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カリフォルニアではあらゆる種類の洪水が発生する可能性がありますが、その90パーセントは低地の河川の氾濫によって引き起こされます。[1] [2]このような洪水は通常、過剰な降雨、過剰な雪解け、過剰な流出、堤防の決壊、津波、計画やインフラの不備、またはこれらの要因の組み合わせの結果として発生します。以下は、カリフォルニアに大きな影響を与えた洪水の一覧です。
2022年の研究では、カリフォルニア州の気候変動により、干ばつや大洪水などの水循環イベントの極端性が高まり、大気河川による将来の洪水の深刻度が大幅に増加することが判明しました。[2]これは、通常水を雪として保持するシエラネバダ山脈がそれほど寒くなくなり、積雪が減って流出が増えると予想されるためです。[2]そのため、水の貯蔵庫が蓄積されず、降水量が増えても干ばつ状態につながります。 [3]
背景と気候学
カリフォルニア州のすべての郡は洪水を経験していますが、その原因のほとんどは大気河川によるものと考えられます。大気河川とは、空気中の水分が狭い通路を通り、長距離を移動して大雨を引き起こすものです。[4]カリフォルニア州は、洪水防止プロジェクトの維持や建設に年間28億ドル以上を費やしています。[5]
イベント
1900年以前
地質学的証拠によれば、カリフォルニア地域では西暦212年、440年、603年、1029年、1300年頃、1418年、1605年、1750年に「大洪水」が発生したことが示されている。[6] [7]ヨーロッパ人が入植する前は、これらの初期の洪水は主にカリフォルニアの先住民に影響を与えていた。
- 1605年 -異常に強力な大気河川により大洪水が発生した。これは、過去2000年間で州内で最大の洪水だった可能性がある。[6] [8]
- 1825年 - この洪水により、ロサンゼルス川の流路は西の出口からサンタモニカ湾へと変わり、バロナクリークに沿って、現在の場所に近いサンペドロ湾の南の出口へと移りました。 [9]
- 1850年1月 - 大洪水が当時の新興都市サクラメントを壊滅させた。激しい嵐による雨がサクラメントの建設地を水浸しにし、アメリカ川とサクラメント川の水位が同時に上昇した。[10]
- 1858年10月2日 -サンディエゴ近郊でハリケーンが起こり、船が海岸に打ち上げられた。[11]
- 1861年12月24日 - 1862年2月 -カリフォルニア史上最大の洪水が発生し、45日間続き、1862年1月9日から12日の間にさまざまな地域で最大洪水に達した。サクラメント渓谷とサンホアキン渓谷全体が300マイル (480 km) にわたって浸水し、幅は平均20マイル (32 km) であった。州政府は州都サクラメントからサンフランシスコへ18か月間移転を余儀なくされた。雨によりオレンジ郡では内海が形成され、川から4マイル (6 km) のところまで水深4フィート (1.2 m) の状態で約3週間続いた。[1]ロサンゼルス盆地はサンガブリエル山脈からパロスベルデス半島まで様々な深さで浸水したが、水が引くまで島になった高地は含まれなかった。ロサンゼルス盆地では、家屋、牧場、農作物、ブドウ園が流されたほか、20万頭の牛が溺死した。
1900–1949
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- 1909年 - 嵐はフォートロスからサクラメント川に沿ってフェザー川流域まで広がりました。洪水の経路にある小さな町(ラポート)は、20日間で57.41インチ(1,458 mm)の浸水に見舞われました。1907年と1909年にカリフォルニアで発生した洪水により、州全体の洪水対策計画が全面的に見直されました。[1]
- 1928年3月 - ロサンゼルスのダウンタウンから北西40マイルの地点で、建設されたばかりのセントフランシスダムが決壊した。ダムの下の洪水により少なくとも431人が死亡し、さらに多くの人が亡くなったとみられる。[12] [13] [14]
- 1933 年 12 月下旬 -クレセンタ バレーの洪水は、ロサンゼルスのすぐ北にあるラ クレセンタ、ラ カニャーダ、モントローズの各コミュニティに 12 インチ (300 mm) の雨が降った後に発生しました。大晦日には、さらに雨が降りました。その結果、真夜中頃から泥と水の洪水が発生し、その地域の 400 軒以上の家屋が破壊されました。これはウディ ガスリーの歌「ロサンゼルス ニューイヤーズ フラッド」で記念されています。この洪水の結果、陸軍工兵隊とロサンゼルス郡は、災害の再発を防ぐために、集水桝とコンクリート製の雨水排水溝からなる洪水制御システムを構築しました。
