| コーラルパッチ海山 | |
|---|---|
コーラルパッチ海山の海底地形図 | |
| 位置 | |
| 位置 | 大西洋 |
| 座標 | 北緯34°56′ 西経11°57′ / 北緯34.933° 西経11.950° / 34.933; -11.950 [1] |
コーラル パッチ海山は、北大西洋のマデイラ島とポルトガル本土の間にある海山(海底山)です。長さ 120 km (75 マイル)、幅 70 km (43 マイル) の細長い山で、深さ約 645 m (2,116 フィート) までそびえ立ち、山頂には 9 つの火山円錐丘があります。南側の斜面は急峻で、北側の斜面は緩やかです。西側にはアンペール海山があり、近隣のいくつかの海山とともに馬蹄形海山の 1 つです。
この海山は、おそらく中新世のマデイラホットスポットと海洋地殻の座屈作用によって形成されたものと考えられる。当初は島であったと考えられる。津波の危険となる海底地滑りや活断層の証拠があり、1755年のリスボン地震は海山の北で発生した可能性がある。
コーラル パッチ海山という名前は、この海山に冷水サンゴが存在することに由来しています。冷水サンゴの存在は、この海山が実際に発見される 5 年前の 1878 年に初めて報告されました。コーラル パッチ海山では、おそらく栄養分の不足のため、冷水サンゴはまばらです。魚類を含む他の多くの海底生物も観察されています。
研究歴と名前
1883年10月12日、カナリア諸島とカディスの間に深海ケーブルを敷設していたCSダチア号の探検隊が、この海山を発見した。この名前は、海山から浚渫された冷水サンゴに由来しており、その存在は1878年に報告された。この海山はもともと「コーラルパッチ浅瀬」と名付けられていたが、当時はまだ海山という言葉は使われていなかった。 [2] [3]あまり調査されていない。[4]
地理と地形学

アゾレス諸島、カナリア諸島、マデイラ諸島周辺の北東大西洋には、数多くの海山が存在します。海底4,000~4,800メートル(13,100~15,700フィート)から海面下数百メートルの深さまで、深海平原の間に隆起しています。 [2]馬蹄形海山として知られています。[5]
コーラルパッチ海山は西のアンペール海山とともにアンペール堆を形成している。[2] 3,400メートル(11,200フィート)の深い谷が両者を隔てている。[6]北東には馬蹄形深海平原を挟んでコーラルパッチ海嶺[7]と北ゴリンジ海嶺がある。セーヌ丘陵はコーラルパッチ海山の東に位置している。[8]
コーラル・パッチ海山は楕円形の輪郭を持ち、長さ120キロメートル(75マイル)、幅70キロメートル(43マイル)で東北東方向に伸びている。[2]最も浅い地点の深さは約645メートル(2,116フィート)である。[9]海山は堆積性構造高地の上にある9つの火山丘で構成されており、火山丘と構造高地が海山を構成している。幅8キロメートル(5.0マイル)の「ヴィンス火山」は最大の火山丘で、北東方向に孤立した山頂を形成している。他の8つは南西方向に密集しており、そのうちの1つが海山の最も浅い地点を形成している。[2] [7]南斜面は急峻で峡谷のような地形をしており、北斜面はより緩やかである。[9] 2つの断層、北コーラルパッチリッジ断層と南コーラルパッチリッジ断層がコーラルパッチ海山から北東方向に走っています。[10]どちらも完新世の堆積物を相殺しているため、活動しているようです。[11] 逆断層がコーラルパッチ海山と馬蹄形深海平原を隔てています。[12]
海山の表面は主に露出した玄武岩質の岩盤で形成されており、堆積物は二次的な重要性しかありません。露出した岩石は風化しており、生物活動によってしばしば変化しています。堆積物は主に窪地に存在し[13]、海山の上部にはほとんど存在しません。[14]堆積物のほとんどは、生物活動または炭酸塩として局所的に発生したものと思われます。[15]海山には アンチフォーム、ガリー、断崖が見られ、後者は過去の海底地滑りまたは土砂崩れ現象の証拠です。 [7]
地質学
マデイラホットスポットは、7200万年前のイベリア半島のモンシーケ山脈から1400万年前のポルトサント島とマデイラ島に至る700キロメートル(430マイル)に及ぶ海山列の形成に関与していると考えられており、[16]コーラルパッチ海山もその1つである。[12]この地域のプレート運動の歴史は複雑で、一部の海山はマントルプルームの脈動やリソスフェアの異常によって軌道から外れて形成された。[16]プレート収束による地殻の座屈もコーラルパッチ海山の隆起の原因であり、 [17]ホースシュー深海平原の上に押し上げられている。[12]

