気候との相互作用 毎年平均して、世界中で約 80 ~ 90 個の命名された熱帯低気圧が発生し、その半数以上が65 ノット (120 km/h、75 mph) 以上のハリケーン級の風を発達させます。[ 1 ] 世界的に、熱帯低気圧の活動は、上空の気温と海面水温 の差が最大となる晩夏にピークを迎えます。ただし、それぞれの海域には独自の季節パターンがあります。世界規模では、5 月が最も活動が少ない月で、9 月が最も活動が多い月です。11 月は、すべての熱帯低気圧海域 がシーズンとなる唯一の月です。 [ 25 ]
北大西洋では、 6月1日から11月30日まで明確なサイクロンシーズンがあり、8月下旬から9月にかけて急激にピークを迎えます。 [ 25 ] 大西洋のハリケーンシーズンの統計的なピークは9月10日です。[ 26 ]
北東太平洋では、活動期間がより長いが、大西洋と似たような時間枠である。[ 26 ] 北西太平洋では、熱帯低気圧が年間を通して発生し、2月と3月に最小となり、9月上旬にピークを迎える。[ 25 ] 北インド洋では、嵐は4月から12月にかけて最も多く発生し、5月と11月にピークを迎える。[ 25 ] 南半球では、熱帯低気圧の年は7月1日に始まり、11月1日から4月末まで続く熱帯低気圧シーズンを含めて年間を通して続き、2月中旬から3月上旬にピークを迎える。[ 25 ] [ 23 ]
気候システムのさまざまな変動モードの中で、 エルニーニョ・南方振動は 熱帯低気圧の活動に最も大きな影響を与えます。[ 27 ] ほとんどの熱帯低気圧は亜熱帯高気圧の赤道に近い側で発生し、高気圧軸を越えて極方向に移動し、偏西風 の主帯に曲がります。[ 28 ] エルニーニョによって亜熱帯高気圧の 位置が変化すると、好ましい熱帯低気圧の進路も変化します。日本と韓国の西の地域では、 エルニーニョ年 と中立年には、9月から11月にかけての熱帯低気圧の影響がはるかに少なくなる傾向があります。[ 29 ]
ラニーニャ 年には、亜熱帯高気圧の位置とともに熱帯低気圧の形成が西太平洋を西へ移動し、中国への上陸の脅威が高まり、フィリピン では強度が大幅に増します。[ 29 ] エルニーニョ年には、大西洋では地域全体の鉛直風シア が増加するため、活動が低下します。 [ 30 ] 熱帯低気圧は、大西洋子午面モード 、準二年周期振動 、マッデン・ジュリアン振動 によっても影響を受けます。[ 27 ] [ 31 ]
気候変動の影響 大西洋地域における年間カテゴリー4および5のハリケーン数の20年平均は、2000年以降ほぼ倍増している。
[ 36 ] 世界的に見ると、カテゴリー5の嵐の年間平均数
は1982年以降2倍になっている。
[ 37 ] 気候変動による水温の上昇は、2024年に発生した11個の大西洋ハリケーンすべてにおいて最大風速を強めた。[ 38 ] 米国 では、気候変動が2023年に回答者が経験した様々な異常気象現象に寄与した「主要な要因」であったかどうかについて、政治的な立場によって認識が異なっている。 [ 39 ] 「激しい嵐」にはハリケーンが含まれる。IPCC第6次評価報告書は、 気候変動が熱帯低気圧に与える影響に関する最新の科学的知見をまとめたものである。同報告書によれば、私たちは以前よりも気候変動が熱帯暴風雨に与える影響についてより深く理解できるようになった。過去40年間で、大型の熱帯暴風雨の発生頻度が増加した可能性が 高い。気候変動によって熱帯低気圧中の降雨量が増加したと高い確信度 で言える。1.5度の温暖化によって「強い熱帯低気圧の割合と最大風速が増加する」と高い確信度 で言える。さらなる温暖化による地域的な影響には、より強い熱帯低気圧や温帯暴風雨が含まれると中程度の確信度で言える。 [ 40 ]
気候変動は 熱帯低気圧にさまざまな形で影響を与える可能性があります。降雨量と風速の増加、全体的な発生頻度の減少、非常に強い嵐の発生頻度の増加、そして低気圧が最大強度に達する極方向への拡大などが、人為的な気候変動の起こりうる結果です。[ 2 ] 熱帯低気圧は暖かく湿った空気を燃料として使用します。気候変動によって海洋の温度が上昇して いるため、この燃料がさらに多く利用できるようになる可能性があります。[ 3 ]
1979年から2017年の間に、サファ・シンプソン・スケール でカテゴリー3以上の熱帯低気圧の割合が世界的に増加しました。この傾向は北大西洋と南インド洋で最も顕著でした。北太平洋では、熱帯低気圧はより冷たい海域に極方向へ移動しており、この期間に強度の増加は見られませんでした。[ 41 ] 2 ℃(3.6 °F) の温暖化により、熱帯低気圧のより大きな割合(+13%)がカテゴリー4および5の強度に達すると予想されています。[ 2 ] 2019年の研究では、気候変動が大西洋盆地における熱帯低気圧の急速な強化 という観測された傾向を引き起こしていることが示されています。急速に強化されるサイクロンは予測が難しく、そのため沿岸コミュニティにさらなるリスクをもたらします。[ 42 ]
暖かい空気はより多くの水蒸気を保持できます。理論上の最大水蒸気含有量はクラウジウス・クラペイロンの関係式で与えられ、 1 °C (1.8 °F) の温暖化ごとに大気中の水蒸気が約 7% 増加します。[ 43 ] [ 44 ] 2019 年のレビュー論文で評価されたすべてのモデルは、将来の降雨量の増加を示しています。[ 2 ] 海面の さらなる上昇は、高潮レベルを上昇させます。[ 45 ] [ 46 ] 熱帯低気圧の変化の結果として極端な風波が 増加し、沿岸コミュニティに対する高潮の危険性をさらに悪化させる可能性があります。 [ 47 ] 地球温暖化により 、洪水、高潮、陸上洪水 (河川) の複合的な影響が増加すると予測されています。[ 46 ]
気候変動が熱帯低気圧の全体的な頻度にどのような影響を与えるかについては、現在コンセンサスが得られていない。[ 2 ] 気候モデル の大部分は、将来の予測で頻度の減少を示している。[ 47 ] 例えば、2020年の論文では、9つの高解像度気候モデルを比較した結果、南インド洋と南半球全体で頻度が大幅に減少していることがわかった一方、北半球の熱帯低気圧については様々な兆候が見られた。[ 48 ] 観測では、世界全体の熱帯低気圧の頻度にはほとんど変化が見られず、[ 49 ] 北大西洋と中央太平洋では頻度が増加し、南インド洋と西北太平洋では大幅に減少していることが示されている。[ 50 ]
熱帯低気圧の最大強度が発生する緯度が極方向に拡大しており、これは気候変動と関連している可能性がある。[ 51 ] 北太平洋では、東方向への拡大も起こっている可能性がある。[ 45 ] 1949年から2016年の間に、熱帯低気圧の移動速度が減速した。(熱帯低気圧の移動速度とは、嵐が海洋を横断する速度であり、3時間ごとや6時間ごとなどの特定の時間間隔で連続する地点で測定される。)これがどの程度気候変動に起因するのかはまだ不明である。気候モデルはすべてこの特徴を示しているわけではない。[ 47 ]
2021年の研究レビュー記事では、ハドレー循環 の気候温暖化に伴い、熱帯低気圧の地理的範囲が極方向に拡大する可能性が高いと結論付けている。[ 52 ]
ハリケーンの風速が5%上昇すると、その破壊力は約50%上昇します。したがって、気候変動によりハリケーン・ヘレン の風速が11%増加したため、その破壊力は2倍以上になりました。[ 53 ] World Weather Attribution によると、最近のハリケーンの降雨に対する気候変動の影響は次のように説明できます。[ 54 ]
強度 熱帯低気圧の強度は風速と気圧に基づいています。風と気圧の関係は、嵐の強度を決定する際によく使用されます。[ 55 ] サファ・シンプソンハリケーン風力階級 やオーストラリアの階級(気象局)などの熱帯低気圧の階級 では、嵐のカテゴリーを決定するために風速のみが使用されます。[ 56 ] [ 57 ] 記録上最も強い嵐は、1979年に北西太平洋で発生した台風ティップで、最低気圧870 hPa (25.69 inHg )、最大持続風速165 kn(85 m/s、305 km/h、190 mph) に達しました。[ 58 ] これまで記録された中で最も高い最大持続風速は、 2015年のハリケーン・パトリシア で記録された185 ノット(95m /s、345km /h、 215mph)で、これは 西半球 で記録された中で最も強いサイクロンである。[ 59 ]
要因 熱帯低気圧が形成・発達するには、暖かい海面水温 が必要です。一般的に受け入れられている最低水温範囲は26~27 °C (79~81 °F) ですが、複数の研究では、より低い最低水温25.5 °C (77.9 °F) が提案されています。[ 60 ] [ 61 ] 海面水温が高いほど、発達速度が速くなり、急速な発達 に至ることもあります。[ 62 ] 熱帯低気圧熱ポテンシャル としても知られる高い海洋熱量 により、嵐はより高い強度に達することができます。[ 63 ] 急速な発達を経験する熱帯低気圧のほとんどは、低い値ではなく、高い海洋熱量の領域を通過しています。[ 64 ] 高い海洋熱量の値は、熱帯低気圧の通過によって引き起こされる海洋の冷却を相殺し、この冷却が嵐に与える影響を制限するのに役立ちます。[ 65 ] 動きの速いシステムは、より低い海洋熱量値でより高い強度に強めることができる。動きの遅いシステムは、同じ強度を達成するためにより高い海洋熱量値を必要とする。[ 64 ]
熱帯低気圧が海洋を通過すると、海洋の上層部が大幅に冷却されます。これは湧昇 と呼ばれるプロセスで、[ 66 ] その後の低気圧の発達に悪影響を与える可能性があります。この冷却は主に、風によって海洋深部の冷たい水が暖かい表層水と混ざり合うことによって引き起こされます。この効果は負のフィードバックプロセスをもたらし、さらなる発達を阻害したり、弱体化させたりする可能性があります。さらに冷却効果をもたらすのは、降雨による冷たい水です(これは、大気は高度が高いほど冷たくなっているためです)。雲も、嵐の通過前と通過直後に海面を直射日光から遮ることで、海洋の冷却に役割を果たします。これらの効果がすべて合わさると、わずか数日で広範囲の海面水温が劇的に低下する可能性があります。[ 67 ] 逆に、海の混合によって熱が深層水に注入され、地球規模の気候 に影響を与える可能性が あります。[ 68 ]
鉛直ウィンドシアは 熱帯低気圧の予測可能性を低下させ、シアが存在すると嵐は幅広い反応を示す。[ 69 ] ウィンドシアは、システムの中心から水分と熱を移動させることで、熱帯低気圧の強化に悪影響を与えることが多い。[ 70 ] 鉛直ウィンドシアのレベルが低いほど強化に最適であり、ウィンドシアが強いほど弱体化を引き起こす。[ 71 ] [ 72 ] 熱帯低気圧のコアに乾燥した空気が取り込まれると、大気対流が減少し、嵐の構造に非対称性が生じるため、その発達と強度に悪影響を与える。[ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] 対称的で強いアウトフロー は、局所的なウィンドシアを緩和することで、他のシステムで観測されるよりも速い強化率につながる。[ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] アウトフローの弱体化は、熱帯低気圧内の雨帯 の弱体化と関連している。[ 79 ] 熱帯低気圧は、嵐の対流の発達と構造によっては、中程度または強い風のシアが存在する場合でも、急速に発達する可能性がある。[ 80 ] [ 81 ]
熱帯低気圧の大きさは、その発達の速さに影響します。小さい熱帯低気圧は、大きい熱帯低気圧よりも急速に発達しやすい傾向があります。[ 82 ] 2 つの熱帯低気圧間の相互作用を伴う藤原効果は 、システムの対流の組織化を低下させ、水平風シアを与えることによって、2 つの熱帯低気圧のうち弱い方の熱帯低気圧を弱め、最終的には消滅させる可能性があります。[ 83 ] 熱帯低気圧は、海洋強制力がないため条件が不利になることが多いため、陸地の上にある間は一般的に弱まります。[ 84 ] ブラウン海洋効果は 、飽和した土壌からの潜熱の放出により、多量の降雨があった場合、熱帯低気圧が上陸後に強度を維持または増加させることを可能にします。 [ 85 ] 地形性上昇気流は 、熱帯低気圧の目が山の上を移動し、それを抑制していたキャップ境界層を破ると、熱帯低気圧の対流の強度を大幅に増加させる可能性があります。[ 86 ] ジェット気流は、嵐の流出と鉛直風シアの両方に影響を与えることで、熱帯低気圧の強度を増強することも抑制することもある。[ 87 ] [ 88 ]
急速な激化 熱帯低気圧は、急速強化と呼ばれる過程を経る場合があり、これは熱帯低気圧の最大持続風速が24 時間以内に30 ノット (56 km/h、35 mph) 以上増加する期間です。[ 89 ] 同様に、熱帯低気圧の急速な発達は、海面気圧が1 時間あたり1.75 hPa (0.052 inHg) または24 時間以内に42 hPa (1.2 inHg) 以上低下することと定義され、爆発的な発達は、海面気圧が12 時間以上 1 時間あたり2.5 hPa (0.074 inHg)低下するか、少なくとも 6 時間 1 時間あたり 5 hPa (0.15 inHg) 低下した場合に発生します。[ 90 ]
急速な発達が起こるためには、いくつかの条件が満たされている必要があります。水温は極めて高く、30 °C (86 °F) 付近またはそれ以上である必要があり、この温度の水は、波によってより冷たい水が表面に湧き上がらないほど十分に深くなければなりません。一方、熱帯低気圧の熱ポテンシャルは、 サイクロンの 強度に影響を与える非従来型の海面下海洋 パラメータの 1 つです。[ 91 ]
風のシアは 低くなければなりません。風のシアが高いと、サイクロン内の対流と循環が乱されます。通常、嵐の上空の 対流圏 上層には高気圧 も存在する必要があります。極端に低い地表気圧が発生するには、嵐の眼壁で空気が非常に急速に上昇する必要があり、上層の高気圧はこの空気をサイクロンから効率的に遠ざけるのに役立ちます。[ 91 ] しかし、2020年のハリケーン・イプシロン のような一部のサイクロンは、比較的不利な条件にもかかわらず急速に発達しました。[ 92 ] [ 93 ]
放蕩 2020年 のハリケーン・ポーレットは 、中心からやや離れた場所に深い対流域を持つ、 シアード型 熱帯低気圧の一例である。熱帯低気圧が弱体化したり、消滅したり、熱帯性を失ったりする方法はいくつかあります。これには、上陸、より冷たい海域への移動、乾燥した空気との遭遇、または他の気象システムとの相互作用などが含まれます。ただし、システムが消滅したり、熱帯性を失ったりした後でも、環境条件が好都合になれば、その残骸から熱帯低気圧が再生する可能性があります。[ 94 ] [ 95 ]
熱帯低気圧は、26.5 °C (79.7 °F) よりかなり冷たい海域に移動すると消滅することがあります。これにより、嵐は中心付近に雷雨を伴う暖気核などの熱帯性特性を失い、残存低気圧域 となります。残存システムは、その特徴を失うまで数日間存続することがあります。この消滅メカニズムは、北太平洋東部で最も一般的です。嵐が鉛直ウィンドシアを経験し、対流と熱機関が中心から遠ざかる場合にも、弱体化または消滅することがあります。これは通常、熱帯低気圧の発達を停止させます。[ 96 ] さらに、近くの前線帯との合流によって偏西風帯 の主帯と相互作用すると、熱帯低気圧が温帯低気圧 に進化することがあります。この遷移には 1〜3日かかることがあります。[ 97 ]
熱帯低気圧が島に上陸したり通過したりすると、特に山岳地帯に遭遇した場合、循環が崩壊し始める可能性があります。[ 98 ] システムが大きな陸地に上陸すると、暖かく湿った海洋性空気の供給が遮断され、乾燥した大陸性空気を吸い込み始めます。[ 98 ] これに加えて、陸地での摩擦が増加すると、熱帯低気圧は弱まり、消滅します。[ 98 ] 山岳地帯では、システムは急速に弱まる可能性があります。平地では、循環が崩壊して消滅するまでに2~3日間持続する可能性があります。[ 98 ]
長年にわたり、熱帯低気圧を人工的に改変しようとする様々な手法が検討されてきた。[ 99 ] これらの手法には、核兵器 の使用、氷山による海洋冷却、巨大ファンによる嵐の陸地からの吹き飛ばし、ドライアイスやヨウ化銀による特定の嵐への 種まきなど が含まれる。[ 99 ] しかし、これらの手法は、熱帯低気圧の持続時間、強度、威力、規模を十分に考慮していない。[ 99 ]
評価方法 熱帯低気圧の強度を評価するために、地上、衛星、航空などさまざまな方法や技術が用いられます。偵察機は、特殊な機器を搭載して熱帯低気圧の周囲や中を飛行し、システムの風と気圧を判定するために使用できる情報を収集します。[ 1 ] 熱帯低気圧は、高度によって風速が異なります。飛行レベルで記録された風は、地表での風速を求めるために変換できます。[ 100 ] 船舶報告、陸上観測所、メソネット 、沿岸観測所、ブイなどの地上観測は、熱帯低気圧の強度や進行方向に関する情報を提供できます。[ 1 ]
風圧関係 (WPR) は、風速に基づいて嵐の圧力を決定する方法として使用されます。WPR を計算するために、いくつかの異なる方法と方程式が提案されています。[ 101 ] [ 102 ] 熱帯低気圧機関はそれぞれ独自の固定 WPR を使用するため、同じシステムで推定値を発行している機関間で不正確になる可能性があります。[ 102 ] ASCAT は、MetOp 衛星によって使用される散乱計 で、熱帯低気圧の風場ベクトルをマッピングします。[ 1 ] SMAP は L バンド放射計 チャネルを使用して、海面における熱帯低気圧の風速を決定します。散乱計ベースや他の放射計ベースの機器とは異なり、高強度および豪雨条件下でも信頼性が高いことが示されています。[ 103 ]
ドヴォラック法は 、熱帯低気圧の分類と強度の決定の両方において重要な役割を果たします。警報センターで使用されるこの方法は、 1970年代にヴァーノン・ドヴォラック によって開発され、熱帯低気圧の強度の評価に可視光と赤外線の衛星画像の両方を使用します。ドヴォラック法は、「Tナンバー」のスケールを使用し、T1.0からT8.0まで0.5刻みでスケールします。各Tナンバーには強度が割り当てられており、Tナンバーが大きいほどシステムが強いことを示します。熱帯低気圧は、湾曲した帯状の特徴 、シア、中心部の密集した雲、目などのさまざまなパターンに従って予報官によって評価され、Tナンバーを決定して嵐の強度を評価します。[ 104 ]
気象衛星研究協力研究所は 、高度ドボラック法(ADT)やSATCONなどの自動衛星手法の開発と改良に取り組んでいます。多数の予報センターで使用されているADTは、赤外線静止衛星画像とドボラック法に基づくアルゴリズムを使用して熱帯低気圧の強度を評価します。ADTは、強度制約ルールの変更や、マイクロ波画像を使用してシステムの内部構造に基づいて強度を決定するなど、従来のドボラック法とはいくつかの点で異なります。これにより、赤外線画像に目が現れる前に強度が横ばいになるのを防ぎます。[ 105 ] SATCONは、さまざまな衛星ベースのシステムとマイクロ波サウンダー からの推定値に重み付けを行い、個々の推定値の長所と短所を考慮して、熱帯低気圧の強度のコンセンサス推定値を生成し、場合によってはドボラック法よりも信頼性が高くなります。[ 106 ] [ 107 ]
