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愛鷹火山噴出物の全岩化学組成 ― 分析データ217個の総括 ―析

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Academic year: 2021

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(1)

─ ─149 ( ) 析値217個について総括し,愛鷹火山を形成したマグマ の性質について議論したい。

2 .これまでの研究

平林 (1899) は,愛鷹火山の活動の中心は須山大沢上 流部にあり,集塊岩質泥流を噴出した後,新期溶岩がこ れを覆って流出したと考えた。また,山体崩壊により山 体北東側に開口する馬蹄型カルデラが形成された可能性 を指摘している。沢村 (1955) は,愛鷹火山噴出物を AV1 ~AV5およびAVpに区分し,AV1は玄武岩溶岩を挟在す る凝灰角礫岩層,AV2は多量の凝灰角礫岩,AV3~AV5 は 新 期 溶 岩, 最 後 に 噴 出 し たAVpは粘性の高い溶岩 ドーム (黒岳溶岩) からなることを明らかにした。小川

1 .はじめに

愛 あしたか 鷹火山は,富士火山の南東,箱根火山の西方に位置 する,底面が20×15km,最高標高1,504mの侵食開析の 進んだ第四紀複成火山である (Fig. 1)。愛鷹火山の活動 は少なくとも40万年前には開始され 10万年前には終了 しており,その活動時期は,富士火山に先行する小こ み御岳たけ 火 山 や 先 小 御 岳 火 山 (中田他,2007;Yoshimoto et al., 2010など) とほぼ一致する。富士火山に隣接しその活動 に先行したやや大型の複成火山である愛鷹火山を形成し たマグマの性質を明らかにすることは,富士火山のマグ マの成因を考える上でも重要であると考えられる。ここ では,新たに得られた愛鷹火山噴出物の全岩化学組成分

高橋 正樹

・西 直人

**

・三島 裕久

**

・金丸 龍夫

The chemical characteristics of eruptive products of Ashitaka volcano are studied based on newly obtained 217 ana-lytical data of whole-rock chemistry. The Ashitaka volcano consists of seven stages; they are older stage I, II (0.40 to 0.35Ma), III (0.25Ma), middle stage (0.25 to o.20Ma), younger stage I (0.15Ma), II (0.15 to 0.13Ma) and the youngest stage (0.10Ma). The eruptive products of older stage I, II, middle stage and younger stage I are basalt to basaltic andesite. The younger stage II comprises andesite, and the older stage III and the youngest stage consist of dacite. The volcanic rocks of Ashitaka volcano belong to the low-K to medium-K series. The basalt and basaltic andesite are mostly tholeiitic, and andesite and dacite are calc-alkaline. The ranges of incompatible trace element ratios of basalt to basaltic andesite are very wide. The silicic andesites and dacite are probably derived from basaltic andesite by low pressure crystallization dif-ferentiation, while mafic andesites may be products of magma mixing between basaltic magma and silicic andesitic magma. The chemistry of eruptive products of Ashitaka volcano is similar to those of the pre-Komitake volcano. The degree of partial melting of mantle material generating the basaltic magma of Ashitaka and pre-Komitake volcanoes may be lower than that of the Kofuji and Shinfuji volcanoes, for the Sr content of eruptive products of Ashitaka and pre-Komita-ke volcanoes are higher than those of Kofuji and Shinfuji volcanoes.

Keywords: Ashitaka volcano, whole-rock chemistry, major element, trace element, basalt, andesite

愛鷹火山噴出物の全岩化学組成

―分析データ

217個の総括―

Whole-rock Chemistry for Eruptive Products of the Ashitaka Volcano, Central Japan:

Summary of 217 Analytical Data

Masaki TAKAHASHI

, Naoto NISHI

**

, Hirohisa MISHIMA

**

* and Tatsuo KANAMARU

* (Received November 17, 2014)

日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要 No.50 (2015) pp.149-208

81 * Department of Geosystem Sciences, College of Humanities and Sciences,

Nihon University: 3-25-40 Sakurajosui, Setagayaku, Tokyo 156-8550, Japan

** Graduate School of Science and Technology, Ibaraki University: 2-1-1

Bunkyo, Mito 310-8562, Japan

日本大学文理学部地球システム科学科:

〒156-8550 東京都世田谷区桜上水3-25-40

** 元茨城大学大学院理工学研究科:

(2)
(3)
(4)

高橋 正樹・西 直人・三島 裕久・金丸 龍夫 ─ ─152 ( )84 る。須津川沿いでは,約600mの谷筋に火砕岩を挟んで 厚さ1~2mの溶岩が少なくとも50枚以上確認でき,そ れらは25度以内の角度で中心部から遠ざかる方向に傾 斜している。須津川北西の赤淵川沿いにおいても,中心 部から遠ざかる方向に20度ほど傾斜した同様の溶岩が 少なくとも13枚以上認められる。火山体内部には多く の岩脈が発達するが,その幅は1m以内の薄いものが多 い。熊ヶ谷火口凝灰角礫岩を貫く岩脈は下部層IIIの活 動以降に貫入したもので,新期火山活動に関係したもの である可能性が高い。 旧期火山活動では,成層火山体の形成後10万年ほど の休止期をおいて最後に中心火道から爆発的なプリニー 式噴火が起こり,その火道角礫岩が熊ヶ谷火口凝灰角礫 岩である。この噴火により,旧期成層火山の山頂火口は 大きく拡大 (長径約600m) したものと考えられる。 3-2.中期火山活動 中期は,主として玄武岩質~玄武岩質安山岩質の凝灰 角礫岩からなる中部層I (層厚200m以上) およびそれを 覆う火山麓扇状地堆積物からなる中部層IIより構成され る。 中 部 層I は0.25~0.20Ma頃 に, 中 部 層IIは0.20~ 350~400m以上;噴出量 4km3以上),下部層I を覆う 玄武岩質~玄武岩質安山岩質溶岩と火山角礫岩の互層か らなる下部層 (旧期) II (層厚550~600m;溶岩60枚以 上;噴出量6.2km3),山体中心部にみられる火道を埋め た長径600mほどのデイサイト質火道凝灰角礫岩 (熊ヶ 谷や火口凝灰角礫岩)からなる下部層 (旧期) IIIから構成 される。下部層 (旧期) IIIではプリニー式噴火を行って おり,大量の降下火砕物を伴っている (噴出量 1km3)。 旧期成層火山を形成している下部層 (旧期) I と下部層 ( 旧 期 ) IIは0.40~0.35Ma頃 に, 下 部 層 ( 旧 期 ) IIIは 0.25Ma頃に,それぞれ活動した。 下部層I および IIは,底面の直径 8km,比高 1km以 上の中型の成層火山を構成していたものと推定される。 火山角礫岩が卓越している下部層I は,成層火山体の中 心部に近い,火山体の斜面が急傾斜となる付近に発達し た崖錐堆積物であり,溶岩を主体とした火砕岩に乏しい 下部層IIは傾斜のやや緩やかな火山体斜面を形成してい たものと思われる。こうした構造は,安山岩質成層火山 である浅間黒斑火山でみられるものと類似している (高 橋・他,2007,2014および2014投稿中)。旧期成層火山 の内部構造は須す ど津川および赤淵川沿いによく露出してい

I older tuff breccia with lava (4km

3

)

II older lavas (6.2km

3

<)

III Kumagaya breccia pipe (1km

3

)

middle stage tuff breccia 0.25 – 0.20Ma

middle stage volcanic fan deposit 0.20 – 0.17Ma

Yobikodake-Takabasho lava

Ohdake lava

Echizebdake lava

Suyama lava

Umenokisawa lava

Yanagisawa lava

Takahashigawa lava

Ashitakadake lava

Ikenotaira lava

Momosawagawa lava

Momosawagawa pyroclastic flow deposit

Ihaidake lava I

Ihaidake lava II

Kurodake lava dome

Hakamagoshidake lava dome

Nagakubo pyroclastic flow deposit

Older stage

Middle stage

Younger stage I

Younger stage II

Youngest stage

0.40 – 0.35Ma 0.25Ma 0.15Ma 6.5km3 0.15 – 0.13Ma 2km3 17.2km3 0.10Ma 0.4km3

(5)

─ ─153 ( ) 愛鷹火山噴出物の全岩化学組成 85 い玄武岩質溶岩が火砕岩と互層しており,現在の越前岳 付近を中心として小型の成層火山を形成していたものと 考えられる。 梅ノ木溶岩 (最大延長 2km) は東方山麓から側噴火に より噴出したと思われる玄武岩質溶岩で,層厚5m以上 である。 以上のように,新期I では,最初に主に規模の大きな 厚い溶岩流が愛鷹岳北方から位牌岳にかけての地域から 噴出して南および北東方向に流下する活動があり,その 後愛鷹岳溶岩,池ノ平溶岩,呼子・大岳・高場所溶岩, 越前岳溶岩などの,比較的厚さの薄い溶岩と火砕岩から なる,少なくとも4 つの小型成層火山体が形成されたも のと考えられる。 (2)上部層 (新期) Ⅱ 新期IIの噴出中心は位牌岳付近と考えられる。最初期 に流出したのは最大の厚さが30m以上にもおよぶ厚い 安山岩質の桃沢川溶岩 (最大延長 8km) である。引き続 いて複数のflow unitを有するblock and ash flow からな る安山岩質の桃沢川火砕流堆積物が流出した。これらを 覆って安山岩質の位牌岳溶岩I およびIIが噴出した。位 牌岳I 溶岩は全層厚が約160~180mあり,厚さ10m程 の厚い溶岩と火砕岩が互層をしており,小型成層火山を 形成している。位牌岳溶岩IIは全層厚が約 100mにおよ び,位牌岳溶岩I と同様,厚い溶岩と火砕岩からなる小 型成層火山を形成している。 3-4.最上部層(最新期) 新期火山活動終了後3万年程度の休止期を経て,最上 部火山活動が生じた。最上部層(最新期)はデイサイト 質溶岩ドームからなる黒くろ岳溶岩(底面長径1.7km)およ び袴はかま 腰ごし岳溶岩(底面長径1km)と長ながくぼ窪火砕流堆積物 (block and ash flow堆積物)から構成される。活動年代 は0.1Maで総噴出量は0.4km3である。愛鷹火山の活動 は,これら2つの溶岩ドームの噴出をもって終了し,そ の後現在に至るまで10万年間に噴火活動はみられない。

