| 2005年大西洋ハリケーンシーズン | |
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シーズン概要マップ | |
| 季節の境界 | |
| 最初のシステムが形成された | 2005年6月8日 |
| 最後のシステムが消滅した | 2006年1月6日( 1954年 と同日、過去最遅記録) |
| 最も強い嵐 | |
| 名前 | ウィルマ (大西洋流域で最も強力なハリケーン) |
| • 最大風速 | 185 mph (295 km/h) ( 1分間持続) |
| • 最低圧力 | 882ミリバール( hPa ; 26.05 inHg ) |
| 季節統計 | |
| 総うつ病 | 31(過去最高、2020年と同数) |
| 合計嵐数 | 28 |
| ハリケーン | 15(過去最高) |
| 大規模ハリケーン (カテゴリー3以上) | 7 (過去最高、2020年と同数) |
| 総死亡者数 | 合計 3,473 |
| 総ダメージ | 1,716億6,700万ドル(2005年米ドル) (記録上2番目に高額な熱帯低気圧シーズン) |
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2005年大西洋ハリケーンシーズンは、熱帯低気圧の数で言えば、 2020年シーズンに抜かれるまで、記録上最も活発だった。 2017年シーズンに次いで、2番目に被害額の大きいハリケーンシーズンとなった。28 [1] の熱帯または亜熱帯暴風雨が発生した。米国立ハリケーンセンター[注 1]は、27の嵐 に名前を付けたが、これは毎年の指定リストを使い果たしたため、6つのギリシャ文字の名前を使用する必要があり、シーズン後の再解析で名前のない亜熱帯暴風雨がさらに1つ追加されたためである。過去最高の15の嵐が、最大持続風速が少なくとも時速74マイル (119 km/h) に達し、ハリケーンレベルに達した。そのうち過去最高の7つが、サファ・シンプソン・スケールでカテゴリー3以上に評価された大型ハリケーンとなった。今シーズンの嵐4つがカテゴリー5のハリケーンとなり、記録上どのシーズンよりも最多となった。
今シーズンに発生したカテゴリー5のハリケーンは、エミリー、カトリーナ、リタ、ウィルマの4つである。7月、エミリーはカリブ海でピークの強さに達し、今シーズン初のカテゴリー5のハリケーンとなった。その後勢力は弱まり、メキシコを2度襲った。7月としては初のカテゴリー5のハリケーンであり、 2024年にハリケーン・ベリルが記録を更新するまで、史上最も早く形成されたカテゴリー5のハリケーンであった。8月、カトリーナはメキシコ湾で最大風速に達したが、米国のルイジアナ州とミシシッピ州を襲う頃には勢力を弱めていた。今シーズンの最も壊滅的な影響は米国のメキシコ湾岸で感じられ、カトリーナの高潮によりルイジアナ州ニューオーリンズが数週間にわたって機能停止し、ミシシッピ州の海岸線は壊滅した。カトリーナは米国史上最も被害額の大きいハリケーンとなり、被害額は1250億ドル[注 2]、死者は1392人となった。9月にはリタが続き、メキシコ湾で勢力がピークに達した後、勢力が弱まり、テキサス州とルイジアナ州の州境付近を襲った。今シーズン最強のハリケーン「ウィルマ」は、気圧で計測した史上最強の大西洋ハリケーンとなった。10月に10日間続いたウィルマは、コスメル島、ユカタン半島、フロリダ州を通過し、220億ドル以上の被害と52人の死者を出した。
このシーズンの影響は広範囲かつ壊滅的でした。このシーズンの暴風雨により、推定3,468人が死亡し、約1,717億ドルの損害が発生しました。これは当時、記録上最も損害額の大きいシーズンでしたが、12年後に記録は破られました。また、大西洋盆地で1933年のシーズンに次いで2番目に高い累積サイクロンエネルギー(ACE)をもたらしました。シーズンは2005年6月1日に正式に始まり、最初の暴風雨であるアーリーンは6月8日に発生しました。7月のハリケーン・デニスはキューバに甚大な被害をもたらしました。 10月のハリケーン・スタンは、より広範な気象システムの一部であり、メキシコ東部と中央アメリカで1,673人の死者と39億6,000万ドルの損害をもたらし、最も大きな被害を受けたのはグアテマラでした。最後の嵐「ゼータ」は 12 月下旬に発生し、2006 年 1 月 6 日まで続きました。これは1954 ~ 1955 年と並んで、どのシーズンよりも遅い嵐でした。
季節予報
シーズンの正式な開始に先立ち、コロラド州立大学(CSU)、キューバ気象研究所(InsMet)、熱帯低気圧リスク(TSR)、米国海洋大気庁(NOAA)など、さまざまな団体が、次のシーズンに発生する命名された嵐、ハリケーン、大型ハリケーンの数の予測を発表しました。一部の予測では、特定の国や地域にどのくらいの熱帯低気圧が影響を及ぼすかを予測しました。[4] [5]
シーズン前の予想
最初の予報はCSUによって発表され、2004年12月5日に、今シーズンは例年より多く、命名された嵐が11個、ハリケーンが6個、激しいハリケーンが3個発生すると予測した。[4]また、カリブ海と米国沿岸全域で大型ハリケーンが上陸するリスクが高まっていると指摘した。[4] TSRは数日後に最初の予報を発表し、今シーズンは熱帯暴風雨が9.6個、ハリケーンが5.7個、大型ハリケーンが3.3個発生し、累積サイクロンエネルギー(ACE)評価が145になると予測した。 [5]
2005年1月、TSRは熱帯暴風雨13.9個、ハリケーン7.8個、大型ハリケーン3.6個の予測を上げ、ACEレーティングは157になると予測した。[5] CSUは4月1日に最初の更新予報を発表し、熱帯暴風雨13個、ハリケーン7個、大型ハリケーン3個と予測を上げ、カリブ海または米国への大型ハリケーン上陸の危険性が継続しているとした。この予測の引き上げは、大西洋が引き続き温暖化し、エルニーニョ現象がハリケーンシーズンまで続かないとの強い確信に基づいていた。[6] 5月2日、キューバ気象研究所(InsMet)は季節予報を発表し、今シーズンは熱帯暴風雨13個とハリケーン7個が発生すると予測した。[5]これに続いて5月16日にはNOAAが、平年を上回る活動の可能性が70%あり、熱帯暴風雨が12~15個、ハリケーンが7~9個、大型ハリケーンが3~5個発生すると予測した。 [7] CSUは5月31日に2回目の予報を発表し、予報を15個の命名された嵐、8個のハリケーン、4個の大型ハリケーンに修正した。この時点で、同グループはエルニーニョ現象が発生する可能性は低いと考えた。[8]
シーズン中盤の見通し
TSRは7月の予報更新で、今シーズンは例外的に活発で例年を大きく上回ると予想し、予報を熱帯暴風雨15.3個、ハリケーン8.8個、大型ハリケーン4.1個に引き上げ、ACE評価は190とした。[5] 7月末までに、7つの熱帯暴風雨と2つの大型ハリケーンがこの流域で発生したため、CSU、InsMet、NOAA、TSRは8月初旬に季節予報を大幅に引き上げた。[9] [10] [11] CSUは8月5日の更新で、さらに13の嵐が発生し、さらに7つのハリケーンと3つの大型ハリケーンが発生すると予測した。[11] 9月初旬、CSUは予報を更新し、さらに8つの嵐が発生し、さらに6つのハリケーンと3つの大型ハリケーンが発生すると予測した。[12] 9月末までに17の命名された嵐が発生し、そのうち9つがハリケーンに、4つが大型ハリケーンに発展した。CSUは今年度の最終更新で、10月には3つの命名された嵐、2つのハリケーン、1つの大型ハリケーンが発生すると予測した。[13]
季節ごとの概要

背景
2005年大西洋ハリケーンシーズンには28の嵐(命名された嵐27と名前のない嵐1)が発生し、1933年の20という記録を上回り、年間の嵐の最多発生数の新記録を樹立した。[15]この記録は、30の嵐があった2020年シーズンに破られるまで保持されていた。[16] 8月1日までに合計7つの命名された嵐が発生し、 1997年の5という記録を上回り、この記録は2020年まで保持されていた。4番目の命名された嵐は、当時の記録としては早い時期に発生したが、2012年に破られた。5番目から11番目、および13番目以降の命名された嵐は、当時の記録としては早い時期に発生したが、2020年に破られた。[17]さらに、7月と11月には、それぞれ5つと3つの命名された嵐が発生し、 2005年のシーズンは15のハリケーンが発生し、 1969年の12というこれまでの記録を上回った。15のハリケーンのうち5つは9月に発生し、その月に5つが発生したシーズンは6回目となった。[17] 2005年のシーズンは、記録的な7つの大型ハリケーンが発生し、1926年、1933年、1950年、1996年、2004年のこれまでの記録を1つ上回った。カテゴリー5のハリケーンが4つ発生したのも記録的だった。[15] [18]シーズンの活動は、1933年のシーズンに次いで大西洋盆地で記録された2番目に高いACE評価250に反映された。[19] [20]
