1912 年以来最大の噴火となった1991 年の ピナツボ山 の噴火は、このリストにある噴火に比べれば小さいものです。火山噴火 では、溶岩 、火山弾 、灰、そして様々なガスが 火口 や割れ目 から噴き出します。多くの噴火は周辺地域にのみ危険をもたらしますが、地球上 で最大規模の噴火は地域的、あるいは地球規模に大きな影響を与える可能性があり、気候に影響を与えたり、大量絶滅の 一因となるものもあります。[ 1 ] [ 2 ] 火山噴火は一般的に、爆発的噴火 (岩石や灰が突然噴出する)と、噴出噴火 (比較的穏やかな溶岩の噴出)に分類されます。 [ 3 ] それぞれの種類については、以下に個別のリストを示します。
地球の歴史 において、これらのリストに示されているもの以外にも、同様の噴火は数多くあったと考えられます。しかしながら、侵食 とプレートテクトニクスの 影響により、多くの噴火は地質学者がその規模を確定できるほどの証拠を残していません。ここに挙げた噴火でさえ、噴出量の推定には相当な不確実性を伴う可能性があります。[ 4 ]
爆発的な噴火 爆発的噴火 では、マグマ の噴火は圧力の急激な解放によって引き起こされ、多くの場合、物質内に溶解していたガスの爆発を伴います。歴史上最も有名で破壊的な噴火は、主にこのタイプのものです。噴火期は、単一の噴火、または数日、数週間、あるいは数ヶ月にわたる複数の噴火の連続で構成されます。爆発的噴火では通常、水蒸気 や二酸化炭素 などの揮発性物質を多く含む、 粘性が 高く、珪長質 または珪長質の マグマが堆積します。火砕物が主要な生成物であり、通常は 凝灰岩 の形で現れます。 74,000年前のトバ湖 の噴火(少なくとも2,800立方キロメートル(670立方マイル))や、640,000年前のイエローストーンの噴火(約1,000立方キロメートル(240立方マイル))のような規模の噴火は、世界中で50,000年から100,000年ごとに発生しています。 [ 1 ] [ n 1 ]
火山噴火[ 5 ] 年齢(百万年)[ n 2 ] 位置 体積(km 3 )[ n 3 ] 注記 グアラプアバ — タマラナ — サルーサス 132 パラナとエテンデカの罠 8,600 噴火の性質については議論の余地がある。パラナ州は、地元の噴出源からの噴出によるものと推測している。[ 6 ] [ 7 ] 降灰堆積物は発見されておらず、もし発見された場合、噴出量は記載されている量の2~3倍に達する可能性がある。さらに、サルサス石英ラタイトは複数回の噴火によって噴出した可能性がある。[ 4 ] [ 4 ] サンタ・マリア・フリーア 約132 パラナとエテンデカの罠 7,800 噴火の性質については議論がある。パラナ州は、地元の噴出源からの噴出によるものと推測している。[ 6 ] [ 7 ] 降灰堆積物は発見されておらず、もし発見された場合、噴出量は記載されている量の2~3倍に達する可能性がある。[ 4 ] [ 4 ] トバ湖カルデラ —最も新しいトバ凝灰岩 0.073 スンダ・アーク 、インドネシア 2,000~13,200 少なくとも過去100万年間で地球上で発生した最大の噴火であり、その規模は2,800立方キロメートルと推定されており、人類の人口ボトルネックの原因となった可能性がある( トバ大災害理論を 参照)。 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
グアラプアバ —ベンチュラ 約132 パラナとエテンデカの罠 7,600 噴火の性質については議論がある。パラナ州は、地元の噴出源からの噴出によるものと推測している。[ 6 ] [ 7 ] 降灰堆積物は発見されておらず、もし発見された場合、噴出量は記載されている量の2~3倍に達する可能性がある。[ 4 ] [ 4 ] フラットランディングブルック噴火 466-465 フラットランディングブルック層 2,000~12,000 最大規模かつ最古の超噴火の一つ。単独の噴火としての存在については議論がある。100万年以内に 2,000 km ³を超える規模の噴火が複数回発生した可能性がある。 [ 14 ] [ 15 ] サム・イグニンブライトとグリーン・タフ 29.5 イエメン 6,797~6,803 この体積には、5550 km 3 の遠位凝灰岩が含まれます。この推定値は2~3倍の不確実性があります。 [ 16 ] ゴボボセブ – メッスム火山中心 – スプリングボック石英ラタイトユニット 132 パラナとエテンデカの罠、ブラジルとナミビア 6,340 噴火の性質については議論がある。パラナ州は、地元の噴出源からの噴出によるものと推測している。[ 6 ] [ 7 ] 降灰堆積物は発見されておらず、もし発見された場合、噴出量は記載されている量の2~3倍に達する可能性がある。[ 4 ] [ 17 ] ワワスプリングス・タフ 30.06 インディアンピーク・カリエンテカルデラ複合体 5,500~5,900 インディアンピーク・カリエンテカルデラ複合体の中で最大のもので、最大で厚さ 4,000 メートルを超える流れが含まれます。 [ 18 ] [ 10 ] カシアス・ド・スル—グルートベリ 約132 パラナとエテンデカの罠 5,650 噴火の性質については議論がある。パラナ州は、地元の噴出源からの噴出によるものと推測している。[ 6 ] [ 7 ] 降灰堆積物は発見されておらず、もし発見された場合、噴出量は記載されている量の2~3倍に達する可能性がある。[ 4 ] [ 4 ] ラ ガリータ カルデラ —フィッシュ キャニオン凝灰岩 27.8 コロラド州 サンファン火山地帯 5,000 サンファン火山地帯 とその周辺地域で 2600 万年から 3500 万年前頃に発生した、 少なくとも 20 回の大規模なカルデラ形成噴火の一部です。[ 19 ] [ 20 ] ルンド凝灰岩 29.2 インディアンピーク・カリエンテカルデラ複合体 4,400 中期第三紀の火成岩噴火における最大の噴火の 1 つであるホワイト ロック カルデラが形成されました。 [ 18 ] ジャクイ—ゴボボセブ II 約132 パラナとエテンデカの罠 4,350 噴火の性質については議論がある。パラナ州は、地元の噴出源からの噴出によるものと推測している。