
溶岩は、地球などの地球型惑星または衛星の内部から表面に噴出した、溶融または部分的に溶融した岩石(マグマ)です。溶岩は、火山または地殻の亀裂から、陸上または水中で噴出することがあり、通常、温度は 800 ~ 1,200 °C(1,470 ~ 2,190 °F)です。その後の冷却によってできた火山岩も、溶岩と呼ばれることがよくあります。
溶岩流は、噴出噴火の際に溶岩が流れ出ることです。(対照的に、爆発的噴火では、溶岩流ではなく、火山灰とテフラと呼ばれる他の破片の混合物が生成されます。)ほとんどの溶岩の粘度はケチャップ程度で、水の約10,000〜100,000倍です。それでも、溶岩は冷えて固まる前に長距離を流れることができます。これは、空気にさらされた溶岩がすぐに固体の地殻を形成し、それが残りの液体の溶岩を断熱し、流れ続けるのに十分な熱さと粘性のない状態を保つのに役立つためです。[1]
語源
「溶岩」という言葉はイタリア語に由来し、おそらくラテン語の「labes」に由来しており、これは「落下」や「滑り」を意味する。[2] [3]地表下からのマグマの噴出に関連してこの言葉が最初に使われたのは、フランチェスコ・セラオが書いた1737年のベスビオ火山の噴火に関する短い記述で、セラオは「燃える溶岩の流れ」を、大雨の後に火山の側面を水と泥が流れ落ちる現象(ラハール)のアナロジーとして表現している。[4] [5]
溶岩の性質
構成
地球の地殻上で固まった溶岩は、主にケイ酸塩鉱物で、主に長石、長石類、カンラン石、輝石、角閃石、雲母、石英で構成されています。[6]まれに、非ケイ酸塩鉱物の堆積物が局所的に溶融したり、マグマが混ざり合わないケイ酸塩と非ケイ酸塩の液体相に分離したりすることで、非ケイ酸塩溶岩が形成されることがあります。 [ 7 ]
珪酸塩溶岩
珪酸塩溶岩は、地球の地殻に最も多く含まれる元素である酸素とケイ素が主成分の溶融混合物で、アルミニウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、ナトリウム、カリウムが少量含まれ、その他多くの元素が微量含まれています。[6]岩石学者は、珪酸塩溶岩の組成を、溶岩中に存在する主要元素(酸素以外)の酸化物の重量またはモル質量分率で表現するのが一般的です。 [9]
シリカ成分は、ケイ酸塩マグマの物理的挙動を支配しています。溶岩中のシリコンイオンは、四面体配列で 4 つの酸素イオンと強く結合します。溶融物中の酸素イオンが 2 つのシリコンイオンと結合している場合、それは架橋酸素と呼ばれ、架橋酸素イオンによって接続されたシリコンイオンの塊または鎖が多数ある溶岩は、部分的に重合していると呼ばれます。アルミニウムは、アルカリ金属酸化物 (ナトリウムとカリウム) と組み合わさって溶岩を重合する傾向があります。[10]鉄、カルシウム、マグネシウムなどの他の陽イオンは、酸素との結合がはるかに弱く、重合の傾向を低下させます。[11]部分的な重合により溶岩は粘性が高くなるため、シリカを多く含む溶岩はシリカを少なく含む溶岩よりもはるかに粘性が高くなります。[10]
シリカは粘度を決定する役割を果たしており、溶岩の他の多くの特性(温度など)はシリカ含有量と相関関係にあることが観察されているため、シリカ含有量に基づいて、珪酸塩溶岩はフェルシック、中間、苦鉄質、超苦鉄質の4つの化学的タイプに分類されます。[12]
珪長質溶岩
