
インドの気候は、広大な国土と多様な地形の影響を受け、幅広い気象条件を包含しています。ケッペンの気候区分に基づくと、インドは多様な気候区分を包含しています。これらは、西部の乾燥地帯や半乾燥地帯から、北部のヒマラヤ山脈地域の高地、亜寒帯、ツンドラ、氷冠気候まで、標高に応じて変化します。
北部のインド・ガンジス平原は湿潤亜熱帯気候で、シヴァリク丘陵のような標高が高くなるにつれて温帯になり、グルマルグのような地域では大陸性気候になります。対照的に、南部と東部の大部分は熱帯気候で、これらの地域の一部には豊かな熱帯雨林が広がっています。多くの地域では微気候が大きく異なり、世界で最も気候が多様な国の一つとなっています。同国の気象局は、地域によって多少の調整はあるものの、四季を定めています。冬(12月から2月)、夏(3月から5月)、モンスーンまたは南西モンスーン(6月から9月)、ポストモンスーンまたは北東モンスーン(10月から11月)です。亜熱帯、温帯、大陸性気候の地域では、春と秋もあります。
インドの地理と地質は気候的に極めて重要です。北西部のタール砂漠と北部のヒマラヤ山脈が連携して、文化的にも経済的にも重要なモンスーン気候を生み出しています。地球上で最も高く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や中央アジア北部からの冷たいカタバ風の流入を遮断します。そのため、北インドの大部分は冬でも温暖か、せいぜい少し肌寒い程度です。また、同じ熱のダム効果により、インドのほとんどの地域は夏でも暑くなります。南インドの気候は一般的に温暖で、海岸線の影響で湿度も高くなっています。しかし、ウーティなど南インドの一部の避暑地は、寒冷な気候でよく知られています。
北回帰線(熱帯と亜熱帯の境界)はインドの中央部を通過していますが、国土の大部分は気候的には熱帯とみなすことができます。熱帯の多くの地域と同様に、インドのモンスーンやその他の気象パターンは非常に変動が激しく、記録的な干ばつ、熱波、洪水、サイクロン、その他の自然災害は散発的に発生しますが、何百万人もの人々の命を奪ったり、避難させたりしてきました。このような気候現象は、人為的な気候変動の結果として、頻度と深刻度が変化する可能性があります。現在進行中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、地球温暖化に起因するとされています。[ 2 ]
2億5100万年前から1億9960万年前の三畳紀の間、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した。現在のインドの位置が北緯8度から37度であるのに対し、インドは南緯55度から75度の高緯度帯(現在の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、季節がはっきりしているものの、温暖で霜のない湿潤な温帯気候を経験していたと考えられます。[ 3 ]インドはその後、南半球の超大陸ゴンドワナに合体し、その過程は約5億5000万年前から5億年前に始まりました。古生代後期には、ゴンドワナは南極付近から赤道付近まで広がり、そこにインドクラトン(安定した大陸地殻)が位置していたため、バイオマス量の多い生態系を育むのに適した穏やかな気候となりました。これは、インドの膨大な石炭埋蔵量(その多くは古生代後期の堆積層に由来し、世界で4番目に大きい埋蔵量)によって裏付けられています。[ 4 ]中生代には、インドを含む世界は現在よりもかなり温暖でした。石炭紀の到来とともに、地球規模の寒冷化が広範囲にわたる氷河作用を引き起こし、氷河は南アフリカからインドに向かって北上しました。この寒冷期はペルム紀まで長く続きました。[ 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であるレユニオンホットスポット(現在は火山島レユニオン島がある場所)の上を通過した。その結果、白亜紀末期の約6000万前に、大規模な洪水玄武岩イベントが発生し、デカン・トラップが形成された[ 6 ] [ 7 ] 。これは、インドで日射量が著しく減少した世界的な白亜紀-古第三紀絶滅イベントの一因となった可能性がある。大気中の硫黄ガス濃度の上昇により、金星の大気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、これらは酸性雨として降った。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く続く温暖な気候を引き起こした。 2000万年前、インドがローラシア大陸に衝突してからずっと後に起こったさらなる気候変動は、インド固有の多くの種を絶滅させるほど深刻なものでした。 [ 8 ]ヒマラヤ山脈の形成により、中央アジアの冷たい空気が遮断され、インドに到達できなくなりました。これにより、インドの気候はそうでなければあり得なかったほど温暖で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、常時湖を維持できるほど湿潤でした。研究者らは、これは冬の降水量が大幅に増加し、モンスーンが強くなっ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 ]

