洪水玄武岩
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また、海洋中での大量噴出であったオントンジャワ海台の形成時は、海洋底に堆積した有機質泥が引き起こした海洋無酸素事変と時期が近く[3]、地球表層の環境変動とアプティアン絶滅(英語版)とのリンクが指摘されている。
脚注[脚注の使い方]^ 鈴木勝彦; XUJifeng; XUYi-Gang; XIAOLong; MEIHou-jun; LIJie「Os, Pb and Nd isotopic geochemistry of Permian Emeishan Continent flood basalts: Insights to source of large igneous province」『日本地球化学会年会要旨集』第51巻、一般社団法人日本地球化学会、192-192頁、2004年。doi:10.14862/geochemproc.51.0.192.0。https://doi.org/10.14862/geochemproc.51.0.192.0。2021年8月29日閲覧。
^ 佐野貴司; 藤井敏嗣「A43 マントルレールゾライトの融解により洪水玄武岩マグマは生成可能か? : デカン洪水玄武岩の岩石学的研究」『日本火山学会講演予稿集』1996.2(0)、特定非営利活動法人 日本火山学会、43頁、1996年。doi:10.18940/vsj.1996.2.0_43。https://doi.org/10.18940/vsj.1996.2.0_43。2021年8月29日閲覧。
^ 黒田潤一郎; 谷水雅治; 堀利栄; 鈴木勝彦; 小川奈々子; 大河内直彦「オントンジャワ海台火山活動と白亜紀の海洋環境変動」『日本地球化学会年会要旨集』第55巻、一般社団法人日本地球化学会、398-398頁、2008年。doi:10.14862/geochemproc.55.0.398.0。https://doi.org/10.14862/geochemproc.55.0.398.0。2021年8月29日閲覧。
関連項目.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキメディア・コモンズには、洪水玄武岩に関連するカテゴリがあります。
溶岩台地
火山
プルームテクトニクス
ホットスポット (地学) - 洪水玄武岩の1つであるデカントラップの形成に関わった可能性も指摘される。
関連資料発行年順
藤井敏嗣、纐纈一起(編)『地震・津波と火山の事典』東京大学地震研究所(監修)、丸善、2008年。
島村英紀『完全解説日本の火山噴火』秀和システム、2017年。
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