珪長質または珪酸質の溶岩は、シリカ含有量が63%を超えています。これらには、流紋岩とデイサイト溶岩が含まれます。シリカ含有量が非常に高いため、これらの溶岩は粘度が非常に高く、 1,200 °C (2,190 °F) の熱い流紋岩溶岩の場合は10 8 cP (10 5 Pa⋅s)、800 °C (1,470 °F) の冷たい流紋岩溶岩の場合は10 11 cP (10 8 Pa⋅s) になります。[13]比較すると、水の粘度は約1 cP (0.001 Pa⋅s) です。この非常に高い粘度のため、珪長質溶岩は通常、爆発的に噴火して火砕流(破片)堆積物を生成します。しかし、流紋岩溶岩は時折、噴火して溶岩棘、溶岩ドーム、または「クーリー」(厚くて短い溶岩流)を形成する。[14]溶岩は通常、押し出される際に破片化し、ブロック溶岩流を形成する。これらには黒曜石が 含まれることが多い。[15]
珪長質マグマは800℃(1,470℉)という低温でも噴火することがあります。[16]しかし、異常に高温(>950℃、>1,740℉)の流紋岩溶岩は、米国北西部のスネーク川平原のように、数十キロメートルの距離にわたって流れることがあります。 [17]
中程度の溶岩
中間溶岩または安山岩質溶岩は52%~63%のシリカを含み、珪長質溶岩よりもアルミニウムが少なく、通常マグネシウムと鉄がいくらか豊富です。中間溶岩は安山岩ドームとブロック溶岩を形成し、アンデス山脈などの急峻な複合火山で発生することがあります。[18]また、通常は珪長質溶岩よりも高温で、850~1,100 °C (1,560~2,010 °F) の範囲です。シリカ含有量が少なく、噴火温度が高いため、粘性が低くなる傾向があり、典型的な粘度は1,200 °C (2,190 °F) で3.5 × 10 6 cP (3,500 Pa⋅s) です。これは滑らかなピーナツバターの粘度よりわずかに高いです。[19]中間溶岩は斑晶を形成する傾向が強い。[20]鉄とマグネシウムの含有量が多いと、角閃石や輝石の斑晶を含む暗い基質として現れる傾向がある。[21]
苦鉄質溶岩
塩基性または玄武岩質の溶岩は、比較的高い酸化マグネシウムと酸化鉄の含有量(その分子式が塩基性の子音となる)を特徴とし、シリカ含有量は52%から45%の範囲に限られている。これらは通常、1,100から1,200 °C(2,010から2,190 °F)の温度で、比較的低い粘度(10 4から10 5 cP(10から100 Pa⋅s)程度)で噴出する。これはケチャップの粘度に似ているが[22]、それでも水の粘度よりは桁違いに高い。塩基性溶岩は、粘度の低い溶岩が火口から長い距離を流れることができるため、低いシールド火山や洪水玄武岩を形成する傾向がある。固まった玄武岩質溶岩流の厚さは、特に斜面が低い場合、動いている溶岩流の厚さよりもはるかに厚くなることがあります。これは、玄武岩質溶岩が溶岩の継続的な供給と固まった地殻への圧力によって「膨張」する可能性があるためです。[23]玄武岩質溶岩のほとんどは、ブロック溶岩ではなく、アアまたはパホエホエ型です。水中では、枕状溶岩を形成することがありますが、これは陸上の内臓型パホエホエ溶岩にかなり似ています。[24]
超塩基性溶岩
コマチアイトやボニナイトを形成する高マグネシウム含有マグマなどの超塩基性溶岩は、噴火の組成と温度が極端に高い。いずれもシリカ含有量は45%未満である。コマチアイトは18%を超える酸化マグネシウムを含み、1,600 °C (2,910 °F) の温度で噴出したと考えられている。この温度では鉱物化合物の重合は事実上起こらず、非常に流動性の高い液体となる。[25]コマチアイトマグマの粘度は100~1000 cP (0.1~1 Pa⋅s) と低かったと考えられており、軽質モーターオイルと同程度である。[13]超塩基性溶岩のほとんどは原生代より新しくはなく、中央アメリカの顕生代の超塩基性マグマがいくつか知られており、これらは高温のマントルプルームに起因する。地球のマントルが冷えすぎてマグネシウムを多く含むマグマを生成できないため、現代のコマチアイト溶岩は知られていない。 [26]
アルカリ溶岩
