ガウスベルク山(シュヴァルツェン・ベルク、[ 3 ]ガウス山)は、東南極にある標高370メートル(1,210フィート)の死火山円錐形で、ポサドフスキー氷河のすぐ西、デイビス海に面している。この山は氷に覆われておらず円錐形をしており、約5万5000年前に氷河下で形成された。現在の山体は、かつてはもっと大きな山だったが、氷河と地上からの浸食によって小さくなった残骸であると考えられている。この火山はランプロイトマグマを産出しており、地球上でそのようなマグマを産出した最も新しい火山である。
研究の歴史
1902年2月にエーリッヒ・フォン・ドリガルスキー率いるドイツ南極探検隊によって発見され、探検隊の船[ 2 ]にちなんで名付けられました。 探検船は1902年に1年間氷の中に閉じ込められていました。[ 2 ]ドリガルスキーは、ドイツの数学者カール・フリードリヒ・ガウスにちなんで名付けられました。[ 5 ]
ガウスベルク山は、その特異な組成のため、精力的に研究されてきました。この山は、1912年に1911年から1914年にかけて行われたオーストラリア南極探検隊、 1956年から1957年にかけて行われたソビエト南極探検隊、 1977年、1981年、 1987年、 オーストラリア探検隊、そして1997年にはKDCと連携した探検隊によって調査されました。 また、この地域のオキアミの個体群は、この山にちなんで命名されました。[ 10 ]その特異な組成と孤立した位置のため、この火山は実際の規模に釣り合わないほどの重要性を持っています。[ 11 ]鉱物のガウスベルジャイトは、この火山にちなんで命名されています。[ 12 ]
地理学と地形学
火山は南極のカイザー・ヴィルヘルム2世ランドにあり、西棚氷に近く、オーストラリアのデイビス基地とロシアのミールヌイ基地の間に位置しています。ポサドフスキー氷河のすぐ西、デイビス海に位置しています。[ 2 ]ガウスベルク山はオーストラリアが領有権を主張する南極領土内にあり、ミールヌイ基地とヴェストフォール丘陵の間にある唯一の氷のない露頭です。[ 15 ]
ガウスベルクのドイツ地図それは、高さ370メートル(1,210フィート)、幅1.5キロメートル(0.93マイル)の円錐形で、3つの側面は東南極氷床、残りの1つは海に挟まれています。それは、この地域で唯一岩が露出している場所で、 頂上と北側の斜面には岩が露出しています。の面積を覆い、体積は1立方キロメートル(0.24立方マイル)です。火山体の大部分は、半径0.5~2メートル(1フィート8インチ~6フィート7インチ)、厚さ3~5センチメートル(1.2~2.0インチ)の枕状溶岩でできている。火山は、おそらく侵食によって形成された火山礫に似た溶岩の破片で覆われている。ガウスベルクには火口がなく、むしろ山頂に尾根がある。火山には起源不明の段丘がいくつかあり、複数の火口を持つ盾状火山として形成された可能性がある。[ 11 ]岩石はおそらく氷河下に堆積したが、パホイホイ溶岩の発生も考えられる。[ 20 ]火山の南、北西、北東の麓にはモレーンがあり、 迷子岩や氷河の条線は、この火山がかつて氷河に覆われていたことの証拠である。
地質学
ガウスベルクは非常に孤立した火山であるが、ガウスベルクの南西数キロに氷河が隆起しており、航空磁気調査によると、その地域の 30 キロ (19 マイル) 以内に他の小さな火山があることが示されている。[ 11 ]ガウスベルクは、南極で最も厚い地殻がある南極楯状地に位置する唯一の南極火山である。約 5 万年前に安定した大陸棚で形成された理由は明らかではないが、マントル プルーム、東南極大陸の不安定性[ 27 ]またはマントル プルーム物質の側方流動のいずれかが考えられる。ガウスベルクの下にある基盤岩は、始生代から原生代にかけての片麻岩によって形成されている。ガウスベルクの下にあるリソスフェアの厚さは150キロメートル(93マイル)以上あり、異常に高い熱流量を持っています。[ 29 ]
その活動はケルゲレン高原と関連づけられているが、ケルゲレン火山はそれぞれ異なるマグマ組成を有しており、いわゆる「ケルゲレン・ガウスベルク海嶺」以外に両者を繋ぐ主要な地質構造は存在しないため、両者の関連性は証明されていない。この地域にはゴンドワナ大陸で形成された可能性があり、インド半島の地殻構造と相関関係にある可能性のある地溝があり、「ガウスベルク・リフト」と名付けられている。[ 30 ]火山はリフト上の支脈上に隆起しているが、リフトとの関係は不明である。最後に、地域の地殻構造を分ける東経90度断層がガウスベルクの火山活動に影響を与えた可能性がある。[ 32 ]
構成
