北緯27°17.17′ 東経151°49.39′ / 北緯27.28617° 東経151.82317° / 27.28617; 151.82317 [1]
MIT ギヨは太平洋にあるギヨで、水深 1,323 メートル (4,341 フィート) まで隆起しています。長さ 20 キロメートル (12 マイル) の頂上台地があり、白亜紀に現在のフランス領ポリネシアの地域で火山噴火によって形成されました。
火山は最終的に、現在の環礁に似た炭酸塩岩の台地に覆われ、多くの動物が生息していました。大規模な火山活動によってこの台地は破壊され、その後再発達し、アルビアン後期に水没しました。
氏名と研究歴
MITはマサチューセッツ工科大学の略です。[2] MITでの掘削では、太平洋の他の4つのガイヨットとともにMITを対象とした海洋掘削プログラムの一環として、約185メートル(607フィート)の玄武岩が回収されました[3] 。 [4]
地理と地質学
ローカル設定
この海山は西太平洋[3]、マーカス島[5]の北西に位置し、日本とマーシャル諸島のほぼ中間にあります。[6]マーカス・ウェーク海山は近くにありますが[3]、MITギヨはより孤立した火山体であり[2]、日本海山の一部であると考えられることもあります。[7]海山の下の地殻は1億6千万年前のものであり[8]、鹿島断裂帯はMITギヨの南西を通っています。[9]
ギヨー海山は、海抜6,100メートル(20,000フィート)の深さから海抜1,390メートル(4,560フィート)まで隆起しているが、[8]掘削コアは海抜1,323メートル(4,341フィート)から採取されている。[10]この海山は長さ20キロメートル(12マイル)以上、幅2~6キロメートル(1.2~3.7マイル)で、南西に向かって広がっている。[1]深さ1,400メートル(4,600フィート)[11]のところに平らな頂上[7]があり、沈んだ環礁として説明されており、[7]高さは約100メートル(330フィート)である。[ 8]この海山にはカルスト地形が見られ、深さは最大200メートル(660フィート)に達し、ドリーネや陥没穴が含まれる。[12] MITギヨットの外側の斜面は急勾配で、ギヨット斜面の典型的な特徴である。[13]
地域設定
西太平洋には、線状や群をなして沈んだ環礁のような外観の海山が数多く存在し、[14]頂上は海面下 1~2 キロメートル (0.62~1.24 マイル) の深さに平らである。[6]プレートテクトニクスや海洋地殻の通常の熱沈下から予想されるよりも浅いように見えることが多い。海山の形成は、現在のフランス領ポリネシア地域のホットスポット火山活動によって説明されているが、その多くは単純なホットスポットメカニズムから発生したものではないようだ。これらの海山は、MIT を含むダーウィン海膨[12]の一部であると考えられている。 [2]
過去2000万年の間に、フランス領ポリネシアでは約5つの異なるホットスポットが活動していた。 [15] MITギヨーの形成はタヒチのホットスポットと関連している。[16]しかし、特定の海山を特定のホットスポットに関連付ける場合、あるホットスポットと海山のペア間のリンクが別のホットスポットと海山のペアとの不一致を伴うと、困難が生じる。[3]
構成
MITグヨー火山は玄武岩を噴出させており[2]、岩石の組成はアルカリ玄武岩からバサナイトを経てハワイアンへと時間とともに変化している。[17] 斑晶相には単斜輝石、オリビン、斜長石が含まれ、燐灰石、普通輝石、輝石もその成分である。[16] 同位体比はウェーク島北部の海山やマルケサスホットスポットの同位体比に似ている。[18]
玄武岩の変質により粘土[19] 、緑泥石、針鉄鉱、赤鉄鉱、水雲母、カオリナイト、特にスメクタイト[2]、またゼオライトも生成した。パラゴナイトとシデロメランがいくつかのサンプルで発見されている。[19] 粘土には黄鉄鉱が含まれる。[2]炭酸塩にはビンドストーン[20 ] 、グレインストーン、パックストーン、ワッケストーン、およびそれに次ぐラッドストーンが含まれる。[2]炭酸塩堆積物の中にはウーイド、ペロイド、ピソイドの形をとったり[21] 、空隙のある多孔性を含むものがある。[19]
地質史
MITギヨー海山は白亜紀[22]に約1億2300万年前に形成されました。 [2]古地磁気データに基づくと、この海山は南緯11.5±2.3度[3]で形成され、少なくとも1億1800万年前のものです。[8]南緯32.8度という古緯度も考えられ、マクドナルドホットスポットの緯度と一致するでしょう。[23]
最初の火山活動
アルゴン-アルゴン年代測定法では、MITギヨーから採取された火山岩の年代が1億1960万年[11] ~1億2400万年と算出されている。 [3] 3つの別々の火山活動があったようで[2]、 3組の異なる組成の火山岩が生成された。[16] 玄武岩質の 溶岩流は、他の種類の火山堆積物の上に積み重なって堆積した。溶岩流は、風化した層によって隔てられていることが多い。[2]これらの溶岩流の上には厚さ9.6メートル(31フィート)の土壌が発達した。[24]土壌は、おそらく波の作用などの浸食によっていくつかの場所で除去されたと思われる。[25]
炭酸塩岩台地と後期火山活動
