일본의 지리

Geography of Japan
일본의 지리
Satellite View of Japan 1999.jpg
대륙아시아
지역동아시아
좌표36°N 화씨 138도/36°N 138°E/ 36; 138
면적62위[1]
• 합계377,973.89[2] km2 (1936.53 sq mi)
• 육지87.93099%
• 물12.06901%
해안선29,751km(18,486mi)
국경없음
최고점후지 산
3,776m(12,388ft)[3]
최저점하치로가타
-4m(-13ft)[3]
가장 긴 강시나노 강
367km (1967mi)[4]
가장 큰 호수비와 호
671km2(259 sq mi)[5]
기후다양함. 북쪽 대륙을 식히기 위해 남쪽의 열대지방, 북쪽의 산악지역은 아북극 또는 알프스 툰드라[3].
지형대부분 울퉁불퉁하고 화산성 및 산악성[3]
천연자원영해의 해양 생물과 광물 자원.[6][7]석탄, 석유, 철, 광물의 적은 매장량.[3]
자연재해화산폭발, 쓰나미, 지진과 태풍[3]
환경문제대기 오염; 호수와 저수지의 산성화; 남획; 삼림[3] 벌채
배타적경제수역4,730,000km2(1,730,000 sq mi)

일본은 동아시아 태평양 연안을 따라 3000km(1,900mi)가 넘는 성층권 군도로 구성된 섬나라다.[8]6,852개의 섬으로 이루어져 있다.[9]5개의 주요 섬은 홋카이도, 혼슈, 규슈, 시코쿠, 오키나와다.6,847개의 외딴 섬들이 있다.[10]류큐 제도난포 제도는 본섬의 남부와 동쪽에 있다.

영토는 377,973.89 km2 (145,936.53 sq mi)에 이른다.[2]세계에서 네 번째로 섬나라동아시아에서 가장 큰 섬나라다.[11]한국은 29,751 km (18,486 mi)로 세계에서 6번째로 긴 해안선을 가지고 있고 배타적 경제수역으로는 8번째로 큰 447,000 km2 (173만 제곱 mi)를 가지고 있다.[12]

지형은 대부분 울퉁불퉁하고 산이 많고 숲이 66%나 된다.[13]인구는 해안과 평야, 계곡의 도시 지역에 모여 있다.[14]일본은 복수의 지각판 위에 있는 북서부 불의 링에 위치해 있다.[15]일본 열도의 동쪽은 세 개의 해양 참호다.일본 해구는 대륙 옥호츠크 판 아래에 해양 태평양 판의 서브덕트로 만들어진다.[16]연속적인 전도 과정은 잦은 지진과 쓰나미, 그리고 지층적인 파괴를 초래한다.[17]이 섬들은 태풍의 영향도 받고 있다.그 삭감 판 동쪽으로, 일본해라는 명칭을 탄생시키고 아시아 대륙에서 후열도 15만년 전에 퍼뜨려서 분리되었던 일본 열도를 뽑아 왔다.[15]

기후는 북쪽의 습한 대륙에서부터 남쪽의 습한 아열대우림열대우림까지 다양하다.이러한 기후와 경관의 차이 때문에 특히 오가사와라 제도에서 희귀한 고유종과 함께 다양한 동식물군개발이 가능해졌다.

일본은 북위 20도~45도(오키노토리시마~벤텐지마), 동경 122도~153도(요나구니~미나미토리시마)에 걸쳐 있다.[18]일본은 바다로 둘러싸여 있다.북쪽으로는 오호츠크 해의 러시아 극동의 일본해로 한반도에서 그것을 구분하는 서쪽을 했고, 동 중국해 중국과 대만에서 온 류큐 열도를 가르는 남서쪽에, 동쪽은 태평양에서 그것을 분리하고 있다.

개요

일본의 지도
섬 윤곽이 드러난 일본 열도

일본 열도는 태평양의 오호츠크 해에서 필리핀 해까지 남북 방향으로 3,000km(1,900mi)가 넘는다.[8]폭이 좁고, 일본에서 바다로부터 150km(93mi) 이상 떨어진 지점도 없다.총 6,852개의 섬이 있다.5개의 주요 섬은 (북쪽에서 남쪽으로) 홋카이도, 혼슈, 시코쿠, 규슈, 오키나와다.4대 섬 중 3개 섬(혼슈, 규슈, 시코쿠)은 세토 내해의 좁은 해협에 의해 분리되어 자연 실체를 이루고 있다.6,847개의 작은 섬들은 외딴 섬이라고 불린다.[9][10]여기에는 본인 열도, 다이토 열도, 미나미토리시마, 오키노토리시마, 류큐 열도, 화산 열도, 난세이 열도, 난포 열도 등 430여 개의 이 거주하고 있다.그 센카쿠 열도 일본, 중국이 강하게 문제 삼고 투여한다.이 논란이 되고 있는 서 아프리카 옛 영국 보호령(쿠릴 열도)와 LiancourtRocks의 이름 등을 배제한다.2021년 현재 일본의 영토는 37만7973.89km2(14만5936.53평방mi)이며, 이 중 36만4546.41km2(14만752.16평방mi)가 육지, 13만430km2(5190평방mi)의 물이다.[2]일본은 세계에서 여섯 번째로 긴 해안선(2만9751km(1만8486mi)을 보유하고 있다.동아시아에서 가장 큰 섬나라로 세계에서 네 번째로 큰 섬나라다.[11]

일본의 많은 멀리 떨어진 섬들과 긴 해안선 때문에, 이 나라는 해양에 광범위한 해양 생물광물 자원을 가지고 있다.일본의 배타적 경제수역은 447만 km2(173만 평방 mi)로 세계에서 8번째로 크다.국토 면적의 11배가 넘는다.[12]배타적 경제수역은 기준선에서 해안으로부터 200해리(370km)까지 뻗어 있다.영해는 12nmi(22.2km, 13.8mi)이지만 국제 해협인 라 페루즈(또는 소야 해협), 쓰가루 해협, 오스미, 쓰시마 해협 등 3~12nmi(5.6~22.2km, 3.5~13.8mi) 사이.

일본은 2019년 인구가 1억 2천 6백만 명이다.[19] 나라는 세계에서 11번째로 인구가 많고 두 번째로 인구가 많은 섬나라다.[11]인구의 81%는 혼슈에, 10%는 규슈에, 4.2%는 홋카이도에, 3%는 시코쿠에, 1.1%는 오키나와 현에, 0.7%는 난포 열도 등 다른 일본 섬에 살고 있다.

일본의 지도

일본의 지역 및 현

일본은 비공식적으로 동북(호카이도)에서 남서(류큐 열도)까지 8개 지역으로 나뉜다.[20]

각 지역에는 홋카이도 현만을 구성하는 홋카이도 지역을 제외한 여러 현이 있다.

이 지역은 공식적인 행정 단위는 아니지만, 전통적으로 여러 맥락에서 일본의 지역 분할로 사용되어 왔다.예를 들어 지도와 지리 교과서는 일본을 8개 권역으로 나누고, 일기예보는 대개 지역별로 날씨를 알려주고, 많은 기업과 기관들이 본고장 지역을 명칭의 일부로 사용하고 있다(킨키 닛폰 철도, 주고쿠 은행, 도호쿠 대학 등).일본은 고등법원이 8개 있지만, 그들의 관할권은 8개 지역과 일치하지 않는다.

구성, 지형 및 지리

일본의 지형도

일본의 약 73%가 산지로, 주요 섬들을 관통하는 산맥이 있다.일본에서 가장 높은 산은 후지산으로, 높이는 3,776m(12,388ft)이다.일본의 산림보호율은 산림이 심하여 68.55%이다.이렇게 숲 커버율이 높은 선진국은 핀란드와 스웨덴뿐이다.[13]

평탄한 땅이 거의 없기 때문에 마을과 도시 주변의 낮은 고도에 있는 많은 언덕과 산허리가 경작되는 경우가 많다.일본이 태평양 수심을 따라 화산지대에 위치해 있어 섬 곳곳에서 빈번한 저강도 지진의 진동과 가끔 화산활동이 느껴진다.파괴적인 지진은 한 세기에 몇 번 발생한다.온천은 수두룩하고 레저산업에 이용되어 왔다.

일본 지리정보청은 국토의 상태를 지속적으로 파악하기 위해 매년 일본의 영토를 측정한다.2021년 7월 1일 현재 일본의 영토는 377,973.89 평방 킬로미터(145,936.53 sq mi)이다.니시노시마(西野島) 등 화산폭발과 섬들의 자연적 팽창, 간척 등으로 면적이 늘어난다.[2]

이 표는 2002년의 토지 이용 현황을 나타낸 것이다.[21]

농지 주거지역 수면, 강, 수로 도로 황야 기타
66.4% 12.8% 4.8% 3.6% 3.4% 0.7% 8.3%
251,000km2(97,000 sq mi) 48,400km2(18,700sq mi) 18,100 km2(7,000 sq mi) 13,500 km2(5,200 sq mi) 13,000km2(5,000 sq mi) 2,600km2(1,000 sq mi) 31,300km2(12,100 sq mi)

위치

일본 열도는 아시아 대륙에서 비교적 멀리 떨어져 있다.규슈는 190km(120mi)의 거리로 한반도 최남단에 가장 가까워 잉글랜드 해협을 건너 프랑스에 비해 6배 가까이 떨어져 있다.따라서 역사적으로 규슈는 아시아와 일본을 잇는 관문이었다.중국은 일본의 큰 주요 섬에서 800km(500mi)의 바다로 분리되어 있다.홋카이도는 1905년부터 1945년까지 일본이 점령했던 사할린 근처에 있다.인구의 대부분은 혼슈의 태평양 연안에 산다.그 서쪽 해안은 일본해에 직면하고 덜 밀집하여 거주하고 있다.[22]

일본 열도는 고대 역사 이전부터 접하기 어려웠다.라스트 빙하 최대치가 한창이던 기원전 2만년경 구석기 시대에는 홋카이도와 사할린 사이에 일본과 아시아 대륙을 잇는 육교가 있었다.이 육교는 기원전 1만 년경에 조몬 시대에 해수면이 상승하면서 사라졌다.[23]

광활한 바다, 험준하고 산악지형, 가파른 강물에 둘러싸인 일본의 외딴 지역은 침략자와 아시아 대륙으로부터의 통제되지 않는 이주를 막아준다.일본은 고립주의 외교정책으로 문명을 닫을 수 있다.에도 시대도쿠가와 막부는 1641년부터 1853년까지 대부분의 대외 접촉과 무역을 금지한 사코쿠 정책을 시행했다.[24]현대에는 항구와 공항을 통해 인구 유입을 관리한다.따라서 일본은 대륙 문제로부터 상당히 격리되어 있다.

역사를 통틀어 일본은 다른 나라들에 의해 완전히 침략당하거나 식민지화 된 적이 없었다.몽골인들은 두 차례나 일본을 침략하려 하였으나 1274년과 1281년에 실패하였다.일본은 제2차 세계대전의 핵공격 이후 단 한 차례만 항복했다.그 당시 일본은 핵 기술을 가지고 있지 않았다.절연지리학은 일본 역사에서 고립주의, 반개방주의, 팽창주의 시대의 주요 요인이다.

