

火山活動はカナダの地質において重要な部分を占めており、溶岩流、火山台地、溶岩ドーム、スコリア丘、成層火山、楯状火山、海底火山、カルデラ、ダイアトリーム、マールなど、多くの種類の火山地形に加え、トゥヤや氷河下丘などのあまり一般的ではない火山地形も特徴としています。
カナダの火山活動の歴史は、少なくとも31億1000万年前の先カンブリア時代にまで遡り、北米 大陸の一部が形成され始めた頃であるが[ 1 ] 、西カナダと北カナダでは現代においても火山活動が続いており、太平洋を囲む火山と頻繁な地震の連鎖である環太平洋火山帯の一部を形成している[ 2 ]。西カナダと北カナダの火山は比較的遠隔で人口密度の低い地域にあり、太平洋周辺の他の火山に比べて活動頻度が低いため、カナダは一般的に、南の米国西部の火山と北のアラスカのアリューシャン列島の火山の間の環太平洋火山帯の隙間を占めていると考えられている。 [ 3 ]それでも、カナダのアルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、ユーコン準州、ノースウェスト準州の山岳地帯には、過去200万年の間に活動し、噴火によって多くの命を奪ってきた100以上の火山が存在する。[ 3 ]
火山活動は、カナダの地質学的および地理的特徴や鉱化作用の多くに関与しており、北米大陸の核であるカナダ楯状地もその一つです。火山活動により、カナダ全土に数百の火山地域と広範囲にわたる溶岩地形が形成されました。カナダのさまざまな火山と溶岩の種類は、受動的な溶岩噴火から激しい爆発的噴火まで、さまざまな地殻構造と火山噴火の種類に由来しています。カナダには、巨大な岩脈群、岩床地域、層状貫入岩からなる深部配管システムによって代表される、大規模火成岩地域と呼ばれる非常に大量のマグマ岩の豊富な記録があります。[ 4 ]カナダで最も活発な大規模火成岩地域は、 38億年から25億年前と推定される始生代のグリーンストーン帯であり、コマチアイトと呼ばれる希少な火山岩を含んでいます。[ 4 ]

オンタリオ州とケベック州にまたがる26億7700万年前のアビティビ緑色岩帯は、地球上で最も大きな始生代の緑色岩帯の一つであり、カナダ楯状地の一部を順に形成するスペリオル・クラトンの最も若い部分の一つである。[ 32 ]アビティビ緑色岩帯(写真)のコマチアイト溶岩は、パコー、ストートン・ロクマール、キッド・マンロー、ティスデールとして知られる4つの岩石構造集合体に存在する。[ 32 ]さらに南にあるスウェイジー緑色岩帯は、アビティビ緑色岩帯の南西方向への延長であると解釈されている。[ 33 ]
オンタリオ州西部の始生代 レッドレイク緑色岩帯は、 29億2500万年前から29億4000万 年前の玄武岩質およびコマチアイト質火山岩と、27億3000万年前から27億 5000 万年前のより新しい流紋岩質安山岩質火山岩から構成されている。 [ 34 ]これは、多数の緑色岩帯からなる火山シーケンスであるウチ亜州の西部に位置している。 [ 35 ]

1884~1870百万年前のサーカム・スペリオル帯[ 36 ]は、ラブラドール地方とケベック州北東部のラブラドール・トラフから、ケベック州北部のケープ・スミス帯、ヌナブト準州南部のベルチャー諸島、マニトバ州北部のフォックス・リバー帯とトンプソン帯、マニトバ州中央部のウィニペゴシス・コマチアイト帯、そしてオンタリオ州北西部のアニミキー盆地のスペリオル・クラトンの南側まで、3,400キロメートル(2,100マイル)以上にわたって広がる大規模な火成岩地域を構成している。[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]ラブラドール・トラフには、 21億7,000万~21億4,000万年前と18億8,300万~18億7,000万年前の2つの火山堆積層が存在する。[ 37 ]ケープスミスベルトには、ポヴングニトゥク火山堆積岩群とチュコタット群と呼ばれる、20億4000万年前から18億7000万年前の2つの火山群があります。 [ 37 ]ハドソン湾東部のベルチャー諸島には、フラハティ火山岩とエスキモー火山岩として知られる2つの火山層があります。[ 37 ]フォックスリバーベルトは、約18億8300万年前の火山岩、岩床、堆積物から構成されており、トンプソンベルトのマグマ活動は18億8000万年前とされています。[ 37 ]南には、18億6400万年前のウィニペゴシス・コマチアイトがあります。[ 37 ]スペリオル湖近くのアニミキー盆地では、火山活動は18億8000万年前とされています。[ 37 ]

11億900万年前の先カンブリア紀中原生代に、オンタリオ州北西部が分裂し、ミッドコンチネントリフトシステム(キーウィーナワンリフトとも呼ばれる)が形成され始めた。[ 40 ]スペリオル湖周辺のリフトによって形成された溶岩流は、玄武岩質マグマから形成された。[ 40 ]このマグマの上昇は、スペリオル湖付近に三重点を生成したホットスポットの結果である。ホットスポットはスペリオル湖周辺を覆うドームを形成した。 [ 40 ]大西洋を形成したリフトと同様に、リフトの中心軸から大量の玄武岩質溶岩流が噴出した。[ 40 ]失敗した腕は、オンタリオ州本土に北へ150キロメートル(93マイル)伸び、ニピゴン湾として知られる地質構造を形成している。[ 41 ]この失敗した支流には、オンタリオ州の境界内に完全に含まれる最大の湖であるニピゴン湖が含まれる。 [ 41 ]

ジュラ紀と白亜紀の間、カナダ中央部では火山活動の期間が続きました。この火山活動の源は、ニューイングランドまたはグレートメテオホットスポットと呼ばれる、長期間にわたって静止していた溶岩の領域でした。[ 42 ]最初のイベントは、1億8000万年前にオンタリオ州北部のジェームズ湾 低地地域でキンバーライトマグマが噴出し、アッタワピスカットキンバーライトフィールドを形成しました。[ 42 ]別のキンバーライト イベントは、1億6500万年前から1億 5200 万年前の1300万年に及び、オンタリオ州北東部のカークランド湖キンバーライトフィールドを形成しました。[ 42 ] 1億5400万年前から1億3400万年前のオンタリオ州北東部では、別のキンバーライト火山活動の期間があり、ティミスカミング湖キンバーライトフィールド を形成しました。[ 42 ]北アメリカプレートがニューイングランドホットスポット上を西へ移動するにつれて、ニューイングランドホットスポットはケベック州南部のモントリオールにあるモンテレジアンヒルズのマグマ貫入岩体を生成した。 [ 43 ]これらの貫入岩体は、1億2500万年前に活動していたであろう、すでに活動を停止した火山の供給源貫入岩体、あるいは火山活動で地表に噴出しなかった貫入岩体として、様々に解釈されてきた。[ 43 ] [ 44 ]モンテレジアンヒルズの西に目立ったホットスポットの痕跡がないのは、ニューイングランドマントルプルームがカナダ楯状地の巨大で強固な岩石を貫通できなかったこと、目立った貫入岩体がないこと、あるいはニューイングランドマントルプルームがモンテレジアンヒルズ地域に接近した際に強化されたことのいずれかが原因である可能性がある。[ 45 ]
約2億5000万年前の三畳 紀初期、大西洋カナダはパンゲアと呼ばれる巨大大陸のほぼ中央に位置していました。[ 46 ]この超大陸は、地球の岩石圏が伸張応力によって引き裂かれ、ファンディ海盆として知られる発散型プレート境界が形成された2億2000万年前に分裂し始めました。[ 46 ]地溝帯の形成の中心は、現在の北米東部と北西アフリカが接合していた場所のどこかで始まりました。ファンディ海盆の形成中、火山活動は止まることなく、大西洋中央海嶺沿いの溶岩の噴火が続いていました。大西洋中央海嶺は、北米東部と北西アフリカの間で海底が継続的に拡大した結果形成された、大西洋の海底火山山脈です。 2億100万年前、ファンディ盆地の形成が進むにつれて、一連の玄武岩質の溶岩流が噴出し、ノバスコシア州南西部の本土部分にノースマウンテンと呼ばれる火山性の山脈が形成されました。この山脈は、南のブライアー島から北のケープスプリットまで200キロメートル(120マイル)にわたって伸びています。 [ 47 ]この一連の溶岩流はファンディ盆地の大部分を覆い、ファンディ湾の下にも広がっており、その一部は湾の北側、パースボロの東にあるファイブアイランズの農村地帯の海岸に露出しています。ニューブランズウィック州最南端には、ノースマウンテンの玄武岩と年代や組成が類似した幅4 ~30メートル(13~98フィート)の大きな岩脈が点在しており、これらの岩脈がノースマウンテンの溶岩流の源であったことを示しています。[ 48 ]しかし、ノースマウンテンは、盆地境界断層と侵食の存在に基づいて、現在では大部分が侵食されているより大きな火山地形の残骸です。[ 48 ]ノースマウンテンの硬い玄武岩の尾根は、過去の氷河期にこの地域を流れた氷床の研磨に耐え、現在ではノバスコシア半島の西部のアナポリス渓谷の片側を形成しています。ノースマウンテンの溶岩流の層は、175メートル(574フィート)未満です。 マッケイヘッドの厚い溶岩は、ハワイの溶岩湖の溶岩とよく似ており、ノースマウンテンの形成中にハワイの噴火が起こったことを示している。 [ 48 ]

