| ケイリー山火山地帯 | |
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MCVF の眺め。左側のケイリー山は雲に隠れています。フィー山は右端にある比較的小さなギザギザの山頂です。 | |
| 最高点 | |
| ピーク | ケイリー山 |
| 標高 | 2,375メートル(7,792フィート)[1] |
| 座標 | 北緯50°07′13″ 西経123°17′27″ / 北緯50.12028° 西経123.29083° / 50.12028; -123.29083 [2] |
| 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[2] |
| 地形図 | NTS 92J3ブランディワイン滝[2] |
| 地質学 | |
| ロックの時代 | 鮮新世から完新世[1] |
| 火山帯 | ガリバルディ火山帯[1] |
| 最後の噴火 | 不明[1] |
ケイリー山火山地帯( MCVF )は、カナダのブリティッシュコロンビア州南岸にある遠隔火山地帯で、ペンバートン氷原からスコーミッシュ川まで31 km (19 マイル) にわたって広がっています。この地帯は、北カリフォルニアからブリティッシュコロンビア州南西部まで広がるカスケード火山弧のカナダ側、ガリバルディ火山帯の一部を形成しています。MCVF の火山のほとんどは、最終氷期を通じて氷床の下で火山活動が行われた期間に形成されました。これらの氷河下噴火により、険しく頂上が平らな火山と氷河下溶岩ドームが形成され、そのほとんどは氷河後退によって完全に露出しています。ただし、少なくとも 2 つの火山は最終氷期より前に形成され、両方とも大幅に浸食されています。この地帯の名前は、パウダーマウンテン氷原の南端にある火山の頂上、ケイリー山に由来しています。この氷原は火山地帯の中央部の大部分を覆っており、海岸山脈の太平洋山脈にあるいくつかの氷河地帯の 1 つです。
MCVF の全域にわたる噴火は、160 万年から 530 万年前に始まりました。その噴火史を通じて、少なくとも 23 回の噴火が発生しています。この火山活動は、流出性から爆発性までの範囲で、マグマの組成は玄武岩質から流紋岩質に及びます。MCVF は標高が高く、ほとんどが高高度の重複しない火山の集まりで構成されているため、氷河下活動は 800 メートル (2,600 フィート) 未満の氷河氷の下で発生した可能性があります。この氷河作用のスタイルにより、噴火中に融解水が逃げ出しました。火山地帯の急峻なプロファイルと氷河下の地形がこの仮説を裏付けています。その結果、氷河氷と相互作用した MCVF の火山地形には、ハイアロクラスタイトや枕状溶岩など、噴火中に水が豊富にあったことを示す証拠となる岩石が存在しません。
火山地帯全体のうち、最も多くの火山が知られているのは南部です。ここでは、少なくとも 11 の火山が細長い山の尾根の頂上と隣接する川の谷にあります。中央部には、パウダー マウンテン氷原にある少なくとも 5 つの火山があります。北部には、2 つの火山がまばらな火山地帯を形成しています。これらの火山の多くは 10 万年前から 160 万年前に形成され、そのうちのいくつかは過去 1 万年間の火山活動の証拠を示しています。
地質学
形成

MCVF は、ブリティッシュ コロンビア海岸沿いのカスケーディア沈み込み帯で、ファン デ フカ プレートが北米プレートの下に沈み込み続けている結果として形成されました。 [3]これは、北カリフォルニアからブリティッシュ コロンビア南西部にかけて太平洋北西部沖80 km (50 マイル) にわたって走る1,094 km (680 マイル) の長さの断層帯です。プレートは、沈み込み帯に対して斜めの角度で、年間 10 mm (0.39 インチ) を超える相対速度で移動します。断層領域が非常に大きいため、カスケーディア沈み込み帯ではマグニチュード7.0 以上の大地震が発生する可能性があります。ファン デ フカ プレートと北米プレートの境界面は、約 500 年間固定されたままです。この期間中、プレートの境界面に応力が蓄積され、北米縁辺部の隆起を引き起こします。プレートが最終的にずれると、500 年間蓄積されたエネルギーが大地震として放出されます。[4]
