아남극
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1. 개요
아남극은 아열대 전선(STF)과 남극 수렴대(APF) 사이의 지역으로, 두 개의 지리적 구역과 세 개의 해양 전선으로 구성된다. 아남극 지역은 아열대 전선, 아남극 전선(SAF), 남극 전선대(PFZ)로 구분되며, 남극 순환 해류는 이 지역의 주요 해류이다. 아남극 지역의 정의는 정치적, 과학적 관점에 따라 다르며, 남위 60도 이남을 남극으로 정의하는 정치적 관점과 달리, 과학적 관점에서는 남극 수렴선 이남을 아남극으로 간주한다. 이 지역에는 포효하는 40도대, 50도대, 비명을 지르는 60도대에 속하는 여러 섬들이 있으며, 허드 섬과 맥도널드 제도와 같은 섬에서는 빙하 후퇴와 기후 변화의 영향을 관찰할 수 있다. 아남극은 다양한 동식물의 서식지이며, 특히 허드 섬과 맥도널드 제도에서는 화산 활동과 기후 변화로 인한 생태계 변화가 활발하게 진행되고 있다.
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- 아남극 - 남극순환류
남극 순환류는 남극 대륙을 중심으로 대서양, 태평양, 인도양을 연결하는 해류로, 강력한 편서풍에 의해 구동되며 지구 기후와 해양 생태계에 큰 영향을 미친다. - 남극구 - 서남극
서남극은 남극횡단산맥의 태평양 쪽에 위치한 남극 대륙의 일부로, 남극반도, 엘스워스랜드, 메리 버드랜드 등의 지역과 거대한 빙붕들로 구성되어 있으며, 서남극 빙상으로 덮여 있고 기후변화의 영향을 받아 빙상 질량 감소가 관측되고 있으며, 남극 조약 체제에 따라 어떤 국가의 영유권에도 속하지 않는다. - 남극구 - 스코샤해
스코샤해는 드레이크 해협, 티에라델푸에고, 사우스조지아 섬 등으로 둘러싸인 스코샤 호를 따라 위치한 약 90만km² 면적의 해역으로, 주요 섬들이 존재하며, '스코샤'호의 이름을 따 명명되었고, 아르헨티나가 영유권을 주장하며, 툰드라 생태 지역으로서 해양 생물 보호 노력이 필요하다.
아남극 |
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2. 지리
아남극 지역은 지리적 구역과 해양 전선에 따라 구분된다. 여러 해수 덩어리가 남극 수렴선 부근에서 수렴하는데, 특히 아남극 표층수(SAMW), 남극 표층수, 남극 중간 해수가 그러하다. 이러한 수렴은 남극 크릴의 해양 생산성이 매우 높은 독특한 환경을 만들어낸다. 이 때문에 남극 수렴선 이남의 모든 육지와 해역은 기후학, 생물학, 수문학적 관점에서 남극에 속하는 것으로 간주된다. 그러나 남극 조약 제6조는 "본 조약의 규정은 남위 60도 이남 지역에 적용된다."라고 명시하고 있다.[5] 따라서 정치적 관점에서 남극은 남위 60°S 이남의 모든 육지와 빙붕으로 정의된다.
2. 1. 아남극 지역의 정의와 경계
아남극 지역은 두 개의 지리적 구역과 세 개의 뚜렷한 전선으로 구성된다. 아남극 지역의 최북단 경계는 다소 불분명한 아열대 전선(STF)이며, 아열대 수렴대로도 불린다. STF 남쪽에는 지리적 구역인 아남극대(SAZ)가 있다. SAZ 남쪽에는 아남극 전선(SAF)이 있다. SAF 남쪽에는 남극 전선대(PFZ)라고 불리는 또 다른 해양 구역이 있다. SAZ와 PFZ는 함께 아남극 지역을 형성한다. PFZ의 최남단 경계(그리고 아남극 지역의 남쪽 경계)는 대략 남극 극전선(APF)에서 남쪽으로 200km 떨어진 곳에 위치한 남극 수렴대이다.[1]아남극 전선은 인도양과 태평양에서는 남위 48 °와 58 ° 사이에 대서양에서 남위 42 °와 48 ° 사이에 있다. 아남극 전선은 남극 환류의 북쪽 경계이다. 남극 환류는 남극해에서 가장 중요한 해류이고 지구를 완벽하게 돌 수 있는 유일한 해류이기도 하다. 대서양과 인도양과 태평양 남부를 동쪽으로 흐르는 남극 환류는 세가지 다른 해저 분지를 연결한다. 해수면에서 심해 2000-4000 미터까지 퍼지고 폭이 최대 2000 km이며, 세계의 해류에서 가장 많은 바다를 움직이고 있다[51].

