| マウナロア | |
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上空から見たマウナ・ロア。背景には フアラライ山が見える。 | |
| 最高点 | |
| 標高 | 13,679フィート(4,169メートル)[1] |
| プロミネンス | 7,079フィート(2,158メートル)[2] |
| リスト | |
| 座標 | 北緯19°28′46″ 西経155°36′10″ / 北緯19.47944° 西経155.60278° / 19.47944; -155.60278 |
| 地理 | |
| 親範囲 | ハワイ諸島 |
| 地形図 | USGSマウナロア |
| 地質学 | |
| 岩石時代 | 70万~100万[3] |
| 山型 | シールド火山 |
| 火山弧/火山帯 | ハワイ-天皇海山列 |
| 最後の噴火 | 2022年11月27日 - 2022年12月13日 |
| クライミング | |
| 初登頂 | 古代 |
| 最も簡単なルート | アイナポトレイル |
マウナ・ロア(/ ˌ m ɔː n ə ˈ l oʊ . ə , ˌ m aʊ n ə -/ 、ハワイ語: [ˈmɐwnə ˈlowə] ;直訳すると「長い山」[1])は、アメリカ合衆国ハワイ州の太平洋に浮かぶハワイ島を形成する5つの火山のうちの1つである。マウナ・ロアは質量・体積ともに地球最大の活火山[1]である。歴史的には、タム山塊の方が大きいことが発見されるまでは、地球上で最大の火山と考えられていた。 [4]マウナ・ロアは比較的緩やかな斜面を持つ楯状火山で、体積は18,000立方マイル (75,000 km 3 )と推定されているが、[5]その山頂は隣のマウナ・ケアよりも約125フィート (38 m)低い。[6]マウナロアの溶岩噴出はシリカが少なく、非常に流動性が高く、爆発性が低い傾向があります。
マウナ・ロアは少なくとも70万年噴火を続けており、約40万年前に海面上に現れた可能性がある。年代測定された岩石の中には47万年前のものがある。[7]この火山のマグマはハワイ・ホットスポットから来ており、このホットスポットは数千万年かけてハワイ諸島の形成に寄与してきた。太平洋プレートのゆっくりとした移動により、マウナ・ロアは今後50万年から100万年以内にホットスポットから運び去られ、その時点で消滅するだろう。
マウナ・ロアの最近の噴火は2022年11月27日に始まり、2022年12月13日に終了した。これは1984年以来の噴火であった。[8] [9]最近の火山の噴火では死者は出ていないが、1926年と1950年の噴火では村が破壊され、ヒロ市は19世紀後半の溶岩流の上に部分的に建てられている。
マウナロアは人口密集地に潜在的危険をもたらすため、世界で最も危険な火山の研究を奨励する「 10年火山プログラム」の対象となっている。マウナロアは1912年以来、ハワイ火山観測所によって集中的に監視されている。大気の観測はマウナロア観測所で、太陽の観測はマウナロア太陽観測所で行われており、どちらも山頂近くにある。ハワイ火山国立公園は、火山の山頂と南東側および南西側の斜面の一部を占めており、別の火山 であるキラウエアも含まれている。
地質学
設定
他のハワイの火山と同様に、マウナ・ロアは太平洋プレートが地球の下にあるマントルのハワイ・ホットスポット上を移動したときに形成されました。[10]ハワイ諸島の火山は、7000万年以上かけて3,700マイル(6,000 km)に及ぶハワイ・天皇海山列を形成したこのプロセスの最新の証拠です。[11]一般的な見解では、ホットスポットは新生代全体ではないにしても、そのほとんどの間、地球のマントル内でほぼ静止しているとされています。[11] [12]しかし、ハワイのマントルプルームはよく理解されており、広範囲に研究されている一方で、ホットスポット自体の性質は依然としてかなり謎に包まれています。[13]
マウナ・ロアはハワイ島を構成する5つの陸上火山のうちの1つである。[14]島で最も古い火山であるコハラは100万年以上前に形成されたもので、[15]最も新しい火山であるキラウエアは21万年から28万年前のものであると考えられている。[16]島の側面にあるカマエワカナロア(旧称ロイヒ)はさらに新しいが、まだ太平洋の表面に顔を出していない。[17]マウナロアは100万年から60万年前に形成され、[18]島の5つの火山の中で2番目に新しい火山であり、ハワイからロシアの千島・カムチャッカ海溝まで広がる盾状火山と海山の連鎖であるハワイ-皇帝海山列の中で3番目に新しい火山です。[19]
ハワイの火山形成のパターンに従って、マウナ・ロアは海底火山として始まり、アルカリ 玄武岩の海中噴火によって徐々に成長し、約40万年前に一連のスルツェイアン噴火[20]によって海から出現したと考えられます。それ以来、この火山は活発に活動しており、1843年に最初に記録された噴火以来34回の噴火を含む、噴出と爆発の噴火の歴史があります。[3]
構造
マウナ・ロアは地球上で最大の活火山であり、ハワイ諸島にあるプハホヌ[21]とタム山塊[4]に次いで地球で3番目に大きい火山です。[ 22 ]陸地面積は5,271 km 2 (2,035平方マイル)で、最大幅は120 km (75マイル)です。[3]約65,000〜80,000 km 3 (15,600〜19,200立方マイル)の固い岩石で構成されており[23]、ハワイ島の表面積の半分以上を占めています。火山の広大な海底斜面(海底までの高さ 5,000 メートル(16,400 フィート))と地上の高さ 4,170 メートル(13,680 フィート)を合わせると、マウナ ロアは麓から山頂まで 9,170 メートル(30,085 フィート)の高さとなり、[3] [24]エベレストの海抜から山頂までの標高8,848 メートル(29,029 フィート)よりも高い。さらに、山の大部分は水中でさえ見えません。その質量により、その下の地殻がさらに 8 km(5 マイル)押し下げられ、逆さ山の形になっています。[26]つまり、マウナ ロアの噴火史が始まってからの全体の高さは約 17,170 メートル(56,000 フィート)です。[27]

