数十年間、この「広島原爆投下 」の写真に写っている煙は、1945年8月6日の原爆投下による キノコ雲 (それ自体が積乱雲の一種)と誤って認識されていました。 [ 1 ] [ 2 ] しかし、その高さがはるかに高かったため、2016年3月に、この雲は、爆発から約3時間後にピークに達した火災旋風 によって都市上空に発生した積乱雲であると特定されました。 [ 2 ] [ 3 ] 高度約10km (6.2 マイル) を巡航中の民間航空機から撮影された積乱雲の炎雲の写真。 [ 4 ] 2018年にアルゼンチン上空で発生した積乱雲「フランマジェニタス」の形成を捉えた衛星画像。 積乱雲炎 雲(CbFg )、別名火積乱雲 (PyroCb )は、山火事 、核爆発、火山噴火などの熱源の上空に形成される積乱雲の一種で、 [ 5 ] 時にはその雲を形成した火を消し去ることもある。[ 6 ] これは炎雲 の最も極端な形態である。米国気象学会 の気象用語集によると、炎雲とは「火事からの上昇熱によって形成される、または工業燃焼プロセスからの浮力のある煙の排出によって強化される積雲」である。[ 7 ]
積雲 と積乱雲の 気象学的区別に類似して、CbFg は、火炎によって助長または引き起こされる対流雲であり、火炎雲に似ていますが、垂直方向にかなり発達します。CbFg は対流圏 上部または成層圏下部にまで達し、 降水 (通常は弱い)、[ 8 ] 雹 、雷、極端に低い風 、場合によっては竜巻を 伴うこともあります。[ 9 ] これらの現象の複合的な影響により、火災の延焼が大幅に増加し、「通常の」火災に加えて地上に直接的な危険をもたらす可能性があります。[ 9 ] [ 10 ]
CbFgは、1998年に火災に関連して初めて記録されました[ 8 ]。 この火災対流の極端な現象により、火災旋風 から大量の煙が下部成層圏に直接注入されることが発見されたためです。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] CbFg雲を構成する煙のエアロゾルは数 週間持続し、それによって「核の冬 」効果と同じように地表の太陽光 を減少させます。[ 9 ] [ 16 ]
2002年には、さまざまなセンシング機器によって北米だけで17種類の異なるCbFgが検出された。[ 17 ]
2019年8月8日、ワシントン州スポケーン 近郊の火災積乱雲の中を航空機が飛行し、煙粒子の組成をより詳しく調査・理解するとともに、これらの雲が形成される原因をより詳しく調べ、環境や大気質にどのような影響を与えるかを確認した。これは、これまでに行われたCbFgの飛行の中で最も詳細なものの1つであった。[ 18 ]
2021年だけでも、推定83個の積乱雲が形成された。[ 19 ]
別名および世界気象機関の用語 文献に見られる積乱雲の代替綴りや略語には、Cb-Fg、pyrocumulonimbus、pyro-cumulonimbus、pyroCb、pyro-Cb、pyrocb、volcanic cbなどがあり、これらはさまざまな専門家グループの間で発展してきたものである[ 8 ] [ 20 ]。 メディアや一般向けコミュニケーションでは、火災によって引き起こされる事例はしばしば「独自の天候を作り出す」火災として言及される[ 21 ] 。
世界気象機関は、 CbFg を独立した雲の種類として認識しておらず、代わりに単に flammagenitus 雲の積乱雲の形態として分類しています[ 22 ]。 また、雲の名前の語源としてラテン語を使用しています (「pyro 」はギリシャ語由来)。これは、WMO 国際雲図鑑の 2017 年の更新で正式に定められました[ 23 ]。 この更新では、局所的な自然熱源の結果として発生したことが明確に観測された積乱雲は、適切な種 、変種 、および補足的な特徴 によって分類され、その後にflammagenitus が続くとされています[ 5 ] 。
注目すべき出来事
1945年、広島の火災旋風、日本1945年8月6日、広島上空に積乱雲のような激しい雲が撮影された。これは、原爆によって発生した 雲が消散してからかなり後のことだった。この雲は、当時すでに市を飲み込んでいた火災旋風の結果だった。[ 2 ] 約7万~8万人、当時の広島の人口の約30%が、爆発とそれに伴う火災旋風によって死亡した。
1991年ピナトゥボ火山の「火山性雷雨」、フィリピン火山噴煙は、対流によって大きく駆動されるものの、一般的には CbFg として扱われません[ 24 ] 、弱い噴火の場合は、対流が不安定な環境で高度が著しく高くなることがあります[ 25 ] 。しかし、1991 年にフィリピンのピナトゥボ山 で発生したクライマックス噴火 の後、数か月間、米軍の気象観測員は、山頂付近で「火山性雷雨」と呼ばれる現象を観測しました。浮力のある火山灰の噴煙の上部付近に積雲群が形成され、頻繁に積乱雲(雷雨)に発達しました[ 26 ] 。
雷雨はしばしば噴煙の上部の発生源から離れて流れ、時にはかなりの量の局地的な降雨、「泥流」、および降灰をもたらした。また、噴火がない場合でも、高温の流れや二次爆発の上に雷雨が発生したことも指摘された。[ 27 ] さらなる調査により、火山が対流環境を明らかに強化し、雷雨が平均して周辺地域よりも早く、より確実に発生するようになったこと、そして少なくとも1つのケースでは衛星画像から対流圏上層の雲頂に火山灰が存在することが推測できることが確認された。[ 20 ]
