

海風または陸風とは、大きな水域から陸地に向かって、または陸地上に吹く風のことです。対照的に、陸風または沖風とは、陸地から大きな水域に向かって、または大きな水域上に吹く風のことです。海風と陸風はどちらも沿岸地域の卓越風の重要な要素です。[1]
海風と陸風は、水と陸地の熱容量の違いによって生じる気圧の差によって発生します。そのため、海風と陸風は卓越風よりも局所的です。陸地は太陽放射の下で水よりもはるかに早く温まるため、日の出後に海岸沿いで海風がよく発生します。一方、陸地は太陽放射なしでは水よりも早く冷えるため、日没後に海風が消えると、風は陸地から海に向かって流れます。
夜間の陸風は、通常、昼間の海風よりも弱くなります。対流によって駆動される昼間の海風とは異なり、夜間の陸風は収束によって駆動されます[定義が必要]。[出典が必要]
オフショア風という用語は、外洋上のあらゆる風を指します。これはオフショア風と関連がありますが、同義ではありません。
原因
海風
海の熱容量は陸地よりも大きいため、海面は陸地の表面よりもゆっくりと温まります。[1]陸地の表面温度が上昇すると、陸地は対流によってその上の空気を加熱します。測深方程式では、静水圧は温度に依存するとされています。したがって、陸地上の静水圧は高度が高いほど低下が少なくなります。海岸上の空気は比較的高い圧力を持っているため、高高度で海に向かって動き始めます。これにより、地表近くに逆流が発生します。[2]海風の強さは、陸と海の温度差に正比例します。強い沖合の風(つまり、8ノット(15 km/h)を超える風)があり、海風の可能性のある方向と反対である場合、海風は発達する可能性は低くなります。[3]
陸風
夜間には、陸地と海との熱容量の差により、陸地は海よりも早く冷えるため、陸地の温度が海の温度に近づくにつれて、日中の海風は弱まります。陸地が隣接する海面温度よりも冷たくなると、水面上の気圧は陸地よりも低くなり、環境表面の風のパターンがそれに対抗するほど強くない限り、陸地から海へ陸風が吹きます。
効果
海風

海風前線は、海風によって生成される気象前線で、収束帯としても知られています。海からの冷たい空気が陸からの暖かい空気と出会い、浅い寒冷前線のような境界を形成します。この前線が強力になると積雲が生成され、空気が湿潤で不安定な場合は、前線が雷雨を引き起こすことがあります。上空の流れが海風の方向と一致している場合、海風前線が通過する場所は、その日の残りの時間、穏やかで晴天になります。前線では暖かい空気が上昇し続け、それに代わる冷たい空気が絶えず流れ込むため、前線は次第に内陸に移動します。その速度は、卓越風によって促進されるか妨げられるか、および陸と海の間の温度コントラストの強さによって異なります。夜間には、同じメカニズムが逆転するため、海風は通常、陸風に変わります。
フロリダの海風

東は大西洋、西はメキシコ湾に面した半島であるフロリダでは、強力な海風前線によって引き起こされる雷雨が頻繁に発生します。通常6月から9月/ 10月まで続く雨季には、風が吹く方向は常に水から離れるため、フロリダは米国で最も頻繁に雷に打たれる場所となり、 [4]地球上で最も雷が多い場所の1つになります。[要出典]これらの嵐は、特に春や秋などの上層大気が涼しい時期には、 大気中に強力な上昇気流を引き起こすため、かなりの雹を降らせることもあります。
風がほとんど吹かない穏やかな夏の午後には、両海岸からの海風が中央でぶつかり、州中央部で特に激しい嵐が発生することがあります。これらの雷雨は、海風の相対的な強さに応じて西海岸または東海岸のいずれかに漂い、夜には水上を移動して日没後数時間にわたって壮大な雲間からの雷雨のショーを作り出すこともあります。[5] [6]オキーチョビー湖は面積が大きいため、独自の湖風を作り出し、東海岸と西海岸の海風とぶつかることで、この活動に寄与している可能性があります。
キューバでは、同様の海風が北部および南部の海岸に衝突し、嵐が発生することがあります。
オーストラリア南東部の海風

