| 大陸 | アジア |
|---|---|
| 地域 | 東アジア |
| 座標 | 北緯36度 東経138度 / 北緯36度 東経138度 / 36; 138 |
| エリア | 62位[1] |
| • 合計 | 377,973.89 [2] km 2 (145,936.53 平方マイル) |
| • 土地 | 87.93099% |
| • 水 | 12.06901% |
| 海岸線 | 29,751 km (18,486 マイル) |
| 国境 | なし |
| 最高点 | 富士山 3,776メートル(12,388フィート)[3] |
| 最低点 | 八郎潟 -4 m (-13 ft) [3] |
| 最長の川 | 信濃川 367 km (228 マイル) [4] |
| 最大の湖 | びわ湖 671 km 2 (259 平方マイル) [5] |
| 気候 | 多様で、南部は熱帯性、北部は大陸性で、山岳地帯は亜北極または高山ツンドラとなっている[3] |
| 地形 | 大部分は険しく、火山性で山岳地帯である[3] |
| 天然資源 | 領海内の海洋生物と鉱物資源。[6] [7]陸上の石炭、石油、鉄、鉱物の小規模鉱床。[3] |
| 自然災害 | 火山噴火、津波、地震、台風[3] |
| 環境問題 | 大気汚染、湖沼や貯水池の酸性化、乱獲、森林破壊[3] |
| 排他的経済水域 | 4,470,000 km 2 (1,730,000平方マイル) |
日本は、東アジアの太平洋沿岸に沿って3,000 km (1,900 mi) 以上に渡って広がる成層火山列島からなる群島国家である。 [8] 14,125 の島々から構成されている。[9] [10]主な4つの島は、北海道、本州、九州、四国である。その他の14,120 の島は、日本政府によって「離島」に分類されている。[9] [11]琉球諸島と南方諸島は、主な島の南と東にある。
領土は377,973.89 km 2 (145,936.53 平方マイル)である。[2]世界で4番目に大きな島国であり、東アジアで最大の島国である。[12]この国の海岸線は29,751 km (18,486 マイル)で世界で6番目に長く、排他的経済水域は4,470,000 km 2 (1,730,000 平方マイル)で世界で8番目に大きい。 [13]
地形は大部分が険しく山岳地帯で、66%が森林です。[14]人口は海岸沿いの都市部、平野部、渓谷に集中しています。[15]日本は、複数のプレート構造上の北西部火山帯に位置しています。[16]日本列島の東には3つの海溝があります。日本海溝は、海洋の太平洋プレートが大陸のオホーツクプレートの下に沈み込むことで形成されます。[17]継続的な沈み込みプロセスにより、地震、津波、成層火山が頻繁に発生します。[18]島々は台風の影響も受けます。沈み込みプレートは日本列島を東に引っ張り、日本海を形成し、1500万年前に背弧拡大によってアジア大陸から分離しました。 [16]
気候は、北部の湿潤大陸性気候から南部の湿潤亜熱帯および熱帯雨林気候まで多様です。気候と地形のこうした違いにより、多様な動植物が生息しており、特に小笠原諸島では希少な固有種も生息しています。
日本は北緯20度から45度(沖ノ鳥島から弁天島)、東経122度から153度(与那国島から南鳥島)に広がっている。[19]日本は海に囲まれている。北はオホーツク海がロシア極東と隔てており、西は日本海が朝鮮半島と隔てており、南西は東シナ海が琉球諸島と中国および台湾とを隔てており、東は太平洋である。


日本列島は、オホーツク海から太平洋のフィリピン海まで、南北に3,000キロメートル(1,900マイル)以上あります。 [8]島は狭く、日本国内のどの地点も海から150キロメートル(93マイル)以内です。2023年に政府がデジタル地図で島を再集計したところ、島の数は6,852から14,125に増加しました。[9]主な5つの島は(北から南へ)、北海道、本州、四国、九州、沖縄です。4つの主要な島(本州、九州、四国)のうち3つは、瀬戸内海の狭い海峡で隔てられており、自然のままの島々を形成しています。6,847の小さな島は離島と呼ばれています。[10] [11]これには、小笠原諸島、大東諸島、南鳥島、沖ノ鳥島、琉球諸島、火山列島、南西諸島、南方諸島、および多数の小島が含まれ、そのうち430の島に人が住んでいます。尖閣諸島は日本が管理していますが、中国が領有権を争っています。これには、係争中の北方領土(千島列島)とリアンクール岩礁は含まれません。2021年現在、日本の領土は合計377,973.89 km 2(145,936.53平方マイル)で、そのうち364,546.41 km 2(140,752.16平方マイル)が陸地、13,430 km 2(5,190平方マイル)が水域です。[2]日本は世界で6番目に長い海岸線(29,751km(18,486マイル))を持ち、東アジアで最大の島国であり、世界で4番目に大きな島国です。[12]
日本は多くの遠く離れた離島と長い海岸線を有しているため、海洋生物や鉱物資源が豊富である。日本の排他的経済水域は447万km2(173万平方マイル)に及び、世界で8番目に大きい。日本の陸地面積の11倍以上である。[13]排他的経済水域は基線から海岸から200海里(370km)まで広がる。日本の領海は12海里(22.2km、13.8マイル)であるが、国際海峡であるラ・ペルーズ海峡(または宗谷海峡)、津軽海峡、大隅海峡、対馬海峡では3~12海里(5.6~22.2km、3.5~13.8マイル)である。
日本の人口は2019年時点で1億2600万人です。[20]日本は世界で11番目に人口の多い国であり、島嶼国としては2番目に人口が多い国です。 [12]人口の81%が本州に住み、10%が九州、4.2%が北海道、3%が四国、1.1%が沖縄県、0.7%が南方諸島などの他の日本の島々に住んでいます。
日本地図

日本は正式には北東部(北海道)から南西部(琉球諸島)まで8つの地域に分かれています。[21]
各地域には複数の都道府県が含まれますが、北海道地域は北海道のみで構成されます。
地方は正式な行政単位ではありませんが、伝統的に日本の地域区分としてさまざまな場面で使用されてきました。たとえば、地図や地理の教科書では日本は 8 つの地方に分かれています。天気予報では通常、天気は地方ごとに表示されます。また、多くの企業や団体は、その所在地を社名の一部として使用しています (近鉄、中国銀行、東北大学など )。日本には 8 つの高等裁判所がありますが、その管轄は 8 つの地方とは一致していません。
構成、地形、地理

