Как ученые определяют температурные рекорды и опасную жару
Температурный рекорд фиксируется, когда показатель на конкретной метеостанции превышает предыдущий максимум для соответствующего дня, месяца или сезона. Для определения региональных и глобальных рекордов ученые объединяют данные наземных метеостанций, судов и океанических буев и вычисляют средние значения, сообщает Deutsche Welle.
Самый древний непрерывный температурный ряд — Central England Temperature Data Series — ведётся с 1659 года. В то же время три наиболее полных набора глобальных данных, которые используются для выводов о самых тёплых годах, систематически собираются с 1880 года. Их ведут американские Goddard Institute for Space Studies и National Centers for Environmental Information, а также британский Met Office Hadley Centre.
Для реконструкции климата до появления термометров исследователи используют так называемые климатические архивы: ледяные керны, годичные кольца деревьев, океанические отложения и окаменелости. Самый полный непрерывный ледяной керн из Антарктиды охватывает более миллиона лет и содержит древние пузырьки воздуха, позволяющие измерить уровень углекислого газа в атмосфере в прошлом.
Климатологи отделяют долгосрочные изменения от обычных колебаний погоды, анализируя данные за десятилетия и применяя статистические методы и климатические модели. NASA, NOAA и Служба по изменению климата Copernicus используют различные методики и наборы данных, однако пришли к одинаковому выводу о тенденции к потеплению: последнее десятилетие включало самые тёплые годы за весь период инструментальных наблюдений.
Больше актуальных новостей читайте в Telegram-канале UA.News.
Влияние изменения климата на экстремальные явления также оценивают с помощью атрибуционных исследований. Они сравнивают вероятность и интенсивность конкретного события в современном климате с смоделированным миром без антропогенного потепления. Группа World Weather Attribution в исследовании июньской волны жары в Европе 2026 года назвала её самой сильной за весь период наблюдений для исследуемого региона.
Температура воздуха не всегда отражает полное воздействие жары на организм. Высокая влажность затрудняет испарение пота, из-за чего телу труднее охлаждаться. Для оценки теплового стресса также используют температуру по влажному термометру: при длительных значениях около 35 °C организм может перегреться даже в тени и при достаточном потреблении воды. Опасной может быть и сухая жара из-за риска обезвоживания.
В городах часто теплее, чем в сельской местности, из-за эффекта городского теплового острова. Дороги, здания и другие твердые поверхности поглощают и накапливают тепло, тогда как деревья и другая растительность охлаждают пространство за счет затенения и испарения. Плотная застройка и узкие улицы также ухудшают циркуляцию воздуха. Смягчить этот эффект могут деревья, парки, зеленые крыши, уменьшение площади асфальтированных поверхностей там, где это возможно, и более светлые строительные материалы, которые лучше отражают солнечный свет.