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Sun, 04 Aug 2024 22:03:54 +0000

^ " ジブチ国 基礎教育強化計画 基本設計調査報告書 ". 国際協力事業団、株式会社マツダコンサルタンツ (2003年7月). 2020年3月6日 閲覧。 ^ " 仰天探検隊酷暑SP第2弾! ". 日本テレビ (2016年8月17日). 2020年3月6日 閲覧。

3 °F) 人工衛星による観測 ルート砂漠 (イラン) 2008年 66. 2 °F) 火焔山 (中華人民共和国) 2011年 84 °C (183 °F) ポートスーダン ( スーダン) 84 °C (183 °F)の地表面温度がスーダンのポートスーダンで観測されたと報告された [22] 。 2003年 7月以前(詳細不明) 71. 5 °C (160. 7 °F) 詳細不明 ( ジブチ) 国際協力事業団 などによる、ジブチについての2003年7月の報告書に「世界最高気温(71. 5 度)を記録した」と記載されている [23] 。もっとも、当該報告書は教育についてのもので、気温については「要約」の節で触れられているのみで、詳細は不明である。しかし、 日本テレビ の番組でも取り上げられている [24] 。 関連項目 [ 編集] 砂漠気候 世界の最低気温記録 温度の比較 熱赤道 脚注 [ 編集] ^ Mildrexler, David J. ; Zhao, Maosheng; Running, Steven W.. "Satellite Finds Highest Land Skin Temperatures on Earth". Bulletin of the American Meteorological Society 2011: 855–860. Bibcode: 2011BAMS... 92.. 855M. doi: 10. 1175/2011BAMS3067. 1. ^ a b c World: Highest Temperature Archived 2017-07-14 at the Wayback Machine. World Meteorological Organization Retrieved 2 January 2018. ^ " NCDC Global measured extremes ". 2007年11月6日 閲覧。 ^ a b c " Highest recorded temperature ". Guinness World Records. 2018年8月20日 閲覧。 ^ Washington Post - New analysis shreds claim that Death Valley recorded Earth's highest temperature in 1913 ^ Khalid I. El Fadli (2013年2月1日). "

2021年06月01日18時24分 気象庁は1日、春(3~5月)の天候まとめを発表した。平均気温は北日本(北海道と東北)が平年を1.3度、東日本と沖縄・奄美地方が1.2度、西日本が1.1度、それぞれ上回った。北、東、西日本は3月、沖縄・奄美は5月の平均気温が1946年の統計開始以来の最高記録を更新したことを受け、春全体でも高くなり、北、西日本と沖縄・奄美は史上2番目、東日本は3番目だった。 降水量は低気圧や前線の影響を受けやすかった北日本が平年比130%で、5月に平年よりかなり早く梅雨入りした西日本も126%と多かった。東日本は115%で多め。沖縄・奄美は太平洋高気圧などの影響で晴れる日が多く、71%と少なかった。 日照時間は北日本が平年比103%、東日本が102%、西日本が100%で平年並み。沖縄・奄美は123%で長かった。

0 °F)は反証されているので、以下の表には掲載されていない。 日付 温度 °C/°F 種類 原因 場所 解説 1909年7月11日 57. 8 °C (136. 0 °F) 気温 ヒートバースト チェロキー ( 英語版 ) ( アメリカ合衆国 ・ オクラホマ州) この異常な気温は 中部標準時 で早朝3時に記録され、この地域の作物を干上がらせたと報告された [16] 。 1949年7月6日 70 °C (158. 0 °F) フィゲイラ・ダ・フォズ ( 英語版 ) ( ポルトガル ・ コインブラ県) 2分間に、ヒートバーストの影響で、気温が38 - 70 °C (100. 4 - 158. 0 °F)に上がったと報告された [17] [18] 。 1960年 60 °C (140. 0 °F) コッパール ( 英語版 ) (アメリカ合衆国・ テキサス州) ヒートバーストにより気温が140 °F (60 °C)近くにまで上昇し、おそらくそれによって綿花が干上がり、植物も乾ききったと主張されている [19] 。 1966年7月6日 58. 5 °C (137. 3 °F) サン・ルイス・リオ・コロラド ( 英語版 ) ( メキシコ ソノラ州) 州の記録に基づいて、メキシコの報道機関が報じた [20] [21] 。 メヒカリ (メキシコ・ バハ・カリフォルニア州) バハ・カリフォルニア州の気象当局のアーカイブに保存されていた、ソノラ州サン・ルイス・リオ・コロラドで58. 3 °F)が記録されたときの新聞記事を使用し、これと同じ日に、地元の気象当局がメヒカリの「エル・リート」という集落で、独自の機器を用いて、60 °C (140. 0 °F)の最高気温を記録していたことが分かった。当時当局が使用していた温度計の測定可能な温度の上限が60 °C (140. 0 °F)であったので、これが記録になった [20] 。 1967年6月 86. 7 °C (188. 1 °F) 不明 アーバーダーン ( イラン) 伝えられるところによると、86. 1 °F)の気温が、イランのアーバーダーンにおいて、ヒートバーストの最中に記録された [18] 。 1972年7月15日 93. 9 °C (201. 0 °F) 地表面温度 N/A ファーニス・クリーク (アメリカ合衆国) 上の 計測 の節を参照 2005年 70.

