ネイティブ名: Больсой Ляховский остров | |
|---|---|
島の衛星画像 | |
| 地理 | |
| 位置 | ラプテフ海と東シベリア海の間 |
| 座標 | 北緯 73°30′ 東経 142°00′ / 北緯 73.500° 東経 142.000° / 73.500; 142.000 |
| 諸島 | ニューシベリア諸島 |
| エリア | 5,157 km 2 (1,991 平方マイル) |
| 最高標高 | 270メートル(890フィート) |
| 最高点 | エミー・タス |
| 管理 | |
ロシア | |
| 人口統計 | |
| 人口 | 0 (2017) |


ボリショイ・リャホフスキー島(ロシア語:Большой Ляховский остров)、または大リャホフスキー島は、ロシア北部のラプテフ海と東シベリア海の間にある新シベリア諸島群島に属するリャホフスキー諸島の中で最大の島である。[1]面積は5,156.6 km 2 (1,991.0 sq mi)、最高標高は311 m (1,020 ft) である(エミタス通信)。[2]
島の西側に突き出ている半島がキギリャフ半島 (ポリュオストロフ・キギリャフ)です。
ボリショイ・リャホフスキー島の南西の岬の沖には、オストロフ・ホプト・テレルと呼ばれる小さな島があります。
リャホフスキー諸島は、1773年にこの諸島を探検したイヴァン・リャホフに敬意を表して名付けられました。[1]
地質学
ボリショイ・リャホフスキー島は、高度に褶曲および断層化した先カンブリア時代の 変成岩およびタービダイト、中生代のタービダイトおよび火成岩、および新生代の堆積物で構成されています。この島の南東部では、より古い先カンブリア時代のものが露出しています。前期原生代変成岩は、片岩と両閃岩で構成されています。後期原生代片岩、石英砂岩、千枚岩、絹雲母石英片岩(タービダイト)も、ボリショイ・リャホフスキー島の南東部でわずかに露出しています。この島の大部分は、互層状の細粒砂岩、薄層状のシルト岩、および粘土岩で構成される後期ジュラ紀から前期白亜紀のタービダイトで構成されています。先カンブリア時代および後期ジュラ紀から前期白亜紀の岩石には、後期白亜紀の花崗岩と花崗閃緑岩が貫入している。[3] [4] [5]
ボリショイ・リャホフスキー島の大部分は、固結していない新生代の堆積物で覆われています。これらの堆積物には、暁新世から始新世の崩積土、沖積土、デルタの砂利、砂、粘土、石炭、および漸新世から中新世の沖積土、湖成土、デルタの砂利、砂、粘土、および砂利層とレンズを含む沿岸海域の砂と粘土が含まれます。これらの堆積物の上には、時折砂利層を含む鮮新世から更新世の崩積土、沖積土、沿岸海域の砂、シルト、粘土があります。沿岸海域の堆積物には、海洋軟体動物の殻と木質化した木片が含まれています。これらの堆積物には、巨大な氷のくさびを特徴とする厚い永久凍土が形成されています。バロン・フォン・トール[6]やそれ以前の地質学者の解釈に反して、ボリショイ・リャホフスキー島には氷河堆積物やそれに関連する堆積物は全く存在しない。[4] [7]
ソ連時代、キギリャフ半島で、当時ボリショイ・リャホフスキー極地基地の責任者であったウラジミール・ヴォローニンは、侵食が激しく、半島の名前の由来となった大きな岩を見た。キギリャフという言葉はヤクート語で「石の男」を意味する。[8]
第四紀の地質学
ボルショイ・リャホフスキー島の南側の海食崖は、バロン・フォン・トールによって初めて研究され、[6]永久凍土によって固められた、化石を多く含む後期・中期更新世の氾濫原、風成堆積物、湖成堆積物、およびソリフラクション堆積物の複雑な層が露出している。1990年代から2000年代にかけて、ロシア科学アカデミーのアルフレッド・ウェゲナー極地海洋研究所と永久凍土研究所を含むロシアとドイツの学際的なチームが、これらの堆積物の氷岩学、地質年代学、地氷地球化学、古植物学、古生物学、堆積学、および地層学を研究した。これらの堆積物の年代は、骨、象牙、および植物残骸の放射性炭素年代測定、骨を含む堆積物の光刺激ルミネッセンス年代測定、および関連する泥炭のウラン・トリウム年代測定を使用して詳細に研究された。[9] [10] [11] [12] [13]
