.jpg/500px-07_Imotski_Crveno_Jezero_(1).jpg)
シンクホールは、地表層の何らかの形の崩壊によって生じた地面の窪みまたは穴です。この用語は、ドリーネ、シェイクホールとしても知られる閉鎖された窪み、およびポノール、スワローホール、またはスウォレットとして知られる地下水が地下通路に流れ込む開口部を指すために使用されることがあります。 [1] [2] [3] [4]セノーテは、その下の地下水を露出させるタイプのシンクホールです。[4] シンク、およびストリームシンクは、おそらく堆積物または砕けた岩への浸透によって地表水を排水する場所のより一般的な用語です。[2]
陥没穴のほとんどは、カルスト現象、つまり炭酸塩岩の化学的溶解、崩壊、または沈泥作用によって引き起こされます。[1] [5]陥没穴は通常円形で、直径と深さは数十メートルから数百メートルの大きさで、土で覆われたボウルから岩盤で縁取られた割れ目まで形状はさまざまです。陥没穴は徐々に形成されることもあれば突然形成されることもあり、世界中で発見されています。[2] [1]
形成


自然のプロセス
陥没穴は流水や滞留水からの表面排水を捕らえることもありますが、特定の場所の高所や乾燥した場所に形成されることもあります。排水を捕らえる陥没穴は、大きな石灰岩の洞窟に排水を閉じ込めることができます。これらの洞窟は、より大きな川の支流に排水することもあります。[6] [7]
シンクホールの形成には、浸食[8]や、浸透した水によるわずかに溶けやすい岩盤(石灰岩など)の段階的な除去、洞窟の天井の崩壊、地下水位の低下などの自然のプロセスが関係しています。[9]シンクホールは、多くの場合、窒息のプロセスによって形成されます。[10]たとえば、地下水は砂岩の粒子を結合している炭酸塩セメントを溶かし、緩い粒子を運び去り、徐々に空洞を形成します。
時々、陥没穴には下にある洞窟への開口部が見えることがあります。パプアニューギニアのミニェ陥没穴やケンタッキー州マンモスケーブ国立公園のシーダーシンクなど、非常に大きな陥没穴の場合、その底を地下水路や川が一方から他方へ流れているのが見えることがあります。
陥没穴は、地表下の岩石が石灰岩やその他の炭酸塩岩、塩層、または循環する地下水によって自然に溶解する石膏などの他の可溶性岩石である場合によく発生します。陥没穴は砂岩や珪岩の地形 でも発生します。
岩石が溶解すると、地下に空間や洞窟が形成されます。これらの陥没穴は、地表の陸地が十分な支持力がなくなるまでそのまま残るため、劇的な現象となることがあります。その後、突然の地表の崩壊が起こることがあります。[12]
宇宙と惑星
2015年7月2日、科学者たちは、ロゼッタ宇宙探査機によって、陥没穴の崩壊に関連し、おそらく爆発と関連していると思われる活発なピットがチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星 67P上で発見されたと報告した。[13] [14]
人工的なプロセス

陥没穴と誤って呼ばれることが多い陥没穴は、アメリカ合衆国のルイジアナ州、ミシシッピ州、テキサス州などの場所にある廃坑や岩塩ドーム内の岩塩洞窟貯蔵庫の崩壊など、人間の活動によっても発生します。より一般的には、都市部で水道本管の破裂や古いパイプが崩壊した際の下水道の崩壊によって陥没穴が発生します。また、地下水や地表下の流体の過剰汲み上げや抽出によっても陥没穴が発生することがあります。
シンクホールは、自然の排水パターンが変化し、新しい水転用システムが開発されたときにも形成されることがあります。工業用池や流出水貯留池が作られたときなど、地表が変化したときに形成されるシンクホールもあります。新しい物質のかなりの重量により、地下の既存の空洞や空洞の天井が崩壊し、シンクホールの発生につながる可能性があります。
分類
シンクホールの解決策
溶解または溶解陥没穴は、水が土壌被覆の下の石灰岩を溶解する場所に形成されます。溶解により、節理、亀裂、層状面などの岩石の自然な開口部が拡大します。土壌は拡大した開口部に沈み、地表に小さな窪みを形成します。[15]

カバー陥没陥没穴
覆土沈下による陥没穴は、下にある石灰岩の空隙によって土壌がさらに沈下し、より大きな地表の陥没穴が形成される場所に形成される。[15]

陥没穴の蓋の崩壊
カバー崩壊型陥没穴または「ドロップアウト」は、大量の土が石灰岩の空隙に沈み込み、地表が崩壊する場所で形成される。地表崩壊は突然発生し、壊滅的な被害を引き起こす可能性がある。また、人間の活動によってカルスト地域の自然の排水パターンが変化した場合にも、新たな陥没穴の崩壊が発生する可能性がある。[15]

擬似カルスト陥没穴
擬カルストシンクホールはカルストシンクホールに似ていますが、岩石の自然な溶解以外のプロセスによって形成されます。[16] : 4
人間が加速させた陥没穴

米国地質調査所は、「足元や家の下の地面が突然崩れ、地面に大きな穴が開くのを想像するのは恐ろしい考えだ」と指摘している。[15]人間の活動はカルスト地形の陥没穴の崩壊を加速させ、自然条件下では通常数千年かけて進行する崩壊を数年で引き起こす可能性がある。[17] : 2 [18] [16] : 1 および 92 土壌の空洞が崩壊し、土が下にある岩の空洞に落ち込むことを特徴とする土壌崩壊陥没穴は、生命と財産に最も深刻な危険をもたらす。水位の変動は、この崩壊プロセスを加速する。水が岩の亀裂を通って上昇すると、土壌の凝集力が低下する。その後、水位が下がると、軟らかくなった土壌が岩の空洞に染み込む。カルスト地形の導水路を流れる水は土壌を運び去り、岩の空洞に土壌が蓄積するのを防ぎ、崩壊プロセスが継続できるようにする。[19] : 52–53
