
東グリーンランド海流(EGC)は、フラム海峡(約80N)からフェアウェル岬(約60N)まで広がる冷たく塩分濃度の低い海流です。この海流は、グリーンランドの東海岸沖、グリーンランド大陸棚に沿って位置しています。[1]この海流は、北欧海(グリーンランド海とノルウェー海)とデンマーク海峡を横切っています。[2]この海流は、北極と北大西洋を直接結び、北極からの海氷輸出に大きく貢献し、 [2]北極の主要な淡水シンクであるため、非常に重要です。 [3]
水の特性
EGC は、3 つの異なる水塊の混合物で構成されています。水塊は、極地水、大西洋水、および深層水です。これらの水塊は、EGC の南方全域で明確に見ることができますが、上層の水塊は、大気の相互作用や北欧の他の水源からの流入により、多少変化します。EGC の上部 150 メートルは極地水と考えられており、冷たく、塩分濃度が低くなっています。塩分の低さは、海氷の融解による淡水の流出、河川の流出、太平洋の水の流入と大きく関係しており、北極では空気と海の相互作用により冷たくなります。EGC 極地水の一般的な特徴は、温度が 0 °C から –1.7 °C (低塩分海水の凝固点など) の間であり、塩分は 30 psu (表面近く) から 150 メートルの深さで 34 psu まで大きく変化します。極地水の下の層は、大西洋水層として知られています。それは約 1000 メートルまで広がっています。この層は、比較的暖かい温度と塩水があると定義されています。温度は通常 0 °C を超え、150 メートルで 34 psu の塩分濃度があり、1000 メートルでは約 35 psu まで増加します。EGC で見られる大西洋水は、2 つの異なる水源から来ています。大西洋水の最初の水源は、西スピッツベルゲン海流に乗って西に向かう大西洋水です。この海流は大西洋水 (AW) をフラム海峡に送り込み、極地表面の水よりも密度が高いため、中間の深さまで沈みます。EGC の AW の 2 番目の水源は、北極で再循環した AW です。これは、北大西洋を経由して北極に入り、北極で循環し、現在 EGC を経由して北極から押し出されている AW です。[3]大西洋の水の下の層は単に深層水と呼ばれ、塩分濃度と温度が比較的一定しています。このレベルは通常、水深1000メートルから海底まで広がっています。この底層の水温は通常0℃以下で、塩分濃度は約34.9 psuです。[4]
ヤンマイエン断裂帯により、深層水塊(>1600 m)はグリーンランド海内で再循環しています。ここで深層水はヤンマイエン海嶺に遭遇し、グリーンランド海環流の内側に向かって東に逸らされます。上層は妨げられることなくアイスランドの北の海域に流れ込むことができます。グリーンランド海環流で再循環した深層水塊は、将来フラム海峡付近で再び EGC に再循環することに注意することが重要です。
ダイナミクス
EGC の一般的な移動は、グリーンランド東部の大陸縁に沿って南向きです。流れは非常に強く、EGC の上部 (<500 m) では年間平均 6~12 cm/s [4]、年間最大で 20~30 cm/s です。[5] 1991 年に Hopkins ら[1]は、南向きの水の移動量は 2~32スベルドラップであると推定しました。これはかなり大きな変動で、彼らはこれを中深度での大西洋水流の強さの大きな変化に起因するものとしました。EGC の上部層 (<800 m) の水移動量の最近の推定では、3~4 スベルドラップとなっています。[3] [6]
北極海の氷の輸出
東グリーンランド海流の最も重要な側面の 1 つは、北大西洋に輸出される海氷の量です。これは、海氷が北極から出る主要な経路です。北極から輸出される北極海氷の 90% 以上が東グリーンランド海流内で発生すると推定されています。[2]年間規模で輸出される氷の量は、複数の大気変数 (風、気温など) と海洋変数およびダイナミクスに大きく左右されます。氷の流出量は 10 月から 12 月に最大になり、1 月から 3 月に最小になります。[7]この年々の変動は、夏季に海氷がかなり溶けて、10 月から 12 月の風の強い時期にフラム海峡を通って簡単に輸出される大量の海氷が発生するために発生します。冬季には、海氷が一緒に再凍結するため、全体的な海氷面積の増加により、多数の海氷の漂流が発生する可能性が低下します。基本的に、外洋での漂流は冬季に大幅に減少します。輸出量は年によって大きく異なり、多いときは5000km3 /年、少ないときは1000km3 /年となる。[7]
大気の強制力も、EGC を通じた北極海氷の輸出に強い影響を与えます。北大西洋振動(NAO)/北極振動 (AO) は、北極上の風の場に重大な影響を及ぼします。NAO/AO 指数が高い間は、北極上のサイクロン風の場が非常に強くなり、これによりフラム海峡を通って EGC に多くの氷が運ばれます。NAO/AO 指数が低い間は、サイクロン風の場は非常に小さく、そのためフラム海峡からの輸送は大幅に減少します。[8]
