Климат

Дата создания: 03.04.2023 12:43:02

Дата изменения: 03.10.2024 09:43:00


  • Характеристика основных климатических показателей

  • Характеристика основных климатических показателей

    Территория Беларуси находится в пределах западной области умеренного пояса и для неё характерен умеренно континентальный климат с мягкой и влажной зимой, тёплым летом, прохладной и сырой осенью.

    Основные черты климата определяются положением страны в средних широтах (51–56° с. ш.), близостью к Атлантическому океану, преобладанием западного переноса воздушных масс и равнинным рельефом, который не препятствует перемещению воздушных масс в различных направлениях. Ослабление западного переноса воздушных масс приводит к распространению воздействия континентальных воздушных масс, которые приходят с востока, северо-востока или формируются на месте. Значительно реже достигает территории Беларуси тропический воздух.

    Основной климатообразующий фактор — солнечная радиация, которая является практически главным внешним источником тепловой энергии для процессов, протекающих в атмосфере и на земной поверхности.


    Радиационный режим

    Приход радиации зависит от астрономических параметров, в первую очередь высоты, азимута солнца и местных условий, среди которых основную роль играют облачность и прозрачность атмосферы. Выше всего солнце поднимается 22 июня на юге страны — 63,5°. Наименьшая высота солнца в полдень 22 декабря на севере — около 11°.

    Наименьшая и наибольшая продолжительность дня на севере республики соответственно 7 часов (в декабре) и 17,5 часа (в июне).

    Между 22 марта и 22 сентября продолжительность дня растёт с юга на север и максимальная разность в пределах страны в июне достигает почти один час. Наибольшая продолжительность дня на юге — 16,5 часа. В холодное время она растёт с севера на юг и максимальная разность в декабре составляет примерно час, а наименьшая продолжительность дня на юге — около 8 часов.

    Годовая величина суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) постепенно повышается с севера на юг от 3 500 до 4 100 МДж/м². Рассеянная радиация составляет около 55 % суммарной радиации (во все месяцы, кроме июня и июля, рассеянная радиация составляет более половины суммарной, а в июне и июле — 47–49 %). Годовые суммы рассеянной радиации изменяются от 2 100 МДж/м² на юге до 1 800 МДж/м² на севере республики, а фотосинтетически активной радиации — от 1 890 до 2 100 МДж/м².

    Для всех видов солнечной радиации характерно плавное изменение годового хода их месячных сумм с максимумом в июне и минимумом в декабре (максимумы иногда смещаются на июль, минимумы реже — на январь).

    Годовые суммы радиационного баланса составляют 1 600–1 900 МДж/м². Радиационный баланс положителен с марта по октябрь и возрастает с северо-востока на юго-запад.

    Годовые суммы коротковолнового баланса составляют примерно 75 %, изменяясь в пределах 2 600–3 000 Дж/м². Годовые суммы эффективного излучения увеличиваются с севера на юг примерно от 1 100 до 1 300 МДж/м² (около 30 % суммарной радиации).

    Более 98 % суммарной солнечной радиации является коротковолновой с длиной волны в пределах 0,17–4 мкм: земной поверхности достигает радиация с длиной волны более 0,29 мкм. При ясном небе на видимую (в пределах 0,38–0,76 мкм) часть спектра солнечной радиации приходится 53 %, на инфракрасную (более 0,76 мкм) — 42 %, на ультрафиолетовую (менее 0,38 мкм) — 5 % от всей суммарной радиации.

    Ультрафиолетовую радиацию (УФ-радиацию) солнца (X < 400 нм) в соответствии с её биологическим действием и условиями прохождения через земную атмосферу принято делить на 3 области: область А — 315 < X < 400 нм; область В — 280 < X < 315 нм; область С — 100 < X < 280 нм. Наибольшей энергией обладают кванты области С: при больших дозах эта область УФ-спектра солнечной радиации смертельно опасна, однако она практически полностью поглощается озоном и земной поверхности не достигает. Световой квант области А (при X < 315 нм) может разрушить молекулу белка. В приходящей к земной поверхности УФ‑радиации эта область составляет несколько процентов от общей УФ‑радиации, но она в значительной степени активизирует обменные процессы, повышает устойчивость организма человека к заболеваниям и общий его тонус. Недостаток УФ‑радиации приводит к развитию авитаминоза и рахита, а избыток вызывает поражение кожи вплоть до раковых заболеваний. С УФ‑радиацией областей А и В, а также коротковолновой частью видимого участка солнечного спектра связаны пигментация кожной поверхности и образование загара.

