爆発的なサイクロン発生

1993年1月のブレール嵐は爆発的に悪化し、記録的な低気圧913ミリバール(hPa)に達した。

爆発性サイクロン発生(気象爆弾[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]気象爆弾[ 4 ]爆発的発達[ 1 ]爆弾サイクロン[ 5 ] [ 6 ]または爆弾発生[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]とも呼ばれる)は、温帯低気圧性の低気圧域が急速に深まる現象である。爆発性サイクロン発生として分類するために必要な気圧の変化は緯度に依存する。例えば、緯度60度では、中心気圧が24時間以内に24ミリバール(0.71 inHg)以上低下すると爆発性サイクロン発生が発生する。[ 10 ] [ 11 ]これは主に海上で冬季に発生する現象であるが、[ 10 ] [ 12 ]大陸地でも発生する。[ 13 ] [ 14 ]このプロセスは、熱帯における急速な深化の温帯地域における同等の現象です。爆弾低気圧の発生過程は熱帯低気圧とは全く異なりますが、爆弾低気圧はサファー・シンプソン・スケールの第一カテゴリーに相当する風速74~95mph(120~155km/h)の強風を発生し、激しい降雨をもたらします。爆弾低気圧がこれほど強力になるのはごくわずかですが、弱いものでも大きな被害をもたらすことがあります。

歴史

1940年代から1950年代にかけて、ベルゲン気象学院の気象学者たちは、海上で発生した嵐が陸上ではめったに見られないほどの猛烈さで発生したことから、非公式に「爆弾」と呼ぶようになりました。[ 15 ]

1970年代までには、MIT教授フレッド・サンダース(1950年代のトール・ベルジェロンの研究を基に)が「爆発的サイクロン発生」や「気象爆弾」という用語さえも使うようになり、サンダースは1980年にマンスリー・ウェザー・レビュー誌に掲載された記事でこの用語を一般用法にした。[ 5 ] [ 10 ]記事の中で、サンダースと同僚のジョン・ギャクムは「爆弾」を24時間で少なくとも(24 sin φ / sin 60°)  mb(φは緯度)深まる温帯低気圧と定義した。これはベルジェロンが標準化した、北緯60度でのサイクロンが爆発的に発達する場合を24時間で24 mb深まるとする定義に基づいている。[ 16 ]サンダースとギャクムは、同等の激化は緯度に依存すると指摘した。極地では24時間あたり28mbの気圧低下となるが、緯度25度ではわずか12mbにとどまる。これらの速度はすべて、サンダースとギャクムが「1ベルジェロン」と呼ぶ値に該当する。[ 10 ] [ 13 ]アメリカ気象学会の気象用語集で使用されているサンダースとギャクムの1980年の定義では、「爆弾」は「主に」「海上での寒冷期の現象」であるとされている。[ 10 ] [ 12 ]

アメリカ海洋大気庁(NOAA)によると、2014年初頭、北大西洋ではハリケーン級の勢力に達した20件の強風のうち14件が爆弾低気圧を発生させる現象である爆弾発生を起こした。 [ 17 ] NOAAは、爆弾発生は「中緯度の低気圧が急速に激化し、 24時間で少なくとも24ミリバールの降下をした場合に発生する」と述べている。 [ 17 ]

形成

傾圧不安定性は、爆発的に深化するサイクロンの大部分の発達における主要なメカニズムの一つとして挙げられてきた。[ 18 ]しかし、傾圧過程と非透熱過程が温帯低気圧の爆発的な深化にどのような相対的な役割を果たしているかについては、長年議論されてきた(事例研究を引用しながら)。[ 19 ]その他の要因としては、500 hPa の谷の相対的な位置と厚さのパターン、表面低気圧の上流と下流の両方で起こる深層前線形成過程、大気と海の相互作用の影響、潜熱の放出などが挙げられる。[ 20 ]

領域と動き

強力な熱帯低気圧の残骸を吸収すると、爆発的な低気圧の発生を引き起こす可能性がある。

世界中で温帯爆発性低気圧の発生が最も活発な4つの地域は、北西太平洋、北大西洋、南西太平洋、南大西洋です。[ 21 ]

