| ダニーデン火山 | |
|---|---|
| 地層範囲: | |
「オルガンパイプ」層の玄武岩柱状結晶 | |
| タイプ | 火成岩 |
| オーバーレイ | ワイプナ湾層 |
| 岩石学 | |
| 主要な | 玄武岩、粗面岩、フォノライト、角礫岩 |
| 位置 | |
| 座標 | 南緯45°50′53″ 東経170°38′10″ / 南緯45.848° 東経170.636° / -45.848; 170.636 |
| 地域 | オタゴ |
| 国 | ニュージーランド |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | ダニーデン |
![]() オタゴ半島を中心とした南島の選択された表面火山地形の地図。地図をクリックすると拡大し、パンしたり、火山名/ウィキリンクと現在以前の年代をマウスオーバーしたりできます。パンで表示される火山のキーは次のとおりです。 玄武岩(茶色/オレンジの色合い)、 単成玄武岩、 未分化玄武岩、 弧状玄武岩、 弧状玄武岩、 オリビン (オリーブ色の玄武岩)、 フォノライト(淡いサーモン色)、 デイサイト、 安山岩(赤色の色合い)、 玄武岩質安山岩、 流紋岩(溶結凝灰岩は紫色の明るい色合いです)、 深成岩または貫入岩(灰色) - そのため、ドレライト/輝緑岩/微小斑れい岩は、噴出玄武岩と比較して灰色に近い色合いになります。 | |

ダニーデン火山は、 1600万年から1000万年前に活動していた、広範囲に侵食された多孔性シールド火山です。 [1]もともとは、ニュージーランドの現在のダニーデン市から約25km離れたアラモアナまで広がっていました 。過去1000万年の間に広範囲に侵食が起こり、現在オタゴ港は火山の最も古い部分を埋めています。[2] [3]火山の残骸は、オタゴ港周辺の丘陵(カーギル山、フラッグスタッフ、サドルヒル、シグナルヒル、オタゴ半島など)を形成しています。
地質学
火山活動は浅い海洋環境で始まった。火山は、玄武岩と少量の粗面岩の流れによって大きくなっていき、火山の大部分を形成した。噴出物の総量は150 km 3 (36 cu mi)と推定されているが、貫入岩の体積は600 km 3 (140 cu mi)とはるかに大きかった。 [4]噴火の最終段階は、カーギル山の周囲にフォノライトドームとして保存されている。[5]
昔のダニーデン火山の痕跡は、ダニーデン植物園の地質学散歩道[6] 、アラモアナの断崖、溶岩ドームが保存されているカーギル山の地形で最もよく見ることができます。玄武岩の柱は、セントクレアとブラックヘッドのセカンドビーチの上に目立つ特徴として見られます。
この「ダニーデン火山アニメーション」は、ダニーデン周辺のさまざまな場所を、岩石の年代やダニーデン火山の一般的な進化、さらに遠方の火山活動に関する情報とともに示しています。
起源と他の火山との関係
ニュージーランドの南島には、形成のテクトニックメカニズムがまだ完全には解明されていない死火山が数多く存在し、ダニーデン火山もその一つである。これらの火山は白亜紀から鮮新世にかけてのもので、オタゴ、カンタベリー、チャタム諸島の全域に露出している。最大の単独の噴火中心はバンクス半島火山で、それに次ぐダニーデン火山はバンクス半島火山の半分の大きさだが、はるかに大きな火山地域であるダニーデン火山群の一部である。[7]ダニーデン火山群内の年齢とマグマの溶融に関する関係は、より大規模な統合の一環として以前のモデルにいくらかの改訂をもたらしたが、多くの火山の再分析と新たな分析、および陸上研究からのより良い情報が必要であるため、未だ不完全なままである。現在の証拠と一致するモデルは、含水アセノスフェア由来の溶融物による交代作用を伴う中部リソスフェアマントルの断続的な溶融があったというものである[7]
これらの火山中心部は、噴火の合間に数千万年も休眠状態になることがある。これは、ハワイ諸島などのアセノスフェアに根ざした他のプレート内火山とは異なり、形成メカニズムがリソスフェアに関連している可能性があることを意味している。これらの火山の形成メカニズムとして考えられるのは、ジーランディアの下部リソスフェアの基部がアセノスフェアに剥がれ落ちることである。ジーランディアはオーストラリアから遠ざかる際に広がったため、リソスフェアが薄い。このすでに薄いリソスフェアの大部分がアセノスフェアに沈んだ場合、より高温の岩石に置き換わり、減圧溶融につながる。理論的には、数百万年にわたって移動するリソスフェアに固定された火山活動を引き起こす可能性がある。[8]
リスクの可能性
