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氷河漂石は、氷河によって堆積した岩石で、その岩石が存在する地域に本来ある岩石の種類とは異なります。漂石はラテン語のerrare (「さまよう」) に由来する名前で、氷河の氷によって運ばれ、数百キロメートルの距離を移動することがよくあります。漂石の大きさは、小石からアルバータ州のビッグロック(16,500 メートルトン)のような大きな岩石までさまざまです。
地質学者は、漂漂石の位置を囲む岩石と漂漂石自体の組成を研究することで漂漂石を特定します。漂漂石が重要な理由は次のとおりです。
- これらは氷河によって運ばれ、先史時代の氷河の移動経路を示す一連の指標の 1 つです。その岩石学的起源は母岩まで遡ることができ、氷の流れの経路を確認することができます。
- これらはアイスラフティングによって運ばれるため、ミズーラ湖などの氷河前縁湖に蓄えられた水が放出される氷ダムの崩壊によって生じた氷河洪水の範囲を定量化できます。漂流物が座礁し、その後溶けて積荷が落ちたことで放出された漂石により、一時的なルイス湖などの地域での一時的な洪水の最高水位の特徴付けが可能になります。
- 海で溶けた氷山から落ちた漂礫は、記録が残る前の期間の南極と北極地域の氷河の動きを追跡するために使用できます。ドロップストーンとしても知られるこれらは、海水温と海面と相関関係があり、地球の気候モデルをよりよく理解し、調整することができます。[1]
漂礫岩の形成
「迷子石」という用語は、迷子石ブロックを指すのによく使われ、地質学者アーチボルド・ゲイキーはこれを「氷河の氷によって運ばれ、氷河の谷の目立つ場所に埋もれたり、丘や平原に散らばったりしている、しばしば家ほどの大きさの大きな岩石の塊。鉱物学的特徴を調べることで、その起源を特定できる」と説明しています。[2]地質学では、迷子石とは、通常は氷河によって、ある場所から別の場所へ地質学的力によって移動した物質です。
漂礫岩は、氷の動きによって生じる 氷河の氷の浸食によって形成されます。氷河は、次のような複数のプロセスによって浸食されます。
- 摩耗/洗浄 – 基底氷の残骸が氷床に沿って削られ、木材にサンドペーパーをかけるのと同じように、下にある岩を磨いたり削ったりして、より小さな氷河堆積物を生成します。
- 剥ぎ取り– 氷河によって岩盤の破片が剥がれ落ち、より大きな迷子石が生成されます。
- 氷の押し上げ - 氷河が氷床まで凍りつき、その底にある凍った堆積物の大きな層も一緒に移動していきます。
- 氷河による剥離-氷レンズの形成中に氷河の下の岩石から岩石層が剥離します。これにより小さな破片が生成し、氷河の基底物質に粉砕されて氷河堆積物になります。[3] [4]

証拠は、漂礫岩の形成のもう一つの可能性、すなわち氷河上面への岩雪崩(氷河上面)を裏付けています。岩雪崩と氷河上面の輸送は、氷河が岩面を削り、その岩面が氷河上面に雪崩を起こして崩れ落ちるときに発生します。岩雪崩と氷河上面の輸送の特徴は次のとおりです。[5]
- 単一岩相構成 - 類似した構成の岩塊が近接して見つかることが多い。氷河盆地全体に通常存在する複数の岩相の混合は起こっていない。 [5]
- 角張った形状 –氷河上で運ばれた岩石は、氷河下での 摩耗の兆候がなく、粗く不規則な形状をしている傾向がある。岩石の側面はほぼ平面であり、一部の表面は元々の破砕面である可能性があることを示唆している。[5]
- 大きなサイズ - 岩石のサイズ分布は、氷河下で生成された岩石よりも大きな岩石に偏る傾向があります。[5]
- 岩の表面配置 - 岩は部分的にまたは完全に埋もれているのではなく、氷河堆積物の表面に配置されています。[5]
- 限られた面積 – 岩塊原は面積が限られている傾向があり、岩塊は密集しており、これは岩塊が氷河の表面に着地し、その後氷河漂流物の上に堆積したことと一致しています。[5]
- 方向 – 岩石は十分近いため、元の破砕面を一致させることができる。[5]
- 岩塊列の位置 - 岩塊は末端モレーンや氷河全体ではなく、側方モレーンに沿って列、列、またはクラスター状に出現します。 [5]
氷河由来の漂石

