

海岸(海岸線、海岸線、または海辺とも呼ばれる)は、海に隣接する土地、または陸地と海や湖との境界を形成する線である。[ 2 ] [ 3 ]海岸は、周囲の地形や波によって引き起こされる水による侵食などの影響を受ける。岩石と土壌の地質学的構成によって、形成される海岸の種類が決まる。地球には約620,000.0 km (385,250.1マイル)の海岸線がある。
海岸は自然生態系において重要な区域であり、しばしば多様な生物が生息しています。陸上では、淡水湿地や汽水湿地など、鳥類やその他の陸生動物にとって重要な生態系が存在します。波から守られた地域では、海岸には塩性湿地、マングローブ、海草があり、これらはすべて魚類、貝類、その他の水生動物の生育場所となります。[ 4 ] [ 5 ]岩礁海岸は通常、露出した海岸沿いにあり、さまざまな固着動物(ムール貝、ヒトデ、フジツボなど)やさまざまな種類の海藻の生息地となっています。
物理海洋学では、海岸は過去と現在の水域の作用によって地質学的に変化した広い縁辺部であり、砂浜は海岸の端にあり、潮間帯がある場合はその部分も含まれます。[ 6 ]透明で栄養分の少ない水のある熱帯沿岸では、サンゴ礁はしばしば水深1~50m(3.3~164.0フィート)で見られます。
国連が作成した地図によると、 2013年時点で世界人口の約44%が海から150km (93マイル)以内に居住している。 [ 7 ]社会における重要性と人口密度の高さから、沿岸地域は世界の食料と経済システムの大部分にとって重要であり、人類に多くの生態系サービスを提供しています。たとえば、港湾都市では重要な人間の活動が行われています。沿岸漁業(商業漁業、レクリエーション漁業、自給自足漁業)と養殖業は主要な経済活動であり、沿岸地域の大多数の人々に雇用、生計、タンパク質を提供しています。ビーチや海辺のリゾートなどの他の沿岸地域は、観光を通じて大きな収益を生み出しています。
海洋沿岸生態系は、海面上昇や津波に対する防御にも役立ちます。多くの国では、マングローブは燃料(木炭など)や建築資材の主要な供給源となっています。マングローブや海草などの沿岸生態系は、多くの陸上生態系よりも炭素隔離能力がはるかに高く、そのため、大気中の人為的な二酸化炭素を吸収することで、近い将来、気候変動の影響を緩和する上で重要な役割を果たすことができます。
しかし、沿岸部の経済的重要性から、これらのコミュニティの多くは気候変動に対して脆弱であり、気候変動は異常気象や海面上昇の増加、沿岸侵食、塩水侵入、沿岸洪水などの関連問題を引き起こします。[ 8 ]海洋汚染、海洋ゴミ、沿岸開発、海洋生態系の破壊などのその他の沿岸問題は、沿岸の人間の利用をさらに複雑にし、沿岸生態系を脅かします。[ 8 ]
気候変動、生息地の破壊、乱獲、水質汚染(特に富栄養化)の相互作用により、世界中の沿岸生態系が崩壊しています。その結果、漁業資源の個体数減少、生物多様性の喪失、外来種の侵入の増加、健全な生息地の喪失が生じています。これらの問題に対する国際的な関心は、持続可能な開発目標14 「海の豊かさを守ろう」に反映されており、海洋沿岸生態系の保全と沿岸コミュニティのより持続可能な経済活動の支援に焦点を当てた国際政策の目標が設定されています。 [ 9 ]同様に、国連は2021年から2030年を「生態系回復のための国連の10年」と宣言していますが、沿岸生態系の回復は十分な注目を集めていません。[ 10 ]
海岸線は常に変化しているため、海岸線の正確な周囲を決定することはできません。この測定上の課題は、海岸線のパラドックスと呼ばれています。沿岸域という用語は、海と陸のプロセスが相互作用する領域を指すために使用されます。[ 11 ]海岸と沿岸の用語はどちらも、海岸線上に位置する地理的な場所または地域を説明するためによく使用されます(例:ニュージーランドの西海岸、または米国の東海岸、西海岸、メキシコ湾岸)。外洋に近い狭い大陸棚を持つ海岸は外洋海岸と呼ばれ、他の海岸は湾や入り江にあるより保護された海岸です。一方、海岸は、海(海岸)や湖(湖岸)を含む、あらゆる大きな水域に隣接する陸地の部分を指す場合があります。

