| アニアクチャクカルデラ | |
|---|---|
アニアクチャク山カルデラ | |
| 最高点 | |
| 標高 | 1,341メートル(4,400フィート) |
| 座標 | 56°53′N 158°09′W / 56.88°N 158.15°W / 56.88; -158.15 [1] |
| 地理 | |
| 位置 | アニアクチャク国定公園および保護区、アラスカ州、米国 |
| 親範囲 | アリューシャン列島 |
| 地形図 | USGSチグニック D-1 |
| 地質学 | |
| 山型 | カルデラ(成層火山) |
| 火山弧 | アリューシャン弧 |
| 最後の噴火 | 1931年5月から6月 |
| 指定された | 1967年11月 |

アニアクチャク山(ロシア語:Аниакчак )は、アラスカ半島西部にある火山である。アリューシャン列島火山弧の一部であり、太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込むことによって形成された。アニアクチャクは、北東に切れ目がある幅10キロメートル(6.2マイル)のカルデラである。カルデラには、サプライズ湖と、ベント山を含む多くの火山円錐丘、マール、クレーターがある。この火山は、玄武岩から流紋岩までの石灰アルカリ岩を主に噴出している。
活動は更新世に始まった。アニアクチャク火山はアラスカで最も活発な火山の一つで、カルデラを形成する大きな噴火を何回か経験した。最大の噴火はアニアクチャク II として知られ、紀元前1628/1627 年に発生した。この噴火では、火砕流が火山の斜面全体を襲い、ブリストル湾で津波が発生した。噴火による火山灰はアラスカ中に降り注ぎ、北ヨーロッパにまで顕著な堆積物が残された。この噴火により、アラスカ半島中央部から人がいなくなり、アラスカの文化的変化が引き起こされた。当時の他の火山噴火とともに、アニアクチャク II は気候異常を引き起こした可能性がある。現在のカルデラはこの噴火で形成された。カルデラ内に湖が形成され、完新世で知られている最大の洪水の一つで水が流れ出た。アニアクチャク II 噴火後、カルデラ内には 多数の溶岩ドームと溶岩円錐が形成され、いくつかの噴火ではアラスカ全土に灰が降り注ぎました。
最後の噴火は 1931 年に発生しました。この噴火は激しく、カルデラに新しいクレーターが形成され、アラスカの多くの町に火山灰が降り注ぎました。この火山はアラスカ火山観測所(AVO) によって監視されています。火山の周囲はアニアクチャク国定公園および保護区であり、国立公園局によって管理されています。
地理と地形学
アニアクチャックはアラスカ州アンカレッジから南西に約670キロ(420マイル)のところにあり、アラスカ半島のブリストル湾(ベーリング海)と太平洋の間にあるアニアクチャック国定公園・保護区[2](ブリストル湾自治区[3])内にあります。 [4]ポートハイデンは火山から西に25キロ(16マイル)のところにあります。[5]アニアクチャックから100キロ(62マイル)以内にある他の町には、チグニック湖、チグニック、チグニックラグーン、パイロットポイント、ウガシックがあります。[6]
この火山は幅10キロメートル(6.2マイル)、深さ500~1,000メートル(1,600~3,300フィート)のカルデラで、[7]正式にはアニアクチャク・クレーターと呼ばれています。[8]南西のアリューシャン山脈と北東のブリストル湾の間にある緩やかな傾斜の地形[a]に囲まれています。 [10]アリューシャン山脈は高くありませんが、その山々は海から直接そびえています。[11]カルデラの外側では、火山は著しく非対称で、北西側は南東側よりも浸食が少なくなっています。[12]縁の最高地点は、南カルデラ縁にある標高1,341メートル(4,400フィート)のアニアクチャク峰です。[13] [14] [15]カルデラの北東縁にある深さ200メートル(660フィート)のV字型の大きな裂け目はザ・ゲイツとして知られています。[17] [18]急峻な壁[19]が化石を含む非火山岩を切り開いており、 [20] [15] [21]切り開いた岩石の上部500メートル(1,600フィート)のみが実際のアニアクチャク火山の一部となっています。[22]ザ・ゲイツの露頭には熱水風化の痕跡が残っています。[23]アニアクチャクには火山洞窟が1件報告されています。[24]
カルデラの底には、二次的な円錐丘、溶岩ドーム、マール、凝灰岩円錐丘が多数点在している[22] 。最大のものは、カルデラ中心のすぐ南にある幅2.5キロメートル(1.6マイル)[25]、高さ500メートル(1,600フィート)[26]~1キロメートル(0.62マイル)のベント山[b]である。[27]その他のクレーターとしては、北西部の半円形の[28]ハーフコーン[c]、西部の幅1キロメートル(0.62マイル)の1931メインクレーターとウェストドーム、西南西部のスラグヒープとダブレットクレーター、南東部のニューコーン、ブリージーコーン、ウィンディコーン、2つの水で満たされたマール、カルデラの東部のサプライズコーン、ボリショイドーム、バルカンドーム、軽石ドームがある。[27] [29]
