تحليل تطرفات درجات الحرارة الصيفية في العراق وسيناريوهاتها المستقبلية
DOI:
https://doi.org/10.31185/lark.5055الكلمات المفتاحية:
Climate change, daily temperature, summer season, extreme indicatorsالملخص
يُشّكل تَغيرّ المناخ تحديات خطيرة على صحة الانسان والبيئة، لذا تهدف الدراسة الى تحليل التباين الزماني والمكاني لتطرفات تدرجات الحرارة العظمى والصغرى في فصل الصيف للحاضر والمستقبل، بالاعتماد على بيانات يومية للمدتين (1985 -2020) و (2020 – 2050) استخدمت ثمانية مؤشرات لقياس التطرف الحراري مستندة الى بيانات المركز الأوربي (ECMWF)، ومشروع (CORDEX) ، مع اختيار السيناريو المعتدل (RCP4.5) وتحليل بيانات اثنتي عشرة نقطة تمثل محطات العراق ، باستخدام معادلة الانحدار الخطي ، كشفت النتائج عن زيادة في مؤشرات درجات الحرارة العظمى والصغرى ، حيث ارتفعت درجة الحرارة الصغرى اكثر من درجة الحرارة العظمى اذ بلغ مقدار التغير في مؤشر درجة الحرارة الصغرى (TNx) (0.47)°م للعقد مقابل مؤشر درجة الحرارة العظمى (0.37) °م للعقد ،وكانت المناطق الشمالية والوسطى هي الأكثر تغيراً، كما اظهرت مؤشرات الايام والليالي الحارة اتجاها متناقصاً بلغ (-3.5)% لمؤشر الليالي الباردة (TN10) ،في حين زادت الأيام والليالي الحارة بنسبة (3.4)% للعقد ، توافقت الاسقاطات المستقبلية( NOAA-GFDL-rcp4.5 ) مع النتائج المرصودة مؤكدة استمرار ارتفاع درجات الحرارة للمدة (2020 – 2050) وقد بلغ اعلى مقدار للتغير في مؤشر درجة الحرارة الصغرى (TNx) ،وبلغ اعلى مقدار للتغير مستقبلي(1.5) °م للعقد ، توكد النتائج ان مناخ العراق يتسارع في سياق الاحداث المتطرفة منذ منتصف عقد التسعينيات، ما قد يؤدي الى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة .
المراجع
البديري، أحمد لفتة حمد. (2021b) تحليل مؤشرات تطرفات درجات الحرارة اليومية في العراق. مجلة لارك، 13(5)، 902-922 https://doi.org/10.31185/lark.Vol4.Iss43.2057
البديري، احمد لفته حمد. (2021a). اتجاهات التغير في درجات الحرارة والامطار في العراق واسقاطاتها المستقبلية. مجلة الآداب، الصفحات 443 -472 https://doi.org/10.31973/aj.v3i137.1129
خضر، سالار علي. (2018). لمراحل التاريخية لتصنيف كوبن المناخي ومحاوله تعديله. مجلة الآداب, 1(124) , 459-484. https://doi.org/10.31973/aj.v1i124.102
السعدي، عباس فاضل. (2009). جغرافية العراق: إطارها الطبيعي، نشاطها الاقتصادي، جانبها البشري، الدار الجامعية، بغداد، 1- 267.
Al-Budairi, A. L. H. (2021a). Trends of temperature and rainfall change in Iraq and their future implications. Journal of Arts, 443-472. https://doi.org/10.31973/aj.v3i137.1129
Al-Budairi, A. L. H. (2021b). Analysis of daily temperature extremity indicators in Iraq. Lark Journal, 13(5), 902–922. https://doi.org/10.31185/lark.Vol4.Iss43.2057
Khidhir, S. A. (2018). Historical stages of Köppen climate classification and an attempt to modify it. Journal of Arts, 1(124), 459–484. https://doi.org/10.31973/aj.v1i124.102
Al-Saadi, A. F. (2009). Geography of Iraq: Its natural framework, economic activity, human aspect. University House, Baghdad, 1–267.
Abadla, Z. Al, Ahmed, M., Aldashti, H., & Abdel Wahab, M. M. (2024). Assessing Past and Future Heat and Cold Waves over Iraq Using CMIP6 Model. Iraqi Journal of Science, 65(8), 4642–4655. https://doi.org/10.24996/ijs.2024.65.8.41
Abram, N., Adler, C., Bindoff, N. L., Cheng, L., Cheong, S.-M., Cheung, W. W. L., Collins, M., Derksen, C., Ekaykin, A., & Frölicher, T. (2019). Summary for policymakers.
Alexander, L. V., Zhang, X., Peterson, T. C., Caesar, J., Gleason, B., Klein Tank, A. M. G., Haylock, M., Collins, D., Trewin, B., & Rahimzadeh, F. (2006). Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitation. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 111(D5).
