
チベットの地理は、中央アジア、東アジア、南アジアの間にある高山、湖、川で構成されています。伝統的に、西洋(ヨーロッパとアメリカ)の情報源では、チベットは中央アジアにあると考えられていましたが、今日の地図では、チベットを含む現代中国全体が東アジアの一部であると考える傾向が見られます。[1] [2] [3] チベットは、ネパールとの国境にあるエベレスト を含む6,000〜7,500メートルの山々を含む、海抜平均4,950メートル以上の台地で構成されており、しばしば「世界の屋根」と呼ばれます。
説明
チベットは、北と東は中国中部平原、西と南はインド亜大陸(インドのラダック、スピティ、シッキム、ネパール、ブータン)に囲まれています。チベットの大部分は、ヒマラヤ山脈や世界最高峰の多くを 含むチベット高原と呼ばれる地質構造の頂上にあります。
高山には、チャンツェ、ローツェ、マカルー、ガウリ・サンカール、グルラ・マンダタ、チョー・オユー、ジョモラリ、ギャチュン・カン、ギャラ・ペリ、カイラス山、カワゲボ、クンブッツェ、メルンツェ、ニャインチェンタンラ山、ナムチャ・バルワ、シシャパンマ、ヤンラなどがあります。山道には、チェルコ ラとノース コルが含まれます。より小さな山には、ゲフェル山やグルラ マンダータなどがあります。
地域
物理的には、チベットは西と北西の「湖地域」と、その東、南、西の3つの側に広がる「河川地域」の2つの部分に分けられます。[4]地域名は、水文学的構造を対比するのに役立ち、また「湖地域」では遊牧民、「河川地域」では農業という異なる文化的用途を対比するのにも役立ちます。[5]チベット高原は広大で山岳地帯であるにもかかわらず、気候の変化は急激ではなく安定しています。「河川地域」は亜熱帯高原気候で、夏の降雨量は平均して年間約500ミリメートル(20インチ)で、日中の気温は冬で約7°C(45°F)から夏で24°C(75°F)の範囲ですが 、 夜は15°C(27°F)も低くなります。降水量は西に行くほど徐々に減少し、この地域の端にあるレーではわずか 110 ミリメートル (4.3 インチ) にとどまり、冬の気温は徐々に低くなります。「河川地域」は南ではヒマラヤ山脈、北では広い山脈に囲まれています。山脈は 1 つの山脈に狭まることはなく、通常は 3 つまたは 4 つの山脈が幅いっぱいに広がっています。全体として、この山脈はインド洋に流れ込む河川(インダス川、ブラマプトラ川、サルウィン川とその支流) と、北の排水されていない塩湖に流れ込む小川の間の分水界を形成しています。[4]
「河川地域」は肥沃な山岳渓谷が特徴で、ヤルンツァンポ川(ブラマプトラ川の上流)とその主要支流であるニャン川、サルウィン川、揚子江、メコン川、黄河が含まれる。ヤルンツァンポ渓谷は、ナムチャバルワ周辺を流れる川の馬蹄形の湾曲によって形成され、世界で最も深く、おそらく最長の渓谷である。[6]山々の間には狭い渓谷がたくさんある。ラサ、シガツェ、ギャンツェ、ブラマプトラの渓谷は永久凍土がなく、良質の土壌と木立に覆われ、灌漑が行き届いており、豊かに耕作されている。[4]
南チベット渓谷は、ヤルンザンポ川が西から東へ流れる中流域で形成されています。渓谷の長さは約1200キロメートル、幅は300キロメートルです。渓谷は海抜4500メートルから2800メートルまで下っています。渓谷の両側の山々は通常、約5000メートルの高さです。[7] [8]ここにある湖には、パイク湖とプマユムコ湖があります。
「湖沼地域」は、ラダックのパンゴン湖、ラクシャスタル湖、ヤムドク湖、インダス川 源流近くのマナサロワル湖から、サルウィン川、メコン川、揚子江の源流まで広がっています。その他の湖には、ダグゼ湖、ナム湖、 パグサム湖があります。湖沼地域は乾燥した、風の吹き荒れる砂漠です。この地域は、チベットの人々によってチャンタン(ビャンタン)または「北方高原」と呼ばれています。幅約1100 km(700マイル)で、フランスとほぼ同じ面積を占めています。非常に高い山々に囲まれているため、非常に乾燥した高山気候で、年間降水量は約100ミリメートル(4インチ)で、河川の出口はありません。山脈は広がっており、丸みを帯び、途切れており、平坦な谷で隔てられています。国土には大小さまざまな湖が点在し、通常は塩性またはアルカリ性で、小川が流れている。チャンタンには不連続な永久凍土があるため、土壌は湿地で草の茂みに覆われており、シベリアのツンドラに似ている。塩水湖と淡水湖が混在している。湖には通常、出口がないか、少量の流出があるのみである。堆積物はソーダ、カリ、ホウ砂、食塩からなる。湖の地域は膨大な数の温泉で知られ、ヒマラヤから北緯34度まで広く分布しているが、最も多いのはテングリ・ノル(ラサの北西)の西側である。チベットのこの地域の寒さは非常に厳しいため、これらの温泉は氷柱のように見えることもあり、ほぼ沸騰した水が噴出中に凍り付いている。[4]
