エルニーニョ現象とラニーニャ現象では気温と
降水量 の変化が異なり、季節によっても変化します。
[ 1 ] エルニーニョ・南方振動 (ENSO )は、熱帯太平洋の 風 と海面水温 の変動から生じる地球規模の気候現象です。これらの変動は不規則なパターンを示しますが、周期的な様相を呈することもあります。ENSOの発生は容易に予測できるものではありません。ENSOは熱帯 および亜熱帯 の大部分の気候に影響を与え、世界の高緯度地域とも関連(遠隔相関)があります。海面水温の上昇期は「 エルニーニョ 」、下降期は「ラニーニャ 」と呼ばれます。南方振動は、海面水温の変化と連動する 大気振動 です。
エルニーニョ現象は、インドネシア、オーストラリア、インド洋から大西洋 にかけて の海面気圧が 通常より高いことと関連しています。ラニーニャ現象は、ほぼ逆のパターンで、中央太平洋と東太平洋に高気圧があり、熱帯と亜熱帯の残りの大部分で低気圧になります。[ 2 ] [ 3 ] これらの2つの現象はそれぞれ1年ほど続き、通常は2~7年ごとにさまざまな強度で発生し、強度の低い中立期間が散在します。[ 4 ] エルニーニョ現象はより激しくなることがありますが、ラニーニャ現象は繰り返され、より長く続くことがあります。
ENSOの重要なメカニズムの一つは、ビャークネス・フィードバック( 1969年にヤコブ・ビャークネス にちなんで命名)と呼ばれるもので、大気の変化が海水温を変化させ、それがさらに大気の風を変化させるという正のフィードバック効果を生み出します。東からの貿易風 が弱まると、暖かい表層水が東へ流れ込み、赤道 付近の湧昇が 減少します。その結果、海面水温が上昇し(エルニーニョ現象と呼ばれる)、ウォーカー循環 (大気中の東西方向の循環)が弱まり、貿易風もさらに弱まります。最終的には、西太平洋熱帯域の暖かい海水が十分に減少することで、状況は正常に戻ります。この振動を引き起こす正確なメカニズムはまだ解明されておらず、現在も研究が続けられています。
ENSO を監視する各国は、エルニーニョまたはラニーニャ現象を構成する基準がそれぞれ異なり、それぞれの国の特定の関心に合わせて調整されています。[ 5 ] エルニーニョとラニーニャは地球規模の気候に影響を与え、通常の気象パターンを乱し、一部の地域では激しい嵐、他の地域では干ばつを引き起こす可能性があります。[ 6 ] [ 7 ] エルニーニョ現象は、地球の平均表面温度の短期的 (約 1 年間) の急上昇を引き起こし、ラニーニャ現象は、短期的な表面冷却を引き起こします。[ 8 ] したがって、ラニーニャ現象と比較したエルニーニョの相対的な頻度は、約 10 年の時間スケールで地球の気温傾向に影響を与える可能性があります。[ 9 ] ENSO の影響を最も受けるのは、太平洋に面し、農業と漁業に依存している発展途上国 です。
気候変動科学において、ENSOは内部気候変動 現象の一つとして知られています。[ 10 ] : 23気候変動 によるENSOの将来の傾向は不確実ですが、[ 11 ] 気候変動は干ばつや洪水の影響を悪化させます。IPCC第6次評価報告書 は、2021年のENSOの将来に関する科学的知見を次のようにまとめています。「長期的には、エルニーニョ・南方振動に関連する降水量の変動が増加する可能性が非常に高い」。[ 10 ] : 113 また、「ENSOの遠隔相関の強度と空間的範囲の変化に関連する降雨量の変動が、地域規模で大きな変化をもたらす可能性が非常に高い」という科学的コンセンサスも得られています。[ 10 ] : 114
定義と用語 1876年から2025年までの南方振動指数。南方振動はエルニーニョ現象の大気成分です。この成分は、熱帯東部太平洋と西部太平洋 の海面気圧の変動を表します。 エルニーニョ・南方振動は、中立、ラニーニャ、エルニーニョの3つのフェーズで繰り返される単一の気候現象です。[ 12 ] ラニーニャとエルニーニョは振動の反対のフェーズであり、特定の海洋および大気条件に達したり超えたりしたときに発生すると考えられています。[ 12 ]
気候を指す用語「エルニーニョ」(スペイン語で「少年」)が最初に記録されたのは1892年で、カミロ・カリージョ船長が リマ で開催された地理学会で、ペルーの船乗りたちがクリスマス頃 に最も顕著になることから、南に流れる暖かい海流を「エルニーニョ」と名付けたと語った。これはキリストの幼子 を指している。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
時を経てこの用語は進化し、現在ではエルニーニョ・南方振動(ENSO)の温暖で負の位相を指すようになりました。元のフレーズ「El Niño de Navidad 」は数世紀前にペルーの 漁師たちがこの気象現象を生まれたばかりのキリストにちなんで名付けたことから生まれました。[ 16 ] [ 17 ]
ラ・ニーニャ(スペイン語で「少女」)は、エル・ニーニョの寒冷版であり、より広範なENSO気候パターン の一部である。過去には、反エル・ ニーニョ[ 18 ] や 「老人」を意味するエル・ビエホ[ 19 ]とも呼ばれていた。
エルニーニョ現象では、インドネシアと西太平洋の気圧が異常に高く、東太平洋の気圧が異常に低いときに負の位相が存在し、ラニーニャ現象ではその逆の現象が正の位相として発生します。[ 20 ]
基礎 西太平洋は一般的に東太平洋よりも水温が高い。西太平洋の水温が高いと、雲が多くなり、降雨量が増え、気圧が低くなる。また、西に向かって暖かい海水が蓄積されることで、暖かい海水の層が厚くなり、水温躍層の深さが浅くなる。 平均すると、熱帯東太平洋 の海面温度は、 熱帯西太平洋 よりも約8~10 °C (14~18 °F)低い。 オーストラリア 北東の西太平洋の海面温度 (SST) は平均で約28~30 °C (82~86 °F) である。南米西海岸沖の東太平洋の SST は20 °C (68 °F) に近い。[ 21 ]
赤道付近の強い貿易風は、 東太平洋から西太平洋へと海水を運びます。[ 22 ] この海水は、赤道に沿って西へ移動するにつれて太陽によってゆっくりと温められ、[ 23 ] 海面に作用する風の応力は海面の傾斜によってバランスが取られます。この結果、インドネシア付近の海面は通常、 ペルー 付近の海面よりも約0.5 メートル(1.5 フィート) 高くなります。
暖かい表層水は西太平洋に集まるため、海面近くの暖かい水 と深海の冷たい水 との間の遷移帯である水温躍層 [ 24 ] は、西太平洋では東太平洋よりもはるかに深い位置にあり[ 25 ] 、平均水深は約140m(450フィート)であるのに対し 、 東 太平洋では約30m (90 フィート)である [ 25 ] 。深部では、傾斜した表層水温躍層が海面傾斜による東西の圧力差を減少させるのに役立つが、水温躍層より下では、圧力差は依然として東向きに流れる冷たい赤道底流を 駆動 するのに十分な大きさである [ 26 ] 。12
