| マウントプレザントカルデラ | |
|---|---|
| 最高点 | |
| 標高 | 約248メートル(814フィート) |
| リスト | カナダの火山一覧 |
| 座標 | 北緯45°30′01.35″ 西経66°45′16.31″ / 北緯45.5003750° 西経66.7545306° / 45.5003750; -66.7545306 |
| 地理 | |
| 位置 | カナダ、ニューブランズウィック州、シャーロット郡 |
| 親範囲 | アパラチア山脈 |
| 地形図 | 021G07 |
| 地質学 | |
| 岩石時代 | デボン紀後期 |
| 山型 | カルデラ |
| クライミング | |
| 最も簡単なルート | 全天候型道路[1] |
マウント・プレザント・カルデラは、カナダのニューブランズウィック州南西部のアパラチア山脈北部に位置する、後期デボン紀の侵食を受けた大規模な火山カルデラ群である 。数少ない 顕著な先新生代カルデラの1つであり、その形成はアパラチア山脈北部のアカディア造山運動に続く地殻薄化期に関連している。 [2] 海岸線に比較的近い位置にある。[3]
地質学
この大きな楕円形の特徴は後期デボン紀に遡り、北部は上部に重なる中期ミシシッピ紀およびペンシルベニア紀の地層に部分的に覆われている。[2]火山は南北方向に楕円形をしており、地域の重力および磁気の研究によると、最小寸法は13×34キロメートル(8マイル×21マイル)である。火山の北半分はそれ以来堆積岩の地層に覆われている。[4]カルデラの東西は、地元のディグデグアッシュおよびフルームリッジ地層の融合したオルドビス紀からシルル紀の タービダイト 変堆積岩で区切られている。 [4]
セントジョージバソリスの後期シルル紀からデボン紀の花崗岩は、カルデラの南縁の一部を囲んでいます。山頂自体の岩石は上部デボン紀にまで遡り、後期には複数の堆積層が堆積していることが示されています。[4]
プレザント火山のマグマはシリカに富んでおり、これは大量のイグニンブライト、凝灰岩、流紋岩、その他シリカを豊富に含む火成岩に表れている。シリカを豊富に含むマグマは粘性が高いため、玄武岩のように容易には流れない。その結果、ガスはマグマ内に高圧で閉じ込められる傾向がある。マグマが地表に近づくと、上部の物質が急速に排出され、閉じ込められたガスが急速に減圧してマグマの爆発的破壊を引き起こし、火山灰が広範囲に広がる。[5]
貫入に関連した金 鉱脈は最近[いつ? ]経済地質学者 の間で大きな関心を集めている[例が必要] 。カナダのアレゲニアン造山運動の一部であるニューブランズウィック州南西部では、過去にいくつかの金鉱床が記録されている[いつ? ]。初期の好ましい結果により、金発見活動に大きな関心が寄せられ、マウント・ミーガー山塊が理想的な候補であることが証明された。[6]
カルデラ複合体内の花崗岩の貫入岩には、マクドゥーガルブルック微花崗岩と、やや新しいマウントプレザント花崗岩があります。金色の石英角 礫岩と鉱脈がマクドゥーガルブルック微花崗岩とその火山岩壁を切断し、モリブデン-ビスマス-タングステンとそれ以降の多金属鉱化は多相マウントプレザント花崗岩に関連しています。[7]
多数の珪長質岩層は、高レベルの帯状マグマ溜まりにおける分別結晶化のエピソードと関連している。分別は天頂部からの物質の噴出によって継続的に中断され、カルデラの成長には7つの段階があることが認められている。[7]
マウントプレザントはカルデラ複合体の南西縁に沿って位置している。ファイアタワーゾーンとノースゾーンと呼ばれる2つの鉱化帯は、約1キロメートル(1マイル)離れた火山栓内に分布している。火山頸部はマグマ性熱水角礫岩によって形成されている。[4] [7]
噴火の歴史
