| カラボゾス | |
|---|---|
| 最高点 | |
| 標高 | 3,508メートル(11,509フィート)[1] |
| 座標 | 南緯35度33分30秒 西経70度29分47秒 / 南緯35.55833度 西経70.49639度 / -35.55833; -70.49639 [2] |
| 地理 | |
| 位置 | チリ中部 |
| 親範囲 | アンデス |
| 地質学 | |
| 岩石時代 | 更新世 |
| 山型 | カルデラ |
| 火山帯 | アンデス火山帯 |
| 最後の噴火 | 不明[2] |
カラボソスは、チリ中央部のマウレ地方(第 7 地方)にある完新世の カルデラです。チリのアンデス山脈の火山セグメントの一部であり、南米の 3 つの火山帯の 1 つである南部火山帯(SVZ) のメンバーであると考えられています。アンデス山脈のこの最も活発な部分は、チリ中央部の西端に沿って走っており、チリの成層火山と火山地帯の 70 以上が含まれています。カラボソスは、氷河がほとんどない山々の非常に遠隔地にあります。
カラボソス火山とアンデス山脈の火山の大部分は、海洋ナスカプレートが南米大陸の大陸性リソスフェアの下に沈み込むことによって形成された。カルデラは厚いリソスフェアと薄いリソスフェアの間の遷移領域にあり、おそらく安山岩と流紋岩のマグマ溜まりから供給されている。カルデラは、火山性および深成性の堆積岩(地球内部で形成された岩石)の歴史的な層の上にあり、その層は堆積岩と変成岩が融合した層の上にある。
カラボゾス火山は、200立方キロメートル(48立方マイル)から500立方キロメートル(120立方マイル)の体積を持つ巨大なロマ・セカ凝灰岩を形成している。この凝灰岩は、80万年前(80万年前)に始まり、15万年前(150万年前)まで続いた少なくとも3回の噴火期にわたって堆積した。
カルデラの大きさは26キロメートル(16マイル)×14キロメートル(8.7マイル)で、標高は3,508メートル(11,509フィート)です。[2]カルデラの活動により多くの成層火山が形成され、複雑な火山が形成されました。[2]
地理と構造
カラボソスはチリ中央部のマウレ地方、クリコとタルカの近く、西アンデス山脈にある。[3]この山々は氷河が少なく、人が定住していない地域である。道路はなく、馬か徒歩でしかアクセスできない。[4]
カラボソスは、チリ中央部の西端に沿って走り、南に伸びて国境を越えてアルゼンチンまで続く南部火山帯の一部です。この範囲には、少なくとも9つのカルデラ複合体、第四紀に活動していたチリの成層火山と火山地帯の70以上、および数百の小規模な噴火中心が含まれます。南部火山帯はチリで最も火山活動が活発な地域で、1年に約1回の噴火が発生します。過去最大の噴火は、セロ・アスール山頂の北側から15キロメートル(9マイル)から20キロメートル(12マイル)に位置するキサプ火口で発生しました[5] 。最も活発な火山はリャイマとビジャリカです。[6]
カラボソスは幅26キロメートル(16マイル)×長さ14キロメートル(9マイル)のリング状のカルデラで、 [3]標高は3,508メートル(11,509フィート)である。[2]火口の噴火によって火山が形成された。最大のものはカルデラの南縁にある完新世のセロ・デル・メディオ複合体で、標高は3,508メートル(11,509フィート)である。[1]主に安山岩とデイサイトで構成され、体積は20立方キロメートル(5立方マイル)から25立方キロメートル(6立方マイル)である。南西端では、数回の噴火によりデスカベサド・チコ火山(標高3,250メートル(10,663フィート))[1]が形成され、 4つの重なり合った火口で構成されています。[2]最後の噴火は完新世に発生し、 30キロメートル(19マイル)にわたって広がるデイサイト質溶岩流(体積2.5立方キロメートル(1立方マイル))を生み出しました。[2]標高2,928メートル(9,606フィート)のセロ・コロラドは、複合施設内の別の円錐形を形成しています。[1]
