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雹とは何ですか? 氷が降る原因(写真)

ひょうとは何ですか、またどのように形成されるのでしょうか?

夏によく観察される 珍しい外観小さな氷片、時には大きな氷片の形で降水すること。 それらの形状はさまざまです。小さな粒から、サイズの大きなひょう石まで。 。 このようなひょうは、農業への損害だけでなく、物的損害や健康被害など、壊滅的な結果を引き起こす可能性があります。 しかし、雹はどこでどのように発生するのでしょうか? これには科学的な説明があります。

ひょうの形成は、大規模な内部の強い上昇気流によって促進されます。 積雲。 この種 大気中の降水量さまざまなサイズの氷の破片で構成されています。 ひょう石の構造は、透明と半透明の氷のいくつかの交互の層で構成されています。

流氷はどのようにして形成されるのでしょうか?

ひょうの形成は、自然界の水循環に基づいた複雑な大気プロセスです。 夏の暑い日には、水蒸気を含んだ暖かい空気が上昇します。 高度が上がると、これらの蒸気が冷えて水が凝縮し、雲が形成されます。 それが今度は雨の源となるのです。

しかし、日中は暑すぎて上昇気流が非常に強いため、水滴がゼロ等温線の領域を迂回して非常に高い高度まで上昇し、過冷却されることもあります。 この状態では、高度 8 キロメートル以上でマイナス 400 度の温度でも飛沫が発生する可能性があります。 過冷却された水滴は、空気の流れの中で、砂、燃焼生成物、バクテリア、塵などの小さな粒子と衝突し、水分の結晶化の中心となります。 これが氷のかけらの誕生の仕方です。ますます多くの水分の滴がこれらの小さな粒子に付着し、等温になると本物のあられに変わります。 ひょう石の構造は、層や独特の輪を通して、その起源の物語を伝えることができます。 それらの数字は、ひょうが上層大気圏に上昇し、雲に戻った回数を示しています。


ひょうの大きさを決めるものは何ですか

積雲内の上昇気流の速度は、時速 80 ~ 300 km の範囲で変化します。 したがって、新しく形成された氷片は継続的に移動することができます。 高速気流とともに。 そして、移動速度が速ければ速いほど、ひょう石のサイズも大きくなります。 温度が変化する大気の層を繰り返し通過すると、最初は小さな雹石が水と塵の新しい層で覆われ、時には直径8〜10cm、重さ500グラムにもなる印象的な大きさの雹石が形成されます。

1 つの雨粒は、約 100 万個の過冷却水の粒子から形成されます。 直径 50 mm を超えるひょうは、通常、超強力な上昇気流が存在する細胞性積雲の中に形成されます。 このような雨雲が加わると、激しいスコール、豪雨、竜巻が発生する可能性があります。


雹にどう対処するか?

後ろに 長い歴史人々は気象観測から、鋭い音があるときには雹が発生しないことを発見しました。 したがって、その有効性が証明されている雹対策の最新の手段は特別なものです。 対空砲。 このような武器から黒く分厚い雲に向かって爆薬を発射すると、爆発から強い音が聞こえます。 粉末装入物の散乱粒子は、比較的低い高さでの液滴の形成に寄与します。 そのため、空気中に含まれる水分はひょうにはならず、雨となって地上に降り注ぎます。

ひょうの形での降雨を防ぐもう 1 つの一般的な方法は、微細な粉塵を人為的に散布することです。 これは通常、雷雲の上を直接飛行する飛行機によって行われます。 微細な塵粒子が吹き付けられると、膨大な数のひょう核が生成されます。 これらの小さな氷の粒子が過冷却水の液滴を遮断します。 この方法の本質は、雷雲の中では過冷却水の埋蔵量が少なく、各ひょうの胚が他のものの成長を妨げることです。 したがって、地面に降る雹は、 小さいサイズそして重大な損害を引き起こすことはありません。 ひょうの代わりに通常の雨が降る可能性も高くなります。