    Важной климатической характеристикой является световой режим — продолжительность солнечного сияния (определяется отношением наблюдаемого солнечного сияния к возможному, а также количеством дней без солнца).

    Средняя продолжительность солнечного сияния за год увеличивается с севера на северо-запад, юг и юго-восток и изменяется от 1 800 часов до почти 2 000 часов на юго-востоке Гомельской области. В период максимальной продолжительности солнечного сияния (в июне) его величины варьируют от 265 до 288 часов, минимальной (в декабре) — от 25 до 33 часов. Наблюдается азональность в распределении светового режима по территории страны.

    Количество дней без солнца за год изменяется от 110 дней на севере до 95 дней на юге. Время нахождения солнца над горизонтом по всей территории Беларуси примерно одинаково и составляет 4 495 ± 10 ч/год, в действительности продолжительность солнечного сияния определяется режимом облачности: общая среднегодовая облачность изменяется в том же направлении, что и солнечное сияние — от 7–7,2 до 6,6–6 баллов. В среднем солнечное сияние наблюдается примерно в течение 40 % времени, когда солнце находится над горизонтом.

    Условия прохождения солнечной радиации через атмосферу определяются её прозрачностью. Последняя, в свою очередь, зависит от газового и аэрозольного состава атмосферы (молекулярного состава), содержания твёрдых и жидких частиц (аэрозолей) естественного (вулканогенного) и антропогенного происхождения.


    Температура воздуха

    В условиях умеренно континентального климата Беларуси одним из основных его параметров является температура воздуха. В тёплый период года астрономические и радиационные факторы определяют субширотный характер изменения температуры воздуха, в холодный — субмеридиональный. Для теплового режима Беларуси характерно постепенное повышение температуры воздуха с северо-востока на юго-запад (летом — на юго-восток).

    Для периода 1881–1990 гг. среднегодовая температура воздуха в этом направлении изменялась от 4,7 до 7 °C, среднемесячная температура самого тёплого месяца (июля) повышалась от 17 до 18,5 °C, самого холодного (января) — от − 8,3 до − 4,5 °C. Для периода современного потепления 1988–2019 гг. эти значения менялись: среднегодовая температура достигла 7,5 °C, среднемесячная температура января почти − 4 °C, июля — почти 20 °C. Зима 2019/20 г. была самой тёплой за всю историю метеорологических наблюдений: температура превысила нулевое значение и составила 1,5 °C, что выше климатической нормы на 5,5 °C. Температура осеннего периода в 2019 г. составила 8,8 °C, что на 2,2 °C выше климатической нормы.

    Важными характеристиками оценки теплообеспеченности территории страны являются продолжительность периодов с температурами выше или ниже определённых пределов и суммы накопленных температур. В 2000–2019 гг. скорость роста теплообеспеченности территории увеличилась в 2 раза по сравнению с предшествующим 20‑летним периодом. При сохранении нынешних темпов потепления климата в ближайшие 30 лет у северных границ Беларуси будет такая же сумма активных температур, которая сейчас наблюдается у её южных границ.

    Годовая сумма активных температур увеличивается за счёт скорости роста температуры и увеличения продолжительности вегетационного периода. В настоящее время она изменяется от 195–200 дней на севере до 205–210 дней на юге Беларуси (в предыдущий 20‑летний период этот диапазон был 188–204 дня). Термические ресурсы территории Беларуси позволяют возделывать основные сельскохозяйственные культуры средней полосы, требующие менее 2 000 °C активных температур за вегетационный период.

    В 2001–2019 гг. в большинстве месяцев года нормы температуры в зимние месяцы увеличились более чем на 1 °C. В другие сезоны года увеличение норм температуры составило несколько десятых градуса. Рост температуры во 2‑й половине лета (июль — август) составил около 0,5 °C.

    На территории страны на протяжении почти всего XX в. (до конца 1980‑х) кратковременные периоды потеплений сменялись близкими по величине и продолжительности периодами похолоданий. Потепление, не имеющее себе равных по продолжительности и интенсивности, началось в тёплом 1988 г. (0,4 °C). Наиболее тёплыми годами за период инструментальных наблюдений стали: 2015 — 8,5 °С, 2019 — 8,8 °С, 2020 — 9,1 °С, т. е. на 2,5–3 °С выше климатической нормы.

