チョケリンピ

チリの火山

南緯18度18分19秒 西経69度16分42秒 / 南緯18.30528度 西経69.27833度 / -18.30528; -69.27833 [1] チョケリンピエはチリにある標高5,327メートル(17,477フィート)の火山です。[2]チョケリンピエは、第三紀および先カンブリア紀の地層の上に、複数の安山岩とデイサイトの層が重なって形成されています。この火山は600万年以上前に活動し、隣接するアホヤ火山は700万年以上前に活動していました。その後、浸食と氷河活動によって火山の高さは劇的に低下し、中央に窪地が形成されました。

チョケリンピは、火山性鉱床の2つの帯のうちの1つに属しています。スペイン統治時代から銀と金の採掘が行われており、1980年代の探査では11トンを超える鉱石の存在が示唆されました。

地理と植生

チョクリンピは、チリのアリカイ パリナコタ州パリナコタ県にありますボリビアとの国境は東に 20 キロ (12 マイル) です。[1]

ショケリンピ周辺の基盤岩は、先カンブリア時代の片岩の狭い部分を除き、大部分が第三紀かそれ以前のものです。第三紀の岩石の中には、盆地に堆積した堆積物があり、火山起源または生物起源です。この地域の火山活動は、10±60万年前のイグニンブライトと、現在は侵食された成層火山、そして1900万年前のコンドリリ・イグニンブライトから始まりました。局所的な断層帯と線状構造も地形に影響を与えています。[3]

ショケリンピで見つかった植物種には、ポアグラス[4] サワギク[5]ゼノフィルム[6]などがあります。

地質学

かつてのチョケリンピ火山は、北東のアホヤ火山と一部重なり合っており、標高は約5,600~6,000メートル(18,400~19,700フィート)、表面積は4.5×3.8キロメートル(2.8マイル×2.4マイル)でした。その後の浸食により、火山の中央部の大部分が削り取られ、標高は4,550メートル(14,930フィート)まで低下し、標高約5,300メートル(17,400フィート)の縁が残りました。この縁は後にミルニ川によって破壊されました。中央窪地内の丘陵には、主要な鉱山地帯であるチョケリンピ山が含まれます。[3]また、大規模な崩落によって、火山の地中部分が露出した可能性も考えられます。[7]

年代順に、5つのユニットが区別されている。最も古いものは厚さ200メートル(660フィート)のデイサイト 角礫岩で、火山の中西部にあるセロ・アンテナを形成している。 [3]それに続く2つの安山岩とデイサイト層が火山の山腹の大部分を形成している。これらには角礫岩と溶岩流が含まれ、安山岩層は厚さ150メートル(490フィート)に達する。黒雲母角閃石斜長石石英がこれらの層の斑晶のほとんどを形成している。5つの異なるデイサイト溶岩ドームと溶岩ドームのような構造がセロ・チバケを含む火山の中央部で発見され、最後から2番目の層を形成している。最後に、安山岩の岩脈1つのデイサイトパイプが貫入している。2つの主要な地域的リニアメントがチョケリンピ火山活動に影響を与えている。ショケリンピにはカルデラが一つ関連している可能性がある。[8]ショケリンピから得られた年代値は660±20万年以上前である。[9]ショケリンピの岩石は、組成的には全体的に石灰アルカリ質 ショショナイトである。 [10]

ショケリンピは更新世氷河期に氷河に覆われ、側方モレーン圏谷はよく保存されている。[2]モレーンは3つの段階に分けられており、その中間段階は最終氷期極大期に遡上したとされているが、より古い時期である可能性もある。[11]後期氷河期には、ショケリンピから約12の氷河が流れ下り、末端モレーンは標高4,450~4,650メートル(14,600~15,260フィート)に分布した。一部のモレーンはパリナコタ・デブリ雪崩によって流された。[2]

チョケリンピエを取り囲む火山には、カルデラ・ラウカ(1050万±30万年前)、アホヤ(706万±21万年前)、タアパカグアラティリパリナコタなどがある。これらの火山は、年代が下がるにつれて侵食や氷河作用の影響が徐々に弱まっていく。グアラティリは現在も太陽活動が活発である。[3]

鉱業

チョケリンピ火山には鉱山があり、採掘は1643年頃から行われていたことが記録されている。1980年以前には、およそ1.5トン(1.5ロングトン、1.7ショートトン)の金と200トン(200ロングトン、220ショートトン)の銀が採掘された。1986年から1987年にかけて行われた推計では、1100万トン以上の鉱石の存在が示唆されている。[1]鉱石の品位は、金が1トンあたり3グラム(0.11オンス/ロングトン)、銀が1トンあたり150~300グラム(5.4~10.8オンス/ロングトン)と推定されている。[12]チョケリンピ鉱床を形成した鉱化作用は、酸性硫酸塩環境における熱水作用とそれに続く深成作用によって生じた。現在、グアラティリでは同様の作用が進行している可能性がある[13]