東太平洋では、冷たい深層水が流出する表層水と入れ替わり、湧昇 と呼ばれるプロセスで海面に上昇します。[ 22 ] [ 23 ] 南米の西海岸沿いでは、貿易風とコリオリ効果 の組み合わせにより、海面近くの水が西に押し出されます。このプロセスはエクマン輸送 として知られています。より深い海域からの冷たい水が大陸縁辺 に沿って上昇し、表層近くの水と入れ替わります。[ 27 ]
このプロセスにより、水温躍層が海面近くになり、より深い冷水と海面との分離が比較的小さくなるため、東太平洋は冷却されます。[ 25 ] 北向きに流れるフンボルト海流は、 南極海から 東太平洋 の熱帯地域 へより冷たい水を運びます。[ 22 ] フンボルト海流と湧昇の組み合わせにより、ペルー沖にはより冷たい海水域が維持されます。[ 22 ] [ 23 ]
西太平洋には冷たい海流 がなく、貿易風が東太平洋よりも弱いため湧昇も少なく、西太平洋はより高い水温に達する。これらの暖かい水は空気の上昇運動 にエネルギーを与える。その結果、暖かい西太平洋は平均して、冷たい東太平洋よりも雲と雨が多い。[ 22 ]
ENSOは、熱帯太平洋における海洋と大気の状態の準周期的な変化を表します。 [ 22 ] これらの変化は、地球の大部分の気象パターンに影響を与えます。 [ 23 ] 熱帯太平洋は、大気と海洋の状態に応じて、ENSOの3つの状態(「フェーズ」とも呼ばれる)のいずれかにあると言われています。[ 28 ] 熱帯太平洋が平均的な状態をほぼ反映している場合、ENSOの状態は中立 フェーズにあると言われます。しかし、熱帯太平洋は、これらの平均的な状態から時折ずれることがあります。[ 22 ]
貿易風(東から西へ吹く風)が平均より弱い場合、東太平洋の湧昇と西太平洋に向かう暖かい海面水の流れの両方が弱まります。その結果、西太平洋は冷たくなり、東太平洋は暖かくなり、雲と雨が東太平洋に移動します。この状況はエルニーニョと呼ばれます。貿易風が平均より強い場合はその逆で、西太平洋は暖かくなり、東太平洋は冷たくなります。この状況はラニーニャと呼ばれ、西太平洋の雲と降雨量の増加と関連しています。[ 22 ]
ビャークネスのフィードバック 海洋温度と貿易風の強さの密接な関係は、1969 年にJacob Bjerknesによって初めて特定されました。 [ 29 ] Bjerknes はまた、ENSO は正のフィードバックシステムであり、 気候システム の一方の要素(海洋または大気) の関連する変化が他方の変化を強化する傾向があるという仮説を立てました。[ 30 ] : 86 このプロセスは、Bjerknes フィードバック として知られています。[ 31 ] 例えば、エルニーニョが成長する間、太平洋全体の海洋温度のコントラストが減少すると貿易風が弱まり、エルニーニョ状態がさらに強化されます。
海洋と大気におけるこれらの関連する変化はしばしば同時に発生するが、大気の状態は海洋の状態とは異なるENSOの位相に似ている場合もあれば、その逆の場合もある。[ 28 ] 両者の状態は密接に関連しているため、ENSOの変動は海洋と大気の両方の変化から生じる可能性があり、必ずしもどちらか一方のみの初期変化から生じるわけではない。[ 32 ] [ 31 ] ENSOの仕組みを説明する概念モデルは、 一般的にビャークネスフィードバック仮説を受け入れている。しかし、ビャークネスフィードバックが唯一のプロセスであれば、ENSOは永久に1つの位相にとどまることになる。[ 30 ] : 88
正のフィードバックにもかかわらずENSOが状態を変化させる仕組みを説明するために、いくつかの理論が提唱されている。[ 33 ] これらの説明は大きく2つのカテゴリーに分類される。[ 34 ] 1つの見解では、ビャークネスフィードバックが自然に負のフィードバック を引き起こし、熱帯太平洋の異常状態を終結させ、逆転させる。この見解は、エルニーニョとラニーニャを引き起こすプロセスが最終的にはそれらの終結をもたらし、ENSOが自己維持的な プロセスとなることを示唆している。[ 30 ] : 88 他の理論では、ENSOの状態はマッデン・ジュリアン振動 、熱帯不安定波 、偏西風バースト などの不規則な外部現象によって変化すると見なしている。[ 30 ] : 90
ウォーカー循環 ビャークネスは 、ENSOは太平洋上空の東西方向の大気循環によるものであり、20世紀初頭に南方振動を発見したギルバート・ウォーカー にちなんでウォーカー循環と名付けたと提唱した。ビャークネスは、循環の強さは 赤道 に沿った東西の温度勾配に依存し、循環の上昇部分は西太平洋の海水温の上昇、対流、降雨と関連しており、下降部分は中央および東太平洋のより低い海面温度で発生すると提唱した。[ 35 ]
エルニーニョ現象が拡大する過程では、東部の海面水温の上昇により東西の温度勾配が小さくなり、海流の強さが弱まります。その結果、海面の東風が弱まり、冷水の湧昇が減り、最終的には東太平洋の海面水温がさらに上昇します。[ 35 ]
海面水温の3つの段階 エルニーニョ・南方振動は、中立、ラニーニャ、エルニーニョの3つのフェーズ間で準周期的に変動する単一の気候現象です。[ 12 ] ラニーニャとエルニーニョは反対のフェーズであり、イベントが宣言される前に海洋と大気の両方で特定の変化が起こる必要があります。[ 12 ]
ENSOの寒冷期はラニーニャで、東太平洋の海面水温は平均を下回り、東太平洋の気圧は高く、西太平洋の気圧は低くなります。エルニーニョとラニーニャの両方を含むENSOサイクルは、気温と降水量の世界的な変化を引き起こします。[ 41 ] [ 42 ]
中立期:赤道付近の風が暖かい海水を西へ集め、溜まらせる。西側の暖かい海水は、大気の深層対流を促進する。東側では、局地的な風によって、栄養豊富な冷たい海水が赤道付近と南米沿岸で湧昇する。
エルニーニョ現象期:暖かい海水が南米沿岸に接近する。冷たい湧昇流がないため、温暖化が進む。暖かい海水と大気対流は東へ移動する。強いエルニーニョ現象では、南米沖の躍層が深くなるため、湧昇する海水は暖かく栄養分が少ない。
ラニーニャ現象:暖かい海水が通常よりも西側に移動する。
