スコールは、数秒間しか続かない突風とは対照的に、数分間続く突然の風速の急激な増加です。 [1]これらは通常、にわか雨、雷雨、大雪などの活発な天候に関連しています。[2]スコールは、その時間間隔での持続的な風の増加を指し、スコール発生時には突風がさらに強くなる場合があります。[3]これらは通常、中層大気の強い下降気流または冷却領域で発生します。これにより、冷却領域の前縁で強い局所的な上昇気流が発生し、その後、その直後に局所的な下降気流が強まります。
語源
この言葉の起源にはさまざまな説があります。
- ある説によれば、この言葉は北欧起源のようですが、語源ははっきりしていません。おそらく、古ノルド語で「キーキー言う」という意味のskvala [4]という言葉に由来していると思われます。[5]
- 別の説では、これは叫び声の変化形であり、大声に影響されているとされている。[6]
風の性格
「スコール」という用語は、数分間続く突然の風速増加を指すのに使用されます。1962 年に世界気象機関(WMO) は、「スコール」に分類されるには、風速が少なくとも 8 メートル/秒 (29 km/h、18 mph) 増加し、最高速度が少なくとも 11 メートル/秒 (40 km/h、25 mph) に達し、少なくとも 1 分間続く必要があると定義しました。[1] [7]オーストラリアでは、スコールは風が長期平均値に戻るまで数分間続くものと定義されています。[3]いずれの場合も、スコールはそれぞれの国で持続風の定義の約半分の長さと定義されています。通常、この突然の激しい風は、スコールラインとして短時間の激しい降雨と関連しています。[1]
地域用語
アルゼンチン
地元ではパンペロスとして知られ、パンパを横切って最終的に大西洋に到達する強い下り坂の風として特徴付けられます。[8] [検証が必要]
オーストラリア
オーストラリア南東部では、スコールの俗称はサザリーバスターで、オーストラリアのニューサウスウェールズ州とビクトリア州の南部で発生する南風の急激な変化を指し、主に暑い日に南東から接近し、涼しく、通常は厳しい天候と劇的な気温低下をもたらし、最終的にはそれまでの暑い状態を置き換えて和らげます。[9]
中米
中央アメリカ沖合では、ガリースコールは、地峡の太平洋側の急峻な山間の谷間を吹き抜ける風の強さが増すのが特徴です。
キューバ
バヤモはバヤモ湾付近の熱帯性雷雨から発生する突風である。 [10]
東インド諸島
東インド諸島では、ブルブはスコールの名称である[11]
太平洋岸北西部(北アメリカ)
太平洋岸北西部では、スコールは短時間だが激しい暴風雨で、強風を伴う。範囲は狭いが高速で移動することが多く、特に海事用語として使われる。フィヨルドや入り江で発生する強いカタバ風の流出は、船乗りによってスカーミッシュと呼ばれる。
南アフリカ
ブルズアイ・スコールは南アフリカ沖で晴天時に発生するスコールを指す用語である。スコールの頂上を示す小さな孤立した雲の出現にちなんで名付けられた。[12]
フィリピン(西太平洋)
国内のほとんどの地域では、スコールはスバスコと呼ばれ、強風による激しい雨が特徴です。海にいる地元の漁師は、外洋でスコールが迫っている兆候を常に監視しており、兆候が早く現れたらすぐに岸に駆けつけます。
東南アジア
「バラット」とはスラウェシ島のマナド湾で発生する北西の突風を指す言葉である。[12]
「スマトラスコール」は、シンガポールとマレー半島でスマトラ島で発生し、マラッカ海峡を越えて東に移動するスコールラインを指す用語です。突風は最大28メートル/秒(100キロメートル/時)に達することがあります。[13]
悪天候

スコールラインは、雷雨が組織化された線状現象です。マルチセルクラスターに分類され、多数の個別の上昇気流からなる雷雨複合体を意味します。マルチセルラインとも呼ばれます。スコールはハリケーンや他のサイクロンと関連付けられることもありますが、独立して発生することもあります。最も一般的には、独立したスコールが前線に沿って発生し、激しい降水、雹、頻繁な雷、危険な直線風、場合によっては漏斗雲、竜巻、水竜巻を伴うことがあります。[14]スコールラインには、低層の著しい暖かさと湿度、近くの前線帯、前線境界の後ろの角度からの垂直な風のシアーが必要です。 [15]地表の強風は通常、嵐の線に侵入した乾燥した空気の反射であり、飽和すると、密度が非常に高いため風下に広がる前に急速に地表レベルに落ちます。[16]複数の船首エコーを伴う顕著なスコールラインはデレチョとして知られています。[17]
