トンガ・ケルマデック海嶺

トンガ・ケルマデック諸島弧の下にある南西太平洋の海嶺
トンガ・ケルマデック海嶺
地層範囲:中期中新世から現在16.7~0  Ma
トンガ・ケルマデック海嶺は、トンガケルマデック海溝または沈み込み帯に沿って走っています。
タイプ火成岩
岩石学
主要な過去1700万年間の苦鉄質ピクロ玄武岩からデイサイト
他の多様な沈み込みと1億年以上前の他の岩石
位置
座標南緯25度 西経175度 / 南緯25度 西経175度 / -25; -175
地域南太平洋
ニュージーランド
タイプセクション
名前の由来トンガケルマデック諸島

トンガ・ケルマデック海嶺は、トンガケルマデック島弧の下にある南西太平洋の海嶺です。これは、地球上で最も直線的で、最も速く収束し、地震活動が活発な沈み込み境界であるケルマデック・トンガ沈み込み帯によって形成されており、その結果、海底火山の密度が最も高くなっています[1]

トンガ・ケルマデック海嶺はニュージーランド北島から北北東に3,000 km (1,900 mi) 以上伸びている太平洋プレートは 海嶺に沿って西にオーストラリアプレートの下に沈み込んでいる。ルイビル海山列によって、北トンガ海嶺と南ケルマデック海嶺の2つの部分に分かれている。西側には、それぞれ600万年前と200万年前に開き始めたラウ盆地とハヴル・トラフという 2背弧盆地が海嶺の両側に広がっている。盆地の向こう側にはラウ・コルビル海嶺がある。これらの海底構造とともに、海嶺は東に移動する1億年前のラウ・トンガ・ハヴル・ケルマデック弧/背弧システムまたは複合体を形成している。[2]

ラウ・アーブル盆地の伸張は、オーストラリア・太平洋プレート境界沿いの沈み込み速度が収束速度よりも速いことを示している。この複合体では、伸張、沈み込み、収束速度はすべて北に向かって増加し、沈み込み速度は24~6cm/年(9.4~2.4インチ/年)、伸張速度は9.1~15.9cm/年(3.6~6.3インチ/年)である。その結果、トンガ・ケルマデック海嶺は両方のプレートとは独立して移動し、トンガ・ケルマデックプレートを形成し、さらにニウアフォウトンガケルマデックのマイクロプレートに分裂する。[3]

サモアプルームとルイビル・ プルームは、トンガ北部の2つの島、タファヒ島ニウアトプタプ島の溶岩に寄与しています。サモア・プルーム由来の海洋島玄武岩(OIB)は、ビティアス海溝(トンガ北西部)の沈み込みが停止した300万~400万年前に導入されました。ルイビル海山列の溶岩は8000万~9000万年前に生成されましたが、800万年前にトンガ・ケルマデック海嶺の下に沈み込み始めました。 [4]

トンガ・ケルマデック海嶺の北と南に位置するヒクランギ高原マニヒキ高原は、オントンジャワ・ヒクランギ・マニヒキ大火成岩地域(LIP) の一部を形成しており、これは過去 2 億年間で地球上で発生した最大の火山活動である。[5]トンガ・ケルマデック海嶺とルイビル海嶺の交差点のすぐ北に位置するオズボーン・トラフは、ヒクランギ高原とマニヒキ高原の間にある古拡大中心であり、ここから離れたところでは太平洋プレートの年代が 8500 万年前から 1 億 4400 万年前まで増加する。[1] ヒクランギ高原がニュージーランドとケルマデック島弧の南部の下に沈み込んだ結果、島弧内に大量の溶岩と高密度の火山が生じた。しかし、ヒクランギ-ケルマデック衝突の最初の発生は、オントンジャワ-ヒクランギ-マニヒキLIPの失われた部分がすでに沈み込んでいた250km北の地点で発生しました。[6]

参照

参考文献

注記
  1. ^ Timm et al. 2013, 地質学的および地球化学的背景, pp. 2–3
  2. ^ Ewart et al. 1998, Introduction, p. 332
  3. ^ スミス&プライス 2006, テクトニック設定, pp. 321–322
  4. ^ ウェントら。 1997 年、結論、p. 614
  5. ^ タルドゥノ他 1991, p. 401
  6. ^ Timm et al. 2014, 抄録
出典
  • Ewart, A.; Collerson, KD; Regelous, M.; Wendt, JI; Niu, Y. (1998). 「トンガ・ケルマデック・ラウ弧-背弧システムにおける地球化学的進化:時空間におけるマントルウェッジ組成の変化の役割」(PDF) . Journal of Petrology . 39 (3): 331– 368. Bibcode :1998JPet...39..331E. doi : 10.1093/petroj/39.3.331 . 2017年3月19日閲覧.
  • Smith, IE; Price, RC (2006). 「トンガ・ケルマデック弧とアーブル・ラウ背弧系:西太平洋のテクトニクスおよびマグマモデルの開発における役割」. Journal of Volcanology and Geothermal Research . 156 (3): 315– 331. Bibcode :2006JVGR..156..315S. doi :10.1016/j.jvolgeores.2006.03.006 . 2017年3月19日閲覧.
  • Tarduno, JA; Mayer, H.; Winterer, EL; Sliter, WV; Kroenke, L.; Mahoney, JJ; Leckie, M.; Musgrave, R.; Storey, M. (1991). 「アプチアン・マントルプルーム火山活動によるオントンジャワ高原の急速な形成」(PDF) . Science . 254 (5030): 399– 403. Bibcode :1991Sci...254..399T. doi :10.1126/science.254.5030.399. PMID  17742226. S2CID  7627426. 2016年12月17日閲覧.
  • Timm, C.; Bassett, D.; Graham, IJ; Leybourne, MI; De Ronde, CE; Woodhead, J.; Layton-Matthews, D.; Watts, AB (2013). 「ルイビル海山の沈み込みとトンガ・ケルマデック弧中央部におけるマントル流動への影響」(PDF) . Nature Communications . 4 : 1720. Bibcode :2013NatCo...4.1720T. doi : 10.1038/ncomms2702 . PMID  23591887. 2017年3月19日閲覧.
  • ティム、C.デイビー、B.ハーセ、K.カンザス州ホーンレ。アイジャージー州グラハム。ド・ロンド、CE。ウッドヘッド、J.バセット、D.ハウフ、F.モーティマー、N.ゼーベック、HC。ウィソザンスキー、RJ;カラトリ=トンティーニ、F.ギャンブル、JA (2014)。 「海洋ヒクランギ高原の沈み込みとケルマデック弧への影響」(PDF)ネイチャーコミュニケーションズ5 : 4923。ビブコード:2014NatCo...5.4923T。土井: 10.1038/ncomms5923PMID  25230110 2017 年3 月 19 日に取得
  • Wendt, JI; Regelous, M.; Collerson, KT; Ewart, A. (1997). 「トンガ北部の島弧溶岩への2つのマントルプルームの寄与の証拠」. Geology . 25 (7): 611– 614. Bibcode :1997Geo....25..611W. doi :10.1130/0091-7613(1997)025<0611:EFACFT>2.3.CO;2 . 2017年2月25日閲覧


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