ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.10.2024
Просмотров: 123
Скачиваний: 1
природе и имеет принципиальное значение, так как удалось статистически весьма наглядно и уверенно под твердить предположение о реальности одной из ранее практически не изучавшихся разновидностей солнечноземных связей и тем самым внести новую точку зрения и новые данные в эту проблему. Полученные данные имеют определенное значение и при анализе традици онных связей солнечных и земных циклов. Кроме того, на основе этой разновидности солнечно-земных связей могут быть объяснены причины появления части экстре мумов многолетних колебаний и получены новые прог ностические схемы.
Как образуются экстремумы многолетних колебаний
Как показано выше, быстрое увеличение или уменьше ние солнечной активности может рассматриваться как «внезапное» влияние мощного фактора, приводящего к перестройке существовавшего до этого под действием какого-то сложившегося комплекса причин режима ат мосферы и гидросферы. Этой же причиной объясняется и концентрация части экстремумов многолетних коле баний земных процессов в годы, предшествующие сол нечным реперам. В самом деле, перелом многолетнего хода — это смена одноили многолетней тенденции по вышения показателей процесса на тенденцию пониже ния, и наоборот. Переломным является тот год, в кото ром происходит смена знака приращения показателей в смежные годы. Экстремальным же является год, пред шествующий перелому.
В качестве аналога можно взять следующий пример. Известно, что в период подъема половодья на реках на растание расходов воды идет не плавно. Чаще всего подъемы сменяются спадами и т. д. То же самое и на спаде половодья. В этих случаях имеются комплексы факторов, определяющие тенденцию нарастания или спа да расходов воды в реке. Нарушения же этих тенден ций (переломы) вызываются обычно внезапно действу ющими факторами (резкое похолодание в период тая ния снегов, выпадение осадков на спаде половодья), которые являются одновременно и причинами образова
н о
ния экстремумов в предшествующие интервалы времени (часы, сутки). Не будь этих похолодании или дождей, не было бы и экстремумов. Более того, каждый из этих факторов является по сути дела причиной еще одного перелома и еще одного экстремума: после отступания волны холода или прекращения дождей вступают в силу действовавшие ранее факторы (продолжение таяния снегов, истощение запасов влаги на водосборе и др.) и происходит перелом тенденции понижения водности на подъем ее в фазе подъема половодья или повышения водности на спад ее в фазе спада половодья. Не будь вмешательства такого фактора, не было бы двух пере ломов и двух экстремумов.
Вполне возможно, что в ряде случаев воздействия резких изменений солнечной активности также приво дят к образованию двух•переломов многолетнего хода и двух экстремумов многолетних колебаний. Но выяв ление вторых, условно называемых пока косвенно солнечнообусловленными переломами и, следовательно, экстремумами, должно быть проведено в дальнейшем. Здесь лишь следует подчеркнуть, что экстремумы коле баний рассматриваемых процессов далеко не всегда об разуются как следствие экстремального развития при чины (в данном случае солнечной активности), как это нередко еще предполагается. Даже в рассматриваемом примере весеннего половодья его экстремум определя ется не максимумом весенне-летнего потепления, кото рое является основной причиной быстрого таяния сне гов, а истощением запасов снега. Более того, развитие основной причины — повышение летних температур — приводит в дальнейшем не к увеличению расходов воды в реке (без учета вечных снегов и ледников), а к ее уменьшению. Иными словами, зависимый процесс не очень долго следует вслед за определяющим его ход на каком-то этапе фактором, а попадает под влияние дру гих факторов( опять на какой-то период времени) и следует в соответствии с их ходом. Это, конечно, следует иметь в виду при дальнейшем исследовании рассмат риваемых связей.
