| 位置 | |
|---|---|
| 座標 | 北緯10°00′ 西経104°30′ / 北緯10.000° 西経104.500° / 10.000; -104.500 [1] |
ラモント海山列は、東太平洋にある海底山脈の列で、「サーシャ」、「MIB」、「MOK」、「DTD」、「NEW」と名付けられています。これらは東太平洋海膨の近くに位置し、最小水深は 1,629 メートル (5,344 フィート) に達します。
これらの海山は、更新世から完新世にかけての海底火山で、通常は山頂カルデラとクレーターで覆われています。これらの海山からはソレアイト質の溶岩流が噴出しており、最後の噴火は 8,000 年未満前に発生したと考えられます。
地理と地形学
ラモント海山列は太平洋にある5つの海山のグループである。[2]南東から北西にかけて「サーシャ」、「MIB」、「MOK」、「DTD」、「NEW」[1]と呼ばれており、「NEW」の南西には名前のない海山がもう1つある。[4]これらの海山は1983年に発見され、後に命名された。[5]これらの海山ではブリシンギド棘皮動物が観察されている。[6]
海山は1~1.4キロメートル(0.62~0.87マイル)の高さに達し、山頂には火口/カルデラがあり、[2]「DTD」、「MOK」、および「NEW」では入れ子になった複雑なカルデラを形成しています。[7]馬蹄形の火山の尾根がカルデラに付随し、溶岩の流出はカルデラの縁で優先的に発生したようで、質量減少も伴います。[8]ラモント海山列は50キロメートル(31マイル)の長さの列を形成し、個々の海山は高さ140~100メートル(460~330フィート)の溶岩丘に囲まれています。[2]海山列の最も浅い部分は西側の海山の一つにあり、水深1,629メートル(5,344フィート)である。[9]一方、サーシャは水深1,890メートル(6,200フィート)、「MIB」は水深1,630メートル(5,350フィート)、「MOK」は水深1,640メートル(5,380フィート)、「NEW」は水深1,670メートル(5,480フィート)である。[10]一般的に海山は西に向かって浅くなり、その輪郭は円錐形からより細長い形に変化する。[5]ラモント海山の東には新生火山がある。[11]
地質学
クリッパートン断裂帯はすぐ北に位置し、東太平洋海膨は海山の東にあります。[12]サシャ海山は海膨からわずか8キロメートル(5.0マイル)のところにあります。[3]この緯度にはマグマ溜まりがあるようで、大規模な火山活動を引き起こし、現在ラモント海山に関連付けられている地形の高さを生み出したようです。[2]この火山活動は非常に新しく、熱水活動を伴っています。ここでの海底拡大は年間11センチメートル(4.3インチ/年)の速度で進行しており、 [3] 2003年から2006年にかけて火山が噴火しました。[13]
海山はハイアロクラスタイト[14]、シート状およびローブ状の溶岩流、枕状溶岩[12]、および崖錐を形成している。各海山の総体積は140~20立方キロメートル(33.6~4.8立方マイル)[2]の範囲で、東太平洋海膨から離れるにつれて体積が増加しており、これは他のパターンとともに、東太平洋海膨から離れるにつれて海山が徐々に発達していることを示している。[3]これらは、破砕帯と溶融異常の両方の影響下で形成されたようであり、溶融異常はラモント海山列の西で200~400メートル(660~1,310フィート)の地形異常も形成し、細長い火山構造も形成している。[14]海山の周囲には水深の隆起も確認されている[16] 。また、深さ150メートル(490フィート)の窪みも確認されており、これは等圧堀である可能性がある。 [ 17]サーシャとEPRの間には2つのマグマ溜まりが確認されている。 [18]火山活動は最終的にはホットスポット活動の結果である可能性がある。[19]
構成
ラモント海山列は、オリビンや斜長石の斑晶[21]とスピネルを含むが単斜輝石はほとんど含まないソレアイト質マグマ[20]を噴出している。[20]海山から採取されたすべてのサンプルには、キューバナイトや磁硫鉄鉱などの硫化物小球が含まれている。[ 22 ]一部のサンプルでは、炭酸塩、セラドナイト、鉄水酸化物、マンガンクラスト、雲母が見つかっている。[23]これらは比較的原始的なマグマで、長期間地殻内に貯蔵されたわけではなく[24]、単純な分別結晶化プロセスを経ている。[25]これらのマグマ源は、東太平洋海膨のマグマ源とは異なると思われる。[26]
地質年代学
ラモント海山は、おそらく過去 40 万年以内に形成された。[15]海山の年代は不明だが、その下にある 74 万~ 10 万年前の海底よりも必然的に若い。堆積物による被覆がなく、厚い鉄マンガン鉱床があり、溶岩流が若いように見えることからも、その年代が若いことが分かる[2]が、過去も現在も熱水活動の証拠はない。[16]海底の反射率から、サーシャの 33,000 年から「MOK」の 230,000 年まで、年代が増加すると推定されている。[10] 「新しい」海山の溶岩流に包まれた有孔虫の 放射性炭素年代測定では、18,540 ± 216 年前という年代が得られ、最近の活動を示している。[8]さらに、サーシャ海山のサンプルは、ラジウム-トリウム同位体不平衡に基づくと8,000年未満のものである可能性があります。[27]
参考文献
- ^ ab バティザ、サック&アラン、1988、p. 743.
- ^ abcdef バティザ、サック&アラン、1988、p. 742。
- ^ abcd フォルナリら。 1988、p. 65.
- ^ Lavelle et al. 2010、16ページ。
- ^ Ryan & Barone 1990、p. 10801より。
- ^ 張ら2024、p.2。
- ^ フォルナリら。 1988 年、65 ~ 66 ページ。
- ^ ab Fornariら。 1988年、p. 66.
- ^ Lavelle et al. 2010、3ページ。
- ^ Ryan & Barone 1990、10820ページより。
- ^ マリヤノビッチら。 2023、p. 5.
- ^ ab バティザ、サック&アラン、1988、p. 741。
- ^ 地球火山活動プログラム2006年。
- ^ ab サックら。 1989 年、p. 1246。
- ^ ab Fornariら。 1988、p. 77.
- ^ ab Fornariら。 1988年、p. 78.
- ^ ライアン&バローネ 1990、10810ページ。
- ^ マリヤノビッチら。 2023、p. 4.
- ^ ライアン&バローネ 1990、10825ページ。
- ^ ab Fornariら。 1988、p. 71.
- ^ サックら1989年、1248頁。
- ^ サック他1989年、1258頁。
- ^ サックら1989年、1249頁。
- ^ Fornari et al. 1988, p.75.
- ^ サックら1989年、1278頁。
- ^ サックら1989年、1285頁。
- ^ ルンドストロームら。 1999 年、p. 13043。
出典
- Batiza, Rodey; Sack, Richard O.; Allan , James F. (1988 年 8 月 1 日)。「岩石成因の指標としての Cr に富むスピネル、東太平洋のラモント海山列の MORB 型溶岩」(PDF)。American Mineralogist。73 (7–8): 741–753。ISSN 0003-004X 。
- フォルナリ、ダニエル J.; パーフィット、マイケル R.; アラン、ジェームズ F.; バティザ、ロディ;ヘイモン、レイチェル; バローネ、アンジェラ; ライアン、ウィリアム BF; スミス、テリ; シムキン、トム; ラックマン、メアリー アン ( 1988年 6 月)。「ラモント海山の地球化学的および構造的研究: マントル過程の指標としての海山」。地球惑星科学レター。89 (1): 63–83。doi :10.1016/0012-821X(88)90033-7。
- 地球火山活動プログラム (2006 年 11 月)。Wunderman, R. (編)。「北緯 9.8 度における北部 EPR に関する報告 (海底地形)」。地球火山活動ネットワーク紀要。31 ( 11)。スミソニアン協会。doi : 10.5479/si.gvp.bgvn200611-334050。ISSN 1050-4818 。
- Lavelle, JW; Thurnherr, AM; Ledwell, JR; McGillicuddy, DJ; Mullineaux, LS (2010 年 12 月 31 日)。「東太平洋海嶺 9~10°N がラモント海山列と交わる深海循環と輸送」( PDF )。Journal of Geophysical Research。115 ( C12) 。doi : 10.1029 /2010JC006426。hdl :1912/4330。
- Lundstrom, CC; Sampson, DE; Perfit, MR; Gill, J.; Williams, Q. (1999 年 6 月 10 日)。「中央海嶺玄武岩の岩石生成に関する考察: シケイロス トランスフォーム、ラモント海山、東太平洋海膨の U シリーズ不均衡」。Journal of Geophysical Research: Solid Earth。104 ( B6): 13043。doi : 10.1029/1999JB900081。
- Marjanović, Milena; Carbotte, Suzanne M.; Stopin, Alexandre; Singh, Satish C.; Plessix, René-Édouard; Marjanović, Miloš; Nedimović, Mladen R.; Canales, Juan Pablo; Carton, Hélène D.; Mutter, John C.; Escartín, Javier (2023年9月29日). 「東太平洋海膨のマグマシステムの高解像度地震画像から得られた岩脈核形成と噴火ダイナミクスの洞察」. Science Advances . 9 (39): eadi2698. doi : 10.1126/sciadv.adi2698. PMC 10541011. PMID 37774034.
- Ryan, William BF; Barone, Angela M. (1990 年 7 月10日)。「ラモント海山と隣接する東太平洋海膨地形の非同期形成に関する単一プルームモデル」。Journal of Geophysical Research: Solid Earth。95 ( B7): 10801–10827。doi : 10.1029 /JB095iB07p10801。ISSN 2156-2202 。
- サック、リチャード O.; フォルナリ、ダニエル J.; パーフィット、マイケル R.; バティザ、ロディ; アラン、ジェームズ F. (1989 年 10 月 1 日)。「ラモント海山列および隣接する東太平洋海膨、北緯 10 度からの溶岩の岩石学」。岩石学ジャーナル。30 (5): 1245–1298。doi :10.1093/petrology/30.5.1245。ISSN 0022-3530 。
- Zhang, Ruiyan; Fau, Marine; Mah, Christopher; Eléaume, Marc; Zhang, Dongsheng; Zhou, Yadong; Lu, Bo; Wang, Chunsheng (2024年2月)。「深海ヒトデ目 Brisingida (棘皮動物門: ヒトデ綱) の系統学、改訂された分類と形態学的特徴の評価」。分子系統学および進化。191 : 107993。doi : 10.1016/j.ympev.2023.107993。