アプチアン期には、MITの露出した火山岩の上に炭酸塩プラットフォームが形成され始めました。これは海洋環境で発達し、厚さ118メートル(387フィート)と396メートル(1,299フィート)の2つの炭酸塩層を形成し、アルビアン期まで続き、2つの層は厚さ204メートル(669フィート)の火山性堆積物によって隔てられています。[2]炭酸塩プラットフォームは、おそらく裾礁または堡礁として始まりました[26]。MITからの唯一の掘削コアは、火山活動の終了とプラットフォームの成長の開始の間に約100万〜200万年の遅れを示しており、[27]少なくとも7つの異なる海面上昇段階が認識されています。[28]活動的な炭酸塩プラットフォームの全寿命は約1,900万年です。[29]
MITギヨー台地は、炭酸塩台地と環礁のような構造の両方が存在することが特徴で[30]、ラグーン構造は次第に砂で満たされ、その一部は生物起源であった。ラグーン構造は二次的な火山活動の影響を受け、その後も浅くなり続けた。[31]他の場所では、バイオヘルムやパッチリーフのような構造が発達し[32]、砂洲がラグーンの縁を覆った。[28]台地の一部では浅い泥質環境が形成され、淡水域ではシャジクモ類が発達した。[31]しかし、当時MITの炭酸塩台地に植物が生息していたという証拠はない。 [33]
MITギヨー台地には藻類[a][31]と有孔虫[b]が生息しており[2]、前者はロドリスの源であった。[ 30]藻類は温水性の浅海に生息する属で、炭酸塩台地であった当時のMITの温水を反映している。[34]嵐の活動により炭酸塩堆積物が再堆積し、浅瀬を形成した。[36]
炭酸塩鉱床では様々な動物も確認されており、それらは海台が活動していた頃に生息していたものである。[2]これらには二枚貝、コケムシ、サンゴ、ウニ、腹足類、貝虫、[31] カキ、[2] ナメクジ、海綿動物[31]および層状小胞体が含まれる。[20]さらに、甲殻類の 糞石が海山から浚渫されている。[7]
炭酸塩堆積の開始後に新たな火山活動が発生し、以前の火山活動から約400万年が経過し、炭酸塩プラットフォームからの噴火につながった。 [19]いくつかの火山灰層の堆積を特徴とする前兆の後、2回の主要な爆発的噴火がプラットフォームを揺るがした。[ 37] MITでの最近の火山活動[2]は水中で発生し、火山礫やテフラなどの火砕物を形成したが、炭酸塩物質も再加工された。 [22]また、凝灰岩と 火山灰層が堆積した。[2]噴火は、ラグーン内の水または炭酸塩プラットフォームの細孔内の水が上昇するマグマと相互作用したときに、マグマ水蒸気噴火として始まった可能性がある。[38]噴火により炭酸塩プラットフォーム内に噴火柱とクレーターが形成され、その後他の噴出物で満たされた。[13]この火山活動により炭酸塩岩台地の上に火山島が形成された可能性が高い。[39]
溺死とその後の進化
炭酸塩プラットフォームの成長は、アルビアン後期に停止した。[40]このような沈没プロセスは、タクヨ・ダイサン、リマロック、ウォデジェバトなど、他の太平洋ギヨでもさまざまな時期に観察されており、さまざまな理由で発生しているようだ。その1つは、炭酸塩プラットフォームが短期間出現し、炭酸塩生成生物が利用できるスペースが減少し、その結果、炭酸塩生成速度が減少することである[41] 。その結果、炭酸塩生成速度は海面上昇と競合できなくなる。もう1つの要因は、プラットフォームが赤道に近づくにつれて環境がますます不利になることである。これらのプラットフォームはすべて、赤道に近づくにつれて沈没したが、これはおそらく、過度に熱い水と藻類の成長に有利な栄養素が多すぎるためである。このような藻類の成長は、MITに堆積した最後の炭酸塩岩に見られる。[42] MITの場合、プラットフォームは沈没する前に一時的に隆起した。[28]
MITには遠洋性キャップが形成されているが、かなり薄く、堆積した物質は3.2メートル(10フィート)しかなく[2]、主に表面の窪みに蓄積している。[43]これにはマンガンクラスト[c] [11]が含まれており、プラットフォームが沈んでからMITで遠洋性堆積が始まった中新世までの9500万年の間に堆積した。[26]中新世の遠洋性堆積には、鮮新世、鮮新世、更新世の3つの異なる段階が見つかっている。[43]
注記
- ^ MITで見つかった藻類の属には、Acroporella、Boueina、Cylindroporella、Montiella、Parachaetetes、Polystrata、Salpingoporella、Similiclypeina、Solenopora、Suppiluliamaella、Triploporellaなどがあります。[34]
- ^ MIT で発見された有孔虫属の中には、アンモバキュライト、アレノブリミナ、アクシオポリナ、ブデロイディナ、コスキノリネラ、クネオリナ、ダクシア、デバリーナ、リトゥオラ、ネオトロコリナ、ネザザタ、ノヴァレシア、オルビトリナ、シュードヌモロクリナ、プラクリサリディナ、サバウディア、ツビ植物、ヴァルブリネリア、ベルコルセラ、ボロシノイデス。[35]
- ^ アスボラン、ブセライト、ベルナダイト鉱物を含む。 [44]
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