    Потепление было более выраженным на севере страны, что согласуется с основным выводом численного моделирования температуры, свидетельствующим о большем повышении температуры в высоких широтах. Если потепление климата ранее отмечалось зимой, то с середины 1990‑х гг. быстро повышались летние и осенние температуры.

    Самые тёплые летние сезоны наблюдались в 1936–1940 гг., а также в текущем столетии, когда средняя температура последовательных 5‑летних периодов находилась в интервале 18,2–18,5 °C. Наиболее тёплые зимние 5‑летние периоды отмечались в 1991–1995 и 1998–2002 гг., самые тёплые — в 1989–1990 и 2019–2020 гг.

    Самые тёплые 5‑летние периоды в июне — августе приходятся на эпохи низкой аэрозольной загрязнённости атмосферы. Экстремально тёплые 5‑летние периоды зимой и летом отмечаются в последние годы, когда произошло сложение эффектов радиационного воздействия аэрозолей (очищение атмосферы от аэрозолей) и парниковых газов. Содержание углекислого газа в атмосфере в последние годы возросло до 416 ppm (part per million; 2022), тогда как в прединдустриальную эпоху оно было на 130 ppm меньше.


    Атмосферные осадки

    Осадки являются главным фактором, формирующим водный режим территории, характер увлажнения речных водосборов, и основным источником водных ресурсов.

    Распределение атмосферных осадков на территории Беларуси определяется главным образом циклонической деятельностью. Циклоническая деятельность постепенно затухает в направлении с северо-запада на юго-восток, поэтому количество атмосферных осадков и продолжительность их выпадения снижаются по пути влагонесущих потоков, нарушая плавное пространственное распределение осадков.

    По степени увлажнения почти вся территория страны относится к зоне достаточного увлажнения; только южная и юго-восточная части относятся к зоне неустойчивого увлажнения.

    В среднем за год на большей части территории Беларуси выпадает около 550–750 мм осадков. Центральная возвышенная часть получает 650–750 мм, отдельные возвышенности (Новогрудская и Минская) — более 750 мм, низменности (как южные, так и северные) — в основном 600–650 мм. Минимальное многолетнее количество осадков отмечено на юго-востоке страны (г. п. Брагин).

    Атмосферные осадки вегетационного и тёплого периодов имеют примерно такой же ход на территории Беларуси, как и суммарные за год. Это в значительной мере связано с тем, что на их долю приходится более 70–72 % годовых. В годовом ходе минимальное количество осадков наблюдается в большинстве случаев в феврале, реже — в марте, ещё реже — в январе. Максимум осадков на большей части территории страны приходится на июль.

    Временнáя изменчивость осадков территории Беларуси выше, чем пространственная. Увеличилась контрастность осадков на территории страны. По многолетним данным годовые суммы осадков больше 700 мм наблюдались только на небольших возвышенных территориях (в районе г. п. Лынтупы, городов Воложин и Новогрудок). В среднем за период потепления среднегодовые суммы осадков больше 700 мм также наблюдались на северо-востоке (города Полоцк, Витебск, г. п. Езерище), в районе г. Борисов, Березинского заповедника и на юге (г. Житковичи).

    Наводнение в Гомеле по улице Полевой

    Наводнение в Гомеле по улице Полевой

    Изменение количества осадков на территории Беларуси отличается большей пространственно-временной изменчивостью в сравнении с температурой. Особенностью изменения осадков является снижение их количества с 1950‑х гг. (в 1905–1935 осадков было на 60–70 мм больше). Среднегодовые суммы осадков в период современного потепления существенно не изменились, но среднемесячные значения в августе, апреле и мае уменьшились, а в июне и сентябре — увеличились.

    По территории распределения выпавших осадков выделяются 2 зоны: северо-восточная, где отмечен их рост, и юго-западная, где он уменьшен. Выделены аномальные зоны (Лельчицкий, Житковичский районы Гомельской области и Костюковичский район Могилёвской области), где количество осадков увеличивается.

