地中海(MED -ih-tə- RAY -nee-ən は 、ヨーロッパ、アジア、アフリカの間に位置する大陸間海です。 地中海盆地 に囲まれ、ほぼ完全に陸地に囲まれています。東は西アジア のレバント 、北は西アジアと南ヨーロッパの アナトリア 、南は北アフリカ です。西側では、ヨーロッパ のイベリア半島 とアフリカ のモロッコ をわずか14 km(9 マイル) で隔てるジブラルタル 海峡を介して大西洋 と繋がっています。さらに、北東のトルコを横断するボスポラス 海峡を介して黒海 と、南東のスエズ運河 を介して紅海 と繋がっています。
地中海は面積約2,500,000 km 2 (970,000 sq mi) で 、世界の海洋 表面積の0.7%を占めています。エーゲ海、アドリア海、ティレニア海、マルマラ海など15の縁海が含まれています。 地質 学 的証拠 による と、 約590 万年前、地中海は大西洋から切り離され、メッシニアン塩分危機 の間、約60万年にわたって部分的にまたは完全に干上がり、その後約530万年前の ザンクリアン洪水 によって再び満たされました。
地中海地域の歴史は 、多くの現代社会の起源と発展を理解する上で極めて重要です。この地域は「西洋文明のゆりかご」と表現されることもあり、 エジプト 、ギリシャ 、肥沃な三日月地帯 など、最も初期かつ最も進んだ文明のいくつかが出現しました。[ 3 ] 東地中海 のレバントは、紀元前12,000年という早い時期に恒久的な人間の居住が見られた世界で最初の地域の1つでした。地中海は古代において商人、旅行者、移民にとって重要な航路であり、さまざまな民族間の貿易や文化交流、植民地化や征服を促進しました。 ローマ帝国は何世紀にもわたってこの海域の 航海覇権 を維持し、海岸線全体を支配した唯一の国家です。
地中海の平均水深は1,500 m (4,900 フィート) で、記録されている最深地点はイオニア海 のカリプソ海溝 の5,109 ± 1 m (16,762 ± 3 フィート) です。地中海は北緯30° から46° 、西経 6° から東経36° の間に位置しています。ジブラルタル海峡からトルコ南東海岸のアレクサンドレッタ湾までの東西の長さは約 4,000キロメートル ( 2,500 マイル)です。南北の長さは海岸線によって大きく異なり、直線ルートのみを考慮するかどうかによっても異なります。経度の変化も考慮すると、多国籍の トリエステ湾 とリビアのシドラ湾 沿岸を結ぶ最短航路は約1,900 キロメートル (1,200 マイル) です。冬は水温が穏やかで夏は暖かく、降水量の大部分が涼しい時期に集中することから、地中海性 気候と呼ばれている。南と東の海岸線沿いには内陸部からそれほど遠くない場所に暑い砂漠が広がっているが、地中海沿岸のあらゆる場所では、強い海洋性気候による穏やかな気候が見られる。
地中海とその周辺海域を取り囲む国々は、時計回りにスペイン、フランス、モナコ、イタリア、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、アルバニア、ギリシャ、トルコ、シリア、レバノン、イスラエル、パレスチナ ( ガザ地区 )、 エジプト、 リビア、 チュニジア、 アルジェリア、 モロッコで ある。 キプロスと マルタは 海上の 島国で ある。 さらに、 北キプロス (事実 上の 国家) とイギリス の2つ の海外 領土 (アクロティリと デケリア、 ジブラルタル) も地中海 に面し た海岸 線を持っている。 流域にはその他多くの国々が含まれており、ナイル川 は地中海に注ぐ最長の川である。[ 4 ] 地中海には膨大な数の島々 があり、その中には火山起源の島もある。面積と人口の両面で最大の2つの島は、シチリア島 とサルデーニャ島 である。
名前と語源 入り組んだ海岸線と多数の島々を持つギリシャは 、地中海で最も長い海岸線を有している。 カティプ・チェレビの地図における東地中海 ( ﺁق دكز ) ローマ人は 地中海をMare Magnum (「大海」)またはMare Internum (「内海」)と呼び、ローマ帝国 以降はMare Nostrum (「我々の海」)と呼んだ。Mare Mediterrāneum という用語は後から登場する。ソリヌスは 3世紀にこの用語を使用したようだが、現存する最古の証拠は6世紀のセビリアのイシドールス [ 5 ] にある。[ 6 ] [ 7 ] これはラテン語 で「内陸の真ん中」を意味し、 medius (「真ん中」)、terra (「土地、大地」)、-āneus (「~の性質を持つ」)の複合語である。