РОЛЬ ДИОКСИДА СЕРЫ В ОБРАЗОВАНИИ ПОЛЯРНЫХ СТРАТОСФЕРНЫХ ОБЛАКОВ И РАЗРУШЕНИИ ОЗОНА В ЗИМНЕ-ВЕСЕННЕЙ СТРАТОСФЕРЕ АРКТИКИ ПО ДАННЫМ AURA MLS НАБЛЮДЕНИЙ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Важная роль диоксида серы (SO2) в зимне-весенней стратосфере Арктики заключается в том, что серные соединения SO2 и H2SO4 (наряду с азотной кислотой HNO3) представляют собой основной строительный материал при образовании полярных стратосферных облаков (ПСО). В данной статье исследуются максимальные концентрации и общее содержание SO2 в 4-х Арктических пунктах: Эврика, Канада (EUR); Ню-Олесунн, Норвегия (NAD); Туле, Гренландия (THU); Резольют, Канада (RES). Для этого используются данные по минимальной температуре, максимальным отрицательным отклонениям концентрации озона от многолетнего среднего, и максимальной концентрации диоксида серы в стратосфере Арктики, а также общее содержание озона и диоксида серы, рассчитанные из их высотных профилей. Профили температуры и отношений смеси озона получены из наблюдений Aura MLS за 2005-2022 гг.; профили отношений смеси диоксида серы рассчитаны из данных наблюдений Aura MLS за 2010-11, 2019-20, 2020-21, 2021-22 гг.

Ключевые слова:
озон, внезапное стратосферное потепление, диоксид серы, температура,
Список литературы

1. Смышляев С.П., Галин В.Я., Шаарийбуу Г., Моцаков М.А. Моделирование изменчивости газовых и аэрозольных составляющих в стратосфере полярных районов // ФАО. 2010. Т. 46. № 3, С. 291-306.

2. SPARC: Assessment of Stratospheric Aerosol Properties (ASAP), SPARC Report No. 4, WCRP-124, WMO/TD-No. 1295, February 2006, edited by: Thomason L. and Peter T., 2006.

3. Zhao Z., Wang W., Wang Y., Sheng L., Zhou Y., Teng S. Reasons for low fraction of Arctic stratospheric cloud in 2014/2015 winter // J. Geophys. Res.: Atmospheres 2023, V. 128, e2023JD039549. https://doi.org/10.1029/2023JD039549.

4. Sheng J.-X., Weisenstein D.K., Luo B.-P., Rozanov E., Stenke A., Anet J., Bingemer H., Peter T. Global atmospheric sulfur budget under volcanically quiescent conditions: Aerosol-chemistry-climate model predictions and validation // J. Geophys. Res.: Atmos. 2015, V. 120, P. 256–276, doihttps://doi.org/10.1002/2014JD021985.

5. Münch S., Curtius J. Nucleation modeling of the Antarctic stratospheric CN layer and derivation of sulfuric acid profiles // Atmos. Chem. Phys. 2017, V. 17, P. 7581–7591, https://doi.org/10.5194/acp-17-7581-2017.

6. Zhao Z., Wang W., Wang Y., Sheng L., Zhou Y., Teng S. Reasons for low fraction of Arctic stratospheric cloud in 2014/2015 winter // J. Geophys. Res.: Atmospheres 2023, V. 128, e2023JD039549, https://doi.org/10.1029/2023JD039549.

7. Kremser S., Thomason L.W., von Hobe M., Hermann M., Deshler T., Timmreck C., Toohey M., Stenke A., Schwarz J.P., Weigel R., Fueglistaler S., Prata F.J., Vernier J.-P., Schlager H., Barnes J.E., Antuña-Marrero J.-K., Fairlie D., Palm M., Mahieu E., Notholt J., Rex M., Bingen C., Vanhellemont F., Bourassa A., Plane J.M., Klocke D., Carn S.A., Clarisse L., Trickl T., Neely R., James A.D., Rieger L., Wilson J.C., Meland B., Stratospheric aerosol—Observations, processes, and impact on climate // Rev. Geophys. 2016, V. 54, P. 278–335, doihttps://doi.org/10.1002/2015RG000511.

8. Zhao J., Toon O.B., Turco R.P. Origin of condensation nuclei in the springtime polar stratosphere // J. Geophys. Res. 1995, V. 100, P. 5215–5227, doihttps://doi.org/10.1029/94JD03110.

9. Pitts M.C., Poole L.R., Gonzalez R. Polar stratospheric cloud climatology based on CALIPSO spaceborne lidar measurements from 2006 to 2017 // Atmos. Chem. Phys. 2018, V. 18, P. 10881–10913, https://doi.org/10.5194/acp-18-10881-2018.

10. Ageyeva V.Yu., Gruzdev A.N., Elokhov A.S., Mokhov I.I., Zueva N.E. Sudden stratospheric warmings: Statistical characteristics and influence on NO2 and O3 total contents // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 2017, V. 53, N 5, P. 477–486.

11. Баженов О.Е., Невзоров А.А., Невзоров А.В., Долгий С.И., Макеев А.П. Возмущение стратосферы над Томском зимой 2017/2018 гг. по данным лидарных и спутниковых (Aura MLS/OMI) наблюдений // Оптика атмосферы и океана. 2020. Т. 33. № 07. С. 509–515. DOI:https://doi.org/10.15372/AOO20200702.

Войти или Создать
* Забыли пароль?