2. 2. 남극 순환 해류와 열염 순환
남극 순환 해류(ACC)는 남극해에서 가장 중요한 해류이며, 지구 전체를 완전히 순환하는 유일한 해류이다. 48°S와 58°S 사이의 인도양과 태평양, 42°S와 48°S 사이의 대서양에서 발견되는 아남극 전선에 의해 정의된다.[1] 대서양, 인도양, 태평양의 남쪽 부분을 통해 동쪽으로 흐르는 ACC는 이 3개의 별개의 해양 분지를 연결한다. 해수면에서 2000~4000미터 깊이까지 뻗어 있고 폭이 최대 2000킬로미터에 달하는 ACC는 다른 어떤 해류보다 더 많은 물을 운반한다.[2] ACC는 최대 150 스베드루프 (초당 1억 5천만 세제곱 미터)를 운반하며, 이는 전 세계 모든 강에서 흐르는 물의 양의 150배에 해당한다.[3]
ACC와 전 지구적인 열염분 순환은 지역 및 전 지구 기후뿐만 아니라 수중 생물 다양성에도 강력한 영향을 미친다.[4]
열염분 순환만큼은 아니지만 아남극 지역의 기후에 기여하는 또 다른 요인은 열염 순환에 의한 남극 저층수 (ABW)의 형성이다. 열염 순환은 표면 열과 증발에 의해 생성된 전 지구적 밀도 기울기에 의해 구동되는 전 지구 해양 순환의 일부이다.
3. 아남극의 정의: 정치적 vs 과학적
여러 개의 뚜렷한 해수 덩어리가 남극 수렴선(APF, Antarctic Polar Front) 또는 남극 수렴선 부근에서 수렴한다(특히, 아남극 표층수(SAMW), 남극 표층수, 남극 중간 해수). 이러한 수렴은 특히 남극 크릴의 해양 생산성이 매우 높은 독특한 환경을 만들어낸다. 이 때문에 남극 수렴선 이남에 위치한 모든 육지와 해역은 기후학, 생물학, 수문학적 관점에서 남극에 속하는 것으로 간주된다. 그러나 남극 조약 제6조("조약이 적용되는 지역")는 "본 조약의 규정은 남위 60도 이남 지역에 적용된다."[5]라고 명시하고 있다. 따라서 정치적 관점에서 남극은 남위 60°S 이남의 모든 육지와 빙붕으로 정의된다.
4. 아남극 제도
아남극 제도에는 포효하는 40도대, 포효하는 50도대, 비명을 지르는 60도대에 위치한 섬들이 포함된다.
46°에서 50° 사이는 포효하는 40도대라고 불리며, 크로제 제도, 프린스에드워드 제도, 바운티 제도, 스네어스 제도, 케르겔렌 제도, 안티포데스 제도, 오클랜드 제도 등이 이 위치한다. 이 섬들은 남극 수렴선 근처(케르겔렌 제도는 수렴선 남쪽)에 있어 아남극 섬으로 간주된다.
51°에서 56° 사이에는 포클랜드 제도, 에스타도스 섬, 일데폰소 제도, 디에고 라미레스 제도 및 티에라델푸에고와 혼곶과 관련된 섬들이 있으며, 이곳은 포효하는 50도대라고 불리는 지역에서 남극 수렴선 북쪽에 위치한다.
52°에서 57° 사이에는 캠벨 제도, 허드 섬과 맥도널드 제도, 부베 섬, 사우스조지아 군도, 맥쿼리 섬, 사우스샌드위치 제도가 있으며, 이들은 포효하는 50도대에 위치한다. 이 섬들은 남극 수렴선 근처나 그 남쪽에 있지만, 남위 60° 북쪽에 위치하여 아남극 섬으로 간주된다.
