
インドの気候は、広大な地理的スケールと変化に富んだ地形にわたる幅広い気象条件で構成されています。ケッペンの気候区分に基づくと、インドは多様な気候のサブタイプを網羅しています。これらは、西部の乾燥および半乾燥地域から、北部ヒマラヤ地域の高地、亜北極、ツンドラ、氷冠気候まで、標高に応じて変化します。北部の低地は亜熱帯気候で、シュリーナガルなど標高の高い一部の地域は大陸性気候に接しています。対照的に、南部と東部の大部分は熱帯気候で、これらの地域に緑豊かな熱帯雨林が生い茂っています。多くの地域では微気候が著しく異なり、インドは世界で最も気候的に多様な国の一つとなっています。同国の気象局は、国際基準の四季に従っており、地域的な調整を加え、冬(12月から2月)、夏(3月から5月)、モンスーンまたは雨季(6月から9月)、モンスーン後の期間(10月と11月)としている。
インドの地理と地質は気候的に極めて重要である。北西部のタール砂漠と北部のヒマラヤ山脈は連携して、文化的、経済的に重要なモンスーン気候を作り出している。地球上で最も高く、最も巨大な山脈であるヒマラヤ山脈は、氷に覆われたチベット高原と中央アジア北部からの極寒のカタバティック風の流入を防いでいる。そのため、北インドの大部分は冬でも暖かく、ほんのりと肌寒い程度である。同じ温泉ダムにより、夏はインドのほとんどの地域が暑く保たれている。南インドの気候は、海岸線があるため、一般的に暖かく、湿度が高い。しかし、ウーティなど南インドのいくつかの丘陵地帯は、寒冷な気候でよく知られている。
熱帯と亜熱帯の境界である北回帰線はインドの中央を通っているが、国土の大部分は気候的には熱帯性である。熱帯の多くの地域と同様に、インドでもモンスーンやその他の気象パターンは大きく変わりやすい。時代を画する干ばつ、熱波、洪水、サイクロン、その他の自然災害は散発的だが、何百万人もの人々の命を奪ったり、避難させたりしている。こうした気象現象は、人為的な気候変動の結果として、頻度や深刻度が変化する可能性がある。現在および将来の植生の変化、海面上昇、インドの低地沿岸地域の浸水も、地球温暖化によるものだと考えられている。[2]
古気候
歴史
2億5100万~1億9960万年前の三畳紀には、インド亜大陸はパンゲアとして知られる広大な超大陸の一部であった。現在のインドの位置である北緯8~37度とは対照的に、南緯55~75度の高緯度帯(現在は南極半島の一部が占める緯度)に位置していたにもかかわらず、インドは暖かく霜のない湿潤温帯気候であった可能性が高いが、季節ははっきりしていた。[3]インドは後に、約5億5000万~5億年前に始まった南部超大陸ゴンドワナに合併した。後期古生代には、ゴンドワナは南極またはその付近からインドクラトン(安定した大陸地殻)が位置していた赤道付近まで広がり、高バイオマス生態系のホストに適した温暖な気候となった。このことは、インドの膨大な石炭埋蔵量(その多くは後期古生代堆積層からのもので、世界で4番目に大きい埋蔵量)によって強調されています。[4]中生代の間、インドを含む世界は現在よりもかなり暖かかったです。石炭紀の到来とともに、地球規模の寒冷化が広範囲に及んで氷河作用を引き起こし、南アフリカから北のインドに向かって広がりました。この寒冷期はペルム紀まで続きました。[5]
インドプレートの地殻変動により、プレートは地質学的ホットスポット(レユニオンホットスポット)(現在は火山島レユニオンが位置)を通過した。その結果、白亜紀末期の約6000万~6800万年前[6] [7]に大規模な洪水玄武岩イベントが発生し、デカン高原が形成された。これが白亜紀-古第三紀大量絶滅イベントの一因となった可能性があり、インドでは日射量の大幅な減少が見られた。大気中の硫黄ガス濃度が上昇すると、金星の大気中に見られるものと同様の二酸化硫黄や硫酸などのエアロゾルが形成され、酸性雨として沈殿した。二酸化炭素排出量の増加も温室効果に寄与し、大気中の塵やエアロゾルの覆いが晴れた後も長きにわたって温暖な気候が続いた。インドがローラシア大陸に衝突してからずっと後の2000万年前に起こったさらなる気候変動は、多くのインド固有の生物の絶滅を引き起こすほど深刻なものでした。[8]ヒマラヤ山脈の形成により、極寒の中央アジアの空気がインドに届かなくなり、その結果、インドの気候は、本来よりもかなり暖かく、より熱帯的な特徴を持つようになりました。[9]
さらに最近では、完新世(4,800~6,300年前)には、現在のタール砂漠の一部は常緑湖を支えるほど湿潤していました。研究者は、これは冬の降水量が大幅に増加し、モンスーンの強さが一致したためだと提唱しています。[10]カシミールのかつての亜熱帯気候は260万~370万年前に劇的に寒冷化し、60万年前から長期にわたる寒冷期を経験しました。[11]
地域

インドには、南部の熱帯から、ヒマラヤ北部の温帯および高山帯まで、驚くほど多様な気候帯があり、高地では冬に雪が降り続く。この国の気候は、ヒマラヤ山脈とタール砂漠の影響を強く受けている。[13]ヒマラヤ山脈は、パキスタンのヒンドゥークシュ山脈とともに、中央アジアの冷たいカタバティック風が吹き込むのを防ぎ、インド亜大陸の大部分を同緯度のほとんどの場所よりも暖かく保っている。[14]同時に、タール砂漠は、6月から10月にかけてインドの降雨量の大部分をもたらす、湿気を含んだ南西夏のモンスーン風を引き付ける役割を果たしている。[13] [15] 4つの主要な気候グループが優勢であり、その中に、気温や降水量などの特性に基づいて専門家によって定義された7つの気候帯が含まれる。[16]グループ分けにはケッペンの気候区分システムに従ってコードが割り当てられています(表を参照)。
トロピカル
熱帯雨林気候は、気温が 18 度 (64 °F) を下回らない、持続的に暖かいまたは高い気温が続く地域を指します。インドでは主に、このグループに分類される 2 つの気候サブタイプ、熱帯モンスーン気候と熱帯サバンナ気候が見られます。
最も湿度が高いのは熱帯湿潤気候(熱帯モンスーン気候とも呼ばれる)で、マラバル海岸、西ガーツ山脈、および南アッサムに隣接する南西部の低地の帯を覆う。インドの2つの島嶼地域、ラクシャディープ諸島とアンダマン・ニコバル諸島もこの気候の影響を受ける。丘陵地帯でさえ、年間を通じて中程度から高い気温が特徴で、降雨量は季節的ではあるが多量で、通常年間2,000ミリメートル(79インチ)を超える。[17]降雨量のほとんどは5月から11月の間に発生し、この水分は、主に乾燥する残りの期間、緑豊かな森林、湿地、およびその他の植物を維持するのに十分である。12月から3月は最も乾燥しており、降雨日はほとんどありません。モンスーンの豪雨により、これらの地域の一部では熱帯多雨林の並外れた生物多様性がもたらされています。
インドでは、熱帯サバナ気候がより一般的です。熱帯モンスーン気候の地域よりも著しく乾燥しており、西ガーツ山脈の東側の半乾燥雨陰を除いて、インド半島内陸部のほとんどに広がっています。冬と初夏は長く乾燥した時期で、平均気温は18℃(64℉)を超えます。夏は非常に暑く、低地では5月に気温が50℃(122℉)を超えることがあり、熱波により数百人のインド人が死亡する可能性があります。[18]雨季は6月から9月まで続き、年間降水量は地域全体で平均750〜1,500 mm(30〜59インチ)です。9月に乾燥した北東モンスーンが始まると、インドで最も多量の降雨がタミル・ナードゥ州とプドゥチェリーに降り、他の州は比較的乾燥しています。
ガンジス川デルタは、主に熱帯湿潤気候帯に位置し、西部では年間1,500~2,000 mm(59~79インチ)、東部では2,000~3,000 mm(79~118インチ)の降雨量があります。年間平均で最も寒い月は1月で、最も暖かい月は4月と5月です。1月の平均気温は14~25℃(57~77°F)、4月の平均気温は25~35℃(77~95°F)です。7月は平均で最も寒く、最も雨が多い月で、デルタには330 mm(13インチ)を超える雨が降ります。[19]
さらに、ニコバル諸島の熱帯雨林は熱帯雨林気候に属します。[20]
乾燥地域および半乾燥地域
乾燥気候と半乾燥気候は、蒸発散による水分損失率が降水量を上回る地域で多く見られます。