ラテン語の単語は、ギリシャ語のμεσόγειος ( mesógeios 、「内陸」)からの直訳で、 μέσος ( mésos 、「真ん中」) とγήινος ( gḗinos 、「大地の」) から成り、γῆ ( gê 、「土地、大地」) から成ります。元の意味は、「陸に囲まれた海」ではなく、「地球の真ん中にある海」だった可能性があります。[ 8 ] [ 9 ] 現代アラビア語 では、 al-Baḥr [al-Abyaḍ] al-Mutawassiṭ ( البحر [الأبيض] المتوسط ) 「[白い]中海」として知られています。イスラム文学や古いアラビア語文学では、それはBaḥr al-Rōm(ī) ( بحر الروم またはبحر الرومي ) 「ローマ人の海」または「ローマの海」でした。当初、その名前は東地中海のみを指しましたが、後に地中海全体に拡張されました。他のアラビア語の名前は、Baḥr al-šām(ī) ( بحر الشام ) (「シリアの海」) およびBaḥr al-Maghrib ( بحر المغرب ) (「西の海」) でした。[ 10 ] [ 7 ] 古代エジプト人は 地中海をワジュウル /ワジュウェル /ワジュウル と呼んだ。この用語(文字通り 「 大きな緑 」 )は、古代エジプト人が耕作された ナイルデルタ の北にあるパピルスの森が特徴的な半固体半水生地域、そしてさらにその先の海に与えた名前である。[ 11 ] カルタゴ人は それを「シリアの海」と呼んだ。古代シリア語の 文献、フェニキアの 叙事詩、ヘブライ語聖書 では、主に「大海」、הים הגדול 、HaYam HaGadol (民数記 、ヨシュア記 、エゼキエル 書)または単に「海」(列王記上)として知られていた。しかし、 シリア地方 または聖地 の西海岸に位置しているため(したがって東を向いている人の後ろにあるため)、「後背海」とも呼ばれており、これは「西の海」と訳されることもある。別の名前は「ペリシテ人 の海」(出エジプト記 )であった。現代ヘブライ語では、 הים התיכון HaYam HaTikhon 、「中海」と呼ばれている。 [ 12 ] 古代ギリシャ人は 地中海を単にθάλασσα (「海」) と呼び、場合によってはἡ μεγάλη θάλασσα (「大海」)、ἡ ἡμετέρα θάλασσα (「私たちの海」)、またはἡ θάλασσα ἡと呼びました。 καθ'ἡμᾶς (「私たちの周りの海」)。[ 13 ] [ 14 ] ヨハン・ノブロックによれば、古典古代 において、レバント の文化は基点を表すために色を使用していた。黒は北を指し(黒海 という名前の説明)、黄色または青は東を指し、赤は南(紅海 など)を指し、白は西を指していた。これは、ギリシャ語のÁspri Thálassa 、ブルガリア語の Byalo More 、トルコ語のAkdeniz 、そして上述のアラビア語の命名法(文字通り 「白い海」)を説明するだろう。[ 15 ] 地中海の古英語名は、民族移動 時代 に北アフリカの海岸を占領していたヴァンダル族にちなんで、 Wendel-sæ 、つまり「ヴァンダル海」と呼ばれていた。[ 16 ] 古ノルド語(西ノルド語) で地中海を表す名前の一つは、エルサレムの海を意味するJórsalahaf であったようです。 [ 17 ] ロクのルーン石碑 に記されているHreiðsea、Hreiðmarar も地中海を指している可能性があります。古代イラン人は それを「ローマの海」と呼び、古典ペルシア語の文献ではDaryāy-e Rōm ( دریای روم )と呼ばれており、これは中期ペルシア語の Zrēh ī Hrōm ( 𐭦𐭫𐭩𐭤 𐭩 𐭤𐭫𐭥𐭬 ) に由来する可能性がある。[ 18 ] 古典ペルシア語の 文献では、Daryāy-e Šām ( دریای شام )と呼ばれ 、「西の海」または「シリアの海」と呼ばれていた。[ 19 ] トルコ語 では、Akdeniz 「白海」、オスマン語ではﺁق دكز で、時にはエーゲ海 だけを意味することもある。[ 20 ] この名前は、トルコの 伝統における方位に関連付けられた色 に由来すると考えられており、「Ak」(白)は西を表す。黒海 と対比するためかもしれない。[ 10 ] [ 12 ] [ 21 ] ペルシア語では、この名前はBaḥr-i Safīd と訳され、後のオスマン・トルコ語 でも使用された。おそらく、ギリシャ語の口語表現Άσπρη Θάλασσα 、 Áspri Thálassa 「 白海 」 の 語源である。[ 10 ]
地理 地中海は
海岸線の長さ は約46,000 km (29,000 マイル) です。[ 2 ] [ 69 ] [ 70 ]
南東部にある全長163km (101 マイル) の 人工スエズ運河は 、水位がほぼ同じであるため、閘門なしで地中海と紅海を結んでいます。これにより、アフリカとアジアが分断されました。 [ 12 ] [ 71 ]
