測定 地質学的に安定した環境にある23か所の長期潮位計の記録に基づく海面水位の測定結果によると、20世紀中に約 200ミリメートル(7.9 インチ) (年間2ミリメートル)の上昇が見られた。 海面水位に影響を与える要因が多数あるため、「平均海面水位」を正確に決定することは困難です。[ 4 ] 瞬間的な海面水位は、時間と空間のさまざまなスケールで大きく変動します。これは、海が常に動いており、潮汐、津波、風 、気圧、局所的な重力差、温度、塩分濃度 などの影響を受けるためです。特定の場所の平均海面水位は、長期間にわたって計算され、基準 として使用できます。たとえば、公式の潮位計での平均海面水位を決定するために、1時間ごとの測定値を メトン周期の19年間 にわたって平均することができます。[ 5 ]
静水面 または静水海面(SWL) は、 風波 などの動きを平均化した海面の高さです。 [ 6 ] 次に、MSL は、SWL を一定期間にわたってさらに平均化したもので、潮汐 などによる変化も平均がゼロになります。 グローバル MSL は 、通常、多数の潮位計や衛星測定を使用して、海洋全体にわたる空間平均を指します。[ 5 ]
MSL の値は陸地を基準として測定されることが多いため、相対 MSL または (相対海面 ) の変化は、実際の海面の変化、潮位計が稼働している陸地の高さの変化、またはその両方によって生じる可能性があります。英国では、測量基準 (英国の地図上の 0 メートルの高さ) は、 1915 年から 1921 年の間にコーンウォールのニューリン で測定された平均海面です。[ 7 ] 1921 年以前は、垂直基準は リバプールのビクトリア ドック の MSL でした。ロシア帝国 の時代から、ロシア および現在独立国となっているその他の旧領土では、海面はクロンシュタット 海面計のゼロレベルから測定されています。香港では、「mPD」は「主基準面からのメートル」を意味する測量用語で、海図基準面 [ 8 ] より0.146m (5.7 インチ) 高く、平均海面より1.304m (4 フィート3.3 インチ) 低い高さを指します。フランスでは、マルセイユのマレグラフが1883年から継続的に海面を測定しており、海面に関する最も長い収集データを提供しています。これは、ヨーロッパ大陸の一部とアフリカの大部分で公式の海面として使用されています。スペインでは、 アリカンテ で海面より上または下の高さを測定するために基準を使用していますが、ヨーロッパ垂直基準システムは 、1690年代に遡るアムステルダム・ペイル 標高に合わせて較正されています。
衛星高度計は、 1992年のTOPEX/Poseidonの打ち上げ以来、海面高度の精密な測定を行ってきた。[ 9 ] NASA とCNES の共同ミッションであるTOPEX/Poseidonに続き、2001年にはJason-1 、 2008年にはJason-2衛星による海洋表面地形ミッションが実施された。
平均海面からの高さ平均海面からの高さ ( AMSL ) は、平均海面 (MSL) の基準面に対する物体の高さ (地上) または高度 (空中) です。航空では、平均海面に対する高さが記録され報告されるため (飛行レベル とは対照的)、また、大気科学 や土地測量 でも使用されます。代替案として、地球全体を近似する基準楕円体に基づいて高さを測定する方法があり、 GPS などのシステムがこれを使用しています。航空では、WGS84 として知られる基準楕円体が高さを定義するためにますます使用されていますが、この楕円体の高さと局所的な平均海面との間には最大100 メートル (328 フィート)の差があります。 [ 3 ] もう一つの代替案は、 NAVD88 やグローバルEGM96 (WGS84 の一部)などのジオイド ベースの垂直基準面 を使用することです。詳細は国によって異なります。
山などの地形を表す場合、地形図では等高線 によって標高 の 変化が示されます。山の最高地点、つまり山頂は通常、海抜高度(AMSL)でメートル、フィート、またはその両方で示されます。カリフォルニア州デスバレー のように、陸地が海面下にあるような特殊な場所では、海抜高度はマイナスになります。