雹を防ぐ 3 番目の方法でも同じ原理が使用されます。 人工ひょう核は、積雲の過冷却部分にヨウ化物、乾燥二酸化炭素、または鉛を導入することによって作成できます。 これらの物質 1 グラムで 1012 (兆) 個の氷の結晶を作り出すことができます。

ひょうに対処するこれらの方法はすべて、気象予報に依存します。 時間通りに若い作物を覆い、時間通りに収穫し、貴重品や物、車を隠すことが重要です。 家畜も開けた場所に放置すべきではありません。


これらの簡単な対策で、ひょうによる被害を最小限に抑えることができます。 ひょうの予報が伝えられたり、特徴的な外観の脅威の雲が地平線に現れたりしたら、すぐにそれらを実行することをお勧めします。

ひょうは、降雨による降水の一種であり、次の特徴によって区別されます。固体の凝集状態、球形、時には完全に規則的ではない形状、直径が数ミリメートルから数百まであり、氷の中にきれいな氷と曇った氷の層が交互に存在します。雹の構造。

ひょうは主に夏に発生し、春と秋にはあまり発生しませんが、垂直方向の広がりと濃い灰色が特徴の強力な積乱雲の中に形成されます。 このタイプの降水は通常、暴風雨または雷雨の際に発生します。

ひょうの持続時間は数分から30分までさまざまです。 ほとんどの場合、このプロセスは 5 ~ 10 分以内に観察されますが、場合によっては 1 時間以上続くこともあります。 時々、ひょうが地面に降り、数センチメートルの層を形成しますが、気象学者はこの数値を大幅に超えたケースを繰り返し記録しています。

ひょうの形成プロセスは雲の形成から始まります。 暖かい夏の日には、よく温められた空気が大気中に勢いよく上昇し、その中の水分粒子が凝結して雲を形成します。 特定の高さではゼロ等温線を超えます ( 条件行それ以上の気温が零下に下がる大気中で)、その後、その中の水滴は過冷却になります。 湿気に加えて、塵の粒子、小さな砂粒、塩分が空気中に舞い上がることは注目に値します。 固体粒子を包む水滴が急速に凍結し始めるため、水分と相互作用してひょう石の核となります。

の上 更なる発展出来事は積乱雲の中の上昇気流の速度に大きく影響されます。 風が低く、時速 40 km に達しない場合、流れの力は雹をさらに上げるのに十分ではありません。 それらは落下し、雨または非常に小さく柔らかいひょうの形で地面に到達します。 もっと 強い流れ有核ひょう石を最大 9 km の高さまで上昇させることができ、温度は -40°C に達する可能性があります。 この場合、ひょうは新しい氷の層で覆われ、直径が数センチメートルまで成長します。 流れが速く進むほど、ひょうの粒子は大きくなります。

個々のひょう石の塊が大きくなりすぎて、上昇気流がそれを抑えることができなくなると、ひょうのプロセスが始まります。 氷の粒子が大きいほど、落下速度は速くなります。 直径4cmほどのひょうが時速100kmの速度で降りてきます。 ひょう全体が地面に到達するのはわずか 30 ~ 60% であり、そのかなりの部分は落下時の衝突や衝撃によって破壊され、小さな破片となってすぐに空中に溶けてしまうことは注目に値します。

地面に到達するひょうの割合がこれほど低い場合でも、農業に重大な被害を与える可能性があります。 雹害後の最も深刻な影響は丘陵地帯と山麓で観察されます。 山岳地帯、上向きの流れの力が非常に高い場所です。

20 世紀、気象学者は異常なひょう現象を繰り返し観察しました。 1965年にはキスロヴォツク地方で降ったひょうの層の厚さは75センチメートルと記録され、1959年にはスタヴロポリ地方で最大の質量のひょうが記録された。 個々の標本の重量を測定した後、重量 2.2 キログラムのデータが気象ジャーナルに入力されました。 1939 年には、 大きな広場雹によって被害を受けた農地。 それから このタイプ降水により10万ヘクタールの作物が破壊された。

