GEF1100 ENSO: El Niño -Southern Oscillation

Like dokumenter
GEF1100 Klimavariabilitet

KORTFATTET løsningsforslag (Forventer mer utdypende

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 8

GEF Løsningsforslag til oppgaver fra kapittel 8

DEL 1: Flervalgsoppgaver (Multiple Choice)

Quiz fra kapittel 5. The meridional structure of the atmosphere. Høsten 2015 GEF Klimasystemet

UNIVERSITETET I OSLO

Kapittel 8 Fronter, luftmasser og ekstratropiske sykloner

UNIVERSITETET I OSLO

Hvordan kan det globale vindsystemet påvirke flom og tørke?

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

Oppgavesett nr.5 - GEF2200

Variabiliteten i den Atlantiske Thermohaline Sirkulasjon

GEF1100: kapittel 8. Ada Gjermundsen. Oktober 2017

Kapittel 7 Atmosfærisk Sirkulasjon

Lærer Temaløype - Vær og klima, trinn

GEF Løsningsforslag til oppgaver fra kapittel 10 og 11

GEF1100 Oppsummering kapittel 6, 7 og 8

UNIVERSITETET I OSLO

NOEN BEGREP: Husk at selv om det regner på bakken der du er kan relativt luftfuktighet være lavere enn 100%.

Global oppvarming følger for vær og klima. Sigbjørn Grønås, Geofysisk institutt, UiB

MIDTVEISEKSAMEN I GEF 1000 KLIMASYSTEMET TORSDAG

Variasjoner i været fra år til år

GEF1100: kapittel 6. Ada Gjermundsen. September 2017

ENSO som solas enerådende og allmektige eksekutør

Løsningsforslag nr.4 - GEF2200

FNs klimapanels femte hovedrapport Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget

Klima i Norge i 200 år (fra 1900 til 2100)

EKSTREMVÆR I NORGE HVA KAN VI VENTE OSS? Asgeir Sorteberg

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1. Atmosfæren. 2. Internasjonal Standard Atmosfære. 3. Tetthet. 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling. 6. Isobarer. 7.

UNIVERSITETET I OSLO

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Eksamen GEOF100 Introduksjon til meteorologi og oseanografi

Løsningsforslag: oppgavesett kap. 9 (1 av 3) GEF2200

a. Hvordan endrer trykket seg med høyden i atmosfæren SVAR: Trykket avtar tilnærmet eksponentialt med høyden etter formelen:

GEF Løsningsforslag til oppgaver fra kapittel 7

FNs klimapanels femte hovedrapport Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget

UNIVERSITETET I OSLO

GEF Løsningsforslag til oppgaver fra kapittel 9

Løsningsforslag: oppgavesett kap. 9 (2 av 3) GEF2200

UNIVERSITETET I OSLO

Ukesoppgaver GEF1100

Vær og temperatur. Nivå 2.

Repetisjonsoppgaver GEF1100

Hva ser klimaforskerne i krystallkulen i et 20 års perspektiv?

Om ENSO og utviklingen i global OHC ( Ocean Heat Content ) (Skrevet av Okular )

En trinnvis visuell beskrivelse av den globale OHC-utviklingen fra 1969 til 2012

Klima i Antarktis. Klima i Antarktis. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 8

GEO1030: Løsningsforslag kap. 7 og 8

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

METEROLOGI= Læren om bevegelsene og forandringene i atomosfæren (atmosfæren er lufthavet rundt jorden)

Obligatorisk oppgave 1

Globale klimaendringers påvirkning på Norge og Vestlandet

Klimatilpasning tenke globalt og handle lokalt

Metorologi for PPL-A. Del 3 Tåke-nedbør-synsvidde-ising-vind Foreleser: Morten Rydningen. Met dag 3 r5

Obligatorisk oppgave 2

Værvarslingsutfordringer i Barentshavet

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 2

Klimautfordringen globalt og lokalt

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 4

Regionale vannstandsendringer

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 6

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Meteorologi for PPL-A

Løsningsforslag til konteeksamen i FYS1001, 17/8 2018

Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær.

Oseanografi og klima i Barentshavet

Kapittel 3 Temperatur

Klima på nordlige bredder - variasjoner, trender og årsaksforhold. Sigbjørn Grønås, Geofysisk institutt, UiB

UNIVERSITETET I OSLO

Kan opptak av atmosfærisk CO2 i Grønlandshavet redusere virkningen av "drivhuseffekten"?

