A thin section of a clast (sand grain), derived from a basalt scoria. Vesicles (air bubbles) can be seen throughout the clast. Plane-polarized light above, cross-polarized light below. Scale box is 0.25 mm.
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砕屑岩の基礎知識分類から形成プロセスまでを徹底解説

地球の表面では、既存の岩石が風化や浸食によって砕かれ、小さな破片となります。これらの破片(砕屑物:クラスト)が堆積し、長い年月をかけて固まった岩石を砕屑岩(さいせつがん)と呼びます。砕屑岩を分析することで、その岩石がかつてどのような環境で堆積したのかという地球の歴史を読み解くことができます。

Key Facts

  • 砕屑岩は、既存の岩石や鉱物の破片(クラスト)が堆積して形成される。
  • 主な分類基準は、構成粒子の「大きさ(粒径)」、「組成」、「テクスチャ」である。
  • 珪砕屑岩は、主に石英や長石などのケイ酸塩鉱物で構成される。
  • 堆積物が硬い岩石に変化するプロセスを「石化作用(リシフィケーション)」と呼ぶ。
  • 粒子の形状(円形か角張っているか)によって、礫岩と角礫岩が区別される。

砕屑岩の分類と粒径による違い

砕屑岩は、構成する粒子のサイズによって大きく3つのカテゴリーに分けられます。粒径の測定には対数スケールであるクランベインのファイ(φ)スケールが用いられることが一般的です。

礫岩(Conglomerates & Breccias)

粒径が2mmを超える粒子(礫、小礫、巨礫)からなる粗粒な岩石です。粒子の形状によってさらに2種類に分かれます。粒子が丸みを帯びているものを礫岩、角張った形状を維持しているものを礫岩と呼びます。

Conglomerate
Breccia. Notice the angular nature of the large clasts

砂岩(Sandstones)

粒径が0.062mmから2mmの砂粒子で構成される中粒の岩石です。主成分は石英であることが多く、構成成分の比率(石英、長石、岩片の割合)に基づいて、クォーツアレナイトやアルコースなどの詳細な分類が行われます。

Sandstone from Lower Antelope Canyon

泥岩(Mudrocks)

粒径が0.062mm未満の非常に細かい粒子(シルトおよび粘土)が50%以上含まれる岩石です。シルトが主体のものはシルト岩、粘土が主体のものは粘土岩と呼ばれます。また、粘土粒子が層状に積み重なり、薄い層(ラミナ)を持つものは頁岩(シェール)として区別されます。

Claystone from Montana

珪砕屑岩の化学的組成

非炭酸塩のケイ酸塩粒子からなる岩石を珪砕屑岩と呼びます。その組成は、骨格となる鉱物と、それらを結合させるセメント物質に分けられます。

構成鉱物の役割

  • 主要鉱物:化学的に安定な石英(砂岩の約65%、頁岩の約30%を占める)や、比較的不安定な長石(カリ長石、斜長石)が含まれます。
  • 副成分鉱物:少量しか含まれない重鉱物や雲母(白雲母、黒雲母)などが該当します。
  • 岩片:元の岩石の破片で、砂岩の10〜15%程度を占めます。火成岩や変成岩由来のものもあります。
A thin section of a clast (sand grain), derived from a basalt scoria. Vesicles (air bubbles) can be seen throughout the clast. Plane-polarized light above, cross-polarized light below. Scale box is 0.25 mm.

セメント物質

粒子間の隙間を埋めて岩石を固定する物質で、主にシリカ系(石英、チャート、オパールなど)と炭酸塩系に分かれます。これらのセメントが充填されることで、緩い堆積物が強固な岩石へと変化します。

堆積物から岩石へ:続成作用のプロセス

緩い堆積物が硬い岩石に変わる過程を石化作用リシフィケーション)と呼び、その中で起こる物理的・化学的変化を続成作用(ダイアジェネシス)と言います。

初期段階:浅部埋没(エオジェネシス)

地表から数十メートルまでの浅い場所で起こる変化です。生物による攪乱(生物攪乱)や、環境に応じた鉱物の沈殿が起こります。例えば、海洋環境の還元状態では黄鉄鉱が形成され、酸化環境では鉄酸化物が生成されます。

