令和5年度 アウトリーチ活動:講演、新聞、雑誌、テレビ等

川瀬宏明,2024: 「『ドカ雪』もっと極端になっていく<気候異変 第3部・北の大地 四季の姿は>②」北海道新聞,2024年3月25日

川瀬宏明,2024: 「地球温暖化が進む今、将来どうなる?日本の気候」第133回つくば人間学講座,2024年1月27日

川瀬宏明,2024: 「日本の気候変動とその予測の高度化」第26回公開気象講座「気候変動のリスクと予測研究の最前線」、2024年1月21日

川瀬宏明,2024: 「山を中心とした降雪、積雪の温暖化予測について」2023/24年度大学体育スキー指導者研究集会『スノースポーツの指導(技術・安全・環境)』、大学スキー研究会主催,2024年1月4日

川瀬宏明,2024: 「『8月半ばまで滑れた』天空のスキー場・乗鞍岳に異変 モーグル五輪メダリストの危機感」中日新聞,2024年1月1日

川瀬宏明,2023: 「一度に大量の雪が降る『ドカ雪』温暖化で北陸での発生頻度5倍に 気温上昇でなぜ?」日テレWEBニュース,2023年12月30日

川瀬宏明,2023: 「最新研究が予測する道内の冬 温暖化で災害級大雪の恐れ」北海道新聞,2023年12月23日

川瀬宏明,2023: 「冬に思う『温暖化もいい』という大誤解」毎日新聞,2023年11月29日

川瀬宏明,2023: 「『どか雪』北海道や北陸で増加 温暖化の影響、気象研」共同通信,2023年11月5日

川瀬宏明,2023:「スペシャルインタビュー『温暖化の進行で増加する線状降水帯』」日報ビジネス,2023年11月

川瀬宏明,2023: 「温暖化で北陸『10年に1度』の大雪5倍に…専門家「暖冬は必ずしも雪害リスク低減させない」読売新聞,2023年10月28日

川瀬宏明,2023: 「『ドカ雪』のリスク、温暖化で5倍増に 寒い内陸で極端な大雪の恐れ」朝日新聞,2023年10月18日

今田由紀子,2023: 「今夏の記録的猛暑は『温暖化』なしで起きなかった」東洋経済オンライン,2023年10月6日

渡邉俊一,2023: 「線状降水帯 世界の平均気温 現在より1度程度上昇で1.3倍 試算」NHK,2023年9月30日

渡邉俊一,2023:「相次ぐ線状降水帯 "温暖化が進むと発生増加" 」NHKニュース7,2023年9月30日

東大・気象研究所の研究チーム,2023:「各地で厳しい残暑、影響も」NHK 首都圏ネットワーク,2023年9月29日

気象研究所等の研究チーム,2023: 「環境 温暖化進めば『線状降水帯』1.6倍に!」毎日小学生新聞,2023年9月27日

川瀬宏明,2023: 「Japan's endless summer pushes some toward cooler places」the japan times,2023年9月24日

今田由紀子,2023: 「1.5℃の約束 いますぐ動こう、気温上昇を止めるために」NHK,2023年9月24日

気象研究所・東大の研究チーム,2023: 「福岡記録的大雨、温暖化のために総雨量16%増 気象研究所分析…線状降水帯は1・5倍増」西日本新聞,2023年9月24日