ニューファンドランド沖500 km (311マイル)のグランドバンクの南西に位置するフォゴ海山群は、少なくとも1億4300万年前の前期白亜紀にまで遡る海底火山で構成されています。[ 49 ]起源は 1 つまたは 2 つ考えられます。フォゴ海山群は、北米大陸棚に多数の海山が存在することから、大西洋の海底の断裂帯に沿って形成された可能性があります。[ 49 ]起源に関するもう 1 つの説明は、北西に古い海山、南東に新しい海山が存在することから、大西洋のカナリア諸島またはアゾレス諸島のホットスポットに関連するマントルプルームの上に形成されたというものです。 [ 49 ]フォゴ海山群全体に平頂の海山が存在することは、これらの海山の一部がかつて火山活動のある島として海面上に存在していたことを示しています。それらの平坦さは、波や風などの海岸侵食によるものです。[ 49 ]カナダ東部沖合の他の海底火山には、あまり研究されていないニューファンドランド海山群があります。[ 49 ]
マニトバ州中央部とサスカチュワン州東中部にあるフリン・フロン・グリーンストーン帯は、先カンブリア紀の古原生代にあたる19億400万年前から18億6400万年前の変形した火山弧岩石の集合体である。 [ 50 ] 18億9000万年前から18億6400万年前の火山活動により、カルクアルカリ安山岩-流紋岩マグマとまれにショショナイトおよび粗面安山岩マグマが生成された一方、19億400万年前の弧状火山活動は、薄い海洋地殻の急速な沈み込みと大きな背弧海盆によって特徴づけられる可能性のある1つ以上の別々の火山弧で発生した。[ 50 ]対照的に、より新しい18億9000万年前の火山岩は、地殻の厚化の証拠を示している。[ 50 ]これは、火山弧の継続的な火山活動と、弧の衝突とそれに続く弧の変形に伴う地殻の肥厚による、火山弧の長期的な成長によるものでした。[ 50 ]これは、トランスハドソン造山運動と呼ばれる大規模な造山イベントに続いて起こりました。
1億4500万年前から6600万年前の白亜紀は、アルバータ州とサスカチュワン州の西カナダ堆積盆地で活発なキンバーライト火山活動が見られた時代でした。サスカチュワン州中央部のフォート・ア・ラ・コルヌ・キンバーライト鉱床は、白亜紀前期 の1億400万年前から9500 万年前に形成されました。[ 51 ]地球上のほとんどのキンバーライト鉱床とは異なり、フォート・ア・ラ・コルヌ・キンバーライト鉱床は、複数の噴火イベントで形成されました。[ 52 ]そのキンバーライトは、キンバーライトパイプとマール火山を保存しており、地球上で最も完全な例の一つです。 [ 53 ]アルバータ州北部のキンバーライト地域は、バーチ山脈、バッファローヘッドヒルズ、マウンテンレイククラスターとして知られる3つのキンバーライト鉱床で構成されています。[ 54 ]バーチ山脈キンバーライト鉱床は、フェニックス、ドラゴン、ゼナ、レジェンド、ヴァルキリーとして知られる8つのキンバーライトパイプからなり、約7500万年前のものと推定される。[ 54 ]バッファローヘッドヒルズキンバーライト鉱床は、8800万年前から8100万年前にかけて爆発的なキンバーライト火山活動が支配的で、マールを形成した。[ 51 ]バッファローヘッドヒルズ鉱床のキンバーライトは、サスカチュワン州中央部のフォート・ア・ラ・コルヌキンバーライト鉱床に関連するものと類似している。[ 51 ]マウンテンレイク鉱床群のキンバーライトパイプは、バーチ山脈鉱床とほぼ同じ時期である7700万年前に形成された。[ 54 ]

太平洋岸北西部のカナダ部分は、ジュラ紀初期に活発な火山島群が西カナダの既存の大陸縁辺と海岸線に衝突したことで形成され始めました。 [ 55 ]地球科学者によってインターモンタン諸島として知られるこれらの火山島は、約2億4500万年前に三畳紀に西側の旧インシュラープレートが沈み込むことによって、インターモンタンプレートと呼ばれる既存のテクトニックプレート上に形成されました。[ 55 ]この沈み込み帯は、インターモンタン諸島とスライドマウンテン海と呼ばれる西カナダの旧大陸縁辺の間の古代の海の下に、インターモンタン海溝と呼ばれる別の沈み込み帯を記録しています。[ 55 ]この2つの平行な沈み込み帯の配置は、地球上に双子の沈み込み帯がほとんど存在しないため、珍しいものです。アジア東海岸沖のフィリピン移動帯は、現代の双子の沈み込み帯の例です。[ 55 ]インターモンタンプレートがスライドマウンテン海の下で沈み込み続けることで既存の大陸縁辺に近づくにつれて、インターモンタン諸島はかつての西カナダの大陸縁辺と海岸線に近づき、かつての西カナダの大陸縁辺に火山弧を支えました。 [ 55 ]北アメリカプレートが西に移動し、インターモンタンプレートが東に移動して西カナダの古代の大陸縁辺に向かうにつれて、スライドマウンテン海はスライドマウンテン海の下で沈み込み続けることで閉じ始めました。[ 55 ]この沈み込み帯は最終的に約1億8000万年前に完全に停止し、西カナダの古代の大陸縁辺での弧状火山活動が終わり、インターモンタン諸島が衝突して、深く切り込まれた谷、高い台地、なだらかな高地からなるインターモンタンベルトと呼ばれる変形した火山岩と堆積岩の長い列を形成しました。[ 55 ]この衝突によって堆積岩と火成岩が粉砕され、褶曲し、ブリティッシュコロンビア州極東部にクーテネイ褶曲帯と呼ばれる山脈が形成された。 [ 55 ] ]

堆積岩と火成岩が褶曲して砕かれた結果、新しい大陸棚と海岸線が形成された。[ 55 ]約1億3000万年前、白亜紀 中期にインターモンタンベルトが形成された後、島プレートは新しい大陸棚と海岸線の下に沈み込み続け、オミネカ弧と呼ばれる新しい大陸火山弧を支えた。[ 55 ]オミネカ弧から上昇したマグマはインターモンタンベルトをカナダ西部の本土にうまく接続し、ブリティッシュコロンビア州に約6000万年間断続的に存在した火山列を形成した。[ 55 ]この時期に沖合にあった海はブリッジリバー海と呼ばれている。[ 55 ]また、この時期には、新たに形成された大陸棚と海岸線に沿って別の活火山島群が存在していた。[ 56 ]インシュラー諸島として知られるこれらの火山島は、古生代初期にファラロンプレートが西側に沈み込むことによってインシュラープレート上に形成されました。[ 56 ]北アメリカプレートが西へ、インシュラープレートが東へ移動してカナダ西部の大陸縁辺部に達すると、ブリッジリバー海はブリッジリバー海の下での沈み込みによって閉じ始めました。[ 56 ]この沈み込み帯は最終的に1億1500万年前に完全に停止し、オミネカ弧の火山活動が終わり、インシュラー諸島が衝突してインシュラーベルトが形成されました。[ 56 ]この衝突による圧縮によって、大陸縁辺部の岩石が粉砕、破砕、褶曲しました。 [ 56 ]その後、マグマによってインシュラーベルトが大陸縁辺部に溶着し、マグマは最終的に冷えて大きな火成岩の塊を形成し、新しい大陸縁辺部を形成しました。[ 56 ]この巨大な火成岩塊は、北アメリカ最大の花崗岩の露頭である。 [ 56 ]