2005 年のハリケーン シーズンは極めて活発で、大西洋の熱帯活動が活発だった数年間が長期間続いたことの継続でした。[21] 1995 年から2004 年にかけての大西洋の熱帯低気圧活動は、信頼できる記録にあるどの 10 年間よりも活発でした。エルニーニョ現象が蔓延した 2 年間 ( 1997 年と2002 年)を除き、すべてのハリケーン シーズンは個別には例年を上回りました。これは大西洋数十年規模振動(AMO)の活発期に関連しており、1950 年から 1969 年にかけても同様の熱帯活動の活発期が発生しています。熱帯暴風雨とハリケーンの異常に頻繁な発生は、熱帯大西洋全域の海面水温が異常に高くなったことを反映しています。[22]気候予測センター(CPC)は2005年5月に、この数十年にわたる活発なシグナルに関連する条件が2005年のハリケーンシーズンまで継続し、熱帯大西洋で熱帯低気圧の発生に好ましい条件を提供すると予測した。[23]
アクティビティを記録する
Chylek と Lesins (2008) は、2005 年ほど熱帯活動が活発になる可能性は 1% 未満であると判定しました。大西洋で 2004 年と 2005 年のようにハリケーン シーズンが連続して発生したことは前例のないことだったのです。[24]熱帯低気圧の発達に好ましい環境条件は他の活動シーズンと類似していましたが、2005 年にはより顕著で、より広い地域に及んでいました。CPC は、この環境強化は主に次の 4 つの要因によって引き起こされたと判定しました。大西洋の数十年規模の振動、熱帯太平洋の大気対流の減少、熱帯大西洋とカリブ海の記録的な高海面水温、および西カリブ海とメキシコ湾にわたる好ましい風と気圧のパターンです。数十年規模の振動は、北部および南部大西洋と東部太平洋の亜熱帯高気圧の強度増加など、熱帯の発達を促す環境要因の効力を高めました。これによりアフリカ東風ジェットが増幅され、上層の東風が強まり、熱帯大西洋中央部とカリブ海全域で熱帯低気圧の発生に悪影響を与える風のせん断が弱まった。熱帯太平洋上の対流が頻繁に小休止したこともこれらの尾根の強さに寄与し、大西洋でハリケーンの活動が集中した。2005年に大西洋で発生した熱帯暴風雨のほとんどとすべての大型ハリケーンは、国際日付変更線付近で対流が不足していたときに発生したが、国際日付変更線付近での暴風雨の一時的な増加により、8月前半の大西洋での熱帯低気圧の発生は小休止となった。[25]
メキシコ湾では2005年に記録的な熱帯活動が見られ、11の命名された嵐が湾内に侵入した。この異常な活動は、米国南東部の高気圧が持続したこと、東太平洋上の熱帯収束帯(ITCZ)が北東に移動して増幅したこと、およびメキシコ湾の海面水温が平均以上であったことに起因するものであった。これらの要因により、垂直方向の風のシアーが減少し、サイクロンの流れが促進され、熱帯の発達に非常に適した環境が作り出された。高気圧はまた、流入する嵐をメキシコ湾に誘導した。[25]さらに、エルニーニョ南方振動(ENSO)は中立期にあり、米国東海岸に嵐が上陸する可能性を低下させ、影響がより西に集中することになった。[21]この集中メカニズムにより、カーボベルデ近くで発生する嵐が相まって減少した。[26] 2005年のシーズンのピーク時には、ループカレント (カリブ海から北のメキシコ湾、米国東海岸沖に暖かい水を運ぶ海流)が北上し、ハリケーンカトリーナに先立ってその最極点に到達した。この突起は、異常に深い深さまで暖かい水の小さな領域である暖かいコアリングに分離し、ハリケーンリタがこの地域を横切ると南西に漂い始めた。10月中旬までに、ループカレントはユカタン半島の通常の位置に戻った。この変化により、両方のハリケーンの海洋熱量が増加し、これらのサイクロンが極度に激しかった原因の一部となった。[27]
2005 年シーズンは、熱帯活動が異常に多かったことに加え、通常は活動が低調なシーズン前半と後半に異常に多くの嵐が発生したことも特徴でした。[28] 2005 年の晩春と初夏に海面気圧が低下したため、貿易風が弱まり、熱帯大西洋とカリブ海からの潜熱損失が減少しました。これにより、2004 年のハリケーン シーズンの活発化の一因となった異常に高い海面水温が持続し、この暖かさは 2005 年 11 月まで続きました。 [29] 2005 年シーズン後半の活動は、東大西洋で熱帯以外の起源の熱帯低気圧が 4 つ異常に発達したことにより高まりました。[30]
シーズン終了後、大西洋のハリケーン活動に対する地球温暖化の潜在的影響に関する疑問が浮上した。ハリケーン専門家は、自然変動がハリケーンの形成に大きく影響し、熱帯低気圧の検知方法が過去数十年に比べて大幅に改善していることを考えると、決定的な関係を確立するのは難しいと指摘した。2005年以降、一連の国際ワークショップが設立された。5年間の分析を経て、研究者らは、最近の熱帯低気圧活動の増加が自然変動よりも気候変動に起因するものなのかどうか確認できなかった。ワークショップで開発されたモデルは、21世紀中にカテゴリー3以下の熱帯低気圧の数は減少する一方で、カテゴリー4~5の強力なハリケーンの数は大幅に増加すると予測した。これらの調査結果の1つの潜在的な仮説は、垂直風せん断の増加予測と、ハリケーンが利用できる海水温の上昇との矛盾である。研究チームはまた、熱帯低気圧による降水量は次の世紀に増加すると結論付けた。[31] 2020年5月、アメリカ海洋大気庁とウィスコンシン大学マディソン校の研究者らは、この研究を基に、特に大西洋流域で熱帯低気圧がより強力になるという統計的に有意な世界的な傾向を初めて確立した。この研究は、より強力でより湿潤な熱帯低気圧の傾向を再確認しただけでなく、急速な激化イベントの増加と熱帯低気圧の陸上での前進の全体的な減速の傾向も特定した。[32]
影響

この季節の嵐は甚大な被害を及ぼし、多くの死者を出した。被害総額は約1,717億ドルと推定され、この季節の嵐で3,912人が死亡した。[14]上陸した嵐は過去最高の15回に上り、[25]そのうち7回は米国を襲った。[15]
最も大きな被害を受けたのはテキサス州東部からフロリダ州にかけてのアメリカ湾岸で、アーリーン、シンディ、デニス、カトリーナ、オフィーリア、リタ、タミー、ウィルマがさまざまな程度で襲来した。[14]デニスはフロリダ州パンハンドル沿いに22億3000万ドルの被害をもたらした。[33]カトリーナはメキシコ湾岸に壊滅的な被害をもたらし、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アラバマ州に沿った長い海岸線を30フィート(9.1メートル)の高潮で壊滅させた。風による被害は内陸部でも報告され、復旧作業を遅らせた。高潮はルイジアナ州ニューオーリンズ市の堤防も決壊させ、市の約80%を浸水させた。被害総額は1250億ドルと推定されており、カトリーナは米国史上最も被害額の大きいハリケーンとなり、1992年のアンドリューを上回り、2017年のハービーと並んだ。この嵐で少なくとも1392人が死亡し、1928年以降米国で最も多くの死者を出したハリケーンとなった。[34] [35] [36]ノースカロライナ州南東部は、ゆっくりと移動するオフィーリアによっていくらかの被害を受けた。[37]リタはルイジアナ州とテキサス州の州境付近を襲った。このハリケーンはニューオーリンズを再び洪水に見舞い(カトリーナほどではないが)、約185億ドルの被害をもたらした。[38]ウィルマは10月にフロリダ州南部を横断した際に約190億ドルの被害をもたらした。このハリケーンで30人が死亡し、そのうち5人が嵐によって直接亡くなった。[39] [40]
メキシコを襲ったハリケーンには、エミリー、スタン、ウィルマの3つがある。エミリーはキンタナ・ロー州とタマウリパス州を襲った大型ハリケーンで、[41] 3億4,300万米ドル(34億メキシコペソ)の被害をもたらした。[42]スタンはメキシコで80人を死に至らしめ、同郡の被害額は12億米ドル(132億メキシコペソ)と推定されている。スタンは中米全域に広がった気象システムの一部で、グアテマラで1,513人の死者を出し、被害額は9億9,600万米ドルと推定されている。 [43] [ 44] [42] [ 45]ウィルマはユカタン半島を横切って移動しながら記録的な大雨を降らせた。 [46]
カリブ海では、キューバがデニスとウィルマの影響を受けた。前者はキューバを2度襲い、16人が死亡、14億ドルの損害をもたらした。[48]その後、ウィルマはキューバ西部の一部を洪水に見舞い、7億400万ドルの損害をもたらした。[48]イスパニョーラ島は7月にデニスを経験し、ハイチで56人が死亡した。[ 49]エミリーはグレナダを襲い、 1人が死亡、1億1100万ドルの損害をもたらした。 [50]その後、ジャマイカで5人が死亡した。[41] デニスとエミリーは合わせてジャマイカに約9600万ドル(60億ジャマイカドル)の損害を与えた。[51] ウィルマはハイチで12人、ジャマイカで1人の死者を出した。[ 47 ]アルファはカリブ海で26人の死者を出した。[52 [53] [54] [55] [56] [57] [58 ] [59] [60] 11月には熱帯暴風雨ガンマによりグレナディーン諸島のベキア島で2人、ホンジュラスで34人、ベリーズで3人が死亡した。[61] [62]
ヨーロッパと近隣の島々では異常な影響が感じられた。マリアの残骸はノルウェーで土砂崩れを引き起こし、3人が死亡した。 [63] [64] 10月には名前のない亜熱帯暴風雨がアゾレス諸島を通過した。[65]また10月には、ヴィンスが熱帯低気圧の強さで上陸し、スペインを襲った最初の熱帯低気圧となった。[66] 11月には、デルタの温帯残骸がカナリア諸島を襲い、7人が死亡、12人が行方不明になった。[67]
システム
熱帯暴風雨アーリーン
