В первой части этой серии статей мы рассмотрим атмосферные процессы, лежащие в основе экстремальной жары: области высокого давления, высотные гребни, блокирующие процессы, перенос тёплых воздушных масс и роль сухих почв. Во второй части мы объясним, почему тепловая нагрузка может существенно различаться даже в соседних районах в пределах одного города, а также как высокоточные метеорологические и климатические данные помогают оценивать такие локальные различия.
Больше, чем просто жаркая погода
Наблюдения последних десятилетий показывают, что периоды экстремальной жары в Европе становятся более частыми, продолжительными и охватывают всё более обширные территории. Последний отчет «European State of the Climate», подготовленный Службой по изменению климата Copernicus (C3S) и Всемирной метеорологической организацией (ВМО), определяет Европу как континент, который нагревается быстрее всего, а рост температур способствует все более частым проявлениям экстремальной жары.
Лето 2026 года – ещё один яркий пример. В конце июня температура превысила 40 °C на значительной части территории Южной, Западной и Центральной Европы. Во Франции был зафиксирован самый жаркий день июня за всю историю наблюдений, в Швейцарии – самая высокая июньская температура, а в нескольких странах Центральной Европы были установлены новые национальные или месячные температурные рекорды. Помимо собственно метеорологических показателей, жара создала дополнительную нагрузку на энергетические системы, транспортную инфраструктуру, сельское хозяйство и систему здравоохранения.
Несмотря на то, что о последствиях таких явлений сообщают довольно широко, атмосферные процессы, приводящие к возникновению волн жары, остаются менее известными. Почему они формируются? Почему одни длятся всего несколько дней, тогда как другие могут сохраняться неделями? И почему температура в разных частях Европы может так резко меняться всего за несколько дней?
Чтобы понять природу волн жары, недостаточно смотреть только на прогноз температуры у поверхности земли. На развитие и течение экстремальной жары влияют крупномасштабная атмосферная циркуляция, состояние земной поверхности и особенности местного рельефа.
Источник: C3S/ECMWF
Что такое волна жары?
В отличие от штормов или сильных осадков, у «волны жары» нет единого универсального определения. Температура, которая считается экстремальной для Северной Европы, может быть вполне привычной для юга Испании или Греции. Именно поэтому национальные метеорологические службы обычно определяют волны жары относительно климатических норм конкретного региона, а не по фиксированному температурному порогу.
В целом, волна жары – это период аномально высоких температур, который продолжается по меньшей мере несколько дней подряд и часто сопровождается очень тёплыми ночами. При этом продолжительность явления не менее важна, чем максимальная дневная температура. Если ночью воздух почти не охлаждается, здания, дороги и почва не успевают отдавать накопленное тепло, и дневная жара сохраняется и усиливается.
Поэтому метеорологи оценивают волны жары не только по максимальной температуре воздуха. Важную роль также играют ночные температуры, влажность, скорость ветра и устойчивость атмосферной циркуляции.
Почему возникают волны жары?
Большинство значительных волн жары в Европе начинаются с формирования устойчивой области высокого давления.
Высокое давление связано с медленным опусканием воздушных масс. Опускаясь в атмосфере, воздух сжимается и естественным образом нагревается. Одновременно подавляется образование облаков, что позволяет солнечному излучению беспрепятственно прогревать поверхность Земли день за днём. Сочетание ясного неба, слабого ветра и интенсивного солнечного прогрева создаёт благоприятные условия для быстрого повышения температуры.
Чтобы понять, как развиваются такие процессы, метеорологи часто анализируют атмосферу на уровне 500 гПа, примерно на высоте 5–6 километров над поверхностью Земли. Именно этот уровень позволяет увидеть крупномасштабные циркуляционные процессы, которые определяют характер погоды над целыми континентами.
Одним из наиболее характерных признаков длительных европейских волн жары является высотный гребень, простирающийся от Северной Африки в направлении Европы. Такие гребни переносят тёплый субтропический воздух на север и одновременно обеспечивают стабильные атмосферные условия под собой.
Иногда этот гребень становится частью более масштабной блокирующей структуры, известной как «Омега-блок» (Omega Block) и названной так из-за сходства с греческой буквой Ω. По обе стороны от гребня формируются области низкого давления, которые препятствуют обычному перемещению погодных систем с запада на восток. В результате область высокого давления остается практически неподвижной не несколько дней, а значительно дольше, позволяя жаре постепенно накапливаться.
