
北極海は、世界の5つの海洋区分の中で最も小さく、最も浅い。[1]面積は約14,060,000 km 2 (5,430,000平方マイル)で、世界の海洋の中で最も冷たい。国際水路機関(IHO) は北極海を海洋として認めているが、海洋学者の中には北極地中海と呼ぶ者もいる。[2]大西洋の河口とも呼ばれる。[3] [4]世界中の海洋の中で最も北に位置するとも考えられている。
北極海は、北半球中央部の北極地域を含み、南は北緯60度付近まで広がっている。北極海はユーラシア大陸と北アメリカ大陸に囲まれており、太平洋側はベーリング海峡、大西洋側はグリーンランド・スコットランド海嶺という地形に沿って境界が引かれている。北極海は年間を通じて大部分が海氷に覆われており、冬にはほぼ完全に覆われる。北極海の表面温度と塩分濃度は、氷が解けたり凍ったりするため季節によって変化する。 [5]平均すると、北極海の塩分濃度は5大海洋の中で最も低く、これは蒸発が少なく、河川からの淡水流入量が多く、周囲のより塩分濃度の高い海洋水とのつながりや流出が限られているためである。夏季の氷の縮小率は50%とされている。[1]米国立雪氷データセンター(NSIDC)は、衛星データを使用して、北極海の海氷面積と融解率を平均期間および過去特定の年と比較した毎日の記録を提供し、海氷面積が継続的に減少していることを示しています。[6] 2012年9月、北極海の氷の面積は過去最小を記録しました。平均面積(1979~2000年)と比較すると、海氷は49%減少しました。[7]

歴史
北米
北米極地における人類の居住は、ウィスコンシン氷河期の少なくとも17,000~50,000年前に遡る。この時期に海面が下がったため、人々はシベリアと北アメリカ北西部(アラスカ)を結ぶベーリング陸橋を渡って移動できるようになり、アメリカ大陸の開拓につながった。[8]

初期のパレオ・エスキモーのグループには、プレ・ドーセット文化(紀元前3200年頃~紀元前850年)、グリーンランドのサッカク文化(紀元前 2500年~紀元前800年)、カナダ北東部とグリーンランドのインディペンデンスIとインディペンデンスII文化(紀元前 2400年~紀元前1800年頃と紀元前800年~ 紀元前1年頃)、ラブラドルとヌナヴィクのグロスウォーター文化などがある。ドーセット文化は紀元前500年から紀元後1500年の間に北アメリカ北極圏に広がった。ドーセットは、現代のイヌイットの祖先であるチューレ族が現在のアラスカから東に移住する前、北極圏で最後に残った主要なパレオ・エスキモー文化であった。[9]
トゥーレの伝統は紀元前200年から紀元後1600年まで続き、ベーリング海峡周辺で始まり、後に北アメリカの北極圏のほぼ全域を網羅しました。トゥーレの人々は、現在アラスカ、ノースウェスト準州、ヌナブト準州、ヌナビク(ケベック州北部)、ラブラドール、グリーンランドに住むイヌイットの祖先です。[10]
ヨーロッパ
ヨーロッパの歴史の大部分において、北極地域はほとんど未踏のままで、その地理は推測の域を出なかった。マッシリアのピュテアスは紀元前325年に北方への旅を記録しており、彼はそこを「エシャテ・トゥーレ」と呼んだ。そこは太陽が1日に3時間しか沈まず、水は「歩くことも航海することもできない」凝固した物質に置き換わっていた。彼はおそらく、今日「グラウラー」または「氷山のかけら」として知られるゆるい海氷について述べていた。彼の「トゥーレ」はおそらくノルウェーだが、フェロー諸島またはシェトランド諸島である可能性もある。[11]

初期の地図製作者は、北極周辺の地域を陸地として描くべきか (ヨハネス・ルイシュの 1507 年の地図、またはゲラルドゥス・メルカトルの 1595 年の地図のように)、それとも水域として描くべきか (マルティン・ヴァルトゼーミュラーの 1507 年の世界地図のように) 確信が持てなかった。ヨーロッパの商人たちが「カタイ」(中国) への北の航路、北極海航路または北西航路を熱望したため、水域が選ばれ、1723 年までにヨハン・ホーマンなどの地図製作者は、地図の北端に広大な「大洋七つ」を描いた。