ボリショイ・リャホフスキー島の南の海岸崖に露出している最古の堆積物は、岩が多く、黄色から緑がかった色の堆積物で構成されている。この層は、ペルム紀の砂岩内で形成された厚い古第三紀の風化地殻(古土壌)である。この古土壌は、更新世の間に定期的に周氷河作用と氷楔の発達によって大きく変化した。これらの深く風化した堆積物は化石を含まず、カオリナイトやモンモリロナイトなどの風化生成物の存在が特徴である。ザーリアの堆積物は、この古土壌を不快なほど覆っている。[9] [11]
ボリショイ・リャホフスキー島の南の海食崖に露出している、最も古い更新世の堆積物は、200,000年から120,000年前に堆積したザーリア堆積物で構成されています。これらの堆積物の下部は、200,000年から170,000年前にザーリア氷複合体として堆積した、氷に富んだシルト質およびシルト質砂質の堆積物で構成されています。それらには、小石、泥炭包有物、および泥炭層が含まれています。氷帯、網目状の氷の中間層、および幅広く丸い肩を持つ氷の楔が存在することから、これらの堆積物が堆積するにつれて永久凍土が形成されたことがわかります。このユニットの下部には、まばらに生えるイネ科植物の花粉が含まれており、これは停滞期の環境を反映しています。この氷に富むユニットの上部には、密生した草本植物が優勢なツンドラに付随する花粉が含まれており、これは間氷期環境を示唆している。ザーリア堆積物の上部は、下部ザーリア氷複合体堆積物の侵食された表面に不快な形で横たわっており、まばらな草本植物が優勢な間氷期植生に特徴的な花粉と、より少ない地上氷を含む、よく分級された細粒砂で構成されている。これらの黄土のような堆積物は、氾濫原と湖沼に堆積した。17万年から12万年前に堆積した際に、極度に寒く乾燥した条件の結果として、これらの堆積物に氷楔多角形が形成された。[9] [10] [11] [12]
ボリショイ・リャホフスキー島の海岸沿いの他の場所では、海食崖の基部でエミアン以前の氾濫原と湖の堆積物が露出している。エミアン湖の堆積物は、サーリア氷床やその他の永久凍土のエミアン間氷期気候の間に表面が融解して形成された窪地、すなわち氷床とサーモカルスト湖を埋めている。場所によっては、エミアン湖の堆積物はより厚く、横方向に連続しているため、古い堆積物の上に完全に覆われている。エミアン堆積物には、間氷期の環境を示す化石が含まれている。[9] [10] [11]
海岸崖沿いの多くの場所では、通常、10メートルを超える前期ヴァイクゼル期の湖沼堆積物と黄土のような氾濫原堆積物が、エーミアン期および前期エーミアン期の堆積物を覆っています。これらの堆積物は、まれな草やスゲの花粉を含む、細粒でよく分級された砂で構成されています。それらには、約10万年から5万年前の前期ヴァイクゼル期に、極度に寒く乾燥した条件の結果として形成された氷のくさび多角形システムが含まれています。[9] [10] [11]
通常、中期ヴァイクゼル氷床複合体の堆積物は 15 ~ 20 メートルあり、その大部分は50,000 ~ 28,000 年前に堆積した風成堆積物で構成され、前期ヴァイクゼル氷床堆積物の上にあります。これらの堆積物には、巨大なツンドラ-ステップ環境と大きな氷のくさび多角形システムに典型的な花粉が含まれています。これらの堆積物は、極寒の大陸性気候のもとで存在した、沼地で排水の悪い生息地内に堆積しました。この氷床複合体内の泥炭堆積物の帯は、約 40,000 ~ 30,000 年前の中期ヴァイクゼル氷床間期に堆積しました。中期ヴァイクゼル氷床堆積物は、ボリショイ・リャホフスキー島のこの部分の高地表面の下にあります。[9] [10] [11]
ボリショイ・リャホフスキー島の南の海食崖では、最終氷期極大期のヴァイクゼル氷期後期の堆積物は発見されていない。この時期に関連する氷床複合体の堆積物は侵食され、完新世の堆積物に覆われていると思われる。[10] [11]
永久凍土の融解によって形成されたサーモカルスト窪地は、完新世のソリフラクションと湖の堆積物で埋められている。これらの窪地は、約 12,000 年から 10,000 年前、後期更新世から完新世への移行期に氷のくさびとその他の永久凍土が融解した結果として形成された。これらの窪地を埋める湖沼堆積物には、アレロードの温暖化、ヤンガードリアスの寒冷化、その他の気候イベントの記録が含まれている。完新世の河川堆積物とソリフラクション堆積物は、その下の更新世堆積物を削った川の谷の下に広がっている。その下の永久凍土が融解してできたソリフラクション堆積物は、高地の表面を覆っている。後期完新世には、顕著な気候寒冷化の結果として、これらの堆積物の中に新しい氷のくさび多角形システムが形成され、この寒冷化は最近 200 年ほどでようやく逆転した。[10] [11]
