メソ高気圧

メソ高気圧(「バブル高気圧」と呼ばれることもある)[ 1 ]は、雷雨の下に形成されるメソ規模の高気圧域です。必ずしもそうとは限りませんが、通常はメソ規模の対流系と関連しています。[ 2 ]このテーマに関する研究の初期段階では、メソ高気圧はしばしば「雷雨高気圧」と呼ばれていました。[ 3 ]

形成

メソ高気圧はスコールライン下降気流の下に形成され、雷雨の冷水溜まりと関連しています。メソ高気圧は主に静水力現象、具体的には降下する降水蒸発によって形成されます。[ 4 ]降水、主に雨が下降気流に降り注ぐと、不飽和空気中で蒸発し、潜熱の吸収により下降気流が冷却されます。空気の冷却は空気の密度が高くなるため、圧力の上昇につながります。[ 5 ]メソ高気圧の主なメカニズムではありませんが、雹の 融解または顕熱冷却もメソ高気圧の圧力上昇につながる可能性があります。[ 6 ]

圧力上昇のもう一つの原因は、降水粒子負荷である。降水の重さによって下降気流の速度が上がり、空気が地表に集まるにつれて圧力が上昇する。[ 7 ]降水粒子負荷は中高気圧への圧力上昇の主な要因ではなく、非静水力学的プロセスであるが、圧力を最大2mb上昇させる可能性がある。[ 8 ]

参照

参考文献

  1. ^ポール・マルコウスキー、イヴェット・リチャードソン (2010).中緯度メソスケール気象学. ウェスト・サセックス、イギリス: John Wiley & Sons, Ltd. p. 140. ISBN 978-0-470-74213-6
  2. ^ 「メソハイ」国立気象局用語集。国立気象局2011年10月13日閲覧
  3. ^藤田哲也 (1955年11月). 「スコールラインの詳細な総観研究の結果」. Tellus . 7 (4): 405– 436. doi : 10.1111/j.2153-3490.1955.tb01181.x .
  4. ^ジョンソン、リチャード・H. (2001年1月). 「地表メソ高気圧とメソ低気圧」(PDF) .アメリカ気象学会誌. 82 (1): 13– 31. Bibcode : 2001BAMS...82...13J . doi : 10.1175/1520-0477(2001)082<0013:smam>2.3.co;2 . 2011年10月14日閲覧.
  5. ^藤田哲也 (1959年8月). 「メソスケール雷雨システムにおける降水と冷気生成」 .気象学雑誌. 16 (4): 454– 466. Bibcode : 1959JAtS...16..454F . doi : 10.1175/1520-0469(1959)016<0454:PACAPI>2.0.CO;2 .
  6. ^ジョンソン、リチャード・H.、ポール・J・ハミルトン(1988年7月) 「緯度強風スコールラインにおける地表気圧特性と降水量および気流構造の関係」マンスリー・ウェザー・レビュー116(7):1446。Bibcode 1988MWRv..116.1444J。doi 10.1175/1520-0493(1988)116<1444:TROSPF>2.0.CO;2
  7. ^サンダース、フレデリック、ケリー・A・エマニュエル(1977年2月)「メソスケール対流システムの運動量収支と時間的発展」大気科学ジャーナル34 (2): 322–330 . Bibcode : 1977JAtS...34..322S . doi : 10.1175/1520-0469(1977)034<0322:TMBATE>2.0.CO;2 .
  8. ^ジョンソン、リチャード・H. (2001年1月). 「地表メソ高気圧とメソ低気圧」(PDF) .アメリカ気象学会誌. 82 (1): 19– 20. Bibcode : 2001BAMS...82...13J . doi : 10.1175/1520-0477(2001)082<0013:smam>2.3.co;2 . 2011年10月14日閲覧.