制作:中国科学普及協会 著者: 半分怠け者、怠け者ではない (中国科学院大気物理研究所) プロデューサー: 中国科学博覧会 花北:本当に不公平ですね。どうしていつも私だけが傷つくのでしょうか? 過去2か月間、中国北部は「浮き沈み」を経験してきた。この地域の歴史上最も長い高温期間を記録した6月が過ぎて間もなく、再び「雨が降ろう」と歌う7月がやってきた。 7月29日以降、華北地域と黄淮地域の多くの地域で大雨が発生し、一部の地域では集中豪雨が発生しています。 7月29日20時から8月1日11時まで、北京の平均降水量は263.8mmに達した。市内で最も降水量が多かったのは昌平の王家園貯水池で、744.8ミリメートルに達した。 7月29日8時から8月1日7時まで、臨城市肇荘梁家荘駅の累計降水量は1,003ミリに達し、これは「1年半」の雨量に相当します。 (画像提供:国立気候センターおよび中央気象台) 北京、天津、河北の降水量実況(7月29日午前8時から8月1日午前7時まで) (写真提供:河北天気) 実際、毎年7月から8月は中国北部では雨季となります。今年の暴風雨はなぜこんなにひどいのでしょうか?今年は台風の被害が多かったことは皆さんもご存知だと思います。 2021年7月20日に鄭州で発生した大雨を覚えていらっしゃるでしょうか。当日の鄭州の1時間当たりの最大降雨量は201.9mmに達し、中国本土の1時間当たりの降雨量の記録を更新しました。当時の猛烈な暴風雨には台風という「共犯者」もいた。太平洋台風「花火」と南シナ海台風「チャパカ」は、河南省に水蒸気を継続的に運んだ。異常な北半球亜熱帯高気圧などの他の要因も相まって、「1000年に一度」の暴風雨が発生した。 7月20日の鄭州大雨は2つの台風の共犯者だった (写真提供:China Weather) 今年の華北地域の大雨の状況も似たようなものだ。 台風5号「ドゥスルイ」は7月28日に福建省に上陸し、大量の水蒸気を運びながら北上を続け、途中10省以上に雨をもたらした。亜熱帯高気圧の影響で華北や黄淮地域でも水蒸気が停滞した。台風6号「関羽」は直後の7月30日に強い台風に、8月1日には超大型台風に発達した。 攻撃的な「カヌ」は、この豪雨の間、何千マイルも移動した「ドゥスルイ」に長距離の水蒸気支援を提供し続けました。亜熱帯高気圧の外側の水蒸気と相まって、北京・天津・河北省の西にある太行山脈の遮蔽により中国北部で安定し、継続的な大雨をもたらした。地形の隆起により、山岳地帯では極めて激しい雨が降った。 つまり、 2つの台風が亜熱帯高気圧の外側の豊富な水蒸気供給チェーン+亜熱帯高気圧の停滞+地形と組み合わさり、3者が「協力」し「助け」て大雨を「華北一帯を征服」し、一挙に赤い警報サインを倒したのです。これは最終的に、山岳地帯での土砂崩れや地滑りなどの山岳急流災害や、都市部の浸水につながりました。 今回の大雨気象状況マップ (写真提供:中国国家気象局) エルニーニョ:台風の数や強さが必ずしも増えるわけではない 現在、赤道中部および東部太平洋はエルニーニョ状態に突入しており、その強さは中程度を超えています。海水温は依然として上昇を続けており、おそらく冬まで続くでしょう。 遠く離れた赤道で起こっているエルニーニョ現象がこの暴風雨に影響を与えるでしょうか? 海面温度の変化(エルニーニョの重要地域は黒枠で示されています) (画像提供:アメリカ海洋大気庁、NOAA) エルニーニョの主要地域は我が国から遠く離れているように見えますが、西太平洋のモンスーンや亜熱帯高気圧に影響を与えることで我が国の天候に間接的に影響を及ぼし、南部では洪水、北部では干ばつを引き起こしやすく、我が国の台風の頻度、強度、軌道にもある程度影響を及ぼします。 我が国の沿岸地域にあたる北西太平洋は世界で最も台風の発生が活発な地域であり、世界の年間台風発生地域のほぼ3分の1を占めています。エルニーニョ現象が発生する年には、太平洋東部の海面水温が異常に高くなり、太平洋西部の海面水温が異常に低くなります。亜熱帯高気圧と夏のモンスーンが南より強くなり、下降気流が優勢になり、対流活動が抑制されます。対流活動の強さは、海と空気の相互作用中に大気に供給される熱と水蒸気の量に影響を与え、台風の形成と発達にとって非常に重要です。 そのため、エルニーニョ現象の年には、発生して中国沿岸に上陸する台風の数は平年よりも少なくなります。同時に台風の発生源が南東方向に移動するため、台風は上陸前に北西方向に進路が延び、発達時間が長くなると予想されます。したがって、全体的な着陸の強度はより強くなり、より北寄りになります。 しかし、エルニーニョは中国の気候変動に影響を与える主な要因の一つに過ぎず、支配的な要因ではない。その発生は特定の気象異常の発生を意味するものではありません。エルニーニョの影響は、発生する時期や地域によって大きく異なります。したがって、特定の台風の発生と影響は、特定の気象条件と併せて分析する必要があります。 今回の豪雨では、2つの台風の発生と発達がエルニーニョの影響を受ける可能性があるが、その影響のメカニズムについては、今回の豪雨後の科学者による詳細な分析を待たなければならない。 エルニーニョ現象が北半球の冬と夏に与える影響 (画像提供:アメリカ海洋大気庁、NOAA) 台風の将来:頻度は増すのか、それとも激化するのでしょうか? 懸念されるのは、地球温暖化を背景に、過去数世紀に比べて過去30年間でエルニーニョの頻度が大幅に増加し、その気候への影響が著しく増大し、将来的により大きな気候災害を引き起こす可能性があることです。科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」に掲載された研究によると、2010年から2019年にかけて、強い台風が中国南東部に上陸し、より強い勢力で北上する傾向があったという。