| エリア | 14,200,000 km 2 5,500,000平方マイル[1] |
|---|---|
| 人口 | 1,300~5,100(季節) |
| 人口密度 | 0.00009/km 2~ 0.00036/km 2 (季節) |
| 国 | 7 領土主張 |
| タイムゾーン | すべてのタイムゾーン |
| インターネットTLD | .aq |
| 最大の集落 | |
| UN M49コード | 010 |


南極( / æ n ˈ t ɑːr k t ɪ k ə / )[注 1]地球上で最も南にあり、最も人口の少ない大陸です。ほぼ完全に南極圏南極海南極海としても知られる)に囲まれており南極点。南極大陸は5番目に大きな大陸で、ヨーロッパ、面積は14,200,000 km2南極氷床で覆われており、平均厚さは1.9 km(1.2マイル)です。
南極大陸は、平均すると、大陸の中で最も寒く、乾燥していて、風が強く、平均標高が最も高い。主に極地の砂漠で、年間降水量は海岸沿いで200 mm (8インチ)を超え、内陸部でははるかに少ない。世界の淡水貯蔵量の約70%が南極大陸で凍結しており、これが溶けると、世界の海面が約60メートル (200フィート)上昇する。南極大陸は、地球上で測定された最低気温の-89.2 °C (-128.6 °F)の記録を保持している。沿岸地域の気温は、夏には10 °C (50 °F)を超えることがある。在来の動物種には、ダニ、線虫、ペンギン、アザラシ、クマムシなどがある。植物が生育している場所では、ほとんどが地衣類やコケである。
南極の棚氷は、1820年にファビアン・ゴットリープ・フォン・ベリングスハウゼンとミハイル・ラザレフが率いるロシアの探検隊によって初めて発見されたと考えられています。その後数十年にわたり、フランス、アメリカ、イギリスの探検隊によるさらなる探検が行われました。最初に確認された上陸は、1895年のノルウェーのチームによるものでした。20世紀初頭には、大陸の内部への探検が数回行われました。イギリスの探検家ロバート・ファルコン・スコットとアーネスト・シャクルトンは、1909年に初めて南磁極に到達し、地理学的南極点には1911年にノルウェーの探検家ロアール・アムンセンが初めて到達しました。[4]
南極大陸は、 1959年の南極条約体制の締約国である約30カ国によって統治されている。条約の条項によると、南極大陸では軍事活動、採鉱、核爆発、核廃棄物の処分はすべて禁止されている。観光、漁業、研究が南極大陸とその周辺での主な人間の活動である。夏の間は約5,000人が研究基地に住んでいるが、冬にはその数は約1,000人にまで減る。大陸は遠く離れているにもかかわらず、人間の活動は汚染、オゾン層の破壊、気候変動を通じて南極大陸に大きな影響を与えている。潜在的に不安定な西南極氷床の融解は、世紀規模の海面上昇予測で最も不確実性を引き起こし、同じ融解は南極海の逆転循環にも影響を及ぼし、最終的には南半球の気候と南極海の生産性に重大な影響を及ぼす可能性がある。
語源

この大陸の名称は、中世フランス語のantartiqueまたはantarctique (「北極の反対」)とラテン語のantarcticus(「北の反対」)に由来する「南極」という言葉に由来している。Antarcticusはギリシャ語のἀντι-(「反対」)とἀρκτικός (「熊の」、「北の」)に由来している。 [5]ギリシャの哲学者アリストテレスは、紀元前 350年頃に『気象学』の中で「南極地方」について書いている。[6]ギリシャの地理学者ティルスのマリヌスは、現在は失われている西暦2世紀の世界地図でこの名称を使用したと伝えられている。ローマの著述家ガイウス・ユリウス・ヒュギヌスとアプレイウスは南極点を表すためにギリシャ語のローマ字表記polus antarcticusを使用した。 [ 7 ]これは1270年に確認された古期フランス語のpol antartike(現代のpôle antarctique)に由来し、さらにそこから中期英語のpol antartikが生まれた。これはイギリスの作家ジェフリー・チョーサーの論文で初めて発見された。[5]
ヨーロッパ人は、地球の南端にヨーロッパ、アジア、北アフリカの北の土地のバランスをとる広大な大陸であるテラ・アウストラリスが存在すると信じており、これは古代から知的概念として存在していた。そのような土地に対する信仰は、ヨーロッパ人がオーストラリアを発見するまで続いた。[8]
19世紀初頭、探検家マシュー・フリンダースはオーストラリア(当時はニューホランドと呼ばれていた)の南に独立した大陸が存在するかどうか疑問視し、代わりにオーストラリアに「テラ・アウストラリス」という名称を使うことを提唱した。[9] [10] 1824年、シドニーの植民地当局はニューホランド大陸を正式にオーストラリアに改名し、「テラ・アウストラリス」という用語は南極を指す言葉としては使えなくなった。その後数十年にわたり、地理学者たちは「南極大陸」などの語句を使った。彼らはより詩的な代替語を探し、ウルティマやアンティポディアなどの名前を提案した。[11] 南極大陸は1890年代に採用され、その名前を最初に使ったのはスコットランドの地図製作者 ジョン・ジョージ・バーソロミューであるとされている。[12]
南極大陸は「グレート・ホワイト・サウス」という愛称でも知られており、イギリス人写真家ハーバート・ポンティングが南極の写真に関する著書の一つにこの名を付けたが、これはおそらくカナダの「グレート・ホワイト・ノース」という呼び名に対応するものと思われる。[13]
地理