60°에서 69° 사이에는 사우스오크니 제도, 사우스셰틀랜드 제도, 발레니 제도, 스코트 섬, 페테르 1세 섬이 있으며, 이곳은 비명을 지르는 60도대라고 불린다.
이름 | 좌표 | 대양 | 관할 |
---|---|---|---|
안티포데스 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 | |
오클랜드 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 | |
바운티 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 | |
부베 섬 (Bouvetøya) | 대서양 | 노르웨이 | |
캠벨 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 | |
크로제 제도 (Îles Crozet|크로제 제도프랑스어 또는 공식적으로 크로제 군도) | 인도양 | 프랑스 | |
허드 섬과 맥도널드 제도 (HIMI) | 인도양 | 오스트레일리아 | |
케르겔렌 제도 | 인도양 | 프랑스 | |
맥쿼리 섬 | 태평양 | 오스트레일리아 | |
프린스에드워드 제도 | 인도양 | 남아프리카 공화국 | |
사우스조지아 군도 | 대서양 | 영국 | |
사우스샌드위치 제도 | 대서양 | 영국 | |
스네어스 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 |
4. 1. 포효하는 40도대 섬
크로제 제도, 프린스에드워드 제도, 바운티 제도, 스네어스 제도, 케르겔렌 제도, 안티포데스 제도, 오클랜드 제도는 '포효하는 40도대'라고 불리는 남위 46°–50° 사이에 위치한다. 이 섬들은 툰드라 지형이 특징이며, 스네어스 제도와 오클랜드 제도에는 나무가 일부 있다. 이 섬들은 모두 남극 수렴선 근처(케르겔렌 제도는 수렴선 남쪽)에 위치하여 아남극 섬으로 간주된다.[5]이름 | 대양[6] | 관할 |
---|---|---|
안티포데스 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 |
오클랜드 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 |
바운티 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 |
크로제 제도 (Îles Crozet|크로제 제도프랑스어 또는 공식적으로 크로제 군도) | 인도양 | 프랑스 |
케르겔렌 제도 | 인도양 | 프랑스 |
프린스에드워드 제도 | 인도양 | 남아프리카 공화국 |
스네어스 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 |
4. 2. 포효하는 50도대 섬

51°–56° 사이에는 포클랜드 제도, 에스타도스 섬, 일데폰소 제도, 디에고 라미레스 제도, 티에라델푸에고, 혼곶과 관련된 섬들이 있다. 이들은 '포효하는 50도대'라고 불리는 지역에서 남극 수렴선 북쪽에 위치한다.[5] 다른 아남극 섬들과는 다르게 이 섬들은 나무, 온대 초원(주로 ''테사크 풀'')이 있고, 심지어 경작지도 있다.[5] 또한 툰드라와 최저 고도의 영구적인 눈과 얼음이 없다.[5] 이 섬들은 남쪽에 더 가까이 있지만, 기후와 지형이 다른 아남극 섬들과 매우 달라서 아남극 섬으로 간주해야 하는지에 대해서는 논란이 있다.[5]
52°–57° 사이에는 캠벨 제도, 허드 섬과 맥도널드 제도, 부베 섬, 사우스조지아 군도, 맥쿼리 섬, 사우스샌드위치 제도가 있으며, 이들 또한 포효하는 50도대에 위치한다.[5] 이 섬들은 툰드라, 영구 동토, 화산 지형이 특징이다.[5] 이 섬들은 남극 수렴선 근처나 그 남쪽에 있지만, 남위 60° 북쪽(남극 조약에 따른 대륙 한계)에 있다.[5] 따라서 일부는 남극 수렴선 남쪽에 있지만, 남위 60° 북쪽에 있다는 이유로 아남극 섬으로 간주된다.
4. 3. 비명을 지르는 60도대 섬
사우스오크니 제도, 사우스셰틀랜드 제도, 발레니 제도, 스코트 섬, 페테르 1세 섬은 모두 '비명을 지르는 60도대'라고 불리는 남위 60도에서 남위 69도 사이에 위치한다. 이 섬들은 다음 세 가지 이유로 남극 섬으로 간주된다.[5]# 모두 남극 수렴선 남쪽에 위치한다.