世界中のほとんどの沈み込み帯とは異なり、カスケード大陸の縁辺には深い海溝が存在しない。[5]その理由は、コロンビア川の河口が沈み込み帯に直接流れ込み、太平洋の底にシルトを堆積させ、この大きな窪みを埋めてしまうためである。後期更新世の先史時代のミズーラ氷河湖の大洪水も、この海溝に大量の堆積物を堆積させた。 [6]しかし、他の沈み込み帯と同様に、外縁部は巨大なバネのようにゆっくりと圧縮されている。[4]蓄積されたエネルギーが不規則な間隔で断層を横切る滑りによって突然放出されると、カスケード沈み込み帯は、 1700年1月26日のマグニチュード9.0のカスケード地震のような非常に大きな地震を引き起こす可能性がある。[7]しかし、カスケード沈み込み帯に沿った地震は予想よりも頻度が低く、過去数百万年間で火山活動が衰退している証拠がある。おそらくその説明は、ファンデフカプレートと北アメリカプレートの収束速度にある。現在、これら2つのプレートは1年に3cm(1.2インチ)から4cm(1.6インチ)収束している。これは700万年前の収束速度の半分程度に過ぎない。[5]
科学者らは、過去 6,000 年間にカスケード沈み込み帯で少なくとも 13 回の大きな地震があったと推定している。最も最近の 1700 年のカスケード地震は、バンクーバー島の先住民の口承に記録されている。この地震は、かなりの揺れと太平洋を横切る大津波を引き起こした。この地震に伴う大きな揺れにより、バンクーバー島のカウチン族の家屋が倒壊し、いくつかの地滑りが起きた。この地震による揺れで、カウチン族は立っているのも困難になり、揺れが長引いたため、彼らは気分が悪くなった。地震によって発生した津波は、最終的にパチェナ湾の冬の村を壊滅させ、そこに住んでいた人々全員を殺害した。1700 年のカスケード地震は沿岸部の沈下を引き起こし、沿岸の沼地や森林を水没させ、その後、より最近の瓦礫の下に埋もれた。 [7]
氷河下の火山
MCVFの中央には、スラグヒルという氷河下の火山があります。少なくとも2つの地質学的単位がこの火山を構成しています。スラグヒル自体は、安山岩の溶岩流と少量の火砕岩で構成されています。スラグヒルの西部には、火山と氷の相互作用を示す特徴がないため、おそらく1万年未満前に噴火したと思われる溶岩流があります。[8]スラグヒルの北東900メートル(3,000フィート)にあるスラグヒルの溶岩流が卓越したトゥヤは、頂上が平らで側面が急な安山岩の山で構成されています。これはスラグヒルから噴出した火山物質の残骸を突き抜けて突き出ていますが、その地理的な外観により、別の火山の火口を表しています。この小さな氷河下火山は、フレーザー氷河期の衰退期を通じて25,000年から10,000年前の間に形成されたと考えられます。[9]
コールドロン ドームは、ケイリー山の北にある氷河下火山で、パウダー マウンテン氷原の西にあります。スラグ ヒルと同様に、2 つの地質学的単位で構成されています。上部コールドロン ドームは、トゥヤに似た、少なくとも 5 つの安山岩溶岩流が平らな頂部と楕円形の形で堆積したものです。5 つの安山岩流は柱状節理になっており、氷河氷から押し出されたものと考えられます。最新の火山活動は、この地域がまだフレーザー氷河期の氷河氷の影響を受けていた 10,000 年前~ 25,000 年前に発生した可能性があります。下部コールドロン ドームは、コールドロン ドーム氷河下火山全体を構成する最も新しい単位で、長さ 1,800 m (5,900 フィート)、最大の厚さ 220 m (720 フィート) の、平らな頂部と急勾配の側面を持つ安山岩溶岩流の堆積で構成されています。これらの火山岩は、約1万年前のフレーザー氷河期の衰退期に、現在は氷河の下に埋もれているコールドロンドーム上部に隣接する噴出口から噴出しました。[10]

リング マウンテンは、MCVF の北部に位置する溶岩卓越型のトゥヤで、山の尾根にある少なくとも 5 つの安山岩溶岩流の山で構成されています。その急峻な側面は 500 メートル (1,600 フィート) の高さに達し、火山の瓦礫で構成されています。このため、正確な基底標高や、この山体を構成している溶岩流の数を測定することは不可能です。山頂標高は 2,192 メートル (7,192 フィート) で、リング マウンテンの最後の火山活動は、フレーザー氷河期が最大期に近かった 25,000 年前から 10,000 年前の間に起こりました。リング マウンテンの北西には、小規模な安山岩溶岩流があります。その化学的性質は、リング マウンテンを構成する他の安山岩流とは多少異なりますが、おそらくリング マウンテンに隣接する、またはリング マウンテンにある火口から噴出したものと考えられます。標高の高い部分には溶岩と氷の相互作用を示す特徴がいくつかあるが、標高の低い部分にはそれがない。したがって、この小規模な溶岩流はリング山の形成後に噴出した可能性が高いが、氷河氷が現在よりも広い範囲を覆っていた時期であり、溶岩は当時氷河氷が存在していた地域を超えて流れたと考えられる。[11]
