エラトステネス海山

エラトステネス海山
エラソステネス海山の3Dマップ
キプロス島南岸の水深地形
頂上の深さ690メートル(2,264フィート)
身長2,000メートル(6,562フィート)
山頂エリア120 km × 80 km (75 マイル × 50 マイル)
位置
位置東地中海
グループヘロドトス深海平原
北緯33度40分 東経32度40分 / 北緯33.667度、東経32.667度 / 33.667; 32.667
地質学
タイプ海山大陸の断片

エラトステネス海山またはエラトステネス台地山は、東地中海の海山であり、キプロス西部の南約100キロメートル(60マイル)のレバント海盆にあります。[ 1 ] [ 2 ]ほとんどの海山とは異なり、炭酸塩岩の台地であり、火山ではありません。[ 3 ]約120キロメートル×80キロメートル(75×50マイル)の大きな水没した山塊です。山頂は水深690メートル(2,300フィート)にあり、水深最大2,700メートル(8,900フィート)のヘロドトス深海平原の一部である周囲の海底から2,000メートル(6,600フィート)隆起しています。[ 4 ] 東地中海の海底にある最大の地形の1つです。

2010年と2012年には、海洋探査トラストの船舶EVノーチラス号が難破船の探査のためこの海山を航行しました。3隻が発見され、そのうち2隻は19世紀のオスマン帝国の船、残りの1隻は紀元前4世紀のものでした。このような海山は、水深約600メートル(2,000フィート)の深さにあり、トロール船や陸地から流れてくる堆積物によって撹乱されることがないため、難破船の保存に最適と考えられています。[ 5 ]

海洋学

キプロス渦は、直径約100キロメートル(62マイル)の持続的な中規模渦で、エラトステネス海山上空に定期的に出現する。1995年、2000年、2001年、2009年には海洋調査航海によって調査された。[ 6 ]

地質学

メッシニアン危機の間、地中海の海面が約1,500メートル(4,900フィート)低下したため、海山が出現しました。[ 7 ]

参照

参考文献

  1. ^国連食糧農業機関、地中海漁業一般委員会(2019年1月17日)。地中海および黒海漁業の現状 2018年。食糧農業機関、p. 123。ISBN 978-92-5-131152-3. 2023年2月17日にオリジナルからアーカイブ。 2023年2月17日閲覧エラトステネス海山(FRA、10,306 km2)は、地中海東部、キプロス島(GSA 25)の南約100 kmに位置し、南はレバント台地、北はキプロス島縁辺部の間、アフリカプレートの沈み込み帯付近にあります。
  2. ^ Libby, SA; Underhill, JR (2015-06-01). 「地中海最東端エラトステネス海山周辺の蒸発岩運動学の順方向モデリング」 .第77回EAGE会議・展示会 2015.オランダ: EAGE Publications BV. doi : 10.3997/2214-4609.201413146 . ISBN 978-94-6282-146-0. 2023年2月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年12月6日閲覧。
  3. ^ Staudigel, H.; Koppers, AAP (2015). 「海山と島の形成」. Sigurdsson, H. (編). 『火山百科事典』(第2版). アムステルダム: Elsevier. p. 409. ISBN 978-0-12-385938-9
  4. ^トゥデラ, セルジ; シマール, フランソワ (2004).地中海深海生態系:その多様性、構造、機能、人為的影響の概要と保全のための提案. IUCN. p. 34. ISBN 978-2-8317-0846-1エラトステネス海山のすぐ隣には、ヘロドトス深海平原の一部である深い(約 2,750 メートル)窪地があります
  5. ^ジョセフ・ラップ著「古代世界の旅人たち」(2017年12月9日)ニューサイエンティスト誌第236巻第3155号、12ページ。
  6. ^ヘイズ博士;ゾディアティス、G.コナリス、G.ハニデス、A.ソロヴィヨフ、D.テスター、P. (2011 年 6 月)。 「レバント海のグライダートランセクト:暖かい核のキプロス渦の特徴」。オーシャンズ 2011 IEEE - スペイン。 IEEE。 pp.  1–9 . doi : 10.1109/oceans-spain.2011.6003393ISBN 978-1-4577-0086-6. S2CID  37545137 .
  7. ^ Robertson, Alastair HF (1998). 「東地中海におけるエラトステネス海山の形成と破壊、そして衝突プロセスへの影響」(PDF) .海洋掘削プログラム議事録、科学的成果. 160 : 681. 2023年2月17日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2020年11月5日閲覧.