トゥヌパ

トゥヌパ
トゥヌパとウユニ塩湖。
最高点
標高5,321メートル(17,457フィート)[1]
プロミネンス1,601メートル(5,253フィート)[1]
リストウルトラ
座標南緯19度49分57秒 西経67度38分45秒 / 南緯19.83250度 西経67.64583度 / -19.83250; -67.64583 [1]
地理
トゥヌパはボリビアにあります
トゥヌパ
トゥヌパ
ボリビア
位置ボリビア、ポトシ

トゥヌパはボリビア南西部のポトシ県にある休火山です

ウユニ塩湖の北側に位置し、ボリビアのアルティプラーノ高原の標高5,321メートル(17,457フィート)にあります。トゥヌパ山は更新世に活動し、その火山の大部分は136万年前から156万年前に噴出した溶岩流によって形成されました。[2]その後、山頂には 氷河が形成されました。

中腹あたりにミイラが数体埋葬されている洞窟があり、麓には質素な「塩のホテル」がある古代の村があります。

地理学と地形学

トゥヌパ山はボリビアのアルティプラーノ山脈の中心に位置し、主火山弧の東約115キロメートル(71マイル)に位置しています[3]トゥヌパ山はウユニ塩湖の中に半島を形成しており[4]南側は火山を取り囲んでいます。[5]トゥヌパ山はサリナス・デ・ガルシ・メンドーサ市に位置し、[6]アイケ、コケサ、ヒリラといった町が南斜面に位置しています。[7]

中央アンデス背弧の火山活動は、いくつかの種類の火山によって代表され、いくつかの単成火山、セロ・トゥズグレ、トゥヌパ、ウトゥルンクなどの成層火山アルティプラノ・プナ火山群ガランロス・フライレス火山地帯モロコカラなどの大規模なイグニンブライト火山が含まれます。[3]

火山は周囲の地形より約1.8キロメートル(1.1マイル)高くそびえ立ち、山頂は熱水変質の影響を強く受け[3]、山頂火口は侵食によって荒廃しており、岩山はかつての溶岩流の名残をとどめている[4] 。東斜面には、トゥヌパから流れ出た溶岩流の上に複数の溶岩ドームが形成された。北斜面には火砕流が見られる。侵食と氷河作用によって、火山の大部分を取り囲むように侵食された堆積物が形成されている[3] 。

トゥヌパ山には現在、永久氷は存在しない[8]。この地域は乾燥しすぎているためである[9]が、過去には氷河に覆われており、大規模な谷氷河が最大面積に達したときには標高3,650~3,700メートル(11,980~12,140フィート)まで下降した。その後、より短い氷河が同じ谷を再び占め、モレーンの下流には流出した砂利の堆積物が見られ、[10]例えば、火山の南側斜面にあるチャルチャラ渓谷とポコリ渓谷の下部には、ほとんどの氷河地形が見られる[11] 。 [12]氷河地形には氷河条痕流氷堆積物が火山上に見られ、いくつかの広大なモレーン系も見られる。[7]トゥヌパ氷河期には3つの段階があったと推定されており、[12]ある年代推定では最初の氷河期は約16万年前、2番目の氷河期は約1万5000年前(タウカ湖の存在と一致する可能性がある)まで続き、最後の氷河期はヤンガードリアス期に発生したとされている。[13] [8]

トゥヌパの南斜面は、ミンチン湖タウカ湖など、かつてアルティプラーノを占めていた湖の湖岸線によって削り取られている。これらの湖岸線では、藻類の殻[14] ストロマトライト[15]河川デルタも確認されている[16] 。トゥヌパでは7段階以上の湖岸線が確認されている[7]。トゥヌパはタウカ湖の島の一部であった[17]湖からの蒸発によってトゥヌパの降水量が増加し、その結果、蒸発がなかった場合よりも氷河が大きく成長したと考えられる[13] 。

地質学

国際宇宙ステーションから見たボリビアのトゥヌパ火山

南アメリカの西縁沖では、過去2億年にわたって沈み込みが起こっています。 [18]現在、ナスカプレートは南アメリカの下を東向きに沈み込んでいます。[5]この沈み込みによってアルティプラノ高原が形成されており、チベット高原は海洋の沈み込みによって高原が形成された世界で唯一の場所です。[18]

