プリニー式噴火

Type of volcanic eruption
プリニー式噴火:1:噴煙;2:マグマの導管;3:降灰;4:溶岩と灰の層;5:地層;6:マグマだまり
1822年、イギリスの地質学者ジョージ・ジュリアス・プーレット・スクロープによる、西暦79年のベスビオ山の噴火の想像図。西暦79年の噴火の様子を描いています。上昇する灰とガスの柱の周りには稲妻が描かれています

プリニウス噴火、またはベスビオ火山噴火は、古代ローマの都市ヘルクラネウムポンペイを破壊した西暦79年のベスビオ山の噴火との類似性を特徴とする火山 噴火です。 この噴火は、叔父である大プリニウスの死後、小プリニウスが書いた手紙[1]に記述されています

プリニー式噴火は、火山の残骸高温のガスを成層圏(地球の大気圏の第二層)まで噴き上げます。大量の軽石を噴出し、ガスを動力源とする強力で持続的な噴火を引き起こします。

噴火は1日もかからず終わることもあれば、数日または数ヶ月続くこともあります。より長い噴火は、火山灰の雲の発生から始まり、時には火砕サージを伴います。噴出されるマグマの量が非常に多いと、下のマグマだまりが枯渇し、火山の頂上が崩壊してカルデラが形成されます。細かい灰や粉砕された軽石が広い範囲に堆積することがあります。プリニー式噴火はしばしば大きな音を伴います。上昇する火山灰の柱の周囲の空気中に蓄積された電荷の突然の放電は、落雷を引き起こすこともよくあります。これは、イギリスの地質学者ジョージ・ジュリアス・プーレット・スクロープが1822年に描いた絵画や、2022年のフンガ・トンガ・フンガ・ハアパイの噴火と津波で観測されたものです。[2]

溶岩は通常、デイサイト質または流紋岩質で、シリカを豊富に含んでいます。玄武岩質でシリカ含有量の少ない溶岩は、特定の条件(マグマ水分含有量が2%未満、適度な温度、急速な結晶化)が満たされない限り、プリニー式噴火を起こすことはほとんどありません。[3]最近の玄武岩質の例として、 1886年にニュージーランド北島で発生したタラウェラ山の噴火が挙げられます。[4]

プリニウスの記述

プリニウスが噴火を記述するために使用した樹木の種類、ハイマツ

小プリニウスは、叔父である大プリニウスによる西暦79年ベスビオ山の噴火の初期観察について記述しています[5]

8月24日の午後1時頃、母は息子に、非常に珍しい大きさと形の雲を観察するように頼みました。息子はちょうど日光浴を終え、冷たい水で体を洗い、軽い昼食を済ませた後、再び本に戻ってきました。そしてすぐに立ち上がり、この非常に珍しい雲をよりよく観察できる高台に向かいました。この距離では、どの山から来たのか定かではない雲(後にヴェスヴィオ山から来ていることが判明しました)が上昇していました。その様子は、松の木に例える以外に正確な表現はできません。非常に高い幹のような形で高くそびえ立ち、その先端は枝のように広がっていたからです。これは、突風によって押し上げられた雲が上昇するにつれて勢いが弱まったか、あるいは雲自体が自重で押し戻され、先ほど述べたように広がったためではないかと想像しています。それは土や灰の含浸量に応じて、時には明るく、時には暗く、斑点状に見えました。私の叔父のような学識と研究心のある人にとって、この現象は並外れており、さらに調査する価値があるように思えました。

大プリニウスはナポリ湾岸の危険な状況から犠牲者を救出するために出発しガレー船を進水させて湾を横断し、スタビアエ(現在のカステラマーレ・ディ・スタービアの町の近く)に向かいました。小プリニウスは彼の死について記述し、火山から放出された有毒ガスを吸い込んで倒れ、死亡したと示唆しました。彼の遺体は8月26日、噴煙が消散した後、目立った外傷もなく噴火の灰の下に埋葬されているのが発見されました。これは窒息または中毒によるものだけでなく、心臓発作、喘息発作、または脳卒中によるものでもあると考えられます。

1990年4月21日、キナイ半島から西を望むリダウト火山の噴火雲(山頂から60km以上)
2015年4月、カルブコの亜プリニー式噴火

超プリニー式

1980年、火山学者ジョージ・P・L・ウォーカーは、ハテペ火山の噴火を、その並外れた分散力と噴煙柱の高さに基づき、超プリニー式堆積物と呼ばれる新しいクラスの代表として提唱しました。 [8]超プリニー式噴火の基準として、分散指数50,000平方キロメートル(19,000平方マイル)が提案されています。[8]火山爆発指数の基準では、噴火を超プリニー式と認定するには、少なくともVEI-5とする必要があります。[9]

超プリニー式噴火の閾値は、噴煙柱の高さが45km(28マイル)[10] 、または最近では41km(25マイル)[11]です。プリニー式と超プリニー式の間の遷移期にある噴火の事例としては、1257年のサマラス噴火のP3期[12] 1991年のピナツボ山の噴火[11]カンパニアン・イグニンブライトのプリニー式期[ 13] バンデリア凝灰岩のツィレゲ層のツァンカウィ軽石層[14]そして1902年のサンタマリア噴火[ 15]などがあります

かつては明白だったハテペ火山噴火の超プリニアン分類は疑問視されており、最近の証拠は、極端な噴火の勢いではなく、風の場における認識されていない変化によるものであることを示しています。[16] [17]

