Il Secco di Estensione: Geografia Fisica e Drought in Medio Oriente e Nord Africa

La regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) è definita dall'aridità. L'estensione della costa atlantica del Marocco alle alte sfere iraniana, questa vasta area sperimenta alcune delle siccità più gravi e persistenti del pianeta. Questi incantesimi asciutti non sono anomalie; sono una caratteristica fondamentale del modello di regione, profondamente intrecciata con la sua geografia fisica.

Il Quadro Topografico: Montagne, Plateau e Ombre Pioggia

In MENA, le montagne dell'Atlante del Nord Africa e le montagne Zagros dell'Iran agiscono come barriere atmosferiche torreggianti. Poiché le masse d'aria laminata dall'umidità si muovono nell'entroterra dall'Oceano Atlantico o dal Mar Mediterraneo, queste gamme costringono l'aria a salire. Questo ascensore orgrafico provoca raffreddamento e condensazione, con conseguente notevole precipitazione sulle piste del vento.

L'Ombra Pioggia dell'Atlante: Creazione del Bordo Settentrionale del Sahara

Le montagne dell'Atlante si estendono per oltre 2.500 chilometri attraverso il Marocco, l'Algeria e la Tunisia. Le loro pendici settentrionali catturano la maggior parte delle precipitazioni invernali dalle testere atlantiche, sostenendo foreste produttive e l'agricoltura intensiva. Ma immediatamente a sud dell'Alto Atlante, il paesaggio si immerge in condizioni iperaridi.

Gli Zagros e gli interni iraniani

I monti Zagros intercettano l'umidità dal Mar Mediterraneo e dal Golfo Persico. Le loro piste occidentali e sud-occidentali ricevono una pioggia adeguata per sostenere l'agricoltura a pioggia e le famose foreste di quercia della regione. Tuttavia, le masse d'aria momentanee attraversano la gamma e scendono nell'altopiano iraniano, si riscaldano e si desicono.

Isole della Moistura

Mentre le montagne creano la siccità nei bassipiani, funzionano come "isole mobili" vitali all'interno della matrice aride più ampia. Le Highlands etiopi, le Highlands yemenite, e le montagne libanesi catturano molto più precipitazioni rispetto alle loro pianure circostanti. Queste aree elevate servono come torri acqua critiche, alimentando fiumi perenni come il Nilo, il Tigris e la disponibilità di chilometri a valle.

Desert Landscapes: Terreni, Albedo e il motore di evaporazione

La regione MENA è dominata da due grandi sistemi desertici mondiali: il Sahara e il Deserto Arabico, non sono mari di sabbia uniformi ma mosaici complessi di hamada rocciose, pianure di ghiaia (regs), dune di sabbia (ergs), e piatti di sale (sabkhas).

Sandy Soils e infiltrazione d'acqua

La siccità del suolo, che copre vaste aree, ha una capacità di accumulo molto bassa, e ciò significa che anche quando si verificano eventi di pioggia, l'acqua percola rapidamente sotto la zona di radice o evapora prima che le piante possano effettivamente utilizzare.

Alta stabilità albedo e atmosferica

I paesaggi desertici, particolarmente i mari di sabbia e gli appartamenti di sale, hanno un albedo di alta superficie, che riflette una grande porzione di radiazione solare in entrata nell'atmosfera. Questa energia riflessa non riscalda la superficie di terra in modo efficace, che porta a un fenomeno noto come "radiative cooling" in superficie.

Il ruolo di Hamadas e Regs

Gli altipiani rocciosi (hamadas) e le pianure di ghiaia (regs) sono anche critici per comprendere la siccità. Queste superfici sono spesso paesaggi desertici, composti da pietre ben confezionate. Hanno tassi di infiltrazione estremamente bassi e alta generazione di di discarica. Durante un raro evento di pioggia, l'acqua non si immerge nel terreno; si esaurisce rapidamente, spesso formando pericolose inondazioni flash.

Corpo d'acqua: Moisture costiere vs. Aridity interna

La presenza di grandi corpi idrici come il Mar Mediterraneo, il Mar Rosso, il Golfo Persico, e il Mar Caspio potrebbe sembrare contrastare la siccità, ma la loro influenza è altamente localizzata e spesso limitata dalla topografia e dalla circolazione atmosferica.

La portata limitata del Mediterraneo

Il Mediterraneo è la fonte primaria di umidità per gran parte del livello settentrionale del MENA. Tuttavia, la sua influenza è in gran parte limitata a una stretta striscia costiera e le immediate piste a vento delle catene montuose costiere. Le coste del Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, il Levante (Israele, Libano, Siria) e la Turchia beneficiano di precipitazioni mediterranee, in particolare durante i mesi invernali.

Il Mar Rosso e il Golfo Persico: Fonti di Evaporazione per Drought

Il Mar Rosso e il Golfo Persico sono corpi d'acqua molto caldi e saline. Sono fonti di enorme evaporazione, producendo vaste quantità di umidità atmosferica. Tuttavia, questa umidità non si traduce in precipitazioni significative sulle rocce adiacenti. Il Mar Rosso è affiancato da altipiani desertici che intrappolano l'aria umida vicino alla costa. L'aria è spesso troppo calda e stabile per formare nuvole di pioggia, anche quando è saturato.