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 6月8日~6月13日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 70 mph (110 km/h) (1分) ; 989 mbar ( hPa ) |
6月8日、ITCZと一連の熱帯波の相互作用により、今シーズン最初の熱帯低気圧がホンジュラス北部で発生した。翌日、北進しながら熱帯暴風雨アーリーンに発達した。6月10日、アーリーンはキューバ西部を襲った。嵐はメキシコ湾東部でさらに勢力を強め、6月11日早朝には風速70マイル(110km/h)に達した。その日遅く、嵐はフロリダ州ペンサコーラの西側に上陸した。その後2日間、アーリーンは米国を北上し続け、6月14日にカナダ南東部で消滅した。[68]
キューバ西部では、アーリーンがプンタ・デル・エステで風速49mph(79km/h)の突風を、ピナール・デル・リオ市で6.81インチ(173mm)の雨量をもたらした。アーリーンは米国全土に軽微な被害をもたらし、その額は推定1180万ドルである。高潮によりフロリダ州パンハンドルとアラバマ州の沿岸道路が損壊した。フロリダ州マイアミビーチでは、学生が離岸流に巻き込まれて死亡した。[68]米国の降雨量は、ノースカロライナ州トキサウェイ湖で最大9.84インチ(250mm)に達した。[69]アーリーンの残余物は、わずか2時間でニューヨーク州ウォーレン郡に約6~7インチ(150~180mm)の降雨をもたらし、いくつかの道路が流され、多数の家屋が浸水した。[70]
熱帯暴風雨ブレット
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 6月28日~6月30日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 40 mph (65 km/h) (1分) ; 1002 mbar ( hPa ) |
6月24日から27日にかけて、熱帯低気圧と弱い低気圧が中央アメリカとメキシコ東部を並行して移動した。このシステムは6月28日早朝に カンペチェ湾に到達し、その日の18:00 UTC頃に急速に熱帯低気圧に発達した。6時間後の6月29日00:00 UTCに、低気圧は熱帯暴風雨ブレットに発達し、最大で時速40マイル(64 km/h)の持続的な風を伴った。ブレットは12:00 UTC頃にメキシコ北東部のベラクルス州トゥスパン付近に上陸し、6月30日早朝にサン・ルイス・ポトシ州で消滅した。[71]
ブレットはメキシコ全土に大雨をもたらし、ベラクルス州エル・ラウダルでは少なくとも10.47インチ(266 mm)に達した。[72]セロ・アスールでは1人が溺死し、ナランホスでは心停止によりもう1人が死亡した。 [73]洪水により約2,800人が避難を余儀なくされ、[42] 251人が 約3,000軒の家屋を破壊し、66の村を孤立させ、約1億ドル(メキシコペソ、920万米ドル)の被害が発生した。[73] [42]
ハリケーン・シンディ
| カテゴリー1ハリケーン(SSHWS) | |
| 間隔 | 7月3日~7月7日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 75 mph (120 km/h) (1分) ; 991 mbar ( hPa ) |
7月3日、9日前にアフリカ沖に移動した熱帯波から西カリブ海で熱帯低気圧が発生した。[74]低気圧はユカタン半島を横断して雨を降らせ、カンクンでは2.8インチ(71 mm)に達した。[46]このシステムはメキシコ湾に入り、7月5日早朝に熱帯暴風雨シンディに発達した。シンディは7月6日早朝にさらに勢力を強めて最小限のハリケーンとなり、最大風速は時速75マイル(121 km/h)に達した。ハリケーンはルイジアナ州南東部を襲い、その後ミシシッピ州南部を襲った。シンディは米国南東部を横断し続け、7月7日にカロライナ州で温帯低気圧に移行し、最終的に7月12日にセントローレンス湾で消滅した。 [74]
アメリカ全土でハリケーンは3億2000万ドルの損害と3人の死者を出した。死者はジョージア州で洪水により1人、メリーランド州で自動車事故により2人だった。[74] [75]ルイジアナ州全体では、ハリケーンにより28万人が停電した。[74]米国の降雨量はルイジアナ州セントバーナードで9.50インチ(241 mm)に達しピークに達した。[69]シンディは大規模な竜巻を発生させ、ジョージア州ハンプトン近郊ではF2竜巻が発生し、アトランタモータースピードウェイだけで4000万ドル以上の被害をもたらした。[74]同じ竜巻がタラフィールドで11機の飛行機と5機のビンテージヘリコプターに深刻な被害を与え、数百軒の家屋に何らかの影響を及ぼした。[76]
ハリケーン・デニス
| カテゴリー4ハリケーン(SSHWS) | |
| 間隔 | 7月4日~7月13日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 150 mph (240 km/h) (1分) ; 930 mbar ( hPa ) |
熱帯低気圧は7月4日遅くに南東カリブ海で熱帯低気圧4を発達させ、翌日早朝にはさらに勢力を強めて熱帯暴風雨デニスとなった。暴風雨は北西方向に進み、7月6日にイスパニョーラ島の南でハリケーンへと勢力を強めた。翌日、デニスはジャマイカとハイチの間を移動しながら急速に勢力を強め、カテゴリー4のハリケーンとなった。7月8日早朝、ハリケーンは一時的にキューバ南東部のグランマ州上空を通過した。デニスは一時的に勢力を弱めた後、再び勢力を強め、グアカニャボ湾で最大風速150mph(240km/h)に達した。[33] 7月8日遅く、デニスは再びマタンサス州に上陸した。キューバを横断したハリケーンは勢力を弱め、7月9日にメキシコ湾に入った。デニスは7月10日に再び勢力を強め、第2ピークの時速145マイル(233キロメートル)に達したが、同日遅くにフロリダ州ペンサコーラ付近に上陸する前に弱まった。デニスは勢力を弱めてアメリカ南東部、オハイオ渓谷を通過し、最終的に7月18日にオンタリオ州で消滅した。[33]
デニスの外側の降水帯はハイチで広範囲にわたる洪水と地滑りを引き起こし、少なくとも56人が死亡、5000万ドルの損害をもたらした。[49] [77]デニスはジャマイカに豪雨をもたらし、メイビスバンクでは24.54インチ(623 mm)に達した。ジャマイカでは1人が死亡し、被害額は3170万ドルと推定されている。[33]この嵐による最も激しい降雨はキューバで発生し、43.0インチ(1,092 mm)に達した。[78]デニスは島全体で16人を死亡させ、農業、観光地、インフラ、家屋に14億ドルの損害を残した。[48]デニスは10か月前にハリケーン・アイバンが襲った場所に近いフロリダに上陸した。 [79] [33]アメリカ合衆国の降水量はアラバマ州カムデン近郊で12.80インチ(325mm)に達した。[69]
ハリケーン・エミリー
| カテゴリー 5 ハリケーン (SSHWS) | |
| 間隔 | 7月11日~7月21日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 160 mph (260 km/h) (1分) ; 929 mbar ( hPa ) |
7月11日、熱帯波が小アンティル諸島の東で熱帯低気圧を生み出し、急速に熱帯暴風雨エミリーに発達した。西に移動しながらエミリーは最小限のハリケーンに発達し、7月14日にその強さでグレナダを襲った。カリブ海を横切り続けたエミリーは、最終的に7月16日にジャマイカ南西でカテゴリー5のハリケーンに発達し、最大風速160mph(260km/h)に達した。[41]エミリーはピークの強さの後に弱まり、7月18日に風速135mph(217km/h)でユカタン半島北東部を襲った。エミリーはメキシコ湾に出現して再び勢力を強め、7月18日に風速125mph(201km/h)でメキシコのタマウリパス州に再び上陸した。翌日、エミリーは陸地で消滅した。[41]
小アンティル諸島を通過する間、ハリケーンは強風と大雨をもたらし、いくつかの島で洪水と地滑りを引き起こした。[41]グレナダでは、地滑りで家が破壊され、男性1人が死亡した。ハリケーンにより国内の2,641軒の家屋が損壊または破壊され、167世帯が家を失った。エミリーによるグレナダの被害は合計1億2,114万ECドル( 4,487万米ドル)に上った。 [80]ハイチでは洪水により10人が死亡した。[81]ジャマイカでは、エミリーにより15.43インチ(392 mm)の降雨があり、それに伴う洪水で島内で5人が死亡した。[41]エミリーと以前のハリケーン・デニスを合わせると、ジャマイカに約9,600万米ドル(60億ジャマイカドル)の被害が生じた。[51]ホンジュラスでは、エミリーの雨で増水した川で男性が溺死した。[82]メキシコ全土では、エミリーの被害は34億2,700万メキシコドル(3億2,200万米ドル)と推定され、4つの州にまたがって被災地が生じた。エミリーに関連して国内で5人が死亡した。[42] [83] [84] [85]エミリーの郊外ではテキサス州南部に大雨が降り、約470万ドル相当の綿花が被害を受けた。[86]
熱帯暴風雨フランクリン
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 7月21日~7月29日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 70 mph (110 km/h) (1分) ; 997 mbar ( hPa ) |
熱帯低気圧6号は7月21日にバハマの北東で発生したが、これは7月10日にアフリカの海岸を出た熱帯波から発生した。低気圧は急速に熱帯暴風雨フランクリンへと勢力を強めたが、風のせん断により嵐の初期の発達が妨げられた。嵐が北と北東に移動するにつれて勢力を強め、7月23日にはフランクリンは最大風速70mph(110km/h)に達した。3日後、嵐はバミューダの西を通過した。接近する低気圧がフランクリンを北西に向け、フランクリンを弱めて最小限の熱帯暴風雨にした。フランクリンは北東に加速するにつれてやや勢力を強めた。7月30日、嵐はノバスコシアの南で温帯低気圧に移行し、翌日にはニューファンドランド付近でより大きな温帯暴風雨に吸収された。[87]
7月26日、嵐が最も接近した際にバミューダ諸島では風速37マイル(時速60キロメートル)の突風が記録された。[87]嵐はニューファンドランド島に小雨をもたらした。[88]
熱帯暴風雨ゲルト
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 7月23日~7月25日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 45 mph (75 km/h) (1分) ; 1005 mbar ( hPa ) |
熱帯低気圧フランクリンを引き起こしたのと同じ熱帯波が、7月10日にアフリカ沖に移動した。7月23日には西北西に進みカンペチェ湾に入り、その日のうちに熱帯低気圧の発達に寄与した。中心付近で対流が強まると、低気圧は7月24日早朝に熱帯低気圧ゲルトへと激化した。このサイクロンは海上で長くは続かず、7月25日早朝に時速45マイル(72km/h)の風を伴ってメキシコのカボ・ロホ北部に上陸した。その後内陸に進み、数日前にハリケーン・エミリーの被害を受けたのと同じ地域に影響を及ぼし、その日の終わりには高地で急速に消滅した。[89]
ヘルトはサン・ルイス・ポトシで8.46インチ(214.9 mm)に達する大雨を降らせた。[46]ヘルトは約600万米ドル(2005年メキシコペソ換算で6000万米ドル)の被害をもたらし、[90]ヌエボ・レオン州で1人が死亡した。[91]
熱帯暴風雨ハービー
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 8月2日~8月8日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 65 mph (100 km/h) (1分) ; 994 mbar ( hPa ) |
熱帯低気圧8号は、7月22日にアフリカ沿岸を離れた熱帯波から8月2日にバミューダ南西で発生した。この低気圧は北東方向に移動しながら8月3日に熱帯暴風雨ハービーへと勢力を強めた。[92]強い風のせん断により、ハービーは当初亜熱帯性の特性を示した。[93] 8月4日、ハービーはバミューダの南45マイル(72 km)を通過した。島から離れたハービーは、8月4日遅くに最大風速65 mph(105 km/h)に達し、数日間北東方向に進み、8月9日に温帯暴風雨に移行した。暴風雨は徐々に弱まり、8月14日にアゾレス諸島の北西で消滅した。[92]
バミューダでは、ハービーはバミューダ国際空港に5.02インチ(128 mm)の降雨量を降らせ、いくつかの道路が冠水した。島の持続的な風速は時速45マイル(72 km/h)に達した。[92]
ハリケーン・アイリーン
| カテゴリー2ハリケーン(SSHWS) | |
| 間隔 | 8月4日~8月18日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 105 mph (165 km/h) (1分) ; 970 mbar ( hPa ) |
高緯度の熱帯波動により、 8月4日にカーボベルデの西で熱帯低気圧9号が発生した。この低気圧は当初あまり発達することなく北西に移動した。8月7日、この低気圧は熱帯暴風雨アイリーンへと勢力を強めたが、翌日には再び熱帯低気圧へと弱まった。アイリーンは西に向きを変え、その後北西方向の進路に戻った。8月11日には再び熱帯暴風雨へと勢力を強めた。8月15日、この嵐は北に向きを変え、バミューダとノースカロライナの間を通過した。翌日には勢力を強めてハリケーンとなった。[94]アイリーンは北東、後に東に向きを変えてさらに勢力を強めた。8月16日遅くには、このサイクロンは最大風速105mph(169km/h)に達した。接近する谷によってアイリーンは勢力を弱め、北東方向へ加速した。 8月18日、アイリーンは熱帯低気圧に弱まり、その日のうちにニューファンドランド島南東のより大きな温帯低気圧に吸収された。[94]ニューヨーク州ロングビーチ付近の離岸流により16歳の少年が死亡した。[95]
熱帯低気圧10
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 8月13日~8月14日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 35 mph (55 km/h) (1分) ; 1008 mbar ( hPa ) |
熱帯低気圧10号は、5日前に大西洋に入った熱帯波から、8月13日に小アンティル諸島とカーボベルデの間に形成された。[96]低気圧は強い垂直シアーの環境下でゆっくりと西に移動した。一部の気象モデルは、シアーの緩和とシステムの強化を予測した。[97]しかし、過酷な条件がシステムを引き裂き、低気圧は残留低気圧に退化し、NHCは組織化された深層対流がなくなった8月14日に警報を中止した。熱帯低気圧10号の残骸は北西方向に漂い続け、 8月18日にリーワード諸島の北で熱帯波にさらに退化した。その後すぐに、低層循環と中層循環が分裂し、中層循環は東に遅れをとった。残った低層循環は西方へと進み、8月21日にキューバ付近で消滅した。中層残留循環は時折対流の爆発を引き起こし、最終的に別の熱帯波と合流し、8月19日に東から接近するハリケーン・カトリーナを生み出した。[96]
熱帯暴風雨ホセ
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 8月22日~8月23日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 60 mph (95 km/h) (1分) ; 998 mbar ( hPa ) |
熱帯低気圧10号を9日前に発生させたものと同じ熱帯波動が、8月22日にカンペチェ湾で熱帯低気圧11号の発生につながった。この低気圧はその日のうちに熱帯暴風雨ホセへと勢力を強め、最大時速60マイル(97km/h)の強さに達した。ホセは8月23日にメキシコのベラクルス州のラグナベルデ原子力発電所付近に上陸した。このサイクロンは上陸の2時間前に勢力を強め、目を形成しつつあったが、風はハリケーンの強さを維持していた。ホセは急速に弱まり、メキシコ内陸部へ移動するとすぐに消滅した。ホセは2020年に熱帯暴風雨ジョセフィンに抜かれるまで、最も早く命名された10番目の嵐であった。[98]
ホセはメキシコ湾岸を水浸しにし、ベラクルス州の住民約25,000人を避難させ、同州で少なくとも16,000軒の家屋に損害を与えた。[99] [100]ホセはベラクルスで11人、オアハカで5人を殺害した。[42] [98]メキシコでの被害額はおよそ4,500万ドルに上った。[100]
ハリケーン・カトリーナ
| カテゴリー 5 ハリケーン (SSHWS) | |
| 間隔 | 8月23日~8月30日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 175 mph (280 km/h) (1分) ; 902 mbar ( hPa ) |
8月23日、熱帯低気圧が熱帯波、熱帯低気圧10号の中層の残骸、および近くの上層の谷の複雑な相互作用から発生した。この低気圧は8月24日に熱帯暴風雨、8月25日にハリケーンとなり、南東フロリダにカテゴリー1のハリケーンとして上陸した。[34]カトリーナは、同州の農作物とインフラに約5億ドルの損害を与えた。[101] [102]ハリケーンはすぐにフロリダを横断し、メキシコ湾に出現した。カトリーナは8月28日早朝に急速にカテゴリー5に勢力を強め、大西洋で7番目に強いハリケーンとなった。北進しながら北部メキシコ湾岸に近づくにつれ勢力を弱めた。 8月29日11時10分UTC、カトリーナは風速125mph(201km/h)、気圧920mbar(27inHg)のカテゴリー3のハリケーンとしてルイジアナ州南東部に上陸した。[34]これは当時、上陸した米国ハリケーンの中で3番目に低い気圧であり、2018年時点では4番目であった。[34] [103]その後、カトリーナはブレトン湾を横断し、ミシシッピ州パーリントン付近で風速120mph(190km/h)の風を伴って3度目で最後の上陸を果たした。サイクロンは内陸に移動した後急速に弱まり、8月30日にケンタッキー州で温帯性台風となった。 [34]
