
雷雪は、冬の雷雨または雷雪嵐とも呼ばれ、雨ではなく雪が主な降水量として降る雷雨です。まれな現象と考えられています。[1]通常は、温帯低気圧の寒冷部内の強い上昇気流の領域に発生します。熱力学的には他の種類の雷雨と違いはありませんが、積乱雲の頂上は通常かなり低いです。雪に加えて、あられや雹が降ることもあります。大雪により雷の音がかき消される傾向があり、通常の雷雨で聞こえる大きく鋭い音ではなく、低いゴロゴロという音に聞こえます。[2]
雷雪には主に 3 つの原因があります。通常の吹雪は強い垂直混合を持続し、雷や雷の発生に適した条件を整えます。また、冷たい空気が比較的暖かい水面を通過することで発生する湖沼効果または海洋効果の雷雨によっても発生することがあります。この効果により、五大湖ではスコールが発生することがよくあります。
発生
アメリカ大陸
アメリカ合衆国では、雷雪は比較的まれですが、「ネバダ州東部とユタ州、中央平原、 五大湖沿岸諸州」で最も一般的です。[3]雷雪はノバスコシア州やアメリカ合衆国北東部、特にニューイングランドとニューヨークでも発生し、冬季に数回発生することもあります。[要出典] 2019年12月30日、マサチューセッツ州の一部で「雷、雷雪、雷みぞれ、雷氷」を発生させる雷雨セルに対して激しい雷雨警報が発令されました。 [4] 2022年12月17〜18日、ブリティッシュコロンビア州バンクーバー近郊で「非常にまれな」雷雪が発生しました。 [5]
ブラジル南部では、 1984年と2005年にサンタカタリーナ州で雷雪が発生し、2011年8月にはリオグランデドスル州南部のセラガウチャ高原地域のいくつかの自治体で雷雪が発生しました。[6]
ヨーロッパ
イギリス諸島や北西ヨーロッパの他の地域では、冬から春にかけて、みぞれや(通常は湿った)雪が降る時期に雷鳴や稲妻が時々報告される。スコットランドでは2020年12月4日の早朝に雷雪が発生し、その異常な音が地元住民の間で不安を引き起こした。 [ 7]気象庁は2022年1月初旬、スコットランド、ウェールズ、イングランド北部で雷雪の警報を発令した。 [8]
西ヨーロッパでは稀に雷雪が発生することがあります。2010年3月8日にはバルセロナを含むカタルーニャ北東部で雷を伴う大雪が降り、低地では積雪が30センチメートル(12インチ)を超えました。[9]
中央ヨーロッパでは、2022年1月17日に広範囲(非局所的)の雷雪が発生し、強い総観規模のスコールラインがポーランド中部と東部全体を南北に通過し、粒状雪と雪片の両方が降雨となり、放電強度は1分あたり100を超えました。[10]その他の最近の発生は、2023年1月にポーランドとチェコ共和国、2021年1月にドイツ、2021年4月にノルウェー、オランダ、オーストリアで発生しており、ノルウェーでは2019年1月[11]と2020年1月に発生しています。 [12] ストックホルムでは2022年11月21日に雷雪が観測されました。[13] [14]
アジア
極地起源の東地中海の低気圧は、冬の嵐の間に、特にアンマンやエルサレムを含むイスラエルとヨルダンの高地の地域で、大量の雷雪を引き起こします。このような嵐がスキー場付近で発生すると、安全のため山岳地帯から避難することがよくあります。[要出典]
雷雪は金沢や日本海周辺、さらにはエベレスト周辺でもよく発生します。[要出典]
形成
雷雪は通常の雷雨と同じメカニズムで発生しますが、冷たく密度の高い空気が上昇しにくいため、はるかにまれです。[15]
湖水効果降水

湖沼効果雷雪は、寒冷前線または上空の短波が水域を通過した後で発生します。これにより、湖沼の温度と上空の気温の間の熱減率が急激になります。湖沼の温度と約 1,500 m (4,900 フィート) (850 hPa レベル) の温度の差が 25 °C (45 °F) 以上になると、通常、地表温度が氷点下になると予想される場合に雷雪が発生します。ただし、他の地理的要素を含むいくつかの要因が雷雪の発生に影響します。
主な要因は対流の深さです。これは、空気塊が平衡 (EQL) レベルに達して上昇を停止する前に、対流圏で地面から上昇する垂直の深さです。最低 1,500 m (4,900 フィート) の深さが必要で、平均 3,000 m (9,800 フィート) 以上であれば十分であると一般に認められています。風のせん断も重要な要因です。線状のスコール帯は、密集した帯よりも多くの雷雪を発生させます。したがって、地面と 2,000 m (6,600 フィート) の高さとの間の変化が 12° 未満の方向性のある風のせん断が必要です。ただし、その層を通過する方向が 12° 以上変化すると、スコールがばらばらになります。湖や海の水の上を通過する空気が十分に水分で飽和し、水から熱エネルギーを得るには、最低でも時速 50 km (31 mph) の 速度が必要です。
最後の要素はエコートップまたは嵐のトップ温度です。これは少なくとも-30°C(-22°F)でなければなりません。この温度では雲の中に過冷却水蒸気は存在せず、空気中に浮遊している氷の結晶だけが存在すると一般に考えられています。これにより、嵐の中で氷雲と霰粒が相互作用して電荷が生成され、雷が発生します。[16]
総観的強制
