تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,096,290 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,203,178 |
شناسایی و ناحیه بندی تغییرات زمانی و یکنواختی بارش ایران | ||
پژوهش های جغرافیای طبیعی | ||
مقاله 3، دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 191-205 اصل مقاله (1.38 M) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jphgr.2017.62841 | ||
نویسندگان | ||
امید مفاخری* 1؛ محمد سلیقه2؛ بهلول علیجانی3؛ مهری اکبری4 | ||
1دانشجوی دکتری آب وهواشناسی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه خوارزمی تهران | ||
2دانشیار آب وهواشناسی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه خوارزمی | ||
3استاد آب وهواشناسی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه خوارزمی | ||
4استادیار آب وهواشناسی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه خوارزمی | ||
چکیده | ||
بارش از متغیرترین عناصر اقلیمی است که تغییرات آن پیامدهای محیطی و اقلیمی دارد. هدف از این پژوهش شناسایی نواحی اقلیمی از نظر توالی روز بارشی و بررسی ویژگی یکنواختی بارش است. برای تحقق اهداف از روش تحلیل خوشهای برای ناحیهبندی اقلیمی و به منظور بررسی پراکندگی مکانی و زمانی بارش از آمارة ضریب تغییرات و یکنواختی (H) در سه بازة زمانی (ده سال اول، دوم، و سوم) سالانه و فصلی برای شناخت جزئیات تغییرات بارش استفاده شد. بر اساس معیار روز بارشی (بارش یکروزه تا بارش با توالی هفت روز و بیشتر)، ایران به هفت ناحیة اقلیمی تقسیم شد. سپس، نواحی مختلف ایران از لحاظ سهم توالیهای بارش در تأمین روز بارش مقایسه شد. مشخص شد که بارش یکروزه در اغلب نواحی بیشترین سهم را در ایجاد بارش دارد. همچنین، مشخص شد که میانگین ضریب تغییرات سالانة ایران در دهة سوم (2004-2013) افزایش یافته و شاخص یکنواختی بارش این دهه کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر، بارش در دهة سوم به تمرکز گرایش داشته است. نمایة یکنواختی بارش ناحیهها نشان داد که ناحیة 4 (شمال غرب و شمال شرق کشور) و ناحیة 3 (سواحل شمال کشور) تمایل به یکنواختی زمانی دارند و کمترین مقدار یکنواختی مربوط به ناحیة 1 (سواحل جنوب و جنوب شرق کشور) است. | ||
کلیدواژهها | ||
ایران؛ تمرکز؛ توالی روز بارش؛ ضریب تغییرات؛ ناحیهبندی | ||
مراجع | ||
امیری، ر. (1386). تحلیل و پیشبینی نوسانات بارش در شهرستان خرمآباد با استفاده از مدل زنجیرة مارکوف، پایاننامة کارشناسی ارشد اقلیمشناسی، دانشگاه تربیت معلم. بابایی فینی، ا. و فرجزاده، م. (1382). نمایههای مکانی بارش و تغییرات آن در ایران، سومینکنفرانسمنطقهایواولینکنفرانسملیتغییراقلیم، اصفهان، 29 مهر تا 1 آبان. جهانبخش اصل، س.؛ ابطحی، و.؛ قربانی، م.؛ تدینی، م. و والایی، ا. (1394). بررسی توزیع زمانی و مکانی بارش شهرستان تبریز با روش تحلیل خوشهای، فصلنامة علمی- پژوهشی فضایجغرافیایی، 50: 59-81. حیدری بنی، م.؛ شیاسی، م. و میرعباسی، م. (1389). بررسی دقت واسنجی ضریب برف چاندرا در کوهرنگ، مجموعهمقالاتاولینهمایشملیبرف،بهمنویخ، شهرکرد، 18 شهریور تا 19 شهریور 1393. خلیلی، ک.؛ ناظری تهرودی، م. و احمدی، ف. ( 1394). کاربرد شاخص PCI در بررسی الگوی بارش ایران و تحلیل روند تغییرات آن در مقیاس سالانه و فصلی طی نیم قرن اخیر، نشریة آبیاریوزهکشیایران، 1: 195ـ 208. رضیئی، ط. و عزیزی، ق. (1387). بررسی توزیع مکانی بارندگی فصلی و سالانه در غرب ایران، پژوهشهایجغرافیایطبیعی، 65: 93-108. رضیئی، ط. و عزیزی، ق. (1388). شناخت مناطق همگن بارشی در غرب ایران، جغرافیاوبرنامهریزیمحیطی، 34: 65-86. عساکره، ح. ( 1389). تحلیلی بر تغییر رژیم بارش در استان زنجان، مجلة علمی و فنی نیوار، 70 و 71: 18-28. عساکره، ح. و رزمی قلندری، ر. (1393). توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران، فصلنامة تحقیقاتجغرافیایی، 1: 37-50. علیجانی، ب. (1390). اقلیمشناسیسینوپتیک، چ 4، تهران: سمت. غیور، ح. و مسعودیان، ا. (1378). بررسی مکانی شاخص یکنواختی توزیع زمانی بارش در ایران، تحقیقاتجغرافیایی، 55: 20-28. قاسمی، م. و جامع، ع. (1385). مطالعة رژیم بارندگی ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه، بولتنعلمیپژوهشکدةاقلیمشناسی، 1 و 2: 14-24. مسعودیان، ا.؛ دارند، م. و کارساز، س. (1390). پهنهبندی بارش غرب و شمال غرب ایران به روش تحلیل خوشهای، فصلنامة جغرافیایطبیعی، 11: 35-40. مسعودیان، ا. و عطایی، ه. (1384). شناسایی فصول بارشی ایران به روش تحلیل خوشهای، مجلةپژوهشیدانشگاهاصفهان، 1: 1-12. نظریپور، ح.ر. (1393). نواحی تداوم بارش ایران، مجلة جغرافیاوتوسعه، 36: 195ـ 208. Alijani, B. (2013). Synoptic climatology, Publishing Samt, Tehran.