半乾燥ステップ気候(高温半乾燥気候)は、北回帰線より南、西ガーツ山脈およびカルダモン丘陵の東に広がる長い土地で優勢である。カルナータカ州、内陸部のタミル・ナードゥ州、西部のアーンドラ・プラデーシュ州、中央部のマハラシュトラ州を含むこの地域の年間降水量は400~750ミリメートル(15.7~29.5インチ)である。南西モンスーンの散発的な遅れや不在により降雨量が安定せず、干ばつが発生しやすい。[21]カルナータカ州は沿岸部、北部内陸部、南部内陸部の3つの地域に分かれている。このうち沿岸部の年間降水量が最も多く、平均3,638ミリメートル(143.2インチ)で、州平均の1,139ミリメートル(44.8インチ)を大きく上回っている。平年と異なり、シヴァモガ県のアグンベはインドで2番目に降雨量が多い。クリシュナ川の北では、夏季モンスーンが降雨量の大半を占め、南では10月と11月にもモンスーン後の降雨が顕著である。最も寒い12月でも、気温は平均20~24℃(68~75℉)程度である。3月から5月は暑く乾燥しており、月平均気温は32℃(90℉)前後で、降雨量は320ミリ(12.6インチ)である。したがって、人工灌漑がなければ、この地域は恒久的な農業には適さない。[要出典]

ラジャスタン州西部の大部分は乾燥した気候(高温砂漠気候)である。この地域の年間降水量は300ミリメートル(11.8インチ)未満で、そのほとんど全てが集中豪雨によるものである。集中豪雨は7月、8月、9月にモンスーンの風がこの地域を吹き抜けるときに起こる。このような降雨量は非常に不安定で、ある年に降雨があった地域でも、その後2、3年ほどは降雨がない可能性がある。大気中の水分は、継続的な下降気流やその他の要因により、降水の大部分が妨げられている。[22] 5月と6月の夏の間は例外的に暑く、この地域の月平均気温は35℃(95℉)前後で推移し、日最高気温は時折50℃(122℉)を超える。冬には、中央アジアからの寒気の波により、場所によっては気温が氷点下になることがある。夏には日中の気温差が約 14 °C (25 °F) と大きく、冬には数度広がります。南インドで唯一の砂漠であるアーンドラ・プラデーシュ州のアドニの近くには小さな砂漠地帯があり、夏の最高気温は 47 °C (117 °F)、冬は 18 °C (64 °F) になります。

西のグジャラート州では、多様な気候条件が広がっています。冬は穏やかで快適、乾燥しており、日中の平均気温は 29 °C (84 °F) 前後、夜間は 12 °C (54 °F) 前後で、ほぼ完全な太陽と晴れた夜が続きます。夏は暑く乾燥しており、日中の気温は 41 °C (106 °F) 前後で、夜間の気温は 29 °C (84 °F) を下回りません。モンスーン前の数週間は気温は上記と似ていますが、湿度が高いため空気がさらに不快になります。モンスーンが来ると気分が楽になります。気温は 35 °C (95 °F) 前後ですが、湿度は非常に高く、夜間は 27 °C (81 °F) 前後です。降雨のほとんどはこの季節に発生し、雨が深刻な洪水を引き起こすことがあります。モンスーンシーズン中は太陽が遮られることがよくあります。[引用が必要]
タール砂漠の東、パンジャブ–ハリヤーナ–カティアワール地域では、熱帯および亜熱帯のステップ気候が広がっています。ハリヤーナ州の気候は、北部平原の他の州と似ており、夏は最高 50 °C (122 °F) にもなる猛暑と、冬は 1 °C (34 °F) まで下がる寒さです。5 月と 6 月が最も暑く、12 月と 1 月が最も寒いです。降雨量は様々で、シワリク丘陵地域が最も雨が多く、アラバリ丘陵地域が最も乾燥しています。降雨量の約 80 % は 7 月から 9 月のモンスーン期に発生し、洪水を引き起こすことがあります。パンジャブの気候は、暑さと寒さの極端な変化にも左右されます。ヒマラヤの麓に近い地域では降雨量が多く、そこから離れた地域では暑く乾燥しています。パンジャブ州の気候は3シーズンで、夏は4月中旬から6月末までです。パンジャブ州の気温は通常-2〜40 °C(28〜104 °F)ですが、夏には47 °C(117 °F)に達し、冬には-4 °C(25 °F)まで下がります(ただし、国土の大半では、冬でも気温が10 °C(50 °F)を下回ることはありません)。この地域は、熱帯砂漠と湿潤な亜熱帯サバンナおよび森林を分ける移行気候地域で、砂漠ほど極端ではありません。年間平均降水量は300〜650ミリメートル(11.8〜25.6インチ)ですが、非常に不安定です。インドの他の多くの地域と同様に、南西モンスーンが降水量のほとんどを占めています。夏の最高気温は 40 °C (104 °F) 前後です。このため、自然植生は一般的に短くて粗い草で構成されます。[引用が必要]
亜熱帯湿潤
北東インドの大部分と北インドの多くは、湿潤亜熱帯気候と亜熱帯高地気候に属します。夏は温暖から暑い夏を迎えますが、最も寒い月には気温が0℃(32℉)まで下がることもよくあります。モンスーンの雨が多いため、インドはケッペンの気候区分ではCwaとCwbの2つの亜熱帯気候区分に分類されます。[23]この地域のほとんどの地域では、中央アジアからの強力な高気圧とカタバ風(下降気流) の影響で、冬季の降水量は非常に少なくなります。
湿潤な亜熱帯地域では、冬は著しく乾燥する。冬の降雨、そして時折降雪は、「北西風」や「西方擾乱」などの大規模な嵐と関連しており、後者は偏西風によってヒマラヤ山脈に向かっている。[24]夏の降雨のほとんどは、南西夏季モンスーンに伴う強力な雷雨の際に発生するが、時折熱帯低気圧も寄与する。年間降雨量は、西部では 1,000 ミリメートル (39 インチ) 未満、北東部の一部では 2,500 ミリメートル (98 インチ) を超える。この地域のほとんどは海から遠いため、大陸性気候に特徴的な気温の大きな変動が支配的である。この変動は熱帯湿潤地域よりも大きく、インド中北部では 24 °C (75 °F) から東部では 27 °C (81 °F) に及ぶ。
山

インドの最北端の地域は山岳気候、つまり高山気候に属します。ヒマラヤでは、高度1キロメートル(3,281フィート)上昇するごとに気団の温度が下がる割合(乾燥断熱減率)は9.8℃/kmです。[25]環境減率で言えば、高度が1,000メートル(3,281フィート)上昇するごとに周囲の温度は6.5℃(11.7℉)下がります。したがって、丘陵地帯のほぼ熱帯気候から雪線より上のツンドラ気候まで、数百メートル以内の範囲で気候が共存する可能性があります。日当たりの良い斜面と日陰の斜面の間の急激な温度差、日中の気温変動、気温逆転、高度による降雨量の変動もよく見られます。
西ヒマラヤ山脈の北側はトランスヒマラヤベルトとも呼ばれ、寒冷な砂漠気候です。不毛で乾燥し、極寒で風が吹き荒れる荒れ地です。ヒマラヤ山脈の南側の地域は、アジア内陸部から吹き込む冷たい冬の風からほぼ守られています。山脈の風下側(北面)は雨量が少ないです。
西ヒマラヤの南斜面はモンスーンの影響を強く受け、雨量が多い。標高1,070~2,290メートル(3,510~7,510フィート)の地域は最も雨量が多く、標高2,290メートル(7,513フィート)を超えると雨量は急激に減少する。降水のほとんどは晩冬から春にかけての降雪である。ヒマラヤでは12月から2月にかけて、標高1,500メートル(4,921フィート)を超える地域で最も降雪量が多い。降雪量は標高が100メートル(約2インチ、330フィート)上昇するごとに最大数十ミリメートル増加する。標高6,000メートル(19,685フィート)を超える地域では雨が降ることはなく、降水はすべて雪として降る。[26]

季節
インド気象局(IMD)は4つの気候学的季節を指定している。[27]
- 冬は12月から2月までです。一年で最も寒いのは12月と1月で、北西部の平均気温は10〜15℃(50〜59℉)です。赤道に近づくにつれて気温は上昇し、インド本土の南東部では20〜25℃(68〜77℉)に達します。
- 夏またはモンスーン前の季節は、3 月から 5 月まで続きます。西部および南部地域では、最も暑い月は 4 月と 5 月の初めで、インド北部地域では 5 月が最も暑い月です。5 月には、内陸部のほとんどの地域で平均気温が 32 ~ 40 °C (90 ~ 104 °F) になります。
- モンスーンまたは雨季は、6 月から 9 月まで続きます。この季節は、5 月下旬または 6 月上旬からゆっくりと国中を吹き抜ける、湿気の多い南西夏モンスーンが支配的です。モンスーンの雨は、10 月上旬に北インドから引いていきます。通常、南インドの方が降雨量が多くなります。
- モンスーン後の季節、つまり秋の季節は、10月から11月まで続きます。インド北西部では、10月と11月は通常、雲ひとつありません。タミル・ナードゥ州では、年間降水量の大部分が北東モンスーン期に降ります。
