青梅地域の地質 地図画像
地域地質研究報告 5万分の1地質図幅
地域地質研究報告 5万分の1地質図幅「青梅地域の地質」
植木 岳雪酒井 彰
著者情報
  • 植木 岳雪

    地質情報研究部門

  • 酒井 彰

    広報部地質標本館

キーワード: regional geology, geologic map, 1:50000, Ōme, Kanto Mountains, Kanto Plain, hill, Musashino Upland, Akiru Upland, Hino Upland, Tama River, Aki River, Iruma River, Jurassic, Cretaceous. Miocene, Pliocene, Pleistocene, Holocene, Chichibu Terrane, Shimanto Terrane, sedimentary complex. Itsukaichi-machi Group, Hanno Formation, Bushi Formation, Kanto Loam, Higher terrace deposits, Musashino terrace deposits. Tachikawa terrace deposits, Holocene terrace deposits, landslide, alluvial fan, radiolaria, foraminifera, tephrochronology, paleomagnetism, subsurface geology, active fault, Tachikawa fault, Naguri fault, paleoearthquake, groundwater, lignite, hot spring

発行:2007 年 (独立行政法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター )

Abstract

QUADRANGLE SERIES, 1:50,000 Tokyo (8) No. 50

Geology of the Ōme District

By

Takeyuki UEKI* and Akira SAKAI**

* Institute of Gology and Geoinformation

** Geological Museum, Public Relations Department

(Written in 2006)

General remarks

The Ōme District of a quadrangle of latitude 35°40′11″6 to 50′11″6 and longitude 139°14′48″5 to 29′48″4 in WBS 84, is located on the boundary between the Kanto Mountains and Kanto Plain, central Japan. Hills and uplands with minor contribution of mountains characterize the geomorphology of this district. The eastern flank of Kanto Mountains overlies the accretionary complex of Jurassic to Early Cretaceous Chichibu and Cretaceous Shimanto Terranes, and the Miocene marine sedimentary rocks of Istukaichi-machi Group occur in the Itsukaichi area. The western margin hills of the Kanto Plain consist mainly of Pliocene to Early Pleistocene nuvial and marine sediments that underlie the late Early to Middle Pleistocene higher terrace deposits. Uplands are composed of late Middle Pleistocene to Holocene fluvial sediments, divided into the Tokorozawa, Musashino, Tachikawa and Holocene terrace deposits. Tephric loess with maximum thickness 30 m in the Kanto Plain is designated as the "Kanto Loam" and overlies hills and uplands. Modern alluvial fan and flood plain deposits develop along the trunk streams.

Jurassic sedimentary complex of the Chichibu Terrane

Jurassic sedimentary complex of the Chichibu Terrane is distributed in the western area of Ome District, divided into following six units; the Nakato, Nitayama, Minokuchi, Raidenyama, Nariki and Fukasawa Units. All units are characterized by a mixed rock facies which is composed of slabs and blocks of sandstone, interbedded sandstone and mudstone, chert, limestone, basalt lava and volcaniclastic rocks within muddy matrix. The Nakato and Raidenyama Units are dominated by slabs and blocks of sandstone. Sandstone of the Raidenyama Unit is occasionally accompanied with a conglomerate. The Nitayama, Nariki and Fukazawa Units are characterized by the ordinary mixed rock facies with slabs and blocks of sandstone, chert, limestone and volcaniclastc rocks. The Minokuchi Unit is characterized by the tectonic melange with sheared mixed rocks including slabs and blocks of the Triassic shallow marine sediments and the ultramafic rocks. Based on occurrence of radiolarian fossils from mudstone, sedimentary ages of five units except the Minokuchi Unit range from Pliensbachian to Kimmeridgian, while the Minokuchi Unit unknown.

Cretaceous sedimentary complexes of the Shimanto Terrane

Cretaceous sedimentary complex (Kobotoke Complex) of the Shimanto Terrane is distributed in the southwestern area of the Ōme District. The complex is divided into the Miyama and Bomborigawa Units. The Miyama Unit is occupied at the northeastern margin of the Kobotoke Complex. The Unit is predominantly of sandy phyllite, black and green phyllite representing a mixed rock facies. The Bomborigawa Unit consists of sandstone, interbedded sandstone and mudstone, and conglomerate regarded as a coherent facies. Based on occurrence of radiolarian fossils, the sedimentary age of Bomborigawa Unit ranges from Albian to Campanian, while the Miyama Unit unknown. The Kobotoke Complex es strikes usually a NW-SE trend and dips northeastward, while the Miyama and Bomborugawa Units dip southwestward in the Ome District.

Miocene

The Middle Miocene Itsukaichi-machi Group distributed in the Itsukaichi Basin is divided into the Akikawa and Ajiro Formations in ascending order. The Akikawa Formation unconfbrmably overlies Jurassic accretionary complexes of the Chichibu Terrane, and has a fault contact with Cretaceous accretionary complexes of the Shimanto Terrane. The Akikawa Formation is lithologically divided into seven members; the Sajikami Conglomerate, Kosho Mudstone, Habu Tuff, Tateya Mudstone, Takao Tuff, Ina Sandstone and Yokozawa Sandstone and Mudstone Members. Total thickness of the Akikawa Formation varies from 1,400 to 2,500m. These members exhibit abundant molluscan fossils, benthonic and planctonic foraminifera, calcareous nannofossil and fossil ophiuroids. The Ajiro Formation 700 m thick is a nonmarine sequence of subangular to subrounded conglomerate that unconformably overlies the Akikawa Formation.

Pliocene and Lower Pleistocene

Based on the correlation of widespread tephra, FT ages and paleomagnetic polarity, Pliocene and Lower Pleistocene in the Ōme District is a correlative of the Kazusa and Miura Groups in the Boso Peninsula, southeast Kanto area, central Japan, and the formation ages with the same facies are not identical. This study, therefore, does not use the term "Kazusa Group" and defines formations in each hill.

Pliocene and Lower Pleistocene gently dips eastward and is divided into three facies in each hill; fluvial silt and angular gravels, fluvial rounded gravels, and eustasy-influenced sequences composed mainly of marine silt, sand and gravels, in ascending order. The latest Early Pliocene to early Early Pleistocene fluvial silt and angular gravels compose the Nariki-gawa, Osoki, Tomoda, Yamada and Ongata Formations, those which occur spottedly near the mountain front. The fluvial rounded gravels of the early to late Late Pliocene Nihondake, Tomioka, Hanno, Onita and Kasumi Formations dominate each hill and overlie unconformably the fluvial silt and angular gravels. The eustasy-influenced sequences develop basinward and lie conformably on the fluvial rounded gravels; this facies includes the Late Pliocene to late Early Pleistocene Bushi, Komiya, Fukushima, Oyamada, Renkoji and Sayama Formations. Note that the Bushi Formation comprises five sequences defined as a member, while the other formations one sequence. This structure and facies variation would reflect the post Pliocene mountain uplift and basin development.

Middle and Upper Pleistocene, and Holocene

Latest Eraly Pleistocene to Holocene fluvial terrace deposits occur in a part of hills and all uplands. Except the Ome Formation, the terrace deposits are composed of gravel beds less than 10 m thick. Latest Early to middle Middle Pleistocene higher terrace deposits lie on the easternmost Kaji and Kasumi Hills, and whole Sayama Hills, and desigated as the Toyooka, Imokubo and Mine Formations, respectively. Latest Middle Pleistocene (Marine Isotope Stage 6, MIS6) Tokorozawa terrace deposit (Tokorozawa Formation) composes parts of the Musashino and Hino Uplands. The Middle to Late Pleistocene Ome Formation buries valleys under the Musashino and Akiru Uplands. Late Pleistocene Musashino and Tachikawa terrace deposits stand on the main uplands, divided into seven (Narimasu, Kodaira, Akabane, Nakadai, Kuromegawa, Kumegawa and Karaborigawa) and four (Tachikawa 1, Tachikawa 2, Aoyagi and Toshitorazu) formations, respectively. Latest Pleistocene to Holocene terrace deposits are restricted to the upland margin, divided into eleven formations (Midorimachi, Haijima, Kawasaki, Kamiyashiki, Amagase, Hatakenaka, Chigase, Rinsenji, Yashiro and City Museum Formations). Modern alluvial fan and flood plain deposits along the trunk streams consist of gravel dune and abandoned channel deposits, and levee, abandoned channel and back marsh deposits, respectively. Late Pleistocene landslide and lucstrine deposits develop on the east margin of Kanto Mountains, and near the central Tachikawa fault, respectively.

Active fault

The active Tachikawa fault has a NNW-SSE trend and 21 km in length, extending from the north Ōme to south Tachikawa area. The fault has displaced the Tokorozawa, Musashino, Tachikawa, and Holocene terraces since latest Middle Pleistocene. However, the most recent event and recurrent interval are still controversial. The behavioral change from normal to thrust faulting suggests the post Middle Miocene tectonic inversion. Other faults in the Ōme District would be inactive.

Economic geology

The lower Bushi Formation occupies the only lignite mine in Japan that persist for more than hundred years.

青梅地域の地質

植木岳雪*・酒井彰**

*地質情報研究部門

**広報部地質標本館

地質調査総合センターは1882年にその前身である地質調査所が創設されて以来,国土の地球科学的実態を解明するため調査研究を行い,その成果の一部としてさまざまな縮尺の地質図を作成・出版してきた.その中で5万分の1地質図幅は,自らの調査に基づく最も詳細な地質図シリーズの一つで,基本的な地質情報が網羅されている.「青梅」地域の地質図幅の作成は,この地質図幅作成計画の一環として行われたもので,環境保全,地質災害軽減対策等の基礎資料として活用されることを目的としている.

研究報告の作成にあたっては,秩父帯及び四万十帯の堆積岩コンプレックス,新第三系五日市町層群を酒井が,地質概説,応用地質を植木・酒井が,そのほかを植木が担当した.また,全体のとりまとめは植木が行った.

野外調査の一部は武蔵村山市議会の福島徹氏にご協力頂いた.日豊鉱業株式会社には亜炭の未公表資料を提供していただいた.東京都水道局には水源地への立ち入りを許可していただいた.青梅市林務課には林道の立ち入りを許可していただいた.財団法人結核予防会には工事現場への立ち入りと試料採取を許可していただいた.八王子市建築指導課にはボーリング資料を提供していただいた.八王子市公園緑地課,入間市みどりの課には公園内でのボーリング掘削を許可していただいた.埼玉県立所沢高等学校には敷地内でのボーリング掘削を許可していただいた.東京都立北練馬高等学校の足立久男教諭,慶応義塾幼稚舎の馬場勝良教諭,立正大学地球環境科学部の菊地隆男教授,第四紀文献センターの町田瑞男博士,埼玉県立豊岡高等学校の松岡喜久次教諭,熊谷高等学校の小幡喜一教諭,東京都立北多摩高等学校の角田清美教諭,地球科学研究センターの竹越智氏,伊勢原市の府川宗雄氏,小平市の羽鳥謙三博士,中央工学校歴史館の原田静男氏,伊奈石の会の内山孝男氏,財団法人日本私学教育研究所,学校法人八王子学園八王子高等学校,学校法人桐朋学園桐朋中学・高等学校,川崎市青少年科学館,府中市郷土の森博物館,青梅市郷土博物館,埼玉県立所沢西高等学校,青梅市企画部秘書広報課,東京多摩広域資源循環組合,株式会社二宮書店,財団法人たましん地域文化財団,とうきゅう環境浄化財団,八王子市教育委員会,JR東日本東京工事事務所,東京都農業総合研究センター,東京都森林事務所,東京都産業労働局農林水産部林務課には文献を提供,複写,貸借して頂いた.本研究で使用した薄片は,地質標本館の大和田朗,佐藤卓見,福田和幸の各氏によって作製された.以上の方々に深く感謝申し上げる.

(平成18年度稿)

第1章 地形

(植木岳雪)

1.1 概要

青梅図幅は,世界測地系で北緯35°40′11″6-35°50′11″6,東経139°14′48″5-139°29′48″4(日本測地系で北緯35°40′―35°50′,東経139°15′―139°30′)の範囲を占め,関東山地と関東平野の境界部に位置する(第1.1図第1.2図).行政区分は,埼玉県飯能はんのう市,入間いるま市,狭山さやま市,所沢市,入間郡三芳みよし町,東京都青梅市,羽村はむら市,あきる野市,八王子市,福生ふっさ市,昭島あきしま市,武蔵村山市,立川市,日野市,東大和市,東村山市,清瀬市,東久留米市,小平こだいら市,国分寺市,国立市,府中市,小金井市,西多摩郡瑞穂みずほ町,日の出町が含まれる(第1.3図).

関東山地は標高2,475mの甲武信ヶ岳こぶしがたけを最高地点とするドーム状の大起伏山地であるが,その東縁は標高500m以下で起伏が小さい(第1.1図).秩父盆地から飯能市では標高600-800mで周囲の山地よりも低く,秩父凹地帯と呼ばれている(堀口,1973).関東山地と関東平野の地形境界は八王子構造線(Yabe and Aoki,1926)と呼ばれ,古くは断層地形とみなされたが(藤本,1926b192819301932aYabe and Aoki,1926矢部・青木,1927),八王子構造線沿いに確実な活断層は見出されていない.関東山地から関東平野に向かっては,多くの丘陵が半島状に突き出して分布している.関東山地から発する河川は関東平野内で扇状地を発達させ,それらは段丘化して台地をなす.

本図幅内の地形は,山地,丘陵,台地,低地に分けられる.本図幅北西部は秩父凹地帯の東縁にあたり,標高350m以下の山地が分布する.その東には丘陵が分布し,本図幅内では北から成木なりき丘陵,富岡丘陵,加治かじ阿須山あずやま)丘陵,草花丘陵,羽生はぶ(伊奈)丘陵,加住かすみ丘陵,川口丘陵,小津丘陵,恩方丘陵,狭山丘陵に分けられる(第1.2図).この中で狭山丘陵は武蔵野台地西部に孤立している.これらの丘陵は標高350-90mの東に緩く傾く定高性のある背面を持つ.ほとんどの丘陵は頂部に堆積物をのせず,鈴木(2000c)の丘陵の発達モデルの中で最も浸食が進んだ段階にある.しかし,加治丘陵東端,加住丘陵東端,狭山丘陵は高位段丘堆積物を残し,ほかの丘陵よりもやや若い段階にある.

本図幅内の台地は,北から日高台地,武蔵野台地,秋留台地,日野台地,加住丘陵と恩方丘陵の間の台地に分けられる(第1.2図).それらは中期更新世後期以降の段丘面の集合体であり,高位段丘面の所沢面,中位及び低位段丘面の武蔵野面と立川面,沖積段丘面に大分される.そして,武蔵野面は7面,立川面は4面,沖積段丘面は10面に細分される.段丘面は平坦で開析が進んでいない.古い段丘面ほど古い関東ローム層に覆われ,それらが累積した結果,古い段丘面ほどそれを覆うローム層の層厚は大きくなる.本報告で用いた丘陵,台地の名称は,浅井(1925)埼玉県(19681999)森川(1972a)杉原ほか(1972)町田(1973)堀口(19741986a1987a1990)村本(1975)松丸(1980a)北村(1988)角田・宇津川(1994)角田・羽鳥(1995)角田ほか(199619971998)による.

低地は河川沿いに発達し,多摩川,平井川,秋川,北浅川沿いでは現成の扇状地,霞川沿いでは現成の氾濫原からなる.また,霞川の最上流部,谷地やじ川,川口川の上流部では開析谷底が広がる.

本図幅内の主な河川は,荒川水系と多摩川水系からなる(第1.4図).主な河川は,荒川水系では入間川,成木川,霞川,多摩川水系では多摩川,平井川,秋川,谷地川,川口川,北浅川である.武蔵野台地上には,多摩川の名残川である不老としとらず川,あづま川,柳瀬やなせ川,北川,前川,空堀からぼり川,野川が東に向かって流れている.羽村市から新宿区四谷に至る武蔵野台地上には,江戸時代以降に玉川上水とその分水が開削された.

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第1.1図 青梅図幅及びその周辺地域の接峰面

岡山(1988)を改変した埼玉県(1999)による.等高線は100mおき.太枠内は青梅図幅の範囲.矢印は秩父凹地帯(堀口,1973).

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第1.2図 青梅図幅及びその周辺地域の地形区分

括弧内の地名は5万分の1図幅名.緯度,経度は世界測地系.

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第1.3図 青梅図幅内の行政区分
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第1.4図 青梅図幅内の水系

1.2 山地

本図幅北西部の山地は標高350m以下で,さまざまな方向に流れる長さ1-2kmの河川によって谷が刻まれている.稜線は傾斜15°以下のやせ尾根,山腹は傾斜15-30°の直線的な斜面からなる(鈴木,1972角田ほか,1996).成木丘陵から西に伸びる尾根,富岡丘陵から西南西に伸びる尾根は,それぞれ成木山稜,小曽木おそき山稜と呼ばれている.青梅市成木の黒沢川右岸には大規模な崩壊型の地すべりがある.

関東山地東部には,標高2,018mの雲取山から標高約200mの山地縁辺まで東に扇状に広がる小起伏面が認められている(加賀美ほか,19941996加賀美,1995).本図幅内の青梅市南東,北東には,接峰面上に2段の平坦面が認められている(今村・井上,1933).同様な2段の侵食平坦面は,川越図幅内の飯能市の山地東縁にも提唱されている(岡山,1942岩塚,1952).これらの関東山地東部の小起伏面は,赤色風化した秩父帯を鮮新統及び下部更新統が覆うことから準平原起源とされている(加賀美ほか,19941996加賀美,1995).本図幅を含む関東山地東縁の地形の形態と斜面の発達過程は,磯部・武田(1978)の数値計算によって議論されている.東京都内の山地,丘陵の地形パラメーター,人工改変の程度は阪口・大森(1981)に示されている.本図幅を含む川越から八王子地域の山地,丘陵,台地の形態による地形分類図は,国土地理院(197119721991)経済企画庁(19721973)埼玉県(1972197319761980a)神奈川県(1986ab)東京都(1994a1995a19961997a1998a)に示されている.

1.3 丘陵

1.3.1 成木丘陵及び富岡丘陵

成木丘陵は五日市図幅内の飯能市上直竹上分かみぶんから飯能市下直竹及び青梅市成木にある東西約2.5km,南北約2kmの丘陵である.北縁を直竹川,南縁を成木川によって限られる.丘陵の最高地点は五日市図幅内の標高346mの久道入きゅうどういりであり,丘陵西端の標高221m地点まで定高性のある丘陵の背面は東に高度を減ずる.成木丘陵は後期鮮新世の成木川層,二本竹層から構成される.

富岡丘陵は青梅市成木と小曽木の境界の千賀村ちがむら峠から富岡まで東北東に伸びる東西約2km,南北約1.5kmの丘陵である.北縁,東縁を成木川,南縁を黒沢川によって限られる.丘陵西端の標高248m地点から標高266mの最高地点の八大竜王山はちだいりゅうおうさんまでは,丘陵の背面高度はほぼ同じである.2つの丘陵は,全体としてゴルフ場,霊園の造成によって著しく改変されている.それらの丘陵内を流れる河川は未発達である.

1.3.2 加治丘陵

加治丘陵は青梅市根ヶ布ねかぶから入間市上小谷田うえこやたまで伸びる東西約10.5km,南北約3kmの丘陵である.阿須山丘陵とも呼ばれ,青梅市根ヶ布付近では永山丘陵,塩船付近では霞丘陵とも呼ばれるが,本報告では村本(1975)に従って加治丘陵と呼ぶ.加治丘陵は,北縁を黒沢川,成木川,入間川,南縁を霞川によって限られ,西部の笹仁田峠を通る立川断層(貝塚,1975松田・羽田野,1975)によって2分される.丘陵の背面は定高性があり,立川断層の西側(活断層の変位では沈降側)では標高約240mから200mまで東に高度を減ずる(第1.5図).立川断層の東側(隆起側)には丘陵の最高地点である青梅市七国峠北の標高238m地点があり,定高性のある丘陵の背面はそこから標高約240mから140mまで東北東に高度を減ずる.立川断層をはさんだ背面の高度差は約30mである.加治丘陵は北東から北に流れる小布市こぶいち川,唐沢川,前堀川によって開析され,これらの河川によって比高30-60m,幅200-300mの谷が刻まれている.丘陵内を南に流れる河川は未発達である.丘陵はゴルフ場,採石場,住宅地.大学の造成によってかなり改変されている.丘陵東端の入間市新久あらくから上小谷田には高位段丘面の阿須山面(皆川・町田,1971)がある.加治丘陵は後期鮮新世から前期更新世の小曽木層,飯能層,仏子ぶし層,前期更新世末期の高位段丘堆積物の豊岡層から構成される.

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第1.5図 加治丘陵の遠望

青梅市藤橋から北を見る.加治丘陵は後期鮮新世から前期更新世の小曽木層,飯能層,仏子層から構成される.丘陵の背面は立川断層の変位を受け,東側が高くなっている.立川断層の西側(活断層の変位では沈降側)には,霞川沿いの低地が広がる.

1.3.3 草花丘陵及び羽生丘陵

草花丘陵は青梅市と日の出町の境界の馬引沢まびきざわ峠からあきる野市草花まで伸びる東西約5.5km,南北約4kmの丘陵である.長淵丘陵,大荷田丘陵とも呼ばれる.北縁,東縁を多摩川,南縁を平井川によって限られる.丘陵の背面は定高性があり,最高地点の青梅市二ッ塚峠北西の標高358m地点から東に高度を減じ(第1.6図),あきる野市草花の大澄山では標高192mとなる.丘陵は北に流れる清見川,鳶巣とびす川,東に流れる大荷田川,南に流れる玉の内川,足下田あしげた川,東から南に流れの方向を変える鯉川など,さまざまな方向に流れる河川によって開析され,いくつかの小丘陵に分けられる(小丘陵の名前は,米光(1992)青梅市(1995)を参照).これらの河川はほかの丘陵に比べて深い谷を刻んでおり,谷の比高は60-80m,幅は200-400mである.丘陵の東縁には多摩川に侵食された比高60-80mの急崖が発達し,大荷田層からなる悪地地形が見られる.丘陵の北部は大学,南西部は産業廃棄物処分場,南東部は霊園,ゴルフ場の造成によってかなり改変されている.草花丘陵は後期鮮新世の友田層及び大荷田層から構成される.

羽生丘陵は五日市図幅内のあきる野市小机峠から日の出町平井,あきる野市伊奈まで伸びる東西約2.5km,南北約1kmの丘陵である.伊奈丘陵とも呼ばれる.本図幅にはその東半分が含まれる.北縁は平井川,南縁は秋川によって限られる.丘陵の最高地点は五日市図幅内の標高313mの天竺てんじく山であり,そこから丘陵の背面は標高約310mから220mまで東に高度を減ずる.丘陵内を流れる河川は未発達である.丘陵の東部は住宅地の造成によってかなり改変されている.羽生丘陵東部は後期鮮新世の大荷田層から構成される.

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第1.6図 草花丘陵の遠望

あきる野市引田の加住丘陵の尾根から北を見る.草花丘陵は後期鮮新世から前期更新世の友田層,大荷田層から構成される.丘陵の背面は東に緩く傾く.台地を構成する最上位の最も発達の良い段丘面は立川2面.

1.3.4 加住丘陵

加住丘陵はあきる野市引田ひきだ及び八王子市上川町から小宮町まで東南東に約11km伸びる丘陵であり,その幅は約3kmである.滝山丘陵とも呼ばれる.北縁を秋川,多摩川,南縁を川口川によって限られ,谷地川によって北丘陵と南丘陵に2分される.丘陵の背面は定高性があり,最高地点の標高264mの雹留ひょうどめ山から標高約140mまで東南東に高度を減ずる(第1.7図).南丘陵では谷萩川が東南東に流れるが,北丘陵,南丘陵とも丘陵内を南北に流れる河川は未発達である.北丘陵の北縁には秋川と多摩川に侵食された比高60-100mの急崖が発達し,加住層からなる悪地地形が見られる.あきる野市引田の悪地地形は“六枚屏風”と呼ばれ,東京都文化財に指定されている.加住北丘陵東端の八王子市久保山町から小宮町には高位段丘面の美根面(Machida, M., 1999)がある.加住丘陵は全体としてゴルフ場,大学,住宅地の造成によってかなり改変されている.加住丘陵では外的営力に重点をおいた微地形分類図が作成されている(Tamura,1981清水,19861988).加住丘陵は前期~後期鮮新世の山田層,加住層及び小宮層から構成される.

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第1.7図 加住北丘陵の遠望

昭島市福島町から南を見る.加住丘陵は前期鮮新世から前期更新世の山田層,加住層,小宮層から構成される.丘陵の背面は東に緩く傾く.加住北丘陵東端には高位段丘面の美根面が分布する.手前の台地を構成する段丘面は立川2面.

1.3.5 川口丘陵,小津丘陵及び恩方丘陵

川口丘陵は八王子市上川町の戸沢峠から川口町まで東南東に約3km伸びる丘陵であり,その幅は約1.5kmである.北縁を川口川,南縁を山入川,北浅川によって限られる.丘陵の背面は定高性があり,最高地点の戸沢峠西の標高360m地点から標高約250mまで東に高度を減ずる.川口丘陵の北縁には,斜面堆積した厚い関東ローム層からなる段丘状地形が発達する.川口丘陵は脊梁部の尾根から南北に向かって流れる小河川によって開析されており,支谷の密度はそのほかの丘陵に比べて高い.丘陵の南東部は住宅地の造成によって改変されている.川口丘陵ほとんどは四万十帯美山ユニットからなるが,北西部には後期鮮新世の加住層が小分布する.

小津丘陵は八王子市美山町の北縁を山入川,南縁を小津川によって限られる丘陵であり,都道上の標高228m地点付近から東北東に約1km伸び,その幅は約700mである.丘陵の背面は標高228m地点から標高約200mまで高度を減ずる.丘陵は全体に首都圏中央連絡自動車道の工事によって大きく改変されている.恩方丘陵は八王子図幅内の八王子市下恩方町から弐分方にぶかた町まで北東に約2km伸びる丘陵であり,その最大幅は約800mである.本図幅にはその北半部が含まれる.北縁を北浅川,南縁を大沢川によって限られる.丘陵の最高地点は八王子市下恩方町の標高228m地点であり,丘陵の背面はそこから標高約210mまで北東に高度を減ずる.丘陵内を流れる河川は未発達である.丘陵の西部,中部は住宅地の造成によって改変されている.小津丘陵及び恩方丘陵は後期鮮新世から前期更新世の恩方層から構成されている.

1.3.6 狭山丘陵

狭山丘陵は,武蔵野台地西部から中部に孤立する東西約10.5km,南北約4kmの紡錘形の丘陵であり,残丘をなす.丘陵の背面は定高性があり,最高地点の瑞穂町石畑の標高194m地点から東に高度を減じ,標高約90mで段丘面下に埋没する.丘陵の背面は高位段丘面の狭山面(皆川・町田,1971)と呼ばれるが,開析が進み平坦面としては認めにくい.丘陵は東に流れる柳瀬川,北川,前川によって開析され,それらの上流部をせき止めて村山貯水池(多摩湖),山口貯水池(狭山湖)が造られている.丘陵内を南北に流れる河川は未発達である.丘陵の中部から東部は,野球場,遊園地,ゴルフ場,住宅地の造成によって著しく改変されている.狭山丘陵は後期鮮新世から前期更新世の狭山層によって構成されている.

1.4 台地

1.4.1 武蔵野台地

武蔵野台地は青梅市を扇頂として東に広がる多摩川の扇状地であり,中期更新世後期以降の段丘の集合体である.北を霞川,荒川,南を多摩川,東を東京湾によって限られ,北に狭く東に広い歪んだ扇形をなす(第1.2図).本図幅にはその西部から中部が含まれる.扇頂から末端までは最大で約50kmである.武蔵野台地は標高190mから20mまで東に高度を減じ,柳瀬川を境にして北側の川越台地と南側の野火止のびどめ台地に分けられる.川越台地は入間台,野火止台地は武蔵野台とも呼ばれる.川越台地は不老川を境にして北側の川越台と南側の大井台に分けられる.不老川沿いは不老川台とも呼ばれる.野火止台地のうち柳瀬川と黒目川の間は清瀬台,野川と多摩川の間は府中台と呼ばれる.武蔵野台地は中期更新世から完新世の段丘堆積物から構成されており,それは他の台地も同じである.

1.4.2 秋留台地

秋留台地は,五日市図幅内のあきる野市五日市を扇頂とする秋川と日の出町平井を扇頂とする平井川の複合扇状地である.北を平井川,南を秋川,東を多摩川によって限られ,東西に細長い長方形をしている.その広がりは東西約8km,南北約2.5kmであり,標高200mから120mまで東に高度を減じる.本図幅には,秋留台地の大部分が含まれる.秋留台地の西部は平井ッ原ひらいっぱら,東部は秋留っ原あきるっはらとも呼ばれる.

1.4.3 日高台地

日高台地は,川越図幅内の飯能市飯能を扇頂とする入間川,日高市台を扇頂とする高麗こま川,越生おごせ町越生を扇頂とする越辺おっぺ川の複合扇状地である.北を越辺川,高麗川,南から南東を入間川によって限られ,北東―南西方向に細長い長方形をしている.扇頂から末端までは最大で約17kmである.入間台地と呼ばれることもあるが,武蔵野台地北部の入間台と混乱するので,本報告では日高台地の名称を用いる.日高台地は,小畔こあぜ川,高麗川を境にして南から飯能台地,坂戸台地,毛呂もろ台地に分けられ,それぞれ入間川扇状地,高麗川扇状地,越辺川扇状地とも呼ばれる.本図幅には飯能台地南端が含まれる.

1.4.4 日野台地

日野台地は,八王子図幅内の八王子市大和田町から日野市神明に広がる浅川の扇状地である.北西を谷地川,北東を多摩川,南西及び南東を浅川によって限られ,北東―南西方向に約4km,北西―南東方向に約3kmの菱形をしている.日野台地は標高125mから100mまで北東に高度を減じる.浅川の侵食によって八王子市街地での扇頂部は残されていない.本図幅には日野台地の北半部が含まれる.加住丘陵と恩方丘陵の間の八王子市川口町調井ととのいの南東には,川口川と北浅川の複合扇状地が台地をなす.

1.5 水系

1.5.1 荒川水系

荒川水系の入間川は飯能市上名栗から発する長さ約63kmの1級河川である.成木川は入間川の最大の支流であり,東京都と埼玉県の県境にある黒山から発する長さ約18.5kmの河川である.本図幅の北端と川越図幅内を東に流れ,飯能市落合で入間川に合流する.黒沢川は青梅市黒沢から発する長さ約5kmの成木川の支流であり,本図幅内では北東に流れ,青梅市富岡で成木川に合流する.霞川は青梅市勝沼の永山公園北から発する長さ約15.5kmの河川であり,川越図幅内の入間市春日町で入間川に合流する.本図幅内では加治丘陵の南縁を東北東に流れる.柳瀬川は狭山丘陵の山口貯水池から発する長さ約22kmの河川であり,大宮図幅内の志木市で新河岸しんがし川に合流する.空堀川は柳瀬川の最大の支流であり,武蔵村山市本町の狭山丘陵南縁から発する長さ約13.5kmの河川である.そのほかに狭山丘陵から発する柳瀬川の支流として,北から東川,北川,前川がある.本図幅内では柳瀬川とその支流は武蔵野台地上を東に流れる.

1.5.2 多摩川水系

多摩川は山梨県と埼玉県の県境にある笠取山から発する長さ約138kmの1級河川であり,本図幅の北西部から南東部に流れている.本図幅,八王子図幅内では,平井川,秋川,谷地川,浅川などの支流が多摩川本流に合流する.平井川は五日市図幅内の日の出町日の出山から発する長さ約33.1kmの河川であり,本図幅内では草花丘陵の南縁を東に流れ,あきる野市平沢で多摩川に合流する.秋川は多摩川の最大の支流であり,東京都と山梨県の境界にある三頭みとう山から発する長さ約37.5kmの河川である.本図幅内では加住丘陵の北縁を東に流れ,八王子市高月町で多摩川本流に合流する.谷地川は加住丘陵西部から発する長さ約11.5kmの河川であり,加住北丘陵と南丘陵の間を流れ,日野市栄町で多摩川本流に合流する.浅川は八王子市上恩方町の陣馬山から発する長さ約35.6kmの河川である.その支流の北浅川は本図幅内の南西端を東から南東に流れ,山入川,城山川,南浅川,川口川などを合流させる.そして,加住丘陵と多摩丘陵の間の八王子市街地の北部を東に流れ,八王子図幅内の日野市百草もぐさで多摩川本流に合流する.

1.5.3 名残川

名残川とは,侵食段丘を作った本流の流路が側方に移動した後にもとの本流の流路を利用して新たに形成された支流のことである(東木,1928abcd1932).その特徴として,平面形は段丘の傾斜方向に必従的で支谷が少なく,一定の谷幅で連続すること,谷底の高さは段丘礫層の頂面と同じでテフラの厚さが谷の深さになるため,谷底の縦断面は段丘面と平行で横断面は箱形になること,現在の流量に不相応な幅が広く波長の長い谷を持つことが挙げられる(久保,1988a).名残川は,旧河床が離水,段丘化した後に,旧流路を流れる支流はテフラのみを除去できるが,それ以外ではテフラが厚く堆積することによってできる(久保,1988a).したがって,名残川の堆積物は薄く,その下位の厚い礫層は周囲の段丘礫層に連続するものである.加藤・新堀(1973)は,武蔵野台地中部の柳瀬川,白子しらこ川,黒目川でこのような礫層とテフラの関係を初めて認めた.

本図幅内の多摩川の名残川として,狭山丘陵の北を東北東に流れる不老川,狭山丘陵東部から東に流れる東川,柳瀬川,北川,前川,空堀川,国分寺市西元町から国分寺崖線の下を東南東に流れる野川が挙げられる(東木,1928a1930a1933寿円,1956貝塚・久保,1983久保,1988a).名残川沿いの低地は現成の開析谷底あるいは氾濫原に似ているが,ローム層に覆われており段丘面とみなされる.現在は流路から幅10m程度の範囲のみで下刻が生じている.霞川も多摩川の名残川とする考えもあるが(東木,1928a1930a),霞川沿いの低地はローム層に覆われていないので,本報告では霞川を多摩川の名残川とみなさない.

1.5.4 玉川上水及び残堀川

玉川上水は江戸時代前期に開削された羽村市はねから新宿区四谷に至る長さ約43kmの用水路であり,本図幅の中央部の武蔵野台地上を東に流れている.明治時代までに多数の分水が造られ畑地の灌漑や飲用に用いられたが,現在では埋め立てられたり,暗渠になっている区間も多い.本図幅内の主な分水は熊川,殿ヶ谷とのがや,柴崎,砂川,野火止の各分水である.

玉川上水の勾配は2‰程度で,多摩川の現河床や段丘面の勾配よりも小さい.そのため流路を段丘崖に沿うようにし,堀を深くすることによって,玉川上水は上位の段丘に上がっていく(第1.8図).それは,福生ふっさ市福生北部では現成の扇状地から千ヶ瀬面,福生南部では千ヶ瀬面から拝島面,福生市熊川では拝島面から立川2面,立川市柏町では立川2面から赤羽面である.玉川上水が立川2面から赤羽面に上がるため,2つの段丘面の比高が小さい地点が選ばれている.立川市砂川町で玉川上水の流路が南に屈曲しているのは,玉川上水が立川断層の低断層崖を上がるためである.玉川上水と段丘,立川断層との関係は,角田(1982a1983a1986a1987a2004ab)北村(1988)高崎(1993)竹内(1994)にまとめられている.

残堀川は瑞穂町箱根ヶ崎の狭山ヶ池さやまがいけから発し,立川断層の南西側(活断層の変位では沈降側)を南東に流れ,立川市柴崎町で多摩川に合流する全長約13kmの河川である.残堀川の流路はもともと立川断層に沿って立川市青柳付近で多摩川に合流していたと考えられるが,玉川上水の開削,明治時代以降の河川改修により大きく変えられた(岩屋,1978角田,1982b).玉川上水,残堀川については,竹内(1965)矢嶋(1976)市川(1977)坂上(1980)羽村町(197419801982)角田(1982ab1983a1986a1987a2004ab)太田(1990)東京都(1992)羽村市(2003)福生市(2004)などに詳しい.

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第1.8図 武蔵野台地西部の段丘面と玉川上水の縦断面

竹内(1994)による.段丘面より玉川上水の勾配が小さいため,玉川上水は下流に向かって上位の段丘面に上がる.立川断層により立川面が東側隆起の変位をしていること,立川断層の撓曲崖を玉川上水が乗り越えることに注意.本報告ではこの図の天ヶ瀬面を千ヶ瀬面に修正している.

1.5.5 湖及び池

狭山丘陵には上水道の水源として東京都水道局が管理する村山上貯水池,村山下貯水池,山口貯水池があり,それぞれ1924年,1927年,1934年に竣工された.満水面積はそれぞれ41ha,111ha,189haである.これらは柳瀬川,北川の上流部をせき止めた人造湖であり,原水は東村山市の東村山浄水場,武蔵野市境浄水場に送水されている.村山貯水池,山口貯水池は,それぞれ多摩湖,狭山湖と呼ばれている.それらの成り立ちは東京市役所(1934)東大和市(1989)に詳しい.

本図幅内の自然の池は瑞穂町箱根ヶ崎の狭山ヶ池,主な人工の池は所沢市荒幡の西武園内のプール,東村山市美住町の東京都水道局東村山浄水場内の浄水池,昭島市郷地町から立川市緑町の昭和記念公園内の池,国分寺市東恋ヶ窪の(株)日立製作所中央研究所内の大池が挙げられる.

1.6 低地

多摩川,平井川,秋川,北浅川沿いの低地は,丘陵,台地にはさまれた幅2.5km以下の扇状地からなる(門村,1961阪口・大森,1981).扇状地は網状の旧河道とその間の比高数mの砂礫堆から構成される.武蔵野台地北縁の霞川沿いの最大幅500mの低地は,青梅市大門だいもんより下流では氾濫原からなり,それは自然堤防とその背後の旧河道及び後背湿地から構成される.青梅市大門だいもんより上流では開析谷底が広がる.同様の開析谷底は加住丘陵内を流れる谷地川と川口川の上流部にも見られる.本図幅内の河川沿いの低地の微地形分類図は,鈴木(1972)関東地方建設局(1977abc)角田・羽鳥(1995)角田ほか(1996)に示されている.

第2章 地質概説

(植木岳雪・酒井彰)

本図幅の地質の概略を第2.1図に示す.秩父帯,四万十帯,五日市町層群の概略図を第2.2図に示し,それらの層序を第2.3図にまとめる.また,鮮新統及び第四系の層序を第2.4図にまとめる.

本図幅西部の関東山地東縁には,秩父帯のジュラ紀から前期白亜紀の堆積岩コンプレックス,四万十帯の白亜紀の堆積岩コンプレックスが分布し,五日市図幅から本図幅西端の五日市盆地には中新世の五日市町層群が分布する.関東平野西縁の丘陵には,鮮新統及び下部更新統と前期更新世末期から中期更新世の高位段丘堆積物が分布する.本図幅の主な部分を占める台地には,中期更新世末期から完新世の高位,低位,沖積の各段丘堆積物が分布する.多摩川,平井川,秋川,北浅川沿いには扇状地堆積物と現河床堆積物が分布する.また,中期~後期更新世の関東ローム層,完新世の腐植土層が丘陵と台地の構成層を覆う.

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第2.1図 青梅図幅の地質概略図
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第2.2図 秩父帯,四万十帯,五日市町層群の地質概略図
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第2.3図 青梅図幅地域の地質総括図
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第2.4図 鮮新世から第四紀の丘陵構成層,段丘堆積物の層序総括図

2.1 秩父帯及び四万十帯

関東山地東縁に分布する堆積岩コンプレックスは,付加及びその後の変形により正常な層序関係を示さないが,慣例的に正常な地層と同様に○○層と呼称されていた.本報告では,中江(2000)の提唱のように,正常な層序関係を示す地層と区別するために正常堆積物の累層,層群に相当する付加体をそれぞれユニット,コンプレックスと呼ぶ.また,堆積岩コンプレックスに含まれる地層や岩石の塊について,地質図に表現できる幅50m以上のものを岩体,それ以下のものを岩塊と呼ぶ.混在岩は泥質基質中に様々な種類の岩塊や岩体を含む.地質図上では岩体を含む基質に相当するものを混在岩,それら全体を混在岩相と呼ぶ。海洋プレート層序が小規模な断層に画されたり,破断したりしているが元の関係を残している場合は整然相と呼んで区別する.

秩父帯の堆積岩コンプレックスは,北東から中藤なかとうユニット,仁田山にたやまユニット,成木なりきユニット,雷電山ユニット,水口みのくちユニット,深沢ユニットの6ユニットからなる.各ユニットは,一般に砂岩,砂岩泥岩互層,チャート,石灰岩,玄武岩溶岩及び火山砕屑岩の岩体・岩塊を含む泥質基質の混在岩からなるが,岩体・岩塊の量比や基質の性質がユニットごとに異なる.中藤ユニットは,川越図幅,秩父図幅内では混在岩からなるが,本図幅内では入間市岩渕の成木川右岸に砂岩,泥質基質の多い混在岩がわずかに分布する.仁田山ユニットは砂岩,砂岩泥岩互層の割合が少なく,チャート・玄武岩及び火砕岩の岩体と石灰岩の岩塊を含む混在岩からなる.成木ユニットは仁田山ユニットより砂岩,砂岩泥岩互層の割合が多くなり,チャート岩体も増える.雷電山ユニットは砂岩や砂岩泥岩互層の岩体が優勢で,わずかな泥岩基質とチャートの岩体・岩塊を含む混在岩である.砂岩の一部には石灰岩礫を含むレンズ状の礫岩をはさみ,まれにチャート岩塊,チャート角礫岩を含む.分布域南部の多摩川南岸には,砂岩や砂岩泥岩互層の岩塊とわずかにチャートと石灰岩の岩塊を含む混在岩が分布する.水口ユニットは,一般的な混在岩を構成する岩体・岩塊に加えて,浅海相三畳系と蛇紋岩の岩体や黒瀬川古期岩類と蛇紋岩を岩塊として含む強く剪断した泥質基質の混在岩からなる.深沢ユニットは一般的な混在岩からなり,五日市図幅内では他のユニットよりもチャート岩体が走向方向に連続するようになる.また,鳥の巣石灰岩の岩体や岩塊を含むことが特徴である.これらのユニットの年代は前期~後期ジュラ紀である.

本地域の四万十帯には,白亜紀の堆積岩コンプレックスである小仏コンプレックスが分布し,北東から南西へ美山ユニットと盆堀川ユニットに区分される.美山ユニットは泥質千枚岩を基質とし,砂岩や砂岩泥岩互層起源の砂質千枚岩や玄武岩火砕岩起源の緑色千枚岩の岩体を含む混在岩である.盆堀川ユニットは砂岩泥岩互層と砂岩に礫岩を伴う整然相を示すユニットである.放散虫化石から,盆堀川ユニットの年代は白亜紀のアルビアン期からカンパニアン期である.美山ユニットは弱く変成しており,放散虫化石は産出しないが,その構造的位置から盆堀川ユニットより古いと考えられる.

2.2 五日市町層群

五日市町層群は秩父帯の堆積岩コンプレックスを不整合に覆い,南側の四万十帯の堆積岩コンプレックスとは断層で接する中新統であり,下位から秋川層,網代あじろ層に区分される.秋川層はさらに,下位から幸神さじかみ礫岩部層,小庄こしょう泥岩部層,羽生はぶ凝灰岩部層,館谷たてや泥岩部層,高尾凝灰岩部層,伊奈砂岩部層,横沢砂岩泥岩部層の7部層に細分される.本図幅内にはすべての部層が分布するが,古庄泥岩部層の凝灰質砂岩層,伊奈砂岩部層の砂岩層,横沢砂岩泥岩部層の砂岩泥岩互層のみを露頭で確認し,そのほかの部層は転石で確認した.幸神礫岩部層は礫岩及び砂岩からなり,砂岩を伴う泥岩からなる小庄泥岩部層に整合漸移する.その上位を珪長質凝灰岩からなる羽生凝灰岩部層が整合に覆う.館谷泥岩部層は黒色泥岩からなり,下位の地層とは整合関係である.高尾凝灰岩部層は館谷泥岩部層を整合に覆い,珪長質質凝灰岩や凝灰質砂岩からなる.伊奈砂岩層は砂岩からなり,館谷泥岩部層を整合関係に覆う.最上位の横沢砂岩泥岩層は本図幅内では砂岩泥岩互層からなり,下位の地層とは整合関係である.網代層は横沢砂岩泥岩層を軽微な不整合で覆い,秩父帯の砂岩やチャート・玄武岩溶岩や火砕岩からなる不淘汰な亜円礫~角礫岩からなる.五日市層群の地質年代は,底生有孔虫や浮遊性有孔虫から推定される中期中新世後期と,浮遊性有孔虫と石灰質ナンノ化石から推定される中期中新世初期に見解が分かれている.五日市町層群の地質構造は東に開いた半盆状の同斜構造を示し,傾斜は高角で一部に逆転層が見られる.

2.3 鮮新統及び下部更新統

関東平野西縁の丘陵を構成する鮮新統及び下部更新統は,3つの層相に分けられる(第2.4図).各丘陵の構成層の中で角礫層及びシルト層からなる河成層は下部の層準にあり,本報告では成木川層,小曽木おそき層,友田層,山田層,恩方層がそれに分類される.層厚は最大で40mである.円礫層からなる河成層は中部の層準にあり,二本竹層,富岡層,飯能はんのう層,大荷田層,加住かすみ層がそれに分類される.層厚は60-150mである.海成層を主体とする地層は上部の層準にあり,仏子ぶし層,小宮層,福島層,小山田おやまだ層,連光寺層,狭山さやま層がそれに分類される.層厚は20-120mである.従来,これらの同じ層相を示す地層は同じ年代と考えられ一括されたが(竹越ほか,1979Machida, M., 1999松川ほか,2006など),本報告ではテフラの広域対比,放射年代,古地磁気によって編年精度を高めた結果,各丘陵で層序関係,層相が同じ地層でも必ずしも年代が一致しないことが明らかになった.そのため,本報告では各丘陵で鮮新統及び下部更新統を層序区分し,丘陵間を統一する地層名を設定しない.埼玉県西部から横浜南部に分布する鮮新統及び下部更新統は三浦層群あるいは上総層群と呼ばれ,加住丘陵及び多摩丘陵では南多摩層群とも呼ばれた(鈴木,1952).しかし,本図幅内では房総半島の三浦層群あるいは上総層群とは一致せず,両者にまたがる地層の集合体であることが明らかになった.そのため,本報告では鮮新統及び下部更新統をまとめる層群名を設定しない.

本図幅内の鮮新統及び下部更新統は,秩父帯,四万十帯及び五日市町層群を不整合に覆い,全体に東に数度傾く.東の平野に向かって,角礫層及びシルト層からなる河成層,円礫層からなる河成層,海成層を主体とする地層が分布し,それらの年代は新しくなる.武蔵野台地の地下では東に向かって層厚を増し,立川断層により東側隆起の変形を受けている.このような地質構造,地層の分布,層相の変化は,鮮新世以降の関東山地の相対的な隆起と関東平野の沈降に伴うものと考えられる.

2.4 中部,上部更新統及び完新統

本図幅内の中部更新統(下部更新統最上部を含む)は,丘陵及び台地の一部を構成する高位段丘定積物である.加治かじ丘陵東端,狭山丘陵,加住北丘陵東端には,それぞれ前期更新世末期の豊岡層,中期更新世前期の芋窪いもくぼ層,中期更新世中期の美根層が分布し.武蔵野台地北部,日野台地中部には海洋酸素同位体ステージ(Marine Isotope Stage,MIS)6の所沢層が分布する.また,武蔵野台地及び秋留台地の地下には,中期更新世中期からMIS2までの青梅層が分布する.青梅層は埋没谷を埋積する層厚20-50mの砂礫層からなるが,そのほかの高位段丘堆積物は層厚10m程度の円礫層からなる.

上部更新統及び完新統は,中位~低位段丘堆積物,沖積段丘堆積物,地すべり堆積物,湖沼堆積物,崖錐堆積物及び沖積錐堆積物,扇状地堆積物,氾濫原堆積物,開析谷底堆積物,現河床堆積物,湿地堆積物からなる.中位~低位段丘堆積物は武蔵野台地,秋留台地,日野台地の大部分を構成し,武蔵野面構成層と立川面構成層に分けられる.武蔵野面構成層は下位から成増なります層,小平こだいら層,赤羽層,中台層,黒目川層,久米川層,空堀からぼり川層の7層,立川面構成層は下位から立川1層,立川2層,青柳層,不老としとらず層の4層に区分され,それらの年代は10-1.5万年前である(第2.4図).沖積段丘堆積物は主に多摩川,秋川沿いに分布し,下位から緑町層,拝島層,秋留原あきるっぱら層,川崎層,上屋敷層,天ヶ瀬層,畑中層,千ヶ瀬層,林泉寺層,屋城やしろ層,郷土博物館層の11層に区分され,それらの年代は1.3万年前以降である(第2.4図).これらの段丘堆積物は円礫層からなり,層厚は最大で10m程度である.また,立川断層により北東側隆起の累積的な変形を受けている.

本図幅北西部の関東山地東縁の青梅市成木には,2万年前以前の後期更新世の地すべり堆積物が分布する.地すべり堆積物は角礫層からなり,層厚は5m以上である.また,瑞穂みずほ町箱根ヶ崎の狭山ヶ池さやまがいけ周辺には最終氷期中期から完新世初期の湖沼堆積物が分布する.それはシルト層を主体とし,層厚は2-5mである.入間川,多摩川,秋川に侵食された丘陵斜面の基部には,完新世の崖錐堆積物及び沖積錐堆積物が分布する.

扇状地堆積物は多摩川,秋川,北浅川,川口川沿いに分布し,砂礫堆堆積物と旧河道堆積物に分けられる.氾濫原堆積物は青梅市大門だいもんより下流の霞川沿いに分布し,自然堤防堆積物,旧河道堆積物,後背湿地堆積物に分けられる.開析谷底堆積物は山地,丘陵,台地内の支谷沿いに分布し,霞川の最上流部,谷地やじ川,川口川の上流部では特に顕著である.現河床堆積物は多摩川,平井川,秋川,入間川,北浅川の現流路沿いに分布する.これらの地層の層厚は一般に数mであるが,開析谷底堆積物は10m以上になる場合がある.

2.5 関東ローム層

関東ローム層は本図幅内の丘陵の一部,台地の大部分を覆う黄褐色,赤褐色,茶色を呈するシルト質火山灰土で,下位から多摩ローム層,下末吉ローム層,武蔵野ローム層,立川ローム層,腐植土層に分けられる.関東ローム層の層厚は古い地形面上ほど大きく,また同じ地形面でも南に向かって大きくなる傾向がある.関東ローム層の層厚は狭山丘陵東部では30m以上に達し,所沢面上では最大で11-16m,武蔵野面上では最大で5-11m,立川面上では最大で0.5-5mである.

2.6 参考文献

本図幅の地質は,1880年代から研究が蓄積されている.その中で,総括的なもの,記載に重点を置いたものを以下に整理する.

地質図

本図幅の周辺の縮尺5万分の1の地質図として,大宮図幅(中沢・遠藤,2002),五日市図幅(酒井,1987),東京西南部図幅(岡ほか,1984)が刊行されている.本図幅の南半部,南東側はそれぞれ縮尺7.5万分の1の八王子図幅(三土,1932),東京図幅(清野,1935)として刊行されている.また,本図幅を含む大縮尺の地質図として,縮尺20万分の1の東京図幅(坂本ほか,1987),50万分の1の東京図幅(福田ほか,1956広川ほか,1966),50万分の1活構造図(垣見ほか,1982杉山ほか,1997a),特殊地質図(三梨ほか,1979鈴木ほか,1995),水理地質図(森,1962)が刊行されている.そのほかに本図幅を含む川越から八王子地域の地質図は,三土(1932)清野(1935)兼子ほか(1951)埼玉県(19511999)東京都(195219531980ab)藤本・福田(1954)山下ほか(1955)森川(1970)日本鉄道建設公団東京支社(19741977)小沢・小林(1985)堀口(1980b1986b1987a)坂本ほか(1987)国土庁(1994)関東地方土木地質図編纂委員会(1996)久田ほか(2003)がある.また,経済企画庁(19721973)埼玉県(1972197319761980a1995)森川(1973)国土庁(19761984)青梅市(1977)神奈川県(19801986ab)東京都(1994a1995a19961997a1998a)の表層地質図がある.

解説書

一般向け,教育関係者向けの地形,地質の解説は,西村(1941)西多摩小学校(1949)多摩地学会(19571958)鈴木(1960)貝塚(196419791985)地質調査所(1967)堀口(196819751987b2000)磯田(1969)蒔田(19761983)町田(1977)大森(19771989)須藤(1977)竹越(1977ab)地学団体研究会埼玉支部(1980)東京都地学のガイド編集委員会(19801997)山本ほか(1980)五日市町(1983)府中の自然(地形・地質)ガイドブック編集委員会(1985)馬場ほか(19862000)樽(19861998)足立(1988)伊藤(1988)青梅市(1989)多摩川研究観察ガイドブック編集委員会(1989)島村(1990)東京都教育研究所科学研究部地学研究室(19901991)相場(1991)松川ほか(19912002)埼玉県地学教育研究会(1992)平成4年度埼玉県立豊岡高等学校開放講座運営委員会(1993)秋川流域自然保護団体研究会(1994)平成5年度埼玉県立豊岡高等学校開放講座運営委員会(1994)竹越・𢰝木(1994)平成6年度埼玉県立豊岡高等学校開放講座運営委員会(1995)入間川足跡化石発掘調査団(19952003)千葉・斎藤(1996)藤井(1997)小幡(1997a)上篠(1997)清水(1997)正田(1997)角田(1997a2002a)松本ほか(1998)東京都地質調査業協会(19982005)力田ほか(1999ab)三芳町立歴史民俗資料館(2002)馬場・松川(2003)「多摩川の石」編集委員会(2003)あきる野市(2004)羽鳥(2004b)小山ほか(2004)松岡(2004a)村山・佐瀬(2004)埼玉県立自然史博物館(2004)埼玉県西部地域博物館入間川展合同企画協議会(2004)馬場(2005)などがある.

第3章 秩父帯の堆積岩コンプレックス

(酒井彰)

本図幅の秩父帯の堆積岩コンプレックスは,山地から丘陵地域・平野部への移行地域であるので露出が悪く,この地域を中心とした研究はほとんどない.本図幅を含む地質図を示した研究は,黒田ほか(1972)の5万分の1表層地質図「青梅」,小沢・小林(1985)羽鳥ほか(1996)の5万分の1表層地質図「川越・青梅」及び久田ほか(2003)があるにすぎない.

本図幅内の地質は五日市図幅や秩父図幅の地質の延長にあたるので,本章ではこれらの地域の研究史をまとめる.また化石など年代論や全体の地質に関連する研究については,関東山地西部まで範囲を広げて取り上げる.

3.1 研究史

関東山地の秩父帯については,鈴木(1888)の20万分の1地質図幅「東京」の先駆的研究がある.これにより,秩父古生層と小仏古生層が初めて区分された.なお,その境界は五日市―川上構造線(矢部,1925)にほぼ一致する.本地域の秩父帯の地質は,藤本治義による一連の研究(藤本,19251926b19311932a1932b1932c1933a1933b19381939a19491951Huzimoto,1936a1936b)でその大要が明らかにされた.またこの時期には畠山(1933)による石炭層の報告や,小林(1939)の紡錘虫及び小林ほか(1943)の地質構造の研究がある.1950年以降,森川(1950)Morikawa(1955)Sakagami(1955b)Sakagami and Omata(1957)坂上(1958)など,主に紡錘虫化石に基づく生層序及び古生物学的研究が行われ,後期石炭紀からペルム紀の地層が関東山地東部地域の大半を占めていると考えられた.

関東山地東部の浅海相中生界については,藤本(1926a)が五日市図幅内の日の出町大久野おおぐの岩井から三畳紀のMonotisを報告して以来,この地域の浅海相三畳系は「岩井の三畳系」として知られている.その後,清水(1932),張(1939),工藤(1946)Huzimoto(1951),Ichikawa (1951).市川・工藤(1951)Sakagami(1955a)Kummel and Sakagami(1960)などの研究があり,最近では小沢・小林(1985)の研究がある.また,日の出町大久野岩井のほか,五日市図幅内の青梅市二俣尾ふたまたおの石神の三畳系(高木,1944小沢,1975),青梅市成木なりきの立ヶ谷の三畳系(小沢ほか,1965Ozawa and Hayami,1969小沢,1975)が報告されている.五日市地域のいわゆる鳥ノ巣石灰岩を含む浅海相ジュラ系については,Yabe and Toyama(1927)の研究をはじめとして,藤本(19381939a)などの研究がある.

1970年代になると,それまで化石に乏しいとされた地域の石灰岩やチャート,珪質泥岩からコノドント化石が報告された(小池,1979;小池ほか,1970,19791980Koike et al.,1971,1985;猪郷久義,1972猪郷久治,1979小沢,1975).また,石灰岩からのコノドント化石(Igo and Kobayashi,1974Igo and Hisada,1986),腹足類化石(Sakagami,1973),腕足類化石(Yanagida,1973),サンゴ化石(Yamagiwa,1977Igo et al.,2001Igo and Igo,2004),紡錘虫化石(Kobayashi,19882005)が報告された.これらの化石から本地域には下部石炭系―三畳系が分布するとされ,中でも三畳系が広く分布するとみなされるようになった.コノドント化石による層序の再編については,猪郷ほか(1980)にまとめられている.この時期に,黒田ほか(1972)の5万分の1表層地質図「青梅」や,松丸(1976)の5万分の1表層地質図「秩父」が出版されている.また,松丸ほか(1979)により秩父地域の正丸・吾野地域の層序と地質図が示された.

1980年代に入って,泥質岩や珪質岩など一般に広く分布する岩石から放散虫化石が報告されるようになった(指田ほか,19821983Sashida et al.,19821984,1986;大和田・坂,1982三好ほか,1983高島,1983大和田ほか,1984遠西・指田,1984高島・小池,1984Hisada et al.,1986Sashida,1988Sashida and Yatsugi,1991).また,同時に高島・小池(1982)斎藤(1984)Furukubo et al.(1985)Sashida and Tonishi(198519881991)指田ほか(1986)などのチャートから産出する放散虫の古生物学的な研究も公表されている.猪郷ほか(1980)は鳥ノ巣石灰岩の詳細な分布と産出を報告した.安田(1989)は五日市図幅内の鳥巣層群相当層の岩相と放散虫年代を報告している.Sashida et al.(1989)は同石灰岩からの放散虫化石の広域的な産出を報告している.

本地域の秩父帯の泥岩や珪質泥岩から産出する放散虫化石の示す時代は,ジュラ紀から前期白亜紀にわたる.これらの時代に付加した前期石炭紀末から三畳紀を示す腹足類化石・腕足類化石・サンゴ化石・紡錘虫・コノドントを含む石灰岩やチャートの岩体・岩塊を含む混在岩が分布しており,その岩相の特徴や地質時代によってユニット区分がなされている(Hisada,1983久田,1984高島・小池,1984小沢・小林,1985Sashida,1988Sashida and Yatsugi,1991指田,1992a1992b).小沢・小林(1985)小沢ほか(1985)小沢(1992)は,本地域から秩父地域にかけての秩父帯の地層群を3層群に区分し,その中に島弧もしくは小大陸片とみなされるペルム紀から三畳紀の地層群が存在するとした.また,ほぼ水平な衝上断層による大規模なパイルナップ構造を示すなど,これまでと大きく異なる見解を示した.このうちペルム紀の島弧もしくは小大陸片とみなされる地層群の存在については,川村ほか(1993)小林・古谷(1997)は泥岩からジュラ紀の放散虫化石を報告してその存在を否定し,ジュラ紀の混在岩であることを明らかにした.

関東山地の秩父帯の地体構造区分については,秩父盆地以西では北帯と南帯に分けられたが(大久保・堀口,1969),秩父盆地以東においてはその区分はあいまいであった.猪郷ほか(1980)は,秩父盆地以東の関東山地の秩父帯を北帯・中帯・南帯に3分したが,酒井(1987)は五日市図幅内で中帯と南帯に2分し,地質図に示している.

関東山地の秩父帯から四万十帯にわたる広域的な付加体の研究はIshii and Takahashi(1992)Takahashi and Ishii(1995)Takahashi(1999)によりなされており,Takahashi and Ishii(1995)は五日市図幅内の秩父帯から放散虫化石を報告している.

地質構造については,久田ほか(1998)久田(1994)による底付け付加やナッペ構造についての研究がある.Hara and Hisada(1998)原ほか(1998)原・久田(2005)はイライトの結晶度による熱履歴の研究を秩父―三峰図幅地域において行い,北西部ほどより深くまで到達した地質体が露出していることやそれらの変成年代を明らかにした.

広域的な地質図として,武井ほか(1994)の5万分の1表層地質図「秩父・五日市・三峰・丹波」,羽鳥謙三ほか(1996)の5万分の1表層地質図「川越・青梅」,埼玉県地質図編纂委員会(1999)による埼玉県地質図,久田ほか(2003)の東京都奥多摩地域地質図が出版されている.

関東山地における黒瀬川帯については,山中さんちゅう地溝帯南縁部に分布する蛇紋岩が黒瀬川帯の構成岩類と考えられている(大久保・堀口,1969久田ほか,1987Hisada and Arai,1989).その東方延長は,秩父図幅内の飯能はんのう市名栗川流域から五日市図幅内の日の出町三内川流域にかけて,名栗断層または名栗断層群に蛇紋岩や黒瀬川帯に属する古期岩類が分布するという考え(坂ほか,1989島村ほか,2003Saka et al.,2005)と,混在岩中に蛇紋岩と浅海相三畳系(市川・工藤,1951小沢・小林,1985)を岩体や岩塊として含む泥質基質が強く剪断したテクトニックメランジュを水口みのくち層と呼んで黒瀬川帯を構成する地質体の一つとする考え(Hisada et al., 2002久田ほか,2003)がある.テクトニックメランジュは名栗断層の活動によって形成されたと推定されている.黒瀬川帯の構成要素としては,五日市図幅内と秩父図幅内では浅海相ジュラ系を含む深沢ユニット,浅海相三畳系(小沢・小林,1985)を含む雷電山ユニットと成木なりきユニットがあるが,いずれも黒瀬川帯として地質図に図示できるほどの広がりをもった地質体ではなく小規模に散在している.