ラニーニャ現象の段階2007年11月の海面水温異常値 (ラニーニャ現象 を示す) 特に強いウォーカー循環はラニーニャを引き起こします。ラニーニャは、より広範なエルニーニョ・南方振動(ENSO)気象現象の、海洋が冷たく大気が正の位相であり、エルニーニョ 気象パターンの反対であると考えられています[ 18 ]。 ラニーニャでは、中央太平洋の東部赤道域の海面水温が 平年より3~5 ℃(5.4~9 °F)低くなります 。この現象は、強い風が南米から太平洋を横断してインドネシアに向かって海面の暖かい水を吹き飛ばすことで発生します[ 18 ] 。この暖かい水が西に移動すると、深海の冷たい水が南米付近の表面に上昇します [ 18 ] 。
地球の4分の1にわたってこれほど多くの熱が移動すること、特に海洋表面の温度という形での移動は、地球全体の天候に大きな影響を与える可能性があります。海面温度マップに見られる熱帯不安定波は 、冷たい水の舌を示しており、中立状態または ラニーニャ状態のときによく見られます。[ 65 ]
ラニーニャ は数年に一度発生する複雑な気象パターンで、[ 18 ] 5か月以上続くことが多い。 エルニーニョと ラニーニャは、世界中の気象変化の指標となる可能性がある。大西洋 と太平洋のハリケーンは、 風のシアが 低いか高いか、海面水温が低いか高いかによって、異なる特徴を持つことがある。
1900年から2023年までのすべてのラニーニャ現象のタイムライン。
[ 66 ] [ 67 ] 各予報機関は、ラニーニャ現象を構成する基準が異なり、それぞれの特定の関心に合わせて調整されていることに注意してください。
ラニーニャ 現象は何百年も前から観測されており、17世紀と19世紀の初期には定期的に発生していました 。[ 68 ] 20世紀の初め以降 、 ラニーニャ現象は次の年に発生しています。[ 69 ]
1903年~1904年 1906年~1907年 1909年~1911年 1916年~1918年 1924年~1925年 1928年~1930年 1938年~1939年 1942年~1943年 1949年~1951年 1954年~1957年 1964年~1965年 1970年~1972年 1973年~1976年 1983年~1985年 1988年~1989年 1995年~1996年 1998年~2001年 2005~2006年 2007~2008年 2008~2009年 2010年~2012年 2016 2017~2018年 2020~2023年 2024~2025年
移行期 エルニーニョ現象やラニーニャ現象の開始時や終了時の過渡期も、遠隔相関 に影響を与えることで地球規模の気象に重要な影響を与える可能性があります。トランスニーニョと呼ばれる顕著なエピソードは、トランスニーニョ指数(TNI)によって測定されます。[ 70 ] 北米で影響を受けた短期的な気候の例としては、米国北西部の降水量[ 71 ]や、米国本土での激しい竜巻活動 [ 72 ] などがあります。
バリエーション
ENSO コステロ ペルーのエルニーニョ現象全国調査委員会 (ENFEN)によって命名されたENSO Costero、またはENSO Orientalは 、海面水温異常が主に南米沿岸、特にペルーとエクアドルに集中する現象に付けられた名称です。[ 104 ] 研究では、その発生につながる多くの要因が指摘されており、[ 105 ] 時にはより大規模なEP ENSOの発生を伴う、または伴うこともあり、[ 104 ] Modoki変動を伴う場合は他のニーニョ地域で観測されたものとは正反対の状況を示すこともあります 。 [ 106 ]
ENSO沿岸現象は通常、より局地的な影響をもたらし、温暖期にはエクアドル沿岸、ペルー北部、アマゾン熱帯雨林 で降雨量が増加し、チリ北部沿岸で気温が上昇し[ 103 ] [ 107 ] 、寒冷期にはペルー沿岸で干ばつが発生し、山岳地帯やジャングル地帯で降雨量が増加し気温が低下します[ 108 ] 。
これらの現象は他のタイプほど地球規模の気候に影響を与えないため、他の重要なENSOの特徴との相関は弱く、ケルビン波 によって引き起こされることも、比例した南方振動の応答を伴うことも常にありません。[ 103 ] [ 109 ] 沿岸ニーニョ指数(ICEN)によると、強い沿岸エルニーニョ現象には1957年、1982~83年、1997~98年、2015~16年が含まれ、沿岸ラニーニャ現象には1950年、1954~56年、1962年、1964年、1966年、1967~68年、1970~71年、1975~76年、2013年が含まれます。[ 110 ]
状況の監視と宣言 海面水温を監視して現在のENSOの位相(温暖期か寒冷期か)を判断する「ニーニョ領域」 現在、各国はエルニーニョ現象を構成する基準が異なり、それぞれの国の特定の利益に合わせて調整されています。例えば、[ 5 ]
米国では、エルニーニョ現象は、ニーニョ3.4領域 と熱帯太平洋の海面水温を 監視する気候予測センターが 、今後数シーズンにわたって海面水温が平均より0.5 ℃(0.90 °F) 以上高くなると予測した場合に宣言されます。[ 111 ] ニーニョ3.4領域は 、西経120度から170度まで赤道を挟んで両側に緯度5度ずつ広がる領域で監視されています。ハワイ の南東約3,000キロメートル(1,900 マイル) に位置しています。この領域の直近3か月の平均が計算され、その期間の平年より0.5 ℃(0.9 °F)以上高い(または低い)場合、エルニーニョ現象(またはラニーニャ現象)が進行中であるとみなされます。[ 112 ] 2026年2月、熱帯海面水温 の異常な上昇により、 NOAAは ラニーニャとエルニーニョを区別する閾値を改訂した。[ 113 ] 新しい方法では、30年間の気候基準期間への依存を、ENSO領域と世界の熱帯地域との比較である相対海洋ニーニョ指数(RONI)に置き換えている。[ 113 ] オーストラリア気象局は、 ENSO現象を宣言する前に、貿易風、南方振動指数、気象モデル、ニーニョ3および3.4領域の海面水温を調査する。[ 114 ] 気象庁は、 ニーニョ3領域の5ヶ月平均海面水温偏差が6ヶ月以上連続して0.5 ℃(0.90 °F)を超えた場合にENSO現象が始まったと宣言する。 [ 115 ] ペルー政府は 、ニーニョ1+2領域の海面水温偏差が少なくとも3か月間0.4 ℃(0.72 °F)以上である場合、ENSO沿岸現象が進行中であると宣言する。 [ 110 ] 英国気象庁 も、ENSOの状態を判断するために数か月の期間を使用しています。[ 116 ] この温暖化または寒冷化が7~9か月間だけ発生する場合は、エルニーニョ/ラニーニャ「状態」に分類され、それ以上の期間発生する場合は、エルニーニョ/ラニーニャ「エピソード」に分類されます。[ 117 ] インド気象局 (IMD)は、ENSOがインドの夏季モンスーンの年々変動の主な要因の1つであるため、ENSOの監視を運用予測フレームワークに組み込んでいます。IMDによると、ENSOの状態は、地上および高層気象観測、衛星およびレーダーデータ、海洋観測、数値気象予測 モデルを使用して、インド洋ダイポールモード現象(IOD)と併せて評価されます。[ 118 ] [ 119 ]
