定義 温泉には普遍的に受け入れられている定義はありません。例えば、温泉という 言葉は次のように定義されています。
ブラジル、リオ・クエンテ の温泉温度が21 ℃(70 °F) を超える天然の湧水[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] 水温が平均気温より通常6~8 ℃(11~14 °F) 以上高いタイプの温泉。 [ 16 ] 水温が50 ℃(122 °F)を超える泉 [ 17 ] 関連用語である「温泉 」は、多くの資料で温泉よりも水温が低い泉と定義されていますが、Pentecost ら (2003) は「温泉」という表現は役に立たず、避けるべきだと示唆しています。1923 年に Menzier は、温泉は水温が人体温度より低く、泉周辺の平均気温より高い温泉であると定義することを提案しましたが、この定義には異論があります。[ 18 ] [ 9 ]
化学 アルジェリア のハマム・マスクーティンは 、重炭酸塩温泉の一例である。温水は冷水よりも多くの溶解 固形物を保持できるため、温泉から湧き出る水はしばしば非常に高い ミネラル 含有量を持ち、カルシウム からリチウム 、さらにはラジウム まであらゆるものを含んでいます。温泉の全体的な化学組成は、アルカリ性塩化物から 酸性硫酸塩 、重炭酸塩、鉄分を 豊富 に含むものまで様々で、それぞれが可能な温泉化学組成の範囲の両端を構成しています。[ 29 ]
アルカリ性塩化物温泉は、溶解した塩化物塩を含む地下水 が 高温で珪酸塩岩と反応して形成される熱水流体によって供給されます。これらの温泉はほぼ中性のpH ですが、シリカ (SiO₂ )で飽和しています。シリカの溶解度は温度に大きく依存するため、冷却されるとシリカはガイセライト、 オパール の一種(オパールA:SiO₂ ・nH₂O ) として 沈殿します。[ 31 ] このプロセスは 十分に遅いため、ガイセライトは噴出口のすぐ周囲にすべて沈殿するのではなく、温泉の開口部の周囲にある程度の距離にわたって低く広い台地を形成する傾向があります。[ 32 ] [ 33 ]
酸性硫酸塩温泉は、 硫化 水素 (H₂S )を豊富に含む熱水流体によって供給され、硫化 水素は酸化されて硫酸 (H₂SO₄ ) を生成します。[ 32 ] これにより、 流体のpHは0.8という低い値まで低下します。[ 34 ] 酸は岩石と反応して、粘土鉱物 、酸化物鉱物 、シリカの残留物に変化させます。
重炭酸塩温泉は、二酸化炭素 (CO₂ ) と地下水が炭酸塩岩 と反応して形成される熱水によって供給されます。[ 32 ] 熱水が地表に達すると、CO₂ は 急速に失われ、炭酸塩鉱物がトラバーチン として沈殿するため、重炭酸塩温泉は、その開口部の周囲に高起伏構造を形成する傾向があります。
鉄分を豊富に含む泉は、泉に流れ込む熱水中の鉄から酸化鉄の塊を生成する微生物群集の存在によって特徴づけられる。[ 35 ]
温泉の中には、これらの極端なものの中間的な化学組成を持つ流体を生成するものもあります。例えば、酸性硫酸塩塩化物混合温泉は、酸性硫酸塩温泉とアルカリ性塩化物温泉の中間的な性質を持ち、酸性硫酸塩とアルカリ性塩化物の混合によって形成されることがあります。これらの温泉は間欠泉を生成していますが、アルカリ性塩化物温泉よりも量は少ないです。[ 32 ]
流量 アイスランド、デイルダルトゥングフ ヴェル: ヨーロッパ で最も水量が多い温泉温泉の湧出量は、ごくわずかな「にじみ」から、まさに川のように流れ出る熱湯まで様々です。時には十分な水圧があり、間欠泉 や噴水の ように水が上向きに噴き出すこともあります。
高流量温泉 文献には温泉の流量に関する多くの主張がある。地熱泉よりも、流量の多い非熱泉の方がはるかに多い。流量の多い泉には以下のようなものがある。
オーストラリアのダルハウジー・スプリングス 複合施設は、1915年に総流量が23,000リットル/秒を超えるピークに達し、複合施設内の平均的な泉の流量は325 リットル/秒を超えていました。現在では、総流量は17,370 リットル/秒に減少しており、平均的な泉のピーク流量は約250リットル/秒となっています 。[ 36 ] 別府 市にある「血の池」温泉日本の別府 にある2,850もの温泉は、日本で最も水量が多い温泉群である。別府の温泉群全体の水量は 毎秒約1,592リットルで、1つの温泉の平均水量は 毎秒0.56リットルに相当する。日本の九重 温泉には303の温泉があり、総流量 は毎秒1,028リットルで、1つの温泉の平均流量は 毎秒3.39リットルとなる。 大分県に は4,762ヶ所の温泉があり、総流量は4,437 リットル/秒なので、温泉1ヶ所あたりの平均流量は0.93 リットル/秒となる。日本で最も流量が多い温泉は、秋田県 の多摩川温泉 で、流量は毎秒150リットルです。多摩川温泉は、幅 3 メートル 、 温度98 ℃ の泉を湧き出させています。 ブラジル で最も有名な温泉、カルダス・ノヴァス( ポルトガル語 で「新しい温泉」の意)は、86の井戸から湧き出ており、1日14時間、毎秒333リットルの水が汲み上げられている。これは、井戸1つあたり 平均3.89リットル/秒のピーク流量に相当する。 フロリダ州 には、流量が毎秒2,800 リットル( 毎秒99 立方フィート )を超える「マグニチュード1の泉」として認められている泉 が33箇所あります。フロリダ州シルバー・スプリングスの 流量は毎秒 21,000リットル(毎秒740 立方 フィート) を超えています。 イエローストーン国立公園 のエクセルシオール間欠泉クレーターは、毎 分 約4,000 米ガロン(毎秒 0.25 立方メートル )の 水を噴出する 。 サウスダコタ州ホットスプリングス にあるエバンス・プランジは、毎分 5,000 米ガロン( 毎秒0.32立方メートル) の 87 ° F (31 °C) の湧き水を供給している。1890年に建設されたこのプランジは、世界最大の天然温水屋内プールである。 イタリアのサトゥルニア 温泉は毎秒約500リットルの湧出量がある[ 37 ] アイダホ州 のラバ・ホット・スプリングスは、 毎秒130リットルの流量を誇る。コロラド州 のグレンウッド・スプリングスの 流量は 毎秒143リットルである。オーストラリアのクイーンズランド州 西部にあるエリザベス・スプリングスは 、19世紀後半には毎秒158リットルの流量があったかもしれないが、現在は毎秒 約5リットルの流量となっている。 アイスランド のデイルダルトゥングフヴェル川の 流量は 毎秒180リットルである。インドネシア のバジャワ から南西に8km (5.0 マイル)離れた ナゲ 地域には、少なくとも3つの温泉があり、それらを合わせると毎秒453.6リットル以上の湯量を産出している。 インドネシアの バジャワから北東に18km(11マイル)の地点には、他 に も 3つの大きな温泉(メンゲルダ、ワエ・バナ、ピガ)があり、これらを合わせると毎秒450リットル以上の温水が湧き出ている。
生命の起源における意義
温泉仮説 海底の熱水噴出孔である「ブラックスモーカー 」とは対照的に、カムチャツカ半島の陸上の熱水地帯に似た温泉は、初期の細胞や生化学反応に適したpHと温度の流体を生成している。カムチャツカ半島の温泉には溶存有機化合物が見つかっている。 [ 42 ] [ 43 ] これらの環境中の金属硫化物やシリカ鉱物は光触媒として作用する。[ 43 ] 湿潤と乾燥のサイクルを経験し、それが生体高分子の形成を促進し、その後再水和後に小胞に包まれる。[ 44 ] 環境への太陽紫外線の曝露は、モノマー生体分子の合成を促進する。[ 45 ] 温泉のイオン組成と濃度(K、B、Zn、P、O、S、C、Mn、N、H)は、系統ゲノム解析によると、現代の細胞の細胞質と同一であり、LUCA または初期の細胞生命のものと同一である可能性がある。[ 46 ] [ 43 ] これらの理由から、温泉は地球上の生命の起源の場所である可能性があるという仮説が立てられている。この仮説の進化論的意味は、陸上植物への直接的な進化経路を示唆している。継続的な日光への曝露が光合成特性の発達につながり、後に陸上に定着し、熱水噴出孔での生命は後の適応であると示唆されている。[ 47 ]
最近の温泉での実験的研究はこの仮説を支持している。これらの研究では、弱アルカリ性または弱酸性の温泉で紫外線にさらされ、複数の湿潤乾燥サイクルを経ると、脂肪酸が膜状構造に自己組織化し、合成された生体分子を包み込むことが示されている。これは、塩水環境ではイオン性溶質の濃度が高いため膜状構造の形成が阻害されるため起こらない。[ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] デイビッド・ディーマーとブルース・デイマーは、これらの仮説上の生命前環境は チャールズ・ダーウィン が想像した「暖かい小さな池」に似ていると指摘している。 [ 47 ] 生命が深海の熱水噴出孔ではなく、陸上の池で発生したとすれば、環境に運ばれた地球外キノンがプロトン勾配に適した酸化還元反応を起こすだろう。膜輸送のための原始タンパク質やその他の生体高分子の安定性を維持するための継続的な湿潤乾燥サイクルがなければ、水生環境で加水分解されるだろう。[ 47 ] 科学者たちは、化石化した微生物生命、ストロマトライト、バイオシグネチャーを保存していると思われる34億8000万年前のガイゼライトを発見した。[ 50 ] 研究者たちは、ピロリン酸塩が初期の細胞生命によってエネルギー貯蔵に使用され、ピロリン酸塩の前駆体であった可能性があると提唱している。温泉に存在するリン酸塩は、湿潤乾燥サイクルによって温泉内でピロリン酸塩に結合したと考えられる。[ 51 ] アルカリ性熱水噴出孔と同様に、白馬八方温泉は蛇紋岩化作用を受けており、メタン生成微生物生命が同様の生息地で発生した可能性を示唆している。[ 52 ]
制限事項 生命の起源に関する温泉仮説の問題点は、リン酸塩の水への溶解度が低いことである。[ 53 ] ピロホスファイトは原始細胞内に存在していた可能性があるが、現代の生命体はすべてエネルギー貯蔵にピロリン酸塩を使用している。キーは、ピロリン酸塩は酵素の出現後に利用された可能性があると示唆している。[ 51 ] 脱水状態は有機化合物のリン酸化とリン酸塩のポリリン酸への縮合を促進するだろう。[ 54 ] もう一つの問題は、太陽紫外線と頻繁な衝突が温泉での初期の細胞生命の居住性を阻害したであろうことである。[ 53 ] ただし、生物学的高分子は太陽紫外線にさらされる間に選択を受け[ 47 ] 、光触媒シリカ鉱物と金属硫化物によって触媒された可能性がある。[ 43 ] 後期重爆撃期の炭素質隕石は、大気圏突入時に破片を生成するため、地球にクレーターを生じさせることはなかっただろう。隕石の直径は40~80メートルと推定されているが、より大きな衝突体であれば、より大きなクレーターが形成されたと考えられる。[ 55 ] これらの環境では代謝経路はまだ実証されていないが、[ 53 ] 隕石キノンまたは原始細胞の成長と共役した酸化還元反応によってプロトン勾配が生成された可能性がある。[ 56 ] [ 47 ] [ 57 ] ウッド・リュングダール経路および逆クレブス回路の代謝反応は、金属の存在下で酸性条件および好熱温度で生成されており、これは酸性pHで安定なRNAの観察と一致する。[ 58 ] [ 59 ]
