Введение
Гроза, характеризующаяся наличием мезоциклона – это погодное явление.
the weather phenomenon
A supercell is a thunderstorm characterized by the presence of a mesocyclone, a deep, persistently rotating updraft. Due to this, these storms are sometimes referred to as rotating thunderstorms. Of the four classifications of thunderstorms (supercell, squall line, multi cell, and single cell), supercells are the overall least common and have the potential to be the most severe. Supercells are often isolated from other thunderstorms, and can dominate the local weather up to away. They tend to last 2–4 hours. Supercells are often put into three classification types: classic (normal precipitation level), low precipitation (LP), and high precipitation (HP). LP supercells are usually found in climates that are more arid, such as the high plains of the United States, and HP supercells are most often found in moist climates. Supercells can occur anywhere in the world under the right pre existing weather conditions, but they are most common in the Great Plains of the United States in an area known as Tornado Alley. A high number of supercells are seen in many parts of Europe as well as in the Tornado Corridor (es) of Argentina, Uruguay and southern Brazil.
Суперъячейка – это гроза, характеризующаяся наличием мезоциклона, глубокого, устойчиво вращающегося восходящего потока. Благодаря этому такие штормы иногда называют вращающимися грозами. Из четырех классификаций гроз (суперъячейка, сквальная линия, многоячейковая и одноячейковая) суперъячейки встречаются реже всего и обладают наибольшим потенциалом для развития сильных явлений. Суперъячейки часто изолированы от других гроз и могут доминировать в местной погоде на значительном расстоянии. Обычно они длятся 2–4 часа. Суперъячейки часто подразделяются на три типа: классические (с нормальным уровнем осадков), с низким количеством осадков (LP) и с высоким количеством осадков (HP). Суперъячейки типа LP обычно встречаются в более засушливом климате, например, на высокогорьях Соединенных Штатов, а суперъячейки типа HP чаще встречаются во влажном климате. Суперъячейки могут возникать в любой точке мира при подходящих предварительных погодных условиях, но наиболее распространены на Великих равнинах США в районе, известном как Аллея торнадо. Значительное количество суперъячеек наблюдается во многих частях Европы, а также в зонах торнадо Аргентины, Уругвая и южной Бразилии.
the weather phenomenon
A supercell is a thunderstorm characterized by the presence of a mesocyclone, a deep, persistently rotating updraft. Due to this, these storms are sometimes referred to as rotating thunderstorms. Of the four classifications of thunderstorms (supercell, squall line, multi cell, and single cell), supercells are the overall least common and have the potential to be the most severe. Supercells are often isolated from other thunderstorms, and can dominate the local weather up to away. They tend to last 2–4 hours. Supercells are often put into three classification types: classic (normal precipitation level), low precipitation (LP), and high precipitation (HP). LP supercells are usually found in climates that are more arid, such as the high plains of the United States, and HP supercells are most often found in moist climates. Supercells can occur anywhere in the world under the right pre existing weather conditions, but they are most common in the Great Plains of the United States in an area known as Tornado Alley. A high number of supercells are seen in many parts of Europe as well as in the Tornado Corridor (es) of Argentina, Uruguay and southern Brazil.
Характеристики
Суперячейки обычно встречаются изолированно от других гроз, хотя иногда могут быть встроены в линию шквалов. Как правило, суперячейки формируются в тёплом секторе циклона, перемещающегося в северо-восточном направлении в соответствии с холодным фронтом этого циклона. Благодаря своей продолжительности в несколько часов, они известны как квазистационарные штормы. Суперячейки способны отклоняться от среднего направления ветра. Если они смещаются вправо или влево от среднего направления ветра (относительно вертикального сдвига ветра), их называют "правосторонними" или "левосторонними" соответственно. Иногда суперячейки развивают два отдельных восходящих потока с противоположными вращениями, что приводит к разделению шторма на две суперячейки: одну левостороннюю и одну правостороннюю. Суперячейки могут быть любого размера – крупными или мелкими, с низкой или высокой верхней границей. Обычно они сопровождаются обильным градом, проливными дождями, сильными ветрами и мощными порывами ветра. Суперячейки – один из немногих типов облаков, которые обычно порождают торнадо внутри мезоциклона, хотя это происходит лишь в 30% случаев или меньше.
