ティキテレ地溝帯は、ニュージーランド北島にある地溝帯内部の地溝帯で、オハウ水路を含んでいます。この水路はロトルア湖からロトイティ湖へと流れ込み、両湖間の水位差はごくわずかです。
生態学
1950年代以降、ロトイティ湖の水質は、植物プランクトンと栄養塩濃度が高いロトルア湖からの水がオハウ水路を経由して湖に流入したことにより悪化しました。2008年7月、カイツナ川への流出前にロトイティ湖の水の混合を減らすことを目的として、オハウ水路からの流出をロトイティ湖のオケレアームに向ける壁が完成しました。この壁は設計パラメータを満たしています。[ 2 ] 2020年現在、おそらくこの対策などのおかげで、ロトイティ湖の水質は安定しています。[ 3 ]
オハウ水路自体は魚類の生物多様性について定期的に監視されており、2007年から2012年の間にコモンブリーの個体数が減少した。 [ 4 ]これは2016年まで続き、他の河川魚にも変化が見られた。[ 5 ]
地質学
ティキテレ地溝帯は年間0.2 cm (0.079インチ)の速度で沈下しており[ 1 ] 、この時点でロトルア カルデラの縁を破壊し、ロトルア湖の現在の自然な出口となっています。 [ 1 ]この地溝帯はタウポ リフト内の構造的リフト内地溝帯であり、現在のニュージーランドの活断層データベース (#3590 と #2210) に記載されている 2 つの無名の活断層によって区切られています。[ 6 ]これらの北西から南東方向に延びる断層は、この地溝帯が横ずれ伸張応力体制によって、またはオフセットした拡大中心間の調整ゾーンとして生成されていることを示唆するようにモデル化することができます。[ 7 ] : 135歴史的には、約 24 万年前のロトルア カルデラを形成するママク噴火の後、この地溝帯は存在しなかったと疑う人もいます。 [ 8 ]その後、湖は海抜414m(1,358フィート)の最高水位に達した。[ 9 ]: 149、171
この初期のロトルア湖の排水経路は不明ですが、それ以降はほとんどの場合ティキテレ地溝帯を通っていたと考えられます。出口は当初、現在のロトルアの町の南にあるヘモギャップを通っていた可能性があります。[ 1 ]いずれにせよ、ヘモギャップを通って排水された時期があり、[ 10 ] 47,400年前のオカタイナ火山中心地のロトイティ噴火以前に、ロトルア湖の排水がティキテレ地溝帯を通って確立された時期がありました。 [ 11 ]排水は、非常に若いと思われるカイツナ川の峡谷を通っていなかった可能性があり、現在のロトイティ湖の東端をはるかに越えた東のルートが疑われています。[ 1 ]
ロトイティ噴火後、ロトルア湖の水位は370メートル(1,210フィート)をわずかに超える高さまで上昇し、その後、ティキテレ地溝帯を通って現在のロトイティ湖へと流れ込み、ロトイティ湖の西側の入り江に幅約1キロメートル(0.62マイル)、深さ約60メートル(200フィート)の水路を形成し、最初はオカタイナ火山センターのハロハロカルデラの東側のロトイティ火口に到達し、その後海へと流れ込んだことが知られています。[ 1 ]約 9500 年前までに、オカタイナ火山センター のハロハロ東部でのドーム形成活動により、ロトイティ湖は最大標高294 m (965 ft)まで上昇し、カイツナ川に流れ込み始めました。その後、地溝の沈降がさらに進み、両方の湖は現在の280 m (920 ft)というほぼ同じ流出口レベルを持つようになりました。[ 1 ]
参考文献
- 1 2 3 4 5 6 7 Manville, V.; Hodgson, KA; Nairn, IA (2007). "ニュージーランドの火山性湖からの決壊洪水に関するレビュー" . New Zealand Journal of Geology and Geophysics . 50 (2): 131– 150. doi : 10.1080/00288300709509826 . S2CID 129792354 .
- ↑ハミルトン、デイビッド P.、ポール、ウェンディ、マクブライド、クリス、イメンガ、ダーク (2009)。「分水壁の設置後のオハウ海峡とロトイティ湖間の水流。CBER契約報告書96」(PDF)。ワイカト大学。pp. 1–34 。 2024年1月8日取得。
- ↑ Reed, L (2022).栄養状態の異なる北島中央部の湖におけるシアノバクテリアと水色の関係。理学修士(研究)生態学および生物多様性の学位取得要件の一部として提出された論文。ニュージーランド、ハミルトン:ワイカト大学。pp. 1–124。 : 28–31
- ↑ Hicks, BJ; Tana, R; Bell, DG (2013). 2011年と2012年のオハウ海峡における魚類個体群のボート電気漁法調査。環境研究所報告書No. 26。ベイ・オブ・プレンティ地方議会向けに作成されたクライアント報告書。ニュージーランド、ハミルトン:ワイカト大学科学工学部環境研究所。pp. 1–15。ISSN 2350-3432。
- ↑ Hicks, BJ; Bell, DG; Powrie, W; Douie, A (2017). 2016 年、ロトルアのオハウ海峡における魚類の個体数に関するボート電気漁法調査。環境研究所報告書 No. 105。ベイ・オブ・プレンティ地方議会向けに作成されたクライアント報告書。ニュージーランド、ハミルトン:ワイカト大学科学工学部環境研究所。pp. 1–17。ISSN 2350-3432。
- ↑ 「GNSによる陸上活断層の地表トレース(縮尺1:250,000)」
- ↑ Milner, D; Cole, J; Wood, C (2002). "ニュージーランド、タウポ火山帯、ロトルアカルデラにおける非対称な複数ブロック崩壊" . Bulletin of Volcanology . 64 : 134– 49. doi : 10.1007/s00445-001-0191-0 .
- ↑ Bégué, F.; Deering, CD; Gravley, DM; Kennedy, BM; Chambefort, I.; Gualda, GAR; Bachmann, O. (2014). "ニュージーランド、タウポ火山帯のママクとオハクリのペア噴火における複数の孤立したマグマバッチの抽出、貯蔵、噴火" . Journal of Petrology . 55 (8): 1653– 1684. doi : 10.1093/petrology/egu038 . hdl : 20.500.11850/88102 .
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- ↑ Marx, R; White, JD; Manville, V (2009年10月15日). 「ニュージーランド、タウポ火山帯、カルデラ内ロトルア湖における24万年前以降2万6500年前以前の湖沼段丘の堆積学およびアロ層序」. Sedimentary Geology . 220 ( 3–4 ): 349–62 . doi : 10.1016/j.sedgeo.2009.04.025 .
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