乳白色の[30]サプライズ湖[d]は、面積が2.75平方キロメートル(1.06平方マイル)[15]で、カルデラの内側の北東縁に接しています。[27] [29]水深は約19.5メートル(64フィート)[15]で、さまざまな温泉、冷泉、雪解け水から発生しています。[31]湖水は強風によって絶えず混合されています。[32]熱水の流入により湖にその色が付きます。[33]いくつかの小川のデルタの背後に形成された湖[30]は、 [15]カルデラの東縁にある海抜335メートル(1,099フィート)のゲイツ渓谷[13]から排水され、カルデラの唯一の出口となっています。[23]出口はアニアクチャク川[15]を形成し、太平洋に流れ込む国立野生・景観河川[ 34]です。[35] 2010年にカルデラ内のマールの一つが決壊し、アニアクチャク川で洪水が発生しました。[36]メシック湖はカルデラの南にあります。[37]メシック川とシンダー川は火山体の残りをブリストル湾に流します。[38] 1平方キロメートル (0.39平方マイル) の瓦礫に覆われた氷河[15]がカルデラの南部にあり、モレーンを形成しています。[29]アニアクチャク峰とベント山には他の小さな氷河が形成されています。[36]地滑りがカルデラの東壁に影響を与えています。[29]
地質学

アニャクチャクの南西では、太平洋プレートが 北アメリカプレートの下に年間約65ミリメートル(2.6インチ/年)の速度で沈み込んでいます。この沈み込みが、長さ4,000キロメートル(2,500マイル)のアリューシャン火山弧の活動[40]の原因です。アリューシャン火山弧はカムチャッカ半島[41]からアリューシャン列島を越えてアラスカまで広がり、40を超える活火山があります。世界で最も活発な火山弧の1つで、毎年複数回の噴火が起きています。[15]アリューシャン火山弧は、より広い太平洋火山帯の一部であり[42]、第三紀に噴火が始まりました。[43]アニャクチャクに近い火山には、東のヤンタルニ、南西のブラックピークとヴェニアミノフがあります。 [36]ブラックピークは、アニャクチャクに灰の層を敷き詰めました。[43]アリューシャン列島中央部からアラスカ半島西部にかけてのアリューシャン火山弧の一部には、アニアクチャク火山も含まれ、この部分にはアリューシャン弧最大級の火山がいくつかある。[44]アニアアクチャク火山カルデラの形成は、地殻にマグマが蓄積することを可能にする地殻不連続によって促進された可能性がある。[45]
火山は、中生代から第三紀 にかけての堆積岩でできた西向きの基盤岩の上に成長し、その基盤岩は火山の南側とカルデラ内に露出している。[ 46]年代順に並べると、これらはジュラ紀のナクネク層、白亜紀のスタニウコビッチ層、白亜紀のチグニク層、暁新世から始新世のトルストイ層、始新世から漸新世のメシック層の一部である。 [47]地殻は主に安山岩である。[48]アラスカ・アリューシャン・バソリスは火山の下に広がっている可能性がある。[10]アニアクチャクには航空磁気異常が広がっており、同様の異常は近隣の火山だけでなく、この地域のはるかに古い深成岩複合体でも見つかっている。[49]
11,700年以上前の最終氷期極大期には、この地域は氷に覆われていました。氷河が氷河期の終わりに後退すると、多数の細長いモレーン、 U字型の谷、さまざまな種類の湖(ケトル湖や氷河前縁湖を含む)が残りました。アニアクチャクでは2つの別々の氷河期が定義されています。[50] [51]
構成
アニアクチャク火山は、玄武岩から流紋岩まで幅広い岩石を噴出しており[52]、これは火山弧岩石に典型的な石灰アルカリ質[f]岩石群[25]を定義しています。 [53]斑晶は稀で、岩石単位に応じて、角閃石、普通輝石、単斜輝石、角閃石、紫蘇輝石、イルメナイト、硫化鉄、磁鉄鉱、かんらん石、斜方輝石、斜長石、石英が含まれます。[4] [54] [54] [55]アニアクチャク II 噴火のデイサイト質マグマの温度は 870~900 °C (1,600~1,650 °F) と推定されています。 [56]安山岩の温度は不明です。[57]
アニアクチャク火山の岩石はいずれもマントルから直接生成されたものではない。[52]むしろ、沈み込み中に生成された流体によって強化されたマントル由来の玄武岩質溶融物が地殻に上昇し[58]、アニアクチャクの深さ 15 キロメートル (9.3 マイル) 以上の「マッシュ」のような領域に達する。[59]これらは沈み込んだ堆積物から寄与を受ける。[60]このマッシュ領域[61]内では、低圧および高温でマグマが分化し、[62]地殻岩石の部分結晶化および溶融により化学的性質が変化する。[ 58]流紋デイサイト質および流紋岩質の岩石は、このようなマッシュ領域で形成される。[63]別々のマグマ体が形成され[64]周囲の岩石から溶融物を吸収することがある。 [65]マッシュ領域の一部は、アニアクチャク II 噴火中に空になった。[66]カルデラ形成噴火の後、新たに到着した安山岩質マグマの部分結晶化により、後に噴火した珪質マグマが生成された。[67]
