드래곤 홀
Dragon Hole드래곤 홀 | |
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영러블루홀 | |
위치 | 파라셀 제도 |
좌표 | Coordinates:.mw-parser-output.geo-default,.mw-parser-output.geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{디스플레이:인라인}.mw-parser-output.geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct{디스플레이 아무 것도 없}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}16°31′30″N 111°46′04″E/16.5249°N 111.7679°E/16.5249, 111.7679N16.5249373, E.111.7680205(N16°31.55'.E111°46.1’) |
깊이 | 300.89미터 |
명나라의 제3대 황제의 이름을 따서 영러 블루홀이라고도 불리는 드래곤홀은 깊이 300.89미터로 세계에서 가장 깊은 블루홀로 알려져 있다.파라셀 [1]제도의 드럼몬드 섬에서 북쪽으로 약 9킬로미터(5.6마일) 떨어진 곳에 위치해 있습니다.블루홀은 위에서 볼 때 독특한 파란색을 생성합니다.그것들은 특징적으로 깊이가 수십 미터밖에 되지 않는다.
현지 어부들은 그것을 남중국해의 "눈"이라고 부르는데, 전설에 따르면 이곳은 소설 "서유기"에 묘사된 손오공이 그의 황금 [1][2]꽃다발을 발견한 곳이라고 한다.
드래곤 홀은 바하마에 있는 딘스 블루 홀보다 약 100미터(330피트) 깊다.드래곤 홀보다 깊은 땅에는 여러 개의 민물 싱크홀이 있다.여기에는 멕시코의 자카톤(335m(1,099ft), 이탈리아의 포조 델 메로(392m(1,286ft), 체코의 흐라니스 심연(404m(1,325ft))[3][4]이 포함된다.
싼샤 융러 블루홀은 주변의 남중국해 [5]섬들과 비슷한 시기에 만들어졌다.블루홀은 여러 가지 방법으로 형성될 수 있다.가장 흔한 것은 한때 얼음이 있던 곳에 큰 구덩이가 생기는 지표면의 얼음 구조물을 녹이는 것이다.또한 블루홀은 모래와 파편의 침하로 이어지는 지각변동에 의해 해저 표면이 파괴된 후 형성될 수 있다(Emery, 1962).벨리즈의 블루홀은 한때 건조한 땅굴이었다; 현재의 형태는 해수면 상승과 그에 따른 지붕 붕괴의 결과이다.
검출
드래곤홀의 정확한 위치는 N16°31.55'이다.E111°46.1' 입니다.지리적으로 이 구멍은 남중국해의 [5]파라셀 제도 근처의 동부 환초에서 발견됩니다.
신화통신에 따르면 현지 어민들에 의해 발견되자 첫 번째 연구방법은 비디오레이 프로4 수중로봇을 이용하는 것이었다.이 로봇은 구멍의 깊이가 987피트(301m)이고, 426피트(130m)인 곳도 있다는 것을 알아냈다.20종 이상의 새로운 해양 생물이 최초 탐사 [6]과정에서 발견되었다.
초기 탐사에서 얻은 다른 정보는 물기둥 간 화학적 구성의 뚜렷한 차이였다.300피트 지점에서는 산소 수치가 떨어져 생명이 살기가 더 어려워진다.이 정보는 드래곤 [6]홀을 조사함으로써 무엇을 배울 수 있는지에 대한 추측으로 이어집니다.
조사.
주변의 지질학적 난제들로 인해, 그 구멍을 연구하기 위한 새로운 연구 방법들이 만들어졌다.주변 산호는 평균 수심이 0.5~0.8m에 불과해 대형 연구선이 드래곤홀 [5]입구에 접근하는 것을 막는다.
한 가지 새로운 방법은 바닥이 평평한 배를 이용하여 얕은 물속에도 불구하고 구멍 입구 위에 정박할 수 있게 하는 것이다.이 선박은 데이터 수집 및 원격 작동 차량(ROV) 배치를 위한 스테이징 플랫폼으로 사용됩니다."수중 통합 항법 시스템"의 활용으로 ROV는 실시간 명령을 수신하여 이동과 [5]관찰을 제어할 수 있었다.