誘発性陥没穴は、人間の活動によって地表水が地下水を涵養する方法が変化する場所で発生します。人為的に誘発された陥没穴の多くは、自然に拡散した涵養が妨げられ、地表水が濃縮される場所で発生します。陥没穴の崩壊を加速させる活動には、木材の伐採、溝掘り、パイプライン、下水道、給水管、雨水排水管の敷設、掘削などがあります。これらの活動は、地下水の自然な涵養速度を超えて水の下方への移動を増加させる可能性があります。 [17] : 26–29 道路、屋根、駐車場の不浸透性表面からの流出の増加も、人為的に誘発された陥没穴の崩壊を加速させます。[16] : 8
誘発性陥没穴の中には、亀裂、たわみ、ドアの詰まり、割れる音などの前兆が先行するものもあるが、ほとんどまたは全く前兆なく発生するものもある。[17] : 32–34 しかし、カルスト地形の発達はよく理解されており、適切な場所の特性評価によってカルスト地形の災害は回避できる。したがって、陥没穴災害のほとんどは「天災」ではなく予測可能かつ予防可能なものである。[20] : xii [16] : 17 および 104 米国土木学会は、陥没穴の崩壊の可能性はカルスト地形の土地利用計画の一部でなければならないと宣言している。陥没穴の崩壊によって構造物が人命を失う可能性がある場合、一般の人々にそのリスクを認識させる必要がある。[19] : 88
陥没穴の崩壊が最も起こりやすい場所は、すでに陥没穴が高密度に存在する地域です。陥没穴の存在は、地下に洞窟システムまたはその他の不安定な空洞があることを示しています。[21]石灰岩に大きな空洞がある場合、フロリダ州ウィンターパークの陥没穴の崩壊のように、大規模な表面崩壊が発生する可能性があります。[16] : 91–92 カルスト地域での土地利用に関する推奨事項は、地表と自然排水の改変を避けるか最小限に抑えるべきです。[17] : 36
水位の変化は陥没穴の崩壊を加速させるため、水位の変化を最小限に抑える対策を講じる必要があります。陥没穴の崩壊が最も起こりやすい場所を特定し、回避することができます。[19] : 88 カルスト地域では、構造物を支える土壌の能力に関する従来の基礎評価(支持力と沈下)に加えて、下にある岩盤の空洞や欠陥を調べる地質工学的な現場調査を行う必要があります。 [19 ] : 113 カルスト地域の土壌/岩盤表面は非常に不規則であるため、単位面積あたりに必要な地下サンプル(ボーリングとコアサンプル)の数は、通常、非カルスト地域よりもはるかに多くなります。[19] : 98–99

2015年、米国地質調査所は、カルスト関連のプロセスから生じる損害の修復費用を過去15年間で少なくとも年間3億ドルと推定したが、不十分なデータに基づく大幅な過小評価の可能性があると指摘した。[22]米国でカルスト陥没穴の被害が最も大きいのは、フロリダ州、テキサス州、アラバマ州、ミズーリ州、ケンタッキー州、テネシー州、ペンシルベニア州である。[23]米国で最近発生した最大の陥没穴は、1972年にアラバマ州モンテバロで、近くの岩石採石場の水位が人為的に低下した結果として形成されたものである可能性がある。この「12月の巨人」または「ゴリーホール」と呼ばれる陥没穴は、長さ130メートル(425フィート)、幅105メートル(350フィート)、深さ45メートル(150フィート)である。[17] : 1–2 [19] : 61–63 [24]
その他の重大なカルスト災害地域としては、スペイン北部のエブロ盆地、サルデーニャ島、イタリア半島、イングランド南部の白亜紀後期の地域、中国の四川省、ジャマイカ、フランス、[25]クロアチア、[26]ボスニア・ヘルツェゴビナ、スロベニア、そして全陸地面積の3分の1がカルスト地形に覆われているロシアなどがある。[27]
発生



陥没穴はカルスト地形で発生する傾向がある。[12]カルスト地形では、狭い範囲に数千もの陥没穴が存在することがあり、地形が穴だらけのように見える。これらの陥没穴はすべての水を排水するため、これらの地域には地下河川しかない。多数の巨大な陥没穴があるカルスト地形の例としては、カムアン山脈(ラオス)やマモ高原(パプアニューギニア)などがある。 [ 28] [29]砂岩で形成された最大の陥没穴は、ベネズエラのシマ・フンボルトとシマ・マルテルである。[29]
いくつかの陥没穴は、均質な石灰岩の厚い層に形成される。その形成は、多くの場合多雨によって引き起こされる高い地下水流量によって促進され、そのような降雨はパプアニューギニアのニューブリテン島にあるナカナイ山脈の巨大な陥没穴の形成を引き起こす。[30]石灰岩とその下の不溶性岩石との接触部分に強力な地下川が形成され、大きな地下空洞が形成されることがある。
このような状況下で、深さ662メートル(2,172フィート)の小寨天坑(中国重慶市)や、メキシコのケレタロ州とサン・ルイス・ポトシ州の巨大なソタノスなど、世界最大級の陥没穴が形成されてきました。[29] [31]
メキシコのタマウリパス州にあるシステマ・サカトンの巨大な陥没穴は、異常なプロセスによって形成された。ここでは、火山活動で熱せられた酸性の地下水によって、20以上の陥没穴とその他のカルスト地形が形成されている。[32] [33]これにより、世界で最も深い水で満たされた陥没穴であるサカトンが形成されただけでなく、陥没穴の上部でトラバーチンが堆積する独特のプロセスも発生し、これらの陥没穴がトラバーチンの蓋で密閉されるに至った。[33]
北米の米国フロリダ州は、特に州中央部で陥没穴の崩壊が頻繁に起こることで知られている。そこの下にある石灰岩は1500万年から2500万年前のものである。州の端では陥没穴はほとんどないか、まったく存在しない。そこの石灰岩は約12万年前のものである。[34]
イタリア南部のムルゲ地域にも多数の陥没穴がある。陥没穴は多量の雨によって貯水池に形成されることがある。[35]
北極の海底では、メタンの排出により大きな陥没穴が形成されています。[36] [37]