    В изменении значений количества осадков за тёплый период года не прослеживается чётко выраженных тенденций. Средние значения количества осадков за тёплый период года на метеорологических станциях Беларуси на протяжении последнего 40‑летнего периода колебались в пределах 15–30 мм. Изменения большей величины зарегистрированы лишь на отдельных станциях.

    Влагообеспеченность территории Беларуси улучшилась за счёт роста количества осадков в зимне-весенний период и, следовательно, повысилось влагосодержание почв весной. Это улучшение влагообеспеченности незначительно, но оно благоприятствует развитию растений на начальных фазах роста.


    Характеристика агроклиматических областей

    Агроклиматические ресурсы территории характеризуются тремя основными показателями: количеством тепла и влаги в вегетационный период и условиями перезимовки сельскохозяйственных культур. Для территории Беларуси характерны достаточно благоприятные для развития сельского хозяйства агроклиматические условия. Однако значительные колебания погодных условий приводят временами к возникновению явлений, неблагоприятно отражающихся на развитии растений, а иногда к частичному их повреждению и даже полной гибели. К наиболее опасным явлениям погоды на территории Беларуси в тёплый период года относятся заморозки, засушливые явления, связанные с длительным отсутствием дождей и высокими температурами воздуха, обильные ливневые осадки, часто сопровождаемые градом и шквалистыми ветрами, продолжительные дождливые периоды, ухудшающие состояние растений из-за переувлажнения почвы; в холодный период — оттепели, сильные морозы, притёртая ледяная корка; в ранневесенние периоды — вымокание, выпревание, возвраты холодов и др.

    По термическим ресурсам вегетационного периода, условиям обеспеченности его влагой территория Беларуси (по исследованиям А. Х. Шкляра) делилась на 3 агроклиматические области: северную, центральную и южную.

    Cовременное потепление климата на территории Беларуси начиная с 1988 г. привело к трансформации агроклиматических областей: распаду Северной агроклиматической области и появлению Новой агроклиматической области на юге Беларуси, а затем и к полному их смещению. В связи с продолжающимся ростом температуры процесс трансформации границ агроклиматических областей в результате изменения климата и их основные характеристики за период потепления 1991–2020 гг. приведены на картах агроклиматических областей в Национальном атласе Беларуси (2024).


    Снежный покров

    Снежный покров определяет суровость климата и степень увлажнения территории. Обладая большой отражательной излучательной способностью, снежный покров резко уменьшает радиационный баланс, способствует охлаждению нижних прилегающих к нему слоёв воздуха и формированию над обширными территориями суши устойчивых антициклонов, т. е. выступает как климатообразующий фактор.

    На метеостанциях ведутся наблюдения за степенью покрытия окрестности снегом, характером залегания, высотой и плотностью снежного покрова.

    В Беларуси снежный покров в среднем залегает от 75 дней на юго-западе до 125 дней на северо-востоке. За холодный период он успевает несколько раз разрушиться и снова образоваться, особенно в начале и в конце зимы. Первый снежный покров чаще всего образуется во 2‑й половине октября, хотя в отдельные годы отмечается уже в сентябре, а иногда впервые снег ложится только в ноябре и даже позже. Устойчивый снежный покров, залегающий не менее месяца, устанавливается лишь в декабре: на северо-востоке — в 1‑й декаде месяца, на юго-западе — в конце декабря. Разрушение снежного покрова происходит на юго-западе в начале марта, на северо-востоке — в середине и конце месяца. В отдельные годы эти даты значительно отличаются от средних. Бывают годы, когда снег вообще не сохраняется непрерывно в течение месяца, тогда их относят к годам без устойчивого снежного покрова. Повторяемость таких лет в разных регионах составляет 3–10 %, а на юго-западе (Брестская область) — 20–25 %.

    На юго-западе в течение всей зимы высота снежного покрова невелика и изменяется от 2–3 см в начале и до 6–7 см в конце зимы. Однако и здесь возможны значительные снегонакопления в холодные зимы и полное отсутствие снежного покрова в тёплые.

    Среднее многолетнее значение высоты снежного покрова нарастает от 15 см на юго-западе до 30 см и более на северо-востоке, что связано с температурными условиями зимы. Заметно увеличивается высота снега на возвышенностях и снижается в долинах рек. В отдельные малоснежные зимы на юго-западе максимальная высота снежного покрова достигает лишь 3–5 см, в многоснежные — 50–60 см. Так, в многоснежную зиму 1964/65 г. высота снега, зафиксированная на Свенцянских грядах (метеостанция Лынтупы), достигала 72 см.