ひょうによる被害を最小限に抑えるために、ひょう嵐との戦いが行われています。 最も一般的な方法の 1 つは、ひょうの発生を防ぐ試薬を積んだ積乱雲にロケット弾や発射体を発射することです。

夏には、小さな氷片、時には大きな氷片の形で珍しい種類の降水が非常に頻繁に発生します。 小さな粒から鶏卵ほどの大きさの大きなひょう石まで、その形はさまざまです。 このような雹は、農業への損害だけでなく、物的損害や健康被害など、壊滅的な結果を引き起こす可能性があります。 しかし、雹はどこでどのように発生するのでしょうか? これには科学的な説明があります。

ひょうの形成は、大きな積雲内の空気の強い上昇気流によって促進されます。 このタイプの降水は、さまざまなサイズの氷の破片で構成されます。 ひょう石の構造は、透明と半透明の氷のいくつかの交互の層で構成されています。


流氷はどのようにして形成されるのでしょうか?

ひょうの形成は、自然界の水循環に基づいた複雑な大気プロセスです。 夏の暑い日には、水蒸気を含んだ暖かい空気が上昇します。 高度が上がると、これらの蒸気が冷えて水が凝縮し、雲が形成されます。 それが今度は雨の源となるのです。

しかし、日中は暑すぎて上昇気流が非常に強いため、水滴がゼロ等温線の領域を迂回して非常に高い高度まで上昇し、過冷却されることもあります。 この状態では、高度 8 キロメートル以上でマイナス 400 度の温度でも飛沫が発生する可能性があります。

過冷却された水滴は、空気の流れの中で、砂、燃焼生成物、バクテリア、塵などの小さな粒子と衝突し、水分の結晶化の中心となります。 これが氷のかけらの誕生の仕方です。ますます多くの水分の滴がこれらの小さな粒子に付着し、等温になると本物のあられに変わります。 ひょう石の構造は、層や独特の輪を通して、その起源の物語を伝えることができます。 それらの数字は、ひょうが上層大気圏に上昇し、雲に戻った回数を示しています。


ひょうの大きさを決めるものは何ですか

積雲内の上昇気流の速度は時速 80 ~ 300 km の範囲で変化します。 したがって、新たに形成された氷片は、気流に乗って高速で継続的に移動することができます。 そして、移動速度が速ければ速いほど、ひょう石のサイズも大きくなります。 温度が変化する大気の層を繰り返し通過すると、最初は小さな雹石が水と塵の新しい層で覆われ、時には直径8〜10cm、重さ500グラムにもなる印象的な大きさの雹石が形成されます。

1 つの雨粒は、約 100 万個の過冷却水の粒子から形成されます。 直径 50 mm を超えるひょうは、通常、超強力な上昇気流が存在する細胞性積雲の中に形成されます。 このような雨雲を伴う雷雨は、激しいスコール、豪雨、竜巻を引き起こす可能性があります。


雹にどう対処するか?

気象観測の長い歴史の中で、人々は鋭い音が鳴ると雹が発生しないことを発見してきました。 したがって、その有効性が証明されている雹と戦うための最も現代的な手段は、特別な対空砲です。 このような武器から黒く分厚い雲に向かって爆薬を発射すると、爆発から強い音が聞こえます。 粉末装入物の散乱粒子は、比較的低い高さでの液滴の形成に寄与します。 そのため、空気中に含まれる水分はひょうにはならず、雨となって地上に降り注ぎます。

ひょうの形での降雨を防ぐもう 1 つの一般的な方法は、微細な粉塵を人為的に散布することです。 これは通常、雷雲の上を直接飛行する飛行機によって行われます。 微細な塵粒子が吹き付けられると、膨大な数のひょう核が生成されます。 これらの小さな氷の粒子が過冷却水の液滴を遮断します。 この方法の本質は、雷雲の中では過冷却水の埋蔵量が少なく、各ひょうの胚が他のものの成長を妨げることです。 そのため、地上に降る雹は大きさが小さく、大きな被害を与えることはありません。 ひょうの代わりに通常の雨が降る可能性も高くなります。

