У побережья Перу может становиться влажнее, тогда как в Индонезии в тот же период повышается риск сухой погоды и пожаров. Оба явления способны быть связаны с одной фазой климатической системы Эль-Ниньо, хотя между регионами тысячи километров.

Здесь нет переноса одной и той же погоды через океан. Эль-Ниньо сначала меняет положение тёплой воды и зоны, где влажный воздух поднимается в атмосферу. Затем перестраиваются ветры, атмосферный нагрев и траектории крупномасштабных волн. Дальний регион получает не готовый сценарий погоды, а изменённую вероятность дождя, засухи или шторма.

С чего начинается обычная циркуляция

В нейтральные годы пассаты дуют над тропическим Тихим океаном с востока на запад. Они сдвигают тёплую поверхностную воду к Индонезии и соседним районам. На востоке океана её место занимает более холодная вода, поднимающаяся из глубины. Этот процесс называют апвеллингом.

Так возникает температурный контраст между западной и восточной частями тропического Тихого океана. Над тёплой водой испаряется больше влаги. Воздух нагревается и поднимается. При подъёме он расширяется и охлаждается, водяной пар конденсируется, образуются облака и выпадают осадки.

Над более холодной восточной частью океана воздух чаще опускается, поэтому условия там обычно суше. Замкнутую систему потоков между западом и востоком Тихого океана называют циркуляцией Уокера. У поверхности воздух движется на запад вместе с пассатами, а в верхней тропосфере возвращается к востоку.

Океан и атмосфера поддерживают этот контраст: тёплая вода способствует подъёму влажного воздуха, а пассаты продолжают перемещать тёплую воду на запад. В объяснительном материале Лигина Джозефа для The Conversation эта связь описана так: «Тёплая западная часть Тихого океана поставляет больше влаги в расположенный над ней воздух».

Что меняется при Эль-Ниньо

Во время Эль-Ниньо пассаты ослабевают. Они уже не так эффективно удерживают тёплую воду у западной окраины Тихого океана. Больше тёплой воды остаётся в центральной и восточной частях бассейна, а подъём холодной глубинной воды на востоке ослабевает.

Вслед за тёплой водой смещается область наиболее сильного испарения и подъёма влажного воздуха. Главная зона конвекции, то есть интенсивного вертикального движения воздуха с образованием облаков, перемещается ближе к центру и востоку океана. Поэтому в восточной части Тихого океана и у побережья Перу вероятность более влажных условий может увеличиться.

Над западной частью бассейна возникает противоположное движение. Если больше воздуха поднимается над центральной и восточной частями океана, часть воздушного потока в верхней атмосфере распространяется к западу и опускается там. Нисходящий воздух затрудняет образование облаков. В Индонезии и прилегающих районах это повышает вероятность сухих условий. При наличии других факторов они могут увеличить риск пожаров, но сам Эль-Ниньо не определяет каждый пожар и каждый сухой день.

Температурный контраст между западом и востоком Тихого океана тоже уменьшается. Вместе с ним ослабевает перепад давления, связанный с пассатами. Ветры могут ослабнуть ещё сильнее, а циркуляция Уокера становится слабее и смещается к востоку. Это замкнутая последовательность, но она не означает, что каждый регион будет реагировать одинаково.

Как тихоокеанский сигнал достигает других регионов

Удалённое влияние Эль-Ниньо называют атмосферной телесвязью. Тёплая вода не переносит на другой континент готовую «погоду». Меняется место, где водяной пар конденсируется и выделяет тепло в тропосфере. Изменённый нагрев перестраивает атмосферное давление и крупномасштабные воздушные потоки.

Один из путей связан с тропосферным температурным механизмом. Когда зона сильной конвекции смещается к востоку, меняется нагрев средней и верхней тропосферы. В Сахеле, на южной окраине Сахары, это может затруднять дальнейший подъём тёплого влажного воздуха у поверхности и уменьшать вероятность дождевых облаков.