一部の珪酸塩溶岩は、特に大陸のリフト地域、深く沈み込んだプレートの上にある地域、またはプレート内ホットスポットで、アルカリ金属酸化物(ナトリウムとカリウム)の含有量が高い。[27]それらのシリカ含有量は、超塩基性(ネフェリナイト、ベイサナイト、テフライト)から珪長質(トラカイト)までの範囲です。それらは、亜アルカリマグマよりもマントルのより深いところで生成される可能性が高い。[28]オリビンネフェリナイト溶岩は、超塩基性かつ高アルカリ性であり、他の溶岩よりも地球のマントルのより深いところから来たと考えられています。[29]
非珪酸塩溶岩
珍しい組成の溶岩が地球の表面に噴出しています。これには次のものが含まれます。
- タンザニアのオル・ドイニョ・レンガイ火山からはカーボナタイトとナトロカーボナタイトの溶岩が知られており、これは活カーボナタイト火山の唯一の例である。[31]地質学的記録にあるカーボナタイトは、通常、75%が炭酸塩鉱物で、シリカ不飽和ケイ酸塩鉱物(雲母やオリビンなど)、アパタイト、磁鉄鉱、パイロクロアが少量含まれている。これは溶岩の元々の組成を反映していない可能性があり、元々の組成には炭酸ナトリウムが含まれていた可能性があり、これはその後熱水活動によって除去されたが、室内実験では方解石を多く含むマグマの可能性もあることが示されている。カーボナタイト溶岩は安定同位体比を示し、常に伴う高アルカリ性の珪質溶岩から、おそらく混ざり合わない相の分離によって生成されたことを示唆している。[32]オル・ドイニョ・レンガイの炭酸ナトリウム溶岩は、炭酸ナトリウムが大部分を占め、炭酸カルシウムが約半分、炭酸カリウムが約半分、そして微量のハロゲン化物、フッ化物、硫酸塩が含まれています。溶岩は非常に流動性が高く、粘度は水よりわずかに高い程度で、非常に低温で、測定温度は491~544℃(916~1,011℉)です。[33]
- 鉄酸化物溶岩は、原生代に形成されたスウェーデンのキルナの鉄鉱石の源であると考えられています。[8]鮮新世の鉄酸化物溶岩は、チリとアルゼンチンの国境にあるエルラコ火山群で発生しています。 [7]鉄酸化物溶岩は、石灰アルカリ性またはアルカリ性の組成の親マグマから鉄酸化物マグマが不混和に分離した結果であると考えられています。[8]
- チリのラスタリア火山では、長さ250メートル(820フィート)、幅10メートル(33フィート)にも及ぶ硫黄溶岩流が発生しています。これらは、113℃(235℉)という低温で硫黄堆積物が溶けて形成されました。[7]
「溶岩」という用語は、太陽系の巨大惑星の氷の衛星の噴火で溶けた「氷の混合物」を指すためにも使用される。[34]
レオロジー

溶岩の粘性は、溶岩流の挙動を主に決定します。一般的な珪酸塩溶岩の温度は、珪長質溶岩の約800℃(1,470℉)から苦鉄質溶岩の1,200℃(2,190℉)までの範囲ですが、[16]粘性は、珪長質溶岩の10 11 cP(10 8 Pa⋅s)から苦鉄質溶岩の10 4 cP(10 Pa⋅s)まで、 7桁の範囲にわたります。[16]溶岩の粘性は、主に組成によって決まりますが、温度[13]とせん断速度にも依存します。[35]
溶岩の粘性は、溶岩が噴火したときに起こる火山活動の種類を決定します。粘性が高いほど、噴火は流出型ではなく爆発型になる傾向があります。その結果、地球、火星、金星のほとんどの溶岩流は玄武岩溶岩で構成されています。 [36]地球では、溶岩流の90%が苦鉄質または超苦鉄質で、中質溶岩は8%、珪長質溶岩はわずか2%です。[37]粘性は、溶岩流の様相(横方向の広がりに対する厚さ)、溶岩流の移動速度、および溶岩流の表面特性も決定します。[13] [38]