マウナ・ロアは典型的なシールド火山で、長く幅広いドーム型をしており、海底まで伸びています。海底の傾斜は、非常に流動性の高い溶岩の影響で、最も急な部分で約 12 度です。この山の巨大な主岩塊を形成したシールド段階の溶岩は、マウナ・ケアのものと同様に、初生マグマと沈み込んだ海洋地殻が混ざってできたソレアイト質玄武岩です。[28]マウナ・ロアの山頂には、北東から南西に並んだ 3 つの重なり合ったピット・クレーターがあり、最初と最後のクレーターは直径約 1 km (0.6 マイル)、2 番目は長方形の 4.2 km × 2.5 km (2.6 マイル × 1.6 マイル) です。これら3つの火口は合わせて6.2×2.5kmの山頂カルデラ、モクアウェオウェオを形成している。[29]この名前はハワイのアウェオウェオ魚(Priacanthus meeki)にちなんで付けられており、噴火の炎が魚の色に似ていることから付けられたと言われている。[30]モクアウェオウェオのカルデラ床は縁の下170~50mの深さにあり、火山の存続期間中に形成・形成されたいくつかのカルデラのうち最も新しいものである。このカルデラは1,000~1,500年前にマウナ・ロアの北東リフトゾーンで起きた大噴火によって形成され、山頂下の浅いマグマ溜まりが空になり、現在の形に崩壊した。[29]さらに、カルデラの南西には、ルア・ホウ(新しい穴)とルア・ホホヌ(深い穴)と呼ばれる2つの小さな穴があります。[23]
マウナ・ロアの山頂は、2つの顕著なリフトゾーンの中心でもあり、表面には保存状態の良い比較的最近の溶岩流(衛星画像で簡単に見ることができます)と、シンダーコーンとスプラッターコーンが交差する直線状の断裂線があります。[31]これらのリフトゾーンは、デコレマン断層に沿った岩脈の貫入によって形成された、深く位置する構造です。デコレマン断層は、深さ12~14km(7~9マイル)の火山の麓まで達していると考えられています。[32] 1つ目は、カルデラから南西に海まで伸び、さらに海底40km(25マイル)に及ぶ60km(37マイル)のリフトで、全長にわたって40°の顕著な方向転換があります。このリフトゾーンは、全長のほとんどで歴史的に活動的です。 2番目の北東リフトゾーンはヒロに向かって伸びており、その長さの最初の20km(12マイル)のみが歴史的に活動的であり、ほぼ直線的で、後半のセクションでは傾向がはっきりしていません。[31]北東リフトゾーンは一連のシンダーコーンの形をしており、その中で最も目立つのは高さ60メートル(197フィート)のプウ・ウラウラ、またはレッドヒルです。また、マウナロアとマウナケアの交差点であるフムラサドルに向かって伸びる、それほど明確ではない北向きのリフトゾーンもあります。[23]
マウナ・ロア火山のマグマ溜まりの簡略化された地球物理学的モデルが構築されており、火山の表面下で溶岩がゆっくりと堆積することによる地盤変形を、干渉合成開口レーダーで測定している。これらのモデルは、モクアウェオウェオの南東縁付近の海抜約4.7km (3マイル)、海抜0.5km (0マイル)の深さに、幅1.1km (1マイル)のマグマ溜まりが存在すると予測している。この浅いマグマ溜まりはマウナ・ロア火山のリフトゾーンよりもかなり高い位置にあり、より深部へのマグマの貫入と、時折リフトゾーンの浅部への岩脈の注入がリフト活動を促進していることを示唆している。同様のメカニズムが近隣のキラウエア火山でも提案されている。[32]マウナロアの1975年と1984年の噴火に基づいた以前のモデルでも同様の予測がなされ、マグマ溜まりはほぼ同じ地理的位置の深さ3km(1.9マイル)に位置するとされていた。[33]
マウナ・ロアは、北西のフアラライ、北東のマウナ・ケア、そして特に東のキラウエアといった近隣の火山と複雑な相互作用をしています。マウナ・ケアの溶岩は、ケアの古い年齢の結果として、マウナ・ロアの基底流と交差しています。 [34]また、マウナ・ケアの元々のリフトゾーンは、マウナ・ロアのシールド後火山岩の下に埋もれていました。[35]さらに、マウナ・ケアはマウナ・ロアの重力井戸を共有しており、その下の海洋地殻を6 km (4 マイル) 押し下げています。[34] また、マウナ・ロアの2つの主要なリフトゾーンの間にある北側と西側の斜面には、一連の正断層があり、2つのリフトゾーンからの周方向の張力と、隣接するキラウエアの西方への成長による圧力が組み合わさった結果であると考えられています。[36]

キラウエアは地形的に突出しておらず、マウナ・ロアの南東斜面に隆起して見えるため、歴史的にはハワイ先住民と初期の地質学者の両方からマウナ・ロアの活動的な衛星火山であると解釈されてきた。しかし、2つの火山の溶岩の化学組成を分析したところ、それぞれ別のマグマ溜まりがあり、別個の火山であることが判明した。とはいえ、2つの火山が近接していることから、一方の火山の活動が活発になると、もう一方の火山の活動は低くなるという歴史的傾向がある。キラウエアが1934年から1952年まで休火山だったときにマウナ・ロアが活動を開始し、マウナ・ロアが1952年から1974年まで静穏だったときにはその逆であった。常にそうであるとは限らない。1984年のマウナロアの噴火はキラウエアの噴火中に始まったが、キラウエアの噴火には目立った影響はなく、2022年のマウナロアの噴火はキラウエアの噴火中に発生した。地質学者は、マウナロアのより深いマグマ系に流入したマグマの「脈動」がキラウエア内部の圧力を高め、同時発生の噴火を引き起こした可能性があると示唆している。[38]
