日本海寒帯気団収束帯

日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)とは



日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)は、日本海に発生する、長さ約1000kmにも及ぶ気団の収束帯です。これは、寒気団が比較的暖かい日本海を通過する際に、雲が線状に連なって形成される現象です。一部のメディアでは、その複雑な名称を避け、線状降帯と表現することもあります。

JPCZの発生メカニズム



日本海は、対馬海流の影響で海水温が比較的高い状態です。この暖かい海面上を、冷たい寒気団が通過することで、高度2000mから3000m程度の低い雲(乱層雲)が発生します。通常、これらの雲は筋状に平行に並びますが、時に、特定のラインで衝突し、収束することがあります。これがJPCZです。

この収束の主な原因として、朝鮮半島北部に位置する白頭山や長白山脈の存在が挙げられます。これらの山々が寒気の流れ(蛇行した偏西風)を二分し、再び合流する際に収束が生じます。山と雲の高さがほぼ同じであるため、上空の雲に隠れることなく、人工衛星からの観測でもはっきりと捉えられます。JPCZはしばしば、白頭山付近から南東方向に伸びる形で観測されます。

JPCZのライン上では、小さな台風のような渦(カルマン渦)が発生しやすく、それに伴い小さな低気圧が発生することも。この低気圧の中心では、積乱雲が発達し、などの激しい天候をもたらすことがあります。

JPCZの影響範囲



JPCZは主に日本海側の地域に大をもたらしますが、その影響は日本列島を越えて太平洋側にも及ぶことがあります。

影響を受けやすい地域としては、福井県嶺南から嶺北地方、岐阜県西部山沿い、滋賀県北部、兵庫県北部、京都府北部、鳥取県全域、島根県東部、山口県北部、長野県北部、福島県会津地方、山形県全域などが挙げられます。しかし、偏西風の蛇行によっては、青森県内陸部、秋田県内陸部、岩手県内陸部、群馬県北部、長野県東部、愛知県北部、広島県北部、福岡県北部などでも影響を受けることがあります。

JPCZの上陸地点は、気圧配置によって東西に移動するため、特定の位置に固定されることはありません。そのため、東北南部から山陰地方にかけての広い範囲に影響が及ぶ可能性があります。特に、福井県嶺南若狭湾周辺)への上陸頻度が高く、次いで兵庫県北部から京都府北部(丹後半島周辺)、福井県嶺北地方も頻度が高いです。

寒気が非常に強く、偏西風が南に大きく蛇行した場合には、岐阜県西部平野部、愛知県西部、三重県北部、京都府南部といった太平洋側にもJPCZが流入し、名古屋市岐阜市四日市市京都市などで大が降る要因となることもあります。東海道新幹線の運行に影響を与えることもある、関ケ原町米原市の大も、JPCZの流入が原因とされています。

JPCZによる大の事例



JPCZは過去に、北陸、山陰地方に加え、東海地方や近畿地方の都市部にも大をもたらしており、これらの地域での主要な大の原因となっています。

以下は、過去にJPCZがもたらした主な大の事例です。積[[雪]]の単位はcmです。

1916年12月28日:名古屋17、岐阜30、京都22
1918年1月(大正7年豪[[雪]]):伏木148、金沢133、福井170
1927年2月(昭和2年豪[[雪]]):高田375、金沢167、福井209、伊吹山1182
1940年1月:金沢180、福井191、高田261、富山208
1945年1月-2月:高田377、金沢130
1963年1月-2月(昭和38年1月[[豪[[雪]]]]):金沢181、伏木225、福井213
1981年1月(五六[[豪[[雪]]]]):伏木154、富山160、福井196
2005年12月18-19日:高知市で9cmの記録的大
2010年2月4-6日:新潟81
2011年1月30-31日:福井119、大野187、今庄244
2015年1月1-2日:京都22
2018年1月10-12日:新潟80、伏木87
2018年2月5-8日:福井147、金沢87
2021年1月7-10日:高田249、富山128、福井107
2022年12月18-20日:肘折224、大井沢143
2023年1月24-25日:真庭93

まとめ



日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)は、日本海側の地域に大をもたらす重要な気象現象です。その発生メカニズムや影響範囲を理解することは、季の気象災害に備える上で不可欠です。今後も、JPCZに関する研究が進み、より正確な予測が可能になることが期待されます。

出典:
日本海寒帯気団収束帯帯状雲に沿って発達するメソβスケールの渦列:数値シミュレーション 気象集誌 71(1)、43-57、1993-02-25

関連項目:
熱帯収束帯

前線 (気象)
線状降水帯
大気の川

外部リンク:
* 速報 豪[[雪]]をもたらすJPCZを日本海洋上観測で初めて捉えた - 1時間毎の気球観測に成功 - (PDF)

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