География
Суперячейки могут возникать в любой точке мира при подходящих погодных условиях. Первым штормом, идентифицированным как суперячейка, был шторм над Уокингемом в Англии, который изучали Кит Браунинг и Фрэнк Ладлам в 1962 году. Браунинг выполнил первоначальную работу, которую затем развили Лемон и Досвелл, чтобы создать современную концептуальную модель суперячейки. Насколько позволяют имеющиеся данные, суперячейки наиболее часто встречаются на Великих равнинах центральной части Соединенных Штатов и южной Канады, простирающихся на юго-восток США и северную Мексику; в восточно-центральной Аргентине и прилегающих районах Уругвая; в Бангладеш и частях восточной Индии; в Южной Африке; и в восточной Австралии. Суперячейки иногда возникают во многих других регионах умеренных широт, включая Восточный Китай и всю Европу. Районы с наибольшей частотой возникновения суперячеек схожи с районами, где наблюдается наибольшее количество торнадо; см. климатологию торнадо и Аллею торнадо.
Сверху перестрелка
Эта "купольная" структура возникает над областью самого сильного восходящего потока на наковальне шторма. Она образуется в результате восходящего потока, достаточно мощного, чтобы прорваться сквозь верхние слои тропосферы в нижнюю стратосферу. Наблюдатель на земле, находящийся вблизи шторма, может не увидеть выходящую вершину, так как наковальня закрывает обзор этой структуры. С космоса выходящая вершина видна на спутниковых снимках как "пузырение" на ровной верхней поверхности наковальни.
Ковёр
Наковальня формируется, когда восходящий поток шторма сталкивается с верхними уровнями нижнего слоя атмосферы, или тропопаузы, и не может подняться выше из-за законов динамики жидкости, а именно давления, влажности и плотности – проще говоря, воздушная масса потеряла подъемную силу. Наковальня очень холодная (около 30°C) и практически лишена осадков, хотя можно наблюдать виргу, выпадающую с передней, сдвинутой ветром, части наковальни. Поскольку наковальня содержит очень мало влаги, ветры могут свободно перемещаться. Облака приобретают форму наковальни, когда восходящий воздух достигает определенной высоты. Характерной особенностью наковальни является то, что она выступает вперед от шторма, напоминая полку. В некоторых случаях она может даже сдвигаться назад, образуя так называемую наковальню с обратным сдвигом – еще один признак очень мощного восходящего потока.
Без осадков
Эта область, как правило, находится на южной стороне шторма в Северной Америке и характеризуется относительно небольшим количеством осадков. Она расположена под основным восходящим потоком и является основной областью притока воздуха. Хотя наблюдателю может казаться, что осадков нет, из этой области может выпадать крупный град. Определённая часть этой области называется "Свод" (Vault). Более точно её можно назвать основной зоной восходящего потока.
Облако стены
Облако стены формируется вблизи границы между нисходящим и восходящим потоками. Эта "граница" – область между зоной осадков и основанием, свободным от осадков. Облака стены образуются, когда охлажденный дождем воздух из нисходящего потока затягивается в восходящий поток. Этот влажный, холодный воздух быстро насыщается при подъеме восходящим потоком, формируя облако, которое кажется "опускающимся" от основания, свободного от осадков. Облака стены – распространенное явление и не являются исключительной характеристикой суперячеек; лишь небольшой процент из них фактически порождает торнадо, но если шторм порождает торнадо, он обычно демонстрирует облака стены, которые сохраняются более десяти минут. Признаками возможного формирования торнадо являются облака стены, которые кажутся резко движущимися вверх или вниз, а также интенсивные движения облачных фрагментов (слоистых облаков или облаков разорванной структуры) вблизи облака стены.
Облака Мамматуса
Мамматус (Mamma, Mammatocumulus) – это облачные образования в виде вымений или подушек, свисающие из-под наковальни грозового облака. Они формируются, когда холодный воздух в области наковальни опускается в более теплый воздух, находящийся под ним. Мамматус наиболее хорошо видны, когда освещены сбоку или снизу, поэтому особенно эффектны на закате или вскоре после восхода солнца, когда солнце находится низко над горизонтом. Мамматус не встречаются только у суперячеек и могут наблюдаться при развитых грозах и кумулонимбусных облаках.
Движение вниз по боковой линии (FFD)
Это, как правило, область наиболее интенсивных и широко распространенных осадков. У большинства суперячеек ядро осадков ограничено спереди шельфовым облаком, которое формируется в результате распространения охлажденного осадками воздуха из ядра осадков наружу и его взаимодействия с более теплым и влажным воздухом за пределами ячейки. Между основанием, свободным от осадков, и FFD можно наблюдать "выпуклую" или "соборную" структуру. В суперячейках с обильными осадками область интенсивных осадков может возникать под основной зоной восходящего потока, где свод (vault) наблюдается попеременно с классическими суперячейками.