マウント・プレザント・カルデラの噴火の歴史は、カルデラ外噴火、カルデラ内噴火、後期カルデラ充填噴火の3つの段階に分けられます。これらは、周囲の岩石の下の深さに基づいてさらに地層に細分化されます。[4]
カルデラ間層序は、三角形の領域の上部の溶岩流から露出した地層で構成され、厚い火山灰(凝灰岩)、厚い角礫岩層、および上層に侵入する傾向があり、通常はカルデラ縁の断層に沿って位置する中間から珪長質の火成岩が含まれます。 [2]エクソカルデラ層序には、 5つの異なる層に分布する火山灰流凝灰岩、苦鉄質溶岩、沖積赤色層、および斑状珪長質溶岩が含まれます。後期カルデラ充填層序には、他のより古い層の流出物と類似した岩石が含まれ、2つの地層と2つの比較的小規模な貫入溶岩流で構成されます。火山流は一般に苦鉄質です。地層の区分は地球化学および鉱物学的分析によって裏付けられており、玄武岩はマントル由来であり、異例なことに比較的プレート内(またはホットスポット)型の化学的親和性を持っていることが示されている。[2]複数の安山岩の流れは、おそらくマグマ物質の結晶化によって玄武岩マグマから生成されたものである。比較的まれな、より珪長質な流れユニットは、マグマ溜まり内の高度な結晶化に由来すると考えられている。分留のさまざまな段階は噴火によって絶えず中断されており、科学者はカルデラの発達の7つの段階を認識することを可能にしている。カルデラの起源は、北部アパラチア山脈のアカディア造山運動に続くリソスフェアの薄化の期間に関連している。[2]
外カルデラと内カルデラの相対的な位置は、いくつかの観察に基づいています。[4]
- ロテア層(外カルデラ)の上部には約 1% の黒雲母が含まれています。これほど多くの黒雲母を含むカルデラ内岩石は、スクーラー山層(内カルデラ)付近の堆積角礫岩内の火山層と凝灰岩のみです。
- 安山岩質地層は、エクソカルデラ層群の南オロモクト安山岩と、イントラカルデラ層群のスクーラー山層の 2 つの流動単位でのみ発生します。
- 外カルデラのキャロウ層には、内カルデラのシーリス層の岩屑が含まれています。
- 外カルデラのベイリーロック流紋岩はキャロウ層を貫入して覆っていますが、内カルデラのマクドゥーガルブルック花崗岩層によって貫入されています。
エクソカルデラ配列
外カルデラ層は、地層の上昇順に、ホイトステーション玄武岩、ロセア層、南オロモクト安山岩、キャロウ層、ベイリーロック流紋岩から構成されています。最初と最後の流動ユニットは範囲が最も狭く、形成後、次の堆積層の前に侵食活動があった証拠です。[4]
最初の最も古い層はホイトステーション玄武岩層で、少なくとも2つの溶岩流から構成されています。玄武岩には、小石から玉石までの粒子サイズの礫岩と、石質 火山礫凝灰岩(よく磨り減って固まった火山灰)の2種類の岩石があります。[4]火山の北部から北東に広がる、多世代にわたる溶岩流が固まり、その上にある凝灰岩として、1つの地域でのみ地表に直接露出しています。右の図では緑色で示されています。[4]
次に古い層はロセア層である。これは 3 つの主要な溶岩流層に分けられる。下層は主に、非溶結 (非接合) だが、非常に圧縮された軽石質の火山礫凝灰岩と結晶凝灰岩の層から構成される。中層は、基部のほぼ無斑晶質凝灰岩から上部の結晶凝灰岩までの岩石から構成される。[4]中層の上部には輝石が含まれる。上部は、細粒で典型的には赤みがかった溶岩流と別の石質凝灰岩層から構成される。この層は、右の図で淡黄色に塗られたホイト基地玄武岩の側面を囲む限られた領域で露出しているのが見られる。また、火山に近いところでも 2 回顔を出している。[4]
次の層である南オロモクト安山岩層は、少なくとも3つの流動単位から構成されており、最も広範囲に及ぶのは玄武岩の流動である。斑状組織を示すのは1つだけである。層の上部近くにある方解石の脈と赤鉄鉱の帯は、この時期は流動中にガスが抜けていた時期であったことを示している。 [4]これはロセア層の周囲に細い帯を形成している。
