モンゴルのウレグ湖に水を供給する内陸盆地
中国、タリム盆地の内陸部のNASA写真内陸盆地(/ -d oh- REE -ik ;内陸盆地、内陸盆地とも呼ばれる)は、通常は水を貯留し、他の外部水域(河川や海洋など)への流出を許さない排水盆地である。排水は、蒸発によって平衡状態となる恒久的および季節的な湖沼や湿地へと流れ込む。内陸盆地は、閉鎖盆地、末端盆地、内部排水システムとも呼ばれる。
内陸地域は、表層水が最終的に海に流れ込む開放湖(外陸地域)とは対照的である。 [ 1 ]一般的に、海につながる地下流出を持つ水盆は内陸とはみなされず、[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]隠蔽流域である。[ 5 ]内陸流域は局所的な基底レベルを構成し、近隣地域の侵食と堆積プロセスの限界を定義する。 [ 6 ]内陸水域には、世界最大の内陸水域であるカスピ海が含まれる。 [ 7 ]
語源
endorheicという用語はフランス語のendoréismeに由来し、endo-(古代ギリシャ語:ἔνδον éndon「内部」)とῥεῖν rheîn「流れ」を組み合わせたものです。[ 8 ]
内陸湖
内陸湖(末端湖)は、海洋に流れ込まない水域である。地球に降り注ぐ水のほとんどは、河川、湖沼、湿地のネットワークを経由して海洋に浸透する。[ 9 ]内陸湖に類似しているのは、地形によって海洋への水の流入が妨げられる閉鎖流域(内陸流域)に位置する水域である。[ 10 ] [ 11 ]これらの内陸流域(河川や湖の水を含み、表面流入、蒸発、浸透のバランスをとる)は、しばしばシンクと呼ばれる。[ 12 ]
内陸湖は、通常、陸地の内陸部に位置し、海から遠く離れ、降雨量が比較的少ない地域にあります。その流域は、山脈などの自然の地質学的地形によって制限されていることが多く、海への水の流出を遮断しています。内陸水は乾燥した流域に流れ込み、そこで蒸発し、高濃度の鉱物やその他の流入侵食生成物を残します。時間の経過とともに、この浸食生成物の流入により、内陸湖は比較的塩分濃度が高くなることがあります(「塩湖」)。これらの湖の主な流出経路は蒸発と浸透であるため、内陸湖は通常、海に面した水域よりも環境汚染物質の流入に対してより敏感です。汚染物質が湖に閉じ込められ、時間の経過とともに蓄積される可能性があるからです。[ 7 ]
発生
南アフリカのオカバンゴ・デルタ(中央)。オカバンゴ川がカラハリ砂漠の空洞に流れ込む場所です。氷河期にはオカバンゴ川の水が流れ込む湖でした(国境は重ねて表示されています)。内陸水系はどんな気候でも発生する可能性があるが、最も一般的には砂漠地帯で見られる。[ 13 ]これは地殻変動による沈下と蒸発・堆積の速度のバランスを反映している。流域底の低下が水や堆積物の蓄積よりも速い場合、流域内の湖はシルレベル(水が流域から出る経路を見つけることができるレベル)より下にとどまる。流域の降雨量が少ない、または蒸発が速い場合、この状況が起こりやすい。降雨量が多い地域では、河畔侵食によって一般に排水路が削られ(特に洪水時)、または末端の湖の水位が上昇して出口が見つかり、閉鎖された内陸水系の地理的障壁が破壊されて周囲の地形に開かれる。[ 14 ] [ 15 ]黒海はおそらくそのような湖で、地中海が両者を隔てる地形を突破する前は独立した水系であった。 [ 16 ]ボンネビル湖もそのような湖の一つで、ボンネビル洪水で流域から水があふれました。[ 17 ]オレゴン州のマルヒュア/ハーニー湖群は通常、海への排水路が遮断されていますが、マルヒュア川への流出路があります。この水路は現在は干上がっていますが、1000年前までは水が流れていた可能性があります。[ 18 ]
内陸盆地における比較的湿潤な地域の例は、しばしば高地に存在する。これらの地域は湿地性が高く、雨の多い年には大規模な洪水が発生する傾向がある。メキシコシティを含む地域はその一例であり、年間降水量は850mm(33インチ)で、排水を必要とする湿潤土壌を特徴としている。[ 19 ]
内陸水域は内陸部のかなり奥地に位置し、その境界は山やその他の地質学的特徴によって海とのつながりが遮断されていることが多い。流入する水は浸透か蒸発によってのみ排出されるため、乾燥した鉱物やその他の生成物が流域に集まり、最終的に水が塩分を帯びるようになり、流域は汚染されやすくなる。[ 7 ]大陸の内陸水域の密度は地理や気候の条件によって異なる。オーストラリアは内陸水域の割合が最も高く21%であるのに対し、北アメリカは5%で最も低い。[ 20 ]地球上の陸地の約18%は内陸湖や海に流れ込んでおり、その陸地面積が最も大きいのはアジアの内陸部である。
エル・アルト市(左)とラパス市(右)の境界にある内陸性アルティプラノ盆地の航空写真。高原と緩やかな谷間の地形のコントラストに注目してください。砂漠では水の流入量が少なく、太陽蒸発による損失が大きいため、完全な排水システムの形成が大幅に減少します。識別可能な排水システムがない極端なケースでは、盆地は無塩盆地と呼ばれます。[ 13 ]水の流れが閉じた地域では、盆地の塩やその他のミネラルが濃縮されることがよくあります。周囲の岩から浸出したミネラルが盆地に堆積し、水が蒸発したときに残ります。したがって、内陸盆地には広大な塩田(塩原、塩湖、アルカリ平原、乾燥湖床、またはプラヤとも呼ばれる)が含まれることがよくあります。これらの地域は広く平坦で硬化した表面である傾向があり、完全に平坦な地形が広範囲に渡って存在するため、航空機の滑走路や陸上速度記録の試みに使われることがあります。
内陸性盆地には、恒久的な内陸性湖と季節的な内陸性湖の両方が形成されます。気候変動によって降水量が減少し、湖が形成されなくなったため、一部の内陸性盆地は基本的に安定しています。しかし、ほとんどの恒久的な内陸性湖でさえ、時間の経過とともに規模と形状が劇的に変化し、乾季には大幅に縮小したり、複数の小さな湖に分裂したりします。人類がかつては居住不可能だった砂漠地帯に進出するにつれ、多くの内陸性湖に水を供給する河川系は、ダムや導水路の建設によって変化しました。その結果、先進国および発展途上国の多くの内陸性湖は劇的に縮小し、塩分濃度の上昇、汚染物質の濃度上昇、そして生態系の破壊を引き起こしています。
外水流域内であっても、平均または平均以下の流出量の年には流出水を捕捉し、下流への流入を妨げる「非寄与域」と呼ばれる低地が存在する場合がある。平坦な河川流域では、非寄与域が河川流域の大部分を占める場合があり、例えばウィニペグ湖の流域がそうだ。[ 21 ]湖は乾燥した年には内水流域となり、雨の多い年には流域から溢れ出ることがある。例えば、かつてのテューレア湖がそうだ。
地球の気候は近年、氷河期の終焉とともに温暖化と乾燥化の段階を経ているため、デスバレーなどの現在乾燥した砂漠となっている多くの内陸地域は、比較的近年まで大きな湖でした。最終氷河期には、サハラ砂漠には現在存在するどの湖よりも大きな湖が存在していた可能性があります。[ 22 ]
気候変動とこれら内陸地域での水管理の不備が相まって、生態系サービスの壊滅的な損失と汚染物質の有毒な急増を引き起こしている。[ 23 ]塩湖の乾燥により微細な塵が発生し、農業の生産性が低下し、人間の健康に害を及ぼす。[ 24 ] [ 25 ]また、人間活動によってこれらの水文学的に陸地に囲まれた盆地の水の再分配も引き起こされ、内陸水の損失が海面上昇の一因となっており、失われた陸上の水の大半は最終的に海に流れ込むと推定されている。[ 26 ]中央アジアなどの地域では、人々は水需要を満たすために内陸盆地やその他の地表水源に依存しており、人間の活動はその水の入手可能性に大きな影響を与えている。[ 27 ]
著名な内陸盆地と湖
