캐나다 북부의 화산
Volcanism of Northern Canada캐나다 북부의 화산 | |
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지리 | |
위치 | 캐나다 유콘 |
지질학 | |
암석 종류 | 화산주의 |
캐나다 북부의 화산활동은 캐나다 북부에 걸쳐 수백 개의 화산 지역과 광범위한 용암 형성을 만들어냈다.이 지역의 다른 화산과 용암 종류는 수동적인 용암 분출에서부터 격렬한 폭발물 폭발에 이르기까지 다양한 지질학적 설정과 화산 분출의 유형에서 유래한다.캐나다 북부에는 거대 화성주라고 불리는 마그매틱 암석이 매우 많은 것으로 기록되어 있다.그것들은 거대한 둑 떼, 실 주, 층층 침입으로 구성된 깊은 수준의 배관 시스템으로 대표된다.
플룸과 리프트 복합체
방대한 양의 현무암 용암이 126만7천년 전 캐나다 북극 대관식 걸프 남서쪽 카퍼민 강 주변의 풍경을 집어삼킨 홍수 현무암 사건의 형태로 캐나다 북부를 뒤덮었다.[1]이 화산 활동은 용암 고원과 170,0002 km(65,637 sq mi)의 넓은 화성 지방을 건설하여 최소 50만 km3(119,956 cu mi)의 라바 부피를 나타냈다.[1]With an area of 170,000 km2 (65,637 sq mi) and a volume of 500,000 km3 (119,956 cu mi), it is larger than the Columbia River Basalt Group in the United States and comparable in size to the Deccan Traps in west-central India, making it one of the largest flood basalt events ever to appear on the North American continent, as well as on Earth.
이 거대한 폭발 사건은 매켄지 매그매틱 사건들과 연관되었는데, 여기에는 코퍼민 강 그룹 홍수 기슭에서 갈라져 나오는 거대한 매켄지 디크 무리, 층을 이루고 있는 마피크-초록스 침입이 포함된다.[2]홍수 현무의 최대 두께는 4.7km(3 mi)이며, 각각 4m(13ft)~100m(328ft) 두께의 용암 흐름 150개로 구성된다.[2]이러한 홍수 현무암 용암 흐름은 5백만 년도 채 지속되지 않은 단 하나의 사건 동안에 분출되었다.[2]라바의 화학적 구성의 분석은 홍수 현무암 화산의 기원과 역학에 대한 중요한 단서를 제공한다.[2]가장 낮은 라바들은 북미 암석권 아래의 맨틀 플룸 환경에서 90km(56mi) 이상의 깊이에서 표면 아래의 가넷 안정성장에서 녹아서 만들어졌다.[2]맨틀 플룸이 캐나다 방패의 암석을 침범하면서, 그것은 맥켄지 핫스팟으로 알려진 녹은 암석의 좋은 지역을 만들었다.맨틀 플룸에서 나온 마그마가 하층부와 상층부를 통과하면서 상부 라바는 부분적으로 지각암에 오염되었다.[2]
1억6천6백만년 전 얼리 쥬라기 시대에는 허드슨 만 북서쪽 해안을 따라 남부 누나부트의 란킨 입구 지역에 뉴잉글랜드 또는 그레이트 유성 핫스팟이 존재하여 킴벌라이트 마그마를 생산하였다.[3]이로써 뉴잉글랜드 핫스팟은 물론 캐나다를 가로질러 남동쪽으로 뻗어 뉴잉글랜드 핫스팟이 위치한 북대서양으로 들어가는 뉴잉글랜드 전체에서 가장 오래된 킴벌라이트 분출이 기록된다.[3]
누나부트 북부의 스베르드럽 분지 매그매틱 성은 캐나다 북극에서 9천 5백만년에서 9천 2백만년 된 거대한 화성 지방을 형성한다.[4]더 큰 북극 거대 화성 일부분, 엘즈미어 섬 화산학과 스트랜드 피오르드 형성이라고 불리는 두 개의 화산 형태로 이루어져 있다.스트랜드 피오르드 형성에서는 홍수 현무암 라바 두께가 최소 1km(1mi)에 이른다.[4]스버드럽 분지 매그매틱스 성의 홍수 현석은 대륙의 분열과 관련된 지상 홍수 현석과 유사하며, 이는 스버드럽 분지 매그매틱 성이 북극해 강탈의 결과로 형성되었고, 대규모 수중 알파 능선이 여전히 지질학적으로 활동했을 때를 나타낸다.[4]
현무암 화산 확산은 북미와 그린란드가 지각운동으로 분리되고 있던 팔레오세 시대인 6090만~613만년 전 북부 래브라도 해, 데이비스 해협, 누나부트 동부 해안 배핀만에서 발생했다.이것은 솟아오르는 마그마로부터 새로운 해저면이 만들어지고 있는 해저의 확산에서 비롯되었다.과학 연구에 따르면 마그마의 거의 80%가 백만년 혹은 그 이하로 분출되었다.[5]
이 화산 활동의 근원은 표면 표현인 아이슬란드의 핫스팟과 함께 아이슬란드 플룸이었다.[5]이 화산 활동은 북부 래브라도 해 아래에 가라앉은 거대한 화성 지방의 일부를 형성했다.[5]같은 지역에서 5천 5백만년 전, 남북으로 유행하는 대서양 중-대서양 능선이 그린란드 동쪽의 북대서양 아래에 형성되기 시작한 시기에 또 다른 화산 활동이 시작되었다.이 화산활동의 원인은 래브라도 해에서 남쪽으로, 배핀 만에서 북쪽으로 확장되는 변환 단층계의 이동으로 인한 부분적인 용해와 관련이 있을 수 있다.[5]
비록 이 지역이 수백만년에 걸쳐 판의 움직임을 계속함으로써 아이슬란드 플룸으로부터 옮겨졌지만, 화산 활동의 마지막 기간 동안 부분적인 용해의 원천은 여전히 이상할 정도로 뜨거운 아이슬란드 플룸 마그마의 잔해였을지도 모른다. 이것은 팔레오세 시대에 북미 암석권 아래에 좌초되었다.[5]북서부 영토의 대부분의 디아트렘은 4500만년에서 7500만년 전 에오세네와 백악기 말기에 화산 폭발에 의해 형성되었다.
북서부 코르딜레란 화산성의 유콘 지역은 캐나다 북부에서 가장 어린 화산을 포함하고 있다.유콘 중심부의 포트 셀커크 화산지대는 계곡을 채우는 현무암 용암 흐름과 신더 원추로 이루어져 있다.[6]유콘 강과 펠리 강의 연결로 2km(1mi) 떨어진 네치 디하와(Ne Ch'e Ddhawa)는 이 지역이 거대한 코르딜레란 빙하 아래에 놓여 있을 때 0.8년에서 100만년 전에 형성되었다.[7]
유콘 강과 펠리 강의 분기점 바로 북쪽에 있는 최연소 화산인 화산은 지난 1만년(홀로세)에 형성되어, 아직 공개되지 않은 상태로 남아 있고 불과 몇 백년 된 것으로 보이는 용암 흐름을 만들어냈다.[6]그러나 용암 흐름으로 인한 호수 내 퇴적물의 연대는 최연소 용암 흐름이 홀로세 중간보다 젊을 수 없으며 초기 홀로세나 그 이상일 수 있다는 것을 보여준다.[6]따라서 가장 최근의 셀커크 요새의 화산활동은 알 수 없다.[6]화산산에서 흘러나오는 용암 흐름은 유콘 산맥에서 발견되는 보다 흔한 기저성 용암 흐름보다 지구의 맨틀에서 훨씬 더 깊은 곳에서 발생하며 지질학적 기록상 매우 드물기 때문에 특이하다.[8]올리빈 네팔리나이트로 알려진 이 용암은 결절이라 불리는 돌의 둥글고 각진 조각들을 포함하고 있기 때문에 또한 특이하다.[8]
섭입 콤플렉스
보다 최근의 화산활동은 Wrangell 화산벨트라고 불리는 북서쪽 방향의 화산암을 만들었다.[9]이 화산대는 주로 미국 알래스카 주에 위치하지만 알래스카-유콘 국경을 넘어 남서부 유콘까지 뻗어 있으며, 세인트 엘리아스 산맥의 동쪽 가장자리를 따라 보존된 아내리알 라바와 화쇄암 잔해가 산재해 있다.[9]
환겔 화산 벨트는 북아메리카 판의 북쪽 부분 아래에서 태평양 판의 전도와 관련된 아크 화산의 결과로 형성되었다.[9]넓은 면적의 돌출된 암석들은 적당한 완화의 3차 표면 위에 평평한 방해받지 않은 더미 속에 놓여 있다.[9]그러나 국지적으로 같은 또래의 지층은 지각의 지각 맥박에 의해 영향을 받았으며, 그 동안 그들은 결함을 당했고, 빽빽한 대칭 주름을 이루거나, 남향적으로 추력 결함을 따라 있는 3차 이전의 지하암에 의해 오버라이드되었다.[9]