粘性の高い溶岩が、より一般的な爆発的な形ではなく、噴出的に噴出する場合、ほとんどの場合、高アスペクトの溶岩流またはドームとして噴火します。これらの溶岩流は、アアやパホエホエではなく、ブロック溶岩の形をとります。黒曜石の流れが一般的です。[39]中間溶岩は、噴出噴火による溶岩層と爆発噴火によるテフラ層が交互に重なり、急峻な成層火山を形成する傾向があります。[40]苦鉄質溶岩は、長距離を移動できる比較的薄い流れを形成し、緩やかな傾斜のシールド火山を形成します。[41]
溶岩には、溶けた岩石のほかに、さまざまな鉱物の固体結晶、捕獲岩と呼ばれる異国の岩石の破片、以前に固まった溶岩の破片などが含まれている。ほとんどの溶岩に含まれる結晶によって、溶岩はチキソトロピー性とずり流動化特性を備えている。[42]言い換えれば、ほとんどの溶岩は、流速がずり応力に比例するニュートン流体のようには動作しない。その代わりに、典型的な溶岩はビンガム流体であり、降伏応力と呼ばれる応力閾値を超えるまで、流れに対してかなりの抵抗を示す。[43]これにより、部分的に結晶化した溶岩はプラグフローを起こす。プラグフローのよく知られた例は、歯磨き粉のチューブから絞り出された歯磨き粉である。歯磨き粉は半固体のプラグとして出てくるが、これは、チューブの隣の歯磨き粉ではせん断が薄い層に集中しており、そこでのみ歯磨き粉が流体として動作するからである。チキソトロピー挙動は、結晶が溶岩から沈殿するのを妨げる[44]結晶含有量が約60%に達すると、溶岩は流体として振る舞うことをやめ、固体として振る舞い始めます。このような結晶と溶融岩石の混合物は、クリスタルマッシュと呼ばれることがあります。[45]
溶岩流の速度は、主に粘度と傾斜によって異なります。一般的に溶岩はゆっくりと流れ、ハワイの玄武岩流の典型的な速度は時速0.40km(時速0.25マイル)、急斜面では最大時速10~48km(時速6~30マイル)です。[37]ニイラゴンゴ山の溶岩湖の崩壊後、時速32~97km(時速20~60マイル)という例外的な速度が記録されました。[37]溶岩のスケーリング関係は、流れの平均速度がその厚さの2乗を粘度で割った値に比例します。[46]これは、流紋岩流が同様の速度で流れるためには、玄武岩流の約1000倍の厚さが必要であることを意味します。
温度

ほとんどのタイプの溶岩の温度は、溶岩の化学組成に応じて約800℃(1,470°F)から1,200℃(2,190°F)の範囲です[16] 。この温度範囲は、強制空気木炭炉で達成可能な最高温度に似ています。 [47]溶岩は最初に噴出したときに最も流動性が高く、温度が下がるにつれて粘性が高くなります。[13]
溶岩流は、放射熱損失の結果として、すぐに固体岩の断熱地殻を形成する。その後、溶岩は岩の地殻を通じた非常にゆっくりとした熱伝導によって冷却される。例えば、米国地質調査所の地質学者は、1959年の噴火で形成されたキラウエア・イキ溶岩湖を定期的に掘削した。3年後、湖の深さが約100メートル(330フィート)であったにもかかわらず、基礎の温度が1,065°C(1,949°F)であった固体表面地殻はまだわずか14メートル(46フィート)の厚さであった。噴火から19年後、約80メートル(260フィート)の深さに残留液体がまだ存在していた。[16]
溶岩流は冷却すると収縮し、これが流れを断裂させる。玄武岩流は特徴的な断裂パターンを示す。溶岩流の最上部は不規則に下向きに広がる断裂を示し、一方、流れの下部は非常に規則的な断裂パターンを示し、流れを五面体または六面体の柱に分割する。固化した流れの不規則な上部はエンタブラチュアと呼ばれ、柱状節理を示す下部はコロネードと呼ばれる。(これらの用語はギリシャの神殿建築から借用された。)同様に、周期的な断裂を伴う冷却によって生成された柱の側面の規則的な垂直パターンは、ノミ跡と呼ばれる。名前にもかかわらず、これらは冷却、熱収縮、および断裂によって生成された自然の特徴である。[48]
