モレーンとは、固められていない堆積物(レゴリスと岩)の集積で、氷河堆積物と呼ばれることもあります。現在および過去に氷河が覆っていた地域に存在し、以前は氷河または氷床によって運ばれていました。氷河堆積物は、氷河粉と呼ばれることもある細かく砕けた粘土質物質の基質中に、部分的に丸みを帯びた粒子で構成され、大きさは玉石(この場合は玉石粘土と呼ばれることが多い)から砂利や砂までさまざまです。側方モレーンは氷流の側面に形成されるもので、末端モレーンは氷河の麓に形成されるもので、氷河が最も前進した場所を示しています。その他の種類のモレーンには、地上モレーン(平坦または不規則な地形でシート状に形成された、堆積物に覆われた領域)や中間モレーン(2 つの氷河が出会う場所に形成されるモレーン)があります。
語源
モレーンという言葉はフランス語の moraine [mɔ.ʁɛn]から借用されたもので、これはサヴォワ方言のイタリア語 morena (「土の丘」) に由来している。この場合のmorena はプロヴァンス語の morre (「鼻先」) に由来しており、これは俗ラテン語の * murrum (「丸い物体」) に由来している。[1]この用語は1779 年にオラース・ベネディクト・ド・ソシュールによって地質学に導入された。[2]
特徴
モレーンは、主に氷河氷によって堆積した氷河堆積物で構成された地形です。 [2]氷河堆積物は、シルトサイズの氷河粉から大きな岩石まで、層状化も分類もされていない堆積物です。 [3]個々の岩片は通常、亜角形から丸みを帯びた形状をしています。[4]モレーンは氷河の表面で見つかる場合もあれば、氷河が溶けた場所に堆積した堆積物の山や層として見つかる場合もあります。[5]
形成
モレーンは、堆積物の特性、氷上の力学、およびモレーンが形成される氷河上の位置に応じて、いくつかのプロセスを経て形成される可能性があります。 [6]モレーンの形成プロセスは、大まかに受動的プロセスと能動的プロセス に分けられます。[7]
受動的なプロセスでは、混沌とした氷河上堆積物が限られた再加工で地形上に配置され、典型的には丘状のモレーンを形成します。[8] [9] これらのモレーンは、氷の表面からの氷河上堆積物で構成されています。[7]
活発なプロセスは、氷の動きによって直接モレーン堆積物を形成または再形成します。これは氷河構造運動として知られています。これにより、押し出しモレーンと衝上ブロックモレーンが形成され、これらはティルと再形成された氷河前縁堆積物で構成されることがよくあります。[10]
モレーンは、氷河の縁から流れ出る氷河流からの砂や砂利の堆積によっても形成される。これらの扇状堆積物は合体して、氷河の縁を示す長いモレーンバンクを形成することがある。[11]複数のプロセスが組み合わさって単一のモレーンが形成および再加工される場合があり、ほとんどのモレーンは一連のプロセスを記録している。モレーンの再加工は、チリ最南端の場合のように、金の砂金鉱床の形成につながる可能性がある。[12]
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ロッキーマウンテン国立公園のモレーン。1941年にアンセル・アダムスが撮影。
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ガルダ湖のモレーン。
モレーンの種類
モレーンは、起源、氷河または旧氷河に対する位置、または形状によって分類できます。[13] 最初のアプローチは、現代の氷河に関連するモレーンに適していますが、起源が議論されているため、特定の形態で定義される古いモレーンに適用するのはより困難です。一部のモレーンの種類は古代の氷河でのみ知られていますが、谷氷河の中央モレーンは保存状態が悪く、氷河の後退または融解後に区別することが困難です。[要出典]
側方モレーン
側方モレーンは、氷河の側面に沿って堆積した岩屑の平行な尾根である。固まっていない岩屑は、谷壁の凍結による破壊や谷に流れ込む支流によって氷河の上に堆積することがある[14]。あるいは、氷河の表面に運ばれ、溶けて氷河の縁まで運ばれた氷河底の岩屑であることもある[15] 。

側方モレーンの高さは谷底から最大140メートル(460フィート)に達し、長さは最大3キロメートル(1.9マイル)に達し、氷河の縁に近いほど(最大80度)急勾配となり、遠いところ(傾斜は通常29度から36度)よりも急勾配となる。[15]
地上モレーン

