阿蘇火山中岳北東麓に分布する火砕流堆積物とその層序的意義
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(2)
(3) ,**0 . / ,**0 0 ,+ . A Pyroclastic Flow Deposit Occurring at the Northeastern Foot of Nakadake, Aso Volcano (Japan) and its Stratigraphic Significance Yasuo MIYABUCHI῍, Kazunori WATANABE῍῍ and Yoshitaka EGAWA῍῍῍ A basaltic pyroclastic flow deposit, the Izumikawa pyroclastic flow deposit, occurs at the northeastern foot of Nakadake Volcano, which is the only active central cone of Aso caldera, southwestern Japan. The pyroclastic flow deposit covers a fan-shaped area of about *.3ῌ+.3 km,, and the bulk volume is estimated at ...3..+*0 m-. The deposit is poorly sorted, and consists of subangular faceted clasts and spherical cauliflower bombs set in a sandy non-cohesive matrix. The deposit forms two di#erent facies : a black reversely graded lower unit and a reddish-gray reversely graded upper unit. The cauliflower bombs, which have slightly vesiculated crusts and denser interiors, are more abundant in the lower unit than in the upper unit. The presence of the cauliflower bombs suggests that the pyroclastic flow was generated by an explosion at the source lava lake or conduit, which was filled with mixture of solidified and molten lavas. The age of the deposit was estimated at ca. +3 cal ka, based on +.C ages obtained from charred wood fragments in the deposit. Recent tephrochronological studies reveal that Nakadake Volcano became active from ca. ,,ῌ,+ cal ka and that violent scoria and ash eruptions of Nakadake were concentrated in two periods of ca. ,,ῌ,+ cal ka and +2ῌ+0 cal ka. The age of the Izumikawa pyroclastic flow corresponds an intermediate period between the two violent eruption periods. A similar pyroclastic flow deposit and a basaltic lava flow were also identified. They cover immediately the Izumikawa pyroclastic flow deposit. These facts indicate that multiple violent eruptions producing pyroclastic flows and lava flows occurred in a short period at ca. +3 cal ka. Recent activity of Nakadake has been characterized by ash eruptions, strombolian eruptions and phreatomagmatic explosions. However, the presence of the Izumikawa pyroclastic flow deposit emphasizes the potential hazard induced by bomb-rich pyroclastic flows that may rush down the flanks of Nakadake Volcano. Key words : Nakadake Volcano, pyroclastic flow deposit, cauliflower bomb, eruptive history. +ῌ ῐ ῎ ῑ ῏. h!i Kjh. !"# $%&'"()*+ ,-./012. Fig. + ; op
(4) +32/P "5(6 ,-'qrsh. 34"56 78 //- 9:'; <=>?@ ABC. ]?`4 ,,S,+ cal ka Z +2S+0 cal ka t]uv'wT. DEFG +33* ; EFH +330 I>J(KL,MN. xyz {|}~Z ! .\413; ,-. !' O(?4P Q' !6R ,,S,+ cal ka 9T. k%Z3l - O'!i.mn1`. C. >?@ f ,**. ]6gh!i' . U'8VWXY. cal ka Z[<\4 ],-.^_. >1234 +333P ` j]. 1`Zabcd2e@ f ,**. gh!i j. 2cLjh!i' ! .;. 20*ῌ*20, .ῌ++ῌ+0 ¡¢£ Kyushu Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute, Kurokami .ῌ++ῌ+0, Kumamoto 20*ῌ*20,, Japan. 20*ῌ2/// ,ῌ.*ῌ+ ¤¥¦¥§ Faculty of Education, Kumamoto University, Kurokami. ,ῌ.*ῌ+, Kumamoto 20*ῌ2///, Japan. 20+ῌ,,-- ¨T©ª«©ª¬® 3** ©ª"¥¯ Mashiki Junior High School, Souryo 3**, Mashiki, Kumamoto 200ῌ,,--, Japan.. +.. Corresponding author : Yasuo Miyabuchi e-mail : yasuo@a#rc.go.jp.
