
スーパーセルは、深く持続的に回転する上昇気流であるメソサイクロンの存在を特徴とする雷雨です。[ 1 ]このため、これらの嵐は回転雷雨と呼ばれることもあります。[ 2 ]雷雨の主な分類は、スーパーセル、スコールライン、マルチセル、シングルセルの4つですが、スーパーセルは全体的に最も少なく、最も深刻なものになる可能性があります。スーパーセルは他の雷雨から孤立していることが多く、最大32キロメートル(20マイル)離れた場所の局地的な天候を支配することがあります。スーパーセルは通常2~4時間続きますが、非常に好条件の場合はより長く続くこともあり、竜巻を伴うスーパーセルが7時間以上続く場合もあります。
スーパーセルは、通常「クラシック」(通常の降水量)、低降水量(LP)、高降水量(HP)の3種類に分類されます。低降水量のスーパーセルは、アメリカ合衆国の高地平原など、より乾燥した気候でよく見られ、高降水量のスーパーセルは、湿潤な気候で最もよく見られます。スーパーセルは、適切な気象条件が揃えば世界中のどこでも発生する可能性がありますが、アメリカ合衆国のグレートプレーンズにある「トルネード・アレイ」と呼ばれる地域で最も多く発生します。ヨーロッパの多くの地域や、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル南部、パラグアイのトルネード回廊でも、多数のスーパーセルが見られます。

スーパーセルは通常、他の雷雨から孤立して見られますが、スコールラインに埋め込まれている場合もあります。北半球では、スーパーセルは一般的に低気圧システムの寒冷前線に沿って北東方向に移動する低気圧システムの暖気セクターに見られます。数時間続くことがあるため、準定常状態の嵐として知られています。スーパーセルは平均風からずれる能力があります。平均風の右または左(垂直風シアに対して)に移動するスーパーセルは、それぞれ「右移動型」または「左移動型」と呼ばれます。スーパーセルは、反対方向に回転する2つの独立した上昇気流を発達させることがあり、これにより嵐は2つのスーパーセル(1つは左移動型、もう1つは右移動型)に分裂します。
スーパーセルは、大小、低高を問わず、あらゆるサイズになり得ます。通常、大量の雹、豪雨、強風、そして大規模なダウンバーストを引き起こします。スーパーセルは、メソサイクロン内で竜巻を発生させる数少ないタイプの雲の1つですが、実際に竜巻を発生させるのは30%以下です。[ 3 ]

スーパーセルは、適切な気象条件が整えば世界中のどこでも発生する可能性があります。スーパーセル型として最初に特定された嵐は、1959年にイングランドで発生したウォーキンガム嵐で、 1962年にキース・ブラウニングとフランク・ラドラムによって研究されました。 [ 4 ]ブラウニングは、レモンとドスウェルがスーパーセルの現代的な概念モデルを開発するために引き継いだ最初の研究を行いました。 [ 5 ]記録が入手可能な範囲では、スーパーセルは、米国中西部とカナダ南部から米国南東部とメキシコ北部にかけて広がるグレートプレーンズ、アルゼンチン中東部とウルグアイの隣接地域、バングラデシュとインド東部の一部、南アフリカ、オーストラリア東部で最も頻繁に発生しています。[ 6 ]スーパーセルは、中国東部やヨーロッパ全域を含む他の多くの中緯度地域で時折発生します。スーパーセルの発生頻度が最も高い地域は、竜巻の発生頻度が最も高い地域と似ています。竜巻の気候学とトルネードアレイを参照してください。

スーパーセルの現在の概念モデルは、Leslie R. Lemon と Charles A. Doswell III によるSevere Thunderstorm Evolution and Mesocyclone Structure as Related to Tornadogenesisで説明されています。 [ 7 ]降水のないベースの側面から湿気が流れ込み、高高度のシア風によって雷雲の塔が傾く暖かい上昇域の線に合流します。高いシアにより、上昇気流内で傾いた水平渦が垂直渦になり、雲の塊は高度を上げてキャップまで回転します。最大の嵐では、キャップは地上から55,000 フィート (17,000 m) ~70,000 フィート (21,000 m)に達し、後続の金床を形成します。