地球規模の気候への影響 気候変動科学において、ENSOは内部気候変動 現象の一つとして知られている。他の主要な現象としては、太平洋十年規模振動 と大西洋数十年規模振動 が挙げられる。[ 10 ] : 23
ラニーニャ現象は 地球規模の気候に影響を与え、通常の気象パターンを乱し、一部の地域では激しい嵐、他の地域では干ばつを引き起こす可能性があります。[ 120 ] エルニーニョ現象は地球の平均表面温度を短期間(約1年間)上昇させる一方、ラニーニャ現象は短期間の冷却を引き起こします。[ 8 ] したがって、ラニーニャ現象と比較したエルニーニョ現象の相対的な頻度は、10年単位の時間スケールで地球の気温傾向に影響を与える可能性があります。[ 9 ]
気候変動 色付きの棒グラフは、エルニーニョ現象発生年(赤色:地域的な温暖化)とラニーニャ現象発生年(青色:地域的な寒冷化)が、
地球全体の温暖化 とどのように関連しているかを示しています。エルニーニョ・南方振動は、長期的な地球平均気温の上昇の変動と関連付けられており、エルニーニョ現象発生年は通常、地球全体の年間気温上昇に対応しています。
2023年の6月、7月、8月のシーズンは、エルニーニョ現象が進行したため、世界的に見て記録上最も暑いシーズンとなった。
[ 121 ] 非常に強いエルニーニョ現象が発生した1998年も、世界的な気温の急上昇を経験した。
ここに示した各1月の世界平均表面温度は、
地球がラニーニャ現象(地域的な寒冷化)の段階にあるにもかかわらず、2025年1月のある日に産業革命以前の水準から1.75℃という記録的な温度変化を記録した。
[ 122 ] ENSOの影響は、気温異常や降水量、世界各地の異常気象に関して明らかに増加しており、気候変動 と関連している。例えば、近年の研究(2019年頃から)では、気候変動によって極端なエルニーニョ現象の頻度が増加していることが分かっている。[ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] 以前は、気候変動がエルニーニョ現象の強さや期間に影響を与えるかどうかについてはコンセンサスが得られておらず、研究によってエルニーニョ現象が強くなる、弱くなる、長くなる、短くなるなどと相反する結果が出ていた。[ 126 ] [ 11 ]
ENSOの変化を確実に検出するには、はるかに長い期間の観測が必要ですが、[ 127 ] 複数の気候モデルを使用した大規模なアンサンブル実験では、温室効果ガスの増加期間である1901~1960年と1961~2020年の間で、東太平洋のENSO振幅が約10%増加することが示されています。産業革命以前のGHG濃度での数世紀にわたる実行と比較すると、1961~2020年のアンサンブルの結果は、東太平洋の強いエルニーニョ現象が発生する可能性が2倍、中央太平洋の強いラニーニャ現象が発生する可能性が9倍であることを示しています。[ 128 ]
IPCC第6次評価報告書 は、2021年におけるENSOの将来に関する研究の現状を以下のように要約している。
「長期的には、エルニーニョ・南方振動に関連する降水量の変動が増加する可能性が非常に高い」[ 10 ] : 113 および 「ENSOテレコネクションの強度と空間的範囲の変化に関連する降雨量の変動は、地域規模で大きな変化をもたらす可能性が非常に高い。」[ 10 ] : 114 および 「1950年以降のENSOの振幅と高強度イベントの頻度は、1850年からの期間、そしておそらくは1400年まで遡る期間よりも高いという中程度の確信度がある。」[ 10 ] : 373
転換点に関する調査 ENSOは地球の気候における潜在的な転換点と考えられています。 [ 129 ] 地球温暖化はENSOの遠隔相関 とそれに伴う異常気象現象を強める可能性があります。[ 130 ] 例えば、エルニーニョ現象の頻度と規模の増加は、ウォーカー循環を調節することで、インド洋の気温を通常よりも高くしています。[ 131 ] これによりインド洋が急速に温暖化し、結果としてアジアモンスーン が弱まりました。[ 132 ]
気候システムの転換要素の以前の(2008年)リスト。[ 133 ] 後のリストと比較すると、主な違いは、2008年のリストではENSO、インド夏季モンスーン、北極オゾンホール 、北極海の海氷 すべてが転換点として挙げられていたことです。ただし、ラブラドール・イルミンガー循環、山岳氷河、東南極の氷は含まれていませんでした。この2008年のリストには、2022年のリストには含まれていなかったが、その後のリストには含まれていた南極底層水 (南大洋の循環 の一部)も含まれています。 エルニーニョ・南方振動(ENSO)が転換点となる可能性は、過去に注目を集めてきた。[ 134 ] 通常、南米から オーストラリア にかけて南太平洋を西向きに強い風が吹く。2~7年ごとに気圧の変化により風が弱まり、太平洋中央部の空気と水が温暖化して、世界中の風の動きのパターンが変化する。これはエルニーニョとして知られており、通常、インド 、インドネシア 、ブラジル で干ばつ、ペルー で洪水が増加する。2015/2016年には、これにより6000万人以上が食糧不足 に陥った。[ 135 ]
気象パターンへの影響 エルニーニョ現象は地球規模の気候に影響を与え、通常の気象パターンを乱し、一部の地域では激しい嵐を引き起こし、他の地域では干ばつを引き起こす可能性があります。[ 6 ] [ 7 ]
2026年6月、国連はエルニーニョ現象が数十年で最も強いものの一つとなり、干ばつ、洪水、暴風雨などの異常気象をもたらし、山火事の可能性を高める可能性があると警告した。[ 136 ]
人間と生態系への影響
経済的影響 エルニーニョ現象は、赤道太平洋の生物に最も直接的な影響を与えます。その影響は南北にアメリカ大陸沿岸に沿って広がり、太平洋周辺の海洋生物に影響を及ぼすのです。このアニメーションでは、 1998年1月と7月の植物プランクトンを比較しており、クロロフィルa濃度の変化が確認できます。その後、科学者たちは クロロフィル データの収集と表示方法の両方を改善してきました。 エルニーニョ現象が数ヶ月続くと、広範囲にわたる海洋温暖化 と東風貿易風の減少により、冷たく栄養豊富な深層水の湧昇が制限され、国際市場向けの地元漁業への経済的影響は深刻になる可能性がある。[ 147 ] 自国の農業と漁業に依存している発展途上国 、特に太平洋に面している国々は、通常、エルニーニョ現象の影響を最も受けやすい。この振動の段階では、南米近辺の太平洋の温暖な水域は、12月下旬に最も暖かくなることが多い。[ 148 ]