水路測量 地中海流域のおおよその範囲(濃い緑色)。ナイル 川流域は一部のみ表示。 地中海の流域は特に多様性に富み、地中海地域よりもはるかに広範囲に広がっています。[ 75 ] その面積 は、非活動的な部分(砂漠)を含めるかどうかによって、4,000,000~5,500,000 km 2 (1,500,000~2,100,000 平方マイル) と推定されています。 [注3 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] 地中海 に 注ぐ 最長 の 川 はナイル川 で、赤道アフリカに源を発します。ナイル川の流域は地中海の流域の約3分の2を占めており[ 77 ] 、ルウェンゾリ山脈 ほどの高さの地域も含まれています。[ 79 ] アフリカの他の重要な川には、アトラス山脈 の北側にあるムルヤ川 とシェリフ川 があります。アジアには、タウルス山脈 の南側に位置するジェイハン川 とセイハン川 がある。[ 80 ] ヨーロッパでは、ローヌ川 、エブロ川 、ポー川 、マリツァ川 の流域が最大である。[ 81 ] ローヌ川の流域は最大で、北はジュラ山脈 まで広がり、アルプス山脈 の北側の地域も含まれる。[ 82 ] エブロ川、ポー川、マリツァ川の流域は、それぞれ南ヨーロッパを囲む主要な山脈であるピレネー 山脈、アルプス山脈、バルカン山脈 の南に位置する。
地中海盆地のヨーロッパ側では、年間総降水量が著しく多く、特にアルプス山脈(「ヨーロッパの水の塔」)やその他の高山地帯付近で顕著です。その結果、ローヌ川とポー川の流量は 、ナイル川の流量とほぼ同じですが、ナイル川の方が流域面積ははるかに大きいです。[ 80 ] これらは、平均流量が1,000 m³ /s(35,000 cu ft/s)を超える唯一の3つの河川 です 。[ 77 ] 大きな天然の淡水湖としては、ビクトリア湖 (ナイル川流域)、レマン湖 (ローヌ川)、イタリアの湖水地方 (ポー川)などがあります。地中海流域はヨーロッパでは他の河川流域に囲まれていますが、それ以外の地域では基本的に内陸盆地 や砂漠に囲まれています。
以下の国々は、地中海に面した海岸線を持たない ものの、地中海流域に属しています。
沿岸諸国 オープンデータであるNatural Earthのデータに基づく地中海の地図(2020年) 以下の国々は地中海に面した海岸線を持っています: [ 85 ]
細分化 ジブラルタルから見たアフリカ(左、地平線上)とヨーロッパ(右) 国際水路機関 (IHO)は地中海をいくつかの小さな水域に分割し、それぞれに独自の名称(西から東へ)を付けています。[ 74 ]
最大の島々 地中海最大の2つの島:シチリア島 とサルデーニャ島 (イタリア) サルデーニャ島の海岸にある16世紀の監視塔 地中海には約1万の島と小島があり、そのうち約250の島に人が定住している。[ 88 ] 下の表には、人口の多い上位10の島が示されている。
海底 地中海には、アフリカプレート がユーラシアプレート の下に沈み込むこと によって形成された数多くの海底 地質 構造が存在する。[ 105 ] [ 106 ] この海は、シチリア 島からアフリカ 沿岸まで伸びるマルタ断崖 によって、自然に西と東の 地域に分けられている。[ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ]
西地中海地域は 、主に3つの海底盆地に分けられる可能性がある。[ 111 ]
東地中海 地域は、さらに以下の海底盆地に細分化することもできる。
1960年代までは、地中海はかつて東半球を囲んでいた 中生代 テチス海 の残存部分(2億年前)であると考えられていました。しかし、20世紀後半以降、海底拡大理論を用いた研究により、現在の地中海の海底の大部分はテチス海の海底の一部ではないことが示されています。[ 107 ] 一部の研究者は、マルタ断崖の東にあるイオニア海盆をテチス海の残存物と考えています。[ 118 ] 過去4400万年の間に、アフリカ大陸プレートとユーラシア大陸プレートが収束と後退を繰り返し、現在の地殻変動が活発な海盆とその周辺の山脈が形成されました。地質学的データの解釈によると、現在、アフリカ大陸プレートとユーラシア 大陸プレートが衝突し、地盤沈下、造山運動、火山活動を引き起こしている主要な場所がいくつかあります。[ 107 ]