強度指標 複数の強度指標が使用され、これには累積サイクロンエネルギー (ACE)、ハリケーンサージ指数 、ハリケーン強度指数 、パワーディシペーション指数 (PDI)、および統合運動エネルギー (IKE) が含まれます。ACE は、システムがその寿命にわたって発揮した総エネルギーの指標です。ACE は、システムが熱帯暴風雨の強度以上で、かつ熱帯または亜熱帯である限り、6 時間ごとにサイクロンの持続風速の二乗を合計することによって計算されます。[ 108 ] PDI の計算は ACE と性質が似ていますが、主な違いは風速が二乗ではなく三乗されることです。[ 109 ]
ハリケーン高潮指数は、暴風雨が高潮によって引き起こす可能性のある被害の度合いを示す指標です。これは、暴風雨の風速と気候学的値(33 m/s または 74 mph )の二乗に、ハリケーン級の風の半径とその気候学的値(96.6 km または 60.0 mi )の二乗を掛けることで算出されます。これを数式で表すと次のようになります。
( v 33 m / s ) 2 × ( r 96.6 k m ) {\displaystyle \left({\frac {v}{33\ \mathrm {m/s} }}\right)^{2}\times \left({\frac {r}{96.6\ \mathrm {km} }}\right)\,} どこv {\textstyle v} 嵐の風速とr {\textstyle r} はハリケーン級の風の半径です。[ 110 ] ハリケーン強度指数は、システムに最大50ポイントを割り当てることができる尺度です。最大25ポイントは強度から、残りの25ポイントは嵐の風域の大きさから得られます。[ 111 ] IKEモデルは、風、波、高潮による熱帯低気圧の破壊能力を測定します。計算式は次のとおりです。
∫ V o l 1 2 p u 2 d v {\displaystyle \int _{Vol}{\frac {1}{2}}pu^{2}d_{v}\,} どこp {\textstyle p} は空気の密度です。u {\textstyle u} は持続的な地表風速の値であり、d v d_v は体積要素 である。[ 111 ] [ 112 ]
分類と命名 世界地図上の熱帯低気圧の用語
熱帯低気圧に加えて、サイクロンの種類には他に 2 つのクラスがあります。これらの種類のサイクロンは、 温帯低気圧 と亜熱帯低気圧として知られており、熱帯低気圧が 形成 または消滅する際に通過する段階です。 [ 117 ] 温帯低気圧は 、高緯度で典型的な水平方向の温度差からエネルギーを得る嵐です。熱帯低気圧は、エネルギー源が凝結によって放出される熱から気団間の温度差に変わると、高緯度に向かって移動するにつれて温帯低気圧になることがあります。頻度は低いですが、温帯低気圧が亜熱帯低気圧に変化し、そこから熱帯低気圧になることもあります。[ 118 ] 宇宙から見ると、温帯低気圧は特徴的な「コンマ 型」の雲のパターンを持っています。[ 119 ] 温帯低気圧は、その低気圧の中心が強風と高波を引き起こす場合にも危険です。[ 120 ]
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併せ持つ気象 システムです。赤道から北緯50度までの広い緯度帯で発生する可能性があります。亜熱帯低気圧はハリケーン並みの強風を伴うことはまれですが、中心部が温暖化すると熱帯性になることがあります。 [ 121 ]
構造
目と中心 国際宇宙ステーション から見たハリケーン・フローレンス の目と周囲の雲成熟した熱帯低気圧の中心では、空気は上昇するのではなく下降します。十分に強い嵐の場合、空気は雲の形成を抑制するのに十分な深さの層まで下降し、それによって澄んだ「目 」が形成されます。目の内部の天候は通常穏やかで対流雲 はありませんが、海は非常に荒れることがあります。[ 122 ] 目は通常円形で、直径は典型的には30~65 km (19~40 mi)ですが、 3 km (1.9 mi) ほど小さい目や370 km (230 mi) ほど大きい目も観測されています。[ 123 ] [ 124 ]
目の雲の外縁部は「眼壁」と呼ばれます。眼壁は通常、高度とともに外側に広がり、アリーナフットボールスタジアムに似ています。この現象は「スタジアム効果 」と呼ばれることもあります。[ 124 ] 眼壁は、風速が最も速く、空気が最も急速に上昇し、雲が最も高い高度 に達し、降水量が最も多い場所です。熱帯低気圧の眼壁が陸地を通過する場所で、最も激しい風害が発生します。[ 122 ]
弱い嵐では、中心の濃い雲 によって目が覆われることがあります。これは、熱帯低気圧の中心付近の強い雷雨活動が集中している領域に関連する上層の巻雲のシールドです。[ 125 ]
熱帯低気圧の眼壁は、特に強い熱帯低気圧では、眼壁置換サイクルという形で時間とともに変化することがあります。 外側の雨帯は、 ゆっくりと内側へ移動する雷雨の外側のリングに組織化されることがあり、これは主眼壁から水分と角運動量 を奪うと考えられています。主眼壁が弱まると、熱帯低気圧は一時的に弱まります。外側の眼壁は最終的にサイクルの終わりに主眼壁に取って代わり、その時点で嵐は元の強度に戻る可能性があります。[ 126 ]
サイズ ハリケーンの規模が大きいことは、持続的な風速測定に基づく強さ を意味するものではないが、より多くの人々がその危険にさらされることを意味する可能性がある。 [ 128 ] 嵐の規模を測定するために一般的に使用されるさまざまな指標があります。最も一般的な指標には、最大風速の半径、34ノット(17 m/s、63 km/h、39 mph) の風(つまり強風)の半径、最外側の閉じた 等圧線 (ROCI )の半径、および風が消える半径が含まれます。[ 129 ] [ 130 ] 追加の指標は、サイクロンの相対渦度 場が 1×10 −5 s −1 に減少する半径です。[ 124 ]
地球上では、熱帯低気圧は、風が消える半径で測定すると、 100~2,000 km (62~1,243 マイル) と、広範囲にわたる大きさになります。平均的には、北西太平洋盆地で最大、北東太平洋 盆地で最小です。[ 131 ] 最も外側の閉じた等圧線の半径が緯度 2 度 ( 222 km (138 マイル) ) 未満の場合、その低気圧は「非常に小さい」または「小人」です。半径が緯度 3~6 度 ( 333~670 km (207~416 マイル) ) の場合は、「平均的な大きさ」とみなされます。「非常に大きい」熱帯低気圧は、半径が緯度 8度 ( 888 km (552 マイル) )を超えます。[ 127 ] 観測によると、規模は暴風雨の強度(最大風速)、最大風速の半径、緯度、最大潜在強度などの変数とは弱い相関関係しかない。[ 130 ] [ 131 ] 台風ティップ は記録上最大のサイクロンで、熱帯暴風雨級の風は直径2,170 km (1,350 mi) である。記録上最小の暴風雨は2008年 の熱帯暴風雨マルコ で、熱帯暴風雨級の風は直径わずか37 km (23 mi)であった。 [ 132 ]
動き 熱帯低気圧の動き(つまり「進路」)は、通常、背景の環境風による「操舵」と「ベータドリフト」の 2 つの項の合計として近似されます。[ 133 ] 熱帯低気圧の中には、記録上 2 番目に長く続いた熱帯低気圧であるハリケーン ジョン のように、長距離を移動するものもあります。ハリケーン ジョンは1994 年に 31 日間の寿命で 13,280 km (8,250 マイル) を移動し、北半球の熱帯低気圧としては最長の進路となりました。[ 134 ] [ 135 ] [ 136 ]
ベータドリフト 環境による操舵に加えて、熱帯低気圧は極方向と西方向に漂う傾向があり、この動きは「ベータドリフト」として知られています。[ 147 ] この動きは、熱帯低気圧などの渦が、球面やベータ平面など、緯度によって コリオリ力が 変化する環境に重ね合わされることによって生じます。[ 148 ] ベータドリフトに関連する熱帯低気圧の動きの成分の大きさは、1~3 m/s (3.6~10.8 km/h、2.2~6.7 mph) の範囲であり、熱帯低気圧の強度が強いほど、また高緯度では大きくなる傾向があります。これは、嵐のサイクロン流とその環境との間のフィードバックの結果として、嵐自体によって間接的に誘発されます。[ 149 ] [ 147 ]
物理的には、嵐のサイクロン循環は、中心の東側では極方向へ、中心の西側では赤道方向へ環境空気を移流します。空気は角運動量 を保存しなければならないため、この流れの構成は、嵐の中心の赤道側と西側にサイクロン性の渦を、嵐の中心の極側と東側に反サイクロン性の渦を誘発します。これらの渦の合流した流れは、嵐をゆっくりと極方向と西方向へ移流する働きをします。この効果は、環境の流れがゼロの場合でも発生します。[ 150 ] [ 151 ] ベータドリフトは角運動量に直接依存するため、熱帯低気圧の大きさは、その動きに対するベータドリフトの影響に影響を与える可能性があります。ベータドリフトは、小さい熱帯低気圧よりも大きい熱帯低気圧の動きに大きな影響を与えます。[ 152 ] [ 153 ]
複数の嵐の相互作用 比較的まれに発生する運動の3つ目の要素は、複数の熱帯低気圧の相互作用です。2つの低気圧が接近すると、その中心は2つのシステム間の点を中心にサイクロン状に回転し始めます。分離距離と強度に応じて、2つの渦は単に互いの周りを回転する場合もあれば、中心点に向かって螺旋状に回転して合体する場合もあります。2つの渦の大きさが異なる場合、大きい方の渦が相互作用を支配し、小さい方の渦はその周りを回転する傾向があります。この現象は、藤原作平 にちなんで藤原効果と呼ばれています。[ 154 ]
影響
熱帯低気圧によって引き起こされる、または悪化する自然現象 海上の熱帯低気圧は、大きな波、豪雨 、洪水 、強風を引き起こし、国際海運を混乱させ、時には難破事故を引き起こします。[ 157 ] 熱帯低気圧は海水をかき混ぜ、冷たい航跡を残すため、その地域は後続の熱帯低気圧にとって好ましくない環境になります。[ 67 ] 陸上では、強風 により車両、建物、橋、その他の屋外の物体が損傷または破壊され、飛散した破片が致命的な飛翔物となることがあります。高潮、 つまりサイクロンによる海面の上昇は、通常、上陸する熱帯低気圧による最悪の影響であり、歴史的に熱帯低気圧による死者の90%を占めています。[ 158 ] サイクロン・マヒナ は、 1899年3月にオーストラリアの クイーンズランド州 バサースト湾 で、記録上最高の高潮13 メートル(43 フィート)を記録しました。 [ 159 ]
熱帯低気圧が引き起こすその他の海洋災害には、離岸流 と引き潮 があります。これらの災害は、他の気象条件が好都合であっても、サイクロンの中心から数百キロメートル(数百マイル)離れた場所でも発生する可能性があります。[ 160 ] [ 161 ] 上陸する熱帯低気圧の広範囲な回転と、その周辺での垂直風シアにより、竜巻 が発生します。竜巻は、上陸まで持続する眼壁メソ渦 の結果として発生することもあります。 [ 162 ] ハリケーン・イヴァンは 、他のどの熱帯低気圧よりも多い120個の竜巻 を発生させました。 [ 163 ] 熱帯低気圧内では雷活動が発生します。この活動は、より強い嵐内、および嵐の眼壁に近い場所や内部でより激しくなります。[ 164 ] [ 165 ] 熱帯低気圧は、追加の水分を運ぶことで、地域の降雪量を増加させる可能性があります。[ 166 ] 近くの嵐が強風で炎を煽ると、山火事は悪化する可能性がある。[ 167 ] [ 168 ]
参考文献 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 熱帯低気圧予報の世界ガイド:2017 (PDF) (レポート)。 世界気象機関 。2018 年 4 月 17 日。2019 年 7 月 14 日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。2020 年 9 月 6 日 取得 。 1 2 3 4 5 Knutson, Thomas; Camargo, Suzana J.; Chan, Johnny CL; Emanuel, Kerry; Ho, Chang-Hoi; Kossin, James; Mohapatra, Mrutyunjay; Satoh, Masaki; Sugi, Masato; Walsh, Kevin; Wu, Liguang (2019 年 8 月 6 日). "熱帯低気圧と気候変動の評価: パート II. 人為的温暖化に対する予測される応答" . Bulletin of the American Meteorological Society . 101 (3): BAMS–D–18–0194.1. Bibcode : 2020BAMS..101E.303K . doi : 10.1175/BAMS-D-18-0194.1 . hdl : 1721.1/124705 . ISSN 0003-0007 。 1 2 「過去40年間で大型熱帯低気圧の発生確率が15%増加」 Carbon Brief 2020年5月18日。 2020 年8月8日のオリジナルから アーカイブ。 2020年 8月31日 取得 。 1 2 「NHC用語集」 。 米国国立ハリケーンセンター 。 2021年2月16日のオリジナルから アーカイブ。 2021年 2月18日 取得 。 ↑ 「熱帯低気圧の事実:熱帯低気圧とは?」 。 英国気象庁 。 2021年2月2日にオリジナルから アーカイブ。 2021年 2月25日 に取得 。 1 2 3 4 5 「熱帯低気圧の事実:熱帯低気圧はどのように形成されるのか?」 。英国気象庁。 2021年2月2日のオリジナルから アーカイブ。 2021年 3月1日 に取得 。 1 2 Landsea, Chris . 「熱帯低気圧はどのように形成されるのか?」 よく ある質問 . 大西洋海洋気象研究所 、ハリケーン研究部門。 2009年8月27日のオリジナルから アーカイブ。 2017年 10月9日 取得 。 ↑ バーグ、ロビー。 「海面水温と水分変動に関連した熱帯低気圧の強度」 (PDF) 。 ローゼンシュティール海洋・大気・地球科学大学院 ( マイアミ大学 )。 2011年6月10日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2010年 9月23日 取得 。 ↑ Zhang, Da-Lin; Zhu, Lin (2012年9月12日). "熱帯低気圧発生における上層プロセスの役割". Geophysical Research Letters . 39 (17) 2012GL053140. AGU. Bibcode : 2012GeoRL..3917804Z . doi : 10.1029/2012GL053140 . ↑ クリス・ランドシー (2000 年 1 月 4 日)。 「気候変動表 - 熱帯低気圧」 。 大西洋海洋気象研究所 、 米国海洋大気庁 。2012 年 10 月 2 日のオリジナルから アーカイブ。2006 年 10 月 19 日 取得 。 ↑ ランドシー、クリストファー。 「AOML 熱帯低気圧の気候変動に関する論文」 。大西洋海洋気象研究所。2021 年 10 月 26 日のオリジナルから アーカイブ。2010 年 9 月 23 日 取得 。 ↑ Aiyyer, Anantha; Molinari, John (2008年8月1日) 「メキシコ湾と東太平洋におけるMJOと熱帯低気圧発生:事例研究と理想化された数値モデル」 . Journal of the Atmospheric Sciences . 65 (8). American Meteorological Society: 2691–2704 . Bibcode : 2008JAtS...65.2691A . doi : 10.1175/2007JAS2348.1 . S2CID 17409876 . ↑ Zhao, Chen; Li, Tim (2018年10月20日). "熱帯低気圧の発生を調節するMJOの海域依存性". Climate Dynamics . 52 ( 9–10 ). Springer: 6081–6096 . doi : 10.1007/s00382-018-4502-y . ↑ Camargo, Suzana J.; Emanuel, Kerry A.; Sobel, Adam H. (2007年10月1日). "熱帯低気圧発生に対するENSOの影響を診断するための発生可能性指数の使用" . Journal of Climate . 20 (19). American Meteorological Society: 4819– 4834. Bibcode : 2007JCli...20.4819C . doi : 10.1175/JCLI4282.1 . S2CID 17340459 . ↑ Molinari, John; Lombardo, Kelly; Vollaro, David (2007年4月1日) 「赤道ロスビー波束内の熱帯低気圧発生」 . Journal of the Atmospheric Sciences . 64 (4). American Meteorological Society: 1301–1317 . Bibcode : 2007JAtS...64.1301M . doi : 10.1175/JAS3902.1 . S2CID 12920242 . ↑ Li, Tim; Fu, Bing (2006 年 5 月 1 日). "既存の台風のロスビー波エネルギー分散に伴う熱帯低気圧発生。パート I: 衛星データ解析" . Journal of the Atmospheric Sciences . 63 (5). American Meteorological Society: 1377– 1389. Bibcode : 2006JAtS...63.1377L . doi : 10.1175/JAS3692.1 . S2CID 15372289 . ↑ Schreck III, Carl J.; Molinari, John (2011年9月1日) 「ケルビン波とマッデン・ジュリアン振動に関連する熱帯低気圧の発生」 Monthly Weather Review . 139 (9). American Meteorological Society: 2723–2734 . Bibcode : 2011MWRv..139.2723S . doi : 10.1175/MWR-D-10-05060.1 . S2CID 16983131 . ↑ Schreck III, Carl J. (2015 年 10 月 1 日). "ケルビン波と熱帯低気圧の発生: 世界的な調査" . Monthly Weather Review . 143 (10). American Meteorological Society: 3996– 4011. Bibcode : 2015MWRv..143.3996S . doi : 10.1175/MWR-D-15-0111.1 . S2CID 118859063 . 