| ケイリー山 | |
|---|---|
南東から見たケイリー山。左から右に、パイロクラスティック ピーク、ケイリー山、ウィザード ピークの山頂です。 | |
| 最高点 | |
| 標高 | 2,385メートル(7,825フィート)[1] |
| プロミネンス | 674メートル(2,211フィート)[1] |
| 親ピーク | キャラハン山(2409メートル)[1] |
| リスト | ブリティッシュコロンビアの山々 |
| 座標 | 北緯50°07′13″ 西経123°17′27″ / 北緯50.12028° 西経123.29083° / 50.12028; -123.29083 |
| 地理 | |
| 国 | カナダ |
| 州 | ブリティッシュコロンビア |
| 地区 | ニューウェストミンスター土地地区 |
| 範囲座標 | 北緯50°06′58″ 西経123°17′15″ / 北緯50.11611° 西経123.28750° / 50.11611; -123.28750 |
| 親範囲 | 太平洋山脈 |
| 地形図 | NTS 92J3ブランディワイン滝 |
| 地質学 | |
| 結成者 | 成層火山、溶岩ドーム |
| 岩石時代 | 新第三紀から第四紀 |
| 火山弧/火山帯 | カナダのカスケード弧 ガリバルディ火山帯 |
| クライミング | |
| 初登頂 | 1928年、ECブルックス、WGホイートリー、B.クレッグ、REナイト、T.ファイルズ著 |
ケイリー山は、カナダのブリティッシュコロンビア州南西部の太平洋山脈にある、浸食されたが潜在的に活発な成層火山です。スコーミッシュの北45 km (28 マイル)、ウィスラーの西24 km (15 マイル)に位置するこの火山は、パウダーマウンテン氷原の端にあります。チェアカマス川とスコーミッシュ川の渓谷にそびえる山塊で構成されています。すべての主要な山頂の標高は2,000 m (6,600 フィート)を超え、ケイリー山は2,385 m (7,825 フィート)で最も高い山です。周辺地域には7,000 年以上にわたって先住民が居住しており、過去 40 年間にわたって地熱探査が行われてきました。
ガリバルディ火山帯の一部であるケイリー山は、北アメリカ西端に沿った沈み込み帯の 火山活動によって形成されました。噴火活動は約 400 万年前に始まり、それ以来 3 段階の成長を経てきました。最初の 2 段階で火山の大部分が形成されました。最新の噴火期は過去 40 万年の間に発生し、現在まで小規模な活動が続いています。
今後の噴火は、火砕流、ラハール(火山が引き起こす土石流、地滑り、土石流)、洪水によって近隣のコミュニティを脅かす可能性があります。この脅威を監視するために、火山とその周辺はカナダ地質調査所(GSC)によって監視されています。噴火の影響は、近くの谷に脆弱なインフラが集中していることが主な原因です。
地理と地質学

この火山は、マウント・ケイリー火山地帯と呼ばれる南北方向に伸びる火山活動地帯の真ん中に位置している。[3]この地域は、パリ・ドーム、スラグ・ヒル、リング・マウンテン、エンバー・リッジなど、後期更新世に氷河下で形成された火山が大部分を占めているが、パリ・ドームとスラグ・ヒルでは完新世まで活動が続いた。マウント・ケイリー火山地帯はガリバルディ火山帯の一部であり、ガリバルディ火山帯はカスケード火山弧の北方延長部となっている。[3] [4]カスケード弧の火山活動は、主にカスケード沈み込み帯でファン・デ・フカ・プレートが北米プレートの下に滑り込むことによって生じたものである。[5]
ケイリー山塊は3つの主な山頂で構成されている。[6]最も高く最北端にあるのはケイリー山で、標高は2,385メートル(7,825フィート)である。[7]その北東斜面はパウダーマウンテン氷原の南端に接している。[6] [7]これは、長さ9km(5.6マイル)、幅5km(3.1マイル)の不規則な形状の氷河で、わずかに北西に傾斜している。[7]ケイリー山のちょうど南西には、標高2,341メートル(7,680フィート)のパイロクラスティクピークがある。そこには多くの細長い岩の尖峰がギザギザした山頂稜線があり、そのうち最大のものはバルカンの親指として知られている。[4]標高2,240メートル(7,350フィート)のウィザードピークはパイロクラスティクピークの東にあり、3つの主な山頂の中で最も低い。[7]