気候、動物相、植生

アリューシャン山脈の東側の気候は湿潤で穏やかであるが、山脈の西側では降水量が少なく気温の変動が大きい。[68]アニアクチャクに最も近い気象観測所は、海抜に近いコディアックとコールドベイにある。これらの観測所では、年間平均気温は3~5℃(37~41℉)、年間平均降水量は870~1,380ミリメートル(34~54インチ)に達している。[69]
この地域の主な植生はツンドラです。ツツジ科の ヒース、雑草、地衣類、コケ、低木で構成されています。[70] 牧草地は山の尾根[71]と湿った谷[72]に生えています。後者には雑草、イネ科植物、スゲ科植物でできた湿地が含まれます[73]火山灰とトネリコの丘は、まばらにイネ科植物、雑草[70]、地衣類で覆われており[74] 、カルデラの底は牧草地とハーブで覆われています[75]。灰に覆われた地形には植生がほとんどありませんが[38]、風で運ばれた砂丘が特徴です[76]
コディアックグマ、キツネ、カリブーがこの地域に生息している[77]一方、アラスカクロダイ、チヌークサーモン、シロザケ、沿岸カジカ、ギンザケ、ドリーバーデントラウト、ナインスパイントゲウオ、太平洋スタッグホーンカジカ、カラフトマス、ニジマス、ベニザケ、ホシガレイ、イトヨは、アニアクチャク川を含む河川に生息している[78] 。ベニザケとドリーバーデントラウトはサプライズ湖に生息し[79]、2万匹未満のサケの個体群[80]がそこで産卵する[3] 。サケはカルデラの縁から溢れて海につながった後にサプライズ湖に到着し[81]、それ以来、サプライズ湖の異なる場所で繁殖する2つの異なる個体群に進化した。[82]これらの魚種の中には海と川の間を回遊するものもあり、[83]遡上した水域に栄養分を供給し、 [84]経済的にも重要である。[83]
人類の歴史、名前、用途
アラスカ半島には、約7,000年前に狩猟採集生活を送っていた人々が定住しました。 [85]アニアクチャクIIの噴火と近隣の火山の噴火によって追い出された後、1,600年前から人間がこの地域に再定住し、多くの村を建設しました。[87]アラスカ半島中央部にはアルティーク族が住んでいます。1741年以降、ロシア人、後にアメリカ人がこの地域を訪れ、 [88]先住民に文化的痕跡を残しました。[89]
この火山は1922年に発見され[26]、当初は「オールドクレーター」と名付けられました。 [90]「アニアクシャク」はスペルミスです。[91]「アニアクチャク」という名前はおそらくアルティーク語で、ユピック語の「出口」を意味するanyaraqに由来している可能性があります。 [92] 1967年に国定自然史跡とみなされ[3]、1980年にアラスカ国有地保護法が可決された後、アニアクチャク国定公園および自然保護区の一部となりました[93]。[94]遠隔地にあり気候が厳しいため、アニアクチャクはめったに訪問されません。[27]平均して年間の訪問者数は300人未満で、[95]国立公園システムの中でおそらく最も訪問者数の少ない国立公園となっています。[96]この地域は、チグニック層から発見された足跡化石を含む恐竜の化石で有名です。それらは古代の環境についての洞察を与えてくれました。 [97]レクリエーション活動には、バックパッキング、キャンプ、釣り、狩猟、ラフティングなどがあります。[5]アニアクチャク周辺には季節限定の狩猟小屋と釣り小屋がありますが、[5]それ以外のインフラはほとんどありません。[98]サプライズ湖へのアクセスは、主に船または飛行機です。 [95]
噴火の歴史
アニアクチャク火山は少なくとも85万年前に噴火し始めた。[22]初期の2段階の活動(85万~55万年前と44万~1万年前)[5]により、中央の火口から生じた溶岩流と岩片[2]で形成された複合火山が形成された。 [99]セント・マイケル島のテフラ層はアニアクチャク火山が15,505±312年前に噴火したことを示しているが、火山付近の証拠はすべて浸食によって消失している。[100]更新世末期、アニアクチャク火山は氷河に浸食された山で、山頂は現在のカルデラの南にあった。バースデイクリーク流域の重要な氷河の源は先祖のカルデラであった可能性があるが[101] 、そのようなカルデラが形成されたとしても、その爆発的な活動は痕跡を残していない。[99]
