アラゴホットスポット

地球上のホットスポットの地図。アラゴは59位。
アルゴホットスポットは、南太平洋ホットスポットハイウェイの一部である[ 1 ]。

アラゴホットスポット(ルルツホットスポットヤングルルツホットスポットアティウホットスポットとも呼ばれる)は、太平洋ホットスポットで、現在はフランス領ポリネシアのルルツに近いアラゴ海山の真下に位置しています。

アラゴは、南太平洋のホットスポット群に属し、ソサエティ・ホットスポットマクドナルド・ホットスポットなどが含まれます。これらは地殻の下の火山形成を促す構造で、一部はマントルプルームによって形成されますが、アラゴ自体はより浅い場所に起源を持つ可能性も考えられます。太平洋プレートがホットスポット上を移動すると、新しい火山が形成され、古い火山は運び去られます。ルルツ島で起こったように、古い火山がホットスポット上に運ばれ、その後隆起することもあります。

アラゴホットスポットは、ルルツ島のアラゴ海山の形成と隆起に関与しています。しかし、過去のプレートの位置の復元と地球化学組成から、過去1億2000万年の間にアラゴホットスポットによって他の島や海山が形成されたことが示唆されています。これらには、ウェーク海山、マーシャル諸島ラタック海山群、マーシャル諸島北西の多数の海山、ツバルギルバート諸島、そしてオーストラル諸島クック諸島の一部が含まれる可能性があります。

名前

ホットスポットは、ルルツの南東130キロにあるアラゴ海山にちなんで名付けられました。この海山は、1993年にこの海山を発見したフランス海軍の艦艇アラゴにちなんで名付けられました。[ 2 ]艦自体は、天文学者フランソワ・アラゴにちなんで名付けられました。 [ 3 ]ポリネシア人は、この浅い(海面下27メートル)海山の存在を知っており、ティノマナと名付けました。[ 2 ]アラゴ海山とのつながりが発見される前は、ホットスポットは「ルルツ・ホットスポット」としても知られていました。[ 4 ] [ 5 ]この名前は現在でも時々使われており、[ 6 ]これは、ライバヴァエ[ 7 ]またはプレジデント・ティエール・バンクから始まる、より古い火山列にも使われている名前です。[ 8 ]他の名前は「ヤング・ルルツ」[ 6 ]や「アティウ・トレンド」です。[ 5 ] [ 9 ]「オールド・ルルツ」とはマクドナルド・ホットスポットのことである。[ 10 ]

地理と地質

地図
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2100km
アラゴ・ホットスポット
南太平洋に位置する
南太平洋の島々

南太平洋に、南太平洋スーパースウェルの発生地があり、異常に海が浅く(約700メートル(2,300フィート))[ 11 ] [ 12 ]、約3,000キロメートル×3,000キロメートル(1,900マイル×1,900マイル)の面積を覆っています。[ 13 ]このスーパースウェルの下では、大きなマントルプルームが二次プルームを発生させ、それが今度は表面ホットスポットを形成していると考えられます。[ 14 ]この地域のホットスポットには、マクドナルドホットスポットマルケサスホットスポットピトケアンホットスポットソサエティホットスポットがあり、[ 11 ]最初のホットスポットと最後のホットスポットはマントルの深部に根付いているようです。[ 15 ]この地域の火山活動の性質は完全には解明されていません。[ 16 ]

アラゴ海山は、オーストラル諸島クック諸島を形成する火山列の一部である。長さ2,200キロメートル(1,400マイル)の列は、2つの環礁と11の島を形成する2つの別々のトレンドから成り、これらのシステムのうちの1つ(マクドナルド海山)は現在も活火山である [ 17 ]これらの島の年代は、ホットスポット火山の典型的な年代経過に従っているが、アイツタキ島ルルツ島でより若い年代のものが出現し、これらの若い岩石の化学的性質から、関与するホットスポットは1つ以上あるはずであることが示唆されている。[ 2 ]最近のモデルでは、「ホットスポット ハイウェイ」と呼ばれる、多数の別々のホットスポット トラックが存在すると予測されている。 [1]この名前2010に初めて付けられた[ 19 ]さらに、ハワイホットスポットなどの一部のホットスポットは移動の証拠を示していますが、アラゴホットスポットは静止しているように見えます。[ 20 ]

