
ドランガヨークトル(発音[ ˈtrauŋkaˌjœːkʏtl̥ ])ⓘ、地域によっては[ ˈtraŋk- ]とも発音される)は、アイスランド最北端の氷河西フィヨルドホルンストランディル半島の南麓に位置しています。面積は約 150 km2で、標高 1,000 メートル未満に完全に位置する唯一のアイスランドの氷帽です。湖底堆積物コアからは、ドランガヨークル氷河が完新世、約 9,500 年前から 7,200 年前の間にほぼ現代の範囲まで後退したことが示されています。最新の航空LiDARマッピングによると、サージ型の流出氷河が周期的に前進しているにもかかわらず、この氷河は 1990 年頃から約 1.19 km3の氷を失っており、平均で 8.0 メートル薄くなっています。

ドランガヨークル周辺の7つの湖から採取された堆積物コアは、完新世初期から中期にかけて氷帽がどのように振る舞ったかを明らかにしている。これらの「境界湖」は自然のスイッチのように機能した。氷河の縁がこれらの湖に到達すると、融解水が細かい鉱物堆積物を湖盆に運び込んだ。氷が後退すると、湖は代わりに有機物に富んだ泥、すなわちギッチャで満たされた。研究者たちは、鉱物性堆積物とギッチャの層を調べ、陸上植物の遺骸やサクスナルヴァトン層(10,200年前)などのよく知られた火山灰(テフラ)堆積物の年代を測定することで、氷河の前進と後退の時期を解明してきた。例えば、北部地域では、サクスナルヴァトン・テフラの上にギッチャが堆積していることから、約300年前には融解水が山の峠の境界を越えなくなったことが示され、氷の縁がその地点より後退していたことがわかる。東部と南部の流域では、有機物の堆積が約9,500年前から7,200年前の間に始まり、ドランガヨークル氷河が完新世中期まで現在よりも大きく、その後最終的に現在の規模近くまで縮小したことを示している。[ 1 ]
The persistence of Drangajökull contrasts sharply with the histories of Iceland's two largest ice caps, Vatnajökull and Langjökull, which both shrank to their minimum extents during the Holocene Thermal Maximum (approximately 9,000–6,000 years ago). In contrast, Drangajökull's outlet glaciers continued to spill meltwater into their lakes through much of this warm interval. This anomaly appears to reflect the glacier's maritime setting on the Vestfirðir peninsula, where relatively cool summers and exceptionally high winter snowfall maintain a low equilibrium line elevation (the height above which snow accumulation exceeds melting) of around 550–600 metres.[1]
Together, these findings suggest that Drangajökull is not merely a remnant of Iceland's Last Glacial Maximum but a Holocene‐persistent ice mass. Its survival through the warmest parts of the Holocene, and its surge-type behaviour resembling some Svalbard outlets, demonstrate the dominant role of winter precipitation—and not just summer temperature—in sustaining glacial ice in maritime Arctic environments.[1]
Since 2008, Drangajökull has been mapped by airborne Light Detection and Ranging (LiDAR), a laser-based surveying method that measures ice-surface elevation at fine scales. In July 2011, a complete 5 × 5 metre LiDAR grid was acquired with better than 0.5-metre vertical accuracy. Comparison of that 2011 model with a circa 1990 topographic map reveals a loss of about 1.19 km3 of ice—equivalent to an average thinning of roughly 8.0 metres across the cap. When expressed as mass balance, this corresponds to about –0.35 metre water-equivalent per year (the depth of water produced if the lost ice were melted).[2]
Although Drangajökull's overall volume has declined, its three main outlet glaciers show surge-type behaviour. In each case, the advancing terminus gained several metres of thickness, while the same glacier's source area thinned by tens of metres. This contrasting pattern underscores the complex interplay between dynamic ice flow and regional climate. The precision and repeatability of LiDAR surveys make them an invaluable tool for detecting ongoing changes in maritime glaciers such as Drangajökull.[2]
北緯66度09分、西経22度15分/北緯66.150度、西経22.250度/北緯66.150度、西経22.250度