4 .岩石記載

代表的な試料の岩石記載は以下の通りである。 (1)下部層(旧期)Ⅱ溶岩(須津川下位層準)   (96082009) かんらん石玄武岩(SiO2=53.14wt.%)。斑晶量 29.9

vol.%で,斜長石 (29.7vol.%),かんらん石 (1.9vol.%) か らなる。斜長石は長径0.5~3.0mm,かんらん石は 0.2~ 0.5mmである。斜長石には蜂の巣状組織を有するもの が認められる。 0.17頃に堆積した。中期噴出物 (再堆積を含む) の総体 積は17.2km3である。中部層は凝灰角礫岩~火山角礫岩 を主体とするが,中部層I には溶岩も挟在されている。 中部層IIは,火山活動の静穏化に伴って旧期成層火山体 の侵食が著しく進んだ時期に相当するものと考えられ る。中期の8万年間ほどは,火山活動が不活発な時期で あったと考えられる。 3-3.新期火山活動 中期の活動から2 万年ほどの休止期を置いて,新期成 層火山の活動が開始された。新期成層火山は,玄武岩質 溶岩 (柳沢溶岩,高橋川溶岩,愛鷹岳溶岩,呼よぶ子こ岳・高たか場 所・大おお岳溶岩,越えちぜん前岳溶岩類,池ノ平たいら溶岩,梅ノ木沢溶 岩,須山やま溶岩) からなる上部層 (新期) I (噴出量6.5km3), 安山岩質溶岩および火砕流堆積物からなる上部層(新 期) II (桃もも沢川溶岩,桃沢川火砕流堆積物,位い牌はい岳溶岩 I,位牌岳溶岩II) (噴出量2km3 から構成される。上部 層I は0.15Ma頃から活動を始めており,上部層 IIは0.15 ~0.13Ma頃に活動している。 (1)上部層 (新期) Ⅰ 新期I の初期には,厚い玄武岩質~玄武岩質安山岩質 溶岩 (層厚25~30m) と火砕岩の互層からなる柳沢溶岩 (溶岩の最大延長5.5km),厚さ 5~8mの 8 枚以上の厚 い玄武岩質溶岩と火砕岩の互層からなる高橋川溶岩 (溶 岩の最大延長5km) が,現在の愛鷹岳北方付近から流 出した。柳沢溶岩と高橋川溶岩は愛鷹岳溶岩に覆われ る。玄武岩質の愛鷹岳溶岩は全層厚150m以上で,厚さ 5m程度の溶岩と火砕岩の互層からなり,愛鷹岳北方を 中心とする小型の成層火山体を構成していたものと推定 される。 池ノ平溶岩および須山溶岩は現在の位牌岳付近から流 出したと推定され,中期I の凝灰角礫岩を不整合に覆 う。先に流出した須山溶岩は厚い単一の玄武岩質溶岩流 (最大延長4km) で,これを覆う池ノ平溶岩は全層厚約 50mで,厚さ 1m程度の薄い玄武岩質溶岩と火砕岩の互 層からなり,愛鷹岳溶岩同様に小型の成層火山体を形成 していたものと考えられる。 玄武岩質~玄武岩質安山岩質の呼子岳・大岳溶岩,高 場所溶岩は,旧期I および中期 I の凝灰角礫岩層を不整 合に覆い,呼子岳付近から流出した可能性が高い。呼子 岳・大岳溶岩は,現在の稜線付近に薄く分布しているだ けであるが,西方の高場所溶岩は全層厚80mで,厚さ 3~4mの溶岩と火砕岩の互層からなり,小型の成層火 山体を形成していたものと推定される。旧期I の凝灰角 礫岩を不整合に覆う越前岳溶岩は,厚さ数m以下の薄

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高橋 正樹・西 直人・三島 裕久・金丸 龍夫 ─ ─154 ( )86 石の長径は0.5~0.8mmである。斜方輝石は斜長石との 集合斑晶としてのみみられる。斜長石の一部は集斑晶を 形成する。 (8)上部層(新期)Ⅰ高場所溶岩(97122901) 単斜輝石かんらん石玄武岩 (SiO2=52.20wt.%)斑晶

量は31vol.%で,斜長石 25.5vol.%,かんらん石 3.8vol.%, 単斜輝石1.7vol.%である。斜長石の長径は 0.5~1.2mm, かんらん石の長径は0.3~1.5mm,単斜輝石の長径は0.2 ~0.6mmである。斜長石,かんらん石,単斜輝石から なる集合斑晶がみられる。斜長石には蜂の巣状構造の発 達したものもみられる。 (9)上部層(新期)Ⅰ梅ノ木沢溶岩(98010208) かんらん石玄武岩質安山岩 (SiO2=53.57wt.%)。斑晶

量は30.5vol.%で,斜長石 25.3vol.%,かんらん石 4.2vol.%, 不 透 明 鉱 物1.0vol.% で あ る。 斜 長 石 の 長 径 は 0.4~ 1.5mm,かんらん石の長径は0.1~1.2mm,不透明鉱物 の長径は0.2~0.3mmである。斜長石とかんらん石の集 合斑晶がみられる。かんらん石には輝石の反応縁がみら れることがある。斜長石には蜂の巣状組織を有するもの が認められる (10)上部層(新期)Ⅰ須山溶岩(97122103a) かんらん石単斜輝石玄武岩 (SiO2=51.65wt.%)。斑晶

量は21.5vol.%で,斜長石 19.8vol.%,単斜輝石 0.9vol.%, かんらん石0.5vol.%,不透明鉱物0.3vol.%である。斜長 石 の 長 径 は0.3~3.2mm, 単 斜 輝 石 の 長 径 は0.3~ 0.7mm,かんらん石の長径は0.1~0.9mm,不透明鉱物 の長径は0.1~0.2mmである。斜長石,単斜輝石,かん らん石からなる集合斑晶がみられる。斜長石には蜂の巣 状構造の発達したものもみられる。 (11)上部層(新期)Ⅰ柳沢溶岩(97122001) かんらん石斜方輝石単斜輝石玄武質安山岩 (SiO2= 54.96wt.%)。斑晶量は 34.4vol.%で,斜長石 31.8vol.%, 単 斜 輝 石 0.9vol.%, 斜 方 輝 石 0.6vol.%, か ん ら ん 石 0.6vol.%,不透明鉱物 0.5vol.%である。斜長石の長径は 0.5~2.6mm,単斜輝石の長径は0.1~0.8mm,斜方輝石 の長径は0.3~1.2mm, かんらん石の長径は0.5~1.6mm, 不透明鉱物の長径は0.1~0.2mmである。斜長石,単斜 輝石,斜方輝石,かんらん石からなる集合斑晶がみられ る。 (12)上部層(新期)Ⅰ高橋川溶岩(97021407) か ん ら ん 石 玄 武 岩 (SiO2=52.22wt.%)。 斑 晶 量 は 37.1vol.%で,斜長石32.1vol.%,かんらん石5.0vol.%で ある。斜長石の長径は0.5~2.2mm,かんらん石の長径 は0.5~1.2mmである。斜長石とかんらん石からなる集 合斑晶がみられる。 (2)下部層(旧期)Ⅱ溶岩(須津川中位層準)   (96100409) かんらん石単斜輝石玄武岩 (SiO2=51.96wt.%)。斑晶

量36.0vol.%で,斜長石 25.4vol.%,かんらん石 1.5vol.%, 単 斜 輝 石9.0vol.% か ら な る。 斜 長 石 の 長 径 は 1.0~ 3.0mm,かんらん石は 0.2~0.5mm,単斜輝石は 0.1~ 0.5mmで,斜長石と単斜輝石からなる集合斑晶が含ま れる。斜長石には蜂の巣状組織を有するものが認められ る。 (3)下部層(旧期)Ⅱ溶岩(須津川上位層準)   (97012708) 単斜輝石かんらん石玄武岩 (SiO2=52.59wt.%)。斑晶

量21.7vol.%で,斜長石 18.5vol.%,かんらん石 2.3vol.%, 単 斜 輝 石0.9vol.% か ら な る。 斜 長 石 は 長 径0.5~ 4.0mm,かんらん石は 0.5~1.0mm,単斜輝石は 0.8~ 1.0mmである。斜長石はかんらん石および単斜輝石と 集合斑晶を構成する場合があり,単斜輝石は集合斑晶の みにみられる。また,斜長石およびかんらん石には集斑 晶がみられる。 (4)下部層(旧期)Ⅱ溶岩(赤淵川)(97081801a) 単斜輝石かんらん石玄武岩 (SiO2=52.60wt.%)。斑晶

量35.3vol.%で,斜長石 29.7vol.%,かんらん石 4.8vol.%, 単 斜 輝 石0.2vol.% か ら な る。 斜 長 石 は 長 径0.5~ 1.5mm,かんらん石は 0.5~1.0mm,単斜輝石は 0.8~ 1.0mmである。斜長石およびかんらん石には集斑晶が みられる。 (5)下部層(旧期)Ⅱ溶岩(赤淵川)(97081703a) 単斜輝石かんらん石玄武岩 (SiO2=51.62wt.%)。斑晶

量34.7vol.%で,斜長石 23.5vol.%,かんらん石 7.6vol.%, 単 斜 輝 石4.2vol.% か ら な る。 斜 長 石 は 長 径0.3~ 1.5mm,かんらん石は 0.3~0.5mm,単斜輝石は 0.1~ 0.3mmである。斜長石とかんらん石は集合斑晶を形成 している。また,大型の斜長石には蜂の巣状組織がみら れる。 (6)下部層(旧期)Ⅲ(熊ヶ谷火口凝灰角礫岩)   (97061306b) 普通角閃石デイサイト (SiO2=67.66wt.%)。斑晶量は 19.1vol.%で,斜長石17.1vol.%,普通角閃石0.9vol.%, 不 透 明 鉱 物1.1vol.%からなる。斜長石の長径は0.1~ 1.3mm,普通角閃石は 0.2~0.4mm,不透明鉱物は 0.1~ 0.5mmである。斜長石の一部は集斑晶を形成する。 (7)上部層(新期)Ⅰ呼子岳溶岩(97121904) 斜方輝石含有玄武岩質安山岩 (SiO2=54.55wt.%)。斑 晶 量 は24.7vol.% で, 斜 長 石 24.2vol.%, 斜 方 輝 石 0.5vol.%である。斜長石の長径は 0.5~2.5mm,斜方輝

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─ ─155 ( ) 愛鷹火山噴出物の全岩化学組成 87 は30.3vol.%で,斜長石22.2vol.%,単斜輝石3.8vol.%, 斜方輝石3.2vol.%,不透明鉱物1.1vol.%である。斜長石 の長径は0.2~1.0mm,単斜輝石の長径は 0.2~1.2mm, 斜方輝石の長径は0.5~1.0mm,不透明鉱物の長径は0.3 ~0.5mmである。斜長石,単斜輝石,斜方輝石からな る集合斑晶がみられる。 (19)最上部層(最新期)黒岳溶岩(96081701) 角 閃 石 含 有 単 斜 輝 石 斜 方 輝 石 デ イ サ イ ト (SiO2= 64.44wt.%)。斑晶量 34.8vol.%で,斜長石 31.3vol.%,斜 方輝石1.7vol.%,単斜輝石1.5vol.%, かんらん石0.1vol.% である。斜長石の長径は0.2~1.3mm,斜方輝石の長径 は0.1~1.2mm,単斜輝石の長径は 0.1~1.2mm,不透明 鉱物の長径は0.2mmである。斜長石,斜方輝石,単斜 輝石,不透明鉱物からなる集合斑晶がみられる。 (20)最上部層(最新期)袴腰岳溶岩(98010203) 角 閃 石 デ イ サ イ ト (SiO2=64.04wt.%)。 斑 晶 量 20.9vol.%で,斜長石19.1vol.%,角閃石0.9vol.%,不透 明 鉱 物0.9vol.% か ら な る。 斜 長 石 の 長 径 は 0.2~ 0.5mm,角閃石の長径は0.2~0.3mm,不透明鉱物の長 径は0.1~0.2mmである。

