
この地球上の火山活動のタイムラインには、第四紀(258万年前から現在まで) における、火山爆発指数(VEI)で少なくともマグニチュード6以上の、または同等の二酸化硫黄放出を伴う主要な火山噴火のリストが含まれています。その他の火山噴火もリストされています。
いくつかの噴火は、二酸化硫黄の放出量と噴火の規模に応じて、地球の気候を冷却し、火山の冬を引き起こしました。 [1] [2]現在の完新世以前は、データが乏しく、後期の噴火で証拠が破壊されたこともあり、基準はそれほど厳しくありません。新第三紀(2300万年前から258万年前)以前の噴火の一部のみが記載されています。古第三紀(6600万年前から2300万年前)以降の既知の大規模噴火、特にイエローストーンホットスポット、サントリーニ島カルデラ、タウポ火山帯に関連するものがリストされています。
このリストには、ストロンボリ、エトナ山、キラウエアなどの活火山は登場しないが、カルデラを形成した背弧盆地の火山はいくつか登場する。「人口密集地域」にある危険な火山は何度も登場し、サントリーニ島は6回、イエローストーンホットスポットは21回登場する。ニューブリテン島のビスマルク火山弧やニュージーランドのタウポ火山帯も頻繁に登場する。
以下に挙げた出来事以外にも、カムチャッカ半島では完新世に多くの噴火例があり[3] 、ピーター・ワードによる補足表に記載されています[4]。
第四紀の大規模な噴火
完新世は11,700年前(10,000 14 C年前)に始まります。 [5]
1000~2000年
- ピナツボ火山、ルソン島、フィリピン、1991年6月15日、VEI 6、6~16 km 3 (1.4~3.8 cu mi)の火山灰、[6]推定20,000,000トン(22,000,000ショートトン)のSO
2放出された[2] - ノバルプタ、アラスカ半島。 1912年6月6日。 VEI 6;溶岩13 ~ 15 km 3 (3.1 ~ 3.6 cu mi) [7] [8] [9]
- サンタマリア、グアテマラ; 1903年10月24日。 VEI 6;テフラ20 km 3 (4.8 cu mi) [10]
- クラカトア、インドネシア; 1883年8月26~27日。 VEI 6;テフラ21 km 3 (5.0 立方マイル) [11]
- タンボラ山、小スンダ列島、インドネシア、1815年4月10日、VEI 7、160~213 km 3 (38~51 cu mi)の火山灰、[12] [6]推定2億トン (2億2千万ショートトン)のSO
2放出された放射性物質は「夏のない年」を生み出した[13] - 1808年の謎の噴火、VEI6~7。1980年代に氷床コアから発見された。[14] [15] [16]
- グリムスヴェットン、アイスランド北東部、1783-1785年、ラキ、1783-1784年、VEI 2、14 km 3 (3.4 cu mi) の溶岩、推定 120,000,000 t (130,000,000 ショートトン) のSO
2噴出により、1783年には北半球で火山の冬が到来した。 [17] [18] - ロング島(パプアニューギニア)、ニューギニア島北東部、1660 ±20、VEI 6、30 km 3(7.2 cu mi)の火山灰[6]
- ワイナプティナ、ペルー; 1600年2月19日。 VEI 6;テフラ30 km 3 (7.2 cu mi) [19]
- ビリー・ミッチェル、ブーゲンビル島、パプアニューギニア、1580 ±20、VEI 6、14 km 3 (3.4 cu mi)の火山灰[6]
- バルザルブンガ、アイスランド北東部。 1477; VEI 6; 10 立方キロメートル (2.4 cu mi) のテフラ[6]
- 1465年の謎の噴火「この噴火の場所は不明で、遠くの氷床コアの記録とナポリ王アルフォンソ2世の結婚式の頃の大気現象からのみ特定されています。VEI 7であり、 1815年のタンボラ山の噴火よりもさらに大きかった可能性があると考えられています。 」[20] [21]
- 1452/1453年、バヌアツのニューヘブリディーズ諸島弧で謎の噴火。南太平洋におけるこの噴火の場所は、遠方の氷床コアの記録から特定されているため不明。唯一の火砕流はクワエで発見。火山灰は36~96 km 3 (8.6~23.0 cu mi)、硫酸は1億7500万~7億7200万ショートトン (1億9300万~7億7200万ショートトン) [22] [23] [24]