- 1937年2月4日~7日 - 嵐によりサンタアナ川流域のいくつかの観測所で4日間の降雨量史上最高を記録した。リバーサイドノース観測所では4日間で8インチ(200 mm)を超える降雨があり、これは450年に一度の記録に匹敵する。他の観測所でも4日間で多量の降雨があった。[1]
- 1937年12月 - 1937年12月の嵐は、州の北東隅の高地で発生した。[1]
- 1938年2月~3月 -ロサンゼルス洪水は、1938年にロサンゼルス盆地を襲い、わずか数日間でほぼ1年分の降水量を生み出した2つの太平洋の嵐によって引き起こされた。洪水により113~115人が死亡した。[15]ロサンゼルス川、サンガブリエル川、サンタアナ川の堤防が決壊し、海岸平野、サンフェルナンド渓谷、サンガブリエル渓谷、インランドエンパイアの大部分が浸水した。洪水防止構造物によりロサンゼルス郡の一部は破壊を免れたが、オレンジ郡とリバーサイド郡はより大きな被害を受けた。[15] 1938年の洪水は50年に一度の洪水とみなされている。[16]被害額は7,800万ドル(2023年のドル換算で16億9,000万ドル)に上り、[16]ロサンゼルス史上最も損害の大きい自然災害の1つとなった。[17]洪水に対応して、アメリカ陸軍工兵隊と他の機関は地元の川をコンクリートで水路化し、多くの新しい洪水制御ダムと土砂堆積盆を建設し始めました。これらの工事は、1938年の洪水よりも大きな水量をもたらした1969年と2005年などのその後の洪水から南カリフォルニアを守るのに役立っています。[17]
- 1939年9月25日 -エル・コルドナソ(聖フランシスの鞭)として知られる熱帯暴風雨が、風速50マイル(時速85キロメートル)の持続的な風を伴ってロングビーチの近くに上陸しました。これは2024年現在、カリフォルニアに上陸した最新の熱帯暴風雨です。この暴風雨により、南カリフォルニア全域で45人が死亡し、さらに48人が海上で死亡し、住民は備えがありませんでした。この暴風雨による降雨量は、ウィルソン山で11.60インチ(295ミリメートル)に達しました。洪水の深さは2フィート(0.61メートル)で、コーチェラ渓谷東部が浸水しました。被害額は200万ドルに達しました。[18]

1950年代
- 1950年11月 - 11月21日に洪水により9人が死亡し、3,200万ドルの被害が発生したため、州全体で災害が宣言されました。[19]
- 1955年12月 - 嵐は中央シエラネバダ山脈とサウスベイ地域に影響を及ぼした。北海岸のイール川では当時最大の流量を記録し、中央渓谷の川では記録に近い流量を記録した。州全体で災害が宣言され、嵐により74人が死亡、2億ドルの経済的損失が発生した。24時間降雨量としては最多の15.34インチ (390 mm) が12月20日にシャスタ郡で降った。[1]嵐によるサッター郡への被害は深刻だった。1955年12月24日午前12時4分、フェザー川西岸の上海ベンドの堤防が決壊し、高さ21フィートの水の壁が郡内に流れ込み、ユバシティの90%とユバシティ盆地南部の農地が浸水した。約600人がヘリコプターで救助され、37人が溺死した。[20]
1960年代
- 1962年10月 -コロンブスデーの嵐に伴う大気の川が、特にサンフランシスコ湾岸地域で洪水や土砂崩れを引き起こした。オークランドは13日に4.52インチ (115 mm) の雨を降らせ、暦日記録を更新した。サクラメントも3.77インチ (96 mm) を記録した。湾岸地域では7インチ (180 mm) を超える降雨量が記録された。[21] 1962年ワールドシリーズの第6戦は、サンフランシスコのキャンドルスティックパークで大雨のため、当初予定されていた10月11日から10月15日月曜日に延期された。
- 1964年3月 -アラスカ州で発生した強力な地震により津波が発生し、北海岸のいくつかの町が壊滅的な被害を受け、デルノルト郡だけで14人が死亡、1,400万ドルの経済的損失が発生しました。[1]
- 1964年12月19日~24日 - 6日間の大雨により北海岸沿いで洪水が発生しました。北海岸のすべての主要河川で、ピーク時の流量が過去最高を記録しました。カリフォルニア州の34郡が災害地域に指定されました。[1]