マウナ・ロアは南西リフトゾーンに沿って東に沈下しており、その質量がキラウエアに伝わり、キラウエアを年間約10cm(4インチ)の速度で東に押しやっています。この2つの火山の相互作用は、過去に多くの大地震を引き起こし、キラウエアの海側斜面の沖合にヒリナ沈下として知られる大規模な岩屑地帯をもたらしました。マウナ・ロアの南東側には、キラウエアがマウナ・ロアの沈下を妨げるほど大きくなる前に形成されたと思われる古い断層系があり、そのうち最も低く最北端にあるカオイキ断層は現在でも活発な地震の中心となっています。一方、マウナ・ロアの西側は動きが妨げられておらず、実際、10万年から20万年前に大規模な崩落があったと考えられており、その残骸は幅数キロメートル、距離にして50キロメートル(31マイル)に及ぶ瓦礫の散乱で構成されており、現在でも見ることができる。被害は甚大で、被害のヘッドウォールは南西リフトゾーンと交差していた可能性が高い。今日では、火山の形状により、ほとんど動きがない。[39]
マウナ・ロアは、25,000年から15,000年前の最終氷期に氷河作用を経験したほどの高さがある。 [10]現在でも広範囲に氷河作用の証拠が残るマウナ・ケアとは異なり、[40]マウナ・ロアは当時も現在も活動的であり、それ以降さらに150~300メートル(492~984フィート)の高さまで成長し、新しい流れの下にある氷河堆積物を覆っている。その時代の地層は、火山の頂上から少なくとも2,000メートル(6,562フィート)下まで現れず、氷河の成長には低すぎる。マウナ・ロアには、隣接するマウナ・ロアの頂上永久凍土地域はないが、ところどころに氷が残っている。この時期に大規模な水蒸気マグマ活動が発生し、頂上の灰堆積に大きく寄与したと推測されている。 [10]
噴火の歴史
先史時代の噴火

マウナ・ロアが(地質学的に言えば)60万年から100万年という比較的短い歴史の中でその巨大なサイズにまで達するには、論理的に考えて、その発展の歴史を通じて極めて急速に成長しなければならなかったはずであり、[41]大規模な木炭ベースの放射性炭素年代測定(おそらく地球上で最も大規模な先史時代の噴火年代測定[42] [43])により、この仮説を裏付けるほぼ200の信頼できる年代測定済みの現存する溶岩の記録が蓄積されている。[41]
掘削プロジェクトで得られたものも含め、溶岩サンプルの年代は少なくとも47万年前と測定されている。[7]技術的な理由から、現代の技術で得られた最古の年代である65万7000年前という値は、20万年という大きな誤差がある。これは、より若い溶岩に対する歴史的な年代測定の試みで、実際よりも古い値になったものもある。[7] : 結論 マウナ・ロアで露出している最古の溶岩流の一部は、南側の斜面にあるニノール丘陵で、約10万年から20万年前の地上玄武岩である。[ 7]これらは台地を形成しており、それ以降、より若い溶岩流が傾斜に沿って傾斜し、激しく浸食され、刻み込まれてきた。これは、火山の先史時代の崩壊によって溶岩流の方向が変わったために浸食が続いた結果であると考えられている。その後に、パハラ火山灰層と呼ばれる中間の灰層で隔てられた2つの溶岩流が続く。1つは古いカフカ玄武岩で、南西リフト下部にまばらに露出している。もう1つは、より新しく、はるかに広範囲に分布するカウ玄武岩で、火山全体に広く分布している。パハラ火山灰自体は、約1万3000年から3万年前の長い期間をかけて生成されたが、激しいガラス化と、火山形成前後の溶岩流との相互作用により、正確な年代測定が困難である。その年代は、最終氷期のマウナ・ロアの氷河期とほぼ一致しており、はるか昔に消滅した氷河とマウナ・ロアの噴火活動との間の水蒸気マグマ反応の産物である可能性が高い。 [10]
研究によると、数百年間は山頂での火山活動が優勢で、その後活動がリフトゾーンに移行してさらに数世紀が経ち、再び山頂に戻るというサイクルが起きていることがわかっています。2つのサイクルが明確に特定されており、それぞれ1,500~2,000年続きます。この周期的な行動は、ハワイの火山の中でマウナロアに特有です。[44]約7,000年前から6,000年前の間、マウナロアはほとんど活動していませんでした。この活動停止の原因は不明であり、現在シールド後段階にある火山を除いて、ハワイの他の火山で同様の休止期間は見つかっていません。11,000年前から8,000年前の間、活動は現在よりも活発でした。[42]しかし、マウナ・ロアの全体的な成長率はおそらく過去10万年間で鈍化し始めており、[45]実際には火山はソレアイト玄武岩のシールド形成段階の終わりに近づいている可能性があります。[46]
最近の歴史

古代ハワイ人はハワイ島に約1,500年前から住んでいたが、18世紀後半から19世紀初頭にかけての断片的な記録を除いて、島の火山活動に関する記録はほとんど残っていない。[47] 噴火は1730年から1750年頃、および1780年から1803年の間に起こった可能性がある。 [48] 1832年6月の噴火はマウイ島の宣教師によって目撃されたが、2つの島の間の距離が190km (118マイル)あり、明らかな地質学的証拠がないため、この証言は疑わしいものとなっている。したがって、歴史上目撃された最初の噴火は1843年1月の出来事であり、それ以来マウナロアは32回噴火している。[47]