アラゴホットスポットやその他のホットスポットは、おそらく深部マントルプルームではなく、リソスフェアの影響も受けているもっと浅い構造である。[ 21 ]アラゴホットスポットの場合、マントルプルームの頭部で形成された可能性のある海洋高原が存在しないことが、そのような浅い起源を裏付けている。[ 22 ]アラゴホットスポットの起源は上部マントルの可能性がある。[ 23 ]地震速度異常の存在と、アラゴ直下での地震速度異常が正(高い)か負(低い)かに関するデータは矛盾している。[ 24 ] 2009年に発表された地震画像では、100キロメートル(62マイル)より浅いところでわずかな地震速度異常が見られるのみであり、[ 25 ]深部マントルの根元は示されていない。[ 26 ]しかし、最近の研究では、アラゴホットスポットが深部マントルに起源を持つことが裏付けられている。 [ 27 ]現在、オーストラル諸島ではアラゴ島とマクドナルドホットスポットの2つの活動的なホットスポットが活動しているが、 [ 28 ]ラロトンガ島を形成したホットスポットも現在も活動している可能性がある。この地域には他にトゥブアイ島、タウキナ島ンガテマト島などのホットスポットがある。[ 29 ]アラゴ島は長寿のホットスポットで、その年齢は1億4000万年にも及ぶ可能性がある。[ 30 ]

アラゴ海山

アラゴ海山は、ルルツ島と同様に、 3つのリフトゾーンを持つ複合火山です。[ 2 ]この海山は3つの火山によって形成され、1つが他の2つの火山と重なっています。カリウム-アルゴン年代測定では、現在から23万±4000年前、不正確な現在から0年前という年代が得られました。[ 21 ]海底地すべり活動の証拠がいくつかあり、これは海洋火山に典型的な現象です。 [ 28 ]北側、東側、西側の斜面にそれぞれ1つの地すべり跡があります。[ 31 ]この海山は、その若い年齢から、現在のホットスポットの位置であると考えられています。[ 17 ]しかし、マクドナルドとは異なり、アラゴ海山には歴史的な噴火の記録はありません。[ 32 ]

アラゴホットスポット以外のホットスポットもアラゴ海山の成長に寄与した可能性がある。ライヴァヴァエと、おそらくプレジデント・ティエール・バンクに関連するホットスポットは、アラゴ海山から採取された820万年前のサンプルの同位体分析によって関連付けられている。[ 33 ]この地域の他の火山も、複数のホットスポットによって形成されたという証拠を示している。これは、それらの形成がリソスフェアの特徴によって制御されているか[ 14 ] 、または複数のホットスポットが連続して形成されたことを示している可能性がある。[ 34 ]

その他の島と海山

太平洋のホットスポット地域。アラゴ島は「マクドナルド」地域に属する。

太平洋プレートがホットスポット上を漂うにつれ、地殻の弱点からマグマが浸透し、その後運び去られた火山がホットスポット上にいくつか形成され、[ 21 ] [ 20 ]約120ミリメートル/年(4.7インチ/年)の速度で運び去られた。[ 35 ] 火山岩中の鉛の同位体比は、ルルツ島の比較的新しい火山岩をアラゴホットスポットと結び付けており、 [ 21 ]この場合の同位体比は、高い放射性鉛同位体組成(「HIMU」)によって特徴付けられる。[ 36 ] [ 37 ]アラゴホットスポットからの火山物質の一部はマントルでリサイクルされ、北東ラウ盆地で噴出したマグマに混ざった可能性がある。[ 38 ]アラゴホットスポットによって形成された海山から剥がれた岩石は、アラゴホットスポットの復元経路に近いトンガ海溝に沈み込み、その後ラウ盆地に噴出した可能性があります。 [ 39 ] HIMU捕獲岩は、アラゴ海山のすぐ先のツブアイでも発見されています。 [ 40 ]

ルルツ島はアラゴホットスポットとの相互作用以前から存在しており、以前の火山活動によって形成されていました。ルルツ島がアラゴホットスポット上空を通過した際に火山活動が発生し、ベイサナイトハワイアイトからなる溶岩流が流れ込みました。また、島と周囲のサンゴ礁は隆起し[ 41 ]、これらの隆起したサンゴ礁(マカテアとして知られる)は初期の地質学者の注目を集めました。彼らは1840年には既に、何がサンゴ礁を海から隆起させたのか推測していました[ 42 ]。ルルツ島の北西には他の隆起した環礁があり、アラゴホットスポット上空を通過した際に同様に形成された可能性があります[ 43 ] 。