ファラロンプレートは、インシュラープレートとインシュラー諸島が以前の大陸縁辺に衝突した後も、西カナダの新しい大陸縁辺の下に沈み込み続け、約1億年前の後期白亜紀に西カナダ本土にコースト山脈弧と呼ばれる新しい火山列を支えた。[ 57 ]新しい大陸縁辺の下のファラロンプレートから上昇したマグマは、新たに付加されたインシュラーベルトを焼き尽くしながら上昇し、インシュラーベルトの古い火成岩に大量の花崗岩を注入した。[ 56 ]地表では、大陸縁辺に沿って新しい火山が形成された。[ 56 ]この弧の基盤は、おそらく前期白亜紀と後期ジュラ紀のインシュラー諸島からの貫入岩であった。[ 57 ]

コースト山脈弧の初期に変化した主要な側面の 1 つは、ファラロンプレートの北端の状態であり、現在はクーラプレートとして知られています。[ 56 ]約 8500 万年前、クーラプレートはファラロンプレートから分離し、クーラ・ファラロン海嶺と呼ばれる海底拡大域を形成しました。[ 56 ]この変化は、地域の地質学的進化に重要な影響を及ぼしたようです。この変化が完了すると、コースト山脈弧の火山活動が再開し、弧の一部は白亜紀末期に大幅に隆起しました。[ 58 ]これにより、ララミー造山運動と呼ばれる、北米西部の大部分に影響を与えた造山運動の時期が始まりました。[ 59 ]特に、7500 万年前から6600万年前にかけて、右横ずれ圧縮と南西方向の衝上断層運動の大きな領域が活動していました。[ 55 ]この変形の記録の多くは第三紀の構造によって覆い隠されており、白亜紀の右横ずれ断層帯は広範囲に及んでいたようです。[ 55 ]また、この時期には大量の溶融花崗岩が、高度に変形した海洋岩や、ブリッジリバー海の残骸である既存の島弧からのさまざまな破片に貫入しました。[ 56 ]この溶融花崗岩は、古い海洋堆積物を焼き尽くし、片岩と呼ばれるきらめく中程度の変成岩に変えました。[ 56 ]その後、コースト山脈弧の古い貫入岩は、後の貫入岩の熱と圧力によって変形し、片麻岩として知られる層状の変成岩に変わりました。[ 56 ]一部の場所では、古い貫入岩と元の海洋岩の混合物が、激しい熱、重量、および応力によって歪み、ミグマタイトとして知られる珍しい渦巻き模様を形成しており、その過程でほぼ溶けてしまったように見える。[ 56 ]
火山活動は、白亜紀のアルビアン期とアプチアン期の動物相の時期に、約 6000 万年前に弧に沿って衰退し始めました。 [ 57 ]これは、西カナダ本土に沿って徐々に北向きの動きを発達させたクラ プレートの形状の変化によるものです。[ 56 ]クラ プレートは、西カナダの下に沈み込む代わりに、始新世初期に南西ユーコンとアラスカの下に沈み込み始めました。[ 56 ]コースト レンジ アークの全長に沿った火山活動は約 5000万年前に停止し、多くの火山は侵食によって消滅しました。[ 56 ]現在までコースト レンジ アークに残っているのは、マグマが火山の下の深部で貫入して冷え、コースト山脈を形成したときの花崗岩の露頭です。[ 56 ] 7000万年前と5700万年前の貫入の形成中、クラプレートの北方向への移動は年間140 mm (6インチ)から110 mm (4インチ)の間であった可能性がある。 [ 60 ]しかし、他の地質学的研究では、クラプレートは年間200 mm (8インチ)もの速さで移動したことが判明している。 [ 60 ]

クラプレートの最後の部分が崩壊し、ファラロンプレートが南からこの地域に再び前進すると、3700万年前に再び西カナダの大陸縁辺の下に沈み込み始め、カスケード火山弧 と呼ばれる火山列を支えました。ブリティッシュコロンビア州沿岸の少なくとも4つの火山地形は、カスケード沈み込み帯の火山活動に関連しています。[ 3 ]最も古いのは、1800万年前の侵食されたペンバートン火山帯で、ブリティッシュコロンビア州中南部から北東のハイダグワイまで西北西に伸びており、ブリティッシュコロンビア州本土の西150キロメートル(93マイル)に位置しています。[ 3 ]南部では、浅海貫入岩群と少数の侵食された噴火岩の残骸によって特徴づけられています。[ 3 ]北方の広大なハイルツク氷原とワディントン氷原には、シルバースローンカルデラとフランクリン氷河複合体と呼ばれる2つの大きな浸食されたカルデラがあり、北東のハイダグワイには、マセット層と呼ばれる中新世から鮮新世までの火山層があります。[ 3 ]互いに大きく離れていますが、ペンバートンベルトの岩石はすべて年代が似ており、マグマの組成も似ています。[ 3 ]そのため、これらの火成岩はファラロンプレートの沈み込みに関連した弧状火山活動の産物であると考えられています。[ 3 ]鮮新世後期までにファラロンプレートは大幅に縮小し、その北部は最終的に500万年から700万年前に分離して、ヌートカ断層と呼ばれる新しいプレート境界を形成しました。この断裂により、バンクーバー島の西海岸沖にある2つの小さなファンデフカプレートとエクスプローラープレートが形成されました。