地上モレーンは、不規則な地形で尾根のないティルで覆われた地域で、なだらかな丘や平野を形成していることが多く、[16]標高は10メートル(33フィート)未満です。地上モレーンは、氷河の後退に伴って堆積した薄くて不連続な上層の氷上ティルとともに、氷の底に堆積した堆積ティルです。通常は、端部モレーンの間の地域で見つかります。[17]
ロゲンモレーン
ローゲンモレーンまたはリブ付きモレーンは、氷床内の氷の流れに対して垂直な一連のリブを形成する基底モレーンの一種です。リブ間のくぼみは水で満たされることがあり、航空写真ではローゲンモレーンがトラ縞のように見えます。ローゲンモレーンは、地形の模式地 であるスウェーデンのヘリエダーレンにあるローゲン湖[18]にちなんで名付けられました。
デ・ヘールモレーン
ロゲンモレーンと近縁のデ・ヘールモレーンは、氷河の流れに垂直に走る高さ最大5メートル、幅10~50メートルのティルリッジです。低地で大きなグループを形成しています。[19] 1889年に初めて記述したジェラルド・デ・ヘールにちなんで名付けられたこのモレーンは、氷床の下のクレバスから形成された可能性があります。[19]クヴァルケンにはデ・ヘールモレーンが非常に多く存在します。[20]
末端モレーン
末端モレーンは、氷河の先端または末端に堆積した未固結の堆積物の尾根である。これらは通常、氷河の末端の形状を反映している。氷河はベルトコンベアのように機能し、堆積物を氷河の上部から底部まで運び、末端モレーンに堆積させる。末端モレーンのサイズと形状は、氷河が前進しているか、後退しているか、平衡状態にあるかによって決まる。氷河の末端が 1 か所に留まる時間が長いほど、モレーンに堆積する堆積物が多くなる。末端モレーンには、末端モレーンと後退モレーンの 2 種類がある。末端モレーンは、氷河が最大限前進したことを示す。後退モレーンは、氷河が後退中に一時停止したときに残る小さな尾根である。氷河が後退した後、末端モレーンは後氷河侵食によって破壊されることがある。[21]
後退モレーン
後退モレーンは、末端モレーンの後ろの谷を横切る一連の横方向の尾根として観察されることが多い。後退モレーンは、その間にある側方モレーンに対して垂直に形成され、氷河によって堆積した未固結の堆積物で構成される。後退モレーンは、氷河の後退が一時的に停止したときに形成される。[6] [22]
北極の押し上げモレーン

永久凍土地域では、前進する氷河が前面の厚い凍った堆積層を押し上げることがあります。その結果、北極の押し上げモレーンが形成されます。
中間モレーン

中央モレーンは、谷底の中央を走るモレーンの尾根である。2つの氷河が出会い、隣接する谷の端の岩屑が合流して拡大した氷河の上に運ばれることで形成される。氷河が溶けたり後退したりすると、岩屑が堆積し、谷底の中央に尾根が形成される。ユーコン準州のクルアニ国立公園にあるカスカウルシュ氷河には、幅1kmの中央モレーンの尾根がある。[23]
氷河上のモレーン
氷河上のモレーンは、氷河氷の上に堆積した堆積物によって形成されます。この堆積物は、融解帯で地表に向かって流れる氷によって堆積したり、[24]表面氷が溶けたり、 [25]谷の側壁から氷河に落ちてくる堆積物によって堆積したりします。[26]
波状モレーン
ウォッシュボードモレーンは、マイナーモレーンまたはコルゲートモレーンとも呼ばれ、氷河によって形成された低振幅の地形的特徴です。高さ1〜2メートル(3フィート3インチ〜6フィート7インチ)、約100メートル(330フィート)の低起伏の尾根で構成され、氷の底に堆積物として蓄積されました。[27] 「ウォッシュボードモレーン」という名前は、空から見ると洗濯板に似ていることに由来しています。
ヴェイキモレーン
ヴェイキモレーンは、土手に囲まれた池や台地の不規則な地形を形成する丘陵モレーンの一種です。厚い堆積層で覆われた氷が不規則に溶けることで形成されます。ヴェイキモレーンは、スウェーデン北部やカナダの一部でよく見られます。
参照
- モレーンに関連する地質学的特徴
- モレーンの例
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- ドッガーバンク – 北海の大きな砂州
- ケトルモレーン – ウィスコンシン州にある大きなモレーン
- ロングアイランド – ニューヨーク州南東部の人口の多い島
- オークリッジモレーン – カナダ、オンタリオ湖の上にある氷河堆積物の地形
- バルパライソモレーン – アメリカ中西部のモレーン
- サイプレスヒルズ(カナダ) – カナダのアルバータ州とサスカチュワン州にある丘陵
- スリーピング ベア デューンズ国立湖岸 – 保護地域
参考文献
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さらに読む
- イースターブルック、DJ(1999)、地表プロセスと地形(第2版)、アッパーサドルリバー、ニュージャージー:プレンティスホール、ISBN 9780138609580
外部リンク
- 「氷河モレーンは最後の氷河期の紛れもない痕跡」 – パンタグラフ(イリノイ州ブルーミントン紙)
