← ホームへ戻る

マグマ供給率の定義と火山システムへの応用

地球内部で生成されるマグマが、どの程度の速さで火山システムに供給されるかを示す指標がマグマ供給率です。これは単なる噴出量ではなく、地下でのマグマ生成速度を定量的に把握するための重要な概念であり、地球全体の年間マグマ生産量は約20〜25立方キロメートルと推定されています。

マグマ供給率の基礎知識と定義

マグマ供給率を測定する際、専門的な単位として「アームストロング単位(Armstrong unit)」が用いられます。1アームストロング単位は、年間1立方キロメートルのマグマ供給量(1 km³/year)に相当します。

また、火山弧(プレートの沈み込み帯に沿って形成される火山列)のような広大なシステムを分析する場合、単位長さあたりの供給量(km²/year)として定義されることがあります。さらに、地下の貫入岩体の境界を正確に特定することは困難であるため、流体力学のダルシーの法則と同様に、露出した表面積で正規化した「火山フラックス率」として測定・議論されることが一般的です。

主要な事実(Key Facts)

  • 地球全体の生産量: 年間約20〜25 km³のマグマが生成されている。
  • 標準単位: 1アームストロング単位 = 1 km³/year。
  • 環境による差: 一般的に大陸地殻よりも海洋環境の方がマグマ出力が高くなる傾向がある。
  • 組成による差: 珪長質(シリカに富む)システムよりも、玄武岩質システムの方がより多くのマグマを生産する。

科学的な応用と分析

この指標は、周期的に噴火を繰り返す火山システムの挙動を予測したり、大陸地殻の成長プロセスを解明したりするために活用されます。また、プルトン(深成岩体)のような地下深くにある巨大なマグマ溜まりの成長速度を推定する際にも不可欠なデータとなります。

マグマ供給率の算出方法は、対象とする期間やデータによって異なります。多くの場合は「総体積 ÷ 期間」という単純な計算で求められますが、ストロンボリ火山のように二酸化硫黄の放出量から逆算して必要なマグマ貫入量を推定する手法や、エトナ火山のように二酸化炭素の放出量に基づいた算出法など、多様なアプローチが存在します。

主要な火山・地域の供給率データ

世界各地の火山システムでは、供給率に極めて大きな開きがあります。例えば、カリブ海の大規模火成岩州では1千年あたり2,000 km³という膨大な供給率を記録した時期がある一方、ギリシャのメサナでは1千年あたり0.001 km³という極めて低い値にとどまっています。

世界の主要火山・地域におけるマグマ供給率の例
名称 供給率(1千年あたり) 期間・条件 算出方法
カリブ海大規模火成岩州 2,000 km³ 8,900万〜9,100万年前 総体積/期間
ハワイ諸島 95 km³ 600万〜現在 総体積/期間
エトナ山(二酸化炭素ベース) 700 km³ - CO₂放出量より算出
イエローストーン 2 km³ 長期平均 -
メサナ 0.001 km³ - -

よくある質問(FAQ)

マグマ供給率と噴出量の違いは何ですか?

噴出量は地表に出たマグマの量のみを指しますが、マグマ供給率は地表への噴出だけでなく、地下で固まった貫入岩(プルトンなど)への供給も含めた、システム全体のマグマ生産速度を指します。

なぜ表面積で正規化して測定するのですか?

地下に貫入したマグマの正確な範囲(境界)を特定することは非常に困難です。そのため、地表の露出面積あたりのフラックスとして計算することで、より客観的で測定可能な数値を得ることができるためです。

マグマの組成によって供給率は変わりますか?

はい。一般的に、玄武岩質の火山システムは、安山岩や流紋岩などの珪長質システムよりも多くのマグマを生産する傾向があります。

アームストロング単位とは具体的に何を意味しますか?

1アームストロング単位は、1年間に1立方キロメートルのマグマが供給される速度を定義した単位です。

References

  1. Janle, P.; Basilevsky, A.T.; Kreslavsky, M.A.; Slyuta, E.N. (1 July 1992). "Heat loss and tectonic style of Venus". Earth, Moon, and Planets. 58 (1): 1–29. :1992EM&P...58....1J. :10.1007/BF00058070.  0167-9295.  122135792.
  2. Scholl, David W.; Huene, Roland von (January 2007). Crustal recycling at modern subduction zones applied to the past—Issues of growth and preservation of continental basement crust, mantle geochemistry, and supercontinent reconstruction. Geological Society of America Memoirs. Vol. 200. pp. 9–32. :10.1130/2007.1200(02).  . {{}}: |journal= ignored ()
  3. Paterson, Scott R.; Okaya, David; Memeti, Valbone; Economos, Rita; Miller, Robert B. (2011-12-01). "Magma addition and flux calculations of incrementally constructed magma chambers in continental margin arcs: Combined field, geochronologic, and thermal modeling studies". Geosphere. 7 (6): 1439–1468. :2011Geosp...7.1439P. :10.1130/GES00696.1.
  4. Crisp, Joy A. (April 1984). "Rates of magma emplacement and volcanic output". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 20 (3–4): 177–211. :1984JVGR...20..177C. :10.1016/0377-0273(84)90039-8.  0377-0273.
  5. D'Alessandro, W.; Brusca, L.; Kyriakopoulos, K.; Michas, G.; Papadakis, G. (December 2008). "Methana, the westernmost active volcanic system of the south Aegean arc (Greece): Insight from fluids geochemistry". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 178 (4): 820. :2008JVGR..178..818D. :10.1016/j.jvolgeores.2008.09.014.  0377-0273.
  6. de Silva, Shanaka L.; Gosnold, William D. (November 2007). "Episodic construction of batholiths: Insights from the spatiotemporal development of an ignimbrite flare-up". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 167 (1–4): 320–335. :2007JVGR..167..320D. :10.1016/j.jvolgeores.2007.07.015.
  7. Soto, Gerardo J.; Alvarado, Guillermo E. (September 2006). "Eruptive history of Arenal Volcano, Costa Rica, 7 ka to present". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 157 (1–3): 254–269. :2006JVGR..157..254S.  10.1.1.495.2449. :10.1016/j.jvolgeores.2006.03.041.  0377-0273. {{}}: Cite uses deprecated parameter |citeseerx= ()
  8. Klemetti, Erik W.; (24 July 2007). "Volcanic evolution of Volcán Aucanquilcha: a long-lived dacite volcano in the Central Andes of northern Chile". Bulletin of Volcanology. 70 (5): 633–650. :2008BVol...70..633K. :10.1007/s00445-007-0158-x.  140668081.
  9. Kerr, Andrew C. (1 August 1998). "Oceanic plateau formation: a cause of mass extinction and black shale deposition around the Cenomanian–Turonian boundary?". Journal of the Geological Society. 155 (4): 619–626. :1998JGSoc.155..619K. :10.1144/gsjgs.155.4.0619.  0016-7649.  129178854.
  10. Royo-Ochoa, M.; Alva-Valdivia, L. M.; Fucugauchi, J. Urrutia; Chavez-Aguirre, R.; Goguitchaichvili, A.; Solé, J.; Rivas, M. L. (1 June 2004). "Magnetic Polarity Stratigraphy and K-Ar Dating in the Camargo Volcanic Field, Northern Mexico: Lateral SW-NE Migration of Volcanic Activity". International Geology Review. 46 (6): 558–573. :2004IGRv...46..558R. :10.2747/0020-6814.46.6.558.  0020-6814.  131356343.