| ウトゥルンチュ | |
|---|---|
北西から見たウトゥルンク | |
| 最高点 | |
| 標高 | 6,008メートル(19,711フィート) |
| 親ピーク | アカマラチ |
| リスト | ボリビアの山の一覧 |
| 座標 | 南緯22度16分12秒 西経67度10分48秒 / 南緯22.27000度 西経67.18000度 / -22.27000; -67.18000 [1] |
| ネーミング | |
| 英語翻訳 | ジャガー |
| 名前の言語 | ケチュア語 |
| 地理 | |
| 位置 | ボリビア、ポトシ県、スール・リペス県、サン・パブロ・デ・リペス市 |
| 親範囲 | リペス山脈 |
| 地質学 | |
| 岩石時代 | 更新世 |
| 山型 | 成層火山 |
| 火山地帯 | アルティプラノ・プーナ火山群 |
| 最後の噴火 | 25万年前。 |
| クライミング | |
| 初登頂 | 1955年 フリードリヒ・アドルフ・エルンスト・アールフェルト |
ウトゥルンクはボリビアのスール・リペス州にある休火山です。標高は6,008メートル(19,711フィート)で、2つの山頂があり、溶岩ドームと溶岩流の複合体で構成されており、総量はウトゥルンク山は、標高 50~85 km 3 の山です。現在は氷河はありませんが、かつての氷河作用の痕跡が残っています。火山活動は更新世に起こり、最後の噴火は 25 万年前です。それ以降、ウトゥルンク山は噴火していませんが、2 つの山頂の間にある山頂付近では 活発な噴気孔が見られます。
この火山は、アルティプラノ・プーナ火山群の中にそびえ立っており、ここ数百万年(mya)の間に約時には非常に大規模な噴火により、 10,000 km 3のイグニンブライト[a]が噴出する。その下には、アルティプラノ・プーナ火成岩と呼ばれる、部分的に溶融した岩石で形成された大きな岩床[b]がある。
1992 年以降、衛星観測により、ウトゥルンチュ山を中心とする広範囲にわたる地域的隆起が示されており、これは火山の下に大規模なマグマが 侵入した兆候と解釈されている。これは、「超火山」活動やカルデラ形成 を含む大規模な火山活動の前兆である可能性がある。
地理と地形学
ウトゥルンクは、ボリビア南部のスール・リペス地域のサン・パブロ・デ・リペス市にあり、[4] [5] [6]ケテナの町の南東、リペス山脈のエドゥアルド・アバロア・アンデス動物国立保護区のすぐ北東にあります。[1] [7] [8]この地域はほとんど人が住んでおらず、21世紀初頭に大規模な地盤変動が進行中であることが発見されるまで、この火山はほとんど知られていませんでした。それ以来、科学的な関心と活動が高まり、2003年には科学者によって偵察任務が実施され、[1] [9]数多くの地球物理学的研究がこの火山で行われています。[10]この火山は、この地域の氷河の歴史を再構築するために使用されました。[11]ウトゥルンクという用語は、ケチュア語で「ジャガー」を意味します。[12]火山は遠くからでも見える。[13]現在、ウトゥルンチュは観光地となっている。[14]
1955年にフリードリヒ・アドルフ・エルンスト・アールフェルト(ドイツ)が初めて登頂したが、プナ地域の他の火山と同様に、鉱山労働者や先住民はそれ以前にも登っていた可能性がある。[15]かつて硫黄鉱山だった「ウトゥルンク」が山頂近くにあり、[16] [17]世界で最も高い山の一つと考えられていた。[13] 伝えられるところによると、そこには5000万トンの鉱石の埋蔵量があり、主に硫黄と、火山灰[c]の堆積物に分散し、大量のヒ素を含む鶏冠石から構成されている。[19] [ 20]硫黄鉱山に使われていた曲がりくねった道が山頂まで続いており、道路はウトゥルンクの北、東、南西の麓に沿って通っている。[21] [22] [7] [8]
構造