完新世には少なくとも40回の噴火が発生しており[1]、その半分は2回目のカルデラ形成噴火の前[102]で、残りの半分は2回目のカルデラ形成噴火の後[22]であり、 2回目のカルデラ形成イベント後340年に1回の噴火に相当する。[103]この率は、東アリューシャン列島の火山弧の火山の中で最も高い。[5]完新世の噴火のほとんどは、既知のテフラ堆積物を生成していない。[104]数回の噴火の後、人類が火山近くの場所を放棄したという証拠がある。[105]溶岩流は火山の北側斜面に堆積した。[106]
完新世には、アニアクチャク I 噴火、ブラック ノーズ パミス噴火、アニアクチャク II 噴火という 3 つの大きな噴火が発生しました。[36]アニアクチャク I 噴火は 9,500~7,500 年前に発生し、[107]火山弾[99]とイグニンブライト[2]が火山と周囲の谷に堆積しました。 [108]これらは、外観と化学的性質がアニアクチャク II 堆積物に似ていますが、微量元素データによって区別できます。 [101]アラスカ中央部のテフラ層は、アニアクチャク I 噴火によるものとされています。[100]アニアクチャク I 噴火後に火山がどのように出現したかは不明ですが、おそらく小さなカルデラが形成されたか、カルデラが急速に氷で満たされたと考えられます。[109]いわゆるブラックノーズ軽石は、7,000年前に数回のプリニー式噴火の間に堆積し[110]、火砕流で隔てられた2つの軽石降下層で構成されています。アニアクチャクII噴火の産物によって部分的に浸食または埋没しています。[111] [26]アラスカ南東部のテフラ層は、現在から5,300~5,030年前のアニアクチャクの未確認噴火に起因するものとされていますが、[112]代わりにエッジカム山で発生した可能性があります。[113] [114]アニアクチャクIIイベントの直前に、より小規模な噴火がアラスカ北部のブルックス山脈にテフラ層を堆積させた可能性があります。[115]
アラスカの他の大規模なカルデラ形成噴火は、オクモック山、フィッシャーカルデラ、ヴェニアミノフで発生し、カグヤックとブラックピークでも小規模な噴火が発生しました。 [116]これらの噴火とは異なり、カルデラ形成噴火前のアニアクチャクは小さな火山体でした。[46]
アニアクチャク II 噴火
主に放射性炭素年代測定に基づく様々な年代測定法から、この噴火の年代はおよそ3,000~4,000年と算出されている。[117]方法が多様なため年代は幅広いが、氷床コアから得られた年代は紀元前1628年か1627年頃とする見解が一致している。 [118] [ 1]その頃に噴火したアラスカの他の火山は、ヴェニアミノフとヘイズである。[119]アリューシャン火山弧のカルデラ形成や地質学、地球物理学、岩石学、火山学を調査する数多くの科学的取り組みがアニアクチャクII噴火に関して行われており[4] 、このカルデラは火星のケラウニウス・トゥルスと比較されている。[120]
噴火前、アニアクチャク火山は標高2,300メートル(7,500フィート)[121]の深く浸食された成層火山[122]で、2つの別々のマグマ体(1つは安山岩質、もう1つは流紋デイサイト質)がアニアクチャク火山の少なくとも深さ4.1〜5.5キロメートル(2.5〜3.4マイル)の下に存在していた。[64]これら2つのマグマ体は、噴火前に独立して進化していた。[123]マグマ溜りの天井の崩壊か地震によって引き起こされ、2つのマグマ体の1つが他のマグマ体に漏れ出した。[56]クライマックスイベントの前には少なくとも10回の小規模な爆発的噴火が発生しており、[5]おそらく夏の間に発生した。[124]高さ25キロメートルを超える噴煙柱が火山の上に立ち上り[125]、火山礫と火山灰を降下させた。[126]氷床コアのデータから、爆発は複数回発生し、最初の大規模な噴火の後に小規模な噴火が続いた可能性があることが示唆されている。[127]その後、噴煙柱は崩壊し[110] 、安山岩と流紋岩からなる移動性の高い[46] 火砕流が火山を襲い[128] 、谷を埋め、[129]方向を変え[130]地形の上を移動した。[131]火砕流は、火口から20キロメートル離れた標高700メートルの地形を横切るのに十分な速度であった。[132]噴火の初期段階では、アニアクチャクの南東側に地形的な障壁が存在していた可能性がある。[12]流出した火山灰は約2,500平方キロメートルの面積を埋め、[133]ブリストル湾と太平洋まで60キロメートルを超える距離を流れた。[5]流出した火山灰が海に流れ込んだ際、ブリストル湾北岸で高さ7.8メートルの津波[134]を引き起こした。 [135]噴火前には太平洋とブリストル湾を結ぶ海峡があり、現在メシク川が流れている場所にあった可能性があるが、アニアクチャクII噴火の際に岩石で埋められた。[11]火山はピストンのように崩壊し、カルデラを形成した。内壁の地滑りによりカルデラの窪みが拡大した。[110] [128]この噴火によりアニアクチャクのマグマ系は消滅し、その後の噴火では異なる化学組成が見られました。[136]