南極の周囲に非対称に位置し、南極圏(世界の地図を描く5 つの主要な緯度圏の1 つ)のほぼ南に位置する南極大陸は、南極海に囲まれています。[注 2]南極には 川があり、最長はオニキス川です。南極大陸の面積は 1,420 万 km 2 (5,500,000 平方マイル) 以上で、オーストラリアの面積のほぼ 2 倍で、5 番目に大きな大陸であり、冥王星の表面積に匹敵します。その海岸線はほぼ 18,000 km (11,200 マイル) の長さです。[1] 1983 年の時点で、4 つの海岸タイプのうち、海岸の 44% は棚氷[update]の形の浮氷、38% は岩の上にある氷壁、13% は氷河の端または氷河、残りの 5% は露出した岩です。[15]
大陸氷床の底にある湖は、主にマクマードドライバレーや様々なオアシスに存在します。[16]ロシアのボストーク基地の下で発見されたボストーク湖は、世界最大の氷河下湖であり、世界最大の湖の1つです。かつてこの湖は数百万年にわたって封鎖されていたと考えられていましたが、科学者たちは現在、その水は13,000年ごとに氷冠がゆっくりと解けて凍ることで入れ替わっていると推定しています。[17]夏の間、湖の端の氷が溶け、一時的に液体の堀が形成されることがあります。南極には塩水湖と淡水湖の両方があります。 [16]
南極大陸は、ヴィクトリアランドからロス海まで広がる南極横断山脈によって西南極大陸と東南極大陸に分けられている。[18] [19]南極大陸の大部分は、平均1.9 km (1.2 mi) の厚さの南極氷床で覆われている。 [20]氷床は、マクマード乾燥谷を除いて沿岸部に位置する少数のオアシスを除くすべてのオアシスに広がっている。 [21]いくつかの南極氷河流は、数多くある南極棚氷の 1 つに流れ込んでおり、このプロセスは氷床ダイナミクスによって説明されている。[22]
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東南極は、コートランド、クイーンモードランド、エンダービーランド、マクドナルド・ロバートソンランド、ウィルクスランド、ビクトリアランドから構成されています。この地域のごく一部を除いてすべて東半球内にあります。東南極は主に東南極氷床に覆われています。[23]南極の周囲には多数の島々がありますが、そのほとんどは火山島で、地質学的な基準では非常に若いものです。[24]最も顕著な例外はケルゲレン高原の島々で、最も古いものは約40 Maに形成されました。[24] [25]
エルズワース山脈にあるヴィンソン・マシフは、標高4,892メートル(16,050フィート)で南極大陸の最高峰である。[26]ロス島のエレバス山は世界最南端の活火山であり、 1日に約10回噴火する。噴火による灰は、火山の火口から300キロメートル(190マイル)離れた場所でも見つかっている。[27]氷の下には多数の火山があるという証拠があり、活動レベルが上昇すれば氷床に危険をもたらす可能性がある。[28]東南極にあるドーム・アーガスとして知られる氷のドームは、南極の氷の中で最も高い標高4,091メートル(13,422フィート)である。世界で最も寒く乾燥した場所の一つで、気温は−90℃(−130℉)まで下がり、年間降水量は1~3cm(0.39~1.18インチ)である。[29]
地質史
新原生代末期から白亜紀にかけて、南極大陸は超大陸 ゴンドワナの一部でした。[30]現代の南極大陸は、1億8300万年前頃からゴンドワナ大陸が徐々に分裂するにつれて形成されました。 [31]顕生代の大部分において、南極大陸は熱帯または温帯気候で、森林に覆われていました。[32]
古生代(5億4000万~2億5000万年前)
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カンブリア紀、ゴンドワナ大陸は温暖な気候だった。[33]西南極大陸は部分的に北半球に位置し、この時代には大量の砂岩、石灰岩、頁岩が堆積した。東南極大陸は赤道上にあり、熱帯の海では海底無脊椎動物や三葉虫が繁栄していた。デボン紀(4億1600 万年前)の初めにはゴンドワナ大陸はより南の緯度に位置し、気候はより寒冷であったが、その頃から陸上植物の化石が知られている。砂とシルトは、現在のエルズワース山脈、ホーリック山脈、ペンサコーラ山脈に堆積した。
南極大陸はデボン紀末期(3億6千万年前)に始まる後期古生代氷河期の間に氷河に覆われたが、後期石炭紀には氷河が大幅に増加した。南極は南極に近づき、気候は寒冷化したが、植物相は残った。[34]前期ペルム紀後半の氷河期終了後、この地はグロッソプテリッド(絶滅した種子植物のグループで、近縁種は現生していない)によって占められるようになり、最も顕著なのはグロッソプテリスで、これは水浸しの土壌で生育したと解釈される樹木で、大規模な石炭鉱床を形成した。ペルム紀の南極大陸で見つかった他の植物には、コルダイタレス目、スフェノプシッド、シダ、リコフィテスなどがある。[35]ペルム紀末には、ゴンドワナ大陸の大部分で気候が乾燥し高温となり、ペルム紀末の大量絶滅の一環として、グロッソプテルス科の森林生態系が崩壊した。[35] [36]古生代に南極に四肢動物が生息していたという証拠はない。 [37]
中生代(2億5000万~6600万年前)
温暖化が続いたため、ゴンドワナ大陸の大部分は乾燥しました。三畳紀の間、南極大陸は樹木として成長するディクロイディウム属に属する種子シダ(シダ植物)が優勢でした。その他の関連する三畳紀の植物相には、イチョウ植物、ソテツ植物、針葉樹、およびスフェノプシド類が含まれていました。[38]四肢動物は三畳紀前期に南極大陸に初めて出現し、最も古い化石は南極横断山脈のフレモウ層で発見されています。 [37]単弓類(「哺乳類のような爬虫類」としても知られています)にはリストロサウルスなどの種が含まれ、三畳紀前期には一般的でした。[39]
南極半島はジュラ紀( 2億600万年前~1億4600万年前)に形成され始めました。[40]アフリカはジュラ紀の約1億6000万年前に南極から分離し、続いて白亜紀前期(約1億2500万年前)にインド亜大陸が分離しました。 [ 41 ] 当時はイチョウ、針葉樹、ベネティタレス、スギナ、シダ、ソテツが豊富にありました。 [42]西南極では白亜紀(1億4600万~6600万年前)を通して針葉樹林が優勢でしたが、白亜紀の終わり頃には南部のブナ(ノソファガス)が目立つようになりました。 [43] [44]アンモナイトは南極周辺の海でよく見られ、恐竜も存在していたが、南極の恐竜の属はごくわずかしか記載されていない(トランスアンタークティック山脈のジュラ紀前期ハンソン層から発見されたクリョロフォサウルスとグラシアリサウルス、 [45]および南極半島の後期白亜紀から発見されたアンタルクトペルタ、トリニサウラ、モロサウルス、インペロバトール)。 [46] [47] [48] [49]
新生代(6600万~1000万年前)

古第三紀初期には、南極大陸は南アメリカやオーストラリア南東部とつながっていた。始新世に遡る南極半島のラ・メセタ層の動物相は、南アメリカの同等の動物相と非常によく似ており、有袋類、異節動物、リトプテルス類、アストラポテリアン有蹄類、ゴンドワナ類、おそらくメリディオレスティダン類も含まれている。[50] [51]有袋類は始新世初期までに南極大陸を経由してオーストラリアに分散したと考えられている。[52]
約5300万年前、オーストラリア・ニューギニアが南極から分離し、タスマニア海峡が開通した。[53 ] 約3000万年前、南極と南アメリカの間にドレーク海峡が開通し、南極周極海流が発生し、大陸が完全に孤立した。[54]南極の地理モデルは、この海流と、二酸化炭素レベルの低下によって引き起こされたフィードバックループが、小さいながらも恒久的な極地氷床の形成を引き起こしたことを示唆している。二酸化炭素レベルがさらに低下すると、氷は急速に広がり始め、それまで南極を覆っていた森林に取って代わった。[55]ツンドラ生態系は、約1400万~1000万年前まで南極に存在し続け、その後の寒冷化により絶滅した。[56]
現在