北にはリトルリング山があり、MCVFの北部にあるもう一つの溶岩卓越型トゥヤです。この山は、山の尾根にある少なくとも3つの安山岩溶岩流の山です。その急峻な側面は高さ240メートル(790フィート)に達し、火山の瓦礫で構成されています。そのため、正確な基底標高や、この山体を構成している溶岩流の数を測定することは不可能です。頂上の標高は2,147メートル(7,044フィート)で、リトルリング山は、フレーザー氷河期が最大に近かった25,000年から10,000年前に最後に火山活動を起こしました。[12]
トリクーニ峰とフィー山の間にある山の尾根、エンバーリッジは、少なくとも 8 つの安山岩からなる溶岩ドームで構成されています。これらは、フレーザー氷河期の氷河の下で溶岩が噴出した 25,000 年から 10,000 年前に形成されたものと考えられます。侵食が最小限に抑えられているため、現在の構造は元の形とほぼ同じです。その結果、ドームには氷河下火山に典型的な形状と柱状節理が見られます。エンバーリッジのドームのランダムな形状は、噴出した溶岩がかつての氷のポケットを利用したこと、不均一な表面で噴火が起こったこと、火山活動中にドームが沈下して瓦礫ができたこと、最近の噴火で古い柱状ユニットが分離されたことなどにより生じています。北側のドームはエンバーリッジ ノースと呼ばれ、山の尾根の山頂と東側斜面を覆っています。これは、厚さ100メートル(330フィート)に達する少なくとも1つの溶岩流と、MCVFで最も薄い柱状ユニットで構成されています。柱状節理のサイズが小さいことは、噴出した溶岩がすぐに冷却され、主にドームの頂上にあることを示しています。[13]エンバーリッジ北東は、エンバーリッジの最小の氷河下ドームであり、厚さが40メートル(130フィート)以下の1つの溶岩流で構成されています。[14]エンバーリッジ北西は、最も円形に近い氷河下ドームであり、少なくとも1つの溶岩流で構成されています。[15]エンバーリッジ南東は、エンバーリッジドームの中で最も複雑で、厚さ60メートル(200フィート)の一連の溶岩流で構成されています。また、大量の瓦礫を含む唯一のエンバーリッジドームでもあります。[16]エンバーリッジ南西部は、厚さ80メートル(260フィート)に達する少なくとも1つの溶岩流で構成されています。これは、エンバーリッジの氷河下ドームの中でハイアロクラスタイトを含む唯一のものです。[17]エンバーリッジ西は、厚さ60メートル(200フィート)に達する溶岩流が1つだけあります。[18]
リゾートタウンのウィスラーから南西に18km (11 mi) のところにあるマウントブリューは、高さ1,757m (5,764 ft) の溶岩ドームで、安山岩またはデイサイトから構成されており、おそらく25,000年から10,000年前に氷河下で形成されたものです。[19] [20]マウントブリューには、詳細な研究が行われていない、氷河縁辺溶岩流の可能性がある2つの溶岩流が含まれています。構造、柱状節理、組成が似ているため、エンバーリッジ氷河下ドームと同時期に形成された可能性があります。[19]
侵食された火山

ケイリー山は、MCVFで最大かつ最も持続的な噴火中心です。これは、3つの段階の火山活動で堆積したデイサイトと流紋デイサイト溶岩で構成された、高度に侵食された成層火山です。 [21] [22]最初の噴火段階は、デイサイト溶岩流と火砕岩の噴火でおよそ400万年前に始まり、その結果ケイリー山が形成されました。[21] [22]この火山段階のその後の火山活動により、大きな溶岩ドームが形成されました。これは火山栓のように機能し、ケイリー山の険しい山頂の尖峰を形成する溶岩の棘を構成しています。 [22]ケイリー山が形成された後、 270±70万年前に火山活動の第二段階が始まりました。[21]この噴火段階は、デイサイト溶岩、テフラ、角礫岩の噴出を特徴とし、その結果、バルカンの親指として知られるゴツゴツした火山の尾根が形成された。長期にわたる浸食により元の成層火山の大部分が破壊された後、30万年から20万年前の3番目で最後の噴火段階では、厚いデイサイト溶岩流が生成された。これらの溶岩流は寄生噴出孔から噴出し、タービッドクリークとショベルノーズクリークの谷を通ってスコーミッシュ川の近くまで移動し、2つの寄生溶岩ドームを形成した。[21] [22]ケイリー山を構成する岩石のどれも、いくつかの小さな隣接する火山と収縮する氷河氷との相互作用の兆候を示していない。[21]

ケイリー山のすぐ南東には、広範囲に侵食された火山、フィー山がある。この山には南北に伸びる尾根があり、MCVF の中でも古い部類に入る。この山の火山岩の年代は不明だが、大規模な開裂と、火山を覆っていた氷河の氷の証拠から、ウィスコンシン氷河期より前の 75,000 年以上前に形成されたことがわかる。その結果、フィー山には氷河の氷と相互作用した証拠はない。フィー山では、3 段階の火山活動が確認されている。最初の噴火段階では火砕岩が堆積したが、その後、大部分が侵食された。これらの岩は、フィー山の噴火史全体を通じて爆発的な火山活動の証拠となっている。2 番目の噴火段階では、主尾根の東側斜面に一連の溶岩と角礫岩が発生した。これらの火山岩は、おそらく大きな火山の形成中に堆積したものと思われます。大規模な解剖の後、第三期および最終期の火山活動が再開し、一連の粘性の溶岩流が発生しました。これが主尾根の北端と、その狭く平らな頂上と急斜面の北限を形成しています。この火山活動の後には、大規模な浸食期間と、おそらく1回以上の氷河期が続き、南北に伸びる険しい尾根が作られ、目立つランドマークとなっています。[23]
ケイリー山の北と北東に位置するパリドームは、中央MCVFの浸食された火山です。コールドロンドームと同様に、2つの地質学的単位で構成されています。パウダーマウンテン氷原の東端にあるペイルドームイーストは、安山岩の溶岩流と少量の火砕物で構成されています。溶岩流のほとんどは、高地ではなだらかな地形を形成しますが、低地では細かく節理のある垂直の崖で終わっています。火山活動はおそらく少なくとも25,000年前に始まりましたが、それよりずっと前に始まっていた可能性もあります。[24]最近の噴火では、火口エリアが氷河で覆われていなかったときに一連の溶岩流が発生しました。しかし、溶岩流の下部には氷河氷との相互作用の証拠が見られ、約10,000年前のフレーザー氷河期の衰退期に噴火したことが示されています。ペイル・ドーム・イーストの氷縁溶岩流は、高さ100メートル(330フィート)に達する崖を形成している。[24]ペイル・ドーム・ウェストは、少なくとも3つの安山岩溶岩流と少量の火砕物で構成されており、その火口は現在、氷河の氷の下に埋もれている。[25]最古の溶岩流の年代は不明であるが、少なくとも1万年前のものである可能性がある。2番目の溶岩流は、火口エリアが氷河の氷に埋もれていなかったときに噴出した。しかし、この溶岩流は低地の氷河と相互作用した証拠を示しており、フレーザー氷河期の衰退期に噴出したことを示唆している。3番目で最新の溶岩流は、大部分が氷河の氷の上で噴出したが、おそらく北縁は小さな氷河によって制限されていた。2番目の溶岩流とは異なり、低地では氷河の氷に閉じ込められていなかった。これは、約1万年前に終わったフレーザー氷河期後の噴火によって生成されたことを示唆している。[25]
溶岩流

トリコニ ピークの南には、少なくとも 2 層の玄武岩質安山岩溶岩流が堆積しています。これらの溶岩流の 1 つはトリコニ サウスウェストとして知られ、ハイ フォールズ クリーク河口に隣接する深さ 200 メートル (660 フィート) の南北方向のチャネルの東側に崖を形成しています。ハイ フォールズ クリークのチャネルの外側にある溶岩流の東側は、より安定した構造になっています。いくつかの微細な柱状節理と溶岩流の全体的な構造から、チャネルの長さに沿った西部が氷河の氷に溜まっていたことがわかります。溶岩流の南側の近くでは、溶岩が氷河の氷の割れ目に染み出しました。これは、尖塔のような冷却層の存在によって特定されていますが、これらの構造物の多くは浸食プロセスによって破壊されています。溶岩が氷河の氷に溜まっていたことを示す他の特徴には、その異常に厚い構造と急峻な崖があります。したがって、トリコニ南西溶岩流は、この地域のフレーザー氷河が後退していた約 1 万年前に噴火したことになります。西部に氷との接触が見られるのに東部に見られないことは、西側斜面が南北に伸びるチャネルに位置しているためと考えられます。このチャネルは、遮蔽されていない東側斜面よりも太陽熱をあまり保持できなかったと考えられます。その結果、溶岩流の西側は、東斜面に氷河がなかった時期に氷河期が記録されています。[26]