급속한 침식을 동반한 상당히 최근의 상승은 한때 거대한 3차 화산암 지역을 작은 고립된 잔해로 축소시켰다.[9]지난 500만년 동안 Wrangell Belt의 유콘 지역에서 폭발이 일어난 적은 없지만, 알래스카-유콘 국경 서쪽 24km(15mi)의 처칠산에서 두 차례의 대규모(VEI-6) 폭발로 인해 화이트 리버 애쉬 퇴적물이 생겨났다.[10]이 화산재 퇴적물은 1,890년과 1,250년 된 것으로 추정되며, 캐나다 북서부와 알래스카 동부 지역의 34만 km2(130,000 평방 미) 이상을 덮고 있다.[10]이 지역의 원주민들로부터 입증되지 않은 전설은 1,250년 전 처칠 산에서 발생한 마지막 폭발로 식량 공급이 중단되고 남쪽으로 더 이동하도록 강요했다는 것을 보여준다.[10]
참고 항목
참조
- ^ a b Lambert, Maurice B. (1978). Volcanoes. North Vancouver, British Columbia: Energy, Mines and Resources Canada. ISBN 0-88894-227-3.
- ^ a b c d e f Yoshida, M.; B. F. Windley; S. Dasgupta (2003). Proterozoic East Gondwana: Supercontinent Assembly and Breakup. The Geological Society. p. 26. ISBN 1-86239-125-4.
- ^ a b Condie, Kent C. (2001). Mantle Plumes and Their Record in Earth History. Cambridge University Press. p. 21. ISBN 0-521-01472-7.
- ^ a b c [1][영구적 데드링크]
- ^ a b c d e Storey, M; Duncan, R.A; Pedersen, A.K; Larsen, L.M; Larsen, H.C (1998), "40Ar/39Ar geochronology of the West Greenland Tertiary volcanic province", Earth and Planetary Science Letters, 160 (3–4): 569, doi:10.1016/S0012-821X(98)00112-5
- ^ a b c d "Fort Selkirk". Global Volcanism Program. Smithsonian Institution. Retrieved 2009-01-24.
- ^ "IPY GeoNorth 2007". Northern Landscapes. Natural Resources Canada. 2007-04-25. Retrieved 2009-01-24.[데드링크]
- ^ a b "Stikine volcanic belt: Volcano Mountain". Catalogue of Canadian volcanoes. Geological Survey of Canada. 2008-02-13. Archived from the original on 2009-03-07. Retrieved 2009-01-24.
- ^ a b c d e f Wood, Charles A.; Kienle, Jürgen (2001). Volcanoes of North America: United States and Canada. Cambridge, England: Cambridge University Press. pp. 111, 112, 113, 114, 115, 124, 126, 135, 136. ISBN 978-0-521-43811-7. OCLC 27910629.
- ^ a b c "Mount Churchill". Catalogue of Canadian volcanoes. Geological Survey of Canada. 2005-08-19. Archived from the original on 2009-06-08. Retrieved 2009-02-19.