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死の指とは何ですか? 死の氷の指またはブライニクル。 すべてにもかかわらず

死の指は北極海での自然現象です。 それは氷のつららに似ており、氷の塊が底に達するとすぐにサイズが大きくなり、凍った流れに変わります。 科学界では、この現象は「ブレインクル」として知られています。

ブレインクルの特徴

南極の死の指は冬に見られます。 その理由は、水と空気の温度差にあります。 大気がマイナス18度まで冷えても、水温はマイナス2度のままです。

海水は氷河下層から上向きに上昇し、そこで冷ややかな空気によって冷やされ、その後海底に沈み、途中で出会う暖かい水流を凍らせます。 冷却された層は凍結し、氷の皮で覆われます - 塩がそこから追い出されます。 そして、形成された氷層の下に高密度の塩水の層が形成されます。

次に、過冷却された塩水は物理法則に従って底部に移動します。 接触した水は-18〜20度に冷却され、凍結して結晶化します。 結晶化プロセス中に、壊れやすい多孔質チューブ、つまりフィンガーが形成されます。

脳は1時間に30cmの速度で成長します。 氷の鍾乳石が底に到達してもプロセスは終了しません。

冷たいジェットの密度は、周囲の海水の密度よりも数倍高く、それ自体も 氷より冷たい。 深海の住民はその罠に落ちて死亡します。

この現象は自然界ではこれまで発見されていなかったため、科学者たちは さまざまな国それを徹底的に勉強してください。

第一報

海洋学者のシリエ・マルティンは、1974 年に死の氷の指について初めて説明しました。 彼はそれを視覚的に氷柱を彷彿とさせる中空の管と比較し、形成のメカニズムについての仮定を共有しました。

後で 研究グループスペインの彼女は、氷鍾乳石の形成モデルを提案しました。 集団凍結に関する彼らの話 ヒトデ極めて冷たい流体の流れが空軍に衝撃を与えた。 2011 年、同チャンネルの撮影スタッフは初めて南極を訪れ、氷の死の指を初めて撮影しました。

ビデオプロット

潜水艦カメラマンのダグ・アンダーソンとヒュー・ミラーは、火山ロス島の近くでビデオカメラを設置した。 この技術は、4つのブライニクルがどのようにサイズが増加するかを捉えました。 成長は非常に早く、3.5 時間後には氷の鍾乳石が底に達しました。

死の指のビデオは、自然現象の完全かつ客観的な画像を示していました。 彼はブレイニクルズと名付けられました 英単語「塩水」と「つらら」、直訳すると「海洋水のつらら」。 この用語は、氷よりも冷たい、塩分を含んだ濃い海水の柱の名前として使用されます。

空軍チームの話では、柱がどのように海面から海底へ移動し始め、生命体を含むその進路に入るすべてのものを氷に変えていく様子が描かれています。 その光景は素晴らしいです。

生命の源

グラナダ大学のスペインの科学者は、脳粒子の構造を詳細に研究しています。 化学的特徴。 彼らは、水中の死の指が人を殺すと確信しています。 海の生き物たち、同時に生命の起源の源でもあります。

このバージョンは、膜、化学勾配、電位、および氷鍾乳石に特徴的なその他の条件が氷鍾乳石にも見られるという事実によって裏付けられています。 自然環境。 そのような環境の 1 つは熱水噴出孔です。 泉で見られる構造は、上向きに成長するという点で海洋のものとは異なります。