トリコニ サウスイーストは、トリコニ ピークの南にある別の火山群で、少なくとも 4 つの安山岩またはデイサイトの溶岩流から成り、広範囲に植生が生い茂る斜面にいくつかの小さな崖や断崖として露出しています。厚さは 100 メートル (330 フィート) に達し、少量のハイアロクラスタイトが含まれています。起源の供給源は発見されていませんが、おそらくマウンドの頂上にあると思われます。これらの溶岩は氷縁の岩層を形成しており、すべての溶岩流が約 1 万年前に噴火したことを示しています。当時は広大なコルディレラ氷床が後退し、氷河の氷の残骸がまばらでした。[27]
チェアカマス川とその支流に沿って露出しているのは、チェアカマス渓谷玄武岩です。MCVFの一部として必ずしも地図化されているわけではありませんが、この一連の玄武岩溶岩流は、この火山地帯の一部である火山の特徴と地質学的に類似しており、年代も比較できます。少なくとも4つの玄武岩流がこのシーケンスを構成しており、0.01〜160万年前の未知の火口からの火山活動期間中に堆積しました。枕状溶岩は流れの基部に沿って豊富にあり、その一部はハイアロクラスタイト角礫岩の下にあります。1958年、カナダの火山学者ビル・マシューズは、溶岩流は氷河下活動期間中に噴出し、フレーザー氷河期の氷河で溶けた溝またはトンネルを通って移動したと示唆しました。マシューズは、その根拠として、その下にあるティルの年代、一部の溶岩の底近くに枕状溶岩が存在すること(水中火山活動を示す)、溶岩の縁に柱状節理があること(急速な冷却を示す)、そして明らかな古地理が存在しないことをあげた。[28]
岩石学
エンバーリッジ安山岩は、斜長石の粗面岩基質を含む茶緑色の火山ガラスが 55% を占める。この安山岩の約 35% には、角閃石、普通輝石、斜長石、斜方輝石の斑晶が含まれており、これらは独立した結晶や凝塊として存在する。エンバーリッジの南にある地形は、非公式にベティーズバンプと呼ばれ、斜長石、普通輝石、オリビンの斑晶を含む安山岩で構成されている。暗褐色の火山ガラスは、ベティーズバンプ安山岩の 20% を占める。ベティーズバンプとエンバーリッジの関係は不明であるが、地形的に孤立しているため、別の火山地形を表している可能性が高い。[3]

MCVF の北端にあるリトル リング山には、最大 70% の茶色の火山ガラスが含まれており、斜長石の斑晶が散在しています。気泡組織は最大 5% あり、溶岩が地上から噴出したことを示しています。この火山では石英の捕獲 結晶の可能性が確認されており、少なくとも 1 つの捕獲岩の破片が緩い瓦礫の中に見つかっています。捕獲岩の破片には、粗面斜長石を含むガラス質のマトリックスに、いくつかの石英の捕獲結晶と多結晶石英の捕獲岩が含まれていました。[3]
マウント フィーのデイサイトには、最大 70% の茶色の火山ガラスと最大 15% の気泡組織が含まれています。デイサイトの最大 25% には、斜長石、角閃石、斜方輝石、正長石の結晶、およびまれに石英とおそらくカリ 長石の捕獲結晶が含まれています。マウント フィーの南西斜面の一部には、火山ガラスは見られず、異常な隠微結晶質マトリックスが見られます。これは、この岩石が火山底の貫入によって形成された可能性があることを示しています。[3]
リングマウンテン安山岩は、最大70%の茶色の火山ガラスと最大15%の気泡組織で構成されています。斜長石の粗面質マトリックスが含まれています。輝石、黒雲母、斜長石、角閃石の微小斑晶は、安山岩の1~7%を占めています。石英の微小捕獲結晶が一般的ですが、カリウム長石の微小捕獲結晶も発生する可能性があります。[3]
スラグヒル安山岩は最大70%が暗褐色の火山ガラスで構成されており、斜長石マトリックスはさまざまな程度の粗面質組織を示しています。安山岩の5%未満に気泡組織があります。斜長石、角閃石、および輝石の斑晶は、安山岩の1〜10%を構成しています。カリウム長石の結晶は非常にまれであり、おそらくゼノクリストスです。[3]
地熱活動と地震活動