人間への使用
陥没穴は何世紀にもわたって様々な廃棄物の処分場として利用されてきた。その結果、地下水資源が汚染され、そのような地域では深刻な健康被害が生じている。[38] [39]
マヤ文明では、ユカタン半島の陥没穴(セノーテとして知られる)を貴重品や人身御供を納める場所として利用することがあった。[40]
陥没穴が非常に深かったり、洞窟とつながっていたりする場合、経験豊富な洞窟探検家や、水が満たされている場合はダイバーにとって挑戦的な場所となることがあります。最も壮観なものには、メキシコのサカトンセノーテ(世界で最も深い水が満たされた陥没穴)、南アフリカのブスマンスガット陥没穴、ベネズエラのサリサリニャマ テプイ、メキシコのソタノデルバロ、南オーストラリアのマウントガンビアの町などがあります。サンゴ礁や島に形成され、非常に深いところまで崩れ落ちる陥没穴はブルーホールとして知られ、人気のダイビングスポットになることがよくあります。[41]
ローカル名

大きくて見た目が珍しい陥没穴は、古くから地元の人々によく知られていました。現在では陥没穴はグループ化され、場所固有の名前や総称で命名されています。そのような名前の例をいくつか以下に挙げます。[42]
- アヴェン– フランス南部(この名前はオック語で穴洞窟を意味します)。
- ブラックホール(宇宙のブラックホールと混同しないでください) - この用語は、バハマ諸島にある、ユニークな円形の水がたまった穴のグループを指します。これらの地層は、海水によって上から炭酸塩泥に溶けているようです。水の暗い色は、15〜20メートル(49〜66フィート)の深さにある濃い紫色の層に集中している光屈性微生物の層によって生じます。この層は光を「飲み込みます」。微生物の層での代謝によって水が加熱されます。そのうちの1つがアンドロス島のブラックホールです。[43]
- ブルーホール– この名前はもともとバハマの深い海底陥没穴に付けられたものですが、炭酸塩岩に形成された深い水で満たされた穴すべてに使われることが多いです。この名前は、これらの陥没穴の水の深い青色に由来しています。この色は、水の透明度が高く、陥没穴の深さが深いために生じます。可視スペクトルの深い青色だけが、このような深さまで浸透し、反射して戻ってくることができます。
- セノーテ–ユカタン半島、ベリーズ、その他の地域にある特徴的な水がたまった陥没穴を指します。多くのセノーテは、チクシュルーブ隕石の衝突によって形成された浅い海に堆積した石灰岩で形成されています。
- ドリーナ– 陥没穴を指すために国際的に使用されているスラヴ語の地名。本来の意味は「谷」または「谷底」である。[44]
- Foiba – フリウリ語方言(ラテン語の fŏvea「穴」または「割れ目」に由来)。この名前は、イタリアのフリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、クロアチア、スロベニアの国境地帯にあるカルスト台地の陥没穴に付けられています。
- ソタノス– この名前は、メキシコのいくつかの州にあるいくつかの巨大な坑道に付けられています。
- 天坑– 非常に大きな陥没穴で、通常深さと幅が250メートル(820フィート)以上あり、ほとんどが垂直の壁を持ち、洞窟の崩壊によって形成されることが多い。中国語で「天の穴」を意味し、このタイプの最大の陥没穴の多くは中国にある。[20] : 64
- トモ– この用語はニュージーランドのカルスト地帯で陥没穴を表すのに使われます。[45]
- Vrtača、ponikva、dolac、dô – 陥没穴を意味する南スラブ語。[44] [46]
パイピング擬似カルスト
2010年のグアテマラシティ陥没穴は、その年の5月に突然発生した。原因は、熱帯暴風雨アガサによる豪雨と排水システムの不備だと言われている。陥没穴は3階建てのビルと家屋を飲み込み、幅約20メートル(66フィート)、深さ約30メートル(98フィート)に達した。[47]同様の陥没穴は2007年2月に近くで発生した。[48] [49] [50]
この大きな垂直の穴は、石灰岩、ドロマイト、大理石、その他の水溶性岩石の溶解によって形成されたものではないため、真の陥没穴ではありません。[51] [52]むしろ、これらは「パイピング擬似カルスト」の例であり、都市の下にある脆弱で崩れやすい第四紀の火山堆積物に形成された大きな空洞の崩壊によって形成されました。これらの火山堆積物は脆弱で崩れやすいものの、垂直の面に立ち、その中に大きな地下空洞を形成するのに十分な凝集力を持っています。「土壌パイピング」と呼ばれるプロセスにより、漏水した水道本管からの水がこれらの火山堆積物を通過し、細かい火山物質を機械的に洗い流し、その後、徐々に侵食されて粗い物質が除去されたため、最初に大きな地下空洞が形成されました。最終的に、これらの地下空洞は十分に大きくなり、天井が崩壊して大きな穴ができました。[51]
クラウンホール
クラウンホールは、鉱山や軍事塹壕などの地下での人間の活動によって生じた陥没である。[53] [54]例としては、ベルギーのイープルにある第一次世界大戦の塹壕の上、スロバキアのニトラの鉱山の近く、[55] イギリスのダドリーの石灰岩採石場、 [ 55 ] [ 56 ]アイルランドのマヘラクローンの古い石膏鉱山の上などが挙げられる。 [ 54]
注目すべき例
.jpg/500px-Oman2-056_(8479895991).jpg)
世界最大の陥没穴のいくつかは以下の通りである: [29]
アフリカ
- ブースマンスガット– 南アフリカの淡水陥没穴。深さ約290メートル(950フィート)。[57]
- カシバ湖– ザンビア。面積は約 3.5 ヘクタール (8.6 エーカー)、深さは約 100 メートル (330 フィート)。
アジア