これらの堆積物に永久凍土が形成され、堆積環境が整ったため、先史時代の骨、貝殻、植物の材料はよく保存され、豊富に存在しています。前述のように、その後の研究者は、バロン・フォン・トール[6]が記述した骨と木材を含む堆積物は、氷河期のザール期とヴァイクゼル期、および間氷期のエーミアン期と完新世の堆積物の両方で構成されていることを発見しました。たとえば、バロン・フォン・トール[6]のハンノキは、約 114 〜 130 千年前のエーミアン期の堆積物で発見されました。脊椎動物の化石は、114,000 年前から 8,000 年前未満の年代の堆積物で発見されています。[9] [10] [11] [14]
エドゥアルト・フォン・トール男爵[6]は、ボリショイ・リャホフスキー島で発見された更新世の化石の豊富さについて詳細に報告した最初の人物の一人です。彼が「永久氷」と表現した、現在では永久凍土として知られているものを覆う水苔でできた泥炭の下で、フォン・トール男爵は柳の破片と新第三紀以降の哺乳類の骨を発見しました。彼はまた、凍った砂粘土層で、根も葉も球果も付いた、長さ 15 ~ 20 フィート (4.6 ~ 6.1 m) のAlnus fruticosaの完全な木が横たわっているのを発見したと報告しています。残念ながら、彼の報告は、彼の発見に関する一般的な説明によって、しばしば誤って伝えられたり、ひどく歪曲されたりしています。たとえば、さまざまな著者、すなわちディグビー博士[15]とクロポトキン博士[16]は、この木が 90 フィート (27 m) の高さであると誤って報告しています。他の出版物、すなわち「神々の指紋」[17]や「地球の地殻変動」[18]は、このハンノキの高さが90フィート(27メートル)であると誤って述べているだけでなく、この木は「果樹」または「プラムの木」であり、「緑の葉」と「緑の果実」がまだついているという、信頼できない情報源からの架空の主張を繰り返しています。現代の放射性炭素年代測定技術がなかったため、バロン・フォン・トール[6]は、この木と他の化石を単一の「マンモス時代」に割り当てました。上で述べたように、これらの化石とそれらを含む堆積物のより最近の地質学的研究と放射年代測定により、それらは中期から後期更新世の氷河期と間氷期の堆積物の異なる層からのものであることがわかりました。
気候
ボリショイ・リャホフスキー島の南東海岸、北緯 73° 11'、東経 143° 56' に位置するケープ・シャラウロヴァ気象観測所では、この島の気候データを提供しています。米国海洋大気庁のデータを基に 1994 年 4 月から 2000 年 9 月までの 7 年間を計算したところ、平均降水量は 184 mm/年でした。年間降水量の約 3 分の 2 を占める最も降水量が多いのは 6 月から 9 月です。同じ期間の同じデータから計算すると、ケープ・シャラウロヴァの平均気温は -13.6 °C (7.5 °F) です。最も寒い月は 1 月で、平均気温は -31.0 °C (-23.8 °F)、最も暖かい月は 8 月で、平均気温は 2.4 °C (36.3 °F) です。平均気温は最低−40.5℃(−40.9℉)から最高9.4℃(48.9℉)までの範囲です。[13]
植生
ボリショイ・リャホフスキー島の植生は、イグサ/草、広葉草、隠花植物ツンドラ、隠花植物不毛地帯、スゲ/草、コケ湿地が混在しています。イグサ/草、広葉草、隠花植物ツンドラがボリショイ・リャホフスキー島の大部分を覆っています。これは主に非常に背の低い草、イグサ、広葉草、コケ、地衣類、苔類で構成されています。これらの植物は通常、地表の約 40~80 パーセントを覆っています。土壌は通常、湿潤で、粒子が細かく、丘陵になっていることがよくあります。隠花植物不毛地帯は、散在する草本植物、地衣類、コケ類、苔類のある乾燥から湿潤の不毛地帯で構成されています。スゲ、矮性低木、泥炭湿地は通常存在しません。これらの植物は、ほとんどがコケ類や隠花植物の殻で構成された、不毛の土地に暗い縞模様として現れる、まばらな(2~40%)低木植物です。ボリショイ・リャホフスキー島の北西端と南東端に広がるスゲ/草、コケ湿地は、スゲ、草、コケが優勢な湿地複合体で構成されています。これらの湿地は、景観の低く、一年中湿っている部分を占めています。[20]
参照
参考文献
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外部リンク
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