냉대 습윤 기후

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1. 개요

냉대 습윤 기후는 쾨펜 기후 구분에서 가장 추운 달의 평균 기온이 0°C 또는 -3°C 이하이고, 평균 기온이 10°C 이상인 달이 4개월 이상인 기후를 의미한다. 이 기후는 여름철 기온과 강수량 분포에 따라 온난한 여름형과 온난한 여름형으로 세분되며, 뚜렷한 사계절과 큰 기온 연교차를 보인다. 습윤 대륙성 기후 지역에서는 다양한 숲이 번성하며, 기후 조건에 따라 봄 밀, 감자, 호밀, 메밀 등이 재배되거나 낙농업과 방목이 이루어진다. 주요 도시로는 서울, 삿포로, 베이징, 모스크바, 시카고 등이 있다. 기후 변화 모델링은 기후대의 변화를 예측하는 데 사용된다.

냉대 습윤 기후
지도
기후 특성
Köppen 기후 구분Dfa, Dfb, Dwa, Dwb, Dsa, Dsb
온도가장 추운 달의 평균 기온이 미만 또는 미만
가장 따뜻한 달의 평균 기온이 이상
강수량사계절 강수량이 고르게 나타남
특징온대와 냉대 기후의 중간에 위치
겨울은 춥고 여름은 따뜻함
연중 강수량 분포가 비교적 고름
세부 기후 구분
Dfa습윤 대륙성 기후
따뜻한 여름과 추운 겨울
온대 기후와 냉대 기후 사이
Dfb습윤 대륙성 기후
온난한 여름과 추운 겨울
Dwa습윤 대륙성 기후
건조한 겨울, 습한 여름
Dwb습윤 대륙성 기후
건조한 겨울, 온화한 여름
Dsa습윤 대륙성 기후
건조한 여름, 추운 겨울
Dsb습윤 대륙성 기후
건조한 여름, 온화한 겨울
식생
일반적 식생침엽수림
혼합림
활엽수림
농업베리류, 사과, 배 등 재배 가능
분포 지역
북반구북아메리카 북동부 (미국 북동부, 캐나다 남동부)
유럽 동부 (동유럽)
아시아 북동부 (러시아, 중국 북동부, 한국 북부, 일본 북부)
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    스텝 기후는 쾨펜 기후 분류상 반건조 기후에 속하며, 250~500mm의 연평균 강수량과 풀, 관목 위주의 초원 생태계, 그리고 고온과 저온 스텝 기후로 나뉘는 특징을 가진다.
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2. 정의 및 분류

쾨펜 기후 구분에 따르면, 냉대 습윤 기후는 가장 추운 달의 평균 기온이 0°C 또는 -3°C 이하이고 평균 기온이 10°C 이상인 달이 4개월 이상인 경우를 말한다. 이러한 온도 기준은 임의로 정해진 것이 아니며, 유럽에서는 -3°C 평균 기온 등온선(같은 온도의 선)이 겨울 눈덮개의 남쪽 끝 부근에 있었다. 미국에서는 0°C 등온선을 사용하는 것이 더 일반적이다. 10°C 평균 기온은 나무의 번식과 성장에 필요한 최소 온도와 거의 일치하는 것으로 밝혀졌다. 이 기후대에서는 넓은 온도 범위가 일반적이다.

계절별 강수량에 따른 분류는 다음과 같다.
* s: 건조한 여름——일 년 중 해가 높은 시기(북반구에서는 4월~9월, 남반구에서는 10월~3월)의 가장 건조한 달의 강수량이 30mm/40mm 미만이고, 해가 낮은 시기(북반구에서는 10월~3월, 남반구에서는 4월~9월)의 가장 강수량이 많은 달의 강수량의 1/3 이하이다.
* w: 건조한 겨울——일 년 중 해가 낮은 시기의 가장 건조한 달의 강수량이 여름철 가장 강수량이 많은 달의 강수량의 1/10 이하이다.
* f: 건조한 계절 없음——위의 두 가지 조건 중 어느 것에도 해당하지 않음; 강수량과 습도는 종종 연중 높다.

