

火山活動はカナダの地質学の主要な部分を占めており、溶岩流、火山台地、溶岩ドーム、噴石丘、成層火山、楯状火山、海底火山、カルデラ、ダイアトリーム、マールなどの多くの種類の火山地形と、トゥヤや氷河下のマウンドなどのあまり一般的ではない火山形態によって特徴付けられます。
カナダの火山の歴史は、北アメリカ大陸の一部が形成され始めた少なくとも31億1千万年前の先カンブリア時代にまで遡りますが、 [1]現代でもカナダ西部と北部で火山活動が続いており、太平洋を取り囲む火山列と頻繁な地震の一部を形成しています。この火山列は環太平洋火山帯と呼ばれています。 [2]カナダ西部と北部の火山は比較的遠隔地にあり人口もまばらで、太平洋周辺の他の火山よりも活動頻度が低いため、カナダは環太平洋火山帯の南にある米国西部の火山と北にあるアラスカのアリューシャン列島の火山の間の隙間に位置していると一般的に考えられています。[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200万年にわたって活動し、噴火により多くの命が失われた100以上の火山があります。[3]
火山活動は、カナダ楯状地として知られる北米大陸の核を含む、カナダの多くの地質学的、地理的特徴および鉱化の原因となっている。火山活動は、カナダ全土で何百もの火山地帯と広大な溶岩層の形成につながった。この国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、さまざまな地質学的状況と火山噴火の種類に由来している。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層配管系に代表される、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る。[4]カナダで最も有能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緑色岩帯で、コマチアイトと呼ばれる珍しい火山岩を含む。[4]
噴火のスタイルと火山の形成
カナダ東部

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、地球上で最大の始生代緑色岩帯の一つであり、カナダ楯状地の一部を成すスペリオルクラトンの最も新しい部分の一つである。 [32]アビティビ緑色岩帯の コマチアイト溶岩(写真)は、パコー、ストートン・ロックモール、キッド・マンロー、ティズデールとして知られる4つの岩相構造群集に見られる。[32]さらに南にあるスウェイズ緑色岩帯は、アビティビ緑色岩帯の南西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、29億2500万年から29億4000万年前の玄武岩とコマチアイト火山岩、および27億3000万年から27億5000万年前の比較的新しい流紋岩・安山岩火山岩で構成されています。[34]これは、いくつかの緑色岩帯を含む火山性岩石群であるウチ亜地域の西部に位置しています。[35]

1884年から18億7000万年前のCircum-Superior Belt [36]は、ラブラドール州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・ベルト、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・ベルトとトンプソン・ベルト、マニトバ州中央部のウィニペゴシス・コマチアイト・ベルト、オンタリオ州北西部のアニミキ・ベイスンのスペリオル・クラトンの南側まで、3,400キロメートル(2,100マイル)以上に及ぶ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、21億7000万~21億4000万年前と18億8300万~18億7000万年前の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グループとチュコタットグループと呼ばれる、20億4000万年から18億7000万年前の2つの火山グループがあります。 [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つの火山系列があります。[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、堆積物で構成されており、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エ盆地では、火山活動は18億8000万年前に遡ります。[37]

11億900万年前の先カンブリア時代の中原生代に、オンタリオ州北西部が分裂し始め、大陸中部地溝帯(キーウィーナワン地溝とも呼ばれる)が形成されました。[40]スペリオル湖地域の地溝によって作られた溶岩流は、玄武岩質マグマから形成されました。[40]このマグマの湧昇は、スペリオル湖付近で三重会合点を作ったホットスポットの結果でした。ホットスポットは、スペリオル湖地域を覆うドームを作りました。 [40]大量の玄武岩質溶岩流が、大西洋を形成した地溝と同様に、地溝の中心軸から噴出しました。[40]崩壊した腕は、オンタリオ州本土まで北に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ます。[41]この崩壊した腕には、オンタリオ州境界内にある最大の湖であるニピゴン湖が含まれます。[41]

ジュラ紀から白亜紀にかけて、カナダ中部全域で火山活動が活発に行われた。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、長寿命で静止した溶岩地帯であった。[42]最初のイベントでは、 1億8000万年前にオンタリオ州北部のジェームズ湾低地でキンバーライトマグマが噴火し、アタワピスカットキンバーライトフィールドが形成された。[42]もう1つ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1300万年間にわたって発生し、オンタリオ州北東部のカークランドレイクキンバーライトフィールドを形成した。[42] 1億5400万年前から1億3400万年前には、オンタリオ州北東部でキンバーライト火山活動が再び発生し、ティミスカミング湖キンバーライトフィールドが形成された。[42]北米プレートがニューイングランドホットスポット上を西に移動すると、ニューイングランドホットスポットはケベック州南部モントリオールのモンテレジアンヒルズのマグマ貫入を形成した。 [43]これらの貫入岩は、1億2500万年前に活動していたはずの死火山のフィーダー貫入、または火山活動で地表に出たことのない貫入として様々に解釈されている。 [43] [44]モンテレジアンヒルズの西側に目立ったホットスポットの軌跡がないのは、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を通過できなかったか、目立った貫入がなかったか、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近づいたときに強化されたためである可能性がある。[45]
約2億5千万年前の三畳紀前期、大西洋岸カナダはパンゲアと呼ばれる巨大な大陸のほぼ中央に位置していた。[46]この超大陸は2億2千万年前、地球のリソスフェアが伸張応力によって引き離され、ファンディ盆地として知られる分岐プレート境界を形成したときに分裂し始めた。[46]分裂の中心は、現在の北アメリカ東部と北西アフリカが結合する場所の間のどこかで始まった。ファンディ盆地の形成中、大西洋中央海嶺に沿った溶岩の噴出が示すように、火山活動は止まらなかった。大西洋の海底火山山脈は、北アメリカ東部と北西アフリカの間の連続的な海底拡大の結果として形成された。 2億100万年前にファンディ盆地が形成され続けたとき、一連の玄武岩質溶岩流が噴出し、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山脈を形成し、南はブライアー島から北はスプリット岬まで200キロメートル(120マイル)に及んでいる。[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まで広がっており、その一部は湾の北側、パーズボロ東のファイブアイランズの田舎町の海岸に露出している。幅4~30メートル(13~98フィート)の大きな岩脈がニューブランズウィック州最南端全体に存在し、その年代と組成はノースマウンテン玄武岩に似ていることから、これらの岩脈がノースマウンテン溶岩流の源であったことがわかる。[48]しかし、ノースマウンテンは、盆地境界の断層と浸食の存在に基づいて、現在では大部分が浸食されている、より大きな火山の特徴の残骸です。[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てきた氷床の粉砕に抵抗し、現在はノバスコシア半島西部のアナポリス渓谷の片側を形成しています。マッケイヘッドの厚さ175メートル(574フィート)未満のノースマウンテン溶岩流の層は、ハワイの溶岩湖のものと非常によく似ており、ハワイの噴火がノースマウンテンの形成中に起こったことを示しています。[48]

