| マクダーミットカルデラ | |
|---|---|
| 最高点 | |
| ピーク | ジョーダン メドウ マウンテン |
| 標高 | 6,816フィート(2,078メートル)[1] |
| 座標 | 北緯41°51′01″ 西経118°02′12″ / 北緯41.85028° 西経118.03667° / 41.85028; -118.03667 [2] |
| 寸法 | |
| 長さ | 南北28マイル(45 km)[3] |
| 幅 | 東西22マイル(35 km)[3] |
| 地理 | |
| 位置 | オレゴン州ハーニー郡、オレゴン州 マルーア郡、 ネバダ州ハンボルト郡 |
| 範囲座標 | 北緯42°00′05″ 西経117°59′48″ / 北緯42.00139° 西経117.99667° / 42.00139; -117.99667 |
| 地質学 | |
| 岩石時代 | 1900万年(中新世) |
| 山型 | カルデラ |
| 最後の噴火 | 1639 ± 0.02 万年前 (中新世) |
マクダーミットカルデラは、アメリカ合衆国オレゴン州南東部とネバダ州北部のマクダーミット西部にある、楕円形の大きなカルデラである。南北の長さは約28マイル (45 km)、東西の幅は22マイル (35 km) である。[ 3]カルデラの西部はトラウトクリーク山脈にあり、北部はオレゴンキャニオン山脈にある。[3] [4]マクダーミットカルデラの最高地点は、ネバダ州ハンボルト郡のモンタナ山脈の一部である標高6,816フィート (2,078 m) のジョーダンメドウ山である。[1] [5]
マクダーミットカルデラは、イエローストーンホットスポットによって形成された一連のカルデラの中で最も古いものである可能性があります。[6]カルデラの前には、約1900万年前に始まった流紋岩の火山噴火によって形成された溶岩ドームがありました。 [3] [4]この溶岩ドームは、1637万年前から1641万年前の噴火で崩壊してカルデラになりました。[6]その後、カルデラ内に湖が形成され、縞状堆積物、珪藻土、オパール、炭素質物質、苦鉄質溶岩が堆積しました。[7]
カルデラには水銀やウランなどの重要な鉱床が埋もれており、20世紀にはカルデラ内の8か所以上で採掘が行われた。これらの鉱山では水銀が大量に採掘され、そのほとんどは辰砂から採掘された。[3] [8]ネバダ州のカルデラ東端に位置するマクダーミット鉱山は、1992年に閉鎖されるまで米国で最後に稼働していた水銀鉱山であった。[9]ウランは1953年にカルデラで発見され、主にカルデラ南西端のムーンライト鉱山の流紋岩の角礫状断層帯から採掘された。 [3] [7] [10]ウラン鉱石鉱物には閃ウラン鉱やコフィナイトなどがある。ウラン層の年代はカルデラ凝灰岩と同じで、約1610万年前と推定されています。[7]カルデラ内の他の鉱床には、アンチモン、セシウム、リチウムの鉱石が含まれています[11] [12](潜在的には世界最大の鉱山の1つです)。[13]
カルデラ内に位置するタッカーパスリチウム鉱床は、2017年に米国で最も重要なリチウム粘土資源と言われている有望な鉱床である[14]。
-
マクダーミットカルデラ縁辺部のオーロラウラン鉱床の位置
-
マクダーミットカルデラのオーロラウラン鉱床を示す断面図
-
オーロラウラン鉱床鉱床帯の概略断面図
参照
参考文献
- ^ ab Rytuba, James J.; Glanzman, Richard K. (1978). 「ネバダ州-オレゴン州マクダーミットカルデラ複合体と水銀、ウラン、リチウム鉱床の関係」(PDF)。米国地質調査所。p. 8 。 2018年6月19日閲覧。
- ^ 「ジョーダン・メドウ・マウンテン」。地名情報システム。米国地質調査所、米国内務省。1980年12月12日。 2021年3月7日閲覧。
- ^ abcdefg リトゥーバ、ジェームス J. (1976)。 「ネバダ州 - オレゴン州マクダーミット カルデラの地質と鉱床」(PDF)。米国地質調査所。2015 年8 月 3 日に取得。
- ^ ab Rytuba, James J.; Conrad, Walter K. (1981). Goodell, PC; Waters, AC (eds.). 「マクダーミットカルデラ複合体のウラン鉱床に関連する火山岩の石油化学的特徴」.地質学研究. 178 : 63–72 . 2015年8月3日閲覧。
- ^ 「ジョーダン・メドウ・マウンテン - 6,816フィート ネバダ州」Listsofjohn.com . 2018年6月17日閲覧。
- ^ ab Henry, Christopher D.; Castor, Stephen B.; Starkel, William A.; Ellis, Ben S.; Wolff, John A.; Laravie, Joseph A.; McIntosh, William C.; Heizler, Matthew T. (2017年7月17日). 「米国西部ネバダ州北部およびオレゴン州南東部のマクダーミットカルデラの地質学と進化」. Geosphere . 13 (4): 1066–1112. Bibcode :2017Geosp..13.1066H. doi : 10.1130/GES01454.1 . hdl : 20.500.11850/225749 . ISSN 1553-040X.
- ^ abc Nash, J. Thomas (2010). 「火山性ウラン鉱床:地質、地球化学的プロセス、および資源評価の基準」(PDF)。USGSオープンファイルレポート2010-1001。米国地質調査所。pp. 17–22 。 2021年5月20日閲覧。
- ^ Orr, Elizabeth L.; Orr, William N. (1999). Geology of Oregon (第 5 版). Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company. p. 93. ISBN 978-0-7872-6608-0. OCLC 42944922.
- ^ 「Mercury」(PDF)。米国地質調査所。2012年1月。 2015年8月6日閲覧。
- ^ Dahlkamp, Franz J. (2010).世界のウラン鉱床: 米国とラテンアメリカ. 第2巻. Springer. pp. 282, 290. ISBN 978-3-540-78559-0。
- ^ Rytuba, James J.; McKee, Edwin H. (1984 年 9 月 30 日)。「オレゴン州南東部およびネバダ州北中部のマクダーミット火山地帯の過アルカリ性灰流凝灰岩およびカルデラ」。Journal of Geophysical Research。89 ( B10): 8616–8628。Bibcode : 1984JGR ....89.8616R。doi :10.1029/JB089iB10p08616。
- ^ ボーデン、バディ、ハリス、トム(2017年11月)。「ネバダ州ハンボルト郡における新しいリチウム鉱山とリチウム処理事業による経済的および財政的影響」(PDF)。ネバダ大学リノ校。 2020年3月7日閲覧。
- ^ Alessio Ricchiardi. 「EVバッテリー、最大のリチウム鉱床が発見される | 今、世界のバランスが変わりつつある」。
- ^ Bradley, Dwight C.; Stillings, Lisa L.; Jaskula, Brian W.; Munk, LeeAnn; McCauley, Andrew D. (2017). 「リチウム」(PDF)。 Schulz, Klaus J.; DeYoung, Jr., John H.; Seal II, Robert R.; Bradley, Dwight C. (編)。 米国の重要な鉱物資源 - 経済・環境地質学と将来の供給見通し (レポート)。 専門論文。 米国地質調査所。doi : 10.3133/pp1802K。ISSN 2330-7102。
- ^ 「Kleinite」。Mindat.org。ハドソン鉱物学研究所。 2018年6月19日閲覧。
