「亜熱帯高圧帯」の版間の差分

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[[File:Earth Eastern Hemisphere.jpg|thumb|right|220px|中央よりやや上が北半球の亜熱帯高圧帯。左側の北アフリカ上空は雲が無く、中央のインド付近はモンスーンのため雲が多い。]]
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'''亜熱帯高圧帯'''(あねったいこうあつたい、[[英語]]:Horse Latitudes、Subtropical High)とは、緯度20–30度付近の地域に形成され、年間を通じて存在する高気圧<ref name="haneda">[http://www.jma-net.go.jp/haneda-airport/weather_topics/rjtt_wt20130930.pdf 大気大循環とジェット気流、羽田空港 WEATHER TOPICS、東京航空地方気象台、2013年9月]</ref>。'''亜熱帯高気圧'''(あねったいこうきあつ)、'''中緯度高圧帯'''(ちゅういどこうあつたい)とも呼ばれる。
'''亜熱帯高圧帯'''(あねったいこうあつたい、{{Lang-en-short|Horse Latitudes}}{{En|Subtropical High}})とは、緯度20–30度付近の地域に形成され、年間を通じて存在する高気圧<ref name="haneda">[http://www.jma-net.go.jp/haneda-airport/weather_topics/rjtt_wt20130930.pdf 大気大循環とジェット気流、羽田空港 WEATHER TOPICS、東京航空地方気象台、2013年9月]</ref>。'''亜熱帯高気圧'''(あねったいこうきあつ、{{En|Sub-high}}、'''サブハイ''')、'''中緯度高圧帯'''(ちゅういどこうあつたい)とも呼ばれる。


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[[日本]]の夏の気候に大きく影響する北[[太平洋高気圧]]もそのひとつである<ref>図解入門最新気象学のキホンがよーくわかる本、岩槻秀明、秀和システム、P334,2012年</ref>。北大西洋における[[アゾレス高気圧]]、南大西洋におけるセントヘレナ高気圧、南インド洋におけるマスカリン高気圧、南太平洋における南太平洋高気圧も、それぞれ亜熱帯高気圧である。

2019年10月15日 (火) 06:40時点における版

中央よりやや上が北半球の亜熱帯高圧帯。左側の北アフリカ上空は雲が無く、中央のインド付近はモンスーンのため雲が多い。

亜熱帯高圧帯(あねったいこうあつたい、: Horse LatitudesSubtropical High)とは、緯度20–30度付近の地域に形成され、年間を通じて存在する高気圧[1]亜熱帯高気圧(あねったいこうきあつ、Sub-highサブハイ)、中緯度高圧帯(ちゅういどこうあつたい)とも呼ばれる。

日本の夏の気候に大きく影響する北太平洋高気圧もそのひとつである[2]。北大西洋におけるアゾレス高気圧、南大西洋におけるセントヘレナ高気圧、南インド洋におけるマスカリン高気圧、南太平洋における南太平洋高気圧も、それぞれ亜熱帯高気圧である。

亜熱帯高圧帯は、赤道上で生じた上昇気流により大気上層に上昇した空気がコリオリの力の影響で緯度30度付近で溜まり下降気流となって形成される(ハドレー循環[1]。下降気流は高温で乾燥するため、亜熱帯高圧帯のもとには砂漠が形成される。代表例が、サハラ砂漠である。

季節とともに太陽の照らす地域が移動すると亜熱帯高圧帯も南北に移動し、これによって夏にのみ亜熱帯高圧帯にかかる地域は地中海性気候となる。逆に冬にのみ亜熱帯高圧帯にかかる地域は、雨季と乾季がはっきりしたサバナ気候ステップ気候となる。砂漠気候の多くは年中、亜熱帯高圧帯に支配されている。ただし、全ての砂漠が、亜熱帯高圧帯によって形成されているのではない。ゴビ砂漠タクラマカン砂漠などの雨陰砂漠は、湿った空気が山脈にさえぎられることが原因となっている。これらの砂漠は亜熱帯高圧帯に入らないので、仮に山脈がないとすると、砂漠になっていなかったと考えられる。

脚注

  1. ^ a b 大気大循環とジェット気流、羽田空港 WEATHER TOPICS、東京航空地方気象台、2013年9月
  2. ^ 図解入門最新気象学のキホンがよーくわかる本、岩槻秀明、秀和システム、P334,2012年