日本は国土の約73%が山岳地帯で、[22]主要な島々を山脈が貫いている。日本の最高峰は富士山で、標高は3,776メートル(12,388フィート)である。山々は森林が密集しているため、日本の森林被覆率は68.55%である。これほど高い森林被覆率を持つ他の先進国は、フィンランドとスウェーデンのみである。[14]
平地がほとんどないため、町や都市周辺の低地の丘陵や山腹は耕作地として利用されることが多い。日本は太平洋の深海に沿った火山地帯に位置しているため、島全体で頻繁に低強度の地震が発生し、時折火山活動も見られる。破壊的な地震は1世紀に数回発生する。温泉は数多くあり、レジャー産業に利用されてきた。
国土地理院は、国土の状況を継続的に把握するため、毎年国土の測量を行っている。2021年7月1日現在、日本の国土は377,973.89平方キロメートル(145,936.53平方マイル)である。西之島などの火山の噴火、島々の自然拡大、埋め立てにより面積が増加している。[2]
この表は2002年の土地利用を示しています。[23]
位置
日本列島はアジア大陸から比較的遠い。朝鮮半島の最南端から最も近いのは九州で、距離は190km(120マイル)である。これはイギリスからフランスまでイギリス海峡を渡った距離のほぼ6倍である。したがって、歴史的に九州はアジアと日本を結ぶ玄関口であった。中国は日本の大きな島々から800km(500マイル)の海で隔てられている。北海道は1905年から1945年まで日本が占領したサハリンに近い。人口の大部分は本州の太平洋岸に住んでいる。日本海に面した西海岸は人口密度が低い。[24]
日本列島は古代からアクセスが困難な場所であった。最終氷期極大期の紀元前2万年頃の旧石器時代には、北海道と樺太の間に日本とアジア大陸を結ぶ陸橋があった。紀元前1万年頃の縄文時代に海面が上昇すると、この陸橋は消滅した。 [25]
日本は広大な海、険しい山岳地帯、急峻な河川に囲まれた遠隔地にあるため、アジア大陸からの侵略者や制御されていない移民に対して安全である。日本人は鎖国 政策によって文明を閉じることができる。江戸時代、徳川幕府は1641年から1853年までほとんどの外国との接触と貿易を禁止する鎖国政策を施行した。 [26]現代では、人の流入は港や空港を通じて管理されている。そのため、日本は大陸の問題からかなり隔離されている。
歴史を通じて、日本は他国に完全に侵略されたり植民地化されたりしたことはありません。モンゴルは1274年と1281年に2度日本侵略を試みましたが失敗しました。日本が降伏したのは第二次世界大戦の核攻撃の後の1度だけです。当時、日本には核技術がありませんでした。島嶼国の地理は、日本の歴史における鎖国、半開放、拡張主義の時代における大きな要因です。
山と火山
日本列島の山岳島々は、アジア東海岸沖に三日月形を形成している。[27]日本海は日本列島と大陸を隔てており、日本海は防護壁の役割を果たしている。環太平洋火山帯のプレートテクトニクスが活発なため、日本には108の活火山(世界の活火山の10%)がある。[18]
約1500万年前、アジア大陸の火山海岸線は一連の火山島弧に押し出されました。[16]これにより、日本海やオホーツク海として知られる「背弧盆地」が形成され、日本列島が正式に形成されました。[16]列島はまた、大陸棚の外縁近くで隆起した山脈の頂上を持っています。[27]日本列島の約73%は山岳地帯で、散在する平野と山間盆地(人口が集中している)は約27%を占めるだけです。[27]列島の中央には長い山脈が走り、太平洋に面した「表」と日本海に向かう「裏」の2つの半分に分かれています。[27]太平洋側には1,500~3,000メートルの険しい山々があり、深い谷や峡谷がある。[27]
中央日本は、飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈の3つの山脈が集まって日本アルプスを形成しており、そのいくつかの山頂は3,000メートル(9,800フィート)を超えています。[27]日本アルプスの最高地点は北岳で、標高3,193メートル(10,476フィート)です。[27]国内最高地点は富士山(フジサン、誤ってフジヤマとも呼ばれる)で、1707年以来休火山であり、静岡県の海抜3,776メートル(12,388フィート)に達します。[27]日本海側には、標高500メートルから1,500メートルの高原と低山地帯があります。[27]
平原

本州中部には、3つの主要な平野がある。最大の平野は関東平野で、関東地方の面積17,000 km 2 (6,600 平方マイル)を占める。首都東京と最大の都市人口はここに位置している。本州で2番目に大きい平野は濃尾平野( 1,800 km 2 (690 平方マイル))で、3番目に人口の多い都市部は名古屋である。本州で3番目に大きい平野は大阪平野で、関西地方の面積1,600 km 2 (620 平方マイル)を占める。ここには、2番目に大きい大阪の都市部(京阪神都市圏の一部)がある。大阪と名古屋は、湾から内陸に伸び、険しい山々に達する。大阪平野は京都と奈良につながっている。京都は山城盆地(827.9 km 2 (319.7 平方マイル))に位置し、奈良は奈良盆地(300 km 2 (120 平方マイル)) に位置しています。
関東平野、大阪平野、濃尾平野は、日本で最も重要な経済、政治、文化地域です。これらの平野は最大の農業生産と、漁業や貿易のための港がある大きな湾を持っていました。そのため、これらの平野は最大の人口中心地でした。京都と奈良は日本の古都であり、文化の中心地です。関東平野は、中心的な位置にある最大の平野であり、歴史的に課税できる農業生産が最も多かったため、日本の権力の中心地となりました。徳川幕府は1603年に江戸に幕府を設立しました。 [28]これは1868年までに東京の首都に発展しました。
北海道には、石狩平野(3,800 km 2 (1,500 sq mi))、十勝平野(3,600 km 2 (1,400 sq mi))、日本最大の湿原である釧路平野(2,510 km 2 (970 sq mi))、サロベツ平野(200 km 2 (77 sq mi))など、複数の平野があります。多くの農場があり、さまざまな農産物を生産しています。2013年の北海道の農家1人あたりの農場面積は26ヘクタールでした。これは、全国平均の2.4ヘクタールの約11倍です。これにより、北海道は日本で最も農業が盛んな都道府県となっています。[29]日本の耕作地の約4分の1と日本の森林の22%が北海道にあります。[30]
もう一つの重要な平野は、本州北東部の仙台市周辺の仙台平野である。[ 27]これらの平野の多くは海岸沿いにあり、その面積は記録された歴史を通じて干拓によって拡大してきた。[27]
河川

河川は一般的に急峻で流れが速く、下流を除いて航行に適した川はほとんどありません。ほとんどの河川の長さは300 km(190マイル)未満ですが、山から流れ出る急流が水力発電の源となっています。[27]季節によって水量が変化するため、洪水対策が広範囲に行われています。[27]最長の信濃川は、長野県から新潟県まで曲がりくねって日本海に流れ込み、長さは367 km(228マイル)です。[27] [31]
これらは日本で最も長い10の川です。[31]
湖と海岸

最大の淡水湖は、滋賀県京都市の北東に位置する琵琶湖(670.3 km 2 (258.8 sq mi))です。[32]琵琶湖は古代湖で、世界で13番目に古い湖と推定されており、少なくとも400万年前に遡ります。[33] [32]数百万年にわたって一貫して水を運んできました。 琵琶湖は、活発な地溝帯でのプレートテクトニクスによって形成されました。これにより、最大深度104メートル(341フィート)の非常に深い湖ができました。したがって、自然に堆積物で満たされることはありません。 数百万年の間に、湖では多様な生態系が進化しました。 1,000を超える種と亜種が存在します。 46の在来魚種と亜種がおり、[34]そのうち11種と5亜種が固有種または準固有種です。[32]毎年 約5,000羽の水鳥がこの湖を訪れます。
以下は日本最大の湖トップ10です。[35]

特に瀬戸内海周辺では沿岸海運が盛んで、航行可能な河川の不足を補っている。[27]東京以南の太平洋沿岸は、堆積作用によって形成された細長く徐々に浅くなる入り江が特徴で、多くの天然の港を形成している。[27]東京以北の太平洋沿岸、北海道沿岸、日本海沿岸は一般的に入り江がなく、天然の港はほとんどない。[27]
最近の地球規模のリモートセンシング分析によると、日本には765km2の干潟があり、干潟の広さでは世界第35位であることが示唆されている。 [ 36]
干拓