スコールラインのライフサイクル
メソスケール気象には、進行する寒冷前線とは無関係の単純な孤立した雷雨から、より複雑な昼間/夜間のメソスケール対流システム(MCS) やメソスケール対流複合体(MCC)、スコールラインの雷雨まで、いくつかの形態があります。
形成
スコールライン形成の主な原動力は、複数の雷雨が入り込むプロセス、および/または前進する寒冷前線の先端空間内で外側に広がる単一の雷雨領域によるものと考えられています。
圧力変動
雷雨の範囲内での気圧の乱れは注目に値します。成熟した雷雨の下層と中層では浮力が急激に高まるため、メソスケール環境では低気圧が優勢であると思われるかもしれません。しかし、これは事実ではありません。下降気流が中層から冷たい空気を導き、地面に衝突してあらゆる方向に広がるため、高気圧が広く地表レベルで見られ、通常は強い(潜在的に損害を与える)風を示します。
風のせん断

風のシアは、スコールラインの強度と継続時間の可能性を測定する上で重要な側面です。低から中程度のシア環境では、成熟した雷雨が適度な量の下降気流を生成し、方向転換して前縁の上昇メカニズム、つまり突風前線の形成に役立ちます。低レベルのジェット風と総観風の反対によって生成される高シア環境では、上昇気流とそれに伴う下降気流がはるかに激しくなります (スーパーセルメソサイクロンでよく見られます)。冷たい空気の流出は、スコールラインの後部領域から中レベルのジェットへと流れ、下降気流のプロセスに役立ちます。
進化
上昇気流
スコールラインの先端領域は、主に複数の上昇気流、または上昇気流の単一領域で構成され、地上から対流圏の最高部まで上昇し、水を凝縮して暗く不気味な雲を形成し、顕著なオーバーシュート上部と金床(総観規模の風による)を形成します。上昇気流と下降気流の混沌とした性質のため、圧力の擾乱が重要です。
雷雨が明確な線状になると、強い前縁上昇気流(棚雲の形で地上の観測者に見えることもあります)が、悪天候の可能性を示す不吉な兆候として現れることがあります。
上昇気流/下降気流による強風のほかに、大雨(および雹)もスコールラインのもう 1 つの兆候です。冬には、スコールラインは頻度は低いものの、通常は内陸の湖(五大湖地域など)で大雪や雷を伴うことがあります。
弓の反響
スコールラインが最初に通過した後、軽いから中程度の層状降水もよく発生します。スコールラインの雷雨の北端と南端では、弓状のエコーが頻繁に見られます (衛星画像による)。これは、北端と南端がスコールラインの中央部分に向かって後方にカールし、「弓」の形を形成する場所です。弓状のエコーは、スーパーセルのメソスケール システム内でよく見られます。
メソロウ

スコールラインの極側の端は一般にサイクロン端と呼ばれ、赤道側は高気圧のように回転します。コリオリの力により、極側の端はさらに発達して「コンマ型」のメソローを形成するか、スコールのようなパターンが続くことがあります。
ウェイク低気圧は、層状雨域の後端近くのスコールラインの後ろにある別の種類のメソスケール低気圧です。[18]システムの形成に伴って暖かい空気が下降するため、ウェイク低気圧のそばでは空が晴れます。ウェイク低気圧の前のメソ高気圧とウェイク低気圧の気圧差が十分に大きい場合、ウェイク低気圧によって強風などの悪天候が発生する可能性があります。[19]スコールラインが衰退しているとき、ウェイク低気圧の近くで熱バーストが発生する可能性があります。スコールラインに沿った新しい雷雨活動が終了すると、それに関連するウェイク低気圧も連動して弱まります。
散逸
スーパーセルやマルチセル雷雨が弱いせん断力や貧弱な揚力機構(例えば、かなり大きな地形や日中の暖房不足)のために消滅すると、それらに関連するスコールラインや突風前線がスコールライン自体を追い越し、総観規模の低気圧領域がその後満たされ、寒冷前線が弱まる可能性があります。基本的に、雷雨は上昇気流を使い果たし、完全に下降気流が優勢なシステムになります。スコールライン雷雨が消滅する領域は、CAPEが低い、湿度が低い、風のせん断が不十分、または総観力学が悪い(上層の低気圧が満たされているなど)領域である可能性があり、前線溶解を引き起こします。