(5) 34¹^_º/»¼. 232. 6R_&99T &i?9<$ 57 %&Vi |=./} &?@ 7 ~:<$ +32/ % <# 1** m i;*_^9Gi <6 F#G9<$ +32/ % f$ =VT5R7 <6 Z( *'+,e -./01 > Vi ./} 2 34 +330 V"H < +/,*** QT ,* m E +33, ; 34 +331 % >:=-./01?@ 7= + A i?6 9tOG ./ Fig. +. Diagram showing stratigraphic relation between edifices of Nakadake Volcano, the Izumikawa pyroclastic flow deposit and key widespread tephra layers, based on previous studies (e.g. Ono and Watanabe, +32/ ; Miyabuchi et al., ,**.). All ages (cal ka) in this figure are calibrated +.C ages. The ages of K-Ah and AT tephras are from Okuno (,**,).. .<$==RBC} ii= $Q56 % -
(6) -ῌ+ . $Q56 (+33+, +33,) :D<$ ) *'+,e9 E-P<$56QC% Miyabuchi et al.. Fig. ,A ; +32/
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(8) + ./} F. . >9~: Izumikawa pyroclastic. . !"#$ +33/ ;. flow deposit 9G1=% $Q ./56 H IzPF 9:1I%. Ono et al., +33/ %. &'
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(10) . km () *. IzPF M\Qu= *_ 0.*12* m .. '+,-./01 2 Fig. ,B A3.+2 ;. / JK=9 4(L/ JK. iG h. 34 +330 .(56 7. = *_ 0+* m QC (Fig. ,B)% >$# i. +.,/,*8,+* yrs BP 9: +.C ;<$= . 4Rz4Q6~:>9 QuGF. +33+ ; +33, % (+33/) > 56. =% F )]^V<$= ¡". &?@ A B@C=69DE=%. M9 ./9L/¢|$==9NR£¤O. F
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(13) R¦<§ ^. 9 "#= (Miyabuchi et al., ,**0)% $Q Miyabuchi et al. (,**0) ;<$. %&T 9¨D<$ (Fig. ,B) 6T. = > 56 %&R S'99T. U ©~G(~:>9V% ª7 6. R & UV"WX <#(Y. \Qu .*_ 0+* m A*,., . Z WX[TD\%. QCi H 0
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(19) i_*_^Q ./w9. % >$#F#¨D<$ IzPF PF"6 .... 45x6 57 z489& 5x. 3..´+*0 m- OPQCi µ¶DST +*0 m- ·¸. stuv:. h gy. G# V {".
(20) ±²KL_³´µ¶3·)K¸¹ABCXEº»¼. 233. Fig. ,. Distribution maps of lava flows from Nakadake (A) and the Izumikawa pyroclastic flow deposit (B) ; modified from + : ,/,*** topographic map “Asosan” and “Bochu” published by Geographical Survey Institute. Solid circles show localities of measured stratigraphic sections. The distribution of lavas and agglutinate is taken from Ono and Watanabe (+32/) and Baba (+333). Latitudes and longitudes are shown by Tokyo Datum..
(21) . b#cdefEi IzPF D1z{KL0E. -ῌ, ῒῐΐῌῑ῎. ABC']h@ 'q)EA. IzPF N,ῌ* ; . BC4ghi;
(22) <h yK ABC. ! "#$%& '()#*+,-./0 (,./ YR./,) '()1*+,-.23)45.
(23) ? IzPF ']^yKABC [PE @ / ? @. (Figs. -, .A) IzPF 67489:;< A*,.. =>? @ AB. CD#EF , cm GH. i;. IJKL0E M6. NOPQRNST IzPF $U& 4VW) XK. | -ῌ- ῒῐΐῌ῍῏ IzPF ¡;=>? @¢ KL[£?. ¤K. L0ED#YEF *./ cm ZJ[\']^_I. LῌX;i'rh6Ji
(24) GH¥ ABC. `aIJb#cdef4ghi; X#Yjk. < ABC#*+,-./0. lmn opn'q)rstuE EF 2 cm. 1*+,-.i
(25) ¦ §¨¢©eª«K. vw&
(26) x@ y IzPF 1Y z{|<}. L¬ (Fisher and Schmincke, +32., p. 3, ; Alvarado and. EKL0E EF ,2`0* cm& D~;@ . Soto, ,**,) '®]^ bomb-and-ash flow deposit . y* IzPF z{KL0E F: 3/ cm. 4¯° (Miyabuchi et al., ,**0). ABC4 W|@ (Fig. .B) #Y. IzPF 67i1*895 A*,.. =>.