地球には約62万キロメートル(39万マイル)の海岸線があります。大陸棚の縁辺まで広がる沿岸生息地は、地球の海洋の約7パーセントを占めていますが[ 13 ]、商業的に漁獲される魚の少なくとも85パーセントは、ライフサイクルの少なくとも一部において沿岸環境に依存しています[ 14 ] 。 2010年10月現在 、排他的経済水域の約2.86%が海洋保護区の一部であった。[ 15 ]
海岸の定義は様々です。海洋科学者は、「湿った」(水生または潮間帯の)植生のある生息地を沿岸生態系(海草、塩性湿地などを含む)と考えていますが、陸上科学者の中には、海岸近くに生息する純粋な陸上植物のみを沿岸生態系と考える人もいます(河口と沿岸生態系も参照)。
科学界では海岸の定義について概ね合意が得られているが、政治の分野では、海岸の範囲の境界は管轄区域によって異なる。[ 16 ] [ 17 ]各国の政府当局は、経済的および社会政策上の理由から海岸を異なるように定義することがある。
海岸線のパラドックスとは、陸地の海岸線には明確な長さや周囲長がないという、直感に反する観察結果のことです。これは、海岸線がフラクタル曲線のような性質を持っていること、つまり海岸線が通常フラクタル次元を持っているという事実から生じます。この「長さのパラドックス」は以前からヒューゴ・シュタインハウスによって指摘されていましたが[ 18 ]、この現象の最初の体系的な研究はルイス・フライ・リチャードソンによって行われ[ 19 ] [ 20 ]、ブノワ・マンデルブロによってさらに発展させられました[ 21 ] [ 22 ]。
海岸線の測定長さは、測定方法と地図作成の一般化の度合いによって異なる。陸地には数百キロメートルから数ミリメートル以下の微小なスケールまで、あらゆるスケールの特徴が存在するため、測定時に考慮すべき最小の特徴の大きさは明確ではなく、したがって陸地の明確な境界線も存在しない。最小の特徴の大きさについて特定の仮定を置くと、ミンコフスキー・ブーリガン次元など、さまざまな近似値が存在する。


潮汐は、堆積物や侵食物の堆積範囲を決定づけることが多い。潮位差が大きい地域では波が海岸線をより高くまで到達し、潮位差が小さい地域では堆積物がより狭い標高間隔で堆積する。潮位差は海岸線の大きさや形状によって影響を受ける。潮汐自体は通常侵食を引き起こさないが、潮汐波は海から河口まで押し寄せる際に侵食を引き起こすことがある。[ 24 ]: 421
地質学者は、潮位差に基づいて海岸を、潮位差が4 m (13 ft)を超える大潮海岸、潮位差が2 ~ 4 m (6.6 ~ 13 ft)の中潮海岸、潮位差が2 m (7 ft)未満の小潮海岸に分類します。大潮海岸と中潮海岸の区別はより重要です。大潮海岸にはバリアー島やラグーンがなく、潮の流れに沿って砂丘が連なる漏斗状の河口が特徴です。波の作用は、大潮海岸よりも中潮海岸や小潮海岸に堆積した堆積物の堆積形態を決定する上でずっと重要です。[ 25 ]
波は海岸に砕ける際にエネルギーを放出し、海岸線を侵食します。波が大きいほど放出されるエネルギーも大きくなり、移動する堆積物の量も多くなります。海岸線が長いほど波がエネルギーを分散させる余地が広くなりますが、崖や短い海岸線のある海岸では波のエネルギーが分散する余地がほとんどありません。このような地域では、崖に砕ける波のエネルギーが高くなり、岩の亀裂に空気と水が圧縮されて岩を押し広げ、破壊します。波によって堆積した堆積物は、侵食された崖面から流れ出し、波によって海岸線に沿って運ばれます。こうして侵食海岸または崖海岸が形成されます。
河川によって運ばれる堆積物は、河口のある海岸線における堆積物の量に最も大きな影響を与えます。[ 26 ]今日では、海岸における河川の堆積は、ダムやその他の人為的な調節装置によってしばしば阻害され、堆積物は河川から除去され、内陸に堆積します。サンゴ礁は、熱帯の島の海岸線に堆積物を提供します。[ 27 ]
