| モノ湖 | |
|---|---|
南から見たモノ湖の航空写真 | |
| 位置 | カリフォルニア州モノ郡 |
| 座標 | 北緯38°01′00″ 西経119°00′34″ / 北緯38.0165908° 西経119.0093116° / 38.0165908; -119.0093116 |
| タイプ | 内陸、モノミクティック |
| 主な流入 | ラッシュクリーク、リーバイニングクリーク、ミルクリーク |
| 主な流出 | 蒸発 |
| 集水域 | 780平方マイル(2,030 km 2) |
| 流域 国 | アメリカ合衆国 |
| 最大長さ | 13マイル(21 km) |
| 最大幅 | 9.3 マイル (15 km) |
| 表面積 | 45,133エーカー(18,265ヘクタール)[1] |
| 平均深度 | 57フィート(17メートル)[1] |
| 最大深度 | 159フィート(48メートル)[1] |
| 水量 | 2,970,000 エーカーフィート(3.66 km 3) |
| 表面標高 | 海抜6,383フィート(1,946メートル) |
| 島々 | 2 つの主要な島:ネギト島とパオハ島、多数の小さな露頭 (石灰華岩層を含む)。湖の水位は著しく変動します。 |
| 参考文献 | 米国地質調査所地名情報システム: モノ湖 |
モノ湖(/ ˈ m oʊ n oʊ / MOH -noh)は、カリフォルニア州モノ郡にある塩性 ソーダ湖で、少なくとも76万年前に内陸盆地の終末湖として形成されました。出口がないため、湖には高濃度の塩が蓄積し、水がアルカリ性になります。[2]
この砂漠の湖は、水中で繁殖するブラインシュリンプを基盤とした非常に生産性の高い生態系を有し、エビやアルカリフライ( Ephydra hians)を餌とする年間200万羽の渡り鳥にとって重要な生息地となっている。[3] [4]歴史的には、先住民のクツァディカ族は、湖の周囲の浅瀬に生息するアルカリフライの蛹を食べていた。 [5]
ロサンゼルス市が湖に流れ込む淡水河川から水を流したため、湖の水位が下がり、渡り鳥が危険にさらされた。これに対してモノ湖委員会が結成され、法廷闘争に勝利してロサンゼルスに湖の水位を部分的に補給するよう強制した。[6]
地質学
モノ湖は、海への出口のない内陸盆地であるモノ盆地の一部を占めています。そのため、流出水に溶けた塩分は湖に残り、水のpH値と塩分濃度を高めます。モノ湖の支流には、リー・バイニング・クリーク、ラッシュ・クリーク、ランディ・キャニオンを流れるミル・クリークがあります。 [7]
この盆地は、過去500万年にわたる地質学的力、すなわち盆地と山脈の地殻伸張とそれに伴うシエラネバダ山脈の麓での火山活動と断層運動によって形成されました。[8] : 45

450万年から260万年前、現在のカウトラック山(モノ盆地の東と南)の周囲で大量の玄武岩が噴出し、最終的に300平方マイル(780 km 2 )を覆い、最大の厚さは600フィート(180 m)に達しました。[8] : 45 その後、この地域で380万年から25万年前に火山活動が起こりました。[8] : 46 この活動はモノ盆地の北西で起こり、オーロラクレーター、ビューティーピーク、シーダーヒル(後にモノ湖の最も高い群落の島になった)、マウントヒックスの形成が含まれていました。[要出典]
ラッセル湖は、更新世のモノ湖の前身であった。湖岸線は、現在の標高 7,480 フィート (2,280 メートル) に達し、現在の湖より約 1,100 フィート (330 メートル) 高い。160 万年前の時点で、ラッセル湖は北東のウォーカー川流域に流れ込んでいた。76 万年前のロングバレーカルデラの噴火後、ラッセル湖は南東のアドビ湖に流れ込み、その後オーエンズ川に流れ込み、最終的にデスバレーのマンリー湖に流れ込んだ。[9]地質学者がストランドラインと呼ぶラッセル湖の顕著な湖岸線は、モノ湖の西側で見ることができる。[10]
モノ湖周辺は現在、地質学的に活発な地域です。火山活動はモノ・インヨクレーターに関連しており、最も最近の噴火は350年前に発生し、パオハ島が形成されました。[11] パナムクレーター(湖の南岸)は、流紋岩 ドームと噴石丘が組み合わさった例です。[12]
トゥファタワー