- 1280年(?)、エクアドルのキロトア。 VEI 6;テフラ21 km 3 (5.0 立方マイル) [6]
- 1257年サマラス火山噴火、インドネシア、ロンボク島、リンジャニ火山群、火山灰40 km 3(高密度岩石換算)、北極と南極の氷床コアは、西暦1258年/1259年の氷床コア硫酸塩スパイクがこの火山と関連していることを示す説得力のある証拠を提供している。[25] [26]
西暦の概要
これは、過去 2000 年間に発生した、VEI ≥6 の 27 件の大噴火の並べ替え可能な概要です。これは、1 世紀あたり平均約 1.3 件であることを意味します。この数には、セントヘレンズ山とベスビオ山の著名な VEI 5 噴火は含まれていません。日付の不確実性、火山灰の量、および参照も含まれていません。
注: カルデラの名前は、時間の経過とともに変化する傾向があります。たとえば、オカタイナ カルデラ、ハロハロ カルデラ、ハロハロ火山群、タラウェラ火山群はすべて、タウポ火山帯の同じマグマ源でした。イエローストーン カルデラ、ヘンリーズ フォーク カルデラ、アイランド パーク カルデラ、ハイズ火山地帯はすべて、イエローストーン ホットスポットをマグマ源としていました。
第四紀以前の噴火
258万8000±0.05万年前、第四紀と更新世が始まります。
- アイフェルホットスポット、ラーハー湖、ヴァルカンアイフェル、ドイツ; 12.9ka; VEI 6; 6 立方キロメートル (1.4 cu mi) のテフラ。[31] [32] [33] [34]
- エモンズ湖カルデラ(大きさ:11 x 18 km)、アリューシャン列島、17ka±5年、50 km 3 (12 cu mi)以上の火山灰。[4]
- オーストラリア、クイーンズランド州北部、アサートン台地のバリン湖は、17 ka かけて形成されました。
- メネンガイ、東アフリカ地溝帯、ケニア。 29カ[6]
- モーン・ディアブロティンス、ドミニカ国; VEI 6; 30ka(グランドサバンナイグニンブライト)。[35]
- イタリア、フレグレイ平原、VEI 7、40 ka (カンパニアン火砕流噴火)。
- 千島湖、カムチャツカ半島、ロシア;ゴリギンの噴火。約41.5万年。 VEI 7 [6]
- マニンジャウカルデラ(大きさ:20 x 8 km)、西スマトラ、VEI 7、約52ka、220〜250立方キロメートル(52.8〜60.0立方マイル)の火山灰。[36]
- トバ湖(大きさ:100 x 30 km)、インドネシア、スマトラ島、VEI 8、73ka ±4、2,500〜3,000立方キロメートル(599.8〜719.7立方マイル)の火山灰、おそらく6ギガトンの二酸化硫黄が放出された(最年少トバ凝灰岩)。[2] [37] [38] [39] [40]
- アティトラン カルデラ(サイズ: 17 x 20 km)、グアテマラ高地。ロスチョコヨス噴火。 84ka年の噴火で形成された。 VEI 7; 300 km 3 (72 cu mi) のテフラ。[41]
- 阿蘇山(大きさ:幅24km)、九州、日本、9万年前、最後の噴火では600立方キロメートル(144立方マイル)以上の火山灰が噴出した。[4] [42]
- シエラ・ラ・プリマベーラ火山群(サイズ:幅11km)、グアダラハラ、ハリスコ州、メキシコ。 95カ; 20 立方キロメートル (5 cu mi) のタラ凝灰岩。[4] [43]
- 阿蘇山(サイズ: 幅 24 km)、九州、日本の島。 120ka; 80 km 3 (19 cu mi) のテフラ。[4]
- 阿蘇山(サイズ: 幅 24 km)、九州、日本の島。 140ka; 80 km 3 (19 cu mi) のテフラ。[4]
- ピュイ・ド・サンシーは、フランス中部の中央高地にあり、約 22 万年間活動していない古代の成層火山の一部です。
- エモンズ湖カルデラ(大きさ:11 x 18 km)、アリューシャン列島、233ka; 50 km 3 (12 cu mi)以上の火山灰。[4]
- 阿蘇山(大きさ:幅24km)、九州の島、日本。4回の巨大カルデラ噴火の結果として形成されたカルデラ。27万年前。80立方キロメートル(19立方マイル)の火山灰。[4]
- ウゾン・ゲイゼルナヤ・カルデラ (サイズ: 9 x 18 km)、カムチャツカ半島、ロシア。 325–175 ka [44] 20 km 3 (4.8 cu mi) のイグニンブライト鉱床。[45]