一方で,松岡ほか(1998)により,南部秩父帯,黒瀬川帯,北部秩父帯という地体構造区分が提唱されている.関東山地については小沢・小林(1985)の成木層を黒瀬川帯としその北を北部秩父帯,その南を南部秩父帯に区分しているが,上記のように成木層はジュラ紀堆積岩コンプレックスとされた.関東山地では,黒瀬川帯を構成する地質体の分布が地質図に示せる大きさを持たず非常に小規模な分布であり,断層帯にテクトニックに取り込まれたり,蛇紋岩体の近くに転石として分布するだけであること.浅海相三畳系・ジュラ系の分布もまた小規模でありかつ散在していることなどから,関東山地東縁部において地質図に描きうる広がりをもった黒瀬川帯を現時点で認定することは困難と考える.したがって南部秩父帯と北部秩父帯の境界も決めることができない.

以上のことから関東山地東部における黒瀬川帯の分布について,本報告では地体構造区分上の位置づけをせず,地質体全体を秩父帯の堆積岩コンプレックスとし,6つのユニットに区分して記載することにする.水口層はテクトニックメランジュとして識別されているが,大部分は付加体であり強く剪断された泥質基質を有するという特徴以上の詳細な情報はないことから,本報告では秩父帯の堆積岩コンプレックスの一部である水口ユニットとして報告する.以上に述べた地質体区分の変遷と対比を第3.1図に示す.

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第3.1図 秩父帯の地質体区分の変遷と対比

3.2 中藤ユニット(Nk)

命名

指田(1992b)により中藤層と命名.本報告では中藤ユニットと改称.

模式地

秩父図幅南縁部の名栗川支流の中藤川流域(指田,1992b).

分布

秩父図幅南縁部の名栗川流域の飯能市中藤から南東方の成木川をへて本図幅内の飯能市岩渕まで分布している.本地域には岩渕の小沢沿いにわずかに分布するのみである.

層序関係

北東側の指田(1992a)の花桐層とのユニット境界は未調査であるので不明.南西側の仁田山ユニットとは北西―南東走向で北西に急斜する逆断層で境される.

岩相

本地域では飯能市岩渕にわずかに分布するにすぎないため,北隣の川越地域の飯能市岩渕付近の成木川から本図幅にかけてのルートマップを示す(第3.2図).中藤ユニットは砂岩及び泥岩からなるが,成木川沿いでは泥岩基質中に厚さ数mの玄武岩溶岩や火山砕屑岩の岩塊が露出している(第3.2図第3.3図A).顕微鏡写真を第3.3図B(登録番号GSJ R82061)に示す.北方の名栗川流域では石灰岩と玄武岩火砕岩やチャートの岩体が分布している.全体としては圧倒的に砂岩と泥岩が優勢なユニットである.砂岩は灰色細粒~中粒で,塊状ないしは泥岩と互層をなし,互層は破断してレンズ状になっていることが多い.鏡下ではカリ長石が目立ち,やや火山岩片の量が目立つ長石質アレナイト(登録番号GSJ R82062,第3.2図第3.3図C)とカリ長石が少ない長石質アレナイト(登録番号GSJ R82119,第3.2図第3.3図D)が見られる.

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第3.2図 中藤ユニットのルートマップ

飯能市岩渕付近の成木川流域.

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第3.3図 中藤ユニットの露頭写真と顕微鏡写真

写真撮影及び岩石標本採取地点は第3.2図参照.

A,玄武岩火山砕屑岩の岩塊.ハンマーは長さ30 cm.

B,玄武岩火山砕屑岩(GSJ R82061)の顕微鏡写真.直交ニコル,横の長さ2.4 mm.

C,カリ長石のめだつ砂岩(GSJ R82062)の顕微鏡写真.直交ニコル(Qz:石英,Pl:斜長石,Kf:カリ長石,V:火山岩),横の長さ2.4 mm.

D,カリ長石に乏しい砂岩(GSJ R82119)の顕微鏡写真.直交ニコル(Qz:石英,Pl:斜長石,Kf:カリ長石,V:火山岩),横の長さ2.4 mm.

対比

藤本(1933a)の子の山層,松丸ほか(1979)正丸しょうまる峠層・子の山層,及び小沢・小林(1985)の正丸層の一部,指田(1992a)の中藤層に対比される.

地質年代

指田(1992a)によれば秩父地域の本ユニットの泥質岩からLaxtorum? jurassicum帯の放散虫が得られ,Matsuoka(1995)によれば中期ジュラ紀前期のアーレニアン期とみなされる.

3.3 仁田山ユニット(Ntx,Ntc,Ntb)

命名

森川(1950)により仁田山層と命名.本報告では仁田山ユニットと改称.

模式地

秩父図幅南縁部の飯能市名栗川流域の仁田山峠周辺(森川,1950).

分布

模式地から本図幅内の成木川流域にかけて分布する.

層序関係

北東側の中藤ユニット及び南西側の成木ユニットとは北西―南東走向で北東に急斜した逆断層で接する.

岩相

泥質基質で砂岩やチャート,玄武岩溶岩及び火山砕屑岩の岩体・岩塊を多く含む混在岩からなる.青梅市成木川中流部から青梅市小曽木おそきの黒沢川流域のルートマップを第3.4図に示す.砂岩は成木3丁目の成木川沿いで厚さ250mにわたり(第3.4図第3.5図A),また成木2丁目では50mにわたりそれぞれ塊状の灰色中粒砂岩が分布している.鏡下では火山岩片やカリ長石の目立つ長石質アレナイトである(登録番号GSJ R82070,第3.4図第3.5図D).飯能市下畑では灰色層状チャート岩体が厚さ130m,成木3丁目の成木川沿いでは赤色及び緑色の層状チャート岩体が厚さ130mにわたり,また青梅市黒沢の岩蔵温泉付近の黒沢川沿いでは灰色~緑灰色の層状チャート岩体が約90mにわたり露出している(第3.4図第3.5図B).また,岩蔵温泉では0.5×2mの石灰岩岩塊を含む混在岩が露出している(第3.4図第3.5図C).泥質基質の混在岩の露出は少ない.

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第3.4図 仁田山ユニットのルートマップ

成木川中流域から青梅市小曽木の黒沢川下流域.

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第3.5図 仁田山ユニットの露頭写真と顕微鏡写真

写真撮影及び岩石標本採取地点は第3.4図参照.

A,灰色中粒砂岩.細かな割れ目が発達している.写真の露頭幅は約5 m.

B,灰色層状チャート.矢印のハンマーの長さは30 cm.

C,灰色石灰岩(ls)の岩塊.ハンマーの長さは30 cm.

D,火山岩片とカリ長石の目立つ砂岩(GSJ R82070)の顕微鏡写真.直交ニコル(Qz:石英,Pl:斜長石,Kf:カリ長石,V:火山岩),横の長さ2.4 mm.

対比

森川(1950)松丸ほか(1979)の仁田山層,小沢・小林(1985)の正丸層の一部,指田(1992a)の中藤層に対比される.

地質年代

指田(1992a)によれば,秩父図幅内の本ユニット中の2地点の泥質岩中から中期ジュラ紀Tricolocapsa plicarum帯の放散虫化石が産出している.Matsuoka(1995)によれば中期ジュラ紀中期のバジョシアン期からバソニアン期前期とみなされる.

3.4 水口ユニット(Mnx,Mnl,Mnb)

命名

Hisada et al.(2002)により水口層と命名.本報告では水口ユニットと改称.

模式地

五日市図幅内の日の出町大久野水口付近(Hisada et al.,2002).

分布

五日市図幅内にほとんど分布しており,青梅市二俣尾付近を頂点とし,西側は名栗断層に限られてその東側の日の出町玉の内まで,東側は青梅市日向和田を通りニツ塚峠北西方で礫層に覆われる断層で三角形状に分布している.本図幅内では日の出町大久野玉の内にわずかに分布する.

層序関係

北東側を雷電山ユニットと北西―南東走向の逆断層で,南西側を名栗断層で深沢ユニットと境される.

岩相

玄武岩溶岩及び火山砕屑岩,石灰岩の岩体・岩塊や黒瀬川古期岩類を含む蛇紋岩メランジュを岩体・岩塊として含む混在岩からなる.日の出町大久野玉の内の国道沿いには淡灰色の石灰岩が分布している(第3.6図A).また,その採石場の入り口付近には玄武岩の枕状溶岩が露出している(第3.6図B).砂岩は灰色~青灰色の細粒~中粒砂岩で,鏡下では淘汰が悪く珪長質火山岩片の多い長石質ワッケである(登録番号GSJ R82093,第3.6図C).

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第3.6図 水口ユニットの露頭写真と顕微鏡写真

A,玄武岩火山砕屑岩基質中の灰色石灰岩岩塊(ls).矢印のハンマーの長さは30cm.日の出町玉の内の国道沿い.

B,玄武岩枕状溶岩.ハンマーの長さは30cm.日の出町玉の内の採石場.

C,不淘汰で火山岩片の目立つ砂岩(GSJ R82093)の顕微鏡写真.直交ニコル(Qz:石英,pl:斜長石,Kf:カリ長石,V:火山岩),横の長さ2.4mm.五日市図幅内の坂本林道終点で岩石標本を採取.

対比

関東山地の蛇紋岩は黒瀬川帯の構成岩類と考えられており(大久保・堀口,1969久田ほか,1987),秩父図幅内の飯能市名栗川流域から五日市図幅内の日の出町三内川流域にかけて名栗断層または名栗断層群に蛇紋岩や黒瀬川帯の古期岩類が分布するという考え(坂ほか,1989島村ほか,2003)と,蛇紋岩や浅海相三畳系が付加体の混在岩中にテクトニックメランジュとして取り込まれ,そのテクトニックメランジュを水口層と呼んで黒瀬川帯を構成する地質体の一つとする考え(Hisada and Arai,1989Hisada et al., 2002久田ほか,2003)がある.Saka et al.(2005)は日の出町大久野坂本に露出する蛇紋岩メランジュ中のざくろ石花崗岩に含まれるジルコンのCHIME年代を測定し,432±40Maの測定結果を得て,花崗岩の形成年代とみなした.そして,西南日本各地の黒瀬川帯の花崗岩から得られた放射年代と調和的であることから,この花崗岩が黒瀬川帯の構成岩石であると判断し,名栗断層帯を黒瀬川帯の東方延長とみなしている.しかし,黒瀬川帯を構成する地質体である蛇紋岩や浅海相三畳系の岩体や岩塊が,混在岩中にテクトニックメランジュとして取り込まれているのは関東山地以外に知られていない.

地質年代

Hisada et al.(2002)は放散虫化石は産出していないので年代未詳としている.久田ほか(2003)の地質層序総括表では前期ジュラ紀?とされている.

3.5 雷電山ユニット(Rx,Rs,Rc)

命名

藤本(1932b)により雷電山層と命名.本報告では雷電山ユニットと改称する.

模式地

小曽木川流域から五日市図幅内の雷電山にかけての地域である(藤本,1932b).

分布

五日市図幅内の名栗断層の東側で青梅市成木から南東へ,本図幅内の小曽木川北岸から多摩川南岸まで分布する.

層序関係

北東側の成木ユニット及び南西側の水口ユニットと北西―南東走向で北に急斜した高角の逆断層で接している.

岩相

五日市図幅内の本ユニットの模式地では石灰岩の岩体がみられ,紡錘虫化石を含む.本図幅内での分布域内北部では砂岩や砂岩泥岩互層が優勢で,わずかな泥岩基質とチャート岩体・岩塊を含む混在岩で,砂岩の一部に石灰岩礫を含む礫岩をレンズ状に挟む.青梅市の黒沢川上流域のルートマップを第3.7図に,多摩川南岸,青梅市駒木町から友田町二丁目にかけての地域のルートマップを第3.9図に示す.砂岩は青灰色ないし緑灰色から灰色を呈する中粒~極粗粒の塊状砂岩である(第3.7図第3.8図A).砂岩中には石灰岩の礫を含む礫岩をレンズ状に挟むことがある(第3.8図B,第3.9図).また,一見塊状に見える砂岩露頭が砂岩岩塊の多い混在岩であったり(第3.8図C,第3.9図),砂岩が不規則に割れ,割れ目に泥岩を含む現象が観察される(第3.10図A,第3.9図).また,砂岩泥岩互層も観察される(第3.8図D,第3.9図).砂岩は鏡下では比較的カリ長石が多く,また火山岩片が目立つ長石質アレナイトである(登録番号GSJ R82089,第3.9図第3.10図C).分布地域の南部,多摩川南岸の青梅市駒木町や長淵に分布する雷電山ユニットは,多摩川以北と比べて数m以下の砂岩やチャート岩塊を含む泥質基質の混在岩の量が多くなる(第3.9図).分布域南西部では,石灰岩は泥質基質中に岩体や岩塊として含まれ,石灰岩の割れ目に沿って分断され,泥質基質との境界は不規則である(第3.9図第3.10図B).

小沢・小林(1985)はこれらの紡錘虫石灰岩を含む地質体を現地性堆積物とみなし,島弧ないしは小大陸片が付加したものとした.しかし,小林・古谷(1997)川村ほか(1993)や本報告の調査によれば,これらの石灰岩は泥質基質の混在岩に含まれるものであり,大きさも大小様々であることや,産出する紡錘虫化石の示す時代と産出順序が一致しないことから,混在岩とみなされた.

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第3.7図 雷電山ユニットのルートマップ(その1)

青梅市北小曽木川流域から青梅市黒沢より上流の黒沢川流域.

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第3.8図 雷電山ユニットの露頭写真(その1)

写真撮影地点は第3.7図及び第3.9図参照.

A,鉄道公園から西に延びる遊歩道沿いの砂岩露頭.細かな割れ目が発達している.露頭の高さは約1.5 m.

B,多摩川北岸の礫岩露頭.最大の礫は径7 cm.カメラキャップは径4.5 cm.

C,多摩川南岸の泥質基質中の砂岩岩塊の露頭.露頭の高さは約7 m.

D,多摩川東岸の5〜30 cmの厚さの砂岩泥岩互層.露頭の高さは約3 m.

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第3.9図 雷電山ユニットのルートマップ(その2)

多摩川南岸,青梅市駒木町から友田町二丁目にかけての地域

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第3.10図 雷電山ユニットの露頭写真と顕微鏡写真(その2)

写真撮影及び岩石標本採取地点は第3.9図参照.

A,砂岩が不規則な形態に岩塊化している混在岩露頭.ベンチカットの高さは約10 m.五日市図幅内の青梅市駒木町の採石場.

B,灰色石灰岩(ls)の岩体.基質の混在岩との境界は不規則.ベンチカットの高さは約10 m.五日市図幅内の青梅市駒木町の採石場.

C,火山岩片の目立つ砂岩(GSJ R82089)の顕微鏡写真.直交ニコル(Qz:石英,Pl:斜長石,Kf:カリ長石,V:火山岩),横の長さ2.4 mm.

対比

小沢(1975)の北小曽木層,雷電山層,立ヶ谷層,二俣尾層及び石上層に,Sashida and Yatsugi(1991)の雷電山層にほぼ対比される.

地質年代

Sashida and Yatsugi(1991)によれば,雷電山ユニットからの泥岩中から前期ジュラ紀後期の放散虫化石が産出している.小林・古谷(1997)によれば珪質泥岩の泥質基質からSashida(1988)Hsuum minoratum帯に特徴的な放散虫化石が産出した.Matsuoka(1995)によれば,前期ジュラ紀後期のプリーンスバッキアン期後期からトアルシアン期とみなされる.

3.6 成木ユニット(Nx,Nc,Nl,Nb)

命名

小沢(1975)により成木層と命名.本報告では成木ユニットと改称する.

模式地

五日市図幅内の青梅市成木川上流の成木5丁目から6丁目付近(酒井,1987).

分布

秩父図幅内の飯能市下名栗の名栗川流域から南東側へ連続し,本図幅内の青梅市成木川中流域から小曽木の黒沢川にかけて分布する.

層序関係

北東側を仁田山ユニットと,南西側を雷電山ユニットとそれぞれ北西―南東走向で北東に高角に傾斜した逆断層で接している.

岩相

砂岩,砂岩泥岩互層が広く分布し,泥岩基質にチャート,玄武岩溶岩及び火山砕屑岩,石灰岩の岩体・岩塊を含む混在岩である.本地域では仁田山ユニットの岩体よりも砂岩岩体の量が増える.青梅市成木の成木川中流域から黒沢の黒沢川中流域のルートマップを第3.11図に示す.砂岩は灰色~青灰色の細粒~中粒である.砂岩泥岩互層は厚さ5~30cmのものがよく観察され,破断してレンズ状を呈することが多い(第3.11図第3.12図A).鏡下では,雷電山ユニットや中藤ユニットの砂岩と比べてカリ長石の少ない長石質ワッケである(登録番号GSJ R82073,第3.12図B).青梅市小曽木2丁目の黒沢川支流には,チャートの岩体が露出している(第3.11図).それは灰色~黒色の厚さ1~3cmの層状チャートである.五日市図幅内の成木付近では,泥質基質の混在岩は淘汰の悪いシルト質泥岩中にチャート,石灰岩,玄武岩溶岩及び火山砕屑岩の岩塊を含む.

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第3.11図 成木ユニットのルートマップ

青梅市成木の成木川中流域から同市黒沢の黒沢川中流域

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第3.12図 成木ユニットの露頭写真と顕微鏡写真

写真撮影地点は第3.11図参照.

A,砂岩泥岩互層.破断してレンズ状化している.

B,淘汰の悪い砂岩(GSJ R82073)の顕微鏡写真.直交ニコル(Qz:石英,pl:斜長石,Kf:カリ長石,V:火山岩),横の長さ2.4mm.青梅市成木3丁目の沢の上流.

対比

小沢・小林(1985)の成木層と北小曽木層,酒井(1987)の成木層,Sashida and Yatsugi(1991)の成木層にほぼ相当する.

地質年代

小沢・小林(1985)は,Neoschwagerina margaritae, Yabeina globosa, Y. aff. columbianaなどの中期ペルム紀後半の紡錘虫化石や,五日市図幅内の青梅市上成木梅ヶ平の泥岩から中期ペルム紀後半を示す放散虫化石Pseudoalbaillella spp.を報告し,成木層の地質時代を中期ペルム紀の後半とした.小沢・小林(1985)が報告した中期ペルム紀後半を示す放散虫化石Pseudoalbaillella spp.を含む泥岩は,川村ほか(1993)小林・古谷(1997)により混在岩中の岩塊とみなされた.小林・古谷(1997)は本ユニットから,Parvicingula gigantocornis, Hsuum minoratumなどを報告し,Sashida(1988)Hsuum minoratum帯を示すとした.これはMatsuoka(1995)Trillus elkhornensis帯に対比され,ともに前期ジュラ紀後期のプリンスバッキアン期後半からトアルシアン期とみなされる.

3.7 深沢ユニット(Fx,Fs,Fc,Fl,Fb)

命名

高島・小池(1984)により深沢層と命名.本報告では深沢ユニットと改称する.

模式地

五日市図幅内のあきる野市大久野深沢付近(高島・小池,1984).

分布

五日市図幅内の棚沢―星竹断層(酒井,1987)以東の川井層(酒井,1987)の分布域の南半部で東限は名栗断層である.

層序関係

東側は水口ユニットと名栗断層で,西側は棚沢―星竹断層で海沢ユニット(高島・小池,1984酒井,1987)と境される.

岩相

五日市図幅ではチャート,石灰岩,玄武岩溶岩及び火山砕屑岩や砂岩の岩体や岩塊を含む混在岩からなる.本図幅では砂岩岩体の卓越した部分と石灰岩岩体と玄武岩溶岩及び火山砕屑岩の岩体・岩塊からなる(第3.13図).鳥の巣石灰岩の岩塊を含むことも特徴である.足立ほか(1991a)は,あきる野市引田の三の谷で深沢ユニットに属する淡灰色石灰岩塊からNeoschwagerina sp.を報告している(第3.13図の含フズリナ石灰岩).

あきる野市網代あじろの産業廃棄物最終処分場の尾根には径1m前後の黒色で,割ると石油臭のする鳥の巣石灰岩の岩塊が分布している.網代の沢の道路沿いには約20mにわたって灰色層状チャートの岩塊が露出している(第3.13図第3.14図A).いずれも泥質基質は露出せず,基質との接触関係はよくわからない.砂岩は灰色細粒―中粒で,淘汰が悪い火山岩片の目立つ長石質アレナイト(登録番号GSJ R82137,第3.13図第3.14図B)と溶結凝灰岩などの珪長質火山岩片の目立ち,カリ長石が少ない長石質アレナイトである(登録番号GSJ R82569,第3.13図第3.14図C).

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第3.13図 深沢ユニットのルートマップ

あきる野市網代から八王子市上川町.

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第3.14図 深沢ユニットの露頭写真と顕微鏡写真

写真撮影及び岩石標本採取地点は第3.13図参照.

A,厚さ2~5cmで成層した層状チャートの露頭.あきる野市網代南方の道路沿い.

B,淘汰が悪く,火山岩片の目立つ砂岩(GSJ R82137)の顕微鏡写真.直交ニコル(Qz:石英,pl:斜長石,Kf:カリ長石,V:火山岩),横の長さ2.4mm.

C,斜長質火山岩片の目立つ砂岩(GSJ R82569)の顕微鏡写真.直交ニコル(Qz:石英,pl:斜長石,FV:斜長質火山岩),横の長さ2.4mm.

対比

高島・小池(1984)Sashida(1988)久田ほか(2003)の深沢層に対比される.

地質年代

高島・小池(1984)三好ほか(1983)大和田・坂(1982)Sashida(1988)は,Tricolocapsa plicarum帯からHsuum maxwelli帯の放散虫の産出を報告している.Matsuoka(1995)によれば,地質年代は中期ジュラ紀中期のバジョシアン期から後期ジュラ紀中期のキンメリッジアン期とみなされる.

関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)はサマーランド自然園南側に分布する本ユニットの珪質泥岩(第3.13図の放散虫産出地点)から,Thanarla conicaArchaeodictyomitra apiara, Pseudodictyomitra sp.Parvicingula sp.などの放散虫化石を報告し,ジュラ期末期から白亜紀初期を示すとしている.本報告では深沢ユニットに含めておくが,詳細な年代論とその帰属については今後の検討課題である。

3.8 地質構造

関東山地東縁部に分布する秩父帯のジュラ紀堆積岩コンプレックスは,一般走向が北西―南東で,北東または南西に傾斜している.中藤ユニットは北西―南東走向で北東傾斜の同斜構造をなす.仁田山ユニットは東部で北東傾斜,西部で南西傾斜が卓越しており,アンチフォームの存在が推定されるが,黒沢川と成木川のルートの情報しかないので褶曲軸を記入していない.雷電山ユニット,成木ユニット,深沢ユニットでは北東または南西に傾斜して成立褶曲をなしていると推定されるが,有効な鍵層がないので褶曲構造を明瞭に把握できていない.従って,本報告では各ユニットの層厚は正確に見積もられていない.

第4章 四万十帯の堆積岩コンプレックス

(酒井彰)

関東山地の四万十帯に分布する白亜系~古第三系は,北から大滝層群,小河内おごうち層群(藤本,1949),小仏層群(鈴木,1888),相模湖層群(酒井,1987)に区分されている.これらは西北西―東南東の一般走向で北東に傾斜する地質構造をなす.大滝層群は小河内層群の北西方に分布するほぼ同一の地質ユニットとみなされるが,変成・変形の程度は異なる.これら2層群と小仏層群・相模湖層群は北から順次南に向かって配列している.これらの地質体は付加体堆積物からなり,正常な層位関係を示さないので,本報告では地質体の単元をユニットと呼び,それらのまとまりをコンプレックスと呼ぶ.本図幅はかつて小仏層群と呼ばれた小仏コンプレックス分布域の東端部に位置し,その一部のみが分布する.ここは山地から丘陵地域に変わる地域で露出が悪いため,東端部の第四系との境界域まで調査された研究報告はない.秩父帯の堆積岩コンプレックスとは五日市図幅の分布域東縁部では五日市―川上構造線(矢部,1925)で接している.足立(1993)は五日市―川上構造線の東南東延長を谷地川断層と呼んだ.

本報告では,小仏コンプレックスの北縁部に砂岩や砂岩泥岩互層,泥岩と玄武岩火山砕屑岩が千枚岩化したユニットが識別された.このユニットは酒井(1987)があきる野市盆堀川下流部で盆堀川層の北東側で小伏層に区分した地質体の東方延長部である.このユニットを美山ユニットと新称する.その南には砂岩泥岩互層・砂岩からなり,一部に礫岩を挟む地質体が分布する.これは酒井(1987)の盆堀川層に相当する地質体であり,盆堀川ユニットと呼ぶ.

4.1 研究史

鈴木(1888)は四万十帯に属する地層を小仏古生層と呼び,初めて秩父古生層と区別した.矢部(1925)は両層の境界部に発達する断層を五日市―川上線と呼び,関東山地を画する一大構造線とみなした.なおこの段階では,小河内層群は秩父古生層の一部として取り扱われていた.藤本(1932b1939a1949)は秩父古生層から小袖鳥ノ巣帯の地層を区別し,この地層を初めて小河内層群と呼んだ.藤本・鈴木(19571968)は小河内層群を下位から船久保層,倉掛層,小袖層及び中山層の4層に区分した.伊与田ほか(1984)Sashida et al.(1984)及びIyota et al.(1994)は,小河内層群から前~後期白亜紀を示す放散虫化石を報告している.

江原(1925)鈴木(1888)の小仏古生層を四国の安芸川統に対比し,上部ジュラ系と考えた.藤本(1931)は分布の中・東部にあたる山梨県上野原町小伏こぶしから東京都檜原ひのはら村南郷上川苔を経て本宿に至るルートを模式地として小仏層群を定義し,下位から小伏層,川乗かわのり層,笹野層の3層に分け,礫岩中のチャート礫にジュラ紀型の放散虫が含まれることからその時代を白亜紀とした.ほぼ時期を同じくして,三土(1932)は7.5万分の1地質図幅「八王子」で小仏層群を佐野川層,与瀬よせ層,恩方層及び城山層に4分した.その後しばらく小仏層群に関する研究は途絶えていたが,牧野(1973)は,藤本とほぼ同地域において本層群の層序を再検討するとともに,堆積学的研究から砂岩泥岩互層中にいくつかの堆積サイクルを認めた.また,全体的には上位に向かうほど,そして東部になるほど堆積物は粗粒になることを指摘した.これと相前後して,小仏層群分布域の南部,相模湖・津久井湖付近の地層ついて,三上(1968,1970),奥村・門倉(1973)奥村(1975)の研究が公表され,小仏層群の小伏層に対比された.また,神奈川県(1980)は神奈川県地域の5万分の1の地質図を公表している.酒井(1987)は小仏層群について再定義するとともに,古第三系の地質体を相模湖層群と呼んで区別し,地質図に示した.

小仏層群の地質構造については,藤本(1931),三上(1968,1970),牧野(1973)は北西―南東走向,北東傾斜の同斜構造で,南から北へより上位の地層が積み重なるとした.一方,奥村・門倉(1973)奥村(1975)は,本層群が北西~南東走向で北東に傾斜した断層による覆瓦状構造をなしていて,地質構造単元の北側から南に向かってより上位の地層になるとした.また,小川(1975)及びOgawa(1976)は高尾山周辺地域で小構造解析を行い,これらに基づきOgawa(1980),小川(1980)Ogawa and Horiguchi(1978)Ogawa and Taniguchi(1988)は,小仏層群が一つの扇状背斜を形成しているとした.酒井(1982)は砂岩組成の予察的研究を,酒井(1987)は小河内層群・小仏層群・相模湖層群の砂岩組成を示した.

四万十帯の地質体からは永らく時代決定に有効な化石が発見されなかったが,西宮(1976)は丹波地域の山梨県小菅こすげ村余沢に分布する小仏層群中の砂岩泥岩互層からInoceramus cf. amakusensisを発見し,後期白亜紀の浦河統上部階に対比した.また,Ishida(1972)及び石田(1974)は,本帯南西縁部にあたる山梨県大月市真木に発達する玄武岩に伴う石灰岩レンズから蘚虫化石を報告し,この化石の示す時代は前期白亜紀の可能性が強いとした.関東山地の四万十帯からは1980年代以降,放散虫化石が相次いで発見・報告された.渡部(1985)Ishida(1972)と同じ苦鉄質火山岩中のチャートから,第三紀漸新世から中新世の時代範囲を持つ放散虫化石を報告した.また,久田ほか(1986)は東京都檜原村本宿笹平に分布する小仏層群中の珪長質凝灰岩から白亜紀のアルビアン期を示す放散虫化石群集を,酒井(1987)はあきる野市の盆堀川に分布する小仏層群の泥岩及び珪質泥岩から,後期白亜紀の放散虫化石を報告した.酒井・梶浦(1994)は上野原図幅内の神奈川県藤野町日野から採取した泥岩から,古第三紀の放散虫化石を報告している.高橋・石井(1993)は関東山地の小仏層群南縁部から漸新世の放散虫化石を報告している.

関東山地に分布する四万十帯の地質構造区分については,従来五日市―川上構造線を境に小河内層群分布地域は北部地域,南側の小仏層群分布地域は南部地域と呼ばれ,北帯・南帯の呼称と区別されていた.小沢・小林(1985)は,小河内層群を四万十帯北帯,小仏層群を南帯に属するとし,それぞれの年代を白亜紀,古第三紀とした.酒井(1987)は従来の小仏層群を2分し,白亜紀の地質体を小仏層群と再定義し,古第三紀の地質体を新たに相模湖層群と呼んだ.

Yanai and Yamakita(1987)は変形構造解析,Kosaka et al.(1988)はキンク褶曲解析の構造地質学的研究を行った.

石田(1987),荒井・石田(1987)は四万十帯南西縁部にあたる山梨県大月市笹子周辺から蛇紋岩を報告した.石田ほか(1988)石田・荒井(1990)は大月市初狩長からのピクライト玄武岩,勝沼付近からタルク―角閃石岩の産出を報告するとともに,それらを“環伊豆地塊蛇紋岩類”と総称し,産状や岩石学的性質について論じている.

最近Yagi(2000)は,関東山地南部の四万十帯を広域に調査し地質図を示すとともに,小仏層群と相模湖層群について詳細に記載した.

以上述べてきた地質体のうち,本図幅内には小仏堆積岩コンプレックスが分布する.これまでの小仏堆積岩コンプレックスの地質体区分の変遷と対比を第4.1図に示す.

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第4.1図 関東山地の四万十帯の地質体区分の変遷と対比

4.2 小仏コンプレックス

4.2.1 美山ユニット(Mm,Mb,Ms)

命名

新称.

模式地

八王子市の川口川と山入川との間の地域で,八王子市美山町及びその周辺地域.

分布

小仏堆積岩コンプレックス分布域の北東縁部,西隣の五日市地域のあきる野市盆堀川下流部から南東方八王子市川口川の南岸に沿って分布し,東縁は本地域の八王子市上壱分方かみいちぶかた町北方の北浅川本流である.

層序関係

北東側は秩父帯の深沢ユニットと断層で接し,南西側は四万十帯小仏コンプレックスの盆堀川ユニットと断層で接する.

岩相

泥質千枚岩を基質とし,砂岩及び砂岩泥岩互層起源の砂質千枚岩及び玄武岩火砕岩起源の緑色千枚岩の岩体からなる混在岩である.量的には泥質千枚岩が優勢なユニットで,砂質の葉理が発達し片理と一致することが多い.八王子市美山町から西寺方町の宝生寺団地周辺のルートマップを第4.2図に示す.北浅川本流に分布する泥質千枚岩には,玄武岩火砕岩が千枚岩化した緑色千枚岩岩体を含む(第4.3図A).緑色千枚岩は緑灰色を呈し,風化すると黄土色よりも淡いクリーム色を呈する.泥質千枚岩は黒色で片理が発達している(第4.3図B・C).風化すると黄土色を呈する.鏡下ではシルト大の石英粒子が伸長して並び,石英の細脈が形成されている(登録番号GSJ R82130,第4.3図D).泥質千枚岩は北浅川本流を除き,岩体・岩塊を含まない.砂質千枚岩を構成する砂岩は細粒~中粒で,脱色して黄土色を呈する(第4.2図第4.4図A).砂岩泥岩互層起源の千枚岩は砂質部が5-30cmで,泥質部は数mmから15cmの厚さで硬さの差がなくなり塊状に見えることがある(第4.2図第4.4図B・C).千枚岩の片理面は砂質泥質ともに層理面と一致する.変成の程度は北西に向かって強くなり,北西方の五日市図幅との境界部付近では砂岩にも片理が明瞭になる.鏡下では細粒な雲母が片理に沿って形成され,石英と一部の長石を除き鉱物や岩片は変成して,元の鉱物片や岩石片が何であったかわからなくなっている(登録番号GSJ R82133,第4.2図第4.4図D).

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第4.2図 美山ユニットのルートマップ

八王子市上川町・美山町・上寺方町の宝生寺団地周辺.

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第4.3図 美山ユニットの露頭写真と顕微鏡写真(その1)

写真撮影及び岩石標本採取地点は第4.2図参照.

A,風化した泥質千枚岩(m)と緑色千枚岩(gr)の露頭.ハンマーの長さは30cm.

B,泥質千枚岩.カメラキャップは径5.8cm.

C,Bの拡大.砂質ラミナと片理が平行なのが観察できる.

D,泥質千枚岩(GSJ R82130)の顕微鏡写真.横の長さ2.4mm.シルト大の石英がレンズ状に延び,粘土鉱物とともに定向配列している.

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第4.4図 美山ユニットの露頭写真と顕微鏡写真(その2)

写真撮影及び岩石標本採取地点は第4.2図参照.

A,細かな割れ目ができた砂岩.ハンマーは長さ30cm.

B,5~50cmに成層した砂岩泥岩互層を原岩とする砂質千枚岩.ハンマーは長さ30cm.

C,5~10cmに成層した砂岩泥岩互層を原岩とする砂質千枚岩.ハンマーは長さ30cm.

D,片理の発達した砂質千枚岩(GSJ R82575)の顕微鏡写真.直交ニコル(Qz:石英,pl:斜長石),横の長さ2.4mm.

対比

酒井(1987)の五日市図幅内の盆堀川下流部に小規模に分布する小伏層に対比した地質体に連続する.酒井(1987)の小伏層やYagi(2000)の笛吹コンプレックス,小伏コンプレックスとは異なる地質ユニットで,西方には分布していない.

地質年代

放散虫化石が産出しないので不明であるが,構造的な位置関係から,盆堀川ユニットより古い可能性がある.

4.2.2 盆堀川ユニット(Bi,Bs,Bcg)

命名

酒井(1987)による.Yagi(2000)が再定義.本報告では,酒井(1987)の盆堀川層から美山ユニットを除いた地質体を盆堀川ユニットと再定義する.

模式地

五日市図幅内のあきる野市盆堀川流域(酒井,1987).

分布

本図幅南西縁部の八王子市山入川以南に分布する.五日市図幅内の盆堀川流域から北浅川及びその支流の醍醐だいご川流域に分布する.

層序関係

北東側の美山ユニットと北西?南東走向で高角の断層で接し,南西側の小伏ユニットとも同様の断層で画される.

岩相

砂岩泥岩互層,砂岩,礫岩及び泥岩からなる.砂岩泥岩互層が一番多く,次いで砂岩が多い.砂岩泥岩互層は,厚さ5-30cmの等量ないしは砂岩優勢な互層と厚さ50cm-2mの砂岩優勢互層が数m毎に互層していることが多い(第4.5図A).砂岩は灰色ないし緑灰色で細粒~中粒である.八王子市小津町の採石場では,まれに泥岩基質に砂岩が岩体として取り込まれているのが観察されることがある(第4.5図B).鏡下では珪長質火山岩片が多くカリ長石の少ない石質ワッケである(登録番号GSJ R82133,第4.5図C).礫岩は本図幅内では八王子市下恩方町の小津川北方に砂岩に伴って分布している.礫は径2mm―数cmで,チャート,花崗岩,流紋岩,安山岩,溶結凝灰岩などが認められ,珪長質火山岩が多い.

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第4.5図 盆堀川ユニットの露頭写真と顕微鏡写真

A,厚層理互層と細層理互層が互層した砂岩泥岩互層.八王子市下恩方町の採石場跡.露頭の高さは約5m.

B,砂岩の岩塊を含む黒色泥岩の露頭.五日市図幅地域の八王子市下恩方町の採石場.ベンチカットの高さは約10m.

C,斜長質火山岩片の多い石質ワッケ(GSJ R82133)の顕微鏡写真.直交ニコル(Qz,石英;pl,斜長石;Kf,カリ長石;V,火山岩),横の長さ2.4mm.八王子市下恩方町の採石場跡で岩石標本採取.

対比

酒井(1987)Yagi(2000)の盆堀川層に対比される.

地質年代

研究史でも述べたように,五日市図幅内ではアルビアン期の放散虫化石(久田ほか,1986)とカンパニアン期の放散虫化石(酒井,1987)が報告され,その地質時代は白亜紀のアルビアン期からカンパニアン期とされた.Takahashi and Ishii(1995)は五日市図幅内の檜原村の秋川流域に分布する盆堀川ユニットの3地点からDictyomitra Formosa群集に属する放散虫化石を報告しその年代をコニアシアン期からサントニアン期とした.これらの放散虫化石は久田ほか(1986)酒井(1987)の地質年代間を埋めるデータである.

4.2.3 地質構造

関東山地の四万十帯の地質構造は,一般に北西―南東走向で北東に傾斜した同斜構造を示す.断層で画された小規模な構造単位では,同斜褶曲をなして繰り返し,北東により上位層準が認められる.これらの各地質構造単位では南に向かってより地質時代が若くなる.

このような一般的な傾向に対し,美山ユニットは本地域では四万十帯の最北東端に位置し,走向は北西―南東であるが,傾斜は南西に30-80°である,一方,本地域の盆堀川ユニットは,西北西―東南東走向で南南西に40-50°傾斜している.このような傾向は,西隣の五日市図幅内の刈寄山かりよせやま周辺以東地域において同じ走向で南南西に50-80°傾斜し,南南西上位の同斜褶曲が認められることと調和的である.このような関東山地四万十帯の一般構造と異なる地質構造は,秩父帯との境界をなす仏像構造線または五日市―川上構造線に近いことに起因すると考えられる.

第5章 五日市町層群

(酒井彰)

五日市町層群は五日市図幅と本図幅内の三内川流域から秋川流域にかけて分布する。五日市町層群は下位から秋川層と網代層からなる.秋川層は7つの部層に細分されている.本図幅内の三内川流域には秋川層のすべての部層が分布しているが,露頭条件が悪く全て確認できるわけではない。かつて露頭があったところに,住宅地が造成されたり,河川の砂利が移動し隠されたところもある。本報告の地質図は,五日市盆地団体研究グループ(1981b)酒井(1987)及び今回の調査の成果による.

5.1 研究史

秋川流域から三内川流域にかけて本図幅西部から五日市図幅東部にわたる地域に位置する五日市盆地には,五日市町層群が分布する.本層群については,東京から近いこともあって古くから多くの研究がある.鈴木(1888)は20万分の1地質図幅「東京」の中で新第三系を3分し,向斜構造をなすとした.その後,伊木(1896)神保(1904)の巡検報告,小林(1906)の簡単な化石の報告がある.総括的な研究としては藤本(1926b)が最初であり,そこでは新第三系はT1-T5の5層に区分された.また植物・二枚貝などの化石が報告され,地質構造は同斜構造とみなされた.徳永・飯塚(1927)はあきる野市五日市周辺の第三紀層を下位から幸神さじかみ層,東入野層,天神橋層,玉ノ内層及び足下田あしげた層の5層に細分し,5万分の1地質図を示した.そして,向斜構造は断層を伴うブロック運動により生じたと考えた.矢部(1927)は,藤本(1926b)のT4層中の粘板岩砂岩互層の上下判定から,鈴木(1888)と同様に向斜構造をなすとした.

藤本(1932b)は,あきる野市五日市周辺の先第三系,第三系及び第四系について報告した.三土(1932)は7.5万分の1地質図幅「八王子」を公表し,その中で五日市周辺の第三系を上・中・下の3層に区分し,向斜構造をなすとした.金子(1955)は,新第三系の変形・断層について検討し,地質構造の形成過程を考察した.

菅野・新井(1964)は,第三系を下位から幸神層,小庄こしょう砂岩泥岩互層,館谷たてや泥岩層,横沢泥岩砂岩互層,網代あじろ層の5層に区分し,これらは整合一連の堆積物であるとし,五日市町層群と呼んだ.そして,産出する貝化石が常磐地方の亀ノ尾貝化石群のものに近似するとし,その地質時代を中期中新世とした.またKanno(1967)は,貝化石を記載するとともに古生態学的見地から五日市町層群の堆積環境を論じた.新井(1967)は,堆積構造の解析から五日市町層群の堆積史を考察した.Kurihara(1980)は,五日市町層群から2つの底生有孔虫群集と,8種の浮遊性有孔虫を識別し,その時代を中期中新世で,おそらくその後期とした.

五日市盆地団体研究グループ(1981b)は,五日市町層群を秋川層と網代層に区分し,秋川層を7部層に細分した.そして,秋川層と網代層が不整合関係であるとした.また,五日市盆地団体研究グループ(1981a)は,鮮新統及び更新統の五日市砂礫層が新第三系の五日市町層群を明瞭な傾斜不整合で覆っていることを明らかにし,鮮新統及び更新統の堆積前に,網代層以下の新第三系がかなりの量の隆起・削剥を受けたとした.五日市盆地団体研究グループ(1983)五日市盆地団研古生物研究グループ(1985)石田(2004)はクモヒトデ化石を,石田ほか(1983)はストロマトライト化石をそれぞれ記載し,それらを含む小庄泥岩部層及び館谷泥岩部層の堆積環境を論じている.伊藤(1985)は,五日市町層群の発達史を盆地南縁の西北西―東南東方向の断層の右横ずれ運動に関連させて論じている.酒井(1987)は5万分の1地質図幅「五日市」地域の調査を行い,基本的な層序や地質図は五日市盆地団体研究グループ(1981b)に従いながら,分布の詳細や地質構造など新たな見解を示した.足立ほか(1991b)足立(1993)足立(1994)足立(2006)は五日市層群分布域の東南東延長の地下構造に凹地帯が存在すること,その地質構造的意義について論じている.

入月ほか(1990)は五日市盆地の新第三系を下位から,幸神層,小庄層,館谷層及び横沢層に区分し,五日市盆地団体研究グループ(1981b)酒井(1987)の網代層を横沢層に含めるなど従来の見解と異なる層序を報告した,また,その上部の地質年代を,浮遊性有孔虫やナンノ化石から前期中新世後期~中期中新世初期とした.

以上述べた研究史の中で,主な層序区分の変遷を第5.1図に示す.また,五日市地域を含めた五日市町層群の地質図を第5.2図に示す.

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第5.1図 五日市町層群の地質区分の変遷と対比
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第5.2図 五日市町層群の地質図

酒井(1987)に加筆.

5.2 秋川層

五日市町層群の下部に位置する地層を秋川層と呼ぶ.秋川層は,下位から幸神礫岩部層・古庄泥岩部層・羽生はぶ凝灰岩部層,館谷泥岩部層・高尾凝灰岩部層・伊奈砂岩部層及び横沢砂岩泥岩互層の7部層に細分される(五日市盆地団体研究グループ,1981b酒井,1987).本報告では,入月ほか(1990)が提起した全体の層序や地質時代の問題については検討していないので,酒井(1987)と調査結果に基づき報告する.

5.2.1 幸神礫岩部層(Sj)

模式地

五日市図幅内の日の出町大久野おおぐの幸神の御殿橋付近の平井川河床(五日市盆地団体研究グループ,1981b).

分布

五日市図幅東部の日の出町幸神からあきる野市五日市の北寒寺にかけての盆地北西部と,五日市図幅北部の日の出町大久野坂本から本図幅内の大久野玉の内にかけての地域及び五日市図幅内の盆地南部のあきる野市小和田の広徳寺付近から本図幅内のあきる野市網代の五日市ゴルフ場まで分布する.

層序関係

西方の秩父帯の深沢ユニットと水口ユニットとは不整合関係,北部で水口ユニットとは断層関係.南部で四万十帯の美山ユニットとは断層関係.

層厚

五日市図幅内の日の出町幸神で約400m,三内川では250mである.

岩相

本部層の基底部は亜角礫からなる淘汰不良の礫岩,中部は比較的淘汰の良い亜円礫~円礫からなる.上部は礫岩と砂岩の互層である.礫岩を構成する礫は,秩父帯のジュラ紀堆積岩コンプレックスに由来する砂岩が大部分を占め,チャート・泥岩・玄武岩火砕岩,まれに石灰岩を含む.礫径は平井川の御殿橋付近において平均5-10cm,最大径は約50cmである.日の出町大久野の旧大久野駅付近では,砂岩礫が大部分でわずかにチャート・泥岩の礫が認められる.

基盤との関係は,五日市図幅の三内川及びあきる野市五日市の広徳寺で観察できる(五日市盆地団体研究グループ,1981b).三内川では,秩父帯の深沢ユニットに属する主として砂岩や泥岩からなる混在岩を径5-10cmの礫岩が不整合に覆う.その不整合面はほぼ垂直である.

対比

藤本(1926b)のT1,菅野・新井(1964)の幸神層,五日市盆地団体研究グループ(1981b)酒井(1987)の幸神礫岩部層,入月ほか(1990)の幸神層に対比される(第5.1図).

5.2.2 小庄泥岩部層(Ko)

模式地

五日市図幅内のあきる野市小庄付近の秋川(菅野・新井,1964).

分布

五日市図幅内のあきる野市小庄付近の秋川流域から三内川を経て本図幅内の平井川流域に分布する.また,南部では八王子市川口川の北岸地域に,西北西―東南東方向に幅狭く分布し,本図幅の西縁部に分布する.

層序関係

下位の幸神礫岩部層を整合に覆う.

層厚

350-750m.

岩相

主として泥岩からなり,砂岩や礫岩層を挟み,分布の南部では緑灰色の凝灰岩を挟む.また,あきる野市小庄から高尾の天王沢にかけて層間異常構造が発達する.

本図幅内の日の出町大久野塩沢には,青灰色中粒砂岩が露出している.鏡下では長石と火山岩片の多い凝灰質砂岩である.日の出町大久野玉の内の玉の内川河床に分布する羽生凝灰岩部層に属する凝灰岩との位置関係から,それを小庄泥岩部層に属する砂岩とみなした.

対比

藤本のT2,徳永・飯塚(1927)の東入間層,菅野・新井(1964)の小庄砂岩泥岩互層,五日市盆地団体研究グループ(1981b)及び酒井(1987)の小庄泥岩部層,入月ほか(1990)の小庄層に対比される(第5.1図).

5.2.3 羽生凝灰岩部層(Hb)

模式地

あきる野市羽生付近の平井川流域(五日市盆地団体研究グループ,1981b).

分布

五日市図幅内の五日市盆地北部,日の出町大久野羽生西方から東北東へ日の出町大久野落合付近の平井川に沿って分布し,また日の出町大久野坊平ぼうだいらから本図幅内の大久野玉の内にかけて分布する.

層序関係

下位の小庄泥岩部層を整合に覆う.

層厚

日の出町大久野羽生付近で150m.

岩相

主に青緑灰色の極細粒~粗粒の珪長質凝灰岩からなり,泥岩や砂岩を伴う.

対比

藤本(1926b)のT3,徳永・飯塚(1927)の天神橋層の一部,菅野・新井(1964)の館谷泥岩層,五日市盆地団体研究グループ(1981b)及び酒井(1987)の羽生凝灰岩部層,入月ほか(1990)の館谷層の下半部に対比される(第5.1図).

5.2.4 館谷泥岩部層(Tt)

模式地

五日市図幅内のあきる野市館谷付近の秋川流域(菅野・新井,1964).

分布

五日市図幅内の五日市盆地北部から南部にかけて分布する.また,日の出町大久野坂本から東方へ本図幅の大久野玉の内にかけて分布する.

層序関係

下位の羽生凝灰岩部層を整合に覆う.

層厚

館谷付近の秋川流域から天王沢で最も厚く約250m,北方に向かって薄くなり,羽生付近では100mになる.

岩相

暗灰色から青灰色のシルト岩ないし粘土岩からなり,径25-30cmや短径10-20cmで長径0.5-1mの石灰質団塊を含む.

対比

藤本(1926b)のT3,徳永・飯塚(1927)の天神橋層の一部,菅野・新井(1964)の館谷泥岩層,五日市盆地団体研究グループ(1981b)及び酒井(1987)の館谷泥岩部層,入月ほか(1990)の館谷層の上半部に対比される(第5.1図).

5.2.5 高尾凝灰岩部層(Tk)

模式地

五日市図幅内のあきる野市高尾の高尾橋下流の秋川河床(五日市盆地団体研究グループ,1981b).

分布

五日市図幅内の五日市盆地北部から南部にかけて分布する.本図幅内では日の出町平井塩沢の秋川霊園の南の斜面基部に露出している.

層序関係

下位の館谷泥岩部層を整合に覆う.

層厚

220-500m.南部で最も厚い.

岩相

細粒~粗粒の緑灰色凝灰岩からなり,細粒のものは珪質で堅硬である.緑灰色凝灰岩・珪質泥岩及び灰色シルト岩が互層することがある.凝灰岩は2-10cm単位で良く成層する場合と,日の出町の三内川流域のように50-80cmの厚さの中~粗粒で塊状の場合とがある.本図幅内の日の出町平井塩沢の秋川霊園では,層厚30-50cmの中粒白色凝灰岩と10-20cmの焦げ茶色のシルト岩の互層が分布する(第5.2図第5.3図A).

対比

藤本(1926b)のT4の一部,徳永・飯塚(1927)の天神橋層の一部及び菅野・新井(1964)の横沢砂岩泥岩互層の一部,五日市盆地団体研究グループ(1981b)及び酒井(1987)の高尾凝灰岩部層,入月ほか(1990)の横沢層の一部に対比される.

5.2.6 伊奈砂岩部層(In)

模式地

五日市図幅内のあきる野市高尾の高尾橋下流の秋川河床(五日市盆地団体研究グループ,1981b).

分布

五日市図幅内の五日市盆地北部から南部まで連続して分布する.本図幅内では日の出町平井塩沢の秋川霊園に入る沢に分布している.

層序関係

下位の高尾凝灰岩部層を整合に覆う.

層厚

層厚はほぼ一定しており,70-100mである.

岩相

緑灰色の凝灰質砂岩からなる.本図幅内では塊状の中粒砂岩で,風化して黄土色を呈する。

対比

藤本(1926b)のT4の一部,徳永・飯塚(1927)の玉ノ内層の一部,菅野・新井(1964)の横沢砂岩泥岩互層の一部,五日市盆地団体研究グループ(1981b)及び酒井(1987)の伊奈砂岩部層,入月ほか(1990)の横沢層の一部に対比される(第5.1図).

5.2.7 横沢砂岩泥岩部層(Yk)

模式地

五日市図幅内のあきる野市横沢付近の秋川流域(菅野・新井,1964).

分布

五日市盆地中央部に分布する.本地域では日の出町の平井川河床に露出している.

層序関係

下位の伊奈砂岩部層を整合に覆う.

層厚

約350m.

岩相

緑灰色砂岩と泥岩の互層からなり,北東方向に細粒化し,北部では泥岩となる.五日市図幅内の秋川河床では,下部は層厚1-2m単位の砂岩勝ち砂岩泥岩互層,中部は5-10cm単位で良く成層した灰緑色の凝灰質シルト岩,上部は再び緑灰色砂岩とシルト岩の互層となり,最上部では砂岩中に細礫を含む.本地域では層厚40-50cmの細粒~中粒砂岩と層厚10cm以下のシルト岩が互層している(第5.2図第5.3図B).砂岩は鏡下では角張った石英や斜長石と珪長質火山岩片が多くカリ長石をほとんど含まない,やや不淘汰な石質ワッケである(登録番号GSJ R82129,第5.2図第5.3図C).

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第5.3図 秋川層の露頭写真と顕微鏡写真

写真撮影及び岩石標本採取地点は第5.2図参照.

A,高尾凝灰岩部層の白色酸性凝灰岩と焦げ茶色シルト岩の互層.矢印のハンマーは長さ30cm.

B,横沢砂岩泥岩部層の砂岩泥岩互層.横沢砂岩泥岩部層の砂岩(GSJ R82129)の顕微鏡写真.角張った石英・長石と火山岩片が多い石質ワッケ.直交ニコル(Qz:石英,pl:斜長石,V:火山岩),横の長さ2.4mm.

対比

藤本(1926b)のT4の一部,徳永・飯塚(1927)の玉ノ内層の一部及び足下田層の一部,菅野・新井(1964)の横沢砂岩泥岩互層の一部,五日市盆地団体研究グループ(1981b)及び酒井(1987)の横沢砂岩泥岩互層,入月ほか(1990)の横沢層の一部に対比される(第5.1図).

5.3 網代層(Aj)

模式地

本図幅と五日市図幅にまたがるあきる野市網代付近の秋川流域(菅野・新井,1964).

分布

五日市盆地東部の秋川から南に入る支流に分布する.

層序関係

五日市盆地団体研究グループ(1981b)は,秋川層と網代層を不整合関係とした,一方,入月ほか(1990)五日市盆地団体研究グループ(1981b)及び酒井(1987)の網代層と下位層との関係は不整合ではなく側方漸移とみなし,彼らの横沢層に一括した.本報告ではこのことを議論するのに十分な資料を得ていないので,五日市盆地団体研究グループ(1981b)の見解に従う.

層厚

約700m.

岩相

下位の秋川層を緩く不整合に覆い,主に角礫からなる礫岩及び砂岩からなる.秋川の本層の基底部では,礫は砂岩の角礫とチャートの礫が大半を占め,まれに石灰岩や玄武岩の溶岩や火砕岩の礫を含む(第5.2図第5.4図A).場所により含礫砂岩や砂岩の挟みが認められる(第5.2図第5.4図B).また,秋川層由来のシルト岩の角礫や石灰質団塊の礫を含む.礫径は一般に5-30cmで,最大径は砂岩の角礫の約1.5m(第5.2図第5.4図C)である.本層は,高尾東方の支流では径1-2cmの亜円礫からなる基質を持ち,礫は径20-30cmの角礫である.礫種は黒色砂岩が圧倒的に多く次いでチャートが多い.まれに石英閃緑岩の礫が含まれる.新井(1967)は,本部層が盆地の南東側において最大粒径を示し,北方に急激に粒径を減じることから,堆積物の供給地が南側にあったとしている.しかし,礫の大半を占める黒色砂岩は,南方に分布する四万十帯の小仏コンプレックスには分布せず,玄武岩溶岩や火砕岩,チャートなども四万十帯にはわずかしか分布しない.これらの岩石は,五日市盆地の北方や西方に広く分布する秩父帯のジュラ紀堆積岩コンプレックスに一般的である.したがって,南方からの礫の供給は否定的であり,むしろ秩父帯のジュラ紀堆積岩コンプレックスから主に堆積物が供給された可能性が強い.

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第5.4図 網代層の露頭写真

写真撮影及び岩石標本採取地点は第5.2図参照.

A,玄武岩溶岩の角礫(矢印)を多く含む礫岩.ハンマーは長さ30cm.

B,左上から右下に礫が並んでいる露頭.ハンマーは長さ30cm.

C,径1.5mの砂岩の巨礫(ss)を含む礫岩.ハンマーは長さ30cm.

対比

藤本(1926b)のT5の一部,徳永・飯塚(1927)の足下田層の一部,菅野・新井(1964)及び五日市盆地団体研究グループ(1981b)及び酒井(1987)の網代層にほぼ対比される.

5.4 化石

五日市町層群は,各種の化石が多産することで知られている.Kanno(1967)は,秋川層の小庄泥岩部層,羽生凝灰岩部層及び館谷泥岩部層から産出する軟体動物化石を記載し,貝化石群集が常磐地方の亀ノ尾貝化石群を構成する化石に近似するとし,その年代を中期中新世とした.また植物化石についても報告している.五日市盆地団体研究グループ(1983)も貝化石の産出を報告している。

Kurihara(1980)は,秋川層の小庄泥岩部層,羽生凝灰岩部層,館谷泥岩部層及び横沢砂岩泥岩部層から産出する有孔虫化石を検討し,CyclamminaNonionellaで特徴づけられる群集と,NonionellaHaplophragmoidesで特徴づけられる群集の2つの底生有孔虫群集と,8種の浮遊性有孔虫を識別し,その年代を中期中新世後期とした.

小庄泥岩部層からは,二枚貝・有孔虫のほか,カニ・クモヒトデ・ストロマトライトなどの化石が産出する(菅野・新井,1964五日市盆地団体研究グループ,1981b1983石田ほか,1983,1985).

館谷泥岩部層からは,二枚貝・有孔虫のほかに,ウニ・カニ・魚のウロコ・クモヒトデの化石を多産する(菅野・新井,1964五日市盆地団体研究グループ,1981b石田ほか,1983石田,2004).

入月ほか(1990)は横沢層からGlobigerinoides sicanus, Praeobulina transitoriaGloborotalia cf. peripherorondaなどの浮遊性有孔虫と,館谷層からCyclicargolithus floridanus, Discoaster deflandrei,横沢層からSphenolithus heteromorphus, Cyclicargolithus floridanusなどの石灰質ナンノ化石の産出を報告し,これらの微化石から横沢層の地質年代を中期中新世初期とみなした.この入月ほか(1990)の地質年代は,Kurihara(1980)の有孔虫による中期中新世後期とする見解と異なる.

5.5 地質構造

先に述べたように,本地域の新第三系については,かつて大きく2つの考え方があった.一つは,鈴木(1888)をはじめ,矢部(1927)三土(1932)らの向斜構造である.これは基底部の礫岩層(幸神礫岩部層)と網代層とを同層準とみなしたことによる.一方,藤本(1926b1932a)は同斜構造とみなし,菅野・新井(1964)新井(1967)は,網代層に下位の新第三系の礫が含まれることから,2つの礫岩の層準が異なることを明らかにし,南東に開いた半盆状の同斜構造をなすとした.

五日市盆地団体研究グループ(1981b)は,新第三系を断層に切られた北部・中部・南部の3構造区に区分し,北部は南東方に大きく沈下する向斜軸を持つ向斜構造をなすこと,中部には東南東方向に大きく沈下する軸を持つ1向斜・1背斜を認め,南部は西北西―東南東走向で北に傾斜した南上位の逆転構造をなし,中部の転倒背斜構造の南翼をなすとし,全体としては2つの向斜軸と2つの背斜軸を持つ褶曲構造をなすとした.酒井(1987)は,小庄泥岩部層のスランプ構造が卓越する地域に背斜構造を認めることは困難であり,また,南部地域の地層は,北傾斜の正順層であるとした.更に,南部の高尾凝灰岩部層に対比された地層は,岩相から幸神礫岩部層の上部と小庄泥岩部層に対比することができる.以上のことから,五日市盆地の新第三系は,褶曲構造をなしているのではなく,東に開いた半盆状の同斜構造をなすとした.

上記をまとめると,五日市町層群は南北,東西,西北西―東南東及び北西―南東方向の断層で切られて複雑な構造を示すが,大局的には東方に開いた半盆状構造をなし東方に向かってより上位の地層が重なる同斜構造をなすと考えられる.

第6章 鮮新統及び下部更新統

(植木岳雪)

6.1 概要及び研究史

6.1.1 丘陵全体

本図幅内の鮮新統及び更新統の層序と古地磁気,テフラ,化石との関係を第6.1図に示す.また,各丘陵の鮮新統及び更新統の層序区分の変遷と対比を第6.2図に示す.鮮新統及び下部更新統の古地磁気測定地点及び極性,花粉化石群集をそれぞれ第6.3図第6.4図に示す.鮮新統及び下部更新統中のテフラのFT年代を第6.1表に示す.

本図幅内の丘陵の大部分は鮮新統及び下部更新統から構成される.それらは層相から角礫層及びシルト層からなる河成層,円礫層からなる河成層,海成層を主体とする地層に分けられ,各丘陵の構成層の中でそれぞれ下部,中部,上部の層準にある.本報告ではテフラの広域対比,放射年代,古地磁気によって編年精度を高めた結果,各丘陵で層序関係,層相が同じ地層でも必ずしも年代が一致しないことが明らかになった(第6.1図).そのため,本報告では各丘陵で鮮新統及び下部更新統を層序区分し,丘陵間を統一する地層名を設定しない.

本報告での古地磁気実験の手順は以下のようにまとめられる.各地点では原則として複数の層準を選び,各層準で8本程度のコア試料を採取した.コア試料は80mTまでの段階交流消磁実験,620℃までの段階熱消磁実験に供し,残留磁化の測定には超伝導磁力計を用いた.そして,2つの消磁実験の結果を総合して,各地点の古地磁気極性を決定した.なお,本図幅内の鮮新統から中部更新統の古地磁気層序の概要は,植木(2006a)で報告されている.

角礫層及びシルト層からなる河成層は,成木なりき丘陵,富岡丘陵の成木川層,加治かじ丘陵とその近傍の入間いるま川河床の小曽木おそき層,草花丘陵とその近傍の多摩川河床の友田層,加住かすみ丘陵とその近傍の多摩川,北浅川河床の山田層,小津丘陵及び恩方丘陵の恩方層からなる.成木川層,小曽木層,友田層の年代は後期鮮新世中期~後期であるが,それに比べて山田層の年代は前期鮮新世末期から後期鮮新世初期と古く,恩方層の年代は後期鮮新世後期から前期更新世前期と新しい.角礫層及びシルト層は不淘汰で材化石を多産し,小曽木層及び友田層では亜炭層を挟む.層厚は30-40mであるが,成木川層及び小曽木層では10m以下である.

