<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" dtd-version="1.4" article-type="research-article" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Жизнь Земли. Междисциплинарный научно-практический журнал</journal-title>
        <journal-title xml:lang="en">Life of the Earth</journal-title>
      </journal-title-group>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.29003/m4689.0514-7468.2020_47_2/203-214</article-id>            <article-id pub-id-type="publisher-id">2551</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Причины современных изменений климата в Арктике</article-title>        <trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Causes of modern climate changes in the Arctic</trans-title></trans-title-group>      </title-group>
      <contrib-group>
                    <contrib contrib-type="author">
              <string-name xml:lang="ru">Фёдоров В.М., Чуков В.С., Фролов Д.М.</string-name>              <string-name xml:lang="en">Fedorov, V.M., Chukov, V.S., Frolov, D.M.</string-name>            </contrib>
              </contrib-group>

            <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2025-05-28">
        <day>28</day>
        <month>05</month>
        <year>2020</year>
      </pub-date>
      
      <volume>47</volume>      <issue>2</issue>      <fpage>203</fpage>      <lpage>214</lpage>
            <history>
                <date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-05-28">
  <day>28</day>
  <month>05</month>
  <year>2025</year>
</date>
      </history>
      
      <abstract xml:lang="ru"><p>На основе ранее выполненных с высоким пространственным и временным разрешением по данным высокоточных астрономических эфемерид расчётов облучения проведён анализ изменения интенсивности летнего облучения в полярных и экваториальных пятиградусных широтных зонах Северного полушария. За период с 1900 по 2050 гг. отмечается уменьшение интенсивности летнего облучения в полярной и увеличение в экваториальной области. Следствием этого является увеличение меридионального градиента инсоляции и усиление интенсивности меридионального переноса радиационного тепла, с которым связано увеличение приповерхностной температуры воздуха и температуры поверхности океана в Арктике. Опережающий рост температуры в Арктике по сравнению с другими районами объясняется тем, что энергия (тепло) переносится с большей площади (источника тепла) на меньшую (области стока тепла). В летнее полугодие площадь области источника радиационного тепла в 4,5 раза превышает площадь области его стока. В результате этого удельные значения тепловой энергии – температуры – возрастают. Показано, что с использованием найденных связей характеристик природной среды в Арктике с характеристиками её облучения возможен прогноз изменения климата и состояния природной среды в Арктике на основе рассчитываемых в будущее характеристик облучения.</p></abstract>      <trans-abstract xml:lang="en"><p>Based on our previously performed calculations of irradiation with high spatial and temporal resolutions, using data from high-precision astronomical ephemerides, changes in the intensity of summer irradiation in the polar and equatorial 5-degree latitude zones of the Northern Hemisphere were analyzed. Over the period of 1900–2050 AD, a decrease in the intensity of summer irradiation in the polar region and its increase in the equatorial region were observed. The consequences of this phenomenon are an increase in the meridional gradient of insolation and an increase in the intensity of the meridional transfer of radiative heat associated with the rise of land surface air temperature and ocean surface temperature in the Arctic. The faster temperature increase in the Arctic compared to other regions can be explained by the fact that energy (heat) is transferred from a larger area (heat source) to a smaller one (heat sink). In the summer half-year, the source area of radiative heat is 4.5 times greater than the sink area. As a result, the relative values of thermal energy (temperature) increase. It is shown that based on the relationships between the patterns of the natural environment in the Arctic and the characteristics of its irradiation, it is possible to predict climate changes and the natural environment state in the Arctic on the basis of the characteristics of irradiation calculated for future time periods.</p></trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru"><kwd>солнечная радиация</kwd><kwd>парниковый эффект</kwd><kwd>водяной пар</kwd><kwd>инсоляция</kwd><kwd>наклон оси</kwd><kwd>меридиональный перенос тепла</kwd><kwd>глобальный климат Земли</kwd></kwd-group>      <kwd-group xml:lang="en"><kwd>solar radiation</kwd><kwd>greenhouse effect</kwd><kwd>water vapor</kwd><kwd>insolation</kwd><kwd>axis tilt</kwd><kwd>meridional heat transfer</kwd><kwd>global Earth climate</kwd></kwd-group>
