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雷 - Wikipedia コンテンツにスキップ

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
住宅近郊への落雷
?妻

(かみなり、いかずち)とは、 と雲との間、あるいは雲と地上との間の 放電 によって、光と音を?生する自然現象のこと [1]

また、ここでは「?象現象あるいは神話としての雷」を中心に述べる。

?? [ 編集 ]

さまざまな?象?況で?生するものであり、雷雲の生じる原因によって熱雷?界雷?渦雷などに大別されている [2] 夏季 に雷雲など激しい 上昇?流 のあるところに?生するものが熱雷 [3] 四季 をとおして 寒冷前線 に沿って?生するものが界雷、 低?? の域?や 台風 の中で?生するものが渦雷である [3] 火山 噴火 に伴い 噴煙 中とその周?で生じるものは 火山雷 と呼ばれる [4]

表現、語彙、語義 [ 編集 ]

を伴う場合は「 雷雨 (らいう)」とも言われる [3]

漢字 漢語 )では「雷」と書くが、 大和言葉 では主に「 かみなり 」や「 いなずま (いなづま)」などと言う。さらに 古語 方言 などでは、 いかづち ごろつき かんなり らいさま などの呼び名もある。

音と光を伴う雷 放電 現象を 雷電 と呼ぶ。雷(かみなり)に際して起こる 雷鳴 であり、雷電の「雷(らい)」である。それに?して雷に際して起こる ?妻 であり、雷電の「 」である。

現代日本語でいう雷(かみなり)は雷電とほぼ 同義語 であるが、遠方で?生した雷は光は見えるものの、風向きの影響などで音が聞こえないことがある。そのため、 日本式天?? においては「過去10分以?に雷電または雷鳴があった?態」を雷としている。?象?の定義によると「雷」とは「雷電(雷鳴および電光)がある?態。電光のみは含まない」とされている。 雷を?生させる雲を 雷雲 と呼び、その時に雲は ?電 ?態となっている。雲の中で起こる放電、雲と雲の間の放電をまとめて 雲放電 と呼び [5] 、雲と地面との間の放電を ?地放電 または 落雷 と呼ぶ [5]

なお、雷は主に を伴う 雷雨 時に 粒子 で形成される雷雲によっておこる雷を指す場合が多いが、そればかりではなく、 火山 噴火 時や 砂嵐 時に の粒子の?電で形成される雷雲によっておこる 火山雷 なども雷に含む。

語源 [ 編集 ]

大和言葉 の「いなずま」もしくは「いなづま」( ?史的?名遣い は「いなづま」。ただし「いなづま」は 現代?名遣い でも許容されている)の 語源 は、 ? が開花し結?する ?? 太陰? )の夏から のはじめにかけて雨に伴い雷がよく?生し、??は雷に感光することで?る、という信仰が生まれ、雷を?と?連付けて 「?の『つま(=配偶者) [注 1] 』」と解し、「 ?妻 」(いなづま)、あるいは「 ?光 」(いなびかり)などと呼ぶようになったといわれている [注 2] 日本書紀 には「 雷電(イナツルヒ) 」と記された史記があり、 奈良時代 より雷と?との?が窺い知れる [6]

大和言葉「かみなり」の語源は、昔、雷は が鳴らすもの、と信じられていて「神鳴り」と呼ばれたため。

?生の原理 [ 編集 ]

雷の?生原理は?究が?けられており、さまざまな?が論じられている [7] が、まだ正確には解明されていない [3] 。2021年現在、雷は主に、上空と地面の間または上空の雷雲?に 電位差 が生じた場合の 放電 により起きる、と言われており、主に以下のように?明されている。低??や前線等の荒天時に?生することが多いが、台風の際には雷が?生しにくい傾向がある。

電位差が?生した雲または大地などの間に?生する光と音を伴う放電現象 [8]

雷雲の?生 [ 編集 ]

積?雲の形成過程

地表で大?が暖められることなどにより 上昇?流 が?生し上空へ昇って行くと、あるところで 飽和水蒸?量 を超えて水滴(雲粒)が?生する。これが雲であり、 ?度 が高いほど低層から、?流の規模が大きいほど高空にかけて、?達する。