フォゴ海山は、ニューファンドランド島の沖合500km、グランドバンクスの南西に位置し、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]これらの起源は1つまたは2つあります。北米大陸棚には海山が多数あるため、フォゴ海山は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、北西に古い海山があり、南東に新しい海山があることに基づいて、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]フォゴ海山列全体に平らな頂上を持つ海山が存在することは、これらの海山のいくつかがかつては島として海面上にあり、火山活動が活発であったことを示している。これらの海山が平坦なのは、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があります。[49]
西カナダ
マニトバ州中央部とサスカチュワン州東中央部に広がるフリンフロン緑色岩帯は、先カンブリア時代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まりである。 [50] 18億9000万年前から18億6400万年前の火山活動では、石灰アルカリ質の安山岩・流紋岩マグマと、稀にショショナイトや粗面安山岩マグマが生成されたが、19億400万年前の弧火山活動は、おそらく薄い海洋地殻の急速な沈み込みと大きな背弧盆地を特徴とする1つ以上の独立した火山弧で発生した。[50]対照的に、18億9000万年前の新しい火山岩は、地殻肥厚の証拠を示している。[50]これは、継続的な火山活動と、弧の衝突とそれに続く弧の変形に関連する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山脈形成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キンバーライト火山活動が活発だった時代だった。サスカチュワン州中央部のフォート・ア・ラ・コルヌ・キンバーライト地帯は、 1億400万年前から9500万年前の前期白亜紀に形成された。[51]地球上のほとんどのキンバーライト地帯とは異なり、フォート・ア・ラ・コルヌ・キンバーライト地帯は、1回以上の噴火イベントの間に形成された。[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ある。[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地帯で構成されている。[54]バーチ山脈キンバーライト地帯は、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で構成され、約7500万年前のものです。[54]バッファローヘッドヒルズキンバーライト地帯は、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によって占められ、マールを形成しました。[51]バッファローヘッドヒルズ地帯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地帯に関連するものと類似しています。[51]マウンテンレイククラスターのキンバーライトパイプは、7700万年前のバーチ山脈地帯とほぼ同じ時期に形成されました。[54]
太平洋岸北西部の形成

太平洋岸北西部のカナダ側の部分は、ジュラ紀初期に一群の活火山島が既存の西カナダ大陸縁辺部と海岸線に衝突したときに形成され始めた。 [55]地質学者には山間諸島として知られているこれらの火山島は、約2億4500万年前、三畳紀に旧島プレートが西に沈み込むことによって、山間プレートと呼ばれる既存の構造プレート上に形成された。[55]この沈み込み帯は、山間諸島と旧西カナダ大陸縁辺部の間にあるスライド・マウンテン・オーシャンと呼ばれる古代の海の下にある山間海溝と呼ばれる別の沈み込み帯を記録している。[55] 2つの平行な沈み込み帯のこの配置は、地球上に双子の沈み込み帯が存在することは非常に少ないという点で珍しい。アジア東海岸沖のフィリピン海変動帯は、現代の双子の沈み込み帯の例である。[55]インターモンタネプレートがスライドマウンテンオーシャンの下での継続的な沈み込みによって既存の大陸棚に近づくにつれて、インターモンタネ諸島は西カナダの旧大陸棚と海岸線に近づき、西カナダの旧大陸棚の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、インターモンタネプレートが東に西カナダの古代の大陸棚に向かって移動し続けると、スライドマウンテンオーシャンの下での継続的な沈み込みによってスライドマウンテンオーシャンが閉じ始めました。[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棚の弧の火山活動が終焉し、インターモンタネ諸島が衝突して、インターモンタネベルトと呼ばれる変形した火山岩と堆積岩の長いチェーンが形成されました。これは深く切り込まれた谷、高い台地、うねる高地で構成されています。[55]この衝突により堆積岩や火成岩も粉砕され褶曲し、ブリティッシュコロンビア州極東にクートニー褶曲帯と呼ばれる山脈が形成されました。 [55]

堆積岩と火成岩が折り畳まれて押しつぶされた結果、新たな大陸棚と海岸線が形成された。[55]島プレートは、約1億3千万年前の白亜紀中期、山間帯の形成後も新たな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たな大陸火山弧を形成した。[55]オミネカ弧から上昇したマグマは、山間帯と西カナダ本土をうまくつなぎ、ブリティッシュコロンビア州に約6千万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・オーシャンと呼ばれている。[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]これらの火山島は、島嶼群として知られ、古生代初期に島プレート上に、かつてのファラロンプレートが西に沈み込むことによって形成されました。[56]北米プレートが西に移動し、島嶼プレートが東に西カナダの大陸縁辺部まで移動すると、ブリッジリバー海はブリッジリバー海の下での継続的な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焉し、島嶼群が衝突して島嶼ベルトが形成されました。[56]この衝突によって生じた圧縮により、大陸縁辺に沿って岩石が押しつぶされ、割れ、折り畳まれました。 [56]その後、島嶼ベルトはマグマによって大陸縁辺部に溶着し、最終的に冷却されて大量の火成岩を形成し、新しい大陸縁辺部を形成しました。[56]この巨大な火成岩の塊は、北米最大の花崗岩の露頭です。 [56]