2023年のエルニーニョ現象は、世界的に気象パターンを乱し、ジンバブエ、ザンビア、マラウイの一部地域では干ばつによりトウモロコシの生産量が最大70%減少した。収穫量の減少により、各国は災害状態を宣言し、広範囲にわたる飢餓を防ぐために国際支援を要請せざるを得なくなった。また、東アフリカでは過剰な降雨をもたらし、数年にわたる干ばつからまだ回復途上にある地域で洪水が発生し、作物やインフラが破壊された。[ 149 ]
ジンバブエの様々な地域におけるエルニーニョ現象のリスクを示す地図。 より一般的に言えば、エルニーニョ現象は商品価格や各国のマクロ経済に影響を与える可能性がある。雨に依存する農産物の供給を制限し、農業生産、建設、サービス活動を減少させ、食料価格を上昇させ、主に輸入食料に依存している商品依存型の貧困国で社会不安を引き起こす可能性がある。[ 150 ]
2014年のケンブリッジ大学ワーキングペーパーによると、オーストラリア、チリ、インドネシア、インド、日本、ニュージーランド、南アフリカはエルニーニョ現象のショックを受けて経済活動が一時的に落ち込む一方、アルゼンチン、カナダ、メキシコ、米国などの他の国々はエルニーニョ現象のショックから実際に恩恵を受ける可能性がある(直接的または主要貿易相手国からのプラスの波及効果を通じて間接的に)。ほとんどの国はエルニーニョ現象のショック後に短期的なインフレ圧力を経験し、世界のエネルギーおよび非燃料商品の価格は上昇する。[ 151 ]
IMFはエルニーニョ現象とマクロ経済パフォーマンスとの関連性を指摘している。1年間の期間 で見ると、エルニーニョショックはインドネシアの実質GDP 成長率を-1.01%、南アフリカを-0.72%、米国を+0.5%、メキシコを+1.57%、タイを+1.81%変化させることに関連している。[ 152 ]
健康面および社会面への影響 ENSOサイクルに関連する異常気象は、インフルエンザパンデミック などの伝染病 の発生率の変化と相関関係にあるが、エルニーニョ現象またはラニーニャ現象のどちらの段階と関連しているかについては、研究によって異なる結論が出ている。[ 153 ] [ 154 ]
エルニーニョ現象の周期は、マラリア 、デング熱 、リフトバレー熱 など、蚊によって 媒介される病気のリスク増加と関連している[ 155 ] 。後者は、1997~98年のエルニーニョ現象の際に、ケニア北東部とソマリア南部で豪雨の後、大流行した[ 156 ] 。インド 、ベネズエラ 、ブラジル 、コロンビア におけるマラリアの周期は、現在エルニーニョ現象と関連付けられている。別の蚊媒介性疾患であるオーストラリア脳炎(マレーバレー脳炎 —MVE)の発生は、ラニーニャ現象に関連する豪雨と洪水の後、オーストラリア南東部の温帯地域で発生する。
ENSOの状態は、北太平洋を横断する対流圏の風との関連を通じて、日本と米国西海岸における川崎病の 発生とも関連付けられています。 [ 157 ] [ 158 ]
ENSOは内戦と関連している可能性がある。コロンビア大学地球研究所の科学者たちは、1950 年 から2004年までのデータを分析した結果、ENSOは1950年以降のすべての内戦の21%に関与している可能性があり、ENSOの影響を受ける国では、エルニーニョの年にはラニーニャの年に比べて年間内戦のリスクが3%から6%に倍増すると示唆している。[ 159 ] [ 160 ]
生態学的影響 1982~83年、1997~98年、2015~16年のENSO現象の間、熱帯林の広範囲で長期にわたる乾燥期間が発生し、広範囲にわたる火災、アマゾンとボルネオの森林における森林構造と樹種構成の劇的な変化をもたらしました。その影響は植生だけを制限するものではなく、2015~16年のエルニーニョ現象中の極端な干ばつとひどい火災の後には昆虫の個体数の減少が観察されました。[ 161 ] アマゾンの焼失した森林では、生息地特化型で撹乱に敏感な鳥類と大型果実食哺乳類の減少も観察され、ボルネオの焼失した森林では100種以上の低地蝶類が一時的に絶滅しました。
季節的に乾燥する熱帯林は干ばつに強いが、研究者らはエルニーニョ現象による干ばつが苗木の死亡率を高めることを発見した。2022年10月に発表された研究では、研究者らはタイのチェンマイ にある国立公園の季節的に乾燥する熱帯林を7年間調査し、エルニーニョ現象は季節的に乾燥する熱帯林でも苗木の死亡率を高め、長期的には森林全体に影響を与える可能性があることを観察した。[ 162 ]
サンゴの白化現象 太平洋海洋環境研究所は、1997年から1998年にかけて発生した最初の大規模なサンゴ白化 現象の原因を、同時期に発生したエルニーニョ現象による海水温の上昇と、人為的な気候変動の影響の可能性に帰している。[ 163 ]
最も重要なのは、1997~98年と2015~16年に発生した世界的な大規模な白化現象で、世界中で生きたサンゴの約75~99%が失われたことが記録された。また、1972~73年、1982~83年、1997~98年、そして最近では2015~16年のENSO現象の後、ペルーとチリのカタクチイワシの個体数が激減し、深刻な漁業危機を引き起こしたことにも大きな注目が集まった。特に、 1982~83年の海水 表面温度の上昇は、パナマの2種のヒドロサンゴの絶滅、そして チリの600kmに及ぶ海岸線沿いのコンブ群落の大量死につながり、最も影響を受けた地域では20年経ってもコンブとそれに伴う生物多様性がゆっくりと回復した。これらの発見はすべて、ENSO現象が世界中の生態系の変化、特に熱帯雨林やサンゴ礁における生態系の変化を引き起こす強力な気候力としての役割を拡大するものである。[ 164 ]
地域別の影響 1950年以降のENSO現象の観測によると、そのような現象に伴う影響は時期によって異なることがわかっています。[ 165 ] いくつかの現象や影響は発生すると予想されますが、必ず発生するとは限りません。[ 165 ] エルニーニョ現象のほとんどの時期に一般的に発生する影響には、インドネシアと南米北部での降雨量が平均を下回ること、南米南東部、赤道アフリカ東部、米国南部での降雨量が平均を上回ることが含まれます。[ 165 ]
アフリカ 2011年の東アフリカの干ばつ では、5万人から10万 人が死亡した。[ 166 ] ラニーニャ現象は、12月から2月にかけて南部アフリカで平年より湿潤な状態をもたらし、同じ期間に赤道東アフリカでは平年より乾燥した状態をもたらします。[ 167 ]
エルニーニョ現象が南部アフリカの降雨量に及ぼす影響は、夏季降雨地域と冬季降雨地域で異なる。冬季降雨地域では平年より降雨量が多くなる傾向があり、夏季降雨地域では降雨量が少なくなる傾向がある。夏季降雨地域への影響はより強く、強いエルニーニョ現象では深刻な干ばつを引き起こす。[ 168 ] [ 169 ]