大陸氷床によって大部分が隠されていた南極の地質[57]は、リモートセンシング、地中レーダー、衛星画像などの技術によって明らかになりつつある。[58]地質学的には、西南極は南米アンデス山脈によく似ている。[59]南極半島は地質学的隆起と海底堆積物の変成岩への変化によって形成された。[60]
西南極はいくつかの大陸プレートが合体して形成され、その地域には数多くの山脈が形成されており、その中で最も顕著なものがエルズワース山脈である。西南極地溝帯の存在により、西南極と東南極の境界に沿って火山活動が起こり、南極横断山脈も形成された。[61]
東南極は地質学的に多様である。その形成は始生代(4,000 Ma-2,500 Ma)に始まり、カンブリア紀に停止した。[62]それは先カンブリア時代の楯状地の基礎となる岩石の塊の上に構築されている。[63]その基礎の上には石炭と砂岩、石灰岩、頁岩があり、これらはデボン紀とジュラ紀に堆積して南極横断山脈を形成した。[64]シャクルトン山脈やビクトリアランドなどの沿岸地域では、いくつかの断層が発生している。[65] [66]
石炭は、1907年にフランク・ワイルドがニムロッド遠征隊に同行して南極のビアードモア氷河付近で初めて記録され、低品位の石炭は南極横断山脈の多くの地域に存在することが知られています。[67]プリンスチャールズ山脈には鉄鉱石の鉱床があります。[68]ロス海には石油と天然ガスの田があります。 [69]
気候
南極大陸は地球上の大陸の中で最も寒く、風が強く、乾燥しています。[1] 海岸付近では、夏には気温が10℃を超え、冬には-40℃以下に下がります。内陸の高地では、夏には-30℃程度まで上がりますが、冬には-80℃以下に下がります。
地球上で記録された最も低い自然気温は、1983年7月21日に南極のロシアのボストーク基地で記録された−89.2℃(−128.6℉)である。[70] 2010年には衛星によって−94.7℃(−138.5℉)というより低い気温が記録されたが、これは地表温度の影響を受けており、公式の気温記録に必要な地表から2メートル(7フィート)の高さで記録されたものではない。[71] [72]
南極大陸は降水量の少ない極地砂漠で、大陸には年間平均約 150 mm (6 インチ) の水が降り、そのほとんどは雪の形で降ります。内陸部は乾燥しており、年間降水量は 50 mm (2 インチ) 未満ですが、沿岸部では通常 200 mm (8 インチ) 以上降ります。[73]いくつかの青氷地域では、風と昇華によって降水量よりも多くの雪が除去されます。[74]乾燥した谷では、同じ効果が岩盤上で発生し、不毛で乾燥した景観につながります。[75]南極大陸は北極地域よりも寒く、南極大陸の大部分は海抜 3,000 m (9,800 フィート) を超えており、気温は北極地域よりも低くなります。北極海の相対的な暖かさは北極の海氷を通じて伝達され、北極地域の気温を和らげます。[76]
地域差
東南極は標高が高いため、西南極よりも寒冷である。気象前線が大陸の奥深くまで侵入することはめったになく、中央部は寒く乾燥しており、風速は中程度である。南極の沿岸部では大雪がよく発生し、48時間で最大1.22メートル(48インチ)の降雪が記録されている。大陸の端では、極地高原からの強いカタバ風がしばしば暴風雨の勢いで吹く。夏の間、南極では1日24時間日光が当たるため、赤道よりも多くの太陽放射が地表に到達する。 [1]
気候変動


人間活動による温室効果ガス排出による気候変動は地球上のあらゆる場所で起こっており、南極大陸は他のどの大陸よりも気候変動の影響を受けにくいものの、[78] 南極大陸でも気候変動が観測されている。1959年以降、大陸全体で1957年以降10年ごとに平均気温が0.05℃以上上昇しているが、その上昇幅は不均一であった。[79] 西南極大陸は1950年代から2000年代にかけて10年ごとに0.1℃以上温暖化し、露出した南極半島は20世紀半ば以降3℃(5.4℉)温暖化した。[80]より寒く安定した東南極大陸は2000年代まで寒冷化が続いていた。[81] [82]南極周辺では、南極海が他のどの海よりも多くの海洋熱を吸収しており、 [83] 2,000メートル(6,600フィート)以下の深さで強い温暖化が見られています。[84]西南極周辺では、1955年以来、海洋は1°C(1.8°F)温暖化しています。[ 80]
南極大陸周辺の南極海の温暖化により、氷河の沖合に浮かんで氷河を安定させる棚氷が弱体化または崩壊している。沿岸氷河の多くは質量を失い後退しており、南極大陸全体で年間の純氷損失を引き起こしているが、 [84] : 1264 東南極氷床は内陸部で氷を増やし続けている。2100年までに、南極大陸からの純氷損失により、世界の海面上昇が約11cm(5インチ)増加すると予想されている。海洋氷床の不安定化は、2100年より前に引き起こされた場合、西南極大陸がさらに数十センチメートル寄与する可能性がある。[84] : 1270 温暖化が進むと、不安定化の可能性がはるかに高くなり、21世紀の世界の海面上昇が2倍になる可能性があります。[85] [86] [87]
氷から溶け出す淡水は年間11000億~15000億トンで、塩分を含む南極底層水を薄め、[88] [89]南極海循環(SOOC)の下層細胞を弱めている。[84] : 1240 一部の研究によると、SOOCの完全な崩壊は1.7 °C(3.1 °F)~3 °C(5.4 °F)の地球温暖化で起こる可能性があるが、[90]完全な影響は数世紀にわたって発生すると予想されており、これには南半球の降水量の減少と北半球の増加、南極海の漁業の最終的な衰退、特定の海洋生態系の潜在的な崩壊などが含まれる。[91]多くの南極の種が未発見のままである一方、南極の植物相の増加が記録されており、ペンギンなどの大型動物相はすでに適切な生息地を維持するのに苦労している。氷のない土地では、永久凍土が溶けて温室効果ガスや凍っていた汚染物質が放出される。[92]
西南極の氷床は、気温が2020年より2℃(3.6℉)下がらない限り、完全に溶けてしまう可能性が高い[93] [94] [95] 。 [96]この氷床が失われるには2,000年から13,000年かかると予想されるが[97] [98]、数世紀にわたる高温室効果ガス排出により、この期間は500年に短縮される可能性がある。[99]氷床が崩壊して山々に氷冠が残ると、海面は3.3メートル(10フィート10インチ)上昇し、それらの氷冠も溶けると4.3メートル(14フィート1インチ)上昇する。[100] アイソスタシーの回復により、今後1,000年間で世界の海面がさらに1メートル(3フィート3インチ)上昇する可能性がある。[99]はるかに安定している東南極の氷床は、現在の温暖化レベルから0.5メートル(1フィート8インチ)~0.9メートル(2フィート11インチ)の海面上昇を引き起こすだけかもしれないが、これは氷床全体に含まれる53.3メートル(175フィート)のほんの一部である。[101]地球温暖化が約3°C(5.4°F)の場合、ウィルクス盆地やオーロラ盆地などの脆弱な地域は約2,000年かけて崩壊し、[97] [98]海面が最大6.4メートル(21フィート0インチ)上昇する可能性がある。[99]東南極の氷床が完全に溶けて消滅するには少なくとも10,000年かかり、地球温暖化が5°C(9.0°F)~10°C(18°F)に達した場合にのみ発生する。[97] [98]オゾン層の破壊

