
超火山とは、火山爆発指数(VEI)が8 [1]の噴火を起こした火山のことで、この指数の記録上最大の値である。これは、このような噴火による堆積物の量が1,000立方キロメートル(240立方マイル)を超えることを意味する。[2]


超巨大火山は、マントル内のマグマが地殻に上昇したが、地殻を突き破ることができなかったときに発生します。マグマ溜まりが大きく成長し、圧力が高まり、地殻が圧力に耐えられなくなり、破裂します。これはホットスポット(イエローストーンカルデラなど)または沈み込み帯(トバなど)で発生する可能性があります。[3] [4]
大規模な超巨大火山噴火は、大規模な火成岩地域を伴うことが多く、広大な地域が溶岩や火山灰で覆われることがあります。これらは長期にわたる気候変動(小氷期の誘発など)を引き起こし、種の絶滅を脅かす可能性があります。ニュージーランドのタウポ火山のオルアヌイ噴火(約25,600年前)は、世界で最も最近のVEI-8噴火でした。[5]
用語
「超巨大火山」という用語は、1949年に火山の文脈で初めて使用されました。[6] [7] [注 1]その起源は、20世紀初頭、米国オレゴン州のスリーシスターズ火山地域の地質学的な歴史と特徴に関する科学的議論にあります。1925年、エドウィン・T・ホッジは、その地域に非常に大きな火山が存在していたことを示唆し、マルトノマ山と名付けました。 [注 2]彼は、スリーシスターズ地域のいくつかの山頂は、マザマ山と同様に、激しい火山爆発によって大部分が破壊されたマルトノマ山の残骸であると信じていました。[9]火山学者ハウエル・ウィリアムズは1948年の著書『オレゴンの古代火山』の中でマルトノマ山の存在の可能性を無視したが、1949年に別の火山学者FMバイヤーズ・ジュニアがその本をレビューし、その中でバイヤーズはマルトノマ山を「超火山」と呼んでいる。[10] [11]
バイアーズのレビューが発表されてから50年以上経った2000年、 BBCの人気科学テレビ番組「ホライゾン」によって、極めて大量の噴出物を生み出す噴火を指して「スーパー火山」という言葉が普及した。[12] [13]
メガカルデラという用語は、カナダのオンタリオ州とケベック州のアビティビ緑色岩帯にあるブレイク川メガカルデラ複合体のようなカルデラ型超火山を指すために使用されることもあります。[14]
「超火山」の最小爆発規模は明確に定義されていないが、超火山として特定されている火山噴火には、大規模火成岩地域と大規模噴火の少なくとも2種類がある。[15]
大規模な火成岩地域

アイスランド、シベリア・トラップ、デカン・トラップ、オントン・ジャワ高原などの大規模な火成岩地域は、洪水玄武岩の噴火によって生じた大陸規模の広大な玄武岩地域です。これらの地域は、形成されると数千平方キロメートルの面積を占め、体積は数百万立方キロメートルに及びます。ほとんどの場合、溶岩は通常数百万年かけて堆積します。大量のガスを放出します。
レユニオンホットスポットは、約6600万年前にデカン高原を形成し、白亜紀-古第三紀絶滅イベントと一致している。絶滅イベントの原因は小惑星の衝突であるということが科学的コンセンサスとなっているが、火山活動は白亜紀-古第三紀境界までの現存種に環境ストレスを引き起こした可能性がある。[16]さらに、最大の洪水玄武岩イベント(シベリアトラップ)は約2億5000万年前に発生し、史上最大の大量絶滅であるペルム紀-三畳紀絶滅イベントと一致しているが、これが絶滅イベントの唯一の原因であったかどうかは不明である。
このような噴出は爆発的ではありませんが、溶岩の噴出が起こる可能性があります。多くの火山学者は、アイスランドは現在形成中の大規模な火成岩地域であると考えています。最後の大規模な噴出は、長さ約 40 km (25 マイル) のラキ割れ目から 1783 年から 1784 年に発生しました。噴火中に、推定 14 km 3 (3.4 立方マイル) の玄武岩溶岩が流出しました (VEI 4)。
オントンジャワ高原の面積は約 2,000,000 km 2 (770,000 平方マイル) で、マニヒキ高原とヒクランギ高原が分離する 前は、この州の面積は少なくとも 50% 大きかった。
大規模な爆発的噴火
火山噴火は、火山爆発指数を使用して分類されます。これは対数スケールであり、VEI 番号が 1 増加すると、噴出物の体積が 10 倍に増加します。VEI 7 または VEI 8 の噴火は非常に強力で、マグマが下方に引き下げられることで上部の岩盤がその下の空のマグマ溜まりに崩壊するため、円錐ではなく円形のカルデラが形成されることがよくあります。
既知の超巨大噴火
不完全な統計に基づくと、少なくとも60回のVEI 8の噴火が確認されている。[15] [17]
メディアの描写
- ノヴァは2006年9月に「巨大火山の謎」というエピソードを放送し、過去10万年間の噴火を調査した。 [41]
- 「スーパーボルケーノ」は、2005年に初めて公開されたイギリスとカナダの合作災害テレビ映画のタイトルです。イエローストーンでの超噴火の架空の物語を語ります。
- 2009 年の災害映画『2012』では、イエローストーンの超噴火が地球規模の大災害の一因となった出来事の 1 つとして描かれています。