インドには、南部の熱帯気候からヒマラヤ北部の温帯および高山気候まで、さまざまな気候があり、高地では冬に雪が降ります。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ます。[ 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風が吹き込むのを防ぎ、インド亜大陸の大部分を同じ緯度のほとんどの場所よりも温暖に保っています。[ 14 ]同時に、タール砂漠は、6月から10月の間に湿気を多く含んだ南西モンスーン風を引き寄せる役割を果たしており、これがインドの降雨の大部分をもたらします。[ 13 ] [ 15 ] 4つの主要な気候グループが優勢であり、その中に7つの気候帯が分類されます。専門家によって指定されているこれらの気候帯は、気温や降水量などの特性に基づいて定義されています。[ 16 ]ケッペンの気候区分システムに従って、グループ分けにはコードが割り当てられます(チャートを参照)。
熱帯雨林気候は、気温が持続的に温暖または高温となる地域を支配しており、通常、気温は摂氏18度(華氏64度)を下回ることはありません。インドには、このグループに属する気候のサブタイプが主に2つ存在します。熱帯モンスーン気候と熱帯サバンナ気候です。
最も湿潤なのは熱帯湿潤気候(熱帯モンスーン気候とも呼ばれる)で、マラバール海岸、西ガーツ山脈、南アッサムに隣接する南西部の低地の帯状地域を覆っています。インドの2つの島嶼地域、ラクシャドウ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ています。この気候は、山麓でも年間を通して中程度から高温の気温が特徴で、降雨は季節的ですが、年間2,000ミリメートル(79インチ)を超えるのが一般的です。 [ 17 ]降雨の大部分は5月から11月の間に発生し、この水分は、主に乾燥した残りの期間、豊かな森林、湿地帯、その他の植生を維持するのに十分です。12月から3月は最も乾燥した月で、降雨のある日はまれです。モンスーンによる激しい雨は、これらの地域の一部にある熱帯湿潤林の並外れた生物多様性の原因となっています。
インドでは熱帯サバン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明らかに乾燥しており、西ガーツ山脈の東にある半乾燥の雨陰地帯を除いて、インド半島の内陸部の大部分に広がっています。冬と初夏は長く乾燥した時期で、平均気温は18 °C (64 °F)を超えます。夏は非常に暑く、5 月には低地の気温が50 °C (122 °F)を超えることがあり、熱波が発生して、インド人が 数百人死亡することがあります。[ 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。乾燥した北東モンスーンが 9 月に始まると、インドで最も大きな降水量はタミル ナードゥ州とポンディシェリに集中し、他の州は比較的乾燥しています。
ガンジスデルタは大部分が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。年間平均で最も涼しい月は1月で、4月と5月が最も暖かい月です。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、最も雨の多い月で、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である。[ 20 ]
乾燥気候および半乾燥気候は、蒸発散による水分損失率が降水による水分損失率を上回る地域に多く見られる。
北回帰線の南、西ガーツ山脈とカルダモン丘陵の東の長い土地には、半乾燥ステップ気候(高温半乾燥気候)が広がっている。カルナータカ州、タミル・ナードゥ州内陸部、アンドラ・プラデーシュ州西部、マハラシュトラ州中部を含むこの地域では、年間降水量が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成功により降雨量が不安定になりがちで、干ばつに見舞われやすい。[ 21 ]カルナータカ州は、沿岸部、北部内陸部、南部内陸部の3つのゾーンに分けられる。このうち、沿岸部は年間平均3,638ミリメートル(143.2インチ)と最も降水量が多く、州平均の1,139ミリメートル(44.8インチ)をはるかに上回っている。通常とは異なり、シヴァモッガ地区のアグンベはインドで2番目に年間降水量が多い地域です。クリシュナ川の北側では、夏のモンスーンが降水量の大部分を占め、南側では10月と11月にモンスーン後の降雨量も多くなります。最も寒い12月でも、気温は平均20~24 ℃(68~75 °F)程度です。3月から5月にかけては暑く乾燥しており、月平均気温は32 ℃(90 °F)前後、降水量は320ミリメートル(12.6インチ)です。そのため、人工灌漑なしでは、この地域は恒久的な農業には適していません。

ラジャスタン州西部の大部分は乾燥気候(暑い砂漠気候)です。この地域の年間降水量のほぼすべては集中豪雨によるもので、年間降水量は300ミリメートル(11.8インチ)未満です。このような集中豪雨は、7月、8月、9月にモンスーンの風がこの地域に吹き込むときに発生します。このような降雨は非常に不規則で、ある年に降雨があった地域でも、その後数年間は降雨がない場合があります。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、降水がほとんど妨げられています。[ 22 ] 5月と6月の夏の月は特に暑く、この地域の月平均気温は35 ℃(95 °F)前後で推移し、日中の最高気温は50 ℃(122 °F)を超えることもあります。冬には、中央アジアからの寒気の波により、一部の地域では気温が氷点下まで下がることがあります。夏季には日較差が約14 ℃(25 °F)と大きく、冬季にはさらに数度広がります。南部には、アーンドラ・プラデーシュ州のアドニ近郊に小さな砂漠地帯があり、ここは南インド唯一の砂漠で、夏季には最高気温が47 ℃(117 °F) 、冬季には18 ℃(64 °F)に達します。

