Skip to main content
  • UN ESCAP - Home
  •  
  • UN ESCAP - Home
  •  
  • UN ESCAP - Decade of Action
  •  
  • RISK AND RESILIENCE PORTAL

    Bridging the science policy gap for informed action

  • Log in
  • Home
Home

Breadcrumb

  1. Home
  2. Глоссарий Ключевых Слов
  • EN
  • RU

Глоссарий ключевых слов

Опасность наводнения за 50 лет - верхняя граница SSP5
Опасность наводнения за 50 лет - нижняя граница SSP1
Опасность наводнения за 50 лет - текущие климатические условия
Опасность наводнения за 500 лет - верхняя граница SSP5
Опасность наводнения за 500 лет - нижняя граница SSP1
Опасность наводнения за 500 лет - текущие климатические условия
Осадки в виде снега
Плотность населения
Повышение уровня моря (SLR)
Потенциальная эвапотранспирация (PET)

Pagination

  • Previous page
  • Page 12
  • Next page

О

Опасность наводнения за 50 лет - верхняя граница SSP5
В качестве гидрологической модели использовалась модель Continuum (Silvestro et al. 2013 и 2015). Это непрерывная, распределенная и физически обоснованная гидрологическая модель, способная воспроизводить пространственно-временную эволюцию влажности почвы, потоков энергии, температуры поверхностного слоя почвы, эвапотранспирации и стока. Для моделирования реакции бассейна использовались следующие климатические данные: глобальные метеорологические данные W5E5 для текущих климатических условий и глобальные метеорологические данные реанализа ISIMIP3b для будущих климатических условий. Для создания карт опасности наводнений полученные оценки стока вводятся в гидравлическую модель, основанную на уравнении Маннинга, с помощью которой рассчитывается глубина равномерного потока в русле. Такой упрощенный подход подходит для получения карт наводнений на больших территориях. В качестве гидрологической модели использовалась модель Continuum (Silvestro et al. 2013 и 2015). Это непрерывная, распределенная и физически обоснованная гидрологическая модель, способная… Подробнее
Опасность наводнения за 50 лет - нижняя граница SSP1
В качестве гидрологической модели использовалась модель Continuum (Silvestro et al. 2013 и 2015). Это непрерывная, распределенная и физически обоснованная гидрологическая модель, способная воспроизводить пространственно-временную эволюцию влажности почвы, потоков энергии, температуры поверхностного слоя почвы, эвапотранспирации и стока. Для моделирования реакции бассейна использовались следующие климатические данные: глобальные метеорологические данные W5E5 для текущих климатических условий и глобальные метеорологические данные реанализа ISIMIP3b для будущих климатических условий. Для создания карт опасности наводнений полученные оценки стока вводятся в гидравлическую модель, основанную на уравнении Маннинга, с помощью которой рассчитывается глубина равномерного потока в русле. Такой упрощенный подход подходит для получения карт наводнений на больших территориях. В качестве гидрологической модели использовалась модель Continuum (Silvestro et al. 2013 и 2015). Это непрерывная, распределенная и физически обоснованная гидрологическая модель, способная… Подробнее
Опасность наводнения за 50 лет - текущие климатические условия
В качестве гидрологической модели использовалась модель Continuum (Silvestro et al. 2013 и 2015). Это непрерывная, распределенная и физически обоснованная гидрологическая модель, способная воспроизводить пространственно-временную эволюцию влажности почвы, потоков энергии, температуры поверхностного слоя почвы, эвапотранспирации и стока. Для моделирования реакции бассейна использовались следующие климатические данные: глобальные метеорологические данные W5E5 для текущих климатических условий и глобальные метеорологические данные реанализа ISIMIP3b для будущих климатических условий. Для создания карт опасности наводнений полученные оценки стока вводятся в гидравлическую модель, основанную на уравнении Маннинга, с помощью которой рассчитывается глубина равномерного потока в русле. Такой упрощенный подход подходит для получения карт наводнений на больших территориях. В качестве гидрологической модели использовалась модель Continuum (Silvestro et al. 2013 и 2015). Это непрерывная, распределенная и физически обоснованная гидрологическая модель, способная… Подробнее
Опасность наводнения за 500 лет - верхняя граница SSP5
