| セロ・アズール | |
|---|---|
セロ・アズールの西側からの航空写真。 | |
| 最高点 | |
| 標高 | 3,788メートル(12,428フィート)[1] [2] |
| リスト | チリの火山一覧 |
| 座標 | 南緯35°39′11″ 西経70°45′40″ / 南緯35.653° 西経70.761° / -35.653; -70.761 [1] |
| 地理 | |
| 位置 | チリ |
| 親範囲 | アンデス |
| 地質学 | |
| 岩石時代 | 第四紀 |
| 山型 | 成層火山 |
| 火山弧/火山帯 | 南火山地帯 |
| 最後の噴火 | 1967年8月[1] |
セロ・アスール(スペイン語発音: [ˈsero aˈsul]、スペイン語で青い丘)は、キサプとも呼ばれ、チリ中央部のマウレ地方、デスカベサド・グランデのすぐ南にある活成層火山です。アンデス南部火山帯の一部であり、山頂は海抜3,788メートル(12,428フィート)にあり、幅500メートル(1,600フィート)の北向きの火口があります。山頂の下には、多数のスコリア丘と側面の火道があります。
セロ・アスールは、1846年と1932年に南米で記録された最大級の噴火を何回か起こした。1846年、噴火によりセロ・アスールの北側斜面にある現在のキサプ火口の場所に火口が形成され、溶岩が火山の側面を流れ落ち、8~9平方キロメートル (3~3.5平方マイル) の面積の溶岩原ができた。1907年から1932年にかけての水蒸気噴火とストロンボリ式火山活動によりこの火口が掘削された。1932年、20世紀最大級の爆発的噴火の1つがキサプ火口で発生し、9.5立方キロメートル (2.3立方マイル) の灰が大気中に放出された。この火山の最新の噴火は1967年であった。
南部火山地帯は噴火の長い歴史があり、周辺地域に脅威を与えています。小規模な火山灰の降下から火砕流まで、あらゆる火山災害は人間や野生動物に重大な危険をもたらす可能性があります。活動が停止しているにもかかわらず、セロ アズールは再び大規模な噴火を起こす可能性があります。そうなった場合、救援活動がすぐに組織されるでしょう。火山災害支援プログラム(VDAP) などのチームは、火山噴火の脅威にさらされている人々を効果的に避難させ、支援し、救助する準備ができています。
地理と地質学
地域設定
チリのアンデス山脈の火山活動は、ナスカプレートと南極プレートが南アメリカプレートの下に沈み込むことによって起こります。チリの火山は、中央火山帯 ( CVZ )、南部火山帯(SVZ)、南半球火山帯 (AVZ) に分布しています。中央火山帯と南部火山帯を隔てる隙間は、より浮力の高いファン・フェルナンデス海嶺が南アメリカ大陸の下に沈み込むパンペアン平板セグメントにおける浅い角度の沈み込みによって生じています。 [3] [4]この浮力のある領域は、スラブ(沈み込むプレート) がマントルの深部まで沈み込むのを防ぎます。[3]深部では、熱と圧力によって緑泥石鉱物が不安定になり、水が放出されて溶融と火山活動を引き起こします。[5]南火山帯と南半球火山帯を分けるパタゴニア火山ギャップはチリ海嶺の沈み込みによって生じたが、[6]このギャップも平らなスラブの沈み込みによるものかどうかは明らかではない。沈み込むスラブが溶けて火山ではなく珪長質火成岩が生成されたため生じたのかもしれない。 [7]
チリでは沖合の火山活動も起きている。イースター島とフアンフェルナンデス島のホットスポットから発生したプレート内火山活動により、サラス・イ・ゴメス島、イースター島、フアンフェルナンデス諸島などチリの多くの島々が形成された。海底火山活動はチリ海嶺に沿った海底拡大により発生する。 [4]
チリには、約100の第四紀(更新世または完新世)の独立した火山があり、さらに60の火山群とカルデラ系があります。[4]アンデス山脈にある200の歴史的に活動的な火山のうち、36がチリにあります。[8]
ローカル設定