コーラルパッチ海山の放射年代測定は成功していないが、化石の残骸から、この海山は隣接するアンペール海山とともに中新世初期に火山活動を行っていたことが示されており、[18]アンペール・コーラルパッチ海嶺の年代は3120万年±20万年前とされている。[19]どちらの海山も、過去には島であった可能性が高い。[20]海山の火山活動による成長は、より広範な地殻変動の影響を受け、その結果、海山は東北東方向に伸びる構造となった。地殻変動は、マデイラホットスポットからのマグマが通常の経路から離れて上昇するのに有利であったと考えられる。[21]
現在、コーラルパッチ海山の地域は、1761年3月31日の大西洋横断津波を含む津波の潜在的な発生源となっている。[22] 1915年7月11日には海山の近くで地震が記録されている。[23]さらに、1755年のリスボン地震の発生源に関する最も一般的な仮説は、コーラルパッチ海山とゴリンジバンクの間の地域であるとしている。[24]
浚渫により、海山から火山岩が回収されました。これには、火山角礫岩、ハイアロクラスタイト、溶岩[16]が含まれており、これらはスラブ[25]と枕状溶岩[3]の両方の形で存在します。火山岩はアルカリ玄武岩[26]、単斜輝石、透輝石、かんらん石斑晶を含む玄武岩とハワイアンであり、パラゴナイトと沸石の形成によって大きく変質しています[27]。[26]地球化学的には、それらを形成するマグマが地殻成分の影響を受けたことが示されている。[19]非火山岩には、遠洋性炭酸塩[3] 、動物の骨格と有孔虫によって生成された生物起源炭酸塩[28]、石灰岩、鉄マンガン酸化物[18]が含まれます。
人生

多くの海山は海流と相互作用して周囲の生物の生産性を高めるため、生物多様性のホットスポットとなっています。北東大西洋の海山の場合、深海の流れが海山で方向転換し、湧昇を引き起こします。露出した岩石は、堆積物で覆われた海底では適切な基質を見つけられない種の定着を可能にします。[2]
水中ビデオによりコーラルパッチ海山に生息する多くの動物が確認されているが、一般に動物は少なく、サンゴは大きなコロニーを形成しない。[13]これらには、アクチニア類、イソギンチャク、アステロイド、フジツボ、二枚貝、[a]腕足動物、デンドロフィリッドサンゴ、[30]エグチプサミア、[31] Lophelia pertusa およびMadrepora oculataサンゴ、ウミユリ類、ウニ類、八放サンゴ、海綿動物が含まれ、そのほとんどは岩盤に付着している。[ 30]ウミユリ類とヒドロ虫類はサンゴに定着する。[25]移動性動物には、環形動物のセルピューリッド類、カニの地中海ゲリオン、魚のアトランティックレックフィッシュ、クロチョウチョウウオ、ラフィー、シルバーラフィー、腹足類、エビなどがある。[30]コーラルパッチ海山の動物のほとんどは懸濁物摂食者であると思われる。[4]
この海山は漁業が盛んである。水中観察により、コーラルパッチ海山での人間の活動による多数の釣り糸やその他の残骸が発見されている。 [32]海山に動物が少ないのは漁業が原因かもしれないが、栄養分の不足も理由の1つかもしれない。[33]コーラルパッチ海山から浚渫された岩石には、岩石内 微生物、つまり岩石内に生息する微生物の証拠が見られる。 [34]この証拠は、火星の過去の生命を特定する手がかりになるかもしれない。玄武岩が生命に適した環境である可能性があるからだ。[35]
注記
- ^ サンゴ礁海山では、Ancistrobasis lavaleyei、Basilissopsis vanheugteni、Chrysallida intorta、Fusceulima coralensis、Fusceulima victorhensenae、Papuliscala lydiaeなど、多くの二枚貝種が初めて発見されている。[29]
参考文献
- ^ 「海山カタログ」。 Earthref、国立科学財団プロジェクト。 2009年12月28日閲覧。
- ^ abcdef Wienberg et al. 2013、p.3422。
- ^ abc ホフマン&フライヴァルト 2017、61ページ。
- ^ ab Morato, T.; Kvile, K. Ø; Taranto, GH; Tempera, F.; Narayanaswamy, BE; Hebbeln, D.; Menezes, GM; Wienberg, C.; Santos, RS; Pitcher, TJ (2013年5月6日). 「北東大西洋と地中海の海山の生理学と生物学」. Biogeosciences . 10 (5): 3048. Bibcode :2013BGeo...10.3039M. doi : 10.5194/bg-10-3039-2013 . ISSN 1726-4170.
