雷が砂浜に落ちると、なぜガラスができるの?
― 地面の下に、稲妻の形をした管が残ります
雷が砂地に落ちると、地面の下に細長いガラスの管ができることがあります。名前は「閃電岩(せんでんがん)」。雷の通り道は太陽の表面より熱く、砂を一瞬で溶かします。そして一瞬で冷えるので、砂は元の粒に戻れず、ガラスとして固まるのです。
夏の夕方、海辺で遠くに雷が光るのを見たことはありませんか。光ったあと、しばらくしてゴロゴロと音が届きます。
その雷が、もし誰もいない砂浜に落ちたら。翌朝そこを掘ると、木の根のように枝分かれした、灰色の細い管が出てくることがあります。外側はざらざら、内側はつるつるに光っています。
これは石ではなく、ガラスです。窓ガラスの原料も、実は砂です。雷は、工場の炉がする仕事を、まばたきより短い時間でやってのけたのです。
理由は2つだけ
雷の通り道は約3万℃に達するとされます。砂の主な成分である石英は、約1700℃で溶けます。電気が砂の中を通るとき、その道すじの砂が一気に溶けます。
溶けた砂は、周りの冷たい砂にすぐ熱を奪われます。ゆっくり冷えれば規則正しく並び直せますが、急に冷えると並ぶ前に固まります。これがガラスです。
つまり閃電岩は、「極端に熱く」と「極端に速く」の2つがそろったときにだけできる、自然の作品です。順に見ていきましょう。
雷の電気は、砂の中を「熱」に変わりながら進む
乾いた砂は、電気をとても通しにくい物です。通しにくい物に無理やり大きな電流を流すと、その道すじが熱くなります。電熱器のニクロム線が赤くなるのと同じしくみです。
雷の電流は、数万アンペアにもなるとされます。家庭のブレーカーが落ちる電流の、千倍以上です。この電流が砂の中を枝分かれしながら進むので、通り道にそって砂が溶けます。だから閃電岩は、稲妻をそのまま地面に写したような形になります。
管の中が空洞になるのは、砂のすき間の空気や水分が一気に熱せられて、ふくらむからです。ふくらんだ気体が溶けた砂を外側へ押しつけ、そのまま固まります。内側がつるつるなのは、溶けた面が冷えて固まった跡だからです。外側には溶けかけた砂粒がくっつくので、ざらざらになります。
図1の左は、地面の断面です。右は、管を輪切りにしたところです。つまみで溶けた範囲を太くしてみてください。
ガラスと石英は、同じ成分なのに何が違う?
砂粒の多くは石英という結晶です。結晶とは、原子がタイルのように規則正しく並んだ固体のことです。溶かすと、この並びがばらばらになって流れ出します。
ここからゆっくり冷えれば、原子は少しずつ元の位置を見つけて、もう一度きれいに並べます。ところが閃電岩の場合、溶けた砂のすぐ外は冷たい砂です。熱は一気に奪われ、原子は並び直す前に動けなくなります。ばらばらのまま固まった固体、それがガラスです(図2)。
じつは、窓ガラスも同じ考え方で作られています。砂を炉で溶かし、結晶に戻らない速さで冷やすのです。雷は、それを自然の中で、しかも何の準備もなくやってしまいます。
進化論で知られるダーウィンは、ビーグル号の航海中、南米ウルグアイの砂丘で閃電岩を観察したと記録しています。砂の中にガラスの管が何本も縦にのびていたそうです。見た目は地味ですが、昔の人にとっては「雷の化石」のような不思議な物でした。
閃電岩の中からは、ふつうの岩にはほとんど無いリンの化合物が見つかっています。大昔の地球では、雷が生き物の材料となるリンを使いやすい形に変えていたのではないか、という研究もあります。
閃電岩ができるような開けた砂地は、人が立っていると雷の通り道になりやすい場所です。ゴロゴロと聞こえたら、すぐに建物の中か車の中へ避難してください。高い木や柱にも近づかないこと。もし人に雷が落ちたら、すぐに119番へ。雷に打たれた人の体に電気は残らないので、周りの安全を確かめてから救命の手当てをします。
まとめ
