| パユン・マトル | |
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パユン・マトル | |
| 最高点 | |
| 標高 | 3,715メートル(12,188フィート)[1] |
| 座標 | 南緯36°25′19″ 西経69°14′28″ / 南緯36.422° 西経69.241° / -36.422; -69.241 [1] |
| 地理 | |
| 親範囲 | アンデス |
| 地質学 | |
| 山型 | シールド火山 |
| 最後の噴火 | 445±50年前 |
パユン・マトルは、アルゼンチンのメンドーサ州南部、マラルゲ県のパユニア州保護区にある楯状火山である。アンデス火山帯の背弧地域に位置し、ナスカプレートが南アメリカプレートの下に沈み込むことで形成された。パユン・マトルは、リャンカネロ、ネバド、サラド盆地の火山地帯とともにパユニア州を形成している。 2011年から 世界遺産として提案されている。
パユン・マトルは、中原生代から第三紀にかけての堆積物と火山岩の上に形成されました。168,000年前から82,000年前の大噴火で形成されたカルデラに覆われた大きな盾状火山、高複合火山(パユンまたはパユン・リソとして知られる)、および2つのスコリア丘と溶岩流のグループで構成されています。更新世のパンパス・オンデュラダス溶岩流は、長さ167~181 km(104~112マイル)に達し、世界最長の第四紀溶岩流です。
パユン マトルの火山活動は鮮新世から更新世にかけて始まり、パンパス オンデュラダス、パユン マトル シールド火山、パユン火山などの溶岩原を形成しました。カルデラの形成後、カルデラ内では溶岩ドームや溶岩流として、またカルデラの外側ではパユン マトルの東、特に西でスコリア丘や溶岩流として、火山活動が続きました。火山活動は完新世まで続き、約 515 年前まで続きました。地元住民の口承には、それ以前の噴火に関する記述があります。
名前
地元の方言では、パユンまたはパイウムは「ひげ」を意味し、マトルは「ヤギ」と翻訳されます。[2]この畑はパエニアと呼ばれることもあります。[3]
地理と地形学
地域
パユン・マトルはアルゼンチンのメンドーサ州マラルグエ県にある。[4]この地域は利用可能な水が不足し、標高が高いため、居住には適していない。[2]とはいえ、西部を通る国道40号線[5]や北部と東部を走る国道186号線[6]など、舗装された道路はたくさんある。 [7]火山はラ・パユニア州保護区内にある。[8]火山地形の多様性から、この州は2010年のユネスコ世界遺産暫定リストに掲載されており[9]、パユン・マトル自体にも数多くの潜在的なジオサイトが特定されている。[10]
活動的な地域は、長さ1,000 km (620 mi)の火山弧である南部火山帯の背弧地域の一部であり[11]、アンデス山脈の4つの噴火帯の1つです。他の3つは、北部火山帯、中央火山帯、南東火山帯です[3]。この地域の他の火山には、パユン・マトルのほぼ真西にあるマウレ湖があります[12] 。
地元
パユン・マトルは幅15km [13]の 楯状火山[1]で、その麓は標高1,750m (5,740フィート) の等高線と一致し、主に東西に広がっています。[14]周囲の地形より約2km (1.2マイル) 高くそびえ立ち[15]、約5,200km 2 (2,000平方マイル) の土地を溶岩で覆い[16] [17]、多様な地形をしています。[17]北側と東側の斜面は 火砕流岩で覆われて平坦化しており、西側と南側では溶岩ドームとクーレ[a]が優勢です。これらは表面が荒れていることが多く、横断が困難です。下部の斜面はより緩やかで、更新世-完新世の溶岩流で覆われています。[19] 風食作用により、溶岩堆積岩内に溝やヤルダンが形成されました。[20]例えば西部では、ヤルダンの高さは8メートル(26フィート)、幅は100メートル(330フィート)に達します。[21]このシールドの総体積は約240 km3(58立方マイル)です。 [ 22]

