フィリピンの気候

1951年から2021年の期間の降雨量分布の種類に基づいた、修正コロナ気候分類に基づくフィリピンの気候地図。
フィリピンでは3月から9月にかけて夕方に雷雨が降り、雨が降ることがよくあります。

フィリピンには5つの気候タイプがあります熱帯雨林気候熱帯モンスーン気候熱帯サバンナ気候湿潤亜熱帯気候、海洋性気候です(後者2つは標高の高い地域に見られます)。国全体としては、比較的気温が高く、湿度が高く、雨量が多いのが特徴です。フィリピンには、降水量に基づいて雨季と乾季の2つの季節があります。 [1]これは、地域によっても異なり、年間を通して雨が降る地域もあります(「気候タイプ」の項を参照)。年間で暖かい時期は3月から10月で、11月から2月は冬のモンスーンが涼しい空気をもたらします。5月が最も暖かく、1月が最も涼しいです。[2]

フィリピンの天気は、PAGASA(フィリピン大気地球物理天文局)によって監視されています。

降雨

モンスーンとは、陸上の気温が海水温よりも著しく高いか低い場合に発生する大規模な海風です。夏季モンスーン、すなわち南西モンスーン(フィリピン語Habagat)のほとんどは西風が優勢で、上昇気流に乗って多量の雨をもたらす傾向が強いです(上昇気流中の水蒸気の凝結による)。しかし、その強さと期間は年によって異なります。一方、冬季モンスーン、すなわち北東モンスーン(フィリピン語Amihan)は東風が優勢で、分岐したり、弱まったりして干ばつを引き起こす傾向が強いです。

カビテ州シラン典型的な夏の雷雨

夏のモンスーン期は、5月から10月にかけて、群島のほとんどの地域に大雨をもたらします。年間平均降水量は、東海岸の山岳地帯では5,000ミリメートル(197インチ)に達するのに対し、風の当たらない谷間では1,000ミリメートル(39インチ)未満にとどまります。モンスーンの雨は激しく雨を降らせますが、通常は強風や波を伴うことはありません。

フィリピン北部の年間降水量の少なくとも30%は熱帯低気圧によるものである一方、南部の島々では年間降水量の10%未満しか熱帯低気圧によるものではない。この群島を襲った最も雨量の多い熱帯低気圧は1911年7月のサイクロンであり、バギオにおける4日間の降水量は、14日が879.8 mm(34.6インチ)、15日が733.6 mm(28.9インチ)、16日が424.9 mm(16.7インチ)、17日が200.4 mm(7.9インチ)であった[3] [4]。その後、1911年10月から1912年5月にかけて異常な干ばつが続き、この2年間の年間降水量はほとんど目立たなかった。

台風

PAGASAの熱帯低気圧強度スケール[5] [6]
カテゴリ持続的な風
スーパー台風(STY)≥185 km/h
≥100 ノット
台風(TY)118~184 km/h
64~99 ノット
激しい熱帯暴風雨(STS)89~117 km/h
48~63 ノット
熱帯低気圧(TS)62~88 km/h
34~47 ノット
熱帯低気圧(TD)時速61キロメートル以下、
33 ノット以下

フィリピン諸島は台風ベルトの真上に位置し、7月から10月にかけては危険な嵐が発生します。気候変動はフィリピンにおける台風の状況を悪化させています。[7] バギョとは、フィリピン諸島の熱帯低気圧を指すフィリピン語です。 [4] 1948年から2004年までにPAGASAが収集した統計によると、年間約28の嵐や台風がフィリピン責任地域(PAR)に入ります。PARは気象擾乱の際にPAGASAに監視を割り当てられた指定地域です。フィリピンに上陸または横断した台風の平均は年間9個でした。1993年には、記録的な19の台風がフィリピンに上陸し、年間最多となりました。年間で最も少なかったのは1955年、1958年、1992年、1997年の4個でした。[8]

PAGASAは台風を風速に応じて5つのタイプに分類しています。熱帯低気圧がPARに入ると、その強さに関わらず、メディア、政府、そして一般市民が識別できるように、現地名が付けられます。 [9]

熱帯低気圧風信号(TCWS)

PAGASA
熱帯低気圧風信号 (TCWS)
[10]
警告信号意味

TCWS #1風速39~61 km/h(21~33 kn; 24~38 mph)の風が卓越しているか、 36時間以内に
発生すると予想される
TCWS #2風速62~88 km/h(33~48 kn; 39~55 mph)の風が卓越しているか、 24時間以内に
発生すると予想される
TCWS #3風速89~117 km/h(48~63 kn; 55~73 mph)の風が卓越しているか、 18時間以内に
発生すると予想されます。
TCWS #4風速118~184 km/h(64~99 kn; 73~114 mph)の風が卓越しているか、 12時間以内に
発生すると予想される
TCWS #5風速185 km/h(100 kn; 115 mph)以上の風が卓越しているか、 12時間以内に
発生すると予想される