ファラロンプレートは、島プレートと島嶼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の下に沈み込み続け、約1億年前の白亜紀後期に、西カナダ本土に海岸山脈弧と呼ばれる新しい火山列を形成しました。[57]新しい大陸縁の下のファラロンプレートから上昇するマグマは、新たに付加した島嶼ベルトを通り上方に燃え上がり、島嶼ベルトの古い火成岩に大量の花崗岩を注入しました。[56]地表では、大陸縁に沿って新しい火山が形成されました。[56]この弧の基盤は、おそらく島嶼からの白亜紀前期およびジュラ紀後期の貫入岩でした。 [57]

コースト・レンジ・アークの初期に変化した大きな側面の1つは、ファラロン・プレートの北端の状況であり、現在ではクラ・プレートとして知られている部分である。[56]約8500万年前、クラ・プレートはファラロン・プレートから分離して、クラ・ファラロン海嶺と呼ばれる海底拡大領域を形成した。[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だ。この変化が完了すると、コースト・レンジ・アークの火山活動が再開し、白亜紀後期にはアークの一部が大幅に隆起した。[58]これにより、ララミデ造山運動と呼ばれる、北アメリカ西部の多くに影響を及ぼした山脈形成期が始まった。[59]特に、右方向のトランスプレッションと南西方向の逆断層の広い範囲が、7500万年前から6600万年前にかけて活動していた。[55]この変形の記録の多くは第三紀の構造によって上書きされており、白亜紀の右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、大きく変形した海洋岩石や、ブリッジリバー海の残骸である既存の島弧のさまざまな破片に侵入しました。[56]この溶融花崗岩は、古い海洋堆積物を燃やして、片岩と呼ばれる輝く中程度の変成岩に変えました。[56]コーストレンジアークの古い侵入岩は、その後の侵入岩の熱と圧力によって変形し、片麻岩と呼ばれる層状の変成岩に変わりました。[56]いくつかの場所では、古い貫入岩と元々の海洋岩の混合物が、激しい熱、重さ、ストレスの下で歪んでおり、ミグマタイトと呼ば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ます。[56]
約6000万年前、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、弧の全長にわたって火山活動が衰え始めました。 [57]これは、クラプレートの形状が変化し、西カナダ本土に沿って徐々に北向きの動きが発達したことによります。[56]クラプレートは、西カナダの下に沈み込む代わりに、始新世初期にユーコン準州南西部とアラスカの下に沈み込み始めました。[56]コーストレンジ弧の全長に沿った火山活動は約5000万年前に停止し、多くの火山が浸食により消滅しました。[56]今日までコーストレンジ弧に残っているのは、マグマが火山の深部で侵入して冷却され、コースト山脈を形成したときにできた花崗岩の露頭です。[56] 7000万年前から5700万年前の貫入岩の形成時には、クラプレートの北方向の移動速度は年間140mm(6インチ)から110mm(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200mm(8インチ)もの速度で移動していたことが判明している。[60]
カスケード沈み込み帯複合体

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進出してきたため、3700万年前、再び西カナダの大陸棚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形成した。ブリティッシュコロンビア海岸沿いの少なくとも4つの火山層が、カスケード沈み込み帯の火山活動に関連している。[3]最も古いのは、1800万年前に浸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南中央部から北東部のハイダグアイまで西北西に伸び、ブリティッシュコロンビア本土の西150キロメートル (93マイル) に位置する。[3]南部では、一群のエピゾーナル貫入岩と、少数の浸食された噴火岩の残骸によって特徴付けられる。[3]さらに北のハ・イルツー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つの大きな開析カルデラがあり、北東のハイダ・グアイにはマセット層と呼ばれる中新世から鮮新世の火山層があります。[3]ペンバートン・ベルトの岩石は互いに大きく離れていますが、すべて同じ年代で、マグマの組成も似ています。[3]そのため、これらのマグマ岩はファラロンプレートの沈み込みに関連する島弧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のサイズは大幅に縮小し、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。この断層によって、バンクーバー島西岸沖に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部海岸山脈にある南北に伸びる火山と火山岩の地帯で、少なくとも3つのエネシェロンセグメント、つまり北部、中央、南部セグメントに分類できます。[3]北部セグメントは、マウントミージャー山塊の近くで、より古いペンバートン火山帯と低い角度で重なり合っており、ガリバルディベルトの溶岩が、隆起して深く浸食されたペンバートンベルトの火山底貫入岩の残骸の上に載り、1つのベルトを形成しています。[3]マウントミージャ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、その地質学的起源については大部分が未解明であり、現在も研究が続けられている。500万年から700万年前にファラロンプレートが破壊されてヌートカ断層が形成された際、カスケード沈み込み帯に沿って明らかな変化が見られた。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にある、ほぼ円形で幅20キロメートルの深く切断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安山岩の組成を持つ副火山からなる若い段階も存在している。[61] [64] シルバースローンカルデラの北東端にある浸食された溶岩ドームであるシルバースローン山は、ペンバートン火山とガリバルディ火山の両火山活動期に断続的に活動していた。[3]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で構成されている。[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、安山岩とアルカリ玄武岩のコーンと溶岩流の残骸で構成されている。[3]これらは約100万年から50万年前のもので、氷河下噴火に関連する氷接触特徴を一般的に示している。[3]ガリバルディ火山帯の北部で最も持続的な火山であるマウント・ミージャー山塊は、少なくとも4つの重なり合った成層火山の複合体であり、南から北に向かって次第に若くなり、その年齢は200万年から2,490年にわたります。[3]ガリバルディ火山帯の中央部分は、スコー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、隣接するスコーミッシュ渓谷に保存されている玄武岩質溶岩流の残骸によって定義されます。[3]最大かつ最も持続的な火山である マウント・ケイリーは、380万年から31万年前のデイサイトと少量の流紋デイサイトからなる溶岩ドーム複合体を含む、深く浸食された成層火山です。[3] マウント・フィーは、長さ約1キロメートル(3,300フィート)、幅約250メートル(820フィート)の流紋デイサイトでできた細い火山岩栓で、高地の尾根から150メートル(490フィート)の高さに聳え立っています。 [3]中央背骨が完全に削剥されていることと、マウント・フィーからの溶岩流の下にティルが存在しないことから、氷河期前であることが示唆されます。[3]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、中央ガリバルディ・ベルトの他の火山は、氷河下の噴火で形成され、過度に急勾配の氷接触縁を持つトゥヤのような形状になりました。[3]南部セグメントの主な火山は、マウント・ガリバルディ、マウント・プライス、ブラック・タスクです。[3]最古の火山であるブラックタスクは、死火山の安山岩成層火山の残骸であり、2つの遠い火山活動期に形成された。最初の活動期は110万年から130万年前、2番目の活動期は170万年から21万年前である。[3]バンクーバーの北80キロ(50マイル)にあるかなり分断された成層火山であるガリバルディ山は、最終氷期、つまり「ウィスコンシン」氷期の衰退期にあたる26万年から22万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マウントプライスは、120万年前に始まり、30万年前に西側斜面のクリンカーピークが噴火して最高潮に達する3つの異なる火山活動期に形成された。[3]ガリバルディ火山帯の南部には、中央部の大きな安山岩・デイサイト火山に加えて、玄武岩と玄武岩質安山岩の溶岩流と火砕岩の残骸が含まれています。[3]これらには、約34,000年前の木材を含む堆積岩と交互に層をなす谷を埋める溶岩流が含まれます。[3]
あまり研究されていないアラート湾火山帯は、バンクーバー島北西岸のブルックス半島からバンクーバー島北東岸のポート・マクニールまで広がっています。 [3]この帯には、玄武岩から流紋岩まで組成が異なり、西部では約 800 万年前からその他の地域では約 350 万年前まで遡る、新第三紀後期の火山岩と関連貫入岩のいくつかの別々の残骸が含まれています。[3]アラート湾の火山岩と半深成岩の主成分分析では、異なる分別傾向を持つ 2 つの異なる玄武岩 - 安山岩 - デイサイト - 流紋岩の組み合わせが示唆されています。[3]最初のものは典型的な石灰アルカリ性のカスケード傾向と一致していますが、もう一方はよりアルカリ性で鉄に富み、石灰アルカリ性 - ソレアイト境界にまたがる傾向をたどります。[3]アラート湾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)にあります。[3]しかし、その形成当時、火山帯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、プレート運動のシフトと、ペンバートン火山帯とガリバルディ火山帯に沿った火山活動の位置の変化と一致しています。[3]約350万年前のこのプレート運動調整の短い間隔は、沈み込むプレートの端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]アラート湾火山帯は少なくとも350万年間活動していないため、アラート湾火山帯の火山活動はおそらく絶滅しています。[65]