日本列島は人間によって一種の連続した陸地へと変貌を遂げ、島々を結ぶ巨大な橋やトンネルの建設により、4つの主要な島は鉄道や道路で完全にアクセス可能となり、通過も可能となった。[37]
日本の総面積の約0.5%が干拓地(埋立地)です。[38]それは12世紀に始まりました。[38]海や河川のデルタから土地が埋め立てられ、山腹に掘られた段々畑に堤防や排水路、水田が建設されました。[27]干拓事業の大部分は、第二次世界大戦後、日本の経済奇跡の時期に起こりました。干潟の80%から90%の干拓が行われました。川崎の東扇島、大阪湾、長崎空港など、海事および産業工場のための沿岸地域では、埋め立てによる大規模な干拓事業が行われました。神戸ではポートアイランド、六甲アイランド、神戸空港が建設されました。 20世紀後半から21世紀初頭にかけてのプロジェクトには、伊勢湾の中部国際空港、大阪湾の真ん中にある関西国際空港、横浜・八景島シーパラダイス、和歌山マリーナシティなどの人工島がある。[38]秋田県大潟村は、1957年に八郎潟(当時日本で2番目に大きい湖)の干拓地に設立された。1977年までに、干拓された土地の面積は合計172.03平方キロメートル(66.42平方マイル)に達した。[39]
日本の埋め立ての例としては、以下のものが挙げられます。
- 神戸・経ヶ島– 1173年に平清盛が築いた最初の人工島[38]
- 東京の日比谷湾 – 1592年に始まった最初の大規模な干拓事業[38]
- 出島(長崎) – 1634年の日本の鎖国時代に建設された。鎖国時代の日本唯一の貿易拠点であり、当初はポルトガル人、その後オランダ人の商人が住んでいた。[38]
- 東京湾、日本 – 249平方キロメートル(96平方マイル)[40] 人工島(2007年)
- これには、東京を海からの攻撃から守るために建設された一連の島嶼要塞であるお台場全体が含まれます(1853年)。 [38]
- 神戸、日本 – 23平方キロメートル(8.9平方マイル)(1995年)。[38]
- 有明海の諫早湾– 約35平方キロメートル(14平方マイル)が防潮堤と水門で埋め立てられています(2018年)。
- 夢洲(大阪) – 390ヘクタール(960エーカー)の人工島(2025年)
- 中央防波堤– 989 ヘクタール (2,440 エーカー)
埋め立て地の多くは、埋立地廃棄物、浚渫土、砂、堆積物、ヘドロ、建設現場から除去された土砂でできています。これらは、内陸部の港湾や堤防に人工島を建設するために使用されます。[38] 2011年11月8日、東京市は2011年の東北地方太平洋沖地震と津波地域からの瓦礫と廃棄物の受け入れを開始しました。この瓦礫は処理され、適切な放射線レベルに達した後、東京湾に新しい人工島を建設するための埋め立て地として使用されました。横浜市の山下公園は、1923年の関東大震災の瓦礫で作られました。[38]
埋立地や干拓地のある人工島では、有毒化学物質を地中に流出させた産業があった場合、汚染の危険がある。例えば、豊洲の人工島にはかつて東京ガスの工場があった。豊洲の土壌と地下水から有毒物質が検出された。東京都は、数百の井戸を掘って地下水を汲み出すために、さらに38億円(3,350万ドル)を費やした。[41] 2017年6月、築地市場の移転計画が再開されたが[42]、7月から2018年秋に延期された。[43]清掃作業の後、新しい場所が安全であると宣言された後、豊洲市場がオープンした。[44]
日本の海洋と海底

日本の海域は447万平方キロメートル(173万平方マイル)である。 [ 13]日本は、排他的経済水域の0〜2,000メートル(6,600フィート)の深さの海水容積で第4位である。日本は、2,000〜3,000メートルの海水容積で第5位、3,000〜4,000メートルで第4位、4,000〜5,000メートルで第3位、5,000〜6,000メートル以上の容積で第1位である。日本列島の地形図によると、日本の海域の50%が0〜4,000メートル(13,000フィート)の深さの海水容積を持っている。残りの50%は、水深4,000メートル(13,000フィート)から6,000メートル(20,000フィート)以上です。19%は水深0から1,000メートル(3,300フィート)です。このように、日本は浅いものから非常に深いものまで、あらゆる深さを組み合わせた最大級の海域を保有しています。[6]複数の長い海底山脈が日本の主要な島々から南に伸びています。それらは時折、島として海面上に達しています。海底山脈の東には、千島・カムチャッカ海溝(最大水深10,542メートル(34,587フィート))、日本海溝(最大水深10,375メートル(34,039フィート))、伊豆小笠原海溝(最大水深9,810メートル(32,190フィート))の3つの海溝があります。
日本の海洋と海底には、豊富な海洋生物と鉱物資源が存在します。水深1,000メートル(3,300フィート)以上の深さには、マンガン団塊、地殻コバルト、熱水鉱床などの鉱物が存在します。
地質学


プレート構造
日本列島は、シルル紀中期(4億4380万年前)から更新世(1万1700年前)まで、数億年にわたるプレートの沈み込みの結果形成された。過去4億5000万年の間に、およそ1万5000キロメートル(9300マイル)の海底が日本列島の下に沈み込み、その大部分は完全に沈み込んだ。日本列島は成熟した島弧であると考えられている。
日本列島はプレート運動によって形成されました。
- 東北地方(本州の上半分)、北海道、千島列島、サハリンはオホーツクプレート上に位置しています。これは北に北米プレートが接する小さな地殻プレートです。[45] [46]オホーツクプレートは東は千島・カムチャッカ海溝と日本海溝で太平洋プレートに接しています。南は南海トラフでフィリピン海プレートに接しています。西はユーラシアプレートに接しており、南西はおそらくアムールプレートに接しています。北東の境界はウラハン断層です。[47]
- 本州の南半分、四国、九州の大部分はアムールプレート上に位置しています。
- 九州の南端と琉球諸島は沖縄プレート上に位置しています。
- 南方諸島はフィリピン海プレート上に位置する。
太平洋プレートとフィリピン海プレートは沈み込みプレートである。これらはユーラシアプレートよりも深い。フィリピン海プレートは大陸アムールプレートと沖縄プレートの下を南に移動する。太平洋プレートはオホーツクプレートの下を北に移動する。これらの沈み込みプレートは日本を東に引っ張り、約1500万年前に背弧拡大によって日本海が開いた。 [16]タタール海峡と朝鮮海峡はずっと後に開いた。ラペルーズ海峡は約6万年から1万1000年前に形成され、それ以前に北海道北部に移動していたマンモスが通っていた道を閉ざした。[48]日本海の東縁は初期の沈み込み帯であり、以前の裂け目に関与した古い断層の圧縮と再活性化によって形成された逆断層で構成されている。[49]
沈み込み帯は、海洋地殻が大陸地殻または他の海洋プレートの下に滑り込む場所です。これは、海洋プレートの岩石圏の密度が高いためです。沈み込み帯は通常、火山活動と地震の発生率が高い場所です。[50]さらに、沈み込み帯では変形帯が発生します。[51]日本列島の東側の沈み込み帯は、低強度の地震動を頻繁に引き起こします。大地震、火山噴火、津波は1世紀に数回発生します。これは環太平洋火山帯の一部です。[16]棚倉断層の北にある東北日本は、現在から1400万~1700万年前に火山活動が活発でした。[52]
中央構造線

日本中央構造線は日本最長の断層系である。[53] [54]中央構造線は茨城県付近から始まり、糸魚川静岡構造線およびフォッサマグナと接続している。中央構造線は日本の火山弧と平行に走り、本州中部から名古屋付近、三河湾を通り、瀬戸内海から紀伊水道と鳴門海峡を経て佐田岬半島に沿って四国、豊後水道と豊予海峡を経て九州に至る。[54]
中央構造線は右横ずれ運動をしており、年間約5~10ミリメートルの速度で移動している。[55]この動きの方向は南海トラフの斜め収束の方向と一致している。中央構造線上の動きの速度はプレート境界での収束速度よりもはるかに遅い。このため、中央構造線上の動きをGPSデータにおける地震間弾性ひずみと区別することは困難である。[56]
海洋の海溝

