季節は、天候、生態系、および特定の地域の日照時間の変化に基づいて1年を区分したものです[1]。地球上で季節は、太陽の周りを回る地球の傾いた軌道の軸の平行性の結果です[2] [3] [4]。温帯および極地では、季節は地球の表面に届く太陽光の強度の変化によって特徴付けられ、その変化によって動物が冬眠したり、移動したり、植物が休眠状態になったりすることがあります。さまざまな文化が地域の違いに基づいて季節の数と性質を定義しており、そのため、季節には現代と歴史の両方で数多くの定義があります。
北半球は太陽に面しているため、5月、6月、7月(夏至祭は伝統的に6月に行われる)に直射日光が最も多く当たります。南半球では、 11月、12月、1月です。地球の軸の傾きにより、夏季には太陽が空の高い位置にあり、太陽光束が増加します。季節のずれにより、北半球では6月、7月、8月が最も暖かく、南半球では12月、1月、2月が最も暖かくなります。
温帯および亜極地域では、グレゴリオ暦に基づく春、夏、秋、冬の 4 つの季節が一般に認識されています。 生態学者は、固定された暦の日付に縛られない温帯気候地域に対して、春分前、春季、夏季、夏至、秋季、冬季の 6 つの季節モデルをよく使用します。 多くの熱帯地域には、雨季/湿潤季/モンスーン季と乾季の2 つの季節があります。 3 つ目の涼しい、穏やかな、またはハルマッタンの季節がある地域もあります。 「季節」 は、ハリケーン シーズン、竜巻 シーズン、山火事シーズンなどの重要な生態学的イベントのタイミングによっても決定されます。[出典が必要]歴史的に重要な例としては、洪水、成長、低水位の古代エジプトの季節が挙げられます。これらは、以前はエジプトのナイル川の毎年の洪水によって定義されていました。
農耕社会では、季節は特別な意味を持つことが多く、その生活は植え付けと収穫の時期を中心に回っており、季節の変わり目には儀式が行われることが多い。季節の定義も文化的なものである。インドでは、古代から現代に至るまで、南アジアの宗教的または文化的暦に基づく 6 つの季節、つまりRitu が認識され、農業や貿易などの目的で識別されている。
原因と結果
軸平行度

地球の軌道はほぼ軸平行を示し、一年中北極星(「北極星」)に向かう方向を維持しています。これは、右の図で示されているように、地球に季節がある主な理由の1つです。 [5] [6] [7] [8]軸の方向の小さな変化は軸歳差と呼ばれ、26,000年の間に発生するため、現代の人類の文明には目立ちません。
軸傾斜

季節は、地球の自転軸が軌道面に対して約23.4度の角度で傾いていることによって生じます。[9] (この傾きは「黄道傾斜」としても知られています。)
一年のどの時期であっても、北半球と南半球では常に季節が逆になります。これは、夏や冬の間、地球の片方の部分がもう片方よりも太陽光線に直接さらされるからです。そして、地球が軌道を回るにつれて、このさらされる時間が交互に変わります。
1 年のおよそ半分 (3 月20日頃から9 月 22 日頃まで)、北半球は太陽に向かって傾き、その傾きは 6 月 21 日頃に最大になります。1 年の残り半分は、北半球ではなく南半球で同じことが起こり、12 月 21 日頃に最大になります。太陽が赤道の真上にある 2 つの瞬間は、春分です。また、その瞬間、地球の北極と南極の両方がちょうど境界線上にあるため、昼と夜は 2 つの半球間で均等に分割されます。3月の春分頃、北半球では日照時間が増加して春を迎え、南半球では日照時間が短くなって秋を迎えます。
地軸の傾きの影響は、年間を通じて昼の長さや正午(太陽の南中点)の太陽高度の変化として観察できます。冬季の太陽の角度が低いということは、入射する太陽放射が地球表面のより広い領域に広がることを意味し、そのため受ける光はより間接的で強度が低くなります。この影響と日照時間の短さにより、地球の地軸の傾きは両半球の気候の季節変動の大部分を占めています。
