合体と断片化 雨粒の大きさによって決まる形状: 一般的に信じられていることとは異なり、雨粒は決して涙の形をしていない。 非常に小さな雨粒はほぼ球形である。 大きな雨粒は空気抵抗によって底部が平らになる。 大きな雨粒は空気抵抗が大きいため、不安定になり始める。 非常に大きな雨粒は、空気抵抗によってより小さな雨粒に分裂する。 合体は 、水滴が融合してより大きな水滴を形成するときに起こります。[ 20 ] 空気抵抗により、雲の中の水滴は通常静止したままです。空気の乱流が発生すると、水滴が衝突し、より大きな水滴が生成されます。[ 21 ] [ 22 ]
これらの大きな水滴が落下するにつれて合体が続き、水滴は空気抵抗を克服して雨として降るのに十分な重さになります。合体は一般的に氷点以上の雲(雲の上部)で最も頻繁に発生し、温暖雨プロセスとしても知られています。[ 23 ] 氷点以下の雲では、氷晶が十分な質量を得ると落下し始めます。これは一般的に、結晶と隣接する水滴の間で発生する合体よりも多くの質量を必要とします。このプロセスは温度に依存し、過冷却水滴は氷点以下の雲にのみ存在します。さらに、雲と地表の温度差が大きいため、これらの氷晶は落下中に溶けて雨になることがあります。[ 24 ]
雨滴の平均直径は0.1 ~ 9 mm (0.0039 ~ 0.3543 インチ)ですが、大きくなると分裂する傾向があります。小さな滴は雲粒と呼ばれ、球形です。雨滴が大きくなるにつれて、その形状は扁平になり、最大の断面が気流に面します。大きな雨滴は ハンバーガーの バンズのように底がますます平らになり、非常に大きなものはパラシュート のような形になります。[ 25 ] [ 26 ] 一般的な考えとは異なり、その形状は涙滴に似ていません。[ 27 ] 地球上で最大の雨滴は、 2004 年にブラジルとマーシャル諸島 で記録されました。その中には10 mm (0.39 インチ)もの大きさのものもありました。この大きなサイズは、大きな 煙の 粒子への凝結、または液体の水の含有量が特に高い小さな領域での滴同士の衝突によって説明されます。 [ 28 ]
溶けた雹に伴う雨滴は、他の雨滴よりも大きい傾向がある。[ 29 ]
降雨の強度と継続時間は通常反比例の関係にあり、つまり、強度の高い嵐は継続時間が短く、強度の低い嵐は継続時間が長くなる可能性がある。[ 30 ] [ 31 ]
液滴サイズ分布 最終的な液滴サイズ分布は指数分布 です。直径が から の間の液滴の数はd {\displaystyle d} そしてD + d D {\displaystyle D+dD} 空間の単位体積あたりn ( d ) = n 0 e − d / ⟨ d ⟩ d D {\displaystyle n(d)=n_{0}e^{-d/\langle d\rangle }dD} これは、最初にそれを特徴づけた研究者にちなんで、一般的にマーシャル・パーマーの法則と呼ばれています。[ 26 ] [ 32 ] パラメータは多少温度に依存し、[ 33 ] 傾きは降雨量にも比例します。⟨ d ⟩ − 1 = 41 R − 0.21 {\displaystyle \langle d\rangle ^{-1}=41R^{-0.21}} (dはセンチメートル、Rはミリメートル毎時)[ 26 ]
小さな液滴やさまざまな降雨条件では偏差が生じる可能性があります。分布は平均降雨に適合する傾向がありますが、瞬間的なサイズスペクトルはしばしば偏差を示し、ガンマ分布 としてモデル化されています。[ 34 ] 液滴の断片化により、分布には上限があります。[ 26 ]
原因
前線活動 層状降水(比較的均一な強度の広範囲な降水帯)と動的降水(短距離で強度が大きく変化する、にわか雨状の対流性降水)は、寒冷前線付近や地表 温暖前線 付近および極側など、総観規模のシステム における空気の緩やかな上昇(数センチメートル/秒程度)の結果として発生する。同様の上昇は、熱帯低気圧の 眼壁 の外側や、中緯度低気圧 のコンマヘッド型降水パターンでも見られる。[ 48 ]