モノ湖の表面からは多くの石灰岩の柱がそびえ立っています。これらの石灰岩の塔は主に方解石(CaCO 3 )などの炭酸 カルシウム鉱物で構成されています。このタイプの石灰岩はトゥファと呼ばれ、低温から中温で形成される石灰岩を指す用語です。[13]
トゥファタワーの形成
モノ湖はアルカリ度の高い湖、またはソーダ湖です。アルカリ度は、溶液に含まれる塩基の数と、溶液が酸を中和できる程度を測る指標です。炭酸塩(CO 3 2- ) と重炭酸塩(HCO 3 − ) はどちらも塩基です。そのため、モノ湖には溶存無機炭素が非常に多く含まれています。カルシウムイオン (Ca 2+ )の供給により、水は方解石(CaCO 3 )などの炭酸塩鉱物を沈殿させます。地下水は小さな泉を通ってモノ湖の底に流れ込みます。これらの地下水に溶解したカルシウムイオンの濃度が高いため、泉の開口部の周りに大量の方解石が沈殿します。[14]
トゥファはもともと湖の底に形成されました。よく知られているトゥファタワーが形成されるまでには、何十年、あるいは何世紀もかかりました。湖の水位が下がると、トゥファタワーは水面上に上昇し、今日見られる柱のように立ちます(詳細については、モノ湖#湖水位の歴史を参照してください)。[15]
トゥファの形態

モノ湖のトゥファの説明は、エドワード・S・ダナとイスラエル・C・ラッセルがモノ湖のトゥファについて初めて体系的に説明した1880年代に遡ります。[17] [16]トゥファは「現代の」トゥファタワーとして発生します。湖の水位が高かった頃の古い湖岸からのトゥファの断片があります。トゥファの形態学におけるこれらの先駆的な研究は研究者によって参照され、1953年にジェームズ・R・ダンによって確認されました。トゥファの種類は、形態に基づいておおよそ3つの主要なカテゴリに分類できます。[14] [18]
- 岩石質凝灰岩 - 岩のような外観を持つ、塊状で多孔質の岩石質凝灰岩
- 樹枝状凝灰岩 - 小さな低木に似た枝分かれした構造
- 薄岩質凝灰岩 - 数センチメートルの大きなよく形成された結晶
時を経て、シンオライト質の凝灰岩中の大きなシンオライト結晶(グレンドナイトとも呼ばれる)の形成に関して多くの仮説が立てられた。シンオライトが、何らかの未知の元の結晶に倣った方解石仮像を表していることは比較的明らかであった。[16]元の結晶は、1963年に鉱物イカイトが発見されて初めて判明した。 [19]イカイト、または六水和CaCO 3は準安定であり、氷点下付近の温度でのみ結晶化する。また、リン酸、マグネシウム、有機炭素などの方解石結晶化阻害剤がイカイトの安定化を助けると考えられている。[20]加熱されると、イカイトは分解し、方解石のより小さな結晶に置き換わる。[21] [22]グリーンランドのイッカフィヨルドでは、イカイトがモノ湖の凝灰岩の塔に似た柱状に成長するのも観察されている。[23]このことから科学者たちは、薄岩質凝灰岩は非常に寒い気温を反映しているため、モノ湖の過去の気候の指標であると信じるようになりました。[24]
トゥファの化学
ラッセル (1883) は、カリフォルニア州、ネバダ州、オレゴン州にまたがる複数の湖からなる大規模な更新世の湖沼群であるラホンタン湖の異なる種類の石灰華の化学組成を研究しました。予想通り、石灰華は主にCaOとCO 2で構成されていることがわかりました。しかし、微量成分としてMgO (約 2 重量%)、Fe/Al 酸化物(0.25-1.29 重量%)、PO 5 (0.3 重量%) も含まれています。[引用が必要]
気候
湖沼学
湖沼学によれば、この湖には約 2 億 8000 万トンの塩分が溶解しており、その塩分濃度は湖の水量によって変化する。1941 年以前の平均塩分濃度は、約 50 グラム/リットル (g/L) であった (世界の海洋の値は 31.5 g/L)。1982 年 1 月、湖が最低水位の 1,942 メートル (6,372 フィート) に達したとき、塩分濃度はほぼ 2 倍の 99 g/L に上昇した。2002 年には 78 g/L と測定され、今後 20 年間で湖の水が補充されるにつれて、平均 69 g/L で安定すると予想されている。[25]
水の転用を中止したことによる意図しない結果は、モノ湖で「メロミクシス」の期間が始まったことであった。 [26]これ以前の時期、モノ湖は典型的な「モノミクティック」であった。つまり、少なくとも年に一度は湖の深層水と浅層水が完全に混ざり合い、深層水に酸素やその他の栄養素がもたらされる。メロミクティック湖では、深層水はこの混合を受けない。深層水は表面近くの水よりも塩分が多く、通常酸素がほとんどない。その結果、メロミクティックになると湖の生態系は大きく変化する。[27]