1 2 3 4 5 6 RA IV ハリケーン委員会(2025年5月31日)。 北米、中央アメリカ、カリブ海地域におけるハリケーン対策計画2025 (PDF) (報告書)。世界気象機関。 2025年 11月1日 取得 。 1 2 3 4 台風委員会運用マニュアル:気象コンポーネント2025 (PDF) (報告書)。世界気象機関。2025年。 1 2 3 4 熱帯低気圧に関するパネル(2023年)。 ベンガル湾およびアラビア海における熱帯低気圧運用計画2023 (PDF) (報告書)。世界気象機関。 1 2 3 4 5 RA I 熱帯低気圧委員会 (2025)。 南西インド洋の熱帯低気圧運用計画 (PDF) (報告書)。世界気象機関。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RA V 熱帯低気圧委員会 (2025)。 南東インド洋および南太平洋の熱帯低気圧運用計画 2025 (PDF) (報告書)。世界気象機関。2025 年 9 月 11 日 取得 。 ↑ 「Normas Da Autoridade Marítima Para As Atividades De Meteorologia Marítima」 (PDF) (ポルトガル語)。ブラジル海軍。 2011. 2015 年 2 月 6 日の オリジナル (PDF) からアーカイブ 。 2018 年 10 月 5 日 に取得 。 1 2 3 4 5 大西洋海洋気象研究所 、ハリケーン研究部門。 「よくある質問:ハリケーンシーズンはいつですか?」 。 米国海洋大気庁 。 2009年5月6日の オリジナル からアーカイブ。 2006年 7月25日 取得 。 1 2 McAdie, Colin (2007 年 5 月 10 日). 「熱帯低気圧の気候学」 . 国立ハリケーンセンター. 2015 年 3 月 21 日のオリジナルから アーカイブ済み。2007 年 6 月 9 日 取得 。 1 2 ラムゼイ、ハミッシュ(2017)。 「 熱帯低気圧の地球規模気候学」 。オックスフォード 自然 災害科学 研究百科事典 。オックスフォード大学出版局。doi : 10.1093/acrefore/9780199389407.013.79。ISBN 978-0-19-938940-7 2021年8月15日にオリジナルからアーカイブされました。↑ 合同台風警報センター (2006)。 「3.3 JTWC 予報の哲学」 (PDF) 。 米国海軍 。2007 年 11 月 29 日に オリジナル (PDF)からアーカイブ済み。2007 年 2 月 11 日 に取得 。 1 2 Wu, MC; Chang, WL; Leung, WM (2004). "エルニーニョ・南方振動現象が北西太平洋における熱帯低気圧の上陸活動に与える影響". Journal of Climate . 17 (6): 1419– 1428. Bibcode : 2004JCli...17.1419W . doi : 10.1175/1520-0442(2004)017 < 1419:IOENOE > 2.0.CO ; 2 . ↑ Klotzbach, Philip J. (2011). "エルニーニョ・南方振動が大西洋盆地のハリケーンと米国への上陸に与える影響" . Journal of Climate . 24 (4): 1252– 1263. Bibcode : 2011JCli...24.1252K . doi : 10.1175/2010JCLI3799.1 . ISSN 0894-8755 . ↑ Camargo, Suzana J.; Sobel, Adam H.; Barnston, Anthony G.; Klotzbach, Philip J. (2010), "熱帯低気圧に対する自然気候変動の影響と熱帯低気圧活動の季節予報", Global Perspectives on Tropical Cyclones , World Scientific Series on Asia-Pacific Weather and Climate, vol. 4, WORLD SCIENTIFIC, pp. 325– 360, doi : 10.1142/9789814293488_0011 , ISBN 978-981-4293-47-1 1 2 3 4 ハリケーン研究部門。 「よくある質問:各海域で発生する熱帯低気圧の平均数、最大数、最小数は?」 。米国海洋大気庁大西洋海洋気象研究所。 2012年 12月5日 取得 。 ↑ 「2018年の北インド洋におけるサイクロン性擾乱に関する報告書」 (PDF) 。 2020年5月11日に オリジナル (PDF) からアーカイブされました。 ↑ 「2019年から2020年のオーストラリアの熱帯低気圧予報」 。オーストラリア気象局。2019年10月11日。 2019年10月14日のオリジナルから アーカイブ。 2019年 10月14日 に取得 。 ↑ 2019–20 熱帯低気圧シーズン展望 [ ] ナディ 地域専門気象センター – 熱帯低気圧センター (RSMC Nadi – TCC) 責任範囲 (AOR) (PDF) (レポート)。フィジー気象局。2019 年 10 月 11 日。2019 年 10 月 11 日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。2019 年 10 月 11 日 取得 。 ↑ レオンハルト、デイビッド;モーゼス、クレア;フィルブリック、イアン・プラサード(2022年9月29日)。 「イアンが北へ移動/1980年以降のカテゴリー4および5の大西洋ハリケーン」 。 ニューヨーク・タイムズ 。 2022年9月30日のオリジナルより アーカイブ。 出典:NOAA - グラフィック:アシュリー・ウー、 ニューヨーク・タイムズ (2022年の引用数—データ)↑ マスターズ、ジェフ(2026年2月23日)。 「熱帯低気圧ホラシオ:2026年地球初のカテゴリー5の熱帯低気圧」 。イェール気候コネクションズ。 2026年2月23日のオリジナルから アーカイブ 。評価はNHCと合同台風警報センターによるものです。 ↑ ● Gilford, Daniel M.; Giguere, Joseph; Pershing, Andrew J. (2024年11月20日). 「人為的な海洋温暖化により、近年のハリケーンが激化している」 . Environmental Research: Climate . 3 (4): 045019. Bibcode : 2024ERCli...3d5019G . doi : 10.1088/2752-5295/ad8d02 . ● 「気候変動により、2024年の大西洋ハリケーンすべての風速が増加した:分析」 (PDF) で説明されています。Climate Central。2024年11月20日 。2024年11月20日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 ↑ Ajasa, Amudalat; Clement, Scott; Guskin, Emily (2023年8月23日). 「気候変動が災害の増加に寄与していること、そして天候がより極端になっていることについて、党派間の意見は依然として分かれている」 . ワシントン・ポスト . ↑ 気候変動2023:統合報告書。気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書に対する作業部会I、II、IIIの貢献 (PDF) 。スイス、ジュネーブ:IPCC。2023年。46、51、69、98 ページ。 2024年 10月28日 取得 。 ↑ Kossin, James P.; Knapp, Kenneth R.; Olander, Timothy L.; Velden, Christopher S. (2020年5月18日). 「過去40年間における主要な熱帯低気圧の超過確率の世界的な増加」 (PDF) . Proceedings of the National Academy of Sciences . 117 (22): 11975– 11980. Bibcode : 2020PNAS..11711975K . doi : 10.1073/pnas.1920849117 . ISSN 0027-8424 . PMC 7275711 . PMID 32424081 . 2020年11月19日のオリジナルから アーカイブ (PDF) . 2020年 10月6日 取得 . ↑ Collins, M.; Sutherland, M.; Bouwer, L.; Cheong, S.-M.; et al. (2019). "第6章:極端な現象、急激な変化、およびリスク管理" (PDF) . IPCC 気候変動下における海洋と雪氷圏に関する特別報告書 . p. 602. 2019年12月20日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2020年 10月6日 取得 。 ↑ Thomas R. Knutson; Joseph J. Sirutis; Ming Zhao (2015). "CMIP5/RCP4.5 シナリオの力学的ダウンスケーリングによる 21 世紀後半の激しい熱帯低気圧活動の地球規模予測" . Journal of Climate . 28 (18): 7203– 7224. Bibcode : 2015JCli...28.7203K . doi : 10.1175/JCLI-D-15-0129.1 . S2CID 129209836 . 2020 年 1 月 5 日のオリジナルから アーカイブ済み。2020 年 10 月 6 日 取得 。 ↑ Knutson 他 (2013). "21 世紀後半の大西洋ハリケーン活動の力学的ダウンスケーリング予測: CMIP3 および CMIP5 モデルに基づくシナリオ" . Journal of Climate . 26 (17): 6591– 6617. Bibcode : 2013JCli...26.6591K . doi : 10.1175/JCLI-D-12-00539.1 . S2CID 129571840 . 2020 年 10 月 5 日のオリジナルから アーカイブ済み。2020 年 10 月 6 日 取得 。 1 2 Collins, M.; Sutherland, M.; Bouwer, L.; Cheong, S.-M.; et al. (2019). "第 6 章: 極端な現象、急激な変化、およびリスク管理" (PDF) . IPCC 気候変動下における海洋と雪氷圏に関する特別報告書 . p. 603. 2019 年 12 月 20 日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。2020 年 10 月 6 日 取得 。 1 2 「ハリケーン・ハービーは、沿岸都市における洪水リスクを過小評価していることを示している、と科学者たちは述べている」 。 ワシントン・ポスト 。2017年8月29日。 2017年8月30日のオリジナルから アーカイブ 。 2017年 8月30日 に取得。 1 2 3 Walsh, KJE; Camargo, SJ; Knutson, TR; Kossin, J.; Lee, T. -C.; Murakami, H.; Patricola, C. (2019 年 12 月 1 日). "熱帯低気圧と気候変動" . Tropical Cyclone Research and Review . 8 (4): 240– 250. Bibcode : 2019TCRR....8..240W . doi : 10.1016/j.tcrr.2020.01.004 . hdl : 11343/192963 . ISSN 2225-6032 . ↑ Roberts, Malcolm John; Camp, Joanne; Seddon, Jon; Vidale, Pier Luigi; Hodges, Kevin; Vannière, Benoît; Mecking, Jenny; Haarsma, Rein; Bellucci, Alessio; Scoccimarro, Enrico; Caron, Louis-Philippe (2020). "CMIP6 HighResMIPマルチモデルアンサンブルを用いた熱帯低気圧の将来予測変化" . Geophysical Research Letters . 47 (14) e2020GL088662. Bibcode : 2020GeoRL..4788662R . doi : 10.1029/2020GL088662 . ISSN 1944-8007 . PMC 7507130. PMID 32999514 . S2CID 221972087 。 ↑ 「ハリケーンと気候変動」 。 憂慮する科学者同盟 。 2019年9月24日のオリジナルから アーカイブ済み。 2019年 9月29日 取得 。 ↑ 村上博之、デルワース、トーマス L.、クック、ウィリアム F.、趙明、向宝強、許龐奇 (2020) 「熱帯低気圧の世界的分布における気候変動の検出」 米国 科学アカデミー紀要 117 (20): 10706– 10714. Bibcode : 2020PNAS..11710706M . doi : 10.1073 /pnas.1922500117 . ISSN 0027-8424 . PMC 7245084 . PMID 32366651 . ↑ James P. Kossin; Kerry A. Emanuel; Gabriel A. Vecchi (2014). "熱帯低気圧の最大強度の位置の極方向への移動". Nature . 509 (7500): 349– 352. Bibcode : 2014Natur.509..349K . doi : 10.1038/nature13278 . hdl : 1721.1/91576 . PMID 24828193 . S2CID 4463311 . ↑ Studholme, Joshua; Fedorov, Alexey V.; Gulev, Sergey K.; Emanuel, Kerry; Hodges, Kevin (2021年12月29日) 「温暖化する気候における熱帯低気圧の緯度の極方向への拡大」 Nature Geoscience . 15 : 14–28 . doi : 10.1038/s41561-021-00859-1 . S2CID 245540084. 2022年1月4日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2022年 1月4日 に取得 。 ↑ ヌッチテリ、ダナ(2024年10月9日)。 「気候変動により、ハリケーン・ヘレンやその他の2024年の災害の被害が拡大したと科学者が発見」 。 イェール気候コネクションズ 。イェール大学環境学部気候コミュニケーションセンター。 2024年 10月28日 取得 。 ↑ 「気候変動の影響で、またもや雨量が多く、風が強く、破壊的なハリケーンが発生した」 。World Weather Attribution 。 2024年 10月28日 取得 。 ↑ Knapp, Kenneth R.; Knaff, John A.; Sampson, Charles R.; Riggio, Gustavo M.; Schnapp, Adam D. (2013年8月1日). "A Pressure-Based Analysis of the Historical Western North Pacific Tropical Cyclone Intensity Record" . Monthly Weather Review . 141 (8). American Meteorological Society: 2611– 2631. Bibcode : 2013MWRv..141.2611K . doi : 10.1175/MWR-D-12-00323.1 . S2CID 19031120 . ↑ 「熱帯低気圧とは何か?」 。気象局。 2022年10月3日にオリジナルから アーカイブ 。 2022年 10月7日 に取得。 ↑ 「サフィール・シンプソンハリケーン風力階級」 。国立ハリケーンセンター。 2020年6月20日のオリジナルから アーカイブ。 2022年 10月7日 取得 。 ↑ Dunnavan, GM; Diercks, JW (1980). "An Analysis of Super Typhoon Tip (October 1979)" . Monthly Weather Review . 108 (11): 1915– 1923. Bibcode : 1980MWRv..108.1915D . doi : 10.1175/1520-0493(1980)108 < 1915:AAOSTT > 2.0.CO ; 2 . ↑ パッシュ、リチャード(2015 年 10 月 23 日)。 「ハリケーン パトリシア 議論 第 14 号」 。国立ハリケーンセンター。2015 年 10 月 25 日のオリジナルから アーカイブ。2015 年 10 月 23 日 取得 。 ハリケーン ハンターによる 3 つの中心位置のデータによると、700 mb 飛行レベルと SFMR で観測された地表風の混合に基づく強度は、約 175 kt です。これにより、パトリシアは、大西洋と北東太平洋海盆を含む国立ハリケーンセンターの責任範囲 (AOR) で記録された最強のハリケーンとなります。 ↑ Tory, KJ; Dare, RA (2015年10月15日) 「熱帯低気圧形成の海面水温閾値」 Journal of Climate 28 (20). American Meteorological Society : 8171. Bibcode : 2015JCli...28.8171T . doi : 10.1175/JCLI-D-14-00637.1 . ↑ Lavender, Sally; Hoeke, Ron; Abbs, Deborah (2018年3月9日) 「熱帯低気圧ヤシ の強度と それ に 伴う高潮に対する海面水温の影響:感度分析」 。Natural Hazards and Earth System Sciences。18 ( 3)。Copernicus Publications : 795–805。Bibcode : 2018NHESS..18..795L。doi : 10.5194/ nhess -18-795-2018 。 ↑ Xu, Jing; Wang, Yuqing (2018年4月1日). 「西太平洋における熱帯低気圧の強化率の海面水温、暴風雨の強度、および規模の依存性」 . Weather and Forecasting . 33 (2). American Meteorological Society: 523– 527. Bibcode : 2018WtFor..33..523X . doi : 10.1175/WAF-D-17-0095.1 . ↑ ブラウン、ダニエル(2017年4月20日)。 