「氷の卵」はどうやってできるのかご存知ですか?次は、Interesting History編集長が解説します! 最近、フィンランドでとても奇妙なことが起こりました。フィンランドのビーチに、無数の氷の卵が現れたのです。なぜこんなにたくさんの氷の卵があるのか、この氷の卵とは何なのかと疑問に思う人もいるかもしれません。何が起こっているのか分析して明らかにしましょう。興味のあるネットユーザーはぜひ見に来てください! アイスエッグとは何ですか? 実は冷凍卵にはいろいろな呼び方があります。通常の冷凍卵は、新鮮な卵の殻をむき、前処理して冷凍した卵製品です。冷凍卵とは、新鮮な卵または他の家禽卵から作られ、全卵、卵白、または卵黄が加工され、冷凍された卵製品を指します。例: 低温殺菌した冷凍鶏卵、冷凍卵黄、冷凍卵白。 もう一つの種類は、以下に示すように、最近フィンランドの海岸近くに現れた卵形の氷です。 これは本当に卵のように見えます、なんてこと。 氷の卵はどうやって形成されるのでしょうか? フィンランド気象研究所の専門家は、このような氷の球は珍しく珍しい現象だが、超自然的なものではないと述べた。このタイプの氷玉の形成には多くの要因が関係しており、多くの条件の組み合わせが必要です。氷点に近い空気と水の条件が適切であれば、氷玉は形成されます。浅い砂浜や、氷と海水の適度な波動によっても氷球が形成されることがあります。 しかし、氷玉の形成は、雪片、浜辺の小石、砂の上に浮かぶ小さな物体など、他の条件にも左右されます。氷点下に近い水が物体の上で凍ります。適切な風が吹くと、海水の上昇と下降によって氷が積み重なり、さらに厚くなり、最終的に氷球が形成されます。フィンランドのこの壮大な景色もこのようにして形成されます。 冷凍卵は溶けてしまいますか? 確実に溶けますが、溶けるまでに時間がかかるかもしれません。 この不思議な現象が多くの観光客を惹きつけていると考えられています。観光客はこの美しい景色を見るためだけに、車で行き、フェリーで30分かけてハイルオト島まで行きます。それは驚くべき光景でした。ビーチ全体が氷の玉で覆われていました。観光客の中には、ビーチでアイスホッケーを見たことがあるという人もいたが、こんなに広い範囲でアイスホッケーが行われているのを見たことがなかったと語り、非常に珍しいことだった。 自然は実に不思議に満ちており、さまざまな不思議な現象が存在します。現在の科学では説明できないこともあります。これが自然の魔法です。 なぜ今、地球上ではこれほど極端な気象が起こっているのでしょうか? 異常気象や気候現象は人類に多大な人命と財産の損失をもたらしてきました。特に近年、異常気象や気候現象はより頻繁に発生し、激しさを増しており、科学者の間で大きな懸念を引き起こしています。では、異常気象や気候現象が頻繁に発生する理由は何でしょうか? 科学者たちは、これは温室効果ガス濃度の上昇、地球温暖化、エルニーニョ現象、地球自身の力学的動き、自然に対する人間の介入、太陽放射の変化、地球の軌道からの逸脱など、内的要因と外的要因の複合的な影響の結果であると考えています。 科学者たちはまた、地球には気候変動に対する自然なフィードバック機構があり、それが外部からのプラスやマイナスの力を増幅したり、軽減したりして、地球の気候システムの安定性を維持できると考えています。このようなメカニズムがなければ、気候システムは極端に暑すぎたり寒すぎたりする可能性があります。しかし、外部からの圧力が大きくなりすぎると、気候システムが崩壊し、壊滅的な異常気象や気候現象が頻繁に発生する可能性があります。 地球温暖化 氷河の活動は気候変動の最も敏感な指標であると考えられています。気候が寒冷化すると氷河は前進し、気候が温暖化すると氷河は後退します。科学者たちは、毎年収集される氷河融解データ、航空写真、地図に基づいて、世界中の10万以上の氷河の詳細な目録を作成し、世界中の氷河が実際に大幅に縮小していることを証明した。特に 1980 年代半ば以降、氷河は加速的に溶けています。これは地球温暖化が議論の余地のない事実であることを示しています。 