セロ・アスールは、チリ中部と西部を通り、南はアルゼンチンまで広がる南部火山帯の一部である。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る。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回の噴火が発生する。過去最大の噴火は、セロ・アスールの山頂の北側に位置するキサプ火口で発生した(下記参照)。最も活発な火山は、リャイマ火山とビジャリカ火山である。[9]
セロ・アスールは、デスカベサド・グランデ火山の南わずか7キロメートル(4.3マイル)にあり、デスカベサド・グランデ・セロ・アスール噴火系[1]の一部です。この火山地帯は、2つの大きな同名の火山体といくつかの小さな火口[10]で構成され、 12の完新世カルデラ[11]が含まれています。両方の火山は、第四紀に少なくとも12回の火山活動で噴出した100以上の溶岩流で形成された台地であるカシタス楯状地の上にあります。上部の溶岩層は34万年前のものです。[10] [11]
アンデス山脈の火山の大半と同様に、セロ・アスールは成層火山であり、火山灰と溶岩流の層または地層で構成されている。[12]セロ・アスールの円錐丘は総容積が約11立方キロメートル(3立方マイル)で、完新世に形成された新しい地形である。[11]凝集した火砕物とデイサイト-アンデシン溶岩でできている。[11]円錐丘にはいくつかの火口があり、[1]記録に残る噴火の大部分は、セロ・アスールの円錐丘の北側にあるキサプ・クレーターから発生している。[11]主火口丘の側面にある他の火口は、カラコル(「カタツムリ」)、クレーター・ロス・キジャレス、クレーター・ラ・レソラナ、クレーター・シン・ノンブレ(「名もなき火口」)である。すべての火口は標高2,000~3,000メートル(6,600~9,800フィート)にあるが、キザプだけは火山の標高3,292メートル(10,801フィート)にある。[1]セロ・アスールの頂上には、直径約500メートル(1,640フィート)の非対称の火口がある。[11]更新世の氷河活動は、火山の側面にある500メートル(1,640フィート)の深さの支柱の形で明らかである。これらの深い切り込みから、より古い岩石の地層が露出している。[11]

キザプクレーター
1846年の噴火で形成されたキサプは、最も目立つ火口です。[13]セロ・デル・メディオ(「真ん中の丘」)またはボルカン・ヌエボ(「新しい火山」)としても知られています。[1]火口は、テフラを伴うホルンブレンド-デイサイトの流出を伴う噴火中に形成され、火口は1907年から1932年の間に水蒸気噴火とストロンボリ式噴火によって掘削されました。火山内の蓄積された圧力により、1932年に大規模なプリニー式噴火が発生しました。この一回の噴火で噴出された溶岩の量は、1846年の形成以来、キサプでの残りの噴火の歴史で噴出された量とほぼ同等です。9.5立方キロメートル (2.3 cu mi) の物質が噴出しましたが、マグマの除去による沈下は検出されませんでした。 [13]空気抵抗のため、プリニー式噴火では円形の火口が掘削されます。以前の噴火ですでにほぼ円形のカルデラが形成されていたため、プリニー式噴火は最小限の抵抗と火口の形状変化で効率的に進行することができた。[14]
キザプ・クレーターはほぼ完全な円形で、火山の周囲の部分よりも150~250メートル(490~820フィート)高くそびえています。[13]標高3,292メートル(10,801フィート)の頂上を誇るキザプは、[1]最も高いプリニー式クレーターとして知られています。現在の内側の火口であるクレーター底の半径は約150メートル(500フィート)で、クレーター縁の半径は300~350メートル(980~1,150フィート)です。クレーター底は2,928メートル(9,606フィート)にあり、縁はその150~300メートル(500~1,000フィート)上に位置し、壁の平均傾斜は34~35度(安息角に近い)となっています。西側の壁は2本の長いデイサイト質の溶岩流によって削り取られている。おそらくはドームか噴火の残骸であろう。[13]火口は1932年の噴火による残骸に囲まれており、その上には50メートル(160フィート)の厚さの苦鉄質スコリアと灰の層が積もっている。[15]