チルコティン群は、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平方マイル)の広大な火成岩地域および火山台地で、ファンデフカプレートの沈み込みに関連する背弧盆地内の地球マントルの上部にある弱い領域で部分溶融した結果として形成された、薄く平坦で形成不良の柱状玄武岩溶岩流で構成されています。[3]チルコティン群の火山活動は、3回の遠方のマグマエピソードで発生しており、最初は1600万〜1400万年前、2回目は1000万〜600万年前、3回目は300万〜100万年前です。[3]レインボー山脈の東側斜面近くにある火山栓であるアナヒムピークと、チルコティン群を貫通する他の栓は、玄武岩火山活動の火口であると考えられています。[3]これらの火山栓は、ペンバートン火山帯とガリバルディ火山帯から内陸に約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ます。[3]チルコティン玄武岩溶岩流の間に横たわる珪質凝灰岩は、西側のガリバルディ帯とペンバートン帯の弧火山活動に関連する爆発的な噴火に由来し、チルコティン背弧盆地で相次ぐ玄武岩溶岩噴火の間に保存されました。[3]地質学者は、チルコティングループは中央の火口から噴出した一連の低プロファイルのシールド火山が合体したものであると示唆しています。[3]
ブリティッシュコロンビア州のプルームとリフト複合体

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はスティキーン火山帯とも呼ばれ、カナダで最も活発な火山地域です。[66]多数の小さな噴石丘とそれに伴う溶岩平野、およびレベル山、エジザ山火山群、フードゥー山として知られる、組成の異なる3つの大きな火山で構成されています。[3]南部では火山地域はやや狭く、海岸山脈の北西方向の構造的傾向を斜めに横切っています。[3]さらに北に行くほど境界がはっきりせず、中央ユーコン準州を西に貫く大きなアーチを形成しています。[3]ブリティッシュコロンビア州の北部コルディレラ火山群内の火山は、北向きの短い雁行列に沿って分布しており、この火山群のブリティッシュコロンビア州では、東アフリカ大地溝帯に類似した同時火山性地溝や半地溝帯を含む北向きの地溝構造に紛れもなく巻き込まれている。東アフリカ大地溝帯は、アファール三重点から南に東アフリカを横切って伸びている。[3]北部コルディレラ地溝帯は、太平洋プレートがクィーン・シャーロット断層に沿って西に北滑りし、アラスカの南岸とカムチャッ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際に、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]大陸地殻が伸びると、地溝帯に平行な断層と呼ばれる急傾斜の割れ目に沿って地表近くの岩石が破壊される。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成分は、マントル由来のアルカリオリビン玄武岩、小ハワイ石、ベイサナイトで、火山地域全体の大きなシールド火山と小さなシンダーコーンを形成している。[3]それらの多くはレルゾライトの包有物を含む。[3]火山地域の大きな中央火山は、主にトラカイト、パンテレライト、コメンダイト溶岩からなる。[3]これらの溶岩成分は、地殻貯留層内の一次アルカリ玄武岩マグマの分留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のリフト帯では、長期間の分留作用を維持するのに十分な大きさと熱容量を持つ高レベルの貯留層の形成が促進されると考えられる。[3]