マウナ・ロアの過去の噴火は典型的なハワイの特徴を持ち、めったに激しくなく、口語で「火のカーテン」と呼ばれる数キロメートルに及ぶ裂け目から溶岩の噴出が始まり(マウナ・ロアの山頂から広がることが多いが、常にではない[32])、最終的に単一の噴火口、つまり長期噴火の中心に集中する。[23] [31]山頂に集中した活動の後には、通常、数か月後に側面噴火が続く。[49]マウナ・ロアは歴史的に近隣のキラウエアよりも活動的ではないが、短期間で大量の溶岩を噴出する傾向がある。[50]ほとんどの噴火は山頂か、2つの主要な裂け目地帯のいずれかに集中している。過去200年間の噴火の38%は山頂で発生し、31%は北東リフトゾーンで、25%は南西リフトゾーンで発生し、残りの6%は北西の火口で発生しました。[42]火山の表面の40%は1000年未満の溶岩で構成され、[50] 98%は1万年未満の溶岩で構成されています。[41]山頂とリフトゾーンに加えて、マウナロアの北西斜面も3回の歴史的な噴火の発生源となっています。[50]
1843年の噴火の後には1849年、1851年、1852年、1855年と噴火が続き、[47] 1855年の溶岩流は特に広範囲に及んだ。[42] 1859年はマウナ・ロアの北西斜面を中心とする3回の歴史的な溶岩流の中で最大のもので、長い溶岩流がハワイ島西海岸のキホロ湾北方の海まで達した。[50] 1868年の噴火は巨大な1868年ハワイ地震と同時に発生した。[42]このマグニチュード8の地震では77人の命が失われ、島を襲った最大の地震となっている。[51] 1871年のさらなる活動に続いて、マウナ・ロアは1872年8月から1877年までほぼ継続的な活動に見舞われ、約1,200日間続いた長期的で大規模な噴火で、山頂を越えて移動することはなかった。[47] [52] [53] 1877年に起きた1日間の短い噴火は、ケアラケクア湾の海中で、海岸線から1マイル以内で発生したという点で異例であった。ボートでその地域に近づいた好奇心旺盛な見物人は、異常に荒れた水と、時折固まった溶岩の塊が浮かんでいるのを報告した。[50] 1879年にも噴火が起こり、その後1880年に2回噴火し、[47]後者は1881年まで続き、現在の島最大の都市ヒロの境界内にまで達した。しかし、当時、集落は火山の斜面を下った海岸沿いの村であったため、影響を受けなかった。[42] [50] [54]

マウナ・ロアは活動を続け、1887年、1892年、1896年、1899年、1903年(2回)、1907年、1914年、1916年、1919年、1926年に起きた噴火のうち、[47] 3回(1887年、1919年、1926年)は部分的に地上で発生した。[42]特に1926年の噴火は、ホオプロア近くの村を浸水させ、12軒の家屋、教会、小さな港を破壊したことで注目に値する。[55] 1933年の噴火の後、1935年のマウナ・ロアの噴火では、その流れがヒロに向かって流れ始め、社会的危機を引き起こした。[47]溶岩の流れを逸らすために、当時のジョージ・S・パットン中佐が計画した爆撃作戦が決定された。12月27日に行われた爆撃は、ハワイ火山観測所所長の トーマス・A・ジャガーによって成功と宣言され、1936年1月2日までに溶岩の流出は止まった。しかし、爆撃が噴火終息に果たした役割については、火山学者の間で激しく論争されている。[56] 1940年に起きた、より長期ではあったが山頂を目指した噴火は、比較的興味深いものではなかった。[47]
マウナ・ロアの1942年の噴火は、真珠湾攻撃とアメリカの第二次世界大戦参戦からわずか4か月後に発生し、戦時下のアメリカにとって特異な問題を引き起こした。島の夜間停電中に発生した噴火は、その明るさゆえに日本軍が島への爆撃に利用するのではないかと恐れ、噴火のニュースが広まるのを阻止しようと、政府は地元紙に報道禁止命令を出さざるを得なかった。しかし、噴火による水流が火山の斜面を急速に下り、マウンテン・ビューの主な水源であるオラア水路を脅かすようになったため、アメリカ陸軍航空隊は水流を水路から逸らすべく島に爆弾を投下することを決定した。重さ300~600ポンド(136~272kg)の爆弾16発が島に投下されたが、ほとんど効果はなかった。結局、噴火は自然に止まった。[57]
1949 年の噴火に続いて、マウナ ロアで次の大噴火が 1950 年に発生しました。火山の南西リフト ゾーンで発生したこの噴火は、火山の近代史上最大のリフト イベントであり、23 日間続き、3 億 7,600 万立方メートルの溶岩を噴出し、3 時間以内に 24 km (15 マイル) 離れた海に到達しました。1950 年の噴火は、この火山で最も大規模な噴火ではありませんでした (長期間続いた 1872 年から 1877 年の噴火では、2 倍以上の物質が噴出しました) が、最も急速に作用した噴火の 1 つであり、1859 年の噴火と同じ量の溶岩を 10 分の 1 の時間で噴出しました。 [ 53]噴火後4時間以内に、流れはサウスコナのホオケナマウカ村を襲い、ハワイ州道11号線を横断し、海に到達した。死者は出なかったものの、村は永久に破壊された。[58] 1950年の噴火後、マウナロアは長い休眠状態に入り、1975年に1日だけ小規模な山頂噴火が起こったのみであった。しかし、1984年に再び噴火が起こり、最初にマウナロアの山頂で噴火が起こり、その後、ヒロから6km (4マイル)以内の斜面を下って、夜間に街を照らすほどに近づいた狭い水路状のアア流が発生した。しかし、流れはさらに近づくことはなく、その経路のさらに上流にある2つの自然堤防が決壊して活発な流れを逸らした。[59] [60]
1985年から2022年まで、この火山は記録された歴史上最も長い静穏期間を迎えた。[47] [61] 1984年の噴火以来、マウナ・ロア山の下にはマグマが蓄積しており、2021年2月の米国地質調査所は、噴火は「差し迫っているようには見えない」ものの、2019年以降、火山の頂上での膨張率がわずかに上昇するなど、火山は不安定な兆候を示していると報告した。[62]
