
アダカイトは、中間から珪長質の組成の火山岩で、もともとは火山弧の下に沈み込んだ変質した玄武岩が部分的に溶融して形成されたと考えられているマグマの地球化学的特徴を持っています。[2]沈み込み帯で生成されるマグマのほとんどは、沈み込むプレートの上のマントルから、変成玄武岩で分解した鉱物から含水流体が放出され、マントルに上昇して部分溶融を開始したときに発生します。しかし、デファントとドラモンドは、若い海洋地殻(2500万年未満)が沈み込むと、アダカイトが通常弧で生成されることを認識しました。彼らは、若い海洋地殻が沈み込むとき、それは通常沈み込む地殻よりも「暖かい」(それが形成された中央海嶺に近い)と仮定しました。より暖かい地殻は、上のマントルではなく、変成した沈み込んだ玄武岩を溶融させます。複数の研究者による実験的研究により、「スラブ溶融物」の地球化学的特性と、溶融物は沈み込み帯の若く、したがってより温かい地殻から形成される可能性があるという主張が検証されました。[3]
Defant と Drummond がアダカイトに与えた 地球化学的特徴は次のとおりです。
- SiO 2 56重量%以上
- Al 2 O 3 15重量%以上
- MgOは通常3重量%未満
- Sr 400 ppm以上
- Y 18 ppm未満
- Yb 1.9 ppm未満
- 87 Sr/ 86 Srは通常0.7045未満
その後、デファントとケペジンスカスは、アダカイトが金や銅を含む多くの鉱床に関連して発見されていることを指摘し、この問題を詳細に検討した。[4]
ドラモンドとデファントは、始生代のトロン ジェーム岩(大陸の古代地殻の大部分を占める)がアダカイトと似た地球化学的特徴を持っていると指摘した。[5] 彼らは、始生代(25億年以上前)の地殻全体が沈み込んだ海洋地殻の部分溶融から生じた可能性があると示唆した。これは、地球の初期にはマントルの温度がはるかに高く、海洋地殻がより若い時期に生成され、沈み込んだためである。この提案は物議を醸しており、科学界では今も議論が続いている。別の解釈では、大陸地殻は下部地殻の玄武岩の部分溶融から生じたという。同じ考えがアダカイトの生成についても仮定されている。しかし、この仮説では、沈み込んだ若い地殻とアダカイトの噴火との相関関係も、アダカイト中のYbとYの低さがガーネットが源泉で安定していることを示唆するという事実も説明できない。ガーネットは地球内部の高圧下でのみ形成され、アダカイトを噴出する島弧の下部地殻では安定しない。より最近の要約については、Martin et al.を参照。[6]
マグネシウム含有量の低いアダカイトは、沈み込む玄武岩が比較的純粋に部分的に溶融したことを表している可能性があるが、マグネシウム含有量の高いアダカイトやマグネシウム含有量の高い安山岩は、その上にあるマントルウェッジのペリドタイトによる溶融汚染を表わしている可能性がある。 [ 7 ]アダカイトは、チベットと小コーカサス山脈の下にある大陸間衝突帯からも報告されている。[8] [9]
例
- アダック島、アラスカ州
- トランスメキシコ火山帯、メキシコ
- ミンダナオ島、フィリピン[10]
参考文献
- ^ トーマス、ピエール (2017 年 11 月 13 日)。 「Les adakites de Coyhaique (チリ) : des prismes extraordinaires faits de roches rares dans un contexte géologique peu fréquent」。惑星テール(フランス語)。ENS ドゥ リヨン。2018 年5 月 18 日に取得。
- ^ Defant MJ; Drummond MS (1990). 「若い沈み込んだリソスフェアの融解によるいくつかの現代の弧マグマの派生」(PDF) . Nature . 347 (6294): 662–665. Bibcode :1990Natur.347..662D. doi :10.1038/347662a0. S2CID 4267494.
- ^ Rapp RP; Watson EB (1995). 「8~32 kbar でのメタ玄武岩の脱水融解:大陸成長と地殻・マントル循環への影響」Journal of Petrology . 36 (4): 891–931. Bibcode :1995JPet...36..891R. doi :10.1093/petrology/36.4.891.
- ^ Defant MJ; Kepezhinskas P. (2001). 「証拠は弧状マグマにおけるスラブ溶融を示唆する」Eos . 82 (6): 65–69. Bibcode :2001EOSTr..82...65D. doi : 10.1029/01EO00038 .
- ^ Drummond MS; Defant MJ (1990). 「スラブの溶融によるトロンジェーム岩-トーナル岩-デイサイトの起源と地殻成長のモデル: 始生代から現代までの比較」。Journal of Geophysical Research: Solid Earth。95 ( B13): 21503–21521。Bibcode : 1990JGR ....9521503D。doi :10.1029/JB095iB13p21503 。
- ^ Martin H.; Smithies RH; Rapp R.; Moyen J.-F.; Champion D. (2005). 「アダカイト、トーナル岩-トロンジェーム岩-花崗閃緑岩 (TTG)、およびサヌキトイドの概要: 関係性と地殻進化への影響」(PDF)。Lithos。79 (1–2): 1–24。Bibcode :2005Litho..79....1M。doi :10.1016/j.lithos.2004.04.048。
- ^ 「RP Rapp および N. Shimizu、高温沈み込み帯における弧マグマ活動: スラブ由来の溶融物とマントルウェッジの相互作用、およびアダカイトと高マグネシアン安山岩の岩石生成 (HMA) 会議要旨」。2006 年 5 月 14 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年 9 月 24 日閲覧。
- ^ チョン・サンリン他「大陸衝突帯のアダカイト:チベット南部の厚くなった下部地殻の融解」地質学誌第31巻第11号1021-1024頁
- ^ Lebedev, VA; Vashakidze, G.; Parfenov, AV; Yakushev, AI (2019). 「現代の大陸衝突帯におけるアダカイトのようなマグマの起源:アハルカラキ溶岩台地(ジャヴァヘティ高原、小コーカサス)の鮮新世デイサイト火山活動からの証拠」.岩石学. 27 (3): 307–327. Bibcode :2019Petro..27..307L. doi :10.1134/S0869591119030056. S2CID 195217070.
- ^ Sajona, FG; Bellon, H.; Maury, RC; Pubellier, M.; Cotten, J.; Rangin, C. (1994). 「地質力学環境の急激な変化に対するマグマの反応: ミンダナオ島 (フィリピン) の鮮新世 - 第四紀のカルクアルカリ岩およびニオブに富む溶岩」Tectonophysics . 237 (1–2): 47–72. Bibcode :1994Tectp.237...47S. doi :10.1016/0040-1951(94)90158-9.