2009年ブラックサタデー、オーストラリア2009年2月7日、オーストラリアのビクトリア州で発生したブラックサタデー森林火災 により、173人が死亡、2000軒以上の家屋が破壊され、45万 ヘクタール(110万エーカー) 以上が焼失し、40億オーストラリアドル以上の損失が発生しました。複数の火災の煙柱により、多数の異なるCbFgが発生し、その日には高さ15km (9.3 マイル) に達したものもあり、大量の雷が発生しました。[ 30 ]
2019年ブラックサマー、オーストラリア2019年12月30日、オーストラリアのニューサウスウェールズ州ジンジェリック近郊で、活動中の積乱雲から発生した「火災竜巻」と形容されるものによって、消防車両2台が横転した。この日は、隣接するビクトリア州で、少なくとも高度16km (9.9 マイル) まで複数の積乱雲が観測された日でもあった。[ 31 ] これらの車両のうち1台は、8トンから12トンの重量があるとされている。[ 10 ] [ 32 ] この事故により、1人が死亡、2人が負傷した。
2020年クリーク火災、アメリカ合衆国カリフォルニア州で2020年に発生したクリーク火災の上空に発生した火災積乱雲の形成をアニメーションで表現したもの 2020年9月4日、カリフォルニア州シェーバー湖とハンティントン湖の間にある ビッグクリーク 流域でクリーク火災 が発生した。2020年9月8日までに、この火災はカリフォルニア州でこれまでに発生した山火事の中で20番目に大きいものとなり、152,833エーカー(61,849 ヘクタール) が焼失し、鎮火率は0%であった。[ 33 ] 高温、強風、乾燥した天候、干ばつ、そしてカブトムシの被害を受けた木材によって急速に拡大したこの山火事は、火災積乱雲を生成した。NASAによると、これは米国でこれまでに観測された中で最大の火災積乱雲である。[ 34 ]
2021年、カナダ、ブリティッシュコロンビア州の山火事2021年のブリティッシュコロンビア州の山火事 に関連して、ブリティッシュコロンビア州とアルバータ州北西部に広範囲にわたる積乱雲の炎が出現した。これらの山火事の多くは、 2021年の北米西部を 襲った歴史的な熱波によって悪化した。6月30日午後3時から7月1日午前6時までのわずか15時間で、710,117回の落雷が記録され、そのうち112,803回は雲から地上への落雷であった。[ 35 ]
この活動は、6月下旬の数日間にわたる前例のない高温の後に行われたもので、ブリティッシュコロンビア州リットン( カムチン またはƛ'q'əmcín [ 36 ] としても知られる)では、カナダ史上最高気温となる49.6 °C(121.3 °F) が記録された。[ 37 ] 6月27日から29日の間に少なくとも19件の山火事が発生したが、そのほとんどは5ヘクタール(12エーカー) 未満にとどまった。[ 38 ] しかし、1件の火災は6月29日までに少なくとも2 km 2 (0.77 mi 2 ) に拡大し、避難を促した。[ 38 ] 6月30日には、2つの大規模な火災が制御不能に広がり、1つはカムループス湖の近くで夕方までに 200 km 2 (77 mi 2 ) に拡大し、もう1つはリルーエット の北で同様にその日に数十平方キロメートルに拡大した。[ 39 ] [ 40 ] 少なくとも2人の住民は火災旋風の進行速度が速かったため逃げることができず、電柱が炎で倒れて下敷きになり死亡した。[ 41 ]
2022年フンガ・トンガ火山噴火 フンガ・トンガ の噴火により、高さ36マイル(58km ) の積乱雲が発生し、激しい雷活動が見られた。 [ 43 ]
2026年のフランスの山火事 2026年7月下旬、フランス南西部の山火事が独自の気象現象を引き起こし始め、積乱雲が雷を発生させ、それがさらに火災を引き起こした。この現象がフランスで観測されたのはこれが初めてだった。[ 44 ]
参考文献 ↑ 「広島と長崎への原爆投下に関する写真エッセイ」。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 。2016年12月20日のオリジナルからアーカイブ。 2016年 12月4日 取得 。 1 2 3 Broad, William J. (2016年5月23日). 「存在しなかった広島のキノコ雲」 . ニューヨーク・タイムズ . 2016年12月8日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2016年 12月4日 取得。 ↑ Toon, OB; Turco, RP; Robock, A.; Bardeen, C.; Oman, L.; Stenchikov, GL (2007). "地域規模の核紛争および個人による核テロ行為の大気への影響と社会への影響" (PDF) . Atmospheric Chemistry and Physics . 