<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">sergeogr</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия Российской академии наук. Серия географическая</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2587-5566</issn><issn pub-type="epub">2658-6975</issn><publisher><publisher-name></publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S2587556621030146</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sergeogr-1340</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Природные процессы и динамика геосистем</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Natural Processes and Dynamics of Geosystems</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Динамическая синхронизация колебаний климата океана с барицентрическим движением Солнца</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Dynamic Synchronization of Ocean Climate Fluctuations with the Barycentric Movement of the Sun</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шерстюков</surname><given-names>Б. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sherstyukov</surname><given-names>B. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Обнинск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Obninsk</p></bio><email xlink:type="simple">boris_sher@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации – Мировой центр данных, Росгидромет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>All-Russian Research Institute of Hydrometeorological Information–World Data Center, Roshydromet</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>01</day><month>09</month><year>2021</year></pub-date><volume>85</volume><issue>3</issue><fpage>380</fpage><lpage>391</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шерстюков Б.Г., 2021</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шерстюков Б.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Sherstyukov B.G.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1340">https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1340</self-uri><abstract><p>Вращение Солнца вокруг общего центра масс Солнечной системы рассматривается как возможный фактор колебаний климата. Земля следует за Солнцем в его барицентрическом движении. Динамическое воздействие этого движения на колебательную климатическую систему предложено оценивать циклическим изменением момента инерции барицентрического движения Солнца и Земли вместе с ним. По известным координатам орбитального движения планет-гигантов нами получены ежегодные значения момента инерции движения Солнца вокруг общего центра масс Солнечной системы за 1800–2050 гг. Использовались данные о среднегодовой температуре поверхности Мирового океана в узлах географической сетки Земли за 1960–2018 гг. Методом асинхронного корреляционного анализа обнаружены высокие значимые корреляции между моментом инерции барицентрического движения Солнца и изменениями среднегодовой температуры поверхности Мирового океана в местах основных океанических течений с запаздыванием температуры на 32–37 лет. Наилучшие положительные коэффициенты корреляции (от 0.4 до 0.7) наблюдались вдоль траекторий холодных течений – циркумполярного Антарктического, Перуанского и Калифорнийского, а отрицательные (от –0.4 до –0.7) обнаружены на теплых течениях (Восточно-Австралийском, Куросио, Северо-Атлантическом, Норвежском). Поверхностные изменения температуры оказались наиболее значимы в местах пересечения океаническими течениями подводных препятствий (подводные хребты и поднятия дна Мирового океана). Вклад изменений момента инерции движения Солнца вокруг центра масс Солнечной системы в изменения температуры поверхности океана в разных частях Мирового океана составил от 25 до 50% ее общей изменчивости. Предполагается, что циклические изменения момента инерции могут резонансно воздействовать на колебательную систему климата на ее избранных собственных частотах, близких к частотам внешних воздействий.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The Sun rotation around the center of mass of the Solar System is considered as a possible factor of climate fluctuations. Earth follows the Sun in its barycentric motion. It is proposed to evaluate the dynamic effect of this movement on the oscillatory climate system by cyclic changes in the moment of inertia of the barycentric movement of the Sun–Earth pair. Based on the known coordinates of the orbital motion of the giant planets, the annual values of the moment of inertia of the Sun’s motion around the center of mass of the Solar System for 1800–2050 are obtained. We used data on the average annual surface temperature of the oceans at the nodes of the geographic grid of the Earth for 1960–2018. By the method of asynchronous correlation analysis, high significant correlations were found between the moment of inertia of the barycentric movement of the Sun–Earth pair and changes in the average annual temperature of the