氷冠気候

極地では、太陽放射の強度が低くなります。これは、太陽放射が斜めに接近するため、より広い表面積に広がるためです。また、大気中を移動する距離が長くなるため、その経路にある空気分子による吸収と散乱が増加するためです。[ 1 ]

帽気候は極地の気候であり、月平均気温が0℃(32℉)を超えることはない。この気候は、南極大陸やカナダロシアの最北端の島々など、高高度および極地(北緯60~90°および南緯60~90°)の地域に一般的に当てはまる。グリーンランドの大部分は氷帽気候の影響を受けていますが、沿岸部は海の影響をより受けやすく、ツンドラ気候となる。ノルウェースヴァールバル諸島の一部の島々は、氷帽気候を形成している。氷帽気候の地域は通常、永久氷の層で覆われており、植生はない。ほとんどの氷帽気候は海洋の縁近くにあり、動物の生息数は限られている。氷帽気候は人間が住むには適さず、民間のコミュニティも存在しないが、南極大陸グリーンランド内陸部に研究施設が点在している。

説明

ケッペンの気候区分では、氷帽気候はEFと表記されます。氷帽とは、平均気温が0℃(32℉)を超える月がない気候と定義されます。[ 2 ] このような地域は、北極と南極の周辺、そして多くの高山の山頂に見られます。気温が氷の融点を超えることは決してないため、積もった雪や氷は永久にそこに留まり、時間の経過とともに大きな氷床を形成します。

氷冠気候はツンドラ気候ET)とは異なります。ツンドラ気候では、夏季に数ヶ月間、気温が氷点以上で安定します。この夏は冬の氷床を溶かすのに十分な温暖さで、氷床の形成を妨げます。そのため、ツンドラには植生がありますが、氷冠には植生がありません。

氷冠気候は世界で最も寒い気候であり、地球上で最も寒い場所も含まれています。南極のボストークは平均気温が-55.2℃(-67.4℉)で世界で最も寒い場所であり、最低気温-89.2℃(-128.6℉)も記録しています。[ 3 ]以下のグラフは、この研究基地における年間の平均気温と最高気温を示しています。

ボストーク基地の気候データ
ヤン 2月 3月 4月 5月 ジュン 7月 8月 9月 10月 11月 12月
記録的な高温°C(°F) −14.0 (6.8) −21.0 (−5.8) −17.7 (0.1) −33.0 (−27.4) −38.0 (−36.4) −33.0 (−27.4) −34.1 (−29.4) −34.9 (−30.8) −34.3 (−29.7) −30.8 (−23.4) −24.3 (−11.7) −14.1 (6.6) −14.0 (6.8)
平均日最高気温 °C (°F) −27.0 (−16.6) −38.7 (−37.7) −52.9 (−63.2) −61.1 (−78.0) −62.0 (−79.6) −60.6 (−77.1) −62.4 (−80.3) −63.9 (−83.0) −61.6 (−78.9) −51.5 (−60.7) −37.2 (−35.0) −27.1 (−16.8) −50.5 (−58.9)
日平均 °C (°F) −32.0 (−25.6) −44.3 (−47.7) −57.9 (−72.2) −64.8 (−84.6) −65.8 (−86.4) −65.3 (−85.5) −66.7 (−88.1) −67.9 (−90.2) −66.0 (−86.8) −57.1 (−70.8) −42.6 (−44.7) −31.8 (−25.2) −55.2 (−67.3)
平均日最低気温 °C (°F) −37.5 (−35.5) −50.0 (−58.0) −61.8 (−79.2) −67.8 (−90.0) −69.1 (−92.4) −68.9 (−92.0) −70.4 (−94.7) −71.5 (−96.7) −70.2 (−94.4) −63.1 (−81.6) −49.8 (−57.6) −38.0 (−36.4) −59.8 (−75.7)
記録的な最低気温 °C (°F) −56.4 (−69.5) −64.0 (−83.2) −75.3 (−103.5) −86.0 (−122.8) −81.2 (−114.2) −83.8 (−118.8) −89.2 (−128.6) −88.3 (−126.9) −85.9 (−122.6) −79.4 (−110.9) −63.9 (−83.0) −50.1 (−58.2) −89.2 (−128.6)
平均降水量(mm)(インチ) 1.0 (0.04) 0.7 (0.03) 2.0 (0.08) 2.4 (0.09) 2.8 (0.11) 2.5 (0.10) 2.2 (0.09) 2.3 (0.09) 2.4 (0.09) 1.9 (0.07) 1.1 (0.04) 0.7 (0.03) 22 (0.9)
平均相対湿度(%) 70.1 68.6 66.2 64.7 64.7 65.5 65.7 65.8 66.2 67.4 68.7 69.8 67
月平均日照時間696.4 566.8 347.3 76.3 0.0 0.0 0.0 0.0 203.4 480.2 682.3 708.8 3,761.5
出典1: [ 4 ]
出典2:Pogoda.ru.net(3月と8月の安値と3月の高値を除く過去最高値/最低値のデータ)[ 5 ]、(3月の過去最低値)[ 6 ]、(8月の過去最低値)[ 7 ]、(3月の過去最高値)[ 8 ]