日本列島の東には3つの海溝があります。
- 千島・カムチャッカ海溝は北西太平洋にある。カムチャッカ半島の南東沖に位置し、千島列島と平行して北海道東方で日本海溝と接している。[57]
- 日本海溝は千島列島から伊豆諸島の北端まで8,000km(4,971マイル)にわたって伸びている。最深部は8,046メートル(26,398フィート)である。[58]日本海溝は海洋性の太平洋プレートが大陸性のオホーツクプレートの下に沈み込むことで形成される。沈み込みの過程で沈み込むプレートが曲がり、深い海溝が形成される。日本海溝に関連する沈み込み帯の継続的な動きは、2011年の東北地方の巨大地震と津波を含む北日本の津波と地震の主な原因の1つである。日本海溝に関連する沈み込みの速度は、約7.9〜9.2cm(3.1〜3.6インチ)/年と記録されている。[17]
- 伊豆小笠原海溝は、西太平洋の日本海溝の南に位置し、伊豆海溝(北)と小笠原台地の西南部にある小笠原海溝から構成されています。[59]マリアナ海溝の最北端まで伸びています。[60]伊豆小笠原海溝は日本海溝の延長です。そこでは、太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に沈み込み、伊豆・小笠原・マリアナ弧系に伊豆諸島と小笠原諸島が形成されています。[61]
構成
日本列島は、沈み込みフロントに平行な前述の地質学的単位で形成されています。太平洋プレートに面した島々の部分は、一般的に比較的新しく、火山噴出物の割合が高いのに対し、日本海に面した島々の部分は、主に断層や褶曲が激しい堆積性堆積物です。北西日本には、厚い第四紀堆積物があります。このため、地質学的な歴史と構成を決定することは難しく、まだ十分に理解されていません。[62]
日本の島弧系には、海溝から離れるにつれて、火山岩がソレアイト-石灰アルカリ-アルカリに変化する火山系列が分布している。[63] [64]日本の地質区は大部分が盆地で、わずかに広がった地殻を持つ。[65]
成長する群島
日本列島は、絶え間ないプレート運動、地震、成層火山、環太平洋火山帯の干拓により、徐々に拡大しています。
例えば、20世紀には、北海道の昭和新山や太平洋のベヨネーズ岩礁沖の明神礁など、いくつかの新しい火山が出現しました。 [18] 1914年の桜島の噴火では、溶岩流が発生し、桜島と九州の大隅半島がつながりました。 [66]桜島は日本で最も活発な火山です。[67]
2013年に西之島の南東で起きた噴火では、海から新しい無名の火山島が出現した。[68]浸食と砂の移動により、新しい島は西之島と融合した。 [ 69] [70] 1911年の調査では、カルデラの最深部は107メートル(351フィート)であることが判明した。[71]
2011年の東北地方太平洋沖地震と津波により、日本北東部の一部の地域が北米に2.4メートル(7フィート10インチ)近づきました。[72]これにより、日本の陸地の一部が以前よりも広くなりました。[73]震源地に最も近い日本の地域では、最大の移動が発生しました。[73] 400キロメートル(250マイル)にわたる海岸線が垂直に0.6メートル(2フィート0インチ)下がり、津波がより遠く、より速く陸地に伝わりました。[73] 4月6日、日本の海上保安庁は、地震により震源地付近の海底が24メートル(79フィート)移動し、宮城県沖の海底が3メートル(9.8フィート)上昇したと発表した。[74] 2011年12月2日にサイエンス誌に発表された海洋研究開発機構の報告書では、震源地と日本海溝の間の海底が地震の影響で東南東方向に50メートル(160フィート)移動し、約7メートル(23フィート)上昇したと結論づけている。また、報告書では、地震により被災地域の海底で複数の大規模な地滑りが発生したと述べている。[75]
日本海

歴史
更新世(258万年前から1万1700年前)の氷河期には、日本列島は朝鮮海峡と朝鮮半島またはサハリンを経由してユーラシア大陸とつながっていたこともあった。日本海は対馬海流が流れていなかったため、凍った内湖であると考えられていた。さまざまな植物やナウマンゾウなどの大型動物が日本列島に移住した。[76]
紀元前1万8000年頃、東アジアの陸橋が存在していた頃、日本海は陸地に囲まれた海だった。氷河期最盛期には、海面は現在よりも200メートル低かった。そのため、朝鮮海峡の対馬は、九州と本州南端を朝鮮半島と結ぶ陸橋だった。琉球諸島の西側にはまだ数キロの海があり、日本海の大部分は平均水深1,752メートル(5,748フィート)の外海だった。比較すると、黄海(黄平原)の大部分は平均水深44メートル(144フィート)と比較的浅かったため、半乾燥気候(乾燥ステップ)であった。朝鮮半島は、黄平原の西側と南側全体が陸地に囲まれていた。[77]日本弧の形成が始まったのは、前期中新世(2300万年前)であった。[78]前期中新世は日本海が開き始め、日本列島の北部と南部が分離した時期である。[78]日本海は中新世の間に拡大した。[78]
日本列島の北部は、後期中新世に日本列島北東部の造山運動が始まるまでさらに細分化が進んだ。日本北東部の高山地帯の造山運動は後期中新世に始まり、鮮新世まで続いた。[78]日本列島の南部は比較的大きな陸地のままであった。陸地面積は中新世の間に北方に拡大した。[78]

最終氷期の進行とともに、世界の海面が低下した。これにより日本海の出口の海峡が次々と干上がり、閉鎖されていった。最も深く、最後に閉鎖されたのは朝鮮海峡の西側の海峡だった。日本海が巨大で冷たい内陸湖になったかどうかについては議論がある。[76]日本列島にはタイガバイオーム(開けた北方林)があった。それは主にマツ、トウヒ、カラマツからなる針葉樹林が特徴だった。北海道、サハリン、千島列島には巨大なステップバイオーム(ステップツンドラ)があった。植生は、口当たりが良く生産性の高いイネ科植物、ハーブ、ヤナギの低木が優勢だった。
現在
日本海は、面積978,000 km 2 (378,000 平方マイル)、平均水深1,752 m (5,748 フィート)、最大水深3,742 m (12,277 フィート) である。形状はニンジン型で、主軸は南西から北東に伸び、南側は広く北に向かって狭くなっている。海岸線の長さは約7,600 km (4,700 マイル) で、最大部分 (3,240 km または 2,010 マイル) はロシア領である。海は南北に 2,255 km (1,401 マイル) 以上広がり、最大幅は約 1,070 km (660 マイル) である。[79]
三つの主要な盆地がある。南東に大和盆地、北に日本盆地、南西に対馬盆地である。 [48]日本盆地は海洋地殻を持ち、海の最も深い部分であるのに対し、対馬盆地は最も浅く、深さは2,300メートル(7,500フィート)以下である。大和盆地と対馬盆地は海洋地殻が厚い。[79]日本の東海岸では海の大陸棚は広い。西海岸では、特に韓国とロシアの海岸沿いでは平均約30キロメートル(19マイル)と狭くなっている。
日本列島の地理的位置は、何百万年もの間、日本海を定義してきました。日本列島がなければ、それは単なる太平洋です。この用語は、少なくとも19世紀初頭以来、国際標準となっています。[80] 2012年、世界中の水域の命名を統括する国際水路機関は、「日本海」という用語を唯一の海の名称として認めました。[81]
海流
日本列島は8つの海流に囲まれています。
- 黒潮(くろしお)は、琉球諸島の西側と九州、四国、本州の東海岸に沿って北に流れる暖かい海流です。強い西境流であり、北太平洋海流の一部です。
- 黒潮はフィリピンのルソン島の東海岸に始まり、台湾を過ぎて北東に流れ、日本を通過して北太平洋海流の東流と合流する。[82]黒潮は暖かい熱帯の水を北の極地に向かって運ぶ。黒潮続流は北西太平洋の黒潮の北方への延長である。黒潮の反流は太平洋とフィリピン海で黒潮の東を南に流れる。
- 対馬海流(つしまかいりゅう)は黒潮の支流で、九州と本州の西岸に沿って日本海に流れ込みます。
- 親潮は、北太平洋西部の北海道東岸と本州北東部に沿って南に流れ、反時計回りに循環する冷たい亜北極海流です。親潮の海水は北極海に由来し、ベーリング海を経由して南に流れ、ベーリング海峡を通過して北極海の冷たい水を太平洋とオホーツク海に運びます。日本東岸沖で黒潮と衝突して北太平洋海流を形成します。栄養豊富な親潮は、海洋生物を養い育てる親(オヤ)としての比喩的な役割にちなんで名付けられました。[ 84 ] [ 85 ]
- リマン海流は、日本海のアジア大陸に沿ってタタール海峡から南に流れる冷たい海流である。 [86]
- 津軽暖流は対馬海流が津軽海峡の西口を流れる際に二つに分かれ、北海道北岸のラ・ペルーズ海峡に沿って宗谷暖流となることで発生する。流速は1 ~ 3ノット。夏は冬よりも比較的流れが強い。 [ 87 ]
天然資源
土地資源
日本列島には石炭、石油、鉄、鉱物の小さな鉱床がある。[3]日本は重要な天然資源が乏しく、長い間輸入エネルギーと原材料に大きく依存してきた。 [3] [88] 1973年の石油危機はエネルギーの効率的な使用を促した。[89]そのため、日本はエネルギー源の多様化と高いレベルのエネルギー効率の維持を目指してきた。[90]農産物に関しては、米を除いてほとんどの品目の自給率は100%未満である。米は100%の食料自給率である。そのため、輸入なしでは日本の食料需要を満たすことは困難である。
海洋資源

