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気象学の年表には、 大気科学の分野における科学的および技術的進歩の出来事が含まれています。観測気象学、天気予報、気候学、大気化学、大気物理学における最も注目すべき進歩が時系列でリストされています。進歩が遂げられた時期、あるいは政策変更のきっかけとなった時期を示す歴史的な気象イベントもいくつか含まれています。
古代
- 紀元前3000年 - インドの気象学は紀元前3000年頃にまで遡ることができ、ウパニシャッドなどの文献には雲の形成と雨のプロセス、そして太陽の周りを地球が動くことによって起こる季節の周期についての議論が含まれています。[1]
- 紀元前 600 年 -タレスはギリシャ初の気象学者と言えるかもしれません。彼は最初の季節ごとの作物予報を発表したと言われています。
- 紀元前400年 -デモクリトスが天候の変化を予測し、この能力を使って他の将来の出来事も予測できると人々を説得したという証拠がいくつかあります。 [2]
- 紀元前400年 -ヒポクラテスは『空気、水、場所』という論文を執筆しました。これは気象に関する議論を含む最古の著作です。より一般的には、特定の場所、季節、風、空気で発生する一般的な病気について書いています。[2]
- 紀元前350年 - ギリシャの哲学者アリストテレスが『気象学』を著した。これは、天気や気候を含む地球科学に関する当時の知識の集大成である。これは、気象学の幅広いテーマを扱おうとした最初の著作として知られている。 [3]降水と降水が降る雲が初めて流星と呼ばれたが、これはギリシャ語の「空高く」を意味するmeteorosに由来する。この言葉から、雲と天気の研究である現代の用語「気象学」が生まれた。
- 気象学という用語は今日では大気科学のサブ分野を説明するために使用されていますが、アリストテレスの著作はより一般的なものです。『気象学』は直感と単純な観察に基づいていますが、現在科学的手法と考えられている方法に基づいていません。彼自身の言葉で言うと、
- ...空気と水、そして地球の種類と部分、そしてその部分の感情に共通すると言えるすべての感情。[4]
- 雑誌『デ・ムンド』 (偽アリストテレス著)は次のように述べている。[5]
- 雲は水蒸気の塊で、凝縮して水を生み出します。雨は、密に凝縮した雲の圧縮によって生じ、雲にかかる圧力に応じて変化します。圧力が弱い場合は、穏やかな水滴が散らばります。圧力が大きい場合は、より激しい降雨となり、通常の雨よりも重く、地上に降り注ぐ水の塊を形成するため、私たちはこれをにわか雨と呼びます。雪は、凝縮した雲が分解することによって生じ、水に変わる前に分裂が起こります。分裂のプロセスにより、雪は泡に似て非常に白くなります。一方、雪が冷たくなるのは、分散または希薄化される前に、雪の中の水分が凝固するためです。雪が激しく激しく降ると、私たちはそれを吹雪と呼びます。雹は、雪が密集して、密集した塊からより速く落下する推進力を得るときに生じます。砕けた雲の破片の大きさに比例して、重量が大きくなり、落下が激しくなります。これらは、湿った呼気の結果として起こる現象です。
- 気象学における最も印象的な業績の一つは、現在水循環として知られている現象についての彼の説明である。
- さて、太陽は動くことによって、変化と生成と消滅の過程を開始し、その作用によって、最も細かくて甘い水が毎日運ばれ、蒸気に溶解して上層部に上がり、そこで再び寒さによって凝縮されて地球に戻ります。[4]

- アリストテレスの著書の数年後、弟子のテオプラストスは天気予報に関する『兆候の書』という本をまとめた。高層雲によって形成される太陽や月の暈など、さまざまな指標が天気予報の方法として提示されている。アリストテレスとテオプラストスの共同著作は非常に権威があり、2000年近くにわたって雲、天気、天気予報の研究に大きな影響を与えた。[3]
- 紀元前250年 -アルキメデスが浮力の概念と静水力原理を研究。正の浮力は対流雲(積雲、鬱積雲、積乱雲)の形成に必要である。[2]
- 25年 -ローマ帝国の地理学者ポンポニウス・メラが気候帯システムを公式化した。[6]
- 紀元80年頃 -漢代の中国哲学者、王充(27-97年)は『論衡』の中で、雨が天から降るという中国の神話を否定し、雨は地上の水が蒸発して空気中に浮遊し雲を形成するとし、雲が凝結して雨となり露も形成され、高山の人々の衣服が湿るのは空気中に浮遊した雨水のせいだと述べている。[7]しかし、王充は、公阳高の同様の説を引用して自身の理論を裏付けている。[7]公阳高は紀元前2世紀に編纂された『春秋』の注釈書『公阳伝』で、雨が蒸発して雲を形成するという中国の概念は、王充よりもずっと古くから存在していることを示している。王充は次のように書いている。
- 山から雨が降るという現象について、雲が雨を運び、降ると拡散すると考える人もいます(その通りです)。雲と雨は実際には同じものです。上方に蒸発した水は雲になり、それが凝縮して雨になり、さらに露になります。[7]
中世