アニアクチャク II 噴火は、アニアクチャクで知られている最大の噴火であり[137]、北米で最大の完新世噴火の 1 つであり[125] 、 1912 年のカトマイ噴火や完新世初期のマザマ山噴火に匹敵します。[117]この噴火には、火山爆発指数6 [ 138]または 7 [g]が割り当てられています。 [140]この噴火では、50 立方キロメートル (12 立方マイル) を超える岩石 (火砕流とテフラ) が流出し[125]、テフラの総量は 114 立方キロメートル (27 立方マイル) に達した可能性があります。[141]噴火の初期段階では流紋デイサイト質の岩石が生成され、次に安山岩と流紋デイサイトの両方が噴火し、最後には安山岩になりました。[4]火砕流堆積物は軽石とスコリアに富み、ほとんどが未溶結である。既存の地形に堆積した場所では、厚さが100メートル(330フィート)を超える。[126]
この噴火では100立方キロメートル(24立方マイル)以上のテフラ[142]が発生し、アラスカ半島、ブリストル湾、クスコクウィム川とユーコン川のデルタ、ノートン湾、スワード半島を含むアラスカ西部に広がる細長い地域[143]で火山の北に降り積もった。[144]テフラの厚さは、火口から300キロメートル(190マイル)で1メートル(3フィート3インチ)[145]から、火口から1,500キロメートル(930マイル)で1センチメートル(0.39インチ)[55]に減少している。 [h]アニアクチャクIIテフラは北西太平洋地域で最も重要なテフラの1つであり[148]、広範囲にわたる自然のままの外観と特徴的な色のために地層のマーカーとして使用されている。[23]
テフラは、チグニック湾[125] 、アクルン山脈、セントマイケル島のザゴスキン湖[ 1] 、セントポール島のレイクヒル[149] 、スワード半島(アラスカ州西部)のエスペンバーグ岬とホワイトフィッシュ湖[55] 、アラスカ・ブルックス山脈の湖[115] 、 [150]、アラスカとカナダの国境にあるローガン山氷原[151] 、アラスカ北西部のベーリング海[152]とチュクチ海[1]で発見されています。 [151]より薄いテフラは、火山から4,500キロメートル(2,800マイル)以上離れた場所から回収されており、[153]グリーンランドの多数の氷床コア、ニューファンドランド島のノルダンズポンド、[151]グリーンランド東の海洋堆積物コア、 [154]イギリス諸島の北アイルランドとウェールズの堆積物、[155]フィンランドでも回収されています。[156]アニアクチャクテフラは、グリーンランド、カナダ、チュクチ海の間の堆積物の年代測定や科学的発見に使用されています。[157]
人間と環境への影響
アラスカ半島の植生と人口は、噴火によって壊滅的な被害を受けた。[137]火砕流は進路上のすべてのものを死滅させ、遺体を埋めたであろう。[158] [159]その風景は、千年以上にわたって植生のないままであった。[160]隣接するブラックピークとベニアミノフの噴火とともに、[159]アニアクチャクIIの噴火は、アニアクチャク周辺の地域の一部を滅ぼした可能性がある。[161]地震は、住民に差し迫った大惨事を警告したかもしれないが[162]、安全な距離に逃げる時間がなかったかもしれない。[163]アラスカ半島の東部と西部の集落に生じた格差は、アルーティーク族とアレウト族が別々である理由を説明できるかもしれない。[159]火山に近い地域は2000年以上も無人のままであり、[105]生存者の目的地となったのはアラスカ半島北部のブルックス川考古学地区であった可能性がある。 [164]アラスカとベーリンジアでは、噴火によって人類が海洋資源にさらに依存せざるを得なくなり、北極の小型道具の伝統からノートンの伝統への考古学的移行が促進され[165]、人類は沿岸の遺跡に移住したと考えられる。[166]アラスカ中央部では、3,500年前に人間の活動が減少したのは、アニアクチャクIIやヘイズ火山の「ジャービスクリーク」噴火などの火山噴火の結果であった可能性がある。[167]噴火により、北極西部のカリブーの個体数は減少した。[168]エスペンバーグ岬の泥炭の堆積は噴火によって中断されたという証拠があり、 [169]火山から1,100キロメートル(680マイル)離れた場所では植生の成長が1世紀に渡って鈍化した。[170]
アニアクチャク II 噴火は紀元前 17 世紀に発生し、この時代は火山噴火が頻発した時代である。当時噴火した他の火山にはセントヘレンズ山、ベスビオ山、特にサントリーニ島のミノア噴火[144]があり、それらの日付[171]とそれぞれの影響を切り離すことは困難である。[172]この噴火は、地球の気候が小氷期に似た寒冷化を経験していた時期に火山の冬[4]を引き起こし、[173] [174]地中海周辺の気候遷移をもたらした。北極圏の北欧石器時代の終焉[127] [175]や西ユーラシアのセイマ・トゥルビノ文化の西方への拡大など、いくつかの文化的変化がアニアクチャク II 噴火と関連付けられているが[176]、直接的な因果関係は証明されていない。[174]
