| グアラティリ | |
|---|---|
グアラティリ火口の噴気活動 | |
| 最高点 | |
| 標高 | 6,071メートル(19,918フィート) |
| 座標 | 南緯18°25′25″ 西経69°5′23″ / 南緯18.42361° 西経69.08972° / -18.42361; -69.08972 [1] |
| ネーミング | |
| ネイティブ名 | ワラティリ語 (アイマラ語) |
| 地理 | |
| 位置 | プトレ、パリナコタ州、アリカ・イ・パリナコタ州、チリ |
| 地質学 | |
| 岩石時代 | 更新世-完新世 |
| 山型 | 火山 |
| 最後の噴火 | 1960 |
グアラティリはチリにある火山で、標高は 6,060 ~ 6,071 メートル (19,882 ~ 19,918 フィート) です。ネバドス デ キムサチャタ火山群の南西に位置し、一部の資料ではグアラティリをそのメンバーと分類しています。グアラティリは山頂周辺に多数の噴気孔がある成層火山です。山頂は溶岩ドームまたは火山栓である可能性があり、火山の下部斜面は溶岩流と溶岩ドームで覆われています。火山の噴火では、主にデイサイトのほか、安山岩や流紋岩が生成されました。過去の氷河作用により、グアラティリにはモレーンが残っています。
約 2,600 年前に大規模な噴火が発生しました。グアラティリ火山は有史以来、何度も噴火を起こしており、最近では 1960 年に噴火しました。噴気と地震活動は現在も続いており、その結果、火山に硫黄やその他の鉱物が堆積しています。この火山は 5,500 ~ 5,800 m (18,000 ~ 19,000 フィート) を超える高さで氷冠に覆われていますが、20 世紀から 21 世紀にかけて氷冠は縮小し、断片化しました。グアラティリ火山は他のいくつかの火山とともにラウカ国立公園の一部であり、チリ国立地質採鉱サービス(SERNAGEOMIN)によって監視されています。
名前と登頂
グアラティリという用語は、アイマラ語で「アンデスガンの豊富さ」を意味するワラティリに由来しており、[2] [3]、その鳥がこの地域に頻繁に現れることに由来している。[4]他の名前はプナタ(これもアイマラ語)、[5]ワラティリ、ワラティレ[6] 、グアラティレ [ 7 ] である。この山は、1926年に地質学者フリードリヒ・アールフェルトによって初めて登頂された。[8]この火山は登りやすいと考えられている(ジョン・ビガーによるフランスの登山評価でFと評価されている)が、山頂地域では有毒ガスが危険である。[9]
地理と地形学
この火山はプトレ 市、[10] アリカ・イ・パリナコータ地方にあります。[a]チュンガラ湖[10]の南、セロ・カプラータ の西4 km (2.5 mi) に位置しています。[12]セロ・カプラータは、ウムラタ、アコタンゴ、カプラータを含むネバドス・デ・キムサチャタ火山列の一部です。 [13]グアラティリはネバドス・デ・キムサチャタの一部であると考えられることもあります。[5] [14]古いウムラタ火山とアコタンゴ火山は侵食が激しく、[13]カプラータ火山の方が保存状態が良いです。[15]グアラティリは、より広い西部山脈[16]の一部であり、アルティプラーノ高原の西の境界です。[17]
グアラティリの小さな町は火山の南西9.5kmにあり、火山に最も近い集落である。[18]町には17世紀の教会と国立森林公社の避難所がある。[4]近くの他の町には、アンクタ、カルボニレ、チュリグアヤがある。2017年現在、[アップデート]各町の人口は25人未満である。[18]州都プトレは火山の北55kmにあり、さらに西130kmの太平洋岸にアリカがある。[18]この地域の経済活動には、タンボ・ケマド 国境検問所、農業、畜産、観光、登山(グアラティリ山頂への登山を含む)がある。[19] [4]この地域の他のいくつかの山とは異なり、グアラティリ山頂には既知の考古学的遺跡はない。考えられる理由は、継続的な氷床と絶え間ない火山活動です。[20]ボリビアとチリの国境は、グアラティリの北東にあるネバドス・デ・キムサチャタ山脈に沿って走っており、[21] [1]火山からそれほど遠くありません。[10] [b]火山は遠く離れているため、あまり知られていません。[23]