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北半球至点における太陽による地球の照明。
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南極至点における太陽による地球の照明。
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天文季節の変わり目における地球の明るさ
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UTC+02:00の太陽から見た地球の毎日のアニメーション。至点と季節の移り変わりを示します。
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南半球と北半球の夏至における太陽光の反射量(ワット/m 2)を示す 2 つの画像。
楕円軌道
軸の平行度や軸の傾きに比べると、季節による気温の変化に寄与する要因は他の要素にほとんどありません。[4]地球の軌道は楕円形であるため、季節は地球から太陽までの距離の変化によって決まるわけではありません。[10]実際、地球は1月に近日点(軌道上で太陽に最も近い点)に到達し、 7月に遠日点(太陽から最も遠い点)に到達するため、軌道離心率のわずかな寄与が北半球の季節の気温傾向に反します。[11]一般に、軌道離心率が地球の季節に与える影響は、受ける太陽光の7%の変化です。
軌道の離心率は気温に影響を及ぼしますが、地球上ではこの影響は小さく、他の要因によって打ち消されます。研究によると、地球全体は太陽から遠いほど実際にはわずかに暖かくなります。これは、北半球の陸地が南半球よりも広く、陸地は海よりも温まりやすいためです。 [11] 地球の楕円軌道による南半球の冬と夏の顕著な激化は、南半球の水の豊富さによって緩和されます。[12]
海洋と半球
季節による天候の変動(変化)は、海洋やその他の大きな水域への近さ、海洋の海流、エルニーニョ現象やENSOなどの海洋サイクル、卓越風などの要因にも左右されます。
温帯および極地では、季節は日光量の変化によって特徴づけられ、それがしばしば植物の休眠や動物の冬眠の周期を引き起こします。これらの影響は緯度と水域への近さによって異なります。たとえば、南極は南極大陸の真ん中にあるため、南の海の緩和効果からはかなり離れています。北極は北極海にあるため、その極端な温度は水によって緩和されます。その結果、南極の冬の寒さは北極の冬の寒さよりも一貫して低くなります。
一方の半球の極地と温帯の季節サイクルは、もう一方の半球の季節サイクルとは逆です。北半球が夏のときは、南半球は冬で、その逆も同様です。
熱帯

熱帯および(程度は低いが)亜熱帯地域では、年間の太陽光線強度に顕著な影響を与えるほど地球の傾きが 23.4 度と緩やかであるため、日照時間と気温の年間変動はわずかです。夏至と冬至のわずかな違いにより、熱帯収束帯(ICZ)と呼ばれる雨の降る低気圧帯に沿って季節の移り変わりが生じます。その結果、降水量は平均気温よりも劇的に変化する傾向があります。ICZ が赤道の北にある場合、北部熱帯地方は雨季となり、南部熱帯地方は乾季となります。このパターンは、ICZ が赤道の南側に移動すると逆転します。
中緯度サーマルラグ
気象学的には、夏至(日射量が最大と最小になる日)は夏と冬の真ん中には来ません。季節の遅れにより、これらの季節の最高点は最大 7 週間遅れて発生します。ただし、季節は必ずしも気象学的に定義されるわけではありません。
日照時間のみで天文学的に計算すると、至点と分点はそれぞれの季節の真ん中になります。海洋による熱の吸収と放出による季節の遅れのため、北半球に多い大陸性気候の地域では、図のようにこの4つの日付を季節の始まりと見なし、四半日を季節の中間点と見なすことがよくあります。地球の軌道が楕円形であり、軌道に沿った速度が異なるため、これらの季節の長さは一定ではありません。[13]
四季の計算

暦に基づく区分のほとんどは、最も暖かい季節と最も寒い季節を区分するために四季モデルを使用し、さらに 2 つの中間季節で区切られています。暦に基づく計算では、季節を絶対的なものではなく相対的な観点から定義するため、花は春と夏と伝統的に関連付けられているにもかかわらず、最も寒い四半期は、その期間に花の活動が定期的に観察されていても冬と見なされます。大きな例外は、すでに述べたように、冬季が観察されない熱帯地方です。
四季は少なくともローマ時代から使われており、例えばウァロの『レールム・ルスティカルム』[14]では、春、夏、秋、冬はそれぞれ太陽が水瓶座、牡牛座、獅子座、蠍座を通過した23日目に始まるとしている。ウァロが著書を執筆する9年前に、ユリウス・カエサルが暦を改革していたため、ウァロは2月7日、5月9日、8月11日、11月10日を春、夏、秋、冬の始まりに割り当てることができた。
正式
前述のように、さまざまな国や地域では、季節の変わり目を示すためにさまざまな日付や正確な時刻が使用されています。これらの行事は、天候や気候が矛盾している場合でも、それぞれの地域で地元または国内のメディアによって「公式」と宣言されることがよくあります。[15] これらは主に慣習の問題であり、赤道の北または南の政府が民間目的で宣言することは通常ありません。[16] [17]
気象

気象上の季節は気温によって決まり、夏は一年で最も暑い四半期、冬は一年で最も寒い四半期です。1780年、初期の国際気象機関であるパラティーナ気象協会(1795年に解散)は、グレゴリオ暦で特定される3か月のグループとして季節を定義しました。[18] この定義によると、北半球の温帯地域では、春は3月1日、夏は6月1日、秋は9月1日、冬は12月1日に始まります。南半球の温帯地域では、春は9月1日、夏は12月1日、秋は3月1日、冬は6月1日に始まります。[19] [20]オーストラレーシアでは、季節を表す気象用語は、ニュージーランド、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、タスマニア州、南オーストラリア州の南東端と西オーストラリア州の南西部、ブリスベン南部のクイーンズランド州南東部を占める温帯に適用されます。
スウェーデンとフィンランドでは、気象学者や報道機関は、平均日気温に基づいて定義される温帯季節の概念を使用しています。[21]春の始まりは、平均日気温が恒久的に 0 °C を超えるときと定義されます。夏の始まりは、気温が恒久的に +10 °C を超えるとき、秋は気温が恒久的に +10 °C を下回るとき、冬は気温が恒久的に 0 °C を下回るときと定義されます。フィンランドでは、「恒久的」とは、平均日気温が連続して 7 日間、定義された制限を上回るか下回る場合と定義されています。(スウェーデンでは、季節によって日数は 5 日から 7 日までです。) これは次の 2 つのことを意味します。
- 季節は決まった日に始まるわけではなく、観察によって決定され、事後にのみ知られる。
- 季節の始まりの日は、国中の地域によって異なります。
インド気象局(IMD)は4つの気候学的季節を指定している:[23]
- 冬は12月から2月までです。一年で最も寒いのは12月と1月で、北西部の平均気温は10〜15℃(50〜59℉)です。赤道に近づくにつれて気温は上昇し、インド本土の南東部では20〜25℃(68〜77℉)に達します。
- 夏またはモンスーン前の季節は、3 月から 5 月まで続きます。西部および南部地域では 4 月が最も暑く、インド北部地域では 5 月が最も暑くなります。内陸部のほとんどの地域では、平均気温は 32 ~ 40 °C (90 ~ 104 °F) です。
- モンスーンまたは雨季は、6 月から 9 月まで続きます。この季節は、5 月下旬または 6 月上旬からゆっくりと国中を吹き抜ける、湿気の多い南西夏モンスーンが支配的です。モンスーンの雨は、10 月上旬に北インドから引いていきます。南インドでは、通常、降雨量が多くなります。
- モンスーン後の季節、つまり秋の季節は、10月から11月まで続きます。インド北西部では、10月と11月は通常、雲ひとつありません。タミル・ナードゥ州では、年間降水量の大部分が北東モンスーン期に降ります。
中国では、気温を基準とした一般的な計算では、平均気温が10℃以下の期間は冬、平均気温が22℃以上の期間は夏とされています。つまり、比較的極端な気候の地域(西沙諸島やチベット高原の一部など)では、一年中夏、あるいは一年中冬であると言えるのです。[24]
天文学的
温帯の季節を指定するための基準となる天文学的な時期は、少なくとも古代ローマ人が使用していたユリウス暦にまで遡る。前述のように、ヴァロは、春、夏、秋、冬は、太陽がそれぞれ水瓶座、牡牛座、獅子座、蠍座を通過した23日目に始まり、(ユリウス暦では)これらの日は2月7日、5月9日、8月11日、11月10日であると記している。ヴァロは、春、夏、秋、冬の長さはそれぞれ91日(閏年以外)、94日、91日、89日であり、同じではないと指摘している。[14]これらの季節の中間点は、3月24日または25日、6月25日、9月25日または26日、12月24日または25日であり、当時の春分と夏至に近い。
大プリニウスは、その著書『博物誌』の中で、2回の春分と冬至について触れ、その間隔の長さを記している(彼の時代にはかなり正確な値であったが、近日点が12月から1月に移動したため、現在ではあまり正確ではない)。そして、秋、冬、春、夏の季節をこれらの間隔の中間から始まると定義している。[31]彼は「1月のカレンダーの8日目」(12月25日)を冬至の日付としているが、実際には当時は22日か23日だった。[32]
現在、天文学的な時間設定では、冬は冬至から始まり、春は春分から始まる、というようになっています。これは世界中で使用されていますが、オーストラリア、ニュージーランド、[33]パキスタン、ロシアなどの一部の国では気象学的計算を使用することを好みます。季節の正確なタイミングは、至点の場合は太陽が蟹座と山羊座の熱帯に到達する正確な時刻、春分点の場合は太陽が赤道を通過する時刻、またはこれらの時刻に近い伝統的な日付によって決定されます。 [ 34]
次の図は、地球の楕円軌道の至点線と遠点線の関係を示しています。軌道楕円 (効果を出すために離心率は誇張されています) は、6 つの地球像のそれぞれを通過します。これらの像は、順に、1 月 2 日から 1 月 5 日までの近日点 (太陽に最も近い点)、3 月 19 日、20 日、または 21 日の 3 月の春分点、6 月 20 日または 21 日の 6 月の夏至点、7 月 3 日から7 月 6 日までの遠日点(太陽から最も遠い点)、9 月 22 日または 23 日の 9 月の春分点、および 12 月 21 日または 22 日の 12 月の夏至点です。

これらの「天文学的な」季節は、ヨハネス・ケプラーが発見したように、地球の軌道が楕円形であるため、長さは同じではありません。現在、3 月の春分から 6 月の冬至までは 92.75 日、9 月の春分までは 93.65 日、12 月の冬至までは 89.85 日、そして 3 月の春分までは 88.99 日かかります。したがって、3 月の春分から 9 月の春分までの時間は、9 月の春分から 3 月の春分までの時間よりも 7.56 日長くなります。
カレンダーのずれによる変動
現代のグレゴリオ暦では、春分と夏至の時刻は固定されておらず、毎年約 6 時間ずつ遅くなり、4 年で丸 1 日遅れます。閏年が発生するとリセットされます。グレゴリオ暦は、3 月の春分を 3 月 21 日より前にできるだけ正確に設定できるように設計されています。
暦の春分(イースターの計算に使用)は3月21日で、西暦325年のニカイア公会議の時点で有効だったイースター表の日付と同じです。したがって、暦は天文学上の春分が3月22日に迷い込まないように作られています。ニカイア公会議から改革の日まで、グレゴリオ暦では閏年ではなかった500、600、700、900、1000、1100、1300、1400、1500年は9日間余分になりますが、天文学者は10日を削除するよう指示しました。このため、(先発)グレゴリオ暦は、西暦4世紀ではなく、西暦3世紀のユリウス暦と一致しています。
現在、最も一般的な春分と夏至の日付は、3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 22 日または 23 日、12 月 21 日です。4 年間の平均は、世紀が進むにつれて徐々に早い時期へとシフトします。このシフトは、約 128 年で丸 1 日です (主にグレゴリオ暦の世紀の「閏年」規則によって補正されます)。2000 年は閏年であったため、現在のシフトは、春分と夏至が比較的遅かった前世紀の初めから進行しています。これはまた、20 世紀の多くの年には、3 月 21 日、6 月 22 日、9 月 23 日、12 月 22 日の日付がはるかに一般的であったため、古い本ではこれらの日付が教えられています (年配の人はまだ覚えているかもしれません)。
すべての時間はUTC (大まかに言えば、英国夏時間を無視したグリニッジ標準時) で示されています。 現地時間が進んでいる東のほう (アジアやオーストラリア) に住む人々にとっては、天文季節の始まりが遅く見えるようです。たとえば、トンガ(UTC+13) では、1999 年 9 月 24 日に春分がありましたが、この日に春分が再び来るのは 2103 年です。 一方、UTC より時計が遅れている西のほう (アメリカ) に住む人々は、3 月 19 日という早い時期に春分を経験するかもしれません。
時間の経過による変化
地球の軸の傾きと軌道の離心率は、数千年にわたって変化します (ミランコビッチ サイクルを参照)。春分と夏至は恒星に対して西に移動し、近日点と遠日点は東に移動します。したがって、今から 1 万年後には、地球の北半球の冬は遠日点で、北半球の夏は近日点で発生します。季節の変化の激しさ (場所による夏と冬の平均気温差) も、地球の軸の傾きが 22.1 度から 24.5 度の間で変動するため、時間とともに変化します。
時間のより小さな不規則性は、月や他の惑星の摂動によって引き起こされます。
太陽
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太陽の時刻は日射量に基づいており、至点と分点が季節の中間点とみなされます。これは、ローマの学者ヴァロ(上記参照) が記述した季節の場合です。これは中世ヨーロッパ、特にケルト人による季節の計算方法であり、アイルランドや東アジアの一部の国では今でも儀式として行われています。夏は年間で日射量が最も多い四半期、冬は最も日射量の少ない四半期と定義されています。
太陽の季節は、四半日ごとに変わります。四半日は気象の季節よりも約 3 ~ 4 週間早く、春分と夏至に始まる季節よりも 6 ~ 7 週間早いです。したがって、夏至を舞台にしたウィリアム シェイクスピアの戯曲『夏の夜の夢』で述べられているように、日射量が最も多い日は「夏至」と呼ばれます。ケルト暦では、季節の始まりは 4 つの異教の農業祭りに対応しています。伝統的な冬の初日は 11 月 1 日 (サムハイン、ハロウィーンのケルト起源)、春は 2 月 1 日に始まり (ケルトのインボルク)、夏は5月 1 日に始まり (ベルテイン、メーデーのケルト起源)、秋の初日は 8 月 1 日 (ケルトのルグナサド) です。
節気
中国の伝統的な暦には、24の期間に基づく4つの季節があり、そのうち12はzhōngqi (中季) 、12はjiéqi (節季)と呼ばれています。[35]これらの期間は、英語では総称して「solar term」または「solar Breaths」と呼ばれています。[36]春( chūn )、夏(xià)、秋(qiū)、冬(dōng )の4つの季節は、「spring」、「summer」、「autumn」、「winter」と訳され、 [37]それぞれ至点または春分点を中心にしています。[38]天文学的には、季節は2月4日頃の立春(Lichun、「春の始まり」)、 5月6日頃の立夏(Lixia)、8月8日頃の立秋(Liqiu)、 11月8日頃の立冬( Lidong、立冬)に始まると言われています。このシステムは、東アジアの太陰太陽暦における他の同様のシステムの基礎を形成しています。[35]
6シーズンの決算
南アジアの一部の暦では、夏と冬の間に 1 から 3 までの季節を 6 つに区分しています。日付は月ごとに均等間隔で固定されています。
熱帯および亜熱帯インドのヒンドゥー暦には、日付が固定されているという意味で暦に基づいた6 つの季節、つまりRituがあります。Vasanta (春)、Grishma (夏)、Varsha (モンスーン)、Sharada (秋)、Hemanta (初冬)、およびShishira (春分前または晩冬) です。6 つの季節は、ヒンドゥー暦の 12 か月のうちの 2 か月にそれぞれ割り当てられています。大まかな対応は次のとおりです。
ベンガル暦は似ていますが、開始時間と終了時間が異なります。次の季節またはリトゥがあります。
オディア暦も同様ですが、開始時間と終了時間が異なります。
タミル暦も同様に6つの季節のパターンに従っている。
暦に基づかない計算

下から時計回りに、
春前、春季、夏季、夏期、秋季、冬季
生態学的に言えば、季節とは、特定の種類の花や動物のイベントのみが発生する 1 年の期間です (例: 花が咲く - 春、ハリネズミが冬眠する - 冬)。したがって、花や動物のイベントが毎日変化しているのが観察できれば、季節は変化しています。この意味で、生態学的な季節は、季節が相対的であるカレンダーベースの方法とは異なり、絶対的な用語で定義されます。特定の生態学的季節に関連する特定の条件が特定の地域で通常発生しない場合は、その地域でその季節が定期的に発生しているとは言えません。[引用が必要]
現代の中緯度エコロジカル
気象や天文上の季節のように暦に基づく固定の日付がなくても、6つの生態学的季節を区別することができます。[39] 海洋地域では、大陸性気候よりも最大1か月遅く冬眠期が始まる傾向があります。逆に、海洋および沿岸地域の近くでは、春前の季節と春の季節が最大1か月早く始まります。たとえば、春前のクロッカスの開花は、ブリティッシュコロンビア州やイギリス諸島の沿岸地域では通常2月には始まりますが、米国中西部や東ヨーロッパの一部などの地域では、一般的に3月か4月まで見られません。各季節の実際の日付は気候地域によって異なり、年によって変わることがあります。ここに記載されている平均日付は、北半球の穏やかで冷温帯の気候帯のものです。
- 春前(早春または春前):2 月(温暖な温帯)から 3 月(冷涼な温帯)まで。落葉樹の芽が膨らみ始めます。渡り鳥の中には、冬の生息地から夏の生息地へ飛ぶ種類もあります。
- 春: 3 月中旬 (温暖な気候) から 4 月下旬 (涼しい気候) まで。木の芽が芽吹き、葉が茂ります。鳥は縄張りを確立し、交尾や巣作りを始めます。
- 真夏 ( Estival ) : ほとんどの温帯気候では 6 月に始まります。木々は葉を茂らせます。鳥が孵化し、子育てをします。
- セロチナル(晩夏): 一般的に 8 月中旬から下旬に始まります。高緯度地域 (北緯 45 度以上) では落葉樹の葉が色づき始めます。若い鳥は成熟し、秋の渡りの準備をする他の成鳥に加わります。伝統的な「収穫シーズン」は 9 月初旬に始まります。
- 秋: 一般的に 9 月中旬から下旬に始まります。木の葉は色づき、その後茶色に変わり、地面に落ちます。鳥は越冬地に戻ります。
- 冬眠: 12 月 (温暖な温帯)、11 月 (冷涼な温帯) に始まります。落葉樹は葉を落とし、落ち葉は腐り始めます。渡り鳥は冬の生息地に落ち着きます。
先住民族の生態
北ユーラシア、アメリカ大陸、アフリカ、オセアニア、オーストラリアの極地、温帯、熱帯気候の地域に住む先住民は、伝統的に周囲の植物、動物、天候の活動を観察することで、季節を生態学的に定義してきました。それぞれの部族グループは伝統的に、北極ツンドラ地帯のホッキョクグマの冬眠から熱帯雨林の植物の生育期まで、地域的な基準に従って決定されるさまざまな季節を観察しています。オーストラリアでは、スカンジナビアのサーミ人のように、 [19] 1 年に最大 8 つの季節がある部族もあります。多くの先住民は、もはや伝統的な遊牧民のような生活スタイルで土地から直接食料を得て生活しておらず、現在では特定の国や地域の慣習に従って季節を計算する現代的な方法に従っています。
北米のクリー族、およびおそらく他のアルゴンキン語族は、6 季節システムを使用していました (または現在も使用しています)。追加の 2 つの季節は、川や湖の氷が凍ったり解けたりする時期を表します。[引用が必要]
西オーストラリア州南西部のヌーンガー族は、マール・ケエン・ボナール [40]、つまり 6 つの季節を認識しています。各季節の到来は、暦の日付ではなく、風向きの変化、開花植物、気温、移動パターンなどの環境要因[41]によって告げられ、約 2 標準暦月続きます。季節は人間の状態の側面とも相関しており、本質的に人々の生活と周囲の世界を結び付け、また季節ごとに、特に豊かな地域や自然から安全な地域を訪れるなど、人々の行動を決定づけます。[42]
トロピカル

2つの季節
季節の日付も変化する熱帯地方では、乾季ではなく雨季(またはモンスーン)について話すのが一般的です。たとえば、ニカラグアでは、北半球に位置しているにもかかわらず、乾季(11月から4月)は「夏」と呼ばれ、雨季(5月から10月)は「冬」と呼ばれます。一年の異なる時期における日光の量に目立った変化はありません。代わりに、多くの地域(北インド洋など)では、モンスーンの雨と風のサイクル が異なります。
赤道付近の植物や動物の活動の変化は、季節的な気温の変化よりも、雨季と乾季のサイクルに大きく左右されます。モンスーン シーズンの前、最中、または後の特定の時期に、さまざまな種が開花 (または繭から出てくる) します。したがって、熱帯地方は、大きな季節のブロック内に多数の「ミニ シーズン」があるのが特徴です。
オーストラリアの熱帯地方、クイーンズランド州北部、西オーストラリア州、ノーザンテリトリーでは、温帯の季節名に加えて、または温帯の季節名の代わりに、雨季と乾季が観察されます。[43]
3つの季節
これらの中で最も歴史的に重要なのは、洪水、成長、低水位の3つの季節であり、これはエジプトのナイル川の毎年の洪水によって定義されていました。一部の熱帯地域では、暑い季節、雨季、涼しい季節の3つの区分が使用されています。タイでは3つの季節が認識されています[44]
ポーラー
北極圏の北または南極圏の南のどの地点でも、夏には太陽が沈まない「極昼」と呼ばれる期間が 1 つ、冬には太陽が昇らない「極夜」と呼ばれる期間が 1 つあります。緯度が高くなるにつれて、「白夜」と「極夜」の最大期間は長くなります。
例えば、カナダのエルズミーア島の北端、北緯82度30分5秒、西経62度20分20秒(北極から約450海里、830キロ)にある軍事気象観測所アラートでは、2月末から太陽が1日あたり数分ずつ地平線上に顔を出し始め、日ごとに高度が上昇し、滞在時間が長くなり、3月21日には12時間以上太陽が昇っている。4月6日、太陽は0522 UTCに昇り、9月6日0335 UTCに再び地平線下に沈むまで地平線上に留まる。10月13日には太陽が地平線上に留まる時間はわずか1時間30分となり、10月14日には全く地平線上に昇らず、2月27日に再び昇るまで地平線下に留まった。[45]
初日の出は 1 月下旬に訪れます。なぜなら、太陽が地平線上に初めて現れる 1 か月以上前から、空には薄明があり、地平線が光る時間が毎日長くなるからです。11 月中旬から 1 月中旬までは薄明はありません。
6 月 21 日前後の数週間、北極地域では太陽が最も高い高度にあり、地平線の下に沈むことなく空を回っているように見えます。最終的には地平線の下に沈みますが、10 月中旬頃まで毎日徐々に長くなっていきます。その後、翌年の 2 月まで最後に太陽が消えます。さらに数週間は、「昼」は薄明期間の減少によって特徴づけられます。最終的に、11 月中旬から 1 月中旬にかけて薄明はなく、常に暗い状態です。1 月中旬に最初のかすかな薄明が地平線に触れ (1 日あたりわずか数分)、その後薄明は日ごとに明るさを増しながら持続し、2 月末の日の出まで続きます。その後、4 月 6 日から太陽は 10 月中旬まで地平線上に留まります。
軍事作戦シーズン
季節の天候や気候条件は、軍事作戦の文脈では重要になることがあります。どの国や地域の軍隊でも、季節の計算は非常に流動的であり、主に暦とは関係のない短期から中期の天候条件に基づいています。
海軍にとって、アクセス可能な港や基地の存在は、一年のうちの特定の(変動する)季節に海軍作戦を可能にする。不凍港や温水港を利用できると、海軍ははるかに効果的になる。したがって、歴史的に海軍がアルハンゲリスク(18世紀以前)やクロンシュタットの使用に限定されていたロシアは、バルチースク、ウラジオストク、セヴァストポリへのアクセスを維持し、保護することに特に関心を持っている。[46] 嵐の季節や極地の冬の気象条件は、海上での水上艦艇の活動を妨げる可能性がある。
前近代の軍隊、特にヨーロッパの軍隊は、夏季に作戦行動をとる傾向があった。農民の徴兵は収穫期には消えてしまう傾向があり、農業社会では種まきの時期を無視することは経済的に意味がなかったからである。[47] 現代の機動戦は、堅固な地盤から利益を得る。夏は行軍や輸送に適した乾燥した条件を提供し、冬の凍った雪も一定期間は信頼できる地盤を提供するが、春の雪解けや秋の雨は作戦を妨げる可能性がある。雨季の洪水は川を一時的に通行不能にすることがあり、冬の雪は山道を塞ぐ傾向がある。タリバンの攻勢は通常、アフガニスタンの戦闘シーズンに限定されている。
参照
参考文献
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それほど大きく左右されるのではなく、むしろ太陽の光量の変化によって左右されます。太陽の光量の変化は、地球の極軸が黄道 (太陽系のほとんどの惑星の軌道が通過するかその付近を通る面) に対する垂線から 23.5 度傾いていることと、地球が太陽の周りを公転する際に平行 (現在は北極星に向かって) になっていることによって引き起こされます。
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戦士は農民であり、農民は戦士であるため、収穫やその他の農業イベントに合わせて戦争の時期を計る必要があります。[...] 春と秋は戦闘シーズンの始まりと終わりを示し、残りの年は戦争のために休みでした。
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外部リンク
- 季節はいつ始まるのでしょうか? ( Bad Astronomerより)
- 地球に季節がある理由については、h2g2の記事をご覧ください。
- カカドゥのアボリジニの季節
- 先住民族の季節(オーストラリア気象局)
- マウントスターリングの季節
- 失われた季節
- メルボルンの6つの季節
- 地球と太陽の関係と季節に関するチュートリアル
- サンプレビュー季節予報プロジェクト
- NASA のウェブサイトに掲載されている 2004 年の季節の変化を示す衛星写真。Wayback Machineで 2015 年 3 月 18 日にアーカイブされました。