ギャラリー
-
タウポ火山地帯の火山、湖、カルデラの位置
参照
- 地球規模の大災害リスク – 仮想的な地球規模の災害リスク
- 地球上の火山活動のタイムライン
- トバ大災害説 – インドネシアで74,000年前に起きた火山の超噴火
- 火山の冬 – 火山の噴火によって引き起こされる気温異常現象
注記
- ^この用語は、1925年にヘレン・ブリッジマンが著した旅行記 『世界征服』の中で初めて使われ、インドネシアのインド洋の夕日を逆さまの「超火山」と表現した。[8]
- ^ その後の研究では、スリーシスターズの各山頂は独立して形成され、マルトノマ山は存在しなかったことが証明されました。[要出典]
参考文献
- ^ デ・シルバ、シャナカ (2008)。 「アークマグマ活動、カルデラ、超火山」。地質学。36 (8): 671。Bibcode :2008Geo....36..671D。土井:10.1130/focus082008.1。
- ^ 「超巨大火山に関する疑問」。火山災害プログラム。USGSイエローストーン火山観測所。2015年8月21日。2017年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年8月22日閲覧。
- ^ Wotzlaw, Jörn-Frederik; Bindeman, Ilya N.; Watts, Kathryn E.; Schmitt, Axel K.; Caricchi, Luca; Schaltegger, Urs (2014年9月). 「進化したイエローストーン型超巨大火山における急速なマグマ溜りの形成と噴火誘発メカニズムの関連」.地質学. 42 (9): 807–810. Bibcode :2014Geo....42..807W. doi :10.1130/g35979.1. ISSN 1943-2682.
- ^ バッド、デヴィッド A.;トロール、バレンティン R.ディーガン、フランシス M.ジョリス、エステル M.スミス、ビクトリア C.ホワイトハウス、マーティン・J.ハリス、クリス。フリーダ、カーメラ。ヒルトン、デイビッド R.ハルドルソン、セイムンドゥル A.ビンデマン、イリヤ N. (2017 年 1 月 25 日)。 「石英中の酸素同位体ゾーニングによって記録された、インドネシアのトバカルデラのマグマ溜まりのダイナミクス」。科学的報告書。7 (1): 40624。ビブコード:2017NatSR...740624B。土井:10.1038/srep40624。ISSN 2045-2322。PMC 5264179。PMID 28120860。
- ^ Wilson , CJN (2001). 「ニュージーランド、26.5kaオルアヌイ噴火:序論と概要」。火山学および地熱研究ジャーナル。112 ( 1–4): 133–174。Bibcode :2001JVGR..112..133W。doi :10.1016/S0377-0273(01)00239-6。
- ^ supervolcano, n. Oxford English Dictionary、第3版、オンライン版2012年6月。2012年8月17日閲覧。
- ^ Byers Jr., FM (1949年5月)。「 H. Williams著『オレゴンの古代火山』のレビュー」。The Journal of Geology。57 (3): 325。doi :10.1086/625620。JSTOR 30058772。
- ^ クレメッティ、エリック(2013年10月4日)。「超巨大火山の台頭」。Wired 。 2023年11月29日閲覧。
- ^ ハリス、スティーブン(1988年)。西部のファイアーマウンテン:カスケード火山とモノ湖火山。ミズーラ、マウンテンプレス。
- ^ supervolcano, n. Oxford English Dictionary、第3版、オンライン版2012年6月。2012年8月17日閲覧。
- ^ Byers Jr., FM (1949年5月)。「 H. Williams著『オレゴンの古代火山』のレビュー」。The Journal of Geology。57 (3): 325。doi :10.1086/625620。JSTOR 30058772。
- ^ 「Supervolcanoes」. bbc.co.uk. BBC. 2000年2月3日. 2023年11月30日閲覧。
- ^ USGS Cascades Volcano Observatory Archived 4 February 2012 at the Wayback Machine . Vulcan.wr.usgs.gov. 2011-11-18 に取得。
- ^ Pearson, V.; Daigneault, R. (2009年1月). 「始生代巨大カルデラ複合体: ブレイク川群、アビティビ緑色岩帯」.先カンブリアン研究. 168 (1–2): 66–82. Bibcode :2009PreR..168...66P. doi :10.1016/j.precamres.2008.03.009.