[ 6 ] [ 7 ] 降灰堆積物は発見されておらず、もし発見された場合、噴出量は記載されている量の2~3倍に達する可能性がある。[ 4 ] [ 4 ] オウリニョス—ホラセブ 約132 パラナとエテンデカの罠 3,900 噴火の性質については議論がある。パラナ州は、地元の噴出源からの噴出によるものと推測している。[ 6 ] [ 7 ] 降灰堆積物は発見されておらず、もし発見された場合、噴出量は記載されている量の2~3倍に達する可能性がある。[ 4 ] [ 4 ] ジャバル・クラア火成岩 29.6 イエメン 3,797~3,803 数量見積りは 2 倍または 3 倍不確実です。 [ 16 ] ウィンドウズビュート凝灰岩 31.4 ウィリアムズリッジ、ネバダ州中部 3,500 中期第三紀の溶結凝灰岩噴火 の一部[ 21 ] [ 22 ] アニタ・ガリバルディ—ビーコン 約132 パラナとエテンデカの罠 3,450 噴火の性質については議論がある。パラナ州は、地元の噴出源からの噴出によるものと推測している。[ 6 ] [ 7 ] 降灰堆積物は発見されておらず、もし発見された場合、噴出量は記載されている量の2~3倍に達する可能性がある。[ 4 ] [ 4 ] オクサヤ火山岩 19 チリ 3,000 実際には、当初は別個のものと考えられていた 多くのイグニンブライト の地域的な相関関係 [ 23 ] ガッケルリッジカルデラ 1.1 ガッケルリッジ 3,000 これは、中央海嶺上 に直接位置する唯一の既知の超巨大火山です。 グレイズランディング超噴火 8.72 アイダホ州南部に位置する 2,800以上 これまで知られていなかったイエローストーン ホットスポットの 2 つの超噴火のうちの 1 つ。イエローストーン最大の噴火。 [ 24 ] パカナ カルデラ — アタナ イグニンブライト 4 チリ >3,500 再隆起カルデラ を形成する。 [ 25 ] マンガキノ カルデラ — 誘拐犯の発火点 1.01 タウポ火山帯 、ニュージーランド 2,760 [ 26 ] イフタール・アルカルブ - テフラ 4 W 29.5 アフロ・アラブ人 2,700 [ 4 ] イエローストーンカルデラ —ハックルベリーリッジ凝灰岩 2.059 イエローストーンホットスポット 2,450~2,500 記録上最大のイエローストーン噴火の一つ [ 27 ] [ 9 ] 濃飛流紋岩—下呂火山灰流板 70 本州 、日本 2,200 濃飛流紋岩の総体積は7000 km 3 を超え、7000万年から7200万年前までに、下呂火山灰流層が最大のものとなった。 [ 28 ] ワカマル 0.254 タウポ火山帯 、ニュージーランド 2,000 第四紀 後期に南半球 最大の[ 29 ] パルマス BRA-21—ウェレルゼント 29.5 パラナとエテンデカの罠 1,900 噴火の性質については議論がある。パラナ州は、地元の噴出源からの噴出によるものと推測している。[ 6 ] [ 7 ] 降灰堆積物は発見されておらず、もし発見された場合、噴出量は記載されている量の2~3倍に達する可能性がある。[ 4 ] [ 4 ] キルゴア凝灰岩 4.3 アイダホ州キルゴア 近郊1,800 ハイゼ火山地帯 の最後の噴火[ 30 ] マクマレン超噴火 8.99 アイダホ州南部に位置する 1,700以上 これまで知られていなかったイエローストーンホットスポットの噴火 2 件のうちの 1 件。 [ 24 ] サナア火成岩—テフラ 2W63 29.5 アフロ・アラブ人 1,600 [ 4 ] ダイケとミルブリグ 454 北ヨーロッパと米国東部で露出しているイングランド 1,509 [ n 4 ] 保存されている最も古い大規模噴火の一つ [ 5 ] [ 31 ] [ 32 ] ブラックテール凝灰岩 6.5 ブラックテイル、アイダホ州 1,500 ハイゼ火山地帯 における数回の噴火の最初のもの[ 30 ] マンガキノ カルデラ — ロッキー ヒル 1 タウポ火山帯 、ニュージーランド 1,495 [ 26 ] 阿蘇カルデラ 0.087 九州 、日本 930~1860年 Aso-4イグニンブライト [ 13 ] エモリー・カルデラ —ひざまずく修道女タフ 33 モゴヨン・ダティル火山地帯 1,310 [ 33 ] 大峯大岱カルデラ ― 室生火砕流 13.7 本州、日本 1,260 1300万年から1500万年前に西南日本に発生した大噴火の一部。 [ 34 ] ティンバーマウンテン凝灰岩 11.6 ネバダ州南西部 1,200 凝灰岩の2番目のメンバーとして900立方キロメートルの凝灰岩も含まれる [ 35 ] ペイントブラシ凝灰岩(トノパ・スプリング・メンバー) 12.8 ネバダ州南西部 1,200 ペイントブラシ凝灰岩の別のメンバーとして、1000立方キロメートルの凝灰岩(ティバキャニオンメンバー)に関連しています。 [ 35 ] バチェラー—カーペンターリッジ凝灰岩 28 サンファン火山地帯 1,200 サンファン火山地帯 とその周辺地域で2600万年から3500万年頃に形成された、 少なくとも20の大規模なカルデラ形成噴火の一部。[ 20 ] バーサム - アパッチスプリングス凝灰岩 28.5 モゴヨン・ダティル火山地帯 1,200 1050立方キロメートルの凝灰岩に関連するブラッドグッドキャニオン凝灰岩 [ 36 ] タウポ火山 —オルアヌイの噴火 0.027 タウポ火山帯 、ニュージーランド 1,170 最近のVEI 8噴火 [ 37 ] マンガキノ カルデラ —オンガティティ – マンガテワイティ 1.21 タウポ火山帯 、ニュージーランド 1,150 [ 26 ] ワイリラス火成岩 15 ボリビア 1,100 中央アンデスの隆起の半分より古い [ 38 ] バーサム —ブラッドグッドキャニオンタフ 28.5 モゴヨン・ダティル火山地帯 1,050 1200立方キロメートルの凝灰岩に関連するアパッチスプリングス凝灰岩 [ 36 ] 大崩山カルデラ 13.7 九州 、日本 1,030 1300万年から1500万年前に西南日本に発生した大噴火の一部。 [ 34 ] イエローストーンカルデラ —ラバクリーク凝灰岩 0.639 イエローストーンホットスポット 1,000 イエローストーン国立公園 地域での最後の大規模噴火は、推定875,000メガトンのTNTエネルギーを生み出した。 [ 39 ] [ 9 ] [ 10 ] アワサカルデラ 1.09 エチオピア大地溝帯 1,000 [ 40 ] セロ・ガラン 2.2 カタマルカ州 、アルゼンチン 1,000 楕円形のカルデラの幅は約35km [ 41 ] ペイントブラシ凝灰岩(ティバキャニオン層) 12.7 ネバダ州南西部 1,000 ペイントブラシ凝灰岩の別のメンバーとして、1200立方キロメートルの凝灰岩(トポパスプリングメンバー)に関連しています。 [ 35 ] サンファン—サピネロメサ凝灰岩 28 サンファン火山地帯 1,000 サンファン火山地帯 とその周辺地域で2600万年から3500万年頃に形成された、 少なくとも20の大規模なカルデラ形成噴火の一部。[ 20 ] アンコンパグレ - ディロン&サピネロメサ凝灰岩 28.1 サンファン火山地帯 1,000 サンファン火山地帯 とその周辺地域で2600万年から3500万年頃に形成された、 少なくとも20の大規模なカルデラ形成噴火の一部。[ 20 ] プラトロ・チキートピーク凝灰岩 28.2 サンファン火山地帯 1,000 サンファン火山地帯 とその周辺地域で2600万年から3500万年頃に形成された、 少なくとも20の大規模なカルデラ形成噴火の一部。[ 20 ] プリンストン山 - ウォール山凝灰岩 35.3 コロラド州 サーティナインマイル火山地域 1,000 フロリサント化石層国定公園 の優れた保存に貢献[ 42 ] アイラカルデラ 0.03 九州 、日本 940~1,040 大隅降下軽石堆積物、入東溶結凝灰岩、姶良丹沢降下火山灰堆積物 [ 13 ]
噴出噴火 アイスランド 、クラプラの溶岩の噴出噴出噴火では、 大規模な爆発ではなく、比較的穏やかで安定した溶岩の流出が起こります。数年から数十年にわたって継続し、広範囲にわたる流動性のある苦鉄質 溶岩 流を生成します。[ 43 ] 例えば、ハワイ のキラウエアは 1983年から2018年まで継続的に噴火し、2.7 km 3 (1 cu mi) の溶岩を噴出し、100 km 2 (40 sq mi)以上を覆いました。 [ 44 ] 一見無害なように見えても、噴出噴火は爆発的な噴火と同じくらい危険になる可能性があります。歴史上最大の噴出噴火の1つは、アイスランドの ラキ 火山の1783~1784年の噴火で、約15 km 3 (4 cu mi) の溶岩を噴き出し、アイスランドの人口の5分の1が死亡しました。[ 43 ] その後の気候の混乱により、他の場所でも数百万人が死亡した可能性があります。[ 45 ] さらに規模が大きかったのは、934年頃のアイスランドのカトラ 噴火(エルジャ噴火)で、18 km 3 (4 立方メートル)の溶岩が噴出し、紀元前6700年頃のバールザルブンガ のショールシャール ラウン噴火では、25 km 3 (6 立方メートル)の溶岩が噴出したが、後者が最大であった。過去1万年に起きた大規模な噴火。これらの噴火による溶岩原の面積は、565 km 2 ( ラキ )、700 km 2 (エルドジャ)、950 km 2 ( ショルサーフラウン) である。
噴火 年齢(百万年) 位置 体積(km 3 ) 注記 参照 マハバレシュワル~ラジャムンドリーの罠(上) 64.8 デカン・トラップ 、インド 9,300 [ 4 ] ワプシラリッジの流れ 約15.5 コロンビア川玄武岩群 、アメリカ合衆国 5,000~10,000 メンバーは8~10のフローで構成され、総体積は約50,000 km 3 [ 47 ] マッコイキャニオンの流れ 15.6 コロンビア川玄武岩群 、アメリカ合衆国 4,300 [ 47 ] ウムタヌムが流れる 約15.6 コロンビア川玄武岩群 、アメリカ合衆国 2,750 総流量5,500 km 3の2つの流れ [ 4 ] サンドホローフロー 15.3 コロンビア川玄武岩群 、アメリカ合衆国 2,660 [ 4 ] プルーイット・ドローフロー 16.5 コロンビア川玄武岩群 、アメリカ合衆国 2,350 [ 47 ] 美術館の流れ 15.6 コロンビア川玄武岩群 、アメリカ合衆国 2,350 [ 47 ] ムーナリーデイサイト 1591 オーストラリア 、ゴーラー山脈火山岩類 2,050 保存されている最も古い大規模噴火の一つ [ 4 ] ロザリアフロー 14.5 コロンビア川玄武岩群 、アメリカ合衆国 1,900 [ 4 ] ジョセフ・クリークの流れ 16.5 コロンビア川玄武岩群 、アメリカ合衆国 1,850 [ 47 ] イチョウ玄武岩 15.3 コロンビア川玄武岩群 、アメリカ合衆国 1,600 [ 4 ] カリフォルニア・クリーク・エアウェイ・ハイツ流 15.6 コロンビア川玄武岩群 、アメリカ合衆国 1,500 [ 47 ] ステンバークリークの流れ 15.6 コロンビア川玄武岩群 、アメリカ合衆国 1,200 [ 47 ]
大規模な火成岩地域 シベリアトラップ 大火成岩地域の範囲(ドイツ語の地図)大規模火成岩区 と呼ばれる地域での火山活動が過去に非常に活発な時期には、巨大な海洋高原 と洪水玄武岩 が生成された。これらは数百の大規模噴火から構成され、合計で数百万立方キロメートルの溶岩を生成することがある。人類史上、洪水玄武岩の大規模な噴火は起こっておらず、最近のものは1000万年以上前に起こった。地質学的記録では、それらはパンゲア などの超大陸の分裂と関連付けられることが多く、 [ 48 ] 大量絶滅の 一因となった可能性がある。ほとんどの大規模火成岩区は、その構成噴火の規模を確定できるほど徹底的に調査されていないか、確定できるほど保存状態が良くないかのどちらかである。したがって、上に挙げた噴火の多くは、パラナ・トラップとエテンデカ・トラップ 、およびコロンビア川玄武岩群 のわずか2つの大規模火成岩区から来ている。後者は最も新しい大規模火成岩区であり、最も小さいものの一つでもある。[ 45 ] 以下に大規模な火成岩地域の一覧を示すが、これはここに示した一覧にはどれだけの大規模噴火が抜けているかを示すものである。
参照
