これらは地球上で最も強力なハリケーンであり、広範囲に及ぶ破壊を引き起こす可能性のある風を伴います。
「巨大機械」が海のエネルギーを空に運ぶ
NASA Space Placeによると、熱帯低気圧は海上の暖かく湿った空気から燃料を得る巨大な機械のような働きをする。
空気が上昇すると、その下に低気圧ができ、周囲の冷たい空気がすぐに流れ込み、温められて上昇を続けます。
このプロセスが繰り返され、雲と風のシステムは海洋からの熱と水蒸気によって継続的に「養われて」拡大し、繁栄します。
特別なのは、ハリケーンの渦運動が、地球の軸の周りの回転の結果であるコリオリの力によって直接影響を受けることです。

コリオリの力により、ハリケーンは両半球で異なる方向に回転します。
北半球ではハリケーンは反時計回りに回転しますが、南半球では時計回りに回転します。
この力により、気団はまっすぐ中心に向かって突進するのではなく、間違った方向に移動し、低気圧の周りを渦巻くことになります。
宇宙から見ると、完全なハリケーンは、渦巻状の雲の帯が目の周りを回転する巨大な円盤として現れます。
嵐の真っ只中にある平和な「目」
外部の破壊的な力とは対照的に、嵐の目はシステム全体の中で最も穏やかな場所です。
これは雲が少なく、風が弱く、気圧が低い、平均直径が30〜60kmの領域です。
しかし、目の長さがわずか 3 km 程度の嵐 (ハリケーン ウィルマ) もあれば、直径が最大 320 km に達する嵐 (1960 年のハリケーン カルメン - 日本の沖縄のレーダー データによる) もあります。
嵐の目の周囲には「アイウォール」と呼ばれる厚い雲の輪があり、そこに最も強い風、最も激しい雨、そして最も危険な地域が集中しています。

宇宙ステーションから撮影された嵐の目の写真(写真:NASA)。
暖かく湿った空気が海面から継続的に上昇し、渦を巻いて嵐の目の周りを螺旋状に回り、高さ数十キロメートルに達する雲の「壁」を作り出します。
上層大気からの高気圧が嵐の目へと下降し、この領域が安定して、嵐の存続期間中その特徴的な形状を維持します。
ハリケーンはいつ発生するのでしょうか?
気候変動により、嵐はますます頻繁に発生し、その強さは強まり、展開も予測不可能になります。
このような状況に直面して、国立水文気象予報センターは暴風レベルの認識と区別、および各レベルの影響に関する指示を出しました。
嵐はレベル 8 以上の最も強い風を伴い、突風が伴う可能性があります。
レベル 10 から 11 までの最も強い風を伴う嵐は強い嵐と呼ばれ、レベル 12 から 15 までは非常に強い嵐、レベル 16 以上はスーパー嵐に分類されます。
初期段階では、海面の擾乱により熱帯低気圧が発生し、平均風速は時速39~61キロメートルになります。
この水位になると、木々が揺れ始め、歩行者は移動が困難になり、海は荒れて小型船舶にとって危険となります。
風速が時速61キロメートルを超えると、熱帯低気圧は嵐に発達します。
強風により木の枝が折れたり、脆弱な建物の屋根が吹き飛んだりする可能性があり、歩行者が風に逆らって歩くことはほぼ不可能になります。海は非常に荒れ、沿岸を航行する船舶にとって大きな危険となります。
風速が時速 118 km を超えると、嵐は非常に強い嵐 (レベル 12 ~ 15) に分類されます。
このレベルでは、破壊は極めて大きく、安全に停泊していないと小型船は簡単に壊れたり沈没したりする可能性があります。
レベル16~17のスーパー台風では風速が時速184キロメートルを超えることもあり、被害レベルは最大とみられる。
高波と強風は大型船でも沈没させる可能性があり、陸地に上陸した場合は人や財産に重大な被害をもたらします。
嵐の移動方向は通常、16 の主要な方向 (北、北東、東、南東、南、南西、西、北西など) によって決まります。
嵐は上陸するとなぜ弱まるのでしょうか?
ハリケーンは、温かい海水の絶え間ない流れによってのみ生き残ります。陸地や冷たい海域に移動すると、このエネルギーは遮断され、嵐は急速に弱まります。
地表との摩擦によって風速も低下し、渦構造も崩壊します。
しかし、嵐が消滅する前に、大量の水蒸気を運ぶため、大雨、鉄砲水、地滑りを引き起こす可能性があります。
いくつかの嵐は弱まったものの内陸へ進み続け、広範囲に洪水と深刻な被害を引き起こした。

バクニン省は、嵐マトモの影響で歴史的な洪水を経験した(写真:マイン・クアン)。
世界気象機関(WMO)によると、気候変動により海水温が上昇し、より強力で、より長く続き、より広範囲に及ぶ嵐の発生に好条件が生まれているという。
嵐の発生と進化のメカニズムを理解することで、早期予測能力が向上し、人や財産への被害を最小限に抑えることができます。
今日の最新の予報モデルは、衛星、気象レーダー、人工知能からのデータを組み合わせて、嵐の発達の進路、強度、速度をより高い精度で予測します。
出典: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/giai-ma-qua-trinh-hinh-thanh-cua-nhung-con-bao-20251108111343257.htm






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