На рис. 23 приведены среднегодовые расходы реки Зеравшан (кривая 1). Крестиками показаны экстремумы,
предшествующие солнечным |
реперам, |
а знаком вопро |
са — годы, в которых таких |
экстремумов не оказалось. |
|
При этом из анализа исключен репер |
1918 г., как следу- |
111
1910 |
1920 |
1930 |
1940 |
1950 |
1980 |
Годи |
Рис. 23. Среднегодовые расходы |
р. Зеравшан у моста Дупули |
(1) |
|||
и среднегодовые широты центра |
Исландской депрессии (2): |
|
|
||
3 — солнечные реперы; 4 —экстремумы в годы |
солнечных |
реперов; |
5 — эк- |
||
стремумы в годы, предшествующие |
солнечным |
реперам; |
6 — годы |
непроя- |
|
внвшнхея экстремумов |
|
|
|
|
|
ющий непосредственно за |
предыдущим |
репером |
(по |
этой же причине следует исключать 1871, 1906, 1907 и
1908 гг.), а |
1915 г. — как |
начальный |
репер рассматри |
ваемого отрезка времени (1914—1962 гг.). |
|||
Как видно из рисунка, |
имеется 11 крестиков и 3 зна |
||
ка вопроса |
(сумма— 14). |
Частота |
появления экстре |
мумов в эти годы — 79% |
(П/14). Точно в годы солнеч |
||
ных реперов |
(всего их 16) наблюдалось 6 экстремумов |
||
(отмечены точками), и частота их |
появления — 38% |
||
(6/16). На 18 других лет |
(48—14—16=18) остается 10 |
(27—11—6=10, где 27 — общее число экстремумов, от меченных на рисунке номерами) экстремумов, а час-
112
тота — 55% (Ю/18). Если же объединить две последние группы, то получим частоту 47% (16/34).
Частота появления экстремумов в названных трех группах лет неодинакова, что согласуется с высказанным выше предположением о концентрации экстремумов в годы, предшествующие солнечным реперам. Теперь ос тается показать, что наблюдающаяся разница частот не случайна. Это делается путем проверки нулевой гипоте зы (см. выше). В частности, получена величина крите рия 3,9, которая больше 5%-ного уровня значимости (3,84 при одной степени свободы). Следовательно, веро ятность того, что частоты появления экстремумов в го ды, предшествующие реперам, и в другие годы отлича ются друг от друга лишь случайно меньше 5%. Эта вероятность получена в довольно неблагоприятных ус ловиях (относительно мала длительность наблюдений) и должна считаться довольно малой, что позволяет уве ренно (с вероятностью более 95%) утверждать, что дан ные натурных наблюдений не противоречат высказанно му предположению о концентрации экстремумов перед годами солнечных реперов.
Как показал анализ, при испытании относительно коротких рядов не всегда получаются уверенные оценки. Но достаточное по объему объединение в одну группу различных рек, колебания стока которых не могут счи таться связанными друг с другом (реки различных рай’ онов, различные по календарным границам отрезки ря дов гидрометрических наблюдений и др.), практически всегда приводят к весьма уверенным оценкам.
В табл. 11 представлена группа из 23 рек северного полушария. Как видно из таблицы, частоты появления экстремумов в годы, предшествующие солнечным репе рам, значительно больше, чем в другие годы. Числовой критерий х2 Для этой группы рек равен 95. Он намного превосходит 0,01%-ный уровень значимости. Следова тельно, имеется уверенность (с вероятностью больше 99,99%), что концентрация экстремумов не случайна.
Этот вывод уверенно подтвердился также в резуль тате эксперимента с выборками из таблицы случайных чисел, для которых частоты оказались равными 65, 62
и65%, а вероятность случайности разницы этих частот очень велика — около 75%.
Таким образом, многолетние ряды годового стока рек
ивыборки случайных чисел показывают коренную раз-
113
Таблица 11
Частоты появления экстремумов многолетних колебаний речного стока
|
|
|
|
|
Частота |
появления экст |
|
|
|
|
|
Число |
ремумов (%) в годы |
||
Река, |
пункт |
|
|
лет, под |
предше |
|
|
|
|
вергнутых |
солнеч |
|
|||
|
|
|
|
испыта |
ствую |
другие |
|
|
|
|
|
нию |
щие сол |
ных |
|
|
|
|
|
|
нечным |
реперов |
|
|
|
|
|
|
реперам |
|
|
Отта — Лалм |
(Норвегия) |
|
48 |
87 |
47 |
71 |
|
Гломма — Лангет |
» |
|
49 |
80 |
52 |
67 |
|
Темза — Теддингтон |
|
|
70 |
86 |
56 |
54 |
|
(Англия) |
|
|
|
29 |
78 |
44 |
45 |
Сена — Париж (Франция) |
|
||||||
Ренн — Базель (Швейцария) |
85 |
88 |
40 |
58 |
|||
Дунай — Оршова (СРР) |
|
74 |
81 |
44 |
61 |
||
Лаба — Мелонит (ЧССР) |
|
87 |
73 |
40 |
48 |
||