スーパーセルは、水平渦度の傾きによって回転する。これは、風のシアによって上昇気流に差動力が加わり、回転が生じることで起こる。強い上昇気流は水平軸を中心に回転する空気を持ち上げ、垂直軸を中心に回転させる。こうして、深く回転する上昇気流、すなわちメソサイクロンが形成される。
十分な強さの上昇気流を形成するには、通常、キャップまたはキャッピング逆転層が必要です。湿った空気は、より冷たい領域に向かって回転するにつれて十分に冷却され、降水をもたらします。この冷たい領域は、暖かい空気がより冷たい侵入空気の上に溢れ出ている乳房雲の乱流で表されます。キャップは、シア風が一時的にそれ以上の上昇を阻害し、相対的な弱化によってキャップが突破されるまで(オーバーシュートトップ)、形成されます。画像の右側の冷たい空気は棚雲を形成する場合と形成しない場合がありますが、降水域は上昇気流の熱機関が侵入するより冷たい空気と混ざり合う場所で発生します。キャップは、通常の(冷たい空気が暖かい空気の上にある)境界層の上に逆転した(暖かい空気が冷たい空気の上にある)層を配置し、暖かい地表空気の上昇を妨げることで、次の1つまたは両方を可能にします。
冷たく乾燥した空気が暖かく湿った流入空気と混ざり合うと、雲底はしばしば壁のような形になり、雲底はしばしば低下します。極端な場合、この低下した雲底で竜巻が発生します。これにより、冷たい層の下に暖かく湿った層が形成され、暖かい空気は密度が低く上昇する傾向があるため、この層はますます不安定になります。雲底が弱まったり移動したりすると、爆発的な発達が起こります。
北米では、スーパーセルは通常、ドップラー気象レーダー上で南西側の点または鉤状の形から始まり、北東に向かって扇状に広がっていく様子が観測されます。最も激しい降水は通常南西側で発生し、雨のない上昇気流の基底または主上昇気流(レーダーには映らない)の手前で急激に止まります。後方側面下降気流(RFD)は、上昇気流基底の北側と北西側を反時計回りに降水量を運び、メソサイクロンの存在を示す「鉤状エコー」を生成します。

この「ドーム」状の構造は、嵐の金床雲の最も強い上昇気流の位置の上に現れます。これは、対流圏の上層を突き抜けて成層圏の下部にまで達するほど強力な上昇気流の結果です。[ 8 ] [ 9 ]地上にいて嵐に近い観測者は、金床雲がこの構造を遮るため、オーバーシュートの頂上を見ることができない場合があります。オーバーシュートは、それ以外は滑らかな金床雲の上部表面の中で「泡立つ」ように見えるものとして衛星画像から確認できます。
嵐の上昇気流が大気の最下層、つまり対流圏界面の上層に衝突し、流体力学の法則(特に圧力、湿度、密度)により行き場を失ったときに、金床雲が形成されます。簡単に言えば、空気の塊が浮力を失ってそれ以上上昇できなくなった状態です。金床雲は非常に冷たく(-30 °C)、前方にせん断された金床雲 から降る降水滴が見られるにもかかわらず、降水はほとんどありません。金床雲には水分がほとんどないため、風は自由に移動できます。上昇気流が15,200 ~ 21,300 メートル(50,000 ~ 70,000フィート)以上に達すると、雲は金床の形になります。金床雲の特徴は、棚のように嵐の前に突き出ていることです。場合によっては、後方にせん断されることもあり、これは後方せん断金床雲と呼ばれ、非常に強い上昇気流のもう一つの兆候です。スーパーセル型雷雨の金床雲は、主降水核から風下方向にかなり遠くまで伸びることがある。
この地域は、通常、北米の嵐の南側に位置し、比較的降水が少ない。ここは主要な上昇気流の下に位置し、主要な流入域である。観測者には降水が見えないかもしれないが、この地域からは大きな雹が降っている可能性がある。この地域の一部は「ヴォールト」と呼ばれている。より正確には、ここは主要な上昇気流域と呼ばれる。