1970年と1975年に掘削された堆積物コア から、約600万年前、地中海は現在の海面より約3,000メートル(10,000 フィート) 下にあり、蒸発岩塩で覆われた乾燥した砂漠が含まれていたという説が提唱された。ジブラルタルの高い尾根が、約550万年前まで大西洋の水が地中海に流れ込むのを防いでいたと考えられていたが、その頃には海水が尾根を突き破って地中海に流れ込んだ。より最近の地震探査と微化石の研究によると、海底は完全に乾燥していたことは一度もなかった。むしろ、約500万年前、海底は地形や大きさが異なる多くの盆地で構成されており、その深さは200メートルから1,520メートル(650フィートから5,000 フィート) に及んでいた。塩分は、深さが大きく異なる高塩分水底に蓄積されたと考えられる。海底塩の形成時期と性質の不確実性、および後の地震調査やコアサンプル からの証拠は、激しい科学的議論の対象となってきた。[ 107 ]
海洋学 6月の主な表面海流 地中海では蒸発量が 降水量 や河川流出量を大幅に上回っており、この事実は流域内の水循環の中心となっている。 [ 120 ] 蒸発量は特に東半分で高く、東に向かうにつれて水位が低下し、塩分濃度 が上昇する。流域の平均塩分濃度は水深5m (16 フィート) で38 PSUである。[ 122 ]
地中海の最深部の水温は13.2 ℃(55.8 °F) です。[ 122 ]
大西洋からの正味の水流入量は約70,000 m 3 /s (250 万 立方 フィート/秒) または2.2 × 10 12 m 3 /a (7.8 × 10 13 立方 フィート/a) である。[ 123 ] この大西洋の水がなければ、地中海の海面は年間約1 m (3 フィート)の割合で低下するだろう。 [ 124 ]
海洋学 では、バルト海 や北大西洋北東部[ 126 ] など他の地中海 と区別するために、ユーラフリカン地中海 、ヨーロッパ地中海 、またはアフリカ地中海 と呼ばれることもあります[ 125 ] 。
水循環に影響を与えるその他の事象 地中海は半閉鎖的な海盆であるため、短期間で水循環に影響を与える可能性のある一時的な現象が発生します。1990年代半ば、特に寒い冬の条件の後、エーゲ海が東地中海における深層水形成の主要地域となりました。東地中海における深層水の起源のこの一時的な変化は、東地中海過渡現象(EMT)と呼ばれ、地中海の水循環に大きな影響を与えました。[ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
地中海の循環に影響を与える一時的な現象のもう 1 つの例は、ギリシャ沿岸沖のイオニア海 の北部で観測される反時計回りの 海洋循環である北イオニア環流 の周期的な反転です。この環流の反時計回りから時計回りへの回転の遷移は、それを支える水の起源を変えます。循環が反時計回りの場合 (最も一般的)、環流の水はアドリア海から発生します。循環が時計回りの場合、水はレバント海 から発生します。これらの水は物理的および化学的特性が異なり、北イオニア環流の周期的な反転 (二峰性振動システムまたは BiOS と呼ばれる) は、アドリア海およびレバント地域の地中海の循環と生物地球化学を変化させます。[ 132 ]
気候変動 地中海は水の滞留時間が短いため、気候変動の記録のホットスポットと考えられており、[ 133 ] 実際、1950年代以降、水柱全体で顕著な温度上昇が記録されています。[ 134 ] [ 135 ] 気候予測によると、この地域の降水量の減少は蒸発量の増加につながり、最終的には海洋塩分濃度の上昇につながります。[ 136 ] 温度と塩分濃度の両方の上昇の結果、地中海は21世紀末までに成層化が進み、水循環と生物地球化学 に顕著な影響が出ると考えられます。成層化と温暖化により、東地中海はすでに大気へのCO2 の正味の排出源となっています。 [ 137 ] [ 138 ]
人為的な気候変動は、近年、特に地中海において研究の重要なテーマとなっている海洋熱波 の発生にますます大きな役割を果たしているようで、地中海の西部と東部の海盆の多くの地域では、これまで記録されたことのないほど頻繁で、より激しく、より長期にわたる温暖化現象とともに、気温のピークを経験している。これらの現象は、主に海洋と大気の要因の組み合わせによって引き起こされ、雲量を減らし、海面による太陽光の吸収を増加させる高気圧システムによって引き起こされることが多い。底生生物群集の大量死、サンゴの白化現象、漁獲量の混乱、種の分布の変化など、海洋生態系への影響は壊滅的になる可能性がある。[ 139 ] 極端な温暖化は生物多様性の損失 につながる可能性があり[ 140 ] 、一部の生息地に存亡の危機をもたらし[ 141 ] 、侵入性の熱帯種にとってより好ましい環境を作り出す。[ 142 ]
