錬金術炉みたいですね!内モンゴルの火山はウランハダを「噴き出し」、瑪瑙を「吐き出す」ことができます!

錬金術炉みたいですね!内モンゴルの火山はウランハダを「噴き出し」、瑪瑙を「吐き出す」ことができます!

ウランハダ火山群は、私の祖国、内モンゴル自治区ウランカブ市チャハル部右後旗に位置しています。火山群の分布面積は約280平方キロメートルで、合計30以上の火山があります。この火山群は、モンゴル高原の南端で発見された完新世に噴火した唯一の火山群である。ウランハダ火山群の噴火活動は、後期更新世と完新世の2つの期間に分けられます。後期更新世には、黒葫宝、大紅山、小紅山、東火韶山、中火韶山、西火韶山など17以上の火山が噴火活動を起こした。完新世に噴火した火山は、北連丹路、中連丹路、南連丹路、尖山西火山群など11以上あります。ウランハダ火山群の噴火は北東と北西の基盤断層によって制御されており(北西方向に走るウランハダ・ガウス断層の最新活動年代は完新世)、火山群内のすべての火山は北東と北西の方向に沿って数珠状に分布している。火山の溶岩流の分布から判断すると、完新世の火山噴火は初期から後期にかけて、北連丹路火山、中連丹路火山、南連丹路火山、尖山西火山群の順となっている。 2023年9月、ウランハダ火山地質公園は国家AAA級観光地として承認されました。

内モンゴル自治区ウランハダ火山群の一部火山の空間分布図と火山地域の数値標高モデル図(吉林1号地球観測画像と国家地理情報公共サービスプラットフォームより)

ウランハダ火山地域の火山地形には、主に火山円錐、火口、火山性バリア湖、溶岩トンネル、溶岩台地が含まれます。火山地域の岩石の種類は、アルカリ玄武岩、玄武岩溶岩、火砕岩などの塩基性岩が主です。岩石の中に肉眼で見える鉱物は主に斜長石、輝石、カンラン石、磁鉄鉱です。火山の噴火の種類には、割れ目噴火と中心噴火があります。火山の噴火によって形成された基本的な火山岩は通常、黒色です。地質学的進化の長い過程で、鉄分を多く含む酸化物の形成により、一部の岩石表面は赤く見えるようになります。さらに、ウランハダ火山群のいくつかの火山は、風化、浸食、人工的な採掘や掘削により、本来の姿を失っています。未完成の北錬金鹿火山と南錬金鹿火山を遠目から見ると、錬金術炉のように見えます! 「ウランハダ」はモンゴル語で文字通り「赤い岩」と翻訳され、「ウラン」は赤を意味し、情熱、勇気、強さを象徴しています。 「ハダ」は岩を意味し、堅固さと安定性を表します。つまり、内モンゴル自治区の火山群は実際にウランハダを「噴火」させる可能性があるということです!一年中熱いマグマを噴出するイタリアの大型活火山ストロンボリや、銀色に覆われ「眠っている」ように見える吉林省長白山の大型活火山天池に比べ、ウランハダ火山群は広大な内モンゴルの草原に整然と散りばめられた大きな真珠の首飾りのようで、草原火山の静けさと壮大さを物語っています。

夏の北連丹路火山(左上、オリジナル画像)、冬の北連丹路火山(右上、インターネットからの画像)、夏の西尖山火山群(左下、インターネットからの画像)、冬の中連丹路火山(右下、インターネットからの画像)

イタリアのストロンボリ大活火山の夏(左)と吉林省の長白山天池大活火山の冬(中央と右)(両方ともオリジナル画像)