8月28日、ニューオーリンズ国立気象局は緊急気象速報を発表し、カトリーナを1969年のハリケーン・カミーユに例え、壊滅的な被害をもたらす可能性があると述べた。同日、ニューオーリンズ市長レイ・ナギンは同市史上初の強制避難命令を発令した。市の約80%と隣接するジェファーソン郡の83%が嵐の前に避難した。[104]ハリケーンはルイジアナ州南部に壊滅的な被害をもたらし、30万戸以上の家屋が損壊または倒壊した。そのほとんどはオーリンズ郡にあった。[105]ニューオーリンズでは、高潮によりメキシコ湾沿岸内水路と17番街・ロンドンアベニュー運河沿いの堤防が決壊し、市の約80%が浸水した。市街地の一部は43日間水没したままだった。[34]ミシシッピ州とアラバマ州の海岸線も、嵐による30フィート(9.1メートル)の高潮で壊滅的な被害を受け、ミシシッピ州の海岸線にはほとんど建物が残っていませんでした。[34]この地域では、ハリケーンによって約35万台の車両が浸水し、破損しました。約240万人が清潔な飲料水にアクセスできなくなりました。[106]カトリーナはまた、米国東部の8つの州で62の竜巻の発生を引き起こしました。 [34]
ハリケーン・カトリーナはルイジアナ州とミシシッピ州の一部に壊滅的な被害をもたらし、被害総額は1,730億ドルと推定され、米国史上最も損害の大きい自然災害となった。米国全土でカトリーナは1,392人の死者を出し、米国で最も死者を出したハリケーンの一つとなり[ 107 ] [108] [34] 、 1928年以降で最悪の米国ハリケーンとなった[104]。連邦緊急事態管理庁(FEMA)がハリケーンの余波に対処したが、対応時間、州機関との連携不足、物資不足、連邦職員向けの住宅不足などで批判を浴びた。 [ 109]ハリケーン後、何万人もの人々が職を失った[104] 。 [106]カトリーナは約80万人を一時的に避難させたが、これはダストボウル以来国内で最大の避難者数となった。米国連邦政府は救援、復旧、再建に1106億ドルを費やし、住宅再建には160億ドルを費やしたが、これは国内最大の住宅再建プロジェクトであった。ハリケーン発生から1年以内に、ほとんどの堤防はほぼ修復された。[110]さまざまな国や国際機関がハリケーン対応を支援するために物資や財政援助を送った。[111]
熱帯暴風雨リー
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 8月28日~9月2日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 40 mph (65 km/h) (1分) ; 1006 mbar ( hPa ) |
8月24日、熱帯波動がアフリカ沖を通過した。8月28日には小アンティル諸島の東960マイル(1,540 km)で熱帯低気圧13に発達した。強い風のせん断によってほとんど組織化されず、低気圧は8月29日遅くに低気圧に変質した。残骸は北のより大きな非熱帯性システムによって方向転換され、北と北東に移動した。8月31日には対流が強まり、その日、システムは熱帯低気圧に再発達し、さらに勢力を強めて熱帯暴風雨リーとなった。暴風雨はバミューダ諸島とアゾレス諸島の間に位置し、最大風速40 mph(64 km/h)に達した。熱帯暴風雨となって12時間後、リーはより大きな非熱帯性暴風雨によって北西に向きを変え、熱帯低気圧に戻った。 9月2日、低気圧は残留低気圧に変わり、2日後に寒冷前線に吸収された。 [112]
ハリケーン・マリア
| カテゴリー3ハリケーン(SSHWS) | |
| 間隔 | 9月1日~9月10日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 115 mph (185 km/h) (1分) ; 962 mbar ( hPa ) |
8月27日、強力な熱帯低気圧がアフリカ沖を通過した。西に大西洋へ移動するにつれて、より組織化され、9月1日にはカーボベルデと小アンティル諸島のほぼ中間で熱帯低気圧14号に発達した。[63]南西の上層低気圧からのシアーによって嵐の発達が遅くなり、一部のモデルでは低気圧が消滅すると予測され、他のモデルではハリケーンになると予測されたため、予報に不確実性が生じていた。[113]低気圧は大西洋を北西へ移動するにつれて徐々に勢力を強め、9月2日には熱帯暴風雨マリアとなり、9月4日にはハリケーンの強さに達した。[63]中央大西洋では、ハリケーン・マリアは好条件のもとで勢力を強め続け、9月5日にはバミューダの東480マイル (770 km) で一時的に時速115マイル (185 km/h) の風を伴ったカテゴリー3のハリケーンとなった。 9月7日には、せん断力の増大と水温の低下により、嵐は急速に弱まり、最小限のハリケーンとなった。気圧の谷との相互作用により、マリアは北東に曲がり、亜熱帯の尾根を回って、わずかに再強化された。その後、マリアは熱帯暴風雨に弱まり、9月10日に温帯低気圧に変わった。この元ハリケーンは北大西洋上で再強化されたが、嵐がアイスランドの南を通過すると再び弱まった。9月14日、かつてマリアであった温帯低気圧は、ノルウェーに近づく途中で別の温帯暴風雨と合体した。[63]
マリアがもたらした残骸はノルウェーに大雨をもたらし、ベルゲンで土砂崩れを引き起こし、3人が死亡、7人が負傷した。[63] [114] [64]
ハリケーン ネイト
| カテゴリー1ハリケーン(SSHWS) | |
| 間隔 | 9月5日~9月10日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 90 mph (150 km/h) (1分) ; 979 mbar ( hPa ) |
熱帯波動は8月30日にアフリカを離れ、南西大西洋に移動しました。そこで上層の低気圧との相互作用により、9月5日にバミューダの南南西で熱帯低気圧が発生しました。この低気圧はすぐに熱帯暴風雨ネイトに激化し、ゆっくりと北東に移動しました。9月7日、ネイトはシーズン7番目のハリケーンに激化しました。翌日、ハリケーンはバミューダの南東を通過し、[115]そこで最大風速50mph (80km/h) の風を生み出しました。[116] 9月9日早朝、ネイトは谷に向かって北東に加速し、最大風速90mph (140km/h) に達しました。同じ谷が悪条件を作り出し、ネイトは急速に熱帯暴風雨の状態に戻りました。 9月10日、ネイトは温帯低気圧に変わり、9月13日にアゾレス諸島付近でより大きな温帯低気圧に吸収されました。[115]
ハリケーン・カトリーナの被害から救援するため米国メキシコ湾岸に向かったカナダ海軍の艦船は、ネイトとオフィーリアを避けようとして速度を落とした。 [117]ハリケーン・ネイトとマリアによって引き起こされた離岸流により、ニュージャージー州で1人が死亡し、もう1人が重傷を負った。[118]
ハリケーン・オフィーリア
| カテゴリー1ハリケーン(SSHWS) | |
| 間隔 | 9月6日~9月17日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 85 mph (140 km/h) (1分) ; 976 mbar ( hPa ) |
寒冷前線と気圧の谷の相互作用により、9月6日にバハマ北部で熱帯低気圧16号が発達した。この低気圧は9月7日に熱帯暴風雨オフィーリアへと勢力を強め、フロリダ東海岸沖で停滞中に9月9日に一時的にハリケーンに変貌した。オフィーリアはその後1週間、ハリケーンと熱帯暴風雨の強さを行き来しながら、米国南東部沖を蛇行した。最大風速85mph(137km/h)を2度記録した。9月14日、北側の眼壁はノースカロライナ州の海岸沿いのウィルミントンからモアヘッドシティに移動した。同州から離れたあと、オフィーリアはより強い風のせん断と乾燥した空気の影響で4度目にして最後の熱帯暴風雨に弱まった。嵐は北東方向に加速し、ケープコッドの南東を通過した。オフィーリアは9月18日に温帯低気圧に変わり、その後ノバスコシア州とニューファンドランド島を横断し、最終的に9月23日にスカンジナビア半島の北で消滅した。[37]
オフィーリアは波の荒波により海岸侵食を引き起こした。アウターバンクスとケープフィアー周辺で甚大な被害をもたらした。米国での被害額は7000万ドルと推定されている。嵐の残骸はカナダ大西洋岸に強風と大雨をもたらした。オフィーリアでは3人が死亡した。フロリダ州で高波による溺死、ノースカロライナ州での交通事故死、ノバスコシア州での転落死である。[37] [119]
ハリケーン・フィリップ
| カテゴリー1ハリケーン(SSHWS) | |
| 間隔 | 9月17日~9月23日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 80 mph (130 km/h) (1分) ; 985 mbar ( hPa ) |
9月17日、熱帯低気圧17号はバルバドスの東約350マイル (560 km) の熱帯波から発生した。北北西に進路を取りながら急速に熱帯暴風雨フィリップへと発達した。9月19日早朝、フィリップはハリケーンに昇格し、翌日には最大風速80 mph (130 km/h) に達した。上層低気圧によるウインドシアによりハリケーンは熱帯暴風雨へと弱まり、中心が対流から露出した。9月21日、フィリップは北方へと加速し、地表まで伸びて非熱帯性サイクロンへと発達した上層低気圧の周りを動き始めた。嵐は北西に向きを変えて反時計回りに回り始めたため、一時的にバミューダを脅かした。9月23日、フィリップは熱帯低気圧に弱まり、後に残存低気圧となり、翌日にはより大きな非熱帯性サイクロンに吸収された。[120]
フィリップはバミューダに突風と湿気をもたらし、9月23日には0.15インチ(3.8 mm)の降水量が報告された。フィリップを吸収した循環により島には小雨が降り、その月で最も低い気圧となった。[121]
ハリケーン・リタ