この水滴は高空にいくほど低?のため、氷の粒子である 氷晶 になる。氷晶はさらに (あられ)となり上昇?流にあおられながら互いに激しくぶつかり合って摩擦されたり?けたりすることで ?電? が蓄積される。成長して重くなる霰は下に、?い氷晶は上に持ち上げられるが、後述のとおり霰は負、氷晶は正に?電するため、雲の上層には正の 電荷 が蓄積され、下層には負の電荷が蓄積される。

雲の中で 電位 差が生じる原因は、長らく?究者の間で議論されており、異なる切り口からいくつかの?が出されてきた。そのうちのいくつかは現在でも支持されている。そして、これらを全?的?点からまとめた着氷電荷分離理論(高橋, 1978)が最も多くの支持を得ている [9]

  • 水は固?よりも液?の方が 結合解離エネルギ? が低いため、水滴中には多くの H + OH - が生成される。ただし、H + は氷に浸透しやすいため、水滴?氷晶?霰が接?しあう環境では、氷が正、水が負に?電する。
  • 同じ環境中に氷晶と霰がある場合、霰にはより多くの雲粒が蒸??昇華( ライミング )するが、その時の?熱の影響で霰は氷晶よりも?かくなる。溶媒中で起こるイオン結合の繰り返し過程の中で、?散しやすいH + が低?側へ?散するため、低?側が正、高?側が負に?電する。
  • ??が-10℃ - 0℃位の比較的暖かい環境下では、霰へのライミングに伴う?熱で霰の表面が溶けて水膜ができる。?述のように、水膜中のイオンのうちH + は氷に浸透しやすいので霰の各部分は正、水膜部分は負に?電する。この霰に外から氷晶が衝突してくると、氷晶は水膜の一部を取り去って負に?電し、霰は全?として正に?電する。
  • よって、雲水量が少ない(?度が低い)環境で氷晶と霰が衝突すると、低?の氷晶が正、高?の霰が負に?電する。雲水量が多い(?度が高い)環境で氷晶と霰が衝突すると、低?の氷晶が負、高?の霰が正に?電する。

?妻 [ 編集 ]

?妻のアニメ?ション

上層と下層の電位差が?大して空?の 絶? の限界値(約300万 V/m )を超えると 電子 が放出され、放出された電子は空?中にある??原子と衝突してこれを 電離 させる。電離によって生じた陽イオンは、電子とは逆に向かって突進し新たな電子を叩き出す。この2次電子が更なる 電子雪崩 を引き起こし、持?的な放電現象となって下層へ向って?妻が飛んでいく。

また、下層の負電荷が蓄積されると、今度は地面では正の電荷が ?電誘導 により誘起される。この?者の間でも、電位差がある一定を超えると放電が起きる。

これらの放電は、大?中を走る?い光の束として?測される。1回の放電量は?万 - ?十万 A 、電?は1 - 10億 V 、電力換算で平均約900 G W (=100W電球90億個分相?)に及ぶが時間にすると1/1000秒程度でしかない。エネルギ?に換算するとおよそ900 M J であり、もし、無?なくこの電力量をすべてためることができるなら、家庭用省電力エアコン(消費電力1 kW )を24時間連?で使い?けた場合、10日?使用できる。

この間を細かく分けると、落雷(負極性の雷)においては、雷雲から最初に伸びる複?の弱い光の 先?放電 ステップトリ?ダ? )、大地側から迎えるように伸びる ストリ?マ (線??先行放電)、?者が結合して大量の電荷が本格的に先?放電路に流入する 主雷? の3段階に大別され、電位差が 中和 [ 要曖昧さ回避 ] されるまで放電が?く。ステップトリ?ダ?が複?であるのに?し、ステップトリ?ダ?と結合するストリ?マは1ないしは?個までであり、結果、主電?として目視確認できる放電路は少なくなる。典型的な夏雷であれば、1回の落雷において、その複?のステップトリ?ダ?の?がりはおよそ10000 (m) 範?であり、主電?すなわち落雷はこの範?で形成される [10]

主な夏雷は電子は雲から地表に、 電流 は地表から雲に流れる。冬雷の場合はその性質上これとは逆に電子は地表から雲に、電流は雲から地表に流れる。

?妻の過程(0.32 秒ごとに撮影)

