علم المناخ

تصنيف مناخ كوبن-جيجر (1980–2016)

علم المناخ (من اليونانية κλίμα ، klima ، وتعني "الميل"؛ و- λογία ، -logia ) أو علم المناخ ، هو الدراسة العلمية لمناخ الأرض ، والذي يُعرَّف عادةً بأنه متوسط ​​الأحوال الجوية على مدى فترة لا تقل عن 30 عامًا. [ 1 ] يهتم المناخ بحالة الغلاف الجوي خلال فترة زمنية طويلة إلى غير محددة؛ بينما يُعنى الطقس بحالة الغلاف الجوي خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا. تشمل المواضيع الرئيسية للبحث دراسة تقلبات المناخ ، وآليات تغير المناخ ، وتغير المناخ الحديث . [ 2 ] [ 3 ] يُعتبر هذا المجال جزءًا من علوم الغلاف الجوي وفرعًا من الجغرافيا الطبيعية ، وهي إحدى علوم الأرض . يشمل علم المناخ بعض جوانب علم المحيطات والكيمياء الحيوية الجيولوجية .

تعتمد أساليب علماء المناخ الرئيسية على تحليل البيانات المرصودة ونمذجة العمليات الفيزيائية التي تحدد المناخ. ويمكن تفسير التنبؤات الجوية قصيرة المدى في ضوء معرفة الظواهر المناخية طويلة المدى، مثل الدورات المناخية كظاهرة النينيو-التذبذب الجنوبي (ENSO)، وتذبذب مادن-جوليان (MJO)، وتذبذب شمال الأطلسي (NAO)، وتذبذب القطب الشمالي (AO)، وتذبذب المحيط الهادئ العقدي (PDO)، وتذبذب المحيط الهادئ بين العقود (IPO). وتُستخدم نماذج المناخ لأغراض متنوعة، بدءًا من دراسة ديناميكيات نظام الطقس والمناخ وصولًا إلى التنبؤات المناخية المستقبلية. [ 2 ]

تاريخ

بدأ الإغريق الدراسة الرسمية للمناخ؛ في الواقع، كلمة "مناخ" مشتقة من الكلمة اليونانية " كليما " التي تعني "ميل"، في إشارة إلى ميل محور الأرض. ولعلّ أكثر النصوص الكلاسيكية تأثيرًا في مجال المناخ هو كتاب " في الهواء والماء والأماكن " [ 4 ] الذي كتبه أبقراط حوالي عام 400 قبل الميلاد . وقد تناول هذا الكتاب تأثير المناخ على صحة الإنسان والاختلافات الثقافية بين آسيا وأوروبا. [ 4 ] وظلت فكرة أن المناخ يتحكم في تفوق بعض الشعوب تبعًا لمناخها، أو ما يُعرف بالحتمية المناخية ، مؤثرة عبر التاريخ. [ 4 ] واستنتج العالم الصيني شين كو (1031-1095) أن المناخات تتغير بشكل طبيعي على مدى فترة زمنية هائلة، بعد أن لاحظ وجود خيزران متحجر تحت الأرض بالقرب من يانتشو ( يانآن الحديثة ، مقاطعة شنشي )، وهي منطقة ذات مناخ جاف لم تكن مناسبة آنذاك لنمو الخيزران. [ 5 ]

أتاح اختراع موازين الحرارة والضغط الجوي خلال الثورة العلمية إمكانية حفظ السجلات بشكل منهجي، والذي بدأ في وقت مبكر من عام 1640 إلى 1642 في إنجلترا. [ 4 ] ومن بين الباحثين الأوائل في مجال المناخ إدموند هالي ، الذي نشر خريطة للرياح التجارية عام 1686 بعد رحلة إلى نصف الكرة الجنوبي. كما قام بنجامين فرانكلين (1706-1790) برسم خريطة مسار تيار الخليج لأول مرة لاستخدامه في إرسال البريد من أمريكا الشمالية إلى أوروبا. وابتكر فرانسيس غالتون (1822-1911) مصطلح "المضاد للإعصار" . [ 6 ] وشجع هيلموت لاندسبيرغ (1906-1985) استخدام التحليل الإحصائي في علم المناخ.

خلال أوائل القرن العشرين، ركز علم المناخ في الغالب على وصف المناخات الإقليمية. كان هذا النوع من علم المناخ الوصفي علمًا تطبيقيًا في المقام الأول، حيث كان يُزوّد ​​المزارعين وغيرهم من المهتمين بإحصاءات حول حالة الطقس الطبيعية واحتمالية حدوث ظواهر مناخية متطرفة. [ 7 ] وللقيام بذلك، كان على علماء المناخ تحديد "المعدل المناخي الطبيعي" ، أو متوسط ​​الأحوال الجوية والظواهر المناخية المتطرفة على مدى فترة زمنية نموذجية تبلغ 30 عامًا. [ 8 ] مع أن العلماء كانوا على دراية بتغيرات مناخية سابقة كالعصور الجليدية ، إلا أن مفهوم تغير المناخ التدريجي كان مفيدًا لعلم المناخ الوصفي. بدأ هذا الوضع بالتغير خلال العقود اللاحقة، ومع أن تاريخ علم تغير المناخ بدأ مبكرًا، إلا أن تغير المناخ لم يصبح أحد المواضيع الرئيسية للدراسة لعلماء المناخ إلا خلال سبعينيات القرن العشرين وما بعدها. [ 9 ]

الحقول الفرعية

خريطة متوسط ​​درجة الحرارة على مدى 30 عامًا. تُسمى مجموعات البيانات المُشكلة من المتوسط ​​طويل الأجل لمعايير الطقس التاريخية أحيانًا "علم المناخ".

تتناول فروع علم المناخ جوانب مختلفة من المناخ، وتوجد تصنيفات متعددة لهذه الفروع. فعلى سبيل المثال، تُصنّف الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية علم المناخ إلى ثلاثة فروع رئيسية: علم المناخ الوصفي، وعلم المناخ العلمي، وعلم المناخ التطبيقي، وذلك بناءً على مدى تعقيد البحث وأهدافه. [ 10 ] ويُطبّق علماء المناخ التطبيقي خبراتهم في قطاعات صناعية متنوعة ، كالصناعة والزراعة . [ 11 ]

علم المناخ القديم هو محاولة لإعادة بناء وفهم المناخات الماضية من خلال فحص سجلات مثل عينات الجليد وحلقات الأشجار ( علم المناخ الشجري ). ويستخدم علم العواصف القديمة هذه السجلات نفسها للمساعدة في تحديد تواتر الأعاصير على مر العصور. أما علم المناخ التاريخي فهو دراسة المناخ وعلاقته بالتاريخ البشري، وبالتالي يهتم بشكل أساسي بالآلاف القليلة الماضية من السنين.

يهتم علم مناخ الطبقة الحدية بتبادلات الماء والطاقة والزخم بالقرب من الأسطح. [ 12 ] ومن المواضيع الفرعية الأخرى المحددة: علم المناخ الفيزيائي، وعلم المناخ الديناميكي، وعلم مناخ الأعاصير ، وعلم المناخ الإقليمي، وعلم المناخ الحيوي ، وعلم المناخ الإجمالي . ويُطلق أحيانًا على دراسة الدورة الهيدرولوجية على مدى فترات زمنية طويلة اسم علم المناخ المائي، لا سيما عند دراسة آثار تغير المناخ على الدورة المائية. [ 10 ]

طُرق

تتضمن دراسة المناخات المعاصرة بيانات الأرصاد الجوية المتراكمة على مدى سنوات عديدة، مثل سجلات هطول الأمطار ودرجة الحرارة وتكوين الغلاف الجوي. كما تتجسد معرفة الغلاف الجوي وديناميكياته في نماذج ، إحصائية أو رياضية ، تُسهم في دمج مختلف الملاحظات واختبار مدى تطابقها. ويُستخدم النمذجة لفهم المناخات الماضية والحالية والمستقبلية المحتملة.

يُعقّد نطاقُ أبحاث المناخ، وفتراتُها الزمنيةُ الطويلة، والعملياتُ المعقدةُ التي تحكمُ المناخ، عمليةَ البحث. ويخضع المناخُ لمبادئَ فيزيائيةٍ يُمكن التعبيرُ عنها بمعادلاتٍ تفاضلية . هذه المعادلاتُ مترابطةٌ وغيرُ خطية، ولذلك تُستخلصُ حلولٌ تقريبيةٌ باستخدامِ الطرقِ العدديةِ لإنشاءِ نماذجَ مناخيةٍ عالمية . يُنمذج المناخُ أحيانًا كعمليةٍ عشوائية، ولكن هذا يُعتبرُ عمومًا تقريبًا للعملياتِ التي يصعبُ تحليلُها بطرقٍ أخرى.

بيانات المناخ

يُعدّ جمع سجلّات طويلة من المتغيرات المناخية أمرًا أساسيًا لدراسة المناخ. يهتم علم المناخ بالبيانات الإجمالية التي سجّلها خبراء الأرصاد الجوية. [ 13 ] يستخدم العلماء الملاحظات المباشرة وغير المباشرة للمناخ، بدءًا من أقمار مراقبة الأرض والأجهزة العلمية، مثل شبكة عالمية من موازين الحرارة ، وصولًا إلى الجليد المستخرج من الأنهار الجليدية في عصور ما قبل التاريخ . [ 14 ] ونظرًا لتطور تقنيات القياس بمرور الوقت، غالبًا ما يتعذر مقارنة سجلات البيانات بشكل مباشر. ولأن المدن عمومًا تكون أكثر دفئًا من المناطق المحيطة بها، فقد جعل التوسع الحضري من الضروري تصحيح البيانات باستمرار لمراعاة تأثير الجزر الحرارية الحضرية . [ 15 ]

نماذج

تستخدم نماذج المناخ أساليب كمية لمحاكاة تفاعلات الغلاف الجوي والمحيطات وسطح الأرض والجليد. وتُستخدم هذه النماذج لأغراض متنوعة، بدءًا من دراسة ديناميكيات الطقس ونظام المناخ وصولًا إلى التنبؤات المناخية المستقبلية. تُوازن جميع نماذج المناخ، أو تكاد تُوازن، الطاقة الواردة إلى الأرض على شكل إشعاع كهرومغناطيسي قصير الموجة (بما في ذلك الضوء المرئي) مع الطاقة الصادرة منها على شكل إشعاع كهرومغناطيسي طويل الموجة (الأشعة تحت الحمراء). ويؤدي أي خلل في هذا التوازن إلى تغير في متوسط ​​درجة حرارة الأرض. وتشمل معظم نماذج المناخ التأثيرات الإشعاعية للغازات الدفيئة ، مثل ثاني أكسيد الكربون . وتتوقع هذه النماذج اتجاهًا تصاعديًا في درجات حرارة سطح الأرض ، فضلًا عن تسارع وتيرة ارتفاعها في خطوط العرض العليا.

يمكن أن تتراوح النماذج من البسيطة نسبياً إلى المعقدة:

  • نموذج بسيط لانتقال الحرارة الإشعاعية يعامل الأرض كنقطة واحدة ويقوم بحساب متوسط ​​الطاقة الخارجة.
  • يمكن توسيع هذا عموديًا (نماذج الإشعاع الحراري)، أو أفقيًا.
  • تقوم نماذج المناخ العالمية المقترنة بالغلاف الجوي والمحيطات والجليد البحري بتقسيم وحل المعادلات الكاملة لنقل الكتلة والطاقة والتبادل الإشعاعي.
  • وتشمل نماذج نظام الأرض أيضاً الغلاف الحيوي.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر هذه البيانات بدقة مختلفة تتراوح من أكثر من 100  كيلومتر إلى  كيلومتر واحد. تتطلب النماذج المناخية العالمية ذات الدقة العالية موارد حاسوبية هائلة، ولا يوجد سوى عدد قليل من مجموعات البيانات العالمية المتاحة. ومن الأمثلة على ذلك ICON [ 16 ] أو البيانات المُصغّرة آليًا مثل CHELSA (بيانات مناخية عالية الدقة لمناطق سطح الأرض). [ 17 ] [ 18 ]

مواضيع البحث

تشمل المواضيع التي يدرسها علماء المناخ ثلاث فئات رئيسية: تقلب المناخ ، وآليات التغير المناخي، والتغيرات المناخية الحديثة. [ 19 ]

العمليات المناخية

تؤثر عوامل عديدة على متوسط ​​حالة الغلاف الجوي في موقع معين. فعلى سبيل المثال، تشهد المناطق المعتدلة دورة موسمية واضحة في درجات الحرارة، بينما تُظهر المناطق الاستوائية تباينًا طفيفًا في درجات الحرارة على مدار العام. [ 20 ] ومن المتغيرات المناخية الرئيسية الأخرى القارية: أي المسافة إلى المسطحات المائية الرئيسية كالمحيطات . تعمل المحيطات كعامل مُلطف، بحيث يكون الفرق في درجات الحرارة بين الشتاء والصيف أقل عادةً في المناطق القريبة منها مقارنةً بالمناطق الأبعد عنها. [ 21 ] ويتفاعل الغلاف الجوي مع أجزاء أخرى من النظام المناخي ، حيث تُولد الرياح تيارات محيطية تنقل الحرارة حول العالم. [ 22 ]

تصنيف المناخ

يُعدّ التصنيف أسلوبًا هامًا لتبسيط العمليات المعقدة. وقد طُوّرت تصنيفات مناخية مختلفة على مرّ القرون، وكان أولها في اليونان القديمة . وتعتمد طريقة تصنيف المناخ على التطبيق المُستخدم. فمثلاً ، يحتاج مُنتج طاقة الرياح إلى معلومات مختلفة (كالرياح) في التصنيف مقارنةً بمن يهتم بالزراعة، حيث تُعدّ الهطول المطري ودرجة الحرارة أكثر أهمية بالنسبة له. [ 23 ] أما التصنيف الأكثر استخدامًا، وهو تصنيف كوبن للمناخ ، فقد طُوّر في أواخر القرن التاسع عشر، ويعتمد على الغطاء النباتي. ويستخدم بيانات شهرية تتعلق بدرجة الحرارة والهطول المطري . [ 24 ]

تقلب المناخ

توجد أنواع مختلفة من التباين: أنماط متكررة لدرجات الحرارة أو غيرها من المتغيرات المناخية. ويتم قياسها بمؤشرات متنوعة. وكما يُستخدم مؤشر داو جونز الصناعي ، الذي يعتمد على أسعار أسهم 30 شركة، لتمثيل تقلبات أسعار الأسهم بشكل عام، تُستخدم مؤشرات المناخ لتمثيل العناصر الأساسية للمناخ. تُصمم مؤشرات المناخ عادةً بهدفين رئيسيين: البساطة والشمولية، ويمثل كل مؤشر عادةً حالة وتوقيت العامل المناخي الذي يمثله. وبحكم طبيعتها، تتسم المؤشرات بالبساطة، وتجمع العديد من التفاصيل في وصف عام وشامل للغلاف الجوي أو المحيط، والذي يمكن استخدامه لتحديد العوامل المؤثرة على النظام المناخي العالمي.

ظاهرة النينيو-التذبذب الجنوبي (ENSO) هي ظاهرة جوية محيطية في المحيط الهادئ، مسؤولة عن جزء كبير من التباين العالمي في درجات الحرارة، [ 22 ] وتتراوح دورتها بين سنتين وسبع سنوات. [ 25 ] أما تذبذب شمال الأطلسي فهو نمط من أنماط التباين يقتصر بشكل رئيسي على طبقة التروبوسفير السفلى . وتستطيع طبقة الستراتوسفير ، وهي الطبقة العليا من الغلاف الجوي، إحداث تباينها الخاص، وأهمها تذبذب مادن-جوليان (MJO)، الذي تتراوح دورته بين 30 و60 يومًا تقريبًا. ويمكن لتذبذب المحيط الهادئ بين العقود أن يُحدث تغييرات في المحيط الهادئ وطبقات الغلاف الجوي السفلى على مدى عقود.

تغير المناخ

يحدث تغير المناخ عندما تؤدي تغيرات نظام مناخ الأرض إلى ظهور أنماط جوية جديدة تستمر لفترة طويلة. قد تتراوح هذه الفترة من بضعة عقود إلى ملايين السنين. يستمد نظام المناخ معظم طاقته من الشمس، كما يطلق طاقة إلى الفضاء الخارجي . يحدد توازن الطاقة الواردة والصادرة، ومرورها عبر نظام المناخ، ميزانية طاقة الأرض . عندما تكون الطاقة الواردة أكبر من الطاقة الصادرة، تكون ميزانية طاقة الأرض موجبة، ويرتفع مستوى حرارة نظام المناخ. أما إذا زادت الطاقة الصادرة، فتكون ميزانية الطاقة سالبة، وتبرد الأرض. [ 26 ] يؤثر تغير المناخ أيضًا على متوسط ​​مستوى سطح البحر .

يُعزى التغير المناخي الحديث في معظمه إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى ارتفاع متوسط ​​درجات حرارة سطح الأرض . ولا يُعد ارتفاع درجة الحرارة سوى جانب واحد من جوانب التغير المناخي الحديث، الذي يشمل أيضاً التغيرات الملحوظة في هطول الأمطار ، ومسارات العواصف ، والغيوم. وتتسبب درجات الحرارة الأكثر دفئاً في مزيد من التغيرات في النظام المناخي ، مثل ذوبان الأنهار الجليدية على نطاق واسع ، وارتفاع مستوى سطح البحر ، وتغيرات في أنواع النباتات والحيوانات. [ 27 ]

الاختلافات مع علم الأرصاد الجوية

على عكس علم الأرصاد الجوية ، الذي يركز على الأنظمة الجوية قصيرة الأجل التي لا تدوم أكثر من بضعة أسابيع، يدرس علم المناخ تواتر هذه الأنظمة واتجاهاتها. فهو يدرس دورية الظواهر الجوية على مدى سنوات إلى آلاف السنين، بالإضافة إلى تغيرات أنماط الطقس المتوسطة طويلة الأجل وعلاقتها بالظروف الجوية. يدرس علماء المناخ طبيعة المناخات - المحلية والإقليمية والعالمية - والعوامل الطبيعية أو البشرية التي تُسبب تغير المناخ. كما يُعنى علم المناخ بالماضي، ويمكن أن يُساعد في التنبؤ بتغير المناخ في المستقبل .

تشمل الظواهر ذات الأهمية المناخية طبقة الحدود الجوية ، وأنماط الدوران ، وانتقال الحرارة ( الإشعاعي ، والحملي، والكامن ) ، والتفاعلات بين الغلاف الجوي والمحيطات وسطح الأرض (وخاصة الغطاء النباتي، واستخدام الأراضي ، والتضاريس ) ، والتركيب الكيميائي والفيزيائي للغلاف الجوي.

يُستخدم في التنبؤات الجوية

تُعدّ تقنية التناظر طريقةً صعبةً نسبيًا للتنبؤ، إذ تتطلب تذكّر حدثٍ جوي سابق يُتوقع أن يُحاكيه حدثٌ قادم. ويكمن صعوبة هذه التقنية في ندرة وجود نظيرٍ مثالي لحدثٍ مستقبلي. [ 28 ] يُشير البعض إلى هذا النوع من التنبؤ باسم "التعرف على الأنماط"، وهو أسلوبٌ لا يزال مفيدًا لتقدير هطول الأمطار فوق المناطق التي تفتقر إلى البيانات، كالمحيطات، وذلك بالاستفادة من معرفة كيفية ارتباط صور الأقمار الصناعية بمعدلات الهطول فوق اليابسة، [ 29 ] فضلًا عن التنبؤ بكميات الهطول وتوزيعه في المستقبل. ويُعرف أحد أشكال هذا الأسلوب، المُستخدم في التنبؤات متوسطة المدى، باسم "الارتباطات عن بُعد" ، حيث تُستخدم أنظمةٌ في مواقع أخرى للمساعدة في تحديد موقع نظامٍ ما ضمن النظام المحيط به. [ 30 ] ومن طرق استخدام الارتباطات عن بُعد استخدام مؤشرات مناخية، مثل الظواهر المرتبطة بظاهرة النينيو/التذبذب الجنوبي (ENSO). [ 31 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. مركز التنبؤات المناخية. مسرد المصطلحات المناخية. مؤرشف بتاريخ 6 أكتوبر 2006 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
  2. 1 2 "ما هو علم المناخ؟" . dry.unl.edu . مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 27 فبراير 2017 .
  3. "مسرد المصطلحات" . مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2006. تم الاطلاع عليه في 23 نوفمبر 2006 .{{cite web}}: CS1 maint: bot: حالة عنوان URL الأصلي غير معروفة ( رابط )
  4. 1 2 3 4 هيمان، ماتياس (2010). "تطور الأفكار والمعارف المتعلقة بالمناخ". مراجعات وايلي متعددة التخصصات: تغير المناخ . 1 (4): 581-597 . Bibcode : 2010WIRCC...1..581H . doi : 10.1002/wcc.61 . ISSN 1757-7799 . S2CID 126580528 .  
  5. إيه جيه باودن؛ سينثيا في. بوريك ؛ سي في بوريك؛ ريتشارد وايلدينغ (2005). تاريخ علم النباتات القديمة: مقالات مختارة . الجمعية الجيولوجية . ص 293. ISBN  978-1-86239-174-1تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أبريل 2013 .
  6. قصص حياة. فرانسيس غالتون. مؤرشف في 20 يناير 2019 في Wayback Machine. تم استرجاعه في 19 أبريل 2007.
  7. ويرت، سبنسر (2008). "علم المناخ كمهنة" . history.aip.org . المعهد الأمريكي للفيزياء. مؤرشف من الأصل في 9 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 25 أكتوبر 2019 .
  8. روبنسون وهندرسون -سيلرز 1999 ، ص 4-5.
  9. روبنسون وهندرسون -سيلرز 1999 ، ص 5-6.
  10. 1 2 كولينز، جينيفر م. (25 أكتوبر 2018). "علم المناخ - الجغرافيا - ببليوغرافيا أكسفورد - obo" . doi : 10.1093/obo/9780199874002-0096 . مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2019. تم الاسترجاع في 25 أكتوبر 2019 .
  11. وانغ وجيليس 2012 ، ص. IX.
  12. روهلي وفيغا 2018 ، ص 6 
  13. "كيف تتحول رصدات الطقس إلى بيانات مناخية؟" . www.climate.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 يناير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2020 .
  14. "ما أنواع البيانات التي يستخدمها العلماء لدراسة المناخ؟" . تغير المناخ: مؤشرات حيوية للكوكب . ١٣ مارس ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ١٣ يناير ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه في ١٣ يناير ٢٠٢٠ .
  15. روهلي وفيغا 2011 ، ص 8.
  16. ديبانكار، أ.؛ هاينز، ريكي؛ موسلي، كريستوفر؛ ستيفنز، بيورن؛ زانغل، غونتر؛ بردار، سلافكو (2015). "نسخة محاكاة الدوامات الكبيرة من ICON (نموذج غير هيدروستاتيكي ذو عشرون وجهًا): وصف النموذج والتحقق من صحته". مجلة التطورات في نمذجة أنظمة الأرض . 7 .
  17. كارغر، دي إن؛ كونراد، أو؛ بونر، جيه؛ كاول، تي؛ كريفت، إتش؛ سوريا-أوزا، آر دبليو؛ زيمرمان، إن إي؛ ليندر، بي؛ كيسلر، إم. (2017). "دراسات مناخية عالية الدقة لمساحات سطح الأرض" . البيانات العلمية . 4 (170122): 170122. Bibcode : 2017NatSD...470122K . doi : 10.1038/sdata.2017.122 . PMC 5584396. PMID 28872642 .  
  18. Karger, DN; Lange, S.; Hari, C.; Reyer, CPO; Zimmermann, NE (2021). "CHELSA-W5E5 v1.0: W5E5 v1.0 مصغرة باستخدام CHELSA v2.0". مستودع ISIMIP . doi : 10.48364/ISIMIP.836809 .
  19. أوبلاك، راشيل؛ ماكدوغال، هولت؛ الطقس. (3 يوليو 2019). "كيف يختلف علم المناخ عن علم الأرصاد الجوية" . ThoughtCo . مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2019. تم الاسترجاع في 23 أكتوبر 2019 .
  20. ^ روهلي وفيجا 2018 ، ص. 25.
  21. روهلي وفيغا 2018 .
  22. 1 2 رولي وفيجا 2018 ، ص. 54.
  23. ^ روهلي وفيجا 2018 ، ص. 159.
  24. ^ روهلي وفيجا 2018 ، ص. 160.
  25. مركز التنبؤ بالمناخ (19 ديسمبر 2005). "أسئلة وأجوبة حول ظاهرة النينيو والنينيا: ما هو معدل حدوث ظاهرتي النينيو والنينيا عادةً؟" . المراكز الوطنية للتنبؤ البيئي . مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2009. تم الاطلاع عليه في 26 يوليو 2009 .
  26. "المناخ وميزانية طاقة الأرض" . earthobservatory.nasa.gov . ١٤ يناير ٢٠٠٩. مؤرشف من الأصل في ٢ أكتوبر ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ٣ ديسمبر ٢٠٢١ .
  27. "آثار الاحتباس الحراري" . ناشيونال جيوغرافيك . ١٤ يناير ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ٢ ديسمبر ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ٢ يناير ٢٠٢٠ .
  28. طرق التنبؤ الأخرى: علم المناخ، والتنبؤات الجوية التناظرية والرقمية. مؤرشف بتاريخ 19 مايو 2007 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 فبراير 2006.
  29. كينيث سي. ألين. تقنيات التعرف على الأنماط المطبقة على مشكلة أسلاك الطلب في مشروع ناسا-أكتس. مؤرشف في 14 يوليو 2007 في أرشيف الإنترنت . تم الاطلاع عليه في 16 فبراير 2007.
  30. شركة ويذر أسوشيتس. دور الاتصالات عن بعد والتنبؤ الجماعي في التنبؤات متوسطة المدى. مؤرشف بتاريخ 22 يونيو 2007 في أرشيف الإنترنت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 فبراير 2007.
  31. Thinkquest.org. الاتصالات عن بعد: ربط ظاهرة النينيو بأماكن أخرى. مؤرشف في 20 أبريل 2007 في Wayback Machine. تم الاطلاع عليه في 16 فبراير 2007.

الكتب

  • روبنسون، بيتر ج. روبنسون؛ هندرسون-سيلرز، آن (1999). علم المناخ المعاصر . هارلو، إنجلترا: بيرسون برنتيس هول. ISBN 0582276314.
  • روهلي، روبرت ف.؛ فيغا، أنتوني ج. (2018). علم المناخ (  الطبعة الرابعة). جونز وبارتليت للتعليم. ISBN 9781284126563.
  • روهلي، روبرت ف.؛ فيغا، أنتوني ج. (2011). علم المناخ (  الطبعة الثانية). جونز وبارتليت للتعليم.
  • وانغ، شيه يو؛ جيليس، روبرت ر.، محررون. (2012). علم المناخ الحديث . رييكا، كرواتيا: إنتك. رقم ISBN 978-953-51-0095-9.

للمزيد من القراءة

  • جيني أوغلو ، "ما هو الطقس" (مراجعة لكتاب سارة دراي، مياه العالم: قصة العلماء الذين كشفوا أسرار محيطاتنا وغلافنا الجوي وصفائحنا الجليدية وجعلوا الكوكب كاملاً ، مطبعة جامعة شيكاغو، 2019، 332 صفحة)، مراجعة نيويورك للكتب ، المجلد 66، العدد 20 (19 ديسمبر 2019)، الصفحات  56-58.
  • تقرير خاص عن علوم المناخ – برنامج أبحاث التغير العالمي الأمريكي
  • مستكشف المناخ التابع للمعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية (KNMI Climate Explorer) يرسم العلاقات المناخية للبيانات المكانية والزمانية.
  • علم المناخ كمهنة ( مؤرشف بتاريخ 13 يوليو 2007 على موقع Wayback Machine ) - سرد من المعهد الأمريكي للفيزياء لتاريخ علم المناخ في القرن العشرين