          </article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1"><mixed-citation xml:lang="ru">Алексеев Г.В. Проявление и усиление глобального потепления в Арктике // Фундаментальная и прикладная климатология. 2015. № 1. С. 11–26.</mixed-citation></ref><ref id="ref2"><mixed-citation xml:lang="ru">Борисенков Е.П., Алтунин И.В. Рост углекислого газа в атмосфере и его влияние на климат // Докл. АН СССР. 1985. Т. 281, № 3. С. 559–561.</mixed-citation></ref><ref id="ref3"><mixed-citation xml:lang="ru">Воейков А.И. Климаты земного шара, в особенности России / Собр. соч. М.–Л.: АН СССР, 1948. Т. 1. С. 163–671.</mixed-citation></ref><ref id="ref4"><mixed-citation xml:lang="ru">Голубев В.Н. Роль арктического морского ледяного покрова в газообмене поверхностных геосфер // Криосфера Земли. 2010. Т. XIV, № 4. С. 17–29.</mixed-citation></ref><ref id="ref5"><mixed-citation xml:lang="ru">Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. СПб: Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова, 2017. 106 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref6"><mixed-citation xml:lang="ru">Елисеев А.В. Глобальный цикл СО2: основные процессы и взаимодействие с климатом // Фундаментальная и прикладная климатология. 2017. № 4. С. 9–31. DOI: 10.21513/2410-8758-2017-4-9-31.</mixed-citation></ref><ref id="ref7"><mixed-citation xml:lang="ru">Монин А.С. Введение в теорию климата. Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 246 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref8"><mixed-citation xml:lang="ru">Монин А.С., Берестов А.А. Новое о климате // Вестник РАН. 2005. Т. 75, № 2. С. 126–138.</mixed-citation></ref><ref id="ref9"><mixed-citation xml:lang="ru">Смирнов Б.М. Физика глобальной атмосферы. Долгопрудный: ИД Интеллект, 2017. 256 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref10"><mixed-citation xml:lang="ru">Снакин В.В. Низкоуглеродная энергетика и глобальное потепление климата // Жизнь Земли. 2024. Т. 46, № 1. С. 4–19. DOI: 10.29003/m3770.0514-7468.2024_46_1/4-19.</mixed-citation></ref><ref id="ref11"><mixed-citation xml:lang="ru">Фёдоров В.М. Эволюция современного глобального климата Земли и её возможные причины // Геориск. 2020. Т. XIV, № 4. С. 16–29.</mixed-citation></ref><ref id="ref12"><mixed-citation xml:lang="ru">Фёдоров В.М., Алтунин И.В., Фролов Д.М. Влияние диоксида углерода антропогенного генезиса на термический режим атмосферы и его изменения // Жизнь Земли. 2022. Т. 44, № 4. С. 402–414. DOI: 10.29003/m3115.0514-7468.2022_44_4/402-414.</mixed-citation></ref><ref id="ref13"><mixed-citation xml:lang="ru">Фёдоров В.М. Проблемы параметризации радиационного блока физико-математических моделей климата и возможности их решения // Успехи физических наук. 2023. Т. 193, № 9. С. 971–988. DOI: 10.3367/UFNr.2023.03.039339.</mixed-citation></ref><ref id="ref14"><mixed-citation xml:lang="ru">Fedorov V.M., Kostin A.A. The Calculation of the Earth`s insolation for the 3000 BC–AD 2999 // Springer Geology. 2020. V. I. P. 181–192. DOI: 10.1007/978-3-030-38177-6_20.</mixed-citation></ref><ref id="ref15"><mixed-citation xml:lang="ru">Lisiecki L.E., Raymo M.E. A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ18O records // Paleoceanography. 2005. V. 20. PA1003. P. 1–17. DOI: 10.1029/2004PA001071.</mixed-citation></ref><ref id="ref16"><mixed-citation xml:lang="ru">Petit J.R., Jouzel J., Raynaud D. et al. Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica // Nature. 1999. V. 399. P. 429–437.</mixed-citation></ref><ref id="ref17"><mixed-citation xml:lang="ru">Veres D., Bazin L., Landais A. et al. The Antarctic ice core chronology (AICC2012): an optimized multi-parameter and multi-site dating approach for the last 120 thousand years // Climate of the past. 2013. V. 9, № 4. P. 1733–1748. DOI: 10.5194/cp-9-1733-2013.