Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech

Podobné dokumenty
VÝSKYT EXTRÉMNÍCH HODNOT TEPLOT VZDUCHU V PRŮBĚHU DVOU STOLETÍ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU

Rožnovský, J., Litschmann, T. Středová, H., Středa, T. (eds): Voda, půda a rostliny Křtiny, , ISBN

SRÁŽKOVÁ BILANCE A PRŮTOKY VODY VE VLTAVĚ ZA DVĚ STOLETÍ

KLIMATICKÁ ZMĚNA PODLE MĚŘENÍ TEPLOT VZDUCHU V PRAŽSKÉM KLEMENTINU ZA 230 LET

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, , ISBN

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech Ondřej Nezval 3.6.

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

Klimatické podmínky výskytů sucha

Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

ATMOSFÉRA. Podnebné pásy

88 % obyvatel. Pouze 38 % obyvatel. České republiky považuje změnu klimatu za závažný problém.

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, , ISBN

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

Projevy změny klimatu v regionech Česka jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme

Hydrologie (cvičení z hydrometrie)

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno

PERIODICITA A PŘEDPOVĚDI VÝSKYTU SUCHA V PODZEMNÍCH VODÁCH. Ing. Eva Soukalová, CSc. Ing. Radomír Muzikář, CSc.

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Influence of the Šance water reservoir on the Ostravice River Vliv údolní nádrže Šance na řeku Ostravici

Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR

Růst zimních teplot vzduchu v České republice v letech Increase in Winter Air Temperatures in the Czech Republic between 1961 and 2010

Sucho z pohledu klimatologie a hydrologie. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT)

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Změna klimatu dnes a zítra

Teplota vzduchu a srážky na meteorologické stanici Bučnice v povodí horní Metuje

Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 5 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách

Teplotní poměry a energetická náročnost otopných období 21. století v Praze

Stav sucha pokračuje i v říjnu

Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček, Aleš Farda, Petr Skalák, Miroslav Trnka, Jan Meitner, Kamil Rajdl. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

Sucho se za uplynulý týden výrazně prohloubilo a dosáhlo nejhoršího rozsahu v tomto roce

Změny klimatu za posledních 100 let

Hydrologické poměry obce Lazsko

Případová studie: Srovnávací analýza odtokových poměrů lesních mikropovodí v suchých periodách

Hydrologická bilance povodí

Obr. 5.3 Podíl velikosti tání sněhové pokrývky a spadlých srážek na odtoku (identifikátory viz Tab. 5.1 a Tab. 5.2) B63

Koncentrace tuhých částic v ovzduší v bezesrážkových epizodách

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky


Na květen je sucho extrémní

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel kral@mze.cz

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

rok počet obyvatel 27,1 30,9 34,8 38,6 43,4 49,4 56,4 62,4 68,3 74,9 82,0

Kyselý Jan (1), Kakos Vilibald (1), Pokorná Lucie (1) (1) Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha, ČR

Příčiny a průběh povodní v červnu Ing. Petr Šercl, Ph.D.

VLIV OČEKÁVANÝCH ZMĚN KLIMATU NA POTENCIÁLNÍ RŮS- TOVÉ PODMÍNKY LESNÍCH POROSTŮ NA ÚZEMÍ DRAHANSKÉ VRCHOVINY V ČASOVÉM HORIZONTU 2050

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 7 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Vývoj cen pšenice ve Francii a v Německu v letech

SOUČASNÉ TENDENCE VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

Povodňová událost Srážkový úhrn v povodí Vltavy [mm] Počet dní srážkového období Q k [m 3.s -1 ]

5 HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ TEPLOT A SRÁŽEK PRO OBDOBÍ JARNÍCH POVODNÍ V ROCE 2006


Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel

ZMĚNY METEOROLOGICKÝCH VELIČIN NA STANICI VIKÝŘOVICE BĚHEM ZATMĚNÍ SLUNCE V BŘEZNU 2015

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, , ISBN

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

8 Porovnání hydrometeorologických podmínek významných letních povodní

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Hydrologické sucho v ČR

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta. Hydrometrie. Hodnocení variability odtokového režimu pomocí základních grafických a statistických metod

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středová, H., Středa, T. (eds): Voda, půda a rostliny Křtiny, , ISBN

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 9 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

DLOUHODOBÉ ZMĚNY SKUPENSTVÍ SRÁŽEK V ČESKÉ REPUBLICE

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

MODERNÍ VÝZKUMNÉ METODY VE FYZICKÉ GEOGRAFII ZMĚNY TEPLOTY VZDUCHU NA OSTROVĚ JAMESE ROSSE V KONTEXTU ANTARKTICKÉHO POLOOSTROVA

