| トゥシェット形成 | |
|---|---|
| 地層範囲:後期更新世(ランコラブレアン) ~ | |
ワラワラ渓谷のローデン付近にあるバーリンゲーム キャニオン (「リトル グランド キャニオン」) のトゥシェット層。明確な層に注目してください。 | |
| タイプ | 地質学的形成 |
| 下地 | 黄土 |
| オーバーレイ | コロンビア川玄武岩群 |
| エリア | 7,000平方マイル(18,000 km 2) |
| 厚さ | 最大330フィート(100メートル)[1] |
| 岩石学 | |
| 主要な | 堆積物[指定] |
| 他の | 玄武岩、黄土 |
| 位置 | |
| 座標 | ワラワラ盆地 46°15′49″N 120°31′00″W / 46.26361°N 120.51667°W / 46.26361; -120.51667 トゥーシェ盆地46°06′00″N 118°39′00″W / 46.10000°N 118.65000°W / 46.10000; -118.65000ホワイト ブラフス46°42′25″N 119°27′23″W / 46.70694°N 119.45639°W / 46.70694; -119.45639ヤキマ盆地北緯46度20分30秒 西経119度27分23秒 / 北緯46.34167度 西経119.45639度 / 46.34167; -119.45639 |
| 地域 | ワシントン、オレゴン |
| 国 | |
| 範囲 | 北アメリカ 西部のコロンビア盆地 |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | ワシントン州タシェット |
| 命名者 | フォスター・フリント |
| 年の定義 | 1938年[1] |
ミッドコロンビア地域の標高を示す地図。茶色の低地はミズーラ洪水の際に頻繁に洪水に見舞われ、湖ができました。 | |
タッチェット層またはタッチェット層は、ワシントン州中南部とオレゴン州中北部に分布するコロンビア川玄武岩群の新第三紀玄武岩からなる地元の基盤岩を覆う、よく層状化した粗粒から細粒の砂とシルトから成ります。この層は、40~62 以上の異なるリズミット(堆積物の水平層で、それぞれが下の層と明確に区別されています)から成ります。これらのタッチェット層は、後世に堆積した風で運ばれた黄土で覆われていることが多く、層の数は場所によって異なります。 [2] [3] [4]層の厚さは、多数の層が見られる低標高では 330 フィート(100 メートル)ですが、最高標高(1,150 フィート(350 メートル))ではごく薄い層が数層あるだけと、様々です。[1]
トゥシェット層は、約18,400年から15,700年前に発生したミズーラ洪水の進行を特定し定義するのに役立った一連の証拠の1つです。 [4] [5]洪水の間、ワルーラギャップを通る水の流れは遅く、一時的な湖であるルイス湖に水が溜まりました。ルイス湖はヤキマ川、ワラワラ川、トゥシェット川、トゥキャノン川の渓谷を逆流させました。湖のこれらの比較的穏やかな支流では、緩やかな水流がルイス湖の北にあるスキャブランド地域から浸食された浮遊物質を堆積させ、後退する前に顕著な層状に再堆積しました。[2]
発見と解釈
ワラワラ川とタシェット川沿いに見られるにもかかわらず、タシェット層は 20 世紀初頭まで研究対象にはなりませんでした。タシェット層は、ミズーラ洪水の特徴を明らかにする科学的分析の中心であり続けています。
タイプ地域
タシェット層の典型地はタシェット川とワラワラ川の合流点で、1938年にリチャード・フォスター・フリント[6]によって最初に記録されました。 [7]その後、ルイス湖とコンドン湖の流域全体で多数の他の露出が確認されました。[8]タシェット層に相当する緩流堆積物は、ポートランド(旧アリソン湖) 近くのウィラメット渓谷にも存在します。
初期の解釈
1923年、J・ハーレン・ブレッツは、ワシントン州東部のチャネル状のスキャブランドは遠い昔の大規模な洪水によって生じたと主張する論文を発表した。この見解は、地質学的発達に対する破滅的な説明を主張するものとみなされ、当時支配的であった斉一説とブレッツの見解に反するもので、当初は非難された。ブレッツは自分の理論を擁護し、ミズーラ洪水をめぐる40年にわたる論争を引き起こしたが、最終的にはブレッツの破滅的な洪水の見解が勝利した。[8] [9]ウェイトはブレッツの議論を拡張し、ミズーラ洪水は40回以上連続して発生したと主張した。[10] [11] [4]ウェイトの提案は、主にナインマイルクリークの氷河湖底堆積物とバーリンゲームキャニオンのタウシェット層堆積物の分析に基づいていた。これは、単一の壊滅的な洪水から一連の壊滅的な洪水への移行を表しているが、洪水の発生源は依然としてミズーラ氷河湖であると考えられている。[4] [12]