400万年前のガリバルディ火山帯は、ブリティッシュコロンビア州南西部の南海岸山脈にある南北方向に伸びる火山と火山岩の帯で、少なくとも北部、中央、南部の3つの雁行セグメントに分類できます。[ 3 ]北部セグメントは、より古いペンバートン火山帯と、マウント・ミーガー山塊付近で低い角度で重なり合っています。そこでは、ガリバルディ火山帯の溶岩が、ペンバートン火山帯の準火山貫入岩の隆起して深く浸食された残骸の上に堆積し、1つのベルトを形成しています。[ 3 ]マウント・ミーガー山塊の北西にあるシルバースローン・カルデラやフランクリン氷河複合体などの孤立した火山も、ガリバルディ火山帯の一部として分類されています。[ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]しかし、それらの構造的起源はほとんど説明されておらず、研究が進められている問題である。500万年から700万年前にファラロンプレートが破断してヌートカ断層を形成したとき、カスケード沈み込み帯に沿っていくつかの明らかな変化があった。問題となっているのは現在のプレート構成と沈み込み速度だが、岩石組成に基づくと、シルバースローンカルデラとフランクリン氷河複合体は沈み込みに関連している。[ 62 ] [ 63 ]ガリバルディ火山帯の北部セグメントにある、ほぼ円形で幅20キロメートル(12マイル)の深く浸食されたシルバースローンカルデラは、100万年前の前期更新世に形成された。[ 61 ]火山の大部分は40万年前に噴火したが、溶岩流や安山岩と玄武岩質安山岩からなる副火山など、より新しい段階も存在する。[ 61 ] [ 64 ]シルバーソーン山は、シルバーソーンカルデラの北東端にある浸食された溶岩ドームで、ペンバートン期とガリバルディ期の火山活動中に断続的に活動していた。 [ 3 ]すぐ南東にある浸食されたフランクリン氷河複合体は、390万年から220万年前のデイサイトと安山岩から構成されている。 [ 61 ]フランクリン氷河複合体の南東にあるブリッジリバーコーンは、安山岩質とアルカリ玄武岩の円錐丘と溶岩流の残骸から構成されている。 [ 3 ]これらの火山の年代は約 100 万年前から 50 万年前までで、氷河下の噴火。 [ 3 ]ガリバルディ火山帯の北部で最も長く活動している火山であるマウント ミーガー山塊は、少なくとも 4 つの重なり合った成層火山の複合体で、デイサイトと流紋デイサイトでできており、南から北に向かって徐々に若くなり、年代は 200 万年前から 2,490 年までです。 [ 3 ]ガリバルディ火山帯の中央部は、スクアミッシュ川の東の高地の尾根にある 8 つの火山のグループと、隣接するスクアミッシュ渓谷に保存されている玄武岩溶岩流の残骸によって定義されます。 [ 3 ] 最大かつ最も活動が持続している火山であるケイリー山は から31 万年前までである。 [ 3 ] 長さ約1キロメートル、約250メートルの細長い火山岩頸フィー山は150メートルの高そびえている。 [ 3 ]フィー山の中央部の完全な浸食と溶岩流の下に堆積物がないことから、氷河期以前の時代であることが示唆される。 [ 3 ]ガリバルディ帯中央部のその他の火山、エンバーリッジ、パリドーム、コールドロンドーム、スラグヒル、マウントブリュークルーシブルドームなど、氷河下の噴火によって形成され、氷との接触縁が急勾配になったトゥヤのような形になった。 [ 3 ]南部セグメントの主要な火山は、マウントガリバルディ、マウントプライス、ブラックタスク。 [ 3 ]最も古い火山であるブラックタスクは、110万年前から130万年前、そして17万年前から21万年前の2つの離れた火山活動の段階で形成された、活動を停止した安山岩質成層火山の残骸である。 [ 3 ]バンクーバーの北80キロメートル(50マイル)位置する、かなり浸食された成層火山、ガリバルディ山 は、最後の氷河期、すなわち「ウィスコンシン期」の末期にあたる0.26 ~ 0.22百万年前のペレアン噴火によって形成された。[ 3 ]ガリバルディ山のすぐ北にある、それほど重要ではない成層火山であるプライス山は、1.2 百万年前に始まり、 0.3 百万年前に西側の斜面にあるクリンカー ピークの噴火で最高潮に達した3 つの異なる火山活動期に形成された。[ 3 ]中央の大きな安山岩-デイサイト火山に加えて、ガリバルディ火山帯の南部には、玄武岩および玄武岩質安山岩の溶岩流と火砕岩の残骸が含まれている。[ 3 ]これらには、約 34,000年前の木材を含む氷堆積物と互層をなす谷を埋める溶岩流が含まれる。 [ 3 ]
あまり研究されていないアラート湾火山帯は、バンクーバー島の北西海岸のブルックス半島からバンクーバー島の北東海岸のポートマクニールまで広がっている。 [ 3 ]この火山帯には、玄武岩から流紋岩まで組成が異なり、西側では約800万年前、 その他の地域では約350万年前の、新第三紀後期の火山岩のいくつかの独立した残骸と関連する貫入岩が含まれている。[ 3 ]アラート湾の火山岩と半深成岩の主要元素分析は、異なる分化傾向を持つ2つの異なる玄武岩-安山岩-デイサイト-流紋岩系列を示唆している。[ 3 ]前者は典型的なカルクアルカリのカスケード傾向と一致するが、後者はよりアルカリ性で鉄に富み、カルクアルカリ-ソレアイト境界をまたぐ傾向に従っている。[ 3 ]アラートベイ火山帯の西端は現在、ヌートカ断層の北東約80 キロメートル (50マイル)に位置しています。 [ 3 ]しかし、火山帯が形成された当時は、沈み込んだプレート境界と一致していた可能性があります。[ 3 ]また、火山活動の時期は、ペンバートン火山帯とガリバルディ火山帯に沿ったプレート運動の変動と火山活動の位置の変化に対応しています。[ 3 ]約 350 万年前のこの短い期間のプレート運動の調整が、沈み込むプレート縁に沿った玄武岩質マグマの生成を引き起こした可能性があります。[ 3 ]アラートベイ火山帯は少なくとも 350万年間活動していないため、アラートベイ火山帯の火山活動はおそらく終息しています。[ 65 ]

チルコティン・グループは、ブリティッシュコロンビア州中南部に位置する面積50,000 km 2 (19,000 sq mi)の火成岩地域および火山高原で、フアン・デ・フカ・プレートの沈み込みに関連した背弧海盆内の地球のマントル上部の脆弱帯での部分溶融の結果として形成された、薄く水平に横たわる、形成が不十分な柱状玄武岩溶岩流から構成されています。[ 3 ]チルコティン・グループの火山活動は、1600万~1400万年前、200万~600万年前、300万~100万年前の3つの離れたマグマ活動期に発生しました。[ 3 ]レインボー・レンジの東側斜面付近にある火山岩頸アナヒム・ピークや、チルコティン・グループに貫入している他の岩頸は、玄武岩火山活動の噴火口であると考えられています。[ 3 ]これらの火山岩頸は、ペンバートン火山帯とガリバルディ火山帯から内陸約150 キロメートル (93マイル)北西方向に伸びており、火山台地の軸に沿って存在している。[ 3 ]チルコティン玄武岩溶岩流の間にある珪長質凝灰岩は、すぐ西にあるガリバルディ火山帯とペンバートン火山帯の弧状火山活動に関連した爆発的噴火に由来し、チルコティン背弧海盆での連続する玄武岩溶岩噴火の間に保存されたと考えられる。[ 3 ]地球科学者らは、チルコティン群は中央噴火口から噴出した低プロファイルの楯状火山が合体した一連の火山で構成されていると示唆している。[ 3 ]

ブリティッシュコロンビア州北西部の北部コルディレラ火山地域(スティキン火山帯とも呼ばれる)は、カナダで最も活発な火山地域である。[ 66 ]この地域は、多数の小さなスコリア丘とそれに伴う溶岩平原、そしてレベル山、エジザ山火山複合体、フードゥー山として知られる、組成的に多様な3つの大きな火山から構成されている。[ 3 ]南部では、この火山地域はやや狭く、北西方向のコースト山脈の構造的傾向を斜めに横切っている。[ 3 ]さらに北に行くと、その境界は不明瞭になり、中央ユーコンを西に横切る大きな弧を形成している。[ 3 ]北部コルディレラ火山地域のブリティッシュコロンビア州内の火山は、北向きに伸びる短い雁行状のセグメントに沿って配置されており、ブリティッシュコロンビア州の火山地域では、アファール三重点から東アフリカを南に横断する東アフリカ地溝帯に似た、火山活動に伴う地溝帯や半地溝帯を含む北向きの地溝構造と明らかに結びついている。[ 3 ]北部コルディレラ地溝帯は、太平洋プレートが西側のクイーンシャーロット断層に沿って北に滑り、アラスカの南海岸線とカムチャツカ半島沖の北東シベリアの隣接海域に沿って伸びるアリューシャン海溝に向かう途中で、北米大陸が伸張力によって引き伸ばされた結果として形成された。[ 66 ]大陸地殻が伸張すると、地表付近の岩石は、断層と呼ばれる地溝帯に平行な急傾斜の亀裂に沿って破断する。高温の玄武岩質マグマがこれらの亀裂に沿って上昇し、受動的な溶岩噴火を引き起こす。北部コルディレラ火山地域の溶岩の組成は、マントル由来のアルカリ橄欖石玄武岩、少量のハワイアイト、バサナイトであり、これらが火山地域全体に広がる大きな楯状火山と小さなスコリア丘を形成している。[ 3 ]これらの多くにはレルゾライトの包有物が含まれている。[ 3 ]火山地域の中央にある大きな火山は、主に粗面岩、パンテッレライトから構成されている。、およびコメンダイト溶岩。[ 3 ]これらの溶岩組成は、地殻貯留層における一次アルカリ玄武岩マグマの分化によって形成された。[ 3 ]北部コルディレラ火山地域のような大陸リフト地域は、長期にわたる分化を維持するのに十分な大きさおよび熱容量を持つ高位貯留層の形成を支えるだろう。[ 3 ]

アナヒム火山帯は、ブリティッシュコロンビア州の沿岸部からコースト山脈を越えて内陸高原まで広がっています。[ 3 ]その西端は、西コースト山脈のフィヨルドや島々に露出しているベラベラ・キング島複合体のアルカリ性貫入岩および同源マグマ火山岩によって定義されています。[ 3 ]アナヒム火山帯の中央部には、レインボー、イルガチュズ、イチャ山脈として知られる3つの複合楯状火山があります。[ 3 ]これらのかなり浸食された楯状火山は、チルコティングループ溶岩台地の北端に位置し、楯状火山の縁にある遠方の溶岩流は、チルコティングループ溶岩台地を構成する水平な溶岩流とほとんど区別なく合流しています。[ 3 ]珪長質派生岩と関連付けられていないチルコティングループの玄武岩とは異なり、中央アナヒム火山帯の火山は顕著に二峰性で、玄武岩と過アルカリ珪質岩の混合集合体から構成されています。[ 3 ]アナヒム火山帯の火山はチルコティングループの溶岩と横方向に合流しているように見えますが、アナヒム火山帯とチルコティングループの具体的な性質と関連性は不明です。[ 3 ]しかし、アナヒム火山帯内の火山は、ブリティッシュコロンビア州の沿岸からさらに東にある小さな都市クエスネルの近くまで、通常はより若いものになっており、これらの火山は、アナヒムホットスポットとして知られる可能性のあるマントルプルームの上を北米プレートが通過した結果として形成された可能性があることを示唆しています。一方、チルコティングループは背弧海盆火山活動に関連しています。[ 67 ]ナズコ・コーンは、クエスネルの西75キロメートル(47マイル)にあるナズコ地域にある玄武岩質のスコリア丘の集まりで、アナヒム火山帯の中で最も新しく、最も東に位置する部分を形成しており、その年代は7,200年前である。[ 3 ]

