シベリア高気圧は、ユーラシア大陸の
冬季において
シベリアを中心に発達する高気圧です。この現象は、下層が冷たい特性を持ち、地上から約1000~2000
メートルの範囲に及びます。
シベリア高気圧は、
冬の東アジアの気候に対して特に重要であり、影響力の強い気象パターンとなっています。
発生のメカニズム
シベリア高気圧の主な発生要因は、
シベリア内陸部の寒冷な気候です。
冬季において、この地域は陸地に位置し、温暖な海から遠く離れているため、海からの水蒸気供給が限られ、晴天が続くことが多く、その結果として放射冷却が進みます。この冷却により、大気の密度が高くなり、高気圧が形成されるのです。また、
偏西風の循環に影響される高気圧の変動も、
シベリア高気圧の発展に寄与しています。
興味深いことに、コンピュータシミュレーションの結果により、
ヒマラヤ山脈が存在しなかった場合、
シベリア高気圧は適切に発達しないことが示されています。この山脈があることで、
シベリア内陸部の冷気と
インド洋の暖気の交流が妨げられ、高気圧が形成されやすくなります。これに対し、
北アメリカ大陸には同様の地形がないため、
冬の高気圧は発達しにくい現象が観察されます。
気候への影響
シベリア高気圧の発達に伴い、西高東低の典型的な
冬型気圧配置が形成されます。この配置では、
シベリア高気圧とともにアリューシャン低気圧が強まり、約-30度から-50度程度の寒気が
日本列島へと流れ込む結果となります。これが、特に日本海側の地域における大
雪を引き起こす要因となっているのです。
シベリア高気圧は、特に
冬季において1050hPaから1070hPa程度にまで発達するケースがあります。歴史的には、
1968年にロシアの
シベリア高原で1083.8hPaという世界最高の気圧が記録されるなど、その高い気圧が注目されています。
近年の研究によれば、
シベリア高気圧の東側に存在するアリューシャン低気圧が形成されることにより、
温帯低気圧が活発化し、これが日本を含む東アジアに寒気を送り込むメカニズムが明らかになっています。特に、
シベリア高気圧の中心と寒気の中心は必ずしも一致しないため、地域によっては非常に寒冷な気象が観察される一方で、他の地域では相対的に気温が高いこともあります。
研究の進展
2012年、日本の研究機関が行った調査によると、
バレンツ海の海氷が少ない年に
シベリア高気圧が発達する傾向があり、日本が厳
冬になるリスクが高まることが示唆されています。この知見は、日本周辺の気象が北極環境によっても影響を受けることを示しており、気象予測の精度向上に寄与しています。
まとめ
シベリア高気圧は、
冬季の
シベリアを中心とする寒冷な高気圧であり、
冬の気候に大きな影響を及ぼします。その形成メカニズムや、特徴的な高圧の状態、さらには寒気の分布や
日本列島への影響について理解を深めることが、今後の気象研究において重要です。