日本の排他的経済水域には、メタンクラスレート、天然ガス、金属鉱物、希土類鉱物などの鉱物資源が大量に存在すると推定されています。マンガン団塊、コバルトリッチクラスト、海底熱水鉱床などの海底鉱物資源は、1,000メートル(3,300フィート)以上の深さにあります。[6]これらの深海資源のほとんどは海底で未調査です。日本の鉱業法は、沖合での石油とガスの生産を制限しています。このような極限の深さで採掘し、生態学的影響を制限するには技術的なハードルがあります。深海で採掘に成功した商業ベンチャーはまだありません。そのため、現在、鉱物を回収するための深海採掘プロジェクトや海底での 深海掘削はほとんどありません。
日本の東南海トラフには約40兆立方フィートのメタンクラスレートが存在すると推定されています。[91] 2019年現在、深海のメタンクラスレートは必要な技術が確立されていないため、未開発のままです。これが、現在、日本には原油などの証明済み埋蔵量が非常に限られているためです。
関東地方だけでも4000億立方メートル以上の天然ガス埋蔵量があると推定されており、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、千葉県にまたがる地域では南関東ガス田を形成している。しかし、東京の真下に位置し、房総半島でわずかに採掘されているのみであるため、採掘は多くの地域で厳しく規制されている。東京都と千葉県では、南関東ガス田から自然放出された天然ガスによる事故が頻発している。[92]
2018年、南鳥島の南250km(160マイル)の深さ5,700メートル(18,700フィート)の海底で、海洋研究開発機構が早稲田大学および東京大学と共同で約1,600万トンの希土類鉱物を発見した。[93]
海洋生物
日本は世界最大級の漁船団を保有しており、世界の漁獲量の約15%を占めている(2014年)。[3] 2005年、日本の漁獲量は世界第6位だった。[7] 2005年の日本の漁獲量は4,074,580トンで、2000年の4,987,703トン、1980年の9,864,422トンから減少している。 [94] 2003年、養殖業の総生産量は1,301,437トンと予測されていた。[95] 2010年の日本の漁業生産量は4,762,469匹だった。[96] 1980年代後半、沖合漁業は国の総漁獲量の平均50%を占めていたが、その期間中に繰り返し増減を経験した。[27]
エネルギー
2011年現在[アップデート]、日本のエネルギーの46.1%は石油、21.3%は石炭、21.4%は天然ガス、4.0%は原子力、3.3%は水力から生産されている。原子力は主要な国内エネルギー源であり、2011年現在、日本の電力の9.2%を生産しているが[アップデート]、前年の24.9%から減少している。[97] 2011年の東北地方太平洋沖地震と津波の災害の後、原子炉は停止した。したがって、日本の産業部門は輸入化石燃料に以前よりもさらに依存するようになった。2011年3月の福島第一原子力発電所の災害後の継続的な国民の反対により、2012年5月までに国内の原子力発電所はすべてオフラインになったが、政府当局は日本の原子炉50基のうち少なくともいくつかを再稼働させるよう世論を動かし続けた。[98] 安倍晋三政権は、厳しい新安全基準を満たす原子力発電所の再稼働を目指しており、原子力エネルギーのベースロード電源としての重要性を強調している。[3] 2015年、日本は鹿児島県の川内原子力発電所の原子炉1基の再稼働に成功し、その後、全国の他のいくつかの原子炉も再稼働している。地方自治体の反対により、いくつかの再稼働は延期されており、未だ保留となっている。
2016年4月の日本のエネルギー市場の完全自由化と2017年4月のガス市場の完全自由化を含む電力・ガス部門の改革は、安倍首相の経済政策の重要な部分を構成している。[3]
日本は世界第3位の地熱埋蔵量を誇ります。福島原発事故後、地熱エネルギーは電力源として大きな注目を集めています。経済産業省は地熱発電所の候補地として40か所以上を探索しています。[99]
2018年7月3日、日本政府は2030年までに風力や太陽光を含む再生可能エネルギー源を15%から22~24%に増やすことを約束した。原子力エネルギーは排出ガスのないエネルギー源として国のエネルギー需要の20%を供給することになる。これは日本が気候変動の公約を果たすのに役立つだろう。[100]
国立公園と美しい景観
国立公園

日本には、 2019年現在、34の国立公園と56の国定公園がある。これらは、1957年の自然公園法に基づいて環境省によって保護と持続可能な利用のために指定され、管理されている。[ 101 ]国定公園は、美しさ、 規模、多様性、または保存の点でやや劣る。大臣指定が推奨され、環境省の監督の下で都道府県によって管理されている。[ 102]
日本列島は多様な景観を有する。[8]例えば、北海道の北部にはタイガバイオームがある。[103]北海道は日本の森林地帯の22%を占め、針葉樹(トドマツ、トドマツ)と広葉樹(ナラ、シラカバ、イタヤカエデ)が生育している。一年を通して四季折々の景色が楽しめる。[104]南部の八重山諸島は亜熱帯に位置し、亜熱帯・熱帯植物やマングローブ林の種が数多く生息している。 [105] [106]自然のままの島のほとんどは、中央部に山脈があり、海岸平野が広がっている。
美しい景色

名勝及び天然記念物は、我が国の文化遺産を保護するため、文化庁を通じて国が選定するものです。 [ 107] 2017年現在、天然記念物は 1,027件、名勝は410件あります。最高位は特別天然記念物75件と特別名勝36 件です。
日本の3つの見方
日本三景(日本三景、日本三景)は、 1643 年の学者、林雅邦によるとされる、日本で最も有名な三景の正規リストです。[108]これらは伝統的に、宮城県の松島の松で覆われた島、京都府の天橋立の松で覆われた中州、そして広島県の厳島神社です。 1915 年、株式会社実業之日本社の国政選挙により新日本三景が選定されました。 2003年、新日本三大夜景及び日本夜景100選事務局により日本三大夜景が選定された。
気候

本州、四国、九州の大部分など、日本のほとんどの地域は、四季がはっきりした湿潤亜熱帯気候(ケッペンの気候区分 Cfa )の温帯に属しています。しかし、気候は、北海道北部などの北部の涼しく湿潤な大陸性気候(ケッペンの気候区分Dfa / Dfb )から、八重山諸島や南鳥島などの南部の温暖な熱帯雨林気候(ケッペンの気候区分Af )まで変化します。
気候帯



