| ミュージシャン 海山 | |
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ミュージシャン海山は地図の中央上部にあります | |
北太平洋 | |
| 位置 | |
| 位置 | 北太平洋 |
| 座標 | 北緯30度 西経162度 / 北緯30度 西経162度 / 30; -162 [1] |
| 地質学 | |
| 火山弧/火山列 | エウテルペホットスポット |
| ロックの時代 | |
| 最後の噴火 | 47.4 万 |
ミュージシャン海山(旧称:北ハワイ海山、北ハワイ海山山脈)は、太平洋のハワイ海嶺の北に位置する海山の連なりである。約65の海山があり、そのうちのいくつかはミュージシャンにちなんで名付けられている。これらの海山は2つの連なりに存在し、そのうちの1つは、おそらく現在は消滅したエウテルペホットスポットと呼ばれるホットスポットに起因すると考えられている。他の海山は、太平洋プレートと旧ファラロンプレートの境界に関連するプレートテクトニクスに応じて形成された可能性がある。
海山は白亜紀に若い海洋地殻の上に形成されましたが、始新世に第二段階の火山活動が起こりました。海山には 深海サンゴ礁が形成されています。
地理と地形学
ミュージシャン海山は、北中部太平洋[3] [4]、ハワイ海嶺の北、ネッカー島の北西に位置し、[5] 1,200キロメートル(750マイル)にわたって広がっています。[6]この海山は、以前は北ハワイ海山[7]または北ハワイ海山山脈[8]として知られており、徹底的に研究された最初の海底山脈の一つでした。[9]
海山は、東西に伸びる尾根と海山の2つの別々の列(1つはエンペラー海山と平行に南北方向に伸び、もう1つは北部ライン諸島と平行に北西南東方向に伸びる)で構成されている。 [4]このような尾根は火山性細長い尾根(VER)と呼ばれている。[10]海山は通常、楕円形の断面を持ち、高さは1,000〜4,000メートル(3,300〜13,100フィート)[3]で、ハワイ海嶺の南にある他の海山のような平らな頂上はない。最も高いのはリスト海山で、頂上の深さは1,582メートル(5,190フィート)である。[11]海山には個別の火山が含まれており、長さは400キロメートル(250マイル)を超える。イタリア海嶺とラパノ海嶺(バッハ海嶺)では、火山の高さは2.2~5.1キロメートル(1.4~3.2マイル)です。ミュージシャン海山と南海嶺は、ミュージシャン海山のもう一つの特徴です。[1]海山よりも大きいのは、海山が形成された火山の線状構造です。[13]遠隔操作車両によって観測された地形は、大きな岩塊、枕状溶岩、平坦な地形、溶岩流、崖錐を示しています。[14]
この海山群の名前は1959年に提案された。[7]海山の総数は約65で、[6]ヘンリー・ウィリアム・メナードが18世紀の音楽家にちなんで名付けたものもあるが、 [15]個別に名前が付けられているのは25ほどである。[7]名前が知られている海山には以下のものがある。[16] [5] [17] [18]


地質学
海山の下にある太平洋の海底は白亜紀のもので、マレー断裂帯によって北部の古い部分(1億~9500万年前)と南部の新しい部分(8000万~8500万年前)に分かれている。[4]ミュージシャンズ海山は北側でパイオニア断裂帯によって制限されている。[25]そしてそのすぐ南には北西海山群の4つの無名の海山がある。[2]ミュージシャンズ海山は2000万年以上前の地殻の上に発達しており、[4]古地磁気情報によると、海山は発達当時、赤道の北0~10度に位置していた。 [26]海面まで達したのは数少ない海山だけである。[27]
海山から浚渫された岩石サンプルには、玄武岩、ハワイ石、ムゲア石、粗面岩などがある。岩石に含まれる鉱物は、エジリン、オージャイト、単斜輝石、長石、酸化オリビン、斜方輝石、斜長石、輝石などである。変質過程を経て方解石、粘土、沸石が形成されており、[28]マンガン団塊も見つかっている。[29]ミュージシャン海山のマグマの岩石生成は、マントル由来の複数の成分の混合によって説明されている。[30]
起源
海山の起源は、白亜紀の1つまたは2つのホットスポットによって説明されています。[4]ただし、海山の年代測定では、北西-南東トレンドのみがホットスポットの起源であるとされています。[26]このホットスポットは、ギリシャの音楽家のミューズであるエウテルペーにちなんでエウテルペーホットスポットと名付けられました。 [1]北西-南東トレンドと古いライン諸島の年代に基づくこの期間のプレート再構築は、互いに一致しています。[31]最も古いものは、98.1 Maの北西クラスターの1つからのサンプルです 。[2]