モノ湖は過去にも部分循環期を経験しており、この最近の部分循環期は、水路の転換の終了によってもたらされ、1994年に始まり、2004年までに終了しました。[28]
湖面の歴史
モノ湖の重要な特徴は、閉鎖湖であることです。つまり、流出がありません。水は蒸発するか、地下水に失われる場合にのみ湖から出ることができます。これにより、閉鎖湖は非常に塩分濃度が高くなります。炭素と酸素の同位体によるモノ湖の歴史的な水位の再構築では、よく文書化された気候変動との相関関係も明らかになりました。[29]
近年、地球は氷河期と呼ばれる氷河期の増加期を経験しました。この地質学上の氷河期は更新世と呼ばれ、約11kaまで続きました。モノ湖の水位は気候がどのように変動したかを明らかにします。たとえば、更新世の寒冷な気候の間は、蒸発が少なく降水量が多かったため、湖の水位は高かったです。更新世の後は、温暖な気候に伴う蒸発の増加と降水量の減少により、湖の水位は一般的に低くなりました。 [29]
湖の水位は氷河期の終わり以来、完新世の間に変動してきた。完新世の最高水位は標高6,499フィート(1,980.8メートル)で、紀元前1820年頃に達した。 [30]現代の水路変更前の最低水位は標高6,368フィート(1,940.9メートル)で、紀元143年に達した。 [30]水路変更による現代の最低水位は標高6,372.0フィート(1,942.2メートル)で、1980年に達した。 [31]
エコロジー
水生生物


湖の塩分濃度とアルカリ度が高い(pH=10、水1リットルあたりNaOH4ミリグラムに相当)ため、湖に固有の魚はいない。 [32]カリフォルニア州魚類野生生物局による湖への魚の放流の試みは失敗した。[33]
湖の食物連鎖全体は、湖の光合成層に存在する単細胞プランクトン 藻類の大量発生に基づいています。これらの藻類は、冬の流出水が水面層に栄養分をもたらした後、冬から早春にかけて急速に繁殖します。3月までには、湖は光合成藻類で「豆のスープのように緑色」になります。[34]
この湖は、モノ湖のブラインシュリンプ(アルテミア・モニカ)で有名です。これは、湖固有の親指ほどの大きさしかない小さなブラインシュリンプの一種です。暖かい夏の間は、推定4~6兆匹のブラインシュリンプが湖に生息しています。ブラインシュリンプは人間にとって食料としての価値はありませんが、この地域の鳥にとっては主食です。ブラインシュリンプは微細藻類を食べます。[35]
アルカリハエ(Ephydra hians)は湖岸に生息し、小さな気泡に包まれて水中を歩き回り、草を食んだり産卵したりする。このハエは渡り鳥や巣作り鳥にとって重要な食料源である。[36]
沿岸堆積物には8種の線虫が生息していることが判明した。 [37]
- Auanema属は、極めて強いヒ素耐性(人間の 500 倍の濃度でも生存)を持ち、3 つの性別があり、胎生であることで知られて。
- ペリオディティス種
- モノンコイデス・アメリカヌス
- ディプロガスター・ライバルリス
- メルミシダ科の種
- プリズマトレイムス・ドリクルス
- モンヒステリダ目の2種
鳥類
モノ湖は渡り鳥にとって重要な休息と食事の場であり、西半球海岸鳥類保護区ネットワークによって国際的に重要な場所として認められている。[38] 35種の海岸鳥類を含む 約200万羽の水鳥が、少なくとも一年の一部はモノ湖を休息と食事の場として利用している。モノ湖の資源に依存する海岸鳥類には、アメリカソリハシセイタカシギ、キルディアー、シギなどがある。100万から200万羽のミミカイツブリとアオアシシギが長距離の渡りの途中でモノ湖を利用する。[39]
毎年夏の終わりになると、何万羽ものウィルソンヒメウとアカエリヒメウが巣からやって来て、それぞれ南アメリカや熱帯の海へと渡りを続けるまで餌を食べます。[3]
渡り鳥に加えて、数種が数か月かけてモノ湖で巣作りをする。モノ湖は、ユタ州のグレートソルト湖に次いで、カリフォルニアカモメ(Larus californicus )の巣作り個体数で2番目に多い。1970年代後半に陸橋で繋がれたネギット島を放棄して以来、カリフォルニアカモメは近くの小島に移動し、保護はされていないものの、新しい巣作り場所を確保している。コーネル大学とポイントブルー保全科学は、 35年前に開始されたモノ湖の巣作り個体数の調査を続けている。シロチドリも毎年春にモノ湖にやって来て、北岸と東岸に沿って巣を作る。[40]