科学者たちは1970年代から南極上空のオゾン層を研究してきた。1985年、英国の科学者たちはブラント棚氷のハレー研究ステーションで収集したデータを基に、南極上空の広範囲に渡る低オゾン層を発見した。[102] [103]この「オゾンホール」はほぼ大陸全体を覆い、2006年9月に最大となった。[104]最も長く続いた現象は2020年に発生した。 [105]この減少は、オゾンを他のガスに分解するクロロフルオロカーボンとハロンの大気中への放出によって引き起こされる。[ 106 ]南極の極寒の環境により、極成層圏雲が形成される。この雲は化学反応の触媒として働き、最終的にはオゾンの破壊につながる。[107] 1987年のモントリオール議定書はオゾン層破壊物質の排出を制限している。南極上空のオゾンホールは徐々に消滅すると予測されており、2060年代までにはオゾン層は1980年代に最後に記録された値に戻ると予想されている。[108]
オゾン層の破壊は、成層圏で約6℃(11℉)の冷却を引き起こす可能性がある。冷却により極渦が強化され、南極付近の冷たい空気の流出が妨げられ、東南極氷床の大陸塊が冷却される。南極の周辺地域、特に南極半島は、より高い温度にさらされ、氷の融解が加速する。[103]モデルは、オゾン層の破壊と極渦の影響の強化が、観測が始まった1970年代後半から2014年まで続いた海氷面積の増加期間を説明する可能性を示唆している。それ以来、南極の海氷の覆いは急速に減少している。[109] [110]
生物多様性
南極大陸のほとんどの種は、数百万年前にそこに生息していた種の子孫であると思われる。したがって、それらは複数の氷河サイクルを生き延びてきたに違いない。それらの種は、地熱のある孤立した温暖な地域や、寒冷な気候の間ずっと氷のない地域など、極寒の気候の期間を生き延びてきた。[111]
動物

南極の無脊椎動物には、アラスカン・アンタルクティクス、シラミ、線虫、クマムシ、ワムシ、オキアミ、トビムシなどの微小なダニ類が含まれる。陸生無脊椎動物は亜南極諸島に限られている。[ 112 ]飛べないユスリカであるベルギカ・アンタルクティクスは、南極最大の陸生動物で、体長は6 mm ( 1 ⁄ 4 インチ) に達する。[113]
大きな群れを形成するナンキョクオキアミは、南極海の生態系の要となる種であり、クジラ、アザラシ、ヒョウアザラシ、オットセイ、イカ、白魚、そしてペンギンやアホウドリなどの多くの鳥類にとって重要な食料となっている。[114]海洋動物の中には、直接的または間接的に植物プランクトンに依存している種も存在する。南極の海洋生物には、ペンギン、シロナガスクジラ、シャチ、巨大イカ、オットセイなどがある。[115]ナンキョクオットセイは、 18世紀から19世紀にかけて、米国や英国のアザラシ猟師によって毛皮目的で大量に狩猟された。 [116]ヒョウアザラシは南極の生態系の頂点捕食者であり、食料を求めて南極海を回遊する。[117]
南極大陸またはその近辺で繁殖する鳥類は、ミズナギドリ、ペンギン、鵜、カモメなど約40種あります。南極大陸周辺の海には、北極に生息するものも含め、さまざまな鳥類が訪れます。[118]コウテイペンギンは冬季に南極大陸で繁殖する唯一のペンギンで、コウテイペンギンとアデリーペンギンは他のどのペンギンよりも南で繁殖します。[115]
2010年に、国際極年中に約500人の研究者が行った海洋生物の調査が発表された。この調査では、12,000 km (7,456 mi) の隔たりを埋めて両極地域に235種以上の海洋生物が生息していることが判明した。一部のクジラ目や鳥などの大型動物は、毎年往復している。ナマコや自由に泳ぐ巻貝などの小型生物も両極の海で見られる。これらの生物の分布を助けている可能性のある要因としては、極地の深海と赤道の間の温度差が5 °C (9 °F) 以下であること、および卵や幼生を輸送できる主要な海流システムまたは海洋コンベアベルトが挙げられる。[119]
菌類

南極地域では約1,150種の菌類が記録されており、そのうち約750種は地衣類を形成しない。[120] [121]極限条件下で進化した菌類の中には、多孔質の岩石内の構造空洞に定着し、マクマード乾燥谷や周囲の山脈の岩層の形成に貢献しているものもある。[122]
このような菌類は形態が単純化されており、生物学的構造が類似していること、非常に低温でも活動できる代謝システム、ライフサイクルが短いことから、このような環境によく適応している。細胞壁が厚く、メラニンが強く沈着しているため、紫外線に耐性がある。[122]南極の固有種である地殻状の地衣類であるブエリア・フリジダは、宇宙生物学研究のモデル生物として使用されている。[123]
同じ特徴は藻類やシアノバクテリアにも見られ、南極に広く見られる条件への適応であることが示唆されている。このことから、火星の生命は、クライオミセス・アンタルクティクスやクライオミセス・ミンテリなどの南極の菌類に似ていたのではないかという推測が生まれた。[122]南極に固有の菌類の中には、鳥の糞に生息し、極寒の糞の中でも生育できるように進化した種もあるが、温血動物の腸を通過することもできる。[124] [125]
植物

