

潮汐波[1]は、文脈によっては単に波と表記されることが多いが、満ち潮の先端が波(または複数の波)を形成し、川や狭い湾を遡上して川や湾の流れの方向を逆転させる潮汐現象である。これは、流れに逆らって川を押し上げる強い潮流である。
説明
波浪は世界的に見ても比較的限られた場所でしか発生せず、通常は潮位の差が大きい(通常、満潮と干潮の差が6メートル(20フィート)以上)地域で、また、上げ潮が広い湾を経由して浅く狭くなる川や湖に流れ込む場所で発生します。[2]漏斗のような形状は潮位の差を広げるだけでなく、上げ潮の持続時間を短縮し、洪水が水位の急激な上昇として現れるまでになります。潮汐波は上げ潮の間に発生し、引き潮の間に発生することはありません。

潮汐波は、波頭がローラー状に砕ける単一の波面(水圧跳躍のようなもの) [4] [5]から、滑らかな波面の後に一連の二次波(ウェルプ)が続く波状の波面まで、さまざまな形をとることがあります。[6]大きな波は船舶の航行には特に危険ですが、川でのサーフィンには最適な環境でもあります。[6]
潮汐波の2つの重要な特徴は、波の伝播中に発生する激しい乱流と乱流混合、およびゴロゴロという騒音です。潮汐波の視覚的観察により、波が押し寄せる水の乱流性が強調されます。潮汐波は河口域に強力な乱流混合を引き起こし、その影響はかなりの距離にわたって感じられることがあります。速度の観察では、波の通過に伴う流れの急速な減速と大きな速度変動が示されています。[7] [8]潮汐波は、波頭と波頭の乱流、波頭ローラーに巻き込まれた気泡、波頭と岸の下の堆積物の浸食、浅瀬と砂州の洗掘、障害物への衝突によって引き起こされる音を組み合わせた強力な轟音を作り出します。ボアランブルは低周波のため遠くまで聞こえる。低周波音は前進するローラーの特徴で、大規模な渦に巻き込まれた気泡が音響的に活発になり、ランブル音の発生に支配的な役割を果たしている。[9]
語源
boreという単語は、古英語を通じて、「波」または「うねり」を意味する古ノルド語のbáraに由来しています。
効果
潮汐による波は危険です。フランスのセーヌ川、カナダのプティコディアック川、メキシコのコロラド川など、いくつかの川は潮汐による波に関連して不吉な評判を持っています。中国では、銭塘江の岸に沿って警告標識が設置されているにもかかわらず、波に巻き込まれて危険を冒しすぎた人々によって毎年多くの死者が出ています。[2]潮汐による波は、例えばパプアニューギニア(フライ川とバム川)、マレーシア(バタン・ルパール川のベナク川)、インド(フーグリー川の波)など、河口域の船舶や航行に影響を与えます。
一方、潮汐の影響を受ける河口は、さまざまな野生生物の豊かな餌場および繁殖地です。[2]河口域はいくつかの在来魚種の産卵場および繁殖場であり、潮汐によって引き起こされる通気は、多くの種類の魚やエビの豊かな成長に貢献しています(たとえば、インドネシアのロカン川)。潮汐はまた、インドネシアのカンパール川のセブンゴーストボアのように、レクリエーションとしての内陸サーフィンの機会を提供します。
科学的研究
科学的研究は、イギリスのウェールズにあるディー川[10] 、フランスのガロンヌ川[11] [12] [ 13] [14] [15]とセルーン川[16] 、オーストラリアのデイリー川[17]、中国の銭塘江河口[18]で行われてきました。潮汐流の力は、ディー川[10] 、リオ・ミアリム、デイリー川[17]、セルーン川[16]での多くの現地調査で証明されているように、科学的測定にとってしばしば課題となります。
潮汐の影響を受ける河川と湾
これまでにボアが発生したことが知られている河川や湾には、以下のものがある。[2] [19]
アジア
- ガンジス川-ブラマプトラ川、インド、バングラデシュ
- インダス川、インドとパキスタン
- シッタン川、ビルマ
- 中国の銭塘江は世界最大の水深を有し、[2] [18]高さは最大9メートル(30フィート)、流速は最大時速40キロメートル(25マイル)である。
- マレーシア、スリ アマン近くのバタン ルパールまたはルパール川。潮汐孔は地元ではベナクとして知られています。[6]
- バタン・サドンまたはサドン川、サラワク州、マレーシア。
- インドネシア、ペララワン州メランティ湾のカンパール川のボノ。この現象は船を沈めるとして地元民に恐れられている。[要出典]内陸130km(81マイル)まで砕けると報告されているが、通常は高さ6m(20フィート)で40km(25マイル)まで砕ける。[20]
オセアニア
オーストラリア
パプアニューギニア
ヨーロッパ
アイルランド
イギリス
- ディー川、ウェールズおよびイングランド
- マージー川。セヴァーン川の波に次いで2番目に高い波で、高さは最大1.7メートル(6フィート)に達する。この波はマンチェスター船舶運河の周辺で発生する傾向がある。
- セヴァーン川はウェールズとイングランドのセヴァーン川に流れ込み、高さは最大2メートル(7フィート)に達する。
- イングランドのトレント川にあるトレント・エーギルは、高さが最大1.5メートル(5フィート)です。また、ハンバー川河口の他の支流にも見られます。
- リバーパレット
- ウェランド川
- ケント川のアーンサイドボア
- グレートウーズ川
- ヨークシャーのウーズ川。トレント川と同様に、「エーギル川」としても知られています。
- リバーエデン
- エスク川
- ネン川。イーグル川としても知られています。
- ニス川
- ルーン川、ランカシャー
- リブル川、ランカシャー
- イールム川、デボン
- カンブリア州レヴェン川

