| ネーピア山脈 | |
|---|---|
| 最高点 | |
| ピーク | マウントエルキンス |
| 標高 | 2,300 メートル (7,500 フィート) |
| 座標 | 南緯66°40′ 東経54°09′ / 南緯66.667° 東経54.150° / -66.667; 54.150 |
| 地理 | |
| 地域 | エンダービーランド、東南極 |
| 範囲座標 | 南緯66度30分 東経53度40分 / 南緯66.500度 東経53.667度 / -66.500; 53.667 |
ネーピア山脈は、近接した山々の集まりで、最も高いエルキンス山は海抜約 2,300 メートルです。この山脈は、東南極のオーストラリア南極領土内のエンダービーランドにあります。
位置
ネーピア山脈は、ブースビー岬、エドワード8世湾、エドワード8世棚氷の西約4度、アムンゼン湾の東約3.5度に位置します。ネーピア山脈は、東南極のエンダービーランドにあるバタービー岬の南約64kmに位置しています。コドリントン山から北西から南東方向に約64km広がり、ジェリンガ山とヤングヌナタック山脈を含みます。
発見
ネイピア山脈は、1930年1月に探検家ダグラス・モーソン率いるイギリス・オーストラリア・ニュージーランド南極観測遠征隊によって発見されました。モーソンは、南オーストラリア州最高裁判所判事ジョン・メリス・ネイピアにちなんで、この山脈に名前を付けました。この山脈は、1960年にオーストラリア国立南極観測遠征隊によって初めて訪問されました。この遠征隊のメンバーには、シド・カークビーとテレンス・ジェームズ・エルキンスが含まれていました。
特徴
ネーピア山脈の地理的特徴は次のとおりです。
地質学と造山運動
ネイピア複合体は地球上で最も古い陸生地形の一つである。その進化は高度変成作用といくつかの強い変形によって特徴づけられる。始生代には少なくとも4つの異なる構造熱的イベントが発生した。[1]
- 38億年前(Ga):長期間にわたる初期の珪長質 火成活動の発生
- 30億年前:プロクラメーション島でのチャーノカイトの設置
- 28億年前: 非常に高レベルの離散的構造熱的イベント(超高温変成イベント)の発生
- 25億年前: その後の長期にわたる高レベルの構造熱イベントの発生
東南極クラトンの大部分は、先カンブリア代に一連の構造熱造山運動によって形成されました。[2]ネイピア造山運動により、約4億年前のクラトン核が形成されました。[3]エルキンス山は、ネイピア造山運動の典型的な例です。ネイピア造山運動は、高度変成作用とプレートテクトニクスを特徴とします。ネイピア複合体(エルキンス山を含む)の形成をもたらした造山運動は、始生代にまで遡ります。放射年代測定によると、ソネス山の正片麻岩から採取されたジルコンの一部は、地球上で発見された最古の岩石標本に数えられ、38億年前のものとされています。 [1] [4]数十億年にわたる浸食と構造変形により、これらの古代の山々の 変成岩コアが露出しました。
ナピア岩体でこれまでに発見された最も古い地殻成分は、火成岩由来のものであると思われる。[1]この岩石は、始生代と原生代境界付近で発生した超高温変成イベント (UHT) によって上書きされたと思われる。ルテチウム-ハフニウム(Lu-Hf) 法を使用して、この超高温グラニュライト帯のガーネット、斜方輝石、サフィリン、オスミライト、ルチルを調べたところ、Choiらはこの変成イベントのアイソクロン年代を 24 億年と判定した。 [4] SHRIMPU-Pb ジルコン年代測定法を使用して、Belyatskyらは、ナピア岩体の形成における最も古い構造熱イベントが約 28 億年前に発生したと判定した。[5]
分析された岩石中の超高温鉱物集合体の保存は急速な冷却を示唆しており、ピーク後の高温条件である800℃の閉鎖温度付近でLu-Hf系の閉鎖が起こった可能性が高い。超高温グラニュライトは低Lu-Hf環境で進化したようで、おそらく岩石親和性元素が著しく枯渇したマントルから岩石が最初に抽出されたときに形成されたものと思われる。ナピア複合体を形成したマグマの原料物質は、コンドライトの均一な貯留層に比べて極度に枯渇していた。これらの結果はまた、最新の核形成モデルが要求する地球の初期の火成岩分化と一致して、始生代初期のマントルの大幅な枯渇を示唆している。[4]
参考文献
- ^ abc Harley, SL; Black, LP (1997). 「SHRIMPイオンマイクロプローブ研究によるエンダービーランドのネーピア複合体の改訂始生代年代学」南極科学. 9 (1): 74– 91. doi :10.1017/S0954102097000102. ISSN 0954-1020.