硫黄の産出量は32±11テラグラムと推定されており、アニアクチャクIIは完新世後期の最大の硫黄生成火山噴火の一つとなっている。[127] アミ・サドゥカ王の治世中に金星を観察したバビロニア人は、アニアクチャク噴火によるものと思われる煙霧を報告している。[177] [178]
カルデラ内湖
数十年のうちにカルデラは水で満たされ[110]、カルデラの底の半分以上が水没した。[179]水位は標高490メートル(1,610フィート)または610メートル(2,000フィート)に達した可能性がある。以前の高度には波食テラスが見られるが、溶岩ドームの出現はより高い水位を示唆している。[i] [180]カルデラ内の多くの場所に湖の堆積物が堆積した。[181]水は最終的に安定したシルから溢れ出し、一定の水位を確立した。[182]
およそ1,860年前、湖は北東縁の切れ込みから壊滅的な水漏れを起こし、ゲイツ渓谷[46]を形成した。これは、完新世で知られている最大の洪水[j](ピーク流量は毎秒1,100,000立方メートル(39,000,000立方フィート/秒)[188])の一つであった。[189] [190]この氾濫は、カルデラの外側の川がカルデラを飲み込んで浸食されたか、噴火の結果[191]、湖がかき混ぜられて波[192]が形成され、縁を越えたためである。[16]結果として生じた洪水は川の谷を洗い流してスカブランドを形成し、アニアクチャク川沿いに砂州、出口の大きな扇状地、最大27メートル(89フィート)の大きさの多数の玉石を堆積させた。[193]洪水は火山から40キロ離れた太平洋岸のアニアクチャク湾の村を破壊した。[108]アニアクチャク川の河口では2世紀にわたる人間の居住休止が認められているが、この洪水によって人々が移住させられたとみられる。この洪水の間、湖の水は完全には干上がらず、カルデラ内には相当な量の水域が残り[191]、現在のサプライズ湖より82メートル(269フィート)上の段丘面が形成された。[58]水中噴火と湖の水が突然空になったことは科学的関心を集めており[46]、この突発洪水はタウポ湖、タラウェラ湖(ともにニュージーランド)、[194]オクモック山(アラスカ)とクスダチ(ロシア)、[195]火星の火口突発洪水など他の火山での同様の洪水と比較されている。[183]
カルデラ後の火山活動
カルデラ形成後の活動は、爆発性と噴出性がほぼ同程度で、多くの噴火は両方でした。カルデラ内には9つの別々の構造物があり、部分的には湖の中または下にあります。ハーフコーンとベントマウンテンは複数の噴火の場所でした。[22]噴火口のほとんどはカルデラの縁にあり、おそらくカルデラ底のリング状の割れ目に沿っています。[196]最初の[k]カルデラ形成後の爆発的噴火は2,300年前に発生しました。その後、いくつかの年代不明の溶岩ドーム(ボリショイドーム、軽石ドーム、ウェストドーム、バルカンドーム)がカルデラ湖に形成されました。[198]軽石ドームの噴火はカルデラの縁を横切り[110]、カルデラの外側に3キロメートル(1.9マイル)の長さの溶岩流を生み出しました。[59]グリーンランドの氷層で発見された遠位の安山岩質テフラは、88年と536年の2回の未確認の爆発的なアニアクチャック噴火の証拠となる可能性がある。[199]約900±80年前、サプライズコーンは残存カルデラ湖の中に形成された。[200]おそらく、サプライズコーンの噴火と他の凝灰岩コーンの噴火は、マグマ系の圧力を下げたカルデラ湖の排水によって引き起こされた。[66]ハーフコーンは840±30年前と570±40年前に噴火し[200]、活動はベントマウンテンとハーフコーンの間で交互に起こった。[58]ベントマウンテンはカルデラの底に溶岩流とテフラを堆積させた。 [200] 1つの火砕流がカルデラの北縁を横切った。[201]カルデラ後の活動により、アラスカ南西部とアラスカ半島に広範囲に渡って火山灰が降り注いだ。[28]