円礫層からなる河成層は,成木丘陵の二本竹層,富岡丘陵の富岡層,加治丘陵とその近傍の入間川河床の飯能はんのう層,草花丘陵とその近傍の多摩川河床の大荷田層,加住丘陵とその近傍の多摩川,北浅川河床の加住層からなる.これらの地層は角礫層及びシルト層からなる地層を不整合に覆う.二本竹層,富岡層,飯能層の年代は後期鮮新世中期~後期,加住層の年代は後期鮮新世前期~後期であり,それらの地層は友田層とほぼ同時異相の関係にある.大荷田層の年代は後期鮮新世でそのほかの地層よりも新しく,友田層の上位に重なる.円礫層は中礫~巨礫サイズで淘汰が良い.層厚は60-150mであり,二本竹層から南の加住層に向かって大きくなる.

海成層を主体とする地層は海水準変動を反映した堆積シーケンスで,下位から河成の円礫層,貝化石,生痕化石を多産する海成のシルト層及び砂層,淘汰の良い海成の砂層からなる.仏子ぶし層は5つの堆積シーケンスからなり,層厚は約110mである.そのほかの地層は1つの堆積シーケンスからなり,小宮層の層厚は約120mであるがそのほかの地層は20-50mである.

これらの鮮新統及び下部更新統は広域テフラを挟み,メタセコイヤ属(Metasequoia sp.)の化石林及びミエゾウ(Stegodon miensis),アケボノゾウ(Stegodon aurorae)などの長鼻類化石が報告されている.特に,多摩川沿いの友田層から2.9-2.6Maの3枚,加治丘陵の仏子層からOlduvai Subchron中の1枚,多摩川沿いの小山田層から1.4Ma頃の1枚,狭山さやま丘陵の狭山層から約1.7Maの1枚の広域テフラが見い出されている.

関東平野西縁の丘陵を構成する鮮新統及び下部更新統については多数の研究があり,古くは1880年代から層相,化石の断片的な記載がなされた(鈴木,1888脇水,1918ab浅井,1925藤本,1926b19301932b1933c1939b徳永・飯塚,1927矢部・青木,1927青木・田山,19291930槇山,1930Makiyama,1931三土,1932島倉,19341936大西,19401941Shikama,1941).その中で,藤本(1926b)青木・田山(19291930)は丘陵構成層をそれぞれ成田層,五日市砂礫層と一括した.1950年代からは,各丘陵で鮮新統及び下部更新統の層序が立てられ層相,化石が詳しく記載された.福田・高野(1951)は,加治丘陵,草花丘陵,加住丘陵の構成層から本報告と同じ層相の変化を認め,最上位の河成層を高位段丘堆積物とした.竹越ほか(1979)松川ほか(1991)Machida, M.(1999)松川ほか(2006)は関東平野西縁の丘陵を一括し,それらを構成する鮮新統及び下部更新統をシルト層,角礫層からなる下部の地層と円礫層からなる上部の地層に分けた.また,井口(1951)羽鳥・寿円(1958b)藤本ほか(1962)鈴木(1962)竹越(1977c)堀口ほか(1978a)三友ほか(1986)は,高麗こま丘陵から小比企こびき丘陵までのいくつかの丘陵の構成層をまとめ,層序区分を行った.しかし,これらの研究の層序区分は主に層相に基づいており,丘陵間で層相と年代が一致することは示されていなかった.また,多摩丘陵以外の丘陵では,鮮新統及び下部更新統の年代は多摩川沿いの一部の地層を除いて明らかでなかった.多摩丘陵以外の丘陵の構成層と多摩丘陵及び房総半島の上総層群との対比も試みられたが,それらの基になるテフラの広域対比の根拠は十分でなく,化石の年代精度も低かった.最近,武蔵野台東部の地下から房総半島の上総層群中の広域テフラが見出されたが(佐藤ほか,2004鈴木ほか,2006abc),丘陵と地下の鮮新統及び下部更新統の対比はなされていない.

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第6.1図 鮮新統及び更新統の層序と古地磁気,テフラ,化石との関係
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第6.2図 各丘陵の鮮新統及び更新統の層序区分の変遷と対比

A,加治丘陵とその近傍の入間川河床;B,草花丘陵とその近傍の多摩川河床;C,加住丘陵とその近傍の多摩川,北浅川河床;D,狭山丘陵

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第6.3図 鮮新統及び更新統の古地磁気測定地点及び極性

黒丸,白丸,点はそれぞれ正,逆,中間の古地磁気極性を表す.地点番号は付図と同じ.

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第6.4図 鮮新統及び下部更新統の花粉化石群集

各地点は付図を参照.

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第6.1表 鮮新統及び下部更新統中のテフラのFT年代

6.1.2 加治丘陵とその近傍の入間川河床及び成木丘陵,富岡丘陵

加治丘陵とその近傍の入間川河床の鮮新統及び下部更新統は,下位から小曽木層(新称),飯能層,仏子層に区分される(第6.1図).従来の層序区分との関係は第6.2図Aに示される.竹越ほか(1979)Machida, M.(1999)松川ほか(2006)は,加治丘陵以外の丘陵で小曽木層,飯能層と同じ層相を示す地層をまとめ,それぞれ飯能礫層下部層あるいは矢颪やおろし層,飯能礫層上部層あるいは飯能層と命名,定義した.このうち矢颪層(矢颪凝灰岩層)という名称は,日高市から飯能市では本報告の小曽木層と飯能層の一部に相当する地層に付けられるほか(三友ほか,1986松川ほか,19912006新井,19951996Machida, M., 1999),飯能市矢颪の入間川河床の軽石質テフラの単層にも用いられる(埼玉県,1999).このため,本報告では加治丘陵構成層の下部を占める角礫層及びシルト層からなる地層を小曽木層と新たに命名,定義し,中部を占める円礫層からなる地層に限定して飯能層を再定義する.また,上部を占める海成層を主体とする地層は,Machida, M.(1999)松川ほか(2006)の命名,定義に従って仏子層とする.本報告では,町田(1973)森ほか(1974)の下部豊岡礫層,藤本(1977a)松岡(2004b)の豊岡礫層の下部,Machida, M.(1999)の豊岡礫層,松川ほか(2006)の豊岡層の下部は高位段丘堆積物(本報告の豊岡層)に不整合に覆われる地層であることが明らかになったので,仏子層に含める.成木丘陵及び富岡丘陵では,加治丘陵の小曽木層に相当する地層を成木川層と新たに命名,定義し,飯能層に相当する地層を青梅市(1995)に従ってそれぞれ二本竹層,富岡層と呼ぶ.

加治丘陵とその近傍の入間川河床の構成層は,兼子ほか(1951)井口(195019511952)福田・高野(1951)藤本ほか(1954)福田(1962)町田(1973)森ほか(1974)藤本(1977a)竹越(1977c)竹越ほか(1979)三友ほか(1986)Machida, M.(1999)松川ほか(2006)などで記載され,竹越ほか(1986)加賀美ほか(1995)にまとめられている.

6.1.3 草花丘陵とその近傍の多摩川河床及び羽生丘陵

草花丘陵とその近傍の多摩川河床の鮮新統及び下部更新統は,下位から友田層(新称)及び大荷田層に区分され(第6.1図),海成層を主体とする地層を欠く.従来の層序区分との関係は第6.2図Bに示される.本報告では,竹越ほか(1979)Machida, M.(1999)松川ほか(2006)の飯能礫層下部層あるいは矢颪層の中で草花丘陵に分布するものを友田層と新たに命名,定義し,飯能礫層上部層あるいは飯能層の中で草花丘陵に分布するものを大荷田層と再定義する.また,羽生はぶ丘陵東端の円礫層からなる河成層を大荷田層に含める.福生ふっさ市福生の多摩川左岸の低地では,カニ化石の産出報告がある(角田,1999).ここの地層が海成層だとすると,加治丘陵の仏子層,加住丘陵の小宮層,狭山丘陵の狭山層に相当する海成層が大荷田層を覆うことになるが,角田(1999)には詳しい記載がなく現在は確認できない.本報告では大荷田層を覆う海成層が存在する可能性を指摘するにとどめ,大荷田層の上位に新たに地層を設定しない.

草花丘陵とその近傍の多摩川河床の構成層は,三土(1932)兼子ほか(1951)井口(19501951)福田・高野(1951)関東ローム研究グループ(1958)鈴木(1962)菅野・新井(1964)新藤(1968)藤本(1977a)竹越(1977c)竹越ほか(1979)五日市盆地団体研究グループ(1981ab)Machida, M.(1999)和田・菊地(2001)正田ほか(2005a)松川ほか(2006)などで記載されている.

6.1.4 加住丘陵とその近傍の多摩川,北浅川河床

加住丘陵とその近傍の多摩川,北浅川河床の鮮新統及び下部更新統は,下位から山田層,加住層,小宮層,福島層(新称),小山田層,連光寺層に区分される(第6.1図).従来の層序区分との関係は第6.2図Cに示される.本報告では,竹越ほか(1979)Machida, M.(1999)松川ほか(2006)の飯能礫層下部層あるいは矢颪層,飯能礫層上部層あるいは飯能層の中で加住丘陵に分布するものを,馬場ほか(2005a)に従ってそれぞれ山田層,加住層と呼ぶ.また,川口丘陵北西部に小分布する円礫層からなる河成層を加住層に含める.倉川・間島(1982)の小宮砂層下部層を小宮層と再定義し,小宮砂層上部層を福島層と新たに命名,定義する.寿円(19511956)は,国分寺市の赤羽面,府中市の立川2面の段丘崖に多摩丘陵の連光寺層に相当する地層が露出するとした.多摩川沿いの連光寺層の分布,地質構造からそれらは連光寺層より上位の地層と思われるが,現在は確認できないので,本報告では連光寺層より上位の海成層を主体とする地層が存在する可能性を指摘するにとどめる.

加住丘陵とその近傍の多摩川,北浅川河床の構成層は,三土(1932)兼子ほか(1951)福田・高野(1951)羽鳥・寿円(1958b)関東ローム研究グループ(1958)藤本ほか(1962)鈴木(1962)菅野・新井(1964)新藤(1968)藤本(1977a)竹越(1977c)竹越ほか(1979)五日市盆地団体研究グループ(1981ab)倉川・間島(1982)関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)Machida, M.(1999)和田・菊地(2001)松川ほか(2006)などで記載され,菊地(1991)にまとめられている.また,長鼻類を含む哺乳類化石の産出地点は樽・樽(1993)多摩川足跡化石発掘調査団・昭島市教育委員会(2002)樽・長谷川(2002),貝化石の種と産出地点は馬場(1990)にまとめられている.

6.1.5 小津丘陵及び恩方丘陵

小津丘陵及び恩方丘陵の鮮新統及び下部更新統は恩方層のみに区分され,円礫層からなる河成層及び海成層を主体とする地層を欠く(第6.1図).本報告では,羽鳥・寿円(1958b)の加住礫層,竹越ほか(1979)の飯能礫層上部層,Machida, M.(1999)の飯能層の中で小津丘陵及び恩方丘陵に分布するものを恩方層と新たに命名,定義する.小津丘陵及び恩方丘陵の構成層は,兼子ほか(1951)羽鳥・寿円(1958b)竹越ほか(1979)Machida, M.(1999)で記載されている.

6.1.6 狭山丘陵

狭山丘陵の鮮新統及び下部更新統は狭山層のみに区分され,角礫層及びシルト層からなる河成層,円礫層からなる河成層を欠く(第6.1図).本報告では,羽鳥・寿円(1958a)関東ローム研究グループ(1965)藤本・羽鳥(1966)の層序を修正した町田(1973)の三ツ木礫層と谷ツやつ粘土層,Machida, M.(1999)の飯能層と仏子層の中で狭山丘陵に分布するものを合わせて狭山層と再定義する.狭山丘陵の構成層は,槇山(1930)藤本(1933c)兼子ほか(1951)福田(1952)藤本・福田(1954)藤本ほか(1954)寿円(1956)羽鳥・寿円(1958b)赤土研究グループ(1959)関東ローム研究グループ(1965)藤本・羽鳥(1966)埼玉日曜巡検会・関東第四紀研究会(1970)町田(1973)Machida, M.(1999)などで記載されている.

6.2 角礫層及びシルト層からなる河成層

6.2.1 成木川層(Ng)

地層名

新称.飯能層矢颪凝灰岩層(部層)(飯能市,1986三友ほか,1986),飯能礫層(羽鳥ほか,1996)の中で成木丘陵,富岡丘陵に分布するものに相当する.

層序

秩父帯仁田山にたやまユニットを不整合に覆う.青梅市成木の地点3と地点4では成木川層は約40mの高度差があり,成木川層の上位にある二本竹層,富岡層もほぼ同じ高度差がある.したがって,成木川層と二本竹層,富岡層との境界は凹凸があり,成木川層と二本竹層,富岡層は不整合関係にあると判断される.

層厚

40m以上.

地質構造

本報告では未測定だが,飯能層と同様に東に緩く傾斜すると思われる.

層相

不淘汰で基質支持の塊状の中礫~大礫サイズの角礫層からなる.礫種は砂岩,泥岩,チャートである.模式地(地点3)では,層厚1m以上の最大径20cmの角礫層が仁田山ユニットの泥岩を覆う.青梅市成木(地点4)では,層厚80cm以上の最大径25cmの角礫層が仁田山ユニットの砂岩を覆う.

年代

角礫層からなる層相,円礫層からなる二本竹層,富岡層に不整合に覆われることから,成木丘陵,富岡丘陵の成木川層は加治丘陵の小曽木層に類似する.しかし,小曽木層と飯能層の不整合よりも成木川層と二本竹層,富岡層の不整合の方が大きいので,不整合の大きさと時間間隙が対応する場合,成木川層は小曽木層より古くなる.本報告では,成木川層の年代を暫定的に小曽木層よりやや古い後期鮮新世中期とする.

模式地

青梅市成木の成木川河床(付図の地点3).

分布

模式地と青梅市成木の富岡丘陵西部(地点4)のみに小分布する.

6.2.2 小曽木層(Os)

地層名

新称.本報告ではMachida, M.(1999)の矢颪層の中で加治丘陵に分布するものを小曽木層と新たに命名,定義する.仏子層の一部(井口,1951),飯能層飯能礫層(部層)の基底部の細粒相(福田・高野,1951町田,1973),古武士礫層の砂岩頁岩互層(鈴木,1963),加治丘陵構成層の下部層(関東ローム研究グループ,1965),飯能礫層の基底部(森ほか,1974),角礫岩を主とする飯能礫岩層(藤田・松尾,1977),飯能層下部泥層(部層)(加賀美ほか,1994)に相当し,飯能礫層下部層(部層)(竹越ほか,1979),飯能層矢颪凝灰岩層(部層)(飯能市,1986三友ほか,1986),飯能層矢颪層(部層)(松川ほか,1991),飯能礫層の基底の亜角礫層(羽鳥ほか,1996),矢颪層(Machida, M., 1999松川ほか,2006)の中で加治丘陵とその近傍の入間川河床に分布するものに相当する.

模式地

竹越ほか(1979)は飯能礫層下部層の模式地を飯能市矢颪の不動の沢としたが,現在は露頭が見られない.そこで,本報告では小曽木層の模式地を新たに青梅市小曽木の青梅ゴルフ倶楽部北東端(付図の地点6)とする.

分布

加治丘陵西部の青梅市小曽木の黒沢川,小布市こぶいち川河床に分布する.また,川越図幅内の飯能市前ヶ貫まえがぬきの成木川河床,飯能の入間川左岸,矢颪の入間川河床にも分布する.青梅市勝沼にも分布するとされるが(福田・高野,1951青梅市,1981),本報告では未確認である.

層序

秩父帯仁田山,成木,雷電山の各ユニットを不整合に覆う.青梅市小曽木の地点6から地点8では,小曽木層が基盤岩,飯能層の凹部を埋めて堆積しているが,小曽木層と飯能層の高度差は10m程度である.小曽木層と飯能層は不整合関係と判断される.

層厚

約10m.福田(1962)でも同じである.

地質構造

本報告では未測定だが,飯能層,仏子層と同様に東に緩く傾斜すると思われる.松川ほか(2006)では走向NE-SW,傾斜6-10°Sである.

層相

チャンネル構造が発達し,不淘汰で基質支持の中礫~大礫サイズの角礫層,細粒砂層,シルト層からなる.礫種は砂岩,泥岩,チャートである.材化石を多産し,軽石質テフラを挟む.

模式地(地点6)では,層厚1m以上の最大径5cmの角礫層中に層厚約30cmの軽石質テフラが挟まれる(第6.5図).このテフラのFT年代は2.3±0.1Ma(松川ほか,2006)である.青梅市小曽木の小布市川右岸(地点7)では層厚1m以上の最大径10cmの角礫層からなり,飯能層の最大径20cmの円礫層に覆われる.小曽木の黒沢川河床(地点8)では亜炭層を挟む層厚1.5m以上の細粒砂層,シルト層からなり,化石林がある.ここはかつて東京炭鉱があった場所である(第13章参照).川越図幅内の飯能市矢颪の入間川河床(地点133)では細粒砂層,シルト層からなり,飯能層の円礫層に覆われる.飯能の入間川左岸(地点132)では層厚3.5m以上の最大径15cmの角礫層からなり,層厚約1.5mの軽石質テフラを挟む.小曽木層の層相は福田・高野(1951)福田(1962)藤田・松尾(1977)三友ほか(1986)松川ほか(19912006)Machida, M.(1999)埼玉県(1999)に詳しく記載されている.礫の大きさ,種類,円磨度などは松川ほか(1991)に示されている.小曽木層と基盤岩の不整合の形態は関東平野西縁丘陵団体研究グループ(1999)に示されている.

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第6.5図 小曽木層の角礫層及びテフラ

場所は青梅市小曽木の模式地(付図の地点6).写真上部は角礫層,下部は軽石質テフラ.この地点は正帯磁.この露頭の高さは約80cm.

植物化石

川越図幅内の飯能市矢颪から前ヶ貫の入間川河床,成木川河床,飯能市矢颪ではメタセコイア属(Metasequoia, Taxodioxylon sequoianum)の化石林が見られ,材化石を多産する(島倉,1936福田・高野,1951高岡,1958竹越ほか,1979遠藤,1983加賀美ほか,1994).青梅市小曽木の黒沢川河床(地点8)で産出する花粉化石は,メタセコイア属近似種(cf. Metasequoia)などの絶滅・消滅種を含む(第6.4図).なお,以下で化石を属として記載する場合は,sp., spp.を省略する.

昆虫化石・淡水性微化石

川越図幅内の飯能市大河原の入間川右岸では湿地性の昆虫化石(Hayashi,1999),青梅市小曽木の黒沢川河床では淡水性のケイソウ化石を産出する(三友ほか,1986松川ほか,1991).

古地磁気

小曽木層の6地点の古地磁気極性は,上位に向かって逆から正に変化する(第6.2図).例えば,川越図幅内の飯能市落合の成木川河床(地点134)では逆,模式地(地点6),飯能市矢颪の入間川河床(地点133)では正である(第6.3図).

対比

竹越ほか(1979)Machida, M.(1999)は多摩丘陵の大矢部層(大塚,1932),加賀美ほか(1996)は多摩丘陵の寺田層(藤本ほか,1961),大矢部層に対比した.

年代

飯能層,仏子層の古地磁気層序,飯能層との不整合が小さいことを考慮すると,小曽木層下部の逆の古地磁気極性はKaena Subchron,上部の正の古地磁気極性はUpper Kaena Subchron-Gauss Chron境界以後のGauss Chron後期に対比される(第6.2図).したがって,小曽木層の年代はKaena Subchron-Gauss Chron境界をはさんだ後期鮮新世中期である.地点6の軽石質テフラのFT年代(2.3±0.1Ma:松川ほか,2006)は,本報告の小曽木層の年代よりもやや若くなっている.

6.2.3 友田層(Td)

地層名

新称.本報告では,大荷田層に不整合に覆われることから,草花丘陵の仏子層(井口,1951),大荷田礫層基底部の細粒相,多摩川沿いの飯能層飯能礫層(部層)の基底部の細粒相(福田・高野,1951),飯能礫層下部層(部層)(正田ほか,2005a)を一括して,友田層と新たに命名,定義する.多摩川沿いの飯能礫層(藤本・福田,1954藤本ほか,1954),Al層の一部(新藤,1968)に相当し,飯能礫層下部層(部層)(竹越,1977c竹越ほか,1979),飯能層矢颪層(部層)(松川ほか,1991),飯能礫層の基底の亜角礫層(羽鳥ほか,1996),矢颪層(松川ほか,2006)の中で草花丘陵とその近傍の多摩川河床に分布するものに相当する.また,日の出町平井足下田あしげた付近の足下田層(徳永・飯塚,1927),足下田粘土層(藤本・羽鳥,1966),足下田泥岩層,足下田砂泥層(藤本,1977a)に相当する.

模式地

多摩川左岸の青梅市千ヶ瀬町から河辺かべ町の千ヶ瀬面,林泉寺面の段丘崖(付図の地点23から26)とする.

分布

多摩川左岸の青梅市千ヶ瀬町から河辺町,右岸の長淵から友田町に分布する.草花丘陵北縁では五日市図幅内の青梅市駒木町の馬引沢まびきざわ峠から青梅市友田町,日の出町大久野おおぐのの二ツ塚峠付近,丘陵南縁では平井足下田からあきる野市菅生すがおに点在する.日の出町平井の平井川河床にも露出するとされるが(竹越ほか,1979角田,1992a),本報告では未確認である.平井の平井小学校付近の地下(東京都土木技術研究所,1966),青梅市友田町の大荷田川と多摩川の合流点付近の地下(中山・国分,1995)にも分布するとされる.

層序

秩父帯雷電山,水口みのくちの各ユニット,五日市町層群秋川層を不整合に覆う.青梅市友田町の大荷田川と多摩川の合流点付近と地点34における友田層と大荷田層の境界の高度差約80mであり,友田層と大荷田層は不整合関係にあると判断される.

層厚

約40m.

地質構造

友田層は,全体に東に緩く傾斜している.本報告では未測定だが,多摩川沿いでは走向NW-SE,傾斜5°N以上(寿円,1966),走向N30°W,傾斜1-2°N(新藤,1968),走向NS,傾斜2.5°E(正田ほか,2005a),松川ほか(2006)では走向NE-SW,傾斜6-10°Sである.草花丘陵では走向NW-SE,傾斜3-5°N(五日市盆地団体研究グループ,1981a)であり,局所的に20°程度で傾斜する.日の出町平井の平井川河床では,五日市町層群との境界の高角の断層付近でほぼ垂直に立っているとされるが(五日市盆地団体研究グループ,1981a角田,1992a),本報告では未確認である.

層相

不淘汰な腐植質のシルト層,細粒砂層の互層からなり,テフラ,亜炭層を挟む.基盤岩に近い最下部は,チャネル構造が発達する不淘汰な基質支持の中礫サイズの角礫層からなる.礫種は砂岩,泥岩である.層厚数cmから数10cmの軽石質テフラ,細粒なガラス質テフラを挟む.

青梅市千ヶ瀬町から友田町の多摩川沿いの友田層の総合柱状図(正田ほか,2005a)を第6.6図に示す.青梅市千ヶ瀬町の地点23では雷電山ユニットの泥岩を腐植質な角礫層が覆う.同様の角礫層は,青梅市長淵の鳶巣とびす川河床(地点36),日の出町平井足下田の足下田川河床(地点41)でも見られる.青梅市千ヶ瀬町から河辺町の多摩川左岸(地点23から26),友田町の多摩川右岸(地点30から32)では合計14枚のテフラが見出されており(図6.6図:正田ほか,2005a),その中の3枚の細粒なガラス質テフラが広域対比されている(正田ほか,2005a田村ほか,2005).青梅市河辺町の地点26では,友田層の上に層厚約3mの大礫サイズの亜円礫からなる大荷田層,層厚約1.5mの巨礫サイズの円礫からなる千ヶ瀬層が重なる(第6.7図).青梅市友田町の地点31では亜炭層が見られる.この周辺では,友田層は層厚3m以上の中礫サイズの円礫~亜円礫からなる大荷田層に覆われ,その上には層厚約2mの巨礫サイズの円礫からなる畑中層が重なる.日の出町平井足下田の足下田川河床(地点41)では,細粒なガラス質テフラが腐植質シルト層中に挟まれる.五日市図幅内の青梅市駒木町の馬引沢峠付近の2地点(地点147,148)では,軽石質テフラがシルト層中に挟まれる.青梅市友田町の大荷田川と多摩川の合流点付近の地下では,友田層は深度30m以下にあり,その上には大荷田層が重なる(中山・国分,1995).友田層の層相は,寿円(1966)松川ほか(1991)角田(1992a)大久保(2003)正田ほか(2005a)に詳しく記載されている.

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第6.6図 多摩川沿いの友田層の総合柱状図

正田ほか(2005a)による.CGS1〜6,TMD1〜8はそれぞれ千ヶ瀬1〜6,友田1〜8テフラ.CGS1,CGS2,TMD2は2.9-2.6 Maの広域テフラ.

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第6.7図 友田層のシルト層及び広域テフラ

場所は青梅市千ヶ瀬町の多摩川左岸の千ヶ瀬面の段丘崖(付図の地点26).ここでは約2.65 Maの広域テフラである千ヶ瀬2テフラ(CGS2)が見られる.この地点は正帯磁.崖の高さは約15 m.

テフラ

多摩川沿いの青梅市千ヶ瀬町から河辺町(地点23から26),友田(地点30から32)では,合計14枚のテフラが見出されている(図6.6図:正田ほか,2005a).そのうち千ヶ瀬1テフラ(CGSI),千ヶ瀬2~6テフラ(CGS2~6),友田2テフラ(TMD2)は細粒なガラス質テフラであり,そのほかは軽石質テフラである.地点24のCGS1は,層厚2-5cmでパッチ状に亜炭層中に挟まれる.地点25のCGS2は,層厚25cmで腐植質シルト層中に挟まれる.CGS1,CGS2は,それぞれ大阪層群,氷見ひみ層群,新潟地域の2.8-2.9Maの土生滝はぶたきI-MT2-Argテフラ(富田・黒川,1999),氷見層群,東海層群の約2.65MaのUN-MD2テフラ(Kurokawa and Tomita,2000)に対比される(正田ほか,2005a).地点30のTMD2は,亜炭層中に層厚5cmでパッチ状に亜炭層中に挟まれる.TMD2は約2.6Maの古琵琶湖層群,大阪層群の小佐治こさじテフラ(Takaya,1963),氷見層群のOT5テフラ(渡辺,1999)に対比される(田村ほか,2005).なお,羽村市はねの多摩川右岸では飯能層中の矢颪凝灰岩層,房総半島の梅ヶ瀬層(三土,1933植田,1933)及び横浜地域の小柴層(大塚,1937)中のU6(三梨ほか,1959)に対比されるテフラが報告されているが(加治研究グループ,1980),各テフラの産出地点,層位,層相,記載岩石学的特徴などが示されておらず,対比には疑問が残る.

大型植物化石

多摩川沿いの青梅市千ヶ瀬町(鈴木,1888徳永・飯塚,1927鈴木,1963),友田町(藤本,19301932b),草花丘陵南縁の日の出町平井(藤本,19301932b1977a島倉,1936高岡,1958)では,亜炭層が報告されている.これらの場所で産出する大型植物化石は,セコイア属(Sequoia),メタセコイア(Taxodioxylon sequoianum, Metasequoia disticha, Metasequoia cfr. glyptostroboides),オオバタグルミ(Juglans megacinerea)などの絶滅・消滅種を含む(島倉,1936高岡,1958鈴木,1963寿円,1966遠藤,1983松川ほか,1991角田,1999大久保,2003正田ほか,2005a).そのほかに藤本(1926b1932b)の材化石の報告がある.

花粉化石

多摩川左岸の青梅市千ヶ瀬町で産出する花粉化石は,メタセコイア(Metasequoia japonica)などの絶滅・消滅種を含み(寿円,1966松川ほか,1991;本報告の第6.4図の地点23),多摩丘陵の上総層群のMetasequioa花粉化石群集(宮下,1986)に相当する.青梅市駒木町(地点37),日の出町平井足下田(地点41)でも同様であるが,地点41ではサルスベリ属(Lagerstroemia)の割合が非常に高い.

陸生脊椎動物化石

草花丘陵南縁の日の出町平井足下田では,長鼻類化石(Stegodon?)を産出する(秋川市,1983樽,1986).

昆虫化石・淡水性微化石

多摩川沿いの青梅市千ヶ瀬町では,湿地性の昆虫化石,淡水性のケイソウ化石を産出する(松川ほか,1991).

古地磁気

友田層の11地点の古地磁気極性は,上位に向かって正から逆に変化する(第6.2図).例えば,多摩川沿いの青梅市千ヶ瀬町のCGS1,CGS2層準(地点24から26),友田町のTMD2層準(地点31)では正であり,草花丘陵北東部の友田町(地点34)では逆である(第6.3図).草花丘陵北部の青梅市駒木町の清見川河床(地点37),日の出町大久野の二ツ塚峠付近(地点38),草花丘陵南部の日の出町平井足下田の足下田川河床(地点41)では正であるが(第6.3図),これらの地点と多摩川沿いの青梅市千ヶ瀬町から友田町の地点は,ほぼ同じ層準にあると思われる.

対比

正田ほか(2005a)は,テフラの広域対比に基づいて多摩川沿いの友田層が房総半島の三浦層群と上総層群の境界付近の地層に対比される可能性を示した.

年代

多摩川沿いでは,2.9-2.6Maの3枚の広域テフラを挟むこと,Gauss-Matuyama Chron境界以前の前期~中期鮮新世の大阪層群を特徴づけるセコイア属(Sequioa)を産出することから,友田層下部の正の古地磁気極性はUpper Kaena Subchron-Gauss Chron境界以後のGauss Chron後期に対比される(第6.2図).そして,上部の逆の古地磁気極性はMatuyama Chron-Lower Olduvai Subchron境界以前のMatuyama Chron前期に対比される.このように,友田層の年代はGauss-Matuyama Chron境界をはさんだ後期鮮新世中期~後期である.

6.2.4 山田層(Ym)

地層名

馬場ほか(2005a)による.馬場ほか(2005a)は,加住層に不整合に覆われることから関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)の加住礫層下部層(部層)を山田層と命名,定義した.本報告でも両者の不整合関係を認め,馬場ほか(2005a)に従って山田層とする.増戸ますこ礫層基底部の細粒相(福田・高野,1951福田,1952藤本ほか,1954),雹留ひょうどめ山礫岩層中の黒色泥岩層(多摩地学会,1957),飯能礫層下部層,中部層(部層)(竹越,1977c),五日市砂礫層下部層(部層)の一部(五日市盆地団体研究グループ,1981ab),加住礫層下部のシルト層(倉川・間島,1982)に相当し,加住礫層(羽鳥・寿円,1958b藤本ほか,1962),飯能礫層下部層(部層)(竹越ほか,1979),飯能層矢颪層(部層)(松川ほか,1991),飯能礫層の基底の亜角礫層(羽鳥ほか,1996),矢颪層(Machida, M., 1999Aiba et al., 2006松川ほか,2006)の中で加住丘陵に分布するものに相当する.

模式地

関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)は,加住礫層下部層の模式地をあきる野市引田ひきだの三の谷河床(付図の地点52付近)とした.本報告では山田層の模式地をそれに従う.

分布

あきる野市引田の三の谷,二の谷の河床,網代あじろ,山田,八王子市上壱分方かみいちぶかた町の北浅川河床に小分布する.

層序

あきる野市引田では秩父帯深沢ユニット,網代,山田では五日市町層群網代層を不整合に覆う.八王子市上壱分方町では,四万十帯美山ユニットを不整合に覆う.あきる野市引田の三の谷(地点52付近),三の谷の出口(地点53)における山田層と加住層の境界の高度差は約100mであることから,山田層と加住層は不整合関係と判断される.あきる野市網代では畑中層に不整合に覆われる.

層厚

山田層が最も厚い三の谷で約30m.関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)馬場ほか(2005a)でも同じである.そのほかの地点では数m.

地質構造

山田層は全体として東にゆるく傾斜している.本報告では未測定であるが,竹越(1977c)では走向EW-NS,傾斜2-3°N,相場(2003a)では走向N40°E,傾斜16°S,松川ほか(2006)では走向NE-SW,傾斜6-10°Sである.五日市盆地団体研究グループ(1981a)倉川・間島(1982)関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)では走向NW-SE,傾斜3-5°Nであり,局所的には20°程度傾斜する.

層相

不淘汰で基質支持の中礫~大礫サイズの角礫層,シルト層からなる.礫種は砂岩,泥岩である.全体に腐植質で材化石を多産する.層厚数10cmの軽石質テフラ,岩片質テフラを挟む.

模式地(地点52)では,下部約10mはチャンネル構造が発達し,最大径10cmの不淘汰な角礫層からなる.砂岩礫は緑色に変質しているものが多い.上部約20mは腐植質シルト層からなり,材化石を多産する.また,軽石質テフラを挟む.三の谷の出口(地点53)では,層厚3m以上の山田層を層厚4m以上の加住層が覆う.あきる野市山田(地点50)では層厚4mの山田層が五日市町層群網代層を覆い,畑中層に覆われる.あきる野市網代(地点49)では,層厚5m以上の山田層を層厚1m以上の加住層が覆う.

八王子市上壱分方町の北浅川河床(地点63)では,層厚約5mの山田層が美山ユニットの千枚岩を覆い,加住層に覆われる(第6.8図).山田層は,層厚約3mの塊状あるいは平板型,トラフ型斜交葉理が発達する不淘汰な腐植質シルト層と層厚約2mの凝灰質中粒~粗粒砂層からなる.シルト層は材化石を多産し,そこには化石林がある.また,シート状の層厚20cmの軽石質テフラが挟まれる.加住層は,チャンネル構造が発達する淘汰の良い礫支持の最大径15cmの亜円礫~亜角礫層からなる.山田層の層相は,あきる野市引田周辺では関東ローム研究グループ(1958)五日市盆地団体研究グループ(1981a)松川ほか(1991)関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)馬場ほか(2005a),八王子市上壱分方町の北浅川河床では相場(1991)松川ほか(1991)関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)相場(2003a)馬場ほか(2005b)に詳しく記載されている.

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第6.8図 山田層とそれを不整合に覆う加住層

場所は八王子市上壱分方町の北浅川河床(付図の地点63).山田層が四万十帯美山ユニットを覆い,加住層に覆われる.この地点の山田層は逆帯磁.崖の高さは約3 m.

テフラ

模式地(地点52)の層厚約50cm軽石質テフラは三の谷火山灰層(関東平野西縁丘陵研究グループ,1995)と呼ばれている.軽石の径は2-4mmで著しく風化しており,角閃石,斜方輝石が目立つ.全体に平行葉理が発達する.三の谷火山灰層のFT年代は,関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)では2.01±0.24Ma,馬場ほか(2005a)では2.93±0.19Maである.本報告では,三の谷火山灰層のFT年代の再測定を行った.三の谷火山灰層中のジルコンはU濃度の低いものの割合が高く,それらを選択した場合には実際より若い年代になる場合がある.そこで,通常よりも高い中性子線量を照射した結果,3.7±0.3MaのFT年代が得られた(第6.1表).本報告では未確認であるが,三の谷火山灰層の約10m下位の岩片質テフラは秋川ラピリと呼ばれている(関東平野西縁丘陵研究グループ,1995).

大型植物化石

あきる野市網代の御前石,引田の三の谷で産出する大型植物化石は,セコイア属(Sequoia),メタセコイア(Metasequoia disticha, Metasequoia cfr. glyptostroboides),コウヨウザン(Cunninghamia cfr. lanceolata),チャンチンモドキ(Choerospondias axillaris),オオバラモミ(Picea koribai),バタグルミ(Juglans cinerea)などの絶滅・消滅種を含む(関東ローム研究グループ,19581965五日市ステゴドン調査団,1980倉川・間島,1982秋川市,1983松川ほか,1991関東平野西縁丘陵研究グループ,1995小泉,2000).そのほかに,藤本(1926b)の亜炭,材化石の報告がある.

八王子市上壱分方町の北浅川河床には化石林があり,そこで産出する大型植物化石は,メタセコイア(Metasequoia disticha, Metasequoia cfr. gliptostroboides),コウヨウザン(Cunninghamia cfr. lanceolata),シキシマサワグルミ(Cycrocarya paliurus)などの絶滅・消滅種を含む(藤本・鈴木,1974相場,1991松川ほか,1991関東平野西縁丘陵研究グループ,1995).また,コハクを産出する(松川ほか,1991).

花粉化石

あきる野市引田の三の谷で産出する花粉化石は,セコイア属(Sequoa),メタセコイア―スイショウ属(Metasequoia-Glyptostrobus),メタセコイア属近似種(cf. Metasequoia),コウヨウザン属(Cunninghamia),シマモミ属(Keteleeria),イヌカラマツ属(Pseudolarix)などの絶滅・消滅種を含む(松川ほか,1991関東平野西縁丘陵研究グループ,1995;本報告の第6.4図の地点52).これは,大阪層群最下部の花粉帯のメタセコイアA亜帯(Tai,1973),多摩丘陵の上総層群のMetasequioa花粉化石群集(宮下,1986)に相当する.八王子市上壱分方町の北浅川河床でも,同様の花粉化石が産出する(松川ほか,1991;本報告の第6.4図の地点63).

陸生哺乳類化石

あきる野市網代の御前石ではミエゾウ(Stegodon miensis)が産出する(樽・甲能,2002樽,2003aあきる野市,2004馬場ほか,2005aAiba et al.,2006).この長鼻類化石は,直良(1954)鈴木(1960)関東ローム研究グループ(1958)高岡(1958)三島・宮崎(1985)ではトウヨウゾウ(Stegodon orientalis),五日市ステゴドン調査団(1980)ではボンビフロンスゾウ(Stegodon bombifrons),樽野(1991)樽・樽(1993)関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)樽(1999)ではシンシュウゾウ(Stegodon shinshuensis)とされたが,相場ほか(2006)はミエゾウ(Stegodon miensis)とアケボノゾウ(Stegodon aurorae)の中間的な新種とした.ここでは,シカ化石(Cervidae gen. sp. indet.)も産出する(五日市ステゴドン調査団,1980).あきる野市山田の山田大橋付近の秋川河床の転石から産出した長鼻類化石は,直良(1954)ではトウヨウゾウ(Stegodon orientalis),樽・甲能(2002)ではミエゾウ(Stegodon miensis)とされたが,馬場ほか(2005a)はミエゾウ(Stegodon miensis)と別種とし,Stegodon sp.とした.八王子市上壱分方町の北浅川河床ではアケボノゾウ(Stegodon aurorae)を含む哺乳類化石が産出し,上壱分方脊椎動物化石群集と呼ばれている(小泉,2002).

昆虫化石・淡水性微化石

あきる野市網代の御前石では昆虫化石が産出するが,詳しい記載はない(五日市ステゴドン調査団,1980).八王子市上壱分方町の北浅川河床では淡水性のケイソウ化石が産出する(松川ほか,1991).

古地磁気

山田層の3地点の古地磁気極性は,上位に向かって逆から正に変化する(第6.2図).例えば,あきる野市網代(地点50),八王子市上壱分方の北浅川河床(地点63)では逆,模式地(地点52)では正である(第6.3図).

対比

松川ほか(2006)は上位の加住層を多摩丘陵の寺田層に対比したことに基づいて,山田層をたて層(高野,1994)に対比した.

年代

本報告の三の谷火山灰層のFT年代(3.7±0.3Ma),加住層の古地磁気層序,加住層との不整合が大きいことを考慮すると,山田層下部の逆の古地磁気極性はGilbert Chron,上部の正の古地磁気極性はGauss Chron-Lower Mammoth Subchron境界以前のGauss Chron前期に対比される(第6.2図).山田層の年代は,Gilbert Chron-Gauss Chron境界をはさんだ前期鮮新世末期から後期鮮新世初期である.

関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)は,近畿地方で3-2.5Ma(Momohara,19921994百原,1993)に消滅したセコイア属(Sequoia)の化石が産出すること,大阪層群最下部の花粉帯に対比される花粉化石が産出すること,シンシュウゾウ(Stegodon shinshuensis:現在はミエゾウ,Stegodon miensis)が産出することから,山田層の年代を2.5Ma以前とした.小泉(2000)は,近畿地方で3Ma(Momohara,19921994百原,1993)に絶滅したチャンチンモドキ(Choerospondias axillaries)を含む大型植物化石,3Maより古いゾウ化石(Stegodon sp. indet.)を報告し,山田層の年代が3Maより古い可能性を示した.樽・長谷川(2002)は,近畿地方でのミエゾウ(Stegodon miensis)の最終産出年代は約3.5Maであること(樽野,1999)から,それを産出する山田層の年代を3Ma以前とした.このような大型植物化石,花粉化石,ゾウ化石から推定された山田層の年代は,山田層の古地磁気層序と整合的である.関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)馬場ほか(2005a)による三の谷火山灰層のFT年代(それぞれ2.01±0.24Ma,2.93±0.19Ma)は,本報告で推定された山田層の年代と比較して若くなっている.

一方,山田層の古地磁気層序とゾウ化石には以下のような矛盾点がある.八王子市上壱分方町の北浅川河床ではアケボノゾウ(Stegodon aurorae)が産出するが(小泉,2002),アケボノゾウ(Stegodon aurorae),アケボノゾウより原始的なアケボノゾウ類似種化石(Stegodon sp. cf. aurorae)は,それぞれOldubai Subchron以降,Gauss Chron最上部からMatuyama Chron下部に産出し,Gauss Chron上部以前の地層からは産出しない(樽野,1999).北浅川河床の加住層はシンシュウゾウ(Stegodon shunshuensis:現在はミエゾウ,Stegodon miensis)とアケボノゾウ(Stegodon aurorae)の中間的な新種を産出するので(相場ほか,2003),山田層から産出するアケボノゾウとはゾウ化石の生層序関係が逆転する.

6.2.5 恩方層(Og)

地層名

新称.上部更新統の礫層(鈴木,1888),上部新第三系H1層(兼子ほか,1951),加住礫層(羽鳥・寿円,1958b藤本ほか,1962),第三系鮮新統(三浦層群)(森,1962),飯能礫層上部層(部層)(竹越ほか,1979),飯能礫層(羽鳥ほか,1996),飯能層(Machida, M., 1999)の中で恩方丘陵に分布するものに相当する.なお,恩方層という地層名は,本図幅の四万十帯の盆堀川ユニットに相当する地層に用いられたことがある(三土,1932).

模式地

八王子市川町の遊歩道脇(付図の地点61).

分布

北端を除く恩方丘陵のほぼ全域,小津丘陵の頂部に分布する.

層序

四万十帯美山ユニット,盆堀川ユニットを不整合に覆う.

層厚

恩方丘陵では約40m,小津丘陵では約10m.

構造

本図幅では未測定だが,加住丘陵の加住層と同様に東にゆるく傾斜すると思われる.

層相

チャンネル構造が発達する不淘汰なシルト層,基質支持の中礫サイズの亜角礫~角礫層からなる.層厚数10cmのシート状の砂層,シルト層を多数挟む.礫種は砂岩,泥岩であり,礫はやや風化している.層厚数10cmの軽石質テフラを挟む.

恩方丘陵の模式地(地点61),地点62,八王子図幅内の元八王子丘陵の地点145では軽石質テフラを挟む亜角礫層からなる.地点143の周辺では最大径20cmの淘汰の良い亜角礫層が分布するが,この地層は恩方層を覆う地層である.小津丘陵の地点60ではチャンネル構造が発達する不淘汰な基質支持の中礫サイズの亜角礫~角礫層からなり,赤色風化した美山ユニットの砂岩を覆う(第6.9図).恩方層の層相は羽鳥・寿円(1958b)山本ほか(1980)に示されている.

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第6.9図 恩方層の亜角礫~角礫層

場所は八王子市美山町(付図の地点60).基盤の四万十帯美山ユニットを不整合に覆う.現在この露頭は消滅している.建設重機の高さは約2.5 m.

テフラ

本報告では模式地(地点61)の軽石質テフラを恩方テフラと呼ぶ.恩方テフラは層厚20cmで,軽石の径は約3mmで著しく風化している.径1mmの岩片を含む.FT年代は,1.7±0.2Maである(第6.1表).

化石

本報告では未確認であるが,八王子市西寺方町の北浅川と山入川の合流地点では,メタセコイア属(Metasequoia)の化石林があり,そこで産出する大型植物化石はオオバタグルミ(Juglans megacinerea),メタセコイア(Metasequoia cf. glyptostroboides)などの絶滅・消滅種を含む(遠藤,1983).また,八王子図幅内の八王子市川町の大沢川河床で産出する大型植物化石(羽鳥・寿円,1958b)は,恩方層からのものである可能性が高い.

古地磁気

恩方層の4地点の古地磁気極性は,上位に向かって逆から正に変化する(第6.2図).例えば,八王子図幅内の八王子市川町の大沢川河床(地点144)では逆,模式地(地点61),八王子市弐分方にぶかた町(地点62)では正である(第6.3図).

年代

恩方テフラのFT年代(1.7±0.2Ma)を考慮すると,恩方層下部の逆の古地磁気極性はMatuyama Chron-Lower Olduvai Subchron境界以前のMatuyama Chron前期,上部の正の古地磁気極性はOlduvai Subchronに対比される(第6.2図).したがって,恩方層の年代はMatuyama Chron-Lower Olduvai Subchron境界をはさんだ後期鮮新世後期から前期更新世前期である.

6.3 円礫層からなる河成層

6.3.1 二本竹層(Nd)

地層名

青梅市(1995)による.小布市礫層(井口,1951),飯能層飯能礫層(部層)(福田・高野,1951藤本・福田,1954藤本ほか,1954),鮮新統下部層(山下ほか,1955),三浦層群(新藤,1969),飯能(累)層飯能礫層(部層)(飯能市,1986三友ほか,1986),飯能礫層(羽鳥ほか,19941996)の中で成木丘陵に分布するものに相当する.

模式地

青梅市(1995)は模式地を設定していないので,本報告では二本竹層の模式地を五日市図幅内の青梅市成木の採石場(付図の地点142)とする.

分布

五日市図幅内の青梅市成木の成木川北の尾根に分布する.成木丘陵では青梅市成木から飯能市下直竹に分布する.

層序

秩父帯仁田山ユニット,成木川層を不整合に覆う.

層厚

飯能市下直竹では20-60mである.青梅市成木の尾根では一般に5m以下であるが,模式地では約30mである.

地質構造

本図幅では未測定だが,飯能層と同様に東に緩く傾斜すると思われる.

層相

チャンネル構造が発達し,淘汰の良い礫支持の大礫~巨礫サイズの円礫層からなる.礫種は砂岩,泥岩,チャートであり,花崗閃緑岩を少量含む.模式地(地点146)では,最大径80cmの円礫層が仁田山ユニットの泥岩勝ち砂岩泥岩互層を覆う(第6.10図).青梅市成木では最大径25-50cmの円礫層が仁田山ユニットのチャートを覆う.青梅市成木6丁目から成木4丁目の尾根では,大礫サイズの円礫が転石で見られる.

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第6.10図 二本竹層の円礫層

場所は青梅市成木の模式地(付図の地点146).礫層の層厚は約30 m.

年代

加治丘陵の飯能層の近くに分布し,飯能層と同じ層相を示すことから,本報告では二本竹層と飯能層を対比し,二本竹層の年代を飯能層と同じ後期鮮新世中期~後期とする.

6.3.2 富岡層(Tm)

地層名

青梅市(1995)による.小布市礫層(井口,1951),飯能層飯能礫層(部層)(福田・高野,1951藤本・福田,1954藤本ほか,1954),鮮新統下部層(山下ほか,1955),三浦層群(新藤,1969),飯能層飯能礫層(飯能市,1986三友ほか,1986),飯能礫層上部層(竹越ほか,1979),飯能礫層上部円礫層(石垣・竹越,1982),飯能礫層(羽鳥ほか,1996)の中で富岡丘陵に分布するものに相当する.

模式地

青梅市(1995)は模式地を設定していないので,本報告では富岡層の模式地を青梅市成木の富岡丘陵の斜面(付図の地点5)とする.

分布

富岡丘陵の青梅市成木から富岡に分布する.

層序

秩父帯仁田山ユニット,成木川層を不整合に覆う.

層厚

約70m.富岡丘陵西部では10m以下であるが,東に増大する.

地質構造

本報告では未測定だが,飯能層と同様に東に緩く傾斜すると思われる.

層相

チャンネル構造が発達する淘汰の良い礫支持の大礫~巨礫サイズの円礫層からなる.礫種は砂岩,泥岩,チャートであり,花崗閃緑岩を少量含む.模式地(地点5)では,層厚4m以上の最大径50cmの円礫層が秩父帯仁田山ユニットの泥岩層を覆う.東への古流向を示すインブリケーションが発達する.

年代

加治丘陵の飯能層の近くに分布し,飯能層と同じ層相を示すことから,本報告では富岡層と飯能層を対比し,富岡層の年代を飯能層と同じ後期鮮新世中期~後期とする.

6.3.3 飯能層(Hn)

地層名

飯能市(1986)三友ほか(1986)による.本報告では,飯能市(1986)三友ほか(1986)の飯能層飯能礫層(部層)に飯能市矢颪の矢颪凝灰岩層(部層)を合わせたものをMachida, M.(1999)松川ほか(2006)に従って飯能層と再定義する.飯能層飯能礫層(部層)の粗粒相(福田・高野,1951藤本・福田,1954藤本ほか,1954藤本,1977a),小布市礫層の一部,凝灰岩層の一部,阿須山あずやま礫層の一部(井口,1951),飯能礫層の大部分(森ほか,1974),円礫岩を主とする飯能礫岩層(藤田・松尾,1977),古武士礫層(鈴木,1963東京都,1980b),飯能層上部礫層(部層)(加賀美ほか,1994)に相当し,上部新第三系H1層(兼子ほか,1951),鮮新統下部層(山下ほか,1955),第三系鮮新統(三浦層群)(森,1962),加治丘陵構成層の中部層(関東ローム研究グループ,1965),三浦層群(新藤,1969),飯能礫層上部層(部層)(竹越ほか,1979),飯能礫層上部円礫層(部層)(石垣・竹越,1982),飯能礫層(羽鳥ほか,1996)の中で加治丘陵とその近傍の入間川河床に分布するものに相当する.

模式地

竹越ほか(1979)は飯能礫層上部層の模式地を飯能市阿須あずの県道沿い(付図の地点14付近)とした.本報告では,飯能層の模式地としてそれに従う.

分布

加治丘陵の西部,中部の青梅市根ヶ布ねかぶから飯能市阿須の駿河台大学に分布する.また,飯能図幅内の飯能市矢颪から岩沢の入間川河床にも分布する.

層序

秩父帯中藤,仁田山,成木,雷電山の各ユニットを不整合に覆う.小曽木層を不整合に覆い,仏子層に整合に覆われる.

層厚

約100m.福田・高野(1951)福田(1962)でも同じである.Machida, M.(1999)では100m以上としている.

地質構造

飯能層は全体に東に緩く傾斜している.本報告では,飯能市阿須の飯能層と仏子層の境界の高度を基準にして走向N20°W,傾斜3°Eが求められる.石垣・竹越(1982)では走向NS,傾斜3-5°E,松川ほか(2006)では走向NS,傾斜6-10°Eである.

層相

淘汰の良い礫支持の中礫~巨礫サイズの円礫~亜円礫層からなる.礫種は砂岩,泥岩,チャートであり,少量の石英閃緑岩を含む.礫はやや風化している.チャネル構造と東への古流向を示すインプリケーションが発達する.礫層中には層厚数m以下の凝灰質シルト層,砂層が挟まれるが,側方への連続は悪い.層厚数10cmの軽石質テフラが多数挟まれる.

入間市南峯(地点12),寺竹てらだけ(地点13)では,例外的に厚い層厚7m以上のシルト層,砂層が礫層中に挟まれる(第6.11図).また,青梅市小曽木(地点10)では,層厚6m以上の腐植質シルト層,砂層が見られる.川越図幅内の飯能市矢颪の入間川河床(地点133)では,淘汰の良い礫支持の最大径20cmの亜円礫層が小曽木層のシルト層を覆い,礫層中には軽石質テフラが挟まれる.三友ほか(1986)は,ここの地層全体を矢颪凝灰岩層と呼び,小曽木層に相当する地層としている.青梅市小曽木2丁目(地点9)では礫層中に層厚5cmの軽石質テフラが挟まれる.

飯能層の層相は,福田・高野(1951)井口(1951)鈴木(1963)藤田・松尾(1977)竹越ほか(1979)飯能市(1986)三友ほか(1986)Machida, M.(1999)埼玉県(1999)松川ほか(2006)に詳しく記載されている.また,礫の種類,形状,ファブリック(石垣・竹越,1982清水,1987入間川足跡化石発掘調査団,19952003加賀美ほか,1996埼玉県西部地域博物館入間川展合同企画協議会,2004),砂岩礫の化学組成(加賀美ほか,1994加賀美・谷口,19961997ab199819992000200220032004),泥岩礫から産出する放散虫化石(松岡,1998),関東山地東縁の接峰面(加賀美,1995加賀美ほか,1996)から,飯能層を形成した古水系は,清水(1987)角田史雄(1991)では秩父凹地帯を流れてきた荒川,そのほかの研究では多摩川とされる.

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第6.11図 飯能層のシルト層,砂層を挟む円礫層

場所は入間市南峯(付図の地点12).この地点は逆帯磁.ハンマーの長さは35 cm.

テフラ

川越図幅内の飯能市矢颪の入間川河床(地点133)では,飯能層の礫層中に矢颪凝灰岩層と呼ばれる層厚30cmの軽石質テフラが挟まれる.三友ほか(1986)によれば矢颪凝灰岩層の命名者は不明であるが,加治研究グループ(1980)以降矢颪凝灰岩層という地層名が使用されている.矢颪凝灰岩層は,加治研究グループ(1980)により友田層中のテフラ,房総半島の梅ヶ瀬層及び横浜地域の小柴層中のU6に対比されているが,各テフラの産出地点,層位,層相,記載岩石学的特徴などが示されておらず,対比には疑問が残る.矢颪凝灰岩層のFT年代は1.2±0.3Maである(埼玉県,1999).本報告では,矢颪凝灰岩のFT年代の再測定を行った.山田層中の三の谷火山灰層と同じ理由から,矢颪凝灰岩に通常よりも高い中性子線量を照射した結果,2.5±0.1MaのFT年代が得られた(第6.1表).

花粉化石

青梅市小曽木(地点10)で産出する花粉化石は,メタセコイア属近似種(cf. Metasequoia)などの絶滅・消滅種を含む(第6.4図の地点10).

古地磁気

飯能層の5地点の古地磁気極性は,上位に向かって正から逆に変化する(第6.2図).例えば,川越図幅内の飯能市矢颪の入間川河床(地点133),本図幅内の青梅市小曽木(地点10)では正,入間市南峯(地点12)では逆,寺竹(地点13)では中間的である(第6.3図).

対比

福田・高野(1951)藤本ほか(1954)は多摩丘陵の大矢部層,福田(1962)は多摩丘陵の大矢部層,平山層(大塚,1932),房総半島の太田代おおただい層(三土,1933植田,1933),竹越ほか(1979)は大矢部層,加賀美ほか(1996)Machida, M.(1999)は平山層に対比した.これらの対比は,主に層相,化石によるものである.松川ほか(2006)は,主にテフラのFT年代に基づいて飯能層を多摩丘陵の寺田層に対比した.

年代

本報告の矢颪凝灰岩のFT年代(2.5±0.1Ma),小曽木層,仏子層の古地磁気層序から,加治丘陵の飯能層下部の正の古地磁気極性はUpper Kaena Subchron-Gauss Chron境界以後のGauss Chron後期,上部の逆または中間の古地磁気極性はMatuyama Chron-Lower Olduvai Subchron境界以前のMatuyama Chron前期に対比される(第6.2図).このように,飯能層の年代は,Gauss-Matuyama Chron境界をはさんだ後期鮮新世中期~後期である.埼玉県(1999)による矢颪凝灰岩層のFT年代(1.2±0.3Ma)は,本報告で推定された飯能層の年代よりもかなり若くなっている.

6.3.4 大荷田層(On)

地層名

井口(19501951)による.本報告では,友田層を不整合に覆うことから,福田・高野(1951)福田(1952)鈴木(1963)の大荷田礫層の粗粒相,藤本(1977a)東京都(1980b)の大荷田礫層を大荷田層と呼ぶ.上部新第三系Hl層(兼子ほか,1951),飯能層飯能礫層(部層)(藤本・福田,1954藤本ほか,1954),鮮新統下部層(山下ほか,1955),第三系鮮新統(三浦層群)(森,1962),五日市礫岩層(鈴木,1962),五日市砂礫層(菅野・新井,1964),A2層(新藤,1969),飯能礫層上部層(部層)(竹越,1977c竹越ほか,1979),飯能礫層上部円礫層(部層)(石垣・竹越,1982).飯能礫層(羽鳥ほか,1996),飯能層(Machida, M., 1999松川ほか,2006)の中で草花丘陵及び羽生丘陵に分布するものに相当する.

模式地

福田・高野(1951)は,大荷田礫層の模式地を青梅市長淵の大荷山峠(付図の地点35付近)とした.本報告では大荷田層の模式地としてそれに従う.

分布

草花丘陵では,北縁,南西縁を除く五日市図幅内の青梅市駒木町の馬引沢峠から多摩川に分布する.また,多摩川左岸の青梅市千ヶ瀬町の林泉寺面の段丘崖(地点26),青梅市河辺町の青柳面の段丘崖(地点27付近),羽村市羽の羽村大橋下(地点44),福生市下川原のJR五日市線鉄橋下の多摩川河床(地点46)に分布する.武南(1979)によれば,福生市北田園から南田園の拝島面の段丘崖,北田園の千ヶ瀬面の段丘崖にも露出するとされるが,本報告では未確認である.羽生丘陵東端では,日の出町平井西本宿からあきる野市伊奈にかけて分布する.

層序

草花丘陵では秩父帯雷電山,水口の各ユニット,五日市町層群秋川層を不整合に覆う.また,友田層を不整合に覆う.羽生丘陵では五日市町層群秋川層及び網代層を不整合に覆う.

層厚

草花丘陵では約100m.羽生丘陵では20-30m.井口(1951)Machida, M.(1999)では100m以上,関東ローム研究グループ(1965)では約100m,中山・国分(1995)では約30mとしている.

地質構造

本報告では未測定だが,友田層と同様に東に緩く傾斜すると思われる.五日市盆地団体研究グループ(1981a)では走向NW-SE,傾斜3-5°N,松川ほか(2006)では走向NS,傾斜6-10°Eである.

層相

草花丘陵では,淘汰の良い礫支持の中礫~巨礫サイズの円礫~亜円礫層からなる(第6.12図).礫種は砂岩,泥岩,チャートからなり,少量の石英閃緑岩を含む.また,本報告では未確認であるが緑色凝灰岩礫を含む(武南,1979).礫はやや風化している.チャネル構造と東への古流向を示すインブリケーションが発達する.一般に東に礫径を減じ,層厚を増す.また,シート状の砂層,シルト層を多く挟むようになる.草花丘陵西部の日の出町平井塩沢の秋川霊園(地点40)では,五日市町層群秋川層を覆う.草花丘陵東部の鯉川左岸の支流(地点43)では,礫層中に層厚数m以下の凝灰質シルト層が挟まれる.本報告では未確認であるが、福生市の拝島面の段丘崖ではやや固結したラミナの発達する砂礫層からなる(武南,1979).

羽生丘陵では,淘汰の良い礫支持の大礫サイズの円礫~亜円礫層からなる.礫種は砂岩,泥岩,チャートである.大荷田層の層相は,井口(1951)鈴木(1963)角田(1981a)松川ほか(19912006)大久保(2003)に詳しく記載されている.また,礫の大きさ,種類,円磨度,ファブリックは,武南(1979)石垣・竹越(1982)松川ほか(1991)和田・菊地(2001)に示されており,それらによると,大荷田層を形成した古水系は多摩川と秋川の両河川とされる.

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第6.12図 大荷田層の円礫層

場所は青梅市長淵の大荷田峠の模式地(付図の地点35).ねじり鎌の長さは25 cm.

花粉化石

多摩川左岸の福生市南田園の段丘崖では,セコイア属(Sequoia),メタセコイア属(Metasequoia)を含む絶滅・消滅種の花粉化石が産出する(徳永,1979).

陸生哺乳類化石

あきるの市下川原の多摩川河床では,アケボノゾウ(Stegodon aurorae)より原始的なアケボノゾウ類似種化石(Stegodon sp. cf. ourorae)が産出するが(樽・樽,1993角田,1996a樽・長谷川,2002樽,2005),相場ほか(2006)はこの長鼻類化石をミエゾウ(Stegodon miensis)とアケボノゾウ(Sfegodon aurorae)の中間的な新種とした.樽・長谷川(2002)樽(2005)はこのゾウ化石の産出層を加住礫層上部層(本報告の加住層)としているが,本報告では大荷田層に含まれる.

古地磁気

大荷田層の4地点の古地磁気極性は逆である(第6.2図).例えば,それは青梅市友田町の満地峠まんじとうげ北(地点42),あきる野市菅生(地点43)では逆である(第6.3図).

対比

主に層相によって,福田・高野(1951)は多摩丘陵の大矢部層,福田(1962)は大矢部層,平山層,房総半島の太田代層に対比した.

年代

友田層の古地磁気層序を考慮すると,大荷田層の逆の古地磁気極性はMatuyama Chron-Lower Olduvai Subchron境界以前のMatuyama Chron前期に対比される(第6.2図).大荷田層の年代は2.58-1.95Maの間の後期鮮新世後期である.樽・長谷川(2002)は,近畿地方でのアケボノゾウ(Stegodon aurorae)の最初の産出年代は1.9Maであること(樽野,1999)から,より原始的なアケボノゾウ類似種化石(Stegodon sp. cf. aurorae)を産出する大荷田層の年代の上限を約2.0Maとした.これは本報告の古地磁気層序と調和的である.一方,近畿地方で3-2.5Ma(Momohara,19921994百原,1993)に消滅したセコイア属(Sequoia)の花粉化石が産出することは(徳永,1979),本報告の大荷田層の年代よりもやや古くなっている.