ヒマラヤ諸国はより温暖なため、南インドの夏の最初の数週間に当たる春という季節がもう1つあります。伝統的に、北インド人は6つの季節、つまりリトゥを認識しており、それぞれ約2か月続きます。これらは、春(サンスクリット語:vasanta)、夏(grīṣma)、モンスーンシーズン(varṣā)、秋(śarada)、冬(hemanta)、および春分前期[28](śiśira)です。これらは、12か月を6つの部分に分割する天文学的な区分に基づいています。古代ヒンドゥー暦も、月の配置にこれらの季節を反映しています。
冬
モンスーンが収まると、インド全土の平均気温は徐々に下がります。太陽の垂直な光線が赤道の南に移動するにつれて、国の大部分は適度に涼しい気候になります。12 月と 1 月は最も寒い月で、インドヒマラヤ山脈で最低気温が発生します。東部と南部では気温が高くなります。
インド北西部では、10月と11月は雲がほとんどない状態が続き、日中の気温が大きく変動します。デカン高原のほとんどの地域と同様に、気温は16〜20℃(61〜68℉)です。しかし、1月から2月にかけては、「西方擾乱」により激しい雨や雪が降ることがあります。これらの温帯低気圧は、地中海東部で発生します。[29]これらは、北インドの緯度範囲で吹く卓越風である亜熱帯偏西風によってインドに向かって運ばれます。 [24]ヒマラヤ山脈によって通過が妨げられると、それ以上進むことができなくなり、南ヒマラヤ山脈にかなりの降雨をもたらします。
ヒマーチャル・プラデーシュ州の気候条件は、標高(450~6500メートル)の違いにより大きく異なります。気候は、南部の低地では暑く亜熱帯湿潤気候(450~900メートル)、北部および東部の高山地帯では温暖温帯気候(900~1800メートル)、涼しく温帯気候(1900~2400メートル)、寒い氷河性高山気候(2400~4800メートル)と変化します。10月になると、朝と夜は非常に冷え込みます。標高3000メートル付近での降雪は3メートルほどで、12月初旬から3月末まで続きます。標高4500メートルを超えると万年雪になります。春は2月中旬から4月中旬までです。この時期の天候は快適で過ごしやすいです。雨季は6月末に始まります。 7月と8月の大雨は、浸食、洪水、地滑りなどの大きな被害をもたらす。州内のすべての地区のうち、ダラムサラは最も降雨量が多く、約3,400 mm(134インチ)に達する。スピティは州内で最も乾燥した地域で、年間降雨量は50 mm以下である。[30]ヒマラヤの5州(最北端のラダック、ジャンムー・カシミール、極東のヒマーチャル・プラデーシュ、ウッタラーカンド、シッキム、アルナーチャル・プラデーシュ)と西ベンガル州北部では大雪が降り、マニプールとナガランドはヒマラヤに位置していないが、時折降雪がある。ラダック、ヒマーチャル・プラデーシュ、ジャンムー・カシミールでは、定期的に吹雪が発生し、旅行やその他の活動に支障をきたす。
インド・ガンジス平原やマディヤ・プラデーシュ州を含む北インドのその他の地域では、ほとんど雪が降らない。平原の気温は時折氷点下になるが、1、2日以上続くことはない。冬のデリーの最高気温は16~21℃(61~70℉)である。夜間の平均気温は2~8℃(36~46℉)である。パンジャブ平原では最低気温が氷点下になることがあり、アムリトサルでは約-3℃(27℉)まで下がる。[31]霜が降りることもあるが、この季節の特徴は悪名高い霧で、日常生活に頻繁に支障をきたす。霧は厚くなり、視界を妨げ、航空便が年間15~20日間欠航する。ガンジス平原の真ん中にあるビハール州では暑い気候となり、夏は6月中旬まで続く。最高気温は5月下旬または6月上旬に記録されることが多く、この時期が最も暑い。北部の他の地域と同様、ビハール州でも暑い季節には砂嵐、雷雨、砂塵を巻き上げる風が発生する。砂嵐は時速48~64km(時速30~40マイル)で発生し、5月に最も多く発生し、4月と6月に2番目に多い。ビハール平原の熱風(loo)は4月と5月に平均時速8~16km(時速5~10マイル)で吹く。この熱風は、この季節の人間の快適さに大きく影響する。その後に雨が降る。[32]雨季は6月に始まる。最も雨が多いのは7月と8月である。雨は南西モンスーンの賜物である。ビハール州には、降雨量が1,800mm(71インチ)を超える地域が3か所ある。そのうち2か所は州の北部と北西部にあり、3つ目はネタルハット周辺にある。南西モンスーンは通常、10月の第1週にビハール州から撤退する。[33]インド東部の気候は穏やかですが、北西に行くにつれて寒くなり、日中は適度に暖かい日もあれば涼しい日もあり、夜は涼しく、夜は寒い日もあります。最高気温はパトナで18℃から23℃(64℉から73℉)、コルカタ(カルカッタ)で22℃から27℃(72℉から80℉)です。最低気温はパトナで平均7℃から10℃(45℉から50℉)、コルカタで12℃から15℃(54℉から59℉)です。ガンジス平野の南西側にあるマディヤ・プラデーシュ州でも湿度ははるかに低いものの、同様の気候が続きます。首都ボパールの平均最低気温は 9 °C (48 °F)、最高気温は 24 °C (75 °F) です。

ヒマラヤ山脈からの極寒の風は、ブラマプトラ川付近の気温を下げることがあります。[34]ヒマラヤ山脈は、極寒で乾燥した北極の風がインド亜大陸に南に吹き込むのを防ぐことで、インド亜大陸とチベット高原の気候に大きな影響を与えており、南アジアは他の大陸の対応する温帯地域よりもはるかに暖かくなっています。また、モンスーンの風に対して障壁となり、北方への移動を防ぎ、代わりにテライ地方で大雨を引き起こします。ヒマラヤ山脈は、タクラマカン砂漠やゴビ砂漠などの中央アジアの砂漠の形成に重要な役割を果たしていると考えられています。山脈は、イラン西部の冬の擾乱がさらに東へ移動するのを防ぎ、その結果、カシミールでは大雪が降り、パンジャブと北インドの一部では雨が降ります。ヒマラヤ山脈は冬の冷たい北風を遮る障壁となっているが、ブラマプトラ渓谷は極寒の風の一部を受け、インド北東部とバングラデシュの気温を下げる。ヒマラヤ山脈には両極以外では最大の氷河と永久凍土があり、アジア最大の川のうち 10 本の源となっている。東部の 2 つのヒマラヤ州、シッキム州とアルナーチャル プラデーシュ州では、かなりの降雪がある。ダージリンを中心とする西ベンガル州最北部では、降雪はまれであるが見られる。
南インド、特にマハラシュトラ州の内陸部、カルナタカ州の一部、アーンドラ・プラデーシュ州では、やや涼しい気候が広がっている。マハラシュトラ州東部とチャッティースガル州の最低気温は10 ℃(50℉)前後で推移し、デカン高原南部では16℃(61℉)に達する。沿岸地域、特にコロマンデル海岸付近と隣接する標高の低い内陸部は暖かく、日中の最高気温は30℃(86℉)、最低気温は21℃(70℉)前後である。ニルギリ山脈を含む西ガーツ山脈は例外で、最低気温が氷点下になることもある。[35]他の沿岸地域と同様に、インド洋は天候に強い緩和効果を発揮している。[14]この地域の平均降水量は800ミリメートル(31インチ)である。
夏

インド北西部の夏は4月から7月に始まり、その他の地域では3月から5月までですが、6月中旬まで続くこともあります。北部では、太陽の垂直な光線が北回帰線に達すると気温が上昇します。西部と南部で最も暑い月は4月で、北インドのほとんどの地域では5月です。この季節、インドの一部では気温が50°C (122°F) 以上になることもあります。夏のもう1つの顕著な特徴は、ルーです。これは、インドで日中に吹く、強く突風のある、熱く乾燥した風です。この風に伴う熱に直接さらされると、命に関わることがあります。[18]北インドの涼しい地域では、地元では「ノーウェスター」と呼ばれる、モンスーン前の大規模なスコールラインの雷雨が、大きな雹を降らせることがよくあります。ヒマーチャル・プラデーシュ州では、夏は4月中旬から6月末まで続き、ほとんどの地域が非常に暑くなり(夏が穏やかな高山地帯を除く)、平均気温は28℃(82℉)から32℃(90℉)の範囲になります。[36]海岸近くでは気温は36℃(97℉)前後で推移し、海に近いため湿度が高くなります。インド南部では、東海岸の気温は西海岸に比べて数度高くなります。
5月になると、インド内陸部のほとんどの地域で平均気温が32℃(90℉)を超え、最高気温も40℃(104℉)を超えることが多い。4月と5月の暑い時期には、冷却効果のある西部の擾乱がまだ到来することがあるが、夏が進むにつれてその頻度は急速に減少する。[37]注目すべきことに、4月にそのような擾乱の頻度が高くなることは、インド北西部でのモンスーンの開始が遅れること(したがって夏が長くなる)と相関している。インド東部では、モンスーンの開始日が過去数十年にわたって着実に早まっており、その結果、夏が短くなっている。[24]
