米国西部で最も湿潤な冬の嵐が増加(Wettest Winter Storms in the Western U.S. Growing Wetter)

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米国西部の冬の嵐がより湿潤になり、形状が変化するにつれて、道路や橋などのインフラへの脅威も同時に大きくなっています。 As Western U.S. winter storms grow wetter and change shape, threats to infrastructure like roads and bridges grow in tandem

2023-01-19 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)

◆新しい研究によると、米国西部で最も湿度が高く、最も激しい冬の嵐は、湿度と規模が増す一方であることがわかった。これらの強力な嵐は、温暖化した世界で形を変え、より多くの土地を浸すために広がり、同時にその中心部ではより激しくなっている。
◆このニュースは、一連の大気中の河川が米国西部の一部を襲い、木を倒し、地滑りを発生させ、カリフォルニア州サンタクルスの家屋を一部水没させたことを受けて発表されたものである。この新しい研究では、気候変動による冬の嵐の変化が、大気圧の高い河川によって引き起こされる嵐で特に顕著であることを指摘している。
◆「米国西部の冬の嵐は、年間50億ドルもの経済的損失をもたらします」と、地球科学者でこの研究の著者であるXiaodong Chen氏は述べ、大気中の河川が「米国西部で見られる異常降雨の主要な原因となっています」と付け加えました。
◆この研究は、エネルギー省のパシフィック・ノースウェスト国立研究所の研究者が主導し、本日、学術誌「Nature Climate Change」に発表されたものである。冬の嵐はより湿潤になっているだけでなく、降雨が嵐の中心部に集中するようになり、大量の水に耐えられるように設計された道路や橋などのインフラに新たな脅威をもたらしていることを指摘している。

<関連情報>

米国西部における寒冷期の暴風雨の先鋭化 Sharpening of cold-season storms over the western United States

Xiaodong Chen,L. Ruby Leung,Yang Gao,Ying Liu & Mark Wigmosta
Nature Climate Change  Published:19 January 2023
DOI:https://doi.org/10.1038/s41558-022-01578-0

米国西部で最も湿潤な冬の嵐が増加(Wettest Winter Storms in the Western U.S. Growing Wetter)

Abstract

Winter storms are responsible for billion-dollar economic losses in the western United States. Because storm structures are not well resolved by global climate models, it is not well established how single events and their structures change with warming. Here we use regional storm-resolving simulations to investigate climate change impact on western US winter storms. Under a high-emissions scenario, precipitation volume from the top 20% of winter storms is projected to increase by up to 40% across the region by mid-century. The average increase in precipitation volume (31%) is contributed by 22% from increasing area coverage and 19% from increasing storm intensity, while a robust storm sharpening with larger increase in storm centre precipitation compared with increase in storm area reduces precipitation volume by 10%. Ignoring storm sharpening could result in overestimation of the changes in design storms currently used in infrastructure planning in the region.

1702地球物理及び地球化学
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