これらの形成は、近くにあった拡大海嶺の影響を受けた可能性があり、[32]レユニオン、アイスランド、アゾレス諸島などの他のホットスポットでも同様のプロセスが示唆されています。 [33]太平洋-ファラロン海嶺はミュージシャン海山の東に位置しており、ホットスポットから海嶺への流れがミュージシャン海山の東西方向のVERを生成した可能性があります。[1]このプロセスは、現在のガラパゴスホットスポットから伸びるウルフ-ダーウィン線状構造を形成したプロセスに似ています。[10]技術的には、これはプレートテクトニクスで、アセノスフェア関連の流れのプロセスとして説明でき、ホットスポットからの浮力のある溶融物が活発な拡大中心に向かって流れるようになります。[10]
ミュージシャン海山の形成に関する以前の別の説明としては、その場所にかつて拡大海嶺が存在したこと、および太平洋プレートの動きの変化によって形成されたこの地域のいわゆる「屈曲線」に関連する地殻の弱点があるというものがあった。[25 ]
噴火の歴史
音楽家海山は白亜紀後期に活動していた。[4]いくつかの海山で得られた年代は、北西海山群の無名の海山の9600万年前から4700万年前までの範囲である。[19]その年代には、ハマーシュタインが9400万年以上前、マーラーが9100万年前、ブラームスが9000万年前、ラフマニノフが8600万年前、リストが8400万年前、ハチャトゥリアンと西シューマンが8300万年前、西メンデルスゾーンが8200万年前、東メンデルスゾーンが7900万年前、バッハ海嶺とハイドンが7500万年前、パウマクアが6500万年前などがある。[16]
プレートテクトニクスに基づく考察に基づくと、初期の火山活動はファラロンプレート上で発生した可能性があるが[1]、ファラロンプレートは完全に沈み込み、その火山は現在では消滅している。[35]ミュージシャン海山では、約7000万年前以降の火山活動は当初発見されていなかった。[26]その時点で火山活動が停止したか、ファラロンプレート上で再び火山活動が続いたかのどちらかである。[32]エウテルペホットスポットは現在消滅しているが[d] [1] 、 0°S 148°W / -0°N 148°W / -0; -148付近の異常に浅い海域は、エウテルペホットスポットの名残である可能性がある。[36]
ミュージシャン海山の尾根のいくつかは、アルゴン年代測定によると5300万年から5200万年前とかなり新しい年代を示しており[37]、さらに4800万年から4700万年前まで遡る。[38]この火山活動は太平洋プレートの動きが大きく変化した時期に起こった。プレート内部で生じた応力がミュージシャン火山を再活性化させ、この後期活動を引き起こした可能性がある。[39]歴史上、この地域では1件の地震が記録されている。[40]
地質学的背景
太平洋の海底には約1万の海山と島が点在し、群落や列を形成していると推定されている。 [41]海山と島列の起源は、一般的にホットスポット仮説で説明される。この仮説では、地殻が静止したホットスポットの上を移動すると、火山活動によってこれらの構造が形成されると仮定している。現在では近似値であることがわかっている別の仮説では、マントルプルームから発生するホットスポットは互いに静止しており、そのため地質学者はホットスポットが地殻に残した軌跡を分析することでプレート運動の歴史を再構築できるとされている。 [42]その後のテクトニクス療法により、マントルプルームの移動が可能になった。[2]
太平洋には数多くの海山列と島列があり、[42]その一部はコブホットスポット、カロリンホットスポット、ハワイアンホットスポット、マルケサスホットスポット、タヒチホットスポット、ピトケアンホットスポット、マクドナルドホットスポット、ルイビルホットスポットなどのホットスポットに起因すると考えられています。[4]これらのホットスポットのすべてが必ずしも深く連続したマントルプルームによって供給されているわけではなく、一部はマントルを通って上昇する溶融物質の個別のバッチによって供給されている可能性があります。[32]他の列は拡大海嶺に向かうマントルの流れによって制御されている可能性があり、これは以前のVERの議論で言及されたようにミュージシャン列に対して提案されています。[ 43 ]