気候と植生
セロ・アスールは地中海性気候帯に位置し、夏は暑く乾燥し、冬は穏やかで雨が多いのが特徴である。気温と降水量は地形に大きく左右される。アンデス山脈の年間平均最高気温は20~25℃(68~77℉)、最低気温は0℃(32℉)以下である。年間降水量は最大800mm(31.5インチ)である。[16]
アンデスの植生は標高によって異なる。標高1,600メートル(5,249フィート)を超えると山の斜面はアルプスのようなステップに覆われ、それより下にはノソファガス林、湿生林、硬葉林、マトラルの地帯がある。植物種の数は2,000種を超えるとみられるが、中央チリの植物相に関する包括的な研究は行われていない。[16]
噴火の歴史
セロ・アスールの噴火の歴史は、少なくとも 1846 年に遡ります。これまでに知られている噴火には、キサプ火口を形成した噴出噴火 (溶岩流)、爆発的噴火、水蒸気噴火などがあります。これらの爆発的噴火の結果として、火砕流も観測されています。記録に残る最も古い噴火は 1846 年 11 月 26 日に始まり、最後の噴火は 1967 年 8 月 9 日に始まりました。[1]この火山は、南米で記録された歴史上最大の噴火を 2 回、1846 年と 1932 年に起こしています。どちらの噴火でも、4~5 立方キロメートル (1.0~1.2 立方マイル) のデイサイト質マグマが噴出しました。[11]
最初の活動記録、1846年
1846年11月26日、セロ・アスールが噴火した。これが火山活動の最初の報告であり、噴気孔、隣接する火口、噴火前の活動の痕跡は存在しない。噴火に関する記述のほとんどは、奥地の牧夫(アリエロス)によるものである。キザプの東約7キロ(4マイル)の谷にキャンプしていたある牧夫は、午後遅くに山から「大きな音と灰の雲」が上がるのを聞いた。前兆となる活動は報告されておらず、牧夫は午後遅くの噴火中に地震はなかったと主張した。[11]
その夜、現場近くにいた2人の牧夫は、大きな岩盤崩落のような、大きな音とパチパチという音が交互に鳴り響く絶え間ない轟音を聞いた。稲妻と雷鳴が伴い、彼らは多くの青い炎を目にし、硫黄ガスに窒息した。85キロ離れたタルカの観測者も噴火音を聞き、噴火の翌日には硫黄の臭いが彼らの元に届いた。地震や火山灰の降下については報告されていないが、パチパチと音を立てる音は溶岩塊(アア)によるものかもしれない。[17]
セロ・アスールのこの最初の記録された噴火は、噴出を伴うもので、キサプの火口を形成した。ホルンブレンド・デイサイト溶岩が噴火直前にガスが抜けていた小さな火山灰の塊とともに噴出した。 [13]溶岩はエステロ・バローゾ渓谷を越えて西のリオ・ブランキージョ渓谷に流れ込んだ。[1] 11月28日までに、火山は静止したように見え、牧夫たちは最初の観察場所に戻った。そこで彼らは塊状の溶岩原を発見した。溶岩はまだ熱く、ガスと炎で煙を上げ、パチパチと音を立てていた。火山に魅了されたイグナシー・ドメイコは、その原を調査するためにチリに赴き、その幅が8~9平方キロメートル(3.1~3.5平方マイル)であることを発見した。1992年までに、原は2倍の大きさに成長した。[18]
20世紀初頭
セロ・アスールは1846年から20世紀初頭まで静穏だった。1903年に爆発の前兆と思われる出来事があった後、セロ・アスールは1907年に再び噴火した。1907年から1914年にかけて、カルデラから頻繁に噴煙や灰の雲が上がり、そのうちの少なくとも数回は爆発的な出来事だった。1914年9月8日、爆発的な噴火により、 8分間で6~7キロメートル(約4マイル)の噴煙が空中に上がった。1916年までに、これらの噴火により、現在存在するカルデラとほぼ同じカルデラが形成された。[18]