- ブルーホール– エジプト、ダハブ。円形の陥没穴またはブルーホールで、深さは130メートル(430フィート)。60メートル(200フィート)のところから紅海に続くアーチがあり、フリーダイビングやスキューバダイビングの試みが数多く行われてきたが、後者はしばしば命を落とす。[58]
- アカヤト陥没穴はトルコのメルスィン県にあります。その大きさは直径約150メートル(490フィート)、最大深度は70メートル(230フィート)です。
- バルハウトの井戸–イエメン。アル・マハラにある深さ112メートル(367フィート)の竪穴洞窟。
- ビマ陥没穴(ハウィヤット・ナジム、落ちてくる星の陥没穴、ディバブ陥没穴) – オマーン、深さ約30メートル(98フィート)。[59] [60]
- レバノンのタンノリンの隣にあるバータラ渓谷の陥没穴とバータラ渓谷の滝
- 中国広西チワン族自治区にある大世衛天坑は深さ613メートル(2,011フィート)で、壁は垂直である。底には希少種が生息する孤立した森林地帯がある。[61]
- 西沙諸島の南に位置するドラゴンホールは、世界で最も深い海底陥没穴として知られている。その深さは300.89メートル(987.2フィート)である。[62] [63]
- 中国陝西省南部の大巴山脈にある陝西天坑群は、面積約5019平方キロメートル[64]をカバーしており、最大の陥没穴は直径520メートル、深さ320メートルです[65] 。
- オマーンのテイク陥没穴(タイク、ティーク、タイク)は、容積が90,000,000 m 3(3.2 × 10 9立方フィート)で、世界最大級の陥没穴の一つです。この250メートル(820フィート)の深さの陥没穴には、 数本の常緑ワディが壮大な滝となって流れ落ちています。 [66]
- 小寨天坑–中国、重慶。垂直の壁を持つ二重の陥没穴、深さ662メートル(2,172フィート)。[67]
- 2024年マレーシア、クアラルンプールの陥没穴、深さ8メートル、犠牲者1名行方不明。
カリブ海
- ディーンズ ブルー ホール– バハマ。海底で 2 番目に深い陥没穴として知られ、深さは 203 メートル (666 フィート) です。フリー ダイビングの世界選手権やレクリエーション ダイビングの人気スポットです。
中米
- グレート ブルー ホール– ベリーズ。壮観な円形の陥没穴。深さは 124 メートル (407 フィート)。珍しい特徴として、深いところにある傾いた鍾乳石があります。これは、この陥没穴が海面より上にあったときの石灰岩層の方向を示しています。
- 2007年グアテマラシティ陥没穴
- 2010年グアテマラシティ陥没穴
ヨーロッパ
- チェコ共和国のモラビア地方にあるフラニツェ深淵は、世界で最も深い水中洞窟として知られています。確認されている最低深度(2016年9月27日現在)は473メートル(水面下404メートル)です。
- マルタのマクルーバは、マルタのクレンディ村にある、表面積約 4,765 平方メートル (51,290 平方フィート) の陥没穴です。直径は約 50 メートル、深さは約 15 メートル、周囲は 300 メートルです。
- イタリア、ローマ近郊のポッツォ・デル・メロ。直径 80 メートル (260 フィート) の円錐形の穴の底にあり、深さは約 400 メートル (1,300 フィート) あり、世界で最も深い陥没穴の 1 つです (下記のソタノ・デル・バロを参照)。[出典が必要]
- レッド湖–クロアチア。ほぼ垂直の壁を持つ深さ約 530 メートル (1,740 フィート) の穴に、深さ約 280 ~ 290 メートル (920 ~ 950 フィート) の湖があります。
- グッフル・ド・パディラック– フランス。深さは 103 メートル (338 フィート)、直径は 33 メートル (108 フィート) です。訪問者はエレベーターまたは階段で 75 メートル降りて湖に着き、55 キロメートルの地下川がある洞窟システムに入った後、ボートツアーに参加できます。
- ヴォウリアグメニ– ギリシャ。ヴォウリアグメニの陥没穴は「悪魔の井戸」として知られている。[要出典]非常に危険であると考えられている。4人のスキューバダイバーがここで死亡した。[68]最大深度は35.2メートル(115フィート6インチ)、水平貫通は150メートル(490フィート)。
- ポールダーガデリー – アイルランド。この陥没穴は、ケリー州ミルタウン近郊のキルデリー・サウスのタウンランドに位置し、北緯 52°7′57.5″ 西経 9°44′45.4″ / 北緯 52.132639° 西経 9.745944° / 52.132639; -9.745944である。[69] [出典が必要]陥没穴はカルスト岩盤の領域に位置し、直径約 80 メートル (260 フィート)、深さ 30 メートル (98 フィート) あり、穴の底には多くの成木が生えている。周囲の地面の高さでは、陥没穴の面積は約 1.3 エーカーである。その存在は、1829 年に遡る陸地測量部の地図に示されている。[70]
北米
メキシコ
- ツバメの洞窟–サン・ルイス・ポトシ。深さ 372 メートル (1,220 フィート)、壁が張り出した円形の陥没穴。
- プエブラ陥没穴–プエブラ州サンタ・マリア・サカテペック。直径120メートル(400フィート)、深さ15メートル(50フィート)、2021年6月現在も拡大中[アップデート]。2021年。[71]
- シマ・デ・ラス・コトラス–チアパス。幅 160 メートル (520 フィート)、深さ 140 メートル (460 フィート)、数千羽の緑色のインコと古代の岩絵があります。
- サカトン–タマウリパス州。世界で最も深い水が溜まった陥没穴。深さ 339 メートル (1,112 フィート)。[詳細な説明が必要]
アメリカ合衆国
- アンバージャックホール–フロリダ州サラソタの沖合 48 km (30 マイル) に位置するブルーホール。