溶岩が冷えて縁から内側に向かって結晶化すると、ガスが放出されて上下の境界に気泡が形成される。これらはパイプステム気泡またはパイプステム扁桃体と呼ばれる。冷却中の結晶マッシュから放出された液体は、冷却流のまだ液体である中心部に向かって上昇し、垂直の気泡シリンダーを形成する。これらが流れの上部に向かって合流するところで、気泡玄武岩のシートを形成し、時にはガス空洞で覆われ、二次鉱物で満たされることもある。南米の洪水玄武岩で見つかった美しいアメジスト晶洞は、このようにして形成された。[49]
洪水玄武岩は、通常、流れが止まる前に結晶化がほとんど起こらないため、結果として、珪長質の少ない流れでは流れの組織はまれです。[50]一方、流れの縞模様は、珪長質の流れでは一般的です。[51]
溶岩の形態

溶岩の形態は、その表面の形や質感を表します。より流動性の高い玄武岩質の溶岩流は平らなシート状の物体を形成する傾向がありますが、粘性の高い流紋岩質の溶岩流は、ゴツゴツしたブロック状の岩の塊を形成します。水中で噴出した溶岩には、独特の特徴があります。

アー

アー(aa、a'a、a'a、a-aaとも綴られ、[ʔəˈʔaː]または/ ˈ ɑː ( ʔ ) ɑː /と発音される)は、溶岩流の3つの基本的なタイプの1つである。アーは、クリンカーと呼ばれる砕けた溶岩ブロックでできた粗いまたはざらざらした表面が特徴の玄武岩質溶岩である。この単語は ハワイ語で「石の多い粗い溶岩」を意味するが、「燃える」または「燃える」という意味もある。[52]クラレンス・ダットンによって地質学の専門用語として導入された。[53] [54]
アア流の緩く、砕けた、鋭くとげのある表面は、ハイキングを困難にし、遅くします。クリンカーの表面は、実際には、流の中で最も活発な部分である巨大な密集した核を覆っています。核の粘性のある溶岩が斜面を下るにつれて、クリンカーは表面に沿って運ばれます。しかし、アア流の先端では、これらの冷却された破片が急な前面を転がり落ち、前進する流に埋もれます。これにより、アア流の底部と上部の両方に溶岩の破片の層が形成されます。[55]
アア溶岩流では、最大3メートル(10フィート)の大きさの付加性溶岩球がよく見られます。[56]アアは通常、パホエホエよりも粘度が高いです。パホエホエは、障害物や急斜面に遭遇して乱流になると、アアに変わることがあります。[55]
鋭く角度のある質感により、アアは強力なレーダー反射体となり、周回衛星から簡単に見ることができます(マゼランの写真では明るく見えます)。[57]
アア溶岩は通常1,050~1,150℃(1,920~2,100℉)以上の温度で噴火します。[58] [59]
パホエホエ

パホエホエ(ハワイ語の[paːˈhoweˈhowe] [60]は「滑らかで途切れない溶岩」を意味する)は、滑らかでうねりのある、波打った、または縄状の表面を持つ玄武岩質の溶岩である。これらの表面の特徴は、凝固した表面地殻の下で非常に流動性の高い溶岩が動くことによって生じる。ハワイ語のこの言葉は、クラレンス・ダットンによって地質学の専門用語として導入された。[53] [54]
パホエホエ流は、通常、冷却された地殻から絶えず噴出する一連の小さな突起と先端として進行します。また、最小限の熱損失で低粘度を維持する溶岩洞も形成します。パホエホエ流の表面の質感は多種多様で、溶岩彫刻と呼ばれるさまざまな奇妙な形状を示します。源から遠ざかるにつれて、パホエホエ流は熱損失とそれに伴う粘度の増加に応じてアア流に変化する可能性があります。[24]実験では、この遷移はせん断速度に多少依存しますが、1,200〜1,170 °C (2,190〜2,140 °F) の温度で発生することが示唆されています。[61] [35]パホエホエ溶岩の温度は通常、1,100〜1,200 °C (2,010〜2,190 °F) です。[16]
