| イルプトゥンク | |
|---|---|
| イル プトゥンク、イルプトゥンク、イルプトゥンコ | |
| 最高点 | |
| 標高 | 5,163メートル(16,939フィート)[1] |
| 座標 | 南緯20°43′55″ 西経68°33′08″ / 南緯20.73194° 西経68.55222° / -20.73194; -68.55222 |
| 地理 | |
| 位置 | ボリビア、ポトシ県、ノル・リペス県、 チリ、タラパカ地方 |
| 親範囲 | アンデス山脈、コルディリェラ・オクシデンタル |
| 地質学 | |
| 岩石時代 | 更新世-完新世 |
| 山型 | 成層火山 |
| 最後の噴火 | 1995年[1] |
イルプトゥンクはチリ共和国タラパカ州タマルガル県ピカ町にある火山である[2]。また、ボリビア共和国ポトシ県ノル・リペス県サン・ペドロ・デ・ケメス町にも分布している。[3]山頂は標高5,163メートル(16,939フィート)で、2つの山頂火口があり、最南端の200メートル(660フィート)幅の火口には活噴気孔がある。また、この火山には溶岩流、岩塊と灰の流れ、いくつかの溶岩ドームも見られる。この火山はアンデス中央火山帯(CVZ)の一部である。
この火山は更新世と完新世に活動しており、258.2 ± 48.8 ka前、55.9 kaから140 ka前、および1570 ± 900 BP (380 ± 900 AD ) に大噴火が発生し、これらの噴火はイグニンブライトの形成を伴いました。過去の火山活動は明らかではなく、1989年の噴火は未確認と考えられています。マグマ水蒸気噴火活動に関連する噴煙は、1995年11月26日と2003年9月1日に観測されました。イルプトゥンクでは地震活動も観測されており、現在も噴気活動が続いており、21~50 t/d (0.24~0.57 ロングトン/ks) の二酸化硫黄を放出しているため、活火口には硫黄の堆積物があります。
中央火山地帯は人がまばらで、ほとんどの火山は調査されていませんが、イルプトゥンク火山はチリのSERNAGEOMIN地質サービスによって監視されています。この火山からの地熱エネルギー生産の可能性が調査されています。
語源と別名
イルプトゥンクという名前は、アイマラ語の 「iru」(ペルーのとげのある羽毛草)と「phutunqu 」 (小さな容器、穴、くぼみ、クレーター)に由来しています。[4]別名はイルプトゥンコ、イルプトゥンクです。[1]
地理と地質学
地域設定
南米西部の地下に沈み込むナスカプレートと南極プレートによって、アンデス火山帯と呼ばれる火山活動帯が形成された。この帯は、最近の火山活動がないセグメントによっていくつかの火山帯に分けられている。これらのセグメントでは、プレートの浅い沈み込みによって、アセノスフェアがこれらのセグメントから移動したと考えられる。活発な火山活動のあるセグメントは、北部火山帯(NVZ)、中央火山帯(CVZ)、南部火山帯(SVZ)、南半球火山帯 (AVZ) である。「世界の火山」カタログには、火山帯全体で約 575 回の噴火が記録されている。[5]
帯状の火山活動は通常、沈み込むスラブの脱水と関連しており、その結果、水やその他の沈み込んだ成分が上部のマントルに添加される。CVZの場合、この添加によってマグマが生成され、その地域の厚い地殻によってさらに変化し、安山岩、デイサイト、流紋岩が形成される。[5]
ローカル設定
CVZ の火山活動は、ナスカプレートが南アメリカプレートの下に沈み込むことと関連している。過去約2750万年前のこの沈み込みは、地殻の肥厚と造山運動を引き起こした。 [ 6] CVZ には、現在活動中または潜在的に活動中の火山中心が約 44 ヶ所ある。一部の中心は噴気活動を行っており、これにはアリタール、ラスタリア、タコラが含まれる。イルプトゥンクや、グアラティリ、イスルガ、ラスカル、サンペドロなどの他の火山では、水蒸気噴出またはマグマ水蒸気噴出活動が見られた。[7]この地域の乾燥した気候により、火山構造は良好に保存されている。[8]
