| レベルマウンテン | |
|---|---|
レベル マウンテン (中央右) とハート ピークス(左上隅) の衛星画像。この画像は東西約 80 km (50 マイル) の範囲です。 | |
| 最高点 | |
| ピーク | メザピーク[1] [2] |
| 標高 | 2,164メートル(7,100フィート)[1] [2] |
| リスト | ブリティッシュコロンビアの山々 |
| 座標 | 北緯58°28′43″ 西経131°26′14″ / 北緯58.47861° 西経131.43722° / 58.47861; -131.43722 [1] [3] |
| 寸法 | |
| 長さ | 70 km (43 マイル) [4] |
| 幅 | 45 km (28 マイル) [4] |
| エリア | 1,800 km 2 (690平方マイル) [5] |
| 音量 | 860 km 3 (210 cu mi) [5] |
| 地理 | |
| 国 | カナダ[6] |
| 州 | ブリティッシュコロンビア州[6] |
| 地区 | カシアー土地地区[8] |
| 親範囲 | ナリン高原[7] |
| 地形図 | NTS 104J12ドゥディドントゥ川[8] NTS 104J11グラナイト湖[8] NTS 104J6ビーティクリーク[8] NTS 104J5 ケッチャム湖[8] NTS 104J3タルタン川[8] |
| 地質学 | |
| 結成者 | 楯状火山(基底地形)、成層火山、溶岩ドーム、 スパッターコーン、トゥヤ(上部地形)[9] |
| 岩石時代 | 1500万年未満[10] |
| 岩石の種類 | アルカリ玄武岩、アンカラマイト、トラヒ岩、流紋岩、フォノライト[11] |
| 火山地域 | 北コルディリラン州[12] |
| 最後の噴火 | 不明[6] |
レベル山は、カナダのブリティッシュコロンビア州北部内陸部にある大規模な火山群である。テレグラフクリークの北北西50キロメートル(31マイル)、ディース湖の西60キロメートル(37マイル)のナリン高原に位置する。最高標高は2,164メートル(7,100フィート)で、広大な南北方向の火山地域にある4つの大きな火山群の中で2番目に高い。山の大部分はなだらかで、麓から測ると約1,100メートル(3,600フィート)の高さがあり、北西に隣接するハートピークスよりもわずかに高い。レベル山のより広い下半分は盾のような構造で構成されており、上半分はより急勾配でギザギザした輪郭になっている。その広い山頂は、深い谷に切り取られた顕著な峰々を持つ小さな山脈であるレベル山脈に覆われている。これらの谷は、山から流れ出るいくつかの小川の放射状の排水路として機能します。メザピークは、レベル山脈で唯一名前の付いた山頂です。
この山は約 1500 万年前に形成が始まり、地質学的に最近まで火山活動が続いてきました。レベル マウンテンの長い火山活動の歴史には、4 つの段階がありました。第 1 段階は 1490 万年前に大量の溶岩流が噴出したことで始まり、大きな盾状火山を形成しました。第 2 段階は 710 万年前に始まり、盾状火山の中央に位置する構造的に複雑な成層火山を形成しました。450万年前に始まった第 3 段階では、一連の溶岩ドームが形成されました。その後、過去 250 万年間に溶岩流と小さな火山円錐が噴出した第 4 段階 (最終段階) が続きました。これらの段階で、アンカラマイト、アルカリ玄武岩、粗面玄武岩、ムゲアリ岩、ハワイ石、フォノライト、粗面岩、流紋岩など、さまざまな岩石タイプが生成されました。アルカリ玄武岩とアンカラマイトが最も多く、レベル山の大部分を占めています。残りの岩石の種類はそれほど広範囲に分布しておらず、火山群の中央部に限定されています。これらの岩石は 、いくつかの種類の火山噴火によって生成されました。
レベル山は、ブリティッシュコロンビア州全体に広がる数多くの生態地域の 1 つにあります。生態学的には 3 つのセクションに分けられます。麓のロッジポールマツとトウヒの森、山腹の沼沢樺と亜高山帯のモミの森、山頂の高山気候です。レベル山の高山帯の広さと平坦さは、地元の生物相で特に顕著な北極圏との類似点を多く生み出しています。レベル山の地域では数種の動物が繁栄しており、最も豊富なのはカリブーです。レベル山には 1890 年代に交易所が設立され、1920 年代以降、山の地質学的研究が行われました。カシアー土地地区のこの辺鄙な地域は、西部の海岸山脈に比べて比較的乾燥した環境です。辺鄙な場所にあるため、レベル山へは飛行機か、長距離を歩いてトレッキングするしかありません。最も近いコミュニティは山から 30 キロメートル (19 マイル) 以上離れています。
地理と地形学
構造
レベル山の体積は860立方キロメートル(210立方マイル)、面積は1,800平方キロメートル(690平方マイル)であるが、少なくとも1つの推定ではその面積は3,000平方キロメートル(1,200平方マイル)にも及ぶ。[4] [5]レベル山はその広大さから宇宙からも見ることができる。これは雪や標高と相まって、この地域の地質を定義するのに役立つ。 [5]レベル山は、より大きなスティキーン高原の一部であるナリン高原の大部分を占めている。[2] [13]
