What makes a desert and why are they so hot? A scientist explains 5%

By Shuang-Ye Wu4% The Conversation3%

7/20/2026, 8:45:55 PM

BS Summary: This article contains 16 faulty reasoning types, including Anecdotal, Post Hoc (False Cause), and Representativeness Heuristic, with Availability Heuristic as the most egregious example at 9.5% saturation with 102 hits. Analysis detected 564 faulty-reasoning hits from 1,077 analyzed words, generating a BS Score of 21.3% and a BS Rank of 5% (17,963 of 18,883 articles). This article is better (less manipulative) than 95.10% of the article peer group.

When you think of a desert, you probably imagine giant waves of sand dunes beneath a blazing sun. 
You’d be picturing a hot desert, like the Sahara in Africa. 
Some of the most scorching temperatures recorded on Earth have been in deserts. 
The hottest air temperature on the Earth’s surface was 134 degrees Fahrenheit (56.7 degrees Celsius) in Death Valley, California. 
The highest ground temperature was 177.4 F (80.8 C) in the Lute Desert in Iran. 
For comparison, a very hot bath is around 110 F (43 C). 
So these temperatures are way beyond anything safe for your skin. 
What makes some deserts so broiling hot, and why do they exist in the first place? 
It has to do with how Earth’s atmosphere moves around our planet and interacts with what’s on the ground. 
What is a desert? 
Climate scientists like me define a desert not by temperature but by how much precipitation it gets  any form of water falling from the sky, whether rain, snow or hail. 
If an area receives less than 10 inches (250 millimeters) of precipitation a year, it is officially a desert. 
There’s nothing in this definition about being hot. 
In fact, there are cold deserts, too. 
The biggest desert on Earth is Antarctica, where the average winter temperature can be as low as -75 F (-60 C) in the interior highlands. 
Antarctica counts as a desert because it rarely snows there. 
It’s covered by a large ice sheet that’s the result of tiny amounts of snow accumulating over tens of millions of years. 
Where are they, and why? 
If you look at a globe, you’ll notice an interesting pattern. 
Most of the world’s hot deserts  including the Sahara, the Arabian Desert and Australia’s Great Victoria Desert  are lined up within two horizontal belts around the Earth that lie at roughly 30 degrees north and 30 degrees south of the Equator. 
These locations are not a coincidence. 
They’re related to how the atmosphere moves around Earth. 
Globally, the equator gets the most direct sunlight, so the air near ground level there becomes warm and rises. 
At the poles, the air is very cold and sinks. 
This continuous rising and sinking motion creates a giant loop of moving air for each hemisphere, almost like a slow‑moving conveyor belt in the atmosphere. 
Because the Earth spins, the giant moving air loop gets twisted and broken into three smaller loops for each hemisphere. 
As a result of this atmospheric motion, air generally rises at the equator and latitudes around 60 degrees and sinks at the poles and latitudes around 30 degrees. 
When air rises, it expands and cools. 
As its temperature goes down, water vapor condenses to form precipitation. 
When air sinks, it compresses and warms up, causing water to evaporate and creating dry conditions. 
That’s why deserts are found around 30 degrees and near the poles. 
Those are the places where atmospheric motion causes the air to sink  resulting in dry desert conditions. 
Why does it get so hot? 
The deserts near the 30 degrees latitude line can get incredibly hot for three reasons. 
The first reason can be found in the clouds. 
In most parts of the world, moisture in the air forms clouds. 
On a cloudy day, you might notice that clouds block the Sun’s light, helping create cooler temperatures. 
Because desert air is extremely dry, it lacks this protective shield. 
With no clouds to provide shade, all of the Sun’s incoming solar energy reaches the Earth’s surface, heating the ground at full intensity. 