歴史

ネイティブアメリカン
モノ湖の先住民は、クツァディカア族と呼ばれる北部パイユート族の一派です。[41] 彼らは北部パイユート語を話します。[42]クツァディカア族は伝統的に、彼らの言語でクツァヴィと呼ばれるアルカリバエの蛹を餌として採集します。
「モノ」という用語は、シエラネバダ山脈の東側と西側の両方に住む部族を指すヨクーツ語の「モナチ」に由来しています。[43]
初期の接触の際、モノ湖パイユート族の最初の酋長として知られていたのはジョン船長であった。[44]
モノ族には東部と西部の2つの部族がある。東部モノ族は毎年ヘッチ・ヘッチー渓谷、ヨセミテ渓谷、マーセド川沿いにある西部モノ族の集落に集まり、ドングリや様々な植物を集めたり、交易を行った。西部モノ族と東部モノ族は伝統的に、歴史的なヨセミテ渓谷を含むシエラネバダ山脈の南中央の丘陵地帯に住んでいた。[45]
現在のモノ保留地は、カリフォルニア州ビッグパイン、ビショップ、マデラ郡、フレズノ郡のいくつかにあります。[要出典]
保全活動
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ロサンゼルス市は1913年にオーエンズ川からロサンゼルス導水路に水を流した。1941年にロサンゼルス水道電力局はラッシュクリークのグラント湖貯水池とオーエンズ川上流を結ぶモノクレーターズトンネル[46]を完成させ、ロサンゼルス導水路システムをさらに北のモノ盆地まで延長した。流された水量が多すぎてすぐに蒸発量が流入量を上回り、モノ湖の表面積が急速に低下した。1982年までに、モノ湖の面積は37,688エーカー(15,252ヘクタール)に減少し、1941年の表面積の69%となった。1990年までに、湖は垂直に45フィート下がり、1941年の導水前の水位に比べて容積が半分になった。[47]その結果、アルカリ性の砂と以前は水没していた石灰華の塔が露出し、水の塩分濃度が2倍になり、ネギト島は半島となり、カリフォルニアカモメの巣が捕食動物(コヨーテなど)にさらされ、カモメのコロニーはこの場所を放棄せざるを得なくなりました。[48]
1974年、生態学者のデイビッド・ゲインズと彼の学生デイビッド・ウィンクラーはモノ湖の生態系を研究し、1976年にウィンクラーがモノ盆地の生態学的目録を作成したことで、水位低下の影響について一般市民に警告する上で重要な役割を果たした。 [49]国立科学財団は、ゲインズと学部生が実施したモノ湖の最初の包括的な生態学的研究に資金を提供した。1977年6月、カリフォルニア大学デイビス生態学研究所は「カリフォルニア州モノ湖の生態学的研究」という報告書を発表し、市の用途のために湖から水を転用することで生じる生態学的危険についてカリフォルニア州に警告した。[49]
ゲインズは1978年にモノ湖委員会を結成した。彼とカリフォルニア大学デービス校の学生サリー・ジュディは委員会を率いてカリフォルニア州の観光ツアーを行った。彼らはオーデュボン協会と協力し、今では有名な法廷闘争である全米オーデュボン協会対上級裁判所で、州の公共信託法を通じてモノ湖を保護するために戦った。[49]これらの努力は前向きな変化をもたらしたが、湖面レベルは依然として歴史的なレベルを下回っており、露出した湖岸は強風時にかなりのアルカリ性粉塵の発生源となっている。 [50]
かつては航行可能なオーエンズ川の終点であり、健全な生態系を保っていたオーエンズ湖は、1920年代に始まった水の転用により、現在は乾燥した年には湖底が乾燥している。カリフォルニア州水資源管理委員会が(10年以上の訴訟の末)1994年9月28日にモノ湖とその支流を保護する命令(SWRCB決定1631)を発行したため、モノ湖はこの運命を免れた。 [51] SWRCB委員会副委員長のマーク・デル・ピエロが唯一の公聴官であった(D-1631を参照)。1941年、湖面の高さは海抜6,417フィート(1,956メートル)だった。[31] 2022年10月現在、モノ湖は海抜6,378.7フィート(1,944メートル)である。[31]湖面は海抜6,392フィート(1,948メートル)が目標で、生態系を健全に保つために一般的に最低限必要な表面レベルに湖が到達し、それを維持できるように設計されている。[52]アメリカ西部の干ばつの年の間、それはより困難であった。[53]