ウォールクラウドは、下降気流と上昇気流の境界付近で形成されます。この「境界」とは、降水域と降水のない雲底の間の領域です。ウォールクラウドは、下降気流から雨で冷やされた空気が上昇気流に引き込まれることで形成されます。この湿った冷たい空気は、上昇気流によって持ち上げられるとすぐに飽和し、降水のない雲底から「下降」しているように見える雲を形成します。ウォールクラウドはよく見られる現象で、スーパーセルに限ったものではありません。実際に竜巻を発生させるのはごく一部ですが、竜巻が発生する嵐では、通常、ウォールクラウドが10分以上持続します。ウォールクラウドが激しく上下に動いているように見える場合や、ウォールクラウド付近で雲の断片(スカッドやフラクタス)が激しく動いている場合は、竜巻が発生する可能性があることを示しています。
乳房雲(マンマトキュムラス)は、雷雨の金床雲の下から伸びる、球根状または枕状の雲です。これらの雲は、雷雨の金床雲域の冷たい空気が、その下の暖かい空気に沈み込むことで形成されます。乳房雲は、片側または下から光が当たると最もよく見えるため、日没時や日の出直後など、太陽が空の低い位置にあるときに最も印象的です。乳房雲はスーパーセルに限ったものではなく、発達した雷雨や積乱雲にも見られることがあります。

これは一般的に、最も激しく広範囲に降水が発生する領域です。ほとんどのスーパーセルでは、降水核の先端は棚雲によって囲まれています。棚雲は、降水核内部の雨で冷やされた空気が外側に広がり、セルの外側の暖かく湿った空気と相互作用することによって形成されます。降水のない底とFFDの間には、「アーチ状」または「大聖堂状」の特徴が見られます。降水量の多いスーパーセルでは、アーチが見られる主要な上昇気流領域の下に激しい降水域が発生することがあります。
スーパーセルの後部側面下降気流は非常に複雑で、まだ完全には解明されていない特徴です。RFDは主にクラシックスーパーセルとHPスーパーセルで発生しますが、LPスーパーセルでも観測されています。スーパーセルのRFDは、地表メソサイクロン内の既存の回転を強めることで、竜巻発生に大きな役割を果たしていると考えられています。RFDは、スーパーセルの中層誘導風が上昇気流の塔に衝突し、あらゆる方向にその周りを移動することによって発生します。具体的には、下方に方向転換された流れがRFDと呼ばれます。この比較的冷たい中層空気の下降は、気団の収束による露点、湿度、凝結の相互作用により、非常に高速に達することがあり、広範囲にわたる風害を引き起こすことが知られています。RFDのレーダーシグネチャは、下降気流が降水をもたらしているフック状の構造です。
側線とは、主上昇気流によって引き込まれた暖かい上昇気流の中で形成される、より小さな積乱雲または積雲の列のことです。この列に沿って収束と上昇気流が発生するため、上昇気流が強まることがあります。この領域の流出境界では陸上竜巻が発生することもあり、主上昇気流/メソサイクロンが消滅すると、側線に最も近い上昇気流が強まり回転して元の上昇気流の代わりとなり、周期的なスーパーセルが発生することもあります。これはスーパーセルのライフサイクル中に複数回発生する可能性があり、嵐の強弱を繰り返す原因となります。

スーパーセル雷雨は、気象学者やストームスポッターによって3つのカテゴリーに分類されることがあります。しかし、ハイブリッドストームであるスーパーセルはすべてが1つのカテゴリーにきれいに収まるわけではなく、多くのスーパーセルは生涯のさまざまな時期に異なるカテゴリーに分類される可能性があります。上記の標準的な定義は、クラシックスーパーセルと呼ばれます。すべてのタイプのスーパーセルは通常、激しい天候を引き起こします。高度9~10 km (5.6~6.2 mi)での嵐の動きに対する環境風速は、スーパーセルタイプ間で観察される構造の違いの一部を引き起こすのに役立ちます。[ 11 ]これらの風の強さは、水粒子をスーパーセルの上昇気流から分離する役割を果たし、降水分布のばらつきをもたらします。[ 12 ]


