
亜熱帯低気圧は、熱帯低気圧と温帯低気圧の両方の特徴を備えた気象システムです。[1]
1950 年代初頭、気象学者は、これらを熱帯低気圧とするか温帯低気圧とするかについて確信が持てませんでした。これらは1972 年に国立ハリケーン センターによって正式に認識され、名称が付けられました。2002 年以降、亜熱帯低気圧は北大西洋盆地の公式熱帯低気圧リストから名前が付けられるようになりました。亜熱帯低気圧は、南西インド洋と南大西洋盆地でも認識されています。
亜熱帯低気圧には、その位置によって現在2つの定義が使われている。北大西洋と南西インド洋では、対流圏中層に存在する温暖化核を取り囲む中心付近の中心対流が必要である。しかし、北太平洋の東半分では、偏西風の主帯から切り離され、表面循環が弱い中層対流圏低気圧が必要である。亜熱帯低気圧は、典型的な熱帯低気圧よりも風域が広く、最大持続風が中心から離れた場所にあり、中心につながる気象前線はない。 [2]
亜熱帯低気圧は、熱帯地方で通常見られるよりも上空の気温が低い温帯低気圧から発生するため、その発生に必要な海面温度は熱帯低気圧の閾値(約26.5° C(79.7° F))[3]より3° C(5° F )低く、約23 °C(73 °F)になります。これはまた、亜熱帯低気圧が北大西洋のハリケーンシーズンの従来の境界線の外側や高緯度で発生する可能性が高いことを意味します。亜熱帯低気圧は南大西洋でも発生することが観測されており、そこでは亜熱帯低気圧はすべての月に観測されています。[4]
用語の歴史
1950年代から1960年代にかけて、亜熱帯性および準熱帯性という用語は、後に亜熱帯性サイクロンとして知られるようになるものに対して使用されました。 [5]亜熱帯性サイクロンという用語は、当初は単に馬の緯度付近および北の亜熱帯帯に位置するサイクロンを指していました。その後、1960年代後半に大西洋盆地で多数のハイブリッドサイクロンが発生した後、激しい議論が起こりました。1972年、国立ハリケーンセンター (NHC) は最終的にこれらの「ハイブリッド」嵐をリアルタイムで真の亜熱帯性サイクロンとして指定し、[6]ハリケーンデータベースを更新して1968年から1971年までの亜熱帯性サイクロンを含めました。
「ニューターケーン」という用語は、中規模の特徴から形成される直径 100 マイル未満の小さな亜熱帯低気圧[7]に使われるようになり、NHC は1972 年の大西洋ハリケーンシーズン中にこの分類を採用した公式声明を発表し始めました。この名前は当時のニュース報道では物議を醸すものとしては取り上げられませんでしたが、1 年も経たないうちにすぐに廃止されました。2000 年以降に発表された最近の記事では、「ニューターケーン」という名前は 1970 年代に性差別的であると考えられていたと示唆されていますが、その時期にこの主張をした発表記事は見当たりません。[8]
ネーミング

北大西洋域では、1970年代前半から中頃にかけて、亜熱帯低気圧はNATOのフォネティックアルファベットリストから命名されていました。 [6] その後の1975年から2001年にかけて、亜熱帯暴風雨は従来のリストから命名され、リアルタイムでは依然として熱帯性であるとみなされるか、別の番号体系が使用されていました。1992年から2001年の間、亜熱帯低気圧または亜熱帯暴風雨に2つの異なる番号が与えられ、1つは一般用、もう1つはNRLとNHCの参照用でした。たとえば、 2001年のハリケーン カレンは当初、亜熱帯暴風雨1号、およびAL1301(または略して13L)として知られていました。[9] 2002年、NHCは熱帯低気圧と同じ順序で亜熱帯低気圧に番号を、亜熱帯暴風雨に名前を付け始めました。 2002年以降、亜熱帯低気圧13Lは亜熱帯低気圧13号として知られるようになった。2002年のハリケーン・グスタフは命名された最初の亜熱帯低気圧であったが、命名後すぐに熱帯低気圧となった。2004年大西洋ハリケーンシーズンの亜熱帯低気圧ニコールは、政策変更以降、熱帯低気圧にならなかった最初の亜熱帯低気圧であった。2005年大西洋ハリケーンシーズンの亜熱帯低気圧も熱帯低気圧にはならなかったが、シーズン後の分析まで認識されなかったため命名されなかった。[10]