アナヒム火山帯は、ブリティッシュコロンビア州の海岸から海岸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、ベラベラ-キング島複合体のアルカリ貫入およびコマグマ性火山岩で定義され、西海岸山脈のフィヨルドと島に露出しています。[3]アナヒム火山帯の中央部には、レインボー山脈、イルガチュズ山脈、イチャ山脈として知られる3つの複合シールド火山があります。[3]これらのかなり切断されたシールド火山は、チルコティングループ溶岩台地の北端にあり、シールド火山の縁にある遠位の溶岩流は、チルコティングループ溶岩台地を構成する平坦な溶岩流といつの間にか融合しています。[3]いかなる珪長質派生物とも関連しないチルコティン群の玄武岩とは異なり、中央アナヒム火山帯の火山は顕著な二峰性を示し、玄武岩と過アルカリ珪長質岩の混合体で構成されています。[3]アナヒム火山帯の火山はチルコティン群の溶岩と横方向に融合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群の特定の性質とつながりは不明です。[3]ただし、アナヒム火山帯内の火山は通常、ブリティッシュコロンビア州の海岸から東の小さな都市クェスネルの近くまで若くなります。これは、これらの火山がアナヒムホットスポットとして知られるマントルプルームの可能性のある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しているのに対し、チルコティン群は背弧盆地の火山活動に関連しています。[67] ナスココーンは、クイネルの西75キロメートル(47マイル)にあるナスコ地域の玄武岩質の噴石丘の集まりで、アナヒム火山帯の中で最も新しく、最も東にある部分を形成しており、7,200年前のものです。[3]

エクスプローラー・リッジは、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キロに位置する海底山脈で、南北方向に伸びる地溝帯で構成されている。 [68]これには、南エクスプローラー・リッジとして知られる1つの主要なセグメントと、北エクスプローラー・リッジなどの他の小さなセグメントが含まれる。[69]南エクスプローラー・リッジは深さ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地溝帯と比較して比較的浅く、過去10万年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る。[69]南エクスプローラー・リッジにある大きな熱水噴出孔エリアであるマジック・マウンテンは、この火山活動の舞台である。[69]太平洋で見つかったほとんどの熱水システムとは異なり、マジック・マウンテンの場所は主要な地溝帯の外側に位置している。[68]マジックマウンテンの熱水源は、おそらく最近の地溝帯の断層運動に伴って生じた断層系に沿って隆起しており、その断層運動は大量の溶岩の流出に続いて起こったものと考えられる。[68]対照的に、北部エクスプローラー海嶺は、半地溝帯と弓形断層で囲まれた複数の地溝盆地と、菱面体状の地溝帯とホルストの重なり合うパターンからなる複雑な複合構造に進化した。

エンデバーセグメントは、ブリティッシュコロンビア州沿岸のより大規模なファンデフカ海嶺の活発なリフトゾーンで、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と呼ばれる活発な黒色噴出孔のグループを含んでいます。 [70]この熱水噴出孔のグループは海抜2,250メートル(7,380フィート)にあり、サスカッチ、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]一般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、海底下のマグマによって加熱されたときに形成されます。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に戻る経路を探し、熱水噴出孔を形成する。これらの熱水噴出孔は300℃を超える温度の流体を放出し、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る。[70]有人の米国海軍深海調査潜水艇DSVアルビンと遠隔操作潜水艇ジェイソンは、エンデバー熱水噴出孔での作業を行った。[70]カナダと米国の共同研究では、カナダの海洋科学遠隔操作プラットフォームが使用された。[70]カナダ水産海洋省は、 1985年以来、エンデバー熱水噴出孔で大規模な音響および係留機器プログラムを実施している。 [70]
カナダ北部

12億6700万年前、カナダ北極圏のコロネーション湾南西のコッパーマイン川付近の地形を飲み込んだ洪水玄武岩イベントの形で、大量の玄武岩溶岩がカナダ北部を覆いました。 [22]この火山活動により、170,000 km 2 (65,637 平方マイル) の面積を持つ広大な溶岩台地と大きな火成岩地域が形成され、少なくとも500,000 km 3 (119,956 立方マイル) の溶岩の量に相当します。[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高原に匹敵する大きさで、北米大陸だけでなく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つとなっています。この大規模な噴火イベントは、同時期に発生した層状の苦鉄質-超苦鉄質マスコックス貫入岩と、コッパーマイン川洪水玄武岩から分岐した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]洪水玄武岩の最大の厚さは4.7km(3マイル)で、それぞれの厚さが4〜100メートル(13〜328フィート)の溶岩流150本で構成されています。[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中に噴出しました。[71]溶岩の化学組成の分析は、洪水玄武岩の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で、深さ90キロメートル(56マイル)以上のザクロ石安定フィールドで溶融して生成されました。[71]マントルプルームがカナダ楯状地の岩石に侵入すると、マッケンジーホットスポットとして知られる溶融岩の湧昇帯が形成されました。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したため、上部溶岩は部分的に地殻岩石で汚染されました。[71]
1億9600万年前の初期ジュラ紀には、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ました。[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、カナダを南東に横切り、ニューイングランドホットスポットがある北大西洋に流れ込む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ります。[ 72 ]