Задние фланговые погружения (RFD)
Задний приток нисходящего потока в суперячейке – очень сложный и до конца не изученный феномен. RFD в основном наблюдаются в классических и HP суперячейках, хотя они также отмечались и в LP суперячейках. Считается, что RFD суперячейки играет важную роль в формировании торнадо, усиливая существующую циркуляцию внутри поверхностного мезоциклона. RFD возникают из-за столкновения направляющих ветров среднего уровня суперячейки с восходящим потоком и обтекания им во всех направлениях; в частности, поток, перенаправленный вниз, именуется RFD. Этот нисходящий порыв относительно прохладного воздуха среднего уровня, обусловленный взаимодействием температур точек росы, влажности и конденсацией при сходимости воздушных масс, может достигать очень высоких скоростей и известен как причина обширных разрушений, вызванных ветром. Радарная сигнатура RFD представляет собой структуру, напоминающую крюк, где опускающийся воздух приносит с собой осадки.
Фланговая линия
Фланговая линия — это линия небольших кумулонимбусов или кумулов, формирующаяся в теплом восходящем потоке воздуха, подхваченном основным восходящим потоком. Благодаря конвергенции и подъему вдоль этой линии, на границе выброса этого региона иногда возникают торнадо-водовороты.
Радарные характеристики суперклеток
Эхо крюка (или подвеска) – область слияния основного восходящего потока и потока нисходящего воздуха с заднего фланга (RFD). Это указывает на положение мезоциклона и, вероятно, торнадо. Ограниченная область слабого эхо (или BWER) – область низкой радиолокационной отражаемости, ограниченная сверху областью более высокой радиолокационной отражаемости с неуклонным восходящим потоком, также называемым куполом. Это не наблюдается у всех суперячеек, но находится на краю области очень интенсивных осадков с очень резким градиентом, перпендикулярным RFD. Это свидетельствует о сильном восходящем потоке и часто о наличии торнадо. Наблюдателю на земле это может ощущаться как зона без осадков, но обычно содержащая крупный град. Входящая выемка – "выемка" слабой отражаемости на входящей стороне ячейки. Это не V-образная выемка. V-образная выемка – V-образная выемка на переднем крае ячейки, раскрывающаяся от основного нисходящего потока. Это указывает на расходящийся поток вокруг мощного восходящего потока. Градовый шпиль – этот шпиль рассеяния трёх тел является областью слабых эхо, радиально расположенных за основным ядром отражения на больших высотах при наличии крупного града.
Вариации суперклеток
Метеорологи и наблюдатели за штормами иногда классифицируют суперъячейковые грозы на три категории; однако не все суперъячейки, будучи гибридными штормами, чётко соответствуют какой-либо одной категории, и многие суперъячейки могут переходить в разные категории на разных этапах своего существования. Стандартное определение, данное выше, называется классической суперъячейкой. Все типы суперъячеек обычно вызывают сильные погодные явления.