閉塞前線沿いではさまざまな天候が見られ、雷雨が発生することもありますが、通常、その通過は気団の乾燥を伴います。閉塞前線は通常、成熟した低気圧域の周囲に形成されます。[ 49 ] 雨と氷粒 や雪などの他の降水の種類を区別するのは、上空に水の融点を超える厚い空気層が存在することです。この空気層は、凍った降水が地面に到達するずっと前に溶かします。地表近くに氷点下の浅い層がある場合、着氷性の雨(氷点下の環境で表面に触れると凍る雨)が発生します。[ 50 ] 大気中の凍結レベルが地上から3,400 m(11,000 ft)を超えると、 雹の 発生頻度はますます低くなります。 [ 51 ]
地形効果 地形性降水は山の風上 側で発生し、山稜を横切る大規模な湿った空気の流れの上昇気流によって引き起こされ、断熱 冷却と凝結をもたらします。比較的安定した風(例えば貿易風 )にさらされている世界の山岳地帯では、通常、山の風上側は風下側 よりも湿潤な気候 となっています。地形性上昇気流によって水分が除去され、下降し一般的に温暖な風下側に乾燥した空気(カタバ風を参照)が残り、 雨陰が 観測されます。[ 16 ]
ハワイ では、カウアイ島のワイアレアレ山が、年間降水量 9,500 mm (373 インチ) で世界でも有数の降水量が多い場所として知られています。[ 55 ] コナ嵐 と呼ばれる気象システムが、 10月から4月にかけて州に大雨をもたらします。[ 56 ] 地形により、 各島の局地的な気候は大きく異なり、高い山に対する位置に基づいて、風上側 (コオラウ ) と風下側 (コナ ) に分けられます。風上側は東から北東の貿易風 に面しており、降水量が多くなります。風下側は乾燥していて日照時間が長く、降水量と雲量が少なくなります。[ 57 ]
南米では、アンデス山脈 が太平洋から大陸に流れ込む湿気を遮断し、その結果、風下側のアルゼンチン西部では砂漠のような気候になっている。[ 58 ] 北米ではシエラネバダ 山脈が同様の効果を生み出し、グレートベースン砂漠 とモハベ砂漠 を形成している。[ 59 ] [ 60 ]
人間の影響 過去50年間の地表気温の変化[ 71 ] 自動車の排気ガスやその他の人為的な汚染源から発生する微粒子状物質は、雲凝結核 を形成し、雲の発生につながり、降雨の可能性を高めます。通勤者や商業交通によって汚染が週を通して蓄積されるにつれて、降雨の可能性が高まります。降雨の可能性は、平日の汚染が5日間蓄積された後の土曜日にピークを迎えます。米国東海岸 のような海岸近くの人口密集地域では、その影響は劇的になる可能性があります。土曜日の降雨確率は月曜日よりも22%高くなります。[ 72 ] 都市ヒートアイランド効果により、都市は周辺の郊外や農村地域よりも0.6~5.6 ℃(33.1~42.1 °F) 暖かくなります。この余分な熱により上昇気流が大きくなり、さらににわか雨や雷雨の活動が増加する可能性があります。都市の風下では降雨量が48~116%増加します。この温暖化の結果として、都市から風下32~64km (20~40 マイル) の地点では、風上に比べて月間降水量が約28%増加している。 [ 73 ] 一部の都市では、総降水量が51%増加している。[ 74 ]
気温の上昇は蒸発量を増加させ、降水量の増加につながる傾向がある。降水量は、1900年から2005年にかけて北緯30度以北の陸地で概ね増加したが、1970年代以降、熱帯地域では減少している。世界的に見ると、過去1世紀の降水量には統計的に有意な全体的な傾向は見られなかったが、地域や時期によって傾向は大きく異なっている。北米と南米の東部、北ヨーロッパ、北アジアと中央アジアは湿潤化している。サヘル地域、地中海沿岸地域、南部アフリカ、南アジアの一部は乾燥化している。過去1世紀の間、多くの地域で豪雨の発生頻度が増加しており、特に熱帯地域と亜熱帯地域では、1970年代以降、干ばつの発生頻度が増加している。中緯度および高緯度海域の塩分濃度の低下(降水量の増加を示唆)と低緯度海域の塩分濃度の上昇(降水量の減少および/または蒸発量の増加を示唆)は、海洋上の降水量と蒸発量の変化を示唆している。米国本土では、 1900年以降、年間総降水量は平均6.1%の割合で増加しており、増加率が最も高かったのは東部中北部気候地域(1世紀あたり11.6%)と南部(11.1 %)であった。ハワイは唯一減少を示した地域(-9.25 %)であった。[ 75 ]