レベル山は、2つの主要な構成要素、すなわち大規模な基底シールド火山と、その上にある浸食された成層火山から構成されています。[9]より低いがより広大な基底シールド火山は、周囲の森林に覆われた低地から、ひっくり返した食器皿のような形で、標高900〜1,400メートル(3,000〜4,600フィート)の高さにそびえています。[5] [14]長さ70キロメートル(43マイル)、幅45キロメートル(28マイル)で、純標高はわずか750メートル(2,460フィート)です。[15]山のこの部分は、地元の小川が流れる、南北に延びる広い楕円形の溶岩台地を形成しています。[4] [12]台地の南側と西側は、明確だが解剖された断崖によって特徴付けられます。対照的に、北と東の台地の境界は明確ではありません。[16 ] V字型の渓谷が溶岩台地の縁に沿って発生し、スティキーン大峡谷に沿って第三紀の玄武岩の一部が露出しています。[17]
標高1,400メートル(4,600フィート)以上では、その上にある成層火山が優勢です。[9] 尾根と山頂は標高1,520メートル(4,990フィート)で優勢であり、レベル山脈を構成しています。[16] [17]これらは1,980メートル(6,500フィート)までさらに急激に上昇し、最終的にメザピークの最高地点2,164メートル(7,100フィート)に達します。[1] [2] [6] [16]そのため、遠くから見ると、レベル山脈は、山頂にある巨大な火山円錐のように見えるいくつかの黒い山頂を除いて、異常に平坦に見えます。[18]
生物地理学
レベル山はスティキーン高原生態区分内に位置し、丸い尾根と広い谷が特徴の部分的に分断された高地である。いくつかの小さな湖、湿地、湿原、小川があり、小川はスティキーン川、タク川、リアード川の 流域に流れ込んでいる。[19]北方産のクロトウヒとシロトウヒ は谷底に生息し、クロトウヒは湿原などの湿地周辺でよく見られる。 [20]レベル山はスティキーン高原生態区分で最も印象的な地形と言われており、この生態区分内で高山植物が見られる数少ない場所の1つである。[21]スティキーン高原生態区分の高山植物は樹木限界線より上では青々と草に覆われているが、湿地と湿原がレベル山の主な生態系である。[20]
スティキーン高原生態区は、北方山脈および高原生態地域を構成する7つの生態区のうちの1つで、ブリティッシュコロンビア州北西部の広大な生態地域で、高原と険しい山々 、その間に低地が点在しています。[22]この生態地域の低地と谷底には黒トウヒと白トウヒの北方林が広がり、中腹の斜面にはシラカバ、トウヒ、ヤナギの森があります。上部の斜面は広大な高山性アルタイフェスクに覆われていますが、標高の高い場所には不毛の岩がたくさんあります。寒くて乾燥した北方山岳気候がこの生態地域の特徴です。[23]
植物

レベル山は3つの生物物理学的ゾーンによって特徴づけられる。標高1,200メートル(3,900フィート)以下の第1ゾーンは、マツ科とカバノキ科 の植物が優勢である。ロッジポールパインは、キンニキンニック、ボグバーチ、アルタイフェスク、コケの群落と関連している。成熟したトウヒとロッジポールパインの森林は、川の谷底にボグバーチが生息するレベル山の北側の大部分を占めている。[24]
2番目の生物物理学的ゾーンは、標高1,200メートルから1,540メートル(3,940フィートから5,050フィート)の間に位置しています。[24]風、寒さ、雪、短い生育期間を伴う厳しい気候が特徴です。[25]沼地の樺が優勢な植生で、非常に広い範囲に連続して覆われています。[24]成熟した[Abies lasiocarpa|亜高山帯モミ]の森林は大規模な山火事によって広範囲に焼失し、現在はレベル山の北側斜面のみに限られています。[26]
3番目の生物物理学的ゾーンは、主に上部溶岩台地の標高1,540メートル(5,050フィート)以上の高山ツンドラで構成されています。その結果、この地域は標高が高いため樹木が不足しています。最も一般的な植生は、ホッキョクグサ、矮性ヤナギ、シラミソウ、アルタイフェスク、北方ヨモギ、高山地衣類とコケ類です。高さ1メートル(3.3フィート)未満の沼樺は、この生物物理学的ゾーンの低地で形成されます。レベル山脈のまばらな植生の斜面によく見られる植物は、スゲ、トゲのあるユキノシタと高山のカワラユキノシタ、矮性ヤナギ、モスキャンピオン、ホッキョクグサ、高山地衣類とコケ類です。[26]
動物
この地域にはカリブーの群れがおり、ディーズ川の西とスティキーン川の北からユーコン準州に広がる大きな群れの一部となっている。1978年にはレベル山で400頭以上のカリブーが確認されたが、環境公園省は群れの加入が不十分なため減少しているとみなしていた。1980年までに、カリブーの個体数はおよそ350頭と推定された。[4]レベル山のカリブーは、アメリカ自然史博物館の北米哺乳類館に展示されている。[27]ハイイログマはレベル山の高山地帯によく見られ、生まれたばかりのカリブーの子の潜在的な捕食者である。オオカミは谷間に生息し、高山地帯を狩猟や巣穴作りに利用している。この地域には他にも、オオカミ、シロイワヤギ、ライチョウ、ヘラジカ、オオカミガモ、カワヒツジなどが生息している。[4]
土壌
