北緯37度13分37秒、西経117度45分43秒 / 37.227°N 117.762°W / 37.227; -117.762
ユーレカ渓谷は、米国南西部のカリフォルニア州東部、インヨー郡にあります。長さは約 28 マイル (45 km)、幅は最大 10 マイル (16 km) で、標高は 2,870 フィート (870 m) から 8,456 フィート (2,577 m) まで変化します。渓谷の南部は現在、デスバレー国立公園の一部であり、デスバレー自体はすぐ南東に位置しています。北にはディープスプリングス渓谷、フィッシュレイク渓谷、ホワイト山脈があります。東には、ラストチャンス山脈が谷底から 5,500 フィート (1,700 m) 以上そびえ立っています。西にはサリーン山脈、南西にはサリーン渓谷があります。

ユーレカ渓谷は、ベイスン・アンド・レンジ地方の他の低地と同様に、地溝帯です。改良された砂利道が渓谷を横切り、ビッグパイン集落とデスバレー北部のグレープバイン地区を結んでいます。10マイル(約16キロメートル)の砂利道が渓谷の南端まで続いています。より原始的なルートは、ソルジャー峠を経由して北西へ、ホース・シーフ峠を経由して北東へ、そしてデデッケラ渓谷を経由して南へ渓谷から出ています。
この渓谷には二つの際立った特徴があります。その形状によって風向きが変わり、南端付近に砂が集まり、独特のユーレカ砂丘が形成されます。砂丘のすぐ東には、ラストチャンス山脈が3,500フィート(1,100メートル)を超えるほぼ垂直の崖を連ね、色とりどりの岩層が見られます。


ユーレカバレー砂丘はユーレカバレーの南部に位置している。面積はわずか3平方マイル(7.8 km 2)であるが、砂丘は周囲の谷底から約680フィート(210 m)隆起しており、北米で最も高い砂丘の1つとなっている。[ 1 ]ユーレカバレーは北西から南東に向いた盆地と山脈の構造を持つ谷で、東はラストチャンス山脈、西はサリーン山脈に囲まれている。ユーレカ砂丘自体は谷の南東端に位置し、ラストチャンス山脈 と平行に南北に伸びている。 USGSの調査地図によると、周囲の山脈にはミシシッピ紀とカンブリア紀に遡る岩石が含まれており、谷底の表層堆積物は主に第四紀の沖積層でできている。[ 2 ]これらはまた、世界に約40ある砂丘の1つであるブーム砂丘としても分類されている。 [ 3 ]


ユーレカ・バレーの砂利道(ビッグパインからデス・バレーのグレープバイン地区まで続く道路に接続)を経由してアクセスするこの砂丘は、 1994年の拡張計画の一環としてデス・バレー国立公園の一部となりました。砂丘内は徒歩での移動は許可されていますが、車両の進入は禁止されています。砂丘地帯の北端には、簡素なキャンプ場があります。
ストーブパイプ・ウェルズ近くのデスバレーにも砂丘が存在します。ユーレカ砂丘は、モハーベ砂漠のケルソー砂丘と地域的な特徴を共有しています。
ユーレカ砂丘は複雑線状砂丘の一例です。主稜線は静的な線状砂丘ですが、線状砂丘の上には活発な星状砂丘が重なり合っています[ 4 ]。線状砂丘は、稜線の両側に交互に滑り面を持ちます。これは、砂丘の両側が同様の傾斜を持ち、風が谷の北端と南端の両方から吹いてきたことを意味します。星状砂丘は、中央の稜線から放射状に伸びる「腕」を持ち、風向の変化に応じて方向を変えます。ユーレカ砂丘の過去とその発達についてはほとんど知られていません。砂の供給源は不明ですが、一部の科学者は、谷の北端にある古代の湖が起源であると考えています[ 5 ] 。

ユーレカ砂丘特有の轟音は、砂粒の相対運動によって生じます。その音は、うめき声、ハム音、太鼓の音、そしてユーレカの場合は遠くのプロペラ機の音に例えられます。多くの研究者は、砂粒の平均粒径は300μm未満で、塵埃のない良好な選別状態にあり、乾燥していて湿度が低く、緩く詰まっており、それぞれの砂粒は球形で滑らかであるべきであると考えています[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]。轟音は、砂の層が滑り面を滑り落ち、砂粒を刺激することによって発生します。これらの砂粒間の摩擦によって音響空気波が発生し、可聴音を発します[ 8 ] 。

ユーレカ砂丘には、いくつかの固有の(そして保護されている)植物種が生息しています。ユーレカ砂丘草(Swallenia alexandrae)、ユーレカ砂丘月見草(Oenothera avita subsp. eurekensis)、そしてシャイニングロコウィード(Astragalus lentiginosus micans)は、この地域でのみ見られます。砂丘を訪れると、その隆起以外にも、この砂丘ならではのユニークな特徴を体験できるかもしれません。雨天時には、砂に模様が現れ、多様な起源、砂丘の形成と再形成を担う複雑な風成作用、そして未だ完全には解明されていない起源と作用が明らかになります。