現在の研究
EGC に関する現在の研究は、主に淡水フラックス (海洋および海氷) に焦点を当てています。EGC はグリーンランド海を通り、最終的にはラブラドル海 (西グリーンランド海流として) を通過するため、グリーンランド海とラブラドル海の深層水の形成の強化または弱化に強い影響を与える可能性があります。南北逆転循環は密度駆動型循環であり、密度場の小さな摂動により、ノルディック海の深層水の形成が簡単に遅くなったり速くなったりする可能性があります。Jonesら[9]は、EGC には 3 つの異なる淡水源、つまり太平洋水、河川流出水、海氷融解水があると指摘しています。彼らは、EGC の淡水化に最も大きく寄与しているのは河川流出水であり、次に太平洋水、そして最後が海氷融解水 (ほぼ無視できるほど) であることを発見しました。彼らは、これらの水源が EGC を淡水化するにもかかわらず、これらの特定の水源は深層対流が発生する中央グリーンランド海にはあまり浸透しないことを発見しました。そして彼らは、中央グリーンランド海には他の淡水の影響があるに違いないと判断した。彼らは、それは中央グリーンランド海に運ばれ、その後溶けている固体の海氷によるものではないかと考えた。固体の海氷は非常に動きやすく、風が海流に沿ってその流れを容易に方向づけることができる。以前の考えでは、ヤンマイエン断裂帯を介したグリーンランド海のEGCの再循環が中央グリーンランド海の淡水化につながるとされていたが[10]、Rudelsら[11]はこの理論を否定し、中央グリーンランド海での固体の海氷の融解と降水によるものだと述べた。
参照
- 海流 – 海洋水の方向性のある質量流
- ラブラドル海流 – ラブラドル、ニューファンドランド、ノバスコシアの海岸沿いの大西洋の寒流
- バフィン島海流 – 北極海海流
- 西グリーンランド海流 – グリーンランドの西海岸に沿って北に流れる弱い冷水流
- ピテラク – グリーンランドの氷床から発生し、東海岸を吹き下ろす冷たいカタバ風
参考文献
- ^ ab Hopkins, T (1991). 「GIN海—その物理海洋学と文献レビュー1972-1985の統合」.地球科学レビュー. 30 ( 3–4 ): 175– 318. Bibcode :1991ESRv...30..175H. doi :10.1016/0012-8252(91)90001-V.
- ^ abc Woodgate, Rebecca A. ; Fahrbach, Eberhard; Rohardt, Gerd (1999). 「係留流速計による北緯75度における東グリーンランド海流の構造と輸送」Journal of Geophysical Research . 104 (C8): 18059– 18072. Bibcode :1999JGR...10418059W. doi : 10.1029/1999JC900146 .
- ^ abc Schlichtholz, P. および MN Houssais (1999). 「単純な解析モデルに基づくフラム海峡における東グリーンランド海流のダイナミクスの調査」. Journal of Physical Oceanography . 29 (9): 2240– 2265. Bibcode :1999JPO....29.2240S. doi : 10.1175/1520-0485(1999)029<2240:AIOTDO>2.0.CO;2 . ISSN 1520-0485.
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- ^ Aagaard, K.; Carmack, EC (1989). 「北極圏の循環における海氷とその他の淡水の役割」。Journal of Geophysical Research . 94 (C10): 14485. Bibcode :1989JGR....9414485A. doi :10.1029/JC094iC10p14485.
- ^ Rudels, B; Bjork, G; Nilsson, J; Winsor, P; Lake, I; Nohr, C (2005). 「フラム海峡北部および東グリーンランド海流に沿った北極海とノルディック海の水との相互作用: 北極海-02 オデン遠征の結果」. Journal of Marine Systems . 55 ( 1– 2): 1– 30. Bibcode :2005JMS....55....1R. doi :10.1016/j.jmarsys.2004.06.008. 2011-07-24にオリジナルからアーカイブされました。