산과 화산

일본 열도의 산악 섬들이 아시아의 동쪽 해안에서 초승달을 이루고 있다.[25]그들은 대륙에서 일본해의 보호막 역할을 한다로 분리되어 있다.일본은 108개의 활화산(세계 활화산의 10%)을 보유하고 있는데, 이는 '불의 고리'의 판구조론 때문이다.[17]

약 1500만년 전, 아시아 대륙의 화산 해안선은 일련의 화산섬 호로 밀려났다.[15]이는 일본 군도의 형식적인 영향으로"후열도 분지"일본해로, 오호츠크 해로 알려진를 만들었다.[15]이 군도에는 대륙붕의 바깥쪽 가장자리 부근에 솟아오른 산등성이의 정상도 있다.[25]일본 면적의 약 73%가 산지로, 산재한 평야와 인터몬탄 분지(인구가 밀집한 곳)는 약 27%에 불과하다.[25]산의 긴 체인점은 군도의 중간 부분에, 두 반구,"얼굴", 태평양에 내놓고,"다시"에 일본해 쪽으로 구분한다.[25]태평양 쪽에는 1500~3000m 높이의 가파른 산들이 있고 깊은 계곡과 협곡이 있다.[25]

센트럴 재팬은 일본 알프스(니혼 아루푸스)를 이루는 히다, 키소, 아카이시 3개의 산줄기가 융합된 것으로, 그 중 몇 개의 봉우리가 3,000m(9,800ft)보다 높다.[25]일본 알프스에서 가장 높은 지점은 3,193미터(10,476피트)의 키타 산이다.[25]전국에서 가장 높은 지점은 시즈오카 현 해발 3776m(1만2388ft)까지 올라가는 1707년 이후 휴면 중인 화산 후지산(후지산, 잘못도 후지야마로 불린다)이다.[25]일본해에 쪽과 낮은 산지, 500원에서 1,500미터의 고도와plateaus 있다.[25]

평야

간토 평야 지도

혼슈 중심에는 크게 세 개의 평야가 있다.가장 큰 곳은 간토 지역의 17,000km2(6,600sqmi)에 이르는 간토 평야다.수도 도쿄와 가장 많은 대도시 인구가 그곳에 위치해 있다.혼슈에서 두 번째로 큰 평야는 나고야시 3번째로 인구가 많은 노비 평야 1800km2(690평방mi)이다.혼슈에서 세 번째로 큰 평야는 긴키 지역의 1600km2(620평방 미)에 이르는 오사카 평야다.오사카에서 두 번째로 큰 도시 지역(케이한신 대도시권의 일부)을 특징으로 한다.오사카와 나고야는 만에서 가파른 산까지 내륙으로 뻗어 있다.오사카 평야는 교토, 나라와 연결되어 있다.교토야마시로 분지 827.9km2(319.7mi), 나라는 나라 분지 300km2(120mi)에 있다.

간토 평야, 오사카 평야, 노비 평야는 일본의 가장 중요한 경제, 정치, 문화 지역이다.이들 평야는 농업 생산량이 가장 많았고, 어업과 무역을 위한 항구가 있는 큰 만이 있었다.이것은 그들을 가장 큰 인구 중심지로 만들었다.교토와 나라는 일본의 고대 수도와 문화 중심지다.간토 평야는 중심지가 있는 가장 큰 평야로 역사적으로 세금이 붙을 수 있는 농업생산이 가장 많았기 때문에 일본의 힘의 중심이 되었다.도쿠가와 막부는 1603년 에도바쿠후를 세웠다.[26]이것은 1868년까지 도쿄의 수도로 진화했다.

홋카이도에는 이시카리 평야 3,800km2(1,500sqmi), 도카치 평야 3,600km2(1,400sqmi), 쿠시로 평야는 2,510km2(970sqmi), 사로베쓰 평야 200km2(77sq) 등 여러 평야가 있다.많은 농산물을 생산하는 농장이 있다.홋카이도의 평균 농장 규모는 2013년 농가당 26ha.이는 전국 평균(2.4ha)의 11배에 가까운 규모다.이로 인해 홋카이도는 일본에서 가장 농업적으로 부유한 현이 되었다.[27]일본 경작지의 거의 4분의 1과 일본 산림의 22%가 홋카이도에 있다.[28]

또 다른 중요한 평야는 혼슈 북동부의 센다이 시 주변의 센다이 평야다.[25]이 평야들 중 많은 곳은 해안을 따라 있으며, 기록된 역사 전반에 걸쳐 토지 개간으로 인해 평야 지역이 증가하였다.[25]

리버스

니가타 시의 시나노

강은 일반적으로 가파르고 속도가 빠르고, 하류를 제외하고는 항행하기에 적합한 곳이 거의 없다.비록 대부분의 강의 길이는 300km(190mi) 미만이지만, 산에서 흐르는 강의 빠른 흐름은 수력 발전을 제공한다.[25]계절적 흐름의 편차가 홍수 대책의 광범위한 개발로 이어졌다.[25]그, 시나노 강, 나가노 현을 통해 니가타 현에 일본해로 흘러들어 가게 되면, 가장 길다 367km(228mi) 길다.[25][29]

이것들은 일본에서 가장 긴 10개의 강이다.[29]

순위 이름 지역 길이

(km)

1 시나노 호쿠리쿠 나가노시 니가타시 367
2 간토 사이타마, 지바, 이바라키, 도치기, 군마 322
3 이시카리 홋카이도 홋카이도 268
4 테시오 홋카이도 홋카이도 256
5 기타카미 도호쿠 이와테, 미야기 249
6 아부쿠마 도호쿠 후쿠시마, 미야기 239
7 모가미 도호쿠 야마가타 229
8 텐류 주부 나가노, 아이치, 시즈오카 212
9 아가노 호쿠리쿠 니가타 210
10 시만토 시코쿠 고치 196

호수와 해안

비와 호수의 항공경관

가장 큰 담수호는 시가 현 교토 시 북동쪽 670.3km2(258.8mi)[30]비와호다.비와 호수는 고대 호수로, 적어도 400만 년 전에 만들어진 세계에서 13번째로 오래된 호수로 추정된다.[31][30]그것은 수백만 년 동안 지속적으로 물을 운반해 왔다.비와 호수는 활발한 균열 구역에서 판구조학에 의해 만들어졌다.이로 인해 최대 수심 104m(341ft)의 매우 깊은 호수가 만들어졌다.따라서 그것은 자연적으로 침전물로 채워지지 않았다.수백만 년 동안, 호수에서 다양한 생태계가 진화했다.1,000종 이상의 종과 아종을 가지고 있다.고유어종과 아종은 [32]총 46종으로 11종, 고유종 또는 근친종류인 아종은 5종이다.[30]매년 약 5,000마리의 물새들이 그 호수를 방문한다.

다음은 일본에서 가장 큰 10개의 호수다.[33]

순위 이름
지역

자치구 유형 면적
(km2)
최대 깊이
(m)
고도
(m)
볼륨
(km³)
1 비와 간사이 시 시가 오쓰, 구사쓰, 히가시오미, 히코네
나가하마, 모리야마, 오미하치만
다카시마, 야스, 마이바라
고대 호수, 지질, 담수 신선한 670.3 103.8 85 27.5
2 카스미가우라 간토 이바라키 츠치우라,이시오카,드루타마,이나시키
아미, 가스미가우라, 네임가타, 이타코, 미호
따뜻한 단극호수 신선한 167.6 7.10 0 0.85
3 사로마 홋카이도 아바시리 키타미, 사로마, 유베쓰 중생성 고사리류 151.9 19.6 0 1.3
4 이나와시로 도호쿠 후쿠시마 고리야마, 아이즈와카마쓰, 이나와시로 텍토닉 호수 신선한 103.3 94.6 514 5.40
5 나카우미 산인 시마네
돗토리
마쓰에, 요나고, 야스기
히가시이즈모사카이미나토
고사리류 고사리류 86.2 17.1 0 0.47
6 쿠샤로 홋카이도 쿠시로 테시카가 산성화구호 신선한 79.3 117.5 121 2.25
7 신지. 산인 시마네 마쓰에, 이즈모, 히카와 고사리류 고사리류 79.1 6.0 0 0.34
8 시코쓰 홋카이도 이시카리 치토세 크레이터호 신선한 78.4 360.1 247 20.9
9 도야 홋카이도 이부리 도야코, 소베쓰 과두영양증 분화구 호수 신선한 70.7 179.9 84 8.19
10 하마나 도카이 시즈오카 하마마쓰, 고사이, 아라이 고사리류 석호를 바르다 고사리류 65.0 13.1 0 0.35

특히 세토 내해 주변의 광범위한 연안 운송은 항해할 수 있는 강의 부족을 보상한다.[25]도쿄 남쪽의 태평양 해안선은 퇴적물에 의해 생성되는 길고, 좁고, 점차 얕아지는 입구가 특징인데, 이것이 많은 자연 항구를 만들어냈다.[25]도쿄는 태평양 해안 교란 북쪽, Hokkaidō의 해안과 바다 일본 해안의 일반적으로, 부존 항만들과 unindented.[25]

최근 글로벌 원격 감지 분석 결과 일본에는 765km²의 갯벌이 있어 갯벌 범위 기준 35위권에 진입했다.[34]

간척지

일본 열도는 서로와 여러 섬을 연결하는 거대한 다리와 터널의 건설로 인해 4대 섬이 완전히 닿을 수 있고 철도와 도로교통으로 통행할 수 있는 일종의 연속된 땅으로 변모해 왔다.[35]

일본 전체 면적의 약 0.5%가 간척지(우메타치)이다.[36]그것은 12세기에 시작되었다.[36]산기슭에 새겨진 테라스 위에 을 쌓고 배수구와 논을 만들어 바다와 강 들타스에서 땅을 개간했다.[25]간척사업의 대부분은 제2차 세계대전 이후 일본의 경제 기적을 거치면서 일어났다.전체 갯벌 면적의 80%~90%를 매립한 것이다.가와사키히가시 오기시마, 오사카 만, 나가사키 공항 등 해양·산업 공장용 해안 지역에서 매립이 가능한 대규모 간척사업이 이루어졌다.고베에는 포트 아일랜드, 롯코 섬, 고베 공항이 건설되었다.20세기 말~21세기 초 프로젝트에는 이세만 추부 센트라이어 국제공항, 오사카만 한복판의 간사이 국제공항, 요코하마 학케이지마 바다 천국, 와카야마 마리나시티인공섬이 포함돼 있다.[36]아키타있는 오가타 마을은 1957년부터 하치로가타 호수(당시 일본 제2의 호수)에서 개간한 땅 위에 세워졌다.1977년까지 매립된 토지의 양은 총 172.03 평방 킬로미터(66.42 평방 미)이다.[37]

일본의 토지 매립의 예는 다음과 같다.