海岸線は、その形状を形成する海と同様に、絶えず変化する動的な環境です。地球の自然現象、特に海面上昇、波、そして様々な気象現象によって、海岸線の侵食、堆積、再形成が起こり、洪水や大陸棚、沈水河谷(リアス式海岸)の形成も生じています。


世界の人口のますます多くの人々が沿岸地域に住んでいます。[ 28 ]国連の地図によると、全人口の44%が海から150km(93マイル)以内に住んでいます。[ 7 ]多くの主要都市は良港に面しているか、その近くにあり、港湾施設を備えています。内陸にある場所の中には、運河を建設することで港湾としての地位を獲得したところもあります。
各国は軍事侵略者、密輸業者、不法移民から自国の沿岸を防衛する。多くの国では古くから固定式の沿岸防衛施設が建設されており、沿岸国は通常、海軍と何らかの形の沿岸警備隊を保有している。

海岸、特に砂浜と温暖な海のある海岸は観光客を惹きつけ、しばしば海辺のリゾート地の発展につながります。地中海、南太平洋、カリブ海などの多くの島国では、観光業が経済の中心となっています。海岸では、水泳、釣り、サーフィン、ボート遊び、日光浴などのレクリエーション活動を楽しむことができます。

成長管理と沿岸管理は、沿岸部の地方自治体にとって大きな課題となることが多く、新たな住民が必要とする保護インフラの整備に苦慮している。また、建設における不適切な管理慣行により、これらの地域社会やインフラは、海岸侵食や海面上昇といった現象に対して脆弱な状態に置かれることが多い。こうした地域社会の多くでは、砂浜の養浜といった管理手法が用いられたり、沿岸インフラの維持管理が財政的に不可能になった場合には、住民を海岸から移転させる計画的な撤退が行われたりする。
河口域と沿岸海洋生態系はどちらも海洋生態系です。これらの生態系は、さまざまな方法で4つの生態系サービスを提供します。供給サービスには、森林産物、海洋産物、淡水、原材料、生化学資源、遺伝資源が含まれます。調節サービスには、炭素隔離(気候変動緩和への貢献)、廃棄物処理、疾病抑制、緩衝地帯が含まれます。沿岸生態系の支援サービスには、栄養循環、生物媒介生息地、一次生産が含まれます。沿岸生態系の文化的サービスには、インスピレーションを与える側面、レクリエーションと観光、科学と教育が含まれます。
海岸とその周辺の陸上および沖合の地域は、地域の生態系の重要な部分です。河口の淡水と海水(汽水)の混合は、海洋生物に多くの栄養分を提供します。塩性湿地、マングローブ、砂浜は、食物連鎖に不可欠な多様な植物、動物、昆虫も支えています。[ 31 ]高い生物多様性は高い生物活動を生み出し、何千年にもわたって人間の活動を惹きつけてきました。海岸はまた、河口、湿地、海草、サンゴ礁、マングローブなど、生物が生きるために必要な物質を作り出します。海岸は渡り鳥、ウミガメ、海洋哺乳類、サンゴ礁の生息地を提供します。[ 32 ]
分類の原則の一つによれば、隆起海岸線とは、地球規模の海面変動または局地的な隆起によって海面が低下した海岸線のことである。隆起海岸線は、高潮線より上にある海岸地形、例えば隆起した砂浜などによって識別できる。一方、沈下海岸線とは、地球規模の海面変動、局地的な沈下、または地殻均衡回復によって海面が上昇した海岸線のことである。沈下海岸線は、リアス式海岸(沈下した谷)やフィヨルドなど、水没した地形、すなわち「水没した」地形によって識別できる。
分類の第二の原則によれば、調和海岸線とは、異なる種類の岩石の帯が海岸線に平行に走っている海岸線のことである。これらの岩石は通常、侵食抵抗が異なるため、海岸線には入り江などの特徴的な地形が形成される。不調和海岸線は、岩石が海の波によって侵食されるため、特徴的な地形を呈する。侵食抵抗の低い岩石はより速く侵食され、入り江や湾を形成する。一方、侵食抵抗の高い岩石はよりゆっくりと侵食され、岬や露頭として残る。
