
ベヌエ・トラフはナイジェリアの大部分の地下に広がる主要な地質構造で、ベニン湾からチャド湖まで北東約1,000kmにわたって広がっている。これは西アフリカ・中央アフリカ大地溝帯の一部である。[1]
位置

トラフの南限はニジェールデルタの北境にあり、そこから下方に傾斜し、第三紀以降の堆積物で覆われている。北東方向にチャド盆地まで広がり、幅約150kmである。トラフは下部、中部、上部の3つの領域に任意に分割され、上部領域はさらにゴンゴラ腕とヨラ腕に分割される。下部領域の西にあるアナムブラ盆地はトラフの他の部分よりも新しく、後期の圧縮期に形成されたが、地層の一部であると考えられている。[2]
リフトと堆積
ベヌエ・トラフは、白亜紀の初めに始まった中央西アフリカ基盤のリフトによって形成された。[fn 1] 最初、トラフには川や湖によって堆積した堆積物が蓄積した。白亜紀前期後期から中期にかけて、盆地は急速に沈下し、海に覆われた。酸素が欠乏した海底条件下で、特にアバカリキ地溝南部で海底堆積物が蓄積した。 [1]上部白亜紀には、ベヌエ・トラフはおそらくチャド盆地とユレメデン盆地を経由してギニア湾とテチス海(地中海の前身)を結ぶ主要な連絡路を形成した。[3] この時代末期に向けて盆地は海面より上に上昇し、特にアナムブラ盆地で広大な石炭形成沼地が発達した。[1]トラフには5,000 mの白亜紀の堆積物と火山岩が含まれていると推定されている。[4]
トラフの形成に関する一般的な説明は、それがオーラコゲン、つまり3つに分岐した放射状地溝系の残存した非活動的な分岐であるというものです。他の2つの分岐は、ゴンドワナ大陸の分裂中に南アメリカがアフリカから分離したときに広がり続けました。[5] 2つの大陸は、現在の南端で分裂し始めたようで、地溝は現代の海岸線に沿って北にベヌエ・トラフまで伸び、その後、現在の西アフリカの南岸と南アメリカの北東岸に沿って分裂しました。大陸がくさびで引き離されると、トラフが開きました。分離が完了すると、アフリカ南部はある程度元に戻り、ベヌエ・トラフの堆積物は圧縮され、折り畳まれました。[6]約8400万年前のサントニアン 期には、盆地は激しい圧縮と折り畳みを経験し、100を超える背斜と向斜が形成されました。この時、ベヌエ・トラフの堆積物は西に移動し、アナムブラ盆地の沈下を引き起こした。[2]
マントルプルーム理論

このモデルの改良版では、マントルプルームの上昇が考慮され、異常な熱によって上部マントルが溶け、地殻が薄くなり引き伸ばされ、続いて弱くなった地殻に亀裂が生じる。この現象は複数回繰り返され、亀裂の合間にベヌエ・トラフが変形した可能性がある。[7]同じプルームが、中央アフリカ剪断帯に沿ったカメルーン の火山列と、大西洋の火山島セントヘレナ島の原因である可能性がある。[8]
マグマ活動(火山活動)の3つの期間が特定されており、1億4700万~1億600万年前、9700万~8100万年前、6800万~4900万年前である。最初の期間はトラフの北部で顕著で、ブラジルのマグマ活動と同時期で、大西洋が開き始める前の地殻伸張期に発生したものと考えられる。2番目の期間はトラフの南部でのみ見られ、大西洋の伸張が鈍化し、圧縮期で終わった期間に属する可能性がある。3番目で最後の期間もトラフの南部でのみ見られ、以前の地殻薄化に対するアイソスタシー反応に関連している可能性がある。[9]
マントルプルームの活動はおそらくその影響が限定的で、トラフ内の盆地のほとんどは伸張断層と横ずれ断層の組み合わせで形成されています。断層はチェーン断層帯とシャルコー断層帯とともに海まで伸びており、ブラジル北東部にも同様の断層があります。[10]
経済的重要性
ナイジェリアは陸上有機物由来の石炭鉱床が豊富で、そのほとんどはベヌエ・トラフに埋蔵されている。これらはエヌグ州で採掘されている。[11]エヌグ鉱床は、カンパニアン後期からマーストリヒチアン前期にかけて、およそ7000万年前の汽水湿地で形成された。[2] この間、アナムブラ盆地は、内陸からの河川によって堆積した広いデルタ扇状地の低地湿地に生育する厚い植生で堆積した。その後、植生の深層は粗い砂の下に埋もれた。[3] 石炭は石油や天然ガスの潜在的資源である。2003年に上流地域のゴンゴラ盆地で掘削された探査井では、4,710フィートから4,770フィートの間に狭い石炭層があったものの、石油は発見されなかった。[12]