- ディアマンテ カルデラ - マイポ火山群(サイズ: 20 x 16 km)、アルゼンチン - チリ。 450ka; 450 立方キロメートル (108 cu mi) のテフラ。[4] [46]
- イエローストーンホットスポット;イエローストーンカルデラ(サイズ:45 x 85 km); 640 ka; VEI 8; 1,000立方キロメートル(240 cu mi)以上の火山灰(ラバクリーク凝灰岩)[6]
- スリーシスターズ(オレゴン州)、米国、トゥマロ火山中心部、600~700年前から17万年前に噴火
- ウインカレット火山地帯、アリゾナ州、アメリカ合衆国。コロラド川は725年から10万年前にかけて何度も溶岩流によって堰き止められた。[47]
- アメリカ合衆国カリフォルニア州モノ郡、ロングバレーカルデラ、758.9 ka ±1.8、VEI 7、600立方キロメートル(144立方マイル)のビショップタフ。[4] [48]
- アメリカ合衆国ニューメキシコ州バレスカルデラ、125万年前、VEI 7、ツィレゲ層(上部バンデリア凝灰岩)の約600立方キロメートル(144立方マイル)の噴火。[4] [49] [50] [51]
- 米国カリフォルニア州セントラルバレーのサッタービュートは、現在は死火山によって 150 万年以上前に形成されました。
- アメリカ合衆国ニューメキシコ州、バレスカルデラ、161万年前、VEI 7、オトウィ層(下部バンデリア凝灰岩)の500立方キロメートル(120立方マイル)を超える噴火。[51]
- 恵比須峠・福田テフラ、日本、175万年前、380~490立方キロメートル(91.2~117.6立方マイル)のテフラ。[4]
- イエローストーンホットスポット、アイランドパークカルデラ(サイズ:100 x 50 km)、2.1 Ma、VEI 8、ハックルベリーリッジ凝灰岩2,450立方キロメートル(588立方マイル)。[4] [6]
- セロ ガラン(サイズ: 幅 32 km)、カタマルカ州、アルゼンチン北西部。 2.2Ma; VEI 8; 1,050 立方キロメートル (252 cu mi) のセロ ガラン イグニンブライト。[52]
新第三紀の大規模な噴火
鮮新世の噴火
約 533 万 2 千年前、鮮新世が始まります。第四紀以前のほとんどの噴火の VEI は不明です。
- ボーリング溶岩原、米国オレゴン州ボーリング。この地帯は少なくとも270万年前に活動を開始し、約30万年前に消滅した。[53]
- オーストラリア、ノーフォーク島。約230万年から300万年前に活動した玄武岩質 火山の残骸。 [54]
- パストス グランデス カルデラ(サイズ: 40 x 50 km)、アルティプラノ - プナ火山群、ボリビア。 2.9Ma; VEI 7; 820 立方キロメートル (197 cu mi) 以上のパストス グランデスイグニンブライト。[55]
- ニュージーランド北島の北東海岸にあるリトルバリア島。100万年から300万年の間に噴火した。[56]
- ケニア山は東アフリカ地溝帯の開口後約300万年前に形成された成層火山である。[57]
- パカナカルデラ(大きさ:60 x 35 km)、アルティプラノ・プーナ火山群、チリ北部、400万年前、VEI 8、アタナ火砕流岩2,500立方キロメートル(600立方マイル)。[58]
- フライレス高原、ボリビア; 4Ma;フライレス イグニブライト E. 620 立方キロメートル (149 cu mi) [4] [59]
- セロ ガラン(サイズ: 幅 32 km)、カタマルカ州、アルゼンチン北西部。 4.2Ma; 510 立方キロメートル (122 cu mi) のレアル グランデとクエバ ネグラのテフラ。[4]
- イエローストーンホットスポット、アイダホ州ハイズ火山地帯、キルゴアカルデラ(サイズ:80 x 60 km)、VEI 8、キルゴア凝灰岩1,800立方キロメートル(432立方マイル)、4.45 Ma ±0.05。[4] [60]
- ハリ ハリカルデラ、フライレス高原、ボリビア; 5Ma; 470 立方キロメートル (113 cu mi) のテフラ。[4]
中新世の噴火

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- セロ・グアチャ、ボリビア; 5.6–5.8 Ma (グアチャ イグニンブライト)。[61]
- オーストラリア、ロードハウ島。リジバード山とガワー山はどちらも玄武岩でできており、640万年前に巨大な火山カルデラを埋め尽くした溶岩流の残骸である。 [62]
- イエローストーンホットスポット、アイダホ州ハイズ火山地帯、5.51 Ma ±0.13(コナントクリーク凝灰岩)。[60]
- イエローストーンホットスポット、アイダホ州ハイズ火山地帯、560万年前、ブルークリーク凝灰岩500立方キロメートル(120立方マイル)。[4]
- セロ・パニゾス(サイズ:幅18km)、アルティプラノ・プーナ火山群、ボリビア、610万年前、パニゾス火砕流岩652立方キロメートル(156立方マイル)。[4] [63]
- イエローストーンホットスポット、アイダホ州ハイズ火山地帯、6.27 Ma ±0.04(ウォルコット凝灰岩)。[60]
- イエローストーンホットスポット、ハイズ火山地帯、アイダホ州、ブラックテイルカルデラ(サイズ:100 x 60 km)、アイダホ州、6.62 Ma ±0.03、1,500立方キロメートル(360立方マイル)のブラックテイル凝灰岩。[4] [60]
- パストス・グランデスカルデラ(大きさ:40 x 50 km)、アルティプラノ・プーナ火山群、ボリビア、830万年前、シフォン火砕流堆積物652立方キロメートル(156立方マイル)。[4]
- マヌス島、アドミラルティ諸島、パプアニューギニア北部、8~10 Ma
- ニュージーランドのバンクス半島。アカロア火山は900万年前に噴火し、リトルトン火山は1200万年前に噴火した。[64]
- マスカリン諸島は、アフリカプレートがレユニオンホットスポット上に移動したときに、800万~1000万年前の一連の海底火山噴火によって形成されました。
- イエローストーンホットスポット、ツインフォール火山地帯、アイダホ州; 8.6~10Ma。[65]
- イエローストーンのホットスポット、アイダホ州グレイズランディング超噴火、872万年前、2,800立方キロメートル(672立方マイル)のグレイズランディング火砕流。[66]
- イエローストーンホットスポット、マクマレン超噴火、アイダホ州、899万年、1,700立方キロメートル(408立方マイル)の火山物質[66]
- イエローストーンホットスポット、ピカボ火山地帯、アイダホ州; 10.21 Ma ± 0.03(アーボンバレー凝灰岩)。[60]
- ニュージーランドのカーギル山。最後の噴火は約1000万年前に終了した。カルデラの中心はダニーデン市の主要港であるポート・チャーマーズ付近にある。カルデラの大部分はオタゴ港で占められている。[67] [68] [69]
- イエローストーンホットスポット、アイダホ州、ブルノー・ジャービッジ火山地帯、10.0~12.5Ma(灰降下化石層の噴火)。[65]
- カナダ、ブリティッシュコロンビア州にあるアナヒムホットスポットは、過去 1,300 万年にわたってアナヒム火山帯を形成してきました。
- イエローストーンホットスポット、オワイヒー・ハンボルト火山地帯、ネバダ州/オレゴン州; 約12.8~13.9Ma。[65] [70]
- テヘダカルデラ、グランカナリア島、スペイン、1390万年前、80km3の噴火により、カルデラ中心から10kmの地点で厚さ30メートルの流紋岩、粗面岩、玄武岩からなる複合イグニンブライト(P1)が生成された[71]
- スペイン、グランカナリア盾状玄武岩噴火; 1450万年から1400万年前; 1,000 km3のソレアイト質からアルカリ質の玄武岩[72]
- カンピ・フレグレイ、ナポリ、イタリア、1490万年前、ナポリ黄色凝灰岩79立方キロメートル(19立方マイル)。[4]
- ワイリリャス火砕流岩、ボリビア、ペルー南部、チリ北部、15 Ma ±1、1,100立方キロメートル(264立方マイル)の火山灰。[4]
- イエローストーンホットスポット、マクダーミット火山地帯(北)、トラウトクリーク山脈、ホワイトホースカルデラ(大きさ:幅15km)、オレゴン州、1500万年前、ホワイトホースクリーク凝灰岩40立方キロメートル(10立方マイル)。[4] [73]
- イエローストーンホットスポット(?)、オワイヒー湖火山地帯; 15.0~15.5Ma。[74]
- イエローストーンホットスポット、マクダーミット火山地帯(南部)、ジョーダンメドウカルデラ(大きさ:幅10~15 km)、ネバダ州/オレゴン州、1560万年前、350立方キロメートル(84立方マイル)、ロングリッジ凝灰岩層2~3。[4] [65] [73] [75]
- イエローストーンホットスポット、マクダーミット火山地帯(南)、ロングリッジカルデラ(サイズ:幅33 km)、ネバダ州/オレゴン州; 1560万年前; 400立方キロメートル(96立方マイル)ロングリッジ凝灰岩層5。[4] [65] [73] [75]
- イエローストーンホットスポット、マクダーミット火山地帯(南)、カラベラカルデラ(大きさ:幅17km)、ネバダ州/オレゴン州、1570万年前、300立方キロメートル(72立方マイル)のダブルH凝灰岩。[4] [65] [73] [75]
- イエローストーンホットスポット、マクダーミット火山地帯(南)、ホッピンピークスカルデラ、1600万年前、ホッピンピークス凝灰岩。[76]
- イエローストーンホットスポット、マクダーミット火山地帯(北)、トラウトクリーク山脈、プエブロカルデラ(サイズ:20 x 10 km)、オレゴン州; 1580万年前; トラウトクリーク山脈凝灰岩40立方キロメートル(10立方マイル)。[4] [73] [76]
- イエローストーンホットスポット、マクダーミット火山地帯(南)、ウォッシュバーンカルデラ(大きさ:幅30 x 25 km)、ネバダ州/オレゴン州、16.548 Ma、オレゴンキャニオン凝灰岩250立方キロメートル(60立方マイル)。[4] [73] [75]
- イエローストーンホットスポット(?)、北西ネバダ火山地帯(NWNV)、ヴァージンバレー、ハイロック、ホッグランチ、および名前のないカルデラ。ネバダ州パインフォレスト山脈の西。15.5〜16.5Ma。[77]
- イエローストーンホットスポット、スティーンズ川とコロンビア川の洪水玄武岩、プエブロ、スティーンズ、マルーア渓谷地域、プエブロ山脈、スティーンズ山、ワシントン州、オレゴン州、アイダホ州、アメリカ合衆国。最も活発な噴火は1400万年から1700万年前。18万立方キロメートル(43,184立方マイル)の溶岩。[4] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84]
- リンゼイ山(オーストラリア、ニューサウスウェールズ州)は、400万年にわたる活動の後、約1700万年前に活動を終了したナンデワール死火山の残骸の一部です。
- オクサヤ火砕流岩、チリ北部(南緯18度付近); 1900万年前; 3,000立方キロメートル(720立方マイル)の火山灰。[4]
- ペンバートン火山帯は2100万年から2200万年頃に噴火した。[85]
新第三紀以前の火山活動

- 古第三紀は2300万年前に終わります。
- チルコティン・グループの玄武岩の形成は、1,000万年から600万年前の間に起こりました。
- コロンビア川玄武岩群の形成は、1,700万年から600万年前の間に起こりました。
- アメリカ合衆国コロラド州のホイーラー地質地域のコロラド火山地帯にあるラ・ガリータ・カルデラが噴火し、VEI 8の噴火が数回発生(VEI 9まで上昇する可能性あり)、約2780万年前の1回の大噴火でフィッシュキャニオン凝灰岩5,000立方キロメートル(1,200立方マイル)が吹き飛ばされた。 [52] [86] [87]
- エチオピアの未知の発生源が2900万年前に噴火し、少なくとも3,000立方キロメートル(720立方マイル)のグリーンタフとSAMが産出された。[4]
- イエメンのサム・イグニンブライトは2950万年前に形成され、少なくとも5,550立方キロメートル(1,332立方マイル)の遠位凝灰岩がイグニンブライトと関連している。[88]
- イエメンのジャバル・クラア火砕流岩は2960万年前に形成され、少なくとも3,700立方キロメートル(888立方マイル)の遠位凝灰岩が火砕流岩と関連している。[88]
- エチオピア高地の洪水玄武岩は3000万年前に始まった
- 約3390万年前、古第三紀の漸新世が始まる。
- 中期第三紀のイグニンブライトの爆発は 4000 万年前に始まり、2500 万年前まで続きました。
- ベネット湖火山群は5000万年前に噴火し、VEI7,850立方キロメートル(204立方マイル)の火山灰を噴出しました。[89]
- カナリアホットスポットは約6000万年前に初めて出現したと考えられています。
- ブリト=アークティック地域の形成は6100万年前に始まった
- インドのデカン高原にあるレユニオンホットスポットは、6000万年から6800万年前に形成され、白亜紀-古第三紀の絶滅イベントに影響を与えたと考えられています。