6.3.5 加住層(Ks)

地層名

羽鳥・寿円(1958b)による.馬場ほか(2005a)は,山田層を不整合に覆うことから,関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)の加住礫層上部層(部層)を加住層として命名,定義した.本報告でも両者の不整合関係を認め,馬場ほか(2005a)に従い加住層とする.増戸礫層の粗粒層(福田・高野,1951福田,1952佐々木・橋本,1958),高月礫層,下位砂層(下位砂岩),滝頁岩層,滝山礫層(鈴木,19521963東京都,1980ab),雹留山礫岩層(多摩地学会,1957),加住礫層の大部分(羽鳥・寿円,1958b),加住礫層(藤本,1977a),飯能礫層上部層(部層)(竹越,1977c),加住礫層中部,上部の礫層(倉川・間島,1982),飯能層加住部層(松川ほか,1991)に相当し,上部新第三系H1層(兼子ほか,1951),鮮新統下部層(山下ほか,1955),第三系鮮新統(三浦層群)(森,1962),A1,A2,A4の各層の一部(新藤,1968),飯能礫層上部層(部層)(竹越ほか,1979),飯能礫層上部円礫層(部層)(石垣・竹越,1982),飯能礫層(羽鳥ほか,1996),飯能層(Machida, M., 1999Aiba et al.,2006松川ほか,2006)の中で加住丘陵に分布するものに相当する.また,八王子市清川町付近の楢原ならはら層,楢原砂岩層(藤本,1977a)に相当する.

模式地

羽鳥・寿円(1958b)倉川・間島(1982)は,加住礫層の模式地をあきる野市引田から八王子市高月町の丘陵斜面を模式地としたが,詳しい場所は指定しなかった.本報告では,秋川右岸のあきる野市引田の“六枚屏風”(付図の地点55周辺)を模式地とする.

分布

秋川右岸のあきる野市網代から,加住北丘陵では昭島市拝島町,加住南丘陵では八王子市石川町に分布する.また,秋川左岸のあきる野市山田から引田の千ヶ瀬面の段丘崖にも露出する.沢辺(1956)によれば引田から牛沼の段丘崖でも露出するとされるが,本図幅では未確認である.川口丘陵北縁では八王子市上川町の尾根に小分布し,川口丘陵の南では八王子市西寺方町,上壱分方かみいちぶかた町から八王子図幅内の八王子市清川町の北浅川河床に露出する.

川口丘陵北縁の標高190-200mの段丘状の地形は,本報告の加住層(羽鳥・寿円,1958b藤本ほか,1962竹越ほか,1979石垣・竹越,1982),あるいは高位段丘堆積物(関東平野西縁丘陵研究グループ,1995羽鳥ほか,1996)に相当する地層から構成されるとされた.しかし,八王子市川口町の首都圏中央連絡自動車道の工事露頭(地点59付近)では,この地形は四万十帯美山ユニットの斜面上に堆積する厚い多摩ローム層からなることが確認された(第6.13図).羽鳥・寿円(1958b)藤本ほか(1962)竹越ほか(1979)関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)で記載された基盤岩を覆う地層は,開析谷中に堆積した後期更新世以降のものと思われる.

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第6.13図 川口丘陵北縁の多摩ローム層

場所は八王子市上川町(付図の地点59).四万十帯美山ユニットの千枚岩からなる斜面を厚い多摩ローム層が覆う.現在この露頭は消滅している.

層序

加住丘陵では,深沢ユニット,網代層を不整合に覆う.また,山田層を不整合に覆い,小宮層に整合に覆われる.川口丘陵では,美山ユニット層を不整合に覆い,北浅川河床では山田層を不整合に覆う.

層厚

約150m.羽鳥・寿円(1958b)藤本ほか(1962)倉川・間島(1982)でも同じである.Machida, M.(1999)では85m以上としている.

地質構造

加住層は全体に東に緩く傾斜している.本報告では,昭島市拝島町の多摩川河床の岩片質テフラを基準として走向N17°E,傾斜1°Eが求められる.羽鳥・寿円(1958b)藤本ほか(19621965)寿円(1966)五日市盆地団体研究グループ(1981a)倉川・間島(1982)では走向NW-SE,傾斜2-5°N,新藤(1968)宮下・坪内(1993)では走向N20°W,傾斜2°E,関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)では走向NS,傾斜3-5°E,宮下・坪内(2003)では走向N10°E,傾斜5°E,走向N70°W,傾斜5°N,松川ほか(2006)では走向NS,傾斜6-10°Eである.

層相

淘汰の良い礫支持の中礫~巨礫サイズの円礫~亜円礫層からなる.礫種は砂岩,泥岩,チャートからなり,少量の石英閃緑岩を含む.礫はやや風化している.チャネル構造と東への古流向を示すインブリケーションが発達する.一般に東に礫径を減じ,シート状の砂層,シルト層を多く挟むようになる.昭島市拝島町から田中町の多摩川河床では,細粒~中粒砂層,シルト層が卓越する.そこでは,厚数cm~数10cmの軽石質テフラ,岩片質テフラ,腐植質シルト層を挟む.

模式地(地点55周辺)では,チャンネル構造が発達する層厚30m以上の最大径50cmの亜円礫層からなり,層厚50-200cmのレンズ状のシルト層,砂層を挟む(第6.14図).あきる野市引田の秋川河床(地点54)では,最大径20cmの亜円礫~亜角礫層からなり,層厚数10cmのシート状のシルト層を挟む.昭島市拝島町の多摩川河床の地点73から地点75では生物擾乱を受けた細粒砂層,シルト層からなり,コンクリーションが多く含まれる.この付近では多数の脊椎動物化石を産出する.昭島市拝島町の拝島橋西の多摩川河床(地点76,77)では塊状のシルト層と中礫サイズの亜円礫層の互層からなり,腐植質シルト層を挟む.軽石質テフラは八王子市戸吹町(地点57),高月町(地点70,72),拝島町の拝島橋西の多摩川河床(地点76,77),岩片質テフラはあきる野市引田の秋川河床(地点54),昭島市拝島町の多摩川河床(地点73)で見られる.

川口丘陵北縁の八王子市上川町の尾根(地点58)では,中礫サイズの砂岩,チャートの亜円礫の転石が散在している.八E子市上壱分方町の北浅川河床(地点63)では山田層を覆う.ここでは,チャンネル構造が発達する層厚3m以上の最大径15cmの亜角礫~亜円礫層からなる.八王子市清川町の北浅川河床(地点66付近)では,生物擾乱を受け,材化石を多量に含む細粒砂層,シルト層からなり,腐植質シルト層,亜炭層をはさみ,化石林が見られる(第6.15図).一部では径2-4mmの軽石が散在する.加住層の層相は,羽鳥・寿円(1958b)佐々木・橋本(1958)藤本ほか(19621965)鈴木(1963)寿円(1966)山本ほか(1980)角田(1981b)倉川・間島(1982)清水(19861988)松川ほか(1991)関東平野西縁丘陵研究グループ(1995)相場(2003b)青野・小荒井(2003)宮下・坪内(2003)相場ほか(2005b)馬場ほか(2005b)松川ほか(2006)に詳しく記載されている.また,砂の粒度分析,礫の大きさ,種類,円磨度,ファブリックなどは,石垣・竹越(1982)松川ほか(1991)和田・菊地(2001)に示されており,それらによると,加住層を形成した古水系は,多摩川と秋川の両河川とされる.

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第6.14図 加住層の礫層と悪地地形

場所はあきる野市引田の秋川右岸の模式地(付図の地点55).この悪地地形は“六枚屏風”と呼ばれ,東京都文化財として指定されている.崖の比高は約40 m.

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第6.15図 加住層の生物擾乱を受けたシルト層

場所は八王子市清川町の北浅川河床(付図の地点66).化石林,材化石が見られる.この地点は正帯礫.ねじり鎌の長さは25 cm.

テフラ

昭島市拝島町の拝島橋西の多摩川河床(地点76,77)では,径1-2mmの軽石,スコリアがシルト層中に散在し,パミスシルトと呼ばれている(倉川・間島,1982).あきる野市引田の秋川河床(地点54)ではシルト層中には層厚15-20cmの径2-3mmの岩片質テフラがはさまれており,それは三の谷で見られる秋川ラピリとされている(関東平野西縁丘陵研究グループ,1995).しかし,秋川ラピリは山田層中のテフラであるので,この岩片質テフラは秋川ラピリとは別のものである.八王子市高月町(地点70)の軽石質テフラのFT年代は10.6±0.6Maであったが(第6.1表),加住層の年代よりも有意に古かったので,本報告ではこの年代を採用しない.本報告では,パミスシルトの4-6m上位にあるヒキニクと呼ばれるスコリア質テフラ(倉川・間島,1982)は未観察である.

大型植物化石

昭島市田中町から拝島町の多摩川河床にはメタセコイア属(Metasequioa)の化石林があり,そこから産出する大型植物化石はメタセコイア(Metasequioa disticha, Metasequoia cfr. glyptostroboides),オオバタグルミ(Juglans megacinerea),ヒメバラモミ(Picea maximowiczii)などの絶滅・消滅種を含む(遠藤,1983松川ほか,1991多摩川足跡化石調査団・昭島市教育委員会,2002宮下・坪内,2003大久保,2003).また,コハクを産出する(松川ほか,1991).八王子市宮下町付近,高月町では,ヒメバラモミ(Picea maximowiczii),サワグルミ(Pterocarya rhoifolia)などの大型植物化石が産出する(倉川・間島,1982).

八王子市清川町の北浅川河床にはメタセコイア属(Metasequioa)の化石林があり,そこから産出する大型植物化石はオオバタグルミ(Juglans megacinerea),メタセコイア(Metasequoia cfr. glyptostroboides)などの絶滅・消滅種を含む(楢川植物化石層研究グループ,1967藤本,19681977ab吉山,1968ab19821999藤本ほか,1971藤本・鈴木,1974山本ほか,1980Kimura et al.,1981遠藤,19831984角田清美,1991松川ほか,199120022004八王子市,1993相場ほか,2005b).また,コハクを産出する(吉山,1968a山本ほか,1980松川ほか,199120022004相場,2003b).そのほかに,八王子市上川町戸沢の川口川右岸(多摩地学会,1957),昭島市拝島町の多摩川河床(寿円,1966)で産出する大型植物化石の報告がある.加住丘陵では多摩ローム層の基底から大型植物化石,花粉化石が産出するとされるが(羽鳥・寿円,19541958b藤本ほか,1962関東ローム研究グループ,1965),それらは加住層からのものである可能性が高い.

花粉化石

昭島市拝島町の多摩川河床,八王子市清川町の北浅川河床では,メタセコイア属(Metasequoia),メタセコイア属近似種(cf. Metasequoia)を含む多摩丘陵の鮮新統及び下部更新統のMetasequioa花粉化石群集(宮下,1986)に相当する花粉化石を産出する(松川ほか,1991宮下・坪内,2003;本報告の第6.4図の地点66,77).

陸生哺乳類化石

昭島市拝島町の拝島橋西の多摩川河床ではエゾシカ(Cervus cf. yesoensis大西,1940),シフゾウ(Elaphurus sp.樽・長谷川,2002),アケボノゾウ(Stegodon aurorae小泉ほか,2000多摩川足跡化石調査団・昭島市教育委員会,2002昭島市,2004),カズサジカ(Cervus kazusensis小泉ほか,2000),オオカミ化石(Canis falconeri小泉ほか,2000小泉,2003昭島市,2004),福生市南田園の多摩川河床ではアケボノゾウ(Stegodon aurorae田島,19821994)が産出し,昭島脊椎動物化石群集と呼ばれている(小泉,2002).八王子市清川町の北浅川河床ではアケボノゾウ(Stegodon aurorae),偶蹄類の足跡化石(多摩川足跡化石調査団,2001)が産出する.また,シンシュウゾウ(Stegodon shunshuensis:現在はミエゾウ,Stegodon miensis)とアケボノゾウ(Stegodon aurorae)の中間的な新種(相場ほか,20032006)も産出し,“ハチオウジゾウ”と呼ばれている(相場,2005相場ほか,2005ab馬場ほか,2005ab).

昆虫化石・微化石

昭島市拝島町の拝島橋西から水道橋東の多摩川河床,八王子市清川町の北浅川河床では,湿地性の昆虫化石(松川ほか,1991宮下・坪内,2003),淡水性,汽水性のケイソウ化石が産出する(松川ほか,1991多摩川足跡化石調査団,2001, 宮下・坪内,2003).

古地磁気

加住層の15地点の古地磁気極性は,上位に向かって逆,正,逆に変化する(第6.2図).例えば,あきる野市山田(地点51)では逆,引田の秋川河床(地点54),八王子市戸吹町の谷地川源頭(地点56),楢原町の北浅川河床(地点65)では正,宮下町(地点67),高月町(地点71)では逆である(第6.3図).

対比

福田・高野(1951)羽鳥・寿円(1958b)楢川植物化石層研究グループ(1967)藤本ほか(1971)竹越ほか(1979)多摩川足跡化石調査団(2001)は多摩丘陵の大矢部層,福田(1962)は多摩丘陵の大矢部層,平山層,房総半島の太田代層,藤本ほか(1962)は多摩丘陵の寺田層,大矢部層,松川ほか(2006)は寺田層に対比した.これらの対比は主に層相,化石によるものである.

年代

小宮層,福島層,小山田層の古地磁気層序から,加住層の上位に向かって逆,正,逆に変化する古地磁気極性は,それぞれKaena Subchron, Upper Kaena Subchron-Gauss Chron境界以後のGauss Chron後期,Matuyama Chron-Lower Olduvai Subchron以前のMatuyama Chron前期に対比される(第6.2図).加住層の年代は,3.11-3.04Maの間から2.58-1.95Maの間までの後期鮮新世前期~後期である.

加住層の古地磁気層序と大型植物化石,花粉化石に基づく生層序には以下のような矛盾がある.加住層から産出する大型植物化石,花粉化石には,メタセコイア属(Metasequoia),オオバタグルミ(Juglans megacinerea)などの絶滅・消滅種が含まれるが,Gauss-Matuyama境界以前の中期~後期鮮新世の大阪層群を特徴づけるセコイア属(Sequoia),シマモミ属(Keteleeria),フウ属(Liquidambar)などは未報告である.また,Olduvai Subchron以降(Momohara,19921994百原,1993)に大阪層群で産出するヒメバラモミ(Picea maximowiczii)などの植物化石を産出する(倉川・間島,1982).

6.4 海成層を主体とする地層

6.4.1 仏子層(Bu)

地層名

藤本(1932a)による.本報告では,Machida, M.(1999)松川ほか(2006)に従って仏子層と呼ぶ.小布市礫層,凝灰岩層,阿須山礫層のそれぞれ一部(井口,1951),飯能層仏子粘土層(部層)(福田・高野,1951山下ほか,1955福田,1962三友ほか,1986),鮮新洪積層(豊岡礫層)の一部(森,1962),加治丘陵構成層の下部層(関東ローム研究グループ,1965),仏子粘土層(森ほか,1974藤本,1977a竹越ほか,1979羽鳥ほか,1996),飯能層仏子層(部層)(堀口ほか,1977),狭山市笹井付近の入間層,入間砂岩層(藤本,1977a)に相当し,瑞穂礫層(藤本・福田,1954藤本ほか,1954)の中で加治丘陵に分布するものに相当する.加治丘陵東端の下部豊岡礫層(町田,1973森ほか,1974),豊岡層(Machida, M., 1999)を含み,豊岡礫層の下部(藤本,1977a松岡,2004b),豊岡層の下部(松川ほか,2006)を含む.緑色片岩(森川,1973),中新統(国土庁,1994)の中で加治丘陵に分布するものは,仏子層の一部である.

模式地

福田・高野(1951)は仏子粘土層の模式地を飯能市阿須から入間市仏子の県道の切り通し(付図の地点17付近)とした.本報告では,仏子層の模式地としてそれに従う.

分布

飯能市阿須の駿河台大学から入間市上小谷田うえこやたの加治丘陵東部に分布する.また,川越図幅内の飯能市岩沢から狭山市笹井の入間川河床にも分布する.

層序

飯能層を整合に覆う.仏子層と豊岡層の境界には顕著な凹凸はないが,豊岡層は前期更新世末期の高位段丘礫層であること,東に緩く傾く仏子層を切って豊岡層が堆積することから,仏子層と豊岡層は不整合関係にあると判断される.

層厚

約110m.これは堀口ほか(1977)と同じである.福田・高野(1951)福田(1962)では約30m,Machida, M.(1999)では110m以上としている.

地質構造

仏子層は全体に東に緩く傾斜している.本報告では,飯能市阿須の飯能層と仏子層の境界の高度を基準にして走向N20°W,傾斜3°Eが求められる.藤本(1939b)では走向N60°W,傾斜5-7°N,森ほか(1974)では,走向NS,傾斜4-5°E,堀口ほか(1977)では走向NS~NNW-SSE,傾斜2-3°E,竹越ほか(1979)竹越(1996)では走向NW-SE,傾斜3-4°Nである.

層相

仏子層の総合柱状図(松岡・大沢,2005)を第6.16図に示す.加治丘陵北縁と入間川沿いの仏子層はA~Eの5部層に細分され(堀口ほか,1977),各部層は1回の海退・海進サイクルに伴う堆積シーケンスとみなされる.すなわち,下部は中礫~大礫サイズの礫層,上部は亜炭層,テフラをはさみ貝化石,生痕化石を産出するシルト層,細粒砂層の互層からなる.

飯能市阿須の武蔵野炭鉱(地点15)では,仏子層のシルト層,砂層が飯能層の礫層を覆う(第6.17図).飯能層はチャンネル構造が発達する最大径20cmの淘汰の良い礫支持の円礫層からなる.ここの仏子層はA部層に相当し,全体に青灰色,薄緑色を呈する不淘汰なシルト層,細粒砂層からなる.この上位では現在でも亜炭層を採掘している(第13章参照).飯能市阿須(地点17)では,A部層,B部層のシルト層,細粒砂層の互層の上にC部層下部の厚い礫層が重なる.シルト層,細粒砂層は層厚15m以上で,生物擾乱を受け淘汰が悪く,サンドパイプを多産する.層厚数10cmの亜炭層,腐植質シルト層を挟み,その中には軽石質テフラ,パッチ状の細粒なガラス質テフラが挟まれる.礫層は層厚15m以上で,チャンネル構造が発達し最大径20cmの淘汰の良い基質支持の亜円礫~亜角礫からなる.層厚数10cmのシート状の砂層,シルト層を挟む.入間市仏子の武蔵野音楽大学北の前堀川左岸(地点19)では,C部層下部の礫層に上部の細粒なガラス質テフラを挟むシルト層,細粒砂層の互層が重なる.礫層は層厚1.5m以上で,チャンネル構造が発達し淘汰の良い基質支持の最大径10cmの亜角礫からなる.シルト層,細粒砂層は生物擾乱を受け,淘汰は悪い.川越図幅内の入間市牛沢うしざわ町の入間川右岸(地点139)では,生物擾乱の著しい塊状のシルト層,細粒砂層があり,層厚約5cmの結晶質テフラが挟まれる.徳永・飯塚(1927)以来ここの地層は貝化石を多産することから注目され,“牛沢貝層”(福田・高野,1951)と呼ばれている.狭山市笹井の入間川左岸(地点140)では,D部層のシルト層をE部層の礫層が覆う.シルト層は塊状で腐植質であり,層厚50cmの軽石質テフラが挟まれる.礫層は層厚が1m以上で,基質支持で最大径5cmの亜角礫からなる.細粒なガラス質テフラが見出された地点は,飯能市岩沢の入間川右岸(地点18),入間川左岸(地点135),飯能市阿須(地点17),入間市仏子の前堀川左岸(地点19),川越図幅内の入間市野田(地点136,137),入間市仏子の入間川河床(地点138),狭山市笹井の笹井堰付近の入間川河床(地点141)である.軽石質テフラは,多数の場所で見出される.仏子層の層相は,福田・高野(1951)森ほか(1974)堀口ほか(1977)Machida, M.(1999)埼玉県(1999)松川ほか(2006)に詳しく記載されている.また,坂本(1986)によって,シルト層,テフラ中の粘上鉱物が同定されている.

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第6.16図 仏子層の総合柱状図

松岡・大沢(2005)による.丸数字は第6.2表と同じ.

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第6.17図 仏子層のシルト層とそれに整合に覆われる飯能層

場所は飯能市阿須の武蔵野炭鉱(付図の地点15).現在でも亜炭が採掘されている.仏子層は全体に東に緩く傾く.下位の円礫層が飯能層.ここの仏子層は堀口ほか(1977)のA部層に相当し,逆帯磁.ハンマーの長さは35 cm.

テフラ

仏子層全体からは,合計35枚のテフラが報告されている(堀口ほか,1977).堀口ほか(1978a)は,その中のA9,C1,C3,E1の4枚のテフラをそれぞれ多摩丘陵の平山層(大塚,1932)中の第2星川タフ(H2:河井,1955),柿生層(大塚,1932)中の根方タフ(NG:河井,1955堀口ほか,1978aでは鶴川層中となっている),第1星川火山灰(H1:河井,1955),王禅寺おうぜんじ層(徳永ほか,1949)中の宮田タフ(MT:河井,1955堀口ほか,1978aでは生田いくた層中となっている)に対比した.また,三梨(1977)三梨ほか(1979)鈴木ほか(1995)は,仏子層中部のP1,P2テフラをそれぞれH1,NGに対比した.しかし,これらの研究では各テフラの産出地点,層位,層相,記載岩石学的特徴などが示されておらず,対比には疑問が残る.本報告では未確認であるが,E部層下部の礫層直上の層厚約2mの軽石質テフラはE1火山灰層と呼ばれている(堀口ほか,1977).そのFT年代は1.03±0.07Maである(竹越・村松,1991).

地点19のガラス質テフラは,層厚約20cmで基底部には火山豆石が濃集している.その記載岩石学的な特徴,古地磁気極性から,房総半島の黄和田きわだ層(三土,1933植田,1933)中のKd44(三梨ほか,1961)に対比される(植木ほか,2006),入間市仏了の入間川河床(地点138付近)のC部層中のテフラは1.8±0.1MaのFT年代を示すが(松川ほか,2006),その詳しい場所,層相などは不明である.竹越(19891996)は,仏子層中のテフラの重鉱物組成を示している.

大型植物化石

仏子層の亜炭層,腐植質シルト層から産出する大型植物化石は,オオバタグルミ(Juglans megacinerea),オオバラモミ(Picea koribai),メタセコイア(Metasequoia disticha, Taxodioxylon sequoianum),シキシマサワグルミ(Cyclocarya paliurus)などの絶滅・消滅種を含む(藤本,1926b19301977ab島倉,19341936福田・高野,1951高岡,1958福田,1962守屋,1970aKimura et al.,1981狭山市,1982遠藤,1983師岡,19841994大沢,1984笹井化石林研究グループ,1984竹越,198919941996堀口・角田,1990大沢・竹越,1990入間川足跡化石発掘調査団,199319952003楡井,1995林,1996小幡,1997ab埼玉県西部地域博物館入間川展合同企画協議会,2004).狭山市笹井の入間川河床にはメタセコイア属(Metasequoia)の化石林がある(藤本,1977ab狭山市,1982笹井化石林研究グループ,1984).そのほかに,鈴木(1888)徳永・飯塚(1927)藤本(1932a)の亜炭層の報告がある.松岡・大沢(2005)は,従来の報告と新たに見出した大型植物化石種を整理した(第6.2表).

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第6.2表 仏子層から産出する大型植物化石

松岡・大沢(2005)による.丸数字は第6.16図と同じ.)

花粉化石

花粉化石は,メタセコイアースイショウ属(Metasequoia-Glyptostroboides),メタセコイア属近似種(cf. Metasequoia),イヌカラマツ属(Pseudolarix),コウヨウザン属(Cunninghamia),カリヤグルミ属(Carya)などの絶滅・消滅種を含む(笹井化石林研究グループ,1984竹越,19891996宮下,1990楡井,19921995入間川足跡化石発掘調査団,19931995;本報告の第6.4図の地点17,136,141).

陸生脊椎動物化石

入間市仏子の前堀川河床,川越図幅内の飯能市岩沢から狭山市笹井ではアケボノゾウ(Stegodon aurorae)を産出し(藤本,1939b堀口ほか,1978b師岡,19841994坂本ほか,1988堀口・角田,1990竹越,19941996入間川足跡化石発掘調査団,1995),入間市野田ではアケボノゾウ(Stegodon aurorae),偶蹄類の足跡化石を産出する(入間川足跡化石発掘調査団,199319952003竹越,1994).入間市上谷ヶ貫かみやがぬきではシカ化石を産出する(入間川足跡化石発掘調査団,2003).これらの化石の産出地点は,入間川足跡化石発掘調査団(19952003)にまとめられている.そのほかに,藤本(1926b)の哺乳類の歯化石の報告がある.

昆虫化石

川越図幅内の入間市野田,狭山市笹井で産出する昆虫化石は,絶滅種のブシミズクサハムシ(Plateumaris dorsata)を含む(竹越,19861994入間川足跡化石発掘調査団,199319952003林,1996Hayashi,19971999牧林,1999栗原,2005).そのほかに竹越(19841986)の報告がある.

軟体動物化石・生痕化石

入間市寺竹,上谷ヶ貫,川越図幅内の牛沢町では内湾性の二枚貝化石を産出し(徳永・飯塚,1927藤本,1930福田・高野,1951福田,1962森ほか,1974入間川足跡化石発掘調査団,1993竹越,19941996小幡,1997ab埼玉県西部地域博物館入間川展合同企画協議会,2004),牛沢町では“牛沢貝層”(福田・高野,1951)と呼ばれている.入間市仏子の入間川右岸ではアナジャコやスナガニによるサンドパイプを多産し,菱鉄鉱が沈着したものは“蛇糞じゃくそ石”とよばれている(藤本,1939b福田・高野,1951竹越,198419861994小幡ほか,1991入間川足跡化石発掘調査団,1993小幡,2002埼玉県西部地域博物館入間川展合同企画協議会,2004).そのほかに藤本(1926b1932a)の貝化石の報告がある.

微化石

川越図幅内の入間市牛沢町では内湾性の有孔虫化石を産出する(福田・高野,1951福田,1962).また,仏子層全体のケイソウ化石群集の変化から,沼沢湿地→泥質干潟→内湾という堆積サイクルが複数回認められている(竹越,1989堀口・角田,1990宮下,1990小幡ほか,1991入間川足跡化石発掘調査団,199319952003).

古地磁気

入間川足跡化石発掘調査団(1993)久津間・入間川足跡化石発掘調査団(1993)は,川越図幅内の入間市野田(地点137)の長鼻類の足跡化石産出層準を逆帯磁,その下位の西武鉄道旧鉄橋下(地点136)を正帯磁とし,後者をOlduvai Subchronに対比した.本報告の仏子層の11地点の古地磁気極性は,上位に向かって逆,正,逆に変化する(第6.2図).例えば,飯能市阿須の武蔵野炭鉱(地点15),川越図幅内の入間市野田(地点136)では逆,入間市仏子のKd44の層準(地点19)で正,川越図幅内の狭山市笹井の笹井堰下(地点141)では逆である(第6.3図).入間市野田で古地磁気極性が正とされたのは,粘性残留磁化(VRM)を除去できなかったためと考えられる.

対比

福田・高野(1951)藤本ほか(1954)は多摩丘陵の平山層,福田(1962)は多摩丘陵の連光寺層(大塚,1932高野,1994の小山田層を含む),房総半島の梅ヶ瀬層,笹井化石林研究グループ(1984)は房総半島の梅ヶ瀬層上部から国本こくもと層(三土,1933植田,1933),Machida, M.(1999)は連光寺層に対比した.これらの対比は主に層相,化石によるものである.松川ほか(2006)は,主にテフラのFT年代に基づいて多摩丘陵の大矢部層に対比した.

年代

房総半島の黄和田層中のKd44はOlduvai Subchron中にある(新妻,1976).したがって,Kd44を挟む仏子層中部の正の古地磁気極性はOlduvai Subchronに対比される.そして,仏子層下部,上部の逆の古地磁気極性は,それぞれMatuyama Chron-Lower Olduvai Subchron境界以前のMatuyama Chron前期,Upper Olduvai Subchron-Matuyama Chron境界以後のMatuyama Chron中期に対比される(第6.2図).このように,仏子層の年代はOlduval Subchronをはさんだ後期鮮新世後期から前期更新世前期である.仏子層から産出する大型植物化石,花粉化石には,Gauss-Matuyama境界以前の後期鮮新世に大阪層群から産出するセコイア属(Sequoia),シマモミ属(Keteleeria),フウ属(Liquidambar)が認められない.このことは,仏子層の年代がGauss Chronまでさかのぼらないことと調和的である.竹越・村松(1991)による仏子層最上部のE1火山灰層のFT年代(1.03±0.07Ma)は,本報告で推定された仏子層の年代よりもかなり若くなっている.

6.4.2 小宮層(Km)

地層名

羽鳥・寿円(1958b)による.本図幅では,倉川・間島(1982)の小宮砂層下部層にその下位の基質支持の礫層をあわせて小宮層と再定義する.滝山砂層(鈴木,19521963東京都,1980ab)滝山砂岩層(多摩地学会,1957),小宮砂層(羽鳥・寿円,1958b)の下部に相当し,平山層下部(佐々木・橋本,1958藤井,1997松川ほか,2004),東京層を含む洪積層の一部(森,1962),A3層(新藤,19681969),小宮砂層(羽鳥ほか,1996)の中で加住丘陵とその近傍の多摩川河床に分布する地層に相当する.

模式地

羽鳥・寿円(1958b)は小宮砂層の模式地を昭島市拝島町の丘陵斜面としたが,詳しい場所は指定しなかった.本報告では,小宮層の模式地を昭島市拝島町の地点78(付図)を模式地とする.

分布

加住北丘陵では八王子市宮下町から石川町,南丘陵では八王子市加住町から石川町に分布する.また,八王子市宇津木町から石川町の谷地川河床にも露出する.羽鳥・寿円(1958b)藤本ほか(1962)倉川・間島(1982)は,小宮層と美根層の境界を八王子市左入町から拝島橋に至る国道16号線沿いとした.しかし,本報告では国道16号線に沿いに小宮層の砂層が確認され,美根層の分布域はより東の八王子市宇津木町から久保山町に限られることが明らかになった.

層序

加住層を整合に覆い,福島層に整合に覆われる.

層厚

小宮層の地質構造を飯能層と同じ走向NNW-SSE,傾斜2°Eとすると,約120mと見積もられる.福島層を含む層厚は,羽鳥・寿円(1958b)藤本ほか(1962)では約60m,倉川・間島(1982)では31-38m,Machida, M.(1999)では約20mである.

地質構造

小宮層は全体に東に緩く傾斜している.羽鳥・寿円(1958b)藤本ほか(1962)では走向NW-SE,傾斜3°N,寿円(1966)では走向NW-SE,傾斜2°N,倉川・間島(1982)では走向NW-SE~WNW-ESE,傾斜2°N,角田清美(1991)では走向NNW-SSE,傾斜2-3°E,小荒井ほか(2003)では走向NS,傾斜1-3°E,向山ほか(2004)では走向NNW-SSE-NS,傾斜2°Eである.八王子市高月町から昭島市拝島町の多摩川右岸では,加住北丘陵の北西―南東方向の斜面に沿って小宮層は南東に高度を減じる.したがって,小宮層の走向はNW-SEではなく,加住層と同様にNNW-SSE~NSと思われる.

層相

小宮層は礫層からなる下部,シルト層,細粒~中粒砂層からなる中部,砂層と礫層の互層からなる上部に細分されるが,そのほとんどは中部に相当する.小山田層,連光寺層と同様に,これは1回の海退・海進サイクルに伴う堆積シーケンスと考えられる.

模式地(地点78)では層厚20-80cmの小宮層下部が加住層を覆う.加住層は,チャンネル構造が発達し礫支持で淘汰のよい最大径30cmの円礫層である.小宮層下部はチャンネル構造が発達し,基質支持の径1-5cmの亜円礫層である.礫種は砂岩,泥岩,チャートである.加住層の礫層と小宮層下部の礫層は癒着している.小宮層中部は,生物擾乱を受けサンドパイプを多産する塊状の細粒~中粒砂層である.基底には軽石質テフラが挟まれる.加住層と小宮層下部の境界は,昭島市田中町の多摩川河床(地点79),八王子市宇津木町の谷地川河床(地点81)でも見られる.

小宮層中部は生物擾乱を受け淘汰が悪く,塊状のシルト層,細粒~中粒砂層からなる.サンドパイプを多産する.八王子市平町から昭島市宮沢町の多摩川河床,八王子市宇津木町から東の谷地川河床では典型的である.昭島市宮沢町(地点86)では,トラフ型斜交葉理,ハンモック状斜交葉理,スエール状斜交葉理が発達する淘汰の良い砂層からなる(第6.18図).

八王子市高月町(地点72)では加住層に小宮層上部が重なる.加住層は生物擾乱を受けた塊状の細粒砂層であり,最大径20cmのシート状の亜円礫層を挟む.小宮層上部は,淘汰の良い細粒砂層と層厚10-50cmのシート状の細礫~中礫サイズの円礫~超円礫層の互層である.この砂礫層は高海面期の海浜堆積物である.

羽鳥・寿円(1958b)藤本ほか(1962)関東ローム研究グループ(1965)による美根層上部の貝化石,生痕化石を産出する海成の砂層,泥層は,本報告の小宮層に相当する.小宮層の層相は,羽鳥・寿円(1958b)佐々木・橋本(1958)藤本ほか(19621965)寿円(1966)倉川・間島(1982)松川ほか(19912002)藤井(1997)小荒井ほか(2003)馬場ほか(2005b)に詳しく記載されている.砂の粒度分析,礫の大きさ,種類,円磨度などは,松川ほか(1991)に示されている.

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第6.18図 小宮層上部のスエール状斜交葉理が発達する中粒砂層

場所は昭島市田中町の多摩川河床(付図の地点86).ねじり鎌の長さは25 cm.

テフラ

模式地(地点78)の小宮層中部の基底に挟まれる層厚約25cmの軽石質テフラはKo1(倉川・間島,1982)と呼ばれる.Ko1はそこから南東に高度を減じ,昭島市田中町の多摩川河床(地点80)でも見られる.Ko1のFT年代は,松川ほか(2006)では1.6±0.1Maであるが,本報告では2.4±0.2Maである(第6.1表).小山田層中の堀之内第2火山灰(HU2:高野,1994)の広域対比(高野,2002),FT年代(竹越ほか,1990菊地,1991竹越・村松,1991伊藤ほか,2002馬場ほか,2003b),小宮層から小山田おやまだ層の古地磁気極性を考慮すると,Ko1の年代がUpper Olduvai Subchron-Matuyama Chron境界以降になるとは考えられない.したがって,Kolの年代として本報告の2.4±0.2Maを採用する.小泉(2003)はKo1を多摩丘陵の平山層中の鑓水やりみずテフラ(高野,1994)に対比したが,本報告の福島層の一部が平山層に対比される.

大型植物化石

昭島市,日野市のJR八高線鉄橋付近,多摩大橋下の多摩川河床の小宮層中部から産出する大型植物化石は,メタセコイア属(Metasequoia),コウヨウザン(Cunninghamia cfr. lanceolata),ヒメバラモミ(Picea maximowiczii)などの絶滅・消滅種を含む(松川ほか,1991大久保,2003).そのほかに,八王子市左入さにゅう町から拝島橋に至る国道16号線沿いで産出する大型植物化石の報告がある(羽鳥・寿円,1958b島倉,1961藤本ほか,1962).

陸生哺乳類化石

昭島市宮沢町の多摩川河床ではシフゾウ(Elaphurus akashiensisElaphurus?)が産出する(Shikama,1964樽・長谷川,2002).これはShikama(1941)でCervus akashiensisとされたものである.JR八高線鉄橋付近の多摩川河床では,アケボノゾウ(Stegdon aurorae:樽・樽,1993樽,19961999樽・長谷川,2002),シフゾウ(Elaphurus tamaensis, n. sp.: Otsuka and Hasegawa,1976田島,1994樽,1999),シカ(Cervus sp.大西,1940樽・樽,1993高桑,1999)が産出する.

海生哺乳類化石

昭島市宮沢町の多摩川河床ではヒゲクジラ(Japonocetus akishimensis)が産出し,“アキシマクジラ”と呼ばれている(尾崎・昭島地学研究会,1962藤本ほか,1965昭島市地学研究会,1966山崎,1967田島,19821994角田清美,1991樽・樽,1993佐藤,1995樽・長谷川,2002昭島市,2004小松,2004).そこでは,ハクジラなどの哺乳類化石(樽,1996樽・長谷川,2002),サメを含む魚類化石も産出する(角田清美,1991樽,1996).

軟体動物化石・生痕化石

多摩川河床の小宮層中部層は,内湾から浅海性の貝化石,フジツボ化石,生痕化石を産出する(新藤,1949鈴木,19521963寿円,1966馬場,1990角田清美,1991長田ほか,1999松川ほか,200220042006).多摩川河床の小宮層全体から産出する貝化石,生痕化石は,蒔田(1983)松川ほか(1991)藤井(1997)小荒井ほか(2003)前田・松川(2003)に詳しく記載されている.そのほかに,八王子市左入町から拝島橋に至る国道16号線沿い(鈴木ほか,1957多摩地学会,1957関東ローム研究グループ,19581965藤本ほか,1962),昭島市田中町の丘陵斜面(高岡,1958),八王子市石川町などの谷地川河床(羽鳥・寿円,1958b関東ローム研究グループ,1958藤本ほか,1962角田清美,1991)で産出する貝化石,生痕化石の報告がある.

古地磁気

小宮層の5地点の古地磁気極性は,上位に向かって逆から正に変化する(第6.2図).例えば,模式地(地点78)のKo1層準では逆,八王子市平町(地点84),昭島市宮沢町の多摩大橋下(地点87)の多摩川河床では正である(第6.3図).

対比

福田・高野(1951)羽鳥・寿円(1958b)楢川植物化石層研究グループ(1967)藤本ほか(1971)竹越ほか(1979)多摩川足跡化石調査団(2001)は,主に層相,化石により小宮層を多摩丘陵の平山層に対比した.多摩川足跡化石調査団・昭島市教育委員会(2002)は,多摩丘陵のHU2を多摩川河床で見出し,それを基準にして小宮層と多摩丘陵の平山層を対比した.

年代

本報告のKo1のFT年代(2.4±0.2Ma),小山田層,福島層の古地磁気層序から,小宮層下部の逆の古地磁気極性はMatuyama Chron-Olduvai Subchron境界以前のMatuyama Chron前期,正の古地磁気極性はOlduvai Subchronに対比される(第6.2図).小宮層の年代は,Matuyama Chron-Olduvai Subchron境界をはさんだ後期鮮新世後期である.

6.4.3 福島層(Fk)

地層名

新称.本報告では倉川・間島(1982)の小宮砂層上部層を福島層と新たに命名,定義する.多摩川河床の小宮砂層の一部(羽鳥ほか,1996),平山層中部層(藤井,1997)に相当する.

模式地

昭島市福島町の多摩川河床(付図の地点88).

分布

昭島市福島町から日野市栄町の多摩川河床に分布する.本図幅内で福島層が確実に分布するのは多摩川河床のみである.加住北丘陵,南丘陵の南東部は都市化が進み,現在は露頭がほとんど存在しない.また,福島層を含む鮮新統及び下部更新統の傾斜は小さいため,その走向,傾斜を正確に求めることは難しい.そのため,福島層が加住丘陵にも分布する可能性はあるが,多摩川河床の福島層が加住丘陵のどこに延長するのかを地質図学的に求めることはできない.本報告では福島層の分布を多摩川河床のみに限定する.

層序

小宮層を整合に覆い,小山田層に整合に覆われる.

層厚

約20m.

地質構造

福島層は全体に東に緩く傾斜している.本報告では,昭島市福島町の地点89におけるシルト層を基準にして,走向N45°W,傾斜2-3°Eが求められた.新藤(1968)では走向N60°W~EW,傾斜2°N,向山ほか(2004)では走向N23°W~NS,傾斜2°Eである.

層相

礫層からなる下部,生物擾乱が著しい砂層からなる中部に細分される.その上には淘汰の良い砂礫層からなる上部があると思われるが,本報告では未確認である.小山田層,連光寺層と同様に,これは1回の海退・海進サイクルに伴う堆積シーケンスと考えられる.福島層中部中にはピンクグループタフと呼ばれる軽石質テフラが挟まれる(向山ほか,2004).

模式地(地点88)では,層厚約1mの福島層下部が小宮層上部を覆う.小宮層上部は中粒砂層からなり,シート状の細礫~中礫層を挟む.福島層下部は,チャンネル構造が発達し礫支持で最大径10cmの亜円礫からなる.その上には,サンドパイプを多産する淘汰の悪い中粒砂層からなる小宮層中部が重なる.その中には円磨された径3cm以下の軽石が含まれる.地点88から下流では,著しく生物擾乱を受け淘汰が非常に悪い細粒~中粒砂層からなる中部層が続く(第6.19図).層厚5-10cmのシルト層が挟まれるが,側方への連続性は悪い.福島層の層相は,松川ほか(1991)藤井(19972003)に詳しく記載されている.砂の粒度分析,礫の大きさ,種類,円磨度などは,松川ほか(1991)に示されている.

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第6.19図 福島層中部の生物擾乱を受けた砂層

場所は昭島市福島町の多摩川河床(付図の地点89).この地点は逆帯磁.ねじり鎌の長さは25 cm.

テフラ

福島層中部の基底から3-5m上位には,ピンクグループタフと呼ばれる3枚の軽石質テフラの密集帯がある(向山ほか,2004).また,福島層中部中の細粒テフラの重鉱物組成は馬場(2003a)に示されている.

化石

日野市栄町の多摩川河床ではヒゲクジラが産出し,“ヒノクジラ”と呼ばれている(田中,19841990角田清美,1991田島,1994小松,2004).

古地磁気

昭島市福島町の多摩川河床の2地点(地点88,89)では,福島層の古地磁気極性は逆である(第6.2図第6.3図).

対比

向山ほか(2004)は,軽石質テフラの対比から福島層と多摩丘陵の平山層を対比した.

年代

小宮層,小山出層の古地磁気層序から,福島層の逆の古地磁気極性はUpper Olduvai Subchron-Matuyama Chron境界以後のMatuyama Chron中期に対比される(第6.2図).小山田層の年代から,福島層の年代は1.77Ma以降で1.6Maごろまでの前期更新世前期である.

福島層と多摩丘陵の平山層の対比には,以下のような問題点がある.向山ほか(2004)は重鉱物の組成と屈折率から福島層中部中のピンクグループタフと多摩丘陵の平山層中の鑓水タフ(高野,1994)を対比し,福島層と平山層を対比した.多摩丘陵の平山層の下位の大矢部層には上大船かみおおふねタフ(高野,1994)がはさまれ,それは房総半島の黄和田層中のKd39(三梨ほか,1959)に対比される(高野,2002).Kd39の年代は,Upper Olduvai Subchron-Matuyama Chron境界直上の約1.76Maと見積もられている(長橋ほか,2000).一方,本図幅内では,Upper Olduvai Subchron-Matuyama Chron境界は小宮層と福島層の境界にある.したがって,福島層は多摩丘陵の大矢部層と平山層をあわせたものに相当する.

6.4.4 小山田層(Oy)

地層名

高野(1994)による.多摩川河床の小宮砂層の一部(羽鳥ほか,1996),平山層上部層(藤井,1997)に相当する.

模式地

八王子図幅内の町田市上小山田町の多摩丘陵の斜面(高野,1994).

分布

八王子図幅内の多摩丘陵の八王子市長沼町と南大沢を結ぶ線と,日野市南平と町田市野津田町を結ぶ線にはさまれた地域に分布する(高野,1994).本図幅内では日野市栄町から日野本町の多摩川河床に分布する.

層序

福島層を整合に覆い,連光寺層に整合に覆われる.

層厚

約30m.高野(1994)は,分布域の南部では約50mであるが本図幅を含む北部では約30mとしている.

地質構造

小山田層は全体に東に緩く傾斜している.本報告では未測定であるが,新藤(1968)では走向N60°W,傾斜4°E,馬場ほか(1986,1990)では走向N20°W,傾斜2°E,向山ほか(2004)では走向N23°W~NS,傾斜2°Eである.

層相

礫層からなる下部,貝化石を産出するシルト層からなる中部,細粒砂層からなる上部に細分される(高野,1994馬場ほか,20002003a).これは,1回の海退・海進サイクルに伴う堆積シーケンスと考えられる.小山田層中部中には,ガラス質テフラ,軽石質テフラがはさまれる.

日野市栄町の多摩川河床(付図の地点90)では,層厚2m以上の小山田層下部が分布する.小山田層下部はチャンネル構造が発達し,礫支持で最大径10cmの亜円礫~円礫からなる.海生の化石を産出しない(馬場ほか,2003a).そこから下流では層厚20m以上の小山田層中部が分布する.日野市栄町の多摩川河床(地点91)では生物擾乱を受けたシルト層があり,堀之内第2火山灰(HU2:高野,1994)が挟まれる.また,地点92では堀之内第1火山灰(HU1:高野,1994)が挟まれ,化石林が見られる(第6.20図).本報告では上部層は未観察である.小山田層の層相は,寿円(1966)松川ほか(1991)高野(1994)藤井(1997)馬場ほか(20002003ab2005b)に詳しく記載されている.

テフラ

日野市栄町の多摩川河床では,細粒なガラス質テフラのHU2,粗粒な軽石質テフラのHU1が小山田層中部中に挟まれる(多摩川足跡化石調査団・昭島市教育委員会,2002).HU2は層厚約20cmの細粒なガラス質テフラであるが,基底部は黒雲母の目立つ結晶質テフラである.HU2は房総半島の黄和田層中のKd25(三梨ほか,1959),横浜市南部の小柴砂岩層(大塚,1937)中の瀬上沢β(高野,2002三梨ほか,1979のU6e)という2つの地域のテフラに対比される(倉川・多摩川足跡化石調査団,2000高野,2002多摩川足跡化石調査団・昭島市教育委員会,2002).そのFT年代は,1.49±0.09Ma(竹越ほか,1990菊地,1991竹越・村松,1991),1.4±0.1Ma(伊藤ほか,2002),1.3±0.1Ma(馬場ほか,2003b)である.HU1は円磨された最大径4cmの軽石からなり(第6.20図),その層厚は10~60cmである.HU2を含む中部層中のテフラの重鉱物組成は,馬場(2003a)に示されている.

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第6.20図 小山田層中部の生物擾乱を受けたシルト層

場所は日野市栄町の多摩川河床(付図の地点92).サンドパイプを多産する.軽石質テフラの堀之内第1タフ(HU1:高野,1994)がはさまれる.化石林が見られる.ねじり鎌の長さは25 cm.

植物化石

日野市栄町の多摩川河床の小山田層中部中にはメタセコイア属(Metasequoia)の化石林があり,そこで産出する大型植物化石はメタセコイア(Metasequoia cfr. glyptostroboides),シキシマサワグルミ(Pterocarya multistriata)などの絶滅・消滅種を含む(遠藤,1983馬場ほか,2000松川ほか,199120022004大久保,2003).また,多摩丘陵の上総層群のMetasequoia花粉化石群集(宮下,1986)に相当する花粉化石を産出する(松川ほか,19912004).

陸生哺乳類化石

日野市栄町の多摩川河床の小山田層中部は,HU2の上下の層準で長鼻類,偶蹄類の足跡化石を産出する(馬場ほか,20002003a福嶋ほか,2001松川ほか,20022004向山ほか,2004).この付近で産出するアケボノゾウ(Stegodon aurorae)については,樽・樽(1993)の報告がある.

軟体動物化石・生痕化石

小山田層中部は内湾性,上部は浅海性の貝,甲殻類,魚類の各化石,生痕化石を産出する(馬場,1990金ほか,1996馬場ほか,2000松川ほか,20022004).そのほかに大西(1941)による二枚貝化石の報告がある.多摩川河床の小山田層全体から産出する貝化石,生痕化石は,松川ほか(1991)藤井(1997)馬場ほか(2003c)に詳しく記載されている.

古地磁気

日野市栄町の多摩川河床のHU2層準(地点91)では,小山田層の古地磁気極性は逆である(第6.2図第6.3図).

年代

HU2のFT年代(1.5-1.3Ma:竹越ほか,1990菊地,1991竹越・村松,1991伊藤ほか,2002馬場ほか,2003b)から,小山田層の逆の古地磁気極性はUpper Olduvai Subchron-Matuyama Chron境界以後のMatuyama Chron中期に対比される(第6.2図).本報告ではHU2のFT年代に従って,小山田層の年代を1.5-1.4Maの前期更新世前期とする.

小山田層中のHU2の年代には以下のような問題点がある.HU2に対比される房総半島のKd25(三梨ほか,1959)は東海地方,中部地方の下部更新統中のテフラと広域対比されており,生層序,古地磁気層序,放射年代を総合するとそれらの年代は約1.65Maと見積もられる(里口ほか,1999).一方,小山田層中のHU2のFT年代は1.5-1.3Maであり(竹越ほか,1990菊地,1991竹越・村松,1991伊藤ほか,2002馬場ほか,2003a),房総半島のKd25のFT年代は1.29±0.07Maである(渡辺・檀原,1996).このようにHU2とKd25のFT年代は,生層序などから見積もられるKd25の年代よりも有意に若くなっている.

6.4.5 連光寺層(Rk)

地層名

大塚(1932)による.高野(1994)大塚(1932)徳永ほか(1949)の連光寺互層の上部を連光寺層と再定義した.藤本ほか(19611965)の三沢泥岩層は連光寺層中部層(高野,1994)に相当する.多摩川河床の小宮砂層の一部(羽鳥ほか,1996)に相当する.

模式地

八王子図幅内の日野市平山の平山城址公園北の多摩丘陵の斜面(高野,1994).

分布

八王子図幅内の多摩丘陵の日野市平山と町田市図師ずし町を結ぶ線と,多摩市連光寺と川崎市麻生あさお区栗木を結ぶ線にはさまれた地域に分布する(高野,1994).本図幅内では日野市日野本町から日野の多摩川河床に分布する.また,立川市富士見町の立川2面の段丘崖(府中崖線)にも露出している.

層序

小山田層を整合に覆う.

層厚

40m以上.高野(1994)は分布域の南東部では約50mであるが,本図幅を含む北西部では約30mとしている.

地質構造

連光寺層は全体に東に緩く傾斜している.本報告では未測定であるが,藤本ほか(1965)寿円(1966)では走向NW-SE,傾斜2-3°N,新藤(1968)では走向N20-30°W,傾斜8°E,向山ほか(2004)では走向N23°W~NS,傾斜2°Eである.

層相

礫層からなる下部,貝化石を多産するシルト層からなる中部,細粒砂層からなる連光寺部に細分される(高野,1994).これは1つの海退・海進サイクルに伴う堆積シーケンスと考えられる.連光寺層中部中にはガラス質テフラが挟まれる.

日野市日野本町の多摩川河床(付図の地点95)では,層厚1m以上の連光寺層下部が分布する.連光寺層下部はチャンネル構造が発達し,礫支持で最大径10cmの亜円礫からなる.地点95から下流では,層厚約40mの連光寺層中部が分布する.連光寺層中部はサンドパイプ,ヌマコダキガイ属(Potamocorbula),アカニシ(Rapana venosa)を多産する,生物擾乱を受けた淘汰の悪い塊状のシルト層からなる.日野市日野の日野橋西の多摩川河床の河川改修露頭(地点97周辺)では,連光寺層中部と上部が観察された(第6.21図).ここでは,連光寺層中部は生物擾乱を受けたシルト層からなる.サンドパイプとヌマコダキガイ属(Potamocorbula)を多産し,円磨された軽石を含む.連光寺層上部は淘汰の良い中粒砂層からなり,基底部の層厚50-80cmではトラフ型,平板型,その上位の層厚3m以上では低角くさび型の斜交葉理が発達している.そして,層厚2-3mの大礫~巨礫サイズの円礫からなる現河床堆積物に覆われる(第9.7図).連光寺層の層相は,大西(1941)藤本ほか(19611965)寿円(1966)高野(1994)松川ほか(1991)藤井(1997)馬場ほか(2003c2005b)に詳しく記載されている.

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第6.21図 連光寺層中部のシルト層と上部の砂層

場所は日野市日野の日野橋下の多摩川河床(付図の地点97).連光寺層中部は淘汰の悪いシルト層からなり,サンドパイプとヌマコダキガイ化石を多産する.連光寺層上部は淘汰の良い中粒砂層からなり,現河床堆積物に覆われる.現在この露頭は消滅している.ここの連光寺層の層厚は約1 m.

テフラ

本報告では未確認であるが,日野市日野本町の多摩川河床の連光寺層中部の基底には,多摩丘陵の田中タフ(河井,1955)に対比されるガラス質テフラが挟まれる(菊地,1991向山ほか,2004).

植物化石

連光寺層中部の下部は多摩丘陵の上総層群のTsuga花粉化石群集(宮下,1986)に相当するメタセコイア属(Metasequoia)を含む花粉化石(守屋,1970a松川ほか,1991),連光寺層中部の上部,連光寺層上部は,Taxodiaceae花粉化石群集(宮下,1986)に相当するメタセコイア属(Metasequoia)を含まない花粉化石群集(菊地,1991松川ほか,19912004)を産出する.そのほかに,大西(1941)の材化石の報告がある.

陸生哺乳類化石

日野市日野本町の多摩川河床ではアケボノゾウ(Stegodon aurorae)を産出し,“ヒノゾウ”と呼ばれている(菊地,1991犬塚ほか,1991角田清美,1991田島,1994樽,1999).

海生動物化石

サメ,ウニの化石を産出する(大西,1941).

軟体動物化石・生痕化石

連光寺層中部は,立川市柴崎町,国立市谷保やほの多摩川河床で淡水性,内湾性,浅海性の貝化石,生痕化石を産出する(大西,1941藤本ほか,1965寿円,1966木暮,1979馬場,1990角田,1996a高野,1994松川ほか,20022004).連光寺層上部は,国分寺市東元町,国立市谷保,立川市富士見町などの段丘崖で内湾性,浅海性の貝化石を産出する(藤本,1930大西,1941高岡,1958寿円,1966馬場,1990).多摩川河床の連光寺層全体から産出する貝化石,生痕化石は,松川ほか(1991)藤井(1997)馬場ほか(2003b)に詳しく記載されている.立川市富士見町の立川2面の段丘崖で見られる貝化石層は,“馬場の貝層“として古くから知られている(藤本,1930大西,1941).

海生微化石

連光寺層中部は浅海性の底生有孔虫化石(松川ほか,1991),連光寺層上部は浅海性,内湾性の底生有孔虫化石,貝形虫化石を産出する(藤本ほか,1965寿円,1966関本,1991松川ほか,20022004).

古地磁気

日野市日野本町の多摩川河床(付図の地点96),立川市富士見町の立川2面の段丘崖(地点93)では,連光寺層の古地磁気極性は逆である(第6.2図第6.3図).

年代

小山田層の古地磁気層序から,連光寺層の逆の古地磁気極性はUpper Olduvai Subchron-Matuyama Chron境界以後のMatuyama Chron中期に対比される(第6.2図).また,多摩丘陵西部の連光寺層は鶴川層(徳永ほか,1949)上部に対比されており,石灰質ナンノ化石から多摩丘陵東部の鶴川層の中部から王禅寺層(徳永ほか,1949)の下部の年代は1.36-1.20Maである(高野,1994).したがって,連光寺層の年代は1.3Maごろの前期更新世中期である.

6.4.6 狭山層(Sy)

地層名

槇山(1930)藤本(1932a1933c)による.本報告では,藤本(1932a1933c)に従って槇山(1930)の狭山粘土層を狭山層と呼ぶ.時代未詳の新第三系H21層(兼子ほか,1951),狭山層瑞穂みずほ礫層(部層)(福田,1952寿円,1956),狭山層三ツ木礫層(部層),谷ツ粘土層(部層)(羽鳥・寿円,1958b関東ローム研究グループ,1965藤本・羽鳥,1966町田,1973),狭山層A,Bの各部層(赤土研究グループ,1959),箱根ヶ崎礫層,三ツ木砂層(鈴木,1963東京都,1980b),三ツ木礫層,谷ツ粘土層(羽鳥ほか,1996)に相当し,瑞穂礫層(藤本・福田,1954藤本ほか,1954),鮮新統上,中部層(山下ほか,1955),鮮新洪積層(豊岡礫層)(森,1962),飯能層,仏子層(Machida, M., 1999)の中で狭山丘陵に分布するものに相当する.中新統(国土庁,1994)の中で狭山丘陵に分布するものは,狭山層の一部である.

模式地

槇山(1930)は模式地を設定していない.羽鳥・寿円(1958b)藤本・羽鳥(1966)は,三ツ木礫層,谷ツ粘土層の模式地をそれぞれ瑞穂町三ツ木,武蔵村山市中藤(谷ツ)の丘陵斜面とした.本報告では,三ツ木礫層と谷ツ粘土層を一括した狭山層の模式地として新たに瑞穂町石畑の大沢河床(付図の地点108から110)を設定する.

分布

東大和市蔵敷ぞうしきより西の狭山丘陵に分布する.

層序

芋窪層に不整合に覆われる.

層厚

約50m.羽鳥・寿円(1958b)藤本・羽鳥(1966)では三ツ木礫層と谷ツ粘土層をあわせた層厚は55m以上,関東ローム研究グループ(1965)では約50m,Machida, M.(1999)では飯能層と仏子層をあわせた層厚は80m以上である.

地質構造

狭山層は全体に東に緩く傾斜している.本報告では未測定であるが,藤本(1933c)では東大和市芋窪いもくぼより西で走向N50°E,傾斜7-8°E,入間市南矢萩で走向NE-SW,傾斜3-4°Eである.羽鳥・寿円(1958b)藤本・羽鳥(1966)では全体として走向NW-SE,傾斜1°Eであるが,武蔵村山市本町付近で走向NNE-SSW,傾斜7°Eであり,瑞穂町の丘陵西端では局所的に北に5°で傾斜する.森ほか(1974)では走向NW-SE~NS,傾斜1-2°Eである.田浦ほか(2004)では,狭山ゴマシオテフラ(SGO)を基準にすると走向N7°W,傾斜2°Eである.

層相

中礫~大礫サイズの亜円礫~円礫層,生物擾乱を受けた不淘汰なシルト層,砂層,淘汰の良い砂礫層からなる.それらは,複数の海退・海進サイクルに伴う堆積シーケンスによるものと考えられるが,狭山層中には不整合が多くあり,多摩川沿いの小宮層から連光寺層のように地層が累重していないため,狭山層を各堆積シーケンスに細分できない.

模式地(地点108から110)では不淘汰なシルト層,淘汰の良い砂礫層が見られるが,多くの不整合によってそれらの上下関係をつかむことは難しい.シルト層,細粒砂層はサンドパイプを多産し,二枚貝やマガキ(Ostrea gigas)を産出する(第6.22図).淘汰の良い腐植質シルト層を挟む.砂礫層は淘汰の良い中粒―粗粒砂層と細礫―中礫サイズの円礫超円礫層の互層であり,砂層はヒメスナホリムシ(Macaronichnus segregatis)を産出する(第6.22図).この砂礫層は高海面期の海浜堆積物である.武蔵村山市三ツ木(地点118)では,層厚50cm以上の生物擾乱を受けたシルト質砂層の上に,チャンネル構造が発達する層厚5m以上の最大径10cmの基質支持の円礫~亜円礫層が重なる(第6.23図).この礫層は低海面期の河成堆積物である.入間市宮寺の金堀沢河床(地点108)では生物擾乱を受けたシルト層中に細粒なガラス質テフラが挟まれ,その約7m上位には層厚4m以上の海浜砂礫層が見られる.武蔵村山市神明しんめい(地点122)では細粒砂層からなり,生痕化石(Ophiomorpha, Rosselia)を多産する(第6.24図).淘汰の良い層準では平板型斜交葉理が発達する.狭山丘陵全体の層相は藤本(1933c)羽鳥・寿円(1958b)鈴木(1963)藤本・羽鳥(1966)所沢市(1980)東大和市(1996),入間市宮寺の金堀沢での層相は馬場(2003b)に詳しく記載されている.

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第6.22図 狭山層から産出する化石

場所は瑞穂町石畑の大沢河床の模式地(付図の地点109〜111).左図はカキ(Ostrea gigs),右図はヒメスナホリムシ(Macaronichnus segregatis).この付近には不整合が多く,正帯磁と逆帯磁の場所がある.

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第6.23図 狭山層の礫層

場所は武蔵村山市三ツ木(付図の地点119).この礫層は低海面期の河成堆積物で,その下のシルト層,砂層は逆帯磁.ねじり鎌の長さは25 cm.

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第6.24図 狭山層の生痕化石

場所は武蔵村山市神明(付図の地点122).Ophiomorpha,Rosselia により著しく撹乱された砂質シルト層.折り尺の長さは1 m.

テフラ

入間市宮寺の金堀沢河床(地点108)でシルト層中に挟まれる細粒なガラス質テフラは狭山ガラス質テフラ(SYG:正田ほか,2005b)と命名されている.層厚は10-30cmである.SYGは,新潟県,魚沼丘陵の魚沼層群と新津にいつ丘陵の平層で見出された約1.7Maの津池火山灰単層(坂井・黒川,2002)に対比される(正田ほか,2005b).狭山丘陵西部では,軽石質テフラのSGOが多くの地点で見出される.SGOは層厚約1mの径1-3mmの軽石質テフラであり,最下部10-20cmを除いて,砂層,礫層と指交する.角閃石が目立ち,ゴマシオ状の見かけを呈する.SGOは加治丘陵の仏子層のE部層中のE1火山灰層(堀口ほか,1977)に対比されている(田浦ほか,2004).そのほかに軽石質テフラが見出された地点は,瑞穂町駒形富士山こまがたふじやま(地点101),武蔵村山市中央(地点120),東大和市蔵敷(地点124),東大和市多摩湖の多摩湖右岸(地点123)である.SYG,SGOを含む狭山層中のテフラの重鉱物組成は,馬場(2003a)に示されている.