静穏期は2022年11月27日ハワイ標準時午後11時30分に終了し、その時にモクアウェオウェオ(マウナロアのカルデラ)の山頂で噴火が始まった。 [8]カルデラから流れ出る溶岩流は、 噴火直後の数時間でカイルア・コナから見えるようになった。噴火は11月28日ハワイ標準時午前6時30分頃までカルデラ内にとどまっていたが、その時にハワイ火山観測所は、噴火が山頂から北東リフトゾーンに移動したことを観測した。[63]リフトゾーンでは当初3つの亀裂が観測され、最初の2つは28日午後1時30分までに活動を停止した。活動が休止する前に、上部の2つの亀裂は斜面を下る溶岩流を供給していたが、その流れはサドルロードから約11マイル(18 km)のところで止まった。亀裂からは溶岩の噴出も観測され、最も高いものは空中に200フィート(61 m)に達した。[64] 3番目の亀裂からの溶岩流が拡大し、28日午後8時頃にマウナロア天文台への道路を遮断した。リフトゾーンの活動は29日も続き、28日午後7時30分頃に開いた4番目の亀裂が3番目の亀裂に加わって溶岩流を放出した。3番目の亀裂の溶岩流の主な前面も動き続け、12月2日午前7時にはサドルロードから約2.7マイル(4.3 km)の位置にあった。
噴火が2週目に近づくにつれ、活動が衰える兆候が現れ始めました。12月8日、主噴火口に流れ込む溶岩流が排出され始め、主噴火口はサドルロードから約1.7マイル(2.7 km)の地点で止まりました。9日も流出は続き、3番目の亀裂の溶岩噴出孔も短くなり始めました。10日には、溶岩噴出孔は溶岩池に変わり、止まった噴火口はもはや脅威ではないと宣言されました。これらの要因と過去の噴火データに基づき、HVOは噴火がまもなく終了する可能性があると判断し、 10日午後2時35分に火山警戒レベルを警告から監視に引き下げました。ただし、非常に低い速度で噴火が続く可能性はわずかながらありました。[65]噴火は13日午前7時17分に公式に終息し、火山監視局は火山警戒レベルを「注意報」に引き下げた。[66]
危険
マウナ・ロアは、国際火山学・地球内部化学協会(IAVCEI)によって、大規模で破壊的な噴火の歴史と人口密集地域への近さを考慮して特別な研究に値すると特定された16の火山の1つとして、10年火山に指定されています。[ 67] [68]米国地質調査所は、 1から9までのスケールで行われた島の危険区域地図を維持しており、最も危険な地域は最も小さい数字に対応しています。この分類に基づき、マウナ・ロアの継続的に活動している山頂カルデラとリフトゾーンはレベル1に指定されています。リフトゾーンのすぐ周囲の地域の多くはレベル2と見なされ、その約20パーセントは歴史時代に溶岩で覆われています。火山の残りの大部分は危険レベル3で、約15〜20パーセントが過去750年以内に溶岩流で覆われています。しかし、火山の2つの部分、ナアレフ地域とマウナロアのリフトゾーンの南東側にある2番目の部分は、地元の地形によって噴火活動から保護されているため、キラウエアの同様に孤立した部分と同等の危険レベル6に指定されています。[50]
ハワイの火山噴火で死傷者が出ることはめったにないが(島での火山活動による唯一の直接的な死者は、1924年のキラウエア火山で、異常な爆発的な噴火で傍観者に岩が飛び散ったとき)溶岩の浸水による物的損害は一般的で、費用のかかる災害である。[69] ハワイ型の噴火では通常、非常にゆっくりとした流れが歩行速度で進むため、人命にほとんど危険はないが、厳密にはそうではない。[70]マウナ・ロアの1950年の噴火では、キラウエアの最近の噴火が3年間で放出した量に匹敵する量の溶岩が3週間で放出され、噴火開始から4時間以内に海面まで達し、ホオケナ・マウカ村とそこへ向かう主要高速道路が水没した。[53] 1926年の以前の噴火ではホオプロア・マカイ村が浸水し、[55] 1880~81年の噴火でできた溶岩の上に一部ができたヒロも、今後の噴火の危険にさらされている。[50] 1984年の噴火は市街地に到達しそうになったが、上流の地形によって流れが方向転換されたため、噴火は止まった。[71]
マウナ・ロアで起こり得るより大きな危険は、10万年から20万年前に火山の西側斜面を襲い、現在のケアラケクア湾を形成したような、突然の大規模な火山斜面の崩壊である。[39]ハワイの火山では深い断層線がよく見られ、そのおかげで斜面の大部分が徐々に下方に滑り落ち、ヒリナ・スランプや古代のニノール丘陵のような構造が形成される。大地震が発生すると、この断層線に沿って急速な斜面崩壊が引き起こされ、大規模な地滑りが発生し、おそらく同規模の津波を引き起こす可能性がある。海底調査により、ハワイ諸島沿いに多数の地滑りが発生していることと、2度の巨大津波の証拠が明らかになった。20万年前、モロカイ島は75メートル(246フィート)の津波を経験し、10万年前には高さ325メートル(1,066フィート)の巨大津波がラナイ島を襲った。[72]地滑りに伴うリスクのより最近の例は、 1975年に発生した。ヒリナ地滑りが突然数メートル前方に傾き、マグニチュード7.2の 地震と14メートル(46フィート)の津波を引き起こし、ハラペでキャンプをしていた2人が死亡した。[73]
監視
1912年にキラウエアに設立されたハワイ火山観測所(HVO)は、現在米国地質調査所の支部であり、ハワイの火山の監視、観察、研究に関わる主要な組織である。[74]観測所の創設者である トーマス・A・ジャガーは、1914年の噴火を観察するためにマウナ・ロアへの登頂遠征を試みたが、必要な困難なトレッキングのため断念した(登山を参照)。ロリン・A・サーストンに助けを求めた後、1915年に彼は米国陸軍を説得して、一般および科学研究用に「山頂への簡単なルート」を建設することに成功し、その年の12月にプロジェクトは完了した。観測所はそれ以来ずっと火山に存在し続けている。[49]