深化段階:深部埋没(メソジェネシス)

さらに深く埋没すると、上載荷重による圧力と温度が上昇します。これにより粒子が密に詰められ、間隙水が押し出される「圧密」が進みます。また、圧力溶解によって粒子が部分的に溶け出し、その成分が別の場所で結晶化してセメントとなることで、孔隙率(隙間の割合)が減少します。

再上昇段階:テロジェネシス

造山運動や浸食によって岩石が再び地表付近に上昇すると、低温・低圧環境にさらされます。酸性の雨水などが浸透することで、既存のセメントや粒子が再び溶解し、孔隙率が変化することがあります。

特殊な砕屑岩の種類

堆積作用以外でも、物理的な破壊によって砕屑状の岩石が形成されることがあります。

  • 火成砕屑岩:火山噴火やマグマの貫入に伴う破壊で形成される凝灰岩や集積岩など。
  • 変成砕屑岩:断層帯で形成される角礫岩や、熱水流体による破砕で生じる熱水角礫岩など。
  • 衝撃角礫岩:隕石衝突という極めて稀なイベントにより、溶融岩やテクタイト(衝突ガラス)を含む岩石が形成されます。
Basalt breccia, green groundmass is composed of epidote

砕屑岩の特性まとめ

砕屑岩の粒径別分類まとめ
岩石分類 主な粒径 特徴的な構成要素 形状のポイント
礫岩 2mm超 礫、小礫、巨礫 円形(丸みを帯びている)
角礫岩 2mm超 岩片、角礫 角張っている
砂岩 0.062mm 〜 2mm 石英、長石 中粒、セメントで結合
泥岩/頁岩 0.062mm未満 粘土鉱物、シルト 極細粒、層状構造(頁岩)

Frequently Asked Questions

礫岩と角礫岩の決定的な違いは何ですか?

最も大きな違いは構成粒子の「丸み」です。礫岩は粒子が摩耗して丸くなっていますが、角礫岩は鋭い角が残っています。これは、粒子が運ばれた距離や輸送方法(水流か、あるいは崩落か)の違いを反映しています。

「泥岩」と「頁岩(シェール)」はどう使い分けられますか?

どちらも非常に細かい粒子からなる岩石ですが、頁岩は粘土粒子が平行に積み重なった「層理(ラミナ)」という構造を持つことが特徴です。一方、泥岩はより広義な用語であり、層状構造が顕著でないものも含みます。

石化作用(リシフィケーション)とは具体的にどのような現象ですか?

堆積した砂や泥が、上からの圧力で押しつぶされる「圧密」と、粒子間の隙間に鉱物が沈殿して接着剤の役割を果たす「セメント作用」という2つのプロセスを経て、硬い岩石に変化することを指します。

珪砕屑岩に石英が多く含まれるのはなぜですか?

石英は化学的に非常に安定しており、風化や浸食を受けても分解されにくいためです。そのため、多くの輸送過程を経ても生き残りやすく、結果として砂岩などの骨格を構成する主要な鉱物となります。

衝撃角礫岩を特定する方法はありますか?

隕石衝突時にのみ形成される「シャッターコーン(衝撃円錐構造)」や、溶融してできたガラス質の「テクタイト」、あるいはオスミリジウムなどの特有の化学的シグネチャーを確認することで特定します。

References

  1. Essentials of Geology, 3rd Ed, Stephen Marshak, p. G-3
  2. Essentials of Geology, 3rd Ed, Stephen Marshak, p. G-5
  3. Boggs, Jr., Sam. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Pearson Prentice Hall: Upper Saddle River, New Jersey, 2006
  4. Neuendorf, Klaus; Mehl, James; Jackson, Julia Glossary of Geology, Fifth Edition. American Geological Institute: Alexandria, VA; 2005.
  5. Dott, R. H., Wacke, graywacke and matrix – What Approach to Immature Sandstone Classification: Journal of Sedimentary Petrology, v. 34, pp. 625–32., 1996.
  6. Spears, D.A., Sam. Towards a classification of Shales. J. geol. soc., London, 137, 1990.
  7. Blatt, h., Middleton, G. V. & Murray, R. C. 1972. Origin of Sedimentary Rocks. Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, 634 pp.

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