ケイリー山では1985年以降少なくとも4回の地震が発生しており、現場で地震活動が記録されている唯一の火山です。[29]これは、火山にまだ活発なマグマ系があることを示唆しており、将来的に噴火活動が発生する可能性があることを示唆しています。 [30]入手可能なデータでは明確な結論は出せませんが、この観察結果は、MCVFの一部の火山が活火山であり、重大な潜在的危険を伴う可能性があることを示唆しています。この地震活動は、カナダで最も若い火山の一部と、ケイリー山などの重大な爆発活動の歴史を持つ長寿命の火山の両方と相関しています。[29]カナダ天然資源省の職員による最近の地震画像は、ケイリー山地域での岩石探査研究を裏付けており、地表から約15km(9.3マイル)下の溶融岩のプールであると解釈される大きな反射面を作成しました。[31]長さ3km、幅1km、厚さ1.6km未満と推定されています。この反射体はケイリー山の形成に関連する岩床複合体であると考えられています。しかし、入手可能なデータからは、沈み込んだファンデフカプレートの脱水によって形成された溶岩体である可能性も排除できません。日本の沈み込み帯の火山の下に見られるものと同様に、弱い岩石圏の真下に位置しています。[32]
ケイリー山付近の谷には少なくとも 5 つの温泉があり、マグマ活動のさらなる証拠となっている。[21]これには、ケイリー山の南側斜面にあるショベルノーズ クリークとタービッド クリーク、MCVF の東側斜面にあるブランディワイン クリークの温泉が含まれる。 [33]これらは通常、地質学的に若い火山活動地域で見られる。地域の表層水が MCVF の下の岩石を浸透して下降すると、活動中の、または最近固まったマグマ溜まりの周囲の高温地域に到達する。ここで水は加熱され、密度が低下し、亀裂に沿って地表に戻る。これらの地形は、深部のマグマが冷えて固まる火山活動の最終段階を表しているように見えることから、死火山と呼ばれることがある。 [34]
人類の歴史
職業

1980年、火山学者ジャック・サウザーは、MCVF内のいくつかの火山の特徴を図示した。その中には、ケイリー山、コールドロン・ドーム、スラグ・ヒル、フィー山、エンバー・リッジ、リング・マウンテン(当時はクルーシブル・ドームと呼ばれていた)などがある。これにより、地域の地形と火山の位置を示す地質図が作成された。 [3]ケイリー山の最も詳細な研究はこの時期に行われた。[21] MCVFの最北端にあるリトル・リング・マウンテンは、当時は研究されておらず、サウザーの1980年の地図には含まれていなかった。[3] MCVFの南端にあるエンバー・リッジは、もともと5つの溶岩ドームの集まりとして地図に描かれていた。6番目の溶岩ドームであるエンバー・リッジ・ノースイーストは、2001年の研究期間中に博士課程の学生メラニー・ケルマンによって発見された。[14] [30]
ケイリー山に隣接する温泉により、MCVFは地熱探査のターゲットとなっている。ブリティッシュコロンビア州では少なくとも16の地熱地帯が確認されており、ケイリー山は商業開発の可能性が最も高い6つの地域のうちの1つである。他には、ペンバートン近郊のミーガークリークとペブルクリーク、テラス近郊のラケルス温泉、タルタン高原のエジザ山、ハリソン湖とリルエットのコミュニティの間にあるリルエット断層帯などがある。[35]ケイリー山の南西斜面の浅いボーリング孔では、50 °C (122 °F) から100 °C (212 °F) を超える温度が測定されている。[22]しかし、その厳しい地形のため、この地域で計画されている100メガワットの発電所を開発するのは困難である 。[35]
初期の印象
MCVFは先住民族の神話や伝説の題材となっている。スコーミッシュ族にとって、ケイリー山はta k 'ta k mu'yin tl'a in7in'axa7enと呼ばれている。彼らの言語でそれは「サンダーバードの着陸地」を意味する。[36]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上の生き物である。この鳥が羽ばたくと雷が起こり、稲妻は目から出る。[37]ケイリー山を構成する岩はサンダーバードの稲妻によって黒く焼けたと言われている。この山は、この地域の他の山と同様、彼らの歴史において重要な役割を果たしているため、神聖なものと考えられている。ガリバルディ湖の南東の北岸にある黒い火山岩の尖峰であるブラックタスクにも、同じ名前が残っている。[36]ガリバルディ山周辺では文化的な儀式、狩猟、罠猟、植物採集が行われていますが、最も重要な資源は黒曜石と呼ばれる石材です。黒曜石は黒い火山ガラスで、接触以前の時代にナイフ、ノミ、手斧などの鋭利な道具を作るのに使われていました。ガラス質の流紋岩は、フィー山、キャラハン山、ケイリー山の斜面にあるいくつかの小さな露頭からも採取されました。この石材はヤギ狩りの跡やエラホ岩陰に見られ、総じて約8,000年から100年前のものとされています。[37]