5 .分析方法

全岩組成分析には,茨城大学水戸地区機器分析セン ターの蛍光X線分析装置 (理学電機製3270型;RH管球 50kV,50mA)を用いた。分析方法および分析誤差は以 下の通りである。 (1)岩石粉砕 岩石試料をハンマーで1~2cm程度のチップに砕く。 次に超音波洗浄器を使って,最初は水道水による洗浄 (7 分) を行い,1 回蒸留水で濯いだ後,蒸留水による洗 浄 (7 分) を 2 回,蒸留水による洗浄 (10分) を 2 回行 う。このチップをエアバス内で1日以上乾燥させる。乾 燥させたチップは,ステンレス乳鉢を使い2mm以下の 大きさになるまで粉砕する。これをタングステンカーバ イト製ボールミルで45~60分程度粉砕し,得られた試 料を容器に入れて保存する。 (2)ガラスビード作成 主化学組成分析用では,粉砕した試料を約0.4500g 蒸 発皿に取り,エアバス内で12時間以上乾燥させる。試料 乾燥後,秤量びんに0.4000±0.0002g 秤量し,その10倍 のよく乾燥させた融剤 (四ホウ酸リチウム(Li2B4O7))を 加える。融剤を加えた試料をメノウ乳鉢でよく混合し, 白金るつぼに剥離剤 (LiBr溶液) とともに投入し,ビー ドサンプラー装置でビードを作成する。 微量元素分析用では,メノウ乳鉢で粉砕した試料を約 (13)上部層(新期)Ⅰ池ノ平溶岩(97031101) 単 斜 輝 石 斜 方 輝 石 か ん ら ん 石 玄 武 岩 (SiO2= 50.46wt.%)。斑晶量は 39.8vol.%で,斜長石 34.3vol.%, か ん ら ん 石2.1vol.%, 斜 方 輝 石 2.0vol.%, 単 斜 輝 石 1.4vol.%である。斜長石の長径は 0.2~1.7mm,かんら ん 石 の 長 径 は0.1~1.3mm, 斜 方 輝 石 の 長 径 は 0.6~ 1.0mm, 単 斜 輝 石 の 長 径 は0.5~1.0mmで あ る。 斜 長 石,かんらん石,斜方輝石,単斜輝石からなる集合斑晶 がみられる。 (14)上部層(新期)Ⅰ愛鷹岳溶岩(98010207) 単斜輝石かんらん石玄武岩 (SiO2=50.50wt.%)。斑晶

量は39.9vol.%で,斜長石 33.9vol.%,かんらん石 3.8vol.%, 単斜輝石0.4vol.%である。斜長石の長径は 0.3~1.5mm, かんらん石の長径は0.3~1.5mm,単斜輝石の長径は0.5 ~1.2mmである。斜長石,かんらん石,単斜輝石から なる集合斑晶がみられる。斜長石には蜂の巣状組織を有 するものが認められる. (15)上部層(新期)Ⅰ越前岳溶岩(97031202) 単斜輝石かんらん石玄武岩 (SiO2=52.55wt.%)。斑晶

量は46.6vol.%で,斜長石 40.6vol.%,かんらん石 4.2vol.%, 単斜輝石1.8vol.%である。斜長石の長径は 0.5~1.2mm, かんらん石の長径は0.2~1.2mm,単斜輝石の長径は0.8 ~1.0mmである。斜長石,かんらん石,単斜輝石から なる集合斑晶がみられる。斜長石には蜂の巣状組織を有 するものが認められる. (16)上部層(新期)Ⅱ桃沢川溶岩(96081601) 単斜輝石斜方輝石安山岩 (SiO2=61.14wt.%)。斑晶量 は21.1vol.%で,斜長石17.3vol.%,斜方輝石1.5vol.%, 単斜輝石1.1vol.%,不透明鉱物1.2vol.%である。斜長石 の長径は0.5~1.2mm,斜方輝石の長径は 0.2~1.0mm, 単斜輝石の長径は0.2~0.3mm,不透明鉱物の長径は0.3 ~0.5mmである。斜長石,斜方輝石,単斜輝石,不透 明鉱物からなる集合斑晶がみられる。斜長石には篩状組 織がみられるものがある。 (17)上部層(新期)Ⅱ位牌岳溶岩 1(97081609) 単斜輝石斜方輝石安山岩 (SiO2=57.50wt.%)。斑晶量 は35.7vol.%で,斜長石27.8vol.%,斜方輝石4.3vol.%, 単斜輝石3.1vol.%,不透明鉱物0.5vol.%である。斜長石 の長径は0.5~1.4mm,斜方輝石の長径は 0.3~0.8mm, 単 斜輝 石の 長 径は0.5~1.0mm,不透明鉱物の長径は 0.2mmである。斜長石,斜方輝石,単斜輝石,不透明 鉱物からなる集合斑晶がみられる。斜長石には蜂の巣状 組織を有するものが認められる (18)上部層(新期)Ⅱ位牌岳溶岩 2(97081803) 斜方輝石単斜輝石安山岩 (SiO2=61.05wt.%)。斑晶量

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高橋 正樹・西 直人・三島 裕久・金丸 龍夫 ─ ─156 ( )88 (2)TiO2・P2O5 TiO2はSiO2が増加すると減少する組成変化トレンド を有する (Fig. 4)。旧期 I および旧期II,新期 I の玄武岩 ~玄武岩質安山岩は組成値の変動幅が大きく,旧期III のデイサイトはやや低いTiO2を有する。P2O5はSiO2= 58wt.%以下の新期II苦鉄質安山岩, 旧期 I および旧期II の玄武岩~玄武岩質安山岩ではSiO2が増加してもほと んど変化しないが,SiO2=58wt.%以上の新期 II安山岩 では最高値を示し,旧期IIIおよび最新期デイサイトに 向かって減少する (Fig. 4)。 (3)Na2O・K2O Na2OはSiO2が増加すると増大する組成変化トレンド

を有する (Fig. 5)。K2Oは,旧期 I およびII,新期 I の玄

武岩~玄武岩質安山岩ではSiO2が増加するとやや急な

傾きで増大する組成変化トレンドを示し組成値の変動幅 が大きい (Fig. 5)。また,Low-K系列から Medium-K系 列との境界部付近の組成を有する。新期II,旧期 IIIおよ び最新期の安山岩~デイサイトではSiO2が増加すると増 大する組成変化トレンドを示し,Low-K系列とMedium-K系列の中間の組成を有する。 (4)MgO・FeO* MgOは,旧期 I およびII,新期 I 玄武岩~玄武岩質安 山岩では,SiO2が増加すると急激に減少する組成変化ト レンドを示す (Fig. 6)。須津川沿いの旧期II溶岩の一部 と 赤 淵 川 沿 い の 旧 期II溶岩および愛鷹岳溶岩は高い MgOを有する。一方,柳沢溶岩,呼子・大岳溶岩の一 部は低い値を,その他のものは中間の値を示す。新期 II,旧期IIIおよび最新期の安山岩~デイサイトでは SiO2 の増加とともにMgOは減少するが,その組成変化トレ ンドの傾きは緩やかである。また,SiO2=60wt.%以上 の安山岩とデイサイトの組成変化トレンドは,SiO2= 60wt.%以下の安山岩の組成変化トレンドよりもさらに 緩やかであり,両者はSiO2=60wt.%付近で交差する。 FeO*は,SiO2が増加すると減少する傾向を示す(Fig. 6)。 旧期I および II,新期 I 玄武岩~玄武岩質安山岩では組 成値の変動幅がやや大きい。 (5)Al2O3・CaO・MnO Al2O3は,旧期I および II,新期 I の玄武岩~玄武岩質 安山岩ではSiO2が増加してもあまり変化せず組成の変

動幅が大きい (Fig. 7)。新期 II,旧期 IIIおよび最新期の 安山岩~デイサイトでは,SiO2の増加とともにやや減少 する組成変化トレンドがみられる。CaOはSiO2が増加 すると減少する組成変化トレンドを示す(Fig.7)。MnO はSiO2が増加してもほとんど組成変化がみられない (Fig. 7)。 2.000g秤量し,電気炉に入れて 900℃で 3 時間以上焼 く。焼成した試料が常温まで冷めたら秤量びんに1.5000 ±0.0002g 秤量し,これに混合融剤 (Li2B4O7:Li2BO2= 4:1) を3.0000±0.0002g加える。融剤を加えた試料は, メノウ乳鉢でよく混合した後白金るつぼに入れ,剥離剤 を加えずにビードサンプラー装置でビードを作成する。 (3)分析誤差 主化学組成の分析誤差は,SiO2±0.049wt.%,TiO2± 0.015wt.%,Al2O3±0.015wt.%,FeO±0.004wt.%,MnO ±0.002wt.%,MgO ± 0.017wt.%,CaO±0.006wt.%, Na2O±0.039wt.%,K2O±0.006wt.%,P2O5±0.002wt.% で あ る。 ま た, 微 量 元 素 組 成 の 分 析 誤 差 は,Nb± 0.24ppm,Zr ± 0.98ppm,Y ± 0.87ppm,Sr±1.49ppm, Rb ± 0.58ppm,Ba ± 18.14ppm,Ni±1.65ppm,Cr± 5.83ppm,V±7.34ppm,Sc±2.57ppmである。

6 .愛鷹火山噴出物の全岩主化学組成

愛鷹火山噴出物の全岩主化学組成値をTable 1に示 す。全岩主化学組成値は無水100%に再計算してある。 6-1.SiO2変化図 (1)SiO2 SiO2量 は, 旧 期 凝 灰 角 礫 岩( 旧 期I) が51.14~ 53.48wt.%, 旧 期 須 津 川 溶 岩( 旧 期 II) が50.59~ 54.04wt.%, 旧 期 赤 淵 川 溶 岩( 旧 期II) が49.63~ 54.77wt.%,熊ヶ谷火口凝灰角礫岩(旧期III)が66.39~ 67.66wt.%,中期凝灰角礫岩・溶岩が 49.19~55.34wt.%, 柳沢溶岩 (新期 I) が49.40~52.01wt.%,高橋川溶岩 (新 期I) が51.62~52.90wt.%,須山溶岩 (新期 I) が51.65~ 51.66wt.%,愛鷹岳溶岩 (新期 I) が49.85~51.11wt.%, 梅ノ木沢溶岩 (新期 I) が52.56~53.57wt.%,池ノ平溶 岩 (新期 I) が50.46~52.72wt.%,呼子岳・大岳溶岩 (新 期I) が51.19~54.55wt.%,高場所溶岩 (新期 I) が51.48 ~52.20wt.%,越前岳溶岩 (新期 I) が50.15~52.78wt.%, 桃沢川溶岩 (新期II) が60.25~62.74wt.%,位牌岳 I 溶岩 (新期II) が56.37~61.62wt.%,位牌岳II溶岩 (新期II) が 60.54~61.05wt.%, 黒 岳 溶 岩( 最 新 期 ) が 64.44~ 65.04wt.%,袴腰岳溶岩(最新期)が 63.70~65.95wt.%, 岩脈が50.37~61.16wt.%である。旧期 I および旧期II噴 出物が玄武岩~玄武岩質安山岩,旧期III噴出物がデイ サイト,中期噴出物が玄武岩~玄武岩質安山岩,新期I 噴出物が玄武岩~玄武岩質安山岩,新期II噴出物が安山 岩,最新期噴出物がデイサイトである。