説明ノート
- ^ 白亜紀は1億4500万年から6600万年前まで続きました。
参考文献
- ^ abc 「The Benue Trough」。Online Nigeria 。 2011年1月29日閲覧。
- ^ abc オバジェ・ヌフ・ジョージ;ヌーフ・ジョージ・オバジェ (2009)。 「4 - ベヌエ・トラフ」。ナイジェリアの地質と鉱物資源。スプリンガー。 p. 57.ISBN 978-3-540-92684-9。
- ^ ab JB Wright (1985). 「ベヌエ・トラフ」西アフリカの地質と鉱物資源. Springer. p. 98. ISBN 0-04-556001-3。
- ^ CHRIS ADIGHIJE (1979年11月8日). 「ナイジェリア、ベヌエ・トラフの重力場」. Nature . 282 (5735): 199–201. Bibcode :1979Natur.282..199A. doi :10.1038/282199a0. S2CID 4339707.
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- ^ JB Wright (1968年10月). 「南大西洋大陸移動とベヌエ・トラフ」. Tectonophysics . 6 (4): 301–310. Bibcode :1968Tectp...6..301W. doi :10.1016/0040-1951(68)90046-2.
- ^ CO Ofoegbu (1984). 「ナイジェリアのベヌエトラフのテクトニック進化モデル」Geologische Rundschau . 73 (3): 1007–1018. Bibcode :1984GeoRu..73.1007O. doi :10.1007/BF01820885. S2CID 129517202.
- ^ C. COULON; P. VIDAL; C. DUPUY; P. BAUDIN; M. POPOFF; H. MALUSKI; D. HERMITTE (1996). 「ナイジェリアのベヌエトラフにおける中生代から新生代初期のマグマ活動;セントヘレナプルームの関与を示す地球化学的証拠」. Journal of Petrology . 37 (6): 1341–1358. Bibcode :1996JPet...37.1341C. doi : 10.1093/petrology/37.6.1341 .
- ^ H. MALUSKI、C. COULON、M. POPOFF、P. BAUDIN (1995)。「ナイジェリア、ベヌエ・トラフにおける中生代から新生代初期のマグマ活動の40Ar/39Ar年代学、岩石学および地質力学環境」ロンドン地質学会。
- ^ Christian M. Robert (2009). 海洋のグローバル堆積学: 地球力学と古環境の相互作用。Elsevier。p. 241ff. ISBN 978-0-444-51817-0。
- ^ Aliyu Jauro. 「ナイジェリア、ベヌエトラフ産石炭の有機地球化学」(PDF) 。欧州有機地球化学者協会。2011年 7 月 22 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2011年 1 月 29 日閲覧。
- ^ NG Obaje、H. Wehner、MB Abubakar、MT Isah (2004 年 4 月)。「Nasara-I 坑井、ゴンゴラ盆地 (上部ベヌエ谷、ナイジェリア): 根源岩評価」。Journal of Petroleum Geology。27 ( 2): 191–206。Bibcode :2004JPetG..27..191O。doi : 10.1111/ j.1747-5457.2004.tb00053.x。S2CID 129544171 。