Низкая осадковая концентрация (LP)
Суперячейки LP содержат небольшое и относительно лёгкое ядро осадков (дождь/град), хорошо отделённое от восходящего потока. Восходящий поток интенсивный, и LP – штормы, доминирующие по притоку воздуха. Башня восходящего потока обычно более сильно наклонена, а отклонение вправо – меньше, чем у других типов суперячеек. Приточный нисходящий поток (FFD) заметно слабее, чем у других типов суперячеек, а отточный нисходящий поток (RFD) намного слабее – даже визуально отсутствует во многих случаях. Как и классические суперячейки, LP суперячейки склонны формироваться в областях с более сильным сдвигом ветра в среднем и верхнем слоях атмосферы, однако атмосферная среда, приводящая к их образованию, изучена недостаточно. Профиль влажности атмосферы, особенно глубина приподнятого сухого слоя, также представляется важным фактором, равно как и сдвиг ветра в нижних и средних слоях. Этот тип суперячейки может быть легко идентифицирован по "вылепленным" облачным полосам у основания восходящего потока или даже по "спиралевидному" или "цирюльническому" виду восходящего потока, а иногда и по почти "анорексичному" внешнему виду по сравнению с классическими суперячейками. Это связано с тем, что они часто формируются в более сухих профилях влажности (часто инициируемых сухими линиями), оставляя LP с небольшим запасом влаги, несмотря на сильные ветры в среднем и верхнем слоях атмосферы. Они чаще рассеиваются, чем превращаются в классические или HP суперячейки, хотя для LP это не является необычным, особенно при перемещении в более влажную воздушную массу. LP были впервые формально описаны Говардом Блустейном в начале 1980-х годов, хотя охотники за штормами замечали их ещё в 1970-х годах. Классические суперячейки могут ослабевать, но при этом сохранять вращение восходящего потока при распаде, становясь более похожими на тип LP в процессе, известном как "нисходящий переход", который также применим к LP-штормам, и считается, что именно этот процесс приводит к рассеиванию многих LP. LP-суперячейки редко порождают торнадо, а те, которые формируются, как правило, слабые, небольшие и с низкой базой, хотя наблюдались и сильные торнадо. Эти штормы, хотя и производят меньшее количество осадков и меньшие ядра осадков, могут генерировать огромный град. LP могут производить град, превышающий размер бейсбольного мяча, в чистом воздухе, где нет видимых осадков. Таким образом, LP представляют опасность для людей и животных, оказавшихся на открытом воздухе, а также для охотников за штормами и наблюдателей. Из-за отсутствия интенсивного ядра осадков LP-суперячейки часто демонстрируют относительно слабую радиолокационную отражаемость без чётких признаков крюковидного эха, даже если в данный момент они порождают торнадо. LP-суперячейки могут даже не быть распознаны как суперячейки по данным об отражаемости, если наблюдатель не обучен или не имеет опыта в интерпретации их радиолокационных характеристик. В этом случае наблюдения охотников за штормами и наблюдателей могут иметь жизненно важное значение в дополнение к данным доплеровской скорости (и поляриметрической) радиолокации. LP-суперячейки пользуются большим спросом у охотников за штормами, поскольку небольшое количество осадков значительно облегчает наблюдение за торнадо с безопасного расстояния по сравнению с классическими или HP-суперячейками, а также из-за открываемой структуры шторма. Весной и в начале лета к районам, где легко обнаружить LP-суперячейки, относятся юго-запад Оклахомы и северо-запад Техаса, а также другие части западных Великих равнин.
Высокая осадковая концентрация (ВО)
Суперклетка HP характеризуется значительно более плотным ядром осадков, которое может полностью окружать мезоциклон. Это особенно опасные штормы, так как мезоциклон скрыт дождем, что может затруднить обнаружение торнадо (при его наличии). Эти штормы также вызывают наводнения из-за сильных дождей, разрушительных порывов ветра и слабых торнадо, хотя они также способны генерировать сильные и разрушительные торнадо. Вероятность крупного града при этих штормах ниже, чем у классических и LP-суперклеток, однако повреждения от града все же возможны. По наблюдениям некоторых наблюдателей, они, как правило, производят больше молний "облако-земля" и внутриоблачных разрядов, чем другие типы суперклеток. Кроме того, в отличие от LP и классических типов, наиболее интенсивные явления обычно развиваются в передней (юго-восточной) части шторма. Суперклетка HP – наиболее распространенный тип суперклетки в Соединенных Штатах к востоку от межштатной автомагистрали 35, в южных районах провинций Онтарио и Квебек в Канаде, во Франции, Германии, долине реки По на севере Италии, а также в центральных регионах Аргентины и Уругвая.
Мини-суперэлемент или суперэлемент с низким верхом
В то время как классические, HP и LP относятся к различным режимам осадков и мезомасштабным фронтальным структурам, в начале 1990-х годов Джон Дэвис выявил еще один вариант. Эти небольшие штормы изначально назывались мини-суперъячейками, но теперь их чаще называют суперъячейками с низкой вершиной. Они также подразделяются на классические, HP и LP типы.
Эффекты
Суперячейки могут производить град со средним диаметром, достигающим в диаметре, ветры, превышающие, торнадо интенсивностью от EF3 до EF5 (если сдвиг ветра и атмосферная нестабильность способны поддерживать развитие более мощных торнадо), наводнения, частые или непрерывные молнии и очень сильные дожди. Многие вспышки торнадо возникают из скоплений суперячеек. Крупные суперячейки могут порождать множество торнадо с длинными траекториями и высокой смертоносностью, как, например, во время супервспышки 2011 года. Сильные явления, связанные с суперячейкой, почти всегда происходят в области взаимодействия восходящих и нисходящих потоков. В Северном полушарии это чаще всего задний край (юго-западная сторона) зоны осадков в LP и классических суперячейках, но иногда передний край (юго-восточная сторона) HP суперячеек.
