A.Nesje、S.O.Dahl、V.Valen、J.Øvstedalによる
ベルゲン大学の地理地質学科。
フィヨルド-名前と起源
フィヨルドは、ノルド語の”fjörær”から、”der man ferder over”(英語”あなたが渡って移動する場所”)または”å sette over på den andre siden”(英語”反対側に渡って置く”)を意味します。
それはノルウェー語の”ferd”(英語の”fare”または”travel”)と同じ起源を持っています。 動詞”運賃”(英語の”旅行”)と実質的な”ferje”(英語の”フェリー”)は同じ起源を持っています。 (出典:Wikipedia.no)である。,
西ノルウェーのいくつかのフィヨルドの写真
ソグネフィヨルドの流域(ショートバージョン)の説明
フィヨルドは、ソグネフィヨルドとして、定義ごとに氷河に覆われた谷である。通常、狭くて急峻で、海面下に広がり、自然に海水で満たされています。 我々はそれが今日知っているようにソグネフィヨルド救済の主要な部分は、第四紀/更新世のエポックの初めに氷河びらんプロセスで始まりました,2,5, 通常の地質学的不確実性と意見の相違を与えたり取ったりする。
更新世の気候は、穏やかな完新世のサブエポックの導入によって、今より10000年前に終わる繰り返された氷期サイクルによって特徴付けられました。 四つの主要な氷河のイベントは、更新世だけでなく、多くのマイナーな介入イベントを通じて同定されています。
以下の第三紀および第四紀をカバーする地質年時表の図を参照してください:
ソグネフィヨルドについては、結果は劇的でした。, 元の(paleic)風景から、当時は単一の河川システムによってのみ浸透し、氷河はおよそ7600立方キロメートルに相当する量の岩をすり減らし、摘み取り、かじり、洗い流し、長さ204,000mの谷と最大2850mの救済をもたらし、ノルウェー西部のフィヨルド地域だけで、合計35,000立方キロメートルの固体岩が取り除かれ、大陸棚に投棄されました。,
ソグネフィヨルドの枝であるネーロイフィヨルドのビデオ
ソグネフィヨルド流域の説明(ロングバージョン)
フィヨルドは、地球上で最も劇的な景観特徴のいくつかであり、この特徴に関連する起源とプロセスはほぼ百年にわたって議論されてきた。 この議論は、主にノルウェーとカナダの古典的なフィヨルドとフィヨルド湖に焦点を当てています。, ほとんどの著者は、フィヨルドに明確な氷河侵食の影響があったことに同意しているが、テクトニズムや河川侵食などの他のプロセスと比較して氷 フィヨルドがどのように形成されているかを説明するために、我々は例としてSognefjordを使用します…
ノルウェー西部のSognefjord排水盆地における第四紀の侵食。
A.Nesje、S.O.Dahl、V.Valen、J.Øvstedalによる
ベルゲン大学地理地質学科。,
ノルウェー西部のSognefjord排水流域における四次岩盤侵食量を定量的に計算した。 侵食された岩盤の体積は、平均第四紀氷河侵食速度の簡単な計算に使用されます。
ソグネフィヨルドはノルウェー最大のフィヨルドシステムであり、ノルウェー西部の海岸から200km以上内陸に突き抜けている。 1)., 岩盤の破壊系と主フィヨルドとその枝の傾向との間には対応がある。 これらの破壊システムは侵食を導くために重要であった。
ソグネフィヨルドの縦方向プロファイル(Fig. 2)は、高い閾値によって西に囲まれた比較的平らな底を持つ一つの主盆地を示しています。, メインフィヨルドはオールダル(190km)の東部から始まり、急激に西に深くなり、現在の海面から約800mの深さに達し、そこでラストラフィヨルドと合体する。 ソグネフィヨルドの最大深さ(1308m)は、さらに奥のヴァドハイムにある。 フィヨルドの底はその後ソルンド地域に上昇し、海底は100-150mの深さで西に伸びています。
外側のソグネフィヨルドには支流または分流のフィヨルドがほとんどありません。 しかし、内側の部分には五つの枝(Fjærlandsfjord、Årdalsfjord、Nærøyfjord&AurlandsfjordとLustrafjord)があります。 1)., ソグネフィヨルドへのこれらの支流フィヨルドはすべてメインフィヨルドの底の上に”ハング”し、枝のいくつかはマイナーな盆地としきい値を持ってい
ソグネフィヨルド沿いの山々は、沿岸地域の約500mからヨトゥンヘイメンの2000m以上の高度まで徐々に東に上昇している。 1). ソグネフィヨルドに隣接する最も高い山はブレイア(1721m)であり、2850mのフィヨルドに沿って最大のレリーフがここにあります。 しかし、フィヨルド沿いの平均レリーフは約2000メートルです。,