Другой путь связан с крупными атмосферными волнами. Возмущение, возникшее из-за перемещения зоны подъёма воздуха и нагрева, может менять ветры и траектории штормов далеко от Тихого океана. Для Великобритании описывают возможное повышение вероятности более влажной и штормовой погоды осенью и в начале зимы, а также холодных периодов позднее зимой. Но эта связь менее надёжна, чем многие воздействия в тропиках, поскольку погоду Великобритании одновременно формируют другие процессы.

Наконец, Эль-Ниньо может менять условия в других океанах. Важный пример, Индоокеанский диполь, то есть температурный контраст между западной и восточной частями Индийского океана. Он влияет на положение зон конвекции и перенос влаги к Восточной Африке и Индии.

Почему сезон важнее общего ярлыка «засуха»

Обзор Wenju Cai и соавторов в журнале Nature Reviews Earth & Environment показывает, что влияние системы ENSO, или системы «Эль-Ниньо, Южное колебание», с тёплой фазой Эль-Ниньо и холодной фазой Ла-Нинья, сильно зависит от сезона, региона, фазы, конкретного события и десятилетия.

Для Африки авторы выделяют разные сезонные картины. В Сахеле рассматриваются аномалии июля, августа и сентября, связанные с тропосферным температурным механизмом. В октябре, ноябре и декабре, а также с декабря по февраль, взаимодействия с Индоокеанским диполем и бассейновым режимом Индийского океана участвуют в формировании различий между Восточной и Южной Африкой. В марте, апреле и мае осадки на юге Африки могут меняться вместе с аномалиями противоположного знака в Восточной Африке.

Поэтому фраза «Эль-Ниньо вызывает засуху в Африке» слишком груба. Для проверки связи нужно указать регион, сезон, тип события Эль-Ниньо и состояние других океанических бассейнов. В обзоре Cai и коллег телесвязи особенно выражены для Эль-Ниньо восточно-тихоокеанского типа и Ла-Ниньи центрально-тихоокеанского типа. Междесятилетние изменения фонового состояния океанов также могут усиливать или ослаблять привычную связь.

Восточная Африка показывает, почему нельзя смешивать сезоны

В Восточной Африке выделяют два дождливых сезона: длительные дожди с марта по май и короткие дожди с октября по декабрь. Обзор Пола Палмера и соавторов рассматривает ENSO и Индоокеанский диполь как важные удалённые факторы межгодовой изменчивости осадков, но эти сезоны реагируют на крупномасштабные процессы неодинаково.

В аннотации обзора приведены обобщённые тренды за период от середины 1980-х годов до 2010 года: для длительных дождей от −0,65 до −2,95 мм за сезон в год, для коротких дождей от 1,44 до 2,36 мм за сезон в год. Это синтез наблюдений и предыдущих исследований, а не измерение эффекта одного конкретного Эль-Ниньо. Авторы отдельно отмечают значительные колебания от года к году.

Тот же обзор сообщает, что климатические модели дают различающиеся проекции будущих изменений осадков. При этом в них есть частичное согласие: к 2030–2040 годам короткие дожди могут приносить больше осадков, чем длительные. Это модельная проекция, а не точный прогноз для каждого года или населённого пункта.

Телесвязь меняет шансы, а не расписание дождей

Крупномасштабный сигнал можно представить как изменение наклона игрового поля. Оно меняет направление, в котором чаще катится мяч, но не задаёт положение каждого мяча. Так и ENSO меняет вероятность сезонной аномалии, но не запрещает локальному погодному процессу дать противоположный результат.

В объяснительном материале Лигина Джозефа приведён такой пример: при общей тенденции к более сухим условиям отдельные районы Таиланда и Индии сталкивались с сильными дождями и наводнениями. Это не отменяет телесвязь. Локальные ливни могут возникать из-за региональной циркуляции и кратковременных погодных систем, даже если крупномасштабный фон повышает вероятность засухи.