Азия
Некоторые сообщения указывают на то, что причиной беспрецедентных ливней 26 июля 2005 года в Мумбаи, Индия, стала суперячейка, сформировавшаяся высоко над городом. В этот день на город обрушилось количество осадков, из которых выпало всего за четыре часа. Дождь совпал с высоким приливом, что усугубило ситуацию. Суперячейки часто возникают с марта по май в Бангладеш, Западной Бенгалии и приграничных северо-восточных штатах Индии, включая Трипуру. В этих регионах наблюдаются суперячейки, производящие очень сильные ветры с градом и спорадическими торнадо. Они также встречаются вдоль Северных равнин Индии и Пакистана. 23 марта 2013 года мощный торнадо пронёсся по округу Брахманбария в Бангладеш, убив 20 человек и ранив 200.
Австралия
В Новый год 1947 года на Сидней обрушилась суперячейка. Классическая суперячейка сформировалась над Голубыми горами, а к середине дня, в середине утра, достигла нижней части центрального делового района и восточных пригородов, с градом размером с мяч для крикета. В то время это был самый сильный шторм, обрушившийся на город с 1792 года, когда начались регулярные метеорологические наблюдения. 14 апреля 1999 года сильный шторм, впоследствии классифицированный как суперячейка, обрушился на восточное побережье Нового Южного Уэльса. По оценкам, за время своего существования шторм высыпал град общим объемом. В то время это была самая дорогостоящая катастрофа в истории страхования Австралии, причинившая ущерб на сумму около 2,3 миллиарда австралийских долларов, из которых 1,7 миллиарда были покрыты страховыми выплатами. 27 февраля 2007 года суперячейка обрушилась на Канберру, обрушив почти тонну льда на район Civic. Лёд был настолько тяжелым, что обрушилась крыша недавно построенного торгового центра, птицы погибли от града, выпавшего из суперячейки, и люди оказались в затруднительном положении. На следующий день многие дома в Канберре подверглись внезапному наводнению, вызванному либо неспособностью городской инфраструктуры справиться с ливневыми стоками, либо оползнями на расчищенной земле. 6 марта 2010 года на Мельбурн обрушились суперячейковые штормы. Штормы вызвали внезапное наводнение в центре города, а град размером с теннисный мяч повредил автомобили и здания, причинив ущерб на сумму более 220 миллионов долларов и вызвав более 40 000 страховых претензий. Всего за 18 минут выпало количество осадков, вызвавшее хаос: улицы были затоплены, а движение поездов, самолетов и автомобилей было парализовано. В том же месяце, 22 марта 2010 года, суперячейка обрушилась на Перт. Этот шторм был одним из самых сильных в истории города, вызвав град размером и проливные дожди. За семь минут во время шторма выпало количество осадков, равное среднемесячной норме для марта. Град нанес серьезный ущерб имуществу, от вмятин на автомобилях до разбитых окон. Сам шторм причинил ущерб на сумму более 100 миллионов долларов. 27 ноября 2014 года суперячейка обрушилась на центральные районы Брисбена, включая центральный деловой район. Град размером с софтбол вызвал отключение электроэнергии в 71 000 домов, ранил 39 человек и причинил ущерб на сумму 1 миллиард австралийских долларов. На аэропорту Арчерфилд был зарегистрирован порыв ветра 141 км/ч.