漂礫岩は、モレーン、エスカー、ドラムリン、融水路などのデータを組み合わせて日常的に再構築される氷河の流れの方向を特徴付ける上で重要なツールを提供します。漂礫岩の分布と氷河堆積物の特性により、それらが由来する根源岩を特定することができ、特に漂礫岩の根源露頭が限られた地域に固有のものである場合は、流れの方向を確認することができます。漂礫岩は、堆積する前に複数の氷河の流れによって運ばれる可能性があり、氷河の流れの再構築を複雑にする可能性があります。[6]
氷に覆われた漂流物
氷河氷は、小さな粒子から非常に大きな岩石の塊まで、様々な大きさの破片を巻き込んでいます。この破片は氷河氷によって海岸まで運ばれ、氷山の生成、漂流、融解の際に放出されます。氷による破片の放出率は、破片を運ぶ氷塊の大きさと、氷盤が通過する海水温によって異なります。[7] [8]
北大西洋の海底に横たわる後期更新世の堆積物には、氷に運ばれた残骸を含む一連の層(ハインリッヒ層と呼ばれる)が見られる。これらは現在より14,000年から70,000年前に形成された。堆積した残骸は、放出された物質の性質と残骸の放出経路の両方から、発生源まで遡ることができる。経路によっては、流氷が最初に崩壊した地点から3,000キロメートル(1,900マイル)以上も伸びている。[7]
氷で運ばれた岩石の位置と高度は、現在の地形と比較して、氷河前縁湖(モンタナ州中央部のマッセルシェル湖など)や一時湖(ワシントン州のルイス湖など)の最高水位を特定するために使用されています。氷で運ばれた岩石は、氷山が岸に打ち上げられてその後溶けたとき、または氷が溶けるときに氷盤から落ちたときに堆積します。したがって、すべての漂流物は湖の実際の最高水位より下に堆積します。ただし、氷で運ばれた岩石の測定高度を使用して、湖面の標高を推定できます。

これは、淡水湖では氷山は氷に運ばれた残骸の量が氷山の体積の5%を超えるまで浮いていることを認識することで達成されます。したがって、氷山のサイズと岩の大きさの相関関係を確立することができます。たとえば、直径1.5メートル(5フィート)の岩は高さ3メートル(10フィート)の氷山によって運ばれ、高さ4メートル(13フィート)の氷山を必要とする直径2メートル(7フィート)の岩よりも高い高度で漂着する可能性があります。[9]
大きな漂礫岩


氷河の氷によって持ち上げられて運ばれ、その後薄い氷河または河川氷河堆積物の上に座礁した岩盤の板からなる大型の漂礫岩は、氷河浮石、氷筏 (ショレン)、または漂礫メガブロックと呼ばれます。漂礫メガブロックの長さと厚さの比率は通常、100対1程度です。これらのメガブロックは、部分的に露出しているか、漂礫土に完全に埋もれている場合があります。これらは氷河漂礫土を覆っているため、明らかに異地性のものです。メガブロックは非常に大きいため、掘削や発掘によって下にある氷河または河川堆積物が確認されるまで、岩盤と間違われることがあります。面積が1平方キロメートル (250エーカー) 以上、厚さが30メートル (98フィート) を超えるこのような漂礫メガブロックは、カナダのプレーリー、ポーランド、イングランド、デンマーク、スウェーデンで見つかります。サスカチュワン州にある巨大な漂礫岩は、30×38キロメートル(19マイル×24マイル)の大きさで、厚さは最大100メートル(330フィート)です。漂礫岩の発生源は、漂礫岩が分離した岩盤の位置を特定することで特定できます。ポーランドとアルバータ州から運ばれたいくつかの漂礫岩は、発生源から300キロメートル(190マイル)以上も運ばれてきたことが判明しました。[10]
非氷河性漂礫岩
地質学では、漂礫とは、その地域固有のものではなく、他の場所から運ばれてきた物質を指します。漂礫の最も一般的な例は、氷河による直接的な運搬または氷河ラフティングによる運搬に関連しています。しかし、他の漂礫はケルプの固着物の結果であると特定されており、直径40センチメートル(16インチ)までの岩石、漂流する丸太の根に絡まった岩石、さらには鰭脚類が餌探し中に胃の中に蓄積した石を運んだことが記録されています。[11]
歴史

18世紀、漂礫石は大きな地質学的パラドックスとみなされた。地質学者は漂礫石の位置の周囲の岩石と漂礫石自体の岩石を研究することで漂礫石を特定する。漂礫石はかつて聖書に出てくる洪水の証拠と考えられていたが[12]、19世紀には科学者は漂礫石が地球の過去の氷河期を示していることを徐々に受け入れるようになった。とりわけ、スイスの 政治家、法律家、神学者のベルンハルト・フリードリヒ・クーンは、1788年に早くも氷河を解決策として考えていた。しかし、氷河期と氷河作用が地質学的力であるという考えが受け入れられるまでにはしばらく時間がかかった。スイスの技術者、博物学者、氷河学者であったイグナツ・ヴェネツ(1788-1859)は、氷河が地球を形成する大きな力であることを認識した最初の科学者の一人でした。
19 世紀には、多くの科学者が、洪水ではなく漂石が 1 万年前の氷河期の終焉の証拠であると考えるようになりました。地質学者は、地滑りや岩石崩落によって最初に岩石が氷河の上に落ちたと示唆しています。氷河は岩石を運びながら動き続けました。氷が溶けると、漂石は現在の場所のままになりました。
チャールズ・ライエルの『地質学原理』(第1巻、1830年)[13]は、現代の理解と一致する漂礫岩の初期の記述を提供している。ルイ・アガシーは、地球が過去に氷河期を経験していたことを科学的に提唱した最初の人物である。[14]同年、彼はスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選出された。この提唱以前には、ゲーテ、ソシュール、ヴェネツ、ジャン・ド・シャルパンティエ、カール・フリードリヒ・シンパーらがアルプスの氷河を特別研究の対象としており、ゲーテ[15]、シャルパンティエ、シンパー[14]は、ジュラ山脈の斜面や山頂に散在するアルプスの岩石の漂礫岩は氷河によってそこに移動されたという結論にまで達していた。
チャールズ・ダーウィンは、迷子岩の分布を含む地質学的現象について広範囲に渡って出版した。HMSビーグル号の 航海中に書いた報告書の中で、ダーウィンはティエラ・デル・フエゴ島のマゼラン海峡の南で、注目に値する大きさの迷子岩を数多く観察し、南極から流れてきた氷でできたものだとした。最近の研究では、これらの迷子岩は氷河の氷流によって現在の場所に運ばれた可能性が高いと示唆されている。[16]
例
氷河漂石
オーストラリア
- 固結していない2億7千万年前のペルム紀の氷河堆積物から侵食されて発掘された漂礫岩は、アデレードのすぐ南にあるハレット コーブ保護公園の海岸や公園内、およびインマン バレーなどの南オーストラリアの他の場所で見ることができます。
カナダ
- カナダ、アルバータ州オコトックス近郊のビッグ ロック。フットヒルズ迷子石群の中で最大の迷子石です。
- オンタリオ州南部のブリーズデル・ボルダーは、1872年にウィリアム・ブリーズデル牧師によってその起源が「氷河」であると説明されました。[17]
- フットヒルズ・エラティックス・トレインは、さまざまな大きさの岩石の堆積層です。これらの堆積層は、アルバータ州のアサバスカ川渓谷から同州の南西部まで、約 600 キロメートル (370 マイル) にわたって狭い帯状に広がっています。
- ブリティッシュコロンビア州ホワイトロックは、ワシントン州との州境にあるセミアムー湾の海岸で見つかったガレージほどの大きさの漂漂石[要説明]にちなんで名付けられました。
- ブリティッシュコロンビア州サリーのグリーンティンバーズアーバンフォレストにあるボルダー。市のウェブサイトでは氷河漂礫岩として説明されている。