西のグジャラート州では、多様な気候条件が見られます。冬は穏やかで快適、乾燥しており、日中の平均気温は約29 ℃(84 °F)、夜間は約12 ℃(54 °F)で、ほぼ一日中日が照り、夜も晴れています。夏は暑く乾燥しており、日中の気温は約41 ℃(106 °F) 、夜間の気温は29 ℃(84 °F)を下回ることはありません。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より不快になります。モンスーンが到来すると、暑さは和らぎます。気温は約35 ℃(95 °F)ですが、湿度は非常に高く、夜間の気温は約27 ℃(81 °F)です。降雨量のほとんどはこの時期に集中し、雨によって深刻な洪水が発生することもあります。モンスーンの時期には、太陽が遮られることがよくあります。
タール砂漠の東に位置する南西パンジャブ、西ハリヤナ、カティヤワール地域は、熱帯および亜熱帯のステップ気候です。ハリヤナの気候は、北部平野の他の州と似ており、夏は最高45 ℃(113 °F)まで猛暑になり、冬は最低0 ℃(32 °F)まで寒くなります。5月と6月が最も暑く、12月と1月が最も寒くなります。降水量は地域によって異なり、シヴァリク丘陵地域が最も湿潤で、バガール地域が最も乾燥しています。降水量の約80%は7月から9月のモンスーンシーズンに集中し、洪水を引き起こす可能性があります。パンジャブの気候もまた、暑さと寒さの極端な変化に支配されています。ヒマラヤ山麓付近の地域は降水量が多く、そこから離れた地域は暑く乾燥しています。パンジャブの3つの季節の気候では、夏は4月中旬から6月末まで続きます。パンジャブの気温は通常-2 ~40 ℃(28~104 °F)ですが、夏には47 ℃(117 °F)に達し、冬には-4 ℃(25 °F)まで下がります(国の大部分では冬でも10 ℃(50 °F)を下回る気温はありません)。この地域は、熱帯砂漠と湿潤亜熱帯サバンナおよび森林を隔てる移行気候地域であり、砂漠ほど極端な気温ではありません。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大部分を占めています。夏の最高気温は40 ℃(104 °F)前後です。これらの結果、自然植生は通常、短く粗い草で構成されています。
インド北東部の大部分と北インドの大部分は、湿潤亜熱帯気候と亜熱帯高地気候の影響を受けています。夏は温暖から高温になりますが、最も寒い月の気温は一般的に0 ℃(32 °F)まで下がります。モンスーンの雨量が多いため、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けられます。[ 23 ]この地域のほとんどでは、中央アジアからの強力な高気圧とカタバティック(下降気流)の風により、冬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、冬は著しく乾燥します。春の降雨は、「西からの擾乱」として知られる大規模な温帯低気圧に関連しており、これは偏西風によってヒマラヤ山脈とインド北西部のパンジャブ・ハリヤナ平野に向かって移動します。[ 24 ]これらの嵐はしばしば雹を伴い、農作物に被害を与えることがあります。[ 25 ]夏の降雨の大部分は、熱帯雨林帯の年間変動によって引き起こされる南アジアモンスーン(7月~9月)によってもたらされる強力なモンスーン雷雨のときに発生し、時折発生する熱帯低気圧も寄与します。年間降雨量は、西部では1,000ミリメートル(39インチ)未満から、北東部の一部では2,500ミリメートル(98インチ)を超えるまで幅があります。この地域の大部分は海から遠く離れているため、大陸性気候に特徴的な大きな気温変動が支配的です。気温の変動幅は熱帯湿潤地域よりも大きく、北部の24℃(43°F)から東部の27℃(49°F)までとなっている。この気候帯の主要な生物群系は亜熱帯広葉樹林で、降水量が多いブラマプトラ渓谷とガンジス川下流域では常緑樹林、降水量が比較的少ないガンジス川上流域とパンジャブ・ハリヤナ平野では落葉樹林となっている。この気候帯には、ニューデリー(半乾燥地帯に隣接)、ラクナウ、アンバラ、チャンディーガル、パティアラ、シリグリ、グワーハーティー(熱帯サバンナに隣接)など、北インドと北東インドの多くの主要都市がある。

インド最北部地域は山岳気候、または高山気候の影響を受ける。ヒマラヤ山脈では、 高度が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低下する割合(乾燥断熱減率)は9.8 ℃/kmである。[ 26 ]環境減率の観点から見ると、周囲の気温は高度が1,000メートル(3,281フィート)上昇するごとに6.5 ℃(11.7 °F)低下する。そのため、山麓のほぼ熱帯気候から雪線上のツンドラまで、数百メートル以内の範囲でさまざまな気候が共存する可能性がある。日当たりの良い斜面と日陰の斜面の間の急激な温度差、日中の温度変化の大きさ、気温逆転、高度に依存した降雨量の変動も一般的である。
西ヒマラヤ山脈の北側、別名トランスヒマラヤ帯は、寒冷砂漠気候である。そこは、不毛で乾燥した、極寒の風が吹き荒れる荒地が広がる地域である。ヒマラヤ山脈の南側は、アジア内陸部から吹き込む冬の冷たい風からほぼ守られている。山脈の風下側(北斜面)は降水量が少ない。