Южная Америка
Район в Южной Америке, известный как коридор торнадо, считается вторым по частоте местом возникновения сильных погодных явлений после аллеи торнадо в Соединенных Штатах. В регионе, охватывающем части Аргентины, Уругвая, Парагвая и Бразилии весной и летом, часто наблюдаются сильные грозы, которые могут сопровождаться торнадо. Одна из первых известных южноамериканских гроз сверхъячеек с торнадо произошла 16 сентября 1816 года и разрушила город Рохас (к западу от города Буэнос-Айрес). 20 сентября 1926 года торнадо F4 обрушился на город Энкарнасьон (Парагвай), унеся жизни более 300 человек и став вторым по смертности торнадо в Южной Америке. 21 апреля 1970 года город Фрай-Маркос в департаменте Флорида (Уругвай) пережил торнадо F4, в результате которого погибли 11 человек – самое сильное торнадо в истории страны. 10 января 1973 года произошло самое мощное торнадо в истории Южной Америки: торнадо Сан-Хусто, расположенный в 105 км к северу от города Санта-Фе (Аргентина), был оценен как F5, что делает его самым сильным торнадо, когда-либо зарегистрированным в южном полушарии, с ветрами, превышающими 400 км/ч. 13 апреля 1993 года менее чем за 24 часа в провинции Буэнос-Айрес произошла крупнейшая вспышка торнадо в истории Южной Америки. Было зарегистрировано более 300 торнадо интенсивностью от F1 до F3. Наиболее пострадавшими городами были Хендерсон (EF3), Урдампильета (EF3) и Мар-дель-Плата (EF2). В декабре 2000 года серия из двенадцати торнадо (только зарегистрированных) затронула Большой Буэнос-Айрес и провинцию Буэнос-Айрес, причинив серьезный ущерб. Один из них обрушился на город Герника, а всего через две недели, в январе 2001 года, торнадо F3 вновь опустошил Гернику, унеся жизни двух человек. 26 декабря 2003 года в Кордове произошел торнадо F3 с ветрами, превышающими 300 км/ч, который обрушился на столицу Кордовы, всего в 6 км от центра города, в районе, известном как CPC Route 20, особенно в районах Сан-Роке и Вилла-Фабрик, унеся жизни 5 человек и ранив сотни. Торнадо, обрушившийся на штат Сан-Паулу в 2004 году, был одним из самых разрушительных в штате, разрушив несколько промышленных зданий и 400 домов, унеся жизнь одного человека и ранив 11. Торнадо оценивался как EF3, но многие утверждают, что это был торнадо EF4. В ноябре 2009 года четыре торнадо классификации F1 и F2 достигли города Посадас (столица провинции Мисьонес, Аргентина), нанеся серьезный ущерб городу. Три из торнадо затронули район аэропорта, причинив ущерб в районе Баррио Белен. 4 апреля 2012 года Гран Буэнос-Айрес был поражен штормом в Буэнос-Айресе интенсивностью F1 и F2, в результате которого погибло около 30 человек в различных местах. 21 февраля 2014 года в Берасатеги (провинция Буэнос-Айрес) торнадо интенсивности F1 нанес материальный ущерб, в том числе автомобилю с двумя пассажирами внутри, который был поднят на несколько футов над землей и перевернулся на асфальте. Водитель и его пассажир получили легкие травмы. Торнадо не привел к гибели людей. Сильные погодные условия, наблюдавшиеся во вторник, 8 ноября, были редкостью для Аргентины. Во многих городах Ла-Пампы, Сан-Луиса, Буэнос-Айреса и Кордовы выпал сильный град диаметром до 6 см. В воскресенье, 8 декабря 2013 года, сильные штормы обрушились на центральную часть страны и побережье. Наиболее пострадавшей провинцией была Кордова, а в Санта-Фе и Сан-Луисе также развивались штормы и суперъячейки типа "bow echo".