ヴォーゲルが1913年と1920年に記録しているように、この火山は水蒸気噴火を数回起こしており、1916年から1926年にかけて活動が活発化した。この間、噴火はより頻繁かつ激しくなった。1927年11月2日の大爆発から、1929年までほぼ連続した激しい噴火が続いた。この期間中、セロ・アスールは毎日噴火することがあり、灰の柱は6~7キロメートル(約4マイル)も空中に吹き上がった。この噴火期間中、キサプ火口はわずかに拡大した。[18]
1932年以前の火山活動は主に水蒸気噴出または噴気活動であり、これらの噴火で生成された火山灰がほとんどなかったことからそれが証明されている。1912年の写真には、火口から1~2キロメートル(0.6~1.2マイル)上空まで上がる、灰をほとんど含まない蒸気の噴煙が写っている。[18]
1932年の大噴火
| 1932年のセロ・アスールの噴火 | |
|---|---|
| 開始日 | 1932年4月10日[19] |
| 終了日 | 1932年4月21日[1] |
| タイプ | プリニアン |
| ヴェイ | 5 [1] |
1932年までに、キサプは多くの水蒸気噴火と1回の噴出噴火を起こしたが、大規模なプリニー式噴火は起こらなかった。この小規模な噴火活動の頻繁さは、大規模な噴火の前兆であることが判明した。1932年1月25日、マラルグエの観測者は山頂に大きな黒い雲がかかっているのを目撃した。4月9日までに、火山は緑色のガスを放出し、「雄牛のようにうなり声を上げ始めた」。[19] 4月10日、セロ・アスールがついに噴火し、そびえ立つ白いガスの柱または煙を放出した。午前10時以降、煙は灰で黒くなり、傘の形になり始めた。灰は風によって約47キロ離れたアルゼンチンのプエスト・エル・トリスタンに運ばれ、午後1時から数時間にわたって雨が降り注いだ。午後4時には、より粗い砂質物質と軽石の 火山礫が降り始めた。[19]
セロ・アスールの1932年4月の噴火は、20世紀最大の噴火の一つであった。9.5立方キロメートル(2立方マイル)の溶岩を放出したこの火山は、主にデイサイト質のテフラ[1]を噴出させたが、流紋デイサイト、安山岩[20]、および微量の安山岩質および玄武岩質スコリアも噴出した。少なくとも1回の噴火期間は18時間続き、「非常に均一な」堆積物を形成した[13] 。上空27~30キロメートル(17~19マイル)まで伸びる噴火柱が目撃された。斑晶は1846年の噴出噴火と似ていた。[13]その後すぐに、ティンギリリカ火山とデスカベサド・グランデ火山の両方が噴火し始め、火山灰の雲がアルゼンチンまで800キロメートル(500マイル)吹き飛ばされた。[21]この噴火の火山爆発指数(VEI)は少なくとも5であった。 [1]
1932年の噴火以来、キサプ火山は静穏状態が続いている。1949年と1967年には小さな火山灰雲が報告されたが、1980年代には噴気孔以外に活動の兆候は見られなかった。[22]
脅威と備え
セロ・アスールは、多くの火山が人命を脅かす南部火山地帯にあります。南部火山地帯の他の活火山には、ハドソン山、リャイマ、ビジャリカがあります。[2]ビジャリカとリャイマは、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の南部火山地帯の火山が完新世の噴火を起こしています。[23]
知られているすべてのタイプの噴火(ハワイ式、ストロンボリ式、プリニー式、亜プリニー式、水蒸気噴火、水蒸気マグマ噴火、ブルカノ式)が、この山脈のどこかの地点で発生しています。[9]セロ・アスール自体も、人類の歴史の中で水蒸気噴火、ストロンボリ式、プリニー式活動を経験しています。[13]噴火の種類は、溶岩の組成と一致する傾向があります。リャイマ、アントゥコ、ビジャリカなどにおけるストロンボリ式噴火は、玄武岩質から玄武岩質安山岩質の活動によって発生しました。デイサイト質から流紋岩質の溶岩は、キザプ(1932年)やハドソン(1991年)での噴火のように、亜プリニー式およびプリニー式噴火と関連付けられています。この変動性のため、セロ・アスールおよび周辺地域の火山災害は、さまざまな形で発生する可能性があります。歴史上の噴火では、通常、ラハール、溶岩流、火山灰の降下が発生しています。溶岩流とラハールは、都市や町全体を消滅させる可能性があります。爆発的な噴火によって生じた火山灰の降下は、航空交通を妨げる可能性があります。最も脅威となるのは、火砕流や雪崩の危険性です。歴史的には、この地域で最大100キロメートル(62マイル)を横切っています。[9]