- 500年 - 500年頃、インドの天文学者、数学者、占星術師であるヴァラーハミヒラが著書『ブリハット・サンヒター』を出版しました。この本は、インド地域に大気のプロセスに関する深い知識が存在していたことを明確に証明しています。[1]
- 7世紀 - 詩人カリダサは叙事詩『メガドゥータ』の中で、インド中部の南西モンスーンの開始日について言及し、モンスーンの雲の進路を描いています。[1]
- 7世紀 -セビリアの聖イシドールスは、著書『物質の自然について』の中で、天文学、宇宙論、気象学について書いています。気象学の章では、雷、雲、虹、風について論じています。[2]
- 9世紀 -アラブの博物学者アル・キンドゥスが気象学の論文『潮の満ち引きの効力原因に関する論文』を著し、その中で潮の満ち引きは「温度の上昇と下降によって物体に生じる変化に依存する」という議論を展開した。 [8]
- 9世紀 -クルド人の博物学者アル=ディナワリーが『キタブ・アル=ナバト(植物の書)』を著し、イスラム農業革命期の農業への気象学の応用について論じた。彼は空の気象学的特徴、惑星と星座、太陽と月、季節と雨を示す月の満ち欠け、アンワ(雨の天体)、風、雷、稲妻、雪、洪水、谷、川、湖、井戸、その他の水源などの気象現象について記述している。[9]
- 10世紀 -イブン・ワフシヤの『ナバテアの農業』では、大気の変化や惑星の星の変動の兆候による天気予報、月の満ち欠けの観察に基づく雨の兆候、雷と稲妻の性質、日の出の方向、特定の植物や動物の行動、風の動き、花粉化した空気と風、風と蒸気の形成に基づく天気予報について論じています。[10]
- 1021年 -イブン・アル=ハイサム(アルハゼン)が朝夕の薄明の原因である大気の屈折について記す。[11]彼は双曲線と幾何光学を用いて大気の屈折に関する基本法則を図表化し定式化しようと努めた。[12]彼は薄明の最初の正しい定義を提供し、大気の屈折について論じ、薄明は大気の屈折によるものであり、太陽が地平線から19度下にあるときにのみ始まることを示し、複雑な幾何学的デモンストレーションを使用して地球の大気圏の高さを52,000パスーム(49マイル)と測定しました。[13] [14]これは現代の50マイルの測定値に非常に近いものです。
- 1020年代 -イブン・アル=ハイサムが『光学書』の補足として『光論』を出版。虹の気象学、大気の密度、日食、薄明、月光などのさまざまな天体現象について論じている。 [15]
- 1027年 -アヴィセンナが『医術の書』を出版。第2部第5節には、6章からなる鉱物学と気象学に関するエッセイが掲載されている。山の形成、雲の形成における山の利点、水源、地震の起源、鉱物の形成、地球の地形の多様性などである。[16]彼はまた、流星の構造についても説明し、金属の形成に関する彼の理論は、金属の錬金術的な 硫黄-水銀理論(彼は錬金術に批判的であったが)とアリストテレスとテオプラストスの鉱物学理論を組み合わせたものであった。[17]彼の野外観察の科学的方法論も、地球科学において独創的であった。
- 11世紀後半 - アル=アンダルスに住んでいたアブ・アブドゥッラー・ムハンマド・イブン・マウドは光学に関する著作を著したが、これは後にラテン語に翻訳され、Liber de crepisculisとなったが、誤ってアルハゼンの著作とされた。これは朝の薄明かりの始まりと夕方の薄明かりの終わりの太陽の俯角の推定と、このデータと他のデータに基づいて太陽光線の屈折の原因となる大気中の水分の高さを計算する試みを含む短い著作であった。彼は実験を通じて、現代の値に近い18°という正確な値を得た。[18]
- 1088年 -中国の科学者沈括は著書『夢溪筆談』の中で、竜巻や、雨に当たると太陽の影によって虹ができる様子、また雷が家に落ちると壁が少し焦げるだけで、内部の金属物はすべて溶けて液体になるという不思議な現象などについて鮮明に描写している。
- 1121年 -ビザンチン系ギリシャ人のイスラム教徒科学者アル・ハズニーが、静水圧天秤に関する最初の研究書『知恵の天秤の書』を出版した 。[19]
- 13世紀 -聖アルベルト1世は、降り注ぐ雨粒は小さな球形をしており、この形状は光が雨粒と相互作用して虹を生み出すことを意味していると初めて提唱した。[2]
- 1267年 -ロジャー・ベーコンが初めて虹の角度を計算した。彼は虹の頂点が地平線から42度以上上に現れることはないと述べた。[20]
- 1337年 -ドリビーの牧師ウィリアム・マールが天気日記の記録を開始。これは現存する最古の印刷物である。この試みは1344年に終了した。[21]
- 13 世紀後半 -フライベルクのテオドリックとカマール・アルディーン・アル・ファリスィーが、同時に、しかし独立して、主虹について初めて正確な説明を行った。テオドリックは副虹についても説明を行った。[出典が必要]
- 1441年 -世宗の息子である文宗大君が、最初の標準化された雨量計を発明しました。これは、農民の潜在的な収穫量に基づいて土地税を評価するための公式のツールとして、朝鮮王朝全土に送られました。

- 1450年 -レオーネ・バッティスタ・アルベルティが振動板式風速計を開発し、世界初の風速計として知られるようになった。[22]
