| メントラット | |
|---|---|
| 最高点 | |
| 標高 | 1,660メートル(5,450フィート)[1] [2] [3] |
| プロミネンス | 1,620メートル(5,310フィート)[4] |
| リスト | ウルトラ |
| 座標 | 南緯44°41′48″ 西経73°04′33″ / 南緯44.69667° 西経73.07583° / -44.69667; -73.07583 [4] |
| 地理 | |
| 位置 | チリ |
| 親範囲 | アンデス |
| 地質学 | |
| 山型 | 成層火山 |
| 最後の噴火 | 1710±5年[5] |
メントラットは、チリ領パタゴニアのアイセン州マグダレナ島の中央部にある、氷で満たされた幅 6 km (4 マイル) のカルデラです。このカルデラは、溶岩流と火砕流を発生させた成層火山の頂上にあります。カルデラは氷河で満たされています。
メントラットの噴火の歴史についてはほとんど知られていないが、18 世紀初頭に噴火があり、西斜面に溶岩流が形成された可能性があり、比較的新しいと考えられている。最も古い活動は更新世に発生し、メントラットは完新世に大規模な爆発的噴火を何度か経験している。
語源と別の綴り
メントラットの語源は、チョノ語で「解読する」という意味のMen (o) latと暫定的に結び付けられている。メントラットは20世紀初頭の地図ではMontalatと呼ばれており、 Menlolat、Montalat、Montolot、Matalotなどの他の綴りも確認されている。[6]
地形学と地理学
メントラットはチリ南部のマグダレナ島中央部に位置し、[3]アイセン州のプエルト・シスネスの町に近く、[7]プユワピ海峡によって隔てられています。[3]この地域には、ラ・フンタ、プエルト・ガラ、プエルト・ガビオタ、プユワピなどの町もあります。[8]この地域のほとんどの火山と同様に、メントラットは道路から遠く離れており、アクセスが困難です。[9]
メントラットは南部火山帯[1]に位置している。[1]長さ1,400キロメートル(870マイル)の火山弧で、第四紀後期に約40の火山が活動していた。[10]南部火山帯は通常4つの別々のセグメントに分割されており、メントラットは南部セグメントに属している。[1]南部火山帯では、更新世のマイポのディアマンテカルデラ噴火や、歴史上1932年のセロアズール噴火、1991年のセロハドソン噴火など、いくつかの大規模な火山噴火が発生している。[11]
メントラットは溶岩流と火砕流を噴出する成層火山であり、[12]表面積は204平方キロメートル(79平方マイル)です。[8]火山体の総容積は、およそ36立方キロメートル(8.6立方マイル)[13] 、 46.3立方キロメートル(11.1立方マイル)[14] 、または88.2立方キロメートル(21.2立方マイル)と推定されています。[8]幅6キロメートル(3.7マイル)のカルデラは氷で満たされており、[15] 2011年には3.35平方キロメートル(1.29平方マイル)の表面積を覆っていました。 1979年には、氷河はほぼ2.5倍の表面積を覆っていました。[16]あるいは、カルデラは溶岩ドームで満たされている可能性があり、[9]または氷で覆われた溶岩ドームである可能性があります。[17]カルデラは、メントラットの大規模な爆発的な噴火の際に形成された可能性があります。[18]
岩石の組成は、玄武岩質安山岩から安山岩に及ぶ。[9] [12] メントラートの岩石に含まれる斑晶には、単斜輝石、オリビン、斜方輝石、斜長石が含まれる。[15]メントラートのテフラは、この地域の他の火山のテフラよりもカリウム含有量が著しく低く[18] 、そのマグマは他の火山のマグマの親溶融物よりも多くの水と揮発性物質を含む親溶融物から発生したと思われる。 [19]マグマは約5キロメートル(3.1マイル)の深さに蓄えられている。[20]
地質学