当時、北極圏をはるかに越えて探検した数少ない探検隊は、ノヴァヤゼムリャ島(11世紀)やスピッツベルゲン島(1596年)などの小さな島々を追加しただけだったが、これらの島々は流氷に囲まれていることが多く、北限はそれほど明確ではなかった。航海図の作成者は、より空想的な地図製作者よりも保守的であり、その地域を空白のままにし、既知の海岸線の断片のみをスケッチする傾向があった。

19世紀
氷の境界が移動する北側に何があるのかがわからなかったため、さまざまな憶測が飛び交った。イギリスやその他のヨーロッパ諸国では、「北極海は開けている」という神話が根強く信じられていた。イギリス海軍本部の二等書記官を長く務めたジョン・バローは、この神話を求めて 1818 年から 1845 年にかけてこの地域の 探検を推進した。
1850 年代と 1860 年代の米国では、探検家のエリシャ・ケインとアイザック・イスラエル・ヘイズの両名が、この見つけにくい海域の一部を見たと主張しました。19 世紀後半になっても、権威あるマシュー・フォンテイン・モーリーは、教科書『海の物理的地理学』 (1883 年)に外洋の説明を載せています。しかし、極地にどんどん近づいていった探検家全員が報告しているように、極地の氷冠は非常に厚く、年間を通じて存在し続けます。
フリチョフ・ナンセンは、 1893年から1896年にかけての フラム号探検隊で、北極海を航海で横断した最初の人物でした。
20世紀
最初の海洋表面横断は1969年にウォーリー・ハーバートが率いた、航空機による支援を受けたアラスカからスヴァールバル諸島への犬ぞり遠征でした。 [12]北極点への最初の航行は1958年に潜水艦USSノーチラスによって行われ、最初の海上航行は1977年に砕氷船NSアークティカによって行われました。
1937年以来、ソ連とロシアの有人流氷観測所は北極海を広範囲に監視してきた。流氷上に科学研究拠点が設立され、流氷によって数千キロも運ばれた。[13]
第二次世界大戦では、北極海のヨーロッパ地域は激しい争いの場となった。ソ連の北部の港を経由してソ連に補給するという連合国の約束は、ドイツの海軍と空軍によって反対された。
1954年以来、民間航空会社は北極海上空を飛行しています(極地航路を参照)。
地理


サイズ
北極海はほぼ円形の海域を占め、面積は約14,056,000 km 2 (5,427,000 平方マイル)で、南極大陸とほぼ同じ大きさです。[14] [15]海岸線の長さは45,390 km (28,200 マイル)です。[14] [16]北極海は、陸地面積が16,377,742 km 2 (6,323,482 平方マイル)のロシアよりも小さい唯一の海です。
周辺の土地と排他的経済水域
北極海は、ユーラシア大陸(ロシアとノルウェー)、北アメリカ大陸(カナダと米国アラスカ州)、グリーンランド、アイスランドに囲まれています。
注: 表に記載されている地域の一部は大西洋に位置しています。その他の地域は湾、海峡、水道、および特定の名前のないその他の部分で構成されており、排他的経済水域は除きます。
サブエリアと接続
北極海はベーリング海峡で太平洋とつながっており、グリーンランド海とラブラドル海で大西洋とつながっています。[1](アイスランド海はグリーンランド海の一部と見なされる場合もあれば、別の海と見なされる場合もあります。)
北極海の最大の海:[18] [19] [20]
- バレンツ海— 140万km2 ( 54万平方マイル)
- ハドソン湾— 123万km2 ( 47万平方マイル)(含まれない場合もある)
- グリーンランド海— 120万5000 km 2 (46万5000平方マイル)
- 東シベリア海— 987,000 km 2 (381,000 平方マイル)
- カラ海—926,000 km 2 (358,000 平方マイル)
- ラプテフ海— 662,000 km 2 (256,000 平方マイル)
- チュクチ海— 620,000 km 2 (240,000 平方マイル)
- ボーフォート海— 476,000 km 2 (184,000 平方マイル)
- アムンゼン湾—93,000 km 2 (36,000 平方マイル)
- 白海— 90,000 km 2 (35,000 平方マイル)
- ペチョラ海—81,263 km 2 (31,376 平方マイル)
