| オークランド火山地帯 | |
|---|---|
1859年にホッホシュテッターによって描かれ、1864年に英語で出版されたこのフィールドの地図 | |
| 最高点 | |
| 標高 | 260メートル(850フィート) |
| 座標 | 南緯36°52′37″ 東経174°45′50″ / 南緯36.877° 東経174.764° / -36.877; 174.764 |
| 地理 | |
![]() オークランド火山地帯の位置と範囲。地図をクリックすると拡大し、火山名/ウィキリンクのパンとマウスオーバーが可能になります。北島の他の表面火山活動との年代と地理的関係もご覧ください。 | |
| 地質学 | |
| 岩石時代 | |
| 山型 | 火山地帯 |
| 岩石の種類 | 玄武岩 |
| 最後の噴火 | 西暦1400年頃 |
オークランド火山地帯は、ニュージーランド北島にある同国最大の都市オークランドの都市圏の大部分を占める単成火山地帯である。この地域には約53の火山[2]があり、多種多様なマール(爆発クレーター)、凝灰岩リング、スコリア丘、溶岩流を生み出してきた。ランギトト島を除いて、どの火山も2回以上噴火したことはないが[3] [4]、他の噴火は数週間から数年にわたる様々な期間続いた。[5]ランギトト島は数回噴火しており[4]、最近では2回噴火している。1回目の噴火は約600年前に起こり、2回目の噴火は約50年後に起こった。[6]この火山活動は、ルアペフ山やタウポ湖などの北島中央部の爆発的な沈み込みによる火山活動とは異なり、完全に玄武岩質マグマによって支えられています。[7]
特徴
このフィールドは、北はププケ湖とランギトト島から南はマトゥクトゥルル(ウィリ山)、西はアルバート山から東はピジョン山まで広がっています。
最初の火口は193,200±2,800年前にププケで噴火した。 [1]最も最近の噴火(約600年前[8]で、地元マオリの歴史的記憶の範囲内)は、市のすぐ東にある島のシールド火山であるランギトトで、0.7立方キロメートルの溶岩を噴出した。最後に噴火した火山は他のすべての火山よりもはるかに大きく、ランギトトはフィールド全体の噴出物の量の41パーセントを占め[9]、玄武岩のシールド火山に見られる噴火口の周りの傾斜と対称性に関する特徴を備えており、他の火山を埋め込んだ可能性のある火山であり、現在では1000年余りの噴火歴があることがわかっている。[4] [3]この地域の他の火山は比較的小さく、そのほとんどが高さ150メートル(490フィート)未満です。
タカプナ近くのノースショアにあるププケ湖は、火山の爆発によってできた火口です。オラケイ盆地など、海に面した同様の火口がいくつかあります。
この地帯は大量の溶岩流を生み出し、オークランド地峡の大部分を覆っている。最も長いものの一つはセントジョン山から北へ流れ、ワイテマタ港をほぼ横切ってメオラ礁を形成している。[10] 290メートル(950フィート)の長さのウィリ溶岩洞窟を含む50以上の溶岩洞やその他の溶岩洞窟が発見されている。[11]溶岩洞窟と根無し錐の形成は、その形成メカニズムから関連している可能性があり、根無し錐はウィリのマトゥクトゥレイアに存在すると示唆されている。[12]マトゥクトゥレイアの近くで少なくとも1回の蒸気のみの噴火が発生したにもかかわらず、これは必ずしも当てはまらない可能性がある。[13]オークランド地域で2番目に長い洞窟は、全長約270メートル(890フィート)の「千のプレスアップの洞窟」で、マウンガキエキエ/ワンツリーヒルの東にあります。[14]溶岩洞窟の崩壊によってできた2つの印象的な窪地は、オネフンガにあるプカストリートグロットと、グロットストリートポンドとしても知られる近くのホッホステッターポンドです。[15] [16]
この火山が噴火している20万年間の大半は、地球は氷河期(氷河期)にあり、水が氷として閉じ込められていたため海面はかなり低く、ワイテマタ港とマヌカウ港は陸地でした。現在の間氷期(温暖期)に噴火したランギトト島を除き、すべての火山は陸上で噴火したと考えられます。[17]
地殻関係