ヌナブト準州北部のスヴェルドラップ盆地マグマ地域は、カナダ北極圏にある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]より大規模な高緯度北極圏大規模火成岩地域の一部であり、エルズミーア島火山岩とストランドフィヨルド層と呼ばれる2つの火山層からなる。ストランドフィヨルド層では、洪水玄武岩溶岩の厚さは少なくとも1キロメートル(3,300フィート)に達する。[73]スヴェルドラップ盆地マグマ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、スヴェルドラップ盆地マグマ地域が北極海のリフトの結果として、そして大規模な海底アルファ海嶺がまだ地質学的に活発だったときに形成されたことを示している。[73]
6090万年から6130万年前、北ラブラドル海、デービス海峡、ヌナブト準州の東海岸にあるバフィン湾南部で、北米とグリーンランドが地殻変動によって分離されていた暁新世に、広範囲にわたる玄武岩の火山活動が発生した。これは海底拡大の結果であり、上昇するマグマから新しい海底が作られた。科学的研究によると、マグマの約80%が100万年以内に噴出したことがわかっている。[74]この火山活動の原因は、アイスランドのプルームとその地表部分であるアイスランドホットスポットであった。[74]この火山活動は、北ラブラドル海の下に沈んだ大きな火成岩地域の一部を形成した。[74]同じ地域で約5500万年前の始新世に別の火山活動が始まったが、このときグリーンランド東方の北大西洋の下で南北に伸びる大西洋中央海嶺が形成され始めた。この火山活動の原因は、南はラブラドル海から北は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と関係があるかもしれない。 [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のプルームから運び去られたが、火山活動の最終段階における部分溶融の原因は、暁新世に北米のリソスフェアの下に取り残された、まだ異常に熱いアイスランドのプルームの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、始新世から白亜紀後期の4500万年から7500万年前の火山噴火によって形成された。
より最近の火山活動により、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]この火山帯は主に米国アラスカ州にありますが、アラスカとユーコン準州の境界を越えてユーコン準州南西部まで広がっており、そこでは氷で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陸上溶岩と火砕岩の残骸が散在しています。[3]ランゲル火山帯は、太平洋プレートが北アメリカ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]広い地域では、中程度の起伏のある第三紀の表面に、噴出岩が平らで乱されていない山となって横たわっています。[3]しかし、局所的には、同年代の地層が後期のテクトニズムの影響を受けており、その際に断層が形成され、緊密な対称的な褶曲に歪められ、または南西に傾斜する逆断層に沿って先第三紀の基盤岩に覆われている。[3]近年の著しい隆起と急速な浸食により、かつては広大であった上部第三紀の火山岩の地域は、孤立した小さな残骸となっている。[3]過去500万年間、ランゲルベルトのユーコン準州部分では噴火は発生していないが、アラスカ州とユーコン準州の境界から西に24キロ (15マイル) のチャーチル山で2回の大規模な ( VEI-6 ) 爆発的噴火が起こり、ホワイトリバーアッシュ鉱床が形成された。[75] この火山灰堆積物は1,890年から1,250年前に形成されたと推定され、カナダ北西部と隣接するアラスカ東部の340,000 km2(130,000平方マイル)以上を覆っています。 [ 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年前にチャーチル山が最後に噴火したため、食糧供給が途絶え、さらに南に移動せざるを得なくなったとのことです。[75]
北西方向に延びるノーザン・コルディレラ火山地域のユーコン準州には、カナダ北部で最も新しい火山が含まれる。ユーコン中央部のフォート・セルカーク火山地帯は、谷を埋め尽くす玄武岩の溶岩流とシンダーコーンで構成されている。[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) 離れた場所にあるシンダーコーンであるネ・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80万年から100万年前に形成された。[76]ユーコン川とペリー川の合流点のすぐ北にある最も新しい火山であるボルケーノ・マウンテンは、過去1万年 (完新世) に形成され、植生のない溶岩流を生み出しており、わずか数百年前のものと思われる。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から、最も新しい溶岩流は中期完新世より新しいものではなく、前期完新世かそれより古い可能性があることが示された。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ある。[20]ボルケーノマウンテンからの溶岩流は、ユーコン準州全体で見られるより一般的な玄武岩溶岩流よりも地球のマントルのはるかに深いところから発生し、地質学的記録では非常に珍しいため珍しい。[77]オリビンネフェリナイトとして知られるこの溶岩は、ノジュールと呼ばれる小さな角張った丸い岩片を含むため珍しい。[77]
経済地質学
グリーンストーンベルト

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緑色岩帯は、カナダの鉱物資源の可能性を推定する上で重要です。[22]そのため、地質学者は緑色岩帯を研究して、火山とそれらが噴火した環境を理解し、鉱物探査の実用的なモデルを提供します。 [22]マニトバ州中央部とサスカチュワン州東中央部に広がる19 億 400 万年前から 18 億 6400 万年前のフリンフロン緑色岩帯は、世界 最大の古原生代火山性塊状硫化物鉱床の 1 つで、27 の銅-亜鉛- (金) 鉱床が含まれており、そこから 1 億 8300 万トンを超える硫化物鉱石が採掘されています。[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緑色岩帯には、世界有数の金鉱床があり、総生産量は1500万オンスに達します。[79]ヌナブト準州西部の始生代ホープベイ緑色岩帯には、ドリス、ボストン、マドリッドという3つの大きな金鉱床が知られています。[80]一方、オンタリオ州とケベック州の26億7700万年前のアビティビ緑色岩帯は、地球上で2番目に金の産出量が多い地域です。最も金の産出量が多い地域は、南アフリカのウィットウォーターズランド丘陵です。[81]

侵入
岩脈群や岩床などの他のマグマ層には、卑金属や貴金属の鉱床が含まれることが知られています。オンタリオ州東部の25億~24億5000万年前のマタチェワン岩脈群には、24億9100万~24億7500万年前の20キロメートル(12マイル)に及ぶイーストブルレイク貫入岩と関連貫入岩が含まれています。[4] 22億1700万~22億1000万年前のウンガヴァマグマイベントは、オンタリオ州のニピシングシルの源であり、歴史的に銅、銀、ヒ素の 鉱化で重要であり、白金族金属を含む可能性もあります。[4] 3つ目の大きな出来事は、ラブラドール州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・ベルト、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・ベルトとトンプソン・ベルト、マニトバ州中央部のウィニペゴシス・コマチアイト・ベルト、オンタリオ州北西部のアニミキ・ベイスンのスペリオル・クラトン南側まで、スペリオル・クラトンの大部分を取り囲むサーカム・スペリオル・ベルトの18億8500万年から18億6500万年前の火成活動である。 [4]サーカム・スペリオル大火成岩地域には、トンプソン・ベルトとラグラン・ベルトの主要なニッケル鉱床が含まれており、複数のマグマ源から生成された可能性が高い。[4]カナダ楯状地西部にある12億6700万年前のマッケンジー岩脈群火成活動は、有望なジャコウウシの貫入岩のホストです。[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火成活動であり、ニッケル、銅、白金族金属の大規模な採掘が行われてきました。[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2億3000万年前に形成された海洋高原、ランゲリアでも、ニッケル、銅、白金族金属の探査が行われてきました。[4]
ダイアトリーム