雷鳴 [ 編集 ]

放電現象が?生したときに生じる音である。雷が地面に落下したときの衝?音ではなく、放電の際に放たれる熱量(主雷?が始まって1マイクロ秒後には、放電路にあたる大?の?度は局所的に2 - 3万 という高?に達する [5] )によって雷周?の空?が急速に膨張し、 音速 を超えた時の 衝?波 である [11]

?妻の放つ光は 光速 で?わるため、ほぼ瞬間に到達する。これに?して、雷鳴は音速で?わるため、音が?わってくる時間の分だけ、?妻より?れて到達する。そのため、雷の?生した場所が遠いほど、?妻から雷鳴までの時間が長くなり、その時間を計ればおおよその距離も分かる。

?現地点までの距離(自分を中心とした半?)を P (キロメ?トル)、?妻が光ってから(もしくはラジオにパルス?音 [12] [ 出典無? ] が入ってから)雷鳴が聞こえる瞬間までの時間を S (秒) とすると、次のように表される。定?0.34は??を15℃としたときの キロ メ?トル ?秒で表す音速。

雷鳴が聞こえる距離は通常で約10 - 15kmだが、雷雲外への放電がある場合などは、雷雲から30km以上離れていても雷鳴が聞こえることがある。

種類 [ 編集 ]

ス?パ?セル

熱雷 [ 編集 ]

急激な上昇?流により低層から高層まで形成された雷雲は主に 積?雲 などで構成され、 熱雷 と呼ぶ。夏季によく?生するため、俗に夏雷とも呼ばれる。局地的かつ散?的に?生し、持?時間は短い傾向がある。

界雷 [ 編集 ]

積?雲でも 寒冷前線 上などに?生する場合、また、 ?暖前線 などで同?の原理が?生した場合の雷は 界雷 と呼ぶ。??にまとまって?生し、 セル の世代交代があって前線の移動に付?して落雷域が移動することが多い。

熱界雷 [ 編集 ]

前線に向かって?った空?が流れ?むことによって形成された雷雲による雷など、熱雷と界雷の?方の特性を?せ持つものを 熱界雷 と呼ぶ。夏季において激しい雷雨を伴うことが多く、たびたび地上において被害を引き起こす雷。局地的にまとまって?生し、時に100kmを超える巨大な積?雲群を構成して落雷域が?範?に及ぶ。

渦雷 [ 編集 ]

上昇?流が?達した 低?? 台風 などにより形成された雷雲による雷の場合を 渦雷 (からい、うずらい)と呼ぶ。性質としては熱雷や界雷に近い。勢力が?いものや移動速度が速いものは雷雲の移動速度が速いことから、防災上注意を要する。

放電 [ 編集 ]

雲?での放電を雲?放電 (inter cloud lightning : IC)、雲と雲の間の放電を雲間放電 (cloud to cloud lightning : CC) と呼ぶ。雷雲から地面への放電を?地雷 (cloud to ground lightning : CG) と呼ぶ。?地雷には上向きと下向き、 正極 性 (+CG) と 負極 性 (-CG) の分類があるから?地雷は結局4種類ある。

幕電 [ 編集 ]

雷鳴を伴わない雲と雲間の?光(2008年8月28日22:48東京上空)

夜間、遠方で?生した雷による?妻が雲に反射する現象および、雲?放電により雷雲自?が光って見える現象を 幕電 と呼ぶ。雷雲から15km以上離れている場合など、?妻のみで雷鳴が確認できない時を指すことが多い。

幕電は上空が晴れていても確認できることがあり、?い閃光のわりに雷鳴が聞こえないなどといったことから、しばしば 宏?異常現象 ではないかとされることがある。

超高層雷放電 [ 編集 ]

近年( 1980年代 - )では大規模落雷に伴って?生するスプライト等の雷雲上空高度20 - 100kmの 成層? ? 中間? ?下部 熱? において起こる放電による?光現象も?見されている。

雷の?測 [ 編集 ]