MCVFの火山の山頂の多くは、20世紀初頭にこの地域を探検した登山家によって命名された。フィー山は、当時バンクーバーのブリティッシュ・コロンビア登山クラブの会員だったチャールズ・フィー(1865-1927)にちなんで、1928年9月にイギリスの登山家トム・ファイレスによって命名された。 [38]北西にあるケイリー山は、カナダ山岳クラブの登山遠征中に、トム・ファイレスによって、ベヴァリー・コクラン・ケイリーにちなんで1928年9月に命名された。ケイリーは登山遠征隊の友人で、1928年6月8日に29歳でバンクーバーで亡くなった。ケイリー山の写真は、1928年の遠征中にファイレスによって撮影され、1931年のカナダ山岳ジャーナル第20巻に掲載された。[2]
保護と監視

MCVF の少なくとも 1 つの地形は州立公園として保護されています。この地域の南東端にあるブランディワイン滝州立公園は、ブランディワイン川の 70 メートル (230 フィート) の高さの滝、ブランディワイン滝を保護するために設立されました。ブランディワイン滝は、チェアカマス渓谷玄武岩の少なくとも 4 つの溶岩流で構成されています。これらは、滝を取り囲む崖に露出しており、最も古い溶岩ユニットの上には狭い砂利層が広がっています。これらの溶岩流は、壊滅的な洪水の期間に浸食によって露出したと解釈されており、これらの溶岩がある渓谷は、そこにある川よりもかなり大きいです。渓谷を形成した大規模な洪水は、キャサリン・ヒクソンとアンドレ・ブレイス・スティーブンスによる地質学的研究の対象となっています。最終氷河期の衰退期には、さらに北の谷の排水路が氷河の残骸で塞がれ、大規模な洪水が発生した可能性があるという説もある。別の可能性としては、氷河下の噴火によって大量の氷河融解水が作られ、露出した溶岩流の表面を削り取ったという説もある。[28]
ガリバルディベルトの他の火山地帯と同様に、カナダ地質調査所はMCVF の活動レベルを確かめるほど綿密に監視していない。カナダ全土の地震を監視するためにカナダ国立地震計ネットワークが設立されたが、MCVF 下の活動を正確に示すには遠すぎる。地震計ネットワークは MCVF が非常に不安定になった場合に地震活動の増加を感知する可能性があるが、これは大規模な噴火の警告に過ぎない可能性がある。システムが活動を検知するのは、MCVF が噴火を開始してからである可能性がある。[39]噴火が再開した場合、救援活動を調整するためのメカニズムが存在する。カナダの噴火火山、カナダと米国の国境付近の噴火、またはカナダに影響を与える噴火に対応するいくつかの主要機関の通知手順を概説するために、機関間火山イベント通知計画が作成された。[40]
火山災害
MCVFはガリバルディベルト最大の火山地帯の一つです。小規模な地域には、ガリバルディ湖を囲むガリバルディ湖火山地帯と、ブリッジ川上流の北側にあるブリッジ川コーンズがあります。これらの地域は、ブリティッシュコロンビア州の人口が最も多いカナダの南西隅に隣接しています。[31]
MCVF内のどの火山からでも大規模な噴火が起これば、シー・トゥ・スカイ・ハイウェイやスコーミッシュ、ウィスラー、ペンバートン、そしておそらくバンクーバーなどの自治体に大きな影響を及ぼすだろう。こうした懸念から、カナダ地質調査所はケイリー山と、 2,350年前にセント・ヘレンズ山の1980年の噴火に似た大規模な火山噴火を経験したMCVFの北にあるミーガー山塊のハザードマップと緊急時対応計画を作成することを計画している。[30] [41]
土砂崩れ

ガリバルディ火山帯の他の多くの火山と同様に、ケイリー山はいくつかの大規模な地滑りの原因となってきました。[3] エバンス (1990) は、過去 1 万年間にケイリー山で発生した地滑りや土石流の多くは火山活動によって引き起こされた可能性があると指摘しました。[31]現在まで、ガリバルディ火山帯の地質学的研究のほとんどは、地熱の可能性とともに地滑りの危険性に焦点を当ててきました。[3]約 4,800 年前に発生した大規模な土石流は、隣接するスコーミッシュ渓谷に8 km 2 (3.1 平方マイル) の火山物質を堆積させ、長期間スコーミッシュ川をせき止めました。 [3] [42]
