アゾレス諸島のホットスポット

北緯38度30分 西経28度45分 / 北緯38.5度 西経28.75度 / 38.5; -28.75 (アゾレス諸島のホットスポット)

アゾレス諸島の火山ホットスポット
アゾレス諸島のホットスポットは地図上の1で示されています

アゾレス諸島ホットスポットは、北大西洋にある火山 ホットスポットですアゾレス諸島は比較的新しく、海底地形のうねり、重力異常、そして海洋島玄武岩の地球化学組成と関連しています。[1]アゾレス諸島ホットスポットは、大西洋中央海嶺のすぐ東に位置しています[2]。

地質地域

アゾレス諸島は、アゾレス高原とアゾレス諸島(全長480キロメートル(300マイル)に及ぶ9つの島々から構成され、約700万年前から火山活動が続いています)で構成されています。アゾレス諸島は、北アメリカプレートユーラシアプレートアフリカプレートという3つの主要なプレートの接合部付近に位置する大西洋中央海嶺の側枝に位置しています。[3]この独特な位置により、この地域では海嶺とホットスポットが相互作用し、様々な火山活動が起こっています。

アゾレス諸島高原

アゾレス諸島は、過去2000万年の間に形成されたと考えられる厚くなった海洋地殻であるアゾレス高原から隆起しています。アゾレス諸島の真下250~300キロメートル(160~190マイル)の深部では、負の速度S波異常が観測されています。これは、アゾレス高原を形成した噴煙の痕跡ではないかと考えられています。[3]また、この異常な三重点における過剰な伸張が、過剰な火山活動の原因であるという説もあります[4]

ホットスポットとリッジの関係

大西洋中央海嶺は、マグマが上昇して岩脈や地表火山活動を形成する伸張帯である。大西洋中央海嶺の過剰なマグマ活動の地域は、アゾレス諸島のようにホットスポットと呼ばれている。重力場モデリング研究では、この地域の地殻の厚さが通常より60%厚く、拡大海嶺が隆起していることが示されている。[5]ホットスポットは非対称(北と南)である。海嶺の地殻は、短命のマグマだまりからのマグマの添加を伴うプロセス(マグマ性およびテクトニクス性)の組み合わせによって形成されると考えられている[6]マントル内の溶融物の生成増加により、寿命の長いマグマだまりが支えられ、地殻が厚くなった可能性がある。しかし、大西洋中央海嶺はアゾレス諸島高原の特徴にも影響を与えていることが示されている。高原の主な火山の尾根は、大西洋中央海嶺の拡大軸で形成されたと考えられています。


参考文献

  1. ^ Gente P.; Dyment J.; Maia M.; Goslin J. (2003). 「過去85百万年における大西洋中央海嶺とアゾレス諸島ホットスポットの相互作用:ホットスポット由来の台地の定置とリフト形成」(PDF) .地球化学、地球物理学、地球システム. 4 (10): 1– 23.書誌コード:2003GGG.....4.8514G. doi :10.1029/2003GC000527. S2CID 56297775. 2013年12月20日時点の オリジナル(PDF)からアーカイブ。
  2. ^ Cannat, M. ; Briais, A. ; Deplus, C. ; Escartin, J. ; Georgen, J. ; Lin, J. ; Mercouriev, S. ; Meyzen, C. ; Muller, M. ; Pouliquen, G. ; Rabain, A. & da Silva, P. (1999). 「大西洋中央海嶺–アゾレス諸島ホットスポット相互作用:10~4 Ma 前のホットスポット由来のマグマ活動強化イベントの軸方向移動」(PDF) .地球惑星科学レター. 173 (3): 257– 269.書誌コード:1999E&PSL.173..257C. doi :10.1016/S0012-821X(99)00234-4. 2013年12月20日にオリジナル(PDF)からアーカイブされました。
  3. ^ ab Silveria, G.; Stutzmann, E.; Davaille, A .; Montagner, J.; Mendes-Victor, L. & Sebai, A. (2006). 「アゾレス諸島ホットスポットの上部マントルにおける特徴」. Journal of Volcanology and Geothermal Research . 156 ( 1–2 ): 23– 34. Bibcode :2006JVGR..156...23S. doi :10.1016/j.jvolgeores.2006.03.022.
  4. ^ Smith, AG (2007). 「太平洋盆地におけるジュラ紀から近年のプレート内火山活動のプレートモデル」GR FoulgerとDM Jurdy編『プレート、プルーム、そして惑星プロセス』アメリカ地質学会特別論文530、コロラド州ボルダー430 : 471–496
  5. ^ Bourdon, B.; Langmuir, CH & Zinder, A. (1996). 「大西洋中央海嶺における北緯37度30分から40度30分の間の海嶺・ホットスポット相互作用:UTh不均衡の証拠」.地球惑星科学レター. 142 ( 1– 2): 175– 189.書誌コード:1996E&PSL.142..175B. doi : 10.1016/0012-821x(96)00092-1 .
  6. ^ Singh, SC; Crawford, WC; Carton, H.; Seher, T.; Combier, V.; Cannat, M .; Canales, JP; Dusunur, D.; Escartin, J. & Miranda, M. (2006). 「大西洋中央海嶺熱水域下におけるマグマ溜まりと断層の発見」(PDF) . Nature . 442 (7106): 1029– 1032. Bibcode :2006Natur.442.1029S. doi :10.1038/nature05105. PMID  16943836. S2CID  4301009. 2013年12月20日時点のオリジナル(PDF)からのアーカイブ。
  • アゾレス諸島ホットスポットディープシグネチャー
  • 有限周波数地震トモグラフィーによるアゾレス諸島ホットスポット下の上部マントル構造
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=アゾレス諸島ホットスポット&oldid=1325969438」より取得