ビッグパイン火山地帯

カリフォルニア州インヨー郡の火山地帯
ビッグパイン火山地帯
アバディーン火山地帯
カリフォルニア州フィッシュスプリングスのシンダーコーン
最高点
座標北緯37度00分 西経118度15分 / 北緯37.000度 西経118.250度 / 37.000; -118.250 [1]
地理
ビッグパイン火山地帯はカリフォルニア州にあります
ビッグパイン火山地帯
ビッグパイン火山地帯
地質学
岩石時代更新世
山岳タイプ火山地帯
最後の噴火17,000年前。

ビッグパイン火山地帯は、カリフォルニアインヨー郡にある火山地帯です[2]この火山地帯は、シエラネバダ山脈の東に位置するオーエンズ渓谷内にあり、面積500平方キロメートル(190平方マイル)に及びます。溶岩流流紋岩質の谷底、そして約40の噴石丘を含む火口から構成されています。火口には、単純な円錐形の噴石丘もあれば、不規則な形状のスコリア丘もあります。氷河かつての湖によって溶岩流が変化しています。

この地域の火山活動は120万年前に始まり、谷を横切る複数の断層によって制御されていました。活動は更新世まで続き、最も新しい噴火は約1万7000年前に起こり、円錐丘と複数の溶岩流を発生させました。ビッグパインで火山活動が再開した場合、主要道路とロサンゼルス水道橋が危険にさらされることになります。

地理学と地形学

ビッグパイン火山地帯(アバディーン火山地帯とも呼ばれる[3])はカリフォルニア州アバディーン[5]周辺のオーエンズ渓谷[4]に位置し、ビッグパインインディペンデンスの町の間にある[4]アメリカ国道395号線[4]オーエンズ川が火山地帯を流れており、オーエンズ川は火山地帯の北側、ティネマハ貯水池[1]で堰き止められている。

このフィールドは500平方キロメートル(190平方マイル)を覆い、25の単成火山[6]と約15の火口[7 ]から構成されています。このフィールドは谷の両側に火山円錐丘を特徴としており[8]、これらは対称形の円錐丘と不規則な火口の形状をしています。後者は谷縁に、前者は谷底に位置しています[9] 。このフィールドには、クレーター山とレッド山の2つの円錐丘があります[10] 。 砕物は通常、火口付近でのみ見つかります。また、このフィールドの一部には、流紋岩の クーリーが1つあります[11]。

フィッシュスプリングスロードから見た溶岩流とクレーター山

アバディーン周辺では、多様な噴火口から流れ出た溶岩が、アア火山パホイホイ火山の形態[11]と、きれいに保存された表面の特徴を持つ広大な溶岩原を形成しています[9] 。溶岩流は長さ9キロメートル(5.6マイル)[3]に達し、厚さは0.01~30メートル(0.39インチ~98フィート5.10インチ)で、パプース渓谷のように、別々の円錐丘から流れ出た溶岩が重なり合うこともあります[8] 。

かつて、オーエンズ渓谷には雨水湖氷河が広がっていました。当時、ビッグパイン火山地帯では火山活動が活発に行われ、これらの湖と氷河の影響を受けていました。 [12] オーエンズ湖は氷河期に渓谷の大部分に広がり、溶岩流に海岸線を刻みました。[13]一部の溶岩流は氷河物質と堆積物に覆われており、深井戸では深さ250メートル(820フィート)に埋没した溶岩流が発見されています。[11]

この地域の基盤岩は、ホワイトマウンテンシエラネバダ山脈に分布する中生代の深成岩堆積岩火山岩によって形成され、谷底は沖積層で覆われている。[4]地殻構造上、オーエンズ渓谷シエラネバダ・グレートバレー地塊が北米大陸の他の地域に対して移動したことによって形成された地溝である。[ 14 ]さらに南にはコソ火山地帯があり、ビッグパイン火山地帯とは異なり、地熱活動が活発である[15]