文章:エラ・デイヴィス

海氷からの塩水が流れ下ると、氷の「シャンデリア」が形成され、海底のすべての生命に死をもたらします。

BBCのチームは、水中の住民に死をもたらす珍しい水中の氷の鍾乳石を撮影することに成功した。

研究者らは微速度撮影カメラを使用して、凍った海氷から放出された塩水を流れ下る様子を捉えた。

この食塩水の温度は明らかに氷点下であるため、周囲の 海水接触すると凍結し、氷の殻を形成します。

いわゆる「シャンデリア」が海底に触れると、氷の板が現れ、ヒトデやウニを含む、触れるものすべてを致命的な寒さで冷やします。

この珍しい現象は、カメラマンのヒュー・ミラー氏とダグ・アンダーソン氏によって最初に撮影されました。 ドキュメンタリー映画 BBC「フローズン・プラネット」。

忍び寄る氷

この現象は、海水が凍るときに放出される食塩水は、周囲の海水よりも温度が低く、密度が高いため、下に沈んでしまうために起こります。 より多くのものと接触して「シャンデリア」を形成します。 温水氷の下で。

珍しい「鍾乳石」の形成を捉えるため、ヒュー・ミラー氏は南極沖のロス島近くの氷の下に微速度撮影装置を設置した。

「リトル・レイザーバック島周辺を探索していると、すでに3つまたは4つのシャンデリアがあり、別のシャンデリアがちょうど形成され始めているエリアに遭遇しました」とミラー氏は語った。

専門家は水中の温度を測定し、同じ条件が発生するとすぐに選択した場所に戻りました。

「これらの物質がどれくらいの速さで形成されるのか私たち誰も知らなかったので、それは時間との戦いでした」とミラー氏は思い出します。 「1週間前に見たものは、私たちの目の前で成長していました...全プロセスにはわずか5、6時間しかかかりませんでした。」

水中の氷鍾乳石はどのようにして形成されるのでしょうか?

極地海洋学者マイク・ブランドン博士によるナレーション

海水の凍り方が違う 淡水あなたの冷凍庫に。 海氷は、固体で緻密なブロックではなく、塩水に「浸した」スポンジに似ています。 食塩水は、氷の厚さを貫通する細いチャネルのネットワークに含まれています。

冬には、氷の上の気温は-20度まで下がることがありますが、水温は-1.9度を下回ることはありません。 もっと熱が上がる 暖かい海冷たい空気にさらされると、下に新しい氷が凍ります。 海水に含まれる塩分はこの新しい氷の中で濃縮され、食塩水として食塩水細管の中に絞り出されます。 そして、この溶液は非常に冷たくて塩辛いので、その密度は周囲の水の密度よりも高くなります。

その結果、食塩水は流れとして流れ落ちます。 しかし、この流れが氷の厚さを離れるとすぐに、接触した塩分濃度の低い海水が凍り始めます。 流れ落ちる食塩水の周囲には、徐々に脆い氷のパイプが形成され、一種の鍾乳石へと成長していきます。

同様の形は北極と南極の両方で見られますが、その形成には荒れた海と強い流れがないことが必要です。そうすれば、氷の「シャンデリア」は映画「フローズン・プラネット」のチームがなんとか作ったものと同じ大きさに達することができます。映画。

すべてにもかかわらず

氷の下、エレバス火山の麓、気温マイナス2度の水中での撮影の選択は、最も単純で最も便利なものとは程遠いものでした。

「撮影場所に行くのがとても大変でした。 穴からはかなり遠く、表面の氷と海底の間にはあまりスペースがなかったので、そこにカメラと三脚を押し込む必要がありました」とミラー氏は説明した。

「私たちは苦しまなければならなかった。 装置は長時間底に動かずに置かなければならなかったので、非常に重かったです。」

機器の設置の困難に加えて、オペレーターは干渉にも対処する必要がありました 水中の住民。 大きなウェッデルアザラシは、たった 1 回の簡単な動きで「シャンデリア」を破壊するだけでなく、重い撮影機材をひっくり返すこともできます。

「初めてカメラを設置した日、アザラシにひっくり返されました」とミラーは笑います。

しかし、研究者チームの努力は最終的に成功を収め、氷の鍾乳石の形成過程を初めて撮影することができました。

ビデオの一部をご覧ください。

私たちの惑星には、多くの珍しい秘密が隠されています。 その中でも、ブライニクルは特定の形態の海氷の驚くべき形成過程ですが、その詳細についてはまだあまり知られていません。