Последние исследования показывают, что именно такие блокирующие атмосферные процессы являются характерной особенностью многих самых продолжительных и интенсивных волн жары в Европе.
Почему некоторые волны жары становятся особенно интенсивными?
Крупномасштабная атмосферная циркуляция создает предпосылки для возникновения волны жары, однако её интенсивность определяется ещё несколькими важными процессами.
Одним из ключевых факторов является происхождение воздушной массы. Во время многих европейских волн жары очень тёплый и сухой воздух переносится из Северной Африки через Пиренейский полуостров в Западную и Центральную Европу, а в отдельных случаях – ещё дальше на восток. Попадая в область устойчивого высокого давления, эта воздушная масса продолжает прогреваться благодаря непрерывному солнечному излучению.
Важную роль играет и состояние земной поверхности. В обычных условиях часть солнечной энергии расходуется на испарение влаги из почвы и растительности. Этот естественный процесс ограничивает количество энергии, используемой для нагрева воздуха. Во время длительных засушливых периодов почва содержит значительно меньше влаги. В результате большая часть солнечной энергии нагревает непосредственно поверхность земли, а она, в свою очередь, – воздух над ней.
Это взаимодействие между атмосферой и земной поверхностью, известное как обратная связь между сушей и атмосферой (land-atmosphere feedback), сегодня является одним из важных направлений исследований в метеорологии и климатологии. Многочисленные исследования показывают, что сухие почвы могут существенно усиливать волны жары, особенно после теплой и засушливой весны, поскольку уменьшается охлаждение за счет испарения, а большая часть солнечной энергии уходит на нагрев воздуха.
Волна жары в июне 2026 года наглядно продемонстрировала этот механизм. Значительная часть Юго-Западной, Западной и Центральной Европы вступила в лето после периода с количеством осадков ниже нормы. По мере усиления области высокого давления сухие почвы ещё больше усиливали дневной нагрев, что способствовало установлению температурных рекордов в нескольких странах.
Прогнозирование экстремальной жары
Прогнозирование волны жары – это гораздо больше, чем прогноз максимальной дневной температуры.
Прежде всего метеорологи анализируют крупномасштабную атмосферную циркуляцию, определяя положение высотных гребней, блокирующих антициклонов и струйного течения (jet stream). Именно эти атмосферные факторы часто дают первые признаки того, что через несколько дней может сформироваться длительный период жары.
С приближением прогнозируемого периода метеорологические модели всё более детально воспроизводят взаимодействие солнечного излучения, облачности, влажности почвы, растительности и особенностей рельефа с атмосферой. Особенно важно высокоточное моделирование, ведь горы, побережье и городская застройка могут вызывать значительные локальные различия в температуре.
Важную роль играет также неопределенность прогноза. Даже незначительные различия в прогнозируемом положении области высокого давления могут через несколько дней привести к существенно разным температурным сценариям. Именно поэтому профессиональное прогнозирование основано на сравнении результатов нескольких метеорологических моделей, а не одной симуляции.
В meteoblue этот подход реализован в прогнозе MultiModel, который объединяет результаты нескольких ведущих численных моделей прогнозирования погоды, обеспечивая более надежный прогноз. Вместе с Weather Maps пользователи могут анализировать не только прогноз температуры, но и высотную циркуляцию, атмосферное давление, влажность почвы и многие другие метеорологические параметры, которые помогают лучше понять развитие волны жары.
Во второй части мы рассмотрим, почему при одинаковом прогнозе температуры уровень тепловой нагрузки может существенно различаться. Мы также объясним, как влажность, ветер, солнечное излучение и особенности окружающей среды влияют на тепловой комфорт, а также покажем, как meteoblue City Climate Solutions, в частности Urban Maps, помогают визуализировать эти локальные различия.
Если вы хотите обсудить периоды жары, прогнозы погоды или любые метеорологические процессы, описанные в этой статье, присоединяйтесь к meteoblue Community Forum. Это платформа, где любители погоды, специалисты и эксперты meteoblue обмениваются опытом, задают вопросы и обсуждают погодные и климатические явления со всего мира.