アメリカ合衆国の65年間の降雨記録の分析によると、下48州では1950年以降、豪雨が増加している。増加率が最も高いのは北東部と中西部で、過去10年間で1950年代と比較して豪雨が31%と16%増加している。増加率が最も高いのはロードアイランド 州で104%、最も高いのはテキサス州マッカレン 市で700%である。分析における豪雨とは、1950年から2014年までの全降雨日と降雪日のうち、総降水量が上位1%を超えた日を指す。[ 76 ] [ 77 ]
天候に影響を与える最も成功した試みには、山岳地帯の冬の降水量を増やしたり、 雹 を抑制したりする技術を含む、人工降雨 が含まれる。[ 78 ]
特徴
酸度 酸性雨の原因 「酸性雨」 という言葉は、1852 年にスコットランドの化学者ロバート・オーガス・スミスによって初めて使用されました。[ 90 ] 雨のpHは 、特にその起源によって変化します。アメリカ東海岸では、大西洋から来る雨の pH は通常 5.0 ~ 5.6 です。西から大陸を横断してくる雨の pH は 3.8 ~ 4.8 です。局地的な雷雨では pH が 2.0 まで低下することがあります。[ 91 ] 雨が酸性になる主な理由は、硫酸 ( H2SO4 ) と硝酸 (HNO3 )という 2 つの強酸が存在するため です 。硫酸は、火山や湿地 (硫酸還元細菌) などの自然発生源、および化石燃料 の燃焼や H2S が存在する鉱業など の人為的発生源から得られます。硝酸は、雷、土壌細菌、自然火災などの自然発生源によって生成されます。また、化石燃料の燃焼や発電所から人為的に生成されることもあります。過去20年間、雨水の存在下で硝酸と硫酸の濃度は低下しており、これは酸性雨の緩衝剤として働きpH を上昇させるアンモニウム(おそらく畜産からのアンモニア)の著しい増加によるものと考えられます。[ 92 ]
汚染と組成 酸性雨の原因となる硫酸酸化物 や窒素酸化物 による雨水の汚染以外にも、産業廃棄物や家庭廃棄物からの様々な汚染物質が雨水に流れ込み、水生生物や人間の生命に悪影響を及ぼす可能性があります。固形廃棄物、漏れている車両や機械、肥料、その他の潜在的に有害な物質からの汚染物質は、投棄によって、または大雨の後の表面流出として、直接水源に流入します。 [ 103 ] 特に注目すべき汚染物質の分類の1つは、幅広い消費者製品に使用されている合成化学化合物であるパーフルオロアルキル物質です。 [ 104 ] 雨は、前述の有毒物質を含むさまざまな化合物を溶解して運搬する可能性があり、カルシウム や重炭酸イオン などの特定のイオンは、より酸性の強い雨水によく見られます。[ 105 ] しかし、特定の時間と場所における雨水の組成は、進行中の製造、農業、廃棄物発生活動に基づいて大きく変動します。[ 106 ]
2022年には、世界中の雨水中の少なくとも4種類のペルフルオロアルキル酸(PFAA)の濃度が、EPAの生涯飲料水 健康勧告値や、デンマーク、オランダ、欧州連合の 同等の安全基準値を大幅に超え、「大気中のこれら4種類のPFAAの世界的な拡散により、化学汚染の地球規模の限界 を超えてしまった」という結論に至った。[ 107 ] 環境中で最もよく見られるPFASはトリフルオロ酢酸 (TFA)である。[ 108 ] 環境中、特に水生生態系に広く存在し、世界的に濃度が上昇しながら残留している。[ 109 ]
