グレートソルトレイク効果は、アメリカ合衆国ユタ州グレートソルトレイク周辺の気候や天候に小さいながらも影響を及ぼします。特に、この地域では吹雪がよく発生し、降水量が多いため社会経済的に大きな影響を及ぼします。グレートソルトレイクはほとんど凍結せず、急速に温暖化するため、 9月から5月にかけて湖による降水量増加が発生します。 [1]湖による吹雪は、地元では「地球上で最も素晴らしい雪」として知られる現象の原因となることがよくあります。
湖の強化

グレートソルト湖周辺の湖水効果雪は、世界の他の地域と同じような方法で発生します。ただし、グレートソルト湖は主に上昇メカニズムを提供し、対流を促進する大気不安定化剤として機能します。これは、湖が大量の水分と潜熱を もたらす五大湖とは対照的です。
グレートソルトレイクの降水量増加は、強い冷たい北西風が比較的暖かい湖を横切るときに発生します。これは、風が主に北西風で、空気が湖よりもはるかに冷たい寒冷前線通過後によく発生します。 [1]陸湖風が湖に向かって吹くと、冷たい空気を湖の中央に導き、降水量をさらに増加させる収束帯が発生します。グレートソルトレイクの塩分は凍結を防ぎますが、飽和蒸気圧と上空の空気への潜熱フラックスを減らします。その結果、湖上を移動する空気に追加される水分と潜熱は最小限になります。ワサッチ 山脈の起伏は湖の強化をさらに利用し、湖効果だけで数フィートの雪が降ることがあります。[1] [2]
気候学
総観的設定によると、イベントの数は年によって大きく異なります。平均すると、年間で明確に定義されたイベントが 4 ~ 5 件、境界イベントが同数です。明確に定義されたイベントの半分強が 13 ~ 24 時間持続します。[3] 2000 年の調査では、10 月から 2 月の間に最も多くのケースが発生し、9 月と 4 月または 5 月に例外的なケースが発生していることが研究者によって判明しました。しかし、2012 年にさらに多くのケースを調査したところ、活動のピークは実際には秋 (10 月中旬から 12 月中旬) と春 (4 月初旬) にあり、それらの最大値の間に最小値があることがわかりました。[4]同じ調査で、明確に定義されたイベントとそれほど明確に定義されていないイベントを合わせて、年間平均 13 件のイベントが発生していることがわかりました。[4]
明確に定義された降雨のほとんどは、明確に定義された経路に沿って8インチ(20cm)以上の積雪を残し、場合によっては40インチ(100cm)を超える積雪を残す。[3]
湖水効果雪の予測
近年、NEXRAD 気象レーダーシステムを含む観測ネットワークの改良により、予報能力は劇的に向上しました。正確な予報には、湖効果降水に不可欠な要件を特定することが含まれます。基本的な要件は、条件的に不安定な環境、かなりの湿気、および上昇メカニズムです。これらの要件にはさまざまな変数が関係し、分単位のイベントが発生します。[5]広範な分析とフィールド実験を通じて、湖効果吹雪に関する理解は近年劇的に向上しました。湖効果雪の発生、場所、および強度を予測するために、多くの一般的な経験則が開発されました。[3]
経験則
地元の予報官は、湖の雪の発達を予測するための一連のルールを開発しました。[6] [7]
- 強い北西風によりソルトレイク・バレーの降水量は最大になります。
- 地表と700 ミリバール(70 kPa )の高さとの間の最小温度差29°F(16°C)[要出典]が必要ですが、湖効果雪を引き起こすにはそれだけでは必ずしも十分ではありません。
- 700 mbar (70 kPa) 未満の逆転層または安定層では、湖効果雪が発生したことはありません。
- 湖効果雪は、総観規模の嵐と同時に発生することがあります。
- 湖と陸地の温度差が大きいと、湖上での収束が起こりやすくなります。
- 湖効果は通常、陸風と風の収束が促進され、対流が主に湖上で発生する夜間に始まります。
- 日中は、太陽熱によって陸地に広範囲に散在する対流が発生し、湖効果降水は消散します。
- 700ミリバールの風は通常、降水量の地理的位置を決定します。
- 限られた量の方向性および垂直方向の風のせん断により、より激しい降水が発生する傾向があります。
- グレートソルト湖は最小限の水分しか供給しないため、上流の水分が重要な変数となります。
参照
参考文献
- ^ abc ジャクソン、マーク。「2004年10月31日のグレートソルトレイクの湖効果吹雪の予報」(PDF)。WFOソルトレイクシティ、ユタ州。2019年2月20日閲覧。
- ^ Alcott, Trevor; Steenburgh, Jim (2013年7月)。「グレートソルトレイク効果吹雪に対する地形の影響」。Mon. Wea . Rev. 141 ( 7) 。AMS : 2432–2450。Bibcode :2013MWRv..141.2432A。doi : 10.1175 /MWR-D-12-00328.1。ISSN 0027-0644。
- ^ abc Steenburgh, WJ; Halvorson, SF; Onton, DJ (2000). 「グレートソルトレイクの湖沼効果吹雪の気候学」Mon. Wea. Rev. 128 (3): 709–727. Bibcode :2000MWRv..128..709S. doi : 10.1175/1520-0493(2000)128<0709:COLESO>2.0.CO;2 .
- ^ ab Alcott, Trevor I.; Steenburgh, WJ; Laird, Neil F. (2012). 「グレートソルトレイク効果降水量: 観測頻度、特性、および関連する環境要因」.天気と予報. 27 (4): 954–971. Bibcode :2012WtFor..27..954A. doi : 10.1175/WAF-D-12-00016.1 .
- ^ 「湖水効果雪とは何か?ユタ州に影響を与えているが、それは何を意味し、どのように起こるのか?」2021年。
- ^ Carpenter, DM (1993). 「グレートソルトレイクの湖沼効果:概要と予測の問題」.天気と予報. 8 (2): 181–193. Bibcode :1993WtFor...8..181C. doi : 10.1175/1520-0434(1993)008<0181:TLEOTG>2.0.CO;2 .
- ^ Steenburgh, W. J (1999). 「グレートソルトレイクの湖沼効果:科学的概要と予測診断」。2007年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年2月20日閲覧。