総観的な吹雪は大規模かつ複雑になる傾向があり、雷雪の発達には多くの要因が影響する可能性がある。嵐の中で雷雪を見つけるのに最適な場所は、通常、北西 象限(米国中西部の観測に基づくと北半球)で、成熟した温帯低気圧の「コンマヘッド」と呼ばれる部分内である。[17] [18]雷雪は、 TROWALの下に位置することもある。TROWALは、上空の暖かい空気の谷で、地表気象解析では、メインの低気圧から寒冷セクターに向かって後方に伸びる逆谷として現れる。 [19]極端な場合、寒冷前線に沿った雷雨は低気圧の中心に向かって運ばれ、寒冷前線が閉塞前線の一部になると、降水量が雪や氷に変わる。[18] 1991年のハロウィーンの猛吹雪、1993年のスーパーストーム、ホワイトフアンなどは、雷雪を特徴とする猛吹雪の例です。
上り坂の流れ
湖沼効果現象と同様に、雷雪は温帯低気圧の寒冷部にある地域で、上空の短波がその地域に侵入したときによく発生します。短波によって局所的な降雪率が急激に上昇するため、氷点下または氷点下付近の高度で大雪が発生する可能性が高まり、雷雪が発生することもあります。[20]
危険
雷雪は、1時間あたり5~10cm(2~4インチ)の激しい降雪をもたらします。この強度の降雪は、風が弱いときでも視界を著しく制限する可能性があります。しかし、雷雪は、激しい冬の嵐や吹雪の一部であることがよくあります。熱帯暴風雨 以上の風は、雷雪で頻繁に発生します。その結果、雷雪の視界は2/5マイル以下になることがよくあります。さらに、このような風は極度の風冷えを引き起こし、凍傷を引き起こす可能性があります。最後に、雷雪の雷は正極性になる可能性が高く、これは、より一般的な負に帯電した雷よりも大きな破壊力と関連しています。[21]とはいえ、雷雪の雷は夏の嵐よりもはるかに頻度が低く、地面に落ちる落雷ではなく、雲から雲への落雷であるのが通常です。[2]
参照
参考文献
- ^ Coulter, Dauna (2011年2月24日). 「The Mysterious Rumble of Thundersnow」. NASA Science . NASA . 2019年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年7月21日閲覧。
- ^ ab ミラー、ブランドン; ソティル、ゾーイ(2022年11月18日)。「雷雪は珍しい気象現象です。知っておくべきことは次のとおりです」。CNN.com。
- ^ Market, Patrick S.; Halcomb, Chris E.; Ebert, Rebecca L. (2002年12月1日). 「米国本土における雷雪現象の気候学」. Weather and Forecasting . 17 (6). American Mediterranean Society : 1290. Bibcode :2002WtFor..17.1290M. doi :10.1175/1520-0434(2002)017<1290:ACOTEO>2.0.CO;2. 2023年5月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年7月21日閲覧。
- ^ “氷雨中に雷雪、雹、稲妻が発生、マサチューセッツ州の一部に雷雨警報発令”. 2019年12月30日. 2019年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年12月5日閲覧。
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- ^ 「Estadoregistraepsódioinéditodenevecomtrovoadas(リオグランデドスル州で前例のない雷雨が発生した)」(ブラジルポルトガル語)。コレイオ・ド・ポヴォ。 2011年8月4日。2019年8月16日のオリジナルからアーカイブ。2019 年8 月 16 日に取得。
- ^ “「雷雪」がスコットランドを襲い混乱”. BBCニュース. 2020年12月4日. 2020年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年12月4日閲覧。
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- ^ Patrick S. Market、Angela M. Oravetz、David Gaede、Evan Bookbinder、Rebecca Ebert、およびChristopher Melick。中西部の雷雪イベントの上空定圧合成。2011年6月9日にWayback Machineにアーカイブ。2006年11月1日取得。
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- ^ Christian, Hugh J. & McCook, Melanie A. 「雷の基礎知識 - 嵐の特徴」NASA。2016年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。
外部リンク
- 雷雪の原因は何ですか?
- ミズーリ大学による対流雪に関する研究
- 雷雪が BBC テレビの生放送で捉えられました – 2009 年 2 月 1 日 – イギリス、ケント