この火山は均一な化学組成を持ちカリウムに富む苦鉄質岩石群を特徴付けるランプロアイト(当初はリューサイトと同定された)からなる。 岩石には目に見える結晶はほとんどないが多数の気泡を含む。斑晶には単斜輝石、リューサイト、オリビンがあり、後者にはスピネル包有物が含まれる。ガウスベルク岩石群は地球上で知られている最も新しいランプロアイトである。岩石には二酸化炭素や水などの揮発性物質が豊富に含まれる。捕獲岩があり、そのほとんどは先カンブリア時代の基盤岩から来た花崗岩であり、岩石から回収されたジルコンは数十億年前のものである。 [ 15 ]パラゴナイト[ 塩および天然硫黄鉱床発見されている。
ガウスベルク・ランプロイテスの起源は不明である。なぜなら、このようなマグマの形成過程として通常提案されている過程がガウスベルクの岩石には容易に当てはまらないからである。マグマは、金雲母を多く含むマントルの不完全な溶融と、カリウム/アルミニウム比を1以上に上げる結晶分別などのさらなる化学過程によって形成された可能性がある。 数十億年前に沈み込みによって形成され、それ以来孤立したままの深部マントル構造が、ガウスベルク・ランプロイテスの起源として提案されている。ケルゲレン・プルームが役割を果たした可能性もあるし、 役割を果たさなかった可能性もある。[ 11 ]
噴火の歴史
ガウスベルクについては、大幅に異なる年代推定値が得られている。初期の研究では、南極氷床の推定歴史と、ガウスベルクとケルゲレン火山の出現との比較に基づき、鮮新世または中新世と示唆されていた。 カリウム-アルゴン年代測定では2000万年と900万年という年代が得られ、さらに新しい年代測定では56,000±5,000年という年代が得られている。フィッショントラック年代測定では25,000±12,000年という年代が得られ、地形学的考慮では後期更新世であることが支持されている。カリウム-アルゴン年代測定と他の年代測定法とのこれらの不一致は、より古い岩石による汚染か、ガス放出されていないアルゴンの存在を示しているのかもしれない。 56,000±5,000年の年齢は、2000万年や900万年よりも可能性が高いと考えられています。
ガウスベルクはおそらく一回の噴火で形成されたと考えられるが、現在の山体はそれより古く、侵食された火山の上に形成されたという証拠がある。ガウスベルクは、現在その地域にあるものよりはるかに厚い氷の下に形成され、その氷が山頂にモレーンを堆積させた。侵食がガウスベルクにどのような影響を与えたかについては様々な見解がある。侵食の影響を大部分免れたと考える者もいるが[ 46 ] 、当初はるかに大きかった山体が侵食によって現在の大きさにまで削り取られたと考える者もいる。 後者の説は世界火山活動プログラムで推奨されている見解であり[ 48 ]、初期の大きさが 10 キロメートル (6.2 マイル) であったことを示唆する航空磁気データによって裏付けられている。[ 11
生物学
ガウスベルクでは数種のコケ類が確認されているほか、 ワムシなどの原生動物相も確認されている。[ 52 ]線虫[ 53 ]やクマムシもガウスベルクで発見されている[ 54 ] 。ここは南極本土で初めて地衣類が報告された場所である 。この山には皇帝ペンギンの繁殖地があり[ 55 ]、ユキホシドリの繁殖も観察されている[ 56 ]が、ガウスベルクには全体的に動物相はあまり多くない
参照
参考文献
- ^ a b c d「ガウスバーグ」地名情報システム.米国地質調査所、米国内務省. 2009年5月3日閲覧。
- ^グラウブレヒト、マティアス;マイタス、ローター。対サルヴィーニ=プラウェン、ルイトフリート(2005 年 9 月)。「ベルリン自然史博物館所蔵のアプラコフォラ軟体動物。ティーレのタイプ標本の注釈付きカタログ。「アプラコフォラ」分類の簡単なレビュー付き。ベルリン動物園自然博物館。81 (2): 153.土井: 10.1002/mmnz.200510009。ISSN 1435-1935。
- ^ Doake, CSM (1987年4月23日).南極科学. CUPアーカイブ. p. 18. ISBN 978-0-521-26233-0。
- ^ライト、ミンターン・T. (1987). 「南極大陸とその生物・鉱物資源の所有権」 .法と環境ジャーナル. 4 (2): 63 – HeinOnline経由.
- ^ a b c d e Smellie, John L. (2021年1月1日). 「第1.2章 南極の火山活動:火山学と古環境概観」 .地質学会誌, ロンドン, Memoirs . 55 (1): 33. Bibcode : 2021GSLMm..55...19S . doi : 10.1144/M55-2020-1 . ISSN 0435-4052 . S2CID 234287036 .