マウナ・ロアの噴火は、ほとんどの場合、長期にわたる地震活動を伴い、その監視が過去において主要な、そしてしばしば唯一の警報手段であり、現在でも有効である。ハワイ観測所の設立以来、地震観測所は維持されてきたが、これらは主にキラウエアに集中しており、マウナ・ロアの観測範囲は20世紀を通じてゆっくりとしか改善されなかった。[75]近代的な監視機器の発明に伴い、現在の監視システムのバックボーンは1970年代に火山に設置された。1975年7月のマウナ・ロアの噴火は、1年以上にわたる地震活動によって事前に警告されており、HVOは1974年後半から一般市民に警告を発していた。 1984年の噴火の前にも同様に3年間にわたり異常に活発な地震活動が続いており、火山学者は1983年に2年以内に噴火が起こると予測していた。[76]
マウナ・ロアの最新の監視システムは、地元の地震ネットワークだけでなく、火山に固定された多数のGPSステーション、傾斜計、歪み計で構成されており、マウナ・ロアの地下マグマ溜まりの膨張による地盤変形を監視し、噴火活動に先立つ出来事のより完全な画像を提供します。GPS ネットワークは 3 つのシステムの中で最も耐久性があり広範囲に渡っています。傾斜計は最も感度の高い予測データを提供しますが、実際の地盤変形とは関係のない誤った結果になりがちです。それでも、カルデラを横切る調査ラインでは、1975 年の噴火の前の 1 年間でカルデラの幅が 76 mm (3 インチ) 増加し、1984 年の噴火でも同様の増加が見られました。対照的に、歪み計は比較的まれです。[77]天文台はまた、マウナ・ロア山頂カルデラのモクアウェオウェオに2つのガス検知器を設置しているほか、一般に公開されているライブウェブカメラや、干渉合成開口レーダー画像による定期的なスクリーニングも行っている。[76]
人類の歴史
事前連絡
ハワイ島に最初に到着した古代ハワイ人は、食料と水が豊富な海岸沿いに住んでいました。[78]それまで捕食者のいなかった飛べない鳥が主食となりました。[79]初期の入植は地元の生態系に大きな影響を与え、特に鳥類の多くの絶滅を引き起こしたほか、外来の植物や動物が導入され、浸食率が上昇しました。[80]低地の森林生態系は森林から草原に変化しました。この変化の一部は火の使用によって引き起こされましたが、主な理由はポリネシアネズミ(Rattus exulans )の導入であったようです。[81]
古代ハワイの宗教的慣習では、島の5つの火山の頂は神聖であり、その中で最大のマウナ・ロアを大いに尊敬していると考えられている。[82]しかし、今日まで残る神話は、主に18世紀の口承で伝えられ、19世紀に初めてまとめられたものである。これらの物語のほとんどは、ハワイの火山の女神ペレがキラウエアのハレマウマウに住んでいることに同意しているが、マウナ・ロアの山頂カルデラであるモクアウェオウェオに彼女の住居を置くものもいくつかあり、神話では一般的に、島のすべての火山活動にペレが関連付けられている。[83]いずれにせよ、キラウエアには地理的な輪郭がなく、マウナ・ロアとの火山的なつながりが強いため、古代ハワイ人はキラウエアをマウナ・ロアの分派と見なしており、現在キラウエアに関連付けられている神話の多くも、もともとはマウナ・ロア自体に向けられていたことを意味する。[84] : 154–155
古代ハワイ人はハワイ島に広範囲にわたるトレイルシステムを構築し、現在はアラカハカイ国立歴史トレイルとして知られています。このネットワークは、主要道路沿いの地域にサービスを提供する短いトレイルヘッドと、農業中心地内外のより広範なネットワークで構成されていました。トレイルの位置は実用的で、居住地域を農場や港に、地域を資源に結び付け、いくつかの高地セクションは集会用に確保され、ほとんどのルートは十分にマークされていたため、通常の使用が終了してからも長期間識別できました。これらのトレイルの1つであるアイナポトレイルは、カパパラ村から約56km(35マイル)で標高3,400メートル(11,155フィート)を登り、マウナロア山頂のモクアウェオウェオで終わりました。旅は困難で、数日間の旅と多くの運搬が必要だったが、古代ハワイ人はおそらく、キラウエアのより活発でアクセスしやすいカルデラに隣接するハレマウマウで行ったように、噴火の最中に旅をしてペレを称える供物や祈りを捧げたと思われる。道中にはいくつかのキャンプが設けられ、旅行者に水と食料を供給した。[85] [86]
ヨーロッパの登頂挑戦
ジェームズ・クックの3回目の航海は、1778年にハワイ島に上陸した最初の航海であり、北米西海岸に沿った冒険の後、クックは1779年に島に戻りました。2回目の訪問では、HMS レゾリューション号に乗船していたイギリス海兵隊の伍長、ジョン・レドヤードが、マウナ・ロア山頂への遠征を提案し、承認されました。「島のその部分、特に頂上について、その先端は通常雪に覆われており、大きな好奇心をそそる」ことを知るためです。レドヤードと船員と現地人の小グループは、コンパスを使用して、山頂への直進コースを作ろうとしました。しかし、2日目にルートは急勾配になり、荒れ、「通り抜けられない茂み」に阻まれ、グループは試みを断念してケアラケクア湾に戻らざるを得なくなり、「24マイル進み、山頂から11マイル以内にいると思われる」と見積もった。実際には、モクアウェオウェオは湾の東32km (20マイル) しか離れておらず、レドヤードの過大評価だった。クックの部下のジェームズ・キング中尉は、雪線に基づいて山頂の標高を少なくとも5,600メートル (18,373フィート) と見積もった。[87] [88]