オークランド地域はオーストラリアプレート内に位置し、太平洋プレートとのプレート境界から西に約400キロメートル(250マイル)のところにある。[18]火山はノースランド異地帯と呼ばれる地質地域の南に位置し、北部の火山はワイテマタ岩石群の前期中新世堆積物の上に、南部の火山は後期中新世堆積物の上にある。[18]この地域の火山の大部分、特に円錐構造を持つものは、推定または既知の断層から500メートル(1,600フィート)以内にあるが、これらは活動していない歴史的断層であり、他の多くの火山地域とは異なり、火山が実際に断層線上にあることはまれであるという条件付きである。[19]これらのオークランド地域の断層とその結果生じた断層ブロックの構造は複雑ですが、火山地帯と同様に、その位置は重力の変化とストークス磁気異常が北島のこの部分を通過する場所に関係していると仮定できます。[18]このフィールドはオークランド火山地区 の一部であり、プレート内玄武岩火山活動は南部のオケテ、ラグラン近郊で後期鮮新世(2.7-1.8 Ma)に始まりました。[20]それ以来、活動はンガトゥトゥラ、サウスオークランド、オークランドフィールドを通って北に移動しました。 [21]
人間の文脈
神話
タマキ・マオリ神話では、火山原の創造はマタアホ(地球の秘密の守護者)とその兄弟ルアウモコ(地震と火山の神)によるもので、ワイタケレ山脈に住む超自然的存在であるパトゥパイアレヘの部族が、大地の致命的な魔法を使ってフヌア山脈のパトゥパイアレヘの戦闘部隊を打ち負かしたため、その部族に対する罰として作られたと説明されている。[22] [23]いくつかの伝承では、火の女神マフイカは、マタアホの妻が去って衣服を奪った後、彼を暖めるために火山原を創造したとされている。[24] [25]マタアホとの密接な関係のため、これらの火山地物は集合的に Nga Maunga a Mataaho (「マタアホの山々」)、[22]または Ngā Huinga-a-Mataaho (「マタアホの集まった火山」) と呼ばれることがあります。[25]マンゲレの火山の特徴の多くは、マンゲレ ラグーン、ワイトモキア、クレーター ヒル、コフオラ、プカキ ラグーン、ロバートソン ヒルなどを含め、ンガ タプワエ ア マタオホ (「マタオホの神聖な足跡」) と呼ばれています。[24] [26]この分野の火山地形のマオリ語の名前の多くは、テ・パネ・オ・マタオホ(マンゲレ山)、テ・タプワエ・ア・マタオホ(ロバートソン・ヒル)、テ・カプア・カイ・オ・マタオホ(マウンガウハウ/イーデン山の火口)など、名前でマタアホを指します。
使用法
マウンガ(山)の多くは、パケハーが入植する以前からマオリ族の大規模な パ(要塞)によって占められており、多くのテラスやその他の考古学的遺跡が今も見ることができます。[27]円錐丘の多くは、部分的にはマオリ族の歴史的な使用によるものですが、大部分は比較的最近の建設資材(特にスコリア)の採石によるもので、平らになったり大きく変化したりしています。しかし、残っている火山の多くは現在、ランドマークや公園として保存されています。[8]
山脈のより暖かい北側も、初期のパケハー入植者の間では住宅地として人気があった。 [ 27] 1880年代には、ロシアの侵略を恐れて、タカルンガ/ビクトリア山とマウンガウイカ/ノースヘッドが軍事施設として開発された。[27]また、円錐丘は、1915年の法律、1915年保護区およびその他の土地処分および公共団体権限付与法によって保護されている。この法律は、特に採石によって独特の景観が侵食されているという初期の懸念から可決された。20世紀後半までしばしば無視されていたが、この法律により、トランジット・ニュージーランドが南西モーターウェイのために提案したマウント・ロスキルへの深刻な変更が最小限に抑えられた。[28]
2007年3月、ニュージーランドは、いくつかの特別な名称が付けられた特徴を持つ火山地帯を、その自然と文化の特徴のユニークな組み合わせに基づいて世界遺産の候補として提出しました。 [8]当時、世界中の800を超える世界遺産のうち、この「混合」カテゴリに分類されるのはわずか2%でした。
1840年以降のオークランドの歴史の大半において、山々はニュージーランド政府、オークランド議会(またはその旧組織であるオークランド市議会やマヌカウ市議会)、あるいは自然保護省によってさまざまな形で管理されてきた。[27]