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─ ─167 ( ) 愛鷹火山噴出物の全岩化学組成 99 FeO*/MgO比が増加すると緩やかに減少する組成変化 トレンドを示す (Fig. 18)。一方,新期II,新期IIIおよび 最新期の安山岩~デイサイトはVに乏しく,FeO*/MgO 比が増加すると減少する組成変化トレンドを有する。 Scは,旧期 I およびII,新期 I の玄武岩~玄武岩質安山 岩では,FeO*/MgO比が増加すると緩やかに減少する 組成変化トレンドを示す (Fig. 18)。一方,新期II,新期 IIIおよび最新期の安山岩~デイサイトはScに乏しく, FeO*/MgO比が増加すると減少する組成変化トレンド を有する。

8 .愛鷹火山噴出物の液相濃集元素組成比

(1)Rb/Zr・Rb/Nb・Rb/Y・Rb/Ba Rb/Zr比,Rb/Nb比,Rb/Y比およびRb/Ba比では, 旧期I および II,新期 I の玄武岩~玄武岩質安山岩の値 の変動幅が大きく,そのうちのRb/Zr比,Rb/Nb比お よびRb/Ba比の高いものは,新期 II 安山岩,旧期 IIIお よび最新期デイサイトの示す比とほぼ同じ値を有する (Fig. 19)。一方,Rb/Y比では,新期 II の珪長質安山岩 (SiO2 > 60wt.%),旧期IIIおよび最新期のデイサイトが 高い値を有するのに対して,旧期I およびII,新期 I の 玄武岩~玄武岩質安山岩は低い値を示し,新期IIの苦鉄 質安山岩(SiO2 > 60wt.%)がその中間の値を有する。 (2)Ba/Zr・Ba/Nb・Ba/Y・ Ba/Zr比およびBa/Nb比では,旧期 I およびII,新期 I の玄武岩~玄武岩質安山岩のうちの低い値を示すもの と新期II安山岩,旧期IIIおよび最新期デイサイトがほぼ 同じ比を有する (Fig. 20)。新期 I の玄武岩~玄武岩質安 山岩の一部に低いBa/Nb比を示すものが認められる。 Ba/Y比では,新期 IIの珪長質安山岩,旧期 IIIおよび最 新期のデイサイトが高い値を有し,旧期I およびII,新 期Iの玄武岩~玄武岩質安山岩が低い値を示す。新期II の苦鉄質安山岩はその中間で,両者を結ぶ線上に分布す る。 (3)Zr/Y・Zr/Nb・Nb/Y Zr/Y比では,新期IIの珪長質安山岩,旧期 IIIおよび 最新期のデイサイトが高い値を有し,旧期I およびII, 新期I の玄武岩~玄武岩質安山岩が低い値を示す。新期 IIの苦鉄質安山岩はその中間で,両者を結ぶ線上に分布 する (Fig. 21)。Zr/Nb比および Nb/Y比では,旧期 I お よびII,新期 Iの玄武岩~玄武岩質安山岩の値の変動幅 が大きく,そのうちZr/Nb比およびNb/Y比の高いもの は,新期II安山岩,旧期IIIおよび最新期デイサイトの示 す比とほぼ同じ値を有する (Fig. 21)。 (2)Zr・Nb・Y Zr,Nb,YはSiO2が増加すると増大する組成変化トレ ンドを示す (Fig. 14)。Yの増加変化トレンドの傾斜は緩 やかである。 (3)Ni・Cr・V・Sc 旧期I およびII,新期 I の玄武岩~玄武岩質安山岩で は,SiO2が増加するとNiおよび Crが急激に減少する組 成変化トレンドを示すが,新期II安山岩ではその減少の 傾きが緩やかである (Fig. 15)。VおよびScはSiO2が増加 すると単調に減少する組成変化トレンドを示す(Fig. 15)。 7-2.FeO*/ MgO 変化図 (1)Rb・Ba・Sr Rbは, 組 成 値 の 変 動 幅 は 大 き い が, 全 体 と し て FeO*/MgO比が増加すると増大する組成変化トレンド を示す (Fig. 16)。Baは,旧期 I およびII,新期 I の玄武 岩~玄武岩質安山岩も,新期II,新期IIIおよび最新期 の安山岩~デイサイトでも,FeO*/MgO比が増加する と増大する組成変化トレンドを示すが,後者の方がBa に富むトレンドを有する (Fig. 16)。Srは,旧期 I および II,新期 I の玄武岩~玄武岩質安山岩においても,新期 II,新期 IIIおよび最新期の安山岩~デイサイトにおい ても,FeO*/MgO比が増加しても変化は認められない が,後者の方がやや低い値を有する (Fig. 16) (2)Zr・Nb・Y Zrは,旧期IおよびII,新期 I の玄武岩~玄武岩質安 山岩では,FeO*/MgO比が増加するとゆるやかに増大 する組成変化トレンドを示す (Fig. 17)。一方,新期II, 新期IIIおよび最新期の安山岩~デイサイトにおいて も,FeO*/MgO比が増加すると増大する組成変化トレ ンドを示すが,旧期I およびII,新期 I の玄武岩~玄武 岩質安山岩よりも高い値を示し,変化トレンドの傾きも 急である。Nbは,旧期 I およびII,新期 I の玄武岩~玄 武岩質安山岩においても,新期II,新期IIIおよび最新期 の安山岩~デイサイトにおいても,FeO*/MgO比が増 加すると増大する組成変化トレンドを有するが,後者の 方が高い値を示す (Fig. 17)。Yは,旧期 I およびII,新 期I の玄武岩~玄武岩質安山岩においても,新期II,新 期IIIおよび最新期の安山岩~デイサイトにおいても, FeO*/MgO比が増加すると増大する組成変化トレンド を有するが,後者の方が高い値を示す (Fig. 17)。 (3)Ni・Cr・V・Sc N iとCrは,ともにFeO*/MgO比が増加すると急激 に減少する組成変化トレンドを示す (Fig. 18)。Vは,旧 期I およびII,新期 I の玄武岩~玄武岩質安山岩では,

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─ ─179 ( ) 愛鷹火山噴出物の全岩化学組成 111 山岩では,新富士火山が愛鷹火山,古富士火山,小御岳 火山,先小御岳火山よりも高い値を有し,小御岳火山の 一部が最も低い値を示す(Fig. 24)。安山岩~デイサイ トでは,SiO2が増加すると減少する組成変化トレンドを 示し,新富士火山は愛鷹火山および先小御岳火山よりも 高い値を示す。 (5)Al2O3・CaO・MnO Al2O3は,玄武岩~玄武岩質安山岩では小御岳火山が 最も高い値を示し,愛鷹火山および先小御岳火山,古富 士火山,新富士火山の順に少ないものが多くなる(Fig. 25)。安山岩~デイサイトでは,愛鷹火山,先小御岳火 山が高く,新富士火山が低い値を有する。CaOでは, 各火山ごとに大きな違いは認められず,SiO2が増加する と減少する組成変化トレンドを示すが,新富士火山の玄 武岩~玄武岩質安山岩の一部に低い値を有するものが含 まれる (Fig. 25)。MnOは,玄武岩~玄武岩質安山岩で は新富士火山が最も高い値を示し,愛鷹火山および古富 士火山と先小御岳火山がこれに次ぎ,小御岳火山が最も 低い値を有する (Fig. 25)。安山岩~デイサイトでは, 愛鷹火山と新富士火山が高い値を有し,先小御岳火山が 低い値を示す。 9-2.FeO*/ MgO 変化図 (1)SiO2 FeO*/MgO比は,玄武岩~玄武岩質安山岩では,愛 鷹火山の大部分,先小御岳火山および古富士火山,新富 士火山,小御岳火山の順に高くなる傾向がみられ, FeO*/MgO比が増加してもSiO2が増大しない組成変化 トレンドを有していて,すべてがソレアイト系列に属す る (Fig. 26)。愛鷹火山および先小御岳火山の玄武岩~ 玄武岩質安山岩の一部,そして安山岩~デイサイトで は,FeO*/MgO比が増加すると SiO2が増大する組成変 化トレンドを示し,愛鷹火山と新富士火山の一部を除き カルクアルカリ系列に属する。 (2)TiO2・P2O5 TiO2は,玄武岩~玄武岩質安山岩をみると,古富士 火山と新富士火山ではFeO*/MgO比が増加すると急に 増加する一連の組成変化トレンドを示すが,愛鷹火山と 小御岳火山および先小御岳火山では,FeO*/MgO比が 増加してもあまり増大しない (Fig. 27)。安山岩~デイ サイトでは,FeO*/MgO比が増加すると減少する組成 変化トレンドを有するが,新富士火山が最も高い値を示 し, 愛 鷹 火 山, 先 小 御 岳 火 山 の 順 に 減 少 す る。P2O5 は,玄武岩~玄武岩質安山岩では,FeO*/MgO比が増 加すると,古富士火山,新富士火山ではこの順に高くな る一連の組成変化トレンドを示すが,愛鷹火山ではあま り増大しない (Fig. 27)。また,先小御岳火山と小御岳火 山は愛鷹火山とほぼ同じ組成変化トレンドを示すが,よ りP2O5に乏しい値を示す。一方,安山岩~デイサイト では各火山に大きな違いは認められない。 (3)Na2O・K2O Na2Oは,愛鷹火山,小御岳火山,古富士火山,新富 士火山で大きな違いは認められないが,玄武岩~玄武岩 質安山岩では先小御岳火山で高い値を示す (Fig. 28)。 K2Oは,玄武岩~玄武岩質安山岩では,古富士火山から 新富士火山に向かってFeO*/MgO比が増加すると急に 増加する一連の組成変化トレンドを示すが,愛鷹火山, 先小御岳火山,小御岳火山では,FeO*/MgO比が増加 してもあまり増大しない (Fig. 28)。 (4)MgO・FeO* MgOは,古富士火山と新富士火山では,FeO*/MgO 比が増加すると減少する一連の組成変化トレンドを示す が,愛鷹火山,先小御岳火山,小御岳火山では,同じ FeO*/MgO比で比べるとこれらより MgOが低く,傾斜 の急な組成変化トレンドを有する (Fig. 29)。FeO*は, 玄武岩~玄武岩質安山岩では,古富士火山と新富士火山 は,FeO*/MgO比が増加すると緩やかに増大する一連 の組成変化トレンドを示すが,愛鷹火山,先小御岳火 山,小御岳火山は,FeO*/MgO比が増加してもほとん ど変化しない組成変化トレンドを有し,その中でも先小 御岳火山はやや低い値を示す (Fig. 29)。 (5)Al2O3・CaO・MnO Al2O3は,古富士火山および新富士火山,愛鷹火山お よび先小御岳火山の順に高い値を示し,小御岳火山が最 も高い値を有する (Fig. 30)。CaOは,各火山で大きな 違いは認められないが,小御岳火山がやや高い値を有す る (Fig. 30)。MnOは,愛鷹火山,古富士火山,新富士 火山では大きな違いは認められず,先小御岳火山,小御 岳火山でやや低い値を示す (Fig. 30)。

