Un’animazione che mostra i diversi eventi di grande impatto verificatisi in tutto il mondo avvenuti tra agosto 2019 e gennaio 2020, tra cui l’uragano Dorian, i principali eventi di incendio in Sud America, Indonesia e Australia.

Il clima globale è altamente dinamico e interconnesso, gli eventi estremi su scala regionale vengono trasportati attraverso la circolazione globale, producendo potenzialmente impatti globali.

Aerosol

Questi impatti si estendono oltre i venti e le precipitazioni, includendo il trasporto di particelle fini (aerosol) che vengono trasportate in tutto il mondo dai modelli meteorologici globali.

Il sistema globale di assimilazione e previsione dei dati GEOS-FP include più “specie” di aerosol emesse nell’atmosfera dalla superficie dell’oceano / della terra, tenendo conto dei loro impatti radiativi in ​​tutta l’atmosfera. Queste “specie” includono sale marino emesso sopra gli oceani, polvere proveniente da regioni aride e desertiche, fumo proveniente da incendi in tutto il mondo e varie forme di emissioni inquinanti da attività industriali.

Questa animazione mostra diversi eventi di grande impatto in tutto il mondo avvenuti tra agosto 2019 e gennaio 2020, tra cui l’uragano Dorian (agosto-settembre 2019), i principali eventi di incendio in Sud America e Indonesia (agosto-settembre 2019) e gli incendi in Australia (dicembre 2019 a gennaio 2020).

Diversi aerosol sono evidenziati dal colore, tra cui polvere (arancione), sale marino (blu), nitrati (rosa) e la componente carbonacea (rosso), con regioni più luminose corrispondenti a quantità di aerosol più elevate.

Incendi boschivi australiani

Gli impatti locali degli incendi boschivi australiani sono stati devastanti per le proprietà e la vita nel paese, producendo impatti estremi sulla qualità dell’aria in tutta la regione.

Mentre il fumo degli enormi incendi ha interagito con il clima globale, il trasporto dei pennacchi di fumo in tutto il mondo è accelerato nella troposfera superiore e persino nella stratosfera più bassa, portando a un trasporto a lungo raggio in tutto il mondo.

Riferimenti:

  • Buchard, V. e Coauthors, 2015: utilizzo dell’indice di aerosol OMI e della profondità ottica dell’aerosol di assorbimento per valutare la rianalisi dell’aerosol della NASA. Chimica e fisica dell’atmosfera, 15 (10), 5743-5760, 10.5194 / acp-15-5743-2015, URL: http://www.atmos-chem-phys.net/15/5743/2015/ .
  • Buchard, V., and Coauthors, 2016: Valutazione della superficie PM2.5 nella versione 1 della NASA MERRA Aerosol Reanalysis sugli Stati Uniti. Ambiente atmosferico, 125, 100–111, 10.1016 / j.atmosenv.2015.11.004, URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231015305136 .
  • Darmenov, Anton e Arlindo da Silva, 2015. The Quick Fire Emissions Dataset (QFED): Documentazione delle versioni 2.1, 2.2 e 2.4. NASA / TM – 2015–104606, vol. 38. Documento (68725 kB).

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