西ヒマラヤの南斜面はモンスーンの影響を強く受け、大雨が降ります。標高1,070~2,290メートル(3,510~7,510 フィート)の地域では降雨量が最も多く、2,290メートル(7,513フィート)を超えると降雨量は急速に減少します。降水量の大部分は晩冬から春にかけて降雪として降ります。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)以上の地域で降雪量が最も多くなります。降雪量は標高の上昇とともに増加し、100メートル(約2インチ、330フィート)の上昇ごとに数十ミリメートルまで増加します。標高6,000メートル(19,685フィート)を超える地域では雨は全く降らず、降水量はすべて雪として降ります。[ 27 ]

インド気象局(IMD)は、気候学的に4つの季節を指定しています。[ 28 ]
ヒマラヤ山脈とガンジス川上流平野はより温暖なため、春という追加の季節があり、これは南インドの夏の最初の数週間と一致します。[ 29 ]伝統的に、北インド人はそれぞれ約2か月続く6つの季節またはリトゥを認識しています。これらは、春(サンスクリット語:vasanta)、夏(grīṣma)、モンスーン(varṣā)、秋(śarada)、冬(hemanta)、春前(śiśira)です。これらは、12か月を6つの部分に分け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。
モンスーンが収まると、インド全土で平均気温は徐々に低下します。太陽光線が赤道の南へ移動するにつれて、国土の大部分は比較的涼しい気候になります。12月と1月が最も寒く、インド・ヒマラヤ山脈では最低気温を記録します。東部と南部では気温が高くなります。
インド北西部地域では、10月と11月はほぼ雲のない状態が続き、日中の気温差が大きくなります。デカン高原の大部分と同様に、気温は16~20 ℃(61~68 °F)を記録します。しかし、1月から2月にかけては、「西からの擾乱」によって激しい雨や雪が降ります。これらの温帯低気圧は、地中海東部で発生します。[ 31 ]これらは、北インドの緯度帯で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、ヒマラヤ南部に大量の降水をもたらします。
ヒマーチャル・プラデーシュ州の気候は、標高(450~6500メートル)の変動により大きく異なります。気候は、南部の低地では高温多湿の亜熱帯気候(450~900メートル)、北部と東部の高山地帯では温暖で穏やかな気候(900~1800メートル)、冷涼で穏やかな気候(1900~2400メートル)、そして寒冷な氷河性および高山性気候(2400~4800メートル)となっています。10月になると、夜間と朝は非常に冷え込みます。標高約3000メートルでの降雪量は約3メートルで、12月初旬から3月末まで続きます。標高4500メートル以上では万年雪が見られます。春は2月中旬から4月中旬までです。この時期は天候が穏やかで快適です。雨季は6月末に始まります。景色は緑豊かでみずみずしいです。この時期には、小川や天然の泉が満たされます。 7月と8月の豪雨は、浸食、洪水、地滑りを引き起こし、大きな被害をもたらします。州内のすべての地区の中で、ダラムサラは最も降水量が多く、約3,400 mm (134インチ)です。スピティは州内で最も乾燥した地域で、年間降水量は 50 mm 未満です。[ 32 ]ヒマラヤ山脈の 5 つの州 (最北端のラダック、ジャンムー・カシミール、最東端のヒマーチャル・プラデーシュ、ウッタラカンド、シッキム、アルナーチャル・プラデーシュ) と西ベンガル北部では大雪に見舞われ、ナガランドはヒマラヤ山脈には位置していませんが、高い山頂では時折雪が降ります。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、吹雪が定期的に発生し、旅行やその他の活動が妨げられます。
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残りの地域では、雪が降ることはほとんどありません。平原の気温は時折氷点下まで下がりますが、1~2日以上続くことはありません。デリーの冬の最高気温は16~21 ℃(61~70 °F)です。夜間の平均気温は2~8 ℃(36~46 °F)です。パンジャブの平原では、最低気温が氷点下まで下がり、アムリトサルでは約-3 ℃(27 °F)まで下がります。[ 33 ]霜が降りることもありますが、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します。霧は視界を妨げ、航空便の運航を妨害するほど濃くなり、年間15~20日間続きます。ガンジス平原の中央にあるビハール州では、暑い気候が始まり、夏は6月中旬まで続きます。最高気温は、最も暑い時期である5月下旬または6月上旬に記録されることが多いです。北部の他の地域と同様に、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します。砂嵐は時速48~64 km (30~40 mph)の速度で、5 月に最も頻繁に発生し、4 月と 6 月にそれに次ぐ頻度で発生します。ビハール平野の熱風 (loo) は4 月と 5 月に平均時速8~16 km (5~10 mph)で吹きます。この熱風は、この季節の人々の快適さに大きな影響を与えます。その後、雨が降ります。[ 34 ]雨季は 6 月に始まります。最も雨が多い月は 7 月と 8 月です。雨は南西モンスーンの恵みです。ビハール州には、降雨量が1,800 mm (71 in)を超える地域が 3 つあります。そのうち 2 つ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ります。