キャロウ層は主に細粒の赤色層(典型的には赤色の堆積岩から成る)で、その等級は基部の礫岩中の小石や玉石から、上部の石灰岩が混じった泥岩まで様々である。この流域には南東に向かってシーリー層(カルデラ間層)とロセア層(それより前)からの豊富な流が散在しているが、北部では変成作用を示す堆積岩である変堆積岩が優勢である。[4]層の下部は、大量の軽石の破片を含む、非溶結で高度に圧縮された火山礫凝灰岩から成る。玄武岩および玄武岩に覆われた泥流は、層の上部近くのいくつかの場所で発生する。層の上部の年代測定された場所は、約3億5千万年前の後期デボン紀のものとされている。地層の露出部分は南オロモクト安山岩層の周囲に長い帯状を形成しており、地図上では茶色で示されている。[4]
後者の最後の層であるベイリーロック流紋岩層は斑状溶岩で構成され、角張った結晶や軽石の派生物がないのが特徴です。場所によっては、その流紋岩の組成が古い地層に侵入しています。この層は、外カルデラ層と内カルデラ層を橋渡しする点でユニークです。サプロライト(化学的に風化した岩石)の層が、ベイリーロック流紋岩層とその上にあるカルデラ充填層時代の岩石を隔てています。流出した部分はキャロウ層の一部を覆い、右上の図ではピンク色で示されています。[4]
カルデラ内配列
インターカルデラ層は、下から順に、スクーラー山層、リトルマウントプレザント層、シーリーズ層、マクドゥーガルブルック花崗岩層に分かれています。さらに、スクーラー山層とリトルマウントプレザント層にそれぞれ貫入する珪長質岩脈と1つの塩基性岩脈があります。[4]
この順序の最初のシーケンスは、スクーラー山層です。この層は、堆積性角礫岩と互層する安山岩溶岩が特徴です。さらに、珪長質火砕岩が場所によって非常に一般的であり、砂岩-礫岩溶岩流が1つ見つかります。[4]堆積性角礫岩は、小石から巨礫サイズの角張ったメタ堆積性地層と、約1%の黒雲母を含むいくつかの結晶凝灰岩層によって支配されています。これは、エクストラカルデラシーケンスのロテア層以外で、典型的な微量鉱物がこれほど高濃度で含まれる唯一のものです。推定される最上部の近くの軽石に覆われた火山礫凝灰岩セクションには、さらに1%の鉱物角閃石が含まれています。溶岩流の露出部分は、火山の斜面の左右に緩やかに並んでおり、地図では明るいオレンジ色で表されています。[4]
次の層はリトルマウントプレザント層で、結晶凝灰岩と縞状流紋岩で構成されています。凝灰岩は、微細結晶と角閃石を含む再結晶化した軽石が特徴です。軽石内部の結晶構造は外部のものよりも大きく、噴火中に堆積した際に大きな機械的破壊があったことを示しています。この層の露出部分は、主カルデラの南底付近にあり、図では黄土色(明るいオレンジ色)で示されています。[4]
シーリーズ層は、次に位置しており、石質凝灰岩と軽石が散らばった石質火山礫凝灰岩、縞状、軽石質、結晶凝灰岩、および密に溶結した結晶凝灰岩で構成されています。玄武岩には、スクーラー山安山岩とリトルマウントプレザント層の両方の岩片が含まれています。石英と長石は、上部に行くほどサイズと量が増加します。黒雲母はほとんど存在しませんが、ジルコンは非常に一般的です。この層は地図上で最も明るいオレンジ色で、カルデラ本体を覆っています。[4]
マクドゥーガルブルック花崗岩層は、主に斑状 花崗岩、境界長石(時には石英)斑岩、および微量の細粒石英モンゾナイトで構成されています。斑岩の粒径と長石の大きさと存在量は、内側に行くほど大きくなります。3つの岩石流のすべてにおいて、燐灰石を含む角閃石が主な鉱物相です。長石斑岩の一部は熱水変質しています。鉱床は広範囲に露出しており、地図上では赤色で表示されています。[4]
後期カルデラ堆積層
後期カルデラ充填岩層には、マウント・プレザント斑岩、ビッグ・スコット・マウンテン層、クリーフ層が含まれる。岩石の年代ははっきりしていないが、おそらく後期デボン紀とミシシッピ紀である。さらに、カルデラ内岩層は起源の異なる複数の貫入岩に分かれている。貫入岩の多くは、噴火を伴わずに、鉱床が「漏れ」て形成されたと考えられている。[4]
マウントプレザント斑岩層は、地元の角礫岩と関連した岩脈や小さな岩石領域として形成されています。岩脈構造は、複数の侵入期間を示しているようです。2種類の角礫岩が確認されており、より古く一般的な珪長質岩と、より新しい中性相です。岩石を構成する斑岩は、既存の火山の縁に堆積しました。[4]
ビッグ スコット山層は、様々な組成の流紋岩、火山礫凝灰岩、結晶凝灰岩で構成されています。流紋岩のほとんどは、多量の輝石を特徴としています。1 つの流紋岩ユニットは、マクドゥーガル ブルック花崗岩層の上にあるようです。凝灰岩には、シーリーズ層とマクドゥーガル ブルック花崗岩層の岩片が散らばっています。凝灰岩も層状になっているようです。地図では濃いオレンジ色で表示され、露出した部分は火山の北を部分的に囲んでいます。[4]
最後の層であるクリーフ層には、赤色のベッド、玄武岩、軽石の多い凝灰岩が含まれています。小石から玉石サイズの礫岩も火山岩を補完しているのが見られ、一部はより古い層から来ているようです。玄武岩は大きな結晶(最大2cm(1インチ))が特徴です。凝灰岩は赤褐色で化石軽石が豊富に含まれています。この層は露出していることが非常にまれで、金を含む可能性のある貫入岩の多くを含むため、経済地質学者の関心を集めています。地図では水色で示されています。[4]
鉱業

マウントプレザントには、鉱山の探査と開発の長い歴史があります。この山で錫が初めて発見されたのは1937年のことです。長年にわたる探査の焦点は、錫系金属から斑岩タングステン・モリブデン・ビスマス鉱床、さらに斑岩錫鉱床へと移り、現在は液晶画面や太陽電池、コンピューターやスマートフォンなどの新技術に重要な希少元素であるインジウムに移っています。 [1]
マウント・プレザント鉱山は、州都フレデリクトンの南80kmに位置している。鉱山会社アデックス・マイニング社は、マウント・プレザントで約1,600ヘクタール(4,000エーカー)をカバーする102の有望な鉱区と405ヘクタール(1,000エーカー)の地上権を保有しており、地元の採掘権を独占している。[1]インフラや潜在的な従業員に近い場所にある。人口5万人のフレデリクトンは鉱山にとって重要であり、南東約80km(50マイル)に位置する人口7万人のセント・ジョンも重要である。マウント・プレザントは、カナダとアメリカの国境からもわずか65km(40マイル)の距離にある。鉱山が最後に生産されていた1983年から1985年にかけて、タングステン鉱石は定期的にセントジョンを経由して州道で運ばれ、ヨーロッパに出荷されていました。鉱山の敷地にはフレデリクトン、セントジョン、セントジョージから全天候型道路でアクセスできます。電気はニューブランズウィック送電網から供給され、水は近くのピスカヘガン川にあるポンプハウスから供給されています。[1]
2005年9月25日、経済地質学会はカルデラと近隣のマウント・プレザント鉱山、クラレンス・ストリーム鉱床への小規模な現地視察を主催した。[8]この視察はマウント・プレザントカルデラ、マウント・プレザント鉱山、クラレンス・ストリーム鉱床の3つの段階に分かれていた。現地調査チームは、火山岩と金が豊富な貫入岩との関係を概説していると思われる2つの溝について説明した。[8]