カナダ、ブリティッシュコロンビア州サリーのグリーンティンバーズアーバンフォレストの氷河漂礫岩
エストニア
フィンランド

- クッカロキヴィは、フィンランド南西部のルイッサロ島のトゥルク近郊に位置します。フィンランド最大のもので、長さ約 40 メートル、幅約 30 メートル、高さ 12 メートル、重さ約 36,000 トンです。
ドイツ
- ニーダーザクセン州オスターミュンツェルの巨像
- デア・アルテ・シュヴェーデは、 1999年にハンブルク近郊のエルベ川の浚渫中に発見されたドイツ最古の石造物である。
- ギービヒェンシュタイン、シュトックセ、ニーダーザクセン州
- リューゲン島とその周辺の氷河漂礫岩
アイルランド共和国
ラトビア
- ニクガレ教区にあるニクガレの大石
- イェカブピルスにあるブロドゥ採石場石
- ラウチュ石は、リンバジ市スクルテ教区ラウチにあります。南フィンランドとロシアのヴィボルグ地域の氷河から分離したと考えられています。 [18]

リトアニア

ポーランド
イギリス
イングランド
- クロスビー迷子石、コロネーションパーク、リバプール、イギリス。1898年に近くの畑で発掘された。[19]
- ノース・ヨークシャーとランカシャーの州境にあるフォーストーンズのグレート・ストーンには、登れるように側面に15段の階段が彫られている。

- ノース・ヨークシャーのヒッチング・ストーン。この州で最大の漂礫岩である。[20]
- マートン ストーン、マートン、ノーフォーク
- ヨークシャー・デールズのノーバー迷子岩は、イングランドで最も美しい氷河迷子岩のひとつです。
- ソウルベリー・ストーン、バッキンガムシャー州ソウルベリーにある[21]
スコットランド
- ジム・クロウ・ロックは、クライド湾の海岸沿いにあるハンターズ・キーの氷河漂石である。この岩には人種差別的な顔が描かれているとされ、論争の的となっている。
北アイルランド
アメリカ合衆国

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- メイン州アカディア国立公園のサウスバブル山の頂上近くの崖の端に位置するバブルロック。
- マサチューセッツ州ケープコッドにある最大の露出した岩、ドーンロック。
- ファンタスティック・エラティックは、シダに覆われた、2台分の車庫ほどの大きさの漂砂岩で、シアトル近郊のクーガー・マウンテンで発見されました。
- ニュージャージー州グレンロックにある重さ570米トン(520t)の巨石、グレンロックは、ニューヨーク州ピークスキル近郊で1万5000年前に氷河によってこの岩石が持ち上げられ、この場所に運ばれたと考えられている。
- ニューヨーク州モンテベロにあるインディアン ロックは、12 億年前から 8 億年前の原生代 (先カンブリア時代) に形成された、花崗岩片麻岩の巨大な氷河漂礫岩です。重量は約 17,300 トンと推定されています。
- マディソン・ボルダーは、ニューハンプシャー州マディソンにある、大きな家ほどの大きさの、重さ5,000ショートトン(4,500トン)の氷河漂礫岩です。
- ヨセミテ国立公園のオルムステッド ポイントは、多数の小さな氷河漂石で覆われた花崗岩の丘があることで有名です。
- プリマス・ロックは、1620年にメイフラワー号の巡礼者たちが上陸したマサチューセッツ州プリマスの地。アメリカの歴史において重要なシンボルです。
- ロールストーン ボルダーは、もともとマサチューセッツ州フィッチバーグのロールストーン ヒルの頂上にあった110 トンの斑状花崗岩の巨岩です。この巨岩は、最後の氷河作用によってニューハンプシャー州中央部から運ばれてきました。採石作業によって絶滅の危機に瀕したため、1929 年から 1930 年にかけてフィッチバーグのダウンタウンにあるリッチフィールド パークに移されました。
- ワシントン州ウォータービルの町の北部には、特にマクニール渓谷から東西に走るモレーンに沿って、多数の大きな玄武岩の漂礫岩があります。
- ニュージャージー州キネロンにあるトライポッド ロックは、 3 つの小さな岩の上に載っていることで有名です。
- マサチューセッツ州プリンストンのバランス ロックは、ワチューセット山の北西側の麓にあります。
洪水で運ばれた漂石
ミズーラ洪水で氷のダムが決壊してできたような洪水によって氷河の氷が「流される」と、漂石は氷が最終的にその堆積物を放出した場所に堆積します。より珍しい例の 1 つは、アイダホ州の原産地から遠く離れたオレゴン州マクミンビル郊外の漂石州立自然公園で見つかります。この公園には、ウィラメット渓谷で見つかった最大の漂石である 40 米トン (36 t) の標本があります。
参照
参考文献
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外部リンク
- ロイヤルアルバータ博物館