アニアクチャク火山の最大のカルデラ後噴火は400年前に起きた。[28]火山爆発指数は3~4で、[27]一連のプリニー式噴火でハーフコーン山を破壊し、クモの巣溶岩流を定着させた。[202]火砕流と降下灰の厚さは40メートル(130フィート)に達し、灰は北北東方向に330キロメートル(210マイル)離れた場所まで降り注いだ。 [22 ] [203]ハーフコーン山では層状の噴火堆積物が露出している。[204]新しいマグマの流入と古いマグマの結晶化が噴火を引き起こしたとみられ、[205]マグマ系内の圧力が上昇し、マグマが地表まで広がり始めた。[206]噴火の過程で、マグマの組成はデイサイトから玄武岩質安山岩に変化したが、これはアラスカの火山やアニアクチャク火山の他の噴火でよく見られる現象である。[46]しかし、「ピンク」軽石と「茶色」軽石の区別は、この組成の差によるものではない。[207]ヴェント山では同時期に別の噴火が発生した可能性があり、[208]スキラック湖の火山灰もこの噴火によるものである可能性がある。[209]プラマーら2012は、この噴火を1453年の謎の噴火と示唆した。[210] 2024年には、1600年という日付が提案され、グリーンランドの火山灰と硫酸塩堆積物とその年の気候異常(ワイナプティナによって引き起こされたこれらを悪化させる)との関連も示唆された。 [211] 1931年の噴火の前に別の噴火があったかどうかは不明である[212] 。 [213]
1931年の噴火
最後の噴火[l]は1931年5月1日に始まった。[215]最初、5月1日午前10時に火山の上に白い雲が上がり、午後12時に灰が続いた。[216]その日と5月11日および20日には激しい爆発が発生し、[215] [216]爆発音が続いた。[217]噴火はイエズス会の司祭で地質学者のバーナード・R・ハバード[22]によって観察され、彼は噴火後にカルデラを訪れたため[215] 、この噴火は十分に記録されている。[46]それは爆発的かつ流出的であった。1931年の主火口での爆発は火山灰の降下を引き起こし、その多くは北西方向に40メートル(130フィート)の厚さに達した。溶岩流はダブレット火口、主火口、スラグヒープから流れ出し[27] [8]、主火口の底を埋め尽くした。[18] 噴火中には火山雷が報告された。 [218]火山灰はチグニック、カナカナック、カトマイ国立公園、コディアック島、ヌシャガク半島、ポートハイデン、[m]、火山から600キロ北のホーリークロスなど、さまざまな地域に降り注いだ。灰雲は土地を暗闇に陥れるほど厚く、無線通信にも広範囲にわたる支障があった。[219]カナダのユーコン準州のセントイライアス山脈の氷床コアから灰が回収された。[220] 6月には、新しい噴火口からはまだ硫黄の臭いのする火山ガスが放出されており、サプライズ湖とアニアクチャク川は変色していた。[219]溶岩の流出は7月に止まった。[54]
ハバードによれば、噴火前のカルデラは植物や泉のある「ワンダーランド」であったが[221] 、噴火後のカルデラは「荒廃の忌まわしさ」[222]と表現し、月に例えている。[223]噴火によりカルデラの大部分が不毛となり[224]、多くの動物が死に、ハバードはカルデラで鳥が死んだことを指摘し[225]、灰を摂取したことでカリブーやトナカイが多数死亡した。[226]
岩石の総量は0.9立方キロメートル(0.22立方マイル)に達し、[227]この噴火は20世紀のアラスカで最大の噴火の一つとなった。[28]これは、様々な灰から火山礫サイズの岩石で形成された3つの別々のテフラユニット[228]と、トラキダサイト、玄武岩安山岩、安山岩からなる3つの溶岩流から構成されている。[229]この噴火にはいくつかの異なるマグマ源が寄与し、噴火の数世紀前には新しい玄武岩の溶融物がシステムに入っていた。[230]マグマはカルデラ底の環状断層に沿って上昇した。噴火は最初はマグマ性であったが、マグマの上昇速度が低下してカルデラ内の湖から水が火口に流れ込むと、マグマ水蒸気噴火に変わった。その後、水の流入が減少し、活動はマグマ性に戻った。噴火の過程でマグマはより苦鉄質となり粘性が低下し、ストロンボリ式噴火へと移行した。[231]
現在の状況
アニアクチャク火山は休火山で、時折地震活動がカルデラ下の浅い深さに集中している[n] [27] 。 [99] 衛星画像ではカルデラ底の沈下が進行していることが記録されており、その速度は年数ミリで時間とともに減少している。[233]この沈下は火山下のマグマのガス放出と冷却によるものと考えられる。[234]アニアクチャク火山下のマグマ系は今も活動している。[235]火山灰が風で吹き飛ばされることもある。[236]
カルデラには活発な噴気孔と温泉があり、そのほとんどは1931年の噴気孔の周囲とサプライズ湖沿いにあります。[234]温泉の水温は21~25℃(70~77℉)に達します。[237]サプライズ 湖の隣の泉からはヘリウムと二酸化炭素の放出が観測されています。 [238]アニアクチャクのマグマ溜まりには約129 × 1018カロリー(5.4 × 1020J )の熱が溜まっていると推定されています 。[239]
危険と監視
この火山は、米国地質調査所によって「高脅威火山」[o]に分類されている。[242]今後の噴火は、カルデラ内、特に南西部で発生する可能性が高い。マグマが揮発性物質を多く含む場合や、カルデラ内の水と反応した場合は、爆発的な噴火が発生する可能性がある。ガスが抜けたマグマは溶岩流を生み出す。アニアクチャク火山の下には大きな連続したマグマ体が存在しないと思われるため、近い将来に大規模なカルデラ形成噴火が発生する可能性は低い。[235]