鈴木ほか(2006ab)は,立川断層近傍の武蔵村山市残堀ざんぼりで掘削された深度115mのボーリングコア(MTB1コア:東京都,1999),三ツ藤で掘削された深度703.4mのボーリングコア(武蔵村山コア:川島・川合,1981),三ツ木で掘削された深度115mのボーリングコア(MTB2コア:東京都,1999)から,それぞれ29枚,39枚,30枚のテフラを見出した.その中には,下位から玉川R4テフラ(Tmg-R4:鈴木・中山,2006),房総半島の黄和田層中のKd44,恵比寿峠一福田テフラ(Ebs-Fkd:長橋ほか,2000),狭山丘陵のSYGが挟まれる.Tmg-R4,Kd44,Ebs-Fkd,SYGの年代は,それぞれ2.0Ma(鈴木・中山,2006),1.95-1.78MaのOlduvai Subchron中のある時期(新妻,1976),1.75Ma(長橋ほか,2000),1.7Ma(坂井・黒川,2002)である.MTB2コアでは,地点101で見られる3枚の軽石質テフラがTmg-R4の直上にある.

大型植物化石・花粉化石

武蔵村山市神明,所沢市勝楽寺の山口貯水池北岸で産出する大型植物化石は,オオバタグルミ(Juglans megacinerea),メタセコイア(Metasequoia disticha)などの絶滅・消滅種を含む(埼玉日曜巡検会・関東第四紀研究会,1970森ほか,1974福嶋,199920022003ab福嶋・大沢,2004福嶋・百原,2006).特に,山口貯水池北岸では,ハンカチノキ属(Davidia involucrata)を産出する(福嶋,2003ab福嶋・百原,2006).入間市宮寺の大沢河床では広葉樹の葉化石が産出し,化石林がある(竹中ほか,1997KKパレオ・ラボ,1999b福嶋,2002).そのほかに,藤本(1926b)による材化石の報告がある.入間市宮寺の金堀沢河床,大沢河床,所沢市勝楽寺の狭山湖南岸,武蔵村山市神明で産出する花粉化石は,メタセコイア属近似種(cf. Metasequoia),フウ属(Liquidamber)などの絶滅・消滅種を含む(KKパレオ・ラボ,1999ac福嶋,20022003b;本報告の第6.4図の地点107,111,121).

軟体動物化石・生痕化石・微化石

東村山市宅部やけべの村山貯水池の工事現場,武蔵村山市神明,入間市宮寺の大沢河床,金堀沢河床では,内湾性から汽水性の貝化石,ヒメスナホリムシ化石(Macaronichnus segregatis)を含む生痕化石を産出する(槇山,1930藤本,1932a1933c埼玉日曜巡検会・関東第四紀研究会,1970森ほか,1974入間川足跡化石発掘調査団,1995竹中ほか,1997福嶋,1998199920022003ab堀口,1999ab馬場,2003b).入間市宮寺の大沢河床,金堀沢河床では,内湾性から汽水性のケイソウ化石(竹中ほか,1997堀口,1999a福嶋,2002),瑞穂町殿ヶ谷とのがやでは,淡水性のケイソウ化石を産出する(堀口,1999a).

古地磁気

狭山層の21地点の古地磁気極性は,上位に向かって逆,正,逆,正に変化する(第6.2図).例えば,狭山丘陵西端では瑞穂町駒形富士山(地点101)で逆,石畑の瑞穂局東(地点102)で正,石畑新道沿い(地点103)で逆,石畑公園東端(地点104)で正であり(第6.3図),それぞれMatuyama Chron-Lower Olduvai Subchron境界以前のMatuyama Chron前期,Olduvai Subchron, Upper Olduvai SubchronとLower Jaramillo Subchronの間のMatuyama Chron中期,Jaramillo Subchronに対比される.狭山丘陵西部では入間市宮寺の大沢河床の地点109,入間市三ヶ島みかじまの山口貯水池北岸(地点113)では正,入間市宮寺の大沢河床の地点111,入間市宮寺の金堀沢河床のSYG層準(地点108)では逆であり(第6.3図).それぞれOlduvai Subchron, Upper Olduvai SubchronとLower Jaramillo Subchronの間のMatuyama Chron中期に対比される.狭山丘陵中部の東大和市蔵敷(地点124)では逆であり(第6.3図),Upper Olduvai SubchronとLower Jaramillo Subchronの間のMatuyama Chron中期に対比される.

対比

福田・高野(1951)藤本ほか(1954)羽鳥・寿円(1958b)藤本・羽鳥(1966)は,主に層相,砂の鉱物組成によって狭山層と加治丘陵の豊岡層を対比した.しかし,豊岡層は高位段丘堆積物である.羽鳥ほか(1996)は加治丘陵の仏子層と対比した.

年代

狭山層最下部の3枚の軽石質テフラは,武蔵野台地の地下では2.0MaのTmg-R4の直上にある(鈴木ほか,2006ab).東北地方仙岩地域では,Tmg-R4テフラの給源相の玉川溶結凝灰岩は逆帯磁である(須藤,1987).これらから,狭山層最下部の逆の古地磁気極性はMatuyama Chron-Lower Olduvai Subchron境界以前のMatuyama Chron前期に対比される.したがって,その上位の正,逆,正の古地磁気極性は,それぞれOlduvai Subchron, Upper Olduvai SubchronとLower Jaramillo Subchronの間のMatuyama Chron中期,Jaramillo Subchronに対比される(第6.2図).狭山層中部のSYGはUpper Olduvai Subchron-Matuyama Chron境界の直上のKd39(三梨ほか,1959)の上位にあることから(鈴木ほか,2006ab),SYGの層準の古地磁気極性が逆であることは上の古地磁気層序を補強する.このように,狭山層の年代は,Matuyama Chron-Lower Olduvai Subchron境界直前のMatuyama Chron前期からJaramillo Subchronの後期鮮新世後期から前期更新世後期である.

第7章 関東ローム層(L):断面図のみに示す

(植木岳雪)

7.1 概要及び研究史

関東ローム層は,関東平野の丘陵,台地を覆う黄褐色,赤褐色,茶色のシルト質火山灰土であり,その中にはスコリア層,軽石層などのテフラ,暗色の埋没土層が挟まれる.関東ローム層はBrauns(1881)ブラウンス(1882)によってその粒度から“ローム”と呼ばれ,鈴木(1888)によって西方の火山に由来する火山灰土であるとされた.また,“赤上”,“野土”,“壌土”などとも呼ばれ,1930年頃からは地層名,物質名として“関東ローム”と呼ばれるようになった.脇水(1918c1927)東木(1933)西尾(1937)は関東ロームを水成層と考えたが,中尾(19291931ab1932ab19371940)Tsuya(19311939)津屋(1939)久野(1936)原田(1943)などの鉱物学,堆積学,土壌学的な研究によって,関東ローム層は風成の火山灰を母材とする古土壌であることが明らかになった.1960年代までの関東ロームの研究については,貝塚(1954)貝塚・石房(1954)多田(1954)ローム団研グループ(1955)関東ローム研究グループ(1965)にまとめられている.関東ローム層の土質工学的特徴は竹中(19651968)高速道路調査会(1973),理化学特性は菅野ほか(1952)町田・川地(1969)東京都農業試験場(1978)に詳しい.関東ローム層中の強磁性鉱物については,青柳(1970)の報告がある.

従来の研究の関東ローム層の層序区分は,以下のようにまとめられる.関東平野の丘陵,台地は,古い地形面ほど古いローム層に覆われ,それらが累積した結果古い地形面上ほどローム層の層厚は大きくなる(貝塚・戸谷,1953).関東ローム層は,貝塚(1953)により箱根東京テフラ(Hk-TP:町田・新井,1992)の下で2分されたが,関東ローム研究グループ(1956)は関東ローム層を層群とし,多摩面,下末吉面,武蔵野面,立川面を覆うローム層として,それぞれ多摩ローム層,下末吉ローム層,武蔵野ローム層,立川ローム層の4累層に分けた.関東地方南部の多摩ローム層は各地域で細分されているが(例えば,皆川,1968-1969関東第四紀研究会,19701974皆川・町田,1971町田ほか,1974上杉,1976岡ほか,1984岡,19851991),一般には羽鳥・成瀬(1957)羽鳥・寿円(1958a)の多摩1面,多摩2面を覆うローム層として,それぞれ多摩Iローム層,多摩IIローム層に大別される(町田ほか,1974).また,下末吉ローム層は3部層に分けられる(町田,1969).立川ローム層は4部層に分けられ,最上部50cmの赤みに富みクラックが発達する部層は青柳ローム層とも呼ばれる(関東ローム研究グループ,1965).各ローム層の境界は以下のとおりである.多摩Iローム層と多摩IIローム層の境界は,多摩ゴマシオ1テフラ(Gol:町田・新井,2003)の基底(町田ほか,1974),多摩IIローム層と下末吉ローム層の境界は三色アイス軽石層(SIP:Kobayashi et al.,1968)の直下のクラック帯の基底である(町田,1971).下末吉ローム層と武蔵野ローム層の境界はHk-TPの約1m下位のチョコレート色のクラック帯の上面であり(関東ローム研究グループ,1956),武蔵野台地南部の箱根三浦テフラ(Hk-MP:町田・新井,1992)の分布域ではその20~30cm下位にあたる(Kobayashi et al.,1968町田,1971).武蔵野ローム層と立川ローム層との境界は,地表から深度3~4mにある栗色のクラック帯の上面である(関東ローム研究グループ,19561965町田,1971).武蔵野台地では,その境界は立川ローム層中の2枚の暗色帯の中で下位のもの(第2暗色帯)から約70cm下位にある.武蔵野ローム層と立川ローム層の境界の問題点については,羽鳥(1993)のまとめがある.

ローム層間の不整合関係,その間に段丘,埋没土が形成されたこと,層相,鉱物組成の変化などから,各ローム層の堆積には時間間隙があるとされ(貝塚,19531958関東ローム研究グループ,19561958),それは1~10万年オーダーとされた(関東ローム研究グループ,1965).しかし,各ローム層は基本的に整合関係であり,部分的な斜面堆積のため不整合関係になることが明らかにされた(Kobayashi,1965Kobayashi et al.,1968町田,1971皆川・町田,1971).このため各ローム層の境界に層序学的な意味はないが,関東ローム層を多摩ローム層,下末吉ローム層,武蔵野ローム層,立川ローム層に細分し記載することは,現在まで一般に行われている.

本報告では,従来の関東ローム層の層序区分に従い,多摩ローム層,下末吉ローム層,武蔵野ローム層,立川ローム層,腐植土層に区分する.なお,関東ローム層を地質図に表現すると,丘陵,台地のほとんどは関東ローム層に区分されてしまい,それに覆われる地層が表現できないため,本報告では関東ローム層を断面図のみに示す.また,以下の記載に出てくる段丘面,段丘礫層は,第8章,第9章で詳しく述べる.

7.2 多摩ローム層

地層名

関東ローム研究グループ(1956)による.加治かじ丘陵,狭山さやま丘陵,加住丘陵では多摩粘土層(羽鳥・寿円,1954),狭山丘陵全体では所沢粘土層(福田,1952藤本・福田,1954藤本ほか,1954寿円,1956),狭山丘陵北縁では大里ローム層(渋谷,1983),狭山ローム層(早稲田大学所沢校地文化財調査室,1991清水・堀口,1994埼玉県,1999),加住丘陵南東部では稲荷坂いなりざかローム層(多摩地学会,1957)に相当する.所沢粘土層の細粒相は南矢作みなみやはぎ粘土層,凝灰質相は宅部やけべ浮石層と呼ばれる(福田,1952藤本・福田,1954藤本ほか,1954寿円,1956).羽鳥・寿円(1958b)寿円(19581961a)は,日野台地を覆う多摩IIローム層最上部より上位のローム層全体を日野ローム層と呼んだ.

模式地

東京西南部図幅内の川崎市多摩区枡形ますがたの多摩丘陵の斜面(関東ローム研究グループ,1956).

分布

加住南丘陵南東部に広く分布する.また,加治丘陵東端の阿須山あずやま面,加住北丘陵東端の美根面,狭山丘陵の狭山面上,武蔵野台地,日野台地の所沢面上に分布する.

層序

多摩Iローム層と多摩IIローム層に細分される.多摩Iローム層,多摩IIローム層は,加治丘陵東端の豊岡層,狭山丘陵の芋窪いもくぼ層,加住北丘陵東端の美根層を覆う.そして,多摩IIローム層中部から武蔵野ローム層は堆積後に削剥されており,多摩IIローム層下部は立川ローム層に覆われる.武蔵野台地では多摩IIローム層最上部は所沢層を覆い,下末吉ローム層に覆われる.

層厚

阿須山面上では多摩Iローム層の層厚は5m以下である.美根面上では多摩I,IIローム層の層厚は15m以上である.加住南丘陵南東部の八王子市みつい台から石川町の斜面上では,多摩ローム層の層厚は20m以上である.狭山丘陵北部の入間市宮寺から所沢市山口,狭山丘陵東部の所沢市上山口から東大和市諏訪町,東大和市湖畔から廻田めぐりた町では,狭山面上の多摩ローム層の層厚は30m以上である.

層相

こげ茶色の火山灰土からなり,貝塩かいしょ上宝テフラ(KMT:鈴木,2000e),八王子黒雲母軽石層(HBP:皆川・町田,19691971)の2枚の中部山岳起源の広域テフラと,給源が不明な多数の軽石質テフラを挟む(関東ローム研究グループ,1965皆川・町田,1971町田,19732004町田ほか,1974渋谷,1983岡・宇野沢,1989大森,1989竹越,1991加藤,1991a清水・堀口,1994会田,1997関東火山灰グループ・関東平野西縁丘陵団体研究グループ,1998鈴木ほか,1998Machida, M., 1999関東火山灰グループ,2001).多摩ローム層は全体に風化が進んでおり,下末吉ローム層以上よりも固く,クラックが発達する.多摩ローム層中のテフラは川越図幅内の日高市上鹿山で詳しく記載されたが(関東ローム研究グループ,1965皆川・町田,1971町田,1973町田ほか,1974清水・堀口,1994関東火山灰グループ,2001など),現在では露頭が見られない.本図幅内では,一般に多摩IIローム層の中部~上部は欠落しているが,狭山丘陵北東部の所沢市荒幡では,かつて層厚約3mの多摩Iローム層上部と層厚約12mの多摩IIローム層が見られた(大森,1989竹越,1991).現在は,狭山丘陵北部の入間市宮寺の埼玉県立狭山自然公園南(付図の地点111付近)で層厚20m程度の多摩Iローム層,層厚約5mの多摩IIローム層下部が見られ,その中に挟まれるテフラが確認できる(第7.1図鈴木ほか,1998).狭山丘陵の多摩ローム層の鉱物組成は,東村山市(1971)関東火山灰グループ(2001)に示されている.

武蔵野台地の所沢面上では,SIPの下位の層厚1~1.5mの多摩IIローム層最上部が所沢層を覆う(守屋,1970b1971守屋・堀木,1970a杉原,1970a町田,1971岡ほか,1971杉原ほか,1971ab1972加藤・新堀,1973町田,19732004竹越,1991Machida, M., 1999).それは,東京西北部図幅内の所沢市本郷の所沢面の段丘崖(付図の地点142)で確認できる.

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第7.1図 狭山丘陵北西部の多摩Iローム層と多摩IIローム層中のテフラ

鈴木ほか(1998)による.本図の地点1〜4は,狭山丘陵北部の入間市宮寺の埼玉県立狭山自然公園南

指標テフラ

本図幅内の多摩Iローム層には,下位からKMT,HBPの2枚の広域テフラが挟まれる.飯島・田口(1964)の関東平野西縁の丘陵を覆う黒雲母浮石層は,KMT,HBPのいずれかと思われる.KMTは多摩Iローム層の下部に挟まれ,黒雲母密集帯(皆川・町田,1971町田ほか,1974),BP(町田,1973),Biol(清水・堀口,1994),C1(関東火山灰グループ・関東平野西縁丘陵団体研究グループ,1998関東火山灰グループ,2001)と呼ばれる軽石質テフラである.その給源は飛騨山脈南部であり,年代は69~58万年前(鈴木,2000e),約62万年前(中里,2006)である.本図幅内では軽石の径は数mmで著しく風化している.斑晶鉱物として黒雲母と石英を含む.加治丘陵東端の阿須山面上では多摩Iローム層の基底にKMTが挟まれるとされるが(清水・堀口,1994),本報告では未確認である.

HBPは多摩Iローム層上部に挟まれ,TE-5(町田ほか,1974),Bio2(清水・堀口,1994),Tama116(関東火山灰グループ,2001)と呼ばれる軽石質テフラで,飛騨山脈南部を給源とする大町Apmテフラ群(APm)に対比される(鈴木・早川,1990).その年代は,40~30万年前である(吉川ほか,1990鈴木・早川,1990町田,1996鈴木ほか,1998Machida, H., 1999Machida, M.,2000).本図幅内では軽石の径は数mmで著しく風化している.斑晶鉱物として黒雲母,角閃石,石英を含む.程久保ほどくぼ第2軽石(皆川・町田,1971鈴木ほか,1998でHdP-2と略記),八王子第1軽石(皆川・町田,1971鈴木ほか,1998でHcP-1と略記)は,それぞれ多摩Iローム層中部,上部中にあり,それらのFT年代は0.40±0.17Ma,0.64±0.23Maである(鈴木ほか,1998).加住北丘陵東端の美根面上では多摩Iローム層の基底に程久保軽石(皆川・町田,1971)が挟まれるとされるが(倉川・間島,1982),それが3枚の軽石層のいずれかは不明である.

多摩IIローム層下部にはおし沼(鴛鴦沼おしぬま)軽石群(皆川・町田,1971)を構成するGo1,Go2の2枚の軽石質テフラが挟まれるが,本報告では未確認である.Go1は,ゴマ塩軽石層(関東ローム研究グループ,1960),ゴマシオ第1軽石層(GoP1:皆川・町田,1971),Go2はゴマシオ第2軽石層(GoP2:皆川・町田,1971)と呼ばれる.Go1は房総半島の薮層(坂倉,1935)中のYb5(徳橋・遠藤,1984)に対比されるが(杉原ほか,1978),会田(1997)はGo2とYb5を対比している.またGo1は長野県南部,八ヶ岳山麓の黒雲母含有軽石と対比されている(新井,1972).Go1,Go2のFT年代はそれぞれ0.36±0.16Ma,0.27±0.12Maである(鈴木ほか,1998).狭山丘陵北東部の所沢市荒幡では,多摩IIローム層中部に登戸軽石群(皆川・町田,1971)を構成するドーラン(関東ローム研究グループ,1960岡,1985でDPと略記),バヤリース(関東ローム研究グループ,1960岡,1985でBPと略記),ウワバミ(鶴見・大村,1966町田ほか,1974でUPと略記)の3枚の軽石質,スコリア質テフラが挟まれるが(大森,1989竹越,1991),本報告では未確認である.DPは登戸浮石I(羽鳥・寿円,1958a皆川・町田,1971),登戸軽石I(NP-I:町田,1973町田ほか,1974),T2u-1(高野,1987)と呼ばれ,下部は黄色の軽石層,上部は青色のスコリア層からなる.大磯丘陵のF5(遠藤・上杉,1972),TCu-1(町田ほか,1974),Tm-2(上杉,1976),横浜地域の本ガラ(関東第四紀研究会,1972),Mk-2(町田ほか,1974)に対比される(町田ほか,1974).また,下部の軽石層は房総半島の上泉層(三土,1937)中のKm2(徳橋・遠藤,1984)に対比され(中里・佐藤,1988),上部のスコリア層は清川層(植田,1930)のKy2,Ky3(徳橋・遠藤,1984)に対比される(関東火山灰グループ・東京港地下地質研究会火山灰グループ,2000).BPは登戸浮石II(羽鳥・寿円,1958a皆川・町田,1971),登戸軽石II(NP-II:町田,1973町田ほか,1974),T2u-4(高野,1987)と呼ばれ,大磯丘陵のハムパミス(遠藤・上杉,1972),TB-1(町田ほか,1974),Tm-8(上杉,1976)に対比される(町田ほか,1974).また,房総半島の清川層のKy3.9,Ky4に対比される(関東火山灰グループ・東京港地下地質研究会火山灰グループ,2000).UPはTAm-5(町田ほか,1974)と呼ばれ,大磯丘陵のTu-8(上杉,1976)に対比される.大磯丘陵,房総半島における層位から,DP,BP,UPは,それぞれMIS8,MIS7.5あるいは7.3,MIS6と推定される(町田・新井,2003).

年代

KMT,UPの年代から,本図幅内に分布する多摩Iローム層,多摩IIローム層の年代は70-15万年前である.また,後述のSIPの年代から,所沢面上の多摩IIローム層最上部の年代は14-12.5万年前である.

7.3 下末吉ローム層

模式地

東京西南部図幅内の横浜市鶴見区下末吉の下末吉面の段丘崖(関東ローム研究グループ,1956).

分布

武蔵野台地,日野台地の所沢面,成増なります面,小平こだいら面上に分布する.

層序

武蔵野台地の金子台,所沢台では,SIPを基底に挟む下末吉ローム層全体が所沢層を覆う(赤土研究グループ,1959寿円,1966守屋,1970b1971守屋・堀木,1970a杉原,1970a町田,1971岡ほか,1971杉原ほか,1972加藤・新堀,1973町田,19732004大井町,1985Machida, M., 1999).武蔵野台地北縁,日野台地北端では,御岳おんたけ第1テフラ(On-Pm I:Kobayashi,1960)以上の下末吉ローム層中部―上部が成増層を覆う(黒田ほか,1972角田,19801981cd1982d2001a町田,1984青梅市,1995).武蔵野台地南部では,基底から50-80cm上位に箱根小原台おおばらだいテフラ(Hk-OP:町田・新井,1992)を挟む下末吉ローム層上部が小平層を覆う.いずれも,下末吉ローム層は武蔵野ローム層に覆われる.

層厚

所沢面上の下末吉ローム層全体の層厚は,武蔵野台地の金子台,所沢台で2-6.5m(赤土研究グループ,1959関東ローム研究グループ,1965岡ほか,1971杉原ほか,1972加藤・新堀,1973町田,19732004Machida, M., 1999),日野台地では2-6mである.成増面上の下末吉ローム層の層厚は日野台地では約5mであるが(町田,1984),武蔵野台地では従来の研究の柱状図には下末吉ローム層,武蔵野ローム層,立川ローム層が区分されていないので,下末吉ローム層の層厚は不明である.小平面上の下末吉ローム層上部の層厚は約2mである(岡ほか,1971).

層相

こげ茶色の火山灰土からなり,SIP,親子パミス(OyP,OyP':皆川,1968-1969),On-Pm I,Hk-OPの4枚の広域テフラを挟む.下末吉ローム層中には,SIPの直下,On-Pm IとHk-OPの中間にクラックが発達する埋没土層があり,それぞれ下末吉埋没土層(SB),小原台埋没土層(OB)と呼ばれている(町田,1971).また,武蔵野ローム層との境界のクラックが発達する埋没土層は,武蔵野埋没土層(MB)と呼ばれている(町田,1971).東京西北部地域内の所沢市本郷の所沢面の段丘崖(地点142)では,SIP,On-Pm Iが確認できる(第8.9図).

指標テフラ

本図幅内の下末吉ローム層には,SIP,On-Pm I,Hk-OPの3枚の広域テフラが挟まれる.武蔵野台地では,親子パミスは不明瞭である(杉原,1969加藤・新堀,1973).SIPは下末吉ローム層の基底に挟まれる雑色軽石層(Kobayashi,1965)と呼ばれる軽石質テフラで,その下部はSP2(関東第四紀研究会,1970),上部はピンクパミス(町田・森山,1968),SP14(関東第四紀研究会,1970)と呼ばれる.SIPの下部は町田(1971)の箱根火山起源のHk-Klp6~9のうちのいくつかの軽石層に,上部はHk-Klp13に対比される(町田,1971新井ほか,1977岡・宇野沢,1989).SIPはMIS5eの海成層の直上を覆うことから(Kobayashi,1965Kobayashi et al., 1968町田,1971杉原ほか,1972),その年代は約12.5万年前と考えられる.

OyP,OyPは,それぞれ吉沢きっさわC,D軽石(町田・森山,1968),SP10,SP11(関東第四紀研究会,1970),Hk-KmP6,Hk-KmP7(町田,1971町田・新井,1992)と呼ばれる軽石質テフラである.下位の箱根吉沢中部1テフラ(Hk-KmP1;町田,1971町田・新井,1992)が三浦半島のMIS5dの海成段丘面(引橋面:町田・鈴木,1971)の直上を覆うことから,親子パミスの年代はMIS5d~5cと判断される.

On-Pm Iは下末吉ローム層の中部にあり,SP(Kobayashi,1965),御岳おんたけ火山第一浮石層(小林ほか,1967),SP13(関東第四紀研究会,1970)と呼ばれる中部地方の御岳火山起源の軽石質テフラで,その年代は約10万年前である(町田・新井,2003).渋谷ほか(1968)が金子台,所沢台で報告したUPはOn-Pm Iと思われる.

Hk-OPは下末吉ローム層の上部にあり,小原台浮石(走水グループ,1965),藤沢軽石(関東ローム研究グループ,1965),クリヨーカン軽石(Kobayashi et al.,1968),白パミス(町田・森山,1968),SP14(関東第四紀研究会,1970),小原台軽石(町田,1971)と呼ばれる箱根火山給源の軽石質テフラで,その年代は8.5-8万年前である(町田・新井,2003).本報告ではHk-OPは未確認である.

年代

SIP,Hk-OPの年代から,下末吉ローム層の年代は12.5-7万年前と考えられる.

7.4 武蔵野ローム層

地層名

関東ローム研究グループ(1956)による.狭山丘陵北部の新期ローム層の下部(早稲田大学所沢校地文化財調査室,19891991)に相当する.

模式地

東京西南部図幅内の世田谷区岡本の段丘崖(関東ローム研究グループ,1956).

分布

武蔵野台地,日野台地の所沢面から空堀からぼり川面の上に分布する.また,加住南丘陵南東部の斜面の一部の上に分布する(関東ローム研究グループ,1958).

層序

所沢面,成増面,小平面上では下末吉ローム層を覆う.赤羽面上では基底から70-180cm上位にHk-TPを挟む武蔵野ローム層全体が赤羽層を覆う(貝塚・戸谷,1953寿円,19561966関東ローム研究グループ,1956岡ほか,1971杉原ほか,1972羽鳥,1981飯田,1984).中台面上では,Hk-TPを基底に挟む武蔵野ローム層中部~上部が中台層を覆う(寿円,1966杉原ほか,1972).黒目川面,久米川面上では,それぞれHk-TPより上位の武蔵野ローム層中部~上部が黒目川層,久米川層を覆うはずであるが,未確認である.空堀川面上では,箱根中央火口丘5テフラ(Hk-CC5:町田・新井,1992)を基底に挟む武蔵野ローム層上部が黒目川層を覆う(羽鳥ほか,1983).いずれの場合も,武蔵野ローム層は立川ローム層に覆われる.

層厚

赤羽面上の武蔵野ローム層全体の層厚は武蔵野台地では約5mであるが(関東ローム研究グループ,1956),日野台地では従来の研究の柱状図には下末吉,武蔵野,立川ローム層が区分されていないので不明である.同様に,中台面,黒目川面,久米川面の上の武蔵野ローム層の層厚も不明である.空堀川面上の武蔵野ローム層の層厚は約1.5mである(羽鳥ほか,1983).

層相

茶色の火山灰土からなり,Hk-TP,Hk-CC5の2枚の広域テフラを挟む.武蔵野台地では,Hk-TPの上位にクラックが発達する4枚の埋没土層がある(関東ローム研究グループ,1965寿円,1966).加住南丘陵南東部では,Hk-TPを挟む層厚3-5mの武蔵野ローム層が加住層を覆う(関東ローム研究グループ,1958).

指標テフラ

HK-TPは東京浮石土(原田,19331943),東京浮石層(貝塚・戸谷,1953),東京軽石(町田・森山,1968)と呼ばれる箱根火山起源の軽石質テフラであり,本図幅内では層厚10-20cmで普遍的に見出される.その年代は6.5-6万年前(町田・新井,2003)である.Hk-CC5はCC5(Kuno,1950),BCVA,青色火山灰密集層(皆川,1968-1969町田ほか,1971上杉,1976),CCP5(新井ほか,1977森・山口,1979),Y-94(上杉ほか,19801983)と呼ばれる箱根火山起源の岩片質テフラである.東京西北部図幅内の東久留米市,和光市周辺のみで見出されている(羽鳥ほか,1983加藤,1993).小林(1999)は,Hk-TPの年代を5.2万年前としてHk-CC5の年代を3.9万年前と見積もったが,最近の姶良Tnテフラ(AT:町田・新井,1976),Hk-TPの年代はそれぞれ2.9-2.6万年前,6.5-6万年前である(町田・新井,2003).そこで,Hk-TPとATの間のローム層の堆積速度を一定とすると,Hk-CC5の年代は4.6-4.4万年前に修正される.

化石

武蔵野ローム層下部から立川ローム層上部では,最終氷期の気候変化とよく対応した植物珪酸体群集の変動が見られる(佐瀬ほか,2006).

年代

本図幅内では武蔵野ローム層基底にHk-MPは見出されないが,その下位の箱根安針あんじんテフラ(HK-AP:町田・新井,1992)の年代(約7万年前:町田・新井,2003),上位のHk-TPの年代(6.5-6万年前)に基づくと,Hk-MPの年代は7-6.5万年前となる.したがって,Hk-MPとHk-CC5の年代から武蔵野ローム層の年代は7-4万年前と考えられる.

7.5 立川ローム層

地層名

関東ローム研究グループ(1956)による.国分寺市では国分寺ローム層,多喜窪たきくぼローム層(近藤・岡田,1956),狭山丘陵北部では新期ローム層の上部(早稲田大学所沢校地文化財調査室,19891991)に相当する.立川ローム層最上部(青柳ローム層)は,東京西北部図幅内の中野区江古田えこだの江古田層中のローム層(第IV層)に対比されている(関東ローム研究グループ,1965).

模式地

東京西南部図幅内の世田谷区岡本の段丘崖(関東ローム研究グループ,1956).

分布

山地,丘陵の一部と,沖積段丘面より新しい地形面を除くほとんどの場所に分布する.

層序

所沢面から空堀川面上では武蔵野ローム層を覆う.立川1面上では,基底から0.3-1.5m上位に第2暗色帯(BB-II:小林ほか,1971;TB-II:町田ほか,1971)を挟む立川ローム層全体が立川1層を覆う(松田・大倉,1988大倉ほか,1988松田ほか,1990松田,2001).立川2面上では,基底にTB-IIを挟む立川ローム層中部~上部が立川2層を覆う.青柳面,不老としとらず面の上では,立川ローム上部ガラス質テフラ(UG:山崎,1978)を挟む第1暗色帯(BB-I:小林ほか,1971;TB-I:町田ほか,1971)以上の立川ローム層最上部が,それぞれ青柳層,不老層を覆い,それは特に青柳部層(羽鳥ほか,1962),青柳ローム層(寿円,1966)と呼ばれる.いずれの場合も,立川ローム層は腐植土層に覆われる.山地,丘陵の斜面上では,秩父帯,四万十帯,鮮新統及び下部更新統,多摩ローム層を覆う.

層厚

立川1面上の立川ローム層全体の層厚は約3.5mである(町田ほか,1971).立川2面上の立川ローム層中部~上部の層厚は,武蔵野台地では一般に約2mであるが(関東ローム研究グループ,1956),場所によって0.5-3mで異なる.また,秋留台地では0.5-2m(沢辺,1956角田,1981a1986b1993秋川市,19831984),日野台地南縁では約2.5m(土屋,1989),加住丘陵南の川口川両岸では最大5-6mである(藤本ほか,1962椚,1995).青柳面,不老面上の立川ローム層最上部の層厚は,武蔵野台地では25-55cm(町田,1973山崎,1978),秋留台地では20-40cm(秋川市,19831984角田,1986b国分・中山,1996),日野台地南東縁では約70cm(土屋,1989)である.また,日野台地南東縁,加住丘陵南方の川口川左岸では5-6mとされ(藤本ほか,1962竹迫ほか,1984椚,1995),他の地域に比べて層厚が大きい.

層相

黄褐色,赤褐色の火山灰土からなり,AT,UGの2枚の広域テフラを挟む.その最上部(青柳ローム層)はスコリア質で赤色が濃く,クラックが発達している.下位のローム層と比べて軟らかいことから,ソフトロームと呼ばれる(関東ローム研究グループ,1965).

武蔵野台地では,一般に1~2枚の埋没土層(暗色帯)がはさまれる(貝塚・戸谷,1953石原ほか,1954関東ローム研究グループ,19561965近藤・岡田,1956戸谷,19561962戸谷・貝塚,1956貝塚,1958赤土研究グループ,1959黒部,1960abKanto Loam Research Group,1961榎本・松井,1962Toya,1962寿円,1966小林ほか,1971町田ほか,1971杉原ほか,1972加藤・新堀,1973町田,1973宇津川ほか,1980松田・大倉,1988大倉ほか,1988松田ほか,1990石川・KKパレオ・ラボ,1999松田,2001石川,2002b).2枚の暗色帯は下位から第2暗色帯,第1暗色帯と呼ばれ,それぞれTB-II,TB-I(町田ほか,1971),BB-II,BB-I(小林ほか,1971)と称される.秋留台地の立川ローム層中の暗色帯の14C年代は,17,000±400yrs BPである(角田,1993).狭山丘陵北部の立川ローム層最上部の腐植の14C年代は,1.3-1.2万年前である(早稲田大学所沢校地文化財調査室,1989).また,本図幅外の武蔵野台地上の立川ローム層中の暗色帯からは,3.2-1.6万年前の14C年代が得られている(松井ほか,1968Kigoshi et al.,1969町田,1970町田ほか,1971杉原,1983;坂上,1988;小疇ほか,1993).立川ローム層の鉱物組成,理化学組成は,坂上ほか(1978)松田・大倉(19881989),坂上(1988)に示されている.

武蔵野台地の下末吉,武蔵野,立川ローム層中のいくつかの層準ではテフラの波状の擾乱帯がしばしば認められ,波状帯と呼ばれている(鈴木ほか,1964町田,1971杉原,1983加藤,1993).その中で最も顕著な擾乱帯は武蔵野ローム層と立川ローム層の境界の層準にあり,それは最終氷期の極相に近いことから,周氷河作用によると解釈された(町田,1971貝塚,1979).しかし,上本(1989)は,相模野台地の波状帯の成因を地震時のテフラの液状化としている.

指標テフラ

立川ローム層には,下位からAT,UG,青柳スコリア(竹迫ほか,1984)が挟まれる.ATは丹沢パミス(上杉,1976),TNP-I,Y-118(上杉ほか,19801983上杉,1990)と呼ばれる南九州の姶良(あいら)カルデラ起源のガラス質テフラであり(町田・新井,1976),その年代は2.9-2.6万年前である(町田・新井,2003).一般に肉眼では確認できないが,TB-IIとTB-Iの間に挟まれる火山ガラスの密集帯として認められる(貝塚,1958戸谷,1962町田ほか,1971).UGはTnP-III(上杉ほか,19801983),AS23-25(上杉,1990)と呼ばれる浅間火山起源のガラス質テフラであり(山路ほか,1982鈴木ほか,1987鈴木,1991),一般に肉眼では確認できないが武蔵野ローム層最上部中の火山ガラスの密集帯として認められる.その年代は,狭山丘陵北縁のUGを挟む堆積物の14C年代,浅間火山周辺のUGの上下の地層の14C年代から,約1.2万年前と考えられる(辻・鈴木,1989鈴木,1991).また,山崎(2006)は,ATと腐植土層下限の14C年代からローム層の平均堆積速度を求め,UGの年代を約1.4万年前と見積もった.青柳スコリアは腐植土層直下の赤色スコリアであり,Y138-141(上杉ほか,19801983)に対比される(竹迫ほか,1984).八王子図幅内では日野台地南東縁の青柳面上で見出されている(竹迫ほか,1984宇津川ほか,1984).本図幅を含む武蔵野台地の立川ローム層中には,AT,UG以外の層準にも火山ガラスの密集帯が報告されている(遠藤・鈴木,1980山路ほか,1980ab石川・KKパレオ・ラボ,1999).

化石

福生ふっさ市のローム層から産出する花粉・胞子化石は,草本が卓越し,やや冷涼な気候を示唆する広葉樹を含む(徳永,1979).一方,立川ローム層全体で温暖な気候を示唆する広葉樹が卓越するという報告がある(田尻,1969).東京西北部図幅内の第2暗色帯から産出する花粉化石は,温帯林の存在を示唆する樹木花粉が卓越する(辻,1983).武蔵野ローム層下部から立川ローム層上部では,最終氷期の気候変化とよく対応した植物珪酸体群集の変動が見られる(佐瀬ほか,2006).

年代

AT,UGと上位の腐植土層基底の年代から,立川ローム層の年代は4-1.2万年前と考えられる.

7.6 腐植土層

表層の腐植土層は一般に“黒ボク土”,“黒土”と呼ばれる.狭山丘陵北部ではお伊勢山層と呼ばれる(早稲田大学所沢校地文化財調査室,1989199019911994).本図幅内では,山地,丘陵の一部,沖積段丘面の一部,現成の地形面を除くほとんどの場所に分布する.層厚は一般に50-70cmであるが(寿円,1969b),立川1面,立川2面上の凹地では1m以上の場合もある(坂上ほか,1978;坂上,1986;松田・大倉,1989).

貝塚・成瀬(1958)加藤・山田(1974)は表層の腐植土層を更新世のローム層を母材とする土壌としたが,町田(19641971)寿円(1969a)町田ほか(1971)は完新世の富士火山のテフラを母材とする土壌とした.現在は,表層の腐植土層は更新世のローム層と一連の火山灰土と見なされる場合が多い.

武蔵野台地南部の腐植土層は,下位からVI~I層(松田・大倉,19881989),III~I層(坂上,1986)あるいは縄文土層,褐色帯,黒色帯,表土層に細分される(建石ほか,2000).III層(坂上,1986),縄文土層(建石ほか,2000)は富士山東麓の富士黒土層(町田,1964)に相当する.腐植土層の基底の年代は,下位の立川ローム層中の暗色帯の14C年代から求められた立川ローム層の平均堆積速度を外挿することによって1.2-1万年前と見積もられている(町田ほか,1971).狭山丘陵北縁の埼玉県所沢市堀之内の早稲田大学所沢キャンパス内では,腐植土層基底から11,500-8,900年前の14C年代が得られている(辻,1989a).また,富士黒土層の年代は,考古遺物,14C年代から1万~5千年前とされる(町田,1964坂上ほか,1985).本図幅内の腐植土層の層相,鉱物組成,理化学特性は,東京都農業試験場(1978),坂上(1988),松田・大倉(1989)に詳しい.

第8章 中部及び上部更新統(下部更新統の最上部を含む)

(植木岳雪)

8.1 概要及び研究史

本図幅の丘陵の一部は前期更新世末期から中期更新世中期の高位段丘堆積物,台地は中期更新世末期の高位段丘堆積物,後期更新世の中位及び低位段丘堆積物から構成される.これらは全て侵食段丘の堆積物であり,淘汰の良い中礫~大礫サイズの円礫層から構成される.層厚は最大で10m程度である.

本報告では,昭和40年代の縮尺2万分の1空中写真の判読によって段丘面を区分した.本図幅内では中位及び低位段丘堆積物,沖積段丘堆積物の露出はほとんどない.そのため,層相の記載ができず,年代試料を新たに得られなかったので,段丘面とその構成層の層相,年代は既存の文献をまとめた.本図幅内の丘陵を構成する高位段丘面とその堆積物,台地を構成する中位及び低位段丘面とその堆積物の年代とローム層,指標テフラの関係を,それぞれ第6.2図第8.1図に示す.

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第8.1図 中期更新世末期以降の段丘面,段丘堆積物の年代とローム層,指標テフラ,遺跡との関係

8.1.1 高位段丘堆積物

本図幅内の高位段丘堆積物は,下位から豊岡層,芋窪いもくぼ層,美根層,所沢層,青梅層に分けられる.加治かじ丘陵東端,狭山さやま丘陵,加住かすみ北丘陵東端には丘陵の背面と区別される高位段丘面が認められ,そこでは鮮新統及び下部更新統を不整合に覆う段丘堆積物が確認された.そして,各丘陵の高位段丘堆積物は,テフラ,古地磁気から年代が異なることが明らかになったので,本報告ではそれぞれを1累層とする.豊岡層,芋窪層,美根層はそれぞれ加治丘陵東縁,狭山丘陵,加住北丘陵東縁の阿須山面,狭山面,美根面を構成し,それらの年代は約80万年前,73-60万年前,50-40万年前と見積もられる.所沢層は武蔵野台地,日野台地の所沢面を構成し,その年代はテフラからMIS6と考えられる.青梅層は武蔵野台地,秋留台地の地下に分布し,中期更新世中期からMIS2までの異なる間氷期から氷期にかけて谷を埋積する地層の集合である.

関東平野西縁の丘陵の地形は1920年代から区分が行われ,形成過程,成因の議論が行われてきた(浅井,1925藤本,1926b192819301932a1933c辻村,1926矢部,1927矢部・青木,1927Yabe and Aoki,1926田中,1927青木・田山,19291930槇山,1930矢部,1930Makiyama,1931大塚,1931今村・矢嶋,1936福田・高野,1951寿円,19511956).青木・田山(19291930)以降,丘陵の背面は多摩面(多摩段丘)と呼ばれ,多摩面の構成層は五日市砂礫層と呼ばれた.1950年代後半から,多摩面(多摩段丘)には侵食面と堆積面があると考えられ,T1面とT2面の2面に分けられた(羽鳥・成瀬,1957羽鳥,1958羽鳥・寿円,1958ab寿円,1961a藤本ほか,1962関東ローム研究グループ,1965).丘陵の背面は多摩丘陵の御殿峠ごてんとうげ礫層(羽鳥・寿円,1958a金子,1958)から連続するT1面に相当する侵食面,加治丘陵,狭山丘陵,加住丘陵の高位段丘面は多摩丘陵の鴛鴦沼おしぬま砂礫層(羽鳥・寿円,1958a)から連続するT2面に相当する堆積面とされた(第8.2図).しかし,1970年代以降は狭山丘陵の高位段丘堆積物(芋窪層)の堆積面をT1面とし,そのほかの丘陵の背面を地形面としない考えが支配的になった(町田,197319862004Machida, M., 1999).

福田・高野(1951)は,五日市砂礫層は丘陵を構成する鮮新統及び下部更新統と高位段丘堆積物を含むことを示したが,両者の区分,整合・不整合関係はしばしば混乱していた(福田・高野,1951羽鳥・寿円,1958a赤土研究グループ,1959関東ローム研究グループ,1965藤本・羽鳥,1966森ほか,1974).加治丘陵では町田(19731986)Machida, M.(1999),狭山丘陵では埼玉日曜巡検会・関東第四紀研究会(1970)町田(1973)Machida, M.(1999),加住丘陵では羽鳥・寿円(1958b)藤本ほか(1962)関東ローム研究グループ(1965)倉川・間島(1982)Machida, M.(1999)によって,鮮新統及び下部更新統と高位段丘堆積物の区分,整合・不整合関係が確立された.これらの高位段丘堆積物の年代は,皆川・町田(1971)町田(19731986)倉川・間島(1982)鈴木(2000e)Suzuki(2002)植木(2006b)で論じられている.

武蔵野台地の所沢面は,武蔵野台地東部の最終間氷期(MIS5e)の海成面(淀橋面:貝塚・戸谷,1953),海成層(東京層:Yabe,1911)と同じ下末吉ローム層に覆われることから,MIS5eの下末吉面とされた(貝塚,195719581979貝塚・成瀬,1958寿円,19651966Juen,1966森川,1972b杉原ほか,1972鈴木,1972山崎,1978角田,19801981cd1982d羽鳥,19811986貝塚・松田,1982岡,19851991久保,1988a).しかし,所沢面では下末吉ローム層の下位により古いローム層が認められることから,淀橋面より古い段丘面である可能性が示唆されていた(杉原,1970a岡ほか,1971守屋・堀木,1970a杉原ほか,1972町田,19732004Machida, M., 1999).久保ほか(2000)鈴木(2000d)は,所沢面の年代として最終間氷期の直前の氷期(MIS6)を挙げている.武蔵野台地西部から中部では,河成の中位及び低位段丘面(武蔵野面,立川面)はMIS5c~2に形成されていることから,本報告でも所沢面を氷期に形成された段丘面とみなし,所沢面,所沢層の年代をMIS6とする.そして,所沢面,所沢層をそれぞれ高位段丘面,高位段丘堆積物とする.

武蔵野台地の地下にある埋没谷を埋積する地層は,青梅砂礫層(寿円,1964)と呼ばれ,下末吉面(所沢台),武蔵野面,立川面の地下のさまざまな場所から報告された(寿円,1966196719681969ac寿円・奥村,1970角田,1982d1997b19992002b2004bなど:角田,1997b角田,1999に引用されている).同様の地層は多摩川上流の段丘面の地下(松本・撰梅,1970角田,1981cd1983e高木,19761990),秋留台地の立川面の地下(角田,1981a1986b1993秋川市,1983増渕ほか,2002)でも認められた.本報告ではこのような地下の埋没谷を埋積する地層を青梅層と呼び,中期更新世中期からMIS2までの異なる間氷期から氷期にかけて谷を埋積する地層の集合とみなす.そして,青梅層を高位段丘堆積物に含める.

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第8.2図 青梅図幅を含む関東平野南部の多摩面の区分及び分布

羽鳥・寿円(1958a)による.T1面,T2面,S面は,それぞれ多摩1面,多摩2面,下末吉面.本図幅内の加住丘陵は本図のT1面,T2面,狭山丘陵はT2面からなる.

8.1.2 中位及び低位段丘堆積物

本図幅内の中位及び低位段丘堆積物は,武蔵野面構成層と立川面構成層に大別される.武蔵野面は,成増面,小平こだいら面,赤羽面,中台面,黒目川面,久米川面,空堀からぼり川面の7面に区分され,それらの構成層を,それぞれ成増層,小平層,赤羽層,中台層,黒目川層,久米川層,空堀からぼり川層と呼ぶ.また,立川面は,立川1面,立川2面,青柳面,不老としとらず面の4面に区分され,それらの構成層を,それぞれ立川1層,立川2層,青柳層,不老層と呼ぶ.このうち黒目川層,久米川層,空堀川層は多摩川の名残川による段丘堆積物である.多摩川沿いの武蔵野面,立川面は,新しい段丘面ほど勾配が大きく,青梅市街地より上流では段丘堆積物が累重し,青柳面が最も高位の段丘面である.一方,青梅市街地より下流では古い段丘面ほど下流側で発達し,本図幅内では新しい段丘面ほど下位にある.それは,最終氷期の海面低下に伴って青梅市街地から下流では活発な下刻が生じたことによる.このような多摩川の縦断面を第8.3図鈴木,2000a)に示す.中位及び低位段丘堆積物の年代は,テフラから10-1.4万年前と見積もられる.

関東平野西部の台地の地形は1910年代より区分が行われ,形成過程が論じられてきた(脇水,1918a浅井,1925藤本,1926b192819301932ab1933c田中,1927矢部・青木,1927東木,1928bc1929-19301930a青木・田山,19291930槇山,1930矢部,1930Makiyama,1931大塚,1931今村・矢嶋,1936大西,1941多田・嘉山,1947吉川,1948鹿間,1950Shikama,1952).貝塚(1958)による1950年代までの段丘の対比を第8.4図に示す.1950年代初頭以降,段丘面を覆う関東ローム層の層序に基づいて,武蔵野台地の段丘面の区分,対比,編年が大きく進んだ(寿円,195119541956福田,1952福田・羽鳥,1952ab中野,1952貝塚・戸谷,1953寿円・羽鳥,1954戸谷,1956関東ローム研究グループ,1956貝塚・成瀬,1958).貝塚(19571958)は,武蔵野台地の段丘面を下末吉面(DuIa面),武蔵野面(DuIb面),立川面(DuII面),沖積面(A面)に大別して,関東ローム層と段丘の層序,分布をまとめた.武蔵野台地の段丘面区分は,その後,佐々木・橋本(1957)米光(1957)羽鳥ほか(1962)Toya(1962)寿円(196519661970)Juen(1966)関東第四紀研究グループ(1969)寿円・奥村(1970)杉原(1970ab)町田ほか(1971)国土地理院(1972)杉原ほか(1972)鈴木(1972)加藤・新堀(1973)町田(197319862004)堀口(1974)加藤・山田(1974)貝塚(197519791992)松田ほか(1975)Kaizuka et al.(1977)山崎(1978)角田(19801981cd1982d)羽鳥(198119862004a)阪口・大森(1981)貝塚・松田(1982)飯田(1984)中山ほか(1984)岡ほか(1984)岡(19851991)久保(1988a)Kubo(19901997-19992002)角田ほか(199619971998)Machida, M.(1999)鈴木(2000b)などに示されているが,下末吉面,武蔵野面,立川面,沖積面の区分は貝塚(19571958)をほぼ踏襲している.武蔵野面は,寿円(19651966)Juen(1966)杉原(1970a)杉原ほか(1972)以降,成増面(武蔵野1面),赤羽面(武蔵野2面,狭義の武蔵野面),中台面(武蔵野3面)に,立川面は,町田ほか(1971)貝塚(1975)以降,立川1面,立川2面(狭義の立川面),青柳面(立川3面)に細分された.しかし,武蔵野台地の中部から西部では,成増面,赤羽面,中台面の地形が不明瞭になるため,それらの区分は各研究で若干異なっている(例えば,寿円,19651966Juen,1966杉原ほか,1972鈴木,1972貝塚・松田,1982羽鳥,1986久保,1988aなど).加藤・新堀(1973)は,従来沖積段丘面とされていた柳瀬川,白子川,黒目川沿いの低地上にローム層を認め,久保(1988a)はそれを黒目川段丘と呼び,多摩川の名残川による段丘面とした.立川1面の分布,年代は,各研究でかなり異なる(町田,1971Kaizuka et al.,1977貝塚・松田,1982松田・大倉,1988大倉ほか,1988松田,1990松田ほか,1990Kubo,1997-19992002松田,2001).青柳面は当初沖積段丘面に含められていたが(福田・羽鳥,1952ab寿円,1956寿円・羽鳥,1958),段丘面上にローム層が見出されたことから,立川面に含められた(寿円,1961ab1965羽鳥ほか,1962).

秋留台地の段丘面区分は,羽鳥・寿円(1958b)寿円(196519661970)Juen(1966)に示され,最上位の段丘は立川2面とされている.山崎(1978)武南(1979)阪口・大森(1981)角田(1981a1983bc1986b1992a1993)秋川市(19831984)羽鳥(1986)国分・中山(1996)増渕(2002)増渕ほか(2002)町田(2004)もそれを踏襲しているが,鈴木(1972)は最上位の段丘を青柳面とし,増渕ほか(2002)はその一部が立川1面に相当する可能性を示した.飯能はんのう台地の段丘面区分は,野村(1961)寿円(1970)寿円・奥村(1970)国土地理院(1972)町田(197319862004)堀口(1980ab1986ab)飯能市(1986)Machida, M.(1999)埼玉県(1999)埼玉県西部地域博物館入間川展合同企画協議会(2004)に示されているが,段丘面を覆うローム層とテフラの系統的な研究が行われていないために,下末吉面,武蔵野面,立川面,沖積段丘面の区分は各研究でかなり異なる.日野台地の段丘面区分は,全体が下末吉面(寿円・羽鳥,1954羽鳥・寿円,1958b寿円,195819651966藤本ほか,1962関東ローム研究グループ,1965Juen,1966山崎,1978阪口・大森,1981貝塚・松田,1982羽鳥,1986角田・羽鳥,1995羽鳥ほか,19951996角田ほか,1996),全体が武蔵野面(佐々木・橋本,1957寿円,1970寿円・奥村,1970東京,1980a町田,19842004Machida, M., 1999),北半部,南半部はそれぞれ下末吉面,武蔵野面(土屋,1989角田清美,19911992b)という考えがある.日野台地南縁の浅川沿いには,立川面,青柳面とされる段丘面が記載されている(羽鳥・寿円,1958b藤本ほか,1962寿円,196519661970Juen,1966町田,1984日野市,1988土屋,1989角田清美,19911992bMachida, M., 1999).成木川,黒沢川沿いの段丘面の区分は,木村(19521958)鈴木(1972)飯能市(1986)羽鳥ほか(1996)青梅市(1996)角田ほか(1996),加住丘陵南の川口川と北浅川による台地を構成する段丘面の区分は,羽鳥・寿円(1958b)藤本ほか(1962)寿円(19651966)Juen(1966)鈴木(1972)阪口・大森(1981)北村(1988)椚(1995)羽鳥ほか(1996)角田ほか(1996)に示されているが,各研究でかなり異なる.

青梅市街地より西の多摩川の上流部では下位の段丘面が上位の段丘面を覆い,段丘構成層は連続的に重なっている(松本・撰梅,1970角田,1981cd1983d高木,19761990).一方,下流部では立川面は低地の地下の埋没段丘面及び沖積層基底の谷に連続する(貝塚,1958貝塚・成瀬,1958門村,1961羽鳥ほか,1962Toya,1962池田,1964ab青木・柴崎,1966町田ほか,1971松田,1973Kaizuka et al.,1977海津,1977岡,1991Kubo,2002杉原ほか,2004).武蔵野台地北部の不老川,柳瀬やなせ川,黒目川,白子川沿いの立川面も同様に,荒川低地の地下の埋没段丘面及び沖積層基底の谷に連続する(Shibasaki et al.,1971松田磐余,1974Matsuda,1974Kaizuka et al.,1977遠藤ほか,1983安藤・渡辺,19921996).

武蔵野台地の段丘面を覆うローム層とテフラは,福田・羽鳥(1952ab)以来,貝塚・戸谷(1953)寿円(1956196519661970)関東ローム研究グループ(19561965)貝塚・成瀬(1958)赤土研究グループ(1959)Kanto Loam Research Group(1961)羽鳥ほか(1962)Toya(1962)Juen(1966)岡崎(1967)Kobayashi et al.(1968)関東第四紀研究グループ(1969)杉原(1970a)小林ほか(1971)町田ほか(1971)岡ほか(1971)鈴木(1972)杉原ほか(1972)加藤・新堀(1973)町田(197319862004)Kaizuka et al.(1977)山崎(1978)武南(1979)角田(19801981cd1990a19992001a)大倉ほか(1988)松田ほか(1990)岡(1991)Machida, M.(1999)松田(2001)などで記載された.山崎(1978)は,段丘面を覆うローム層の層厚とテフラ,腐植土層の絶対年代(町田・鈴木,1971町田ほか,1971町田・新井,1976)から下末吉面,武蔵野面,立川面の年代を見積もり,それは最近の広域テフラの年代観に基づき,久保(1997)山崎(2006)で修正された.武蔵野台地,飯能台地の変形については,北東への傾動(貝塚,195719741987堀口,19741978),立川面形成時の西から東への傾動方向の変化(寿円,1961ab19651966Juen,1966)が提案されている.武蔵野台地の段丘面の形成過程については,堆積物の粒径,河床縦断面形(寿円,196419651966Juen,1966野上,1981高木,19761990)から論じられている.

武蔵野台地の武蔵野面,立川面については,本報告では,段丘面上のローム層の層厚分布(貝塚・田村,1976細野,1978山崎,1978松田,1986松田・大倉,1988大倉ほか,1988松田ほか,1990Hosono,1993)と,多数の研究で記載された段丘面を覆うテフラに基づいて,山崎(1978)久保(1988a)鈴木(2000b)Kubo(2002)の区分を修正した.武蔵野台地北西部から南部の段丘面上のローム層の層厚を第8.5図細野,1978)に示す.また,立川2面,青柳面(本図幅の不老面を含む)と指標テフラ,ローム層の関係を第8.6図山崎,2006)に示す.秋留台地の立川面の区分は,角田(1981a1983c1986b)秋川市(19831984)国分・中山(1996)増渕(2002)増渕ほか(2002)とほぼ同じである.飯能台地の段丘面区分は各研究で異なるが,本報告では最も発達の良い段丘面を立川2面とみなし,本図幅内の台地南端の段丘面を青柳面とする.これは町田(19862004)Machida, M.(1999)と同じである.日野台地では,町田(1984)日野市(1988)土屋(1989)島津ほか(1994)で示されたテフラ,ローム層の層厚に基づいて,町田(1984)角田清美(19911992b)の武蔵野面,立川面の区分を修正した.加住南丘陵と恩方丘陵の間の台地の立川面については,段丘面の連続性,藤本ほか(1962)椚(1995)で示されたテフラ,ローム層の層厚から,日野台地南縁の立川面と対比した.山地,丘陵内を流れる河川沿いの段丘面についてはほとんど記載がなされていないので,その連続性,発達の程度から,武蔵野台地の武蔵野面,立川面に対比した.武蔵野面,立川面の区分の修正点を,以下にまとめる.

武蔵野台地の国分寺市並木町から本町の野川の支谷(恋ヶ窪谷,三ツ屋谷)沿いでは,ローム層の層厚が赤羽面よりも小さくHK-TPに直上を覆われるので(岡ほか,1971),そこを中台面に区分する.成増面がOn-Pm Iに直上を覆われるのに対して,小平市小川町から東ではHk-OPに直上を覆われるので(岡ほか,1971),そこを成増面より新しい地形面とみなし,小平面と新たに命名,定義する.本図幅内の小平面の分布は鈴木(1972)に従うが,その東への広がりは不確定である.東大和市桜が丘から東では,ローム層の層厚が国分寺市高木町から東の赤羽面と同じであることから,そこを赤羽面に区分する.狭山丘陵南東の柳瀬川と空堀川の間では,ローム層の層厚が赤羽面より小さいことから,そこを中台面に区分する.柳瀬川と黒目川は多摩川の名残川であり,狭山丘陵南の空堀川と赤羽面の間と黒目川沿いには,久保(1988a)は黒目川面を設定している.あづま川,柳瀬川,北川,前川,空堀川沿いの低地は,武蔵野ローム層上部に覆われることから(加藤・新堀,1973など),現成の氾濫原ではない.本報告では,それらの河川沿いの低地を黒目川面よりも新しい段丘面とし,空堀川面と新たに命名,定義する.また,黒目川面と空堀川面の中間の段丘を久米川面と新たに命名,定義する.

武蔵野台地の国分寺市西元町から東の立川1面の分布は各研究で異なるが,本報告では段丘面上のローム層の層厚に基づいた松田ほかの一連の研究(松田,19862001松田・大倉,1988大倉ほか,1988松田,1990松田ほか,1990)に従う.青梅市街地から瑞穂みずほ町箱根ヶ崎の立川面は青柳面に区分される.そこから東の不老川沿いは山崎(1978)により2つの段丘面に分けられたが,久保(1988a)はそこを1つの段丘面(不老面)とした.本報告では山崎(1978)を踏襲し,2つの段丘面のうち上位の段丘面を青柳面とし,下位の段丘面を不老面として再定義する.なお,不老川沿いの段丘面は大宮図幅内の武蔵野台地東縁ではAT降下以前に離水しており,本図幅内よりも古いという問題が残されている(安藤・渡辺,1996).瑞穂町殿ヶ谷とのがやから立川市砂川町の立川断層の南西側では,残堀ざんぼり川が立川2面を開析して浅い谷をなす.この谷は殿ヶ谷より西の青柳面から連続するので,青柳面に区分する.しかし,残堀川沿いの谷は立川2面と同程度の層厚のローム層に覆われる(山崎,1978),あるいは腐植土層のみに覆われる(角田ほか,2005)という報告もある.霞川沿いでは,立川2面と青柳面は入間川との合流点から上流に向かって収斂し,入間市寺竹より西では両者を区分できなくなる.そこで,入間市寺竹より西の霞川沿いの立川面を青柳面に区分する.青梅市藤橋では,現河床との比高が約1mの段丘を覆うローム層の基底にATが挟まれるとされるが(青梅市,1995),その場合この段丘は立川1面となる.しかし,武蔵野台地南縁の立川1面の分布,勾配から,霞川上流部に立川1面が分布するとは考えにくい.

日野台地北端の日野市新町から八王子市石川町では,On-Pm Iに直上を覆われることから(町田,1984),そこを成増面に区分する.南半部の日野市大坂上から多摩平ではローム層の層厚が10-15mで(日野市,1988),北半部の所沢面よりも小さいことから,そこを成増面に区分する.加住丘陵と恩方丘陵の間では,八王子市下恩方町から諏訪町の北浅川の両岸で最も発達のよい段丘面は,日野台地南縁の立川2面に連続する.また,川口川沿いでは,一般に2-4m,最大で5-6mの層厚の立川ローム層に覆われることから(藤本ほか,1962椚,1995),その段丘面を立川2面に区分する.また,北浅川,川口川沿いの立川2面の直下の連続性の良い段丘面を青柳面に区分する.成木なりき川,黒沢川沿いでは,飯能台地南端の立川2面と青柳面は上流に向かって収斂し,入間川と成木川の合流点より上流では両者を区分できなくなる.そこで,本報告では,飯能台地の立川2面,青柳面から連続し,成木川,黒沢川沿いで最も連続性のよい段丘面を青柳面に区分する.これは飯能市(1986)と同じであるが,羽鳥ほか(1996)角田ほか(1996)では沖積段丘面としている.また,青柳面の上位の段丘面のうち,青梅市成木,富岡の成木川左岸に発達するものを赤羽面に区分する.草花丘陵内の大荷田川,鯉川沿いでも最も連続性のよい段丘面を青柳面に,それより上位の段丘面を赤羽面に区分する.谷地やじ川左岸,川口川両岸の段丘面は日野台地南縁,加住南丘陵と恩方丘陵の間の立川2面と青柳面が上流に向かって収斂したものであることから,本報告では青柳面に区分する.また,その上位の段丘面のうち発達のよいものを赤羽面に区分する.

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第8.3図 多摩川の段丘面と現河床の縦断面

鈴木(2000a)による.古い段丘面ほど勾配が小さく,下流側に分布する.青梅礫層(本報告の青梅層)の基底の埋没谷の年代は,海洋酸素同位体ステージ(MIS)5eまたは5aと考えられる.