フィリピンは、特に風速185km/h(115mph、100kn、51m/s)以上の強風を伴う台風など、甚大な被害をもたらす熱帯低気圧に何度も見舞われてきました。フィリピンは長年にわたり、上陸が予想される熱帯低気圧の接近を国民に警告するために4段階の警報システムを導入してきましたが、 2013年の台風ハイヤン(ヨランダ)による甚大な被害と人命損失により、このシステムは不十分となりました。このため、警報システムは5段階に引き上げられ、 2015年にはスーパー台風(STY)のカテゴリーが採用された。当初、スーパー台風は最大風速220km/h(140mph、120kn、61m/s)以上の台風と定義されていたが、PAGASAが2022年に風信号システムを改訂した後、閾値は少なくとも185km/h(115mph、100kn、51m/s)に引き下げられた。[11]

フィリピンを襲った注目すべき台風

このリストには、強風と強風の強さでタイに上陸し、甚大な被害をもたらした超大型台風のみが含まれています。比較的勢力の弱い台風もタイに上陸しましたが、甚大な被害と多数の人命損失をもたらしました。例えば、熱帯暴風雨オンドイセンドンは、いずれも400人以上の死者を出しました。

台風アンジェラ(ロシング、1995年)

1995年11月、壊滅的なカテゴリー5相当のスーパー台風、台風アンジェラ(地元ではロシングと呼ばれている)がカタンドゥアネス州に上陸し、ルソン島全土を旋回したビコル地方マニラ首都圏が最も大きな被害を受け、マニラ首都圏ではシグナル4が発令されたが、これはこの地域では25年間起きなかった出来事だった。1分間の持続的な風速は時速290キロメートル(時速180マイル)に達した。ロシングは936人の命を奪い、100億ペソ以上の被害をもたらした。風速の点ではマニラ首都圏を襲った台風の中で最も強いものと考えられた。

台風ボファ(パブロ、2012年)

ミンダナオ島を襲った史上最強の台風、台風ボファ(現地名パブロ)は、1分間の持続風速が280 km/h(170 mph)に達するなど、カテゴリー5相当の強力なスーパー台風としてミンダナオ島東部に上陸した。ダバオ地域、特に台風が初めて陸地に到達した東ダバオ州は、最も大きな被害を受けた地域の一つであった。総額420億ペソ(10億4000万米ドル)を超える被害が記録され、当時ミンダナオ島、ひいては国全体を襲った最も被害の大きい嵐となった。少なくとも1,067人が死亡、834人が行方不明と報告されている。被害のほとんどは高潮と強風によるものであった。

台風ハイヤン(ヨランダ、2013年)

風速において世界上陸史上最強の嵐の一つ、台風ハイヤン(現地名ヨランダ)は、2013年11月にカテゴリー5相当のスーパー台風として国内数カ所に上陸した。レイテ島とサマール島が最も大きな被害を受け、特に嵐の眼が通過したタクロバン市は甚大な被害を受けた。高潮と強風により6,300人以上が死亡、被害額は最大900億ペソに上り、同国を襲った台風としては史上最悪の死者数と破壊力となった。さらに、1,000人以上が行方不明となり、2万人近くが負傷した。 1分間の持続的な風速は最大315 km/h(196 mph、170 kn、88 m/s)に達し、信頼性の高い測定による風速でヨランダ(ハイヤン)は史上最強の嵐としての地位を固めましたが、2015年に東太平洋地域でハリケーン・パトリシアにその座を奪われました。

台風ゴニ(Rolly、2020年)

1分間の風速の測定で世界で上陸した最も強力な熱帯低気圧である台風ゴニ(現地ではローリー)は、カテゴリー5相当の強力なスーパー台風としてカタンドゥアネスに上陸し、2020年10月から11月の間にフィリピンに上陸した一連の嵐の1つでした。上陸時の1分間の風速は315 km/h(196 mph、170 kn、88 m/s)でした。ビコル地方は台風による最悪の被害を受け、上記のアンジェラ(ロシング)以来初めて、マニラ首都圏でシグナル#4が再び引き上げられました。COVID -19パンデミックにより、ウイルスの拡散を防ぐため、影響時に健康と安全のプロトコルが実施されたため、避難プロセスも複雑になりました。嵐による被害は200億ペソ(3億6,900万米ドル)を超えました。

気候の種類

4種類の熱帯日照(℃)
熱帯雨の4種類(mm)