ブリティッシュコロンビア州沿岸のバンクーバー島の西160キロメートル(99マイル)に位置する海底山脈、エクスプローラーリッジは、南北方向に伸びるリフトゾーンで構成されています。[ 68 ]エクスプローラーリッジには、サザンエクスプローラーリッジと呼ばれる主要なセグメントと、ノーザンエクスプローラーリッジなどの他の小さなセグメントが含まれています。[ 69 ]サザンエクスプローラーリッジは水深1,800メートル(5,900フィート)で、北東太平洋の他のほとんどのリフトゾーンと比較すると比較的浅く、過去10万年の間にエクスプローラーリッジのこの部分でかなりの火山活動があったことを示しています。[ 69 ]サザンエクスプローラーリッジにある大きな熱水噴出域であるマジックマウンテンは、この火山活動の現場です。[ 69 ]太平洋で見られるほとんどの熱水系とは異なり、マジックマウンテンの場所は主要なリフトゾーンの外に位置しています。[ 68 ]マジックマウンテンの熱源となる熱水流体は、おそらく最近の地溝形成に伴う断裂系に沿って上昇しており、その地溝形成は大量の溶岩流出に続いて起こった。[ 68 ]対照的に、ノーザンエクスプローラーリッジは、半地溝と弧状の断層に囲まれた複数の地溝盆地と、菱面体状の地溝と地塁が重なり合った複雑な複合構造へと進化している。

ブリティッシュコロンビア州沿岸にあるより大きなファンデフカ海嶺の活発なリフトゾーンであるエンデバーセグメントには、バンクーバー島の南西250キロメートル(160マイル)に位置するエンデバー熱水噴出孔群と呼ばれる活発なブラックスモーカー群があります。 [ 70 ]この熱水噴出孔群は海面下2,250メートル(7,380フィート)にあり、サスクワッチ、セイリードッグ、ハイライズ、モスラ、メインエンデバーとして知られる5つの熱水フィールドで構成されています。[ 70 ]典型的な熱水噴出孔と同様に、エンデバー熱水噴出孔は、冷たい海水がエンデバーセグメントの亀裂や割れ目に浸透し、海底の下にあるマグマによって加熱されることで形成されます。水が加熱されると上昇し、エンデバーセグメントの開口部を通って太平洋へ戻る経路を探し、熱水噴出孔を形成します。これらの熱水噴出孔からは300 ℃を超える温度の流体が放出され、カナダおよび国際的な科学者による研究の焦点となっています。[ 70 ]有人アメリカ海軍深海調査潜水艇DSV Alvinと遠隔操作無人潜水機Jasonは、エンデバー熱水噴出孔で調査を行いました。[ 70 ]カナダとアメリカの共同研究では、カナダの遠隔操作海洋科学プラットフォームが利用されています。[ 70 ]カナダ漁業海洋省は、 1985年以来、エンデバー熱水噴出孔で広範な音響および係留機器プログラムを実施しています。 [ 70 ]

12億6700万年前、洪水玄武岩イベントの形で膨大な量の玄武岩質溶岩がカナダ北部を覆い、カナダ北極圏のコロネーション湾の南西にあるコッパーマイン川 付近の景観を飲み込んだ。 [ 22 ]この火山活動により、面積17万km2 (6万5637平方マイル)の広大な溶岩台地と大規模火成岩地域が形成され、少なくとも50万km3 (11万9956立方マイル)の溶岩量が堆積した。[ 22 ]面積は170,000 km 2 (65,637平方マイル)、体積は少なくとも500,000 km 3 (119,956立方マイル)で、米国のコロンビア川玄武岩群よりも大きく、インド中西部のデカン・トラップに匹敵する規模であり、北米大陸および地球上でこれまでに出現した最大の洪水玄武岩イベントの 1 つです。この大規模な噴火イベントは、同時期の層状の苦鉄質超苦鉄質のムスクオックス貫入岩体と、コッパーマイン川洪水玄武岩から分岐する巨大なマッケンジー岩脈群を含むマッケンジーマグマイベントに関連していました。[ 71 ]洪水玄武岩の最大厚さは4.7 km (3 mi)で、それぞれ厚さ4~100 m (13~328 ft)の溶岩流150個から構成されています。[ 71 ]これらの洪水玄武岩溶岩流は、500万年未満続いた単一のイベントで噴火しました。[ 71 ]溶岩の化学組成の分析は、洪水玄武岩火山活動の起源とダイナミクスに関する重要な手がかりを与えます。[ 71 ]最下部の溶岩は、北米リソスフェアの下のマントルプルーム環境において、地表から90 km (56 mi)以上の深さにあるガーネット安定領域での溶融によって生成されました。[ 71 ]マントルプルームがカナダ楯状地の岩石に貫入すると、 マッケンジーホットスポット。上部の溶岩は、マントルプルームからのマグマが下部地殻と上部地殻を通過する際に、地殻岩石によって部分的に汚染された。[ 71 ]
1億9600万年前の前期ジュラ紀には 、ハドソン湾北西岸沿いのヌナブト準州南部のランキン入江地域にニューイングランドまたはグレートメテオホットスポットが存在し、キンバーライトマグマを生成していた。[ 72 ]これはニューイングランドホットスポットの最初の出現であり、カナダを南東方向に横断して北大西洋に流れ込み、ニューイングランドホットスポットが存在する場所に至るニューイングランドまたはグレートメテオホットスポットトラック全体で最も古いキンバーライト噴火でもある。[ 72 ]