(27) ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;. µ¶·7¸8¤9¹º»¼. 234. ;; ;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;;. ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;. k.-elmO
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(36) IPQ?3 RSO (Fig. .C). 12Gf/ Q? %O@ABC DEFL+!N"3g 5( q.-. ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;. d8 1 12G+,?+ N
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(38) tt &%,?nop% Yno \ VO% 50V - mm8 /]^,- Y"S. Fig. -. Schematic stratigraphic section (locality A*,..) of the Izumikawa pyroclastic flow deposit and related deposits.. %#'qa/(S" )S. */!"? "SRS IzPF ^XS"@ABC DEF12G Og3 +e cored bomb.
(39) (Fig. -). (Macdonald, +31,, p. +,1ῌ+,2) Ne
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(42) +-* cm . 58
(43) -st. Z,. !". (Figs. .A, .B). #$%&'()*+,-./ 0. Ok,-.
(44) RS U
(45) e/ ¡ RS¢£!"?gg ¤,0i¥:Q?13. /* cm 1234 5 34
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(47) hiS"-. (Miyabuchi. CDEF12G
(48) HIJHKLF+MN O. et al., ,**0). 3 5 IPQ?3
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(51) /3 %+!Ne
(52) . 5ML : 0V3 - `a_bc8 TU. «(,? g/XS"e , V3!". / -, cm dU/ -* cm Q?. dUgg
(53) ¬!". e#$%&'()*+,- . IzPF 12346>12{+4XZg 5. /* cm 34/]^,-. @ABCDEF12G
(54). ®]y¯g12 Y12 Z. IPQ?3 /
(55) e9:" .-. t g,?3 OkRSO/ Z V. dU/V+WX-. ML TU/ ./ cm, dU/. blocky texture +!,- &%/°.
(56) /. ,2 cm :? ^34 . (Miyabuchi et al., ,**0). 6 eIPQ?e/f. !S gg
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(59) /. A*-*+ .- ±/ f (-, mm) ²6+³´.
(60) ·¸no:;< Tn="# .~¹º>»¼. 235. Fig. .. Photographs of the Izumikawa pyroclastic flow deposit. (A) The Izumikawa pyroclastic flow deposit showing two di#erent facies : a black reversely graded lower unit and a reddish-gray reversely graded upper unit at locality A*,... (B) The Izumikawa pyroclastic flow deposit overlain by a lahar deposit and ash-fall deposits at locality A*,... (C) A cauliflower bomb (left) and a subangular faceted block (right) sampled from the lower unit of IzPF at locality A*-*+. (D) Cross section of a cauliflower bomb..
(61) +*/ . no gpqH rst'uv. ,. / f/ f +f . d d.wx9Mf !ag ijk. . lm5Wnoe[M"y#
(62) zM/{#$. . !"# $% Fig. / &. -/.*ῌ %2 |&d} . ~#$. IzPF
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(64) 01".
(65) 9/'p 89p (p2. # 23 *+456789:;4567<. pI
(66) "y.)y.l89a*. =>' *+,-
(67) ?) @ +,. W. f A @.- f ?' @ +, f B5C@D. [ IzPF g h+g. E FG>) *+,-
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(71) OPQRS&TUVW.. XYZ. / T.wx9M+g . . [ . f \']7-(H^_
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(75) ®¯°± P²³´µ. 236. 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;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;. Grain size histograms of Izumikawa pyroclastic flow deposit sampled at localities A*,.. and A*-*+.. Table +. Whole rock chemical compositions of blocks and bombs in the Izumikawa pyroclastic flow deposit and of lavas from Nakadake Volcano.. IzPF
(76) SiO,.3.0/*.+ wt. ῌ SiO,.3.3/*./ wt. ῌ . !" SiO, /*.+. /+.. wt. ῌ # $% &'()*+, (Table +,. SiO, .2.3/-., wt. ῌ #'('(=n!). *G[IzPF. !<=0=+,
(77) #. "!G:;& FeO*3.2+*.. wt.. Fig. 0)- ./0 12345
(78) . ῌ CaO+*..+*.1 wt. ῌ K,O*.1*.2 wt. ῌ . " 6!789:;&<=0=+, >#"?98. [;@. +,@ 6 #ABCDEF)*GH5 . M;$ - [8[ 6 9!]"5; {|0. &<=0=#IJ;KL$M$+,NO- PQ IzPF. !)* Xg # EF. RS2 (,/ῌ) TUV=W02X YZ=[. )*GH[;$ (Fig. 0)-. {!}#"TTLjk#. 8\9\]^_`a]^`Qa]b cdM !efgM&!Ghi[;jk[lm SiO,//.0. /
(79) . wt. ῌ #n)*+,- >!"opGq*. rs./0#!}sT#!. [;$8 , $"rscst i@u\vw=. G?985 <./0!j¡¢£¤6!¥ . 0=#xyz - z9. ¢$;¦§¨©Gª (Figs. ,, 1)-. {89s|[#IJ9. } Y~!}w ; +32/b ". «$! A*-++ §¬+" IzPF ! ../ m .