成層火山であるケイリー山は、一連の火山噴火で生じた固まった溶岩と灰でできています。主にデイサイト質の岩で構成されていますが、流紋デイサイトもよく見られます。元々の体積も現在の体積も不明です。[6]かつては13 km 3 (3.1 cu mi)もの体積があったと考えられていますが、その後の浸食により、氷河に浸食された岩山になっています。現在の火山の体積は8 km 3 (1.9 cu mi)と推定されており、これは珪長質の噴出物の総産出量のごく一部に過ぎません。基部の標高は550 m (1,800 ft)、上部の標高は2,070 m (6,790 ft)で、タービッド クリーク渓谷のすぐ上には高さ500 m (1,600 ft)を超えるほぼ垂直の崖があります。[6] [7] [a]タービッドクリーク、ダスティクリーク、アバランチクリーク、ショベルノーズクリークはケイリー山の斜面から流れ出ています。[7] [8] [9]
火山の地下12.5~13kmの深部地震探査では、大きな明るい点が確認された。これは中部地殻のマグマ溜まりまたは非常に高温の岩石の塊であると解釈される反射体である。 [10] [11]同様の中部地殻反射体は、日本の沈み込み帯の火山でも確認されている。[11]
火山の歴史
ケイリー山は過去400万年にわたって散発的に火山噴火を起こしており、ガリバルディ火山帯で最も持続的な噴火の中心地の1つとなっている。[5]この火山の歴史において、3つの主要な噴火段階が特定されている。[7]ケイリー山とバルカンの親指段階は、400万年から60万年前に発生し、成層火山とプラグドームの形成を伴った。その後30万年に及ぶ静穏期間が続き、その間に長期にわたる浸食により元の火山構造の多くが破壊された。その後、約30万年から20万年前に第3かつ最後のショベルノーズ段階が起こり、寄生溶岩ドームと溶岩流が形成された。[5]ショベルノーズドームの1つはカリウムアルゴン年代測定により31万年前と測定されているが、この年代は過剰なアルゴンによる誤差である可能性がある。[6] [7]ショベルノーズ段階の岩石はそれよりずっと新しく、おそらく1万5000年未満である可能性がある。[6]
3つの段階の噴火により、安山岩、デイサイト、流紋デイサイトなどの珪長質および中間組成の火山岩が生成された。 [5]ケイリー山における火山と氷の相互作用の証拠が欠如していることから、すべての噴火段階は氷河期以前に起こった可能性が高いことが示唆される。これは、噴火中に氷と接触したことで豊富な火山ガラスと微細な柱状節理を含む多くの近隣の火山とは対照的である。[4]
400万年前のケイリー山の初期の火山活動は、地域のプレートテクトニクスの変化と一致していた。[5] [12]この変化には、ブリティッシュコロンビア海岸沖でのエクスプローラープレートとファンデフカプレートの分離が含まれ、地域の地質学的進化に重大な影響を及ぼした。この再編が終わった後、火山活動はペンバートン火山帯から西に移動し、より新しく現在活動しているガリバルディ火山帯を形成した。火山活動の西方への移動は、エクスプローラープレートの形成後にファンデフカスラブが急勾配になったことに関係している可能性がある。 [12]
マウントケイリーステージ

ケイリー山の初期段階は、結晶質基盤岩への珪長質溶岩流と火砕岩の噴出を特徴としている。[7] [13]初期の火山活動により、いくつかの岩脈と岩床によって切り開かれたデイサイト流とテフラの南西傾斜の柱状構造が形成された。これらの岩石は、さまざまな程度に熱水変質を受け、淡黄色または赤色をしている。これらは、火山の南西側の崖によく露出している。[7]
その後の活動により、厚さ150メートル(490フィート)に達する一連の巨大なデイサイト流が堆積し、ウィザードピークの山頂と北斜面を形成しました。ケイリー山の段階は、ケイリー山の狭くギザギザした山頂尾根を形成する中央プラグドームの設置で最高潮に達しました。この構造物は同様の貫入デイサイトで構成されています。[7]
バルカンの親指ステージ