参照

参考文献

  1. ^ 「プリニウス書簡 6.16」 。 2022年11月22日閲覧
  2. ^ 「フンガ・トンガ火山が約40万回の落雷を誘発」。2022年1月17日
  3. ^ Bamber, Emily; Arzilli, Fabio (2020). 「ニカラグア、マサヤ火山における玄武岩質プリニー式噴火の噴火前および噴火時の状況:マサヤ三重層」. Journal of Volcanology and Geothermal Research . 392 (2020年2月15日) 106761. doi : 10.1016/j.jvolgeores.2019.106761 . hdl : 11581/457982 . S2CID  214320363.
  4. ^ 「オカタイナ火山センター/タラウェラ山火山」. GNS Science . 20201月15日閲覧
  5. ^ プリニウスの手紙。1915年。473  481ページ。
  6. ^ 災害改善のための啓発活動2006年1月23日から27日、樽前山火山[噴火]、日本、火山付近の4都市。[全文引用必要]
  7. ^ ウィリアムズ、スタンリー・N.;セルフ、スティーブン(1983)「グアテマラ、サンタマリア火山の1902年10月のプリニー式噴火」火山学・地熱研究ジャーナル。16 1-2):33-56書誌コード:1983JVGR...16...33W。doi :10.1016/0377-0273(83)90083-5
  8. ^ ab Walker, GPL (1980-08-01). 「タウポ軽石:最も強力な(超プリニアン)噴火の産物?」Journal of Volcanology and Geothermal Research . 8 (1): 69– 94. Bibcode :1980JVGR....8...69W. doi :10.1016/0377-0273(80)90008-6. ISSN  0377-0273
  9. ^ ニューホール、クリストファー・G.;セルフ、スティーブン(1982) 「火山爆発指数 VEI)  :歴史的火山活動における爆発規模の推定」。Journal of Geophysical Research。87 ( C2): 1231。書誌コード:1982JGR....87.1231N。doi :10.1029/JC087iC02p01231。ISSN 0148-0227
  10. ^ パイル、デイビッド・M. (1989年1月1日). 「テフラ降下堆積物の厚さ、体積、粒径」.火山学誌. 51 (1): 1– 15.書誌コード:1989BVol...51....1P. doi :10.1007/BF01086757. ISSN  1432-0819
  11. ^ ab Bonadonna, Costanza; Costa, Antonio (2013-07-25). 「ワイブル関数に基づく爆発的火山噴火の噴煙高度、噴煙量、および分類」Bulletin of Volcanology . 75 (8): 742. Bibcode :2013BVol...75..742B. doi :10.1007/s00445-013-0742-1. ISSN  1432-0819
  12. ^ ヴィダル、セリーヌ・M.;コモロウスキー、ジャン=クリストフ;メトリッヒ、ニコル;プラトモ、インディオ;カルタディナタ、ヌグラハ;プランバダ、オクトリー;ミシェル、アニエス;カラッツォ、ギヨーム;ラヴィーニュ、フランク;ロディシル、ジェシカ;フォンティン、カレン;スロノ (2015年8月8日). 「西暦1257年サマラス火山の大規模プリニー式噴火(インドネシア、ロンボク島)のダイナミクス」.火山学紀要. 77 (9): 73.書誌コード:2015BVol...77...73V. doi :10.1007/s00445-015-0960-9. ISSN  1432-0819
  13. ^ Scarpati, Claudio; Perrotta, Annamaria (2016-03-09). 「カンパニアン・イグニンブライト噴火のプリニー式段階の層序と物理的パラメータ」.アメリカ地質学会紀要. 128 ( 7–8 ): 1147–1159 .書誌コード:2016GSAB..128.1147S. doi :10.1130/b31331.1. ISSN  0016-7606.
  14. ジョン (2021年12月)。ツァンカウィ降下軽石ユニットB、非常に広範囲かつ強力に堆積したプリニー式堆積物。AGU 2021年秋季会議
  15. ^ ウィリアムズ、スタンリー・N.;セルフ、スティーブン(1983年4月1日)「グアテマラ、サンタマリア火山の1902年10月のプリニー式噴火」。火山学・地熱研究ジャーナル。16 (1): 33–56書誌コード:1983JVGR...16...33W。doi :10.1016  / 0377-0273(83)90083-5。ISSN 0377-0273
  16. ^ Houghton, BF; Carey, RJ; Rosenberg, MD (2014-05-01). 「1800aタウポ火山噴火:「III風」が超プリニー式噴火をプリニー式噴火に押し下げる」. Geology . 42 (5): 459–461 . Bibcode :2014Geo....42..459H. doi :10.1130/g35400.1. ISSN  1943-2682
  17. ^ Bonadonna, C.; Cioni, R.; Costa, A.; Druitt, T.; Phillips, J.; Pioli, L.; Andronico, D.; Harris, A.; Scollo, S.; Bachmann, O.; Bagheri, G.; Biass, S.; Brogi, F.; Cashman, K.; Dominguez, L. (2016年10月28日). 「火山爆発噴火の分類とダイナミクスに関するMeMoVolc報告」. Bulletin of Volcanology . 78 (11): 84. Bibcode :2016BVol...78...84B. doi :10.1007/s00445-016-1071-y. hdl : 11568/903131 . ISSN  1432-0819.
  • USGS写真用語集 プリニー式噴火
  • 火山性メソサイクロン
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