ミューロック氷河

ミューロック氷河
位置を示す地図
位置を示す地図
位置ロス依存
座標南緯79度00分 東経160度00分 / 南緯79.000度、東経160.000度 / -79.000; 160.000
ターミナルロス棚氷

ミュロック氷河南緯79度00分、東経160度00分)は、南極ロス属領スケルトン氷河の南40キロメートル(25マイル)のロス棚氷に流れ込む、大きくて深いクレバスのある氷河です。 / 南緯79.000度、東経160.000度 / -79.000; 160.000

名前

ミューロック氷河は、ニュージーランド南極地名委員会(NZAPC)によって、この探検隊の測量士であったイギリス海軍のジョージ・ミューロック中尉にちなんで、ミューロック入江と合わせて命名されました。 [ 1 ]

氷河学

マロック氷河の主幹は約60キロメートル(37マイル)の長さで、東南極氷床の縁から河口の氷床着水線まで約800メートル(2,600フィート)下降する。デヴィッド氷河バード氷河の間で最大の集水域を持ち、年間約5.23±0.59ギガトンの氷をロス棚氷に流し込む。流出量は集水域における堆積量とほぼ均衡している。流速は流路に沿って変化するが、これはおそらく氷河直下の地盤傾斜の変化によるものと考えられる。1960年から1961年にかけて、氷床着水線に沿った流速は年間約387メートル(1,270フィート)であった。 2001年から2002年にかけて、氷河の速度は年間約457メートル(1,499フィート)に上昇し、2006年から2007年には年間約493メートル(1,617フィート)に上昇しました。この速度上昇が事実であれば、氷河の全長にわたって氷河の薄化につながるはずです。[ 2 ]

ミューロック氷河は、東南極からロス棚氷への氷の流入源として2番目に大きい。最大の流入源は、ダーウィン氷河のすぐ南に位置するバード氷河である。ミューロック氷河はロス棚氷に西から流れ込むため、その流れは東からロス棚氷に流入する西南極の氷流と対向する。その流れは、はるかに小さいダーウィン氷河と、同じく西南極の氷流に抵抗するより大きなバード氷河と相互作用する。[ 3 ] ヒューズら(2017)は、東南極の出口氷河がロス棚氷を固定する「釘」のような役割を果たしていると考えている。温暖化によってロス棚氷の分離前線沿いの海氷が融解した場合、分離前線は後退し、ミューロック氷河とバード氷河を皮切りに氷河が分離前線を突き破るだろう。棚氷が弱まると、西南極からの氷流が急増し、最終的には西南極氷床棚の海域部分が崩壊するでしょう。[ 3 ]

コース

ミューロック氷河は、ウォーレン山脈ブーメラン山脈の南にある南極氷床の上に形成されています。デセプション氷河はこれらの山脈の間から南に流れ、ミューロック氷河上部に流れ込みます。北はマーベル山、南はヘンリー・メサを通り過ぎて南東に流れます。ヒープ氷河は北東に流れ、ヘンリー・メサの東でミューロック氷河に達します。ケーレ氷河は、北東のスペイヤー山からウースター山脈でヒープ氷河に合流します。[ 4 ] 南西はアンソニー・ブラフ、バントレー・ブラフ、ケープ・ランケスター、北東はケープ・ティールを通り過ぎ、ミューロック・インレットとロス棚氷に流れ込みます。エフティーフ氷河はケープ・ティールのすぐ北でロス棚氷に流れ込みます。[ 5 ]

支流

上部マロック氷河(地図の下部)
ミューロック氷河の河口(地図上部)

デセプション氷河

南緯78度33分、東経158度33分 / 南緯78.550度、東経158.550度 / -78.550; 158.550。ウォーレン山脈とブーメラン山脈の間にある氷河で、南に流れてミュロック氷河上部に流れ込む。1956年から1958年にかけて行われた連邦南極横断探検隊(CTAE)のニュージーランド隊によって、スケルトン・ネヴェに直接流れ込んでいるように見えるが、実際には南に流れていることからこの名が付けられた。[6]

ヒープ氷河

南緯78度03分、東経159度20分 / 南緯78.050度、東経159.333度 / -78.050; 159.333。長さ10海里(19キロメートル、12マイル)の氷河が、ヘンリー・メサの東、マロック氷河まで北東方向に流れている。米国地質調査所(USGS)がテルロメーター調査と海軍航空写真に基づき測量した。1962年から1963年にかけて、ミシガン大学ロス棚氷研究隊の一員であったジョン・A・ヒープ氏を代表して南極大陸名称諮問委員会(US-ACAN)が命名した。[7]