世界の最高 気温 記録 (せかいのさいこうきおんきろく)は、3つの異なる主要な方法で計測されてきた。すなわち、空気、地表面、あるいは 人工衛星 経由である。空気の温度の観測が通常の計測として取り扱われ、 世界気象機関 や ギネス世界記録 に認定されることで公式な記録となる。どのようにしてその記録が取られたかは、環境的状況のような様々な要素をどうみなすかにかかってきた。 2012年 に反証されるまで90年もの間、 リビア で計測された気温が世界の最高気温記録の地位にあった。この発見は デスバレー にて計測された現在の世界の最高気温記録の正当性に疑問が挙がるきっかけともなった。世界気象機関は、世界の最高気温記録の正確性について、全ての「入手可能な証拠」があるかどうかを重視して、調査を始めると述べている。これらよりも高い空気の温度の記録がいくつか報告されているが、それらのどれも、正式には認定されていない。そのほかの2つの異なる観測法、つまり地表面観測と人工衛星観測でも、世界の最高気温記録より高い気温を観測したことがあるが、それらは空気の観測より信頼性が低く、公式な認定もされていない。 通常の気温 [ 編集] 気温の標準的な観測の方法は、空気中で、地面から1. 5メートル (4 ft 11 in)の高さで、直射日光が当たらない場所で計測するというものである [1] 。世界気象機関によれば、公認された地球上での観測史上最高気温は 1913年 7月10日 に アメリカ合衆国 カリフォルニア州 の砂漠地帯にある デスバレー の ファーニスクリーク (グリーンランドランチ)で記録された56. 7 °C (134. 1 °F)であるが [2] [3] [4] 、この記録の信頼性には、記録された当時から問題があると指摘されてきた [5] 。それらの問題の1つは早くも 1949年 に博士の アルノルド・コート によって指摘された。コートは、ファーニスクリークでの56. 1 °F)の記録には、当時発生していた砂嵐が影響していたかもしれないとの結論に達した。コートは「このような嵐が強熱された地面の土砂を巻き上げ、観測機器の表面に衝突したことで、観測機器の中の温度が上がり、この記録が生み出されたのかもしれない」と述べた [2] [6] 。 クリストファー・C・バート や ウィリアム・タイラー・レイド らのような気象史学者もまた、1913年のファーニスクリークでの記録は「神話」であり、実際の気温はこれより少なくとも2.

地球温暖化の抑制などが叫ばれる中、日本では近年、毎年のように国内の最高気温が更新されています。今回は気象庁が公開している最高気温の歴代ランキングTOP20を紹介します。 (出典: 気象庁「歴代全国ランキング」 ) 第3位:江川崎(41. 0℃) 第3位は、41. 0℃を記録した3地点がランクイン。1つは高知の「江川崎」でした。四万十川の中流域にあり、盆地状の地形をしています。そのため涼しい海風が届きにくく、周辺地形に遮られて風が弱いため、気温が上昇しやすいとされます(参照: ウェザーニュース )。 第3位:金山(41. 0℃) 第3位の2カ所目は、岐阜の「金山」。2018年8月に41. 0℃を記録しました。この年は大陸側から張り出したチベット高気圧が強い勢力を長く維持した上、日本海側から乾いた風が山を超えて吹き下ろす「フェーン現象」の影響もあって、気温が高くなったようです(参照: 日本経済新聞「この猛暑いつまで? 3つのポイント」 )。 第3位:美濃(41. 0℃) 第3位の3カ所目は、岐阜の「美濃」でした。当時の岐阜地方気象台によれば、東海地方の上空の気温が平年より高かったことと、フェーン現象が影響して気温が上がったようです(参照: 日本経済新聞「『家族みんなが疲弊』 41. 0度の美濃市民うんざり」 )。 第1位:熊谷(41. 1℃) 第1位は、41. 1℃を記録した2つの地域がランクイン。1つ目は埼玉の「熊谷」でした。当時の気象庁によれば、太平洋高気圧の上にチベット高気圧が重なり、気温が高い状態が続いた影響とのことです(参照: 日本経済新聞社「埼玉・熊谷で41. 1度、観測史上最高 東京・青梅40. 8度」 )。 第1位:浜松(41. 1℃) 熊谷と並んで第1位となったのは、静岡の「浜松」でした。当時の気象庁によれば、日本の上空に太平洋と大陸から張り出した高気圧が重なり、気温を上昇させたそうです。また浜松市中区などでフェーン現象が発生したのも、気温上昇の一因とのことです(参照: 日本経済新聞「浜松41. 1度 最高タイ、各地で記録更新続出」 )。 ランキングTOP20は、次のページからご覧ください!

1.洪水浸水想定区域図とは 洪水浸水想定区域図は、水防法第14条に基づき、 洪水予報河川及び水位周知河川 を対象に作成しています。洪水時の円滑かつ 迅速な避難を確保し、または浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、当該河川が氾濫した場合に浸水が想定 される区域と水深を表示するものです。 浸水が想定される場合の水深は、避難行動と関連づけられるように、下図のとおり色分けで示します。 詳細な区分を示す必要がある場合は、0. 3m未満、0. 5m~1m及び1m~3mを追加表示しています。 2.水防法の改正に伴う洪水浸水想定区域図の改訂点 今後の甚大な浸水被害への対応を図るために平成27年5月水防法が一部改正されました。洪水浸水想定区域については、 主に以下のような改訂点があります。 1)想定する降雨を「想定し得る最大規模の降雨」に拡大 これまでは対象降雨を「河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨」(年超過確率1/30~1/100程度)としていたものを 「想定し得る最大規模の降雨」に拡大しました。 ※年超過確率1/100とは、毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100(1. 三原の2病院22年春統合、「愛着ある」と惜しむ声 人口減見据え理解も | 中国新聞デジタル. 0%)の降雨のこと。 2)浸水継続時間の明示 「想定し得る最大規模の降雨」による浸水深0.

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