気象研究所等の研究チーム,2023: 「【社説】異常な秋空 『地球沸騰化』への警戒を」西日本新聞,2023年9月23日

気象研究所等の研究チーム,2023: 「温暖化が記録的高温に影響 線状降水帯増加も」 気象研など時事通信,2023年9月21日

東大・気象研究所の研究チーム,2023: 「7・8月の猛暑 温暖化なければ確率0% 東大研究所チーム発表」朝日新聞,2023年9月20日

気象研究所研究等のチーム,2023: 「地球温暖化進むと 国内の線状降水帯発生1.6倍に」 気象研など毎日新聞,2023年9月20日

気象研究所研究等のチーム,2023: 「猛暑と大雨日常に 温暖化が大きく影響 線状降水帯も増加」 気象研究所など 日本農業新聞,2023年9月20日

気象研究所研究・東大のチーム,2023: 今夏の線状降水帯、1.5倍...気象研「温暖化がなければ起こりえなかった」読売新聞,2023年9月20日

川瀬宏明,2023:「温暖化で北陸はドカ雪が増える」北陸朝日放送「ふむふむ」,2023年9月19日

気象研究所・東大の研究チーム,2023: 「今夏、温暖化で線状降水帯が増加 気象研など発表、猛暑にも影響」北海道新聞,2023年9月19日

気象研究所研究・東大のチーム,2023: 「今夏、温暖化で線状降水帯が増加 気象研など発表、猛暑にも影響」東京新聞,2023年9月19日

東大・気象研究所の研究チーム,2023: 「この夏の猛暑、『温暖化がなければあり得なかった』線状降水帯は?」朝日新聞,2023年9月19日

東大・気象研究所の研究チーム,2023: 「今夏の猛暑、60年に1度『温暖化なければ起こりえず』研究チーム」毎日新聞,2023年9月19日

気象研究所研究・東大のチーム,2023: 「今夏、温暖化で線状降水帯が増加 気象研など発表、猛暑にも影響」共同通信,2023年9月19日

気象研究所研究・東大のチーム,2023: 「温暖化で線状降水帯1.5倍増加 今夏の猛暑にも影響」日刊スポーツ,2023年9月19日

気象研究所研究等のチーム,2023: 「今夏の線状降水帯は1.5倍、300~600年に1度のリビア洪水も地球温暖化が影響」読売新聞,2023年9月19日

気象研究所研究等のチーム,2023: 「線状降水帯、気温4度上昇で1.6倍に 気象庁が初の予測」日本経済新聞,2023年9月19日

気象研究所研究等のチーム,2023: 「地球温暖化で「線状降水帯」増加 気象研究所などが分析」日テレNEWS,2023年9月19日

川瀬宏明, 渡邉俊一, 石川洋一, 山田朋人, 2023: 地球温暖化がさらに進行した場合、線状降水帯を含む極端降水は増加することが想定されます。 共同プレスリリース, 気象研究所, (一財)気象業務支援センター, 海洋研究開発機構, 京都大学, 北海道大学, 寒地土木研究所, 2023年9月19日

今田由紀子, 川瀬宏明, 高薮出, 2023: 令和5年夏の大雨および記録的な高温に地球温暖化が与えた影響に関する研究に取り組んでいます。―イベント・アトリビューションによる速報―, 共同プレスリリース, 文部科学省, 気象研究所, 2023年9月19日

金田幸恵,2023: 「まるごと大図鑑 台風はこう生まれる 解説」、中日新聞こどもWEEKLY,2023年9月16日

金田幸恵,2023: 「台風が強くなる仕組み解明 名古屋大などのチーム、温暖化が影響」、中日新聞,2023年9月15日

今田由紀子,2023: 異常な“暑さ” 原因と見通し 温暖化との関係 農業への影響は、首都圏ネットワーク NHK千葉,2023年8月7日

今田由紀子,2023: なぜ、猛暑のニュースで地球温暖化に言及しないのか?テレビで天気情報を伝えていた気象予報士が考察,huffpost,2023年8月2日

今田由紀子,2023: 1.5℃の約束 居座る猛暑,朝日新聞,2023年8月2日

今田由紀子,2023: 猛暑要因に関する最新のEA研究紹介,日経ニュースプラス9 BSテレビ東京,2023年7月31日

今田由紀子,2023: 「過去12万年で例ない」暑い1カ月に グテレス氏「地球沸騰時代」毎日新聞,2023年7月27日

今田由紀子,2023: 今夏の猛暑について解説,TBSサンデーモーニング,2023年7月23日

今田由紀子,川瀬宏明, 2023: 異常気象探る 新手法EA,読売新聞,2023年6月29日

今田由紀子, 2023: 特集:灼熱の日本 日本の夏は50℃を超えるのか?,Newton,2023年6月26日

令和4年度 アウトリーチ活動:講演、新聞、雑誌、テレビ等

Yamada, T. J., 2023: Presentation on General situation of the flood events in 2010 and 2022, and risk-based flood protection policy of Hokkaido, Japan, based upon scientific projection, Concept Note of Pre-Flood season seminar and discussion, Islamabad, Hotel Hillview, 2023年3月10日

山田朋人, 2023: 今後の雨竜川流域の検討及び先端プロジェクトでの取り組みの紹介,北海道雨竜川第2回流域懇談会,幌加内町役場,2023年3月3日

Takayabu, I., and T. Nakaegawa, 2023: Introduction of Flood Prediction and Adaptation Research under Japan's National Climate Program, SENTAN Program Lunch Seminar, EPOCHAL Tsukuba, 2023年2月20日

Nakaegawa, T., 2023: Future Climate Projection Data Set under a Global Warming, DS2022, 第9回洪水管理国際会議(ICFM9), EPOCHAL Tsukuba, 2023年2月20日

Takayabu, I., 2023: Actionable Climate Science in the SENTAN Program and Adaptation Research under Japan's National Climate Program, 第9回洪水管理国際会議(ICFM9), EPOCHAL Tsukuba, 2023年2月20日

水田亮, 2023: d4PDF: 地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース -- 将来の気象現象を数値で見る --, 第2回 JICA 気候変動勉強会,オンライン開催,2023年2月10日