ケーレ氷河

南緯78度56分、東経160度18分 / 南緯78.933度、東経160.300度 / -78.933; 160.300。スペイヤー山ドーソン=ラムトン山付近のウースター山脈西斜面を流れ、南西に流れてミューロック氷河に注ぐ氷河。1959年から1960年にかけてリトル・アメリカVで氷河学者を務めたラルフ・ケールにちなんで、1964年に米国氷河研究所(US-ACAN)によって命名された。[8]

エフテエフ氷河

南緯78度57分、東経161度12分 / 南緯78.950度、東経161.200度 / -78.950; 161.200。ウースター山脈の南東斜面からティンバーレイク岬の西にあるロス棚氷に流れ込む氷河。1960年にマクマード基地でソ連との交換観測を行っていた氷河学者スヴェネルド・A・エフティーエフにちなんで、1964年に米国氷河研究所(US-ACAN)によって命名された。[9]

その他の機能

アンソニー・ブラフ

南緯78度06分、東経160度07分 / 南緯78.100度、東経160.117度 / -78.100; 160.117。マロック氷河の南壁沿いにある目立つ岩の断崖。ケープ・ランケスターの北西約9海里(17キロメートル、10マイル)に位置する。1959年から1963年にかけて、米国地質調査所(USGS)が地表計調査と海軍航空写真に基づき測量した。1963年から1965年にかけて、米国南極プロジェクト担当官として科学・出版を担当したアレクサンダー・アンソニー空軍大佐にちなんで、US-ACAN(南極地域研究局)が命名した。[10]

バントレーブラフ

南緯78度12分、東経160度24分 / 南緯78.200度、東経160.400度 / -78.200; 160.400。ランケスター岬のすぐ北、ミューロック氷河の河口に位置する、長さ2海里(3.7キロメートル、2.3マイル)の突出した岩壁。1959年から1963年にかけて、米国地質調査所(USGS)が地表計調査と海軍航空写真に基づき地図を作成した。1964年、米海軍作戦行動部隊(OpDFrz)においてマクマード湾ウィリアムズ飛行場の滑走路の人員管理を担当していた海軍司令官ロナルド・E・バントレー少尉にちなんで、US-ACAN(アメリカ海軍航空管制局)が命名した。[11]

ケープ・ティール

南緯78度03分、東経161度04分 / 78.050°S 161.067°E / -78.050; 161.067。ロス棚氷の西側に沿って、ミューロック入江の入り口の北側を形成する、高く岩だらけの岬。BrNAE(1901~1904年)によって発見。おそらく、1901~1913年にロンドンの地質調査所および実用地質学博物館の所長を務めたジェスロ・ティール[12]

ケープ・ランケスター

南緯78度16分、東経160度29分 / 78.267°S 160.483°E / -78.267; 160.483。ロス棚氷の西端、ミューロック入江の入り口南側に位置する、高く丸みを帯びた雪に覆われた岬。BrNAE(1901~1904年)によって発見・命名された。おそらく、大英博物館自然史部長(1898~1907年)であり、1884年に海洋生物学協会を設立したサー・エドウィン・レイ・ランケスターにちなんで命名されたと思われる。[13]

ミュロック入江

南緯78度8分、東経160度40分 / 78.133°S 160.667°E / -78.133; 160.667。ケープ・ティールとケープ・ランケスターの間にある幅約10海里(19キロメートル、12マイル)の凹地。この地形は下部ミューロック氷河によって占められており、そこからロス棚氷に流れ込んでいる。BrNAE(1901~1904年)によって発見された。探検隊の測量士であったジョージ・F・A・ミューロック中尉(イギリス海軍)にちなんで名付けられた。[1]

参考文献

出典

  • アルバーツ、フレッド・G.編(1995年)、南極の地名(PDF)(第2版)、米国地名委員会、 2023年12月3日取得パブリックドメイン この記事には、米国地名委員会のウェブサイトまたは文書からのパブリック ドメイン マテリアルが組み込まれています。
  • Carlyon Glacier、USGS: 米国地質調査所、 2023年12月29日取得{{citation}}: CS1 maint: publisher location (link)
  • ヒューズ、テレンス;趙、子紅;ヒンツ、レイモンド;ファストゥーク、ジェームズ(2017)「気候変動による南極ロス海湾の不安定性」『Reviews of Geophysics5​​5(2):277-585doi10.1002/2016RG000545
  • ハームズワース山、USGS:米国地質調査所、 2023年12月29日取得{{citation}}: CS1 maint: publisher location (link)
  • スターンズ、リー・A.(2011)「東南極海出口の4つの大規模氷河のダイナミクスと質量バランス」、Annals of Glaciology52(59)、ケンブリッジ大学出版局:116-126doi10.3189/172756411799096187hdl1808/17210

さらに読む