標高6,008メートル(19,711フィート)のウトゥルンク山は、ボリビア南西部の最高峰です。[23] [24]この山は地域の地形を支配しており、[25]周囲の地形より約1,510〜1,670メートル(4,950〜5,480フィート)高くそびえ立ち、山頂からは周囲の山々の素晴らしい眺めが楽しめます。[13] [26] [27]この火山には2つの山頂があり、[26] 1つは5,930メートル(19,460フィート)で、もう1つは6,008メートル(19,711フィート)の高さです。[28]これらは約1キロメートル(0.62マイル)離れており、 5,700メートル(18,700フィート)の高さの鞍部で隔てられています。[28] [29]ウトゥルンチュは火口の残骸を持つ成層火山であり、[1] [13]火山中央部の多数の噴出口から噴出した溶岩ドームと溶岩流で構成されています。 [30]
約105の溶岩流が火山の中央部から外側に広がり、[30] [31]長さ15キロメートル(9.3マイル)に達し、厚さ10メートル(33フィート)を超える堤防、流尾根、急峻でブロック状の前面を特徴としています。[24] [30]最北の溶岩流はロモエスカパとして知られ、長さ9キロメートル(5.6マイル)でウトゥルンチュ最大の溶岩流でもあります。[32] [33]山頂の南、西、北西にある5つの溶岩ドームは、北西-南東方向に伸びており、古い火山システムであると思われます。[34]これらのドームの南側の体積は約1 km 3で、西側のドームには大規模な崩壊の痕跡が残っている。[33] [35]
火山の広大な山体は、約400平方キロメートル(150平方マイル)の面積を覆い、体積は85 km 3 –約50 km 3。[24] [36] [37]完全に溶岩流と溶岩ドームで構成されているようです。[38]最初は火砕流堆積物の発生が報告されましたが、 [30]その後の研究では爆発的な噴火の証拠は見つかりませんでした。[26]火山堆積物の他に、ウトゥルンクの斜面を滑らかにした氷河作用の痕跡もあり、[24]更新世と完新世の沖 積層[d]と崩積土も存在します。[e] [30]
湖と川
ウトゥルンツ湖はいくつかの湖に囲まれている。ママ・クム湖はウトゥルンツ湖の東麓にあり、急峻な斜面に囲まれている。 [30] [41] [42] ラグナ・セレステ湖はウトゥルンツ湖の北東に位置し、[41] [30]チョイラス湖は火山の南東、ロロマユ湖は南に位置している。[41]最初の2つの湖はウトゥルンツ湖から水が流入している。[43]湖の周囲には 海岸段丘、[44]や珪藻土の堆積物[f] 、かつての海岸線が見られる。[46] [47]リオ・グランデ・デ・リペス川は火山の西麓に沿って流れ、ウトゥルンツ湖の北東麓近くに源を発する支流を受け入れている。[41]最終的にウユニ塩湖に流れ込む。[48]これらの水路は通常、急峻な岩盤壁に囲まれており、砂利の河床、吻合水路[g]、湿地[47]が特徴で、ラマや羊の飼育に使用されています。[9]
地質学
地域
南アメリカプレートの下へのナスカプレートの東向きの沈み込みにより、アンデス山脈内に 3 つの火山帯が生成されました[50]、ペルー、チリ、ボリビア、アルゼンチンの一部にまたがり、ウトゥルンクを含む中央火山帯[1]を含みます。[1] [31]ウトゥルンクのほかに、標高の高い地域にある完新世の火山が約 69 個含まれています[51] 。たとえば、潜在的に活動している火山であるイルプトゥンク、オルカ・パルマ、アウカンキルチャ、オラグエ、アズフレ、サン・ペドロ、プタナ、サイレカブール、リカンカブール、グアヤケス、コラチそしてアカマラチ。[52]
地元
ウトゥルンチュは、西コルディリェラ山脈の主要火山フロントから東に約100キロメートル(62マイル)の、中新世から第四紀のさまざまな火山岩と堆積岩で形成された地形に形成されました。[52]この地域は、標高4,000メートル(13,000フィート)に達するアルティプラーノ高原によって特徴付けられ、その面積はチベットに次ぐものです。[53] [54]