幅約100 km (62 mi) の小さな隙間は「ピカ ギャップ」として知られていますが、活発な地震活動を特徴とする鮮新世-更新世のアルト トロニ火山を含み、 [9]北のイスルガからイルプトゥンクを隔てています。[5]イルプトゥンクは東に伸びる楕円形の火山列の一部であり、地殻のカップ状の貫入と関連している可能性があります。[10]イルプトゥンク周辺のより古い鮮新世の火山は、北東のラグナ火山と南東のボフェダルです。[6]イルプトゥンクは、そこから北東に伸びる火山列の端にあります。[1]それは、その地域のより大きな火山システムの一部である可能性があります。[11]
火山複合体は、中新世の宇品および更新世のパスティージョス火砕流岩層の上に位置している。これらの火砕流岩は厚さ約150メートル(490フィート)と20~90メートル(66~295フィート)で、前者は930万年前±40万年前に噴出した溶結火砕流岩であり、後者は79万年前±20万年前~73万年前±16万年前と32万年前±25万年前の2期に分けられた。組成は、宇品はピンクグレーの結晶と軽石、パスティージョスは灰白色の軽石で、下部層を形成し、パスティージョスの上部層には粘土岩、シルト岩、珪藻土を伴う灰石岩が含まれる。イルプトゥンクの下にあるさらに別の火山岩は、熱水によって変質したデイサイトであり、現在は深く浸食された古い岩石の一部である可能性があります。[6]
イルルプトゥンクは比較的小規模な標高5,163メートルの火山で[1]、表面積23.861 km 2 (9.213平方マイル)、体積4 km 3 (0.96 立方マイル)、山頂に2つの火口があり、そのうち幅200メートル (660フィート)の南西の火口は噴気活動を行っている。最も新しい火口であるクレーターIIは、溶岩ドームを形成するクレーター溶岩流と、長さ0.54~0.94 km (0.34~0.58マイル)、厚さ68~107 m (223~351フィート)、総体積0.042 km 3 (0.010 立方マイル)の7つの短い溶岩流に囲まれている。火山には弱く発達したオジーヴがあり、火山のどこにも氷河活動の証拠はありません。 [6]現在の建物は、古い建物の崩壊した円形劇場の中に建てられています。[12]全体的に、火山は手つかずの形態をしています。ブロックと灰の流れ、そして高粘性の厚い溶岩流が成層円錐を形成しています。流紋岩のイグニンブライトは火山の南西で見つかります。[13]火山の北側と東側の最も古い溶岩流は、クレーターIと呼ばれる北東の火口から噴出したもので、厚さは35〜113メートル(115〜371フィート)で、浸食された特徴と保存されたオジーヴがあります。体積は約0.097 km 3(0.023 cu mi)です。[6]
新しい溶岩流はケニョアス溶岩流として知られ、火山の西側に6つの異なる溶岩流を形成しています。これらは側によって外観が異なります。北西の流れは側方の溶岩堤防と隆起部を形成し、厚さは117〜180メートル(384〜591フィート)に達しますが、他の流れは厚さ23〜95メートル(75〜312フィート)のローブ構造になっています。これらの厚さは、マグマの粘性が高いことや噴火率が低いことが原因である可能性があります。体積が0.023 km 3 (0.0055 cu mi)の主要な岩塊と灰の堆積物は、11.333 km 2 (4.376 sq mi)の表面積を覆っています。火山から新しい火口の3つの側面すべてに到達した距離を考えると、非常に流動的でした。大きな岩塊が含まれ、長い流尾根があります。溶岩ドームの崩壊によって形成された2番目のブロックと火山灰流は、0.801 km 2 (0.309 平方マイル) を覆っています。そのブロックはやや小さく、尾根は発達していません。[6] 割れ目噴火により、山腹から大きな溶岩流が発生しました。[8]エルポソの溶岩流は、火山の北西に0.02 km 2 (0.0077 平方マイル) の表面積を覆い、厚さは50 m (160 フィート)、体積は約0.001 km 3 (0.00024 立方マイル) で、おそらくイルプトゥンクと関連しており、その場合、火山で最も古いユニットになります。[6]