フィリピンには4つの気候タイプがあり、降水量の分布に基づいています(上部のフィリピンの気候図を参照)[a] それらは以下のように説明されています。[1]

タイプIはっきりとした2つの季節:11月から4月までは乾季、残りの期間は雨季。
タイプII乾季はなく、11月から1月にかけて雨が多く降ります。
タイプIII季節はあまりはっきりしておらず、11月から4月までは比較的乾燥しており、残りの期間は雨が多いです。
タイプIV降雨量は年間を通じてほぼ均等に分布します。

温度

バギオを除くフィリピン国内のすべての気象観測所で測定された年間平均気温は、26.6 °C (79.9 °F) である。1 月は平均気温が 25.5 °C (77.9 °F) と通常涼しく、5 月は平均気温が 28.3 °C (82.9 °F) と最も暑い。[1]フィリピンの気温変動は標高によって大きく左右される。バギオは海抜 1,500 メートル (4,900 フィート) のところ、平均気温は 18.3 °C (64.9 °F) で、それより 4.3 °C (8 °F) ほど低い。1915 年、フィリピン科学ジャーナルのウィリアム H. ブラウンが標高 2,100 メートル (6,900 フィート) のバナハウ山の頂上で 1 年間の研究を行った。測定された平均気温は18.6℃(65.5℉)で、低地の平均気温との差は10℃(18℉)であった。[16]

フィリピンの1991年から2020年までの月平均気温の傾向(℃)[17]
カテゴリヤン2月3月4月5月ジュン7月8月9月10月11月12月
20.6720.5721.0921.9822.5522.3522.0322.0721.9721.7621.6421.31
平均24.7224.8825.7126.6827.0226.4725.9425.9225.925.8325.6525.21
マックス28.8229.2430.3831.4231.5430.6529.929.8229.8729.9629.7229.16
降水量(mm)136.9396.0592.5697.66188.95248.37291.02310.68281.05280.74230.51206.84

湿度

フィリピンでは相対湿度が高い。空気中の水分量が多いため、気温はより高温に感じられる。この水分量は、国土を四方八方から囲む海からの蒸発、季節によって異なる卓越風、そして豊富な熱帯雨など、様々な要因によるものである。最初の要因は、一年を通して全ての島で一般的に観測される高い湿度の一般的な原因と考えられる。最後の2つは、年間の月や群島の地域によって湿度が異なることに影響を与えている可能性がある。[18]

季節

この国の気候は主に 2 つの季節に分かれています。

  1. 雨季は6月から10月上旬までで、南西モンスーン(ハンギング・ハバガット)と関連している。[b] 2025年、フィリピン大気地球物理天文庁(PAGASA)は6月3日に雨季の始まりを公式に宣言した。[21]
  2. 乾季は10月後半から5月までです。乾季はさらに、(a) 10月後半から3月前半までの北東モンスーン(ハンギング・アミハン)に伴う涼しい乾季[c]と、(b) 3月後半から5月までの暑い乾季に分けられます。[1] 4月と5月は、学校が学期間の長期休暇に入る暑く乾燥した月であり、一般的に「夏」と呼ばれます(温暖な国では6月から8月まで続く夏季で、この国では南西モンスーンの時期でもあるため)。[22]
11月~2月3月~5月6月~8月9月~10月
降雨
ドライ
濡れた
温度
いいね
熱い
季節
クールドライ
ホットドライ
雨の日

気候変動

洪水と干ばつはどちらも増加すると予測されています。

気候変動は、自然災害の頻度と激しさの増加海面上昇、異常な降雨、資源不足、環境悪化など、フィリピンに深刻な影響を及ぼしています。[23]これらの影響はすべて、フィリピンの農業、水、インフラ、人間の健康、沿岸生態系に大きな影響を与えており、フィリピンの経済と社会に壊滅的な損害を与え続けると予測されています。[23]

国連人道問題調整事務所(OCHA)によると、フィリピンは世界で最も災害に見舞われやすい国の一つです。[24]フィリピン諸島は太平洋の台風ベルト沿いに位置しており、毎年約20の台風の影響を受けやすく、そのうち4分の1は破壊的な台風です。[25] 2021年12月に発生した台風「オデット」は、インフラ、住宅、農業に約10億米ドル(476億ペソ)の被害をもたらし、114,943人が避難しました。[26]国連開発計画(UNDP)は2022年に、台風「オデット」が990万人の生活に影響を与えたと報告しました。[27]さらに悲劇的なことに、台風「オデット」の物理的および経済的影響により、2022年12月時点で407人が死亡しました。 [28]