日本は多様な地理的特徴により、6つの主要な気候帯に分かれています。
- 北海道は湿潤大陸性気候に属し、長く寒い冬と涼しい夏が特徴です。降水量は少ないですが、札幌や旭川などの地域では冬には数百インチの大雪が降ります。
- 日本海側では、冬に北西の季節風が吹くため大雪が降りますが、東北以南では春先までにほとんど溶けてしまいます。夏は太平洋側に比べると雨は少ないですが、フェーン現象により極端に高温になることもあります。
- 中央高地:典型的な内陸気候で、夏と冬、昼と夜の温度差が大きい。雨陰の影響で、降水量は海岸よりも少ない。
- 瀬戸内海:中国・四国地方の山々が季節風を遮り、一年を通して穏やかな気候と晴天の日が多い。
- 太平洋側:気候は北と南で大きく異なりますが、一般的に冬は日本海側よりもかなり穏やかで晴れています。夏は南東の季節風のため暑くなります。南部では降水量が非常に多く、北部では夏に降水量が多くなります。小笠原諸島の気候は、湿潤亜熱帯気候(ケッペンの気候区分Cfa)から熱帯サバナ気候(ケッペンの気候区分Aw)の範囲で、気温は年間を通じて温暖から高温です。
- 琉球諸島の気候は、北部の湿潤亜熱帯気候(ケッペンの気候区分Cfa )から南部の熱帯雨林気候(ケッペンの気候区分Af)まで及び、冬は暖かく、夏は暑いです。降水量は非常に多く、特に梅雨や台風の影響を受けます。
降雨
日本は一般的に雨が多く湿度が高い国です。[27]緯度が広く、[27]季節風や海流の種類が異なるため、[要出典]日本は多様な気候で、人が住む島の緯度は北緯24度から北緯46度に及び、これは北米東海岸のノバスコシア州からバハマ諸島の範囲に匹敵します。 [27]東京は北緯35度から北緯36度の間にあり、これはテヘラン、アテネ、ラスベガスの緯度に匹敵します。[27]
富士山と日本アルプスの海岸が雨陰を作るため、長野県と山梨県は本州で最も降水量が少ないが、それでも年間900ミリメートル(35インチ)を超える。同様の影響は北海道にも見られ、オホーツク海沿岸では年間750ミリメートル(30インチ)しか降水がない。他のすべての県は太平洋、日本海、または瀬戸内海に面しているか、それらにつながる塩水域を持っている。北海道と沖縄の2つの県は完全に島で構成されている。
夏
6月から9月にかけての気候は、太平洋と東南アジアからの熱帯気流によってもたらされる高温多湿の気候が特徴です。[27]これらの気流は水分を多く含み、陸地に到達すると大量の雨を降らせます。[27] 6月初旬から約1か月間続く顕著な梅雨があります。[27]その後は高温多湿の気候です。[27]毎年8月初旬から10月初旬にかけて5~6個の台風が日本上空または近海を通過し、時には大きな被害をもたらします。[27]年間降水量は、紀伊半島や屋久島などの地域を除いて平均1,000~2,500 mm(40~100インチ)で、屋久島は日本で最も雨の多い地域です。[109]年間降水量は4,000~10,000 mmで世界でも有数です。[110]
降水量は、東アジアの他の地域と同様に、日本海沿岸を除いて夏季に最大となり、日本海沿岸では強い北風により晩秋から初冬にかけて最大となる。12月と1月のいくつかの内陸の谷間を除き、日本の降水量は年間を通じて降水量換算で25ミリメートル(1インチ)を超え、最も雨量の多い沿岸地域では年間を通じて月間降水量が100ミリメートル(4インチ)を超える。
6月中旬から7月中旬は、本州、四国、九州では一般的に梅雨の季節です。ただし、梅雨前線は本州北部で消滅してから北海道に到達するため、北海道は除きます。沖縄では、梅雨は5月上旬に始まり、6月中旬まで続きます。日本本土の梅雨とは異なり、沖縄の梅雨の時期には毎日雨が降ったり、一日中雨が降ったりすることはありません。7月から10月にかけて、赤道付近で発生した熱帯低気圧から発達した台風が、猛烈な暴風雨で日本を襲うことがあります。
冬

冬には、シベリア高気圧がユーラシア大陸上に発達し、アリューシャン低気圧が北太平洋上に発達します。[27]その結果、日本海に面した中央山脈では氷点下の気温と大雪がもたらされますが、太平洋に面した地域では晴天となります。[27]
最も暖かい冬は、緯度、アジア大陸からの距離、黒潮の風の温暖化効果の組み合わせにより熱帯気候に恵まれている南方諸島と小笠原諸島、および火山諸島(琉球諸島の最南端の緯度、北緯24度)で見られます。最も涼しい夏は、北海道の北東海岸の釧路と根室支庁で見られます。
サンシャイン
日本は一様に多雨であるため、日照時間は概して控えめであるが、四川盆地や台北を覆うような常に暗い霧に見舞われる場所は日本にはない。日照時間は、瀬戸内海沿岸や太平洋沿岸および関東平野の保護された地域では1日約6時間、北海道の日本海沿岸では1日4時間である。12月には、日本海沿岸と太平洋沿岸の間で日照時間の差が非常に顕著になり、前者では30時間未満、太平洋沿岸では180時間にもなる。しかし、夏には、親潮の霧が千島列島やサハリンで見られるのと同様の持続的な雲を覆う、太平洋沿岸の露出した部分で日照時間が最も短くなる。
極端な気温記録
日本で記録された最高気温は、2018年7月23日の41.1 °C(106.0 °F)です。未検証の記録である42.7 °Cは、2004年7月20日に東京都足立で記録されました。湿度が高く海洋の影響で気温が40度台になることはまれで、夏は日本の大部分でより安定した亜熱帯モンスーンパターンが支配的です。最低気温は、1902年1月25日の旭川での-41.0 °C(-41.8 °F)です。ただし、非公式ですが、1931年1月27日に美深で-41.5 °Cが記録されました。富士山は、1月、2月、3月、12月を除く各月の日本最低気温記録を更新しました。各月の最低気温記録は、1984年にようやく記録されました。
南鳥島は熱帯サバナ気候(ケッペンの気候区分 Aw )に属し、平均気温は日本最高となる25℃である。[111]
人口分布
日本の人口は2019年時点で1億2630万人である。[20]日本は世界で11番目に人口の多い国であり、島嶼国としては2番目に人口が多い。 [12]人口は海岸沿い、平野部、渓谷沿いの都市部に集中している。[15] 2010年には、日本の総人口の90.7%が都市部に住んでいた。[114]日本は都市社会であり、労働力の約5%が農業に従事している。都市人口の約8000万人は、本州の太平洋沿岸に集中している。[24]
人口の81%は本州に、10%は九州に、4.2%は北海道に、3%は四国に、1.1%は沖縄県に、0.7%は南方諸島などの他の日本の島々に住んでいます。日本人の約3人に1人は首都圏に住んでおり、半数以上が関東、関西、中京圏に住んでいます。[115]
本州
本州は日本最大の島であり、世界で2番目に人口の多い島です。人口は1億400万人で、人口密度は450人/km 2 (1,200/sq mi)です (2010年)。 [116]本州は長さ約1,300 km (810 mi)、幅は50~230 km (31~143 mi)、総面積は225,800 km 2 (87,200 sq mi)です。世界で7番目に大きい島です。 [117]これはイギリス島 (209,331 km 2 (80,823 sq mi)) よりわずかに大きいことになります。 [117]
本州の首都圏は、人口3814万人(2016年)で世界最大の大都市圏(メガシティ)である。 [118] [119]面積は13,500 km 2(5,200平方マイル)[120]で、人口密度は2,642人/km 2である。[121]
九州
九州は、日本の主要5島の中で3番目に大きい島です。 [11] [122] 2016年現在[アップデート]、九州の人口は12,970,479人で、面積は36,782 km 2 (14,202 sq mi)です。 [123]人口密度は307.13人/km 2 (2016年)で、日本で2番目に高いです。
四国
四国は、面積18,800 km 2 (7,300 sq mi)で、5つの主要島の中で(沖縄島に次いで)2番目に小さい島です。本州の南、九州の北東に位置しています。人口は3,845,534人(2015年)で2番目に小さく、 [11] [124] 、人口密度は204.55人/km 2で3番目に高いです。
北海道
北海道は日本で2番目に大きな島で、日本で最大かつ最北端の県です。津軽海峡が北海道と本州を隔てています。 [125]人口は5,383,579人( 2015年)で主要5島の中で3番目に多く、 [11] [116]人口密度は64.5人/km 2 (2016年)で最も低いです。島の面積は世界で21位です。アイルランド島より3.6%小さいです。
沖縄県
沖縄県(おきなわけん)は、日本の最南端にある県です。 [126]琉球列島の 3 分の 2 を含み、長さは 1,000 キロメートル (620 マイル) 以上あります。人口は 1,445,812 人 (2017 年)、人口密度は 662 人/km 2です。沖縄本島(沖縄本島または沖縄島)は、主要な 5 つの島の中で最も小さく、最も南西に位置し、面積は 1,206.98 km 2 (466.02 平方マイル) です。 [11]人口は 1,301,462 人 (2014 年) で最も少なく、人口密度は 1083.6 人/km 2で最も高い。
南方諸島
南方諸島は、日本列島の主要島の南と東に位置する島々のグループです。東京湾の西にある伊豆半島から南に約1,200キロメートル(750マイル)伸び、マリアナ諸島から500キロメートル(310マイル)以内まで広がっています。南方諸島はすべて東京都によって管理されています。
太平洋ベルト