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ソグネフィヨルド流域における第四紀氷河侵食
ソグネフィヨルドは前氷期(オリジナル/古い)川のシステムに従うと推定されています。 多くの場所では、paleic表面は多かれ少なかれ変更されずに保存され、paleic表面と現在の風景は一般的に一緒に発生します(Fig. 3). ソグネフィヨルドに沿って東に一貫して徐々に上昇する山頂レベル(Fig. 2)したがって、paleic表面の残骸とみなすことができます。, しかし、前氷期の谷底は、現在のフィヨルドに沿って正確に再構築することは困難である(図。 2)、これは氷河侵食を計算するときにいくつかの不確実性を導入します。
一貫性のある山頂レベルと広く高い谷が古第四紀前の土地表面を表すと仮定すると、現在の救済は全第四紀の侵食と露出を表しています。 氷河侵食と河川侵食の両方が選択的であり、岩盤の弱さのゾーンに従うが、異なる速度である。, したがって、氷河と河川侵食の相対的な量は、サイトごとに大きく変化している必要があります。 全四紀侵食と露出は、再構成された古表面から現在の風景を差し引くことによって定量化される。
ソグネフィヨルドの底にある第四紀の堆積物を除いて、再構成された古表面と現在の地形との体積差は7610km3である。,
LustrafjordとSognefjordからのビデオ
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侵食率
ソグネフィヨルド流域に分布する侵食された岩盤の7610km3の体積(12,518km2)は、スカンジナビアの最初の重要な第四紀氷河の初めに始まったと仮定すると、平均垂直侵食610mをもたらす。2.57万年前(ma)、平均侵食速度は24Cm/1000年(0.024mm/yr)であった。 ノルウェーの大陸棚の大きなファンの量は、最後の2の間に堆積した。,5万年は、ノルウェーの海岸に沿ったゾーンで5001000mの総侵食に対応しています。 バレンツ海およびノルウェー大陸棚では、これらの扇状地は漸新世/中新世の構造上安定した条件の後の堆積速度の急激な増加を表し、これは2.5万年後のスカンジナビア西部の著しい隆起と関連していると考えられている。 増加した沈降のいくつかは、隆起に続く川の浸食の結果である可能性がありますが、氷河の浸食から分離することは困難です。,
第四紀の間にいくつかの氷河と間氷期がありました。 スカンジナビアの氷床の最初の大幅な拡大は2.57Maで起こった。 しかし、マイナーな氷河の膨張は5.5から5Ma、4.5Ma、4から3.5Ma、2.8Maで記録されています。 2.57から1.2Maの間の期間は、氷河と間氷期の間の小さな振幅を持つほぼ一定の氷期活動によって支配されていた。 1.2Ma後氷ratfedデトリタス(IRD)の量は、スカンジナビアで大きな氷河活動を示す、増加した。 最後の0.,6Maは、ヴォーリング台地に大量のIRDが堆積した重要な氷河の間の短いが暖かい間氷期によって特徴付けられ、スカンジナビアの氷床がしばしば大陸棚の端に達したことを示している。 最後の600,000年(23%)の間に2.57Maは沿岸地域に達する氷床によって支配されていました。
この値に基づいて、氷河侵食のみを仮定すると、ソグネフィヨルド排水流域における氷侵食の平均速度は102cm/1000年(1.02mm/年)であった。, これは、現代のノルウェーの氷河で計算された侵食速度と同様の大きさであり、1.6-O.OS mm/yrの範囲である。
フィヨルド盆地(2000m)に沿った平均レリーフを使用して、最後の2.57Maにわたる平均侵食速度は80cm/1000yr(0.8mm/yr)であった。 平均600,000年にわたって、わずかな河川侵食のみを仮定すると、氷河侵食の速度は330cm/1000年(3.3mm/yr)であった。
氷河侵食の最高速度は、ソグネフィヨルド(2850メートル)に沿った最大の救済から推定することができます。 このことから、最後の2.57maにわたる最大平均侵食速度は110cm/1000yr(1.,1mm/yr)。 平均600,000年にわたって、わずかな川の浸食を仮定すると、平均氷河侵食速度は475cm/1000yr(4.75mm/yr)であった。
氷の流れの選択的性質を考慮すると、ソグネフィヨルド排水流域における氷の流れの年間侵食は、おそらく1.02と3.3mm/年の間で変化した。 したがって、約2±0.5mm/yrの年間侵食率は最も合理的であると思われる。,
Sognefjordエリアからの画像
AurlandsfjordとNærøyfjord、Sognefjordの枝