7 (8): 1973– 2002. Bibcode : 2007ACP.....7.1973T . doi : 10.5194/acp-7-1973-2007 . ISSN 1680-7316 . 2011年9月28日のオリジナルから アーカイブ (PDF) . 2016年 12月4日 取得 . ↑ Fromm, Michael; Alfred, Jerome; Hoppel, Karl; et al. (2000年5月1日). "1998年のPOAM III、SAGE II、およびライダーによる成層圏の北方林火災煙の観測" . Geophysical Research Letters . 27 (9): 1407– 1410. Bibcode : 2000GeoRL..27.1407F . doi : 10.1029/1999GL011200 . S2CID 131699797 . 2009年1月6日の オリジナル からアーカイブ済み。 2013年 8月29日 取得 。 1 2 WMO。 「解説と特殊な雲」 。 国際雲図鑑 。 2019年12月11日のオリジナルから アーカイブ 。 2020年1月1日 に取得。 ↑ シフォ、ノエミ。 「火雲積雲積乱雲天気」 。 サイエンス 360 。 RRドネリー。 2013 年 10 月 22 日のオリジナルから アーカイブ 。 2013 年 10 月 22 日 に取得 。 ↑ 「AMS用語集」 。アメリカ気象学会。 2019年12月20日時点のオリジナルから アーカイブ。 2020年 1月1日 取得 。 1 2 3 Fromm, Michael; Lindsey, Daniel T.; Servranckx, René; Yue, Glenn; Trickl, Thomas; Sica, Robert; Doucet, Paul; Godin-Beekmann, Sophie (2010). "The untold story of pyrocumulonimbus, 2010" . Bulletin of the American Meteorological Society . 91 (9): 1193– 1210. Bibcode : 2010BAMS...91.1193F . doi : 10.1175/2010BAMS3004.1 . 1 2 3 4 Fromm, M.; Tupper, A.; Rosenfeld, D.; Servranckx, R.; McRae, R. (2006). "激しい火災対流性暴風雨がオーストラリアの首都を壊滅させ、成層圏を汚染" . Geophysical Research Letters . 33 (5): L05815. Bibcode : 2006GeoRL..33.5815F . doi : 10.1029/2005GL025161 . S2CID 128709657 . 1 2 Nguyen, Kevin (2019-12-31). 「火災旋風でトラックがひっくり返り、若い父親になる予定だった男性が死亡」 . ABCニュース . 2019-12-31のオリジナルから アーカイブ済み . 2020-01-01 に取得. ↑ 火を噴く嵐システム。NASA ↑ Fromm, Michael; Alfred, Jerome; Hoppel, Karl; et al. (2000年5月1日). "1998年のPOAM III、SAGE II、およびライダーによる成層圏の北方林火災煙の観測" . Geophysical Research Letters . 27 (9): 1407– 1410. Bibcode : 2000GeoRL..27.1407F . doi : 10.1029/1999GL011200 . S2CID 131699797 . 2009年1月6日の オリジナル からアーカイブ済み。 2013年 8月29日 取得 。 ↑ Fromm, M.; Stocks, B.; Servranckx, R.; et al. (2006). "成層圏の煙:山火事が核の冬について教えてくれたこと" . Eos, Transactions, American Geophysical Union . 87 (52 Fall Meet. Suppl): Abstract U14A–04. Bibcode : 2006AGUFM.U14A..04F . 2014年10月6日にオリジナルからアーカイブ済み。 ↑ Fromm, M.; Servranckx, R. (2003). "スーパーセル対流による対流圏界面上空への森林火災煙の輸送" . Geophysical Research Letters . 30 (10): 1542. Bibcode : 2003GeoRL..30.1542F . doi : 10.1029/2002GL016820 . S2CID 55107591 . ↑ Jost, Hans-Jürg; Drdla, Katja; Stohl, Andreas; et al. (2004年6月2日). "成層圏深部における中緯度森林火災の煙の現場観測" . Geophysical Research Letters . 