LPスーパーセルは、上昇気流から十分に分離された、小さく比較的軽い降水(雨/雹)のコアを含んでいます。上昇気流は強く、LPは流入が支配的な嵐です。上昇気流タワーは通常、他のスーパーセルタイプよりも強く傾いており、右方向への逸脱運動は小さくなっています。前方側面下降気流(FFD)は他のスーパーセルタイプよりも著しく弱く、後方側面下降気流(RFD)ははるかに弱く、多くの場合、視覚的にも存在しません。古典的なスーパーセルと同様に、LPスーパーセルは、より強い中層から上層の嵐相対風シア内で形成される傾向があります。[ 11 ]しかし、その形成につながる大気環境はよく理解されていません。大気の水分プロファイル、特に高高度乾燥層の深さも重要であるようです[ 13 ]。また、低層から中層のシアも重要である可能性があります。[ 14 ]
このタイプのスーパーセルは、上昇気流の底に「彫刻された」雲の筋があったり、上昇気流が「コルクスクリュー」状または「理髪店のポール」状になっていたり、古典的なスーパーセルと比べてほとんど「拒食症」のような外観をしていることから容易に識別できます。これは、乾燥した水分プロファイル(多くの場合、乾燥線によって開始される)内で形成されることが多く、中層から上層の環境風が強いにもかかわらず、LP には利用可能な水分がほとんど残らないためです。LP は、古典的なスーパーセルや HP スーパーセルに変化するのではなく、他の嵐のように消滅することがほとんどですが、特に湿った気団に移動する場合、LP が後者になることもまだ珍しくありません。LP は、1980 年代初頭にハワード・ブルースタインによって初めて正式に記述されました[ 15 ]。ただし、嵐を追いかける科学者たちは 1970 年代を通じて LP に気付きました。[ 16 ]典型的なスーパーセルは衰退するにつれて上昇気流の回転を維持し、LP 型に似たものになることがあります。これは「ダウンスケール遷移」と呼ばれるプロセスで、LP 嵐にも適用され、このプロセスが多くの LP が消滅する方法であると考えられています。[ 17 ]
LPスーパーセルは竜巻を発生させることはまれで、発生したとしても弱く、小さく、非常に高い基底を持つ竜巻になる傾向があるが、強い竜巻が観測されたこともある。これらの嵐は、降水量が少なく、降水核も小さいが、巨大な雹を発生させる可能性がある。LPは、雨が見えない晴天時に75 mm(野球ボール大)を超える雹を発生させることがある。 [ 18 ]したがって、LPは、屋外にいる人や動物、ストームチェイサーやスポッターにとって危険である。降水核がないため、LPスーパーセルは、実際には竜巻を発生させているにもかかわらず、フックエコーの明確な証拠がなく、レーダー反射率が比較的弱いことが多い。LPスーパーセルは、レーダー特性について訓練または経験がない限り、反射率データでスーパーセルとして認識されないことさえある。[ 19 ]ここで、ドップラー速度(および偏波)レーダーデータに加えて、嵐観測者や嵐追跡者による観測が非常に重要になる可能性がある。
LPスーパーセルは、降水量が少ないため、クラシックスーパーセルやHPスーパーセルに比べて安全な距離から竜巻を目撃することがはるかに容易であり、また、遮るもののない嵐の構造が明らかになるため、ストームチェイサーに非常に人気があります。春から初夏にかけて、LPスーパーセルが容易に目撃される地域には、オクラホマ州南西部やテキサス州北西部、その他西部グレートプレーンズの一部が含まれます。

HPスーパーセルは、メソサイクロンを完全に包み込むほどの、はるかに激しい降水核を持っています。メソサイクロンが雨に包まれているため、竜巻(存在する場合)が見えなくなる可能性があり、これらの嵐は特に危険です。また、これらの嵐は、豪雨による洪水、破壊的なダウンバースト、弱い竜巻を引き起こしますが、強い竜巻から激しい竜巻を発生させることもあります。クラシックおよびLPスーパーセルに比べて、被害をもたらす雹の発生確率は低いですが、被害をもたらす雹が発生する可能性はあります。一部の観測者によると、他のタイプよりも雲から地上への落雷や雲内落雷が多く発生する傾向があるとのことです。また、LPおよびクラシックタイプとは異なり、激しい現象は通常、嵐の前面(南東)で発生します。 HPスーパーセルは、アメリカ合衆国の州間高速道路35号線の東側、カナダのオンタリオ州とケベック州の南部、フランス、ドイツ、イタリア北部のポー平原、アルゼンチンとウルグアイの中央部で最も一般的なタイプのスーパーセルです。