キサプ火口の過去の噴火では、大量の火山灰がブラジルまで吹き飛ばされた。1932年の噴火後、地元の植生は壊滅し、1990年代まで不毛のままだったが、人間の生活には影響がなかった。[25]キサプの噴火の規模にもかかわらず、セロ・アスールは遠隔地にあるため、人間に対する脅威は比較的小さい。しかし、過去の噴火の規模は、科学者が心配するほど大きい。致命的な脅威の証拠は、デスカベサド・グランデのラハールにある。[19]歴史的に、アンデスではラハールによって何千人もの人が死亡している。[26] [27]しかし、アスール・デスカベサド複合岩体の下には、大きな流紋岩マグマの溜まりが存在する可能性がある。もしこれが事実であるならば、1846年から1967年までのこれまでの噴火はすべて、その下にある巨大なマグマ溜まりからの予備的な前噴火にすぎず、将来的には大規模なカルデラ形成噴火が起こることが予想される。[28]
セロ・アスールが噴火した場合、救援活動が組織化される可能性がある。火山災害支援プログラム(VDAP)は、1985年にコロンビアで起きた有名なネバド・デル・ルイス火山の噴火を受けて結成され、[29] 1991年にチリのハドソン山の噴火にも対応した。[30]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。このチームは、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)などのUSGSのさまざまなオフィスで構成されており、あらゆる火山を監視できる機器を装備している。この機器により、火山の噴火を効果的かつ迅速に予測し、近隣の住宅から避難させることができる。[30]
参照
参考文献
- ^ abcdefghijklmn 「Cerro Azul」。グローバル火山活動プログラム。スミソニアン協会。2009年5月9日閲覧。
- ^ ab 「チリの火山と火山岩類」。米国地質調査所。2013年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月12日閲覧。
- ^ ab Yáñez, G (2002). 「チャレンジャー号による 南緯33~34度におけるナスカアンデス沈み込み帯のフアンフェルナンデスマイポ大地殻変動:地質力学的証拠と意味」。Journal of South American Earth Sciences . 15 (1): 23–38. Bibcode :2002JSAES..15...23Y. doi :10.1016/S0895-9811(02)00004-4. hdl : 10533/173277 .
- ^ abc Stern et al.、p.147。
- ^ Grove, TL; Till, CB; Lev, E.; Chatterjee, N.; Médard, E. (2009). 「運動変数と水輸送が弧火山の形成と位置を制御する」. Nature . 459 (7247): 694–7. Bibcode :2009Natur.459..694G. doi :10.1038/nature08044. PMID 19494913. S2CID 4379126.
- ^ Russo, RM; Vandecar, John C.; Comte, Diana; Mocanu, Victor I.; Gallego, Alejandro; Murdie, Ruth E. (2010). 「チリ海嶺の沈み込み: 上部マントルの構造と流れ」GSA Today : 4–10. doi :10.1130/GSATG61A.1.
- ^ Ramos, V. (2005). 「地震性海嶺の沈み込みと地形:パタゴニアアンデスの前地変形」. Tectonophysics . 399 (1–4): 73–86. Bibcode :2005Tectp.399...73R. doi :10.1016/j.tecto.2004.12.016. hdl : 11336/92808 .
- ^ 「南アメリカの火山」。米国地質調査所。2002年2月28日。 2009年5月9日閲覧。
- ^ abc Stern et al.、pp.154-156。
- ^ ab Wulff, Andrew H. (2003). 「チリアンデス、デスカベザードグランデ-セロアスール火山複合体、カシータス楯状地の溶岩の複合化学層序」アメリカ地球物理学連合、秋季会議。32 : V32H – 07。Bibcode :2003AGUFM.V32H..07W。
- ^ abcdefghi ヒルドレスとドレイク 1992、p.96
- ^ 「火山の主な種類」。米国地質調査所。 2009年4月2日閲覧。
- ^ abcdefgh ヒルドレスとドレイク、pp.96–98
- ^ ヒルドレスとドレイク、108ページ。
- ^ ヒルドレスとドレイク、103ページ。
- ^ ab 「地中海地域とラ・カンパーナ国立公園、中央チリ」。スミソニアン協会。2009年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年2月28日閲覧。
- ^ ヒルドレスとドレイク、97-98ページ。
- ^ abcd Hildreth and Drake、98ページ。
- ^ abcd Hildreth and Drake、99ページ。
- ^ ルプレヒト、P.;ケンタッキー州クーパー。バーガンツ、GW (2005)。 「チリのキザプ火山の歴史的噴火における U シリーズ結晶の年齢」。アメリカ地球物理学連合、秋季会合。13 : 0529。ビブコード:2005AGUFM.V13B0529R。
- ^ 「Irrepressible Andes」. Time . 1932年4月18日. 2020年10月12日閲覧。
- ^ ヒルドレスとドレイク、101ページ。
- ^ スターンら、154ページ。
- ^ 「セロ・ハドソン」噴火の歴史。スミソニアン協会グローバル火山活動プログラム。 2020年10月12日閲覧。
- ^ スターンら、p.101。
- ^ 「コロンビア、ネバド・デル・ルイスの致命的なラハール:1985年11月13日」。米国地質調査所。1999年9月30日。2010年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年3月18日閲覧。
- ^ Tilling, RI (2009). 「火山活動とそれ に伴う災害: アンデス山脈の視点」.地球科学の進歩. 22.欧州地球科学連合: 125–137. Bibcode :2009AdG....22..125T. doi : 10.5194/adgeo-22-125-2009 .
- ^ ヒルドレスとドレイク、122-123ページ。
- ^ 「VDAP、火山危機管理と対応で各国を結集」。火山災害支援プログラム。米国地質調査所。 2020年10月12日閲覧。
- ^ ab 「USGS/OFDA 火山災害支援プログラム」。米国地質調査所。2001 年 3 月 21 日。2010 年2 月 25 日閲覧。
文献
- ヒルドレス、ウェス。ドレイク、ロバート E. (1992)。 「チリ・アンデスのヴォルカン・キザプ」。火山学の紀要。54 (2): 93-125。書誌コード:1992BVol...54...93H。土井:10.1007/BF00278002。S2CID 128972435。 火山堆積物の等厚線図は5 ~ 1 センチメートル (2.0 ~ 0.4 インチ) で、1930 年の推定値と半分ほど矛盾しています。
- 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;クラベロ、ホルヘ E.ララ、ルイス E.ナランホ、ホセ A.パラダ、ミゲル A.スキューズ、M. アレクサンドラ (2007)。 「5.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。英国ロンドン: ロンドン地質学会。 149-180ページ。ISBN 978-1-86239-219-9。
さらに読む
- ゴンサレス・フェラン、オスカル (1995)。チリの火山。チリ、サンティアゴ: Instituto Geografico Militar。 p. 640ページ、ISBN 956-202-054-1。 (スペイン語。アルゼンチン、ボリビア、ペルーの火山も含まれます)