火韶山火山群は、チャハル右後旗ウランハダ郷の南東側に位置しています。西火韶山、中火韶山、東火韶山の3つの火山で構成されています。これらは紅山火山群(大紅山火山、小紅山火山)とともに、総称して火韶山火山列と呼ばれています。全体としては北西方向に並んでいます。最後の噴火は更新世後期に起こった。火韶山火山群は全体的に風化と侵食が激しく、火山丘は主に火砕岩と火山噴火堆積物で構成されています。火韶山火山群の中で、最も完全な火山構造を保っているのは中火韶山火山です。火山丘の底部の直径は約200メートル、高さは約25メートルです。東側は急勾配で、西側は緩やかな勾配です。火山噴火生成物の形成の異なる時間的順序によって、中火山の噴火過程は大まかに3段階に分けられる。すなわち、第一段階、火山噴火路の内部は高温、高圧、高揮発性物質の含有量となり、噴火により黒色の火山灰が形成される。第二段階では、火山が噴火し、噴火路内の圧力、温度、揮発性物質の含有量が減少し、噴火によって火砕岩が形成されます。第三段階、火山活動の末期には、火口の北西隅の隙間からマグマが溶岩流の形で流出します。

黒寶寶火山も烏蘭哈大郷の南東に位置しています。火山噴火の産物は主に玄武岩質火砕岩、玄武岩質溶岩、火山噴火降下物です。この火山の噴火は、後期更新世に属する約30万年前に発生しました。この火山は噴火活動の頻度が高く、少なくとも 2 回の大規模な噴火が発生しており、噴火生成物は多様で繰り返し発生します。火山の初期の噴火生成物は玄武岩のスコリアであり、その後に火砕岩が続き、最後に火口の北側の隙間から溶岩流が流れ出しました。火口丘の南側には、人工採石により掘削され露出した部分があり、火山弾、火山灰、火山凝結岩、火山溶岩、玄武岩など、様々な火山噴出物を観察することができます。江蘇省南京市の瓜埔火山の玄武岩が長江以南の豊かな文化と歴史を伝え、吉林省長白山の天池火山の軽石が自然の驚異を示すならば、ウランハダ火山群の独特な火山地形と大量の黒い火山噴火は、宇宙の「火星地形」を歩き、「異星人の探検」を体験しているような感覚を与えてくれるでしょう。

内モンゴル自治区ウランハダ火山の玄武岩質火砕岩(左上、オリジナル画像)、玄武岩質溶岩(左上、インターネットから2番目の画像)、瑪瑙(右上、インターネットからの画像)、江蘇省南京の瓜埔火山の玄武岩(左下、オリジナル画像)、吉林省長白山天池火山丘の軽石(右下、オリジナル画像)

北連丹麓火山の火山構造はよく保存されている。東西の幅は約700メートル、南北の幅は約600メートルです。それは完新世に噴火した火山です。火口の深さは約25メートル、火山円錐の高さは約75メートルです。主に火山スラグと塩基性溶岩で構成されています。火山丘の形成は、初期、中期、後期の 3 つの段階に分けられます。初期の火山噴火は主に火山灰、火山弾、塩基性溶岩でした。火山弾の最大粒子の大きさは約1メートルでした。この時期に噴出したマグマの揮発性物質の含有量が高く、火山活動が活発でした。噴火の中期にはマグマ中の揮発性物質が減少し、噴火力が弱まり、形成された火山弾や塩基性溶岩が火口付近に飛散した。火山噴火の末期には、火口から玄武岩質の溶岩流が溢れ出た。全体的に、火山の噴火は複数の周期を持ち、繰り返されます。

内モンゴル自治区ウランハダ火山群の北連丹麓火山の航空写真(オリジナル動画)

中連丹麓火山は南連丹麓火山に隣接しており、面積は約1平方キロメートルで、完新世に噴火活動があった火山です。火山の噴火は主に火山灰と玄武岩質の溶岩から発生します。火山円錐ははっきりと見え、ウランハダ火山群の中で最も保存状態の良い火山です。円錐の底部の直径は約0.75キロメートルです。これは複合火山円錐であり、早期下降円錐と後期着水円錐から構成され、円錐形成噴火活動の複数の段階を特徴とします。円錐の下部は黒色の玄武岩スコリアで構成されています。上部は後期に形成された着水丘で、傾斜は約20度で、主に赤褐色の火砕岩と玄武岩溶岩で構成され、火山弾が混ざっています。円錐の頂上には幅約7メートルの円形のクレーターがあります。中連丹路火山の噴火によって形成された玄武岩溶岩の面積は、ウランハダ火山群全体の完新世火山溶岩流の総面積の65%以上を占めています。主に火山の南側に分布しており、面積は約100平方キロメートルです。玄武岩質溶岩の分布は地形によって制限されます。溶岩は南東方向の低地へと流れ、第四紀の砂とハンヌオバ玄武岩を覆います。