クラシック、HP、LPはそれぞれ異なる降水パターンとメソスケール前線構造を指すが、1990年代初頭にジョン・デイビスによって別のバリエーションが特定された。[ 20 ]これらの小型の嵐は当初ミニスーパーセルと呼ばれていたが[ 21 ]、現在では一般的に低頂スーパーセルと呼ばれている。これらもクラシック、HP、LPタイプに細分化される。これらのスーパーセルは通常、CAPE /不安定性の低い環境で発生し、結果として上昇気流が小さく弱くなる。しかし、これらの嵐は、十分な下層シアがあれば弱い竜巻であっても、激しい気象現象を引き起こす可能性がある。

スーパーセルは、平均直径が2 インチ (5.1 cm)にもなる雹、時速 70 マイル (110 km/h)を超える風、 EF3 から EF5 の強さの竜巻(風のシアと大気の不安定性がより強い竜巻の発生を支えることができる場合)、洪水、頻繁または連続的な落雷、そして非常に激しい雨を引き起こす可能性があります。多くの竜巻の発生は、スーパーセルの集まりから生じます。大きなスーパーセルは、複数の長距離を移動する致命的な竜巻を発生させる可能性があり、2011 年のスーパーアウトブレイクはその顕著な例です。
スーパーセルに伴う激しい気象現象は、ほぼ例外なく上昇気流と下降気流の境界領域で発生します。北半球では、LP型および典型的なスーパーセルでは降水域の後方側面(南西側)が最も多いですが、 HP型スーパーセルでは前方の縁(南東側)で発生することもあります。
スーパーセルは、バングラデシュ、西ベンガル州、トリプラ州を含む国境を接するインド北東部諸州で、3月から5月にかけてよく発生します。これらの地域では、非常に強い風と雹、そして時折竜巻を伴うスーパーセルが観測されます。また、インドとパキスタンの北部平原沿いでも発生します。2013年3月23日、バングラデシュのブラフマンバリア地区を巨大な竜巻が襲い、20人が死亡、200人が負傷しました。[ 22 ]

1947年の元旦、スーパーセルがシドニーを襲った。典型的なスーパーセルはブルーマウンテンズ上空で午前中に形成され、午後にはクリケットボールほどの大きさの雹を伴ってCBD下部と東部郊外を襲った。当時、これは1792年に記録された観測以来、シドニーを襲った最も激しい嵐だった。 [ 23 ]
1999年4月14日、後にスーパーセルと分類される激しい嵐がニューサウスウェールズ州の東海岸を襲った。この嵐は、その過程で50万トン(49万ロングトン、55万ショートトン)相当の雹を降らせたと推定されている。当時、これはオーストラリアの保険史上最も被害額の大きい災害であり、約23億豪ドルの損害が発生し、そのうち17億豪ドルが保険でカバーされた。
2007年2月27日、スーパーセルがキャンベラを襲い、シビック地区に約39センチメートル(15インチ)の氷を降らせた。氷は非常に重く、新しく建てられたショッピングセンターの屋根が崩落し、スーパーセルによって発生した雹で鳥が死に、人々が孤立した。翌日、キャンベラの多くの家屋が鉄砲水に見舞われた。これは、都市のインフラが雨水に対処できなかったためか、または開墾地からの土砂崩れが原因であった。[ 24 ]
2010年3月6日、メルボルンをスーパーセル嵐が襲った。嵐により市の中心部で鉄砲水が発生し、テニスボール大(10cmまたは4インチ)の雹が車や建物に降り注ぎ、2億2000万ドル以上の損害が発生し、4万件以上の保険金請求が寄せられた。わずか18分で19mm (0.75インチ)の雨が降り、道路が冠水し、電車、飛行機、車が停止するなど大混乱を引き起こした。[ 25 ]