2008年6月25日、金鉱ベンチャー企業であるジオデックス・ミネラルズ社は、マウント・プレザント西側で2007年から2008年初頭にかけて実施したダイヤモンド掘削プログラムの結果を発表した。フレデリクトン北部のシッソン・ブルック・タングステン・モリブデン・銅プロジェクトの開発と並んで、旧マウント・プレザント鉱山周辺地域は同社の主な焦点となっている。[9]研究は継続中で、最も可能性の高い2つの候補、マクドゥーガル・ブルック花崗岩質岩層(MBG)とマウント・プレザント花崗岩質岩層(MPG)に焦点が当てられている。[6] 2011年6月、オーナーらは、2012年までに鉱山を再開することに注力するため、本社をトロントからフレデリクトンに移転した。[10]
参照
参考文献
- ^ abcd 「物件概要」。Adex Mining Mount Pleasent Caldera 鉱山概要。Adex Mining Inc。2009年 4 月 16 日閲覧。
- ^ abcde McCutcheon, SR; SR McCutcheon; HE Anderson; PT Robinson (1997年1月). 「カナダのアパラチア山脈、デボン紀後期のマウントプレザントカルデラ複合体の地層学と噴火史」. Cambridge Geological Magazine . 134 (1). Cambridge University Press: 17–36. doi :10.1017/S0016756897006213. S2CID 129124992. 2009年4月15日閲覧。
- ^ 「画像または領域」。2008年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年3月16日閲覧。
- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxy 「マウント・プレザント・カルデラ」。マウント・プレザント・カルデラの地質学的説明。カナダ天然資源省。2009年。 2009年4月15日閲覧。
- ^ リップマン、P (1999).火山百科事典(第1版). アカデミックプレス.
- ^ ab Yang, Xue-Ming; Lentz, David R.; McCutcheon, Steve R. (2003 年 7 月 1 日)。「カナダ、ニューブランズウィック州南西部、デボン紀後期マウント プレザント カルデラ内の火山性花崗岩質貫入岩の石油化学的進化: Au と Sn-W-Mo 多金属鉱化システムの比較」。大西洋地質学。39 (2)。大西洋地球科学協会。doi : 10.4138 /1175。2009年 4 月 16日閲覧。
- ^ abc Xueming Yang; David R. Lentz; Steve R. Mccutcheon; MCLEOD; J. Malcolm (2003 年 3 月 27 日)。「ニューブランズウィック州南西部のマウント プレザント カルデラの花崗岩貫入岩: 石油化学的特徴と金鉱化への影響」。アメリカ地質学会。2010年 6 月 7 日閲覧。
- ^ ab Lafontaine, Jonathan (2005). 「ニューブランズウィック州南部の貫入岩関連堆積物への UNB SEG 学生支部の現地調査報告書」(PDF)。経済地質学会。2011年 5 月 25 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2009年 4 月 16 日閲覧。
- ^ 「Geodexがニューブランズウィック州マウントプレザントキャンプの4つの鉱脈からの卑金属、スズ、インジウムの分析結果を発表」(PDF)。Geodex Minerals Ltd. 2008年6月25日。 2019年5月14日閲覧。
- ^ 「マウント・プレザント、採掘活動を再開か」CBCニュース、2011年6月16日。 2013年12月25日閲覧。