「熱帯低気圧の強度予測:依然として困難な課題」 (PDF) 。国立ハリケーンセンター。7 ページ。 2021年4月27日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2021年 4月27日 に取得 。 1 2 Chih, Cheng-Hsiang; Wu, Chun-Chieh (2020年2月1日). "西太平洋における熱帯低気圧の急速な強化の根底にある上層海洋熱量と海面温度の探索的分析". Journal of Climate . 33 (3): 1031– 1033. Bibcode : 2020JCli...33.1031C . doi : 10.1175/JCLI-D-19-0305.1 . ↑ Lin, I.; Goni, Gustavo; Knaff, John; Forbes, Cristina; Ali, M. (2012年5月31日). 「熱帯低気圧の強度予測のための海洋熱量とその高潮への影響」 (PDF) . Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards . 66 (3). Springer Science+Business Media : 3– 4. doi : 10.1007/s11069-012-0214-5 . ISSN 0921-030X . S2CID 9130662 . 2021年4月27日にオリジナルから アーカイブ (PDF) . 2021年 4月27日 に取得 . ↑ Hu, Jianyu; Wang, Xiao Hua (2016年9月) 「中国海域における湧昇研究の進展」 . Reviews of Geophysics . 54 (3). AGU: 653–673 . Bibcode : 2016RvGeo..54..653H . doi : 10.1002/2015RG000505 . S2CID 132158526 . 1 2 D'Asaro, Eric A. & Black, Peter G. (2006). "ハリケーン・デニス下の海洋境界層におけるJ8.4乱流" . ワシントン大学 . 2012年3月30日のオリジナルから アーカイブ (PDF) . 2008年 2月22日 取得 . ↑ Fedorov, Alexey V.; Brierley, Christopher M.; Emanuel, Kerry (2010年2月)「鮮新世初期の熱帯低気圧と恒常的なエルニーニョ現象」 Nature . 463 ( 7284): 1066–1070 . Bibcode : 2010Natur.463.1066F . doi : 10.1038/nature08831 . hdl : 1721.1/63099 . ISSN 0028-0836 . PMID 20182509. S2CID 4330367 . ↑ Zhang, Fuqing; Tao, Dandan (2013年3月1日). "熱帯低気圧の予測可能性に対する鉛直ウィンドシアの影響" . Journal of the Atmospheric Sciences . 70 (3): 975– 983. Bibcode : 2013JAtS...70..975Z . doi : 10.1175/JAS-D-12-0133.1 . ↑ Stovern, Diana; Ritchie, Elizabeth. "熱帯低気圧のサイズと構造に対する垂直風シアの影響のモデリング" (PDF) . アメリカ気象学会 . pp. 1–2 . 2021 年 6 月 18 日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。2021 年 4 月 28 日 取得 。 ↑ Wingo, Matthew; Cecil, Daniel (2010年3月1日) 「熱帯低気圧の降水量に対する垂直風シアの影響」 Monthly Weather Review 138 (3) . American Meteorological Society: 645–662 . Bibcode : 2010MWRv..138..645W . doi : 10.1175/2009MWR2921.1 . S2CID 73622535 . ↑ Liang, Xiuji; Li, Qingqing (2021年3月1日). 「異なる方向の鉛直風シアに対する北西太平洋熱帯低気圧強度変化の応答の再検討」 . Atmospheric and Oceanic Science Letters . 14 (3) 100041. Bibcode : 2021AOSL...1400041L . doi : 10.1016/j.aosl.2021.100041 . ↑ Shi, Donglei; Ge, Xuyang; Peng, Melinda (2019年9月)「熱帯低気圧の発達に対する乾燥空気効果の緯度依存性」. Dynamics of Atmospheres and Oceans . 87 101102. Bibcode : 2019DyAtO..8701102S . doi : 10.1016/j.dynatmoce.2019.101102 . ↑ Wang, Shuai; Toumi, Ralf (2019年6月1日) 「熱帯低気圧の外循環に対する乾燥した中層空気の影響」 . Journal of the Atmospheric Sciences . 76 (6). American Meteorological Society: 1809– 1826. Bibcode : 2019JAtS...76.1809W . doi : 10.1175/JAS-D-18-0302.1 . hdl : 10044/1/70065 . S2CID 145965553 . ↑ Alland, Joshua J.; Tang, Brian H.; Corbosiero, Kristen L.; Bryan, George H. (2021年2月24日). "中層の乾燥空気と鉛直ウィンドシアの熱帯低気圧の発達への複合効果。パートII:放射状換気". Journal of the Atmospheric Sciences . 78 ( 3 ). American Meteorological Society: 783–796 . Bibcode : 2021JAtS...78..783A . doi : 10.1175/JAS-D-20-0055.1 . ↑ Rappin, Eric D.; Morgan, Michael C.; Tripoli, Gregory J. (2011年2月1日). "The Impact of Outflow Environment on Tropical Cyclone Intensification and Structure" . Journal of the Atmospheric Sciences . 68 (2). American Meteorological Society: 177– 194. Bibcode : 2011JAtS...68..177R . doi : 10.1175/2009JAS2970.1 . S2CID 123508815 . ↑ Shi, Donglei; Chen, Guanghua (2021年12月10日). 「鉛直ウィンドシア下における熱帯低気圧の急速な強化に対する流出構造の影響」. Monthly Weather Review . 149 (12). American Meteorological Society: 4107–4127 . Bibcode : 2021MWRv..149.4107S . doi : 10.1175/MWR-D-21-0141.1 . ↑ Ryglicki, David R.; Doyle, James D.; Hodyss, Daniel; Cossuth, Joshua H.; Jin, Yi; Viner, Kevin C.; Schmidt, Jerome M. (2019年8月1日). 「中程度の鉛直ウィンドシアにおける熱帯低気圧の予期せぬ急速な強化。パートIII:流出と環境の相互作用」 . Monthly Weather Review . 147 (8). American Meteorological Society: 2919– 2940. Bibcode : 2019MWRv..147.2919R . doi : 10.1175/MWR-D-18-0370.1 . S2CID 197485216 . ↑ Dai, Yi; Majumdar, Sharanya J.; Nolan, David S. (2019年7月1日). "熱帯低気圧周辺の環境流によって誘発される流出と降雨帯の関係" . Journal of the Atmospheric Sciences . 76 (7). American Meteorological Society: 1845– 1863. Bibcode : 2019JAtS...76.1845D . doi : 10.1175/JAS-D-18-0208.1 . S2CID 146062929 . ↑ Ryglicki, David R.; Cossuth, Joshua H.; Hodyss, Daniel; Doyle, James D. (2018年11月1日). 「中程度の鉛直ウィンドシアにおける熱帯低気圧の予期せぬ急速な強化。パートI:概要と観測」 . Monthly Weather Review . 146 (11): 3773–3800 . Bibcode : 2018MWRv..146.3773R . doi : 10.1175/MWR-D-18-0020.1 . ↑ Rios-Berrios, Rosimar; Finocchio, Peter M.; Alland, Joshua J.; Chen, Xiaomin; Fischer, Michael S.; Stevenson, Stephanie N.; Tao, Dandan (2023 年 10 月 27 日). "熱帯低気圧と環境鉛直風シアの相互作用に関するレビュー" . Journal of the Atmospheric Sciences . 81 (4): 713– 741. doi : 10.1175/JAS-D-23-0022.1 . ↑ Carrasco, Cristina; Landsea, Christopher; Lin, Yuh-Lang (2014年6月1日) 「熱帯低気圧の規模が強化に及ぼす影響」 Weather and Forecasting . 29 (3). American Meteorological Society: 582–590 . Bibcode : 2014WtFor..29..582C . doi : 10.1175/WAF-D-13-00092.1 . S2CID 18429068 . ↑ Lander, Mark; Holland, Greg J. (1993 年 10 月). 「熱帯低気圧規模の渦の相互作用について。I: 観測」. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society . 119 (514). Royal Meteorological Society : 1347– 1361. Bibcode : 1993QJRMS.119.1347L . doi : 10.1002/qj.49711951406 . ↑ Andersen, Theresa K.; Shepherd, J. Marshall (2013年3月21日). "内陸熱帯低気圧の維持または強化に関するグローバルな時空間分析". International Journal of Climatology . 34 (2). Royal Meteorological Society: 391–402 . doi : 10.1002/joc.3693 . ↑ Andersen, Theresa; Sheperd, Marshall (2017年2月17日). 「内陸熱帯低気圧と『茶色の海』概念」. ハリケーンと気候変動 . Springer . pp. 117–134 . doi : 10.1007/978-3-319-47594-3_5 . ISBN 978-3-319-47592-9 。↑ Houze, Robert A. Jr. (2012年1月6日). "降水雲に対する地形の影響" . Reviews of Geophysics . 50 (1) 2011RG000365. AGU. Bibcode : 2012RvGeo..50.1001H . doi : 10.1029/2011RG000365 . S2CID 46645620 . ↑ 伊藤耕介、市川花(2020年8月31日) 「中緯度偏西風ジェット気流との相互作用による熱帯低気圧ハギビス(2019)の温暖な海洋による加速」 . Scientific Online Letters on the Atmosphere . 17A . 気象学会: 1–6 . doi : 10.2151/sola.17A-001 . S2CID 224874804. 2022年10月7日のオリジナルから アーカイブ済み . 2022年 10月7日 に取得 . ↑ Do, Gunwoo; Kim, Hyeong-Seog (2021年8月18日). "韓国に影響を与える熱帯低気圧の強度に対する中緯度ジェット気流の影響:台風チャバ(2016)の数値モデル実験からの観測分析と示唆" . Atmosphere . 12 (8). MDPI: 1061. Bibcode : 2021Atmos..12.1061D . doi : 10.3390/atmos12081061 . ↑ 「NHC用語集」 。米国海洋大気庁国立ハリケーンセンター。 2019年9月12日のオリジナルから アーカイブ。 2019年 6月2日 取得 。 ↑ Oropeza, Fernando; Raga, Graciela B. (2015年1月) 「北東熱帯太平洋における熱帯低気圧の急速な発達:海洋渦との関係」 . Atmósfera . 28 (1): 27–42 . Bibcode : 2015Atmo...28...27O . doi : 10.1016/S0187-6236(15)72157-0 . 1 2 ダイアナ・エングル。 「ハリケーンの構造とエネルギー」 。データディスカバリーハリケーンサイエンスセンター。 2008年5月27日の オリジナルからアーカイブ。 2008年 10月26日 取得 。 ↑ ブラッド・ラインハート、ダニエル・ブラウン(2020年10月21日)。 「ハリケーン・イプシロンに関する議論第12号」 。nhc.noaa.gov 。 フロリダ 州マイアミ :国立ハリケーンセンター。 2021年3月21日のオリジナルから アーカイブ。 2021年 2月4日 取得 。 ↑ Cappucci, Matthew (2020年10月21日) 「イプシロン、バミューダ諸島付近で急速に勢力を増し大型ハリケーンに成長、記録を塗り替える」 ワシントン・ポスト 。 2020年12月10日のオリジナルより アーカイブ 。 2021年 2月4日 閲覧 。 ↑ ラム、リンダ(2019年9月4日) 「東カリブ海が『ハリケーンの墓場』になり得る理由」 「 . The Weather Channel . TWC 製品と技術。2021年 7 月 4 日のオリジナルからアーカイブ済み。2021年 4 月 6 日 取得 。↑ Sadler, James C.; Kilonsky, Bernard J. (1977 年 5 月). ベンガル湾における南シナ海熱帯低気圧の再生 (PDF) (報告書). カリフォルニア州モントレー : 海軍環境予測研究施設. 2021 年 6 月 22 日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。2021 年 4 月 6 日 取得- 国防技術情報センター 経由 。 ↑ 張志培 (2004). 東アジアのモンスーン . World Scientific . ISBN 978-981-238-769-1 . OCLC 61353183 . 2021年8月14日にオリジナルからアーカイブ済み。 2020年 11月22日 に取得。 ↑ 米国海軍研究所 (1999年9月23日) 「熱帯低気圧の強度用語」 。 熱帯低気圧予報官参考ガイド 。 2012年7月12日に オリジナル からアーカイブ。 2006年 11月30日 に取得 。 1 2 3 4 「嵐の構造とライフサイクル:ハリケーンのライフサイクルとは何か、そしてどのように移動するのか?」 。米国ハリケーン研究部。2020年。 2021年2月17日にオリジナルから アーカイブ。 2021年 2月17日 に取得 。 1 2 3 「ハリケーンの進路を阻止する試み:ハリケーンを止めるために他に何が検討されてきたか?」 米国ハリケーン研究部。2020年。 2021年2月17日のオリジナルから アーカイブ。 2021年 2月17日 に取得 。 ↑ Knaff, John; Longmore, Scott; DeMaria, Robert; Molenar, Debra (2015年2月1日) 「定期的な赤外線衛星偵察を 用い た熱帯低気圧の飛行高度風速推定の改善」 応用 気象学・気候学ジャーナル 54 ( 2 ) 。 米国気象学会: 464。Bibcode : 2015JApMC..54..463K。doi : 10.1175/JAMC-D-14-0112.1 。 ↑ Knaff, John; Reed, Kevin; Chavas, Daniel (2017年11月8日) 「熱帯低気圧 の 風圧関係の物理的理解」 Nature Communications . 8 (1360): 1360. Bibcode : 2017NatCo...8.1360C . doi : 10.1038/s41467-017-01546-9 . PMC 5678138. PMID 29118342 . 1 2 Kueh, Mien-Tze (2012年5月16日). 「西太平洋北極圏における熱帯低気圧の風圧関係の多様性:4つのベストトラックアーカイブ間の不一致」 . Environmental Research Letters . 7 (2). IOP Publishing : 2– 6. Bibcode : 2012ERL.....7b4015K . doi : 10.1088/1748-9326/7/2/024015 . ↑ Meissner, Thomas; Ricciardulli, L.; Wentz, F.; Sampson, C. (2018年4月18日). 「NASAのSMAP Lバンド放射計による2017年の強い熱帯低気圧の強度と規模」 . アメリカ気象学会 . 2021年4月21日のオリジナルから アーカイブ済み. 2021年 4月21日 に取得 。 ↑ DeMaria, Mark; Knaff, John; Zehr, Raymond (2013). Satellite-based Applications on Climate Change (PDF) . Springer. pp. 152– 154. Bibcode : 2013saag.book.....J . 