ペルー・チリ海溝のナスカプレートは、平均して年間6.6センチメートル(2.6インチ)の速度で南アメリカプレートの下に沈み込んでいる。この沈み込みは斜めに起こり、火山弧に沿って走るリキニェ・オフキ断層帯を形成している。チリ海嶺が海溝と交差するところでナスカプレートは終わり、南極プレートが始まる。このプレートも南アメリカプレートの下にさらに南に沈み込んでいるが、速度は年間1.85センチメートル(0.73インチ)と遅い。[21]ナスカプレートの一部はタイタオ半島で南アメリカプレートの上に押し出され、タイタオオフィオライトの形成につながった。[22]多くの断裂帯がナスカプレートを横切って海溝に沈み込んでいる。これらのうちの1つはメントラート直下に沈み込んでおり、メントラートマグマの異常な特徴を説明できるかもしれない。[23]
アンデス山脈は火山活動の場であり、通常は北部火山帯、中央火山帯、南部火山帯、南半球火山帯の 4 つの火山帯に分けられます。これらの火山帯は、最近火山活動が起きていない場所ではギャップによって区切られています。[10]これらのギャップは静止しているわけではなく、南半球火山帯と南部火山帯を隔てるギャップは、過去 1500 万年から 2000 万年の間に北に移動しています。[24]南部火山帯自体は、北部、移行期、中央、南部の火山帯にさらに分割されており[13] 、2 つ以上のカルデラと第四紀に活動した 60 以上の火山があります。[25]
メントラット付近の火山には、北のメリモユとケイ、南のマカとセロ・ハドソンのほか、いくつかの単成火山がある。ハドソンの南では、チリ・ライズが海溝に沈み込んでいる。[22] [26]沈み込みがスラブを分断するため、長さ500キロメートル(310マイル)の地域では火山活動がない。これらの火山は南部火山帯の一部であり、このギャップの南にある火山は南方火山帯に属している。[5]マグマの組成の変化もギャップ全体で顕著である。最南端の南部火山帯の火山は玄武岩と玄武岩質安山岩を噴出し、その下には安山岩、デイサイト、流紋岩が含まれる。一方、南東部火山帯の火山はアダカイト質 角閃石安山岩とデイサイトを噴出している。[27]
この地域の主要な地質構造は北パタゴニア バソリスである。この構造は花崗閃緑岩やトーナル岩などの深成岩で形成され、リキニェ・オフキ断層帯が南北に横切り、バソリスの西側は変成岩、東側は火山岩に囲まれている。[28] [29]
気候と植生
この地域の気温は8~13℃(46~55℉)で、アンデス山脈による地形性降水の影響で降水量は7,500ミリメートル(300インチ)に達する。この地域の植生は常緑温帯雨林で形成されている。[30]
今から17,800年前まで、ハドソン川南東部の地域は最終氷河期の氷河に覆われていた。氷河が後退したことにより、火山活動によって堆積した火山灰を捕らえた一連の湖が形成された。[24]
噴火の歴史
メントラットの噴火活動は更新世から続いており、[9]ラグナ・ポトロク・アイケにある35,600年前と34,200年前のテフラ層がメントラットと関連している可能性があり[31]、17,340年以上前に爆発的な噴火が発生している。後期氷河期の噴火でMENoテフラが形成され[18]、11,700年前の別の噴火で約1.8立方キロメートル(0.43立方マイル)のテフラが発生した。[32]火山活動は湖や露頭のテフラ層から推測されており[30] 、テフラ年代学の助けを借りて約13の噴火が特定されている。[13]
メントラートの大噴火は完新世に起こった。この噴火では1.4立方キロメートル (0.34立方マイル) の大規模な火山灰堆積物、MEN1火山灰[1] [33]が発生し、火山の南東に広がっている。[3]この噴火により灰色の軽石とスコリアが堆積し、[7] [15]その前に火山灰が降下し、火山礫の堆積で終わった。MEN1噴火は安山岩質であった。[7]噴火は7,690 ± 60年前、[17]紀元前5,010 ± 50年前、[3] 7,710 ± 120年前、[18]放射性炭素年代測定によると現在から7,518年前の可能性がある。[33] MEN1火山灰は、2,510±30年前から3,890±30年前の比較的最近の噴火によるものと考えられています。[7]
今から6,960年未満前に、メントラットから黄土色の玄武岩質安山岩灰が噴出した。黄灰色のMEN2灰は、放射性炭素年代測定により、現在より90±30年以上前のものと判明している。[7] [9]この噴火の最小体積は3.7立方キロメートル(0.89立方マイル)であった。[34]追加のテフラ層は、2,560年未満および4,320年前の噴火と、いくつかの小規模な噴火を示している。[17] [18]