雷の通り道は約3万℃。砂の成分である石英は約1700℃で溶けるので、通り道にそって砂は一瞬で溶けます。そして周りの冷たい砂にすぐ冷やされるため、原子は並び直せず、ガラスとして固まります。中の空洞は、ふくらんだ空気と水蒸気が押し広げた跡です。
閃電岩は、雷が砂に残した「一瞬の記録」。
熱すぎることと、速すぎることの両方がガラスを生みます。
雷1回にどれほどのエネルギーがあるのかは「雷1回のエネルギーで、家の電気はどれくらいまかなえるの?」で、雷が空気を肥料に変える話は「雷が多い年は米が豊作って、本当?」で読めます。
- 砂浜や公園の砂を少し取り、虫眼鏡で見てみましょう。透明でかどばった粒が、石英の結晶です。
- 大人と一緒に、小鍋で砂糖大さじ3と水小さじ1を煮つめます。色づいたら、アルミホイルに少しずつたらして急に冷やします。透明で固い「べっこう飴」になります。これは砂糖のガラスです。
- くらべるために、砂糖水を小皿に入れて数日かけて乾かします。こちらは白くて小さな粒(結晶)が出てきます。同じ砂糖でも、冷え方・固まり方で見た目がまったく変わります。
煮つめた砂糖は100℃をはるかにこえます。やけどをしないよう、必ず大人が鍋を扱い、冷めるまで触らないでください。
もっと知りたい人へ ― 用語・数式・教科書とのつながり中学理科から大学の専門科目まで、どのレベルの話かを明示しています
- 中学中学校の理科で習う範囲
- 高校高校の「物理」「化学」で習う範囲
- 高校+高校の発展、または教科書のコラム扱いの内容
- 大学高校では習わない、大学の専門科目(材料科学・地球科学)の内容
- 研究大学でも「定説」として教わらない、いま研究者が調べている最中の話
中学用語:この現象には名前があります
- 閃電岩(せんでんがん):雷が砂や岩に落ちたとき、通り道にそって溶けて固まったガラスの管や塊。「雷管石」と呼ばれることもあります。
- 石英(せきえい):二酸化ケイ素の結晶。砂粒の多くを占め、透明な大きい結晶は水晶と呼ばれます。
- ガラス(非晶質):原子が規則正しく並ばないまま固まった固体。結晶と違い、決まった形の粒になりません。
- ジュール熱:電流が、電気を通しにくい物の中を流れるときに出る熱。
中学高校式で確かめる:1mの閃電岩を作るには、どれだけの熱が要る?
溶けた範囲を半径1cm、長さ1mの円柱と考えて、その砂を溶かすのに必要な熱を計算します。記号の意味は次のとおりです。
| Q | 必要な熱(単位はキロジュール kJ) |
| m | 溶ける砂の質量(単位は kg) |
| c | 比熱:1kgを1℃上げるのに要る熱(kJ/(kg・℃)) |
| ΔT | 上げる温度の幅(℃) |
| L | 融解熱:溶けた温度のまま、固体を液体に変えるのに要る熱(kJ/kg) |
| 記号で書くと | Q = m × ( c × ΔT + L )、 m = π × r² × 長さ × 密度 |
| 言葉で書くと | 必要な熱 = 砂の質量 ×(溶ける温度まで温める熱 + 溶かすための熱) |
| どこから来る式か | エネルギーの保存。雷の電気が砂の中で熱に変わり、その熱が「温度を上げる分」と「固体を液体に変える分」に使われる、という熱量の収支です。 |
| 半径1cmの2乗(r²) | 0.0001 m² |
| 乾いた砂の密度 | 約1600 kg/m³ |
| 石英の比熱(高温での平均の目安) | 約0.8 kJ/(kg・℃) |
| 温める幅(約20℃から約1720℃まで) | 約1700 ℃ |
| 石英の融解熱(目安) | 約150 kJ/kg とされる |
| 雷1回のエネルギー(目安) | 約10億ジュール = 1000000 kJ とされる |
| 断面積(π × r²) | 3.14 × 0.0001 = 0.000314 m² |
| 長さ1mぶんの砂の質量 | 0.000314 × 1600 ≒ 0.5 kg |