レベル山には、物理的特性の異なる様々な土壌タイプが見られる。レベル山脈の山頂では、浅く粗く、きめが粗く、急勾配から急傾斜の土壌が主流で、火山岩の風化が原因となっている。これらの水はけのよい土壌は、本質的に強酸性で乾燥しており、地層はほとんど発達していないか、まったく発達していない。レベル山の緩やかに起伏する高山地帯は、凍結撹乱の影響を受けており、その結果、粗い物質がパッチや縞模様として互いに分離されたパターン化された地面となっている。表面の地層は強酸性から極めて強酸性で、深さ約50センチメートル(20インチ)で中酸性から弱酸性になる。[28]標高の低い場所では、土壌は河川氷河堆積物の上に形成される。これらの河川氷河物質の多くは細粒物質を高割合で含むが、それらから形成された土壌には粘土の蓄積によって強化された地下地層が含まれる。溶岩台地の南部には、排水が非常に悪い有機質土壌が広がっています。[24]
気候
レベル山の気候は、西にある海岸山脈の影響を受けている。海岸山脈は偏西風の流れを乱す。この乱れにより、風はナリン高原に達する前に海岸山脈の西斜面に水分のほとんどを落とし、レベル山に雨陰を作る。山はなだらかで平坦なプロファイルをしているため、特に低高度から中高度にかけて気候に微妙な違いがある。そのため、レベル山全体に比較的均一な気候が広がっており、標高によって気温と降水量の勾配が緩やかにしか生じない。[13]その結果、この山には大型哺乳類にとって多様な地域気候が存在しない。[29]
冬季に標高1,700メートル(5,600フィート)以下の高地から低地への移動は、積雪のため一部の哺乳類にとって困難となる。標高1,700メートル(5,600フィート)を超えると、地元の風にさらされる可能性が高くなり、急斜面の雪の尾根は除去される。[29]風速は標高とともに増加するが、その地域全体の風の分布はかなり均一である。[13]レベル山地は、海岸山脈とは異なり、比較的降雪量が少ない。[5]
5月下旬から6月上旬の出産期には、南からの風が優勢となる。風が穏やかになることはまれで、月平均の風速は毎秒3~4メートル(9.8~13.1フィート)程度である。標高1,370メートル(4,490フィート)では、降水が雪として降る確率は15~20%で、高度が上がるにつれてその確率は高くなる。この時期は雨と雪が混じることが多い。空気の排水が減り、晴れて穏やかな夜が重なると、夏の最低気温が下がり、霜が降りない期間が短くなる。[13]
排水
レベル山の南側と東側は、スティキーン川 流域内の小川によって排水されている。[30]南では、タルタン川がレベル山の南側を流れる5つの支流を集めている。 [31]最初の支流はリトル・タルタン川で、南東に流れる。[31] [32] 2番目の支流である ベア・クリークは、グレノーラの南北に流れる。[31] [33] 3番目の支流はビーティー・クリークで、テレグラフ・クリークの南北に流れる。[31] [34] 4番目の支流である ミドル・クリークは、ビーティー・クリーク付近を南に流れる。[31] [35]これには、南西に流れるライリー・クリークという1つの支流が含まれる。[31] [36]レベル山の南側を流れる5番目の支流は、南に流れるハーツ・クリークである。 [31] [37]東では、トゥヤ川はレベル山の東側を流れる2つの支流を集めています。[31]最初の支流は南東に流れるリトルトゥヤ川です。 [31] [38]東に流れるマンスフィールドクリークという支流が1つあります。 [31] [39]レベル山の東側を流れる2番目の支流は、南東に流れるクラッシークリークです。 [31] [40]
レベル山の北側と西側は、ナリン川流域内の小川によって排水されている。[30]西側では、ドゥディドントゥ川が北西に流れ、レベル山の西側を流れる1つの支流を集めている。[31] [ 41]この支流のカクチュヤクリークは北に流れ、レベル山の西側から北西に流れるマツサツクリークを集め、西側の断崖に大きく急な峡谷を切り込んでいる。[31] [42] [43] [44]コシン川はレベル山の西側から北に流れ、2つの支流を集めている。[31] [45]これら2つの支流、ロストクリークとカハクリークもレベル山の西側を流れ、それぞれ北西と西に流れている。[31] [46] [47]レベル山の北側を流れる唯一の名前のついた川は北に流れるメガトゥション・クリークである。 [31] [48]
レベル山の南西側はシェスレイ川流域内の小川によって排水されている。[30] エグネル・クリークはレベル山を排水するこの流域で唯一名前のついた小川である。[31]この小川はシェスレイ川との合流点のすぐ上でハケット川の河口に南西に流れ込む。 [49]
氷河学
レベル山では過去533万年の間に激しい氷河作用が起こっており、高度1,675メートル(5,495フィート)を超える高度に達する発達した氷河溝の存在がそれを示している。この証拠は、過去の氷河期に山の大部分が氷で覆われていたことを示している。最新の氷河期は約12,000年前に終了した。[50]放射状の高山氷河によってレベル山にはいくつかのU字型の谷が刻まれている。[17]これらは、カクチュヤ川、ビーティー川、ロスト川、カハ川、ドゥディドントゥ川、リトルタルタン川の放射状の排水路となっている。[16]カクチュヤ川とビーティー川の谷は、台地の表面よりも低いレベルまで浸食されている。[16]
レベル山の標高1,250メートル(4,100フィート)以上の場所では、氷河周流現象、例えば氷河撹乱作用や岩石の縞模様形成が起こります。氷河撹乱作用は主に平坦で緩やかな傾斜の地域で起こり、岩石の縞模様形成は主にレベル山脈の山頂に隣接する緩やかな傾斜の地域で起こります。レベル山脈の急斜面の一部では、雪崩[a]とソリフラクション[b]が起こります。雪崩はレベル山脈と最も急な斜面に限られます。[16]