マウナ・ロア登頂への次の試みは、1793年のバンクーバー遠征に参加した植物学者で博物学者のアーチボルド・メンジーズが率いた遠征隊だった。その年の2月、メンジーズと2人の船員、そしてハワイ先住民の小グループがケアラケクア湾から山頂への直行を試みたが、彼らの計算では26km (16マイル) 内陸に進んだところで(過大評価だった)、森の深さに阻まれた。翌年の1月、遠征隊が島を2度目に訪れたとき、メンジーズは島内探検の任を任され、フアラライ山の斜面を横断した後、 2つの火山を隔てる高原に到着した。メンジーズは(同行した島の酋長の反対を押し切って)2度目の挑戦を決意したが、またしても難攻不落の藪に阻まれて前進できなかった。[87]
メンジーズは1794年2月、マウナ・ロア山の登頂に3度目の挑戦をした。このとき、植物学者はカメハメハ1世に助言を求め、カヌーで南に向かい、アイナポ・トレイルを辿れることを知ったが、その存在は事前に知らなかった。はるかに準備が整ったメンジーズ、ディスカバリー号のジョセフ・ベイカー中尉とジョージ・マッケンジー士官候補生、そして召使1人(おそらくジョナサン・エウィンズ、船の召集者名簿には「植物学者の副官」として記載されている)は山頂に到達し、メンジーズは気圧計の助けを借りて標高を4,156メートル(13,635フィート)と推定した(現代の4,169メートル、13,678フィートの値と一致する)。彼は大雪と朝の気温が−3℃(27℉)であることに驚き、マウナ・ロアとケアの高さを比較することはできなかったが、ケアの雪冠が大きいことからケアの方が高いと正しく推測した。[87]マウナ・ロア登頂の偉業は40年間繰り返されなかった。[87]
ハワイ諸島は熱心な宣教活動の地であり、最初の宣教師団は1820年にホノルルに到着し、2番目の宣教師団は1823年にホノルルに到着した。これらの宣教師の一部はハワイ島に向かい、10週間かけて島を巡り、地元の村で説教し、キラウエアに登った。キラウエアから、メンバーの1人であるウィリアム・エリスは望遠鏡を使ってマウナ・ロアを観察し、マウナ・ロアとケアが「おそらく海抜15,000~16,000フィート」にあることを確認した。しかし、彼らは火山自体に登ろうとはしなかった。宣教師のジョセフ・グッドリッチがこの頃に山頂に到達したと伝えられることがあるが、彼は自分ではそれを主張しなかった。ただし、彼はマウナ・ケアに登頂し、別の望遠鏡を使ってモクアウェオウェオについて記述した。[88]
次に成功した登頂は、1834年1月29日、スコットランドの植物学者デイヴィッド・ダグラスによるもので、彼もアイナポ・トレイルを使って山頂カルデラに到達した。ダグラスが山頂に到達した頃には、環境は彼を極度の苦痛にさらしていたが、それでも彼は山頂カルデラの比率を計測し、その高さの気圧データを記録するために一晩滞在した。これらは現在ではどちらも非常に不正確であることが分かっている。ダグラスは登りと下りの途中で生物学的サンプルを採取し、困難で苦痛な下山の後にサンプルの整理を始めた。彼はイングランドに戻るつもりだったが、数ヶ月後、彼の遺体は死んだイノシシの横の穴の中で謎の形で押しつぶされているのが発見された[88]
イジドール・レーヴェンシュテルンは1839年2月にマウナ・ロア登山に成功し、60年間で3度目の登頂に成功した。[87]
ウィルクス遠征

チャールズ・ウィルクス中尉率いるアメリカ探検隊は、 1838年から太平洋の広範囲な調査を任された。[89] 1840年9月に彼らはホノルルに到着したが、船の修理に予想以上に時間がかかった。ウィルクスは、遠征を続けるのに天候が良くなるまでの間、ハワイで冬を過ごし、火山を探検する機会を得ることにした。カメハメハ3世は、アメリカ人医療宣教師のゲリット・P・ジャッド博士を通訳として遠征隊に任命した。[88]
ウィルクスはハワイ島のヒロに船で行き、マウナ ケアよりも簡単そうだったマウナ ロアに最初に登ることにした。12 月 14 日に彼は約 200 人のポーターを雇ったが、出発後に装備の半分ほどしか持っていかれていないことに気づき、より高い賃金でハワイ人をもっと雇わなければならなかった。2 日後にキラウエアに到着すると、ガイドのプハノは整備されたアイナポ トレイルに向かった。ウィルクスは下山したくなかったので、コンパスを頼りに密林の中を独自の道を切り開いた。ハワイ人は神聖な木々が荒廃していることに憤慨し、士気を高めることはできなかった。標高約 6,000 フィート (1,800 メートル) のところで、彼らは森の端に「サンデー ステーション」と呼ばれるキャンプを設置した。
サンデーステーションでガイド 2 人が合流しました。「鳥捕り」のケアウィーフと、ハワイ語の名前が記録されていない「ラグスデール」です。ウィルクスはもうすぐ頂上に着くと思っていましたが、ガイドたちはまだ半分も登っていないと知っていました。サンデーステーションには水がなかったので、ポーターたちは 10 マイル (16 km) 戻ったアイナポ トレイルの溶岩洞に水があることが判明していました。丸一日かけて水補給をした後、彼らは標高約 9,000 フィート (2,700 m) にある「リクルート ステーション」と名付けた 2 番目のキャンプまで登りました。さらに丸一日かけてハイキングした後、12 月 22 日に「フラッグ ステーション」を設立し、この時にはアイナポ トレイルにいました。ほとんどのポーターは荷物を積むために下山しました。
フラッグステーションでは、ウィルクスと残った8人の部下が溶岩で円形の壁を作り、その上にキャンバスのテントを張った。吹雪が吹き荒れ、数人が高山病にかかった。その夜 (12月23日)、キャンバスの屋根に積もった雪のせいで屋根が崩れ落ちた。夜が明けると、グループの何人かがトレイルを下って、前日にトレイルに置き去りにされた薪と装備を回収した。さらに1日登った後、9人の部下がモクアウェオウェオの縁に到着した。彼らは急斜面を下る道を見つけられなかったため、縁の平坦な場所をキャンプ地に選んだ。その場所は座標19°27′59″N 155°34′54″W / 19.46639°N 155.58167°W / 19.46639; -155.58167である。彼らのテントは火口の縁から60フィート(18メートル)以内に張られ、溶岩の塊で固定されていた。[90]