仲江川敏之, 2023: 気候変動予測情報のこれまでとこれから,第2回 気候変動予測・影響評価ユーザーワークショップ,オンライン開催,2023年1月25日

川瀬宏明, 2023: 地球温暖化で、日本で降る雪は減るのか?,TOKYOFM/JFM ONE MORNING,2023年1月24日

高薮出, 2023: IPCC第6次評価報告書から考える私たちと気候変動, グローバルネット, 2023年1月15日

仲江川敏之, 2023: 地球温暖化予測とデータセット2022の海外利用,第1回 JICA 気候変動勉強会,オンライン開催,2023年1月19日

坪木和久, 2022: 2022年 自然災害を振り返る 気象の専門家としてスタジオ出演,NHKテレビ 明日をまもるナビ,2022年12月18日

吉村裕正, 2022: 二重フーリエ級数を基底関数とした全球スペクトルモデルの改良, 第36回数値流体力学シンポジウム,日本流体力学会,日本,オンライン開催,2022年12月15日

坪木和久,2022: 激甚化する気象の実体,防災講演会あいち,鯱城ホール(伏見ライフプラザ5階),2022年12月11日

川瀬宏明,2022: 近年の異常気象と地球温暖化~近年の猛暑や豪雨は地球温暖化が原因なのか、今後どうなるのか~, 船橋市・オンライン市民公開講座,アースドクターふなばし,2022年11月26日

坪木和久,2022: 時速301キロ以上の暴風が…日本を襲う「スーパー台風」未来の危機に立ち向かう研究者の思い,Yahoo! JAPAN,2022年11月23日

坪木和久,2022: 気候危機台風温暖化,読売新聞,2022年11月23日

坪木和久,2022: 時速300キロ以上の暴風が…日本を襲う「スーパー台風」未来の危機に立ち向かう研究者の思い,BuzzFeed Japan Webサイト,2022年11月22日

山田朋人,2022: 流域・地域スケールの気候変動予測情報の創出とリスクベースの考え方,土木学会水工学委員会 河川懇談会,オンライン開催,2022年11月18日

山田朋人,2022: 気候変動に伴う北海道における降雨ならびに河川の流況変化とリスクの考え方,農業農村工学会北海道支部第42回研修会,対面開催,2022年11月16日

山田朋人,2022: 温暖化予測に伴った北海道河川における流況の変化,農業農村工学会,札幌市・北海道大学学術交流会館,2022年11月15日

今田由紀子, 2022: 異常気象 温暖化どれだけ影響?, 朝日新聞, 2022年11月15日

山田朋人, 2022: 温暖化予測に伴った北海道河川における流況の変化, 農業農村工学会, 札幌市・北海道大学学術交流会館, 2022年11月15日

山田朋人,2022: パキスタン連邦洪水委員会に対する2022年パキスタン洪水に関する分析結果及び我が国おける気候変動の影響を考慮した治水に関する取り組みの紹介(JICAによる企画),オンライン開催,2022年11月1日

坪木和久,2022: 科学・医療欄 「秋台風ゆっくり影響長期化」 台風14号 今後の台風の変化について、リスクは年々増大している と専門家として述べる,読売新聞,2022年10月7日

坪木和久,2022: 災害大国日本の激甚気象:台風の現状と将来変化, 一般財団法人日本防火・危機管理促進協会令和4年度「地方公共団体の危機管理に関する研究会」, Ike・Biz(豊島区西池袋2-37-4)多目的ホール(としま産業振興プラザ),2022年10月6日

山田朋人,2022: 大量アンサンブル気象データを用いた気候変動予測とそれに基づいた漁業・水産業への影響について, オホーツク海における漁業、水産業を対象とした気候変動の影響に関する勉強会,北海道大学工学部D207,2022年10月4日