南西モンスーンは通常、10 月の第 1 週にビハール州から去ります。[ 35 ]東インドの気候は穏やかだが、北西に向かうにつれて寒くなり、日中はやや暖かく、夜は涼しく、夜は寒い。最高気温はパトナで18 ℃から23 ℃(64 °Fから73 °F)、コルカタ(カルカッタ)で22 ℃から27 ℃(72 °Fから80 °F)である。最低気温はパトナで平均7 ℃から10 ℃(45 °Fから50 °F)、コルカタ(カルカッタ)で平均12 ℃から15 ℃(54 °Fから59°F )である。 コルカタでは、最低気温は 9 °C (48 °F)、最高気温は 24 °C (75 °F) です。ガンジス平野の南西側に位置するマディヤ プラデーシュ州では、湿度ははるかに低いものの、同様の状況が見られます。州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冷たい風は、ブラマプトラ川付近の気温を低下させる可能性がある。[ 36 ]ヒマラヤ山脈は、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いる。これは、寒くて乾燥した北極の風が亜大陸に南下するのを防ぎ、南アジアを他の大陸の対応する温帯地域よりもはるかに温暖に保つためである。また、ヒマラヤ山脈はモンスーンの風の障壁となり、北上するのを防ぎ、代わりにタライ地方に大雨をもたらす。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る。山脈は、イランの西からの冬の擾乱がさらに東に進むのを防ぎ、カシミール地方に大量の雪をもたらし、パンジャブ地方と北インドの一部に雨をもたらす。ヒマラヤ山脈は冬の北からの冷たい風を遮る障壁となっているにもかかわらず、ブラマプトラ川流域にはその冷たい風の一部が吹き込み、インド北東部とバングラデシュの気温を低下させている。ヒマラヤ山脈は極地以外では最大の氷河と永久凍土の面積を誇り、アジア最大の河川10本の源流となっている。ヒマラヤ山脈東部に位置するシッキム州とアルナーチャル・プラデーシュ州では、かなりの降雪量がある。西ベンガル州最北部のダージリンを中心とする地域でも降雪はあるが、ごくまれである。
南インド、特にマハラシュトラ州の内陸部、カルナータカ州の一部、アンドラプラデーシュ州では、やや涼しい気候が続く。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 ℃前後、デカン高原南部では16 ℃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低標高の内陸部は温暖で、日中の最高気温は30 ℃ 、最低気温は21 ℃前後である。ニルギリ山脈を含む西ガーツ山脈は例外で、最低気温は氷点下になることがある。[ 37 ]これはマラバール海岸の12~14 ℃の範囲と比較される。そこでは、他の沿岸地域と同様に、インド洋が天候に強い緩和効果を及ぼしている。[ 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。

インド北西部の夏は4月中旬から6月下旬までで、その他の地域では3月から5月までだが、時には6月中旬まで続く。太陽の垂直線が北回帰線に達すると、北部の気温が上昇する。インド西部と南部の地域で最も暑い月は4月で、北インドの大部分では5月と6月である。この時期には、インドの一部で50 ℃(122 °F)以上の気温が記録されている。夏のもう1つの顕著な特徴は、ルーである。これは、インドで日中に吹く、強く、突風を伴う、熱く乾燥した風である。これらの風に伴う熱に直接さらされると、致命的になる可能性がある。[ 18 ]北インドの多くの地域では、地元で「ノーウェスター」として知られる巨大なモンスーン前のスコールライン雷雨が、大きな雹を降らせることがよくある。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、ほとんどの地域で非常に暑くなります(穏やかな夏を経験する高山地帯を除く)。平均気温は28 ℃(82 °F)から32 ℃(90 °F)です。[ 38 ]海岸付近では、気温は36 ℃(97 °F)前後で推移し、海に近いことで湿度が高くなります。南インドでは、東海岸の気温は西海岸よりも数度高くなっています。
5月までに、インド内陸部のほとんどの地域では平均気温が32 ℃(90 °F)を超え、最高気温は40 ℃(104 °F)を超えることがよくあります。4月と5月の暑い月には、冷却効果のある西からの擾乱がまだ到来する可能性がありますが、夏が進むにつれてその頻度は急速に減少します。[ 39 ]特に、4月にこのような擾乱の頻度が高いことは、インド北西部でのモンスーンの開始の遅れ(つまり夏が長くなる)と相関しています。インド東部では、過去数十年にわたってモンスーンの開始日が着実に早まっており、その結果、夏が短くなっています。[ 24 ]
標高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は比較的涼しい。西ガーツ山脈のウーティや東ヒマラヤのカリムポンなどの避暑地は、平均最高気温が約25 ℃(77 °F)で、暑さからいくらか逃れることができる。標高の低い北インドや西インドの一部では、日中、西からルーと呼ばれる強くて熱く乾燥した風が吹き、気温が非常に高くなり、場合によっては45 ℃(113 °F)にも達し、熱中症で死亡することもある。竜巻も発生することがあり、北東インドからパキスタンにかけての回廊地帯に集中している。しかし、竜巻はまれで、 1835年以降に報告されたのは数十件に過ぎない。