雹を防ぐ 3 番目の方法でも同じ原理が使用されます。 人工ひょう核は、積雲の過冷却部分にヨウ化銀、乾燥二酸化炭素、または鉛を導入することによって作成できます。 これらの物質 1 グラムで 1012 (兆) 個の氷の結晶を作り出すことができます。

ひょうに対処するこれらの方法はすべて、気象予報に依存します。 時間通りに若い作物を覆い、時間通りに収穫し、貴重品や物、車を隠すことが重要です。 家畜も開けた場所に放置すべきではありません。


これらの簡単な対策で、ひょうによる被害を最小限に抑えることができます。 ひょうの予報が伝えられたり、特徴的な外観の脅威の雲が地平線に現れたりしたら、すぐにそれらを実行することをお勧めします。

簡単に言えば、ひょうは氷の粒子の形で降る一種の降水です。 いつもの 雹が降っている夏には、雷雨やかなり大きな積乱雲のシャワーが発生します。

雹を積んだ雲が近づいても認識できます。 彼女は、原則として、黒くて広い雷雲に「またがって座ります」。 通常、ひょう雲は、いくつかの鋭い峰を持つ高い岩のように見えます。 小さな望遠鏡や非常に強力な双眼鏡で雲を観察すると、雲の中で強い垂直流がどのように脈動しているかを観察できます。

都市の「伝記」はその構造に反映されています。 大きな雹を半分に切ったものは、玉ねぎのように数層の氷で構成されています。 時々雹が似ている 層状のケーキ、氷と雪が交互に現れる場所。 このような層を使用すると、氷片が雨雲から大気の過冷却層まで何回移動したかを計算できます。

ひょうは、夏でも気温が15℃を超えない標高5km以上の地域で発生します。 ひょうは、冷たい空気の層を通過する雨粒が上昇し、その後降下し、ますます凍って固体の氷球に変化することによって発生します。 場合によっては、かなり長い間上下に変動し、ますます厚い氷と雪の層で覆われ、体積が増加することがあります。 十分な量の氷がひょう石の上に蓄積すると、その質量が非常に大きくなり、上昇気流の力がそれに対処できなくなる。 そして、「太った」雹が地面に落ちます。

ひょうは、最も珍しく、神秘的な大気現象の 1 つです。 その発生の性質は完全には理解されておらず、依然として激しい科学的議論の対象となっています。 夜に雨は降りますか - この質問に対する答えは、それを経験したことのない人にとって興味深いものです。 稀な事象暗闇で。

街についての簡単な情報

雹は大気と呼ばれます 降雨氷の破片の形で。 これらの堆積物の形状とサイズは大きく異なります。

  • 直径0.5〜15cm。
  • 重量は数グラムから0.5キログラム。
  • 構成も大きく異なる場合があります: 複数の層 透明な氷、透明層と不透明層を交互に配置します。
  • その形は非常に多様で、「花のつぼみ」などの奇妙な形のものまであります。

ひょう石は簡単に互いにくっつき、拳ほどの大きさの大きな粒子を形成します。 直径 2 cm を超える降水量は、すでに農場に大きな被害を与えるのに十分です。 この規模の雹が予想されるとすぐに暴風雨警報が発令されます。

州が異なれば、規模のしきい値も異なる場合があります。すべて、特定の農業地域によって異なります。 たとえば、ブドウ農園の場合、小さな雹でも作物全体をダメにするのに十分です。