ベルギー
フランス
この現象はフランス語で一般的に「アン・マスカレ」と呼ばれています。[22]しかし、他の地方名も好まれています。[19]
- セーヌ川には1960年代まで大きな窪みがあり、地元ではラ・バールと呼ばれていました。それ以降、浚渫と河川改修により、窪みは事実上除去されました。[19]
- クエノン、セルヌ、ゼーを含むモン サン ミシェル湾[19]
- アルゲノン[19]
- フレムール(フレネ湾)[19]
- ヴィール[19]
- シエンヌ[19]
- ヴィレーヌ、地元ではル・マスカランと呼ばれる
- ドルドーニュ[19]
- ガロンヌ[19]
北米
アメリカ合衆国

- アラスカ州クック湾のターナゲインアーム。最大 2 メートル (7 フィート)、最大 20 km/h (12 mph)。
- 歴史的に、コロラド川には最大 6 フィートの潮汐波があり、川の上流 47 マイルまで広がりました。
- サバンナ川は内陸10マイル(16 km)まで流れています。[要出典]
- 高さわずか数インチの小さな潮汐波が、ミシシッピ湾岸の潮汐地帯を前進していく様子が観察されている。
- カリフォルニア州サンフランシスコのクリッシーフィールドマーシュ湾の入り江では、満潮時に潮汐波が発生することがあります。
カナダ
ファンディ湾は世界で最も大きな潮位差を誇り、ノバスコシア州とニューブランズウィック州の間の湾上部に流れ込むほとんどの河川には、大きな潮汐波があります。これには次のものが含まれます。
- ペティコディアック川はかつて2メートル(6.6フィート)を超える高さで北米で最も高い波高があったが、 1960年代にモンクトンとリバービューの間に土手道が建設されたことで大規模な堆積が起こり、波高はさざ波程度にまで低下した。かなりの政治的論争の末、2010年4月14日にペティコディアック川修復プロジェクトの一環として土手道のゲートが開かれ、潮汐波は再び大きくなり始めた。[23]波高の修復は十分なもので、2013年7月にはプロのサーファーが高さ1メートル(3.3フィート)の波に乗ってペティコディアック川をベリボー村からモンクトンまで29キロメートル(18.0マイル)上って、連続サーフィンの北米新記録を樹立した。[24]
- ノバスコシア州のシュベナカディ川。潮汐の波が近づくと、完全に干上がった川床が水で満たされる。この波が来たときに川床にいた数人の観光客が死亡した。 [要出典] ツアーボートの運営者は夏にラフティングツアーを提供している。
- 湾につながるいくつかの小河川では、カンバーランド盆地のヘバート川やマカン川、ミナス盆地のセントクロア川やケネットクック川、トルロのサーモン川など、波の高さと流れが最も速い。 [25]
メキシコ
歴史的に、コロラド川の河口にあるメキシコのカリフォルニア湾には潮汐波がありました。それはモンタギュー島付近の河口で発生し、上流に伝播しました。かつては非常に強かったのですが、灌漑のために川の流れが変わったことで川の流れが弱まり、潮汐波はほぼ消滅しました。
南アメリカ
ブラジル
- ブラジルのアマゾン川。高さは最大4メートル(13フィート)、流速は最大13マイル(21 km / h)です。地元ではポロロッカとして知られています。 [ 26]
- ブラジルのメアリム川
- ブラジルのアラグアリ川。過去には非常に水量が多かったが、水牛の飼育、灌漑、川沿いのダム建設により、水の流れが大幅に減少し、2015年以降は水が失われたと考えられている。
ベネズエラ
チリ
- 南の運河、例:カストロ運河、チリのチロエ島(カストロフィヨルド)
潮汐波のある湖
海の入り江がある湖でも潮汐波が発生することがあります。[要出典]
北米
参照
- 1812年ニューマドリッド地震は、ミシシッピ川が一時的に逆流したアメリカの歴史的な地震である。
- 潮流競争
- 津波
- トンレサップ湖はカンボジアの湖と川のシステムで、モンスーンの洪水により一時的に川が逆流することがあるが、潮汐による逆流ではない。
参考文献
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この […] 展開中、[ADCP] 機器は最初の潮汐サイクル後に繰り返し堆積物に埋もれ、回収時にかなりの困難を伴って堆積物から掘り出さなければなりませんでした。
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、多くの問題や故障が発生しました。津波の通過後約 40 秒で、金属フレームが動き始めました。ADV サポートは津波の 10 分後に完全に機能しなくなりました。
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波が通過してから約 20 分後、サイト C の 2 つのアルミ製フレームが倒れた。 […] 3 分間のマクロ乱流が観測された。 […] この不安定な動きは、1.8 m/s というはるかに速い準定常流に耐えた係留装置を倒すほどの勢いがあった。
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外部リンク
- イギリスのセヴァーン川に関する情報
- 「ウィッゲンホール波」の潮汐のアマチュアビデオ
- Proudman Inst.ページへのリンク
- マスカレ、エイギル、ポロロッカ、タイダルボア。いいですか?ああ?クアンド?コメント?パーコイ?Journal La Houille Blanche、No. 3、pp. 103–14に掲載
- 波状波面下における乱流混合、 Journal of Coastal Research、第24巻、第4号、pp. 999–1007 doi :10.2112/06-0688.1
- 潮汐波の研究(2017)クイーンズランド大学。
