北緯47°50′00″ 西経125°30′00″ / 北緯47.83333° 西経125.50000° / 47.83333; -125.50000

ファン・デ・フカ海峡は、アメリカ合衆国ワシントン州沖のファン・デ・フカ海峡にある海底水路である。[1]
ファン・デ・フカ海峡の地理
ファン・デ・フカ海峡は、バンクーバー島南部沖の棚断層からファン・デ・フカ海峡まで続く海底渓谷です。[2]渓谷は狭く深く、側面は急峻です。幅6キロメートル (3.7マイル) の縁では深さ200メートル (660フィート) から谷底では深さ500メートル (1,600フィート) 以上にまで落ち込みます。 [ 3]
350キロメートル(220マイル)にわたるフアン・デ・フカ海峡の地震プロファイルは、峡谷が2つの異なる部分で構成されていることを示しています。上部の峡谷は狭く、大陸斜面に沿って南西に伸びています。この地域の平均勾配は1キロメートルあたり17メートル(90フィート/マイル)です。斜面の固結または半固結物質に刻まれています。 [4]
チャネルの下部は北西方向に伸び、棚の縁と平行で、勾配はわずか7メートル/キロメートル(37フィート/マイル)で、ニティナット扇状地の頂点で終わっています。チャネルの下部は小さな扇状地と谷の特徴を表しています。さらに、ニティナット扇状地は、現在ファンデフカチャネルの終端となっている深海底に形成されました。 [5]
オレゴン州以北の棚谷のほとんどは大陸棚の一部のみを横切り、海岸に向かって棚谷から切り離されている。そして混合層よりかなり下で大陸棚で終わる。他の水峡谷とは異なり、ファン・デ・フカ海峡は大陸棚を切り離し、ファン・デ・フカ海峡へと続いている[6] [5] [2]。
サイズと流れ

ファン・デ・フカ海峡は、アメリカとカナダを隔てるファン・デ・フカ海峡の入り口まで達する。峡谷の幅は4マイル(6.4 km)弱、深さは少なくとも450ヤード(410 m)あり、周囲の海底の深さの2倍にあたる。[1]
数十年にわたり、ピュージェット湾に流れ込む深層水は、地球上のすべての河川を合わせた量の20~30倍に上ることが知られており、これはアマゾン川をはるかに上回る量である。[1]この流れは陸地に向かっており、陸地から離れるものではない。[4]
2017年の測定によると、この峡谷はピュージェット湾、ファンデフカ海峡、カナダのジョージア海峡に流れ込む水の大部分を供給している可能性がある。[1]水循環 のパターンにより、海水の濃い下層は陸地に向かって送られ、上層は海に流れ出る。
その役割
ファン・デ・フカ海峡は太平洋の深層水をサリッシュ海に導く通路であると思われる。[7]
内なる生命
ピュージェット湾は水が豊富なことで有名です。これには理由があります。この水路は深海から栄養豊富な水を引き込んでいるのです。最近の測定(2017年現在)により、この峡谷が太平洋岸北西部の内水域で多くの貝類、サケの遡上、さらにはクジラの群れを支えている理由が説明できるかもしれません。[1]
水は海峡を勢いよく遡上し、驚くほど速い速度で混ざり合う。ファン・デ・フカ海峡内で測定された激しい流れと混ざり合いは、ワシントン州沿岸のこれまで謎とされてきた生産性を説明するのに役立つかもしれない。沿岸の風は通常、いくらかの栄養分をもたらすが、その数字は合わない。「ワシントン州はオレゴン州やカリフォルニア州よりも数倍も生産性が高く、植物プランクトンが多いのに、ここの風は数倍弱い。これは何年もの間、一種の謎だった」とワシントン大学応用物理学研究所の海洋学者マシュー・アルフォード氏は指摘する。
水面下150メートル(500フィート)では、水は毎秒0.40メートル(1.3フィート/秒)の速さで流れており、深海での通常の速度の1,000倍もの混合を示しています。流れは油圧制御されており、フラッタリー岬沖の浅い尾根をスムーズに流れ、反対側では乱流の砕ける海底波を形成し、はるか上の表面水と混合します。水路を通って押し上げられた深層水は栄養分が豊富で、それが海洋植物の成長を促し、それが他の海洋生物の餌となります。水は酸性が強く、酸素が少なく、どちらもファンデフカ海峡の水質に寄与しています。[1]
ファン・デ・フカ渓谷での釣り
「この岩床の位置は釣りをするのに最高の場所でしょう」とワシントン大学応用物理学研究所の海洋学者マシュー・アルフォードは言う。「フアン・デ・フカ渓谷では人々がかなり活発に釣りをしていますが、それはおそらく偶然ではありません。」[1]
