カナダ、ノースウェスト準州トゥクトヤクトゥク近郊の、ピンゴと多角形楔状氷が混在する周氷河地形の例周氷河作用(形容詞:「周氷河的」、氷河地域の縁辺部を指す)は、季節的な融解と凍結によって生じる地形形成過程を指し、多くの場合、永久凍土地域で起こります。融解水は氷楔やその他の構造物で再凍結することがあります。[ 1 ] [ 2 ]「周氷河的」はもともと、過去の氷河の縁辺部に位置する環境を指していました。しかし、凍結と融解のサイクルは、過去の氷河地域の外の景観にも影響を与えます。[ 3 ]したがって、周氷河環境は、凍結と融解が景観を大きく変化させるあらゆる場所にあります。[ 4 ]
周氷河地帯と気候
物理地理学の「ゾーン」概念は、気候地形学の一般的な考え方の中で、ドイツの地形学者カール・トロルの研究に端を発している。周氷河地帯の定義は明確ではないが、地球の陸地の4分の1が周氷河条件にあると控えめに推定されている。この4分の1を超えて、地球の陸地のさらに4分の1または5分の1が、更新世のある時期に周氷河条件にあった。 [ 9 ]北半球では、北アジアと北アメリカ北部のより広い範囲が周氷河に覆われている。ヨーロッパでは、フェノスカンジア、アイスランド、北ヨーロッパのロシア、スバールバル諸島の一部。さらに、北極圏以外の北半球のアルプス地域も周氷河の影響を受ける可能性がある。北半球の大きな例外は、その大きさと低緯度の位置で際立つチベット高原である。 [ 9 ]南半球のアンデス山脈の一部、南極大陸の氷のない地域、および亜南極諸島は周氷河に覆われている。[ 9 ] [ 10 ] 1935年、メリクは、更新世を通じてスロベニアアルプスの氷河のない地域では霜の風化が非常に成功した地形形成プロセスであったことを発見した。当時「周氷河」という言葉はよく知られていなかったため、彼は単に土砂移動プロセスに関連して斜面を下る岩屑の移動が促進されたことを強調した。1963年、メリクはスロベニアに関する著書の一般セクションの第2版で「周氷河」という用語を導入し、斜面における支配的な地形形成プロセスについてより詳細な説明も提供した。[ 11 ]
カール・トロルが1944年に周氷河気候の概念を導入して以来、周氷河気候の多様性を分類するさまざまな試みが行われてきました。ヒュー・M・フレンチの分類では、現在存在する6つの気候タイプが認識されています。[ 12 ]
- 高緯度北極圏の気候
- 大陸性気候
- 高山気候
- チベット高原の気候
- 年間気温差の小さい気候
- 南極の乾燥した氷河のない地域の気候
立地に影響を与える要因
- 緯度 ― 気温は赤道付近で高くなる傾向があります。周氷河環境は高緯度地域に多く見られます。北半球のこれらの緯度地域には陸地が多いため、この影響は主に北半球で見られます。しかし、低緯度地域では太陽放射の直接的な影響が大きいため、凍結融解現象は見られますが、永久凍土の分布範囲ははるかに狭くなっています。
- 標高 ― 海抜100m上昇するごとに気温は約1 ℃低下する。標高が高いほど、気温が低く、凍結融解サイクルが頻繁で、風や積雪にさらされる機会が増えるため、周氷河活動が活発になる。こうした条件は、周氷河環境の特徴である霜柱隆起、ソリフラクション、氷楔形成といった現象を促進する。(Gruber & Haeberli、2007)
- 海流 ― 極地からの冷たい表層海流は、その影響が及ぶ場所の平均気温を低下させるため、例えばラブラドール半島のように、赤道付近で氷冠や周氷河地帯が見られるようになります。逆に、熱帯海域からの暖かい表層海流は平均気温を上昇させます。そのため、寒冷な気候はより北の地域でのみ見られるようになります。これは、北太平洋海流の影響を受ける北アメリカ西部で顕著です。同様に、ただしより顕著に、メキシコ湾流は西ヨーロッパに影響を与えています。
- 大陸性気候― 海洋の緩和作用から離れると、季節的な気温変動はより激しくなり、凍結融解はより深くまで及ぶ。カナダやシベリアの中央部では、周氷河作用に典型的な永久凍土がより深く、赤道に向かってより遠くまで広がっている。同様に、凍結融解に伴うソリフラクション(土壌流動)は、西海岸よりもやや低緯度まで広がっている。
ケニア山の標高約4000mにある岩石地帯
ペンシルベニア州の岩場周氷河作用は様々な地盤条件をもたらしますが、特に氷楔、ソリフラクション、ゲリフラクション、霜クリープ、落石によって形成された不規則な混合堆積物を含むものが多く見られます。周氷河環境は安定した地形へと向かう傾向があります。[ 13 ]
- クーム堆積物とヘッド堆積物– クーム堆積物は、イングランド南部の白亜質の断崖の下に見られる白亜質の堆積物です。ヘッド堆積物は、ダートムーアの花崗岩の露頭の下に多く見られます。
- 模様地– 模様地とは、石が円形、多角形、縞模様などを形成する地層のことです。地形によって、どの模様が現れるかが決まります。これらの特徴は、凍上と呼ばれる現象によって生じます。
- ソリフラクションローブ – ソリフラクションローブは、水浸しの土壌が重力によって斜面を滑り落ち、U字型のローブを形成する際に発生します。
- ブロックフィールドまたはフェルゼンメール – ブロックフィールドとは、大きな角張った岩塊で覆われた地域で、伝統的に凍結融解作用によって形成されたと考えられています。ブロックフィールドの良い例は、ウェールズのスノードニア国立公園で見ることができます。ブロックフィールドは、米国北東部のアパラチア山脈の氷河に覆われなかった地域に多く見られ、例えばペンシルベニア州リーハイ郡のリバー・オブ・ロックスやヒッコリー・ラン・ボルダー・フィールドなどが挙げられます。
その他の地形には以下のようなものがある。
河川活動
周氷河地帯の多くは降水量が比較的少なく(そうでなければ氷河に覆われているはず)、蒸発散量も少ないため、河川の平均流量は低い。しかし、カナダ北部やシベリアに隣接する北極海に流れ込む河川は、流域の上流部や南部で積雪が早く融解するため、浸食を受けやすい。これは、まだ凍結している下流部で河川氷が流れを妨げ、下流で洪水を引き起こすためである。これらの氷のダムが溶けたり決壊したりすると、せき止められていた水が放出され、浸食が発生する。
周氷河科学者
著名な周氷河科学者には以下のような人物がいる。
参考文献
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- ↑ 「リンク・ウォッシュバーンの訃報」(PDF) 。 2020年7月3日にオリジナル(PDF)からアーカイブ済み。2023年1月31日に取得。
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- 参考文献
- French, Hugh M. (2007).周氷河環境(第3 版). John Wiley & Sons Ltd. ISBN 978-0-470-86588-0。