注記 ^ アルゼンチンのチョンアイケ地域やオーストラリアのウィットサンデー火成岩地域などの 特定の珪長質岩地域は、区別されていない多くの独立した噴火から構成されているため、このリストには含まれていません。 ^ 日付は火山岩の年代範囲の平均です。 ^ これらの体積は、噴出したテフラの総量(推定値)です。入手可能な情報源が密度の高い岩石換算体積のみを報告している場合、数値はイタリック体で表示されますが、テフラ体積には換算されません。 ^ また、972 km 3 と 943 km 3 (233 立方マイルと 226 立方マイル) の噴火の現場でもある。 ^ a b これは地殻の厚化の体積なので、この数字には貫入堆積物と噴出堆積物の両方が含まれます。 ^ 実際には複数の州があり、面積は150万~660万km3
参考文献 ^ a b Roy Britt, Robert (2005年3月8日). 「超巨大火山が文明に挑戦、地質学者が警告」 LiveScience . 2012年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ 。2010年 8月27日 閲覧 。 ^ スティーブ・セルフ 「洪水玄武岩、マントルプルーム、そして大量絶滅」 ロンドン地質学会 。 2012年2月29日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2010年 8月27日 閲覧 。 ^ 「噴出と爆発的噴火」 ロンドン 地質学会 。 2013年10月11日時点のオリジナルより アーカイブ。 2010年 8月28日 閲覧 。 ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Scott E. Bryan; Ingrid Ukstins Peate; David W. Peate; Stephen Self; Dougal A. Jerram; Michael R. Mawby; JS Marsh; Jodie A. Miller (2010). 「地球上で最大の火山噴火」 (PDF) . Earth-Science Reviews . 102 ( 3–4 ): 207. Bibcode : 2010ESRv..102..207B . doi : 10.1016/j.earscirev.2010.07.001 . 2020年8月7日時点のオリジナルより アーカイブ (PDF) . 2020年3月11日 閲覧 。 ^ a b c (この表のデータは、特に断りのない限りWard (2009)による)Ward, Peter L. (2009年4月2日). 「二酸化硫黄が地球規模の気候変動を4つの方法で引き起こす」 (PDF) . Thin Solid Films . 517 (11). Elsevier BV : 3188– 3203. Bibcode : 2009TSF...517.3188W . doi : 10.1016/j.tsf.2009.01.005 . 2010年1月20日時点の オリジナル (PDF) からアーカイブ。 2010年3月19日 閲覧 。 補足表I:「P.L. Ward著『Thin Solid Films(2009)主要な火山噴火と地域』補足表」 (PDF) 。Teton Tectonics。 2010年1月20日時点の オリジナル (PDF)からアーカイブ。 2010年 9月8日 閲覧 。 補足表II:「P.L. Ward著『Thin Solid Films(2009)』の補足参考文献」 (PDF) 。Teton Tectonics。 2010年1月20日時点の オリジナル (PDF)からアーカイブ。 2010年 9月8日 閲覧 。 ^ a b c d e f g h i ロセッティ、ルーカス;リマ、エヴァンドロ F.ワイチェル、ブレノ L.ホール、マルコム J.シモンエス、マテウス S.シェラー、クレイトン MS (2018-04-15)。 「ブラジル南部パラナ・エテンデカ火成州、セラ・ジェラル層群の岩層序と火山学:正式な層序の枠組みに向けて」 。 火山学と地熱研究のジャーナル 。 355 : 98–114 。 Bibcode : 2018JVGR..355...98R 。 土井 : 10.1016/j.jvolgeores.2017.05.008 。 ISSN 0377-0273 。 2021年10月24日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2021年6月15日 閲覧。 ^ a b c d e f g h i ベニテス、スサナ;カルロス・A・サマー;リマ、エヴァンドロ F. DE;サビアン、ハイロ F.ハーグ、マウリシオ B.モンシンハット、チアゴ R.トリンダーデ、リカルド・イフ・ダ(2020)。 「ブラジル南部、アパラドス・ダ・セーラ地域のパラナ・エテンデカ県のケイ酸質マグマ活動に関連する火山構造の特徴付け」。 アナイス・ダ・アカデミア・ブラジレイラ・デ・シエンシアス 。 92 (2) e20180981。 土井 : 10.1590/0001-3765202020180981 。 hdl : 10183/220249 。 ISSN 1678-2690 . PMID 32187251 . S2CID 214583807 . ^ Ambrose, Stanley H. (1998年6月). 「後期更新世における人類の人口ボトルネック、火山冬、そして現代人の分化」 (PDF) . Journal of Human Evolution . 34 (6). Elsevier BV : 623– 651. Bibcode : 1998JHumE..34..623A . doi : 10.1006/jhev.1998.0219 . PMID 9650103. 2010年9月28日時点の オリジナル (PDF) からアーカイブ。 2010年 8月5日 閲覧 。 ^ a b c 「超火山とは何か?超噴火とは何か?」 www.usgs.gov 。 2019 年9月25日時点のオリジナルより アーカイブ。 2019年9月12日 閲覧 。 ^ a b c 「火山爆発指数:噴火規模の測定」 geology.com . 2019 年6月1日時点のオリジナルより アーカイブ。 2019年9月12日 閲覧 。 ^ アントニオ・コスタ、ビクトリア・C・スミス、ジョヴァンニ・マケドニオ、ナオミ・E・マシューズ (2014). 