一般知識の知識

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9-2 台風の成因と構造

台風とは、北西太平洋または南シナ海に存在する熱帯低気圧のうち、最大風速が約17m/s(34ノット)以上になったものを指します。巨大な空気の渦巻きであり、地球の熱エネルギー移動の主役の一つです。1. 台風の成因(発生メカニズム)台風のエネルギ...
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9-1 雷雨の構造と分類

雷雨とは、発達した積乱雲によってもたらされる、雷鳴と電光を伴う激しい雨嵐のことです。時には突風、雹(ひょう)、竜巻を伴うこともあり、気象災害の大きな要因となります。1. 積乱雲のライフサイクル積乱雲は、発生から消滅までおよそ30分〜1時間程...
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8-3 大気力学の視点:大規模な波動と気象現象

地球規模で空気が大きく波打つ現象は、熱の輸送や季節の変化、そして日々の天気の変化を作り出す原動力です。ここでは主要な3つの現象について解説します。1. プラネタリー波(ロスビー波)プラネタリー波(惑星波動)は、地球の自転と球体である形状によ...
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8-2 地球規模の熱輸送

地球全体で見ると、太陽から受け取るエネルギーと、宇宙へ放出するエネルギーは釣り合っています(放射平衡)。しかし、緯度ごとに見ると、そのバランスは大きく崩れています。赤道付近では熱が余り、極付近では熱が足りていません。この不均衡を解消するため...
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8-1 大気の大規模循環

地球の大気は、赤道で温められた空気を極へ、極で冷やされた空気を赤道へ運ぼうと動いています。しかし、地球は自転しているため、ひとつの大きな循環にはならず、緯度ごとに3つの循環(セル)に分かれています。北半球を例に、赤道(0度)から北極(90度...
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7-9 渦度:大気の「回転」エネルギー

天気予報、特に実技試験の予報文では「500hPaの正渦度域が近づくため…」という表現が頻繁に出てきます。渦度とは、文字通り「空気の渦(回転)の強さ」を表す指標です。1. 渦度とは渦度($\zeta$:ゼータ)とは、空気塊がどのくらい強く回転...
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7-8 発散と収束:空気の「混雑」と「過疎」

「なぜ低気圧の中心では上昇気流が起きるのか?」この疑問を解く鍵が、水平方向の空気の流れである発散(はっさん)と収束(しゅうそく)です。一言で言えば、「空気がその場に集まってくること(収束)」と、「その場から散らばっていくこと(発散)」を指し...
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7-7 大気境界層:地面の影響を受ける大気の層

私たちが生活している地表付近の空気は、常に地面(または海面)の影響を強く受けています。太陽で地面が温められれば空気も温まり、地面の凹凸があれば風は摩擦を受けます。このように、地表面からの摩擦や熱エネルギーの供給などの影響を直接受けている大気...
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7-6 温度風:風の垂直変化と気温の関係

「地上では南風だったのに、上空の雲は西から東へ流れている」このように、高度によって風向きや風速が違うことはよくあります。実は、この「上層と下層の風のズレ」を見るだけで、その場所の気温が今後どうなるか(暖かくなるか寒くなるか)が分かります。そ...
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7-5 地上風:等圧線を横切る風

上空の風(地衡風)は、等圧線に「平行」に吹くと学びました。しかし、地上付近の天気図を見ると、風は等圧線に対して斜めに、低気圧の中心に向かって吹き込んでいます。この「ズレ」を生む原因こそが、地面との摩擦です。1. 地上風とは地上風とは、気圧傾...