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第8.4図 1950年代までの関東平野の段丘面の対比

貝塚(1958)による.本図のDuIa面,DuIb面,DuII面,A面は,それぞれ下末吉面,武蔵野面,立川面,沖積面に相当する.

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第8.5図 武蔵野台地中部,南部の段丘面上のローム層の層厚

細野(1978)による.

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第8.6図 立川2面,青柳面と指標テフラ,ローム層との関係

山崎(2006)による.青柳面は本報告の不老面を含む.1,ガラス質火山灰(AT,UG)の層準;2,黒土の基底;3及び4,立川2面上の水成層と風成ローム層の境界;5及び6,立川3面上の水成層と風成ローム層の境界(4及び6は立川断層の隆起側,3及び5は沈降側).

8.2 高位段丘堆積物

本図幅内の高位段丘堆積物は,下位から豊岡層,芋窪層,美根層,所沢層である.また,台地の地下には,所沢層の前後の時代の地層の集合体である青梅層がある.

8.2.1 豊岡層(Th1)

地層名

本報告では,福田・高野(1951)の豊岡礫層のうち高位段丘堆積物を豊岡層と呼ぶ.上部豊岡礫層(町田,1973),金子坂礫層(Machida, M., 1999)に相当し,瑞穂礫層の一部(藤本・福田,1954藤本ほか,1954),洪積統の一部(山下ほか,1955)の中で加治丘陵に分布するものに相当する.藤本(1977a)松岡(2004b)の豊岡礫層,松川ほか(2006)の豊岡層の中で下部は仏子ぶし層に含まれ,上部は本報告の豊岡層に相当する.

模式地

入間市新久あらくの金子坂(付図の地点21:Machida, M., 1999).

分布

入間市新久の入間台団地から上小谷田うえこやたの加治丘陵東端に分布する.

地形

豊岡層の堆積面は,阿須山あずやま面(皆川・町田,1971),狭山面(町田,1984Machida, M., 1999)と呼ばれる.阿須山面は,樹枝状の支谷の開析によって平坦面として認めにくい.現在は人工改変が著しい.

層序

東に数度傾く仏子層を水平に覆う.基底から約1m上位にKMTを挟む多摩ローム層に覆われる(清水・堀口,1994).

層厚

約10m.町田(1973)Machida, M.(1999)でもほぼ同じである.松岡(2004b)は約30mとしているが,それには仏子層中の礫層の層厚が含まれている.

層相

チャンネル構造が発達し,淘汰の良い礫支持の中礫~大礫サイズの円礫層からなる.礫種は砂岩,泥岩,チャートである.模式地(地点21)では,層厚10m以上の最大径15cmの円礫~亜円礫層からなる(第8.7図).東への古流向を示すインプリケーションが認められる.礫は著しく風化している.模式地以外では露出が悪く,層相の側方変化は不明である.守屋(1967)は豊岡層を融氷河性堆積物としたが,第四紀後期に多摩川の上流部に氷河が発達した証拠はない.豊岡層の層相は,町田(1973)藤本(1977a)Machida, M.(1999)松岡(2004b)に詳しく記載されている.

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第8.7図 豊岡層の円礫層

場所は入間市新久の金子坂の模式地(付図の地点21).この場所は逆帯磁.ねじり鎌の長さは25 cm.

古地磁気

模式地(地点21)の古地磁気極性は逆である(第6.2図第6.3図).

年代

基底部にKMTを挟む多摩Iローム層下部に覆われることから,豊岡層の逆の古地磁気極性はMatuyama Chronに対比される(第8.2図).KMTと豊岡層の間のローム層の層厚から両者に大きな時間間隙があるとは考えられないので,本報告では豊岡層の年代をMatuyama-Brunhes Chron境界に近い80万年前ごろの前期更新世末期とする.

8.2.2 芋窪層(Th2)

地層名

本図幅では,羽鳥・寿円(1958b)の芋窪礫層を芋窪層と呼ぶ.狭山層C部層(赤土研究グループ,1959),村山礫層(鈴木,1963)に相当する.

模式地

羽鳥・寿円(1958b)町田(1973)は,芋窪層の模式地を東大和市芋窪の丘陵頂部としたが,現在は都市化により露頭が見られない.本報告では,瑞穂町石畑の石畑公園東端(付図の地点104)を新たに模式地とする.

分布

狭山丘陵全体の頂部に分布する.狭山丘陵北西の所沢市の地下の分布は,竹越(1991)に示されている.

地形

芋窪層の堆積面は狭山面と呼ばれる(皆川・町田,1971).狭山面は,樹枝状の支谷の開析によって特に丘陵の西部では平坦面として認めにくい.

層序

狭山層を覆うが,東への傾斜は狭山層よりも有意に小さい.基底から約1m上位にKMTを挟む多摩ローム層に覆われる(皆川・町田,1971町田ほか,1974関東火山灰グループ・関東平野西縁丘陵団体研究グループ,1998鈴木ほか,1998鈴木,2000c関東火山灰グループ,2001Suzuki,2002植木,2006b).芋窪層を覆うKMTは,所沢市上山口(地点125),所沢市勝楽寺の早稲田大学南(地点115),東村山市諏訪町(地点128),東大和市多摩湖の村山貯水池南東端(地点126)などで確認できる.

地質構造

本報告では未測定であるが,走向NW-SE,傾斜1°N(加藤,1991b)あるいは1°以下で東に傾く(羽鳥・寿円,1958b).

層相

チャンネル構造が発達し,淘汰の良い礫支持の中礫~大礫サイズの円礫層からなる.礫種は砂岩,泥岩,チャート,花崗閃緑岩である.模式地では芋窪層が狭山層を覆う(第8.8図).狭山層はシート状の層厚10-20cmの細礫,中礫層を挟む細粒~中粒砂層からなるが,芋窪層はチャンネル構造が発達する層厚2m以上の最大径30cmの円礫層からなる.礫支持で東への古流向を示すインプリケーションが認められる.礫は著しく風化している.模式地以外では露出が悪く,層相の側方変化は不明である.守屋(1967)は芋窪層を融氷河性堆積物としたが,第四紀後期に多摩川の上流部に氷河が発達した証拠はない.芋窪層の層相は,羽鳥・寿円(1958b)関東ローム研究グループ(1965)藤本・羽鳥(1966)町田(1973)所沢市(1980)に詳しく記載されている.

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第8.8図 芋窪層とそれに不整合に覆われる狭山層

場所は瑞穂町石畑の石畑公園東端の模式地(付図の地点104).この場所の芋窪層は正帯磁.ねじり鎌の長さは25 cm.

古地磁気

模式地(地点104)の芋窪層の古地磁気極性は正である(第6.2図第6.3図).また,東村山市諏訪町では,芋窪層の直上のローム層の古地磁気極性は正である(植木,2006b).

年代

基底部にKMTを挟む多摩Iローム層下部に覆われることから,芋窪層の正の古地磁気極性はBrunhes Chronに対比される.KMTの年代と,ローム層の平均堆積速度から,芋窪層の年代は73-60万年前と見積もられる(植木,2006b).

8.2.3 美根層(Th3)

地層名

本報告では,羽鳥・寿円(1958b)の美根礫層を美根層と呼ぶ.滝頁岩層の一部(東京都,1980a)に相当する.

模式地

羽鳥・寿円(1958b)は,模式地を八王子市左入さにゅう町から拝島橋に至る国道16号線沿いとした.しかし,本報告では美根層の分布を見直したため,八王子市久保山町の宇津木台中公園(付図の地点83)を新たに模式地とする.

分布

加住北丘陵東端の八王子市宇津木町から久保山町に分布する.

地形

美根層の堆積面は美根面と呼ばれる(Machida, M., 1999).美根面は開析が進んでいるが,平坦面は残されている.現在は人工改変が著しい.

層序

東に数度傾く小宮層を水平に覆う.八王子市宇津木町では,基底に程久保軽石を挟む多摩ローム層に覆われる(倉川・間島,1982).

層相

美根層は現在模式地以外で見られない.模式地(地点83)では淘汰の良い礫支持の最大径10cmの円礫層からなり,層厚は1.5m以上である.礫種は砂岩,泥岩,チャートである.礫は著しく風化している.美根層の層相は,羽鳥・寿円(1958b)藤本ほか(1962)関東ローム研究グループ(1965)山本ほか(1980)Machida, M.(1999)に示されている.

年代

美根層は,HBPの下位の程久保ほどくぼ軽石を挟む多摩Iローム層中部に覆われるが,KMTには覆われない(倉川・間島,1982).この程久保軽石が,皆川・町田(1971)の3枚の程久保軽石のどれかは不明であるが,APmの年代(40-30万年前:鈴木・早川,1990など)と程久保第2軽石の年代(0.40±0.17Ma:鈴木ほか,1998)を考慮すると,美根層の年代は50-40万年前の中期更新世中期と見積もられる.

8.2.4 所沢層(Th4)

地層名

関東ローム研究グループ(1965)による.本報告では,関東ローム研究グループ(1965)Kobayashi et al.(1968)岡ほか(1971)町田(1973)森ほか(1974)の所沢台礫層,杉原ほか(1972)の所沢礫層を所沢層と呼ぶ.武蔵野台地の金子台では金子台礫層(杉原ほか,1972角田,1982d),日野台地北半部では日野礫層,日野段丘礫層の一部(羽鳥・寿円,1958b寿円,1958藤本ほか,1962),小比企こびき礫層の一部(東京都,1980a)に相当する.

模式地

東京西北部図幅内の所沢市本郷(付図の地点142:町田,1973).

分布

武蔵野台地の金子台,所沢台,日野台地の北半部に分布する.青梅市今井の霞川河床にも露出する(角田,2001a).

地形

本報告では,所沢層の堆積面を所沢面と呼ぶ.所沢面は東木(1933)により武蔵野台地の所沢台で命名,定義され,町田(1973)により金子台,日野台地にも拡大された.武蔵野台地西部~中部では一般に下末吉面に相当し,金子台では金子面(東木,1933瑞穂町,1974a),金子段丘(近藤・岡田,1956),上位面(国土地理院,1972),上位段丘面(森川,1972b),砂礫台地GtII面(鈴木,1972),三ツ原面(角田,19801981cd1982d),金子台面(貝塚,1964青梅市,1995角田ほか,1996角田,19982004b),火山灰台地I(松丸,1980a)に相当する.日野台地では日野面(寿円・羽鳥,1954寿円,1958角田,1992b),日野I面の一部(土屋,1989),日野台面(角田清美,1991)に相当する.

一般に平坦面の保存はよいが,2-3mの起伏に富む.武蔵野面,立川面に比べて谷が発達し,開析が進んでいる.立川面よりも勾配が小さく,立川面との比高は東に増大する.金子台上には浅い谷や凹地が多数認められる.

層序

金子台,日野台地では東に数度傾く鮮新統及び下部更新統を水平に覆い(山崎,1978角田,19801981cd1982d),所沢台では東京層を水平に覆う(貝塚,1958町田,1973).ただし,この東京層は時代未詳の中部更新統である.金子台,所沢台では層厚6-11mのローム層に覆われる(吉村,1941a1943a貝塚,1958杉原,1970a岡ほか,1971森川,1972b杉原ほか,1972加藤・新堀,1973町田,19732004角田,19801981cd1982d19982001a飯田,1984大井町,1985青梅市,1995Machida, M., 1999).日野台地では層厚9-16mのローム層に覆われるが(羽鳥・寿円,1958b藤本ほか,1962鈴木,1972土屋,1989角田清美,1991),羽鳥・寿円(1958a)寿円(19581961a)は所沢層を覆うローム層の層厚を約6mとしている.ローム層の基底から1-1.5m上位には,SIPが挟まれる(杉原,1970a町田,1971岡ほか,1971杉原ほか,1972加藤・新堀,1973町田,19732004Machida, M., 1999).なお,守屋(1970ab1971)守屋・堀木(1970ab)は,金子台,所沢台の所沢層を覆うSIPを登戸浮石II(羽鳥・寿円,1958a)に対比しているが,それは誤りである.

入間市向陽台の彩の国入間公園におけるボーリングコアでは,所沢層は層厚10.6mのローム層,腐植土層に覆われており,ローム層中には下位からSIP,On-Pm I,Hk-TPが挟まれる(第8.9図).所沢市久米の埼玉県立所沢高等学校におけるボーリングコアでは,所沢層は層厚12.65mのローム層,腐植土層に覆われるが,ローム層中には明瞭なテフラは見出されなかった.また,深度8.9m以下ではローム層は粘土化しており,ボーリング地点周辺では地下水面が高いことが推測される.

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第8.9図 所沢層を覆うローム層のコア写真と柱状図

Hk-TP,Pm-I,SIPはそれぞれ箱根東京テフラ,御岳第1テフラ,三色アイス軽石層.

層厚

金子台では10-19m(岡,1991角田,1998)であるが.10m以下の場合もある(杉原ほか,1972).所沢台では5-10m(寿円,1958杉原ほか,1972加藤・新堀,1973町田,1973岡,1991竹越,1991),日野台地では4-10m(羽鳥・寿円,1958b藤本ほか,1962日野市,1988土屋,1989)である.東京西北部図幅内の所沢市中富の武蔵野面の地下では層厚は28mとされるが(森ほか,1974),それには青梅層の層厚が含まれていると思われる.

層相

金子台では径2-5cmの亜円礫,亜角礫と径10-20cmの円礫からなる礫層で,砂層,粘土層を挟む(角田,19801982d岡,1991).所沢台では淘汰の悪い中礫~大礫サイズの円礫,亜円礫層で,巨礫を含む(杉原ほか,1972町田,1973岡,1991竹越,1991).礫種は堆積岩と石英閃緑岩である.On-Pm I以下のローム層は粘土化が著しい(田瀬・小沢,1971).日野台地北半部では未風化の中礫,大礫サイズの円礫層からなり,礫種は砂岩がほとんどである(羽鳥・寿円,1958b藤本ほか,1962).守屋(1967)は所沢層を融氷河性堆積物としたが,第四紀後期に多摩川の上流部に氷河が発達した証拠はない.

所沢層は現在本図幅内では露頭が見られないが,東京西北部図幅内の所沢市本郷の所沢面の段丘崖(地点139)で観察できる(第8.10図).ここでは,チャンネル構造が発達する層厚5m以上の礫支持の最大径20cmの亜円礫層からなり,層厚数10cmのシート状の淘汰の良い中粒砂層を挟む.その上を層厚約12.5mのローム層が覆う.所沢層の上面から約50cm.約150cm上位には,それぞれ層厚5cmのSIP,層厚15cmのOn-Pm Iがローム層中に挟まれる.

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第8.10図 所沢層の亜円礫層とそれを覆う三色アイス軽石層

場所は所沢市本郷の所沢面の段丘崖(付図の地点142).左図は所沢層,右図は礫層上面から約50cm上位の下末吉ローム層中にパッチ状にはさまれる三色アイス軽石層(SIP).メジャー,ねじり鎌の長さはそれぞれ1m,25cm.

年代

所沢面は従来MIS5eの下末吉面とみなされることが多かったが,金子台,所沢台の所沢面Lには層厚1-1.5mのローム層をはさんでMIS5eのSIPが重なることから,下末吉面より古い段丘面の可能性が示唆されていた(杉原,1970a岡ほか,1971守屋・堀木,1970a杉原ほか,1972町田,19732004Machida, M., 1999).久保ほか(2000)鈴木(2000d)は,所沢面がMIS6に形成された可能性を挙げている.

SIPは海成の下末吉面(淀橋面)の直上を覆うことから,その年代は約12.5万年前のMIS5eと見積もられる.所沢面(所沢層)とSIPの間のローム層の層厚は1-1.5mであり(杉原ほか,1972),当時のローム層の堆積速度がAT降下以降と同じ約10cm/1,000年(山崎,2006)で一定とすると,所沢層の年代はSIPより1-1.5万年古いMIS6の14-13.5万年前となる(第8.1図).

8.2.5 青梅層(Th5):断面図のみに示す

地層名

本報告では.寿円(1964)の青梅砂礫層を青梅層と呼ぶ.新藤(1968)のA8層,新藤(1969)の東京層群上部層の中部,上部に相当する.

模式地

青梅市東青梅から羽村はむら市の多摩川左岸の段丘崖(寿円,1964).

分布

多摩川上流の山間部の段丘面,武蔵野台地,秋留台地の地下の埋没谷を埋積して分布する.五日市図幅内の奥多摩町白丸から青梅市街地では青柳層,拝島層の下位(松本・撰梅,1970角田,1981c高木,19761990),本図幅内の青梅市街地から東大和市,小平市,青梅市街地から福生市,昭島市と立川市の境界付近の武蔵野面,立川面の各構成層の下位,東京西北部図幅内の所沢市本郷の所沢層の下位に分布する(寿円,19641966196719681969acJuen,1966寿円・奥村,1970山崎,1978角田,1990a1997b19992002b2004bc角田,1997b角田,1999に引用されている;羽鳥,2004a鈴木ほか,2006ab).また,瑞穂町から武蔵村山市南部の立川断層の西側の地下には埋没谷があることから(角田,1982a),そこにも青梅層が分布する可能性が高い.秋留台地では,あきる野市伊奈から上代継かみよつぎの立川面構成層の下位に分布する(角田,1981a1986b秋川市,1983増渕ほか,2002).武蔵野台地西部の青梅層の分布を第8.11図寿円・奥村,1970),第8.12図角田,1999)に示す.また,秋留台地中部の青梅層の模式横断面を第8.13図角田,1986b)に示す.

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第8.11図 武蔵野台地西部の青梅層の分布

寿円・奥村(1970)による.青梅層は斜線部の立川面,武蔵野面の地下に分布する.

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第8.12図 青梅市南部から福生市までの青梅層の分布と横断面

角田(1999)による.左図は青梅層の模式断面で,右図にそれら断面の位置が示されている.青梅層は立川2面の地下の埋没谷を埋積している.

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第8.13図 秋留台地中部の青梅層の横断面

角田(1986b)による.都立秋川高校のある秋留原面の地下の厚い段丘礫層が青梅層に相当する.

層序

秩父帯,鮮新統及び下部更新統を侵食した埋没谷を埋積する.所沢市本郷では芋窪層を覆う(寿円,1964).

層厚

武蔵野台地,秋留台地では,それぞれ埋没谷の中央部で20-50m(寿円,19641969ac寿円・奥村,1970山崎,1978鈴木ほか,2006ab),約20m(角田,1986a)である.

層相

青梅層は現在観察できないが,かつては多摩川左岸の段丘崖,武蔵野台地西部の武蔵野面,立川面上の砂利採取の穴で見られた.また,ボーリング資料から武蔵野台地,秋留台地の地下に分布することがわかる.

武蔵野台地の地下の青梅層は径10cm以下の砂礫層からなり,基質支持で斜交葉理が発達する(寿円,1966196719681969ac寿円・奥村,1970角田,1999).礫はやや風化しており,加住層起源の軟らかい砂岩礫,泥岩礫,ローム層起源の礫を含む.寿円(196719681969c)寿円・奥村(1970)は,砂礫層中の粉状の粘土,礫の形から青梅層を融氷河性堆積物としたが,第四紀後期に多摩川の上流部に氷河が発達した証拠はない.

年代

青梅層は,青梅市街地から東大和市,青梅市街地から福生ふっさ市の武蔵野面,立川面の下,所沢市本郷の所沢面の地下,秋留台地の立川面の地下に分布する.青梅層は,MIS5eの段丘堆積物(寿円,1964)あるいはそれより古い段丘堆積物と考えられ(寿円,19661968),関東平野南部の下総層群あるいは相模層群に相当する地層とされた.角田(1999)は,青梅層の基底の埋没谷はMIS6に形成され,青梅層はMIS6~5eに堆積した河成層とした.一方,高木(1990)は多摩川の下流部の成増面と青梅市街地より上流の青梅層の基底の埋没谷が連続するとした.その場合,最近の武蔵野台地の段丘面の年代観(久保,1988a)から,青梅層の基底の谷の年代はMIS5aとなる.鈴木(2000a)は,MIS5eの海成の下末吉面(淀橋面),青梅市から福生市の青梅層の基底の埋没谷,青梅市街地より上流の青柳面の下の埋没谷が連続し,現河床の縦断面と同じ下に凸の形態を示すことから,青梅層の基底の埋没谷の年代をMIS5eとした(第8.3図鈴木,2000a).

関東平野西縁では,最終氷期に段丘面(武蔵野面,立川面)が形成されたことを考えると,その地下の埋没谷は間氷期に形成されたとするのが適当である.その場合,埋没谷の年代は青梅市街地から福生市ではMIS5a(高木,1990)あるいはMIS5e(鈴木,2000a)となるが,所沢市では所沢面が形成されたMIS6以前の間氷期(MIS7以前)となる.青梅層は,異なる間氷期から氷期にかけて谷を埋積する地層の集合と考えられる.青梅層の堆積は,下流部では早く終了し,上流では青柳面の形成時のMIS2まで続いたと考えられる.したがって,本報告では青梅層の年代を中期更新世中期からMIS2までとする(第8.1図).

8.3 武蔵野面構成層

本図幅内の武蔵野面構成層は,下位から成増層,小平層,赤羽層,中台層,黒目川層,久米川層,空堀川層に分けられる.

8.3.1 成増層(Tl1)

地層名

本報告では,小林ほか(1968)Kobayashi et al.(1968)の成増礫層を成増層と呼ぶ.杉原ほか(1972)小林ほか(1968)Kobayashi et al.(1968)の成増礫層の分布域を豊島区以南に拡大し,再定義した.日野台地北端,南半部では日野礫層,日野段丘礫層の一部(羽鳥・寿円,1958b藤本ほか,1962町田,1984),小比企礫層の一部(東京都,1980a)に相当する.

模式地

Kobayashi et al.(1968)成増なります層の模式地を東京西北部図幅内の板橋区三園としたが,それは武蔵野台地東部の成増台,豊島としま台,朝霞あさか台を構成する海成層である.しかし,河成の成増層の模式地は設定されていないので,現在は露頭が見られないが,町田(1984)で記載された日野市日野台の中央高速道路の切り通しを暫定的に模式地とする.

分布

武蔵野台地北縁の青梅市今寺から入間市上谷ヶ貫かみやがぬきの霞川右岸,日野台地北端の日野市新町から八王子市石川町,日野台地南半部の日野本町から八王子図幅内の日野市旭が丘に分布する.

地形

成増層の堆積面である成増面(小林ほか,1968Kobayashi et al.,1968)は武蔵野第1段丘,武蔵野上位面とも呼ばれ(寿円,19651966Juen,1966),武蔵野台地全体では武蔵野1面(M1面)の一部(貝塚・松田,1982羽鳥,1986久保,1988a),小金井市では桜町面(有井ほか,1968)に相当する.青梅市今寺から入間市上谷ヶ貫の霞川右岸では武蔵野面(寿円,19651966Juen,1966),砂礫台地Gt II , Gt IIIの一部(鈴木,1972),藤橋面(角田,19801981cd1982d青梅市,1995)に相当する.日野台地北端,南半部では下末吉面の一部(寿円,195619651966Juen,1966藤本ほか,1962),砂礫台地Gt IIの一部(鈴木,1972),日野台面の一部,多摩平面(角田清美,19911992b)に相当する.

地形面は平坦で開析は進んでいない.霞川右岸では,霞川現河床との比高は,東京都青梅市藤橋で6-8m,埼玉県入間市南峯のJR八高線金子駅付近で12-14mである.所沢面との比高は2-5mである.日野台地では所沢面との比高は東に増大し,台地東端では約5mである.多摩川現河床との比高は約22mである.

層序

霞川右岸では所沢層を覆い,日野台地では東に数度傾く鮮新統及び下部更新統を水平に覆う.霞川右岸では層厚7-9m(黒田ほか,1972角田,19801981cd1982d青梅市,1995),日野台地北端では基底にOn-Pm Iを挟む層厚10-13m(町田,1984角田清美,1991)のローム層に覆われる.

層厚

霞川右岸では2m以上であるが,下位の所沢層との区別は困難である(角田,19801981cd1982d青梅市,1995).日野台地では4-8mである(町田,1984角田清美,1991).

層相

霞川右岸では径10-20cmのインブリケーションが発達する礫層からなり,礫種は砂岩が卓越する(角田,19801981cd1982d青梅市,1995).最上部1-2mはシルト層,粘土層からなり,On-Pm Iが挟まれる(黒田ほか,1972).日野台地では径10cm以下のインブリケーションが発達する亜角礫~亜円礫からなり,最大径20cmの礫を含む(角田清美,1991).日野台地北端では礫層からなり,最上部約1mは砂層,シルト層からなる(町田,1984).On-Pm Iは成増層中に挟まれる(土屋,1989).日野台地南半部の日野市日野本町では未風化の中礫~大礫サイズの円礫からなり,礫種は砂岩が卓越する(羽鳥・寿円,1958b藤本ほか,1962).守屋(1967)は成増層を含む武蔵野面構成層を融氷河性堆積物としたが,第四紀後期に多摩川の上流部に氷河が発達した証拠はない.

年代

成増層最上部はOn-Pm Iを挟む(黒田ほか,1972土屋,1989)あるいは成増面(成増層)の直上をOn-Pm Iが覆う(町田,1984)ことから,成増層の年代をOn-Pm Iとほぼ同じ約10万年前とする(第8.1図).

8.3.2 小平層(Tl2)

地層名

新称.

模式地

現在は露頭が見られないため,本報告では岡ほか(1971)で記載された小平市津田町のJR武蔵野線のトンネルを暫定的に模式地とする.

分布

本図幅内では武蔵野台地南部の小平市小川町から回田めぐりた町に分布するが,その東への広がりは不確定である.

地形

本報告では,小平層の堆積面を小平面と呼ぶ.小平面は,砂礫台地Gt II面(鈴木,1972)に相当し,武蔵野面の一部(寿円,1956),武蔵野第1段丘,武蔵野上位面の一部(寿円,19651966Juen,1966),村山―入間面の一部(杉原ほか,1972),成増面の一部,武蔵野1面(M1面)の一部(町田,1973貝塚・松田,1982羽鳥,1986久保,1988a),武蔵野段丘面Iの一部(角田ほか,1996)に相当する.地形面は平坦で開析は進んでいないが,小平面上には多数の浅い谷や凹地が認められる(小平町,1959鈴木,1972).段丘崖は明確でないが,小平市小川町から回田町では等高線が東に張り出しており,周囲の段丘面よりもやや高くなっていることがわかる.

層序

東に数度傾く鮮新統及び下部更新統を水平に覆い,東京層を水平に覆う.一般に層厚10m以上のローム層に覆われ(黒田ほか,1972細野,1978Hosono,1993),小平市津田町では基底から50-80cm上位にHk-OPが挟まれる(岡ほか,1971黒田ほか,1972羽鳥,1981).

層厚

2m以上(岡ほか,1971).

層相

礫層からなり,最上部1.5mは砂層が卓越する(岡ほか,1971黒田ほか,1972).

化石

小平市津田町では,寒冷な気候を示唆するトウヒ属(Picea),ハンノキ属(Alnus),ハルニレ(Ulnus davidiana)の材化石が産出し,その14C年代は48,200年前以前である(鈴木,2003).

年代

小平層上面とHk-OPの間のローム層の層厚は50-80cmであり,当時のローム層の堆積速度がAT降下以降と同じ約10cm/1,000年(山崎,2006)で一定とすると,小平層の年代はHk-OPより5-8千年古い9.3-8.5万年前と見積もられる(第8.1図).

8.3.3 赤羽層(Tl3)

地層名

杉原ほか(1972)は武蔵野台地東部の赤羽台,本郷台の海成の赤羽面の構成層を赤羽砂層と呼び,武蔵野台地南部の多摩川沿いの河成の赤羽面の構成層を武蔵野礫層と呼んだ.本報告では両者を一括して累層とし,赤羽層と命名,再定義する.福田・羽鳥(1952ab)寿円(19651966)Juen(1966)の武蔵野礫層に相当する.

模式地

本報告では,福田・羽鳥(1952ab)で記載された調布市から三鷹市の国分寺崖線沿いを河成の赤羽層の模式地とする.

分布

武蔵野台地南部では,東大和市桜ヶ丘から東京西北部図幅内の東久留米市,西東京市付近までの黒目川右岸,東京西南部図幅内の大田区までの多摩川左岸に分布する.武蔵野台地北部では,埼玉県入間市宮寺から川越図幅内の川越市までの不老川と所沢面の間に分布する.また,狭山丘陵西縁の瑞穂町長岡から箱根ヶ崎,栗原新田から駒形富士山こまがたふじやまでは残丘状に点在する.霞川右岸では青梅市今寺から今井に分布する.成木川左岸では青梅市成木,富岡に分布する.川口川では,八王子市川口町から犬目町の西岸に分布する。

地形

赤羽層から構成される赤羽面(杉原ほか,1972)は武蔵野2面とも呼ばれ(寿円,1965),一般に武蔵野面と言う場合には赤羽面のことを指す.武蔵野台地全体では第1段丘(郷原・豊田,1953),立川―府中面,武蔵野面の一部(寿円,1956),武蔵野第2段丘,武蔵野中位面(寿円,19651966Juen,1966),砂礫台地GtIII面の一部(鈴木,1972),本郷面,武蔵野2面(M2面)(貝塚・松田,1982羽鳥,1986久保,1988a)に相当する.多摩川沿いでは村山―入間面の一部,武蔵野段丘(杉原ほか,1972),武蔵野1面の一部,武蔵野2面(M2面)(羽鳥,1986久保,1988a),武蔵野段丘面Iの一部,武蔵野段丘面II(角田ほか,1996)に相当し,特に国分寺市付近では武蔵野第一段丘(多田・嘉山,1947),A面,第一段丘面(寿円,1951),本多面,内藤面(鈴木・片山,1985),小金井市では本町面,東町面(有井ほか,1968)に相当する.瑞穂町長岡から箱根ヶ崎では下末吉面(飯田,1984)に相当する.武蔵野台地北縁の霞川右岸では原今井面(角田,19801981cd1982d)に相当する.武蔵野台地北部(川越台地)では中位面(国土地理院,1972),中位段丘面(森川,1972b),武蔵野面(町田,1973),武蔵野2面(M2面)(羽鳥,1986久保,1988a)に相当する.

地形面は平坦で開析は進んでいないが,赤羽面上には比高2-5mの樹枝状の浅い谷や凹地が認められる(鈴木,1972鈴木・片山,1985).狭山丘陵の北では,所沢市堀之内の早稲田大学北から東北東に流れる砂川堀などの河川に沿って,浅い谷が形成されている.霞川現河床との比高は,青梅市今寺で6-8m,今井で2-4mであり,成増面との比高は3-5mである.青梅市成木,富岡の成木川左岸では,現河床との比高はそれぞれ15-20m,20-30mである.武蔵野台地南縁の赤羽面を含む武蔵野面と立川1面,立川2面を分ける段丘崖は,国分寺崖線(福田・羽鳥,1952b),国分寺―玉川崖線(大西,1940)と呼ばれている(第8.14図).

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第8.14図 赤羽面と立川1面を分ける国分寺崖線

国分寺市西元町の武蔵国分寺史跡(付図の地点131の西)から北を見る.手前が立川1面,崖線の上が赤羽面.崖の比高は約20m.

層序

東に数度傾く鮮新統及び下部更新統を水平に覆い,東京層を水平に覆う.成増層を覆う可能性もある.成木川,黒沢川沿いでは秩父帯を不整合に覆う.一般に武蔵野台地南部では層厚8-10m,北部では層厚6m程度のローム層に覆われ(多田・嘉山,1947寿円,1951195619651966福田・羽鳥,1952ab貝塚・戸谷,1953佐々木・橋本,1957貝塚,1958多摩地学会,1958Juen,1966森川,1972b鈴木,1972貝塚・田村,1976細野,1978飯田,1984吉村,1984鈴木・片山,1985羽鳥,1992東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所・東京電気工事事務所,1992Hosono,1993真崎,1996川合ほか,20052006),基底から70-180cm上位にはHk-TPが挟まれる(貝塚・戸谷,1953寿円,19561966関東ローム研究グループ,1956近藤・岡田,1956岡ほか,1971杉原ほか,1972羽鳥,1981飯田,1984真崎,1996).皆川・町田(1971)鈴木・片山(1985)は,国分寺市付近のHk-TP以下のローム層の一部を下末吉ローム層とした.しかし,杉原ほか(1972)は,Hk-TP以下のローム層の層厚は国分寺市付近と他の地域で有意な差がないこと,国分寺市付近では赤羽層最上部のフラッドローム層が含まれている可能性を示し,Hk-TP以下のローム層を全て武蔵野ローム層とした.入間市狭山ヶ原では,ローム層の層厚は3-4mと薄い(飯田,1984).青梅市成木,富岡の成木川左岸では段丘面上にローム層は認められるが,その層厚は不明である(青梅市,1995).

層厚

武蔵野台地の国分寺市では2-12m(寿円,195619651966佐々木・橋本,1957Juen,1966杉原ほか,1972鈴木・片山,1985松田,1986東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所・東京電気工事事務所,1992川合ほか,2005),小平市小川町では10-15m(羽鳥,1992)である.瑞穂町長岡から箱根ヶ崎では2-14m(角田,1982d),青梅市今井では11m以上(角田,1980)である.川越台地では310mである(町田,1973).

層相

国分寺市恋ヶ窪付近では中礫サイズの亜円礫層からなり,大礫を含む(岡ほか,1971).本報告では,国分寺市西元町の真姿の池湧水群裏の国分寺崖線(付図の地点131)で中礫,大礫サイズの円礫がローム層中に散在しているのを確認した.青梅市今井では中礫層からなり,巨礫を含む(角田,1980).その上位には層厚1m以下のシルト層,粘土層が重なる.川越台地では中礫サイズの円礫~亜円礫層からなり,上部は粘土層である(町田,1973).

赤羽層を含む武蔵野面構成層を覆うローム層中には円礫が含まれることがある(脇水,1918c戸谷,1962有井,1965有井ほか,1968細野,1984ab).これは,下位の段丘面の形成時に上位の段丘面上に溢流した洪水堆積物の可能性がある.しかし,その詳しい分布,層序は不明であるため,本報告では新たに地層を命名,定義せず,地質図には表現しない.赤羽層を主とする武蔵野面構成層の礫径は,寿円(1961ab196419651966)Juen(1966)に示されている.

化石

模式地では寒冷な気候を示す花粉化石を産出する(寿円,1966).

年代

久保(1997)は赤羽面(赤羽層)の年代をMIS5aの約8万年前としている.しかし,赤羽層上面とHk-TPの間のローム層の層厚は70-180cmであり,当時のローム層の堆積速度がAT降下以降と同じ約10mm/1,000年(山崎,2006)で一定とすると,赤羽層の年代はHk-TPより約0.7-1.8万年古い8.3-6.7万年前となる(第8.1図).

8.3.4 中台層(Tl4)

地層名

羽鳥ほか(1962)による.本図幅では,羽鳥ほか(1962)寿円(19651966)Juen(1966)の中台段丘礫層,杉原ほか(1972)の中台礫層を中台層と呼ぶ.

模式地

羽鳥ほか(1962)は模式地を設定していない.本報告では,現在でも露頭が見られ,杉原ほか(1972)で記載された東京西南部図幅内の世田谷区等々力とどろきの等々力渓谷を模式地とする.

分布

狭山丘陵南縁では武蔵村山市神明しんめいから東村山市秋津町の空堀川左岸に分布し,そこから東京西北部図幅内の志木市までの柳瀬川右岸に分布する.また,国分寺市並木町から本町の野川の支谷の恋ヶ窪谷,三ツ家谷,殿ヶ谷戸谷,本多谷沿いに分布する.

地形

中台層から構成される中台面(羽鳥ほか,1962)は,武蔵野台地全体では武蔵野台第3段丘,M3面,武蔵野下位面,中台段丘(羽鳥ほか,1962寿円,19651966Juen,1966貝塚・松田,1982)とも呼ばれ,空堀川左岸では武蔵野面の一部(寿円,1956町田,1973),村山―入間面の一部,赤羽面の一部(杉原ほか,1972),下末吉面の一部(山崎,1978飯田,1984),成増面,M1面の一部(貝塚・松田,1982),武蔵野3面の一部(羽鳥,1986),M2面の一部(久保,1988a),武蔵野立川中間面の一部(角田ほか,1996)に相当する.国分寺市恋ヶ窪周辺では恋ヶ窪面(鈴木・片山,1985)に相当する.地形面は平坦で開析は進んでいないが,中台面上には浅い谷や凹地が認められる(鈴木・片山,1985).国分寺市恋ヶ窪周辺では野川の支谷に開析されている.

層序

東に数度傾く鮮新統及び下部更新統,芋窪層を水平に覆い,東京層を水平に覆う.成増層,赤羽層を覆う可能性もある.一般に層厚5-7.5m(貝塚・田村,1976),層厚6-8m(細野,1978鈴木・片山,1985Hosono,1993)のローム層に覆われる.武蔵村山市本町では約5m(角田,1998),東村山市美住町,本町,久米川町,恩多町,秋津町では層厚4-6m(藁谷,1998)のローム層に覆われる.東京西南部図幅内の調布市入間町,世田谷区大蔵から等々力,川越図幅内の大井町大井から亀久保,川越市藤間,笠幡向台,今福中台では,ローム層の基底にHk-TPが挟まれる(寿円,19651966Juen,1966杉原ほか,1972).

層厚

武蔵村山市本町では約10mである(角田,1998).東村山市では一般に5-10mであるが,13m以上の場合もある(藁谷,1998).

層相

礫層を主体とし,最上部は砂層,シルト層からなる場合もある(藁谷,1998).

年代

Hk-TPに直上を覆われることから,中台層の年代をHk-TPと同じ6.5-6万年前とする(第8.1図).

8.3.5 黒目川層(Tl5)

地層名

羽鳥ほか(1983)による.本図幅では,羽鳥ほか(1983)の黒目川段丘の構成層,久保(1988a)の黒目川礫層を黒目川層と呼ぶ.

模式地

現在黒目川層を見られる露頭はないが,本図幅では羽鳥ほか(1983)で記載された東京西北部図幅内の東久留米市南沢の多聞寺前たもんじまえ遺跡を暫定的に模式地とする.

分布

狭山丘陵南縁の武蔵村山市本町から東久留米市柳窪やなくぼの空堀川右岸に分布し,そこから東京西北部図幅内の朝霞市までの黒目川沿いに分布する.

地形

黒目川層から構成される黒目川面(久保,1988a)は,武蔵野面の一部(寿円,1956),村山―入間面の一部(杉原ほか,1972),成増面,M1面の一部(貝塚・松田,1982),武蔵野3面の一部(羽鳥,1986),立川面の一部(久保,1988a),武蔵野立川中間面の一部(角田ほか,1996)に相当する.地形面は平坦でほとんど開析されていない.空堀そらぼり川右岸では最大幅約2kmで細長い平面形をなす.小平市柳窪から北東では黒目川の源流部に開析され,その谷底には立川2面が分布する.

層序

赤羽層,中台層を下刻して水平に覆い,一部は東京層を水平に覆う可能性もある.一般に層厚4-6mのローム層に覆われる(細野,1978Hosono,1993).東村山市富士見町,萩山町,恩多町では層厚3.5-6mのローム層に覆われる(藁谷,1998).東京西北部図幅内の東久留米市南沢の多聞寺前たもんじまえ遺跡は黒目川の支流の落合川沿いの黒目川面上にあり,層厚約20cmのHk-CC5を基底に挟む武蔵野ローム層に覆われる(羽鳥ほか,1983).

層厚

空堀川,黒目川は名残川であることから,それらはローム層のみを下刻し,黒目川層堆積時の谷底は芋窪層,中台層の上面にほぼ一致すると考えられる.したがって,黒目川層の層厚は1m程度と考えられる.東村山市富士見町,萩山町,恩多町では層厚が5-10m以上であるが(藁谷,1998),それには赤羽層,中台層の層厚も含まれていると思われる.

層相

礫層を主体とし,最上部は砂層からなる場合もある(藁谷,1998).

年代

黒目川面上の多聞寺前遺跡は,4.6-4.4万年前のHk-CC5を基底に挟む武蔵野ローム層に覆われることから,黒目川層の年代は約5万年前と考えられる(第8.1図).

8.3.6 久米川層(Tl6)

地層名

新称.

模式地

現在久米川層が見られる露頭はないが,本報告では所沢市久米川町の段丘崖を暫定的に模式地とする.

分布

狭山丘陵東部の柳瀬川,東縁の北川,南縁の空堀川沿いに分布する.

地形

本報告では,久米川層の堆積面を久米川面と呼ぶ.久米川面は立川面(寿円,19651966Juen,1966杉原ほか,1972町田,1973),砂礫台地GtIV+,GtIVの一部(鈴木,1972)に相当する.地形面は平坦で開析されていない.柳瀬川,北川,空堀川沿いでは一般に最大幅100-250mで細長い平面形をなすが,埼玉県所沢市諏訪町から秋津町の北川,柳瀬川の右岸では紡錘状の平面形をなす.

層序

東に1°程度傾く芋窪層を水平に覆う.また,中台層を下刻して水平に覆い,東京層を水平に覆う可能性もある.東村山市秋津町では層厚4-5mのローム層に覆われる(藁谷,1998).

層厚

柳瀬川とその支流の東川,北川,空堀川は名残川であることから,それらはローム層のみを下刻し,久米川層堆積時の谷底は芋窪層,中台層の上面にほぼ一致すると考えられる.したがって,久米川層の層厚は1m程度と考えられる.東村山市秋津町では層厚が4-5mであるが(藁谷,1998),それには芋窪層,中台層の層厚も含まれていると思われる.

層相

礫層からなる(藁谷,1998).

年代

久米川層,空堀川層を覆うローム層の層厚は,黒目川層とほぼ同じである.しかし,ローム層中のテフラの情報はなく,Hk-CC5と久米川層,空堀川層との関係は不明である.したがって,久米川層,空堀川層は,黒目川層よりも新しく,立川1層よりも古いとしか言えない.本報告では,久米川層,空堀川層の年代を,広めに見積もって5-4万年前とする(第8.1図).

8.3.7 空堀川層(Tl7)

地層名

新称.

模式地

現在空堀川層を見られる露頭はない.本報告では,藁谷(1998)で記載された東村山市諏訪町の前川の谷底を暫定的に模式地とする.

分布

狭山丘陵の北の所沢市上山口から大宮図幅内の埼玉県志木市までの柳瀬川と,その支流のあづま川,北川,前川,空堀川沿いに分布する.

地形

本報告では,空堀川層の堆積面を空堀川面と呼ぶ.空堀川面は砂礫台地GtIVの一部,谷底平野(鈴木,1972),沖積面(杉原ほか,1972町田,1973)に相当する.また,柳瀬川とその支流沿いの黒目川面(久保,1988a)に相当する.地形面は平坦で開析されていない.所沢面,中台面,久米川面を下刻した浅い谷底の低地をなす.

層序

所沢層,赤羽層,中台層,久米川層を下刻して水平に覆う.一般に武蔵野ローム層上部と立川ローム層に覆われ,それらをあわせた層厚は3-5mである(黒田ほか,1972加藤・新堀,1973久保,1988a).本図幅内の所沢市の東川の谷底では層厚1.5-2mのローム層に覆われる(吉村,1941a).東村山市諏訪町の前川の谷底では層厚4-5mのローム層に覆われる(藁谷,1998).

層厚

柳瀬川とその支流の東川,北川,前川,空堀川は名残川であることから,それらはローム層のみを下刻し,空堀川層堆積時の谷底は赤羽層,中台層,久米川層の上面にほぼ一致すると考えられる.したがって,空堀川層の層厚は1m程度と考えられる.東村山市諏訪町では層厚が4-5mであるが(藁谷,1998),それには中台層,久米川層の層厚も含まれていると思われる.

層相

礫層からなる(岡ほか,1971藁谷,1998).

年代

久米川層と同様に5-4万年前とする(第8.1図).

8.4 立川面構成層

本図幅内の立川面構成層は,下位から立川1層,立川2層,青柳層,不老層に分けられる.

8.4.1 立川1層(Tl8)

地層名

町田(1971)による.福田・羽鳥(1952ab)は,武蔵野台地の立川面の構成層を立川礫層と命名,定義した.本報告では,立川面の中で立川1面(町田,1971)を構成する地層を立川1層と呼ぶ.

模式地

現在立川1層を見られる露頭はないが,本報告では国分寺市西元町から東京西北部図幅内の府中市若松町の段丘崖を暫定的に模式地とする.

分布

武蔵野台地南縁の国分寺市西元町から東京西北部図幅内の府中市若松町に分布する.また,東京西北部,東京西南部図幅内の小金井市前原町から府中市多磨町,三鷹市大沢,調布市西つつじヶ丘から世田谷区等々力にも分布するが(東木,1933福田・羽鳥,1952a田上,1953町田,1971貝塚,1979貝塚・松田,1982松田,198619902001松田・大倉,1988大倉ほか,1988松田ほか,1990Kubo,2002),最も下流のものは立川2面という考えもある(杉原ほか,2004).

秋留台地のあきる野市瀬戸岡の天神前遺跡やあきる野市役所では,段丘礫層は立川ローム層全体に覆われる(増渕ほか,2002).したがって,これらの地点のある地形面は武蔵野台地の立川1面に相当し,段丘礫層は立川1層に相当する可能性がある.しかし,これらの地点と秋留台地主要部の立川2面を分ける段丘崖は認められず,立川1面の範囲を特定できなかったので,本図幅では秋留台地に立川1層を図示しない.

地形

立川1層から構成される立川1面は,多くの研究では立川2面とその相当面に含まれている.東京西北部図幅内では府中面の一部(角田ほか,1998),東京都調布市西つつじヶ丘付近の武蔵野段丘と立川段丘の間の段丘(福田・羽鳥,1952a),調布市国領より下流の玉川段丘(田上,1953),小金井市の前原面(有井ほか,1968)に相当する.東木(1933)は,多摩川下流部の左岸に立川1面に相当する段丘を認めたが,未命名である.

地形面の保存はよく平坦で開析されていない.国分寺市西元町から東では最大幅2kmで舌状の平面形をなす.立川1面上には段丘面を形成した当時の多摩川の流路跡との東に向かう浅い谷が認められる(松田,19862001松田・大倉,1988大倉ほか,1988松田ほか,1990).また,比高15m程度の国分寺崖線の下には多摩川の名残川の野川が流れている.立川2面との比高は1-3mである.立川1面の勾配は現河床と比べて大きく,東京西南部図幅内の大田区田園調布本町から下流では氾濫原の下に埋没する(町田,1971Kubo,1997-19992002).

層序

本図幅内では,東に数度傾く鮮新統及び下部更新統を不整合に覆う.層厚3-5mの立川ローム層と腐植土層に覆われる(小林ほか,1971町田ほか,1971細野,1978松田,198619902001松田・大倉,1988大倉ほか,1988松田ほか,1990Kubo,19901997-19992002Hosono,1993).立川ローム層の基底から0.3-1.5m上位には,第2暗色帯とATを挟む(松田・大倉,1988).

層厚

数m(松田ほか,1990).

層相

礫層からなる(松田ほか,1990).

年代

Kaizuka et al.(1977)貝塚・松田(1982)久保(1988a)では,立川1面(立川1層)の年代は約3万年前とされたが,最近のATの年代観に基づくと,MIS3の約4万年前である(久保,1997).なお,東京西北部図幅内の調布市富士見町の明治大学調布付属校用地では,立川1面を覆う立川ローム層下部中の腐植から28,000±100yrs BPの14C年代が得られている(野口ほか,2006).

8.4.2 立川2層(Tl9)

地層名

Kaizuka et al.(1977)による.本図幅では,立川面の中で立川2面(Kaizuka et al.,1977)を構成する地層を立川2層と呼ぶ.秋留台地の武蔵野砂礫層(藤本,1932b)に相当する.

模式地

福田・羽鳥(1952a)の立川礫層の模式地である府中市の府中崖線沿いとする.

分布

武蔵野台地,秋留台地,加住丘陵南の川口川及び北浅川による台地,飯能台地で最も発達のよい段丘面である.武蔵野台地では青梅市東青梅から府中市緑町に広がり,青梅市南部まで続く.また,あきる野市横沢から二宮森腰(第8.15図の地形面72)の秋留台地主要部を構成する.東久留米市下里から南西の黒目川源頭部,あきる野市網代あじろの秋川右岸(地形面92,95),日の出町大久野おおぐの落合(地形面135,137),平井塩田の平井川右岸(地形面138,139),草花丘陵南縁の日の出町足下田あしげたより下流の平井川左岸(地形面114,116,119,125,129),主に川越図幅内の入間川の右岸,主に八王子図幅内の日野台地南縁,八王子市下恩方町の東の北浅川沿い,八王子市川口町の南東の川口川沿いにも分布する.

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第8.15図 多摩川,秋川,平井川沿いの立川2面より新しい段丘面の分布

本図と本文中に記載された地形面の数字が対応する.

地形

立川2面は立川2層から構成される.一般に立川面と言う場合は立川2面のことを指す.武蔵野台地では一般にDuII面(貝塚,1958),砂礫台地GtIV+(鈴木,1972)に相当し,多摩川沿いの青梅市街地から東では府中面(寿円・羽鳥,1954),立川面の上位面(岡崎,1967),第12段丘面(畦地,1971角田,1981cに引用されている),下位面(I)(国土地理院,1971),箱根面(瑞穂町,1974a),新町面(角田,19801981cd1982d青梅市,1995),福生市では第一段丘面(立川,1975),立川市では第2段丘,立川―府中面(郷原・豊田,1953),国分寺市ではB面,第二段丘面(寿円,1951),立川面,平安面(鈴木・片山,1985),府中市付近では府中調布運動侵食面(東木,1930b),武蔵野第一段丘(多田・嘉山,1947),府中段丘,府中面(寿円,1956角田ほか,1998),府中市より東では玉川段丘(田上,1953)に相当する.秋留台地,平井川沿いでは上段段丘(東木,1929-1930),秋留面,油平あぶらだい面の一部(沢辺,1956),砂礫台地GtIVの一部(鈴木,1972),秋留原あきるっぱら面,秋留っ原面(角田,1981a1983c1986b1992a秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002)に相当する.日野台地南線では段丘面II(日野市,1988),日野II面(土屋,1989),豊田面の一部(角田清美,19911992b),川口川沿いではGtIII面(鈴木,1972),武蔵野面(阪口・大森,1981),楢原ならはら台地(北村,1988),甲原面,楢原面(椚,1995)に相当する.

武蔵野台地では地形面は平坦で開析されていないが,青梅市街地東では網状の中州状の微高地と流路状の微低地が認められる(岡崎,1967).これらは,それぞれ立川2面が多摩川の河床であった時の砂礫堆,旧河道に対応するものである.国分寺市西原町の東には東に向かう複数の浅い谷があり,府中市には立川2面上の浅い谷から延長して段丘崖(府中崖線)を開析する谷がある.これらは,立川2面を形成した時の多摩川の流路跡と考えられている(松田,19862001松田・大倉,1988大倉ほか,1988松田ほか,1990).立川2面上の浅い谷には,“久保”,“窪”,“堀”のような地名が付けられている(松田,1986).多摩川現河床との比高は,青梅市河辺かべ町で35-36m,福生市熊川で約23m,立川市富士見町で14-15m,府中市八幡町付近でで約9mである.多摩川左岸の立川2面の勾配は現河床と比べて大きく,東京西南部図幅内の世田谷区二子橋付近より下流では,氾濫原の下に埋没する.霞川沿いでは氾濫原との比高は0.5-2mである.国分寺市東元町の野川沿いはその南の立川2面より1-2m低くなっており,平安面と呼ばれている(鈴木・片山,1985).平安面は立川2面と一連の地形面であり,立川2面上の立川ローム層最上部が野川によって削剥されたものとされている(鈴木・片山,1985).青梅市から府中市の立川2面の段丘崖は青梅―府中崖線(大西,1940)と呼ばれ,昭島市から立川市では府中崖線(福田・羽鳥,1952a),立川崖線(寿円,1956),羽村はむら市から昭島市では五の神崖線(羽村町,1974),羽村市北部では羽村崖線(羽村町,1974),青梅市では青梅崖線(角田,1981d)とも呼ばれる.

秋留台地では地形面は一般に比高1m程度の緩やかな起伏を持つが,深さ1-3mの浅い谷,凹地が多数認められる(鈴木,1972秋川市,1983国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002).その中で顕著なものは,あきる野市引田ひきだのJR五日市線武蔵引田駅北東から秋川駅南に向かう谷である.秋川現河床との比高は,秋川左岸のあきる野市伊奈で約40m,二宮森腰で26-28m,平井川左岸のあきる野市菅生四軒在家すがおしけんざいけの鯉川右岸で14-15m,草花小宮久保で18-19m,草花草花で21-23mである.秋川沿いの立川2面の勾配は,秋川の現河床の勾配,武蔵野台地の立川2面の勾配よりも大きい.平井川沿いでは立川2面と現河床との比高は下流に増大するが,それは現在でも平井川が上流への下刻を進行させているためと考えられる(増渕,2002増渕ほか,2002).

層序

鮮新統及び下部更新統を下刻して水平に覆う.青梅市街地,羽村町から福生市では青梅層を水平に覆う.武蔵野台地の一部では,黒目川層を下刻し水平に覆う.成木川,黒沢川沿いでは秩父帯を不整合に覆う.武蔵野台地の一部,秋留台地の一部では秋留原層に水平に覆われる.

武蔵野台地では埋没腐植土層の第2暗色帯以上の立川ローム層に覆われるが(松田,19862001松田・大倉,19881989大倉ほか,1988松田ほか,1990),ローム層の層厚は0.5-3mで場所によってかなり異なる(多田・嘉山,1947新藤,1949寿円,19511956196519661967福田・羽鳥,1952ab郷原・豊田,1953佐々木・橋本,1957Juen,1966岡ほか,1971町田,1973高橋,1977矢島,1977ab昭島市,1978星野,1978堀江,1979武南,1979角田,19801981cd1990a199519981999鈴木・片山,1985松田,19862001福生市の自然史を研究する会,1987松田・大倉,19881989大倉ほか,1988松田ほか,1990Kubo,19901997-19992002岡,1991北村,1994青梅市,1995中山ほか,1998).それは,段丘礫層の上面の凹凸を埋めて堆積するフラッドローム層の層厚を含んでいるためと考えられる.UG以下の風成ローム層の層厚は50-80cmである(山崎,1978).ローム層の上位には層厚30-80cmの腐植土層が重なる(山崎,1978青梅市,1995).

秋留台地では0.5-2mのローム層,層厚30-50cmの腐植土層に覆われる(沢辺,1956秋川市,19831984角田,1986b).日野台地南縁では約2.5mのローム層に覆われる(土屋,1989).八王子市川口町東部から中野上町の川口川両岸では,層厚が一般に2-4m,最大5-6mの立川ローム層に覆われる(藤本ほか,1962椚,1995).ここでのローム層は他の地域と比べて層厚が大きいが,ローム層中にはHk-TPテフラがはさまれないことから,立川ローム層と考えられている(藤本ほか,1962).立川2層の礫の大きさ,種類は,谷津・大塚(1948ab)寿円(1961ab196419651966)Juen(1966)福生市の自然史を研究する会(1987)に示されている.

層厚

武蔵野台地では1.5-10mであるが,5m以下のことが多い(福田・羽鳥,1952a郷原・豊田,1953寿円,1956196519661967佐々木・橋本,1957赤土研究グループ,1959Juen,1966町田,1973星野,1978高橋,1977矢島,1977ab昭島市,1978武南,1979角田,19801981cd1982d1990a19951999鈴木・片山,1985岡,1991北村,1994).秋留台地では3-6m(沢辺,1956秋川市,1983),日野台地南縁では4-6mである(土屋,1989角田,1992b).

層相

武蔵野台地の多摩川沿いでは細礫層,砂層を挟む淘汰の悪い径5-20cmの亜円礫層からなり,径50cm以上の巨礫を含む(寿円,1965武南,1979角田,1980北村,1994比田井,1995青梅市,1995).現河床の礫層よりやや固結している.礫種は砂岩が卓越し,泥岩,チャート,石灰岩を含む.砂礫の中央粒径の減少率は現河床よりも大きい(寿円,1966).最上部は層厚1m以下の砂層,シルト層,粘土層からなる場合が多く(福田・羽鳥,1952a寿円,195619651966角田,1980),このフラッドローム層中にはATが含まれる場合がある(山崎,1978).黒目川源頭部の東村山市萩山町では層厚1.5mの立川2層が黒目川層を覆い,層厚2mのローム層に覆われる(岡ほか,1971).東久留米市下里では,立川2層を含む層厚10m以上の砂礫層が層厚2.5-3mのローム層に覆われる(堀江,1979).本報告では青梅市小作台おざくだい(付図の地点45)で立川2層が観察できた(第8.16図).そこでは,立川2層は層厚60cm以上の礫支持の円礫~亜円礫からなる.チャンネル構造が発達し,淘汰は良く,南東への古流向を示すインプリケーションが見られる.礫種は砂岩がほとんどで泥岩,チャートを含む.

秋留台地では径10-20cmの亜円礫層からなり,径40-50cmの礫を含む(沢辺,1956秋川市,1983角田,1986b).最上部は砂層からなる場合がある.礫種は砂岩がほとんどで,チャート,石英閃緑岩,凝灰岩を少量含む.礫層の上面には当時の河床の砂礫堆に対応した東西方向の凹凸がある(角田,1986b).平井川沿いでは秋留原層に覆われるため,ローム層はほとんど分布していない(秋川市,1983角田,1986b増渕,2002増渕ほか,2002).日野台地南縁では砂礫層からなる(土屋,1989角田,1992b).

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第8.16図 立川2層の円礫層

場所は青梅市小作台(付図の地点28).ねじり鎌の長さは25cm.

化石

福生市で産出する花粉・胞子化石は草本類が卓越し,広葉樹がそれに次ぐ(徳永,1979).

年代

立川2面(立川2層)の年代は約2万年前(Kaizuka et al.,1977貝塚・松田,1982久保,1988a),約1.6万年前(山崎,1978)とされたが,最近のATの年代観に基づくとMIS3~2の3-2万年前(久保,1997)あるいは約2.1万年前(山崎,2006)である.本報告では,立川2層の年代幅をあえて広くとり3-2万年前とする(第8.1図).秋留台地の立川2層を覆うローム層中の暗色帯の14C年代(17,000±400yrs BP:角田,1993)は,この年代と調和的である.

8.4.3 青柳層(Tl10)

地層名

本報告では,福田・羽鳥(1952ab)の青柳礫層を青柳層と呼ぶ.

模式地

国立市青柳の谷保崖線沿い(福田・羽鳥,1952a).

分布

多摩川上流の山間部では五日市図幅内の奥多摩町氷川登計ひかわとけから二俣尾に点在し(高木,19761990),青梅市日向和田ひなたわだから青梅市街地では連続的に分布する(ただし,高木,19761990角田,1981cdでは立川面となっている).本図幅内の多摩川左岸では,青梅市東青梅から羽村市小作台(第8.15図の地形面11),羽村市羽加美から五の神(地形面19),昭島市緑町から立川市富士見町(地形面30),立川市柴崎町から国立市谷保の谷保天満宮,多摩川右岸では,青梅市友田町(地形面53),八王子市小宮町に分布する.武蔵野台地北部では,青梅市街地から瑞穂町箱根ヶ崎を経て,狭山丘陵北では埼玉県入間市上藤沢まで不老川左岸に分布し,狭山丘陵南では立川市砂川町まで残堀川沿いに分布する.霞川沿いでは青梅市師岡もろおか町から埼玉県入間市寺竹てらだけ,入間市中神から豊岡に分布する.秋川左岸ではあきる野市伊奈から上ノ台(地形面66),あきる野市上代継から油平吉野台(地形面77),雨間塚ノ下(地形面83),秋留(地形面84),秋川右岸ではあきる野市網代(地形面98)に分布する.平井川沿いでは,日の出町大久野落合から平井道場どうじょうの両岸(地形面108,111,136,142),大久野玉の内から下流の玉の内川両岸,平井の谷戸川両岸,足下田川両岸に分布する.入間川左岸では飯能市岩沢南端,入間川右岸では飯能市落合に分布する.谷地川右岸では日野台地北西縁の八王子市石川町から日野市新町,浅川左岸では日野台地北東端の日野市日野,北浅川左岸では八王子市諏訪町から中野上町に分布する.山地,丘陵内を流れる成木川,黒沢川,大荷田川,鯉川,谷地川,川口川,北浅川沿いでは,源頭近くまで断続的に分布する.

地形

青柳層から構成される青柳面(福田・羽鳥,1952ab)は一般に立川3面(Tc3面)と呼ばれ(Kaizuka et al.,1977),霞川上流では,“コウチ田”とも呼ばれる(角田,1982d).

多摩川左岸の地形面11では立川面の一部(寿円,195619651966Juen,1966),立川面の南部下位面(岡崎,1967),第12段丘面の一部(畦地,1971角田,1981bに引用されている),下位面(I)の一部(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV+の一部(鈴木,1972角田,1981cにより細分されている),青梅面(角田,19801981cd1982d青梅市,1995),地形面19では砂礫台地GtIV(鈴木,1972),羽ヶ下段丘面,羽ヶ下面(角田,1990a1999),地形面30では沖積段丘①(羽鳥・寿円,1958b),砂礫台地GtIV(鈴木,1972),多摩川右岸の地形面53では,拝島面の一部(寿円,195619651966Juen,1966),第14段丘面の一部(畦地,1971),下位面(II)の一部(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV+の一部(鈴木,1972),中郷面(久保田,1977),天ヶ瀬面(角田,1981cd)に相当する.武蔵野台地北部の青梅市街地から狭山丘陵北の入間市上藤沢までの不老川左岸,狭山丘陵南の瑞穂町殿ヶ谷では立川面の一部(寿円,195619651966Juen,1966羽鳥,1986),立川面の北部下位面(岡崎,1967),第12段丘面の一部(畦地,1971),下位面(I)の一部(国土地理院,1971),下位面(国土地理院,1972),砂礫台地GtIV+の一部(鈴木,1972),新町面の一部(角田,19801981cd1982d),不老面の一部(久保,1988a),瑞穂町殿ヶ谷から立川市砂川町の残堀川沿いでは立川面の一部(山崎,1978久保,1988a),霞川沿いでは武蔵野面の一部(寿円,195619651966Juen,1966),新町面(角田,19801981cd1982d大角・角田,1981青梅市,1995)に相当する.

秋川,平井川沿いでは一般に新井面に相当するが(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002),地形面66では増戸駅面(沢辺,1956),沖積段丘①(羽鳥・寿円,1958b),地形面77では油平面の一部(沢辺,1956),立川面の一部(羽鳥・寿円,1958b寿円,19651966Juen,1966),横吹面の一部(角田,1981a1983c1986b1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002),地形面83では立川面の一部(羽鳥・寿円,1958b寿円,19651966Juen,1966),横吹面(角田,1981a1983c1986b1993秋川市,19831984増渕,2002増渕ほか,2002),地形面84では秋留面の一部(沢辺,1956),立川面の一部(羽鳥・寿円,1958b),秋川右岸の地形面98では沖積段丘②(羽鳥・寿円,1958b),拝島面の一部(寿円,19651966Juen,1966)に相当する.平井川とその支流沿いでは地形面111,142が秋留原面の一部に相当するのを除き,氾濫原(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002)に相当する.入間川左岸の飯能市岩沢では立川面(堀口,1986ab埼玉県,1999),拝島面(寿円,1970),浅川左岸では立川面の一部(藤本ほか,1962寿円,19651966Juen,1966),段丘面I(日野市,1988),豊田面の一部(角田清美,19911992b),日野II面(土屋,1989)に相当する.成木川,黒沢川沿いでは未命名の段丘面(木村,19521958),下位面(角田,1981b青梅市,1995),草花丘陵内の大荷田川沿いでは上位面,下位面(角田,1981b),鯉川沿いでは秋留原面(角田,1981a1983c1986b1992a秋川市,19831984増渕,2002増渕ほか,2002)に相当する.川口川沿いの八王子市犬目町から暁町,中野上町では氾濫原(藤本ほか,1962寿円,19651966Juen,1966),砂礫台地GtIV+(鈴木,1972)に相当する.

地形面は平坦で一般に開析されていないが,上位の段丘面の直下には青柳面が河床であったときの蛇行流路の跡が認められる(寿円,1965).青梅市東青梅より下流の多摩川沿いでは,最大幅400-800mで細長い平面形をなす.多摩川現河床との比高は,青梅市東青梅で約40m,羽村市羽中はねなかで約28m,昭島あきしま市緑町で約20m,国立市谷保で約13mである.多摩川左岸の青柳面の勾配は現河床,立川2面と比べて大きく,国立市より下流では扇状地の下に埋没する.昭島市から立川市の青柳面の段丘崖は,谷保崖線(福田・羽鳥,1952a),青柳崖線(寿円,1956)と呼ばれている.また,羽村市羽西はねにしから羽村市緑ヶ丘の羽村市役所に至る立川2面,青柳面と拝島面,天ヶ瀬面を分ける段丘崖は,羽村崖線と呼ばれている(羽村町,1974).

秋川沿いでは最大幅300-400mで細長い平面形をなす.あきる野市雨間塚ノ下では残丘状である.秋川現河床との比高は,あきる野市伊奈で29-32m,秋留で30-32mである.八王子市諏訪町より下流の北浅川沿いでは,最大幅400mの細長い平面形をなす.北浅川現河床との比高は,八王子市四谷町で約10mである.山地,丘陵内を流れる成木川,黒沢川沿いでは最大幅100-250mで,現河床との比高は上流に向かって減少し,縦断面は収斂する.例えば,成木川現河床との比高は,青梅市成木3丁目では6-8m,成木4丁目では3-4m,成木5丁目では約2mである.黒沢川現河床との比高は,東京都青梅市富岡で約7m,小曽木5丁目で約5m,小曽木3丁目で約3-4mである.大荷田川,鯉川,谷地川,川口川,北浅川沿いでも,現河床との比高は5-6m以下であり,上流に向かって減少する.

層序

秩父帯,四万十帯,東に数度傾く鮮新統及び下部更新統を水平に覆う.多摩川左岸の青梅市東青梅では青梅層を水平に覆う.武蔵野台地では層厚25-55cmの風成の立川ローム層最上部(青柳ローム層)に覆われ(町田,1973山崎,1978),UG以下の風成ローム層の層厚は20-35cmである(山崎,1978).その上には層厚30-130cmの腐植土層が重なる(寿円,1956羽鳥ほか,1962山崎,1978角田,1981cd).多摩川沿いの青柳層を覆うローム層の層厚は50cm~1m以上になる場所もある(福田・羽鳥,1952ab寿円,195619651966Juen,1966佐々木・橋本,1957町田,19731984角田,1981cd1982d1990a1996a2002b青梅市遺跡調査会,1994真崎,1996).しかし,段丘礫層の上面は凹凸に富み,それを埋めてフラッドローム層が堆積していることから(岡崎,1967),従来の研究の青柳面上の厚いローム層にはフラッドローム層が含まれている可能性が高い.

秋留台地では層厚20-40cmのローム層と層厚30-50cmの腐植土層に覆われる(角田,1981a1986b1993秋川市,19831984国分・中山,1996).八王子図幅内の日野台地南東縁では層厚約70cmのローム層に覆われる(土屋,1989).特に,日野市神明の市役所南では層厚2.5mの青柳スコリアを挟む青柳ローム層と層厚4.5mの腐植土層が覆う(竹迫ほか,1984).川口川左岸の八王子市犬目町から中野山王では,立川2面と同様に層厚は一般に2-4mであり,最大5-6mの立川ローム層に覆われる(藤本ほか,1962椚,1995).

層厚

武蔵野台地の多摩川左岸,霞川沿いでは0.5-4mである(福田・羽鳥,1952a寿円,195619651966Juen,1966佐々木・橋本,1957町田,1973昭島市,1978角田,1981cd1990a1996a19992002b).秋留台地では2-3mである(角田,1981a1986b1993).日野台地北縁では約2m(藤本ほか,1962),八王子図幅内の日野台地南東縁では約4mである(土屋,1989).成木川沿いでは5m以下,黒沢川沿いでは2-6mである(角田,1981b青梅市,1995).

層相

多摩川沿いでは淘汰の悪い径2-10cmの亜角礫~円礫層からなり,大礫~巨礫を含む(寿円,195619651966Juen,1966角田,1980角田,1982d).層厚が大きい場所では,最上部の0.5-1.5mは砂層,シルト層,粘土層からなる(福田・羽鳥,1952a寿円,195619651966Juen,1966角田,1980真崎,1996).武蔵野台地北部の青梅市街地から狭山丘陵北の入間市上藤沢,丘陵南の瑞穂町殿ヶ谷では,層厚30cm以上の礫層の上を層厚20-50cmの砂層,シルト層が覆う(山崎,1978).霞川沿いの入間市小谷田では層厚1.5mの礫層からなる(町田,1973).本報告では,瑞穂町箱根ヶ崎の中宿橋付近の残堀川の改修工事露頭(付図の地点100)で青柳層が観察できた(第8.17図).青柳層は層厚3.5m以上の最大径10cmの礫支持の亜円礫層からなり,層厚数10cmのレンズ状の中粒砂層が挟まれる.淘汰は良くチャンネル構造が発達する.ローム層との関係は不明である.

秋川沿いでは礫層からなる(秋川市,1984角田,1986b).八王子図幅内の日野市の日野市役所南では,層厚1m以上の礫層と層厚1mの砂層からなる(竹迫ほか,1984).成木川,黒沢川沿いでは砂礫層,礫層からなる(角田,1981c青梅市,1995).成木川の支流の二本竹川沿いでは径2-5cmの円礫からなり,径5cm以上の大礫を含む(角田,1981c).青柳層の礫径は寿円(1963196419651966)Juen(1966)に示されている.

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第8.17図 青柳層の円礫層

場所は瑞穂町箱根ヶ崎の残堀川の改修工事露頭(付図の地点100).この露頭は現在消滅している.法面によってローム層との関係は不明.右図の鎌の長さは1m.

化石

福生市で産出する花粉・胞子化石は草本類,シダ類が卓越し,やや冷涼な気候を示唆する樹木を含む(徳永,1979).

年代

青柳面(青柳層)の年代は,Kaizuka et al.(1977)では約1.5万年前,山崎(1978)では約1.4万年前とされたが,最近のATの年代観に基づくと1.7-1.5万年前(久保,1997山崎,2006)である(第8.1図).

8.4.4 不老層(Tl11)

地層名

本図幅では,久保(1988a)の不老面の構成層を不老層と呼ぶ.

模式地

久保(1988a)は模式地を設定していない.現在不老層が見られる露頭はないが,本報告では山崎(1978)で記載された狭山市南入曽付近を暫定的に模式地とする.

分布

武蔵野台地北部の瑞穂町駒形富士山から狭山市南入曽の不老川沿いに分布する.

地形

不老層から構成される不老面は,山崎(1978)以前の研究では立川2面の一部に相当する.山崎(1978)は不老川沿いの2つの段丘面を一括して青柳面としたが,本報告の不老面はそのうち下位の段丘面に相当する.地形面は平坦で一般に開析されていない.瑞穂町駒形富士山より下流では,青柳面を開析する不老川の浅い谷の低地をなす.

層序

立川2層,青柳層を下刻し水平に覆う.狭山市南入曽付近では層厚約50cmの立川ローム層最上部(青柳ローム層),腐植土層に覆われる(山崎,1978).UGより下位のローム層の層厚は約25cmである.森川(1972b)飯田(1984)は不老層を覆うローム層の層厚を1-3mとしているが,それには不老層最上部のフラッドローム層の層厚が含まれている可能性が高い.

層厚

50cm以上であるが(山崎,1978),最大でも数mと思われる.

層相

砂礫層からなる(山崎,1978).

年代

不老面(不老層)を覆うUG以下のローム層の層厚は,青柳面と同程度であることから(山崎,1978),不老層の年代を青柳層の年代よりやや新しい1.5-1.4万年前とする(第8.1図).

第9章 完新統(上部更新統の一部を含む)

(植木岳雪)

本図幅内の完新統は,沖積段丘堆積物,崖錐及び沖積錐堆積物,扇状地堆積物,氾濫原堆積物,開析谷底堆積物,現河床堆積物,湿地堆積物,人工堆積物からなる.沖積段丘堆積物の中で緑町層,拝島層の年代は後期更新世末期であるが,本章ではそのほかの完新世の沖積段丘堆積物と共に記載する.また,本章は後期更新世後期の地すべり堆積物,湖沼堆積物を含む.

9.1 沖積段丘堆積物

9.1.1 概要及び研究史

本図幅内のローム層に覆われない段丘面は,一般に沖積段丘面と呼ばれる.多摩川沿いの武蔵野面,立川面と多摩川現河床,秋川沿いの立川面と秋川現河床の比高は,それぞれ青梅市街地,あきる野市伊奈から下流に減少する.沖積段丘面は層厚数mの砂礫層から構成される侵食段丘面なので,立川面と現河床との比高が大きい上流側ほど多くの段丘面が形成されている.

青梅市から国立市の多摩川沿いには,比高数mの崖で分けられる連続性の悪い沖積段丘面が分布する.それらは,寿円・羽鳥(19541958)寿円(195619651966)羽鳥・寿円(1958a)羽鳥ほか(1962)Juen(1966)畦地(1971)角田,1981cに引用されている),鈴木(1972)羽村町(1974)高木(19761990)久保田(1977)角田(197719801981cd1982d1990a1999)昭島市(1978)山崎(1978)武南(1979)大角・角田(1981)北村(1994)青梅市(1995)などで記載された.沖積段丘面は,寿円(1961b)では3面,寿円・羽鳥(19541958)寿円(1956)寿円(19651966)Juen(1966)では5面に分けられ,その後各市町村の範囲でより細分されている.

秋川,平井川沿いには,立川2面の下位に比高数mの崖で分けられる連続性の悪い青柳面,沖積段丘面が分布している.それらは東木(1929-1930)沢辺(1956)羽鳥・寿円(1958b)鈴木(1972)角田(1981a1983c1986b1992a1993)秋川市(19831984)国分・中山(1996)増渕(2002)増渕ほか(2002)などで記載された.立川2面より下位の段丘面は,沢辺(1956)では6面,秋川市(19831984)角田(1981a1983c1986b1992a1993)増渕(2002)増渕ほか(2002)では8面,国分・中山(1996)では9面に分けられている.日野台地北東縁の多摩川沿い,南東縁の浅川沿いの沖積段丘面は角田清美(19911992b),川口川,北浅川沿いの沖積段丘面は寿円(19651966)Juen(1966)椚(1995)などで記載された.

本報告では,縮尺2万分の1の空中写真判読によって沖積段丘面を区分した結果,段丘面区分は従来の研究とほぼ同じになった.沖積段丘面は武蔵野台地,秋留台地,日野台地で異なった名称が付けられ,多摩川沿いの各自治体でも異なった名称が付けられている.そこで,本報告では段丘面の発達が最もよい青梅市における段丘面の名称(角田,197719801981cd1982d大角・角田,1981)を主に,その他の地域の段丘面の名称を補足的に用いる.

多摩川,秋川,平井川沿いの沖積面の分布を,立川2面,青柳面とともに第8.15図に示す.本図幅内の沖積段丘面は,上位から緑町面,拝島面,川崎面,上屋敷面,天ヶ瀬面,畑中面,千ヶ瀬面,林泉寺面,屋城やしろ面,郷土博物館面の10面に分けられる.本報告では,それらの構成層をそれぞれ緑町層,拝島層,川崎層,上屋敷層,天ヶ瀬層,畑中層,千ヶ瀬層,林泉寺層,屋城層,郷土博物館層と呼ぶ.段丘面,段丘堆積物の年代は,主に段丘面上の遺跡の年代に基づいて推定される(第8.1図).緑町層,拝島層の年代は後期更新世末期の1.3-1万年前であるが,そのほかの段丘堆積物の年代は完新世である.武蔵野台地,秋留台地では,拝島層の堆積時に立川2面,青柳面上に溢流した洪水堆積物がある.本報告では,増渕(2001)に従ってそれを秋留原あきるっぱら層と呼び,沖積段丘堆積物に含める.

本図幅の沖積段丘面の区分の修正点は,以下のとおりである.多摩川沿いの昭島市松原町から田中町の拝島面は2つの段丘面に分けられるので,本報告では上位のものを緑町面と新たに命名,定義する.多摩川右岸の日野市日野から万願寺では,島津ほか(19901994)により2段の沖積段丘面が認められ,上位のものは拝島面に区分されている.本報告では,遺跡の年代から下位のものを林泉寺面に区分する.秋川,平井川沿いでは,縦断面の連続性に基づいて,野辺面,小川面,寺坂面は,それぞれ多摩川沿いの拝島面,天ヶ瀬面(北村,1994のA1面),畑中面(北村,1994のA2面)に対比されている(増渕,2002増渕ほか,2002).本報告はそれに従い,野辺面の上位の横吹面を多摩川沿いの緑町面に,寺坂面の下位の牛沼面,南郷面を,それぞれ千ヶ瀬面,林泉寺面に対比する.また,段丘面上の遺跡の年代から屋城面は多摩川沿いの郷土博物館面よりも古いと考えられることから,両者を別の段丘面とする.川口川,北浅川沿いではローム層に覆われない段丘面を沖積段丘面とし,最上位の発達が最も良いものを拝島面に,その下位で連続性が良いものを天ヶ瀬面に区分する.

9.1.2 緑町層(Ta1)

地層名

新称.

模式地

現在緑町層を観察できる露頭はないが,昭島あきしま市緑町付近の段丘崖を暫定的に模式地とする.

分布

多摩川左岸では昭島市松原町から田中町(第8.15図の地形面28)に分布する.秋川左岸ではあきる野市伊奈(地形面65),油平あぶらだい吉野台から雨間沢田(地形面78),雨間塚ノ下から野辺横吹(地形面85),秋川右岸ではあきる野市切欠きっかけ(地形面106)に分布する.川口川左岸では八王子市中野山王に分布する.

地形

本報告では,緑町層の堆積面を緑町面と呼ぶ.緑町面は,多摩川左岸の地形面28では立川面の一部(佐々木・橋本,1957),拝島面の一部(寿円,195619651966羽鳥・寿円,1958bJuen,1966昭島市,1978羽鳥,1986),砂礫台地GtIVの一部(鈴木,1972)に相当する.秋川沿いでは一般に横吹面(角田,1981a1983c1986b1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002)に相当するが,秋川左岸の地形面65では山田面の一部(沢辺,1956),沖積段丘②の一部(羽鳥・寿円,1958b),地形面78では油平面の一部(沢辺,1956),立川面の一部(羽鳥・寿円,1958b),地形面85では秋留面の一部(沢辺,1956),立川面の一部,沖積段丘①(羽鳥・寿円,1958b),秋川右岸の地形面106では青柳面(羽鳥・寿円,1958b寿円,19651966Juen,1966)に相当する.川口川左岸では沖積段丘②(羽鳥・寿円,1958b)に相当する.

地形面は平坦で一般に開析されていない.多摩川沿いでは最大幅400mで細長い平面形をなす.多摩川現河床との比高は,昭島市松原町で約15mである.秋川沿いでは最大幅300-400mで細長い平面形をなす.秋川現河床との比高は,あきる野市伊奈で29-33m,野辺横吹で28-29mである.

層序

鮮新統及び下部更新統を不整合に覆う.青梅市南部から福生ふっさ市北部の立川2面,青柳面の下の青梅層が南に延長する場合には,青梅層を覆う可能性もある.ローム層には覆われず,層厚20-120cmの腐植土層のみに覆われる(角田,1981a1986b秋川市,1984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002).

層厚

多摩川沿いでは不明であるが,秋川沿いでは1.5-3mである(角田,1981a1986b1993秋川市,1984増渕,2002増渕ほか,2002).

層相

秋川沿いでは砂礫層からなる(秋川市,1984角田,1986b増渕,2002増渕ほか,2002).

遺跡

秋川左岸のあきる野市秋留では緑町面上に旧石器時代の遺跡が立地するが(東京都,2006),その詳しい年代は不明である.川口川左岸では中野山王の山王林遺跡,中田遺跡が緑町面上に立地し,それらの年代は縄文時代中期である(椚,1995東京都,2006).

年代

緑町面(緑町層)は腐植土層のみに覆われること,秋川左岸では旧石器時代の遺跡が立地すること,拝島面の年代は1.2-1万年前であることから,緑町層の年代を拝島層よりやや古い1.3-1.2万年前とする(第8.1図).

9.1.3 拝島層(Ta2)

地層名

寿円(1956)による.本報告では,寿円(1956)の拝島面の構成層,武南(1979)の拝島礫層を拝島層と呼ぶ.

模式地

寿円(1956)では模式地を設定していないので,武南(1979)に従って福生市の段丘崖を模式地とする.

分布

多摩川上流の山間部では,五日市図幅内の東京都青梅市御岳みたけあるいは二俣尾から青梅市街地の多摩川の両岸に点在する(高木,19761990角田,1981c).多摩川左岸では青梅市滝の上町から住江町(第8.15図の地形面7),羽村はむら小作台おざくだい(地形面15),羽村市羽加美はねかみから昭島市中神町(地形面21),多摩川右岸では青梅市駒木町から長淵(地形面32,36,41),長淵から友田町(地形面46,50),友田町(地形面57,59),あきる野市草花上折立から下折立(地形面61,62),八王子市平町,八王子市小宮町から日野市日野に分布する.秋川左岸ではあきる野市伊奈から渕上(地形面67),下代継東原から野辺宅地附(地形面79)に分布し,秋川右岸ではあきる野市切欠(地形面105)のみに分布する.平井川左岸では日の出町平井塩田(地形面110),日の出町平井宮本からあきる野市菅生四軒在家(地形面113,115,117,122),草花屋ヶ谷戸の鯉川左岸の若宮橋付近(地形面123),草花台下(地形面133)に分布し,平井川右岸では日の出町平井三吉野清坊(地形面146),あきる野市瀬戸岡天神前から瀬戸岡下賀多(地形面148),平沢から二宮東(地形面153)に分布する.川口川沿いでは,八王子市犬目町から中野山王,中野上町に分布する.北浅川沿いでは,八王子市下恩方町から中野上町に分布する.成木川沿いでは青梅市成木から下流,黒沢川沿いでは青梅市富岡より下流に断続的に分布する.

地形

拝島層から構成される拝島面は,多摩川沿いでは一般に竹ノ屋面に相当する(角田,19801981cd1982d).多摩川左岸の地形面7では第13段丘面の一部(畦地,1971角田,1981cに引用されている),下位面(II)(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV(I)(鈴木,1972角田,1981cにより細分されている),中郷面(久保田,1977),宮の平面(青梅市,1995),地形面15では天ヶ瀬面(寿円,19651966Juen,1966),第12段丘面の一部(畦地,1971),下位面(I)の一部(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV+(鈴木,1972),立川面の一部(久保田,1977),小作おざく面(角田,1982d),坂上段丘面,坂上面(角田,1990a1999),地形面21では長沢面(近藤・岡田,1956),立川面の一部(佐々木・橋本,1957),沖積段丘②(羽鳥・寿円,1958b),砂礫台地GtIVの大部分(鈴木,1972),第二,第三段丘面(立川,1975),坂上面(角田,1999),多摩川右岸の地形面32,36,41,46,50では第13段丘面(畦地,1971),下位面(II)(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV+(鈴木,1972),天ヶ瀬面の一部(久保田,1977),地形面57,59では第14段丘面(畦地,1971),下位面(II)(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV+,砂礫台地GtIV(I)(鈴木,1972),中郷面(久保田,1977),地形面61,62では天ヶ瀬面,拝島面(寿円,19651966Juen,1966),青柳面(山崎,1978),川崎面(武南,1979),野辺面(角田,1981a1983c1986b1993秋川市,19831984増渕,2002増渕ほか,2002),八王子市平町,八王子市小宮町から日野市日野では氾濫原(寿円,19651966Juen,1966),完新世段丘の一部(山崎,1978),段丘面II(日野市,1988),L面(島津ほか,1990),栄町面(角田清美,19911992b),L1面(島津ほか,1994)に相当する.秋川,平井川沿いでは一般に野辺面に相当するが(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002),秋川左岸の地形面67では山田面の一部,原店はらだな面(沢辺,1956),地形面79では牛沼上面の一部,秋留面の一部,東秋留小学校面の一部(沢辺,1956),沖積段丘②の一部(羽鳥・寿円,1958b),天ヶ瀬面の一部,青柳面(寿円,19651966Juen,1966)に相当する.平井川左岸の地形面110では屋城面(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996),氾濫面(増渕,2002増渕ほか,2002),地形面113,115,117,122では天ヶ瀬面(寿円,19651966Juen,1966),南郷面の一部,小川面,秋留原面の一部(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002),地形面123では秋留原面(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984),地形面133では拝島面の一部(寿円,1965, 1966Juen,1966),野辺面(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984増渕,2002増渕ほか,2002),平井川右岸の地形面146では小川面(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002),地形面148では油平面(国分・中山,1996),地形面153では下原面の一部(沢辺,1956),拝島面の一部(寿円,19651966Juen,1966),小川面(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002)に相当する.川口川,北浅川沿いの八王子市上壱分方かみいちぶかた町より下流では沖積段丘②(羽鳥・寿円,1958b),氾濫原(寿円,19651966Juen,1966),中野台地(北村,1988),中田面,池の上面の一部(椚,1995),八王子市下恩方町では立川面に相当する(羽鳥・寿円,1958b寿円,19651966Juen,1966).

羽村市羽東周辺の沖積段丘面の遠望写真を第9.1図に示す.拝島面は多摩川沿いでは最も発達が良く,秋川,平井川沿いでは天ヶ瀬面に次いで発達の良い沖積段丘面である.地形面は平坦で開析されていない.多摩川沿いでは最大幅50-800m,秋川,平井川沿いでは最大幅150-400m,川口川,北浅川では最大幅200-600mで細長い平面形をなす.多摩川現河床との比高は,青梅市街地付近で35-40m,羽村市から福生市では20-25m,あきる野市草花上折立から下折立では18-29m,昭島市中神町では約7m,日野市付近では5m以下である.多摩川沿いの拝島面の勾配は現河床,立川2面よりも大きく,青柳面の勾配と同程度である(寿円,19651966Juen,1966).特に,昭島市拝島町から下流では勾配が増し,立川市から下流では氾濫原の地下に埋没する.羽村市羽東はねひがしから福生市福生の拝島面と川崎面,上屋敷面を分ける段丘崖は,川崎崖線と呼ばれている(羽村町,1974).秋川現河床との比高は,あきる野市伊奈で28-30m,油平で22-24m,野辺で20-22mである.平井川の現河床との比高は,日の出町平井宮本から菅生四軒在家で約10m,瀬戸岡で14-16m,草花台下で15-18mである.秋川,平井川沿いの青柳面の勾配は,現河床よりも大きい.川口川,北浅川沿いの青柳面と現河床との比高は,それぞれ5m以下,約7mである.

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第9.1図 沖積段丘面の遠望写真

草花丘陵東端のあきる野市草花麦久保から東を見る.立川2面より下位の段丘面が観察できる.段丘崖ではしばしば雑木林が残されている.背後の加治丘陵,狭山丘陵は,東に緩く傾く背面を持つ.狭山丘陵の東縁には立川断層が走っている.

層序

秩父帯,四万十帯,鮮新統及び下部更新統を覆う.多摩川左岸の福生市北部では青梅層を覆う(角田,1999).ローム層には覆われず,層厚20-100cmの腐植土層のみに覆われる(羽鳥ほか,1962寿円,19651966Juen,1966町田,1971角田,1981cd1986b1990a19992002b秋川市,19831984日野市,1988増渕,2002増渕ほか,2002).寿円(1965)は多摩川沿いの拝島層の直上に層厚約10cmの砂混じりのローム層を認めたが,それが風成のローム層か,拝島層最上部のフラッドローム層かは不明である.

層厚

多摩川沿いでは2-6mであるが,基盤岩が露出する場合もある(寿円,19651966Juen,1966武南,1979大角・角田,1981角田,1981cd1990a19992002b中山ほか,1998増渕,2002増渕ほか,2002).秋川沿いでは1.5-4mである(秋川市,19831984角田,1986b増渕,2002増渕ほか,2002).黒沢川沿いでは7m以上の場合がある(角田,1981c).

層相

多摩川沿いの福生市熊川より上流では,現河床より大きい巨礫を含む礫層からなるが,そこから下流では大礫を主体とする礫層からなる(寿円,19651966Juen,1966鈴木,1972).最上部は一般に層厚20-70cmの砂層からなる.福生市では淘汰の悪い中礫~巨礫サイズの円礫~亜角礫層からなり,堆積岩礫がほとんどを占める(武南,1979).あきる野市草花では最大径20-40cmの礫層からなる(増渕,2002増渕ほか,2002).黒沢川沿いの青梅市富岡では,径4cm以下の礫層からなる(角田,1981c).拝島層の礫径は寿円(1961ab196419651966)Juen(1966)に示されている.

化石

福生市で産出する花粉・胞子化石は,草本類が卓越する(徳永,1979).

遺跡

多摩川沿いの拝島面上で最も古い遺跡は,五日市図幅内の青梅市畑中の縄文時代早期後半のT-38遺跡(橋上遺跡)である(久保田,1977東京都,2006).本図幅内では,福生市福生の縄文時代前期の長沢遺跡が最も古い(東京都,2006).秋川,平井川沿いで最も古い遺跡はあきる野市秋留1丁目の遺跡,野辺の寺中じちゅう遺跡,瀬戸岡の石神遺跡であり,それらの年代は縄文時代前期である(秋川市,1983東京都,2006).川口川沿いで最も古い遺跡は,八王子市犬目町の弥生時代の井戸尻上遺跡である(椚,1995東京都,2006).

年代

町田ほか(1971)は,多摩川沿いの拝島面がローム層に覆われず,腐植土層のみに覆われることから,その年代を1.2-1万年前とした.国分・中山(1996)は,下位の天ヶ瀬面上の年代から秋留台地の拝島面の年代を約1.2万年前とした.本報告では,立川ローム層最上部中のUGの年代(1.4-1.2万年前;鈴木,1991など)を考慮して,拝島層の年代を1.2-1万年前とする(第8.1図).

9.1.4 秋留原層(Ta3):地質図,断面図には図示していない

地層名

増渕(2001)による.秋留台地では非火山性の重粘性の褐色土,褐色森林土(東京都農業試験場,196419791982竹迫・加藤,1983坂上ほか,1996),真土まつち関谷,1987竹迫・関谷,1991)に相当する.武蔵野台地でも,円礫を含む再堆積性の腐植土層があり(加藤・山田,1974),本報告ではそれを秋留原層に含める.

模式地

増渕(2001)は模式地を設定していないが,本報告では増渕(2002)増渕ほか(2002)が露頭写真を示した日の出町平井三吉野場末を暫定的に模式地とする.

分布

秋留台地では,日の出町平井からあきる野市原小宮,日の出町平井からあきる野市油平の立川2面上に分布する(竹迫・加藤,1983角田,1986b竹迫・関谷,1991増渕,20012002増渕ほか,2002).武蔵野台地では,青梅市野上町から東の青柳面,緑町面上に広く分布し,福生市南部から武蔵村山市南部の立川2面上にも点在する(加藤・山田,1974).秋留台地の秋留原層の分布図を第9.2図竹迫・加藤,1983),武蔵野台地西部で秋留原層が認められた地点を第9.3図加藤・山田,1974)に示す.

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第9.2図 秋留台地の秋留原層の分布

竹迫・加藤(1983)による.本図の褐色土及び水積黒ボク土が秋留原層に相当する.

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第9.3図 武蔵野台地西部で秋留原層の分布が確認された地点

加藤・山田(1974)による.本図のA,Bはそれぞれローム層中に礫を含む地点,礫層を挟む地点で,それらが秋留原層に相当する.Cは礫を含まない地点,D,E,Fは,それぞれ地形面の境界,河川,市役所.

地形

秋留台地では立川2面上の凹地を埋積し,微高地を構成する(増渕,20012002増渕ほか,2002).武蔵野台地では,立川2面,青柳面上の微地形との関係は認められない(加藤・山田,1974).

層序

秋留台地では立川2層,立川2面上の立川ローム層最上部を覆い,腐植土層に覆われる(増渕,20012002増渕ほか,2002).武蔵野台地では,立川ローム層最上部を覆うが,風成の腐植土層には覆われない(加藤・山田,1974).

層厚

秋留台地では一般に数10cmで,最大で約1.7mである(増渕,20012002増渕ほか,2002).武蔵野台地では1m以上である(加藤・山田,1974).

層相

秋留台地では上方細粒化する堆積ユニットを複数持つ砂礫層,粘土層からなり,微高地を構成する場合には上方粗粒化する砂礫層からなる(秋川市,1984角田,1986b増渕,20012002増渕ほか,2002).これらは,かつて褐色森林土と見なされた(東京都農業試験場,19641979小島ほか,1972).秋留原層が埋積する立川2面上の凹地は,立川2面の形成時の秋川,平井川の流路跡であり,秋留原層は,拝島面の形成時に立川2面上に溢流した洪水堆積物とされる(竹迫・加藤,1983増渕,20012002増渕ほか,2002).武蔵野台地では細礫~中礫サイズの円礫を含む塊状の腐植土層からなり,拝島面の形成時に青柳面,立川2面上に溢流した洪水堆積物とされる(加藤・山田,1974).秋留台地の秋留原層の詳しい層相は,増渕(20012002)増渕ほか(2002)に記載されている.

化石

植物珪酸体を含む(佐瀬,1998).

年代

拝島層の年代と同じ1.2-1万年前である(第8.1図).

9.1.5 川崎層(Ta4)

地層名

本報告では,寿円・羽鳥(1954)寿円(1956)の川崎面の構成層を川崎層と呼ぶ.

模式地

寿円・羽鳥(1954)寿円(1956)は模式地を設定していないが,羽村市川崎付近を想定したと思われる.

分布

多摩川左岸では,羽村市羽東から川崎(第8.15図の地形面22)のみに分布する.秋川,平井川沿いには分布しない.

地形

川崎層から構成される川崎面は,川崎西面(角田,1982d)に相当する.武南(1979)角田(1999)は拝島面を細分した川崎面に相当する段丘を認めたが,未命名である.紡錘状の平面形をなし,地形面は平坦で全く開析されていない.拝島面との比高は約3mである.多摩川現河床との比高は約23mである.羽村市羽加美から羽東に至る川崎面,上屋敷面と畑中面を分ける段丘崖は,羽村崖線と呼ばれている(羽村町,1974).

層序

鮮新統及び下部更新統を不整合に覆う.ローム層には覆われず,層厚約50cmの腐植土層に覆われる(角田,1999).

層厚

2.5-4mである(角田,1999).

層相

羽村市羽東では,層厚2.5-4m程度の砂礫層からなる(角田,1999).

遺跡

川崎面上で最も古い遺跡は,羽村市羽東の縄文時代中期の羽ケ田上はけたうえ遺跡である(羽村町,1974東京都,2006).

年代

遺跡の年代からは,川崎層の年代は拝島層より新しく天ヶ瀬層より古いとしか言えない.本報告では,川崎層の年代を拝島層よりやや新しい約1万年前とする(第8.1図).

9.1.6 上屋敷層(Ta5)

地層名

本報告では,寿円・羽鳥(1954)寿円(1956)の上屋敷面の構成層を上屋敷層と呼ぶ.

模式地

寿円・羽鳥(1954)寿円(1956)は模式地を設定していないので,本報告では上屋敷面の発達がよい羽村市川崎から福生市加美平の段丘崖を暫定的に模式地とする.

分布

多摩川左岸では,羽村市羽加美から羽中はねなか第8.15図の地形面20),羽村市川崎から福生市加美平かみだいら(地形面23)に分布する.秋川,平井川沿いには分布しない.

地形

上屋敷層から構成される上屋敷面は,多摩川左岸の地形面20では川崎面の一部,上屋敷面の一部(寿円・羽鳥,1954寿円,1956),千ヶ瀬面の一部(寿円,1965, 1966Juen,1966),天ヶ瀬面(角田,1981c),竹ノ屋面の一部(角田,1982d),林ノ上面の一部(角田,1990a1999),地形面23では青柳面の一部(佐々木・橋本,1957),天ヶ瀬面(寿円,19651966Juen,1966),川崎面(武南,1979)に相当する.

羽村市羽加美から羽中では紡錘状の平面形,羽村市羽加美から福生市加美平では紡錘が複合した平面形をなし,縦断面の連続性は悪い.地形面は平坦で一般に開析されていない.羽村市羽中,福生市福生では拝島面の段丘崖の下に浅い凹地があり,これらは上屋敷面が多摩川の河床であった時の流路跡と考えられている(角田,1990a1999).川崎面との比高は2.5-3.5mである.多摩川現河床との比高は,羽村市羽加美から羽中では約20m,羽村市川崎から福生市加美平では15-20mである.羽村市羽加美から羽東に至る川崎面,上屋敷面と畑中面を分ける段丘崖は,羽村崖線と呼ばれている(羽村町,1974).

層序

鮮新統及び下部更新統を不整合に覆う.ローム層には覆われず,層厚40-50cmの腐植土層のみに覆われる(角田,1990a1999).

層厚

4-5m(角田,1999).角田(1990a)では約10mであるが,それには青梅層の層厚が含まれていると思われる.

層相

砂礫層からなる(角田,1999).

遺跡

上屋敷面上で最も古い遺跡は,羽村市川崎2丁目,福生市加美平3丁目の縄文時代前期の遺跡である(東京都,2006).

年代

遺跡の年代からは,上屋敷層の年代は拝島層より新しく天ヶ瀬層より古いとしか言えない.本報告では,上屋敷層の年代を拝島層,川崎層よりやや新しい約1万年前とする(第8.1図).

9.1.7 天ヶ瀬層(Ta6)

地層名

本報告では,寿円(1965)の天ヶ瀬面の構成層を天ヶ瀬層と呼ぶ.

模式地

寿円(1965)は模式地を設定していないが,青梅市天ヶ瀬付近を想定したと思われる.

分布

多摩川上流の山間部では,五日市図幅内の奥多摩町境檜村から青梅市街地の多摩川の両岸に点在する(高木,19761990久保田,1977角田,1981c).多摩川左岸では青梅市天ヶ瀬町から千ヶ瀬町(第8.15図の地形面3),羽村市羽西から羽加美(地形面16),福生市福生から本町(地形面25),昭島市熊川(地形面27),拝島町(地形面29),多摩川右岸では青梅市畑中から長淵1(地形面35,42,47,48),友田町(地形面55),八王子市高月町の滝山城跡北に分布する.秋川左岸ではあきる野市伊奈増戸ますこから山田(地形面68),山田から上代継(地形面73),下代継しもよつぎから小川東を経て二宮北分(地形面80,87),秋川右岸ではあきる野市雨間朝日(地形面103)に分布する.平井川左岸では日の出町平井塩田(地形面109),平井足下田あしげた(地形面112),あきる野市菅生四軒在家(地形面120),草花小宮久保(地形面126),草花西ヶ谷戸前(地形面130),平井川右岸では日の出町平井三吉野宿通(地形面143)のみに分布する.入間いるま川沿いでは飯能市阿須あずから上流で断続的に分布するが,本図幅内では入間川右岸の飯能市落合,成木なりき川沿いの青梅市成木のみに分布する.加住丘陵南縁の北浅川右岸では,八王子市諏訪町から叶谷かのうや町に分布する.

地形

天ヶ瀬層から構成される天ヶ瀬面は,多摩川左岸の地形面3では川崎面(寿円,1956),第13段丘面(畦地,1971角田,1981cに引用されている),下位面(III)(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV(II)(鈴木,1972角田,1981cにより細分されている),地形面16では川崎面の一部,上屋敷面の一部(寿円,1956),畑中面の一部(角田,1981cd),竹ノ屋面の一部(角田,1982d),林ノ上面の一部(角田,1990a19992002b),地形面25では上内出面の一部(寿円・羽鳥,1954寿円,1956),青柳面の一部(佐々木・橋本,1957),天ヶ瀬1面(武南,1979),地形面27,29では拝島面の一部(寿円,19651966Juen,1966昭島市,1978)に相当する.多摩川右岸の地形面35,42,47,48では,第14段丘面(畦地,1971),下位面(II)~(IV)の一部(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV(II),(III)の一部(鈴木,1972),天ヶ瀬面,畑中面,千ヶ瀬面の一部(久保田,1977),地形面55では下位面(II)(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV(II)(鈴木,1972),中郷面(久保田,1977)に相当する.

秋川,平井川沿いでは一般に小川面に相当するが(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002),秋川左岸の地形面68では山田面の一部(沢辺,1956),沖積段丘②の一部(羽鳥・寿円,1958b),地形面73では引田上面,淵上面(沢辺,1956),沖積段丘②の一部(羽鳥・寿円,1958b),地形面80では牛沼上面の一部(沢辺,1956),沖積段丘②の一部(羽鳥・寿円,1958b),地形面87では雨間上面,下原面(沢辺,1956),沖積段丘①の一部,沖積段丘②(羽鳥・寿円,1958b)に相当する.秋川右岸の地形面103では南郷面の一部(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002)に相当する.平井川左岸の地形面109では屋城面(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984増渕,2002),地形面112では南郷面の一部(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984増渕,2002増渕ほか,2002),地形面126では立川面の一部(寿円,19651966Juen,1966),屋城面(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984増渕,2002増渕ほか,2002),地形面130では立川面の一部(寿円,19651966Juen,1966),地形面143では小川面の一部(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996)に相当する.

天ヶ瀬面は秋川,平井川沿いで最も発達のよい沖積段丘である.多摩川沿いの青梅市天ヶ瀬町から友田町では,最大幅100-350mの細長い平面形をなし,縦断面の連続性はよい.羽村市羽西はねにしから八王子市高月町では主に最大幅100-700mの細長い平面形をなし,一部は紡錘状の平面形をなす.そこでは,あきる野市二宮北分から小川東を除いて,縦断面の連続性は悪い.秋川沿いのあきる野市伊奈増戸から小川東では最大幅100-350mの細長い平面形をなし,縦断面の連続性はよい.平井川沿いの日の出町平井塩田から草花西ヶ谷戸前では最大幅100-250mの細長い平面形をなすが,縦断面の連続性は悪い.地形面は平坦で一般に開析されていないが,青梅市天ヶ瀬町の天ヶ瀬堀に沿っては深さ1-1.5mの皿状の凹地が認められる(角田,1980).また,羽村市羽西にも浅い凹地があり,天ヶ瀬面が多摩川の河床であった時の流路の跡と考えられている(角田,1999).

多摩川現河床との比高は,青梅市天ヶ瀬町,駒木町,長淵では26-32m,青梅市友田町では22-29m,羽村市羽西では約14m,福生市福生から本町では12-15m,拝島町では約10mである.羽村市羽西の天ヶ瀬面と畑中面を分ける長さ約500mの崖線は,美原崖線と呼ばれている(羽村町,1974).秋川現河床との比高は,あきる野市伊奈で約25m,引田ひきだで20-22m,雨間で14-16m,小川で15-19mである.平井川現河床との比高は,日の出町平井三吉野宿通で8-13m,あきる野市草花小宮久保で11-13m,草花西ヶ谷戸前で9-13mである.多摩川,秋川沿いの天ヶ瀬面の勾配は,現河床よりも大きい.

層序

秩父帯,鮮新統及び下部更新統を不整合に覆い,青梅層を覆う.ローム層には覆われない.

層厚

多摩川沿いでは一般に3-5mであるが(武南,1979大角・角田,1981青梅市,1995角田,1999),青梅市天ヶ瀬町から滝の上町,長淵では1-2mで,友田町では基盤岩が露出している(角田,1981c).角田(1990a)では約10mであるが,それには青梅層の層厚が含まれていると思われる.秋川沿いでは一般に3-6mで,最上部1mには腐植物が多い(角田,1981a1986b1993秋川市,19831984).あきる野市下代継東原では例外的に大きく,約10mである(増渕,2002増渕ほか,2002).

層相

多摩川左岸の青梅市千ヶ瀬町では,層厚2-4m以上の径10-20cmの礫層からなる(大角・角田,1981).右岸の青梅市駒木町では,青梅層を覆う層厚5m以上の淘汰の悪い径20-30cmの礫層からなる(角田,1981c).長淵6丁目では層厚6m以上の径2-7cmの礫層からなり,径10-15cm以上の大礫を含む(角田,1981b).長淵4丁目では層厚1.5-3mの径5-35cmの礫層からなる(大角・角田,1981).

秋川左岸のあきる野市引田では径5-20cmの礫層からなり,人頭大の礫を含む(秋川市,1984).下代継東原では最大径60cmの礫層からなる(増渕,2002増渕ほか,2002).野辺下田の前田耕地遺跡では,層厚1.5-4mの礫層とそれを覆う層厚0.2-2.2mの粘土層からなる(角田,1986b).粘土層の基底部からは旧石器時代末期から縄文時代草創期の遺物が出土する.平井川左岸の日の出町平井足下田では,径20cm以下の亜円礫―亜角礫層からなる(角田,1992a).

化石

福生市で産出する花粉・胞子化石は,草本類が卓越する(徳永,1979).

遺跡

多摩川沿いの天ヶ瀬面上で最も古い遺跡は,五日市図幅内の青梅市梅郷の縄文時代早期後半のT-24遺跡(下稲荷前遺跡)である(久保田,1977東京都,2006).本図幅内では,昭島市拝島町の縄文時代前期の啓明学園C遺跡が最も古い(東京都,2006).秋川沿いの天ヶ瀬面上で最も古い遺跡は,あきる野市野辺下田の旧石器時代末期から縄文時代草創期の前田耕地遺跡である(秋川市,19831984宮崎,1988東京都,2006).

年代

多摩川沿いでは天ヶ瀬面上に縄文時代早期後半の遺跡が立地することから,天ヶ瀬層の年代は7,800-7,600年前と考えられる(久保田,1977).秋川沿いでは旧石器時代末期の遺跡が立地することから,天ヶ瀬面の年代は約1万年前とされる(角田,1981a秋川市,1983国分・中山,1996).多摩川沿いよりも秋川沿いの年代の方が古い理由として,秋川沿いの天ヶ瀬面は多摩川沿いの川崎面,上屋敷面に相当する段丘面を含んでいる可能性が挙げられる.本報告では,久保田(1977)に従って天ヶ瀬層の年代を7,800-7,600年前とする(第8.1図).

9.1.8 畑中層(Ta7)

地層名

本報告では,久保田(1977)の畑中面の構成層を畑中層と呼ぶ.

模式地

久保田(1977)は模式地を設定していないので,本報告では青梅市長淵の段丘崖を模式地とする.

分布

多摩川上流の山間部では,五日市図幅内の東京都青梅市御岳から青梅市街地までの多摩川の両岸に点在する(久保田,1977角田,1981c).本図幅内の多摩川左岸では青梅市天ヶ瀬町(第8.15図の地形面1,4)羽村市羽西から羽東(地形面17),福生市福生(地形面24),多摩川右岸では青梅市駒木町(地形面33),長淵(地形面49),友田町(地形面51,56)に分布する.秋川左岸ではあきる野市山田(地形面69),平井川右岸では日の出町平井三吉野宿通(地形面144)に分布する.

地形

畑中層から構成される畑中面は,多摩川左岸の地形面1,4では千ヶ瀬面の一部(寿円,19651966Juen,1966高木,19761990),第13段丘の一部(畦地,1971角田,1981bが引用している),下位面(IV)の一部(国土地理院,1971).砂礫台地GtIV(III)の一部(鈴木,1972角田,1981cにより細分されている),地形面17では上内出面(寿円・羽鳥,1954寿円,1956),千ヶ瀬面(寿円,19651966Juen,1966),竹ノ屋面の一部(角田,1982d),加美面(角田,1999),地形面24では上内出面の一部(寿円,1956),青柳面の一部(佐々木・橋本,1957),天ヶ瀬面の一部(寿円,19651966Juen,1966),天ヶ瀬2面(武南,1979),川崎東面の一部(角田,1982d),加美段丘面,加美面(角田,1990a1999),多摩川右岸の地形面33では第14段丘の一部(畦地,1971),下位面(III)の一部(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV(II)の一部(鈴木,1972),天ヶ瀬面の一部(高木,19761990),地形面49,51では第16段丘の一部(畦地,1971),下位面(IV)の一部(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV(II),(III)の一部(鈴木,1972),天ヶ瀬面の一部,千ヶ瀬面の一部(高木,19761990),地形面56では下位面(III)の一部(国土地理院,1971),中郷面の一部(久保田,1977)に相当する.秋川左岸の地形面69では沖積段丘④(羽鳥・寿円,1958b),天ヶ瀬面の一部(寿円,19651966Juen,1966),寺坂面(角田,1981a1983c1986b1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002)に相当する.平井川右岸の地形面144では小川面の一部(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996),寺坂面(増渕,2002増渕ほか,2002)に相当する.

多摩川沿いの青梅市天ヶ瀬町から長淵では最大幅50-100mの細長い平面形をなすが,縦断面の連続性は悪い.羽村市羽西から福生市福生では紡錘が複合した平面形をなし,縦断面の連続性はやや良い.地形面は平坦で全く開析されていない.多摩川現河床との比高は,青梅市天ヶ瀬町,長淵では24-26m,羽村市羽西から福生市福生では10-14mである.羽村市羽加美から羽中の畑中面と郷土博物館面を分ける段丘崖は,根搦ねがらみ崖線と呼ばれている(羽村町,1974).秋川現河床との比高は,あきる野市山田で23-25mである.平井川現河床との比高は,日の出町平井三吉野宿通で7-12mである.天ヶ瀬面との比高は約1mである.

層序

秩父帯,鮮新統及び下部更新統を不整合に覆う.ローム層には覆われない.

層厚

多摩川沿いでは一般に2-4mであるが,堆積物を欠き基盤岩が露出する場合もある(武南,1979大角・角田,1981角田,1990a1999青梅市,1995).秋川左岸のあきる野市山田では2-4mである(秋川市,1983角田,1981a1986b1993).

層相

多摩川沿いの青梅市天ヶ瀬町,長淵では,堆積物を欠き基盤岩が露出する(角田,1981c).羽村市羽加美,羽中,福生市福生では砂礫層からなる(武南,1979角田,1999).秋川左岸のあきる野市山田,平井川右岸の日の出町平井三吉野宿通でも砂礫層からなる(角田,1981a1986b1992a秋川市,1983).本報告では,青梅市長淵(付図の地点29)の段丘崖の工事露頭で畑中層が観察できた.そこでは層厚最大1mの最大径50cmの円礫~亜円礫からなり,雷電山ユニットの泥岩の凹部を埋めて堆積している(第9.4図),礫支持で淘汰は良く,東への古流向を示すインプリケーションが発達する.

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第9.4図 畑中面の段丘崖と畑中層の円礫層

場所は青梅市長淵(付図の地点29).手前の道路は千ヶ瀬面上,背後の家は畑中面上にある(左図).畑中層は秩父帯雷電山ユニットの泥岩を覆う(右図).ローム層に覆われないことに注意.現在この露頭は消滅している.ねじり鎌の長さは25 cm.

遺跡

多摩川沿いの畑中面上で最も古い遺跡は,羽村市羽西の縄文時代中期前半の精進バケ遺跡である(羽村町,1974久保田,1977東京都,2006).

年代

遺跡の年代からは,畑中層の年代は天ヶ瀬層より新しく千ヶ瀬層より古いとしか言えない.畑中層の年代は,7,800-7,600年前から5,000年前の間である.

9.1.9 千ヶ瀬層(Ta8)

地層名

本報告では,久保田(1977)の千ヶ瀬面の構成層を千ヶ瀬層と呼ぶ.

模式地

久保田(1977)は模式地を設定していないので,本報告では青梅市千ヶ瀬町の下奥多摩橋東の段丘崖を模式地とする.

分布

多摩川上流の山間部では,五日市図幅内の奥多摩町境檜村から青梅市街地の多摩川両岸に点在する(高木,19761990久保田,1977角田,1981c).多摩川左岸では青梅市大柳おおやな町(第8.15図の地形面2),千ヶ瀬町から河辺かべ町(地形面9),羽村市羽西(地形面13),福生市福生(地形26),多摩川右岸では青梅市畑中から友田町4丁目(地形面34,43,52),友田町1丁目(地形面58,60)に分布する.秋川左岸ではあきる野市山田から引田(地形面71),牛沼(地形面81),小川下久保(地形面88),平井川左岸ではあきる野市草花北小宮(地形面127),草花高瀬から高瀬下(地形面131),平井川右岸では平沢腰巻(地形面152)に分布する.

地形

千ヶ瀬層から構成される千ヶ瀬面は,多摩川左岸の地形面2,9では千ヶ瀬面,河原面(寿円,19651966Juen,1966),第15段丘面(畦地,1971角田,1981cが引用している),下位面(IV)(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV(III)(鈴木,1972角田,1981cにより細分されている),大柳面,千ヶ瀬面(久保田,1977),地形面13では上内出面(寿円・羽鳥,1954寿円,1956),天ヶ瀬面の一部(寿円,19651966Juen,1966),畑中面の一部(角田,1981cd),小作坂下面(角田,1990a),小作面(角田,1999),地形26では永田面(寿円・羽鳥,1954寿円,1956),青柳面の一部(佐々木・橋本,1957),天ヶ瀬面の一部(寿円,19651966Juen,1966),第四段丘面(立川,1975),志茂しも面(角田,1982d)に相当する.多摩川右岸の地形面34,43,52では第15,16段丘面(畦地,1971),下位面(IV)(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV(III)(鈴木,1972),駒木野面,千ヶ瀬面(久保田,1977),友田町(地形面58,60)では下位面(IV)(国土地理院,1971)に相当する.秋川,平井川沿いでは一般に牛沼面に相当するが(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002),秋川左岸の地形面71では引田西方凹地西の面の一部(沢辺,1956),沖積段丘③(羽鳥・寿円,1958b),天ヶ瀬面(寿円,19651966Juen,1966),地形面81では牛沼中面(沢辺,1956),沖積段丘②の一部(羽鳥・寿円,1958b),天ヶ瀬面の一部(寿円,19651966Juen,1966),地形面88では久保上面(沢辺,1956),沖積段丘②の一部(羽鳥・寿円,1958b),拝島面の一部(寿円,19651966Juen,1966),平井川左岸の地形面127,131,152では天ヶ瀬面あるいはその一部(寿円,19651966Juen,1966),小川面あるいはその一部(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984増渕,2002増渕ほか,2002)に相当する.

千ヶ瀬面は,多摩川沿いでは拝島面に次いで発達のよい沖積段丘である.最大幅100-500mの細長い平面形をなし,縦断面の連続性はよい.秋川,平井川沿いでは最大幅100-300mの細長い平面形をなし,縦断面の連続性は悪い.地形面は平坦で一般に開析されていないが,青梅市千ヶ瀬町では立川2面の段丘崖下の湧水による浅い谷があり,沖積錐により覆われている場所もある.また,羽村市羽西の拝島面,上屋敷面,天ヶ瀬面の段丘崖下には,“池くぼ”と呼ばれる浅い谷がある.多摩川現河床との比高は,青梅市駒木町から長淵では18-24m,千ヶ瀬町では19-26m,友田町では13-15m,羽村市羽西では12-13m,福生市福生では6-8mである.秋川現河床との比高は,あきる野市山田では18-20m,牛沼で16-18m,小川下久保で10-14mである.平井川現河床との比高は,あきる野市草花北小宮で10-13m,平沢腰巻で約15mである.多摩川,秋川沿いの千ヶ瀬面の勾配は現河床よりも大きい.

層序

秩父帯,鮮新統及び下部更新統を不整合に覆う.青梅市駒木町では青梅層を覆う(角田,1981c).ローム層,腐植土層には覆われない(角田,1981c).

層厚

多摩川沿いの青梅市大柳町から千ヶ瀬町,青梅市駒木町から長淵3丁目では2-10m(角田,1981ac青梅市,1995),青梅市長淵1丁目から友田町では2-4m(角田,1981c1990a),羽村市羽西では約2mである(角田,1999).秋川沿いでは2-4mであるが,1m以下の場合もある(角田,1981a1986b1993秋川市,19831984増渕,2002増渕ほか,2002).

層相

多摩川沿いの青梅市大柳町から友田町では淘汰の悪い径5-20cmの亜円礫~亜角礫層からなり,径20cm以上の大礫~巨礫を含む(角田,1981c).角田(1981b)によると,多摩川左岸の青梅市千ヶ瀬町2丁目では友田層を覆う層厚2-4mの径5-6cmの礫層からなり,径40cmの巨礫を含む.千ヶ瀬町1丁目では層厚10m以上の径4-12cmの礫層からなり,径17-20cmの大礫を含む.河辺町では層厚7.5m以上の径7.5-20cmの礫層からなり,レンズ状の砂層を挟む.多摩川右岸の青梅市長淵では基盤岩を覆う層厚1-4mの径1-4cmの礫層からなり,径7-10cmの礫を含む.青梅市友田町では大荷田層を覆う層厚3.5-5mの砂礫層からなり,下部では径20-30cmの礫を含む.

秋川左岸のあきる野市牛沼では径5-20cmの礫層からなる(秋川市,1984).礫種は堆積岩が卓越し,石灰岩,石英閃緑岩を含む.あきる野市小川下久保では最大径約20cmの礫層からなる(増渕,2002増渕ほか,2002).

化石

福生市で産出する花粉・胞子化石は樹木が卓越し,草本類の種類は現在とほぼ同じである(徳永,1979).

遺跡

多摩川沿いの千ヶ瀬面上で最も古い遺跡は,青梅市大柳町のT-41遺跡(大柳遺跡),千ヶ瀬町のT-55遺跡,長淵のT-59遺跡(寺改戸遺跡)であり,それらの年代は縄文時代前期後半である(久保田,1977).秋川沿いの千ヶ瀬面上で最も古い遺跡はあきる野市牛沼の清水遺跡(西秋留石器時代住居遺跡)であり,その年代は縄文時代後期である(秋川市,1983東京都,2006).

年代

多摩川沿いの千ヶ瀬面上には縄文時代前期後半の遺跡が立地することから,千ヶ瀬層の年代は約5千年前ごろと考えられる(久保田,1977).秋川沿いでは,縄文時代後期の遺跡が立地することから約4,500年前と考えられる(角田,1981c秋川市,1983国分・中山,1996).これらに従って,千ヶ瀬層の年代を5,000-4,500年前とする.

9.1.10 林泉寺層(Ta9)

地層名

本報告では,角田(1980)の林泉寺面の構成層を林泉寺層と呼ぶ.

模式地

角田(1980)は模式地を設定していないので,本報告では青梅市河辺町の林川寺の段丘崖を模式地とする.

分布

多摩川上流の山間部では,五日市図幅内の青梅市二俣尾ふたまたおから青梅市街地の多摩川両岸に点在する(高木,19761990角田,1981c).多摩川左岸では青梅市大柳町(第8.15図の地形面5),千ヶ瀬町(地形面8),河辺町(地形面10),日野市日野から万願寺,多摩川右岸では青梅市畑中から駒木町(地形面31),駒木町(地形面38),長淵(地形面45),友田町(地形面54)に分布する.秋川左岸ではあきる野市山田(地形面70),引田(地形面74),牛沼清水(地形面82),小川東(地形面90),秋川右岸ではあきる野市牛沼飛鳥山から切欠(地形面101,102,104)に分布する.平井川左岸ではあきる野市草花南小宮(地形面128)に分布する.

地形

林泉寺層から構成される林泉寺面は,多摩川左岸の地形面5では田端面(寿円,19651966Juen,1966久保田,1977),低位面(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV(IV)(鈴木,1972角田,1981cにより細分されている),地形面8では河原面(寿円,19651966Juen,1966),第15段丘面の一部(畦地,1971角田,1981cが引用している),低位面(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV(IV)(鈴木,1972),田端面(久保田,1977),河辺面(青梅市,1995),地形面10では永田面(寿円・羽鳥,1954寿円,1956),第16段丘面の一部(畦地,1971),下位面(V)(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV(IV)(鈴木,1972),大柳面(久保田,1977),低位面(高木,19761990),河辺面(青梅市,1995),多摩川右岸の地形面31では河原面(寿円,19651966Juen,1966),第15段丘面の一部(畦地,1971),低位面の一部,下位面(IV)の一部(国土地理院,1971),千ヶ瀬面の一部(高木,19761990久保田,1977角田,1981cd),地形面45では低位面の一部(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV(IV)(鈴木,1972),大柳面(久保田,1977),低位面(高木,19761990),地形面54では第16段丘面の一部(畦地,1971),下位面(IV)の一部(国土地理院,1971),砂礫台地GtIV(III)の一部(鈴木,1972),千ヶ瀬面の一部(久保田,1977),低位面(高木,19761990)に相当する.日野市日野から万願寺ではL面の一部,現河床氾濫原の一部(島津ほか,1990),L2面(島津ほか,1994)に相当する.秋川,平井川沿いでは一般に南郷面に相当するが(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002),秋川左岸の地形面70では氾濫原(羽鳥・寿円,1958b),天ヶ瀬面の一部(寿円,19651966Juen,1966),牛沼面の一部(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,1983国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002),地形面74では引田西方凹地西の面(沢辺,1956),沖積段丘③の一部(羽鳥・寿円,1958b)天ヶ瀬面の一部(寿円,19651966Juen,1966),牛沼面の一部(増渕,2002増渕ほか,2002),地形面82では牛沼下面(沢辺,1956),沖積段丘④(羽鳥・寿円,1958b),天ヶ瀬面あるいはその一部(寿円,19651966Juen,1966),地形面90では沖積段丘③(羽鳥・寿円,1958b),天ヶ瀬面(寿円,19651966Juen,1966),秋川右岸の地形面101,102,104では天ヶ瀬面(寿円,19651966Juen,1966),平井川左岸の地形面128では天ヶ瀬面の一部(寿円,19651966Juen,1966)に相当する.

林泉寺面は多摩川沿いでは最大幅100-200mで細長い平面形をなし,縦断面の連続性はやや良い.秋川沿いでは紡錘状の平面形をなし,縦断面の連続性は悪い.地形面は平坦で,全く開析されていない.多摩川左岸の日野市日野から万願寺では,林泉寺面が河床であったときの微地形を反映した比高数mの砂礫堆や旧河道が認められる(島津ほか,19901994).多摩川現河床との比高は,青梅市長淵で14-16m,河辺町から友田町で10-13m,日野市日野から万願寺で5m以下である.秋川現河床との比高は,あきる野市引田で12-14m,上代継から切欠で10-14m,小川東で7-8mである.平井川現河床との比高はあきる野市草花南小宮で7-9mである.

層序

秩父帯,鮮新統及び下部更新統を不整合に覆う.ローム層,腐植土層には覆われない.

層厚

多摩川沿いでは一般に1-2mであるが(角田,1981c青梅市,1995),日野市日野から万願寺では最大で約5mである(島津ほか,1994).秋川,平井川沿いでは一般に2-4mであるが(角田,1981a1986b1993秋川市,19831984),1m以下の場合もある(増渕,2002増渕ほか,2002).

層相

多摩川沿いの青梅市河辺町から友田町では淘汰の悪い径10-20cmの礫層からなり,巨礫を含む(角田,1981b).日野市日野から万願寺では,巨礫を含む礫層の上に層厚1m以下の砂層,シルト層が重なる(島津ほか,1994).本報告では,模式地の青梅市河辺町の林川寺の段丘崖(付図の地点26)で友田層,大荷田層,林泉寺層が観察される(第9.5図).そこでは友田層は塊状のシルト層からなり,大荷田層は層厚3mの最大径15cmの礫支持のやや風化した亜円礫層からなる.その上に層厚1.5mの最大径60cmの礫支持の円礫層からなる林泉寺層が重なる.秋川左岸のあきる野市引田では層厚30cmの最大径30cmの礫層からなる(増渕,2002増渕ほか,2002).平井川左岸のあきる野市草花南小宮では,層厚1mで最大径30cmの礫層からなる.

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第9.5図 林泉寺層の円礫層

場所は河辺町の段丘崖(付図の地点26).林泉寺層は友田層,大荷田層を覆う.ねじり鎌の長さは25 cm.

