キーポイント:
-
アラスカとほぼ同じ大きさの三畳紀北方海洋
デルタは、地球の表面に形成されたことが知られている最大の河川デルタです
。
-
科学者たちは、三畳紀の北方海洋デルタがペルム紀の終わりから三畳紀の初めに形成されたと信じていました。これはおそらくジュラ紀と白亜紀の有名な恐竜がこの地を闊歩する 2 億年前に遡ります。
-
このデルタ地帯は、
やペルム紀から三畳紀の絶滅の後に種が復活するのに最適な場所であると言われています。古生物学者は、陸生生物と海洋生物はこの絶滅期を経て復活し、進化したと信じていました。
-
科学者たちは、三畳紀の北方海洋デルタには豊かな植生、動植物が生息していた可能性があると示唆しています。現在のデルタ地帯の生態系と似ていたと考えられています。
ティラノサウルスが地球を闊歩していたジュラ紀よりずっと前の、三畳紀の世界がどのようなものだったのか考えたことはありますか? 165万平方キロメートルの川デルタ平原の発見が答えを与えてくれるかもしれない。
地質学誌に掲載された2018年の研究では、科学者らはノルウェーとロシアの北海岸沖のバレンツ海近くに三畳紀北方海洋デルタを発見した。
三畳紀の北方海洋デルタはどれくらい古くてどれくらいの大きさでしたか?
科学者たちは、三畳紀の北方海洋デルタはペルム紀の終わりから三畳紀の初めに形成されたと信じていました。当時、超大陸パンゲアはまだ存在しており、そこにこのデルタ平原が形成されました。この時代は、おそらくジュラ紀と白亜紀の有名な恐竜がこの地を闊歩する 2 億年前のことです。
三畳紀北方海洋デルタは、地球の表面に形成された最大のデルタです。この研究の筆頭著者であるトーレ・グラーン・クラウセン氏は、三畳紀のデルタ地帯の排水は、今日の
ミシシッピ川
につながるデルタ地帯の2倍の大きさだっただろうと述べた。それはアマゾンデルタの10倍の大きさでもありました。
60万平方マイルを超える三畳紀北方海洋デルタは、現代最大の河川デルタであるガンジス・ブラマプトラデルタの10倍以上でした。また、その広さは、わずか 9,650 平方マイルのナイル川デルタの 62 倍以上でした。
それに比べて、このデルタ地帯はアラスカとほぼ同じ大きさです。研究者らは、もっと大きなものが存在する可能性があると考えているが、長年にわたる地質学的プロセスにより失われたと考えている。しかし現時点で、既存の科学的発見に基づくと、三畳紀北方海洋デルタは世界がこれまでに見た最大のものである。
種の復活における三畳紀北方海洋デルタの役割
科学者らは、デルタ地帯の堆積物で見つかったジルコンに基づいて、デルタ地帯の年齢を約2億年から2億3,000万年前のものと推定しています。この時代、恐竜は三畳紀の中期に出現し始めたばかりでした。世界自体は、地球の歴史の中で記録された最も壊滅的な大量絶滅、つまり「大絶滅」と呼ばれるペルム紀から三畳紀の絶滅を経て誕生しました。この現象は、数回の火山噴火の後、陸と海の種の 90% 以上を絶滅させました。
デルタは、
の種の復活に最適な場所であると言われています。古生物学者は、陸生生物と海洋生物はこの絶滅期を経て復活し、進化したと信じていました。
三畳紀北方海洋デルタの形成
いくつかの現象が巨大なデルタを形成したと考えられています。この平原は、超大陸パンゲアの形成に伴う山からの堆積物によって形成されたと考えられています。その後、大陸が衝突して哺乳類や爬虫類が闊歩する陸地が形成されました。
バリスカン造山運動およびウラル造山運動と呼ばれるこれらの出来事は、現在の土地と岩石層を形成したものです。英国、ポルトガル、スペイン、アイルランドの山々は、これらの出来事の結果として形成されました。ウラル山脈さえもこうした衝突によって生み出されました。
デルタはどのようにしてこれほど大きく成長したのでしょうか?
