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

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

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

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

Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech

Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR

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

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

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

VZRŮST PRŮMĚRNÝCH TEPLOT VZDUCHU PODLE POZOROVÁNÍ NA SÍTI STANIC V NĚMECKU ZA POSLEDNÍCH 17 LET

Úvod. Materiál a metody

U DOKTORA. U DOKTORKY

SOUČASNÉ TENDENCE VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ

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

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Mathematics. Teacher: Student:

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

Klimatické podmínky výskytů sucha

Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let Jaroslav Střeštík 1, Pavel Grigoryev 2, Miroslav Mikulecký Sr 3

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

SRÁŽKOVÁ BILANCE A PRŮTOKY VODY VE VLTAVĚ ZA DVĚ STOLETÍ

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

Vývoj cen pšenice ve Francii a v Německu v letech

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

NEMOCNOST V N. P. JIHLAVAN V LETECH Z HLEDISKA CHRONOBIOLOGIE

Abychom věděli, o čem mluvíme

Litosil - application

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

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel

DLOUHODOBÉ KOLÍSÁNÍ POČÁTKU VEGETAČNÍ SEZÓNY V ČR V LETECH

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

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

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Zeměpisná olympiáda 2012

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

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

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

History of magnetic measurements in Bohemia and long-term changes of geomagnetic field components

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Vliv návštěvníků na mikroklima Kateřinské jeskyně. Influence of Visitors on Kateřinská Cave Microclimate

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of

Theme 6. Money Grammar: word order; questions

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

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

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

Výběr hodnot z modisovského rastru v místech, kde se nacházela jedna ze zeber

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

20/ Řeč přímá a nepřímá

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

Drags imun. Innovations

Projevy klimatické změny v západních Čechách (podle sekulární stanice Klatovy v období )

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Vánoční sety Christmas sets

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

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

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Pravděpodobnost předpovědí teploty vzduchu

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

Porovnání růstových podmínek v I. IV lesním vegetačním stupni Growing conditions comparison inside 1 st to 4 th Forest Vegetation Layer

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody

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

Činnost záchytných stanic v roce Activity of sobering-up stations in 2012

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

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

RELATIONSHIP OF PHENO & CLIMA-DATA IN NORTH BOHEMIA REGION

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

Český hydrometeorologický ústav, oddělení biometeorologických aplikací, Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany,

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX Od ledna 2015 jsme vyrobili přes lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

SROVNÁNÍ ZPŮSOBŮ VÝPOČTU PRŮMĚRNÝCH DENNÍCH TEPLOT A VLHKOSTI VZDUCHU

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

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava. IZO: Forma vzdělávání: denní

HODNOCENÍ SUCHA NA ÚZEMÍ ČR V LETECH

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU. J. Peterová katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, Prha 6 -

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Transkript:

KLIMATICKÁ ZMĚNA PODLE MĚŘENÍ TEPLOT VZDUCHU V PRAŽSKÉM KLEMENTINU ZA 23 LET Jaroslav Střeštík, Jaroslav Rožnovský Abstrakt: In the University campus Klementinum in Prague air temperatures have been recorded every day since 775 till now without interruption. The regular increase of the average air temperature starting in the middle of the 9th century and lasting till now is clear, and the decrease in the first half of the 9th century as well. The course of annual averages of the temperature can be approximated by a polynomial of the third order, or of the second order for data starting 85, respectively. In the 2th century both curves are nearly identical. There is no indication that the increase of air temperature could be slower in the future, nor an indication of a possible long-term periodicity in the range of - 2 years. The change of the average temperature is different in different seasons. In spring and autumn it is approximately the same as for the annual averages, in summer high temperatures occurred to the end of the 8th a beginning of the 9th century and a slower increase during the last years, whereas in winter more intensive increase during the 2th century and only small decrease at the beginning of the 9the century has been observed. Due to this fact the differences between the temperatures in summer and in winter gradually decrease. Also for the individual months is the temperature change different. In summer months (from April to October) small decrease till the middle of the 9th century can be seen, then a strong increase follows. In winter months (from October to March) is the decrease at the beginning very small and the later increase is stronger, without any clear minimum in the 9th century. But an exception has been observed in February, where the course of the temperature is similar to that in summer months. Therefore the difference between temperatures in January and in February is being changed, so that the middle of winter is being shifted to the later date. However, all these long-term changes are supplemented by strong irregular fluctuations of values in the individual years, which is in average three or more times bigger as the temperature increase during the last 5 years. These fluctuations are different in different seasons. In summer, spring and autumn it is nearly the same as for the annual averages, but in winter it is more than three times bigger than for the annual data so that long-term change, though stronger than in other seasons, can be hardly seen. The size of fluctuations displays also a long-term change. It gradually decreases during the last 23 years, more in winter than in other seasons. Key words: climatic change, air temperature, seasonal differences. Úvod V pražském Klementinu se měří teploty vzduchu denně od roku 775 do dnešní doby bez přerušení. Zde použijeme pouze měsíční a případně sezonní nebo celoroční průměry denních teplot vzduchu. Ty jsou k dispozici v publikaci Jírovského (976), novější data lze získat od ČHMÚ v Praze. 2. Dlouhodobý chod teplot vzduchu Na obr. je předveden chod celoročních průměrů teploty vzduchu. Nápadné je především značné kolísání, kdy teplota v jednom roce může být až o několik stupňů vyšší nebo nižší než v roce předcházejícím. Tomu se budeme věnovat na konci. Kromě nepravidelného kolísání je patrný neustálý vzrůst průměrných teplot přibližně od poloviny 9. století do dnešní doby. Na přelomu 8. a 9. století však byly teploty poměrně vysoké, i když ne tolik jako v současnosti. Pokles v první polovině 9. století je také zřejmý. Celý chod lze aproximovat polynomem třetího stupně (použití vyššího stupně již nepřinese žádnou změnu). Od roku 85 stačí polynom druhého stupně, přičemž rozdíly mezi oběma křivkami jsou v tomto období nepatrné. Nic nenasvědčuje tomu, že by se růst teploty zpomaloval nebo dokonce že by se měl zastavit, stejně tak není zřejmá žádná dlouhodobá perioda v rozmezí

2 2 let. Polynomy zakreslené na obr. ukazují, že od roku 85 do dneška vzrostla průměrná roční teplota vzduchu už o celé dva stupně, z 9 na, což je více, než činí vzrůst globální (celozemské) teploty. Toto je pravidlem v Evropě a ještě více v severní Americe, zatímco na jižní polokouli je vzrůst teplot menší. Pokles v první polovině 9. století byl v průměru menší než jeden stupeň. 2 9 9 8 8 7 Obr.. Průběh ročních průměrných teplot vzduchu v pražském Klementinu za celou dobu pozorování. Aproximace polynomem třetího stupně (černá čára), resp. druhého stupně pro období pouze od r. 85 (červená čára). 7 Dlouhodobá změna teploty vzduchu je různá v různých ročních obdobích. Aby bylo možné tyto průběhy zachytit společně v jednom obrázku, byly průměrné teploty nejprve přepočítány tak, aby v každém měsíci byl průměr za období 97 roven nule. Veličina, která roste rychleji, tak bude mít na počátku hodnoty více záporné, na obrázku budou vlevo dole. Dále byly spočteny průměrné hodnoty v každé dekádě. To proto, že při použití ročních dat existuje velký rozptyl, jednotlivé křivky by byly nakresleny přes sebe a graf by byl nepřehledný. Na rozdíl od běžně používaných postupů zde byly dekády definována jako 775784 atd. až 9954, aby se neztratily informace z neúplných dekád na začátku a na konci pozorování. Také roční období jsme zde definovali netradičně s ohledem na vegetační období a také na průběh v jednotlivých měsících, který bude uveden dále. Do léta bylo shrnuto pět měsíců od května do září, jaro a podzim byly sloučeny do jedné skupiny (březen, duben, říjen a listopad), zima zůstává jako tři měsíce, leden a únor a k tomu prosinec předcházejícího roku. Takto upravené teploty vzduchu jsou uvedeny na obr. 2 spolu s regresními přímkami. I přes to, že byly použity průměry za desetiletí, zůstává v grafu značná fluktuace. Avšak celkový trend je dobře patrný. V období rovnodennosti je průběh teplot přibližně stejný jako pro celoroční průměry. V létě byly pozorovány vysoké teploty na přelomu 8. a 9. století, které se prakticky rovnají teplotám současným, a pomalejší růst za posledních let. V zimě byly naopak naopak na přelomu 8. a 9. století teploty velmi nízké, ve 2. století nastal intenzivnější růst, pokles na počátku 9. století byl nepatrný. To vše dohromady znamená, že se postupně snižují rozdíly mezi teplotou vzduchu v zimě a v létě, což regresní přímky velmi zřetelně ukazují.