ビラマ(841万年前)とグアチャ(565万年前)の溶岩は火山の下にあり、ケテナ川渓谷に露出している。[55] [56]ビラマ溶岩(400万年前)はウトゥルンクの南西に見られ、部分的に火山に埋もれている。[26]この地域の地殻の厚さは約65キロメートル(40マイル)である。[53]
この地域の火山活動は1500万年前 から1000 万年前に起こった。[25]セロ・サン・アントニオ[41]は、西向きに開いた崩壊跡を持つ中新世の火山で、ウトゥルンクのすぐ北にある。[30]侵食が激しく、300万年前にできた。[57]東から反時計回りに、セロ・パニソス ・カルデラ、セロ・リペス、スニ・キラ、ケテナの各火山のほか、多くの小規模な火山中心地がある。その多くは、ウトゥルンクを通過するリペス・コランズリ線状地帯やパストス・グランデス・コヒナ線状地帯など、北西から南東に伸びる線状地帯に沿って形成された。[52] [58]
地質史とアルティプラノ・プーナ火山群
この地域の地質学的歴史は複雑である。[59]ジュラ紀に沈み込みが始まった後、[60] 2600万年前にファラロンプレートがココスプレートとナスカプレートに分裂し、沈み込み速度が増加し、アンデス造山運動が始まった。この沈み込みプロセスでは、ナスカプレートは1200万年前まで比較的平坦に沈み、その後急勾配になった。アルティプラノ・プーナ火山群は1000万年前に形成され、[59]中新世に火山活動が活発化した。[61]
この複合体は、アルゼンチン、ボリビア、チリのアルティプラノ・プーナの5万平方キロメートル(19,000平方マイル)から7万平方キロメートル(27,000平方マイル)の地域をカバーし、いくつかのカルデラ、複合火山、約約10,000 km 3の火砕流堆積物がある。[50] [59] [62] [63]ウトゥルンク火山が中心部にあるが、ウトゥルンク火山とは異なり、周囲の火山系のほとんどは爆発的な噴火を特徴としており、[64] [65]セロ・グアチャ、ラ・パカナ、パストス・グランデス、ビラマでは、火山爆発指数8のいわゆる「超噴火」がいくつか発生している。 [54]この地域では50を超える火山が潜在的に活動している。[62]
過去200万年以内に、ラグナ・コロラダ、タティオ、プリピカ・チコのイグニンブライトが周辺地域で噴火した。[66]アタナ(400 万年前)とパストス・グランデス(300 万年前)のイグニンブライトもこの地域の大きなイグニンブライトであるが、サンアントニオ(1033 ± 64 万年前)はよりまばらである。[67] [68]
アルティプラノ・プーナ火山群は、深さ約20キロメートル(12マイル)の広いマグマシル(部分的に溶融した岩石 )によって支えられています。アルティプラノ・プーナマグマ体[63]の存在はさまざまな技術によって確認されています。[64]面積は50,000平方キロメートル(19,000平方マイル)に及び、体積は約面積は50万 km3で、厚さは1~20キロメートル(0.62~12.43マイル)と様々に推定されている。[31] [50] [55]体積の約20~30%が溶融物である。[10]地球の大陸地殻で最大のマグマ溜まりと言われている。[69]アルティプラノ・プナマグマ体は、アルティプラノ・プナ火山群の多くの火山のマグマ源となっている。[70]そのマグマは非常に水分を多く含み、重量の約10%が水である。[71]さらに、約ウトゥルンチュの地下の岩石には50万 km3の塩水[h]が含まれている。 [73]
マグマの組成と生成