Европа
В Европе есть свои очаги образования торнадо и сильных погодных явлений. Особенно в летние месяцы часто возникают разрушительные суперячейки, и отдельные районы Франции, Германии и северной Италии испытывают несколько сильных и разрушительных торнадо каждое десятилетие. Вечером 3 августа 2008 года над северной Францией сформировалась суперячейка. Она породила торнадо F4 в районе Валь-де-Самбр, примерно в 90 километрах к востоку от Лилля, который затронул близлежащие города, такие как Мобёж и Омон. Позже та же суперячейка породила другие торнадо в Нидерландах и Германии. В 2009 году, в ночь на понедельник, 25 мая, над Бельгией сформировалась суперячейка. Бельгийский метеоролог Франк Дебузере описал ее как «один из самых сильных штормов за последние годы», который нанес значительный ущерб в Бельгии, в основном в провинциях Восточная Фландрия (в окрестностях Гента), Фламандский Брабант (в окрестностях Брюсселя) и Антверпен. Шторм произошел между примерно 1:00 и 4:00 по местному времени. Было зарегистрировано невероятное количество вспышек молний – 30 000 за 2 часа, включая 10 000 ударов молнии в землю. В некоторых местах наблюдался град и порывы ветра; в Меле, недалеко от Гента, был зарегистрирован порыв ветра. Деревья были вырваны с корнем и упали на несколько автомагистралей. В Лилло (к востоку от Антверпена) грузовой поезд сошел с рельсов. 24 мая 2010 года мощная суперячейка оставила за собой полосу разрушений, охватившую три федеральные земли на востоке Германии. Она вызвала несколько сильных порывов ветра, разрушительный град и по меньшей мере четыре торнадо, в частности, клиновидный торнадо F3, который обрушился на город Гроссенехейн, убив одного человека. 18 августа 2011 года рок-фестиваль Pukkelpop в Кивите, Хассельте (Бельгия) мог быть затронут суперячейкой с мезоциклоном около 18:15. Сообщалось о ветрах, похожих на торнадо, были повалены деревья диаметром более, палатки были разрушены. Сильный град обрушился на территорию фестиваля. По сообщениям, пять человек погибли и более 140 получили ранения. Еще один человек умер через неделю. Мероприятие было приостановлено. Были мобилизованы автобусы и поезда для возвращения людей домой. 28 июня 2012 года три суперячейки обрушились на Англию. Две из них сформировались над Мидлендсом, вызвав град, который, по сообщениям, был больше, чем мячи для гольфа, с градинами до 10 см в диаметре. В Бербэдже, Лестершир, наблюдался один из самых сильных градов. Другая суперячейка вызвала торнадо недалеко от Слифорда, Линкольншир. Третья суперячейка затронула северо-восточный регион Англии. Шторм обрушился на район Тайнсайд непосредственно и без предупреждения в час пик, вызвав широкомасштабные разрушения и транспортный хаос, люди бросали автомобили и оказывались в ловушке из-за отсутствия общественного транспорта. Затопленные торговые центры были эвакуированы, станция Ньюкасла была закрыта, как и метро Tyne & Wear, а основные дороги были затоплены, что привело к огромным пробкам. В некоторых районах были отключены телефонные линии, а ущерб был настолько велик, что стал виден только на следующий день, когда вода сошла. Многие районы Дарема и Нортумберленда также пострадали, тысячи домов на северо-востоке остались без электричества из-за ударов молнии. Было видно, как молния ударила в мост Тайн (Ньюкасл). 28 июля 2013 года исключительно долгоживущая суперячейка прошла по полосе длиной почти 400 км через части Баден-Вюртемберга и Баварии на юге Германии, прежде чем распалась в Чехии. Шторм продолжался около 7 часов и вызвал крупный град диаметром до 8 см. Город Ройтлинген пострадал больше всего, дома и автомобили были сильно повреждены, десятки людей получили ранения. С ущербом в размере примерно 3,6 миллиарда евро это было, безусловно, самое дорогостоящее грозовое явление, когда-либо зарегистрированное в Германии. В течение июня 2014 года в Западной Европе произошла вспышка сильных суперячеек, вызвавшая много разрушительного града, особенно во Франции. В районе Парижа некоторые градины достигали 8 см в диаметре, но самая большая была найдена в департаменте Луаре с исключительным диаметром 12 см. 25 июля 2019 года грозовая суперячейка затронула северную Англию и части Нортумберленда. Многие люди сообщали о крупном граде, частых молниях и вращении. 24 сентября 2020 года аналогичное явление затронуло части Западного Йоркшира. Утром 19 июня 2021 года над французским атлантическим побережьем развилась многоклеточная система (МКС). Двигаясь на север, система приобрела характеристики суперячейки и породила торнадо F2 в 60 километрах к западу от Тура. Она достигла Парижа и его окрестностей к концу дня, вызвав внезапные наводнения в этом районе из-за сильных дождей. Система продолжила свой путь к бельгийской границе, достигнув пиковой интенсивности: по пути одна из периферийных суперячеек приобрела характеристики HP (High Precipitation) непосредственно перед входом в город Реймс. Основной мезоциклон внезапно расширился и превратился в массивное пологое облако, типичную структуру для Аллеи торнадо. Он вызвал сильные порывы ветра, дожди и град и нанес значительный ущерб в близлежащих районах. Всего через 5 дней, 24 июня 2021 года, суперячейка породила торнадо F4 в Южной Моравии, Чехия. Этот торнадо привел к гибели 6 человек и более 200 получили ранения. С ущербом в размере около 700 миллионов долларов США это был один из самых дорогостоящих торнадо за пределами Соединенных Штатов. В Европе часто встречаются мини-суперячейки или суперячейки с низкой вершиной, особенно когда ливни и грозы развиваются в более холодном полярном воздушном массиве с сильным струйным течением над ним, особенно в левой части струйного течения.