Another reason behind these deserts’ high temperatures is what you find below your feet. 
At the beach, you might notice that the sand feels much warmer than the ocean on a hot day. 
That’s because of the difference in their specific heat, a term scientists use to describe how much energy something needs to change its temperature. 
Water has a very high specific heat and therefore takes a lot of energy  and hence a long time  to warm up. 
Conversely, rocks and sand have low specific heats; they absorb the energy from the Sun and warm up very fast. 
For the same reason, they can’t hold onto that warmth when the Sun goes down. 
Once night falls, all that heat escapes right back into space. 
This is why a desert can go from roasting at noon to freezing at midnight. 
A final reason those hot deserts stay hot has to do with the way water removes heat when it evaporates. 
In nondesert places, plants release water into the air, cooling the surrounding area. 
Scientists call this phenomenon evaporative cooling. 
It’s the reason you can feel cold when you get out of a pool even on a warm day. 
In deserts, the ground is dry and there are very few plants, so almost no evaporative cooling happens. 
Without this natural cooling system, the Sun’s heat stays trapped at ground level, making the daytime desert feel scorching. 
How global warming is changing the desert 
Because our planet is warming up due to human activities such as burning fossil fuels  coal, oil and natural gas  and cutting down forests, deserts are experiencing some major shifts. 
In many parts of the world, global warming makes deserts hotter, drier and dustier. 
It also makes them spread outward into places that used to have more plants. 
When regular land turns into a dry desert, it’s called desertification. 
Climate change doesn’t affect every place the same way, though. 
In some desert regions, shifting wind patterns are actually bringing more rain than usual, leading to a partial greening of the desert. 
This has been observed in the Thar Desert in India and Pakistan, the southern fringe of the Sahara Desert and some deserts in northern and northwestern China. 
Such major shifts in desert conditions change the ecosystem, making it harder for native animals and plants, which are adapted to the desert environment, to survive. 
Deserts are some of the most extreme, beautiful and finely balanced places on Earth. 
Understanding how the atmosphere and the land work together reveals how even the hottest places on our planet are connected to the rest of the world. 
Shuang-Ye Wu is a Professor of Geology and Environmental Geosciences at the University of Dayton. 
This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. 
Read the original article. 
Confirmation Bias
0%
Anchoring Bias
0%
Availability Heuristic
9.5%
Representativeness Heuristic
5.7%
Hindsight Bias
0%
Overconfidence Bias
1.4%
Framing Effect
0.7%
Loss Aversion
0%
Status Quo Bias
0%
Sunk Cost Effect
0%
Optimism Bias
0%
Pessimism Bias
0%
Negativity Bias
3.4%
Self-Serving Bias
0%
Fundamental Attribution Error
0%
Actor-Observer Bias
0%
In-Group Bias
0%
Out-Group Homogeneity Bias
0%
Halo Effect
1.3%
Horn Effect
0%
Dunning-Kruger Effect
0%
Recency Bias
0%
Primacy Effect
0%
Blind-Spot Bias
0%
Ad Hominem
0%
Straw Man
0%
Appeal to Authority
5.1%
False Dilemma
0%
Slippery Slope
0%
Circular Reasoning
0%
Hasty Generalization
0%
Red Herring
0%
Bandwagon
0%
Appeal to Emotion
2.3%
Begging the Question
1.8%
Post Hoc (False Cause)
6%
Tu Quoque
0%
Burden of Proof
0%
Appeal to Nature
1%
Composition/Division
2.4%
Anecdotal
7.6%
No True Scotsman
0%
Ambiguity (Equivocation)
0.9%
Gambler’s Fallacy
0%
Middle Ground
0%
Personal Incredulity
0%
Special Pleading
0%
Genetic Fallacy
0%
Unattributed Quote
0%
Quote-first Misdirection
0%
Biased Writer Voice
0.3%
Indoctrination
0%
Politically Left Leaning Bias
3%
Politically Right Leaning Bias
0%
Attempt to Sell a Product or Service
0%

1077 words analyzed.

Analysis

Hover over highlighted words in the article to view the associated bias or fallacy analysis.