31 (11): L11101. Bibcode : 2004GeoRL..3111101J . doi : 10.1029/2003GL019253 . hdl : 11858/00-001M-0000-002A-D630-D . CiteID L11101. ↑ Fromm, M.; Stocks, B.; Servranckx, R.; et al. (2006). "成層圏の煙:山火事が核の冬について教えてくれたこと" . Eos, Transactions, American Geophysical Union . 87 (52 Fall Meet. Suppl): Abstract U14A–04. Bibcode : 2006AGUFM.U14A..04F . 2014年10月6日にオリジナルからアーカイブ済み。 ↑ 火を噴く嵐システム。NASA ↑ 「火の雲の中を飛ぶ」 。2019年8月9日。 2020年6月8日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2020年 7月20日 に取得。 ↑ 「アーカイブされたコピー」 。Twitter 。 2021年10 月 5日にオリジナルから アーカイブされました 。 2021年10月5日 に取得。 {{cite web}}: CS1 maint: タイトルとしてアーカイブされたコピー (リンク)1 2 Tupper, Andrew; Oswalt, J. Scott; Rosenfeld, Daniel (2005). "1991 年フィリピン、ピナトゥボ山の火山性積乱雲の衛星およびレーダー解析". Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 110 (D9): D09204. Bibcode : 2005JGRD..110.9204T . doi : 10.1029/2004JD005499 . ISSN 2156-2202 . ↑ 「山火事が独自の天候を作り出すとき - ソーシャルメディアブログ - 気象局」 . media.bom.gov.au . 2019年12月31日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2020年1月1日 に取得。 ↑ WMO. "Flammagenitus" . 国際雲図鑑 . 2019年10月23日のオリジナルから アーカイブ済み. 2020年1月1日 取得 . ↑ 「新しい国際雲図鑑:19世紀の伝統、21世紀の技術」 。 世界気象機関 。2017年3月22日。 2023年12月18日の オリジナルからアーカイブ 。 2020年1月1日 に取得。 ↑ Sparks, RSJ (Robert Stephen John), 1949- (1997). Volcanic plumes . Wiley. OCLC 647419756 . {{cite book}}: CS1 maint: 複数名: 著者リスト (リンク) CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)↑ Tupper, Andrew; Textor, Christiane; Herzog, Michael; Graf, Hans-F.; Richards, Michael S. (2009-11-01). "小規模噴火による高層雲:対流圏不安定性に対する噴火高度と微細灰含有量の感度". Natural Hazards . 51 (2): 375– 401. Bibcode : 2009NatHa..51..375T . doi : 10.1007/s11069-009-9433-9 . ISSN 1573-0840 . S2CID 140572298 . ↑ Oswalt, JS、W. Nichols、JF O'Hara (1996) 「1991年のピナトゥボ山噴火の気象観測」、CG Newhall、RS Punongbayan編『火と泥:フィリピン、ピナトゥボ山の噴火と泥流』、pp. 625–636、ワシントン大学出版局、シアトル 。 2020年1月1日にオリジナルから アーカイブ。 2020年 1月1日 に取得 。 {{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ Oswalt, JS、W. Nichols、JF O'Hara (1996) 「1991年のピナトゥボ山噴火の気象観測」、CG Newhall、RS Punongbayan編『火と泥:フィリピン、ピナトゥボ山の噴火と泥流』、pp. 625–636、ワシントン大学出版局、シアトル 。 2020年1月1日にオリジナルから アーカイブ。 2020年 1月1日 に取得 。 {{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ Anja Taylor (2013年6月6日)。 「火災竜巻」 。 オーストラリア放送協会 。 2019年5月14日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2013年 6月6日 取得。 ↑ McRae, R; Sharpies, J; Wilkies, S; Walker, A (2012年10月12日). 