シリコンマグマ貯蔵庫での急速な冷却と冷蔵は,個々の結晶に記録される
Allison E Rubin1, Kari M Cooper1, Christy B Till2
1Department of Earth and Planetary Sciences, University of California, Davis, Davis, CA 95616, USA. kmcooper@ucdavis.edu.
まとめ
シリコン火山の噴火を理解するには マグマの熱の歴史を知る必要があります ジルコンの結晶は,噴火に先立つ短い急速な加熱/冷却イベントとともに,固体近くでの長期貯蔵を明らかにします.
科学分野:
- 火山学
- 地化学
- ペトロロジー
背景:
- シリコン火山の噴火は重大な危険性を持っています.
- これらの噴火を駆動するプロセス,特にマグマの熱の歴史は,十分に理解されていません.
- マグマの熱の歴史は,結晶含量と噴火の可能性に影響します.
研究 の 目的:
- ニュージーランドのタウポ火山地帯でのシリコン結晶の熱史を決定する.
- マグマの熱的進化と噴火の過程を結びつけるため
- マグマの貯蔵と噴火のモデルを改良する
主な方法:
- 高精度サーモクロノメトリーを用いた個々のジルコンの結晶の分析.
- ジルコンの成長と熱現象の年代と温度再構築.
- マグマ貯蔵庫の既存のモデルとジルコンのデータを統合する.
主要な成果:
- ジルコンは10^3から10^5年間マグマ系に存在した.
- 結晶は高温 (>650~750°C) を数年から数世紀にしか経験しなかった.
- これは,熱の急速な変動によって中断された,固体近くでの長期貯蔵を示しています.
結論:
- マグマがシリコンの噴火を供給し,長期間固体の近くに貯蔵されます.
- 短命で高温な現象が 噴火に先立ちます
- これらの発見を調和させるには,複数の侵入と空間スケールを組み込むモデルが必要です.
- このアプローチは,マグマ貯蔵庫内の熱交換を定量化するのに役立ちます.