2021年4月22日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2021年 4月21日 に取得 。 ↑ Olander, Timothy; Veldan, Christopher (2019年8 月 1日) 「熱帯低気圧の強度 を推定する ため の高度ドボラック法(ADT):更新と新機能」 アメリカ 気象 学会 34 ( 4): 905–907。Bibcode : 2019WtFor..34..905O。doi : 10.1175/WAF-D-19-0007.1 。 ↑ Velden, Christopher ; Herndon, Derrick (2020年7 月21 日 ) 「気象衛星からの熱帯低気圧強度推定 の ためのコンセンサスアプローチ:SATCON」 。 米国気象学会 。35 (4): 1645–1650。Bibcode : 2020WtFor..35.1645V。doi : 10.1175/WAF - D-20-0015.1 。 ↑ Chen, Buo-Fu; Chen, Boyo; Lin, Hsuan-Tien; Elsberry, Russell (2019年4月) 「畳み込みニューラルネットワークを利用した衛星画像による熱帯低気圧の強度推定」 American Meteorological Society . 34 (2): 448. Bibcode : 2019WtFor..34..447C . doi : 10.1175/WAF-D-18-0136.1 . hdl : 10945/62506 . ↑ Davis, Kyle; Zeng, Xubin (2019年2月1日) 「北大西洋の累積サイクロンエネルギーと主要ハリケーン活動の季節予測」 Weather and Forecasting . 34 (1). American Meteorological Society: 221–232 . Bibcode : 2019WtFor..34..221D . doi : 10.1175/WAF-D-18-0125.1 . hdl : 10150/632896 . S2CID 128293725 . ↑ Villarini, Gabriele; Vecchi, Gabriel A (2012年1月15日). "北大西洋パワー散逸指数(PDI)と累積サイクロンエネルギー(ACE):統計モデリングと海面水温変化への感度". Journal of Climate . 25 (2). American Meteorological Society: 625–637 . Bibcode : 2012JCli...25..625V . doi : 10.1175/JCLI-D-11-00146.1 . S2CID 129106927 . ↑ Islam, Md. Rezuanal; Lee, Chia-Ying; Mandli, Kyle T.; Takagi, Hiroshi (2021年8月18日). "沿岸形状、水深、暴風雨情報の影響を組み込んだ新しい熱帯低気圧高潮指数" . Scientific Reports . 11 (1): 16747. Bibcode : 2021NatSR..1116747I . doi : 10.1038/ s41598-021-95825-7 . PMC 8373937. PMID 34408207 . 1 2 Rezapour, Mehdi; Baldock, Tom E. (2014 年 12 月 1 日). "ハリケーン災害の分類: 降雨の重要性" . Weather and Forecasting . 29 (6). American Meteorological Society: 1319– 1331. Bibcode : 2014WtFor..29.1319R . doi : 10.1175/WAF-D-14-00014.1 . S2CID 121762550 . ↑ Kozar, Michael E; Misra, Vasubandhu (2019年2月16日)「北大西洋熱帯低気圧における統合運動エネルギー:気候学、解析、および季節的応用」『 ハリケーンリスク 』第 1巻、Springer、 43~ 69ページ、 doi : 10.1007/978-3-030-02402-4_3 、 ISBN 978-3-030-02402-4 . S2CID 133717045 . ↑ 「ハリケーン、サイクロン、台風の違いを学ぼう」、 ABC 社、KGO-TVサンフランシスコ、チャンネル7ニュース。2023年5月25日取得。 1 2 3 4 5 6 Smith, Ray (1990). "名前にはどんな意味があるのか?" (PDF) . Weather and Climate . 10 (1). The Meteorological Society of New Zealand : 24– 26. Bibcode : 1990WCli...10...24S . doi : 10.2307/44279572 . JSTOR 44279572 . S2CID 201717866 . 2014 年 11 月 29 日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み。2014 年 8 月 25 日 に取得 。 1 2 3 4 5 Dorst, Neal M (2012 年 10 月 23 日). 「彼らは風をマヒナと呼んだ: サイクロンの命名の歴史」 。 ハリケーン研究部門 、 大西洋海洋気象研究所 ( FTP )。p. スライド 8–72。 (文書を表示するには、ヘルプ:FTPを参照してください) ↑ 連邦気象サービスおよび支援研究調整官室(2017 年 5 月)。 国家ハリケーン対策計画 (PDF) (報告書)。 米国海洋大気庁 。pp. 26–28。2018 年 10月 15 日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。2018 年 10 月 14 日 取得 。 ↑ Lander, Mark A.; et al. (2003年8月3日). 「第5回熱帯低気圧に関する国際ワークショップ」 . 世界気象機関 . 2009年5月9日時点のオリジナルより アーカイブ。 2009年 5月6日 取得 。 ↑ 大西洋海洋気象研究所、ハリケーン研究部門。 「よくある質問:温帯低気圧とは何ですか?」 。 米国海洋大気庁 。 2007年2月9日の オリジナル からアーカイブ。 2006年 7月25日 取得 。 ↑ 「レッスン14:背景:総観的スケール」 。 ウィスコンシン大学マディソン校 。2008年2月25日。 2009年2月20日のオリジナルから アーカイブ。 2009年 5月6日 取得 。 ↑ 「沿岸部の土地喪失の概要:米国南東部に重点を置いて」 。 米国地質調査所 。2008年。 2009年2月12日にオリジナルから アーカイブ 。 2009年 5月6日 に取得。 ↑ 大西洋海洋気象研究所、ハリケーン研究部門。 「よくある質問:亜熱帯低気圧とは何ですか?」 。 米国海洋大気庁 。 2011年10月11日に オリジナル からアーカイブ 。 2006年 7月25日 に取得。 1 2 国立気象局 (2005 年 10 月 19 日)。 「熱帯低気圧の構造」 。JetStream – 気象に関するオンライン スクール 。 米国海洋大気庁 。2013 年 12 月 7 日のオリジナルから アーカイブ。2009 年 5 月 7 日 取得 。 ↑ パッシュ、リチャード J.、エリック S. ブレイク、ヒュー D. コブ III、デビッド P. ロバーツ (2006 年 9 月 28 日)。 「熱帯低気圧報告: ハリケーン ウィルマ: 2005 年 10 月 15 ~ 25 日」 (PDF) 。 国立ハリケーンセンター 。2016 年 3 月 4 日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。2006 年 12 月 14 日 取得 。 1 2 3 Annamalai, H.; Slingo, JM; Sperber, KR; Hodges, K. (1999). "アジア夏季モンスーンの平均進化と変動性: ECMWF と NCEP–NCAR 再解析の比較" . Monthly Weather Review . 127 (6): 1157– 1186. Bibcode : 1999MWRv..127.1157A . doi : 10.1175/1520-0493(1999)127 < 1157:TMEAVO > 2.0.CO ; 2 . 2020 年 8 月 1 日のオリジナルから アーカイブ済み。2019 年 12 月 12 日 取得 。 ↑ アメリカ気象学会 。 「AMS 用語集: C」 。 気象学用語集 。 アレンプレス 。2011 年 1 月 26 日のオリジナルから アーカイブ。2006 年 12 月 14 日 取得 。 ↑ 大西洋海洋学・ハリケーン研究部。 「よくある質問:同心円状の眼壁サイクル(または眼壁置換サイクル)とは何ですか?また、なぜハリケーンの最大風速が弱まるのですか?」 。 米国海洋大気庁 。 2006年12月6日の オリジナル からアーカイブ。 2006年 12月14日 取得 。 1 2 「Q: 熱帯低気圧の平均サイズはどれくらいですか?」 . 合同台風警報センター . 2009年。 2013年10月4日に オリジナルからアーカイブ済み 。 2009年 5月7日 に取得。 ↑ ダンス、スコット、デュクロケ、サイモン、ミュイスケンス、ジョン(2024年9月26日)。 「ヘレンがメキシコ湾岸を襲った他のハリケーンをいかに凌駕しているかを見てください」 。 ワシントン・ポスト 。 {{cite news}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)↑ 「熱帯低気圧予報の世界ガイド:第2章:熱帯低気圧の構造」 。 気象局 。2009年5月7日。 2011年6月1日に オリジナル からアーカイブ 。 2009年 5月6日 に取得。 1 2 Chavas, DR; Emanuel, KA (2010). "熱帯低気圧規模のQuikSCAT気候学". Geophysical Research Letters . 37 (18) 2010GL044558. Bibcode : 2010GeoRL..3718816C . doi : 10.1029/2010GL044558 . hdl : 1721.1/64407 . 1 2 Merrill, Robert T (1984). "大小の熱帯低気圧の比較". Monthly Weather Review . 112 (7): 1408– 1418. Bibcode : 1984MWRv..112.1408M . doi : 10.1175/1520-0493(1984)112 < 1408:ACOLAS > 2.0.CO ; 2 . hdl : 10217/200 . S2CID 123276607 . ↑ Dorst, Neal; ハリケーン研究部門 (2009 年 5 月 29 日) 「よくある質問: 件名: E5) 記録上最大の熱帯低気圧と最小の熱帯低気圧はどれですか?」 。米国海洋大気庁大西洋海洋気象研究所。2008 年 12 月 22 日の オリジナルからアーカイブ。2013 年 6 月 12 日 取得 。 ↑ Holland, GJ (1983). "熱帯低気圧の動き: 環境相互作用とベータ効果" . Journal of the Atmospheric Sciences . 40 (2): 328– 342. Bibcode : 1983JAtS...40..328H . doi : 10.1175/1520-0469(1983)040 < 0328:TCMEIP > 2.0.CO ; 2 . S2CID 124178238 . ↑ Dorst, Neal; ハリケーン研究部門 (2010年1月26日)。 「件名: E6) よくある質問: 最も長く続いた熱帯低気圧はどれですか?」 。米国海洋大気庁大西洋海洋気象研究所。 2009年5月6日の オリジナルからアーカイブ。 2013年 6月12日 取得 。 ↑ Dorst, Neal; Delgado, Sandy; Hurricane Research Division (2011年5月20日)。 「よくある質問:件名:E7)熱帯低気圧が到達した最長距離は?」 。米国海洋大気庁大西洋海洋気象研究所。 2009年5月6日の オリジナルからアーカイブ。 2013年 6月12日 取得 。 ↑ 「致命的なサイクロン・フレディは地球上で最も長く続いた熱帯低気圧となった」 ワシントン ・ポスト 。2023年3月7日。 2023年 9月27日 閲覧 。 1 2 3 Galarneau, Thomas J.; Davis, Christopher A. (2013 年 2 月 1 日). "熱帯低気圧の動きにおける予報誤差の診断" . Monthly Weather Review . 141 (2). American Meteorological Society: 405– 430. Bibcode : 2013MWRv..141..405G . doi : 10.1175/MWR-D-12-00071.1 . S2CID 58921153 . 1 2 大西洋海洋気象研究所、ハリケーン研究部門。 「よくある質問:熱帯低気圧の動きは何によって決まるのか?」 。 米国海洋大気庁 。 2012年7月16日のオリジナルから アーカイブ。 2006年 7月25日 取得 。 1 2 Wu, Chun-Chieh; Emanuel, Kerry A. (1995 年 1 月 1 日). "ハリケーンの動きの潜在渦度診断。パート 1: ハリケーン ボブ (1991) の事例研究" . Monthly Weather Review . 123 (1). American Meteorological Society: 69– 92. Bibcode : 1995MWRv..123...69W . doi : 10.1175/1520-0493(1995)123 < 0069:PVDOHM > 2.0.CO ; 2 . ↑ Carr, LE; Elsberry, Russell L. (1990年2月15日). "環境ステアリングに関連する熱帯低気圧の伝播予測に関する観測的証拠" . Journal of the Atmospheric Sciences . 47 (4). American Meteorological Society: 542– 546. Bibcode : 1990JAtS...47..542C . doi : 10.1175/1520-0469(1990)047 < 0542:OEFPOT > 2.0.CO ; 2 . hdl : 10945/48910 . S2CID 121754290 . 1 2 Velden, Christopher S.; Leslie, Lance M. (1991 年 6 月 1 日). "オーストラリア地域における熱帯低気圧の強度と環境操舵層の深さの基本的な関係" . Weather and Forecasting . 6 (2). American Meteorological Society: 244– 253. Bibcode : 1991WtFor...6..244V . doi : 10.1175/1520-0434(1991)006 < 0244:TBRBTC > 2.0.CO ; 2 . ↑ Chan, Johnny CL (2005 年 1 月). 「熱帯低気圧の運動の物理学」. Annual Review of Fluid Mechanics . 37 (1). Annual Reviews: 99–128 . Bibcode : 2005AnRFM..37...99C . doi : 10.1146/annurev.fluid.37.061903.175702 . ↑ 大西洋海洋気象研究所、ハリケーン研究部門。 「よくある質問:東風波とは何か?」 。 米国海洋大気庁 。 2006年7月18日の オリジナル からアーカイブ。 2006年 7月25日 取得 。 ↑ Avila, LA; Pasch, RJ (1995). "1993年の大西洋熱帯低気圧" . Monthly Weather Review . 123 (3): 887– 896. Bibcode : 1995MWRv..123..887A . doi : 10.1175/1520-0493(1995)123 < 0887:ATSO > 2.0.CO ; 2 . ↑ DeCaria, Alex (2005). "レッスン 5 – 熱帯低気圧: 気候学" . ESCI 344 – 熱帯気象学 . ミラーズビル大学 . 2008 年 5 月 7 日の オリジナルからアーカイブ済み . 2008 年 2 月 22 日 取得 . ↑ Carr, Lester E.; Elsberry, Russell L. (1995年2月1日). "モンスーンの相互作用による熱帯低気圧の進路の急激な変化" . Monthly Weather Review . 123 (2). American Meteorological Society: 265– 290. Bibcode : 1995MWRv..123..265C . doi : 10.1175/1520-0493(1995)123 < 0265:MILTST > 2.0.CO ; 2 . 1 2 Wang, Bin; Elsberry, Russell L.; Yuqing, Wang; Liguang, Wu (1998). "熱帯低気圧運動の力学: レビュー" (PDF) . 中国大気科学雑誌 . 22 (4). Allerton Press: 416– 434. 2021年6月17日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2021年 4月6日 に ハワイ大学経由で 取得。 ↑ Holland, Greg J. (1983年2月1日). "熱帯低気圧の動き: 環境相互作用とベータ効果" . Journal of the Atmospheric Sciences . 40 (2). American Meteorological Society: 328– 342. Bibcode : 1983JAtS...40..328H . doi : 10.1175/1520-0469(1983)040 < 0328:TCMEIP > 2.0.CO ; 2 . ↑ Fiorino, Michael; Elsberry, Russell L. (1989年4月1日). "熱帯低気圧の動きに関連する渦構造のいくつかの側面" . Journal of the Atmospheric Sciences . 46 (7). American Meteorological Society: 975– 990. Bibcode : 1989JAtS...46..975F . doi : 10.1175/1520-0469(1989)046 < 0975:SAOVSR > 2.0.CO ; 2 . ↑ Li, Xiaofan; Wang, Bin (1994年3月1日). "Beta GyresとBeta Driftの順圧力学" . Journal of the Atmospheric Sciences . 