
ニュージーランドの地質は、オーストラリアプレートと太平洋プレートの境界に位置しているため、火山活動、地震、地熱地帯で知られています。ニュージーランドは、約8300万年前にゴンドワナ超大陸から分離した、オーストラリアのほぼ半分の大きさの微小大陸であるジーランディアの一部です。 [1]ニュージーランドは他の陸地から早くから分離し、その後の進化により、独特の化石記録と現代の生態系が生まれました。
ニュージーランドの地質は、3つの段階に簡略化できます。まず、ニュージーランドの基盤岩が形成されました。これらの岩石は、かつては南アメリカ、アフリカ、マダガスカル、インド、南極、オーストラリアとともに、ゴンドワナ超大陸の一部でした。現在、ほとんどが水没しているジーランディア大陸を形成する岩石は、当時は東オーストラリアと西南極の間に位置していました。[2]次に、ニュージーランドはゴンドワナから漂流し、多くの堆積盆地が形成され、後に地質学的基盤を覆う堆積岩になりました。最終段階は、南アルプスの隆起とタウポ火山帯の噴火によって表されます。[3]
基盤岩(カンブリア紀-白亜紀)

出典:ニュージーランド地質核科学研究所
ニュージーランドの基盤岩は、ネルソン北西部の中期カンブリア紀からカイコウラ付近の白亜紀まで年代が異なります。これらの岩石は、ニュージーランドがゴンドワナ大陸から分離する前に海洋環境で形成されました。これらは、主にグレーワック、花崗岩、片麻岩からなる「西部地域」と、主にグレーワックと片岩からなる「東部地域」に分かれています。[4]これら の地域はさらに、地質学的歴史が異なる地殻の大きな断片であるテレーンに分かれており、地殻変動(沈み込みと横ずれ断層)によってニュージーランドが形成されました。
西部州は東部州よりも古く、ネルソンからフィヨルドランドにかけて南島の西海岸に沿って露出している。西部州はブラー・テレーンとタカカ・テレーンに分かれており、カンブリア紀中期からデボン紀(5億1000万~4億年前)に形成された。これにはニュージーランド最古の岩石である三葉虫を含むグレイワッケが含まれており、ネルソン北西部のコブ・バレーで発見されている。 [5]
西部州の大部分は深成岩に貫入されたか、または変成して片麻岩となった。これらの深成岩基盤岩は、ホホヌ、カラメア、メディアン、パパロア・バソリスに区分される。[6]これらの岩石は、タラナキ沖、西海岸、ブラー、ネルソン北西部、フィヨルドランド、スチュアート島/ラキウラの大部分の基盤を形成している。これらの深成岩のほとんどは、デボン紀-石炭紀 (3億8000万~3億3500万年前) およびジュラ紀-白亜紀(1億5500万~1億年前) に形成された。メディアン・バソリスは、西部州と東部州を分ける長寿命のバソリスである。ジーランディアがゴンドワナから分離する前は、クイーンズランドから現在のニュージーランドを経て西南極まで広がっていた。それはゴンドワナ大陸の端にあるかつての沈み込み帯の場所を示しています。
東部州は、西部州よりもニュージーランドの広い範囲に広がっており、南アルプスのグレイワックと片岩、北島の基盤岩のすべてが含まれています。東部州には、ドラムドゥアン、ブルックストリート、ムリヒク、ダンマウンテン-マイタイ、ケイプルズ、トルレス複合地層(ラカイア、アスパイアリング、パハウ地層)、ワイパパ複合地層(モリンズビル地層とフヌア地層)の7つの主要な地層があります。[7]これらは、ブルックストリートとダンマウンテン-マイタイ地層を除いて、主にグレイワックと粘板岩で構成されています。ただし、ブルックストリートとダンマウンテン-マイタイ地層には、かなりの火成岩成分が含まれています(ダンマウンテンオフィオライトベルトを参照)。ニュージーランドのグレイワックは、石炭紀から白亜紀(3億3000万~1億2000万年前)に形成されたケープルズ、トルレス複合岩体(ラカイアとパハウ)、ワイパパ複合岩体(モリンズビルとフヌア)のものがほとんどです。これらの岩石の多くは海底扇状地として堆積しました。化学組成や化石が示すように、起源はそれぞれ異なります。一般に、堆積性基盤岩体は国土の西から東に向かうにつれて若くなります。これは、新しい岩体が沈み込む古太平洋プレートから削り取られ、数億年かけてゴンドワナ大陸の境界に 付加されたためです。
東部州の多くの岩石は、高圧と高温にさらされたため、ハースト片岩に変成した。岩石は、グレーワック(カンタベリーなど)から高品位片岩(オタゴとマールボロのケープルズ・トーレス境界付近、およびアルパイン断層のすぐ東にあるトーレス岩など)まで、連続的に等級分けされている。南アルプスの線に相当するアルパイン断層は、かつては隣接していた基盤岩を約480 km分離した。
ゴンドワナからの分離(白亜紀-始新世)
ゴンドワナ大陸のオーストラリア・ニュージーランド部分は、白亜紀後期(9500万~9000万年前)にゴンドワナ大陸の残りの部分から分裂した。その後、約8300万年前、ジーランディアがオーストラリアから分離し始め、タスマン海を形成し、最初は南から分離した。7500万年前までには、ジーランディアはオーストラリアや南極から実質的に分離していたが、北部では浅い海のみがジーランディアとオーストラリアを隔てていた可能性がある。ニュージーランドがゴンドワナから分離した後も、恐竜は生息し続けており、ネルソンで7000万年前の竜脚類の足跡がそれを示している。 [8]これは、恐竜がニュージーランド固有の種を進化させるのに約2000万年かかったことを意味している。白亜紀の伸張期には、ニュージーランド全土で大きな正断層が形成され、ホークス・クラッグ・ブレッチャが断崖の隣に形成され、ニュージーランド最高のウラン 鉱床となった。[9]
現在、ニュージーランドには在来のヘビや陸生哺乳類(コウモリ以外)はいない。有袋類も胎盤哺乳類も、8500万年前にニュージーランドが漂流したときにオーストラリアに進化して到達したわけではなかった。ヘビの進化と分散は確実ではないが、タスマン海が開く前にオーストラリアにいたという確固たる証拠はない。[10]多丘動物は、現在は絶滅している別の種類の哺乳類だが、陸橋を渡ってニュージーランドにいた可能性がある。[11]
大陸は始新世初期(5300万年前)まで分離し続けた。その後、タスマン海とジーランディアの一部がオーストラリアとくっついてオーストラリアプレートを形成し(4000万年前)、オーストラリアプレートと太平洋プレートの間に新しいプレート境界が形成された。ジーランディアは最終的に太平洋プレートとオーストラリアプレートの支点となり、南では広がり、北では収束し、太平洋プレートがオーストラリアプレートの下に沈み込んだ。ケルマディック弧の前身が形成された。プレート境界の収束部分は北からジーランディアを通過し、最終的に中新世(2300万年前)にプロトアルプス断層を形成した。ニュージーランド北部のさまざまな海嶺と盆地は、プレート境界の以前の位置に関連している。[12]
堆積盆地と異地層(白亜紀~現世)

侵食と堆積により、現在ではジーランディアの大部分は沼地や海洋堆積盆地に形成された堆積岩で覆われている。ニュージーランドの大部分は中期始新世から漸新世(4000万~2300万年前)にかけて低地であった。沼地が広がり、石炭が形成された。土地はさらに沈下し、海洋生物が石灰岩の堆積物を形成した。漸新世から前期中新世の石灰岩は、ワイトモ・グロウワーム洞窟で知られるキング・カントリーを含む多くの地域で形成された。南島では、ブラー、ネルソン、西海岸に石灰岩が存在し、漸新世から前期中新世(3400万~1500万年前)のプナカイキのパンケーキ・ロックスもその1つである。この時期にニュージーランド全体が水没していたのか、それとも小さな島々が「箱舟」のように残って動植物を保存していたのかは議論されている。[13]

異地層とは、別の場所で形成され、他の土地の上を滑り落ちた土地(言い換えれば、巨大な地滑りの材料)である。ノースランドとイーストケープの土地の多くは、このようにして形成された。[14]約2500万~2200万年前、ノースランドとイーストケープは隣接しており、イーストケープはファンガレイの近くにあった。ノースランド・イーストケープは海底盆地だった。現在ノースランド・イーストケープを形成している土地の多くは、北東の高地であった(9000万~2500万年前に形成された岩石で構成されている)。太平洋プレートとオーストラリアプレートの境界はさらに北東にあり、太平洋プレートがオーストラリアプレートの下に沈み込んでいた。高地から岩石の層が上から下へと剥がれ、重力の影響で南西方向に滑り落ち、正しい向きで、しかし逆の順序で積み重なった。滑落した物質のほとんどは堆積岩であったが、最後に滑落した岩石は海洋地殻(オフィオライト)のスラブ、主に玄武岩であった。広範囲にわたる火山活動も発生し(2300万~1500万年前)、外来の岩石と混ざり合っている。移動中に異地岩の上に堆積盆地が形成された。イーストケープは後にノースランドから分離され、さらに南東に移動して現在の位置となった。
火山活動

ニュージーランドでは、その地質学上の全歴史を通じて火山活動が記録されている。ニュージーランドの火山活動のほとんどは、現代および古代の両方において、ある構造プレートが別の構造プレートの下に沈み込むことによって起こっており、これにより、地殻の下の地球の層であるマントルが溶解する。これにより、主に玄武岩、安山岩、流紋岩からなる火山弧が形成される。玄武岩の噴火は比較的穏やかである傾向があり、オークランド火山地帯の火山丘などのスコリア丘や溶岩流を生み出すが、タラウェラ山の1886年の激しい噴火は例外である。安山岩の噴火は、ルアペフ、トンガリロ、タラナキなどの山、リトルバリア、ファカアリ/ホワイト、ラウル島などの島、またはモノワイ海山などの海底海山を含む険しい成層火山を形成する傾向がある。大量の水を伴う流紋岩の噴火は激しい噴火を引き起こす傾向があり、タウポ湖やロトルア湖などのカルデラを形成します。ニュージーランドには、死火山であるダニーデン火山やバンクス半島、休火山であるオークランド火山地帯など、 現在のプレートの沈み込みとは明らかに関係のない火山も数多くあります。
死火山
南島には現在活火山はない。しかし、白亜紀後期(1億~6500万年前)には、マールボロ、西海岸、カンタベリー、オタゴで広範囲にわたる火山活動があり、マウント・サマーズなどの地形を形成している。始新世(4000万年前)には、現在のオアマル付近で火山活動があった。最もよく知られている中新世の火山中心地は、プレート内火山であるダニーデン火山とバンクス半島である。後に浸食されてダニーデン近郊のオタゴ半島を形成したダニーデン火山は、中新世(1600万~1000万年前)のプレート内火山の一連の噴火によって形成された。[15]クライストチャーチ近郊のバンクス半島は、リトルトン/ファカラウポ港とアカロア港に相当する、中新世(1200万~600万年前と950万~750万年前)の2つの主に玄武岩質のプレート内火山から形成されました。サウスランドのソランダー諸島/オートレは、15万年前まで活動していました。[16]カンタベリー、オタゴ、チャタム諸島にも、同様の時代の小規模な火山があります。

プレート内玄武岩質火山の噴火は、北島でも後期中新世(1000万年前)と、さらに最近(50万年前)に発生している。サウスオークランド火山地帯は更新世(150万~50万年前)に活動していた。オークランド火山地帯の噴火は約25万年前に始まった。この火山地帯には約50の噴火があり、最も顕著な円錐丘のほとんどは過去3万年間に形成され、最も最近の噴火は約600年前にランギトト島を形成した。この火山地帯は現在休眠状態にあり、さらなる噴火が予想される。火山地帯は時間の経過とともにゆっくりと北方へと移動してきた。[17]
北島の火山活動は、現在も活動中のタウポ火山帯に進化した一連の火山弧によって支配されてきた。時が経つにつれ、プレート境界が東に移動するにつれ、火山活動は南と東に移動してきた。これは中新世(2300万年前)に始まり、火山弧がノースランド西部で活発になり、徐々に南下してタラナキが現在も活動しているニュープリマスまで移動した。この火山は主に安山岩の成層火山を生み出した。ノースランドの火山には、ワイポウア高原(ワイポウア森林がある場所)とカイパラ火山を生み出した火山が含まれる。ワイタケレ火山(2200万~1600万年前)は主に浸食されているが、火山からの礫岩がワイタケレ山脈を形成し、ワイテマタ砂岩と泥岩を構成する物質のほとんどを生み出した。[18]ラハールはより粗いパーネル砂を生成した。ワイカト地方で目に見える火山としては、カリオイ火山とピロンギア火山(250万年前)がある。北島西岸沖の火山は、タラナキ火山とトンガリロ火山センターとともに、タラナキとオークランドの間の多くのビーチに見られる黒鉄砂の原因となっている。
その後まもなく (1800万年前)、東に火山弧が形成され、コロマンデル山脈と海底のコルビル海嶺が形成された。初期の活動は安山岩質であったが、後に流紋岩質になった (1200万年前)。カウアエランガ渓谷には、火山岩栓が残っており、現在テーブルマウンテンの頂上を形成している溶岩湖も残っている。現在ロトルア付近に存在するものと同様の活発な地熱システムは、約600万年前に存在し、後にコロマンデルのゴールドラッシュで採掘されることになる金と銀の鉱床を生み出した。その後 (500万~200万年前)、火山活動はさらに南に移動し、カイマイ山脈が形成された。
活火山と地熱地帯
この後、活動はさらに東のタウポ火山帯へと移り、トンガリロ火山センター(ルアペフ島とトンガリロ島)からタウポ、ロトルアを経て海に出てケルマディック海嶺を形成した。[19]活動は200万年前に始まり、現在まで続いている。トンガリロ火山センターは安山岩質火山で構成され、タウポとロトルア周辺の地域は主に流紋岩で、少量の玄武岩が含まれる。タウポとロトルアの間で125万年前と100万年前頃に起きた初期の噴火は、オークランド、ネーピア、ギズボーンまで達するイグニンブライトシートを形成するほどの規模であった。これには、北島中央部、ベイ・オブ・プレンティ、ワイカト、キング・カントリー、マナワツ・ワンガヌイ地域に広がるタウポ火山地帯の噴火で生成された膨大な軽石堆積物が含まれます。タウポ火山地帯の一部の地域では、時折、地震の群発が何年も続きます。これらの地震群発は、地表下でマグマの動きが起こっていることを示しています。最近では噴火には至っていませんが、新しい火山が形成されたり、休火山が活性化したりする可能性は常にあります。

トンガリロ火山センターは過去 275,000 年の間に形成され、ルアペフ、トンガリロ、ナウルホエ(実際はトンガリロの横山) の活安山岩の火山円錐丘を含む。ルアペフは約 10 年に 1 回噴火し、その噴火はスキーヤー、航空機、水力発電ダムに大混乱を引き起こすものの、噴火は比較的小規模である。しかし、1953 年に火口壁が突然崩壊して泥流が発生し、鉄道橋が破壊され、タンギワイで 151 人が死亡する大問題が発生した。最後の大規模な噴火は 1995 年から 1996 年である。ナウルホエの最後の噴火は 1973 年から 1975 年である。タラナキは完全に形成された安山岩の成層火山で、最後に噴火したのは 1755 年である。
北島最大の湖であるタウポ湖は火山カルデラで、約1,000年に1度の頻度で流紋岩の噴火を引き起こしています。[20] 過去65,000年間で最大の噴火は、26,500年前の壊滅的なオルアヌイ噴火で、530立方キロメートルのマグマを噴出しました。西暦233年頃に起こった最も最近の噴火もまた大きな出来事で、過去5,000年間で世界最大の噴火でした。この噴火は火砕流を引き起こし、10分で ワイオウルからロトルアまでの土地を壊滅させました。
ロトルアの東にあるオカタイナ火山センターも、大規模な流紋岩噴火の原因となっている。1886年に起きたタラウェラ火山とロトマハナ湖の最後の噴火は比較的小規模な噴火であったが、有名なピンクテラスとホワイトテラスを破壊し、周囲の田園地帯の大半を灰に覆い、100人以上が死亡したと考えられている。2017年に研究者らは、忘れ去られていた1859年の調査を使って、ピンクテラスとホワイトテラスの位置を再発見した。[21] [22]ロトルア周辺の多くの湖は、流紋岩噴火によるカルデラである。例えば、ロトルア湖は約13,500年前に噴火した。
ケルマディック海嶺に沿って海底火山の列が伸びている。ベイ・オブ・プレンティにあるファカアリ(ホワイト島)は、この火山列の南端に位置し、非常に活発な安山岩質火山で、頻繁に噴火している。休火山のメイヤー島(トゥフア)火山 と同様に、この火山もベイ・オブ・プレンティに津波を引き起こす可能性がある。
タウポ火山地帯は地熱活動で知られています。例えば、ロトルアとその周辺地域には、間欠泉、シリカテラス、噴気孔、泥沼、温泉などがある地域がたくさんあります。有名な地熱地域には、ファカレワレワ、ティキテレ、ワイマング、ワイオタプ、クレーターズ・オブ・ザ・ムーン、オラケイ・コラコなどがあります。タウポ近郊のワイラケイでは、地熱エネルギーを利用して発電しています。ニュージーランド全土に温泉がたくさんあります。タウポ火山地帯では、地熱エネルギーを利用して発電しています。 [23]
現代の地殻構造と地震

ニュージーランドは現在、太平洋プレートとオーストラリアプレートの収束境界にまたがっている。時間の経過とともに、プレートの相対的な動きが変化し、現在の構成は地質学的に最近のものである。現在、太平洋プレートは、ニュージーランド北島の東にあるトンガ海溝、ケルマデック海溝、ヒクランギトラフを経て、クック海峡まで、北のトンガ周辺からオーストラリアプレートの下に沈み込んでいる。南島のほとんどの部分で、プレートは互いにすれ違い(アルパイン断層)ており、太平洋プレートがオーストラリアプレートの上にわずかにオブダクションして、サザンアルプスを形成している。フィヨルドランドの南では、オーストラリアプレートが太平洋プレートの下に沈み込み、ピュイセギュール海溝を形成している。[24]この構成により、北島では火山活動と伸張が起こり、タウポ火山帯が形成され、南島では隆起してサザンアルプスが形成されている。
太平洋プレートはオーストラリアプレートと年間約40 mmの速度で衝突している。[25]北島東海岸はこの衝突によって圧縮され隆起しており、北島断層系とマールボロ断層系を形成している。北島東海岸はノースランド、オークランド、タラナキに対して時計回りに回転しており、ベイ・オブ・プレンティを引き伸ばし、ハウラキ地溝(ハウラキ平原とハウラキ湾)とタウポ火山帯を形成している。南島東海岸はウェストランドに対してアルパイン断層に向かって斜めにずれており、サザンアルプスが年間約10 mm隆起している(ただし、同様の速度で削り取られている)。[26]ハウラキ平原、ハミルトン、ベイ・オブ・プレンティ、マールボロ・サウンズ、クライストチャーチは沈下している。マールボロ・サウンズは沈んだ山脈で知られている。ウェリントンが上昇し、マールボロが沈むにつれて、クック海峡はさらに南に移動しています。[27]
プレートが絶えず動いているため、地殻に大きな応力が蓄積されています。この応力は地震によって解放されます。地震はプレート境界またはニュージーランド全土にある何千もの小さな断層のいずれかで発生します。太平洋プレートが北島の東側の下に沈み込んでいるため、ベイ・オブ・プレンティからネルソン(沈み込んだプレートのおおよその端)までの線の東側では、西側ほど深く、東側ほど浅い深発地震が頻繁に発生します。オーストラリアプレートがフィヨルドランドで太平洋プレートの下に沈み込んでいるため、フィヨルドランド付近では、東側ほど深く、西側ほど浅い深発地震が頻繁に発生します。
浅い地震はより広範囲に発生しており、ニュージーランドのほぼ全域で発生しています (特にベイ オブ プレンティ、イースト ケープからマールボロ、アルパイン断層)。ただし、ノースランド、ワイカト、オタゴは比較的安定しています。カンタベリーでは、 2010 年 9 月 4 日にMw 7.1 のカンタベリー地震が発生するまで、記録に残る大きな地震はありませんでした。北島中央部の火山活動も、浅い地震を多く引き起こしています。
ニュージーランドの古気候

白亜紀にジーランディアがゴンドワナ大陸から分離して以来(8000万年前)、気候は今日よりはるかに温暖でした。しかし、第四紀の氷河期(290万年前)以降、ジーランディアの気候は現在より寒冷か、わずかに温暖な状態が続いています。
白亜紀には、ニュージーランドは南緯80度に位置し、南極とオーストラリアの境界にあった。しかし、9000万年前の気候は現在よりもずっと暖かく湿潤だったため、木々で覆われていた。[28]温暖な始新世には、ニュージーランドは広大な沼地で覆われ、サウスランドとワイカトでは炭層となった。中新世には、セントラル・オタゴにヤシの木と小型陸生哺乳類が生息する暖かい湖があったという古生物学的記録がある。[29]
ニュージーランドでは過去3万年間に3つの大きな気候イベントが記録されている。28 ~18,000年前の最終氷期極大期の最も寒い時期、18~11,000年前の移行期、そして過去11,000年間続いている完新世間氷期である。 [30]最終氷期極大期を通じて、世界の海面は現在よりも約130メートル(430フィート)低かった。このことが起こったとき、北島、南島、スチュアート島がつながっていた。[31] 気温は約4~5℃低下した。サザンアルプスとフィヨルドランドの大部分は氷河に覆われたが、ニュージーランドのその他の地域はほとんど氷が張っていなかった。ハミルトン北部の土地は森林に覆われていたが、ニュージーランドのその他の地域の大部分は寒く乾燥した気候のため草や潅木に覆われていた。[32] [33]この植生の欠如は、風食と黄土(風で運ばれた塵)の堆積の増加につながっています。[30] ニュージーランドの古気候の研究により、北半球の小氷期(LIA)と同時期のニュージーランドの気候との関連に関する議論の一部が解決しました。 明らかになった重要な事実は、ニュージーランドは明らかに寒冷な気候を経験したが、それは北半球よりも少し遅い時期だったということです。[34]
地質学的危険

ニュージーランドは、地震や津波、火山や熱水噴火、地滑りなど、多くの自然災害に見舞われています。
ニュージーランドで最大の地震は1855年にワイララパで発生したM8.2の地震で[35]、死者数が最も多かったのは1931年にホークスベイで発生したM7.8の地震で、261人が亡くなった。 2010年のカンタベリー地震ではM7.1を記録し、広範囲に物的被害が発生した。 2011年2月22日の余震( 2011年カンタベリー地震)では185人が死亡した。直近では、2016年11月14日深夜0時過ぎにM7.8のカイコウラ地震が発生し、クライストチャーチ北東の辺鄙なカイコウラ地域で2人が死亡した。ウェリントンとカルバーデンの間の広い地域では、M5.0以上の余震が数多く発生している。
ニュージーランドは、国内および海外の断層から発生する津波の危険にさらされています。ニュージーランドの東海岸は、太平洋がタスマン海よりも地殻変動が活発なため、最も危険にさらされています。地域的には、北島の東海岸沿いの断層が最も危険です。ニュージーランドでは、チリ、アラスカ、日本の地震により小規模な津波が発生しています。
タウポ火山地帯には、潜在的に危険な火山が数多くあります。ヨーロッパ人が到着して以来、最も深刻な火山噴火は、1886 年のタラウェラ火山の噴火です。1953 年 12 月、ルアペフ山の火山泥流が橋を破壊し、列車を脱線させ、151 人が死亡しました。ルアペフ山で小規模な噴火でも、灰が電線に付着し、ワイカト川に流れ込むため(水力発電が停止)、オークランドの電力供給が停止する可能性があります。
ニュージーランドの多くの地域は、特に森林伐採と高い地震リスクのために、地滑りの影響を受けやすい。北島の大部分は急峻で、パパと呼ばれる柔らかい泥岩で構成されており[36]、地滑りが発生しやすい。[37]
地質資源
ニュージーランドの主な地質資源は、石炭、金、石油、天然ガスです。[38] [39] 石炭は、ノースランド、ワイカト、タラナキ、ネルソン・アンド・ウェストランド、カンタベリー、オタゴ、サウスランドで採掘されています。西海岸には、ニュージーランドでも最高品質の瀝青炭が採掘されています。最大の石炭鉱床はサウスランドにあります。金は、コロマンデル山脈とカイマイ山脈(特にワイヒのマーサ鉱山)、ウェストランド、セントラル・オタゴ、イースタン・オタゴ(特にマクレイズ鉱山)、および南島の西海岸で採掘されています。ニュージーランドで石油とガスの埋蔵量が知られている唯一の地域はタラナキ地域ですが、他の多くの沖合地域にも埋蔵の可能性があります。[40]タラナキからオークランドにかけての西海岸では、砂鉄も豊富です。[41]南島のオフィオライト産の翡翠(マオリ語でポウナム)は、主に沖積層から採掘され、販売用に加工され続けています。地下水は全国で採掘されていますが、特に北島と南島の乾燥した東部地域では貴重です。これらの貯水池の一部は、飲料水としてだけでなく、低温暖房や農業の霜よけにも使用できます。[42]
ニュージーランドの地質学の歴史
ニュージーランドの地質の詳細な研究は、1800年代中期から後半にかけての資源探査中に、国内の多数の地域地質図を作成したジュリアス・フォン・ハーストとフェルディナント・フォン・ホクステッターから始まりました。 [43] 1865年、ジェームズ・ヘクターがニュージーランド地質調査所の設立に任命されました。パトリック・マーシャルは、 1900年代初頭にタウポ火山地帯で作業中に、安山岩線とイグニンブライトという用語を作り出しました。ハロルド・ウェルマンは、 1941年にアルパイン断層とその480 kmのオフセットを発見しました。ウェルマンは、大きな土地の塊がかなりの距離を移動する可能性があることを証明しましたが、ニュージーランド地質調査所はプレートテクトニクスを主に後発で採用しました。[44]
チャールズ・コットンは、ニュージーランドの活発な地殻変動と変化する気候を利用して普遍的に適用可能な規則を作成し、地形学の国際的な権威となった。 [45]彼の主要な著作は、ニュージーランドと海外で標準的な教科書となった。[46] チャールズ・フレミングは、ワンガヌイ盆地を過去の海面と気候を研究するための古典的な場所として確立した。1975年、古生物学者の ジョアン・ウィッフェンはニュージーランドで最初の恐竜の化石を発見した。
現在GNSサイエンスとして知られるニュージーランド地質調査所は、1:250,000および1:50:000スケールでニュージーランド全土の広範囲な地図作成を行っています。最新の地図シリーズは、1:250,000の「QMAP」です。[47]ニュージーランドの地質学的研究は、GNSサイエンスによってニュージーランド地質学および地球物理学ジャーナルおよび国際的に出版されています。ニュージーランドの地震の分布を示す地図は、Te Ara: The Encyclopedia of New Zealandから入手できます。[48]現在の地震および火山活動は、 GeoNetウェブサイトから入手できます。[49]オークランド大学、カンタベリー大学、マッセイ大学、オタゴ大学、ビクトリア大学、ワイカト大学は、ニュージーランド、南極大陸、南太平洋全域、およびその他の地域 で地質学的研究に積極的に取り組んでいます。
参照
地域地質学
参考文献
- ^ Wallis, GP; Trewick, SA (2009). 「ニュージーランドの系統地理学:小さな大陸での進化」.分子生態学. 18 (17): 3548–3580. Bibcode :2009MolEc..18.3548W. doi : 10.1111/j.1365-294X.2009.04294.x . PMID 19674312. S2CID 22049973.
- ^ ゴンドワナ大陸内のニュージーランド(Te Ara: The Encyclopedia of New Zealandより)
- ^ 「ニュージーランドの地質学:図解ガイド」(PDF)www.geotrips.org.nz。
- ^ モーティマー、N (2004)。「ニュージーランドの地質学的基礎」ゴンドワナ研究。7 ( 1): 261–272。Bibcode : 2004GondR ...7..261M。doi : 10.1016/S1342-937X(05)70324-5。
- ^ Mortimer, N. (2004). 「ニュージーランドの地質学的基礎」.ゴンドワナ研究. 7 (1): 261–272. Bibcode :2004GondR...7..261M. doi :10.1016/S1342-937X(05)70324-5. ISSN 1342-937X.
- ^ 「ニュージーランド地層辞典」。GNSサイエンス。
- ^ Mortimer, N.; Rattenbury, MS; King, PR; Bland, KJ; Barrell, DJA; Bache, F.; Begg, JG (2014). 「ニュージーランドの岩石の高レベル地層図」.ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル. 57 (4): 402–419. Bibcode :2014NZJGG..57..402M. doi : 10.1080/00288306.2014.946062 .
- ^ 「ネルソンで発見された恐竜の足跡がローワーハットで展示される」www.stuff.co.nz 2016年9月6日。
- ^ Beck, AC; Reed, JJ; Willett, RW (1958). 「ニュージーランド南島、ローワーブラー渓谷地域のホークス・クラッグ角礫岩におけるウラン鉱化」.ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル. 1 (3): 432–450. Bibcode :1958NZJGG...1..432B. doi : 10.1080/00288306.1958.10422773 . ISSN 0028-8306.
- ^ スキャンロン、ジョン・D.; リー、マイケル・SY; アーチャー、マイケル (2003)。「オーストラリア北部、リバーズリー産中期第三紀のコブラ科ヘビ(有鱗目、コルブロイド上科):大陸規模の適応放散の初期段階」。Geobios。36 ( 5 ) : 573–601。Bibcode : 2003Geobi..36..573S。doi :10.1016/S0016-6995(03)00056-1。ISSN 0016-6995 。
- ^ Yuan, C.-X.; Ji, Q.; Meng, Q.-J.; Tabrum, AR; Luo, Z.-X. (2013). 「ジュラ紀の新たな化石が明らかにした多丘骨哺乳類の最古の進化」. Science . 341 (6147): 779–783. Bibcode :2013Sci...341..779Y. doi :10.1126/science.1237970. ISSN 0036-8075. PMID 23950536. S2CID 25885140.
- ^ ニュージーランドがゴンドワナから分裂した経緯:Te Ara: ニュージーランド百科事典
- ^ナップ、マイケル; ムダリア、ラギニ; ハヴェル 、デイビッド; ワグスタッフ、スティーブン J.; ロックハート、ピーター J.; パターソン、エイドリアン (2007)。「ニュージーランドの沈没とアガチスの問題」。系統的生物学。56 ( 5 ): 862–870。doi : 10.1080 /10635150701636412。ISSN 1076-836X。PMID 17957581 。
- ^ Jiao, Ruohong; Seward, Diane ; Little, Timothy A.; Herman, Frédéric; Kohn, Barry P. (2017). 「低温熱年代学を用いたナップの起源、厚さ、侵食の制約:ニュージーランド、ノースランド異地層」。Basin Research。29 ( 1 ) : 81–95。Bibcode :2017BasR...29...81J。doi : 10.1111/bre.12166。ISSN 0950-091X。S2CID 129198310 。
- ^ 「ニュージーランド、オタゴ半島、ダニーデン火山複合体における噴火と火山砕屑岩の堆積」、ウルリケ・マーティン。2011年6月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月8日閲覧。
- ^ Mortimer, N .; Gans, PB; Mildenhall, DC (2008). 「南極海のオーテール(ソランダー島)のアダカイト弧火山岩類の中期から後期第四紀」。Journal of Volcanology and Geothermal Research。178 ( 4): 701–707。Bibcode :2008JVGR..178..701M。doi :10.1016 / j.jvolgeores.2008.09.003。ISSN 0377-0273 。
- ^ Molloy, Catherine; Shane, Phil; Augustinus, Paul (2009). 「マール堆積物中のテフラ層に基づく玄武岩質火山地帯の噴火再発率:オークランド火山地帯の災害への影響」. Geological Society of America Bulletin . 121 (11–12): 1666–1677. Bibcode :2009GSAB..121.1666M. doi :10.1130/B26447.1. ISSN 0016-7606.
- ^ Hayward, Bruce W. (1979). 「中新世初期から中期ワイタケレ火山弧の噴火史とニュージーランド北部ワイテマタ盆地の古地理」. Journal of the Royal Society of New Zealand . 9 (3): 297–320. Bibcode :1979JRSNZ...9..297H. doi :10.1080/03036758.1979.10419410. ISSN 0303-6758.
- ^ ティム、C.;デイビー、B.ハーセ、K.カンザス州ホーンレ。アイジャージー州グラハム。ド・ロンド、CE。ウッドヘッド、J.バセット、D.ハウフ、F.モーティマー、N.ゼーベック、HC。ウィソザンスキー、RJ;カラトリ=トンティーニ、F.ギャンブル、JA (2014)。 「海洋ヒクランギ高原の沈み込みとケルマデック弧への影響」(PDF)。ネイチャーコミュニケーションズ。5 : 4923。ビブコード:2014NatCo...5.4923T。土井: 10.1038/ncomms5923。PMID 25230110 。2017 年3 月 19 日に取得。[永久リンク切れ ]
- ^ 「タウポ火山の噴火史」。世界火山活動プログラム。スミソニアン協会。2011年11月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年3月16日閲覧。
- ^ Bunn, Rex; Nolden, Sascha ( 2017年6月7日). 「Hochstetterの1859年のPink and White Terraces調査による法医学地図作成:Te OtukapuarangiとTe Tarata」。ニュージーランド王立協会誌。48 :39–56。doi : 10.1080 /03036758.2017.1329748。ISSN 0303-6758。S2CID 134907436 。
- ^ Bunn、Nolden、Rex、Sascha(2016年12月)。「Te TarataとTe Otukapuarangi:HochstetterのLake Rotomahana SurveyをリバースエンジニアリングしてPink TerraceとWhite Terraceの位置をマッピング」。ニュージーランド研究ジャーナル。NS23 : 37–53。
- ^ ホール、マシュー(2004)。発電のための既存および潜在的な地熱資源。経済開発省。
- ^ オーストラリア・太平洋プレート境界を示す図
- ^ DeMets, C.; Gordon, RG; Argus, DF; Stein, S. (1990). 「現在のプレート運動」. Geophysical Journal International . 101 (2): 425–478. Bibcode :1990GeoJI.101..425D. doi : 10.1111/j.1365-246X.1990.tb06579.x . ISSN 0956-540X.
- ^ Little, Timothy A.; Cox, Simon; Vry, Julie K.; Batt, Geoffrey (2005). 「ニュージーランド、サザンアルプス中央部の斜滑りアルパイン断層に沿った地表上昇レベルと隆起率の変動」。アメリカ地質学会紀要。117 ( 5): 707。Bibcode :2005GSAB..117..707L。doi :10.1130/B25500.1。ISSN 0016-7606 。
- ^ ニュージーランドの隆起と沈下(テ・アラより): ニュージーランド百科事典
- ^ McGlone, MS; Buitenwerf, R; Richardson, SJ (2016). 「ニュージーランドの海洋温帯林の形成」.ニュージーランド植物学ジャーナル. 54 (2): 128–155. Bibcode :2016NZJB...54..128M. doi : 10.1080/0028825X.2016.1158196 . ISSN 0028-825X.
- ^ Worthy, TH; Tennyson, AJD; Archer, M.; Musser, AM; Hand, SJ; Jones, C.; Douglas, BJ; McNamara, JA; Beck, RMD (2006). 「中新世の哺乳類がニュージーランド南西部太平洋の島嶼部における中生代の幽霊系統を明らかにする」Proceedings of the National Academy of Sciences . 103 (51): 19419–19423. Bibcode :2006PNAS..10319419W. doi : 10.1073/pnas.0605684103 . ISSN 0027-8424. PMC 1697831 . PMID 17159151.
- ^ ab Alloway, Brent V.; Lowe, David J.; Barrell, David JA; Newnham, Rewi M.; Almond, Peter C.; Augustinus, Paul C.; Bertler, Nancy AN; Carter, Lionel; Litchfield, Nicola J.; McGlone, Matt S.; Shulmeister, Jamie; Vandergoes, Marcus J.; Williams, Paul W. (2007). 「ニュージーランドにおける過去3万年間の気候イベント層序に向けて(NZ-INTIMATEプロジェクト)」. Journal of Quaternary Science . 22 (1): 9–35. Bibcode :2007JQS....22....9A. doi :10.1002/jqs.1079. ISSN 0267-8179. S2CID 130794280.
