


ペニテンテス、またはニエベス・ペニテンテス(スペイン語で「悔い改めの雪」)は、高高度で見られる雪の形態である。硬くなった雪または氷でできた細長い薄い刃のような形をしており、間隔が狭く、太陽の方向を向いている。[1]
この名前は、懺悔する人々の群れが、ひざまずいて懺悔する人々の群れに似ていることに由来しています。この隊形は、スペインの聖週間の懺悔行列で修道士がかぶる背の高い尖った修道服とフードを思い起こさせます。特に、修道士の帽子は背が高く、細く、白く、先が尖っています。
これらの雪と氷の尖塔は、乾燥アンデスの標高4,000メートル(13,000フィート)以上の氷河と雪に覆われた地域全体に生えています。[2] [3] [4]長さは数センチメートルから5メートル(16フィート)を超えるものまであります。[4] [5]
最初の説明
ペニテンテは、1839年にチャールズ・ダーウィンによって科学文献に初めて記載されました。[6] 1835年3月22日、ダーウィンはチリのサンティアゴからアルゼンチンの都市メンドーサに向かう途中、ピウケネス峠近くのペニテンテで覆われた雪原を通り抜けなければならず、アンデスの強風によってペニテンテが形成されたという地元の信念(現在まで続いている)を報告しました。
形成
ペニテンテは、太陽によって形作られた、固まった雪の細くて長い刃である。太陽が雪に当たると、昇華によって雪は溶けることなく直接蒸気に変わる。最初は滑らかだった雪の表面は、一部の領域が他の領域よりも速く昇華するため、くぼみ、丘、空洞が形成される。その後、彫刻された表面は太陽光を集中させ続けるため、昇華のスピードが速まる。その結果、そびえ立つスパイクのように見える氷の雪柱が形成される。[7]
ルイ・リバトリーは、ペニテンテの形成につながる差異的融解の背後にある重要な気候条件は、氷点下を維持する露点であると指摘した。これが乾燥した空気と組み合わさって、雪が昇華する。このプロセスの数学的モデルはベタートンによって開発されたが[8]、粒状雪からマイクロペニテンテまでのペニテンテ成長の初期段階における物理的プロセスはまだ不明である。ペニテンテが雪面のエネルギーバランスに与える影響、したがって雪解けと水資源への影響も研究されている。[9] [10]
地球外
木星の衛星エウロパの熱帯地域には、高さ15メートル(49フィート)に達するペニテンテスが存在すると示唆されている。[11] [12] 2017年の研究によると、NASAのニューホライズンズミッションは冥王星で数百メートルの高さのペニテンテスを発見した。これは主に冥王星の薄い大気から季節的に堆積したメタンの氷で構成されている可能性が高い。 [13] [14]この構造物はタルタロス・ドルサと名付けられた領域を占めており、この名前は2017年8月にIAUによって正式に承認された。[15]
参照
参考文献
- ^ “ペニテンテス ESO オーストラリア” . 2019 年1 月 10 日に取得。
- ^ リビュトリー、L. (1954a)。 「ネバド・ジュンカル・セス・ペニテンテスと氷河の山塊」。Revue de Géographie Alpine (投稿原稿)。42 (3): 465–495。土井:10.3406/rga.1954.1142。
- ^ Lliboutry, L. (1954b). 「ペニテンテスの起源」. Journal of Glaciology . 2 (15): 331–338. Bibcode :1954JGlac...2..331L. doi : 10.1017/S0022143000025181 .
- ^ ab Lliboutry、L. (1965)。Traité de Glaciologie、Vol. I と II (フランス語)。フランス、パリ:マッソン。
- ^ ナルセ, R.; リーヴァ, JC (1997). 「中央アンデスのピロト氷河における雪のペニテントの形状に関する予備的研究」氷河研究紀要15 : 99–104.
- ^ ダーウィン、C. (1839)。フィッツロイ艦長指揮下のHMSビーグル号が1832年から1836年にかけて訪れたさまざまな国の地質学と自然史に関する研究日誌。ロンドン、イギリス:H.コルバーン。
- ^ 「ペニテンテス、見事な雪景色」2012年5月28日。
- ^ Betterton, MD (2001). 「ペニテンテ、サンカップ、ダートコーンによる雪原の構造形成理論」. Physical Review E. 63 ( 5): 12. arXiv : physics/0007099 . Bibcode :2001PhRvE..63e6129B. doi :10.1103/physreve.63.056129. PMID 11414983.
- ^ Corripio, JG (2003). 中央アンデスの高高度氷河盆地のエネルギー収支のモデル化(PDF) (博士論文). エディンバラ、英国: エディンバラ大学。p. 151。2013年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2013年9月7日閲覧。
- ^ Corripio, JG; Purves, RS (2005). 「中央アンデスの高高度氷河の表面エネルギーバランス: 雪のペニテンテスの影響」(PDF)。 de Jong, C.、Collins, D.、Ranzi, R. (編)。山岳地帯の気候と水文学。 ロンドン: Wiley & Sons。 p. 18 。 2013 年9 月 7 日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ 「木星の衛星には巨大でギザギザの氷の刃があり、地球外生命体の探索を困難にしている可能性あり」NBCニュース、2018年10月9日。
- ^ 「エウロパの表面は氷の刃で覆われているかもしれない」。Physics Today (10): 4147. 2013. Bibcode :2013PhT..2013j4147.. doi :10.1063/PT.5.027459。2013年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年9月28日閲覧。
- ^ Talbert, Tricia (2017-01-04). 「科学者らが冥王星の刃状地形についてより鋭い洞察を提供」NASA。2017-01-05時点のオリジナルよりアーカイブ。2017-01-05に閲覧。
- ^ Moores, John E.; Smith, Christina L.; Toigo, Anthony D.; Guzewich, Scott D. (2017-01-12). 「冥王星のタルタロス・ドルサの刃状地形の起源としてのペニテンテス」Nature . 541 (7636): 188–190. arXiv : 1707.06670 . Bibcode :2017Natur.541..188M. doi :10.1038/nature20779. PMID 28052055. S2CID 4388677.
- ^ 「Tartarus Dorsa」。惑星命名法のガイド – 国際天文学連合 (IAU) 惑星系命名作業部会 (WGPSN)。2017年8月8日。 2023年4月21日閲覧。
さらに読む
- Bergeron, Vance; Berger, Charles; Betterton, MD (2006). 「ペニテンテスの制御された放射線形成」. Physical Review Letters . 96 (98502): 098502. arXiv : physics/0601184 . Bibcode :2006PhRvL..96i8502B. doi :10.1103/PhysRevLett.96.098502. PMID 16606324. S2CID 10549734.
- コトリャコフ、VM;イムノ州レベデバ (1974 年)。 「ニエベと氷のペニテンテ、その形成方法と示唆的な重要性」。Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie (ドイツ語)。X:111~127。(ソ連のパミール高原東部で観察されたものを参考に、これらの消失特徴の外観と形成について説明します)
- Lliboutry, L. (1998)。「乾燥アンデスの氷河」。Williams, RSJ、Ferrigno, JG (編)。世界の氷河の衛星画像アトラス。USGS-p1386i。2008-06-02 にオリジナルからアーカイブ。2006-10-25に取得。
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