人間の利用 長野県 で露天風呂を楽しむマカクザル たち 秋田県乳頭市の露天風呂「鶴の湯」で冬季入浴 タイ、メーホンソーン県のサイガム温泉
入浴
予防 火山地帯の温泉は、沸点または沸点に近い温度 であることが多い。人々は、誤ってまたは意図的にこれらの温泉に入ったことで、重度のやけどを負ったり、死亡したりしたことがある。[ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]
温泉に生息する微生物の中には、人間に感染するものがある。
エチケット 温泉によって慣習や習慣は異なります。入浴前に体を洗って水を汚染しないようにするのが一般的です(石鹸を使う場合と使わない場合があります)。[ 75 ] 日本など多くの国では、水着を含め、衣服を脱いで温泉に入る必要があります。男女別の施設や時間帯がある場合が多いですが、混浴温泉 も存在します。[ 76 ] 一部の国では、公共の温泉の場合は水着の着用が義務付けられています。[ 77 ] [ 78 ]
例 米国における地熱 泉の分布 世界中の多くの場所、そしてすべての大陸に温泉があります。温泉で有名な国としては、中国 、コスタリカ 、ハンガリー 、アイスランド 、イラン 、日本 、ニュージーランド 、ブラジル 、ペルー 、セルビア 、韓国、 台湾 、トルコ 、アメリカ合衆国 などが挙げられますが、その他にも多くの場所に温泉があります。
1918年に化学教授の報告書で世界で最も電解質含有量の 多い鉱泉の一つとして分類されて以来、広く知られるようになったアルゼンチン 北部のリオ・ホンド温泉は 、地球上で最も多くの人が訪れる温泉の一つとなっている。[ 84 ] カチェウタ温泉 もアルゼンチンの有名な温泉である。 ヨーロッパで最も高温の温泉は、フランスのショーデ・エグ という小さな村にあります。フランスの火山地帯オーヴェルニュ 地方の中心部に位置するショーデ・エグの30の天然温泉は、45 ℃(113 °F)から 80 ℃(176 °F) を超える温度まであります。最も高温の「ソース・デュ・パール」は82 ℃(180 °F) です。村の下を流れる温泉水は、14世紀以来、家屋や教会の暖房に利用されてきました。ショーデ・エグ(フランス、カンタル県)は、ローマ帝国時代からリウマチ治療で知られる温泉地です。 前地構造環境の炭酸塩帯水層は、一般的に地域的な熱流量値が高くない地域に位置していても、重要な温泉を産出することがあります。このような場合、温泉が海岸線付近または海岸線沿いに位置すると、地表および/または海底の温泉は、局所的な亀裂やカルスト岩塊を通って流れる海洋地下水の流出を構成します。これは、プーリア州(南イタリア)の最南東端に沿って存在する温泉の場合です。アドリア海沿岸に位置する部分的に水没した洞窟から、硫黄分を含んだ温水(22~ 33℃ ) が少量流出し、サンタ・チェザーレア・テルメの歴史的な温泉に供給しています。これらの温泉は古代(紀元前3世紀のアリストテレス)から知られており、その温泉水の物理化学的特徴は、海面変動の影響を部分的に受けています。[ 85 ] インドにおける潜在的な地熱エネルギー貯留層の1つは、マディヤ・プラデーシュ州のタッタパニ温泉である。[ 86 ] [ 87 ] 火星のシルトス・ マヨールに ある火山 カルデラ 、ニリ・パテラ で発見されたシリカに富む堆積物は、消滅した温泉システムの残骸であると考えられている。[ 88 ]
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