Table of Contents

Системы высокого давления являются фундаментальными атмосферными явлениями, которые играют решающую роль в создании и поддержании пустынного климата по всему миру. Эти мощные погодные системы формируют некоторые из самых экстремальных условий Земли, от палящей Сахары до засушливой австралийской глубинки. Понимание того, как работают системы высокого давления и их связь с образованием пустынь, обеспечивает существенное понимание глобальных климатических моделей, прогнозирования погоды и распределения экосистем Земли.

Что такое системы высокого давления?

Система высокого давления, также известная как высокий или антициклон, представляет собой область вблизи поверхности планеты, где атмосферное давление больше, чем давление в окружающих регионах.Эти системы представляют собой одну из важнейших метеорологических особенностей, влияющих на погоду и климат во всем мире.

Механика нисходящего воздуха

Системы высокого давления образуются в процессе атмосферного оседания, когда воздух спускается с более высоких высот к поверхности Земли. Воздух становится достаточно холодным, чтобы высаживать свой водяной пар, а сверху спускаются большие массы более холодного, более сухого воздуха. По мере того, как этот воздух опускается, он подвергается сжатию из-за повышения атмосферного давления на более низких высотах, что заставляет воздух нагреваться в процессе, известном как адиабатический нагрев.

В районах высокого давления ветры текут от того места, где давление самое высокое, в центре области, к периферии, где давление ниже. Этот поток воздуха наружу создает отличительные циркуляционные узоры, которые изменяются в зависимости от полушария. Системы высокого давления вращаются по часовой стрелке в Северном полушарии и против часовой стрелки в Южном полушарии. Это вращение является результатом эффекта Кориолиса, который вызван вращением Земли.

Типы высоконапорных систем

Не все системы высокого давления созданы равными. Самые сильные зоны высокого давления возникают в результате масс холодного воздуха, который распространяется из полярных областей в холодные соседние области. Эти холодно-ядерные системы особенно мощны, но имеют тенденцию ослабевать по мере их перемещения по более теплым водоемам.

Более актуальными для формирования пустынь являются субтропические системы высокого давления, которые являются теплоядерными системами. Субтропический хребет — это теплосердечная система высокого давления, то есть он укрепляется с высотой. Эти полупостоянные особенности отвечают за создание крупнейших в мире поясов пустыни.

Глобальное атмосферное хождение и формирование пустынь

Чтобы понять, почему пустыни образуются там, где они образуются, мы должны изучить глобальные атмосферные циркуляции Земли. Атмосферная циркуляция и географическое положение являются основными причинными агентами пустынь. Атмосфера планеты организована в крупномасштабные циркуляционные клетки, которые перераспределяют тепло и влагу по всему миру.

Хэдли-клетка: двигатель создания пустыни

Есть три обобщенные циркулирующие клетки поднимающегося и тонущего воздуха, называемые клеткой Хэдли, клеткой Феррела или клеткой Средней широты и полярной клеткой. Из них клетка Хэдли наиболее непосредственно отвечает за создание крупнейших горячих пустынь в мире.

Ячейка Хэдли работает через непрерывный цикл движения воздуха. Солнечная энергия, падающая на экваториальный пояс, нагревает воздух и заставляет его подниматься. Восходящий воздух охлаждается, а содержащаяся в нем влага падает обратно на тропики в виде дождя. Это объясняет, почему экваториальные регионы испытывают такие сильные осадки и поддерживают пышные тропические леса.

Однако на этом история не заканчивается. Затем сухой воздух продолжает распространяться на север и юг, где он сталкивается с ячейкой Феррела, и они опускаются обратно примерно на 30 градусов северной и южной широт. Этот нисходящий воздух является ключом к образованию пустыни.

Субтропический пояс высокого давления

Этот тонущий сухой воздух создает пояса преобладающего высокого давления, вдоль которых преобладают пустынные условия в так называемых «лошадных широтах».Термин «лошадиные широты» имеет историческое происхождение, связанное с парусными судами, но сегодня он относится к субтропическим регионам около 30 градусов к северу и югу от экватора, где доминируют системы высокого давления.

Около 30° к северу и югу от экватора горячий воздух, поднимавшийся на экваторе, спускается обратно к поверхности Земли, при этом воздух сжимается и нагревается, увеличивая способность удерживать влагу, не выделяя её в виде осадков, что создаёт устойчивые зоны высокого давления, называемые субтропическими максимумами, характеризующиеся ясным небом, интенсивной солнечной радиацией и крайне низкими осадками.