- リンカーン海— 64,000 km 2 (25,000 平方マイル)
- グスタフ・アドルフ王子
- クイーン・ビクトリア海
- ワンデル海
様々な権威者が、ハドソン湾、[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] バフィン湾、ノルウェー海、ハドソン海峡など、様々な縁海を北極海または大西洋のいずれかに位置付けています。
島々
北極海の主な島と群島は、本初子午線の西から次のとおりです。
- ヤンマイエン島(ノルウェー)
- アイスランド
- グリーンランド
- 北極諸島(カナダ、クイーンエリザベス諸島とバフィン島を含む)
- ウランゲル島(ロシア)
- 新シベリア諸島(ロシア)
- セヴェルナヤゼムリャ(ロシア)
- ノバヤ ゼムリャ(ロシア、セヴェルヌイ島とユジヌイ島を含む)
- フランツ・ヨシフ・ランド(ロシア)
- スヴァールバル諸島(ノルウェー、ベア島を含む)
ポート
北極海にはいくつかの港がある。[ 29 ]
北極の棚
海洋の北極棚は、カナダ北極諸島の下にあるカナダ北極棚や、より広いことから「北極棚」と呼ばれることもあるロシア大陸棚など、いくつかの大陸棚で構成されています。ロシア大陸棚は、バレンツ棚、チュクチ海棚、シベリア棚の3つの独立した小さな棚で構成されています。この3つのうち、シベリア棚は世界最大の棚であり、大量の石油とガスの埋蔵量があります。チュクチ棚は、ソ連と米国の海洋境界協定で述べられているように、ロシアと米国の国境を形成しています。その地域全体は、国際的な領有権主張の対象となっています。
チュクチ高原はチュクチ海棚から広がっています。
水中の特徴
海底の尾根であるロモノソフ海嶺が、深海の北極海盆を2つの海洋盆に分けている。ユーラシア海盆は水深4,000~4,500メートル(13,100~14,800フィート)で、アメラシア海盆(北アメリカ海盆またはハイパーボレアン海盆と呼ばれることもある)は約4,000メートル(13,000フィート)の深さである。海底の水深は、断層ブロックの尾根、深海平原、海洋深層部、および盆地によって特徴付けられる。北極海の平均水深は1,038メートル(3,406フィート)である。[31]最深地点はフラム海峡のモロイ・ホールで、約5,550メートル(18,210フィート)である。[32]
2つの主要な盆地は、さらに海嶺によって、カナダ盆地(北アメリカのボーフォート棚とアルファ海嶺の間)、マカロフ盆地(アルファ海嶺とロモノソフ海嶺の間)、アムンゼン盆地(ロモノソフ海嶺とガッケル海嶺の間)、ナンセン盆地(ガッケル海嶺とフランツヨシフ諸島を含む大陸棚の間)に細分化されています。
地質学
北極海周辺の山々の結晶質基盤岩は、古生代に起こったより大規模なカレドニア造山運動の地域段階であるエルズメリア造山運動中に再結晶化または形成されました。ジュラ紀と三畳紀の地域的な沈降により、大量の堆積物が堆積し、今日の石油とガスの鉱床の貯留層の多くが形成されました。白亜紀には、カナダ盆地が開き、アラスカの集合による地殻変動により、炭化水素が現在のプルドー湾に向かって移動しました。同時に、隆起したカナダのロッキー山脈から堆積物が剥がれ落ち、広大なマッケンジー デルタが形成されました。
三畳紀に始まった超大陸 パンゲアの分裂により、初期の大西洋が開かれた。分裂はその後北方へと広がり、大西洋中央海嶺の支脈から苦鉄質の海洋地殻物質が噴出するにつれて北極海が開かれた。アメラシア盆地が最初に開き、チュクチ国境地帯がトランスフォーム断層によって北東に移動した可能性がある。さらなる拡大により、白亜紀後期 にアルファ・メンデレーエフ海嶺の「三重会合点」が形成されるのに役立った。
新生代を通じて、太平洋プレートの沈み込み、インドとユーラシアの衝突、北大西洋の継続的な開放により、新たな炭化水素トラップが形成されました。暁新世と始新世にはガッケル海嶺から海底が広がり始め、ロモノソフ海嶺は陸地から遠ざかり、沈降しました。