Basi e laghi terminali

La regione MENA contiene numerosi bacini chiusi o endorheic, come il bacino del Mar Morto, il bacino del Lago Urmia, e la Depressione Qattara. Questi sono lavandini terminali in cui l'acqua scorre ma non ha sbocco. La evaporazione è l'unica uscita. Questi bacini agiscono come "sicuri" regionali per l'umidità.

Teleconnessioni atmosferiche: Collegamento di MENA Drought ai driver globali

La siccità del MENA non è puramente fenomeni locali; sono fortemente legati a modelli atmosferici globali, o teleconnessioni. La geografia fisica della regione rende eccezionalmente sensibile ai cambiamenti nelle cinghie eoliche su scala planetaria e nelle temperature oceaniche.

L'oscillazione dell'Atlantico settentrionale e la coltura mediterranea

La NAO è un'ottima fase della NAO, caratterizzata da una forte pendenza di pressione tra l'Alto Adige e il basso Islandese, che si staglia in modo da far scorrere le piogge a nord dell'Europa settentrionale.

Il monsone indiano e la penisola arabica

Il monsone estivo sull'India esercita una sorprendente influenza sulla siccità nella penisola arabica e nel Corno d'Africa. La circolazione monsonale crea una pressione bassa intensa sull'Asia meridionale, che disegna aria dall'altro lato del mare arabo. Questa aria attraversa la penisola arabica, ma è in gran parte secca dal momento in cui raggiunge l'interno. Tuttavia, la forza del monsoone colpisce anche il Jet somalo, una corrente di vento che trasporta l'umidità in tutto il Golfo di Aderland

El Niño Impatti di oscillazione del sud

L'Oscillazione del Sud di El Niño (ENSO) ha un impatto meno diretto ma ancora notevole sulla siccità del MENA. Gli eventi di El Niño sono spesso associati alle condizioni di bagnatura in alcune parti dell'Africa orientale, ma possono anche portare alla siccità nel Medio Oriente e nel Nord Africa occidentale. Il meccanismo è complesso, che comporta cambiamenti nel flusso del getto e nella circolazione di Walker.

Modifica umana della geografia fisica: un loop di feedback

Attraverso il cambiamento di terreno, la gestione dell'acqua e l'urbanizzazione, stiamo modificando attivamente il paesaggio in modi che possono intensificare o addirittura innescare condizioni di siccità.

Sovrapposizione e compattazione del suolo

Nelle steppe e nei campi semiaridi del MENA, la sovrapposizione di capre, pecore e cammelli è stata una forza che altera il paesaggio da millenni. L'eccesso di vegetazione protegge, espone il terreno all'erosione del vento e dell'acqua.

Irrigazione e la spirale di Salinity

L'irrigazione è il più grande uso dell'acqua in MENA, che rappresenta oltre l'80% dei prelievi totali di acqua dolce. In molti bacini bassi, specialmente quelli con drenaggio interno (come il delta di Tigris-Euphrates), l'irrigazione senza drenaggio adeguato porta a tabelle di acqua sotterranea in aumento.

Urbanizzazione e l'effetto Heat Island

L'urbanizzazione rapida attraverso MENA sta creando vaste "isole di calore urbano" (UHIs). Le città come Cairo, Teheran, Riyadh e Dubai sono costruite con materiali scuri e assorbenti come asfalto e cemento. Inoltre, mancano dell'effetto di raffreddamento della vegetazione.

Studi sui casi regionali: Topografia in azione

Il Levante: un microcosmo ombra pioggia

La regione del Levantine, che comprende Israele, Palestina, Giordania, Libano e Siria, è un esempio di manuale di controllo della siccità topografica. Le catene montuose del Libano e dell'Anti-Lebano catturano l'umidità mediterranea. Le pendici occidentali della gamma libanese ricevono più di 900 mm di pioggia ogni anno.

Il Maghreb: un racconto di due piste

Le zone di clima tropicale più recenti, come la regione, sono le zone di clima, che si trovano in una zona di clima, sono le più deboli, mentre le zone di clima, che si trovano in una zona di clima, sono le più piccole e più piccole, mentre le zone più povere della regione sono caratterizzate da una forte riduzione della siccità.

Conclusione: Geografia come l'Arbiter dell'acqua

Il Medio Oriente e il Nord Africa è una regione in cui la geografia è destino. Il paesaggio fisico, le sue montagne, deserti, suoli e corpi idrici, non solo influenzano i modelli di siccità; li definisce. Le ombre piovose gettate dalle montagne dell'Atlante e dello Zagros creano l'aridità del Sahara e dei deserti iraniani.

Parlatura e riferimenti:[

  • Climate e Desertificazione in Medio Oriente e Nord Africa: Una panoramica completa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) che dettaglia i conducenti ambientali della siccità nella regione. FAO Report on Desertification
  • Il ruolo dell'oscillazione atlantica settentrionale nel Mediterraneo Variabilità del Drought:[ Un documento accademico del Journal of Climate esplorando come la NAO impatta i modelli di precipitazioni nella regione MENA. Journal of Climate Study
  • Risorse acquatiche e tortuose nella penisola arabica: Un'analisi dettagliata della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia occidentale (ESCWA) che esamina come la geografia fisica controlla la ricarica e la vulnerabilità della siccità.