  • 고베 교가시마 – 1173년[36] 타이라노 교모리가 건설한 최초의 인공섬
  • 도쿄 히비야 입구 – 1592년[36] 첫 대규모 간척 사업이 시작되었다.
  • 나가사키의 데지마 – 1634년 일본의 국가 고립 기간 동안 건설되었다.사코쿠 시대에는 일본의 유일한 교역소였으며, 원래 포르투갈인과 당시 네덜란드 무역상들이 거주하고 있었다.[36]
  • 일본 도쿄만 – 249평방킬로미터(96평방미터)[38]인공섬(2007)
    • 해상 공격으로부터 도쿄를 보호하기 위해 건설된 일련의 섬 요새인 오다이바 전체(1853년)도 이에 해당한다.[36]
  • 일본 고베 – 23평방킬로미터(8.9평방미터)(1995년).[36]
  • 아리아케 해의 이사하야 만 – 약 35평방킬로미터(14평방미터)가 조수 제방과 수문(2018년)으로 매립된다.
  • 오사카 유메시마 – 390헥타르(960에이커) 인공섬(2025년)
  • 중앙 방파제 – 989헥타르(2,440에이커)

많은 매립지는 건설현장에서 제거된 폐자재, 준설토, 모래, 침전물, 슬러지, 토사로 이루어진 매립지로 이루어져 있다.항만에는 인공섬을, 내륙에는 제방을 건설하는 데 쓰인다.[36]2011년 11월 8일부터, 도쿄 시2011년 도호쿠 지진·쓰나미 지역의 잔해와 폐기물을 접수하기 시작했다.이 돌무더기는 처리되었고, 적절한 방사능 수치가 있을 때 도쿄만에 새로운 인공섬을 건설하기 위한 매립지로 사용되었다.요코하마 시야마시타 공원은 1923년 간토 대지진의 잔해로 만들어졌다.[36]

매립지 및 매립지가 있는 인공섬은 화학물질을 땅에 유출(독성)하는 산업이 있었다면 오염될 위험이 있다.예를 들어, 인공섬 도요수는 한때 도쿄 가스 공장이 점령한 적이 있다.토요수의 토양과 지하수에서 유독물질이 검출됐다.도쿄도는 추가로 38억 엔(3350만 달러)을 들여 수백 개의 우물을 파 지하수를 퍼냈다.[39]2017년 6월 쓰키지 수산시장 이전 계획이 재가동됐다가[40] 7월에서 2018년 가을로 미뤄졌다.[41]정화작업에 이어 새 부지가 안전하다고 선언되자 도요수시장이 문을 열었다.[42]

일본의 해양학과 해저

일본 육지와 해저의 구조도.일본 열도의 수면과 수중 지형을 보여준다.

일본의 해역은 447만 km2(1,73만 sq mi)이다.[12]일본은 수심 0~2000m(6600ft)의 배타적 경제수역(EEZ)으로 4위다.일본은 2000~3000m로 5위, 3000~4000m로 4위, 4000~5000m로 3위, 5000~6000m 이상으로 1위다.일본 열도 구조도를 보면 일본해역의 50%가 수심이 0~4000m(1만3000ft)에 이르는해양량을 갖고 있다.나머지 50%의 깊이는 4,000m(13,000ft)에서 6,000m(20,000ft) 이상이다.19%의 깊이는 0~1000m(3300ft)이다.따라서 일본은 얕은 바다에서부터 깊은 바다까지 모든 깊이가 합쳐진 가장 큰 해양 영토 중 하나를 소유하고 있다.[6]여러 개의 긴 해저 산맥이 일본의 주요 섬에서 남쪽으로 뻗어 있다.그들은 때때로 섬처럼 해수면 위로 도달한다.해저산맥의동쪽에는 쿠릴-캄차카 해구(최대 깊이 10,542m(3,587ft),일본 해구(최대 깊이 10,375m(3,039ft),이즈-오가사와라 해구(32,810m)3개의 해양참호가 있다 등.

일본의 바다와 해저에는 많은 양의 해양 생물과 광물 자원이 있다.1000m(3300ft) 이상의 깊이에는 망간결절, 지각 코발트, 열수축적물과 같은 광물이 있다.

지질학

일본 열도를 구성하는 섬들은 백아크가 확산되면서 아시아 대륙과 분리되었다.
일본의 텍토닉 지도(프랑스어)

텍토닉 플레이트

일본 열도는 실루리아 중기(443.8 마이아)에서 플레이스토세(1만1700년 전)에 이르는 수억년에 걸쳐 지각판(tectonic plate)을 축적한 결과다.지난 4억 5천만 년 동안 약 1만 5천 km(9,300 mi)의 해양층이 일본 열도 아래를 지나갔으며, 대부분은 완전히 하류되었다.그것은 성숙한 섬 호로 여겨진다.

일본의 섬들은 지각 판의 움직임에 의해 만들어졌다.

태평양판과 필리핀 해판은 전도판이다.그들은 유라시아판보다 더 깊다.필리핀 바다 판은 남쪽으로 대륙 아무리아 판과 오키나와 판 아래로 움직인다.태평양 판은 옥호츠크 판 아래로 북쪽으로 이동한다.이 삭감 판 동쪽으로 방향을 후열도 확산을 통해 약 1500만년 전에 일본해를 개봉했다 일본을 회수했다.[15]타르타르 해협대한해협은 훨씬 후에 개항했다.라 페루즈 해협은 약 6만~1만1천년 전에 형성되었는데, 일찍이 홋카이도 북부로 이동했던 매머드들이 사용하던 길을 닫았다.[46]

전도지대는 해양 지각층이 대륙 지각이나 다른 해양 판 아래로 미끄러지는 곳이다.해양 판의 광권이 밀도가 높기 때문이다.전도지대는 보통 화산과 지진 발생률이 높은 현장이다.[47]또한 일본 열도 동쪽에 있는 전도 구역은 빈번하게 저강도 지구 진동을 일으킨다[48].주요 지진, 화산 폭발, 쓰나미는 세기에 몇 번 발생한다.그것은 환태평양 불의 일부분이다.[15]다나쿠라 단층 북쪽의 일본 동북부는 현재보다 1400만~1700만년 전에 화산 활동이 높았다.[49]

중위수 텍토닉 선

빨간색 선은 중위수 텍토닉 선을 나타낸다.주황색 음영 지역은 포사 마그나(Fossa Magna)로, 이토이가와-시즈오카 텍토닉 선(서청색 선)이 경계를 이루고 있다.

일본중위구조선(MTL)은 일본에서 가장 긴 고장계통이다.[50][51]MTL은 이토이가와 시즈오카 텍토닉 선(ISTL)과 포사 마그나와 연결되는 이바라키부근에서 시작된다.일본의 화산 호와 평행하게 이어져 혼슈 중심부를 지나 나고야 부근까지, 미카와 만을 거쳐, 기이 해협과 나루토 해협에서 세토 내해를 거쳐 사다미사키 반도를 따라 시코쿠까지, 분고 해협과 호요 해협을 거쳐 규슈까지 이어진다.[51]

MTL은 매년 약 5-10mm의 우측 스트라이크 슬립을 이동시킨다.[52]움직임의 감각은 난카이 트로프의 사선 수렴 방향과 일치한다.MTL의 운동 속도는 플레이트 경계에서의 수렴 속도보다 훨씬 적다.이것은 GPS 데이터에서 MTL의 움직임과 내진간 탄성 스트레이팅을 구별하기 어렵게 만든다.[53]

해양참호

맵은 쿠릴-캄차카 해구,일본 해구,이즈-오가사와라 해구,마리아나해구를 그리고 있다.

일본 열도의 동쪽은 세 개의 해양 참호다.

  • 쿠릴-캄차카 해구는 북서 태평양에 있다.캄차카 남동쪽 해안에 위치하고 쿠릴 섬 체인과 평행하여 홋카이도 동쪽의 일본 참호를 만난다.[54]
  • 일본 해구는 쿠릴 열도에서 이즈 열도 북쪽 끝까지 8000km(4971mi)에 걸쳐 있다.그것의 가장 깊은 부분은 8,046m (26,398ft)이다.[55]일본 해구는 대륙 옥호츠크 판 아래에 해양 태평양 판의 서브덕트로 만들어진다.전도 과정은 아래로 내려가는 판이 구부러지게 하여 깊은 참호를 만든다.일본 해구(海口)와 연관된 전도지대의 지속적인 이동은 2011년 도호쿠 대지진과 쓰나미를 포함한 일본 북부 해일과 지진의 주요 원인 중 하나이다.일본 참호 관련 전도의 비율은 약 7.9–9.2cm(3.1–3.6인치)/yr로 기록되었다.[16]
  • 이즈-오가사와라 해구는 서태평양 일본 해구의 남쪽에 있다.이즈 해구(북쪽)와 본인 해구(오가사와라 고원의 남쪽, 서쪽)로 구성된다.[56]마리아나 해구의 최북단까지 뻗어 있다.[57]이즈-오가사와라 해구는 일본해구의 연장선이다.그곳에서 태평양 판은 필리핀 해판 아래에 예하되어 이즈-보닌-마리아나 아크 시스템에 이즈 제도와 보닌 제도가 생성되고 있다.[58]

구성

일본 열도는 언급된 지질 단위가 전선과 평행하게 형성되어 있다.섬들은 태평양 판에 직면하고 부품은 일반적으로고 섬 부분은 일본해에 직면하고 대부분 크고 퇴적 침전물을 파손, 화산 제품이 더 큰 표시 더 어리다.일본 북서쪽에는 두꺼운 분기 예금들이 있다.이것은 지질학적 역사와 구성의 결정을 어렵게 하고 아직 완전히 이해되지 않고 있다.[59]

일본 섬 아크 시스템은 화산 암석이 투레아이트(칼칼칼라인)에서 변화하고, 참호와의 거리가 늘어나는 화산 시리즈를 보급했다.[60][61]일본의 지질도는 대부분 분지와 약간 연장된 지각이다.[62]

성장하는 군도

일본 열도는 끊임없는 지각 판의 움직임, 지진, 지층화, 그리고 불의 고리에서의 간척으로 인해 점차적으로 성장한다.