海氷と遠隔地のため、北極海の地質はまだ十分に調査されていない。北極コアリング遠征の掘削により、ロモノソフ海嶺が明らかになった。ロモノソフ海嶺は、暁新世にバレンツ・カラ棚から分離し、その後堆積物が枯渇した大陸地殻であると思われる。この海嶺には最大100億バレルの石油が埋蔵されている可能性がある。ガッケル海嶺の裂け目も十分に理解されておらず、ラプテフ海まで広がっている可能性がある。[33] [34]
海洋学
水の流れ


北極海の大部分では、最上層(約 50 メートル [160 フィート])の塩分濃度と温度は他の部分よりも低くなっています。密度に対する塩分濃度の影響が温度の影響よりも大きいため、この層は比較的安定しています。この層には、シベリアとカナダの大河(オビ川、エニセイ川、レナ川、マッケンジー川)からの淡水が流入しており、これらの川の水は、より塩分が多く、密度が高く、深い海水に浮かんでいるようなものです。この塩分濃度の低い層と海洋の大部分の間には、いわゆるハロクラインがあり、深度が増すにつれて塩分濃度と温度が上昇します。

北極海は他の海洋から比較的隔離されているため、独特の複雑な水流システムを持っています。地中海の水文学的特徴に似ており、深海はフラム海峡を通じて大西洋盆地と限定的にしかつながっておらず、「循環は熱塩強制力によって支配されています」。[35]北極海の総容積は18.07 × 10 6 km 3で、世界の海洋の約1.3%に相当します。平均表面循環は、ユーラシア側では主にサイクロン性で、カナダ盆地では高気圧性です。[36]
水は太平洋と大西洋の両方から流入し、3つの独特な水塊に分けられます。最も深い水塊は北極底水と呼ばれ、水深約900メートル(3,000フィート)から始まります。[35]これは世界の海洋で最も密度の高い水で構成されており、北極棚水とグリーンランド海深層水という2つの主な水源があります。太平洋からの流入として始まる棚地域の水は、平均0.8スベルドラップの速度で狭いベーリング海峡を通過し、チュクチ海に達します。[37]冬には、アラスカの冷たい風がチュクチ海を吹き抜け、表層水を凍らせ、この新しく形成された氷を太平洋に押し出します。氷の漂流速度はおよそ1~4cm/秒です。[36]このプロセスにより、海に密度の高い塩分の多い水が残り、大陸棚を越えて北極海西部に沈み、塩分躍層を形成します。[38]
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この水は、冬の嵐の通過中に形成されるグリーンランド海深層水と出会う。冬には気温が劇的に下がるため、氷が形成され、激しい垂直対流により、水は密度が高くなり、下にある温かい塩水の下に沈むことができる。[35]北極底水は、その流出が大西洋深層水の形成に寄与するため、極めて重要である。この水の反転は、地球規模の循環と気候の緩和に重要な役割を果たしている。
深さ150~900メートル(490~2,950フィート)の範囲には、大西洋水と呼ばれる水塊がある。北大西洋海流からの流入水がフラム海峡を通って入り、冷却されて沈降し、塩分躍層の最も深い層を形成し、そこで反時計回りに北極海盆を周回する。これは北極海への最大の流入量であり、太平洋からの流入量の約10倍に相当し、北極海境界流を作り出す。 [37]流れは遅く、約0.02メートル/秒である。[35]大西洋水の塩分濃度は北極底水と同じだが、はるかに暖かい(最大3°C [37°F])。実際、この水塊は表層水よりも暖かく、密度における塩分濃度の役割のためだけに水中に沈んでいる。[35]水が盆地に到達すると、強風によってボーフォート環流と呼ばれる大きな円形の流れに押し流されます。ボーフォート環流の水は、カナダとシベリアの大きな川からの流入により、チュクチ海の水よりもはるかに塩分濃度が低いです。[38]
北極海の最終的な水塊は北極表層水と呼ばれ、水深150~200メートル(490~660フィート)の範囲で見つかります。この水塊の最も重要な特徴は、表層下層と呼ばれる部分です。これは大西洋の水が峡谷を通って入り込み、シベリア棚で激しく混合された結果生じたものです。[35] [39]巻き込まれると、層間の混合が弱いため、冷却され、表層の熱シールドとして機能します。[40] [41]
