
チリの地質は、火山活動、地震、造山運動など、沈み込みに関連したプロセスによって特徴付けられます。チリの地質の構成要素は、チリが超大陸ゴンドワナの南西縁にあった古生代に組み立てられました。ジュラ紀にはゴンドワナが分裂し始め、アンデス造山運動として知られる地殻変動と山脈形成の継続的な時代が始まりました。後期新生代には、チリは南極から確実に分離し、アンデスは寒冷な気候と氷河期の始まりを伴う大幅な隆起を経験しました。
沈み込みの相互作用により、チリの4つの主要な地形構造、すなわちアンデス山脈、中間低地、海岸山脈、および海岸沖のペルー・チリ海溝が形成されました。チリは活発な大陸棚にあるため、多くの火山があります。ほぼ全土で、ナスカプレートと南極プレートの歪みや浅い横ずれ断層によって生じる地震が発生しています。チリ北部の鉱物資源は主要な経済資源であり、チリは銅、リチウム、モリブデンの主要生産国です。これらの鉱床のほとんどはマグマの 熱水活動によって形成され、それらの鉱床の形成に必要な水はアンデス山脈の下の沈み込んだ海洋地殻のスラブに由来しています。
チリのイースター島とフアン・フェルナンデス諸島は、東に移動するナスカプレート内の火山ホットスポット島です。チリ南極地域の地質は、チリ本土の地質とさまざまな共通点があります。
一般的な特徴
アンデス山脈に由来する 3 つの主要な地形的特徴は、アンデス山脈本体、チリ海岸山脈、および中間低地および縦谷としても知られるチリ中央渓谷です。山脈はモロ デ アリカからタイタオ半島まで南北方向に平行に走り、チリの陸地面積の大部分を占めています。タイタオの南には、アンデス山脈のみがあります。
タイタオ半島の北、ペルー・チリ海溝沈み込み帯は南アメリカプレートとナスカプレートの境界です。タイタオでは、チリ三重会合点とナスカプレートが南アメリカプレートを沈み込みます。
アンデス

ノルテ・グランデでは、山々がプナ・デ・アタカマやアルティプラーノなどの一連の高原を形成している。南緯27度では、チリ最高峰(オホス・デル・サラード)の標高は6,893メートル(22,615フィート)に達する。南緯42度以下では、アンデス山脈がフィヨルドの地形に分かれ、最高峰は北パタゴニア氷原の北にある標高4,058メートル(13,314フィート)のサン・バレンティン山である。山々の干潮に伴い、雪線は低くなり、ランキウエでは1,200メートル(3,900フィート)、マガジャネスでは900メートル(3,000フィート)となる。
中程度のうつ病
中間低地は南北に走る一連の断層で、アンデス山脈と海岸山脈を隔てており、緯度が増すにつれて高度が着実に低下している。ノルテ・グランデでは、中間低地は一連の塩原で部分的に覆われており、世界最大の硝酸カリウムの鉱床がある。ノルテ・チコでは、低地は一時的に消え、その後、サンティアゴの狭い谷で再び現れる。南の狭い谷から谷は広がり、ロンコチェの近くでバイア・マンサ変成岩複合体(海岸山脈の一部)によって途切れ、その後、ロス・リャノス(パイヤコの近く)で広がる。チリの中央部と南部(南緯33度~42度)では、地形の一部がアンデス山脈からの氷河堆積物で覆われている。南半球(南緯42度より南)では、低地は海面下にあり、チロエ島などの島々で時折現れる。その南端はオフイ地峡である。
チリ海岸山脈
チリ海岸山脈は、モロ・デ・アリカからタイタオ半島まで海岸沿いに(アンデス山脈と平行に)南に走り、チリ三重会合点で終わる。この山脈は、ホルスト高地、前弧高地、付加ウェッジが組み合わさったもので、第三紀の隆起時に中期低地の沈下によりアンデス山脈から分離された。
地質史




古生代
チリ最古の岩石は雲母 片岩、千枚岩、片麻岩、珪岩で、その多くの例がチリ中南部の海岸山脈で発見されています。チリ南部の片岩は、もともと原太平洋の堆積物によって形成され、後にペルー・チリ海溝の 前弧ウェッジで変成されました。
中生代
約2億5000万年前の三畳紀、チリは世界の主要な陸地が集中していた超大陸 パンゲアの一部でした。アフリカ、南極、オーストラリア、インドはチリの近くにありました。ジュラ紀にパンゲアが分裂し始めると、南アメリカと隣接する陸地がゴンドワナ大陸を形成しました。現在では離れているこれらの陸地間の植物の類似性は、ゴンドワナ大陸期に遡ります。南アメリカは、ドレーク海峡の発達により、2700万年前に南極大陸とオーストラリアから分離しました。幅1,000キロメートル (620 マイル) のドレーク海峡の向こうには、アンデス山脈の延長のように見えるスコシアプレートの南に、南極半島の山々が広がっています。最南端では、マガジャネス・ファニャーノ断層がティエラ・デル・フエゴ島と小さなスコシアプレートを隔てています。
アンデス山脈の形成はジュラ紀に始まりました。白亜紀には、古代のクラトンの堆積岩と変成岩の隆起、断層、褶曲により、アンデス山脈は現在の形になり始めました。南アメリカ西海岸の沈み込み帯に沿った地殻変動の力は、造山運動を継続し、今日に至るまで地震や火山噴火を引き起こしています。
新生代
アルティプラノ 高原は第三紀に形成されましたが、いくつかのメカニズムが提案されています。これらはすべて、アンデスの地形が高高度の低起伏の広い領域(高原)を組み込んでいる理由を説明しようとしています。
- 地殻の短縮以前に地殻に弱点が存在した。このような弱点により、地殻の変形と隆起が東部山脈と西部山脈に分割され、アルティプラノ盆地の形成に必要な空間が確保される。
- アセノスフェアに根ざしたマグマプロセスが、高原の隆起に寄与した可能性がある。
- 気候は侵食と堆積物の堆積の空間分布を制御し、ナスカプレートの沈み込みに沿って潤滑剤を作り出し、それによって南アメリカへの地殻変動の伝達に影響を与えました。
- 気候はまた、アンデス山脈内部の内陸排水(エンドレイシズム)の形成と堆積物の閉じ込めを決定し、2つの山脈の間の地域での地殻変動をブロックする可能性があります。
第四紀
第四紀の 氷河作用はチリのほとんどの地域、特にゾナ・スールとゾナ・アウストラルに目に見える痕跡を残しました。これらには氷原、フィヨルド、氷河湖、U字型の谷が含まれます。サンタ・マリア氷河期の間、氷河は南緯42度で太平洋まで広がり、チリ海岸山脈を分割して現在のチャカオ海峡を形成しました。チリ海岸山脈の一部であるチロエは島になりました。チャカオ海峡の南では、チリの海岸はフィヨルド、島、海峡によって分断されています。これらの氷河はパタゴニアの湖の縁にモレーンを作り、太平洋への出口を変えて大陸分水嶺を移動させました。チリとアルゼンチンの大部分を覆っていたパタゴニア氷床の名残は、北パタゴニア氷原と南パタゴニア氷原です。
1675年から1850年にかけて、小氷期にサンラファエル氷河が前進したとされている。この地域への最初の記録は1675年にスペインの探検家アントニオ・デ・ベアによってなされた。彼はリオ・テンパノス(「氷床川」)を通ってサンラファエルラグーンに入ったが、川の名前の由来となった多くの氷床については触れなかった。デ・ベアはまた、サンラファエル氷河がラグーンの奥深くまで達していないとも記している。1766年に別の探検隊が氷河がラグーンまで達し、氷山に分裂しているのに気づいた。ハンス・ステフェンは1898年にこの地域を訪れ、氷河がラグーンの奥深くまで達していることを指摘した。2001年現在、気候変動により氷河は1675年の境界線の後ろに後退している。[1]
太平洋諸島

イースター島は、3 つの死火山からなる火山島です。標高 507 メートル (1,663 フィート) のテレバカ火山が島の大部分を占めています。他の 2 つの火山 (ポイケ火山とラノ カウ火山) が東側と南側の岬を形成し、島に三角形の形を与えています。ラノ ララク火口、プナ パウ火山の噴石丘、多くの火山洞窟 (溶岩洞を含む) など、小 円錐丘やその他の火山地形が数多くあります。
イースター島と、モツ・ヌイやモツ・イティなどの周囲の小島は、海底から2,000メートル(6,600フィート)以上そびえ立つ大きな火山の砕けた頂点を形成している。それは、数十の海山を伴う主に海底の山脈であるサラ・イ・ゴメス海嶺の一部である。プカオとモアイはイースター島の西にある2つの海山で、ナスカ海山まで東に2,700キロメートル(1,700マイル)伸びている。プカオ、モアイ、イースター島は過去75万年の間に形成され、最後の噴火は10万年と少し前である。これらは、イースターホットスポットの上を浮かぶナスカプレートによって形成されたサラ・イ・ゴメス海嶺で最も新しい山々である。[2]サラ・イ・ゴメス山脈はイースター島にのみ乾燥地帯として存在する。
火山性の フアン・フェルナンデス諸島は、地球のマントルのホットスポットがナスカプレートを貫通して形成されました。島々は、プレートが南アメリカ大陸に沈み込むにつれて東に運ばれました。放射年代測定によると、サンタクララ島が最も古く(580万年前)、ロビンソンクルーソー島(380万~420万年前)、アレクサンダー・セルカーク島(100万~240万年前)がそれに続きます。ロビンソンクルーソー島は93平方キロメートル(36平方マイル)で島々の中で最も大きく、最高峰(エルユンケ)は916メートル(3,005フィート)の高さがあります。アレクサンダー・セルカーク島は50平方キロメートル(19平方マイル)の面積を覆い、最高峰はロス・イノセンテス山で1,319メートル(4,327フィート)です。サンタクララは面積 2.2 平方キロメートル (540 エーカー) をカバーし、標高 350 メートル (1,150 フィート) に達します。
経済地質学
鉱業

チリは世界最大の銅埋蔵量を誇り、同金属の最大の生産国および輸出国である。[3]著名な銅鉱山にはチュキカマタやエスコンディーダなどがある。チリは西半球の金生産量の5%を占め、そのうち41%は銅抽出の副産物である。[3]チリは世界最大のレニウム[3]と硝酸カリウムの埋蔵量を保有しており、モリブデンの埋蔵量は世界第3位と推定されている。[3]チリの鉱物資源のほとんどは北部にあり、南部マガジャネス州のガス、石炭、石油の埋蔵量は地元の需要を満たすのに十分である。マガジャネス州のグアレロ島には世界最南端の石灰岩鉱山 がある。
地熱エネルギー
2000年以降、地熱探査と採掘権は地熱採掘権法(スペイン語:Ley de Concesiones de Energía Geotérmica)によって規制されている。チリの企業Geotermia del Pacíficoは、CORFOの支援を受けて、クラカウティンの地熱発電所用地の探査を行っている。Geotermia del Paícifcoの調査によると、クラカウティン近郊の2つの地熱地帯はエネルギー生産に利用可能で、2010年には合わせて36,000世帯に供給できる見込みである。開発予定の1つの地域はトルワカ温泉の近くに位置し、もう1つはリオブランコ温泉にある。[4]地熱生産の検討対象となっているもう1つの地域はコルドン・カウジェである。
観光
地質学に焦点を当てた観光はまれですが、地元の地質学が大きな魅力となっている場所がいくつかあります(たとえば、チュキカマタの銅鉱山)。
地質学的危険

地震の影響が最も大きかった市内の地域
火災で最も被害を受けた街区
地震、火山噴火、大規模な地盤変動は頻繁に発生します。チリの海岸沿いの沈み込み帯では、1960 年のバルディビア地震という、これまで記録された中で最も強力な地震が発生しました。地震は、 1960 年のコルドン・カウジェ火山の噴火など、火山噴火を引き起こすことで有名です。チリの地震は津波を引き起こしました。
アンデスでは地滑りが頻繁に発生しており、そのほとんどは地震の後に起きる。2007年のアイセン フィヨルド地震では、フィヨルド山脈に沿って複数の地滑りが発生し、津波が発生した。ラハールはチリで最も致命的な火山災害の 1 つであり、ラハールによってコニャリペの元の場所が破壊された。
地震
チリの大地震は少数の震源域で発生する。沿岸地域に影響を及ぼす地震は、一般的にコンセプシオンから南の沖合に発生し、主要な震源地は予測可能な地震および津波のパターンを生み出す。[5]チリで最初の体系的な地震記録は、1906年に地震と火災でバルパライソが壊滅した後に始まった。 [6]