예를 들어, 20세기 동안, 홋카이도의 쇼와신잔과 태평양의 바요나즈 암석묘진쇼를 포함한 몇 개의 새로운 화산이 출현했다.[17]1914년 사쿠라지마 화산 폭발은 용암 흐름을 만들어 구 섬과 규슈의 오스미 반도를 연결시켰다.[63]그것은 일본에서 가장 활발한 화산이다.[64]

2013년 니시노시마 남동부 화산 폭발 당시 바다에서 이름 없는 새로운 화산섬이 등장했다.[65]침식과 모래의 이동으로 새로운 섬이 니시노시마와 합쳐지게 되었다.[66][67]1911년 조사에 따르면 칼데라는 가장 깊은 곳에서 107m(351ft)로 밝혀졌다.[68]

2011년 도호쿠 지진과 쓰나미로 인해 일본 북동부 일부 지역이 북미에서 2.4m(7피트 10인치) 정도 더 가까워졌다.[69]이로 인해 일본 대륙의 일부 구간은 이전보다 넓어졌다.[70]진앙과 가장 가까운 일본의 지역이 가장 큰 변화를 겪었다.[70]400km(250mi)에 이르는 해안선이 수직으로 0.6m(2ft 0인치) 떨어지면서 쓰나미가 육지로 점점 더 멀리 이동하게 됐다.[70] On 6 April, the Japanese coast guard said that the earthquake shifted the seabed near the epicenter 24 metres (79 ft) and elevated the seabed off the coast of Miyagi Prefecture by 3 metres (9.8 ft).[71]2011년월 2일 사이언스에 실린 일본 해양과학원 보고서는 진앙과 일본 해구 사이의 해저면이 지진으로 인해 50m(160ft)동남동쪽으로 이동했고 약 7m(23ft)상승했다고 결론지었다.이 보고서는 또한 지진으로 인해 피해 지역의 해저에서 몇 차례 큰 산사태가 발생했다고 밝혔다.[72]

Sea of Japan

Sea of Japan

역사

플레이스토세(기원전 258만년) 빙하 주기 동안 일본 열도는 대한해협한반도 또는 사할린을 거쳐 유라시아 대륙과 가끔 연결되기도 했다.일본해라가 되어 얼린 내부 호수는 따뜻한 쓰시마 해류의 부재 때문으로 평가 받았다.팔래올록소돈나우만니 같은 다양한 식물과 큰 동물들이 일본 열도로 이주했다.[73]

일본해라는 내해로부털 때 동 아시아 땅으로 이어져 경의 18,000년 존재했다.빙하의 최대치 동안 해상 고도는 현재보다 200미터 낮았다.따라서 대한해협 쓰시마 섬은 규슈와 혼슈의 남쪽 끝과 한반도를 잇는 육교였다.아직도 바다의 류큐 섬의 서쪽에 몇킬로미터, 1,752 m(5,748피트)의 비열한 깊이를 일본해의 대부분이 열렸으며 바다 있었다.비교적으로 황해(황해면)의 대부분은 반건조 기후(건조초)를 가지고 있었는데, 이는 평균 깊이가 44m(144ft)로 비교적 얕았기 때문이다.한반도는 황색비행기의 서쪽과 남쪽 전 지역에 육지로 둘러싸여 있었다.[74]일본 아크의 형성 시작은 초기 미오세(2300만년 전)에 있었다.[75]때 일본해를 동해로 열고 일본 열도의 북쪽과 남쪽 지역 사이가 떠 시작된 초기 중신세의 시대가 있었다.[75]일본해라 마이오세 동안 확장했다.[75]

일본 열도의 북부는 후기 미오세네에서 동북 일본 열도의 오로제시스가 시작되기 전까지 더욱 분열되었다.일본 동북부의 높은 산맥의 오로제시스는 후기 미오세네에서 시작되어 플리오세네에서 지속되었다.[75]일본 열도 남부는 비교적 넓은 육지로 남아 있었다.육지는 미오세네 때 북쪽으로 확장되었다.[75]

기원전 16,000년 전 빙하 최대기간의 식생

지난 빙하시대가 발달하는 동안 세계 해수면이 하락했다.이서 일본해로 하나의 출구 해협을 감고 말렸다.가장 깊고, 따라서 마지막으로 닫힌 것은 대한해협 서쪽 해협이었다.다양한 논란이 여부를 일본해는 엄청난 추운 내륙 호수 있다.[73]일본 열도는 타이가 바이오메(개방형 보어랜드)를 가지고 있었다.침엽수림이 대부분 소나무, 가문비나무, 잡목 등으로 이루어진 것이 특징이다.홋카이도, 사할린, 쿠릴 섬에는 매머드 스텝 비오메(steppe-tundra)가 있었다.초목은 입맛에 맞는 고생산성 풀, 허브, 버드나무 관목이 주를 이루었다.

현재

일본해라 978,000㎢(378,000 sq mi), 1,752 m(5,748피트)의 평균 깊이와 3,742 m(12,277 ft)의 최대 깊이에 대한 표면 지역을 가지고 있다.주요 축이 남서쪽에서 북동쪽으로 뻗어 있고, 넓은 남부가 북쪽으로 좁아지는 등 당근과 같은 모양을 하고 있다.해안 길이는 약 7,600 km(4,700 mi)이며, 가장 큰 부분(3,240 km 또는 2,010 mi)은 러시아에 속한다.바다는 북쪽으로부터 남쪽으로 2,255 km(1,401 mi) 이상 뻗어 있으며, 최대 폭은 약 1,070 km(660 mi)이다.[76]

남동쪽의 야마토 분지, 북쪽의 일본 분지, 남서쪽의 쓰시마 분지 등 3개의 주요 분지가 있다.[46]일본 분지는 바다 표면이 있고 바다의 가장 깊은 곳인 반면 쓰시마 분지는 2,300m(7,500ft) 이하의 깊이로 가장 얕다.야마토 분지와 쓰시마 분지는 해양 지각층이 두껍다.[76]바다의 대륙붕은 일본을 따라 동쪽 해안에 넓게 펼쳐져 있다.서부 해안에서는 특히 한국과 러시아 해안을 따라 폭이 좁아 평균 약 30km(19mi)에 이른다.

일본 열도의 지리적 위치는 수백만년 동안 일본해를 동해로 정의하고 있다.일본 열도가 없다면 태평양일 것이다.이 용어는 적어도 19세기 초부터 국제 표준이 되어 왔다.[77]국제 수로 기구, 물의 세계의 명명 단체의 국제 관리 기구인 2012년에 있는 바다의 유일한 타이틀로"일본해"을 인정했다.[78]

해류

일본 열도를 둘러싼 해류: 1. 쿠로시오 2쿠로시오 내선 3.쿠로시오 역류 4.쓰시마 전류 5.쓰가루 전류 6.소야 전류 7.오야시오 8.리만 해류

일본 열도는 8개의 해류에 둘러싸여 있다.

  • 쿠로시오(黒黒, , "くろしお", "흑조")는 류큐 열도 서쪽과 규슈, 시코쿠, 혼슈의 동쪽 해안을 따라 북으로 흐르는 따뜻한 해류다.이것은 강한 서양의 경계 전류북태평양의 일부다.
  • 쿠로시오 해류는 대만 필리핀 루손의 동쪽 해안에서 시작하여 일본을 지나 북동쪽으로 흐르는데, 이 해류는 북태평양 해류의 동쪽 표류와 합쳐진다.[79]그것은 북극지방으로 따뜻한 열대수를 북쪽으로 수송한다.쿠로시오 연장은 북태평양의 쿠로시오 해류의 북진이다.쿠로시오 역류는 태평양과 필리핀해에서 쿠로시오 해류의 동쪽으로 남하한다.
    • 겨울 산란하는 일본 날치오징어는 쿠로시오 해류와 관련이 있다.그 달걀들은 유충의 겨울 동안 동 중국해에서와 어른들이 최소 에너지와 관련된 쿠로시오 해류를 통해 북서쪽 혼슈, 훗카이도 근처의 부자 northern에게 먹이를 주고 운동장으로 여행을 개발한다.[80]
  • 쓰시마 해류(対島海流, 쓰시마 구유류)는 구로시오 해류의 한 갈래다.그것은 규슈와 혼슈의 서쪽 해안을 따라 일본해로 흐르고 있다.
  • 오야시오(親潮,"부모의 조류")해류는 차가운 아북극 해류로 남하하여 홋카이도 동해안과 북태평양 혼슈 북동부를 따라 시계 반대 방향으로 순환한다.오야시오 해류의 물은 북극해에서 발원하여 베링해를 거쳐 남쪽으로 흘러 베링 해협을 지나 북극해의 찬물을 태평양과 오호츠크 해역으로 운반한다.일본 동부 해안에서 쿠로시오 해류와 충돌하여 북태평양 해류를 형성한다.영양분이 풍부한 오야시오는 해양 생물을 공급하고 기르는 부모( (, oya)로서의 은유적인 역할로 이름이 붙여졌다.[81][82]
  • 는 타타르 해협에서 일본해의 아시아 대륙을 따라 따라 흘러가는 그 리만 해류는 남쪽 흐르는 차가운 바다.[83]
  • 쓰가루 난류(津gar暖, 쓰가루 단류)는 쓰시마 해류가 쓰가루 해협 서쪽 입구를 통과하면서 둘로 갈라지면서 발원하고, 홋카이도 북부 해안의 라페루즈 해협을 따라 소야 난류( (, 소야 단류)가 된다.유속은 1~3노트.여름에는 겨울보다 비교적 강한 흐름이 나타난다.[84]

천연자원

토지자원

일본 열도에는 석탄, 석유, 철, 광물이 소량 매장되어 있다.[3]일본은 중요한 천연자원이 드물고 오랫동안 수입에너지와 원자재에 크게 의존해 왔다.[3][85]1973년의 석유 파동은 에너지의 효율적 사용을 장려했다.[86]따라서 일본은 자원을 다양화하고 높은 수준의 에너지 효율을 유지하는 것을 목표로 하고 있다.[87]농산물에 대해서는 쌀을 제외한 대부분의 품목의 자급률이 100% 미만이다.쌀은 100% 식량 자급률을 가지고 있다.이 때문에 수입 없이는 일본의 식량 수요를 감당하기 어렵다.

해양자원

일본의 배타적 경제수역:
일본의 EEZ
대한민국과의 공동정권
일본이 주장하는 EEZ, 타인에 의한 분쟁

일본의 배타적 경제수역에는 메탄가스천연가스, 금속광물, 희토류 광물 매장량 등 광물자원이 대량으로 매장돼 있다.망간 결절, 코발트가 풍부한 지각, 해저 열수 퇴적물 같은 해저 광물 자원은 1,000m(3,300ft) 이상의 깊이에 위치해 있다.[6]이러한 심해 자원의 대부분은 해저에서 미개척되어 있다.일본의 광업법은 연안 석유와 가스 생산을 제한하고 있다.이렇게 깊은 곳에서 채굴하고 생태학적 영향을 제한하기 위한 기술적 장애물이 있다.아직 깊은 바다를 채굴하는 성공적인 상업적 모험은 없다.그래서 현재 해저에서 광물이나 심해 시추를 회수하는 심해 채굴 사업은 거의 없다.

일본 난카이 수조 동부에 약 40조 입방피트의 메탄 클라스레이트(metan clathrate)가 있는 것으로 추정된다.[88]2019년 현재, 필요한 기술이 아직 확립되어 있지 않기 때문에 심해에 있는 메탄 강낭종은 아직 미개척 상태로 남아 있다.현재 일본이 원유와 같은 검증된 매장량을 매우 제한하고 있는 이유다.