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か月間であり、地球上で最も生産性の高い雨季です。[ 40 ]南インド洋を中心とする高気圧塊から発生する南東貿易風の産物であるモンスーンの豪雨は、インドの年間降雨量の80%以上を供給します。 [ 41 ]南アジアを中心とする低気圧域に引き寄せられたこの塊は、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。[ 42 ]これらの流入は最終的に、チベットとインド亜大陸の夏の気温上昇によって生じる局地ジェット気流の北へのシフトによって生じます。ヒマラヤ山脈のすぐ南を通るルートからチベットの北を通るルートに切り替わったジェット気流によって生じた空白は、暖かく湿った空気を引き寄せます。[ 43 ]
この変化の主な要因は、中央アジアとインド洋の間の夏の気温差が大きいことである。[ 44 ]これに伴い、通常は赤道付近にある熱帯収束帯(ITCZ)(非常に不安定な気象の低気圧帯)が季節的に北上し、インド方面へ移動する。[ 43 ]このシステムは、始新世-漸新世移行期イベントに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まった。このイベントは、3400万年前から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出来事である。[ 45 ]
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空の低気圧域に向かって伸びており、ベンガル湾支流のおよそ3倍の強さである。モンスーンは通常、5月25日頃にインド領土に到達し、ベンガル湾のアンダマン・ニコバル諸島を襲う。6月1日頃にはケララ州のマラバール海岸付近でインド本土に到達する。[ 46 ] 6月9日までにムンバイに到達し、6月29日までにデリーに現れる。ベンガル湾支流は、最初はコモリン岬からオリッサまでコロマンデル海岸を北東に進み、その後インド・ガンジス平原に向かって北西に進路を変える。アラビア海支流はヒマラヤ山脈に向かって北東に進む。7月の第1週までに、国全体がモンスーンの雨に見舞われる。平均すると、南インドは北インドよりも降雨量が多い。しかし、インド北東部では降水量が最も多い。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去る。9月中にインドがさらに冷え込むと、南西モンスーンは弱まる。11月末までにインドから去る。[ 43 ]

モンスーンの雨はインド経済の健全性に影響を与えます。インドの農業は6億人を雇用し、国民総生産の20%を占めているため[ 4 ] 、良好なモンスーンは好景気と相関関係があります。弱いまたは不作のモンスーン(干ばつ)は広範囲にわたる農業損失をもたらし、経済全体の成長を大幅に阻害します。[ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]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。
モンスーン後の秋にあたる10月から12月にかけては、別のモンスーンサイクルである北東モンスーン(または「後退」モンスーン)が、乾燥した冷たく密度の高い気団をインドの大部分にもたらす。風はヒマラヤ山脈を越えて南西方向に流れ、晴れた空をもたらす。[ 50 ]インド気象局(IMD)やその他の情報源ではこの時期を第4の(「モンスーン後」)季節と呼んでいるが、 [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]他の情報源では3つの季節のみを指定している。[ 54 ]場所によって異なるが、この時期は南西モンスーンがピークを迎えた後の10月から11月まで続く。降水量はますます少なくなり、植生は乾燥し始める。インドのほとんどの地域では、この時期は湿潤から乾燥の季節条件への移行を示す。南部の平均日最高気温は25~34 ℃(77~93 °F)である。
9月から10月の間に始まる北東モンスーンは、モンスーン後の季節を通して続き、12月から1月の間に終わります。このモンスーンは、すでに水分を失った風を海へと運びます(夏のモンスーンとは逆です)。風はインドを北東から南西に斜めに横断します。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、風はケープコモリンやタミルナードゥの残りの地域に到達する前に湿潤化され、その結果、タミルナードゥ州とケララ州の一部では、モンスーン後と冬の時期にかなりの降雨があります。[ 19 ]ただし、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わずかな降雨があります。
以下に、インドの主要都市の気温と降水量のデータを示します。これらは、インドの主要な気候タイプの全種類を表しています。数値は、インド気象局が使用する四季分類スキームに従ってグループ化されています。[ N 1 ]年間の平均値と合計値も表示されています。
気候変動に関連する自然災害は、インドで甚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、豪雨による地滑り、吹雪が最大の脅威となっています。その他の危険としては、夏に頻繁に発生する砂嵐があり、通常は北から南へと移動し、北インドで広範囲にわたる物的損害を引き起こし[ 60 ]、乾燥地帯から大量の砂塵を運んできます。また、インドの一部地域では雹もよく発生し、米や小麦などの作物に深刻な被害を与えています。

