1997年11月、インド洋ダイポールモード現象の正の位相がピークに達した際、メンタワイ諸島 周辺の海水温は約4 ℃低下しました。このような現象が発生すると、東からの異常に強い風が暖かい表層水をアフリカ大陸へと押し流し、スマトラ島沿岸で冷たい水が湧昇し ます。この画像では、青色の部分は平年より水温が低いことを、赤色の部分は平年より水温が高いことを示しています。 インド洋ダイポールモード現象 (IOD )とは、 海面水温 の不規則な振動であり、 インド洋 の西部が東部よりも温暖(正の位相)になったり、冷涼(負の位相)になったりを繰り返す現象である。
東アフリカ全域の降雨量への影響 正のIODは、10月から12月にかけての東アフリカ短雨期(EASR)における平均以上の降雨量と関連している。[ 18 ] EASRにおける降雨量の増加は、西インド洋の海面水温(SST)の上昇と、東アフリカ地域に湿気をもたらす赤道域を横断する低層の偏西風に関連している。[ 18 ]
正のIODに伴う降雨量の増加は、EASR期間中の東アフリカにおける洪水の増加につながることがわかっています。2019年末の特に強い正のIODの間、東アフリカの平均降雨量は平年より300%高くなりました。[ 19 ] この平均を上回る降雨量により、ジブチ、エチオピア、ケニア、ウガンダ、タンザニア、ソマリア、南スーダンの国々で洪水が多発しました。[ 20 ] この期間のこの地域における豪雨と地滑りリスクの増加は、広範囲にわたる破壊と人命の損失につながることがよくあります。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]
気候変動 により西インド洋は急速に温暖化すると予想されており[ 25 ] [ 26 ] 、その結果、正のIODの発生頻度が増加する[ 27 ] 。これにより、東アフリカの短い雨季の降雨強度が増加する可能性が高い[ 28 ] 。
エルニーニョ現象への影響会津大学の Hameedらによる2018年の研究では、正のIODイベントが太平洋の海面風とSST変動に与える影響をシミュレーションした。[ 29 ] 彼らは、IODによって引き起こされる海面風の異常がエルニーニョのようなSST異常を引き起こす可能性があり、IODのSSTへの影響は極東太平洋で最も強いことを示した。さらに、IODとENSOの相互作用がスーパーエルニーニョの発生の鍵であることを実証した。[ 30 ]
参考文献 1 2 「オーストラリアの気候の影響」 www.bom.gov.au 2024 年10月30日にオリジナルからアーカイブ済み。2025年2月19日 に取得 。 ↑ Saji et al. 1999 ↑ Webster, PJ; Moore, AM; Loschnigg JP; Leben, RP (1999). "1997–98年のインド洋における海洋と大気の結合力学". Letters to Nature . 401 (6751): 356–360 . Bibcode : 1999Natur.401..356W . doi : 10.1038/43848 . PMID 16862107. S2CID 205033630 . ↑ Cai W、Pan A 、 Roemmich D、Cowan T、Guo X (2009)。 「Argo は 、 2006~2008 年に連続して発生し た稀なインド洋ダイポールイベントをプロファイルする」 。Geophysical Research Letters。36 (8) L037038。Bibcode : 2009GeoRL..36.8701C。doi : 10.1029 / 2008GL037038 。 ↑ クーパー、ダニ(2009年3月25日)。 「森林火災の発生源はインド洋」 。 オーストラリア放送協会 。 2009年 12月22日 取得。 ↑ ペリー、マイケル(2009年2月5日) 「インド洋がオーストラリアの干ばつと関連」 ロイター 。 2009年 12月22日 閲覧 。 ↑ Rosebro, Jack (2009年2月12日). 「オーストラリア、分裂した気象システムに翻弄される」 . Green Car Congress . 2009年 12月22日 取得 。 ↑ 「季節予報:ENSO予報、インド洋予報、地域予報」 。 低緯度気候予報研究 。JAMSTEC。 ↑ 「サンゴ双極子モード指数、古気候学世界データセンター」 。ftp.ncdc.noaa.gov ( FTP ) 。 (文書を表示するには、ヘルプ:FTPを参照してください) ↑ Abram, Nerilie J.; Gagan, Michael K.; Cole, Julia E.; Hantoro, Wahyoe S.; Mudelsee, Manfred (2008年11月16日). 「インド洋における熱帯気候変動の最近の激化」. Nature Geoscience . 1 (12): 849–853 . Bibcode : 2008NatGe...1..849A . doi : 10.1038/ngeo357 . ↑ Tan, Audrey (2019-08-22). 「干ばつは気候現象が原因である可能性が高い」 . The New Paper . 2019-09-12 に閲覧。 ↑ Tan, Audrey (2019-08-22). 「シンガポールの干ばつは数ヶ月続く見込み」 . The Straits Times . 