| カテゴリー 5 ハリケーン (SSHWS) | |
| 間隔 | 9月18日~9月26日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 180 mph (285 km/h) (1分) ; 895 mbar ( hPa ) |
9月中旬、停滞前線の南端がリーワード諸島の北で気圧の谷に変化した。熱帯波がこの地形と相互作用し、 9月18日にタークス・カイコス諸島付近で熱帯低気圧を形成した。それはその日のうちに熱帯暴風雨リタに形成された。西北西へ移動しながら、嵐の勢力はバハマ諸島で弱まったが、その後再び強まり、9月20日にキューバとフロリダの間でハリケーンとなった。リタがメキシコ湾へ移動すると、急速に勢力が強まった。9月21日遅くには、リタはカテゴリー5のハリケーンに勢力を強め、翌日には最大風速180 mph (290 km/h)に達した。[122]最低気圧895 mbar (895 hPa; 26.4 inHg)は、メキシコ湾で記録された嵐の中で最低であった。[123]ハリケーンは北西メキシコ湾岸に近づくにつれて勢力を弱めていった。9月24日、リタは風速115マイル(185キロメートル/時)の持続的な風を伴ってテキサス州とルイジアナ州の州境付近に上陸した。北と北東に進路を変えるにつれて陸上では急速に勢力を弱め、その後9月26日にイリノイ州に接近する寒冷前線に吸収された。[122]
リタは米国全土で185億ドルの損害を与え、120人の死者を出したが、ハリケーンに直接関係した死者はわずか7人だった。[39] [124] [122]リタは発生当初、キューバ北部とフロリダキーズの家屋を浸水させた。[125] [122]リタが米国メキシコ湾岸に接近したことで、米国史上最大規模の大規模避難が発生し、テキサス州コーパスクリスティとボーモントの間の海岸から推定370万人が避難した。[122] [126]リタ上陸前の高温と高齢者の過度の暑さに対する感受性により、大規模避難中に少なくとも80人が死亡した。[127]ダラスへ向かう途中で発生したバス火災では23人が死亡した。[128]リタは15フィート(4.6メートル)の高潮を引き起こし、ルイジアナ州キャメロン郡の一部を壊滅させ、 [129]キャメロンやホリービーチなどの町のほとんどの建物を破壊しました。高潮はテキサス州の隣接するジェファーソン郡の家屋にも被害を与えました。ニューオーリンズでは、リタがさらなる洪水を引き起こし、1か月前にハリケーンカトリーナの後に修復された堤防が越水しました。リタに関連する大雨、突風、竜巻の影響はミシシッピ川下流域の多くに影響を及ぼし、100万人以上の電力顧客が停電しました。[122]
リタによる壊滅的な被害を受けて、キャメロン郡の人口の3分の1が郡を離れた。[130] FEMAはルイジアナ州に13億ドル以上を援助し、復興活動を支援し、6億6880万ドルが初期復興対策のための公的援助助成金として割り当てられ、5億2350万ドルが同機関の個人および世帯プログラムの一環として個人に送られた。[131] 10億ドル以上の連邦援助がテキサス州にも支払われた。[132]テキサス州のコミュニティ開発ブロック助成金災害復興プログラムは、長期的なインフラ修復を支援するほか、185万人を援助した。[133]
熱帯低気圧19
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 9月30日~10月2日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 35 mph (55 km/h) (1分) ; 1006 mbar ( hPa ) |
9月30日、熱帯低気圧19号がカーボベルデの西で発生した。新たに発生したサイクロンは南半球で深い対流を示したが[134]、強い風のせん断の影響で雲のパターンは急速に悪化した。このシステムは北西方向に移動したが、風速35mph(56km/h)を超えることはなく、10月2日に陸地に影響を与えることなく消滅した[135] 。
ハリケーン・スタン
| カテゴリー1ハリケーン(SSHWS) | |
| 間隔 | 10月1日~10月5日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 80 mph (130 km/h) (1分) ; 977 mbar ( hPa ) |
熱帯波は9月17日にアフリカから発生し、北北東の風のシアーによって妨げられながら大西洋中央部を横切って移動した。擾乱は最終的に西カリブ海に移動し、10月1日12:00 UTC頃にコズメル島の南東で熱帯低気圧に発達した。高気圧はサイクロンを西北西に導き、低気圧はユカタン半島の東海岸に沿って上陸する直前に熱帯暴風雨スタンに発達した。スタンは陸地を横切る際に一時的に熱帯低気圧に弱まったが、10月3日にカンペチェ湾で熱帯暴風雨の勢力を取り戻し、尾根がさらに強まって嵐を西南西に押しやった。急速に勢力が強まり、スタンは10月4日早朝にベラクルスの東南東に2度目に上陸する前にカテゴリー1のハリケーンとなった。内陸に入ると、システムはメキシコの山岳地帯で急速に崩壊し、10月5日午前6時過ぎにオアハカ州で消滅した。[44]
スタンはメキシコで80人の死者を出し、同郡の被害額は12億ドル(132億メキシコペソ)と推定されている。[44] [42]スタンは、メキシコ東部と中央アメリカ全域にわたるより大規模な気象システムと関連していた。[44]この地域を襲った集中豪雨により、グアテマラでは1,513人が死亡し、[43]同国史上最悪の自然災害となった。[136]グアテマラの被害額は9億9,600万ドルと推定されている。[45]エルサルバドルのサンタアナ火山は10月1日に噴火し、洪水と同時発生した。[137]洪水により国内で69人が死亡し、2つの災害による被害額は3億5,560万ドルと推定されている。[138] [139]ホンジュラスでは、気象システムにより7人が死亡し、1億ドルの被害があった。[140]ニカラグアでも3人、コスタリカでも1人が死亡した。 [ 141 ]スタンとそれ以前のハリケーン・リタによるコスタリカの道路被害は5,700万米ドル(280億リンギット(CRC))と推定されている。[142]
名前のない亜熱帯暴風雨
| 亜熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 10月4日~10月5日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 50 mph (85 km/h) (1分) ; 997 mbar ( hPa ) |
シーズン後の分析で、国立ハリケーンセンターはシーズン中は分類されなかった亜熱帯性嵐をさらに特定した。9月下旬、カナリア諸島の西で上層の低気圧が発生し、西に移動して10月4日早朝に亜熱帯性低気圧に発達した。この低気圧は、接近する寒冷前線に先立って北東に曲がる間に急速に亜熱帯性嵐に発達した。この嵐は、東アゾレス諸島を通過する際に最大風速50mph(80km/h)に達し、サンタマリア島では最大風速40mph(64km/h)を記録した。10月5日早朝、この嵐は寒冷前線と合流し、その日のうちにその残骸は非熱帯性低気圧に吸収された。この嵐を吸収した低気圧は、最終的にハリケーン・ヴィンスとなった。[65]
熱帯暴風雨タミー
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 10月5日~10月6日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 50 mph (85 km/h) (1分) ; 1001 mbar ( hPa ) |
10月5日、熱帯低気圧と上層の気圧の低さの相互作用により、熱帯暴風雨タミーがフロリダの東で発生した。その日、暴風雨タミーは最大風速50mph(80km/h)にまで勢力を強め、フロリダ州ジャクソンビル近郊に上陸した。タミーは内陸に進み、ジョージア州南部とアラバマ州を横切った。10月6日にはより大きな温帯低気圧に吸収された。タミーは進路沿いに局地的に大雨を降らせ、軽微な被害をもたらした。[143]タミーを吸収した前線は、10月中旬にニューヨーク、ニュージャージー、ニューイングランドで10人の死者を出した大洪水の一因となった。[144] [145]
亜熱帯低気圧22
| 亜熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 10月8日~10月10日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 35 mph (55 km/h) (1分) ; 1008 mbar ( hPa ) |
10 月 6 日、熱帯暴風雨タミーの流出もあって地表の低気圧が発生した。この低気圧は 10 月 8 日、バミューダの南東約 450 マイル (720 km) の地点で亜熱帯低気圧 22 号に分類されるほどに発達した。NHC は、上層低気圧が近くに存在していたため、これを亜熱帯に分類した。この低気圧は強い風のせん断に遭遇し、10 月 10 日にはバミューダの南西約 175 マイル (280 km) の地点で残存低気圧に変質した。この低気圧は 10 月 11 日に寒冷前線と合流し、その後 3 日間かけて米国東海岸沖を蛇行した。10 月 14 日、より大きな温帯低気圧が以前の亜熱帯低気圧を吸収した。[146]このシステムは10月14日から16日にかけてアメリカ北東部で大雨をもたらし、熱帯暴風雨タミーの残余の雨が降ったわずか数日後には、6インチ(150 mm)を超える雨量に達した。[147]コネチカット州では2人が洪水に流されて死亡した。[148]ロードアイランド州では雨で川が氾濫し、約500人が救助を必要とした。[149]