Посмотрите на количество пустынь, расположенных вдоль 30° с.ш. широты по всему миру (включая американский юго-запад и Мексику, северную Африку и Австралию). Эта географическая картина неслучайна — она отражает фундаментальную физику атмосферной циркуляции.

Почему воздух тонет на 30 градусов широты

Возникает вопрос: почему воздух тонет именно около 30 градусов широты, а не продолжается до полюсов? Ответ предполагает вращение Земли и сохранение углового момента.

Около 30 градусов широты поток сходится и скапливается, прибавляя вес к воздушной колонне ниже. Эта дополнительная масса увеличивает поверхностное давление, создавая стойкий пояс систем высокого давления, который окружает земной шар в обоих полушариях.

Кроме того, по мере того, как воздух движется к полюсу от экватора на больших высотах, эффект Кориолиса все больше отклоняет его.По мере того, как воздух движется к полюсу от экватора на большой высоте, эффект Кориолиса все больше отклоняет его, пока поток не станет почти параллельным линиям широты примерно на 25-30°. В этот момент воздух больше не может продолжать двигаться к полюсу и накапливается, погружаясь, чтобы создать устойчивые субтропические пояса высокого давления.

Как системы высокого давления подавляют осадки

Связь между системами высокого давления и отсутствием осадков является одним из важнейших аспектов формирования климата пустыни.Понимание этой связи требует изучения того, что происходит с воздухом при его спуске.

Адиабатическое потепление и влажность

По мере того, как воздух опускается в системе высокого давления, он испытывает растущее атмосферное давление. Это сжатие вызывает повышение температуры воздуха через адиабатическое потепление - процесс, при котором температура увеличивается без добавления внешнего тепла, просто из-за сжатия.

По мере приближения этой тонущей массы холодного воздуха к поверхности земли под нисходящей рукой ячейки Хэдли она нагревается, и поэтому ее влагонесущая способность увеличивается. Это важно, потому что более теплый воздух может удерживать больше водяного пара, чем более холодный воздух. По мере того, как опускающийся воздух нагревается, его относительная влажность резко снижается, даже если абсолютное количество водяного пара остается постоянным.

Холодный опускающийся сухой воздух нагревается по мере его возвращения в нижнюю атмосферу, получая усиленный потенциал для поглощения влаги.Вместо того, чтобы выделять влагу в виде осадков, согревающий воздух фактически становится способным поглощать больше влаги с поверхности земли, еще больше высушивая окружающую среду.

Подавление облачного образования

Зоны высокого давления связаны с опускающимся воздухом, который тормозит образование облаков и осадков. Облачное образование требует, чтобы воздух поднимался и охлаждался, позволяя водяному пару конденсироваться в жидкие капли. В системах высокого давления доминирующее движение происходит вниз, что прямо противопоставляется условиям, необходимым для развития облаков.

Очевидно, что широкие зоны погружения воздуха в поясе субтропических систем высокого давления оказывают негативное влияние на осадки, а связанное с этим потепление препятствует развитию облаков. В результате характерно ясное, безоблачное небо, которое доминирует в пустынных районах.

Фактор стабильности

Спускающийся воздух создает атмосферную стабильность, которая еще больше подавляет погодную активность. Торговые ветры, которые дуют через эти зоны, являются испаряющимися ветрами, и из-за инверсии торгового ветра они, как правило, являются областями атмосферного оседания и стабильности. Эта стабильность означает, что даже когда присутствует влага, она изо всех сил пытается подняться и сформировать облака или осадки.

Температурные экстремальные явления в зонах высокого давления в пустыне

Системы высокого давления влияют не только на осадки, но и создают экстремальные температурные условия, характерные для пустынного климата.

Интенсивное дневное отопление

Обычно ясная и сухая/горячая погода ассоциируется с высоким давлением, а дождливая и штормовая погода — с низким давлением.Чистое небо, создаваемое системами высокого давления, позволяет интенсивному солнечному излучению беспрепятственно достигать земли облаками.

Недостаток водяного пара и отсутствие растительности над этими пустынями почти устраняет облака, чтобы блокировать солнце и испарительное охлаждение вблизи земли в дневное время, прокладывая путь для высоких дневных температур. Без сдерживающего влияния облачного покрова или испарительного охлаждения от растительности температура поверхности может взлететь до экстремальных уровней.