高度は気温に大きく影響し、デカン高原の高地やその他の地域では比較的涼しい。西ガーツ山脈のウータカムンド(ウーティ)や東ヒマラヤのカリンプンなどの高地では、平均最高気温が約 25 °C(77 °F)で、暑さから逃れられる。標高の低い北インドおよび西インドの一部では、日中、西から「ルー」と呼ばれる強烈で熱く乾燥した風が吹き込む。気温が非常に高くなる場合があり、45 °C(113 °F)ほどになることもある。このため、致命的な日射病を引き起こすことがある。また、インド北東部からパキスタンに向かって伸びる回廊地帯に集中して竜巻が発生することもある。しかし、まれであり、 1835 年以降に報告されたのは数十件に過ぎない。
モンスーン

南西夏季モンスーンは、大規模な対流性雷雨がインドの天候を支配する4か月間の期間で、地球上で最も雨の多い季節です。[38]南インド洋上を中心とする高気圧から発生する南東貿易風の産物であるモンスーンの急流は、インドの年間降水量の80%以上を供給します。 [39]南アジアを中心とする低気圧に引き寄せられた高気圧は、南西から湿った空気をインドに運ぶ地表風を生み出します。[40]これらの流入は、チベットとインド亜大陸の夏の気温上昇に起因する地元のジェット気流の北方への移動によって最終的に発生します。ヒマラヤ山脈のすぐ南からチベットの北をたどるルートに変わるジェット気流によって生じた空間は、暖かく湿った空気を引き寄せます。[41]
この変化の主要因は、中央アジアとインド洋の夏の気温差が大きいことである。[42]これは、通常は赤道上にある熱帯収束帯(ITCZ)の季節的な偏西風を伴う。これは非常に不安定な気候の低気圧帯である。 [41]このシステムは、3400万年から4900万年前に発生した地球規模の寒冷化と乾燥化の大きなエピソードである始新世から漸新世への移行イベントを伴うチベット高原の隆起の結果として、現在の強さにまで強化された。[43]
南西モンスーンは、ベンガル湾支流とアラビア海支流の2つの支流に分かれて到来する。後者はタール砂漠上の低気圧に向かって伸び、ベンガル湾支流の約3倍の強さである。モンスーンは典型的には5月25日頃までにインド領に突入し、ベンガル湾のアンダマン諸島とニコバル諸島を襲う。インド本土には6月1日頃、ケララ州のマラバール海岸付近で襲来する。 [44] 6月9日までにムンバイに到達し、6月29日までにデリー上空に現れる。ベンガル湾支流は、当初はコロマンダル海岸を北東に進み、コモリン岬からオリッサ州まで続くが、北西に進路を変えてインド・ガンジス平野に向かう。アラビア海支流は北東に進み、ヒマラヤ山脈に向かう。7月第1週までには、国全体でモンスーン雨が降り、平均すると南インドの方が北インドより降雨量が多い。しかし、降水量が最も多いのはインド北東部です。モンスーンの雲は8月末までに北インドから後退し始め、10月5日までにムンバイから撤退します。9月中にインドがさらに寒くなると、南西モンスーンは弱まります。11月末までにインドから去ってしまいます。[41]

モンスーンの雨はインド経済の健全性に影響を及ぼします。インドの農業は6億人を雇用し、国内総生産の20%を占めているため、[4]良好なモンスーンは経済の活況と相関しています。モンスーンが弱かったり、モンスーンが降らなかったりすると(干ばつ)、広範囲にわたる農業損失が発生し、全体的な経済成長が大幅に妨げられます。[45] [46] [47]しかし、そのような雨は気温を下げ、地下水位や河川を補充することができます。
モンスーン後
10月から12月のポストモンスーンまたは秋の月には、別のモンスーンサイクルである北東(または「後退」)モンスーンが、乾燥した、冷たく、濃い気団をインドの広い地域にもたらす。風はヒマラヤを越えて南西に流れ、その結果、澄んだ晴れた空となる。[48]インド気象局(IMD)やその他の情報源はこの期間を第4の(「ポストモンスーン」)季節と呼んでいるが、 [49] [50] [51]他の情報源は3つの季節のみを指定している。[52]場所によって、この期間は南西モンスーンのピーク後の10月から11月まで続く。降水量は次第に少なくなり、植物は乾燥し始める。インドのほとんどの地域では、この期間は雨季から乾季への移行期となる。南部では、平均日最高気温は25〜34°C(77〜93°F)である。
9月に始まる北東モンスーンは、モンスーン後の季節まで続き、3月にのみ終了します。このモンスーンは、すでに水分を失った風を海に運びます(夏のモンスーンとは逆)。北東から南西に斜めにインドを横断します。しかし、ベンガル湾がインド東海岸に大きく入り込んでいるため、この流れはコモリン岬やタミル・ナードゥ州の残りの地域に到達する前に湿気を帯びます。そのため、この州、およびケララ州の一部では、モンスーン後の季節と冬季にかなりの降雨量になります。[19]しかし、西ベンガル州、オリッサ州、アーンドラ・プラデーシュ州、カルナータカ州、ムンバイの一部でも、北東モンスーンによる少量の降雨があります。
統計
以下に示すのは、インドの一部の都市の気温と降水量データです。これらは、インドの主要な気候タイプのすべてを表わしています。数値は、インド気象局が使用する四季分類体系に従ってグループ化されています。[N 1]年間平均と合計も表示されます。
温度
降水量
災害
気候関連の自然災害は、インドで多大な人命と財産の損失を引き起こしています。干ばつ、鉄砲水、サイクロン、雪崩、集中豪雨による地滑り、吹雪が最大の脅威です。その他の危険としては、夏に頻繁に発生する砂嵐があります。砂嵐は通常、北から南へと移動し、北インドで広範囲の財産被害を引き起こし[58]、乾燥地域から大量の砂塵を降らせます。雹もインドの一部でよく発生し、米や小麦などの作物に深刻な被害をもたらします。
洪水と土砂崩れ
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低ヒマラヤでは地滑りがよく起こる。この地域の丘陵は形成されてからまだ日が浅いため、岩石層は不安定で、滑りやすい。短時間で高強度の降雨が小規模な地滑りを引き起こすのに対し、長時間で低強度の降雨が続くと、大規模で壊滅的な地滑りを引き起こす傾向がある。[59]人口増加と、特に伐採と観光による開発圧力が森林破壊を引き起こしている。その結果、裸地となった丘陵では、木々が水の流れを妨げるため、地滑りの深刻度が増す。[60]西ガーツ山脈の一部でも、低強度の地滑りが発生している。雪崩はジャンムー・カシミール州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ウッタラーカンド州、シッキム州、アルナーチャル・プラデーシュ州で発生している。
インドでは洪水が最もよく起こる自然災害である。南西モンスーンの豪雨によりブラマプトラ川などの河川は堤防が膨張し、周辺地域がしばしば洪水に見舞われる。水田農家にとって、これらの河川は天然の灌漑と肥料として頼りになるが、洪水により数千人が死亡し、数百万人が避難を余儀なくされる。また、モンスーンの降雨が過剰、不規則、または時期外れの場合、作物が流されたり、台無しになったりすることもある。[61]インドはほぼ全域で洪水が発生しやすく、中央インドでは過去数十年間、気温上昇と相まって、鉄砲水や集中豪雨などの異常降雨がますます頻繁に発生している。年間降雨量の平均は、適度な量の雨を降らせる気象システムの頻度が減少しているため、安定している。[62]
熱帯低気圧


熱帯低気圧は熱帯収束帯から発生する激しい嵐で、沿岸地域に住む何千人ものインド人に影響を及ぼす可能性がある。熱帯低気圧の発生は、ベンガル湾周辺のインド洋北部で特に多い。サイクロンは大雨、高潮、強風をもたらし、被災地は救援物資や物資の供給を断たれることが多い。北インド洋盆地では、サイクロンシーズンは4月から12月までで、5月から11月がピークとなる。[63]毎年、持続風速が時速63 km (39 mph) を超える嵐が平均8回発生し、そのうち2回が真の熱帯低気圧に発達し、突風が時速117 km (73 mph) を超える。平均すると、2年に1回は大型(カテゴリー3以上)のサイクロンが発生する。[63] [64]
夏の間、ベンガル湾は猛烈な暑さにさらされ、湿った不安定な気団がサイクロンに変化する。1737年のカルカッタサイクロン、1970年のボーラサイクロン、1991年のバングラデシュサイクロンはインドを襲った最も強力なサイクロンの一つであり、インド東部と隣国バングラデシュの海岸に壊滅的な被害を与えた。西ベンガル、オリッサ、アーンドラプラデーシュ、タミルナードゥといった風雨にさらされる沿岸諸州では、毎年広範囲にわたる死者や財産の損壊が報告されている。より穏やかなアラビア海に面するインド西海岸ではサイクロンはほとんど発生せず、主にグジャラート州とマハラシュトラ州を襲い、ケララ州ではそれほど頻繁ではない。