PFASは最終的に海洋に流れ込み、数十年かけて希釈されると考えられていましたが、ストックホルム大学 の研究者が2021年に発表した現地調査では、波が陸地に到達するとPFASが水から大気に移行することが多く、大気汚染 の大きな原因となり、最終的には雨水に混入することが分かりました。研究者らは、汚染が広範囲に影響を及ぼす可能性があると結論付けました。[ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] 土壌も汚染されており、南極 などの遠隔地でも化学物質が発見されています。[ 113 ] 土壌汚染 により、白米、コーヒー、汚染された土地で飼育された動物などの食品に含まれるPFASの濃度が高くなる可能性があります。[ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] 2024年に行われた45,000の地下水サンプルの世界的な調査では、サンプルの31%に人体に有害なレベルのPFASが含まれていることが分かりました。これらのサンプルは、明らかな汚染源の近くにない地域から採取された。[ 117 ]
汚染は井戸水やその他の飲料水源でも確認されています。この汚染は米国、英国、ドイツ、日本、カナダで確認されていますが、ほとんどの発展途上国からの情報はほとんどありません。[ 118 ] 発展途上国 、特にアフリカ諸国におけるPFAS汚染に関する情報の不足は、構造的な社会経済的不平等と、PFAS定量に必要な高価な実験室設備へのアクセス不足によるものです。[ 119 ]
測定
ゲージ 標準雨量計 降雨量は、単位時間あたりの長さの単位で測定され、通常はミリメートル毎時[ 120 ] 、またはヤード・ポンド法 がより一般的な国ではインチ毎時[ 121 ] で測定されます。測定される「長さ」、より正確には「深さ」は、一定時間(通常は1時間)に平坦で水平な不浸透性の表面に蓄積される雨水の深さです[ 122 ] 。これは単位面積あたりの水の体積に次元的に 等価です。1ミリメートルの降雨は、1平方メートルあたり1リットルの水に相当します[ 123 ] 。この測定はゲージ を使用して行われます。最も安価で簡単に作成して屋外に置いておけるのは、側面がまっすぐな円筒形の缶ですが、その精度は、雨を測定するために使用する定規によって異なります[ 124 ] 。気象学者は、降雨と降雪の両方に、内筒と外筒を備えた標準タイプのゲージを持っています。[ 125 ] その他のタイプの雨量計には、一般的なウェッジ式雨量計(最も安価で最も壊れやすい雨量計)、転倒マス式雨量計、重量式雨量計などがあります。[ 126 ]
降水量の測定が行われる場合、米国およびその他の地域には、CoCoRAHS やGLOBEなど、インターネット経由で降雨量測定を送信できるさまざまなネットワークが存在します。[ 127 ] [ 128 ] 居住地域にネットワークがない場合は、最寄りの地方気象庁または気象観測所がその測定に関心を示す可能性が高いです。[ 129 ]
リモートセンシング カナダ東部のヴァル・ディレーヌ・レーダーにおける24時間降雨量積算値。東部および南西部のデータがない地域は、山岳地帯によるビーム遮断が原因です(出典:カナダ環境省)。 気象レーダーの主な用途の1つは、水文学的 目的で大きな流域に降った降水量を評価できることです。 [ 130 ] 例えば、河川洪水制御 、下水道管理、ダム建設はすべて、計画担当者が降雨蓄積データを使用する分野です。レーダーから得られる降雨推定値は、校正に使用できる地上観測所のデータを補完します。レーダー蓄積値を生成するには、個々のグリッドポイントでの反射率データの値を使用して、ある地点での降雨量を推定します。次に、レーダー方程式が使用されます。 Z = A R b 、 {\displaystyle Z=AR^{b},} ここで、Z はレーダー反射率、R は降雨率、A と b は定数です。[ 131 ] 衛星による降雨量の推定では、極軌道 および静止 気象衛星に搭載された受動 マイクロ波 機器を使用して、降雨率を間接的に測定します。[ 132 ] ある期間の累積降雨量が必要な場合は、その期間中に画像内の各グリッド ボックスからすべての累積降雨量を合計する必要があります。
1988年のアメリカの降雨量。最も激しい降雨は赤と黄色で示されている。
強度 サポパン で大雨降雨強度は、考慮する時間に応じて変化する降雨量に基づいて分類されます。[ 133 ] 降雨強度を分類するために、以下のカテゴリが使用されます。
