| ホノルル火山 | |
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オアフ島南東部の地形 | |
| 最高点 | |
| 座標 | 北緯21°22′ 西経157°48′ / 北緯21.37° 西経157.8° / 21.37; -157.8 [1] |
| 地理 | |
ホノルル火山群は、ハワイのオアフ島、より具体的には同島の南東部と、真珠湾からモカプ半島にかけてのホノルル市に広がる火山地帯を形成する火山群です。これは、オアフ島でコオラウ火山を形成した火山活動の主要段階の後に発生した、ハワイ火山活動の再活性化段階の一部です。これらの火山は主に爆発的な噴火によって形成され、シンダーコーン、溶岩流、凝灰岩コーン、火山島を生み出しました。これらの中には、ダイヤモンドヘッドやパンチボウルクレーターなどのよく知られたランドマークがあります。
火山活動は100万年未満前に始まり、40から30の別々の火山噴火口で発生しました。そのうちのいくつかは海底にあります。火山地帯の活動中は海面が変動し、いくつかの火山噴火は個々の海面変動との相関関係を通じて年代が特定されています。この地帯では、主に玄武岩質で、捕獲岩を多く含むさまざまな種類の溶岩が噴出しました。噴火中、上昇するマグマは水と相互作用することが多く、その結果、水蒸気爆発や凝灰岩丘などの特定の火山構造の形成を引き起こしました。最後の噴火は35,000年または76,000年前に発生し、今後も危険な噴火が起こる可能性があります。
地理と地形学
ホノルル火山群はオアフ島南東部にある一連の火山群で[2]、岩脈、溶岩流、スパッターコーン、[3] テフラ堆積物、[4] 凝灰岩コーン、[3]および周囲の地形が浸食されたメサ[5]が含まれます。火口はモカプ半島と真珠湾を結ぶ線の南東の地域に広がり、コオラウ火山の尾根から海面下、オアフ島南部の海岸平野まで伸びています。[6]
この火山群はハワイの首都ホノルルにちなんで名付けられており、[7]市内およびその周辺に火口が点在している。[8]この火山群には、ダイヤモンドヘッド、ココヘッド、パンチボウルクレーター、[3]ラビット島、タンタラス、[9]ハナウマ湾(シュノーケリングスポットとして有名)[10]モカプ半島[11]など、ホノルルの有名なランドマークが含まれている。モカプ半島にはハワイ海兵隊基地がある。[12]アメリカ軍はホノルル火山によって形成された火山島のいくつかを利用している。[13]ココ地域はココヘッドリージョナルパークに指定されており[14]ハナウマ湾も州立公園となっている。[15]この火山群の一部はハワイで最もよく知られている火山の噴出孔の一つである。[16]
約30~40の噴出口が確認されています。 [ 17 ]オアフ島のほとんどのシンダーコーンはかなり大きく、高さ76メートル(250フィート)以上、幅は最大0.80キロメートル(0.5マイル)です。 [18]溶岩流の一部は、古いコオラウ火山に切り込まれた深い谷を埋め、 [19]これらの谷を以前流れていた小川を押しのけました。たとえば、カマナイキ渓谷の溶岩流の上を通過する水は滝を形成します。[20]山から流れ下る堆積物とサンゴ礁の成長とともに、ホノルル火山岩類の堆積物は、ホノルル市と軍事施設が建設されている海岸平野を形成しました。[21]
ホノルル火山群の火口は、コオラウ火山のリフトゾーンに直角に北東方向に伸びる[6] 。 [22]北西から南東にかけて、ハイクリフト、タンタラスリフト、カイムキ/カアウリフト、ココヘッド/ココリフトがあるが、[23] [24]各リフトは異なる時期に異なる組成の噴火を起こしている。[25]これらのリフトが、太平洋の地殻によって制御されているのではなく、以前のコオラウ火山の構造に何らかの形で関連しているかどうかは明らかではないが、[6]ココリフトとタンタラスリフトに沿った傾向は、ハワイ島の屈曲アーチ[a]の傾向と平行している。[27]また、1948年、1951年、1961年から1981年にオアフ島で発生した地震に関連している可能性がある仮説上の「ダイヤモンドヘッド断層」もあるが、この断層はこれらの断層と平行ではなく、その存在自体が疑わしい。[28]