- バイユー・コーネ陥没穴–ルイジアナ州アサンプション教区。面積約25エーカー[72]、深さ230メートル(750フィート)。
- ブルーホール–ニューメキシコ州サンタローザ。表面の入り口の直径はわずか 80 フィート (24 メートル) ですが、底部では直径 130 フィート (40 メートル) まで広がります。
- ダイセッタ陥没穴–テキサス州ダイセッタ。複数の陥没穴が形成されており、最新のものは2008年に最大直径620フィート(190メートル)、最大深さ45メートル(150フィート)でした。[73] [74]
- デビルズミルホッパー–フロリダ州ゲインズビル。深さ35メートル(120フィート)、幅500フィート(150メートル)。12の泉が底の池に水を供給しており、そのうちいくつかは他のものよりもよく見える。[75]
- ゴリーホールまたはディセンバージャイアント –アラバマ州カレラ。1972年12月2日に出現。およそ300×325フィート(91×99メートル)、深さ35メートル(120フィート)。[76]
- グラッシー・コーブ–テネシー州カンバーランド郡。面積13.6 km2(5.3平方マイル)、深さ42.7 m(140フィート1インチ)[ 77] 、国定自然史跡。
- グリーン バナナ ホール–フロリダ州サラソタの沖合 80 km (50 マイル) に位置するブルー ホール。
- 石膏陥没穴 – ユタ州、キャピトルリーフ国立公園内。直径約15メートル(49フィート)、深さ約60メートル(200フィート)。[78]
- キングスリー湖–フロリダ州クレイ郡。面積8.1 km 2 (2,000 エーカー)、深さ 27 m (89 フィート)、ほぼ完全な円形。
- ペイニユール湖–ルイジアナ州ニューイベリア。元々の深さは3.4メートル(11フィート)、現在はダイヤモンドクリスタル塩鉱山の崩壊により400メートル(1,300フィート)となっている。[79]
- ウィンターパーク陥没穴–フロリダ州ウィンターパーク。1981年5月8日に出現。幅約110メートル(350フィート)、深さ25メートル(75フィート)。米国で最近発生した陥没穴の中では最大級のものとして注目された。現在はローズ湖として知られている。[80]
オセアニア
- ハーウッズ ホール–ニュージーランド、アベル タスマン国立公園。深さ 183 メートル (600 フィート)。
南アメリカ
- シマ・フンボルト–ベネズエラ、ボリバル。砂岩の最大の陥没穴。深さ 314 メートル (1,030 フィート)、垂直の壁。底には独特の孤立した森があります。
- ベネズエラのセロ・ドゥイダ西部には、陥没穴のある峡谷群があります。最も深い陥没穴は、峡谷内の最も低い縁から 450 メートル (1,480 フィート) の深さがあり、全体の深さは 950 メートル (3,120 フィート) です。
参照
- シンクホールの一覧 – シンクホール、ブルーホール、ドリーネ、セノーテ、竪穴洞窟に関する Wikipedia の記事へのリンク
- アカヤットの陥没穴 – トルコ、メルシン県の陥没穴
- ブリヴォルイツィヒト – 南アフリカ、ハウテン州の村
- カルデラ – マグマ溜まりが空になることで形成された大釜のような火山地形
- セネットとチェヘンネム - メルシン県の 2 つの陥没穴。七面鳥
- デルシオス陥没穴 – ギリシャの洞窟
- ドラゴンホール – 南シナ海の深い海底陥没穴
- エスタヴェル – カルスト地形の開口部。時にはシンクとなり、時にはソースとなる。
- Forau de Aigualluts – フランスの川
- ガリー – 流水や土砂崩れによって土壌が急激に侵食されてできた地形
- 湖の決壊
- オーク島 – カナダ、ノバスコシア州の島
- ピンゴ – 土で覆われた氷の山
- パイプ クリーク シンクホール – インディアナ州グラント郡の古生物学遺跡
- ターロー(湖) – アイルランドの石灰岩地帯に見られる季節的または周期的な湖の一種
参考文献
- ^ abc ウィリアムズ、ポール (2004). 「ドリーヌ」。ジョン・ガン編(編)。洞窟とカルスト科学の百科事典。テイラーとフランシス。 628–642ページ。ISBN 978-1-57958-399-6。
- ^ abc Kohl, Martin (2001). 「東テネシー州の地盤沈下と陥没穴。地中の穴に関するフィールドガイド」(PDF) 。テネシー州。 2015年7月14日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2014年2月18日閲覧。
- ^ トーマス、デイビッド、グーディー、アンドリュー編 (2009)。『自然地理学辞典』(第3版)。チチェスター:ジョン・ワイリー・アンド・サンズ。p. 440。ISBN 978-1444313161。
- ^ ab Monroe, Watson Hiner (1970). 「カルスト地形用語集」。米国地質調査所給水論文。1899-K。doi : 10.3133 /wsp1899k。
- ^ 「洞窟とカルスト地形 - ドリーネと陥没穴」英国地質調査所。
- ^ ブレイン、グレッグ(2007年10月5日)。「プエルトリコの地下川で泥だらけになる」 ニューヨークタイムズ。ISSN 0362-4331 。 2016年3月31日閲覧。
- ^ Palmer, Arthur N. (1991年1月1日). 「石灰岩洞窟の起源と形態」. Geological Society of America Bulletin . 103 (1): 1–21. Bibcode :1991GSAB..103....1P. doi :10.1130/0016-7606(1991)103<0001:oamolc>2.3.co;2. ISSN 0016-7606.