Драматический ночной холод

Те же условия, которые позволяют интенсивное нагревание в течение дня, также позволяют быстрое охлаждение ночью.В ночное время сухая, часто безоблачная атмосфера легко передает инфракрасную энергию через атмосферу, что позволяет быстрое охлаждение и создает основу для суточных колебаний температуры до 50 градусов по Фаренгейту или более!

Этот экстремальный дневной температурный диапазон является одной из определяющих характеристик пустынного климата.Отсутствие водяного пара в атмосфере означает, что в ночное время мало что улавливает исходящее инфракрасное излучение, что позволяет быстро уходить в космос теплу.

Уровни влажности

Понижающийся воздух в системах высокого давления создает исключительно низкие уровни влажности. По мере того, как воздух нагревается через сжатие, его способность удерживать влагу увеличивается, в то время как фактическое количество водяного пара может оставаться постоянным или даже уменьшаться. Это приводит к очень низкой относительной влажности, часто опускающейся до однозначных процентов в течение дня.

Эти низкие уровни влажности способствуют суровым условиям пустынной среды, влияя на все, от человеческого комфорта до выживания растений.Сухой воздух также повышает скорость испарения, что затрудняет сохранение любой влаги, которая поступает в окружающую среду.

Географическое распределение пустынных регионов

Следуя за тропиками Рака и Козерога, на тридцать градусов по обе стороны экватора, вы увидите, распределенную с подозрительной регулярностью, коричневую полосу засушливых земель, кружащих вокруг планеты, безмятежный пояс, отодвигающий более зеленые края: пустыни мира. Этот замечательный рисунок отражает глобальную организацию атмосферной циркуляции.

Основные субтропические пустыни

Действительно, горячие пустыни мира лежат в основном в стойких поясах тонущего воздуха, связанных с субтропическими системами высокого давления.К основным пустыням, образованным этим механизмом, относятся:

  • Пустыня Сахара (Северная Африка): Сахарская и Аравийская пустыни лежат в основном в пределах тропиков. Это горячие пустыни, образующиеся в результате спуска воздуха на поулвардную сторону клеток Хэдли, производящих пояс довольно постоянного высокого давления.
  • Арабская пустыня (Ближний Восток): часть того же субтропического пояса высокого давления, что и Сахара, испытывающая аналогичные атмосферные условия.
  • Пустыня Атакама (Южная Америка): одно из самых сухих мест на Земле, на которое влияют как субтропические высокие давления, так и холодные океанские течения.
  • Австралийская глубинка: Эти регионы, включая пустыню Сахара, Аравийскую пустыню и австралийскую глубинку, испытывают низкие осадки и засушливые условия.
  • Пустыня Калахари (Южная Африка): Расположена в субтропическом поясе высокого давления Южного полушария.
  • Мохаве и Соноранские пустыни (Северная Америка): Последовательно теплые, сухие и солнечные условия лошадиных широт являются основной причиной существования в мире крупных жарких пустынь, таких как пустыня Сахара в Африке, арабские и сирийские пустыни на Ближнем Востоке, пустыни Мохаве и Соноран на юго-западе США и севере Мексики.

Континентальные внутренние пустыни

Не все пустыни создаются исключительно субтропическими системами высокого давления. Дальше на север пустыни Центральной Азии также вызваны стойким высоким давлением, но они хорошо чисты от тропиков и намного прохладнее. Эти континентальные внутренние пустыни, такие как пустыня Гоби, образуются из-за сочетания высокого давления и расстояния от источников влаги.

Другие механизмы формирования пустынь

В то время как субтропические системы высокого давления являются основной причиной большинства крупных пустынь, другие механизмы также способствуют образованию пустынь.

По мере того, как влагозагруженный воздух поднимается над горами, он охлаждается и выдает осадки на наветренных склонах. К тому времени, когда этот воздух опускается на противоположную сторону, он теряет большую часть своей влаги и нагревается, когда он опускается, создавая чрезвычайно сухие условия. Этот эффект дождевой тени создает пустыни на подветренной стороне горных хребтов.