Nansen Environmental and Remote Sensing Center. Vann og mat konferansen, Grand, 18. oktober 2012 Jan Even Øie Nilsen

Repetisjonsforelsening GEF2200

Klimavariasjoner og -endring

UNIVERSITETET I OSLO

Hvordan blir været, og hva betyr det for landbruket

Vestlandsregnet - blir det våtere enn før?

KLIMAENDRINGER OG HØSTING AV TARE

Hvordan kan kraftforsyningen tilpasse seg et endret klima?

Kapittel 5 Skydannelse og Nedbør

Nils M. Kristensen. John Smits. Vær, vind og strøm. Færderseilasen Meteorologisk institutt

Last ned Uvær - Erik Kolstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Uvær Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Uvær - Erik Kolstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Uvær Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Havsirkulasjonen - Golfstrømmen

Førebuing/ Forberedelse

Vær, vind og strøm Skagen Race 2015

Oppgaver i GEOF100, høst 2014

PP-presentasjon 1. Jorda. Nivå 1. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen

i Bergen Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

SYNNE. Ekstremværet 'Synne' (hendelse nr.8) 4. desember : varsel - fase B

Teknologi og forskningslære

Lufttrykket over A vil være høyere enn lufttrykket over B for alle høyder, siden temperaturen i alle høyder over A er høyere enn hos B.

Utslippsmodelleringer

Dypdykk: sounding DUGGPUNKTS- TEMPERATUR FORVENTET LUFT- TEMPERATUR

Teori til trinn SP 1

Kunnskapen om klima. Forklart gjennom vær- og klimamodeller

Hva står vi overfor?

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53

Quiz fra kapittel 1. Characteristics of the atmosphere. Høsten 2016 GEF Klimasystemet

Transkript:

GEF1100 ENSO: El Niño -Southern Oscillation Ada Gjermundsen Oktober 2017

Teleconnections El Niño-Southern Oscillation (ENSO): Periodisk variasjon (hvert 2-7 år) i havoverflatetemperaturer (El Niño) og trykket i atmosfæren over (Southern Oscillation) over Stillehavet, nær ekvator. Figure: https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/

Nøytrale tilstander Passatvindene (trade winds) langs ekvator Figure: Marshall and Plumb (2013)

Nøytrale tilstander Passatvindene (trade winds) langs ekvator gir upwelling av kaldere vann pga. Ekman transport og Ekman suction

Nøytrale tilstander Passatvindene fører også til at det transporteres varmt overflatevann fra Amerika i vest mot Indonesia i øst. Dette gjør termoklinen dypere mot østsiden av Stillehavet Figure: Marshall and Plumb (2013)

Nøytrale tilstander NB: Figuren er fra Tyskland og der bruker de T istedenfor L for lavtrykk. Figure: www.enso.info/enso.html

Walker sirkulasjonen Nøytrale tilstander Figure: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

Nøytrale tilstander Walker sirkulasjonen En sirkulasjonscelle i atmosfæren over ekvator i lengdegrad (øst-vest) - høyde planet Delen over Stillehavet kalles Walker sirkulasjonen Passatvindene fører til at det transporteres overflatevann fra Amerika i vest mot Indonesia i øst som varmes opp på veien. Det varme vannet akkumuleres i vest og gir konveksjon og oppstigning av luft over vesterlige Stillehav og Indonesia/Australia. Samtidig er det upwelling av kaldere vann i øst og også den kalde Humboldt Strømmen transporterer kaldt vann fra Sørishavet og langs kysten av Chile. Det relativt kaldere vannet gir nedsynkning over Stillehavet i øst

Nøytrale tilstander Figure: apollo.lsc.vsc.edu

Southern Oscillation Index (SOI) Southern Oscillation: svigninger i sea level pressure (SLP) SOI: 10 SLP Tahiti SLP Darwin σ SOI=0 nøytrale tilstand (men som dere ser av figuren er den ikke veldig normal ) Figure: www.enso.info/enso.html

ENSO Jacob Bjerknes viste at El Niño (EL) og Southern Oscillation (SO) var et koblet fenomen Han viste også at det er en feedback mekanisme mellom atmosfæren og havet som ligger til grunn for variabiliteten i det tropiske Stillehavet Figure: Marshall and Plumb (2013)

El Niño begynner Det finnes ganske mange ulike modeller og teorier om hvordan og hvorfor El Niño tilstander oppstår. Typisk er at passatvindene svekkes. De kan til og med blåse i motsatt retning (mot vest) den vestlige delen av Stillehavet. El Niño La Niña

Svekkede passatvinder: El Niño begynner Reduserer upwelling av kaldere vann langs ekvator. Det varme vannet som er akkumulert i vest transporteres østover med Kelvin bølger Figure: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