カルデラの中心に向かって、カホン・ロス・カラボソスやバニョス・デ・リョリ[1]などの温泉があります。[2]これらの温泉は30万年前から存在し、カルデラ内で再発する活動による隆起の結果として、カラボソスの2回目の噴火直後に形成された可能性があります。 [7] [2]噴気孔はコロラドとプエスト・カラボソスの2つのクラスターに分かれており、カルデラの南西端の断層の縁に沿って位置しています。[7] Hildreth et al . (1983) は、カラボソスが地熱エネルギーの採取に潜在的に有用である可能性があると評価し、[8]探査用の穴が掘られています。[9]
地質学

ナスカプレートの東端が南アメリカプレートの西端の下に沈み込む現象は、ペルーとチリの西約160キロメートル(99マイル)で発生しており、南緯30度では年間9~11センチメートル(4インチ)の速度で進んでいる。[3]この沈み込みのプロセスにより、太平洋の海溝であるペルー・チリ海溝が形成されました。[3]また、アンデス火山帯とアンデス山脈の残りの部分も形成されました。[10]
カラボソスはチリ中央部とアルゼンチンに位置する45の完新世の火山のうちの1つです。 [11]チリアンデス山脈で最も活発な南部火山帯に含まれています。[6]最後に噴火した日付は正確にはわかっていませんが、完新世に起こったものです。[2]
地質学者ロバート・エドワード・ドレイクは、 K-Ar年代測定によってチリ中央部で発生した66の火山活動の年代を確定し、発生時期に基づいてそれらをいくつかのグループに分けた。1976年に発表された論文で、彼は各グループの位置と、この山脈における西から東への火山活動について説明した。
チリのアンデス山脈の西側には、漸新世と前期中新世(3330万年前~2020万年前)の初期の噴火群がある。これらの地形を作った噴火イベントの規模は不明である。実際の範囲ではさらに東に膨大な数の噴火がある。1530万年前から640万年前の間には広範囲の火山活動が起こり、その後広範囲に褶曲が起こった。このプロセスは中新世の1840万年前から1370万年前まで繰り返された。640万年前からチリのアンデス山脈は静穏であったが、この静穏期がアンデス山脈全体で起こったかどうかは不明である。チリ中央部の火山は250万年前頃に再び活発になり、それ以来ほぼ継続的に噴火している。[12]
地元
カラボゾスは厚い大陸地殻と薄い大陸地殻の間の領域にあり、その噴火はおそらくカルデラの真下にある安山岩と流紋岩のマグマ溜まりから供給されている。 [13]カルデラの下には、第三紀の貫入岩と火山岩が合体した中生代の火山砕屑性堆積岩の層があり、その上に後の深成岩 (マグマ貫入)から形成された先カンブリア時代-三畳紀の堆積岩と変成岩の層がある。 [14]カラボゾスの北東端の下では、石膏質と炭酸塩を含む南北方向の堆積岩のセグメントがカラボゾスを分断している。[4]
カラボソスはセロ・アスールやデスカベサド・グランデと同年代で、その噴火は両火山の過去の活動と一致している可能性がある。両火山は、非常に類似した組成の噴出物(苦鉄質安山岩、凝集岩、デイサイトなど)で構成されている。また、規模も似ている(いずれも体積は40~70立方キロメートル)。[5]
この火山は、アンデス山脈の他の部分の北北東方向からそれて南北方向に伸びる流紋岩質、珪長質の第四紀火山群(プエルチェ火山群、マウレ湖、ドムヨ火山など)の一部であると思われる。この帯の方向形成は、第三紀に形成され鮮新世初期または中新世後期まで活動していた近くのマラルグエ断層の褶曲および逆断層運動に対応している。これは、カラボソスの活動がナスカプレートの沈み込みよりも局所的なプロセスに依存していることを示唆しているのかもしれない。[15]
地質学的記録
アンデスの乾燥した中央部の岩石が保存状態が良いのに比べ、南部地域を特徴づける記録は保存状態が悪い。中央部の中新世と第四紀の噴火の痕跡は岩石記録にはっきりと残っている。この地域の噴火物全体の 40% が灰流シートで占められており、この時期は火砕噴火がかなり重要であったことを示唆している。個々の火山の噴火率を調べることで、ヒルドレスらは南部地域でも同様の量の灰流火山活動が起こったと結論付けた。彼らの研究では、特に珪質の灰が記録にないことが立証され、侵食によって火山砕屑岩の堆積が妨げられた可能性が高いと結論付けられた。[3]