- – ニコラウス・クザーヌスは、湿度を測定するための最初の毛髪湿度計について説明しました。この設計はレオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれ、ダ・ヴィンチのアトランティコ手稿にあるクザーヌスの設計を参考にしました。[22]
- 1483年 −ユーリー・ドロホブィチがローマで『1483年の予報』を出版し、天気予報と気候条件が緯度によって変わることについて考察した。[23]
- 1488年 -ヨハネス・リヒテンベルガーが天気予報と占星術を結びつけた『予報論』の初版を出版。このパラダイムが疑問視されるようになったのは数世紀後のことだった。[24]
- 1494年 -クリストファー・コロンブスが2度目の航海中に大西洋で熱帯低気圧に遭遇し、ヨーロッパで初めてハリケーンに関する記録が残る。[25] [26]
- 1510年 –ニュルンベルクの天文学者レオンハルト・ラインマンが、気象に関する伝承を集めた『Wetterbüchlein Von warer erkanntnus des weters』を出版。[27] [28]
- 1547 −アントニオ・ミザウルドが、「一時的な状況、空気中の安全性、一時的な変化の継続、一時的な変化の継続、一時的な状況の継続、一時的な状況の監視、空気中の空気の監視、シュールテール& en l'eau. Le tout par petits aphorismes, & breves tenents diligemment compris」(パリ)、天気、彗星、地震の予測に関する詳細。[29]
17世紀
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- 1607年 -ガリレオ・ガリレイが温度計を製作。この装置は温度を測るだけでなく、パラダイムシフトを象徴するものでもありました。この時点まで、熱と冷たさはアリストテレスの元素(火、水、空気、土)の性質であると考えられていました。注: この最初の温度計を実際に製作したのは誰かについては議論があります。この装置が複数の時期に別々に製作されたという証拠がいくつかあります。これは、記録された最初の気象観測の時代です。標準的な測定法がなかったため、 18世紀にダニエル・ガブリエル・ファーレンハイトとアンデルス・セルシウスが研究するまで、ほとんど役に立ちませんでした。

- 1611年 -ヨハネス・ケプラーが雪の結晶に関する最初の科学論文「Strena Seu de Nive Sexangula(六角形の雪の新年の贈り物)」を執筆。[30]
- 1620年 -フランシス・ベーコン(哲学者)が哲学書『ノヴム・オルガヌム』の中で科学的方法を分析した。[31]
- 1643年 -エヴァンジェリスタ・トリチェリが水銀気圧計を発明。[22]

- 1648年 -ブレーズ・パスカルは、気圧が高度とともに低下することを再発見し、大気圏上には真空があると推測した。[32]
- 1654年 -フェルディナンド2世デメディチが、フィレンツェ、クティリアーノ、ヴァッロンブローザ、ボローニャ、パルマ、ミラノ、インスブルック、オスナブリュック、パリ、ワルシャワの気象観測所からなる最初の気象観測ネットワークを後援しました。収集されたデータは、定期的にフィレンツェのアカデミア・デル・チメントに一元的に送信されました。 [33]
- 1662年 -クリストファー・レン卿が機械式の自動排水型転倒マス式雨量計を発明した。[34]
- 1667年 -ロバート・フックが圧力板風速計と呼ばれる別のタイプの風速計を製作した。[22]
- 1686年 -エドモンド・ハレーが貿易風とモンスーンの体系的な研究を発表し、大気の運動の原因が太陽熱であると特定しました。
- – エドモンド・ハレーは気圧と海抜の高さの関係を確立した。[35]
18世紀
- 1716年 -エドモンド・ハレーは、オーロラは地球の磁力線に沿って移動する「磁気流出」によって引き起こされると提唱しました。

- 1724年 -ガブリエル・ファーレンハイトが水銀温度計で温度を測定するための信頼性の高い尺度を発明した。[36]
- 1735年 -地球の循環に関する最初の理想的な説明は、ジョージ・ハドリーによる貿易風の研究でした。[37]
- 1738年 -ダニエル・ベルヌーイが『流体力学』を出版し、気体の運動論の先駆けとなった。ベルヌーイは状態方程式をあまり詳しく示さなかったが、気体の理論の基本法則も示した。[38]
- 1742年 -スウェーデンの天文学者アンデルス・セルシウスが、現在の摂氏温度目盛りの由来となる摂氏温度目盛りを提案した。[39]
- 1743年 -ベンジャミン・フランクリンはハリケーンによって月食を見ることができませんでした。彼はサイクロンは周囲の風とは逆方向に動くと結論付けました。[40]
- 1761年 -ジョセフ・ブラックは、氷が溶けるときに温度を変えずに熱を吸収することを発見しました。
- 1772年 - ブラックの弟子ダニエル・ラザフォードが窒素を発見し、これを「フロギストン化空気」と呼び、2人はフロギストン説に基づいてその結果を説明した。[41]
- 1774年 -ルイ・コットはフランスの獣医と地方の医師による「医療気象学」ネットワークの責任者となり、ペストと天候の関係を調査した。このプロジェクトは1794年まで続いた。[42]