surface of the World Ocean in places of major ocean currents with a temperature delay of 32–37 years. The best positive correlation coefficients (from 0.4 to 0.7) were observed along the trajectories of cold currents—circumpolar Antarctic current, Peruvian and California currents, and negative (from –0.4 to –0.7) were found in warm currents—East Australian, Kuroshio, North Atlantic, Norwegian. Surface changes in temperature turned out to be most significant at the places where ocean currents cross underwater obstacles (underwater ridges and uplifts of the bottom of the oceans). The contribution of the changes in the motion of the Sun–Earth pair around the center of mass of the Solar System to changes in the temperature of the ocean surface in different parts of the World Ocean comprised from 25 to 50% of its total variability. It is assumed that cyclic changes in the moment of inertia can resonantly affect on the climatic oscillatory system on natural frequencies of climatic system close to the frequencies of external influences.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>солнечная система</kwd><kwd>барицентрическое движение</kwd><kwd>температура океана</kwd><kwd>климат</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>solar system</kwd><kwd>barycentric movement</kwd><kwd>ocean temperature</kwd><kwd>climate</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проекты 18-05-00721, 18-45-160006 и 20-5500014.</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The research was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research, projects nos. 18-05-00721, 18-45-160006, and 20-5500014.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Байдал М.Х. О временной сопряженности некоторых климатических характеристик с внешними факторами // Тр. ВНИИГМИ МЦД. 1987. Вып. 141. С. 23–28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baidal M.Kh. On the temporal conjugation of some climatic characteristics with external factors. Tr. VNIIGMI MTsD, 1987, vol. 141, pp. 23–28. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белязо В.А. Планетные циклы в колебаниях атмосферной циркуляции и их проявление в некоторых процессах Арктики // Тр. ААНИИ. 1999. Т. 441. С. 46–51.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belyazo V.A. Planetary cycles in atmospheric circulation fluctuations and their manifestation in some processes of the Arctic. Tr. AANII, 1999, vol. 441, pp. 46–51. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Блехман И.И. Синхронизация динамических систем. М.: Наука. Главная редакция физ.-мат. лит-ры, 1971. 894 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Birchfield G.E., Wang H.X., Rich J.J. Century/millennium internal climate oscillations in an ocean–atmosphere– continental ice sheet model. J. Geophys. Res., 1994, vol. 99, no. C6, pp. 12459–12470. doi 10.1029/94JC00523</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Богданов М.Б. Сурков А.Н. О возможности влияния движения Солнца относительно центра масс Солнечной системы на изменение климата // Изв. Саратовского ун-та. 2004. Т. 4. Вып. 1–2. С. 146–148.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Blekhman I.I. Sinkhronizatsiya dinamicheskikh sistem [Synchronization of Dynamic Systems]. Moscow: Nauka Publ., 1971. 894 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бялко А.В. Релаксационная теория климата // Успехи физ. наук. 2012. Т. 182. № 1. С. 111–116.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bogdanov M.B. Surkov A.N. On the possibility of the influence of the movement of the sun relative to the center of mass of the solar system on climate change. Izv. Saratov. Univ. 2004, vol. 4, nos. 1–2, pp. 146–148. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вильсон Ян Р.Г. Изменение во вращении Земли относительно барицентра и климатический эффект // Современные глобальные изменения природной среды / отв. ред. Н.С. Касимов и Р.К. Клиге. М.: Научный мир, 2012. Т. 3. Факторы глобальных изменений. С. 78–102.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Broecker W.S. The great ocean conveyor. Oceanography, 1991, vol. 4, pp. 79–89.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гудкович З.М., Карклин В.П., Фролов И.Е. Внутривековые изменения климата, площади ледяного покрова Евразийских арктических морей и их возможные причины // Метеорология и гидрология. 2005. № 6. С. 5–14.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Byalko A.V. Relaxation theory of climate. Usp. Fiz. Nauk, 2012, vol. 182, no. 1, pp. 111–116. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дмитриев А.А., Белязо В.А. Космос, планетарная климатическая изменчивость и атмосфера полярных регионов. СПб.: Гидрометеоиздат, 2006. 360 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dmitriev A.A., Belyazo V.A. Kosmos, planetarnaya klima ticheskaya izmenchivost’ i atmosfera polyarnykh regionov [Space, Planetary Climate Variability and the Atmosphere of the Polar Regions]. St. Petersburg: Gidrometeoizdat Publ., 2006. 