| チャーチル山 | |
|---|---|
米国地質調査所の登山隊がチャーチル山に向かう途中、クルトラン氷河を登っている。 | |
| 最高点 | |
| 標高 | 4,744メートル(15,564フィート) |
| プロミネンス | 1,188 フィート (362 メートル) |
| 座標 | 北緯61°25′9″ 西経141°42′55″ / 北緯61.41917° 西経141.71528° / 61.41917; -141.71528 |
| 地理 | |
| マウントチャーチルのインタラクティブマップ | |
| 位置 | ランゲル・セントイライアス国立公園および保護区、アラスカ州、米国 |
| 親範囲 | セントエリアス山脈 |
| 地形図 | USGSマッカーシー B-2 四角形 |
| 地質学 | |
| 山型 | カルデラのある成層火山 |
| 火山地帯 | ランゲル火山地帯 |
| 最後の噴火 | 西暦700年±200年 |
| クライミング | |
| 初登頂 | 1951年8月20日 R. ゲイツ、J. リンドバーグ |
| 最も簡単なルート | 雪登り |
チャーチル山は、アラスカ東部のセントイライアス山脈とランゲル火山地帯(WVF)にある休火山です。チャーチル山とその隣のボナ山はどちらも氷に覆われた火山で、チャーチル山は山頂のすぐ東に 2.7 x 4.2 キロメートル (1.7 マイル x 2.6 マイル) のカルデラを持っています。溶岩流と火山灰の露頭がまばらにあり、そのほとんどはデイサイトです。
アラスカ南東部の下にある太平洋プレートの沈み込みは、過去 100 万年間にほぼ停止しており、その結果、西火山帯の火山活動は衰退しています。チャーチル火山は、以前の沈み込みによって残されたマントル内の停滞したスラブから生成された溶融物によって供給されているようです。
この火山は完新世に数回噴火した。最も有名な噴火は、過去 2 千年間に北米で起きた 2 回の最大級の火山噴火で堆積した 2 回のホワイト リバー アッシュ噴火である。北側のローブは約 1,890 年前に形成され、東側のより大きなローブは 852 年 / 853 年の冬に噴火した。ホワイトリバーアッシュはアラスカとカナダ西部の広大な範囲を覆い、ヨーロッパまで見つかっており、噴火の結果アサバスカ人がこの地域から現在のアメリカ合衆国に移住したという証拠がある。
地理と地形学
この山はアラスカ州セントイライアス山脈のユニバーシティ山脈亜山脈[1]にあり、[2]アラスカ州マッカーシーの東64キロメートル(40マイル) [3]、カナダとの国境からは25キロメートル(16マイル) [4]または40キロメートル(25マイル)である。[5]この地域はランゲル・セントイライアス国立公園・自然保護区の一部である。[6]非常に辺鄙な場所にあり[7]、見える道路はない。[3]この山は1951年8月20日にR・ゲイツとJ・リンドバーグによって初めて登頂され[8]、1965年にイギリスの政治家ウィンストン・チャーチルにちなんで命名され[9]、クルトラン氷河、チャーチル・ボナ、またはホワイトリバー火山としても知られている。[10]
様々な測定により、山頂の高さは[a] 4,744メートル(15,564フィート)、[9] 4,766メートル(15,636フィート)、[2] [12] 4,767メートル(15,640フィート)[6]または4,768メートル(15,643フィート)とされている。[13]周囲の陸地よりも急に聳え立つ、氷河に覆われた[b]険しい山塊[15]にある山である。 [16]アメリカ合衆国で10番目に高い山である。[17]山の大部分は[18]数百メートルの厚さの氷に覆われているが[19]、柱状節理のある溶岩流と火山灰の堆積物が露頭を形成しており[20] 、チャーチル山が成層火山である可能性があることを示している。[21]チャーチル山の東、[15]山頂から300メートル(980フィート)下、[22]に幅2.7×4.2キロメートル(1.7マイル×2.6マイル)のカルデラ[11]があり、北東に開いた平坦な円形劇場を形成しています。石器が埋め込まれた淡色の軽石の露頭が多数[c]円形劇場[15]の周囲に見られますが、円形劇場はそれ以外は完全に氷で覆われています。