Холодная вода охлаждает воздух над ней, предотвращая теплые температуры, необходимые для осадков, создавая частый туман, который обеспечивает минимальную влажность специализированным растениям.Холодные океанические течения способствуют экстремальной засушливости прибрежных пустынь, таких как Атакама и Намиб.

Полупостоянная природа субтропических высот

Эти «субтропические» максимумы формируются вблизи окраин тропиков и являются полупостоянными, то есть они обычно появляются на долгосрочных средних моделях давления.Понимание их стойкости и сезонного движения имеет решающее значение для понимания климата пустыни.

Сезонная миграция

Он следует по пути солнца в течение года, расширяясь на север (юг в Южном полушарии) весной и отступая на юг (север в Южном полушарии) осенью. Эта сезонная миграция влияет на характер осадков в регионах вблизи краев пустынных зон.

Субтропический хребет начинает мигрировать в сторону полюса поздней весной, достигая своего зенита ранней осенью, прежде чем отступить в сторону экватора в конце осени, зимой и ранней весной.Это движение может принести временное облегчение на некоторые окраины пустыни или продлить сухие условия в обычно влажные регионы.

Океанические и континентальные клетки высокого давления

Пояс субтропического высокого давления неоднороден по всему земному шару. В других местах клетки высокого давления разрушаются в ряд локальных клеток, в частности над океанами, где воздух, движущийся по часовой стрелке вокруг экваториальной стороны клетки, приносит влагозагруженный воздух на восточные окраины континентов. Это объясняет, почему восточные побережья континентов в субтропических широтах часто получают больше влаги, чем их западные аналоги.

Климатические характеристики высокого давления в пустынных районах

Пустыни, образованные в стойких системах высокого давления, имеют несколько отличительных климатических характеристик, которые отличают их от других сред.

Паттерны осадков

В результате регион субтропических максимумов имеет тенденцию быть очень сухим. Например, пустынный ландшафт Долины Монументов (юго-восточная Юта и северо-восточная Аризона) является результатом среднегодового осадка всего около пяти дюймов. Многие субтропические пустыни получают еще меньше осадков, а в некоторых районах пустыни Атакама есть метеорологические станции, которые никогда не регистрировали осадков.

Когда осадки действительно происходят в этих регионах, они часто приходят в течение коротких периодов, когда субтропический высокий уровень ослабевает или смещает положение, позволяя погодным системам из других широт проникать в обычно сухую зону.

Ветровые паттерны

Для них характерны солнечное небо, спокойные ветры и очень мало осадков. Центр систем высокого давления обычно испытывает легкие ветры из-за нисходящего движения воздуха.Однако по периферии этих систем могут развиваться более сильные ветры.

Торговые ветры, дующие от субтропических максимумов к экватору, являются прямым результатом этой циркуляции. Эти ветры, как правило, сухие и способствуют испарению в пустынных районах.

Интенсивность солнечного излучения

Чистое небо, связанное с системами высокого давления, позволяет максимальному солнечному излучению достигать поверхности. В сочетании с низкой широтой многих субтропических пустынь это приводит к некоторым из самых высоких уровней солнечной радиации на Земле. Эта интенсивная инсоляция приводит к экстремальным дневным температурам и делает эти регионы идеальными для выработки солнечной энергии.

Роль эффекта Кориолиса

Вращение Земли играет решающую роль в формировании систем высокого давления и связанных с ними погодных условий благодаря эффекту Кориолиса.

Узоры циркуляции

Эти результаты получены из эффекта Кориолиса. Эффект Кориолиса вызывает отклонение движущегося воздуха вправо в Северном полушарии и влево в Южном полушарии. Это отклонение создает характерное вращение систем высокого давления.

В Северном полушарии воздушные спирали крутятся по часовой стрелке вокруг систем высокого давления (антициклоны) и против часовой стрелки в системы низкого давления (циклоны). Направления в Южном полушарии меняются. Это вращение влияет на то, как воздух вытекает из центров высокого давления и влияет на региональные ветровые модели.

Влияние на границы пустыни

Эффект Кориолиса влияет и на то, где происходят границы пустынных районов.Отклонение воздуха, удаляющегося от субтропических максимумов, помогает определить расположение торговых ветров и Вестерли, что в свою очередь влияет на перенос влаги и характер осадков на окраинах пустынных зон.