南インド洋では、風速が熱帯暴風雨または強風に達すると亜熱帯低気圧とも呼ばれます。 [ 11]
2011年以来、南大西洋西部の亜熱帯嵐はブラジル海軍水路センターによって命名されている。[12]
形成

亜熱帯低気圧は、北半球では主に北緯50度線以南の広い緯度帯で発生する。[13]夏と秋に偏西風の主帯から切り離された低気圧の発生頻度が増加するため、亜熱帯低気圧は北西太平洋よりも北大西洋でかなり頻繁に発生する。[14]北太平洋の東半分と北インド洋では、北大西洋や南西インド洋と同様に、寒冷期(冬)に偏西風の主帯から切り離された中層から上層圏の低気圧の下で弱い循環が形成されることを必要とする、古い亜熱帯低気圧の定義用語が依然として使用されている。北インド洋の場合、このタイプの渦が形成されると、雨季にモンスーン雨が降り始める。[15]南半球では、亜熱帯低気圧はモザンビーク海峡の南部で定期的に観測されている。[11]
亜熱帯低気圧のほとんどは、深い冷たい核を持つ 温帯低気圧が亜熱帯に落ち込むことで発生します。このシステムは高緯度の尾根によってブロックされ、高緯度からの冷たく乾燥した空気の供給源がシステムから逸れて中心循環が暖められ、さらに遷移できるようになると、最終的には前線の境界がなくなります。500 hPa の気圧レベルと海面温度の温度差が最初は乾燥断熱減率を超え、これにより中心から東の離れた場所で最初の一連の雷雨が発生します。上空の初期の低温のため、この最初の一連の雷雨が発生するには、通常、海面温度が少なくとも 20 °C (68 °F) に達する必要があります。最初の雷雨活動により、低気圧周辺の環境が湿潤し、対流に必要な減率が低下することで大気が不安定になります。次の短波または上層ジェット気流(ジェット気流内の風の極大)が近くを移動すると、対流が中心近くで再燃し、中心核が暖められて、システムが真の亜熱帯低気圧に発展します。[16]亜熱帯低気圧の発生につながる平均海面温度は24 °C(75 °F)です。[1] [17]雷雨活動が深く持続し、初期の低層の暖かい中心核が深まると、熱帯低気圧の発生に拡大する可能性があります。[13]北大西洋の亜熱帯低気圧の発生場所は外洋にあり、バミューダ島はこれらのシステムの影響を受けています。[18]
亜熱帯低気圧が発生する南大西洋の環境は、垂直方向の風のせん断が強く、海面水温が低いにも関わらず、亜熱帯低気圧の発生は南大西洋の外洋で定期的に観測されている。南大西洋亜熱帯低気圧の発生の2つ目のメカニズムは、ブラジル海流域での風下低気圧の発生であると診断されている。[4]
亜熱帯低気圧の形成は、フンボルト海流によって生成される冷たい海面温度と不利な風のシアのために、太平洋南東部では極めてまれです。2015年4月下旬、この地域で珍しい亜熱帯低気圧が発生したことが確認されました。このシステムは、研究者によって非公式にケイティと名付けられました。 [19] 別の亜熱帯低気圧は、2018年5月にチリ沖の経度77.8度で確認されました。[20]このシステムは、研究者によって非公式にレクシーと名付けられました。[21]亜熱帯低気圧は、2022年1月にチリ沖で発見されました。[22] [23]
温帯から亜熱帯への移行
