メリモユ

メリモユ
国際宇宙ステーションから見たメリモユの斜視図
最高点
標高2,400メートル(7,900フィート)[ 1 ]
プロミネンス2,272メートル(7,454フィート)[ 2 ]
座標南緯44度4分33秒 西経72度51分36秒 / 南緯44.07583度、西経72.86000度 / -44.07583; -72.86000[2]
地理
メリモユはチリにあります
メリモユ
メリモユ
親範囲アンデス
地質学
山型成層火山
最後の噴火西暦200年±75年[ 3 ]

メリモユはチリにある成層火山マプドゥンガン・メリは「4つの乳房」を意味する[ 4 ] )である。 [ 5 ]幅1キロメートル(0.62マイル)と8キロメートル(5.0マイル)の2つのカルデラが重なり合う細長い火山群である。火山体には氷帽が形成され、複数の流出氷河が形成されている。メリモユは近年噴火していないが、完新世には2回の大噴火が発生し、火山灰が火山から遠く離れた場所に噴出した。

東の方向を空から見たメリモユ火山。

地理学と地形学

メリモユはチリのプユワピ町の北西に位置する人里離れた火山である[ 6 ] [ 3 ] 、モラレダ海峡の入り江の北東に位置する。[ 7 ]この火山は高さ約 2,400 メートル (7,900 フィート)、長さ 10 キロメートル (6.2 マイル)で[ 6 ]細長い形をしている[ 1 ] 。山頂は 4 つあり、すべて主にマグマ水蒸気爆発によって形成され[ 8 ]周囲の地域よりも目立つようにそびえ立っていることから山の名前が付けられている[ 5 ] 。この地域で最大の火山の 1 つである。[ 9 ]幅1キロメートル(0.62マイル)[ 10 ] -1.5キロメートル(0.93マイル)[ 11 ] -1キロメートル(0.62マイル)で満たされた山頂カルデラ[ 7 ]と、幅8キロメートル(5.0マイル)のカルデラがあり、カルデラ縁の隙間から北東方向に水が流れ出ています。[ 3 ]火山は主に溶岩流によって形成され、体積は約142立方キロメートル(34立方マイル)[ 12 ]と比較的大きいです。[ 10 ]

メリモユ山は、過去数十年間の縮小を経て、1970年から2017年の間に年間約0.61平方キロメートル(0.0075平方マイル/秒)の後退率で、55.59平方キロメートル(21.46平方マイル)の表面積を覆う大きな氷帽を誇っています。[ 13 ]また、この縮小は流出氷河の後退と氷河前縁湖の発達をもたらしました。 [ 13 ]16 [ 11 ]または7氷河があり、北から時計回りに、コレントソ氷河、メリモユ・エステ氷河、マルシャン氷河、メリモユスール氷河、メリモユ・オエステ氷河、サント・ドミンゴ氷河、アニウエ氷河と名付けられています。[ 15

地質学

この火山はチャイテンミチンマフイダコルコバード[ 6 ]ヤンテレスマカケイハドソンとともに南部火山帯の火山の一つで、完新世に活動し、この地域にテフラ堆積物を生成しました。 [ 9 ]この1,400キロメートル(870マイル)の長さの火山帯の火山活動は、ナスカプレート南アメリカプレートの下に沈み込むことによって生じました。[ 1 ]

主要なリキニェ・オフキ断層帯は、多くの火山の中心の位置を決定づけてきました。これは横ずれ断層であり、ナスカプレートと南アメリカプレートの相対的な動きの一部を担っています。[ 16 ]メリモユの位置は、リキニェ・オフキ断層と平行に走るヤンテレス・メントラート断層という地元の断層系によってさらに左右されます。メリモユ以外にも、メントラート火山とヤンテレス火山、プエルト・ボニート温泉、そして地元の河口がこの断層系の影響を受けています。[ 17 ]地殻変動や火山活動以外にも、パタゴニア氷床がこの地域で活発に活動しており、湖やフィヨルドを形成しています。[ 11 ]

構成

メリモユ火山のテフラは、玄武岩から安山岩、デイサイトまで多岐にわたります。[ 1 ]斜長石、単斜輝石、斜輝石斑晶を含み、[ 9 ]角閃石カンラン石石英も含まれ、 [ 18 ]あまり一般的ではありませんが、角閃石雲母も含まれています。[ 12 ]