地質学 オミシュ 近郊にある、ヴルリャ と呼ばれる海底カルスト泉 。穏やかな海面にできるさざ波を通して観察できる。地中海の地質史は複雑である。海洋地殻に覆われたこの海盆 は 、かつては古代テチス海の構造的残滓と考えられていたが、現在では構造的に新しい ネオテチス 海盆であることが知られており、これは三畳紀 後期からジュラ紀 前期にかけてアフリカプレート とユーラシアプレート が収束して最初に形成された。地中海はほぼ内陸水域であり、通常は乾燥した気候であるため、激しい蒸発と蒸発岩 の沈殿の影響を受ける。メッシニアン塩分危機は 約600万年前(mya)に地中海が内陸水域となり、その後ほぼ干上がったときに始まった。海盆の底には100万立方キロメートルを超える塩の堆積物が蓄積しており、場所によっては厚さが3キロメートルを超えるところもある。[ 153 ] [ 154 ]
科学者たちは、この海が最後に満水になったのは約530万年前(mya)で、ザンクリアン洪水 によって2年足らずで起こったと推定している。大西洋から新たに決壊した水路(現在はジブラルタル海峡と呼ばれている)を通って水が流れ込み、その流量は現在の アマゾン川 の流量の約3桁(1000倍)と推定されている。[ 155 ]
地中海の平均水深は1,500 m (4,900 フィート) で、記録されている最深地点はイオニア海 のカリプソ海溝 の5,267 m (17,280 フィート) です。海岸線は46,000 km (29,000 マイル)に及びます。 シチリア 島とチュニジア 沿岸の間にある浅い海底山脈 (シチリア海峡 )が、地中海を 2 つの主要な地域に分けています。西地中海は約850,000 km 2 (330,000 平方 マイル) 、東地中海は約165 万 km 2 (640,000 平方 マイル) です。沿岸地域には、海底カルスト泉 またはvrulja があり、地表下から加圧された地下水を水中に噴出しています。噴出水は通常淡水ですが、時には熱水になることもあります。[ 156 ] [ 157 ]
メッシニアン塩分危機 ザンクリアン洪水 前のメッシニアン塩分危機アニメーション:メッシニアン塩分危機 中生代 と新生代 の間、アフリカ北西端がイベリア半島に収束するにつれて、イベリア半島南部と北西アフリカにベティコ・リフ山脈が 隆起した。そこで、山間盆地であるベティコ盆地とリフ盆地が発達し、大西洋と地中海の間にほぼ平行な2つの海峡ができた。ベティコ回廊 とリフ回廊と呼ばれるこれらの回廊は、中新世中期から後期にかけて徐々に閉鎖した。おそらく複数回閉鎖したと考えられる。[ 158 ] 中新世後期には、ベティコ回廊 の閉鎖が、いわゆる「メッシニアン塩分危機 」(MSC)を引き起こした。この危機は、厚い蒸発岩層の堆積( レバント海では最大2kmの厚さの塩堆積物)と、盆地の大部分における水位の大幅な低下を特徴としている。この出来事は、その順序、地理的範囲、蒸発岩相や塩鉱床につながるプロセスに関して、長らく激しい科学的論争の対象となっていたが、現在ではかなり収束している[ 159 ] 。MSCの開始は最近、天文学的に596万年前と推定され、約530万年前まで約63万年間続いた[ 160 ] 。右側のアニメーション:メッシニアン塩分危機を参照。
After the initial drawdown and re-flooding, there followed more episodes—the total number is debated—of sea drawdowns and re-floodings for the duration of the MSC. It ended when the Atlantic Ocean last re-flooded the basin—creating the Strait of Gibraltar and causing the Zanclean flood —at the end of the Miocene (5.33 mya). Some research has suggested that a desiccation-flooding-desiccation cycle may have repeated several times, which could explain several events of large amounts of salt deposition.[ 161] [ 162] Recent studies, however, show that repeated desiccation and re-flooding is unlikely from a geodynamic point of view.[ 163] [ 164]