火山
グアラティリ山の標高は6,060メートル(19,880フィート)[24] [25] [10]または6,071メートル(19,918フィート)[11] [1]である。過去[26]および最近の出版物ではさらに高い標高を主張する声もある[7] 。これは、溶岩ドーム、溶岩複合体[1]または火山栓[27]とそのすぐ南にある火口が乗った対称的な円錐形の複合火山[5]または成層火山である。[1]
溶岩ドーム、溶岩流、[28] テフラ[c]および火山灰がこの山を構成している。[30]グアラティリ山は周囲の地形より約 1.7 km (1.1 マイル) 高くそびえ立ち[5] [d]、面積は約 85 km 2 (33 平方マイル) で、総体積は約 50立方キロメートル(12 立方マイル) である。[32]厚い溶岩流はあらゆる方向に流れ出しているが[15]、主に北側と西側の斜面で確認されている。[1]溶岩流の厚さは 230 m (750 フィート) [33]、長さは 8 km (5 マイル) に達する。[34]溶岩流は侵食が激しくても葉状の外観をしており、堤防、オイブ、多角形の亀裂、ブロック状の表面を示す。古い溶岩流は侵食されて丘陵になっている。火山灰と岩塊が流れ、南側と南西側の斜面に扇状地を形成している。テフラの堆積物は主にグアラティリの東側と南側にある。[35] 凝灰岩と火砕流の堆積物は、グアラティリから広がる山頂地域と放射状の谷の両方に見られるが、[36]火山の南西側の堆積物の一部は再加工された堆積物であると再解釈されている。[37]火山岩とは別に、氷河堆積物が火山の大部分を覆っており[38] 、大規模な崩壊の痕跡が見られる。[39]
南斜面には、ドモ・ティントとドモ・スールという2つの溶岩ドームがあります。 [40]これら以外、グアラティリには側面の噴出口はありません。[34]ドモ・ティントは幅100メートル(330フィート)、高さ100メートル(330フィート)、ドモ・スール(ドモ・ティントの南西1.5キロ(0.93マイル))は厚さ120メートル(390フィート)、幅750メートル(2,460フィート)です。[41]ドモ・ティントは丘陵状の表面をしており、パンケーキに似ています。[42]
グアラティリには冷泉と温泉の両方があり、地下水がマグマ系と相互作用していることを示しています。[43]温泉の1つはグアラティリの北西麓のチリグアヤにあり、[38]泡立つプールの温度は48℃(118℉)に達し、[44]焼結物が堆積します。[45]山からはいくつかの小川が流れ出ており、最終的にチュンガラ湖とラウカ川に流れ込みます。[18]
氷
標高5,500メートル(18,000フィート)[46]~5,800メートル(19,000フィート)[5]を超えると、火山は氷河の形で氷[1]に覆われます。[47] 2017年現在、グアラティリの氷帽は0.796 km 2 (0.307平方マイル)の面積を覆い、体積は0.026 km 3(0.0062立方マイル)でした。[18]氷面積は1988年から2017年の間に年間0.07平方キロメートル(年間0.027平方マイル)の割合で後退しており、その結果、氷帽はいくつかの別々の氷体に分裂しました。[48] Riveraらによる2005年の研究によると、噴気孔から放出される熱が氷の融解を促進した可能性があるとのことです。[49][アップデート]