[24]火山の周囲の浸食から保護された地域にはさらに火山灰の露頭があり、最大の露頭は3平方キロメートル(1.2平方マイル)を超える面積を覆っています。[25]軽石はクルトラン氷河の側面に20キロメートル(12マイル)以上の長さにわたってテラスを形成しています。[26]現在の氷河表面より上の位置にあることから、堆積した当時の氷は現在よりも厚かったことがうかがえる。あるいは、[27]噴火や軽石でせき止められた湖の決壊後に、氷の上に洪水が起こった際に堆積した可能性もある。[28]氷河の反対側にある高さ 90 メートル (300 フィート) の軽石塚[29]は、チャーチル山から 16 キロメートル (9.9 マイル) 離れたところにあり、[30]岩盤台に堆積した火山灰によって形成された。[31]かつてはホワイト川灰の噴出口と考えられていた。[30]場所によっては、厚さ 1 メートル (3.3 フィート) の火山灰が軽石を覆っている。[27]
古い方の[11]ボナ山はチャーチル山の南西3.2キロメートル (2マイル) に位置している。[9]山頂の高さは海抜5,005メートル (16,421フィート) [d]で、 [2]ランゲル山脈[33] [34]で最も高い山であり、ランゲル火山地帯[35]およびアメリカ合衆国全体で最も高い火山でもある。 [36]標高4,400メートル (14,400フィート) の雪に覆われた峠が2つの山を隔てている。[32]どちらの山も約5立方キロメートル (1.2立方マイル) の氷で覆われている。[37]ラッセル氷河とクルトラン氷河は、それぞれチャーチル山の北西部と東南部に沿って走っている。[38] [25]クルトラン氷河はモレーンと崖錐堆積物に囲まれている。[39]両方の氷河は最終的にホワイト川に流れ込む。[6]ボナ山の南側斜面の氷河はチティナ川に流れ込む。[37]チャーチル山の氷は最大800年前、おそらく1500年前のものである。[19]
地質学
長さ500キロメートル(310マイル)を超える[40]ランゲル火山地帯(WVF)は、ランゲル山脈とセントイライアス山脈で過去3000万年[41]にわたって活動しています。 [42]ランゲル火山地帯には、地球上で最大級の弧火山である多数の大きな盾状火山[43]があります。 [44] ドラム山[45]とランゲル火山地帯の他の火山は、中期更新世にホワイトリバーアッシュの噴火よりもさらに大規模な噴火を起こしました。[46]チャーチル山[3]とランゲル山は、完新世に噴火を起こした唯一の火山です。[47]チャーチル山を除いて、ランゲル火山地帯の火山活動は北西方向に移動し[48]、約20万年前にプレート構造が変化し[50] 、沈み込みが停止したため[49]衰退しました。[49]
チャーチル山とボナ山は安山岩の溶岩流でできている。ユニバーシティピークは840万年前の火山の貫入岩で、現在は浸食によって露出している。[51]ボナ山の基盤岩はペルム紀からペンシルベニア紀の岩石[52]と第三紀の 花崗岩からなる台地でできており、ボナ山の大部分はこれらの非火山岩でできていると考えられる。[53]
アラスカ南東部の西海岸沖では、太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込み、WVFを形成した。[42]ジュラ紀以降、[54] 7つの別々のテレーンが太平洋プレートによってアラスカに運ばれ、大陸に付着した:[55]ウィンディ・テレーン、様々なランゲリア・テレーン、[54]チュガッチ、プリンス・ウィリアム、そして最近では付加過程にあるヤクタット・ブロック。 [42]ヤクタット・ブロックとの衝突により沈み込みが停止し、現在プレート運動はデナリ断層やトッチュンダ断層などの横ずれ断層に沿って起こっている一方、アリューシャン列島巨大断層ではさらに西で沈み込みが続いている。[56]トッチュンダ断層とコネクター断層およびデューク・リバー断層との交差点は、マグマがチャーチル山に上昇する地点である可能性がある。[41]
マグマの組成と起源