地質学
背景
レベル山は、ブリティッシュコロンビア州北西部からユーコン準州を北上してアラスカ州東端まで広がる、シールド火山、溶岩ドーム、シンダーコーン、成層火山の広大な地域である北部コルディレラ火山群(NCVP)の一部です。[53]これらの火山を構成する主な岩石はアルカリ玄武岩とハワイ石ですが、ネフェリナイト、ベイサナイト、過アルカリ[c]フォノライト、トラカイト、コメンダイトも局所的に豊富です。これらの岩石は、2000万年前から最近では数百年前までの火山噴火によって堆積しました。北部コルディレラ火山群の火山活動の原因は、北米プレートと太平洋プレートの相対的なプレート運動の変化によって引き起こされた北米コルディレラのリフトによるものと考えられています。 [ 55 ]
レベル マウンテンは、NCVP のスティキーン亜地域と呼ばれる区分の一部です。この亜地域は、ブリティッシュ コロンビア州北西部のスティキーン地域に限定されており、ハート ピークス、フードゥー マウンテン、エジザ山の 3 つの火山複合体で構成されています。これら 4 つの複合体は、 NCVP の他の部分とは岩石学的にも体積的にも異なります。ハート ピークス、レベル マウンテン、エジザ山は体積で最大の NCVP センターで、このうち最後の 2 つは他のどの NCVP センターよりもずっと長い期間火山活動を経験しています。レベル マウンテン、フードゥー マウンテン、エジザ山は、苦鉄質[d]と中間から珪長質[e]の両方の組成の火山岩を含む唯一の NCVP センターです。[57] 4つの山群の中で最も高いのはエジザ山で、標高2,786メートル(9,140フィート)です。次いでレベル山が2,164メートル(7,100フィート)、ハートピークスが2,012メートル(6,601フィート)、フードゥー山が1,850メートル(6,070フィート)となっています。[6] [58] [59] [60]
構成

レベル山は、化学組成が異なる数種類の岩石から構成されています。アンカラマイトとアルカリ玄武岩は、基底盾を構成する主要な火山岩です。アルカリ玄武岩は、柱状節理のある溶岩流、気泡状溶岩流、岩脈[f]およびスコリアを形成し、アンカラマイトは、いくつかの柱状の冷却ユニットを伴う暗色の溶岩流として存在します。粗面玄武岩、フォノライト、粗面岩、過アルカリ粗面岩、流紋岩、過アルカリ流紋岩 (例:パンテレライトおよびコメンダイト) は、上部の成層火山およびドームを形成します。これらは、岩脈、溶結凝灰岩[g] 、ピッチストーン、火山栓、ラコリス[h]および溶岩流から構成されます。粗面玄武岩は、斑晶の多い溶岩流と破片流凝集岩の2種類の組織形態をとる。[i]フォノライトは気泡状で軽石質[j]であるが、粗面質[k]の組織形態をとるフォノライトも存在する。粗面岩と過アルカリ粗面岩は、レベル山脈の主な火山岩である。流紋岩は、短い溶岩流とドームの形態をとる。コメンダイトはより流動的に噴火し、溶岩洞を形成したようである。[67]
基盤と断層
レベル山の基盤は主にスティキニア北部を構成する珪長質火成岩でできているが、溶岩台地の断層の下には堆積岩も存在している。 [16] [68]レベル山には北西方向に伸びる2つの大きな断層がまたがっており、どちらも中生代と新生代に活動していた。[5]キングサーモン断層はスティキニアの島弧岩とキャッシュクリーク地帯の海底岩石との間の地質学的境界を形成している。[69]この逆断層の上盤には古生代から中生代の岩石が露出しており、特に逆断層の底付近では激しく割れている。 [70]もう一つの平面断層であるナリンは、ブリティッシュコロンビア州北部からユーコン準州南部まで数百キロメートルにわたって伸びる東傾斜の逆断層である。 [71]
地殻隆起
新第三紀には、レベル山とスティキーン高原の他の場所で大規模な地殻隆起が起こった。[2] [17]この結果、地域全体で大きく異なる河川浸食によって高原表面が分断された。[2]レベル山の溶岩台地縁に沿った若いV字型の峡谷は、継続的な隆起の兆候であり、火山活動中に山がドーム状に形成されたことが原因である可能性がある。 [17] [50]ケニコット湖とタルタン川の南にあるアルカリ玄武岩の露頭のいくつかは、レベル山の楯状火山と同年代であり、この構造の浸食による残骸である可能性がある。[50]
火山の歴史
レベル山は、体積と面積の両方において MEVC 最大の噴火中心である。[12]ここは過去 1500 万年にわたって散発的な火山活動の源となっており、NCVP で最も長く存続している噴火中心でもある。[10]この山の火山活動は、NCVP の存在期間の大半にわたって発生しており、地域の地殻変動と相関している。[72]火山活動は当初、北米プレートと太平洋プレート全体の純圧縮と相関していた。しかし、約 1000 万年前に2 つのプレート間で新たに活発なプレート運動が起こり、NCVP 全体に伸張応力が生じ、その結果、リソスフェアが薄くなってOIBのようなマントルが減圧溶融し、アルカリ性新第三紀マグマ活動が発生した。北米プレートと太平洋プレートの境界全体で純圧縮への回帰は約 400 万年前に始まった。それ以降のマグマ活動は、 2つのテクトニックプレートに沿ったアセノスフェアの湧昇と局所的なトランステンションの継続によって生じた可能性が最も高い。 [10]レベルマウンテン玄武岩中のオリビン、斜方輝石、スピネルの捕獲結晶の存在は、レベルマウンテンのマグマ活動が上部マントルに由来することを示唆している。[17]