ここから、スコールのラインが全体的に薄くなります。つまり、風は時間とともに弱まり、流出境界によって上昇気流が大幅に弱まり、雲の厚さが薄くなります。
空の兆し
棚雲とロール雲は通常、スコールの前縁、つまり雷雨の突風前線の上に見られます。[20]これらの低い雲が空に現れてから、15分以内に風が突然強くなることが予想されます。
熱帯低気圧
熱帯低気圧は通常、そのサイズが小さいため、多くの中緯度システムよりも曲率の大きい渦巻き帯と一致するスコールを伴います。熱帯低気圧の外側の帯の付近に存在する 大きな垂直風のせん断により、これらのスコールは水上竜巻や竜巻を引き起こす可能性があります。
冬の天気
スノースコールは、比較的暖かい地表層の上空に冷たい空気が侵入することで発生することがあります。湖効果雪はスノースコールの形をとることがあります。
参照
参考文献
- ^ abc 「スコール」。用語集。アメリカ気象学会。2018年11月15日閲覧。
- ^ 「天気用語集: S」 The Weather Channel。2008年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年11月15日閲覧。
- ^ ab 「Weather Words」。オーストラリア気象局。 2018年11月15日閲覧。
- ^ スコール: Answers.com の定義とその他
- ^ Georoots News. Georoots News V.1#5: 風の変化。2006年12月30日閲覧。
- ^ コンサイス・オックスフォード英語辞典。オックスフォード大学出版局。2011年。1400ページ。ISBN 978-0-19-960108-0. 2014年12月30日閲覧。
- ^ WMO. 「スコール」. Eumetcal. 2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年11月15日閲覧。
- ^ オックスフォード英語辞典。オックスフォード大学出版局。第10改訂版(2005年4月7日)
- ^ 「SOUTHERLY BUSTER」ウェリントン・タイムズ。オーストラリア国立図書館。1901年12月23日。2ページ。 2015年3月27日閲覧。
- ^ 「Weather Words – B」。WGN-TV。2007年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年11月19日閲覧。
- ^ 風の名前
- ^ ab Golden Gate Weather Services. 風の名前。
- ^ 国立環境庁のシンガポールの天気ガイド、archive.org に 2013 年 11 月 1 日にアーカイブ。
- ^ Weatherquestions.com. スコールラインとは何か? 2006 年 11 月 19 日に取得。
- ^ Wilfried Jacobs. EUMeTrain: Squall Line のケーススタディ。2006 年 10 月 19 日にWayback Machineにアーカイブ。2006 年 11 月 19 日に取得。
- ^ Thinkquest. Meteorology Online: Squall. 2007-02-05 に Wayback Machineでアーカイブ。2006-11-19 に取得。
- ^ Robert H. Johns および Jeffry S. Evans。Storm Prediction Center。Derecho Facts。2010 年 5 月 27 日にWayback Machineにアーカイブ。2006 年 11 月 19 日に取得。
- ^ 「Wake Low」。気象用語集。アメリカ気象学会。2009年。 2018年3月21日閲覧。。
- ^ David M. Gaffin (1999年10月). 「ミシシッピ川流域における低速の激しい風の出来事: 対照的な2つの出来事の事例研究」.天気と予報. 14 (10). AMS : 581–603. Bibcode :1999WtFor..14..581G. doi : 10.1175/1520-0434(1999)014<0581:WLSWEI>2.0.CO;2 .。
- ^ ミズーリ州スプリングフィールドの国立気象局予報室。ストームスポッターオンライントレーニング。2006年11月19日閲覧。