この地域の火山の歴史は遥か昔に遡るが、この地域で完全に認識できる最も古い出来事は、火砕流のカンパナリオ層に記録されている。この一連の出来事は、ラグナ・デ・ラ・インベルナダで始まり、1500万年から600万年前までの範囲である。700万年前という新しいマグマ貫入の残骸が、湖(ラグナ・デ・ラ・インベルナダ)で見つかっている。[16]
最も最近の火山活動期は400万年前に始まり、主に安山岩質の噴火を引き起こした。一連の噴火により、広い溶岩台地が形成され、現在カラボゾス島がある地域にまで広がった。この台地は、苦鉄質安山岩とオリビンで構成されており、時間が経つにつれて300メートル(1,000フィート)から500メートル(1,600フィート)の厚さの層を形成した。近くの火山は、この時期に形成された200万年前の溶岩の上にあり、ロマ・セカ凝灰岩はデスカベサド・グランデの安山岩堆積物の上に位置している。[16]
構成
カラボゾスは2つの異なるタイプの火山活動の間に位置し、その北側では安山岩と流紋岩が溶岩の主成分であるのに対し、その南側の近隣地域はより苦鉄質の安山岩と玄武岩で構成されている。カラボゾスを構成しているのはほとんどが玄武岩質安山岩と流紋岩で、カリウムを豊富に含む石灰岩質岩相を形成している。その溶岩には斑晶が点在しており、その質量は2~25%である。[17]これらの斑晶は通常斜長石でできているが、単斜輝石、斜方輝石、イルメナイト、アパタイト、チタン磁鉄鉱も含まれている。[14]
気候と植生
この地域の年間降水量は平均134センチメートル(53インチ)で、最低50センチメートル(20インチ)から最高225センチメートル(89インチ)まで変動します。5月から8月までの降水量(主に雪)は通常20〜35センチメートルで、夏には1センチメートル未満に減少します。気温も変動しやすく、夏は通常25℃を記録しますが、標高の高い場所(2,500メートル(8,200フィート)以上)では氷点下になります。[4]
この地域では植生は稀である。1932年にセロ・アスールのキサプ火口が噴火し、土地の大部分が軽石砂漠となった。標高1,200メートル(3,900フィート)を超えると、植生はさらにまばらになる。[4]
噴火の歴史

後期更新世に、カラボゾス火山は主に流紋岩とデイサイトからなる凝灰岩を噴出した。過去100万年の間に3回の噴火が起きた。噴火で残った灰の層の総量は200立方キロメートル(48立方マイル)から500立方キロメートル(120立方マイル)に及び、ロマ・セカ凝灰岩として知られている。[2]
最初の噴火は80万年前に起こったが、その噴出物には平らなレンズ状鉱物層(岩石に埋め込まれたレンズ状の鉱物層)が見られなかったという点で、その後の噴火とは異なっていた。凝灰岩には主に斜長石斑晶が点在し、各粒子の質量の5%未満から約15%を占めている。噴火後、岩石は峡谷に堆積し、そこで氷河作用を受けた。これにより、高さ100メートル(328フィート)にも及ぶ崖が形成された。凝灰岩は、複合施設の周囲数キロメートルの範囲に限られている。[18]
30万年前に起きた2回目の噴火は、最も大規模なものだった。その体積はおそらく250立方キロメートル(60立方マイル)から300立方キロメートル(72立方マイル)で、カルデラの範囲を超えて隣接する丘陵地帯まで広がった。カルデラの向こう側の噴出物は、(最初の噴火とは異なり)斑晶に乏しい。代わりに石質物質が豊富で、場所によっては岩石の10%(カルデラの底部では50%)を占めている。最初の灰が堆積すると、層状に堆積したが、これらの層は急速に形成され浸食に抵抗したが、部分的にしか融合しなかった。しかし、これらの基底層と、灰が失透した(ガラスの特性を失い脆くなった)薄い領域を除いて、層全体が融合している。カラボゾス内部では、灰は溶着しにくく、斑晶が多く含まれている。その代わりに、侵食によって酸浸出という形で灰が削り取られ、軽石の含有量の多くが分解された。それでも、ここの岩層には5~30パーセントの斑晶が含まれており、失透と石質含有量が高い。[18]