海底の噴出孔も知られており、[29]その中には、枕状溶岩と火山砕屑物で覆われた、オアフ島北東部沖にある高さ300メートル(980フィート)の2つの尾根を持つ孤立した円錐丘があります。[30]少なくとも5つの円錐丘[31]がココリフトの南西延長沖で発見されており[32] 、南西方向に伸びる尾根上に位置しています。別の一連の海底噴出孔は、ダイアモンドヘッドの南にあります。[33]かつては、タスカルーサ海山などのオアフ島北東部沖の海山(海底山脈)の一部は、火山列に関連していると提案されていましたが[34]、今日では、それらはオアフ島北東部沖の巨大なヌウアヌ・スライドの破片であると考えられています。[35]
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手前がハナウマ湾、真ん中がココ
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左にダイヤモンドヘッド、真ん中にパンチボウル
各火山の説明
現在のハワイ・カイの海岸線のほとんどは、ホノルル火山の活動によって形成されました。[36]クアパ池は、コオラウ火山の新しい海岸線と古い海岸線の間に残った湖です。[37]そこの火口には、ココヘッド、ハナウマ湾の火口、カハウロア火口湾、波に浸食された円錐丘、ココクレーター、カラマの噴石丘があります。[36]ココヘッドの円錐丘は激しく浸食されており、海が円錐丘の1つに侵入し、その構造が露頭で露出しています。[38]ココヘッドはホノルル火山の活動によって形成された最大の円錐丘で、 [39]ココクレーターの火口は幅約1キロメートル(0.62マイル)です。[40]カラニアナオレ・ハイウェイに近いハナウマ湾はホノルルの東13キロに位置し[41]、大きさ0.4×0.8キロ、深さ18メートル[59フィート]の複合クレーター[ 43] /凝灰岩円錐[44]で、いくつかの岩脈と溶岩流を伴う[45]。海によって破壊され[44]、その中にはサンゴ礁が育っている。[46]カハウロアとカラマとともに、これらすべての噴出孔がココリフトを形成している。[29]さらに北東にはカウポ溶岩流とカオヒカイプ島とマナナ島があり[47] 、マナナ島を除いてこれらもココリフト内にある。[48] [49]この15キロメートル(9.3マイル)の長さの裂け目には少なくとも12の独立した火山の噴火口が含まれており[25]、その噴火口は単一の噴火で形成されたようです。[50]
ダイヤモンドヘッドは幅1,700メートル(5,600フィート)(縁から縁まで)[40]の典型的な凝灰岩の円錐丘で、広くて深すぎないクレーターがホノルルの東の目立つ岬を形成しています。[38]ダイヤモンドヘッドの内陸にはカイムキ円錐丘とマウウマエ円錐丘があり、[51]共通の割れ目から形成されたようです。[38]マウウマエは溶岩流が特徴で[52]カイムキは山頂クレーターを持つ珍しい溶岩円錐丘です。[53]斜面は緩やかで、溶岩は地形的な障害物に溜まっています。[54]カイムキ円錐丘とカアウ火山の噴石丘は、マウウマエとダイヤモンドヘッドとともにカアウまたはカイムキ地溝帯を形成しています。[55]カアウクレーターはコオラウ山脈の頂上近くにあり、ワイマオ川に流れ込む沼地で満たされています。 [56]パンチボウルクレーターは[57]の北、ホノルルの中心部に位置しており、市街地とその周辺を見渡すことができます。[7]
モカプ半島はホノルル火山によって形成され、プウ・ハワイイロア、ピラミッド・ロック、ウラパウ・ヘッドの3つの火口がある。さらに、モク・マヌ[59]やモコレア・ロックなど、半島沖の小島から火口が形成されている[ 58]。プウ・ハワイイロアは半島中央部の噴石丘で[60] 、北西端のピラミッド・ロック[61]は深く浸食されており、おそらく半島最古の火口である。ウラパウ・ヘッドは海に破壊されたクレーターで[60]、三日月形の西側部分のみが残っている。[62]