チャーチル岩石はデイサイト質[e]で、石灰アルカリ質[59]の アダカイト群を定義しています。[60]黒雲母、角閃石、イルメナイト、紫蘇鉄鉱、磁鉄鉱、斜長石などの斑晶が適度な量含まれており、燐灰石と斜方輝石はほとんどありません。[61] [62] [63]ホワイトリバーアッシュの各ローブにはいくつかの異なる岩石化学組成が寄与していますが、[26]それ以外は互いに非常によく似ており[64]、区別が困難です。[65]東ローブの粒子は北ローブよりも粗く[66]、2つの異なる化学的傾向の証拠を示しています。[60]チャーチル山の堆積物は東ローブの組成と一致しています。[64]再構築されたマグマの温度は、北ローブマグマでは950〜990℃(1,740〜1,810℉)、東ローブマグマでは995〜1,030℃(1,823〜1,886℉)である。[4]
沈み込みから残ったランゲルスラブ[67]はマントル内で停滞し、スラブの窓を流れるアセノスフェアによって加熱されて溶融し、チャーチル山マグマ[68] [69]を生み出した。このマグマは、高温で沈み込んだ玄武岩から生成された溶融物に典型的なアダカイト組成を持っている。 [70]上昇中に、マグマはアレキサンダー・テレーンの下にある基盤[71]との相互作用によってさらに変化した。 [72]ホワイト・リバー・アッシュの噴火は、それぞれ1つの層状のマグマ溜まりではなく、いくつかの異なるマグマバッチが関与していたと考えられる。[68] [69]
氷床コアと気候
ボナ・チャーチル山塊[73]からは複数の氷床コアが採取されており、太平洋北西部の気候に関する重要な情報源となっている[74]。2002年にチャーチル山とボナ山の間の峠から採取された氷床コア[75]は、 2006年時点で最長の非極性氷床コアであり[76]、長さは460.96メートル(1,512.3フィート)である[77] 。[アップデート]
氷床コアには、カトマイ、クラカタウ、ラキ、タンボラなどの火山噴火や、中世温暖期や小氷期などの気候変動の証拠が記録されています。ボナ・チャーチル氷床コアに記録されているその他のプロセスには、中国での塵の放出、[73]アラスカでの 山火事、[78]北太平洋の海面温度、アリューシャン低気圧の位置[79]および北極海の海氷面積[80]があります。浅い氷と雪は、セントエリアス山脈の塵の組成を再構築するために使用されました。[81]
チュガッチ山脈が海洋性気団を遮り、この地域の大陸性気候を引き起こしている。 [16]チャーチル山の年間平均気温は約−23℃(−9℉)である。[82]チャーチル山には、毎年約1メートル(3フィート3インチ)の積雪水が降る。[73]
噴火の歴史
チャーチル・ボナ山塊の年代は不明である[51]が、チャーチル山は後期更新世に噴火し始めた。カリウム・アルゴン年代測定では、山頂付近のデイサイト溶岩の年代は 119,000±17,000 年と判明した[15] 。カナダとアラスカ[85 ]にある190,000 年前の[83]シープクリーク火山灰サブユニット「F」 [84 ]はチャーチル山で発生した可能性があるが、ドラム山で発生した可能性が高い。[84]チャーチル山 (および隣接するボナ山) の外観と高さは、最近形成されたことを示唆している。[86]ホワイトリバーアッシュ噴火前のこの山は、かなり違った姿だったかもしれない。[4]
チャーチル山に起因すると考えられる完新世の火山噴火は6回ある。[69]紀元前647±55年頃に堆積した火山灰はチャーチル山またはリダウト火山のいずれかに由来する可能性があり、[87]紀元前2,350年頃に堆積したヨーロッパのテフラと紀元1100年頃のグリーンランド・ヨーロッパのテフラはチャーチル山のものと似ている。[88] [89]アラスカ南東部の2つのテフラ層、300年前の「レナ火山灰」と6,330年前の「MTR-146」火山灰はホワイトリバー火山灰に似ており[90]、チャーチル山の噴火によって生成された可能性がある。[91] [92]「レナ火山灰」と似た組成のテフラがヨーロッパで見つかっている。[89] 1650年の「レナ火山灰」がこの火山から噴出したものであれば、これはこの火山の最年少の噴火となる。[93]これ以外にこの地域での火山活動は珍しいものであった。[94]
ホワイトリバーアッシュの噴火