レベル山の山頂と山腹には20以上の噴火口がある。[73]これらは主に珪長質溶岩と塩基性溶岩を生成しており、これは二峰性火山活動に典型的な化学組成の範囲である。[12] [17]ブリティッシュコロンビア州北部の他のいくつかの火山中心地と同様に、レベル山は過去の氷河期に火山活動が活発だった。氷河作用との関わりにより、マグマと氷の間にいくつかの相互作用が生じ、氷河火山作用の例が複数見られた。同時期の火山活動と氷河作用の証拠は山全体に広がっている。これには、層状の未固結の河川氷河および凝灰岩[l]堆積物、凝灰岩および溶岩流の基部にあるティルおよび氷河漂礫岩 [m]、ティルおよび凝集岩からなるラハール、シールドの最上面および外れ値としてのトゥヤ[n]、珪質焼結物によって固められたティル[o]、および淡水枕状玄武岩および火山氷河凝灰角礫岩の存在が含まれます。[17]レベル山の地熱出力が過去の氷床のダイナミクスに影響を与えた可能性があり、これは現代のグリムスヴォトンカルデラがアイスランドのヴァトナヨークトル氷河の下にある重要な熱源であるのとよく似ています。[50]しかし、NCVPの他の大きな火山中心と同様に、レベル山の大部分は氷河作用前に形成されました。[16]レベル山の火山活動の休止期間は最大100万年かそれ以上になると予想されます。[78]
マフィックシールド構築段階

1490万年から690万年前の苦鉄質の盾状火山形成段階は、侵食面からの薄い苦鉄質溶岩流の噴出から始まった。[5]連続した噴火により、中央の火口からあらゆる方向に溶岩が流れ出し、戦士の盾のような輪郭を持つ、広くてなだらかな傾斜の平坦なドーム型の火山が形成された。[50] [79]個々の溶岩流の平均厚さは2~3メートル(6.6~9.8フィート)だが、1メートル(3.3フィート)未満から10メートル(33フィート)を超えるものまで幅があった。[16]この活動段階で生成された主な溶岩はアルカリ玄武岩とアンカラマイトで、シリカ含有量が低いため、発生源から遠くまで移動することができた。[50]これらの溶岩は火山の側面の火口からも噴出した。[73]ブロック状のアア川とロープ状のパホエホエ川は、この段階の火山活動の流動性と噴出性を特徴づけた。[17]
塩基性シールド形成段階の溶岩流は、4 つの亜水平ユニットから構成されています。初期の火山活動により、最下層のユニットを形成する、柱状節理のある 53 メートル (174 フィート) 厚のアルカリ玄武岩流と変質した灰緑色の気孔性玄武岩の層が形成されました。その後の活動により、その上にある 107 メートル (351 フィート) 厚の 2 番目のユニットが堆積しました。これは、バフ風化した気孔性溶岩流で区切られた、最大 7 つの 7.6 メートル (25 フィート) 厚の柱状冷却アルカリ玄武岩ユニットで構成されています。新たな火山活動により、2 番目のユニットの上に 76 メートル (249 フィート) 厚の塊状アンカラマイト溶岩流の層が堆積しました。3 番目のユニットを構成するこれらの溶岩流は、球状風化しています。[p]塩基性シールド形成段階は、4番目で最高位のユニットの設置で最高潮に達した。このユニットは、柱状節理のあるアルカリ玄武岩の8~10の層から構成され、総厚は122メートル(400フィート)である。[81] 4つの亜水平ユニットはすべて、800万年かけて堆積した。[5]
二峰性成層火山段階
710万年から530万年前の火山活動の第2段階では、いくつかの火口から過アルカリ性、メタアルミナス、[q] 過飽和および不飽和の溶岩が噴出しました。 [17]噴出したマグマのこの大きな変化と隣接する火口の影響により、シールドの中央部に位置する高くて体積の大きい二峰性の成層火山が発生しました。地図作成により、カクチュヤ川の源流がこの大きな成層火山の場所であり、標高2,500メートル(8,200フィート)以上に成長したことが示されています。[17] [81]珪長質組成の火山岩、特に過アルカリ性トラヒタイトとコメンダイトがこの構造を構成する主な産物であり、その体積の80%以上を占めていました。[17]この活動段階での爆発的な噴火により、玄武岩の凝集体、降灰、灰流凝灰岩が堆積しました。[83]アルカリ質珪長質溶岩流は長さ7キロメートル(4.3マイル)、厚さ3〜8メートル(9.8〜26.2フィート)に達した。[17]二峰性成層火山段階の噴出物は180万年にわたって堆積し、長さ約20キロメートル(12マイル)、幅約20キロメートル(12マイル)の地域を覆っている。[5] [83]
過アルカリ度は、バイモーダル成層火山段階の溶岩の形態と鉱物学に顕著な影響を及ぼした。この活動段階で生成された過アルカリ性珪長質溶岩流のユニークな特徴は、シリカ含有量が高いにもかかわらず、流れが非常に流動的であるということである。 [17]これは、過アルカリ含有量によって、流れの粘度が石灰アルカリ性[r]珪長質流の粘度の少なくとも10〜30倍低下したためである。 [85]この流動性の結果、過アルカリ性珪長質溶岩流は小規模な褶曲と直径1〜2メートル(3.3〜6.6フィート)の溶岩洞を形成することができた。これらの流の液相線温度は1,200℃(2,190°F)を超え、粘度は100,000ポアズほど低かった 。二峰性成層火山の段階では、火山体内に火山氷河堆積物が存在することからわかるように、氷河作用と火山活動が同時に起こっていた。[17]