グアラティリの氷河堆積物は、標高4,650メートル(15,260フィート)以上の約80平方キロメートル(31平方マイル)の領域を覆っており、側方モレーンの長さは2キロメートル(1.2マイル)、厚さは15メートル(49フィート)に達します。 [41]氷河は13,500年から8,900年前に最大面積に達しました。[41]これは、21,000年から19,000年前にピークを迎えた全球最終氷期極大期(LGM)とは異なります。 [39]これは、氷河の広がりが気温の低下よりも水分供給の増加に敏感であったこの地域の気候の結果です。[50]おそらく全球最終氷期極大期は氷河が形成されるには乾燥しすぎていたと考えられます。[51]完新世にもいくつかの氷河が存在していたことが、氷河侵食の痕跡を残し[41]部分的にモレーンで覆われている完新世のドモ・ティント溶岩ドームによって証明されている[42]。
火山岩は、モレーンなどの氷河堆積物の上層[39]と下層[14]の両方に見られます。古い火山岩には氷河の条痕が見られ、[52]下側の斜面にある火山弾は氷河によって運ばれた可能性があります。[27]
地質学
南米の西海岸沖では、ナスカプレートが 南米プレートの下に年間約7~9センチメートル(2.8~3.5インチ)の速度で沈み込んでいる。この沈み込みのプロセスは、北部火山帯、中央火山帯(CVZ)、南部火山帯の火山活動の原因であり、過去2500万年間のアルティプラーノの形成も促進した。[53]
CVZは、ペルー南部、チリ北部、ボリビア西部、アルゼンチン北西部にまたがる1,500 km(930 mi)の長さの火山列です[54]。約58の活火山または潜在的に活火山が含まれており[53] 、そのうち33はチリ国内にあります。最も活発なCVZ火山はラスカルで、1993年にチリ北部で史上最大の噴火を引き起こしました[55] 。
グアラティリは、ルピカ層とラウカ層を定義する漸新世から鮮新世の火山岩と堆積岩の上にそびえています。[18]ルピカ層はより古く、主に火山岩で構成されていますが、ラウカ層は盆地内に堆積し、部分的に氷河によって変化した火山岩と堆積岩で構成されています。[13]始生代から先カンブリア代-古生代の岩石が基盤を構成しています。[53]この地形は第四紀に地殻変動が活発だったという証拠があります。[56]
構成
グアラティリの岩石の組成は、安山岩からデイサイト、流紋岩まで及び、[1]デイサイトが優勢である。[57]山頂ドームはデイサイトによって形成され[1]、ほとんどの露頭は粗面安山岩と粗面デイサイトである。[38]岩石はカリウムに富む石灰アルカリ質の岩石群を定義し、この地域の他の火山と同様に、角閃石、アパタイト、黒雲母、単斜輝石、かんらん石、斜長石の斑晶を含む。 [57] [14]黒曜石でできた溶岩弾が1つ発見されている。[27]ドモ・ティントの岩石では苦鉄質[e] の岩石の飛び地が観察されており、これは苦鉄質マグマがマグマ溜まりに注入され、既存のマグマと混合されたことを示している。[40]分別結晶化とマグマ混合プロセスによりグアラティリのマグマが発生した。[59]
噴気孔には無水石膏、重晶石、クリストバライト、石膏、石英、サソライト、硫黄などの鉱物が堆積している。方鉛鉱、黄鉄鉱、黄鉄鉱もあまり一般的ではない。[60]硫黄鉱床は黄色、オレンジ色、赤色をしており、時にはヒ素硫黄化合物を伴うことがある[61]。この化合物にはヨウ素、水銀、セレン、テルルも含まれている。 [62] 硫黄鉱床はグアラティリ山の南斜面に見られる。[10]第1回パンアメリカン鉱山工学地質学会議によると、1942年にはこの火山には硫黄品位約55%の硫黄鉱石が約80万メートルトン(79万ロングトン、88万ショートトン)あった。 [63]この火山は、この地域のヒ素汚染の重要な原因となっている可能性がある。[64]
動植物と気候