- -王立協会は、サミュエル・ホースリーがまとめた1日2回の観測を開始し、風と月が気圧計の測定値に与える影響をテストした。[43]
- 1777年 -アントワーヌ・ラヴォアジエが酸素を発見し、燃焼の仕組みを解明した。[44]
- 1780年 -シャルル・テオドールが「ソシエタス・メテオロジカ・パラティーナ」として知られる最初の国際気象観測者ネットワークを設立。このプロジェクトは1795年に崩壊した。[43]
- 1780年 -ジェームズ・シックスが最低気温と最高気温を記録するシックス温度計を発明。(シックス温度計)を参照。
- 1783年 -ラヴォアジエは論文「フロギストン理論についての考察」の中でフロギストン説を否定し[45]、熱のカロリック説を提唱した。[46] [47]
- – 最初の毛髪湿度計が実証されました。発明者はオラス・ベネディクト・ド・ソシュールです。
19世紀

- 1800年 -ボルタ電池はアレッサンドロ・ボルタによって発明された最初の近代的な電池であり、後の電信などの発明につながりました。
- 1802–1803年 -ルーク・ハワードが『雲の変化について』を執筆し、雲の種類 にラテン語名を割り当てた。ハワードのシステムは、外観と形成過程に基づいて3つの物理的カテゴリまたは形状を確立した。巻状雲(主に分離して薄い)、積雲状または対流性(ほとんどが分離して積み重なり、巻かれ、さざ波状)、非対流性層状雲(主にシート状の連続層)である。これらは、下層と上層またはエタージュに横断的に分類される。下層で形成される積雲には、ラテン語で「山」を意味する単語に由来する属名cumulusが与えられ、[48]低い層状雲には、ラテン語で「平らなまたは広がったシート」を意味する単語に由来する属名stratusが与えられる。巻状雲は常に上層であると識別され、ラテン語で「髪」を意味する単語に由来する属名cirrusが与えられる。この属名から接頭辞cirro-が派生し、上層の積雲と層雲の名前に付けられ、cirrocumulus、cirrostratusという名前が生まれました。[49]これらの個々の雲の種類に加えて、ハワードは、複数の形態が結合したり非常に近接して位置したりしている雲システムを示す2つの名前を追加しました。 cumulostratus は、下層または上層の層状層と混ざった大きな積雲を表します。[50]ラテン語で雨雲を意味する単語から取られたnimbus という用語は、[49]巻状雲、積雲、層状雲の複雑なシステムに付けられ、十分な垂直発達によりかなりの降水量を生み出します。 [ 51] [52]そして、明確な雨雲の物理的カテゴリとして識別されるようになりました。[53]
- 1804年 -ジョン・レスリー卿は、マットな黒色の表面は磨かれた表面よりも効率的に熱を放射することを観察し、黒体放射の重要性を示唆しました。
- 1806年 -フランシス・ボーフォートが風速を分類するシステムを導入。
- 1808年 -ジョン・ドルトンが『新化学体系』で熱量理論を擁護し、それが物質、特に気体とどのように結びつくかを説明し、気体の熱容量は原子量に反比例して変化すると提唱した。
- 1810年 - ジョン・レスリー卿が人工的に水を凍らせた。
- 1817年 -アレクサンダー・フォン・フンボルトが世界平均気温の地図を発表。これは世界初の気候分析である。
- 1819年 -ピエール・ルイ・デュロンとアレクシ・テレーズ・プティが結晶の比熱容量に関するデュロン・プティの法則を提唱。
- 1820年 -ハインリヒ・ヴィルヘルム・ブランデスが最初の総観天気図を出版。
- 1822年 -ジョゼフ・フーリエが著書『重力の解析理論』で物理量の次元の使用を正式に導入。
- 1824年 -サディ・カルノーが熱量理論を用いて蒸気機関の効率を分析し、可逆過程の概念を提唱し、自然界にはそのようなものは存在しないと仮定して、熱力学第二法則の基礎を築きました。
- 1827年 -ロバート・ブラウンが水中の花粉と染料粒子のブラウン運動を発見。
- 1832年 -シリング男爵によって電磁電信機が発明されました。
- 1834年 -エミール・クラペイロンがグラフと分析による定式化を通じてカルノーの研究を普及させた。
- 1835年 -ガスパール・ギュスターヴ・コリオリが回転部分を持つ機械とその効率、例えば水車の効率についての理論的議論を発表。[54] 19世紀末、気象学者は、気象学における地球の自転の考慮方法が、コリオリが議論したもの、すなわちコリオリ効果の例と類似していることを認識した。
- 1836年 - アメリカの科学者デビッド・オルター博士が、ペンシルベニア州エルダートンでアメリカ初の電信機を発明しました。これは、はるかに普及したモールス電信機が発明される1年前のことでした。
- 1837年 -サミュエル・モールスは独自に電信機を開発しました。これは、低品質の電線を使用して長距離の通信が可能な代替設計です。彼の助手であるアルフレッド・ヴェイルは、モールスと共にモールス信号アルファベットを開発しました。この装置を使用した最初の電報は、1844年5月24日にワシントンDCの米国議会議事堂からボルチモアのB&O鉄道の「外部駅」にモールスによって送信され、次のようなメッセージが送信されました。