ハリケーン・ヴィンス
| カテゴリー1ハリケーン(SSHWS) | |
| 間隔 | 10月8日~10月11日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 75 mph (120 km/h) (1分) ; 988 mbar ( hPa ) |
亜熱帯暴風雨ヴィンスは、10月8日にマデイラ島付近の東大西洋で、名前のない亜熱帯暴風雨を吸収した同じ非熱帯低気圧から発生した。[65]ヴィンスは翌日に熱帯暴風雨に変わり、その後まもなくハリケーンに格上げされた。ヴィンスはハリケーンの強さに達したのもほんの一瞬で、非常に小規模で短命な嵐だったが、ハリケーンが通常発生する場所から遠く離れた北東大西洋で発達したことが注目された。ヴィンスは熱帯低気圧に弱まった直後の10月11日にスペインのウエルバ付近のイベリア半島に上陸した。 [66]この嵐は一部地域で小規模な洪水を引き起こした。[150] [151]
ハリケーン・ウィルマ
| カテゴリー 5 ハリケーン (SSHWS) | |
| 間隔 | 10月15日~10月25日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 185 mph (295 km/h) (1分) ; 882 mbar ( hPa ) |
10月中旬、大西洋南西部の上層低気圧の影響で、カリブ海上でモンスーンのような大規模な環流が形成されました。一連の熱帯波がこの不安定な天候の領域に入り込み、10月15日にジャマイカ南西で熱帯低気圧24に発達した低気圧システムを形成しました。2日後、熱帯暴風雨ウィルマに激化しました。ウィルマは西カリブ海の暖かい海域をゆっくりと移動し、10月18日から急速に勢力を強め始め、翌日まで続きました。この結果、サイクロンはカテゴリー5のハリケーンに格上げされ、最大風速185mph(298km/h)に達し、大西洋のハリケーンとしては最低気圧の記録を樹立しました。 10月19日12:00 UTC、ハリケーンハンターはウィルマの小さく明確な目の中心で882 mbar (26.0 inHg) の圧力を記録した。ウィルマは10月21日にコスメル島に上陸するまでにカテゴリー4の強さに弱まった。その後、ユカタン半島北東部を横断し、北東に向きを変えながらメキシコ湾に現れた。10月24日、ウィルマは風速120 mph (190 km/h) でフロリダ南西部のロマーノ岬に上陸した。ハリケーンはすぐに州を横断し、西大西洋を横切って進んだ。ウィルマは10月26日に温帯低気圧に移行し、翌日にはカナダ大西洋岸でより大きな温帯低気圧に吸収された。[47]
形成段階では、ウィルマの大規模な循環が西カリブ海の大部分に広がり、ハイチで12人、ジャマイカで1人の死者を出した。[47]ウィルマはメキシコ、そして西半球全体で24時間降水量最高記録を樹立し、イスラ・ムヘーレスでは64.330インチ(1,633.98 mm)を記録した。[46] [152]メキシコでは4人が死亡し、全国的な被害は4億5400万ドル(48億メキシコペソ)と推定されている。[47] [42]地元および連邦軍がカンクンでの略奪と暴動を鎮圧した。[153] [154]カンクンの空港は嵐の後の数日間に閉鎖され、立ち往生した観光客は地域で最も近い機能している空港であるユカタン州メリダから飛行機で脱出せざるを得なかった。 [155] 11月28日、メキシコはキンタナロー州の11自治体のうち9自治体を災害地域に指定した。[42]メキシコの開発銀行であるナシオナル・フィナンシエラは、ウィルマとスタンの影響を受けた企業に4億ドル(メキシコペソ、3,800万米ドル)の基金を通じて財政支援を提供した。[156]
大規模な高潮によりキューバ西部が浸水し、7億400万ドルの被害が生じた。[48]フロリダ州では、ウィルマにより190億ドルの被害が発生し、30人が死亡した。死者のうち5人はハリケーンが直接の原因だった。[39] [40] [47]ウィルマはマイアミ都市圏で数十億ドル規模の災害を引き起こし、パームビーチ郡で29億ドル、[157]マイアミデイド郡で20億ドル、ブロワード郡で12億ドルの被害があった。[158]多数の住宅や企業が何らかの影響を受け、パームビーチ郡だけで5万5000軒以上の住宅と3600の職場が被害を受けた。[157]ウィルマがフロリダ州に上陸したのと同じ2005年10月24日、ジョージ・W・ブッシュ大統領はフロリダ州の13郡に対して災害宣言を承認した 。 FEMAは、承認された227,321人の申請者に3億4,250万ドルを支出した。さらに、FEMAからの公的援助は合計14億ドルを超え、災害緩和プロジェクトへの助成金は1億4,150万ドルを超えた。[159]フロリダを去った後、ウィルマは米国の北西を通過し、バハマ諸島に1人の死者と640万ドルの損害を残した。[47] [46]バミューダでは、ハリケーンウィルマは時速51マイル(82 km/h)の突風をもたらした。[46]
熱帯低気圧アルファ
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 10月22日~10月24日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 50 mph (85 km/h) (1分) ; 998 mbar ( hPa ) |
熱帯低気圧は10月22日に東カリブ海で熱帯低気圧25に発達した。同日遅く、低気圧は西北西方向に移動するにつれて熱帯暴風雨アルファに発達した。10月23日午前10時頃、アルファは風速50mph(80km/h)でドミニカ共和国バラオナ付近に上陸した。アルファはイスパニョーラ島の険しい山々で熱帯低気圧に弱まった。サイクロンは大西洋に現れ、10月24日にハリケーン・ウィルマに吸収された。この嵐で26人が死亡し、その半数以上がハイチで発生した。[52]アルファはハイチで43軒の家屋を破壊し、191軒に被害を与えた。[160]
ハリケーンベータ
| カテゴリー3ハリケーン(SSHWS) | |
| 間隔 | 10月26日~10月31日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 115 mph (185 km/h) (1分) ; 962 mbar ( hPa ) |
10月26日遅く、熱帯暴風雨アルファを引き起こした同じ熱帯波が、カリブ海南西部で熱帯低気圧26号の発生につながった。翌日早朝、熱帯暴風雨ベータに格上げされた。この嵐は10月29日にハリケーンへと勢力を強め、10月30日には最大風速115mph(185km/h)に達する強風となった。しかし、ベータはニカラグア上陸前にカテゴリー2に弱まった。嵐は内陸部で急速に弱まり、10月31日に消滅した。[161]
コロンビアのプロビデンシア島は、嵐の中心が島のそばをゆっくりと移動したため、数時間にわたってハリケーン並みの強風にさらされた。報告によると、家屋に大きな被害があり、島民との通信が途絶えたという。[161]ホンジュラスとニカラグアでは、1,000以上の建物が嵐で被害を受け、そのうち数百が破壊された。全体として、ベータは4か国で9人の死者と1,550万ドル以上の損害を引き起こした。[55] [56] [57] [53]
熱帯低気圧ガンマ
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 11月14日~11月21日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 50 mph (85 km/h) (1分) ; 1002 mbar ( hPa ) |
11月13日遅く、熱帯低気圧27号はセントルシアの西南西約115マイル(185km)の海上で熱帯波から発生した。[62]小アンティル諸島を通過する際に大雨が土砂崩れを引き起こし、ベキア島で2人が死亡した。[61]サイクロンは一時的に熱帯暴風雨の状態に達したが、風のせん断によりそれ以上の発達は阻止され、11月16日にジャマイカのキングストンの南東約305マイル(490km)で閉鎖循環を失ったため注意報は解除された。低気圧の残骸は西方へと進み、ホンジュラス北岸に沿って移動し、より大きな低気圧の一部と合流した。ガンマの残骸が低気圧を吸収したのか、それともその逆なのかは不明である。嵐は勢力を強め、11月18日に閉鎖循環が形成され、ガンマは2度目の熱帯低気圧となった。勢力が回復し、ホンジュラス北部に上陸した後、ガンマによる洪水でホンジュラスでは34人が死亡した。ベリーズでは嵐に関連して3人が死亡した。ガンマはカリブ海をしばらく蛇行した後、徐々に弱まり、11月20日遅くに残存低気圧に崩壊した。[62]この嵐で合計39人が死亡した。[62] [61]
熱帯低気圧デルタ
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 11月22日~11月28日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 70 mph (110 km/h) (1分) ; 980 mbar ( hPa ) |