В качестве гидрологической модели использовалась модель Continuum (Silvestro et al. 2013 и 2015). Это непрерывная, распределенная и физически обоснованная гидрологическая модель, способная воспроизводить пространственно-временную эволюцию влажности почвы, потоков энергии, температуры поверхностного слоя почвы, эвапотранспирации и стока. Для моделирования реакции бассейна использовались следующие климатические данные: глобальные метеорологические данные W5E5 для текущих климатических условий и глобальные метеорологические данные реанализа ISIMIP3b для будущих климатических условий. Для создания карт опасности наводнений полученные оценки стока вводятся в гидравлическую модель, основанную на уравнении Маннинга, с помощью которой рассчитывается глубина равномерного потока в русле. Такой упрощенный подход подходит для получения карт наводнений на больших территориях. В качестве гидрологической модели использовалась модель Continuum (Silvestro et al. 2013 и 2015). Это непрерывная, распределенная и физически обоснованная гидрологическая модель, способная… Подробнее
Опасность наводнения за 500 лет - нижняя граница SSP1
В качестве гидрологической модели использовалась модель Continuum (Silvestro et al. 2013 и 2015). Это непрерывная, распределенная и физически обоснованная гидрологическая модель, способная воспроизводить пространственно-временную эволюцию влажности почвы, потоков энергии, температуры поверхностного слоя почвы, эвапотранспирации и стока. Для моделирования реакции бассейна использовались следующие климатические данные: глобальные метеорологические данные W5E5 для текущих климатических условий и глобальные метеорологические данные реанализа ISIMIP3b для будущих климатических условий. Для создания карт опасности наводнений полученные оценки стока вводятся в гидравлическую модель, основанную на уравнении Маннинга, с помощью которой рассчитывается глубина равномерного потока в русле. Такой упрощенный подход подходит для получения карт наводнений на больших территориях. В качестве гидрологической модели использовалась модель Continuum (Silvestro et al. 2013 и 2015). Это непрерывная, распределенная и физически обоснованная гидрологическая модель, способная… Подробнее
Опасность наводнения за 500 лет - текущие климатические условия
В качестве гидрологической модели использовалась модель Continuum (Silvestro et al. 2013 и 2015). Это непрерывная, распределенная и физически обоснованная гидрологическая модель, способная воспроизводить пространственно-временную эволюцию влажности почвы, потоков энергии, температуры поверхностного слоя почвы, эвапотранспирации и стока. Для моделирования реакции бассейна использовались следующие климатические данные: глобальные метеорологические данные W5E5 для текущих климатических условий и глобальные метеорологические данные реанализа ISIMIP3b для будущих климатических условий. Для создания карт опасности наводнений полученные оценки стока вводятся в гидравлическую модель, основанную на уравнении Маннинга, с помощью которой рассчитывается глубина равномерного потока в русле. Такой упрощенный подход подходит для получения карт наводнений на больших территориях. В качестве гидрологической модели использовалась модель Continuum (Silvestro et al. 2013 и 2015). Это непрерывная, распределенная и физически обоснованная гидрологическая модель, способная… Подробнее
Осадки в виде снега
Подробнее

П

Плотность населения
Плотность населения. Единицы измерения: чел/км**2 Плотность населения. Единицы измерения: чел/км**2 Подробнее
Повышение уровня моря (SLR)
Общее повышение уровня моря (SLR) Общее повышение уровня моря (SLR) Подробнее
Потенциальная эвапотранспирация (PET)
Количество воды, которое может испариться и транспирироваться растительностью при отсутствии дефицита воды. Оно отражает, сколько влаги может потребовать атмосфера, и имеет важное значение для оценки засухи и водного баланса. Английский термин: Potential Evapotranspiration (PET) Количество воды, которое может испариться и транспирироваться растительностью при отсутствии дефицита воды. Оно отражает, сколько влаги может потребовать атмосфера, и имеет важное значение для… Подробнее

Pagination

  • Previous page
  • Страница 12
  • Next page
Please switch to Chrome or MS Edge to improve your experience.
UNESCAP Logo
© United Nations ESCAP

Additional Links

  • UN Website
  • UN Website locator
  • Privacy Notice
  • Terms of Use
  • Fraud Alert

Get social with us

Newsletter

Subscribe to our monthly email newsletter.