| セロ・グアチャ | |
|---|---|
| 最高点 | |
| 座標 | 南緯22°45′ 西経67°28′ / 南緯22.750° 西経67.467° / -22.750; -67.467 |
| ネーミング | |
| 名前の言語 | スペイン語 |
セロ・グアチャは、ボリビア南西部のスール・リペス県にある中新世の カルデラです。アンデスの火山系の一部であり、アンデスの 3 つの火山弧の 1 つである中央火山帯(CVZ) と、それに関連するアルティプラノ・プーナ火山群(APVC) の一部であると考えられています。後者には、多数の火山カルデラがあります。
セロ・グアチャとその地域の他の火山は、南アメリカプレートの下へのナスカプレートの沈み込みによって形成されました。沈み込み帯の上では、地殻が化学的に変化し、大量の溶融物が生成され、APVC の局所的なカルデラ システムが形成されます。グアチャは堆積物の基盤の上に形成されています。
セロ・グアチャからは、560万年前から580万年前のグアチャ火山灰(体積1,300立方キロメートル、310立方マイル)と350万年前から360万年前のタラ火山灰(体積800立方キロメートル、190立方マイル)という2つの主要な火山灰が噴出しました。より最近の活動は170万年前に起こり、体積10立方キロメートル(2.4立方マイル)のより小さな火山灰を形成しました。
大きなカルデラは、60 x 40 キロメートル (37 マイル x 25 マイル) の大きさで、縁の高度は 5,250 メートル (17,220 フィート) です。長期にわたる火山活動により、2 つの入れ子になったカルデラ、多数の溶岩ドームと溶岩流、および中央の再隆起ドームが形成されました。
地理と構造
このカルデラは、1978年にランドサット画像のおかげで発見されました。このカルデラは、チリ国境に隣接するボリビアにあります。標高3,000~4,000メートル(9,800~13,100フィート)に位置するため、アクセスが困難な地形です。このカルデラは、地元の地形図でそのように名付けられた地形にちなんで、セロ・グアチャと名付けられました。 [1]その後、ボリビア地質調査所による調査で、3つの溶結凝灰岩の存在が示されました。[2]古第三紀の赤色層とオルドビス紀の堆積物がカルデラの基盤を形成しています。[3]
セロ・グアチャは、アルティプラーノとアタカマの間の中央アンデスの広範囲にわたる火砕流火山活動の地域であるアルティプラーノ-プナ火山群の一部であり、アンデスの中央火山帯に関連しています。この地域には、深部地殻層の溶融から生じたマグマによって生成された地殻マグマ溜まりによって形成された、いくつかの大きなカルデラ群があります。現在の活動は、エル・タティオ、ソル・デ・マナナ、グアチャの地熱現象に限られており、 [4]最近の活動には第四紀の溶岩ドームと溶岩流の噴出が含まれます。この地域の変形は、グアチャ中心部の北にあるウトゥルンク火山の下で発生しています。[5]
西向きの半円形の断崖(60×40キロメートル(37マイル×25マイル))には、岩石質の岩屑を豊富に含む、ほぼ垂直に縞模様のグアチャ・イグニンブライト層があり、グアチャ・イグニンブライトの噴出口と推定される。その結果生じたカルデラは落とし戸のように形成され、容積は1,200立方キロメートル(290立方マイル)で、知られている中では最大級である。火山構造はこの構造の東側の堀に沿って並んでおり、湖沼堆積物と溶結したイグニンブライトで満たされている。別の東側の崩壊はタラ・イグニンブライト噴火によって発生し、大きさは30×15キロメートル(18.6マイル×9.3マイル)である。[2] [6]カルデラ・グラベン構造の縁は約5,250メートル(17,220フィート)の高さですが、カルデラの底は約1,000メートル(3,300フィート)低いです。カルデラの北縁にはおそらくデイサイト質の溶岩ドームが見られ、カルデラの底には溶岩流が含まれている可能性があります。[1]
カルデラには再隆起ドームがあり、その西側はタラ火山のイグニンブライトによって形成され、東側はグアチャ火山のイグニンブライトの一部である。このドームはタラ火山の崩壊によって削られ、700メートル(2,300フィート)のグアチャ火山のイグニンブライトが露出した。カルデラ内の再隆起ドームは、カルデラ床から約1.1キロメートル(0.68マイル)隆起している。[6] 2回目の再隆起エピソードはタラカルデラ内で発生した。[7]カルデラは、厚さ1キロメートル(0.62マイル)までイグニンブライトで満たされている。タラ火山のイグニンブライトとほぼ同時期に形成された3つの溶岩ドームが、再隆起ドームの北側に形成されている。西側のドームはチャナントールと名付けられ、ドームの中で最もシリカが豊富である。中央のリオ・グアチャはよりデイサイト質である。カルデラの西側にあるプリピカ・チコ溶岩は崩壊とは関係がない。[6]暗い色の溶岩流はカルデラの南西に見られる。[8]