    Данные по высоте и плотности снежного покрова дают возможность рассчитать количество воды, накопленной в снеге, — снегозапасы. Они позволяют судить о возможной величине весеннего половодья, о влагообеспеченности почвы, величине снеговой нагрузки на сооружение (величина снеговой нагрузки в кг/м² численно равна запасам воды в мм). Так же как высота снега и его плотность, запас воды в снеге обычно достигает максимальных значений во 2‑й половине февраля — начале марта.

    Средняя многолетняя величина максимальных за зиму запасов воды в снеге изменяется от 35 мм на юго-западе страны до 80–100 мм на востоке и северо-востоке. Снегозапасы превышают 80 мм и на центральных возвышенностях.


    Влажность воздуха

    Беларусь характеризуется повышенной влажностью воздуха в течение всего года. С постепенным понижением температуры воздуха от лета к осени уменьшается и его влагосодержание. В сентябре летний характер распределения парциального давления по территории, установившийся в июне, меняется. Максимум его с юго-востока перемещается на юго-запад, минимум — с северо-запада на северо-восток.

    Относительная влажность воздуха представляет наибольший практический интерес, так как она характеризует степень насыщения воздуха водяным паром. Поскольку с повышением температуры воздуха парциальное давление насыщенного водяного пара растёт быстрее фактического, относительная влажность при этом уменьшается. Годовой ход относительной влажности поэтому обратен годовому ходу температуры воздуха. Однако надо отметить, что наименьшие значения относительной влажности приходятся не на самый тёплый месяц года, а на переходный весенний — май. В холодный период года относительная влажность в 13 часов чаще всего (до 80 % дней) находится в пределах 80–100 %.

    В летний сезон 85–90 % дней в месяце имеют относительную влажность 30–79 %. Вместе с тем в каждом из летних месяцев отмечается около 10 % влажных дней, когда и в послеполуденные часы влажность не падает ниже 80 %. В последние десятилетия летом количество сухих дней с влажностью ниже 30 % растёт. На севере и северо-востоке страны количество таких дней составляет в среднем 6–9, на юго-востоке — 18–20.

    В целом за год количество влажных дней, т. е. дней с относительной влажностью 80 % и выше, колеблется от 114–134 на юге до 134–144 на остальной территории; в районе возвышенностей, в частности на Новогрудской, влажных дней больше. Максимальные годовые значения влажных дней по стране находятся в пределах 165–195, минимальные — 90–130 дней.

    Сочетания высокой влажности с высокой температурой вызывают у человека неприятное ощущение духоты. Обычно душными принято считать такие условия, когда температура воздуха выше 20 °C сочетается с высокой относительной влажностью — 80 % и более. В Беларуси повторяемость и продолжительность таких погод невелика.

    Суточный максимум дефицита насыщения в летние месяцы составляет 18–25 гПа и приходится на 13–15 часов, в отдельные дни он может достигать 35–40 гПа.

    В Беларуси дни с дефицитом насыщения воздуха водяным паром, превышающим 20 гПа, встречаются практически ежегодно. В среднем в течение мая — сентября таких дней наблюдается от 10 (на севере) до 20–25 (на юго-востоке), соответственно от 2 до 5 дней в месяце, причём с мая по август количество этих дней в месяце примерно одинаково.


    Ветер

    Средние годовые скорости ветра на территории Беларуси за различные периоды времени изменялись от 3,6 м/с (1945–1970) до 2,4 м/с (2003–2018). Наибольшие изменения произошли в центральной части территории Беларуси (зафиксированы на метеостанциях Нарочь и Минск). На Полоцкой низине уменьшение скорости ветра идёт более быстрыми темпами, чем на Полесье. Оно характерно как для тёплого, так и для холодного времени года.

    Последствия шквалистого ветра с грозой, дождём и градом. Смолевичский район Минской области

    Последствия шквалистого ветра с грозой, дождём и градом. Смолевичский район Минской области

    Уменьшение повторяемости больших скоростей ветра в последние годы не означает уменьшения его порывистости и шквалистости. Повышенный температурный фон и усиливающаяся изменчивость ряда других метеорологических характеристик создали условия для шквалистых усилений ветра, временами достигающих разрушительной силы.