- ^ Wienberg et al. 2013、3423ページ。
- ^ クリスチャンセン、ベルント;ヴィエイラ、ルイ P.クリスティアンセン、サビーヌ。デンダ、アネケ。オリベイラ、フレデリコ。ゴンサルベス、ホルヘ MS (2014 年 10 月 2 日)。 「アンペール海山(大西洋北東)と隣接する深海平原の魚類相」。ヘルゴランド海洋研究所。69 (1): 13.土井: 10.1007/s10152-014-0413-4。
- ^ abc D'Oriano et al. 2010、496ページ。
- ^ マルティネス=ロリアンテら。 2013、p. 2209。
- ^ ab Wienberg et al. 2013、p.3435。
- ^ マルティネス=ロリアンテら。 2013、p. 2211。
- ^ Figueiredo, Paula M.; Cabral, João; Rockwell, Thomas K. (2014年2月21日). 「ポルトガル南西部(イベリア半島)における更新世の海成段丘の認識:第四紀地域隆起の証拠」Annals of Geophysics . 56 (6): 3. doi : 10.4401/ag-6276 . ISSN 2037-416X.
- ^ abc バスケス、JT;アロンソ、B.フェルナンデス・プーガ、MC。ゴメス・バレステロス、M.イグレシアス、J.パロミノ、D.ロック、C.エルシーラ、G.ディアス・デル・リオ、V. (2015)。 「イベリア大陸縁辺に沿った海山」。ボレティン・ジオロジコ・イ・ミネロ。126 (2–3): 502 – ResearchGate経由。
- ^ ab Wienberg et al. 2013、p.3433。
- ^ ヘッベルン他2008年9頁。
- ^ Wienberg et al. 2013、3437ページ。
- ^ abc D'Oriano et al. 2010、494ページ。
- ^ Sartori, R.; Torelli, L.; Zitellini, N.; Peis, D.; Lodolo, E. (1994年6月1日). 「アゾレス諸島-ジブラルタル線の東部(大西洋中央東部):拡散圧縮変形を伴う海洋プレート境界」.地質学. 22 (6): 557. Bibcode :1994Geo....22..555S. doi :10.1130/0091-7613(1994)022<0555:ESOTAG>2.3.CO;2. ISSN 0091-7613.
- ^ アブ ・ドリアーノら。 2010 年、p. 498.
- ^ ab メルル、ルノー;シェーラー、ウルス;ジラードー、ジャック。コーネン、ガイ (2006 年 10 月 1 日)。 「イベリア海縁の大陸と海洋の移行に沿った白亜紀の海山: U-Pb 年代と Pb-Sr-Hf 同位体」。Geochimica et Cosmochimica Acta。70 (19): 4953。ビブコード:2006GeCoA..70.4950M。土井:10.1016/j.gca.2006.07.004。ISSN 0016-7037。
- ^ Geldmacher, Jörg; van den Bogaard, Paul; Hoernle, Kaj; Schmincke, Hans-Ulrich (2000 年 2 月)。「マデイラ諸島とホットスポット トラック (北大西洋東部) の Ar/Ar 年代測定」( PDF)。地球化学、地球物理学、地球システム。1 ( 2): 21。doi :10.1029/1999GC000018。S2CID 56278515 。
- ^ ドリアーノら。 2010 年、p. 499.
- ^ ウォナ、バプティスタ、ミランダ 2019、p. 337.
- ^ ウォナ、バプティスタ、ミランダ 2019、p. 340。
- ^ グランディン、ラファエル;ボルヘス、ホセ・フェルナンド。ベゼハウド、ムラド。カルデイラ、ベント。カリーリョ、フェルナンド(2007年11月1日)。 「1969 年 2 月 28 日 (Ms = 8.0) と 1755 年 11 月 1 日 (M~8.5) の地震に対するイベリア南西部の強震動シミュレーション - II. 強震動シミュレーション」。地球物理学ジャーナル インターナショナル。171 (2): 816。ビブコード:2007GeoJI.171..807G。土井: 10.1111/j.1365-246X.2007.03571.x。ISSN 0956-540X。
- ^ ab Hebbeln et al. 2008、p. 54.
- ^ ab Cavalazzi、Westall & Barbieri 2008、p. 178.
- ^ ドリアーノら。 2010 年、p. 497.
- ^ ホフマン&フライヴァルト 2017、63ページ。
- ^ ホフマン&フライヴァルト 2017、63-68頁。
- ^ abc Wienberg et al. 2013, p. 3429,3431.