10.愛鷹火山・先小御岳火山・小御岳火山・古富士火

山・新富士火山噴出物全岩微量元素組成の比較

10-1.SiO2変化図 (1)Rb・Ba・Sr Rbは,玄武岩~玄武岩質安山岩では,愛鷹火山,小 御岳火山で最も乏しく,古富士火山,新富士火山の順に 高い値を示す (Fig. 31)。安山岩~デイサイトでは,愛鷹 火山と先小御岳火山はほぼ同じ値を有し,新富士火山は これらよりも高い値を示す。Baは,玄武岩~玄武岩質 安山岩では,愛鷹火山,小御岳火山,古富士火山はほぼ

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─ ─195 ( ) 愛鷹火山噴出物の全岩化学組成 127 比,Ba/Y比,Zr/Y比が高いことやSrに富むことの原因 として,原岩となったマントル物質の不均質性に由来す る可能性やマントルにおける部分融解度が富士火山に比 べて小さかった可能性などが考えられる。 (3)安山岩∼デイサイト質マグマの成因 愛 鷹 火 山 のSiO2=60wt.%以上の珪長質安山岩は,

MgOのSiO2変化図上では, SiO2の増加とともにMgOが

減少する玄武岩質安山岩の曲線を描く結晶分化作用の組 成変化トレンドの延長上に位置する (Fig. 6)。これに対 して,SiO2に乏しい苦鉄質安山岩は,珪長質安山岩と MgO=60wt.%程度の玄武岩とを結ぶ直線的な混合線上 に位置するようにみえる (Fig. 6)。また,Zr/Y比をみて 融解実験を行い,これらが7kbの圧力下で単斜輝石,斜 方輝石,斜長石の結晶分化作用で形成されることを明ら かにした。これにより,輝石主体の結晶分化作用によっ て,SiO2が増大せずに液相濃集元素量やFeO*/MgO比 が増大する組成変化が生ずる可能性が示された。愛鷹火 山玄武岩にみられる液相濃集元素比の多様性は古富士火 山,新富士火山の違いよりも大きい。しかし,TiO2,P2O5, K2Oなどの液相濃集元素量が新富士火山よりも少ないに もかかわらず,Rb/Y比,Ba/Y比,Zr/Y比などは新富 士火山と同じくらい高い値を示すものが愛鷹火山の噴出 物では含まれ,さらには新富士火山や古富士火山よりも Srに富む。こうした事実は,愛鷹火山の場合,Rb/Y

Fig. 40 Stratigraphic variation for whole-rock SiO2 contents and FeO*/MgO ratios of the older group basaltic to basaltic andesitic lavas along the Sudogawa river. Numerals denote sample numbers.

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高橋 正樹・西 直人・三島 裕久・金丸 龍夫 ─ ─196 ( )128 愛鷹火山のマグマ化学組成を先小御岳火山,小御岳火 山,古富士火山,新富士火山のマグマ化学組成と比較す ると,愛鷹火山のマグマの化学的特徴と最も類似した性 質を持つのは先小御岳火山のマグマである (Fig.22~39)。 次に類似しているのが小御岳火山と古富士火山のマグマ であり,最も異なるのが新富士火山のマグマである。時 代的にも,愛鷹火山と先小御岳火山の活動時期は重なっ ている。当時の富士・愛鷹地域では,愛鷹火山や先小御 岳火山のマグマを生成するような条件に地殻~上部マン トルが置かれていたものと考えられる。(2) で議論した ように,Srの含有量が愛鷹火山や先小御岳火山の方が 新富士火山,古富士火山よりも多いことを考えると,当 時のマントルにおける部分融解度が,最近の新富士火 山,古富士火山の場合よりも小さかった可能性が考えら れる。 謝辞 本研究を進めるに当たり,茨城大学理学部田切美智雄元教 授および藤縄明彦教授の両氏には多大なご支援を頂いた。記 して感謝の意を表したい。 も,苦鉄質安山岩は,Zr/Y比の低い玄武岩とZr/Y比の 高い珪長質安山岩~デイサイトを結ぶ直線的な混合線上 に位置するようにみえる (Fig. 21)。このことは,珪長質 安山岩が玄武岩質安山岩の結晶分化作用によって形成さ れたのに対して,苦鉄質安山岩が玄武岩質マグマと珪長 質安山岩質マグマのマグマ混合によって形成されたこと を示唆する。玄武岩質マグマが低圧下でかんらん石や磁 鉄鉱などの結晶分化作用を受けると,SiO2に富む安山岩 ~デイサイト質マグマが形成される (藤井,2007)。安山 岩~デイサイト質マグマの噴出する時期には,マグマ溜 りが地殻浅所に発達していたのかもしれない。Rb/Zr 比,Rb/Nb比,Rb/Y比,Rb/Ba比,Nb/Y比 を み る と,安山岩~デイサイトはこれらの比の高い玄武岩~玄 武岩質安山岩と同様の比の値を有する (Fig. 19および 21)。安山岩~デイサイト質マグマは,こうした Rb/Zr 比,Rb/Nb比,Rb/Y比,Rb/Ba比,Nb/Y比 の 高 い 玄 武岩質マグマの結晶分化作用によって生成された可能性 がある。 (4)愛鷹火山と先小御岳火山・小御岳火山・新富士火   山・古富士火山とのマグマ化学組成の比較 浅野健太・高橋栄一・浜田盛久・鈴木敏弘(2013):宝永噴 火噴出物を用いた富士火山深部マグマ溜りの条件推定. 日本火山学会2013年度秋季大会講演予稿集,p117 藤井敏嗣(2007):富士火山のマグマ学.「富士火山」(荒牧 重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編).山梨県環境 科学研究所,233-244 藤井敏嗣・由井将雄(1985):愛鷹火山の岩石学的特徴.月 刊地球,7,622-627 平林 武(1989)富士及愛鷹火山地質調査報文.震災予防調 査会報告,第24号

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由井将雄・藤井敏嗣(1989):愛鷹火山の地質.地震研彙

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─ ─197 ( ) 愛鷹火山噴出物の全岩化学組成 129 Sample No. sample name SiO 2 T iO2 Al2 O3 FeO * MnO MgO CaO Na 2 O K2 O P2 O5 TOT AL Y Zr Nb Rb Sr Ba Ni Cr V Sc  1 97061305 -a 52.52 1.04 18.66 9.84 0.15 4.90 9.52 2.68 0.53 0.16 100.00  2 97061305 -b 52.19 0.94 17.93 9.89 0.18 5.63 10.59 2.25 0.27 0.13 100.00  3 97061305 -c 52.74 0.98 17.59 9.31 0.22 5.80 10.45 2.28 0.44 0.17 100.00  4 97061305 -d 53.48 1.02 18.34 9.29 0.19 4.49 9.66 2.68 0.68 0.17 100.00 18.0 67.1 1.5 9.3 435.8 141.6 15.4 18.0 319.7 28.6  5 97061305 -e 51.77 1.04 17.56 9.61 0.18 5.78 10.99 2.48 0.41 0.18 100.00 16.5 60.3 1.5 8.0 477.6 175.5 42.5 86.8 343.2 37.8  6 97061305 -f 52.61 0.98 19.36 8.77 0.19 4.24 10.43 2.70 0.54 0.16 100.00 16.3 60.5 1.8 9.9 469.9 594.0 33.4 55.5 295.0 30.8  7 97061306 -a 53.39 1.06 19.65 8.89 0.17 3.76 9.55 2.78 0.55 0.19 100.00  8 97061306 -d 51.14 0.92 17.86 9.92 0.26 6.34 10.63 2.26 0.54 0.12 100.00 14.5 49.9 1.1 6.2 387.7 220.1 53.4 102.6 332.6 41.2  9 97121902 -A 51.35 1.00 16.51 11.01 0.17 6.15 10.59 2.55 0.54 0.15 100.00 10 97121902 -B 51.57 1.02 16.44 11.04 0.17 5.92 10.58 2.54 0.56 0.16 100.00 11 96081501 53.18 0.99 18.46 8.92 0.15 5.01 9.70 2.90 0.55 0.15 100.00 12 96081503 52.61 0.95 18.34 9.09 0.15 5.40 10.29 2.57 0.47 0.13 100.00 13 96082001 53.44 0.98 18.24 9.07 0.15 5.07 9.63 2.73 0.54 0.15 100.00 14 96082002 53.23 0.98 18.48 8.76 0.16 4.80 10.19 2.70 0.55 0.15 100.00 15 96082003 53.41 0.99 18.68 8.89 0.15 4.56 9.85 2.74 0.58 0.15 100.00 19.4 67.6 1.5 12.7 477.1 136.3 39.0 53.1 280.5 26.2 16 96082004 53.46 1.00 18.29 8.96 0.16 4.88 9.67 2.85 0.59 0.14 100.00 17 96082005 53.33 0.99 18.69 8.83 0.15 4.61 9.85 2.82 0.58 0.15 100.00 18 96082006 53.81 1.00 18.84 8.54 0.15 4.20 9.72 2.99 0.59 0.16 100.00 19 96082007 53.31 0.99 18.86 8.81 0.15 4.74 9.58 2.88 0.53 0.15 100.00 19.3 68.3 1.7 6.3 499.1 144.5 33.6 52.4 289.8 28.3 20 96082008 53.45 0.94 18.83 8.70 0.14 4.70 9.72 2.82 0.57 0.13 100.00 21 96082009 53.14 0.94 18.65 8.89 0.14 5.12 9.67 2.75 0.58 0.13 100.00 22 96082010 52.68 0.94 18.75 8.97 0.15 5.16 10.00 2.74 0.49 0.12 100.00 23 96082011 52.54 1.09 18.39 9.53 0.16 4.63 10.05 2.85 0.59 0.19 100.00 19.0 64.0 1.9 11.9 497.8 176.6 20.1 37.5 348.2 30.4 24 96100401 52.61 0.96 18.45 9.15 0.15 5.32 10.10 2.59 0.52 0.15 100.00 25 96100402 52.62 0.94 18.02 9.09 0.15 5.56 10.41 2.54 0.52 0.15 100.00 14.8 60.1 1.5 7.2 466.9 117.5 42.8 70.7 296.9 29.1 26 96100403 52.57 0.95 18.14 9.14 0.15 5.45 10.27 2.65 0.53 0.16 100.00 15.6 62.7 1.3 6.3 468.7 139.1 39.0 61.4 323.1 29.1 27 96100405 52.58 0.96 18.26 9.10 0.15 5.43 10.19 2.67 0.51 0.16 100.00 Table 1 Chemical composition for er uptive pr oducts of the Ashitaka volcano. 1-10: clasts of older gr oup I (OI) tuf f br eccia; 11-59: older gr oup II (OII) lavas (along

the Sudogawa river); 60-71:

older gr

oup II (OII) lavas (along the Akabuchigawa river); 72-75: clasts of older gr

oup III (OIII) Kumagaya br

eccia pipe; 76-128: clasts of middle gr

oup tuf

f br

eccia and lavas; 129-133:

lower unit of younger gr

oup I (YI) (Y

anagisawa lava); 134-138: lower unit of younger gr

oup I (YI) (T

akahashigawa lava); 139-144: lower unit of younger gr

oup (YI) (Ashitakadake

lava); 145-147: lower unit of younger gr

oup (YI) (Umenokizawa lava); 148-151: lower unit of younger gr

oup (YI) (Ikenotaira lava); 152-153: lower unit of younger gr

oup (YI) (Suyama

lava); 154-160: lower unit of younger gr

oup (YI) (Y

obukodake lava); 161-162: lower unit of younger gr

oup (YI) (T

akabasho lava); 163-167: lower unit of younger gr

oup (YI)