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 3 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Transkript:

Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech 185-27 Jaroslav Střeštík Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha V pražském Klementinu se sledují denní srážkové úhrny od roku 185 a tato řada je do dneška nepřetržitá. U této řady, na rozdíl od řady teplotní, nepozorujeme žádnou dlouhodobou změnu na způsob globálního oteplení, pouze sušší období 185-188 a snad slabý pokles po r. 198. Počty dní beze srážek v jednotlivých letech neukazují žádnou dlouhodobou změnu ani periodicitu. Výskyt vydatných srážek lze popsat dvojím způsobem. Je-li vyjádřen počtem dní v roce, kdy denní úhrn srážek přesáhl 5 mm či 1 mm, je dlouhodobý chod výskytu vydatných srážek podobný dlouhodobému chodu ročních srážkových úhrnů. Je-li výskyt vydatných srážek vyjádřen počtem dní v roce, v nichž úhrn srážek přesáhl 1% nebo 2% celkového ročního úhrnu, není pozorována žádná dlouhodobá změna ani periodicita ve výskytu vydatných srážek. Stejné výsledky dává zkoumání vydatných srážek ve dvou po sobě jdoucích dnech. V řadě ročních srážkových úhrnů se zdá převládat perioda kolem 135 roků. Je-li reálná, pak se blížíme k minimu srážkových úhrnů, což platí i o výskytu vydatných srážek popsaných v mm, nikoliv však v procentech. Nic nenaznačuje vyššímu ani nižšímu výskytu vydatných srážek v budoucnosti. Precipitation totals and rich precipitations in Klementinum in Prague between 185 and 27 In the university campus Klementinum in Prague daily precipitation totals have been observed since 185 without interruption. This series, in contrast to the temperature series, does not display any long-term change similar to the global warming, only a little drier period 185-188 and perhaps a weak decrease after 198 can be observed. Numbers of days without precipitations in the individual years do not show any long-term change or periodicity. The incidence of rich precipitations can be described by two methods. When it is expressed by the number of days in a year when daily precipitation totals exceeded 5 mm or 1 mm, its long-term trend is similar to the long-term change of precipitation totals. When it is expressed by the number of days in a year when daily precipitation totals exceeded 1 or 2 per cent of the annual precipitation total, no long-term trend or periodicity is observed. The same results are obtained when rich precipitations in two subsidiary days have been investigated. It seems that in the annual precipitation series a weak 135-yr periodicity prevails. If it is real, it means that in the next decades a minimum of precipitation totals will appear. The same is valid for incidence of rich precipitations described in mm, but not in per cents. Nothing suggests a higher nor lower incidence of rich precipitations in the near future. V pražském Klementinu se sledují denní srážkové úhrny od roku 185 a tato řada je do dneška nepřetržitá (data Jírovský, 1976, novější roky z ČHMÚ). Protože teplota vzduchu se zde měří již od roku 1775 a tato řada je také nepřetržitá, je tak k dispozici dvojice řad teplota a srážky pro každý den od roku 185. Je málo stanic, odkud je k dispozici dostatečně dlouhá a nepřerušená řada jak teplot, tak i srážek. Klementinská dvojice řad je druhá nejdelší na světě, delší nepřerušenou dvojicí se může pochlubit jen Paříž (od roku 177). U teplotní řady lze pozorovat výraznou dlouhodobou změnu: silný pokles v první polovině 19. století, od r. 18 do r. 184, s minimem 184-186, a potom neustálý růst až do dneška. Od roku 186 průměrná roční teplota roste jen s malými výkyvy a v posledních desetiletích se tento růst zrychluje. U srážkové řady podobnou změnu nepozorujeme. Tuto skutečnost jsme popsali již dříve (Střeštík, 1996). Graficky je průběh ročních srážkových úhrnů ukázán na obr. 1 spolu s hodnotami průměrů pro desetiletá období 186-1815, 1816-1825, atd. až do 1996-25. Desetiletá období jsou takto vybrána proto, aby se neztratily informace z počátku pozorování a také z nejposlednějších roků, kde jsou dekády neúplné. Na první pohled je nápadné obrovské kolísání množství srážek v jednotlivých letech, od 3 mm za rok až k 7 mm za rok (roční průměr za celé období je 472 mm). Za zmínku stojí dále suché období v polovině 19. století (1845-1875), které se však zcela nekryje s dlouhodobým teplotním minimem. V průměrech za dekády jsou ovšem rozdíly menší, do 1 mm mezi nejsušší a nejvlhčejší dekádou. Zdá se, že v posledních asi 7 letech množství srážek nepatrně klesá, takže se možná blížíme k dalšímu dlouhodobému minimu. Je však také možné, že minima bylo již dosaženo, neboť data za poslední dvě dekády (1986-25) již pokles nevykazují. V porovnání s krátkodobým kolísáním jsou však tyto variace poměrně malé rozdíl mezi dekádami po r. 1926 a po r. 1986 je jen 5 mm. To se nijak nepodobá rychlému růstu průměrných teplot vzduchu ve stejném období. Průběh srážkových úhrnů také nenaznačuje žádnou významnou dlouhodobou periodicitu. Z důvodu lepší přehlednosti obrázků jsou některé extrémní hodnoty umístěny mimo rámeček, aby se příliš nestlačovalo měřítko na vertikální ose (to platí i pro další obrázky). - 18 -

