富士山の宝永噴火は、1707年12月16日(宝永4年11月23日)に始まり、1708年2月24日に終息した。これは富士山の最後の確認された噴火であり、1708年から1854年の間に3回の未確認の噴火が報告されている。 [ 2 ]この噴火は東山天皇の治世中に起こり、将軍は徳川綱吉であった。東日本に大量の火山灰が降り注ぎ、全国で土砂崩れや飢饉を引き起こしたことでよく知られている。葛飾北斎の「冨嶽百景」には、南西斜面の二次噴火地点にある小さな火口の絵が含まれている。噴火が起こった地域は、宝永4年に起こったことから宝永山と呼ばれている。 [ 3 ]現在、富士山の富士宮登山道または御殿場登山道から、主噴火の火口を訪れることができます。

噴火の3年前、1704年2月4日から7日にかけて地鳴りが始まった。噴火の1~2か月前には、火山の麓付近でマグニチュード5に達する地震が感じられた。 [ 4 ]地震と噴火の間隔が短かったため、これらの出来事は関連付けられている。[ 5 ]この出来事はプリニー式噴火として特徴づけられ、軽石、スコリア、火山灰が成層圏に噴出し、火山のはるか東に降り注いだ。爆発的噴火に分類されている。[ 6 ]この地域では大雨と洪水のため、噴火後すぐに泥流が発生した。地震の結果、珪長質マグマと玄武岩質マグマの2種類のマグマが混ざり合ったと考えられている。 [ 5 ] [ 7 ]

噴火は富士山の東南東斜面で発生し、1号、2号、3号宝永火口と名付けられた3つの新しい火口が形成された。災害は数日間にわたって発生し、最初の地震と火山灰の爆発に続いて、数日後に岩石のより強力な噴出が起こった。[ 3 ]宝永火口の噴火は、日本史上最悪の降灰災害を引き起こしたと言われている。[ 8 ]
宝永火山の噴火では溶岩流は発生しなかったものの、8億立方メートル(28×10⁹立方フィート)の火山灰が噴出し、火山周辺の広範囲に広がり、約100キロメートル(60マイル)離れた江戸にも到達した。伊豆、甲斐、相模、武蔵の各国では火山灰が雨のように降り、火山の東にある横浜でも降灰が記録された。 [ 8 ] [ 9 ]江戸では火山灰が数センチメートルの厚さになった。[ 10 ]噴火で放出された火山灰は地上に降り積もり、周辺地域の多くの農作物を覆い、生育を阻害した。噴火による死者数は推定されていない。この噴火は火山爆発指数で5と評価されている。[ 2 ]
噴火は富士地方に住む人々に壊滅的な影響を与えた。火山から放出された火山灰は農業の衰退を引き起こし、富士地方の多くの人々が飢餓で亡くなった。 [ 11 ] [ 12 ]火山灰が降り注ぎ、富士山の東側の耕作地を広範囲に覆った。農民たちは畑を回復するために、火山の噴出物を投棄場に捨てて積み上げた。雨によって投棄場から土砂が川に流れ込み、特に大量の火山灰が流れ込んだ酒川など一部の川の水位が下がり、一時的なダムが形成された。1708年8月の豪雨により火山灰と泥の雪崩が発生し、ダムが決壊して足柄平野が洪水に見舞われた。[ 13 ]
宝永山の噴火による犠牲者の多くは、噴火後の洪水、土砂崩れ、飢饉によるものであった。噴出した火山灰が畑に降り注ぐと作物が不作になり、江戸(1869年に東京に改名)地域で広範囲にわたる飢餓が発生した。[ 14 ]大きな岩、洪水、火山灰などの瓦礫が避難を妨げ、江戸地域で飢餓による犠牲者がさらに増えた。[ 15 ]
宝永噴火は、1703年の元禄地震と1707年の宝永地震という2つの地震によって引き起こされたと推測されている。元禄地震は相模トラフで発生したマグニチュード8.2 M s [ 16 ]の地震である。宝永地震は南海トラフで発生したマグニチュード8.6 M Lまたは 8.7 M w [ 17 ]の地震で、その49日後に宝永噴火が発生した。元禄地震は相模トラフで発生した最大の地震であり、噴火の一因となった。宝永地震は富士山の地下のマグマ溜まりにストレスと圧縮を与え、噴火につながった。
富士山の地表から地下20kmまで岩脈系が伸びている。深さ8kmにはデイサイト質および安山岩質のマグマ溜まりがあり、岩脈の最深部には玄武岩質の溶融物が存在する。[ 4 ]岩脈はマグマ溜まりが地表に到達するための導管として機能している。元禄地震は岩脈系にかかる通常の応力に変化をもたらし、岩脈と溶融物を挟み込む効果があった。マグマ溜まりは圧縮され、岩脈は座屈し、溶融物を閉じ込めた。宝永地震により、マグマが地表に押し上げられることができた。
宝永地震は、正応力の変化と岩脈の座屈という点で源流湖地震と同様に岩脈系に影響を与えた。 岩脈の上部(深さ8km)では正応力が増加し、岩脈を締め付けた。これにより、デイサイト質マグマと安山岩質マグマは所定の位置に留まることを余儀なくされた。しかし、源流湖地震によって締め付けられたままだった岩脈の南東部分は、宝永地震によってその地域の正応力が減少したことで座屈が解除された。これにより、まだ圧縮されていた玄武岩質溶融物が上昇し、閉じ込められていたデイサイト質溶融物と安山岩質溶融物と混ざり合った。[ 8 ]これにより、混合マグマの「気泡形成」によってマグマが膨張し、地表まで移動することが可能になった。
マグマ溜まりの膨張により、溶融物とともに気泡が上昇し、減圧がさらに進む可能性があるようです。[ 7 ]こうして宝永山の噴火が起こりました。[ 4 ]しかし、噴火は地震から49日後に発生したため、[ 6 ]噴火前に溶融物が「揺動によって混合される」などの他のメカニズムが起こった可能性が高いです。[ 5 ]
日本は、地球上で最も地質学的に活発な地域である環太平洋火山帯に位置しています。この地域は、多くの火山噴火や地震で知られています。富士山は、ユーラシアプレート、オホーツクマイクロプレート、フィリピン海プレートという3つの衝突する地殻プレートの中央に位置しており、その結果、地質学的に活発な歴史をたどってきました。[ 6 ]
科学者が2012年に測定した火山の内部圧力に基づくと、噴火の可能性についての憶測は高い。1707年の宝永地震以降、多くの地震が発生しており、1980年代、2000年、2001年に小規模な活動があり、2011年には大規模だがより遠い東北地方太平洋沖地震があった。 [ 6 ] [ 7 ] 2000年に観測された活動の後、火山の下にマグマが集まっていることがわかった。[ 18 ]再び噴火が発生した場合、日本は250億ドル以上の被害を受けると推定されている。[ 19 ] 1707年の宝永噴火と同様に、火山は前回の噴火が発生したのと同じ噴火口からほぼ確実に噴火すると考えられている。[ 6 ]
1707年の宝永山噴火が再び起こると、東京東部、神奈川、千葉、山梨、埼玉、静岡の一部といった人口密集地域で3000万人以上が影響を受ける可能性がある。[ 20 ]火山噴火は東京に最も大きな影響を与え、高度な技術を備えたこの都市で停電、水不足、機能不全を引き起こす可能性が高い。[ 21 ]富士山には、地盤の動きを監視する20以上の地震活動観測所がある。[ 6 ]次の噴火がいつ起こるかを判断することは不可能だが、長い休眠期間のため、近いうちに噴火する可能性が最も高い。[ 6 ]
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