У нас вы можете посмотреть бесплатно Прогноз на весну 2026 года или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Прогноз на весну 2026 года: почему быстрый переход к Эль-Ниньо меняет перспективы Соединенных Штатов и Канады Метеорологическая весна 2026 года наступает в период беспрецедентного атмосферного и океанического перехода, характеризующегося быстрым системным сдвигом от затухающей Ла-Нинья к прогнозируемому сильному Эль-Ниньо. Этот переход происходит в более широком контексте исключительно теплого глобального климата, где 2026 год, согласно прогнозам, войдет в число самых жарких лет за всю историю наблюдений, потенциально превышая 1,35–1,53 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. По мере того, как тропическая часть Тихого океана претерпевает структурную реорганизацию, североамериканский континент оказывается между конкурирующими крупномасштабными факторами: нарушенным стратосферным полярным вихрем, устойчивым гребнем высокого давления вблизи Аляски и развивающимся отрицательным индексом Тихоокеанской Северной Америки (-PNA), который способствует усилению штормовой активности по сравнению с традиционными режимами холодного воздуха. Взаимодействие этих элементов предполагает весенний сезон, характеризующийся высокой амплитудой колебаний, задержкой сезонного потепления в северных регионах и возрастающими гидрологическими рисками в центральных и южных регионах Соединенных Штатов и Канады. Разрушение стратосферного полярного вихря и нисходящая связь Хотя тропическая часть Тихого океана задает долгосрочный сезонный тренд, непосредственная нестабильность периода март-апрель 2026 года определяется сохраняющимися последствиями крупного события внезапного стратосферного потепления (ВСП), произошедшего в конце января. В результате этого события температура в средней стратосфере (на уровне 10 гПа, примерно в 30 км над поверхностью) повысилась более чем на 30°C за несколько дней. Результирующий коллапс и расщепление стратосферного полярного вихря создали картину «блокировки в высоких широтах», которая, как ожидается, сохранится до начала весны. Механизм внезапного стратосферного потепления (ВСП) и его взаимодействия с поверхностью ВСП было вызвано крупномасштабными атмосферными волнами Россби, которые поднимались из тропосферы, разрывая стратосферу и изменяя направление типичного западного потока полярного ночного струйного течения. Когда эти ветры меняют направление, полярный вихрь, который обычно удерживает арктический воздух в высоких широтах, либо растягивается, либо расщепляется. В 2026 году вихрь расщепился на два отдельных ядра, одно из которых сместилось над североамериканским континентом. Это смещение способствовало экстремальной холодной волне января и февраля 2026 года, когда температура достигала -20°F на юге вплоть до Иллинойса и вызвала масштабные сбои в инфраструктуре, включая отключения электроэнергии для миллионов людей. По мере приближения к марту 2026 года «нисходящая связь» между стратосферой и тропосферой остается активной. Метеорологический анализ показывает, что после разрушения полярного вихря обычно требуется от 4 до 8 недель, чтобы сигнал полностью исчез из погодных условий на поверхности. Следовательно, риск поздних сезонных воздушных потоков в Арктике остается повышенным для северных штатов США и центральной Канады, по крайней мере, до первой половины апреля. Тропический переход в Тихом океане: механизмы коллапса Ла-Нинья Распад явления Ла-Нинья 2025–2026 годов произошел со скоростью, которая бросила вызов традиционному ансамблевому моделированию. К середине января 2026 года экваториальная часть Тихого океана технически оставалась в состоянии Ла-Нинья, при этом в регионе NINO3.4 наблюдались аномалии температуры поверхности моря (SST) приблизительно -0,7°C. Однако лежащая в основе термодинамическая структура бассейна уже сигнализировала о полной смене режима. Приход мощного западного порыва ветра (WWB) в конце января послужил основным катализатором этого сдвига, фактически остановив восточные пассаты, поддерживающие подъем холодной воды вдоль побережья Южной Америки. Это нарушение позволило теплому бассейну западной части Тихого океана начать миграцию на восток, ознаменовав начало перехода, который, как ожидается, достигнет состояния нейтральности ENSO к марту-апрелю-маю (MAM).