参照
近くの海底渓谷
以下の海底渓谷はすべて近く、北から南に向かっています。[8] [9] [10]
- バークレーキャニオン
- クレイオクォト キャニオン
- チャールズ・キャニオン神父
- ラウドンキャニオン
- バークレーキャニオン
- ニティナット渓谷
- ファン・デ・フカ渓谷
- フアン・デ・フカ・トラフ
- キルユート渓谷
- クイノールトキャニオン
- グレイズキャニオン
- ガイドキャニオン
- ウィラパ キャニオン
- アストリアキャニオン
地域の地理
- アビサルファン
- アストリアキャニオン
- アストリアファン
- カスケディア盆地
- カスケディア海峡
- カスケディアマージン
- カスケード沈み込み帯
- グレイズキャニオン
- ファン・デ・フカ渓谷
- フアン・デ・フカ・プレート
- フアン・デ・フカ海峡
- ニティナット渓谷
- ニティナット・ファン
- キルユート渓谷
- ウィラパ キャニオン
参考文献
- ^ abcdefg ヒッキー、ハンナ(2014年4月14日)。「ピュージェット湾の豊かな水は深く乱流の峡谷から供給される」 。 2017年9月24日閲覧。
- ^ ab Allen, Susan E. (2000 年 1 月 15 日). 「海底峡谷の亜慣性流における形状の影響について」. Journal of Geophysical Research: Oceans . 105 (C1): 1285–1297. Bibcode :2000JGR...105.1285A. doi :10.1029/1999JC900240. hdl : 2429/34540 .
- ^ワシントン 州フアン・デ・フカ渓谷の流れと混合 (2014)。「ワシントン州フアン・デ・フカ渓谷の流れと混合」。地球物理学研究レター。41 (5): 1608–1615。Bibcode :2014GeoRL..41.1608A。doi :10.1002/2013GL058967。
- ^ ab Gillies, Jeff (2014-04-23). 「海底峡谷の流れが、水中のアマゾン川のようにファンデフカ海峡に流れ込む」Environmental Wanderer . 2017年9月24日閲覧。
- ^ ab Carson, Bobb; McManus, Dean A. (1969). 「Juan de Fuca Canyon の地震反射プロファイル」Journal of Geophysical Research . 74 (4): 1052. Bibcode :1969JGR....74.1052C. doi :10.1029/JB074i004p01052.
- ^ Allen, Susan E. (2000 年 1 月 15 日). 「海底峡谷における慣性流について: 形状の影響」. Journal of Geophysical Research: Oceans . 105 (C1): 1285–1297. Bibcode :2000JGR...105.1285A. doi :10.1029/1999JC900240. hdl : 2429/34540 .
- ^ MacCready, Parker. 「フアン・デ・フカ渓谷における流れと混合の観察」
- ^ BM Hickey. 「沿岸海底渓谷」(PDF)。ワシントン大学海洋学部、ワシントン州シアトル。2017年8月27日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2017年8月23日閲覧。
- ^ Steelquist, Robert (2017年7月26日). 「海底」. NOAA . 2017年8月23日閲覧。
- ^ ウルフ、スティーブン・C.、ネルソン、ハンス、ハマー、マイケル・R.、ダンヒル、ギータ、フィリップス、R・ローレンス。「ワシントン州とオレゴン州の中棚シルト堆積物と後期完新世コロンビア川堆積物予算との関係」(PDF)。USGS 。 2017年9月27日閲覧。
外部リンクと参考文献
- 1つのリンク
- 地理リンク
- 海底峡谷の流れは、水中のアマゾン川のようにファン・デ・フカ海峡に流れ込む
- ファン・デ・フカ渓谷の研究
- さらなる研究
- サンフランシスコ・クロニクルの記事