小雨 – 降水量が1時間あたり2.5mm (0.098 インチ)未満の場合 中程度の雨 – 降水量が毎時2.5 ~ 7.6 mm (0.098 ~ 0.299 インチ) または10 mm (0.39 インチ)の場合 [ 134 ] [ 135 ] 大雨 – 降雨量が毎時7.6 mm (0.30 インチ) を超える場合[ 134 ] 、または毎時10 ~ 50 mm (0.39 ~ 1.97 インチ)の場合 [ 135 ] 激しい雨 – 降雨量が1時間あたり50mm (2.0 インチ) を超える場合[ 135 ] 降雨強度は、降雨侵食力R因子 [ 136 ] または降雨時間構造n指数 [ 133 ] によっても表現できます。
返品期間 特定の強度と継続時間を持つ事象の発生間隔の平均時間を再現期間 と呼びます。[ 137 ] 嵐の強度は、その場所の過去のデータに基づくチャートから、任意の再現期間と嵐の継続時間について予測できます。[ 138 ] 再現期間は、n 年イベントとして表されることがよくあります。たとえば、10 年嵐は、平均して 10 年に 1 回発生するまれな降雨イベントを表します。降雨量は、どの 1 年間でも予想される最悪の嵐よりも多く、洪水はよりひどくなります。100 年嵐は、平均して 1 世紀に 1 回発生する極めてまれな降雨イベントを表します。降雨量は極端で、洪水は 10 年イベントよりもひどくなります。任意の年にイベントが発生する確率は、再現期間の逆数です (各年の確率が同じであると仮定した場合)。[ 137 ] 例えば、10年に一度の嵐は、どの年でも10パーセントの確率で発生し、100年 に一度の嵐は、1年に1パーセントの確率で発生します。すべての確率事象と同様に、100年に一度の嵐が複数回発生する可能性はありますが、それはあり得ないことです。[ 139 ]
予測 水文気象予報センター による5日間の降雨予報の例定量降水予報(略称QPF)は、特定の期間に特定の地域で蓄積されると予想される液体の降水量です。[ 140 ] QPFは、QPF有効期間中の任意の時間に、最小閾値に達する測定可能な降水タイプが予測された場合に指定されます。降水予報は、0000、0600、1200、1800 GMT などの総観時刻に限定される傾向があります。地形は、地形図を使用するか、詳細な観測に基づく気候学的降水パターンに基づいて、QPFで考慮されます。[ 141 ] 1990年代半ばから後半にかけて、QPFは米国全土の河川への影響をシミュレートするために水文予報モデル内で使用されました。[ 142 ]
予測モデルは、 惑星境界層 内、つまり大気の最下層における湿度レベルに大きく敏感であり、その感度は高度とともに低下します。[ 143 ] QPFは、定量的予測量、または定性的予測量に基づいて生成できます。[ 144 ] レーダー画像予測技術は、レーダー画像の時刻から6〜7時間以内では、モデル予測よりも高い精度 を示します。予測は、雨量計の測定値、気象レーダーの推定値、またはその両方の組み合わせを使用して検証できます。さまざまなスキルスコアを決定して、降雨予測の価値を測定できます。[ 145 ]
インパクト
農業 2009年7月20日から27日までの日本の南部および周辺地域における降雨量予測 降水、特に雨は農業に劇的な影響を与えます。すべての植物は生存するために少なくともいくらかの水を必要とするため、雨(最も効果的な灌漑手段)は農業にとって重要です。規則的な降雨パターンは通常、健康な植物にとって不可欠ですが、降雨量が多すぎても少なすぎても、作物に有害で壊滅的な影響を与える可能性があります。干ばつは 作物を枯らし、浸食を増加させる可能性があり、[ 146 ] 過度に湿った天候は有害な菌類の 増殖を引き起こす可能性があります。[ 147 ] 植物は生存するためにさまざまな量の降雨を必要とします。[ 148 ] 例えば、特定のサボテンは 少量の水を必要としますが、[ 149 ] 米 などの作物は良好な収穫を得るために数千リットルの水を必要とし、通常の降雨による灌漑に加えて継続的に灌漑する必要があります。 [ 150 ] 乾燥した気候で繁栄する植物は、まれに大量の降雨がある状況で繁栄しますが、湿潤な生態系の植物は反対に、頻繁で穏やかな降雨を好みます。[ 151 ]