南アフリカの西海岸と南海岸沖の海面水温は、表面風の強さの変化を通じてENSOの影響を受ける。[ 170 ] エルニーニョ現象の間は、湧昇を引き起こす南東の風が弱まり、沿岸水温が通常より高くなる一方、ラニーニャ現象の間は同じ風が強くなり、沿岸水温が低くなる。これらの風への影響は、熱帯大西洋と南大西洋高気圧 系への大規模な影響の一部であり、さらに南の西風のパターンの変化にも影響する。ENSOとは関連付けられていないが、同様に重要な他の影響もある。ENSO現象の中には、予想された変化をもたらさないものもある。[ 170 ]
南極大陸 南極 周辺の高緯度地域では、ENSO との関連が多数存在する。[ 171 ] 具体的には、エルニーニョ現象はアムンゼン 海とベリングスハウゼン 海に高気圧 異常をもたらし、これらの海域とロス海で 海氷の 減少と極方向への熱流束の増加を引き起こす。一方、ウェッデル海は エルニーニョ現象の間、海氷が増加して寒くなる傾向がある。ラニーニャ現象の間は、これとは正反対の加熱と気圧異常が発生する。[ 172 ] この変動パターンは南極双極モードとして知られているが、ENSO 強制に対する南極の反応は普遍的ではない。[ 172 ]
アジア 西アジア では、11月から4月の雨季の間、エルニーニョ現象の時期には降水量が増加し、ラニーニャ現象の時期には降水量が減少するのが平均的である。[ 173 ] [ 174 ]
エルニーニョ現象の年には 、西太平洋とインド洋 から東太平洋に暖かい海水が広がると、雨も一緒に運ばれ、西太平洋では広範囲にわたる干ばつが発生し、通常は乾燥している東太平洋では降雨が起こります。シンガポールでは、1869年の記録開始以来、2010年の2月は最も乾燥した 月となり、降雨量はわずか6.3mmでした。次に乾燥した2月は1968年と2005年で、 降雨量は8.4mmでした。[ 175 ]
ラニーニャ現象の年には 、亜熱帯高気圧の位置とともに熱帯低気圧の発生が西太平洋 を西へ移動し、中国への上陸の脅威が増大する。[ 176 ] 2008年3月 、ラニーニャ現象により東南アジアの海面水温が2 ℃(3.6 °F) 低下した。また、フィリピン 、インドネシア 、マレーシア で大雨をもたらした。[ 177 ]
ヨーロッパ エルニーニョ現象がヨーロッパ に及ぼす影響は、大陸の天候に影響を与える複数の要因の1つであり、他の要因がそのシグナルを覆い隠してしまう可能性があるため、議論の余地があり、複雑で分析が難しい。[ 187 ] [ 188 ]
北米 ラニーニャ 現象は、エルニーニョ現象とは正反対の効果をもたらす。中西部北部、ロッキー山脈北部、北カリフォルニア、太平洋岸北西部の南部および東部では降水量が平均を上回る。 [ 189 ] 一方、 南西部 および南東 部 の 州 、そして南カリフォルニアでは降水量が平均を下回る。[ 190 ] これにより、大西洋では平均よりも強いハリケーンが多数発生し、太平洋では少なくなる。
ENSOはプエルトリコの降雨量と関連している。[ 191 ] エルニーニョ現象の間、ロッキー山脈南部とシエラネバダ山脈では降雪量が平均より多く、中西部北部と五大湖周辺州では平年よりかなり少なくなる。ラニーニャ現象の間、太平洋岸北西部と五大湖西部では降雪量が平年より多くなる。[ 192 ]
カナダでは、ラニーニャ 現象は一般的に、より涼しく雪の多い冬をもたらし、例えば 2007年から2008年のラニーニャ現象の冬には、カナダ東部で記録的な量の雪が記録されました。[ 193 ] [ 194 ]
2022年の春、 ラニーニャ現象によりオレゴン州では降水量が平年より多く、気温が平年より低かった。4月は記録上最も雨の多い月の1つであり、 ラニーニャ現象の影響はそれほど深刻ではなかったものの、夏まで続くと予想された。[ 195 ]
北米では、エルニーニョ現象による気温と降水量の主な影響は、一般的に10月から3月までの6か月間に発生します。[ 196 ] [ 197 ] 特に、カナダの大部分では、通常よりも冬と春が温暖になりますが、カナダ東部では大きな影響は見られません。[ 198 ] 米国では、一般的にこの6か月間に観測される影響には、テキサス州 とフロリダ州 の間のメキシコ湾岸沿いで平均よりも湿潤な状態が見られる一方、 ハワイ 、オハイオ渓谷 、太平洋岸北西部 、ロッキー山脈 では乾燥した状態が見られます。[ 196 ]
カリフォルニアと米国南西部の最近の気象現象の研究によると、エルニーニョ現象と平均以上の降水量の間には変動的な関係があり、エルニーニョ現象の強さやその他の要因に大きく依存することが示されています。[ 196 ] 歴史的にカリフォルニアでは多雨と関連付けられてきましたが、エルニーニョ現象の影響は 、その存在の有無よりもエルニーニョ現象の「性質」に強く依存しており、「持続的なエルニーニョ現象」のみが継続的に多雨をもたらします。[ 199 ] [ 200 ]
北のアラスカ では、ラニーニャ現象は平年より乾燥した状態をもたらしますが、エルニーニョ現象は乾燥状態または湿潤状態との相関関係はありません。エルニーニョ現象の間、より南寄りの東西方向の嵐の経路 により、カリフォルニアでは降水量が増加すると予想されます。[ 201 ] ラニーニャ現象の間、降水量の増加は、より北寄りの嵐の経路により、太平洋岸北西部に偏向されます。 [ 202 ] ラニーニャ現象の間、嵐の経路は十分に北に移動し、中西部諸州に平年より湿潤な冬の状態(降雪量の増加という形で)と暑く乾燥した夏をもたらします。[ 203 ] ENSO のエルニーニョ現象の間、平年より強く、より南寄りの極ジェット気流 により、メキシコ湾岸と南東部で降水量が増加します。[ 204 ]
テワンテペック地峡 メキシコ とグアテマラ の山々の間の山間部で発生する激しい山間風であるテワンテペセル の総観気象条件は、メキシコのシエラ・マドレ山脈 で寒冷前線の接近に伴って形成される高気圧システム と関連しており、これによりテワンテペック地峡 を通過する風が加速する。テワンテペセルは主に、寒冷前線の通過に伴うこの地域の寒冷期である10月から2月の間に発生し、アゾレス諸島・バミューダ高気圧システムの西への拡大により7月に夏のピークを迎える。[ 205 ]