オーストラリア南東部のニューサウスウェールズ州とビクトリア州では、南風バスター[7]と呼ばれる激しい海風が、ニューサウスウェールズ州のシドニーから南のマラクータ、ビクトリア州、メルボルンなどの沿岸都市に、突風40ノット (時速74 km) を超える突風を伴う突然の南風の変化を引き起こします。主に暑い日に南東から接近し、涼しく、通常は厳しい天候と劇的な気温低下をもたらし、最終的にはそれまでの暑い状態を置き換えて和らげます。暑い気団と冷たい気団の境界を示す南風バスターは、海岸に垂直に巻き上がる雲で表されることがあります。 [8]
南風は、浅い寒冷前線と海岸線に沿って並ぶブロック山脈(グレートディバイディング山脈)との相互作用によって発生し、冷たい空気が山脈に閉じ込められる。南風がニューサウスウェールズ州の海岸を横切る際に山脈が導流効果を生み出し、本土と海洋の摩擦コントラストによって流れが分断される。[9] [10] [11] [12]気温の変化は劇的で、数分間で10~15℃(18~27℉)も下がることが多い。[13]
陸風
陸風は陸から来る冷たい空気から成り、暖かい空気を海上に押し上げます。十分な湿気と不安定性があれば、陸風は水上でにわか雨や雷雨を引き起こす可能性があります。陸風による沖合での夜間の雷雨の発達は、その後の12〜24時間で天候パターンに変化が予想されない限り、翌日の陸上での活動を予測するのに適しています。これは主に、陸風の強さが海風よりも弱いためです。[3]陸地が翌朝再び暖かくなると、陸風は止みます。
利用
風力発電所は、海風または陸風による風速の通常の日々の変動を利用するために、海岸近くに設置されることが多いです。陸上風力発電所や洋上風力発電所の多くはこれらの風に依存しませんが、近海風力発電所は、海風と陸風の両方を利用するために浅い沿岸水域に設置される洋上風力発電所の一種です。実用的な理由から、他の洋上風力発電所は海のさらに沖合に設置され、海風ではなく卓越風に依存します。
参照
- フリーマントル・ドクターは、西オーストラリア州パースとその周辺の海風の現地名です。
- 南風の強風、海風だが通常は嵐で、ニューサウスウェールズ州南東海岸、ビクトリア州南海岸、ニュージーランドで発生する。
- 山の風と谷の風
参考文献
- ^ ab Ackerman, Steve (1995). 「海と陸の風」。気象衛星研究協同研究所。ウィスコンシン大学。2020年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年10月12日閲覧。
- ^ スタル、ローランド。実用気象学:代数ベースの大気科学調査(PDF)。ブリティッシュコロンビア大学。pp. 654–656。ISBN 978-0-88865-283-6. 2023年7月31日閲覧。
- ^ ab “The Sea Breeze”. National Weather Service . 2020年2月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月2日閲覧。
- ^ 「緊急管理 - 雷 - フロリダの雷はどのくらいひどいのか?」フロリダ州立大学。2019年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月2日閲覧。
- ^ ウィンズバーグ、モートン(2003年)。フロリダの天気。ゲインズビル:フロリダ大学出版局。ISBN 0-8130-2684-9。
- ^ ヘンリー、ジェームズ(1998年)。フロリダの気候と天気。フロリダ州サラソタ:パイナップルプレス(FL)。ISBN 1-56164-036-0。
- ^ 1850年、BCペック『シドニーの思い出』、1978年、GAウィルクス『オーストラリア口語辞典』、ISBN 0-424-00034-2より引用
- ^ 「SOUTHERLY BUSTER」ウェリントン・タイムズ。オーストラリア国立図書館。1901年12月23日。2ページ。 2015年3月27日閲覧。
- ^ 「Southerly Busters Explained」オーストラリア政府気象局。2012 年 2 月 21 日にアクセス。
- ^ 南風バスター 海洋用語集
- ^ 浅い寒冷前線 - EUMeTrain による衛星画像における雲構造
- ^ Reid, HJ 2000、「オーストラリア南東部の南風の再生」。天気と予報第15巻、pp432-446
- ^ 南風の強風の力学 PG ベインズ CSIRO 大気物理学部、アスペンデール、1980 年 6 月
外部リンク
- 海と陸のそよ風