1970年代
- 1976年9月10日 -ハリケーン・キャスリーンの残骸がサンゴルゴニオ山の南斜面に14.76インチ(375 mm)の降雨をもたらし、これは州内で大西洋または太平洋のハリケーンによる降雨量としては過去最高を記録した。コーチェラ渓谷とインペリアル渓谷は洪水に見舞われ、オコティロでは町の70%が泥に埋もれ、6人が死亡した。洪水により州間高速道路8号線を含む道路も一部流された。州内の被害額は1億2千万ドル以上と推定された。[22] [18] [23] [24]
- 1977年8月15日~17日 -ハリケーン・ドリーンは、南カリフォルニア全体に広がる湿気の煙をもたらしたあと、サンクレメンテ島の近くで消滅した。最大降雨量はサンジャシント山沿いで7.63インチ(194 mm)だった。この嵐で4人が死亡し、2500万ドルの被害が発生し、数百軒の家屋が浸水した。[25] [18]
1980年代
- 1982年1月3日~5日 - 1月3日から5日にかけてサンフランシスコ湾地域で大雨が降り、州全体で洪水が発生した。この洪水により、サンタクルーズ郡からコントラコスタ郡、ソノマ郡にかけて数千の土石流が発生し、サンタクルーズ郡のサンロレンゾ川、ソケルクリーク、アプトスクリーク沿いでも洪水が発生した。マリン郡のクリーク沿いの洪水により、トマレス湾に大量の堆積物が流入した。土砂崩れにより少なくとも6,600万ドルの被害が発生した。暴風雨による死者33人のうち25人が土砂崩れによるものだった。暴風雨による損失総額は2億8,000万ドルと推定されている。[26]
- 1986年2月 – 1986年2月11日、活発な低気圧が太平洋から東に流れ込み、パイナップルエクスプレス[27]を生み出しました。これは2月24日まで続き、北カリフォルニアと西ネバダに前例のない量の雨をもたらしました。 [28]カリフォルニア上空を9日間襲った嵐は、その年の平均年間降水量の半分を占めました。[1]サンフランシスコ湾地域の南部に流れ込む3つの小川で記録的な洪水が発生しました。 [28]ナパ川とロシアン川で大規模な洪水が発生しました。サンフランシスコ北部のナパでは、この時最悪の洪水が記録され[29]、近くのカリストガでは10日間で29インチ(740 mm)の雨が記録され、1000年に一度の降雨量となりました。[27]セントラルバレーとシエラネバダでは、24時間の降雨記録が報告されました。シエラネバダ山脈では千年に一度の降雨量が記録された。[1]セントラルバレーで記録された24時間降雨量としては過去最多の17.60インチ(447 mm)は、2月17日にフェザー川流域のフォー・ツリーズで記録された。[27]サクラメントでは、11日間で約10インチ(250 mm)の雨が降った。[1]サクラメント川流域のシステム決壊には、フェザー川沿いのオリーブハーストとリンダ地域での壊滅的な堤防決壊が含まれる。 [1]サクラメントの北約40マイル(64 km)にあるリンダは、ユバ川南支流の堤防決壊により壊滅的な被害を受け、数千人の住民が避難を余儀なくされた。[30]サンホアキン川流域とデルタでは、モケルムネ川沿いの堤防決壊により、ソーントンのコミュニティが洪水に見舞われ、デルタの4つの島が浸水した。[1]タホ湖は、流入量の増加により水位が6インチ(150 mm)上昇した。[28]カリフォルニア州の洪水により、13人が死亡、5万人が避難、4億ドル以上の物的損害が発生した。[1]リンダの住民3000人が集団訴訟パテルノ対カリフォルニア州に加わり、最終的にカリフォルニア州最高裁判所にまで至った。 2004年、カリフォルニア州高等裁判所は、カリフォルニア州が数百万ドルの損害賠償責任を負うとした地方裁判所の判決を支持した。[30]
1990年代
- 1995 年 1 月と 3 月 - 100 を超える観測所で、その観測所の歴史上最大の 1 日降雨量が記録されました。1 月の嵐の主たる被害はサクラメント川流域に及び、主に雨水排水システムの故障により小川の洪水を引き起こしましたが、洪水は州のほぼ全域に影響を及ぼしました。サリナス川は、以前の記録的な最高水位を 4 フィート以上上回りましたが、これは伝説的な 1862 年の洪水の最高水位と 1 フィートか 2 フィート以内でした。ナパ川は最高水位の新記録を樹立し、ロシアン川とパハロ川は最高水位に近づきました。28 人が死亡し、洪水による損害は 18 億ドルに上りました。[1]洪水は南カリフォルニアにも影響を及ぼしました。[31]
