語源 トラップ という用語は、 1785年から1795年にかけて地質学でこのような 岩石層 に対して使用されてきた。これはスウェーデン語で階段を意味する単語(trapp )に由来し、この地域の景観を形成する階段状の丘を指している。[ 13 ] デカン という名前はサンスクリット語に由来し、「南」を意味する。[ 6 ]
歴史 アジャンター石窟 群のデカン・トラップデカン・トラップは6625万年前 、白 亜紀 末に形成され始めたが 、最も古い物質の一部はより新しい物質の下にある可能性がある。[ 2 ] [ 6 ] 火山 噴火の大部分は、 6600万年前から6500万年前の間に西ガーツ山脈で発生し、このとき 割れ目噴火 で溶岩が噴出し始めた。[ 14 ] デカン岩の正確な年代を決定することは、いくつかの制約のために困難である。その1つは、噴火イベント間の移行がわずか数千年しか続かなかった可能性があり、年代測定法の解像度がこれらのイベントを特定するのに十分ではないことである。このようにして、マグマの定置速度を決定することも困難である。[ 2 ] この一連の噴火は3万年未満続いた可能性がある。[ 15 ]
溶岩流 が覆っていた元の面積は、推定で150 万 平方キロメートル (58 万 平方 マイル ) にも達し、これは現代のインド の約半分の大きさである。デカン・トラップ地域は、侵食 とプレートテクトニクスによって現在の規模に縮小し、現在直接観察できる溶岩流の面積は約50万 平方キロメートル (20万 平方 マイル)で ある 。
デカン・トラップは、上部、中部、下部の3つの地層単位に区分されます。以前は、これらのグループはデカン噴出の一連の出来事における独自の重要なポイントを表していると解釈されていましたが、現在では、これらの地層は古地形や噴火地点からの距離により密接に関連しているという見解がより広く受け入れられています。[ 6 ]
大量絶滅と気候への影響 火山ガス 、特に二酸化硫黄が 、これらのトラップの形成中に放出されたことが気候変動 の一因となった可能性がある。この期間には平均気温が約2 ℃(3.6 °F) 低下したことが記録されている。[ 16 ]
その規模の大きさから、一部の科学者(特にゲルタ・ケラー )は、デカン・トラップの形成中に放出されたガスが白亜紀-古第三紀(K-Pg)絶滅イベント (白亜紀-第三紀またはK-T絶滅とも呼ばれる)に主要な役割を果たしたと推測している。[ 17 ] トラップの形成によって放出された硫黄質の火山ガスと有毒ガスの放出による急激な冷却が、K-Pg大量絶滅に大きく寄与した可能性があると理論づけられている。[ 18 ] しかし、科学界の現在のコンセンサスは、絶滅は主に北米のチクシュルーブ衝突イベントによって引き起こされ、日光を遮る塵の雲が発生し、多くの植物が死滅し、地球の気温が低下した(この冷却は 衝突冬と 呼ばれる)というものである。[ 19 ]
2014年の研究では、絶滅は火山活動と衝突の両方によって引き起こされた可能性があると示唆された。[ 20 ] [ 21 ] これに続いて2015年に同様の研究が行われ、どちらの研究も、衝突がデカン火山活動を悪化させたか誘発したという仮説を検討している。これは、これらの出来事がほぼ正反対の場所 で発生したためである。[ 22 ] [ 23 ] 2020年の研究では、デカン・トラップがそもそも寄与要因であったという考えに疑問を呈し、デカン・トラップの噴火が衝突によって引き起こされた気候変動を部分的に打ち消した可能性さえあると示唆した。[ 10 ]
デカン・トラップが絶滅の主な原因であるという説に対する主な批判は、絶滅事象が、LIPの原因から予想されるような段階的なものではなく、衝突原因から予想されるように、地球規模で瞬間的かつ海洋環境と陸上環境の両方で同時に発生したように見えるという点である。[ 10 ]
しかし、最近の発見は、衝突だけでもどれほどの破壊があったかを示しているようだ。2019年3月に米国科学アカデミー紀要に掲載された論文で、12人の科学者からなる国際チームは、 ノースダコタ州ボウマン 近郊で発見されたタニス化石遺跡 の内容を明らかにした。この遺跡は、チクシュルーブ衝突時に古代の湖とその生物が壊滅的な被害を受けたことを示しているようだ。論文の中で、研究チームは、この遺跡の地質には化石化した 樹木や魚類、その他の動物の遺骸が散乱していると報告している。主任研究者であるカンザス大学のロバート・A・デパルマ氏は、 ニューヨーク・タイムズ紙 で「突き出た死骸を見逃すのは目が悪い人だけだろう…露頭を見れば見逃すことは不可能だ」と述べている。この発見とチクシュルーブ衝突との相関関係を示す証拠としては、魚の化石のエラや琥珀の中に埋め込まれた「チクシュルーブ衝突に関連する他のテクタイトの独特な化学的特徴」を持つテクタイト、衝突 のもう一つの特徴と考えられている イリジウム に富む最上層、そしておそらく生存者が少なかったことを示唆する、異例なほどの腐肉食の証拠の欠如などが挙げられる。この場所の破壊の正確なメカニズムについては、衝突によって引き起こされた津波 か、衝突後の地震によって引き起こされた湖や川の静振 活動のどちらかとして議論されてきたが、研究者が合意した確固たる結論はまだ出ていない。[ 24 ] [ 25 ]