Долгосрочная стабильность и изменение климата

Регулярность этих систем давления означает, что субтропические пустыни удивительно стабильны в течение геологических временных рамок, хотя изменение климата в настоящее время нарушает эти давно установленные закономерности. Понимание того, как системы высокого давления могут изменяться в условиях потепления климата, имеет решающее значение для прогнозирования будущего расширения или сокращения пустыни.

Расширение Hadley Cell

Расширение циркуляции Хэдли из-за изменения климата связано с изменениями региональных и глобальных погодных условий. Расширение тропиков может вытеснить пояс тропических дождей, расширить субтропические пустыни и усугубить лесные пожары и засуху. Исследования показывают, что клетки Хэдли расширяются в сторону полюса, что может сместить субтропические пояса высокого давления и связанные с ними пустынные регионы.

Задокументированный сдвиг и расширение субтропических хребтов связаны с изменениями в циркуляции Хэдли, в том числе расширением субтропического максимума на запад над северо-западной частью Тихого океана, изменениями интенсивности и положения Азорских островов, а также смещением и усилением пояса субтропического высокого давления в Южном полушарии, которые повлияли на региональные количества осадков и изменчивость, включая тенденции высыхания над южной Австралией, северо-восточным Китаем и северной Южной Азией.

Исторические изменения климата

Когда ледяные шапки расширяют пояса атмосферной циркуляции, они толкаются и сжимаются к экватору, и они делали это много раз в ледниковых максимумах текущего климатического режима ледникового периода. Сжатие экватора увеличивает интенсивность атмосферной циркуляции и изменяет широтное распределение климатических поясов. Это демонстрирует, что места пустыни сместились на протяжении всей истории Земли в ответ на изменения глобальных климатических моделей.

Взаимодействие с океанскими течениями

Системы высокого давления не работают изолированно — они взаимодействуют с циркуляцией океана, чтобы влиять на климат.

Холодные прибрежные пустыни

Эти течения приносят холодную воду вдоль западных побережий как Северной, так и Южной Америки, способствуя более сухому климату Атакамы и Центральной и Южной Калифорнии.Сочетание субтропического высокого давления и холодных океанских течений создает некоторые из самых экстремальных условий пустыни Земли.

Холодные океанические течения стабилизируют нижнюю атмосферу, предотвращая вертикальное движение, необходимое для образования облаков и осадков, что усиливает эффект сушки надлежащей системы высокого давления, создавая гипераридные условия вдоль определенных береговых линий.

Связь океан-атмосфера

Положение и прочность субтропических систем высокого давления влияют на океанские течения, которые, в свою очередь, влияют на атмосферные условия. Эта связь создает петли обратной связи, которые могут усиливать или изменять климат пустыни в различных временных масштабах.

Экологические и человеческие последствия

Устойчивые системы высокого давления, которые создают пустынный климат, имеют глубокие последствия для экосистем и человеческих обществ.

Экосистемная адаптация

Жизнь в зонах пустыни под высоким давлением развила замечательные приспособления, чтобы справиться с экстремальной засушливостью, колебаниями температуры и интенсивным солнечным излучением.Растения разработали стратегии сохранения воды, в то время как животные адаптировали поведенческие и физиологические механизмы, чтобы выжить с минимальной водой.

Предсказуемая природа систем высокого давления означает, что пустынные организмы могут разрабатывать стратегии, подходящие для постоянно сухих условий, а не для того, чтобы справляться с сильно изменяющимися моделями осадков.

Водные ресурсы и сельское хозяйство

Понимание систем высокого давления имеет решающее значение для управления водными ресурсами в пустынных районах. Постоянный характер субтропических максимумов означает, что эти районы сталкиваются с хроническим дефицитом воды, что требует тщательного управления ресурсами подземных вод и инновационных подходов к сельскому хозяйству.

Ирригация в пустынных районах должна учитывать высокие показатели испарения, обусловленные теплым сухим воздухом систем высокого давления. Чистое небо также делает эти районы идеальными для опреснения на солнечных батареях и других технологий очистки воды.

Городское планирование и инфраструктура

Города в пустынных районах должны быть спроектированы с учетом особенностей климата высокого давления, включая управление экстремальной жарой, проектирование для минимального количества осадков и случайных интенсивных штормов, а также учет высоких показателей испарения в водной инфраструктуре.

Мониторинг и прогнозирование систем высокого давления

Современная метеорология опирается на сложные инструменты для отслеживания и прогнозирования поведения систем высокого давления.