- 1996年12月26日~1997年1月中旬~下旬 -元旦の洪水は大気河川によってもたらされた。北カリフォルニアを襲い、 1862年大洪水以来最も壊滅的な洪水となった。1862年の洪水と同様に、この洪水は大雨と、シーズン初期に比較的大きく積もったシエラネバダ山脈の積雪の過剰な融雪が組み合わさった影響であった。[32]セントラルバレーやその他の低地で発生した洪水により、12万人以上が家を追われ、物的損害だけで20億ドル以上の被害が発生した。カリフォルニア州の58郡のうち48郡が災害地域と宣言され、これらの地域の多くの流量測定所では100年を超える再現期間が記録された。最も被害の大きい地域が完全に回復するには数か月かかるだろう。[33]
- 1998 年 2 月 - 嵐により、イーストパロアルトの市街地とサンフランシスコキート川の氾濫原にある周辺都市に被害が発生しました。[要出典]
2000年代
- 2005年1月 - 2005年のロサンゼルス郡洪水は、1938年以来ロサンゼルス郡で初めての大洪水であった。この洪水は、ロサンゼルス川近くのコミュニティと、北はサンタバーバラ郡から南はオレンジ郡とサンディエゴ郡、東はリバーサイド郡とサンバーナーディーノ郡に至る地域に影響を及ぼした。1月の大量の雨により、ロサンゼルス川流域は氾濫した。ベンチュラ川、サンタイネス川、サンタクララ川も氾濫した。[34]
2010年代

- 2014年8月26日~29日 -ハリケーン・マリーによる大きなうねりが高波を引き起こし、マリブでサーファー1人が死亡した。[35]
- 2017年1月 -年初に発生した洪水は主に北カリフォルニアに影響を及ぼし、 1982~1983年のエルニーニョ現象の記録を破り、ここ100年で最も雨の多い冬となった。[36]カリフォルニアの道路や高速道路の被害は10億5000万ドル以上と推定されている。[37] [38]この洪水は、カリフォルニア州史上最悪の干ばつの終わりに発生し、州の大部分は大量の雨と雪に対処する準備ができていなかった。降水により、多くの主要な湖や貯水池を含む地表水が補充されたが、地下水貯蔵量への影響は限られていた。[39]ジェリー・ブラウン知事は2017年4月4日、干ばつが正式に終わったと宣言した。[40]カリフォルニア州サクラメント近郊のロシアンリバーの水位は洪水位より3フィート上昇し、約500軒の家屋が水浸しになった。ダムは溜まった洪水の圧力を緩和するために開かれ、サクラメント堰は11年ぶりに開かれた。[41]北カリフォルニアの多くの地域では洪水や土砂崩れのため道路が閉鎖され、アメリカ国道395号線は一時的に両方向とも閉鎖された。[42]この災害により、パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック社の顧客57万人以上が北カリフォルニアと中央カリフォルニアで停電した。ガーンビル地域では3,000人以上が避難した。[43]前回の干ばつを特徴づけた西海岸沖の高振幅の尾根は、カリフォルニアに影響を与える異常な谷の持続的な存在に取って代わられた。2013年から2015年の冬のもう1つの特徴は、暖かい米国西部と寒い大陸東部の間の極端な温度差であった。これらの異常な温度と循環パターンは、北米の冬の「ダイポール」と呼ばれた。[44] [45] [46]図(a)は、気候学的ジオポテンシャル高度(Z)にその渦成分を重ねたもので、その中に双極子の中心(Xと+で表示)が位置している。双極子は基本的に、北米の冬季の定常波を表し、気候学的に暖かい米国西部と寒い東半分の平均気温差に寄与している。したがって、定常波が増幅されると、2013~2015年の冬のように気温差が拡大し、定常波が弱まると、2016~2017年の冬のように状況が逆転する。[47]実際、2016~2017年の冬には、この双極子は明らかに逆転した。[48] [49]