「死の氷の指」は、底に到達すると、その経路にあるすべての生き物を凍らせる凍てつく水の流れです。

初めて録音されたのは 1962 年です。 水中の鍾乳石の形成過程は、海洋学者のシリエ・マーティンによって説明されました。

しかし、科学者たちがこの異常な現象を本当の意味で確認し、観察する機会を得たのは、2011年にBBCの撮影クルーのカメラマン、ヒューグ・ミラーとダグ・アンダーソンが北極海でタイムラプスカメラを使って撮影したときのことだった。

ブライニクル(ブライン - 塩水とつらら - つららから英語に由来、氷の鍾乳石)は、わずかに塩分(3〜5%)を加えたときに形成される海氷です。 氷水塩分が過剰に飽和した海層に接します。 その結果、水中に氷柱が形成されます。

外部的には、ブライニクルは水面の氷の層から底に向かって成長する氷管です。

内部 - 凍っていてとても 塩水、Brainicle が引き出す 海氷、その上にあります。

核が形成されると、「死の指」は非常に壊れやすく、壁は薄いですが、冷たい塩水が絶え間なく流れるおかげで強度が増します。

氷は珍しい多孔質構造をしています。

有利な条件この鍾乳石は底に到達し、氷の流れのように水中の斜面に沿って成長し続けます。

棚の最下点に到達した場合にのみ停止します。

ビデオ: 「死の氷の指」がどのように形成されるか

ブライニクルの出現はリトル レイザーバック島の近くで撮影されました。 これは、世界の海の冷たい水で起こる驚くべき自然現象を見る機会を与えてくれる最初のビデオです。

科学者たちは、遠い過去には、これらの同じ氷柱が「化学庭園」、つまり有機分子が形成される生命形成の中心地のようなものを表していた可能性があると示唆しています。

これ 独特の現象しかし、それだけではありません - 自然は世界中で私たちのためにさらに多くの発見を準備しています 低温、そして高い。

これはホラー映画でしか想像できません...しかし、いいえ、自然そのものがそれを作りました。

海の底では、時々驚くべき神秘的なプロセスが発生します。その1つは氷「鍾乳石」の形成であり、科学者はそれらを「ブライニクル」(英語から翻訳すると「海水からのつらら」)と呼び、この現象を見た人は彼らはそれを自分たちの目で「死の氷の指」と呼びました。

「死の氷の指」は極地の冬に観察できますが、おそらく気温の変化によって現れ、気温は-18度以下になります。 ℃、水温は比較的高いままです(約-2℃)。 と。

このプロセスは次のように進みます。海水は上部に上昇し、氷の空気によって冷やされて川に流れ込み、同時に暖かい水を冷却して凍結させます。 この噴流の水は周囲の他の海水よりも密度がはるかに高く、さらにこの噴流の温度ははるかに低く、文字通り氷よりも冷たいです。 科学者たちはなぜこれが可能なのかを説明できません。 これまで誰もそのような現象に遭遇したことがなく、そのような存在の可能性についても誰も知りませんでした。

ブライニクルの形成速度は1時間あたり約30cmです。 多くの場合、「氷の鍾乳石」は底に到達した後も成長し続け、海底の住民にとって非常に悲惨な結末を迎えます。 すべての海洋動物 (ヒトデやその他の海洋生物) は、何度も何度もこの氷の罠に落ちます。 この現象は 20 世紀の 70 年代から知られていましたが、ビデオを作成できるようになったのはわずか 3 年前です。

海洋学者のシリエ・マルティンは、1974 年にこの現象を初めて詳細に説明しました ( シーリー・マーティン). 今回、スペインの研究者グループがブライニクルの組成と構造に関する研究を発表し、ブライニクルの形成メカニズムのモデルを提案した。 塩分を含んだ海水が凍ると、塩分が放出されて新鮮な氷が形成されます。 この過剰な塩は、氷の表面と氷柱の空洞に残っている水を飽和させます。

