モンテ・ムアンベは、モザンビークのテテ州モアティゼの南東に位置する火山カルデラです。
形態学的には、モンテ・ムアンベは環状の地形で、南の標高 250 m、北の標高 300 m の準平原から隆起したカルー砂岩で構成されています。カルデラの縁は、変質して硬化したカルー砂岩 (グリットストーン) のよく発達した円形の尾根を形成し、変質していないカルー堆積物の平原から約 500 m の高さまで隆起しています。変質したカルー堆積物の硬さにより、長期間にわたる継続的な浸食の後、モンテ・ムアンベは現在、よく発達した円形の尾根 (カルデラ) で、盆地状で、側面が急峻で、内部にクレーターのような窪みがあります。円形構造の中心部は、その周囲よりも 200 m 低くなっています。[要出典]
周辺地域の地質
モンテ・ムアンベ地域は、先カンブリア時代のテテ斑れい岩・閃緑岩複合体の南縁に位置し、中生代にカルー・システムの堆積物と火山活動の産物で満たされた窪地にあります。[引用が必要]
カルーシステム
カルー堆積物は、より古い岩石と構造的な関係にあります。テテ斑れい岩-閃緑岩複合体の境界は、東西方向にずれています。これらの堆積物は、モンテ ムアンベ地域の堆積層と火山岩の中で、東西方向に伸びる帯を形成し、南東に緩やかに傾斜しています。
堆積層は通常、北から南へと進む。北部の最も古い層である石炭層 (ボーフォート) を含むセリエ・ティリトスとセリエ・プロドゥティヴァに代表される層から、粘土泥灰岩層 (ストロンバーグ) を含む交叉層である化石を多く含む砂岩へと堆積が継続的に進行し、カルー堆積層は閉じた。[要出典]
ストロンバーグシリーズの火山層は、カルー砂岩上の溶岩流の形をした扁桃体玄武岩プレートと、岩脈の形をしたドレライトで構成されています。
ポスト・カルー堆積物は、一般的に中生代またはそれより若い火山岩が混合した砂岩と礫岩で代表されます。モンテ・ムアンベ地域では、それらはルパタ・シリーズの岩石として認識されています。
この地質層は、下部ルパタ砂岩と上部ルパタ層に分けられます。古い砂岩には流紋岩も含まれ、新しい砂岩にはアルカリ岩も含まれると考えられています。[要出典]
モンテ・ムアンベ地域では上部ルパタ砂岩のみが発達しています。この層は、砕屑性で主に長石質のさまざまな粒度の砂岩と、火山噴火によるアルカリ溶岩の 2 つの層で構成されています。貫入層は閃長岩とカーボナタイトです。[要出典]
堆積層全体は、ルパタ渓谷に近いチンコンゴロ地域のモンテ・ムアンベの南東約 10 km にあるルパタ地域で分離されており、上部ルパタ砂岩層、貫入岩 (閃長岩)、カーボナタイト (貫入岩および噴出岩)、アルカリ性噴出岩で構成されています。現地調査によると、この地域の地質単位は次のとおりです。
1. 粗粒の礫質砂岩が玄武岩を覆って海進し、南に緩やかに傾斜している。2. 砂岩から形成された凝集岩は、主にカルー堆積物の破片、火山性カーボナタイト物質、および炭酸塩で固められた閃長岩の破片から構成される。火砕流系列の基盤は、カーボナタイト火山弾と火山礫を含む凝集岩から構成される 。3. 堆積層を覆うアルカリ溶岩流は、南に細長い板状の火成岩を形成し、菱形斑岩粗面岩およびヒアロ粗面岩に代表される。
ルパタ シリーズの主要イベントと特徴をまとめると、その範囲はジュラ紀前期から白亜紀前期にかけてであり、その時点から、東アフリカ地溝帯の火山システムの一部であるモンテ ムアンベは、カーボナタイトの死火山を表しています。
炭酸塩岩複合体
ルパテ系列の形成中、アルカリマグマ活動の段階では、閃長岩、その後カーボナタイトも貫入しました。
直径約 5 km のカルデラの凹状の底部は、カーボナタイト、凝集岩、凝灰岩、長石質岩 (フェナイト)、および塩基性岩脈で構成されています。幅 0.5 km の底部周辺は、主に長石質岩で構成されており、カーボナタイトはほとんどまたはまったく含まれていません。[引用が必要]
カーボナタイトの深く切り裂かれたゴツゴツした丘の中央の円形部分は非対称で、カルー山脈より約 200 m 低い。カーボナタイト貫入の名残で、現在はカーボナタイト リングと沈下した中央部分として現れている。カーボナタイト リングは内側に垂直の断崖が特徴で、表面には不規則な節、節、またはより耐性のある (ケイ酸塩) 物質の脈が見られることが多い。カーボナタイト リングの両側にはラテライトの覆いが形成され、残留鉄マンガン鉱物が蓄積している。[引用が必要]
炭酸塩岩は、鉱物組成が非常に均一で、主に組織に依存しないのに対し、かなりの変化、つまり多種多様な組織が特徴です。炭酸塩岩の組織によって、多形粒状、中粒状、擬斑状、粗面岩に分類できます。[要出典]
最も豊富なのは粒状のカーボナタイトですが、斑状カーボナタイトと粗面状カーボナタイトははるかに少ないです。斑状カーボナタイトは、半結晶化したマグマが急速に冷却されるか、冷たい環境と接触することで形成されます。一次結晶化した方解石と急速に結晶化した方解石は、それぞれ斑晶と細粒の石基を形成します。よりゆっくりと冷却されたマグマは、粒状の組織を獲得しました。
炭酸塩マグマは、閃長岩とアルカリ塩基性岩の分化と結晶化の過程で分離されたものと考えられる。一次珪酸塩マグマはアルカリ、二酸化炭素、カルシウムに富み、シリカが不足していた。アルカリ閃長岩の結晶化の過程で、珪酸塩マグマの炭酸塩部分が分離し、炭酸塩マグマが形成された。アルカリは、アルカリ閃長岩と交代作用フェナイトの両方で、すでに長石と類長石と結びついており、残留炭酸塩に含まれていた。そのため、カーボナタイトにはアルカリが非常に少なかった。溶融分離後の炭酸塩マグマは、カルー砂岩、またはそれ以前に形成されたフェナイトに貫入した。[要出典]
幅 0.5 km のカルデラの底部周辺は、主に長石質岩 (フェナイト) で構成されており、カーボナタイトはほとんどまたはまったくありません。フェナイトという名前で、フェナイト化砂岩、閃長岩フェナイト、閃長岩フェナイトと霞石、長石角礫岩など、いくつかの種類の岩石が区別されています。フェナイト化砂岩と閃長岩フェナイトは、カーボナタイトの周りに変成帯を形成します。すべてのフェナイトの主な特徴は、交代作用による置換と、主要成分の K 長石鉱物への置換です。[出典が必要]
炭酸塩岩火山活動の終わりには、熱水活動の段階を経て、炭酸塩岩とフェナイト岩の両方で採掘可能な鉱物資源が形成されました。 [1]
参照
参考文献
- ^ アフォンソ RS : '' A Geologia de Mocambique、Impresa Nacional de Mocamique、マプト、1976。
Bettencourt Dias M : Geologia do Monte Muambe
Koscal M、Kachamila J、Stefanovic M、Janjic M : 'モザンビーク、モンテ ムアンベ セルボナタイト複合体の蛍石鉱化
世界会議の概要Non-Met Minerals、103 ~ 114 ページ、ベオグラード、1985 年。