18世紀初頭、メントラット山は噴火し、西側斜面に溶岩流を形成した。これらはメントラット山で最もよく保存された火山堆積物である。[3] [15]噴火により火山礫の軽石が堆積した。[35]しかし、活動に関する歴史的記録は存在しない。[9]ただし、18世紀のセラノの報告書にはメントラット山からの溶岩流について言及されている可能性がある。[3]最も最近の噴火は1850年、 [8]または1710±5年であった可能性がある。[3]
南部火山帯の南部セグメントでは、平均して725年ごとに大規模な爆発的噴火が発生しており、[36]南部火山帯の火山からのテフラは長距離を運ばれています。[27]南アンデスの最大の完新世火山噴火は、現在より6,700年前にセロハドソンで発生しました。[37]マリンエルエンブドで発見されたテフラ層は、メントラートのほか、メリモユとセロハドソンに起因するものとされています。[38]
脅威
南部火山帯では大規模な爆発的噴火が発生しており、完新世には少なくとも25回の大規模な噴火が発生している。同様の将来の噴火は、 2012年のプジェウエ・コルドン・カウジェ噴火で観察されたように、地域的または半球的な影響を及ぼす可能性がある。 [11]プエルト・シスネスの町では10センチメートル(3.9インチ)を超える火山灰の降下が見込まれるほか、[34]コヤイケなどの他の町でも同様の可能性がある。[39] SERNAGEOMINはメントラトの火山危険レベルを発表している。[8]
火山噴火による降灰は生態系に影響を及ぼします。木々は葉を落とし、森林の下層の植物は埋もれ、森林の樹冠が開き、日陰に耐えられない植物が生育できるようになります。[38]
火山の約半数には積雪という形でさらなる危険が存在する。 [11]火砕流の影響で積雪が溶け、 1985年にコロンビアのネバド・デル・ルイス火山が噴火した際に発生したような危険な泥流が発生することがある。この噴火では23,000人が死亡し、泥流は火山噴火による死亡者の主な原因となっている。[2]
参照
参考文献
- ^ abcd フォンティンら。、2014、p.72
- ^ リベラとボーン 2013、p.346
- ^ abcdefgh 「Mentolat」。グローバル火山活動プログラム。スミソニアン協会。
- ^ ab 「アルゼンチンとチリ南部:パタゴニアの超高山群」 Peaklist.org。2012年4月16日閲覧。
- ^ ab Gallegoら。、2010、p.1481
- ^ ラトーレ、ギレルモ (1998)。 「チリの極限状態における多言語のSustrato y superestrato」。Estudios Filológicos (スペイン語) (33): 55–67。土井:10.4067/S0071-17131998003300004。ISSN 0071-1713。
- ^ abcde メラら。 2012、p.580
- ^ abcde "Mentolat - Sernageomin". www.sernageomin.cl (スペイン語). 2017年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年1月7日閲覧。
- ^ abcdef ナランホ、ホセ A.;チャールズ・R・スターン(2004年12月1日)。 「アンデス南部火山帯の最南端(南緯42度30分~45度)の完新世天暦」。レビスタ・ジオロジカ・デ・チリ。31 (2): 224–240。土井:10.4067/S0716-02082004000200003。ISSN 0716-0208。
- ^ ab Fontijn et al.、2014、p.73
- ^ abc フォンティンら。、2014、p.74
- ^ ab コルベラとララ 2008、p.101
- ^ abc ウェラーとスターン 2018、p.235
- ^ Völker, David; Kutterolf, Steffen; Wehrmann, Heidi (2011年8月15日). 「南緯33度から南緯46度までのアンデス南部火山地帯における火山体質量バランスの比較」. Journal of Volcanology and Geothermal Research . 205 (3–4): 119. Bibcode :2011JVGR..205..114V. doi :10.1016/j.jvolgeores.2011.03.011.