ヒマラヤ山脈の麓では、地滑りがよく発生します。この地域の丘陵は若いため、岩盤が不安定で滑りやすい状態になっています。短時間で激しい降雨イベントは通常、小規模な地滑りを引き起こしますが、長時間で弱い降雨期間は大規模で壊滅的な地滑りを引き起こす傾向があります。 [ 61 ]人口増加と開発圧力、特に伐採と観光による圧力は、森林破壊を引き起こします。その結果、樹木がなくなった斜面は、樹木が水の流れを妨げているため、地滑りの深刻さを悪化させます。[ 62 ]西ガーツ山脈の一部も、低強度の地滑りに悩まされています。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ます。
洪水はインドで最も一般的な自然災害です。南西モンスーンの激しい雨により、ブラマプトラ川やその他の河川が氾濫し、周辺地域が浸水することがよくあります。洪水は稲作農家にとってほぼ確実な自然灌漑と肥料源となりますが、数千人の命を奪い、数百万人の人々を避難させる可能性があります。過剰な、不規則な、または時期外れのモンスーンの降雨は、作物を流したり、その他の方法で台無しにしたりすることもあります。[ 63 ]インドのほぼ全域が洪水に見舞われやすく、過去数十年にわたり、気温の上昇と相まって、鉄砲水や豪雨などの極端な降水現象がインド中部でますます一般的になっています。中程度の降雨をもたらす気象システムの頻度が減少したため、年間平均降水量は横ばいとなっています。[ 64 ]


熱帯収束帯から発生する激しい嵐である熱帯低気圧は、沿岸地域に住む何千人ものインド人に影響を与える可能性があります。熱帯低気圧の発生は、インド洋の北部、特にベンガル湾周辺でよく見られます。サイクロンは豪雨、高潮、強風をもたらし、被災地域を救援物資や物資から孤立させることがよくあります。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月がピークです。[ 65 ]毎年平均8つの持続風速が63 km/h (39 mph)を超える嵐が発生し、そのうち2つが真の熱帯低気圧に発達し、117 km/h (73 mph)を超える突風が持続します。平均して、2年に1回、大型(カテゴリー3以上)のサイクロンが発生します。[ 65 ] [ 66 ]
夏の間、ベンガル湾は激しい加熱を受け、湿潤で不安定な気団が発生し、それがサイクロンへと変化する。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に数えられ、インド東部沿岸と隣国バングラデシュに壊滅的な被害をもたらした。西ベンガル州、オリッサ州、アーンドラ・プラデーシュ州、タミル・ナードゥ州といった沿岸部の州では、毎年広範囲にわたる死者と物的損害が報告されている。比較的穏やかなアラビア海に面するインド西海岸では、サイクロンが発生することはまれであり、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年のオリッササイクロンは、この海域で最も激しい熱帯低気圧であり、インドに上陸した熱帯低気圧の中でも最も強力なものでした。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。[ 67 ]約200万人が家を失い、[ 68 ]さらに2000万人の生活がサイクロンによって混乱しました。[ 68 ]公式には、この嵐で9,803人が死亡しましたが、[ 67 ]非公式の推定では死者数は1万人を超えています。[ 68 ]

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。インドの一部地域では、モンスーンの不順により水不足が発生し、平均を下回る作物の収穫量となる。これは特に、マハラシュトラ州南部および東部、カルナータカ州北部、アーンドラ・プラデーシュ州、オリッサ州西部、グジャラート州、ラージャスターン州などの干ばつに見舞われやすい地域で顕著である。過去には、干ばつが周期的にインドの大飢饉を引き起こしてきた。これには、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年から1877年の飢饉、450万人以上が死亡した1899年の飢饉、飢餓と飢饉関連の病気で500万人以上が死亡した1943年のベンガル飢饉が含まれる。[ 69 ] [ 70 ]
こうした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)現象と相関関係にある。[ 71 ] [ 72 ]エルニーニョに関連した干ばつは、インドの農業生産の周期的な減少にも関係している。[ 73 ]それにもかかわらず、インド洋の異常に高い海面水温と重なったENSO現象(1997年と1998年には最大3 ℃(5 °F)上昇)は、海洋蒸発量の増加をもたらし、インド全土で異常な多雨をもたらした。こうした異常は、1990年代に始まった持続的な温暖期に発生した。[ 74 ]対照的な現象として、南インド洋上の通常の高気圧の代わりに、ENSOに関連した海洋低気圧収束中心が形成される。すると中央アジアから乾燥した空気が絶えず引き込まれ、本来なら湿潤な夏のモンスーンシーズンであるはずのインドが乾燥する。この逆流した気流がインドの干ばつを引き起こす。[ 75 ] ENSO現象が中央太平洋の海面水温を上昇させる程度が干ばつの程度に影響を与える。[ 71 ]
