衛星観測では,1982 年 以来,サヘリアの極端な嵐の頻度が 3 倍になりました
Christopher M Taylor1,2, Danijel Belušić1,3, Françoise Guichard4
1Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford OX10 8BB, UK.
Nature
|April 28, 2017
まとめ
地球温暖化により 極端な降雨が増加しています 西アフリカのサヘル地域からの衛星データは,地球温暖化に関連した激しいメソスケールコンベクティブシステム (MCS) の頻度の大幅な増加を示しています.
科学分野:
- 大気科学
- 気候科学
- 水学
背景:
- 気候変動により水循環が 世界的に激化し 極端な降雨や洪水が 頻発しています
- 気候モデルでは,強烈な嵐に不可欠な,特にメソスケールコンベクティブシステム (MCS) のコンベクティブ降雨を正確に描写するのに苦労します.
- 地域的な気候影響と洪水リスクを予測するには,MCSを理解することが不可欠です.
研究 の 目的:
- 衛星観測を用いて西アフリカのサヘルで激しいメソスケールコンベクティブシステム (MCS) の頻度に関する傾向を調査する.
- MCSの増強と地球温暖化,地域降雨,気温グラデーションなどの因子の関係を決定する.
- サヘルの将来的な極端な降雨量予測に対する観測傾向の影響を評価する.
主な方法:
- 西アフリカのサヘルでメソスケールコンベクティブシステム (MCS) を特定し,追跡するための35年間の衛星データの分析.
- MCSの頻度,地球上の陸地温度,サヘリアの降雨量,および温度グラデーションの関係を調べるための相関分析.
- 局所的な温暖化効果を理解するために,アフリカ全域の地域的な気温動向の調査.
主要な成果:
- 西アフリカのサヘル地域では35年間,最も激しいMCSの頻度が持続的に増加していることが観察されました.
- 激しいMCSの頻度は,サヘリアの年間降雨回復と弱い相関関係を示したが,地球上の陸地温度と強い相関関係を示した.
- サハラ以南の狭い帯域に集中し,サヘリアの雨季には局所的な温暖化はありません.
結論:
- サハラ砂漠の温暖化は,サハラ砂漠の空気層の強化と変化により,サヘルでMCSの強化を促しています.
- 観測された傾向は,従来の気候モデル予測に異議を唱え,サヘル地域は予測よりも極端な降雨量の大幅な増加を経験する可能性を示唆しています.
- この発見は 熱帯風流が地球温暖化に 敏感であることを強調し 気候モデルを改善する必要性を強調しています
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