具体的な危険は以下の通り。アニアクチャク火山の今後の活動による主な危険は、高い火山灰雲である。[243]火山灰雲に突入した航空機はエンジン故障に見舞われる可能性があり、[244]アニアクチャク火山は北太平洋の主要航空路の 1 つの真下に位置している。降下する火山灰は植物を窒息させ、道路を滑りやすくし、目や肺を刺激し、機械を損傷する可能性がある。降灰は火山の北から東で発生する可能性が高いが、どの方向にも発生する可能性がある。 [245]火砕流と火砕サージは、流れの速い熱い岩のなだれ/雲である。その非常に速い速度と高温のため、進路にあるものはすべて死滅する傾向がある。将来の噴火はカルデラ内でそのような流れを生み出す可能性が高いが、カルデラ外で脅威となるのはより大規模なイベントのみである。[246]溶岩ドームと溶岩流はカルデラ内で押し出される可能性がある。噴火はゆっくりではあるが、水蒸気爆発や溶岩ドームの崩壊による火砕流がその脅威を増大させる可能性がある。[247]カルデラ内の雪や氷、そしてより大規模な噴火の際にはカルデラ外の雪や氷は、高温の岩石の降下物の影響を受けて溶けることがある。アニアクチャク山の斜面に散らばった火山灰は、降雨によって液化することがある。どちらも泥流を発生させ、カルデラから伸びる谷を脅かす。[248]温泉や噴気孔自体は脅威ではないが、新たなマグマが上昇した場合、気温と二酸化炭素濃度が危険なレベルまで上昇する可能性がある。[249]噴出口からは火山弾が噴出する可能性があり、これは噴出口の近くに落下する大きな岩石である。[245]地滑りや水中爆発は、洪水[250]やカルデラ内の湖からの局所的な津波を引き起こす可能性がある。 [251]危険は主にカルデラ内に存在する。[246]
アニアクチャク火山は1997年以来、アラスカ火山観測所[46]によって地震計と衛星画像で監視されており[252]、火山活動の再開を検知するためにカルデラの訪問者や航空機からの報告を集めている。観測所は火山危険レベルを発表しており、噴火の場合には政府機関と調整し、インターネットやその他の手段で最新情報を発表する。[253]
参照
注記
- ^ アニアクチャクの真北を除いて、この地形は湖で満ちている。これはおそらく、火山活動によって湖が埋め立てられ消滅したためだと考えられる[9]
- ^ 正式名称[8]
- ^ 正式名称[8]
- ^ 正式名称[8]
- ^ あるいは、ベーリングブロック[39]
- ^ 45万年から24万年前、アニアクチャク火山もソレアイト質岩を噴出した[25]
- ^前者の規模推定では、 1991年のピナツボ山の噴火に匹敵し、[139]後者は、千島湖、喜界島、1815年のタンボラ山の噴火、1257年のサマラス火山の噴火と同等であり、アニアクチャク火山は世界最大級の完新世噴火の一つとなる。[140] [141]
- ^ アニアクチャクII噴火はかつてアラスカ中央部の「カントウェル火山灰」の起源であると考えられていたが[146] 、現在ではヘイズ火山に起因するものとされている[147]。
- ^ 後者の場合、湖の深さは少なくとも400メートル(1,300フィート)[110] 、表面積は約38平方キロメートル(15平方マイル)[179]、水量は3.7立方キロメートル(0.89立方マイル)であった。[108]
- ^ 最大規模と言われることもあるが[183] 、オクモク山決壊洪水の流量は1,900,000立方メートル/秒(67,000,000立方フィート/秒)[184] -2,000,000立方メートル/秒(71,000,000立方フィート/秒)と高く、これは完新世最大の洪水の一つかもしれない。[185] [186]アニアクチャク洪水を超える洪水として知られているものは他に、最大のミズーラ洪水、アルタイ洪水、メキシコのネバド・デ・コリマの洪水がある。[187]
- ^ アニアクチャク火山の3,100年前の火山灰が実際に3,100年前の噴火で生成されたものなのか、それとも単にアニアクチャクII火山灰が再形成されたものなのかは不明である[197]
- ^ 1942年の噴火の報告は不確かであり、1951年6月25日の噴火は信用できない[214]
- ^ 当時、この町はメシクと名付けられていた[216]
- ^ この火山は悪天候時に偽の地震信号を出すことで知られている[232]
- ^ 「高脅威」は5段階評価で2番目に高いレベルであり[240]、火山の脅威と、危険にさらされているインフラ/人口/その他の人間の利用の両方を考慮している[241]。
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外部リンク
- 植物学の参考
- アラスカ半島トレッキング
- アラスカ火山観測所 2012-11-20ウェイバックマシンにアーカイブ
- アラスカ半島とアリューシャン列島の火山 - 厳選写真