いくつかの研究では、将来、世界における強力な台風の数と割合が増加すると予想されています。 また、台風の平均速度は1949年から2016年までの70年間で10%遅くなっています。台風の移動速度は遅くなったものの、風速はまったく弱まっていないため、台風の滞在時間が長くなり、降水量が大幅に増加し、災害リスクが高まります。さらに、気候の温暖化により台風がカテゴリー3以上に達する可能性が高まります。 1979年から2017年まで、台風がカテゴリー3以上の台風に発達する確率は10年ごとに8%増加しました。 研究では、21世紀後半の中国南東部沿岸における台風による被害に対する人為的温暖化の影響も定量化されている。研究によると、RCP8.5の高排出シナリオ(すなわち、気候緩和政策がなく、温室効果ガス濃度が継続的に上昇する)では、21世紀末までに、2013年から2019年にかけてこの地域に発生した10個のスーパー台風は、過去のシミュレーションと比較して、上陸強度が平均12%±4%、降雨量が平均25%±23%、経済損失が平均128%±70%増加すると予測された。 排出量の少ないRCP4.5シナリオ(つまり、政府による一定の介入により、総放射強制力が2100年に4.5 W/m2で安定する)の場合でも、浙江省、福建省、広東省、海南省(南東部沿岸地域の台風多発地域4省)での台風による損失は、21世紀末までにそれぞれ71%、170%、20%、85%増加すると予測されています。 過去および将来の気候条件下での 10 個のスーパー台風による直接的な経済損失 (CPI-2013 調整済み損失)。 (a) スーパー台風の過去10回のシミュレーションによる直接損失の推定値。 (b) CMIP5平均RCP8.5に基づく直接的な経済損失の推定変化は、過去の推定値と比較したものである。 (c) CMIP5平均RCP4.5に基づく直接的な経済損失の推定変化は、過去の推定値と比較したものである。 (d)HiFLOR RCP4.5に基づく直接的な経済損失の過去の推定値と比較した予測変化。 (画像出典:参考1) 今年のように、複数の台風が同時に同じ海域で発生する現象(熱帯低気圧群発現象、北西太平洋における多重台風現象と呼ばれる)については、北西太平洋においては、今後その頻度は大幅に減少するものの、短期間に複数の台風が地域や国を襲う可能性が大幅に高まり、中国南部沿岸、東太平洋沿岸、メキシコ湾沿岸、アフリカ西岸への脅威が増す可能性がある。その持続的かつ累積的な影響は単一の熱帯低気圧の影響を超えるため、より極端な降水量、強風、高潮を引き起こす可能性があります。 将来の熱帯低気圧クラスターの発生頻度(a、d、g)、継続時間(b、e、h)、比率(熱帯低気圧クラスターの発生頻度と全台風の発生頻度の比率)の予測変化。 c、f、i) CMIP6-HighResMIP モデルによる北西太平洋 (WNP) (上)、北東太平洋 (ENP) (中)、北大西洋 (NA) (下) (画像出典:参考資料2) 結論 母なる海は生命を生み出すとともに、エルニーニョ・ラニーニャ現象、台風活動、さまざまな異常気象や気候現象など、さまざまな特徴を持つ気象・気候現象を生み出します。気候変動の影響がますます深刻になる今日、海洋に対する理解と予測を深めることは特に重要ですが、残念ながら、このプロセスに対する私たちの理解は十分とは言えません。 1940年から2023年までの7月の最初の23日間の平均気温 (写真提供:国連気象機関) 「地球温暖化時代」が終わり、「地球沸騰時代」が到来すると、異常気象が私たちの将来の生活における新たな常態となるかもしれません。ますます予測不可能な天候の中で、いかに積極的に適応するかが、私たちの新たな必修科目になるかもしれません。 参考文献 1. Huang, M., Wang, Q., Liu, M. 他中国南東部における人為的温暖化により台風の影響と経済的損失が増大。 SciRep12、14048 (2022)。 2. Fu, Z.-H., Zhan, R., Zhao, J., Yamada, Y., & Song, K. (2023). CMIP6-HighResMIP モデルにおける北半球の複数の熱帯低気圧事象の将来予測。地球物理学研究レター、50、e2023GL103064。 3. Feng、X.、Li、M.、Li、Y. 他。 ENSOの影響を受けた中国本土南東部の台風による高潮。 SciRep11、10137 (2021)。 4. 周 勇他モデル感度研究から、エルニーニョ南方振動が北太平洋西部の熱帯低気圧の強度に与える影響を明らかにします。上級アトモス。科学。 30 (4)、1117-1128(2013)。 5. コシンJP。熱帯低気圧の移動速度の世界的な低下[J]。ネイチャー、2018、558(7708):104-107。 6. Kossin JP、Knapp KR、Olander TL、他。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[J]。米国科学アカデミー紀要、2020、117(22):11975-11980。 7. Hu K、Chan J、Gang H 他2004年に北西太平洋で発生した、一連の極端な熱帯低気圧の発生[J]。地球物理学研究レター、2018年。 8. Li Hui、Wan Xia、Liu Zhao、他。エルニーニョ[N]に関する話題です。中国気象ニュース、2020年5月22日。 |
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