気候

メリモユの気候は寒冷で海洋性気候であり、南極からの寒冷前線、太平洋からの偏西風、そして総観気象が気候を支配しています。夏は短く寒く、乾季がなく降水量が豊富です。地形が発達している地域では、年間降水量は5メートル(200インチ)に達することもあります。平均気温は約9.5~9℃(49.1~48.2°F)です。[ 19 ]

噴火の歴史

メリモユでは2つの大規模な完新世噴火が確認されており、それぞれMEL1とMEL2と呼ばれています[ 1 ]。その堆積物はそれぞれラ・フンタ・テフラとサンタ・アナ・テフラとして知られています[ 10 ] 。より大規模なMEL1噴火は2,790~2,740年前に発生し、岩石やスコリア包有物を含む軽石からなる層状の玄武岩-デイサイト質テフラを生成しました[ 1 ]。MEL2噴火は、約1,680±100放射性炭素年代測定年前に発生し[ 9 ] 、安山岩組成の軽石[ 18 ]で構成されています。[ 1 ] MEL1堆積物は、火山から30キロメートル(19マイル)の距離で層に応じて130~30センチメートル(51~12インチ)の厚さを持ち、MEL2ユニットは同じ距離で50センチメートル(20インチ)の厚さに達します。[ 18 ]

メリモユから東に115キロメートル (71マイル) のパレナ湖では、MEL1層の厚さはまだ12センチメートル (4.7インチ) です。[ 6 ]リオシスネス渓谷のラゴシャーマンとマリンエルエンブドにある厚さ6センチメートル (2.4インチ) のテフラ堆積物は、MEL2噴火によるものとされています。[ 9 ]テフラの発見としては、他にラグナジュンコとラグナラスメリサスでMEL2層が見られます。[ 12 ]全体として、両方の噴火の火山爆発指数は5であったようで[ 20 ]、MEL1とMEL2の噴火でそれぞれ約2.6立方キロメートル (0.62立方マイル)と1.6立方キロメートル (0.38立方マイル) のテフラが発生しました。 2つのテフラの組成は異なり、MEL2マグマはMEL1マグマの残余物から形成された可能性がある。MEL1テフラは玄武岩質粗面安山岩から玄武岩質安山岩の組成であり、MEL2テフラは粗面安山岩の組成である。[ 21 ]

ラゴ・シャーマンとマリン・エル・エンブドのテフラで確認された他の噴火は、放射性炭素年代測定で4,800~4,600年前に発生しており、一方、現在より19,670年以上前に起きた後期氷期極大期の噴火では、リオ・シスネス渓谷に厚さ6センチメートル(2.4インチ)のテフラ層が生成された。[ 9 ]リオ・シスネスにある8,300年前の2つの追加のテフラ層と、特に19,700年前の1つのテフラ層もメリモユで発生した可能性があり[ 10 ]、後者の噴火による堆積物もニレワオ渓谷に保存されている可能性がある。[ 22 ]氷河活動により、後氷期以前の火山活動の記録の多くは失われている。[ 1 ] [ 23 ]

メリモユ火山は西暦350±200年に噴火し、その灰は南極大陸まで降り積もり、サイプルドームで発見された。[ 24 ]この噴火はニュージーランドカルブコ火山タウポ火山の噴火と相まって、オーストラリアでは顕著な寒冷化と降雪量の増加をもたらした。[ 25 ]時折発生する地震を除けば、歴史上噴火の記録はない[ 1 ][ 7 ]

2008年のチャイテン火山の噴火は火山の危険性を浮き彫りにし、メリモユ火山を含む多くの火山で地震観測所が設置されている。[ 26 ]メリモユ火山の活動が再開した場合、プエルト・シスネスなどの地元の町でも火山灰が降下する恐れがある。 [ 12 ]一方、ラハール溶岩弾は火山周辺地域を脅かす可能性がある。[ 7 ]

参照

参考文献

  1. ^ a b c d e f g h i jジェフロワ2015, p. 194
  2. ^ a b「アルゼンチンとチリ南部:パタゴニアの超プロミネンス」 Peaklist.org。「モンテ・メリモユ」として記載されている。メリモユは標高2400メートルとも記載されているが、SRTMではわずかに高いことが分かっている。注5 2012年4月16日閲覧。
  3. ^ a b c「メリモユ」 .地球火山活動プログラム.スミソニアン協会.
  4. ^ Holmer, Nils M. (1961年3月). 「南アメリカとアンティル諸島のインディアン地名 III」 . Names . 9 (1): 49. doi : 10.1179/nam.1961.9.1.37 . ISSN 0027-7738 . 
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出典