世界の主要な内陸盆地。盆地は濃い灰色で、主要な内陸湖は黒で示されています。色付きの領域は、大陸から海洋(非内陸性)への主要な排水パターンを表しています。大陸分水嶺は濃い線で示されています。アフリカ
アフリカの大規模な内陸地域は、サハラ砂漠、サヘル、カラハリ砂漠、東アフリカ地溝帯に位置しています。
アジア
カスピ海は広大な内陸盆地である
ヴァン湖、トルコ西アジアと中央アジアの大部分は、多数の連続した閉鎖盆地からなる巨大な内陸地域です。この地域には、以下を含むいくつかの盆地と末端湖があります。
アジアの他の内陸湖および盆地には以下のものがあります。
オーストラリア
オーストラリアのエア湖の擬似カラー衛星写真画像提供: NASA 地球観測所オーストラリアは非常に乾燥しており、その古代土壌の影響で流出率が極めて低いため、多くの内陸性排水路が存在します。最も重要なものは以下のとおりです。
ヨーロッパ
クレタ島のラシティ高原ヨーロッパの大部分は内陸のカスピ海に流れ込んでいるが、ヨーロッパは湿潤な気候のため末端湖は比較的少ない。末端湖のある盆地は、河口とつながる越流水位に達するか、出口を塞ぐ障壁が侵食されるまで、水が溜まり続ける可能性が高い。
一見内陸湖のように見える湖もいくつかあるが、それらは隠流湖であり、人工の運河、カルスト現象、またはその他の地下浸透によって排水されている。
ベール湖の近くには 、ラヴァルデュク湖、アングルニエ湖、プーラ湖、エストマック湖、ラスアン湖という 5 つの小さな風成湖が存在します。
いくつかの小規模な真の内層湖は、スペイン(ラグーナ・デ・ガロカンタ、エスタニー・デ・バニョレスなど)、イタリア、キプロス(ラルナカ塩湖とアクロティリ塩湖)、ギリシャに存在します。
フランスの山には、アロス湖、アンテルヌ湖、エショーダ・レー、ラ・ブナ湖、カシエール湖、レシー湖、ペイール湖、タルドゥヴァン湖、コンフィン湖、ルイット湖、グラン・バン湖、フレーヌ湖など、小さな内陸 湖も数多くあります。
北米および中米
デスバレー国立公園のバッドウォーター盆地にある乾燥した湖
グレートソルトレイク、5年間の干ばつ後の衛星写真(2003年)ノースダコタ州と北部グレートプレーンズの多くの小さな湖や池は内陸性で、岸に沿って塩の付着物があるものもあります。
南アメリカ
2001 年 11 月のMODIS衛星画像。ボリビアとペルーにまたがる内陸アルティプラノ盆地の主な地形であるチチカカ湖、ウユニ塩湖、コイパサ塩湖が写っている。南極大陸
南極大陸最大の氷のない地域 であるマクマードドライバレー、ビクトリアランドには内陸湖が存在する。
- ライトバレーにあるドン・ファン池には岩石氷河からの地下水が供給されており、一年中凍りません。
- ライトバレーにあるヴァンダ湖は、一年を通して氷に覆われており、夏にはその縁が溶けて南極最長の川であるオニキス川が流れ込みます。湖の深さは70メートルを超え、塩分濃度は高いです。
- ボニー湖はテイラー渓谷に位置し、常氷床とボニー・リーゲルによって隔てられた二つのローブを有しています。氷河の融解水とブラッドフォールズからの流出水が湖に流れ込んでいます。この湖は独特の氷河の歴史を経てきたため、底層は塩分濃度の高い塩水に、表層は淡水となっています。
- テイラー渓谷にあるホア湖は、ドライ・バレーの湖の中で最も淡水で、その水はほぼすべてカナダ氷河からの融雪水で満たされています。湖は氷に覆われ、南半球の夏には堀のようになります。
- フリクセル湖はテイラー渓谷のロス海に隣接しています。湖は氷に覆われており、年間約6週間は多数の氷河融解水から水が供給されます。湖の塩分濃度は水深が深くなるにつれて高くなります。
古代
地球の古代の内陸水系および湖には次のようなものがあります。
参照
参考文献
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外部リンク