- ^ フレンド、サンドラ(2002年)。シンクホール。パイナップルプレス社。p.11。ISBN 978-1-56164-258-8. 2010年6月7日閲覧。
- ^ ティルズ2013、181ページ。
- ^ 「採石と環境」bgs . 2018年6月3日閲覧。
- ^ 「ワシントン郡の陥没穴」ユタ州政府地質調査所。2011年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ティルズ 2013、182ページより。
- ^ Vincent, Jean-Baptiste; et al. (2015年7月2日). 「陥没穴の崩壊による活発なピットによって明らかにされた彗星67Pの大きな不均一性」(PDF) . Nature . 523 (7558): 63–66. Bibcode :2015Natur.523...63V. doi :10.1038/nature14564. PMID 26135448. S2CID 2993705.
- ^ リッター、マルコム(2015年7月1日)。「彗星には陥没穴があるようだ、と研究が言う」AP通信。 2015年7月2日閲覧。
- ^ abcd 「シンクホール」。水科学学校。米国地質調査所。 2019年5月29日閲覧。
- ^ abcde Benson, Richard C.; Yuhr, Lynn B. (2015). Site Characterization in Karst and Pseudokarst Terraines: Practical Strategies and Technology for Practicing Engineers, Hydrologists and Geologists . Dordrecht: Springer. doi :10.1007/978-94-017-9924-9. ISBN 978-94-017-9923-2.S2CID 132318001 。
- ^ abcde Newton, John G. (1987). 「米国東部における人間の活動に起因する陥没穴の発生」(PDF) .回覧. 米国地質調査所回覧 968. 米国政府印刷局. doi :10.3133/cir968. hdl :2027/uc1.31210020732440.
- ^ Kambesis, P.; Brucker, R.; Waltham, T.; Bell, F.; Culshaw, M. (2005). 「ケンタッキー州ディッシュマンレーンの陥没穴の崩壊」。陥没穴と沈下:工学と建設におけるカルストと洞窟岩。ベルリン:シュプリンガー。p. 281。doi :10.1007/b138363。ISBN 3-540-20725-2。
- ^ abcdef Sowers, George F. (1996).陥没穴を利用した建築. ニューヨーク: アメリカ土木学会. doi :10.1061/9780784401767. ISBN 0-7844-0176-4。
- ^ ab ウォルサム、トニー; ベル、フレッド; カルショウ、マーティン (2005)。陥没穴と沈下:工学と建設におけるカルストと洞窟岩(第 1 版)。ベルリン [ua]:シュプリンガー [ua] ISBN 978-3540207252。
- ^ ドクター、カタリナ。「メリーランド州フレデリックバレーの陥没穴の可能性を判断するためのGISと空間統計手法、Kuniansky、EL、2008年、米国地質調査所カルスト利益団体議事録、ケンタッキー州ボーリンググリーン、2008年5月27~29日:米国地質調査所科学調査報告書2008-5023、142ページ」(PDF)。米国地質調査所。 2018年11月27日閲覧。
- ^ ウィアリー、デビッド・J(2015年)。ドクター、ダニエル、ランド、ルイス、スティーブンソン、J(編)。米国におけるカルスト地形の沈下と陥没穴の崩壊によるコストと他の自然災害との比較。サウスフロリダ大学。doi : 10.5038/ 9780991000951。ISBN 978-0-9910009-5-1. 2019年5月30日閲覧。
{{cite book}}:|website=無視されました (ヘルプ) - ^ Kuniansky, EL; Weary, DJ; Kaufmann, JE (2016). 「米国のカルスト地形におけるカルスト地域のマッピングの現状と陥没穴リスクに関する公共リソースの利用可能性」(PDF) . Hydrogeology Journal . 24 (3). Springer Berlin Heidelberg: 614. Bibcode :2016HydJ...24..613K. doi : 10.1007/s10040-015-1333-3 . S2CID 130375566 . 2019年5月5日閲覧。
- ^ 「おそらく国内最大の最近の陥没穴である『12月の巨人』は、長さ425フィート、幅350フィート、深さ150フィートで、アラバマ州中部に形成された」。USGSデンバー図書館写真コレクション。米国地質調査所。 2019年5月28日閲覧。
- ^ Parise, M.; Gunn, J. (2007). 「カルスト地域における自然災害と人為的災害:序論」地質学会、ロンドン、特別出版。279 ( 1): 1–3。Bibcode : 2007GSLSP.279 ....1P。doi :10.1144/ SP279.1。S2CID 130950517 。
- ^ Bonacci, O.; Ljubenkov, I.; Roje-Bonacci, T. (2006年3月31日). 「カルスト地形の洪水:ディナルカルスト(クロアチア)の例」. Natural Hazards and Earth System Sciences . 6 (2): 195–203. Bibcode :2006NHESS...6..195B. doi : 10.5194/nhess-6-195-2006 .