火山はラウカ国立公園[65]内にあり、グアラティリ地域の湿地帯(スペイン語:Bofedales )は地域的に重要である。 [66]そこの植生には、Arenaria rivularis、Calandrinia compacta、Deyeuxia curvula、Distichlis humilis、Lobelia oligophylla、Oxychloe andinaなどがある。動物種には、アンデスフラミンゴ、アンデスカモメ、アンデスガン、バフウィングシンクロード、チリーフラミンゴ、コンドル、オオバン、ジェームズフラミンゴ、マウンテンインコ、プナトキ、プナシギダチョウ、カモメガモなどの鳥類がいる。哺乳類には、アルパカ、アルティプラノチンチラネズミ、アンデス沼ネズミ、レッサーグリソン、ラマ、マウンテンデグー、オスグッドの葉耳ネズミ、短い尾のチンチラ、ビクーニャなどがいます。[67]グアラティリには、 ポリレピス・タラパカナという木によって形成された森林地帯が見られます。この木は世界で最も高い森林地帯を形成しています。[68]山の上部は、標高約5,500メートル(18,000フィート)まで岩と先駆植物で覆われています。[69]
この地域はツンドラ気候である。降水量のほとんどは夏季に降り、1997年から2017年の平均では年間約236 mm(9.3インチ)である。[18] [f]水分は主に大西洋とアマゾンで発生し、特にエルニーニョ南方振動の寒冷現象の際には水分供給が増加する。[68]グアラティリに生育する ポリレピス・タラパカナの年輪年代学は気候再構築に使用されている。[71]
噴火の歴史

グアラティリ火山の火山活動は約71万年前[30]または26万2千~13万年前[39]に始まり、その後更新世[g]と完新世[h]に成長した。[46]グアラティリ火山のマグマ供給量は1千年あたり0.19~0.36立方キロメートル(1千年あたり0.046~0.086立方マイル)で、パリナコタ火山よりは少ないが、ラスカル火山よりは多い。[59]
Jorqueraらは2019年に、この火山が2段階に成長したと説明した。当初、「グアラティリI」段階は、安山岩とデイサイト質の溶岩流と、火山の周囲に露出する激しく侵食された火砕堆積物の形で成長した。次に、デイサイト質の「グアラティリII」が中央火口のすぐ近くに発達した。「グアラティリI」ユニットとは異なり、氷河作用によって侵食されておらず、流れは今でも流動構造を示している。[39]火山の中央セクターは主に完新世の時代のものであり、周辺部分は更新世のものである。[38] 2021年に、Sepúlvedaらは6つの[i]別々の段階を想定し、[73]最初の4つの段階の岩石は主に火山の周辺に露出し、最後の2つは中央セクターに露出している。これらの岩石群はすべてグアラティリ中央噴火口から噴出した。[33]溶岩流の中にはよく保存されているものもあれば、氷河に覆われているものもある。[39]
1993年のラスカル火山の噴火に似た大規模な噴火がグアラティリ火山でも発生した可能性がある。[76]この火山で最大の完新世噴火はプリニー式噴火[j]または亜プリニー式噴火[k]であり、約2,600年前に火山の南西にテフラと軽石を堆積させ、12 km (7.5 mi) の距離で厚さ 1.3 m (4 ft 3 in) に達した。 [ 46] [77] 5,000 ± 3,000年前のドモ・ティント噴火など、非爆発的な噴火も発生した。[40]この噴火では、平らな表面に溶岩の塊が堆積した。[78]
火砕流堆積物はグアラティリから10km(6.2マイル)にわたって広がっている。放射性炭素年代測定では、現在より6,255±41年から140±30年前までの範囲の年代が示された。[40]これらの流れは溶岩ドームとは無関係であり、溶岩ドームには火砕流を形成した可能性のある崩壊の証拠は見られない。[50] ラハール堆積物は火山の南側斜面で発見され、厚さは2m(6フィート7インチ)を超えない。[40]ラハールは、氷の融解または激しい降雨によって生成された水と火山物質が相互作用して形成される。[58]グアラティリからの完新世時代のラハールの痕跡が川の谷で発見されている。[79]
歴史と地震活動