チョケリンピエ鉱床は、アンデス山脈に分布する鉱床の一種であり、長大な熱水性鉱床帯を形成している。アンデス山脈には、この熱水性鉱床帯とは独立した銅斑岩鉱床帯も存在する。ペルーのオルコパンパも、この熱水性鉱床の一種である。[3]チョケリンピエ山の場合、鉱床は大きく変質した角礫岩や斑岩の中に存在し、カオリン化作用と珪化作用が優勢である。[8] プロピライト化作用も認められる。[14]鉱化作用は、地元の地下水面下300メートル(980フィート)で発生した。[7]

硫化物廃棄物から銀を抽出する試みは1960年に始まったが、成功したのは1980年以降だった。処理は最初はアリカで行われ、後に鉱山に隣接する工場で行われた。[1]ショケリンピで発見された鉱石には、 アカンサイト顔料方鉛鉱、鶏冠石、閃亜鉛鉱など がある。周囲の岩石には明礬石、重晶石方解石、粘土、黄鉄鉱、石英が含まれている。[12]ショケリンピでは硫砒鉄鉱も発見されている。[7]鉱物マンガン・テンナンタイト(Cu6(Cu
4
マン
2
)として
4
S
13
)が初めて発見された。[15]

チョケリンピエ鉱山はノルセモント・マイニング社[16]が所有しています。チョケリンピエ鉱山に以前関与していた企業には、アリカ・マイニング社などがありました。シェル・チリは1987年にチョケリンピエを買収しました[1]。1980年代にチョケリンピエで金鉱床が発見されたことは、チリが主要な金鉱地帯となる一因となりました[10] 。チョケリンピエ鉱山やその地域の他の鉱山で 働く移民労働者は、チリに彼らの文化をもたらしました[17] 。

参考文献

  1. ^ abcde Groepper 1991、pp.1206-1207
  2. ^ abc Ammann, Caspar; Jenny, Bettina; Kammer, Klaus; Messerli, Bruno (2001年8月). 「チリの乾燥アンデス(南緯18~29度)における湿度変化に対する後期第四紀氷河の反応」.古地理学・古気候学・古生態学. 172 ( 3-4 ): 313-326 . Bibcode :2001PPP...172..313A. doi :10.1016/S0031-0182(01)00306-6.
  3. ^ abcde Groepper 1991、pp.1209-1210
  4. ^ フィノ、ヴィクトル L.;ソレン、ロバート J.ジュッサーニ、リリアナ M.サベナ、フロレンシア R.ビジャロボス、ニコラス。フィノット、ヴィクトル L.ソレン、ロバート J.ジュッサーニ、リリアナ M.サベナ、フロレンシア R.ビジャロボス、ニコラス(2022年12月)。 「Revisión Taxonómica del género Poa L. (イネ科: Pooideae: Poeae) en Chile」。ガヤナ。ボタニカ79 (2): 159–253土井: 10.4067/S0717-66432022000200159ISSN  0717-6643。S2CID  257413333。
  5. ^ サロモン、ルシアナ;ペトル・スクレナーシュ。フレイレ、スザナ E. (2018 年 2 月 21 日) 「南米アンデス地方のセネシオシリーズ クルシチウム(キク科:セネシオネア科、Senecioninae)のあらすじ」。フィトタキサ340 (1): 42–43 .土井:10.11646/phytotaxa.340.1.1。hdl : 11336/97275ResearchGate経由。
  6. ^ カルボ、ジョエル;モレイラ=ムニョス、アンドレス(2020年9月3日)。 「アンデス属 Xenophyllum (キク科、セネシオネア科) の分類学的改訂」。PhytoKeys (158): 1 ~ 106。doi : 10.3897/phytokeys.158.50848PMC 7483337PMID  32973385。 
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出典

  • Groepper, H.; Calvo, M.; Crespo, H.; Bisso, CR; Cuadra, W. A; Dunkerley, PM; Aguirre, E. (1991年10月1日). 「チリ北部、チョケリンピエの浅熱水性金銀鉱床」. Economic Geology . 86 (6): 1206– 1221. Bibcode :1991EcGeo..86.1206G. doi :10.2113/gsecongeo.86.6.1206.
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