جغرافیا و مخاطرات محیطی

جغرافیا و مخاطرات محیطی

تحلیل مکانی - زمانی مخاطرات اقلیمی ناشی از بارش‌های فرین فصل سرد در شرق و شمال‌شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 گروه جغرافیا، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
در این پژوهش، الگوی مکانی - زمانی شدت، فراوانی و روند بارش‌های سنگین و فوق سنگین در ۱۸ ایستگاه منتخب طی دوره ۱۹۹۵–۲۰۲۴ تحلیل شد. داده‌های روزانه بارش با استفاده از شاخص‌های صدک ۹۵ و ۹۹ بررسی گردید؛ به‌طوری‌که صدک ۹۵ بیانگر بارش‌های سنگین نسبتاً مکرر و صدک ۹۹ نمایانگر رخدادهای بسیار نادر با شدت بالا و ماهیت بالقوه مخاطره‌آمیز است. نتایج نشان داد که بیشترین شدت بارش‌های سنگین در ایستگاه‌های قوچان (۱۵٫۲۵ میلی‌متر)، کاشمر (۱۴٫۸۵ میلی‌متر) و تربت‌حیدریه (۱۴٫۶۹ میلی‌متر) رخ داده است، در حالی که بیشترین فراوانی این رخدادها به نیشابور (۷۱ روز)، تربت‌حیدریه (۷۰ روز) و گلمکان (۶۲ روز) تعلق دارد؛ الگویی که بیانگر تمرکز مکانی مخاطرات هواشناسی ناشی از بارش‌های فرین در نواحی مرتفع شمالی منطقه است. در مقابل، بررسی صدک ۹۹ نشان داد که در ایستگاه‌های خشک‌تر جنوبی نظیر نهبندان، با وجود فراوانی اندک رخدادها، شدت بارش‌های فوق سنگین به مقادیری تا ۳۵٫۲۴ میلی‌متر می‌رسد که از دیدگاه مخاطرات هواشناسی، نشان‌دهنده وقوع رخدادهای فرین و نادر با پتانسیل اثرگذاری بالا است. تحلیل روند با آزمون من کندال و شیب سن حاکی از کاهش آماری معنادار بارش‌های روزانه در برخی ایستگاه‌ها بود، در حالی که تغییرات شدت رخدادهای فوق سنگین محدود باقی مانده است.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

©2026 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

 

 