1999年のオリッサ州サイクロンはこの流域で最も激しい熱帯低気圧であり、インドに上陸した最も強力な熱帯低気圧でもありました。最大風速は時速260キロメートル(162マイル)で、カテゴリー5のハリケーンに相当しました。[65]約200万人が家を失い、[66]さらに2000万人がサイクロンによって生活を破壊されました。[66]公式には9,803人がこの嵐で亡くなりました。[65]非公式の推定では死者数は1万人を超えています。[66]
干ばつ

インドの農業は水源としてモンスーンに大きく依存している。インドの一部ではモンスーンの不作により水不足に陥り、作物の収穫量が平均以下になる。これは特に、南部および東部マハラシュトラ州、北部カルナタカ州、アーンドラ・プラデーシュ州、西部オリッサ州、グジャラート州、ラジャスタン州など、干ばつが発生しやすい地域で顕著である。過去には、干ばつが定期的にインドで大規模な飢饉を引き起こした。これらには、影響を受けた地域の人口の最大3分の1が死亡した1770年のベンガル飢饉、500万人以上が死亡した1876~1877年の飢饉、450万人以上が死亡した1899年の飢饉、 500万人以上が飢餓や飢饉関連の病気で死亡した1943年のベンガル飢饉などがある。[67] [68]
このような深刻な干ばつのエピソードはすべて、エルニーニョ・南方振動(ENSO)現象と相関している。[69] [70]エルニーニョ関連の干ばつは、インドの農業生産量の周期的な低下にも関係している。[71]しかし、インド洋の異常に高い海面水温(1997年と1998年のある例では3 °C(5 °F)も上昇)と同時に発生したENSO現象は、海洋の蒸発量の増加をもたらし、インド全土で異常に雨の多い天候をもたらした。このような異常は、1990年代に始まった持続的な温暖期に発生した。[72]対照的な現象は、南インド洋上の通常の高気圧の代わりに、ENSO関連の海洋低気圧収束中心が形成されることである。その後、中央アジアから乾燥した空気が継続的に引き込まれ、湿度の高い夏のモンスーンシーズンにインドが乾燥する。この逆流がインドの干ばつを引き起こします。[73] ENSO現象が中央太平洋の海面温度を上昇させる程度は、干ばつの程度に影響を与えます。 [69]
熱波
2005年の研究では、1971~80年と1981~90年と比較して、1991~2000年の10年間に熱波の頻度、持続性、空間範囲が大幅に増加したと結論付けられています。 1998年にオリッサ州で発生した深刻な熱波では、約1,300人が死亡しました。観察に基づくと、熱波による死亡率は2005年以前にインドで増加しています。[74] 2015年のインドの熱波では2,500人以上が死亡しました。2024年4月、インド気象局(IMD)は、4月から6月までの3か月間に、通常の4~8日間よりも約10~20日間長い熱波が続くと予測しました。[75] 2024年6月には気温が50度に達し、ニューデリーでは夜間に6年ぶりの高気温となりました。現在の熱波により5人が死亡したと報告されています。[76]
極端
極端な気温: 低い
インドで記録された最低気温は、ラダック地方のドラスで記録された−45.0 °C (−49 °F) である。しかし、ビラフォン・ラ(標高5,450メートル、17,881フィート) とシア・ラ(標高5,589メートル、18,337フィート)付近のシアチェン氷河では気温が−55 °C (−67 °F) を下回り、[77]吹雪では風速250 km/h (155 mph) を超える風が吹き、[78]またはハリケーン並みの風速は、ボフォート風力階級で最大となる12に達する。シアチェン紛争中にインド軍とパキスタン軍が被った約15,000人の死傷者のうち、97%以上は敵対行為ではなく、こうした状況によるものであった。[77] [78] [79]
極端な気温:高い
インドで記録された最高気温は、2016年5月16日にラジャスタン州ファロディで記録された51.0 °C (124 °F) です。インド気象局は、2024年5月29日にデリーで記録された52.9 °C (127 °F) は3°Cの誤差であると述べました。2016年5月2日にはパキスタン国境近くのジャイサルメール地区で最高気温52.4 °C (126 °F) が記録されましたが、標準条件はまだ検証されていません。
雨

北東部の丘陵地帯にあるメガーラヤ州のマウシンラム村の年間平均降水量11,861ミリメートルは、アジアで記録された最高降水量であり、おそらく地球上でも最高降水量である。 [80]標高1,401メートル(4,596フィート)に位置するこの村は、ヒマラヤ山脈とベンガル湾の両方に近いという恩恵を受けている。しかし、東に5キロメートル(3.1マイル)離れたチェラプンジの町が気象事務所を擁する最も近い町であるため(マウシンラムにはこれまで気象事務所が存在したことがなく)、マウシンラムが公式に世界で最も雨の多い場所とされている。[81]近年、チェラプンジ・マウシンラム地域では、年間平均9,296〜10,820ミリメートル(366〜426インチ)[9]の雨が降っていますが、チェラプンジでは少なくとも1回、ほぼ2年間続いた毎日の降雨量がありました。[82]インドで記録された1日あたりの降雨量最高の記録は、2005年7月26日にムンバイで944ミリメートル(37インチ)でした。[83]その結果発生した 大規模な洪水で、900人以上が死亡しました。[84] [85]
雪
ピル・パンジャル山脈などのジャンムー・カシミール州の遠隔地では、例外的に大雪が降る。カシミール州で記録された月間降雪量の最多は1967年2月で、グルマルグで8.4メートル(27.6フィート)が降った。ただし、インド気象局はカシミール州のいくつかの地区で最大12メートル(39.4フィート)の雪の吹きだまりを記録している。2005年2月には、西部の擾乱により4日間で州の一部に最大2メートル(6.6フィート)の降雪があり、200人以上が死亡した。[86]
気候変動
インドは、 2019年に気候変動の影響を最も受けた国のリストの中で7位にランクされました。[87]インドは毎年約3ギガトン(Gt)CO2eqの温室効果ガスを排出しています。これは、一人当たり約2.5トンで、世界平均を下回っています。[88 ]インドは世界人口の17%を占めているにもかかわらず、世界の排出量の7%を排出しています。[89]インドの気候変動パフォーマンス指数は、 2021年の全温室効果ガス排出量の92%を占める63カ国の中で8位にランクされています。[90]
チベット高原 の気温上昇によりヒマラヤの氷河が後退し、ガンジス川、ブラマプトラ川、ヤムナ川などの主要な河川の流量が脅かされている。2007年の世界自然保護基金(WWF)の報告書では、同じ理由でインダス川も干上がる可能性があると述べている。[91]アッサム州などの州では、深刻な地滑りや洪水がますます頻繁に発生すると予測されている。[92] 気候変動により、インドでは熱波の頻度と強度が増加している。 [93]インドの気温は1901年から2018年の間に0.7℃(1.3℉)上昇した。[94]大気汚染

インド北西部のバイオマス燃焼から発生する濃いもやと煙[96]や、インド北部の大規模工業都市からの大気汚染[97]は、ガンジス川流域に集中することが多い。偏西風は、切り立ったチベット高原の南縁に沿ってエアロゾルをインド東部やベンガル湾に運ぶ。ヒマラヤ南縁の風によって高高度に吹き上げられる塵や黒色炭素は、短波放射を吸収し、チベット高原上の空気を加熱する可能性がある。エアロゾル吸収による大気の正味加熱により、空気は温まって上方に対流し、中層対流圏の水分濃度が高まり、エアロゾルのさらなる加熱を促す正のフィードバックが提供される。[97]
参照
注記
- ^ IMD 指定のポストモンスーンシーズンは北東モンスーンと重なり、その影響はインドの一部の地域にのみ顕著である。
引用
- ^ Rowley DB (1996). 「インドとアジアの衝突開始年代: 地層データのレビュー」(PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 145 (1): 1–13. Bibcode :1996E&PSL.145....1R. doi :10.1016/s0012-821x(96)00201-4. 2006年12月28日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2007年3月31日閲覧。
- ^ ラビンドラナート、バラ、シャルマ、2011.
