Аннотация:
Излагаются логические основы теории климата: (1) определяется климатическая система ОСА (океан–суша–атмосфера); (2) по аналогии с теорией турбулентности климат определяется как многокомпонентная случайная функция на пространстве–времени системы ОСА (или, что эквивалентно, как статистический ансамбль состояний, проходимых системой ОСА за промежутки времени в несколько десятилетий); (3) определяется солярный климат, т.е. распределение солнечного излучения на верхней границе атмосферы (служащие краевым условием для системы ОСА); (4) описываются "горизонтальные" процессы тепло- и массопереноса между экваториальной и полярными зонами; (5) описываются "вертикальные" процессы радиационно-конвективного тепло- и массопереноса по вертикали, включая парниковый эффект водяного пара и малых газовых примесей; (6) описываются "вертикальные" процессы радиационного теплопереноса в атмосфере, замутненной аэрозольной взвесью, включая антипарниковый эффект вулканического и дымового аэрозоля, "ядерную ночь" и "ядерную зиму".
Образец цитирования:
А. С. Монин, Ю. А. Шишков, “Климат как проблема физики”, УФН, 170:4 (2000), 419–445; Phys. Usp., 43:4 (2000), 381–406
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ufn1745
https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v170/i4/p419
Эта публикация цитируется в следующих 66 статьяx:
В. М. Фёдоров, “Проблемы параметризации радиационного блока в физико-математических моделях климата и возможности их решения”, УФН, 193:9 (2023), 971–988; V. M. Fedorov, “Problems of parameterization of the radiation block in physical and mathematical climate models and the possibility of their solution”, Phys. Usp., 66:9 (2023), 914–930
Borys Ivanovych Basok, Evgenyi Tryfonovich Bazeev, Sergiy Vasylovych Dubovskyi, Energy and global warming, 2023
V. M. Fedorov, “Extremes of Summer Insolation in the Northern Hemisphere of the Earth and Global Climatic Events of the Holocene”, Geomagn. Aeron., 63:8 (2023), 1261
V. M. Fedorov, “Insolation Contrast and Trends in Modern Climate Change”, Geomagn. Aeron., 62:7 (2022), 932
Fedorov V.M., Frolov D.M., Velasco Herrera V.M.N., Soon W.W.-H., Cionco R.G., “Role of the Radiation Factor in Global Climatic Events of the Late Holocene”, Izv. Atmos. Ocean. Phys., 57:10 (2021), 1239–1253
Chernogor L.F., “Physics of Geospace Storms”, Space Sci. Technol., 27:1 (2021), 3–77
Fedorov V.M. Grebennikov P.B. Frolov D.M., “Earth Insolation and Tendencies of the Variation of Alpine Ice Resources”, Geogr. Natural Resources, 42:4 (2021), 297–305
Tamara Sushkevich, Sergey Strelkov, Svetlana Maksakova, A. Nadykto, N. Aleksic, P. Lima, P. Pivkin, L. Uvarova, X. Jiang, A. Zelensky, ““Future Earth”: Nigmatulin Hypothesis and Dynamic Model of Radiation Field of Ocean-Atmosphere System”, EPJ Web Conf., 248 (2021), 01014
Larionova A.I., Dergachev V.A., Kudryavtsev I.V., Nagovitsyn Yu.A., Ogurtsov M.G., “Radiocarbon Data From the Late 18Th Century as a Reflection of Solar Activity Variation, Natural Climate Change, and Anthropogenic Activity”, Geomagn. Aeron., 60:7 (2020), 840–845
Fedorov V.M., “Features of the Earth'S Solar Climate Changes in the Present Epoch”, Geomagn. Aeron., 60:7 (2020), 993–998
Fedorov V.M. Sokratov S.A. Frolov D.M., “The Tendencies of Change of the Incoming Solar Radiation to the Upper Atmosphere Boundary and Their Spatial Localization”, Izv. Atmos. Ocean. Phys., 56:9 (2020), 1034–1041
O.V. Kyrylenko, B.I. Basok, Ye.T. Baseyev, I.V. Blinov, “POWER INDUSTRY OF UKRAINE AND REALITIES OF THE GLOBAL WARMING”, Teh. elektrodin., 2020:3 (2020), 52
Valerii Mikhailovich Fedorov, Pavel Borisovich Grebennikov, Denis Maksimovich Frolov, “Analysis of satellite data on dynamics of the extent of sea ice due to insolation contrast”, Арктика и Антарктика, 2020, № 1, 1
В. М. Фёдоров, “Вариации инсоляции Земли и особенности их учёта в физико-математических моделях климата”, УФН, 189:1 (2019), 33–46; V. M. Fedorov, “Earth's insolation variation and its incorporation into physical and mathematical climate models”, Phys. Usp., 62:1 (2019), 32–45
Petrov D.A., “Properties of the Frequency Spectra of the Sea Surface and Land Surface Air Temperature Anomalies in a Simple Stochastic Climate Model With Fluctuating Parameters”, Izv. Atmos. Ocean. Phys., 55:4 (2019), 324–333
Fedorov V.M., “The Problem of Meridional Heat Transport in the Astronomical Climate Theory”, Izv. Atmos. Ocean. Phys., 55:10 (2019), 1572–1583
Shukurov K.A., “Regions of Potential Sources of Precipitation in Moscow, Russia”, Proceedings of Spie, 10833, eds. Matvienko G., Romanovskii O., Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, UNSP 108337Q
Sushkevich T.A., Strelkov S.A., Maksakova S.V., “On the Conjugate Problems of Ecology, Climate, Evolution and Remote Sensing of the Earth”, Proceedings of Spie, 10833, eds. Matvienko G., Romanovskii O., Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, UNSP 1083392
Cionco R.G., Soon W.W.-H., “Short-term orbital forcing: A quasi-review and a reappraisal of realistic boundary conditions for climate modeling”, Earth-Sci. Rev., 166 (2017), 206–222
Petrov D.A., “On the role of integral feedbacks in stochastic climate models”, Izv. Atmos. Ocean. Phys., 53:1 (2017), 12–18