北半球では、爆発的に深化するサイクロンの発生頻度が最も高いのは、大西洋メキシコ湾流の内側またはその北側、西太平洋の黒潮、 [ 10 ]および東太平洋です。南半球では、ほとんどの爆弾サイクロンが中緯度で発生し、南東方向に移動し、東オーストラリア海流の上にあるオーストラリア東海岸の低気圧で見られます。これは、大気と海の相互作用が温帯低気圧の発生と急速な発達に重要であることを示しています。[ 20 ] [ 22 ]同数の爆弾サイクロンが南アメリカのラプラタ川の東でも観測されており、主に冬から春にかけて発生します。[ 20 ] [ 23 ]

南緯50度以南で爆発的に発達するサイクロンは、北半球の爆弾サイクロンの大部分が極方向へ移動するのとは対照的に、赤道方向へ移動することが多い。[ 20 ]北半球では年間平均45個、南半球では年間平均26個のサイクロンが爆発的に発達し、そのほとんどはそれぞれの半球の冬季に発生する。南半球における爆弾サイクロンの発生には、季節性はあまり見られないことが観察されている。[ 20 ]

「天気爆弾」の他の用法

ニュージーランドでは、「ウェザーボム(気象爆弾)」という言葉が、劇的または破壊的な気象現象を表す際によく使われます。ニュージーランド周辺では低気圧が急速に深まることは稀であるため、実際に爆発的なサイクロンが発生することは稀です。[ 24 ] [ 25 ]この「爆弾」という用法は、より厳密に定義された気象用語との混同を招く可能性があります。日本では、学術的にも一般常識的にも、気象学的に「爆弾」の条件を満たす温帯低気圧を指すために「爆弾低気圧という用語が使われています。[ 26 ] [ 27 ]

「爆弾」という用語には多少の議論の余地がある。ヨーロッパの研究者たちが、この用語はやや好戦的だと抗議した際、気象学におけるこの用語の使用法を紹介した論文の共著者であるフレッド・サンダースは、「では、なぜ『前線』という用語を使うのですか?」と皮肉った[ 28 ]。