Amiri, R. (2007). Analysis and Prediction of Precipitation in the city of Khorramabad using Markov chain model, Master's Thesis Ecology and Teacher Training University.
Alizadeh, A. (2010). Principales of applied hydrology, 29th edition, University of Imam Reza press, 912p.
Asakereh, H. and Razmi Qalandari, R. (2014). Time distribution and precipitation regime in the North West of Iran, Geographical Research Quarterly, 29(1): 112.
Asakereh, H. (2010). Analysis of the rainfall regime change in Zanjan province, Scientific and technical journals Nivar, No. 70-71, Winter 89.
Babaei Finney, O. and Farajzadeh, M. (2003). Spatial indexed of precipitation and changes in Iran, The third regional conference and the first International Conference on Climate Change, Isfahan.
Croitoru, A-E; Piticar, A. and Burada, D. (2015). Changes in precipitation extremes in Romania, Quaternary International, 1-11.
Ghasemi, M. and Jameh, A. (2006). The precipitation regime Kermanshah synoptic station, Academic Bulletin Institute of Ecology, 3(I and II): 14-24.
Ghayor, H. and Masoodian, A. (2008). The uniformity index spatial temporal distribution of rainfall in Iran, Geographical Research, 55 and 54: 20-28.
Heidari, B.; Shyasy, M. and Mir Abbasi, M. (2010). The accuracy of the calibration coefficient Chandra Koohrang snow, Proceedings of the First National Conference on snow, Avalanches and ice, Shahr Kord.
Jahanbakhsh Asl, S.; Abtahi, V.; Ghorbani, M.A.; Tadini, M. and Valaei, A. (2003). Study of temporal and spatial distribution of rainfall city of Tabriz using cluster analysis, Journal of geographic space, 15(50): 59-81.
Kansakar, R.; david, M., John, gerrard; and gwyn, R. (2004). spatial pattern in the precipitation regime of nepal, Int. J. Climatol, 24: 1645-1659.
Khalili, K.; Nazeri Tahrodi, M.; and Ahmadi, F. (2015). Application the index PCI in the pattern of rainfall Iran and trend analysis on the scale annual and seasonally during the last half century, The journal Irrigation and Drainage, 1(9): 195-208.
Limsakul, A. and Singhruck, P. (2016). Long-term trends and variability of total and extreme precipitation in Thailand, Atmospheric Research, 169: 301-317.
Mahmoudvand, R.; Hassani, H. and Wilson, R. (2007). Is the sample coefficient of variation a good estimator for the population coefficient of variation? World Applied Sciences Journal, 2(5): 519-522.
Mamedov, R.M.; Safarov, S.G. and Safarov E.S. (2009). Current changes of the atmospheric precipitation regime on the territory of Azerbaijan, Geography and Natural Resources, 30 :403-407. UK.881.
Manea, A.; Birsan, M.; Tudorache, G.; Cărbunaru, F. and Changes, A. (2016). Changes in the type of precipitation and associated cloud types in Eastern Romania (1961–2008), Atmospheric Research, 169: 357-365.
Martınez, M. D.; Lana, X.; Burgueno, A.; and Sara, C. (2007). Spatial and temporal daily rainfall regime in Catalonia (NE Spain) derived from four precipitation indices, years1950–2000, Int. J. Climatol, 27: 123-138.
Masoodian, A. and Ataie, H. (2005). Identify the rainy seasons of the cluster analysis, Journal of Research university Eesfahan, 18(1): 1-12.
Masoodian, A.; Darand, M. and Karsaz, S. (2011). Zoning of precipitation West and North West of Iran cluster analysis, Journal of Natural Geography, 11: 35-40.
Nazaripor, H.R. (2014). Iran is continuing areas, Journal of Geography and Development, 36: 208-195.
Raziei, T. and Azizi G. (2008). Reviews seasonal and annual rainfall distribution in the West of Iran, Research in Natural Geography, 65: 93-108.
Raziei, T. and Azizi, G. (2009). West's areas recognition of of precipitation in homogeneous, Geography and Environmental Planning, 34: 65-86.
Reiser, H. and Kutiel, H. (2007). The rainfall regime and its uncertainty in Valencia and Larnaca Adv, Geosci., 12: 101-106.
Schlosser, E.; Duda M.G.; Powers, J.G. and Manning, K.W. (2008). Precipitation regime of Dronning Maud Land, Antarctica, derived from Antarctic Mesoscale Prediction System (AMPS) archive data, Journal of geophysical research, Vol. 113, D24108. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,435 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,124 |