使用上の困難 平均海面の局所的な高さを、ジオイド と呼ばれる「水平」基準面、または測地基準面と比較する必要があることがよくあります。外部の力が作用しない場合、局所的な平均海面はこのジオイド面と一致します。ジオイド面は地球の重力 場の等ポテンシャル面であり、それ自体は単純な球体や楕円体には適合せず、NASAのGRACE衛星によって測定されるような 重力異常 を示します。実際には、海流、気圧変動、温度や塩分濃度の変動などにより、ジオイド面は長期平均としても直接観測されません。局所的な平均海面とジオイドとの間の、場所によって異なるが時間的に持続する分離は、(平均)海洋表面地形と呼ばれます。これは、世界的に± 1m (3 フィート) の範囲で変化します。[ 10 ]
2026年に発表された研究では、2009年以降に発表された査読済みの科学論文385件を分析し、地球規模のジオイドモデルを用いた一般的な沿岸海面水位の計算と実際の測定値との差を比較した。その結果、研究の90%以上が、局所的な直接測定ではなく、地球規模のジオイドモデルを参照した土地標高測定値を使用していることが判明した。これにより、海面水位は平均24~27cm過小評価され、場合によっては550~760cmもの差が生じ、「学際的な盲点」と表現される。この過小評価の影響で、海面水位が1m上昇すると、以前の推定よりも37%多くの沿岸地域が海面下に沈み、最大1億3200万人に影響が出ると予測されている。[ 11 ] [ 12 ]
乾燥地 デスバレー国立公園 のバッドウォーター盆地 の崖にある海抜標識(赤丸で囲まれた部分)海面と陸地の関係性の変化を説明するために、いくつかの用語が用いられる。
「相対的」とは、堆積物の山の中の固定点に対する変化を意味する。[ 13 ] 「海水準変動」とは、例えば氷冠の融解の結果として、地球の中心などの固定点に対する海面の世界的な変化を指します。[ 14 ] 「ステリック」とは、熱膨張 と塩分濃度の 変化による海面水位の地球規模の変化を指します。[ 15 ] 「アイソスタシー」とは、地球上の固定点に対する陸地の高さの変化を指し、これは熱浮力や地殻変動の 影響による可能性があり、海洋の水量の変化は考慮されない。 氷河期 末期の氷河 融解は、氷の重みが取り除かれた後に地盤が隆起する氷河期後地殻 均衡回復をもたらします。逆に、古い火山島では、冷却中の火山の重みによる地殻均衡沈下 によって相対的な海面上昇が起こります。 地下水 の汲み上げによる地盤沈下も、相対的な海面上昇のもう一つの地殻均衡的原因です。
液体の海を持たない惑星では、惑星学者は 表面上のすべての地点の高さを平均することで「平均高度」を計算することができます。この高度は、「海面」またはゼロレベル標高 と呼ばれることもあり、惑星の地形の高さの基準として同様に機能します。[ 16 ]
変化
短期的および周期的な変化最終氷期は、 世界の海面水位をはるかに低下させた。 気温の上昇と氷河の融解により、現在、海面水位が上昇している。 海面水位の短期的な変化(通常は数メートル以内)は、数分から数ヶ月という時間枠で、多くの要因によって引き起こされる可能性があります。
最近の変更点 海面は、約2万年前の最終氷期最盛期の終わり以来、概ね上昇し続けている。 [ 19 ] 1901年から2018年の間に、平均海面は15~25cm上昇し 、1970年代以降は年間2.3mm上昇した。[ 20 ] : 1216 これ は 、少なくとも過去3000年間で海面が上昇した速度よりも速かった。[ 20 ] : 1216 2013年から2022年の10年間では、上昇率は年間4.62mmに加速した。[ 21 ] 人間 の活動による気候変動 が、この持続的な加速の主な原因である。[ 22 ] : 5、8 1993年から2018年の間に、氷床 と氷河の融解 が 海面上昇の44%を占め、さらに42%は水 の熱膨張 によるものであった。[ 23 ] : 1576