- ルイビルホットスポットはルイビル海嶺を形成し、少なくとも8000万年活動しています。約1億2000万年前にオントンジャワ高原が形成された可能性があります。
- ハワイのホットスポットである明治海山は、ハワイ・天皇海山列の中で現存する最古の海山であり、その年齢は推定8,200万年です。
- ケルゲレン高原は1億1千万年前に形成され始めました。
- ラジャマル・トラップは1億1700万年から1億1600万年前に形成されました。
- オントンジャワ高原は1億2500万年から1億2000万年前に形成された
- パラナ・トラップとエテンデカ・トラップ、ブラジル、ナミビア、アンゴラは1億2800万年から1億3800万年前に形成された。1億3200万年前には超巨大火山の噴火が起こり、8,600立方キロメートル(2,063立方マイル)の噴火が起こった。[90]
- カルー・フェラー洪水玄武岩の形成は1億8300万年前に始まりました。
- 中央大西洋マグマ地域の洪水玄武岩は、約 1 億 9,900 万年前の三畳紀 - ジュラ紀絶滅イベントに寄与したと考えられています。
- シベリアトラップは、2億5200万年前の
ペルム紀-三畳紀の絶滅に重要な役割を果たしたと考えられています。
- 峨眉山トラップの形成は2億6000万年前に始まりました。
- デボン紀後期の絶滅は約3億7400万年前に起こります。
- オルドビス紀・シルル紀絶滅は4億5000万年前から4億4000万年前に起こった。
- グレンコー、スコットランド、VEI 8、4億2000万年前
- イングランド、湖水地方、スカーフェルス、VEI 8、オルドビス紀(4億8830万~4億4370万年前)。
- フラット ランディング ブルック(VEI 8)は、4 億 6,600 万年前に発生した超巨大噴火で、噴出量は約 2,000~12,000 立方キロメートル (480~2,879 立方マイル) にのぼり、地球史上最大級の爆発的火山噴火として知られています。
- 顕生代は5億3900万年前に始まる。[91]
- 北アメリカの大陸中部地溝帯は10億年前に形成され始めました。
- マッケンジー大火成岩区は12億7千万年前に形成されました。
- ミスタシニ岩脈群とマタチェワン岩脈群は25億年前に形成されました。
- ブレイク川メガカルデラ複合体は27億400万~27億700万年前に形成された。[92]
- 約25億年前、先カンブリア時代の原生代が始まる。
- 約38億年前、先カンブリア時代の始生代が始まる。
注記
- マッケンジー大火成岩地域には、地球上で最大かつ最もよく保存された大陸性洪水玄武岩地帯が含まれています。[93]マッケンジー大火成岩地域全体のマッケンジー岩脈群は、地球上で最大の岩脈群でもあり、面積は2,700,000 km 2 (1,000,000平方マイル) に及びます。[94]
- バチェラー(2740万年前)、サンルイス(27~2680万年前)、クリード(2600万年前)カルデラは部分的に重なり合って大きなラガリータ(2760万年前)カルデラ内に位置し、ホイーラー地質地域、ラガリータ荒野のサンファン火山地帯の中央カルデラ群を形成している。コロラド州クリードとサンルイスピーク(アメリカ大陸分水嶺)が近くにある。ノースパスカルデラはサンファン山脈の北東部、ノースパスにある。プラトロ火山群は中央カルデラ群の南東にある。西サンファンカルデラ群の中心はコロラド州レイクシティのすぐ西にある。
- リオグランデリフトには、サンファン火山地帯、バジェスカルデラ、ポトリロ火山地帯、ソコロ・マグダレナマグマシステムが含まれます。[95]ソコロマグマ体は地表を年間約2mmの速度で隆起させています。[96] [97]
- ネバダ州南西部の火山地帯、またはユッカマウンテン火山地帯には、ストーンウォールマウンテンカルデラ複合体、ブラックマウンテンカルデラ、サイレントキャニオンカルデラ、ティンバーマウンテン-オアシスバレーカルデラ複合体、クレーターフラットグループ、ユッカマウンテンが含まれます。近くの町:ビーティー、マーキュリー、ゴールドフィールド。[98]これは、クレーターフラット火山地帯、レヴェイユ山脈、ルナクレーター火山地帯、ゾーン(CFLC)として整列しています。[99]ユタ州南西部のメアリーズベール火山地帯も近くにあります。