カルデラ内では地熱活動がいくらか発生している。 [9]ラウドラムらは、グアチャとパストス・グランデスの熱が西側のエル・タティオ地熱系に伝達される可能性があると示唆した。 [10]
地質学
グアチャは、ボリビアのアンデス山脈背弧地域にある火山群の一部です。[11]中央アンデスは、古原生代から古生代のアレキパ・アントファリャ地層の下にあります。[7]中央アンデスは7000万年前に形成され始めました。それ以前は、この地域はいくつかの初期の火山岩を含む古生代の海盆から形成されていました。[2]
ジュラ紀以来、現在の南米大陸の西縁部では沈み込みが起こり、火山活動が多発している。3500万年前から2500万年前の漸新世には、沈み込むプレートの平坦化に伴う火山活動の短い中断があった。その後、新たな溶融物の生成により上部の地殻が変化し、1000万年前には火砕流火山活動の「再燃」に伴う大規模な火山活動が発生した。地元の火山帯の100~250キロメートル下に、沈み込むナスカプレートのベニオフ帯がある。最近、火砕流火山活動から円錐状火山活動への火山活動の変化が観測されている。[5]
地元
グアチャカルデラは、中央アンデスの火成岩地域であるアルティプラノ・プーナ火山群(APVC)の一部で、面積は7万平方キロメートル(27,000平方マイル)に及ぶ。ここは平均標高4,000メートル(13,000フィート)で、100万年前から100万年前の間に約1万立方キロメートル(2,400立方マイル)の火砕流が噴出した。重力研究によると、グアチャの真下に低密度領域が存在することがわかった。[12] APVCを支えるマグマ体は、グアチャの真下に集中している。[13]グアチャカルデラは、隣接するラパカナカルデラとも密接に関連している。[14]
グアチャカルデラは、隣接するセロパニゾス、コランズリ、ビラマカルデラとともに、リペス線状断層と関連する構造を形成しています。この線状断層に沿った活動は、1000万年前にアブラグラナダ火山群とともに始まり、100万年以上後に劇的に増加しました。火山活動はこの断層帯と、その下の地殻の熱成熟に関連しています。[15] 400万年前以降、アルティプラノ-プーナ火山群の活動は再び衰退しました。[16]
地質学的記録
グアチャ火山系は200万年かけて形成され、総容積は3,400立方キロメートル(820立方マイル)である。[17]噴火活動は定期的に発生した。計算によると、グアチャ火山系には年間0.007~0.018立方キロメートル(5.3 × 10 −5 –0.000137 cu mi/Ms)のマグマが供給されていたことがわかった。[12]
長期にわたる乾燥気候の高地に位置しているため、古い火山堆積物が長い年月をかけて保存されている。[4]そのため、ヒマラヤ山脈など、水による浸食が地形を左右する他の地域とは異なり、アルティプラノ・プーナ火山群の地形は主に地殻変動によるものである。[18]
マグマの組成と性質
グアチャ火成岩は流紋デイサイトであり、結晶に富んでいる。チャナントール溶岩ドームにはサニディンが含まれ、デイサイト組成のリオグアチャには角閃石と輝石が含まれる。タラ火成岩はこれら2つのドームの中間の組成を持ち、[6]安山岩-流紋岩である。[2]グアチャ火成岩は62-65%のSiO2、プリピカルは67-68%、タラ火成岩は63%を含む。斜長石と石英はすべての火成岩に含まれる。[17]
地質学的考察によれば、グアチャのイグニンブライトは5~9.2キロメートル(3.1~5.7マイル)の深さに、タラのイグニンブライトは5.3~6.4キロメートル(3.3~4.0マイル)の深さに貯蔵されていたことが示唆されている。ジルコンの温度は、グアチャ、タラ、チャジャントールでそれぞれ716℃(1,321°F)、784℃(1,443°F)、705℃(1,301°F)である。[7]
気候
中央アンデスの気候は極度の乾燥が特徴である。アンデスの東の山脈はアマゾンからの水分がアルティプラノ地域に到達するのを妨げている。また、偏西風に伴う降水がグアチャに到達するにはこの地域は北に位置しすぎている。この乾燥した気候は中生代にまで遡り、新生代に地形や造山運動の変化によってさらに悪化したと考えられる。[19]
