
中央アフリカと南アフリカにあるザンビアの気候は、高度によって変化しますが、明らかに熱帯気候です。ケッペンの気候区分では、国土の大部分は湿潤亜熱帯気候または熱帯湿潤乾燥気候に分類され、南西部には小さな半乾燥ステップ気候の地域があります。
気候、特に降雨量は、ザンビアの生態地域のタイプと分布を決定する主な要因です。したがって、厳密に言えば、ザンビアは、湿潤な亜熱帯気候で、小さな半乾燥ステップ地帯がある非常に乾燥した国です。
季節
季節は主に2つあり、夏にあたる雨季(11月から4月)と冬にあたる乾季(5月から10月/11月)である。乾季は涼しい乾季(5月から8月)と暑い乾季(9月から10月/11月)に分かれている。標高の影響を受けるため、この国は年間を通じて熱帯気候ではなく、快適な亜熱帯気候となっている。 [2]
雨季
降水量は、年間500~1,400 mm(19.7~55.1インチ)の範囲で変動します(ほとんどの地域では、700~1,200 mm(27.6~47.2インチ)の範囲です)。雨季と乾季は明確に区別され、6月、7月、8月はまったく雨が降りません。国の経済、文化、社会生活の多くは、雨季の始まりと終わり、そして雨量が左右します。雨が降らないと、ほとんどの場合、飢餓が発生します。ザンビアの夏の平均気温は30℃で、冬(寒い季節)は5℃まで下がることがあります。雨は熱帯収束帯(ITCZ)によってもたらされ、雷雨が特徴です。雷雨は時折激しく、雷が多く、雹が降ることもあります。ITCZは、乾季にはザンビアの北に位置します。雨は年の後半に南下し、年の前半に北上する。年によっては、雨がザンビアの南まで移動し、12 月の 3 週間から 4 週間、ザンビア北部で「小乾期」となる。[引用が必要]
降雨量は北部、特に北西部と北東部で最も多く、南部に向かうにつれて減少する。最も乾燥した地域は南西部とルアングワ川およびザンベジ川中流域で、その一部は半乾燥地帯とみなされている。国土のどこも乾燥地帯または砂漠地帯とはみなされていない。[要出典]
洪水は氾濫原で毎年起こる現象で、人間や野生動物はそれに適応しています。異常な大雨の後の鉄砲水は、毎年の洪水が発生しない場所で発生すると被害を引き起こします。浸食や道路や橋の流失はよく起こります。作物は洪水や雹によって頻繁に被害を受けます。トウモロコシの開花期や、収穫前に乾燥する時期の終わりに雨が多すぎると、非常に被害が大きくなり、貯蔵穀物の腐敗を促進します。[3] [出典が必要]
乾季
植物と動物の適応
乾季に水を節約するために葉を落とす落葉樹は、同じ目的でワックス状の葉の表皮を持つ常緑樹よりも優勢です。落葉樹は通常、雨季の直前に新鮮な緑色または赤みがかった葉を生み出します。イネ科の草本植物は地上では乾燥しますが、雨が降り始めると根や塊茎などから急速に再生します。[4] [引用が必要]
恒久的な淡水域に生息するものを除いて、動物たちは移動や繁殖のパターンに見られるように、長い乾季に適応しています。
山火事
乾季の中期から後期にかけては、森林火災が頻発し、煙は匂いや煙霧として目立ちます。火災は、村人が狩猟をしたり、作物の残渣の焼却、チテメネガーデンの準備を行ったりすることで発生します。また、雨季の初めには落雷によっても発生します。このような火災は毎年発生するため、森林に乾燥した燃料が大量に蓄積されることはなく、通常は壊滅的な被害は発生しません。雨が早く終わって収穫前に火災が発生すると、動物が死んだり、作物が被害を受けたりすることがあります。火災に適応した植物の存在と古生態学的研究から、このような火災は数千年にわたって発生していることがわかっています。[要出典]
乾季の水源
最南部と南西部を除き、ほとんどの川、湖、沼地は恒久的です。さらに、ダムボ(雨期に湿地になる草原) は国土のほとんどに広がっており、通常は泉や浅い井戸から水が供給されます。また、ダムボは乾期の終わりに向けて地下水を小川や川に放出し、恒久的に水の流れを維持します。水源や養魚池として、ダムボには小さな土手が建設されることがよくあります。 [引用が必要]
人間にとって、農村集落の位置は乾季の水へのアクセスによって決まる(ただし、現在では井戸が水供給を補うために一般的に使用されている)。伝統的に、人々は川やダムボが普及していない乾燥した地域にも移住してきた。バロツェランドでは、人々は家畜を連れて移動し、乾季にはバロツェ氾濫原で家畜を放牧し、雨季には周辺の高台に移動する。[5] [出典が必要]
雨季に長い乾季を乗り切るのに十分な食料を栽培できるかどうかも、人口分布の要因となる。伝統的に、一部のコミュニティでは、雨季の農業と乾季の漁業や狩猟に一年を分けている。乾季は草食動物が水源にやって来るため、見つけやすく、火をつけて草食動物を露出させたり、罠に追い込んだりできる。[6] [出典が必要]
温度
ザンビアが位置する広大な高原の標高は、通常 1,000 ~ 1,300 メートル (3,281 ~ 4,265 フィート) で、気温は同じ緯度の沿岸地域よりも低く、年間を通じて快適です。高原 (国土の約 80% を占める) の気温は、場所によって異なりますが、次のとおりです。
国土の大部分は霜が降りませんが、地面が霜に覆われる年もあります。霜が降りるのは、最も高い丘陵地帯に限られますが、国土の最南端の湿度の低い地域に広く見られます。
気温は、北部のルアプラ・ムウェル渓谷やムウェル・ワンティパ/タンガニーカ渓谷などの標高の低い地域ではより高く、南部のルアングワ渓谷とザンベジ渓谷の低地では最も高く、10月には40℃(104℉)に達することがあり、湿度が上昇して不快な気候になります。
11月から4月または5月の雨季には、湿度の高い日もありますが、日中の最高気温は通常、暑い乾季よりも少し低くなります。雨は、湿度の高い熱帯地方とは異なり、涼しく感じられます。