Desiccation and exchanges of flora and fauna The present-day Atlantic gateway, the Strait of Gibraltar , originated in the early Pliocene via the Zanclean Flood . As mentioned, there were two earlier gateways: the Betic Corridor across southern Spain and the Rifian Corridor across northern Morocco. The Betic closed about 6 mya, causing the Messinian salinity crisis (MSC); the Rifian or possibly both gateways closed during the earlier Tortonian times, causing a "Tortonian salinity crisis" (from 11.6 to 7.2 mya), long before the MSC and lasting much longer. Both "crises" resulted in broad connections between the mainlands of Africa and Europe, which allowed migrations of flora and fauna—especially large mammals including primates—between the two continents. The Vallesian crisis indicates a typical extinction and replacement of mammal species in Europe during Tortonian times following climatic upheaval and overland migrations of new species.[ 165]
今日では、表面海水の蒸発量(流出量)が降水や沿岸排水システムによる淡水の供給量(流入量)を上回っており、地中海の塩分濃度は大西洋よりもはるかに高くなっています。そのため、塩分濃度の高い地中海の水は、大西洋から流入する水よりも下に沈み込み、ジブラルタル海峡を横断する二層の流れが生じています。つまり、暖かく塩分濃度の高い地中海の水が流出する海底流と 、大西洋から流入する塩分濃度の低い冷たい海洋水が流入する表面流が釣り合っているのです。1920年代、ヘルマン・ゼルゲルは、流入流を利用して大量の水力発電エネルギーを供給するため、海峡に水力発電ダム(アトランロパ 計画)を建設することを提案しました。この計画の基盤となるエネルギー網は、ヨーロッパと少なくともアフリカのマグレブ地域との政治的統合を支援することも意図されていました(後の影響についてはユーラフリカ 、計画されたエネルギー網に類似点のある後のプロジェクトについてはデザーテックを参照)。 [ 166 ]
環境問題 4,000年にわたり、人間の活動は地中海ヨーロッパの大部分を変容させ、「景観の人間化」は現在の地中海性気候の出現と重なり合ってきた。古代の地中海は地上の楽園であり、後の文明によって破壊されたという、単純化された環境決定論的なイメージは、少なくとも18世紀に遡り、何世紀にもわたって考古学や歴史学の分野で流行していた。アルフレッド・トーマス・グローブ とオリバー・ラックハムの著書『地中海ヨーロッパの自然』は、歴史的文書、貿易関係の分析、 氾濫原の 堆積物、花粉 、年輪、その他の考古学的分析、人口調査など、多種多様な方法に基づいて、地中海ヨーロッパを「失われたエデン」、かつて肥沃で森林に覆われていた地域が人間の管理不行き届きによって徐々に劣化し砂漠化していったという通説に異議を唱えている。この考えは、近世の風景が、初期近代啓蒙主義 の芸術家、詩人、科学者によって理想化された古典 の想像上の過去に及ばないことに起因している。[ 175 ]
海に落ちた熱核爆弾は アルメリア州パロマレス 沖で回収された、1966年 先史時代から現在に至るまでの南ヨーロッパの気候、植生、景観の歴史的変遷ははるかに複雑で、さまざまな変化を経験してきた。たとえば、森林破壊の一部はローマ時代以前にすでに起こっていた。ローマ時代には、ラティフンディア のような大規模な企業が森林と農業を効果的に管理していたが、最大の人口減少の影響は帝国の終焉とともに訪れた。大規模な森林破壊は近代に起こった可能性があり、その後の利用パターンも、たとえば南イタリアと北イタリアではかなり異なっていた。また、気候は概して不安定であり、さまざまな古代および現代の「小氷期 」の証拠があり[ 176 ] 、植物被覆はさまざまな極端な状況に適応し、さまざまな人間の活動パターンに対して回復力を持つようになった[ 175 ] 。