여름철 기온에 따른 분류는 다음과 같다.
* a: 더운 여름, 가장 더운 달의 평균 기온이 22°C 이상,
* b: 따뜻한 여름, 가장 더운 달의 평균 기온이 22°C 미만이지만 10°C 이상인 달이 4개월 이상.

최한월·최난월 평균기온에 따라 다음 4가지로 나눌 수 있다.
* Dfa - 최난월이 22℃ 이상.
* Dfb - 최난월이 10℃ 이상 22℃ 미만이며 월평균기온 10℃ 이상인 달이 4개월 이상.
* Dfc - 최난월이 10℃ 이상 22℃ 미만이며 월평균기온 10℃ 이상인 달이 3개월 이하이고 최한월이 -38℃ 이상 -3℃ 미만.
* Dfd - 최난월이 10℃ 이상 22℃ 미만이며 월평균기온 10℃ 이상인 달이 3개월 이하이고 최한월이 -38℃ 미만.

3. 분포

냉대 습윤 기후는 주로 북반구 북위 40도 이북에 분포한다. 동유럽, 서시베리아 및 중앙 시베리아, 북아메리카 대륙, 사할린, 홋카이도, 혼슈 동부에 분포하며, 지구상에서 가장 넓게 분포하는 기후대이다. 대륙 동해안에서는 북위 40도 이상, 대륙 서해안에서는 그보다 약간 더 북쪽에 분포한다. 극지방 방향으로는 아한대 기후로, 적도 방향으로는 습윤 아열대 기후나 해양성 기후로 바뀐다. 강수량이 적은 일부 지역은 반건조 기후로 나타나기도 한다.
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고위도 저압대의 영향으로 겨울에는 적설량이 많으며, 특히 홋카이도의 일본해 쪽이나 북아메리카오대호 주변 등 바다나 큰 호수가 풍상 쪽에 있는 지역은 강설량과 적설량이 많다(호소 효과설). 최다 강수월이 겨울인 경우 적설량이 매우 많아 세계적인 폭설 지역인 경우가 많다(삿포로시, 아카유온천, 아키타현 세이센시 각관정 등).

3.1. 한국의 분포

대한민국에서는 함경북도, 함경남도 북부, 평안북도 일부, 강원도 북부 산간 지역 등 북부 지방과 태백산맥, 소백산맥의 고지대에서 주로 냉대 습윤 기후가 나타난다.

4. 기후 특징

습윤 대륙성 기후는 뚜렷한 사계절과 큰 기온 연교차를 보인다. 강수량은 일 년 내내 비교적 고르게 분포하지만, 일부 지역에서는 겨울철 강수량이 줄어들어 가뭄이 발생하기도 한다. 은 이 기후를 가진 모든 지역에서 내리며, 겨울에는 보다 흔하다. 여름철 강수량은 주로 뇌우를 동반하며, 북아메리카와 아시아에서는 열대성 저기압의 영향을 받기도 한다. 습도는 높지만, 이 기후는 반건조 또는 건조로 분류되지 않는다.

냉대 습윤 기후는 북반구 북위 40도 이북의 대부분에 분포한다. 동유럽-서시베리아 및 중앙 시베리아, 북아메리카 대륙, 사할린, 홋카이도, 혼슈 동부에 분포하며, 지구상에서 가장 넓게 분포하는 기후대이다.

기온의 연교차가 크며 여름에는 평균 기온이 10도를 넘지만 겨울에는 -3℃ 이하로 내려가 눈이 쌓인다. 연중 평균적인 강수량을 보이며, 고위도 저압대의 영향으로 겨울에는 적설량이 많다. 특히 홋카이도의 일본해 쪽이나 북아메리카의 오대호 주변 등은 강설량과 적설량이 매우 많다(호소 효과설).