海面上昇は地球 の気温変化に数十年遅れて起こるため、すでに起こっている温暖化に対応して、現在から2050年までの間に海面上昇は加速し続けるだろう。[ 24 ] その後どうなるかは、将来の人間の温室効果ガス排出量 にかかっている。排出量を大幅に削減すれば、2050年から2100年の間に海面上昇は鈍化するだろう。その後、2020年代初頭から2100年までの間に 30cm(1 フィート)から1.0m (3 + 1 / 3 フィート)上昇する可能性があり、19世紀から2100年までの間に約60cm(2フィート)から130cm (4 + 1 / 2 フィート)上昇する可能性がある。排出量が多い場合は、逆にさらに加速し、 2100年までに50cm(1.6フィート)あるいは1.9m (6.2フィート)上昇する可能性がある。 [ 25 ] [ 22 ] [ 20 ] : 1302 長期的には、温暖化が現在の1.5 ℃にとどまる場合、今後2000年間で海面は2~ 3m(7~10フィート)上昇するだろう。産業革命以前の過去と比べて、海面は2.7 °F上昇するだろう。温暖化が5 ℃(9.0 °F)でピークに達した場合、海面は19~22メートル(62~72フィート)上昇するだろう。[ 22 ] : 21 予想される洪水リスクの増加は、控えめな海面上昇シナリオでも非常に大きく、0.5メートル以下の上昇で10~1000に及ぶことが多い。[ 26 ]
海面上昇は地球上のすべての沿岸住民に影響を与えます。[ 27 ] これは、洪水、高潮 、大潮 、津波 に対する脆弱性の増加などを通じて起こります。多くの連鎖的な影響があります。マングローブ湿地 などの沿岸生態系 の喪失につながります。灌漑 用水の塩分濃度の上昇 により、作物の収穫量 が減少する可能性があります。港湾の損傷は海上貿易を混乱させます。[ 28 ] [ 29 ] 2050年までに予測される海面上昇は、現在数千万人が居住している地域を毎年洪水にさらすことになります。温室効果ガスの排出量を大幅に削減しなければ、今世紀後半には数億人にまで増加する可能性があります。[ 30 ]
潮位差 や地盤沈下 などの地域的要因は、影響の深刻さに大きく影響します。例えば、米国の海面上昇は 今世紀末までに世界平均の2~3倍になる可能性が高いです。[ 31 ] [ 32 ] しかし、海面上昇の影響を最も受けやすい20か国のうち、インドネシア 、バングラデシュ 、フィリピンを含む12か国はアジアにあります。[ 33 ] 生態系や国の回復力や適応能力 も異なるため、影響の程度は多かれ少なかれ異なります。[ 34 ] 近い将来、人間の人口に 最も大きな影響が出るのは、環礁 を含むカリブ海 と太平洋の低地の島々 です。海面上昇により、今世紀後半にはこれらの島々の多くが居住不可能になるでしょう。[ 35 ]
社会はさまざまな方法で海面上昇に適応することができます。管理された後退 、海岸の変化への対応、 防潮堤 などの強固な建設方法による海面上昇からの保護[ 36 ] は、ハードなアプローチです。砂丘の再生 や砂浜の養浜 などのソフトなアプローチもあります。これらの適応戦略は、時には同時に行われます。また、別の戦略の中から選択しなければならない場合もあります。[ 37 ] 貧しい国々は、豊かな国々と同じように海面上昇に適応するためのアプローチを実施するのに苦労するかもしれません。
海面上昇は、その影響が人口全体に均等に分布しているわけではないため、環境正義の枠組みを通して研究されてきた。[ 38 ] 研究によると、社会的および経済的に脆弱なコミュニティは、沿岸洪水のリスクが高く、適応や移転のための資源が少ないことが多い。[ 39 ]
海面上昇は、沿岸部や島嶼部の住民の移住や移転にもつながる可能性があり、その中には先祖伝来の土地と密接な文化的慣習を持つ先住民コミュニティも含まれる。移転の取り組みには、コミュニティ組織や農業慣習の維持に関する課題も伴う可能性がある。[ 40 ]
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外部リンク 海面上昇:過去を理解し、未来の予測を改善する 平均海面水位の恒久的サービス 地球規模の海面変動:決定と解釈 環境保護庁の海面上昇に関する報告 アイソスタシーとユースタシーの特性 宇宙から海面を測定する 潮の満ち引きの動画:スクリップス海洋研究所 海面水位オンライン:米国海洋大気庁(CO-OPS) ニヴォー・デ・ゾー・リトラレス観測システム (SONEL) 海面上昇 ― 今後数世紀にわたり、海面はどれくらい、どれくらいの速さで上昇するのだろうか?