グローブでさえ、人間の活動が気候変動の原因になり得ると考えていた。現代科学は、これについて明確な証拠を提供することができた。地中海ヨーロッパに典型的な広範な生態的多様性は、主に人間の行動に基づいており、人間の利用パターンと密接に関連している。[ 175 ] 多様性の範囲は 、長年にわたる非常に多様な地域農業の広範な交流と相互作用、活発な輸送と貿易関係、集落、牧草地、その他の土地利用との相互作用によって強化された。しかし、最大の人為的変化は、第二次世界大戦 後、「1950年代症候群」[ 177 ] に沿って、地域全体の農村人口が伝統的な自給自足経済を放棄したことで起こった。グローブとラックハムは、地元の人々が伝統的な農業パターンを捨て、代わりに 観光のための景観設定の主体になったと示唆している。これは、より均一で大規模な地形の形成をもたらした。地中海の景観に対する現在の重要な脅威には、沿岸地域の過剰開発、山岳地帯の放棄、そして前述のように、伝統的な農業従事者の減少による多様性の喪失などがある。[ 175 ]
自然災害 イタリアのストロンボリ火山 地中海地域は、ヨーロッパプレートとアフリカプレートの間の複雑な地殻境界帯に位置する、地球上で最も地質学的に活発な海洋地域の1つです。プレート境界と活断層が存在するこの地域の地質は、人口密度の高い沿岸地域に壊滅的な結果をもたらす可能性のある、かなり頻繁な地震、津波、海底地滑りを引き起こしやすいです。さらに、気候変動は現在、高潮と沿岸洪水の頻度と影響を強めており、人命と財産をさらに危険にさらしています。[ 178 ]
地中海盆地では地震が 比較的頻繁に発生しており、その始まりは7000万年前の地中海でした。現在も地震は続いています。地殻プレートの境界から、地中海地域は2つの異なる部分と呼ばれています。1つは東地中海(イタリアからトルコまで)で、マグニチュード7.5に達する地震や350回以上の津波が記録されているなど、地震活動が活発な地域です。もう1つは西地中海です。20世紀には、198,548人の地震犠牲者が記録されています。[ 179 ]
火山噴火も 珍しいことではなく、歴史や考古学の記録にその痕跡を残している。最大のものとしては、紀元前1600年頃のテラ噴火、紀元前217年と西暦79年の ベスビオ山の噴火があり、後者は古代都市 ポンペイ とヘルクラネウム の破壊と埋没で有名である。[ 180 ] 同じ地域では、ナポリの西にあるフレグレイ平野 が世界で最も重要な火山システムの1つを構成しており、現在も非常に活発である。同じ地域では、エトナ山やストロンボリ山などの火山が、過去1500年にわたって頻繁な噴火と溶岩の放出があり、恒常的な活動状態にあると考えられている。
津波は 通常、地震、火山噴火、海底地滑りによって引き起こされ、過去2500年の間に地中海盆地で数々の災害を引き起こしてきたことが記録されている。歴史的な例としては、ギリシャ弧で発生した365年と1303年の津波、より最近ではメッシーナとレッジョ・カラブリアの都市を壊滅させた1908年の壊滅的な津波、そして2003年にアルジェリア沖で発生した大規模な津波などが挙げられる。
外交面では、沿岸国や地方自治体の経験が、NGO、国家、地方自治体、市町村の協力による国際レベルでの交流につながっている。[ 181 ] ギリシャとトルコの地震外交は、 1999年のイズミットとアテネの地震の後、この地域の伝統的なライバル間の関係改善につながる自然災害の非常に肯定的な例である。欧州連合連帯基金(EUSF)は、大規模な自然災害に対応し、ヨーロッパ全土の被災地域にヨーロッパの連帯を示すために設立された。[ 182 ] EUにおける資金要請額が最も多いのは森林火災 で、次いで洪水と地震である。森林火災は、人為的なものか自然的なものかにかかわらず、地中海地域では頻繁に発生する危険な災害である。[ 181 ] 津波も また、この地域ではしばしば過小評価されている災害である。例えば、1908年のメッシーナ地震 と津波は、シチリア島とカラブリア州で12万3000人以上の命を奪い、近代ヨーロッパにおける最も死者数の多い自然災害の一つとなった。
外来種 アミメイトマキエイは、現在も続く レセップス人の移住 の一環として、スエズ運河 を経由して東地中海に定着した種の一つである。 外来種は地中海生態系の主要な構成要素となり、地中海の生態系に深刻な影響を与え、多くの在来種や地中海固有 種を脅かしている。いくつかの海洋生物群をざっと見てみると、地中海で見られる外来十脚類の70%以上 [ 183 ] と外来魚類の約3分の2 [ 184 ] はインド太平洋 起源で、紅海からスエズ運河を経由して持ち込まれたことがわかる。このことから、運河は地中海への外来 種の最初の侵入経路となっている。レセップス種の影響は、主に地中海のレバント盆地でかなり大きく、在来種に取って代わり、よく見かけるようになっている。