- ^ “NZ paleoclimate poster”. www.gns.cri.nz. GNS Science. 2021年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年11月8日閲覧。
- ^ウィリアムズ、ポール W.、マックグローン、マット 、ニール、ヘレン、チャオ、ジアンシン (2015)。「最終間氷期から全球最終氷期極大期までのニュージーランドの古気候のレビュー」第四紀科学レビュー。110 :92–106。doi :10.1016/ j.quascirev.2014.12.017。ISSN 0277-3791 。
- ^ ニュージーランドの最終氷期極大期(Te Ara: The Encyclopedia of New Zealandより)
- ^ David Wratt、Jim Salinger、Rob Bell、Drew Lorrey、Brett Mullan (2007年2月28日)。「ニュージーランドにおける過去の気候変動」NIWA 。 2014年6月5日閲覧。
- ^ サイエンス、GNS。「ニュージーランドで最大の地震はどこで起きたのか?/ニュージーランドの地震/地震/科学トピック/学習/ホーム - GNSサイエンス」。www.gns.cri.nz 。 2018年11月27日閲覧。
- ^ ネイサン、サイモン(2009年3月2日)。「岩石と鉱物の名前 - 地方名」。Te Ara - ニュージーランド百科事典。 2011年12月28日閲覧。
- ^ ネイサン、サイモン(2011年9月24日)。「岩石と鉱物の名前」。Te Ara - ニュージーランド百科事典。 2011年12月28日閲覧。
- ^ 「石炭の概要」。クラウンミネラルズ、経済開発省。2008年12月17日。
- ^ 「NZ Gold History Archived 5 February 2014 at archive.today」、New Zealand Gold Merchants Ltd.、2014年2月5日閲覧。
- ^ 「石油概要」。クラウンミネラルズ、経済開発省。2008年6月26日。
- ^ 「巨大な砂鉄採掘の拡大 - Quarrying & Mining Magazine」Quarrying & Mining Magazine 2014年11月11日。2018年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月1日閲覧。
- ^ Reyes, G. (2015). 「ニュージーランドの低温地熱埋蔵量」. Geothermics . 56 : 138–161. Bibcode :2015Geoth..56..138R. doi :10.1016/j.geothermics.2015.04.004. ISSN 0375-6505.
- ^ ジョンストン、MR; 19 世紀のダン マウンテン オフィオライト ベルト、ネルソン、ニュージーランドおよびトランス タスマン相関の観察、地質学会、ロンドン、特別出版 2007、v. 287、p. 375-387
- ^ サゲート、リチャード・パトリック、プンガ、マーティン・セオドア・テ(1978年)。ニュージーランドの地質学。ECキーティング、政府印刷局。ISBN 9780477010573。
- ^ グレープス、RH (2008)。地形学と第四紀地質学の歴史。ロンドン地質学会。p. 295。ISBN 9781862392557。
- ^ コットン、カリフォルニア州(2018年2月7日)。ニュージーランドの地形学、第1巻:土地形態研究入門(クラシック復刻版)。Fb&c Limited。ISBN 9780267981571。
- ^ GNSサイエンス
- ^ ニュージーランドの地震の分布を示す地図(Te Ara: The Encyclopedia of New Zealandより)
- ^ Geonet、 Wayback Machineで 2008 年 1 月 8 日にアーカイブ– 現在のニュージーランドの地震と火山活動。
さらに読む
- グラハム、イアン J. 他著「大陸は動き続ける:21 世紀に向けたニュージーランドの地質科学」ニュージーランド地質学会、GNS サイエンスとの共同出版、2008 年。ISBN 978-1-877480-00-3
- キャンベル、ハミッシュ、ハッチング、ジェラード、『古代ニュージーランドを探して』、ペンギンブックス、GNSサイエンスとの提携、2007年、ISBN 978-0-14-302088-2
- テ・アラ:ニュージーランド百科事典 ニュージーランドの地質の概要
- Hot Stuff to Cold Stone – Aitken, Jefley; GNS Science、1997年。ISBN 0-478-09602 -X。
- Rocked and Ruptured – Aitken、Jefley、Reed Books、GNS Scienceとの提携、1999年。ISBN 0-7900-0720-7。
- 南アルプスの興隆と衰退– コーツ、グレン; カンタベリー大学出版局、2002年。ISBN 0-908812-93-0。
- 好奇心旺盛なニュージーランド人のためのプレートテクトニクス– Aitken, Jefley; GNS Science、1996年。ISBN 0-478-09555-4。
- 溶岩と地層:オークランドの火山と岩石層のガイド– ホーマー、ロイド、ムーア、レス・カーモード、ランドスケープ出版および地質学・核科学研究所、2000年。ISBN 0-908800-02-9。
- 消えゆく火山:コロマンデル半島の地形と岩石構成ガイド– ホーマー、ロイド、ムーア、フィル、ランドスケープ出版および地質学・核科学研究所、1992年。ISBN 0-908800-01-0。
- 岩石を読む:ワイララパ海岸の地質学的特徴のガイド– ホーマー、ロイド、ムーア、フィル、カーモード、レス、ランドスケープ出版および地質学および核科学研究所、1989年。ISBN 0-908800-00-2
外部リンク
- GNS Science による後期白亜紀のニュージーランドの古地図
- ニュージーランド地質学会
- ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル 2009年5月10日アーカイブ ウェイバックマシン
- ニュージーランドの簡単な地質図(Te Ara: The Encyclopedia of New Zealandより)