南連丹麓火山は中央連丹麓火山から約 0.75 キロメートル離れています。火山噴火の時代は完新世です。火山噴出物の組成は中央連丹路火山のものと非常に似ており、どちらも火砕岩と玄武岩溶岩で構成されています。人工採石によって円錐状の岩はある程度損傷を受けています。円形で、面積は約0.3平方キロメートル、直径は約0.6キロメートルです。円錐の頂上には幅約7メートル、深さ約25メートルのクレーターがあります。北東側の円錐が最も高く、傾斜は約 25° です。南連丹麓火山の溶岩流は比較的小規模で、面積は約3平方キロメートルです。溶岩流は西側の低地に向かって流れ、約3キロメートルにわたって広がっています。チベット自治区の雄大で金色のナムジャグバルワ山や、地球上で最も乾燥していて火星のような地形である南極の乾燥谷と比べて、内モンゴル自治区のウランハダ火山群の巨大な火山円錐丘は、赤と黒の独特の組み合わせで人々に衝撃と壮大さを感じさせます。

中国チベット自治区ニンティ市のナムジャグバルワ山(すべてオリジナル画像)

テイラードライ谷、南極(すべてのオリジナル画像)

尖山西火山群は、北東方向に伸びる基盤断層に沿って並ぶ 8 つの火山または小さな火山丘で構成されています。この火山群の噴火時期も完新世である。火山丘の大きさは様々で、底部の直径は 45 〜 110 メートル、高さは 15 〜 25 メートルで、形状は主に楕円形と円形です。火山噴出物は主に火山灰と火砕岩で、少量の火山弾が混じっており、火山溶岩は比較的少ないかほとんど存在しないため、尖山西火山群の噴火はウランハダ火山群の最後の火山活動である可能性がある。尖山西火山群の噴火の際に大量の瑪瑙が形成されました。火山の麓や周囲の草原を歩くと、玄武岩の割れ目や穴に埋め込まれた瑪瑙が見つかります。瑪瑙の形成は火山の噴火と密接な関係があります。地下のマグマが地表に噴出すると、マグマ内のガスが膨張して冷え、泡が形成されます。これらの泡は、マグマが凝縮して岩石に固まるときに密閉され、多くの穴が形成されます。これらの穴にシリカを含む溶液が充填され、長い沈殿と分化結晶化の期間を経て、最終的に瑪瑙が形成されます。したがって、瑪瑙の形成は複雑な地質学的プロセスであり、マグマの噴出、細孔の形成、シリカ溶液の充填、分化結晶化という 4 つの重要な基本条件が必要です。瑪瑙の化学組成は主に二酸化ケイ素 (SiO2) で、鉄、マンガン、ニッケルなどの微量元素が含まれており、瑪瑙の色と独特の質感を豊かにしています。つまり、内モンゴルの火山はウランハダを「噴出」できるだけでなく、瑪瑙を「吐き出す」こともできるのです!

地域的な地殻変動とマグマの複合的な影響により、ウランハダ火山群は北東方向に伸びる基盤断層と北西方向に伸びるウランハダ・ガウス断層に沿って噴火した。 2009年から2017年までの地域GNSS観測によると、火山地域はNEE-SWW方向の圧縮を伴う地殻応力環境にあることが示されています。現在の火山地域の地質物理探査データは、火山群の底部の中部および下部地殻にまだマグマ溜まりが存在することを示しています。火山地帯には火山性地熱資源が豊富にあり、多くの温泉が発見されています。温泉水には様々なミネラルが豊富に含まれており、H2O、CO2、Rnなどの火山ガスも微量に含まれています。ウラ・ハダ火山地域の既存の地震監視データによると、火山地域の地震は主に微小地震であり、時折、知覚できる地震が発生することが示されています。 2008年から2023年にかけて、火山地域とその周辺地域では、マグニチュードML1.0以上の地震が37回以上記録されています。これらの地震は主に自然構造地震であり、最大の地震は2011年4月27日に発生したマグニチュード3.2の地震であった(中国地震局火山研究所、ジリン省地震局、内モンゴル自治区地震局、中国地震ネットワークセンターのデータ)。上記の証拠は、ウラハダ火山群が現在も活動していることを示しています。

