地質学的環境 マニヒキ高原は南緯3度から6度、西経159度から169度に広がり、面積は770,000 km 2 (300,000 平方 マイル) 、体積は推定8,800,000 km 3 (2,100,000 立方 マイル) 、地殻の厚さは15~25 km (9.3~15.5 マイル) である。クック諸島 のいくつかは南部に位置し、プカプカ島 、ナッソー島 、スワロー島 、ラカハンガ島 、マニヒキ島 などがある。西はトケラウ海盆、南はサモア海盆、東はペンリン海盆、北は中央太平洋海盆に接している。[ 1 ]
海面下2.5~ 3km(1.6~1.9 マイル) まで達し、周囲の盆地より数キロメートル浅くなっています。高原は3つの地域に分けられます。南東部の高原は最も浅く平坦で、その基盤は 最大1キロメートルの遠洋性堆積岩で覆われています。高原の北西にある西部高原は、一連の尾根と海山です。北部高原は小さく、マニヒキ高原の残りの部分からほぼ分離しています。[ 4 ] 高原はマニヒキの最大の部分で、4000メートル以上の400,000 km 2 (150,000 平方 マイル) を占めています。 2番目に大きい部分は、標高5000m以上で面積250,000km2(97,000平方マイル)を占め、海抜3,500~4,000m(11,500~13,100フィート)に達する西部高原です。 最も小さい 部分 は 、 標高 4500m以上で面積60,000km2(23,000平方マイル)を占め、 海抜 1,500m ( 4,900 フィート) に 達し ます 。 これら の 高原は、崩壊した地溝帯によって隔てられています。[ 1 ]
地殻変動の進化 マニヒキ高原は、1966年に沈降した微小大陸として最初に記述されましたが、[ 5 ] 1970年代にDSDP 掘削が行われて以来、海洋地殻でできていることが知られています。高原の形成は、白亜紀前期の激しい火山活動と中央海嶺の ジャンプに関連しています。ホットスポットと複数のマントル源がマニヒキ 大規模火成岩地域 (LIP)の形成に関与しました。複数の異なるサンプルの年代は、1億2600万年前から1億1600万年前の範囲にあります。[ 1 ] この段階では、地球上で最大の大規模火成岩地域 の一部であり、現在の2倍以上の大きさでしたが、北西隅に三重点が形成され、3つの部分に分裂しました。現在のマニヒキ高原は、白亜紀前期に、現在ニュージーランドに隣接するヒクランギ高原から分裂しました。[ 4 ]
白亜紀前期、マニヒキ高原は現在よりもはるかに浅く、海面下200~300 m (660~980 フィート)またはそれ以下でした。定置後まもなく、トンガレバ三重点の形成により、 伸張 、湧昇 、およびリフトが発生しました。約 116 Ma に再びリフトが発生し、東縁のマニヒキ断崖が形成され、マニヒキとヒクランギが分離しました。[ 1 ] オスボーントラフ は、マニヒキとヒクランギの間にある放棄された拡大中心です。[ 1 ] 現在の太平洋プレート参照フレームのテクトニクスモデルでは、マニヒキ高原は再びマニヒキマイクロプレートの一部と見なされ、それが今日の太平洋プレートの固定された構成要素となりました。[ 6 ]
オントンジャワとヒクランギを除く太平洋の他の白亜紀大規模火成岩岩体には、ヘス海嶺、シャツキー海嶺、マゼラン海嶺が含まれる。[ 1 ]
参考文献
注記 1 2 3 4 5 6 7 Timm, Christian; Hoernle, Kaj; Werner, Reinhard; Hauff, Folkmar; van den Bogaard, Paul; Michael, Peter; Coffin, Millard F.; Koppers, Anthony (2011). "南西太平洋マニヒキ海台の海洋の年代と地球化学: プルーム起源の新たな証拠" . Earth and Planetary Science Letters . 304 ( 1– 2): 135– 146. Bibcode : 2011E & PSL.304..135T . doi : 10.1016/j.epsl.2011.01.025 . ISSN 0012-821X . ↑ Larson et al. 2002 、要旨 ↑ Taylor 2006 、要旨;図3、376ページ 1 2 Ai et al. 2008 、「序論と地殻構造の背景」、pp. 13–15 ↑ ヒーゼン、ガラスと メナード 1966 年 、要約 ↑ Torsvik, Trond H.; Steinberger, Bernhard; Shephard, Grace E.; Doubrovine, Pavel V.; Gaina, Carmen; Domeier, Mathew; Conrad, Clinton P.; Sager, William W. (2019). "Pacific‐Panthalassic reconstructions: Overview, errata and the way forward" . Geochemistry, Geophysics, Geosystems . 20 (7): 3659– 3689. Bibcode : 2019GGG....20.3659T . doi : 10.1029/2019GC008402 . hdl : 10852/73922 . S2CID 198414127 .
情報源 Ai, HA; Stock, JM; Clayton, R.; Luyendyk, B. (2008). "西太平洋マニヒキ高原域の垂直テクトニクス:地震層序による解析" (PDF) . Marine Geophysical Researches . 29 (1): 13– 26. Bibcode : 2008MarGR..29...13A . doi : 10.1007/s11001-008-9042-0 . S2CID 19004694 . 2016年 12月11日 取得 . Heezen, BC ; Glass, B.; Menard, HW (1966). "マニヒキ高原". Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts . 13 (3): 445– 458. Bibcode : 1966DSRA...13..445H . doi : 10.1016/0011-7471(66)91079-5 .Larson, RL; Pockalny, RA; Viso, RF; Erba, E.; Abrams, LJ; Luyendyk, BP; Stock, JM; Clayton, RW (2002). "南西太平洋盆地のトンガレバ三重点の中期白亜紀の構造進化" (PDF) . Geology . 30 (1): 67– 70. Bibcode : 2002Geo....30...67L . doi : 10.1130/0091-7613(2002)030 < 0067:MCTEOT > 2.0.CO ; 2 . 2016年 12月11日 取得 . Taylor, B. (2006). "最大の海洋台地:オントンジャワ–マニヒキ–ヒクランギ" (PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 241 (3): 372– 380. Bibcode : 2006E & PSL.241..372T . doi : 10.1016/j.epsl.2005.11.049 . 2016年 12月11日 取得 . Timm, C.; Hoernle, K.; Werner, R.; Hauff, F.; van den Bogaard, P.; Michael, P.; Coffin; Koppers, A. (2011). "南西太平洋マニヒキ海台の年代と地球化学:プルーム起源の新たな証拠" . Earth and Planetary Science Letters . 304 (1): 135– 146. Bibcode : 2011E & PSL.304..135T . doi : 10.1016/j.epsl.2011.01.025 . 2016年 12月11日 取得 .
外部リンク ユンゼルマン・ネーベン、G. (2012)。2012 年のマニヒキ高原への調査船「ゾンネ」の遠征 (So 224) (PDF) 。Berichte zur Polar-und Meeresforschung (極地および海洋研究に関する報告書) (レポート)。 Vol. 656 。2016 年12 月 11 日 に取得 。