海岸線の一部は、高エネルギー海岸または低エネルギー海岸に分類できます。高エネルギー海岸の特徴は、平均波エネルギーが比較的高いため、細かい粒子の侵食が堆積を上回る傾向があり、その結果、崖、岬、波食段丘などの地形が発達することです。[ 33 ]低エネルギー海岸は、一般的に波から保護されているか、平均的な風波とうねりの状態が比較的穏やかな地域にあります。低エネルギー海岸は通常ゆっくりと変化し、堆積環境となる傾向があります。[ 34 ]
高エネルギー海岸は波や嵐の直接的な影響を受けやすく、一般的に侵食環境である。[ 34 ]高エネルギーの嵐は海岸線に大きな変化をもたらし、短期間に大量の堆積物を移動させ、海岸線の形状を変えることがある。[ 35 ]
砕波は、砕波後の岸に向かう流れであり、引き波は、砂浜を下る水の流れです。砕波と引き波の流れの相対的な強さによって、堆積または侵食される粒子の大きさが決まります。これは、波の砕け方と海岸の傾斜に依存します。[ 36 ] 砕波の形状によっては、そのエネルギーによって砂粒が砂浜を上って堆積したり、斜面を下る物質の方が上る物質よりも多いことで侵食されたりします。間隔が狭く、波が海岸斜面に落ち込むように砕ける急な波は、エネルギーの大部分を堆積物を持ち上げることに費やします。弱い砕波は堆積物を斜面を高く運び上げず、強い引き波はそれを斜面をさらに下って運び、そこで堆積物はより深い水域に沈殿するか、波の前面が海岸に斜めに接近することによって生じる沿岸流によって海岸沿いに運ばれます。砂浜を侵食するこれらの波は、破壊波と呼ばれます。[ 37 ] 間隔が広く、砕波によって砕ける低い波は、粒子を浜辺に運ぶ波打ち際にエネルギーを多く消費するため、粒子を斜面を下って運ぶ引き波に残るエネルギーが少なくなり、浜辺に全体として収縮的な影響を与える。[ 37 ]

リビエラはイタリア語で「海岸線」を意味し、[ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]最終的にはラテン語のripa (「川岸」)に由来します。リグリア海の海岸の固有名詞としてriviera ligure という形で使われるようになり、その後rivieraに短縮されました。歴史的に、リグリア・リビエラはジェノヴァの南にあるカポ・コルヴォ(プンタ・ビアンカ)から北と西に、現在のフランス領であるモナコを越えて、時にはマルセイユまで広がっていました。[ 38 ] [ 41 ] [ 42 ]今日、この海岸はイタリアのリビエラとフランスのリビエラに分けられますが、フランス人はイタリアのリビエラを指すのに「リビエラ」という用語を使用し、フランス側の部分を「コート・ダジュール」と呼びます。[ 39 ]
リグリア海岸の名声により、この用語は英語で、特に日当たりが良く、地形が多様で、観光客に人気の海岸線を指すようになった。[ 38 ]この用語を使用している場所としては、クイーンズランド州のオーストラリア・リビエラやエーゲ海沿岸のトルコ・リビエラなどがある。[ 39 ]
以下の記事では、沿岸部の地形についていくつか解説しています。


「沿岸水域」(または「沿岸海域」)という用語は、文脈によって意味が異なり、海岸から数キロメートル以内の水域を指す地理的な言及から、陸地から100キロメートル以上も広がる大陸棚全体を指す場合まであります。 [ 43 ]この用語は、領海[ 44 ]や国際水域[ 45 ]などの法的および経済的な境界を説明する場合、または沿岸地形の地理や大陸棚を通じて機能する生態系(海洋沿岸生態系)を説明する場合に、異なる方法で使用されます。
海洋の動的な流体特性は、海洋システム全体のすべての構成要素が最終的につながっていることを意味しますが、特定の地域分類は有用で関連性があります。大陸棚の水はそのような地域です。[ 46 ]「沿岸水域」という用語は、さまざまな文脈でさまざまな方法で使用されてきました。欧州連合の環境管理では、海岸からわずか数海里まで広がっていますが[ 47 ]、米国では、米国環境保護庁は、この地域がはるかに沖合まで広がっていると考えています。[ 48 ] [ 49 ]
「沿岸水域」という言葉は、商業的な沿岸輸送の文脈では特定の意味を持ち、海軍の沿岸戦の文脈ではやや異なる意味を持つ。海洋学者や海洋生物学者はさらに別の見解を持っている。沿岸水域には、閉鎖的な河口から大陸棚の 開放水域まで、幅広い海洋生息地が存在する。