- ^ チュマコフ&ザルコフ 2003年。
- ^ CIAワールドファクトブックより。
- ^ グロスマンら 2002年。
- ^ シェス 2006年。
- ^ 岩田、高橋、新井 1997.
- ^ カランス 2006年。
- ^ Wolpert 1999、p.4より。
- ^ エンゼルら1999年。
- ^ パント 2003.
- ^ Peel, MC; Finlayson BL & McMahon, TA (2007). 「ケッペン–ガイガー気候区分による最新世界地図」. Hydrol. Earth Syst. Sci . 11 (5): 1633–1644. Bibcode :2007HESS...11.1633P. doi : 10.5194/hess-11-1633-2007 . ISSN 1027-5606. 2017年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年10月2日閲覧。 (直接: 最終改訂版論文、 Wayback Machineに 2012 年 2 月 3 日にアーカイブ)
- ^ ab チャン 1967.
- ^ ab Posey 1994、p.118より。
- ^ NCERT、28ページ。
- ^ ハイツマン & ワーデン 1996、p. 97.
- ^ チョウハン1992、7ページ。
- ^ ファルーク2002より。
- ^ ab ヒーリー。
- ^ 「ニコバル諸島の熱帯雨林」。陸生生態地域。世界自然保護基金。
- ^ カビエデス2001、124ページ。
- ^ シンヴィ&カー 2004.
- ^ キンメル 2000.
- ^ abc Das et al. 2002.
- ^ カーペンター 2005年。
- ^ シン&クマール 1997.
- ^ 「よくある質問(FAQ)」(PDF) 。インド気象局。 2018年2月19日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2023年9月12日閲覧。
- ^ Michael Allaby (1999). 「A Dictionary of Zoology」。2013年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年5月30日閲覧。
- ^ ハトワール、ヤダブ、ラマ・ラオ、2005.
- ^ 原・木村・康成.
- ^ 「Amritsar Climate Normals 1971–1990」アメリカ海洋大気庁。2023年9月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月11日閲覧。
- ^ ビハール州政府。
- ^ エア・インディア 2003年。
- ^ シン、オジャ、シャルマ2004年、168ページ。
- ^ ブラスコ、ベラン、アイズプル 1996.
- ^ チャンノン 1971.
- ^ ピシャロティ&デサイ 1956年。
- ^ コリアー&ウェッブ 2002年、91ページ。
- ^ バグラ 2006年。
- ^ カビエデス2001、118ページ。
- ^ abc バロウズ1999、138-139頁。
- ^ バーンズら 2003年。
- ^ デュポン・ニヴェット他 2007年。
- ^ インド気象局 & A.
- ^ ヴァスワニ 2006b.
- ^ BBC 2004年。
- ^ BBC天気&A.
- ^ カビエデス2001、119ページ。
- ^ パルタサラティ、ムノート、コタワレ、1994年。
- ^ インド気象局 & B.
- ^ アメリカ議会図書館。
- ^ オヘア 1997年。
- ^ “Regional Mediterranean Affairs, Kolkata”. 2020年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年12月7日閲覧。
- ^ ab BBC 天気 & B.
- ^ ウェザーベースより。
- ^ ab ウェザーチャンネル。
- ^ ab ウェザーアンダーグラウンド。
- ^ バルフォア2003、995ページ。
- ^ Dahal, Ranjan Kumar; Hasegawa, Shuichi (2008年8月15日). 「ネパールヒマラヤにおける地滑りの代表的な降雨閾値」.地形学. 100 (3–4): 429–443. Bibcode :2008Geomo.100..429D. doi :10.1016/j.geomorph.2008.01.014.
- ^ アラビー2001、26ページ。
- ^ アラビー1997年、15、42頁。
- ^ ゴスワミら 2006年。
- ^ ab AOML FAQ G1.
- ^ AOML FAQ E10.
- ^ ab 台風警報センター。
- ^ abc BAPS 2005.
- ^ ナッシュ2002、22-23頁。
- ^ コリアー&ウェッブ 2002、67ページ。
- ^ ab Kumarら2006年。
- ^ カビエデス2001、121ページ。
- ^ カビエデス2001、259ページ。
- ^ ナッシュ2002、258-259頁。
- ^ カビエデス2001、117ページ。
- ^ RKDubeとGSPRAKASA Rao (2005)。「過去100年間のインドにおける異常気象」(PDF)。Ind . Geophys. Union 。 2015年5月29日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2015年5月28日閲覧。
- ^ Jadhav, Rajendra (2024年4月1日). 「インド、第2四半期の熱波に備え、インフレや選挙に影響も」 。 2024年4月2日閲覧。
- ^ https://www.reuters.com/world/india/unrelenting-heatwave-kills-five-indian-capital-2024-06-19/ [裸の URL ]
- ^ McGirk & Adiga 2005より引用。
- ^ アリ 2002より。
- ^ デズモンド 1989.
- ^ NCDC 2004年。
- ^ BBC & ジャイルズ。
- ^ クシュナー 2006年。
- ^ BBC 2005年。
- ^ ヒンドゥー 2006年。
- ^ ヴァスワニ 2006a.
- ^ インド内務省 2005年。
- ^ デヴィッド・エクスタイン;ベラ、クンツェル。シェーファー、ローラ(2021年1月)。 「世界気候リスク指数2021」(PDF)。GermanWatch.org。
- ^ 「インドにおける温室効果ガス排出量」(PDF) 。2018年9月。 2020年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年6月10日閲覧。
- ^ 「Emissions Gap Report 2019」.国連環境計画. 2019年. 2019年11月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年6月10日閲覧。
- ^ 「気候変動パフォーマンス指数」(PDF) 2022年11月。 2022年11月15日閲覧。
- ^ 「気候変動がインドの貧困層に与える影響」BBCニュース。2007年2月1日。 2021年6月10日閲覧。
- ^ 「チベットの温暖化でブラマプトラ川がアッサム州に洪水を引き起こす可能性 | インドニュース - タイムズ・オブ・インディア」タイムズ・オブ・インディア2007年2月3日2021年3月11日閲覧。
- ^ Coleman, Jude (2024年5月29日). 「気候変動によりインドで熱波が発生する可能性が高まっている」. Nature . doi :10.1038/d41586-024-01577-5. PMID 38811783.