チャーチル山は、北米で過去2千年間に起きた2つの最大級の火山噴火の源である[f] 。 [2]約1,890年前の最初の噴火では、ホワイトリバーアッシュの北側のローブ(「北ホワイトリバーアッシュ」)が噴出し、[2] 852 / 853年冬に起きたよく知られた2回目の噴火[98] [g] [99]では、東側のローブ(「東ホワイトリバーアッシュ」)が噴出した。[2]どちらも非常に激しい[4]プリニー式噴火[62]で、火山爆発指数は6であった。[101]
噴火による堆積物は、1883年にユーコン川上流域で初めて発見された。1892年にランゲル山が噴火源ではないと判断された後、代わりにナタザット山が噴火源として提案され、1965年にはボナ山が提案された。チャーチル山が噴火源であると特定されたのは1984年と1995年になってからである。[7]噴火により約25~50立方キロメートル (6.0~12.0 cu mi) の火山灰[2]が噴出し、アラスカ州、 [h]ユーコン準州、ノースウェスト準州の54万平方キロメートル (210,000 sq mi) [102]を超える地域を覆った。[104] [105]現在のカナダのドーソンシティとホワイトホースの町は、それぞれ北側と東側の火山灰の厚さ25ミリメートル(1インチ)の範囲内にあります。[30]火山灰は、土壌プロセスによって地下深くに運ばれない限り、地中の浅いところにあります。[106 ] [i] [108]火山灰は、アラスカハイウェイ沿いや、ユーコン川、タナナ川、およびその支流の川岸[109]に目立つ層を形成します。[110]火山灰の層は、その中の土壌の性質に影響を与えます。[111]火山灰は土壌の形成に寄与し[112] 、時には地滑りの剥離面となります。[111]アメリカとアラスカの国境に近いクルトラン氷河では、灰が厚くなり、砂丘に覆われた灰原[113]と、灰が植物の生育に適さない土壌であるため植生の乏しい地域を形成しています。[114]降下物によって枯れた木の切り株が、チャーチル山近くの灰の層から現れています。[115]灰は頻繁に再加工されて再堆積し、[66] [116]セントイライアス山脈の土壌を形成しています。[117]バーナード氷河やクルトラン氷河などの氷河は、軽石や灰を捕らえて運び、[118] [119]または前進する際に灰の層を侵食しました。[120]セントイライアス山脈の麓にあるいくつかのモレーンは、主にホワイトリバーアッシュによって形成されています。[121]灰はクルトラン川とホワイト川によって流され、氷河の粉とともにホワイト川の名の由来となった独特の色に少なからず寄与している。[122]灰の堆積物はテフロクロノロジーにおける時間マーカーとして使用されている。 アラスカとユーコン[124]、グリーンランド(氷床コアの相関)[125]、ヨーロッパのアイルランド[126 ]から自然現象や考古学的な遺跡[123]の年代を取得するため。
チャーチル山の噴火は、直接的な物理的影響とは別に、被災地の人々に強い心理的影響を及ぼした可能性が高い。噴火柱は数百キロメートル先からでも見えただろう。噴火が始まってすぐに、空は数日間暗くなり、ユーコン準州では騒音や雷が聞こえたり見えたりしただろう。[127] [128]直接的な影響を受けた地域には約500人が住んでいた可能性がある。[129]噴火による直接的な犠牲者は出なかった可能性が高い。火砕流やその他の噴火の直接的な影響はチャーチル山の無人地域に限られており、当時人が住んでいた建物が灰の堆積で倒壊する可能性は低い。[130] [94]ホワイトリバーアッシュ噴火に関する口承がアサパスカ人の間で確認できるかどうかについては意見が分かれている。 [131] [132] [14]
ノーザンホワイトリバーアッシュ
北部ホワイトリバーアッシュはアラスカとカナダの国境に沿って広がり[133]、火山の西380キロメートル(240マイル)で厚さ5〜10センチメートル(2.0〜3.9インチ)に達し、チャーチル山の北580キロメートル(360マイル)で厚さ2.5センチメートル(0.98インチ)まで減少します。[134]ホワイトリバーアッシュはアラスカの正式な地層単位であり[135] 、その粒子はアラスカのブルックス山脈北部まで検出されています。[65]プリンスウィリアム湾に広く分布する「PWSテフラ」は2,039年から1,520年前に堆積し、北部ホワイトリバーアッシュに似ています。[136]噴火は南風が吹く夏に発生した可能性があり、[137] [128]噴火柱の高さは30~35キロメートル(19~22マイル)に達した可能性がある。[4]東ローブ噴火ほど研究されていないが、[138]人類への影響は比較的小さく、人口や文化の変化の兆候はほとんど見られなかった。[139] [140]