2019-09-12 閲覧 。 ↑ 蔡、文珠。サントソ、アグス。王国健。ウェラー、エヴァン。ウー、リシン。アショク、カルムリ。桝本幸雄;山縣敏夫(2014) 「温室効果による極端なインド洋ダイポール現象の発生頻度の増加」。 自然 。 510 (7504): 254– 8. Bibcode : 2014Natur.510..254C 。 土井 : 10.1038/nature13327 。 hdl : 1959.4/unsworks_35044 。 PMID 24919920 。 S2CID 4458688 。 ↑ Ummenhofer, Caroline C. (2009年2月). 「オーストラリア南東部で最悪の干ばつを引き起こす原因は何か?」 . Geophysical Research Letters . 36 (4) 2008GL036801: L04706. Bibcode : 2009GeoRL..36.4706U . doi : 10.1029/2008GL036801 . ↑ Behera, Swadhin K.; Yamagata, Toshio (2003). "インド洋ダイポールモードが南方振動に及ぼす影響" . 日本気象学会誌 . 81 (1): 169– 177. Bibcode : 2003JMeSJ..81..169B . doi : 10.2151/jmsj.81.169 . ↑ Annamalai, H.; Xie, S.-P. ; McCreary, J.-P.; Murtugudde, R. (2005). "インド洋の海面水温がエルニーニョの発生に及ぼす影響" . Journal of Climate . 18 (2): 302– 319. Bibcode : 2005JCli...18..302A . doi : 10.1175/JCLI-3268.1 . S2CID 17013509 . ↑ Izumo, T.; Vialard, J.; Lengaigne, M.; de Boyer Montegut, C.; Behera, SK; Luo, J.-J.; Cravatte, S.; Masson, S.; Yamagata, T. (2010). "インド洋ダイポール状態が翌年のエルニーニョに及ぼす影響" (PDF) . Nature Geoscience . 3 (3): 168– 172. Bibcode : 2010NatGe...3..168I . doi : 10.1038/NGEO760 . 1 2 Hirons, Linda; Turner, Andrew (2018 年 8 月) 「気候モデルにおけるインド洋平均状態バイアスが東アフリカの短期降雨の表現に与える影響」 (PDF) . Journal of Climate . 31 (16): 6611– 6631. Bibcode : 2018JCli...31.6611H . doi : 10.1175/JCLI-D-17-0804.1 . ISSN 0894-8755 . ↑ 「東アフリカの食料安全保障の見通し:食料支援の必要性は依然として高いが、アフリカの角における食料安全保障は2020年に改善する見込み、2019年11月 - 南スーダン」 。ReliefWeb 。 2020年1月10 日 取得 。 ↑ 「洪水と森林火災を結びつける気候現象」 。2019年12月7日。 2020年1月10日 閲覧 。 ↑ 「ウガンダ西部で洪水により12人以上が死亡」 www.aljazeera.com 2020 年1月10 日 閲覧 ↑ 「東アフリカを襲う豪雨で、さらなる洪水や土砂崩れの危険性」 www.aljazeera.com 2020 年1月10 日 閲覧 ↑ 「ケニアの洪水:地域ではさらなる降雨が予想される」 www.aljazeera.com 2020 年1月10 日 閲覧 ↑ 「東アフリカの洪水」 。BBC ニュース 。 2020年1月10日 閲覧。 ↑ Chu, Jung-Eun; Ha, Kyung-Ja ; Lee, June-Yi ; Wang, Bin; Kim, Byeong-Hee; Chung, Chul Eddy (2014-07-01). "Future change of the Indian Ocean basin-wide and dipole modes in the CMIP5" . Climate Dynamics . 43 (1): 535– 551. Bibcode : 2014ClDy...43..535C . doi : 10.1007/s00382-013-2002-7 . ISSN 1432-0894 . ↑ 鄭暁通。 謝尚平 ;ドゥ、ヤン。劉、林。黄、剛。劉、秦宇 (2013-03-01)。 「CMIP5 マルチモデル アンサンブルにおける地球温暖化に対するインド洋双極子の反応」 。 気候ジャーナル 。 26 (16): 6067–6080 。 Bibcode : 2013JCli...26.6067Z 。 土井 : 10.1175/JCLI-D-12-00638.1 。 ISSN 0894-8755 。 ↑ 蔡、文珠。王国健。ガン、ボラン。ウー、リシン。サントソ、アグス。リン、シャオペイ。チェン、ジャオホイ。ジア、ファン。山縣敏夫 (2018-04-12)。 「1.5 °Cの温暖化下での極正のインド洋ダイポールモードの安定化周波数」 。 