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第284回 大気海洋物理学・気候力学セミナー のおしらせ

日 時: 7月 21日(木) 午前 09:30
場 所: 環境科学院 D201

発表者: 西川はつみ (低温研/学術研究員)
Hatsumi Nishikawa (ILTS/PD)
題名:ラジオゾンデ観測で捉えられた海面水温フロントによって駆動される大気循環
Radiosonde observational evidence of the impact of SST fronts on atmospheric circulations

発表者:エルデンバト エンフバト (地球環境科学研究院/博士研究員)
Erdenebat Enkhbat (Faculty of Environmental Earth Science/PD)
題名:Statistical and numerical study of hot extremes in Mongolia: possible contribution of soil moisture to the recent increase in heat waves

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ラジオゾンデ観測で捉えられた海面水温フロントによって駆動される大気循環 (西川はつみ Hatsumi Nishikawa) 発表要旨:

これまで,中緯度海面水温フロントが大気に及ぼす影響について示す研究は数多く行 われてきた。しかし,先行研究の多くは大気の鉛直構造を直接捉えたものではなく, 数値シミュレーションやデータ解析から示唆されたものが多い。本発表では,中緯度 海洋上で“実際に何が起こっているのか”を明らかとすることを目的とし,ラジオゾ ンデ観測データを用いて取り組んだ研究成果について紹介する。 夏季の千島列島周辺には潮汐混合により数十kmスケールの冷水渦と暖水渦が形成され, それに伴い強い海面水温フロントができる。2006年8月にロシアの観測船により,千島列 島周辺に形成される海面水温フロントを横断しながらラジオゾンデ観測が行われた。観 測データは,非常に冷たい冷水渦が大気のメソスケール高気圧を形成することを示して いた。ただ,1隻の船舶による観測は空間変化と時間変化の両方を含んでおり,その切り 分けは大変難しい。2012年に黒潮続流域で行われた3隻同時観測は,海面水温フロントを 横断する形で3隻の船舶が位置し,約5日間に渡りラジオゾンデ観測を行った。この観測 により,純粋な海面水温フロントの暖水側と冷水側の大気の鉛直構造を捉えることがで きた。海面水温フロントの北(南)側の冷 たい(暖かい)海面水温上では,大気が冷却 (加熱)され高気圧(低気圧)偏差となり,北高南低の気圧偏差が形成されていた。海 面水温フロントにより形成された北向きの気圧勾配は,東風を駆動するとともに,海陸 風的な南北循環を形成していた。

Statistical and numerical study of hot extremes in Mongolia: possible contribution of soil moisture to the recent increase in heat waves (エルデンバト エンフバト  Erdenebat Enkhbat) 発表要旨:

A 30-year meteorological station and reanalysis datasets revealed that the frequency and intensity of hot extremes have increased dramatically around Mongolia since the late 1990s. This heat wave has changed statistically significant for two decades around Mongolia that no other place has in the northern Eurasia. In Europe, many heat waves were triggered by a persistent anticyclone and blocking pattern. Similarly, many recent heat waves (HWs) were triggered by atmospheric forcing with a mid-tropospheric ridge pattern which appears frequently around Mongolia in the 2000s. The atmospheric blocking found to be insufficient to address the increase of recent HW due to low frequency and variation. Therefore, a new index is obtained by a composite of the recent HW, which called atmospheric circulation forcing (ACF), in Mongolia. Under the same ACF condition, the maximum temperature is responded differently that a soil moisture condition becomes important to the different feedbacks. An observational data analysis for each HW event indicates that the rate of temperature increase at the beginning stage of HW is sensitive to the soil moisture condition. Therefore, it is suggested that the recent drier soil conditions played a role in enhancing the frequency and intensity of HWs and localization around Mongolia. Soil moisture has known to be an important parameter for the local intensification of HW in the recent decade from the reanalysis and observation data. We evaluate the role of soil moisture quantitatively by the weather research and forecasting (WRF) model. We have conducted several experiments under the same atmospheric forcing with prescribed SM condition within the domain, which increase and decrease by 20%, 40% and 60%, in the spring. After the alteration, soil moisture can evolve free by time. The model was underestimated temperature and HW by 3.5°C and 1.2 days, respectively. The extreme dry (wet) simulation of 60% demonstrates drastic increase (decrease) of HW by 69.0 % (67.3 %) during the summer. Observation and reanalysis dataset suggests a precursor SM deficit helps amplify the temperature response to given ACF. The modeling approach enables to confirm the suggestion and if low SM in spring could generate HW up to 26.7 days or reduce to 5.2 days for JJA.

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連絡先

川島正行 (Masayuki Kawashima)
mail-to: kawasima@lowtem.hokudai.ac.jp