イースタンホワイトリバーアッシュ
ホワイトリバー火山灰東部はよりよく研究されており[134]、より広い範囲を覆っている[2] 。その強さはマザマ山の噴火と1883年のクラカタウ火山の噴火の中間であった。[141] 1912年のノヴァルプタ/カトマイ火山の噴火の2倍以上の大きさであり[142] 、 1991年のピナツボ火山の噴火の10倍の大きさであった。[143]高さ40~45キロメートル(25~28マイル)の噴火柱が火山の上に上昇し[99] 、成層圏に灰を注入した。[144]灰は1000キロメートル以上も離れた場所に降り[99]、硫酸塩と塩化物がグリーンランド氷床に沈殿した。[100]強い西風が灰の雲を東に運び[145] 、そこで降った雪と混ざった可能性がある。[128]ホワイトリバーアッシュの東側の葉は、チャーチル山から600キロメートル(370マイル)の距離で厚さ2.5センチメートル(0.98インチ)で、[98]グレートスレーブ湖とグレートベア湖まで広がっています。[5]東部のホワイトリバーアッシュの色は白からベージュまでの範囲です。[66]
ホワイトリバーアッシュ東部の火山灰堆積物は、北米全土からヨーロッパまで検出されており、アイルランド、[99] 、イギリス、スカンジナビア、ドイツ、ポーランド[j] [148]、グリーンランドで発見された「AD860B」火山灰と同一である。その他の発見は、ノバスコシア州[149] 、アラスカ州中南部[150] 、アラスカ州南東部と隣接する太平洋[151] 、ニューファンドランド島[152] 、メイン州[145]、さらにはチベットまで及んでいる可能性がある。[153]火山から7,000キロメートル (4,300マイル) 離れた場所でのこれらの発見により、ホワイトリバーアッシュは過去10万年間で最も広範囲に及ぶ火山灰堆積物の1つとなり、[154] 100年に1度の噴火でも火山灰が大陸間拡散する可能性があることが注目された。[156]
火山灰降下の影響を受けた地域は、回復に数十年を要した可能性があり、[157]降下した一部の地域で森林が開けたため、植生、水生生物、泥炭の生産性に1世紀にわたる変化がありました[99] 。 [158]湖では、火山灰は生物を埋めるか[133] 、リンなどの栄養素を放出して生産性を高めます。ホワイトリバーアッシュでは両方の効果が確認されています。[159]食料源の埋没と火山灰とフッ素の摂取は、カリブー、ヤギ、ヘラジカ、ヒツジの個体数に影響を与え、 [160]移動を余儀なくさせたと考えられます。ゲノムデータは、ホワイトリバーアッシュ東部の噴火後にカリブーの個体数に大きな変化があったことを示していますが、[161]この理論に異論がないわけではありません。[162]火山灰が河川に降り注ぎ、陸地に降り注いだ火山灰が再び陸地に移動することで、水鳥やサケの遡上、その他の魚類の個体群が混乱したとみられるが、 [163]遡河性魚類の個体群は短期間で回復したとみられる。[ 164]
ユーコン準州南部は、噴火によって人口が減少した。[99]地元の狩猟採集民は、おそらく最も被害の大きい地域を離れ、被害を受けていない地域に避難し、状況が改善してから戻ったか[164]、まったく戻らなかった。考古学的データによると、ホワイトリバーアッシュ東部の噴火後、いくつかの重要な交易路が放棄され、新しい交易路が確立されたことが示されている。これは、移住によって経済活動の再評価が促進され、移住者が新しい交易ネットワークを構築したことを示唆している。[165] [166]銅の使用[k] [168]と弓矢がそのようにしてユーコン準州に伝わった可能性があり[169]、デネ族は沿岸地域に移動し、時にはそこに以前定住していた人々と衝突し、時には新しい親族や商業ネットワークを確立した。[170]他のデネ族は噴火後に南と東に移住し[l] 、アサバスカ族の拡大を促し、大陸中にナ・デネ語族の言語を広めた。ヨーロッパ人が到着するまでに、[142] [172] [173] [99]アパッチ族[m]やナバホ族[174] [175]のようなアサバスカ人は、カナダ亜北極圏とアメリカ南西部のグレートベースンの間に広がり、彼らの言語も持ち込んでいた。[176]