- マクダーミット火山地帯、またはオレバダリフト火山地帯、ネバダ州/オレゴン州。近くには、マクダーミット、トラウトクリーク山脈、ビルククリーク山脈、スティーンズ山、ジョーダンメドウ山 (6,816 フィート)、ロングリッジ、トラウトクリーク、ホワイトホースクリークがあります。
- アリューシャン山脈のエモンズ湖成層火山(カルデラの大きさ:11 x 18 km)は、6回の噴火によって形成されました。エモンズ山、ハーグ山、ダブルクレーターは後カルデラの円錐丘です。[6]
- ベイスン・アンド・レンジ地域の地形は、北アメリカプレートのこの部分における地殻伸張(北アメリカクラトンまたはローレンシアの北アメリカ西部からのリフト、例えばカリフォルニア湾、リオグランデ地溝、オレゴン・アイダホ地溝)の結果である。ここの地殻は、元の幅の100%まで引き伸ばされている。[100]実際、ベイスン・アンド・レンジ地域の下、特にグレートベースン(ネバダ州を含む)の下の地殻は、世界で最も薄いものの一つである。
- 地形的に見えるカルデラ: マクダーミット火山地帯の南部 (4 つの重なり合った入れ子状のカルデラ)、マクダーミットの西、コチェトパ パーク カルデラ、ノース パスの西、ヘンリーズ フォーク カルデラ、ニュージーランドのバンクス半島(写真)、およびバレス カルデラ。新しい図面では、マクダーミット火山地帯 (南部) が 5 つの重なり合った入れ子状のカルデラとして示されています。ホッピン ピークス カルデラも含まれています。
- 休止期:トバ(0.38 Ma)、[39] バレスカルデラ(0.35 Ma)、[101] [102] イエローストーンカルデラ(0.7 Ma)[103]
- キロ年(ka) は、1,000 年に等しい時間の単位です。メガ年(Ma) は、100 万年に等しい時間の単位で、「前」を意味すると考えられます。
火山爆発指数(VEI)

火山の暗化
火山活動(火山灰エアロゾルと二酸化硫黄)による地球の暗化は、噴火のVEIとはまったく関係ありません。[104] [105] [106]二酸化硫黄(標準状態での沸点:-10℃)が水蒸気と反応すると、反射率の高い硫酸イオン(硫酸の前駆物質)が生成されます。一方、火山灰エアロゾルは紫外線を吸収します。[107]火山活動による地球の寒冷化は、地球の暗化の影響と、堆積した火山灰層の高いアルベドの影響を合わせたものです。 [108]低い雪線とその高いアルベドは、この寒冷化期間を長引かせる可能性があります。[109]双極比較では、タンボラ火山(1815年)、コシグイナ火山(1835年)、クラカタウ火山(1883年)、アグン火山(1963年)、エルチチョン火山(1982年)、そして1808年の謎の噴火の6つの硫酸塩噴火が検出された。[110]また、ハワイのマウナロア天文台(MLO) (19°32'N)からの直接太陽放射データの大気透過では、5つの噴火しか検出されなかった。[111]
- 2009年6月11日、サリチェフ峰(?)、千島列島、火山灰400トン、VEI 4
- 48°05′30″N 153°12′0″E / 48.09167°N 153.20000°E / 48.09167; 153.20000 (サリチェフ峰)
- 1991 年 6 月 12 ~ 15 日 (噴火のピーク)、フィリピン、ピナツボ山、火山灰 11,000 ±0.5 トン、VEI 6
- 全球冷却: 0.5 °C、[112] 北緯15度08分0秒 東経120度21分0秒 / 北緯15.13333度 東経120.35000度 / 15.13333; 120.35000 (ピナツボ山)
- 1982年3月28日、メキシコ、エルチチョン、火山灰2,300トン、VEI 5
- 北緯17度21分36秒 西経93度13分40秒 / 北緯17.36000度 西経93.22778度 / 17.36000; -93.22778 (エル・チチョン)
- 1974 年 10 月 10 日、グアテマラ、フエゴ火山、400 トンのテフラ、VEI 4
- 北緯14度28分22秒 西経90度52分49秒 / 北緯14.47278度 西経90.88028度 / 14.47278; -90.88028 (フエゴ)
- 1963 年 2 月 18 日、小スンダ列島のアグン山、溶岩 100 トン、火山灰 1,000 トン以上、VEI 5
- 北半球の冷却: 0.3 °C、[113] 8°20′30″S 115°30′30″E / 8.34167°S 115.50833°E / -8.34167; 115.50833 (アグン)