大衆文化では

アートワーク
1968年、芸術家のロバート・スミスソンは、 1968年7月27日に妻のナンシー・ホルトとマイケル・ハイザー(ともに著名な視覚芸術家)とともにモノを訪れた際に採取した軽石を使って、モノ湖ノンサイト(ブラックポイント近くの燃え殻) [54]を制作した。2004年、ナンシー・ホルトはこの旅行のスーパー8フィルムと写真を使って、モノ湖と題する短編映画を制作した。スミスソンとハイザーによる録音、ウェイロン・ジェニングスの2曲、ジャック・ドゥミの映画『天使の湾』 (1963年)の主題歌であるミシェル・ルグランの『Le Jeu』がサウンドトラックに使用された。[55]
ヒプノシスのオーブリー・パウエルがピンク・フロイドのアルバム『ウィッシュ・ユー・ワー・ヒア』(1975年)のために撮影した写真「ザ・ダイバー」には、波紋を起こさずに湖に飛び込む男の姿が写っている。この写真はモノ湖で撮影されたもので、石灰華の塔が風景の目立つ部分となっている。この効果は実際にはダイバーが波紋が消えるまで水中で逆立ちをしたときに生まれたものである。 [56]
印刷中
1872年に出版されたマーク・トウェインの著書『荒野生活』には、1860年代の自然のままのモノ湖の初期の描写が詳しく記されている。[57] [58]トウェインは、この湖が「生命も樹木もない、醜い砂漠の中にあり、地球上で最も孤独な場所」であると感じた。[59] [60]
映画の中で
映画『ジャワへの順風』(1953年)の火山のシーンはモノ湖で撮影された。[61]
クリント・イーストウッド監督の映画『ハイ・プレーンズ・ドリフター』(1973年)の大部分は、1970年代にモノ湖の南岸で撮影された。この映画のために町全体が建設され、撮影が完了すると撤去された。[62]
音楽では
グラムメタルバンドシンデレラの1988年のパワーバラード「Don't Know What You Got ('Till It's Gone) 」のミュージックビデオは、この湖で撮影された。[63]
参照
- 近くのゴーストタウン、ボディ
- カリフォルニア州の湖の一覧
- モノ湖トゥファ州立保護区
- モノベイスン国立風景区
- GFAJ-1 はモノ湖に生息する生物で、 DNA にヒ素が含まれているという仮説をめぐる科学的論争の中心となっている。
- 干上がりつつある湖の一覧
- カリフォルニア州リー・バイニングにあるモノ湖を見渡すWhoa Nellie Deli
- ベルリンを拠点とする電子音楽プロジェクト、 Monolakeは湖にちなんで名付けられました。
参考文献
- ^ abc 「モノ湖についての簡単な事実」モノ湖委員会。2019年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年1月27日閲覧。
- ^ “Water Chemistry”. Mono Lake Committee. 2021年1月14日. 2024年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月29日閲覧。
- ^ ab 「盆地の鳥:モノの渡り鳥数百万羽」モノ湖委員会。2013年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年12月2日閲覧。
- ^ カール、デイビッド(2004年)。カリフォルニアの水入門。バークレー:カリフォルニア大学出版局。ISBN 0-520-24086-3。
- ^ “モノ湖”. アメリカ自然史博物館. 2023年9月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月29日閲覧。
- ^ ハート、ジョン(1996年)。「モノ湖の嵐:モノ湖の戦いとカリフォルニアの水の未来」カリフォルニア大学出版局。
- ^ 米国地質調査所地名情報システム: ランディ渓谷
- ^ abc ティアニー、ティモシー(2000)。モノ盆地の地質学(改訂版)。カリフォルニア州リー・ヴァイニング:クツァヴィ・プレス、モノ湖委員会。pp. 45–46。ISBN 0-939716-08-9。
