トゥファは、炭酸塩鉱物が加熱されていない川や湖の水から沈殿して形成される石灰岩の一種です。地熱で温められた温泉は、トラバーチンまたはサーモジェネティックトラバーチンと呼ばれる同様の(しかしより多孔質ではない)炭酸塩堆積物を生成することがあります。トゥファは、メテオジェネティックトラバーチンと呼ばれることもあります。[1]
分類と特徴
現代および化石のトゥファ堆積物には湿地植物が豊富に含まれており、[2]多くのトゥファ堆積物は大きなマクロ生物学的成分を特徴とし、非常に多孔質です。トゥファは河川または湖沼環境で形成されます。Ford と Pedley (1996) [3]は世界中のトゥファシステムのレビューを提供しています。

河川堆積物
堆積物は堆積環境(あるいは植生や岩石学的に)によって分類することができる。ペドリー(1990)[4]は、河川凝灰岩を以下のクラスに含めた広範な分類システムを提供している。
- 湧水 –湧水/湧出水から湧出する時に堆積物が形成されます。形態は鉱物栄養湿地から湧水前庭までさまざまです(石灰質焼結物を参照)。
- 網状チャネル - 堆積物は河川チャネル内に形成され、オンコイドが優勢である(オンコライトを参照)
- カスケード - 堆積物は滝で形成され、加速された流れにより堆積がここに集中します(地球化学を参照)。
- 堰堤 – 堆積物は水路を横切る一連の植物性堰堤として形成され、高さは数メートルにまで達することがあります。堰堤には、有機物 (落ち葉、枝など)からなる重要な堆積物成分が含まれることがよくあります。

湖沼堆積物
湖沼凝灰岩は一般に湖の周辺や植物群落(淡水礁)の周囲、およびストロマトライト上に形成されます。オンコイドもこれらの環境でよく見られます。
石灰質焼結物
常温の水から形成される石灰質の焼結物は、明確な炭酸塩鉱床と見なされることもありますが、トゥファのサブタイプと考えることもできます。
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洞窟生成物
石灰質の洞窟生成物は、石灰質の焼結物の一種とみなすことができます。光がないため、重要な大型水生植物成分が欠如しており、このため、形態的にはトラバーチンまたは石灰質の焼結物に近いものとなることがよくあります。

コラム
トゥファ柱は、塩湖に典型的に見られる珍しい形のトゥファです。トゥファ柱は、塩分濃度が高いため中温生物が生息できず、目立った大型水草類がほとんど含まれないという点で、ほとんどのトゥファ堆積物とは異なります。[3]トゥファ柱の中には、温泉から形成されるものもあり、トラバーチンの一種である可能性があります。一般に、このような特徴は、炭酸塩を豊富に含む源水がアルカリ性ソーダ湖に流れ込む際に沈殿した CaCO 3から形成されると考えられています。また、グリーンランドのイッカフィヨルドの海洋環境でも発見されており、イカイテ柱は高さ 18 メートル (59 フィート) に達することがあります。[5]
生物学
トゥファ堆積物は、多様な植物相にとって重要な生息地を形成しています。コケ類(コケ類、苔類など)と珪藻類が多く生息しています。堆積物の多孔性により、これらの植物にとって理想的な湿潤な生息地が生まれます。

地球化学
現代のトゥファは、方解石で過飽和したアルカリ水から形成されます。出現すると、大気中のp CO 2が低いため水から二酸化炭素が放出され(分圧を参照)、pH が上昇します。炭酸塩の溶解度は pH の上昇とともに低下するため、[6]沈殿が誘発されます。過飽和はp CO 2の低下につながる要因によって促進される可能性があり、たとえば滝での空気と水の相互作用の増加が重要になる可能性があり、[7]光合成も重要です。[8]
最近、微生物誘導沈殿が物理化学的沈殿よりも重要である可能性があることが実証されました。Pedley et al. (2009) [9] は、水路実験により、過飽和にもかかわらずバイオフィルムが存在しない限り沈殿は起こらないことを示しました。
方解石が主な鉱物沈殿物であり、多形アラゴナイトがそれに続く。[要出典]