温帯低気圧は、熱帯の特徴を獲得することで、亜熱帯低気圧または嵐に移行する可能性があります。亜熱帯低気圧/嵐はさらに熱帯の特徴を獲得して純粋な熱帯低気圧または嵐になり、最終的にハリケーンに発達する可能性があり、熱帯低気圧が亜熱帯低気圧に変化する例は少なくとも10件あります(1973年の熱帯暴風雨ギルダ、 1974年の亜熱帯暴風雨フォー、1981年の熱帯暴風雨ホセ、 1984年のハリケーンクラウス、2001年の熱帯暴風雨アリソン、 2011年の熱帯暴風雨リー、2013年のハリケーンウンベルト、2016年の熱帯暴風雨イアン、2018年の台風ジェラワット、 2021年の台風スリガエ)。また、熱帯から温帯、そして再び亜熱帯低気圧に移行する嵐の記録も3件あります。 1970年のカリブ海・アゾレス諸島ハリケーン、 1980年のハリケーン・ジョルジュ、 2018年のハリケーン・ベリルがそうである。一般的に、熱帯暴風雨または熱帯低気圧は、陸地またはより冷たい海域に到達した後、温帯化する過程にある間は亜熱帯とは呼ばれず、その逆も同様である。この遷移には通常、大気中の著しい不安定性が必要であり、下層の海洋と対流圏中層の温度差は、下層大気のこの約5,900メートル(19,400フィート)の層で38℃(68℉)以上のコントラストを必要とする。亜熱帯低気圧が形成される海面温度のモードは23℃(73℉)である。 [17]亜熱帯低気圧から完全な熱帯低気圧への移行は、2004年のハリケーン・カタリナなど、南大西洋上で非常にまれな場合にのみ発生する。[4]
特徴

強度
亜熱帯低気圧は、純粋な熱帯低気圧よりも中心から遠くまで最大風速が広がることがあり、循環の中心に直接つながる気象前線はありません。大西洋盆地では、米国海洋 大気庁は最大持続地表風に基づいて熱帯低気圧と同様に亜熱帯低気圧を分類しています。風速が18 m/s (65 km/h、35 ノット、または39 mph )未満のものは亜熱帯低気圧と呼ばれ、この速度以上のものは亜熱帯嵐と呼ばれます。[24]サイクロンの位相を示す図では、亜熱帯低気圧は浅い暖気核を持ち、非対称システムとして描かれており、熱帯低気圧から温帯低気圧への移行が始まったものと同様です。[25] [2] [26]
ハリケーン強度の風速33メートル/秒(時速119キロメートル、64ノット、または74マイル)以上の亜熱帯低気圧は、国立ハリケーンセンターではもはや認識されていません。亜熱帯暴風雨がハリケーン強度の風を持つほどに強くなると、亜熱帯の特徴をまだ持っていたとしても、完全に熱帯ハリケーンになったと自動的にみなされます。[27]しかし、それにもかかわらず、大西洋で現代的な政策が始まる前には、1968年と1979年に、亜熱帯でありながらハリケーン強度の風を獲得した亜熱帯低気圧が2つありました。[28]さらに、 2000年から2001年にかけて南西インド洋の低気圧シーズン中に発生した亜熱帯低気圧11号は、合同台風警報センター(JTWC)によって亜熱帯低気圧としてハリケーン強度に達したと分析されたが、フランス気象局(MFR)はこれを亜熱帯低気圧であったとしかみなしていない。[29]
オフシーズン中の例

亜熱帯低気圧は、熱帯低気圧よりも、地域の指定ハリケーンシーズン外に発生する可能性が高くなります。21 世紀の北大西洋での例としては、次のものがあります。
- 2003年ハリケーンシーズンの4月下旬に発生した亜熱帯暴風雨アナ(後に熱帯暴風雨アナに改名) [30]
- 2007年ハリケーンシーズンの5月初旬に発生した亜熱帯暴風雨アンドレア。[30]
- 2007年ハリケーンシーズンの12月中旬に発生した亜熱帯暴風雨オルガ(後に熱帯暴風雨オルガとなる)。 [30]
