| カペンガカルデラ | |
|---|---|
| カペンダ火山センター | |
カルデラの南西端にあるホロホロ断崖(カルデラ上空から西方向を眺めた景色)。 | |
| 最高点 | |
| 標高 | 817メートル(2,680フィート)[1] |
| 座標 | 南緯38°16′ 東経176°16′ / 南緯38.27° 東経176.27° / -38.27; 176.27 |
| 地理 | |
カペンガ カルデラは、ロトルア カルデラの南、オカタイナ カルデラの南東に位置しています(太い白い境界線)。近くにある他の火山や地殻構造との関係も示されています。 | |
| 国 | ニュージーランド |
| 地域 | ワイカト |
| 地質学 | |
| 岩石時代 | 約89万年 |
| 山型 | カルデラ |
| 火山地域 | 275,000±10,000年前[2] |
| クライミング | |
| アクセス | 国道5号線(ニュージーランド) |
![]() 想定されるカペンガ カルデラ/火山中心 (薄緑色の陰影) の領域にある選択された表面火山堆積物を表示するため、地図が中央に配置されています。マーカーは、ページ テキストで言及されている最高峰です。現在の表面のイグニンブライトは、さまざまな薄紫色の色合いで、単一のソースで同じですが、他の噴火によって相互のイグニンブライト シートが分割される可能性があります。地図をクリックすると拡大され、火山名/ウィキリンクと現在以前の年代をパンしてマウスオーバーできます。パンで表示される火山のキーは次のとおりです。 玄武岩(茶色/オレンジの色合い)、 単成玄武岩、 北島異地帯 のタンギワ複合岩の未分化玄武岩、 弧状玄武岩、 弧状玄武岩、 安山岩(赤色の色合い)、 玄武岩質安山岩、そして 深成岩。白い陰影は選択されたカルデラの特徴です。 | |
ニュージーランドのタウポ火山地帯にあるカペンガカルデラ(カペンダ火山センターとも呼ばれる)は、ロトルアカルデラの縁にあるヘモギャップを通ってロトルア湖のすぐ南の低地にあります。カルデラの特徴は約90万年かけて形成されました。6万年以上前のいつか、ロトルア湖はヘモギャップを通って排水され、カペンガカルデラの底の一部はカペンガと呼ばれる湖で占められていた可能性があります。[3] : 360
地理
カペンガカルデラの西の境界はホロホロ断崖で、東の境界はオカレカ湾内のものを含む火山ドームで囲まれており、その一部はオカタイナ火山センターの新しい活動によって埋もれている。ホロホロ断崖は山脈の中で817メートル(2,680フィート)までそびえ立ち、[a] カルデラには高さ668メートル(2,192フィート)のハパランギ火山ドームがある。[1] 火山活動の南の境界ははっきりしないが、パエロアグラベンの継続的な低残留重力異常の領域には及んでいない。
地質学
ロトルアカルデラのすぐ南、マロアカルデラとの間に位置するカペンガカルデラは、タラウェラ火山群の噴火など、その後の噴火によって埋もれたと考えられており、これが境界の定義を困難にしている一因となっている。想定されるカルデラの東部は、中央タウポ火山帯の他の多くの地域と比較して、カルデラ形成後に多くの小規模な噴火を経験している。[5]残念ながら、地質学的証拠からそのようなイベントが発生した可能性があることが示唆されているにもかかわらず、現在まで、最大7つのイグニンブライトが特定のカルデラ形成イベントや記録された崩壊に関連付けられる明確な割り当てはありません。[6]タウポ火山帯のイグニンブライト爆発の間、35万年から24万年前にカルデラで非常に大規模な噴火が数回発生しました。[2]カペンガカルデラとオカタイナカルデラの境界は議論の的となっているが、これは特に最近の地震平原の活動に影響を及ぼしている。カペンガカルデラはパエロアグラベンの北部、現在はあまり活動していないホロホロ断層による隆起と、依然として非常に活発なパエロア断層に関連する隆起の間にある。ホロホロの崖がカルデラの縁を表しているのではないかと推測されている。[7] [b]カルデラの南にはンガクルグラベンがある。24万年前のロトルアカルデラのママク火砕流噴火から約6万年前までの期間は不明だが、ロトルア湖はヘモ渓谷を経由してカペンガカルデラ(おそらく湖があった)に流れ込み、ンガクルグラベンを通って当時のワイカト川へと流れていた。[3] : 358–360 その後の火山活動により、カルデラの歴史におけるこの段階の証拠の多くは埋もれてしまった。
タウポ断層帯と呼ばれる多数の地溝内断層が現代のタウポ地溝と関連しており、パエロア地溝帯とカペンガカルデラに存在し、地殻変動的に活発な地域となっています。
ロトイティ噴火と地震平原角礫岩噴火は、時を経て対になって起こったが、後者は当初、古いカルデラの縁にあったため、カペンガカルデラのものとされた。しかし、一部の研究者は、後者をオカタイナ火山センターのマグマ体の下にあるマグママッシュ体とみなし、別の火山センターに属すると示唆している。[9] : 32, 243 地震平原噴火の原因がどのカルデラであったかという論争に対処する試みは、2001年にDA Bowyerによって行われ、困難が指摘されている。[9]多くの場合、このような問題は組成分析によって解決できる。Bowyerは、地震平原の噴火はそれ以前のチンパンジーの噴火とは異なると指摘した。より多くの組成分析が存在するが、問題は未解決である。[10] : 42, 62, 65 [c]
噴火
これまでに知られている噴火は以下のとおりです。
- 89万~68万年前
- ティコランギ イグニンブライト(プケリム イグニンブライトとしても知られる)。 0.89±0.04Maで噴火[14]
- ラホパカイグニンブライト(0.77 ± 0.03 Ma) [9]