長さ7~8km(4.3~5.0マイル)[14] [23]、深さ480メートル(1,570フィート)[23]の カルデラが楯状地の山頂部にあり[14] [23]、その表面積は約56平方キロメートル(22平方マイル)である。[24]カルデラはいくつかの山々に囲まれており、北から時計回りに、標高3,650メートル(11,980フィート)のナリス/プンタ・デル・パユン、プンタ・メディア、標高3,450メートル(11,320フィート)のプンタ・スール、そして標高およそ3,700メートル(12,100フィート)のセロ・マトルまたはパエンがある。しかし、現地ではセロ・マトルはナリスよりも小さく見える。[14]カルデラはかつて幅8~9km(5.0~5.6マイル)あったが、側面の浸食とその後の活動によりその大きさは縮小し[19]、カルデラ崩壊後に形成されたクーレー、溶岩ドーム、溶岩流[20]、軽石丘[13]の下に縁が埋もれた。[25]例外はほぼ垂直な北壁と南壁で、そこには古い安山岩と粗面安山岩の火山活動の残骸が見られる。 [14]カルデラには「ラグナ」と呼ばれる常設湖もあり、雪解け水と時折降る雨によって水が供給されている。[2]
マトルの最も高い活火山は、[17]標高3,796メートル(12,454フィート)の、[1]円錐形の侵食されたパユン成層火山です。[17]パユン・リソ、 [26]パユン、パユン・リソとも呼ばれています。 [27]この火山はパユン・マトルの南側から1.8キロメートル(1.1マイル)[17]隆起しており、カルデラから10キロメートル(6.2マイル)離れています。 [27] [28]北に開いた山頂火口があり[17]、体積は約40キロメートル(9.6立方マイル)です。 [ 29]
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パユン火山
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パユン火山
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宇宙から見たパユン・マトル
パユン・マトル火山
カルデラ以外にも、この火山地帯には約300の多様な形態の火口[ 16]があり、リオグランデ川にまで達するロス・ボルカネス火山群西部と、グアダロソ火山群およびエル・レンゴ火山群東部に分布している。[17]これらの火山地帯は、それぞれ西パユン・マトルまたは西パエン、東パユン・マトルまたは東パエンとしても知られている。[31]パユン・マトルの東では、「チャプア」と「プエンテ」として知られるさらに2つの断層が特定されている。[1]これらの火山群にはすべて、割れ目火口、[1]ラピッリ丘、[17]スコリア丘[30]およびストロンボリ式丘[17]が含まれている。これらの岩塊は高さ225メートル(738フィート)にも達し、 [32]溶岩流[17]および火砕流と関連している。[6]ロス・ボルカネス火山群の噴火口は2つの別々の帯に広がっています。[27]風による灰の運搬により、個々の噴火口に灰の尾が形成されています。[33]
古い溶岩流はパホイホイ面と溶岩洞や圧力尾根を持ち、完新世の溶岩流はより一般的にはブロック状の表面を持つアア溶岩である。 [34] [32]一部の溶岩流はパユン・マトルの西でリオ・グランデ川に達し、川をせき止めた。その後、川は川を切り開いてテーブル状の地形と峡谷を形成した。[35]これらのうちの1つはラ・パサレラとして知られる峡谷[27]で、 [36]岩の節理や気泡などの溶岩流の構造がはっきりと見える。[6]このフィールド全体の面積は12,000 km 2 (4,600平方マイル)を超える[27]ものであり、その一部はパユン・マトルの北にあるランカネロ湖と東のサラド川に達している。 [37]パユン・マトル火山全体の推定体積は350 km 3 (84 cu mi)と大きく、火山体は主にストロンボリ式噴火とハワイ式噴火によって形成されました。[38]

円錐丘は東または北東の線状構造[19]に沿って並んでおり、これは基盤岩の地質構造と相関しており[39]、地下の地殻変動による応力を反映していると思われる。 [ 40]これらの線状構造の中には、東西方向に走り、火山地帯の東部に露出しているラ・カルボニラ断層がある。中央部ではカルデラに隠れ、西部では溶岩流に埋もれている。[41]ラ・カルボニラ断層は断層[ 40]であり、パユン・マトル複合岩体の発達全般に重要な影響を及ぼしたと思われる。[42]裂け目状の尾根と細長い噴出口と円錐丘の列は、線状構造が火山噴火を制御していることを浮き彫りにしている。[43]山頂部では、カルデラの縁に沿って軽石円錐が並んでいる。[44]