同じ月の2010年3月22日、スーパーセルがパースを襲った。この嵐は市の歴史上最悪の嵐の一つで、6センチメートル(2.4インチ)の雹と豪雨をもたらした。この嵐の間、市はわずか7分間で3月の平均降雨量に達した。雹は、へこんだ車から割れた窓まで、深刻な物的損害を引き起こした。[ 26 ]嵐自体による被害額は1億ドルを超えた。[ 27 ]
2014年11月27日、スーパーセルがブリスベンの中心業務地区(CBD)を含む都心近郊を襲った。ソフトボール大の雹により7万1000戸が停電し、39人が負傷した[ 28 ]。被害額は10億オーストラリアドルに達した[ 29 ] 。アーチャーフィールド空港では最大瞬間風速141km /hが記録された[ 30 ]。


南米のトルネード回廊として知られる地域は、米国のトルネード・アレイに次いで、悪天候が2番目に頻繁に発生する場所と考えられています。[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]この地域は、春と夏にアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジルの一部にまたがり、竜巻を含む強い雷雨が頻繁に発生します。竜巻を含む南米で最初に知られているスーパーセル雷雨の1つは、1816年9月16日に発生し、ロハス(ブエノスアイレス市の西240キロメートル(150マイル) )の町を破壊しました。 [ 34 ]
1926年9月20日、F5竜巻がパラグアイのエンカルナシオン市を襲い、300人以上が死亡し、南米史上最悪の竜巻となった。1970年4月21日、ウルグアイのフロリダ県フライ・マルコス町でF4竜巻が発生し、11人が死亡、同国史上最強の竜巻となった。1973年1月10日、南米史上最悪の竜巻が発生した。アルゼンチンのサンタフェ市から北105kmの地点で発生したサン・フスト竜巻はF5と評価され、風速400km/hを超え、南半球で記録された竜巻の中で最強となった。1993年4月13日、ブエノスアイレス州で24時間以内に南米史上最大の竜巻が発生した。記録された竜巻は300以上あり、その強さはF1からF3の間だった。最も被害を受けた町はヘンダーソン(EF3)、ウルダンピジェタ(EF3)、マル・デル・プラタ(EF2)だった。2000年12月には、12個の竜巻(記録されたもののみ)がブエノスアイレス大都市圏とブエノスアイレス州を襲い、深刻な被害をもたらした。そのうちの1つがゲルニカの町を直撃し、そのわずか2週間後の2001年1月には、再びF3の竜巻がゲルニカを襲い、2人が死亡した。
2003年12月26日、F3の竜巻がコルドバで発生し、風速は300km /hを超え、 市の中心部からわずか6kmのコルドバ首都圏、CPCルート20として知られる地域、特にサン・ロケ地区とビラ・ファブリック地区を襲い、5人が死亡、数百人が負傷した。2004年にサンパウロ州パルミタル市を襲ったEF3の竜巻は、同州で最も破壊的なものの1つであり、複数の工業用建物、400軒の家屋を破壊し、4人が死亡、25人が負傷した。[ 35 ] 2009年11月、F1とF2に分類される4つの竜巻がポサダス市(アルゼンチン、ミシオネス州の州都)に到達し、市内に深刻な被害をもたらした。3つの竜巻は空港地域に影響を与え、バリオ・ベレン地区に被害をもたらした。 2012年4月4日、グラン・ブエノスアイレスは、F1およびF2の強度を持つ暴風雨ブエノスアイレスに見舞われ、各地で30人近くの死者が出た。
2014年2月21日、ベラサテギ(ブエノスアイレス州)で、強度F1の竜巻が発生し、車1台が地面から数フィート持ち上げられてアスファルトの上で横転するなど、物的被害が出ました。運転手と乗客は軽傷を負いました。竜巻による死者は出ませんでした。8月11日火曜日に発生した激しい天候は、アルゼンチンではこれほどの規模でめったに見られない特徴を持っていました。ラ・パンパ、サン・ルイス、ブエノスアイレス、コルドバの多くの町で、 直径6cmまでの激しい雹が降りました。2013年12月8日日曜日、中部と沿岸部で激しい嵐が発生しました。最も被害を受けたのはコルドバ州で、サンタフェとサン・ルイスでも嵐と「弓形エコー」型のスーパーセルが発生しました。
