気候温暖化に伴い雹害が増加する可能性(Global Hail Damage Is Set to Rise as the Climate Warms)

2026-07-22 北京大学(PKU)

北京大学の張慶紅教授と米中央ミシガン大学のJohn T. Allen教授らの研究チームは、温暖化が将来の雹(ひょう)被害に与える影響を世界規模で初めて評価し、その成果をNatureに発表した。研究では世界の14,297件の大規模降雹事例を分析し、異なる温室効果ガス排出シナリオ下での変化をシミュレーションした。その結果、地表付近では小さな雹が減少し、大きな雹が増加する傾向が示された。21世紀末には直径30mm未満の雹は4~12%減少する一方、30mm超の雹は38~52%増加すると予測される。また、地表に到達する雹の総運動エネルギーは37~42%増加し、高排出シナリオほど増加幅が大きい。温暖化により大気中の水蒸気量や上昇気流が強まり雹の成長が促進される一方、融解層の上昇によって小さな雹は地上到達前に溶けやすくなる。このため大粒の雹の割合が増え、被害リスクが高まる。被害増加は中国東北部、欧州、米国グレートプレーンズで顕著と予測される一方、赤道アフリカや東南アジアでは融解効果が優勢となり、被害ポテンシャルが低下する可能性が示された。

気候温暖化に伴い雹害が増加する可能性(Global Hail Damage Is Set to Rise as the Climate Warms)
Figure 1. (a) Near-surface hail size distributions under historical and future climate scenarios; (b) Spatial distribution of projected changes in global hail damage potential under the SSP5-8.5 scenario.

<関連情報>

温暖化が進む世界における雹による被害の可能性の高まり Rising global hail damage potential in a warming world

Shiyi Zhang  (张诗怡),Qinghong Zhang  (张庆红),John T. Allen & Xiangyu Lin  (林翔宇)
Nature  Published:27 May 2026
DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10543-2

Abstract

Anthropogenic climate change (ACC) is expected to modify severe convective storms and their associated hazards, including hailstorms, a primary driver of weather-related economic losses1,2,3,4. Despite some research on the response of hailstorms to ACC, most studies have focused on regional-scale changes2,3,4,5,6,7,8,9, whereas global-scale assessments of hailstone size remain scarce. Here we show a 36.5–42.1% increase in global hailstorm-induced damage potential by the late twenty-first century, with the magnitude determined by the emission scenario. Our results arise from hailstone trajectory simulations conducted under historical and future scenarios, driven by EC-Earth3 ensemble outputs10 that are cross-validated through multimodel comparisons. Globally, increased low-level temperature and specific humidity drive a shift towards larger hailstones, with the frequency of ≥30-mm-diameter hailstones rising by 37.9–51.8% and <30-mm-diameter hailstones declining by 4.2–12.3%. Regionally, the mid-high latitudes predominantly exhibit increased hail damage potential owing to strong warming and weak moistening, amplifying instability sufficiently to counteract enhanced drag and melting effects. Conversely, tropical and monsoonal regions experience reduced hail damage potential owing to weak warming, strong moistening and limited hail growth depth. Our findings highlight the non-uniform impacts of ACC on global hailstorm damage, providing critical insights for future disaster prevention and mitigation strategies.

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