ウトゥルンチュはデイサイト[1](およびデイサイト内の包有物の形で安山岩)を噴出している。岩石は気泡状[74]または斑状[i]で、黒雲母、単斜輝石、角閃石、イルメナイト、磁鉄鉱、斜方輝石、斜長石、石英[55] [77]の斑晶[j]と、流紋岩の基底部内の燐灰石、モナズ石、ジルコンを含み、[k] [79]カリウムに富む石灰アルカリ岩群を定義している。[80]片麻岩、火成岩、ノーライトからなる捕獲岩[l]も見つかっている。[24]最初の2つは母岩に由来するものと思われ、3番目はマグマ生成過程の副産物である。[82] [83]さらに、捕獲岩相として、集積岩、斑れい岩、ホルンフェルス、石灰岩、砂岩の発生が報告されている。[24]
ウトゥルンク岩石の生成には、より高温またはより苦鉄質のマグマの混合プロセスが関与していると考えられ、 [82]分別結晶化プロセスや地殻岩石による汚染も関与していると考えられる。[33] [85]これらのマグマの起源は、アルティプラノ・プナ火成岩体に関係していると思われる。この火成岩体は、玄武岩質マグマがまず安山岩に、次にデイサイトに分化して溶融物を生成し、その後ウトゥルンク下の浅い地殻に移動し、浮力依存プロセスによって噴火した。[83] [86] [87]マグマの組成は、火山の歴史を通じて安定している。[88] [89]
氷河期
現代のウトゥルンツには氷河はないが、[6] 1956年には万年氷が報告され、[48] 1971年には残雪が、[90] 1994年には散発的に雪原が存在したことが報告され、[5]山頂部は時折氷に覆われている。[8]過去の氷河作用の証拠として、氷河の条痕、氷河侵食された谷、[37]後退モレーンと終端モレーン、岩山[n] がウトゥルンツの北、東、南の斜面に見られる。[30] [37] [92] [93]ウトゥルンツの過去の氷河作用は、その急峻な斜面のため、広範囲ではなかった。[94]ウトゥルンク山の南西斜面にある谷の一つは氷河学の研究対象となっており、[6]かつての氷河は山頂と山頂から南に約0.5キロメートル(0.31マイル)の地域から発生したことが判明している。[95] [93]
この侵食が弱い氷河は、浅い谷の中に高さ5メートル(16フィート)に達する5組のモレーンを堆積させた。これらの最も低いものは標高4,800〜4,850メートル(15,750〜15,910フィート)にあり、地球全体の最終氷期極大期よりも前の、65,000〜37,000年前の初期最終氷期極大期の産物であると思われる。その後、18,000 年前まで大きな後退は起こらなかった。[93] [96]更新世の間、雪線は現在よりも約0.7〜1.5キロメートル(0.43〜0.93マイル)低かった。[97]
逆に、これらのモレーンの最上部は約16,000~14,000 年前のもので、アルティプラーノの氷河の前進と相関しており、ウトゥルンク北部の旧タウカ湖の最大の成長[98]と、ハインリッヒイベント1に関連する湿潤で寒冷な気候に関連しています。[95] [99] 17,000~13,000年前の同じ時期に 、ウトゥルンクを囲む湖の周りに海岸線が形成されました。[44] [100]タウカ湖はウトゥルンクの水分源だった可能性があります。 [101] 14,000年前以降、ボリング・アレロッド温暖化の間に気候が温暖化すると同時に氷河が後退し、その地域は乾燥しました。[99]
気候と植生
地元の気候に関する情報はほとんどありませんが、年間平均降水量は約100〜200ミリメートル(3.9〜7.9インチ/年)またはそれ以下であり、そのほとんどは東のアマゾン川流域で発生し、12月、1月、2月に降ります。 [6] [102]この降水量の少なさは、ウトゥルンク山の山頂が氷点より上にあるにもかかわらず、氷河を維持するのに十分ではありませんが、 [ 6]山に季節的な冠雪を生成するのに十分です。[103]この地域の年間気温は0〜5°C(32〜41°F)の範囲で、1963年には雪線が標高5,900メートル(19,400フィート)を超えたと報告されました。[104] [105]
この地域の植生は標高の高い場所では比較的まばらである。[105] ポリレピスの木は火山の下部斜面に生息している。 [106] [107]木々は高さ4メートル(13フィート)に達し、森林を形成する。[108] [27]それらは年輪気候記録の資料として利用されてきた。[109]