2008年8月3日の夕方、フランス北部でスーパーセルが発生した。リールから東へ約90キロ離れたヴァル・ド・サンブル地域では、F4クラスの竜巻が発生し、モーブージュやオートモンといった近隣の都市に被害をもたらした。このスーパーセルはその後、オランダとドイツでも竜巻を発生させた。
2009年5月25日月曜日の夜、ベルギー上空でスーパーセルが発生した。ベルギーの気象学者フランク・デブーセレはこれを「近年最悪の嵐の一つ」と評し、ベルギー、特に東フランダース州(ヘント周辺)、フラームス・ブラバント州(ブリュッセル周辺)、アントワープ州で大きな被害をもたらした。嵐は現地時間 午前1時頃から午前4時頃まで続いた 。2時間で3万回の落雷が記録され、そのうち1万回は雲から地上への落雷だった。場所によっては直径6センチメートル(2.4インチ)にも達する雹が観測され、風速は90km /h(56mph)を超えた。ヘント近郊のメレでは、 101km /h(63mph)の突風が報告された。木々が根こそぎ倒れ、複数の高速道路に吹き飛ばされた。リロ(アントワープの東)では、貨物列車が線路から吹き飛ばされた。[ 36 ] [ 37 ]
2010年5月24日、激しいスーパーセルがドイツ東部の3つの州にまたがる破壊の跡を残した。それは複数の強いダウンバースト、被害をもたらす雹、そして少なくとも4つの竜巻を発生させ、中でもグローセンハインの町を襲ったF3ウェッジ竜巻は1人の死者を出した。[ 38 ]
2012年6月28日、3つのスーパーセルがイングランドに影響を与えた。そのうち2つはミッドランズ地方で発生し、ゴルフボールよりも大きな雹を降らせた。雹の中には、 直径10cmにも達する礫岩の粒もあったという。レスターシャー州バーベージでは、特に激しい雹が降った。もう1つのスーパーセルは、リンカンシャー州スリーフォード近郊で竜巻を発生させた。
2013年7月28日、非常に長寿命のスーパーセルがドイツ南部のバーデン=ヴュルテンベルク州とバイエルン州 の一部を横断する約400kmの経路をたどり、チェコ共和国で消滅した。この嵐は約7時間続き、直径最大8cmの大きな雹を降らせた。ロイトリンゲン市が最も大きな被害を受け、家屋や車が甚大な被害を受け、数十人が負傷した。[ 39 ]被害額は約36億ユーロに達し、ドイツで記録された雷雨災害の中で群を抜いて最も高額なものとなった。[ 40 ]
2019年7月25日、スーパーセル雷雨がイングランド北部とノーサンバーランドの一部に影響を与えた。多くの人々から大きな雹、頻繁な落雷、回転が報告された。2020年9月24日、同様の現象がウェストヨークシャーの一部に影響を与えた。[ 41 ]
2021年6月24日、チェコ共和国南モラヴィア地方でスーパーセルがF4クラスの竜巻を発生させた。この竜巻により6人が死亡、200人以上が負傷した。被害額は約7億ドルに達し、米国以外で発生した竜巻としては最も被害額の大きいものの一つとなった。
トルネード・アレイは、米国中部にある地域で、特に竜巻などの悪天候が頻繁に発生する場所です。スーパーセル型雷雨は、トルネード・アレイとディキシー・アレイで世界の他のどの地域よりも頻繁に発生します。春と夏には、竜巻注意報や警報が頻繁に発令されます。米国大平原から東海岸、北はカナダ大平原、五大湖地域、セントローレンス川流域まで、ほとんどの地域で毎年1回以上のスーパーセルが発生します。
1980年のグランドアイランド竜巻発生は、 1980年6月3日にネブラスカ州グランドアイランド市を襲った。その夜、市内または市近郊で7つの竜巻が発生し、5人が死亡、200人が負傷した。[ 42 ]
マニトバ州エリーの竜巻は、 2007年6月22日にマニトバ州エリーの町を襲ったF5の竜巻でした。数軒の家屋が倒壊しましたが、竜巻による負傷者や死者はいませんでした。[ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]