珪長質ドーム形成段階

鮮新 世までに、放射状に伸びる高山氷河がバイモーダル成層火山の大部分を浸食し、レベル山脈を構成する一連のU字型の谷とその間に挟まれた尾根を残した。[17] [81]このバイモーダル成層火山の分裂に続いて、450万年前にはフェルシックドーム形成期が訪れた。[9]この活動段階ではフェルシックマグマの噴火は主に粘性があり、その結果、マグマが火山の噴火口の周りに堆積して一連の溶岩ドームを形成した。個々のドームの大きさは、氷河に浸食されたバイモーダル成層火山の中心部で最大0.094立方キロメートル(0.023立方マイル)にまで成長した。[17]
フェルシックドームの形成段階は200万年にわたって続きました。[5]レベル山とレベル山脈の最高地点であるメザピークは、250万年前のこの段階の終わりに形成されました。[2] [3] [5] [86]また、この段階の終わりには、コメンダイト流、火山灰流凝灰岩、溶岩洞が形成されました。[86]
第四紀
レベル山の頂上では、過去250万年の間に火山活動の第4段階および最終段階が始まり、レベル山脈内および隣接地に溶岩が堆積した。この溶岩は、氷河内堆積物の存在に基づいて、間接的に更新世のものとされている。[12]これらの堆積物は枕状溶岩の形をしており、山腹の高いところにある氷河湖の周辺に押し出されたものと思われる。[87]より最近の火山噴火は、科学者の間で議論の的となっている。レベル山の広い頂上にあるいくつかの小さな玄武岩の噴出孔は、TSハミルトンおよびCMスケーフェ(1977年)によって完新世に形成されたと考えられているが、BRエドワーズおよびJKラッセル(2000年)は完新世の活動は不確かであるとしている。[6]これらの新しい噴出口は、スパッターコーン、凝集岩、火山弾、[s]のほか、粗面玄武岩、ムゲライト、ハワイ石の溶岩流を生み出しました。この活動は、メザピークとその近く、およびメザの南東14キロメートル (8.7マイル) と南南西10キロメートル (6.2マイル) の尾根に集中していました。[50]ハッチャウ湖近くのレベル山の南側には、石灰質の焼結物によって固められた巨石からなる岩の露頭が露出しています。これは、山の火山活動に関連している可能性のある温泉活動の領域を示唆しています。 [89]
フィンレイテフラとして総称される2つのテフラ堆積物は、ディーズ湖とフィンレイ川地域の有機物に富む泥の中にあります。 [90]どちらもフォノライト質から粗面質まで組成が異なり、厚さは5~10ミリメートル(0.20~0.39インチ)です。[91]最も新しいテフラ堆積物から2~2.5センチメートル(0.79~0.98インチ)上にある陸上植物の大型化石の放射性炭素年代測定は、この火山物質の年代が初期完新世であることを示唆しています。[92]レベル山は科学的研究がほとんど行われていないため、フードゥー山、ハートピークス、エジザ山火山群とともに、これらのテフラ堆積物の起源である可能性があります。[93]
危険と監視
NCVP の他の火山中心地と同様に、レベル山はカナダ地質調査所によって活動レベルを確かめるほど綿密に監視されていない。カナダ全土の地震を監視するためにカナダ国立地震計ネットワークが設立されたが、山の下の活動を正確に示すには遠すぎる。レベル山が非常に不安定になった場合、地震活動の増加を感知するかもしれないが、これは大規模な噴火の警告に過ぎないかもしれない。システムが活動を検知するのは、山が噴火し始めてからかもしれない。[94]レベル山が噴火した場合、救援活動を調整するためのメカニズムが存在する。カナダの噴火火山、カナダと米国の国境付近の噴火、またはカナダに影響を与える噴火に対応するいくつかの主要機関の通知手順を概説するために、機関間火山イベント通知計画が作成された。[95]
レベル山の溶岩台地の縁は地滑りの危険にさらされている。これは特に、比較的粘土質で、より強固な玄武岩質溶岩流の間に、凝集岩と凝灰岩の層が存在する、急峻な南側と西側の台地境界付近に当てはまる。60,000立方メートル (2,100,000立方フィート) の泥流の残骸がリトル タルタン渓谷の東斜面に存在する。ビーティー クリークにあるものを含む同様の古い傷跡が、溶岩台地のほとんどの場所で見られる。[28]レベル山の過去の噴火は、地元の川の排水パターンを変えた可能性があるが、実際の影響は不明である。[96]
人類の歴史
職業

1891年から1892年にかけて、ハドソン湾会社はシェスレイ川とハケット川の合流点からレベル山の南西斜面までの道を建設した。[97]この場所に会社は1898年までに交易所を建設し、その運営者アルバート・エグネルにちなんでエグネルと名付けた。[97] [98]エグネルは交易所で一冬過ごした後、この地域では交易が行われていないことに気づき、その後この交易所は放棄された。エグネルは5日前に息子のマクドナルドが誤って脚を銃で撃ったことで1900年6月22日に亡くなり、ディーズ川の河口近くのリアード交易所に埋葬された。[99]