チリ北部の地震は、大陸の隆起と沈下の両方を引き起こしたことが知られている。マグニチュード8以上の大地震は、半島と沖合の島々を除くチリの海岸の沈下と水没に関連している。モホ面と呼ばれる地球の内部境界付近を震源とするマグニチュード7~8の地震は、海岸の隆起を引き起こすことが知られている。モホ面付近の地震は、南米プレートの西端の永久変形の原因となる可能性があり、それが大陸の長期的な隆起に蓄積される。[7]
地震クラスター
記録された最も強力な6つの地震は2つの期間(1952年から1964年の12年間と2004年から2011年の7年間)に集中しているが、これは統計的な異常であると考えられている。[8]同じ(または隣接する)断層で数か月以内に比較的大きな地震が発生する現象は地質学的メカニズムによって説明できるかもしれないが、これはより長い期間とより長い距離で隔てられたイベント間の関係を完全に証明するものではない[9]
参照
注記
- ^ アルベルト、アラネダ;トレホン、フェルナンド。アグアヨ、マウリシオ。トーレス、ローラ。クルーセス、ファビオラ。チステルナス、マルコ。ウルティア、ロベルト (2007 年 11 月)。 「サンラファエル氷河の前進(北パタゴニア氷原)の歴史的記録:チリ南部の『小氷河期』のタイミングを知るもう一つの手がかり?」完新世。17 (7): 987–998。Bibcode :2007Holoc..17..987A。土井:10.1177/0959683607082414。hdl : 10533/178477。S2CID 128826804。
- ^ Haase, Karsten & Stoffers, P & Garbe-Schönberg, Dieter. (1997). イースター島および近隣海山、南東太平洋の海嶺付近のホットスポット火山の溶岩の岩石学的進化。Journal of Petrology – J PETROL。38. 785–813. doi :10.1093/petrology/38.6.785。
- ^ abcd 米国地質調査所 (2005). 鉱物年鑑 2005.
- ^ 「チリは2010年までに地熱エネルギーを導入できる可能性がある」サンティアゴ・タイムズ
- ^ ロムニッツ、シナ、「1535年から1955年までのチリにおける主要な地震と津波」、国際地球科学誌、第59巻、第3号、要約。
- ^ モレノ、テレサ(2006年)。チリの地質学、p. 264.、p. 264、Google ブックス
- ^メルニック、ダニエル ( 2016 )。「モホ面をまたぐ地震による中央アンデス海岸の隆起」。ネイチャージオサイエンス。9 (5 ) : 401–408。Bibcode :2016NatGe...9..401M。doi :10.1038/NGEO2683。
- ^ パパス、ステファニー。「スマトラ、日本、チリ:地震は悪化しているのか?」、LiveScience、2011年3月11日。
- ^ Brahic, Catherine、「巨大地震の関連性:巨大地震は関連しているのか?」、New Scientist、英国、2011年3月16日。
参考文献
- ブリュッゲン、フアン(1950)。Fundamentos de la geología de Chile、Instituto Geografico Militar。
- デュハート、ポールら。 El Complejo Metamórfico Bahía Mansa en la costa del centro-sur de Chile (39°30'-42°00'S): geocronología K-Ar, 40Ar/39Ar y U-Pb e implicncias en la evolución del margen sur-occidentalゴンドワナ島
- モレノ、テレサ、ウェス・ギボンズ (2006)。『チリの地質学』ロンドン:ロンドン地質学会。ISBN 9781862392199 ; OCLC 505173111
- ツァイル、W. (1964)。ジオロジー・フォン・チリ。
外部リンク
- チリの地質図
- チリと南アンデスの地殻構造の発達