360 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дмитриев А.А., Белязо В.А. Ритмика атмосферной циркуляции приполярных районов Атлантического океана и их космико-геофизическая обусловленность // Уч. зап. Рос. гос. гидромет. ун-та. 2011. № 19. С. 86–100.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dmitriev A.A., Belyazo V.A. Atmospheric circulation rhythm of the polar regions of the Atlantic Ocean and their space-geophysical conditioning. Uch. Zap. Ross. Gos. Gidromet. Univ., 2011, no. 19, pp. 86–100. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жуков Л.А. Общая океанология / под ред. Ю.П. Доронина. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 376 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Glebova N., Lukashova M., Netsvetaeva G., Sveshinikov M., Skipnichenko V. Russian astronomical ephemeris editions and software. In Proc. of the Journées 2014 “Systèmes de Référence Spatio-Temporels”. Malkin Z., Capitaine N., Eds. Pulkovo Observatory, 2015, pp. 252–253.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Завалишин Н.Н., Виноградова Г.М. О связи аномалий месячных температур воздуха с циклом Хейла и динамикой расстояния Солнце–Земля // Тр. Сиб-НИГМИ. 1990. Вып. 93. С. 25 – 32.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gudkovich Z.M., Karklin V.P., Frolov I.E. Intra-century climate changes, ice cover of the Eurasian Arctic seas and their possible cause. Meteorol. Gidrol., 2005, no. 6, pp. 5–14. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коваленко В.Д., Кизим Л.Д., Пашестюк А.М., Николаев В.Г. Исследование причин изменчивости климата // Агроклиматические ресурсы Сибири: Сб. трудов ВАСХНИЛ Сиб. отд. Новосибирск, 1987. С. 103– 113.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khlystov A.I., Dolgachev V.P., Domozhilova L.M. Barycentric motion of the Sun and its consequences for the Solar system. In Sovremennye global’nye izmeneniya prirodnoi sredy [Modern Global Changes in the Natural Environment]. Vol. 3: Faktory global’nykh izmenenii [Factors of Global Change]. Kasimov N.S., Klige R.K., Eds. Moscow: Nauchn. Mir Publ., 2012, pp. 62–77. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Котляков В.М. О причинах и следствиях современных изменений климата // Солнечно-Земная физика. 2012. Вып. 21. С. 110–114.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kotlyakov V.M. On the causes and consequences of modern climate change. Solnechno-Zemnaya Fizika, 2012, no. 21, pp. 110–114. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лаппо С.С. К вопросу о причинах адвекции тепла на север через экватор в Атлантическом океане // Исследование процессов взаимодействия океана и атмосферы. М., 1984. С. 125–129.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kovalenko V.D., Kizim L.D., Pashestyuk A.M., Nikolaev V.G. Investigation of the causes of climate variability. In Agroklimaticheskie resursy Sibiri [Agroclimatic Resources of Siberia]. Novosibirsk, 1987, pp. 103–113. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лаппо С.С., Добролюбов С.А., Лозовацкий И.Д., Морозов Е.Г., Соков А.В., Шаповалов С.М. Трансформация вод антарктического происхождения и меридиональный перенос в Атлантике к северу от экватора по данным квази-зонального разреза 2000 г. // Фундаментальные исследования океанов и морей. М.: Наука, 2006. Т. 1. С. 15–32.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lappo S.S. On the causes of advection of heat to the north through the equator in the Atlantic ocean. In Issledo-vanie protsessov vzaimodeistviya okeana i atmosfery [Study of Ocean-Atmosphere Interaction Processes]. Moscow, 1984, pp. 125–129. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Монин А.С. Влияние планет на климат Земли. М.: Научный мир. МГУ. 2000. С. 122–128.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lappo S.S., Dobrolyubov S.A., Lozovatskii, I.D., Morozov E.G., Sokov A.V., Shapovalov S.M. Water transformation of Antarctic origin and meridional transport in the Atlantic north of the equator according to the quasi-zonal section of 2000. In Fundamental’nye issledovaniya okeanov i morei [Fundamental Research of Oceans and Seas]. Moscow: Nauka Publ., 2006, vol. 1, pp. 15–32. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хлыстов А.И., Долгачев В.П., Доможилова Л.М. Барицентрическое движение Солнца и его следствия для Солнечной системы // Современные глобальные изменения природной среды / отв. ред. Н.С. Касимов и Р.К. Клиге. М.: Научный мир, 2012. Т. 3. Факторы глобальных изменений. С. 62–77.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Monin A.S. The influence of planets on the Earth’s climate. In Global’nye izmeneniya prirodnoi sredy (klimat i vodnyi rezhim) [Global Changes in the Natural Environment (Climate and Water Regime)]. Moscow: Nauchn. Mir. Publ., 2000, pp. 122–128. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шерстюков Б.Г. Момент инерции движения Солнца относительно центра масс Солнечной системы и долгопериодные колебания температуры поверхности океана // Тр. ВНИИГМИ-МЦД. Обнинск, 2019. Вып. 184. С. 80–93.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sherstyukov B.G. The moment of inertia of the Sun’s movement relative to the center of the Solar System mass and long-term fluctuations in the temperature of the ocean surface. Tr. VNIIGMI MTsD, 1987, vol. 184, pp. 80–93. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Birchfield G.E., Wang H.X., Rich J.J. Century/millennium internal climate oscillations in an ocean–atmosphere– continental ice sheet model // J. Geophys. Res. 1994. V. 99. Iss. 6. P. 12459–12470.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shirley J.H., Fairbridge R.W. Barycenter. In Encyclopedia of Planetary Science. Encyclopedia of Earth Science. Dordrecht: Springer, 1994, pp. 62–63. doi 10.1007/1-4020-4520-4_38</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Broecker W.S. The great ocean conveyor // Oceanography, 1991. V. 4 (2). P. 79–89.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Smith T.M., Reynolds R.W., Peterson T.C., Lawrimore J. Improvements NOAAs historical merged land–ocean temp analysis (1880–2006). J. Clim., 1994, vol. 21, pp. 2283–2296.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Glebova N., Lukashova M., Netsvetaeva G., Sveshinikov M., Skipnichenko V. Russian astronomical ephemeris editions and software // Proceedings of the Journées 2014 “Systèmes de Référence Spatio-Temporels” / Z. Malkin and N. Capitaine (Eds.). Pulkovo observatory. 2015. P. 252–253.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Swingedouw D., Terray L., Cassou C., Voldoire A., Salas-Melia D., Servonnat J. Natural forcing of climate during the last millenium: Fingerprint of solar variability. Clim. Dyn., 2011, vol. 36, pp. 1349–1364.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shirley J.H., Fairbridge R.W. Barycenter. In: Encyclopedia of Planetary Science / Encyclopedia of Earth Science. Dordrecht: Springer, 1997. https://doi.org/10.1007/1-4020-4520-4_38</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">The Climate Data Guide: SST data: NOAA Extended Reconstruction SSTs, version 3 (ERSSTv3 &amp; 3b). Huang B., Livermore J., Smith T., National Center for Atmospheric Research Staff, Eds. Available at: https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/sst-data-noaa-extended-reconstruction-ssts-version-3-ersstv3-3b. (accessed 03.09.2019).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">SST data: NOAA Extended Reconstruction SSTs, version 3 (ERSSTv3 &amp; 3b). https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/sst-data-noaa-extended-reconstructionssts-version-3-ersstv3-3b (дата обращения 03.09.2019).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">White W.B., Peterson R.G. An Antarctic circumpolar wave in surface pressure, wind, temperature and sea-ice extent. Nature, 1996, vol. 380, no. 6576, pp. 699–702.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Smith T.M., Reynolds R.W., Peterson T.C., Lawrimore J. Improvements NOAAs Historical Merged Land–Ocean Temp Analysis (1880–2006) // J. of Climate. 2008. V. 21. P. 2283–2296.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wilson J.R.G. Change in the Earth’s rotation relative to the barycenter and the climatic effect. In Sovremennye global’nye izmeneniya prirodnoi sredy [Modern Global Changes in the Natural Environment]. Vol. 3: Faktory global’nykh izmenenii [Factors of Global Change]. Kasimov N.S., Klige R.K., Eds. Moscow: Nauchn. Mir Publ., 2012, pp. 78–102. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Swingedouw D., Terray L., Cassou C., Voldoire A., Salas-Melia D., Servonnat J. Natural forcing of climate during the last millenium: Fingerprint of solar variability. Low frequency solar forcing and NAO // Clim. Dynamics. Springer, 2011. V. 36. P. 1349–1364.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zavalishin N.N., Vinogradova G.M. On the connection of monthly air temperature anomalies with the Hale cycle and the dynamics of the Sun - Earth distance. In Tr. Sibirskogo regional’nogo nauchno-issledovatel’skogo gidrometeorologicheskogo instituta [Proceedings of the Siberian Regional Research Hydrometeorological Institute]. Novosibirsk: SO RAN, 1990, vol. 93, pp. 25–32. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">White W.B., Peterson R.G. An Antarctic circumpolar wave in surface pressure, wind, temperature and sea-ice extent // Nature. 1996. V. 380. P. 699–702.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhukov L.A. Obshchaya okeanologiya [General Oceanology]. Doronin Yu.P., Ed. Leningrad: Gidrometeoizdat Publ., 1976. 376 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