2024年の化石化した泥炭中のグリセロールジアルキルグリセロールテトラエーテル 濃度の研究では、デカン・トラップがマーストリヒチアン 期の最後の10万年間にわたって約3℃の長期的な温暖化を引き起こし、またK-Pg境界の約3万年前(ポラドプール噴火期のピークと同時期)に1万年未満の期間で約5℃の気温低下を引き起こしたが、K-Pg境界の時点では地球の気温は以前のレベルに戻っていたことが分かった。これは、デカン・トラップが絶滅の主な原因ではなかったことを示唆している。[ 11 ]
デカン・トラップの噴火は深部マントルプルーム に関連していたと推測されている。噴火の主パルスの3 He / 4 He比が高いことは、マントルプルーム起源のマグマでよく見られる。 [ 31 ] レユニオン・ホットスポット として知られる長期噴火地域(ホットスポット )は、デカン・トラップの噴火を引き起こし、マスカレン高原を インドから分離したリフトを開いたと考えられている。地域的な 地殻の薄化は このリフト現象の理論を裏付けており、この地域でのプルームの上昇を促した可能性が高い。[ 6 ] その後、インドプレートとアフリカプレート の境界での海底拡大 により、インドはプルームの上を北に押し上げられ、現在プルームはインド南西のインド洋にある レユニオン 島の下にある。しかし、マントルプルームモデルには異議が唱えられている。[ 32 ]
プルームモデルを支持するデータが次々と現れている。インドプレートの動きとデカン・トラップの噴火史には強い相関関係が見られる。海洋磁気プロファイルのデータに基づくと、異常に速いプレート運動のパルスが、6700 万年前とされるデカン洪水玄武岩の最初のパルスと同時に始まった。拡大速度は急速に増加し、玄武岩質噴火のピークと同時に最大に達した。その後、拡大速度は低下し、約6300 万年前に減少したが、その頃にはデカン火山活動の主要段階は終了していた。この相関関係はプルームダイナミクスによって引き起こされていると考えられている。[ 33 ]
インドプレートとアフリカプレート の動きも連動していることが示されており、共通要素はこれらのプレートの位置がレユニオンプルームヘッドの位置に対して相対的であることです。インドプレートの加速運動の開始は、アフリカプレートの反時計回り回転速度の大幅な減速と一致しています。プレート運動間の密接な相関関係は、両方のプレートがレユニオンプルームの力によって駆動されていたことを示唆しています。[ 33 ]
デカン高原のNa 8 、 Fe 8 および Si 8含有量を他の主要な火成岩地域と比較すると、デカン高原は最も大きな溶融を経験しており、深部プルーム起源を示唆している。カンラン石は モホ面 付近の深さで分化しており、斑れい岩は 地表から約 6 km 下でさらに分化している。[ 2 ]広範囲 にわたる 断層 、 頻繁な岩脈形成 イベント、高い熱流束、および正の重力異常 などの特徴は、デカン・トラップの噴出段階が、深部マントル・プルームによって引き起こされた後期白亜紀に存在した可能性のある三重点の存在に関連していることを示唆している。これらの岩脈形成イベントのすべてが、全体の流動量への大規模な寄与に起因するわけではない。しかし、最大の岩脈は西海岸に向かって位置することが多く、そのため現在水中に存在すると考えられているため、最大の岩脈の位置を特定することは困難である。[ 6 ]
影響イベントへのリンク例 恐竜絶滅の原因となった可能性のあるデカン・トラップ噴火の図解
チクシュルーブ・クレーター デカン・トラップは衝突 よりずっと前から噴火していたが、2015年の研究ではアルゴン-アルゴン年代測定 に基づき、衝突によって透水性が高まり、マグマが地表に到達して、全体の約70%を占める最も大量の溶岩流が生じた可能性があると提唱された。[ 34 ] 小惑星の衝突とそれに伴う噴出量の増加の組み合わせが、白亜紀と古第三紀を分けるK -Pg境界 として知られる時期に発生した大量絶滅の原因であった可能性がある。[ 35 ] [ 36 ] しかし、この提案は他の著者によって疑問視されており、彼らはこの提案を「表面的で大雑把な観察に基づく都合の良い解釈」と評している。[ 37 ]
シヴァ・クレーター インド西海岸沖の海底に存在する地質構造が、衝突クレーターの可能性があると示唆されており、この文脈ではシヴァ・クレーター と呼ばれている。また、約6600 万年前のものと推定されており、デカン・トラップと一致する可能性がある。この地形が衝突クレーターであると主張する研究者らは、この衝突がデカン・トラップの引き金となっただけでなく、古第三紀 初期のインドプレートの加速にも寄与した可能性があると示唆している。[ 38 ] しかし、地球科学コミュニティの現在のコンセンサスは、この地形が実際の衝突クレーターである可能性は低いというものである。[ 39 ] [ 40 ]
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