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現在
デルタローブは、川が水と堆積物を他の水域に排出するときに形成される湿地の形成です。このデルタから堆積物が蓄積すると、川は単一の水路から分離し、河口が外側に押し出され、デルタローブが形成されます。[1]
水の流出速度とローブの前進が十分に高い場合、川はデルタローブを形成できます。単一のデルタローブには、川の主流から分岐する分流ネットワークを構成する分流と呼ばれる浅い水路のネットワークが含まれます。これらのネットワークは、最初のデルタローブが放棄されたときに、将来の前進デルタローブの青写真となる可能性があります。[2]デルタローブが進行するにつれて、より重く粗い堆積物が最初に沈降します。重い堆積物がデルタローブの上部に堆積すると、より小さく細かい堆積物が堆積し、デルタ扇状地の始まりを形成します。デルタローブによって運ばれた最小の堆積物である沖積土が堆積して新しい陸地が形成されると、その結果生じる地層はデルタと見なされます。[1]
ローブは、時間の経過とともに河道の剥離が融合してデルタを形成する上で重要な役割を果たします。[3]ローブが前進すると剥離の頻度が減少し、剥離の長さは非前進デルタ ローブに比べて長くなります。デルタ ローブが前進すると、河床勾配が低下し、堆積物が上流に押し出されます。これにより剥離の位置が前方に移動し、デルタの上にデルタが重なる完成したデルタ ローブが形成されます。[1]ローブの形成は、水の流出とローブの前進の関係によって決まります。剥離のタイミングと場所を正確に予測するには、モデルで両方の要因を考慮する必要があります。[3]
種類
波が支配的なデルタローブ
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波が卓越する環境では、形成されるデルタローブの数は、分流の数によって制限されます。満潮時には、潮流が水路の安定性を促進し、分離を抑制するため、ローブが互いに区別されることはほとんどありません。[4]たとえば、ナイル川は、その弧状の形状から弓状デルタであると考えられています。波がそれを弧状に形作るため、これも波卓越デルタのカテゴリに分類されます。
デルタという言葉はギリシャ文字の deltaに由来しており、弓形デルタと同様にほぼ三角形です。
潮汐優勢デルタローブ

潮汐優勢デルタローブは、堆積物の移動レベルが高く、分流の数が少なく、砂州などの潮汐優勢河川構造が形成される可能性があることによって定義されます。[5]この堆積物の移動レベルが高いのは、潮汐によって生成された水の動きがシステムの水流レベルを制御し、程度は低いものの河川流量と局所的な降水量の増加に起因する可能性があります。[6]作成されたすべてのチャネルは、上げ潮と下げ潮によって広がりますが、水深は大幅に増加しないため、潮汐デルタローブはさらに海に向かって進み、複数の分流と洪水効果を生み出します。[7]
潮汐が支配的なデルタローブシステムの一例として、韓国の漢江デルタが挙げられます。漢江デルタは夏と冬の潮汐の変化と浅い盆地と急峻な盆地によって形成されています。[7]
鳥足デルタ葉

ミシシッピ川デルタ(リード画像参照)は6つのサブデルタから成り、サブデルタは16の個別のローブから成っている。マルチローブデルタの個々のローブは互いに大きく異なることがある。ローブは順次放棄され、過度に広がった海側のローブは堆積し、川はより短く直接的な別の出口を見つける。この順次の河川放棄によりデルタ平野が拡大し、多くのデルタローブからなるバーズフットデルタが形成される。[8]
主要なデルタローブはそれぞれ、堆積盆地に固有の複雑な非砕屑性堆積物で構成されています。堆積物供給の変化は、デルタローブの放棄だけでなく、海岸の後退や砕屑性レンズ上の堆積物の再蓄積にも影響を及ぼします。
尖頭三角葉