ソグネフィヨルドの過深度
過深度が起こる可能性がある程度は、氷の厚さとその速度との関係に依存します。 これらの変数は摩耗および他の腐食プロセスの有効性に重大に影響を与える。, 氷が厚いとき,摩耗の増加と減少の間のしきい値は,氷が効果的に侵食するためには速い速度を持たなければならないことを示している。 狭い重大な地帯の中では、すばらしい厚さおよび高速の組合せは高い摩耗率にこうして最適条件を提供する。 ソグネフィヨルドでは過深化が起こっており、氷はフィヨルドの内側に沿って2000m以上の厚さであったことが示唆されているため、氷の速度はソグネフィヨルド排水路に沿って非常に高かったに違いない。, 現在、南極大陸とグリーンランドでも同様のチャネリング氷の流れが起こっており、年間氷速は約500mであるが、これらの急速に移動する氷の流れは、水飽和した非連結tillの急速な亜氷期変形と結びついている。
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ノルウェー西部フィヨルド地域における第四紀氷河侵食
主要流域によって東に限定され、ノルウェー西部のフィヨルド地域は約58,000km2である。, ソグネフィヨルド流域からの610mの平均推定値が代表的である場合、ノルウェー西部のフィヨルド地域における第四紀氷河侵食に関する大まかな計算は約35,000km3の岩石である。
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びらんプロセス
ソグネフィヨルドに沿った現在の風景の特徴は、いくつかのびらんプロセスの結果である;氷河摩耗、氷河プラッキング、氷河下溶融水摩耗、川, 河川侵食や地殻下の露出と比較して、氷河侵食プロセスははるかに最も効果的ですが、それらのそれぞれからの寄与を定量化することは不可能です。 完新世の間の川の下流域と亜層の露出の両方が重要ではないので、これは先行する間氷期の場合でもあった可能性がある。 これらのプロセスからの寄与はおそらく我々の体積計算の誤差限界内にあるので、これらのびらん剤からの寄与は我々の推定値では無視される。,
さらに、Sognefjordの排水流域は、いくつかの地形スタイルで構成されています;少し影響を受けたpaleic表面、深いフィヨルド、U字型の谷、および急な壁の峡谷は、第四紀の侵食速度のより高い分解能の定量化を複雑にします。
概要と結論
(1)ソグネフィヨルド排水流域におけるpaleicと現在の風景の体積の違いは7610km3である。
(2)ソグネフィヨルド流域に分布する侵食された岩盤の7610km3の体積(12,518km2)は、平均垂直浸食610mをもたらす。,
(3)ソグネフィヨルド盆地の侵食は、スカンジナビアの最初の重要な第四紀氷河の初めに2.57Maで始まったと仮定すると、平均侵食速度は24cm/1000年であった。
(4)Vøring高原からの氷ratfedデトリタス(IRD)曲線が西スカンジナビアのpaleoglaciationsを反映していると仮定すると、600,000年(23%)最後の2.57Maの間に沿岸地域に達する氷床によって支配されていた。 この値に基づいて、氷河侵食のみを仮定すると、ソグネフィヨルド排水流域における氷侵食の平均速度は102cm/1000年(1.02mm/年)であった。,
(5)ソグネフィヨルド盆地(2000m)に沿った平均レリーフを使用して、最後の2.57maにわたる平均侵食速度は80cm/1000年(0.8mm/yr)であった。 最後の600,000年にわたって平均し、氷河の浸食のみを仮定すると、侵食の速度は330cm/1000年(3.3mm/yr)であった。
(6)平均最大侵食速度は、ソグネフロード(2850メートル)に沿った最大救済から推定することができます。 最後の2.57maにわたる平均侵食速度は、110cm/1000年
(1.1mm/yr)であった。 平均600,000年を超え、氷河侵食のみを仮定すると、平均侵食速度は475cm/1000年であった
(4.,75ミリ/年)。
(7)氷流に沿った氷河侵食の選択的性質に基づいて、ソグネフィヨルド排水流域における氷流の年間侵食率は、おそらく1.02と3.3mm/年の間で変化した。
2±0.5mm年という見積もりが最も可能性が高いようです。
(8)ソグネフィヨルド流域の平均610mの第四紀の侵食が代表的である場合、第四紀の間にノルウェー西部のフィヨルド地域から約35,000km3の岩石が侵食された。,
フィヨルド–便利なリンク:
Atle Nesje–ベルゲン大学第四紀地質学教授
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