メントラットは、チリ領パタゴニア、アイセン州マグダレナ島の中央部に位置する、幅6km(4マイル)の氷に覆われたカルデラです。このカルデラは、溶岩流と火砕流を発生させた成層火山の頂上にあります。カルデラは氷河で満たされています。
メントラットの噴火史についてはほとんど知られていないが、比較的新しい火山であると考えられており、18世紀初頭に噴火があり、西側斜面に溶岩流が形成された可能性がある。最も古い活動は更新世に発生し、メントラットは完新世にも大規模な爆発的噴火を何度か経験している。
語源と代替綴り
メントラットの語源は、チョノ語で「解読する」という意味のMen (o) latに暫定的に関連付けられている。メントラットは20世紀初頭の地図ではMontalatと表記されており、 Menlolat、Montalat、Montolot、Matalotといった綴りも確認されている。[ 6 ]
地形と地理
メントラットはチリ南部のマグダレナ島の中央部に位置し、[ 3 ]アイセン州のプエルト・シスネスの町に近く、[ 7 ]プユワピ海峡によって隔てられています。[ 3 ]この地域には、ラ・フンタ、プエルト・ガラ、プエルト・ガビオタ、プユワピなどの町があります。[ 8 ]この地域のほとんどの火山と同様に、メントラットは道路から遠く離れており、アクセスが困難です。[ 9 ]
メントラットは南部火山帯に位置し、[ 1 ]長さ1,400キロメートル (870マイル) の火山弧で、第四紀後期に活動した約40の火山があります。[ 10 ]南部火山帯は通常4つの独立したセグメントに分割され、メントラットは南部セグメントに属します。[ 1 ]南部火山帯では、マイポの更新世のディアマンテカルデラ噴火や、歴史時代における1932年のセロアズールの噴火、1991年のセロハドソンの噴火など、いくつかの大規模な火山噴火が発生しています。[ 11 ]
メントラットは溶岩流と火砕流を噴出する成層火山であり、[ 12 ]表面積は204平方キロメートル(79平方マイル)です。[ 8 ]火山体の総体積はおよそ36立方キロメートル(8.6立方マイル)、[ 13 ] 46.3立方キロメートル(11.1立方マイル)、[ 14 ]あるいは88.2立方キロメートル(21.2立方マイル)と推定されています。[ 8 ]幅6キロメートル(3.7マイル)のカルデラは氷で満たされており、[ 15 ] 2011年には3.35平方キロメートル(1.29平方マイル)の表面積を覆っていました。1979年には、氷河はほぼ2.5倍の表面積を覆っていました。[ 16 ]あるいは、カルデラは溶岩ドームで満たされている可能性があり、[ 9 ]または氷で覆われた溶岩ドームである可能性があります。[ 17 ]カルデラは、メントラットの大規模な爆発的噴火の際に形成された可能性があります。[ 18 ]
岩石の組成は、玄武岩質安山岩から安山岩に及ぶ。[ 9 ] [ 12 ] メントラートの岩石に含まれる斑晶には、単斜輝石、かんらん石、斜長石などがある。[ 15 ]メントラートのテフラは、この地域の他の火山のテフラよりもカリウム含有量が著しく低く[ 18 ] 、そのマグマは、他の火山のマグマの親溶融物よりも多くの水分と揮発性物質を含む親溶融物から発生したと思われる。[ 19 ]マグマは約5キロメートル(3.1マイル)の深さに蓄えられている。[ 20 ]
地質
ペルー・チリ海溝のナスカプレートは、平均して年間6.6センチメートル(2.6インチ)の速度で南アメリカプレートの下に沈み込んでいます。この沈み込みは斜めに起こり、火山弧に沿って走るリキニェ・オフキ断層帯を形成しています。チリ海嶺が海溝と交差する場所では、ナスカプレートが終わり、南極プレートが始まります。このプレートは南アメリカプレートの下にさらに南に沈み込んでいますが、その速度は年間1.85センチメートル(0.73インチ)と遅くなっています。[ 21 ]ナスカプレートの一部はタイタオ半島で南アメリカプレートの上に押し込まれ、タイタオオフィオライトが形成されました。[ 22 ]多くの断裂帯がナスカプレートを横切り、海溝に沈み込んでいますこれらのうちの1つはメントラットの真下に沈み込んでおり、メントラットマグマの異常な特徴を説明できる可能性がある。[ 23 ]
アンデス山脈は火山活動の場であり、通常は北部火山帯、中央火山帯、南部火山帯、南半球火山帯の4つの独立した火山帯に分けられます。これらの火山帯は、最近火山活動が起きていない隙間によって隔てられています。[ 10 ]これらの隙間は静的なものではなく、南半球火山帯と南部火山帯を隔てる隙間は、過去1500万年から2000万年の間に北に移動しています。[ 24 ]南部火山帯自体は、北部、遷移部、中央部、南部の火山帯にさらに分けられており[ 13 ]、2つ以上のカルデラと第四紀に活動した60以上の火山が含まれています。[ 25 ]
メントラット近郊には、北のメリモユとケイ、南のマカとセロ・ハドソン、およびいくつかの単成火山などの火山がある。ハドソンの南では、チリ海膨が海溝に沈み込んでいる。[ 22 ] [ 26 ]沈み込みによりスラブが破壊されるため、長さ500キロメートル(310マイル)の地域では火山活動は見られない。これらの火山は南部火山帯に属し、このギャップの南にある火山は南方火山帯に属している。[ 5 ]マグマ組成の変化もギャップ全体で顕著である。最南端の南部火山帯の火山は玄武岩と玄武岩質安山岩を噴出し、その下には安山岩、デイサイト、流紋岩が含まれ、一方、南東部火山帯の火山はアダカイト質角閃石安山岩とデイサイトを噴出している。[ 27 ]