南極大陸では、その歴史を通じて多種多様な植物が生息してきた。白亜紀には、シダと針葉樹の生態系が優勢だったが、白亜紀の終わりまでに温帯雨林に変わった。より寒冷な新第三紀(1700万~250万年前)には、ツンドラ生態系が雨林に取って代わった。現在の南極大陸の気候では、広範囲にわたる植生が形成されることはない。[126]氷点下の気温、劣悪な土壌、水分と日光の不足が植物の成長を阻害し、種の多様性が低く、分布が限られている。植物相は主にコケ植物(苔類25種、コケ類100種)で構成されている。南極半島には、Deschampsia antarctica(ナンキョクヒメツリガネゴケ)、Colobanthus quitensis(ナンキョクヒメツリガネゴケ)、外来種のPoa annua(一年草)の3種の顕花植物が生息している。 [127]
その他の生物
南極大陸には700種の藻類が生息しており、その約半分は海洋植物プランクトンである。色とりどりの雪藻は、特に夏の沿岸地域で豊富に見られる。[128]海氷も、凍結時に海水からすべての塩分を排出し、塩分が溜まった塩水ポケットに休眠中の微生物が生息するため、独特の生態系を形成することがある。氷が溶け始めると、塩水ポケットが拡大し、結合して塩水路を形成し、ポケット内の藻類が再び目覚めて次の凍結まで繁殖する。 [129] [130]細菌は氷の下800メートル(0.50マイル)の深さでも発見されている。[131]ボストーク湖の地下水域には、固有の細菌群集が存在する可能性が高いと考えられている。[132]そこに生命が存在することは、水氷の地殻の下に水があるかもしれない木星の衛星エウロパに生命が存在する可能性を裏付けるものと考えられている。 [133]ウンター湖の高アルカリ性水には極限環境細菌の群集が存在する。[134] [135]このような過酷な地域に非常に回復力のある生物が存在することは、寒冷でメタンに富んだ環境に地球外生命が存在するという議論をさらに強める可能性がある。[136]
保全と環境保護
南極の生物多様性を保護するための最初の国際協定は1964年に採択された。[137]オキアミ(南極の生態系で大きな役割を果たす動物)の乱獲により、当局は漁業規制を制定した。 1980年に発効した国際条約である南極の海洋生物資源の保存に関する条約は、生態系関係の保全を目的として漁業を規制している。 [1]これらの規制にもかかわらず、違法漁業、特に米国でチリアンシーバスとして販売されている非常に高価なパタゴニアのアイナメの違法漁業は依然として問題となっている。 [138]
1980年の持続可能な漁業に関する条約に倣い、ニュージーランドと米国が主導する国々は、採掘に関する条約を交渉した。この南極鉱物資源活動規制条約は1988年に採択された。環境保護団体の強力なキャンペーンの後、最初にオーストラリア、続いてフランスが条約を批准しないことを決定した。[139]代わりに、各国は南極条約の環境保護に関する議定書(マドリッド議定書)を採択し、1998年に発効した。[140]マドリッド議定書はすべての採掘を禁止し、南極大陸を「平和と科学のための自然保護区」に指定した。[141]
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圧力団体グリーンピースは、 1987年から1992年にかけてロス島に基地を設置し、南極大陸を世界公園にしようとした。[142]南極海クジラ保護区は、1994年に国際捕鯨委員会によって設置された。面積は5000万km2 ( 1900万平方マイル)で、南極大陸を完全に取り囲んでいる。この海域では商業捕鯨はすべて禁止されているが、日本は表向きは研究目的でこの地域での捕鯨を続けている。[143]
こうした保護にもかかわらず、南極の生物多様性は依然として人間の活動による危険にさらされている。特別保護区は面積の2%未満を占め、あまり知られていない動物よりも人気のある動物をよりよく保護している。 [137]陸上保護区は海洋保護区よりも多い。[144]生態系は、汚染、外来種の侵入、気候変動のさまざまな影響など、地域的および地球規模の脅威の影響を受けています。[137]
探検の歴史

1513年のピリ・レイス地図のような初期の世界地図には、仮想の大陸テラ・アウストラリスが描かれている。テラ・アウストラリスは南極大陸よりもはるかに大きく、南極大陸とは無関係であるが、古典学者は北半球の既知の陸地のバランスを取るために必要だと推定した陸地である。 [145]
ジェームズ・クック船長の船、HMS レゾリューション号とアドベンチャー号は、1773年1月17日、1773年12月、そして1774年1月に南極圏を横断した。[146]クックは1773年1月に原氷に直面して撤退する前に、南極海岸から約120km(75マイル)以内に近づいた。 [147] 1775年に、彼は極大陸の存在を「あり得る」と呼び、彼の日記の別のコピーには、「[私はそれを]固く信じており、その一部を見た可能性は非常に高い」と書いている。[148]
19世紀

