| 積乱雲 | |
|---|---|
キヌタウナギ | |
| 略語 | CB。 |
| シンボル | |
| 属 | 積乱雲(積乱雲、雨) |
| 種 | |
| バラエティ | なし |
| 高度 | 500~16,000メートル (2,000~52,000フィート) |
| 分類 | ファミリーD(垂直に発達) |
| 外観 | 印象的な垂直成長が可能な、暗いベースの嵐の雲。 |
| 降水量 | 非常に一般的な雨、雪、雪粒、または雹、時には激しい |
積乱雲(ラテン語の cumulus 「うねり」とnimbus 「雲」に由来)は、垂直にそびえ立つ濃い雲で、[1]通常は下層対流圏で水蒸気が凝結して強力な浮力のある気流によって上方に運ばれ形成されます。積乱雲の下部では、水蒸気は雪やあられなどの氷晶になり、その相互作用により、それぞれ 雹や雷が発生することがあります。
雷雨を引き起こす場合、これらの雲は雷雲と呼ばれることがあります。積乱雲は、単独で、または群がって、またはスコールラインに沿って形成されることがあります。これらの雲は、雷や、竜巻、危険な風、大きな雹などの危険な悪天候を引き起こす可能性があります。積乱雲は、過度に発達した積雲鬱血雲から発達し、スーパーセルの一部としてさらに発達する場合があります。積乱雲はCbと略されます。
外観


そびえ立つ積乱雲は、通常、より小さな積雲を伴います。積乱雲の基底は、幅が数キロメートル(マイル)に及ぶこともあれば、数十メートル(ヤード)ほどの小さなものもあり、対流圏内の低高度から高高度を占め、高度約 200 〜 4,000 メートル(700 〜 10,000 フィート)で形成されます。通常のピークは通常 12,000 メートル(39,000 フィート)にも達しますが、異常に高いピークは通常 20,000 メートル(66,000 フィート)前後に達し [2]、極端な例では 21,000 メートル(69,000 フィート)以上に達すると言われています。[3]発達した積乱雲は、対流圏界面付近の平衡レベルでの風のせん断または逆転によって生じた、平らで金床状の頂部(金床ドーム)を特徴とする。金床棚は、主雲の鉛直成分より数キロメートル(マイル)先行し、雷を伴うことがある。時折、上昇する空気塊が(運動量により)平衡レベルを超え、最大空気塊レベルで最高潮に達するオーバーシュート頂部を形成する。垂直に発達すると、このすべての雲の中で最も大きい雲は通常、3つの雲領域すべてに広がる。比較すると、最小の積乱雲でさえ、隣の雲を矮小化する。
種
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積乱雲
-
明らかに発達した繊維状の縁を持つ積乱雲上部毛細管
種類
- 火成積乱雲(火成積乱雲):山火事や火山噴火など、大気圏外の熱や凝結核の発生源から形成される、急速に成長する雲。

補足機能
補助雲
- アークス(ロール雲と棚雲を含む):雷雨の流出の前縁に関連する低い水平の雲の形成。[5]
- パンヌス:降水時に形成されるフラクタス種の下層雲を伴う。[6]
- 傘雲(種はcalvusのみ):親積乱雲の上にある小さな帽子のような雲。
- Velum : 積乱雲の中央付近に形成される薄い水平のシート。[7]
補足機能
- キヌタウナギ(種族 capillatus のみ):上昇気流が対流圏界面の逆転層にぶつかる風のせん断によって生じる、平らな金床状の巻状頂部を持つ積乱雲。 [8]

- 乳房または乳房基部: 下側に泡状の突起があります。
- チューバ:雲底から垂れ下がる柱状の雲で、漏斗雲や竜巻に発達することがある。非常に低く垂れ下がることが知られており、時には地上からわずか6メートル(20フィート)の高さまで下がることもある。[7]
- 側面線は、一般的に激しい雷雨に関連する小さな積乱雲または積雲の線です。
- オーバーシューティングトップは雷雨の上に上昇するドームで、厳しい天候と関連があります。
降水量に基づく補足機能
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雷雨を引き起こすアークス雲(棚雲)
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充血の上にある傘(傘)
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キヌタ骨と口蓋縁
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垂れ下がった袋状の乳房積雲
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オランダ上空の漏斗雲(チューバ)
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激しい雷雨の前の側面線
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オーバーシュートトップは積乱雲の上にある雲のドームである。
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積乱雲が太陽光線を背に、その下に雨柱のように雨が降り注ぐ。
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雨が地面に到達する前に蒸発する(virga)
効果
積乱雲の嵐細胞は、対流性の豪雨(多くの場合、雨柱の形をとる)や鉄砲水、直線的な風を引き起こす可能性があります。ほとんどの嵐細胞は、降水によって上昇気流よりも下降気流が多くなり、エネルギーが消散するため、約 20 分後に消滅します。ただし、大気中に十分な不安定性と湿気がある場合(たとえば、暑い夏の日)、 1 つの嵐細胞からの流出した湿気と突風により、数十分後には前の嵐細胞からわずか数キロメートル(マイル)離れた場所に、場合によっては数時間後に数百キロメートル(マイル)離れた場所に新しい嵐細胞が形成されることがあります。このプロセスにより、雷雨の形成(および衰退)が数時間、場合によっては数日間にわたって続きます。積乱雲は「雷雪」と呼ばれる危険な冬の嵐としても発生する可能性があり、これは特に激しい降雪量と、視界をさらに低下させる強風を伴う吹雪状態を伴います。しかし、積乱雲は熱帯地域で最も一般的であり、中緯度の暖かい季節には湿気の多い環境でも頻繁に発生します。[10]積乱雲のダウンバーストによって引き起こされる砂嵐はハブーブです。
航空への危険


