10月以降富士山に雪が降らないのは異常?丨天然トランペット

10月以降富士山に雪が降らないのは異常?丨天然トランペット

みなさんこんにちは。環境トランペットコラム第21号です。今号では、次のような読む価値のある環境研究とニュースを集めました。

1) 130年ぶり!富士山は10月から雪が降っていない

2) 50年経ってもDDT農薬は魚に残っている

3) 都市に「ミニ森林」が出現し、外出時に自然を満喫できる

4) AIにより電子廃棄物が最大500万トン増加する可能性がある

5) シベリアの巨大クレーターの謎が解明された

富士山はまだ雪が降っていない

多くの観光客にとって、雪を頂いた富士山の山頂は、日本の冬の最も美しい景色の一つです。しかし、今年は富士山に雪が降っていません。

これはどの程度異常なのでしょうか?気象庁が設立されてから130年経ちますが、富士山の「雪山」はおおむね10月2日頃から徐々に形成されてきました。昨年、富士山は10月5日に初雪を迎えました。しかし、今年は11月上旬まで富士山に雪が降りませんでした

富士山:写真を撮らないでください、禿げています |地球.org

甲府市気象局の関係者は、富士山の「はげ」は異常な暖かさと関係があると考えている。今年の日本は1898年以来最も暑い夏となった。6月から8月までの気温は例年より1.76℃高く、9月になっても高温傾向が治まらず、結局寒気が島を閉ざす結果となった。 10月になると、日本の気温は下がったものの、依然として例年より高く、富士山頂の雪の形成をある程度妨げ続けました。

50年が経ちました。

DDT農薬は魚にまだ残っている

最近、米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載された論文によると、南カリフォルニア付近の海、魚、海洋堆積物に、農薬DDT(ビス(p-クロロフェニル)トリクロロエタン)の残留物が依然として検出されていることが判明した

DDT は、人体に対して非常に有毒で、環境中で容易に分解されない、非常に効果的な殺虫剤です。それが蓄積すると、魚、鳥、その他の生物の繁殖が破壊されます。 1972年には、DDTの広範囲にわたる環境被害を認識し、世界中の国々が次々とDDTの使用を中止しました。

しかし、2021年にカリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者らは、南カリフォルニア近郊で数十年にわたって海底に沈んでいた2万5000バレル以上のDDT廃水を発見した。

2021年に南カリフォルニア付近の海底でDDT廃棄物の樽が発見される |カリフォルニア大学サンタバーバラ校

カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者らは、収集した魚類と堆積物のサンプルを他のデータセットと組み合わせて、南カリフォルニアの魚類と堆積物中のDDT濃度の包括的な分析を行った。調査結果によると、50年以上経った今でも魚や海洋堆積物にDDT汚染が残っているが、魚のDDT濃度は減少しており、カリフォルニア州の魚の消費基準を満たしていることがわかった。この研究は南カリフォルニア湾の魚類に焦点を当てており、DDT 廃水バレル付近の水域は調査していないことに留意すべきである。

南カリフォルニア沿岸水域の魚類研究プロジェクト

この研究では、魚類のDDT濃度は、魚類が生息する海底堆積物のDDT濃度と密接に関係していることも判明した。魚が海底に近いほど、相関関係は顕著になります。

都市部に「ミニ森林」が出現している。

外に出たらすぐに自然を満喫しましょう

仕事の雰囲気を忘れるために公園で20分過ごしましょう。今年に入って急に流行した「20分公園効果」。英国では、都市部で同様の傾向、つまり小さな森が生まれつつある。

「ミニ森林」というアイデアは、日本の生態学者宮脇昭氏によって提唱されました。一般的に言って、森林が形成されるには長い時間がかかります。しかし、狭い土地に異なる種類の植物を密集させて植えると、種間の競争が激しくなり、狭い環境の遷移が加速して、あっという間に「ミニ森林」へと進化します。

英国では、このような小さな森が街のいたるところに植えられており、住宅地、学校、さらには周囲の荒れ地にも緑豊かな小さな森が点在しています。英国の慈善団体アースウォッチ・ヨーロッパは、英国で285の「ミニ森林」が植林されたと発表した。植林以来、これらの小さな森は在来植物だけでなく、多くの昆虫や鳥の生息地となっています。このような小さな森林は、気候変動による悪影響を緩和し、蝶などの地元の生物多様性の損失を改善するのにも役立つ可能性がある。