- ^ Reheis , MC; Stine, S; Sarna-Wojcicki, AM (2002). 「後期鮮新世および更新世におけるモノ盆地の排水逆転」。アメリカ地質学会紀要。114 (8): 991。Bibcode : 2002GSAB..114..991R。doi :10.1130/0016-7606(2002)114<0991:DRIMBD>2.0.CO;2。
- ^ 「モノ湖」。ロングバレーカルデラフィールドガイド。USGS。2014年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月13日閲覧。
- ^ “モノ・インヨ・クレーター”. USGS。 2024 年 1 月 31 日のオリジナルからアーカイブ。2023 年5 月 31 日に取得。
- ^ 「ロングバレーカルデラフィールドガイド - パナムクレーター」USGS。2023年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月29日閲覧。
- ^ Ford, TD; Pedley, HM (1996). 「世界のトゥファとトラバーチン堆積物のレビュー」.地球科学レビュー. 41 (3–4): 117–175. Bibcode :1996ESRv...41..117F. doi :10.1016/S0012-8252(96)00030-X.
- ^ ab Dunn, James (1953). 「モノ湖のトゥファ堆積物の起源」Journal of Sedimentary Petrology 23 : 18–23. doi :10.1306/d4269530-2b26-11d7-8648000102c1865d.
- ^ 「トゥファ」。モノ湖委員会。2020年9月22日。 2023年5月29日閲覧。
- ^ abc Dana, ES (1884).ラホンタン湖のシンオライトの結晶学的研究。政府印刷局。
- ^ ラッセル、IC (1889)。「カリフォルニア州モノバレーの第四紀史」。米国地質調査所第8年次報告書、1886-1887年。pp. 261–394。
- ^ ラッセル、IC (1883)。「ラホンタン湖の地質史の概要」。米国地質調査所第3年次報告書、1881-1882年。pp. 189–235。
- ^ Pauly, H (1963). 「「イカアイト」、グリーンランド産の新鉱物」. Arctic . 16 (4): 263–264. doi : 10.14430/arctic3545 .
- ^ Council, TC; Bennett, PC (1993). 「カリフォルニア州モノ湖におけるイカイト形成の地球化学:トゥファマウンドの起源に関する示唆」.地質学. 21 (11): 971–974. Bibcode :1993Geo....21..971C. doi :10.1130/0091-7613(1993)021<0971:GOIFAM>2.3.CO;2.
- ^ Shearman, DJ; McGugan, A; Stein, C; Smith, AJ (1989). 「イカアイト、CaCO3̇6H2O、米国西部ラホンタンおよびモノ湖盆地の第四紀トゥファおよびトゥファマウンドのシンオライトの前駆体」。アメリカ地質学会紀要。101 (7): 913–917。Bibcode :1989GSAB..101..913S。doi : 10.1130/0016-7606(1989) 101 <0913:ICOPOT>2.3.CO;2.
- ^ Swainson, IP; Hammond, RP (2001). 「イカアイト、CaCO3·6H2O: 古温度計としてのグレンドナイトの冷気緩和」American Mineralogist . 86 (11–12): 1530–1533. Bibcode :2001AmMin..86.1530S. doi :10.2138/am-2001-11-1223. S2CID 101559852.
- ^ Buchardt, B; Israelson, C; Seaman, P; Stockmann, G (2001). 「グリーンランド南西部イッカフィヨルドのイカイテ石灰華塔:海水とアルカリ性湧水の混合による形成」Journal of Sedimentary Research . 71 (1): 176–189. Bibcode :2001JSedR..71..176B. doi :10.1306/042800710176.