これら 2 つの堆積物の違いは、噴火の時期や場所など、いくつかの要因によって説明できます。カルデラ内の物質はより新しく、より大きな結晶を含むマグマのプールから噴出したに違いありません。その広範な浸食は熱水噴出孔の存在によって説明でき、岩石の含有量が多いのは、噴火後に岩石にさらされたか、岩石が沈降する間に隣接していたか、または長期間のゆっくりとした形成の結果であると考えられます。これらの理由はいずれも、溶岩の混合が不十分であったことを効果的に説明できます。[18]

氷河作用が起こる中、静かな安山岩噴火という形で、活動はおよそ15万年間続いた。約150万年前(15万年前)、3回目で最後の火山灰流が噴出した。噴出量は175立方キロメートル(42立方マイル)から250立方キロメートル(60立方マイル)で、2回目の噴火よりも小規模であったが、同様の作用があり、はるかに密に溶結した凝灰岩があった。火山灰はロマ・セカの300メートル(984フィート)で最も厚く、堆積物の上部は浸食を受けている。クレバスでは密に溶結しているが、薄い50メートル(164フィート)の層ではそうではなく、その層では物質のほとんどがほとんど溶結していないか、まったく溶結していない。[18]
最後の堆積物の最初の層は、明るい色と暗い色の物質が交互に帯状に重なり、密に溶結していた。それらは脈動的に噴出したようで、数百メートルにわたって続いている。堆積は、カルデラの近くで見られる1回の中断を除いて連続しており、そこでは層が薄い非溶結溶岩層に置き換えられている。カホン・ロス・カラボソス近くの約20メートル(66フィート)の非溶結物質の別のゾーンは侵食を受けておらず、活動が停止し、その後再開したことを示している。[18]
第三凝灰岩層は、輝石含有量が高く、第二凝灰岩層と異なり、斑晶含有量はさらに高いが、岩石質は乏しい。輝石層では、斑晶は岩石の5~15%を占め、カルデラ付近では25~30%に増加する。若い堆積層では、単斜輝石が顕著で、塩基性岩質の含有量も増加している。[19]
脅威と備え
カラボソスは、ハドソン山、リャイマ、ビジャリカなど、潜在的に致命的な活火山を含む南部火山帯にあります。 [20]ビジャリカとリャイマでは、1558年以来、合わせて80回以上の火山活動が報告されており、少なくとも40の南部火山帯の火山で完新世噴火が発生しています。[6] 2010年のマウレ地震の後、カルデラの縁に沿って垂直方向の動きが起こりました。[21]
カラボゾス山は人里離れているため、人間にとって脅威となることはほとんどないが、必要であれば救援活動が組織される可能性がある。火山災害支援プログラム(VDAP)は、コロンビアのネバド・デル・ルイス火山の有名な噴火を受けて結成され、1991年のチリのハドソン山の噴火後には避難を組織して人命を救った。チームの目標は「発展途上国における噴火による死者数と経済的損失を減らすこと」である。セントヘレンズ山の監視を担当するカスケード火山観測所(CVO)など、さまざまなUSGSオフィスで構成されるこのチームは、あらゆる火山を監視する機器を備えており、火山の噴火をタイムリーに予測し、近隣の住宅を避難させることができる。[22]
参照
参考文献
- ^ abcde 「カラボゾス火山:同義語とサブフィーチャー」。グローバル火山活動プログラム。スミソニアン協会。2023年11月8日閲覧。
- ^ abcdefghijk 「Calabozos」。グローバル火山活動プログラム。スミソニアン協会。2023年3月14日閲覧。
- ^ abcde Hildreth、Grunder、Drake 1984、45ページ。
- ^ abcd Hildreth、Grunder、Drake 1984、47ページ。
- ^ Hildreth、Grunder、Drake 1984、51ページより。