「トバ・タフ火山における最年少噴火の規模と影響」 . 地球科学のフロンティア . 2:16 . Bibcode : 2014FrEaS...2...16C . doi : 10.3389/feart.2014.00016 . ^ "VOGRIPA" . www2.bgs.ac.uk. 2021年4月23日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2021年4月23日 閲覧 。 ^ a b c 宝田 真司; 星住 秀夫 (2020-06-23). 「M8超巨大噴火における阿蘇4火砕流・テフラ降下堆積物の分布と噴出量」 . Frontiers in Earth Science . 8 : 170. Bibcode : 2020FrEaS...8..170T . doi : 10.3389/feart.2020.00170 . ISSN 2296-6463 . ^ "Lexique du substrat rocheux" . dnr-mrn.gnb.ca 。 2019年12月22日のオリジナルから アーカイブ 。 2019年12月22日 に取得 。 ^ 「アーカイブコピー」 (PDF) 。 2019年12月12日時点の オリジナル (PDF) からアーカイブ。 2019年9月11日 閲覧 。 {{cite web }}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク )^ a b イングリッド・ウクスチンズ・ピート;ジョエル・A・ベイカー。モハメド・アル・カダシ。アブドゥルカリム・アル・サブバリー。キム・B・ナイト。ピーター・リーザガー;マシュー・F・サールウォール;デビッド・W・ピート;ポール・R・レンネ。マーティン・A・メンジーズ (2005)。 「イエメンにおける漸新世のアフリカ・アラビア洪水火山活動中の大規模なケイ酸質火砕流噴火の火山層序」。 火山学の紀要 。 68 (2)。 スプリンガー : 135–156 。 書誌コード : 2005BVol...68..135P 。 土井 : 10.1007/s00445-005-0428-4 。 S2CID 140160158 。 ^ Ewart, A.; Milner, SC; Armstrong, RA; Duncan, AR (1998). 「ナミビア、ゴボボセブ山脈およびメッサム火成岩体のエテンデカ火山活動。第2部:アワハブマグマ系の多量の石英ラタイト火山活動」 . Journal of Petrology . 39 (2): 227– 253. Bibcode : 1998JPet...39..227E . doi : 10.1093/petrology/39.2.227 . ^ a b Tingey, David G.; Hart, Garret L.; Gromme, Sherman; Deino, Alan L.; Christiansen, Eric H.; Best, Myron G. (2013-08-01). 「米国グレートベースン南東部、36~18 Maインディアンピーク・カリエンテ火山地帯とカルデラ:多周期的超噴火」 . Geosphere . 9 (4): 864– 950. Bibcode : 2013Geosp...9..864B . doi : 10.1130/GES00902.1 . ^ Ort, Michael (1997年9月22日). 「La Garita Caldera」 . Northern Arizona University . 2011年5月19日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 2010年 8月5日 閲覧。 ^ a b c d e Lipman, Peter W. (2007年11月2日). 「コロラド州南西部、サンファン中央カルデラ群の地質図」 USGS調査シリーズI-2799. 2010年8月31日時点のオリジナルより アーカイブ。 2010年 8月6日 閲覧 。 ^ キャノン、エリック. 「4. 岩石学 – 中期第三紀イグニンブライトの爆発的増加」 コロラド 大学ボルダー校 . 2012年10月13日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2010年 8月5日 閲覧 。 ^ ベスト、マイロン・G.、スコット・RB、ロウリー・PD、スワドリー・WC、アンダーソン・RE、グロメ・CS、ハーディング・AE、デイノ・AL、クリスチャンセン・EH、ティンジー・DG、サリバン・KR (1993). 「グレートベースン中央部および南東部における漸新世–中新世カルデラ複合体、火山灰流シート、およびテクトニズム」 アメリカ地質学会コルディレラ/ロッキー山脈セクション現地調査ガイドブック . グレートベースンとシエラネバダ山脈の地殻進化: 285– 312. ^ Wörner, Gerhard; Konrad Hammerschmidt; Friedhelm Henjes-Kunst; Judith Lezaun; Hans Wilke (2000). 「チリ北部(南緯18~22度)の新生代マグマ岩石の地質年代学(40Ar/39Ar、K-Ar、He曝露年代): 中央アンデスのマグマ活動とテクトニック進化への影響」 Revista Geológica de Chile . 27 (2). 2011年7月7日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 2010年 8月5日 閲覧。 ^ a b Knott, Thomas; Branney, M.; Reichow, Marc; Finn, David; Tapster, Simon; Coe, Robert (2020年6月). 「イエローストーン・ホットスポット跡地(米国)における2つの新たな超噴火の発見:イエローストーン・ホットスポットは衰退しているのか?」 . Geology . 48 (9): 934– 938. Bibcode : 2020Geo....48..934K . doi : 10.1130/G47384.1 . 2022年 6月21日 閲覧 。 ^ Lindsay, JM; S. de Silva; R. Trumbull; R. Emmermann; K. Wemmer (2001年4月). 「チリ北部ラ・パカナ・カルデラ:世界最大級の再生カルデラの一つの地層学と火山学の再評価」. Journal of Volcanology and Geothermal Research . 106 ( 1– 2). Elsevier BV : 145– 173. Bibcode : 2001JVGR..106..145L . doi : 10.1016/S0377-0273(00)00270-5 . ^ a b c 「Mangakino」 VOGRIPA . 2018年12月9日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2018年 12月9日 閲覧 。 ^ Topinka, Lyn (2009年6月25日). 「説明:ワイオミング州イエローストーンカルデラ」 USGS . 2012 年2月4日時点のオリジナルより アーカイブ。 2010年 8月6日 閲覧 。 ^ 曽根原隆弘、原山悟(2007年11月1日)「濃飛流紋岩および関連花崗岩類の岩石学:中央日本における後期白亜紀の大規模珪質火成岩地帯」 火山 地熱研究誌 167 ( 1–4 ): 57–80 . Bibcode : 2007JVGR..167...57S . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2007.05.012 . ^ Froggatt, PC; Nelson, CS; Carter, L.; Griggs, G.; Black, KP (1986年2月13日). 「ニュージーランドにおける例外的に大規模な第四紀後期の噴火」. Nature . 319 (6054): 578– 582. Bibcode : 1986Natur.319..578F . doi : 10.1038/319578a0 . S2CID 4332421 . ^ a b Morgan, Lisa A.; McIntosh, William C. (2005年3月). 「米国西部アイダホ州スネーク川平原、ハイズ火山地帯の時期と発達」. GSA Bulletin . 117 ( 3–4 ). Geological Society of America : 288–306 . Bibcode : 2005GSAB..117..288M . doi : 10.1130/B25519.1 . ^ ステッテン、ナンシー。 「プレートテクトニクス:プレート中央部から」 。 2012年3月10日時点のオリジナルより アーカイブ。 2010年 8月5日 閲覧 。 ^ Huff, WD; Bergstrom, SM; Kolata, DR (1992年10月). 「北米とヨーロッパにおける巨大オルドビス紀火山灰降下:生物学的、テクトノマグマ学的、そしてイベント層序学的意義」. 地質学 . 20 (10). アメリカ地質学会 . 875–878 . Bibcode : 1992Geo....20..875H . doi : 10.1130/0091-7613(1992)020<0875:GOVAFI>2.3.CO;2 . ^ メイソン, ベン・G.; パイル, デイビッド・M.; オッペンハイマー, クライヴ (2004). 「地球上で発生した最大規模の爆発的噴火の規模と頻度」. 火山学誌 . 66 (8): 735– 748. Bibcode : 2004BVol...66..735M . doi : 10.1007/s00445-004-0355-9 . S2CID 129680497 . ^ a b 三浦大輔、和田裕 (2007). 「中期中新世における西南日本弧圧縮縁辺部の火山灰流カルデラ:総説と総括」 . 日本地質学会誌 . 113 (7): 283– 295. doi : 10.5575/geosoc.113.283 . 2018年12月6日時点のオリジナルより アーカイブ。 2018年 12月6日 閲覧 。 ^ a b c Bindeman, Ilya N.; John W. Valley (2003年5月). 「ネバダ州ティンバーマウンテン/オアシスバレーカルデラ複合体における高δ18Oおよび低δ18Oの大容量珪長質マグマの急速な生成」. GSA Bulletin . 115 (5). Geological Society of America : 581– 595. Bibcode : 2003GSAB..115..581B . doi : 10.1130/0016-7606(2003)115<0581:RGOBHA>2.0.CO;2 . ^ a b Ratté, JC; RF Marvin; CW Naeser; M. Bikerman (1984年1月27日). 「ニューメキシコ州南西部モゴリオン山脈のカルデラと灰流凝灰岩」 . Journal of Geophysical Research . 89 (B10). American Geophysical Union : 8713– 8732. Bibcode : 1984JGR....89.8713R . doi : 10.1029/JB089iB10p08713 . 2021年10月24日時点のオリジナルより アーカイブ。 2010年 8月18日 閲覧 。 ^ Wilson, Colin JN; Blake, S.; Charlier, BLA; Sutton, AN (2006). 「ニュージーランド、タウポ火山における26.5kaオルアヌイ噴火:大規模流紋岩質マグマ体の発達、特徴、および排出」 . Journal of Petrology . 47 (1): 35– 69. Bibcode : 2005JPet...47...35W . doi : 10.1093/petrology/egi066 . ^ Thouret, JC; Wörner, G.; Singer, B.; Finizola, A. (2003年4月6日). 「EGS-AGU-EUG合同総会、フランス・ニース開催。章:ペルー中央アンデスの谷の進化、隆起、火山活動、および関連災害」 (PDF) : 641– 644. 