장치 운반체 또는 평평한 바닥 용기는 주변 암초와 [5]환경의 손상 없이 현장에서 샘플링 및 연구 장비를 운반하는 중요한 도구 역할을 했습니다.이 연구선의 총 크기는 25x18m였다.
ROV 또는 디바이스의 총 사이즈는 3.0x1.7x1.7m였습니다.구체적으로 사용된 것은 "FCV2000D 프로페셔널 등급 ROV"[5]입니다.
블루홀은 지구화학과 [7]물기둥 사이의 다양화뿐만 아니라 기후변화, 해양생태학 연구에 있어 과학자들에게 매우 가치가 있다.드래곤 홀에 대한 연구를 통해 많은 자료가 수집되었다.
조석 측정
탐사선뿐만 아니라 드래곤홀 주변에도 임시로 조수계 관측소가 배치되었다.이 측정 기법을 통해 정확도가 3cm [citation needed]이내가 되었습니다.
측량
ROV의 활용으로 전체 블루홀의 3차원 지형이 가능해졌다.멀티빔 장치가 장착된 ROV는 수중 시스템 전체를 스캔했다.이것을, 구멍 표면의 디지털 스캔과 조합해,[5] 입체 모델을 작성했습니다.
수화학적 특성
Sansha Yongle Blue Hole은 이러한 종류의 가장 깊은 곳이며, 이 특정 연구를 위해 사용할 수 있는 가장 큰 데이터 수집 표면을 제공합니다.수집된 데이터를 통해 연구자들은 물기둥 내에서 두 개의 열전선을 구별할 수 있다는 것이 명백해졌다.따뜻한 혼합수와 차가운 고인 물 사이의 첫 번째 전환은 13~20m 사이에서 발생한다.두 번째 열전선은 약 70-150m의 [7]물기둥에서 더 낮게 발생한다.다양한 깊이와 층에서 물을 채취하면 암석 퇴적물, 광물, 박테리아, 유기체, 화학 연구에 [7]대한 정보를 수집할 수 있습니다.이 정보의 연구는 드래곤 홀이 형성된[7] 시기로 거슬러 올라가는 세계의 역사에 대한 중요한 자료를 발견하는데 사용될 수 있다.
레퍼런스
- ^ a b "Researchers just discovered the world's deepest underwater sinkhole in the South China Sea". The Washington Post. 26 July 2016. Retrieved 26 July 2016.
- ^ "China Exclusive: South China Sea "blue hole" declared world's deepest". New China. Xinhua News Agency. 23 July 2016. Archived from the original on July 24, 2016. Retrieved 29 July 2016.
- ^ Mazza, Ed (29 July 2016). "'Dragon Hole', World's Deepest Blue Hole, Discovered In South China Sea". Huffington Post. Retrieved 29 July 2016.
- ^ "Deep Blue Hole Found in South China Sea". The Wall Street Journal. Dow Jones. 28 July 2016. Retrieved 29 July 2016.
- ^ a b c d e f g Li, Tiegang; Feng, Aiping; Liu, Yanxiong; Li, Zhenhong; Guo, Kai; Jiang, Wenzheng; Du, Jun; Tian, Ziwen; Xu, Wenxue; Liu, Yang; Wang, Yanru (2018-11-20). "Three-dimensional (3D) morphology of Sansha Yongle Blue Hole in the South China Sea revealed by underwater remotely operated vehicle". Scientific Reports. 8 (1): 17122. Bibcode:2018NatSR...817122L. doi:10.1038/s41598-018-35220-x. ISSN 2045-2322. PMC 6244355. PMID 30459420.
- ^ a b "Researchers just discovered the world's deepest underwater sinkhole in the South China Sea". The Independent. 2016-07-27. Retrieved 2020-04-22.
- ^ a b c d Xie, Linping; Wang, Baodong; Pu, Xinming; Xin, Ming; He, Peiqing; Li, Chengxuan; Wei, Qinsheng; Zhang, Xuelei; Li, Tiegang (2019-02-01). "Hydrochemical properties and chemocline of the Sansha Yongle Blue Hole in the South China Sea". Science of the Total Environment. 649: 1281–1292. Bibcode:2019ScTEn.649.1281X. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.08.333. ISSN 0048-9697. PMID 30308898.