ウェッデルポリニヤ、またはウェッデル海ポリニヤは、南極沖の南極海のウェッデル海とモード海嶺付近にあるポリニヤ、つまり海氷に囲まれた不規則な開水域である。[1] [2]ポリニヤの形成により、比較的暖かい海水(表面凍結温度 -1.9 °C)が冷たい大気にさらされ、大量の熱交換が起こり、海洋の深層対流が起こり、その深さは1,000~2,000メートルに達することが多い。[3]
発生事例

ニュージーランドほどの大きさで、1974年から1976年にかけて毎年冬に再発しました。[4]これらは、ニンバス5 電気走査マイクロ波放射計(ESMR)によって観測された最初の3回の南半球の冬でした。[5] 1976年から2015年まで、このポリニヤはめったに観測されませんでした。[6]ポリニヤは2016年に再発し、2017年にも現れています。2010年代の発生は1970年代の発生よりも小さく、2017年にはメイン州とほぼ同じ大きさ、つまり約80,000 km 2(31,000平方マイル)でした。 [7]
1970年代以降、南極周極海流の南にある極地の南極海は、人為的な気候変動の結果、淡水化と成層化が進んでいる。このような成層化がウェッデル海ポリニヤの復活を抑制している可能性がある。[8] [9]
最近では、氷の端からはるかに南の氷床上で発生する激しいサイクロンが、2017年の南半球の冬にウェッデルポリニヤまたはモード海嶺ポリニヤが再発した原因であることが判明しました。[10]冬の特定の月には、南極周辺の一般的な大気循環が強い帯状波3パターンを示し、これはラザレフ海のウェッデルポリニヤや南極周辺のコスモノート海のコスモノートポリニヤなど、ポリニヤ形成の条件が整った海洋領域で、海岸に近い場所で極低気圧の発達を促進します。
その他の南極のポリニヤ
マクマード湾のポリニヤの存在は、ペンギンが餌をとれる氷のない地域を提供し、そのためケープ・ロイズのペンギンのコロニーの生存にとって重要である。[11]
参照
参考文献
- ^ David Holland (2003年5月5日). 「背景 - ウェッデルポリニヤ」. ニューヨーク大学. 2014年12月16日閲覧。
- ^ DM Holland (2001 年 6 月 1 日). 「ウェッデルポリニヤの説明 - モード海嶺に広がる大きな海洋渦」. Science . 292 (5522): 1697–700. Bibcode :2001Sci...292.1697H. doi :10.1126/science.1059322. PMID 11387470. S2CID 39712681.
- ^ Cheon, Woo Geun; Gordon, Arnold L. (2019年5月6日). 「南極海における外洋ポリニヤと深層対流」. Scientific Reports . 9 (1): 6935. Bibcode :2019NatSR...9.6935C. doi :10.1038/s41598-019-43466-2. PMC 6502842. PMID 31061471 .
- ^ 「ウェッデルポリニヤ」トロント大学/NASA。2014年12月16日閲覧。
- ^ Claire L. Parkinson、Joey C. Comiso、H. Jay Zwally (2014)。「Nimbus-5 ESMR Polar Gridded Sea Ice Concentrations」。国立雪氷データセンター。 2014年12月16日閲覧。
- ^ 「北極海の海氷に関するニュースと分析 | 海氷データは1日遅れで毎日更新されます」。
- ^ ライアン・ウィットワム(2017年10月11日)。「南極の氷床に巨大な穴が開くが、その理由は誰も知らない」ExtremeTech。
- ^ Casimir de Lavergne、Jaime B. Palter、Eric D. Galbraith、Raffaele Bernardello、Irina Marinov (2014 年 3 月 2 日)。「人為的気候変動による南極海での深層対流の停止」( PDF)。Nature Climate Change。4 ( 4): 278–282。doi :10.1038/nclimate2132。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Sarah Zielinski (2014年3月3日). 「南極の深海で感じられる気候変動」 Smithsonian.com . 2014年12月16日閲覧。
- ^ ダイアナ・フランシス、クレア・エアーズ、フアン・クエスタ、デイビッド・ホランド(2019年4月24日)。「2017年南半球冬季におけるモード海嶺ポリニヤ再来の原因は極低気圧」。Journal of Geophysical Research: Atmospheres。124 ( 10)。JGR: Atmospheres: 5251–5267。Bibcode :2019JGRD..124.5251F。doi : 10.1029 /2019JD030618。S2CID 149497432 。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ B. ストーンハウス (1967年12月3日). 「高緯度のペンギン」. トゥアタラ: 第15巻第3号. ヴィクトリア大学ウェリントン校. 2014年12月16日閲覧。
南緯 75° 西経 45° / 南緯 75° 西経 45° / -75; -45