エルニーニョ現象の冬には寒冷前線の侵入がより頻繁に起こるため、エルニーニョ現象の年はラニーニャ現象の年よりも風速が大きくなる。[ 205 ] テワンテペックの風速は20ノット(40 km/h)から 45ノット(80 km/h) に 達し、まれに100ノット(190 km/h)に達する こともある。風向は北から北北東である。[ 206 ] この現象は、この地域の貿易風 の局所的な加速につながり、熱帯収束帯 と相互作用すると雷雨 活動を強める可能性がある。[ 207 ] その影響は数時間から6日間続くことがある。[ 208 ] 1942年から1957年の間、ラニーニャ現象はバハ・カリフォルニアの植物の同位体変化を引き起こし、科学者がその影響を研究するのに役立った。[ 209 ]
太平洋諸島 エルニーニョ現象発生時、ニュージーランドでは夏季に西風が強くなったり頻繁に吹いたりする傾向があり、東海岸沿いでは平年より乾燥した状態になるリスクが高まります。[ 210 ] ただし、北島の山脈とサザンアルプスの障壁効果により、ニュージーランドの西海岸では平年より雨が多くなります。[ 210 ]
フィジーでは、エルニーニョ現象の間、通常よりも乾燥した状態が続き、島々で干ばつが発生する可能性がある。[ 211 ] しかし、島国への主な影響は、エルニーニョ現象が発生してから約1年後に感じられる。[ 211 ] サモア諸島では、エルニーニョ現象の間、降水量が平均を下回り、気温が平均よりも高くなることが記録され、島々で干ばつや森林火災が発生する可能性がある。[ 212 ] その他の影響としては、海面低下、海洋環境におけるサンゴの白化の可能性、サモアに影響を与える熱帯低気圧のリスク増加などが挙げられる。[ 212 ]
エルニーニョ現象発生時の晩冬から春にかけて、ハワイでは平均よりも乾燥した状態が予想されます。[ 213 ] エルニーニョ現象発生時のグアムでは、乾季の降水量は平均で平年を下回りますが、熱帯低気圧の発生確率は平年の3倍以上になるため、極端な短時間降雨現象が発生する可能性があります。[ 214 ] エルニーニョ現象発生時のアメリカ領サモアでは、降水量は平均で平年より約10 %多くなりますが、ラニーニャ現象発生時は降水量が平均で 平年より約10%少なくなります。[ 215 ]
南アメリカ 南米におけるエルニーニョ現象の影響は直接的かつ強力である。エルニーニョ現象は、ペルー 北部とエクアドル の沿岸部で4月から10月にかけての温暖で非常に湿潤な気候と関連しており、エルニーニョ現象が強かったり極端だったりすると、大規模な洪水を引き起こす。[ 216 ]
エルニーニョ現象による暖水域が上空の雷雨を助長するため、南米西海岸の一部を含む太平洋東部中央部および東部全域で降雨量が増加します。南米におけるエルニーニョ現象の影響は、北米よりも直接的で強力です。エルニーニョ現象は、ペルー 北部およびエクアドル 沿岸で4月から10月にかけての温暖で非常に湿潤な気候と関連しており、エルニーニョ現象が強い場合や極端な場合には大規模な洪水を引き起こします。[ 217 ] 2月、3月、4月の影響は南米 西海岸で深刻になる可能性があります。エルニーニョ現象は、大量の魚類 を支え、ひいては豊富な海鳥を支え、その糞が肥料 産業を支える冷たく栄養豊富な水の湧昇を減少させます。湧昇の減少は、ペルー沿岸での魚の大量死につながります。 [ 147 ]
影響を受けた沿岸部の地元の漁業は、長期にわたるエルニーニョ現象で打撃を受ける可能性がある。ペルーの漁業は、 1972年のエルニーニョによるペルー産アンチョビの減少後の乱獲により 、1970年代に崩壊した 。[ 218 ] 以前は世界最大の漁業であったが、この崩壊により漁業は衰退した。1982年から1983年の現象の間、マアジ とアンチョビの個体数は減少し、ホタテガイは 暖かい水で増加したが、メルルーサは 冷たい水を求めて大陸斜面を下って移動し、エビ とイワシ は南下したため、漁獲量が減少したものもあれば増加したものもあった。[ 219 ]
温暖な気候の時期には、この地域でアジの生息数 が増加しています。環境の変化に伴う魚の生息場所や種類の変化は、漁業にとって課題となっています。ペルーのイワシは 、エルニーニョ現象の際にチリの 海域に移動しました。その他にも、1991年にチリ政府が個人漁業者と産業漁船団の漁場に制限を設けたことなど、様々な要因が事態を複雑化させています。
ブラジル 南部とアルゼンチン 北部もエルニーニョ現象の年には平年より降水量が多くなるが、主に春と初夏に集中する。チリ中部では冬は温暖で降水量が多く、ペルーとボリビアのアルティプラノ高原では 雨季 に降水量が多くなり、[ 220 ] 時には冬に異常な降雪に見舞われることもある。アマゾン川 流域、コロンビア 、中央アメリカ の一部では、より乾燥して暑い気候となる。[ 221 ]
ラニーニャ現象の時期には 、ペルーとチリの沿岸地域が干ばつの影響を受けます。[ 222 ] 12月から2月にかけて、ブラジル北部は 平年より降水量が多くなります。[ 222 ] ラニーニャ 現象は中央アンデス山脈で平年より降水量が多くなり、 その結果、ボリビアのベニ県 のリャノス・デ・モホスで壊滅的な洪水が発生します。このような洪水は、1853年、1865年、1872年、1873年、1886年、1895年、1896年、1907年、1921年、1928年、1929年、1931年に記録されています。[ 223 ]
ガラパゴス諸島ガラパゴス諸島は 、南米エクアドルの西約600マイルに位置する火山島の列島で、東太平洋に広がっています。 [ 224 ]これらの島々は、陸上および海洋生物の多様性を支えています。 [ 225 ] この生態系は、冷たく栄養豊富な海水が島々に湧昇する通常の貿易風に基づいています。[ 226 ] エルニーニョ現象が発生すると、貿易風が弱まり、西から東に吹くこともあり、その結果、赤道海流が弱まり、ガラパゴス諸島周辺の海域の表面水温が上昇し、栄養分が減少します。[ 227 ]
エルニーニョ現象は、一次生産者から始まり、サメ、ペンギン、アザラシなどの重要な動物に至るまで、生態系全体に影響を与える栄養カスケードを引き起こします。[ 227 ] エルニーニョ現象の影響は、これらの年に飢餓や死に至らしめることが多い個体群にとって有害となる可能性があります。エルニーニョ現象の年には、エルニーニョ現象の状況を緩和するために、動物群の間で急速な進化適応が見られます。[ 228 ]
歴史
地質学的時間スケールでは 1万年前の完新 世初期にもエルニーニョ現象があったという証拠も豊富である。[ 229 ] ENSOに似た現象のさまざまなモードが古気候 記録 に記録されており、当時の地質学的、大気学的、海洋学的特性に対するさまざまな誘発方法、フィードバック、環境応答が示されている。これらの古記録は、保全活動の定性的な基礎を提供するために使用できる。[ 230 ]
科学者たちはまた、約13,000年前のサンゴの標本から、エルニーニョ現象によって引き起こされた海面水温の上昇と降雨量の増加の化学的痕跡を発見した。 [ 231 ]
