
中央アメリカ環流( CAG ) は、東太平洋と西カリブ海に発生する広範囲にわたる季節的な低気圧域です。主に毎年 5 月から 11 月の雨季に発生し、最も一般的には晩春 (5 ~ 6 月) と初秋 (10 ~ 11 月) に発生します。[ 1 ] [ 2 ] : 1999 CAG はモンスーン低気圧の一種であり、他の海洋盆地のモンスーン低気圧と類似点があります。[ 2 ] : 1983 CAG に伴う広範囲にわたる反時計回りの風の循環は弱いです。 [ 3 ] [ 4 ] CAG は数百マイルに及ぶ可能性があり、[ 3 ]東太平洋、メキシコ湾南部、西カリブ海の一部を覆う可能性があります。[ 5 ]
CAGは動きが遅く、中央アメリカ上空を移動しながら数日から数週間続くこともあり、悪天候を継続的に引き起こします。[ 3 ] [ 4 ] [ 6 ]その結果、近くの海洋水の助けを借りて、[ 7 ] CAGは中央アメリカに大量の降雨をもたらし、鉄砲水や土砂崩れの危険をもたらします。[ 1 ] [ 8 ]中央アメリカの地形は、CAGに関連するにわか雨や雷雨の発達と組織化に影響を与える可能性があります。[ 2 ]: 1999平均的に、CAGに関連する降水は、中央アメリカの海岸沿いで最も一般的に発生します。[ 2 ]: 1983 西カリブ海とメキシコ湾南部の熱帯低気圧は、近くのCAGから水分を引き込み、発生する降雨量を増加させる可能性があります。[ 9 ] CAGの存在は、メキシコ湾南部の熱帯低気圧に伴う降雨を南西方向に押しやる可能性もある。[ 10 ]

The prevailing winds across the tropical eastern Pacific and Atlantic tend to blow from the east. However, the emergence of northwesterly winds over Central America can lead to the development of a CAG as the climatological wind pattern is interrputed.[4] CAGs arise more frequently in the fall than the spring when the easterly trade winds are more relaxed,[2]:1983–1984 with the frequency of CAGs maximized in October.[11] This interruption of the climatological trade winds tends to occur more frequently during certain phases of the Madden–Julian oscillation when storms are more abundant over Central America.[2]:1983–1984 The weakening of easterlies can produce cyclonic flow over Central America and enable CAG formation. Localized vorticity produced by breaks in the Central American terrain such as the Chivela Pass, Gulf of Panama, and Gulf of Papagayo may also contribute to the evolution of CAGs.[2]:1999 The rarity of CAGs during the summer is associated with the concurrent lack of northwesterly flow over the Gulf of Mexico.[4] One analysis identified 47 CAGs occurring between 1980 and 2010, corresponding to roughly 1.5 CAGs per year.[2]:1983,1998
Most CAGs exhibit a barotropic structure, occurring in tandem with an anticyclone in the upper-troposphere atop the gyre. This class of CAGs is associated with enhanced moisture and precipitation around the center of the gyre. Less frequently, a CAG may exhibit a baroclinic structure and occur in tandem with a trough in the upper-troposphere. The regions of anomalous moisture and precipitation associated with these CAGs are concentrated east of the gyre's center.[2]:1983
CAGは、より広いジャイアの周りを回転する小さな渦で構成されています。[ 3 ]これらの局所的な低気圧領域は、より強い雷雨と関連しており、より高い渦度を持つポケットを生成する可能性があります。これらは、ジャイアと通過する熱帯波との相互作用によって発生することがよくあります。[ 4 ]環境が熱帯低気圧の発達に適している場合、渦は東太平洋または西大西洋のいずれかで熱帯低気圧に統合され、ジャイアから分離する可能性があります。[ 3 ] [ 1 ] [ 6 ]これは平均して2年に1回程度発生し、[ 1 ]熱帯低気圧の発達はすべてのCAGの約半分と同時に発生します。[ 8 ]熱帯低気圧の発生は通常、ジャイアの北東の周辺で発生し、結果として生じる熱帯低気圧はジャイアの周りの流れに沿って反時計回りに進みます。[ 8 ] [ 11 ]
CAG は、海面水温が低く対流圏上層の風が強いハリケーン シーズンの初期または後期に多く発生するため、CAG に関連する熱帯低気圧は、ハリケーン シーズンのピーク時に発生するものよりも弱くなる傾向があります。しかし、適切な条件が揃えば、より強い嵐の発生が促進されることがあります。例えば、ハリケーン マイケルは、 CAG に関連して発生した後、カテゴリー 5 のハリケーンとして上陸しました。 [ 1 ] CAG は、東太平洋と西大西洋で同時に熱帯低気圧を発生させるのに役立つこともあります。[ 12 ] 2020 年 5 月と 6 月には、CAG が東太平洋とメキシコ湾で熱帯低気圧アマンダとクリストバルの発生に寄与しました。 [ 4 ] [ 13 ] CAG に関連する複雑な気象パターンは、気象モデルが熱帯低気圧の発生を予測することを困難にしています。[ 1 ] [ 14 ]国立環境予測センターが運用するグローバル予測システムは、 CAGに関連する複雑さもあって、西カリブ海における熱帯低気圧の発達を誤って描写する傾向がある。 [ 1 ]