2014年のワイタンギ条約では、国王と、オークランドの13のイウィとハプーから成るガー・マナ・フェヌア・オ・タマキ・マカウラウ集団(タマキ集団としても知られる)との間で締結され、タマキ・マカウラウ/オークランドの14のトゥプナ・マウンガ(祖先の山々)の所有権が認められ、集団に帰属されました。この法律では、土地は「ガー・マナ・フェヌア・オ・タマキ・マカウラウとオークランドの他の人々の共通の利益のために」信託されると明記されている。トゥプナ・マウンガ・オ・タマキ・マカウラウ庁またはトゥプナ・マウンガ庁(TMA)は、 14のトゥプナ・マウンガを管理するために設立された共同統治組織です。オークランド評議会は、TMA の指導の下、トゥプナ マウンガを管理しています。[27] [29] [30]
危険
この分野はまだ活動が停止していないため、新たな火山活動はいつでも発生する可能性がありますが、通常、火山活動の間隔は数百年から数千年です。過去5万年間では、2,500年に1回以上の噴火がありました。[20]しかし、そのようなイベント、特に本格的な噴火の影響は大きく、火砕サージから地震、[31] 溶岩弾、降灰、噴出する火山ガス、溶岩流まで多岐にわたります。これらの影響は数ヶ月間続く可能性があり、住宅や商業施設のかなりの部分が埋もれることから、オークランド港、国道網、オークランド空港など、国のインフラの主要部分が中長期にわたって閉鎖されるまで、大きな破壊と混乱を引き起こす可能性があります。[32]複数の火山が同時に噴火する可能性もあります。31,000年前から28,000年前までの約3000年の間に8つの火山が噴火したという強力な証拠があります。
この分野での噴火のほとんどは小規模で、時間的に非常に制約があり、通常、地表に噴出したマグマは0.005 km 3 (0.0012 cu mi)未満です。 [20]しかし、同じ量のマグマでも、影響は桁違いに異なります。爆発的になる可能性が高い水中噴火では、幅0.7 km (0.43 mi)のオーラケイ火口が形成され、火口形成とベースサージの衝撃で3 km 3 (0.72 cu mi)の地域が破壊されました。これは、同じ量のマグマの湧昇によって生成された直径約0.5 km (0.31 mi)の円錐で、地下水との相互作用がなければ、0.3 km 3 (0.072 cu mi)の地域が破壊されると予想されることとは対照的です。 [20]モデル化によると、火山地帯の次の噴火は水に関連している可能性があり、ワイテマタ港を含む中心市街地から北部および北東部の郊外まで広がる地域で発生する可能性が高いことが示唆されています。[33]ニュージーランド国内では、この火山地帯の火山災害はタウポ火山帯の火山よりも低いレベルに分類されていますが、発生した場合、影響を受ける住民はより大きな潜在的な迷惑として認識する可能性があります。[34]
都市部での火山活動への対応を準備するために、さまざまな運用構造、計画、システムが構築されており、主にオークランド地域評議会のオークランド火山地域緊急時対応計画[32]で調整されており、噴火時に民間防衛と緊急サービスが連携するための枠組みを提供しています。オークランドには、リバーヘッドの深さ250メートル(820フィート)の地震計を含む6つの地震計と、火山活動に先立つ小さな揺れを検知する地域内の3つの中継器からなる地震監視ネットワークもあります。 [35]これにより、噴火が迫っていることとそのおおよその場所について、数時間から数日間の警告が得られる可能性があります。[31]
プケカワの火口縁に建てられたオークランド戦争記念博物館には、オークランドの噴火の観覧席からの眺めをシミュレートした「プイア通りの多感覚訪問者体験」を含む、現場に関する展示がある。[36]
火山の一覧
このフィールド内の火山は以下の通りである: [5] [37] [38]
参照
参考文献
- ^ ab Leonard, Graham S.; Calvert, Andrew T.; Hopkins, Jenni L.; Wilson, Colin JN; Smid, Elaine R.; Lindsay, Jan M.; Champion, Duane E. (2017年9月1日). 「ニュージーランド、オークランド火山地帯の第四紀玄武岩の高精度40Ar/39Ar年代測定、噴火率と古地磁気相関への影響」. Journal of Volcanology and Geothermal Research . 343 : 60–74. Bibcode :2017JVGR..343...60L. doi :10.1016/j.jvolgeores.2017.05.033. ISSN 0377-0273.