- ^ Lloyd G, Gibson M. 「Transantarctic Mountainsの地質年代学」。Tectonics of the Transantarctic Mountains。ロンドン:自費出版。2003年5月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年11月26日閲覧。
- ^ Lloyd G、Gibson M.「地殻形成シーケンス」。トランスアンタークティック山脈のテクトニクス。ロンドン:自費出版。2003年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年11月26日閲覧。
- ^ abc Choi SH, Mukasa SB, Andronikov AV, Osanai Y, Harley SL, Kelly NM (2006). 「南極大陸の超高温ナピア変成岩体の Lu Hf 系統学: 地球のマントルの始生代初期分化の証拠」.地球惑星科学レター. 246 ( 3– 4): 305– 16. Bibcode :2006E&PSL.246..305C. doi :10.1016/j.epsl.2006.04.012. ISSN 0012-821X.
- ^ Belyatsky, BV; Rodionov, NV; Sergeev, SA; Kamenev, EN (2007). Cooper, AK; Raymond, CR (編). アーケルピークス、ネーピア山脈、エンダービーランド (東南極) の始生代初期進化に関する新たな証拠( PDF) . Vol. 南極: 変化する世界の要石 - 第 10 回南極地球科学国際シンポジウムのオンライン議事録。カリフォルニア州サンタバーバラ:米国地質調査所。pp. 187.1–4。ISBN 978-0-309-11854-5. 2010年11月26日閲覧。
「エルキンズ山」。地名情報システム。米国地質調査所、米国内務省。2010年 11 月 26 日閲覧。
さらに読む
- Hensen BJ、Motoyoshi Y (1992)。「東南極ナピア岩体の高温グラニュライトにおける大隅石生成反応:テクトニックな意味」。吉田 Y (編)。南極地球科学の最近の進歩(PDF)。東京:テラサイエンティフィック出版社。pp. 87– 92。
- Hokada T, 三沢 K, 横山 K, 白石 K, 山口 A (2004). 「SHRIMP と電子マイクロプローブによる東南極ナピア岩体の超高温変成作用の年代学: >1,000 °C でのジルコン成長への影響」.鉱物学と岩石学への貢献. 147 (1): 1– 20. Bibcode :2004CoMP..147....1H. doi :10.1007/s00410-003-0550-2. ISSN 0010-7999.
- Hokada T, Motoyoshi Y, Suzuki S, Ishikawa M, Ishizuka H (2008). 「東南極、ナピア岩体、リーセル・ラーセン山の地質力学的進化、超高温鉱物組成とその反応関係との関連」地質学会、ロンドン、特別出版308 ( 1): 253– 82. Bibcode :2008GSLSP.308..253H. doi :10.1144/SP308.13. ISSN 0305-8719.
- 田井庄裕、加賀美裕、高橋裕、山本和人、前川裕、飯泉秀、小山内裕、土屋直 (1995)。 「東南極、ネーピア複合体のパルドー山とトナ島からの片麻岩の石油化学的研究」。南極地球科学に関する国立極地研究所シンポジウムの議事録。 Vol. 8. 国立極地研究所。 p. 275.NAID 110001071802 。
- 上野 暢 (1995). 「南極ネイピア岩体エンダービーランド産火成岩および変成岩の地磁気古地磁気強度実験」国立極地研究所南極地球科学シンポジウム議事録。第 8 巻。国立極地研究所。pp. 193– 200。NAID 110001071789 。
外部リンク
- オーストラリア南極名およびメダル委員会 (AANMC)
- オーストラリア南極地誌
- 米国地質調査所、地名情報システム (GNIS)
- 南極研究科学委員会 (SCAR)
- オーストラリア南極地域のPDF地図
- モーソン駅
この記事には、 「ネイピア山脈」 のパブリック ドメイン マテリアルが組み込まれています。地名情報システム。米国地質調査所。