アザラシ猟師は、おそらく19世紀初頭に南極大陸に近づいた最初の人々のうちの1人である。南極地域で知られている最古の人骨は、1819年から1825年にかけてのもので、サウスシェトランド諸島のヤマナビーチで発見された若い女性の頭蓋骨である。アザラシ猟遠征隊の一員であったと思われるこの女性は、1985年に発見された。[149]
南極大陸やその棚氷を初めて見たのは、イギリス海軍の船員で大尉のエドワード・ブランスフィールドだと長い間考えられてきた。彼は1820年1月30日に南極半島の先端を発見した。しかし、ロシア帝国海軍の大尉ファビアン・ゴットリープ・フォン・ベリングスハウゼンは、1月27日に棚氷を見たと記録している。 [ 150]当時この地域にいたアザラシ漁船に乗っていたアメリカ人のアザラシ漁師ナサニエル・パーマーも、南極半島を初めて目撃した人物だった可能性がある。[151]
ベリングスハウゼンとミハイル・ラザレフ率いる第一次ロシア南極探検隊は、985トンのスループ軍艦ボストーク号と530トンの支援船ミールヌイに乗って、クイーン・モード・ランドから32km (20マイル) 以内の地点に到達し、南緯69°21′28″西経2°14′50″ / 南緯69.35778°西経2.24722° / -69.35778に棚氷を目撃したことを記録した。 -2.24722、[152] 1820年1月27日。[153] [注 4]この目撃は、ブランスフィールドが南極の棚氷ではなくトリニティ半島の陸地を目撃する3日前、パーマーが1820年11月に目撃する10か月前に起こった。南極への最初の記録された上陸は、イギリス生まれのアメリカ人アザラシ猟師ジョン・デイビスによるもので、1821年2月7日にヒューズ湾で行われたと思われるが、一部の歴史家はこの主張に異議を唱えており、デイビスが沖合の島ではなく南極大陸に上陸したという証拠はない。[154] [155]
1840年1月22日、バレニー諸島の西側の海岸が発見された2日後、フランスの探検家ジュール・デュモン・デュルヴィルの1837年から1840年の遠征隊の乗組員の一部がアデリーランド沖のデュムラン諸島に上陸し、鉱物、藻類、動物のサンプルを採取し、フランス国旗を掲げ、その領土に対するフランスの領有権を主張した。[156]アメリカのチャールズ・ウィルクス大尉は1838年から1839年にかけて遠征隊を率い、この大陸を発見したと主張した最初の人物となった。[157]イギリス海軍士官のジェームズ・クラーク・ロスは、彼が「アメリカ、フランス、イギリスの航海士が南極圏の端で最近発見したさまざまな陸地」と呼んだものがつながって1つの大陸を形成していることに気づかなかった。[158] [159] [160] [注5]アメリカの探検家メルカトル・クーパーは1853年1月26日に東南極に上陸した。[163]
南極大陸への最初の上陸は1895年にノルウェーとスウェーデンの捕鯨船アンタークティック号がアデア岬に到着したときに確認された。[164]
20世紀
1907年、イギリスの探検家アーネスト・シャクルトン率いるニムロド遠征では、エッジワース・デイヴィッド率いる隊が初めてエレバス山に登頂し、南磁極に到達した。危険な帰還の際に磁極隊のリーダーを務めたダグラス・モーソンは、1931年に引退した。[165] 1908年12月から1909年2月の間、シャクルトンと彼の遠征隊の3人のメンバーは、ロス棚氷を横断した最初の人類、トランスアンタークティック山脈を横断した最初の人類(ビアードモア氷河経由)、そして南極高原に足を踏み入れた最初の人類となった。1911年12月14日、ノルウェーの探検家ロアール・アムンセン率いるフラム号の遠征隊が、クジラ湾からアクセル・ハイバーグ氷河を上るルートを使って、地理学的南極点に到達した最初の人類となった。[166] 1ヵ月後、失敗に終わったテラノヴァ探検隊は南極点に到達した。[167]
アメリカの探検家リチャード・E・バードは、 1920年代、1930年代、1940年代に、初の機械化トラクターを使用して4回の南極探検を指揮した。バードの探検では、広範囲にわたる地理学的・科学的調査が行われ、他のどの探検家よりも広い地域を調査したとされている。[168] 1937年、イングリッド・クリステンセンは、南極本土に足を踏み入れた最初の女性となった。[169] カロライン・ミケルセンは、1935年初頭に南極の島に上陸していた。[170]
次に南極点に到達したのは1956年10月31日で、ジョージ・J・デュフェック少将率いる米海軍のグループが飛行機で南極点に着陸することに成功した。[171] 1969年には宣伝活動として6人の女性が南極点まで飛行機で行った。 [172] [注 6] 1996年から1997年の夏、ノルウェーの探検家ボーゲ・ウスランドは、一部で凧の助けを借りて、単独で南極大陸を東から西まで横断した最初の人物となった。[173]ウスランドは34日間で南極点に到達した無補給の旅の最速記録を保持している。[174]
人口統計
南極大陸近海(南極収束線より南に位置する地域)に最初に半永住した住民は、 1786年以降、サウスジョージア島で1年以上を過ごしたイギリス人とアメリカ人のアザラシ漁師だった。1966年まで続いた捕鯨時代、島の人口は夏には1,000人以上(年によっては2,000人以上)で、冬には200人ほどだった。捕鯨者のほとんどはノルウェー人だったが、イギリス人の割合も増加した。[175] [注 7]

南極の人口は、主に南極の研究基地の職員(冬季の人口減少にもかかわらず継続的に維持されている)で構成されているが、南極にはエスペランサ基地とビジャ・ラス・エストレジャス基地という2つの民間基地がある。[176]大陸とその近くの島々で科学的研究やその他の作業を実施および支援する人の数は、冬季には約1,200人から夏季には約4,800人で、2つの民間基地からは冬季には136人から夏季には266人が追加される(2017年現在)。研究基地のいくつかは年間を通じて職員が配置されており、越冬する人員は通常、1年間の任務で母国からやって来る。キングジョージ島のベリングスハウゼン基地にあるロシア正教会の 聖三位一体教会は2004年にオープンし、1人か2人の司祭が年間を通じて勤務しており、同様に毎年交代している。[177] [178]
南極地域で生まれた最初の子供は、1913年10月8日にグリトビケンで生まれたノルウェー人の女の子、ソルヴェイグ・グンビョルグ・ヤコブセンでした。 [179]エミリオ・マルコス・パルマは、南緯60度線より南で生まれた最初の人物であり、アルゼンチン軍のエスペランサ基地で南極本土で生まれた最初の人物でした。[180]
南極条約は、軍事基地や要塞の設置、軍事演習、兵器のテストなど、南極におけるあらゆる軍事活動を禁止している。軍人や軍装備は、科学研究やその他の平和目的にのみ許可されている。 [181] 1965年に アルゼンチン軍が行った作戦90は、南極におけるアルゼンチンの主張を強化するために実施された。[182] [より良い情報源が必要]
南極英語は英語の独特な変種であり、南極大陸と亜南極諸島に住む人々によって話されていることが分かっている。[183]
政治