噴火の歴史
ウトゥルンチュ火山は更新世に活動していた。[1]下部および中期更新世(89万~54万9千 年前[110])に形成された下部ユニットが火山の周辺部の大部分を占め、一方、中期~上部更新世(42万7千~27万1千 年前[110])の上部ユニットが中央部を形成しており[30]、その範囲は狭い。[111]いくつかの岩石はアルゴン-アルゴン年代測定 によって年代測定されており、1,050,000 ± 5,000年前から250,000 ± 5,000年前の年代が得られている 。[37] 山頂エリアでは271,000±26,000年前の年代が得られており、 [30] 山頂の南南東で見つかった最も新しい溶岩流では250,000±5,000 年前、ロモエスカパ溶岩流では544,000年前の年代が得られており、整列した溶岩ドームは549,000±3,000年から1,041,000±12,000 年前のものと年代が付けられています。[33] [112]全体として、ウトゥルンクは約80万 年間活動していました。[37]
ウトゥルンチュ火山の噴火は噴出性であり[70]、大量の溶岩流が噴出した(0.1~10 km 3)[86]の休止期間を挟んで、5万年から18万 年の間活動が停止していた。平均噴火率は年間6万立方メートル(2,100,000立方フィート/年)[113]~27万立方メートル(9,500,000立方フィート/年)未満で、他の流紋岩質火山よりもはるかに少なかった。大規模な溶岩噴火や大規模な山腹崩壊の証拠はない[24] [114]が、一部の溶岩は噴火時に水や氷と相互作用し、モレーンの上に堆積したと報告されている。[115] [112]
完新世と噴気活動
250,000±5,000年の 噴火以来、大規模な噴火は発生しておらず、[33]完新世または最近の噴火も報告されていない。[111] [116]当初は後氷期溶岩が存在すると提案されたが[110]、氷河作用は最も新しい溶岩流に影響を与えている。[24] [25]この火山は休火山であると考えられている。[6]

活発な噴気孔は山頂下の2つの領域に存在し[116] 、 2つの山頂の間には多数の小さな噴気孔がある。[17]水蒸気の放出は至近距離から見える。[117]山頂の噴気孔の温度は80℃(176℉)未満である。[116]噴気孔のガスには大量の二酸化炭素、水、そしておそらく二酸化硫黄よりも多量の硫化水素が含まれる。これは二酸化硫黄が熱水系によって濾過されるためであると考えられる。[17]噴気孔には大量の硫黄が注入されており[116]、珪化作用[o]が観測されている。[119]比較的不変の温度異常(ホットスポット)がウトゥルンツの2つの山頂の間にある衛星によって記録されている。 [117] [120] [29]この約15℃(27℉)の温度異常は、衛星から見える最大の噴気孔の1つです。[121]北西斜面の標高5,500メートル(18,000フィート)で激しい噴気活動があることは、1956年にすでに報告されていました。[13]
北西斜面の泉は20℃(68℉)の温水を湧出しており、1983年に毎秒5~7リットル(0.18~0.25立方フィート/秒)の速度で21℃(70℉)の温水を湧出すると報告されたカンパメント・ミナ・ウトゥルンク泉と同一のものである可能性がある。[119] [122]ウトゥルンクには弱い熱水系が存在する可能性が高い[123] [124]が、低温と噴気活動の広がりを考慮すると、かなり深いところにあると思われる。[66]火山の下には海抜1~3キロメートル(0.62~1.86マイル)の浅いマグマ溜まりがある可能性がある。 [65] [125]
最近の騒乱と脅威