7 mm 6 5 4 3 2 Obr. 1. Roční srážkové úhrny v Klementinu 185 27 spolu s průměry za desetiletá období počínaje 186-1815 a konče 1996-25. Na dalším obrázku jsou uvedeny počty dní v jednotlivých letech, kdy se nevyskytly žádné srážky. I tento počet velmi kolísá z roku na rok. Korelace mezi ročním srážkovým úhrnem a počtem dní beze srážek je,54 a to je významné. V letech s nižším celoročním srážkovým úhrnem je tedy více dní, kdy se nevyskytly žádné srážky, což lze očekávat. Na obr. 2, na rozdíl od obr. 1, však není patrný výrazný extrém v polovině 19. století ani postupná změna ve druhé polovině 2. století. Naopak se zdá, jako by zde byla jistá dlouhodobá perioda dny beze srážek jako by byly častější v obdobích zhruba po 3-4 letech, ovšem s velkými krátkodobými výkyvy, přičemž však v posledních asi 5 letech není tato perioda patrná. 25 24 23 22 21 2 19 18 Obr. 2. Počty dní v jednotlivých letech 185 27 a v jednotlivých desetiletých obdobích počínaje 186-1815 a konče 1996-25, kdy se nevyskytly žádné srážky. Korelace mezi ročními srážkovým úhrny a průměrnou teplotou vzduchu činí,13 a to je hodnota na hranici 95% významnosti. Záporné znaménko znamená, že v teplejším roce by mělo být v průměru méně srážek, ale vzhledem k hodnotě koeficientu je tento rozdíl nepatrný. Na jiných stanicích, pokud jsou k dispozici teplotní a srážkové řady, je podobná korelace ještě slabší. Teplejší rok, třeba v souvislosti s globálním oteplením, ještě - 19 -

automaticky neznamená významnější pokles srážek, navzdory tvrzení často uváděnému ve sdělovacích prostředcích. Srážky jsou nerovnoměrně rozloženy během roku. Nejvíce srážek spadne v létě, za tři letní měsíce v průměru 4% ročního úhrnu, převážně v bouřkách, proto se jejich množství velmi liší v jednotlivých místech. Mezi měsíčními součty však velké místní rozdíly nejsou. Nejméně srážek spadne v zimě, jen 14% za tři zimní měsíce (i zdánlivě velké množství sněhu vydá jen málo vody), na jaro připadá 26% a na podzim 2% celkového ročního úhrnu. Korelace mezi průměrnými teplotami a srážkovými úhrny v létě činí,24, v zimě však jen,3 a v ostatních obdobích kolem,1. Pouze pro letní období tedy do jisté míry platí, že v teplejších letech je srážek méně. Srážkové úhrny v jednotlivých dekádách odděleně pro roční období jsou uvedeny na obr. 3. Protože v létě je srážek nejvíce, je i dlouhodobá změna množství letních srážek blízká změně srážek celoročních (na obr. 1), tj. výrazné minimum v polovině 19. století a postupný slabý pokles ve druhé polovině 2. století. V menší míře to platí i pro srážky na jaře, v ostatních ročních dobách však ne. 25 mm 2 15 1 5 18 184 188 192 196 2 Obr. 3. Průměrné sezonní srážkové úhrny v jednotlivých dekádách počínaje 186-1815 a konče 1996-25. Odshora: žlutá léto, zelená jaro, červená podzim, modrá zima. Roční ani měsíční úhrny ani počty dní beze srážek však nevypovídají nic o rozložení srážek v jednotlivých dnech. Úhrn je stejný v měsíci, ve kterém spadly všechny srážky najednou v několika dnech v podobě přívalů a zbytek měsíce bylo sucho, stejně jako v případě rovnoměrně rozložených slabých srážek po celý měsíc. Pokusíme se nyní posoudit výskyt vydatných srážek v průběhu zkoumaného období. Vydatnost srážek budeme hodnotit dvěma způsoby. Nejjednodušší je prostý počet dní v daném roce, kdy naměřené srážky byly vyšší než 5, 1, 15, 2 či 25 mm. Je zřejmé, že čím vyšší mez zvolíme, tím bude odpovídajících dní v daném roce méně. Vhodná volby mezí závisí ovšem také na celkovém množství srážek na dané stanici. I zde jsou velké rozdíly mezi jednotlivými roky. Na obr. 4 jsou takto uvedeny počty dní se srážkami nad 5 a nad 1 mm za celé období. U grafů na obr. 4 je patrný pokles počtu dní s vydatnými srážkami v polovině 19. století (přibližně v období 1855-1875), následuje dlouhé ploché maximum s drobnými výkyvy a nakonec po r. 1975 opět slabý pokles. Graf pro počet dní se srážkami nad 2 mm (na obrázku neuveden) se mírně liší, to však může být dáno malým počtem dat v této skupině. Grafy na obr. 4 jsou velmi podobné grafu na obr. 1. Nepřekvapuje proto vysoká korelace mezi ročními srážkovými úhrny a počtem dní v roce s vydatnými srážkami, protože v deštivém roce lze takových dní očekávat více. Korelace mezi ročním srážkovým úhrnem a počtem dní, kdy srážky přesáhly 5 mm, je,85, pro dny se srážkami přes 1 mm je,81 a pro vyšší srážky jen mírně klesá. Proto tento způsob hodnocení vydatných srážek není nejvhodnější. - 11 -