同様に、沿岸帯という用語にも単一の定義はありません。それは、海、湖、または川の岸に近い部分です。[ 50 ]沿岸環境では、沿岸帯は、めったに浸水しない高潮線から、恒久的に水没している海岸線まで広がっています。
沿岸水域は、沿岸富栄養化や有害藻類ブルームによって脅かされる可能性がある。[ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]
海岸線や沿岸域に堆積した堆積物から形成された岩体(海岸線および沿岸域相)の特定は、地質学者にとって極めて重要である。これらは、古代大陸の地理(古地理)を復元するための重要な手がかりとなる。これらの岩体の位置は、地質時代の特定の時点における古代の海の範囲を示し、遠い過去の潮汐の大きさの手がかりとなる。[ 54 ]
海岸前面に堆積した堆積物は、砂岩の上部が下部よりも粗い(上方粗粒化シーケンス)砂岩のレンズとして保存される。地質学者はこれらをパラシーケンスと呼ぶ。それぞれが、10,000年から1,000,000年の期間にわたる海岸線からの海洋の後退のエピソードを記録している。これらはしばしば、さまざまな種類の潮汐サイクルを反映した層理を示す。 [ 54 ]
世界で最もよく研究されている海岸堆積物のいくつかは、白亜紀後期(約1億年前から6600万年前)に北アメリカ中央部を覆っていた浅い海である西部内陸海路のかつての西岸沿いに見られます。これらはユタ州とコロラド州のブッククリフ沿いに美しく露出しています。[ 55 ]
以下の記事では、沿岸地域に影響を与える様々な地質学的プロセスについて解説しています。
沿岸地域に生息する大型動物には、パフィン、ウミガメ、イワトビペンギンなど、多くの種類がいます。巻貝や様々な種類のフジツボは岩礁海岸に生息し、海から運ばれてきた餌を漁っています。イルカやカモメなど、観光客が投げ与える餌を食べるなど、開発された地域では人間に慣れている沿岸動物もいます。沿岸地域はすべて沿岸帯の一部であるため、海岸から少し沖合には、サンゴ、海綿、ヒトデ、ムール貝、海藻、魚類、イソギンチャクなどの固着性動物を含む、豊富な海洋生物が生息しています。
様々な海岸には多くの種類の海鳥が生息しています。ペリカンやウミウなどがその例で、これらはアジサシやミヤコドリと群れをなして魚介類を採餌します。ウェールズをはじめとする国々の海岸にはアシカも生息しています。

沿岸魚類は、沿岸魚類または沿岸性魚類とも呼ばれ、海岸線と大陸棚の縁の間の海域に生息する。大陸棚は通常 、水深が 200 メートル (660 フィート)未満であるため、外洋性沿岸魚類は一般的に表層魚類であり、日光の当たる表層帯に生息する。[ 56 ]沿岸魚類は、大陸棚の外側の深海に生息する外洋魚類または沖合魚類とは対照的である。
沿岸魚は世界で最も豊富です。[ 57 ]潮だまり、フィヨルド、河口、砂浜や岩礁海岸付近、サンゴ礁周辺、大陸棚上または大陸棚上などに生息しています。沿岸魚には、餌となる魚と、それらを捕食する魚が含まれます。餌となる魚は、湧昇や海岸からの栄養分の流出によって生産性が高くなる沿岸水域で繁殖します。一部は河川、河口、湾で産卵する部分的な定住魚ですが、ほとんどは沿岸域でライフサイクルを完了します。[ 57 ]
多くの沿岸地域は、ケルプの群生地で有名です。ケルプは成長の速い海藻で、理想的な条件下では1日に最大0.5メートルまで成長します。マングローブ、海草、大型藻類群生地、塩性湿地は、それぞれ熱帯および温帯環境における重要な沿岸植生タイプです。[ 4 ] [ 5 ]レスティンガは、別のタイプの沿岸植生です。
沿岸地域は、人間活動による環境影響や沿岸開発に伴う様々な危険にも直面している。その中でも特に重要なものは以下の通りである。


海岸線の汚染は海洋汚染と関連しており、海洋汚染は様々な発生源から生じる可能性があります。例えば、海洋ゴミ(ごみや産業廃棄物) 、タンカーによる石油輸送(大規模な油流出の可能性を高める)、大小の船舶がビルジ水を海に排出することによって発生する小規模な油流出などです。