干渉合成開口レーダー画像により、ウトゥルンチュ周辺の約1,000平方キロメートル(390平方マイル)の領域が隆起していることが判明しました。[25] [126]隆起は1965年頃に始まった可能性がありますが、最初に検出されたのは1992年でした。[127] 1992年から2006年の間に、隆起は季節変動を伴いながら、幅70キロメートル(43マイル)の領域で年間1〜2センチメートル(0.39〜0.79インチ/年)に達しました。[1] [128]隆起速度には長期的な変化があり、[110] 1998年の地震後の一時的な加速、[129] 2017年以降も緩やかな減速が続く[128] [ 130 ]か、2017年以前の数年間に年間約9ミリメートル(0.35インチ/年)に加速する[128]か、 2010年から2018年の間に一定の変形が続く[131] 。 2023年時点でも隆起は進行中である。[132] 1992年から2006年までの全体的な体積変化は約1立方メートル/秒(35立方フィート/秒)で、総体積変化は約[アップデート]0.4 km 3 ; [129]このような速度は、アルティプラノ・プーナ火山群の貫入や歴史的な溶岩ドームの噴火に典型的であり、短期的な速度を反映している可能性があります。[114]
この変形は山頂から西に5キロメートル(3.1マイル)の領域に集中しており、火山に大きな熱水系がないことと変形の深さを考えると、マグマ起源である可能性が高い。 [129] [133]変形構造の形状はよくわかっていないが、おそらく海面下15〜20キロメートル(9.3〜12.4マイル)の深さにあると思われる。[53]
隆起領域は、リング状の沈下(沈下)領域に囲まれており、[64] 2ミリメートル/年の速度で進行しています(0.079インチ/年)。変形地形の全幅は約170キロメートル(110マイル)ですが、すべてのInSARデータで明確に見えるわけではありません。[53] [134]この隆起と沈下が組み合わさった現象は「ソンブレロパターン」と呼ばれ、沈下はマグマの横方向または上方向の移動を反映している可能性があります。[135] [65] 2つ目の浅い沈下領域がウトゥルンクの南で発見されていますが、これは塩水が地下から排出されたときの熱水系の変化に関連している可能性があります。 [130]この領域は2014年に沈下し始めた可能性があります。変形は2017年に停止しました。 [ 136]
この変形は、アルティプラノ・プナマグマ体からマグマが地殻に侵入したことによる可能性が最も高い[70] [138]。この侵入は、ウトゥルンク火山の過去の噴火以前にマグマが蓄積していたレベルよりも低いレベルで起こっている。[139]最近の変形は、マグマの作用ではなく、流体の上昇の結果である可能性がある。[140]これは、上昇するダイアピル[p] [62] [142]、プレート状の侵入[143]、または成長するプルトン[q] [145]として説明されているが、別の理論では、アルティプラノ・プナマグマ体に達するマグマ柱に沿った揮発性物質の上昇が表面変形の原因であるとされており、その場合、隆起は時間の経過とともに逆転する可能性がある。[134]
このような地表隆起は中央火山帯の他の火山中心部でも観測されているが、世界規模ではその長期的かつ空間的な広がりの両面で異例であり、[146] [147]ウトゥルンクの場合、アルティプラノ・プナ火成岩体の継続的な活動を示している。[148]この地域の地形には純隆起の証拠はなく、[66]ウトゥルンク周辺の地形の発見は、この隆起が1,000年未満前に始まったことは確かであり、おそらく100年未満前に始まったことを示している。[149]この隆起は、時間の経過とともに最終的に収縮する一時的な火山の変形であるか、現在の隆起はまだ初期段階にある可能性がある。 [ 150]「ゾンビ火山」という用語は、ウトゥルンクのように長い間活動していないが活発に変形している火山を表すために作られた造語である。[151]
地震活動