- ^ abc スターン、モレノ、ロペス=エスコバル、2007 年、154–156 ページ。
- ^ Grunder、Thompson、Hildreth 1987、p.289より。
- ^ ヒルドレス、グランダー&ドレイク 1984年、53ページ。
- ^ サンチェス・アルファロ、パブロ・シールフェルト、バート・ヴァン・カンペン、パトリック・ドブソン、ビクター・フエンテス、アンディ・リード、ロドリゴ・パルマ・ベーンケ、ディエゴ・モラタ(2015年11月)。「チリの地熱障壁、政策、経済:アンデスへの教訓」再生可能エネルギーおよび持続可能エネルギーレビュー。51 :1395。doi : 10.1016 /j.rser.2015.07.001。
- ^ 「南アメリカの火山:ハイライト」。グローバル火山活動プログラム。スミソニアン協会。2012年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月14日閲覧。
- ^ 「南アメリカの火山:チリ中部とアルゼンチン」。グローバル火山活動プログラム。スミソニアン協会。2012年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月14日閲覧。
- ^ ドレイク、カーティス、ベルガラ 1976年。
- ^ グルンダー1987年、71ページ。
- ^ Grunder 1987、72ページより。
- ^ ヒルドレスら1999年。
- ^ Hildreth、Grunder、Drake 1984、p.48より。
- ^ グランダー&マフッド 1988、p. 831。
- ^ abcde Hildreth、Grunder、Drake 1984、49ページ。
- ^ ヒルドレス、グランダー&ドレイク 1984年、50ページ。
- ^ Topinka, Lyn (2002年3月4日). 「説明: チリの火山と火山岩類」.米国地質調査所. 2010年2月25日閲覧。
- ^ Pritchard, ME; Jay, JA; Aron, F.; Henderson, ST; Lara, LE (2013年8月)。「2010年チリ・マウレ地震による南アンデス火山の沈下」。Nature Geoscience . 6 (8): 632. Bibcode :2013NatGe...6..632P. doi :10.1038/ngeo1855. ISSN 1752-0908.
- ^ Topinka, Lyn (2001年3月21日). 「USGS/OFDA火山災害支援プログラム」.米国地質調査所. 2010年2月25日閲覧。
文献
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- Hildreth, Wes ; Fierstein, Judy ; Godoy, Estanislao ; Drake, Robert E. ; Singer, Brad (1999). 「プエルチェ火山地帯: チリ中央部のアンデス山脈に広がる更新世の流紋岩溶岩流」Revista Geológica de Chile . 26 (2). doi : 10.4067/S0716-02081999000200008 .
- スターン、チャールズ R.ヒューゴ・モレノ;ロペス・エスコバル, レオポルド;ら。 (2007)。 「チリの火山」。モレノではテレサ。ギボンズ、ウェス (編)。チリの地質。ナランホ、ホセ A.、パラダ、ミゲル A.、およびスキューズ、M. アレクサンドラ。ロンドン: ロンドン地質学会。ISBN 978-1-86239-220-5。
さらに読む
- シムキン、トム、シーバート、リー (1994)。世界の火山(第 2 版)。スミソニアン協会。ISBN 0-945005-12-1。
- ゴンサレス=フェラン、オスカー (1995)。チリ火山(スペイン語)。チリ、サンティアゴ: Instituto Geografico Militar。ISBN 956-202-054-1。