場所

氷冠気候の2大地域は、南極大陸グリーンランドです。カナダロシアの最北端の島々 、そしてノルウェースヴァールバル諸島の一部の地域と島々も氷冠気候です。

極北の緯度

ハン氷河、グリーンランド

北極海は北極地方にあります。そのため、北極氷冠はその海面の凍った部分です。極北の緯度で氷冠気候を持つ唯一の大きな陸地はグリーンランドですが、北極海付近のいくつかの小さな島にも永久氷冠があります。ヌナブト準州のアラートなどの場所はツンドラ気候として特徴付けられますが、氷冠気候の特徴もいくつか持っています。アラートでは7月と8月の平均気温が氷点上になりますが、ほとんどの年、直射日光が当たる部分を除いて雪は完全には溶けず、完全に溶けずに何年も続けて毎年残りますが、何らかの氷河を形成するほどには残りません。

極北の高緯度地域では、南極大陸ほど氷冠気候は一般的ではありません。これは、北極海が周囲の陸地の気温を緩和し、南極大陸のような極寒が起こり得ないためです。実際、北半球で最も寒い冬は、シベリア亜北極気候、例えばベルホヤンスク地方で発生します。これらの地域ははるかに内陸に位置し、海洋の緩和効果がありません。海洋の緩和効果がないことに加え、ロシア内陸部は極度に大陸性であるため、厳しい冬を経験する地域でも夏は非常に温暖です。

極南の緯度

南極大陸は南極を中心としています。南極大陸は四方を南極海に囲まれています。そのため、高速の風が南極大陸の周囲を旋回し、温帯からの暖かい空気が南極大陸に到達するのを防いでいます。

南極大陸の北端には小さなツンドラ地帯が点在していますが、大陸の大部分は極寒で永久凍土に覆われています。気候的に地球の他の地域から隔離されているため、南極大陸は他の地域では見られない極寒に見舞われ、気象システムが大陸にまで到達することは稀です。

極度の高度

山岳氷河は、特にアンデス山脈ヒマラヤ山脈ロッキー山脈コーカサス山脈、アルプス山脈に広く分布しています。

地質史

氷冠気候は、氷室地球期にのみ発生します。地球の過去には、このような時期が5回ありました。これらの時期以外では、高緯度地域でさえ地球は氷のない状態だったようです。 [ 9 ] [ 10 ]氷室地球を引き起こす要因には、大気の変化、大陸の配置、そして太陽から受けるエネルギーなどがあります。地球は現在、氷室地球期にあります。

氷床

アイアリック氷河アラスカ

氷冠気候では、常に氷点下の気温が続くため、巨大な氷床が形成されます。しかし、これらの氷床は静止しているわけではなく、大陸からゆっくりと周囲の海へと移動します。そして、失われた氷の代わりに、新たな雪と氷が積もり​​ます。氷冠気候では降水量はほとんどありません。雨が降るほど暖かくなることはなく、雪が降るには寒すぎる場合が多いです。しかし、風が近くのツンドラから氷床に雪を吹き付けることがあります。

氷床の厚さは数マイルにも及ぶことがよくあります。氷床の下にある陸地の多くは実際には海面下にあり、氷が除去されれば海の底に沈んでしまいます。これらの陸地が海面下に沈んでいるのは、氷自体の重さによるものです。氷が除去されれば、陸地は後氷河期隆起と呼ばれる現象によって再び隆起します。この現象によって、スウェーデンなどのかつて氷冠だった地域に新たな陸地が形成されています。

氷によって生じる極度の圧力により、本来であれば氷となる低温でも液体の水が形成され、氷床自体が上部の冷気から液体の水を遮断する役割を果たします。このことが氷底湖の形成を引き起こし、最大のものは南極の ボストーク湖です。

人生

子連れのホッキョクグマ

氷冠気候では、表層生物はほとんど存在しません。植生は氷上では生育できず[ 11 ]、氷点下を超える温暖な氷河周辺部を除いては存在しません。氷河周辺部でさえ、コケや地衣類に限られています。しかし、氷冠周辺部には重要な動植物が生息しています[ 12 ] 。これらの生物の多くは、周囲の海洋生物を餌としています。よく知られている例としては、北極圏のホッキョクグマや南極大陸のペンギンが挙げられます。氷冠によって谷底の植生と土壌が除去され[ 13 ] 、研究により「永久凍土の劣化と植生の侵食の間には正のフィードバックがある」ことが明らかになっています[ 14 ] 。

参考文献

  1. ^ Yung, Chung-hoi. 「なぜ赤道は非常に暑く、極地は非常に寒いのか?」香港天文台. 2018年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年12月2日閲覧
  2. ^マックナイト、トム・L; ヘス、ダレル (2000). 「気候帯とタイプ:ケッペンのシステム」 . 『自然地理学:景観​​評価』. アッパーサドルリバー、ニュージャージー州: プレンティス・ホール. pp.  235–7 . ISBN 978-0-13-020263-5
  3. ^ギャビン・ハドソン (2008年12月14日). 「地球上で最も寒い居住地」 . Eco Worldly. 2008年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年2月8日閲覧。
  4. ^ 「ボストーク基地(89606)の月間気象パラメータ値」南極調査研究所。2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月12日閲覧
  5. ^ヴォストークの天気。pogoda.ru.net。オリジナルは2013年6月28日アーカイブ。Wayback Machineで2010年8月8日閲覧。
  6. ^ 「ボストーク(南極大陸)」 Ogimet . 2020年3月23日閲覧
  7. ^ 「世界最低気温」アリゾナ州立大学。 2015年6月16日閲覧
  8. ^ Samenow, Jason ; Patel, Kasha (2022年3月18日). 「南極東部の気温は通常より70度高く、科学者たちは驚愕している」ワシントン・ポスト. 2022年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月18日閲覧
  9. ^ Lockwood, JG (1979年11月). 「南極氷床:地球の気候の調整因子か?」. The Geographical Journal . 145 (3): 469– 471. doi : 10.2307/633219 . JSTOR 633219 . 
  10. ^ウォーレン、ジョン・K. (2006).蒸発岩:堆積物、資源、炭化水素. ビルクハウザー. p. 289. ISBN 978-3-540-26011-0
  11. ^ Ostenfeld, CH (1925). 「北グリーンランドの植生」 . Botanical Gazette . 80 (2): 213– 218. doi : 10.1086/333525 . ISSN 0006-8071 . JSTOR 2470606 .  
  12. ^ 「氷冠」ナショナルジオグラフィック。 2024年9月27日閲覧
  13. ^ Rowan, Ann (2024年1月16日). 「植物が地球最大の熱帯氷冠の歴史を明らかにする」 Eos . 2024年9月27日閲覧
  14. ^グライムズ, マイケル; キャリヴィック, ジョナサン L.; スミス, マーク W.; コーマー, アレクシス J. (2024年2月13日). 「グリーンランドにおける土地被覆変化は、30年で植生が倍増したことが主な要因」 . Scientific Reports . 14 (3120): 3120. Bibcode : 2024NatSR..14.3120G . doi : 10.1038/s41598-024-52124-1 . PMC 10864356 .