それ以来、マウントケイリーでは1100年前や500年前など、小規模な地滑りが何回か発生している。[42]どちらの地滑りもスコーミッシュ川をせき止め、上流に湖を形成したが、これは限られた期間続いた。[43] 1968年と1983年には、一連の地滑りにより伐採道路や森林にかなりの被害が出たが、死傷者は出なかった。[44]マウントケイリーの今後の地滑りやスコーミッシュ川のダム化の可能性は、一般市民だけでなくスコーミッシュ渓谷の経済発展にとっても重大な地質学的危険である。[43]
噴火
MCVF の噴火活動は、ガリバルディ ベルトの他の地域で過去に起きた火山活動の典型的な例です。溶岩が地球の岩石圏を侵食するため、数週間から数年先に火山地帯の下で地震が発生します。この地域の地震の範囲と地元の地震計は、カナダ地質調査所に警告を発し、監視を強化する可能性があります。溶岩が地殻を突き破る間に、噴火の影響を受けやすい火山のサイズが拡大し、その領域が破裂して、地域の温泉で熱水活動が活発化し、新しい泉や噴気孔が形成される可能性があります。小規模、おそらく大規模な岩石なだれが発生し、地震活動やマグマ活動に関連する変形がなかった過去に発生したように、近くのスコーミッシュ川を短時間せき止める可能性があります。ある時点で、地下のマグマが水蒸気噴火とラハールを発生させます。この時点でハイウェイ99号線は通行止めとなり、スコーミッシュの住民は噴火地域から離れて移動しなければならなかった。[29]

溶岩が地表に近づくにつれ、さらなる破片化が起こり、爆発的な噴火を引き起こし、高さ20キロメートル(12マイル)の噴煙柱を生み出す可能性があります。これにより航空交通が危険にさらされ、噴火地帯から別のルートを取らざるを得なくなります。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、シアトルなど、火砕物降下物に埋もれたすべての空港は使用できなくなります。火山灰は送電線、衛星放送受信アンテナ、コンピューター、その他の電気で動作する機器を破壊します。そのため、電話、ラジオ、携帯電話は使えなくなります。重い物質を保持するように建てられていない構造物は、火山灰の重みで倒壊する可能性があります。噴火柱からの灰は火口エリアの上に沈降して火砕流を作り、近くのチェアカマス川とスコーミッシュ川の渓谷を東西に流れていきます。これらは関連する川のサケに重大な影響を及ぼし、氷河の氷がかなり溶けて土石流が発生し、デイジー湖やスコーミッシュにまで広がってさらなる被害をもたらす可能性があります。噴火柱はその後東に移動し、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を遮断するでしょう。[29]
爆発的な噴火が鎮静化し、その後粘性の溶岩が噴出して新しい火口に溶岩ドームを形成する可能性があります。降雨により頻繁にラハールが発生し、スコーミッシュ川とチェアカマス川の渓谷で問題が継続的に発生します。溶岩ドームが成長し続ければ、最終的には火口縁より上に隆起します。冷却した溶岩は地滑りを引き起こし、スコーミッシュ川の渓谷にブロック状の崖錐の巨大な帯を形成する可能性があります。溶岩ドームが成長し続けると、頻繁に崩壊して大規模な火砕流が発生し、再び隣接するスコーミッシュ川とチェアカマス川の渓谷を下っていきます。火砕流から流された火山灰は、少なくとも 10 km (6.2 マイル) の高さの灰柱を形成し、ウィスラーとペンバートンのコミュニティに繰り返し火山灰を堆積させ、再び地域の航空交通を混乱させます。不安定なドームの溶岩は、時折、小規模な火砕流、爆発、噴火柱を引き起こす可能性があります。スコーミッシュのコミュニティは放棄され、ハイウェイ99は使用不能となり破壊され、バンクーバー、ペンバートン、ウィスラーに隣接する交通は、東へのより長いルートを通らざるを得なくなります。[29]
噴火は一定期間続くとみられ、その後数年間は二次的な活動が減少する。固まりつつある溶岩は時折火山の一部を崩壊させ、火砕流を形成する。火山の側面や谷間の瓦礫は時折放出され、土石流を形成する。スコーミッシュのコミュニティとハイウェイ99を修復するには大規模な工事が必要となる。[29]
参照
参考文献
この記事には、米国地質調査所 のウェブサイトまたは文書からのパブリック ドメインの資料が組み込まれています。
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外部リンク
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