- ^ abcd Hayward, Bruce W.; Kenny, Jill A.; Grenfell, Hugh R. (2011). 「オークランド火山地帯でさらに多くの火山が確認」ニュージーランド地球科学会ニュースレター(5): 11–16 。 2013年4月19日閲覧。
- ^ ab シェーン、フィル;ゲーレルズ、マリア。ザワルナ・ギア、アレクサンドラ。アウグスティヌス、ポール。ジャン・リンゼイ。シャイユ、イザベル (2013)。 「未確認テフラ研究によって明らかになった小さな楯状火山の寿命 (ニュージーランド、ランギトト火山): 玄武岩質地帯の噴火挙動の変化」。火山学と地熱研究のジャーナル。257 : 174–183。Bibcode :2013JVGR..257..174S。土井:10.1016/j.jvolgeores.2013.03.026。ISSN 0377-0273。
- ^ abc Linnell , Tamzin; et al. (2016). 「単成玄武岩質岩石地帯における長寿命のシールド火山活動:ニュージーランド、ランギトト火山の難問」。アメリカ地質学会紀要。128 (7–8): 1160–1172。Bibcode : 2016GSAB..128.1160L。doi :10.1130/B31392.1。
- ^ ab ヘイワード、ブルース W.、マードック、グレアム、メイトランド、ゴードン (2011)。オークランドの火山:エッセンシャルガイド。オークランド大学出版局。ISBN 978-1-86940-479-6。
- ^ Needham, AJ; Lindsay, JM; Smith, IEM; Augustinus, P.; Shane, PA (2011年4月)。「ニュージーランド、オークランド火山地帯の小規模単成火山からのアルカリ性および亜アルカリ性マグマの連続噴火」。Journal of Volcanology and Geothermal Research。201 ( 1–4): 126–142。Bibcode :2011JVGR..201..126N。doi : 10.1016 / j.jvolgeores.2010.07.017。
- ^ Ian EM Smith; Sharon R. Allen (2010年1月26日). 「オークランド火山地帯の地質学」. Te Pῡ Ao Institute of Geological and Nuclear Sciences . 2013年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年1月5日閲覧。
- ^ abc ニュージーランド環境保全省 (2007年3月30日). 「オークランド火山地帯」.ユネスコ世界遺産センター. 2023年1月5日閲覧。
- ^ Kereszturi, Gábor; Németh, Károly; Cronin, Shane J.; Agustín-Flores, Javier; Smith, Ian EM; Lindsay, Jan (2013年10月1日). 「単成火山の噴火量を計算するモデル - ニュージーランド第四紀オークランド火山地帯への影響」. Journal of Volcanology and Geothermal Research . 266 : 16–33. Bibcode :2013JVGR..266...16K. doi :10.1016/j.jvolgeores.2013.09.003. ISSN 0377-0273.
- ^ ヘイワード、マードック、メイトランド(2011)。pp.134-135。
- ^ David Lomas (2006年冬)。「Cave New World」。Heritage New Zealand。New Zealand Historic Places Trust。2007年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Rout, DJ; Cassidy, J.; Locke, CA; Smith, IE (1993). 「ニュージーランド北部オークランド火山地帯の単成玄武岩火山における時間的および構造的関係に関する地球物理学的証拠」. Journal of Volcanology and Geothermal Research . 57 (1–2): 71–83. Bibcode :1993JVGR...57...71R. doi :10.1016/0377-0273(93)90032-M.
