NASA - 嵐が「より強く」なることは、正確にはどういう意味ですか? より速い風を意味しますか? 大きな風の場? 中央の圧力が低い? 雨と雪が多い? 高潮が吹き荒れますか?

「嵐は一次元ではないことを覚えておく必要があります」とDel Genio氏は述べています。 「多くの種類の嵐があり、それぞれのタイプがどのように温暖化に対応しているかを分類することは、科学が本当に興味深いところです」


写真について - サンディーが米国東海岸を上っていたので、異常に暖かい海洋温度は、嵐が熱帯性の水を去った後も強く残ることを可能にしました。 (地図:Robert Simmon、NOAA地球システム研究所のデータを使用)

上昇する海面水準は、例えば、地球温暖化と暴風雨との直接的な関連など、サンディの嵐の波を悪化させた。 大西洋の異常に高い海面温度はおそらく嵐を強めた。 しかし、アメリカの気象学会の現会長、シェパード氏は、サンディの怒り、そのハイブリッド性、風の大きさ、異常な軌道上の地球温暖化は時期尚早であると述べている。

気象予報士は、吹雪、デレチョス、雹嵐、暴風雨、吹雪、低圧システム、雷雨、ハリケーン、台風、nor'easters、およびトワイスターのような用語を使用します。 研究気象学者や気象学者は、雷雨、熱帯低気圧、余熱熱帯低気圧など、世界の嵐を分ける簡単な方法を持っています。 すべては、熱を再配分し、雲、降水、および風の組み合わせを生成する大気外乱である。
3基本型の嵐の衛星画像。

画像について - 熱帯低気圧、余熱熱帯低気圧、雷雨は、気候変動のコミュニティによって研究された3つの基本的な嵐のタイプです。 (画像©2013 EUMETSAT。)

雷雨は最小のタイプで、しばしばより大きな嵐のシステム(熱帯および余熱のサイクロン)の一部です。 すべての嵐は、湿気、エネルギー、および特定の風の条件が発生することが必要ですが、成分の組み合わせは、嵐の種類と地元の気象条件によって異なります。

例えば、寒い前線、近くの風の収束、頑丈な地形などのトリガが、暖かく湿った大量の空気を不安定にし、それを上昇させると、雷雨が発生します。 降水時に空気が膨張して冷却され、降水量の雲の中で水蒸気が液滴や氷晶に凝縮するまで湿度が上昇します。 水蒸気を液体の水または氷に変換するプロセスは、潜熱を大気中に放出する。 (これが理にかなっていない場合は、逆に液体の水を沸騰させて水蒸気に変えることは熱を必要とすることに注意してください)。

嵐は潜熱を摂食しているため、科学者たちは地球温暖化が嵐を強めていると考えているのです。 大気や海洋の余分な熱は嵐に栄養を与えます。 より多くの熱エネルギーが入るほど、より激しく気象システムが乱れる可能性があります。
それが形成する雷雨の中の対流を示す図。

画像について - 雷雨は水蒸気の凝縮によって放出される熱からエネルギーを引き出します。 この「潜熱」エネルギーは雷雨の雲を大気中に押し上げます。 雨の降る降下によって生み出された冷たい下降気流が暖かい空気の上昇を止めると、雷雨が散逸する。 (雷雨のNOAA全国気象サービスのライフサイクルから適応された画像)

既に、いくつかの嵐の風が変化しているという証拠があります。 20年以上の衛星高度計データ(海面の高さを測定)に基づいた研究は、ハリケーンが25年前より著しく速くなったことを示しています。 具体的には、嵐は3よりも約9時間早く風速1980を達成することが判明しました。 衛星ベースの別の調査によると、過去20年間で世界の風速は5%の平均で増加していました。

大気中の余分な水蒸気が暴風雨を増やしているという証拠もあります。 過去25年の間に、衛星は空気柱の水蒸気の4%増加を測定しました。 地上ベースの記録では、米国の気象観測所の76%は、1948以来の極度の降水量の増加を見てきました。 1つの分析では、極端な豪雨が30の発生率が高いことが判明しました。 別の調査では、最大の嵐が現在10%の降水量を増やすことが分かりました。
1970以降の湿度の世界的増加を示すグラフ。

画像について - 地球の気温が上昇すると大気の湿度が上昇します。 (NOAA国立気候データセンターのデータに基づくRobert Simmonのグラフ)。

NASAのゴダード宇宙飛行センターの科学者であるウィリアム・ラウ氏は、2012の論文で、北大西洋の熱帯低気圧の降水量の合計が、24以来10年に1988%の割合で上昇していると結論づけた。 降水量の増加は雨に適用されるだけではありません。 NOAAの科学者は120年のデータを調べ、1961と2010の間に1900から1960までの2倍の極端な地域的な吹雪があることを発見しました。

しかし、嵐の最大サイズ、最も重い雨、または最高の風を測定することは、その力の全範囲を捉えることはできません。 マサチューセッツ工科大学のハリケーン専門家であるケリー・エマヌエル氏は、熱帯低気圧がその生涯にわたって費やした総エネルギーを測定する方法を開発しました。 2005では、彼は大西洋のハリケーンが60に比べて1970%ほど強力であることを示しました。 嵐は長く続いて、その最高風速は25%増加しました。 (その後の研究では、大規模化は大西洋と太平洋の温度の差に関連する可能性があることが示されている)。

もともとが公表 NASAの地球天文台