南極の地位は、1959年の南極条約とその他の関連協定によって規制されており、これらは総称して南極条約システムと呼ばれています。南極は、条約システムの目的上、南緯60度以南のすべての陸地と氷棚として定義されています。[1]この条約には、ソ連、英国、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、米国を含む12か国が署名しました。1959年以降、さらに42か国が条約に加盟しています。各国は、南極に関する重要な研究を行っていることを証明できれば、意思決定に参加できます。2022年現在[update]、29か国がこの「協議資格」を有しています。[184]決定は投票ではなく、コンセンサスに基づいています。この条約は、南極を科学的保護区として定め、科学的調査と環境保護の自由を確立しました。[185] [186]
領土主張
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1539年、スペイン国王カルロス5世は、マゼラン海峡の南の土地、つまり理論的には当時は存在が仮説に過ぎなかった南極大陸を含むテラ・アウストラリス県を創設し、 [187]この県をペドロ・サンチョ・デ・ラ・オスに与え、[188] [189]オスは1540年にこの称号を征服者ペドロ・デ・バルディビアに譲渡した。[190]スペインはマゼラン海峡の南から南極点までの領有権を主張し、その東西の境界はトルデシリャス条約とサラゴサ条約でそれぞれ規定された。1555年、この領有権はチリに編入された。[191]
現在、南極の領有権は7カ国によって主張されている。[1]これらの国のうち数カ国は互いの領有権を相互に認めているが、[192]領有権の正当性は普遍的に認められていない。[1]南極に対する新たな領有権の主張は1959年以来停止されているが、2015年にノルウェーは正式にクィーン・モード・ランドを南極点と南極点の間の未領有地域を含むものと定義した。[193]
アルゼンチン、イギリス、チリの領有権主張は重複しており、摩擦を引き起こしている。2012年、イギリス外務省がエリザベス女王即位60周年を記念して、それまで名前のなかった地域をクイーン・エリザベス・ランドに指定した後、[194]アルゼンチン政府はその主張に抗議した。[195]イギリスは、オーストラリアとニュージーランドが独立した後、自国が領有権を主張していた地域の一部をオーストラリアとニュージーランドに譲渡した。イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、ノルウェーの領有権主張は重複しておらず、互いに承認している。[192]南極条約の他の加盟国はいかなる主張も承認していないが、過去に何らかの形で領有権の関心を示してきた。[196]
ブラジルには、実際の領有権主張ではない「関心地域」が指定されている。 [197]
ペルーは正式に請求権を留保した。[196]
ロシアは、元々の南極条約に基づきソ連の領土主張権を継承した。[198]
南アフリカは正式に請求権を留保した。[196]
アメリカは当初の南極条約において領有権を主張する権利を留保していた。[198]
経済と観光
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南極では石炭、炭化水素、鉄鉱石、白金、銅、クロム、ニッケル、金、その他の鉱物の鉱床が発見されているが、採掘できるほどの量ではない。[199] 1998年に発効し、2048年に見直される予定の南極条約環境保護議定書は、鉱物を含む南極資源の開発を制限している。[200]
1957年以来、観光客が南極を訪れている。[201]観光は南極条約と環境議定書の規定に従う。[202]観光産業の自主規制機関は国際南極旅行業者協会である。[203]観光客は小型または中型の船で、象徴的な野生生物が密集している特定の景勝地に到着する。[201] 2019~2020年のシーズン中に74,000人を超える観光客がこの地域を訪れ、そのうち18,500人がクルーズ船で旅行したが、陸上で探検することはなかった。[204] COVID-19パンデミックの開始後、観光客数は急激に減少した。一部の自然保護団体は、訪問者の流入によって引き起こされる潜在的な悪影響について懸念を表明し、訪問クルーズ船のサイズ制限と観光客割り当てを求めている。[205]南極条約締約国の主な対応は、頻繁に訪れる場所に上陸制限と閉鎖または制限区域を設定するガイドラインを策定することであった。[206]
南極の観光は、部分的には生態学的な面に焦点を当てており、アデリーペンギン、キングペンギン、ジェンツーペンギンなどの種の多さから、バードウォッチングツアーの遠征が提供されています。特にマクドナルドビーチは、4万羽を超えるアデリーペンギンを観察する観光客が多く訪れる場所として知られています。[207]
1979年にニュージーランド航空の飛行機がエレバス山に墜落し、乗客乗員257人全員が死亡したエレバス山事故が起こるまで、オーストラリアとニュージーランドから陸上の観光飛行が運航されていた。1990年代半ばにカンタス航空はオーストラリアから南極への商業飛行を再開した。 [208]南極には多くの空港がある。
研究
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2017年には4,400人以上の科学者が南極で研究を行っていたが、冬にはその数は1,100人強にまで減少した。[1]南極大陸には70を超える常設および季節限定の研究基地があり、最大のものは米国のマクマード基地で、1,000人以上を収容できる。[209] [210]英国南極調査局は南極に5つの主要な研究基地を置いており、そのうち1つは完全に移動可能です。ベルギーのプリンセス・エリザベス基地は最も近代的な基地の1つであり、カーボンニュートラルを実現した最初の基地です。[211]アルゼンチン、オーストラリア、チリ、ロシアも南極に大規模な科学的拠点を置いています。[1]
地質学者は主にプレートテクトニクス、隕石、ゴンドワナ大陸の分裂を研究しています。氷河学者は浮氷、季節雪、氷河、氷床の歴史と動態を研究しています。生物学者は野生生物の研究に加えて、低温と人間の存在が生物の適応と生存戦略にどのように影響するかに興味を持っています。[212] 生物医学科学者は、ウイルスの拡散と極端な季節気温に対する体の反応に関する発見をしました。[213]

内陸部の標高の高さ、気温の低さ、そして冬季の極夜の長さなどにより、南極では地球上のどこよりも 優れた天文観測が可能です。
地球から宇宙を眺める場合、高高度では大気が薄くなり、氷点下の気温によって大気中の水蒸気が減少するため、視界は良くなります。[214] アムンゼン・スコット南極基地の天体物理学者は、宇宙からの宇宙マイクロ波背景放射とニュートリノを研究しています。[215]
世界最大のニュートリノ検出器であるアイスキューブニュートリノ観測所はアムンゼン・スコット基地にある。約5,500個のデジタル光学モジュールで構成されており、そのうちのいくつかは深さ2,450メートル(8,040フィート)に達し、1 km 3(0.24立方マイル)の氷の中に収められている。[216]科学者たちはまた、南極の海岸付近で世界平均と比較して高い放射線量率を観測した。これは、宇宙線が赤道緯度に比べて薄い大気を通過するためである。[217]
南極は隕石の研究に特異な環境を提供します。乾燥した極地の砂漠は隕石を良好に保存し、100万年以上前の隕石が発見されています。暗い石質の隕石は氷と雪の風景の中で目立ち、氷の流れによって特定の地域に堆積するため、比較的簡単に見つけることができます。
1912年に発見されたアデリーランド隕石は、最初に発見された隕石である。隕石には太陽系の構成とその初期の発達についての手がかりが含まれている。[218]隕石のほとんどは小惑星から来ているが、南極で発見されたいくつかの隕石は月と火星から来ている。[219] [注 8]
南極の主要な科学組織は、南極における国家の利益と目標を推進することに重点を置いた戦略と行動計画を発表し、南極地域と気候システムの相互作用を理解するための最先端の研究を支援している。英国南極調査局(BAS)は、温室効果ガスの排出を削減し、地球上で持続可能な生活の創出に重点を置く10年間(2023~2033年)の戦略報告書を発表した。[221]環境の持続可能性は、BAS戦略によって最重点分野の1つに挙げられており、環境の持続可能性をあらゆるものに組み込むことが主な課題であり優先事項であると強調している。[222]
2022年、オーストラリア南極プログラム(AAP)は、南極プログラムを近代化するための新しい戦略と20年行動計画(2022~2036年)を発表しました。地球の気候システムは、AAP戦略計画を通じてサポートされ研究される主要な優先事項の1つとして強調されました。現在の知識を向上させ、管理対応に情報を提供するために、南極と南極海が気候と天候に果たす重要な役割を理解することの重要性を強調しています。[223]
2021年、米国南極プログラム(USAP)は、2015年の南極および南極海研究戦略ビジョンに関する中間評価を発表し、地球規模の炭素循環と海面上昇における南極海の重要な役割を強調しました。[224] USAPは、氷床が現在なぜ変化しているのか、そして将来どのように変化するのかを理解するための最優先事項として、変化する南極氷床イニシアチブを概説しています。[225]