- ^ abcd リベラとボーン 2013、p.349
- ^ リベラとボーン 2013、p.351
- ^ abc Weller et al. 2015、p.5
- ^ abcde スターン、チャールズ R.;ポラス、デ;ユージニア、マリア。マルドナド、アントニオ(2015年5月1日)。 「Tefrocronología en curso Excellent del valle del río Cisne (南緯 44 度)、チリ オーストラル」。アンデスの地質学。42 (2): 173–189。土井: 10.5027/andgeoV42n2-a02。ISSN 0718-7106。
- ^ ウェラーとスターン 2018、p.240
- ^ ペレス=エステイ、ニコラス;ルス=ジヌーベス、ハビエラ。ペレス・フローレス、パメラ。ゲルト・ジールフェルト。ロケール、トマス。ホセ・チェンブラーノ(2023年10月23日)。 「アンデス南部火山地帯に沿ったストレスと流体経路の状態を解読する」。コミュニケーション 地球と環境。4 (1): 9. Bibcode :2023ComEE...4..390P。土井: 10.1038/s43247-023-01040-9。hdl : 2292/66443。
- ^ ガレゴら。、2010、p.1479
- ^ ab Gallegoら。、2010、p.1480
- ^ ウェラーとスターン 2018、p.242
- ^ ウェラー他2015年、p.3
- ^ ウェラー他2019、p.283
- ^ ウェラー他2015、p.1
- ^ ab コルベラとララ 2008、p.107
- ^ リベラとボーン 2013、p.347
- ^ ベルトラン、セバスチャン;ヒューゲン、コンラッド A.セプルベダ、フリオ。パントーハ、シルビオ(2012年1月1日)。 「チリ・パタゴニア北部のフィヨルド(南緯44~47度)の表面堆積物の地球化学:空間変動と古気候復元への影響」。Geochimica et Cosmochimica Acta。76 : 126。ビブコード:2012GeCoA..76..125B。土井:10.1016/j.gca.2011.10.028。hdl : 1912/4899。S2CID 53481295。
- ^ ab Vandekerkhove, Elke; Bertrand, Sébastien; Reid, Brian; Bartels, Astrid; Charlier, Bernard (2016年3月30日). 「パタゴニア北部 (44~48°S) のフィヨルドへの溶存シリカの供給源: 火山灰土壌の分布と風化の重要性」. Earth Surface Processes and Landforms . 41 (4): 500. Bibcode :2016ESPL...41..499V. doi :10.1002/esp.3840. hdl : 2268/198359 . ISSN 1096-9837. S2CID 54943497.
- ^ Smith, Rebecca E.; Smith, Victoria C.; Fontijn, Karen; Gebhardt, A. Catalina; Wastegård, Stefan; Zolitschka, Bernd; Ohlendorf, Christian; Stern, Charles; Mayr, Christoph (2019年8月15日). 「ラグナ・ポトロク・アイク堆積物記録を用いた南米南部の後期第四紀テフロクロノロジーの精緻化」. Quaternary Science Reviews . 218 : 149–150. Bibcode :2019QSRv..218..137S. doi : 10.1016/j.quascirev.2019.06.001 . ISSN 0277-3791.
- ^ ウェラー他2019、p.292
- ^ ab Watt, Sebastian FL; Pyle, David M.; Mather, Tamsin A. (2013年7月1日). 「氷河後退に対する火山の反応: 氷河弧からの証拠と地球規模の噴火記録の再評価」. Earth-Science Reviews . 122 : 77–102. Bibcode :2013ESRv..122...77W. doi :10.1016/j.earscirev.2013.03.007.