(Echizendake lava); 168-185: dikes; 186-194: upper unit of younger gr

oup (YII) (Momosawagawa lava); 195-206: upper unit of younger gr

oup (YII)(Ihaidake I lava); 207-210: upper

unit of younger gr

oup (YII) (Ihaidake II lava); 211-214: the youngest gr

oup (Kur

odake lava); 215-217: the youngest gr

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高橋 正樹・西 直人・三島 裕久・金丸 龍夫 ─ ─198 ( )130 Sample No. sample name SiO 2 T iO2 Al2 O3 FeO * MnO MgO CaO Na 2 O K2 O P2 O5 TOT AL Y Zr Nb Rb Sr Ba Ni Cr V Sc 28 96100406 52.12 0.97 18.58 9.16 0.16 5.50 10.26 2.67 0.42 0.16 100.00 29 96100407 51.26 0.81 15.71 9.55 0.16 8.89 10.85 2.13 0.50 0.14 100.00 30 96100408 51.33 0.99 18.93 9.35 0.16 5.64 10.52 2.55 0.37 0.15 100.00 31 96100409 51.96 0.83 16.01 9.31 0.16 8.04 10.65 2.23 0.64 0.16 100.00 15.1 56.2 1.4 10.0 398.2 161.3 103.5 253.5 281.2 33.3 32 96100410 53.99 1.02 17.86 9.20 0.15 4.81 9.21 2.90 0.68 0.18 100.00 19.4 72.1 1.5 7.5 465.8 150.7 29.3 36.6 306.2 22.6 33 96100501 52.50 0.96 18.55 9.02 0.15 5.51 10.09 2.65 0.44 0.13 100.00 34 96100502 51.23 0.99 18.97 9.42 0.16 5.71 10.48 2.57 0.32 0.16 100.00 16.5 65.9 1.6 3.1 504.4 125.4 41.1 59.7 302.1 27.0 35 96100503 51.26 0.83 16.23 9.59 0.16 8.55 10.58 2.14 0.50 0.15 100.00 16.1 57.7 1.3 7.6 406.0 164.4 113.8 242.7 298.9 34.5 36 96100504 52.21 0.98 18.20 9.22 0.16 5.67 10.30 2.67 0.45 0.15 100.00 37 96100505 52.26 0.97 18.40 9.20 0.16 5.60 10.23 2.63 0.40 0.16 100.00 38 96100506 52.54 0.95 18.14 9.04 0.15 5.54 10.38 2.58 0.53 0.15 100.00 39 96100509 52.83 0.94 18.04 9.01 0.15 5.60 10.07 2.65 0.56 0.15 100.00 40 96100510 51.72 0.93 18.68 9.36 0.16 5.68 10.65 2.36 0.38 0.09 100.00 18.3 50.8 1.0 4.2 407.1 112.2 35.2 52.4 330.4 31.8 41 97012501 51.92 0.92 18.40 9.31 0.16 5.63 10.67 2.43 0.45 0.13 100.00 42 97012502 51.68 0.91 18.51 9.30 0.16 5.66 10.81 2.40 0.45 0.12 100.00 43 97012503 51.42 0.94 18.71 9.48 0.16 5.68 10.72 2.43 0.35 0.12 100.00 44 97012504 51.61 0.93 18.58 9.43 0.16 5.61 10.74 2.43 0.38 0.12 100.00 45 97012505 52.12 0.92 17.79 9.12 0.15 6.35 10.38 2.54 0.48 0.14 100.00 14.4 54.1 1.3 5.1 469.9 119.7 61.4 112.6 300.2 29.5 46 97012506 51.64 0.92 18.44 9.35 0.16 5.72 10.81 2.41 0.43 0.12 100.00 47 97012507 51.84 1.00 17.81 9.39 0.16 6.24 10.28 2.60 0.52 0.18 100.00 17.6 57.8 1.7 6.8 501.5 152.5 54.3 97.6 298.2 30.9 48 97012701 51.89 0.99 17.78 9.35 0.15 6.11 10.32 2.62 0.60 0.18 100.00 49 97012702 51.38 1.00 17.95 9.45 0.16 6.25 10.50 2.59 0.53 0.18 100.00 50 97012703 51.91 1.01 17.64 9.41 0.16 6.05 10.35 2.72 0.57 0.19 100.00 18.3 61.7 1.5 6.2 502.7 159.4 50.5 92.5 338.5 31.8 51 97012704 51.45 1.00 18.00 9.37 0.15 6.19 10.60 2.52 0.55 0.17 100.00 52 97012705 51.47 1.04 17.69 9.63 0.16 6.28 10.37 2.68 0.48 0.18 100.00 53 97012706 50.59 1.08 18.32 9.93 0.17 6.25 10.55 2.64 0.30 0.18 100.00 54 97012707 52.67 1.09 18.20 9.60 0.16 4.60 10.02 2.81 0.62 0.21 100.00 16.8 65.3 1.6 8.9 499.1 183.5 22.1 37.6 353.8 33.4 55 97012708 52.59 1.09 17.96 9.62 0.16 4.75 10.17 2.83 0.62 0.21 100.00 16.9 64.8 1.9 7.1 496.1 193.8 18.8 36.8 346.6 29.0 56 97012709 52.65 1.10 18.01 9.66 0.16 4.68 10.12 2.79 0.63 0.21 100.00 57 97012711 54.04 0.98 18.78 8.28 0.13 4.39 9.66 2.99 0.58 0.18 100.00 58 97012712 53.63 1.05 18.71 9.66 0.18 4.48 8.73 3.03 0.36 0.15 100.00 20.0 66.2 2.1 2.5 441.5 162.0 24.8 39.6 263.4 27.9 59 97061301 53.12 0.99 18.69 8.74 0.15 4.75 9.94 2.92 0.53 0.18 100.00 19.6 67.6 1.7 6.4 477.5 134.1 34.2 49.7 293.6 26.7 60 97081701 54.77 1.07 17.33 9.10 0.16 4.71 8.94 2.96 0.74 0.22 100.00 61 97081702 -a 53.71 1.15 19.05 9.07 0.16 3.58 9.19 3.17 0.69 0.22 100.00

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─ ─199 ( ) 愛鷹火山噴出物の全岩化学組成 131 Sample No. sample name SiO 2 T iO2 Al2 O3 FeO * MnO MgO CaO Na 2 O K2 O P2 O5 TOT AL Y Zr Nb Rb Sr Ba Ni Cr V Sc 62 97081702 -c 50.06 1.06 19.55 10.34 0.19 5.12 10.80 2.43 0.29 0.16 100.00 63 97081703 -A 51.62 0.96 18.41 9.92 0.17 5.49 10.23 2.58 0.48 0.15 100.00 64 97081801 -a 52.60 1.03 18.66 9.24 0.16 4.65 10.06 2.84 0.56 0.19 100.00 19.3 54.1 1.2 5.9 418.5 118.6 30.0 26.7 328.0 29.8 65 97081802 50.28 1.23 16.22 11.35 0.19 7.71 10.09 2.24 0.50 0.20 100.00 22.0 65.0 1.6 10.2 319.2 166.8 90.9 200.9 356.0 34.9 66 97081803 50.29 1.15 16.07 11.09 0.19 8.20 10.28 2.10 0.46 0.18 100.00 20.4 61.4 1.3 6.4 316.8 154.4 97.6 212.8 362.5 40.9 67 97081804 50.29 1.22 16.32 11.26 0.19 7.58 10.30 2.15 0.49 0.19 100.00 21.4 66.5 1.4 7.2 327.2 165.6 77.4 174.1 362.5 39.0 68 97081805 50.21 1.16 15.99 11.18 0.19 8.28 10.19 2.13 0.47 0.18 100.00 69 97082101 50.15 1.16 15.91 11.20 0.19 8.36 10.24 2.14 0.47 0.18 100.00 70 97082102 50.06 1.16 16.06 11.15 0.19 8.26 10.38 2.09 0.46 0.18 100.00 20.8 61.7 1.5 6.6 323.9 155.4 101.7 217.0 355.4 37.2 71 97082103 49.63 1.17 16.12 11.33 0.19 8.49 10.38 2.09 0.41 0.18 100.00 72 97061306 -b 67.66 0.42 16.71 3.86 0.11 1.03 4.27 4.50 1.24 0.21 100.00 21.8 132.8 3.0 7.6 450.3 306.7 - - 17.3 5.6 73 97061306 -c 66.39 0.45 17.36 4.36 0.11 1.30 4.61 4.50 0.77 0.16 100.00 74 97061306 -e 67.00 0.43 16.76 3.87 0.19 1.18 4.34 4.17 1.86 0.20 100.00 75 97061306 -f 67.47 0.42 16.65 3.83 0.11 1.10 4.23 4.83 1.16 0.21 100.00 22.1 126.4 2.7 16.6 416.2 286.9 - - 15.9 6.0 76 97081611 52.57 0.90 18.44 8.95 0.15 6.46 9.63 2.43 0.32 0.14 100.00 77 97081612 53.84 0.99 19.55 8.43 0.15 3.29 9.94 3.06 0.54 0.21 100.00 78 97081613 52.09 1.14 19.02 9.79 0.17 5.48 8.93 2.80 0.36 0.22 100.00 79 97081703 - B 50.73 0.99 18.97 10.20 0.17 5.65 10.33 2.53 0.27 0.15 100.00 80 98081501 -a 50.44 1.03 19.09 9.81 0.15 5.90 10.33 2.62 0.45 0.17 100.00 19.4 61.2 1.2 6.6 404.2 146.6 42.2 80.2 328.5 31.3 81 98081501 -b 50.09 1.03 19.39 9.82 0.15 5.97 10.35 2.66 0.39 0.16 100.00 19.5 62.4 1.0 5.0 425.4 148.7 41.4 81.1 320.7 37.8 82 98081502 -a 55.34 0.99 20.26 7.93 0.14 2.76 8.39 3.36 0.59 0.23 100.00 22.5 75.1 2.3 8.3 529.5 204.0 6.6 3.7 210.6 26.6 83 98081502 -b 49.75 1.03 19.35 9.82 0.15 5.97 10.83 2.63 0.31 0.17 100.00 19.7 46.9 1.3 4.5 538.8 124.6 41.0 81.0 306.9 32.2 84 98081503 -a 51.89 1.13 21.37 8.93 0.16 3.08 9.50 3.44 0.27 0.23 100.00 23.8 83.4 1.8 3.6 524.4 208.5 6.5 - 276.4 29.3 85 98081503 -b 52.65 1.10 20.73 8.75 0.15 3.01 9.36 3.55 0.48 0.23 100.00 22.6 80.6 1.9 7.7 495.5 193.6 9.0 2.2 264.7 27.4 86 98081504 -a 51.31 1.19 21.92 9.54 0.16 3.19 8.86 3.34 0.26 0.23 100.00 22.4 73.6 1.1 9.0 467.2 184.6 6.2 1.1 260.8 27.4 87 98081504 -b 52.03 1.17 21.62 9.35 0.16 3.06 8.65 3.34 0.37 0.23 100.00 24.0 83.7 1.8 2.3 445.7 208.4 7.1 2.4 291.7 28.8 88 98081505 50.17 1.05 20.10 9.65 0.14 5.11 10.53 2.82 0.26 0.15 100.00 19.2 60.0 1.4 2.7 478.4 132.1 38.3 67.5 321.0 35.3 89 98081506 49.66 1.03 19.29 9.88 0.15 6.13 10.86 2.56 0.29 0.16 100.00 19.6 61.1 1.1 4.7 433.8 136.4 43.5 82.1 313.1 32.2 90 98081601 52.64 1.07 20.30 8.91 0.13 3.56 9.60 3.14 0.47 0.19 100.00 18.9 67.7 1.7 6.1 555.5 171.2 14.3 6.4 299.7 31.7 91 98081602 52.92 1.05 20.33 8.84 0.13 3.62 9.20 3.20 0.51 0.20 100.00 18.8 66.0 2.2 6.4 517.6 166.3 15.4 8.5 313.8 29.3 92 98081603 53.41 1.06 20.96 8.36 0.14 2.69 9.04 3.47 0.65 0.21 100.00 22.4 73.6 1.8 9.0 467.2 185.2 6.2 - 262.7 27.4 93 98081604 -a 53.90 1.13 19.72 9.04 0.16 3.00 8.60 3.50 0.72 0.23 100.00 22.8 79.4 1.8 8.9 442.5 203.4 6.8 - 280.1 31.1 94 98081604 -b 52.79 1.28 20.05 10.03 0.18 3.13 8.41 3.46 0.43 0.25 100.00 26.9 86.2 2.4 2.3 462.3 216.8 5.9 1.7 288.9 32.3 95 98081605 49.56 1.04 19.51 9.93 0.15 6.01 10.67 2.63 0.34 0.16 100.00 19.6 62.9 1.0 5.4 433.4 139.9 41.6 80.2 326.7 34.2