- 神は何を成し遂げたのか[55]
- 1839年 - ウィリアム・フォザギル・クック卿が最初の商用 電気電信機を製作し、グレート・ウェスタン鉄道で使用されました。クックとホイートストンは1837年5月に警報システムとして特許を取得しました。
- 1840年 -エリアス・ルーミスが前線地帯の理論を考案しようとした最初の人物として知られる。前線の概念は、第一次世界大戦後の数年間にノルウェー人によって拡張されるまで普及しなかった。[56]
- 1843年 -ジョン・ジェームズ・ウォーターストンが気体の運動理論を詳しく説明したが、嘲笑され無視された。
- –ジェームズ・プレスコット・ジュールは実験的に熱の機械的等価物を発見しました。
- 1844年 -ルシアン・ヴィディがアネロイド気圧計を発明した。アネロイドはギリシャ語で「液体のない」という意味である。[59]
- 1845年 -フランシス・ロナルズが気象パラメータの経時的変化を連続的に記録できる最初のカメラを発明した[60]
- 1845年 - フランシス・ロナルズが嵐時計を発明し命名。これは異常気象時の気象パラメータの急激な変化を監視するために使われた[61]
- 1846年 -ジョン・トーマス・ロムニー・ロビンソン博士がカップ型風速計を発明。
- 1847年 -フランシス・ロナルズとウィリアム・ラドクリフ・バートは、自己記録装置を使用して高度を観測するための安定した凧について説明した。
- 1847年 -ヘルマン・フォン・ヘルムホルツがエネルギー保存則、熱力学の第一法則に関する決定的な声明を発表。
- –マンチェスター・エグザミナー紙が、電気的手段で収集された最初の天気予報をまとめた。[62]
- 1848年 -ウィリアム・トムソンが絶対零度の概念を気体からすべての物質に拡張しました。
- 1849年 -スミソニアン協会はジョセフ・ヘンリーの指導の下、150人の観測員を電信で派遣し、全米に観測網を構築し始めた。[63]
- –ウィリアム・ジョン・マクォーン・ランキンは、分子渦の仮説を用いて飽和蒸気圧と温度の正しい関係を計算します。
- –ルドルフ・クラウジウスは、熱量理論を放棄しながらもカルノーの原理を維持し、熱力学の第一法則と第二法則を初めて明確に共同で述べました。
- 1852年 - ジュールとトムソンは急速に膨張するガスが冷却することを実証し、後にジュール・トムソン効果と名付けられました。
- 1853年 - アメリカ海軍のマシュー・フォンテーヌ・モーリーの提唱により、ブリュッセルで第1回国際気象会議が開催され、海上の船舶からの気象報告の標準的な観測時間、観測方法、記録形式が推奨されました。[64]
- 1854年 - フランスの天文学者ルヴェリエは、黒海の嵐はヨーロッパ全土で追跡でき、電信が使用されていれば予測できたであろうことを示しました。1年後、パリ天文台によって嵐予報サービスが設立されました。
- – ランキンは熱力学関数を導入し、後にエントロピーとして特定されました。
- 1850年代半ば - サンモール公園とモンスリーの天文台の所長エミリアン・ルヌーがハワードの分類の詳細化に着手し、1870年代に新たに中層雲の定義が導入された。[51]この高度範囲の雲には、低層雲の高さを表すラテン語のaltumに由来する 接頭辞altoが付けられる。この結果、同じ高度範囲の中層積雲と層積雲にはaltocumulusという属名が、層状雲にはaltostratusという属名が付けられた。[49]
- 1856年 -ウィリアム・フェレルが海の風と流れに関するエッセイを出版。
- 1859年 -ジェームズ・クラーク・マクスウェルが分子速度の分布法則を発見。
- 1860 年 -ロバート フィッツロイは新しい電信システムを使用してイギリス全土の毎日の観測データを収集し、最初の総観図を作成しました。また、彼は「天気予報」という用語を作り出し、この年に発表された最初の毎日の天気予報となりました。
- 1865年 -ヨーゼフ・ロシュミットはマクスウェルの理論を応用し、観測されたガスの粘度に基づいてガス中の分子の数密度を推定しました。
- – フィリピンにマニラ天文台が設立されました。[40]
- 1869年 -ジョセフ・ロッカーが科学雑誌 『ネイチャー』を創刊。
- 1869年 -ニューヨーク気象台が開設され、風、降水量、気温のデータの記録が開始されました。
- 1870年 –米国気象局が設立される。シカゴなど中西部のいくつかの都市でデータの記録が始まる。
- 1870年 - ベニート・ビニェスがキューバのハバナにあるベレンの気象観測所長に就任。彼はキューバで最初の観測ネットワークを開発し、ハリケーンに関する最初の予報をいくつか作成した。[40]
- 1872年 - 「Oficina Meteorológica Argentina」(現在の「アルゼンチン国立気象局」)が設立されました。
- 1872年 -ルートヴィヒ・ボルツマンが位相空間における分布関数の時間的発展に関するボルツマン方程式を述べ、H定理を発表した。
- 1873年 -ウィーンで国際気象機関が設立されました。
