
氷山 (ひょうざん)とは氷河または棚氷から海に流れ出した大きな氷の塊。 Berg (iceberg) and the mass of ice big 流Re出Shita the sea from the ice shelf or glacier.
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氷の密度は920 kg/m 3 、海水の密度は1025 kg/m 3と両者の密度差が小さいことから、氷山の90%は水面下にあり、水上に出ている部分から水中の形状を推測するのは困難である。 Density of ice is 920 kg / m 3, density of seawater is 1025 kg / m 3 since there is little difference in density between the two, and 90 percent of an iceberg is under water, the shape of the water out of the water from that portion It is difficult to guess.
また、非常に頑丈であり巨大な重量を有するため、容易く板金を損傷させる。 In addition to having a huge weight is tough to extremely damaging to the metal ease. このため船にとっては非常に危険なものである。 For ship This is very dangerous. 氷山の事故で最も有名なものは、 1912年 4月14日の「 タイタニック号 」沈没である。 But the most famous of the iceberg in an accident, the 1912 date of April 14 "issue Titanic" is sinking.
氷山が見られる海域は限られており、南半球では南氷洋 、北半球ではグリーンランド東岸とその周辺の島々から流出したものが北大西洋高緯度に広がる。 Area has seen limited icebergs in the Southern Hemisphere Antarctic Ocean, in the northern islands and the surrounding east coast of Greenland spread to many high-latitude North Atlantic from leaked. 北太平洋やベーリング海などでは氷山は見られない。 In other Bering Sea and North Pacific has not seen an iceberg.
南極地域と北極地域では氷山の成因が異なる。 Antarctica and the Arctic region is a different genesis of the iceberg. 南氷洋では、南極大陸から押し出された棚氷により形成されるため、上面の平らな台状を呈し、巨大なものが多い。 The Antarctic is to be formed by the ice shelf was pushed from Antarctica, showing a flat surface like the top, tend to be huge. 北大西洋では氷河が海に流れ込んでできるので、とがった山型の形状のものが多い。 The North Atlantic so that glaciers flowing into the sea, the mountains tend to be pointed shape of the type.
氷山の形成に関する説明は、1760年にロシア人のミハイル・ロモノーソフによって初めて発表された。 Description of the formation of an iceberg, the 1760 was announced first by the Lomonosov Russian Mikhail years.
20世紀になると氷山の研究や監視のため幾つかの機関が設立された。 20 Some institutions have been established for research and monitoring will be the century of the iceberg. タイタニックの事件を教訓にして1914年に設立されたInternational Ice Patrolは、 北大西洋の氷山を監視している。 Titanic lessons from the incident and to the 1914 International Ice Patrol was established, which monitors the iceberg in the North Atlantic.
北大西洋に存在する氷山の平均的な一生は、およそ3,000年前に雪として降り、 万年雪となって堆積して50年後には氷河となり、数千年かけて移動し、最後に氷河から分離して氷山として海に浮かぶことになる。 The average life of an iceberg in the North Atlantic there are approximately 3,000 off the snow years ago, have been deposited after 50 years snows and glaciers and to move over thousands of years, separated from the last glacial they will be floating in the sea as icebergs. 同海域の氷山は、氷山になってから平均で3年経過したものである。 Icebergs in the same area, the average of the iceberg is what is after three years. [1] [1]
また北大西洋では、平均で毎年約500個の氷山が、 大西洋横断航路に危険を及ぼす境界線である北緯48度より南に達している。 Also in the North Atlantic, about 500 icebergs each year on average, N is a line border on the dangerous route across the Atlantic Ocean south of 48 degrees has been reached. ただ、この個数には大きな変動があり、最も少なかった1966年は0個、次に少ない1940年と1958年は1個となっている。 However, the large fluctuations in this number, the lowest in 1966 are each 0, less then 1940 and the year 1958 and each one has. この変動の原因としては、当初エルニーニョ・南方振動 (ENSO)や北大西洋振動 (NAO)などが考えられていたが、長期的に見ると関連性が薄いことが分かった。 As the cause of this variation, the Southern Oscillation El Nino beginning (ENSO) oscillation and the North Atlantic (NAO) and was considered, and found to have little relevance in the long run. 短期的には、NAOと強い関連性が見られることがある。 In the short term, NAO may have found relevant and strong. [2] [2]
20世紀以降の氷河の後退に伴い、大規模な氷山の誕生(棚氷や氷河の崩落)が増加傾向にあるとされており、 地球温暖化の影響ではないかと考えられている。 20 With the recession of glaciers in the later centuries, the birth of a large iceberg (collapse of ice shelves and glaciers) and has been on the rise, and has been considered the idea of global warming impact.
氷山の大きさの分類として、以下のようなものがある。 The classification of the size of the iceberg, there is something like the following.
| 階級 Class | 高さ Height | 長さ Length |
|---|---|---|
| 氷岩 (Growler) Rock ice (Growler) | 1未満(3未満) Less than 1 (less than 3) | 5未満(16未満) Under 5 (under 16) |
| 氷山片 (Bergy Bit) Pieces of icebergs (Bergy Bit) | 1~4(3~13) 1-4 (3-13) | 5~14(15~46) 5-14 (15-46) |
| 小型* (Small) Small * (Small) | 5~15(14~50) 5-15 (14-50) | 15~60(47~200) 15-60 (47 - 200) |
| 中型* (Medium) Medium * (Medium) | 16~45(51~150) 16-45 (51-150) | 61~122(201~400) 61-122 (201-400) |
| 大型* (Large) Large * (Large) | 46~75(151~240) 46-75 (151 to 240) | 123~213(401~670) 123-213 (401-670) |
| 超大型* (Very Large) Extra-large * (Very Large) | 75より大きい(240より大きい) Greater than 75 (greater than 240) | 213より大きい(670より大きい) Greater than 213 (greater than 670) |
| 出典は[3] 。 From the [3]. 高さ・長さの単位はm 、()内はft 。 The height is a unit of length m, () in the ft. *が付いている日本語訳は仮訳。 * Translated by the Japanese with a tentative translation. | ||
南極の氷山はアメリカのNational Ice Centerが監視し命名している。 Icebergs in the Antarctic is the United States National Ice Center has been named to monitor. 名前は、以下に示す氷山が形成された場所を示すアルファベットと数字からなる。 The name consists of letters and numbers indicating the location of the formation of icebergs below.
2000年ロス棚氷から分離した氷山B15は、最初面積が11,000 km²あり、記録されたもののなかで最大であった。 2000 icebergs were isolated from the Ross Ice Shelf was B15, the first 11,000 km ² in area, which was the greatest recorded. 2002年11月には2つに分裂した。 In November of 2002 the two divisions into one. 2004年12月の時点でも、この氷山が分裂したもののなかで最大のもの(B15A)は面積が3000km²あり、依然世界最大であった。 Time of the month in December 2004, the largest of which was divided among the iceberg (B15A) is 3000km ² in area, was still the world's largest.
海上に見える氷山は一部であり、海中にある氷山が大きいことから、全体像が明らかになっていない中で一部のことが明らかになっている状態のことを「氷山の一角」と比喩した表現をすることがある。 Some icebergs are visible on the sea, from the large icebergs in the sea, a state that has become clear that some in the overall picture is not clear "tip of the iceberg" metaphor and may be the expression.