    Циркуляционный режим

    Циркуляционный режим имеет большое значение в формировании климата республики. Он определяет тип погоды, смену и изменчивость метеорологических параметров. Беларусь находится под влиянием атлантических воздушных масс, действие которых в холодное и тёплое время года различно: зимой они вызывают потепление, летом обусловливают прохладную погоду.

    Для Беларуси, находящейся в широтном поясе низкого давления, характерной особенностью циркуляционного режима является повышенная циклоничность. В течение всех сезонов года циклонические формы циркуляции преобладают над антициклоническими. Количество дней с циклоническими формами составляет более 200, с антициклоническими — около 150–160.

    На территории страны доминируют северо-западные и западные циклоны, влияние которых на погоду весьма значительно зимой и осенью. Весной и летом учащаются выходы средиземноморских и черноморских циклонов с юга и юго-запада.

    Малоподвижные антициклоны над республикой устанавливаются редко. Отрог Азорского антициклона наиболее значительное развитие получает летом, с ним связана сухая погода и зачастую засухи. Восточные антициклоны типичны для холодной половины года, когда на территорию Беларуси наступает отрог Сибирского антициклона. Холмисто-равнинная поверхность страны не оказывает существенного влияния на крупномасштабные циркуляционные процессы. Однако наличие многочисленных возвышенностей и низин, озёр и болот определяет пестроту в пространственном распределении температуры и влажности, в ветровом режиме и режиме осадков.

    Атмосферная циркуляция в холодное полугодие играет главенствующую роль. Преобладающее действие циркуляционного режима над радиационным зимой приводит к нарушению широтного распределения метеоэлементов.

    Преобладание атлантического воздуха обусловливает в течение всего года высокую относительную влажность (110–150 дней с относительной влажностью свыше 80 %), значительное развитие облачности (150–160 пасмурных дней, 90–110 дней без солнца), достаточное увлажнение (в среднем 600–700 мм/год).

    Годовой ход метеоэлементов определяет деление на сезоны года. Границы сезонов устанавливаются по датам перехода средней суточной температуры воздуха через определённые пределы. Различия в сроках наступления сезонов в различных районах республики небольшие — 1–2 недели, в продолжительности сезонов — от 2 до 5 недель.

    В период современного потепления климата произошли существенные изменения в сроках наступления сезонов и их продолжительности. Длительность вегетационного периода увеличилась на 2 недели. Наибольшие различия за последние годы произошли в сроках наступления весны (часто наблюдается ранняя весна) и её продолжительности (зачастую весна стала более короткой, а летние сезоны более длительными). Раннему наступлению весны способствовало более раннее разрушение снежного покрова и, как следствие, уменьшение альбедо подстилающей поверхности. Это приводило к более раннему включению в действие радиационного фактора.

    Зима в климатологии — это период с отрицательными средними суточными температурами воздуха. Поскольку даты перехода через 0 °C изменяются из года в год, то для характеристики зимних условий обычно используется период календарной зимы (декабрь — февраль).

    Зимой, когда приход солнечной радиации мал, основным климатообразующим фактором является циркуляция атмосферы. Господство влажных и тёплых воздушных масс с Атлантики, а также Средиземного и Чёрного морей обеспечивает формирование тёплых зим. Характерная особенность зим в период современного потепления — большая повторяемость оттепелей в зимнее время года.

    Весна в Беларуси прохладная и умеренно тёплая, средняя температура апреля за период потепления достигла 7,8 °C. Весна — сезон наибольших температурных контрастов. При активных южных вторжениях в условиях ясной погоды дневные температуры могут достигать 10 °C и более (абсолютный максимум температуры в апреле — 26–31 °C). Вместе с тем для весны типичны и периоды, когда при северных и северо-восточных вторжениях арктического воздуха наблюдаются резкие похолодания до минусовых значений температуры.

    Лето тёплое, достаточно солнечное, как правило, влажное. Средняя месячная относительная влажность в июле — 70–75 %. Это сезон максимума осадков: за 3 летних месяца их выпадает 200–260 мм. Преобладают дни с переменной облачностью, когда солнце светит 8–10 часов. Вероятность ясного состояния неба в этот период около 50 %. На летний сезон приходится половина поступающей за год солнечной радиации, которая оказывает всё больше влияние на формирование климата, что приводит к широтному изменению температуры, возрастанию значения теплообмена с подстилающей поверхностью, усилению влияния рельефа.