この噴火により硫酸エアロゾルが発生し、[177]太陽を暗くして地球の気候を寒冷化させ、火山の冬をもたらす可能性がある。[178]硫黄の産出量は2.5テラグラムで、1991年のピナツボ山の噴火の3分の1と比較的控えめだった。[179] 気候モデルは最大で0.3 °C (0.54 °F) の冷却を示唆しており、[180]一部のモデルでは0.8 °C (1.4 °F) に達したが、[181]降水量に明らかな変化はなかった。[182]ヨーロッパではその10年間に悪天候とそれに伴う飢餓などの苦難が広く報告されているが、 [183] チャーチル山の噴火との明確な関連性は確立されておらず、[184]最悪の場合、既存の気候擾乱を悪化させたであろう。[185]ホワイトリバーアッシュと6世紀半ばの寒冷化(後期古代小氷期)との関連は否定されている。[186]
危険
チャーチル山は、カナダ国外にあるにもかかわらず、その噴火の規模から、カナダで最も危険な火山の1つである。 [187]大規模な活動が再開すれば、カナダ北西部と隣接するアラスカにとって極めて危険なものとなる。[64]小規模な噴火でも、ホワイト川の閉塞による火山灰の降下と洪水[ 37 ]により、ホワイト川渓谷とそこにあるアラスカハイウェイが脅かされる可能性がある。 [189]同様の洪水の危険は、チャーチル山の南にあるチティナ川とコッパー川の渓谷にも存在する。[37]米国地質調査所は、チャーチル山を「高脅威」火山にランク付けしている。[n] [192]
降灰は機械、森林、水域に損害を与え、呼吸障害を引き起こす可能性がある。[23]高山の小規模な噴火でも航空交通に支障をきたす可能性がある。[37]さらに、大陸間への灰の拡散は、 2010年のエイヤフィヤトラヨークトル火山の噴火に類似しているが規模はより大きく、交通機関や航空業界に影響を及ぼす可能性がある。[152]アジア、ヨーロッパ、北米を結ぶ航空路線は、ホワイトリバーの灰の噴煙の範囲を通っている。[193]
注記
- ^ 世界火山活動計画[11]が与えた5,005メートル(16,421フィート)という値は、実際にはボナ山[2]を指している。
- ^ 面積の約90%は雪と氷で覆われている。[14]
- ^ マグマ導管から派生したものと思われる[23]
- ^ 標高は5,029メートル(16,499フィート)とされることもある[32]
- ^ホワイトリバーアッシュは 流紋岩質[57]または流紋岩質[58]とも呼ばれる。
- ^ ボナ・チャーチル氷床コアにホワイトリバーアッシュが含まれていないことが、それが起源ではないとする議論に挙げられているが[95]、コアにはホワイトリバーアッシュが再加工された証拠がある。[96]証拠は北ローブよりも東ローブの方が明確である。[97]
- ^ 852年9月[99]から853年1月[100]の間
- ^ ブルックス山脈まで[103]
- ^ 完新世初期の堆積物に含まれ、火山灰年代学的な相関関係に問題が生じる可能性がある[107]
- ^ クレトノ熊洞窟[147 ]の洞窟生成物[ 146 ]を通して火山灰の堆積が記録されている場所
- ^ 火山活動による浸食により、ホワイト川・コッパー川地域で銅が発見された可能性があると口承で述べられている[ 167] [142]。
- ^ 北も可能性あり[171]
- ^ 彼らの言語はおそらく噴火の頃に発達し始めた[174]
- ^ 「高脅威」は5段階評価で2番目に高いレベルであり、[190]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ます。[191]
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外部リンク
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