太平洋ベルトは、首都圏と京阪神の巨大都市を含む巨大都市圏である。北東は茨城県から南西は福岡県まで、長さは約1,200km(750マイル)に及ぶ。夜間の衛星画像では、日本の大都市圏が重なり合う地域を区切る、密集した連続した光の帯(都市圏の境界)が見える。[127]総人口は約81,859,345人(2016年)。
水中の生息地
日本の排他的経済水域に海中居住施設を建設する計画がある。現在、海中都市はまだ建設されていない。例えば、清水建設のオーシャンスパイラルは、直径500メートルの浮遊ドームにホテル、住宅、商業施設を建設する予定である。全長は15キロメートルになる可能性がある。これにより、海底の採掘、微生物による二酸化炭素からのメタンの研究と生産が可能になる。オーシャンスパイラルは、海洋研究開発機構と東京大学との共同開発である。[132] [133]
極端なポイント


日本は北緯20度から45度(沖ノ鳥島から弁天島)、東経122度から153度(与那国島から南鳥島)に広がっています。[19]これらは、日本国内のどの場所よりも北、南、東、西に遠い地点です。
日本の主な島々
日本の主な5つの島は、北海道、本州、九州、四国、沖縄です。これらは本土とも呼ばれます。[11] これらの地点はすべて一般に公開されています。
極端な高度
日本最大の島々


これらは日本最大の 50 の島です。北方領土として知られる、紛争中の千島列島は除きます。
北方領土

日本は長年、南千島列島(択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島)の領有権を主張してきた。これらの島々は1945年にソ連に占領された。 [137]千島列島は歴史的に日本に属していた。[138]千島列島には最初アイヌ人が住み、江戸時代には日本の松前藩が支配していた。[139]ソ連は1951年のサンフランシスコ条約に署名しなかった。 1952年4月28日のサンフランシスコ条約を批准した米国上院決議は、ソ連は千島列島に対する所有権を持たないと明確に述べた。[140]この紛争により、日本とロシアの間で平和条約が締結されていない。
地理的には、千島列島は北海道の北東の延長です。国後島と歯舞群島は北海道の北東海岸から見ることができます。日本は北方領土(別名南千島)を北海道根室支庁の一部とみなしています。
タイムゾーン
日本列島全体には1つのタイムゾーンがある。それはUTCより9時間進んでいる。[141]夏時間はない。日本の最東端の島である南鳥島も日本標準時を使用しているが、地理的には東京から南東に1,848キロメートル(1,148マイル)離れており、UTC+10:00のタイムゾーンにある。
サハリンは北海道の真北に位置しているにもかかわらず、UTC+ 11: 00 を使用しています。北方領土と千島列島は地理的にはUTC+10:00ですが、 UTC+11:00を使用しています。
自然災害
地震と津波

日本は環太平洋火山帯に位置しているため、地震、津波、火山活動の影響を受けやすい国です。[142] 2013年の世界リスク指数では、自然災害のリスクが15番目に高い国となっています。[143]
年間1,500回もの地震が記録されており、マグニチュード4~6の地震がよく発生しています。[ 27 ]小さな地震はほぼ毎日、国内のどこかで発生し、建物がわずかに揺れることがあります。[27] 海底地震は日本の海岸線を津波の危険にさらします。 [ 27 ]
破壊的な地震は、しばしば津波を引き起こし、1世紀に数回発生します。[18] 1923年の東京地震では14万人以上が死亡しました。[144]最近の大きな地震には、1995年の阪神淡路大震災と2011年3月11日に日本を襲ったマグニチュード9.1の地震である2011年東北地方太平洋沖地震があります。 [145]この地震は、大きな津波と、原子力史上最悪の災害の一つである福島第一原子力発電所の事故を引き起こしました。 [146]
2011年の東北地方太平洋沖地震は、日本史上最大規模で、米国地質調査所によると、1900年以降に発生した地震としては世界で4番目に大きい。東京の北東約371キロ、仙台市の東約130キロの沖合で発生し、日本北東部沿岸地域を壊滅させた大津波を引き起こした。本震の後、マグニチュード6.0以上の余震が少なくとも100回発生している。この地震により少なくとも1万5000人が死亡した。
研究者らは、首都圏の巨大逆断層地震とそれに伴う津波の発生源を伊豆・小笠原海溝で発見した。[147]大陸プレートを逆断層化し、太平洋プレートに沈み込んでいる海洋フィリピン海プレートの「海溝-海溝三重会合点」がある。[147]
埋立地や人工島は地震の際に液状化の影響を受けやすい。そのため、これらの地域では特定の耐震基準や地盤改良工事がすべての建築物に適用される。過去に埋め立てられた可能性がある地域では、古い地図や土地状況図を確認し、地盤の強度を調べるためにボーリングを行う。しかし、これには非常に費用がかかるため、民間の住宅地ではスウェーデン式サウンディングテストの方が一般的である。[38]
日本は地震の原因と予知に関する研究で世界をリードしている。[27]先端技術の発達により、地震多発地域でも超高層ビルの建設が可能になった。 [27]民間防衛の取り組みは、地震、特に最も大きな危険である地震に伴う火災に対する防御訓練に重点を置いている。[27]
火山の噴火