次の噴火期であるバルカンズ・サム期には、祖先であるマウント・ケイリー成層火山の南西斜面に隆起が形成された。これは、マウント・ケイリー期の基盤岩と古い火山岩の上に、巨大なデイサイト流と塊状の凝集角礫岩が噴出したことから始まった。これらの岩石はウィザード・ピークの南側に尾根を部分的に形成し、バルカンズ・サムを含むピロクラスティック・ピークの山頂尾根の尖峰を構成している。[7]
その後の活動により、南西方向に広がる幅1km、長さ4kmの非固結または不十分に固結した火山灰の塊が形成された。火山灰は灰と火山礫の破片で構成され、激しく侵食されて垂直の崖や尾根を形成している。また、火山活動により、ウィザードピークとケイリー山の間には、厚さ130mの塊状のデイサイト質凝灰岩角礫岩が堆積した。[7]
シャベルノーズ段階
ショベルノーズ期の最終段階の火山活動では、ショベルノーズ・クリーク渓谷上流域のケイリー山の東側と南東側の縁で 2 つの溶岩ドームが噴火した。[7]南東側のデイサイトドームは、小径の柱状節理からなる高さ400 メートル (1,300 フィート)の崖を形成している。 [7]これは、ショベルノーズ渓谷とタービッド・クリーク渓谷を下り、スコーミッシュ川近くまで広がる5 キロメートル (3.1 マイル)の長さのデイサイト流の源であった。[6] [7]東側の溶岩ドームは、基盤岩の上にあるブロック状の層状火山灰の上に形成され、急斜面の柱状節理のデイサイトの塊で構成されている。[7]
最近のアクティビティ
ケイリー山は過去に火山噴火を起こしたことは知られていないが、低レベルの活動は記録に残る歴史の中で続いている。1985年以来、この付近では浅い地震が発生しており、ショベルノーズ渓谷とタービッドクリーク渓谷にはそれぞれ2つと3つの温泉がある。そのため、GSCは火山が潜在的に活動していると考えている。[14]温泉では18~40℃(64~104℉)の温度が測定されている。 [7]
温泉の存在は、マグマの熱がまだ存在していることを示している。主要な温泉には、広範囲にわたる凝灰岩と焼結鉱の堆積物があり、その近くのいくつかの冷水湧出から鮮やかな赤色の鉄黄土が沈殿している。温泉は、バルカンの親指期に形成されたデイサイトのキューポラと岩脈の周囲に限定されている。[7]

地滑りの歴史
ケイリー山は粗い火砕堆積物に富み、その一部は熱水変質しているため、特に斜面崩壊や岩屑なだれが発生しやすい。[6]過去1万年間に西斜面から少なくとも3回の大規模な岩屑なだれが発生し、そのすべてがスコーミッシュ川を塞ぎ、上流に一時的な湖を形成した。約4,800年前に発生した最初の最大のイベントでは、スコーミッシュ川沿いに2億~3億立方メートル( 7.1 × 10 9~ 1.06 × 10 10 立方フィート)の岩屑扇が露出した。岩屑扇状地には厚さ0.5~40 cm (0.20~15.75 インチ)のシルト、砂、小石が交互に堆積しており、これが単一の出来事ではなく、2 つの大規模な岩屑なだれによって生じたものである可能性を示唆している。約 1,100 年前に発生した別の大規模な岩屑なだれでは、タービッド クリーク河口のすぐ上流に堆積物が堆積した。約 500 年前に発生した 3 回目の出来事では、タービッド クリーク沿いに 2 つのダイアミクトンユニットが堆積し、3 つの主要な先史時代の岩屑なだれの中では最小の規模であった。2 つのユニットの間には有機物層と古土壌 層がないため、同じ岩屑なだれイベント内での別々のサージである可能性が高い。[13]
歴史上、小規模な土石流が少なくとも 3 回発生しています。1963年には、固めが不十分な凝灰角礫岩と柱状節理のあるデイサイトからなる大規模な火山岩塊が崩壊し、 500 万 m 3 (1 億 8000万立方フィート) の地滑りが発生しました。土塊はダスティ クリークに滑り込み、そこですぐに砕けて集合体となり、約1 km (0.62 マイル)下流に移動し、より広く平坦なタービッド クリークの谷に流れ込み、さらに1 km (0.62 マイル)移動しました。この出来事により両方のクリークが堰き止められ、湖が形成され、最終的に越流して地滑りダムが決壊して洪水が発生し、おそらく土石流が地滑りの末端をはるかに越えてタービッド クリークを流し去りました。[9] 1984年6月、アバランチ川源流で320万立方メートル( 1億1000万立方フィート)の崩落が発生し、大規模な岩盤崩落と土石流が発生した。土石流はタービッド川の河口に達し、伐採道路の橋を破壊してスコーミッシュ川を塞ぎ、大量の土砂を流した。 [8] 3回目の土石流は2014年6月にタービッド川沿いで発生し、土石流によってスコーミッシュ川森林管理道路の一部が流された。[14]
人類の歴史
この地域には何千年もの間、先住民が住んでいました。チェアカマス川渓谷の反対側にあるケイリー山の火山とブラックタスクは、どちらもスコーミッシュの人々によってtaḵ'taḵmu'yin tl'a in7in'axa7enと呼ばれています。彼らの言語で「サンダーバードの着陸地」を意味します。[15]サンダーバードは、北米先住民の歴史と文化における伝説の生き物です。 [16]この鳥が羽ばたくと、雷が発生し、その目から稲妻が発生します。ケイリー山とブラックタスクは、スコーミッシュの人々の歴史において重要な役割を果たしてきたため、彼らにとって神聖なものと考えられています。マウンテンビルベリー、カナダブルーベリー、楕円葉ブルーベリーは、スコーミッシュの人々の好物であり、山塊の上や近くの大きなベリー畑で収穫されていました。[15]斜面の小さな露頭から採取されたガラス質の流紋岩は、ヤギ狩りの跡地やエラホの岩陰で発見されており、総計で約8,000年から100年前のものと推定されています。ケイリー流紋岩は、スコーミッシュ族の領土の北部でのみ発見されています。[16]

1928年7月、カナダ山岳クラブの登山家REナイト、WGウィートリー、ECブルックス、T.ファイルズ、B.クレッグからなる一行がケイリー山に登頂するまで、この山塊の初登頂はなかった。ファイルズは1928年9月、その年の6月に亡くなった登山隊の友人で登山家のビバリー・コクラン・ケイリーにちなんで、ブリティッシュコロンビア州政府に山名を提出した。この山名は1929年4月2日に公式となり、1931年のカナダ山岳ジャーナル第20巻に、ファイルズによる初登頂の記述とともに山頂の写真が掲載された。[17]
ケイリー山は、少なくとも1970年代後半から、潜在的な地熱エネルギー資源として調査されてきました。 [18]カナダエネルギー・鉱山・資源省による地熱探査は、温度観測のために火山の西側に2つの浅いボーリング孔を掘削することから1977年に開始されました。[18] [19]この作業により、1メートルあたり51ミリケルビンと65 ミリケルビンの高い地熱勾配が得られました。 [18] 1980年から1982年にかけて、 GSCに代わってネビン・サドリア・ブラウン・グッドブランド社が火山の東側と西側でさらに掘削したところ、1メートルあたり45から95ミリケルビンの地熱勾配が示されました。[18] [19] 2002年、BCハイドロは、ブリティッシュコロンビア州全体で16の有望な地熱サイトを特定するレポートを発表しました。この火山には100メガワットの地熱発電所を建設できる「有望な」可能性がある が、厳しい地形のため開発は困難で費用もかかる。また、熱源は深部掘削によってまだ確認されていない。[10]
火山災害
ケイリー山は現在静かであるが、近隣の町や伐採地、レクリエーション地域に潜在的な危険をもたらしている。[7] GSCの地震データによると、火山にはまだマグマが含まれており、将来的に噴火活動やそれに伴う地滑りなどの火山災害が発生する可能性があることを示している。 [14] 2000年にGSCの科学者らは、西カナダがそのようなイベントに対して脆弱であることを示した。彼らはこのシナリオをガリバルディ火山帯の過去の活動に基づいており、爆発的活動と噴出活動の両方を伴っていた。このシナリオは、リスク管理や壊滅的なイベントの予測など、自然災害のあらゆる側面を専門とするシュプリンガーのジャーナルであるNatural Hazardsの記事として2003年に発表された。[20]
