보델레 우울증
Bodélé Depression보델레 우울증 | |
|---|---|
| 위치 | 북중앙아프리카 |
| 나이 | 몇천년 |
| 작성자 | 차드 호수의 건조함 |
16°57'22.4 ″N 17°46'51.2 ″E / 16.956222°N 17.780889°E

보델레 대공황(Bodélé Depression) 차드에서 가장 낮은 지점은 아프리카 북부 중앙 사하라 사막의 남쪽 가장자리에 위치한 ɔ.de.le이라고 발음됩니다. 길이는 500km, 폭은 150km, 깊이는 약 160m입니다.[1] 바닥은 해발 약 155m에 위치해 있습니다. 건조한 내피 분지는 아마존 열대 우림에 필수적인 비옥한 먼지의 주요 공급원입니다.
보델레 대공황으로 인한 먼지 폭풍은 일년에 평균 약 100일 정도 [2]발생하는데, 대표적인 예로는 2004년 2월 서아프리카와 케이프 베르데 제도를 휩쓸었던 거대한 먼지 폭풍이 있습니다.[3][4] 바람이 차드 북부의 티베스티 산맥과 엔네디 산맥 사이를 휩쓸면서, 그것은 저기압을 가로질러 이동합니다. 저기압을 형성하는 마른 그릇은 홀로세의 더 습한 시기에 마지막으로 채워진 일련의 일시적인 호수로 특징지어집니다.
한때 선사시대 메가 레이크 차드의 일부였던 이 담수호에서 나온 규조류는 현재 저기압의 표면을 구성하고 있으며 대서양을 가로질러 운반되는 [2]먼지의 원천 물질이며 아마존 열대우림의 중요한 영양 미네랄 공급원입니다.
차드 호수의 건조함
지난 수천 년 동안 사하라 사막이 말라가면서, 메가 레이크 차드는 차드의 남서쪽 구석에 있는 현재의 차드 호수로 물러났습니다. 물이 빠지면서 화석화된 규조류가 포함된 호반에 쉬고 있던 실트와 퇴적물이 땡볕에 말라버려 미세먼지 층을 형성했습니다. 이 작은 퇴적물 알갱이들은 때때로 이 지역에 불어오는 강한 돌풍에 휩쓸려 갑니다. 보델레 먼지는 한 번 높이 쌓이면 수백 킬로미터, 심지어 수천 킬로미터까지 운반할 수 있습니다.[3] 겨울에, 그 우울증은 매일 평균 700,000톤의 먼지를 발생시킵니다(Todd et al., 2007).[5]

2004년 3월 25일자 지구물리학 연구 서한(Geophysical Research Letters)에 발표된 연구에 따르면, 미국항공우주국(NASA)의 테라 위성과 아쿠아 위성에 탑재된 중저해상도 분광방사능계(MODIS)가 촬영한 이미지를 사용하여 폭풍이 보델레 저기압을 약 47km/h(29 mi/h)로 이동하는 것으로 나타났습니다. 이 연구는 또한 먼지 폭풍을 일으키기 위해서는 바람이 최소 시속 36킬로미터(22마일)로 이 지역을 가로질러 채찍질을 해야 한다는 것을 발견했습니다.[2][6] 공기 흐름의 패턴이 너무 흔해서 바람이 땅속의 직선 경로를 샅샅이 뒤지며 남서쪽으로 흐르는 것을 표시합니다.[3]
옥스포드 대학의 Richard Washington과 서식스 대학의 Martin Todd가 Geophysical Research Letters에 게재한 보완적인 연구는 이러한 강한 바람들이 현재 보델레 로우 레벨 제트라고 불리는 특징의 일부라는 것을 보여주었습니다. ERA-40과 같은 재분석 데이터 세트에서 바람은 18N과 19E 근처에서 약 900hPa(또는 표면에서 약 1km 위)의 맑은 풍속으로 나타납니다. 이 제트 최대치는 차드 주랍 사막의 평평한 지형 위에서 각각 2600m와 1000m 위에 있는 티베스티 산맥과 엔네디 마시프 산맥 사이의 북-동단층의 출구 간격과 일치합니다. Tibesti massif의 효과는 이 산들의 북쪽과 남쪽의 낮은 동쪽 흐름에 분열을 일으키는 것에서 분명히 드러납니다. 제트 특징은 보델레 상공에서 발음되지만, 북위 18도를 따라 서아프리카 상공의 다른 위도에서는 나타나지 않습니다. 따라서 차드 산맥의 바람이 부는 보델레 지역 위에 독특하게 자리잡고 있는 특징입니다.[7]
보델레 로우 레벨 제트는 뚜렷한 계절 주기를 거칩니다. 10-3월에 활동적이며 6월부터 비교적 활동적이지 않습니다.8월. 이 시기는 보델레에서 발생하는 먼지 배출의 계절성과 밀접하게 일치합니다. 이 연구에서 보델레의 개별 먼지 폭풍은 보델레 저기압 제트의 주요 강화와 일치하는 것으로 나타났으며, 이는 다시 아열대 고기압 벨트의 특징인 리비아 고기압의 제거와 관련이 있습니다.[2][7]
2004년에 우울증을 통해 바람의 속도를 더 정확하게 결정했던 같은 연구자들도 2006년에 아마존 열대 우림의 수정에 필요한 먼지의 절반 이상이 남미에 연간 최대 5천만 톤이 퇴적되는 보델레 우울증에 의해 제공된다는 연구 결과를 발표했습니다.[8][9][10] 이 연구는 또한 이전에 생각되었던 것과 달리, 미국 동부 해안에 도달한 사하라 사막 먼지의 대부분이 보델레 저기압이라는 단일 원인에서 비롯된다는 것을 보여줍니다.[11]
보델레 먼지 실험
2005년 2월, 보델레 대공황에서 최초의 현장 실험인 보델레 먼지 실험(Bodélé Dust Experiment, 또는 BodDEX 2005)이 수행되었습니다. 이 실험은 보델레 대공황에서 처음으로 표면 바람과 근처 표면 바람, 먼지 농도, 그리고 먼지가 방사선 예산에 미치는 영향을 측정했습니다.[2] 이 작업은 보델레 로우 레벨 제트가 약 16 m/s의 지표면 풍속을 유지한 주요 먼지 배출 사건과 일치했습니다. 보델레 로우 레벨 제트의 핵심도 바람 데이터에서 처음으로 지도에 표시되었으며, 아침 중반에 최대 바람이 발생하는 매우 현저한 일주 주기를 겪는 것으로 나타났습니다. 밤 시간 동안, 보델레 로우 레벨 제트는 거의 표면 반전을 통해 흐르지만, 강렬한 표면 가열이 가장 낮은 층에서 난류를 유발한 후 일출 후 몇 시간 후에 빠르게 표면으로 혼합됩니다.
보델레 강에서 나오는 먼지는 강력한 지표면 바람과 침식 가능한 퇴적물이라는 두 가지 주요 요구 사항의 단순한 일치로 볼 수 있습니다. 그러나 최근의 연구는 지형, 바람, 디플레이션, 먼지 사이에 장기적인 연관성이 존재하며 지형이 이 발원지의 장기적인 유지를 보장하는 조절제 역할을 한다고 주장했습니다. 강풍과 먼지의 공간적 동치는 단순히 우연적인 것이 아니라 일련의 과정에서 비롯됩니다. 구체적으로:
- 보델레강에서 발생한 현대의 디플레이션은 바람 스트레스, 최대 먼지 생산량 및 지형적 저기압이 일치하는 등 지형에 의해 설명됩니다.
- 티베스티 산맥과 엔네디 산맥의 지형은 보델레 로우 레벨 제트의 생성에 핵심적인 역할을 합니다.
- Last Glacial Maximum과 같은 건조한 단계에서 더 강한 보델레 저수위 제트로 인한 디플레이션은 홀로세 충적층과 같은 습윤 단계에서 규조류가 거주하는 얕은 호수를 만들거나 향상시키기에 충분했을 것입니다.
지금 침식 가능한 퇴적물을 수축시키는 바람 조건이 과거에 침식 가능한 규조토를 생성하는 데 필요한 함몰을 만들었을 수 있습니다. 세계에서 가장 큰 먼지원은 자연의 단순한 우연이 아니라, 고생대에 걸쳐 작동하는 과정의 시스템에서 비롯됩니다.[12]
보델레 먼지원과 관련된 가장 큰 도시는 Faya-Laragau(17°55'00 ″N 19°7)입니다.'00 ″E / 17.91667°N 19°E / ; 19.11667), 저기압의 바로 북동쪽에 위치합니다.
참고문헌
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- ^ a b c d e Washington R, et al. 보델레 저기압의 먼지와 저준위 순환, 차드: BoDEX 2005, J. Geophys로부터의 관측. Res.대기권 제111호, D3호, D03201호
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- ^ "보델레 대공황의[dead link] 먼지" 자연 위험, 지구 관측소, 나사. URL 접속 2006-12-29.
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- ^ 프로스페로, 조셉 메탈. "Nimbus 7 Total 오존 매핑 분광기(Toms) 흡수 에어로졸 제품으로 확인된 대기 토양 먼지의 전 지구적 발생원의 환경적 특성 2006년 9월 26일 웨이백 기계에서 보관됨" 지구물리학 리뷰. 40(1). 2002년 2월.