ファカマルカルデラ 約33万5000年前のファカマル・カルデラ(赤色の網掛け部分)噴火による直接的な影響のおおよその概略。薄い白色の網掛け部分は、10cm以上の火山灰が検出された場所を示しています。例えば、現在のニュージーランドの北西端からかなり離れた場所で、卓越風に逆らって25cmの火山灰が発見されたこと、バンクス半島の南東10cmの場所で火山灰が発見されたことなどから、複数の重要な事象が寄与した可能性が示唆されます。同様に、薄い黄色の網掛け部分は、すべての不連続性を考慮しているわけではなく、ほとんどの不連続性は、このはるか昔の地形ではなく、その後の侵食によるものと仮定しています。これはおそらく誤りですが、生物圏への直接的な影響から判断すると、それほど大きな影響ではない可能性があります。最終的には、世界規模で生物圏への影響があった可能性があります。
標高 744メートル(2,441フィート) 座標 南緯38度25分 東経 175度48分 / 南緯38.42度、東経175.80度 / -38.42; 175.80 幅 40キロメートル(25マイル) 岩石時代 山型 カルデラ 火山地帯 タウポ火山帯 最後の噴火 熱水噴火は同時期に発生しており、最後の火山活動は14,000年前(プケタラタ)である。
ファカマル・カルデラは、33万5000年前の大規模な 超噴火 によって形成され、ニュージーランド 北島に位置する、およそ30km×40km(19×25マイル)の広さを誇ります。現在も活発な地熱地帯を有し、後に形成されたマロア・カルデラ も含まれています。
地理 ファカマル・カルデラは、南に位置する比較的新しいタウポ火山 よりも広い面積を覆い、実際には縁が重なり合っています。その北には、より新しい噴火の中心がモカイ・リング・コンプレックス またはマロア火山センター としてグループ化されることがあります。その北東には、より最近まで活動していたマロア・カルデラ があり、ベン・ロモンド・ドームは マロア・カルデラの南端の外側にありますが、ファカマル・カルデラの特徴であることは間違いありません。[ 2 ] カルデラ内のドームには、北西の境界を定めるポクル(より古いマンガキノカルデラ複合体の境界と重なる可能性が高い)を含むウェスタンドーム複合体、フォレストロードドーム、プケタラタ(テ・パウファカトゥトゥの近く、 マロアカルデラの 最後の噴火であり、現在では11,300 ± 1,700年前であることがわかっている)、[ 3 ] [ 4 ] 標高629メートル(2,064フィート)だがベン・ロモンドの744メートル(2,441フィート)に勝るンガンギホ、および キンロック のすぐ西にある733メートル(2,405フィート)のマロティリがある。
地質学 最初の噴火は50万年前に起こったと考えられるが、現在から32万年から34万年前までの期間は次のように特徴づけられている。
ファカマルの噴火 1000年未満の間に発生した大規模な噴火系列で、VEIは 8で、約33万5000年前(33万~34万年前)に1,200~2,000 km 3 (287.9~479.8 cu mi)のテフラを噴出した。 [ 1 ] [ 5 ] 最新の文献では、この年代は34万±5千年前とわずかに遡っている。[ 6 ] これはタウポ火山帯 で最大の噴火であり、その系列には少なくとも3回の流紋岩噴火と1回の玄武岩噴火があった。[ 7 ] マグマの堆積には20万年以上かかった可能性があるが、急激な熱変動や圧力変化によって、わずか10年ほどの短い期間で噴火が可能になったという証拠が増えている。[ 7 ] [ 8 ] 海底コア堆積物の研究から、この火山が広範囲に及ぶカール山/ランギタワ・テフラを堆積させたことが分かっており、主に南東方向(北西方向の産出もある)に広がり、ニュージーランド大陸、南太平洋 、タスマン海 にまで広がっている。噴火は1,500 km 3 (360 cu mi) の高密度岩石相当量 (DRE)と計算され、モデル化によると高さ約45 km (28 mi) のプリニー式噴火柱を形成した。[ 9 ] ファカマル・カルデラから900 km (560 mi) 以上離れたチャタム諸島 では、堆積物の厚さは30 cm (12 in) にも達する。ニュージーランド自体の発生源から約200 km (120 mi) 離れた場所では、ランギタワ・テフラの厚さは70 cm (28 in) にも達するため[ 9 ] 、地球の生物圏の広い範囲が影響を受けたと考えられる。 ファカマル溶岩 カルデラの西側を中心に、 13,000 km 2 (5,000 平方マイル)の地域に生息しています。 