マニクアガン貯水池

マニクアガン貯水池
軌道からの眺め
マニクアガン貯水池はケベック州にあります
マニクアガン貯水池
マニクアガン貯水池
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マニクアガン貯水池はカナダにあります
マニクアガン貯水池
マニクアガン貯水池
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場所ケベック州マニクアガン王立海洋博物館、リヴィエール・オー・ウタルドカニアピスコー王立海洋博物館リヴィエール・ムシャラガン
座標北緯51度7分38秒 西経68度44分50秒 / 北緯51.12722度 西経68.74722度この場所の地図、航空写真、その他のデータ
湖の種類環状湖貯水池
主要な流出マニクアガン川
集水域29,241 km² ( 11,290平方マイル)
流域 国カナダ
面積1,942 km² ( 750平方マイル)
平均水深85メートル(279フィート)
最大水深350メートル(1,150フィート)
水量137.9 km ³ (33.1 cu mi) [ 1 ]
滞留時間8年
海岸線の長さ11,322 km (821 mi)
地表標高342~359メートル(1,122~1,178フィート)(1980~2005年)
島々ルネ・ルヴァスール島小島
1海岸長は明確に定義された尺度ではありません

マニクアガン貯水池マニクアガン湖/ m æ n ɪ k w ɑː ɡ ən , - ɡ ɒ̃ / ;フランス語: [manikwaɡɑ̃])は、カナダのケベック州中央部にある環状の湖で、面積は1,942 km 2 (750 平方マイル) である。中央の湖島はルネ・ルヴァスール島として知られ、最高地点はバベル山である。この構造は、2億1400万年前(±100万年前)、後期三畳紀に、直径5 km (3マイル)の隕石の衝突によって形成された。湖と島は宇宙からはっきりと見え、「ケベックの目」と呼ばれることもある。湖の容積は137.9 km 3 (33.1 立方マイル) である。[ 1 ] [ 2 ]

地理

宇宙から見た冬のクレーター

貯水池は、カナダ、ケベック州コート=ノール地方のマニクアガン地域自治体に位置し、ベコモー北約300km(190マイル)にありますが、最北端はカニアピスコー地域自治体にあります。ケベック州道389号線が湖の東岸を通っています

クレーターは直径約100km(60マイル)の多重リング構造で、直径70km(40マイル)の内輪にある貯水池が最も顕著な特徴となっています。クレーターはルネ=ルヴァスール島と呼ばれる島の台地を囲んでおり、島の最高峰であるバベル山は海抜952m(3,123フィート)、貯水池面からは590m(1,936フィート)の高さにあります。ルイ=バベル生態保護区は島の中央部を構成しています。島の東岸にある大きな湾はメモリーベイと名付けられています。

衝突構造

マニクアガン貯水池の衝突構造
衝突クレーター/構造
信頼性確認済み
直径
  • 100km(62マイル)(当初)
  • 72 km (45 マイル) (現在も見える)
衝突体の直径5 km (3.1 mi)
年代2億1400万年頃

マニクアガン貯水池は、深く侵食された古代の衝突クレーター衝突構造)の残骸の中にあります。このクレーターは、直径5km(3マイル)の小惑星の衝突によって形成されました。小惑星は当初約100km(62マイル)の幅のクレーターを掘削しましたが、その後の侵食と堆積物の堆積により、目に見える直径は約72km(45マイル)に縮小しました。これは、リムツーリム直径で地球で6番目に大きい衝突構造物です。 [ 4 ]バベル山は、衝突後の隆起によって形成されたクレーターの中央の山頂であると解釈されています。

1992年の放射年代測定では、衝突構造内の衝突溶融物の年代は2億1400万年±100万年と推定されました。その後の推定では、2億1540万年±16万年とされました。[ 5 ]これは三畳紀末の1200万年以上前であるため、クレーターを形成した衝突が三畳紀-ジュラ紀絶滅イベントの原因であったとは考えられません。[ 6 ] [ 7 ]

複数の衝突イベントの請求

マニクアガン・クレーターは、1994年に木星に衝突したシューメーカー・レヴィ第9彗星の一連の衝突と同様に、多重衝突イベントの一部であった可能性があると示唆された。 [ 8 ] この理論では、このイベントによってフランスのロシュシュアール衝突構造、マニトバ州サン・マルタン・クレーターウクライナオボロン・クレーターノースダコタ州レッド・ウィング・クレーターも形成されたと示唆されている。[ 9 ] しかし、最近の研究で、これらのクレーターの形成には数百万年の隔たりがあり、サン・マルタン・クレーターは2億2780万年前(227.8 ± 1.1 Ma)、[ 10 ]ロシュシュアール構造は2億692万年前(206.92 ± 0.20/0.32 Ma)に形成されたことが判明している。[ 11 ]

