| セロチャオ | |
|---|---|
宇宙から見た溶岩ドーム | |
| 最高点 | |
| 座標 | 南緯22度07分 西経68度09分 / 南緯22.117度 西経68.150度 / -22.117; -68.150 [1] |
| 地理 | |
| 地質学 | |
| 岩石時代 | 423,000 - 11,000年前。[1] |
セロ チャオは、アンデス山脈のセロ デル レオン火山に関連する溶岩流複合体です。これは、知られている最大の第四紀珪長質火山体であり、アルティプラノ - プーナ火山複合体の最も最近の活動段階の一部です。
セロ チャオは、火砕流段階に先立つ 3 回の噴火を経て形成されました。2つの火山の間の峠で 3 つの大きな葉状の溶岩流が噴出し、最大 14 キロメートル (8.7 マイル) の長さに渡って前進しました。溶岩流の起源となった噴火は、おそらく 100 年以上続き、完新世以前に発生しました。
地質学
セロ・チャオ[1]は、セロス・デ・チャオ、チャオ溶岩、チャオ火山[2]とも呼ばれ、アンデスの中央火山帯の火山前面、古いパニリとセロ・デル・レオン安山岩成層火山の間に位置しています。中央火山帯は、アンデスの3つの火山帯の1つです。[1]
この地域はアルティプラーノ・プーナ火山群が大部分を占め、中新世から更新世にかけて大規模なイグニンブライト噴火が発生した。現在、火山活動は安山岩質で、火山円錐を形成している。活動は断層帯によって制御されており、その一部はパストス・グランデス カルデラとつながっている。セロ・チャオと似た特徴を持つ近隣の火山には、セロ・チャンカ/パベロン、セロ・チャスコン・ルントゥ・ハリタ複合火山、セロ・チジャウイタ、ラ・トルタがある。[1]セロ・チャオは、サンペドロ・リンソル火山列として知られる北西に走る火山帯の中にあり、その一部は標高6,000メートル(20,000フィート)を超え、サンペドロは歴史的に活動している。[3] [2]セロ・チャオは、知られている中で最大の珪質溶岩流である。[4]
この噴火は、噴出した溶岩の粘性と流出性という点で興味深い。通常の溶岩流は結晶含有量が増えると粘性が増すが、チャオ溶岩流は珪質ドームと同様の粘性と降伏強度で噴出した。溶岩ドームではなく溶岩流が形成された理由は、溶岩流に殻が形成されたことと、溶岩流が最初に形成された急斜面が影響した可能性がある。後期チャオIII流は、以前のチャオI流とチャオII流が残した非常に緩やかな斜面で形成され、溶岩ドームの特徴を示している。[1]
起源
溶岩に含まれる安山岩包有物は、マグマ混合プロセスの特徴です。この流れを形成した噴火は、既存の均質なデイサイト質マグマ溜まりに安山岩が注入されたことによって引き起こされた可能性があります。この注入により、マグマ溜まりの結晶化プロセスとマグマ中の揮発性物質が変化し、噴火が引き起こされたと考えられます。[1]
セロ・チャオを形成したマグマは、アルティプラノ・プーナ火山群の近隣のカルデラを形成した以前のマグマ体の残骸である可能性もあるし、地殻への新たなマグマの注入の兆候である可能性もある。これらの理論の重要性については議論がある。[1]
構造
セロ・チャオは長さ 14 キロメートル (8.7 マイル)のクーリーです。体積は 26 立方キロメートル (6.2 立方マイル) で、その溶岩流の先端は 400 メートル (1,300 フィート) の高さにあります。体積に基づくと、噴火は約 100 ~ 150 年続き、平均溶岩流速は毎秒 25 立方メートル (880 立方フィート/秒) でした。チャオの体積は溶岩ドーム構造としては例外的ですが、それを生み出す溶岩流速はアイスランドのラキのような玄武岩噴火と比較すると低いです。この低い流速ではカルデラ形成を引き起こすには不十分です。セロ・チャオは世界最大の第四紀珪質溶岩流です。 [1]噴出口の位置は、近隣の火山の 1 つから発生したと推定される断層帯に関連しています。[5]
流れの根元には、流れの先端から 3 x 4 キロメートル (1.9 マイル x 2.5 マイル) にわたって広がる火砕流のエプロンがあります。そのほとんどは流れの下に埋もれており、東側でのみいくらかの物質が露出しています。その量は 1 立方キロメートル (0.24 立方マイル) と推定されています。この堆積物は、侵食面によって分離された複数の軽石層から形成されており、少なくとも 1 つの層はパニリ火山に由来している可能性があります。[1]
チャオ流の上には、重なり合った一対の火砕丘があり、噴火口を形成している。この火砕丘には、火山礫と岩塊が 0.5 立方キロメートル (0.12 立方マイル) の密度の高い岩石相当量含まれている。火砕丘の北側は地表から 100 メートル (330 フィート) の高さにあり、南側は部分的に破壊されている。[1]火砕丘の最高点は標高 5,169 メートル (16,959 フィート) にある。その形態から、火口で崩壊した溶岩ドームから形成されたことが示唆されている。[2]
セロ・チャオの噴火はいくつかの段階を経て起こった。第一段階では、プリニアン-ブルカノアン活動により、火砕流堆積物がシステムの南側に生成された。火砕流堆積物のほとんどはこの段階で形成されたが、一部の小規模な堆積物は形成中の火砕流の崩壊によって形成された。薄い火山礫層はサン・ペドロ火山と関連づけられている。チャオ流の噴出中も爆発活動は続き、軽石丘が成長した。[1]
流れそのものは 3 つのサブユニットに分けられ、最初の 2 つは Chao I と Chao II と名付けられています。もともとは形態上の理由で細分化されていましたが、これらは同じ噴火のさまざまな波動を表している可能性が高いです。それらの合計容積は 22 立方キロメートル (5.3 立方マイル) を超え、南向きの長い流れと横方向の流出から形成されています。流れ自体は 14 キロメートル (8.7 マイル) の長さで、その流頭は 400 メートル (1,300 フィート) の高さにあります。その構造は巨大で葉状で、葉の直径は下流に向かって 0.5 キロメートル (0.31 キロメートル) から 1.8 キロメートル (0.31 キロメートル) に広がっています。流れは、最大 30 メートル (98 フィート) の高さ、間隔 50 x 100 メートル (160 フィート x 330 フィート) のオジーブと、化石の噴気孔と解釈されるいくつかの構造に覆われています。[1]尾根は、西側の流れの縁に引き出されています。[2]表層の褶曲は、冷却により表面が下層の流れよりも急速に硬化したために生じた可能性があります。[5]流れの表面はブロック状で、ブロックには流れの縞模様が見られることもあります。最も低いチャオ I 流れは、52 平方キロメートル (20 平方マイル) の面積を覆っています。[2]
チャオ III 溶岩流は、チャオ I および II 溶岩流よりも体積が小さく、2 立方キロメートル (0.48 立方マイル) である。チャオ I および II 溶岩流よりも隆起が少なく、高さ 150 メートル (490 フィート) の単一のローブを形成している。この溶岩流は、東側で軽石丘とチャオ II 溶岩流の一部に覆われている。溶岩流の噴出口の上に溶岩ドームが形成され、数回の崩壊を経て、崩壊跡が残っている。この溶岩流は、他の溶岩流からの風化による堆積物で覆われている。 [1]この溶岩流の表面積は 13 平方キロメートル (5.0 平方マイル) である。[2]
岩石学
チャオ溶岩はデイサイト質で、チャオ III 期およびチャオ II 期上部では非気泡性の小さな安山岩包有物が多く、チャオ III 期溶岩の最大 5% を占め、そこで気泡化している。溶岩は45% という高い結晶含有量のため斑岩質組織を呈し、広範囲にわたる流紋岩が見られる。チャオ III 期溶岩は結晶の濃度が低い。溶岩中の斑晶には黒雲母、角閃石、斜長石、石英が含まれる。角閃石結晶の中には直径が最大 2 センチメートル (0.79 インチ) に達するものもある。アパタイトとジルコンは副次鉱物である。地球化学的な考察に基づくと、マグマは深さ 7~8 キロメートル (4.3~5.0 マイル)、温度 840 °C (1,540 °F) で平衡に達した。[1]
地質史
チャオ I 期の岩石に対して行われたカリウム-アルゴン年代測定とアルゴン-アルゴン年代測定では、平均年齢が 423,000 ± 100,000 年と示されています。しかし、年代測定された岩石の異常な化学組成は、火山岩の実際の年齢を過大評価している可能性があることを示唆しています。このような変化は、捕獲結晶の混入またはK浸出の結果である可能性があります。氷河モレーンシステムは、標高 4,500 メートル (14,800 フィート) のセロ デル レオンにあります。これらのモレーンの 1 つはセロ チャオに隣接しており、ドームはモレーンよりも古く、したがって 11,000 年前の最終氷期よりも古いことを示しています。[1]セロ チャオとパニリの下には、活発なマグマ体がまだ存在している可能性があります。[3]
参照
参考文献
- ^ abcdefghijklmnop de Silva, SL; Self, S.; Francis, PW; Drake, RE; Carlos, Ramirez R. (1994). 「中央アンデスの噴出性珪質火山活動: アルティプラノ-プーナ火山複合体のチャオデイサイトおよびその他の若い溶岩」。Journal of Geophysical Research。99 ( B9): 17805。Bibcode : 1994JGR ....9917805D。doi :10.1029/94JB00652。
- ^ abcdef Guest, JE; Sánchez R, J. (1969年9月). 「チリ北部の大規模なデイサイト質溶岩流」. Bulletin Volcanologique . 33 (3): 778–790. Bibcode :1969BVol...33..778G. doi :10.1007/BF02596749. S2CID 128832446.
- ^ ab マンチーニ、レンツォ;ディアス、ダニエル。ブラス、ハインリッヒ。ゴドイ、ベニーニョ。エルナンデス、マリア・ホセ(2019年4月26日)。 「3D 磁気地熱モデリングを使用した、チリ北部のサンペドロ - リンゾール火山列下の導電率分布」。地球物理学研究ジャーナル: 固体地球。124 (5): 4386–4398。Bibcode :2019JGRB..124.4386M。土井:10.1029/2018jb016114。ISSN 2169-9313。S2CID 149491204。
- ^ ハダート、デイビッド、ストット、ティム(2013)。地球環境の過去、現在、未来。ホーボーケン、ニュージャージー:ワイリー。p. 369。ISBN 978-1-118-68812-0. 2015年9月24日閲覧。
- ^ ab Weijermars, R. (2014年3月). 「複数の発生源の流れに対する複雑なポテンシャルによる空間競合と噴煙形成の可視化: いくつかの例とチャオ溶岩流 (チリ) への新しい応用」. Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 119 (3): 2397–2414. Bibcode :2014JGRB..119.2397W. doi :10.1002/2013JB010608.
外部リンク
- 「チャオ」。volcano.oregonstate.edu。オレゴン州立大学。 2015年9月19日閲覧。
- 「セロ・デル・レオン」。グローバル火山活動プログラム。スミソニアン協会。2021年6月29日閲覧。
