- С чего начинается обычная циркуляция
- Что меняется при Эль-Ниньо
- Как тихоокеанский сигнал достигает других регионов
- Почему сезон важнее общего ярлыка «засуха»
- Восточная Африка показывает, почему нельзя смешивать сезоны
- Телесвязь меняет шансы, а не расписание дождей
- Что именно проверяли исследователи
- Что можно считать убедительным, а что остаётся открытым
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
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

Фото: K / Pexels