以下の火山は、少なくとも暫定的にアラゴホットスポットに起因すると考えられています

アラゴホットスポットで形成された可能性のある最古の火山構造は1億2000万年前のものである。もしその起源が正しければ、アラゴホットスポットは太平洋で現在も活動を続ける最古のホットスポットとなる可能性がある。[ 69 ]サモアホットスポット[ 117 ]と並んで、ハワイホットスポットルイビルホットスポットよりも古い。[ 69 ]対照的な見解では、アラゴは短命なホットスポットであり、その予測経路には年代の分かっている火山はほとんどないと考えている。[ 109 ]前者が正しいと仮定すると、過去8000万年間の太平洋プレートの動きは、このホットスポット、ルイビルホットスポットハワイホットスポットの大きく異なる想定経路に非常によく当てはまる可能性がある。[ 118 ]

ツブアイ 島はホットスポットの前方に位置しており、数百万年後にはホットスポットの上空に移動すると予想されます。ルルツ島と同様に、この相互作用はツブアイ島の隆起につながり、火山活動の再開につながる可能性があります。[ 41 ]

参考文献

  1. ^ a b Finlayson et al. 2018、p.170
  2. ^ a b c dボンネビル他 2002年、1024頁。
  3. ^ “アラゴ (P 675)” . Ministère des Armées (フランス語)。 2015 年 2 月 3 日。2017 年10 月 26 日に取得
  4. ^ボンネビル、ドッソ、ヒルデンブランド 2006年、252ページ。
  5. ^ a bコンラッドら。 2018、p. 2.
  6. ^ a b cフィンレイソン他 2018年、171頁。
  7. ^ニール & トレウィック 2008、p. 3299。
  8. ^モーガン&モーガン 2007、65~67頁。
  9. ^プライスら。 2016、p. 1696年。
  10. ^ Konter, Jasper G.; Finlayson, Valerie A.; Engel, Jacqueline; Jackson, Matthew G.; Koppers, Anthony AP; Sharma, Shiv K. (2019年4月22日). 「レーザー誘起ブレークダウン分光法(LIBS)を用いたツバル、サモア、ラウ浚渫サンプルの船上特性評価」 .応用分光法. 73 (6): 625. Bibcode : 2019ApSpe..73..623K . doi : 10.1177/0003702819830793 . ISSN 0003-7028 . PMID 30700109. S2CID 73411474 .   
  11. ^ a bイッセーら。 2016、p. 1.
  12. ^ボンネビル、ドッソ、ヒルデンブランド 2006年、251ページ。
  13. ^末次ら。 2009 年、p. 2.
  14. ^ a b cボンネビル、ドッソ、ヒルデンブランド 2006、266ページ。
  15. ^ Isse et al. 2016、p.2。
  16. ^ビナードら。 2004 年、p. 158.
  17. ^ a bボンネビル他 2002年、1023頁。
  18. ^ジャクソン他 2010年、1ページ。
  19. ^ジャクソン他 2020年、2頁。
  20. ^ a b c dジャクソンら 2018、p.3。
  21. ^ a b c d eボンネビル他 2002年、1025頁。
  22. ^クルーアード&ボンヌビル 2001、695ページ。
  23. ^ニール & トレウィック 2008、p. 3298。
  24. ^ Isse et al. 2016、p.8-9。
  25. ^末次ら。 2009 年、p. 7.
  26. ^末次ら。 2009 年、p. 9.
  27. ^ジャクソン他 2018、5頁。
  28. ^ a b Clouard, V.; Bonneville, A. (2003).海底の質量移動とその影響. 自然災害と技術的災害研究の進歩. Springer, ドルドレヒト. p. 337. doi : 10.1007/978-94-010-0093-2_37 . ISBN 978-94-010-3973-4
  29. ^ボンネビル、ドッソ、ヒルデンブランド 2006、253ページ
  30. ^ a bジャクソンら 2020年、9頁。
  31. ^ Clouard, V.; Bonneville, A. (2004).海洋ホットスポット. Springer, ベルリン, ハイデルベルク. pp.  227– 228. doi : 10.1007/978-3-642-18782-7_7 . ISBN 978-3-642-62290-8
  32. ^ Binard et al. 2004 , p. 175.
  33. ^ a b c Bonneville, Dosso & Hildenbrand 2006 , p. 265
  34. ^ Konrad et al. 2024、p.8。