2024年に発表された古気候研究において、著者らは、エルニーニョ現象がペルム紀-三畳紀絶滅イベント 中の地球の温室気候に強い影響を与えたと示唆している。エルニーニョ現象の強度と期間の増加は活発な火山活動と関連しており、その結果、植生の枯死、大気中の二酸化炭素量の増加、著しい温暖化、気団の循環の乱れが生じた。[ 232 ]
人類の歴史の中で 2009年に発表された、赤道太平洋の平均気温。 ENSO現象は少なくとも過去300年間、2~7年の間隔で発生しているが、そのほとんどは弱いものである。[ 229 ]
エルニーニョ現象は、紀元700年頃のモチェ 文化 やその他のコロンブス以前のペルー文化の滅亡につながった可能性がある。[ 243 ] 1525年頃、フランシスコ・ピサロが ペルーに上陸した際、砂漠での降雨を記録しており、これはエルニーニョ現象の影響に関する最初の記録である。[ 231 ] 最近の研究では、1789年から1793年にかけての強いエルニーニョ現象の影響によりヨーロッパで農作物の収穫量が減少したことが、フランス革命の 引き金になったと示唆されている。[ 244 ] 1876年から1877年にかけてエルニーニョ現象によって引き起こされた異常気象は、19世紀で最も致命的な飢饉 を引き起こした。 [ 245 ] 1876年の中国北部の飢饉 だけでも、最大1300万人が死亡した。[ 246 ]
この現象は、グアノ 産業や海の生物生産性に依存する他の事業への影響から、長い間関心を集めてきた。1822年にはすでに、マック男爵指揮 下のフランスフリゲート艦ラ・クロリンド 号の地図製作者ジョセフ・ラルティーグが「逆流」とペルー沿岸を南下する際のその有用性について言及していたことが記録されている。[ 247 ] [ 248 ] [ 249 ]
2026年初頭の時点で記録されている中で最も強いエルニーニョは1877年から1878年に発生し、推定世界人口の約3~4パーセントにあたる5000万人以上が死亡する世界的な飢饉を引き起こしました。[ 250 ] 1888年、チャールズ・トッドは インドとオーストラリアの干ばつが同時期に発生する傾向があると示唆しました。[ 251 ] ノーマン・ロッキヤーは 1904年に同じことを指摘しました。[ 252 ] エルニーニョと洪水との関連性は、1894年にビクター・エギグレン(1852~1919)によって、1895年にフェデリコ・アルフォンソ・ペゼット(1859~1929)によって報告されました。[ 253 ] [ 248 ] [ 254 ] 1924年、ギルバート・ウォーカー( ウォーカー循環の 名の由来となった人物)は「南方振動」という用語を作り出しました。[ 255 ] 彼と他の者たち(ノルウェー系アメリカ人の気象学者ヤコブ・ビャークネス を含む)は、エルニーニョ現象を特定した人物として一般的に認められている。[ 256 ]
1982~83年の大規模なエルニーニョ現象は、科学界の関心の高まりを招いた。1991 ~1994年 の期間は、エルニーニョ現象がこれほど短期間に連続して発生することは稀であるという点で異例であった。[ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] 1998年の特に激しいエルニーニョ現象により、世界のサンゴ礁システムの約16%が死滅したと推定されている。この現象により、気温は一時的に1.5 ℃上昇したが、これはエルニーニョ現象に伴う通常の上昇0.25℃を上回る。[ 260 ] それ以来、大規模なサンゴの白化は 世界中で一般的になり、すべての地域で「深刻な白化」が発生している。[ 261 ]
2026年6月、NOAAの気候予測センターはエルニーニョ現象の復活を正式に確認し、2026年から2027年の冬にかけてこの現象が強まることを予測した。同機関は、この現象が歴史的に重要な強度に達し、1950年以降に記録されたエルニーニョ現象の中で最も強いものの一つになる可能性が63%あると推定した。[ 262 ]
マッデン・ジュリアン振動
エルニーニョ・南方振動へのリンクマッデン・ジュリアン振動(MJO)の活動には、年々の変動が大きく、強い活動が長期間続いた後に、振動が弱まるか、あるいは全くない期間が続きます。このMJOの年々の変動は、エルニーニョ・南方振動(ENSO)サイクルと部分的に関連しています。太平洋では、エルニーニョ現象の発生の6~12ヶ月前にMJOの強い活動が観測されることが多いですが、エルニーニョ現象のピーク時にはほぼ活動が見られず、ラニーニャ 現象時にはMJOの活動が通常より活発になります。西太平洋で数ヶ月にわたってマッデン・ジュリアン振動が強くなると、エルニーニョ現象やラニーニャ現象の発生が早まる可能性がありますが、それ自体が温暖なENSO現象や寒冷なENSO現象の発生につながることは通常ありません。[ 266 ] しかし、観測によると、1982年から1983年のエルニーニョ現象は、5月下旬のMJOイベントによって引き起こされたケルビン波に直接反応して、1982年7月に急速に発達した。 [ 267 ]
太平洋十年規模振動 PDO正相グローバルパターン 太平洋十年規模振動 (PDO)は、中緯度太平洋盆地を中心とした、海洋と大気の気候変動の、規則的で安定したパターンです。PDOは、北緯20度以北の太平洋における表層水温の上昇または下降として観測されます。過去1世紀にわたり、この気候パターンの振幅 は、数年から数十年という期間で不規則に変動してきました。
メカニズム ENSO は「大気橋」を介して赤道太平洋から数千キロメートル離れた地球規模の循環パターンに影響を与える可能性があります。エルニーニョ現象の間、異常に暖かい海面水温の上で 深層対流 と対流圏への熱伝達が強化され、この ENSO に関連する熱帯の強制力によって、極方向と東方向に伝播し、その後極から熱帯に屈折して戻ってくるロスビー波が生成されます。 惑星波は 北太平洋と南太平洋の両方の好ましい場所で形成され、テレコネクションパターンは 2〜6 週間以内に確立されます。[ 268 ] ENSO によって引き起こされるパターンは、北太平洋上の表面温度、湿度、風、雲の分布を変化させ、表面の熱、運動量、淡水フラックスを変化させ、それによって海面水温、塩分、混合層 深度 (MLD) の異常を引き起こします。
情報源 この記事は、 無料コンテンツ 作品からのテキストを組み込んでいます。CC BY 4.0ライセンス ( ライセンスステートメント/許可)に基づき使用許諾されています。テキストは 、 国際連合食糧農業機関(FAO)発行の 「災害が農業と食料安全保障に及ぼす影響 2025」 から引用されています。
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