チャネルド・スキャブランド地形が主に複数の周期的な大洪水によって形成されたのか、それとも後期更新世のミズーラ氷河湖またはカナダの未確認の発生源からの単一の大規模な大災害的な洪水によって形成されたのかという論争は、1999年に再び浮上した。 [13]ショーのチームは、トゥシェット層の堆積シーケンスを再検討し、シーケンスが自動的に数十年または数世紀の間隔を置いた複数の洪水を意味するわけではないと結論付けた。むしろ、彼らは、ミズーラ氷河湖盆地の堆積は、ブリティッシュコロンビア州から北のミズーラ湖に流れ込むヨークルス火山の結果であると提案した。ショーのチームは、律動的なトゥシェット層は、単一の大規模な洪水内での複数の脈動、または急増の結果であると提案した。[13]これに対してアトウォーターのチームは、洪水の間に数十年にわたって堆積が起こらず地表に露出していたことを示す十分な証拠があることを観察した。これには、後の洪水で堆積した土砂で埋められた下流のトゥシェ川床の泥の割れ目や動物の巣穴が含まれる。[14]個々の川床の堆積の間に堆積が起こらず地表に露出していた期間の証拠はさらに文書化され、ミズーラ洪水が複数回発生したことがその後の研究で確認された。[3] [15]
原因
最近の科学的調査は、ウェイトの提案した、連続した洪水事象の記録を層ごとに分けるという考え方を支持している。[16] [17]さまざまな情報源が洪水の時間的な区分を支持しているものの、すべての洪水の水源を明確に特定しているわけではない。ただし、少なくともいくつかの洪水の水源はミズーラ湖であったことには全員が同意している。
岩石学
トゥーシェット層は、約18,400年から15,700年前のミズーラ洪水[4] [5]と、約18,000年前に発生したボンネビル洪水[15]の間に堆積した粗砂から細砂およびシルトリズマイトで構成されています。定期的な洪水のもう1つの潜在的な発生源は、まだ多少議論の余地がありますが、ブリティッシュコロンビア州の氷河下湖からのヨークルス湖の洪水放出ですが、これらのヨークルス湖の特定の発生源はまだ特定されていません。[5]
洪水の間、狭いワルーラ峡谷を通る水の流れが制限され、水はコロンビア高原の低地に形成された一時的な湖、ルイス湖に溜まった。ルイス湖はヤキマ川、ワラワラ川、トゥーシェット川、トゥキャノン川の渓谷を逆流させた。この洪水は4~7日間続いた。比較的穏やかな湖の支流では、上流のスキャブランズから浸食された浮遊物質で緩やかな水が厚く浮かんでいた。浮遊物質の一部は沈殿し、これらの渓谷全体で見られる厚いトゥーシェ層、またはリズミットを形成した。最初に大きな岩片が沈殿し、次に細かい岩片が沈殿した。その結果、段階的な層理、つまり大きな粒子が下に、小さな粒子が上に重なる層理が形成された。[8]
周期性

1980年、RBウェイトはワシントン州ワラワラ西部のバーリンゲーム渓谷の壁にあるタウシェット層を研究し、少なくとも41の異なる洪水堆積層を数えた。彼はこれらの洪水はミズーラ氷河湖が存在していたときにのみ発生したと仮定し[10] 、その時期は18,400年から15,700暦年前と推定している[5] 。最近の研究では、放射性炭素年代測定法を使用して、さまざまな層の堆積のおおよその年代を確定している[4] 。
支流の谷は、本流の激しい流れから守られていました。その結果、以前の洪水によって形成された洪水層は、その後の洪水によって浸食されずに、埋もれて保存されました。洪水の発生間隔は平均 20 年から 60 年と推定されています。周期の推定は、いくつかの制約に基づいています。
- ミズーラ湖に水が再び涵養されるまでの時間は、ダムが決壊して洪水が解放される水位と、ミズーラ湖に流れ込む排水路の調整された降水率によって決まります。計算された最大流量に対応する量の場合、これには20年から80年かかると推定されます。[4]
- トゥーシェ層の層間に横たわる火山灰層の古地磁気方位は経年変化を示しており、この層は多くの洪水によって形成されたものであることが示唆されている。火山灰の純度は地上堆積を示唆しており(火山灰は流水に堆積した場合、周囲の堆積物と混ざる可能性がある)、これは火山灰降下中に乾燥期間があったこと(したがって洪水間の休止期間)を示している。[16]
- コロンビア川河口の太平洋の海底沖合堆積物には、数千年にわたって堆積した120メートル(390フィート)の物質が含まれており、これはトゥシェット層で見られる複数のスキャブランド洪水の期間に相当します。少なくとも40回の洪水があるため、洪水の平均間隔は50年になります。[17]
- 堆積層の数は、ルイス湖流域の場所によって異なります。これは、複数の洪水の結果として理解するのが最も適切です。変動する水位は、ミズーラ湖がさまざまな湖水位で氷のダムを破壊し、異なる量の洪水水を放出したことに対応しています。これは、洪水の間隔が変動することを示唆しています。[20]