ソルトレイク・クレーター[63]には塩湖があり、真珠湾の東に位置しています。[64]塩湖は、塩分を多く含む地下水がクレーターに浸透し、蒸発によって濃縮されて形成されました。[65]ソルトレイク・クレーターには、アリアマヌ、マカラパ、アリアマヌ・スクール・コーン、モアナルア・コーン、アクリクリ・ベント、ウィリキ・コーンとして知られる一連の古い噴出口があります。 [66]ソルトレイク・タフはこれらのクレーターに関連しており、少なくとも13平方キロメートル(5平方マイル)の面積を覆っています。[67] ホノルル国際空港とヒッカム空軍基地は、それぞれ噴出口の南と南西にあります。[68]これらの噴出口のいくつかはマールであると特定されています。[69]
地質学
ホノルル火山は、230万年前のコオラウ火山列[2]の上に発達しました。コオラウ火山列はオアフ島東部の中心を形成し、海岸から遠く海中まで広がっています。[3]他のハワイの火山と同様に、コオラウは中央カルデラを持つ地溝系から噴出した溶岩流によって成長した盾状火山ですが、火山の大部分は海面下に沈んでいます。この火山はハワイ火山活動のソレアイト段階を構成しており、 [70]おそらく中新世から更新世の間に発達しました。[41]コオラウ火山が活動する前、350万年から274万年前の間、ワイアナエ火山がオアフ島の西部を形成していました。[71]コオラウ火山はホノルル火山とは無関係であるように思われ、[6]別々の火山系であると考えられている。[58]「ココヘッド火山」はホノルル火山から分離されることもある。[72]
ホノルル火山は、ハワイでは再活性化段階[73]として知られている火山活動の後期段階[70]を構成し、典型的なハワイ火山の第3段階です。[19]ホノルル火山の体積はコオラウ火山よりもはるかに小さいですが、溶岩流は通常より厚くなっています。[74]ホノルル火山とコオラウ火山列を分ける不整合は、19世紀にすでに認識されていました。[ 75 ]
ハワイの火山は成長するにつれ、その重みで沈み始める。ハワイ山脈に沿って火山活動が進むにつれ、ハワイアーチは数百キロメートル離れた火山活動の背後に移動し、地質学的に最近オアフ島を通過したと思われる。ハワイアーチが島の下を通過したことによる地殻変動は、ホノルル火山活動の始まり、カウアイ島のコロア火山活動、そしておそらくマウイ島やモロカイ島の将来の火山活動の原因である可能性がある。 [76]また、オアフ島の継続的な隆起にも関係している可能性がある。 [77]他に提案されているメカニズムは、リソスフェアの伝導加熱またはマントルプルームの継続的な湧昇である。[ 78 ]最後の氷河期の初めの海面低下が最後の噴火を引き起こしたという証拠がある。[79]
火山が発達した地形には、コオラウ火山の古い火山岩、海岸平野の堆積物、[4]、土壌の両方が含まれています。[68]ホノルル火山岩の中にはサンゴの堆積物の上に成長したものもあり、[37]ココヘッドは例えば石灰岩の上に発達し、 [80]ホノルル火山岩の活動中にサンゴ礁が広範囲に発達しました。[81]ホノルル火山岩は、航空磁気異常[72]や重力異常とは関連がなく、ソルトレイククレーターのみが関連する重力異常を持っています。[82]ワイアナエ火山でも火山活動が活発化していますが、ホノルル火山岩よりも古いようです。[83]
構成