乾季と雨季がある地域では、雨季には土壌の栄養分が減少し、浸食が増加します。 [ 30 ] 動物は、より湿潤な気候条件に適応し、生存するための戦略を持っています。前の乾季は、作物がまだ成熟していないため、雨季に食糧不足を引き起こします。[ 152 ] 発展途上国では、雨季の後半に行われる最初の収穫前に見られる食糧不足により、人口の体重が季節的に変動することが指摘されています。[ 153 ] 雨水は、雨水タンク を使用して収集し 、飲料水として、または屋内での非飲料水として、あるいは灌漑用に処理することができます。[ 154 ] 短時間の過剰な降雨は、鉄砲水を 引き起こす可能性があります。[ 155 ]
地球気候学 地球全体では毎年約505,000 km 3 (121,000 mi 3 )の水が降水として降り注ぎ、そのうち 398,000 km 3 (95,000 mi 3 ) は海洋上です。[ 166 ] 地球の表面積を考えると、これは世界平均の年間降水量が990 mm (39 in)であることを意味します。砂漠は、年間平均降水量が 250 mm (10 in ) 未満の地域、[ 167 ] [ 168 ] または蒸発散 によって失われる水が降水量よりも多い地域として定義されます。[ 169 ]
砂漠 最大の砂漠 孤立したそびえ立つ垂直の砂漠のシャワー アフリカの北半分は、世界で最も広大で暑く乾燥した地域であるサハラ砂漠に覆われています。 ナミブ砂漠 やカラハリ 砂漠など、いくつかの砂漠はアフリカ南部の大部分を占めています。アジアでは、モンゴルのゴビ砂漠 から西南西に西パキスタン(バローチスターン )とイランを経てサウジアラビアのアラビア砂漠 まで、主に砂漠からなる年間降水量の少ない地域が広がっています。オーストラリアの大部分は半乾燥地帯または砂漠地帯であり、[ 170 ] 世界で最も乾燥した居住大陸となっています。南米では、アンデス山脈 が太平洋から大陸に流れ込む湿気を遮断し、その結果、風下側のアルゼンチン西部では砂漠のような気候になっています。[ 58 ] アメリカ合衆国の乾燥地帯は、ソノラ砂漠が 砂漠南西部、グレートベースン、ワイオミング州中央部に広がっている地域です。[ 171 ]
極地の砂漠 雨は液体としてしか降らないため、上空に暖かい空気の層がない限り、地表温度が氷点下の場合に降ることはめったにありません。暖かい空気の層がある場合は、着氷性の雨 になります。大気全体が氷点下であるため、極寒の気候では通常降雨量が非常に少なく、極地砂漠 として知られています。この地域の一般的な生物群系はツンドラ で、短い夏の雪解けと長い凍った冬があります。これらの極地砂漠の降雨量と一般的な降水量は非常に少ないですが、短い生育期間中は土壌が予測どおり湿潤で、空気湿度が比較的高く、蒸発率が非常に低いため、乾燥しているとは言えません。[ 172 ]南極大陸 は 、その位置のため、世界で最も乾燥した地域のいくつかを含んでいます。[ 173 ]
熱帯雨林 熱帯雨林は主に湿度が非常に高い地域として特徴づけられます。熱帯 雨林と温帯 雨林が存在し、あまり一般的ではない乾燥雨林も存在します。[ 174 ] 熱帯雨林は地球の広い帯状地域を占めており、主に赤道 沿いに分布しています。熱帯雨林に関連する気候は、赤道から緯度10度以内の地域に最も多く見られます。他の多くの地域とは異なり、自然な季節はなく、平均日照時間と気温は年間を通してほぼ一定です。[ 175 ] 温帯雨林は赤道からかなり離れた場所に位置することが多いですが、それでも降水量は多く、多くの場合、樹冠は密集しています。 [ 176 ]乾燥 雨林は密な樹冠を維持していますが、干ばつ の時期を迎えることがあります。[ 177 ] [ 174 ]
偏西風の影響 月ごとの長期平均降水量 北大西洋の温暖な西風は西ヨーロッパ、特にアイルランドとイギリスに湿潤をもたらし、西海岸では海抜で年間1,000 mm (39 in) 、山岳地帯では年間2,500 mm (98 in)の降雨量があります。ノルウェー のベルゲンは、年間平均降水量が 2,250 mm (89 in) で、ヨーロッパで最も有名な雨の多い都市の1つです。秋、冬、春には、太平洋の嵐システムがハワイ の大部分と米国西部に降水量の大部分をもたらします。[ 184 ] 尾根の上では、ジェット気流が五大湖 に夏の降水量の最大値をもたらします。中規模対流複合体 として知られる大規模な雷雨域は、温暖な季節に平原、中西部、五大湖を通過し、この地域の年間降水量の最大10%を占めます。[ 191 ]