북부 지역은 포드졸 토양으로 농업에 부적합하며 타이가(아한대림)가 나타난다. 여름 기온이 높은 남부에서는 농업이 가능하며, 봄밀, 감자, 호밀 등을 재배한다. 시베리아 남서부에는 비옥한 흑토대가 있어 세계적인 봄밀 재배지이다. 겨울철 강수량이 많은 지역은 삿포로시, 아키타현 등과 같이 세계적인 폭설 지역이다. 남부 지역은 여름이 온난하고 식생 기간이 길며, 특히 그레이트플레인스 주변이나 캐나다미국 국경 지역은 더운 날이 많다.

겨울은 길고 혹독하며 강설량이 많은 대륙성 기후이다. 강수량은 많지 않지만 연중 고르게 분포한다. 홋카이도의 일본해 연안이나 오대호 주변처럼 호소 효과 눈(lake-effect snow)의 영향을 받는 지역은 겨울철 강설량이 많다.

5. 식생 및 토양

정의에 따르면, 은 이 기후에서 번성한다. 이 기후대의 생물군계에는 온대 삼림, 온대 초원, 온대 활엽수림 또는 상록수림, 침엽수림, 그리고 침엽수 습지가 포함된다. 더 습한 지역에서는 단풍나무, 가문비나무, 소나무, 전나무, 그리고 참나무를 찾아볼 수 있다. 가을 단풍은 활엽수림의 가을에 두드러진다.

버몬트(Vermont)의 가을 단풍
버몬트(Vermont)의 가을 단풍


남부에는 갈색숲토양이 분포하며 침엽수와 활엽수의 혼효림이, 산성 토양인 포드졸로 덮인 북부에는 타이가(전나무, 잎갈나무, 분비나무 등의 침엽수림)가 펼쳐져 있다.

6. 농업

여름에 비교적 고온이 되는 남부에서는 봄 이 재배되고 있다. 그 외에 감자, 순무, 호밀, 메밀 등도 재배된다. 홋카이도에서는 벼농사도 이루어진다. 농작물 재배에 적합하지 않은 척박한 땅이나 월평균 기온이 10℃ 이상인 달이 3개월 이하(Dfc, Dfd)인 북부 지역 등에서는 낙농업이나 방목이 이루어진다. 지역에 따라서는 서늘한 기후에 강한 감자, 순무, 호밀, 메밀 등이 재배되는 곳도 있다. 대소비지에 가까운 지역에서는 낙농업이, 그렇지 않은 지역에서는 방목이 이루어진다.

7. 주요 도시

삿포로시(일본)
토론토(캐나다)
시카고(미국)
디트로이트(미국)
보스턴(미국)
엘리스타(러시아)
볼고그라드(러시아)
오비히로시(帯広市일본어)(일본)
아사히카와시(旭川市일본어)(일본)
오타루시(小樽市일본어)(일본)
가루이자와정(軽井沢町일본어)(일본)
모스크바(Москва러시아어)(러시아)
상트페테르부르크(Санкт-Петербург러시아어)(러시아)
노보시비르스크(Новосибирск러시아어)(러시아)
옴스크(Омск러시아어)(러시아)
크라스노야르스크(Красноярск러시아어)(러시아)
키이우(Київ우크라이나어)(우크라이나)
민스크(Мінск벨라루스어)(벨라루스)
헬싱키(Helsinki핀란드어)(핀란드)
오슬로(Oslo노르웨이어)(노르웨이)
위니페그(캐나다)
에드먼턴(캐나다)
몬트리올(캐나다)
릴레함메르(노르웨이)
앵커리지(미국)
페어뱅크스(미국)
페트로파블롭스크캄차츠키(Петропавловск-Камчатский러시아어)(러시아)
마가단(Магадан러시아어)(러시아)
야쿠츠크(Якутск러시아어)(러시아)
우다치니(Удачный러시아어)(러시아)
오이먀콘(Оймякон러시아어)(러시아)

8. 기후 변화와 모델링

기후변화를 예측하는 모델들은 예상되는 변화를 설명하는 대안적인 방법으로 기후대의 형태로 결과를 재구성한다. 기후대는 상대적으로 생태계가 균질한 한 지역의 식생에 의해 지배되는 경향이 있기 때문이다.