その結果、凝固点が非常に低い高密度の超塩分溶液を含む氷の貯蔵庫が形成されます。塩分が増加すると、この温度は低下します。 氷が割れると、この濃厚で重くて極度に冷たい液体が恐ろしい流れとなって底に沈み始め、その経路にあるすべての生き物を凍らせます。 ブライニクルの進路に捕らえられたこのヒトデの大量死は、BBC の撮影クルーに大きな感銘を与え、史上初めてこの現象をビデオに記録しました。

水中カメラマンのヒュー・ミラー氏とダグ・アンダーソン氏が撮影したところ、ブライニクルは3時間半で底に到達した。 これは、その驚くべき全体像を示す最初のビデオです。 自然現象世界中の海の冷たい海で発生します。

BBC の水中カメラが確認された火山ロス島の近くで、オペレーターは 4 つの氷の鍾乳石を見つけて撮影することができました。 高速そして、この現象を観察する人々の静脈の血が本当に凍りつくでしょう。

ブルーノ・エステバーノ率いる生物学者らは、地球上の生命は極海の「死のつらら」(水中構造物)で誕生した可能性が十分にあると主張している。

「死のつらら」は水中にある鍾乳石です。 不純物が水に入る場所の底に形成され(これらの氷柱が結晶化の中心です)、途中でヒトデやウニを殺すという事実から、この名前が付けられました。

生物学者らの研究によると、「死のつらら」の氷は流氷よりも多孔質で、塩分を海面まで運んでいる。

科学者たちは、これらの同じ氷柱が過去に「化学庭園」(その中で有機分子が成長する)のようなものを表し、生命の形成の中心であった可能性を排除しません。 ブライニクルは、生命の起源に関する古典的な理論で使用される熱水噴出孔の役割も果たしている可能性があります。

化学の学生は、「コロイド ガーデン」と呼ばれる人気の視覚実験に精通しています。この実験では、特定の金属の塩を濃縮食塩水に加えます。 固体堆積物、外来植物に似た細長い枝分かれ構造を形成します。 このような「庭園」は、巨大な圧力で海底から熱いミネラル豊富な水が噴出する、有名なブラックスモーカーである熱水泉などの自然条件でも成長します。 科学者たちは、黒人喫煙者の「庭」は下から上に成長し、ブレインクルは上から下に成長するという事実にもかかわらず、致命的なブレインクルはこれらの「庭」と多くの共通点があると信じています。

さらに、両方の現象は、地球上の起源に先立つ化学進化の最初の段階の鍵であると考えられています 生物学的生命。 黒人喫煙者 ここ数年によく登場します 現代理論生命の根源。 たとえば、氷に覆われた惑星に特殊な形態の生命体が出現する場合など、ブライニクルがこのモデルに当てはまる可能性があるかどうかは誰にもわかりません。

この現象は、北極の氷河下水域で発生します。 異なる温度異なる塩分濃度の水の凍結。 外見上は、氷柱が予想外に成長したように見え、底に到達すると氷の流れに変わります。 途中でブライニクルに遭遇した海洋動物は、すぐに氷の地殻に覆われて凍ってしまいます。

Brainicle の存在というアイデアは 1974 年に初めて提案されましたが、証明されたのは 2011 年になってからです。 BBC のカメラマンが偶然この現象を撮影し、現在までのところ、これが Brainicle の唯一のビデオ映像です。

新しい 英語用語「ブライン」(海洋水)と「アイシクル」(つらら)の「ブライニクル」は、海洋の水柱を意味し、より塩分が強く密度が高い。 周囲の水、そして非常に寒い - 氷より冷たい。

この氷柱は海面からゆっくりと海底まで下がっていきます(これがその様子です) 南洋)そして、海底の住民を含む、その経路にあるすべてのものを凍結させます。

撮影監督のヒュー・ミラーとダグ・アンダーソンは、南極滞在中にこれまで知られていなかった現象を開拓しました。 映画製作者らは、海面上に氷の鍾乳石が存在し、それが極度に冷たく(ほぼ凍った)塩分濃度の高い水の流れの形で深海を焼き尽くしているのを発見した。 科学者はこの現象を「ブライニクル」と呼び、それを観察したオペレーターはこの現象を「死の氷の指」と名付けました。