Alexander, L. V. (2016). Global observed long-term changes in temperature and precipitation extremes: A review of progress and limitations in IPCC assessments and beyond. Weather and Climate Extremes, 11, 4–16. https://doi.org/10.1016/j.wace.2015.10.007
Donat, M. G., Alexander, L. V., Yang, H., Durre, I., Vose, R., Dunn, R. J. H., Willett, K. M., Aguilar, E., Brunet, M., Caesar, J., Hewitson, B., Jack, C., Klein Tank, A. M. G., Kruger, A. C., Marengo, J., Peterson, T. C., Renom, M., Oria Rojas, C., Rusticucci, M., … Kitching, S. (2013). Updated analyses of temperature and precipitation extreme indices since the beginning of the twentieth century: The HadEX2 dataset. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 118(5), 2098–2118. https://doi.org/10.1002/jgrd.50150
Donat, Markus G., & Alexander, L. V. (2012). The shifting probability distribution of global daytime and night-time temperatures. Geophysical Research Letters, 39(14), 1–5. https://doi.org/10.1029/2012GL052459
Dunn, R. J. H., Alexander, L. V., Donat, M. G., Zhang, X., Bador, M., Herold, N., Lippmann, T., Allan, R., Aguilar, E., Barry, A. A., Brunet, M., Caesar, J., Chagnaud, G., Cheng, V., Cinco, T., Durre, I., de Guzman, R., Htay, T. M., Wan Ibadullah, W. M., … Bin Hj Yussof, M. N. A. (2020). Development of an Updated Global Land In Situ-Based Data Set of Temperature and Precipitation Extremes: HadEX3. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 125(16), 1–37. https://doi.org/10.1029/2019JD032263
Imada, Y., Shiogama, H., Takahashi, C., Watanabe, M., Mori, M., Kamae, Y., & Maeda, S. (2018). 19. Climate change increased the likelihood of the 2016 heat extremes in Asia. Bulletin of the American Meteorological Society, 99(1), S97–S101.
IPCC. (2007). IPCC fourth assessment report. The Physical Science Basis, 2, 580–595.
KA, A.-S. H. (2020). Analysis of some extreme temperature indices over Iraq. MAUSAM, 71(3), 423–430.
Lelieveld, J., Proestos, Y., & Hadjinicolaou, P. (2016). Strongly increasing heat extremes in the Middle East and North Africa ( MENA ) in the 21st century. Climatic Change, 245–260. https://doi.org/10.1007/s10584-016-1665-6
Muslih, K. D., & Krzysztof, B. (2016). The inter-annual variations and the long-term trends of monthly air temperatures in Iraq over the period 1941 – 2013. https://doi.org/10.1007/s00704-016-1915-6
Perkins, S. E. (2015). A review on the scientific understanding of heatwaves-Their measurement, driving mechanisms, and changes at the global scale. Atmospheric Research, 164–165, 242–267. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2015.05.014
Rahimi, M., & Hejabi, S. (2018). Spatial and temporal analysis of trends in extreme temperature indices in Iran over the period 1960–2014. International Journal of Climatology, 38(1), 272–282. https://doi.org/10.1002/joc.5175
Salman, S. A., Shahid, S., Ismail, T., Chung, E.-S., & Al-Abadi, A. M. (2017). Long-term trends in daily temperature extremes in Iraq. Atmospheric Research, 198, 97–107.
Soltani, M., Laux, P., Kunstmann, H., Stan, K., Sohrabi, M. M., Molanejad, M., Sabziparvar, A. A., Ranjbar SaadatAbadi, A., Ranjbar, F., Rousta, I., Zawar-Reza, P., Khoshakhlagh, F., Soltanzadeh, I., Babu, C. A., Azizi, G. H., & Martin, M. V. (2016). Assessment of climate variations in temperature and precipitation extreme events over Iran. Theoretical and Applied Climatology, 126(3–4), 775–795. https://doi.org/10.1007/s00704-015-1609-5
Wu, M., Chen, Y., Wang, H., & Sun, G. (2015). Characteristics of meteorological disasters and their impacts on the agricultural ecosystems in the northwest of China: a case study in Xinjiang. Geoenvironmental Disasters, 2(1). https://doi.org/10.1186/s40677-015-0015-8
Zhang, X., Aguilar, E., Sensoy, S., Melkonyan, H., Tagiyeva, U., Ahmed, N., Kutaladze, N., Rahimzadeh, F., Taghipour, A., & Hantosh, T. H. (2005). Trends in Middle East climate extreme indices from 1950 to 2003. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 110(D22).
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 أ.م.د. أحمد لفتة حمد البديري

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
