
地形性揚力は、気団が高地を移動する際に、低高度から高高度へと押し上げられるときに発生します。 [1] : 162 気団が高度を上げると、急速に断熱冷却され、相対湿度が100%まで上昇して雲が発生し、適切な条件下では降水が発生します。 [1] : 472
地形による上昇は、降水、雨陰、風下風、関連する雲など、さまざまな影響を及ぼす可能性があります。
降水量

地形性上昇によって引き起こされる降水は、世界中の多くの場所で発生します。例は次のとおりです。
- アリゾナ州中部のモゴロン・リム
- カリフォルニア州のシエラネバダ山脈の西斜面。
- ユタ州のワサッチ山脈の西斜面。具体的にはリトルコットンウッド キャニオンとビッグコットンウッド キャニオン。
- バハ・カリフォルニア北部の近くの山々、具体的にはラ・ボカナからラグナ・ハンソンまで。
- インドのメガラヤ州にあるカーシ丘陵とジャヤンティア丘陵の風上斜面 (マウシンラムを参照) 。
- アラビア半島で群を抜いて最も雨が多いイエメン西部高地。
- インドの西海岸に沿って走る西ガーツ山脈。
- ブルガリア、トルコ、ジョージアにまたがり、黒海に続くポンティデス山脈の北斜面。
- オーストラリア東部と南東部にまたがるグレートディバイディング山脈は、南極海から発生する冷たく湿った偏西風を内陸斜面に吹き上げます。
- タスマン海からの偏西風に面したニュージーランドの山々。
- タスマニア西部の山々も西風が優勢です。
- 太平洋からの偏西風に面した南アンデス山脈。
- コロンビアのチョコ県の山々は、太平洋からの偏西風に面しており、地球上で最も雨の多い場所の一つです。
- イギリス西部の高地には、グランピアン山脈、湖水地方、スノードニア、ブレコン・ビーコンズ、ダートムーアなどがあり、大西洋からの偏西風が吹き付けています。
- 米国北西部とカナダ(オレゴン州、ワシントン州、ブリティッシュコロンビア州、アラスカ南部)では、北太平洋からの偏西風が優勢です。海岸山脈の海側では、年間降水量が 140 インチ(3.5 メートル以上)を超えます。これらの場所は、嵐の進路にある山脈の側面にあるため、雲から効果的に絞り出された水分を受け取ります。