# 모두 남극해 내에 위치한다.
# 모두 남위 60도 남쪽에 위치한다.
4. 4. 아남극 제도 목록 (표)
이름 | 좌표 | 대양 | 관할 |
---|---|---|---|
안티포데스 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 | |
오클랜드 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 | |
바운티 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 | |
부베 섬 (Bouvetøya) | 대서양 | 노르웨이 | |
캠벨 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 | |
크로제 제도 (Îles Crozet프랑스어 또는 공식적으로 크로제 군도) | 인도양 | 프랑스 | |
허드 섬과 맥도널드 제도 (HIMI) | 인도양 | 오스트레일리아 | |
케르겔렌 제도 | 인도양 | 프랑스 | |
맥쿼리 섬 | 태평양 | 오스트레일리아 | |
프린스에드워드 제도 | 인도양 | 남아프리카 공화국 | |
사우스조지아 군도 | 대서양 | 영국 | |
사우스샌드위치 제도 | 대서양 | 영국 | |
스네어스 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 |
4. 5. 아남극 빙하
5. 기후
아남극 지역의 기후는 남극 순환 해류와 열염 순환의 영향을 받는다. 남극 순환 해류(ACC)는 남극해에서 가장 중요한 해류이며, 지구 전체를 완전히 순환하는 유일한 해류이다. 대서양, 인도양, 태평양의 남쪽 부분을 통해 동쪽으로 흐르며, 이 3개의 별개의 해양 분지를 연결한다. 해수면에서 2000~4000미터 깊이까지 뻗어 있고 폭이 최대 2000킬로미터에 달하는 ACC는 다른 어떤 해류보다 더 많은 물을 운반한다.[2] ACC는 최대 150 스베드루프 (초당 1억 5천만 세제곱 미터)를 운반하며, 이는 전 세계 모든 강에서 흐르는 물의 양의 150배에 해당한다.[3]
열염 순환은 표면 열과 증발에 의해 생성된 전 지구적 밀도 기울기에 의해 구동되는 전 지구 해양 순환의 일부이다. ACC와 전 지구적인 열염 순환은 지역 및 전 지구 기후뿐만 아니라 수중 생물 다양성에도 강력한 영향을 미친다.[4]
5. 1. 기후 변화가 아남극 모드수에 미치는 영향
남극해 중간수(AAIW)와 함께, 아남극 모드 수(SAMW)는 탄소 흡수원 역할을 하여 지구 대기의 이산화 탄소를 흡수하고 용해 상태로 저장한다. SAMW의 온도가 기후 변화의 결과로 상승하면, SAMW는 용해된 이산화 탄소를 저장하는 능력이 감소할 것이다.컴퓨터 기후 시스템 모델을 사용한 연구에 따르면, 2100년까지 대기 중 이산화 탄소 농도가 860 ppm까지 증가하면 (오늘날의 농도의 약 두 배), SAMW의 밀도와 염분이 감소할 것이다. 그 결과, SAMW와 AAIW 수괴의 침강 및 수송 능력이 감소하여 남극해의 CO2 흡수 및 저장이 잠재적으로 감소할 수 있다.[9]
물에 대한 기체의 용존량은 일반적으로 수온이 낮을수록 증가하는 경향이 있으며, 이산화탄소의 경우도 예외는 아니다. 따라서 만약 남극해 모드수의 수온이 기후 변화로 인해 상승한다면, 남극해 모드수가 저장할 수 있는 이산화탄소의 양은 감소한다.