ウィットニーに植えられた小さな森が今、成果を見せ始めている |アースウォッチヨーロッパ

この傾向の高まりの背景には、人々のメンタルヘルスに対する懸念があります。世界自然保護基金(WWF)は、人々に「自然のための処方箋」を与え、積極的に自然に溶け込むことを奨励する「自然のための処方箋」という取り組みを開始しました。

WWFの自然な処方箋|WWF

AIは最大500万トンの電子廃棄物を生み出す

最近、『ネイチャー・コンピューテーション・サイエンス』誌に掲載された研究では、生成型人工知能の現在の使用率に基づくと、 2030年までにこの技術によって世界中でさらに120万~500万トンの電子廃棄物が発生すると予測されている

AI はエネルギーを消費するだけでなく、電子廃棄物の原因にもなります | Pixabay

「生成型人工知能」とは、アルゴリズム、モデル、ルールに基づいてテキスト、画像、音声、ビデオ、コード、その他のコンテンツを生成するテクノロジーを指します。 ChatGPT、Kimi、Wenxin Yiyan などの新興の大規模モデルは、生成型人工知能の典型的な代表例です。

AIは人間の生活に多くの利便性をもたらしますが、人工知能の高いパフォーマンスを維持するためには、サーバー、グラフィックス処理装置(GPU)、中央処理装置(CPU)、ストレージデバイスなど、多くの関連ハードウェアを頻繁に更新およびアップグレードする必要があります

AIによって発生する膨大な量の電子廃棄物を削減するには、ハードウェアデバイスの使用時間を延ばし、部品のリサイクルを強化することが重要です。しかし、2024年の世界電子廃棄物モニタリングレポートによると、現在電子廃棄物のわずか22%しか効果的に収集され、リサイクルされていません。研究では、理想的な世界では、これらの対策を組み合わせることで、発生する電子廃棄物の量を最大86%削減できると予測しています。

シベリアの奇妙な巨大クレーターの謎が明らかに

2014年、シベリアのヤマル半島で直径約30メートル、深さ約50メートルの巨大な縦穴が発見された。クレーターの突然の出現により、隕石の衝突から天然ガスの爆発まで、さまざまな憶測が飛び交っている。現在、『Geophysical Research Letters』に掲載された論文により、この巨大な穴の謎が明らかになった。

謎の穴はさらに大きくなっている |ウラジミール・プシュカレフ/ロイター

これまでの研究では、巨大クレーターの形成過程を明らかにするために衛星画像が使用されてきた。簡単に言えば、地下に貯蔵されていたガスが爆発したために地面に穴が開いたのです。この穴は当時の人々によって発見された巨大な穴でした。ガスはどうやって爆発したのですか?最新の研究では、巨大な穴の形成の具体的な原理が説明されています。

研究者らは、この巨大クレーターは地球温暖化と密接な関係があると考えている。この地域の土壌の全てが永久凍土というわけではない。季節の変わり目に合わせて表土が凍結と融解を繰り返します。気候温暖化の影響により、これらの季節的に凍った土壌は溶け続け、溶けた水が永久凍土層の表面まで浸透します。

深いところに雪解け水が溜まると、土壌の深部に圧力がかかり、上部の土壌に亀裂が生じます。亀裂が地表まで広がると、永久凍土に蓄えられたメタン水固形物は急速に分解し、まるで信管を抜かれた弾薬のようにメタンガスを放出し、最終的には地面で爆発して穴を残します。

地中深くからガスが放出され、地面が徐々に隆起しています。アレビティフィナ ノレンベリー

巨大な穴の背後には環境リスクがある。近年、北極地域の温暖化率は世界平均の3倍以上となっている。永久凍土が急速に溶けることで、巨大な穴が出現する可能性が高まり、その内部のメタンが大気中に大量に放出され、地球温暖化対策に新たなリスクをもたらすことになる。

参考文献

[1]https://earth.org/snowless-mount-fuji-emerges-as-a-stark-symbol-of-climate-change-after-japans-hottest-summer/

[2]https://phys.org/news/2024-10-reveals-persistent-ddt-contamination-southern.html

[3]https://theconversation.com/japan-style-tiny-forests-are-taking-root-in-british-cities-239005

[4]https://japanupclose.web-japan.org/techculture/c20231127_2.html

[5] https://www.technologyreview.com/2024/10/28/1106316/ai-e-waste/

[6]https://www.theguardian.com/science/2024/oct/23/terrawatch-mystery-of-siberian-explosive-craters-solved

著者: シャオ・シャオゼ

編集者: イエローテイルポロック

この記事はGuokrNature (ID: GuokrNature) から引用したものです。

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