- ニューヨーク州とペンシルベニア州のスキー場。特に湖水効果雪が有名です。
- ノースカロライナ州トランシルバニア郡は、米国東部で最も降雨量が多い(90インチ[2,300 mm])。
- ウェストバージニア州のアパラチア山脈(特に西側の斜面)。
- マダガスカルの 東海岸。
- テーブル マウンテン、ケープ タウン、南アフリカ。冷たい大西洋の気団が北西斜面を海抜 3,500 フィート (1,100 メートル) まで上昇し、山の南東裏側から暖かいインド洋の気団と合流して、有名な「テーブル クロス」を形成します。
- ノルウェー、オップラン山岳地帯。
- コロラド州デンバー西部では、アイダホスプリングス、ジェネシー、エバーグリーン周辺の比較的標高の低い場所、さらにはゴールデンやキャッスルロックの低い場所でも最大の降雪量が記録されています。[2]
雨陰
降水量が最も多いのは、山脈の頂上で、卓越風のやや風上側で、風が弱まるため上昇気流が最大となる。山の風下側では空気が下降し、暖まって乾燥し、雨陰を形成する。山の風下側では、降水量の多い地域からわずか15マイル(25 km)しか離れていないこともあり、年間降水量は8インチ(200 mm)程度にまで減少することがある。[3]
この効果が観察される領域は次のとおりです。
- ヒマラヤ山脈はチベット高原からの水分を遮断する
- ペルーとチリのアタカマ砂漠
- スイスのローヌ渓谷
- 太平洋岸北西部のカスケード山脈の東側の地域(ワシントン州とオレゴン州)
- ワシントン州のオリンピック山脈の東側の地域(ワシントン州スクイムなど)[1] : 472
- アメリカ合衆国のグレートベースン、シエラネバダ山脈の東
- アメリカ合衆国太平洋山脈の地理
- 太平洋山脈
- カリフォルニア州セントラルバレー
- カナダの平原
- ハワイ諸島の風下側。カホオラウェ島全体がマウイ島の雨陰にある。
- イングランド北東部は、イギリスの卓越風が南西から吹くため、ペナイン山脈の東側の雨陰にあります。これにより、イングランド北西部と北東部の降雨量に大きな差が生じます。この影響は、グランピアン山脈の東、ヘレフォードシャー、イングランド・ウェールズ国境沿い、ダートムーアの東のデボンでも程度の差はありますが生じます。
- ニューサウスウェールズ州のオーストラリア南東部にあるセントラルコースト、カンバーランド平原、イラワラ、モナロ、サウスコースト地域では、南西(グレートオーストラリア湾)から山脈を越えて到来する積雪偏西風がグレートディバイディング山脈の内陸斜面を風上に押し上げられるため、海岸平野は乾燥したままで、同等の高度の内陸斜面よりもかなり暖かい。これは、風上斜面のバトローと風下海岸平野のクーマ(どちらも標高約800メートル(2,600フィート))を比較すると明らかである。 [4]逆に、極前線または降雨事象が南東(タスマン海)から到来する場合、海岸平野は風上側に、内陸斜面は風下側になる。[5]
- イスラエルの地にあるユダヤ砂漠と死海。
- ニュージーランドの南アルプス
風下風
下り風は、高度とともに強さを増す強風によって安定した気団が山を越えて運ばれるときに、山岳障壁の風下側で発生します。気団が地形的に持ち上げられると、水分が除去され潜熱が放出されます。気団が下降すると、圧縮加熱されます。暖かいフェーン風は、地域によってチヌーク風、ベルクウィンド、ディアブロ風、またはノーウェスターと呼ばれ、このタイプの風の例であり、地形的上昇によって引き起こされる降水によって放出される潜熱によって部分的に駆動されます。[出典が必要]
同様の種類の風であるシロッコ風、ボラ風、サンタアナ風は、サハラ砂漠やその他の気団で除去できる水分が限られているため、地形性上昇の影響が限られている例です。シロッコ風、ボラ風、サンタアナ風は、主に(断熱)圧縮加熱によって発生します。 [要出典]
関連する雲
空気が山の障壁を越えて流れると、地形性揚力によってさまざまな雲の効果が生じます。
- 地形性霧は、空気が斜面を上昇するときに形成され、多くの場合、山頂を覆います。空気が湿っている場合、水分の一部は風上斜面と山頂に降り注ぎます。
- 風が強いとき、孤立した急斜面の山々の上部斜面の風下に旗雲が形成される。これは、風下渦の低圧領域が山の下部斜面から比較的湿った空気を引き込むことによって生成される。周囲の空気と比較して圧力が低下すると、航空機の翼端渦と同じように凝結が増加する。最も有名なそのような雲は、マッターホルンの風下で定期的に形成される。[3]
- 広大な山岳雲の風下側の端は非常に明瞭である。山の風下側では、下向きに流れる空気はフェーン風として知られている。山頂で凝結した水分の一部が沈殿しているため、フェーン(またはフェーン)は乾燥しており、水分含有量が少ないため、下降する空気塊は上昇中に冷却されたよりも暖かくなる。尾根線に沿って平行に形成される明瞭な遮断線は、フェーン壁(またはフェーン壁)と呼ばれることがある。これは、端が静止しているように見え、しばしば急峻な壁のような端があるように見えるためである。[1] : 676–677 フェーン壁は、コロラドロッキー山脈のフロントレンジ沿いの一般的な地形である。[3]
- ローター雲は、風下や尾根の高さより下で形成されることがあります。これは不規則な積雲のような外観をしていますが、乱流の水平渦によって発生し、空気が非常に荒れています。
- レンズ雲は、空気塊が露点に近い場合に山の風下で風下波によって形成される静止したレンズ状の雲です。 [3]通常、レンズ雲は風向に対して直角に並び、高度12,000メートル(39,370フィート)までの高度で形成されます。
- キャップ雲はレンズ雲の特殊な形態であり、ベースが低いため、頂上を覆い、その頂上を覆う。[3]
- チヌークアーチ雲は、広範囲に広がる波状雲です。北米ではチヌーク風と関連しているため、この特別な名前が付けられています。山脈の上に形成され、通常は山脈上の地形性上昇の結果としてチヌーク風が吹き始めるときに形成されます。風下から見ると、山脈の上にアーチを形成しているように見えます。澄んだ空気の層が山とチヌークを隔てています。[3]

参照
参考文献
- ^ abcd Stull, Roland (2017). 実用気象学:代数ベースの大気科学調査。ブリティッシュコロンビア大学。ISBN 978-0-88865-283-6。
- ^ 「上昇現象」。
- ^ abcdef Whiteman, C. David (2000).山岳気象学: 基礎と応用. オックスフォード大学出版局. ISBN 0-19-513271-8。
- ^ ドン・ホワイト著「Rain Shadows」。オーストラリア天気ニュース。ウィリー・ウェザー。2021年5月24日閲覧。
- ^ そして冬の見通しは…雨、ケイト・ドイル著、The New Dailyより。2021年5月24日閲覧。