しかし、過去数十年にわたり、温暖化[42]と大西洋の海水浅化[43]が相まって、大西洋の水熱が北極東部の海氷を溶かす影響が増大しています。2016~2018年の最新の推定では、海洋からの表面への熱流束がユーラシア海盆東部の大気流束を上回ったことが示されている。[44]同じ期間に、海氷の減少に関連すると考えられる上層海流の増加と塩分躍層の弱まりが一致しており、この地域での混合が増加していることを示している。[45]対照的に、北極西部での混合の直接測定では、 2012年の北極大サイクロンのような「パーフェクトストーム」の状況下でも、大西洋の水熱は中間深度で孤立したままであることが示された。[46]
太平洋と大西洋に由来する水は、どちらもグリーンランドとスヴァールバル諸島の間のフラム海峡を通って流出する。この海峡は深さ約2,700メートル(8,900フィート)、幅350キロメートル(220マイル)である。この流出量は約9 Svである。[37]フラム海峡の幅は、北極海の大西洋側での流入と流出の両方を可能にしている。このため、コリオリの力の影響を受け、流出は西側で東グリーンランド海流に集中し、流入は東側でノルウェー海流に集中する。 [35]太平洋の水は、グリーンランドの西海岸とハドソン海峡(1〜2 Sv)に沿って流出し、カナダ諸島に栄養分を供給している。[37]
前述のように、氷の形成と移動のプロセスは、北極海の循環と水塊の形成における重要な要因です。この依存関係により、北極海は海氷の季節的な変化による変動を経験します。海氷の移動は風の強制の結果であり、これは北極が年間を通じて経験する多くの気象条件に関連しています。たとえば、シベリア高気圧の延長であるボーフォート高気圧は、ボーフォート環流の高気圧運動を促進する気圧システムです。[36]夏の間、この高気圧領域はシベリア側とカナダ側に押し出されます。さらに、グリーンランド上には海面気圧(SLP)の尾根があり、フラム海峡を通る強い北風を促進し、氷の輸出を促進します。夏には、SLPコントラストが小さくなり、風が弱くなります。季節的な気圧システムの移動の最後の例は、北欧海とバレンツ海上に存在する低気圧です。これはアイスランド低気圧の延長であり、この地域に低気圧性の海洋循環を作り出している。低気圧は夏に北極上空に中心を移動する。北極におけるこれらの変動はすべて、夏季に氷の漂流が最も弱い点に達することに寄与している。また、この漂流は北極振動と大西洋数十年規模振動の位相に関連しているという証拠もある。[36]
海氷


北極海の大部分は、季節によって面積と厚さが変化する海氷で覆われている。北極海の海氷の平均面積は、過去数十年間減少し続けており、1980年以降、冬の平均面積15,600,000 km 2 (6,023,200 平方マイル) から10年ごとに12.85%の割合で減少している。[48]季節変動は約7,000,000 km 2 (2,702,700 平方マイル) で、4月に最大、9月に最小となる。海氷は風と海流の影響を受け、非常に広い範囲の氷を移動させたり回転させたりする。氷が積み重なって流氷を形成する圧縮帯も発生する。[49] [50] [51]
氷山は時折エルズミーア島北部から分離し、グリーンランド西部とカナダ北東部の極端にある氷河から形成される。氷山は海氷ではなく、流氷に埋め込まれることがある。氷山は船舶にとって危険であり、その中でもタイタニック号は最も有名なものの一つである。海は10月から6月まで事実上氷で閉じ込められ、船の上部構造は10月から5月まで氷結する。 [29]現代の砕氷船が登場する前は、北極海を航行する船舶は海氷に閉じ込められたり押しつぶされたりする危険があった(ただし、ベイチモ号はこれらの危険にもかかわらず何十年もの間北極海を漂流していた)。
気候
北極海は、寒さが続き、年間の気温差が比較的狭いという特徴を持つ極地気候に属しています。冬は極夜、極寒、低層で頻繁に起こる気温逆転、安定した気象条件が特徴です。 [ 52] サイクロンは大西洋側でのみよく発生します。[53]夏は昼間が続き(白夜)、気温が0℃(32℉)をわずかに上回ることがあります。サイクロンは夏に多く発生し、雨や雪をもたらすことがあります。[53]年間を通じて曇りで、平均雲量は冬の60%から夏の80%を超えます。[54]
北極海の表層水の温度は、海水の凝固点に近い約 -1.8 °C (28.8 °F) でほぼ一定です。