51 (5). American Meteorological Society: 746– 756. Bibcode : 1994JAtS...51..746L . doi : 10.1175/1520-0469(1994)051 < 0746:BDOTBG > 2.0.CO ; 2 . ↑ Willoughby, HE (1990 年 9 月 1 日). "移動する浅水順圧渦の線形正規モード" . Journal of the Atmospheric Sciences . 47 (17). American Meteorological Society: 2141– 2148. Bibcode : 1990JAtS...47.2141W . doi : 10.1175/1520-0469(1990)047 < 2141:LNMOAM > 2.0.CO ; 2 . ↑ Hill, Kevin A.; Lackmann, Gary M. (2009年10月1日). 「熱帯低気圧の大きさに対する環境湿度の影響」 . Monthly Weather Review . 137 ( 10 ). American Meteorological Society: 3294–3315 . Bibcode : 2009MWRv..137.3294H . doi : 10.1175/2009MWR2679.1 . ↑ Sun, Yuan; Zhong, Zhong; Yi, Lan; Li, Tim; Chen, Ming; Wan, Hongchao; Wang, Yuxing; Zhong, Kai (2015年11月27日). "熱帯低気圧の進路と西太平洋亜熱帯高気圧の強度の関係の初期暴風雨サイズへの依存性:数値調査:TCとWPSHの暴風雨サイズへの感度" . Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 120 (22). John Wiley & Sons: 11, 451– 11, 467. doi : 10.1002/2015JD023716 . ↑ 「藤原効果は嵐のワルツを描写する」 。USA Today 。2007年11月9日。 2012年11月5日のオリジナルから アーカイブ 。 2008年 2月21日 取得。 ↑ 「第2節:熱帯低気圧の動きに関する用語」 。米国海軍研究所。2007年4月10日。 2012年2月12日に オリジナルからアーカイブ済み 。 2009年 5月7日 に取得。 ↑ パウエル、ジェフ 他 (2007 年 5 月)。 「ハリケーン イオケ: 2006 年 8 月 20 ~ 27 日」 。2006 年 熱帯低気圧 中央北太平洋 。 中央太平洋ハリケーンセンター 。2016 年 3 月 6 日のオリジナルから アーカイブ済み。2007 年 6 月 9 日 取得 。 ↑ Roth, David & Cobb, Hugh (2001). "18世紀のバージニアのハリケーン" . NOAA. 2013年5月1日のオリジナルから アーカイブ済み。 2007年 2月24日 取得 。 1 2 3 Shultz, JM; Russell, J.; Espinel, Z. (2005). "熱帯低気圧の疫学: 災害、疾病、開発のダイナミクス" . Epidemiologic Reviews . 27 : 21– 35. doi : 10.1093/epirev/mxi011 . PMID 15958424 . ↑ Nott, Jonathan; Green, Camilla; Townsend, Ian; Callaghan, Jeffrey (2014年7月9日) 「世界記録の高潮と南半球で最も激しい熱帯低気圧:新たな証拠とモデリング」 米国 気象学会報 5 (95):757. Bibcode : 2014BAMS ...95..757N . doi : 10.1175/BAMS-D-12-00233.1 . ↑ Carey, Wendy; Rogers, Spencer (2012年4月26日)「離岸流 ― 公共の安全性を向上させるための沿岸研究、アウトリーチ、予測手法の調整」『 沿岸 災害対策2005 』米国土木学会、pp. 285–296。doi : 10.1061 / 40774(176) 29。ISBN 978-0-7844-0774-5 。↑ Rappaport, Edward N. (2000年9月1日). 「最近の大西洋熱帯低気圧に関連した米国での人命損失」 . アメリカ気象学会報 . 81 (9). アメリカ気象学会: 2065–2074 . Bibcode : 2000BAMS...81.2065R . doi : 10.1175/1520-0477(2000)081 < 2065:LOLITU > 2.3.CO ; 2 . ↑ 大西洋海洋気象研究所、ハリケーン研究部門。 「よくある質問:熱帯低気圧の竜巻は中緯度竜巻より弱いのか?」 。 米国海洋大気庁 。 2009年9月14日の オリジナル からアーカイブ。 2006年 7月25日 取得 。 ↑ Grazulis, Thomas P.; Grazulis, Doris (2018年2月27日). "竜巻を発生させたハリケーン上位25件" . The Tornado Project . セントジョンズベリー、バーモント州 : Environmental Films. 2013年12月12日のオリジナルから アーカイブ済み。 2021年 11月8日 取得 。 ↑ Bovalo, C.; Barthe, C.; Yu, N.; Bègue, N. (2014年7月16日). 「南西インド洋の熱帯低気圧における雷活動」 . Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 119 (13). AGU: 8231– 8244. Bibcode : 2014JGRD..119.8231B . doi : 10.1002/2014JD021651 . S2CID 56304603 . ↑ Samsury, Christopher E.; Orville, Richard E. (1994年8月1日). "熱帯低気圧における雲から地上への落雷: ハリケーン Hugo (1989) と Jerry (1989) の研究" . Monthly Weather Review . 122 (8). American Meteorological Society: 1887– 1896. Bibcode : 1994MWRv..122.1887S . doi : 10.1175/1520-0493(1994)122 < 1887:CTGLIT > 2.0.CO ; 2 . ↑ Collier, E.; Sauter, T.; Mölg, T.; Hardy, D. (2019年6月10日). "2006~2007年のキリマンジャロにおける熱帯低気圧が循環、水蒸気輸送、積雪に及ぼす影響". Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 124 (13). AGU: 6919–6928 . Bibcode : 2019JGRD..124.6919C . doi : 10.1029/2019JD030682 . ↑ Osborne, Martin; Malavelle, Florent F.; Adam, Mariana; Buxmann, Joelle; Sugier, Jaqueline; Marenco, Franco (2019年3月20日) 「元ハリケーン・オフィーリア時のサハラ砂漠の砂塵とバイオマス燃焼エアロゾル:英国の新しいライダーと太陽光度計ネットワークからの観測」 。 大気化学と物理学 。19 (6) 。Copernicus Publications: 3557–3578。Bibcode : 2019ACP .... 19.3557O。doi : 10.5194 / acp - 19-3557-2019。hdl : 10871/36358 。 ↑ムーア、ポール(2021年8月3日)。「2017年10 月 16 日にアイルランドを 襲った暴風雨オフィーリアの分析」。Weather。76 ( 9 ) 。Royal Meteorological Society: 301–306。Bibcode : 2021Wthr...76..301M。doi : 10.1002/wea.3978 。 1 2 「ハリケーンによる被害の可能性」 。米国海洋大気庁(NOAA)。2023年9月8日。 2025年2月7日にオリジナルから アーカイブ済み。 1 2 Philbrick, Ian Pasad; Wu, Ashley (2022年12月2日). 「人口増加によりハリケーンの被害額が増加」 . ニューヨーク・タイムズ . 2022年12月6日時点のオリジナルより アーカイブ。 新聞によると、データソースはNOAA(米国海洋大気庁)とのことです。↑ Haque, Ubydul; Hashizume, Masahiro; Kolivras, Korine N; Overgaard, Hans J; Das, Bivash; Yamamoto, Taro (2011年3月16日) 「バングラデシュにおけるサイクロンによる死亡率の低下:今後何をすべきか?」 世界 保健機関紀要 。 2020年10月5日の オリジナルよりアーカイブ 。 2020年 10月12日 取得。 ↑ 「ハリケーン・カトリーナ状況報告書 #11」 (PDF) 。 米国エネルギー省 電力供給・エネルギー信頼性局(OE) 。2005年8月30日。 2006年11月8日に オリジナル (PDF) からアーカイブ。 2007年 2月24日 取得 。 ↑ Adam, Christopher; Bevan, David (2020年12月) 「熱帯低気圧と開発途上国における公共インフラの災害後復興」 Economic Modelling . 93 : 82–99 . doi : 10.1016/j.econmod.2020.07.003 . ↑ Cuny, Frederick C. (1994). Abrams, Susan (編). Disasters and Development (PDF) . INTERTECT Press. p. 45. ISBN 0-19-503292-6 2022年5月26日にオリジナルからアーカイブ(PDF) 。2022年 5月25日 に取得 。↑ Le Dé, Loïc; Rey, Tony; Leone, Frederic; Gilbert, David (2018年1月16日). 「持続可能な生計と災害対応の有効性:バヌアツの熱帯低気圧パムの事例研究」. Natural Hazards . 91 (3). Springer: 1203–1221 . Bibcode : 2018NatHa..91.1203L . doi : 10.1007/s11069-018-3174-6 . ↑ Perez, Eddie; Thompson, Paul (1995 年 9 月)。「自然災害: 原因と影響: レッスン 5—熱帯低気圧 (ハリケーン、台風、バギオ、コルドナソ、タイノ)」。 Prehospital and Disaster Medicine。10 ( 3) 。Cambridge University Press: 202–217。doi : 10.1017 / S1049023X00042023。PMID 10155431 。 ↑ Debnath, Ajay (2013年7月)「インド、西ベンガル州、南24パルガナス、ゴサバCDブロックの農業生産性の状況、サイクロン・アイラによる被害後」 International Journal of Scientific and Research Publications . 3 (7): 97–100 . ↑ Needham, Hal F.; Keim, Barry D.; Sathiaraj, David (2015年5月19日). "熱帯低気圧による高潮のレビュー:グローバルなデータソース、観測、および影響" . Reviews of Geophysics . 53 (2). AGU: 545– 591. Bibcode : 2015RvGeo..53..545N . doi : 10.1002/2014RG000477 . S2CID 129145744 . ↑ Landsea, Chris . 「気候変動表 - 熱帯低気圧」 . 大西洋海洋気象研究所 、 米国海洋大気庁 . 2012年10月2日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2006年 10月19日 に取得。 ↑ Belles, Jonathan (2018年8月28日) 「ハリケーンシーズン中に熱帯波が重要な理由」 Weather.com。 2020年10月1日のオリジナルから アーカイブ。 2020年 10月2日 に取得 。 ↑ シュワルツ、マシュー(2020年11月22日)。 「ソマリア史上最強の熱帯低気圧、2日間で2年分の雨を降らせる可能性」 。NPR。 2020年11月23日のオリジナルより アーカイブ。 2020年 11月23日 閲覧 。 ↑ Muthige, MS; Malherbe, J.; Englebrecht, FA; Grab, S.; Beraki, A.; Maisha, TR; Van der Merwe, J. (2018). "地球温暖化の程度が異なる場合の南西インド洋における熱帯低気圧の予測される変化" . Environmental Research Letters . 13 (6): 065019. Bibcode : 2018ERL....13f5019M . doi : 10.1088/1748-9326/aabc60 . S2CID 54879038 . ↑ Masters, Jeff. "アフリカのハリケーン・カトリーナ:熱帯低気圧イダイが極めて深刻な災害を引き起こす" . Weather Underground . 2019年3月22日のオリジナルから アーカイブ済み。 2019年 3月23日 取得 。 ↑ 「世界の災害概況:2019年上半期」 (PDF) 。Aon Benfield。 2019年8月12日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2019年 8月12日 に取得 。 ↑ Lyons, Steve (2010年2月17日)。 「レユニオン島の降雨量王朝!」 。ウェザーチャンネル。 2014年2月10日の オリジナルからアーカイブ。 2014年 2月4日 取得 。 ↑ 極端な降水量 (報告)。フランス気象局。 2014年2月21日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2013年 4月15日 に取得。 ↑ Randall S. Cerveny 他 (2007 年 6 月) 「異常気象記録」 アメリカ 気象学会報 88 ( 6): 856, 858. Bibcode : 2007BAMS...88..853C . doi : 10.1175/BAMS-88-6-853 . ↑ Frank, Neil L.; Husain, SA (1971年6月)。 「 史上 最悪の熱帯低気圧?」 。 米国 気象 学会報 。52 (6): 438。Bibcode : 1971BAMS...52..438F。doi : 10.1175 /1520-0477(1971)052 < 0438:TDTCIH > 2.0.CO ; 2 。S2CID 123589011 。 ↑ 気象、気候、災害に関する洞察:2019年年次報告書 (PDF) (報告書)。AON Benfield。2020年1月22日。 2020年1月22日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2020年 1月23日 取得 。 ↑ Sharp, Alan; Arthur, Craig; Bob Cechet; Mark Edwards (2007). Natural hazards in Australia: Identifying risk analysis requirements (PDF) (Report). Geoscience Australia. p. 45. Archived (PDF) from the original on October 31, 2020. Retrieved October 11, 2020 . ↑ フィジーの気候 (PDF) (情報シート: 35)。フィジー気象局。2006年4月28日。 2021年3月20日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2021年 4月29日 取得 。 ↑ フィジー共和国:国連気候変動枠組条約への第3回国別報告 (PDF) (報告書)。国連気候変動枠組条約。2020年4月27日。p. 62。 2021年7月6日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2021年 8月23日 取得 。 ↑ 「死者数」 。 キャンベラ・タイムズ 。オーストラリア通信社。1973年6月18日。 2020年8月27日にオリジナルから アーカイブ 。 2020年 4月22日 に取得。 ↑ Masters, Jeff. "アフリカのハリケーン・カトリーナ:熱帯低気圧イダイが極めて深刻な災害を引き起こす" . Weather Underground . 2019年8月4日のオリジナルから アーカイブ済み。 2019年 3月23日 取得 。 ↑ 「10億ドル規模の気象・気候災害」 。国立環境情報センター。 2021年8月11日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2021年 8月23日 取得。 1 2 Blake, Eric S.; Zelensky, David A. 熱帯低気圧レポート: ハリケーン・ハービー (PDF) (レポート)。国立ハリケーンセンター。2018 年 1 月 26 日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。2021 年 8 月 23 日 取得 。 ↑ 「強靭なハイチの構築」 。UNOPS 。 2024年 10月8日 取得 。 ↑ 「ハイチにおける災害リスク軽減」 (PDF) 。UNFCCC 。 2024 年 10月8日 取得 。 ↑ 「ハリケーン救援」 。USAID 。2004年10 月 15日の オリジナル からアーカイブ 。 2024年 10月8日 取得。 ↑ 「ハリケーン・マシューの後、ハイチの多くの被災者は見捨てられたと感じている」 . govtech.com . マイアミ・ヘラルド。2017年7月17日。 2017年7月17日の オリジナルからアーカイブ。 2024年 10月8日 取得 。 ↑ 「ハリケーン・マシュー」 ( PDF) 。nhc.noaa.gov 。 