| 騰衝火山地帯 | |
|---|---|
中国雲南省騰衝火山地熱国家地質公園の火山風景区の入り口に続く道。 | |
| 最高点 | |
| 標高 | 2,865メートル(9,400フィート) |
| 座標 | 北緯25度23分53秒 東経98度29分30秒 / 北緯25.39806度 東経98.49167度 / 25.39806; 98.49167 |
| ネーミング | |
| ネイティブ名 | 腾冲火山帯 (中国語) |
| 地理 | |
| 位置 | 中国雲南省宝山 |
| 地質学 | |
| 最後の噴火 | 紀元前5750年 |
騰衝火山地帯(TVF)は、中国とミャンマーの国境から約40km離れたチベット高原の南東端に位置する新生代の火山地帯である。[1] TVFは、インド・アジア大陸同士の大陸衝突によって生じたヒマラヤ地熱帯の一部である第四紀の火山活動の影響を受けた唯一の地域である。 [2] TVFは熱水活動と、1609年に最後に記録された大規模噴火が特徴である。[3]火山自体は死火山と見なされているが、TVFに地理的に関連するいくつかの地熱地帯は、依然として非常に活発である。地熱活動の証拠は、主にTVFの火山の近くにあるいくつかの一般的な活温泉に関連付けることができる。[4] 完新世の噴火は主に、騰衝火山群の3大火山である大英山、馬阿山、黒孔山で発生し、そのうち最も高い大英山は海抜2865メートルに達します。[5] [6]これらの火山は、騰衝盆地の中央で北から南にかけてひも状に分布しており[1]、衝突後の高カリウム(K)石灰アルカリ系列噴火を特徴としています。[1]騰衝火 山群は、地質学的生成過程を理解することで、この地域の第四紀の火山活動の歴史や、その源泉と地殻同化物の組成情報など、ユニークな地理学的および地質学的知識を提供します。騰衝火山地熱国家地質公園で、騰衝火山地熱地帯を訪れることができます。[7] `
地質学
概要と歴史
この火山地帯は地理的には中国に位置していますが、地質学的には東南アジアの火山地帯に近いです。TVF は、新生代に起こった最も重要な出来事の 1 つである、約 59 Ma に発生したインドアジア大陸同士の大陸衝突の産物です。衝突の結果、チベット高原が隆起し、アジア大陸の酸性化 (火山活動によるCO2の放出)、地球規模の気候変動、地殻変動、TVF に関連する火山活動が発生しました。古生代の大陸衝突以前は、騰衝ブロックはゴンドワナのインド縁に沿って位置していました。高解像度のトモグラフィー データにより 、インド大陸リソスフェアが TVF の下にあるアセノスフェア マントルに東向きに下向きに押し込まれた証拠が明らかになりました。 [5]これは、大陸衝突以前に、騰衝ブロックが西ビルマブロックとともに、沈み込んだ新テチス海洋リソスフェアを覆っていたことを示している。[1]合計68の火山はすべて火砕丘であり、そのうち約25にはまだ認識できるクレーターと円錐があります。[7] [8]火山に加えて、TVFには58の温泉があり、すべて第四紀に由来しています。TVFの火山は通常、ひも状の南北パターンに沿って密集しています。[1] 68の火山のうち、測定された地熱活動に基づいて現在も活動していると考えられている火山が3つあります。これらの火山は、馬鞍山(鞍峰)、黒坡山(黒空峰)、大人山です。大英山は3つの火山の中で最も古く、中国の地理学者徐霞客(1587-1641)によって記録された西暦1609年に最後に噴火した。[1] [5]地殻は、TVFで平均40キロメートル(25マイル)の厚さであるのに対し、南北では平均55〜60キロメートル(34〜37マイル)の厚さと測定されている。リソスフェアとアセノスフェアの境界は、TVFで約80キロメートル(50マイル)の深さで、周辺地域では100〜120キロメートル(62〜75マイル)の深さである。[9]
岩石学と岩石成因論
TVFは主に、衝突後のインドプレートの大陸沈み込みと広域的な伸張(伸張テクトニクス)によって形成された高カリウム石灰アルカリ岩(HKCA)系列の火山岩で構成されています。 [4]この地域で見つかった岩石は、玄武岩、デイサイト溶結凝灰岩、玄武岩質粗面安山岩、粗面安山岩です。[10]これらの岩石は、溶岩流や火砕物として押し出されました。TVFに存在する岩石の起源は、体系的なK-Ar年代測定によって推定される3つの噴火段階に分類できます。[11](1)後期中新世から鮮新世(5.5-4.0Maおよび3.8-0.9Ma)に形成された玄武岩とオリビン玄武岩[9] (2)更新世(0.8-0.1Ma)に形成された酸性岩(珪質火成岩)。 (3)後期更新世から完新世(0.1-0.01Ma)に形成された玄武岩と中酸性岩。[12] TVFの最大の岩石分布は更新世(2)に形成された岩石によって特徴付けられ、この段階で火山活動が最も活発であったことを示しています。[11]