- ワイオタプイグニンブライト(0.71 ± 0.06 Ma) [9]
- マタハナイグニンブライト(0.68 ± 0.04 Ma) [9]
- 31万~27万5千年前
- ママク火山灰岩の一部は、これまで推測されていたようにこのカルデラから産出されるものではない。この物質はロトルア・カルデラから産出される。[15]
- また、以前推測されていたように、カルデラはオハクリ火砕流の源でもありません。この物質はオハクリカルデラから発生します。[16]
- ポカイ火成岩(0.275 ± 0.01 Ma)[2](以前は0.23 - 0.22 Maとされていた)[9]
- 噴火量: 100立方キロメートル (24立方キロメートル) [2]
- 固結した硬い堆積物は西はトコロア、北東はタウリコ付近まで達していた。 [2]
- 火口の位置は不明だが、大潟火口カルデラにある可能性がある。[2]
- ワイホウ(チンパンジー)火砕流岩(地層学的には0.31 ± 0.1)[2](以前は0.26 - 0.25 Maとされていた)[9]
- 噴火量: 50立方キロメートル (12 cu mi) [2]
- ゆるい非溶着堆積物は北東はタウランガ、西はほぼトコロアまで達した。 [2]
- 火口の位置は不明だが、大潟火口カルデラにある可能性がある。[2]
- (議論あり)[c] 約5万年前(地震平角礫岩)
注記
- ^ ホロホロ断崖山脈の南端にはホロホロと呼ばれる山頂があり、マオリ語の正式名称は「カフマタモモエの手を洗う」を意味するテ・ホロホロインガ・オ・ンガー・リンガ・オ・カフマタモモエである。 [4]
- ^ ホロホロ断崖がカルデラの縁であるかどうかはまだ解明されていない。最近の文献レビューでは、同じ図にカルデラの西側の境界が2つ示されており、1つはハパランギ沿い、もう1つはホロホロ断崖沿いである。[8] :図2。a) b) 両方の流紋岩基盤は35万年前から24万年前の火砕流爆発時に噴出したが、ホロホロ断崖は、同時期にカペンガカルデラから噴出した火砕流の組成よりも、オカタイナカルデラの噴出物に似たR1 + 2マグマ活動を示すことが知られている。[8] : 噴火後 同じ論文に掲載されているカペンガカルデラの断面図には、カルデラの縁にあるホロホロ断崖とその流紋岩が写っているが、カルデラにマグマポケットは見当たらない。[8] : 図17. c)
- ^ ab 2001年にDA Bowyerが、どのカルデラがアースクエイク・フラット噴火の原因であったかという論争に取り組もうとしたが、その困難さは記事本文で指摘されている。[9]多くの場合、そのような問題は組成分析によって解決できる。Bowyerは、アースクエイク・フラットの噴火は以前のチンパンジーの噴火とは異なると指摘した。この問題の解決に役立つ可能性のある組成分析の多くはパブリックドメインのようで、H. Elmsが2つのロトイティサンプルとBLA Charlierのアースクエイク・フラットに関する独自のデータを使用して最後にまとめた。[10] : 42, 62, 65 Elmsは「アースクエイク・フラットのマグマは隣接するカペンガカルデラから噴出しており、ロトイティのマグマとはマグマ的に別個であった」と述べている。[10] : 105 しかし、彼女はロトイティとアースクエイク・フラットの噴火の組成が、他の最近のオカタイナの噴火と類似していることを指摘している。[10] : 64 この組成の類似性は、地震平原の噴火が、オカタイナカルデラの既知の浅いマッシュポケットの下にある共通の深部マグマ源を共有していたという他の人が提案したモデルとも一致しているようです。[10] : 123 [11]複数の一次源を個別に分析した査読済みの二次資料が特定できなかったため、問題は未解決です。論争に関与している人々が明らかに考慮していない点の1つは、断層の相互作用により、オカタイナ火山センターとカペンガ火山センターの両方のマグマ体が過去に結合した可能性があることです。[12] 1つの火山システムの下にあるマグマ溜まりが数十キロメートル離れた場所で噴火する可能性があることが知られています。[13]
参考文献
- ^ ab 「NZ Topo Map:Horohoro Cliffs, Waikato」 。 2024年11月17日閲覧。
- ^ abcdefghij キッド、マイア・ジョセフィン (2021).火炎輝石地形における景観の進化: ニュージーランド、タウポ火山帯のママク高原の研究 - 修士論文、カンタベリー大学(PDF) (論文)。
- ^ ab Marx, R; White, JD; Manville, V. (2009年10月15日). 「ニュージーランド、タウポ火山地帯、ロトルア湖カルデラ内湖の24万年前から26.5万年前までの湖沼段丘面の堆積学と層序学」。堆積地質学。220 (3–4): 349–62。Bibcode :2009SedG..220..349M。doi :10.1016/j.sedgeo.2009.04.025 。
- ^ ンガティ・ケア・ンガティ・トゥアラ (2017). 「歴史=テ・ルナンガ・オ・ンガティ・ケア・ンガティ・トゥアラ」。ンガティ・ケア・ンガティ・トゥアラ。 2017 年 10 月 13 日のオリジナルからアーカイブ。2024 年11 月 17 日に取得。
- ^ Kósik, S; Bebbington, M; Németh, K (2020). 「ニュージーランド、タウポ火山帯の中央珪長質部における小規模から中規模の噴火に基づく時空間ハザード推定」。Bulletin of Volcanology . 82 (6): 1–5. Bibcode :2020BVol...82...50K. doi :10.1007/s00445-020-01392-6.