2017年4月5日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み 。 2024年 10月8日 に取得。 ↑ RAジュニア・ピルケ。ルビエラ、J;ランドシー、C;フェルナンデス、ML;クライン、R (2003)。 「ラテンアメリカおよびカリブ海におけるハリケーンの脆弱性」 (PDF) 。国家的危険性のレビュー。 2006 年 8 月 10 日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2006 年 7 月 20 日 に取得 。 ↑ Rappaport, Ed (1993年12月9日). 熱帯低気圧ブレットの速報 (GIF) (報告書). 国立ハリケーンセンター. p. 3. 2016年3月3日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2015年 8月11日 に取得。 ↑ Landsea, Christopher W. (2005年7月13日) 「件名: 熱帯低気圧の名前: G6) なぜ南大西洋では熱帯低気圧が発生しないのですか?」 。 熱帯低気圧に関するよくある質問 。米国海洋大気庁ハリケーン研究部。 2015年3月27日のオリジナルから アーカイブ。 2015年 2月7日 取得 。 ↑ McTaggart-Cowan, Ron; Bosart, Lance F.; Davis, Christopher A.; Atallah, Eyad H.; Gyakum, John R.; Emanuel, Kerry A. (2006年11月). "ハリケーン・カタリーナ(2004年)の分析" (PDF) . Monthly Weather Review . 134 (11). American Meteorological Society: 3029– 3053. Bibcode : 2006MWRv..134.3029M . doi : 10.1175/MWR3330.1 . 2021年8月30日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2022年 5月23日 に取得 。 ↑ Franklin, James L. (2006年2月22日). 熱帯低気圧報告: ハリケーン・ヴィンス (PDF) (報告). 国立ハリケーンセンター. 2015年10月2日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2011年 8月14日 に取得 。 ↑ ブレイク、エリック(2020年9月18日)。 亜熱帯性暴風雨アルファに関する議論第2号 (報告書)。国立ハリケーンセンター。 2020年10月9日のオリジナルから アーカイブ済み。 2020年 9月18日 に取得 。 ↑ エマニュエル、K. (2005年6月) 「地中海ハリケーンの発生と維持」 「 . Advances in Geosciences . 2 : 217–220 . Bibcode : 2005AdG.....2..217E . doi : 10.5194/adgeo-2-217-2005 . 2022年5月23日にオリジナルからアーカイブ済み。 2022年 5月23日 に取得 。↑ 米国海洋大気庁 。2005年熱帯東部北太平洋ハリケーン予報。2015年 6 月 12 日にWayback Machine に アーカイブ済み。2006 年 5 月 2 日に取得。↑ 「夏の熱帯性暴風雨は干ばつ状態を解消しない」 ScienceDaily 2015 年5月27日。 2021年10月9日にオリジナルから アーカイブ 。 2021年 4月10日 に取得。 ↑ Yoo, Jiyoung; Kwon, Hyun-Han; So, Byung-Jin; Rajagopalan, Balaji; Kim, Tae-Woong (2015年4月28日). 「隠れマルコフ連鎖モデルに基づく韓国における干ばつ解消要因としての台風の役割の特定: 干ばつ解消要因としての台風の役割」 . Geophysical Research Letters . 42 (8): 2797– 2804. doi : 10.1002/2015GL063753 . ↑ Kam, Jonghun; Sheffield, Justin; Yuan, Xing; Wood, Eric F. (2013年5月15日). 「米国東部における大西洋熱帯低気圧が干ばつに及ぼす影響(1980~2007年)」 . Journal of Climate . 26 (10). American Meteorological Society: 3067–3086 . Bibcode : 2013JCli...26.3067K . doi : 10.1175/JCLI-D-12-00244.1 . ↑ 国立気象局 (2005 年 10 月 19 日)。 「熱帯低気圧入門」 。JetStream – 気象に関するオンラインスクール 。 米国海洋大気庁 。2012 年 6 月 14 日のオリジナルから アーカイブ。2010 年 9 月 7 日 取得 。 ↑エマニュエル、ケリー(2001年7 月 )。 「熱帯低気圧による海洋の南北方向の熱輸送への寄与」 。Journal of Geophysical Research。106 ( D14 ) : 14771–14781。Bibcode : 2001JGR...10614771E。doi : 10.1029/2000JD900641 。 ↑ Alex Fox. (2023年6月20日). 「新たな測定結果から、熱帯低気圧が地球規模の気候に影響を与える可能性が示唆される」。カリフォルニア大学サンディエゴ校。スクリップス海洋研究所ウェブサイト。 2023年6月30日取得。 ↑ Gutiérrez Brizuela, Noel; Alford, Matthew H.; Xie, Shang-Ping ; Sprintall, Janet; Voet, Gunnar; Warner, Sally J.; Hughes, Kenneth; Moum, James N. (2023). "熱帯低気圧の後流における近慣性内部波による長期的な躍層温暖化" . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . 120 (26) e2301664120. Bibcode : 2023PNAS..12001664G . doi : 10.1073/pnas.2301664120 . ISSN 0027-8424 . PMC 10293854 . PMID 37339203 . ↑ クリストファーソン、ロバート・W. (1992). 地理システム:物理地理学入門 . ニューヨーク:マクミラン出版. pp. 222–224 . ISBN 978-0-02-322443-0 。↑ カンナ、シュルティ。サントス、マリア J.コルトゥノフ、アレクサンダー。シャピロ、クリステン・D。レイ、ムイ。アスティン、スーザン L. (2017 年 2 月 17 日)。 「ハリケーン・アイザックとルイジアナ州ディープウォーター・ホライゾン石油流出の累積影響による湿地の損失」 。 リモートセンシング 。 9 (2)。 MDPI: 169。 Bibcode : 2017RemS....9..169K 。 土井 : 10.3390/rs9020169 。 ↑ Osland, Michael J.; Feher, Laura C.; Anderson, Gordon H.; Varvaeke, William C.; Krauss, Ken W.; Whelan, Kevin RT; Balentine, Karen M.; Tiling-Range, Ginger; Smith III, Thomas J.; Cahoon, Donald R. (2020年5月26日). "熱帯低気圧による生態系レジームシフト:エバーグレーズ国立公園(米国フロリダ州)におけるマングローブ林の干潟への転換". Wetlands and Climate Change . 40 (5). Springer: 1445– 1458. Bibcode : 2020Wetl...40.1445O . doi : 10.1007/s13157-020-01291-8 . 1 2 You, Zai-Jin (2019年3月18日). 「中国沿岸における高潮と大波による熱帯低気圧誘発災害」 . Geosciences . 9 (3): 131. Bibcode : 2019Geosc...9..131Y . doi : 10.3390/geosciences9030131 . ISSN 2076-3263 . ↑ Zang, Zhengchen; Xue, Z. George; Xu, Kehui; Bentley, Samuel J.; Chen, Qin; D'Sa, Eurico J.; Zhang, Le; Ou, Yanda (2020年10月20日). "ハリケーン・グスタフ(2008年)における堆積物による光減衰が一次生産に及ぼす影響" . Biogeosciences . 17 (20). Copernicus Publications: 5043– 5055. Bibcode : 2020BGeo...17.5043Z . doi : 10.5194/bg-17-5043-2020 . hdl : 1912/26507 . ↑ Huang, Wenrui; Mukherjee, Debraj; Chen, Shuisen (2011年3月)「MODIS 250mリモートセンシングによるペンサコーラ湾のクロロフィルaに対するハリケーン・イヴァンの影響評価」 Marine Pollution Bulletin . 62 (3): 490–498 . Bibcode : 2011MarPB..62..490H . doi : 10.1016/j.marpolbul.2010.12.010 . PMID 21272900 . ↑ Chen, Xuan; Adams, Benjamin J.; Platt, William J.; Hooper-Bùi, Linda M. (2020年2月28日). "熱帯低気圧が塩性湿地の昆虫群集と低気圧後の再編成プロセスに及ぼす影響" . Ecography . 43 (6). Wiley Online Library: 834– 847. Bibcode : 2020Ecogr..43..834C . doi : 10.1111/ecog.04932 . S2CID 212990211 . ↑ "Tempestade Leslie provoca grande destruição nas Matas Nacionais" [ 嵐のレスリーが国有林に大混乱を引き起こす ] 。 Notícias de Coimbra (ポルトガル語)。 2018年10月17日。 2019年1月28日のオリジナルから アーカイブ 。 2022 年 5 月 27 日 に取得 。 ↑ ドイル、トーマス (2005)。 「ハリケーン カトリーナとリタによるルイジアナ州沿岸のバルドサイプレス林への風害と塩害の影響」 (PDF) 。 2016年3月4日にオリジナルから アーカイブ済み (PDF) 。 2014年 2月13日 に取得 。 ↑ カピエロ、ディナ(2005)。 「ハリケーンによる流出が海岸を汚す(ギャラリー付き)」 。 ヒューストン・クロニクル 。 2014年4月25日のオリジナルから アーカイブ。 2014年 2月12日 取得 。 ↑ Pine, John C. (2006). "ハリケーン・カトリーナと石油流出:沿岸および海洋環境への影響" (PDF) . Oceanography . 19 (2). The Oceanography Society: 37– 39. Bibcode : 2006Ocgpy..19b..37P . doi : 10.5670/oceanog.2006.61 . 2022年1月20日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2022年 5月19日 に取得 。 1 2 Santella, Nicholas; Steinberg, Laura J.; Sengul, Hatice (2010年4月12日)「ハリケーン・カトリーナに関連した産業施設からの石油および有害物質の放出」 リスク分析 . 30 (4): 635–649 . Bibcode : 2010RiskA..30..635S . doi : 10.1111/j.1539-6924.2010.01390.x . PMID 20345576 . ↑ Qin, Rongshui; Khakzad, Nima; Zhu, Jiping (2020年5月)「ハリケーン・ハービーがテキサス州の化学・プロセス施設に与えた影響の概要」 International Journal of Disaster Risk Reduction . 45 101453. Bibcode : 2020IJDRR..4501453Q . doi : 10.1016/j.ijdrr.2019.101453 . ↑ Misuri, Alessio; Moreno, Valeria Casson; Quddus, Noor; Cozzani, Valerio (2019 年 10 月). 「ハリケーン ハービーが化学・プロセス産業に与えた影響から得られた教訓」. Reliability Engineering & System Safety . 190 106521. doi : 10.1016/j.ress.2019.106521 . ↑ シベリ州カニェド(2019年3月29日)。 「Tras el Huracán Willa, suben niveles de metales en río Baluarte」 [ ハリケーン ウィラの後、バルアルテ川の金属レベルが上昇 ] (スペイン語)。ノレステ。 2020年9月30日の オリジナル からアーカイブ 。 2022 年 5 月 19 日 に取得 。 1 2 Dellapenna, Timothy M.; Hoelscher, Christena; Hill, Lisa; Al Mukaimi, Mohammad E.; Knap, Anthony (2020 年 12 月 15 日). 「熱帯低気圧の洪水が都市部の河口で水銀汚染堆積物の侵食と拡散を引き起こした方法: ハリケーン ハービーがバッファロー バイユーとガルベストン湾のサン ジャシント河口に与えた影響」 . Science of the Total Environment . 748 141226. Bibcode : 2020ScTEn.74841226D . doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.141226 . PMC 7606715. PMID 32818899 . 1 2 Volto, Natacha; Duvat, Virginie KE (2020年7月9日). 「環礁島への熱帯低気圧の影響評価のための衛星画像への方向フィルタの適用」. Coastal Research . 36 (4). Meridian Allen Press: 732–740 . doi : 10.2112/JCOASTRES-D-19-00153.1 . 1 2ブッシュ、マーティン・J. ( 2019年10 月9日)「気候危機を終わらせる方法」 気候 変動と再生可能エネルギー 。シュプリンガー。pp. 421–475。doi : 10.1007 /978-3-030-15424-0_9。ISBN 978-3-030-15423-3 。↑ 大中進、市川慎吾、泉正敏、宇田貴明、平野淳一、澤田秀樹(2017)「太平洋諸島における砂利浜養浜の効果」『 アジア太平洋沿岸2017 』pp.651–662. doi : 10.1142 / 9789813233812_0059 . ISBN 978-981-323-380-5 。↑ Kench, PS; McLean, RF; Owen, SD; Tuck, M.; Ford, MR (2018年10月1日)「嵐によって堆積したサンゴブロック:ツバル、フナフティ環礁、トゥタガ島の島形成メカニズム」 Geology . 46 (10). Geo Science World: 915–918 . Bibcode : 2018Geo....46..915K . doi : 10.1130/G45045.1 . ↑ Baker, Jason D.; Harting, Albert L.; Johanos, Thea C.; London, Joshua M.; Barbieri, Michelle M.; Littnan, Charles L. (2020年8月) 「陸上生息地の喪失とフレンチフリゲート礁ハワイモンクアザラシ亜集団の長期的な生存可能性」 。NOAA テクニカルメモランダムNMFS-PIFSC。NOAA 漁業局。doi : 10.25923/76vx-ve75 。 2022年5月12日にオリジナルから アーカイブ 。 2022年 5月20日 に取得 。 ↑ トカー、ブライアン;ギルバートソン、タムラ(2020年3月31日)。 気候正義とコミュニティ再生:抵抗と草の根の解決策 。ラウトレッジ。70 ページ 。ISBN 978-1-000-04921-3 2022年5月17日にオリジナルからアーカイブされました。2022年 5月27日 に取得されました 。↑ サモドラ、グル。ガディシ、ガディシ。マラワ、ムハマド・ガイヌル。マルディアトノ、ジャティ;カヒャディ、アハマド。ヌグロホ、フェルマン・セティア(2020年4月11日)。 「東ジャワ州パチタンにおける 2017 年 11 月 27 ~ 29 日の熱帯サイクロン チェンパカの影響を受けた地滑りの頻度と規模」。 山岳科学ジャーナル 。 17 (4)。スプリンガー: 773– 786。 ビブコード : 2020JMouS..17..773S 。 土井 : 10.1007/s11629-019-5734-y 。 ↑ Zinke, Laura (2021年4月28日). 「ハリケーンと地滑り」. Nature Reviews Earth & Environment . 2 (5): 304. Bibcode : 2021NRvEE...2..304Z . doi : 10.1038/s43017-021-00171-x . ↑ ティエン、ファム・ヴァン。ルオン、レ・ホン。ドク、ドミン。チン、ファン・チョン。クイン、ディン・ティ;ラン、グエン・チャウ。トゥイ、ダン・ティ。ピ、グエン・クオック。クオン、チャンコック;ダン、カン。ロイ、ドアン・ホイ(2021年4月9日)。 「クアントリ省の降雨による壊滅的な地滑り:2020年にベトナムで起きた単一の地滑りとしては最悪の規模」。 地滑り 。 18 (6)。スプリンガー: 2323– 2327。 ビブコード : 2021Lands..18.2323V 。 土井 : 10.1007/s10346-021-01664-y 。 ↑ Santos, Gemma Dela Cruz (2021年9月20日). "2020年のフィリピンの熱帯低気圧:レビュー" . Tropical Cyclone Research and Review . 