Afsari, R., Nazari-Sharabian, M., Hosseini, A., & Karakouzian, M. (2024). Projected climate change impacts on the number of dry and very heavy precipitation days by century’s end: a case study of iran’s metropolises. Water16(16), 2226. https://doi.org/10.3390/w16162226
Anderson, S., & Chartrand, S. (2025). On the mean precipitation characteristics of North American heatwaves. Environmental Research: Water1(3), 035001.https://doi.org/10.1088/3033-4942/adf6cf
André, J., Chiabrando, N., Muller, C., Drobinski, P., & D'andrea, F. (2025). Occurrence and intensity: the future of precipitation in Europe and the Mediterranean. https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-xxxxx
Benetó, P., & Khodayar, S. (2023). On the need for improved knowledge on the regional-to-local precipitation variability in eastern Spain under climate change. Atmospheric Research290, 106795. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2023.106795
Chaparinia, F., Hadei, M., Yaghmaeian, K., Hadi, M., & Naddafi, K. (2025). Evaluation of climate indices related to water resources in Iran over the past 3 decades. Scientific Reports15(1), 11846. https://doi.org/10.1038/s41598-025-95370-7
Dixit, A., Goswami, A., Jain, S., & Das, P. (2024). Assessing snow cover patterns in the Indus-Ganga-Brahmaputra River Basins of the Hindu Kush Himalayas using snow persistence and snow line as metrics. Environmental Challenges, 14, 100834. https://doi.org/10.1016/j.envc.2023.100834
Ellwanger, J. H., Ziliotto, M., Kulmann-Leal, B., & Chies, J. A. B. (2025). Environmental challenges in Southern Brazil: Impacts of pollution and extreme weather events on biodiversity and human health. International Journal of Environmental Research and Public Health22(2), 305. https://doi.org/10.3390/ijerph22020305
Esmaeili Mahmoudabadi, A., Shamsipour, A., & Mohammadi, H. (2025). Determining the temporal and spatial trend and the change point of precipitation and maximum temperature in Tehran. Physical Geography Research57(4), 1-22. [In Persian] https://doi.org/10.22059/jphgr.2025.399196.1007896
Fattahi, E., Kamali, S., Asadi Oskouei, E., & Habibi, M. (2025). Investigating the spatiotemporal variation in extreme precipitation indices in Iran from 1990 to 2020. Water17(8), 1227. https://doi.org/10.3390/w17081227
Frotan, M., & Salahi, B. (2021). Synoptic analysis of heavy rainfall on March 19, 2017 in Minoodasht city. Journal of Geography and Environmental Hazards9(4), 163-180. [In Persian] https://doi.org/10.22067/geoeh.2021.67780.1003
Gadedjisso-Tossou, A., Patra, S., & Kablan, A. K. M. (2025). Innovative trend analysis (ITA) for the identification of hidden rainfall trends in Togo (1961–2018). Theoretical and Applied Climatology156(10), 503. https://doi.org/10.1007/s00704-025-xxxxx
Guo, C., Guo, H., Meng, X., Cao, Y., Wang, W., & Maeyer, P. D. (2025). Spatiotemporal Characteristics of Extreme Precipitation Events in Central Asia: Insights from an Event-Based Analysis. Hydrology12(10), 247. https://doi.org/10.3390/hydrology12100247
Hagras, A. (2025). Physical Characteristics of the Southeast Sinai, Egypt. In: Hydrological Modelling and Assessment in Arid Region Using Remote Sensing and GIS: A Case Study in Southeast Sinai, Egypt. Springer Hydrogeology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-04235-4_2
Hariadi, M. H. (2025). A high resolution modelling perspective on food security and streamflow over Southeast Asia (Doctoral dissertation). Wageningen University and Research. https://doi.org/10.18174/681034
Hosseini, S. M., & Nabiuni, S. (2022). Frequency Analysis of Dangerous Extreme Rainy Days in IRAN. Journal of Geography and Environmental Hazards11(1), 141-162. [In Persian] https://doi.org/10.22067/geoeh.2021.71591.1091
Jamali, M., Gohari, A., Motamedi, A., & Haghighi, A. T. (2022). Spatiotemporal changes in air temperature and precipitation extremes over Iran. Water14(21), 3465. https://doi.org/10.3390/w14213465
Jiang, X., Shen, J., Fu, X., Zhong, Q., Luo, F., Guo, L., & Wang, H. (2025). Comparative analysis of runoff simulations using multiple hydrological models in the Ganjiang River Basin. Hydrology Research56(9), 854-877. https://doi.org/10.2166/hr.2025.XXX
Johnson, E. (2025). Assessing Changes of Historical Extreme Precipitation in the Eastern United States From 1951-2023. (Master's thesis). Indiana University.
Kendall, M. G., & Gibbons, J. D. (1962). Rank correlation methods.