日本には111の活火山がある。これは世界の活火山の10%にあたる。日本にはプレートの沈み込み帯の近くに成層火山がある。20世紀には、北海道の昭和新山や太平洋のベヨネーズ岩礁沖の明神礁など、いくつかの新しい火山が出現した。 [18] 1991年、長崎の東約40kmにある九州の雲仙岳が200年の眠りから目覚め、山頂に新たな溶岩ドームを形成した。6月から、この噴火ドームが何度も崩壊し、火山灰が山の斜面を時速200km(120mph)もの速度で流れ落ちた。雲仙岳は1792年に噴火し、1万5千人以上が死亡した。これは同国の記録された歴史上最悪の火山災害である。[148]
富士山は休火山であり、最後に噴火したのは1707年12月16日から1708年1月1日頃までであった。 [149] [150]富士山の宝永噴火では溶岩流は発生しなかったが、約8億立方メートル(28 × 10 9 立方フィート)の火山灰が噴出した。火山灰は火山周辺の広大な地域に広がり、約100キロメートル(60マイル)離れた江戸まで到達した。伊豆、甲斐、相模、武蔵の各国では、噴石と灰が雨のように降り注いだ。[151]江戸では、火山灰の厚さは数センチメートルであった。[152]この噴火は、火山爆発指数で5と評価されている。[153]

日本にはVEI-7の火山が3つあります。姶良カルデラ、鬼界カルデラ、阿蘇カルデラです。これらの巨大カルデラは過去の噴火の名残です。阿蘇山は日本最大の活火山です。30万年から9万年前に阿蘇山は4回噴火し、大量の火山灰が九州全域から山口県までを覆いました。
- 姶良カルデラは長さ17キロメートル、幅23キロメートルで、南九州に位置している。鹿児島市と桜島火山は姶良カルデラ内にある。桜島は日本で最も活発な火山である。[154]
- 阿蘇カルデラは、九州の熊本県に位置し、南北25キロメートル、東西18キロメートルに広がっている。これまでに4回噴火しており、26万6千年前と14万1千年前にそれぞれ32 DRE km3(高密度岩石換算)の噴火を起こした。13万年前には96 DRE km3、9万年前には384 DRE km3の噴火を起こした。[155]
- 鬼界カルデラは、日本の鹿児島県大隅諸島にある、直径19キロメートル(12マイル)の巨大なカルデラで、大部分は水没している。これは、巨大火山の太古の噴火の名残である。鬼界カルデラは、完新世(1万年前から現在まで)で最大の噴火の一つであるアカホヤ噴火の発生源であった。紀元前4300年頃、その噴火による火砕流は、最大100キロメートル(62マイル)離れた南九州の海岸に到達し、火山灰は北海道まで降った。この噴火では、約150 km 3のテフラが発生し、[156]火山爆発指数は7となった。[157]少なくとも南九州の縄文文化は破壊され、回復にはほぼ1000年を要した。[158]
KOBEC(神戸海洋底探査センター)の調査により、紀元前4300年に鬼界カルデラが噴火し、23立方キロメートルの巨大な溶岩ドームが形成されたことが確認された。今後100年以内に日本列島で巨大カルデラ噴火が発生する可能性は1%である。約40立方キロメートルのマグマが一気に噴出し、甚大な被害をもたらすと予想される。[159]
神戸大学火山環境研究センターの2014年の研究によると、最悪のシナリオでは、阿蘇カルデラでVEI-7の噴火が発生し、火山灰が偏西風によって運ばれた場合、火砕流が2時間以内に阿蘇カルデラ周辺の700万人の人口を覆うと予想されています。火砕流は九州の大部分に到達する可能性があります。火砕流域の向こうには、空から降る火山灰があります。火山灰が北に向かって流れ続けると、火山灰の降下により、噴火が収まるまでの限られた期間(数日から2週間)、交通やライフラインが麻痺し、日本本土の大部分で通常の生活が不可能になります。このシナリオでは、北海道東部と北部が例外となります(琉球諸島と南方諸島南部も除外されます)。 KOBECの辰己善行教授は毎日新聞の取材に対し、「今後100年間で日本列島を襲う巨大カルデラ噴火の確率は1%」で、数千万人の人々と野生動物が死亡するだろうと語った。[158] VEI-7火山噴火では、数千万人の人間と他の生物が死亡する可能性があり、短期的には地球の気候に重大な影響を及ぼす。犠牲者のほとんどは火砕流によって九州で発生するだろう。火山灰による潜在的な被害は風向きによって異なる。別のシナリオでは、風が西または南に吹くと、火山灰は東アジア大陸または東南アジアに影響を及ぼす可能性がある。火山灰が東に流れると、太平洋に広がる。鬼界カルデラは水面下にあるため、大量の火山灰が海面下に滞留した場合、高温の火山灰雲がどの程度の被害をもたらすかは不明だ。海中の火山灰は海流によって流されるだろう。
中国と北朝鮮の国境にある白頭山では、946年にVEI-7の噴火があった。白頭山は主に北朝鮮と満州の周辺地域にとって脅威となっている。北海道の西海岸は約971.62 km(603.74マイル)離れている。しかし、日本のある寺院は、946年11月3日に「白い灰が雪のように降った」と報告した。[160]そのため、強風が火山灰を日本海を越えて東に運んだ。平均5 cm(2.0インチ)の降灰が、日本海と北日本(北海道と青森県)の約1,500,000 km 2 (580,000平方マイル)を覆った。[161]灰雲が北海道に到達するのに1日かそこらかかった。[160]噴火の総継続時間は4日半から14日(111〜333時間)であった。[162]
2021年10月、海底火山 福徳岡場から大量の軽石が噴出し、漁業、観光業、環境、沖縄県の11港、鹿児島県の19港に被害を与えた。[163]清掃作業には2~3週間を要した。[163]
火山や巨大カルデラの噴火を予測する技術や手法の向上は、より早い段階での備えや避難に役立つだろう。地殻の中央付近に数キロメートル未満の厚さで薄く広がるマグマ溜まりの状態を正確に捉える技術が必要だ。九州の地下はカルデラ噴火の恐れがある危険な地域なので監視が必要だ。最も効果的な防護策は、人々が避難しなくても済むように、熱い灰の雲が広がって噴火付近の地域を壊滅させないようにすることだ。現時点では、VEI-7噴火の際に何百万トンもの致命的な熱い灰の拡散を最小限に抑える防護策はない。
2018年、NASAは、超巨大火山の熱水系に大量の冷水を掘削孔から注入することで火山の噴火を防ぐ理論的な計画を発表しました。この水は、火山の下のマグマ室にある巨大なマグマの塊を冷やし、液体のマグマを半固体にします。こうすることで、噴火を防ぐのに十分な熱を抽出できます。この熱は、地熱発電所で地熱エネルギーと電気を生成するために使用できます。[165]
台風
1951年に記録が始まって以来、九州、四国、本州、北海道の各主要島には年間平均2.6個の台風が到達しています。日本沿岸の半径300キロメートル以内に接近する台風はおよそ10.3個です。沖縄は地理的に台風の影響を最も受けやすく、年間平均7個の嵐が発生します。最も破壊的だったのは1959年9月の伊勢湾台風で、東海地方で5,000人の死傷者を出しました。2004年10月には台風トカゲが九州と中部日本に大雨をもたらし、98人の死傷者を出しました。1960年代までは、台風1回あたりの死者数は数百人でした。1960年代以降、建築、洪水防止、高潮検知、早期警報の改善により死者数は大幅に減少し、1回の台風あたりの死者数が12人を超えることはめったにありません。日本には遭難者を救助するための特別な捜索救助部隊もある。[166]
雪国地域では、冬の間、大雪が降ると土砂崩れや洪水、雪崩などが発生します。
環境問題
環境省は2006年の環境年次報告書[167]において、現在の主要課題として、地球温暖化とオゾン層の保全、大気環境・水・土壌の保全、廃棄物処理とリサイクル、化学物質対策、自然環境の保全、国際協力への参加を挙げている。
参照
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外部リンク
- 「コルトンの日本:ニッポン、キウシウ、シコック、イェソ、そして日本領千島列島」 2017-05-04ウェイバックマシンにアーカイブ1855 年の地図
- 日本の地形 Archived 2017-05-12 at the Wayback Machine – GJI Maps ( GSE )