ダニーデン火山は、南島の火山の中では、熱流量[9] と表面ヘリウム測定によって裏付けられているように、その下にまだマグマ溶融池があるという点で特徴的です。 [10]したがって、1000万年分の溶融物が徐々に再蓄積している可能性があり、それが起こる可能性は低いものの、やがて再び活発な地表火山活動として現れる可能性があります。[9]

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参照
参考文献
- ^マクドゥーガル、イアン; クームズ、 DS (1973)。「ダニーデン火山と周辺の火山岩のカリウム-アルゴン年代」。ニュージーランド地質学および地球物理学ジャーナル。16 (2): 179–188。doi : 10.1080/00288306.1973.10431451。ISSN 0028-8306。
- ^ 「ニュージーランド地層辞典」。GNSサイエンス。
- ^ ab 「火山ファクトシート」(PDF)。www.gns.cri.nz。GNS Science。
- ^ Pontesilli, A.; Brenna, M.; Mollo, S.; Masotta, M.; Nazzari, M.; Le Roux, P.; Scarlato, P. (2022). 「ダニーデン火山におけるトラキテ-フォノライト遷移:マグマ供給システムの成熟度とマッシュ進化の指紋」Lithos . 408–409 (106545): 106545. Bibcode :2022Litho.40806545P. doi :10.1016/j.lithos.2021.106545. ISSN 0024-4937. S2CID 244561166.
- ^ Coombs, Douglas S.; Adams, Christopher J.; Roser, Barry P.; Reay, Anthony (2008). 「ニュージーランド、オタゴ東部、ダニーデン火山群の地質年代学と地球化学」。ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル。51 (3): 195–218。doi :10.1080 / 00288300809509860。S2CID 129436943。
- ^ 「火と岩から生まれた都市」オタゴ・デイリー・タイムズ・オンラインニュース。2018年11月19日。 2019年1月10日閲覧。
- ^ abc スコット、ジェームズ・M。; ポンテシリ、アレッシオ。; ブレンナ、マルコ。; ホワイト、ジェームズ・DL。; ジャカローネ、エマヌエーレ。; パリン、J.マイケル。; ル・ルー、ペトラス・J。(2020) 「ダニーデン火山群とジーランディアのアルカリ性プレート内火山活動の改訂モデル」。ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル。63 ( 4 ) : 510–529。doi :10.1080/00288306.2019.1707695。S2CID 212937447 。
- ^ Hoernle, K; White, JDL; van den Bogaard, P; Hauff, F; Coombs, DS; Werner, R; Timm, C; Garbe-Schönberg, D; Reay, A; Cooper, AF (2006). 「ニュージーランドの新生代プレート内火山活動: リソスフェア除去による湧昇」.地球惑星科学レター. 248 (1–2): 350–367. Bibcode :2006E&PSL.248..350H. doi :10.1016/j.epsl.2006.06.001.
- ^ abc Godfrey, NJ; Davey, F; Stern, TA; Okaya, D (2001). 「ニュージーランド南島ダニーデン地域の地殻構造と熱異常」Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 106 (30835–30848): 30835–30848. Bibcode :2001JGR...10630835G. doi : 10.1029/2000JB000006 .
- ^ Hoke, L; Poreda, R; Reay, A; Weaver, SD (2000). 「ニュージーランド南部の大陸下マントルはプレート内玄武岩中のヘリウム同位体とガスに富む泉によって特徴付けられる」Geochimica et Cosmochimica Acta . 64 (14): 2489–2507. Bibcode :2000GeCoA..64.2489H. doi :10.1016/S0016-7037(00)00346-X.

