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南方振動地球科学

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ビデオ: エルニーニョ・南方振動 2024, かもしれません

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Anonim

海洋学および気候学における南部振動、熱帯インド太平洋地域の気圧の一貫した年々変動。南方振動は、エルニーニョ/南方振動(ENSO)と呼ばれる単一の大規模な相互作用の大気成分です。ある時点での南方振動の位相は、オーストラリアとインドネシアの気圧の違いを南太平洋東部の気圧と比較する南方振動指数(SOI)を使用して理解できます。

気候:南方振動

風の異常は、海のエルニーニョに対応する大気の表れです。世紀の変わり目に、イギリスの気候学者は

赤道循環は、熱帯インド太平洋地域の気圧の変化に応じて、約3〜8年の不規則な期間の後で変動します。南方振動の段階で東から西への風が弱まると、赤道向流の流れが増加することにより、西縁の暖かい水が東に滑り戻ります。地表水温と海水面は西で低下し、東で上昇し、エルニーニョと呼ばれるイベントを引き起こします。ENSOの複合効果は、地球規模の気候変動に関連しているため、多くの注目を集めています。

1904年、イギリスの気候学者ギルバートウォーカーは、アジアのモンスーンと干ばつと飢饉をもたらす異常なモンスーン年を予測するために、世界中のアジアのモンスーンと他の気候変動との関連を調べ始めました。エルニーニョとの関係を知らずに、南インド振動と呼ばれる熱帯インド太平洋地域で気圧が変動していることを発見しました。オーストラリア北部とインドネシアで降雨量が減った数年間、その地域(たとえば、現在はダーウィンとジャカルタ)の気圧は異常に高く、風のパターンが変化しました。同時に、南太平洋東部では気圧が異常に低く、ダーウィンとジャカルタの気圧と負の相関がありました。2つの地域間の圧力差(東西の差)に基づく南部振動指数は、そのようなときに低い負の値を示し、南部振動の「低位相」と呼ばれていました。より通常の「ハイフェーズ」の年の間に、圧力はインドネシアより低く、東太平洋で高く、SOIの高い正の値でした。1920年代と30年代に発表された論文では、ウォーカーは、サザンオシレーションの圧力「シーソー」に関連している世界中の広範な気候異常の統計的証拠を示しました。

ウォーカーの調査から数年後の1950年代には、SOIの低期がペルー沿岸の海水温の高い時期に対応していることが指摘されました。南方振動とエルニーニョの間の物理的なつながりは、1960年代初頭のジェイコブビャクネスが1957年から58年のエルニーニョイベント中に観測された異常の大きな地理的スケールを理解しようとするまで認識されませんでした。気象学者であるBjerknesは、エルニーニョエピソード中に発生する大規模な海洋大気相互作用の最初の概念モデルを策定しました。