翌朝、高度が低すぎて空気が薄いため摩擦で火を起こすことができず、マッチを取りにいった。このころには、海軍士官とハワイ人はポーターの雇用継続について合意できず、船員と海兵隊員を船から呼び寄せた。ジャッド博士は山頂と募集所の間を行き来し、高山病にかかったり岩の上で靴がすり減ったりした多くの人々を介抱した。クリスマスの日は、強風や吹雪から身を守るため、キャンプ地の周囲に岩壁を造るのに費やされた。重力のわずかな変化を測定するために設計された振り子を含むすべての機器を山頂に運ぶのにさらに1週間かかった。[90]

1840 年 12 月 31 日、プレハブの振り子ハウスが組み立てられました。斧とノミで岩の表面を削り、振り子の土台を作りました。実験を開始できる位置に時計を調整するのにさらに 3 日かかりました。しかし、強風の騒音が大きすぎてカチカチという音が聞こえないこともしばしばあり、気温の変化で測定が不正確になりました。正確な測定を行うには、断熱材として最も低い標高から草を苦労して運ばなければなりませんでした。
1月11日月曜日、ウィルクスは山頂の火口の周りをハイキングした。光学的方法を用いて、マウナケアは193フィート(59メートル)高いと推定したが、現代の測定では約125フィート(38メートル)の差があることが示されている。[6] 1841年1月13日、彼は現場の岩に「ペンデュラムピーク、1841年1月、米国Ex、Ex」と刻ませた。テントは撤収され、ハワイ人は次の3日間で装備を運び下ろし、その間ウィルクスはロミロミマッサージを楽しんだ。彼はより低い高度で測定を続け、3月5日に島を去った。彼は努力の甲斐なく、重力の差は「潮の満ち引き」によるものだとして、有意な結果は得られなかった。[88]
ウィルクス遠征隊のキャンプ地の遺跡は、太平洋でアメリカ探検遠征隊の唯一の物的証拠として知られている。[90]キャンプ地は1974年7月24日に74000295番地として国家歴史登録財に登録され、[91]州立史跡10-52-5507となっている。[92]
今日
1934年、ウィルクスの野営地の石とモルタルの一部を使って山頂シェルターが建設された。1916年、モクアウェオウェオはハワイ火山国立公園に組み込まれ、キラウエアの公園本部から直接新しいトレイルが建設された。これはウィルクスが通ったルートよりもさらに直線的なルートであった。[85]レッドヒルを経由して東から山頂に到着するこのトレイルは、アクセスが容易で傾斜が緩やかなため、好まれるルートとなった。歴史的なアイナポトレイルは使われなくなり、1990年代に再開通した。山頂への3つ目の現代的なルートは、サドルロードからマウナロア天文台までのもので、モクアウェオウェオとノースピットトレイルから数マイル北の標高11,135フィート(3,394メートル)にある。[93]
気候
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貿易風はハワイ諸島を東から西へ吹き抜け、マウナ・ロアの存在は地元の気候に強い影響を与えている。標高の低い場所では、火山の東側(風上側)は大雨に見舞われる。ヒロはハワイで最も雨の多い都市であり、米国でもアラスカ南東部の都市ウィッティア、ケチカン、ヤクタットに次いで4番目に雨の多い都市である。降雨量は広範囲にわたる森林化を支えている。西側(風下側)ははるかに乾燥した気候である。標高が高い場所では降水量が減り、空は晴れていることが多い。気温が非常に低いため、降水は雪の形で降ることが多く、マウナ・ロアの山頂は周氷河地域と呼ばれ、凍結と融解が地形の形成に重要な役割を果たしている。[94]
マウナロアは熱帯気候で、標高の低いところでは年間を通じて気温が高く、標高の高いところでは涼しいから寒い。以下は、標高11,150フィート(3,400メートル)の高山地帯にあるスロープ観測所の表である。記録された最高気温は1990年9月26日の78°F(26℃)、最低気温は1962年2月20日の18°F(-8℃)である。[95]
生のグラフ データを表示または編集します。
天文台

マウナロアの位置は、全球大気監視やその他の科学観測による大気監視の重要な場所となっている。マウナロア太陽観測所(MLSO)は、山の北斜面の標高11,155フィート(3,400メートル)に位置し、長い間太陽観測で重要な役割を果たしてきた。米国 海洋大気庁(NOAA)マウナロア観測所(MLO)は、その近くに位置する。MLOは、地元の人為的影響をはるかに超える場所に位置し、温室効果ガスの 二酸化炭素を含む地球の大気を監視している。測定値は、火山からのCO2の局所的な放出を考慮して調整される。[99]
元哲リー・マイクロ波背景放射異方性アレイ(AMiBA)は、標高11,155フィート(3,400メートル)に位置している。このアレイは、宇宙マイクロ波背景放射を調査するために、中央研究院天文天体物理学研究所(ASIAA)によって2006年10月に設立された。[100]
参照
- ハイシーズ
- アメリカ合衆国の山頂一覧
- オセアニアのウルトラス一覧
- 米国のウルトラスのリスト
- オリンポス山– 太陽系で最も高い火山
注記
- ^ 海底(海の下)、氷河下(氷河の下)などではなく、地球の陸地表面上またはその近くで発生します。
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外部リンク
、 マウナ・ロア (カテゴリ)に関連するメディアがあります。
- マウナ・ロア – 米国地質調査所
- ハワイ火山学センター
- 地球火山活動プログラムへの参加
- マウナロア天文台 (MLO) – NOAA
- マウナロア太陽天文台 (MLSO)
