واکاوی شدیدترین امواج گرمایی زمستانه در استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد،یزد، ایران.

2 دانش آموخته ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. ,

3 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.29252/aridbiom.2026.4033

چکیده

امواج گرمایی زمستانه از پدیده‌های نادر اما اثرگذار در مناطق خشک ایران هستند که با توجه به پیامدهای زیست‌محیطی و کشاورزی اهمیت زیادی دارند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های روزانه دمای بیشینه طی یک دوره 15 ساله (1382–1396) در 7 ایستگاه سینوپتیک استان یزد (یزد، میبد، بافق، عقدا، مروست، گاریز و رباط پشت بادام)، فراوانی، روند و ویژگی‌های آماری امواج گرمایی بررسی شد. نتایج نشان داد بیشترین تعداد موج‌های گرمایی در ایستگاه بافق در سال 1396 با 17 موج، و در ایستگاه یزد در سال‌های 1384 و 1396 با 14 موج ثبت شد. طولانی‌ترین موج گرما در ایستگاه یزد در پاییز 1386 به مدت 28 روز تداوم داشت، در حالی‌که در مروست در سال 1395 طولانی‌ترین رخداد 23 روز به ثبت رسید. تفکیک فصلی داده‌ها نشان داد که در ایستگاه‌های میبد، بافق، عقدا و رباط پشت بادام بیشترین رخداد موج گرما در پاییز (بیش از 51٪ کل رخدادها) بوده، در حالی‌که در یزد، گاریز و مروست بیشترین امواج گرمایی در زمستان (بیش از 52٪ کل رخدادها) رخ داده است. آزمون‌های ناپارامتریک من-کندال و شیب سنس بیانگر روند افزایشی در تمامی ایستگاه‌ها به‌جز رباط پشت بادام بود؛ به‌طوری‌که بیشترین شیب مثبت در ایستگاه بافق با Q=0.182 و Z=1.01 مشاهده شد. تحلیل همدیدی طولانی‌ترین موج گرمای فراگیر (10 روزه در دسامبر 2005) نیز نشان داد که استقرار پشته پرفشار آزور در تراز 500 هکتوپاسکال و فرارفت گرما از عربستان در تراز 850 هکتوپاسکال نقش اصلی در شکل‌گیری این رخداد داشت. این نتایج بیانگر افزایش احتمال تداوم و شدت امواج گرمایی زمستانه در اقلیم خشک یزد تحت تأثیر تغییر اقلیم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]. Alijani, B., Mahmoudi, P., & Chogan, A. (2012). Trend analysis of precipitation in Iran using Mann–Kendall and Sen’s slope estimator. Climatological Research, 3(9). https://dx.doi.org/10.61186/jgs.24.73.521 [In Farsi]
[2]. Alijani, B., Mahmoudi, P., Saligheh, M., & Rigi Chahi, A. (2011). Changes in annual minimum and maximum temperatures in Iran. Geographical Research Quarterly, 26(3), 101–122. ‎ https://doi.org/20.1001.1.22518517.1384.9.1.2.5 [In Farsi].
[3]. Alijani, B., Sarvati, M. R., & Alizadeh, O. (2013). Classification of heat waves in Gilan Province. Journal of Physical Geography, 19, 1–16. https://www.magiran.com/p1681099. [In Farsi]
[4]. Asakereh, H. (2011). Statistical climatology principles. Zanjan University Press. [In Farsi]
[5]. Asakereh, H., & Shadman, H. (2016). Statistical analysis of hot day frequency and temperature changes in Iran. Geographical Information Journal (Sepehr), 25(100), 147–156. https://doi.org/20.1001.1.25883860.1395.25.100.11.9 [In Farsi]
[6]. Asakereh, H., Masoudian, S. A., & Shadman, H. (2013). Synoptic-dynamic analysis of the most widespread hot day in Iran (1340–1386). Geography and Environmental Hazards Journal, 7, 35–52. https://doi.org/10.22067/geo.v0i0.19835 [In Farsi]
[7]. Ahmadabadi, A., & Ahmadi, M. (2005). Synoptic patterns strengthening heat waves over Iran. In Proceedings of the Medical Climatology Conference, Hamedan–Malayer, 115–122. [In Farsi]
[8]. Barati, G., & Mousavi, S. S. (2005). Spatial displacement of winter heat waves in Iran. Geography and Development Journal, 5, 5–41. https://www.magiran.com/p340316 [In Farsi]
[9]. Barzegar, F., & Maleknejad, H. (2016). Water demand in agriculture under climate change conditions (Case study: Yazd–Ardakan plain). Scientific Journal of Irrigation and Water Engineering, 39(4), 85–95. https://doi.org/10.22055/jise.2016.12498 [In Farsi]
[10]. Bullock، J; J، D، Haddow; K، S، Haddow، (2009)، Global warming natural hazards and emergency management. Taylor & Francis.
[11 Colacino, M., & Conte, M. (1995). Heat waves in the central Mediterranean. A synoptic climatology. Il Nuovo Cimento C18(3), 295-304. https://doi.org/10.1007/BF02508561.
[12]. Campetella, C., & Rusticucci, M. (1998). Synoptic analysis of an extreme heat wave over Argentina in March 1980. Meteorological Applications5(3), 217-226. https://doi.org/10.1017/S1350482798000851
[13]. Cowan, T., Purich, A., Perkins, S., Pezza, A., Boschat, G., & Sadler, K. (2014). More frequent, longer, and hotter heat waves for Australia in the twenty-first century. Journal of Climate27(15), 5851-5871. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-14-00092.1
[14]. DeGaetano, A. T., & Allen, R. J. (2002). Trends in twentieth-century temperature extremes across the United States. Journal of Climate15(22), 3188-3205. https://doi.org/10.1175/1520-0442(2002)015<3188:TITCTE>2.0.CO;2.
[15]. Ebrahimi, A., & Fallahzadeh, F. (2015). Statistical analysis and comparison of heat waves in Yazd City. International Conference on Development with a Focus on Agriculture, Environment and Tourism, Tabriz, Iran. https://civilica.com/doc/468723/ [In Farsi]
[16]. Esmaeilnejad, M. (2011). Identification of heat waves in Iran and their relationship with synoptic patterns (Doctoral dissertation). University of Sistan and Baluchestan, Faculty of Earth Sciences. [In Farsi]
[17]. Esmaeilnejad, M., Khosravi, M., Alijani, B., & Masoudian, S. A. (2013). Identification of heat waves in Iran. Geography and Development Journal, 33, 39–54. https://doi.org/10.22111/gdij.2013.1321 [In Farsi]
Frich, P. A. L. V., Alexander, L. V., Della-Marta, P., Gleason, B., Haylock, M., Tank, A. K., & Peterson, T. (2002). Observed coherent changes in climatic extremes during the second half of the twentieth century. Climate research19(3), 193-212. https://doi.org/10.3354/cr019193
[19]. Folland, C. K., and Coauthors,(1999): Workshop on indices and indicators for climate extremes, Asheville, NC, USA, 3–6 June (1997): Breakout group C: Temperature indices for climate extremes. Climatic Change, 42, 31–43., P. Frich, T. Basnett, N. Rayner, D. Parker, and B. Horton, (2000):Uncertainties in climate datasets—A challenge for WMO. WMO Bull., 49, 59– 68.
[20]. Fujibe, F., Yamazaki, N., Kobayashi, K., & Nakamigawa, H. (2007). Long-term changes of temperature extremes and day-to-day variability in Japan. Papers in Meteorology and Geophysics58, 63-72. https://doi.org/10.2467/meteor.58.63
[21]. Ghavidel Rahimi, Y. (2011). Identification and synoptic analysis of the extreme hot wave in summer 2009 in Iran. Arid Zone Geographical Studies, 3, 85–100. https://www.magiran.com/p921741. [In Farsi]
[22]. JahanBakhsh, S., & Torabi, S. (2004). Investigation and prediction of temperature and precipitation in Iran. Geographical Research Quarterly, 74. https://www.magiran.com/p263961. [In Farsi]
[23]. JahanBakhsh, S., Ghovdil, F., & Ashjaee, M. (2015). Identification, classification and synoptic analysis of heat waves to reduce human hazards in northwest Iran. Hazard Knowledge Journal, 2(4), 377–391. https://www.magiran.com/p2119747. [In Farsi]
[24]. Khosh Akhlagh, F., Naghaban, S., Roshan, G., & Baghyani, H. (2010). Climate change impacts on thermal comfort in Yazd using Evans model. Geography and Development Journal, 20, 167–181. https://www.magiran.com/p826164. [In Farsi]
[25]. Koppe, C., Kovats, S., Jendritzky, G., & Menne, B. (2004). Heat-waves: risks and responses (No. EUR/03/5036810). World Health Organization. Regional Office for Europe.
[26]. Mojarad, F., Masoompour, J., & Rostami, T. (2015). Synoptic-statistical analysis of heat waves above 40°C in western Iran. Geography and Environmental Hazards Journal, 4(13), 41–57. https://www.magiran.com/p1437600. [In Farsi]
[27]. Nissan H ، Burkart K ، Vanaalst M ، mason S (2017).Difining and predicting heat waves in bangladesh ،journal of appled meteorology and climatology . https://doi.org/10.1175/JAMC-D-16-0177.1
[28]. Omidvar, K., Mahmoudabadi, M., Alipour, S., & Moradi, K. (2016). Statistical analysis of heat wave occurrence probability in selected stations of Kermanshah. Journal of Natural Environmental Hazards, 5(9). https://doi.org/10.22111/jneh.2017.2877. [In Farsi]
[29]. Ragasakthi ،s sandarvel s (2003): anthropogenic in daces climate change in india proceeding of the international symposium on climate change (ISCC). Beijing china.
[30]. Theoharatos, G., Pantavou, K., Mavrakis, A., Spanou, A., Katavoutas, G., Efstathiou, P., ... & Asimakopoulos, D. (2010). Heat waves observed in 2007 in Athens, Greece: synoptic conditions, bioclimatological assessment, air quality levels and health effects. Environmental research110(2), 152-161. https://doi.org/10.1016/j.envres.2009.07.002
[31]. Suparta, W., & Yatim, A. N. M. (2017, May). An analysis of heat wave trends using heat index in East Malaysia. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 852, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.
[32]. Clark, C. S., Rampal, K. G., Thuppil, V., Roda, S. M., Succop, P., Menrath, W., ... & Yu, J. (2009). Lead levels in new enamel household paints from Asia, Africa and South America. Environmental research109(7), 930-936. https://doi.org/10.1016/j.e nvres.2009.07.002