간토 지역만 해도 천연가스 매장량이 4000억 입방미터가 넘는 것으로 추정된다.사이타마, 도쿄, 가나가와, 이바라키, 지바 현에 걸쳐 있는 지역에 미나미 칸토 가스전을 형성하고 있다.그러나 광산은 도쿄 직하의 땅이기 때문에 여러 지역에서 엄격하게 규제되고 있으며, 보소 반도에서는 채굴이 약간밖에 되지 않는다.도쿄와 지바현에서는 미나미칸토 가스전에서 자연적으로 방출된 천연가스로 사고가 빈발하고 있다.[89]

미나미토리시마 남쪽 250km(160mi) 해발 5700m(1만8700ft)의 해발광물 약 1600만t이 와세다대, 도쿄대와 공동으로 JAMSTEC에 의해 발견됐다.[90]

해양생물

일본은 세계 최대 어획량 중 하나를 유지하고 있으며, 전 세계 어획량(2014년)의 거의 15%를 차지한다.[3]2005년 일본은 어획량에서 세계 6위에 올랐다.[7]일본은 2005년 407만4580t을 포획해 2000년 498만7703t, 1980년 986만4422t보다 줄었다.[91]2003년에 총 양식 생산량은 1,301,437톤으로 예측되었다.[92]2010년 일본의 총 수산생산은 476만2469마리였다.[93]1980년대 말 역외 어업이 전국 전체 어획량의 평균 50%를 차지했지만 그 기간 동안 우여곡절을 겪었다.[25]

에너지

2011년 기준 일본 에너지의 46.1%, 석탄 21.3%, 천연가스 21.4%, 원자력 4.0%, 수력 3.3%로 나타났다.원자력은 국내 주요 에너지원으로 2011년 기준 일본 전력의 9.2%를 생산해 전년(24.9%)보다 줄었다.[94]2011년 도호쿠 지진·쓰나미 참사에 이어 원자로가 폐쇄됐다.그래서 일본의 산업 부문은 수입 화석 연료에 전보다 훨씬 더 의존하게 되었다.2012년 5월까지, 정부 관리들은 적어도 일본의 50개의 원자로 중 일부를 다시 가동하는 것에 찬성하여 여론을 흔들려고 계속 노력했지만, 2011년 3월 후쿠시마 제 1 원자력 발전소에 이어 계속되는 대중의 반대 때문에 모든 원전이 오프라인으로 전환되었다.[95]아베 신조(安倍晋三) 정부는 엄격한 새로운 안전기준에 부합하는 원전의 재가동을 도모하고, 기지부하 전력원으로서 원전의 중요성을 강조하고 있다.[3]일본은 2015년 가고시마센다이 원전의 원자로 1기를 재가동하는 데 성공했으며 이후 전국 여러 개의 원자로가 재가동에 성공했다.지방자치단체의 반대로 미결인 재시동이 여러 차례 지연되고 있다.

2016년 4월 일본 에너지 시장의 전면적 자유화와 2017년 4월 가스 시장의 전면적 자유화를 포함한 전기·가스 분야의 개혁은 아베 총리의 경제 프로그램에 중요한 부분을 차지한다.[3]

일본은 지열 매장량이 세계에서 세 번째로 많다.지열 에너지는 후쿠시마 재해에 따른 전력원으로서 집중되고 있다.경제, 무역, 산업부는 지열 에너지 발전소를 위한 40개 이상의 장소를 조사하고 있다.[96]

2018년 7월 3일, 일본 정부는 2030년까지 풍력, 태양광을 포함한 재생 에너지원을 15%에서 22–24%로 늘리겠다고 약속했다.핵에너지는 국가 에너지 수요의 20%를 무배출 에너지원으로 제공할 것이다.이것은 일본이 기후변화 약속을 이행하는 데 도움이 될 것이다.[97]

국립공원과 경관미용

국립공원

일본은 2019년 34개의 국립공원(國立公園, Kokuritsu Koen)과 56개의 준국립공원(国國民公園, Kokutei Koen)이 있다.이것들은 1957년 자연공원법(法生公園法)따라 환경부가 보호 및 지속가능한 이용을 위하여 지정·관리한다.[98]준국립공원은 아름다움, 크기, 다양성 또는 보존이 약간 적다.장관 지명 추천을 받아 환경부 주관으로 현에서 관리하고 있다.[99]

일본 열도는 다양한 풍경을 가지고 있다.[8]예를 들어, 홋카이도 북부는 타이가 바이오메를 가지고 있다.[100]홋카이도는 침엽수(사할린 전나무, 사할린 전나무)와 잎이 넓은 나무(일본 참나무, 자작나무, 도색 단풍나무)가 일본 삼림의 22%를 차지하고 있다.계절풍은 일년 내내 변한다.[101]남쪽의 야에야마 열도는 아열대·열대 식물, 맹그로브 숲의 수많은 종으로 아열대성 속에 있다.[102][103]대부분의 자연섬은 해안평야를 중심으로 산맥이 있다.

아름다운 경치의 장소

경관과 천연기념물은 일본의 문화유산을 보호하기 위해 정부가 문화청을 통해 선정한다.[104]2017년 현재 천연기념물 1027개소(天皇物, 天皇物, tennen kinenbutsu)와 410개의 명승지(明治地)가 있다.가장 높은 분류는 75개의 특별천연기념물(天立天 monuments物, 토쿠베쓰텐니엔키넨부츠)과 36개의 특별경관미경관(經觀美經觀光館, 토쿠베쓰메이쇼)이다.

일본의 삼경

일본 삼경(日本三經, 니혼 산케이)은 1643년, 학자인 하야시 가호에게 기인하는 일본 3대 명승지의 정식 목록이다.[105]전통적으로 미야기 현마쓰시마 섬, 교토 현 아마노하시다테의 솔옷 모래톱, 히로시마이쓰쿠시마 신사 등이다.1915년, 일본 신삼경(新三經)은 지쓰교 노니혼샤(吉田 sha sha日本)의 전국선거로 선정되었다.2003년 일본의 3대야경(三大野經)은 일본의 뉴 3대야경과 일본클럽의 100야경(日本大經)에서 선정되었다.

기후

혼슈, 시코쿠, 규슈의 많은 지역과 같이 일본의 대부분의 지역은 습도가 높은 아열대성 기후(Köppen 기후 분류 Cfa)가 4계절이 뚜렷한 온대 지역에 속한다.그러나 기후는 홋카이도 북부 등 북쪽의 서늘한 습한 대륙성 기후(Köppen 기후분류 Dfb)부터 야에야마 제도, 미나미토리시마 등 남쪽의 따뜻한 열대우림 기후(Köppen 기후분류 Af)까지 다양하다.

기후대

사쿠라에는 4월에 효고현 히메지성과 함께 꽃이 핀다.
8월 나가노야리

일본의 다양한 지리적 특성은 그것을 6개의 주요 기후 지역으로 나눈다.

  • 홋카이도는 길고 추운 겨울과 시원한 여름을 가진 습한 대륙성 기후에 속한다.강수량은 희박하지만, 겨울은 삿포로나 아사히카와 같은 지역에 수백 인치의 큰 눈이 내린다.
  • 일본해에서, 겨울에는 북서 계절풍 봄의 시작 전에 남쪽에 위치한 Tōhoku의 대부분이 녹으면서 폭설을 줍니다.여름에는 태평양 지역보다 비가 조금 덜 오지만 툰풍 현상 때문에 가끔 극도로 높은 기온을 경험하기도 한다.
  • 센트럴 하이랜드: 전형적인 내륙 기후는 여름과 겨울, 그리고 낮과 밤 사이에 큰 온도 변화를 준다.비 그림자 효과로 인해 해안보다 강수량이 적다.
  • 세토 내해: 추고쿠와 시코쿠 지방의 산들은 계절풍을 차단하고 온화한 기후와 일년 내내 많은 맑은 날을 가져온다.
  • 태평양: 크게 북쪽과 남쪽 사이에서 일어나지만, 일반적으로 겨울을 크게 화창한 일본해가 직면한 쪽의 기후보다 온화하다 다양하다.서머스는 남동 계절풍 때문에 있다.강수량은 남쪽은 매우 많고 북쪽은 여름에 많다.오가사와라 섬 체인의 기후는 습도가 높은 아열대성 기후(Köppen 기후분류 Cfa)부터 열대성 사바나 기후(Köppen 기후분류 Aw)까지 다양하며, 온도는 연중 따뜻하다.
  • 류큐 제도의 기후는 북쪽의 습한 아열대성 기후(Köppen 기후분류 Cfa)부터 따뜻한 겨울과 더운 여름을 보내는 남쪽의 열대우림 기후(Köppen 기후분류 Af)까지 다양하다.강수량은 매우 많고 특히 장마와 태풍의 영향을 받는다.

강우량

일본은 대체로 습도가 높은 비 오는 나라다.[25]일본은 위도 범위가 넓고 [25]계절풍과 해류의 종류가 다르기 때문에 다양한 기후를 가지고 있으며, 북미의 동부 해안에 있는 노바스코샤바하마 사이의 범위에 버금가는 24°N~46°N의 사람이 사는 섬의 위도 범위가 있다.[citation needed][25]도쿄는 35°N~36°N으로 테헤란이나 아테네, 라스베이거스와 비교해도 손색이 없다.[25]

후지산과 일본 알프스 연안에 비 그림자가 드리워지면서 나가노 현과 야마나시 현은 여전히 연간 900밀리미터(35인치)를 넘지만 혼슈에서 강수량이 가장 적다.옥호츠크 종합감염소가 연간 750밀리미터(30인치)에 불과한 홋카이도에서도 비슷한 효과가 발견된다.다른 모든 현 태평양 일본해라, 세토 내해에 또는 소금 물 한 선로에 연결되어 있해안을 가지고 있다.두 현—홋카이도오키나와—전부 섬으로 이루어져 있다.

여름

6월부터 9월까지의 기후는 태평양과 동남아시아의 열대 기류가 몰고 온 덥고 습한 날씨로 특징지어진다.[25]이러한 공기 흐름은 습기로 가득 차 있으며 육지에 도달하면 상당한 양의 비가 내린다.[25]6월 초순부터 시작해서 약 한 달 동안 계속되는 뚜렷한 장마가 있다.[25]덥고 끈적끈적한 날씨가 이어진다.[25]매년 5~6개의 태풍이 8월 초부터 10월 초까지 일본 상이나 인근을 통과해 때로는 큰 피해를 입기도 한다.[25]연평균 강수량기이반도, 야쿠시마 섬 등 일본에서 가장 습한 지역인[106] 지역을 제외하고 연평균 1,000~2500mm(40~100in)로 세계 최고 강수량 중 하나이다.[107]

동 아시아 지역처럼 최대 강수량, 여름에는 바다가 강한 북풍이 늦가을과 초 겨울에 최대 생산하는 일본 해안을 제외하고 발생한다.12월과 1월 중 몇몇 보호구역인 내륙계곡을 제외하면 일본의 강수량은 전월대비 25밀리미터(1인치) 이상이고, 가장 습한 해안지역에서는 1년 내내 월 100밀리미터(4인치) 이상이다.

6월 중순부터 7월 중순까지는 일반적으로 혼슈, 시코쿠, 규슈의 장마철로, 혼슈 북부에서는 계절별 장마전선이나 바이우 젠센(바이우 젠센)이 홋카이도에 도달하기 전에 소멸되기 때문에 홋카이도를 제외한다.오키나와에서는 5월 초에 장마가 시작되어 6월 중순까지 계속된다.일본 본토는 장마철과 달리 오키나와에는 장마철에는 하루 종일 비가 오지 않는다.7월에서 10월 사이에, 적도 근처에서 발생한 열대성 저기압으로부터 성장한 태풍은 격렬한 폭풍우로 일본을 공격할 수 있다.

겨울

1월 니가타 현의 한 마을.