- アメリカ陸軍通信隊(国立気象局の前身)が初のハリケーン警報を発令。[40]

- 1875年 - 1864年に熱帯低気圧がカルカッタを襲い、1866年と1871年にはモンスーンが降らなかった後、インド気象局が設立されました。 [1]
- 1876年 -ジョサイア・ウィラード・ギブスが、相平衡、統計的集団、化学反応の原動力としての自由エネルギー、および化学熱力学全般について論じた2本の論文のうち最初の論文を発表(2本目は1878年に発表)。
- 1880年 -コペンハーゲンの美術アカデミーの書記兼司書であるフィリップ・ワイルバッハが、現在の世界気象機関(WMO)の前身である国際気象機関(IMO)の常設委員会に、新しい自由対流の垂直または多重層の属タイプである積乱雲(積乱雲)の指定を提案し、承認された。積乱雲は積雲や後雲とは異なり、非常に複雑な構造(巻雲の頂上や現在では複数の付属雲として認識されているものを含むことが多い)と雷を発生させる能力によって識別できる。この追加により、10の対流圏雲の属の基準が確立され、公式かつ普遍的に受け入れられるようになった。[51] ハワードの積層雲は、新しい基準にすでに含まれている積雲状および層状の属タイプに事実上再分類されたため、明確なタイプとしては含まれていない。
- 1881年 -ヘルシンキ大学の磁気観測所の一部からフィンランド気象中央局が設立されました。
- 1890年 -米国農務省傘下の民間組織として米国気象局が設立される。
- – オットー・ジェッセは、対流圏上に形成される最初の雲の発見と同定を明らかにした。彼は、ラテン語で夜に輝くという意味の「夜光雲」という名前を提案した。これらの雲は、現在中間圏として知られている非常に高い高度にあるため、日没後や日の出前の空がほぼ暗いときに、太陽光線で照らされることがある。[65]
- 1892年 -ウィリアム・ヘンリー・ダインズは、圧力管(ダインズ)風速計と呼ばれる別の種類の風速計を発明しました。彼の装置は、管内を吹く風と管を横切る風の圧力差を測定しました。[22]
- –気候を指す「エルニーニョ」という用語が初めて言及されたのは、カミロ・カリロ船長がリマで開催された地理学会で、クリスマスの頃に最も顕著になる暖流をペルーの船員が「エルニーニョ」と名付けたと述べたときです。
- 1893年 -ヘンリック・モーンが、現在成層圏と考えられている領域に真珠層雲を発見した。 [66]
- 1896年 - IMOが初の国際雲地図帳を出版。[67]
- –スヴァンテ・アレニウスは、氷河期を説明する重要な要因として二酸化炭素を提唱しています。
- – HHクレイトンは、雲をその物理的構造によって巻雲、層雲、"flocciform"(層積雲)[68]、積雲に分類することを提案した。後に積乱雲も追加されたため、この考え方は最終的に衛星雲画像の分析に役立つものとして支持されるようになった。[58]
- 1898年 - 米国気象局がジャマイカのキングストンにハリケーン警報ネットワークを設置した。 [40]
20世紀
- 1902年 -リチャード・アスマンとレオン・テイセラン・ド・ボルトという2人のヨーロッパの科学者が独立して成層圏を発見した。[69]
- -マルコーニ社は、海上の船舶に無線で初めての定期的な天気予報を配信しました。船舶からの天気予報は1905年に始まりました。[70]
- 1903年 –マックス・マルギュレスが、三次元の熱力学的機械としての大気についてのエッセイ「Über die Energie der Stürme」を出版[71]
- 1904年 -ヴィルヘルム・ビャークネスが、数学的手法に基づいて天気を予測することは可能であるというビジョンを提示しました。
- 1905年 -既存の各州の気象サービスを統合するために、気象法によりオーストラリア気象局が設立されました。
- 1919年 -ノルウェーのサイクロンモデルが気象学文献に初めて導入されました。大気の概念に革命をもたらし、すぐに予報の改善につながりました。[72]
- 1920年 -ミルティン・ミランコビッチは、長期的な気候サイクルは地球の軌道の離心率の変化と地球の黄道傾斜角の変化による可能性があると提唱した。
- 1922年 -ルイス・フライ・リチャードソンが初の数値天気予報実験を実施。
- 1923年 - ENSOの振動効果は、ギルバート・トーマス・ウォーカー卿によって初めて誤って説明され、ウォーカー循環の名前の由来となりました。現在では、太平洋ENSO現象の重要な側面となっています。
- 1924年 -ギルバート・ウォーカーが初めて「南方振動」という用語を作り出した。
- 1930年1月30日 -パベル・モルチャノフが最初のラジオゾンデを発明し、打ち上げた。「271120」と名付けられたこのゾンデは、ソ連のパブロフスクにある中央地球物理観測所からモスクワ時間13時44分に打ち上げられ、高度7.8キロメートルに到達して気温(-40.7℃)を計測し、レニングラード気象局とモスクワ中央予報所に最初の高層気象メッセージを送信した。[73]