2011年7月21日時点の オリジナル (PDF)からアーカイブ。 2010年 8月5日 閲覧 。 ^ Morgan, Lisa (2004年3月30日). 「イエローストーン湖の湖底は静かとは程遠い:マグマ溜まりの上にある大きな湖における火山活動と熱水活動」 . 国立公園局および米国地質調査所. 2010年5月30日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2010年 8月5日 閲覧 。 ^ "Corbetti Caldera" . VOGRIPA. 2018年12月9日時点のオリジナルより アーカイブ。 2018年 12月9日 閲覧 。 ^ 「火山の仕組み:セロ・ガラン」 サンディエゴ州立大学 。 2012年2月6日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2010年 8月5日 閲覧 。 ^ 「ウォールマウンテン・タフ」 国立公園局 。 2012年2月14日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 2010年 8月5日 閲覧。 ^ a b 「VHP写真用語集:噴火」 USGS 2009 年12月29日。 2010年5月27日時点のオリジナルより アーカイブ。 2010年 8月25日 閲覧 。 ^ Ruben, Ken (2008年1月6日). 「キラウエア火山プウ・オオオ噴火の簡潔な歴史」 . School of Ocean and Earth Science and Technology . 2012年2月7日時点のオリジナルより アーカイブ。 2010年 8月27日 閲覧 。 ^ a b フランク・プレスとレイモンド・シーバー (1978)。 「火山活動」。 地球 (第 2 版)。 サンフランシスコ : WF フリーマン アンド カンパニー。 348 ~ 378 ページ 。ISBN 0-7167-0289-4 。^ 「スミソニアン協会 – 世界火山活動プログラム:世界の完新世火山と噴火情報」 Volcano.si.edu。 2012年10月24日時点のオリジナルより アーカイブ。 2015年12月16日 閲覧 。 ^ a b c d e f g Martin, BS; Petcovic, HL; Reidel, SP (2005年5月). 「Goldschmidt Conference 2005: Field Trip Guide to the Columbia River Basalt Group」 (PDF) . doi : 10.2172/15016367 . 2012年10月3日時点のオリジナルより アーカイブ (PDF) . 2010年 9月1日 閲覧 。 ^ Coffin, Millard F.; Millard F. Coffin; Olav Eldholm (1994). 「Large igneous provinces: Crustal structure, dimensions, and external consequences」 . Reviews of Geophysics . 32 (1): 1– 36. Bibcode : 1994RvGeo..32....1C . doi : 10.1029/93RG02508 . 2011年10月28日時点のオリジナルより アーカイブ。 2010年 8月27日 閲覧 。 ^ T. ワーシントン、ティム・J. ワーシントン、ロジャー・ヘキニアン、ピーター・ストファーズ、トーマス・クーン、フォルクマー・ハウフ(2006年5月30日). 「オズボーン・トラフ:南太平洋における白亜紀中期の古拡大海嶺の構造、地球化学、および示唆」. 地球惑星科学レターズ . 245 ( 3–4 ). Elsevier BV : 685– 701. Bibcode : 2006E&PSL.245..685W . doi : 10.1016/j.epsl.2006.03.018 . ^ Taylor, Brian (2006年1月31日). 「単一で最大の海洋台地:オントン・ジャワ-マニヒキ-ヒクランギ」 (PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 241 ( 3–4 ). Elsevier BV : 372–380 . Bibcode : 2006E &PSL.241..372T . doi : 10.1016/j.epsl.2005.11.049 . 2008年11月20日時点の オリジナル (PDF) からアーカイブ。 2010年 9月20日 閲覧 。 ^ Kerr, Andrew C.; Mahoney, John J. (2007). 「海洋台地:問題となるプルーム、潜在的なパラダイム」. 化学地質学 . 241 ( 3–4 ): 332– 353. Bibcode : 2007ChGeo.241..332K . doi : 10.1016/j.chemgeo.2007.01.019 . ^ Weis, D.; Frey, FA 「ケルゲレン高原—ブロークンリッジ:ケルゲレン・プルームに関連する主要な縁」 (PDF) 。 第7回VMゴールドシュミット会議 。 2011年6月5日時点のオリジナルより アーカイブ (PDF) 。 2010年 8月5日 閲覧 。 ^ Coffin, MF; Pringle, MS; Duncan, RA; Gladczenko, TP; Storey, M.; Müller, RD; Gahagan, LA (2002). 「1億3000万年前以降のケルゲレンホットスポットのマグマ噴出量」 . Journal of Petrology . 43 (7): 1121– 1137. Bibcode : 2002JPet...43.1121C . doi : 10.1093/petrology/43.7.1121 . ^ DW Jolley、BR Bell編 (2002). 『北大西洋火成岩地域:地層学、テクトニクス、火山活動、マグマ活動』 特別出版第197号. ロンドン地質学会 . ISBN 1-86239-108-4 . ISSN 0305-8719 .