- ^ テンペラ、F.カレイロ・シルバ、M.ヤコブセン、K.ポルテイロ、FM;ブラガ・エンリケス、A.ヤコブセン、J. (2015 年 3 月 1 日)。 「円錐形にトッピングされたエグチプサミア(デンドロフィリ科)」。海洋生物多様性。45 (1): 3. Bibcode :2015MarBd..45....3T。土井:10.1007/s12526-014-0220-9。ISSN 1867-1624。S2CID 45455733。
- ^ Wienberg et al. 2013、3434頁。
- ^ Wienberg et al. 2013、3439ページ。
- ^ カヴァラッツィ、ウェストール、バルビエリ 2008、p. 181.
- ^ Allen, Carlton; Beaty, David W. (2012年2月13〜15日)。小胞状玄武岩のバイオシグネチャー。地球外サンプルの生命検出に関する会議。カリフォルニア州サンディエゴ:月惑星研究所。
出典
- Cavalazzi, Barbara; Westall, Frances; Barbieri, Roberto (2008). 「(クリプト)エンドリス、泡状枕状溶岩、コーラルパッチ海山、北大西洋」(PDF)。Studi Trent. Sci. Nat., Acta Geol . 83 : 177–182. ISSN 0392-0534.
- ドリアーノ、フィリッポ。アンジェレッティ、ロレンツォ。カポトンディ、ルシラ。ラウレンツィ、マリネッラ A.ロペス・コレア、マティアス。タヴィアーニ、マルコ;トレッリ、ルイージ。トゥルーア、テレサ。ヴィリオッティ、ルイージ。ツィッリーニ、ネヴィオ (2010 年 12 月)。 「マデイラ島のホットスポット、東大西洋の産物としてのサンゴ礁とオーモンド海山」。テラノヴァ。22 (6): 494–500。Bibcode :2010TeNov..22..494D。土井:10.1111/j.1365-3121.2010.00973.x。S2CID 129550325。
- Hebbeln, D.; Wienberg, C.; Beuck, L.; Boom, L.; Cunha, M.; Dimmler, W.; Eisele, M.; El Frihmat, Y.; Fink, H.; Groenewegen, R.; Löffler, S.-B.; López, N.; Lutz, M.; Meyer-Schack, B.; Nowald, N. (2008)。RV Pelagia クルーズ 64PE284 のレポートと予備結果。カディス湾とサンゴパッチ海山 (北東大西洋) の冷水サンゴ。ポルティマオ - ポルティマオ、2008 年 2 月 18 日 - 2008 年 3 月 9 日 (レポート)。第 265 巻。ブレーメン大学地球科学部。
- ホフマン、レオン; フライヴァルト、アンドレ (2017年12月23日)。「東大西洋のコーラルパッチ海山から発見されたユニークで多様な融合軟体動物群」。Miscellanea Malacologica . 7 (4): 61–79 – ResearchGate経由。
- マルティネス・ロリエンテ、サラ。グラシア、エウラリア。バルトロメ、ラファエル。サラレス、バレンティ。コナーズ、クリストファー。ペレア、ヘクター。ロ・イアコノ、クラウディオ。クラーシェン、ディルク。テリーニャ、ペドロ。ダニョベイティア、フアン・ホセ。ツィッリーニ、ネヴィオ (2013 年 7 月)。 「古い海洋リソスフェアの活発な変形と地震の危険性の重要性:サンゴパッチリッジエリアと隣接する深海平原(イベリア南西部マージン)の地震画像」。地球化学、地球物理学、地球システム。14 (7): 2206–2231。Bibcode :2013GGG....14.2206M。土井:10.1002/ggge.20173。10261/86986 .
- Wienberg, C.; Wintersteller, P.; Beuck , L.; Hebbeln, D. (2013 年 5 月 27 日)。「コーラル パッチ海山 (北東大西洋) – ビデオと水中音響調査に基づく堆積学的および大型動物相の調査」。Biogeosciences。10 ( 5 ) : 3421–3443。Bibcode :2013BGeo...10.3421W。doi : 10.5194 /bg-10-3421-2013。ISSN 1726-4170。
- Wronna, Martin; Baptista, Maria Ana; Miranda, Jorge Miguel (2019年2月13日). 「1761年大西洋横断津波の再解析」. Natural Hazards and Earth System Sciences . 19 (2): 337–352. Bibcode :2019NHESS..19..337W. doi : 10.5194/nhess-19-337-2019 . hdl : 10400.21/9946 . ISSN 1561-8633.
外部リンク
- Cavalazzi, Barbara; Westall, Frances; Cady, Sherry L .; Barbieri, Roberto; Foucher, Frédéric (2011 年 8 月 29 日)。「北大西洋東部のサンゴパッチ海山の気泡枕状玄武岩に含まれる潜在的な化石内岩」。Astrobiology。11 ( 7 ) : 619–632。Bibcode :2011AsBio..11..619C。doi :10.1089 / ast.2011.0657。ISSN 1531-1074。PMID 21875356 。