南極の氷床は、その安定性と地球温暖化に対する反応に関する緊急の疑問があるため、現代の気候研究の中心的焦点となっています。衛星技術により、研究者は現地でのフィールドワークとリモートセンシングの両方を通じて氷床を研究することができ、氷のダイナミクスの詳細な分析を促進して、温暖化する世界の将来の変化を予測することができます。
INStabilities & Thresholds in ANTarctica (INSTANT) 科学研究プログラムは、南極の大気、海洋、固体地球間の複雑な相互作用を調査する 3 つの研究テーマを提案しています。その目的は、これらのプロセスの理解と予測を向上させ、南極の気候変動に関連するリスク評価、管理、緩和について意思決定者を支援することです。
オーストラリア主導のICECAPプロジェクトは、高度な航空地理物理学的手法を利用して、氷床と海洋を結ぶ深い氷河下の盆地と水路を地図に表しました。 [226]この地図作成により、氷床の安定性、気候変動が氷床に与える影響、そして氷床が世界の海面上昇に及ぼす潜在的な影響の予測が向上します。[226]
文化

音楽と映画
世界最南端の音楽祭であるアイスストックは、 1989年からマクマード基地で開催されている。アイスストックの主催者、出演者、参加者は、すべてマクマード基地または近くのスコット基地に勤務する職員である。[227] [228] [229]南極映画祭は基地間で毎年開催されており、2022年現在48の基地が参加登録している。この映画祭は、5分以内の短編映画を対象としている。 [230]
2011年、オーストラリアのクラシックハープ奏者 アリス・ジャイルズは、南極で演奏した最初のプロの音楽家となった。[231]南極で撮影された最初の長編フィクション映画は、2012年の低予算のイギリスのホラー映画『South of Sanity』である。[232]ニック・カサヴェテスが監督し、アンソニー・ホプキンスが主演する近日公開の映画『ブルーノ・ペンギンとスタテン島の王女』は、南極で撮影される最初の主要なハリウッド映画となる。[233]
イギリスの作曲家、レイフ・ヴォーン・ウィリアムズは、 1948年の映画『南極探検スコット』の音楽を作曲し、後に交響曲第7番『南極シンフォニア』の基礎として使用しました。
スポーツ
南極で開催されるスポーツイベントには、南極アイスマラソンと100kウルトラマラソン[234] 、南極マラソン[235]、南極カップヨットレース[236] などがあります。サッカーは20世紀初頭から行われており、チームは基地や訪問船の代表として参加しています。[237] [238]
休日
南極大陸では、主に2つの祝日が祝われている。南半球の冬至の日(6月20日または21日)に祝われる冬至祭と、 1959年に南極条約が調印されたことを記念する12月1日の南極の日である。 [239] [240]
参照
注記
- ^英語では元々この単語の最初の c は黙字で発音されていたが、この綴りの発音が一般的になり、より正しいと考えられるようになった。しかし、c を黙字で発音したり、最初のtも黙字で発音したりする発音は広く行われており、多くの類似の英語単語で典型的である。[2] cは中世ラテン語では発音されなくなり、古期フランス語の綴りからも削除されたが、17世紀に英語では語源的な理由から再び追加され、それ以降は発音されるようになったが、(他の綴りの発音と同様に)最初は教育水準の低い人々だけが発音していた。[3]最初のtを発音する人の場合、 Ant-ar(c)ticaとAn-tar(c)ticaという発音にもバリエーションがある。
- ^ 南極海が独立した海として認識される前は、南太平洋、大西洋、インド洋に囲まれていると考えられていました。[14]
- ^ 氷冠などの地理的特徴は、識別の目的で、当時の姿ではなく、現在の姿で示されています。
- ^ ロシア人が発見したのはフィンブル棚氷だった。
- ^ ロスは1841年に現在ロス海として知られる海域を通過し、ロス島(どちらも彼の名にちなんで名付けられた)を発見した。彼は後にロス棚氷と名付けられた巨大な氷壁に沿って航海した。[161] エレバス山とテラー山は彼の探検隊の2隻の船、 HMS エレバス号とテラー号にちなんで名付けられた。[162]
- ^ 女性たちはパム・ヤング、ジーン・ピアソン、ロイス・ジョーンズ、アイリーン・マクサヴェニー、ケイ・リンゼイ、テリー・ティックヒルであった。[172]
- ^ 最初の入植地には、グリトビケン、リース港、キング・エドワード・ポイント、ストロムネス、フスヴィク、プリンス・オラフ港、オーシャン港、ゴッドトゥルなどがあった。捕鯨基地の管理者やその他の上級職員は、家族と一緒に暮らすことが多かった。その中には、グリトビケンの創設者でノルウェーの著名な捕鯨者で探検家のカール・アントン・ラーセン船長もいた。彼は1910年に家族とともにイギリス国籍を取得した。[175]
- ^ 南極の隕石、特にANSMETによって発見されたALH84001は、火星に生命が存在する可能性をめぐる論争の中心であった。宇宙の隕石は宇宙放射線を吸収して記録するため、隕石が地球に衝突してから経過した時間を計算することが可能である。[220]
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さらに読む
- デ・ポメレウ、ジャン、マッカヒー、ダニエラ。南極大陸:100の物体で見る歴史(コンウェイ、2022年)オンライン書評
- クラインシュミット、ゲオルク(2021)。南極大陸の地質学。シュトゥットガルト:ボルントレーガーサイエンス出版社。ISBN 978-3-443-11034-5。
- ルーカス、マイク (1996)。南極大陸。ニューホランド出版社。ISBN 978-1-85368-743-3。
- マードン、オースティン アルバート、マードン、キャサリン(2009)。南極のブルー アイス表層隕石の回収を支援するための地理リモート センシング、マッピング、航空写真の使用。エドモントン: Golden Meteorite Press。ISBN 978-18974-7-235-4–インターネットアーカイブ経由。
- スチュワート、ジョン (2011)。『南極百科事典』ジェファーソン、ノースカロライナ州およびロンドン:マクファーランド。ISBN 978-0-7864-3590-6。
- イワノフ、リュボミール。イワノバ、ヌシャ (2022)。南極の世界。ジェネリス出版。 241ページISBN 979-8-88676-403-1
外部リンク
- 南極条約事務局(事実上の政府)の公式ウェブサイト
- 高解像度地図(2022年) - 南極大陸の基準標高モデル(REMA)
- 南極。BBCのIn Our Timeで
- 英国南極調査局(BAS)
- 米国南極プログラムポータル
90°S 0°E / 90°S 0°E / -90; 0
