| ドラゴンホール | |
|---|---|
| 永楽ブルーホール | |
| 位置 | パラセル諸島 |
| 座標 | 北緯16°31′30″ 東経111°46′04″ / 北緯16.5249° 東経111.7679° / 16.5249; 111.7679N16.5249373、E111.7680205 (N16°31.55'. E111°46.1') |
| 深さ | 300.89メートル |
龍樂藍洞は、明の三代皇帝永楽帝にちなんで永楽藍洞(繁体字:永樂藍洞)とも呼ばれ、深さ300.89メートル(987.2フィート)で世界で最も深いブルーホールとして知られていました[1]が、 2024年にタアムジャがその深さを超えたことが発見されました[2] 。西沙諸島のドラモンド島の北約9キロメートル(5.6マイル)に位置しています。[1]ブルーホールは上空から見ると独特の濃い青色を呈し、通常は深さが数十メートルしかありません。
地元の漁師たちはここを南シナ海の「目」と呼んでおり、伝説によれば小説『西遊記』に描かれた孫悟空が金の棍棒を見つけた場所だと言われている。[1] [3]
ドラゴンホールは、バハマ諸島のディーンズブルーホールよりも約100メートル(330フィート)深い。陸上にはドラゴンホールよりも深い淡水陥没穴がいくつかある。これらには、メキシコのザカトン(335メートル(1,099フィート))、イタリアのポッツォデルメロ(392メートル(1,286フィート))[4] [5]、チェコ共和国の フラニツェ深淵(404メートル(1,325フィート))などがある。
三沙永楽ブルーホールは、周囲の南シナ海の島々とほぼ同時期に形成されました。[6]ブルーホールはさまざまな方法で形成されます。最も一般的なのは、表面の氷構造が溶けて、かつて氷があった場所に大きな穴ができることです。ブルーホールは、地殻変動によって海底の表面が破壊され、砂や瓦礫が堆積した後に形成されることもあります (Emery、1962)。ベリーズのブルーホールはかつては陸地の洞窟でしたが、現在の形は海面上昇とそれに続く天井の崩壊の結果です。
発見
ドラゴンホールの正確な位置は、北緯16度31.55分、東経111度46.1分です。地理的には、この穴は南シナ海の西沙諸島近くの東環礁にあります。 [6]
新華社通信によると、地元の漁師が穴を発見した際、最初にビデオレイプロ4水中ロボットを使った調査が行われた。このロボットは穴の深さが987フィート(301メートル)、場所によっては幅が426フィート(130メートル)あることを発見した。最初の調査では20種を超える新しい海洋生物が発見された。[7]
初期の調査から得られた他の情報は、水柱間の化学組成の明確な違いでした。300フィートの地点では酸素レベルが低下し、生命の生存がより困難になります。この情報から、ドラゴンホールの調査から何が得られるかについての推測が生まれます。[7]
研究
周囲の地質学的課題のため、穴を調査するための新しい調査方法が考案されました。周囲のサンゴは平均0.5〜0.8メートルの深さにしかなく、そのため大型調査船がドラゴンホールの開口部にアクセスすることは困難でした。[6]
新しい方法の1つは、周囲の水が浅いにもかかわらず、穴の入り口の上に停泊できる平底のボートを使用することです。この船は、データ収集のための準備プラットフォームとして、また遠隔操作型無人探査機(ROV)の配備として使用されます。「水中統合ナビゲーションシステム」の使用により、ROVはリアルタイムのコマンドを受信し、移動と観察を制御することができました。[6]
装置運搬船または平底船は、周囲のサンゴ礁や環境を傷つけることなく、現場でサンプル採取や研究機器を輸送するための重要なツールとして機能しました。[6]この研究船の全長は25×18メートルでした。
ROVまたはデバイスの全体サイズは3.0x1.7x1.7mでした。具体的に使用されたのは「FCV2000DプロフェッショナルグレードROV」でした。[6]
ブルーホールは、気候変動、海洋生態学、地球化学、水柱間の多様化の研究において、科学者にとって非常に貴重です。[8]ドラゴンホールで行われた研究を通じて、膨大なデータが収集されました。
潮汐測定
ドラゴンホール周辺と研究船に潮位計ステーションが一時的に設置されました。この測定技術により、3 cm 以内の精度が得られました。[要出典]
測量
ROVの使用により、ブルーホール全体の3次元地形図を作成することができました。マルチビーム装置を搭載したROVは、水中システム全体をスキャンしました。これを穴の表面のデジタルスキャンと組み合わせて、3次元モデルが作成されました。[6]
水化学的性質
三沙永楽ブルーホールは、その種のものの中で最も深いため、この特定の研究に利用できるデータ収集面が最も広くなっています。収集されたデータを通じて、研究者は水柱内に2つのサーモクラインがあることが明らかになりました。暖かい混合水と冷たい停滞水の間の最初の遷移は、13〜20メートルで発生します。2番目のサーモクラインは、水柱のより低い約70〜150メートルで発生します。[8]さまざまな深さと層から水をサンプリングすることで、岩石堆積物、鉱物、細菌、生物、および化学研究に関する情報を収集できます。[8]この情報の研究は、ドラゴンホールが形成された時代までさかのぼる世界の歴史に関する重要なデータを発見するために使用できます[8]
参考文献
- ^ abc 「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2016年7月26日2016年7月26日閲覧。
- ^ アルセレッカ=ウエルタ、フアン・カルロス;レイエス・メンドーサ、オスカー F.サンチェス・サンチェス、ジョアン・A.アルバレス=レゴレッタ、テレサ。カリーロ、ローラ (2024)。 「タアム・ジャ・ブルーホール(メキシコ、チェトゥマル湾)の熱塩プロファイルと水深の最近の記録」。海洋科学のフロンティア。11 : 1387235.土井: 10.3389/fmars.2024.1387235。
- ^ 「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。新華社通信。2016年7月23日。2016年7月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月29日閲覧。
- ^ Mazza, Ed (2016年7月29日). 「南シナ海で発見された世界最深のブルーホール『ドラゴンホール』」ハフィントンポスト。 2016年7月29日閲覧。
- ^ 「南シナ海で深いブルーホールが発見される」ウォール・ストリート・ジャーナル。ダウ・ジョーンズ。2016年7月28日。 2016年7月29日閲覧。
- ^ abcdefg Li, Tiegang; Feng, Aiping; Liu, Yanxiong; Li, Zhenhong; Guo, Kai; Jiang, Wenzheng; Du, Jun; Tian, Ziwen; Xu, Wenxue; Liu, Yang; Wang, Yanru (2018-11-20). 「水中遠隔操作ビークルによって明らかにされた南シナ海の三沙永楽ブルーホールの3次元(3D)形態」. Scientific Reports . 8 (1): 17122. Bibcode :2018NatSR...817122L. doi :10.1038/s41598-018-35220-x. PMC 6244355. PMID 30459420 .
- ^ ab 「研究者らが南シナ海で世界最深の海底陥没穴を発見」The Independent 2016年7月27日2020年4月22日閲覧。
- ^ abcd 謝、林平;王、宝東。浦、新明。シン、ミン。彼、ペイチン。リー・チェンシュアン。魏、秦生。張雪磊。李鉄鋼(2019-02-01)。 「南シナ海の三沙永楽ブルーホールの水素化学的性質と化学動態」。トータル環境の科学。649 : 1281–1292。ビブコード:2019ScTEn.649.1281X。土井:10.1016/j.scitotenv.2018.08.333。ISSN 0048-9697。PMID 30308898。S2CID 52967192 。