- ^ Spinks, Karl D. (2005). 「ニュージーランド、タウポ火山帯の地溝構造とカルデラ火山活動」
- ^ ザカリアセン、ジュディス;ヴァン・ディッセン、ラス (2001)。 「ニュージーランド、タウポ火山地帯、ホロホロ断層北部の古地震」。ニュージーランド地質学および地球物理学ジャーナル。44 (3): 91-40。土井: 10.1080/00288306.2001.9514946。
- ^ abc Smithies, Sarah L.; Gravley, Darren M.; Gualda, Guilherme AR (2024). 「点と点をつなぐ: 溶岩ドームから見たマグマ活動とイグニンブライトの爆発的増加の関係」. Journal of Petrology . 65 (1). egad090. Bibcode :2024JPet...65D..90S. doi : 10.1093/petrology/egad090 .
- ^ abcdefgh Bowyer, DA (2001). ニュージーランド、タウポ火山地帯、オカタイナ、ロトルア、カペンガ火山センターの流紋岩溶岩の岩石学的、地球化学的、同位体の進化(論文). hdl :10289/14191.
- ^ abcde Elms, Hannah Corinne (2022). ニュージーランド、タウポ火山帯、オカタイナ火山センターの最近の流紋岩質噴火の地球化学、マグマプロセスおよびタイムスケール: 博士論文 (論文). Te Herenga Waka—ビクトリア大学ウェリントン校。pp. 1–316。
- ^ Bouvet de Maisonneuve, C.; Forni, F.; Bachmann, O. (2021). 「カルデラ形成噴火の蓄積と回復中のマグマ溜りの進化 - 一般化可能なモデル?」. Earth-Science Reviews . 218 : 103684. Bibcode :2021ESRv..21803684B. doi :10.1016/j.earscirev.2021.103684. hdl : 10356/161241 . ISSN 0012-8252. S2CID 236237501.3.2. 成熟:貯留層の成長とマグマの分化
- ^ White, J (2018年3月15日). 「ニュージーランド、タウポ火山地帯の火山活動とその環境への影響:ニュージーランド中央火山の噴火行動中の火山災害と環境への影響に関する包括的レビュー」。Journal of Geothermal Research。doi : 10.16988/SF1 。
- ^ Geiger, Harri; Mattsson, Tobias; Deegan, Frances M.; Troll, Valentin R.; Burchardt, Steffi; Gudmundsson, Ólafur; Tryggvason, Ari; Krumbholz, Michael; Harris, Chris (2016). 「アイスランド、2014~2015 年の Holuhraun 噴火におけるマグマの供給」.地球化学、地球物理学、地球システム. 17 (8): 2953–2968. Bibcode :2016GGG....17.2953G. doi :10.1002/2016GC006317. ISSN 1525-2027. S2CID 132951014.
- ^ サウスカロライナ州ヒルドヤード;コール、JW。サウスダコタ州ウィーバー (2000)。「ティコランギ点火石: 0.89 Ma 混合安山岩-流紋岩点火石、マタハナ盆地、タウポ火山帯、ニュージーランド」。ニュージーランド地質学および地球物理学ジャーナル。43 (1): 95-107。Bibcode :2000NZJGG..43...95H。土井:10.1080/00288306.2000.9514872。S2CID 129247525。
- ^ ミルナー、デイビッド・M(2001)。「ニュージーランド、タウポ火山地帯、ロトルアカルデラの構造と噴火史」
- ^ Gravley, Darren MClurg (2004). 「オハクリ火砕堆積物とロトルア-オハクリ火山構造的陥没地の進化」(PDF) 。 2022年8月17日閲覧。