厚さ最大1 km (0.62 mi) [ 2 ] ランガタイキ火砕流岩 マナヌイ噴火(ファカマル 2 噴火とも呼ばれる、約 33 万年から 32 万年前) マナヌイの溶結凝灰岩は主にカルデラの西側で発見された テ・フィティの溶結凝灰岩は主にカルデラの東側で発見され、マナヌイと同じ噴火系列である可能性が高い[ 2 ] パエロア火山の噴火は32万年前のものと推定される[ 2 ] パエロア・イグニンブライトは主にカルデラの東側で発見され[ 2 ] 、パエロア断層 によって露出している。339±5千年 前と再年代測定され、カルデラ東側の線状噴火帯に分布している。このことから、ファカマル・イグニンブライトは約2万年前の年代と推定され、今回の噴火はファカマル・カルデラとは区別される可能性がある。噴出したイグニンブライトの総量は約110 km 3 (26 cu mi)である。これはファカマル・イベントの残留マグマと関連している可能性があるため、本稿ではファカマル・カルデラに分類する。[ 10 ] 西ドームベルトの噴火 これらは、34万年から24万年前までの長期間にわたって形成された、独立した若いマグマを表しています[ 2 ] マロアカルデラの 噴火は、305,000年前に始まり、最近14,000年前まで続いた流紋岩噴火の別の一連のものとみなすことができます。[ 2 ]
305,000 ± 17,000年前の最も古いマロアドーム 283,000 ± 11,000年前のマロア北部のコロタイ堆積物 27万5000年から24万年前の小規模火砕噴火 272,000 ± 10,000 年前、中央マロア源からのプタウアキ火砕流 256,000 ± 12,000年前の中央マロア源からのオラコヌイ火砕岩 251,000±17,000年前以降、2つの大きな平行ドーム複合体が発達した。 229,000 ± 12,000 年前 マロア北部のアティアムリ堆積物 22万 マロア地域の一部に露出しているモカイ火山岩の産地は不明 229,000年から196,000年前のプケアワ堆積物とドームの建造 11,300 ± 1,700年前、プケタラタ凝灰岩リングが、マール 形成を含む一連の複雑な噴火によって、総体積0.25 km 3 (0.060 cu mi) [ 4 ]形成されました [ 3 ] [ 11 ] ファカマル・カルデラのおおよその位置と境界は、タウポ湖 の北側にあります。より新しいマロア・カルデラ はファカマル・カルデラ内に含まれており、ロトルア・カルデラと対になって噴火したオハクリ・カルデラは ファカマル・カルデラ の北側にあります。ファカマル・カルデラの西側には最古のマンガキノ・カルデラ があり、これらは古いタウポ・リフト (黄色の網掛け部分)を構成する古い火山であるため、地図上ではカルデラとカルデラが分離しているように見えるかもしれませんが、実際にはそうではない可能性があります。また、現在のタウポ・リフト(赤色の網掛け部分)、ハウラキ・リフト(紫色の網掛け部分)、そしてタウポ湖とロトルア湖 のランドマークも示されています。 想定されるファカマルカルデラ(薄緑色の陰影)を中心とした、選択された表層火山堆積物の地図。現在の表層イグニンブライトは、単一の発生源では同一の薄紫色の様々な色合いを示しているが、他の噴火によってイグニンブライト層が分断されている。
パンニングで表示される 火山 のキーは次のとおりです。 玄武岩 (茶色/オレンジ色の色合い) 単成 玄武岩 島弧玄武岩 弧状玄武岩 安山岩 (赤の色合い) 玄武岩質安山岩 深成岩白い陰影は選択されたカルデラの特徴です。 長方形のアイコンをクリックすると、ウィンドウ全体が開き、マウスオーバーで火山の名前/ウィキリンクと現在までの年代が表示されます。
参考文献 ^ a b Froggatt, PC; Nelson, CS; Carter, L.; Griggs, G.; Black, KP (1986年2月13日). 「ニュージーランドにおける例外的に大規模な後期第四紀噴火」 . Nature . 319 (6054): 578– 582. Bibcode : 1986Natur.319..578F . doi : 10.1038/319578a0 . S2CID 4332421. 2022 年5月15日閲覧 。 ^ a b c d e f g Leonard, Graham S. (2003). The evolution of Maroa Volcanic Centre, Taupo Volcanic Zone, New Zealand (Thesis). University of Canterbury . 