ミュージシャン海山が形成されたリソスフェアは、磁気データから1億2140万年から8365万年前(白亜紀通常スーパークロン、C34n)のものであることが分かっています。ただし、南VERの最東端はC33rであるため、8365万年前から約7900万年前の間です。[ 44 ]これは、エウテルペホットスポットの南東にある古代の太平洋-ファラロンプレート拡大中心から形成されました。[44] 太平洋プレートの動きは、北西クラスターの形成当初から一般的に北西方向のベクトルで安定しており、[45] 42 ± 9 km(26.1 ± 5.6 mi)/百万年と計算できます。[22]これにより、太平洋プレートの回転極の初期の変化(これ以前は、太平洋プレートの局所的な移動方向は西向きであった)[45]が9800万年前以前に限られます。[22]南部の海山列の海山配列は約8100万年前に曲がり、これはデトロイト海山のすぐ北にある北部ハワイ-天皇海山列の7900万年前の曲がりと相関しています。[22]その後、太平洋プレートの局所的なベクトル方向は北向きになりました。 [45]他の証拠は、太平洋プレートの回転極の次の変化は5400万年から4700万年前であったことを示唆しており、これにより、プレート列の南部で火山活動が拡大した可能性があります。 [ 46 ]
生物学
ミュージシャン海山には深海サンゴや海綿動物が生息している。 [47]確認されているサンゴには、 Antipathes、Acanthogorgia、chrysogorgidae、Hemicorallium、isididae、Paracalyptrophora、Pleurogorgia、primnoidsが含まれ、海綿動物にはCaulophacus、Hyalostylus、Poliopogon、Saccocalyxが含まれる。場所によっては、海山に真の「サンゴの森」が生息している。[48]ムソルグスキー海山、ベートーベン海嶺、ラパノ海山の水深約2,000メートル(6,600フィート)に、非常に高密度の固着性刺胞動物群落が見られる。[48]ベートーベン海嶺は、これら3つのうちより深い2,300〜2,531メートル(7,546〜8,304フィート)の間に位置し、優勢な種は圧倒的にアントマストゥスサンゴで、海綿動物の密度も非常に高い。[49]ムソルグスキー海山は主にナレラ(35%)、プリムノイデ(20%)、ケラトシダエ(15%)の群集であり、メンデルスゾーン海山はケラトシダエ深海サンゴがほぼ75%優勢である。[49] ドビュッシー海山、パガニーニ海山、シューマン海山、メンデルスゾーン海山、ワーグナー海山、ショスタコーヴィチ海山、シベリウス海山には中程度の固着性刺胞動物の密度が見られる。[49]低密度の生物群集は、モーツァルト海山(3,571~3,849メートル、11,716~12,628フィート)やヴェルディ海山(3,008~3,092メートル、9,869~10,144フィート)などのより深い海山で発見される傾向がある。[49]
遠隔操作型探査機によって海山で観察された動物種には、端脚類、イソギンチャク、アンコウ、ヤムシ、トゲオイシ類、クモヒトデ、頭足動物、カイマン、タラ科の魚、有櫛動物、ウミユリ類、カスクウナギ、キバエ、ハロサウルス、クラゲ、コガネムシ類、コイカ、多毛類、ヒモムシ、ナマコ、アミゾウ、ウミグモ、ヒトデ、エビ、クモガニ、コザクラインコ、ウニ、ゾウガニ類などがある。 [ 14]
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モーツァルト海山の枕ボール
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ムソルグスキー海山のサンゴ
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ドビュッシー海山のサンゴ
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シベリウス海山のボロソマ属
参照
注記
- ^ ミュージシャン海山の最北東端。[12]
- ^ 技術的な問題により、特に古い分析から発表された年齢は不正確になる可能性があります。この問題に関する議論については、Clouard et. al. 2005を参照してください。[20]最近の年齢の編集では疑わしい年齢が削除または調整されることがあるため、年齢の不一致は元の情報源と照合する必要があります。
- ^ パウマクという名前は、太平洋の複数の海山に使用されている可能性があります。海洋地名辞典には記載されておらず、別の経度を示す参考文献が確認されましたが、その参考文献は誤りである可能性があります。この名前を検証するために2つの参考文献が使用されました。[23] [20]
- ^ ホットスポットがまだ活動していた場合、位置は10°S 124°W / 10°S 124°W / -10; -124になります。[1]
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外部リンク
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