デルタは、11月19日にアゾレス諸島の南西1,380マイル(2,220 km)で発生した、広範で非熱帯性の低気圧から発生し、最初は通過する寒冷前線の尾に沿って北東に移動しました。2日後、発生した擾乱の中心上部で対流が発生し、衛星データでは熱帯低気圧に見られる熱力学的特性を獲得していることが示唆されました。11月22日、NHCは低気圧を亜熱帯性暴風雨として分類し、デルタと名付けました。デルタは南南西方向に進路を取り、さらに付随する雨雲を合体させたため、11月23日に熱帯暴風雨に再分類された。デルタはカナリア諸島の西南西1,320マイル (2,120 km) の地点で停滞し、11月24日に最大風速70 mph (110 km/h) に達した。デルタはその後2日間不規則に移動し、風のせん断の増大に応じて低レベルの熱帯暴風雨に弱まった。西ヨーロッパ上空の強まる低気圧により、11月27日にデルタは東北東方向に加速し、同時に短時間の目が出現して勢力が強まった。デルタの熱帯性特性はその後、風のせん断と寒気の影響を受け、11月28日に西カナリア諸島の西北西250マイル (400 km) の地点で温帯暴風雨に変わった。デルタは温帯低気圧として東に進み、カナリア諸島の北を通過した後、 11月29日にモロッコとアルジェリアに移動し、そこで消滅した。[67]
デルタはカナリア諸島に甚大な被害をもたらし、少なくとも7人の命を奪った。この中には船が転覆して溺死した6人を含む。転覆した船からは12人が行方不明となった。[67] 千年以上も空に向かってそびえ立つ地形でカナリア諸島の重要なランドマークであるエル・デド・デ・ディオスは嵐で倒れた。 [162]カナリア諸島全体の被害は3億1200万ユーロ(2005年の米ドルで3億6400万ドル)と推定されている。 [163]デルタはまた停電を引き起こし、約20万人が電力を利用できず、空港は閉鎖を余儀なくされた。[67] [164]デルタの残骸は後にモロッコに移動し、必要な雨をもたらした。[165]
ハリケーン・イプシロン
| カテゴリー1ハリケーン(SSHWS) | |
| 間隔 | 11月29日~12月8日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 85 mph (140 km/h) (1分) ; 981 mbar ( hPa ) |
11 月 27 日、バミューダ東方の上層低気圧の下で、停滞前線に付随する地表低気圧が発生した。地表低気圧は前線帯から分離し、深層対流が中心を巻き込むにつれて熱帯性の特性を獲得し、11 月 29 日早朝に熱帯暴風雨イプシロンが発生した。NHC は、一貫してこの暴風雨は弱まると予報していたが、イプシロンは西に移動し、後に北東方向に旋回するにつれて徐々に勢力を強めた。進路が東に変わった 12 月 2 日、この暴風雨はハリケーンとなった。その後数日間、イプシロンの構造も勢力も大きく変化することはなく、12 月 5 日には最大風速 85 mph (137 km/h) に達した。12 月 6 日、形成中の尾根によってイプシロンは南西方向に向きを変え、低風速シアにより勢力を維持した。 2日後には循環は消失した。[166]
熱帯低気圧ゼータ
| 熱帯低気圧(SSHWS) | |
| 間隔 | 2005年12月30日~2006年1月6日 |
|---|---|
| ピーク強度 | 65 mph (100 km/h) (1分) ; 994 mbar ( hPa ) |
12月末に向けて、上層の低気圧が寒冷前線と相互作用し、12月28日までにカーボベルデの西北西約750マイル(1,205 km)に低気圧域を形成した。[167]その後数日間、このシステムは低層循環を発達させ、北西方向に移動するにつれて大気の対流が増加し、NHCは12月30日にこれを熱帯暴風雨ゼータと分類した。[167]その後数日間、このシステムは南西の低層低気圧に反応してゆっくりと西北西方向に移動するにつれて、好ましい高気圧 流出領域で徐々にさらに勢力を強めた。 [167] 1月1日、ゼータは1分間当たり時速65マイル(105 km/h)の持続風を伴ってピークに達した。[167] 1月2日に弱まったが、1月3日に再びピークに達した。ゼータは西に向きを変えると再び弱まり、1月6日に残存低気圧に退化した。循環は翌日バミューダ南東で消滅した。[167]ゼータは2005年大西洋ボートレースに影響を与え、ボートをコースから外すほどの高波をもたらした。[168]
嵐の名前
2005年に北大西洋で発生した命名された嵐には、次の名前のリストが使用された。[169]これは、フロイドとレニーに代わってフランクリンとリーが使用されたことを除き、1999年のシーズンに使用されたものと同じリストであった。[170] [171]通常のリストからのフランクリン、リー、マリア、ネイト、オフィーリア、フィリップ、リタ、スタン、タミー、ヴィンス、ウィルマの名前は、2005年に初めて(リタ、スタン、ウィルマの場合のみ)使用され、補助リストのギリシャ文字アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、イプシロン、ゼータも使用された。これは、指定された21の嵐の名前のリストを使い果たした最初の大西洋ハリケーンシーズンであり、補助リストを使用した最初のシーズンであった。[172] [173]
退職
2006年春、世界気象機関(WMO)のハリケーン委員会は、大西洋のハリケーン名リストからデニス、カトリーナ、リタ、スタン、ウィルマの5つの名前を退役させた。2011年のシーズンでは、ドン、カティア、リナ、ショーン、ホイットニーに置き換えられた。[174] [175]これは、1シーズンで退役した嵐の名前の数の新記録となり、 1955年、1995年、2004年のシーズンに保持されていた4つの名前という以前の記録を上回った。[注 3] [176] [177]
当時、ギリシャ文字の使用についてはかなりの議論があった。委員会は、ギリシャ文字の使用は「世界的に大きな政治的、経済的、社会的影響を及ぼしており、二次的または循環的な名前のリストが使用されていたら、このような影響は生じなかったかもしれない」[46]と同意し、伝統的な命名リストが使い果たされた場合は、ギリシャ文字が再び使用されることになった。また、ギリシャ文字を引退させることは現実的ではないと決定された。引退の対象となるギリシャ文字で命名された嵐は、引退名リストに掲載されるが、状況を示す注釈が付けられる。[46]しかし、 2020年シーズン以降にエータとイオタを引退させるという問題に直面し、ギリシャ文字が次に使用されたとき、WMOはギリシャ文字の使用を完全に中止することを決定した。新しい補助的な名のリストが実装され、引退の問題が少なくなった。[178]
季節の影響
これは、2005 年大西洋ハリケーン シーズンに発生したすべての嵐の表です。嵐の名前、期間、ピーク分類と強度、被害地域、被害、および死者数の合計が記載されています。括弧内の死者は追加的かつ間接的ですが (間接的な死の例としては交通事故が挙げられます)、その嵐に関連しています。被害と死者には、嵐が温帯性、波、または低気圧であったときの合計が含まれており、すべての被害額は 2005 年の米ドルで示されています。
参照
- 2005年の熱帯低気圧
- 2005年太平洋ハリケーンシーズン
- 2005年太平洋台風シーズン
- 2005年北インド洋サイクロンシーズン
- 南西インド洋のサイクロンシーズン: 2004–05、2005–06
- オーストラリア地域のサイクロンシーズン: 2004–05、2005–06
- 南太平洋のサイクロンシーズン: 2004–05、2005–06
- 地中海の熱帯性低気圧
注記
- ^ アメリカ国立ハリケーンセンターは北大西洋流域の公式地域専門気象センターである。[2]
- ^ 損害額の合計は、それぞれの通貨の 2005 年の値です。
- ^ その後、2017年シーズンでは4つの嵐の名前も引退した。[176] [177]
- ^ エルサルバドルの被害総額には同時発生していた火山噴火による影響も含まれている。[138]
- ^ 熱帯暴風雨タミーと亜熱帯低気圧22号の残骸がアメリカ北東部の洪水を引き起こし、10人が死亡した。[145]
参考文献
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イータは歴史的なシーズンで命名された28番目の嵐であり、記録上最も多い嵐としては2005年と並ぶ。これは1969年以来の記録である。
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さらに読む
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外部リンク
- 2005 年の風速と死亡者に関する NHC の暫定概要
- 国立ハリケーンセンターの 2005 年アーカイブ
- 気象予報センターの 2005 年アドバイザリー アーカイブ
- 2005 年の熱帯低気圧による米国の降雨量
- 米国国立気候データセンター - 大西洋盆地 2005 年累積サイクロンエネルギー (ACE) 指数 2005 年 12 月 1 日にWayback Machineにアーカイブされました
- 27 嵐: アーリーンからゼータまで (SVS アニメーション 3354) – 名前のない亜熱帯嵐を除いた、今シーズンのすべての熱帯嵐のアニメーション ( NASA /ゴダード宇宙飛行センター サイエンティフィック ビジュアライゼーション スタジオ)