컴퓨터 기후 모델을 사용한 연구에 따르면, 만약 대기 중 이산화탄소 농도가 2100년까지 860 ppm (현재의 약 2배)이 된다면, 남극해 모드수의 염분 농도와 밀도가 낮아진다. 남극해 모드수와 남극 중층수의 수괴 침강 능력과 수송 능력이 감소함에 따라, 남극해에서의 이산화탄소 흡수량과 저장량을 감소시킬 수 있는 잠재력이 있다.[36]
5. 2. 아남극 빙하의 후퇴
남반구 전역에서 빙하가 후퇴하고 있으며, 이는 아남극 지역도 예외는 아니다. 1850년 이후 남아메리카 안데스 산맥의 네바도 델 루이즈, 켈카야 빙모, 코리 칼리스 빙하, Zongo, 차칼타야, Charquini 빙하, 아콩카구아 강 유역, 북 파타고니아 빙원, 남 파타고니아 빙원, 뉴질랜드, 남극 대륙의 빙하 후퇴는 잘 기록되어 있다.[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]케르겔렌 제도, 허드 섬, 사우스 조지아 섬, 부베 섬 등 아남극 섬들의 많은 빙하 역시 질량 수지가 현저히 감소하며 후퇴하고 있다.[21][22]
5. 2. 1. 허드 섬 빙하의 후퇴
허드 섬은 남극해에 있는, 심하게 빙하로 덮인 오스트레일리아령 화산섬으로, 섬의 80%가 얼음으로 덮여 있다.[21] 허드 섬의 가파른 지형 때문에 대부분의 빙하는 비교적 얇다(평균 깊이 약 55m).[22] 허드 섬의 빙하는 기후 변화의 지표로서 빙하 후퇴율을 측정할 수 있는 훌륭한 기회를 제공한다.[10]1947년 12월에 촬영된 항공 사진과 1980년 초에 재촬영된 사진을 비교하면 허드 섬 전체에 걸쳐 빙하 전선의 후퇴가 뚜렷하게 나타난다.[21][24] 특히 섬의 동쪽 부분에서 가장 극적으로 나타나며, 이곳에는 이전의 조류 빙하의 빙하 말단이 내륙에 위치해 있다.[21] 북부 및 서부 해안의 빙하는 상당히 좁아졌고, 로렌스 반도의 빙하와 빙모 면적은 30%–65% 감소했다.[21][22]
1947년에서 1988년 사이 기간 동안 허드 섬 빙하의 총 면적은 11% 감소하여 288 km2(허드 섬 전체 면적의 약 79%)에서 257 km2로 줄었다.[22] 2000년 봄에 섬을 방문한 결과, 스테판슨 빙하, 브라운 빙하 및 보디신 빙하를 비롯한 여러 빙하가 더욱 후퇴했음이 확인되었다.[22][24] 브라운 빙하의 말단은 1950년 이후 약 1.1킬로미터 후퇴했다.[10] 브라운 빙하의 총 얼음 덮인 면적은 1947년과 2004년 사이에 약 29% 감소한 것으로 추정된다.[24] 이러한 빙하 질량 손실 정도는 그 기간 동안 측정된 +0.9 °C의 온도 증가와 일치한다.[24]
1954년에는 높이가 약 15.24m 이상이었던 브라운 빙하와 스테판슨 빙하의 해안 얼음 절벽은 1963년에는 사라졌고, 빙하는 내륙으로 약 91.44m나 후퇴했다.[23] 북부 해안의 보디신 빙하는 수직으로 최소 약 30.48m를 잃었고, 서부 해안의 바셸 빙하는 수직으로 최소 약 60.96m를 잃었다.[23] 1947년과 1963년 사이에 약 약 1.61km 후퇴한 윈스턴 빙하는 섬의 빙하 변화를 매우 민감하게 나타내는 지표로 보인다. 윈스턴 석호를 따라 늘어선 젊은 빙퇴석은 윈스턴 빙하가 최근 기간 동안 수직으로 최소 약 91.44m의 얼음을 잃었음을 보여준다.[23]
해발 고도가 500m에 불과한 로렌스 반도의 빙하는 다른 허드 섬 빙하보다 작고 짧으며, 따라서 온도 변화에 훨씬 더 민감하다. 따라서 총 면적이 30% 이상 감소했다. 로렌스 반도의 동부 해안에 있는 자카 빙하 역시 1955년 이후 뚜렷한 후퇴를 보였다.[23] 1950년대 초, 자카 빙하는 1920년대 후반의 위치에서 약간 후퇴했지만, 1997년까지 해안선에서 약 700m 후퇴했다.[21][22][25][26]
허드 섬의 빙하 후퇴의 가능한 원인에는 다음이 포함된다.