地球上では、ほとんどの溶岩流の長さは10km(6.2マイル)未満ですが、パホエホエ流の中には50km(31マイル)を超えるものもあります。[62]地質学的記録では、洪水玄武岩流の中には数百キロメートルに及ぶものもあります。[63]
パホエホエは丸みを帯びた質感のためレーダー反射鏡としては機能せず、周回衛星からは見えにくい(マゼランの写真では暗い)。[57]
溶岩流をブロックする

ブロック溶岩流は成層火山の安山岩溶岩の典型である。ブロック溶岩流はアア流と似た挙動を示すが、粘性が高いため、表面はクリンカーではなく、固まった溶岩の滑らかな角張った破片(ブロック)で覆われる。アア流と同様に、固まったブロック状の表面によって絶縁された溶岩流の内部は、流頭から落ちた瓦礫の上を進む。また、流下速度はアア流よりはるかに遅く、深さもアア流より厚い。 [15]
枕状溶岩

枕状溶岩は、海底の火山の噴火口や氷河下の火山から溶岩が噴出したり、溶岩流が海に流れ込んだりしたときに典型的に形成される溶岩構造である。粘性のある溶岩は水と接触すると固い地殻を形成し、この地殻は、前進する流れからさらに溶岩が噴出するにつれて割れて、さらに大きな塊、つまり「枕」を滲み出す。地球の表面の大部分は水で覆われており、ほとんどの火山は水域の近くまたは水域の下にあるため、枕状溶岩は非常に一般的である。[64]
溶岩地形
粘性のある溶岩から形成されるため、溶岩流と噴火によって、肉眼で見えるものから顕微鏡で見えるものまで、特徴的な地層、地形、地勢的特徴が形成されます。
火山

火山は、長い時間をかけて溶岩と灰が繰り返し噴火することで形成される主要な地形です。火山の形状は、比較的流動性の高い玄武岩質溶岩流の噴出噴火が主因となって形成された広くて緩やかな斜面を持つ楯状火山から、中間質溶岩や珪長質溶岩に典型的な、より粘性の高い溶岩流と灰の層が交互に重なってできた急斜面の成層火山(複合火山とも呼ばれる)まで多岐にわたります。[65]
カルデラは、大規模な爆発的噴火によってマグマ溜まりが部分的にまたは完全に空になった場合に、成層火山に形成されることがあります。山頂の円錐丘はもはや自立できず、その後に崩壊します。[66]このような特徴には、噴火後の火口湖や溶岩ドームが含まれます。[67]ただし、カルデラは、マグマの緩やかな沈下など、爆発を伴わない手段によっても形成されることがあります。これは、多くのシールド火山に典型的に見られます。[68]
シンダーコーンとスパッターコーン
シンダーコーンとスパッターコーンは、火山体の小さな噴出口の周りに溶岩が堆積して形成される小規模な地形です。シンダーコーンは、爆発的な噴出口から噴出した火山灰や灰、凝灰岩から形成されます。スパッターコーンは、より液体の形で噴出した溶融した火山スラグとシンダーの堆積によって形成されます。[69]
キプカス
ハワイ語に由来するハワイ英語の用語であるキプカは、活火山の内側または下方にある丘、尾根、古い溶岩ドームなどの高地を指します。新しい溶岩流が周囲の土地を覆い、キプカを孤立させるため、キプカは(通常は)不毛の溶岩流の中にある森林に覆われた島のように見えます。[70]
溶岩ドームとクーレ

溶岩ドームは粘性の珪長質マグマの噴出によって形成される。バジェスカルデラのように、丸みを帯びた突出部を形成することもある。火山が珪長質溶岩を噴出すると、膨張ドームまたは内因性ドームが形成され、徐々に大きな枕状の構造が形成され、亀裂が生じ、冷えた岩や瓦礫の塊が放出されることがある。膨張する溶岩ドームの上部と側縁は、岩の破片、角礫岩、灰で覆われる傾向がある。[71]
溶岩ドーム噴火の例としては、ノヴァルプタドームやセントヘレンズ山の連続溶岩ドームなどがある。[72]