- 2012年ハリケーンシーズンの5月下旬に発生した亜熱帯暴風雨ベリル(後に熱帯暴風雨ベリルとなる) 。[30]
- 2013年ハリケーンシーズンの12月初旬に発生した名前のない亜熱帯嵐。[ 31]
- 2015年ハリケーンシーズンの5月上旬に発生した亜熱帯暴風雨アナ(後に熱帯暴風雨アナに改名) [30]。
- 2016年ハリケーンシーズンの1月中旬に発生した亜熱帯暴風雨アレックス(後にハリケーンアレックスとなる) 。[30]
- 2017年ハリケーンシーズンの4月中旬に発生した亜熱帯低気圧1号(後に熱帯暴風雨アーリーンとなる) 。[30]
- 2018年ハリケーンシーズンの5月下旬に発生した亜熱帯暴風雨アルベルト(後に熱帯暴風雨アルベルトに改名) 。[30]
- 2019年ハリケーンシーズンの5月下旬に発生した亜熱帯暴風雨アンドレア。
- 2021年ハリケーンシーズンの5月下旬に発生した亜熱帯暴風雨アナ(後に熱帯暴風雨アナに変化) 。
- 2023年ハリケーンシーズンの1月中旬に発生した名前のない亜熱帯暴風雨。
種類
上位レベルの低
亜熱帯低気圧の最も一般的なタイプは、上層の寒冷低気圧で、循環が表層まで広がり、最大持続風は通常、中心から約160キロメートル(99マイル)以上の半径で発生します。熱帯低気圧と比較すると、このようなシステムは、中心から離れた比較的広い最大風域を持ち、通常、風場と対流の分布は対称性が低くなります。[32]
メソスケール低
亜熱帯低気圧の2番目のタイプは、水平風せん断の前線融解帯(「死にゆく」前線帯とも呼ばれる)内またはその付近で発生する中規模低気圧で、最大持続風の半径は通常50キロメートル(31マイル)未満です。循環全体の直径は、最初は160キロメートル(99マイル)未満です。これらの通常短命なシステムは、冷核または温核のいずれかであり、1972年にはこのタイプの亜熱帯低気圧は一時的に「ニューターケイン」と呼ばれていました。[33]
コナの嵐

コナ低気圧(またはコナ低気圧)は、太平洋中部の寒い冬季に発生する深い低気圧です。1970年代初頭にこの用語の定義が変更され、多くのコナ低気圧が独自の気象前線を備えた温帯低気圧であるため、システムの分類がより複雑になりました。北東太平洋のコナ低気圧は、弱い表面循環が存在する限り、亜熱帯低気圧と見なされます。[15] コナはハワイ語で風下を意味し、このタイプの低気圧が発生すると、ハワイ諸島の風向が東から南に変化することを説明しています。[34]
オーストラリア東海岸の低気圧

オーストラリア東海岸低気圧(地元では東海岸低気圧、時には東海岸サイクロンと呼ばれる[35])は温帯低気圧であり、[36]最も激しいものは亜熱帯サイクロンの特徴の多くを備えています。[37]これらは南緯25度から南緯40度の間で、オーストラリアの海岸線から5度以内で発生し、[35]通常は冬季に発生します。[38] [39]毎年、約10の「重大な影響」のある海洋低気圧が発生します。[40] 爆発的なサイクロンの発生は平均して年に1回だけですが、これらの嵐が発生すると、重大な風害と洪水被害を引き起こします。[38]オーストラリア東海岸サイクロンは、中規模(約10kmから100km)から総観規模(約100kmから1,000km)までサイズが異なります。[41] [42]主に南東海岸に影響を及ぼすこれらの嵐は、代わりに大陸の北半分に典型的に影響を及ぼす オーストラリア地域の熱帯低気圧と混同されるべきではない。
参照
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外部リンク
- 熱帯低気圧に関する NOAA FAQ。
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