しかし、二酸化硫黄の排出量が非常に多くなると、大気の酸化能力が過剰になります。一酸化炭素とメタン(温室効果ガス)の濃度が上昇し、地球の気温が上昇し、海水温が上昇し、海の二酸化炭素溶解度が低下します。[1]
-
ピナツボ山の位置。1991 年の噴火で灰が降った地域を示しています。
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ピナツボ山からの火山灰とエアロゾル放出の衛星測定。
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MLO透過率 -火山噴火による太陽放射の減少
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NASA、グローバル ディミング -エル チチョン、VEI 5;ピナツボ、VEI 6.
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火山による二酸化硫黄の排出。ピナツボ山:二酸化硫黄 2,000 万トン。
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1991 年 6 月 15 日のピナツボ山の噴火による TOMS 二酸化硫黄。
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サリチェフ山: 2009 年 6 月 12 日の噴火によって発生した二酸化硫黄の雲 (ドブソン単位)。
マップギャラリー
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イエローストーンは 4 つの重なり合ったカルデラの頂上にあります。(米国国立公園局)
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アイランド パークとヘンリーズ フォーク カルデラの図。
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スティーンズ山、マクダーミット火山地帯、オレゴン州とネバダ州の州境。
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数百万年前のイエローストーンホットスポットの位置。
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スネーク川平原、NASA のアクア衛星からの画像、2008 年
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ジェメズ レンジャー地区とジェメズ山脈、サンタフェ国有林。
参照
- 10 年火山 – 噴火の歴史と人口密集地域への近さで知られる 16 の火山のセット
- 高密度岩石相当量 – 噴火量を推定する火山学的計算
- 536年の火山の冬 – 火山の噴火によって引き起こされた北半球の寒冷期
- 北アメリカ西部の地質年表
- ホットスポット(地質学) - 周囲のマントルよりも高温の火山地域
- 最大規模の火山噴火のリスト
- アイスランドの火山一覧
- メキシコの火山一覧
- パプアニューギニアの火山一覧
- 火山のリスト
- 環太平洋火山帯 – 太平洋の縁の周囲で多くの火山噴火や地震が発生する地域
- 成層圏硫黄エアロゾル – 成層圏に粒子を放出して太陽光を反射し、地球温暖化を抑制する
- 超巨大火山 - 1回の噴火で1000立方キロメートルの溶岩を噴出した火山
- トランスメキシコ火山帯 – メキシコ中南部を覆う活火山帯
- 火山弧 – 沈み込むプレートの上に形成された火山の列
- 火山爆発指数 – 火山噴火の爆発性を予測する定性的な尺度
- 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
- 夏のない年 – 1816 年の火山冬季気候現象
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外部リンク
- 火山の世界情報
- ボルケーノ・ライブ、ジョン・シーチ
- カムチャッカ半島の完新世火山
- 国際火山学会の参考データベース (XLS ファイル)
- 地球内部の化学に関する参考データベース (XLS ファイル)
- GISP2 コアの火山性硫酸塩記録 (ftp プロトコル)