- ^ Whiticar, MJ; Suess, E ( 1998). 「カリフォルニア州モノ湖と南極のブランスフィールド海峡の間の冷たい炭酸塩のつながり」。水生地球化学。4 (3/4): 429–454。doi : 10.1023 /A:1009696617671。S2CID 130488236 。
- ^ 「モノ湖 FAQ」。モノ湖委員会。2010年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年12月2日閲覧。
- ^ Jellison, R.; J. Romero; JM Melack ( 1998). 「モノ湖におけるメロミクシスの発生: 用水量の削減による意図しない結果」(PDF)。Limnology and Oceanography。3 (4): 704–11。 2012年2月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2008年11月13日閲覧。
- ^ Melack, JM; Jellison, R; MacIntyre, S; Hollibaugh, JT (2017). 「モノ湖: 30 年間にわたるメロミクシスまたはモノミクシスのプランクトン動態」。Gulati, R; Zadereev, E; Degermendzhi, A (編)。メロミクティック湖の生態学。生態学研究。第 228 巻。Springer。pp. 325–351。doi :10.1007/ 978-3-319-49143-1_11。ISBN 978-3-319-49141-7。
- ^ Jellison, R.; Roll, S. (2003 年 6 月). 「モノ湖におけるメロミクシスの弱体化と崩壊寸前」(PDF)。2008 年 10 月 30 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2008年11 月 13 日に取得– monolake.uga.edu 経由。
- ^ ab Benson, LV; Currey, DR; Dorn, RI; Lajoie, KR; et al. (1990). 「過去35,000年間のグレートベースンの4つの湖沼システムの拡大と縮小の年表」.古地理学、古気候学、古生態学. 78 (3–4): 241–286. Bibcode :1990PPP....78..241B. doi :10.1016/0031-0182(90)90217-U.
- ^ ab Stine, Scott (1990). 「カリフォルニア州東部モノ湖の後期完新世変動」.古地理学、古気候学、古生態学. 78 (3–4): 333–381. Bibcode :1990PPP....78..333S. doi :10.1016/0031-0182(90)90221-R.
- ^ abc 「Monthly Lake Levels」。Mono Basin Research Clearinghouse。2017年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年2月3日閲覧。
- ^ 「アルカリ環境での生活」。微生物生命教育リソース。2008年11月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年11月12日閲覧。
- ^ 「Mono Lakeに関するよくある質問」www.monolake.org。2017年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年1月20日閲覧。
- ^ 「モノ湖」。エコシナリオ。2007年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年1月23日閲覧。
- ^ “Brine Shrimp”. Mono Lake Committee. 2020年8月7日. 2024年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月30日閲覧。
- ^ “Alkali Files”. Mono Lake Committee. 2020年8月7日. 2024年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月30日閲覧。
- ^ Shih, Pei-Yin; Lee, James Siho; Shinya, Ryoji; Kanzaki, Natsumi; Pires-daSilva, Andre; Badroos, Jean Marie; Goetz, Elizabeth; Sapir, Amir; Sternberg, Paul W. (2019年9月26日). 「モノ湖で新たに同定された線虫が極端なヒ素耐性を示す」(PDF) . Current Biology . 29 (19): 3339–3344.e4. doi : 10.1016/j.cub.2019.08.024 . PMID 31564490. S2CID 202794288. 2020年3月9日時点のオリジナルより アーカイブ(PDF) 。
- ^ 「モノ湖」。Western Hemisphere Shorebird Reserve Network。2011年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年5月9日閲覧。
- ^ “Birds”. Mono Lake Committee. 2020年8月7日. 2024年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月30日閲覧。
- ^ シュフォード、デイビッド、ペイジ、ゲイリー、ヒース、サシャ、ネルソン、クリスティ (2016)。「カリフォルニア州モノ湖におけるシロチドリの生息数と分布に影響を与える要因」。Western Birds 47 : 38–49。
- ^ロートン、ハリー・W.; ウィルク、フィリップ・ J .; デデッカー、メアリー; メイソン、ウィリアム・M. (1976)。「オーエンズバレーのパイユート族の農業」カリフォルニア人類学ジャーナル。3 (1): 13–50。ISSN 0361-7181。JSTOR 27824857 。