例
風
乾季の卓越風は一般に穏やかですが、時折より激しくなり、遠くの乾燥地域から冷たい砂塵を含んだ空気が運ばれてくることがあります。旋風は非常によく発生しますが、通常は破壊的ではありません。湖の上には水竜巻が見られます。
雨期には、風が局地的に発生し、雷雨を伴うこともあります。被害は建物の屋根を吹き飛ばすなど、通常は狭い範囲に限られます。この国では、広範囲に及ぶ破壊力を持つ竜巻やサイクロンが発生することはありません。
気候変動
ザンビアは気候変動に対して脆弱であると考えられている。同国における気候変動の主な影響経路は、様々な農業生態学的地域における農業シーズン中の降雨量の変動性の増大と、雨季の期間のシフトである。[15]ザンビアは、国民の大多数が生計を農業に依存しており、生産が天水に依存しているため降雨パターンの変化がマイナスの影響を与えるため、気候変動の影響を受けやすいと考えられている。調査された証拠によると、2050年までに気温は1.82℃上昇し、降雨量は0.87パーセントポイント減少する可能性がある。 [ 16]これは、干ばつや洪水などの極端な気候現象の発生がより頻繁になることを意味する。 [ 17]降雨の強さにより激しい嵐が発生し、洪水を引き起こして財産や作物に損害を与える。[18] [要出典]ザンビア政府は、他の多くの国と同様に、すべての主要な政策と計画に「ジェンダーの懸念を統合する」必要性を認識していました。これは、気候ショックに対する脆弱性が生じたためです。そのため、政府は2018年に気候変動ジェンダー行動計画を発表しました。この計画は、気候変動に対応するためのジェンダーに配慮した行動の開発と、そのような計画を実施する能力の両方に関係しています。[19]
参考文献
- ^ Beck, Hylke E.; Zimmermann, Niklaus E.; McVicar, Tim R.; Vergopolan, Noemi; Berg, Alexis; Wood, Eric F. (2018-10-30). 「1km解像度での現在および将来のケッペン・ガイガー気候分類マップ」。Scientific Data . 5 (1). doi :10.1038/sdata.2018.214. ISSN 2052-4463. PMC 6207062 . PMID 30375988.
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- ^ 「ザンビアのどの特定地域に通常、降雨量があるか」luisrasquilha.pro.br。2021年5月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月19日閲覧。
- ^ Bartzke, Gundula S.; Ogutu, Joseph O.; Mukhopadhyay, Sabyasachi; Mtui, Devolent; Dublin, Holly T.; Piepho, Hans-Peter (2018-09-19). 「マサイマラ生態系における降雨量の傾向と変動、および動物の個体群と生物多様性のダイナミクスへの影響」. PLOS ONE . 13 (9): e0202814. Bibcode :2018PLoSO..1302814B. doi : 10.1371/journal.pone.0202814 . ISSN 1932-6203. PMC 6145597. PMID 30231048 .
- ^ 「ルサカ国際空港の気候標準値 1961-1990」。アメリカ海洋大気庁。 2012年11月6日閲覧。
- ^ 「Ndola MET Climate Normals 1961–1990」アメリカ海洋大気庁。 2014年1月16日閲覧。
- ^ 「Livingstone MET Climate Normals 1961–1990」アメリカ海洋大気庁。 2015年4月5日閲覧。
- ^ 「Station Livingstone」(フランス語)。Meteo Climat 。 2016年6月10日閲覧。
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- ^ 「Kasama MET Climate Normals 1961–1990」アメリカ海洋大気庁。 2015年4月5日閲覧。
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- ^ Ngoma, Hambulo; Lupiya, Patrick; Kabisa, Mulako; Hartley, Faaiqa (2021). 「ザンビアにおける気候変動の農業と世帯福祉への影響:経済全体の分析」.気候変動. 167 (3–4): 55. Bibcode :2021ClCh..167...55N. doi : 10.1007/s10584-021-03168-z . ISSN 0165-0009. S2CID 221707009.
- ^ Kalantary, C. (2010). ザンビアの気候変動:影響と適応。Global Majority E-Journal、1 (2)、85-96。
- ^ 「ザンビアの今日の気候」onlinegrafik.cz . 2021年5月19日閲覧。
- ^ 国際自然保護連合(IUCN)ザンビア政府向け、ザンビア共和国の気候変動ジェンダー行動計画、2018年発行、2021年1月31日アクセス
- Camerapix: 「ザンビアのスペクトラムガイド」。Camerapix International Publishing、ナイロビ、1996 年。
