佐川町立 佐川地質館(佐川地質博物館)公式ホームページ:高知県高岡郡佐川町甲360番地:電話:0889−22−5500:佐川地質館・佐川博物館・佐川町地質館・佐川町博物館・
佐川町地質博物館では、先カンブリア紀・カンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デボン紀・石炭紀・ペルム紀・三畳紀・ジュラ紀・白亜紀・暁新生・始新生・漸新生・中新生・鮮新世・更新世・完新生などの各時代の化石や
岩石、また地質を展示しています。佐川地質館は午前9時〜入館できますので、どうぞ佐川地質館にお越しください。佐川地質館では、ジュラ紀最強の恐竜、ティラノサウル(Trex)の動く恐竜が出迎えてくれます。
佐川地質館(佐川地質博物館)は、高知県佐川町に存在します。地質学を中心にした科学館で、主にジュラ紀・白亜紀・カンブリア紀の化石や、明治時代に
調査にやってきたナウマン博士と小林博士により、ひろく世界に知らされました。 佐川地質館(佐川地質博物館)館内には、アンモナイト・トサペクテン・ベレムナイト・ギダリス・ウミユリ・
サンゴ・二枚貝・サンゴ礁などの多くの化石が展示されています。近くには鳥の巣層群があり、佐川造山運動は世界的に有名な造山運動です。 現在は、
プレートテクトニクス理論により説明されます。 大陸移動に関しては、四国は付加帯によって形成された地形で、フィリピンプレート・太平洋プレート・
ユーラシアプレート・北米プレートなどが日本列島の太平洋側で沈み込んでいます。特に高知県は、南海トラフの動きが重要です。
佐川地質館(佐川地質博物館)では、南海トラフの説明も行います。佐川地質館(佐川地質博物館)の主展示場にその説明が存在します。
南海トラフは、フィリピンプレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいる場所です。そこではフィリピンプレートの摩擦により、大地震がする可能性
が高いだけでなく、巨大津波の発生も懸念されています。昭和初期の南海大地震では、土佐湾に面する多くの市町村に多大なる被害をもたらしました。その際に発生
した津波の高さは6mくらいだったと言われています。まもなく起こるであろう南海大地震は、さらに大きな津波が予想されています。津波の高さは12mくらいには
なるだろうと予測されています。
佐川町の地質はかなり特異なもので、数百メートルごとにジュラ紀、白亜紀、石炭紀などの地層が現れます。そのため、各時代の多くの化石が発見されて
います。佐川町に隣接する越知町、さらに仁淀町、梼原町などからも化石が発見されています。現在これら6か町村でジオパークに申請する準備をしていますが、
ジオパークに認められるには大変準備が大変だと言う事、またジオパークに認められるには、かなり特異な地質・地形が必要です。ジオパークは、風光明媚な観光的な
形式は必要ではなく、あくまで地球を代表する珍しい地域で有る事が大切です。佐川地質館(佐川地質博物館)はジオパークにも積極的に参加します。
佐川地質館(佐川地質博物館)を中心に、6町村が集まりジオパークを推進します。佐川地質館(佐川地質博物館)はその中で中心的な役割を果たします。
佐川地質館(佐川地質博物館)が建っている場所は、蔵法院層群と高岡層群との境目あたりに位置します。佐川地質館(佐川地質博物館)が位置する蔵法院層群では化石が発見されています。そもそも
佐川地質館(佐川地質博物館)を含む佐川町の地質は、実に複雑で、わずか数百メートル位置がずれると数千万年〜1億年程度の地層が乱れているのです。そう言う意味では、
佐川地質館(佐川地質博物館)の場所は、実に地質的に重要な訳です。アンモナイトは、佐川地質館(佐川地質博物館)の中にも数多く展示されています。佐川町で採取されたアンモナイト
は、佐川地質館(佐川地質博物館)の中にも展示されていますが、佐川地質館(佐川地質博物館)の中にあるアンモナイトの内、大きいアンモナイトは、北海道や海外のものです。
佐川地質館(佐川地質博物館)のある四国沖の南海トラフの近辺には、多くのメタンハイドレードの存在が確認されています。メタンハイドレート(Methane hydrate)とは、
メタンを中心にして周囲を水分子が囲んだ形になっている固体結晶である。 低温かつ高圧の条件下で、水分子は立体の網状構造を作り、内部の隙間にメタン分子が入り
込み氷状の結晶になっている。 石油や石炭に比べ燃焼時の二酸化炭素排出量がおよそ半分であるため、地球温暖化対策としても有効な新エネルギー源であるとされる。
メタンハイドレートは、見た目は氷に似ている。1m3のメタンハイドレートを1気圧の状態で解凍すると164m3のメタンガスに変わる。このメタンはメタンハイドレートの
体積の20%に過ぎず、他の80%は水である。メタンハイドレートの分子式はCH4・5.75H2Oと表され、密度は0.91g/cm3である。 メタンハイドレートに火をつけると燃える
ために「燃える氷」と言われることもある。メタンハイドレートは、水分子で構成される立体網状構造の間隙中にガス分子が位置して安定な固体結晶となっている氷状の
物質は「ガスハイドレート・クラスレート」と呼ばれる構造になっている。ガスハイドレートには、ガスが失われると残された立体網状構造である「包接格子」だけでは
格子構造を維持できないもの(ガスハイドレート・クラスレート)と、包接格子だけでも格子構造を維持出来るものがある。メタンハイドレートは「包接化合物」とも
呼ばれるクラスレートであり、骨格となる水分子間の5-6オングストローム程度の隙間に入り込んだガスが出て行くと格子は壊れる。]
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