- ^ ab Cronin, S. (2019). 技術レポート6:地質学的評価 Mclaughins Quarry 民間計画変更要求 顕著な自然の特徴の地質学的評価: Matukutūreia および Matukuturua 溶岩原および凝灰岩リング(PDF) (レポート). pp. 1–23. 2024年2月10日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2024年2月10日閲覧。
- ^ Kermode, Les (1994年3月). 「ニュージーランドの溶岩洞窟は、その地質学的・地形学的特徴から保存する価値がある」(PDF) .静岡大学地質科学報告. 20 : 15–24. 2016年8月3日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2011年12月6日閲覧。
- ^ ヘイワード、マードック、メイトランド(2011年)。pp.17-18。
- ^ 「地質学」オネフンガ洞窟。2008年5月9日。 2013年4月25日閲覧。
- ^ ヘイワード、マードック、メイトランド(2011年)。pp.2-3。
- ^ abc Kenny, A; Lindsay, JM; Howe, TM ( 2012). 「オークランドにおける中新世以降の断層:ボーリング調査と地形解析からの考察」ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル。55 (4): 323–343. doi :10.1080/00288306.2012.706618. S2CID 128945408.
- ^ スチュワート、ジョン・R.(2015年11月26日)。オークランドの埋没断層と地質への影響(PDF)。ニュージーランド地球科学学会会議(スライドショー)。ウェリントン。 2022年11月12日閲覧。
- ^ abcd Nemeth, Karoly; Kereszturi, Gabor; Agustín-Flores, Javier; Briggs, Roger Michael (2012年2月). フィールドガイド 南オークランドとオークランド火山地帯の単成火山活動。第4回国際マール会議。MP131B 。 2022年11月2日閲覧。
- ^ ビショフ、アラン; バリエラ、アンドレア; ベッグ、マック; ニコラ、アンドリュー; コレア、ジム; サフー、トゥサール (2020)。「テ・リウ・ア・マウイ/ジーランディア堆積盆地の埋没火山によって明らかになったマグマとテクトニックの相互作用」。ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル。63 :378–401。doi : 10.1080/00288306.2020.1773510。S2CID 221380777。
- ^ ab “Mataaho”. maori.org.nz . 2020年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月12日閲覧。
- ^ Pegman, David M (2007年8月). 「オークランドの火山」(PDF) .マヌカウ市議会. マンゲレ山教育センター. 2012年3月24日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2021年10月6日閲覧。
- ^ ab 「私たちのマラエの歴史」.マカウラウ マラエ。2021 年9 月 1 日に取得。
- ^ ab タオヌイ、ラーウィリ (2015 年 2 月 10 日)。 「タマキ族」。Te Ara: ニュージーランド百科事典。文化遺産省。2016 年9 月 15 日に取得。
- ^ DR シモンズ(1979)。 「ジョージ・グラハムのオークランドのマオリ地名」。オークランド研究所と博物館の記録。16:11-39。ISSN 0067-0464。JSTOR 42906272。ウィキデータ Q58677091。
- ^ abcde トゥプナ・マウンガ・オ・タマキ・マカウラウ当局 (2016 年 6 月 23 日)。 「統合経営計画」(PDF)。オークランド評議会。2021 年10 月 6 日に取得。
- ^ 「火山の丘は破壊されつつある…」 - City of Fire、ニュージーランド・ヘラルド紙の付録雑誌、2008年2月15日
- ^ “Ngā Mana Whenua o Tāmaki Makaurau 集団救済法 2014 No 52”.ニュージーランドの法律。 2022 年 4 月。2022 年7 月 18 日に取得– 法律.govt.nz 経由。
- ^ “トゥプナ・マウンガの意義と歴史” [Te Tō whakahira me ngā korero tuku iho mō ngā トゥプナ・マウンガ].オークランド評議会。2022 年7 月 18 日に取得。
- ^ ab 「地球が揺れ始めるとき」。City of Fire 、ニュージーランド・ヘラルド紙の付録雑誌、2008年2月15日。
- ^ ab Beca Carter; Hollings & Ferner (2002). 「オークランド火山地帯の緊急時対応計画」(PDF)。オークランド地域評議会。技術出版物 165。2008年10月15日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ Magill, C.; Blong, R (2004 年 10 月 7 日). 「ニュージーランド、オークランドの火山リスクランキング。II: 危険度とリスク計算」. Bulletin of Volcanology . 67 (94): 340–349. doi :10.1007/s00445-004-0375-5. S2CID 140571635.