必要な条件

ひょうの性質に関する現代の考えによれば、その発生には次のことが必要です。

  • 水滴;
  • 結露ヤード。
  • 上昇気流。
  • 低温。

似ている 大気現象症例の99%で形成されます。 温帯緯度広い大陸空間にわたって。 ほとんどの研究者は、雷雨の活動が前提条件であると信じています。

トロピカルで、 赤道帯そこでは雷雨が頻繁に発生するにもかかわらず、雹が降るのはかなりまれです。 これは、氷が形成されるためには、高度約 11 km で十分な氷が存在する必要があるためです。 低温、常に起こるわけではありません 暖かい場所 グローブ。 雹は山岳地帯でのみ発生します。

さらに、気温が -30 °C を下回るとすぐに、ひょうが降る確率はほとんどなくなります。 この場合の過冷却水滴は雪雲の近くおよび内部に位置します。

雹はどのようにして発生するのでしょうか?

このタイプの沈殿の形成メカニズムは次のように説明できます。

  1. かなりの数の水滴を含む上昇気流は、その経路上で低温の雲層に遭遇します。 このような気流が強い竜巻となることがよくあります。 雲の大部分は氷点 (0 °C) より低いはずです。 高度10kmの気温が約-13°の場合、ひょうが発生する確率は100倍になります。
  2. 凝縮核と接触すると、氷片が形成されます。 上昇と降下を交互に繰り返すことにより、ひょう石は層状構造(透明なレベルと白いレベル)を獲得します。 水滴の多い方向に風が吹くと透明な層ができます。 水蒸気が吹き込むと、ひょう石は白い氷の表面で覆われます。
  3. 氷が互いに衝突すると、氷がくっついて大きくなり、不規則な形状が形成されることがあります。
  4. 雹の形成は少なくとも30分続く場合があります。 ますます重くなる雷雲を支える風が止まるとすぐに、雹が地表に降り始めます。
  5. 氷が0℃を超える温度の領域を通過した後、ゆっくりと溶けるプロセスが始まります。

なぜ夜に雹が降らないのですか?

地面に落ちたときに溶ける時間がないほどの大きさの氷の粒子が空で形成されるためには、十分に強い垂直気流が必要です。 また、上昇流を十分強力にするには、強力な加熱が必要です。 地球の表面。 ほとんどの場合、ひょうが夕方と午後に降るのはこのためです。

しかし、空に十分な大きさの雷雲がある場合、夜に落下することを妨げるものは何もありません。 確かに、夜はほとんどの人が寝ているので、小さなひょうはまったく気づかれないかもしれません。 それが理由です 「凍てつく雨」は日中にのみ発生するという錯覚が引き起こされます。

統計によると、ほとんどのひょう現象は夏に15:00頃に発生します。 22:00までは降水の可能性が非常に高く、それ以降はこのタイプの降水の確率はゼロになる傾向があります。

気象学者による観測データ

中でも 既知の事例損失」 凍てつく雨" 暗闇で:

  • 最も強力な一晩のひょう嵐の 1 つは、1998 年 6 月 26 日にイリノイ州のヘーゼル クレスト村で発生しました。 それからローカル 農業午前4時頃に降った直径5センチのひょうにより大きな被害を受けた。
  • 2016年9月5日、エカテリンブルク近郊にひょうが降り、地元の農作物に被害を与えた。
  • 2016年8月26日の夜、ベラルーシのドブラッシュ市で、こぶしほどの大きさの流氷が車の窓を割った。
  • 2007 年 9 月 9 日の夜、スタヴロポリ地域に雹が降り、民家 15,000 戸が被害を受けました。
  • 1991年7月1日の夜、 ミネラルウォーター氷のような豪雨が発生し、地元の世帯に被害をもたらしただけでなく、航空機18機が損傷した。 平均的なサイズ氷の大きさは2.5センチほどですが、鶏卵ほどの巨大なボールもありました。

夜に雹が降るかどうかをまだ知らない人がたくさんいます。 この現象が夜間に発生する確率は非常に小さいですが、それでも存在します。 さらに、これらのまれなケースには、経済に重大な損害を引き起こす最も強力な異常の多くが伴います。