アンデス山脈の火山活動は、前弧火山弧だけでなく、背弧地域でも発生しています。トゥヌパを含むこの背弧火山活動の起源は不明ですが、一つの説として、地殻リソスフェアの最下部の塩基性岩石層が上部の層から分離する層間剥離が挙げられます。この分離過程は、減圧溶融、脱水溶融、温度上昇、あるいはこれらの組み合わせによって火山活動を引き起こします。[18]この地域における背弧火山活動は約2500万年から3000万年前に始まりました。[3]

トゥヌパの東には、はるかに古いワイラナ溶岩が横たわっています(カリウム-アルゴン年代測定では1110万±40万年前とされています)。トゥヌパとシラジュアイは、さらに西​​に位置するセラニア・インターサラールと呼ばれる火山列を形成しています。この火山列は、いわゆるピカ・ギャップ内に位置し、最近の火山活動は稀です。この火山列は漸新世から第四紀にかけて活動していました[3]

構成

トゥヌパは主に安山岩[8] 面安山岩粗面デイサイトから構成され、カリウムを豊富に含む石灰アルカリ岩を形成しています。[19]岩石には角閃石、黒雲母、単斜輝石カンラン石、稀な斜方輝石酸化物、斜長石などの斑晶が含まれています。[20]溶岩ドームは、主火山体よりも珪長質です。[2]

マグマの平均産出量は年間0.00043~0.00093立方キロメートル(0.00010~0.00022立方マイル/年)と推定されており、これはラスカールパリナコータに匹敵する。[19]トゥヌパのマグマの化学組成を説明するために、地殻の剥離[21] 、水和誘導溶融[22]、マグマの混合プロセスが用いられてきた。[19]下部地殻が剥離するにつれて、角閃石金雲母などの特定の含水鉱物が不安定になり、マグマにニオブ、タンタル、チタンが豊富に含まれるようになる提案いる [ 18 ]

気候

オルロの平均気温は9.5℃(49.1℉)です。標高約4,800メートル(15,700フィート)では0℃(32℉)まで下がりますが、この地域の乾燥した気候は氷河の発達を制限しています。南西部アルティプラーノでは、年間平均降水量は200ミリメートル(7.9インチ)未満です。[17]

噴火の歴史

トゥヌパ火山のサンプルは、初期のカリウム-アルゴン年代測定で250万年前±50万年前と180万年前±20万年前という年代値を示した。[3]その後行われたアルゴン-アルゴン年代測定では、155万年前±1万年前から140万年前±4万年前という年代値が得られ、[20]さらに若い年代値として、現在から44万年前±4万年前という年代値も示された。[23]主火山が最初に形成され、溶岩ドームは後に形成された。[2]この火山は死火山であると考えられている。[14]

神話

アイマラ族の伝説では、トゥヌパは様々な属性を持つ神として擬人化されており、ウユニ塩湖の起源に関する伝説と結び付けられることが多い。[24]