^ キャノン、エリック. 「序論 – 第三紀中期イグニンブライトの爆発的増加」 . 2008年12月2日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2010年 9月9日 閲覧 。 ^ Hoernle, Kaj; Folkmar Hauff; Paul van den Bogaard (2004年8月). 「カリブ海大規模火成岩地域の70億年前(1億3900万~6900万年前)の歴史」. 地質 学 . 32 (8). アメリカ地質学会誌 : 697–700 . Bibcode : 2004Geo....32..697H . doi : 10.1130/G20574.1 . ^ Goodwin, Anna; Wyles, Jon & Morley, Alex (2001). 「シベリアの罠」 . ブリストル大学地球科学部古生物学・生物多様性研究グループ. 2010年8月11日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2010年 8月5日 閲覧 。 ^ Segev, A. (2002年3月4日). 「洪水玄武岩、大陸の分裂、そしてゴンドワナ大陸の分散:マントル湧昇流(プルーム)の周期的移動の証拠」 (PDF) . 欧州地球科学連合特別出版シリーズ . 2 : 171–191 . Bibcode : 2002SMSPS...2..171S . doi : 10.5194/smsps-2-171-2002 . 2011年7月24日時点のオリジナルより アーカイブ (PDF) . 2010年 8月5日 閲覧 。 ^ O'Neill, C.; Müller, RD; Steinberger, B. (2003). 「インド洋ホットスポットの動きに基づくインドプレート回転の改訂版」 (PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 215 ( 1– 2). Elsevier BV : 151– 168. Bibcode : 2003E&PSL.215..151O . CiteSeerX 10.1.1.716.4910 . doi : 10.1016/S0012-821X(03)00368-6 . 2011年7月26日時点の オリジナル (PDF) からアーカイブ。 2010年 9月20日 閲覧 。 ^ O'Connor, JM; le Roex, AP (1992). 「南大西洋ホットスポット・プルームシステム. 1: 火山活動の時間と空間分布」. 地球惑星科学レター . 113 (3). Elsevier BV : 343– 364. Bibcode : 1992E&PSL.113..343O . doi : 10.1016/0012-821X(92)90138-L . ^ McHone, Greg. 「CAMPサイト紹介」 オーバー ン大学 。 2011年12月8日時点のオリジナルより アーカイブ。 2010年 8月5日 閲覧 。 ^ 「インドの決定的証拠:恐竜絶滅の噴火」 サイエンス・デイリー 、 2005年8月10日。 2010年3月29日時点のオリジナルより アーカイブ。 2010年 8月5日 閲覧 。 ^ Chatterjee, Sankar; Mehrotra, Naresh M. (2009). 「KT境界におけるシヴァ衝突構造とデカン火山活動の同時発生の重要性」 . プログラム付き要旨 . 2009年アメリカ地質学会年次大会. 第41巻. ポートランド. p. 160. 2010年4月6日時点のオリジナルより アーカイブ。 2010年 9月22日 閲覧 。 ^ Lo, Ching-Hua; Sun-Lin Chung ; Tung-Yi Lee; Genyao Wu (2002). 「峨眉山洪水マグマ活動の年代とペルム紀-三畳紀境界イベントとの関係」 (PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 198 ( 3– 4). Elsevier : 449– 458. Bibcode : 2002E&PSL.198..449L . doi : 10.1016/S0012-821X(02)00535-6 . 2011年7月25日時点のオリジナルより アーカイブ (PDF) . 2010年 8月5日 閲覧 。 ^ Gittings, Fred W. (2008年10月). 地質報告書「Muskox Property: Coppermine River Area, Nunavut」 (PDF) . Vol. NTS 86 O/6. 2011年7月15日時点の オリジナル (PDF)からアーカイブ。 2010年 9月20日 閲覧 。 ^ Peate, Ingrid Ukstins; et al. (2005). 「イエメンにおける漸新世アフロ・アラビア洪水火山活動における大規模珪長質火砕噴火の火山層序」. Bulletin of Volcanology . 68 (2). Springer : 135–156 . Bibcode : 2005BVol ...68..135P . doi : 10.1007/s00445-005-0428-4 . S2CID 140160158 . ^ Peate, Ingrid Ukstins; et al. (2003年6月30日). 「インド洋テフラと漸新世の個々の珪質噴火(アフロ・アラビア洪水火山活動による)との相関関係」 (PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 211 ( 3–4 ). Elsevier BV : 311– 327. Bibcode : 2003E&PSL.211..311U . doi : 10.1016/S0012-821X(03)00192-4 . 2008年11月20日時点の オリジナル (PDF)からアーカイブ。 2010年 8月5日 閲覧 。 ^ Topinka, Lyn (2002年8月27日). 「コロンビア高原、コロンビア川流域、コロンビア川洪水玄武岩」 USGS . 2012 年2月7日時点のオリジナルより アーカイブ。 2010年 8月5日 閲覧 。