世界気象機関(WMO)は、2016年1月(冬)と4月(春)の世界の地表温度が、同時期の歴史的平均よりそれぞれ1.89℃と1.37℃高く、いずれも1998年の最高水準を超え、記録が残された1880年以降、同時期の最高水準に達したと指摘した。 2007年1月から7月まで、中国の平均気温は1951年以来最も高く、1997年以来11年連続の猛暑となった。地球温暖化は平均気温を変化させるだけでなく、気候の変動性、つまり最高値と最低値の差も増大させます。平均気温と気温変動の上昇は、異常気象や気候現象につながる可能性があります。 地球温暖化は異常気象や気候現象にどのような影響を与えるのでしょうか? これは 2 つの側面から考えることができます。確率の観点から見ると、ある地域や場所の天候が長年にわたる平均的な条件下で正規分布している場合、最大および最小の状態の天候は発生しにくいです。温度の観点から見ると、寒さや暑さの確率が非常に小さい場合、極寒や猛暑の可能性はさらに小さくなります。地球温暖化により平均気温が上昇し、局地的に暑くなる可能性が高まります。極端な高温が頻繁に発生し、熱波などの異常気象も頻繁に発生します。 気象学の原理によれば、地球温暖化により地表温度が上昇し、水面からの蒸発が増加し、大気中に蒸発する水蒸気の総量が増加し、水循環が加速します。大気中の水の量が増えると、より短い期間で降水量が増加します。大雨、大雪、局地的な洪水などの異常な降水現象が頻繁に発生します。一部の地域では竜巻、雷雨、暴風雨や雹などの激しい対流気象も増加するでしょう。さらに、植物、土壌、湖、貯水池からの蒸発が加速し、水資源の枯渇が進み、気温の上昇と相まって、一部の地域では干ばつの頻度や期間、深刻度が増すことになるだろう。 太陽活動 いくつかの研究では、太陽黒点活動期間中の太陽放射の増加も地球温暖化に影響を与える可能性があることが示されています。科学者は、過去数百年間の太陽活動の変化を理解するために、主に太陽黒点とベリリウム同位体の変化を観察しています。太陽は地球の気候システムにとって最大の熱源です(潮力発電が示すように、月の重力が提供するエネルギーは太陽ほどではありません)。太陽エネルギーは地球の表面で熱に変換され、地球の気候の不可欠な部分になります。短期的には、太陽は黒点活動の 11 年周期など、さまざまな変動を経験します。太陽放射の強度の変化は、1900年から1950年にかけての小氷期とサンゴの温暖化現象に影響を与え、引き起こしたと考えられています。現時点では、太陽活動の周期的な変動の性質は完全には解明されていません。 地球の軌道が変化する 地球の軌道の周期的な変化は、ある程度、太陽が地球に与える影響の延長です。地球の軌道のわずかな変化は、地球の表面に到達する太陽光の分布と量の変化につながります。地球の軌道の周期的な変化はミランコビッチ サイクルと呼ばれ、地球が受ける太陽放射の増減に直接影響を及ぼし、地球の気候システムの変化や地球の氷河の後退を引き起こします。サハラ砂漠の度重なる前進と後退など、地球の軌道の周期的な変化に対応する微妙な変化も存在します。 完新世の氷河期と間氷期のサイクルは重要な例です。地球の軌道の変化が氷河の後退に直接影響を及ぼし、地上に到達する太陽放射の量に比例するかどうかはまだ議論の余地があるが、氷床から宇宙への太陽光の反射は実際には冷却効果と氷の増加につながる可能性があり、これはアルベドフィードバック効果として知られている。同様に、海面低下と氷山の拡大により植物の成長が減少し、間接的に二酸化炭素とメタンの減少につながり、気候が寒冷化する可能性がある。逆に、気温の上昇と温室効果ガスの排出により積雪量は減少し、暗い地面に吸収される太陽光量が増えるため、氷河はさらに後退することになる。何が起ころうとも、こうした変化が地球内部の気候安定化システムに過負荷をかけ、崩壊させ、突然の壊滅的な気候変動につながる可能性は十分に懸念される。 エルニーニョ エルニーニョ現象とは、太平洋東部と中部で異常な高温が持続し、異常気象が頻繁に発生する現象を指します。 「エルニーニョ」という用語は、クリスマスの時期にペルーとエクアドルで海水温が季節的に上昇することに由来しています。 3月以降は暖流がなくなり、水温も徐々に下がります。地元の人々はこの現象をスペイン語で「聖なる子」(クリスマスに生まれた男の子)を意味する「エル・ニーオ」と呼んでおり、この現象には何千年もの歴史があります。 エルニーニョ現象とは、数年ごとに海水温が上昇することで引き起こされる異常な大気循環のことで、世界中の異常気象に深刻な影響を及ぼします。通常、西太平洋からの暖かい水は東から西へ流れ、深海からの冷たい水は南アメリカの海岸に沿って漂います。数年ごとに貿易風の方向が変わり、暖かい海水も変わります。 西から東への方向転換により、冷たい深海水の上昇が妨げられ、エルニーニョに関連する地球規模の気候変動が引き起こされた。エルニーニョが発生すると、世界各地でハリケーン、竜巻、吹雪、大雨、洪水などの異常気象が増加します。米国南部やペルーでの降雨量の増加、西太平洋での壊滅的な洪水や干ばつ、オーストラリアでの山火事などもエルニーニョに関連しています。世界が温暖化するにつれ、エルニーニョ現象はより頻繁に発生し、より長期間続くようになっています。科学者は一般的に、エルニーニョ現象の発生は、地球温室効果の増加、自然に対する過度な要求、そして環境保護に対する人間の配慮の欠如が直接の原因である、人間の活動による自然環境の悪化と密接に関係していると考えています。 火山活動 火山活動とは、地球の深部から地球の表面への物質の移動です。これは地球内部の余分な熱と圧力を放出するプロセスです。火山活動が地球の気候に与える影響は過小評価できない。火山活動は数世紀ごとに噴火し、地球の気温が数年あるいはそれ以上低下します。 1991 年のピナツボ山の噴火は、20 世紀半ばの陸上火山の噴火としては 1912 年のノヴァルプタ山の噴火に次ぐ 2 番目に大きな噴火でした。それは地球の気候に劇的な影響を及ぼし、地球の気温は摂氏約0.5度低下しました。大規模な火山噴火は1億年に数回しか発生しないが、地球の気候を数百万年にわたって変化させ、大量絶滅を引き起こす可能性がある。火山活動は長い地質学的期間にわたって地球内部から二酸化炭素を放出し、堆積岩やその他の地質学的二酸化炭素吸収体の影響を相殺します。しかし科学者たちは、人間の活動が火山活動よりも130倍多くの二酸化炭素を排出していると推定している。 人間の活動 人間の活動は地球の気候に影響を及ぼします。地球の気候は、人間による化石燃料の燃焼や森林伐採によって引き起こされる温室効果、大気中のエアロゾル濃度の変化によって引き起こされる「傘効果」、および土地利用と土地被覆の変化によって引き起こされる表面アルベドの変化の影響を受けます。 輸送、工業生産、暖房、冷房、発電など、すべての人間活動の中で、化石燃料の燃焼が二酸化炭素排出量に最も大きく寄与しており、人間活動による総排出量の 70 ~ 90% を占めています。残りの二酸化炭素排出量は、畜産、農業、開拓地、森林劣化などの土地利用活動から生じます。 化石燃料が広く使用されるようになる前、地球の気候に対する人間の最大の影響は土地利用でした。農作物の栽培や灌漑、森林伐採、河川の転流、動物の生息地の破壊は、環境に根本的な変化をもたらします。紀元前700年から紀元後700年の間に、ギリシャや他の地中海諸国が造船、建設、燃料用に大量の木材を伐採し、地元の森林被覆パターンを永久に変え、この地域の現代の気候をより暑く乾燥したものにしたという証拠があります。同様に、4万年前にオーストラリアに到着して間もなく、人類は広大な土地の景観を永久に変え、広大な温帯雨林を焼き払い、新来者が好む家畜の牧草地に転換しました。 議論を呼んでいる仮説の一つは、農業の台頭とそれに伴う森林伐採および農業活動が、5,000年から8,000年前の間に地球の大気中の二酸化炭素とメタンが大幅に増加した原因である可能性があると示唆している。 人間が気候変動を引き起こしているという仮説は長年議論されてきたが、科学者たちは、過去数十年間の地球の気候の急激な変化は主に人間の活動に関連しているという点で徐々に合意に達してきた。科学者たちの議論の焦点は、将来の気候に対する人間の影響をいかに減らすかということに大きく移っている。 |
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