- ^ Doherty, Angela Louise (2009). 「青空噴火は存在するのか?ニュージーランドの火山監視への影響」(PDF)(修士論文)。カンタベリー大学。 2022年6月7日閲覧。
- ^ 「新型レコーダーが地震や火山の警報を強化」ニュージーランド・ヘラルド。ニュージーランド・プレス・アソシエーション。2008年5月11日。 2023年7月22日閲覧。
- ^ 「火山を訪ねよう」オークランド戦争記念博物館。 2017年9月28日閲覧。
- ^ Lindsay, JM; Leonard, GS; Smid, ER; Hayward, BW (2011 年 12 月)。「オークランド火山地帯の年代: 既存データのレビュー」。ニュージーランド地質学および地球物理学ジャーナル。54 (4): 379–401。doi :10.1080/00288306.2011.595805。S2CID 129707270。
- ^ ヘイワード、BW(2019)。オークランドの火山。フィールドガイド。オークランド大学出版局。p.334。ISBN 978-1-86940-901-2。
- ^ Hopkins, Jenni L.; Smid, Elaine R.; Eccles, Jennifer D.; Hayes, Josh L.; Hayward, Bruce W.; McGee, Lucy E.; van Wijk, Kasper; Wilson, Thomas M.; Cronin, Shane J.; Leonard, Graham S.; Lindsay, Jan M.; Németh, Karoly; Smith, Ian EM (2021年7月3日). 「オークランド火山地帯のマグマ活動、火山活動、災害:レビュー」.ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル. 64 (2–3): 213–234. doi :10.1080/00288306.2020.1736102. hdl : 2292/51323 . S2CID 216443777。
- ^ Searle, EJ (1962年5月). 「オークランド市の火山」.ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル. 5 (2): 193–227. doi :10.1080/00288306.1962.10423108.
- ^ ヘイワード、ブルース・ウィリアム、ジェイミソン、アラステア(2019)。オークランドの火山:フィールドガイド。オークランド大学出版局。ISBN 978-0-582-71784-8. 2022年10月30日閲覧。
- ^ 山、マンゲレ。 「マンゲレ山の歴史形成 | マンゲレ山」。マンゲレ山。2019 年4 月 28 日に取得。
さらに読む
- 溶岩と地層:オークランドの火山と岩石層のガイド。ホーマー、ロイド、ムーア、レス・カーモード、ランドスケープ出版および地質学・核科学研究所、2000年。ISBN 0-908800-02-9。
- 「ニュージーランド、オークランド火山地帯の将来の噴火口の位置と噴火様式の確率的評価」。マギル、クリスティーナ R、マカネニー、KJ、国際数理地質学協会 2003 会議録、英国ポーツマス、2003 年 9 月 7 ~ 12 日。
- ニュージーランド、オークランドの火山リスクランキング。I: 方法論と災害調査。Magill, Christina R.; Blong, Russell; Bulletin of Volcanology、第 67 巻、第 4 号、2005 年 4 月、331 ~ 339 ページ、DOI 10.1007/s00445-004-0374-6、2006 年 7 月 14 日にアクセス。
- 火山都市:オークランドの地質学。サール、アーネスト J.、メイヒル、RD により改訂。ロングマン ポール、1981 年。初版 1964 年。ISBN 0-582-71784-1。
- 「ニュージーランド、オークランド火山地帯の玄武岩質凝灰岩リング内の火砕堆積物の相分析(要約)」。Sharon R. Allen、Vivienne F. Bryner、Ian EM Smith、Peter F. Ballance、『ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル』、1996 年、第 39 巻、309 ~ 327 ページ。
- オークランドの火山:フィールドガイド。ヘイワード、BW;オークランド大学出版局、2019年、335ページ。ISBN 0-582-71784-1。
外部リンク
- 火山災害、オークランド評議会
- 「オークランドフィールド」。グローバル火山活動プログラム。スミソニアン協会。
- 「火山」オークランド戦争記念博物館。 2017年9月28日閲覧。
- 地質学: 岩石と鉱物、オークランド大学地理学・地質学・環境科学学部 (インタラクティブ マップ付き、Apple QuickTimeが必要)。