ヌナブト準州北部のスベルドラップ盆地火成岩地域は、カナダ北極圏に9500万年から9200万年前の大規模な火成岩地域を形成している。[ 73 ]より大きな高北極大規模火成岩地域の一部であり、エルズミア島火山岩とストランドフィヨルド層と呼ばれる2つの火山層から構成されている。ストランドフィヨルド層では、洪水玄武岩溶岩の厚さが少なくとも1キロメートル(3,300フィート)に達する。[ 73 ]スベルドラップ盆地火成岩地域の洪水玄武岩は、大陸の分裂に関連する陸上の洪水玄武岩に似ており、スベルドラップ盆地火成岩地域は、北極海の地溝形成と、巨大な海底アルファ海嶺がまだ地質学的に活発であったときに形成されたことを示している。[ 73 ]
北アメリカ大陸とグリーンランドが地殻変動によって分離していた暁新世の6090万年前から6130万年前の間に、ラブラドール海北部、デービス海峡、ヌナブト準州東海岸のバフィン湾南部で広範囲にわたる玄武岩質の火山活動が発生しました。これは、上昇するマグマから新しい海底が作られる海底拡大の結果です。科学的研究によると、マグマの約80%は100万年以内に噴出したとされています。[ 74 ]この火山活動の源は、アイスランドプルームとその地表における現れであるアイスランドホットスポットでした。[ 74 ]この火山活動は、ラブラドール海北部の下に沈んでいる大規模な火成岩地域の一部を形成しました。[ 74 ]同じ地域では、約 5500万年前の始新世に、南北方向に伸びる大西洋中央海嶺がグリーンランドの東の北大西洋の下に形成され始めたときに、別の火山活動期が始まった。この火山活動の原因は、南のラブラドール海から北のバフィン湾まで伸びるトランスフォーム断層系の運動による部分溶融に関連している可能性がある。 [ 74 ]この地域は数百万年にわたるプレート運動によってアイスランドプルームから遠ざけられたが、最後の火山活動期の部分溶融の原因は、暁新世に北米の岩石圏の下に取り残された、依然として異常に高温のアイスランドプルームマグマの残骸であった可能性がある。[ 74 ]ノースウエスト準州のダイアトリームのほとんどは、始新世と白亜紀後期の 4500 万年前から7500万年前の火山噴火によって形成された。
近年の火山活動により、ランゲル火山帯と呼ばれる北西方向に伸びる火山岩の列が形成されました。[ 3 ]この火山帯は大部分が米国のアラスカ州にありますが、アラスカ州とユーコン州の境界を越えてユーコン州南西部にまで広がっており、氷に覆われたセントイライアス山脈の東端全体に沿って保存されている、地表溶岩や火砕岩の散在する残骸が含まれています。[ 3 ]ランゲル火山帯は、太平洋プレートが北米プレートの北部の下に沈み込むことに関連した弧状火山活動の結果として形成されました。 [ 3 ]広範囲にわたって、噴出岩は適度な起伏のある第三紀の地表に、乱されていない平坦な堆積物として存在します。[ 3 ]しかし、局所的には、同じ年代の地層は、断層や、緊密な対称褶曲、または南西に傾斜した衝上断層に沿って第三紀以前の基盤岩に覆われるなど、後期の地殻変動の影響を受けています。[ 3 ]最近の著しい隆起と急速な浸食により、かつて広大だった後期第三紀の火山岩の地域は、小さな孤立した残骸に縮小しました。[ 3 ]過去 500 万年間、ラングエル ベルトのユーコン部分では噴火は発生していませんが、アラスカとユーコンの境界から西に24 キロメートル (15マイル)のチャーチル山からの 2 つの大規模な ( VEI-6 ) 爆発的噴火により、ホワイト リバー 灰堆積物が形成されました。[ 75 ] この火山灰堆積物は、推定で 1,890 年と 1,250年前のもので、カナダ北西部と隣接するアラスカ東部の340,000 km 2 (130,000平方マイル)以上の面積を覆っています。 [ 75 ]この地域に関するネイティブ アメリカンの伝説によると、1,250 年前のチャーチル山の最後の噴火により食料供給が途絶え、彼らはさらに南へ移動せざるを得ませんでした。[ 75 ]
北西方向に伸びる北部コルディレラ火山地帯のユーコン準州には、カナダ北部で最も若い火山群が含まれています。ユーコン準州中央部のフォート・セルカーク火山地帯は、谷を埋め尽くす玄武岩溶岩流とスコリア丘で構成されています。[ 20 ]ユーコン川とペリー川の合流点から2キロメートル(1.2マイル)離れたスコリア丘ネ・チェ・ダワは、この地域が広大なコルディレラ氷床の下にあった80万年前から100万年前に形成されました。[ 76 ]ユーコン川とペリー川の合流点のすぐ北にある最も若い火山、ボルケーノ山は、過去1万年(完新世)に形成され、植生のない、わずか数百年前のものと思われる溶岩流を生成しています。しかし、溶岩流によってせき止められた湖の堆積物の年代測定により、最も新しい溶岩流は完新世中期より新しいことはなく、完新世前期かそれより古い可能性があることが示されました。したがって、フォートセルカーク火山地帯の最新の活動は不明です。[ 20 ]ボルケーノ山の溶岩流は、ユーコン全域で見られるより一般的な玄武岩質溶岩流よりも地球のマントルのずっと深いところから発生し、地質記録では非常にまれであるため、珍しいものです。 [ 77 ]この溶岩はオリビンネフェリナイトとして知られており、ノジュールと呼ばれる小さくて角張ったものから丸みを帯びたものまで様々な岩石の破片を含んでいるため、また珍しいものです。[ 77 ]

カナダ全土に広がる、主に火山性の始生代および原生代のグリーンストーンベルトは、カナダの鉱物資源ポテンシャルを推定する上で重要である。[ 22 ]そのため、地質学者はグリーンストーンベルトを研究し、火山とその噴火環境を理解し、鉱物探査の作業モデルを提供している。[ 22 ]マニトバ州中央部とサスカチュワン州中東部に位置する、 19億400万年前から18億6400万年前のフリン・フロン・グリーンストーンベルトは、世界最大級の古原生代の火山性塊状硫化物鉱床の一つであり、27の銅・亜鉛(金)鉱床を含み、そこから1億8300万トン以上の硫化物鉱石が採掘されている。[ 78 ]ノースウエスト準州にある25億7500万年前のイエローナイフ・グリーンストーン帯は、総生産量1500万オンスの金を有する世界クラスの金鉱床の母岩となっている。[ 79 ]ヌナブト準州西部の始生代ホープベイ・グリーンストーン帯には、ドリス、ボストン、マドリードとして知られる3つの大きな金鉱床があり、[ 80 ]オンタリオ州とケベック州にまたがる26億7700万年前のアビティビ・グリーンストーン帯は、地球上で2番目に金生産量の多い地域である。最も金生産量の多い地域は、南アフリカのウィットウォーターズランド丘陵地帯である。[ 81 ]

岩脈群や岩床などの他のマグマ形成物には、卑金属や貴金属の鉱床が含まれていることが知られています。オンタリオ州東部の25億年前から24億5千万年前のマタチェワン岩脈群には、24億9千万年前から24億7千万年前の長さ20キロメートル(12マイル)のイーストブル湖貫入岩体とそれに伴う貫入岩体が含まれています。[ 4 ] 22億1千万年前から22億1千万年前のウンガバマグマ活動は、オンタリオ州のニピシング岩床の源であり、歴史的に銅、銀、ヒ素の鉱化作用にとって重要であり、白金族金属を含む可能性もあります。[ 4 ] 3つ目の主要な出来事は、18億8500万年前から18億6500万年前の、スペリオル・クラトンの大部分を取り囲む周縁スペリオル帯のマグマ活動である。この帯は、ラブラドール地方とケベック州北東部のラブラドール・トラフから、ケベック州北部のケープ・スミス帯、ヌナブト準州南部のベルチャー諸島、マニトバ州北部のフォックス・リバー帯とトンプソン帯、マニトバ州中央部のウィニペゴシス・コマチアイト帯、そしてオンタリオ州北西部のアニミキー盆地のスペリオル・クラトンの南側まで広がっている。 [ 4 ]周縁スペリオル大規模火成岩地域には、トンプソン帯とラグラン帯の主要なニッケル鉱床が含まれており、これらは複数のマグマ源から由来した可能性が高い。[ 4 ]カナダ楯状地の西部に位置する、12億6700万年前のマッケンジー岩脈群の大規模なマグマ活動は、有望視されているムスクオックス貫入岩体の母岩となっている。[ 4 ]もう一つの重要な出来事は、カナダ北部の7億2300万年前のフランクリン岩脈群を形成したマグマ活動であり、ニッケル、銅、白金族金属の採掘が盛んに行われている。[ 4 ]ブリティッシュコロンビア州とユーコン準州にまたがる、 2億3000万年前の付加された海洋台地であるランゲリアも、ニッケル、銅、白金族金属の探査が行われている。[ 4 ]

カナダ全土に広がるキンバーライトダイアトリーム、またはパイプは、キンバーライトマグマが宝石品質のダイヤモンドの世界的主要産地であるため、経済的にも重要です。[ 82 ]キンバーライトパイプは、キンバーライトマグマが最大400キロメートル(250マイル)もの深さからかなり上昇するときに形成されます。[ 83 ]キンバーライトマグマが少なくとも2キロメートル(1.2マイル)の深さに近づくと、マグマは地殻を激しく爆発し、途中で集めた岩石の破片や、適切な条件下ではダイヤモンドを地表に運びます。[ 83 ]ノースウエスト準州中央スレーブクラトンのラックデグラキンバーライトフィールドの始新世(約5500万~5000万年前)のダイアトリームは、エカティとディアヴィクと呼ばれる2つの世界クラスのダイヤモンド鉱山を支えています。[ 84 ]カナダ初のダイヤモンド鉱山であるエカティ鉱山は、1998年から2008年の間に6つの露天掘り鉱山から40,000,000カラット(8,000 kg)のダイヤモンドを産出しており、 [ 85 ]一方、南東にあるディアヴィック鉱山は、2003年の設立以来35,400,000カラット(7,080 kg)のダイヤモンドを産出している。 [ 86 ]ダイヤモンドを含むドライボーンズ湾キンバーライトパイプは、ノースウエスト準州で発見された最大のダイアトリームであり、900メートル×400メートル(3,000フィート× 1,300フィート)の大きさである。[ 87 ]ノースウエスト準州とアルバータ州全域に存在するダイヤモンドを含むダイアトリームは、カナダを宝石品質のダイヤモンドの世界的主要生産国の一つにする可能性を秘めている。[ 82 ]
カナダは火山活動が活発ですが、火山が遠隔地にあり活動レベルが低いため、人口が分散している地域では噴火を目撃した人は少ないです。[ 88 ]カナダで記録され目撃された火山活動の期間は地域によって異なり、少なくとも2回の噴火が人々に目撃されています。[ 89 ]環太平洋火山帯の一部であるカナダには、潜在的に活動している火山が200以上あり 、 そのうち49が過去1万 年(完新世)に噴火しています。[ 88 ]これは地質学的には非常に最近のことであり、カナダの火山が現在も活動していることを示唆しています。[ 2 ]現在進行中の科学的研究によると、ガリバルディ山、[ 90 ]フードゥー山、 [ 90 ] キャッスルロック、 [ 90 ]ケイリー山、[ 90 ]ザ・ボルケーノ、[ 90 ]クロウラグーン、[ 90 ] シルバースローンカルデラ、[ 90 ]ミーガー山塊、[ 90 ]ウェルズグレイ・クリアウォーター火山地帯、[ 90 ]およびエジザ山火山複合体を含む、少なくとも10のカナダの火山に関連した地震が発生していることが示されています。[ 90 ]


