
深淵の平原
深海平原は深海底の海面下の平原で、通常、水深3,000メートル(9,800フィート)から6,000メートル(20,000フィート)の間にあります。一般的に大陸棚の麓と中央海嶺の間にある深海平原は、地球上で最も平坦で滑らかで、探査が最も進んでいない地域の一つです。[1]深海平原は海洋盆地の重要な地質学的要素です(他の要素は隆起した中央海嶺と側面の深海丘です)。これらの要素に加えて、活動的な海洋盆地(移動するプレートテクトニクス境界に関連するもの)には通常、海溝と沈み込み帯も含まれます。深海平原は海底の33%以上(地球表面の約23%)を覆っていますが[2] 、沈み込みの過程で消費される傾向があるため、堆積記録にはほとんど保存されていません。[1] [3] [4]
深海平原は、下部海洋地殻が溶融し、上部マントルのアセノスフェア層によって押し上げられたときに形成されます。この玄武岩質物質が中央海嶺の表面に達すると、新しい海洋地殻が形成されます。深海平原は、もともと凹凸があった海洋地殻の表面が、主に粘土とシルトからなる細粒の堆積物で覆われることによって形成されます。この堆積物の多くは、大陸縁から海底峡谷に沿って深海に流れ込んだ濁流によって堆積したものです。残りの堆積物は主に遠洋性堆積物で構成されています。
トルストイとユーイングは、1947年の夏に連続記録式深度計を使用することで、最初の深海平原を特定し、記述することができました。 [1] [5]ニューファンドランド島の南に位置するこの平原は、現在ソーム深海平原として知られています。[5]この発見に続いて、他の多くの例がすべての海域で発見されました。[6] [7] [8] [9] [10]
深海平原と海洋盆地の一覧
以下は、名前の付いた深海平原と海洋盆地の一覧です: [1] [11] [12]
海洋の海溝

海溝は海底の長く狭い地形の窪みである。海底の最も深い部分であり、地球の固体表面における最も重要な自然境界の1つ、すなわち2つの岩石圏プレート間の境界を定義している。海溝はプレート境界の際立った形態的特徴である。海溝は北極海を除くすべての海洋に見られ、北太平洋と南太平洋で最も一般的である。[2]
リソスフェアプレート境界には、1)発散型(リソスフェアと海洋地殻が中央海嶺で形成される)、2)収束型(1 つのリソスフェアプレートが別のリソスフェアプレートの下に沈み込み、マントルに戻る)、3)変形型(2 つのリソスフェアプレートが互いにすれ違う)の 3 つのタイプがあります。
海溝は、2 つの海洋リソスフェア スラブが出会う収束境界の一種です。これらのスラブのうち、より古い (したがって密度が高い) 方が曲がり、もう一方のスラブの下に沈み込みます。海洋リソスフェアは、毎秒約 10 分の 1 平方メートルという世界全体の速度で海溝に移動します。海溝は一般に火山 島弧に平行で、火山島弧から約 200 km離れています。海洋海溝は通常、周囲の海底のレベルより 3 ~ 4 km (1.9 ~ 2.5 マイル) 下まで広がります。測深される海洋の最大深度は、マリアナ海溝のチャレンジャー海淵で、海面下 10,911 m (35,798 フィート) の深さです。
海溝の一覧
以下は、地球の海洋および海の最も深い部分のリストです(すべての深さは海面から測定されています)。
^*マークされた箇所はそれぞれの水域の最深部ですが、海溝ではありません。
海洋高原
海洋台地は、周囲の海底よりもかなり高い位置にある、比較的平坦な大きな海底地域である。[50]多くの海洋台地は大陸地殻で構成され、大陸斜面を遮る段差を形成することが多いが、いくつかの台地は大きな火成岩地域の海底残骸である。大陸地殻には最も多くの量のケイ素が含まれる(このような岩石は珪長質岩と呼ばれる)。海洋地殻にはより少ない量のケイ素が含まれる(塩基性岩)。
セノマニアン-チューロニアン境界(9040万年前)の海洋高原の形成に関連した異常な火山活動が、当時発生した環境の混乱の原因であった可能性がある。その物理的な現れは、大気と海洋の温度の上昇、顕著な海面上昇、広範囲にわたる無酸素状態の期間であり、すべての属の26%が絶滅した。[51]これらの噴火は、大気中に大量の二酸化炭素を放出し、地球温暖化につながったと考えられる。さらに、一酸化硫黄、硫化水素、一酸化炭素、ハロゲンが海洋に放出されたことで海水がより酸性になり、炭酸塩が溶解してさらにCO2が放出されたと考えられる。この暴走する温室効果は、異常な火山活動の衰退と海洋表層水のCO2による生産性の増加によって逆転し、海洋盆地における有機炭素の埋没、黒色頁岩の堆積、無酸素状態、大量絶滅の増加につながったと考えられる。[51]

海洋高原の一覧
- キャンベル台地(南太平洋)
- チャレンジャー海台(南太平洋)
- アグラス高原[52] (インド南西部)
- カリブ海-コロンビア高原(カリブ海)
- エクスマス高原(インディアン)
- ヒクランギ高原(南西太平洋)
- ケルゲレン高原(インド)
- マニヒキ高原(南西太平洋)
- マルケサス海台(南西太平洋)
- マスカリン高原(インド)
- ナチュラリスト高原(インド)
- オントンジャワ高原(南西太平洋)
- シャツキー海嶺(北太平洋)
- ヴォーリング高原 (北大西洋)
- ランゲリア地帯(北東太平洋)
- イェルマーク高原(北極)
中央海嶺
中央海嶺とは、海底のさまざまな山脈(山脈)から構成される海底山脈システムの総称で、通常、プレートテクトニクスによって形成された、その背骨に沿って走るリフトと呼ばれる谷があります。 このタイプの海嶺は、海底拡大の原因となる海洋拡大中心と呼ばれる特徴を備えています。
中央海嶺の一覧
- アデンリッジ
- アメリカ南極海嶺
- カールスバーグリッジ
- 中央インディアンリッジ
- チリの台頭
- ココスリッジ
- 東太平洋海嶺
- イーストスコシアリッジ
- エクスプローラーリッジ
- ガッケル海嶺(中央北極海嶺)
- ゴルダリッジ
- ファン・デ・フカ・リッジ
- クニポビッチ海嶺(グリーンランドとスピッツベルゲン島の間)
- コルベインゼー山脈(アイスランド北部)
- 大西洋中央海嶺
- モーンズリッジ
- ノーフォークリッジ
- 太平洋南極海嶺
- パラオ・九州海嶺
- レイキャネス海嶺(アイスランド南部)
- 南東インド海嶺
- 南西インディアンリッジ
- 西マリアナ山脈
参照
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外部リンク
- モントレー湾水族館研究所 (2009 年 11 月 3 日)。「気候変動の影響を受ける深海生態系」。サイエンス デイリー。