三畳紀は温暖な気候であったため、海面はほとんど変化しませんでした。約 200 万年から 500 万年という時間の経過とともに、デルタは科学者が発見したサイズまで成長しました。
三畳紀には、赤道付近の地域には生物多様性がほとんどありませんでした。これらの地域はおそらく暑くて乾燥しすぎたので、わずかな種しか残っていなかったでしょう。しかし、デルタ地帯のおかげで、これらの地域は、現在のデルタ地帯と同じように、生命のゆりかごになりました。初期の哺乳類と恐竜は、獲物を含むさまざまな形態の生命体が豊富に存在する傾向があるため、デルタ地帯の近くに留まっていた可能性があります。
科学者たちは、三畳紀の北方海洋デルタには豊かな植生、動植物が生息していた可能性があると示唆しています。現在のデルタ地帯の生態系と似ていたと考えられています。おそらく三角州の湿地、シダ植物、イチョウ植物があったと考えられます。専門家らはまた、デルタ地帯を囲む海にはラビリントドン類、プリオサウルス、魚竜が存在すると考えている。
なぜ人類はデルタに魅了されるのか
人類は
常にデルタ地帯に惹かれてきました。なぜなら、デルタ地帯は肥沃で生命力に満ちているからです。また、常に水が豊富です。デルタは農業の可能性のために利用されています。彼らは古代文明以来、大規模な農業を支えてきました。このため、ナイルデルタは古代エジプトで大きな役割を果たしました。
しかし、デルタ地帯が人間にとって非常に魅力的な理由は、まさにその研究が難しい理由でもあります。人間は住んでいる
の特徴を変える傾向があります。これらは川の流れを変化させ、それによってデルタ地帯を覆う堆積構造を変化させます。一度覆われてしまうと、科学者がデルタ地帯の自然な成長と進化を研究することが困難になります。
三畳紀北方海洋デルタは、独特の地理的環境によって可能となりました。現代のデルタとは異なり、古代のデルタには盆地が 400 メートルしかありませんでした。現代のデルタ地帯は大陸棚の端から数キロメートルの盆地に広がっています。これにより、現代のデルタ地帯の成長が止まります。しかし、三畳紀北方海洋デルタはその逆でした。
三畳紀の北方海洋デルタは約 100 万年間、途切れることなく成長しました。モンスーンの雨から大量の堆積物を収集しました。研究者らは、古代のデルタ地帯が当初考えられていたよりもさらに大きかったかもしれないという考えを受け入れている。結局のところ、彼らはその端を見たことがありません。グリーンランド東部とカナダでの鉱床の発見は、三畳紀の北方海洋デルタが 165 万平方キロメートルには程遠いものであった可能性を裏付けています。
発見の経緯
多くの発見と同様、三畳紀北方海洋デルタもまったくの偶然でした。科学者たちは別のテーマを研究していたところ、古代のデルタ地帯のようなものの証拠を発見しました。研究者たちは、数百万年前から巨大なデルタ地帯の平原があったと常に信じていましたが、どこを調べればよいのかわかりませんでした。
三畳紀北方海洋デルタの正確な表現を得るために、研究者は坑井の丸太、岩石サンプル、地震履歴を調査する必要がありました。収集されたデータは、大規模な地質学的および水文学的特徴を示しました。
また、ソナーに似た耐震反射装置も使用されました。これらにより、科学者は地下のさまざまな岩石層を観察できるようになりました。デルタの水路に残された堆積物には、明確な地震の痕跡があった。研究者らは、このデータをノルウェーのスバールバル諸島のデルタ鉱床のデータと比較しました。遠く離れていたにもかかわらず、サンプルは彼らが同じ年齢であることを示しました。
三畳紀の北方海洋デルタがこの時代に与えた影響
推定された年代が正確であれば、三畳紀の北方海洋デルタは大絶滅から誕生したか、少なくともその大絶滅の唯一の生き残りであった可能性があります。多くの人にとって、これは古代デルタ地帯が地球上の生命の復活を目撃したことを意味しました。大いなる死によって水上と陸上の種全体がほぼ絶滅したと広く信じられているが、その影響は陸上でより大きかったと考えられている。古代のデルタ地帯には、これらの仮定を証明または反証する手がかりが含まれている可能性があります。
デルタ川の発見は、恐竜が地球のその部分を歩き回っていた可能性があることも意味しました。巨大な草食恐竜は、豊かな動物相のおかげでデルタ川平野を生息地とした可能性があります。デルタには恐竜の化石も存在する可能性があるため、さらなる研究が必要です。
現在世界最大のデルタ地帯はどこですか?
バングラデシュとインドの南アジア地域にあるガンジスデルタは、今日世界最大のデルタです。ベンガル湾に沿った幅約 350 km のデルタ平原は、ガンジス川、ブラマプトラ川、メグナ川の合流によって形成されます。
三畳紀北方海洋デルタの概要
|
年
|
2億年から2億3千万年
|
|
位置
|
ノルウェーとロシアの北海岸沖、バレンツ海の近く。
|
|
サイズ
|
600,000平方マイル以上
|
|
形成
|
バリスカン造山運動とウラル造山運動、大陸の形成
|
|
インパクト
|
瀕死の大絶滅事件後の生命の大復活に貢献
|
次に…
-
リバー モンスター: ガンジス川の最大の魚を発見する
: ガンジス川デルタは地球上で最大です。この神聖な川の魚がどれほど大きいかを調べてください。
-
地球上で最大の 10 の川デルタを発見しましょう
: 川デルタは生命の誕生の中心地です – 最大 10 のデルタについて学びましょう!
-
ミシシッピ川デルタは死につつある
: この重要な生命のゆりかごの死の原因となっているものを学びましょう。
-
恐竜が絶滅してから生きている8大動物
: 恐竜は巨大でしたが、地球上にはまだ巨人が生息しています。もっと詳しく知る!