  35. ^モーガン&モーガン 2007、64ページ。
  36. ^ a b Wei et al. 2024、p.2。
  37. ^ a b c dジャクソン他 2015年、3212頁。
  38. ^ Price, AA; Jackson, MG; Blichert-Toft, J.; Arculus, RJ; Conatser, CS; Konter, JG; Koppers, AAP; Blusztajn, J. (2014-12-01). 「ラウ盆地と北フィジー盆地を横断する地球化学横断線:マントルプルームの複数の成分の分布に関する新たな証拠」AGU秋季会議抄録. 23 : V23G–07. Bibcode : 2014AGUFM.V23G..07P .
  39. ^ a b cプライス他 2016年、1712頁。
  40. ^コッパーズら。 1995 年、p. 535.
  41. ^ a bエティエンヌ 2014、253頁。
  42. ^エティエンヌ 2014、255頁。
  43. ^ a bバーガーセン 1995、p. 607.
  44. ^ 「ルルツ」 . GEOnet ネームサーバー
  45. ^ a b c Adam & Bonneville 2008、p.4。
  46. ^アダム&ボンネビル 2008、6ページ。
  47. ^ 「Rimatara」。GEOnetネームサーバー
  48. ^ボンネビル、ドッソ、ヒルデンブランド 2006年、256ページ。
  49. ^アダム&ボンネビル 2008、8ページ。
  50. ^ “マンガイア” . GEOnet ネームサーバー
  51. ^ “マリア島” . GEOnet ネームサーバー
  52. ^ a b c d eモーガン&モーガン 2007、63ページ。
  53. ^ a b cモーガン&モーガン 2007、68ページ。
  54. ^ "Mitiaro" . GEOnetネームサーバー.
  55. ^ "Takutea" . GEOnetネームサーバー.
  56. ^ "Manuae" . GEOnetネームサーバー.
  57. ^ "アチウ" . GEOnet ネームサーバー
  58. ^ 「Mauke」。GEOnetネームサーバー
  59. ^ジャクソン他 2015年、3213頁。
  60. ^ボンネビル、ドッソ、ヒルデンブランド 2006、265、266ページ。
  61. ^ 「アイツタキ」 . GEOnetネームサーバー.
  62. ^ジャクソン他2020年、6頁。
  63. ^ 「パーマストン環礁」。GEOnetネームサーバー
  64. ^ 「ローズ環礁」(地図)Googleマップ. 2021年12月4日閲覧
  65. ^バフら2021年、542頁。
  66. ^ Konrad et al. 2024、6ページ。
  67. ^バフら2021年、543頁。
  68. ^ Price et al. 2022、p.2。
  69. ^ a b c Koppers, AA; Konter, JG; Jackson, MG (2013-12-01). 「太平洋で最も長く存続したホットスポットの起源に関する考察:ツバル諸島からの手がかり」AGU秋季会議抄録. 13 : V13F–2668. Bibcode : 2013AGUFM.V13F2668K .
  70. ^ a b c dコンラッドら。 2024、p. 2.
  71. ^ジャクソン他 2010年、17頁。
  72. ^ a b cプライス他 2022年、16頁。
  73. ^ a bコンラッドら。 2024、p. 3.
  74. ^ Finlayson, V.; Konter, JG; Konrad, K.; Price, AA; Koppers, AAP; Jackson, MG (2016年12月1日). 「ルルツホットスポットのツバルセグメントにおけるハワイアン・エンペラースタイルのベンドの特定」AGU秋季会議抄録52 : DI52A–05. Bibcode : 2016AGUFMDI52A..05F .
  75. ^ジャクソン他 2018、p.2。
  76. ^ Konter, Jasper G.; Finlayson, Valerie A.; Engel, Jacqueline; Jackson, Matthew G.; Koppers, Anthony AP; Sharma, Shiv K. (2019年4月22日). 「レーザー誘起ブレークダウン分光法(LIBS)を用いたツバル、サモア、ラウ浚渫サンプルの船上特性評価」 .応用分光法. 73 (6): 625. Bibcode : 2019ApSpe..73..623K . doi : 10.1177/0003702819830793 . ISSN 0003-7028 . PMID 30700109 .  
  77. ^ジャクソン他2020年、10頁。
  78. ^ Konrad et al. 2024、7ページ。