ホノルル火山岩類の岩石学はよく研究されている。[84]ホノルル火山岩類の火山岩は多様で、アルカリ玄武岩、メリライト、ネフェリン 玄武岩、ベイサナイト[3]、メリライト[63] 、 ネフェリナイト[85]、ウェブステライト[63]が含まれ、アルカリ[81] -ネフェリナイト群を形成している。[2]組成の多様性は、母岩から生成された溶融物の異なる割合を反映している。[86] 斑晶には、オージャイト、ラブラドライト、オリビン[49]、斜長石が含まれ、[87]さらに岩石にはスピネルが含まれている。 [63]捕獲 岩としては、角閃石、方解石、単斜輝石、ダナイト、ガーネット、ガーネットペリドタイト、斜方輝石、金雲母、ガーネット輝石、レルゾライト、スピネルが記述されている。[81] [88] [2]最も一般的な捕獲岩はダナイト、ガーネット含有岩、レルゾライトである。[89]さまざまな捕獲岩の相対的な存在率は、コオラウカルデラに対するその源となる火口の位置によって決まる。捕獲岩の形成は、コオラウ火山から残されたマントル岩の影響を受けた。[90]
ココとソルトレイクの岩石にはサンゴの破片が見つかっており[2]、火山岩に含まれる変成岩は火山のマグマが通過した基盤岩の一部である可能性がある。[ 3 ]結晶の形をした方解石がダイヤモンドヘッドの名前の由来となっている[81]火山岩には、サンゴ礁、地下水、あるいはマグマそのものから来ている可能性がある。[2]ただし、岩石の同位体比から、地下水の炭酸塩が最も重要な供給源であることが示唆されている。[91]
岩石が採掘されたパンチボウル・クレーターでは、岩石は茶色から黄色をしている。[57]噴石は赤黒色であるが、熱水変質によりガラス質の岩石であるパラゴナイトが形成されると黄色に変化する。[53]噴出した岩石の多くは、ゼオライト質パラゴナイトの形成など、さまざまな程度の変質を受けている。[92]変質した岩石に含まれる鉱物には、方沸石、アラゴナイト、方解石、チャバサイト、エリオナイト、フォージャサイト、ゴナルダイト、石膏、モンモリロナイト、ナトロライト、オパール、フィリップサイト、トムソナイトなどがある。[93]ダイアモンド・ヘッドなどの一部の噴出孔では、岩石が著しく変質しているため、元の組成[29]と質感を再現することができない。[94]
岩石の起源
ホノルル火山岩はコオラウ火山の岩石よりも深い場所で発生し、その組成もかなり異なっていますが、[95]東モロカイ島、カウアイ島、西マウイ島の若い火山岩とは地球化学的にかなりの類似点があります。[96]ジャクソンとライトは、輝石岩がマグマの根源岩であり、斜方輝石を多く含む岩石は溶融プロセスの残り物である可能性があると示唆しました。[63]ストロンチウム同位体比はこの起源を裏付けていますが、どの捕獲岩も根源溶融物を完全に代表しているようには見えません。[97]水と二酸化炭素を含む揮発性物質が、ホノルル火山岩が実際に溶融する前に、その根源岩を変化させた可能性があります。[98]マグマの最終的な起源については、MORBマントルとマントルプルーム岩石の混合による起源[b] [101] 、リソスフェア[73] [c]、またはリソスフェアマントルのみからの起源が提案されています。 [103] 2007年に発表された研究では、枯渇したマントル成分とマントルプルーム「カリヒ」成分[104] 、およびマントルプルームの縁からの追加物質による起源が支持されています。 [100]マグマは噴火する前に数ヶ月または数年間地殻内に留まっていた可能性があります。[79]
地下水含有量
ホノルル火山岩に含まれる地下水は、量こそ多くないが、マウナウィリ渓谷などの一部の地域では重要である。[105]さらに、不浸透性の凝灰岩層は、その上の岩層の地下水を保持することができる。[53]しかし、コオラウ火山岩はオアフ島の地下水のほとんどを含んでおり、[106]ホノルル火山岩の大部分はあまり重要ではない。[74]ホノルル火山岩の地下水の一部は塩分を含んだもので、マカプウの海洋生物公園の水源として、また塩分を多く含む廃水の排出に使用されている。[105]
噴火の歴史
年表
ホノルル火山の活動は、コオラウ火山の活動が止まり火山が大きく浸食された後、 100万年未満前[107]、後期更新世から完新世[2]に始まりました。最初の噴火はコオラウカルデラ内で発生し、最も新しい噴火はオアフ島の南東部で発生し、ココリフトと一致しました。 [22]火山活動の空間パターンを示す証拠は他にほとんどなく、各リフトは時間的にかなり間隔を置いて噴火しています。[108]ホノルル火山からの溶岩流は、地球の磁場の変動の歴史を構築するために使用されました。[109]