さらに、この火山は、時折、より高い活動を伴う持続的な地震活動が特徴である。 [80]火山では毎日約3~4回の地震が発生し、最大60回の地震を伴う数分から数時間続く地震群発が月に数回発生する。地震の強度はマグニチュード M L 3.7に達する。この地震活動のほとんどはウトゥルンク山の山頂下の海抜付近で発生し[152]、一部の地震は、この地域の北西-南東の地殻変動に関連していると思われるが、群発はいくつかの地域的なクラスターで発生する。[58] [153]地震はアルティプラノ-プーナ火成岩体の深部の範囲では発生していないが、その下で発生しており、これは、その下が脆く冷たい地殻に覆われていることを意味している。[154]地震活動に長期的な傾向があるかどうかは、ウトゥルンチュの地震活動の検知と偵察の技術が時間の経過とともに変化しているため、推測するのが難しい。[155]この地震活動の量は近隣の火山と比較すると大きく[156]、地震活動は、侵入したマグマが圧力をかけて地元の断層を不安定にし[157] [158]、断層や亀裂内の流体が上昇することによる変形の結果である可能性がある。[154]さらなる誘発プロセスは、 2010年マウレ地震[124]などの大地震であり、2010年2月に激しい地震群発を引き起こした。[152]
断層撮影研究
火山のマグネトテルリック画像化により、ウトゥルンクの下には多くの高伝導異常が発見されている。その中には、西の火山弧まで伸びる広く深い伝導体や、アルティプラノ・プナ火成岩体と一致すると思われる深い伝導体[159]から上昇するいくつかの浅い伝導体などがある。浅い伝導体は、ラグナ・コロラダ火口などの地元の火山だけでなく、ウトゥルンクにも関係しているようだ。後者の伝導体は深さ 2~6 km (1.2~3.7 mi) にあり、幅は 10 km (6.2 mi) 未満で、塩分を含んだ水性流体を含む溶岩で構成されている可能性がある。[142]
地震トモグラフィーでは、深さ2キロメートル(1.2マイル)から始まり、深さ80キロメートル(50マイル)以上まで続く歯型の異常が発見されました。[160]このような構造は他の火山でも発見されており、マグマの存在によって説明されています。地震活動はこの異常の頂上に集中しています。[161]最後に、地殻応力パターンは、火山を取り囲む幅40〜80キロメートル(25〜50マイル)のリングを描き出しており、これは破砕しやすい可能性があります。このようなリングは、将来のマグマ輸送の経路、または将来のカルデラの縁となる可能性があります。[162]
脅威
ウトゥルンク火山で現在も続いている騒乱が、プルトンの成長過程の正常な過程なのか、それとも新たな噴火やカルデラ形成噴火の前兆なのかは、2008年時点では[アップデート]未解決の問題である。1815年のインドネシアのタンボラ山の噴火や1600年のペルーのワイナプティナ火山の噴火で実証されているように、大規模なカルデラ形成噴火は地球規模の壊滅的な結果をもたらす可能性がある。 [61] [114]この可能性は国際的なメディアの注目を集め[163] 、大衆文化にも影響を与えている。2016年の映画「ソルト・アンド・ファイア」では、この火山の脅威が描かれている。[164]この地域で過去に起こったような超巨大噴火が将来起こる可能性を明確に示す証拠はなく[162] [165]、近い将来の噴火の兆候はないが[17]、小規模な噴火の可能性はあります。[162]
参照
注記
- ^ 火砕流岩は火山から噴出するガスと破片化した岩石からなる流体であり、固化して火砕流岩を形成する。[2]
- ^ シルとは、岩石層の間にあるシート状のマグマ貫入体である。[3]
- ^ 噴火口から噴出した破片状の火山岩。[18]
- ^ 水によって堆積した堆積物。[39]
- ^ 重力によって堆積した堆積物。[40]
- ^ 珪藻類の骨格によって形成された堆積物。[45]
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