半遠洋性堆積物

半外洋性堆積物(または半外洋岩)は、陸源性の粘土やシルト大の粒子と堆積物に最も近い陸塊または水中に生息する生物に由来する生物起源物質で構成される海洋堆積物の一種である。 [1] [2]半外洋性堆積物は大陸棚および大陸棚隆起に堆積し、組成が外洋性堆積物とは異なる。外洋性堆積物は主に水柱または海底に生息する生物起源物質で構成され、陸源物質はほとんどまたは全く含まれていない。[1]陸源物質には、長石石英などのリソスフェアからの鉱物が含まれる。陸上の火山活動、風で運ばれた堆積物、河川から排出された微粒子が半外洋性堆積物の形成に寄与する可能性がある。[3]これらの堆積物は、気候変動を評価し、堆積物の起源の変化を特定するために使用できる。[4] [5]

証言録取

半外洋性堆積物の分散は、主に河川流量によって制御されている。[3]分散速度は、河口と海洋盆地の距離を変化させる海面変動や、海流などの海洋現象の影響を受ける。[3]海面変動は、氷期間氷期の間の地球の自然振動によって引き起こされる。[6]例えば、氷期には氷冠により多くの水が保持されるため、平均海面は低くなる。さらに、濁流と呼ばれる海底地すべりによって、半外洋性堆積物が大陸斜面から大陸棚へと輸送され、タービダイト層が形成されることがある。[7] [8]

通常、半外洋性堆積物は河口から懸濁状態で大陸斜面まで運ばれますが、風によって運ばれることもあります。[3]半外洋性堆積物の堆積速度は外洋性堆積物よりも速いですが、それでもかなり遅いです。[9]通常、半外洋性堆積物は堆積速度が速すぎるため、海水と化学反応を起こしません。そのため、ほとんどの場合、個々の粒子は形成された地域で与えられた特性を保持しています。[9]

構成

半外洋性堆積物は、多様な元素や鉱物タイプから構成されています。半外洋性堆積物の組成は、隣接する陸塊の組成や、海洋への堆積物の流入に影響を与える火山活動などの地質学的事象に直接左右されます。[7] [8]半外洋性堆積物は主に陸源性ですが、放散虫珪藻類などの海洋生物の生物学的軟泥を含むこともあります。放散虫はシリカ粒子、つまり貝殻を生成する動物プランクトンの一種で、珪藻類は海洋の日光が当たる領域に生息する光合成生物です。[10]どちらの生物も堆積岩の記録で確認できます。例えば、オレゴン州のガリス層の半外洋性堆積物はスレート質の放散粘土岩で構成されており、放散虫チャートも存在しています。[7] [8]ガリス層の粘板岩は放散虫、陸源性および凝灰質の 堆積物熱水性堆積物から構成されていました。[11] [12] [13]

参考文献

  1. ^ ab Ochoa, Jesús; Wolak, Jeannette; Gardner, Michael H (2013). 「深海貯留層不均質性の特性評価における半遠洋性泥岩と遠洋性泥岩の識別基準」AAPG紀要. 97 (10): 1785– 803. doi :10.1306/04221312086.
  2. ^ Stow, DAV (1994). 「深海における堆積物の輸送と堆積のプロセス」. Pye, K. (編). 『堆積物の輸送と堆積プロセス』 ロンドン: ブラックウェル. pp.  257–91 .
  3. ^ abcd Aksu, AE; Yaşar, D; Mudie, PJ (1995). 「エーゲ海における後期氷期〜完新世の半遠洋性堆積物の起源:粘土鉱物学と炭酸塩セメント化」.海洋地質学. 123 ( 1– 2): 33– 59. doi :10.1016/0025-3227(95)80003-T.
  4. ^ Trentesaux, A; Recourt, P; Bout-Roumazeilles, V; Tribovillard, N (2001). 「レーザー粒子サイズ計による半遠洋性堆積物中の炭酸塩粒子サイズ分布」(PDF) . Journal of Sedimentary Research . 71 (5): 858. doi :10.1306/2DC4096E-0E47-11D7-8643000102C1865D.
  5. ^ Weedon, GP (1986). 「半遠洋性棚の堆積作用と気候サイクル:南ブリテン島の基底ジュラ紀(ブルーライアス).地球惑星科学レター. 76 ( 3–4 ): 321–35 . doi :10.1016/0012-821X(86)90083-X.
  6. ^ Bierman, PR; Montgomery, DR (2014). 「地形学と気候」.地形学の主要概念. WH Freeman and Company. p. 443.
  7. ^ abc マクドナルド, ジェームズ・H; ハーパー, グレゴリー・D; チュー, ビン (2006). 「オレゴン州およびカリフォルニア州クラマス山脈、ガリス層の岩石学、地球化学、および起源」.特別論文410:カリフォルニア州およびオレゴン州クラマス山脈地域の地質学的研究:ウィリアム・P・アーウィン記念号. 第410巻. pp.  77– 101. doi :10.1130/2006.2410(04). ISBN 0-8137-2410-4
  8. ^ abc スノーク, アーサー・W; バーンズ, カルビン・G (2006). 「クラマス山脈地域、カリフォルニア州およびオレゴン州におけるテクトニクス概念の発展」.特別論文410: クラマス山脈地域、カリフォルニア州およびオレゴン州の地質学的研究: ウィリアム・P・アーウィン記念号. 第410巻. pp.  1– 29. doi :10.1130/2006.2410(01). ISBN 0-8137-2410-4
  9. ^ ab 「半遠洋性堆積物」ブリタニカ百科事典. 2010年5月27日閲覧。
  10. ^ Miller, CB; Wheeler, PA (2012). Biological Oceanography (第2版). Wiley. pp. 28, 117–8 .
  11. ^ Harper, Gregory D; Bowman, John R; Kuhns, Roger (1988). 「カリフォルニア-オレゴン州ジョセフィン・オフィオライトの海底下変成作用に関する現地調査、化学分析、安定同位体分析」『Journal of Geophysical Research93 (B5): 4625–56 . doi :10.1029/JB093iB05p04625.
  12. ^ Kuhns, Roger J; Baitis, Hart W (1987). 「オレゴン州ジョセフィン郡、ターナー・オルブライトZn-Cu-Ag-Au-Co塊状硫化物鉱床の予備的研究」.経済地質学. 82 (5): 1362. doi :10.2113/gsecongeo.82.5.1362.
  13. ^ ピント=アウソ、モントセラト;グレゴリー・D・ハーパー(1985年)「北西カリフォルニア、ジョセフィン・オフィオライトを覆う基底ガリス層の堆積作用、鉱床生成、そしてテクトニック起源」『地質学ジャーナル93 (6): 713–25 . doi :10.1086/628998. S2CID  128462112.
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