Северная Америка
Аллея торнадо – это регион в центральной части Соединенных Штатов, где часто встречаются сильные погодные явления, особенно торнадо. Суперъячейковые грозы могут обрушиваться на этот регион в любое время года, но наиболее распространены они весной. Весной и летом часто требуется выпуск предупреждений о торнадо и оповещений о возможности их возникновения. Большинство мест от Великих равнин до Восточного побережья Соединенных Штатов и на севере до Канадских прерий, района Великих озер и реки Святого Лаврентия испытывают один или несколько суперъячейковых штормов каждый год. Гейнсвилл, штат Джорджия, стал местом пятого по смертоносности торнадо в истории США в 1936 году, когда город был разрушен и погибли 203 человека. Вспышка торнадо в Гранд-Айленде 1980 года затронула город Гранд-Айленд, штат Небраска, 3 июня 1980 года. В ту ночь в городе или вблизи него коснулись земли семь торнадо, в результате чего погибли 5 человек и 200 получили ранения. Торнадо в Эли, Манитоба, был торнадо F5, обрушившимся на город Эли, Манитоба, 22 июня 2007 года. Хотя несколько домов были полностью разрушены, никто не пострадал и не погиб от этого торнадо. Массивная вспышка торнадо 3 мая 1999 года породила торнадо F5 в районе Оклахома-Сити, который имел самые высокие зарегистрированные скорости ветра на Земле. Эта вспышка породила более 66 торнадо только в Оклахоме. В этот день в штатах Оклахома, Канзас и Техас было зарегистрировано более 141 торнадо. В результате этой вспышки погибло 50 человек и 895 получили ранения. Серия торнадо, произошедшая в мае 2013 года, нанесла серьезные разрушения Оклахома-Сити. Первые вспышки торнадо произошли с 18 по 21 мая, когда серия торнадо обрушилась на регион. Из одной из гроз развился торнадо, который позже был оценен как EF5 и прошел через части Оклахома-Сити, причинив значительный ущерб. Этот торнадо впервые был замечен в Ньюкасле. Он оставался на земле в течение 39 минут, пересекая густонаселенный район Мура. Скорость ветра в этом торнадо достигла пика, в результате чего погибли 23 человека и 377 получили ранения. В период шторма было подтверждено 61 торнадо. Позже в том же месяце, в ночь на 31 мая 2013 года, было подтверждено еще восемь смертей от самого широкого торнадо, зафиксированного в истории, который обрушился на Эль-Рено, штат Оклахома, одного из серии торнадо и воронкообразных облаков, которые обрушились на близлежащие районы.
Южная Африка
Южная Африка ежегодно наблюдает несколько суперячеистых гроз, включая отдельные торнадо. В большинстве случаев эти торнадо возникают на открытых сельскохозяйственных угодьях и редко причиняют ущерб имуществу, поэтому многие торнадо, происходящие в Южной Африке, остаются незарегистрированными. Большинство суперячеистых гроз формируются в центральной, северной и северо-восточной частях страны. Провинции Свободное государство, Гаутенг и Квазулу-Натал обычно являются регионами, где эти штормы встречаются наиболее часто, хотя активность суперячеистых гроз не ограничивается этими провинциями. Иногда град достигает размеров, превышающих мячи для гольфа, и торнадо, хотя и редкие, также случаются. 6 мая 2009 года на местных южноафриканских радарах было зафиксировано отчетливое крючкообразное эхо, которое, в сочетании со спутниковыми снимками, подтвердило наличие мощной суперячеистой грозы. Сообщения из этого района указывали на сильные дожди, ветер и крупный град. 2 октября 2011 года два разрушительных торнадо обрушились на два разных района Южной Африки в один день, с разницей в несколько часов. Первый, классифицированный как EF2, обрушился на Мекхеленг, неформальный поселок недалеко от Фиксбурга в Свободном государстве, разрушив лачуги и дома, выкорчевав деревья и убив одного маленького ребенка. Второй, ударивший по неформальному поселку Дудуза в Найджеле, провинция Гаутенг, также классифицированный как EF2, произошел через несколько часов после торнадо в Фиксбурге. Этот торнадо полностью разрушил часть неформального поселка и унес жизни двух детей, уничтожив лачуги и дома, построенные по программе RDP.