積乱雲は、強力な風の流れが最も重要な原因ですが、視界不良や雷、また雲の中を飛行している場合は着氷や雹の原因となるため、航空にとって重大な危険です。雷雨の中やその付近では、それぞれ大きな乱気流と晴天乱気流(特に風下)が発生します。積乱雲の中やその下では、ウインドシアが激しいことが多く、訓練や技術的な検出および予報対策が実施される前の数十年間は、ダウンバーストが多くの事故の原因となっていました。ダウンバーストの小規模な形態であるマイクロバーストは、発生が急速で、短い距離で風や空力条件が急速に変化することから、墜落事故に最も頻繁に関係しています。ほとんどのダウンバーストは目に見える降水柱を伴いますが、乾燥したマイクロバーストは一般に肉眼では見えません。少なくとも 1 件の致命的な民間航空機事故は、竜巻中の飛行に関連していました。
ライフサイクルまたは段階


一般的に、積乱雲が形成されるには、湿気、不安定な 気団、および揚力が必要です。積乱雲は通常、発達段階、成熟段階(好条件では主雲がスーパーセル状態に達する可能性があります)、および消散段階の3つの段階を経ます。[11]平均的な雷雨の直径は24 km(15マイル)、高さは約12.2 km(40,000フィート)です。大気の状態によって異なりますが、これらの3つの段階を経るには平均30分かかります。[12]
クラウドの種類
雲は、対流圏の凝結核の存在下で水が露点温度に達すると形成されます。大気は動的なシステムであり、乱流、隆起、その他のパラメータの局所的な条件によって、多くの種類の雲が発生します。さまざまな種類の雲が頻繁に発生するため、分類されています。さらに、大気プロセスによっては、波状雲や放射状雲などの明確なパターンで雲が構成されることがあります。これらは大規模な構造であり、単一の視点から簡単に識別できるとは限りません。
参照
- 大気の対流
- 大気熱力学
- 対流不安定性
- ホットタワー
- 上昇凝縮レベル(LCL)、対流凝縮レベル(CCL)、自由対流レベル(LFC)、自由対流層(FCL)
- ウィリアム・ランキン
- エヴァ・ヴィシニェルスカ
参考文献
- ^ 世界気象機関編 (1975)。積乱雲、国際雲地図帳。第 1 巻。pp. 48–50。ISBN 92-63-10407-7. 2014年11月28日閲覧。
- ^ 雲の野生の世界 Cloudsat、NASA.com
- ^ Haby, Jeff. 「雷雨の高さに影響を与える要因」 theweatherprediction.com. 2020年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月15日閲覧。
- ^ 世界気象機関編 (1975)。種、国際雲地図帳。第 1 巻。pp. 17–20。ISBN 92-63-10407-7. 2014年8月26日閲覧。
- ^ ラドラム、デイビッド・マクウィリアムズ (2000)。全米オーデュボン協会天気フィールドガイド。アルフレッド・A・ノップフ。p. 473。ISBN 0-679-40851-7. OCLC 56559729.
- ^ Allaby, Michael 編 (2010) 「パンヌス」生態学辞典(第 4 版)オックスフォード大学出版局ISBN 9780199567669. 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年8月10日閲覧。
- ^ abc 世界気象機関編 (1975)。特集、国際雲地図帳。第 1 巻。pp. 22–24。ISBN 92-63-10407-7. 2014年8月26日閲覧。
- ^ 「Cumulonimbus Incus」。大学宇宙研究協会。2009年8月5日。2012年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年10月23日閲覧。
- ^ ダンロップ、ストーム(2003年)。天気識別ハンドブック。ライオンズプレス。pp.77-78。ISBN 1585748579。
- ^ 「『サンダーストーム・アレイ』を飛行」。ニュー・ストレーツ・タイムズ。2014年12月31日。2018年6月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Michael H. Mogil (2007). 極端気象. ニューヨーク: Black Dog & Leventhal Publisher. pp. 210–211. ISBN 978-1-57912-743-5。
- ^ National Severe Storms Laboratory (2006 年 10 月 15 日)。「A Severe Weather Primer: Questions and Answers about Thunderstorms」。アメリカ海洋大気庁。2009 年 8 月 25 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年9 月 1 日閲覧。
外部リンク
- Clouds-Online.com 雲の地図帳には、さまざまな雲の属の写真と説明が多数掲載されています。
- MetOffice.gov.uk 雷雨と積乱雲の形成について学ぶ
