オラケイ盆地

北島オークランドのマール湖
オラケイ盆地
オラケイ盆地の航空写真
オラケイ盆地の航空写真
オーラケイ盆地の位置
オーラケイ盆地の位置
オラケイ盆地
場所オークランド北島
座標南緯36度52分02秒 東経174度48分47秒 / 南緯36.867124度 東経174.81308度 / -36.867124; 174.81308
種類マール湖
主な流入量オラケイ・クリーク
流域 諸国ニュージーランド
最初に洪水に見舞われた132 ka [1] : 367 
地表標高0メートル

オーラケイ盆地は、ニュージーランド北島のオークランド火山地帯にある潮汐盆地であり、死火山の一つです。幅約700メートルの爆発クレーターがあり、周囲は凝灰岩の輪に囲まれています。現在の盆地は、元のマールクレーターよりもわずかに大きくなっています。[2]盆地の堆積物は、過去13万年間のニュージーランド北部における最初の高解像度の古環境復元を提供しました。[1] : 367 盆地は、地元住民のレクリエーション的なウォータースポーツ活動を支えています

地理

北東を望むオラケイ盆地

オラケイ盆地はレムエラメドウバンクの郊外の間に位置し、ワイテマタ港の南岸に隣接し、ハウラキ湾からの港湾入口に近い。盆地の西側には、内陸のレムエラ郊外と沿岸の郊外を結ぶ道路があり、北側は鉄道の盛土となっており、盆地の北東隅にある水門から海に排水されている。[3] :図6 オラケイ(テ・ホリ)クリークはレムエラ流域の一部を盆地の北東部に排水し、プーレワ川は現在、盆地の北側で直接海に排水している。[3] :図6 

地質学

基盤岩は中新世 ワイテマタ層群イーストコーストベイズ層の泥岩と砂岩です。約132,305年前(95%CI 131,430~133,180年前)のマール噴火後、 [1] : 367 淡水湖となり、現在のオラケイ道路橋付近に越流水が流れていました。 マールの爆発的な形成に伴い、基盤岩の約2.5 × 10 7  m 3(8.8 × 10 8 cu ft)が削り取られました。 [3] : 352 それ以来、湖は50 m(160フィート)の凝灰岩の環状火口壁によって長い間保護されていました。[1] : 369 湖への河川流入は北東からであり、北西の出口にかなり近いため、2007年に湖中央部の堆積物コアを採取したところ、外部堆積物は堆積物の小さな構成要素であり、細かく層状に堆積した堆積層があることが確認されました。[4]堆積速度は平均0.7 mm/a (0.028 in/year)と高かった。[4]

噴火によるテフラの量は1.3 × 10 7  m 3 (4.6 × 10 8 cu ft)と推定されており 、火山性物質は凝灰岩リングの約30%を占めているため、噴出したマグマの量はおよそ3 × 10 6  m 3 (1.1 × 10 8  cu ft)となります。 [2]重力および磁気の研究により、火口の下には約1 × 10 7  m 3 (3.5 × 10 8  cu ft) の玄武岩が残っていることが確認されています。[3] : 352 湖が元のマールよりも大きい理由は、内側のテフラリングの堆積物が火口に崩れ落ちたためだと考えられています。[2]

最終氷期の終焉後に海面が上昇したため、その頃には浅くなって沼地になっていた湖は、紀元前7050 年頃に海に決壊し、[1] : 368 、それ以来ずっと潮汐ラグーンとなっている。その結果、淡水堆積物の上に18.6メートル(61フィート)の海泥が堆積した。[5] : 338 凝灰岩リングは、主にポウレワ川の北岸の北東側を除いて、概ね安定している。テフラ堆積物は、この地の急勾配の鮮新世-更新世の沖積層の上にあると思われ、[3] : 348 、実際、上部の火山岩と全くつながっていない近くの斜面は、歴史的に不安定であった。[6]

年表

Oxygenation (environmental)Oxygenation (environmental)Ōkataina CalderaŌkataina CalderaŌkataina CalderaOruanui eruptionTaupō VolcanoOxygenation (environmental)Mount Victoria (Auckland)Ōkataina CalderaTaupō VolcanoŌkataina CalderaOxygenation (environmental)Māngere MountainMaungakiekie / One Tree HillOxygenation (environmental)Oxygenation (environmental)Grafton VolcanoOxygenation (environmental)Ōwairaka / Mount AlbertOxygenation (environmental)

2016年に採取された湖底堆積物から採取された2本のコアによって、約9500年から13万年前の最終氷期サイクルにわたる正確な年代学が存在する。[4]地層学は、複数の年代測定基準(放射性炭素年代テフロクロノロジーアルゴン-アルゴン年代測定による噴火年代、ルミネッセンス年代測定(後赤外線-赤外線刺激ルミネッセンス、pIR-IRSL)、およびラシャンプイベント)に照らして検証されている。[1] : 367 オカレカテフラを除くすべてのテフラにおいて、14の玄武岩質テフラ層位、18の安山岩質テフラ層位、および8つの流紋岩質テフラ層位で、他の測定結果と一致する新しい年代が得られました。[7] [8] : 191–192 組成分析を含むテフラの研究により、灰がオークランドに到達した最近のタウポ火山帯の主要な噴火が特定されました。 (このページのタイムラインには、湖の種類、酸素化、気候の変化も示されており、参考文献にはより詳細な情報が記載されています。)[1] [4] [5] : 337–8 特に厚い300mm(12インチ)の堆積物は、オカタイナカルデラのロトイティ噴火によるロトエフテフラです。この堆積物の分析結果から、現在一般的に考えられている47,400±3,000年前よりもわずかに早い45,100±3,300年前という年代が推定されます。[1] : 375 