「オーストラリアの火災竜巻発生事象」. Nat Hazards . 65 (3): 1801. doi : 10.1007/s11069-012-0443-7 . S2CID 51933150 . ↑ Dowdy, Andrew J.; Fromm, Michael D.; McCarthy, Nicholas (2017). "Pyrocumulonimbus lightning and fire ignition on Black Saturday in southeast Australia". Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 122 (14): 7342– 7354. Bibcode : 2017JGRD..122.7342D . doi : 10.1002/2017JD026577 . ISSN 2169-8996 . S2CID 134053333 . ↑ 「ビクトリア州全域で山火事が猛威を振るい、人命と家屋が脅かされている」 。7NEWS.com.au 。2019年12月29日。 2020年1月 1 日にオリジナルから アーカイブ 。 2020年1月1日 に取得。 ↑ ノイズ、ローラ チャン、ジェニー (2019-12-31) 。 「異常気象が消防士サミュエル・マクポールの死につながった」。シドニー・モーニング・ヘラルド 。2020年1月1日にオリジナルからアーカイブ。 2020年1月1日 に取得 。{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ 「クリーク火災」 。カリフォルニア州森林防火局。2020年9月8日。 2020年9月7日のオリジナルから アーカイブ。 2020年 9月8日 取得 。 ↑ 「カリフォルニア州のクリーク火災が独自の積乱雲を生成」 。NASA。2020年9月8日。 2020年9月12日のオリジナルから アーカイブ 。 2020年 9月9日 取得。 ↑ Graff, Amy (2021-07-01). "710,117回の落雷がカナダ西部で15時間で発生" . San Francisco Chronicle . 2021-07-01のオリジナルから アーカイブ済み. 2021-07-02 に取得 . ↑ 「カムチン(旧地名)」 。 BC地名 。ブリティッシュコロンビア州政府 - BC地名局(BCGNO)。 ↑ 「BC州とノースウェスト準州で気温記録を更新した後、熱ドームがアルバータ州に向かって移動」 CBCニュース 。2021年6月29日。 2021年6月29日のオリジナルから アーカイブ。 2021年 7月2日 に取得 。 1 2 Uguen-Csenge, Eva (2021年6月29日). 「BC州とノースウエスト準州で気温記録を更新した後、熱ドームがアルバータ州に向かって移動」 CBCニュース。 2021年6月29日のオリジナルから アーカイブ。 2021年 7月1日 に取得 。 ↑ クロフォード、ティファニー(2021年6月30日)。 「BC州の山火事2021:火災の拡大によりBC州のコミュニティに避難命令と警報が発令」 。 バンクーバー・サン 。 2021年6月30日のオリジナルから アーカイブ 。 2021年 6月30日 に取得。 リットンは避難を余儀なくされ、町のおよそ9割が破壊されたと推定されている。↑ リンジー、ベサニー、ディクソン、コートニー(2021年6月30日)。 「ブリティッシュコロンビア州リットン村、避難命令発令、村長は『町全体が火事だ』と発言」 「 .カナダ放送協会 。2021年8月2日にオリジナルからアーカイブ済み。2021年7月1日 に取得。↑ Luymes, Glenda; Penner, Derrick (2021年7月1日) 「BC州の山火事:息子はリットン火災で両親が亡くなるのを恐怖の中で見守った」 。Vancouver Sun。 2021年7月2日のオリジナルから アーカイブ 。 2021年 7月1日 に取得 。 ↑ ファウンテン、ヘンリー(2021年7月19日) 「密造酒火災はどれほど深刻なのか?独自の気象現象を引き起こしている」 ニューヨーク ・タイムズ 。ISSN 0362-4331 。 2021年8月 2 日のオリジナルから アーカイブ。 2021年7月20日 取得 – NYTimes.com経由。 ↑ Proud, Simon R.; Prata, Andrew T.; Schmauß, Simeon (2022). "The January 2022 eruption of Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano reached the mesosphere" . Science . 378 (6619): 554–557 . Bibcode : 2022Sci...378..554P . doi : 10.1126/science.abo4076 . PMID 36378963 . ↑ アダムソン、トーマス (2026-07-27)。 「フランスの山火事が巨大な雲を作り出し、落雷によってさらに火災が発生した」 。AP ニュース。2026-07-28 に 閲覧 。