- ^ ab Bryan, SE (2010). 「地球上で最大の火山噴火」(PDF) . Earth-Science Reviews . 102 (3–4): 207–229. Bibcode :2010ESRv..102..207B. doi :10.1016/j.earscirev.2010.07.001.
- ^ ケラー、G (2014)。「デカン火山活動、チクシュルーブ衝突、白亜紀末の大量絶滅:偶然?原因と結果?」アメリカ地質学会特別論文。505 :57–89。doi : 10.1130/2014.2505(03 ) 。ISBN 9780813725055。
- ^ BG, Mason (2004). 「地球上で最も大規模な爆発的噴火の規模と頻度」. Bull Volcanol . 66 (8): 735–748. Bibcode :2004BVol...66..735M. doi :10.1007/s00445-004-0355-9. S2CID 129680497.
- ^ Petraglia, M.; Korisettar, R.; Boivin, N.; Clarkson, C.; Ditchfield, P.; Jones, S.; Koshy, J.; Lahr, MM; et al. (2007). 「トバ火山超噴火前後のインド亜大陸中期旧石器時代遺跡」. Science . 317 (5834): 114–116. Bibcode :2007Sci...317..114P. doi :10.1126/science.1141564. PMID 17615356. S2CID 20380351.
- ^ Knight, MD, Walker, GPL, Ellwood, BB, Diehl, JF (1986). 「トバ凝灰岩の層序、古地磁気、磁気構造:その起源と噴火様式に関する制約」Journal of Geophysical Research . 91 (B10): 10355–10382. Bibcode :1986JGR....9110355K. doi :10.1029/JB091iB10p10355.
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Ninkovich, D., Sparks, RSJ, Ledbetter, MT (1978). 「スマトラ島トバ火山の噴火の例外的な規模と強度: 深海テフラ層を地質学的ツールとして使用する例」Bulletin Volcanologique . 41 (3): 286–298. Bibcode :1978BVol...41..286N. doi :10.1007/BF02597228. S2CID 128626019.
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Rose, WI & Chesner, CA (1987). 「75kaのトバ火山大噴火における火山灰の拡散」(PDF) .地質学. 15 (10): 913–917. Bibcode :1987Geo....15..913R. doi :10.1130/0091-7613(1987)15<913:DOAITG>2.0.CO;2. ISSN 0091-7613. 2010年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。
- ^ Williams, MAJ & Royce, K. (1982). 「北中部インド、ミドルソン渓谷の第四紀地質学:先史考古学への示唆」.古地理学、古気候学、古生態学. 38 (3–4): 139. Bibcode :1982PPP....38..139W. doi :10.1016/0031-0182(82)90001-3.
- ^ Antonio Costa 、 Victoria C. Smith、Giovanni Macedonio 、 Naomi E. Matthews (2014)。「トバ火山の若年層超噴火の規模と影響」。Frontiers in Earth Science。2 : 16。Bibcode :2014FrEaS...2...16C。doi : 10.3389/feart.2014.00016。
- ^ Lin, Jiamei; Abbott, Peter M.; Sigl, Michael; Steffensen, Jørgen P.; Mulvaney, Robert; Severi, Mirko; Svensson, Anders (2023). 「双極氷床コア記録は、約74kaのトバ火山噴火後の可能な日付と地球全体の放射強制力を制限します」。第四紀科学レビュー。312:108162。Bibcode :2023QSRv..31208162L。doi :10.1016/ j.quascirev.2023.108162。
- ^ "Lexique du substrat rocheux". dnr-mrn.gnb.ca 。2019 年12 月 22 日に取得。
- ^ 「ニューブランズウィック州北部のダリウィリアン中期の超火山、急速な気候変動、そしてオルドビス紀の偉大な生物多様化イベントの始まり」(PDF) 。118~119ページ。 2019年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2023年11月11日閲覧。
- ^ Tingey, David G.; Hart, Garret L.; Gromme, Sherman; Deino, Alan L.; Christiansen, Eric H.; Best, Myron G. (2013年8月1日). 「米国グレートベースン南東部の36~18 Maインディアンピーク-カリエンテイグニンブライト地帯とカルデラ:多周期的超噴火」. Geosphere . 9 (4): 864–950. Bibcode :2013Geosp...9..864B. doi : 10.1130/GES00902.1 .
- ^ ab King, Hobart M. 「火山爆発指数:噴火の規模の測定」Geology.com。
- ^ Ort, Michael (1997年9月22日). 「La Garita Caldera」. Northern Arizona University . 2011年5月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年8月5日閲覧。
- ^ Lipman, Peter W. (2007年11月2日). 「コロラド州南西部、中央サンファンカルデラ群の地質図」 USGS調査シリーズI-2799. 2010年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年8月6日閲覧。
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ ab Knott, Thomas; Branney, M.; Reichow, Marc; Finn, David; Tapster, Simon; Coe, Robert (2020年6月). 「イエローストーンホットスポットトラックから2つの新しい超噴火が発見されました(米国):イエローストーンホットスポットは衰退していますか?」.地質学. 48 (9): 934–938. Bibcode :2020Geo....48..934K. doi : 10.1130/G47384.1 . 2022年6月21日閲覧。
- ^ Lindsay, JM (2001 年 3 月 1 日)。「チリ、中央アンデスのラ パカナ カルデラ システムのマグマの進化: 2 つの共生大容量のフェルシック イグニンブライトの組成変化」。Journal of Petrology。42 (3): 459–486。Bibcode : 2001JPet ...42..459L。doi : 10.1093 / petrology /42.3.459。ISSN 0022-3530。
- ^ ab 大規模完新世噴火。地球規模火山活動プログラム。Wayback Machineに 2010 年 2 月 13 日にアーカイブ。Volcano.si.edu。2011 年 11 月 18 日に取得。
- ^ ab 「超巨大火山とは何か?超噴火とは何か?」USGS。
- ^ Froggatt, PC; Nelson, CS; Carter, L.; Griggs, G.; Black , KP (1986 年 2 月 13 日)。「ニュージーランドで発生した例外的に大規模な第四紀後期の噴火」。Nature。319 ( 6054): 578–582。Bibcode :1986Natur.319..578F。doi :10.1038/319578a0。S2CID 4332421。
テフラの総量は最小で 1,200 km
3だが
、おそらく2,000 km3
に近い
。
- ^ ab Lisa A. Morgan & William C. McIntosh (2005). 「米国西部アイダホ州スネーク川平原のハイズ火山地帯の時期と発達」GSA Bulletin . 117 (3–4): 288–306. Bibcode :2005GSAB..117..288M. doi :10.1130/B25519.1. S2CID 53648675.
- ^ Salisbury, MJ; Jicha, BR; de Silva, SL; Singer, BS; Jimenez, NC; Ort, MH (2010 年 12 月 21 日)。「アルティプラノ-プーナ火山複合岩石の 40Ar/39Ar 年代層序が主要なマグマ地域の発達を明らかにする」。米国地質学会紀要。123 (5–6): 821–840。Bibcode :2011GSAB..123..821S。doi :10.1130/B30280.1。
- ^ ニュージーランド、タウポ火山地帯、マンガキノカルデラにおける100万年前の超巨大火山系の再生と繰り返し噴火、アメリカ地球物理学連合、2012年秋季大会、要旨#V31C-2797。2017年9月10日閲覧。
- ^ Wilson, CJ N (2001年12月1日). 「ニュージーランド、26.5kaオルアヌイ噴火:序論と概要」. Journal of Volcanology and Geothermal Research . 112 (1): 133–174. Bibcode :2001JVGR..112..133W. doi :10.1016/S0377-0273(01)00239-6. ISSN 0377-0273.
- ^ ケイ、スザンヌ・マールバーグ;コイラ、ベアトリス。ヴェルナー、ゲルハルト。ケイ、ロバート・W.歌手、ブラッドリー・S(2011年12月1日)。 「セロ・ガラン点火体の進化に対する地球化学的、同位体および単結晶 40Ar/39Ar の年齢制約」。火山学の紀要。73 (10): 1487–1511。書誌コード:2011BVol...73.1487K。土井:10.1007/s00445-010-0410-7。ISSN 1432-0819。
- ^ 「巨大火山の謎」Wayback Machineで2017年6月17日にアーカイブ。Pbs.org。2017年10月12日にアクセス。
さらに読む
- メイソン、ベン G.、パイル、デビッド M.、オッペンハイマー、クライヴ (2004)。「地球上で最も大規模な爆発的噴火の規模と頻度」。火山学紀要。66 (8): 735–748。Bibcode :2004BVol...66..735M。doi : 10.1007 /s00445-004-0355-9。S2CID 129680497 。
- オッペンハイマー、C. (2011)。世界を揺るがした噴火。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-64112-8。
- Timmreck, C.; Graf, H.-F. (2006). 「北半球中緯度超巨大火山の初期分散と放射強制:モデル研究」.大気化学と物理学. 6 (1): 35–49. Bibcode :2006ACP.....6...35T. doi : 10.5194/acp-6-35-2006 . hdl : 11858/00-001M-0000-0011-FD24-C .
外部リンク
- オリジナルBBC番組の概要とトランスクリプト
- イエローストーン超巨大火山と世界中の超巨大火山の地図
- USGS ファクトシート – 水蒸気爆発、地震、火山噴火 – イエローストーンの将来はどうなるのか?
- サイエンティフィック・アメリカンの超巨大火山の秘密
- 超巨大火山噴火の謎が解明、BBCサイエンス、2014年1月6日