- ^ Sharma, Vibha (2020年6月15日). 「インドの平均気温は4.4度上昇すると予測:気候変動による国内への影響に関する政府報告書」Tribune India . 2020年11月30日閲覧。
- ^ “Haze and smog across Northern India”. NASA . 2022年1月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月22日閲覧。
- ^ バダリナスら 2006年。
- ^ Lau 2005より。
参考文献
記事
- Ali, A. (2002)、「シアチェン平和公園:半世紀にわたる国際紛争の解決策か?」、Mountain Research and Development、第22巻、第4号(2002年11月発行)、316~319ページ、doi:10.1659/0276-4741(2002)022[0316:ASPPTS]2.0.CO;2、ISSN 0276-4741
- Badarinath, KVS; Chand, TRK; Prasad, VK (2006)、「インド・ガンジス平原における農作物残渣の焼却 - IRS-P6 AWiFS 衛星データを使用した研究」(PDF)、Current Science 、第 91 巻、第 8 号、1085 ~ 1089 ページ、 2008 年 2 月 27 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2011 年10 月 1 日に取得
- Bagla, P. (2006)、「物議を醸す河川プロジェクトはインドの猛烈なモンスーンを味方にすることを目指す」、Science、vol. 313、no. 5790 (2006 年 8 月発行)、pp. 1036–1037、doi :10.1126/science.313.5790.1036、ISSN 0036-8075、PMID 16931734、S2CID 41809883
- Blasco, F.; Bellan, MF; Aizpuru, M. (1996)、「熱帯大陸アジア植生地図 1:500 万スケール」、Journal of Vegetation Science、vol. 7、no. 5 (1996 年 10 月発行)、pp. 623–634、Bibcode :1996JVegS...7..623B、doi :10.2307/3236374、JSTOR 3236374
- Burns, SJ; Fleitmann, D.; Matter, A.; Kramers, J.; Al-Subbary, AA (2003)、「インド洋の気候と Dansgaard/Oeschger イベント 9 から 13 の絶対年代学」、Science、vol. 301、no. 5638、pp. 635–638、Bibcode :2003Sci...301.1365B、doi :10.1126/science.1086227、ISSN 0036-8075、PMID 12958357、S2CID 41605846
- カーペンター、C. (2005)、「ヒマラヤの標高勾配における植物種密度の環境制御」、Journal of Biogeography、vol. 32、no. 6、pp. 999–1018、Bibcode :2005JBiog..32..999C、doi :10.1111/j.1365-2699.2005.01249.x、S2CID 83279321
- チャン、JH (1967)、「インド夏季モンスーン」、地理学評論、第57巻第3号、アメリカ地理学会、Wiley、pp. 373–396、Bibcode :1967GeoRv..57..373C、doi :10.2307/212640、JSTOR 212640
- Changnon, SA (1971)、「雹粒度分布に関する注記」、応用気象学ジャーナル、第 10 巻、第 1 号、pp. 168–170、Bibcode :1971JApMe..10..169C、doi : 10.1175/1520-0450(1971)010<0169:NOHSD>2.0.CO;2
- Chumakov, NM; Zharkov, MA (2003)、「後期ペルム紀および前期三畳紀の気候: 一般的な推論」(PDF)、Stratigraphy and Geological Correlation 、第 11 巻、第 4 号、361 ~ 375 ページ、 2011 年 9 月 28 日のオリジナルからアーカイブ(PDF) 、 2011 年10 月 1 日に取得
- Das, MR; Mukhopadhyay, RK; Dandekar, MM; Kshirsagar, SR (2002)、「モンスーン前の西部擾乱とモンスーン降雨量、インド北西部でのその進行とその傾向」(PDF)、Current Science 、第82巻、第11号、1320~1321ページ、 2008年2月27日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2011年10月1日取得
- De, U.; Dube, R.; Rao, G. (2005)、「過去100年間のインドにおける異常気象」(PDF)、Journal of Indian Geophysical Union、3 (3): 173–187、 2016年3月4日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ、2016年10月31日閲覧
- Dupont-Nivet, G.; Krijgsman, W.; Langereis, CG; Abels, HA; Dai, S.; Fang, X. (2007)、「始新世から漸新世への遷移期における地球規模の寒冷化とチベット高原の乾燥化の関係」、Nature、vol. 445、no. 7128、pp. 635–638、doi :10.1038/nature05516、ISSN 0028-0836、PMID 17287807、S2CID 2039611
- Enzel, Y.; Ely, LL; Mishra, S.; Ramesh, R.; Amit, R.; Lazar, B.; Rajaguru, SN; Baker, VR; et al. (1999)、「北西インドのタール砂漠における高解像度完新世の環境変化」、Science、vol. 284、no. 5411、pp. 125–128、Bibcode :1999Sci...284..125E、doi :10.1126/science.284.5411.125、ISSN 0036-8075、PMID 10102808
- Goswami, BN; Venugopal, V.; Sengupta, D.; Madhusoodanan, MS; Xavier, PK (2006)、「温暖化環境におけるインドでの極端な降雨事象の増加傾向」、Science、vol. 314、no. 5804、pp. 1442–1445、Bibcode :2006Sci...314.1442G、doi :10.1126/science.1132027、ISSN 0036-8075、PMID 17138899、S2CID 43711999
- Grossman, EL; Bruckschen, P.; Mii, H.; Chuvashov, BI; Yancey, TE; Veizer, J. (2002)、「後期ペルム紀および前期三畳紀の気候: 一般的な推論」(PDF)、ユーラシアの石炭紀層序と古地理、pp. 61–71、2005年 11 月 13 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2007 年4 月 5 日に取得
- Hatwar, HR; Yadav, BP; Rama Rao, YV (2005 年 3 月)、「西ヒマラヤ山脈における西部擾乱とそれに伴う気象の予測」(PDF)、Current Science 、第 88 巻、第 6 号、913 ~ 920 ページ、 2013 年 12 月 2 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2007 年3 月 23 日取得
- 岩田 暢; 高橋 暢; 荒井 誠 (1997)、「40Ar-39Ar法によるデカン火山活動の地質年代学的研究」、東京大学(博士論文)、第10巻、p. 22、doi :10.1046/j.1440-1738.2001.00290.x、hdl : 2297/ 19562、S2CID 129285078、2023年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ、2023年2月3日閲覧
- Karanth, KP (2006)、「インド外ゴンドワナ起源熱帯アジア生物群集」(PDF)、Current Science 、第90巻第6号(2006年3月発行)、789~792ページ、 2019年4月11日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2007年4月8日取得
- Kumar, B.; Rajagopatan; Hoerling, M.; Bates, G.; Cane, M. (2006)、「エルニーニョ期のインドモンスーン不振の謎を解明」、Science、vol. 314、no. 5796、pp. 115–119、Bibcode :2006Sci...314..115K、doi :10.1126/science.1131152、ISSN 0036-8075、PMID 16959975、S2CID 7085413
- クシュナー、S. (2006)、「地球上で最も雨の多い場所」、Faces、第22巻、第9号、36〜37ページ、ISSN 0749-1387
- Normile, D. (2000)、「エルニーニョから回復するサンゴ」、Science、vol. 288、no. 5468、pp. 941–942、doi :10.1126/science.288.5468.941a、PMID 10841705、S2CID 128503395、2009年5月2日にオリジナルからアーカイブ、 2007年4月5日取得
- O'Hare, G. (1997)、「インドモンスーン、第 2 部: 雨」、地理学、第 82 巻、第 4 号、335 ページ
- Pant, GB (2003)、「モンスーンアジアにおける長期気候変動と変化」(PDF)、Journal of the Indian Geophysical Union、第 7 巻、第 3 号、125 ~ 134 ページ、2008 年 2 月 27 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2011 年10 月 1 日に取得
- Parthasarathy, B.; Munot, AA; Kothawale, DR (1994)、「All-India Monthly and Seasonal Rainfall Series: 1871–1993」、Theoretical and Applied Climatology、vol. 49、no. 4 (1994 年 12 月発行)、pp. 217–224、Bibcode :1994ThApC..49..217P、doi :10.1007/BF00867461、ISSN 0177-798X、S2CID 122512894
- Peterson, RE; Mehta, KC (1981)、「インドとバングラデシュの竜巻の気候学」、気象学と大気物理学、第 29 巻、第 4 号 (1981 年 12 月発行)、pp. 345–356、Bibcode :1981AMGBB..29..345P、doi :10.1007/bf02263310、S2CID 118445516
- Pisharoty, PR; Desai, BN (1956)、「西部の擾乱とインドの天気」、Indian Journal of Mediterranean Geophysics、第 7 巻、333 ~ 338 ページ
- Rowley, DB (1996)、「インドとアジアの衝突開始の年代: 地層データのレビュー」(PDF)、地球惑星科学レター、第 145 巻、第 1 号、pp. 1–13、Bibcode :1996E&PSL.145....1R、doi :10.1016/S0012-821X(96)00201-4、2006年 12 月 28 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2007 年3 月 31 日取得
- Sheth, HC (2006)、「デカントラップ:デカンのプルームを超えた仮説」(2006年8月29日発行)、2011年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2007年4月1日閲覧。
- Singh, P.; Kumar, N. (1997)、「西ヒマラヤ地域における地形の降水量への影響」、Journal of Hydrology、vol. 199、no. 1、pp. 183–206、Bibcode :1997JHyd..199..183S、doi :10.1016/S0022-1694(96)03222-2
- Singhvi, AK; Kar, A. (2004)、「タール砂漠の風成堆積記録」(PDF)、Proceedings of the Indian Academy of Sciences (Earth Planet Sciences)、vol. 113、no. 3 (2004 年 9 月発行)、pp. 371–401、Bibcode :2004InEPS.113..371S、doi : 10.1007/bf02716733、S2CID 128812820、2008年 4 月 8 日のオリジナル(PDF) からアーカイブ、2011 年10 月 1 日に取得