この噴流の水は周囲の他の海水よりも密度がはるかに高く、さらにこの噴流の温度ははるかに低く、文字通り氷よりも冷たいです。 科学者たちはなぜこれが可能なのかを説明できません。 これまで誰もそのような現象に遭遇したことがなく、そのような存在の可能性についても誰も知りませんでした。

この「死の氷の指」は触れたあらゆる生き物を殺し、すべてを氷に変えてしまうらしい。 これは、BBC が提供した素晴らしいビデオではっきりと見ることができます。 この冷たい急速な塩水の流れは、大洋内の乱流のように、表面から海の最深部まで勢いよく流れ、途中にあるすべてのものを押し流します。 すべての海洋動物 (ヒトデやその他の海洋生物) は、何度も何度もこの氷の罠に落ちます。

BBCの水中カメラが確認されたロスの火山島の近くで、オペレーターは4つの氷の鍾乳石を見つけて撮影することができました。これらの鍾乳石は非常に高速で生成され、この現象を観察した人の静脈の中で本当に血液が凍るほどです。

「死のつらら」は水中にある鍾乳石です。 不純物が水に入る場所の底に形成され(これらの氷柱が結晶化の中心です)、途中でヒトデやウニを殺すという事実から、この名前が付けられました。

生物学者らの研究によると、「死のつらら」の氷は流氷よりも多孔質で、塩分を海面まで運んでいる。

科学者たちは、これらの同じつらら(別名ブライニクル)が過去に「化学庭園」(その中で有機分子が成長する)のようなものを表し、生命の形成の中心であった可能性を排除しません。

ブリニシルは、生命の起源に関する古典的な理論で使用される熱水噴出孔の役割も果たしている可能性があります。

海洋学者のシーリー・マーティンは、1974 年にこの現象を初めて詳細に説明しました。 今回、スペインの研究者グループがブライニクルの組成と構造に関する研究を発表し、その形成メカニズムのモデルを提案した。 塩分を含んだ海水が凍ると、塩分が放出されて新鮮な氷が形成されます。 この過剰な塩は、氷の表面と氷柱の空洞に残っている水を飽和させます。

その結果、凝固点が非常に低い高密度の超塩分溶液を含む氷の貯蔵庫が形成されます。塩分が増加すると、この温度は低下します。 氷が割れると、この濃厚で重くて極度に冷たい液体が恐ろしい流れとなって底に沈み始め、その経路にあるすべての生き物を凍らせます。 ブライニクルの進路に捕らえられたこのヒトデの大量死は、BBC の撮影クルーに大きな衝撃を与えました。

化学の学生は「コロイダルガーデン」と呼ばれる人気の視覚実験に精通しています。この実験では、特定の金属の塩を濃縮した塩溶液に加えると固体の沈殿物が形成され、外来植物のように見える細長い枝分かれ構造が形成されます。 このような「庭園」は、巨大な圧力で海底から熱いミネラル豊富な水が噴出する、有名なブラックスモーカーである熱水泉などの自然条件でも成長します。 科学者たちは、黒人喫煙者の「庭」は下から上に成長し、ブレインクルは上から下に成長するという事実にもかかわらず、致命的なブレインクルはこれらの「庭」と多くの共通点があると信じています。

さらに、両方の現象は、地球上の生物生命の出現に先立つ化学進化の最初の段階の鍵であると考えられています。 黒人の喫煙者は近年、生命の起源に関する現代理論で頻繁に取り上げられている。 たとえば、氷に覆われた惑星に特殊な形態の生命体が出現するなど、Brainicles がこのモデルに当てはまる可能性があるかどうかは誰にもわかりません。

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