ウランハダ火山地帯の花火大会(写真はすべてインターネットから)

内モンゴルのウランハダ火山群は、自治区レベルの地質公園であり、国家自然保護区である。火山群の噴火によって形成された溶岩流は地形の影響を受け、川、谷、沼地を流れ、石川、石湖、石海、石波などの火山地質景観を形成しています。地元では自然の「火山博物館」として知られています。特に冬は草原が小雪に覆われ、火山溶岩の景観が独特の美しさを醸し出します。夜になると、北錬金路火山のふもとでローストポテト、羊肉のしゃぶしゃぶ、花火ショーなどのアクティビティが行われ、人々に前例のない火山チェックイン体験を提供します。また、火山群分布地域とその周辺地域は、石炭、鉄、タングステン、亜鉛、銅、鉛、モリブデン、金、銀、ウラン、黒鉛、蛍石、石灰岩、電気石などの鉱物資源が豊富であり(中国地質科学院中国地質調査所中国地震局火山研究所、中国科学院地質地球物理研究所のデータ)、科学者や一般大衆に地震火山研究、経済地質研究、火山科学の普及、観光に最適な場所を提供しています。

科学普及号はこれで終了です!みなさん、また次回お会いしましょう!

この号の参考文献:

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この号の著者: Xu Zhitao、中国地震局、吉林省地震局火山研究所、シニアエンジニア/博士