Obr. 2. Průběh průměrných teplot vzduchu v pražském Klementinu v jednotlivých ročních dobách za celou dobu pozorování (data pro dekády, vztažená k průměru za období 97 a vyhlazená). Žlutá čára léto (květen až září), červená čára rovnodennost (březen, duben, říjen, listopad), modrá čára zima (leden, únor a prosinec předcházejícího roku), černá čára celoroční průměr. Připojena aproximace přímkou (lineární regrese). Také pro jednotlivé měsíce je změna průměrné teploty vzduchu různá. Pro prezentaci těchto změn v jednom obrázku byly průměrné teploty přepočítány tentokrát tak, aby v každém měsíci byl průměr za období 788 roven nule. Veličina, která roste rychleji, tak bude mít na konci hodnoty vyšší, na obrázku budou vpravo nahoře. Průměrné hodnoty v dekádách byly spočteny stejně jako pro roční období na obr. 2. Všechny tato průběhy jsou uvedeny na obr. 3. Barvy pro jednotlivé měsíce byly zvoleny tak, aby letní měsíce byly označeny teplými barvami, zimní pak studenými a bledými. Také zde je přítomen velký rozptyl, ale celkové trendy jsou dobře patrné. V letních měsících (od dubna do října) se shodně pozoruje nejprve slabý a nejednoznačný pokles do poloviny 9. století, pak následuje silný růst. V zimních měsících (od listopadu do března) je počáteční pokles minimální a celkový růst silnější, bez zřejmého minima v 9. století. Výjimkou je však únor, kdy průběh průměrné teploty vzduchu je shodný s průběhem v letních měsících. Tím narůstá rozdíl mezi průměrnou teplotou vzduchu v lednu a v únoru, kdy se únor stává chladnějším, takže střed zimy se postupně přesunuje do pozdějšího data. Dlouhodobé trendy jsou ještě lépe patrné, když křivky uvedené na obr. 3 aproximujeme vhodnou křivkou. Toto je provedeno na obr. 4, kde jsou nakresleny pouze tyto aproximace bez původních teplotních křivek. Použity byly polynomy třetího řádu, i když pro mnoho měsíců je příspěvek s třetí mocninou nepatrný a křivka je téměř totožná s polynomem druhého řádu. Barevné rozlišení je stejné jako na obr. 3. Zřetelně je vidět, jak jsou grafy pro chladné měsíce ve 2. století umístěny nahoře, ovšem s výjimkou února.

4 leden únor březen duben 3 květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2 celý rok 4 3 2 Obr. 3. Průběh průměrných teplot vzduchu v pražském Klementinu v jednotlivých měsících za celou dobu pozorování (data pro dekády, vztažená k průměru za období 788 a vyhlazená). 3 3 2 2 Obr. 4. Aproximace průběhu průměrných teplot vzduchu v pražském Klementinu v jednotlivých měsících za celou dobu pozorování (z obr. 3) polynomem třetího stupně. Barevné rozlišení je stejné jako na obr. 3, celoroční průměr zde není uveden.