ホノルル火山群の噴火は、海面変動によって形成された海岸線[110]と相関関係があり、オアフ島には水没した台地と浮上した台地の両方が残されている。[17]いくつかの火山は海面が現在よりも低かったときに形成され、そのため構造の一部は現在水没しているが、他の火山は海面が高かったときに形成され、サンゴ礁で成長した。[111]これらの海面変動は氷河期と間氷期の変化に伴って生じ、海面上昇は極地の氷河が拡大して後退する間氷期[112]と関連している。 [110]したがって、火山活動は4つの段階に分けられており、第1段階はカヒパ高地、第2段階はカエナ高地とライエ高地、[113]第3段階はワイピオ高地とワイマナロ高地、第4段階はワイマナロ高地後となっている。[114]逆に、ワイマナロ期は最終間氷期[115] /サンガモニアン間氷期[114]と相関し、カエナ高地は60万±10万年前の間氷期と相関した。[116]
最初の年代測定では海面変動に基づいて更新世-完新世の年代が得られましたが[22]、カリウム-アルゴン年代測定では80万年から6万年前の年代が得られました。[73]しかし、捕獲岩[ 117]による過剰な放射性アルゴンの存在[107]により、カリウム-アルゴン年代測定で得られた年代は信頼性が低く[107]、80万年以上前の年代は特に疑わしいものとなっています。[84]アルゴン-アルゴン年代測定法はホノルル火山の海底噴出孔に適用されており、オアフ島北東の海底噴出孔では70万年から40万年の年代が得られている[118] 。一方、南西の海底噴出孔では14万±5万年程度の年代が集まっており[119]、これはココリフトの年代と一致している。[26]
火山活動は2回に分けて発生しており、1回は80万年前から25万年前の間、もう1回は過去12万年間に発生し、その間に休止期間があった。[120]シュガーローフ、タンタラス峰、ココリフト地域の噴火口は、通常10万年未満であるため、ホノルル火山群の他の噴火口とは別に分類されることがある。[121]ココリフトの火山噴火は10万年前から6万年前に発生した。[44]ココ・リフトとタンタラス・リフトのどちらが最後に噴火したのかは明らかではない。ココ・リフトでは現在から35,000年前と85,000年前の年代が得られているのに対し、タンタラス・リフトでは76,000±1,000年前の年代が得られており、[122] 2つのリフトは明らかに無関係である。[123]ココ・リフトの若い年代が正しいと仮定すると、ホノルル火山の噴火の平均再発間隔は約35,000年である。[122]
噴火の特徴
多くの噴火は、おそらくマグマがガスを豊富に含んでいたために爆発性が強く、火山灰を空高く舞い上げ、 [6]既存の火山岩や石灰岩を吹き飛ばした。[124]上昇するマグマが水をはさむと、特に海岸近くで水蒸気爆発が起こり、珊瑚の破片など古い岩石を含む岩石の破片が舞い上がった。溶岩流は主に噴火の末期に噴出し、典型的には小規模であった。最長の流れは7キロメートル(4.3マイル)の長さで、カイムキで最大のものは4平方キロメートル(1.5平方マイル)の溶岩シールド[125]または溶岩ドームを形成している。[81]火山噴出物の降下物から形成される噴石丘は、噴石、溶岩爆弾、軽石、スパッターなど様々に表現され、層状の堆積物を形成します。[53]凝灰岩丘には、非マグマ噴出物も含まれることがあります。[54]これらの噴火の多く、特にダイヤモンドヘッドの噴火は、歴史上の同様の噴火で観察されているように、おそらく数時間などの短時間しか続かなかったと思われます。[126]
