

偏西風、反貿易風、 [ 2 ]あるいは偏西風は、 緯度30度から60度の中緯度で西から東へ吹く卓越風である。これらは馬緯度の高気圧域から発生し、両極に向かう傾向があり、一般的にこのように温帯低気圧を誘導する。 [3]亜熱帯の尾根軸を横切って偏西風に入る熱帯低気圧は、偏西風の増加により方向転換する。風は北半球では主に南西から吹き、南半球では北西から吹く。
偏西風は、冬半球および両極上の気圧が低いときに最も強く、夏半球および両極上の気圧が高いときに最も弱くなります。偏西風は、特に南半球(チリ、アルゼンチン、タスマニア、ニュージーランドに吹く風は「ブレイブ・ウェスト・ウィンズ」とも呼ばれます)の陸地がない地域で特に強くなります。陸地によって流れのパターンが増幅され、海流が南北に向かい、偏西風が遅くなるためです。中緯度で最も強い偏西風は、南緯40度から50度の間の「ロアリング・フォーティーズ」のときに吹きます。偏西風は、特に海洋が広大な南半球で、暖かい赤道付近の海水と風を大陸の西岸に運ぶ重要な役割を果たしています。
行動
もし地球が太陽に対して潮汐固定されていたら、太陽熱によって中緯度の風は亜熱帯の尾根から離れて極方向へ吹くだろう。しかし、地球の自転によって生じるコリオリの力によって、北半球では極方向の風は北から東(右)へ、南半球では南から東(左)へ逸れる傾向がある。[4] このため、北半球では風は南西から吹く傾向があるが、南半球では北西から吹く傾向がある。[5] 極域の気圧が低い場合、偏西風が強くなり、中緯度を温める効果がある。これは北極振動が正のときに起こり、冬季には極付近の低気圧が夏季よりも強くなる。負圧で極地の気圧が高い場合、流れはより南北方向となり、極の方向から赤道に向かって吹き、中緯度に冷たい空気をもたらします。[6]
偏西風は年間を通じて極低気圧の強さに応じて強さが変化する。冬に低気圧が最大強度に達すると、偏西風も強くなる。夏に低気圧が最低強度に達すると、偏西風は弱まる。[7]偏西風の影響の一例として、ゴビ砂漠 で発生した砂塵が汚染物質と混ざり合って風下、つまり東の北アメリカまで長距離拡散することがある。[8] 偏西風は特に南半球で強くなることがある。南半球では中央部に陸地が少なく、西から東への風の進行が遅くなるためである。南半球では嵐や曇りが多いため、緯度によって偏西風を轟く40度、猛烈な50度、叫び声のような60度と呼ぶのが普通である。[9]
海流への影響

大西洋と太平洋にある亜熱帯の尾根の極側では西から東へ吹く風が絶えず吹いているため、両半球の海流は同じように動かされています。北半球の海流は、両半球の偏西風の強さの違いにより、南半球の海流よりも弱くなっています。[10]西方強化のプロセスにより、海盆の西側境界の海流は、東側境界の海流よりも強くなります。[ 11] これらの西側の海流は、暖かい熱帯の水を極地に向かって運びます。何世紀にもわたって、両方の海を渡る船は海流を利用してきました。
南極周極流(ACC)または西風流は、南極大陸の周りを西から東に流れる海流です。ACCは南極海の支配的な循環特性であり、約125スベルドラップで最大の海流です。[12] 北半球では、北大西洋亜熱帯環流の一部であるメキシコ湾流が、偏西風の根元で大気と海洋の両方であらゆる種類の強力なサイクロンの発生を引き起こしています。 [ 13] [14] [15] 黒潮(日本語で「黒い潮」)は、北太平洋西部の強い西境流で、メキシコ湾流に似ており、その地域の海洋嵐の深さにも寄与しています。
温帯低気圧

温帯低気圧は、熱帯性でも極性でもない総観規模の 低気圧システムであり、前線と温度および露点の水平勾配(別名「傾圧帯」)に関連しています。 [16]
「温帯」という表現は、このタイプのサイクロンが一般に熱帯地方の外側、地球の中緯度で発生し、偏西風によってシステムが一般に西から東に方向付けられるという事実を指します。これらのシステムは、発生する地域により「中緯度サイクロン」、または温帯移行が発生した「亜熱帯サイクロン」とも呼ばれ、[16] [17]気象予報士や一般の人々からは「低気圧」または「低気圧」と表現されることがよくあります。これらは、高気圧とともに、地球の大部分の天候に影響を与える 日常的な現象です。
温帯低気圧は、温度と露点勾配のゾーンに沿って発生するため、ほとんどの場合、傾圧型に分類されますが、低気圧の周りの温度分布が低気圧の中心から半径に沿ってかなり均一になると、ライフサイクルの後半で順圧型になることがあります。 [18] 温帯低気圧は、暖かい海上に停滞して中心対流を発達させ、中心核を温めて中心付近の温度と露点勾配を弱めると、亜熱帯嵐に、さらに熱帯低気圧に変化することがあります。[19]
熱帯低気圧との相互作用

熱帯低気圧が亜熱帯の海嶺軸を横切るとき、通常は偏西風を横切るシステムによって高圧域が途切れることによって起こるが、高圧域周辺のその一般的な進路は、その北にある一般的な低圧域に向かう風によって大きく逸らされる。低気圧の進路が東風の要素を伴って極方向に強く向くようになると、低気圧は偏西風に入り、再進路を取り始める。 [20]例えば、太平洋を通ってアジアに向かって移動する台風は、中国やシベリアを通過する低気圧の周りの南西風(北東向きに吹く)に遭遇すると、日本沖で北に、そして次に北東に再進路を取る。多くの熱帯低気圧は、亜熱帯の海嶺の北側を西から東に移動する温帯低気圧によって、このように最終的に北東に押しやられる。熱帯低気圧が再発進した例としては、 2006年の台風アイオケが挙げられ、同様の軌道をたどりました。[21]
参照
参考文献
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