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高橋 正樹・西 直人・三島 裕久・金丸 龍夫 ─ ─200 ( )132 Sample No. sample name SiO 2 T iO2 Al2 O3 FeO * MnO MgO CaO Na 2 O K2 O P2 O5 TOT AL Y Zr Nb Rb Sr Ba Ni Cr V Sc 96 98081606 50.10 1.15 19.50 10.44 0.16 5.60 9.76 2.87 0.23 0.19 100.00 20.8 74.3 2.0 0.7 463.3 169.5 33.6 52.1 357.7 39.2 97 98081607 50.35 0.97 18.35 9.74 0.15 6.18 10.24 2.87 0.90 0.25 100.00 19.3 59.8 1.4 3.7 426.6 127.3 40.1 79.2 302.9 34.7 98 98081608 52.72 1.11 18.06 9.74 0.15 5.08 9.13 3.12 0.69 0.21 100.00 21.9 83.5 1.7 9.4 419.0 187.3 30.2 46.2 313.6 29.8 99 98081609 51.81 1.10 18.40 9.93 0.15 5.62 9.31 2.88 0.62 0.18 100.00 20.3 73.9 1.5 8.3 409.5 168.2 39.1 79.2 319.2 33.5 100 98081610 50.93 1.12 19.04 10.12 0.15 5.36 9.83 2.90 0.36 0.17 100.00 20.6 73.5 1.5 3.5 473.6 172.9 31.3 52.7 321.0 31.2 101 98081611 52.00 1.10 18.32 9.85 0.15 5.20 9.55 3.06 0.58 0.19 100.00 21.2 74.3 1.9 6.7 453.9 171.6 29.8 46.8 338.2 31.8 102 98081612 50.84 1.16 19.26 10.33 0.16 5.20 9.55 2.95 0.35 0.19 100.00 21.2 75.1 2.0 5.3 459.6 180.7 29.4 45.1 351.6 33.6 103 98081613 -a 52.57 1.11 18.24 9.87 0.15 4.99 9.16 3.05 0.67 0.20 100.00 21.3 75.0 1.6 7.6 439.0 179.6 26.9 39.5 327.0 32.1 104 98081613 -b 49.35 1.22 20.21 10.68 0.16 5.13 10.03 2.86 0.18 0.18 100.00 21.6 81.6 2.3 2.0 523.4 183.2 28.7 27.9 360.3 35.0 105 98081613 -e 50.71 1.19 19.35 10.53 0.16 5.25 9.37 2.92 0.33 0.20 100.00 21.4 80.1 1.9 1.9 523.1 203.4 29.4 46.0 364.5 35.4 106 98081614 51.83 1.13 18.63 10.10 0.15 5.20 9.32 2.94 0.49 0.19 100.00 21.0 74.1 1.8 4.8 430.1 177.7 29.4 45.9 337.2 28.4 107 98081615 51.33 1.14 18.74 10.15 0.15 5.22 9.61 3.00 0.45 0.19 100.00 20.7 76.5 2.0 3.6 474.2 181.7 28.2 46.1 321.5 34.4 108 98081616 50.30 1.14 19.35 10.35 0.16 5.57 9.86 2.74 0.35 0.18 100.00 20.8 75.5 1.8 4.4 483.0 166.8 33.3 52.5 334.7 33.6 109 98081617 50.89 1.12 18.95 10.18 0.15 5.59 9.73 2.92 0.31 0.17 100.00 20.6 74.1 1.9 3.1 471.0 161.6 32.6 52.4 316.5 31.9 110 98081618 52.06 1.09 18.14 9.86 0.14 5.26 9.66 3.01 0.59 0.19 100.00 20.4 71.3 1.5 5.4 432.9 161.5 32.8 48.6 326.0 31.8 111 98081619 51.22 1.09 18.95 9.92 0.15 5.45 9.75 2.85 0.44 0.18 100.00 20.5 72.1 1.7 6.1 445.0 163.3 31.6 51.2 324.7 29.5 112 98081620 51.68 0.85 18.39 9.18 0.14 6.20 10.31 2.73 0.39 0.12 100.00 17.8 51.6 0.8 3.3 406.9 101.5 51.5 64.8 308.9 34.3 113 98081901 51.38 0.97 18.27 9.32 0.14 6.13 10.23 2.90 0.51 0.16 100.00 17.9 54.1 1.1 6.2 481.2 129.1 54.4 76.9 311.9 33.5 114 98081902 51.00 0.98 18.35 9.57 0.14 6.30 10.22 2.83 0.45 0.16 100.00 17.3 55.3 1.2 4.2 491.0 132.9 55.5 84.4 313.1 30.6 115 98081903 49.96 1.03 18.96 9.81 0.15 6.03 10.92 2.64 0.35 0.16 100.00 19.3 60.4 1.6 3.3 421.6 133.8 40.7 76.8 313.5 35.4 116 98081904 -a 49.76 1.01 19.31 10.01 0.16 6.12 10.36 2.77 0.31 0.20 100.00 18.9 60.6 1.8 1.7 545.5 192.6 37.9 33.6 330.9 33.5 117 98081904 -b 49.49 0.97 18.24 9.87 0.15 6.76 11.23 2.62 0.47 0.20 100.00 18.4 60.0 1.5 5.8 546.4 188.1 47.0 102.6 324.9 35.6 118 98081904 -c 53.91 1.07 20.07 10.02 0.17 7.54 11.79 2.84 0.47 0.23 100.00 19.0 59.5 1.8 5.9 529.1 192.7 48.6 103.1 289.0 33.3 119 98081904 -d 49.54 0.97 18.48 9.87 0.16 6.63 10.99 2.67 0.51 0.19 100.00 18.8 58.4 1.7 5.0 532.3 193.8 45.2 96.8 318.7 36.0 120 98081904 -e 49.70 1.01 18.11 10.15 0.16 6.78 10.72 2.62 0.54 0.22 100.00 18.8 60.3 1.8 6.7 512.7 201.7 48.8 106.1 339.8 37.0 121 98081905 50.56 0.99 18.84 9.72 0.15 5.93 10.24 2.86 0.51 0.20 100.00 18.5 60.8 2.0 6.6 542.1 161.1 36.5 36.6 331.7 33.4 122 98081906 -a 50.38 0.98 18.31 9.90 0.16 6.56 10.33 2.52 0.63 0.24 100.00 19.0 61.6 1.7 8.2 536.1 206.4 46.0 82.7 326.0 32.6 123 98081906 -b 49.19 0.97 18.91 9.92 0.16 6.47 10.89 2.70 0.57 0.21 100.00 18.9 60.9 1.5 7.1 541.9 201.7 46.6 91.6 326.2 35.5 124 98081906 -c 49.89 0.95 18.16 9.82 0.15 6.60 10.82 2.72 0.67 0.21 100.00 18.7 59.0 1.4 8.3 525.0 206.0 47.7 96.6 328.2 34.6 125 98081906 -d 50.14 0.96 17.72 9.70 0.15 6.82 11.03 2.66 0.61 0.21 100.00 18.6 58.9 1.6 9.1 524.3 186.0 46.6 106.0 308.5 33.4 126 98081906 -e 50.55 0.95 17.83 9.66 0.15 6.68 10.91 2.69 0.36 0.21 100.00 18.9 58.3 1.4 9.7 510.7 188.2 46.7 100.3 326.6 32.7 127 98081907 49.98 1.00 19.15 9.72 0.15 6.06 10.82 2.61 0.35 0.16 100.00 19.3 62.6 2.4 9.7 567.4 240.8 37.7 46.5 335.0 35.9 128 97122001 54.96 0.97 18.25 8.60 0.13 3.29 9.31 3.50 0.77 0.22 100.00 17.9 78.8 1.7 9.6 585.0 180.0 23.2 21.6 249.5 20.6 129 97122002 -a 51.49 1.00 17.28 11.05 0.17 6.00 9.98 2.59 0.29 0.14 100.00

