📅 表示する年を選択
📈 月別平均気温の年次推移
⚠️ データの均質性に関する注意
- 観測地点の変更:1964年12月1日に大手町から北の丸公園へ観測所が移転しました。移転前後でわずかな不連続が生じる可能性があります。
- 測器の変更:温度計の種類や設置環境の更新により、長期トレンドに影響が出る場合があります(百葉箱→通風筒など)。
- 都市化の影響:観測所周辺の開発により、経年的にヒートアイランド効果が強まっている可能性があります。
気象庁では観測の継続性を重視しつつも、技術進歩に応じて測器の更新を行っています。そのため、厳密な意味での「同一条件」での比較は困難です。特に戦後直後(1945-1950年代)のデータは、資料の散逸や観測精度の問題から、現在のデータとは質が異なる可能性があります。本サイトでは気象庁が公開している公式データをそのまま使用しており、均質化補正は行っていません。
📋 データ処理ポリシー
- 欠測値:気象庁データに欠測がある月はそのまま空欄(null)として処理し、年平均計算時は除外しています。
- 外れ値:極端な値でも気象庁公式データに記録されている場合はそのまま表示しています(人為的な除外は行っていません)。
- 2025年データ:年途中のため、一部月のデータが未確定です。年間平均の比較では除外される場合があります。
📖 用語解説・データの読み方ガイド
- トレンドライン(回帰直線)
- データ全体の傾向を示す直線。最小二乗法により算出。傾きがプラスなら上昇傾向、マイナスなら下降傾向を示します。
- ○℃/10年
- 10年あたりの気温変化率。例えば「+0.3℃/10年」は、10年間で平均0.3℃上昇していることを意味します。
- 月平均気温
- その月の毎日の日平均気温を平均したもの。日平均気温は1日の気温の平均値です。
📊 統計サマリー
📈 年間平均気温の推移(1945-2025年)
戦後81年間の温暖化傾向を確認できます。
📊 トレンド分析
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📌 結論:東京の温暖化トレンド
81年間のデータから、東京の年間平均気温は約3℃上昇しました。
1945-1959年の平均が約14℃だったのに対し、2020-2025年の平均は約17℃に達しています。これは10年あたり約0.4℃の上昇ペースに相当します。
この上昇には以下の2つの要因が考えられます:
- 地球温暖化:CO₂などの温室効果ガス増加による地球規模の気温上昇
- ヒートアイランド現象:都市化に伴う局所的な気温上昇(「ヒートアイランド」タブで詳しく検証)
特に1990年以降の上昇が顕著で、「1990-2020」の期間が最も急速な温暖化を示しています。
🏙️ ヒートアイランド現象の検証
東京(人口密度: 約6,400人/km²)と桧枝岐村(人口密度: 約1人/km²)の気温上昇を比較し、都市化による熱の影響を分析します。
📈 年間平均気温の上昇比較(1979-2025年)
桧枝岐の観測開始(1979年)以降47年間を比較。両地点の気温上昇幅の違いに注目。
📊 上昇幅の比較
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🌡️ 季節別の上昇幅比較
夏と冬で都市と山村の気温上昇幅がどう異なるかを分析。
🔬 分析結果と結論
📊 統計サマリー
🗓️ 表示する月を選択
📈 月別気温の年推移
📊 月別トレンド分析
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🔥 表示する日数タイプを選択
🔥 極端気温日数の81年推移(1945-2025年)
気象庁の日別データから各年の猛暑日・真夏日・冬日などを集計。温暖化の影響を日数で可視化。
📊 極端気温日数トレンド分析
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📖 極端気温日数の定義
- 猛暑日
- 日最高気温が35℃以上の日。2007年に気象庁が予報用語として追加した比較的新しい分類です。
- 真夏日
- 日最高気温が30℃以上の日。夏の暑さの一般的な指標です。
- 夏日
- 日最高気温が25℃以上の日。春から秋にかけて広く観測されます。
- 熱帯夜
- 夜間の最低気温が25℃以上の日。寝苦しい夜の指標として使われます。
- 冬日
- 日最低気温が0℃未満の日。霜が降りる目安となります。
- 真冬日
- 日最高気温が0℃未満の日。東京ではほとんど観測されなくなりました。
📌 結論:極端気温日の変化
暑い日が急増し、寒い日が激減しています。
猛暑日は1945-1959年の平均1.3日から、2020-2025年には約15日へと約12倍に増加。一方、冬日は46日から9日へと約5分の1に減少しました。
2023年は猛暑日22日・真夏日90日を記録し、観測史上最も暑い夏となりました。かつては珍しかった猛暑日が、今では毎年当たり前に発生する状況です。
📊 極端気温日数 統計サマリー
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🌧️ 月別降水量の81年推移(1945-2025年)
気象庁の日別データから月別降水量合計を集計。近年の豪雨傾向や季節変化を分析。
📊 降水量トレンド分析
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