海水は淡水とは対照的に、氷点に近づくにつれて密度が増し、沈む傾向があります。海氷が形成されるには、通常、海水の上層100~150メートル(330~490フィート)が氷点まで冷えることが必要です。[ 55 ]冬には、比較的暖かい海水は、氷に覆われていても緩和効果を発揮します。これが、北極が南極大陸で見られるような極端な気温を経験しない理由の1つです。
北極海を覆う北極氷床の氷の量には、季節による大きな変動があります。北極氷床の大部分は、年間約 10 か月間雪に覆われています。積雪量は 3 月または 4 月に最大となり、凍った海面上に約 20 ~ 50 cm (7.9 ~ 19.7 インチ) の積雪が見られます。
北極地域の気候は、地球の歴史の中で大きく変化してきました。5500万年前の暁新世-始新世温暖化極大期には、地球全体の気候が約5~8℃(9~14℉)温暖化しましたが、この地域の年間平均気温は10~20℃(50~68℉)に達しました。 [56] [57] [58]北極海の最北端[59]の表面水は、少なくとも季節的には、22℃(72℉)以上の表面温度を必要とする熱帯生物(渦鞭毛藻類の アペクトディニウム・オーガスタム)を養えるほど温暖でした。 [60]
現在、北極地域は地球の他の地域よりも2倍の速さで温暖化しています。[61] [62]
生物学

北極海では2~6か月間にわたり白夜と極夜が続くという顕著な季節性があるため[63] 、氷藻や植物プランクトンなどの光合成生物の一次生産は春と夏(3月、4月から9月)に限られています。[64]中央北極海と隣接する棚海の一次生産者の重要な消費者には、動物プランクトン、特にカイアシ類(Calanus finmarchicus、Calanus glacialis、Calanus hyperboreus)[65]とオキアミ類[66]、および氷に関連する動物相(例:端脚類)が含まれます。[65]これらの一次消費者は、一次生産者と高次栄養段階との間の重要なリンクを形成します。北極海の高次栄養段階の構成は、地域(大西洋側と太平洋側)と海氷の覆いによって異なります。大西洋の影響を受ける北極棚海であるバレンツ海の二次消費者は、主にニシン、タラの幼魚、カラフトシシャモなどの亜北極圏の種です。[66]中央北極海の氷に覆われた地域では、ホッキョクダラが一次消費者の中心的な捕食者です。北極海の頂点捕食者であるアザラシ、クジラ、ホッキョクグマなどの海洋哺乳類は魚類を捕食します。
北極海に生息する絶滅危惧種の海洋生物には、セイウチやクジラなどがある。この地域は生態系が脆弱で、世界の他の地域よりも温暖化が早いため、特に気候変動の影響を受けている。北極海にはオオクラゲが豊富に生息しており、海に生息する クラゲ類はシマクラゲ科の魚類のみである。
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天然資源
この地域には石油・天然ガス 田、砂金鉱床、多金属団塊、砂利骨材、魚、アザラシ、クジラが豊富に生息しています。[29] [51]
海の中央付近の政治的デッドゾーンは、米国、ロシア、カナダ、ノルウェー、デンマークの間で高まる紛争の焦点でもある。[67]世界の未発見の石油とガス資源の25%以上が埋蔵されている可能性があるため、世界のエネルギー市場にとって重要である。[68]
環境問題
北極の氷が溶ける
北極の氷床は薄くなっており、季節的なオゾンホールが頻繁に発生しています。[69]北極の海氷面積の減少は地球の平均アルベドを低下させ、おそらく正のフィードバックメカニズムで地球温暖化につながる可能性があります。[51] [70]研究によると、2040年までに北極は人類史上初めて夏に氷のない状態になる可能性があることを示しています。[71] [72]北極が最後に氷のない状態だった時期については、推定がさまざまです。化石から植物が存在していたことを示す6500万年前から、最近の5500年前まで、氷と海洋コアは最後の温暖期の8000年前、または最後の氷河期の125000年前まで遡ります。[73]
北極の気温上昇により、大量の淡水が北大西洋に流れ込み、地球全体の海流パターンが乱れる可能性があります。そうなると、地球の気候に深刻な変化が生じる可能性があります。 [70]