- ^ Tolmachev, Vladimir; Leonenko, Mikhail (2011). 「ロシアの覆われたカルスト地形における建物の倒壊リスク評価の経験」.カルスト管理. pp. 75–102. doi :10.1007/978-94-007-1207-2_4. ISBN 978-94-007-1206-5。
- ^ 「シンクホールとは何か?」CNC3 2016年3月14日。 2016年3月31日閲覧。
- ^ abcd 「世界最大かつ最も印象的な陥没穴」。Wondermondo。2010年8月19日。
- ^ 「ナレ陥没穴」 Wondermondo、2010年8月5日。
- ^ Zhu, Xuewen; Chen, Weihai (2006). 「中国のカルスト地形における天坑」(PDF) .洞窟形成とカルスト帯水層の進化. 4 : 1–18. ISSN 1814-294X. 2016年3月13日時点 のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2010年9月23日閲覧。
- ^ “システマ・サカトン”.マーカス・ゲイリー著。
- ^ ab "システマ サカトン".ワンダーモンド。 2010 年 7 月 3 日。
- ^ Vazquez, Tyler (2017年9月29日). 「The Hole Truth」. Florida Today . メルボルン、フロリダ州. pp. 1A, 2A . 2017年9月29日閲覧。
- ^ William L. Wilson、K. Michael Garman。「フロリダにおける陥没穴の崩壊危険の識別と描写、地中レーダーと電気抵抗率画像法の使用」(PDF)。Subsurface Evaluations, Inc. ケース 3 – Mariner Boulevard。
- ^ Paull, Charles K.; Dallimore, Scott R.; Jin, Young Keun; Caress, David W.; Lundsten, Eve; Gwiazda, Roberto; Anderson, Krystle; Hughes Clarke, John; Youngblut, Scott; Melling, Humfrey (2022年3月22日). 「北極海底永久凍土の劣化に伴う急速な海底変化」. Proceedings of the National Academy of Sciences . 119 (12): e2119105119. Bibcode :2022PNAS..11919105P. doi : 10.1073/pnas.2119105119 . PMC 8944826 . PMID 35286188.
- ^ Katie Hunt (2022年3月14日). 「北極の海底に街区ほどの大きさの穴が開いている」CNN . 2022年3月15日閲覧。
- ^ Erchul, RA (1991)。「陥没穴への不法投棄:その脅威と解決策」。アパラチア カルスト:アパラチア カルスト シンポジウム議事録。1991 年。全米洞窟学会。ISBN 9780961509354。
- ^ Vesper, DJ; Loop, CM; White, WB (2001). 「カルスト帯水層における汚染物質の輸送」(PDF)。理論および応用カルスト学。13 (14):101–111。2021年3月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2020年12月22日閲覧。
- ^ “「幽霊が出る」マヤの水中洞窟に人間の骨が見つかる”. 2014年1月16日. 2014年1月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月24日閲覧。
- ^ ロック、ティム (2007)。ベリーズでのダイビングとシュノーケリング(第 4 版)。フッツクレー、ビクトリア州: ロンリープラネット。p. 65。ISBN 9781740595315。
- ^ 「シンクホール」。Wondermondo。2010年8月19日。
- ^ 「アンドロス島のブラックホール」 Wondermondo、2010年8月17日。
- ^ ab 「ドリーナ」。フルヴァツカ・エンシクロペディア。2024 年10 月 11 日に取得。
- ^ 「地盤沈下」。ワイカト地方議会。 2018年1月25日閲覧。
- ^ “ポニクヴァ”.フルヴァツカ・エンシクロペディア。2024 年10 月 11 日に取得。
- ^ ティルズ2013、184ページ。
- ^ フレッチャー、ダン(2010年6月1日)。「グアテマラで大規模な陥没穴が開く」。タイム。 2013年3月20日閲覧。
- ^ ルイス、ビダル;ホルヘ・ヌニェス(2010年6月2日)。 「クエ・ディアブロス・プロボコ・エステ・エスカロフリアンテ・ホヨ?」。Las Ultimas Noticias (スペイン語) 。2013 年3 月 20 日に取得。
- ^ Than, Ker (2010年6月1日). 「グアテマラの陥没穴:巨大陥没穴はさらに大きくなる可能性」ナショナルジオグラフィック。2010年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年3月20日閲覧。
- ^ ab Waltham, T. (2008). 「カルスト地形における陥没穴災害事例」. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology . 41 (3): 291–300. Bibcode :2008QJEGH..41..291W. doi :10.1144/1470-9236/07-211. S2CID 128585380.
- ^ Halliday, WR (2007). 「21世紀の擬似カルスト」(PDF) .洞窟とカルスト研究ジャーナル. 69 (1): 103–113 . 2013年3月24日閲覧。
- ^ 「沈下事故 | Gyproc」.
- ^ ab Hussey、シニード (2020 年 4 月 17 日)。 「モナハン州マグヘラクローンにクラウンホールが出現」。RTÉニュース。
- ^ ab 「穴に落ちたクリケットクラブ」2017年10月16日。
- ^ ロツィ、デーネス編、 (2015年)。 「ナギヘゲスの火口湖」。ハンガリーの風景と地形 - 世界の地形学的景観。スプリンガー: 247.ISBN 978-3319089973。
- ^ Beaumont, PB; Vogel, JC (2006 年5月~6月)。「中央南アフリカにおける過去100万年間の人類史の時間スケールについて」。南アフリカ科学ジャーナル。102 : 217–228。hdl : 10204 /1944。ISSN 0038-2353 。
- ^ ホールズ、モンティ; クレストヴニコフ、ミランダ (2006)。スキューバダイビング(第1アメリカ版)。ニューヨーク:DK Pub。p. 267。ISBN 9780756619497。
- ^ ラジェンドラン、サンカラン; ナシル、ソビ (2014)。「オマーン国の一部における石灰岩層の ASTER マッピングと洞窟、泉、窪地の研究」。環境地球科学。71 (1): 133–146、図 9d (142 ページ)、144 ページ。Bibcode :2014EES....71..133R。doi : 10.1007 / s12665-013-2419-7。S2CID 128443371 。
- ^ 「ビマ陥没穴」 Wondermondo、2013年2月3日。
- ^ 朱、雪文;他。 (2003)。广西乐业大石围天坑群発信现探测定义与研究[広西チワン族自治区大師威天坑グループ:発見、探査、定義および研究]。中国広西チワン族自治区南寧市: 広西チワン族自治区科学技術出版社。ISBN 978-7-80666-393-6。
- ^ 「中国独占:南シナ海の「ブルーホール」が世界最深と認定」。新中国。新華社。2016年7月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「研究者らが南シナ海で世界最深の海底陥没穴を発見」ワシントンポスト紙。
- ^ “陕西発行现天坑群地质遗迹并発行现少见植物と飞猫” [陝西省で発見された珍しい植物と空飛ぶ猫がいる天坑群の地質遺跡]。 Sohu.com Inc. 2016 年 11 月 25 日のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ “時事新闻--解密汉中天坑群——改写地质历史的世界级"自然博物馆"" [漢中天坑群の解読 – 世界クラスの「自然博物館」].漢中人民市政府。 2016年11月25日。2016年11月27日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ 「ドファールの洞窟:観光客の楽園」マスカット・デイリー、2015年1月11日。2016年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Zhu, Xuewen; Waltham, Tony (2006). 「天坑:定義と説明」(PDF)。カルスト帯水層の洞窟形成と進化。4 (1):1–8、図4。 小寨天坑の構造解釈、4ページ。 2017年2月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2016年11月28日閲覧。
- ^ ショーナウアー、スコット(2007年7月21日)。「行方不明のアメリカ人ダイバー、30年後に埋葬される」。Stars and Stripes。2013年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年4月28日閲覧。
- ^ 「52°07'57.5"N 9°44'45.4"W · キルデリー サウス、ケリー州、アイルランド」。52 °07'57.5"N 9°44'45.4"W · キルデリー サウス、ケリー州、アイルランド。
- ^ 「Shop.osi.ie Mapviewer」。2012年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年3月9日閲覧。
- ^ グスマン、ジョセフ(2021年6月10日)。「メキシコにフットボール場よりも大きな陥没穴が出現、そして今も拡大中」TheHill 。 2021年6月11日閲覧。
- ^ ワインズ、マイケル(2013年9月25日)。「地面が崩れ、ルイジアナの町は足場を見つけるのに苦労している」ニューヨークタイムズ。 2013年9月26日閲覧。
- ^ ホースウェル、シンディ(2009年1月5日)。「ダイセッタ陥没穴、形成から8ヶ月経っても謎のまま」ヒューストン・クロニクル。 2013年6月29日閲覧。
- ^ ブルーメンソール、ラルフ(2008年5月9日)。「シンクホールと街:今、あなたはそれを見る」ニューヨークタイムズ。 2013年6月29日閲覧。
- ^ 「デビルズ・ミルホッパー州立公園」Floridastateparks.org。2015年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月3日閲覧。
- ^ 「国内最大の陥没穴はモンテバロ付近にあるかもしれない」(1973年3月29日)タスカルーサ・ニュース
- ^ ダニガン、トム。「グラッシー・コーブ」。テネシー州の地形。 2014年3月11日閲覧。
- ^ 「Cathedral Valley – Capitol Reef National Park」。米国国立公園局、米国内務省。 2013年3月24日閲覧。
- ^ 鉱山安全衛生局(1981年8月13日)。ジェファーソン島鉱山の浸水(報告書) 。 2020年2月4日閲覧。
- ^ Huber, Red (2012年11月13日). 「ウィンターパークの有名な陥没穴を振り返る」オーランドセンチネル。
この記事には、米国地質調査所 のウェブサイトまたは文書からのパブリック ドメインの資料が組み込まれています。
文献
- ティルズ、トニー(2013)、サイエンスイヤー、ワールドブック社、ISBN 9780716605676
外部リンク
- 米国地質調査所水科学学校の陥没穴に関するページ
- デイリー・テレグラフの31の陥没穴のスライドショー
- テキサス州で陥没穴が形成される様子を撮影したビデオ (2008 年 5 月 8 日)
- 各州の最も深い「穴」の Google マップ (Andy Martin)
- テネシー州の陥没穴 54,000 個以上の陥没穴
- ジェームズ、ヴィンセント (2014 年 2 月 18 日)。「陥没穴とは何か、どのように形成されるのか、そしてなぜこれほど多く見られるのか?」インディペンデント。2014年2 月 19 日閲覧。