겨울에는 유라시아 대륙을 넘어 시베리아 고도가 발달하고 북태평양을 넘어 알류시안 저지대가 발달한다.[25]차가운 공기가 일본 전역의 중앙 산맥들이 일본해에 직면하고, 하늘에 지역 태평양 연안에게 몹시 추운 기온과 대설 초래한 결과는 흐름은 남동쪽으로.[25]

가장 따뜻한 겨울 기온은 아시아 대륙과의 거리, 쿠로시오로부터의 바람의 온난화 효과 등이 복합적으로 작용하여 열대성 기후를 즐기는 난포도와 본인 제도, 그리고 화산 제도(류큐 열도 최남단 위도, 24°N)에서 찾아볼 수 있다.가장 서늘한 여름 기온은 쿠시로네무로 부감소의 홋카이도 북동쪽 해안에서 발견된다.

선샤인

일조량은 일률적으로 많은 강우량에 따라, 쓰촨 분지타이베이를 뒤덮은 일관되게 어두운 안개는 일본 일부분이 받지는 않지만, 일반적으로 양이 많지 않다.'하루에 내해 연안에 약 6시간, 태평양 연안과 Kantō 평야의 거처를 제공했다. 지역 하루에 Hokkaidō 일본해 해안에 4시간까지다.는 전자 쪽 30시간, 태평양 쪽 무려 1800여시간 받을 수 있는 12월에는 일본해 및 태평양 연안 지역 사이는 아주 단호한 햇빛을 이룬다.그러나 여름철에는 오야시오 해류의 안개가 쿠릴 열도나 사할린에서 발견된 것과 유사한 지속적인 구름 덮개를 만드는 태평양 연안 노출 지역의 일조 시간이 가장 적다.

극한 온도 기록

일본에서 기록된 최고 기온은 2018년 7월 23일 41.1°C(106.0°F)로, 2004년 7월 20일 도쿄 아다치에서 42.7°C의 검증되지 않은 기록이 나왔다.1902년 1월 25일 아사히카와 시의 -41.0°C(-41.8°F)가 가장 낮았다.그러나 1931년 1월 27일 비푸카에서 비공식적으로 -41.5°C를 취하였다.후지산은 1월, 2월, 3월, 12월을 제외한 매월 일본 기록 최저치를 경신했다.어느 달의 기록적인 최저치는 1984년만큼 최근에 취해졌다.

미나미토리시마열대 사바나 기후(Köppen 기후 분류 Aw)로 일본에서 평균 기온이 25도로 가장 높다.[108]

일본 기후 데이터
2월 3월 4월 5월 줄리 8월 9월 10월 11월 12월 연도
높은 °C(°F) 기록 29.7
(85.5)
29.0
(84.2)
30.2
(86.4)
33.3
(91.9)
39.5
(103.1)
38.3
(100.9)
41.1
(106.0)
41.0
(105.8)
38.3
(100.9)
35.1
(95.2)
34.2
(93.6)
31.6
(88.9)
41.1
(106.0)
낮은 °C(°F) 기록 −41.0
(−41.8)
−38.3
(−36.9)
−35.2
(−31.4)
−27.8
(−18.0)
−18.9
(−2.0)
−13.1
(8.4)
−6.9
(19.6)
−4.3
(24.3)
−10.8
(12.6)
−19.5
(−3.1)
−28.1
(−18.6)
−34.2
(−29.6)
−41.0
(−41.8)
출처: 일본 기상청[citation needed]
월별 온도 범위
고온 기록 저온 기록
°C °F 위치 날짜 °C °F 위치 날짜
1월 29.7 85.5 미나미토리시마 1954년 1월 7일 −41.0 −41.8 홋카이도 아사히카와시 1902년 1월 25일
2월 29.0 84.2 미나미토리시마 2001년 2월 25일 −38.3 −36.9 홋카이도 아사히카와시 1902년 2월 11일
3월 30.2 86.4 미나미토리시마 1999년 3월 22일 −35.2 −31.4 홋카이도 오비히로 1895년 3월 3일
4월 33.3 91.9 시즈오카 2005년 4월 29일 −27.8 −18.0 후지 산 1965년 4월 3일
5월 39.5 103.1 사로마 2019년 5월 26일 −18.9 −2.0 후지 산 1934년 5월 3일
6월 38.3 100.9 시즈오카 1991년 6월 27일 −13.1 8.4 후지 산 1981년 6월 2일
7월 41.1 106.0 사이타마 구마가야시 2018년 7월 23일 −6.9 19.6 후지 산 1966년 7월 4일
8월 41.0 105.8 에카와스키, 고치 2013년 8월 12일 −4.3 24.3 후지 산 1972년 8월 25일
9월 38.3 100.9 도야마 2002년 9월 1일 −10.8 12.6 후지 산 1976년 9월 23일
10월 35.1 95.2 니가타 시 이토이가와 2013년 10월 9일 −19.5 −3.2 후지 산 1984년 10월 30일
11월 34.2 94.4 미나미토리시마 1953년 11월 4일 −28.1 −18.6 후지 산 1970년 11월 30일
12월 31.6 88.9 미나미토리시마 1952년 12월 5일 −34.2 −29.6 홋카이도 오비히로 1907년 12월 30일
계절 온도 범위
고온 기록 저온 기록
계절 °C °F 위치 날짜 °C °F 위치 날짜
겨울 31.6 88.9 미나미토리시마 1952년 12월 5일 −41.0 −41.8 홋카이도 아사히카와시 1902년 1월 25일
39.5 103.1 홋카이도 사로마시 2019년 5월 26일 −35.2 −31.4 홋카이도 오비히로 1895년 3월 3일
여름 41.1 106.0 사이타마 구마가야시 2018년 7월 23일 −13.1 8.4 후지 산 1981년 6월 2일
가을 38.3 100.9 도야마 2002년 9월 1일 −28.1 −18.6 후지 산 1970년 11월 30일

인구분포

일본의 주요 도시, 주요 도시 및 선별된 소규모 센터 지도

일본은 2019년 인구가 1억2630만 명이다.[19]이 나라는 세계에서 11번째로 인구가 많고 두 번째로 인구가 많은 섬나라다.[11]인구는 해안과 평야, 계곡의 도시 지역에 모여 있다.[14]2010년에는 일본 전체 인구의 90.7%가 도시에 살았다.[110]일본은 농업에 종사하는 노동인구의 약 5%에 불과한 도시사회다.도시 인구의 약 8천만 명이 혼슈의 태평양 연안에 집중되어 있다.[22]

인구의 81%는 혼슈에, 10%는 규슈에, 4.2%는 홋카이도에, 3%는 시코쿠에, 1.1%는 오키나와 현에, 0.7%는 난포 열도 등 다른 일본 섬에 살고 있다.일본 국민 3명 중 1명 가까이가 대도쿄 지역에 살고 있으며, 절반 이상이 간토·킨키·추쿄 대도시 지역에 살고 있다.[111]

혼슈 시

혼슈(本州)는 일본의 가장 큰 섬이자 세계에서 두 번째로 인구가 많은 이다.인구 104,000,000,000명의 인구를 가지고 있으며, 인구 밀도는 450/km2(1,200/sq mi)이다(2010).[112]혼슈의 길이는 대략 1300km(810mi)이고 폭은 50~230km(31~143mi)이며, 총 면적은 22만5800km2(8만7200sqmi)이다.이 섬은 세계에서 7번째로 큰 입니다.[113]이로써 영국령 20만9331km2(80만823sqmi)보다 약간 더 커지게 됐다.[113]

혼슈의 대도쿄 지역은 3814만 명(2016년)으로 세계에서 가장 큰 대도시권(메가시티)이다.[114][115]면적은 13,500 km2(5,200 sq mi)[116]이며 인구 밀도는 2,642명/km이다2.[117]

규슈 시

규슈(九州)는 5개의 주요 섬 중 일본의 세 번째로 큰 섬이다.[10][118]규슈의 인구는 2016년 기준으로 1297만479명으로 36,782km2(1만4,202 sqmi)에 이른다.[119]인구밀도가 307.13명/km2(2016년)로 두 번째로 높다.

시코쿠

시코쿠(四四)는 5개의 주요 섬(오키나와 섬 다음으로 작은 섬)으로, 1만8,800km2(7,300sqmi)이다.혼슈 남부와 규슈 북동부에 위치한다.인구 384만5534만명(2015년)[10][120]으로 두 번째로 인구가 적고 인구밀도가 204.55명/km로2 세 번째로 높다.

홋카이도

홋카이도(北海道, 北海道, 北海道)는 일본의 제2의 섬으로, 가장 크고 최북단의 현이다.쓰가루 해협은 홋카이도와 혼슈를 가른다.[121]5대 섬 중 3번째로 인구가 많은 섬으로 538만3579명(2015년),[10][112] 인구밀도가 64.5명/km2(2016년)에 불과하다.섬 지역은 면적별로 세계 21위다.아일랜드 섬보다 3.6% 작다.

오키나와 현

오키나와(沖川縣)은 일본의 최남단 현이다.[122]그것은 1,000 킬로미터(620 mi) 길이의 류큐 열도의 3분의 2를 포함한다.인구 144만5812명(2017년)에 인구 밀도는 662명/km이다2.오키나와 섬(四川島)은 5개의 주요 섬 중 가장 작고 남서쪽이 가장 작은 섬으로 1,206.98km2(466.02 sq mi)이다.[10]인구 130만1462명(2014년)으로 가장 적고 인구밀도는 1083.6명/km로2 가장 높다.

난포 제도

난포(南浦島)는 일본 열도 본섬의 남쪽과 동쪽에 위치한 섬들의 집단이다.도쿄만 서쪽의 이즈 반도에서 남쪽으로 약 1200km(750mi), 마리아나 제도에서 500km(310mi) 이내로 뻗어 있다.난포 열도는 모두 도쿄 메트로폴리스가 관리하고 있다.일본 인구의 약 0.7%가 그곳에 살고 있다.

타이헤이요 벨트

타이헤이요 벨트는 대도쿄 지역과 게이한신 메가폴리스가 포함된 메가폴리스다.북동쪽 이바라키 현에서 남서쪽 후쿠오카 현까지 길이가 거의 1200km(750mi)에 이른다.밤의 위성사진은 일본의 수도권이 겹치는 지역을 묘사하는 밀도 있고 연속적인 빛의 띠(시범도시권)를 보여준다.[123]총인구는 약 81,859,345명(2016년)이다.

수중 서식지

일본 배타적경제수역(EEZ)에 수중 서식지를 조성하는 방안이 추진되고 있다.현재 수중 도시는 아직 건설되지 않았다.예를 들어, 시미즈 사의 오션 스파이럴은 호텔, 주거, 상업 단지와 함께 직경 500미터의 떠다니는 돔을 갖게 될 것이다.그것은 길이가 15km일 수도 있다.이것은 미생물을 가진 이산화탄소에서 나오는 메탄의 해저 채굴, 연구, 생산을 가능하게 한다.오션 스파이럴은 JAMSTEC도쿄대학과 공동 개발되었다.[128][129]

일본의 가장 큰 도시 또는 마을
순위 이름 팝. 순위 이름 팝.
Tokyo
도쿄
Yokohama
요코하마
1 도쿄 도쿄 9,272,740 11 히로시마 히로시마 1,194,034 Osaka
오사카 시
Nagoya
나고야
2 요코하마 가나가와 3,724,844 12 센다이 미야기 1,082,159
3 오사카 시 오사카 시 2,691,185 13 지바 지바 971,882
4 나고야 아이치이 2,295,638 14 기타큐슈 후쿠오카 961,286
5 삿포로 홋카이도 1,952,356 15 사카이 오사카 시 839,310
6 후쿠오카 후쿠오카 1,538,681 16 니가타 니가타 810,157
7 고베 효고 1,537,272 17 하마마츠 시즈오카 797,980
8 가와사키 가나가와 1,475,213 18 구마모토 구마모토 740,822
9 교토 시 교토 시 1,475,183 19 사가미하라 가나가와 720,780
10 사이타마 사이타마 1,263,979 20 오카야마 오카야마 719,474

극한점

후지산의 정상은 일본에서 가장 높은 곳이다.