書籍
- アラビー、M.(1997)、洪水、危険な天候、事実ファイル(1997年12月発行)、ISBN 978-0-8160-3520-5
- アラビー、M. (2001)、Encyclopedia of Weather and Climate、ガレット、R. (イラストレーター) (第1版)、Facts on File (2001年12月発行)、ISBN 978-0-8160-4071-1
- Balfour, EG (2003)、『アジア百科事典:インド亜大陸、東部、南アジアを含む』、Cosmo Publications (2003年11月30日発行)、ISBN 978-81-7020-325-4
- バロウズ、WJ(1999)、気候の暴露(第1版)、ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-0-521-77081-1
- カビエデス、CN(2001)、エルニーニョの歴史:時代を超えた嵐(第1版)、フロリダ大学出版局(2001年9月18日発行)、ISBN 978-0-8130-2099-0
- チョウハン、TS(1992)、世界の砂漠化とその制御、サイエンティフィック・パブリッシャーズ、ISBN 978-81-7233-043-9
- コリアー、W.、ウェッブ、RH(2002)、洪水、干ばつ、気候変動、アリゾナ大学出版(2002年11月1日発行)、ISBN 978-0-8165-2250-7
- ハイツマン、J.; ワードン、RL (1996)、「インド:国別研究」、米国議会図書館、地域ハンドブックシリーズ(第5版)、米国政府印刷局(1996年8月発行)、ISBN 978-0-8444-0833-0
- ホセイン、M.(2011)、「バングラデシュの気候変動の影響と適応戦略」、アジアの気候変動と成長、エドワード・エルガー出版(2011年5月11日発行)、ISBN 978-1-84844-245-0
- ナッシュ、JM(2002)、エルニーニョ:マスター気象メーカーの秘密を解き明かす、ワーナーブックス(2002年3月12日発行)、ISBN 978-0-446-52481-0
- ポージー、カリフォルニア州(1994年)、The Living Earth Book of Wind and Weather、リーダーズダイジェスト協会(1994年11月1日発行)、ISBN 978-0-89577-625-9
- Singh, VP; Ojha, CSP; Sharma, N. 編 (2004)、The Brahmaputra Basin Water Resources (第 1 版)、Springer (2004 年 2 月 29 日発行)、ISBN 978-1-4020-1737-7
- ウォルパート、S.(1999)、インド新史(第6版)、オックスフォード大学出版局(1999年11月25日発行)、ISBN 978-0-19-512877-2
アイテム
- アガーワル、D.、ラル、M.、「インド海岸線の海面上昇に対する脆弱性」、SURVAS 洪水災害研究センター
- Dasgupta, S. (2007)、「チベットの温暖化でブラマプトラ川がアッサムで洪水」、Times of India (2007年2月3日発行)、2008年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2011年10月1日閲覧。
- デズモンド、EW(1989)、ヒマラヤ:世界の頂上での戦争、タイム(1989年7月31日発行)、2007年10月13日時点のオリジナルからアーカイブ、2007年4月7日閲覧。
- Farooq, O. (2002)、「インドの熱波の悲劇」、BBCニュース(2002年5月17日発行)、2014年1月10日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2011年10月1日閲覧
- ジャイルズ、B.、「大洪水」、BBC 天気
- 原 正之、木村 文雄、安成 孝、「ヒマラヤ西部擾乱の発生メカニズム」、名古屋大学大気水循環研究センター
- Harrabin, R. (2007)、「気候変動がインドの貧困層に与える影響」、BBCニュース(2007年2月1日発行)、2020年1月27日時点のオリジナルからアーカイブ、2011年10月1日閲覧
- Healy, M., South Asia: Monsoons, Harper College、2011年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2011年10月1日閲覧
- Kimmel, TM (2000)、天気と気候: コッペンの気候分類フローチャート、テキサス大学オースティン校、2016年1月15日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2007年4月8日閲覧。
- Lau, WKM (2005)、エアロゾルがインドモンスーンで異常を引き起こす可能性がある、気候・放射線部門、ゴダード宇宙飛行センター、NASA (2005年2月20日発行)、 2006年10月1日時点のオリジナル(PHP)からアーカイブ、 2011年9月10日取得
- マゴ、C. (2005)、「高水位、熱波、希望が浮かぶ」、タイムズ・オブ・インディア(2005 年 6 月 20 日発行)
- McGirk, T.; Adiga, A. (2005)、「War at the Top of the World」、Time (2005 年 5 月 4 日発行)、2011 年 12 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ、2011 年10 月 1 日閲覧
- Ravindranath, NH; Bala, G.; Sharma, SK (2011)、「In This Issue」(PDF)、Current Science 、vol. 101、no. 3 (2011 年 8 月 10 日発行)、pp. 255–256、2014年 11 月 12 日のオリジナルからアーカイブ(PDF) 、 2011 年10 月 3 日取得
- Sethi, N. (2007)、「地球温暖化:ムンバイは暑さに直面する」、Times of India (2007年2月3日発行)、2007年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ、2007年3月18日閲覧。
- Vaswani, K. (2006)、「インドの忘れられた農民がモンスーンを待つ」、BBC ニュース(2006 年 6 月 20 日発行)、2007 年 2 月 11 日時点のオリジナルからアーカイブ、2007 年4 月 23 日取得
- Vaswani, K. (2006)、「ムンバイは昨年の洪水を思い出す」、BBCニュース(2006年7月27日発行)、2008年12月16日時点のオリジナルからアーカイブ、 2011年10月1日閲覧
他の
- 「エア・インディア、霧のためデリー・ロンドン/ニューヨーク便とフランクフルト便の運航スケジュールを変更」エア・インディア(2003年12月17日発行)、2003年、2006年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2007年3月18日閲覧
- 大西洋海洋気象研究所、ハリケーン研究部、「よくある質問:各流域で発生する熱帯低気圧の平均、最多、最小はどれくらいですか?」、NOAA、2012年7月31日時点のオリジナルからアーカイブ、 2006年7月25日取得
- 大西洋海洋気象研究所、ハリケーン研究部、「よくある質問:ハリケーンシーズンはいつですか?」、NOAA、2008年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2006年7月25日閲覧。
- 「1999 年オリッサのスーパーサイクロン」、BAPS ケア インターナショナル、2005 年
- 「インドのモンスーンで数百万人が被害」、BBCニュース、2005年8月1日、2014年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2011年10月1日閲覧
- 「インド、2桁成長を記録」、BBCニュース(2004年3月31日発行)、2004年、2008年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2007年4月23日閲覧
- 「川は「危機的状況」に向かって流れている」、BBCニュース、2007年3月20日、2012年4月3日時点のオリジナルからアーカイブ、 2011年10月1日閲覧。
- 「アジアモンスーンの影響」、BBC天気、2007年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ、2007年4月23日閲覧
- 「カントリーガイド:インド」、BBC天気、2005年5月25日時点のオリジナルからアーカイブ、2007年3月23日閲覧
- ビハール州の土壌と気候、ビハール州政府、2011年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2011年9月13日閲覧
- 「ジャンムー・カシミール州の降雪と雪崩」(PDF)、インド内務省国家災害管理部、 2005年2月28日、 2007年7月1日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2007年3月24日閲覧
- 「雨でムンバイが停止、救助隊が派遣される」、The Hindu、2006年7月5日、2006年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ、2011年10月1日閲覧
- 南西モンスーン:平年の開始日、インド気象局、2011年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2011年10月1日閲覧
- 「モンスーン前の季節の降雨量」、インド気象局、2006年12月19日時点のオリジナルからアーカイブ、 2007年3月26日閲覧。
- 「国別研究:インド」、米国議会図書館国別研究、米国議会図書館(連邦研究部)、2012年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2007年3月26日閲覧。
- 地球温暖化と降水量の極値、国立気候データセンター(2004 年 8 月 9 日発行)、2004 年、2011 年 10 月 2 日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2011 年10 月 1 日取得
- 「気候」(PDF)、国立教育研究訓練評議会、p. 28、 2006年7月22日のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2007年3月31日取得
- ヒマラヤのメルトダウンはインドにとって壊滅的、タイムズ・オブ・インディア、2007年4月3日、2008年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2011年10月1日閲覧
- 「熱帯低気圧 05B」、海軍海上予報センター(合同台風警報センター)、アメリカ海軍
- 「早期警告サイン:サンゴ礁の白化」、憂慮する科学者連合、2005年、2008年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2011年10月1日閲覧
- Weatherbase、2007年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ、2007年3月24日閲覧
- 「Wunderground」、Weather Underground、2007年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ、2007年3月24日閲覧
- 「Weather.com」、The Weather Channel、2007年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ、2007年3月23日閲覧
- 「インド」、The World Factbook、中央情報局、2021年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2011年10月1日閲覧。
さらに読む
- Toman, MA; Chakravorty, U.; Gupta, S. (2003)、「インドと地球規模の気候変動:発展途上国からの経済と政策の展望」、Resources for the Future Press (2003年6月1日発行)、ISBN 978-1-891853-61-6。
外部リンク
概要
- 「カントリーガイド:インド」、BBC天気、2005年5月25日時点のオリジナルからアーカイブ、2007年3月24日閲覧
地図、画像、統計
- 「インド気象局」、インド政府、2014年11月4日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2006年9月2日閲覧。
- 「インドの気象リソースシステム」、国立情報学センター、2007 年 4 月 29 日のオリジナルからアーカイブ
- 「過去 100 年間のインドにおける異常気象」(PDF)、インド地球物理学連合、 2016 年 3 月 4 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2016 年10 月 31 日閲覧
予測
- 「インド:現在の気象状況」、アメリカ海洋大気庁、2007年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ
