シベリア高気圧 (シベリア高気圧とも呼ばれる。ロシア語: Азиатский антициклон ( Aziatsky antitsiklon )、中国語:西伯利亞高壓、ピンイン: Xībólìyǎ gāoyā、カザフ語: Азия антициклоны ( Aziya antitsiklonı ))は、9月から4月にかけてユーラシア北東部に蓄積される大量の冷たく乾燥した空気の集まりである。通常はバイカル湖を中心としている。[ 1 ]冬季には最大規模と最大強度に達し、高気圧域の中心付近の気温はしばしば-40 °C (-40 °F )を下回る。大気圧はしばしば1,040ミリバール(31 inHg )を超える。シベリア高気圧は北半球で最も強い半永久的な高気圧であり、グリーンランドを除く北半球で最低気温である1885年1月15日のベルホヤンスクでの-67.8 ℃(-90.0 °F)と、1968年12月31日のクラスノヤルスク地方アガタでの最高気圧1083.8mbar ( 108.38kPa 、 32.01inHg )の両方の原因となっている。[ 2 ]シベリア高気圧は、ロシア、モンゴル、中国のアジア部分で厳しい冬の寒さとそれに伴う乾燥した状態、雪が少なく氷河がほとんどないか全くない状態の原因となっている。夏の間、シベリア高気圧はアジア低気圧にほぼ置き換わる。

シベリア高気圧は北半球のほとんどの地域の気象パターンに影響を与えます。その影響は西はイタリアまで及び[ 3 ]、温暖な南部にも氷点下の気候をもたらし[ 4 ] 、南東はマレーシアまで及び[ 5 ]、そこでは北東モンスーンの重要な構成要素となっています。時折、強いシベリア高気圧は南東はフィリピンまで熱帯地方に異常な寒さをもたらすことがあります[ 6 ]。
シベリアの空気は一般的に北極の空気よりも冷たい。なぜなら、北極の空気は北極周辺の海氷上で形成されるのに対し、シベリアの空気は北極の海氷よりも冷たいシベリアの寒冷なツンドラ上で形成されるからである。[ 7 ]
一般的に、シベリア高気圧は8月末に発達し始め、冬にピークを迎え、4月末まで強い状態を保ちます。北極の夏の終わりに発生するこの高気圧は、日が短くなるにつれて北東アジア内陸部で冷却された夏の気流が収束することによって引き起こされます。シベリア高気圧の形成過程では、断熱冷却と下降移流によって上層ジェット気流が北ユーラシア大陸を横断し、極端な場合には東アジアの温暖な地域に「寒冷ドーム」が形成されます。
世界の人口の大部分が経験する天候に多大な影響を与えているにもかかわらず、シベリア高気圧の科学的研究は遅れて行われており、その挙動の変動は1960年代にはすでに観測されていた。[ 1 ]しかし、アジアで観測された地球温暖化に関する最近の研究では、シベリア高気圧の弱体化が、内陸の温帯アジアのほぼ全域、さらにはヨーロッパの大部分で冬の温暖化の主な要因であることが示されており、[ 1 ]西シベリア平原で最も強い相関関係が見られ、西はハンガリー、南東は広東省まで有意な相関関係が見られる。降水量も、北半球の冬の間、東ヨーロッパのほぼ全域でシベリア高気圧の平均中心気圧と逆相関関係にあることがわかっており、同様の関係は中国南部で見られる一方、コロマンデル海岸とスリランカでは逆相関関係が存在する。他の研究では、シベリア高気圧の強さが北アフリカ上空の高気圧システムと逆相関関係にあることが示唆されている。また、南極振動(AAO)が強いときにシベリア高気圧と北極振動が弱まるという相関関係も指摘されている。 [ 8 ]
積雪と氷の被覆が増加するとシベリア高気圧が強まるため、[ 9 ]中央アジアの山脈が広範囲に氷河に覆われた結果、中期更新世初期にはシベリア高気圧はより強く、より西に位置していた。 [ 10 ]完新世におけるシベリア高気圧の規模の縮小により、水蒸気を豊富に含んだ偏西風が東へ侵入し、中央アジアの低地における森林の増加を招いた。 [ 11 ]
北緯66度53分、東経93度28分/北緯66.883度、東経93.467度/北緯66.883度、東経93.467度