</mixed-citation></ref>      <ref id="ref18"><mixed-citation xml:lang="en">Alexeyev, G.V., “Manifestation and intensification of global warming in the Arctic”, Fundamental’naja i prikladnaja klimatologija [Fundamental and applied climatology] 1, 11–26 (2015) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref19"><mixed-citation xml:lang="en">Borisenkov, E.P., Altunin, I.V., “Growth of carbon dioxide in the atmosphere and its influence on climate”, Doklady AN SSSR [Reports of the USSR Academy of Scienses] 281 (3), 559–561 (1985) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref20"><mixed-citation xml:lang="en">Voeykov, A.I., Climates of the globe, especially of Russia. Collected works (Moscow–Leningrad: USSR Academy of Sciences, 1948. V. 1) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref21"><mixed-citation xml:lang="en">Golubev, V.N., “The role of the Arctic sea ice cover in gas exchange of surface geospheres”, Kriosfera Zemli [Earth’s cryosphere] XIV (4), 17–29 (2010) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref22"><mixed-citation xml:lang="en">Report on climate risks in the Russian Federation (St. Petersburg, 2017) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref23"><mixed-citation xml:lang="en">Eliseyev, A.V., “Global СО2 cycle: main processes and interaction with climate”, Fundamental’naja i prikladnaja klimatologija [Fundamental and applied climatology] 4, 9–31 (2017) (in Russian) DOI: 10.21513/2410-8758-2017-4-9-31.</mixed-citation></ref><ref id="ref24"><mixed-citation xml:lang="en">Monin, A.S., Introduction to the climate theory (Leningrad: Gidrometeoizdat, 1982) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref25"><mixed-citation xml:lang="en">Monin, A.S., Berestov, A.A., “New about climate”, Vestnik RAN [Bull. of Russian Academy of Sciences] 75 (2), 126–138 (2005) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref26"><mixed-citation xml:lang="en">Smirnov, B.M., Physics of the global atmosphere (Dolgoprudnyi: ID Intellect, 2017) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref27"><mixed-citation xml:lang="en">Snakin, V.V., “Low-carbon energy and global climate warming”, Zhizn Zemli [Life of the Earth] 46 (1), 4–19 (2024) DOI: 10.29003/m3770.0514-7468.2024_46_1/4-19 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref28"><mixed-citation xml:lang="en">Fedorov, V.M., “Evolution of the Earth’s modern global climate and its possible causes”, Georisk XIV (4), 16–29 (2020) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref29"><mixed-citation xml:lang="en">Fedorov, V.M., Altunin, I.V., Frolov, D.M., “The influence of carbon dioxide of anthropogenic genesis on the thermal regime of the atmosphere and its changes”, Zhizn Zemli [Life of the Earth] 44 (4), 402–414 (2022). DOI: 10.29003/m3115.0514-7468.2022_44_4/402-414 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref30"><mixed-citation xml:lang="en">Fedorov, V.M., “Problems of parameterization of the radiation block of physical and mathematical climate models and the possibilities of their solution”, Uspekhi Fizicheskikh Nauk [Advances in Physical Sciences] 193 (9), 971–988 (2023). DOI: 10.3367/UFNr.2023.03.039339 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref31"><mixed-citation xml:lang="en">Fedorov, V.M., Kostin, A.A., “The Calculation of the Earth’s insolation for the 3000 BC–AD 2999”, Springer Geology I, 181–192 (2020). DOI: 10.1007/978-3-030-38177-6_20.</mixed-citation></ref><ref id="ref32"><mixed-citation xml:lang="en">Lisiecki, L.E., Raymo, M.E., “A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ18O records”, Paleoceanography 20. PA1003, 1–17 (2005). DOI: 10.1029/2004PA001071.</mixed-citation></ref><ref id="ref33"><mixed-citation xml:lang="en">Petit, J.R., Jouzel, J., Raynaud, D., et. al., “Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica”, Nature 399, 429–437 (1999).</mixed-citation></ref><ref id="ref34"><mixed-citation xml:lang="en">Veres, D., Bazin, L., Landai,s A., et.al., “The ice core chronology (AICC2012): an optimized multi-parameter and multi-site dating approach for the last 120 thousand years”, Climate of the past 9 (4), 1733–1748 (2013). DOI: 10.5194/cp-9-1733-2013.</mixed-citation></ref>    </ref-list>
  </back>
</article>