ブリティッシュコロンビア州南西部のガリバルディ火山帯にあるミーガー山塊は、2,350年前に大規模な( VEI -5)プリニー式噴火を起こした。この噴火は、1980年に米国ワシントン州のセントヘレンズ山で発生した噴火と特徴が似ている。[ 91 ] [ 92 ]この噴火は、ミーガー山塊を形成する4つの重なり合う成層火山のうち、最も高いプリンスピークの北東斜面にある噴火口から発生した。 [ 93 ]この活動により、多様な火山堆積物が生成され、全長209キロメートル(130マイル)のリルーエット川沿いの崖によく露出しており、ペブルクリーク層の一部として分類されている。[ 94 ]このプリニー式噴火に伴う爆発力により、灰の柱はミーガー山の上空少なくとも20 キロメートル (12マイル)まで上昇したと推定され、地球の大気の 2 番目の主要層に達したことを示している。[ 92 ]卓越風により灰と塵が東に530 キロメートル (330マイル)まで運ばれ、ミーガー山からアルバータ州中央部まで広がる大きなブリッジ リバー灰堆積物が形成された。[ 92 ] [ 95 ]火砕流は噴火口から下流に7 キロメートル (4マイル)流れ、ミーガー山の森林斜面に沿って木々を埋め、その場で燃え尽きた。 [ 92 ] [ 96 ]溶着ガラス質角礫岩の珍しい厚いエプロンは、噴火口付近に数メートルの厚さの灰を堆積させた以前の溶岩ドームの爆発的崩壊を表している可能性がある。 [ 92 ] [ 94 ]この崩落により、リルーエット川は少なくとも100 メートル (330フィート)の高さまでせき止められ、湖が形成された。[ 94 ]湖は最大で810 メートル (2,660フィート)の高さに達し、少なくとも50 メートル (160フィート)の深さがあった。[ 94 ] リルーエット川を塞いでいた火砕堆積物は、やがて水の作用によって浸食され、大規模な噴火洪水を引き起こし、小さな家ほどの大きさの岩がリルーエット川の谷に流れ込み、高さ23メートル(75フィート)のキーホール滝を形成した。[ 92 ]活動の最終段階では、厚さ15~20メートル(49~66フィート)のガラス質のデイサイト溶岩流が2キロメートル(1.2マイル)にわたって流れ出した。これは、過去1万年間でカナダで知られている最大の爆発的噴火である。[ 93 ]ミーガー山塊には2つの温泉群があり、マグマの熱がまだ存在し、火山活動が続いていることを示唆している。 [ 93 ]

ブリティッシュコロンビア州北部の北部コルディレラ火山地域にある巨大なエジザ山火山複合体は、過去 10,000 年 (完新世) に 20 回以上の噴火を起こしており、メス レイク コーン[ 97 ] 、カナ コーン[ 98 ] 、シンダー クリフ[ 99 ] 、アイスフォール コーン[ 100 ] 、リッジ コーン[ 101 ] 、ウィリアムズ コーン[ 102 ] 、ウォークアウト クリーク コーン[ 103 ] 、モレーン コーン[ 104 ] 、シダス コーン[ 105 ] 、スリート コーン[ 106 ] 、ストーム コーン[ 107 ] 、トリプレックス コーン[ 108 ] 、ツイン コーン[ 109 ] 、キャッシュ ヒル[ 110 ] 、キャンプ ヒル[ 111 ]などが含まれます。ココア・クレーター、[ 112 ]コーヒー・クレーター、[ 113 ]ナフタ・コーン、[ 114 ]テネナ・コーン、[ 115 ]ザ・ソーサー、[ 116 ]および保存状態の良いイブ・コーン。[ 10 ] [ 117 ]エジザの溶岩台地の西斜面沿いのいくつかの地域には、エルウィン・スプリングス(36 ℃)、タウェ・スプリングス(46 ℃ )、メス湖近くの休止中のスプリングスなど、活動中または最近活動中の温泉が見られます。[ 10 ]これら3つの熱水域はすべて、溶岩台地の最も新しい溶岩原の近くにあり、おそらくエジザ山火山複合体の最も最近の火山活動に関連していると考えられます。[ 10 ]複合体全体に、年代不明の軽石堆積物が存在し、推定では500年より新しいものです。[ 118 ]

ブリティッシュコロンビア州中東部のウェルズグレイ・クリアウォーター火山地帯にあるコスタルコーンは、玄武岩質の溶岩流によって形成された溶岩床を持つスコリア丘で、マクドゥーガル湖の南端を堰き止めている。[ 119 ]この場所では、ドラゴンコーン では7,600年前という比較的最近まで活動があったが、おそらく1,000年前よりも前だろう。コスタルコーンはカリウム・アルゴン年代測定法(10万年以上前の標本に使用可能)には若すぎるため、放射性炭素年代測定用の炭化した有機物も見つかっていない。しかし、コーンの浸食されていない構造と、斜面や山頂に木々が存在することから、年輪パターンの成長を明らかにする年輪年代学の研究対象地域となっている。 [ 120 ]年輪年代測定によりコスタル・コーンの年齢は約 400 年であることが明らかになり、1500 年頃に形成されたことが示されています。[ 120 ] [ 121 ]これにより、コスタル・コーンはウェルズ・グレイ・クリアウォーター火山地帯で最も若い火山となり、カナダで最も若い火山の 1 つとなります。[ 121 ]

北部コルディレラ火山地域の最南端にある若いスコリア丘であるツェアックス・コーンは、1750年から1775年頃に発生した大規模な玄武岩溶岩流噴火の源であり、この溶岩流はツェアックス川に流れ込み、川を堰き止めて溶岩湖を形成した。[ 122 ]その後、溶岩流は北へ11キロメートル(7マイル)流れ、ナス川に到達し、そこで平坦な谷底をさらに10キロメートル(6マイル)にわたって埋め尽くし、溶岩流全体の長さは22.5キロメートル(14.0マイル)となった。[ 90 ] [ 122 ]この地域のニスガ族の先住民の伝説では、ラックス・クシルーとウィー・ラックス・カビットとして知られる2つのニスガ族の村の破壊を含む、火山による長期にわたる混乱について語られている。[ 122 ] [ 123 ]ニスガ族の人々は避難所として穴を掘りましたが、少なくとも 2,000 人のニスガ族の人々が火山ガスと有毒な煙 (おそらく二酸化炭素) により死亡しました。[ 90 ] [ 91 ] [ 122 ]これはカナダで知られている最悪の地球物理学的災害です。[ 91 ]これはカナダで先住民の伝説が真実であることが証明された唯一の噴火です。 [ 90 ] 1993 年現在、ツェアックス コーンはニスガ記念溶岩床州立公園に静かに眠っています。[ 90 ]