3. Krátkodobé kolísání (proměnlivost) Všechny tyto dlouhodobé změny jsou doprovázeny značným nepravidelným kolísáním hodnot v jednotlivých letech, které je v průměru asi třikrát tak velké než vzrůst teploty za posledních 5 let. Tuto proměnlivost můžeme vyjádřit číselně např. jako rozdíl mezi průměrnou teplotou vzduchu v daném roce a v roce předcházejícím, a to v absolutní hodnotě. Tento rozdíl může dosáhnout až tří stupňů, jindy však také zůstává pod polovinou stupně. Takto definovaná proměnlivost vykazuje dlouhodobou změnu, která je dobře patrná na obr. 5. V průběhu 23 let se hodnoty proměnlivosti stále snižují. Tento pokles můžeme aproximovat přímkou, jak je nakresleno na obr. 5. Polynomy vyššího stupně jsou zbytečné, jejich graf se od přímky liší jen nepatrně. Zdá se však, že kromě stálého poklesu existuje jistá dlouhodobá perioda kolísání proměnlivosti. Vyšší hodnoty by měly být kolem roků 8, 87 a 94, tedy opakování přibližně po 7 letech. U samotných hodnot teplot vzduchu (obr. ) tato perioda není, ani u teplot pro jednotlivá roční období. 4, 3, 2,,5,,5 Proměnlivost je různá v různých ročních dobách. Zatímco v létě, na jaře a na podzim je přibližně stejná jako pro celoroční průměry, v zimě je více než trojnásobná v porovnání s celoročním průměrem, takže dlouhodobá změna, ač větší než v jiných ročních dobách, je jím zcela překryta. Dlouhodobá změna je uvedena na obr. 6 v podobě regresních přímek pro každé roční období, bez zakreslení vlastních hodnot. Pokles je pozorován v každém ročním období, nejvíce v zimě. Proměnlivost pro celoroční hodnoty je nižší než pro kterékoli roční období, protože v průběhu roku se extrémní odchylky zčásti vyrovnají. Je-li např. jarní průměrná teplota podstatně odlišná než byla ve stejném období v předcházejícím roce (srv. jaro 26 a 27), pak tento rozdíl se nemusí opakovat v dalších ročních obdobích. Proměnlivost pro jednotlivé dekády lze popsat také směrodatnou odchylkou σ, kterou počítáme (či bychom měli počítat) vždy při výpočtu průměru. Číselně se samozřejmě liší od proměnlivosti použité výše, ale dlouhodobá změna je stejná, stejně tak rozdíly mezi jednotlivými ročními obdobími. 4, 3, 2,,5,,5, Obr. 5. Proměnlivost průměrných ročních teplot vzduchu v Klementinu za celou dobu pozorování (rozdíl mezi průměrnou roční teplotou v daném roce a v předcházejícím roce, v absolutní hodnotě), doplněné regresní přímkou.,

4, 3, 2,,5,,5 4, 3, 2,,5,,5,, Obr. 6. Regresní přímky pro proměnlivost průměrných teplot vzduchu v Klementinu v jednotlivých ročních dobách za celou dobu pozorování. Zelená jaro, žlutá léto, červená podzim, modrá zima, černá celý rok. Při pohledu na grafy na obr. a 5 by se zdálo, že kolísání je do značné míry pravidelné, že by mohla existovat nějaká krátkodobá perioda, během níž se opakují teplejší a chladnější roky. Tak tomu však není. Ve spektru řady na obr. a stejně tak ve spektrech řad pro jednotlivá období nebo měsíce se nevyskytuje žádný významný vrchol v hodnotách od jednoho až do několika desítek let. Znamená to, že krátkodobé kolísání hodnot průměrných ročních či měsíčních teplot vzduchu s periodami několik let je skutečně nepravidelné. 4. Závěr Výsledky ukazují, že průměrné teploty vzduchu za posledních stále rostou a nic nenaznačuje tomu, že by se růst mohl v blízké době zastavit. Silnější vzrůst teplot je pozorován v zimních měsících, nejmenší v letních. Následkem toho klesá rozdíl mezi letními a zimními teplotami, což je jeden z příznaků snižování kontinentality podnebí. Výjimkou je však únor, kdy teploty rostou pomaleji, podobně jako v letních měsících, na rozdíl od ostatních zimních měsíců. Střed zimy se tedy přesunuje do doby o něco pozdější. Dlouhodobá změna je doprovázena silným krátkodobým kolísáním, které nevykazuje žádnou zřejmou periodu. Toto kolísání je mnohem větší v zimních měsících než v ostatních obdobích roku. Tato proměnlivost překrývá dlouhodobý chod teploty vzduchu, který v krátkém období 5 let nemusí být vůbec patrný. Často tak může být průměrná teplota v jednom roce (či ročním období) podstatně nižší nebo vyšší než v roce předcházejícím. Tyto výkyvy bývají ve sdělovacích prostředcích občas nesprávně interpretovány právě záměnou krátkodobého kolísání a dlouhodobé změny.

Literatura Jírovský V. (976): Meteorologická pozorování v Praze-Klementinu 775 975. HMÚ Praha. Adresy autorů Jaroslav Střeštík: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha Jaroslav Rožnovský: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno