un’inalzamento del suolo, naque così la oramai famosa corrente del golfo che oggi favorisce un clima sostanzialmente più mite sul continente Europeo ma che allora potrebbe aver favorito l’innesco della glaciazione grazie ad un’aumento delle precipitazioni alle medie-alte latitudini.

Dalle seguenti immagini possiamo notare come la circolazione atmosferica abbia subito importanti modifiche nel corso di grosse glaciazioni, di conseguenza aree oggigiorno desertiche, fino a circa 12000 anni or sono si presentavano aree molto più piovose rispetto ad oggi, poichè costantemente bagnate dall’intenso flusso zonale che oggi scorre alle nostre medie latitudini, ma che fino ad allora scorreva a latitudini decisamente più basse.
Viceversa durante un periodo più caldo di quello attuale, è presumibile che si riscontri un flusso zonale posto a latitudini più settentrionali anche grazie alla minor copertura nevosa che favorisce un incremento delle temperature alle medie-alte latitudini e di conseguenza anche un’aumento dell’attività ciclonica alle alte latitudini.
La maggior intensità delle pioggie tropicali che interessa anche le aree sub-Sahariane, comporta ad
un’intensificazione e ad una lieve elevazione in senso latitudinale della cella di Hadley, brevi periodi ancor più caldi di quello attuale che seguirono la glaciazione di Würm, potrebbero di fatto aver favorito episodi di desertificazione sulle regioni del Sud Italia e in particolar modo sulla Sicilia in passato.

Periodo caldo

Periodo interglaciale:
Le condizioni che riguardano più da vicino i tempi correnti, si riscontra un flusso zonale alle medie latitudini, variazioni della posizione latitudinale delle calme equatoriali seguono anche il normale corso delle stagioni risalendo di alcuni gradi più a Nord (emisfero Boreale) durante il periodo estivo, di conseguenza si può riscontrare una maggior invadenza della cella di Hadley sull’area del Mediterraneo ed un flusso zonale mediamente posto attorno al 50°-65° grado di latitudine, l’abbassamento latitudinale delle calme equatoriali di alcuni gradi verso Sud (emisfero Australe) durante il periodo invernale comporta invece ad avere una minor invadenza della cella di Hadley sull’area del Mediterraneo e un flusso zonale posto a latitudini mediamente inferiori.
Ovviamente variazioni medie in senso di posizione latitudinale delle calme equatoriali e intensità delle pioggie monsoniche le si riscontrano anche nel corso degli anni o dei decenni come già specificato nell’articolo sovrastante.
La discreta copertura nevosa presente sul continente Euro-Asiatico e sul Nord America favorisce la fornazione di anticicloni termici durante il periodo invernale.

Periodo interglaciale

Periodo glaciale:
Il flusso zonale foriero di perturbazioni Atlantiche che oggi si riscontra più tipicamente alle medie latitudini, è presumibile che in tempi glaciali scorresse alle latitudini decisamente più basse, quelle che oggi sono regioni desertiche, fino a circa 12000 anni fà potevano essere aree costantemente soggette a precipitazioni mentre le aree equatoriali presentavano un clima molto più secco di quello attuale con precipitazioni monsoniche molto più scarse.
Il maggior contrasti termici che si vennero a creare tra le alte e le basse latitudini potrebbero aver favorito episodi di flusso zonale più intenso di quello che oggi interessa più da vicino le nostre latitudini.
Alle medie-alte latirudini è presumibile che la maggior copertura nevosa e la maggior estensione delle calotte glaciali, favorirono la formazione di potenti anticicloni termici, sopratutto sulle aree continentali.

glaciazione

In Europa:

Durante una glaciazione:

Configurazione in tempo di gelo

Configurazione barica tipica dei gelidi inverni Europei:
Inverni molto rigini, piuttosto frequenti, riguardarono l’Europa in un periodo compreso tra i 1550 e il 1850 d.c.
Questa è la tipologia di configurazione barica che potrebbe aver prevalso durante alcuni inverni della piccola glaciazione ottocentesca, meglio associabile al minimo di Maunder e ad un’aumento dell’attività vulcanica.

Gelidi inverni Europei

Gelo in Europa

Gelido inverno

Flavio Scolari

Perché esiste la latitudine del Cavallo!

Ottobre 18, 2008 by natoxcorrere  
Filed under Modelli

Nel nostro emisfero, le masse d’aria si spostano dall’ equatore ai 30°Nord attraverso una mega
cella convettiva chiamata cella di Hadley. Le masse d’ aria superficiali lungo l’ equatore, riscaldate
dai raggi solari che arrivano perpendicolarmente su di esse, tendono a sollevarsi, a raffreddarsi, a condensarsi e a trasformarsi in pioggia; non a caso quasi tutte le foreste sono distribuite lungo le
latitudini equatoriali. Le masse d’ aria equatoriali, raggiunta l’ altezza di circa 12 mila metri, si dirigono poi verso Nord e ridiscendono intorno al 30° parallelo determinando una fascia di alta pressione quale
l’ anticiclone delle Azzorre; tale discesa determina un notevole riscaldamento per compressione dell’ aria per cui le zone intorno a 30°N sono caratterizzate da aree desertiche, quali quello del Sahara. La latitudine di 30°N (così come quella dei 30°S) viene chiamata anche latitudine dei cavalli.
Ma perché questa denominazione? Al tempo della navigazione a vela, il trasporto della merce da un continente all’ altro era effettuato dai velieri che sfruttavano i venti più favorevoli per la navigazione.
Quando però i velieri giungevano nella fascia di alta pressione dei 30° N, i marinai spesso venivano obbligati dal mare calmo e dal poco vento a fermarsi, a volte per settimane, per cui alla fine razionavano le loro provviste di acqua. Poiché i cavalli avevano bisogno di bere molto e, nonostante costituissero preziosa merce di scambio, dovevano essere sacrificati e gettati in mare.

Prof. Adriano Mazzarella