海洋学入門

海底には海山が点在しており、いくつかは孤立しており、いくつかは鎖でつながっている。 海山は水中火山であり、ほとんどが形成された海洋地殻よりもはるかに若い。 海山が海面を破壊するのに十分な大きさになると、それは火山島になります。 いくつかの海山は、発散した境界で上昇するマグマから形成され、プレートが離れて移動するにつれて、海山はそれらと一緒に移動し、海山チェーンを結 他の海山は、海と海の沈み込み帯で上昇するマグマから形成され、これらはアラスカからロシアに伸びるアリューシャン列島、およびカリブ海の東部の小アンティル諸島を含む。 時には、島や海山が座っている地殻は、それと海山を取って、治まるでしょう。 これが起こると、海山の頂上は侵食された平らになることがあり、これらの平らな頂上の海山は、その後、テーブルマウントまたはガヨットと呼ばれます。

しかし、いくつかの海山は、私たちは通常、多くの火山活動を期待していない場所で、プレートの境界から遠くに形成されています。 いくつかの海山や海洋島は、マントルプルームまたはホットスポットの上に形成されています—熱いマントル材料が静止した半永久的なプルームで上昇し、 マントルプルームは、マントル対流の約10倍の速度で上昇すると考えられている。 上行列は数キロメートルから数十キロメートルの順にあるかもしれませんが、表面の近くに広がり、数十から100キロメートル以上のキノコスタイルの頭を作りま リソスフェアの底部(マントルの硬い部分)の近くでは、マントルプルーム(およびおそらく周囲のマントル材料の一部)が部分的に溶融してマグマを形成し、火山を供給する。

ホットスポットから作成された海山の素晴らしい例には、太平洋のハワイ島とエンペラー海山島の鎖が含まれています(図4.9.1)。 ハワイ/エンペラー海山の中で最も古いものは約80Maであり、90-100Maの周りの海洋地殻に位置しています。 これらの島を構成する火山岩は、南東に向かって徐々に若くなり、ハワイ島自体で最高潮に達し、ほぼすべてが1Maよりも若い岩で構成されています。 ホット湧昇するマントル物質の静止したプルームがハワイ火山活動の源であり、太平洋プレートの海洋地殻がこのホットスポットの上で北西に向かって動いているようである。 海山は、ホットスポット上の火山活動によって形成され、その後、ホットスポットが次の海山を生成する前に、プレートが移動し、海山を変位させる、というように。 このようにして、時間の経過とともに、海山は鎖で形成される。 ミッドウェイ諸島の近くでは、チェーンはハワイ諸島の北西-南東から皇帝海山のほぼ南北に、方向の顕著な変化を取ります。 この変化は、固定マントルプルーム上を移動する太平洋プレートの方向の変化に広く起因しているが、ハワイのマントルプルームは実際にはその歴史を通して静止しておらず、実際には少なくとも2,000km南に81から45Maの間の期間にわたって移動した可能性もある。

図4.9.3
図4.9.1選択された構造の年齢を持つハワイ諸島/天皇海山チェーン。 この連鎖は、太平洋プレートがホットスポットの上で北西に移動した時に形成されています(Steven Earle、”Physical Geology”)。

ほとんどのマントルプルームは海の下にあるので、火山活動の初期段階は、通常、海底で行われます。 時間が経つにつれて、非常に大きな島はハワイのもののように形成されることがあります。 実際、海底の底から山頂までを測定すると、ハワイ島のマウナロアは地球上で最大の山であり、9700m(比較して、富士山の山頂の標高は9700m)である。 エベレストは8848m)。 ハワイ島はチェーンの中で最も若いですが、実際にはハワイの980m SEの深さでまだ水没しているLoihiという名前の新しい火山があり、10,000–100,000年後に出てくるときにいつか新しいハワイの島になるかもしれません。

世界中にそのようなマントルプルームの多くの証拠があります。 ほとんどは、ハワイ、アイスランド、ガラパゴス諸島のような場所を含む海盆内にありますが、いくつかは大陸の下にあります。 一つの例は、米国西部中央部のイエローストーン-ホットスポットであり、もう一つは、ブリティッシュコロンビア州中央部のアナヒム火山帯の原因となるものである。 マントルプルームは非常に長寿命の現象であり、少なくとも数千万年、場合によっては数億年続く可能性があることは明らかです。*Steven Earleによる「Physical Geology」は、CC-BY4.0国際ライセンスの下で使用されています。 この本を無料でダウンロードしてくださいhttp://open.bccampus.ca

海底から上昇する水没山(4.9)

海洋の基礎となる地殻(大陸地殻とは対照的に)(3.2)

二つのプレートが互いに離れて移動しているプレート境界(4.5)

構造プレートが別のプレートの下のマントルに下降する傾斜領域(4.6)

平らな海山(guyotとも呼ばれる)(4.9)

平らな海山(tablemountとも呼ばれる)(4.9)

マントルを通って上昇するホットロック(マグマではない)のプルーム(ベースからまたは一部の方法からアップ)と、それが広がる表面に到達し、また、ホットスポット火山活動(4.9)につながるマントルプルーム(4.9)

火山活動の表面積とマントルプルーム(4.9)

マントルの上昇と沈没からマントルの動きそれは加熱し、冷却するように材料(4.3)

地殻と約100キロの深さまでマントルを含む地球の剛性の外側部分、(3。2)

(Megaannus)現在の数百万年前

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