  79. ^ 「ツバル」。GEOnetネームサーバー
  80. ^ a bフィンレイソン他 2018年、175頁。
  81. ^フィンレイソン他 2018、177頁。
  82. ^ Finlayson, V.; Konter, JG; Konrad, K.; Koppers, AAP; Jackson, MG (2014-12-01). 「ルルツ・ホットスポット:ツバル諸島におけるHIMUホットスポット火山活動の同位体および微量元素による証拠」AGU秋季会議抄録33 : V33C–4883. Bibcode : 2014AGUFM.V33C4883F .
  83. ^ Konrad et al. 2018、p.3。
  84. ^ 「ギルバートリッジ」。GEOnetネームサーバー
  85. ^ a b Konterら。 2008 年、p. 290.
  86. ^ 「トケラウ」。GEOnetネームサーバー
  87. ^ Konterら。 2008 年、p. 293.
  88. ^ a b c Koppers et al. 1995 , p. 538.
  89. ^ハガティ&シルバ 1995年、940ページ。
  90. ^ a b c d eバーガーセン 1995、p. 606.
  91. ^ a bハガティ&シルバ 1995、939ページ。
  92. ^コッパーズら。 1995 年、p. 541.
  93. ^バーガーセン 1995、p. 606,610。
  94. ^ Wei et al. 2024、p.11。
  95. ^ Wei et al. 2024、p.13。
  96. ^ 「ウェーク島」(地図)Googleマップ。 2019年4月14日閲覧
  97. ^ Wei et al. 2024、p.3。
  98. ^ a b魏ら。 2024、p. 12.
  99. ^ Wei et al. 2022、p.14。
  100. ^ Wei et al. 2022、p.17。
  101. ^ Wei et al. 2022、p.2。
  102. ^ a b小島、本多、斉藤 1977 年、p. 476.
  103. ^小島、本多、斉藤 1977、p. 482.
  104. ^コッパーズら。 1995 年、p. 543.
  105. ^ Wei et al. 2022、p.10。
  106. ^ Yan, Quanshu; Milan, Luke; Saunders, J. Edward; Shi, Xuefa (2021). 「西太平洋海山地帯の玄武岩質溶岩の岩石生成:地球化学的およびSr-Nd-Pb-Hf同位体的制約」 . Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 126 (5): 12. Bibcode : 2021JGRB..12621598Y . doi : 10.1029/2020JB021598 . ISSN 2169-9356 . S2CID 236615480 .  
  107. ^ Wei et al. 2022、p.12。
  108. ^ Konterら。 2025、p. 392.
  109. ^ a bクルーアード&ボンヌビル 2001、697ページ。
  110. ^プリングル 1992、393ページ。
  111. ^プリングル1992、389ページ。
  112. ^プリングル1992、390ページ。
  113. ^ a bプリングル1992、394ページ。
  114. ^ a bスタウディゲル, ヒューバート; パーク, K.-H.; プリングル, M.; ルーベンストーン, JL; スミス, WHF; ジンドラー, A. (1991). 「南太平洋同位体異常と熱異常の寿命」 .地球惑星科学レター. 102 (1): 31. Bibcode : 1991E&PSL.102...24S . doi : 10.1016/0012-821x(91)90015-a .
  115. ^フランコ、ヘザー;アボット、ダラス(1999年1月1日)「テラーン堆積の重力シグネチャー」リソス誌46 ( 1): 6. Bibcode : 1999Litho..46....5F . doi : 10.1016/S0024-4937(98)00060-7 .
  116. ^ Konterら。 2025、p. 391.
  117. ^ Konterら。 2025、p. 388.
  118. ^ Gaastra, Kevin M.; Gordon, Richard G.; Woodworth, Daniel T. (2022年7月). 「80 Ma以降の太平洋プレートホットスポット軌跡の定量化」 . Tectonics . 41 (7). Bibcode : 2022Tecto..4106772G . doi : 10.1029/2021TC006772 .

出典

23°26′S150°44′W / 23.44°S 150.73°W / -23.44; -150.73[1]