海氷面積が減少し海面が上昇するにつれて、 2012年の北極圏サイクロンのような嵐が開水域に与える影響が増大し、より強い高潮が発生する可能性が高まるため、マッケンジーデルタなどの海岸の植生への塩水被害の可能性も増大します。[74]
地球温暖化により、ホッキョクグマと人間の遭遇が増えている。海氷が溶けて減少したため、ホッキョクグマは新たな食料源を探している。[75] 2018年12月から始まり、2019年2月にピークを迎えたノヴァヤゼムリャ諸島へのホッキョクグマの大量侵入により、地元当局は非常事態を宣言した。数十頭のホッキョクグマが家屋、公共の建物、居住地域に侵入するのが確認された。[76] [77]
クラスレートの分解
海氷とそれが維持する寒冷な条件は、海岸線付近のメタン堆積物を安定させる役割を果たし、 [78]クラスレートの分解を防ぎ、大気中にメタンを放出してさらなる温暖化を引き起こす。この氷が溶けると、強力な温室効果ガスであるメタンが大量に大気中に放出され、強い正のフィードバックサイクルでさらなる温暖化を引き起こし、海洋の属や種が絶滅する可能性がある。[78] [79]
その他の懸念
その他の環境問題としては、例えばカラ海のロシアの放射性廃棄物埋立地[80] 、ノヴァヤゼムリャなどの冷戦時代の 核実験場[ 81 ]、グリーンランドの キャンプ・センチュリーの汚染物質[82] 、そして福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染などによる北極海の放射能汚染が挙げられます。[83]
2015年7月16日、5カ国(米国、ロシア、カナダ、ノルウェー、デンマーク/グリーンランド)は、北極点付近の北極海中央部の110万平方マイルの海域に自国の漁船を近づけないことを約束する宣言に署名した。この合意では、海洋資源に関する科学的知識が向上し、それらの資源を保護する規制システムが整備されるまで、これらの国々はそこでの漁業を控えるよう求めている。[84] [85]
参照
参考文献
- ^ abc Pidwirny, Michael (2006). 「海洋入門」. physicalgeography.net . 2006年12月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年12月7日閲覧。
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- ^ トムチャック、マティアス、ゴッドフリー、J. スチュアート (2003)。地域海洋学:入門(第2版)。デリー:ダヤ出版社。ISBN 978-81-7035-306-5. 2007年6月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年4月22日閲覧。
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さらに読む
- ニートビー、レスリー H.、「ロシアとシベリア海域での発見」(1973 年)、ISBN 0-8214-0124-6。
- Ray, L.、B. Bacon編、『北極海』(1982年)、ISBN 0-333-31017-9。
- トーレン、ラグナル バージニア州、北極の絵アトラス(1969)、ISBN 0-8214-0124-6。
外部リンク
- 北極評議会
- 北極環境アトラス インタラクティブマップ
- 北極大河川観測所 (ArcticGRO)
- 北極海。ワールドファクトブック。中央情報局。
- ソ連の漂流氷観測所からの北極海のレーウィンゾンデデータ(1954~1990年)2014年1月19日アーカイブ、NSIDCのWayback Machineより
- NOAA 北極ウェブカメラ 春に氷床上に設置されたウェブカメラからの画像
- NOAA 北極のほぼリアルタイムの気象データ 氷山に設置された機器からのデータ
- 国際極地財団
- 「衛星データに基づく北極の氷面積の毎日の報告」。nsidc.org。国立雪氷データセンター。
北緯90度 東経0度 / 北緯90度 東経0度 / 90; 0