噴火活動が再開すれば、マグマが地殻を通り抜けるにつれて、科学者は地震活動の増加を検知できるだろう。この地域の地震活動の多さと既存のカナダ国立地震計ネットワークの感度は、GSCに警告を発し、監視活動の拡大を引き起こす可能性がある。マグマが地表に近づくと、火山は膨張し、地表が割れ、温泉の活力が大幅に高まり、新しい泉や噴気孔が形成される可能性がある。小規模、場合によっては大規模な地滑りが発生し、地震の揺れや侵入に関連する変形がなくても過去に起こったように、スコーミッシュ川が一時的に遮断される可能性がある。最終的には、地表近くのマグマが水蒸気爆発や土石流を引き起こす可能性がある。この時までに、ハイウェイ99は閉鎖され、スコーミッシュは避難し、ウィスラーは少なくとも避難が検討されるだろう。[20]

爆発的な噴火が発生した場合、火山灰の噴煙は高さ20km(12マイル)に達し、12時間続く可能性があります。その地域からの航空交通は迂回され、噴煙に覆われたすべての空港、特にバンクーバー、ビクトリア、カムループス、プリンスジョージ、シアトルの空港は閉鎖されます。火口エリアの上空では、噴煙の物質が崩壊して火砕流となり、東西に流れてスコーミッシュ渓谷とチェアカマス渓谷に流れ込みます。これにより山頂エリアの雪と氷が急速に溶け、スコーミッシュやデイジー湖に達する土石流が発生し、多くのインフラが損傷する可能性があります。バンクーバー地域、フレーザー渓谷、ベリンガム、カムループス、ウィスラー、ペンバートンでは大量の降灰が発生します。灰は電力線や通信線、衛星放送受信アンテナ、コンピューターやその他の電気機器を損傷します。電話、ラジオ、携帯電話、衛星通信は切断されます。脆弱な構造物は灰の重みで崩壊する恐れがある。噴火による煙はその後シアトルからアンカレッジまでの西海岸のほとんどを覆い、閉鎖された空港はすべて閉鎖され、関連するすべての航空便は迂回または欠航となる。煙が東に移動すると、アルバータ州からニューファンドランド・ラブラドール州までカナダ全土の航空交通が混乱する。さらなる小規模な爆発活動による灰はウィスラー・ペンバートン地域に少量だが持続的に降り続け、その後数週間にわたって粘性のある溶岩ドームが成長し、小規模な爆発が中断される。爆発により、高さ10~15 km (6.2~9.3 mi)の短命の煙、スコーミッシュ渓谷とチェアカマス渓谷への小規模な火砕流、北と東への灰の煙が発生する。[20]
爆発は止み、代わりに新しい火口で溶岩ドームがゆっくりと継続的に成長するかもしれません。雨と季節的な雪解けにより、定期的にテフラがラハールに再流動化し、スコーミッシュ渓谷とチェアカマス渓谷を脅かし続けます。固まり広がる溶岩は岩崩れを引き起こし、スコーミッシュ渓谷に大量の崖錐エプロンを形成する可能性があります。溶岩ドームが広がると、定期的に重力崩壊を起こし、スコーミッシュ渓谷とチェアカマス渓谷に濃い火砕流を生成します。火砕流から溶脱された灰は、最大10 km (6.2 マイル)の高さまで噴煙を形成し、再びペンバートンとウィスラーに灰を落とし、地元の航空交通に混乱を引き起こします。まれに、溶岩ドームは小規模な爆発、灰の噴煙、火砕流を引き起こす可能性があります。スコーミッシュは避難したままとなり、ハイウェイ99号線は閉鎖されたまま修復不能となり、ウィスラー/ペンバートンとバンクーバー間の移動は東へのはるかに長いルートを経由せざるを得なくなるだろう。[20]
噴火活動自体は何年も続く可能性があり、その後、二次的な活動は何年も衰退する。冷却した溶岩は断続的に部分を破壊し、火砕流を発生させる。斜面や谷間の破片は定期的に再び移動して土石流になる。ハイウェイ99号線とスコーミッシュ地域の利用を回復するには、大規模な構造緩和策を講じる必要がある。[20]
参照
注記
- [a] ^ ヒルドレスの定義によれば、近接起伏とは山頂標高と主山体の下にある古い岩石の最も高い露出部との差を指し、一方、ドレープ起伏とは山頂標高と山体の最も低い遠位溶岩流(火砕流と土石流を除く)との差を指す。[6]
参考文献
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外部リンク
- 「ケイリー山」。カナダの火山カタログ。カナダ天然資源省。2009年3月10日。2010年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月6日閲覧。