海洋汚染は、工業廃棄物、農業廃棄物、家庭 廃棄物、粒子、騒音、過剰な二酸化炭素、侵入生物など、人間が使用または拡散する物質が海に入り、そこで有害な影響を引き起こすときに発生します。この廃棄物の大部分(80%)は陸上の活動から来ていますが、海上輸送も大きく寄与しています。[ 58 ]これは化学物質とゴミの組み合わせであり、そのほとんどは陸上から来て、海に流れ込んだり、風で飛ばされたりします。この汚染は、環境、すべての生物の健康、および世界中の経済構造に損害をもたらします。[ 59 ]ほとんどの流入源が河川、下水、または大気を介して陸地から来るため、大陸棚は汚染に対してより脆弱であることを意味します。大気汚染も寄与要因であり、鉄、炭酸、窒素、ケイ素、硫黄、農薬、および塵粒子を海に運びます。[ 60 ]汚染は、農業流出、風で飛ばされた破片、および塵などの非点源から発生することがよくあります。これらの非点源汚染は主に河川から海に流れ込む流出水によるものですが、風で運ばれた破片や塵も、これらの汚染物質が水路や海に沈む可能性があるため、役割を果たすことがあります。[ 61 ]汚染の経路には、直接排出、陸上流出、船舶汚染、ビルジ汚染、浚渫(浚渫プルームが発生する可能性がある)、大気汚染、そして潜在的には深海採掘が含まれます。
海洋汚染にはさまざまな種類があり、海洋ゴミによる汚染、マイクロプラスチックを含むプラスチック汚染、海洋酸性化、栄養汚染、毒素、水中騒音に分類できます。海洋におけるプラスチック汚染は、ボトルや袋などの大きな元の素材から、プラスチック素材の断片化によって形成されるマイクロプラスチックまで、プラスチックによる海洋汚染の一種です。海洋ゴミは主に、海に浮かんだり、海中に浮遊したりする人間の廃棄物です。プラスチック汚染は海洋生物に有害です。
海洋ごみ、または海洋ゴミとは、人間が意図的にまたは偶発的に海や海洋に放出した固体物質のことです。浮遊する海洋ごみは、環流の中心や海岸線に蓄積する傾向があり、しばしば座礁します。座礁したごみは、海岸ごみまたは潮汐漂着物と呼ばれます。海への廃棄物の意図的な投棄は、海洋投棄と呼ばれます。流木や漂着種子などの自然発生的なごみも存在します。プラスチックの使用が増加するにつれて、多くの種類の(石油化学)プラスチックは天然または有機物のようにすぐに生分解されないため、人間の影響が問題になっています。 [ 62 ]海洋における最大の単一タイプのプラスチック汚染(約10%)と大型プラスチックの大部分は、漁業から廃棄または紛失した網です。 [ 63 ]水中のプラスチックは、魚、海鳥、海洋爬虫類、海洋哺乳類、および船舶や海岸に深刻な脅威をもたらします。 [ 64 ]
不法投棄、容器からのこぼれ、雨水排水溝や水路に流れ込むゴミ、風で飛ばされる埋立地廃棄物など、すべてがこの問題の一因となっています。こうした水質汚染の増加は、捨てられた漁網が動物を捕獲したり、プラスチックごみが巨大な海洋ゴミの塊として集中したり、食物連鎖における汚染物質の濃度が上昇したりするなど、深刻な悪影響を引き起こしています。
海洋生態系におけるプラスチック汚染に関して、マイクロプラスチックの使用がますます懸念されています。マイクロプラスチックは幅5ミリメートル未満のプラスチックのビーズで、[ 65 ]ハンドソープ、洗顔料、その他の角質除去剤によく含まれています。これらの製品を使用すると、マイクロプラスチックは水のろ過システムを通過して海に流れ込みますが、サイズが小さいため、下水処理場の予備処理スクリーンで捕捉されない可能性があります。[ 66 ]これらのビーズは、海洋生物、特に濾過摂食動物にとって有害です。なぜなら、これらの生物はプラスチックを容易に摂取して病気になる可能性があるからです。マイクロプラスチックはサイズが小さいため除去が難しく、そのため、人間は環境に安全な角質除去剤を使用した製品を購入することで、これらの有害なプラスチックの使用を避けるように努めることができます。