- 2017 年 2 月 -オロビル ダム危機は、大雨によりオロビル ダムの主放水路と緊急放水路が損傷し、フェザー川下流の住民 18 万人以上が避難し、魚の孵化場が移転した後に発生しました。2017年のカリフォルニア洪水中の大雨により、2 月 7 日に主放水路が損傷したため、カリフォルニア州水資源局は、被害状況を評価し、次の対策を検討するために放水路の水の流れを止めました。最終的に雨により湖の水位が上昇し、損傷した主放水路が再開された後も水が緊急放水路を越えて流れました。水が緊急放水路を越えて流れると、頭部浸食によりコンクリート堰が崩落する恐れがあり、下流のフェザー川に 30 フィート (10 メートル) の水の壁が流れ込み、下流のコミュニティが浸水する可能性がありました。崩壊は発生しませんでしたが、水は主放水路をさらに損傷し、緊急放水路のむき出しの斜面を浸食しました。同じ嵐により、ファーンデール近郊のファーンブリッジのイール川が氾濫した。
2020年代
- 2022年12月31日~2023年3月25日 – 2022年12月31日から2023年3月25日の間にカリフォルニア州で発生した複数の大気河川による大雨により、南カリフォルニア、カリフォルニア中央海岸、北カリフォルニア、ネバダ州の一部で洪水が発生しました。[50] [51]洪水により物的損害が発生し[52] [53] [54]、少なくとも22人が死亡しました。[55] 12月から1月の嵐で少なくとも20万軒の住宅と企業が停電し[56]、6,000人が避難命令を受けました。[57]洪水は、気候変動がどのようにして気象の極端な変化、特に降水量と干ばつのサイクルを増加させているかを示す例として、メディアで広く報道されました。[58] [59]ロサンゼルスタイムズのインタビューを受けた科学者は、関連性を突き止めるにはさらなる研究が必要であり、カリフォルニアでは19世紀に記録が始まって以来、ほぼ10年ごとに同様の出来事が記録されていると述べた。[60]他の科学者は、洪水は海洋温暖化によって引き起こされ、気候変動に直接関連していると強調している。[61]科学者のケビン・トレンバースは、「温暖化した海洋とその上にある大気との相互作用が、最近世界中の多くの場所で発生したこれらの驚異的な降雨を生み出している」と述べた。[62]気候変動は水循環を激化させている。これにより、より激しい降雨とそれに伴う洪水、および多くの地域でより激しい干ばつがもたらされる。これは科学者によって予測され、過去数年間に観測され、IPCC(気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書)によって文書化されている。[63]雨が降り始める前、カリフォルニアは極度の干ばつに見舞われていた。[64]嵐のため、ギャビン・ニューサム知事は2023年1月4日に非常事態を宣言した。 [65]その後、ジョー・バイデン大統領は2023年1月9日にカリフォルニア州17郡で非常事態を宣言した。[66]同日、2人の議員がバイデン大統領にサンルイスオビスポ郡とサンタバーバラ郡で非常事態を宣言するよう求める書簡を送った。[67]バイデンは1月14日にサンタクルーズ郡、サクラメント郡、マーセド郡に対する大規模災害宣言を承認した。数日後、モントレー郡、サンルイスオビスポ郡、サンタバーバラ郡が宣言に追加された。[68]その後、ベンチュラ郡が災害救援の対象として承認された。[69]バイデンは1月19日にニューサム氏とともに被害状況を調査した。[70]
- 2024年1月22日 -大気河川がサンディエゴを襲い、サンディエゴで4番目に雨の多い日となった。市の雨水システムはインフラが突然の雨量に対処できずに圧倒され、多くの家屋が浸水し、トッド・グロリア市長は地域非常事態を宣言した。[71]洪水によりサンディエゴ地域で1,225世帯が避難を余儀なくされ、約3,100万ドルの損害が発生した。[72]
- 2024年2月4日 - 同じ大気河川で、ロサンゼルス地域に4.10インチの雨が降り、深刻な洪水と土砂崩れを引き起こした。[73]
参照
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外部リンク
- カリフォルニアの洪水を半世紀にわたって観察 2012-12-03ウェイバックマシンにアーカイブ
- 2006 年カリフォルニアの嵐と洪水 2014 年 11 月 29 日にWayback Machineにアーカイブされました
- カリフォルニアの歴史的な洪水
- エルニーニョとラニーニャ:カリフォルニアの洪水被害との関係
- カリフォルニア州水資源局によるカリフォルニア洪水氾濫原マップ
- 沿岸山脈、横断山脈、半島山脈の被害を受けたおおよその地域 表 1.1 (pp. 10–11) 米国地質調査所専門論文 |issue=1434