    В долинах, которые лучше прогреваются, изотермы отклоняются к северу, на возвышенностях — к югу. Температурные контрасты невелики и находятся в пределах 1,5– 2 °C.

    В летний период в связи с ослаблением Исландской депрессии уменьшается циклоническая деятельность в умеренных широтах. Усиливается влияние Азорского максимума, который активизирует антициклоны, направляющиеся к востоку. Летом резко изменяется направление ветра — доминируют западные и северо-западные ветры; скорость ветра ослабевает.

    Осень наступает в последней декаде сентября — начале октября, средняя суточная температура становится ниже 10 °C, заканчивается активная вегетация растений. В сентябре резко падает величина радиационного баланса. Происходит перестройка барического поля атмосферы. Растёт давление над охлаждающимся материком, усиливается роль Исландского минимума в углублении циклонов, поступающих на Европейский континент. Смещается к югу и ослабевает Азорский максимум.

    Приходящие влажные атлантические воздушные массы способствуют образованию туманов, которые в этот сезон бывают как радиационного, так и адвективного происхождения. Количество дней с туманами колеблется от 14 до 25 за сезон. Средняя скорость ветра в октябре — 3– 4 м/с. Вероятность сильных ветров осенью — 1– 4 дня.


    Опасные метеорологические явления

    В Беларуси ежегодно регистрируется от 9 до 30 опасных метеорологических явлений (ОМЯ; заморозки, сильные ветры, дожди и снегопады, а также чрезвычайная пожарная опасность). Большинство их носит локальный характер, однако в отдельные годы они охватывают значительную часть территории страны. Примерно 80 % всех случаев ОМЯ приходится на тёплый период года (заморозки, шквалы, сильные ливни, град), когда отмечается активная конвективная деятельность (май — ноябрь). Особенно ярко её влияние проявляется для группы ОМЯ, связанных с ветром: сильные ветры, шквалы, смерчи. Значительное количество составляют ОМЯ, связанные с осадками в тёплый период: сильные и продолжительные дожди, ливни, град. С 1974 г. отмечено наибольшее число ливневых осадков, шквалов, гололёда, но в последнее 30‑летие уменьшилось число туманов, изморозей и метелей. Количество холодных зим уменьшилось, тёплых — увеличилось. В последние 30–35 лет таких суровых зим, как в 1939/40 г. (−10,8 °С), 1928/29 г. (−10,7 °С), 1941/42 г. (−10,5 °С), не наблюдалось. Последняя суровая зима отмечалась в 1984/85 г. (−10,4 °С).

    Из неблагоприятных ОМЯ с 1992 г. сильно увеличилась повторяемость засушливых периодов. С 1989 г. чаще повторяются волны тепла. За последние 30 лет резко возросло число жарких дней с максимальной температурой воздуха ≥ 25 °C.

    Последствия урагана. Островецкий район Гродненской области

    Последствия урагана. Островецкий район Гродненской области

    Намечается тенденция к увеличению продолжительности беззаморозкового периода, особенно в северной и западной частях страны. В сравнении с 1951– 1990 гг. уменьшилась повторяемость лет с весенними и осенними заморозками (исключение составляет Гомельская область, где повторяемость весенних заморозков в мае возросла).

    Осенью в период потепления на большинстве станций фиксируется уменьшение повторяемости заморозков в сентябре — 3‑й декаде октября.

    Повышение температуры в первые весенние месяцы приводит к более раннему сходу снежного покрова и переходу температуры воздуха через 0 °C в сторону повышения. В среднем за период последнего потепления (1989– 2019) этот переход происходил на 10–15 дней раньше средних многолетних значений. На декаду раньше начинался вегетационный период, соответственно, увеличилась и его продолжительность.

    Число ОМЯ было максимальным во 2‑й половине 1980‑х гг., а в текущем столетии стало ниже. Можно утверждать, что увеличилась повторяемость ливневых и сильных дождей в связи с увеличением конвективных процессов в атмосфере, числа засух и засушливых явлений, периодов сильной жары. Для ряда ОМЯ характерно уменьшение их повторяемости: снегопадов, метелей, сильных морозов, туманов, града (особенно на западе страны).