イルプトゥンク火山は、約14万±4万年前に山腹崩壊を起こし、古い方のイルプトゥンクIと新しい方のイルプトゥンクIIの2つの山体に分割された。この山腹崩壊は、古い方のIクレーターから南西に6.3km (3.9マイル) 伸びており、厚さは約10m (33フィート) である。これは南西側の山腹の崩壊によって形成され、最大1km (0.62マイル) の長さの丘を形成する溶岩ブロックと溶岩流の尾根によって形成された3つの異なるユニットを形成している。各段階は、クレーターIとクレーターIIと名付けられた個別のクレーターに関連している。山腹崩壊は、おそらく火山の過度の傾斜または非対称な成長によって発生した。[6]その後の火山活動により、断崖は完全に埋め尽くされた。[1]噴火活動中に地表に変形が見られなかったことから、イルプトゥンクのマグマ溜まりの深さは7~15km(4.3~9.3マイル)以上ある可能性が示唆されており、これは中央アンデスの地殻の厚さが50~70km(31~43マイル)であることと関係している可能性がある。[14]
イルプトゥンク山では活発な噴気活動が見られ、山頂火口の約半分を占め、数十キロ以内で視認できる。[15]高さ200メートルの噴気孔の温度は83~240℃で、主に二酸化硫黄で構成され、これに少量の硫化水素、塩化水素、フッ化水素、メタン、窒素、酸素が続く。[6]さらに、アルゴン、一酸化炭素、ヘリウム、水素、硫黄も見つかる。[12]噴気孔の温度は、そのような高度での沸点と同等かそれを超える。[16] ASTER画像によると、イルプトゥンク山の噴気孔地帯は表面積が小さく、高温である。[15]火山からの二酸化硫黄の総排出量は21~50 t/d(0.24~0.57ロングトン/キロ)である。[17]噴気活動により、火山には硫黄の堆積物が残っている。[18]硫黄の堆積物は、最も新しい火口の約0.011 km 2 (0.0042平方マイル)の領域で発見され、パホイホイ型の形態を持つ小さな硫黄流も形成している。堆積物は一般的に黄色だが、噴気孔の近くでは温度に応じて異なる色を示す。[6]空気にさらされると燃える可能性がある。[19]砂利と風成堆積物は、火山の周囲に堆積ユニットを形成している。[6]
構成
イルプトゥンクの岩石は、安山岩とデイサイトを含む角閃石と輝石でできている。エル・ポソの溶岩流は軽石に富み、粗面安山岩と粗面デイサイトの中間の組成をしている。岩石は、角閃石、黒雲母、角閃石、石英、斜長石などの鉱物で構成されている。イルプトゥンク I 溶岩流は、黒雲母と斜長石を含む粗面安山岩で構成されており、ケニョアスは安山岩と粗面安山岩でできている。岩塊と灰流、火口の溶岩は、完全に粗面安山岩でできている。全体として、これらの岩石は、CVZ 火山に典型的なカリウムに富む石灰アルカリ系列に属している。マグマは、多少の混合を伴い、斜長石と単斜輝石の結晶化によって形成される。 [6]イルルプトゥンクの岩石は、遷移帯にある他のCVZ火山と同様に、地殻汚染のわずかな証拠を示しています。[20]
水は火山の噴気孔ガスの最も重要な成分であり、体積の96.05%から97.95%を占めています。[12]水の重水素と酸素18含有量の調査 により、他のアンデス山脈の火山中心部の噴気孔の水と同様に、イルプトゥンクの水は気象関連の水と安山岩に含まれる水の混合物であることが判明しました。ヘリウム同位体比は、イルプトゥンクのガスはマグマ成分が優勢であることを示しており、[21] [16]二酸化炭素の多くは、沈み込んだ炭酸塩と地殻の炭酸塩に由来します。[21]ガスは491〜781℃(916〜1,438℉)で酸化マグマから放出され、約340℃(644℉)の温度の弱く発達した熱水系を通過します。 [12]アルゴン同位体比は放射性であると思われる。[16]