近代 ?象?測 では、?測所における 天? ?測に雷も組み?まれ、目視?測が?けられてきた。一方、 ?象レ?ダ? 雷?知器 )による?測が?大し、少しづつ代替されつつある。日本では、1990年代後半から2000年代にかけて 測候所 で、2010年代後半にほとんどの 地方?象台 で、目視による雷?測が?止され、?象レ?ダ?による雷?出に代替された [13] [14]

落雷被害における 火災保? に?連して、被害を科?的に裏付ける資料として、?測記?を基にして雷に?する「?象?明」を?象台が?行している。民間にも同?のサ?ビスがある [15]

?際?象通報式 [注 3] では、雷電等が?測時(?測直前10分間)にあったか否か、?測時になくとも前1時間?にあったか否か、雷の3段階?度、降水を伴うか否か、雨や雪の3段階?度などの組み合わせで?分される天?から選?して報告する。自動?測の場合は少し異なった?分になる。なお、雷電は電光と雷鳴を?測したことを指す。基本の記?は雷光(雷鳴なし)が( )、雷電が( [16] [17] [18]

航空?象 の通報式 [注 4] では、「特性」の欄のTSが雷電を表し、降水現象の欄のRA(雨)などと組み合わせて、あるいは??で用いる [19]

ラジオ ?象通報 などの 日本式天?? では、?測時の直前10分間に雷電(電光と雷鳴)または雷鳴が?測されたとき、 天? を雷と表記する。天?記?は雷( 雷)、雷?し( 雷)。降雨や降雪、雹や霰が?測されていても、雷は最も優先順位が高いため?に雷とする [20] 。雷?しの記?は、 1988年 雪?し とともに追加された。

雷による電波などの放射 [ 編集 ]

20世紀に入ってからの?測により、雷から幅?い周波??の 電磁波 が放射されていることが分かっている。身近な例では雷由?のノイズ [21] ラジオ で受信できる場合があり、原理上 振幅 ?調を用いる AMラジオ はその感度が高く、周波??調である FMラジオ は感度が低い。

また、雷放電の高度が低い冬の日本海側の 原子力?電所 などで、雷と同時に X線 ガンマ線 などの 放射線 値の一時的上昇が?測されている。これにより雷が放射線を放出していると解明された [22] 。一方、 宇宙線 などの外から入ってきた放射線が 制動放射 を誘?し [23] 雷放電を?起しているとの?究がある [24]

雷による窒素固定 [ 編集 ]

雷の空中放電により、空?中の 窒素 酸素 が反?して 窒素酸化物 が生成( 窒素固定 )され、さらに酸素により 硝酸 に?化する [25] 。これらが地上に降下して 硝酸? が生成されることで植物が?養分として利用できる物質となる [26] [27]

雷による光核反? [ 編集 ]

雷は光核反?( 原子核反? )の引き金になり得るとされている [22] [28] 2017年 2月6日 17:34:06、 新潟? 柏崎市 にて、落雷の35秒後に 0.511 MeVの ?消滅 ガンマ線 が?測されており、これが 陽電子 電子 が衝突し電子?消滅した時に放出された?消滅ガンマ線だと解?されている [22] [29] [30] [31] (?消滅ガンマ線と誤認される他の可能性として環境 バックグラウンド 輝線 があるが、 天然放射性核種 208Tl (0.583 MeV) や 214Bi (0.609 MeV)と明確に?別され、かつ、大?中での「?生成」で陽電子が?生した場合では落雷との時間差から?別される)。

各地の雷 [ 編集 ]

世界の雷の?生頻度

北?東 [ 編集 ]

北?東 地方( ?木? 群馬? 埼玉? 北部、 茨城? )では特に夏の雷が多く「雷の銀座通り」等と呼ばれることがあるほどである。落雷保?の料率(保?料)も他地方に比べて高い。「 上州 (群馬?)名物、 かかあ天下 空っ風 」という言葉があるが、それに加えて雷も名物として知られる。 ?東地方 ?象? ?測点では突出して雷日?の多い 宇都宮市 では、夏季に多くなる雷を「 雷都 (らいと)」という地域の愛?に取り?み、宇都宮市債や土産物の菓子の名?などに使われている。

日本海側 [ 編集 ]