# 화산 활동
# 남극 수렴대의 남쪽 이동: 이러한 이동은 해수면 및 대기 온도 상승을 통해 빙하 후퇴를 유발할 수 있다.
# 기후 변화
오스트레일리아 남극 부는 2003–04년 남반구 여름 동안 허드 섬으로 탐험을 실시했다. 소규모 과학자 팀이 섬에서 두 달을 보내며 조류 및 육상 생물학 및 빙하학 연구를 수행했다. 빙하학자들은 빙하 후퇴가 급격한지 아니면 단속적인지 결정하기 위해 브라운 빙하에 대한 추가 연구를 수행했다. 휴대용 음향 탐지기를 사용하여 팀은 빙하의 부피를 측정했다. 푄 현상이 빙하 질량 균형에 미치는 영향에 중점을 두고 기후 조건에 대한 모니터링이 계속되었다.[27] 이 탐험의 발견에 따르면 허드 섬의 빙하 얼음 손실률이 가속화되는 것으로 보인다. 2000년과 2003년 사이에 반복적인 위성 항법 시스템 측량을 통해 용융대와 브라운 빙하의 적설대에서 얼음 손실률이 1947년부터 2003년까지 측정된 평균 속도보다 두 배 이상 높다는 것이 밝혀졌다. 얼음 손실률의 증가는 허드 섬의 빙하가 동적 평형에 접근하기보다는 진행 중인 기후 변화에 반응하고 있음을 시사한다.[24] 허드 섬의 빙하 후퇴는 가까운 미래에도 계속될 것으로 예상된다.[21]
6. 동식물상
남극 권역과 남극 식물 구역은 대부분의 남극해 섬 고유 생물군을 포함하며, 많은 고유종 속과 종의 식물(flora)과 동물군(fauna)이 있다.[5]
아남극 섬의 목록은 다음과 같다.
이름 | 좌표[6][7] | 대양[6] | 관할 |
---|---|---|---|
안티포데스 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 | |
오클랜드 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 | |
바운티 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 | |
부베 섬 (Bouvetøya) | 대서양 | 노르웨이 | |
캠벨 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 | |
크로제 제도 (Îles Crozet프랑스어 또는 공식적으로 크로제 군도) | 인도양 | 프랑스 | |
허드 섬과 맥도널드 제도 (HIMI) | 인도양 | 오스트레일리아 | |
케르겔렌 제도 | 인도양 | 프랑스 | |
맥쿼리 섬 | 태평양 | 오스트레일리아 | |
프린스에드워드 제도 | 인도양 | 남아프리카 공화국 | |
사우스조지아 군도 | 대서양 | 영국 | |
사우스샌드위치 제도 | 대서양 | 영국 | |
스네어스 제도 | 태평양 | 뉴질랜드 |
허드 섬과 맥도널드 제도의 동식물에 대한 자세한 내용은 하드 섬의 식물상과 동물상 목록 문서를 참조.
6. 1. 허드 섬과 맥도널드 제도의 동식물
허드 섬과 맥도널드 제도의 물리적 지형과 생물 군집은 화산 활동, 강한 바람과 파도, 기후 변화로 인해 끊임없이 변화하고 있다. 1980년대 중반 이후 이 지역에서 화산 활동이 관찰되었으며, 허드 섬 남서쪽 사면에 신선한 용암류가 발생했다.[10] 위성 사진에 따르면 맥도널드 섬은 화산 활동의 결과로 1994년에서 2004년 사이에 크기가 약 1km2에서 2.5km2로 증가했다.[10]화산 활동으로 새로운 육지가 생겨나는 것 외에도, 기후의 지구 온난화는 섬의 빙하 후퇴를 야기하고 있다.[10] 이러한 결합된 과정은 식물과 동물이 정착할 수 있는 새로운 빙하가 없는 육상 생태 구역 및 담수 생태 구역 생태 구역을 생성하며, 여기에는 퇴적구와 석호 등이 포함된다.[10]
허드 섬에는 방대한 펭귄과 바다제비 서식지가 있으며, 코끼리해표와 물개와 같은 육상 해양 포식동물의 대규모 하렘이 있다. 허드 섬에는 바닷새와 해양 포유류의 수가 매우 많아 이 지역은 "생물학적 핫스팟"으로 간주된다.[10] 섬 주변의 해양 환경은 저서 생물대를 특징으로 하며, 산호, 해면동물, 따개비 및 극피동물을 포함한 다양한 종을 지원한다. 이 해양 환경은 또한 일부 상업적으로 중요한 종을 포함한 다양한 물고기의 보육 구역 역할을 한다.[10]
참조
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The Cooperative Institute for Marine and Atmospheric Studies (CIMAS)
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