2005年の研究では、1971~80年と1981~90年の期間と比較して、1991~2000年の10年間で熱波の頻度、持続時間、空間的範囲が大幅に増加したと結論付けました。 1998年にオリッサ州で発生した深刻な熱波により、約1300人が死亡しました。観測に基づくと、インドでは2005年以前に熱波による死亡者数が増加しています。 [ 76 ] 2015年のインドの熱波では2500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ことを予測しました。[ 77 ] 2024年6月、ニューデリーの日中の気温は44.9 ℃(112.8 °F)に達し、6年間で最高となりました。この熱波により5人が死亡したと報告されている。[ 78 ] [ 79 ]インド全体では、2024年の熱波への曝露により、推定2470億労働時間の損失が発生し、これは1990年代に記録された平均と比較して124%の増加に相当する。[ 80 ]
インドで記録された最低気温は、ラダックのドラスで記録された-45.0 °C (-49 °F)です。しかし、ビラフォンド ラ( 5,450 メートルまたは 17,881 フィート) とシア ラ( 5,589 メートルまたは 18,337 フィート)付近のシアチェン氷河の気温は-55 °C (-67 °F)を下回っており、[ 81 ]吹雪は250 km/h (155 mph)を超える風速をもたらし、[ 82 ]ビューフォートスケールで最大 12 のハリケーン級の風をもたらします。シアチェン紛争中にインドとパキスタンの兵士の間で発生した約 15,000 人の死傷者の 97% 以上は、敵対行為ではなく、これらの状況が原因でした。[ 81 ] [ 82 ] [ 83 ]
インドで観測された最高気温は、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 ℃(124 °F)です。また、2016年5月2日にはパキスタン国境付近のジャイサルメール地区で52.4 ℃(126 °F)の気温が記録されましたが、その際の気象条件はまだ確認されていません。

メガラヤ州の丘陵地帯にあるマウシンラム村の年間平均降水量は11,861ミリメートル(467インチ)で、アジアで記録された中で最も高く、おそらく地球上でも最も高い値です。 [ 84 ]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利点があります。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観測所のある最も近い町であり、マウシンラムには気象観測所が存在したことがないため、マウシンラムは公式には世界で最も雨の多い場所とされています。[ 85 ]近年、チェラプンジ-マウシンラム地域では年間平均降雨量が9,296~10,820ミリメートル(366~426インチ)[ 9 ]となっていますが、チェラプンジでは少なくとも一度、ほぼ2年間続く毎日の降雨期間がありました。[ 86 ]インドで記録された1日の降雨量の最高値は2005年7月26日に記録され、ムンバイでは944ミリメートル(37インチ)の降雨がありました。 [ 87 ]その結果発生した大規模な洪水により、 900人以上が死亡しました。[ 88 ] [ 89 ]
ジャンムー・カシミールのピル・パンジャル山脈などの遠隔地では、異常なほどの豪雪に見舞われる。カシミールで記録された月間降雪量の最高値は1967年2月にグルマルグで8.4メートル(27.6フィート)の降雪があったが、インド気象局はカシミールのいくつかの地区で最大12メートル(39.4フィート)の積雪を記録している。2005年2月には、西からの低気圧が4日間で州の一部に最大2メートル(6.6フィート)の降雪をもたらし、200人以上が死亡した。 [ 90 ]
インドは2019年に気候変動の影響を最も受けている国のリストで7位にランクされました。[ 91 ]インドは毎年約3ギガトン(Gt)CO2換算の温室効果ガスを排出しており、これは一人当たり約2.5トンで、GDPに対する温室効果ガスの排出量は世界平均の2倍以上です。[ 92 ]世界人口の17%を占めているにもかかわらず、インドは世界の排出量の7%を排出しています。[ 93 ]インドの気候変動パフォーマンス指数は、 2021年のGHG排出量全体の92%を占める63か国の中で8位にランクされています。[ 94 ]
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、ヤムナー川などの主要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が干上がる可能性があると述べている。[ 95 ]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。[ 96 ] 気候変動により、インドでは熱波の頻度と強度が上昇している。 [ 97 ]インドの気温は1901年から2018年の間に0.7 ℃(1.3 °F)上昇した。 [ 98 ]

インド北西部のバイオマス燃焼[ 100 ]やインド北部の大規模工業都市からの大気汚染[ 101 ]に起因する濃いもやや煙は、しばしばガンジス川流域に集中する。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とベンガル湾へと運ぶ。ヒマラヤ山脈の南縁で風によって高高度に運ばれた塵や黒色炭素は、短波放射を吸収してチベット高原の空気を加熱する。エアロゾルの吸収による大気の正味の加熱は、空気を暖めて上昇させ、対流圏中層の水分濃度を高め、エアロゾルのさらなる加熱を刺激する正のフィードバックをもたらす。[ 101 ]
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