일본은 북위 20도~45도(오키노토리시마~벤텐지마), 동경 122도~153도(요나구니~미나미토리시마)에 걸쳐 있다.[18]이것들은 일본의 다른 어떤 장소보다 북쪽, 남쪽, 동쪽, 서쪽이 더 먼 지점들이다.

헤딩 위치 경계 도면요소 좌표 참조
북쪽
(iii)
에토로푸있는 가모이왁카 홋카이도 오호츠크 해 45°33′26″N 148°45′09″e/45.55722°N 148.75250°E/ 45.55722; 148.75250(케이프 카모이왁카(북쪽 - 분쟁) [130]
북쪽
(분산됨)
벤텐지마 홋카이도 라 페루즈 해협 45°31′38″N 141°55′06″E/45.52722°N 141.91833°E/ 45.52722; 141.91833(벤텐지마 (북쪽 가장 북쪽 - 논쟁의 여지가 없는) [131]
남쪽 오키노토리시마 도쿄 필리핀 해 20°25′31″N 136°04′11″E/20.42528°N 136.06972°E/ 20.42528; 136.06972(오키노토리시마(남쪽))
동쪽 도리시마 미나미 도쿄 태평양 24°16′59″N 153°59′11″E/24.28306°N 153.98639°E/ 24.28306; 153.98639(도리시마 미나미(가장 동쪽))
서쪽 요나구니 오키나와 동 중국해 24°26′58″N 122°56′01″E/24.44944°N 122.93361°E/ 24.44944; 122.93361((가장 서쪽) 일본 최서단 기념비

일본의 주요 섬

일본의 5대 주요 섬은 홋카이도, 혼슈, 규슈, 시코쿠, 오키나와다.이것들은 본토라고도 불린다.[10]이 모든 요점은 대중이 접근할 수 있다.

헤딩 위치 경계 도면요소 좌표 참조
북쪽 소야 곶 홋카이도 라 페루즈 해협 45°31′22″N 141°56′11″E/45.52278°N 141.93639°E/ 45.52278; 141.93639(케이프 소야)
남쪽 아라사키 곶 오키나와 동 중국해 26°04′30″N 127°40′51″e/26.07500°N 127.68083°E/ 26.07500; 127.68083(케이프 아라사키)
동쪽 노사푸 곶 홋카이도 태평양 43°23′06″N 145°49′03″E/43.38500°N 145.81750°E/ 43.38500; 145.81750(케이프 노사푸)
서쪽 오오미네자키 곶 오키나와 동 중국해 26°11′55″N 127°38′11″E/26.19861°N 127.63639°E/ 26.19861; 127.63639(케이프 오오미네자키)

극한 고도

사지 이름 고도 좌표 참조
가장 높은 후지 산 3,776m(12,388ft) 야마나시 35°21′29″N 138°43′52″E/35.35806°N 138.73111°E/ 35.35806; 138.73111(후지(최고) [3]
가장 낮은
(인제)
하치노헤 광산 -170m(-558ft) 아오모리 40°27′10″N 141°32′16″E/40.45278°N 141.53778°E/ 40.45278; 141.53778(하치노헤 광산(최하위 인공)) [132]
가장 낮은
(자연적)
하치로가타 -4m(-13ft) 아키타 39°54′50″N 140°01′15″E/39.91389°N 140.02083°E/ 39.91389; 140.02083(하치로가타 (가장 낮음 – 자연적) [3]

일본의 가장 큰 섬

도쿄 남쪽 이즈 제도

이것들은 일본에서 가장 큰 50개의 섬입니다.그것은 북방 영토로 알려진 분쟁 중인 쿠릴 섬을 제외한다.

순위 섬 이름 면적
(km2)
면적
(sq mi)
섬군
1 혼슈 시 227,960 88,020
2 홋카이도 83,424.31 32,210.31
3 규슈 시 36,782 14,202
4 시코쿠 18,800 7,300
5 오키나와 섬 1,207 466 류큐 제도
6 사도 섬 855.26 330.22
7 오시마 아마미 712.35 275.04 아마미 제도
8 쓰시마 섬 708.7 273.6
9 아와지 섬 592.17 228.64
10 아마쿠사 시모시마 섬 574.01 221.63
11 야쿠시마 504.88 194.94 오스미 제도
12 다네가시마 444.99 171.81 오스미 제도
13 후쿠에 섬 326.43 126.04 고토 제도
14 이리오모테 섬 289.27 111.69
15 도쿠노시마 247.8 95.7
16 도고지마 241.58 93.27 오키 제도
17 아마쿠사 가미시마 섬 225.32 87.00 아마쿠사
18 이시가키 섬 222.5 85.9
19 리시리 섬 183 71
20 나카도리 섬 168.34 65.00 고토 제도
21 히라도 섬 163.42 63.10
22 미야코지마 158.87 61.34
23 쇼도시마 153.30 59.19
24 오쿠시리 섬 142.97 55.20
25 이키 섬 138.46 53.46
26 스오오시마 128.31 49.54
27 오키노에라부지마 93.63 36.15
28 에타지마 91.32 35.26
29 오시마 이즈 91.06 35.16 이즈 제도
30 가고시마 섬 90.62 34.99
31 리분 섬 80 31
32 가케로마지마 77.39 29.88
33 쿠라하시지마 69.46 26.82
34 시모코시키지마 66.12 25.53
35 에히메 시 오미시마 섬 66.12 25.53
36 하치죠지마 62.52 24.14
37 쿠메 섬 59.11 22.82 오키나와 제도
38 키카이지마 56.93 21.98 아마미 제도
39 니시노시마 55.98 21.61
40 미야케지마 55.44 21.41
41 노토지마 46.78 18.06
42 카미코시키지마 45.08 17.41
43 오시마 (에히메) 41.87 16.17
44 오사키카미지마 38.27 14.78
45 쿠치노에라부지마 38.04 14.69
46 히사카 37.23 14.37
47 이노시마 35.03 13.53
48 나카노시마 ( 가고시마의) 34.47 13.31 토카라 제도
49 하리오 섬 33.16 12.80
50 나카노시마(시마네에서) 32.21 12.44 오키 제도

북방영토

러시아식 이름을 가진 쿠릴 열도.시모다 조약(1855년)과 성 조약의 국경페테르부르크(1875년)는 빨간색으로 표시되어 있다.현재 홋카이도 북동쪽 모든 섬은 러시아가 관리하고 있다.

일본은 남쿠릴 열도(에토로푸, 쿠나시리, 시코탄, 하보마이 열도)에 대한 영유권 주장을 오랫동안 해 왔다.이 섬들은 1945년에 소비에트 연방에 의해 점령되었다.[133]쿠릴 열도는 역사적으로 일본에 속한다.[134]쿠릴 열도는 처음에는 아이누족이 거주하다가 에도 시대에 일본 마쓰마에 일족이 지배하였다.[135]소련은 1951년 샌프란시스코 조약에 서명하지 않았다.1952년 4월 28일 샌프란시스코 조약을 비준한 미국 상원 결의안은 구소련이 쿠릴족에 대한 아무런 권리도 없다고 명시했다.[136]이 분쟁으로 일본과 러시아의 평화 조약 체결이 막혔다.

지리적으로 쿠릴 열도는 홋카이도의 북동쪽 연장선이다.쿠나시리와 하보마이 열도는 홋카이도 북동쪽 해안에서 볼 수 있다.일본은 홋카이도 현 네무로 부청부의 북쪽 영토(일명 남부 치시마)를 일부라고 보고 있다.

시간대

일본 열도 전체에는 하나의 시간대가 있다.그것은 UTC보다 9시간 빠르다.[137]일광 절약 시간이 없다.일본 최동단의 미나미토리시마 섬도 일본 표준시를 사용하고 있으며, 지리적으로 도쿄 남동쪽 1,848km(1,148mi)와 UTC+10:00 시간대에 있다.

사할린은 홋카이도 상공에 있는데도 UTC+11:00을 사용한다.북방영토와 쿠릴열도는 지리적으로 UTC+10:00에 있지만 UTC+11:00을 사용한다.

자연재해

지진과 쓰나미

일본은 태평양 연안의 불기둥을 따라 위치하기 때문에 지진, 쓰나미, 화산에 실제로 노출되기 쉽다.[138]2013년 세계위험지수(World Risk Index)에서 측정한 자연재해위험도 15번째로 높다.[139]

연간 1500여 건의 지진이 기록되고 있으며, 4~6건의 규모도 일반적이다.[25]미세한 진동은 거의 매일 전국 각지에서 발생하며, 이로 인해 건물이 약간 흔들린다.[25] Undersea earthquakes also expose the Japanese coastline to danger from tsunamis (津波).[25]

종종 쓰나미를 초래하는 파괴적인 지진은 매 세기마다 몇 번씩 발생한다.[17]1923년 도쿄 지진으로 14만 명 이상이 사망했다.[140]보다 최근의 주요 지진은 1995년 한신 대지진2011년 3월 11일 일본을 강타한 규모[141] 9.1의 지진인 도호쿠 지진이다.대형 쓰나미와 원자력 역사상 최악의 재난 중 하나인 후쿠시마 다이이치 원전 참사를 촉발시켰다.[142]

2011년 도호쿠 지진은 일본에서 기록된 지진 중 가장 큰 규모였으며 1900년 이후 세계에서 네 번째로 큰 지진이라고 미국 지질국은 밝혔다.도쿄 북동쪽 약 371km(231mi), 센다이 동쪽 130km(81mi) 해상을 강타했고, 일본 동북부 해안 지역을 초토화시키는 거대한 쓰나미를 일으켰다.규모 6.0 이상의 여진이 최소 100차례 이상 발생했다.그 결과 최소 1만5000명이 사망했다.