発生
トゥファは、以下を含む世界の多くの地域でよく見られます。
- ピラミッド湖、ネバダ州、米国 – トゥファ層
- ビッグソーダ湖、ネバダ州、米国 – わずか1世紀前に形成されたトゥファ層
- モノ湖、カリフォルニア州、米国 – トゥファ柱
- トロナ・ピナクルズ、カリフォルニア州、米国 – トゥファ柱
- シッティング・ブル滝、ニューメキシコ州、米国 - トゥファの滝
- マトロックバス、ダービーシャー、イギリス
- ノースドックトゥファ、イギリス
- バストゥール湖、パラールス・ジュッサ、カタルーニャ– トゥファ塚
- アルティクなどアルメニアのさまざまな地域
- 西オーストラリア州の南西海岸
- 南アフリカ北西州マディクウェ動物保護区
- カディシ石灰華滝、ブライデ川渓谷自然保護区、ムプマランガ州、南アフリカ
- 南イタリアのさまざまな地域。[10]
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いくつかの情報源によると、フランスのロワール渓谷の城のほとんどでは「トゥファ」が主な建築材料として使われていたようです。これは「トゥファ・ジョーヌ」と「トゥファ・ブラン」という用語の誤訳によるもので、これらはチョークとして知られる後期白亜紀の海洋石灰岩の多孔質変種です。[11] [検証には引用が必要] [12] [検証に失敗]
ディナルカルスト水路
ウナ川、ボスニア・ヘルツェゴビナ
ウナ川の川床に見える石灰華とトラバーチンの堆積物。 - プリヴァ、ボスニア ヘルツェゴビナ
- トレビジャット、ボスニア ヘルツェゴビナ
- ブナ、ボスニア・ヘルツェゴビナ
- ブレガヴァ、ボスニア・ヘルツェゴビナ
- プリトヴィツェ湖群国立公園、クロアチア
- クルカ、クロアチア
- ズルマニャとクルパ支流、クロアチア
- クパ、クロアチア、スロベニア
クルカ、スロベニアプリトヴィツェの滝の石灰華
用途
トゥファはプランターの形にされることもあります。その多孔質な性質は高山庭園に最適です。ハイパートゥファと呼ばれるコンクリート混合物も同様の目的で使用されます。
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紀元前4世紀には、高さ10メートル、厚さ3.5メートルのローマの壁を建設するためにトゥファが使用されました。 [13]柔らかい石なので彫刻が容易です。トゥファの石積みは、チェルヴェテリにある墓地などの墓地で使用されました。[14]
参照
- 石灰岩の種類の一覧 – 場所別にリストされた石灰岩の鉱床
参考文献
- ^ ペンテコスト、A. (2005).トラバーチン. ドルドレヒト、オランダ: Kluwer Academic Publishers Group. ISBN 1-4020-3523-3。
- ^ Koban, CG; Schweigert, G. (1993). 「トラバーチン織物の微生物起源 - 南ドイツの 2 つの例 (更新世のシュトゥットガルトのトラバーチンと中新世のリーデッシンゲンのトラバーチン)」. Facies . 29 : 251–263 . doi :10.1007/BF02536931. S2CID 129353316.
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- ^ Devereaux, Bret (2021-11-12). 「コレクション: 要塞、パート II: ローマ人のトランプ」。控えめな衒学のコレクション。2023-09-15閲覧。
- ^ マリーニ、エレナ (2010 年 1 月)。 「エトルリアのチェルヴェーテリ墓地における大墳墓の建築的発展に関する研究」。エトルリア研究。13 (1).土井:10.1515/etst.2010.13.1.3。ISSN 2163-8217。
外部リンク
、 トゥファ (カテゴリ)に関連するメディアがあります。
- モノ湖委員会:「トゥファ」