Поэтому сезонный прогноз не должен останавливаться на сообщении о наступлении Эль-Ниньо. Для него важны сезон, тип события, состояние Индийского океана, региональная циркуляция и местные наблюдения. Оценивать силу таких выводов полезно по тем же принципам, что и при разборе других научных работ, например по проверке достоверности и обоснованности исследования.

Что именно проверяли исследователи

Два основных научных источника в этом обзоре являются рецензируемыми обзорными статьями, а не отдельными экспериментами.

Cai и соавторы в статье Climate impacts of the El Niño–Southern Oscillation in Africa обобщают механизмы и климатические воздействия ENSO на Африку, сосредоточившись на осадках. На странице издателя статья прямо названа обзором. Там же доступны сведения о рисунках, посвящённых наблюдаемым воздействиям, модельным проекциям и механизмам. В разделе о вкладе авторов указано, что часть авторов выполняла анализы и создавала рисунки. Полный текст доступен по подписке или через учреждение, поэтому по открытому материалу нельзя восстановить все наборы данных, критерии отбора событий и статистические процедуры.

Palmer и соавторы в статье Drivers and impacts of Eastern African rainfall variability также прямо называют публикацию обзором. Аннотация сообщает об обобщённых трендах осадков и отдельно указывает, что климатические проекции различаются. Полный порядок сопоставления наблюдений, моделей и сезонных рядов в доступной аннотации не раскрыт, поэтому его нельзя выдавать за подробно проверенный метод этой статьи.

Материал Лигина Джозефа в The Conversation является научно-популярным объяснением механизма. Это не самостоятельная рецензируемая статья и не новый эксперимент. Его удобно использовать для последовательного описания пассатов, смещения тёплой воды, циркуляции Уокера и телесвязей, но отдельные утверждения о текущих рекордах Эль-Ниньо здесь не следует считать установленными результатами первичного исследования.

Что можно считать убедительным, а что остаётся открытым

Согласованная часть объяснения выглядит так: ослабление пассатов меняет распределение тёплой поверхностной воды; вслед за ним смещается зона влажной конвекции и атмосферного нагрева; циркуляция Уокера ослабевает и сдвигается к востоку; затем через телесвязи меняются условия в удалённых регионах.

Убедительность этой схемы выше для крупномасштабного механизма и сезонных статистических связей, чем для прогноза отдельного события. Обзоры показывают, что знак и сила воздействия зависят от сезона, региона, типа Эль-Ниньо, десятилетия и состояния других бассейнов. В доступных материалах нет единой вероятности дождя для всех упомянутых регионов и нет одного первичного исследования, которое одновременно проверяло бы всю цепочку от смещения воды до осадков во всех этих местах.

Именно поэтому корректная формулировка звучит не так: «Эль-Ниньо приносит дождь сюда и засуху туда». Точнее сказать: Эль-Ниньо перестраивает океаническую и атмосферную циркуляцию, а телесвязи меняют вероятность сезонных осадков в разных регионах. Конкретный дождь, наводнение или пожар зависят ещё и от местных процессов.

Источники

  1. Cai W., Reason C., Mohino E. et al. Climate impacts of the El Niño–Southern Oscillation in Africa. Nature Reviews Earth & Environment, 2025, 6: 503–520. DOI: 10.1038/s43017-025-00705-7. Страница издателя и сведения о рецензировании.
  2. Palmer P. I., Wainwright C. M., Dong B. et al. Drivers and impacts of Eastern African rainfall variability. Nature Reviews Earth & Environment, 2023, 4: 254–270. DOI: 10.1038/s43017-023-00397-x. Страница издателя и сведения о рецензировании.
  3. Joseph L. How can the same El Niño cause drought in one part of the world and floods in another? The Conversation, 2026. Полный текст объяснительного материала.
  4. Joseph L. How can the same El Niño cause drought in one part of the world and floods in another? Phys.org, 3 октября 2026 года. Републикация и редакционная страница.
Концептуальная схема показывает последовательность от ослабления пассатов и смещения тёплой воды до изменения циркуляции Уокера, атмосферных телесвязей и вероятности осадков в разных регионах.

Фото: K / Pexels