연구원들은 이즈 오가사와라 해구의 대 도쿄 지역에서 거대한 추력 지진과 관련 쓰나미의 근원을 발견했다.[143]해양 필리핀 해판의 '렌치-텐치 트리플 접점'이 있어 대륙 판을 과소 신뢰하고 태평양 판에 귀속되고 있다.[143]

간척지와 인공섬은 특히 지진 발생 시 액화되기 쉽다.그 결과 이들 지역의 모든 공사에 적용되는 구체적인 내진기준과 지상개혁 작업이 있다.과거에 매립되었을 가능성이 있는 지역에서는 오래된 지도와 토지 상태 도면을 확인하여 지상의 강도를 측정한다.그러나 이것은 매우 비용이 많이 들 수 있기 때문에 민간 주거지의 경우 스웨덴 체중 측정 시험이 더 흔하다.[36]

일본은 지진 원인과 예측에 있어 세계적인 선두주자가 되었다.[25]첨단 기술의 발달로 지진이 잦은 지역에도 초고층 빌딩을 지을 수 있게 되었다.[25]광범위한 민방위 활동은 지진, 특히 가장 큰 위험을 나타내는 화재에 대한 보호 훈련에 초점을 맞추고 있다.[25]

화산 폭발

2009년 10월 3일 사쿠라지마 분화

일본에는 108개의 활화산이 있다.그것은 전세계 모든 활화산의 10%에 해당한다.일본은 지각판의 전도구 부근에 층돌카노가 있다.20세기 동안, 홋카이도의 쇼와신잔과 태평양의 바요나즈 암석묘진쇼를 포함한 몇 개의 새로운 화산이 출현했다.[17]1991년, 나가사키에서 동쪽으로 약 40 km(25 mi) 떨어진 규슈에 있는 일본의 운젠 화산은 200년 된 수면에서 깨어나 정상에서 새로운 용암 돔을 만들었다.6월부터 이 분출하는 돔의 반복적인 붕괴는 화산재 흐름을 발생시켰고, 화산재 흐름은 200km/h (120mph)의 속도로 산의 비탈을 휩쓸었다.운젠은 1792년에 폭발하여 15,000명 이상의 사람들을 죽였다.그것은 그 나라 역사상 최악의 화산재다.[144]

후지산은 1707년 12월 16일에 마지막으로 폭발하여 1708년 1월 1일경까지 지속된 휴면성 스트라토볼카노이다.[145][146]후지산의 호에이 화산 폭발은 용암 흐름이 없었지만 약 8억 입방미터(28×10^9 cu ft)의 화산재를 방출했다.화산 주변 광활한 지역에 퍼져 거의 100km(60mi) 떨어진 에도에 도달했다.신더스와 재는 이즈, 카이, 사가미, 무사시 지방에 비처럼 내렸다.[147]에도에서는 화산재의 두께가 수 센티미터나 되었다.[148]화산 폭발 지수에서 이 분화는 5로 평가된다.[149]

아소 산 4 화탄성 흐름과 아소 4 테프라 확산(9만~8만5000년 전)화쇄성 흐름은 규슈의 거의 전 지역에 도달했고, 화산재는 규슈에서 홋카이도 남부까지 넓은 지역에 15 cm의 화산재가 퇴적되었다.

일본에는 세 개의 VEI-7 화산이 있다.이들은 에어라 칼데라, 키카이 칼데라, 아소 칼데라다.이 거대한 칼데라는 과거의 폭발의 잔재다.아소산은 일본에서 가장 큰 활화산이다.30만~9만년 전만 해도 아소산이 4차례나 분출해 규슈 전역과 야마구치 현까지 엄청난 양의 화산재를 내뿜었다.

  • 에어라 칼데라는 길이 17km, 폭 23km의 규슈 남부에 위치해 있다.가고시마 시와 사쿠라지마 화산은 에어라 칼데라 안에 있다.사쿠라지마 화산은 일본에서 가장 활발한 화산이다.[150]
  • 아소 칼데라는 규슈 구마모토 현에서 남북으로 25km, 동서로 18km에 걸쳐 있다.그것은 각각 32개의 DRE km3로 266,000년과 141,000년 전, 13만년 전 96개의 DRE km3로, 그리고 9만년 전 384개의 DRE km3로 4번 폭발했다.[151]
  • 키카이 칼데라는 일본 가고시마 현 오스미 군도에 있는 지름이 최대 19km(12mi)에 이르는 거대하고 대부분 물에 잠긴 칼데라다.그것은 고대 거대한 화산 폭발의 잔해다.키카이 칼데라는 홀로세(현재의 1만년 전) 기간 동안 가장 큰 폭발 중 하나인 아카호야 분화의 발원지였다.기원전 4,300년경, 그 분화로 인한 화쇄성 흐름은 규슈 남부 해안까지 최대 100km(62mi) 떨어진 곳에 도달했고, 화산재는 홋카이도까지 떨어졌다.화산 폭발로 인해 약 150km의 테프라[152]생성되어 화산 폭발 지수[153] 7이 되었다. 적어도 규슈 남부의 조몬 문화는 파괴되었고, 회복하는 데 거의 1,000년이 걸렸다.[154]

KOBEC(Kobe Ocean-Bottom Discovery Center)의 조사 결과 기원전 4,300년 키카이 칼데라가 폭발한 후 23입방 킬로미터의 거대한 용암 돔이 형성된 것으로 확인됐다.향후 100년 이내에 일본 열도에서 거대한 칼데라가 분출할 가능성은 1%이다.40입방 킬로미터의 마그마가 한 번에 분출되어 엄청난 피해를 입힐 것이다.[155]

고베 대학 KOBEC의 2014년 연구에 따르면, 최악의 경우 아소 칼데라의 VEI-7 폭발이 있고, 서풍에 의해 화산재가 운반된다면, 화쇄성 흐름은 2시간 이내에 아소 칼데라 근처의 700만 인구를 덮을 것이다.화쇄성 흐름은 규슈의 많은 지역에 도달할 수 있었다.화쇄성 지역 너머에는 하늘에서 떨어지는 화산재가 있다.화산재가 계속 북쪽으로 흐르면 화산재가 떨어져 일본 주요 섬의 대부분 지역에서 정상적으로 살 수 없게 되는데, 이는 분화가 진정될 때까지 제한된 기간(수일~2주) 동안 교통과 생명선이 마비되기 때문이다.이 시나리오에서, 홋카이도 동부와 북부는 예외일 것이다(류큐 열도와 남부 난포 열도 예외일 것이다).다쓰미 요시유키 KOBEC 회장은 마이니치 신문과의 인터뷰에서 "향후 100년 안에 일본 열도에 거대한 칼데라 분화가 일어날 확률은 1%"라며 1000만 명의 사망자와 야생동물이 발생했다.[154]VEI-7 화산 폭발 중 지구 기후에 상당한 단기적 영향을 미치는 수천만 명의 인간과 다른 생명체들이 사망할 가능성이 존재한다.대부분의 사상자는 규슈에서 화쇄성 흐름에 의해 발생할 것이다.화산재의 잠재적 손상은 바람의 방향에 달려 있다.또 다른 시나리오에서 바람이 서쪽이나 남쪽 방향으로 불 경우 화산재가 동아시아 대륙이나 동남아시아에 영향을 미칠 수 있다.만약 화산재가 동쪽으로 흐른다면 태평양에 퍼질 것이다.키카이 칼데라는 물에 잠겨 있기 때문에 많은 양의 화산재가 바다 표면 아래에 머문다면 뜨거운 화산재 구름이 얼마나 큰 피해를 줄지는 불분명하다.그 수중 화산재는 해류에 휩쓸릴 것이다.

북-중 국경의 백두산에는 946년 VEI-7 폭발이 있었다.백두산은 주로 북한만주 일대를 위협하는 산이다.홋카이도의 서해안은 약 971.62km(603.74mi) 떨어져 있다.그러나 일본의 한 사찰은 서기 946년 11월 3일 "백색 재가 눈처럼 떨어진다"고 보고했다.[156]그래서 바람이 일본해를 가로지른 화산재 eastward을 옮겼다.ashfall의 5)(2.0에서는)의 평균(홋카이도와 아오모리 현)일본해와 일본의 북쪽에 대해 150만km2(58만 sq mi) 뒤덮여 있었다.[157]화산재 구름이 홋카이도에 도착하는 데 하루 정도 걸렸다.[156]총 분출 기간은 4일 반에서 14일(111~333시간)이었다.[158]

2021년 10월, 잠수함 화산 후쿠토쿠-오카노바에서 나온 다량의 푸미체 조약돌이 수산, 관광, 환경, 오키나와 11항, 가고시마현 19항에 피해를 입혔다.[159]청소작업은 2~3주가 걸렸다.[159]

VEI 7 폭발은 일본의 다음 지역에서 일어났다.
이름 구역 위치 이벤트/노트 1950년 이전 (대략) 이젝타 볼륨(대략)
키카이 칼데라 일본, 류큐 제도 아카호야 화산 폭발 기원전 5300년 7,300[160] 170km3
에어라 칼데라 일본, 규슈 에어라탄자와아시 30,000[160] 450km3
아소 칼데라 일본, 규슈 아소-4 화쇄유동 90,000 600km3
아소 산 일본, 규슈 30만 년에서 9만 년 전 사이에 네 번의 큰 폭발. 300,000 600km3

화산과 거대한 칼데라 폭발을 예측하는 기술과 방법을 개선하면 사람들을 더 일찍 준비하고 대피시키는 데 도움이 될 것이다.지각의 중간을 중심으로 수 킬로미터 이하의 두께로 얇게 퍼지는 마그마 챔버의 상태를 정확하게 포착할 수 있는 기술이 필요하다.규슈의 지하 지역은 칼데라 분화 가능성이 있는 위험한 지역이기 때문에 반드시 감시해야 한다.뜨거운 화산재 구름이 번지고 화산 주변이 파괴되는 것을 막아 주민들이 대피할 필요가 없도록 하는 것이 가장 보호책이다.현재 VEI-7 폭발 중 수백만 톤의 치명적인 뜨거운 재의 확산을 최소화하기 위한 보호 조치가 없다.

NASA는 2018년 보어홀에 다량의 찬물을 흘려 넣어 화산 폭발을 막기 위한 이론적 계획을 발표했다.물은 화산 아래 방의 마그마의 거대한 몸을 식혀 액체 마그마가 반고체가 되게 할 것이다.따라서 분화를 막기 위해 충분한 열을 추출할 수 있었다.그 열은 지열발전소에서 지열 에너지와 전기를 생산하는데 사용될 수 있다.[161]

태풍

1951년 녹화가 시작된 이래, 규슈, 시코쿠, 혼슈, 홋카이도의 주요 섬들에 연평균 2.6개의 태풍이 도달했다.약 10.3개의태풍이 일본 범위내에서 접근한다 근처의 300킬로미터 해안.오키나와는 지리적 위치 때문에 태풍에 가장 취약하며, 매년 평균 7번의 폭풍이 몰아친다.가장 파괴력이 큰 태풍은 1959년 9월 도카이 지역에서 5000명의 사상자를 낸 이세완 태풍이다.2004년 10월 태풍 도카게는 규슈와 일본 중부 지방에 98명의 사상자를 내며 폭우가 쏟아졌다.1960년대까지 태풍당 사망자 수는 수백 명이었다.1960년대 이후 건설, 홍수 방지, 고조도 감지, 조기 경보 등의 개선으로 태풍당 12명을 거의 넘지 않는 사망자 수가 크게 줄었다.일본은 또한 곤경에 처한 사람들을 구하기 위해 특별 수색 구조대를 가지고 있다.[162]

설국 지역에 겨울 동안 폭설이 내려 산사태, 홍수, 눈사태가 발생한다.

환경문제

2006년 환경에서 연간 환경부는 오존층의 현재 주요 과제들은:지구 온난화와 보존, 대기 환경, 물 그리고 토양, 폐기물 처리와 재활용도 화학 물질을 조치들이 자연 환경 보전과 participati의 보존 보고했다 report,[163].에서국제 협력

참고 항목

참조

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