- 1932年 - ルーク・ハワードの雲の分類システムがさらに修正され、IMCの雲研究委員会が、後光雲の属のより洗練された、より限定された定義を提示し、それが事実上層状雲の一種として再分類されました。後光雲は、nimbostratus(平らになった、または広がった雨雲)と改名され、1932年版の国際雲・空地図帳に新しい名前で掲載されました。[51] これにより、その語源が示すように、積乱雲が唯一の後光雲となりました。
- 1933年 -ヴィクター・シャウバーガーが炭素循環と気象の関係についての理論を『Our Senseless Toil』で発表。
- 1935年 - IMOは気候を記述するために30年間の通常期間(1900年から1930年)を決定しました。
- 1937年 - アメリカ陸軍航空軍気象局が設立されました(1946年にAWS(航空気象局)に改称)。
- 1938年 -ガイ・スチュワート・カレンダーが二酸化炭素排出による地球温暖化を初めて提唱。
- 1939年 -カール・グスタフ・アルビド・ロスビーによって大気中にロスビー波が初めて発見され、その動きが説明されました。ロスビー波は慣性波のサブセットです。
- 1941年 - 第二次世界大戦中にイギリスでパルスレーダーネットワークが実装されました。一般的に、戦争中、オペレーターは雨や雪などの気象要素からのエコーに気づき始めました。
- 1943年 - 1933年8月のチェサピーク・ポトマックハリケーンの際に主に計器飛行でワシントンフーバー空港に突入してから10年後、 [74] JBダックワースはテキサス沖のメキシコ湾ハリケーンに飛行機で突入し、軍と気象学界に気象偵察の有用性を証明した。[40]
- 1944年 -大西洋ハリケーンが中部大西洋岸付近のレーダーに捉えられる。これは米国で初めて記録されたハリケーンの写真である。[40]
- 1947年10月18日、ソ連はドイツのロケットA4(V-2)をベースにした初の長距離弾道ロケットを打ち上げた。写真は宇宙から気象を観測することの計り知れない可能性を示した。[75]
- 1948年 -ロバート・C・ミラーとEJ・フォーブッシュがオクラホマ州で初めて正確な竜巻予測を行った。
- –エリック・パルメンは、ハリケーンが発生するには少なくとも 26°C (80°F) の表層水温が必要であるという研究結果を発表しました。
- 1950年 - 数値天気予報実験が初めて成功。プリンストン大学、 ENIACのジュール・グレゴリー・チャーニーのグループ。
- – ハリケーンはラジオのアルファベット順に命名され始めます。
- – WMO世界気象機関は、国連の管轄下でIMOに代わって設立されました。
- 1953年 -国立ハリケーンセンター (NOAA) が、女性の名前のアルファベット順リストを使用してハリケーンに名前を付けるシステムを作成しました。
- 1954年 - 最初の定期的なリアルタイム数値天気予報。スウェーデン王立空軍気象局。
- – アメリカ海軍のロケットがテキサス州とメキシコの国境付近の内陸熱帯低気圧の写真を撮影し、ニューメキシコ州で突然の洪水が発生した。これにより政府は気象衛星プログラムを立ち上げることになった。[40]
- 1955年 -ニュージャージー州プリンストン高等研究所のノーマン・フィリップスが、初の大気大循環モデルを実行。
- – NSSP国家暴風雨プロジェクトとNHRP国家ハリケーン研究プロジェクトが設立されました。米国気象局マイアミ事務所が大西洋流域の主要ハリケーン警報センターに指定されました。[40]
- 1957~1958年 -国際地球観測年では、太陽活動極大期の極地に焦点を当て、11の科学分野での研究活動が調整されました。

- 1959年 – 最初の気象衛星ヴァンガード2号が2月17日に打ち上げられました。雲量を測定するように設計されていましたが、回転軸が悪かったため、十分な量の有用なデータを収集できませんでした。
- 1960年 - 4月1日、アメリカ航空宇宙局(NASA)がフロリダ州ケープカナベラルから、アメリカ陸軍信号研究開発研究所、RCA、米国気象局、米国海軍写真センターの協力を得て、最初の成功した気象衛星であるTIROS -1(テレビ赤外線観測衛星)を打ち上げました。78日間のミッション中、この衛星は大規模な雲の構造を示す何千枚もの写真を中継し、衛星が宇宙から地球の気象状況を効果的に監視できることを証明しました。[76] TIROSはNimbusプログラム への道を開き、その技術と研究結果は、 NASAとNOAAがそれ以降に打ち上げたほとんどの地球観測衛星の遺産となっています。[40]
- 1961年 -エドワード・ローレンツが数値天気予報に取り組んでいるときに偶然カオス理論を発見した。
- 1962年 -キース・ブラウニングとフランク・ラドラムがスーパーセル嵐(イギリス、ウォキンガム上空)に関する最初の詳細な研究を発表。プロジェクト・ストームフューリーは、ハリケーンにヨウ化銀を撒いてサイクロンを弱める10年計画を開始した。[40]
- 1968年 - チャーリー・ニューマンとジョン・ホープがNASAのために大西洋ハリケーンのデータベース「HURDAT」を作成した。[40]
- 1969年 -サファー・シンプソン ハリケーン スケールが作成され、ハリケーンの強さを 1 から 5 のカテゴリ範囲で表すために使用されます。1985年のハリケーン グロリアの際にメディアによって普及しました。