安山岩質溶岩は最も新しい火山岩を構成しています。基盤岩は主に先カンブリア時代の 変成岩で構成され、その下には石灰岩、砂岩、泥岩、花崗岩などの堆積岩と火成岩があり、その後に火山堆積岩が続きます。噴火が時間とともに進むにつれて、火山岩のMgO含有量は減少し、K 2 O含有量は増加しました。[12] HKCAシリーズの化学的変動は、岩石の派生的な岩石学的変動により存在します。[9]これには、沈み込んだ粘土に富む堆積物による濃縮された原始マントル由来のマグマ源の部分溶融が含まれ、粗面玄武岩(粗面岩と玄武岩の中間の組成を持つ火山岩)を形成しました。その後、マントル由来のマグマが同化分別結晶化と呼ばれるプロセス(マグマ溜まりやマグマが流れる導管内で地殻物質が加わってマグマが結晶化するプロセス)によって下部地殻由来の玄武岩質粗面安山岩と粗面安山岩を形成します。[9]
構造
東チベット断層帯は、いくつかの断層と逆断層の交差点付近に位置している。東チベット高原南部の延長線上にある騰衝ブロックと呼ばれる地域に位置している。騰衝ブロックは、西に位置するサガイン剪断帯とツァンポー縫合線、東に位置する南北方向の横ずれ断層である金沙紅河断層と右横ずれ断層である高黎公剪断帯、南東に位置する瑞麗断層に囲まれている。[5]東チベット断層帯内では、インド大陸とアジア大陸の衝突によって、主に南北方向の横ずれ断層 からなる断層系が形成された。[9] [13]騰衝ブロックの核内の横ずれ断層系には、龍川津南断層、ビンランギナグ断層、大英江断層などの主要な断層が含まれる。[5]
現在の地熱活動
熱海地熱地帯(RGF)は、熱海火山帯で最大かつ最も活発な地熱地帯です。地震探査で示された低速度帯と磁気探査で記録された高伝導体は、熱海地熱地帯にある最近の火山の地下にあり、活発な地殻マグマ溜まりの証拠となっています。さらに、地震データは、熱海地熱地帯の下にあるマグマ溜まりが不安定であることを示しており、これは将来の噴火の潜在的なリスクを示しています。[5]熱海地熱地帯の温泉に代表される現在の熱水活動は、熱海地熱地帯の地下から発生する熱によって活性化されています。
マグマ由来のCO2排出量
TVF は地球規模の気候変動の一因となっている。CO2 排出量は、総ガス放出フラックスの約 4.48 x 106ta-1 ~ 7.05 x 106ta-1 と計算されている。[5]これらの排出は、2 つの主な相反する理由により、地球規模の気候変動に測定可能な役割を果たしている。TVF の隆起により炭素が隔離されるのは、山脈の頂上では土壌生成が速く、土壌が石灰岩に大気中の二酸化炭素を閉じ込めることで大気から二酸化炭素を除去するためである。[14]しかし、対照的に、衝突時火山活動、衝突後火山活動、沈み込み帯変成作用、および現在の TVF における水熱活動により、大気中の二酸化炭素として放出され、地球規模の炭素レベルが増大している。[5]
噴火
13642年前
噴火は後期更新世の終わりに発生し、その年代は13,642±84年前、つまり紀元前11692年頃と推定されている。[15]
紀元前5750年
これは騰衝火山地帯で確認された最後の大規模噴火であり、玄武岩と安山岩の溶岩が噴出した。[6]
1609年
この時点で爆発的な噴火や群発地震が発生した可能性もあるが、報告は少なく不確かである。[8] [16]
騰衝火山地熱国家地質公園
騰衝火山地熱国家地質公園(腾冲地熱火山国家公园)は、騰衝火山地帯とその他のいくつかの地形を特徴とする中国の国立公園です。公園の正面入口は、3つの最大の死火山丘(すべて互いに近接しています)の麓にあります。火山は植物に覆われており、訪問者はハイキングコースで山頂まで行くことができます。正面入口の近くには地質博物館もあります。もう1つの火山地形である熱海地熱地帯は、公園の中心的な観光スポットです。温泉、噴気孔、間欠泉、広大な石灰岩のテラス[17]があり、地形を眺めながらハイキングコースもあります。[7]
参照
参考文献
- ^ abcdef Wang, JB、Zhao, SW (2017)、中国南西部騰衝ボックにおける白亜紀後期から暁新世の花崗岩類の地球化学的および地質年代学的特徴:新テチス海沈み込み帯東部に沿った地殻のアナタキシスと厚さの変化への影響、Tectonophysics、694、87-100。
- ^ He, H., Peng, Z., Wang, F., Yang, L., and Zhu, H (2006)、騰衝火山地帯(中国)の溶岩の岩石生成とマグマ滞留時間:ウラン系列の不平衡と40Ar/39Ar年代測定による証拠、地球化学、地球物理学、地球システム、7、不明。
- ^ Cheng, Z., Guo, Z., Sano, Y., Sun, Y., Yang, TF, Zhang, L., Zhang, M., および Zhihui (2016)、南東チベットの騰衝火山地帯におけるマグマ由来の CO2排出:大陸内沈み込み帯における深部炭素循環への影響、アジア地球科学誌、127、76-90
- ^ ab Jiang, C., Wan, J., Wang, Y., Wei, H., および Zhang, X (2006)、チベット高原南東縁に沿った TVF の後期中新世-完新世火山噴火に対するテクトニクスによる制御、Journal of Asian Earth Science、2007、275-389。
- ^ abcdefgh Cheng, Z., Guo, Z., Sano, Y., Sun, Y., Yang, TF, Zhang, L., Zhang, M., および Zhihui (2016)、南東チベットの騰衝火山地帯におけるマグマ由来の CO2排出:大陸内沈み込み帯における深部炭素循環への影響、Journal of Asian Earth Sciences、127、76-90。
- ^ ab "Global Volcanism Program | Tengchong". volcano.si.edu . 2015年11月30日閲覧。
- ^ abc "腾冲火山地熱国家地质公园".
- ^ ab 「騰衝火山、中国 | John Seach」www.volcanolive.com . 2015年11月30日閲覧。
- ^ abcde Fan, Q., Ma, M., King, DT, Li, S., Zhao, Y., and Zou, H (2017)、チベット南東縁部における第四紀マグマの生成と開放系進化:Sr-Nd-Pb-Hf同位体体系からの制約、Lithos、272-273、279-290。
- ^ Jiang, C., Wan, J., Wang, Y., Wei, H., and Zhang, X (2006)「チベット高原南東縁沿いの騰衝火山地帯における後期中新世-完新世の火山噴火に対するテクトニックな制御」Journal of Asian Earth Science、2007年、275-389。
- ^ ab Daming, L., Qi, L., and Wenji, C (2000)「中国雲南省騰衝火山地帯の鮮新世における火山活動」、Science Press、3、362-370。
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- ^ Zhu, BQ; Mao, CX; Lugmair, GW; Macdougall, JD (1983). 「中国騰衝のインド・ユーラシア衝突縁辺付近の鮮新世・更新世火山岩の起源に関する同位体および地球化学的証拠」.地球惑星科学レター. 65 (2): 263. Bibcode :1983E&PSL..65..263Z. doi :10.1016/0012-821x(83)90165-6.
- ^ 「山は考えられていたよりも炭素を吸収する可能性がある」 Live Science. 2014年1月16日。2016年1月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年3月12日閲覧。
- ^ Liu, Yong; Shi, Zhengtao; Zhang, Wenxiang (2018年12月15日). 「中国南西部雲南省騰衝火山の第四紀後期(13.6 cal kyr BP)噴火の年代と関連するマーカーテフラ」.古地理学、古気候学、古生態学. 511 : 588–596. doi :10.1016/j.palaeo.2018.09.024 . 2023年12月18日閲覧。
- ^ 「腾冲火山」.
- ^ Liao, Shen, Guo (2008).中国雲南省騰衝市Rehai地熱地帯の地熱貯留層の特徴1: Rehai地熱地帯の地熱貯留層。
{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