歴史

鉄道線(北島幹線、郊外路線ではイースタンライン)が盆地の北側を走っています。鉄道は1920年代に建設された土手道の盛土に沿って走っており、オラケイ盆地とワイテマタ港の他の部分との間に障壁を形成しています。[9]これにより、周囲の干潮時でも盆地の水位を維持することができます。盛土には制御ゲートがあり、盆地内の水の定期的な排出と補充が可能です。[10]そのため、干潟であるにもかかわらず、ウォータースポーツで人気があります

アメニティ

盆地の周囲には公共の遊歩道があります。[11]

参考文献

  1. ^ abcdefgh Peti, Leonie; Fitzsimmons, Kathryn E.; Hopkins, Jenni L.; Nilsson, Andreas; FUJIOKA, Toshiyuki; Fink, David; Mifsud, Charles; Christl, Marcus; Muscheler, Raimund; Augustinus, Paul C. (2020). 「ニュージーランド、オークランド、オラケイ・マール湖における最終氷期を対象としたマルチメソッド年表の開発」. Geochronology . 2 : 367– 410. doi : 10.5194/gchron-2-367-2020 . hdl : 20.500.11850/553903 .
  2. ^ abc Nemeth, Karoly; Kereszturi, Gabor; Agustín-Flores, Javier; Briggs, Roger Michael (2012). 「フィールドガイド 南オークランドおよびオークランド火山地帯の単成火山活動」(PDF) . 2022年11月2日閲覧
  3. ^ abcde Nunns, AG; Hochstein, MP (2019年7月3日). 「オークランド火山地帯におけるオネポト、オラケイ、ププケ、タンクファームのマール火山の構造と形成に関する地球物理学的制約」.ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル. 62 (3): 341–56 . doi : 10.1080/00288306.2019.1581239 .
  4. ^ abcd Peti, L; Augustinus, PC (2019年6月12日). 「オラケイ・マール湖堆積物シーケンス(オークランド火山地域、ニュージーランド)の層序と堆積学」. Scientific Drilling . 25 : 47–56 . doi : 10.5194/sd-25-47-2019 . hdl : 2292/47779 .: 1 はじめに、2 地域設定 
  5. ^ ab ペティ、L;オーガスティヌス、PC (2022)。 「ニュージーランド、オークランドのオラケイマール湖堆積物シーケンスのマイクロ XRF 推定堆積履歴」。J・パレオリムノール67 : 327–344 .土井: 10.1007/s10933-022-00235-yhdl : 2292/58543
  6. ^ ブルック、マーティン、リチャーズ、ニック、ベヴァン、デイビッド、リュー、シャンシャン、タニクリフ、ジョン、プレブル、ワーウィック (2022). 「オークランド、オラケイ盆地、ケパロード地滑り地帯の工学地質学と地形学」(PDF) . 2023年11月26日閲覧
  7. ^ Peti, L; Hopkins, JL; Augustinus, PC (2021年7月3日). 「ニュージーランド、オークランド火山地帯、13万年前のオーラケイ盆地マールコアにおける主要テフラの改訂テフロクロノロジー:気候変動の時期への影響」. New Zealand Journal of Geology and Geophysics . 64 ( 2–3 ): 235–49 . doi :10.1080/00288306.2020.1867200.
  8. ^ Hopkins, JL; Lowe, DJ; Horrocks, JL (2021年7月3日). 「ニュージーランドにおけるテフロクロノロジー」. New Zealand Journal of Geology and Geophysics . 64 ( 2–3 ): 153–200 . doi : 10.1080/00288306.2021.1908368 . hdl : 10289/14349 .
  9. ^ キャメロン・エウェン、ヘイワード・ブルース、マードック・グレアム (2008). 『オークランド・フィールドガイド:地域の自然と歴史遺産を探る(改訂版)』ランダムハウス・ニュージーランド、p. 216. ISBN 978-1-86962-1513
  10. ^ 「オーラケイ流域の排水スケジュール」オークランド市議会
  11. ^ Janssen, Peter (2021年1月)、Greater Auckland WalksNew Holland Publishers、p. 93、OL  34023249W、Wikidata  Q118136068
  • 火山都市:オークランドの地質学- サール、アーネスト・J.; メイヒル、RDによる改訂; ロングマン・ポール、1981年。初版1964年。ISBN 0-582-71784-1
  • オークランドの火山:エッセンシャルガイド。ヘイワード、B.W.、マードック、G.、メイトランド、G.著。オークランド大学出版局、2011年
  • オークランドの火山:フィールドガイドヘイワード、BW; オークランド大学出版局、2019年、335ページ、ISBN 0-582-71784-1
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