- モンタナ州のナインマイル・クリークやコロンビア湖氷河のサンポイル支流など、ルイス湖上流の他の場所の洪水床は、洪水堆積物の規則性、堆積物の等級付け、およびリズミカルな繰り返しがルイス湖のそれと一致する。コロンビア湖氷河は埋め立てられたままであったため、洪水堆積物の間には年ごとの堆積物(氷縞)が見られる。洪水堆積物は、その厚さと直接の排水路とは異質な物質の存在によって、年ごとに堆積する氷縞と区別できる。アトウォーターは、コロンビア湖の洪水堆積物の間に35から55の年ごとの氷縞があると報告しており、氷のダム決壊の間隔が35年から55年であることを裏付けている。[20]
- ミズーラ湖盆地、サンポイル川、ラタ川の追加の氷縞数を数えると、洪水の間隔は平均30~40年であったことが示唆されます。[11] [21]
場所
トゥシェット川渓谷
タシェット層はもともとタシェット川とワラワラ川の合流点で特定された。タシェット川渓谷の上流にも見られる。渓谷を上るにつれて層の数は減っており、洪水湖の深さや距離が各ダムの上流で異なっていたことを示している。一部の場所では、層を垂直に貫く砕屑岩の貫入が見られる。岩脈は均一な大きさの細粒物質で埋められており、洪水の間隔が十分に長かったため堆積物が乾燥し、垂直の亀裂が形成され、風で吹き飛ばされた侵食物質が亀裂を埋めることができたことを示唆している。[8]
ワラワラ川渓谷
ワラワラ川渓谷は、ワラワラ川が流れる広く開けた盆地です。渓谷の下流では、川はコロンビア川との合流点まで 8 マイル (13 km) の狭い隙間を流れています。この地域は、相次ぐミズーラ洪水によってさまざまな深さまで埋め立てられ、堆積物が沈殿して盆地の大部分にタウシェット層を形成し、今日では肥沃な農地となっています。コロンビア川の東、ワシントン州ワラワラ市の西にある広い渓谷の最も低い部分では、土壌は一般にタウシェット層の上に形成されます。いくつかの場所では、浸食によってこれらの層が露出しています。ワラワラの西の高速道路沿いには、リズミットのガーデナ テラス セグメントという露頭が見られます。タウシェット層は、タウシェットの町のすぐ南西、タウシェット川とワラワラ川の合流点近くのバーリンゲーム キャニオンでも広く露出しています。堆積物はワラワラ川の支流沿いにも見られ、南のオレゴン州まで広がっています。[2] [7]
ヤキマ川渓谷
ルイス湖はヤキマ渓谷まで広がり、渓谷の約600平方マイル(1,600 km 2 )の地域を水没させ、現在ヤキマ市が占めている地域を約200フィート(61 m)覆った。渓谷は80マイル(130 km)にわたって広がり、チャンドラー海峡の上で西に広がり、その後ヤキマのすぐ下にあるユニオンギャップで再び狭くなる。ヤキマ川下流のトッペニッシュ盆地とベントン盆地には、どちらも大量のトゥーシェット層の堆積物が含まれている。リズマイトはマブトンの1マイル(1.6 km)北とジラで広く露出している。氷で運ばれた 漂礫岩もこれらの層でよく見られる。[7] [22]
トゥキャノン川渓谷
トゥキャノン川とその支流であるパタハ クリークにも、ミズーラとボンネビルの洪水による沖積堆積物で部分的に満たされた谷があります。それらはスネーク川の流域からかなり上流にありますが、ルイス湖の洪水はこの流域を堆積物が堆積するのに十分なほど逆流させました。氾濫原の堆積物は、最大 6 つの異なるトゥーシェ層、および黄土シルトと細砂で構成されています。これらの沖積堆積物と黄土堆積物は、玄武岩の谷壁に近づくにつれて狭くなり、中央谷に向かって厚くなり、堆積物の最大厚さは 20 フィートから 100 フィート (6 メートルから 30 メートル) です。谷の標高のため、洪水のうち 6 回のみで、トゥキャノン渓谷に十分な量の水が逆流して明確な層が堆積しました。[2] [23]
コロンビア川流域
ミズーラ洪水によるリズミットもコロンビア川渓谷で観察されている。注目すべき場所の1つはホワイトブラフで、サドル山脈の背後の洪水で形成された渦からのより厚い層状の堆積物で構成されている。[2]もう1つの場所は、クインシー(クレセントバーロード)の西約8マイル(13 km)に位置するトリニダードである。
ウィロークリークバレー
タッチエット層はオレゴン州でも見つかっており、コンドン湖の氾濫地域で見つかっています。この湖は、ユマティラ川やジョンデイ川の渓谷、その他の支流に逆流しました。[8]一例として、ミズーラ洪水に関連するシルト砂リズミットが、コロンビア川の支流であるウィロークリーク沿いに存在しています。ウィロークリークは、オレゴン州ボードマンの数マイル西でコロンビア川に合流します。このユニット(砕屑岩の岩脈を豊富に含む)の優れた露出は、オレゴン州セシルの牧場コミュニティ近くのハイウェイ74(ヘップナーハイウェイ)沿いの道路切土で見ることができます。これらの堆積物は、かつてのコンドン湖に関連しています。
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外部リンク
北緯46°01′59.13″ 西経118°41′03.63″ / 北緯46.0330917° 西経118.6843417° / 46.0330917; -118.6843417