グアラティリはチリ北部でラスカルに次いで2番目に活発な火山です。19世紀以降、多数の小規模な爆発的噴火[5]により、薄い火山灰層が形成されました[35] 。グアラティリの噴火の歴史はほとんど知られておらず[80]、歴史的な噴火に関する文書はほとんど残っていません。[14]火山爆発指数[l]が2の噴火は、1825±25、1913年、1959年7月、1960年12月に発生しました。さらに不確かな噴火が1908年に発生しました[81]。また、1862年、1864年、1870年、1902年、1904年、1987年にも、記録が不十分な噴火が報告されています。 [82]放射性炭素年代測定により、過去200年間に少なくとも1回の噴火があったことが証明されています。[83]
1985年12月には蒸気の放出量の増加が観測され、当初はアコタンゴ火山によるものとされたが、その後グアラティリ火山との関連が指摘され、[84]後者の噴火であった可能性もある。[81] 2015年5月、チリ国立地質鉱山局(SERNAGEOMIN)は、地震活動が増加し、火山上空に高さ200メートル(660フィート)の噴煙が出現したため、火山警戒レベルを引き上げましたが、[10]活動が減少した7月に再びレベルを引き下げました。[85]
グアラティリでは浅い地震[86]と散発的な群発地震が記録されている。[30]そのような群発地震の1つは2001年のペルー地震によって引き起こされた。[87]衛星画像では火山構造の継続的な変形の証拠は示されていない。[88]
噴気活動
グアラティリには噴気孔と硫黄泉があり、[1] [60]泥沼も報告されている。[84]主な地域は2つあり、1つは山頂から50メートル(160フィート)下の西側斜面、もう1つは南南西側斜面である。噴気孔は列をなして並び、南側には長さ400メートル(1,300フィート)の断裂がある。[44] [89]一部の情報源では、西側上部斜面に3つ目の地域があるとも特定されている。[28]個々の噴気孔の噴出口は、幅6メートル(20フィート)、高さ3メートル(10フィート)の円錐形になることがあり、山頂部には幅5メートル(16フィート)に達する小さな爆発クレーターがある。長さ15メートル(50フィート)に及ぶパホイホイ噴火口のような流れが、液体硫黄によって形成された。[44] [89]噴気孔によって堆積する他の鉱物には、重晶石などの硫酸塩や、辰砂、硫化アンチモン、硫化ヒ素などの硫化物があります。[90]
噴気孔の温度は 83.2~265 °C (181.8~509.0 °F) の範囲です。グアラティリは二酸化炭素と水蒸気からなるガスを生成し、塩化水素、フッ化水素、硫化水素、メタン、二酸化硫黄[m]が追加成分として含まれています。これらは、岩石とガスの激しい相互作用が起こる熱水系から発生しているようです。水は一部はマグマから、一部は降水から発生しています。[43]降水水との相互作用の程度が異なるため、南南西側斜面の噴気孔ガスが山頂地域で放出されるガスとは異なる組成をしている可能性があります。[91]噴気活動により、山頂の東北東と北西の低地でグアラティリの岩石[39]に激しい熱水変質が生じています。 [38]
噴気孔の煙
噴気雲は主に山頂の噴気孔から発生し[28] 、 200km(125マイル)以上離れた場所からでも見ることができます[21] 。また、赤外線 衛星画像からも見ることができます[92] 。噴気雲は地元住民の火山活動に対する認識に影響を与えます[93] 。
1996年には噴煙が観測され[85]、1987年11月には30分ごとに噴出が観測され、黄白色の噴煙が高さ1km(0.62マイル)まで上がった[84] 。噴気孔からはジェット機のような音が聞こえる[1]。1966年の登山家による報告によると、噴気孔からは火が噴出していた[21] 。
危険と監視