フィリピンは太平洋の台風帯に近いだけでなく、「環太平洋火山帯」に位置しているため、地震火山噴火が頻発しやすい[25]これらの問題に加えて、加速する海面上昇などの気候変動の影響により、洪水や地滑りなどの自然災害に対するフィリピンの脆弱性がさらに高まっている。[29]地理的要因とは別に、気候変動は植民地化の歴史を持つ地域に、植民地化の歴史を持たない地域よりも大きな影響を与える。[30]植民地化された地域は、「天然資源への依存度が高く、地理的・気候的条件が厳しく、変化する気候に効果的に適応する能力が限られている」ため、気候変動の影響を最も強く受ける。[30]低所得国は植民地主義と資源搾取の歴史を持つため、自然災害に打ち勝つために必要な多様性が環境には欠けている。[31]生物多様性の欠如は、特定の地域の回復力を低下させ、自然災害や気候変動の影響を受けやすくします。スペイン植民地時代の歴史を持つフィリピンは、自然災害や気候変動といった現在直面している問題を克服するための環境的・経済的備えが不足しています。この回復力の欠如は問題を悪化させ、国内の環境と経済の破壊の悪循環を生み出しています。[31]

7,000以上の島々からなるフィリピンは、気候変動の影響に対して極めて脆弱です。海面上昇は沿岸地域のコミュニティを脅かし、洪水や避難の増加につながっています。台風などの異常気象は頻度と強度を増し、広範囲にわたる破壊と経済的損失をもたらしています。降雨パターンの変化は農業サイクルを混乱させ、食料安全保障と生計に影響を与えています。また、気温の変化と海洋酸性化が生態系と海洋生物に影響を及ぼすことで、フィリピンの豊かな生物多様性も危険にさらされています。フィリピンにおける気候変動への対応には、温室効果ガス排出量削減のための緩和努力、レジリエンス構築のための適応戦略、そして脆弱な国々を支援するための国際協力など、多面的なアプローチが必要です。

注記

  1. ^ この分類は、Coronas 1920, pp. 68–72 によって最初に確立され、その後 PAGASA によってわずかに修正されました (Flores & Balagot 1969; Kintanar 1984)。
  2. ^フィリピンにおける南西モンスーン( ハバガットとして知られる)の到来は、通常5月中旬から6月中旬にかけて起こり、雨季の始まりと同時期にあたる。フィリピン大気地球物理天文庁(PAGASA)は、国内の主要地域で特定の降雨基準が満たされた後に、公式に雨季の到来を宣言する。[19]フィリピンでは、南西モンスーンと雨季は通常9月下旬から10月中旬に終了し、気象条件の変化に応じて雨季の終焉が公式に宣言される。[20]
  3. ^ フィリピンにおける北東モンスーン(アミハン)の到来は通常10月から11月にかけて起こり、同時に涼しい乾季の始まりを告げます。公式の始まりは、フィリピン大気地球物理天文庁(PAGASA)が特定の気象条件に基づいて宣言します。フィリピンにおける北東モンスーン(アミハン)と涼しい乾季は通常3月から4月中旬に終わり、国の温暖で乾いた季節の始まりを告げます。フィリピン大気地球物理天文庁(PAGASA)は、特定の気象条件に基づいて公式に終わりを宣言します。

参考文献

  1. ^ abcd 「フィリピンの気候」。フィリピン大気地球物理天文局。2015年11月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年11月26日閲覧
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  3. ^ コロナス 1920、110ページ。
  4. ^ ab 気象学用語集. バギオ. 2008年6月11日閲覧。
  5. ^ フィリピン大気地球物理天文庁(PAGASA)(2022年3月)「熱帯低気圧について:熱帯低気圧の分類」PAGASA . 2022年9月1日閲覧
  6. ^ Esperanza O. Cayanan (2015年7月20日). 「フィリピン、熱帯低気圧警報システムを改訂」(PDF) . 世界気象機関 (WMO).
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  10. ^ 「熱帯低気圧の風信号」フィリピン大気地球物理天文局。2022年3月23日。
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  16. ^ コロナス 1920、53ページ。
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  18. ^ コロナス 1920、125ページ。
  19. ^ 「南西モンスーン到来、間もなく雨季到来」2025年5月30日。
  20. ^ 「PAGASA、2024年の南西モンスーンシーズンは終了」2024年10月7日。
  21. ^ オン、ギオ。 「PAGASAが梅雨入りを宣言」。フィルスター.com 2025 年6 月 17 日に取得
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出典

  • コロナス、ホセ(1920)『フィリピンの気候と天気、1903-1918年』マニラ天文台:フィリピン気象局。
  • Flores, JF; Balagot, VF (1969). 荒川英俊編著.第3章 フィリピンの気候. 世界気候学概論. 第8巻 北アジアおよび東アジアの気候. エルゼビア. ISBN 978-0444407047
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