尖頭デルタローブは、デルタローブの尖頭の形成とその後の放棄によって、独特の線状デルタ構造を形成するものです。尖頭デルタローブは、川から水域への流出速度が急激であることと、複数の尖頭システムが別々でありながら活発な分流を形成することで定義されます。[9]
尖頭デルタの一例としては、イタリアのテヴェレ川デルタが挙げられます。この川は、最初、河口からデルタ状ローブの尖頭が前進して形成されました。河口が突然南に移動したため、最初の尖頭は放棄され、新しいデルタ状ローブが前進しました。最終的に、2つの分流水路が市街地を貫く1つのデルタを形成しました。[10]
ギルバートデルタ葉
ギルバートデルタローブは、粗粒物質の移動、比較的大きなサイズ、および盆地への急勾配によって定義されます。[11]このレベルの上昇は、通常、堆積の激化と最終的にはトップセット傾斜の減少をもたらします。[11]ギルバートデルタローブの最もよく文書化された例は、ボンネビル湖のギルバートデルタです。[12]
参考文献
- ^ abc David E. Frazier. 「ミシシッピ川の最近のデルタ堆積物:その発達と年代学:要約」AAPG Bulletin、vol. 51、1967年、doi:10.1306/5d25c219-16c1-11d7-8645000102c1865d。
- ^ Delta. (2016年10月10日). ナショナルジオグラフィック協会. Delta
- ^ ab Moodie, Andrew J.、et al. 「中国黄河デルタのデルタ状ローブ形成サイクルとチャネル剥離のモデル化」。Journal of Geophysical Research: Earth Surface、vol. 124、no. 11、2019、pp. 2438–2462、doi:10.1029/2019jf005220。
- ^ Giosan, L.、および SL Goodbred。「FLUVIAL ENVIRONMENTS | Deltaic Environments」第四紀科学百科事典、2007年、pp. 704–716、doi:10.1016/b0-44-452747-8/00120-4。
- ^ Fagherazzi, S. 「潮汐デルタの自己組織化」Proceedings of the National Academy of Sciences、第105巻、第48号、2008年、pp. 18692–18695.、doi:10.1073/pnas.0806668105。
- ^ Dalrymple, Robert W.、Kyungsik Choi。「潮汐優勢堆積システムにおける河川-海洋遷移を通じた形態と相の傾向:環境およびシーケンス層序解釈のための概略的枠組み」地球科学レビュー、第81巻、第3-4号、2007年、pp. 135–174、doi:10.1016/j.earscirev.2006.10.002。
- ^ ab 「韓国の潮汐優勢の漢江デルタ」2016年、doi:10.1016/c2013-0-15362-7。
- ^ Charles R. Kolb、Jack R. Van Lopik。「ミシシッピ川デルタ平原の堆積環境 - ルイジアナ州南東部:概要」AAPG Bulletin、vol. 49、1965年、doi:10.1306/a66337f6-16c0-11d7-8645000102c1865d。
- ^ アルノー・ファセッタ、ジル、他。 「アクイレイア遺跡 (イタリア北東部): 地中海デルタ平原における河川地質考古学の例 / Le Site D'Aquilée (Italie Nord-Orientale): Exemple De Géoarchéologie Fluviale Dans Une Plaine Deltaïque Méditerranéenne」地形学: レリーフ、突起、環境、vol. 9、いいえ。 4、2003、pp. 227–245、doi:10.3406/morfo.2003.1187。
- ^ Bellotti, P., et al. 「テヴェレ川デルタ平野(イタリア中部):沿岸の進化と古代オスティアのローマ人居住地への影響」The Holocene、第21巻、第7号、2011年、pp. 1105–1116、doi:10.1177/0959683611400464。
- ^ ab Chavarrías, Víctor、et al. 「砂利質ギルバートデルタのベースレベル変化の影響を受ける」Journal of Geophysical Research: Earth Surface、vol. 123、no. 5、2018、pp. 1160–1179、doi:10.1029/2017jf004428。
- ^ 「河川デルタ貯留層の 3D シミュレーションのためのフェロン砂岩の地質学的および岩石物理学的特性評価」 2001 年、doi:10.34191/mp-02-6。
