南極振動

南半球環状モードは通常、南緯40度(中緯度)と南緯65度(南極大陸)の帯状平均海面気圧の差として定義されます。 [ 1 ]

南極振動(AAO、北極振動またはAOと区別するために使用)は、南半球大気変動の低周波モードであり、南極を取り囲む強い偏西風または低気圧の帯として定義され、その変動モードとして北または南に移動します。[ 2 ]

これはオーストラリアの気候を左右する要因であり、国の気象条件に影響を与えています。西から東へ移動する嵐や寒冷前線と関連しており、南オーストラリアに降雨をもたらします。 [ 3 ]

段階と影響

1979年から2020年までのSAM。
偏西風帯はオーストラリア南東部に向かって拡大しており、負の位相にある。[ 4 ]

正SAMと負SAMはどちらも約10日から2週間程度続く傾向がありますが、正SAMと負SAMの間の期間はランダムです。通常は1週間から数ヶ月の期間で発生し、負SAMは寒い時期に多く発生し、正SAMは暖かい時期に長く続きます。南極環状モードに伴う風は、南極大陸棚に沿って暖かい周極深層の海洋湧昇を引き起こします。 [ 5 ] [ 6 ]これは棚氷の基底融解と関連付けられており、[ 7 ]南極氷床の大部分を不安定化する可能性のある風駆動メカニズムである可能性があります。[ 8 ]

ポジティブ

正相では、南極周極流を駆動する偏西風帯が強まり、南極に向かって収縮する。[ 9 ]冬には、正相により太平洋からの陸揚水の増加によりオーストラリア南東部(ビクトリア州より上)の降水量(東海岸低気圧を含む)が増加し、南西部の降雨量が減少する。また、高山地帯の降雪量も減少する。春と夏には、正相により猛暑の可能性が減少し、湿った陸揚水が増加するため、春と夏は例年よりも雨が多くなる。正相は通常、ラニーニャ現象の発生時により頻繁に発生する。[ 10 ]

ネガティブ

負の位相では、帯状の低気圧が赤道に向かって移動し、オーストラリア南東部の夏季降水量が減少し、春季の熱波発生の可能性が高まります。さらに、冬は通常、南部と南西部で平年より雨が多く、高山地帯では降雪量が増加しますが、東海岸では東からの湿潤な陸地からの流入が減少し、グレートディバイディング山脈によって寒冷前線遮られ雨陰となるため、乾燥します。この位相は通常、エルニーニョ現象の発生時に頻繁に発生します。[ 10 ]

研究

2014年、ネリリー・エイブラムは、温度に敏感な氷床コアと樹木の成長記録のネットワークを用いて、南半球環状モード(SAM)の1000年の歴史を再構築しました。この研究は、SAMが現在、少なくとも過去1000年間で最も極端な正の位相にあり、SAMの最近の正の傾向は温室効果ガス濃度の上昇と、その後の成層圏オゾン層の破壊に起因することを示唆しています。[ 11 ] [ 12 ]

参照

参考文献

  1. ^ Lee, DY, Petersen, MR & Lin, W. E3SMにおける南半球環状モードと南極海面偏西風. Earth Sp. Sci. 6, 2624–2643 (2019).
  2. ^オーストラリア気象局 - 南半球環状モード。2013年10月25日アクセス。http ://www.bom.gov.au/climate/enso/history/ln-2010-12/SAM-what.shtml
  3. ^南半球環状モードとオーストラリアの気候 気象局
  4. ^ヘレン・デイビッドソン著「Roaring Forties' shift south means more droughts for southern Australia」 (ガーディアン紙、2014年5月12日)。2022年9月3日閲覧。
  5. ^早川英明、渋谷一夫、青山雄一、野木善文、土井幸一郎 (2012). 「東南極リュッツォ=ホルム湾沖南極発散帯における海底水圧変動」.深海研究第1部:海洋学研究論文集. 60 : 22–31 . Bibcode : 2012DSRI...60...22H . doi : 10.1016/j.dsr.2011.09.005 . ISSN  0967-0637 .
  6. ^スペンス, ポール; グリフィーズ, スティーブン M.; イングランド, マシュー H.; ホッグ, アンドリュー McC.; サエンコ, オレグ A.; ジョルダン, ニコラス C. (2014-07-12). 「極方向への風向変化による南極沿岸水域の急速な地下水温上昇と循環変化」(PDF) .地球物理学研究論文集. 41 (13): 4601– 4610. Bibcode : 2014GeoRL..41.4601S . doi : 10.1002/2014gl060613 . hdl : 1885/56321 . ISSN 0094-8276 . 
  7. ^ Greene, Chad A.; Blankenship, Donald D.; Gwyther, David E.; Silvano, Alessandro; Wijk, Esmee van (2017-11-01). 「風がトッテン棚氷の融解と加速を引き起こす」 . Science Advances . 3 (11) e1701681. Bibcode : 2017SciA....3E1681G . doi : 10.1126/sciadv.1701681 . ISSN 2375-2548 . PMC 5665591. PMID 29109976 .   
  8. ^ Anderson, RF; Ali, S.; Bradtmiller, LI; Nielsen, SHH; Fleisher, MQ; Anderson, BE; Burckle, LH (2009-03-13). 「南極海における風力による湧昇と大気中のCO2濃度の後退」. Science . 323 ( 5920): 1443– 1448. Bibcode : 2009Sci...323.1443A . doi : 10.1126/science.11 ​​67441. ISSN 0036-8075 . PMID 19286547. S2CID 206517043 .   
  9. ^ Thompson, David WJ; Solomon, Susan; Kushner, Paul J.; England, Matthew H.; Grise, Kevin M.; Karoly, David J. (2011-10-23). 「南半球の地表気候変動における南極オゾンホールの兆候」. Nature Geoscience . 4 (11): 741– 749. Bibcode : 2011NatGe...4..741T . doi : 10.1038/ngeo1296 . hdl : 1959.4/unsworks_41958 . ISSN 1752-0894 . S2CID 40243634 .  
  10. ^ a b南半球環状モード気象局、2019年6月12日
  11. ^ 「データ:1000年南半球環状モードの再構築」国立気候データセンター。 2014年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年8月18日閲覧
  12. ^ Abram, Nerilie (2014年5月11日). 「過去1000年間における南半球環状モードの進化」 . Nature . 2014年9月13日閲覧