地質学的背景

ベイスン・アンド・レンジ地域における火山活動を説明するために、様々なプロセスが提案されている。これらには、マントル物質の湧昇を引き起こした地殻拡大温度と粘性の違いによるマントル内の対流、原生代地殻境界の余波、マントル流、ファラロンプレートスラブからの水の放出、そして地殻物質の層間剥離などが含まれる。[16]東カリフォルニアには多くの火山地帯があり、ビッグパインもその一つである。[12]

ビッグパイン火山とコソ火山の火山活動は、ベイスン・アンド・レンジ地域の地殻変動と関連しており、[15]ビッグパイン火山の火口は、オーエンズバレー断層、シエラネバダ断層、ホワイトマウンテン断層などの断層と関連している。 [5]これらの断層は、この地域の溶岩流をずらしてきた。[11]ビッグパイン火山の地殻の地震探査によると、この地域のリソスフェアは他の地域よりも薄いことが示唆されている。[17]

構成

ビッグパイン火山地帯では、アルカリ玄武岩からベイサナイトまで幅広い組成の玄武岩[18]と、珪長質岩[6]が噴出しています斑晶オリビン[ 8 ] 長石単斜輝石[19]が含まれます噴出した岩石には、レルゾライト輝石岩ウェールライトなどの捕獲岩も含まれています。[18]

ビッグパイン火山地帯で噴出したマグマは、18億年前の沈み込み作用によって変化したリソスフェアマントルの溶融によって生成された。 [20] [18] 2008年に行われた研究では、観測された岩石組成を生成するには、2つの起源マグマの混合と溶融が必要であることが示唆された。[21]ビッグパイン火山のマグマは形成後すぐに地表に上昇し、マグマが地殻内で停滞する必要がある流紋岩の形成を妨げた。 [22]

気候と植生

オーエンズ渓谷は風が強く晴天に恵まれ、年間気温は42~-19℃(107~-2℉)と日中変動が激しい。オーエンズ渓谷はシエラネバダ山脈の雨陰に位置しているため、年間降水量は約130ミリメートル(5インチ)と乾燥している。[23]

渓谷の植生は、乾燥気候および半乾燥気候に適応した種が優勢であり、アルカリサカトン、ビッグセージブラシグリースウッド、ネバダソルトブッシュ、ラバーラビットブラシソルトグラス、シャドスケールなどが含まれます。植物は、かつての河川の流路、窪地の周辺、断層沿いなど、水が利用可能な場所に群生しています[23]

噴火の歴史

ビッグパイン火山の火山活動は第四紀に発生し[24]、総量0.5立方キロメートル(0.12立方マイル)の岩石を産出しました[18] 。活動は120万年前[6]から1万7000年前[5]まで続き、岩石の大部分は50万年前から10万年前に噴火しました[7] 。 氷河アイソスタシーはこの地域の噴火率に影響を与えているようで[9]、氷河期には噴火が抑制されました[25] 。

最も古い火山構造は 120 万年前のもので、オーク クリーク地域に存在し、現在は侵食によって残された遺跡のみが残っています。流紋岩約 990,000 年前に噴火しましたが、[11]その後の火山活動は、760,800 ± 22,800 年前、パプース キャニオン (パプース キャニオン シーケンス) で発生し、469,400 ± 9,200 年前はジャロピー コーン、90,500 ± 17,600 年前はクォーリー コーン、61,600 ± 23,400 年前はボルカニック ボム コーン、31,800 ± 12,100 年前はグッデール ビー コーン (アバディーン フロー)、[26] [27] 27,000 年前はブラックロック スプリングス溶岩[13]から約 17,000 年前のアームストロング キャニオン/ディビジョン クリーク/タブース クリーク フローまで発生しました。[28]

これらの溶岩流(アームストロング・キャニオン/ディビジョン・クリーク/タブース・クリーク)は、同じ時期に噴火し、アームストロング・キャニオン円錐丘、一連のスコリア円錐丘、そしてシエラネバダ断層の6キロメートル(3.7マイル)にわたる3つの溶岩流[28]を形成した。 [29]この噴火では、最大0.6立方キロメートル(0.14立方マイル)のテフラが発生し、溶岩流は水と反応してパラゴナイトを形成した。[30]このイベントの溶岩とブラックロック・スプリングスの溶岩は、後に最終氷期極大期のオーエンズ湖によって浸食された[13]