坪木和久,2022: 台風14号短時間で上陸避難に影響,読売新聞西部,2022年9月25日

今田由紀子, 2022: 猛暑の発生確率は「240倍」 スパコン分析で数値化、温暖化の脅威が「自分事」に, 東京新聞朝刊, web版, 2022年9月24日

坪木和久,2022: 台風14号「最強級」上陸通過で衰え 気象庁 「湿った空気の吸い込み弱く」 専門家としてコメント,読売新聞大阪,2022年9月21日

坪木和久, 台風14号が急速に発達したことについてコメント,日経新聞,2022年9月21日

坪木和久,2022: 台風14号について,NHKテレビニュース枠,2022年9月20日

坪木和久,2022: 台風14号 陸上進み 勢い弱まる 乾いた空気取り込む? 専門家としてコメント,読売新聞東京,2022年9月20日

坪木和久,2022: 台風14号「最強級」上陸通過で衰え 気象庁 「湿った空気の吸い込み弱く」 専門家としてコメント,読売新聞大阪,2022年9月20日

坪木和久,2022: 台風14号と今後の台風についての傾向と坪木先生の研究の取り組み,東海テレビニュースOne,2022年9月20日

坪木和久,2022: 台風14号はなぜ過去最強クラスに? 高い海水温と二重の「壁雲」,毎日新聞,2022年9月20日

今田由紀子, 2022: 今夏の記録的猛暑、温暖化なければ1200年に1度の極めてまれな現象, 読売新聞オンライン, 2022年9月15日

今田由紀子, 2022: 猛暑発生率 温暖化で240倍, 毎日新聞, 2022年9月15日

今田由紀子, 2022: パキスタン「国の1/3冠水」, 朝日新聞, 2022年9月14日

今田由紀子, 2022: 今夏の記録的暑さ「温暖化影響」発生確率240倍、気象研究所, 共同通信, 2022年9月7日

今田由紀子, 2022: 6月下旬からの猛暑、温暖化で発生確率240倍に 気象研などチーム, 毎日新聞, 2022年9月6日

今田由紀子, 2022: 気候革命 この異常気象、地球温暖化のせい? 深刻さ数値化、問題を身近に, 毎日新聞, 2022年9月6日

今田由紀子, 高薮出, 川瀬宏明, 2022: 令和4年6月下旬から7月初めの記録的な高温に地球温暖化が与えた影響に関する研究に取り組んでいます。-イベント・アトリビューションによる速報-, 共同プレスリリース, 文部科学省, 気象研究所, 2022年9月6日

辻野博之,2022: 海洋気候モデリングにおける黒潮: 回顧と展望,日本海洋学会2022年度秋季大会シンポジウム3「黒潮大蛇行研究ーこれまでの歩みと今後の展望ー」, 日本海洋学会,名古屋市&オンライン開催,2022年9月3日

神代 剛,川合秀明,野田 暁,2022: 下層雲減で温暖化増幅 気象研・海洋機構 気候予測の精度高める,日刊工業新聞,2022年8月19日

坪木和久,2022: 三重大の立花教授の研究「海の前線に豪雨誘発か」 にコメント,静岡新聞他地方紙7紙,2022年8月18日

神代 剛,川合秀明,野田 暁,2022: 地球の気温上昇抑える「下層雲」とは…温暖化進むとどうなる?気象庁などが実験, テレビ朝日(ANN系列局のweb版ニュースで同時掲載),2022年8月17日

神代剛,2022: 物理的な推定指標を用いて下層雲による温暖化の増幅を初めて説明しました,共同プレスリリース,気象研究所,海洋研究開発機構,2022年8月15日

川合秀明, 2022: 地球の温度上昇予測に大きなばらつきがあるのはなぜか?-答えは、雲-, 日本気象学会第56回夏季大学, 2022年8月6日

坪木和久,2022: 線状降水帯予測に関して専門家としてコメント,日経新聞,2022年7月17日

Takayabu, T., A.F.Prein., H. Kawase., N. Mori and R.Rasmussen., 2022: High-Resolution Climate Modeling and Hazards:A Summary of the 5th Convection-Permitting Modeling Workshop., GEWEX News, Vol.32, No.2 | Quarter2 2022, 2022年7月12日

坪木和久,2022: NIKKEI The STYLE 「My Story」台風研究の第一人者・坪木和久さん 真の値楽しく求める,日経新聞,2022年7月15日

坪木和久,2022: 台風4号、低気圧に変わっても大雨の危険,日経新聞,2022年7月6日

神代剛, 2022: 物理的な推定指標を用いて下層雲による温暖化の増幅を初めて説明しました, 共同プレスリリース, 気象研究所, 海洋研究開発機構, 2022年7月

坪木和久,2022: 線状降水帯、川の氾濫について 専門家としてコメント,ラジオ NHK ジャーナルクロス 水害からどう身を守る?,2022年6月24日

鬼頭昭雄, 2022: 1度上昇で災害頻発、住宅・運輸で温暖化対策, 日本経済新聞, 2022年6月21日

川瀬宏明,2022: 極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか~大雨の要因、温暖化の影響~, 交流館協力科学講座『 川崎で「自然災害」を学ぶ 火山・地震・豪雨 』,かわさき市民アカデミー,2022年6月1日

鬼頭昭雄, 2022: 気候変動分野の科学的知見の蓄積について, 令和4年版 国土交通白書 , 2022年6月

坪木和久,2022: 線状降水帯について 専門家としてコメント,朝日新聞,2022年5月30日

坪木和久,2022: <線状降水帯予報について 専門家としてコメント,NHKニュース9,2022年5月30日

坪木和久,2022: 線状降水帯 濁流は急激に「線状降水帯は突然発生し急激に雨が強まる。 ただそうした場合は先に大雨注意報・警報がでているはず。その段階で避難準備を始め、気象レーダや避難情報をこまめにチェックすることが大切」, 朝日新聞,2022年5月19日.