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─ ─201 ( ) 愛鷹火山噴出物の全岩化学組成 133 Sample No. sample name SiO 2 T iO2 Al2 O3 FeO * MnO MgO CaO Na 2 O K2 O P2 O5 TOT AL Y Zr Nb Rb Sr Ba Ni Cr V Sc 130 97122002 -b 52.01 0.97 17.13 10.70 0.16 5.60 10.24 2.65 0.40 0.14 100.00 131 97122002 -c 51.42 0.97 17.11 10.94 0.17 6.10 10.47 2.37 0.33 0.14 100.00 132 97122002 -d 49.71 1.10 18.84 11.31 0.17 5.19 10.81 2.51 0.19 0.16 100.00 133 97122002 -e 49.40 1.09 18.92 11.30 0.17 5.54 10.96 2.29 0.19 0.14 100.00 134 97021404 52.22 0.94 19.06 8.90 0.15 5.66 9.70 2.70 0.53 0.15 100.00 13.1 58.4 1.3 8.8 524.1 184.8 62.8 71.4 296.8 24.2 135 97021405 51.62 0.98 19.29 9.45 0.16 6.13 9.19 2.58 0.44 0.15 100.00 136 97021406 52.07 0.93 19.37 9.01 0.15 5.03 10.13 2.65 0.50 0.15 100.00 18.4 66.7 1.7 4.7 406.4 136.1 42.4 80.7 271.1 29.6 137 97021407 52.22 0.93 19.09 9.10 0.15 5.13 9.98 2.69 0.57 0.15 100.00 14.8 59.5 1.9 7.2 473.4 145.4 29.0 40.2 298.6 29.2 138 97081507 52.90 1.05 18.05 9.18 0.16 5.43 9.45 2.95 0.63 0.22 100.00 139 97021401 49.85 1.03 19.70 10.07 0.18 6.08 10.06 2.52 0.30 0.20 100.00 16.4 63.1 1.8 0.9 557.1 185.4 39.5 39.9 346.2 35.0 140 97021402 50.16 1.01 18.02 9.60 0.17 7.18 11.16 2.35 0.21 0.14 100.00 15.5 59.2 1.5 1.1 486.9 116.0 55.1 166.5 308.0 37.7 141 97021403 51.11 1.02 17.86 9.67 0.17 7.09 10.30 2.24 0.39 0.15 100.00 142 97123101 50.96 1.02 16.74 10.75 0.17 5.94 11.18 2.54 0.49 0.23 100.00 17.3 59.1 1.9 7.5 512.7 143.5 37.1 56.3 332.4 30.1 143 97123102 50.69 1.02 17.75 11.15 0.18 6.07 9.93 2.62 0.37 0.20 100.00 144 98010207 50.50 0.90 18.10 8.91 0.12 8.73 9.24 2.91 0.45 0.14 100.00 145 97122101 53.09 0.98 18.70 9.01 0.16 5.14 9.45 2.83 0.48 0.16 100.00 17.4 59.6 1.2 5.3 439.4 134.3 35.4 50.4 314.8 26.6 146 97122102 52.56 0.98 18.84 9.10 0.16 5.19 9.87 2.78 0.37 0.15 100.00 17.5 59.7 1.4 1.2 440.7 141.1 36.3 60.2 279.8 33.7 147 98010208 53.57 0.98 16.77 10.00 0.16 5.10 9.92 2.87 0.48 0.16 100.00 17.2 59.4 1.4 6.1 431.0 119.8 37.3 50.3 300.3 29.3 148 96081602 52.72 0.95 18.05 8.91 0.15 5.73 10.15 2.72 0.49 0.13 100.00 17.2 58.7 1.3 4.0 444.6 127.6 46.8 78.6 286.4 25.9 149 97031101 50.46 1.01 19.05 9.65 0.17 6.37 10.43 2.54 0.18 0.15 100.00 19.8 62.6 1.3 0.5 451.5 128.5 54.5 98.8 314.0 33.4 150 97031102 50.72 0.93 19.47 9.84 0.17 6.22 10.03 2.30 0.19 0.13 100.00 14.9 52.3 1.0 1.1 393.3 105.4 43.1 37.7 306.9 36.4 151 97031103 50.89 0.92 18.96 9.79 0.17 6.26 10.24 2.40 0.25 0.13 100.00 17.6 51.0 0.9 4.9 396.1 120.4 42.6 34.1 300.3 30.1 152 97122104 51.66 1.60 17.47 10.61 0.18 4.67 10.00 2.62 0.85 0.34 100.00 153 97122103 -a 51.65 1.53 18.00 10.24 0.17 4.47 10.20 2.59 0.81 0.33 100.00 25.6 106.2 2.6 16.7 396.4 246.8 34.5 62.8 373.8 34.5 154 97121901 -a 52.09 1.07 18.99 10.20 0.16 3.84 10.18 3.00 0.30 0.17 100.00 155 97121901 -b 51.82 1.07 19.01 10.18 0.16 3.83 10.55 2.96 0.25 0.17 100.00 156 97121901 -c 51.19 1.10 20.03 10.15 0.16 3.42 10.66 2.97 0.16 0.17 100.00 157 97121903 52.17 1.03 18.68 9.55 0.20 5.49 9.92 2.51 0.29 0.15 100.00 18.3 61.7 1.4 6.3 409.9 121.3 24.2 46.5 343.4 37.6 158 97121904 54.55 1.04 19.20 8.36 0.15 3.44 9.25 3.21 0.59 0.22 100.00 20.3 74.8 3.6 12.2 526.0 165.4 19.9 12.6 277.6 26.7 159 97121905 53.50 0.99 16.37 10.00 0.15 5.59 9.57 2.90 0.73 0.20 100.00 20.2 74.7 2.1 10.3 449.3 161.9 60.0 139.2 269.4 23.3 160 97121906 54.12 0.94 16.12 9.90 0.17 5.82 9.84 2.51 0.41 0.18 100.00 14.1 59.8 1.8 4.4 475.8 138.6 27.3 39.7 287.0 32.7 161 97122901 52.20 1.01 16.72 10.77 0.17 5.85 10.02 2.72 0.39 0.16 100.00 18.4 59.9 1.5 4.0 418.5 128.6 45.5 94.7 314.5 29.8

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高橋 正樹・西 直人・三島 裕久・金丸 龍夫 ─ ─202 ( )134 Sample No. sample name SiO 2 T iO2 Al2 O3 FeO * MnO MgO CaO Na 2 O K2 O P2 O5 TOT AL Y Zr Nb Rb Sr Ba Ni Cr V Sc 162 97122902 51.48 1.02 17.23 11.06 0.17 6.14 9.81 2.72 0.21 0.15 100.00 18.1 63.2 1.3 1.3 455.1 143.4 60.7 113.9 314.5 35.9 163 97031201 50.65 1.08 20.39 9.67 0.17 4.82 10.20 2.64 0.19 0.17 100.00 19.5 67.9 2.2 4.2 602.7 169.3 22.3 22.9 323.2 30.6 164 97031202 52.55 0.89 18.36 9.01 0.15 5.75 9.91 2.71 0.50 0.16 100.00 18.5 63.2 2.2 9.2 451.3 157.7 39.0 72.5 284.4 32.8 165 97031202 52.55 0.89 18.36 9.01 0.15 5.75 9.91 2.71 0.50 0.16 100.00 15.4 65.9 2.2 1.3 498.2 155.8 41.7 77.9 280.5 30.8 166 97031203 52.78 0.86 18.70 8.86 0.15 5.43 9.77 2.70 0.59 0.15 100.00 14.7 63.8 2.1 8.6 489.4 151.1 36.6 63.8 282.0 27.5 167 97031204 50.15 1.02 18.56 10.34 0.18 6.32 10.42 2.45 0.41 0.17 100.00 18.1 59.9 1.6 4.8 412.7 133.4 49.0 74.2 325.0 31.1 168 96100404 56.37 0.89 17.13 8.42 0.16 4.95 8.06 3.09 0.72 0.19 100.00 169 96100507 61.08 0.81 17.44 6.51 0.17 2.36 6.04 4.36 0.94 0.30 100.00 170 96100508 61.16 0.81 17.27 6.58 0.18 2.41 6.16 4.13 0.99 0.31 100.00 171 97012710 52.26 0.90 16.28 9.19 0.16 7.69 10.41 2.35 0.60 0.17 100.00 172 97061302 52.32 0.83 15.90 8.82 0.15 8.39 10.94 2.15 0.36 0.15 100.00 173 97061303 -a 51.54 1.01 18.75 9.90 0.27 4.86 10.81 2.28 0.42 0.16 100.00 174 97061303 -b 53.26 0.96 17.31 8.92 0.17 6.05 10.19 2.44 0.52 0.18 100.00 175 97061304 -a 53.03 0.73 15.75 8.69 0.16 9.11 9.84 2.22 0.34 0.13 100.00 13.5 55.7 1.3 6.3 373.0 110.1 158.2 335.7 241.8 29.3 176 97061304 -b 53.08 0.73 15.87 8.67 0.15 8.93 9.89 2.13 0.42 0.13 100.00 13.1 56.6 1.2 8.3 368.1 124.9 161.9 372.0 247.3 28.0 177 97061304 -c 53.26 1.00 18.73 9.03 0.18 4.42 9.74 2.79 0.68 0.17 100.00 178 97061304 -cʼ 51.74 0.89 20.61 8.08 0.16 3.99 11.15 2.76 0.47 0.14 100.00 179 97061304 -d 53.20 0.95 17.34 8.88 0.18 6.07 10.24 2.43 0.53 0.18 100.00 180 97061304 -e 53.19 0.99 18.13 9.02 0.16 5.20 9.67 2.85 0.61 0.17 100.00 181 97061307 53.11 0.98 18.54 8.82 0.15 4.83 9.89 2.96 0.54 0.17 100.00 182 97061308 53.14 0.98 18.53 8.87 0.16 4.83 9.92 2.82 0.57 0.17 100.00 183 97081702 -b 50.37 1.01 19.35 10.08 0.18 5.15 10.85 2.50 0.34 0.16 100.00 184 97081801 -b 52.03 0.89 18.10 9.47 0.16 5.78 10.67 2.26 0.51 0.13 100.00 185 97081801 -c 52.83 1.07 19.84 9.04 0.17 3.60 9.93 2.96 0.36 0.19 100.00 186 96081501 60.99 0.76 17.83 6.35 0.17 2.28 6.09 4.20 0.99 0.34 100.00 187 96081502 62.74 0.69 17.64 5.68 0.17 1.85 5.47 4.32 1.10 0.35 100.00 188 96081601 61.14 0.77 17.66 6.43 0.16 2.39 6.06 4.08 0.98 0.33 100.00 24.2 115.4 3.1 16.6 478.1 251.6 1.1 - 87.3 18.4 189 9608180 -a 60.98 0.78 18.12 6.48 0.17 2.34 6.00 3.95 0.84 0.34 100.00 190 96081801 -b 61.03 0.77 17.99 6.44 0.17 2.34 5.96 4.04 0.87 0.35 100.00 24.1 119.1 2.8 11.3 455.4 245.1 0.0 - 84.0 17.2 191 96081801 -c 61.10 0.77 17.90 6.39 0.17 2.34 6.05 4.06 0.87 0.35 100.00 192 96081802 61.52 0.78 17.82 6.47 0.17 2.22 5.61 4.00 1.07 0.35 100.00 193 96081803 61.64 0.74 17.39 6.17 0.16 2.15 6.18 4.19 1.04 0.34 100.00 24.1 117.6 2.8 15.8 458.8 251.9 0.8 - 78.9 14.5 194 96081804 60.25 0.78 18.47 6.49 0.17 2.32 6.36 3.84 0.96 0.36 100.00

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Table 1   Chemical composition for eruptive products of the Ashitaka volcano. 1-10: clasts of older group I (OI) tuff breccia; 11-59: older group II (OII) lavas (along the Sudogawa river); 60-71:  older group II (OII) lavas (along the Akabuchigawa river);

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