水力発電プロジェクト

マニクアガン貯水池の主要なダムであるダニエル・ジョンソンダムは、マニク5水力発電所を支えています

現在のマニクアガン貯水池は、1960年代にダニエル・ジョンソンダムを建設し、中央台地の西側にあったムシャラガン湖(ムシャラガン湖)と、東側にあった当時より小さかったマニクアガン湖を水没させることで誕生しました。[ 12 ]これらのダムは、ケベック州電力会社ハイドロ・ケベックが実施した、マニクアガンまたはマニックと呼ばれる一連の大規模水力発電プロジェクトの一部でした。このダム群は、マニクアガン川ウタルド川が対象河川であることから、マニック・ウタルド・プロジェクトとも呼ばれています。

この貯水池はマニクアガン川の巨大な水頭池として機能し、下流のジャン=ルサージュ発電所(マニク2)、ルネ=レベスク発電所(マニク3)、ダニエル=ジョンソンダム(マニク5)の各発電所に水を供給しています。冬の寒さがピークとなる時期には、州の膨大な暖房電力需要を満たすため、タービンが常時最大負荷で稼働するため、湖面は通常低くなります。また、ニューイングランドの夏の猛暑期にも湖面は低くなります。これは、この時期にハイドロ・ケベックがニューイングランド共同送電網と米国の各電力会社 に電力を販売しているためです。

参照

参考文献

  1. ^ a bハイドロ・ケベック -ハイドロ・ケベックの5つの主要貯水池
  2. ^ Briney, Amanda. 「世界の貯水池容量トップ10」 About.com. 2017年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年8月19日閲覧
  3. ^ 「マニクアガン」地球衝突データベース惑星宇宙科学センター ニューブランズウィック大学フレデリクトン校2009年8月19日閲覧
  4. ^ 「直径順衝突構造リスト(増加順)」 PASSC 2020年1月30日閲覧
  5. ^ Jaret, Steven J.; Hemming, Sidney R.; Rasbury, E. Troy; Thompson, Lucy M.; Glotch, Timothy D.; Ramezani, Jahandar; Spray, John G. (2018年11月1日). 「文脈が重要 – カナダ、マニクアガン衝突構造内および周辺におけるAr-Ar結果:火星隕石年代学への示唆」 . Earth and Planetary Science Letters . 501 : 78– 89. Bibcode : 2018E&PSL.501...78J . doi : 10.1016/j.epsl.2018.08.016 . ISSN 0012-821X . S2CID 134725972 .  
  6. ^ Hodych, JP; GRDunning (1992). 「マニクアガン衝突は三畳紀末の大量絶滅を引き起こしたのか?」地質学20 ( 1): 51.54. Bibcode : 1992Geo....20...51H . doi : 10.1130/0091-7613(1992)020<0051:DTMITE>2.3.CO;2 .
  7. ^ Ramezani, J., SA Bowring, MS Pringle, FD Winslow, III, ET Rasbury (2005). 「マニクアガン衝突溶融岩石:U-Pb同位体と40Ar/39Ar同位体システムの相互較正のための標準提案」第15回VM Goldsmidt会議抄録集、p. A321.
  8. ^スティール、ダイアナ(1998年3月19日)「クレーター列は破片化した彗星の衝突を示唆」シカゴ大学クロニクル
  9. ^スプレー, ジョン・G.; ケリー, サイモン・P.; ロウリー, デイビッド・B. (1998). 「三畳紀後期における地球への多重衝突イベントの証拠」. Nature . 392 (6672): 171– 173. Bibcode : 1998Natur.392..171S . doi : 10.1038/32397 . S2CID 4413688 . 
  10. ^ Schmieder, Martin; Jourdan, Fred; Tohver, Eric; Cloutis, Edward A. (2014年11月). 「サン・マルタン湖衝突構造の40Ar/39Ar年代(カナダ) ― 後期三畳紀の陸生衝突クレーターの解明」地球惑星科学レターズ406 : 37–48 . Bibcode : 2014E &PSL.406...37S . doi : 10.1016/j.epsl.2014.08.037 .
  11. ^ Cohen, Benjamin E.; Mark, Darren F.; Lee, Martin R.; Simpson, Sarah L. (2017年8月). 「ロシュシュアール衝突構造の新たな高精度40 Ar/ 39 Ar年代:三畳紀-ジュラ紀境界より少なくとも5 Ma古い」 . Meteoritics & Planetary Science . 52 (8): 1600– 1611. Bibcode : 2017M&PS...52.1600C . doi : 10.1111/maps.12880 . hdl : 10023/10787 . S2CID 3521507 . 
  12. ^ 「マニクアガン衝突構造」クレーターエクスプローラー2017年4月25日閲覧