Kumar, P., & Rao, A. (2024). Trends in daily extreme precipitation events across the Indian subcontinent. Climate Dynamics.
Liu, S., Xie, Y., Fang, H., Du, H., & Xu, P. (2022). Trend test for hydrological and climatic time series considering the interaction of trend and autocorrelations. Water14(19), 3006. https://doi.org/10.3390/w14193006
Lotfi, S., Akbari Azirani, T., Shakiba, A., Rabbani, F., & Dashtbozorgi, A. (2024). Synoptic Analysis of the Impact of Cut-Off Lows in Heavy Rains in Iran. Journal of Geography and Environmental Hazards12(4), 205-232. [In Persian]. https://doi.org/10.22067/geoeh.2023.79894.1314
Mann, H. B. (1945). Nonparametric tests against trend. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 245-259. https://doi.org/10.2307/1907187
Nana, H. N., Tanessong, R. S., Gudoshava, M., & Vondou, D. A. (2025). Assessing the ability of the ECMWF seasonal prediction model to forecast extreme September-to-November rainfall events over Equatorial Africa. EGUsphere2025, 1-33. https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-xxxx
Omay, P. O., & Salih, A. A. (2025). Climate data for understanding rainfall extremes in developing countries. In Climate Change and Rainfall Extremes in Africa (pp. 51-70). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-28867-8.00003-4
Partal, T., & Kahya, E. (2005). Trend analysis in Turkish precipitation data using Mann–Kendall and Sen’s slope. Hydrological Processes, 19, 403–417. https://doi.org/10.1002/hyp.2064
Razi Ghalavand, M., Farajzadeh, M., & Ghavidel Rahimi, Y. (2025). Modeling Return Levels of Non-Stationary Rainfall Extremes Due to Climate Change. Atmosphere16(2), 136. https://doi.org/10.3390/atmos16020136
Rezaei, M., & Ahmadi, A. (2023). Changes in contribution of extreme precipitation events to annual rainfall over Iran. Theoretical and Applied Climatology.
Rozante, J. R., Rozante, G., & Cavalcanti, I. F. D. A. (2025). Long-Term Temperature and Precipitation Trends Across South America, Urban Centers, and Brazilian Biomes. Atmosphere16(12), 1332. https://doi.org/10.3390/atmos16121332
Salehi, S., Dehghani, M., Mortazavi, S. M., & Singh, V. P. (2020). Trend analysis and change point detection of seasonal and annual precipitation in Iran. International Journal of Climatology40(1), 308-323. https://doi.org/10.1002/joc.6250
Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall’s Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379–1389. https://doi.org/10.1080/01621459.1968.10480934
Uber, M., Beckers, L. M., Terweh, S., Helmke, P., & Hoffmann, T. (2025). Dynamics of rainfall, discharge, suspended sediment and micropollutant transport in the Moselle River, Central Europe. Environmental Sciences Europe37(1), 204. https://doi.org/10.1186/s12302-025-xxxx-x
Vincent, W. F. (2020). Arctic Climate Change: Local Impacts, Global Consequences, and Policy Implications. In: Coates, K.S., Holroyd, C. (eds) The Palgrave Handbook of Arctic Policy and Politics. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20557-7_31
Votrubová, L. (2025). The role of invertebrates in supraglacial trophic dynamics.
World Meteorological Organization (WMO). (2024). State of the Climate in Africa 2024. WMO Report.
Yildiz, F., & Demir, G. (2023). Variations in precipitation extremes across Turkey under recent climate change. International Journal of Climatology. https://doi.org/10.1002/joc.XXXX
Yosefi, P., Naji, M., Karimi Ahmadabad, M., Shamsipour, A., & Azizi, G . (2025). Spatiotemporal Analysis of Annual Rainfall Indices Trends in Southern Zagros. Climate Change Research, 6(24), 41-56. [In Persian] https://doi.org/10.30488/ccr.2025.534109.1292
Zeleke, T. T., Alemayehu, S., Lule, D., Gelaw, A. M., Dejene, S. W., Tesfaye, L., ... & Girvetz, E. (2025). Advancing Spatiotemporal Analysis of Climate Variability: Current Trends, Future Projections, Causes, and Impacts on Maize Production in Southern Ethiopia. Earth Systems and Environment, 1-24. https://doi.org/10.1007/s41748-025-xxxx-x
Zilli, M. T., Hart, N. C., Halladay, K., & Kahana, R. (2025). Threefold increase in most intense South Atlantic convergence zone events by 2100 in convection-permitting simulation. Environmental Research Letters20(7), 074045. https://doi.org/10.1088/1748-9326/acexxx
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 25 تیر 1405

  • تاریخ دریافت 26 بهمن 1404
  • تاریخ بازنگری 21 تیر 1405
  • تاریخ پذیرش 22 تیر 1405
  • تاریخ انتشار 25 تیر 1405