
周極深層水(CDW )は、太平洋とインド洋の水塊に与えられた名称であり、その地域の他の水塊が混ざり合ったものである。[1]周囲の水塊よりも暖かく塩分が多いのが特徴で、CDWは南極地域の棚氷の融解に寄与している。[2]
物理的特性
南極海で最大容量の水塊であるCDWには、北大西洋深層水(NADW)、南極底層水(AABW)、南極中層水(AAIW)、インド洋と太平洋からの再循環深層水が含まれます。[1] [3] CDWの特徴は、水が表面で形成されるのではなく、他の水塊が混ざり合って形成されることです。[1] CDWは水深約500メートル、大陸棚の深さとほぼ同じ深さにあります。[3]
CDWには、上部周極深層水(UCDW)と下部周極深層水(LCDW)の2種類があります。UCDWはインド洋と太平洋に由来し、LCDWよりも酸素レベルが低く、栄養分が多くなっています。LCDWは北大西洋深層水に由来し、塩分濃度が高くなっています。[4]インド洋では、CDWの温度は1.0〜2.0 °C(33.8〜35.6 °F)です。太平洋では、温度は0.1〜2.0 °C(32.2〜35.6 °F)とわずかに低くなります。[1] CDWの塩分濃度は34.62〜34.73 ‰です。[1]
CDW は他の水塊が混ざったものであるため、その温度-塩分濃度(TS) プロファイルは、他の水塊の TS 線が収束する点となります。TS 図は温度と塩分濃度のプロファイルを示しており、水塊を区別する主な方法の 1 つです。したがって、TS 線の収束は、他の水塊が混ざっていることを証明します。[1]
南極の生態系と棚氷への影響
CDW は南極周極流(ACC)において重要な役割を果たしており、棚氷の底部の融解に寄与している。[4] [5] CDW で終わる氷河はかなり融解しているが、CDW のない北西部の氷河は融解していない。[2] CDW は塩分を多く含み、氷点よりわずかに高い温度で、棚氷に比べて温かい。[4] CDW が大陸棚に向かって上昇し、深い峡谷を通過すると、棚氷の下側に到達する。温かい水が棚氷と接触し、棚氷の融解に寄与する。[4]棚氷の水と CDW の間に形成される南極周辺の勾配は、南極斜面前線と呼ばれている。[3]
CDWは南極の生態系を支える上でも重要な役割を果たしている。CDWが南極大陸棚に湧昇すると、熱と栄養分がもたらされ、南極半島西部の生態系を支えている。[4]
参考文献
- ^ abcdef Emery, WJ (2001)、「水の種類と水塊」、海洋科学百科事典、エルゼビア、pp. 291–299、doi :10.1016/b978-012374473-9.00108-9、ISBN 9780123744739
- ^ ab Cook, AJ; Holland, PR; Meredith, MP; Murray, T.; Luckman, A.; Vaughan, DG (2016). 「西南極半島の氷河後退の海洋強制力」. Science . 353 (6296): 283–286. Bibcode :2016Sci...353..283C. doi :10.1126/science.aae0017. PMID 27418507. S2CID 206646176.
- ^ abc Thompson, Andrew F.; Stewart, Andrew L.; Spence, Paul; Heywood, Karen J. (2018). 「変化する気候における南極斜面流」. Reviews of Geophysics . 56 (4): 741–770. Bibcode :2018RvGeo..56..741T. doi : 10.1029/2018RG000624 . ISSN 8755-1209. S2CID 134363794.
- ^ abcde Dinniman, Michael S.; Klinck, John M.; Smith, Walker O. (2011). 「西南極半島とロス海大陸棚の周極深層水のモデル研究」。深海研究第2部:海洋学のトピック研究。58(13):1508–1523。Bibcode :2011DSRII..58.1508D。doi : 10.1016/ j.dsr2.2010.11.013。ISSN 0967-0645 。
- ^ Thompson, Andrew F.; Speer, Kevin G.; Schulze Chretien, Lena M. (2020-08-28). 「西南極における南極斜面流の発生」.地球物理学研究レター. 47 (16). Bibcode :2020GeoRL..4787802T. doi :10.1029/2020GL087802. ISSN 0094-8276.