パユン・マトルの火山丘には、それぞれ東部のモラドス・グランデスの鮮新世(533万3000年前から1万1700年前まで[45] )の火山丘と、フィールドの北東にあるピウエル火山周辺の火山丘、フィールドの北部にあるグアダロソス、ラ・ミナ、モントン・デ・セロスの火山丘[46]、フィールドの東部と西部にある完新世の火山丘がある。これらのうち、フィールドの東部と北東部にあるロス・モラドス、モラド・スール、サンタ・マリア火山の火山丘は浸食されておらず、おそらく最近のものである。[47]これらの火山丘は、フィールドの西部で目立つ黒い溶岩流の源である。[48]溶岩流の中には、長さが30 km(19マイル)を超えるものもある。[32]
- ロス・モラドスは、異なる年代のスコリア丘と火道の複合体であり[49]、その形成過程でセクター崩壊、激しいストロンボリ式噴火、溶岩流による斜面のラフティングと再治癒を経験しました。[50]
- ロス・モラドスの南東と東は、ストロンボリ式噴火の降下物によって形成され、風によって再加工されて砂丘を形成している火山礫平原、パンパス・ネグラス[51]に接しています。[32]
- モラド・スールは、同じ噴火で形成された2つの並んだ円錐丘で構成されており、赤みがかった堆積物で覆われています。 [52]また、いくつかの噴火口と溶岩流も特徴的です。[53]
- サンタ・マリア火山は小さなクレーターを持つ円錐形で、赤いスコリアと溶岩弾で覆われている。[54]高さは180メートル(590フィート)で、「エル・サンディアル」と呼ばれる地域と関連しており、そこには溶岩弾が衝突クレーターや空気力学的に変形した岩などの痕跡を残している。[55]
パンパス オンドゥラダスとその他の巨大な溶岩流
パユン・マトルは、地球上で最も長い第四紀(258万年前まで[45])溶岩流の源であり、[56] [27]パンパス・オンデュラダス溶岩流[57]は、火山地帯の東部と北部で発生しています。[27]この溶岩流は、火山地帯の東側にあるラ・カルボニラ断層[37]で発生し、最終的に、より短い(「ランカネロ溶岩流」、長さ60~63 km(37~39マイル)[58] [59])北西支流とより長い南東支流[58] に分かれ、ラ・パンパ州にあるサラド川の沖積台地[60]まで達しています。[37]
この複合溶岩流はなだらかな地形[61]を流れ、特に地形上の障害物に遭遇した地域では、溶岩隆起と溶岩塚[34]で覆われています。 [62]広く平坦な初期の近位セクター[59]と、より曲がりくねった遠位セクター [63] との間では、外観に多少の変化があります。[64]異常に速く流れる溶岩は、その低い粘性と好ましい地形[65]の影響を受けて、最終的に少なくとも 7.2 km 3 (1.7 cu mi) の体積、約 739 km 2 (285 sq mi) の表面積に蓄積され、長さは測定方法によって異なりますが、167~181 km (104~112 mi) に達しました。[64]このような長い溶岩流が形成されるプロセスは、「インフレーション」として説明されており、これにより溶岩は熱損失から保護される地殻を形成します。このように保護された溶岩流は、最終的に新たなマグマの流入によって膨張し、重なり合って相互につながった溶岩流のローブのシステムを形成します。このような溶岩流は「シート流」として知られています。[58]パンパスオンデュラダス溶岩流の一部は、より最近の溶岩流に埋もれています。[25]
アイスランドのショールサ溶岩やオーストラリアのクイーンズランド州のトゥーンバ溶岩とウンダラ溶岩とともに、長さが100 km (62 mi) を超えた数少ない第四紀の溶岩流の一つであり[57] 、火星の長い溶岩流に例えられています[66]。パンパス・オンデュラダスの南西には、長さ 181.2 km (112.6 mi) のロス・カリサレス溶岩流があり、部分的にはパンパス・オンデュラダスよりも長い距離まで移動しましたが、より直線的な経路のため、パンパス・オンデュラダス溶岩流よりも短いと考えられています[67] [68]。また、ロス・カリサレス溶岩流と同様に南東方向に広がり、後者のすぐ西に位置するラ・カルボニラ溶岩流もあります。[51]さらに大きな溶岩流が西部の地域にあり、パンパス・オンデュラダス溶岩流に似ている。例えば、リオ・グランデ川に近いエル・プエンテ層は最近のものと思われる。[37]長い溶岩流はパユン・マトルの真南の火山中心部からも生成されており、[69]長さ70~122 km (43~76 mi) のエル・コルコボ、パンパ・デ・ルアンコ、パンパ・デ・ランケルコの溶岩流が含まれる。[70] [71]
水路と非火山性地形
カルデラ内の湖を除けば、パユン・マトル地域には恒久的な水源がほとんどなく、人間が集まる水場のほとんどは一時的な、いわゆる「トスケール」か、一時的なものである。[2]同様に、この地域には恒久的な川はなく、降水のほとんどは透水性の地面または砂地にすぐに浸透する。[72]山塊全体は砂地に囲まれているが、これは単に風成堆積物で覆われた火山岩である。この平原には小さな閉鎖盆地も見られる[73]が、溶岩地域にも見られる。[74]
地質学
南アメリカの西では、ナスカプレートと南極プレートが 南アメリカプレートの下に66~80 mm/年(2.6~3.1インチ/年)の速度で沈み込み、 [41]アンデス火山帯を形成しています。火山帯は連続しておらず、沈み込みが浅いギャップによって中断され、[41] 2つのプレート間のアセノスフェアが失われています。 [76]パユンマトルの北では、平坦なスラブの沈み込みが起こっています。過去には、さらに南でも平坦なスラブの沈み込みが発生し、マグマの化学組成に顕著な影響を及ぼしました。[77]一般的に、この地域の沈み込みのモードは時間の経過とともに変化してきました。[11]
この地域では先カンブリア時代[78] (5億4100万±10万年前[45]より古い)とペルム紀-三畳紀(2億9890万±15万年前から2億130万±20万年前[45])の火山活動(チョイケ・マウイダ層)[79]の証拠があるが、鮮新世(533万3000年前から258万年前[45] )に始まった最近の火山活動とは長い休止期間がある。当時は、玄武岩のエル・セニゾ層と安山岩のセロ・エル・ザイノ火山岩類が堆積していた。[80]この種の石灰アルカリ火山活動は、中新世(2303万年前から533万3000年前[45])と鮮新世[13]の平坦なスラブの沈み込みの結果であると解釈されており、2000万年から500万年前に発生しました。[76]その後、鮮新世と第四紀の間にスラブは急勾配になり、その結果として上部の土地での火山活動が増加し、[81] 800万年から500万年前にピークに達しました。[15]
地元
パユン・マトルの下にある基盤岩は、中原生代(16億~10億年前[ 45] )から三畳紀のサン・ラファエル・ブロックの岩石、中生代[82](2億5190万2±0.024万年前~6600万年前[45])から古第三紀のネウケン盆地の堆積物、および中新世の溶岩流[26](第三紀 パタゴニア玄武岩など) [37]によって形成されています。中新世のアンデス造山運動により基盤岩が褶曲・変形し、盆地が形成され基盤岩が隆起しました[26]。また、マラルゲ褶曲・断層帯が火山地帯の一部に広がっています。[83] 火山地帯の近くでは中生代の堆積物から石油が採掘されています。 [16]
パユン・マトルは背弧火山地域 の一部であり、[b]アンデス山脈の東200km (120 mi) [4] 、ペルー・チリ海溝の東530km (330 mi) に位置している。[11]しかし、火山活動は依然として南アメリカプレートの下へのナスカプレートの沈み込みと関連している。[4]提案されているメカニズムの1つは、沈み込みレジメンにおける中新世の変化が伸張テクトニクス[77]とマグマ上昇の経路を形成する断層の発達につながったというもので、[17]他のメカニズムではマントル特性の変化を想定している。 [84]

この地域には、他にリャンカネロ火山地帯、ネバド火山地帯、サラド盆地火山地帯があり、最初の2つはパユン・マトルの北に、最後の1つは南に位置しています。これらの火山地帯は、地球化学的差異に基づいてさらに細分化されており[41]、2つの成層火山(パユン・マトル自体とネバド)と多くの単成火山で構成されています[85]。この火山地帯は、ラ・パンパ州、メンドーサ州、ネウケン州[87]にまたがる約36,000 km 2 (14,000 平方マイル) [86]の面積を占める、より広大なパユニア火山区の一部であり、パエニア[77]またはアンディーノ・クヤナ火山区としても知られています。 [3]主に玄武岩質の単成火山活動は、数百万年にわたって活発に行われており、いくつかの多成火山[88] [89]やアグアポカ[90]などの火山の形成を伴い、800以上の単成火山[87]を形成していますが、歴史的な噴火は観測されていません。[77]さらに南にはチャチャウエン火山とアウカマウイダ火山[3]があり、トロメン火山はパユンマトルの南西に位置しています。[91]
溶岩とマグマの組成
この火山地帯では、アルカリ玄武岩[16]から玄武岩、粗面安山岩、玄武岩質粗面安山岩、粗面玄武岩、粗面岩から流紋岩まで、幅広い組成の岩石が生産されている。これらは、さまざまな火山中心部間で多少の違いはあるものの、石灰アルカリ火山群を定義している。ロス・ボルカネスは主に石灰アルカリマグマで形成され、パユンとパユン・マトルはカリウムに富み、ショショナイト質である。[92]火山岩には、アルカリ長石、角閃石、燐灰石、黒雲母、単斜輝石、かんらん石、斜長石、サニディンなど、さまざまな量の斑晶が含まれているが、すべての岩層にすべての斑晶相が見つかるわけではない。[93] [94]マグマの温度は1,122〜1,276℃(2,052〜2,329℉)と推定されている。[95]
パユン・マトルで噴出した火山岩は海洋島玄武岩の火山活動に似ており、マグマの起源が深部にあることを示唆しているが、浅部起源の可能性も否定できない。[16] 磁気地磁気観測[c]によると、ナスカプレートの端に近い深さ 200~400 km (120~250 マイル) からパユン・マトルの下まで上昇する「プルーム」のような構造の存在が示されている。これは、火山地帯で噴出したマグマがそのような深さで起源を持つことを示しており、海洋島玄武岩のような組成を説明できる可能性がある。[97]
パユン・マトルから噴出するマグマは、濃縮されたマントルの部分溶融時に発生する。[98]生成された溶融物は、その後、結晶分別、[99]地殻物質の同化[100]およびマグマ溜まりでのマグマの混合を経る。[101]マグマは最終的に深部の断層を通って地表に到達する。[38]パユン・マトルの岩体は、地表に上昇するマグマの障害物として機能する。このため、パユン・マトルのカルデラ地域では進化した[d]マグマのみが噴出し、塩基性マグマは主に主岩体の外側で地表に到達した。[103]
パユン・マトル産の黒曜石は考古学的な遺跡で発見されているが、その品質の低さ、火山群へのアクセスの難しさ、パユニアでの人間の活動が比較的後期の完新世に始まったばかりで、ほとんどが地域の周辺部からであったため、その使用はこの地域では広まらなかった。[104]さらに、パユン火山は噴気孔から生じた赤 鉄鉱仮像の大きな結晶で有名である。[105]
気候、土壌、植生
パユン・マトルの気候は寒く乾燥しており[8]、強い西風が吹く[ 38] 。年間気温は2~20℃(36~68℉)[106]であるが、広域の平均気温は約15℃(59℉)で、年間降水量は平均200~300mm/年(7.9~11.8インチ/年)である。[106] [107]一般的に、パユン・マトル地域は大陸性気候を特徴とし、特に標高の低い地域では夏は暑く、標高の高い地域では冬は寒い。[74]気候が乾燥しているのは、アンデス山脈の雨陰効果により湿気を運ぶ風がパユン・マトルに届かないためであり、強風とそれに伴う蒸発が乾燥をさらに助長している。[107]火山地帯の西部では、アンデス山脈の影響で冬季に降水量が最も多く、東部では夏季に降水量が最も多くなります。[108]パユン・マトルの高地は氷河期に雪線より上に隆起した可能性があり、[109]周氷河地形が観察されています。[110]この地域南部の花粉学データによると、気候は更新世後期から安定しています。[38]
火山地帯の植生は、ほとんどがまばらな灌木と草本植物で特徴付けられるが、樹木はほとんどなく、 [111]乾生植物に分類される。[38] 土壌は浅く、主に岩石から黄土状である。[106]代表的な植物属は、オプンティア サボテン、スズメバチおよびスティパ草である。[112]パユン・マトルは、アルマジロ、クロノスリ、コンドル、ダーウィンのレア、グアナコ、マーラ、パンパスギツネまたは南米のハイイロギツネ、ピューマ、南部ビスカチャなど、多くの動物の避難所となっている。[107]いくつかのトカゲは火山で進化した可能性がある。[113]
噴火

パユン・マトル火山地帯の地質学史は年代測定が不十分であるが[41]、少なくとも鮮新世以降は活動している。[17]古い火山活動は地帯の東部に位置しているようで、カリウムアルゴン年代測定により0.95±0.5から0.6±0.1年前の年代が得られている。[41]溶岩流は、古いプエンテ群と新しいトロメン群の層に細分化されており[32]、それぞれ更新世から更新世-完新世のものである。[ 114 ]鮮新世-更新世のチャプア層も定義されている。[115]東部の火山活動は先カルデラ玄武岩ユニットとしても知られており、それに対応する西部のものは、おそらくより新しい噴出物の下に埋まっている。[23]
最初の火山活動はパユン・マトルの西と東で起こり、オリビン玄武岩溶岩流の噴出を伴った。[40]長いパンパス・オンデュラダス溶岩流は373,000 ± 10,000年前に噴火し[116]、400,000 ± 100,000年前のロス・カリサレス溶岩原の一部を埋めた。 [37]両方ともハワイ石組成である。[117]パユン火山は265,000 ± 5,000年前頃、約2,000~20,000年の期間内に形成された。[35]推定される噴火率は0.004 km 3 /ka(0.00096 cu mi/ka)で、セントヘレンズ山などの典型的な火山弧の噴火率と似ている。[29]
パユン・マトル山塊の主山塊は約60万年前に形成され、最も古い粗面岩は70万年前のものと年代測定されている。この山塊は溶岩と火砕流のプレカルデラ粗面岩ユニット[23]で構成され、粗面安山岩から粗面岩で構成され、粗面岩が最も重要な成分である。[13]この山塊はカルデラ崩壊前にはパユン火山のような高い山体を形成していた可能性がある。[68]
カルデラの形成は、ポルテズエロ火砕流堆積物[41] /ポルテズエロ層[17]の噴火と一致し、168,000 ± 4,000年前から82,000 ± 2,000年前の間に発生しました。[e] [34]この火砕流堆積物は、より若い噴出物に埋もれていない部分[119]でカルデラの周囲に放射状に広がり、露出した最大の厚さは25メートル (82フィート) に達します。[24]パユン・マトルの北側と南側の約2,200 km 2 (850平方マイル)の面積を覆い、 [17]その体積は約25~33 km 3 (6.0~7.9 立方マイル)と推定されています。[119]この出来事は、おそらく苦鉄質マグマがマグマ溜りに流入し、既存のマグマ溜りの溶融物と不完全に混合したことによって引き起こされたか、[95]あるいは地殻変動によって引き起こされたと考えられる。[103]結果として生じたプリニー式噴火により噴火柱が発生し、これが崩壊してイグニンブライトが生成された。 [ 17]噴火の過程でマグマ溜り内の異なる層のマグマが噴出し[120]、最終的に火山の頂上も崩壊してカルデラを形成した。活動は継続し、カルデラ地域に溶岩ドーム[17]と溶岩流をもたらした。これらのカルデラ後の火山層は、3つの異なる岩相に細分化される。[119]
カルデラの形成後も玄武岩と粗面安山岩の活動は続いた。[1]地形学的には、エル・レンゴとロス・ボルカネスの火山円錐は完新世の時代のものである一方、グアダロソの火口は鮮新世から更新世の間に形成されたとみられる。[17]東側からの1つの年代は148,000 ± 9,000年前で、パユン・マトル・カルデラの北東から来ている。[121]
侵食されていない火山丘と暗い玄武岩質の溶岩は、活動が完新世まで続いたことを示している。[17] [115]完新世には大規模な溶岩流が噴出し、広範囲を覆い、植生を埋没させ[122]、完新世後期までこの地域への人間の居住を妨げた[123] 。 [124] 地元の先住民族による口承によると、過去数世紀以内に火山活動が起こったことが示されているが[17] [115]、ヨーロッパ人の入植以来、噴火は観察されていない。[16]この地域は人口密度が低いため、将来の火山噴火が危険となる可能性は低いが、道路が寸断され、川に溶岩ダムが形成される可能性がある。[125]アルゼンチンの38の火山のうち24番目に危険な火山と考えられている。 [126]
さまざまな年代測定方法により、後期更新世から完新世にかけての火山噴火の年代はさまざまであることがわかっています。
- 44,000±2,000年前、表面露出年代測定。[127]
- 43,000~41,000±3,000年前、地表露出年代測定、エル・プエンテ層。この層の玄武岩質溶岩流の年代は約320,000±5,000年に達し、長期間にわたる堆積の歴史を示唆している。[128]
- 41,000±1,000年前、ロスモラドス溶岩流の下にあった。[129]
- 37,000±3,000年前、地表露出年代測定、[127]リオグランデ川の近く。[51]
- 37,000±1,000年前、ラ・プランチャダの放射性降下物堆積物。[130]
- 37,000±2,000年前、カルデラの北西側。[131]
- 28,000±5,000年前、カリウム-アルゴン年代測定、西側に溶岩流[130] 。 [132]
- 26,000±5,000年前、カリウム-アルゴン年代測定、リオグランデ川の近く。[132]
- 26,000±2,000年前、カリウムアルゴン年代測定、26,000±5,000年の流出と同じではない。[132]
- 26,000±1,000年前、カリウム-アルゴン年代測定、ラ・カジェ群の流紋岩質溶岩流。 [130]
- 2万±7千年前、パユン・マトルカルデラの北。[121]
- 16,000±1,000年前、ロスモラドス溶岩流の下にあった。[129]
- 15,200±900年前、[133]カリウム-アルゴン年代測定では、北西[130]西側に溶岩が流れていた。[132]
- 9,000年前、カリウム-アルゴン年代測定。[127]
- 7,000±1,000年前、カリウム-アルゴン年代測定、カルデラ内のエスコリアル・デル・マトル。[130]
- 7,000年前、カリウム-アルゴン年代測定、粗面安山岩質溶岩流[130]がフィールドの西部に流れていた。[132]
- 現在から6,900±650年前、東向きの断層[118 ]にあるグアダロソス円錐丘[127]の熱ルミネッセンス年代測定。
- 熱ルミネッセンス年代測定法による現在から4,670±450年前のものである。[127] [118]
- 現在から3,700±300年前、カルデラ内および東側に軽石が降下した。[118]
- 現在より3,400±300年前の粗面状溶岩流。[118]
- 2,000±2,000年前、地表露出年代測定、西側の若い溶岩流。[134]
- 現在より1,705±170年前、粗面岩質火山弾。[118]
- サンタマリア火山の熱ルミネッセンス年代測定では、現在から1,470±120年前と推定されているが[118]、それよりはるかに古い496,000±110,000年前という年代も示されている[55] 。
- 現在より515±50年前[135]、モラド・スール円錐丘[127]とパンパス・ネグラス火山礫地帯[118]の熱ルミネッセンス年代測定。
- 現在より445±50年前、カルデラ縁の溶岩ドーム。[118]
参照
説明ノート
- ^ クーレとは、溶岩流のように横方向に流れた特殊なタイプの溶岩ドームのことである。 [18]
- ^ 背弧火山地域は、アンデス山脈の主な火山系とは別に、南部火山帯の2つの火山系のうちの1つである。[3]
- ^マグネトテルリック法は、自然の 電磁場を利用して地下の電気伝導率に関する情報を得る研究技術である。[96]
- ^進化したマグマとは、 結晶の沈殿により酸化マグネシウムの一部を失ったマグマのことである。[102]
- ^ 4,860±400年前というより若い年代も提案されている。[118]
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外部リンク
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