気候

チベットの気候は年間9ヶ月間は極度に乾燥しており、雨陰効果により年間平均降雪量はわずか46cm(18インチ)である。西側の峠には毎年少量の新雪が降るが、一年中通行可能である。これらの西部地域は全体的に低温が続いており、低木以上の植物は生えず荒涼とした荒涼とした空気が広がり、風が広大な乾燥した平原を自由に吹き渡る。インドモンスーンはチベット東部にいくらか影響を及ぼしている。北チベットは夏は高温、冬は極寒となる。[4]
気候データ
気候変動の影響
チベット高原には世界で3番目に大きい氷の貯蔵庫がある。中国気象局の元局長、秦大河氏は、最近の急速な氷の融解と気温上昇は短期的には農業と観光業に好影響を与えるだろうと述べたが、強い警告も発した。
「気温は中国の他の地域よりも4倍の速さで上昇しており、チベットの氷河は世界の他のどの地域よりも速い速度で後退している。」 「短期的には、湖が拡大し、洪水や泥流が発生する。」 「長期的には、氷河はインダス川やガンジス川を含むアジアの河川にとって重要な生命線です。氷河が消滅すると、これらの地域の水供給が危険にさらされるでしょう。」[15]
最終氷期のチベット
今日、チベットは大気の最も重要な加熱面です。最終氷期には、約240万平方キロメートル(93万平方マイル)の氷床が高原を覆っていました。[16]この氷河作用は、雪線が1,200メートル(3,900フィート)低下したことに対応して起こりました。最終氷期極大期には、今日と比較して降水量が少なく、年間平均気温が7~8℃(13~14℉)低下したことを意味します。
この気温の低下により、氷河の供給に関して、より乾燥した気候と思われていたものが、少量の蒸発と相対湿度の上昇によって部分的に補われました。亜熱帯のこの氷河は、その広範囲にわたる広がりにより、地球上で最も重要な気候的異質要素でした。アルベドが約80〜90%であるチベットのこの氷河地域は、地理的に高緯度の内陸部の氷よりも、表面あたり少なくとも4倍の地球放射エネルギーを宇宙に反射しています。当時、大気の最も重要な加熱面 ( 現在、つまり間氷期にはチベット高原 ) は、最も重要な冷却面でした。[17]
夏季モンスーンの原動力となるチベット上空の熱によって引き起こされる毎年の低気圧が欠如していた。そのため、氷河作用によって夏季モンスーンの断絶が起こり、サハラ砂漠の多雨、タール砂漠の拡大、アラビア海への砂塵の流入増加など、地球規模の気候的影響が生じた。また、森林限界とすべての森林地帯が、インド亜大陸の完新世モンスーン熱帯林に取って代わった高山帯の森林から半湿潤地中海林まで下方に移動した。しかし、ジャワルサを含む動物が南アジアにまで移動したのも、この氷河作用の結果である。
激しい日射による激しい融解にもかかわらず、内陸アジア盆地への氷河の流出は、チャイダム盆地、タリム盆地、ゴビ砂漠に融雪湖を形成するのに十分であった。気温の低下(上記参照)はそれらの発達に有利に働いた。したがって、重要な氷河作用による地面の削り取りによって生成された粘土分は吹き飛ばされる準備が整っていた。リミナイトの吹き飛ばしと風による長距離輸送は、カタバ風に関連していた。したがって、チベットの氷河作用は、大量の黄土の生成と、東に続く中国の中低地への物質の輸送の実際の原因であった。 [18]氷河期の間、カタバ気流(「冬季モンスーン」という名前は正確ではない)は一年中吹いていた。
19世紀以来三角測量によって測定され、氷河地形学的発見と地震学的調査によって確認されたチベットの約10mm/年の巨大な隆起は、ヒマラヤの隆起に匹敵する。しかし、この隆起量は、後成的にのみ起こる高原の主に構造的な隆起に比べると、あまりにも重要すぎる。実際には、チベットの約650メートルの氷河アイソスタシー補償運動を重ね合わせると、よりよく理解できる。[19]
一部の科学者[20]が主張する別の見解は、チベット高原の氷河は、最大氷河面積に関連するKuhle(2004)[21]で言及されている文献で1974年以降に発表された全データにわたって制限されたままであるというものである。
-
-
チベットは世界で最も標高の高い地域であるチベット高原に位置しています。
-
チベット高原は、南のヒマラヤ山脈と北のタクラマカン平原の間に位置しています。
-
パンゴン湖
-
チベットの氷河に覆われた山々
-
チベットの氷河に覆われた山々のアニメーション
参照
注記
- ^ 「plateaus」。2008年1月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「東アジア地域」.
- ^ 「ユネスコ中央アジア文明史コレクション第4巻」。2009年2月19日閲覧。
- ^ abcde Waddell & Holdich 1911、917ページ。
- ^ 「チベット:農業地域」。2007年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月6日閲覧。
- ^ 「世界最大の渓谷」 www.china.org 。 2007年6月29日閲覧。
- ^ ヤン・チンイェと鄭都 (2004)。チベットの地理。中国大陸間通信社。 30~31ページ。ISBN 7-5085-0665-0。
- ^ 鄭杜、張青松、呉少紅:チベット高原の山岳地理と持続可能な開発(Kluwer 2000)、ISBN 0-7923-6688-3、312ページ。
- ^ 中国地面国际交换站气候标準值月值データベース集(1971-2000年) (中国語)。中国気象局。 2013 年 10 月 16 日のオリジナルからアーカイブ。2010 年 5 月 4 日に取得。
- ^ 「世界中の極端な気温」 。 2013年2月21日閲覧。
- ^ “55591: ラサ (中国)”. ogimet.com . OGIMET. 2022年3月28日. 2022年3月29日閲覧。
- ^ 「気候: シガツェ - Climate-Data.org」。2018年1月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月21日閲覧。
- ^ 「レー気候表期間:1951~1980年」インド気象局。2018年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月11日閲覧。
- ^ 「レー気候表期間:1951~1980年」インド気象局。2011年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月4日閲覧。
- ^ 地球温暖化はチベットに利益をもたらす:中国当局。2009年8月18日報道。
- ^ Matthias Kuhle (1997): 東パミール高原、ナンガ・パルバットから中央ヒマラヤ、チベットの氷河期(最終氷期極大期)の氷河被覆、およびチベット内陸氷河の年代に関する新たな知見。GeoJournal 42(2-3、チベットと高アジアIV。更新世の高山地形、古氷河学、気候学(氷河期研究)の調査結果)、87-257。
- ^ Matthias Kuhle (2011): 氷河期発達理論。雪、氷、氷河百科事典。VP Singh、P. Singh編、UK Haritashya、576-581、Springer。
- ^ Matthias Kuhle (2001): チベット氷床; 古モンスーンへの影響と地球の軌道変動との関係。Polarforschung 71 (1/2), 1-13。
- ^ Matthias Kuhle (1995): チベットの氷河アイソスタシー隆起は旧氷床の結果として生じた。GeoJournal 37 (4), 431-449。
- ^ Lehmkuhl, F., Owen, LA (2005): チベットと周辺山脈の第四紀後期氷河作用:レビュー。Boreas、34、87-100。
- ^ Matthias Kuhle (2004): 高アジアと中央アジアにおける高氷期(最終氷期とLGM)の氷床。第四紀科学の発展2c(第四紀氷河期 - 範囲と年代学、第3部:南アメリカ、アジア、アフリカ、オーストラリア、南極、Eds:Ehlers、J.、Gibbard、PL)、175-199。
- ^ 国立地球物理データセンター、1999年。全球陸地1キロメートルベース標高(GLOBE)v.1。ヘイスティングス、D.およびPKダンバー。国立地球物理データセンター、NOAA。doi:10.7289 / V52R3PMS [アクセス日:2015-03-16]
- ^ Amante, C. および BW Eakins、2009。ETOPO1 1 弧分グローバル起伏モデル: 手順、データソースおよび分析。NOAA 技術覚書 NESDIS NGDC-24。国立地球物理データセンター、NOAA。doi:10.7289/V5C8276M [アクセス日: 2015-03-18]。
- この記事には、現在パブリック ドメインとなっている出版物のテキストが組み込まれています: Waddell, Lawrence Austine ; Holdich, Thomas Hungerford (1911)。「チベット」。Chisholm, Hugh (編)著。Encyclopædia Britannica。第 26 巻 (第 11 版)。ケンブリッジ大学出版局。pp. 916–917。
参考文献
- ホップカーク、ピーター。『世界の屋根への侵入者:チベットの秘密の探検』( 1983年)JPターチャー。ISBN 0-87477-257-5
外部リンク
- オーストラリア国立大学が管理するチベットの地図のオンラインコレクション
- チベットの地理
- 1904 年のチベット全地図