ネイチャーコミュニケーションズ 。 9 (1): 1419。 Bibcode : 2018NatCo...9.1419C 。 土井 : 10.1038/s41467-018-03789-6 。 ISSN 2041-1723 。 PMC 5897553 。 PMID 29650992 。 ↑ Kendon, Elizabeth J.; Stratton, Rachel A.; Tucker, Simon; Marsham, John H.; Berthou, Ségolène; Rowell, David P.; Senior, Catherine A. (2019-04-23). "Enhanced future changes in wet and dry extremes over Africa at convection-permitting scale" . Nature Communications . 10 (1): 1794. Bibcode : 2019NatCo..10.1794K . doi : 10.1038/s41467-019-09776-9 . ISSN 2041-1723 . PMC 6478940. PMID 31015416 . ↑ サジ・N・ハメード;ジン、ダチャオ。ティラカン、ヴィシュヌ神 (2018-06-28)。 「スーパーエルニーニョのモデル」 。 ネイチャーコミュニケーションズ 。 9 (1): 2528。 Bibcode : 2018NatCo...9.2528H 。 土井 : 10.1038/s41467-018-04803-7 。 ISSN 2041-1723 。 PMC 6023905 。 PMID 29955048 。 ↑ Hong, Li-Ciao; LinHo; Jin, Fei-Fei (2014-03-24). "南半球におけるスーパーエルニーニョのブースター". Geophysical Research Letters . 41 (6): 2142–2149 . Bibcode : 2014GeoRL..41.2142H . doi : 10.1002/2014gl059370 . ISSN 0094-8276 . S2CID 128595874 . ↑ 「インド洋ダイポール:それは何で、なぜ洪水や森林火災と関連しているのか?」 。 BBCニュース 。2019年12月7日。 2021年6月2日 閲覧 。 ↑ 「異常気象の年を経て、数十億匹のバッタが東アフリカを襲う」 。 フランス24。 2020年1月24日。 2021年6月2日 閲覧 。
さらに読む Abram, Nerilie J.; et al. (2007). "完新世におけるインド洋ダイポールの季節的特徴". Nature . 445 ( 7125): 299–302 . Bibcode : 2007Natur.445..299A . doi : 10.1038/nature05477 . hdl : 1885/24194 . PMID 17230187. S2CID 4348466 . Ashok, Karumuri; Guan, Zhaoyong; Yamagata, Toshio (2001). "インド洋ダイポールモードがインドモンスーン降雨量とENSOの関係に与える影響" . Geophysical Research Letters . 28 (23): 4499– 4502. Bibcode : 2001GeoRL..28.4499A . doi : 10.1029/2001GL013294 . S2CID 62837195 . Li, Tim; et al. (2003). "インド洋ダイポール・ゾーンモードの理論" . Journal of the Atmospheric Sciences . 60 (17): 2119–35 . Bibcode : 2003JAtS...60.2119L . doi : 10.1175/1520-0469(2003)060 < 2119:ATFTIO > 2.0.CO ; 2 . ISSN 1520-0469 . S2CID 3053877 . Rao, SA; et al. (2002). "インド洋ダイポールに特に重点を置いたインド洋海面下の年々変動". Deep-Sea Research Part II . 49 ( 7–8 ): 1549–72 . Bibcode : 2002DSRII..49.1549R . doi : 10.1016/S0967-0645(01)00158-8 . Saji, NH; et al. (1999) . "熱帯インド洋における双極子モード". Nature . 401 (6751): 360–3 . Bibcode : 1999Natur.401..360S . doi : 10.1038/43854 . PMID 16862108. S2CID 4427627 . Behera, SK; et al. (2008). "2007年の異常なIODイベント" . Geophysical Research Letters . 35 (14): L14S11. Bibcode : 2008GeoRL..3514S11B . doi : 10.1029/2008GL034122 . S2CID 129737324 .
外部リンク IODホームページ インド洋が大規模な干ばつを引き起こした:干ばつの謎が解明された。