Адда — Иттолы (Италия) |
|
49 |
80 |
52 |
46 |
||
Нил — Асуан |
(АРЕ) |
(СССР) |
90 |
92 |
55 |
59 |
|
Кура — Тбилиси |
41 |
75 |
50 |
59 |
|||
Риони — Сакочакидзе |
» |
35 |
100 |
50 |
53 |
||
Сырдарья — Беговат |
|
» |
47 |
78 |
47 |
44 |
|
Нарын — Учкурган |
|
|
55 |
75 |
35 |
50 |
|
Чаткал — Чарвак |
|
» |
34 |
70 |
50 |
28 |
|
Зеравшан — мост Дупули |
48 |
79 |
38 |
55 |
|||
Белая — Уфа |
|
|
X |
72 |
67 |
52 |
58 |
Енисей — Кызыл |
|
» |
35 |
80 |
50 |
73 |
|
Кан —Канск |
|
|
X |
29 |
89 |
45 |
63 |
Иркут |
|
|
» |
34 |
90 |
60 |
43 |
Авача — Елизово |
|
27 |
75 |
25 |
45 |
||
Колорадо — Юма (США) |
|
49 |
93 |
50 |
47 |
||
Керн — Демократ |
» |
|
49 |
86 |
42 |
73 |
|
Миссисипи — Сент-Луис» |
|
80 |
70 |
50 |
64 |
||
Общий результат................ |
|
1216 |
81 |
47 |
55 |
лицу в смысле их «реакции» на воздействия резких из менений солнечной активности.
Аналогичные результаты получены и для ряда дру гих процессов. На рис. 23 (кривая 2) показаны коле бания широты центра Исландской депрессии [1] за 1891—1962 гг. За этот период насчитывается 26 солнеч ных реперов. Из их числа надо исключить реперы 1906, 1907 и 1918 гг., как следующие непосредственно за предыдущими реперами, и остаются 22 репера. Их мы и будем использовать для выявления экстремумов в предыдущие годы.
114
Каждому из этих 22 реперов предшествует экстремум (показаны крестиками). Следовательно, частота их по-
явления |
в эти годы равна 100% (22/22). |
Точно в годы |
|
солнечных реперов (точки) их оказалось |
13, а |
часто |
|
та — 50% |
(13/26). В другие годы — 67% |
(16/24). |
Веро |
ятность случайности этой разницы частот — менее 0,1 По следовательно, с вероятностью 99,9% можно утверждать, что натурные данные не противоречат нашему предпо ложению.
Такой же анализ проведен по рядам барико-цирку- ляциоиных характеристик Л. А. Вительса [46] и индек сов атмосферной циркуляции по типизации Б. Л. Дзердзеевского. Он так же уверенно подтвердил полученный вывод.
На основании изложенного можно считать, что часть экстремумов многолетних колебаний атмосферной цир куляции и стока рек обусловлена резкими изменениями солнечной активности, то есть и образование экстрему мов не обходится без влияния космических факторов.
Схема качественного прогноза
с заблаговременностью один год 1
Как отмечалось выше, многолетний ход практически любого природного процесса на Земле складывается в результате поочередной смены серий лет последова тельного повышения и последовательного понижения показателей его интенсивности.
Это свойство может быть использовано для прогноз ных целей. Действительно, в конце каждого года воз никает одна и та же задача — определить направление хода рассматриваемого процесса в будущем году. В принципе она может быть решена в каждом конкрет ном случае с большей или меньшей неопределенностью.
Как показано на рис. 24, в каждом будущем году мо жет быть не более трех возможностей:
1) продолжится сформировавшаяся в одном или н скольких предшествующих годах тенденция (повышения, понижения, постоянства рассматриваемых показателей процесса);
1 Разработана совместно с Н. В. Хамьяновой.
115
2) сохранятся те же показатели, что были в теку щем году, то есть произойдет перерыв серий подъема или спада или, если раньше эти показатели были ста бильными, сформируется тенденция стабильного хода
процесса; 3) произойдет перелом ранее сформировавшейся
тенденции.
Таким образом, имеется небольшое конечное число возможных направлений хода процесса в будущем году,
[п е р о р ы |
Подъем! Спад |
Рис. 24. Схема смены серий подъемов, спадов и перерывов много летнего хода земного процесса и направлений его дальнейшего развития
1 —* сохранение |
сформировавшейся в |
одном нлн |
нескольких предшествующих |
годах тенденции; 2 — сохранение того |
же уровня |
(перерыв тенденции подъема |
|
илн спада); 3 |
—* перелом хода ранее |
сформировавшейся тенденции |
и в них необходимо сориентироваться. Это можно сде лать, если будут заранее известны вероятности каждого из них или вероятности составленных из них комбина ций. Например, часто может быть достаточной вероят ность сохранения выявившейся тенденции или вероят ность смены (окончания) наблюдавшейся серии лет. В зависимости от полученных вероятностей и может быть сформулирован прогноз.