カナダ全土に広がるキンバーライトのダイアトリーム、またはパイプも経済的に重要であった。キンバーライトのマグマは世界の主要な宝石質のダイヤモンドの産地だからである。[82]キンバーライトのパイプは、キンバーライトのマグマが400キロメートル(250マイル)もの深さからかなり上昇して形成される。[83]キンバーライトの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を運び、条件が整えばダイヤモンドになることもある。[83]ノースウエスト準州の中央スレーブクラトンにあるラック・ド・グラスのキンバーライト地帯の始新世(約5500万~5000万年前)のダイアトリームは、エカティとディアビックと呼ばれる2つの世界クラスのダイヤモンド鉱山を支えている。[84]カナダ初のダイヤモンド鉱山であるエカティ[85]は、1998年から2008年の間に6つの露天掘りで40,000,000カラット(8,000 kg)のダイヤモンドを生産しました。[85]一方、南東にあるディアビックでは、2003年の設立以来、35,400,000カラット(7,080 kg)のダイヤモンドを生産しました。[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、900 x 400メートル(3,000フィート×1,300フィート)の大きさです。[87 ]ノースウエスト準州とアルバータ州全体の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有数の生産国にする可能性があります。[82]
最近のアクティビティ
カナダでは火山活動が活発ですが、火山が遠く離れていることと活動レベルが低いため、分散した住民が噴火を目撃することはほとんどありません。[88]カナダで記録され目撃された火山活動の範囲は地域ごとに異なり、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全土には200を超える活火山が存在し、そのうち49は過去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を続けていることを示唆しています。[2]進行中の科学的研究によると、少なくとも10のカナダの火山に関連する地震があったことが示されています。これには、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]エジザ山火山群が含まれます。[ 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マウント・ミージャー山塊は、2,350年前に起きた大規模な( VEI -5)プリニー式噴火の原因となった。この噴火は、米国ワシントン州のセント・ヘレンズ山の1980年の噴火と特徴が似ている。 [91] [92]この噴火は、マウント・ミージャー山塊を形成する4つの重なり合った成層火山のうち最も高いプリンスピークの北東斜面の火口から発生した。 [93]この活動により、長さ209キロメートル(130マイル)のリルエット川沿いの断崖によく露出した多様な火山堆積物が生成された。これらはペブル・クリーク層の一部としてグループ化されている。[94]このプリニー式噴火に伴う爆発的な力により、火山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、地球の大気の第2層に入っ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)も吹き飛ばされ、ミーガー山からアルバータ州中央部まで広がる大規模なブリッジリバー火山灰堆積層が形成された。[92] [95]火砕流は火口から下流7キロメートル(4マイル)移動し、ミーガー山の森林斜面に沿って木々を埋め尽くし、その場で焼失した。[92] [96]異常に厚い溶結したガラス質角礫岩のエプロンは、火口付近に数メートルの厚さの火山灰を堆積させたかつて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]この崩壊により、リルエット川は少なくとも100メートル(330フィート)の高さまで堰き止められ、湖が形成された。[94]湖は最高標高810メートル(2,660フィート)に達し、深さは少なくとも50メートル(160フィート)あった。[94]リルエット川を堰き止めていた火砕堆積物は最終的に水の活動によって浸食され、大規模な噴出洪水を引き起こし、リルエット川渓谷に家ほどの大きさの小さな岩を流し、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2キロメートル(1.2マイル)の長さのガラス質デイサイト溶岩流が発生した。これは、過去1万年間でカナダで最大の爆発的噴火として知られている。[93]マウント・ミーガー山塊には2つの温泉群が発見されており、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ノーザン・コルディレラ火山地域にある巨大なエジザ山火山群は、過去1万年間(完新世)に20回以上噴火しており、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]ココア・クレーター、[112]コーヒー・クレーター、[113]ナフタ・コーンなどがある。[114]テネナコーン、[115]ソーサー、[116]そして保存状態のよいイブコーンです。[10] [117]エジザ溶岩台地の西側斜面には、エルウィン温泉 (36 ° C )、タウェ温泉 (46 °C)、メス湖近くの休眠中の温泉など、現在も活動中または最近まで活動していた温泉が数か所あります。[10]これら 3 つの熱水地域はすべて、溶岩台地で最も新しい溶岩原の近くにあり、エジザ火山群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]年代不明の軽石堆積物が、500 年未満のものと推定される、複合施設全体に存在しています。[118]

ブリティッシュコロンビア州東中央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、マクドゥーガル湖の南端をせき止めている溶岩床を構成する玄武岩質溶岩流の原因となったシンダーコーンである。[119]この場所では、ドラゴンコーンで7,600年前まで活動があったが、1,000年未満である可能性が高い。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)を適用するには若すぎ、放射性炭素年代測定に使用できる炭化した有機物は見つかっていない。しかし、コーンの浸食されていない構造と、その側面と頂上にある木々の存在から、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代は約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を示しています。[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新しい火山となり、カナダで最も新しい火山の1つになります。[121]

ツァックス・コーンは、北部コルディレラ火山地域の最南端にある若いシンダーコーンで、1750年から1775年頃に起きた大規模な玄武岩溶岩流の噴火源となり、ツァックス川に流れ込んで川をせき止め、溶岩湖を形成した。[122]溶岩流はその後11キロメートル北に流れてナス川に達し、そこでさらに10キロメートルにわたって平坦な谷底を埋め尽くし、溶岩流全体の長さは22.5キロメートルとなった。[90] [122]この地域のニスガ族の先住民の伝説では、火山による混乱が長期間続き、ラックス・キシルーとウィー・ラックス・カビットとして知られる2つのニスガ族の村が破壊されたことが語られている。[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)のために亡くなりました。[90] [91] [122]これはカナダで最悪の地球物理学的災害として知られています。[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、ツァックスコーンはニスガ記念溶岩床州立公園に静かに横たわっています。[90]