葉希青、中国地震局火山研究所火山学研究室エンジニア、吉林省地震局

吉林省地震局吉林地震基地エンジニア、孫立英氏

アレッサンドロ S. 上級研究員/博士、地球物理学および火山学研究所、ローマ、イタリア

エウジェニオ・N. 准教授/博士、イタリア、カラブリア大学、生物学、生態学、地球科学部

カロリーナ・B. ベスビオ天文台、イタリア、ナポリ。英国ケンブリッジ大学博士号

孫 景貴 吉林大学地球科学学院教授/ポストドクター研究員

劉正紅 吉林大学地球科学学部教授/博士

徐躍仁、中国地震局予報研究所研究員/博士

魏 連環 ノースイースタン大学 資源土木工学部 准教授/博士

アオ・メン博士、ノースイースタン大学資源土木工学部

パン・ボー ジリン長白山火山国家野外科学観測研究ステーション 中国地震局活地質火山重点研究室 中国地震局地質​​研究所 研究員/博士

李 孟孟 中国地震局火山研究所 ジリン省地震局火山学実験室エンジニア

Ailin P アルゼンチン宇宙活動委員会、アルゼンチン科学技術研究評議会、研究員/博士

ロベルト・M・ベスビオ天文台、イタリア、ナポリ。博士号、ナポリ大学フェデリコ2世、ポツダム地球科学センター(ドイツ)。

潘暁東、中国地震局火山研究所主任エンジニア、吉林省地震局

カン・ジアンホン、中国地震局火山研究所主任エンジニア、吉林省地震局

曹 李、中国地震局火山研究所二級研究員、吉林省地震局

白玲安 桂林理工大学地球科学学院教授/博士

ヤン・チンヘ 雲南大学地球科学学院准教授/博士

易建 吉林大学地球科学学院准教授/博士

Ma Xiaoxi 氏、吉林省地震局吉林地震基地シニアエンジニア/博士号

Ruan Qingfeng、吉林省地震局吉林地震観測所、エンジニア/博士号

張新文博士、吉林大学地球科学学院

Sveva·R·M 博士、フィレンツェ大学、ベスビオ天文台、ナポリ、イタリア

吉林省地震局、吉林地震災害リスク予防管理センター、シニアエンジニア、李中偉氏

吉林省地震局、吉林省地震災害リスク予防管理センター、シニアエンジニア、馮静橋氏

伊藤 恵理 京都大学建築研究所研究員

趙春涛、中国科学院青海塩湖研究所助手研究員/博士

内モンゴル自治区地震局 上級エンジニア 賈宝金

内モンゴル自治区地震局 上級エンジニア バオ・バオシャオ

内モンゴル自治区地震局エンジニア、シー・ウェンヤ氏

内モンゴル自治区地震局 アシスタントエンジニア 李 騰宇

内モンゴル自治区地震局アシスタントエンジニア 王輝

吉林省地震局松原地震監視センターエンジニア 張鵬氏

魏飛翔 中国地震局地震地質研究所准研究員/博士

劉国明、吉林省地震局、吉林省長白山天池火山監視ステーション、上級エンジニア

吉林省地震局 吉林地震観測所 主任エンジニア 鄭国東

Gu Guohui 氏、吉林省地震局中国地震局火山研究所火山研究所エンジニア

賈若中国地質科学院 上級エンジニア/ポストドクター研究員

宋玉佳、中国地震局火山研究所火山実験室エンジニア、吉林省地震局

チュー・シャオレイ博士、東南大学コンピュータサイエンス工学部

Guan Sheng 氏、吉林省地震局中国地震局火山研究所火山研究所エンジニア

吉林省地震局第一級課長 王 静偉

徐丹、吉林省地震局、吉林省長白山天池火山監視ステーションエンジニア

張森、長安大学地質工学・測量学部ポストドクター研究員

ヤン・ドンハン、エンジニア、ジリン省地震災害リスク予防管理センター、ジリン省地震局

吉林省地震局二級主任書記 金文湖

張暁秋、吉林省地震局三級主任書記

長春地震局速報センターアシスタントエンジニア 王克偉

吉林大学地球探査科学技術学院准教授/ポストドクター研究員 ジ・ジェン

吉林省地震局、吉林省地震災害リスク予防管理センターエンジニア、馬飛氏

吉林省地震局情報センター(緊急サービスセンター)上級エンジニア 王玉夢氏

吉林省地震局情報センター(緊急サービスセンター)エンジニア 王嘉雷

張欣、広東省地震局、中国科学技術大学上級エンジニア/博士

Liu Honyan 氏、吉林省地震局吉林地震基地上級エンジニア

チ・ジェ博士、南京大学地球科学学院

吉林省地震局上級課長 于月

曹光元、吉林省地震局上級部員

Han Di、吉林省地震局吉林地震基地エンジニア

サルボトーレ G. 上級研究員/博士、エトナ天文台、カターニア、イタリア

ステファノ C. 上級研究員/博士、ベスビオ天文台、イタリア、ナポリ

アルセーヌ T.S.コンゴ民主共和国ゴマ火山観測所上級エンジニア

中国科学技術大学地球宇宙科学学院ポストドクター研究員、孫永剛

張 坤 東北師範大学地理科学学院ポストドクター研究員

パブロ・R.P. マドリード・コンプルテンセ大学地球科学部准教授(スペイン)

徐志凱、中国科学院海洋研究所ポストドクター研究員

劉朝陽 中国科学院広州地球化学研究所 ポストドクター研究員

張勇、中国地質科学院鉱物資源研究所研究員/博士

顧 アレイ 上級エンジニア/博士、天津地質調査センター、中国地質調査所

張暁天 華東理工大学地球科学学院准教授/博士

徐川 成都理工大学地球物理学部ポストドクター研究員

侯潔博士、中国地震局第一監視センター

福建省地震局、福建省自然災害予防・制御技術研究所、博士、李海燕

曹栄基、吉林省地震局エンジニア

遼寧工科大学鉱業学院博士、石強氏

郭明瑞海南省地震局上級エンジニア

賈偉海南省地震局上級エンジニア

陳明陽 中国西北局冶金地質局 中国地質大学(武漢) エンジニア

ウー・ニエル、新疆地震局主任エンジニア

新疆地震局主任エンジニア、ヤン・ウェイ氏

ハン・ジロン 中国地質大学(北京) 中国地質調査所開発センター 准研究員/ポストドクター研究員

ゾウ・ヤオヤオ博士、中国地質大学(武漢)資源学部

アルド・B 上級エンジニア、ベスビオ天文台、イタリア、ナポリ

フランチェスコ L 上級エンジニア、ベスビオ天文台、イタリア、ナポリ

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