4 3 2 1 Obr. 4. Počty dní v jednotlivých letech za období 185-27 a v dekádách počínaje 186-1815 a konče 1996-25, kdy množství srážek přesáhlo 5 mm (nahoře) nebo 1 mm (dole). 4 3 2 1 Obr. 5. Počty dní v jednotlivých letech za období 185-27 a v dekádách počínaje 186-1815 a konče 1996-25, kdy množství srážek přesáhlo 1% (nahoře) nebo 2% (dole) ročního srážkového úhrnu. Vliv různých hodnot srážkových úhrnů v jednotlivých letech na počet dní s vydatnými srážkami lze eliminovat tak, že denní srážky vyjádříme v procentech celkového ročního srážkového úhrnu. Je-li tento úhrn např. 5 mm, pak 1% ročního úhrnu je 5 mm. To znamená, že když vybereme takové dny, kdy denní srážky byly vyšší než 1%, 2%, 3% atd. ročního úhrnu, dostaneme počty přibližně ve stejném rozsahu jako v předchozím případu. Na obr. 5 jsou takto uvedeny počty dní jednotlivých letech a v desetiletých obdobích, kdy srážky přesáhly 1% a 2% ročního srážkového úhrnu. Průběh je jiný než na obr. 4. Korelace mezi ročním srážkovým úhrnem a počtem dní, kdy srážky převýšily 1% ročního úhrnu, je,18. Zmizel pokles v polovině 19. století, v celém období se objevují různé drobné výkyvy a také pokles na konci 2. století není nijak výrazný. Měřítko na svislé ose na obr. 4 a 5 je stejné, kolísání na obr. 5 je však mnohem menší. Vydatné srážky můžeme posuzovat také podle množství srážek spadlých ve dvou po sobě jdoucích dnech. Podobně jako pro množství srážek v jednotlivých dnech vybereme zde takové případy, kdy srážkový úhrn ve - 111 -