- ^ Aodha、Breandán S. Mac (1989 年 6 月 1 日)。「地名からの鉱物名」。名前。37 (1): 10.土井: 10.1179/nam.1989.37.1.19。ISSN 0027-7738。
- ^ a b Mikhalsky, EV; Belyatsky, BV; Presnyakov, SL; Skublov, SG; Kovach, VP; Rodionov, NV; Antonov, AV; Saltykova, AK; Sergeev, SA (2015年3月1日). 「東南極の隠れたヴィルヘルム2世ランドの地質構成:SHRIMPジルコン、Nd同位体、地球化学的研究と原生代超大陸復元への示唆」 . Precambrian Research . 258 : 180. Bibcode : 2015PreR..258..171M . doi : 10.1016/j.precamres.2014.12.011 . ISSN 0301-9268 .
- ^ Williams, RW; Collerson, KD; Gill, JB; Deniel, C. (1992年7月1日). 「大陸下リソスフェアマントルにおける高いTh/U比:ガウスベルク・ランプロイト中のTh同位体の質量分析測定」 .地球惑星科学レター. 111 (2): 257. Bibcode : 1992E&PSL.111..257W . doi : 10.1016/0012-821X(92)90183-V . ISSN 0012-821X .
- ^ Panter, Kurt Samuel (2021年1月1日). 「第1章3 南極の火山活動:岩石学とテクトノマグマ的概観」 .地質学会誌, ロンドン, Memoirs . 55 (1): 46. Bibcode : 2021GSLMm..55...43P . doi : 10.1144/M55-2020-10 . ISSN 0435-4052 . S2CID 234276184 .
- ^ Reading, Anya M.; Stål, Tobias; Halpin, Jacqueline A.; Lösing, Mareen; Ebbing, Jörg; Shen, Weisen; McCormack, Felicity S.; Siddoway, Christine S.; Hasterok, Derrick (2022年10月26日). 「南極の地熱流とテクトニクスおよび氷床への影響」 . Nature Reviews Earth & Environment . 3 (12): 12. Bibcode : 2022NRvEE...3..814R . doi : 10.1038/s43017-022-00348-y . ISSN 2662-138X . S2CID 253177825 .
- ^ゴリンスキー, ドミトリー; ゴリンスキー, アレクサンダー (2010年5月1日).東南極の地殻構造における亀裂. EGU総会2010. p. 11538. Bibcode : 2010EGUGA..1211538G .
- ^ Aitken, ARA; Young, DA; Ferraccioli, F.; Betts, PG; Greenbaum, JS; Richter, TG; Roberts, JL; Blankenship, DD; Siegert, MJ (2014年4月14日). 「東南極ウィルクスランドの氷河下地質」 . Geophysical Research Letters . 41 (7): 2396. Bibcode : 2014GeoRL..41.2390A . doi : 10.1002/2014gl059405 . ISSN 0094-8276 . S2CID 53971785 .
- ^ Grew, Edward S. (1982), Nairn, Alan EM; Stehli, Francis G. (eds.), "The Antarctic Margin" , The Ocean Basins and Margins , Boston, MA: Springer US, p. 702, doi : 10.1007/978-1-4615-8038-6_15 , ISBN 978-1-4615-8040-9、 2022年3月19日取得
{{citation}}: CS1 maint: work parameter with ISBN (link) - ^ "Gaussberg" . Global Volcanism Program . Smithsonian Institution . 2021年6月24日閲覧。
- ^ Koffman, Bess G.; Goldstein, Steven L.; Winckler, Gisela; Kaplan, Michael R.; Kreutz, Karl J.; Bolge, Louise; Bory, Aloys; Biscaye, Pierre (2021年12月15日). 「南極シプルドームにおける完新世後期の塵の起源」 . Quaternary Science Reviews . 274 107271: 8. Bibcode : 2021QSRv..27407271K . doi : 10.1016/j.quascirev.2021.107271 . ISSN 0277-3791 . S2CID 244069283 .
- ^ Murray, James (1907). 「南極の輪形動物」(PDF) .イギリス南極探検隊. 1909.1 (3): 41. 2022年3月18日閲覧。
- ^ Yeates, GW (1979年12月). 「南極のバンガーヒルズとガウスベルグに生息する陸生線虫」 .ニュージーランド動物学ジャーナル. 6 (4): 641– 643. doi : 10.1080/03014223.1979.10428408 .
- ^ Miller, WR; Miller, JD; Heatwole, H. (1996年1月). 「オーストラリア南極地域のクマムシ類:東南極ウィンドミル諸島」 .リンネ協会動物学誌. 116 ( 1–2 ): 181. doi : 10.1111/j.1096-3642.1996.tb02342.x .