地中海科学委員 会と国際自然保護連合 の定義、および生物多様性条約 (CBD)とラムサール条約の 用語によれば、これらの生物は地中海に固有ではないため、外来種であり、通常の分布域外、つまり隣接していない地域で発見されます。これらの生物が地中海で個体群を確立し、在来種と競合して取って代わり始めると、在来生物の多様性に対する変化の要因であり脅威となるため、「外来侵入種」となります。CBDの文脈では、「導入」とは、人間の行為によって、直接的または間接的に、外来種が自然分布域外(過去または現在)に移動することを指します。スエズ運河は人工(人間が作った)運河であるため、人間の行為です。したがって、レセップス移民は「導入された」種(間接的かつ意図的でない)です。どのような表現が選ばれようとも、それらは地中海固有の生物多様性に対する脅威となる。なぜなら、それらはこの海域の固有種ではないからである。近年、エジプト政府が運河を深く広くする意向を発表したことで、海洋 生物学者 たち は懸念を抱いた。彼らは、そのような行為が紅海種の地中海への侵入を悪化させ、さらに多くの種が運河を通過することになるのではないかと危惧した。[ 185][ 186 ]
海面上昇 気候変動の影響 により、2100年までに地中海全体の水位は3~61cm (1.2~24.0 インチ) 上昇する可能性がある。[ 188 ] これは地中海全域の住民に悪影響を及ぼす可能性がある。
沿岸生態系も海面上昇 の脅威にさらされているようで、特にバルト海 、地中海、黒海などの閉鎖海域がそうです。これらの海域には小さく、主に東西方向の移動回廊 しかなく、これらの海域の生物の北方向への移動が制限される可能性があります。[ 193 ] 次の世紀(2100年)の海面上昇は30~100cm (12~39 インチ) になる可能性があり、深海のわずか0.05~0.1 ℃(0.09~0.18 °F) の温度変化でも、種の豊富さと機能的多様性に大きな変化をもたらすのに十分です。[ 194 ]
観光 トルコのリビエラ(ターコイズコースト) にあるアンタルヤ のケメルビーチ。 2019年、トルコは外国人観光客の到着数で世界第6位となり、5120万人の外国人観光客が同国を訪れた。 [ 201 ] 地中海沿岸は、アマルフィ海岸 やバルコラ にあるローマ時代の別荘跡が示すように、古代から観光地として利用されてきました。特に19世紀末以降、ビーチは多くのヨーロッパ人や旅行者にとって憧れの場所となりました。それ以降、特に第二次世界大戦後、地中海へのマスツーリズム が始まり、その利点と欠点が数多く生じました。当初は列車、その後はバスや車での移動が主流でしたが、今日では飛行機の利用が増えています。[ 202 ]
この地域における人為的な地政学的紛争にもかかわらず、観光は今日、多くの地中海諸国にとって最も重要な収入源の一つとなっている 。各国は、 近隣の沿岸国の経済や社会、そして航路に 影響を与える可能性のある、人為的な混乱地帯の拡大を阻止しようと努めてきた。地中海の海軍および救助部隊は、様々な海軍艦隊 間の迅速な協力により、最高レベルであると考えられている。広大な外洋とは異なり、地中海の閉鎖的な地形は、人為的または自然災害 に関係なく、最も安全であると考えられる効果的な海軍および救助活動を容易にする。[ 203 ]
観光は、都市中心部とは無関係に、島嶼を含む沿岸の小規模コミュニティにとって収入源となっている。しかし、観光は沿岸および海洋環境の 劣化 にも大きな役割を果たしてきた。地中海沿岸の政府は、この地域を訪れる多数の観光客を支えるために急速な開発を奨励してきたが、これにより、地中海沿岸の多くの場所で、侵食[ 204 ] や汚染によって 海洋生息地 に深刻な混乱が生じている。
観光はしばしば自然資源が豊富な地域に集中し、ウミガメ やモンクアザラシ などの絶滅危惧種の生息地に深刻な脅威を与えている。自然資源の減少は、観光客の訪問意欲を低下させる可能性がある。[ 194 ]
乱獲 地中海の魚類資源レベルは憂慮すべきほど低い。 [ 205 ] 欧州環境庁によると、同地域の魚類資源の65%以上が生物学的に安全な限界を超えている。最も重要な漁業のいくつかは脅かされている。漁獲量と品質が低下していることは明らかであり、多くの場合劇的に低下しており、多くの地域では、大型で寿命の長い種が商業漁獲から完全に姿を消している。[ 206 ]
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