テルセイラ島リフト

2020年、宇宙から見たテルセイラ島。テルセイラ地溝帯が島を横切っており、約40万年前に島を形成したマグマの供給源として機能していると考えられています。最近の地表噴火は1761年にサンタ・バルバラ山脈で発生しました。 [ 1 ]海底噴火は続いており、最近の噴火は2000年に発生しました。[ 2 ]

テルセイラ・リフトは、大西洋に浮かぶアゾレス諸島の中に位置する地質学的リフトです。西側のアゾレス三重会合点と南東側のアゾレス・ジブラルタル・トランスフォーム断層の間を走っています。北側のユーラシアプレートと南側のアフリカプレートを隔てています。テルセイラ・リフトは、通過するテルセイラ島にちなんで名付けられました。テルセイラ島を東南東から西北西にかけての顕著な亀裂帯として横断しています。[ 2 ]

地質情報

テルセイラリフトは長さ550kmで、プレートの広がりが年間2~4mmで、世界で最も遅い拡大中心となっている。[ 3 ]トランスフォーム断層から発達し、現在はアフリカプレートとユーラシアプレートの相対的な動きからわかるように、超低速拡大中心として機能している。 [ 4 ]テルセイラリフトと、ガッケルリフト南西インド洋海嶺などの他の超低速または超低速拡大海嶺との間には強い類似点がある。特に、40°~65°の高い傾斜角と100kmのマグマのセグメンテーション波長は、他の非常に遅いリフトと類似している。[ 3 ]リフト沿いに存在するリフトバレーは、深さ1000~2200m、幅30~60kmで、大西洋中央海嶺の中央谷に似ている。しかし、テルセイラリフトの走向に沿った地形の振幅は2000~4000メートルであり、超低速拡大海嶺として予想されるよりもはるかに大きい。[ 3 ]この不規則性は、リフトがアゾレスホットスポットと関連していることと、拡大速度が遅いこととの組み合わせによるものと考えられている。拡大が遅いと、軸方向に強く厚い弾性プレートが形成され、リフトゾーンからの火山の噴出が遅くなり、プルーム関連の火山活動と融合すると高い地形になる。[ 3 ]ホットスポットに関連する大量の火山活動は、伸張断裂の走向によって示されるように、主にアフリカとユーラシアの間の地域的な伸張によって制御されている。[ 5 ]さらに、プレート間の変形の大部分はテルセイラリフトに集中しているが、明確な変形パターンはまだ認識されていない。[ 5 ]

亀裂以前の影響

テルセイラリフト沿いに存在する構造は、約 N70° である現在の拡大運動の方向と一致しないため、リフト発生前​​の形状に関連する方向を示している可能性があります。[ 5 ]リフト発生前​​の構造の証拠には、トランステンション断層帯として再活性化している N110°~N125° の古代のトランスフォーム方向と、左横ずれ断層帯として再活性化している以前の中部大洋リフト断層の N~S 方向が含まれます。[ 5 ]他のホットスポット関連の島々にはこれらの特徴が見られないことに注意することが重要です。したがって、再活性化した構造は、アゾレス諸島の三重点不安定性に関連する複雑な地殻変動の結果である可能性が最も高いです。 [ 5 ]上記の観察結果は、ユーラシアとアフリカのリフト形成の間の開発の初期段階を表している可能性があります。最初の段階は 2500 万年前に始まり、海洋高原の最初のリフト形成に相当し、800 万年前まで続きました。 800万年前にはトランスフォーム断層に沿って伸張が始まり、約300万年前にはテルセイラリフト軸が形成され始めた。[ 6 ]

アゾレスホットスポットとその結果生じたアゾレス高原

アゾレス高原は約1000万年前に形成され始め、その直下のマントルに大きな不均一性があることを示唆する同位体および元素組成の変動を特徴としています。また、マグマ源は1つしかなく、他の火山系との相互作用は見られなかったという証拠もあります。[ 7 ]さらに、厚い地殻と複雑な火山テクトニクス構造の存在は、この高原がテルセイラリフトの北東方向への移動によって発達し、固定されたホットスポット上に一定の位置を占めていることを示唆しています。[ 3 ]前述のように、アゾレスホットスポットはテルセイラリフト沿いの過剰なマグマ活動の主たる発生源であると考えられており、その結果、走向に沿った地形の異常に高い起伏が生じており、比較的ガスの少ない原始的な貯留層を採取していると考えられています。[ 8 ]この地域のプルーム状の構造の証拠としては、マントル地震異常、水深および重力異常、そしてホットスポットに関連するプルーム希ガスの特徴などがある。[ 9 ]しかし、テルセイラリフトでのマグマ活動の増加は、ユーラシアプレート、アフリカプレート、北アメリカプレート間のリフト-リフト-リフト三重会合点の関与による部分的な結果である可能性もある。 [ 9 ]

参考文献

  1. ^ NASA地球観測所にてアゾレス諸島テルセイラ島、2022年6月22日
  2. ^ a bテルセイラ島(ポルトガル)の火山活動報告書 – 2000年2月、スミソニアン協会世界火山活動プログラム。
  3. ^ a b c d e Vogt, PR, & Jung, WY (2004). テルセイラ・リフトにおける超低速・ホットスポット優勢の斜め拡大軸:他の低速拡大プレート境界との比較. 地球惑星科学レターズ, 218(1), 77-90.
  4. ^ Beier, C., Haase, KM, Abouchami, W., Krienitz, MS, Hauff, F. (2008). 異常マントル上部の海洋リソスフェアのリフトによるマグマ生成:アゾレス諸島テルセイラ島リフト. 地球化学、地球物理学、地球システム (G3), 9, Q12013.
  5. ^ a b c d e Navarro, A.、Lourenço, N.、Chorowicz, J.、Miranda, JM、および Catalão, J. (2009)。テルセイラ島 (アゾレス諸島) の火山と断層の幾何学的形状の分析: アゾレス諸島三重接合部の EUR/AFR プレート境界における再活性化テクトニクスの証拠。地殻物理学、465(1)、98-113。
  6. ^ Neves, MC, Miranda, JM, & Luis, JF (2013). アゾレス諸島における線状火山尾根の発達におけるリソスフェアプロセスの役割. Tectonophysics, 608, 376-388.
  7. ^ Madureira, P.、Mata, J.、Mattiell, N.、Queiroz, G.、および Silva, P. (2011)。テルセイラ島 (アゾレス諸島) におけるマントル源の不均一性、マグマ生成とマグマの進化: 元素および同位体 (Sr、Nd、Hf、および Pb) データからの制約。リトス、126(3)、402-418。
  8. ^ Madureira、P.、Moreira、M.、Mata、J.、Allègre、CJ (2005)。テルセイラ島 (アゾレス諸島) の原始ネオン同位体。地球惑星科学レターズ、233(3)、429-440。
  9. ^ a b Georgen, JE (2008). 海嶺-海嶺-海嶺三重会合点下におけるマントルの流れと融解. 地球惑星科学レターズ, 270(3), 231-240.