
氷河の形態、つまり氷河の形は、気温、降水量、地形、その他の要因によって左右されます。 [1]氷河形態学の目的は、氷河地形とその形成過程をより深く理解することです。[2]氷河の種類は、グリーンランド氷床のような巨大な氷床から、山頂にある小さな圏谷氷河まで多岐にわたります。 [3]氷河は主に2つのカテゴリーに分類できます。
制約のない氷河

氷床と氷冠
氷床と氷冠は他の氷河に比べて最も広い面積を陸地に覆っており、その氷は下層の地形に制約されない。これらは最大の氷河氷層であり、世界の淡水の大部分を蓄えている。[4]
氷床
氷床は氷河形成の最大の形態である。氷床は大陸サイズの氷の塊で、50,000平方キロメートル(19,000平方マイル)以上の面積に広がっている。[5] ドーム型で、氷冠のように放射状の流れを示す。[4] [5] [6]氷床が海洋上に広がると、棚氷 となる。[6] 氷床には地球上の淡水氷の99%が含まれており、降雪層が蓄積し、ゆっくりと氷に圧縮され始めることで形成される。[5]現在、地球上に存在する氷床は、南極氷床とグリーンランド氷床の 2つだけだ。現代の地球の10分の1だけが氷床で覆われているが、更新世には地球の3分の1が氷床で覆われていた。これは最終氷期極大期としても知られている。[6] [7]
氷冠
氷帽は、放射状の流れを示すドーム状の氷の塊と定義できます。[5]氷床と混同されやすいですが、これらの氷構造は50,000 km 2 未満であり、それらが広がる地形全体を覆い隠します。[5]氷 帽は主に、特に標高が高く平らな地面がある極地と亜極地に形成されます。[4] 氷帽は、丸い、円形、または不規則な形をしています。[5] 氷帽は徐々に氷床と融合することが多く、追跡や記録が困難です。[5] 例としては、次のものがあります。
- ヨステダール氷河、ノルウェー
- デボン氷帽、カナダ
- バーンズ氷帽、カナダ
- ヴァトナヨークトル、アイスランド
- フレイド・イズブリンク、グリーンランド
氷のドーム
アイスドームは、氷冠または氷床の一部で、蓄積帯に位置する直立した氷面が特徴です。[5]アイスドームはほぼ対称形で、表面の形状は凸状または放物線状です。[5]アイスドーム は、地形の高さまたは窪みのいずれかである陸塊の上に均一に発達する傾向があり、多くの場合、氷河下の地形を反映しています。[5] 氷床では、ドームの厚さは3,000メートル(9,800フィート)を超える場合があります。ただし、氷冠では、ドームの厚さははるかに小さく、比較すると数百メートル程度です。[5] 氷河島では、アイスドームは通常、氷冠の最高点です。[5]アイスドームの例として、ロシア連邦フランツヨシファ諸島のアルジェ島にあるクポル・ボストーク・ペルヴィーが挙げられます。
氷河
氷流は、氷の流れを急速に海、海洋、または棚氷へと導きます。このため、氷流は一般に氷床の「動脈」と呼ばれています。[8] [9]大陸床からの氷は、複雑な氷流ネットワークによって海洋に排出され、その活動は海洋および大気のプロセスによって大きく影響されます。[8] 氷流は、中央部で速度が速く、両側は動きの遅い氷に囲まれています。[10] 氷流の流量が多い時期には、氷床から海洋への氷の移動量が増え、海面が上昇します。[10] 氷河の氷と水の境界では、氷河が割れ始め、大きな氷の塊から氷山が分離するため、氷山の分離が起こります。 [11] [9]氷山の分離は海面上昇の大きな要因ですが、氷山の分離を経験できるのは海洋だけではありません。[11]氷の分離は湖、フィヨルド、大陸の氷崖でも起こることがある。 [11]
制限された氷河
氷原

氷原は比較的広い範囲を覆う氷河構造の一例であり、通常は山岳地帯に位置します。[4] 氷原は氷帽と非常によく似ていますが、その形態は下にある山岳地形の影響をより強く受けます。[4]
氷原の下にある岩石層は多様で、ヌナタックと呼ばれる岩山の峰が氷原の表面から突き出ていることが多い。[12] [13] 例としては以下が挙げられる。
流出氷河
流出氷河は谷間に多く見られ、大きな氷床や氷冠から生じます。[4]流出氷河は、その下にある地形によって決まる一方向に動きます。[12]流出氷河は、周囲の地形にある隙間を通って内陸の氷河から水を排出します。[4]内陸の氷河の融解量が増えると、最終的に流出氷河の流出量が増加します。[14]研究では、グリーンランドで発見された流出氷河は、地球温暖化の上昇とそれに続く流出量の増加に伴い、世界の海面をかなり上昇させる可能性があると予測されています。[15] 例としては、次のものがあります。[14]
- ヘルハイム氷河、グリーンランド
- カンゲルルススアーク氷河、グリーンランド
- ヤコブスハウン氷河、グリーンランド
- ピーターマン氷河、グリーンランド
谷の氷河
谷氷河は、氷原、氷冠、または氷床の排水路として機能する流出氷河です。[15]これらの氷河の流れは、それらが存在する谷の壁によって制限されていますが、雪が集まって氷に変わるにつれて山脈に形成されることもあります。[4] [16] 谷氷河の形成は、氷河の末端によって堆積したティル(固められていない岩石材料)の集合体である末端モレーンなどの層によって制限されます。氷のない露出した岩盤と斜面が谷氷河を取り囲んでいることが多く、[17]雪崩によって氷河に雪と氷が堆積する経路を提供します。例として次のものがあります。
谷頭氷河
谷頭氷河は谷頭のみに限定されたタイプの谷氷河である。[16] [無関係な引用]このタイプの谷氷河の例としては、アイスランドにあるベイギスアゥルヨークトル氷河があり、その下の谷まで顕著に広がっていない。[12]
フィヨルド
真のフィヨルドは、谷の氷河が後退し、空になった谷に海水が流れ込むことで形成されます。フィヨルドは山岳地帯や氷河の影響を受けた地域で見られます。[18] 例としては、以下のものがあります。
- アイスランド、クヴァルフィヨルズル
- ホルンスンド、スヴァールバル諸島
- ソグネフィヨルド、ノルウェー
- このタイプの谷氷河として現存するものとしては、グリーンランドのヤコブスハウン氷河がある。
ピエモンテ氷河

ピエモンテ氷河は谷氷河の一種で、低地平野に流れ出て扇状に広がっています。[12] [16]例としては以下のようなものがあります。
- マラスピナ氷河、アラスカ州、アメリカ合衆国
- エンデバー・ピエモンテ氷河、南極
カール氷河

カール氷河は、ボウル型の谷の窪地に現れる氷河です。[4] [12] 雪は地形構造に簡単に積もります。雪がさらに降ると氷に変わり、その後圧縮されます。[12]氷河が溶けると、カール構造がその場所に残ります。[4] 例としては、以下のものがあります。
- ローワー・カーティス氷河、ワシントン州、アメリカ合衆国
- イール氷河、ワシントン州、アメリカ合衆国
懸垂氷河
懸垂氷河は懸垂谷に現れ、それが付着している山の側面から分離する可能性があります。[12] [20] 懸垂氷河の破片が分離して落下し始めると、雪崩が引き起こされる可能性があります。[20] 例としては、次のものが挙げられます。
参考文献
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出典
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