2022年5月15日 閲覧 。 ^ a b Kósik, S; Hasegawa, T; Danišík, M; Németh, K; Okada, M; Friedrichs, B; Schmitt, AK (2023年7月12日). 「ニュージーランド、タウポ火山帯、プケテラタ火山複合体における珪長質小体積噴火の年代とタイムスケールに関する多方法論的制約」 地球・惑星・宇宙 . 75 ( 107) 107. Bibcode : 2023EP&S...75..107K . doi : 10.1186/s40623-023-01861-0 . ^ a b Brooker, MR; Houghton, BF; Wilson, CJN; Gamble, JA (1993). 「ニュージーランド、タウポ火山帯、プケタラタ凝灰岩リングにおける流紋岩質ドーム形成噴火の火砕流相」 . 火山学紀要 . 55 (6): 395– 406. Bibcode : 1993BVol...55..395B . doi : 10.1007/BF00301999 . S2CID 129649708 . ^ ブライアン、スコット・E.、ティール・R・ライリー、ダガル・A・ジェラム、クリストファー・J・スティーブンス、フィリップ・T・リート (2002). 「珪質火山活動:大規模火成岩地域および火山性リフト縁辺部の過小評価されている構成要素」 (PDF) . アメリカ地質学会 (特別論文 362) . 2022年5月15日 閲覧 。 ^ Kidd, Maia Josephine (2021). イグニンブライト地形における景観の進化:ニュージーランド、タウポ火山帯、ママク高原の研究 - カンタベリー大学修士論文 (PDF) (論文). ^ a b Saunders, KE; Morgan, DJ; Baker, JA; Wysoczanski, RJ (2010). 「ニュージーランド、ワカマル超噴火のマグマ進化:ワカマル火山の斜長石と石英の微量分析による考察」 (PDF) . Journal of Petrology . 51 (12): 2465– 2488. doi : 10.1093/petrology/egq064 . 2022年5月15日 閲覧。 ^ Matthews, NE; Pyle, DM; Smith, VC; Wilson, CJN; Huber, C.; van Hinsberg, V. (2011). 「ニュージーランド、ワカマルマグマ系における石英ゾーニングと噴火前の進化」 . Contrib Mineral Petrol . 163 : 87– 107. doi : 10.1007/s00410-011-0660-1 . S2CID 56013301 . ^ a b マシューズ, ナオミ; コスタ, アントニオ; スミス, ビクトリア; パイル, デイビッド; デュラント, A. (2012). 「超噴火による超遠位テフラ堆積物:トバとニュージーランドの例」 . クォータナリー・インターナショナル . 258 : 54–79 . doi : 10.1016/j.quaint.2011.07.010 . ^ Downs, DT; Wilson, CJN; Cole, JW; Rowland, JV; Calvert, AT; Leonard, GS; Keall, JM (2014). 「ニュージーランド、タウポ火山帯におけるパエロア亜群イグニンブライト(ワカマル群)の年代と噴火中心」. GSA紀要 . 126 ( 9–10 ): 1131–1144 . Bibcode : 2014GSAB..126.1131D . doi : 10.1130/B30891.1 . ^ Kósik, S.; Németh, K.; Lexa, J.; Procter, JN (2019). 「ニュージーランド、タウポ火山帯、プケテラタ火山群における小規模珪長質割れ目噴火の進化の解明」 . Journal of Volcanology and Geothermal Research . 383 : 28– 46. Bibcode : 2019JVGR..383...28K . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2017.12.008 . ISSN 0377-0273 . S2CID 134914216 .