
南極振動(AAO、北極振動またはAOと区別)は、南半球の低周波大気変動モードであり、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する。[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。西から東に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
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正と負のSAMイベントはどちらも約10日から2週間続く傾向がありますが、正と負のイベント間の期間はランダムです。通常は1週間から数か月の期間で、負のSAMは寒い月によく見られ、正のSAMは暖かい月に長く続きます。南極環状モードに関連する風は、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、氷棚の基底部の融解と関連付けられており、 [7]南極の氷床の大部分を不安定にする可能性のある風駆動メカニズムを表しています。[8]
ポジティブ
正相では、南極周極海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地流入量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)の降雨量(東海岸低気圧を含む)が増加し、南西部の雨量が減り、高山地帯の降雪量が減少する。春と夏には、正相により猛暑の可能性が減り、湿った陸地流入量が増えるため、春と夏は通常よりも雨が多くなる。正相は通常、ラニーニャ現象でより頻繁に発生する。[10]
ネガティブ
負のフェーズでは、ベルトが赤道に向かって移動し、夏のオーストラリア南東部の降雨量が減少するとともに、春の熱波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なり、高山地帯では降雪量が増えますが、東からの湿った陸地への流れが少なくなり、グレートディバイディング山脈によって寒冷前線が遮られて雨陰となるため、東海岸では乾燥します。このフェーズは通常、エルニーニョ現象の際により頻繁に発生します。[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使用して、南半球環状モードの1000年の歴史を再構築しました。この研究は、南半球環状モードが少なくとも過去1000年間で最も極端な正の段階にあり、SAMの最近の正の傾向は温室効果ガスレベル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
- ^ Lee, DY, Petersen, MR & Lin, W. E3SMにおける南半球環状モードと南極海表面偏西風。地球科学誌6、2624–2643(2019)。
- ^ オーストラリア気象局 - 南半球環状気象。2013 年 10 月 25 日にアクセス。http://www.bom.gov.au/climate/enso/history/ln-2010-12/SAM-what.shtml
- ^ 南半球環状モードとオーストラリアの気候 気象局
- ^ ヘレン・デイビッドソン著「Roaring Forties' shift south means more droughts for southern Australia 」ガーディアン紙より。2014年5月12日。2022年9月3日閲覧。
- ^ 早川秀明、渋谷一夫、青山雄一、野木芳文、土井幸一郎 (2012)。「東南極リュッツォホルム湾沖南極発散帯の海底圧力変動」。深海研究第1部:海洋学研究論文。60:22–31。Bibcode :2012DSRI...60...22H。doi :10.1016/ j.dsr.2011.09.005。ISSN 0967-0637 。
- ^ Spence, Paul; Griffies, Stephen M.; England, Matthew H.; Hogg, Andrew McC.; Saenko, Oleg A.; Jourdain, Nicolas 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表下温暖化と循環変化」(PDF) . Geophysical Research Letters . 41 (13): 4601–4610. Bibcode :2014GeoRL..41.4601S. doi : 10.1002/2014gl060613 . hdl :1885/56321. ISSN 0094-8276.
- ^ 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 .
- ^ Anderson, RF; Ali, S.; Bradtmiller, LI; Nielsen, SHH; Fleisher, MQ; Anderson, BE; Burckle, LH (2009-03-13). 「南極海の風力による湧昇と大気中の CO2 の退氷期上昇」. Science . 323 (5920): 1443–1448. Bibcode :2009Sci...323.1443A. doi :10.1126/science.1167441. ISSN 0036-8075. PMID 19286547. S2CID 206517043.
- ^ Thompson, David WJ; Solomon, Susan; Kushner, Paul J.; England, Matthew H.; Grise, Kevin M.; Karoly, David J. (2011-10-23). 「南半球の地表の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. ISSN 1752-0894. S2CID 40243634.
- ^ ab 南半球環状モード気象局、2019年6月12日
- ^ 「データ:1000年南半球環状モード再構築」国立気候データセンター。 2014年8月18日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ Abram, Nerilie (2014-05-11). 「過去千年紀における南半球環状モードの進化」. Nature . 2014年9月13日閲覧。
外部リンク
- http://www.antarctica.ac.uk/met/gjma/sam.html 1957 年から現在までの観測に基づく SAM インデックス
- http://hurricane.ncdc.noaa.gov/pls/paleox/f?p=519:1:0::::P1_STUDY_ID:16197 [永久リンク切れ ] 1000 年南半球環状モードの再構築
- 月間南半球環状モード (SAM) 指数または南極振動 (AAO) 指数 1850 - 2013
- 毎日の南半球環状モード (SAM) 指数または南極振動 (AAO) 指数 1948 - 2013
- http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/aao/aao.loading.shtml
- https://web.archive.org/web/20081216220433/http://stratus.astr.ucl.ac.be/textbook//pdf/Chapter_5.pdf (第5.2.3章)
- オーストラリアの南半球環状モードとは?
- 南環状モード ルーヴァン・カトリック大学、気候力学と気候モデリングの紹介