1898年11月8日、グラディス湖の南80キロにあるルビーマウンテン火山に隣接する北部コルディレラ火山地域のアトリン火山地帯で、火山灰が何日も降り続いたとされる噴火が砂金採掘者によって報告された。 [124] [125]噴火の間、噴火による白熱光のおかげで、隣接する砂金採掘者は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者、ニューヨークタイムズが発表したニュースレポートには次のように記されている。ロスランドのヒューズ大佐と共にアラスカから戻ったばかりの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マイルのところ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、アトリン市の職員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番目の山と言われており、いずれも高さ1,400フィートを超える。[126] 1898年、アトリン地域はアラスカとブリティッシュコロンビアの境界線をめぐって争いになり、アメリカのニュース放送局は、アトリン地域はブリティッシュコロンビア北西部ではなくアラスカにあると報じた。このアラスカとブリティッシュコロンビアの境界線紛争は、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、研究者は噴火について推測し、不確か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、ノーザン・コルディレラ火山群の南端にあるこの火山は、おそらくカナダで最も新しい火山です。 [127]これは、緩い火山灰、火山礫サイズのテフラ、火山弾でできた粗末な噴石丘です。[127] [128]コースト山脈の境界山脈の人里離れた山の尾根の上に位置し、1904年とそれ以前に起きた溶岩流の噴火の原因であり、溶岩流は川の谷を通って南に5キロメートル (3マイル) 移動し、国境を越えて米国アラスカ州に入り、ウヌク川の短い支流であるブルー川をせき止めました。[127]その過程でいくつかの小さな湖が形成されました。[127]この噴火は谷の魚類、植物、動物の生息に大きな影響を及ぼしたが、人への影響についての記録はない。おそらく、人がこの辺鄙な地域に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、圧力尾根や溶岩溝など、噴火時の溶岩の特徴が今も残っている。[127] [128]しかし、溶岩流の一部は下にある溶岩洞に崩れ落ち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の尾根を覆っており、非常に若いにもかかわらず、氷河が激しい海岸山脈にある高山の氷河氷の浸食によって減少している。[128]火山からの溶岩と灰の推定量は2.2 km 3(1立方マイル)である。 [128]

2007年10月9日、アナヒム火山帯のナスコ・コーンの西20キロにあるバエザエコ川流域で、マグニチュード3.0未満の地震が連続して地震計で記録された。 [129]これらの地震の原因は、地表から25キロ下の岩盤にマグマが侵入したことであった。[129]それ以来、1,000回以上の小規模な地震が記録されている。[130]地震群発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、この地域に地震計を追加した。[129]しかし、2007年の地震群発の規模と数から、現時点では噴火の恐れはないことが示されている。[129]ナス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かなり増加し、噴火の前兆となることが予想されます。[129]
緩和と脆弱性

カナダでは、火山が地域社会に大きな脅威をもたらし、大規模な噴火がカナダ経済に影響を及ぼすにもかかわらず、カナダの火山の噴火頻度と特徴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]これらの問題により、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かについて基本的な理解を持っています。[2]火山学者は、カナダの特定の地域では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]火山が火山活動の証拠を示している場合、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です。受動的な溶岩噴火の可能性は約1/220、大規模な爆発的な噴火の可能性は約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ですが、太平洋岸北西部の頻繁な地震と大きな山脈の形成は、カナダのこの地域がまだ地質学的に活発であることを示しています。大規模な爆発的なものであっても、噴火の可能性を排除することはできません。現在は静かであるように見えますが、カナダ北部と西部の火山は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とともに、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のシナリオは、少なくとも31万年間噴火していない火山噴火の危険が西カナダにどれほどあるかを示している。[88] [131]この影響は、太平洋岸北西部の人口が増加し開発が進むにつれてさらに起こりやすくなる。このシナリオは、南北に伸びるガリバルディ火山帯で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が含まれている。[88]その影響は主に、峡谷内の無防備な公共サービスへの注目によるものである。[88]しかし、カナダの火山の監視データが不足しており、カナダのほとんどの火山の年齢があまりわかっていないため、カナダ国外の火山からの脅威はカナダ国内の火山からの脅威よりもはるかに大きいと思われる。[25]しかし、ミルバンクサウンドグループなど、浸食の程度が最小限であることから、1万年よりはるかに前に形成されたことがわかるものもあります。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、ダッファリン島、スウィンドル島、レイク島、レディーダグラス島で火山活動が活発化している。 [25]しかし、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火山は、カナダ国内の火山よりも歴史上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により、カナダ人の火山災害への取り組み方は大きく変化した。例えば、ブリティッシュコロンビア州南西部のガリバルディ湖系をせき止めている不安定な溶岩ダム「ザ・バリア」は、過去に何度か土石流を引き起こしており、最近では1855~1856年に発生した。[133]このため、近隣の小さなリゾート村ガリバルディは避難を余儀なくされ、住民は危険地域から離れた新しいレクリエーション地区に移転した。[133]「ザ・バリア」が完全に決壊すれば、ガリバルディ湖の水が完全に放出され、チェアカマス川とスコーミッシュ川の下流の被害は甚大なものとなり、スコーミッシュの町にも甚大な被害が及ぶほか、ハウ湾の水域に衝撃波が押し寄せてバンクーバー島にまで達する恐れがある。カナダの火山緊急通知プログラムである機関間火山事象通知計画は、カナダ国内での火山噴火、カナダ国境付近での噴火、またはカナダとその国民に影響を及ぼすほどの重大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制定されました。[134]ジェット機は火山灰の地域にすぐに進入できるため、この計画は主に航空安全に焦点を当てています。[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]航空機は危険な灰から迂回され、地上の人々は火山灰の降下の可能性について通知されます。[ 2]
監視
現在、カナダの火山は、カナダ地質調査所によってマグマ溜まりの活動状況がどの程度か十分に監視されていない。[132]地殻変動による地震を監視するために地震計のネットワークがすでに設置されているが、そのネットワークは遠すぎて、その下で何が起こっているかを正確に示すことができない。[132]火山が非常に不安定になった場合、地震計は活動の増加を感知するかもしれないが、これは大規模な噴火の警告にしかならないかもしれない。[132]火山が噴火し始めて初めて活動を検出するかもしれない。[132]
参照
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外部リンク
- カナダの火山カタログ
- CVO メニュー - カナダの火山と火山岩
- カナダの火山の概要/カナダの火山
- 地球規模の火山活動プログラム: カナダとアメリカ西部の火山
- GVP: カナダの火山
- エリカ A. マッシー: カナダ、ブリティッシュコロンビア州、ヘルガフェル、アイスランド、ウェルズグレイ-クリアウォーター火山地帯におけるソレライト質およびアルカリ性シデロメラン質の氷河火山性パラゴナイト化の比較研究。ブリティッシュコロンビア大学、2014 年、理学士