危険

ロングバレー、コソ、ビッグパインといった東カリフォルニアの火山は、依然として危険な火山とみなされています。ロサンゼルス水路とアメリカ国道395号線は、ビッグパインにおける将来の噴火の影響を受ける可能性があります。[12]前者はロサンゼルスの水供給の2億5000万~6億2000万立方メートル(20万~50万エーカーフィート)(市の水消費量の4分の1未満から半分以上)を供給しており[31]、後者はマンモスレイクスロサンゼルス間を移動する人々に頻繁に利用されています。[12]

参照

参考文献

  1. ^ abc Blondes et al. 2008, p. 142.
  2. ^ Ormerod、Rogers & Hawkesworth、1991、p. 305.
  3. ^ ab 「ビッグパイン火山地帯」。スミソニアン協会世界火山活動プログラム
  4. ^ abcd Beard & Glazner 1995、4170ページ。
  5. ^ abc Vazquez & Woolford 2015、2813ページ。
  6. ^ abc Blondes et al. 2008, p. 141.
  7. ^ ab Mordick & Glazner 2006、p. 113.
  8. ^ abc Blondes et al. 2008, p. 143.
  9. ^ abc Vazquez & Woolford 2015、2815ページ。
  10. ^ Mordick & Glazner 2006、p. 112.
  11. ^ abcde Vazquez & Woolford 2015、2814ページ。
  12. ^ abcd Vazquez & Woolford 2015、2812ページ。
  13. ^ abc Vazquez & Woolford 2015、2823ページ。
  14. ^ Dilek, Y.; Robinson, PT (2004年12月1日). 「東カリフォルニア剪断帯、オーエンズバレー断層帯における第四紀カリウム火山活動(ビッグパイン火山地帯)の岩石生成」AGU秋季会議要旨集. 33 : T33C–1399.書誌コード:2004AGUFM.T33C1399D.
  15. ^ ab Mordick & Glazner 2006、p. 111.
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  19. ^ ブロンドら。 2008、p. 144.
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  22. ^ Mordick & Glazner 2006、p. 123.
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  29. ^ バスケス&ウールフォード 2015年、2826ページ。
  30. ^ バスケス&ウールフォード 2015年、2822ページ。
  31. ^ ヒューズ、サラ、ピンセトル、ブーン、クリストファー(2013年6月)「トリプルエクスポージャー:ロサンゼルス市における水管理の変化における規制、気候、政治の要因」Cities . 32 : 55–56 . doi :10.1016/j.cities.2013.02.007. ISSN  0264-2751.

出典

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  • Blondes, Madalyn S.; Reiners, Peter W.; Ducea, Mihai N.; Singer, Brad S.; Chesley, John (2008年5月). 「カリフォルニア州ビッグパイン火山地帯の玄武岩における短期および長期にわたる時間的・組成的傾向」. Earth and Planetary Science Letters . 269 ( 1–2 ): 140– 154. Bibcode :2008E&PSL.269..140B. doi :10.1016/j.epsl.2008.02.012. ISSN  0012-821X.
  • ガゼル, エステバン; プランク, テリー; フォーサイス, ドナルド W.; ベンダースキー, クレア; リー, シン-ティ A.; ハウリ, エリック H. (2012年6月1日). 「カリフォルニア州ビッグパイン火山地帯におけるリソスフェアとアセノスフェアのマントル源」.地球化学, 地球物理学, 地球システム. 13 (6): n/a. Bibcode :2012GGG....13.AK06G. doi :10.1029/2012GC004060. hdl : 1911/69887 . ISSN  1525-2027. S2CID  27895756.
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  • Ormerod, DS; Rogers, NW; Hawkesworth, CJ (1991年9月1日). 「リソスフェアマントルにおける溶融:カリフォルニア州ビッグパイン火山地帯のアルカリ・オリビン玄武岩の逆モデル化」. Contributions to Mineralogy and Petrology . 108 (3): 305– 317. Bibcode :1991CoMP..108..305O. doi :10.1007/BF00285939. ISSN  0010-7999. S2CID  128845027.
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