Persian
دوره 32، شماره 2 - ( 1396 )                   جلد 32 شماره 2 صفحات 119-106 | برگشت به فهرست نسخه ها
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:

Print XML English Abstract PDF HTML


History

How to cite this article
Zoljoodi M, Sanaei B, Ghafarian P. Studying the Relationship Between Wet and Dry Periods of Urmia Lake Basin and Teleconnection Pattern of North Atlantic Oscillations. GeoRes 2017; 32 (2) :106-119
URL: http://georesearch.ir/article-1-218-fa.html
ذوالجوددی مجتبی، صناعی بهرام، غفاریان پروین. بررسی ارتباط بین دوره‌های خشک‌سالی و ترسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با الگوی پیوند از دور نوسان اطلس شمالی . فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1396; 32 (2) :106-119

URL: http://georesearch.ir/article-1-218-fa.html


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rights and permissions
1- پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی ،تهران،ایران
چکیده   (4801 مشاهده)
در تحقیق حاضر به بررسی تغییرات درازمدت بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ارتباط با نمایه اقلیمی نوسان اقیانوس اطلس شمالی (نائو) پرداخته‌شده است. روش­های آماری نظیر همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی، واریانس، انحراف از معیار، تست همگونی در این خصوص به‌کاربرده شده و در مرحله بعد نیز، بی­هنجاری عناصر دینامیکی و ترمودینامیکی در سطوح مختلف جوی شامل ارتفاع ژئوپتانسیل (در ارتفاع 500 هکتوپاسکال)، فشار سطح دریا و سرعت باد (در ارتفاع 300 هکتوپاسکال) مورد بررسی قرارگرفته­اند. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل آماری نشان داده­اند که بین فازهای نائو و تغییرات بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی فصل زمستان (ماه‌های دسامبر، ژانویه و فوریه) یک رابطه معکوس می­توان متصور شد، به‌طوری­که همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به ترتیب نشان‌دهنده ضرایب 37/0- و 13/0- هستند و تست همگونی نیز تائید کننده این ارتباط معکوس می­باشد. بعلاوه حدود 69% از کل رخدادها بیانگر وقوع ‌هم‌زمانی فاز منفی نائو بازمستان پربارش و فاز مثبت این شاخص اقلیمی بازمستان کم بارش در منطقه بوده است. بررسی الگوهای حاکم اتمسفری در دوره پربارشی (زمستان 1986-1987) بر روی منطقه مطالعاتی نشان می­دهد که عنصر ارتفاع ژئوپتانسیل در سطح 500 هکتوپاسکال تا حدود 20 متر افزایش داشته است. فشار سطح دریا نیز بین 1- تا 2- هکتوپاسکال کاهش نشان می­دهد و سرعت باد در سطح 300 هکتوپاسکال حدود 10 متر بر ثانیه افزایش داشته که همراه با اغتشاشات و ناپایداری‌هایی بوده است. از سوی دیگر، در دوره کم‌بارشی (زمستان 1988-1989) شاهد کاهش عنصر ارتفاع ژئوپتانسیل تا حدود 20- متر هستیم. فشار سطح دریا نیز تا حدود 4+ هکتوپاسکال افزایش نشان داده است و عنصر سرعت باد کاهشی حدود 4- متر بر ثانیه داشته است.                          
واژه‌های کلیدی:

فهرست منابع
1. جبارلو شبستری، بهرام (1380)، مطالعه نوسان تراز آب دریاچه ارومیه طی دوره کواترنری. اولین همایش دریاچه ارومیه، ایران.
2. جلیلی، شیدا (1390)، تحلیل طیفی رفتار دورهای سری زمانی تراز سطح آب دریاچه ارومیه و اثرات اقلیمی و هیدرولوژیکی بر روی آن. پایان‌نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
3. خورشیددوست، علی‌محمد، قویدل رحیمی، یوسف، صنیعی، راحله، یساری، طلعت، نوری، حمید (1386)، تحلیل نقش پدیده NAO در نوسانات سالانه‌ی بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه، فصلنامه فضای جغرافیایی، شماره 19، صص 63.
4. خورشید دوست، علی‌محمد، قویدل رحیمی، یوسف (1387)، آشکارسازی تغییرات بارش ماهانه ایستگاه اهر در ارتباط با الگوهای پیوند از دور، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شماره 20، صص 65 – 81.
5. صلاحی، برومند، خورشید دوست، علی‌محمد، قویدل رحیمی، یوسف (1386)، ارتباط نوسان‌های گردش جوی ـ اقیانوسی اطلس شمالی با خشکسالی‌های آذربایجان شرقی، پژوهش‌های جغرافیایی –شماره 60، صص 156-147.
6. صلاحی، برومند، حاجی‌زاده، زهرا (1392)، تحلیلی بر رابطه زمانی نوسان اطلس شمالی و شاخص‌های دمای سطحی اقیانوس اطلس با تغییرپذیری بارش و دمای استان لرستان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 28، شماره 3، صص 117-128.
7. اسفندیاری، فریبا، سبحانی، بهروز، آزادی مبارکی، محمد، جعفر زاده، فاطمه (1388)، تحلیلی آماری از وضعیت روزهای برفی شهرستان تبریز و ارتباط آن با پدیده کلان‌مقیاس گردش جوی- اقیانوسی نوسانات اطلس شمالی (NAO)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 10، شماره 13، صص 83-102.
8. Alipour, S. (2006), Hydrochemistry of Seasonal Variation of Urmia Salt Lake, Iran. Saline Systems, 2, 9.http://dx.doi.org/10.1186/1746-1448-2-9.
9. Arkin, P., Mariotti, A. (2007), The North Atlantic Oscillation and oceanic precipitation variability. Climate Dynamics, Vol. 28, pp. 35–51.
10. Cintia, B. (2003), Analysis and regionalization of Northern European winter precipitation based on its relationship with the North Atlantic Oscillation, International Journal of Climatology, 23, pp. 1185 – 1194.
11. Cullen, H. M., de Manocal, P. B. (2000), North Atlantic influence on Tigris-Euphrates stream flow, Int. J. Climatol., 20, pp. 853–863.
12. Dezfuli A.K., Karamouz, M. Araghinejad, Sh. (2010), On the relationship of regional meteorological drought with SOI and NAO over southwest Iran, Theoretical and Applied Climatology, Vol.100, No.1, pp.57-66.
13. Djamali, M., de Beaulieu, J. L., Shah-hosseini, M., Andrieu-Ponel, V., Ponel, P., Amini, A., Akhani, H., Leroy, S.A.G., Stevens, L., Lahijani, H., Brewer, S. (2008), A late Pleistocene long pollen record from Lake Urmia, NW Iran. Quat. Res. 69, pp. 413–420.
14. Eimanifar, A., Mohebbi, F. (2007), Urmia Lake (Northwest Iran), a brief review, Saline Syst. 3-5.
15. Fathian, F., Morid, S., Kahya, E. (2014), Identification of trends in hydrological and climatic variables in Urmia Lake basin, Iran, Theoretical and Applied Climatology, DOI:10.1007/s00704-014-1120-4.
16. Golabian, H. (2011), Urumia Lake hydro-ecological stabilization and permanence, In Macro-engineering seawater in unique environments, Springer, Berlin. pp. 365–397.
17. Hassanzadeh E, Zarghami M, Hassanzadeh, Y. (2012), Determining the main factors in declining the Urmia Lake level by using system dynamics modeling, Water Resources Management, Vol.26, pp.129–145. DOI:10. 1007/s11269-011-9909-8.
18. 18. Karabörk, M. Ç., Kahya, E., Karaca, M. (2005), The influences of the Southern and North Atlantic Oscillations on climatic surface variables in Turkey, Hydrolog Process, 19-6, pp. 1185–1211.
19. López-Moreno, J. I., Begueriía, S., Vicente-Serrano, S. M., Garciía- Ruiz, J. M. (2007), Influence of the North Atlantic Oscillation on water resources in central Iberia Precipitation, stream flow anomalies, and reservoir management strategies, Water Resour, Res, 43, W09411.
20. López-Moreno, J. I., Vicente-Serrano, S. M. (2008), Positive and negative phases of the wintertime North Atlantic Oscillation drought occurrence over Europe A multitemporal-scale approach., J.Clim., Vol. 21, pp. 1220–1242.
21. Mares, I., Mares, C., Mihailescu, M. (2002), NAO impact on the summer moisture variability across Europe, Phys, Chem, Earth, Part A Solid Earth Geod, Vol. 27, pp. 1013–1017.
22. Marshal, J., Kushnir, Y. (2001), North Atlantic climate variability phenomena, impacts and mechanisms. International Journal of Climatology, Vol. 21, pp. 27 – 40.
23. Sima, S., Tajrishy M. (2013), Using satellite data to extract volume–area–elevation relationships for Urmia Lake, Iran. Journal of Great Lakes Research, Vol. 39, pp. 90–99.
24. Sun, J. Wang, H. (2012), Changes of the connection between the summer North Atlantic Oscillation and the East Asian summer rainfall, Journal of Geophysical Research 117, D08110.DOI: 10.1029/2012JD017482.
25. Tabari, H., Hosseinzadeh Talaee, P., Shifteh Some'e, B., Willems, P. (2014), Possible influences of North Atlantic Oscillation on winter reference evapotranspiration in Iran, Journal of Global and Planetary Change, Vol. 117, pp. 28–39.
26. 26. Tabari, H., Abghari, H., Hosseinzadeh Talaee, P. (2013), Impact of the North Atlantic Oscillation on stream flow in Western Iran, Hydrol, Process. DOI: 10.1002/hyp.9960.
27. Zarghami, M. (2011), Effective watershed management, case study of Urmia Lake, Iran. Lake ReservManag, Vol. 27(1), pp. 87–94.
28. Zoljoodi, M., Didevarasl, A. (2014), Water-Level Fluctuations of Urmia Lake, Relationship with the Long-Term Changes of Meteorological Variables (Solutions for Water-Crisis Management in Urmia Lake Basin), Atmospheric and Climate Sciences, vol. 4, pp. 358-368 http://dx.doi.org/10.4236/acs.2014.43036.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول