| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 834 |
| تعداد مقالات | 8,015 |
| تعداد مشاهده مقاله | 14,853,134 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,586,946 |
ارزیابی تغییر اقلیم دریای خزر از طریق تحلیل روند دمای سطح آب | ||
| مخاطرات محیط طبیعی | ||
| مقاله 14، دوره 8، شماره 20، خرداد 1398، صفحه 217-232 اصل مقاله (2.56 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/jneh.2018.23338.1361 | ||
| نویسندگان | ||
| اکبر زهرایی1؛ جواد خوشحال دستجردی* 2؛ عبدالعظیم قانقرمه3 | ||
| 1دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه اصفهان | ||
| 2دانشیار آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه اصفهان | ||
| 3استادیار آب و هواشناسی، گروه جغرافیای دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان | ||
| چکیده | ||
| تغییرات دمای سطح آب دریا و دریاچه ها می تواند اثرات قابل توجهی بر اکوسیستمهای دریایی و زندگی جوامع انسانی حواشی این دریاها داشته باشد. با تحلیل روند دمای سطح آب دریاها می توان میزان اثر پذیری آن دریا از تغییر اقلیم جهانی را بررسی نمود. با توجه به اینکه دریای خزر به عنوان بزرگترین پیکره آبی بسته جهان شناخته شده است این تغییرات دمای سطح آب می تواند صدمات زیادی به اکوسیستم حساس و شکننده این دریا وارد کند. هدف تحقیق حاضر تحلیل روند دمای سطح آب دریای خزر به منظور بررسی اثر پذیری این دریا از تغییر اقلیم جهانی جهت اعمال آن در برنامه ریزهای مدیریتی جهت حفظ تعادل این اکوسیستم آبی ارزشمند می باشد. این تحقیق با استفاده از داده های شبکه ای با تفکیک مکانی 25/0*25/0* درجه قوسی طی یک دوره آماری 29 ساله در قالب روشهای آماری ناپارامتری بر روی 720 یاخته انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در مقیاسهای ماهانه، فصلی و سالانه دمای سطح آب دریای خزر دارای روند افزایشی قابل توجهی است که این روند نیازمند توجه برنامه ریزان و مدیران تصمیم گیرنده در کشورهای حاشیه این دریا بمنظور حفظ تعادل اکوسیستم آن می باشد. آهنگ افزایش دمای سطح آب حدود 5/0 سلسیوس به ازای هر دهه برای این دریا می باشد. با توجه به اینکه خزر یک سیستم بسته می باشد هر گونه افزایش محسوس دمای سطح آب می تواند اثرات زیانباری بر زندگی آبزیان، منابع آب، تبخیر از سطح دریا و به تبع آن بر تراز و وضعیت آلودگی دریا داشته باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تغییر اقلیم؛ تحلیل روند؛ دمای سطح آب؛ دریای خزر | ||
| مراجع | ||
|
Abigail, M.G., Mee, L.D., Raitsos, D.E., Shapiro, GI.,(2008), Non-linearity’s, regime shifts and recovery: The recent influence of climate on Black Sea chlorophyll, Journal of Marine Systems, pp. 649-658. Ackleson, S., Balch, W.M., Holligan, P.M., (1988), White waters of the Gulf Maine, Journal of Oceanography,pp.18-22. Belkin,i.,(2016),Sea surface temperature trends in large marine ecosystems, UNESCO and UNEP, United National Environment Programme, Nairobi,pp.101-109. Bograd Steven J., Mendelssohn, R., Schwing, F., Miller, A.J.,(2004), Spatial Heterogeneity of Sea Surface Temperature Trends in the Gulf of Alaska, Atmosphere-ocean journal,pp.241–247. Chan, KL.,(2006), Climate issues in Hong Kong: Mitigation and Adaptation. Bachelor of Engineering degree in Civil and Environmental Engineering at Hong Kong University of Science and Technology, 4p. Fox, M.F., Kester, D.R., Yoder, J.A.,(2005), Spatial and temporal distributions of surface temperature and chlorophyll in the Gulf of Maine during 1998 using Sea Waifs and AVHRR imagery, Marine Chemistry,pp.104-123. Gasımov, E., (1999), Long-term investigation of SST regime variability and its relationship with phytoplankton in the Caspian Sea using remotely sensed AVHRR and SeaWiFS data, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,pp.10-22. Ginzburg, A.I., Kostianoy, A.G., Krivosheya, V.G., Nezlin, N.P., Soloviev, D.M., Stanichny, S.V. Yakubenko, V.G.,(2002), Anticyclonic eddies in the northwestern Black Sea, Journal of Marine Systems,pp.91-106. Hood, R., Abbot, M.R., Huyer, A. Korso, P.M., (1990), Surface patterns in temperature, flow, phytoplankton biomass, and species composition in the coastal transition zone off northern California, Journal of Geophysical Research,pp.18081-18098. Jamshidi, S., Abu Bakar, Md., Noordin, M.,(2017), Temperature, Salinity and Density Measurements in the Coastal Waters of the Rudsar, South Caspian Sea, Journal of the Persian Gulf, (Marine Science), PP.27-35. Kavak, M.,(2012), Long-Term Investigation of SST Regime Variability and Its Relationship with Phytoplankton in the Caspian Sea Using Remotely Sensed AVHRR and SeaWiFS Data, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,pp.709-717. Kavak, M.T., Karadoğan, S.,(2012), The Relationship Between Sea Surface Temperature and chlorophyll concentration in the Black Sea using remote sensing techniques, Journal of Environmental Biology, pp. 493-498. Kendall, M.G.,(1970), Rank Correlation Methods, 2nd Ed., Colorado State Univ., Ft. Collins. Dept. of Psychology,pp.1-68. Khajavi,E.,Behzadi,J.,Nezami,T.,Ghodrati,A.,Dadashi,A.,(2012), Modeling ARIMA of air temperature of the southern Caspian Sea coasts, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, pp. 1279-1287. Khoshakhlagh, F., Shakouri Katigari, A., Hadinejad Saboori, SH.,(2016), Trend of the Caspian Sea surface temperature changes, Natural Environment Change, pp. 57- 66. Kosarev, A. N.E. Yablonskaya,.A,(1994), the Caspian sea, SPB Academic Publishing, the Hague, the Netherlands. Mann, H.B.,(1945), Nonparametric tests against the trend, Journal of Econometrics, pp. 245-259. Miles, T.N., He, R.,(2010), Temporal and spatial variability of Chl-a and SST on the South Atlantic Bight: Revisiting with cloud-free reconstructions of MODIS satellite imagery, Continent Shelf Research, p.1951-1965. Molavi-Arabshahi,.M,.Arpeb, K., Leroyc, S.A.G.,(2015), Precipitation and temperature of the southwest Caspian Sea region during the last 55 years: their trends and teleconnections with large-scale atmospheric phenomena, International Journal of climatology,pp.2156-2172. Nykjaer, L., Van Camp, L.,(1989), Remote Sensing of the Northwest African upwelling area. Analysis and interpretation of simultaneous pairs of GAC derived sea surface temperature and CZCS derived chlorophyll-like pigment concentration images, Final report, Unimar Sciences ApS., In Ed ISP DK. Institute for Remote Sensing Applications JRC annual report. Panin, G., (2007), Caspian Sea level fluctuations as a consequence of regional climatic change. In: Lozán, J. L., H. Grassl, P.Hupfer, L. Menzel & C.-D. Schönwiese. Global Change: Enough water for all Wissenschaftliche Auswertungen, Hamburg, 384 p. Quartly, D., Srokosz, M. A.,(2002), SST observations of the Agulhas and East Madagascar retroflections by the TRMM Microwave Imager, Phys. Oceanogr,p.1585–1592. Reynolds, R., Smith, T., Liu, C., Chelton, D., Casey, K., Schlax, M., (2007), Daily high-resolution blended analyses for sea surface temperature, Journal of Climatology, pp. 5473–5496 Robinson, C., LeB. Williams, P.J.,(1993), Temperature and Antarctic Plankton community respiration, Journal of Plankton Research, pp. 1035-1051. Smith, T. M., Reynolds, R. W.,(2003), Extended reconstruction of global sea surface temperatures based on COADS data (1854–1997), Journal of Climatology, pp. 1495–1510. Swenson, S., Wahr, J.,(2007), Multi-sensor analysis of water storage variations of the Caspian Sea, Geophysical research letters, vol 34. Takafumi, A.,(2008), Long-term Trends of SST in the Seas adjacent to Japan, CLIMAR-III conference, May 6th – 9th, 2008, Gdynia, Poland. Wang, J., Qi, Y., Jones, I.S.F.,(2006), An analysis of the characteristics of chlorophyll in the Sulu Sea, Journal of Marine Systems, pp. 111-119. Yasunaka, A.S., Hanawa, K.,(2011), Intercomparison of historical sea surface temperature datasets, Journal of Climatology,pp.1056-1073. Yu, B., Boer, G.J.,(2006), The variance of sea surface temperature and rejected changes with global warming. Journal of Climatology, pp.801–821. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,952 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,056 |
||