記録上最も激しい竜巻の発生は、スーパーアウトブレイクとして知られており、すべて米国で発生している。1974年のスーパーアウトブレイクと2011年のスーパーアウトブレイクはそれぞれ10個以上の激しい竜巻を発生させ、300人以上を死に至らしめ、数十億ドルの被害をもたらしたが、そのほとんどは竜巻による被害に起因する。[ 46 ]
1999年5月3日に発生した大規模な竜巻は、オクラホマシティ周辺で地球上で記録された中で最も強い風速を記録したF5竜巻を引き起こした。 [ 47 ] 2013年5月に発生した別の竜巻の連鎖は、オクラホマシティ全体に甚大な被害をもたらした。5月18日から21日にかけて、後にEF5と評価された竜巻を含む一連の竜巻がオクラホマシティ周辺を通過し、人口密集地のムーアで甚大な被害をもたらした。[ 48 ]この竜巻により23人が死亡、377人が負傷した。[ 49 ] [ 50 ]嵐の期間中に他に61の竜巻が確認された。同じ月の後半、2013年5月31日の夜には、オクラホマ州エル・レノを襲った記録上最も幅の広い竜巻による死者がさらに8人確認された。これは、近隣地域を襲った一連の竜巻と漏斗雲の1つである。[ 51 ]
メキシコでは、記録上最も高い非熱帯性雷雨が、2016年5月24日にコアウイラ州ヌエバ・ロシータ近郊で発生した高層スーパーセルとして観測された。この嵐は高度68,000フィート(12.9マイル、21km )で記録され、中心から50~60マイル(80~97km)離れた場所でも雷が発生した。 [ 52 ]
南アフリカでは毎年、孤立した竜巻を伴うスーパーセル型雷雨が複数発生します。これらの竜巻はほとんどの場合、開けた農地で発生し、物的損害を引き起こすことは稀であるため、南アフリカで発生する竜巻の多くは報告されていません。スーパーセルの大部分は、国の中央部、北部、北東部で発生します。フリーステート州、ハウテン州、クワズール・ナタール州は、これらの嵐が最も頻繁に発生する州ですが、スーパーセルの活動はこれらの州に限られません。時折、ゴルフボールを超える大きさの雹が降ることもあり、竜巻は稀ではありますが発生します。
2009年5月6日、南アフリカの現地レーダーで明確なフックエコーが観測され、衛星画像からも強いスーパーセル嵐の存在が確認された。その地域からの報告では、大雨、強風、大きな雹が報告された。[ 53 ]
On October 2, 2011, two devastating tornadoes tore through two separate parts of South Africa on the same day, hours apart from each other. The first, classified as an EF2 hit Meqheleng, the informal settlement outside Ficksburg, Free State which devastated shacks and homes, uprooted trees, and killed one small child. The second, which hit the informal settlement of Duduza, Nigel in the Gauteng province, also classified as EF2 hit hours apart from the one that struck Ficksburg. This tornado completely devastated parts of the informal settlement and killed two children, destroying shacks and RDP homes.[54][55]


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