この地域の主要な地質構造は、北パタゴニア・バソリスです。この構造は、花崗閃緑岩やトーナル岩などの深成岩によって形成され、リキニェ・オフキ断層帯が南北に横断し、バソリスの西側は変成岩、東側は火山岩に囲まれています。[ 28 ] [ 29 ]
気候と植生
この地域の気温は8~13℃(46~55°F)で、アンデス山脈によって引き起こされる地形性降水の影響で、降水量は7,500ミリメートル(300インチ)に達することもあります。この地域の植生は常緑温帯雨林で構成されています。[ 30 ]
ハドソン川南東部の地域は、現在から17,800年前まで、最終氷期の氷河に覆われていました。氷河の後退により、火山活動によって堆積した火山灰を捕らえた一連の湖が残りました。[ 24 ]
噴火の歴史
メントラットの噴火活動は更新世から続いており、[ 9 ]ラグナ・ポトロク・アイケにある35,600年前と34,200年前のテフラ層はメントラットと関連している可能性があり[ 31 ]、17,340年以上前に爆発的な噴火が発生しました。後期氷河期の噴火でMENoテフラ[ 18 ]が形成され、11,700年前の別の噴火では約1.8立方キロメートル(0.43立方マイル)のテフラが発生しました[ 32 ] 。火山活動は湖や露頭のテフラ層から推測されており[ 30 ] 、テフラ年代学の助けを借りて約13の噴火が特定されています[ 13 ]
メントラートでは完新世に大規模な噴火が起こった。この噴火では1.4立方キロメートル (0.34立方マイル) の大規模な火山灰堆積物、MEN1火山灰[ 1 ] [ 33 ]が発生し、これは火山の南東に広がっている。[ 3 ]この噴火によって灰色の軽石とスコリアが堆積した[ 7 ] [ 15 ] 。その前に火山灰が降下し、火山礫の堆積で終わった。MEN1噴火は安山岩質であった。[ 7 ]噴火は7,690 ± 60年前、[ 17 ]紀元前5,010 ± 50年前、[ 3 ] 7,710 ± 120年前、[ 18 ]放射性炭素年代測定によると現在から7,518年前の可能性がある。[ 33 ] MEN1火山灰は、2,510±30年から3,890±30年前の比較的最近の噴火によるものと考えられています。[ 7 ]
現在から6,960年未満前、メントラットから黄土色の玄武岩質安山岩・安山岩灰が噴出した。黄灰色のMEN2灰は、放射性炭素年代測定により、現在から90±30年以上前のものと推定されている。[ 7 ] [ 9 ]この噴火の最小体積は3.7立方キロメートル(0.89立方マイル)であった。[ 34 ]追加のテフラ層は、2,560年未満および4,320年前の噴火、ならびにいくつかの小規模な噴火を示している。[ 17 ] [ 18 ]
18世紀初頭、メントラット山は噴火し、西側斜面に溶岩流を形成しました。これらはメントラット山で最も保存状態の良い火山堆積物です。[ 3 ] [ 15 ]この噴火により火山礫軽石が堆積しました。[ 35 ]しかし、活動に関する歴史的記録は存在しません。[ 9 ]ただし、18世紀のセラーノによる報告書には、メントラット山からの溶岩流について言及されている可能性があります。[ 3 ]最も最近の噴火は1850年、 [ 8 ]または1710年±5年であった可能性があります。[ 3 ]
南部火山帯の南部セグメントでは、平均725年ごとに大規模な爆発的噴火が発生しており、[ 36 ]南部火山帯の火山からのテフラは長距離を運ばれてきました。[ 27 ]南アンデスで最大の完新世の火山噴火は、現在から6,700年前にセロハドソンで発生しました。[ 37 ]マリンエルエンブドで発見されたテフラ層は、メントラート、メリモユ、セロハドソンに起因するものとされています。[ 38 ]
脅威
南部火山帯では大規模な爆発的噴火が発生しており、完新世には少なくとも25回の大規模噴火が発生しています。2012年のプジェウエ・コルドン・カウジェ噴火で観測されたように、同様の将来の噴火は地域的、あるいは半球的な影響を及ぼす可能性があります。[ 11 ]プエルト・シスネスの町では10センチメートル(3.9インチ)を超える降灰が予想され、[ 34 ]コイハイケなどの他の町でも発生する可能性があります。[ 39 ] SERNAGEOMINはメントラートの火山危険レベルを発表しています。[ 8 ]
火山噴火による降灰は生態系に影響を及ぼします。木々は葉を落とし、森林の下層に生息する植物は埋もれ、森林の樹冠が開き、日陰を好まない植物が生育できるようになります。[ 38 ]
火山の約半数には、積雪によるさらなる危険が存在する。 [ 11 ]火砕流の影響で積雪が融解し、 1985年にコロンビアのネバド・デル・ルイス火山で発生したような危険なラハールが発生する可能性がある。この噴火では2万3000人が死亡しており、ラハールは火山噴火に伴う死亡者の主な原因となっている。[ 2 ]
参照
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外部リンク