北陸地方 新潟? 山形? 庄?地方 秋田? などの 日本海 沿岸では、 冬季 に目立って多く?生することから 冬季雷 とも呼ばれる。冬季雷は、夏期のものが積?雲から地面に向かって放電するのに?し地面から積?雲に向かって、上向きに放電し、?生高度も300ないし500メ?トルと低い(夏季の雷の?生高度は3,000ないし5,000メ?トル)。 落雷 ?こそ少ないものの?生のメカニズムから 夏季 の雷より?百倍のエネルギ?を持つものが確認されるほか、一日中?雷することが多く あられ を伴うことが多い。また、はっきりとした 落雷 が無くても瞬間的な停電などの被害が出ることもある。 海岸線 から35キロメ?トル以上の?陸部では少ない。

また、冬季の雷には 愛? があることが多く、「雪起こし」、「 ブリ 起こし」、「雪雷」などのような 方言 がみられる。特に、雪起こしが?測された場合は冬の始まりであると言い習わされる。

冬季雷の?生地域は日本海側沿岸部とノルウェ?の ノルウェ?海 沿岸部、および北アメリカの 五大湖 東側のみであり、世界的に見ても非常に珍しい?象現象である。

?象????測点の雷日?の統計値 [ 編集 ]

?象? は??の主要?測点で雷日?を集計し公表している。これによると、 北?東 ?東地方 ?では比較的雷日?が多い地域となっており、特に夏季の雷を特?としている。?東各地の統計値によると、 南?東 では 東京 で年間雷日?が12.9日で、うち夏季(5月から9月)の雷日?は9.7日、同じく 神奈川? ?浜 では年間12.6日のうち夏季8.2日であるが、北?東4?では、 ?木? 宇都宮 では年間24.8日のうち夏季20.9日、 群馬? 前橋 では年間20.4日のうち夏季18.9日、 埼玉? 熊谷 では年間19.7日のうち夏季17.3日、 茨城? 水? では年間16.7日のうち夏季13.1日となっており、南?東に比較し?著に多くなっている。

また、 日本海側?候 である 日本海 沿岸各地では冬雷が多く、?象?統計値によると、 秋田 31.4日、 新潟 34.8日、 富山 32.2日、 金? 42.4日、 福井 35.0日、 鳥取 26.4日、 松江 25.4日、 福岡 24.7日 [32] などと、日本??では雷、特に冬雷の多い地域となっている。一方、測候所では2010年10月に無人化?測を行ったため、雷日?を?止した [注 5]

?象?統計値によれば、1年間で雷日?が最も多かったのは 石川? 金?市 で記?した2005年の72日。

年間雷日?の上位記?(統計期間1981 - 2010年、?象官署のみ)
順位 雷日? ?測地点 暖候期 寒候期
1位 42.4日 石川? 金?市 12.3日 31.1日
2位 35.0日 福井? 福井市 11.6日 23.4日
3位 34.8日 新潟? 新潟市 11.7日 23.1日
4位 32.2日 富山? 富山市 16.5日 15.7日
5位 31.4日 秋田? 秋田市 10.9日 20.5日
6位 26.6日 熊本? 熊本市 22.0日 0 4.6日
7位 26.4日 鳥取? 鳥取市 12.6日 13.8日
8位 25.4日 島根? 松江市 12.6日 12.8日
9位 25.1日 鹿?島? 鹿?島市 18.8日 0 6.3日
10位 24.8日 ?木? 宇都宮市 22.6日 0 2.2日
?考 12.9日 東京都 千代田? 10.8日 0 2.1日

暖候期は4-9月、寒候期は10-3月の雷日?を示す。

年間雷日?の下位記?(統計期間1981 - 2010年、?象官署のみ)
順位 雷日? ?測地点
1位 4.9日 北海道 ??市
北海道 釧路市
3位 6.8日 北海道 網走市
4位 8.8日 北海道 札幌市
5位 9.3日 宮城? 仙台市
6位 10.2日 北海道 旭川市
7位 11.2日 北海道 稚?市
8位 11.8日 和歌山? 和歌山市
9位 11.9日 岡山? 岡山市
10位 12.2日 北海道 函館市

昭和基地 (南極)では雷日?は0.0日で?測はされていない。

ベネズエラ [ 編集 ]

ベネズエラ マラカイボ湖 に注ぐ カタトゥンボ川 の河口付近は、 カタトゥンボの雷 と呼ばれる雷の常襲地?である。2014年には、1時間に3600本の?妻が認められ、「世界で最も?妻が多い場所」として ギネス世界記? に認定されている [33]

記? [ 編集 ]

この節に登場する場所を記した地図。発生場所のみ示した。の位置(地球内)
マラカイボ湖
マラカイボ湖
ミシオネス州
ミシオネス州
コルドバ州
コルドバ州
この節に登場する場所を記した地?。?生場所のみ示した。 (地球)
カタトゥンボの雷

被害と?策?回避方法 [ 編集 ]

電力としての利用 [ 編集 ]

落雷時のエネルギ?は余りにも大きくしかも短時間(1/1000秒?1秒)に?生するため、蓄電池などによる電?の蓄積は困難であり、また雷の?生場所や?生時刻の予測は、現在はまだ正確には不可能である。このため、雷を電力として利用することは現在の技術ではきわめて困難とされている [40]

雷と神話 [ 編集 ]

古?より、雷は と結びつけて考えられることが多かった。

ギリシャ神話 ゼウス ロ?マ神話 ユピテル (ジュピタ?)、 バラモン? インドラ は天空の 雷神 であり 最高神 である。 北?神話 ト?ル も古代では最高神であった(時代が下ると オ?ジン が最高神とされた)。 マライ半島 ジャングル に住む セマング族 でも雷は創造を司る最高神であり、 インドシナ から南中?にかけては敵を滅ぼすため石斧をもって天下る神(雷公)として落雷を崇めた。

?米では カシ が特に落雷を受けやすい樹木とされたのでゼウス、ユピテル、北?神話のト?ルの宿る木として崇?した。?州の 農民 は住居の近くにカシを植えて 避雷針 代わりとし、また、 はさみ なども雷を呼びやすいと信じたので 雷雨 が近づくとこれらを?す傾向があった。

雷雨の際に動物が往?紛れ出ることから 雷鳥 雷? の?念が生まれた。 アメリカ ? インディアン の間では、その羽ばたきで雷鳴や?妻を起こす巨大な サンダ?バ?ド )が存在すると考えられた。

雷神( 尾形光琳 ?)

日本神話 においても雷は最高神という扱いこそ受けなかったが、雷鳴を「神鳴り」ということからもわかるように雷を神?のなせるわざと見なしていた。 天津神 の1人で 天孫降臨 の前に 葦原中? を平定した タケミカヅチ (建雷命、建御雷、武甕槌)はそういった雷神の代表である。雷(雷電)を祭った神社に「 雷電神社 」「高いかづち神社」などがあり、火雷大神(ほのいかづちのおおかみ)?大雷大神(おおいかづちのおおかみ)?別雷大神(わけいかづちのおおかみ)などを祭神としている。

日本では 方言 で雷を「かんだち」ともいうが、これは「神立ち」すなわち神が示現する意である。先述した?妻の語源が示すとおり、雷は?と?連づけられている。 日本?異記 今昔物語 にあるように雷は田に水を?えて天に?る神であったため、今でも農村では雷が落ちると「雷さまを自分の田んぼにお迎えする」 [6] という意味から、?竹を立て 注連? (しめなわ)を張る、もしくは 幣束 を立て神を祀る地方がある。

雷神 平安時代 になると、 天神 の眷?神として低い地位を占めるようになった。

また、雷が起きると、落雷よけに「くわばら、くわばら」と 呪文 を唱える風習がある。これは、 菅原道? の土地の地名であった「桑原」にだけ雷(かみなり)が落ちなかったという話に由?するとされる。平安時代に藤原一族によって流刑された道?が恨みを晴らすため雷神となり宮中に何度も雷を落とし、これによって藤原一族は大打?を受けた。このとき唯一、桑原だけが落雷がなかったので後に人?は雷よけに「桑原、桑原」ととなえるようになったといわれる。菅原氏の流れをくむ公家に ?原(くわばら)家 があり、菅原氏は「桑原」の地名を道?由?と考えていたことがうかがえる。