プラスチックは地球上で広く使用されているため、マイクロプラスチックは海洋環境に広く分布しています。例えば、マイクロプラスチックは砂浜[ 67 ]や表層水[ 68 ]だけでなく、水柱や深海堆積物にも見られます。マイクロプラスチックは、死んだ生物物質(組織や貝殻)や土壌粒子(風で運ばれ、河川によって海に運ばれる)など、他の多くの種類の海洋粒子の中にも見られます。人口密度と都市中心部への近さは、環境中のマイクロプラスチックの量に影響を与える主な要因と考えられています。
海面は、約2万年前の最終氷期最盛期の終わり以来、概ね上昇し続けている。 [ 69 ] 1901年から2018年の間に、平均海面は 15~ 25cm上昇し、 1970年代以降は年間2.3mm上昇した。[ 70 ] : 1216これは、少なくとも過去3000年間で海面が上昇した速度よりも速かった。[ 70 ] : 1216 2013年から2022年の10年間では、上昇率は年間4.62mmに加速した。[ 71 ]人間の活動による気候変動が、この持続的な加速の主な原因である。[ 72 ]: 5、8 1993年から2018年の間に、氷床と氷河の融解が海面上昇の44%を占め、さらに42%は水の熱膨張によるものであった。[ 73 ]: 1576
海面上昇は地球の気温変化に数十年遅れて起こるため、すでに起こっている温暖化に対応して、現在から2050年までの間に海面上昇は加速し続けるだろう。[ 74 ]その後どうなるかは、将来の人間の温室効果ガス排出量にかかっている。排出量を大幅に削減すれば、2050年から2100年の間に海面上昇は鈍化するだろう。その後、2020年代初頭から2100年までの間に 30cm(1 フィート)から1.0m (3 + 1 / 3フィート)上昇する可能性があり、19世紀から2100年までの間に約60cm(2フィート)から130cm (4 + 1 / 2フィート)上昇する可能性がある。排出量が多い場合は、逆にさらに加速し、 2100年までに50cm(1.6フィート)あるいは1.9m (6.2フィート)上昇する可能性がある。 [ 75 ] [ 72 ] [ 70 ]: 1302長期的には、温暖化が現在の1.5 ℃にとどまる場合、今後2000年間で海面は2~ 3m(7~10フィート)上昇するだろう。産業革命以前の過去と比べて、海面は2.7 °F上昇するだろう。温暖化が5 °C(9.0 °F)でピークに達した場合、海面は19~22メートル(62~72フィート)上昇するだろう。[ 72 ]: 21予想される洪水リスクの増加は、控えめな海面上昇シナリオでも非常に大きく、0.5メートル以下の上昇で10~1000に及ぶことが多い。[ 76 ]
沿岸の脅威に対処するための国際的な注目は、持続可能な開発目標14「海の豊かさを守ろう」に集約されており、海洋沿岸生態系の保全と沿岸コミュニティのより持続可能な経済活動の支援に焦点を当てた国際政策の目標が設定されています。[ 9 ]同様に、国連は2021年から2030年を「生態系回復のための国連の10年」と宣言しましたが、沿岸生態系の回復は十分な注目を集めていません。[ 10 ]
第5条:「領海の幅を測るための通常の基線は、沿岸国が公式に認める大縮尺海図に示された沿岸に沿った低潮線である。」第7.1条:「海岸線が深く入り込んでいる場所、またはそのすぐ近くに島々が連なっている場所では、適切な点を結ぶ直線基線を用いる方法により、領海の幅を測るための基線を引くことができる。」
ヴィスワ川の左岸をより高い精度で測定すると、学校の地図から読み取った長さの 10 倍、100 倍、さらには 1000 倍もの長さが得られるだろう。現実にほぼ適切な表現は、自然界で遭遇するほとんどの弧は修正不可能であると言うことだろう。
プレスリリース番号:21042023。
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と推定される正味の加速を示している
。
ボックスSYN-1:持続的な温暖化は深刻な影響をもたらす可能性があります