- ^ Fuchs, VE (1951年1月). 「フォークランド諸島従属地域調査、1947-50年」 .ポーラー・レコード. 6 (41): 16. Bibcode : 1951PoRec...6....7F . doi : 10.1017/S0032247400040894 . ISSN 1475-3057 . S2CID 251050677 .
- ^ Croxall, JP; Steele, WK; McInness, SJ; Prince, PA (1995-10-15). 「Snow Petrel Pagodroma Nivea の繁殖分布」 . Marine Ornithology . 23 (2): 69– 100. doi : 10.5038/2074-1235.23.2.332 . ISSN 1018-3337 . 2020年7月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月20日閲覧。
出典
- グレゴリー, JW (1908). 「1901-1904年の南極探検の科学的成果」 .地理学ジャーナル. 32 (1): 25– 47. doi : 10.2307/1777874 . ISSN 0016-7398 . JSTOR 1777874 .
- LeMasurier, WE; Thomson, JW; Baker, PE; Kyle, PR; Rowley, PD; Smellie, JL; Verwoerd, WJ 編 (1990). 「南極プレートと南極海の火山」南極研究シリーズ. 48 . doi : 10.1029/ar048 . ISBN 0-87590-172-7. ISSN 0066-4634 .
- ミグディソバ、NA;ニューメキシコ州スシチェフスカヤ。ポートニャギン、MV; TA、シシキナ。クズミン、DV;バージニア州バタノバ(2023年9月)。「東南極のガウスベルク火山のランプロアイトにおける斑晶の組成」。地球化学インターナショナル。61 (9): 911–936。Bibcode : 2023GeocI..61..911M。土井:10.1134/s0016702923090082。
- ミッチェル, ロジャー H.; バーグマン, スティーブン C. (1991).ランプロイテスの岩石学. ボストン, マサチューセッツ州: Springer US. doi : 10.1007/978-1-4615-3788-5 . ISBN 978-1-4613-6688-1。
- マーフィー, DT (2002年6月1日). 「南極ガウスベルグ産ランプロアイト:始生代沈み込み堆積物の遷移帯溶融物の可能性」 . Journal of Petrology . 43 (6): 981–1001 . doi : 10.1093/petrology/43.6.981 .
- Salvioli-Mariani, E.; Toscani, L.; Bersani, D. (2004年2月). 「ガウスベルグ・ランプロイト(南極)のマグマ進化:揮発分とガラス組成」 . Mineralogical Magazine . 68 (1): 83– 100. Bibcode : 2004MinM...68...83S . doi : 10.1180/0026461046810173 . ISSN 0026-461X . S2CID 129651042 .
- Sheraton, JW; Cundari, A. (1980年3月1日). 「南極ガウスベルグ産のリューシタイト」 .鉱物学・岩石学への貢献. 71 (4): 417– 427. Bibcode : 1980CoMP...71..417S . doi : 10.1007/BF00374713 . ISSN 1432-0967 . S2CID 140666006 .
- スリープ、ノーマン・H. (2006年8月1日). 「マントルプルームは上から下へ」 .地球科学レビュー. 77 (4): 231– 271. Bibcode : 2006ESRv...77..231S . doi : 10.1016/j.earscirev.2006.03.007 . ISSN 0012-8252 .
- Smellie, JL; Collerson, KD (2021年1月1日). 「第5.5章 ガウスベルク:火山学と岩石学」 .地質学会誌, ロンドン, Memoirs . 55 (1): 615– 628. Bibcode : 2021GSLMm..55..615S . doi : 10.1144/M55-2018-85 . ISSN 0435-4052 . S2CID 233641277 .
- Sushchevskaya, NM; Migdisova, NA; Antonov, AV; Krymsky, R. Sh.; Belyatsky, BV; Kuzmin, DV; Bychkova, Ya. V. (2014年12月1日). 「東南極ガウスベルク火山の第四紀ランプロイティック溶岩の地球化学的特徴:ケルゲレン噴煙の影響による結果」 . Geochemistry International . 52 (12): 1030– 1048. Bibcode : 2014GeocI..52.1030S . doi : 10.1134/S0016702914120106 . ISSN 1556-1968 . S2CID 128613976 .
- Tingey, RJ; McDougall, Ian; Gleadow, AJW (1983年7月). 「南極ガウスベルグの年代と形成様式」 .オーストラリア地質学会誌. 30 ( 1–2 ): 241– 246. Bibcode : 1983AuJES..30..241T . doi : 10.1080/00167618308729251 . ISSN 0016-7614 .
- Vyalov, OS; Sobolev, VS (1959年7月1日). 「ガウスベルク、南極大陸」 .国際地質学評論. 1 (7): 30– 40. Bibcode : 1959IGRv....1...30V . doi : 10.1080/00206815909473430 . ISSN 0020-6814 .