ドームが斜面に形成されると、クーレ(ドーム流)と呼ばれる短くて厚い流れとなって流れることがあります。これらの流れは、噴出口からわずか数キロメートルしか移動しないことがよくあります。[39]
溶岩洞
溶岩洞は、比較的流動性の高い溶岩が上面で十分に冷えて地殻を形成するときに形成される。岩石でできたこの地殻は優れた絶縁体であるため、その下では溶岩は液体として流れ続けることができる。この流れが長期間にわたって発生すると、溶岩の導管はトンネル状の開口部、つまり溶岩洞を形成し、溶融した岩を冷却することなく火口から数キロメートル離れた場所まで運ぶことができる。新鮮な溶岩の供給が止まると、これらの溶岩洞はしばしば排出され、溶岩流の中にかなりの長さの開いたトンネルが残る。[73]
キラウエア火山の現代の噴火では溶岩洞窟が発見されており[74]、オーストラリアの北クイーンズランド州では第三紀の大規模で広範囲に開いた溶岩洞窟が発見されており、その一部は15キロメートル(9マイル)に及ぶ。[75]
溶岩湖

稀に、火山丘が溶岩で満たされても噴火しないことがあります。カルデラ内に溜まった溶岩は溶岩湖として知られています。[76]溶岩湖は通常、長くは存続せず、圧力が解放されると(通常はカルデラからガスが放出されることによって)マグマ溜まりに逆流するか、溶岩流の噴火または火砕流爆発によって排出されます。
永久的に溶岩湖が存在する場所は、世界でもほんのわずかです。これには次のものが含まれます。
溶岩デルタ
溶岩デルタは、溶岩の地上流が水域に流れ込む場所で形成される。溶岩は水に触れると冷えて砕け、その破片が海底地形を埋め尽くし、地上流がさらに沖合へ移動できるようになる。溶岩デルタは、一般的に大規模な噴出型玄武岩火山活動と関連している。[80]
溶岩の噴水

溶岩噴出は、火口、火口、または割れ目から溶岩が爆発することなく勢いよく噴出する火山現象です。記録された溶岩噴出の最高高度は、2013年11月23日のイタリアのエトナ山の噴火で、18分間にわたって約2,500メートル(8,200フィート)の高さで安定し、一時的に3,400メートル(11,000フィート)の高さに達しました。[81]溶岩噴出は、一連の短いパルスまたは連続した溶岩の噴出として発生する場合があります。これらは通常、ハワイの噴火に関連付けられています。[82]
危険
溶岩流は、その流れの経路にある財産に甚大な被害を与えます。しかし、溶岩の粘性にもよりますが、通常は溶岩流は人や動物が逃げられるほどゆっくりなので、死傷者はまれです。それでも、逃げ道が遮断されたり、溶岩流に近づきすぎたりして負傷したり、あるいは、より稀ですが、溶岩流の先端が速すぎる場合に負傷者や死亡者が出ています。これは、ザイール(現在のコンゴ民主共和国)のニイラゴンゴ火山の噴火で顕著に見られました。1977年1月10日の夜、火口壁が破れ、流動性のある溶岩湖が1時間以内に流れ出しました。その結果生じた溶岩流は、急斜面を最高時速100km(62mph)で流れ、住民が眠っている間にいくつかの村を飲み込みました。この災害の結果、この山は1991年に10年火山に指定されました。[84]
火山に起因する死亡は、多くの場合、別の原因による。例えば、火山噴出物、崩壊した溶岩ドームからの火砕流、ラハール、溶岩に先立って流れる有毒ガス、または溶岩流が水と接触したときに発生する爆発などである。[83]特に危険な地域は溶岩台と呼ばれる。この非常に若い地盤は通常、崩壊して海に落ちます。
最近溶岩が流れた場所は、溶岩が冷えてからもずっと危険が続きます。新しい溶岩流が新しい陸地を作った場所では、陸地がより不安定になり、海に流れ落ちる可能性があります。溶岩流はしばしば深く割れて危険な裂け目を形成し、アア溶岩に落ちるのは割れたガラスに落ちるのと似ています。溶岩流を渡るときは、丈夫なハイキング ブーツ、長ズボン、手袋を着用することをお勧めします。