1900年代初頭、エグネル・ポストは、ブリティッシュコロンビア州アシュクロフトからユーコン準州のドーソンシティまで延びる全長3,100キロメートルのユーコン・テレグラフ・ラインの修理所として機能していた。 [98] [100] 1944年までに、この場所には宣教師の家といくつかの他の建物からなる小さな集落が設立された。シェスレイと名付けられたこの集落は、その後放棄された。[98]レベル・マウンテンから30キロメートル(19マイル)以内には人が住んでいないが、100キロメートル(62マイル)以内に630人以上が住んでいる。[6]
レベル山の南側には、ハイランド牧場、サルーン、サーモンクリークインディアン保護区第3号、アッパータールタンインディアン保護区第4号、タールタンフォークスインディアン保護区第5号など、数多くの地域があります。レベル山の北西側には、ハティン湖のすぐ東にあるカリソン牧場があります。[31]レベル山の南東には、タールタン川とスティキーン川の合流点近くにデイズ牧場があります。この牧場は、ディース湖からテレグラフクリークへの道の途中にある休憩所として、1929年以前にアイラ・デイによって設立されました。デイは1960年頃に亡くなるまで牧場を経営し、その後しばらくは放置されていました。[101] 2018年、デイズ牧場は3万ヘクタール(74,000エーカー)の山火事で焼失し、30以上の建物が焼失しました。[102]
地質学的研究
レベル山は規模が大きく遠隔地にあるため、この火山複合体に関する地質学的研究は限られている。[103]玄武岩と安山岩の流れは、1926年のカナダ鉱山省の 概要報告書、1925年、パートAで発表された。安山岩は、灰色または緑がかったマトリックスに様々な大きさの長石の斑晶を含む斑状[t]岩として説明されていた。[u]角閃石と普通輝石の両方の安山岩が顕微鏡で示されたことが記録されている。玄武岩は、かんらん石の有無にかかわらず、基本的な斜長石を含む黒色の岩として説明され、多くの場合、かなりの割合で茶色がかったガラスを含むことが記録されている。これらの流れを詳細に研究するのに十分な時間がなかったが、いくつかの時点で、安山岩が古い流れを形成し、玄武岩が新しい流れを形成したことが明らかになった。カナダ地質調査所のGMドーソンは、スティキーン川に少なくとも4つの玄武岩の流れがあったことを証明することができた。玄武岩と安山岩は、接触が観察されたすべての岩石、すなわち花崗岩の貫入岩、[v]斑岩、緑色岩よりも新しいと考えられていた。それらの年代に関するより決定的な証拠は、カナダ地質調査所のWAジョンストンとFAカーによって得られ、彼らはそれらを第三紀に置いた。スティキーン渓谷の最も新しい溶岩流のいくつかは、おそらく更新世に属するものとされた。[18]

レベル山は、1920年代に、隣接するトゥヤ火山地帯の広範囲にわたる溶岩の供給源である可能性があることが実証されました。[18]この火山地帯は、平らな頂上またはベンチで構成されており、水平に層をなした火山岩で覆われていた、以前ははるかに広大だった表面のブロック断層の結果として、または浸食によって形成されたと考えられていました。 [107]レベル山がトゥヤ地帯の溶岩の供給源である可能性は、1940年代にカナダの火山学者ビル・マシューズが、平らな頂上と急峻な側面を持つ頂上は断層や浸食の産物ではなく、氷床を通して解けた湖に溶岩が噴出して形成された個別の火山であることを明らかにしたため、低下しました。マシューズは、トゥヤ火山地帯にあるトゥヤビュートにちなんで、これらの氷河下火山を「トゥヤ」と名付けました。レベル山は、トゥヤ火山群の小規模な火山とは対照的に、長期間活動を続ける火山地帯として認識されており、独立した火山中心地としての地位を与えられている。[108]
この山は1956年のスティキーン作戦の地図作成プログラムによって特定された。[109]このプログラムはカナダの火山学者ジャック・サウザーが主導し、ベル社のヘリコプターを使用してスティキーン川地域で実施された。[109] [110] 1962年のジャック・サウザーとフー・ガブリエルスによる偵察地図作成では、第三紀後期から第四紀の溶岩の層が特定された。[78]レベル山はその後1970年代にTSハミルトンによって研究され、詳細な地図と溶岩の最初の石油化学研究が作成された。 [86] 1920年代に記述された安山岩はレベル山が形成されるはるか前の第三紀初期として地図化された。[83]ハミルトンは溶岩台地の4つの特徴的な地層単位と、その上にあるアルカリ玄武岩と過アルカリ溶岩および凝灰岩の2峰性のパッケージを認識した。[86]
1994年、カリニャンらは、レベル山がユーコン準州、北極圏、太平洋流域の主要大陸分水嶺に近いことから、その下にはマントルプルーム[w]またはホットスポット[x]があると考えました。レベル山の玄武岩に含まれる高い206 Pb/ 204 Pb比は、この理論を裏付ける同位体証拠として使われました。しかし、 1998年にフレデリクソンらが実施したP波研究では、マントルプルームやホットスポットの存在を正当化するような地質学的異常は山の近くで検出されませんでした。 [112]
ネーミング