噴火の歴史
イルプトゥンクにある最も古い岩石は、カリウムアルゴン年代測定法によって1080万±60万年前のものと測定された溶岩である。 [22]明らかにこの火山に属する最も古い成分は、258.2 ± 48.8 kaに噴出したエルポソ溶岩流で、おそらく新しくて熱いマグマがより古くて冷たいマグマに注入されて生成された多層の溶岩流を形成している。火山の西側上部斜面にある溶岩ドームは0.14 ± 0.04 myaのものである。岩塊と灰流は55.9 kaから140 kaのものであるが、正確な年代測定はされていない。火口の溶岩は55.9 ± 26.8 kaのものである。南西斜面の岩塊と灰流は1570 ± 900 BPに形成された。[6] アタカマ砂漠のグランデ塩湖地域で発見されたテフラ層はイルプトゥンクに起源を持つ可能性がある。[23]
イルプトゥンクの過去の活動は不明である。1989年12月にボリビアで未確認の噴火が報告され、1990年3月25日に火口の噴気活動が報告された。[6]別の報告では、1960年12月に活動があったとされている。 [24]イルプトゥンクの噴煙は、おそらくマグマ水蒸気爆発によって引き起こされ、高度1,000メートル(3,300フィート)に達して東に拡散し、 1995年11月26日に観測された。 [6]噴煙の色は黒と白を繰り返し変化した。[1] 2003年9月1日にも別の噴煙が観測されたが、どちらの事件も目立った地盤変動を伴わなかった。[14]この地域の他の火山と同様に、イルプトゥンクの活動は歴史上、地盤膨張に先行したことはない。地上の膨張が見られなかった理由を説明するために、画像のエイリアシングを含むいくつかの理論が提案されている。 [25] [26]
イルプトゥンクでは、2005年11月から2006年3月、および2010年4月から2011年2月にかけて、それぞれ10日間に約5~6回の地震が記録され、最初の測定期間中に1回の群発地震を含む継続的な地震活動が記録されています。この活動の一部は、近くの鉱山プロジェクトの鉱山爆発によって引き起こされた可能性があります。約9 K(16 °F)の地熱異常が記録されており、[9]火山の西と北西の温泉が含まれます。 [6]
脅威と地熱探査
ミスティなどのペルーの火山を除いて、CVZの火山のほとんどは遠隔地にあり、厳重に監視されていません。[5]イルプトゥンクは遠隔地の火山であり、イキケとコジャワシ鉱山間の道路[27]と火山の西側の鉱山インフラは、将来の活動によって影響を受ける可能性のある主要な場所です。[24]
1995年の噴火は、西コルディリェラ山脈の火山災害への注目を集めた。[28]チリでは、イルプトゥンク火山はSERNAGEOMINによって監視されており、定期的に状況報告書を作成している[2]。2020年には、コジャワシ鉱山に近いことから「タイプIII」の火山に分類された。[29]ハザードマップも利用可能である。[30]今後の噴火では、溶岩ドームの放出と溶岩流または爆発的な噴火の両方が伴う可能性があり、西側と北西側の斜面が最も影響を受けるだろう。[24]
イルプトゥンクは、ミネラ・ドニャ・イネス・デ・コジャワシという会社が関与する地熱エネルギープロジェクトの候補地として調査されてきた。[31]イルプトゥンクの麓で行われた地熱調査では、深層貯留層に最高220℃(428℉)の温度の水が存在することが示された。[32]
気候と植生
イルプトゥンク島のポリレピス・タラパカナの木は、年輪を通して大気中の放射性炭素濃度[33]やエルニーニョ南方振動の変動を含む地域的な気候変動を再構築するために使われてきました。 [34]
参照
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