参照

参考文献

  1. ^ a b「Fierce 'weather bomb' batters Britain」 The Telegraph 、2011年12月9日。 2011年12月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年3月21日閲覧
  2. ^ 「ここ数年で最悪の嵐?」英国気象庁ブログ、2013年1月28日。 2013年3月21日閲覧
  3. ^エドワーズ、ティム(2014年12月10日)「天気爆弾:英国で発生しつつある嵐現象」ザ・ウィーク』ロンドン、イギリス:デニス・パブリッシング。 2024年11月21日閲覧
  4. ^ O'Hanlon, Larry (2013年2月25日). 「気をつけろ――『気象爆弾』が近づいている!」 NBCニュース. 2013年3月21日閲覧
  5. ^ a bウィリアムズ、ジャック (2005年5月20日). 「爆弾サイクロンが北西大西洋を襲う」 . USA Today . 2013年3月22日閲覧
  6. ^フェルトマン、レイチェル(2018年1月3日)「爆弾サイクロンって一体何?」ポピュラーサイエンス』 2018年1月6日閲覧
  7. ^ 「ライアンが爆弾サイクロン発生について説明」 WBRZ News 2 ルイジアナ。2013年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年3月21日閲覧
  8. ^ Freedman, Andrew (2013年3月1日). 「ニューイングランド上空で気象爆弾が爆発」 .ワシントン・ポスト. 2013年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年3月21日閲覧。
  9. ^ Rodman, Kristen (2014年1月23日). 「ボムボジェネシスとは何か?」 Accuweather . 2014年1月31日閲覧
  10. ^ a b c d e fサンダース、フレデリック;ギャクム、ジョン・R(1980)「『爆弾』の総観力学的気候学」" .月刊気象評論. 108 (10): 1589–606 . Bibcode : 1980MWRv..108.1589S . doi : 10.1175/1520-0493(1980)108<1589:SDCOT>2.0.CO;2 .
  11. ^チェルシー・ハーヴェイ (2014年11月10日). 「アメリカ北部を凍らせようとしている『爆弾サイクロン』の原因はこれだ」 . Business Insider . 2017年10月8日閲覧
  12. ^ a b「爆弾」アメリカ気象学会気象学用語集。2012年2月20日。 2023年12月27日閲覧
  13. ^ a b「The Bomb」 . blog.ametsoc.org . 2010年10月27日. 2013年3月21日閲覧
  14. ^ MacDonald, Bruce C; Reiter, Elmar R (1988). 「米国東部における爆発的なサイクロン発生」 . Monthly Weather Review . 116 (8): 1568–86 . Bibcode : 1988MWRv..116.1568M . doi : 10.1175/1520-0493(1988)116<1568:ECOTEU>2.0.CO;2 .
  15. ^ Williams, Jack (2005年5月20日). "USATODAY.com" . usatoday30.usatoday.com . 2013年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年6月11日閲覧
  16. ^ベイカー、ローラ (2024).温帯低気圧におけるスティングジェット(Ph.D.)レディング大学.
  17. ^ a b「爆弾生成とは何か?」米国商務省および米国海洋大気庁。nd 。 2023年12月27日閲覧
  18. ^ Weng, HY; Barcilon, A. (1987). 「修正2層Eadyモデルにおける爆発的サイクロン発生に好ましい環境」Tellus A . 39A (3): 202– 214. Bibcode : 1987TellA..39..202W . doi : 10.1111/j.1600-0870.1987.tb00301.x .
  19. ^ Fink, Andreas H.; Pohle, Susan; Pinto, Joaquim G.; Knippertz, Peter (2012). 「非断熱過程が温帯低気圧の爆発的深化に与える影響の診断」(PDF) . Geophysical Research Letters . 39 (7): n/a. Bibcode : 2012GeoRL..39.7803F . doi : 10.1029/2012GL051025 . 2013年6月2日閲覧.
  20. ^ a b c d e Lim, Eun-Pa; Simmonds, Ian (2002). 「南半球における爆発的なサイクロン発達と北半球の事象との比較」 . Monthly Weather Review . 130 (9): 2188– 2209. Bibcode : 2002MWRv..130.2188L . doi : 10.1175/1520-0493(2002)130<2188:ECDITS>2.0.CO;2 .
  21. ^ Black, Mitchell Timothy; Pezza, Alexandre Bernardes (2013). 「爆発性サイクロンにおける普遍的かつ広範囲な環境におけるエネルギー変換シグネチャー」 . Geophysical Research Letters . 40 (2): 452–7 . Bibcode : 2013GeoRL..40..452B . doi : 10.1002/grl.50114 .
  22. ^吉池 聡樹; 河村 龍一 (2009). 「冬季大規模循環が北西太平洋における爆発的に発達する低気圧とその下流への影響」 . Journal of Geophysical Research . 114 (D13). Bibcode : 2009JGRD..11413110Y . doi : 10.1029/2009JD011820 .
  23. ^ "Sudestada | SKYbrary Aviation Safety" . skybrary.aero . 2025年8月2日閲覧
  24. ^ Kreft, Peter (2012年3月4日). 「The Bomb」 . Metservice NZブログ. 2012年9月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年3月21日閲覧。
  25. ^ 「ニュージーランドのメディアは『気象爆弾』が何であるかを理解していない」 WeatherWatch.co.nz、2017年3月27日。 2017年3月27日閲覧
  26. ^ 「バクダンテイキアツとワ」爆弾低気圧とは爆弾低気圧情報データベース.九州大学. 2014年9月2日閲覧.
  27. ^ミルナー、レベッカ(2012年12月3日)「2012年の日本の流行語トップ10」ジャパンパルスブログ、ジャパンタイムズ。 2013年4月25日閲覧
  28. ^ 「『ウェザーボム』という言葉を生み出したカナダ人」 . CBCニュース. 2018年1月5日. 2018年1月5日閲覧