この地域ではまた、特に沿岸の火口で、上昇するマグマが水と接触したときに起こるスルツェイアン噴火やマグマ水蒸気噴火が数多く発生しており[84]、マナナ島、ココ、パンチボウルなどでその例が見られた。これらの噴火は爆発的であり[127]、米国でスルツェイアン噴火の活動が最もよく見られる場所となっている[128]。いくつかは出現時に小さな島を形成し、火口の1つは現在ではサンゴの堆積物の下に埋もれている可能性がある[129] 。ココクレーターとダイアモンドヘッドでは、噴火の過程で発達中の火山と相互作用する水の量は変化し、噴火によって火口が拡大すると火口に入る水の量も増加した[130] 。
ホノルルの火山岩 火山岩には、凝集岩、角礫岩、角礫凝灰岩、スコリア爆弾、凝灰岩が含まれます。[111]テフラは火山礫と火山灰 の両方の形をとります[92]また、いくつかの噴火では火山灰が小川に巻き上げられてラハールが発生しました。そのような堆積物の 1 つがパロロ渓谷で見つかります。 [131]噴火中、貿易風が火口から物質を吹き飛ばします[80] 。この風による物質輸送により、火山はしばしば非対称の形状になります[132]。例えば、南東縁が火口縁の最も高い部分となっているダイアモンド ヘッドなどがその例です。[15]
ハナウマ湾の掘削コアから灰層が発見された。[133]「ブラックサンド」として知られる黒い灰はホノルル全域に広がっており、ホノルル火山の噴火によって発生したものである。[134]また、灰層はエワビーチまで陸上と沖合の両方のサンゴ礁の堆積物を覆っている。[135]ソルトレイククレーターからの灰は風によって真珠湾に運ばれ、海へのアクセスを遮断することで湾の形成に関与していると考えられている。[136]
特定の噴出口での活動:
- ダイアモンドヘッドでは、噴火は水中で始まり、最初に堆積した白い岩石は主にサンゴの再加工によって形成されました。[137]この岩石層の上に適切な凝灰岩層が堆積しました。[138]
- カアウ火口の形成には、沖積凝灰岩を堆積させた水蒸気噴出活動も伴っていた。 [139]カアウ、モコレア、トレーニングスクールなどの噴火は、13キロメートル(8.1マイル)の長さの線にわたって1つの連続として発生した可能性がある。[120]
- マグマが水中で噴火し、ハナウマ湾を形成した際に、激しい爆発的な噴火が起こった。[14]噴火はいくつかの段階に分かれて起こった。各段階の間の休止期間は数か月以内であり、[140]噴火中にすでに浸食が進行していた。[141]ハナウマ湾は形成後にサンゴ礁に覆われ、湾内に海底ベンチが発達した。[41]これらのベンチの正確な起源はしばしば明らかではない。[42]カハウロアの噴火はハナウマ湾の噴火と同期していた。[141]
- ココヘッドはココ凝灰岩によって形成されました。その後、ハナウマ湾などの爆発クレーターがココヘッド内に形成されました。 [41]ココクレーターは、周囲の地形を覆う灰層や火砕流の発生源でもありました。[142]ココヘッドが形成された後、2度目の火山爆発により東麓に別のクレーターが形成され、侵食によってココヘッドに削られた溝が埋められました。 [144]
- パンチボウルクレーターは噴火柱の降下物から形成されました。噴火柱の物質が噴出口があったサンゴ平原に落下し、クレーターを形成しました。[132]
- シュガーローフ溶岩の形成には、火山灰の降下が伴った。火山灰は、現在ホノルルのダウンタウンとなっている6キロメートル離れた場所で厚さ1メートル(3フィート3インチ)以上に達し、[75] 123,000±2,000年前の石灰岩の上に降り積もった。[145]溶岩はマノア渓谷の西側の尾根で噴出した。[146]これは厚さ15メートル(49フィート)のアア溶岩流で、その組成が高速で流れる溶岩流を生み出すニイラゴンゴ火山のものと似ていることを考えると珍しい特徴である。 [75]タンタラス火口の噴火は、シュガーローフの噴火と同時期に起こったようである。[145]どちらの噴火も、マグマの揮発性物質含有量が高いため爆発性が高く、広範囲に灰を降らせた。[147]