酸素同位体分析によると、グアチャカルデラの溶岩は天水の影響をほとんど受けていないことが示されています。これは、過去1000万年間の長期にわたる乾燥を示すグアチャ地域の気候と、基本的にエルタティオとソルデマナナフィールドに限定されているAPVCの顕著な地熱システムの希少性とも一致しています。[20]
噴火の歴史
グアチャは、密度の高い岩石換算で450立方キロメートル(110立方マイル)以上の体積の噴火源となっている。グアチャの場合、これらの噴火の火山爆発指数は8である。複数の大規模噴火が連続して発生していることは、このような噴火の原因となる深成岩が何百万年もかけて形成されたことを示している。[6]
グアチャ火成岩(ロウ・タラ火成岩、チャナントール凝灰岩、パンパ・グアヤケス凝灰岩、おそらくボナンザ火成岩を含む)[17]は、最初はアタナ火成岩と呼ばれる別の火成岩の一部であると考えられていました。その最小容積は1,300立方キロメートル(310立方マイル)で、少なくとも5,800平方キロメートル(2,200平方マイル)の表面積を覆っています。アルゴン-アルゴン年代測定に基づいていくつかの異なる年代が決定されており、黒雲母では581±0 . 01年前、サニディンでは565±0.01万年前であり、後者が好ましい年代です。さまざまなサンプルは最大130キロメートル(81マイル)の距離で隔てられており、この火成岩はアンデスで最も広範囲に分布している火成岩の1つとなっています。 1つの川はウトゥルンク火山を過ぎてケテナ渓谷に沿って北に60キロメートル(37マイル)広がり、スニ・キラまで続きます。[2]チリ海岸山脈北部のいくつかの火山灰堆積物はグアチャ噴火に関連しています。[21]グアチャ火砕流は当初、下タラとも呼ばれていました。[2]
後期タラ火成岩(上部タラ火成岩、フィロ・デルガード火成岩、パンパ・トルトラル凝灰岩を含む)[17]は、グアチャカルデラの西側のドーム状構造を形成し、アルゼンチン、ボリビア、チリにまたがる北と南東に広がっています。最小容積は800立方キロメートル(190立方マイル)で、チリでは少なくとも1,800平方キロメートル(690平方マイル)の表面積を覆い、ボリビアでは当初認識されていませんでしたが2,300平方キロメートル(890平方マイル)の表面積を覆っています。[6]流出物の中には厚さが200メートル(660フィート)を超えるものもあります。[2]アルゴン-アルゴン年代測定に基づいて、黒雲母では355±0.01万年前、サニディンでは349±0.01万年前など、いくつかの異なる年代が決定されており、これが最も好ましい年代である。カルデラ内のチャナントール溶岩とリオグアチャドームは、それぞれ367±0.13万年前と361±0.02万年前のK-Ar年代測定が行われた。[6]このイグニンブライトはグアチャカルデラ内に溜まっており、特に厚い層(> 200メートル(660フィート))がザパレリ成層火山の下に見つかっている。[22]このイグニンブライトは、以前はアッパータラと呼ばれていた。[2]地質学的考察によると、このイグニンブライトは、既存の溶融物と安山岩マグマの流入から形成されたことが示唆されている。[7]
プリピカチコ火山噴火砕流は、ピエドラス・デ・ダリのフードゥーを形成したことで知られており、観光客はその非現実的な景観からそのように名づけた。体積は10立方キロメートル(2.4立方マイル)で、グアチャカルデラのヒンジ部分で噴火したとみられる。アルゴン年代測定により172±0.01万年前と測定され、最も新しいグアチャカルデラ火山岩である。[6]
プリピカルのイグニンブライトは体積が1,500立方キロメートル(360立方マイル)で、420万年前のものである。[17]研究により、アタナという別のイグニンブライトとは異なることが示された後、[23]当初はグアチャカルデラに関連付けられていたが、 2011年にSalisburyらはタラのイグニンブライトをグアチャに関連付けた。 [2]グアチャに関連する別のイグニンブライトは、パソデグアタキナにちなんで名付けられたグアタキナイグニンブライトである。面積は2,300平方キロメートル(890平方マイル)で、体積は約70立方キロメートル(17立方マイル)である。[1]後に、グアチャ、タラ、および非グアチャアタナのイグニンブライトの組み合わせであると解釈された。[2]
参照
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外部リンク
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