Оценки вероятностей, на основании которых должен формулироваться этот прогноз, могут быть сделаны для безусловных и условных вероятностей. Первые могут быть определены по многолетним рядам прошлых наб людений. По каждому из них может быть подсчитано количество серий (подъемов, спадов, перерывов) про-
116
должительностыо один, два, три и т. д. лет и их сумма (с исключением неопределенных серий в начале и кон це периода наблюдений). Отношение числа серий задан ной продолжительности (например, двухлетних) к их общему количеству и будет оценкой безусловной веро ятности появления такой серии. Если взять для анализа очень длинный ряд наблюдений или их достаточное ко личество (при условии соблюдения однородности), то оценки получатся весьма надежными. Они и должны
Рис. 25. Среднегодовые расходы р. Ушки у г. Макарьева (1) и ус ловная линейка знаков нх приращений (2), показывающая пере ломы и перерывы (их номера и номера серий лет подъемов, спадов и перерывов обозначены числами) многолетнего хода, в том числе солнечнообусловленные: точно в годы солнечных реперов — темные прямоугольники, на один год позднее — заштрихованные, не проявив шиеся — знак вопроса. Сплошными стрелками показаны переломы и перерывы точно в годы солнечных реперов, штриховыми — на год позднее, знаком вопроса — ожидаемый, но не проявившийся, пере лом
использоваться в качестве базового прогноза, который может быть улучшен, если удастся привлечь дополни тельную информацию и дать оценку так называемой условной вероятности, показывающей вероятность за вершения (незавершения) серии в будущем году при условии, что будут иметь место некоторые сопутствующие этому событию явления.
Например, на рис. 25 приведены многолетний ряд среднегодовых расходов реки Унжи у Макарьева и ус ловная линейка знаков приращений их в смежные годы
117
(2). Номерами на ней показаны серин лет повышения, понижения и устойчивого хода водности реки. По этой линейке видно, что общее число серий равно 52 (пос ледняя серия условно считается закончившейся). Двух
летних серий в |
этом ряду |
оказалось |
14 (номера 2, 4, |
6, 7, И, 23, 34, |
39, 40, 44, |
49, 50, 51, |
52). Следователь |
но, безусловная вероятность их появления равна прибли зительно 14/52, или 27%. Трехлетняя серия оказалась одна (номер 28), а одногодичных серий — 37 (вероят ность— 37/52, или 71%).
Теперь посмотрим, как эти величины могут быть ис пользованы для прогноза. Возьмем в качестве примера
1951 г., когда четко |
обозначилось начало серии |
спада, |
и в конце этого года |
попробуем дать прогноз на |
1952 г. |
Поскольку вероятность появления одногодичных серий равна 71%, то с этой вероятностью можно утверждать, что сток следующего года будет не меньше, чем в 1951 г. При этом безусловная вероятность того, что он будет
больше стока |
1951 г., — около 57%, а вероятность того, |
что он будет |
примерно равен этой величине,— 14%. |
Последняя определяется как отношение числа переры вов— номера 4, 12, 20, 25, 30, 36, 46 — к общему числу серий. Как видим, прогноз может быть дан, но он не очень уверенный (вероятность ошибки — 29%).
Гораздо более уверенным будет прогноз на 1955 г., если он будет дан в конце 1954 г. Действительно, к кон цу 1954 г. стало совершенно ясно, что имеет место двух летняя серия. И для прогноза надо лишь оценить веро ятность ее окончания. Последняя равна вероятности появления серий продолжительностью не более двух лет и может быть определена как сумма вероятностей по явления одногодичных и двухлетних серий. Эта веро ятность весьма велика (71+27=98% ), поэтому уве ренно можно утверждать, что сток в 1955 г. будет не менее, чем в 1954 г. Вероятность того, что он будет больше стока 1954 г., равна 84%, а вероятность того, что он будет равен ему, — 14%.
Приведенные примеры показывают, что с помощью безусловных вероятностей могут быть получены качест венные прогнозы, не очень уверенные в одних случаях и весьма надежные в других. Отсюда возникает задача повышения надежности прогноза, что может быть сде лано уже в настоящее время за счет привлечения до полнительной информации.
118