
アウトフロー境界(ガストフロントとも呼ばれる)は、雷雨によって冷やされた空気(アウトフロー)を周囲の空気から分離する嵐規模または中規模の境界です。寒冷前線と同様の効果があり、通過時には風向の変化と、通常は気温の低下およびそれに伴う気圧の急上昇が見られます。アウトフロー境界は、発生源となった雷雨が消滅した後も24時間以上持続し、発生源から数百キロメートル移動することがあります。新しい雷雨は、特に他の境界(寒冷前線、乾燥線、別のアウトフロー境界など)との交点付近で、アウトフロー境界に沿って発生することがよくあります。アウトフロー境界は、気象レーダー画像では細い線として、気象衛星画像では低い雲の弧として見ることができます。地上からは、アウトフロー境界はロール雲や棚雲の出現と同時に見られることがあります。[ 1 ]
流出境界は、航空機の離着陸時に危険となる低レベルの風のシアを発生させます。雷雨が流出境界に遭遇すると、境界からの低レベルの風のシアによって雷雨の底で回転が生じ、時には竜巻が発生することがあります。ダウンバーストと呼ばれるこれらの現象の強いバージョンは、垂直風のシアと中層の乾燥した空気の環境で発生することがあります。マイクロバーストの影響範囲の直径は4キロメートル(2.5マイル)未満ですが、マクロバーストは直径が4キロメートル(2.5マイル)以上になります。湿ったマイクロバーストは、下層が飽和している大気で発生し、乾燥したマイクロバーストは、高層雷雨による乾燥した大気で発生します。流出境界が、より安定した下層環境、例えば、より冷たい空気の領域や、海上のより冷たい水温の領域に移動すると、波動ボアが発生することがあります。[ 2 ]

流出境界は、突風前線または弧雲とも呼ばれ、雷雨の下降気流による突風を伴う冷たい地表風の先端であり、棚雲やロール雲を伴うこともあります。その通過に伴い、気圧の急激な変化が生じます。[ 3 ] 流出境界は24時間以上持続し、発生源から数百キロメートル(マイル)移動することがあります。[ 1 ]巻き込み突風前線は、メソサイクロン を包み込む前線であり、暖かく湿った空気の流入を遮断し、閉塞を引き起こします。これは、嵐が崩壊する際に、風が文字通り「引き裂く」場合に起こることがあります。[ 4 ]
マイクロバーストは、ダウンバーストとして知られる非常に局所的な下降気流の柱であり、地表で破壊的な発散および直線風を発生させ、収束的な被害をもたらす竜巻に似ているが区別できる。[ 2 ]この用語は、直径4 キロメートル (2.5マイル)以下の 領域に影響を与えるものとして定義されており、 [ 5 ]より広い範囲を包含する可能性のある一般的なウィンドシアとは区別されるダウンバーストの一種である。通常、個々の雷雨に関連している。マイクロバーストの観測では、蒸発冷却を促進する中層の乾燥した空気の存在が示されている。[ 6 ]
組織化された雷雨活動領域は、既存の前線帯を強化し、寒冷前線を追い越すことがあります。この追い越しは、上層ジェットが2つの流れに分裂するパターンで偏西風の中で発生します。結果として生じる中規模対流系(MCS)は、下層流入が最も多い領域の上層風パターンの分裂点で形成されます。対流はその後、下層の厚さ線に平行に東へ移動し、赤道に向かって暖気セクターに入ります。対流が強く、直線状または曲線状である場合、MCSはスコールラインと呼ばれ、その特徴は、通常レーダーシグネチャのすぐ前にある、顕著な風向変化と気圧上昇の先端に位置します。[ 7 ] この特徴は、米国全土の温暖期に、鋭い地表トラフ内に位置するため、地表解析でよく描かれます。
マクロバーストは、通常スコールラインと関連付けられ、 4 キロメートル (2.5マイル)を超える強いダウンバーストです。[ 8 ] 湿性マイクロバーストは、降水と下層で飽和した大気から構成されます。乾燥マイクロバーストは、高層雷雨から発生し、その底から降下する降雨によって生じます。[ 6 ] すべてのタイプは、降水で冷やされた空気が地表に流れ込むことによって形成されます。ダウンバーストは広範囲にわたって発生する可能性があります。極端な場合、デレチョは幅200 マイル (320 km)以上、長さ1,000 マイル (1,600 km)を超える広大な範囲を覆い、12 時間以上続くこともあり、最も強い直線風と関連していますが、その発生過程はほとんどのダウンバーストとは多少異なります。[ 9 ]

地上では、流出境界の先端に棚雲やロール雲が見られます。 [ 10 ]衛星画像 では、アーク雲は雷雨から広がる低い雲の弧として見えます。アークの後ろの空が曇っている場合、またはアークが速く移動している場合は、ガストフロントの後ろに強い突風が発生する可能性が高いです。[ 11 ]ガストフロントは、崩壊する嵐から押し出される弱いレーダーエコーの細い弧または線として気象レーダー で見られることがあります。弱いレーダーエコーの細い線はファインラインとして知られています。[ 12 ]ガストフロントによって引き起こされる風は非常に高速であるため、レーダーにも現れることがあります。この冷たいアウトフローは、上昇気流 を助けることで、衝突する他の嵐を活性化させる可能性があります。2つの嵐からのガストフロントが衝突すると、新しい嵐が発生することもあります。ただし、通常は、風向きの変化に伴って雨は降りません。地上付近で人間の足のような形に広がる雨柱は、ダウンバーストの明らかな兆候である。地上付近で短時間発生する垂直循環であるガストネードは、アウトフロー境界によって発生することがある。 [ 6 ]

突風前線は低層の風のシアを発生させ、離着陸時に航空機にとって危険となることがある。[ 13 ] 飛翔昆虫は卓越風に流される。[ 14 ] そのため、収束風に関連する気象レーダー画像の細い線状パターンは、昆虫の飛来によって支配される。[ 15 ] 地表では、流出境界によって塵の雲が巻き上げられることがある。スコールラインが乾燥地帯に形成されると、強風が砂漠の地面から塵を巻き上げるため、ハブーブと呼ばれる砂嵐が発生することがある。 [ 16 ]流出境界が、温帯低気圧 の寒冷セクターや夜間境界層など、低層で安定している大気領域に移動すると、波動ボアと呼ばれる現象が発生することがある。これは、衛星画像やレーダー画像では、低層風に垂直な方向に並んだ雲場の横波の列として現れる。 [ 17 ]
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