El Niño begynner Både østgående Kelvin bølger langs ekvator og vestgående Rossbybølger sør (i SH) og nord (i NH) for ekvator bidrar til svigningene i havoverflatetemperaturen (SST) Figure: http://www.tahan.com

El Niño begynner ENSO kan også forklares fra transport av vannmasser av Kelvin og Rossby bølger Varmt vann transporteres mot øst langs ekvator av Kelvinbølger Det tar Kelvinbølgene ca. 4-5 måneder å krysse Stillehavet Transporten av det varme vannet østover setter i gang El Niño (mer detaljer om det senere)

El Niño begynner ENSO kan også forklares fra transport av vannmasser av Kelvin og Rossby bølger Endringen i havoverflaten (SSH) fra Kelvinbølgene genererer Rossbybølger som går motsatt vei, mot vest. Disse er mye tregere enn Kelvinbølgene og bruker fra 9 måneder til flere år på å krysse Stillehavet. Figure: http://www.tahan.com

El Niño avsluttes ENSO kan også forklares fra transport av vannmasser av Kelvin og Rossby bølger Når Rossbybølgene når kysten på vestsiden av Stillehavet reflekteres de og blir Kelvinbølger som begynner ferden tilbake over Stillehavet. Men denne gangen tar Kelvin bølgene med seg kaldere vann som genererer nøytrale eller La Niña forhold.

Typiske tilstander under El Niño - Havet 1) Uvanlig høy overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator, med havoverflate temperaturer 1.5 2.5 C over normalen. Figure: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

Typiske tilstander under El Niño - Havet 2) Under havoverflaten, ned til termoklinen er havtemperaturene enda varmere, typisk 3 6 C over normalen.

Typiske tilstander under El Niño - Havet 3) En dypere termokline i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator, typisk 150 175 m. Figure: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

Typiske tilstander under El Niño - Atmosfæren 1) Økt konvektiv nedbør og lavere trykk enn normalt over den østlige halvdelen av Stillehavet nær ekvator. Nedbør, Total og anomali (mm): Trykkanomali (hpa): Figure: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

Typiske tilstander under El Niño - Atmosfæren 2) Redusert konvektiv nedbør og høyere trykk enn normalt over den vestlige halvdelen av Stillehavet nær ekvator, Indonesia og Nord-Australia Nedbør, Total og anomali (mm): Trykkanomali (hpa): Figure: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

Typiske tilstander under El Niño - Atmosfæren 3) Reduserte passatvinder (Trade winds) over den østlige halvdelen av Stillehavet nær ekvator. 4) Vestavind i nedre troposfære over vestlige Stillehavet nær ekvator. Figure: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

Typiske tilstander under El Niño - Atmosfæren 5) Southern Oscillation (SO) Index er stor og negativ: lavere-enn-normalt bakketrykk ved Tahiti, French Polynesia og høyere-enn-normalt bakketrykk ved Darwin, Australia. SO index : Trykkanomali (hpa): Figure: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

Typiske tilstander under El Niño - Atmosfæren 6) I øvre tropposfære er trykket høyere enn normalen over østlige Stillehavet i subtropene, i områdene nord (NH) og sør (SH) av den økte konvektive nedbøren i sentral og østlige Stillehavet nær ekvator. Jetstrømmen (200mb) vind (m/s): Figure: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

Typiske tilstander under El Niño - Atmosfæren 7) Punktene 1-6) er assosiert med en svakere-enn-normalt Walker sirkulasjon Figure: https://www.climate.gov/

Typiske tilstander under El Niño - Atmosfæren Endringen av Walker sirkulasjonen forklarer hvorfor SO indeksen er en god indikasjon på om vi har El Niño eller La Niña tilstander

Typiske tilstander under El Niño - Atmosfæren 8) Vinter jetstrømmene skifter mot ekvator og strekker seg lengre østover på begge hemisfærene i det østlige Stillehavet. Figure: https://www.climate.gov/

Figure: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/ Typiske tilstander under El Niño - Atmosfæren 9) I August-Oktober øker vestavindene i øvre atmosfære, noe som gir høyere-enn-normalt vertikalt vindskjær og redusert tropisk syklon aktivitet i Nord Atlanteren nær tropene og lavere-enn-normalt vind skjær og økt tropisk syklon aktivitet over østlige Stillehavet nær ekvator.

Globale respons under El Niño Figure: https://www.climate.gov/

Nord-Amerika under El Niño Figure: https://www.climate.gov/