山の名前は、その高原面に由来する。[16]この山の名前は、1925年カナダ鉱山省概要報告書パートAに記載されているように、 1944年12月21日にカナダ地名委員会によって採用された。この名前は国立地形学システム(NTS)地図104/NEに記載されていたが、1952年8月14日にNTS地図104Jが作成された際にレベル山脈という名前に置き換えられた。[8]この名前の変更の理由は、レベル山脈という名前が何を指しているのか地図製作者が確信が持てなかったためである。彼らは、HSボストックの1948年の報告書「カナダ山脈の自然地理学、特に55度線以北の地域について」を引用し、その中でボストックは、レベル山脈はナリン高原にある小さく目立つ山脈であると述べた。[113]この誤解にもかかわらず、レベル山は今でも火山体全体の現地名であり、レベル山脈という名前は山頂を中心とした険しい山々の集まりを指しています。[16] [17]遠くから見ると山は平らに見えますが、トゥヤ川の湾曲部の西側にあるいくつかの高い丘の頂上から見ると大きな三角形の形をしています。[44]
アクセシビリティ

レベル山は、道路が整備されていない遠隔地にあります。[4]この主要な火山群への最短ルートは、ディース湖からテレグラフクリークまでの舗装道路で、山から50キロメートル(31マイル)以内に伸びています。[4] [114]テレグラフクリークまたはデイズランチからは、30キロメートル(19マイル)のハイキングで山に到達できます。[17]レベル山を取り囲むいくつかの小さな低地の湖には、ケッチャム湖、ヘイティン湖、グラナイト湖などがあり、水上飛行機でアクセスできます。[4] [17]
ユーコン・テレグラフ・トレイルは1890年代に建設された歴史的な道で、現在でもハティン湖を通って通行可能で、シールド火山への陸路となっている。[4]あるいは、シェスレイの滑走路に固定翼航空機の着陸も可能である。ディーズ・レイクの小さなコミュニティでは、チャーターヘリコプターサービスを利用してレベル山脈に直接アクセスできる。[17]レベル山の高山溶岩台地は、6月から9月の雪のない時期であれば、馬や徒歩で簡単に移動できる。レベル山の南側の地域の多くは、水はけの悪い湿地帯のため通行不能である。[4]
参照
注記
- ^ 雪崩は雪による凍結と融解によって引き起こされる侵食である。[51]
- ^ ソリフラクションとは、水に浸かった土壌が不浸透層の上をゆっくりと下方に移動する事によって起こる土壌のクリープ現象である。 [52]
- ^ 過アルカリ岩は、アルミニウムに対するナトリウムとカリウムの比率が高いマグマ岩である。[54]
- ^ マフィックとは、ケイ素に比べて鉄とマグネシウムが比較的豊富なマグマ岩を指します。[56]
- ^ 珪長質岩は、ケイ素、酸素、アルミニウム、ナトリウム、カリウムを豊富に含むマグマ岩を指します。[56]
- ^ 岩脈とは、既存の岩石にマグマがシート状に貫入したものである。[61]
- ^ 溶結凝灰岩は、高温のガス、熱、および上部の物質からの圧力の作用によって硬化した固まった火山灰で構成された火山堆積物です。[62]
- ^ ラコリスとは、溶融状態で上部の岩石を隆起させた地下のマグマ体である。[63]
- ^ 凝集岩は角張った火山の破片が熱によって結合した塊である。[64]
- ^ 軽石質とは、軽石の質感を指し、いくつかの小さな空洞が特徴で、スポンジ状で泡立った外観を与えます。[65]
- ^ トラヒティックとは、マグマの流れによって結晶が平行に並ぶ特徴を持つトラヒタイトの組織を指します。[66]
- ^ 凝灰質とは、凝灰岩を50%まで含む堆積物を指します。[74]
- ^ 氷河漂礫岩は氷河によって堆積した岩石であり、その堆積した地域に固有の岩石とは異なる大きさや種類を持つ。[75]
- ^ 外れ値とは、古い岩石に完全に囲まれた若い岩石の領域である。[76]
- ^ 珪質焼結物は温泉や間欠泉の周囲に形成される多孔質シリカの堆積物である。[77]
- ^ 球状風化は化学的風化の一種で、崩壊した岩石の同心円状または球状の層の形成をもたらす。[80]
- ^ メタアルミナスとは、酸化アルミニウムのモル比が酸化カルシウム、酸化ナトリウム、酸化カリウムの合計よりも低いマグマ岩を指します。[82]
- ^ カルクアルカリ岩は、 55~61%のシリカを含むマグマ岩を指します。[84]
- ^ 火山弾は直径64ミリメートル(2.5インチ)を超える岩石の破片であり、火山が噴火中に粘性のある溶岩の破片を噴出することによって形成される。[88]
- ^ 斑岩質とは、細粒のマトリックス内に大きな結晶が入ったマグマ岩である斑岩に似ていることから名付けられました。 [104]
- ^ マトリックスは岩石の大きな粒子が埋め込まれた細粒の背景物質です。[105]
- ^ 貫入岩とは、溶融状態の岩石が他の岩石の割れ目や層に押し込まれたものである。[106]
- ^ マントルプルームはマントルから上昇する熱い岩石の大きな柱である。[111]
- ^ ホットスポットは周囲のマントルに比べて異常に高温な下層のマントルによって供給されていると考えられている火山地域である。[111]
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出典
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外部リンク
- 「レベル マウンテン」、カナダ火山カタログ、カナダ天然資源省、2006 年 2 月 19 日
- レベルマウンテン
- レベルマウンテンノース
- レベルマウンテンSE
- レベルマウンテンSW