10 (3): 191– 199. Bibcode : 2021TCRR...10..191S . doi : 10.1016/j.tcrr.2021.09.003 . S2CID 239244161 . ↑ ミシュラ、マノランジャン。カー、ディピカ。デブナス、マナシ。サフ、ネトラナンダ。ゴスワミ、シュレアップ(2021年8月30日)。 「地理空間技術を使用した熱帯低気圧の迅速な生態物理的影響評価: アンファンでの激しい低気圧の事例」。 自然災害 。 110 (3)。スプリンガー: 2381–2395 。 土井 : 10.1007/s11069-021-05008-w 。 ↑ Tamura, Toru; Nicholas, William A.; Oliver, Thomas SN; Brooke, Brendan P. (2017年7月14日). "オーストラリア北東部カウリービーチの粗砂海岸堤防:その形成過程と熱帯低気圧の歴史の記録としての可能性" . Sedimentology . 65 (3). Wiley Library: 721– 744. doi : 10.1111/sed.12402 . S2CID 53403886 . 1 2 Nott, Jonathan (2011 年 3 月 1 日). 「西オーストラリアからの 6000 年間の熱帯低気圧の記録」. Quaternary Science Reviews . 30 (5): 713–722 . Bibcode : 2011QSRv...30..713N . doi : 10.1016/j.quascirev.2010.12.004 . ↑ Muller, Joanne; Collins, Jennifer M.; Gibson, Samantha; Paxton, Leilani (2017), "Recent Advances in the Emerging Field of Paleotempestology", in Collins, Jennifer M.; Walsh, Kevin (eds.), Hurricanes and Climate Change: Volume 3 , Cham: Springer International Publishing, pp. 1– 33, doi : 10.1007/978-3-319-47594-3_1 , ISBN 978-3-319-47594-3 , S2CID 133456333↑ Liu, Kam-biu (1999). Millennial-scale variability in catastrophic hurricane landfalls along the Gulf of Mexico coast . 23rd Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology. Dallas, TX: American Meteorological Society. pp. 374– 377. ↑ Liu, Kam-biu; Fearn, Miriam L. (2000). "Reconstruction of Prehistoric Landfall Frequencies of Catastrophic Hurricanes in Northwestern Florida from Lake Sediment Records". Quaternary Research . 54 (2): 238– 245. Bibcode :2000QuRes..54..238L. doi :10.1006/qres.2000.2166. S2CID 140723229. ↑ G. Huang; W.W. S. Yim (January 2001). "Reconstruction of an 8,000-year record of typhoons in the Pearl River estuary, China"(PDF) . University of Hong Kong . Archived(PDF) from the original on July 20, 2021. Retrieved April 2, 2021 . ↑ Arnold Court (1980). Tropical Cyclone Effects on California . NOAA technical memorandum NWS WR; 159. Northridge, California: California State University. pp. 2, 4, 6, 8, 34. Archived from the original on October 1, 2018. Retrieved February 2, 2012 . ↑ "Atlantic hurricane best track (HURDAT version 2)" (Database). United States National Hurricane Center . April 4, 2025. This article incorporates text from this source, which is in the public domain .↑ Philippe Caroff; et al. (June 2011). Operational procedures of TC satellite analysis at RSMC La Reunion (Report). World Meteorological Organization. Archived from the original on April 27, 2021. Retrieved April 22, 2013 . ↑ Christopher W. Landsea 他 「 HURDAT データベースの 1851~1910 年の変更と追加に関する文書」 。大西洋ハリケーンデータベース再解析プロジェクト。ハリケーン研究部門。2021 年 6 月 15 日のオリジナルから アーカイブ。2021 年 4 月 27 日 取得 。 ↑ Neumann, Charles J. "1.3: 地球規模の気候学" . 熱帯低気圧予報のグローバルガイド . 気象局 . 2011年6月1日に オリジナル からアーカイブ済み. 2006年 11月30日 に取得 . ↑ Knutson, Thomas; Camargo, Suzana; Chan, Johnny; Emanuel, Kerry; Ho, Chang-Hoi; Kossin, James; Mohapatra, Mrutyunjay; Satoh, Masaki; Sugi, Masato; Walsh, Kevin; Wu, Liguang (2019 年 10 月 1 日). "熱帯低気圧と気候変動の評価 パート I: 検出と原因特定" . American Meteorological Society . 100 (10): 1988. Bibcode : 2019BAMS..100.1987K . doi : 10.1175/BAMS-D-18-0189.1 . hdl : 1721.1/125577 . ↑ フロリダ沿岸監視プログラム。 「プロジェクト概要」 。 フロリダ大学 。 2006年5月3日に オリジナルからアーカイブ済み。 2006年 3月30日 に取得 。 ↑ 「観測」 。中央太平洋ハリケーンセンター。2006年12月9日。 2012年2月12日に オリジナルからアーカイブ 。 2009年 5月7日 に取得。 ↑ 「NOAA、今シーズンのハリケーン対策に新たな衛星データを活用」 。 米国海洋大気庁 。2020年6月1日。 2021年3月18日のオリジナルから アーカイブ。 2021年 3月25日 取得 。 ↑ 「ハリケーンハンター(ホームページ)」 。ハリケーンハンター協会。 2012年5月30日のオリジナルから アーカイブ済み。 2006年 3月30日 取得 。 ↑ Lee, Christopher. "ドローンとセンサーが嵐の目への道を開く可能性" . The Washington Post . 2012年11月11日のオリジナルから アーカイブ済み。 2008年 2月22日 取得 。 ↑ 国立ハリケーンセンター (2006年5月22日)。 「1994年から2005年の期間における大西洋盆地の熱帯低気圧の年間平均モデル進路誤差(均質な「初期」モデルの選択による)」 。 国立ハリケーンセンター予報検証 。 米国海洋大気庁 。 2012年5月10日のオリジナルから アーカイブ。 2006年 11月30日 取得 。 ↑ 国立ハリケーンセンター (2006年5月22日)。 「1989年から2005年までの大西洋盆地の熱帯低気圧の年間平均公式進路誤差、最小二乗トレンドラインを重ねて表示」 。 国立ハリケーンセンター予報検証 。 米国海洋大気庁 。 2012年5月10日のオリジナルから アーカイブ。 2006年 11月30日 取得 。 ↑ 「地域専門気象センター」 。 熱帯低気圧プログラム(TCP) 。 世界気象機関 。2006年4月25日。 2010年8月14日のオリジナルから アーカイブ 。 2006年 11月5日 取得。 ↑ フィジー気象局 (2017)。 「サービス」 。 2017年6月18日のオリジナルから アーカイブ 。 2017年 6月4日 取得。 ↑ 合同台風警報センター (2017)。 「製品およびサービスに関する通知」 。米国海軍。2017 年 6 月 9 日の オリジナルからアーカイブ。2017 年 6 月 4 日 取得 。 ↑ 国立ハリケーンセンター(2016年3月)。 「国立ハリケーンセンター製品説明文書:ハリケーン製品のユーザーガイド」 (PDF) 。米国海洋大気庁。 2017年6月17日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2017年 6月3日 に取得 。 ↑ 「RSMC熱帯低気圧情報に関する注記」 。気象庁。2017年。 2017年3月19日時点のオリジナルより アーカイブ。 2017年 6月4日 取得 。 ↑ 「ハリケーン季節対策デジタルツールキット」 。Ready.gov。2021年2月18日。 2021年3月21日のオリジナルから アーカイブ 。 2021年 4月6日 取得。 ↑ Gray, Briony; Weal, Mark; Martin, David (2019). 「小島嶼コミュニティにおけるソーシャルネットワーキングの役割:2017年の大西洋ハリケーンシーズンからの教訓」。 第52回ハワイ国際システム科学会議議事録。 第 52 回ハワイ国際システム科学会議。ハワイ大学。doi : 10.24251 /HICSS.2019.338。hdl : 10125 / 59718。ISBN 978-0-9981331-2-6 。↑ Morrissey, Shirley A.; Reser, Joseph P. (2003年5月1日). 「地域サイクロン対策資料における心理的準備アドバイスの有効性の評価」 . The Australian Journal of Emergency Management . 18 (2): 46– 61. 2022年5月23日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2021年 4月6日 に取得。 ↑ 「熱帯低気圧」 。 世界気象機関 。2020年4月8日。 2023年12月18日の オリジナルからアーカイブ。 2021年 4月6日 取得 。 ↑ 「フィジー気象サービス」 。 インフラ・気象サービス省 。インフラ・運輸省。 2021年8月14日のオリジナルから アーカイブ。 2021年 4月6日 取得 。 ↑ 「国立ハリケーンセンターについて」 。フロリダ州マイアミ:国立ハリケーンセンター。 2020年10月12日のオリジナルから アーカイブ。 2021年 4月6日 取得 。 ↑ 地域連合IV – 北米、中央アメリカ、カリブ海地域におけるハリケーン対策計画 。世界気象機関。2017年 。ISBN 978-92-63-11163-0 2020年11月14日にオリジナルからアーカイブされました。2021年 4月6日 に取得 。↑ 「国立ハリケーンセンター – 「備えよ」」 「 . 2023年 11月9日 取得 。↑ 国立海洋局 (2016年9月7日)。 「ハリケーンを追跡せよ!」 (PDF) 。 米国海洋大気庁。 2017年 6月2日 取得 。 ↑ 「ハリケーン対応および復旧作業のためのOSHAの危険曝露およびリスク評価マトリックス:活動シート一覧」 。 米国 労働安全衛生局 。2005年。 2018年9月29日にオリジナルから アーカイブ。 2018年 9月25日 に取得 。 ↑ 「開始する前に – インシデントコマンドシステム(ICS)」 。 米国産業衛生協会 。 2018年9月29日に オリジナルからアーカイブ済み。 2018年 9月26日 に取得 。 ↑ 「ボランティア」 。 災害時に活動する全国ボランティア団体 。 2018年9月29日のオリジナルから アーカイブ済み。 2018年 9月25日 取得 。 1 2 3 「ハリケーンに関する雇用主、労働者、ボランティアへの重要なメッセージ」 。 米国 国立労働安全衛生研究所 。2017年。 2018年11月24日にオリジナルから アーカイブ 。 2018年 9月24日 に取得。 1 2 「危険物質と危険条件」 。 米国産業衛生協会 。 2018年9月29日に オリジナルからアーカイブ済み 。 2018年 9月26日 に取得。 ↑ 「カビおよびその他の微生物の増殖」 。 米国産業衛生協会 。 2018年9月29日に オリジナルからアーカイブ済み。 2018年 9月26日 に取得 。 1 2 3 「ハリケーン対応および復旧作業におけるOSHAの危険曝露およびリスク評価マトリックス:ハリケーン対応および復旧作業中に一般的に遭遇する一般的な危険に対する推奨事項」 。 米国労働安全衛生局 。2005年。 2018年9月29日にオリジナルから アーカイブ 。 2018年 9月25日 に取得。 ↑ 「電気的危険」 。 アメリカ産業衛生協会 。 2018年9月29日に オリジナルからアーカイブ済み 。 2018年 9月26日 に取得。 ↑ 「金星の謎めいた『ハリケーンの目』」 www.esa.int 2020 年8月12日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2020年 4月24日 取得 。 ↑ エレノア・イムスター(2014年8月12日) 「土星の目」 。 2024年 12月25日 閲覧 。 ↑ Parisi, Marzia; et al. (2021年11月19日). 「ジュノー探査機の重力観測による木星大赤斑の深さの制約」 Science . 374 (6570): 964– 968. Bibcode : 2021Sci...374..964P . doi : 10.1126/science.abf1396 . hdl : 11573/1605351 . PMID 34709940 . ↑ Polvani, LM; et al. (1990年9月). "海王星の大暗斑の単純な力学モデル". Science . 249 (4975): 1393–1398 . Bibcode : 1990Sci...249.1393P . doi : 10.1126/science.249.4975.1393 . PMID 17812167 . 1 2 十加野哲也(2013年4月)「タイタンの極海で熱帯低気圧は発生するのか?」 イカロス 223 ( 2): 766–774 . Bibcode : 2013Icar..223..766T . doi : 10.1016/j.icarus.2013.01.023 . ↑ Battalio, Joseph Michael; Lora, Juan Manuel (2021 年 9 月) 「タイタンの高緯度嵐による地球規模の影響」 . Geophysical Research Letters . 48 (18) e2021GL094244. Bibcode : 2021GeoRL..4894244B . doi : 10.1029/2021GL094244 . PMC 8588012 . PMID 34776555 . e94244. 1 2 Bin, Jiayu; et al. (2018 年 1 月). 「M 型矮星の居住可能領域にある海洋惑星における熱帯低気圧の発生確率は低い」。Icarus . 299 : 364–369 . Bibcode : 2018Icar..299..364B . doi : 10.1016 / j.icarus.2017.08.007 . ↑ He, Matthias Y.; Triaud, Amaury HMJ; Gillon, Michaël (2017). "褐色矮星を周回する短周期惑星の発生率に関する最初の制限" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 464 (3): 2687– 2697. arXiv : 1609.05053 . Bibcode : 2017MNRAS.464.2687H . doi : 10.1093/mnras/stw2391 . ↑ Bolmont, E.; Selsis, F.; Owen, JE; Ribas, I.; Raymond, SN; Leconte, J.; Gillon, M. (2017年1月21日). "超低温矮星を周回する地球型惑星からの水の損失:TRAPPIST-1の惑星への影響" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 464 (3): 3728– 3741. arXiv : 1605.00616 . Bibcode : 2017MNRAS.464.3728B . doi : 10.1093/mnras/stw2578 . 1 2 Yan, Mingyu; Yang, Jun (2020年11月). "潮汐固定された地球型惑星のハリケーン:表面温度固定実験". Astronomy & Astrophysics . 643 : A37. arXiv : 2007.02560 . Bibcode : 2020A & A...643A..37Y . doi : 10.1051/0004-6361/202038203 . A37. ↑ Garcia, Valeria; Smith, Cole M.; Chavas, Daniel R.; Komacek, Thaddeus D. (2024年4月). "潮汐固定された岩石惑星における熱帯低気圧:自転周期への依存性" . The Astrophysical Journal . 965 (1): 5. arXiv : 2402.16687 . Bibcode : 2024ApJ...965....5G . doi : 10.3847/1538-4357/ad2ea5 . 5.
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