今後の噴火では、溶岩ドームまたは溶岩流の噴出が起こり、それに先立って爆発的な活動が起こり、南側と西側の斜面にあるアンクタとグアラティリの集落に影響を及ぼす可能性がある。大規模な爆発的な噴火では、噴火時の風向きに応じて、数百キロメートルにわたって火砕物が堆積する可能性がある。 [30] ラハールは主に火山の西部と南西部のセクターに影響を及ぼすだろう。なぜなら、そこに積雪が集中しているからである。溶岩流も主にこの火山のセクターに影響を及ぼすだろう。火砕流は、アンクタとグアラティリの集落を含む、グアラティリから12キロメートル(7.5マイル)以内の地域に影響を及ぼす可能性がある。[80]チリのアンクタとグアラティリ以外にも、火山はボリビアの町を脅かす可能性があり[14]、グアラティリからの火山灰雲はパラグアイ[94]やアルゼンチンにまで及ぶ広範囲の地域の空港に影響を及ぼす可能性がある。[95]地元住民の脆弱性は、広範囲にわたる貧困と疎外、そして人口密度の低さを反映している。[96]大規模な噴火は世紀のタイムスケールで再発すると予想されている。[10]
グアラティリはチリの危険火山スケールで第2カテゴリーに属し[46]、国内で30番目に危険である。2013年、南アンデス火山観測所はビデオ、地震活動の測定、火山構造の変形によってグアラティリを監視し始めた[10] 。火山ハザードマップが公開されている。[97]
神話と宗教的重要性
グアラティリは、アプまたはマルク、つまり守護の山の精霊であると考えられていた。 [98] [2]この山は当時も今も地元住民に崇拝されており、グアラティリの町の教会は火山を指すように建てられている。[99]かつて、グアラティリのアイマラ族のコミュニティは、毎年1月1日に火山の麓で儀式を行っていた。[100]彼らは、グアラティリをカプラタと呼び、妻(東のマリア・カプラタ)、夫(西のペドロ・カプラタ)、娘(中央のエレナ・カプラタ)からなる家族であるとみなしていた。[3]
チパヤ族の口承によると、ソコと呼ばれる冷たい風が太平洋からアルティプラーノを経てグアラティリに向かって吹く。 [101]そこにある火山は地獄と結び付けられている。[102]チパヤ族は、ラウカ川の水はグアラティリに源を発し、地獄から直接流れてくると信じていた。[103]
参照
注記
- ^かつてはチリの タラパカ地方の一部であった。[11]
- ^ 1926年にアルフェルドが登頂するまでは、グアラティリが国境をまたいでいたと一般に信じられていた。[22]
- ^ 「テフラ」という言葉は、 火砕流の降下物から生成された様々な非固結火山岩を表すために使用されます。[29]
- ^最も近い キーコルの高さは4,633メートル(15,200フィート)で、地形的突出度は1,437メートル(4,715フィート)、地形的優位性は23.67%です。その親ピークはパリナコータで、地形的孤立度は29.1キロメートル(18.1マイル)です。[31]
- ^ 鉄とマグネシウムを多く含む火山岩。[58]
- ^グアラティリには 気象観測所がある。[70]
- ^ 258万8千年前から1万1700年前までの地質時代。[58]
- ^ 11,700年前から今日までの地質時代。[72]
- ^ 資料では7段階としているが[73] 、ドモ・ティント段階以外の第7段階については言及されていない[74] 。 [75]
- ^ プリニー式噴火は、噴煙柱の高さが20km(12マイル)を超える大規模な噴火であり、広範囲に影響を及ぼす可能性がある。通常は粘性マグマから発生する。[29]
- ^ サブプリニー式噴火は、噴煙柱の高さが20km(12マイル)を超えない中規模から大規模の噴火である。[29]
- ^ 火山爆発指数は、噴火の規模と噴煙柱の高さを用いて火山噴火の強さを測る。0から8までの対数スケールで表され、各ステップで規模が10倍ずつ増加する。[72]
- ^ この火山は123 ± 47および二酸化硫黄50 ± 12トン/日[90]
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