参照

参考文献

  1. ^ abc 「ボリビアの超高山」Peaklist.org
  2. ^ abc ソールズベリー、モーガン。 「ボリビアのアルティプラノにある謎の背弧火山の火山学と岩石学:海底非関連火山活動への影響」。gsa.confex.com
  3. ^ abcdefg Salisbury et al. 2015, p. 96.
  4. ^ ab アールフェルド、F;ブラニサ、L (1960)。ボリビアの地質学。ボリビアーノ・ペトロレオ。 p. 194.
  5. ^ Salisbury et al. 2015, p. 97より。
  6. ^ Чеснокова、OC; Радович、М.; Ледесма、Г. Техерина (2019 年 1 月 20 日)。 「オブザーヴァシオネス・ソブレ・ラ・トポニミア・ボリビアナ」。Филологические науки в МГИМО (スペイン語)。2 (14):77。
  7. ^ abc Clapperton et al. 1997, p.55.
  8. ^ abc Martin et al. 2020、p.6。
  9. ^ Martinら2020年、13頁。
  10. ^ Clapperton et al. 1997, p.53,54.
  11. ^ クレイトン&クラッパートン 1997年、173ページ。
  12. ^ クレイトン&クラッパートン 1997年、171ページより。
  13. ^ ab Blard, P.-H.; Lavé, J.; Farley, KA; Fornari, M.; Jiménez, N.; Ramirez, V. (2009年12月). 「中央アルティプラノにおける後期局所氷期極大期は、古湖タウカ期(17-15ka, Heinrich 1)の寒冷かつ局所的に湿潤な気候によって引き起こされた」 . Quaternary Science Reviews . 28 ( 27-28 ): 3423. Bibcode :2009QSRv...28.3414B. doi :10.1016/j.quascirev.2009.09.025. ISSN  0277-3791.
  14. ^ Clapperton et al. 1997, p. 52より。
  15. ^ クレイトン&クラッパートン 1997年、177ページ。
  16. ^ Clapperton et al. 1997, p.54.
  17. ^ クレイトン&クラッパートン 1997年、170ページより。
  18. ^ abcd Salisbury et al. 2015, p. 95.
  19. ^ abc Salisbury et al. 2015, p. 100.
  20. ^ Salisbury et al. 2015, p. 98より。
  21. ^ Salisbury et al. 2015, p.105.
  22. ^ Salisbury et al. 2015, p. 102.
  23. ^ Blard, P.-H.; Lavé, J.; Sylvestre, F.; Placzek, CJ; Claude, C.; Galy, V.; Condom, T.; Tibari, B. (2013年9月). 「熱帯アンデス高地(標高3800m、南緯20度)における宇宙線起源ヘリウム3生成率:局所的な最終氷期極大期への示唆」.地球惑星科学レター. 377– 378: 267. Bibcode :2013E&PSL.377..260B. doi :10.1016/j.epsl.2013.07.006. ISSN  0012-821X.
  24. ^ クラーク、ニコラ、ウォリス、サイモン(2017年5月1日)「フラミンゴ、塩湖、火山:ボリビア高地アルティプラノにおける過去の気候変動の証拠の探究」『地質学トゥデイ33 (3):104.書誌コード:2017GeolT..33..101C. doi :10.1111/gto.12186. ISSN  1365-2451. S2CID  133683379.

出典

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  • クレイトン、ジェイミー・D.;クラッパートン、チャーマーズ・M.(1997年5月1日)「ボリビア・アルティプラノにおける後期氷河期の氷河前進と古湖タウカの最高水位の広範な同期」第四紀科学ジャーナル. 12 (3): 169– 182. Bibcode :1997JQS....12..169C. doi :10.1002/(SICI)1099-1417(199705/06)12:3<169::AID-JQS304>3.0.CO;2-S. ISSN  1099-1417.
  • Martin, LCP; Blard, P. -H.; Lavé, J.; Jomelli, V.; Charreau, J.; Condom, T.; Lupker, M.; Arnold, M.; Aumaître, G.; Bourlès, DL; Keddadouche, K. (2020年11月1日). 「最終氷期退氷期における熱帯アンデスの氷河と湖沼に記録された南極のような気温変動」. Quaternary Science Reviews . 247 106542. Bibcode :2020QSRv..24706542M. doi : 10.1016/j.quascirev.2020.106542 . ISSN  0277-3791. S2CID  224936121.
  • Salisbury, Morgan J.; Kent, Adam JR; Jiménez, Néstor; Jicha, Brian R. (2015年4月1日). 「ボリビア、トゥヌパ火山溶岩の地球化学と40Ar/39Ar地質年代学:中央アンデス高原における高原火山活動への示唆」. Lithosphere . 7 (2): 95–107 . Bibcode :2015Lsphe...7...95S. doi : 10.1130/L399.1 . ISSN  1941-8264.
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  • アングレ、アンジェリカ。彼、キタオ。サンチェス・ガルシア、ローラ。カリソ、ダニエル。ロドリゲス、ヌリア。ファン、ティン。シェン、ヤン。アミルズ、リカルド。フェルナンデス レモラール、デビッド C. (2022)。 「完新世初期の「ウユニ塩湖」で菌類の活動によって形成された生物鉱物」。微生物学のフロンティア13土井10.3389/fmicb.2022.913452ISSN  1664-302X。PMC  9260512PMID  35814676。
  • Salisbury, Morgan J.; Jiménez, Néstor; Barfod, Dan (2022). 「ボリビア・アルティプラーノのインターサラー山脈における40Ar/39Ar年代と地球化学:中央アンデス高原の弧状および後弧状にわたる火山学的横断線」Frontiers in Earth Science . 10. Bibcode :2022FrEaS..10.7488S. doi : 10.3389/feart.2022.917488 . ISSN  2296-6463.
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