(80) uv %!"D 12F%&)»¼. 237. +32/
(81) Tn. ! " AT ;. #$ +310 +33,
(82). %&'()*
(83) + , Fig. ,A A**+*
(84) - +333
(85) . A**+* AT /0123456+7899:);<=. !>. ?@AB)CD E45 FG CH. IJ+ (Fig. 1) ..<K CL AT CL ,3 cal ka M ,**,
(86) N3. OPQ - +333
(87) (+32/) A*-*+
(88) ;RS A**+*
(89) TUHV =QVW X0IJY Z[;5 \4 Q]^_V`abcd<eKecdab cG < fghijk SiO, l .3.2 wt. ῌ 3k SiO, l/-., wt. ῌ m
(90) nKQH (Table +) H o !"D. +32/
(91) `G7p #q)r"s$t uv w xyz{|/0 }p12D ~% AT q m ,* +/ ?@AB " YmS,* YmS+/
(92) &'PQH?@. AB !}(% 5 FQK ,, ,+ cal ka )*89CH. <o ,**.
(93) FQK%&'(<K. D YmS,* <K YmS +/ .<%+ FCL ,, ,+ cal ka PQ (Fig. 1) IzPF ,. !% -./0. %9q1 !% + FQK /0?@AB% %} +* ,* cm
(94) c 62 *./ cm 34
(95) Di% !% % } 2 +, cm
(96) 5 IzPF )
(97) DR <. Fig. 0. SiO, variation diagrams for major elements of whole rock chemistry of the Izumikawa pyroclastic flow deposit (IzPF) and the Nakadake lavas.. 57o (Fig. 1) < ~%; .QK , %> 5/0 , B) IzPF , m . +V*
(98) +7 A*-++ %?@AB;RS. (Figs. 1, 2) F¯¥°±7 }P . m
(99) 0. c)\ !% 6¡7^ 12. }P +.. m ²A³~©)5o -;IJ. %} /.+ m
(100) (Fig. 1) .12V¢08. R ]^_`abcdabc´<eK. £¤¥¦ %} -.- m
(101) !8£¤¥¦ %}. ec)\ ¡7^ (SiO,l/,.0 wt. ῌ) 5 . +.2 m
(102) !§KQ. 6 . mm 346+7aEcFµ)GD. <=. £¤¥¦V~A¨©ª. 9«:oH; \4Q7 IzPF Z[H . ¬54+. . . <=)Vo >? .12) @A . +32/
(103) fghiH[V (Table +) Fµ. 12 #"
(104) &'D. 6+P>]^_ ¶·¸7o F. 4H B®A©CDD A*,., (Fig.. Hn¹Iº .)¸.
(105) Fig. 1. Stratigraphic correlation of the Izumikawa pyroclastic flow deposit (IzPF), lava flows and tephra layers. See Fig. , for localities of stratigraphic sections. All ages in this figure are +.C ages. The +.C age of IzPF at locality A3.+2 is from Watanabe (+33+, +33,). Schematic stratigraphic section of tephra layers at the east of caldera is from Miyabuchi et al. (,**.).. 238.
(106) .
(107) ºiW,gjkl&m9
(108) 51RE»¼. 239.
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図
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②藤橋 40 は中位段丘面(約 12~13 万年前) の下に堆積していることから約 13 万年前 の火山灰. ③したがって、藤橋
を基に設定するが,敷地で最大層厚 35cm が確認されていることも踏まえ,堆積量評価結果
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