- ^ 「カリフォルニア・インディアンとその居留地:K」。SDSU 図書館および情報アクセス。2010 年 9 月 26 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年8 月 31 日閲覧。
- ^ Farquhar, Francis (1926). Place Names of the High Sierra. San Francisco: Sierra Club. 2011年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年5月28日閲覧。
- ^ Stewart, OC. 「北部パイユート族」(PDF) .人類学的記録. 2 (3)。
- ^ 「カリフォルニア・インディアンとその居留地」。SDSU図書館および情報アクセス。2010 年 7 月 26 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009 年7 月 24 日閲覧。
- ^ 「ロサンゼルス市水道電力委員会第40回年次報告書」(PDF) 。 2016年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2017年9月17日閲覧。
- ^ 「モノ湖について」モノ湖委員会。2017年3月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年2月3日閲覧。
- ^ “Protecting California Gulls”. Mono Lake Committee. 2020年10月21日. 2024年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月30日閲覧。
- ^ abc 「モノ湖委員会の歴史」モノ湖委員会。2011年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年12月2日閲覧。
- ^ 「モノ湖の塵の発生源」。モノ盆地研究情報センター。2023年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年5月30日閲覧。
- ^ サアグン、ルイス(2023年1月2日)。「環境保護主義者、ロサンゼルスへのイースタンシエラのモノ湖からの水の輸入を阻止すべく闘う」ロサンゼルス・タイムズ。2023年4月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年1月2日閲覧。
- ^ レズニック、ブルース(2023年6月27日)。「意見:雨の多い冬がモノ湖の水位を回復させ始めた。ロサンゼルスは再び湖にすべきだ」ロサンゼルス・タイムズ。 2023年6月28日閲覧。
- ^ “State of the Lake”. Mono Lake Committee. 2020年8月7日. 2024年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月30日閲覧。
- ^ 「サンディエゴ現代美術館コレクション、1981.10.1-2」。モノ湖非現場(ブラックポイント付近の燃え殻)。1968年。2017年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年8月29日閲覧。
- ^ “Nancy Holt and Robert Smithson, Mono Lake, 19:54 min, color, sound, Electronic Arts Intermix”. 1968–2004. 2017年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年8月29日閲覧。
- ^ 「フロイド・エクストラ!『ウィッシュ・ユー・ワー・ヒア』が炎上」MOJO誌、2011年9月。2011年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ マーク・トウェイン (1996)。「第38章」。ラフティング・イット。バージニア大学図書館:電子テキストセンター。ISBN 0-19-515979-9. 2008年11月12日閲覧。
- ^ マーク・トウェイン (1996)。「第39章」。ラフティング・イット。バージニア大学図書館:電子テキストセンター。ISBN 0-19-515979-9. 2008年11月12日閲覧。
- ^ ハリス、SL (2005)。西部の火山:カスケードとモノ湖の火山。マウンテンプレス。p. 61。ISBN 978-0-87842-511-2。
- ^ マーク・トウェイン「Roughing it Chapters 38 & 39」。モノ・ベイスン・クリアリング・ハウス。2017年9月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年9月12日閲覧。
- ^ ハリソン、ケン(2015年3月19日)。「映画の中のモノ:フェア・ウィンド・トゥ・ジャワ」ザ・シート。
- ^ ヒューズ、ハワード (2009)。『ハートを狙え』 IBタウリス、p.28。ISBN 978-1-84511-902-7。
- ^ スウィーニー、マイク(2011年7月19日)。「Don't Know What You Got ('Till It's Gone)」ハフィントンポスト。2023年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年1月12日閲覧。
文献
- Jayko, AS, et al. (2013). 「カリフォルニア州モノ湖における2009年から2011年までの地質物理学的調査の方法と空間範囲」バージニア州レストン:米国内務省、米国地質調査所。
- ミラー、CD; 他 (1982)。「ロングバレー-モノ湖地域、東中央カリフォルニアおよび南西ネバダにおける将来の火山噴火による潜在的危険性: 予備的評価」。米国地質調査所回覧 877。バージニア州レストン:米国地質調査所。
外部リンク
- モノ湖エリア観光情報
- モノ湖トゥファ州立自然保護区
- モノ湖委員会のウェブサイト
- モノ湖観光ガイド
- 「モノ湖の世界湖沼データベースのエントリ」。2011年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年12月2日閲覧。
- モノ湖のランドサット画像
- オーエンズ渓谷とモノ盆地の道路沿いの地質と鉱業の歴史