溶岩流の迂回は非常に困難ですが、アイスランドのヴェストマン諸島で部分的に達成されたように、状況によっては達成可能です。[85]溶岩流を迂回させるシンプルで低コストの障壁の最適設計は、現在も研究が続けられています。[86] [87]
溶岩流によって破壊された町

- カナダのブリティッシュコロンビア州北西部にあるニスガ族の村、ラックス・キシルーとウィー・ラックス・カビットは、 1700年代のツァックス・コーンの噴火で厚い溶岩流によって破壊されました。
- テネリフェ島のガラチコはトレベホ火山の噴火(1706年)により破壊された(再建)。
- フィリピンのカグサワ、1814年にマヨン火山から噴出した溶岩に埋もれた[88]
- ケアワイキ、ハワイ、1859年(放棄された)
- サン・セバスティアーノ・アル・ヴェスヴィオ(イタリア)は、連合国軍による南イタリア占領中にヴェスヴィオ山の最近の噴火によって 1944 年に破壊されました(再建されました)。
- ハワイ島のコアエ島とカポホ島は、 1960年1月に起きたキラウエア火山の噴火によって破壊された[89](放棄された)。
- ハワイのカラパナは、1990 年のキラウエア火山の噴火によって破壊されました(放棄されています)。
- ハワイ州カポホは2018年6月に大部分が溶岩で浸水し、バケーションランド・ハワイ地区は完全に破壊された。
溶岩流で被害を受けた町
- イタリア、カターニア、1669年のエトナ山噴火[90](再建)
- サモアのサレアウラは、 1905年から1911年にかけてのマタバヌ山の噴火によって消滅した。
- イタリアのマスカリ、1928年のエトナ山の噴火によりほぼ破壊された(再建)[91]
- パリクティン(火山の名前の由来となった村)とメキシコのサン・ファン・パランガリクティロ、1943年から1952年までパリクティンが所有
- アイスランド、ヘイマエイ、1973 年のエルドフェル火山の噴火時 (復元)
- ピトン・セント・ローズ、レユニオン島、1977年[92]
- ロイヤル ガーデン (ハワイ) は、 1986 年から 1987 年にかけてのキラウエア火山の噴火により破壊されました(現在は閉鎖)
- 2002年のニイラゴンゴ火山の噴火でコンゴ民主共和国ゴマに被害が出た[93]
- 2021年のクンブレ・ビエハ火山噴火時のラ・パルマ島のロス・ジャノス・デ・アリダネ(トドケ地区)とエルパソ(エル・パライソ地区)[94] [95] [96]
火山灰によって破壊された町
テフラは、火山灰、火山礫、火山弾、火山岩塊の形をした溶岩です。
- イタリアのポンペイ、西暦79年のベスビオ山の噴火
- イタリアのヘルクラネウム、西暦79年のベスビオ山の噴火で
- 西暦410年から535年にかけてイロパンゴが噴火したエルサルバドルのセレン[97]
- インドネシアのスンバワ島、 1815年のタンボラ山の噴火
- 1995 年、モンセラットのプリマス。プリマスはモンセラットの首都であり唯一の入国港であったが、島の半分以上とともに完全に放棄されなければならなかった。現在でも、プリマスは法的に首都である。
参照
- 青い溶岩 – 硫黄の燃焼によって生じる光学現象
- 溶岩惑星 - 表面が溶岩で覆われた地球型惑星
- 溶岩(地質学) - 溶けた溶岩が冷たい海に入ると形成される酸性のもや
- ヴォグ – 火山ガスが大気と反応して生じる大気汚染
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外部リンク
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