エルニーニョ・南方振動は 、米国西部、[ 192 ] 中西部、[ 193 ] [ 194 ] 南東部、[ 195 ] および熱帯全域の降雨パターンを変化させることで、降雨分布に影響を与えます。また、地球温暖化 により北米東部では降雨量が増加し、極端な降雨現象の頻度が高くなる一方、熱帯、亜熱帯、および米国西部では降雨頻度と降雨量が減少するという証拠もあります。[ 196 ]
最も雨量の多い場所として知られている場所 バリナで豪雨:24時間で280mmの降雨量 インドのシロン にある東ヒマラヤ の南斜面に位置するチェラプンジは 、年間平均降水量が11,430 mm (450 in) で、地球上で最も雨の多い場所であることが確認されています。1年間の最高降水量は、1861年に記録された22,987 mm (905.0 in)です。近くのインドの メガラヤ州 マウシンラム の38年間の平均降水量は11,873 mm (467.4 in) です。[ 197 ] オーストラリアで最も降水量が多いのは、同国北東部のベレンデン・カー山 で、年間平均8,000mm (310 インチ) の降水量を記録し、 2000年には12,200mm (480.3 インチ)以上の雨が記録されました。 [ 198 ] マウイ 島のビッグ・ボッグ は、ハワイ諸島で最も年間平均降水量が多く、10,300mm(404インチ)です。 [ 199 ]カウアイ 島 の ワイアレアレ 山も 同様の降水量を記録しました。 豪雨は、ビッグボッグよりはやや少ないものの、過去32年間で年間9,500 mm (373 in) [ 200 ] の降雨があり、1982年には記録的な17,340 mm (683 in) を記録した。山頂は地球上で最も雨の多い場所の1つと考えられており、年間360日雨が降ると報告されている。[ 201 ]
コロンビアの チョコ県 にあるジョロは 、おそらく世界で最も降水量が多い場所で、年間平均13,300 mm (523.6 in)の降水量があります。 [ 202 ] チョコ県は非常に湿潤です。同じ県にある小さな町トゥトゥネンダオは、地球上で最も雨の多い場所の1つと推定されており、年間平均11,394 mm (448.6 in) の降水量があります。 1974年には、この町は26,303 mm (1,035.6 in) の 降水量を記録し、これはコロンビアで観測された年間降水量としては最大です。4月から9月の間に降水量のほとんどを受けるチェラプンジとは異なり、トゥトゥネンダオでは年間を通してほぼ均等に雨が降ります。[ 203 ] チョコ県の県都キブドは 、人口10万人以上の都市の中で世界最多の降水量を記録しており、年間9,000 mm (354 インチ)の降水量があります。 [ 202 ]
注記 a b c 示されている値は、測定方法、手順、記録期間の変動によっては、大陸で最も高く、世界でとなる可能性が ^ 南米における公式な年間平均降水量の最大値は、コロンビアのキブドで900cm (354 インチ) 23km (14 マイル) の平均1,330cm (523.6 インチ) は推定値です。 ^ おおよその標高。^ ギネス世界記録 により「地球上で最も雨の多い場所」として認定されている。 [ 207 ] ^ これは記録が残っている中で最も高い数値です。約500ヤード(460 メートル) スノードン山 年間少なくとも200.0インチ(5,080 ミリメートル)の降雨量
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外部リンク 週末の雨の影響に関するBBCの記事 雨乞いに関するBBCの記事 雨の中を走ることの数学に関するBBCの記事 雲とは何ですか?そして、なぜ雨が降るのですか?