- ^ ab Mella et al. 2012、p.581
- ^ Pyle, DM (2016年1月1日). "1". キャサリン・キャッシュマン、ヒューゴ・リケッツ、アリソン・ラスト、マット・ワトソン(編)『火山灰』エルゼビア、p. 29. doi :10.1016/B978-0-08-100405-0.00004-5. ISBN 9780081004050。
- ^ コルベラとララ 2008、p.106
- ^ コルベラとララ 2008、p.105
- ^ アブ ・デ・ポラス、メイン州;マルドナド、A.キンタナ、FA;マーテル・シー、A.レイエス、O.メンデス、C. (2014 年 5 月 28 日)。 「後期氷河期以降のチリ・パタゴニア中部の環境と気候の変化(マリン・エル・エンブド、南緯44度)」。登る。過去。10 (3): 1066–1067。Bibcode :2014CliPa..10.1063D。土井:10.5194/cp-10-1063-2014。ISSN 1814-9332。
- ^ ウェラー他2015年、p.22
出典
- コルベラ、ヒューゴ。ララ、ルイス E. (2008 年 1 月 1 日)。 「パタゴニアとティエラ・デル・フエゴにおける新生代後期第四紀の火山活動」。 Rabassa、J. (編)。第四紀科学の発展。新生代後期のパタゴニアとティエラ・デル・フエゴ。 Vol. 11.エルゼビア。 95–119ページ。土井:10.1016/S1571-0866(07)10006-3。ISBN 9780444529541。
- Gallego, A.; Russo, RM; Comte, D.; Mocanu, VI; Murdie , RE; Vandecar, JC (2010 年 9 月 1 日)。「チリ海嶺沈み込み帯における地震ノイズトモグラフィー」。Geophysical Journal International。182 ( 3): 1478–1492。Bibcode :2010GeoJI.182.1478G。doi : 10.1111 / j.1365-246X.2010.04691.x。ISSN 0956-540X。
- Fontijn, Karen; Lachowycz, Stefan M.; Rawson, Harriet; Pyle, David M.; Mather, Tamsin A.; Naranjo, José A.; Moreno-Roa, Hugo (2014年 4 月 1 日)。「チリ南部とアルゼンチンの後期第四紀テフラ層序」。第四紀科学レビュー。89 : 70–84。Bibcode : 2014QSRv ... 89...70F。doi : 10.1016/ j.quascirev.2014.02.007。
- メラ、マウリシオ。ラモス、アレハンドロ。クラウス、ステファン。デュハート、ポール (2012)。 「Tefroestratigrafía、magnitud y geoquimica de erupciones holocenasMayores del volcán Mentolat、アンデス デル 南 (南緯 44 度 40 分)、チリ」(PDF)。biblioserver.sernageomin.cl (スペイン語)。第13回チリ地質会議。2017 年 1 月 8 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2017 年1 月 7 日に取得。
- Rivera, Andrés; Bown, Francisca (2013年8月1日)。「チリアンデス南部火山帯(南緯37~46度)の活火山における最近の氷河変動」。Journal of South American Earth Sciences。45 : 345~ 356。Bibcode :2013JSAES..45..345R。doi : 10.1016 /j.jsames.2013.02.004。hdl : 10533/130506。
- ウェラー、DJ。ミランダ、CG。モレノ、PI。ヴィラ・マルティネス、R. CR州スターン(2015年12月3日)。 「チリ、アンデス最南端の南部火山帯の火刻年代学」(PDF)。火山学の紀要。77 (12): 107。書誌コード:2015BVol...77..107W。土井:10.1007/s00445-015-0991-2。hdl : 10533/148394。ISSN 0258-8900。S2CID 43634199。
- Weller, DJ; Stern, CR (2018年1月)。「チリ、アンデス南部火山帯最南端のオリビン含有溶融体包有物から推定される原始マグマ(主要元素および揮発性元素)の走向方向変動」。Lithos。296–299 : 233–244。Bibcode :2018Litho.296..233W。doi : 10.1016 / j.lithos.2017.11.009。ISSN 0024-4937 。
- Weller, DJ; de Porras, ME; Maldonado, A.; Méndez, C.; Stern, CR (2019 年 3 月 1 日)。「チリ南部のメントラット火山の大規模初期完新世噴火によるテフラ堆積物の岩石学、地球化学、相関」。Journal of South American Earth Sciences。90 : 282–295。Bibcode :2019JSAES..90..282W。doi : 10.1016 / j.jsames.2018.12.020。ISSN 0895-9811。S2CID 133895464 。
外部リンク
- 「南米の山頂の再登頂ランキング」