Спутниковые наблюдения

Спутники обеспечивают непрерывный мониторинг систем высокого давления, отслеживание их положения, силы и движения. Эта информация имеет решающее значение для прогнозирования погоды и мониторинга климата в пустынных регионах.

Климатические модели

Компьютерные модели имитируют поведение систем высокого давления и их роль в глобальных моделях циркуляции. Эти модели помогают ученым понять, как климат пустыни может меняться в ответ на глобальное потепление и другие климатические воздействия.

Более широкий контекст климатической системы

Циркуляция Хэдли является также ключевым механизмом меридионального переноса тепла, углового момента и влаги, способствующим субтропическому струйному потоку, влажным тропикам и поддержанию глобального теплового равновесия.Системы высокого давления являются не изолированными явлениями, а неотъемлемыми компонентами климатической системы Земли.

Тепловой транспорт

Без механизма обмена теплом меридионально экваториальные области нагревались бы, а более высокие широты постепенно охлаждались бы в неравновесном состоянии.Широкое восхождение и спуск воздуха приводит к силе градиента давления, которая управляет циркуляцией Хэдли и другими крупномасштабными потоками как в атмосфере, так и в океане, распределяя тепло и поддерживая глобальное долгосрочное и субсезонное тепловое равновесие.

Нисходящий воздух в субтропических зонах высокого давления представляет собой одну из частей этой глобальной системы теплотранспорта, перемещая энергию из тропиков в более высокие широты и помогая поддерживать общий энергетический баланс Земли.

Распределение влаги

Глобальный характер осадков с высоким уровнем осадков в тропиках и отсутствием осадков в более высоких широтах является следствием расположения восходящих и опускающихся ветвей клеток Хэдли, соответственно. Возвышение влажного воздуха вблизи экватора приводит к самым сильным осадкам на Земле.Дополняющее нисходящее движение в субтропических зонах высокого давления создает самые сухие регионы мира.

Практическое применение и будущие исследования

Понимание роли систем высокого давления в создании пустынного климата имеет множество практических применений и продолжает оставаться активной областью исследований.

Прогноз погоды

Точное прогнозирование поведения системы высокого давления имеет важное значение для прогнозирования погоды в пустынных районах и прилегающих районах.Понимание того, когда эти системы укрепят, ослабят или сменят положение, помогает синоптикам прогнозировать волны тепла, условия засухи и случайные события осадков, которые действительно происходят.

Адаптация к изменению климата

Поскольку изменение климата потенциально изменяет положение и интенсивность субтропических систем высокого давления, понимание их динамики становится решающим для планирования адаптации. Сообщества в пустынных районах и районах, которые могут стать более засушливыми, должны готовиться к изменению моделей осадков и экстремальных температур.

Возобновляемая энергетика

Чистое небо и интенсивное солнечное излучение, связанное с зонами пустыни высокого давления, делают эти регионы основными местами для развития солнечной энергии.Понимание стойкости и предсказуемости этих условий помогает в планировании и эксплуатации объектов солнечной энергии.

Заключение

Системы высокого давления являются основным атмосферным механизмом, ответственным за создание и поддержание основных пустынных климатов в мире.С помощью процесса опускания воздуха, адиабатического потепления и атмосферной стабильности эти системы подавляют образование облаков и осадков, создавая экстремальные температурные диапазоны, характерные для пустынных сред.

Многие из мировых пустынь вызваны этими климатологическими системами высокого давления. Субтропический пояс высокого давления, образованный нисходящей ветвью циркуляции Хэдли-Клеток около 30 градусов северной и южной широты, создает удивительно последовательную картину засушливости, которая окружает земной шар.

Понимание этих систем дает представление о глобальных климатических моделях, помогает объяснить распределение экосистем Земли и имеет важное значение для управления водными ресурсами, планирования населенных пунктов и прогнозирования того, как пустынные регионы могут измениться в будущем.Поскольку изменение климата потенциально изменяет поведение этих фундаментальных атмосферных особенностей, продолжающиеся исследования систем высокого давления и их роль в формировании пустынь остаются критически важными.

Для получения дополнительной информации о моделях атмосферной циркуляции посетите руководство Национального управления океанических и атмосферных исследований по глобальным атмосферным циркуляциям . Для изучения экосистем пустынь и их формирования см. этот всеобъемлющий ресурс о происхождении пустынь .