- ウルパウ・ヘッド火口には湖があり[148]、かつては面積0.5~0.6平方キロメートル(0.19~0.23平方マイル)のハワイ最大の湖でした。[149]この湖は中期更新世[150]の間、長い間存在していましたが、海が火口縁を突破しました。[149]湖の堆積物からは多くの鳥の化石が発見されています。 [151]イースター島のラノ・カウはかつてのウルパウ・ヘッド湖に似ています。[148]
ホノルル火山の多くの噴出口には溝があり、[62] 侵食によってダイヤモンドヘッド[38]やパンチボウルクレーターの斜面には溝が刻まれている。 [152] 海面が高かった時期には、いくつかの火山で波食段丘が形成された。 [111]ハナウマ湾は波食によって決壊し、洪水を引き起こした可能性が高い。 [14]噴火の最中か噴火後に起こったものと思われる。[45]

最も若い活動と危険
この火山群全体で最も新しい噴火は3万年前[84]または7万6千年前[122]に起きており、ハワイで最も新しい火山活動となっている。[123]ホノルル火山群の最も新しい火山のいくつかはかつて5千年前と考えられており[1] 、そのうち7千年前はハナウマ湾の火山活動によるものとされ[14]、もう1つはカウポ溶岩流によるものとされ1万年前であった。[153]しかし、放射年代測定では3万1千~4万3千年前より若い年代は得られておらず[1]、3万年前未満の年代推定のほとんどは誤って解釈されている。[121]歴史時代の噴火に関する口承による証拠はない。[154]
ホノルル火山の噴火は今後も起こり得るが[155]、今後100年または1000年以内に新たな噴火が起こる可能性は極めて低く、無視できるほどであると考えられている。[156]これはおそらく、活動的な島の中で最もリスクが低いハワイ島のコハラ半島に匹敵するだろう。 [157]さらに、オアフ島では噴火の影響を受ける地域はごくわずかである可能性が高い。[156]
今後の噴火はオアフ島南東部で発生する可能性が高く、噴火規模は小さく[156]、過去のホノルル火山の噴火と同様の特徴を持つ火山灰、溶岩流、泥流[71]が発生すると予想される。[6]
- 降灰は風によって南西方向に流される可能性が高く、噴火口の位置によってはホノルルのダウンタウンや真珠湾に降り注ぐ可能性がある。[158]噴灰の危険性としては、屋根の崩落、大気汚染、水資源の汚染、視界不良、機械や植物への被害などが知られている。噴火口の近くでは、火山ガスや溶岩の落下がさらなる危険をもたらすだろう。[159]降灰堆積物は雨によって流されて泥流となり、その速度と密度が高いため危険な場合がある。[160]
- 水蒸気爆発は横方向の爆風を発生させ、噴出口から8キロメートル(5.0マイル)の距離まで高速で広がり、危険な熱と破片を運ぶ可能性がある。このような横方向の爆風は、ダイヤモンドヘッド、ココヘッド、パンチボウルの形成時に発生した可能性がある。[159]
- 溶岩流は流れの途中にある建物を破壊する可能性があるため、重大な物的損害を引き起こす可能性がありますが、流れが遅いため生命に危険が及ぶことはめったにありません。さらに、溶岩流の前には他の噴火現象が発生する可能性が高く、溶岩流が脅威となる前に人々は危険地帯から避難します。[161]
地熱発電探査
モカプ半島では地熱発電資源の存在が調査されたが、そのような資源が存在する可能性は低いと判断された。ホノルル火山群に典型的な短期間の火山活動では、残留熱資源は残らないと思われる。[162]この地域で唯一異常に温かい温泉はコオラウカルデラ内にあり、ホノルル火山群ではなくその火山系に関連している。[163]オアフ島の他の場所でも地熱活動の証拠がいくつか見つかっている。[164]
通気口一覧
注記
- ^ 屈曲アーチは、ハワイ島の地殻が成長する火山の重みでたわんで曲がることで形成される構造です。[26]
- ^ 時には「カリヒ成分」と呼ばれることもある[99]。これはコオラウ火山岩のすべてに見られる[100]。
- ^ 古代のものか、ハワイの下にあるリソスフェアのように1億年前のものかのいずれかである[102]
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