




ブロックフィールド[ 1] (ブロックフィールド[2]とも綴る)、フェルゼン湖、[1] ボルダーフィールド[1] [2]またはストーンフィールド[2]は、ボルダーまたはブロックサイズの岩石で覆われた表面であり、通常、火山活動、高山および亜極地気候、周氷河作用の歴史に関連しています。ブロックフィールドは、塊状の崩壊から発生したものではないという点で、ガレや崖錐斜面とは異なります。それらは、地表下の霜による風化によって形成されたと考えられています。 [3] [4]別の理論では、現代のブロックフィールドは、気候が比較的温暖だった新第三紀に発生した化学的風化から発生した可能性があるとされています。この考えに従えば、ブロックフィールドはその後、周氷河作用によって再加工されたと考えられます。[4] [5]
最もよく知られているブロックフィールドは北半球に位置している。例としては、スウェーデンのアビスコ国立公園、ウェールズのスノードニア国立公園、イングランドのグレートエンド-スカフェルパイク山脈、米国のアパラチア山脈のヒッコリーランボルダーフィールドとリバーオブロックスなどが挙げられる。最初の例を除くすべての例は、現在の亜極気候地域の外にあり、そのため伝統的に、これらの地域が周氷河期にあった過去の名残の地形と見なされてきた。
「フェルゼン湖」という用語は、ドイツ語で「岩の海」という意味から来ています。フェルゼン湖またはブロックフィールドでは、凍結融解風化によって岩石の最上層が破壊され、その下の岩層がギザギザの角張った岩で覆われています。凍結融解または霜風化は、岩石の微小亀裂に沿って閉じ込められた水が、氷点の上下の温度変動により膨張したり収縮したりするときに発生します。フェルゼン湖は、その場で形成されるため、生成中または生成後に移動することはありません。
特徴
表面
フェルゼン湖は25度以下の斜面でのみ形成されます。角度が急な場合、重力により岩塊が運ばれます。その結果、フェルゼン湖ではなく崖錐斜面が形成されます。 [6]フェルゼン湖の表面には、 岩塊の重なりを伴う粗い選別が時折見られます。
プロフィール
岩塊の深さは、斜面の角度、岩の種類、年代、浸食履歴によって異なります。しかし、フェルゼン湖の深さの妥当な平均は約 1 メートルです。Ballantyne (1998) [7] は、フェルゼン湖のプロファイルを 3 つのタイプに定義しています。タイプ 1 は、地表からある深さの細粒の基質の上に岩塊が重なったものです。タイプ 2 は、地表からプロファイルの下まで続く、非粘着性の砂質基質によって支えられた岩塊です。タイプ 3 も基質によって支えられた岩塊ですが、基質が砂ではなくシルトや粘土で構成されている点でタイプ 2 と異なります。
発生
斜面条件のため、それらは台地で最も一般的に見られます。[8] 玄武岩と堆積岩は、他の種類の岩石よりも大きく、より多くのフェルゼン湖を生成します。[9]ブロックフィールドは、特にアイスランド、カナダ北極圏、ノルウェーの北極圏近くの高山周氷河地域で最もよく見られ、氷床に覆われていなかった中央ヨーロッパの一部では現在も活動しています。[2]南半球では、活動していないブロックフィールドがレソト高地、[10]およびプリンスエドワード諸島で見られます。[11]
年
フェルゼン湖は、典型的には比較的新しい地形です。フェルゼン湖のほとんどは、最終氷河期(約2万年前)中またはその後に形成されました。他のものは、冷たい氷河の下で氷河作用を生き延びた先氷河期の地形である可能性があります。[12]フェルゼン湖の具体的な年代は、表面露出年代測定法を使用して決定できます。これは、樹木や土壌からの干渉がほとんどなく宇宙線にさらされた材料に最適な手法です。
参照
参考文献
- ^ abc Whittow, John (1984). Dictionary of Physical Geography . ロンドン: Penguin, 1984, pp. 66 and 190. ISBN 0-14-051094-X .
- ^ abcd Leser、Hartmut、編。 (2005)。Wörterbuch Allgemeine Geographie、第 13 版、dtv、ミュンヘン、107 および 221 ページ。ISBN 978-3-423-03422-7。
- ^ Thomas, David SGおよびAndrew Goudie(編)、The Dictionary of Physical Geography、第3版、オックスフォード:ブラックウェル、2000年、215ページ。ISBN 0-631-20473-3。
- ^ ab Goodfellow, BW; Stroeven, AP; Fabel, D.; Fredin, O.; M.-H., Derron; Bintnja, R.; Caffee, MW (2014). 「スウェーデン北部スカンデス山脈の北極–アルプスブロックフィールド:第四紀後期–新第三紀ではない」。地球表面ダイナミクス。2 (2): 383–401。Bibcode : 2014ESuD ....2..383G。doi : 10.5194 / esurf-2-383-2014 。 2016年7月11日閲覧。
- ^ Boelhouwers, Jan (2004). 「先住民族のブロックフィールド開発に関する新たな視点」極地地理学28 (2): 133–146. doi :10.1080/789610122. S2CID 129295656.
- ^ Dahl, R. (1966) ノルウェー、ノルドランド地方、ナルビク山脈のブロックフィールド、風化ピット、および岩山のような形状。Geografiska Annaler A 48、55-85。
- ^ Ballantyne, CK (1998). 山頂の堆積物の年代と重要性。永久凍土と周氷河プロセス9, 327-345
- ^ ハゲット、ジョン・リチャード。地形学の基礎、第3版、ラウトレッジ、2011年、147ページ。
- ^ 新ブリタニカ百科事典、第8巻、第14巻、1998年。
- ^ サムナー、PD (2004)。 「レソト、タバナ・ヌトレニャナ近郊の遺存透かし彫りブロック堆積物の地形と気候への影響」。Geografiska Annaler: シリーズ A、自然地理学。86 (3): 289–302。土井:10.1111/j.0435-3676.2004.00232.x。S2CID 128774864。
- ^ Boelhouwers, Jan; Holness, Steve; Sumner, Paul (2003). 「亜南極の海洋: 独特な周氷河環境」. Geomorphology . 52 (1). Elsevier: 39–55. Bibcode :2003Geomo..52...39B. doi :10.1016/S0169-555X(02)00247-7.
- ^ マシューズ、ジョン A.(編)、環境変化百科事典、3巻セット、スウォンジー:セージ、2014年。