| 1kgを1720℃まで温める熱(c × ΔT) | 0.8 × 1700 = 1360 kJ |
| 溶かす熱を足す(+ L) | 1360 + 150 = 1510 kJ |
| 長さ1mぶんに必要な熱 Q | 1510 × 0.5 = 755 kJ |
| 雷1回で、理屈の上では何m溶かせるか | 1000000 ÷ 755 ≒ 1325 m |
1mの閃電岩に必要な熱は約76万ジュール。電子レンジ(600W)を20分あまり動かす量です。雷1回のエネルギーは、計算の上では1km以上を溶かせるほどあります。それでも実際の閃電岩が数十cmから数mなのは、雷のエネルギーの大部分が空気を熱し、光と音になって逃げるからです。地面に届いて砂を溶かすのは、そのごく一部だと考えられています。
高校高校+電流が熱になるしくみと、急に冷えると結晶にならない理由
高校抵抗Rの物に電流Iが流れると、毎秒 I² × R の熱が出ます(ジュールの法則)。電流の2乗で効くので、数万アンペアの雷では、わずかな時間でも膨大な熱が出ます。乾いた砂は抵抗が大きく、湿った砂より発熱しやすい一方、電流は湿った部分や粒のすき間を選んで流れるため、管は枝分かれします。
高校+溶けた二酸化ケイ素はとても粘り気が強く、原子が動いて並び直すのに時間がかかります。そのため窓ガラスほど速く冷やさなくても結晶になりにくく、自然でもガラスが残りやすい物質です。閃電岩のガラスは、ほぼ純粋な二酸化ケイ素のガラスで、レシャトリエライトと呼ばれます。
大学ガラス転移と、雷による還元反応
液体を冷やしていくと、ある温度付近で粘り気が急に増え、原子の配置が凍結されます。これをガラス転移といい、その温度をガラス転移点と呼びます。冷却速度が結晶化の速さを上回ると、液体は結晶にならずに非晶質固体になります。また、雷の通り道は数千℃以上の高温で、酸素が奪われる反応(還元)が起きやすい環境です。閃電岩から、地表ではまれな金属鉄の粒やリン化物(シュライバーサイトなど)が見つかるのはこのためとされます。熱の出入りはジュールの法則と融解熱で見積もれます。
📖 式の導出や、さらに先の内容:ジュール熱(ウィキペディア) / 融解熱(ウィキペディア)
研究まだはっきりとはわかっていないこと
- 雷は生命の誕生を助けたのか。 閃電岩の中のリン化物から、大昔の地球で雷が毎年かなりの量のリンを「使える形」に変えていた、という見積もりが2021年に発表されました。どれほど重要だったかは、まだ議論が続いています。
- 砂の中で、どれくらいの時間・温度だったのか。 閃電岩の鉱物から到達温度を逆算する研究がありますが、場所によって大きく違い、一回の落雷の中の時間変化はよく分かっていません。
- 古い閃電岩から、昔の雷の多さが分かるか。 地層に残った閃電岩を数えて、過去の気候と雷の関係を探る試みがあります。
つまりこの記事の内容も、「いまわかっている範囲での説明」です。数値は条件によって大きく変わる目安として読んでください。
教科書とのつながり(レベル別)
| レベル | 科目・単元 | この記事のどこ |
|---|---|---|
| 中学 | 理科1年「状態変化」、2年「電流と発熱」 | 砂が溶けて固まる/電流で熱が出る |
| 高校 | 物理「熱量の保存・ジュールの法則」 | 式で確かめる・発熱のしくみ |
| 高校+ | 化学「結晶と非晶質」 | 石英とガラスの違い |
| 大学 | 材料科学・地球化学 | ガラス転移・還元反応 |
| 研究 | 惑星科学・生命の起源 | 雷によるリンの変化 |
| ― | 生活とのつながり | 窓ガラスの作り方・雷のときの避難 |
※本記事は一般向けの科学解説です。掲載した数値は、しくみを理解するための目安・概算です。雷の際は、気象情報や消防・自治体等の指示に従って行動してください。