1898年11月8日、グラディス湖の南80キロメートル(50マイル)にあるルビー山火山に隣接する北部コルディレラ火山地帯のアトリン火山地帯で、数日間火山灰が降り続いていたと砂金採りの鉱夫たちが報告した。 [ 124 ] [ 125 ]噴火の間、隣接する砂金採りの鉱夫たちは、噴火による白熱光のおかげで夜間も作業することができた。[ 124 ] 1898年12月1日にアメリカの新聞発行元であるニューヨーク・タイムズが発表したニュース記事には、次のように書かれている。アラスカから戻ってきたばかりのロスランドのヒューズ大佐とデンバーの鉱山労働者キンスリーとTPジェームズは、アトリン市から約50マイルの地点で火山が活発に噴火していると報告している。この火山にはまだ名前が付けられていないが、アトリンの当局は視察旅行の準備をしており、命名する予定である。この火山は、グラディス湖の真南50マイルに位置する4つの山のうち2番目と言われており、これらの山はすべて高さ1,400フィート以上である。[ 126 ] 1898年、アトリン地域はアラスカ州とブリティッシュコロンビア州の境界をめぐる争いとなり、アメリカのニュース放送局はアトリン地域がブリティッシュコロンビア州北西部ではなくアラスカ州にあると報じた。このアラスカ州とブリティッシュコロンビア州の境界紛争は最終的に1903年の仲裁で解決され、1898年の噴火の証拠は見つかっていないため、研究者たちは噴火について推測し、不確実であると報告している。[ 124 ]

アラスカ州とブリティッシュコロンビア州の境界のすぐ北にある北部コルディレラ火山地域の南端にある火山は、おそらくカナダで最も若い火山です。 [ 127 ]緩い火山灰、ラピリサイズのテフラ、火山弾でできた粗雑なスコリア丘です。[ 127 ] [ 128 ]コースト山脈の境界山脈の遠く離れた山脈の上に位置し、1904年以前に発生した溶岩流噴火の原因となっています。溶岩流は川の谷を南に5キロメートル(3マイル)流れ、そこで米国のアラスカ州との境界を越え、ウヌク川の短い支流であるブルー川を堰き止めました。[ 127 ]その過程でいくつかの小さな湖が形成されました。[ 127 ]この噴火は谷の魚、植物、動物の生息に甚大な影響を与えたが、人への影響の記録はない。おそらく、その遠隔地に人がいなかったためだろう。[ 2 ]溶岩流の全長は少なくとも22 キロメートル (14マイル)あり、圧力隆起や溶岩流路など、噴火当時の溶岩の特徴が今も残っている。[ 127 ] [ 128 ]しかし、溶岩流の一部は下の溶岩チューブに崩落して空洞を形成している。[ 128 ]火山からのテフラとスコリアは隣接する山脈を覆っており、非常に若いにもかかわらず、氷河に覆われた海岸山脈で見られる高山氷河の氷による侵食によって減少している。[ 128 ]火山からの溶岩と灰の推定体積は2.2 km 3 (1 cu mi)である。[ 128 ]

2007年10月9日、アナヒム火山帯のナズコ・コーンの西20キロメートル(12マイル)にあるバエザエコ川流域で、マグニチュード3.0未満の一連の地震が地震計によって記録されました。[ 129 ]これらの地震の原因は、地表下25キロメートル(16マイル)の岩盤にマグマが貫入したことでした。 [ 129 ]それ以来、1,000回以上の小規模な地震が記録されています。[ 130 ]地震群の規模が小さいため、カナダ天然資源省は、位置と深さの精度を向上させるために、この地域にさらに多くの地震計を追加しました。[ 129 ]しかし、2007年の地震群の規模と数は、現在噴火の脅威がないことを示しています。[ 129 ]ナズコ・コーンに隣接する地域でマグマが噴火する前に、地震の規模と回数が著しく増加し、噴火の前兆となることが予想される。[ 129 ]

カナダでは、火山は地域社会に重大な脅威をもたらし、大規模な噴火はカナダの経済に影響を与えるにもかかわらず、カナダの火山の頻度と噴火特性を理解する作業はゆっくりとしたプロセスです。[ 2 ]これは、カナダの休火山と潜在的に活動的な火山のほとんどが孤立した険しい地域に位置し、カナダの火山を研究する科学者が非常に少なく、カナダ政府の資金提供が限られているためです。[ 2 ]これらの問題のため、カナダの火山を研究する科学者は、カナダの火山遺産とそれが将来人々にどのような影響を与える可能性があるかについて基本的な理解しか持っていません。[ 2 ]火山学者は、カナダの特定の地域が他の地域よりも火山活動のレベルが高く、これらの地域での噴火が人々と彼らが住む環境にどのような影響を与える可能性があるかを認識しています。[ 2 ]火山が火山活動の兆候を示している場合、プロセスをよりよく理解するために迅速な行動が必要になります。[ 2 ]カナダで年間に噴火が起こる可能性は最低でも約 1/200 であり、受動的な溶岩噴火の場合は約 1/220、大規模な爆発的噴火の場合は約 1/3333 です。[ 88 ]火山はカナダ人の日常生活の一部ではないように見えますが、太平洋岸北西部で繰り返される地震と大きな山脈の形成は、カナダのこの地域が依然として地質学的に活発であることを示しています。大規模な爆発的噴火であっても、噴火の可能性は排除できません。現在静かに見えますが、カナダ北部と西部の火山は環太平洋火山帯の一部です。[ 2 ]最近の地震活動に関連する火山に加え、ブリティッシュコロンビア州南西部のケイリー山の噴火シナリオは、少なくとも31万年間噴火していない火山噴火によってカナダ西部が危険にさらされていることを示しています。[ 88 ] [ 131 ]この影響は、太平洋岸北西部の人口増加と開発の拡大に伴い、さらに起こりやすくなっています。このシナリオは、南北に伸びるガリバルディ火山帯の過去の噴火に基づいており、爆発的噴火と受動的噴火の両方を含んでいます。[ 88 ]その影響は主に、峡谷にある無防備な公共サービスへの注目によるものです。[ 88 ] しかし、カナダの火山の監視データが不足していることと、カナダのほとんどの火山の年代がよくわからないことから、カナダ国外の火山の脅威はカナダ国内の火山の脅威よりもはるかに大きいように思われる。[ 25 ]しかし、一部の火山については、侵食の程度が最小限であることから 、10,000年よりずっと前に形成されたことが示唆されており、ブリティッシュコロンビア州沿岸のミルバンク湾地域のプライス島、ダファリン島、スウィンドル島、レイク島、レディダグラス島のミルバンク湾群が含まれる。[ 25 ]ただし、アラスカ州、ワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州の米国の火山は、歴史的にはカナダの火山よりも活発であったことが知られている。[ 132 ]そのため、米国の火山は米国地質調査所によって注意深く監視されている。[ 132 ]

火山活動、特に米国の火山の脅威に対する認識の高まりは、カナダ人が火山災害に対処する方法に多くの変化をもたらしました。たとえば、ブリティッシュコロンビア州南西部のガリバルディ湖水系をせき止めている不安定な溶岩ダムであるザ・バリアは、過去に何度か土石流を引き起こしており、最も最近では1855年から1856年にかけて発生しました。[ 133 ]これにより、近くの小さなリゾート村ガリバルディの住民が避難し、危険区域から離れた新しいレクリエーション用地に移されました。[ 133 ]ザ・バリアが完全に崩壊した場合、ガリバルディ湖は完全に解放され、下流のチアカマス川とスクアミッシュ川に甚大な被害が生じ、スクアミッシュの町に大きな被害が及ぶ可能性があり、ハウサウンドの水域に衝撃波が発生し、バンクーバー島にまで達する可能性があります。カナダの火山緊急事態通知プログラムである機関間火山事象通知計画は、カナダ国内の火山噴火、カナダ国境付近の噴火、またはカナダとその国民に影響を与えるほどの大規模な噴火への対応に関与する主要機関の通知手順を概説するために設立されました。[ 134 ]ジェット機は火山灰の地域にすぐに進入できるため、主に航空安全に重点を置いています。[ 2 ]このプログラムは、火山事象に対処しなければならない影響を受けるすべての機関に通知します。[ 2 ]航空機は危険な火山灰から迂回させられ、地上の人々は火山灰降下の可能性について通知されます。[ 2 ]
現在、カナダの火山は、マグマ溜まりの活動度をカナダ地質調査所が十分に監視しているものはありません。[ 132 ]既存の地震計ネットワークは、地殻変動による地震を監視するために設置されていますが、地下で何が起こっているかを正確に示すには遠すぎます。[ 132 ]火山が非常に活発になった場合、活動の増加を感知するかもしれませんが、これは大規模な噴火の警告にしかならない可能性があります。[ 132 ]火山が噴火を開始してから初めて活動を検出するかもしれません。[ 132 ]
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