- –ジェイコブ・ビャークネス氏はENSOについて、太平洋東部の異常に暖かい場所が東西の温度差を弱め、暖かい水を西に押しやるウォーカー循環と貿易風の流れを弱める可能性があると説明した。
- 1970 年代気象レーダーは標準化が進み、ネットワーク化が進む。スキャン角度の数が増え、降雨の 3 次元ビューが得られるようになり、雷雨の研究が可能になった。ドップラー効果の実験が始まる。
- 1970年 - NOAA(アメリカ海洋大気庁)が設立。気象局はアメリカ国立気象局に改名される。
- 1971年 -テッド・フジタが竜巻を評価するためのフジタスケールを導入。
- 1974年 -気象庁が地域の気象データの収集と予報性能の検証のために開発したアメダスネットワークが11月1日に運用を開始しました。このシステムは自動観測装置を備えた約1,300の観測所で構成されています。これらの観測所のうち1,100以上は無人であり、日本全国で平均17km間隔で設置されています。
- 1975年 - 最初の静止環境衛星GOESが軌道上に打ち上げられました。その役割と設計はハリケーンの追跡を支援することです。またこの年、ヴァーン・ドヴォラックは衛星画像から熱帯低気圧の強度を推定する方式を開発しました。[40]
- –二酸化炭素倍増の影響を研究するために初めて一般循環モデルを使用しました。プリンストン大学の真鍋淑郎とリチャード・ウェザラルド。
- 1976年 - 英国産業省が衛星雲観測に適合した国際雲分類システムの修正版を発表。NASAとの共同提案で、雲を層状雲、巻状雲、層積雲、積雲、積乱雲に分類。[58]この最後の分類は、以前の雨雲型の名前の変更であるが、この以前の名前とすべての雨雲に関係する本来の意味は、今でもいくつかの分類に見られる。[77]
ここで示す主要なタイプには、衛星によって検出可能 (ただし、常に識別できるとは限らない) な 10 の対流圏属と、元の変更には含まれていなかった対流圏上のいくつかの追加の主要なタイプが含まれます。積雲属には、垂直方向のサイズと構造を示す 4 つの種が含まれます。
- 1980 年代以降、先進国では気象レーダーのネットワークがさらに拡大しました。ドップラー気象レーダーは徐々に普及し、速度情報も追加されるようになりました。
- 1982年 -ハリケーン デビーの周囲で最初の総観流実験が行われ、嵐の方向を決める大規模な大気の風を定義するのに役立ちました。
- 1988年 - WSR-88D型気象レーダーが米国で導入。複数のモードを使用して厳しい気象条件を検出する気象監視レーダー。
- 1992年 - 米国で初めて表面分析を行うためにコンピューターが使用されました。
- 1997年 -ワシントン大学のサケの生産パターンを研究するチームによって太平洋十年規模振動が発見された。[78] [79]
- 1998 年 - 技術とソフトウェアの進歩により、衛星画像、レーダー画像、モデル データ、地表観測の基盤をデジタル化できるようになり、米国地表解析の品質が向上しました。
- – CAMEX3 は、NOAA のハリケーン フィールド プログラムと連携して実行される NASA の実験で、ハリケーン ボニー、ダニエル、ジョージに関する詳細なデータ セットを収集します。
- 1999年 -ハリケーン フロイドが沿岸諸州に恐怖をもたらし、フロリダ北部からカロライナ州にかけての沿岸地域から大規模な避難を引き起こしました。ハリケーンはノースカロライナ州に上陸し、大規模な洪水により約80人が死亡、45億ドルの損害が発生しました。
21世紀
- 2001年 -国立気象局は、熱帯予報センター、海洋予報センター、水文気象予報センター、およびアラスカ州アンカレッジとハワイ州ホノルルにある国立気象局事務所での作業の重複を終わらせ、統一表面解析の作成を開始しました。[80]
- 2003年 - NOAAのハリケーン専門家が初の実験的な東太平洋ハリケーン予報を発表。
- 2004年 -チャーリー、フランシス、アイヴァン、ジーンと、 1年間で記録的な数のハリケーンがフロリダを襲った。
- 2005年 - 大西洋で記録的な27の命名された嵐が発生。国立ハリケーンセンターは標準リストの名前を使い果たし、初めてギリシャ語のアルファベットを使用した。[81] [82]
- 2006年 - 気象レーダーが改良され、氷結雨、雨雪混合、雪などの一般的な降水量が初めて追加されました。
- 2007年 -国立気象局の竜巻評価において、藤田スケールが改良藤田スケールに置き換えられた。[83]
- 2010 年代 - 気象レーダーはより詳細なオプションにより劇的に進歩しました。[指定]
- 2018年 - 複数の欧州政府気象機関と欧州暴風雨研究所が国際藤田スケールを策定。[84]
- 2023年 -エリザベス・ライトマンが暴風雨予報センターから対流警報を発令した最初の女性となる。[85] [86] [87] [88] [89]
参照
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外部リンク
- ショー、ネイピア。気象学マニュアル、第 1 巻:「歴史における気象学」(1926 年)
- 気象学の歴史の概要