dvou po sobě jdoucích dnech přesáhl 1 mm, 15 mm, 2 mm atd., nebo 2%, 3%, 4% atd. celkového ročního srážkového úhrnu. Jinými slovy, vybíráme případy, kdy dva dny po sobě trvaly vydatné srážky. Ukázalo se, že takto nezískáme žádnou další informaci. Graficky počty takových dvojic v každém roce vypadají úplně stejně jako grafy na obr. 4 a 5. Není zde žádná dlouhodobá změna ani dlouhodobá periodicita, která by na obr. 4 nebo 5 nebyla. Zmínili jsme se o možných periodicitách ve srážkových úhrnech i ve výskytu vydatných srážek. Názorněji si je ukážeme ve spektrech. Na obr. 6 jsou nakreslena spektra řady srážkových úhrnů a dvou řad výskytu vydatných srážek podle obou způsobů hodnocení. Ve spektru srážkových úhrnů převládá perioda 137 let, doprovázená periodami 64 let a 41 let, ty však nejsou dostatečně významné. U vydatných srážek hodnocených podle absolutního množství spadlé vody najdeme periody přibližně stejné (121, 62 a 4 let), všechny stejně významné (nepřevládá nejdelší perioda 121 let). U vydatných srážek hodnocených podle procenta ročního úhrnu se vyskytují periody jiné, 15, 62 a 32 let, všechny významné. Číselná hodnota pro nejdelší periodu může být určena nepřesně vzhledem k poměrně krátké délce časové řady. Pro všechny zmíněné periody však platí, že i když přesahují hranici významnosti, přesahují ji jen málo a proto se v celkovém chodu příslušné veličiny projevují málo, zvláště přihlédneme-li ke značnému kolísání mezi jednotlivými lety. 1 F 8 2 1 7 5 4 3 25 2 17 6 4 2..5.1.15.2.25.3.35.4 omega (rad/rok) Obr. 6. Spektra řady ročních srážkových úhrnů 185-27 (červeně), počtu dní v roce, kdy srážky přesáhly 5 mm (zeleně) a počtu dní v roce, kdy srážky přesáhly 1% ročního srážkového úhrnu (modře). Na horní vodorovné ose jsou periody v letech. Čárkovaně jsou vyznačeny meze 95% významnosti. Výsledky zde předložené se zdají na první pohled hubené. Říkají nám však něco jiného. Roční srážkové úhrny i výskyt vydatných srážek vykazují sice značné kolísání mezi jednotlivými lety, avšak dlouhodobé změny nebo periodicity jsou nepatrné a především nikterak se nepodobají poměrně nápadným změnám v teplotách vzduchu. Globální teplota vzduchu vzrostla za posledních 15 let asi o stupeň a předpokládá se, že dále poroste, možná ještě rychlejším tempem. U srážek pozorujeme za posledních 2 let změny podstatně menší a není proto žádný důvod předpokládat, že v dalších desetiletích tomu bude jinak. Navíc periody ve srážkové řadě nekorespondují s periodami v teplotní řadě. Dlouhodobá změna teploty vzduchu tedy neznamená automaticky jakoukoliv dlouhodobou změnu ve srážkových úhrnech. Zde stojí za zmínku studie KoŜuchowski, Marciniak (199), kde autoři rovněž nenalezli výrazné periodické změny v ročních srážkových úhrnech na různých evropských stanicích. Stanovili však pomalý trend, kde v západní a severní Evropě převládá slabý růst, ve východní a jižní naopak pokles ročních srážkových úhrnů. Dělicí čára vede od Pyrenejí k Petrohradu, naše území je na východ, tedy v oblasti předpokládaného poklesu. Něco jiného je však hospodaření s vodou. Bylo ukázáno (Střeštík, 22), že i když roční srážkové úhrny v posledních desetiletích nepatrně klesají, roční průtoky vody ve Vltavě a v Labi nepatrně rostou. A to přesto, že stále více vody se z řek odčerpává např. pro zavlažování a do řek se nevrací. Znamená to, že stále větší podíl vody ze srážek bez užitku odtéká a v krajině jako zásoba podzemní vody nezůstává, což má za následek sucho a stále větší nutnost zavlažování. Toto vše je způsobeno úbytkem lesů, regulací říčních toků, vysoušením mokřadů, udusáním půdy na polích, po nichž jezdí těžké mechanismy, a změnou vlastností půdy následkem užívání umělých hnojiv a chemických prostředků. Přičteme-li ještě zvýšené odpařování vody při vyšší teplotě vzduchu a nepatrný pokles srážkových úhrnů, dojdeme k závěru, že v budoucnosti bude častěji voda chybět. Jen - 112 -

malou částí se na tom budou podílet přírodní vlivy a člověkem vyvolané globální oteplení, větší část připadá na vrub hospodaření v krajině v minulosti, což je bohužel změna nevratná, s níž budeme muset stále počítat. Literatura Jírovský V. (1976): Meteorologická pozorování v Praze-Klementinu 1775 1975. HMÚ Praha. Střeštík J. (1996): Periodicity a trendy v evropských srážkových řadách. Solární a terrestrické vlivy na klima, Národní klimatický program ČR č. 25 (ed. V. Bucha a I. Charvátová), ČHMÚ Praha, 11-15. Střeštík J. (22): Srážková bilance a průtoky vody ve Vltavě za dvě století. XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, sborník referátů, Lednice, 412-419. KoŜuchowski, K., Marciniak, K. (199): Tendencje zmian temperatury i opadów w Europie śródkowej w stuleciu 1881 198. Acta universitatis Nicolai Copernici, Geografia, XXII, zesz. 73, 22-43. - 113 -