また、菅原道??連の桑原以外にも、雷が落ちないとする話は各地に?えられており、 兵庫? 三田市 桑原の 欣勝寺 [注 6] 大阪府 和泉市 桑原の 西福寺 [注 7] などに?っている。

「くわばら、くわばら」と唱えるのは、 の木が神聖な力を持つという信仰があったためであるとも考えられている。詳細は「 クワ 」を?照。

雷神は古くから美術に表現されてきたが?では京都 建仁寺 俵屋宗達 筆の 障壁? 元?時代 尾形光琳 の作など、 彫刻 では 日光東照宮 京都三十三間堂 などのものが有名である。

文化の中での雷 [ 編集 ]

季語 [ 編集 ]

俳句 においては「春雷」は 季語 、「雷」「遠雷」「?雷」は の季語、「?妻」は の季語、「寒雷」は の季語である。

[ 編集 ]

易では、「かみなり」という現象は「雷(らい)」と「電(でん)」の二つの部分で組み合わせられたもの。こちらの「雷」の字は「雷鳴」のみを指す。「電」は「?妻」、つまり光の部分に?たる。

  • 「雷」は 八卦 の中の「震」相?する。木?であり、方角としては を指す。
  • 「電」は 八卦 の中の「離」相?する。火?であり、方角としては を指す。

六十四卦の「雷火豊」と「火雷??」の「火」は「電」の意味である。

故事成語?ことわざ [ 編集 ]

  • 付和雷同
  • ?天の霹靂
  • 地震、雷、火事、親父
  • 電光石火
  • 雷が多い年は豊作 [41]

雷に?連する作品?命名等 [ 編集 ]

小? [ 編集 ]

音? [ 編集 ]

?道車? [ 編集 ]

自動車?オ?トバイ [ 編集 ]

航空機 [ 編集 ]

艦船 [ 編集 ]

人物 [ 編集 ]

食べ物 [ 編集 ]

テレビ番組 [ 編集 ]

その他 [ 編集 ]

高電?注意のピクトグラム

脚注 [ 編集 ]

注? [ 編集 ]

  1. ^ 日本の 古語 では「 つま 」は男女を問わず配偶者の意味。
  2. ^ 落雷によって大?中の 窒素 が田畑に固着されるため?穫が?えたという?がある。なお、現在では十分に窒素肥料が蒔かれているため、落雷した田とそうでない田の間で?の生長に差異はほとんど見られず、自動車等の?燃機?から排出される窒素酸化物の量が?えたことも相?的に落雷による?量の差異が見られなくなる一因として?げられる。
  3. ^ SYNOP ? SHIP などに用いる96種天?。 地上天??#天? ?照。
  4. ^ METAR TAF
  5. ^ ?象台#特別地域?象?測所へ移行 を?照のこと。
  6. ^ 儒?者? 平賀蕉? による ?筆 『蕉?筆記』( ?政 12年自跋)に「三田市?州三田の近所に桑原の欣勝寺といふ寺有、此開山は通元和?と云て、 道元 和?の弟子なり(中略)此和?至て大?也しが、或時死人の弔をし給ひけるに、鳴神落か?りけるを、早速 袈裟 を投かけ給ひければ、忽鳴神も?に成けり、其夜より夢に鳴神?り、袈裟を戴しより成?せり、其??には袈裟の端焦れ居申、此後桑原欣勝寺と唱ふるものあらば、其所へは落まじと誓ひを立けるといふこと、三夜??て夢に見られけるとなり、今?物の第一と成?りも有りし也、世に桑原??といひ、又は桑原欣勝寺といふ事は此故也となん」とある。
  7. ^ 西福寺で配られている?明によれば、「 俊?坊重源 と言う僧が一心に雨乞いをしていた際、近隣の住民が身の回りの世話をしていた。ひとりの女性が袖をまくり上げて井?端で洗濯をしていると、空が曇って雷が鳴り始めた。すると、女の白い二の腕に目が眩んだ雷神が井?の中に落ちたので女が井?に蓋をした。出す出さないの問答の末、雷神は、出してくれたらもう2度とこの地に落ちないと約束をして助けてもらった」と書かれている。

出典 [ 編集 ]

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  2. ^ ??苑 第6版
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?考文? [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]