遺跡

林泉寺面上で最も古い遺跡は,多摩川沿いでは青梅市千ヶ瀬町のT-52遺跡,駒木町のT-54遺跡(喜代沢遺跡)であり,それらの年代は縄文時代後期前半である(久保田,1977東京都,2006).日野市日野から万願寺では縄文時代後期の南広間地遺跡である(島津ほか,1994東京都,2006).平井川沿いではあきる野市草花南小宮の縄文時代後期の遺跡である(東京都,2006).

年代

多摩川沿いの林泉地面上には縄文時代後期の遺跡が立地することから,林泉寺層の年代は約4,000年前と考えられる(久保田,1977島津ほか,1994).秋川,平井川沿いでも,同時代の遺跡が立地し,多摩川沿いと同じ年代と考えられる(第8.1図).

9.1.11 屋城層(Ta10)

地層名

本報告では,秋川市(1983)の屋城面の構成層を屋城層と呼ぶ.

模式地

秋川市(1983)は模式地を設定していないので,本報告ではあきる野市平沢東の段丘崖を模式地とする.

分布

多摩川右岸ではあきる野市草花森山(第8.15図の地形面63),平沢東から小川東(地形面64)に分布する.秋川左岸ではあきる野市引田(地形面75),上代継から下代継(地形面76),雨間東郷(地形面86),小川畑田(地形面89)に分布し,秋川右岸では八王子市高月町(地形面107)に分布する.平井川左岸ではあきる野市菅生(地形面118),菅生すがお四軒在家(地形面121),草花小宮久保の鯉川左岸(地形面124),草花高瀬から高瀬下(地形面132),草花森山(地形面134),平井川右岸では日の出町平井道場どうじょう(地形面141),平井三吉野宿通しゅくどおり(地形面145),平井三吉野下平井(地形面147),あきる野市瀬戸岡上賀多から原小宮代田(地形面149),平沢森ノ根(地形面150),平沢西平から下夕川原(地形面151)に分布する.

地形

屋城層から構成される屋城面は,多摩川右岸の地形面63では河原面(寿円,19651966Juen,1966),氾濫面(角田,1981a1986b1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002),地形面64では千ヶ瀬面(寿円,19651966Juen,1966)に相当する.秋川左岸の地形面75では引田下面(沢辺,1956),沖積段丘④(羽鳥・寿円,1958b),千ヶ瀬面(寿円,19651966Juen,1966),地形面76では代継よつぎ面(沢辺,1956),沖積段丘④(羽鳥・寿円,1958b),千ヶ瀬面(寿円,19651966Juen,1966),地形面86では雨間下面(沢辺,1956),氾濫原(羽鳥・寿円,1958b寿円,19651966Juen,1966),地形面89では久保下面(沢辺,1956),氾濫原(羽鳥・寿円,1958b寿円,19651966Juen,1966角田,1981a1983c1986b1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002),秋川右岸の地形面107では天ヶ瀬面(寿円,19651966Juen,1966),氾濫面(増渕,2002増渕ほか,2002)に相当する.平井川左岸の地形面118,121,地形面124では氾濫面(角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996),地形面141では氾濫面(寿円,19651966Juen,1966角田,1981a1983c1986b1992a1993秋川市,19831984国分・中山,1996増渕,2002増渕ほか,2002)に相当する.

屋城面は一般に紡錘状の平面形をなし,縦断面の連続性は悪い.地形面は平坦で全く開析されていない.秋川沿いでは,屋城面が河床であったときの微地形を反映した比高数mの起伏や旧河道が認められる(角田,1981a1986b).多摩川現河床との比高は,あきる野市平沢東から小川東では7-10mである.秋川,平井川の現河床との比高は,それぞれ4-6m,約3mである.多摩川現河床との比高が秋川,平井川より大きいのは,砂利採取による河床の低下によると考えられている(角田,1986b).

層序

鮮新統及び下部更新統を不整合に覆う.ローム層,腐植土層には覆われない.

層厚

多摩川沿いのあきる野市平沢東から小川東では約3m(秋川市,1984)である.秋川,平井川沿いでは2-4mである(角田,1981a1986b1992a1993秋川市,19831984増渕,2002増渕ほか,2002).

層相

秋川左岸のあきる野市上代継では径40-50cmの巨礫を含む礫層からなる(増渕,2002増渕ほか,2002).平井川右岸のあきる野市瀬戸岡上賀多では最大径20-36cmの礫層からなる.

遺跡

屋城面上で最も古い遺跡は平井川左岸のあきる野市草花森山の中高瀬遺跡であり,その年代は縄文時代晩期である(秋川市,1983東京都,2006).

年代

屋城面上には縄文時代晩期の遺跡が立地することから,屋城層の年代は約2,500年前と考えられる(秋川市,1984第8.1図).

9.1.12 郷土博物館層(Ta11)

地層名

本報告では,角田(1980)の郷土博物館面の構成層を郷土博物館層と呼ぶ.

模式地

角田(1980)は模式地を設定していないので,本報告では青梅市駒木町の青梅市郷土博物館付近の段丘崖を模式地とする.

分布

多摩川左岸では青梅市大柳町(第8.15図の地形面6),青梅市河辺町(地形面12),羽村市羽西(地形面14),羽加美から羽中(地形面18)に分布する.多摩川右岸では青梅市駒木町(地形面37),長淵(地形面44)に分布する.

地形

郷土博物館層から構成される郷土博物館面は“琴河原”とも呼ばれ(久保田,1977),地形面6,12は氾濫面(角田,1982d),水の公園面(青梅市,1995),地形面14,18は氾濫低地(角田,1990a1999),地形面37は水の公園面(青梅市,1995)に相当する.一般に紡錘状の平面形をなし,縦断面の連続性は悪い.地形面は平坦で全く開析されていない.多摩川現河床との比高は,青梅市駒木町の青梅市立郷土博物館付近では5-6m,河辺町の青梅市民球技場付近では3-4mである.

層序

秩父帯,鮮新統及び下部更新統を不整合に覆う.ローム層,腐植土層には覆われない.

層厚

模式地付近では約10m(角田,1981ac).

層相

模式地付近では層厚4m以上の最大径4cmの砂礫層,層厚2.7-6.2mの細粒砂層からなる(角田,1981d).

遺跡

郷土博物館面上で最も古い遺跡は,多摩川左岸の羽村市羽加美の古墳時代後期前半の根搦前遺跡である(羽村町,1974久保田,1977).

年代

郷土博物館面上には古墳時代後期の遺跡が立地することから,郷土博物館層の年代は約1500年前の6世紀後半と考えられる(久保田,1977).

9.2 地すべり堆積物(ls)

青梅市成木の青梅市立第七中学校南には,秩父帯成木ユニットを移動体とする大規模地すべりがある.地すべり地形は滑落崖,初生的な移動ブロック,2次的な沖積錐からなる.地すべり地形の末端を開析して成木川沿いの青柳面が形成されている.したがって,この地すべりの年代は青柳面よりも古いが,どこまで遡るかは不明である.本報告では,地すべりの年代を2万年前以前の後期更新世とする.

本報告では,初生的な地すべり堆積物は未観察である.その前面の沖積錐堆積物は,径10-30cmの砂岩,チャートの角礫層からなる.不淘汰で基質支持であり,レンズ状のローム質シルト層を多数挟む.層厚は5m以上である.

9.3 湖沼堆積物(lc)

瑞穂みずほ町箱根ヶ崎の立川断層の西側の狭山ヶ池さやまがいけ周辺は周囲の青柳面よりも数m低い凹地となっており,そこには後期更新世末期の湖沼堆積物が分布する(瑞穂町,1974a中山ほか,1998角田,1998宮下ほか,2005).湖沼堆積物は層厚2-5mのシルト層からなり,UGを挟む層厚1m程度のローム層に覆われる(第9.6図宮下ほか,2005).また,シルト層は4.6-1.4万年前の14C年代を示す(宮下ほか,2005).したがって,狭山ヶ池周辺の湖沼堆積物の年代は最終氷期中期から完新世初期である.

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第9.6図 狭山ヶ池周辺の湖沼堆積物

宮下ほか(2005)の湖沼堆積物の区分を修正.

9.4 崖錐及び沖積錐堆積物(c)

崖錐は主に入間川,多摩川,秋川に侵食された丘陵斜面の基部に分布する.大規模なものは,飯能市岩渕の成木川右岸,入間市阿須の入間川右岸,あきる野市引田から八王子市高月町にかけての秋川右岸にある.沖積錐は主に加住北丘陵南縁を開析する小河川の出口に分布する.本報告ではこれらの堆積物は未観察であるが,層厚数m~20m程度の砂礫層から構成され,年代は完新世と思われる.あきる野市切欠の崖錐の地形,堆積物については,目代(1996)で紹介されている.

9.5 扇状地堆積物(Ad,Ac1)

地形

本図幅内の多摩川沿いの低地は,丘陵と台地にはさまれた幅1.5-2.5kmの現成の扇状地である(門村,1961阪口・大森,1981).福生市から川崎市高津区溝口の低地は,河川改修以前の堤内地に相当する現河床からの比高1.5-2mの谷底平野低位面と,氾濫原に相当する比高3.5-5mの谷底平野高位面に分けられる(門村,1961).谷底平野高位面上には,網状の旧河道とその間の比高1-2mの砂礫堆が発達する(門村,1961高橋,19772001内田,19791982岡崎,1985角田清美,1991島津ほか,19901994).渡河点の位置の変化(内田,19791982),旧河道堆積物中に1707年(Tsuya,1955)の富士宝永テフラ(F-Ho:町田・新井,1992)が挟まれることから(島津ほか,1994),多摩川の流路は10-100年の時間スケールで扇状地上を移動していることがわかる.旧河道の主なものは,現在は府中用水,本宿ほんじゅく用水などとして利用されている(高橋,19772001矢島,1977b岡崎,1985).多摩川沿いと同様な扇状地は,平井川,秋川,北浅川,中野町から下流の川口川沿いにも分布する.多摩川左岸の府中市の扇状地はC面(寿円,1951),右岸の日野市の扇状地は石田面(角田清美,19911992b),L3面(島津ほか,1994)と命名されている.なお,寿円(19651966)Juen(1966)では,多摩川左岸の羽村市玉川から福生市福生のかに坂公園の地形面を沖積段丘面(河原面)とされたが,そこには遺跡が分布しないので(東京都,2006),本報告では現成の扇状地に含める.秋川,入間川沿いの低地でも,多摩川と同様に網状の砂礫堆とその間の旧河道が発達している.

層相及び層厚

本報告の扇状地堆積物は谷底平野高位面(門村,1961)の構成層であり,砂礫堆堆積物(Ad)と旧河道堆積物(Ac1)に分けられる.多摩川沿いの砂礫堆堆積物は中礫,大礫サイズの円礫層を主体とし,最上部の数10cmは砂層,シルト層からなる(門村,1961鈴木,1972島津ほか,1994).ボーリング資料,電気探査によると,その層厚は羽村市羽の羽村堰付近で4m,昭島市拝島町の昭和堰付近で7m,八王子市平町の日野堰で5-7m,日野市万願寺から石田では4-6mである(佐々木・橋本,1957島津ほか,1994).旧河道堆積物は層厚1-2m程度の砂層,シルト層からなり,日野市万願寺から石田ではF-Hoが挟まれる(島津ほか,1994).秋川,入間川沿いの砂礫堆堆積物,旧河道堆積物の詳細は不明であるが,それらの河床には基盤が露出する場所もあることから,層厚は数mと思われる.

9.6 氾濫原堆積物(al,ac2,ab)

地形

武蔵野台地北縁の霞川沿いには,青梅市根ヶ布ねかぶから入間市中神に最大幅500mの低地が広がっている.青梅市大門だいもんより下流では,霞川沿いの幅100m以下で比高20-50cmの自然堤防とその背後の旧河道,後背湿地で特徴づけられる現成の氾濫原が広がる(角田,1981c).立川断層の沈降側(西側)では幅が大きい(第1.3図).昭和30-35年より以前には,霞川は幅2-3mで氾濫原上を曲流していた(角田,2001a).

層相及び層厚

霞川沿いの氾濫原堆積物は,自然堤防堆積物(Al),旧河道堆積物(Ac2),後背湿地堆積物(Ab)に分けられる.自然堤防堆積物は砂層の上に粘土層,シルト層が重なり,後背湿地堆積物,旧河道堆積物は粘土層,シルト層からなる(角田,1981c).立川断層の沈降側の青梅市藤橋では,後背湿地堆積物は層厚2-3mの砂層,シルト層,粘土層からなる(角田,1983d角田ほか,19881994角田・立川断層研究グループ,1995東京都,1998b19992000a).

9.7 開析谷底堆積物(af)

地形

青梅市大門より上流の霞川沿いでは現成の開析谷底が広がり,“ドブッ田”と呼ばれている(角田,1981c).同様の開析谷底は川口川,谷地川の上流でも発達している.丘陵の開析谷は谷戸(谷地,谷津)地形をなす.狭山丘陵では“狭山谷地”,“浅間谷地”と呼ばれ(角田ほか,2005),しばしば湿地になっている.台地の開析谷はローム層を侵食した浅い谷をなし,通常は流水が見られない.

層相及び層厚

山地の開析谷底堆積物は層厚数mの砂礫層からなる.丘陵の開析谷底堆積物は腐植質シルト層,粘土層からなる.層厚は一般に数mであるが,霞川沿いでは14m以上である(角田,19801981c).台地の開析谷底堆積物は層厚数mの再堆積したローム層,腐植土層からなる.このような開析谷底堆積物は,後期更新世から現在まで連続的に堆積してきたと考えられる.

狭山丘陵北縁の所沢市堀之内の早稲田大学内の開析谷底堆積物は砂礫層を挟む腐植質砂層,シルト層からなり,宮ノ前層(早稲田大学所沢校地文化財調査室,19891994),つづら入層,三ヶ島みかじま層(早稲田大学所沢校地文化財調査室,1991)と命名,定義されている.これらの地層からは,3万7千年前以前から1,800年前の14C年代が得られている(早稲田大学所沢校地文化財調査室,1989199019911994).また,花粉化石(辻,1989b199019911994),大型植物化石(南木・辻,19891990南木,19911994),材化石(能代・鈴木,1989199019911994),植物珪酸体化石(杉山,1989199019911994),ケイソウ化石(小杉,1989199019911994)が報告されている.狭山丘陵南縁の武蔵村山市本町の開析谷底堆積物は3-2千年前の14C年代を示す腐植質砂層,シルト層からなり,それから産出する大型植物化石,花粉化石(石川ほか,1999石川,2002c),ケイソウ化石(堀口・石川,1999石川,2002c)が報告されている.

国分寺市の赤羽面,中台面を開析する谷は一般にローム層のみを侵食しているが,恋ヶ窪谷は赤羽層,中台層を下刻し,立川2層を堆積させている(鈴木・片山,1985).そして,その上に層厚5-10mの泥炭層が重なっている.

9.8 現河床堆積物(ar)

地形

多摩川,平井川,秋川,入間川,北浅川の堤内地は,網状の河道とその間の砂礫堆からなる.洪水時には冠水し,砂礫の浸食,堆積が行われる.近年多摩川の河床低下が顕著になり,現河床堆積物が侵食され,鮮新統及び下部更新統が露出する場所が多くなった(三井,1956門村,1961寿円,1965).そこでは,“牛群地形”と呼ばれる流れの方向に平行な幅数m,比高1-2mの起伏と溝が発達する(小泉,1996b徳竹・若林,2005).“牛群地形”は昭島市宮沢町のJR八高線の鉄橋東で顕著である.河床の低下は江戸時代文政年間から1968年まで続いた砂利採取によるところが大きく,1957年の小河内ダムの竣工以降の土砂供給量の減少が更に拍車をかけているという.最近数10年間の最大河床低下量は,府中付近で3mに達する(三井,1956門村,1961).

層相及び層厚

本報告の現河床堆積物は,谷底平野低位面(門村,1961)の構成層である.それは中礫,大礫サイズの円礫層からなり,砂層を伴う.多摩川では層厚は2m程度であり(寿円,1965),羽村市はねでは約2m,昭島市拝島町では約5m,八王子市平町では約1.5mである(佐々木・橋本,1957).礫種は,砂岩,泥岩,礫岩,チャート,粘板岩,石英閃緑岩,石灰岩,緑色岩である.日野市日野の日野橋東(付図の地点97)の多摩川河床の工事露頭では,層厚2-3mの大礫~巨礫サイズの円礫からなる現河床堆積物が連光寺層の上に重なるのが観察された(第9.7図).成木川,黒沢川沿いでは層厚1-2mの中礫~巨礫サイズの礫層からなるが,基盤岩が露出する場所も多い.多摩川,浅川,入間川の現河床堆積物の礫径,礫形,礫種は,谷津・大塚(1948ab)三野(1949)中山(19491952195319541960)谷津(19491950a1951ab)久富(1954)寿円(196419651966)Juen(1966)井口・目崎(1974ab)蒔田(1976)徳永(1979)石垣・竹越(1982)島津ほか(1990)比田井(1995)千葉・斎藤(1996)力田ほか(1999ab)岡野ほか(2005)埼玉県西部地域博物館入間川展合同企画協議会(2004)に示されている.また,入間川の現河床の状態は渡辺(1958)森川(1971)に示されている.

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第9.7図 多摩川の現河床堆積物

場所は日野市日野の日野橋下の改修工事露頭(付図の地点97).現河床堆積物が連光寺層を覆う.現在この露頭は消滅している.露頭の高さは約4m.

9.9 湿地堆積物(s)

地形

武蔵野台地,秋留台地上には,浅い谷や凹地が多数認められる(花井・千葉,1939吉村,1940ab1942a1943b矢嶋,1941山本,19571964小平町,1959伊藤,1963西村,1964田中,1968鈴木,1972羽鳥,19812004ac秋川市,1983飯田,1984国土地理院,1991国分・中山,1996角田ほか,1996羽鳥ほか,2001ab増渕,2002増渕ほか,2002東海林,2003今尾,2006).それらの多くはすでに埋められてしまったが,本図幅内の青梅市から入間市の所沢面(金子台)上には現在でもいくつか残っている.小平こだいら市の小平霊園北東端の黒目川面上には“さいかち窪”と呼ばれる凹地がある.浅い谷,凹地の成因として,谷頭での湧水によるテフラの除去(羽鳥,1981久保,1988a),地下水面の浅い宙水や地下水堆からの地下水の湧出(柳田,1934花井・千葉,1939吉村,1943b小平町,1959),地下水瀑布線の後退と地下水面の低下による無水谷化(谷津,1950b)が挙げられているが,山本(1959)は,浅い谷,凹地が何らかの作用で形成されて,それらが宙水を涵養するとした.守屋(1967)は浅い谷,凹地の成因を氷河の融解としたが,第四紀後期に多摩川上流に氷河が発達した証拠はない.凹地,浅い谷のある場所は,“久保”,“堀”などの地名が付けられている(保坂,1983松田,19862001松田・大倉,1988大倉ほか,1988松田ほか,1990).凹地は“天沼”(山本,19571964),凹地,浅い谷の中の湿地は“マツバ”,細長い小溝は“シマクボ”,“シマツボ”と呼ばれる(高橋,1935吉村,1940b山本,19571964).台地上の浅い谷,凹地は,巨人(ダイダラ坊),天狗の足跡伝説と結びつけられている(柳田,1934).

層相及び層厚

武蔵野台地上の凹地は,自然状態の場合,沼,ヨシ,ハンノキなどが生える湿地であり,そこには厚い腐植質の堆積物が発達している(吉村,1940b1943bcd吉川・小山,1948).現在は排水技術が発達しているため沼,湿地は見られないが,金子台,小平霊園の凹地の下にも湿地堆積物があると思われる.本報告ではこの湿地堆積物は未観察であるが,武蔵野台地上のローム層の層厚から湿地堆積物の層厚は数mと思われる.

9.10 人工堆積物(b)

本図幅内の埋土,盛土の範囲は,昭和40年代前半の地形図,空中写真と最新の地形図を比較して特定した.したがって,それ以前及び短期間に行われた埋土,盛土は特定できず,地質図に表現できなかった.

9.10.1 埋土

埋土は丘陵にある団地,ゴルフ場,大学内の谷頭に多く分布する.層厚は場所により数10mに達する.武蔵野台地上の浅い谷や凹地の多くは埋められ,畑や住宅地となっている.

日の出町平井,大久野には三多摩地域廃棄物広域処分場があり,谷戸川,玉の内川の上流で産業廃棄物の埋め立て処分が行われている.あきる野市網代あじろの三の谷の源流,八王子市戸吹町では,一般廃棄物の埋め立て処分が行われている.これらの廃棄物の層厚は,場所により数10mに達する.日の出町の処分場では,埋土からの土壌,地下水の汚染が報告された(本間,1996ab本間・計,1996吉田ほか,1998).

瑞穂町から羽村市の立川面上では1960年代に立川2層あるいは青梅層を対象とした砂利の採掘が行われ,1966年には16箇所,26万m2に及んだ(河川環境管理財団,1986瑞穂町,1974a).瑞穂町の砂利採掘跡の穴の分布を第9.8図瑞穂町,1974a)に示す.採掘でできた穴は“ジャリ穴”と呼ばれている.それは最大で深さ25mにもなり,不法に投棄された廃棄物で埋められ,地下水の汚染が生じた(東京都市廃棄物処分地管理組合史編集委員会,1984).同様な砂利採掘は入間市の不老面(糟谷,1994),多摩川沿いの扇状地(鈴木,1972府中市,1974)でも行われ,砂利採掘後の穴が埋められた.本報告では,多摩川,秋川沿いの現河床,扇状地上の砂利採掘跡の穴を抽出し,そこの埋土を図示した.大規模な砂利採掘跡の埋土の分布は,角田ほか(1996)にも示されている.

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第9.8図 瑞穂町における砂利採掘跡の穴(ジャリ穴)の分布

瑞穂町(1974a)による.現在は全て埋められている.

9.10.2 盛土

大規模な盛土は,狭山市入間川の航空自衛隊入間基地,所沢市荒幡の荒幡富士,上山口の山口貯水池,東大和市多摩湖の村山貯水池の堰堤,昭島市郷地町から立川市緑町にかけての昭和記念公園,武蔵村山市榎から立川市上砂町の日産自動車村山工場跡地に分布する.層厚は最大で20m程度である.国分寺市内の武蔵野面,立川面を開析する谷中では,多くの盛土が行われている(鈴木・片山,1985).本図幅を含む小平市,東久留米市では,層厚1m度の盛土が広範囲にわたりなされている(東海林,1995).

第10章 地下地質及び重力

(植木岳雪)

10.1 概要

武蔵野台地の地下の新第三系,第四系は,大深度層序ボーリングに基づいて,下位から先上総層群,上総層群,東京層群(新藤,1969)に区分される(遠藤ほか,1996).また,反射法地震探査では,下位から三浦層群,上総層群,下総層群に区分される(中山・中嶋,2004).これらの研究の上総層群は本報告の鮮新統及び下部更新統を含み,東京層群,下総層群は中部更新統を含むが,累層対比は今後の課題である.また,武蔵野台地の地下と房総半島,三浦半島の三浦層群,上総層群の関係は明らかでなく,それらの層序区分,年代は異なると思われる.

先上総層群(三浦層群),上総層群は関東山地と関東平野の地形境界である八王子構造線(Yabe and Aoki,1926)付近で基底が急激に深くなり,そこから平野に向かって厚くなる(新藤,1969鈴木,2002林ほか,2004).昭島市から板橋区までの反射法地震探査によると(第10.1図中山・中嶋,2004),先新第三系の基盤岩の上面は立川断層の東側で約1,000m深くなり,そこから東では起伏に富むが深度は3,000m程度である.三浦層群,上総層群の上面は,立川断層付近を除いて東に緩やかに傾斜し,東京区部ではそれぞれ深度約1,500m,約300mで一定である.

関東平野の地下の先上総層群は,防災科学技術研究所の地震観測用の深度1,000m以上のボーリングコアから明らかにされた(林ほか,2004).関東山地北縁の中新統は,15.3Ma(須藤ほか,2003)の庭谷不整合(大石・高橋,1990)をはさんで層相,地質構造,堆積速度などが異なる下位のN.8層と上位のpost N.8層に2分される(高橋,2003).林ほか(2004)は,関東平野の地下の中新統をN.8層と上位のpost N.8層に2分し,更にpost N.8層を6Ma以前の下部層と以後の上部層に細分した.post N.8層の下部層は前弧海盆と弧間堆積盆を埋める堆積物で堆積速度は小さいが,上部層は前弧海盆のみを埋める堆積物で堆積速度が大きい.

上総層群は先上総層群を不整合に覆うシルト層,砂礫層からなる.上総層群については,主に地下水の特性,帯水層の把握のための水文地質学的な研究が行われてきた.藤本・新藤(19651966)新藤(196819691972)は,深度200m程度までの多数のボーリング資料に基づいて,不圧地下水を対象とした武蔵野台地の地下地質の層序区分を行った.森(19691984)阿久津(1971)森ほか(1974)は,深度200-600mの深井戸の電気検層資料,深度200-250mの層序ボーリングに基づいて武蔵野台地の地下地質の層序区分を行い,地表地質との対比を行った.このうち.森ほか(1974)森(1984)は,先上総層群と段丘堆積物の間の地層を,下位からK層,M互層,芋窪礫層に大別し,更にM互層を上部M互層と下部M互層に細分した.東京都土木技術研究所による一連の研究は,被圧地下水を対象とした深度400-1,000mまでの大深度層序ボーリングに基づいて,武蔵野台地の地下地質の層序区分,土質試験,物理検層を行った(遠藤・川島,1972川島・遠藤,1973遠藤ほか,1975197819791982198619891995遠藤,19781979川島・川合,1978198019811983遠藤・石井,1984川島ほか,1984198519881990川合ほか,1986198719921993遠藤・中村,1991川合・川島,1999).これらは先上総層群と段丘堆積物の間の地層を上総層群と東京層群に大別し,それぞれ下位から北多摩層(遠藤,1978),瑞穂みずほ砂礫層(川島ほか,1985),東久留米層(遠藤,1978)の3累層,舎人とねり層,江戸川層,高砂層の3累層(遠藤ほか,1978)に細分した.そして,遠藤ほか(1996)によって,約78万年前のBrunhes-Matuyama Chron境界は江戸川層の最上部にあることが明らかにされ,北多摩層,瑞穂砂礫層,東久留米層,舎人層,江戸川層は全て上総層群として一括された.武蔵野台地東部では,高砂層,東京層(青木ほか,1971遠藤ほか,1996),世田谷層(遠藤ほか,1996),下町低地では晴海層(遠藤ほか,1996)が東京層群として一括され,それらは房総半島の下総層群に相当する地層であることが示された.本図幅内の地下には東京層群は分布していないとされる.このほかに,小平町(1959)森(1962)東京都(19641965)有井ほか(1968)東京都土木技術研究所(1968)昭島市(1978)府中市(1968)所沢市(1980)角田(1981b)日本鉄道建設公団東京支社(197419771984)鈴木・片山(1985)竹越(19861989)国土地理院(1991)石川(2002a)などの地下地質の記載がある.

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第10.1図 北多摩測線の反射断面

中山・中嶋(2004)による.反射面A,B,Cは,それぞれ先新第三系,三浦層群,上総層群上部の上面に対応する.

10.2 基盤岩(CS):断面図のみに図示

反射法地震探査によれば,先新第三系(秩父帯,四万十帯)の基盤岩上面の深度は昭島市から立川市で500-1,000mであるが,立川断層をはさんで東側が約1,000m深くなる(中山・中嶋,2004).立川断層から武蔵野台地東部までは,基盤岩の深度は2~3千mである.大深度ボーリングによると,瑞穂町(川島ほか,1985),武蔵村山市(川島・川合,1981),昭島市(川島ほか,1990),八王子市(川島ほか,1984)では,基盤岩上面の深度はそれぞれ370m,661.5m,401m,681mである.また,府中市では2,022mである(鈴木・高橋,1985林ほか,2004).

10.3 先上総層群(三浦層群)

立川断層の西側の先上総層群(三浦層群)の層厚は1,500-2,000mである(中山・中嶋,2004).大深度ボーリングによると,本図幅内の埼玉県所沢市では深度1,000-2,000mに砂層,礫層を主体とするpost N.8層下部層があり,関東山地周辺に露出する中部―上部中新統に連続する(林ほか,2004).また,府中市では,深度1,450-2,050mに砂層,礫層を主体とするpost N.8層上部層が四万十帯の上に重なる.このpost N.8層上部層は,房総半島に露出する中部中新統以上の地層に連続する.このような地層の分布は,所沢地域と府中地域が異なる堆積盆にあったことを意味する.瑞穂町(川島ほか,1985),武蔵村山市(KKパレオ・ラボ,1999d石川,2002a),昭島あきしま市(川島ほか,1990),立川市(遠藤ほか,1979)では,それぞれ深度370-383m,800m以下,388-401m,971m以下に先上総層群と考えられる砂層が報告されている.

10.4 上総層群

武蔵野台地の地下の上総層群は,下部は北多摩層群(遠藤ほか,1975),上総層群(遠藤ほか,1978),上部は東京層群(遠藤ほか,1975)と呼ばれた.反射法地震探査によれば,上総層群の層厚は武蔵野台地の西部では500m程度であるが,東に向かって大きくなり,台地東部では1,500mに達する(中山・中嶋,2004).大深度ボーリングによると,府中市における先上総層群との不整合面の深度は約1,450mである(林ほか,2004).

上総層群は,下位から北多摩層,東久留米層,舎人層,江戸川層の4累層に分けられる(遠藤ほか,1996).このうち,北多摩層,東久留米層は,森ほか(1974)のK層,舎人層は下部M互層,江戸川層は上部M互層に対比される(森,1984).北多摩層,東久留米層,舎人層は,武蔵野台地全体に分布するが,江戸川層は武蔵野台地東部のみに分布する(遠藤ほか,1989).北多摩層はシルト層が卓越し,外洋半深海性の底生有孔虫化石を産出する(遠藤,1978遠藤ほか,1989).全体に東から北東に2-3°傾く.瑞穂町,武蔵村山市では北多摩層の同時異相として瑞穂砂礫層(川島ほか,1985)と呼ばれる砂礫層があり,加治かじ丘陵の飯能層と対比されている(遠藤ほか,19861989).立川断層,瑞穂断層に沿っては,北多摩層,東久留米層は断層の北東側で浅く,北東側隆起の変形を被っている(森,1969山崎,1978遠藤ほか,1989).

東久留米層は北多摩層を整合に覆う砂層からなり,しばしばシルト層を挟む.最上部は淡水性のケイソウ化石を産出する(遠藤,1978遠藤ほか,1989).全体に東に2°傾くが,東に向かって傾斜を減ずる.立川市の地下866-971mの多量の腐植を含むシルト層は,加治丘陵の仏子層に対比される可能性がある(遠藤ほか,1989).

舎人層は東久留米層を不整合に覆うシルト層,砂層,礫層の互層からなり,東久留米層と比べて砂礫層が卓越し,各単層の層厚は小さい(遠藤,1978遠藤ほか,1989).海性,淡水性のケイソウ化石を産出する層準が認められ,両者が混在する層準もある.全体に北東に1°傾くが,北~北東に向かって傾斜を減ずる.基底部には城北砂礫層と呼ばれる砂礫層がある(遠藤ほか,1975).また,軽石質,火山灰質テフラを挟む(遠藤,1978).

江戸川層は舎人層を整合に覆うシルト層,砂層,礫層の互層からなり,東村山市より東に分布する(遠藤ほか,1978遠藤ほか,1989).舎人層と同様に,海性,淡水性のケイソウ化石を産出する層準が認められる.基底部には江戸川砂礫部層(遠藤,1978)と呼ばれる砂礫層があり,狭山丘陵の芋窪いもくぼ層から連続すると考えられた(新藤,1968).しかし,Brunhes-Matuyama Chron境界は江戸川層の最上部にあることから(遠藤ほか,1996),江戸川層基底部の礫層は芋窪層に対比されない.むしろ,東京層群高砂層と芋窪礫層との対比(森,1984)の方が適当である.

10.5 重力

本図幅を含む関東山地東縁から関東平野西縁の重力異常を第10.2図に示す.関東平野西縁の埼玉県嵐山らんざん町から神奈川県厚木市では,関東山地の高重力異常域から関東平野の低重力異常域への急勾配がある(石井,1962印部ほか,1972多田ほか,1980駒沢,1985中井ほか,1987萩原ほか,19871988ab19951996駒沢ほか,1997).それは,地形境界としての八王子構造線(Yabe and Aoki,1926)や越生おごせ高麗こま本郷断層(貝塚ほか,1977),越生断層(松田ほか,1977),高麗川断層(新井,1995)などの南北性のリニアメントに一致する.この重力異常の急勾配をはさんだ新第三系の高度差は,1-2kmと見積もられている(多田,19761983萩原ほか,1995).駒沢(1985)駒沢ほか(1997)では,あきる野市の五日市町層群,鮮新統及び下部更新統の分布域に低重力域があり,それは五日市―多摩川帯と呼ばれるWNW-ESE方向の先第三系がなす幅3-5km,深さ2km,長さ25km以上の凹地帯(足立,19942006)に対応する.また,立川断層沿いには左横ずれを示唆する等重力線の変形が認められる.本図幅内の山地と丘陵の境界付近の詳しい重力異常は,倉川・関東平野西縁丘陵研究グループ(1994)に示されている.

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第10.2図 青梅図幅を含む関東平野西縁のブーゲー異常

駒澤(2004)の重力異常データベースを用い,フリーソフトのGMT(Generic Mapping Tools; Wessel and Smith, 1998)を用いて作成.等値線の間隔は2 mgal.仮定密度は2.67 g/cm3.括弧内は5万分の1図幅名.

第11章 活構造

(植木岳雪)

11.1 概要

本図幅内の活構造としては,青梅市から府中市に伸びる活動層としての立川断層が最も顕著なものであり,中期更新世後期以降の段丘面を累積的な変位させている.そのほかに,関東山地東縁,狭山さやま丘陵北縁,武蔵野台地北部,加住かすみ丘陵には,活断層またはその疑いがあるリニアメントが記載されているが,それらの確実度,活動度は低い.本報告では,関口ほか(1996)に従って小手指ヶ原こてさしがはら断層,所沢聖地霊園断層のみを活断層の疑いがあるリニアメントとして地質図に示し,そのほかの断層は活断層として図示しない.

立川断層については,山崎(1978)による詳細な変位地形の記載と変位を受けた段丘面のテフロクロノロジーによって,平均変位速度,単位変位量,再来間隔,固有地震規模,変位様式を含む断層パラメーターが求められた.1980年代半ば以降は,立川断層帯の古地震調査,地下構造探査が積極的に進められた結果,中期中新世以降で鮮新世以前のテクトニック・インバージョンを示唆する活断層と基盤岩断層の変位様式の違い(例えば,山崎,1978山中ほか,1999)が認識された(Yamazaki,1983中山ほか,2000山崎,2006).また,最新イベントの年代と再来間隔については,将来の地震発生確率が大きく異なるような2つの見解が出された(例えば,東京都,1998b19992000a地震研究推進本部地震調査委員会,2003).立川断層の一般向けの解説は,小出ほか(1979)山崎(19951996)がある.

Yabe and Aoki(1926)は関東山地と関東平野を分ける地形境界を八王子構造線と呼び,藤本(1926b192819301932a)Yabe and Aoki(1926)矢部・青木(1927)はそれを断層とした.また,浅井(1925)Yabe and Aoki(1926)田中(1927)矢部・青木(1927)藤本(192819301932a1933c)は本図幅内の丘陵と台地,台地と低地の境界に断層の存在を主張したが,今村・矢嶋(1936)寿円(19511956)はそれらの地形境界は河川の側方侵食(不整合)によるとした.竹越ほか(1979)は八王子構造線沿いの基盤岩中に多くの正断層を認め,それらは鮮新世の関東山地の隆起,関東平野の沈降によって生じたと考えた.1970年代後半の空中写真判読の導入により,関東平野西縁には更新世の段丘を変位させる活断層が見出されたが(貝塚,1975松田・羽田野,1975松田ほか,1975松田ほか,1977など),八王子構造線が活断層である証拠は認められなかった(寿円,1963活断層研究会,19801991).

立川断層以外の活断層またはその疑いがある断層は,松田・星埜(1974)貝塚(1975)松田・羽田野(1975)松田ほか(1975)松田ほか(1977)活断層研究会(19801991)足立(1993)関口ほか(1996)中田・今泉(2002)に記載されている.しかし,それらの変位地形は不明瞭で,変位の累積性も認められない.本報告でも,それらの断層が活断層である積極的な証拠は得られなかった.

八王子図幅内の八王子市元八王子町から府中市にかけては,ENW-WSW方向のゆるい背斜構造が推定されている(藤本ほか,1962).それは,北側の加住丘陵の地層は北東に,南側の多摩丘陵の地層は南東に2°程度傾くことよる.その場合,この背斜構造は活構造である可能性がある.しかし,加住丘陵,多摩丘陵全体の地質構造のデータは不足しており,背斜軸の位置,延長は不明確であることから,本報告の地質図にはこの背斜構造を図示しない.

11.2 立川断層帯

11.2.1 研究史

松田・星埜(1974)松田・羽田野(1975)は,空中写真を用いて武蔵野台地の西部で直線的に続く崖線を発見した.この崖線はそれまで段丘崖と考えられ(例えば,東木,1930b寿円,195619651966Juen,1966杉原ほか,1972鈴木,1972),村山崖線と呼ばれた(寿円,1956).しかし,崖線沿いの小断層(松田・羽田野,1975),崖線をはさんだ段丘面縦断面の不連続(松田磐余,1975)から活断層と判断され,立川断層と命名された(貝塚,1975松田・羽田野,1975).貝塚ほか(1976)山崎(1976)は立川断層による段丘面,地下地質の変位の累積性を示した.多田(1976)は立川断層に対応する重力異常の急変帯を認め,それを多摩川構造線と呼んだ.一方,杉山(1977)は立川断層が活断層であることを否定し,台地上の崖線は地すべりあるいは段丘崖であるとした.しかし,松田ほか(1977)は断層露頭,重力異常により,山崎(1978)はテフロクロノロジーによる断層をはさんだ段丘面の対比により,立川断層が活断層であることを確実にした.

松田・星埜(1974)松田ほか(1977)は,立川断層(松田・羽田野,1975)と名栗断層(松田ほか,1975)を一連の断層とし,2つの断層をあわせてそれぞれ立川・名栗川線,立川断層と呼んだ.そして,松田ほか(1977)は,多摩丘陵の町田市野津田のづたを経て成瀬に連続するリニアメントを立川断層の南東延長とした.一方,菊地(1975)は多摩丘陵と府中市の浅間山の御殿峠ごてんとうげ礫層(金子,1958羽鳥・寿円,1958a)の高度を比較し,府中市より南では立川断層の変位が認められないとした.山崎(1978)は名栗断層が更新世の地形面を変位させていないことから,立川断層と名栗断層を同じ活動履歴を持つ一連の活断層としなかった.また,国立市矢川付近では立川3面の垂直変位量が南東に向かい急減することから、立川断層の南端は多摩川付近であり,多摩丘陵内には延長しないとした.活断層研究会(19801991)関口ほか(1996)東郷ほか(1996)東郷・宮内(1996)は,立川断層の両端を山崎(1978)に従っている.三友ほか(1986)は立川断層の北端を青梅市の大多摩霊園東とした.阿部(1997)川崎市(1997)は,重力調査,反射法地震探査により立川断層の南東延長には鮮新統及び下部更新統を変位させる断層がないことを明らかにした.一方,鈴木・高橋(1985)篠原ほか(2005)は,地下の上総層群の破砕,高度不連続から立川断層の南東延長が多摩市関戸あるいは府中市南町を通っている可能性を示唆した.地震研究推進本部地震調査委員会(2003)吉岡ほか(2005)は,山崎(1978)による立川断層と名栗断層をあわせて,それぞれ立川断層帯,立川起震断層と呼んだ.その場合,断層の長さは約34kmとなる.

立川断層の活動履歴,変位様式を明らかにするため,これまでに多くの古地震調査,地下構造探査が行われてきた.そして,立川断層の最新イベントの年代と再来間隔は,それぞれ1,900-1,400年前と約5,000年(山崎,1978角田ほか,19881994東京都,1998b19992000aなど),あるいは2-1.3万年前と7千~1万5千年(地震研究推進本部地震調査委員会,2003宮下ほか,2005吉岡ほか,2005)という2つの大きく異なる見解が出されている.

立川断層は,表層部は北東側隆起の逆断層であるが(松田ほか,1977山崎,1978など),基盤岩中では南西側隆起の正断層あるいは左横ずれ断層である(多田,1983萩原ほか,1988ab高橋ほか,1992山中ほか,1999など).このような立川断層の変位様式の変化は,中期中新世以降で鮮新世以前のテクトニック・インバージョンによるものと解釈されている(Yamazaki,1983中山ほか,2000山崎,2006).すなわち,関東平野西縁の断層群は,中期中新世の日本海拡大時に正断層として活動したものが後期鮮新世以降の北東―南西方向の圧縮により逆断層として再活動したものである.中山ほか(2000)は,武蔵村山市三ツ木の深層ボーリングコアの年代から,立川断層の北東側の沈降から隆起への転換は中期中新世以降で鮮新世以前と考えた.山崎(2006)は,立川断層による武蔵野台地の地下の鮮新統及び下部更新統の変位量と最近の平均変位速度を比較し,立川断層の活断層としての活動は中期更新世に始まったとした.

11.2.2 立川断層

断層の位置,地形・地層の変位及び断層面の形状

立川断層は,青梅市小曽木おそきから府中市四谷に至る一般走向N60°W,長さ約21kmの活断層であり,立川断層帯の南部を構成する.断層に沿っては,比高8m以下,幅100-300mの撓曲崖(第11.1図第11.2図)と幅数kmの隆起沈降帯という2つの規模の異なる地形面の変形が生じている(山崎,1978角田,1998).瑞穂みずほ町箱根ヶ崎では,立川断層の西側に円福寺山と呼ばれる分離丘陵があり,断層湖である狭山ヶ池さやまがいけがある.撓曲崖の地下には褶曲構造が推定され(森,1969),上総層群のシルト層を基準にして約60mの北東側隆起の変位が見積もられる(菊地,1975).また,断層をはさんだ武蔵野台地北部の地下の仏子ぶし層の基底高度,加治かじ丘陵の背面高度は不連続であり(菊地,1975貝塚ほか,1976山崎,1978),狭山丘陵南縁の武蔵村山市の地下では,狭山層相当層が北東側隆起で約100-120m変位している(東京都,2004a鈴木ほか,2006ab).一方,立川市では先新第三系が南東側隆起で約1,000m変位している(中山・中嶋,2004).篠原ほか(2005)は,多摩川をはさんで約1.5km離れた多摩市と府中市の大深度ボーリングコアでは,約1.73Maの石灰質ナンノ化石基準面12は府中市のほうが120m以上深いことを示した.そして,それは立川断層が前期更新世まで南西側隆起の活動を行っていたためとした.

立川断層は,活動度の違いから金子台と箱根ヶ崎の間を境として約16kmの長さの南東セグメントと約5kmの長さの北西セグメントに分けられる(第11.3図山崎,1978).セグメントの両端では活動度が低下する.瑞穂町箱根ヶ崎周辺,立川市砂川町付近周辺の地下には主断層の500-1,000m南西に副断層があり,瑞穂断層と命名されている(川島ほか,1985遠藤ほか,1989山口ほか,1998ab1999).

瑞穂町から立川市の立川断層,瑞穂断層の地下では上総層群はゆるい背斜構造をなし(川島・川合,1981川島ほか,1985遠藤ほか,19891995),断層による北東側隆起の撓曲変形と解釈される.反射法地震探査によれば,武蔵村山市三ツ木,立川市砂川町周辺の立川断層の断層面の傾斜は,地下1-2km以浅できわめて高角である(山口ほか,1998ab1999中山・中嶋,2004東京都,2004a).電気比抵抗探査によれば,立川断層の地表付近の断層面の傾斜は北東に40-45°である(角田ほか,2005).

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第11.1図 立川断層の低断層崖(撓曲崖)の横断面

山崎(1978)による.S,M1,Tc2,Tc3は,それぞれ下末吉面,武蔵野1面,立川2面,立川3面(青柳面).

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第11.2図 立川断層の青柳面を変位させる低断層崖(撓曲崖)

断層崖の場所は瑞穂町箱根ヶ崎の国道16号線とJR八高線の交差付近(付図の地点98).

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第11.3図 立川断層の垂直変位量,平均垂直変位速度の分布

山崎(2006)による.活動度の違いから金子台と箱根ヶ崎の間を境にして,2つのセグメントに分けられる.T,S,M1,Tc2,Tc3,Aは,それぞれ多摩面,下末吉面,武蔵野1面,立川2面,立川3面(青柳面),沖積面.

平均変位速度

立川断層の平均垂直変位速度は,所沢面(金子台),武蔵野面(成増面),立川面(立川2面),青柳面を基準にすると,それぞれ0.05-0.09m/千年,0.04m/千年,0.17-0.36m/千年,0.11-0.27m/千年と見積もられる(貝塚,1975松田ほか,1975貝塚ほか,1976山崎,1978).一方,仏子ぶし層,加治かじ丘陵の背面を基準にすると,それぞれ0.03m/千年,0.03-0.07m/千年と見積もられる(菊地,1975貝塚ほか,1976山崎,1978活断層研究会,1991加賀美ほか,1996角田,1998).多摩丘陵の御殿峠礫層と狭山丘陵の芋窪礫層を対比すると,その高度差から0.1m/千年と見積もられる(羽鳥,2004a).立川断層の中期更新世後期以降の平均変位速度が前期更新世以降よりも大きいのは,立川断層の活動が中期更新世以降に開始したあるいは加速化したことを示唆している(山崎,2006).

なお,ボーリング掘削調査で明らかにされた瑞穂町箱根ヶ崎の狭山池の閉塞時期から推定すると,立川断層の平均変位速度は0.25m/千年である(東京都,1999).国土地理院(19781979)のボーリング調査の結果をまとめた(財)地震予知総合研究振興会(1984)は,瑞穂町箱根ヶ崎付近の2万年前の地層の変位量を5.6-7mとしているが,地震研究推進本部地震調査委員会(2003)では,誤差が大きいとしてこれを採用しなかった.

単位変位量及び再来間隔及び固有地震規模

山崎(1978)によれば、青柳面の変位速度を基準にすると最大単位垂直変位量は1.8m,再来間隔は約5,000年となる.そして,松田時彦(1975)の式を用いると固有地震規模はM7.1と見積もられる.断層長からも,同じ固有地震規模M7.1が求められる.角田ほか(1994)は、立川断層の沈降側(西側)の霞川の氾濫原堆積物の年代から山崎(1978)の再来間隔約5,000年を支持している.東郷ほか(1996)は,立川断層末端の露頭観察から単位ネットスリップを60cm以上とした.東京都(1999)は霞川の氾濫原堆積物中に4回の断層活動を認め,再来間隔を約5,000年とした.中田・今泉(2002)は算出根拠を示していないが,再来間隔を7,000年とした.一方,地震研究推進本部地震調査委員会(2003)東京都(1998b)のトレンチ掘削のデータを見直し,再来間隔を1-1.5万年とした.また,松田時彦(1975)の式を用いて固有地震規模をM7.4と見積もった.吉岡ほか(2005)粟田(1999)の式を用いて,単位変位量を4.0mとした.そして,平均変位速度と単位変位量から再来間隔を13,217年と算出した.

最新イベント年代及び対応する歴史地震

松田ほか(1977)山崎(1978)は,完新統(沖積層)が変位していることから,最新イベントの年代は更新世に遡らないとした.角田(1983d)角田ほか(19881994)角田・立川断層研究グループ(1995)は,霞川低地のせき止め堆積物の年代から最新イベントの年代を約1,800-1,400年前とした.東郷ほか(1996)によれば最新イベントの年代はAD.1,020-1,180以降であり,永享5年(1433年),慶長20年(1615年),正保4年(1647年),慶安2年(1649年),元禄10年(1697年)の地震がそれに対応する可能性があるとした.東京都(2000a)東京都(1998b1999)の霞川の氾濫原堆積物の年代,断層の沈降側の黒ボク土の年代などを総合的に判断して,最新イベントの年代を1,900-1,500年前と見積もった.一方,地震研究推進本部地震調査委員会(2003)は,(財)地震予知総合研究振興会(1984)角田ほか(19881994)東京都(1998b19992000a)による断層周辺の堆積環境の変化が断層活動によるものかどうかを十分吟味していないとして,東京都(2000a)の最新イベントの年代を採用しなかった.そして,地震研究推進本部地震調査委員会(2003)吉岡ほか(2005)は,東京都(1998b)のトレンチ掘削のデータを見直し,最新イベントの年代を2-1.3万年前とした.また,宮下ほか(2005)は,瑞穂町箱根ヶ崎におけるトレンチ掘削調査によって,立川断層の最新イベントを1万4千年前~7,300年前のある時期とした.このように,立川断層の最新イベントの年代は,1,900-1,400年前,2-1.3万年前という2つの大きく異なる見解に分かれている.

中村ほか(1987)は、元慶がんぎょう2年(878年)の相模・武蔵の大地震(M7.4)は立川断層の活動によると考えた.しかし,松田ほか(1988)によってその地震は伊勢原断層の活動によることが明らかされた.被害はなかったが,1931年6月17日に立川断層の上でM6.3の地震が発生した(宇津,1982).

変位様式

立川断層の表層部は北東側隆起の逆断層であり,横ずれ変位成分は断層末端部を除いてほとんど認められない(貝塚,1975松田ほか,1975松田ほか,1977山崎,1978東郷ほか,1996角田ほか,2005).一方,重力,地震探査,断層岩から推定される基盤岩断層の変位様式は,活断層の変位様式と反する.重力異常のデータからは,立川断層の北部では北東側隆起であるが,それ以外では南西側隆起である(多田,19761983萩原ほか,1988ab萩原,1989).また,立川断層は正断層(多田,1983萩原ほか,1988a)あるいは左横ずれ断層(萩原ほか,1988b萩原,1989東京大学地震研究所測地学研究室測地移動観測室,1988)である.それらは,立川断層がある基盤岩の入間―横浜地溝(多田,1982)の構造と一致している.反射法地震探査によれば,地下1km程度までは断層の北東側が約100m高い(山口ほか,1998ab1999中山ほか,2000).一方,微動アレイ観測,反射法地震探査,屈折法地震探査によれば,それより深部では断層の北東側の基盤岩が1,000m以上低くなっている(山中ほか,1999中山ほか,2000岡嶋ほか,2000中山・中嶋,2004).高橋ほか(1992)は,断層岩の構造から立川断層を南西側隆起の逆断層とした.

その他

立川断層がクリープ性の運動をしていないことは,水準測量(中山,1979),歪観測(多田ほか,1980)から明らかにされている.立川断層沿いでは地下水中のラドン濃度(斉藤ほか,1993斉藤・高田,1994),地下水温(榧根,1992)が周辺より有意に高い.立川断層の南西側では不圧地下水(檜山ほか,1993島野,1994a),被圧地下水(榧根,1992)とも南東に流れ,地下水谷が形成されている(角田・立川断層研究グループ,1995).八王子図幅内の多摩市の多摩丘陵北縁では不圧地下水位が南側の多摩丘陵で高く,大栗川沿いで低い要因として立川断層による帯水層の不連続が挙げられている(川合・川島,1999).

11.2.3 名栗断層

松田ほか(1975)は,青梅市富岡から秩父図幅内の埼玉県飯能市上名栗鳥居に至るリニアメントを名栗断層と定義した.断層の一般走向はNW-SE,長さは約10kmである.本図幅には名栗断層の南端が入る.松田ほか(1977)地震研究推進本部地震調査委員会(2003)吉岡ほか(2005)は,立川断層と名栗断層を一連の断層とみなしたが,山崎(1978)は名栗断層が更新世の地形面を変位させていないことから,立川断層と名栗断層をそれぞれ異なった活動履歴を持つ活断層とした.

松田ほか(1975)貝塚ほか(1977)松田ほか(1977)萩原ほか(1997a)によれば,断層に沿って山地高度や尾根の不連続,鞍部,破砕帯が認められ,谷の系統的な左屈曲が認められる.このことから,名栗断層は北東側隆起の左横ずれ断層と考えられる.また,重力からも名栗断層が左横ずれ断層であることが推定される(萩原ほか,1997ab).松田ほか(1975)活断層研究会(19801991)では,名栗断層は確実度II,活動度C級の活断層,杉山ほか(1997b)では左横ずれの推定活断層とされている.松田ほか(1975)貝塚ほか(1977)は,断層をはさんで名栗川の段丘高度の不連続が認められるとしたが,山崎(1978)石井(1991)はこれを否定している.関口ほか(1996)中田・今泉(2002)には,活断層としての名栗断層は示されていない.本報告では,名栗断層が活断層である積極的な証拠は得られなかったので,地質図に活断層として図示しない.また,活断層としての名栗断層が推定された富岡丘陵東縁には,顕著な地質断層は認められない.

11.3 活断層の疑いがあるリニアメント

11.3.1 小手指ヶ原断層

藤本(1933c)は,狭山丘陵の南北縁及び丘陵内の東西性の谷に沿って断層を推定した.それらのほとんどは活断層として認定されないが,瑞穂町箱根ヶ崎から狭山丘陵北縁を通り,埼玉県大井町に至るリニアメントは,松田・星埜(1974)松田・羽田野(1975)松田ほか(1977)によって立川断層と共役な活断層とされ,新所沢断層(松田・羽田野,1975),小手指ヶ原断層(松田ほか,1977)と命名された.それらによると,断層の一般走向は,箱根ヶ崎西ではN75°W,狭山丘陵北縁から大井町ではN57°Eであり,長さは約22kmである.しかし,貝塚(1975)活断層研究会(19801991)中田・今泉(2002)は,その断層を活断層として認定しておらず,関口ほか(1996)は,瑞穂町箱根ヶ崎から入間市宮寺南中野の狭山丘陵の北縁のみに,確実度の低い推定断層を示した.本報告では,関口ほか(1996)に従って小手指ヶ原断層を狭山丘陵北縁に活断層の疑いのあるリニアメントとして図示する.

11.3.2 所沢聖地霊園断層

貝塚ほか(1977)は所沢市下新井の所沢聖地霊園東の下末吉面,武蔵野面上に長さ約1kmの地溝を見出し,それを所沢聖地霊園断層と命名した.活断層研究会(19801991)は,所沢聖地霊園断層を確実度II,活動度C級の活断層としたが,人工の疑いがあるとしている.また,関口ほか(1996)は確実度の低い推定活断層としている.一方,中田・今泉(2002)は,その断層を活断層として認定していない.本報告では,関口ほか(1996)に従って所沢聖地霊園断層を活断層の疑いのあるリニアメントとして図示する.

11.4 活断層の可能性が低いリニアメント

11.4.1 青梅断層

日の出町大久野おおぐの落合から五日市図幅内の梅ヶ谷峠,青梅市柚木ゆぎ町を経て,秩父図幅内の飯能はんのう市上名栗鳥居に至るリニアメントは,松田・星埜(1974)松田・羽田野(1975)松田ほか(1977)によって活断層とされ,下名栗断層(松田・羽田野,1975),青梅断層(松田ほか,1977)と命名された.それらによると,断層の一般走向はN20°W,長さは約16kmであり,本図幅には青梅断層の南端が入る.この断層は小沢(1975)により名栗断層と呼ばれ,酒井(1987)武井(1990)角田・宇津川(1994)も認めている.

松田ほか(1977)によれば断層に沿って鞍部,破砕帯が認められ,多摩川の河成段丘が変位している可能性がある.活断層研究会(19801991)は,松田ほか(1977)とほぼ同じ位置に確実度IIIの活断層を示しているが,関口ほか(1996)中田・今泉(2002)は,青梅断層を活断層として示さなかった.本報告では,青梅断層が活断層である積極的な証拠は得られなかったので,地質図に活断層として図示しない.

11.4.2 五日市断層

松田ほか(1975)松田ほか(1977)は,八王子市美山町美山小学校付近から五日市図幅内のあきる野市上養沢までのリニアメントを五日市断層と命名した.この断層は,角田・宇津川(1994)角田ほか(1996)杉山ほか(1997a)にも示されている.断層の一般走向はNW-SE,長さは約10kmである.本図幅には五日市断層の南端が入る.

松田ほか(1975)活断層研究会(19801991)は五日市断層を確実度II,活動度C級の西側隆起の活断層とし,断層による秋川の段丘面の変位が認められるとした.また,角田・宇津川(1994)は,断層地形が明瞭であることから五日市断層は活断層の可能性があるとし,杉山ほか(1997b)も五日市断層を推定活断層とした.しかし,関口ほか(1996)中田・今泉(2002)は五日市断層を活断層として示さなかった.本報告では五日市断層が活断層である積極的な証拠は得られなかったので,地質図に活断層として図示しない.

11.4.3 越生断層

松田・羽田野(1975)は,青梅市北部から川越図幅内の埼玉県飯能市を経由して越生市に至る断層を越生断層と命名した.松田ほか(1977)はそのうち飯能市より北を越生断層として再定義し,毛呂山もろやま町より北では基盤岩中の破砕帯,段丘面の変位が認められることから,西側隆起の活断層とした.しかし,加治丘陵を横断する部分については活断層かどうかを明らかにしなかった.貝塚(1975)松田ほか(1975)活断層研究会(19801991)関口ほか(1996)中田・今泉(2002)は,加治丘陵を横断する活断層を認めなかった.本報告では越生断層が活断層である積極的な証拠は得られなかったので,地質図に活断層として図示しない.

11.4.4 そのほかの山地内の断層

角田・宇津川(1994)角田ほか(1996)は,青梅市黒沢から北小曽木川左岸を通り五日市図幅内の成木の小沢峠までと,青梅市勝沼から五日市図幅内の青梅市二俣尾までの青梅断層に合わさる西北西―東南東方向の2本のリニアメントを認めたが,これらを活断層と見なさなかった.一方,八王子市下恩方町から五日市図幅内の八王子市と檜原村の境界の市道山までの東西方向のリニアメントは,断層地形が明瞭であることから活断層の可能性があるとした.本報告ではこれらの断層が活断層である積極的な証拠は得られなかったので,地質図に活断層として図示しない.

11.4.5 埼玉県入間市付近の断層

貝塚(1975)は武蔵野台地北縁の入間いるま市の西武鉄道入間市駅付近に北西―南東方向のリニアメントを認め,段丘面はその北東側で急に低くなることから南東側隆起の活断層を推定した.また,松丸(1980b)は,川越図幅内の飯能市宮沢から入間市を経て東久留米市柳窪に至る推定断層を示した.しかし,活断層研究会(19801991)関口ほか(1996)中田・今泉(2002)は,入間市付近に活断層を示さなかった.本報告では入間市付近に活断層がある積極的な証拠は得られなかったので,地質図に活断層を図示しない.

11.4.6 谷地川断層

足立(1993)は,あきる野市引田ひきだの一の谷から八王子市左入さにゅう町の谷地川沿いに谷地川断層を推定した.そして,加住北丘陵の方が南丘陵より地形が急峻であること,北丘陵と南丘陵の高度差は東に増大すること,一の谷では加住層中のシルト層の高度が不連続であること,断層の西側延長のあきる野市網代では破砕帯が見られること,東側延長の立川市富士見町では遠藤ほか(1978)によって撓曲構造が推定されていること,水準測量から加住北丘陵,南丘陵はともに北に傾動していることを挙げ,谷地川断層を活断層と考えた.谷地川断層は五日市―多摩川帯(足立,19942006)の南縁にあり,前期~中期中新世の五日市盆地の形成時に活動を開始し,鮮新統及び下部更新統の堆積以前にも活動したとされる(足立,1993関東平野西縁丘陵研究グループ,1995).一方,活断層研究会(19801991)関口ほか(1996)中田・今泉(2002)は谷地川断層の位置に活断層を認めていない.また,加住丘陵の地形,加住層の不連続については断層活動以外にも説明可能であり,谷地川断層に沿って変位の累積性を示す地形は認められない.本報告では谷地川断層が活断層である積極的な証拠は得られなかったので,地質図に活断層として図示しない.

第12章 地下水

(植木岳雪)

本図幅内の台地の地下水は地形に大きく支配されている.不圧地下水面は台地の傾きに従っており,一般に上総層群,東京層群(第10章参照)を不透水層,段丘礫層を帯水層としている.段丘崖に沿っては,不圧地下水面が地表に現れる場所で湧水が見られる.本図幅では,表層の地形・地質と関係の深い武蔵野台地,秋留台地,日野台地,武蔵野台地南縁の多摩川沿いの低地の不圧地下水についてまとめ,被圧地下水については割愛する.

12.1 武蔵野台地

武蔵野台地の不圧地下水面は,武蔵村山市から立川市,板橋区成増なりますから狛江こまえ市を境にして武蔵野台地北部・西部,中部,東部で形態が異なる.武蔵野台地北部,西部は主に立川面からなり,不圧地下水面は段丘面の形態と同じである(矢嶋,1935a19481954今村・矢嶋,1936吉村,1940c1984小平町,1959山本,1959長沼,1965藤本・新藤,1973角田,197719801981d1982d1990a2002b細野,1978Hosono,1993国土庁,1994島野,1994a青梅市,1995角田ほか,1996中山ほか,1998昭島市,2005a川合ほか,2005),1974年の不圧地下水面の等高線を第12.1図細野,1978)に示す.

武蔵野台地西縁の青梅市から羽村市では,不圧地下水面は地表から26-27mの深さで青梅層の分布に支配された谷状の形態をなし(今村・矢嶋,1936矢嶋,19481954細野,1978角田,19801981d1982dHosono,1993角田ほか,1996),そこでの不圧地下水の帯水厚は周囲よりも大きく5-10mである(矢嶋,1935a).入間市西部から北東に向かっては帯水厚が増し,最大で10m以上に達する(矢嶋,1935a1954今村・矢嶋,1936).不圧地下水面の地表からの深さは,所沢面で15-20m,武蔵野面で5-20m,青柳面,不老面で5-10m,氾濫原で2-6mであり,高位の段丘面ほど深い(矢嶋,1954伊藤,1963三村,1969飯田,1984檜山ほか,1993).埼玉県所沢市から三芳みよし町では,不圧地下水面の地表からの深さは,所沢面で地表から25-26m,空堀川面で15-17mである(吉村,1941a1943a).立川断層の南西側では地下水谷が形成されており(角田・立川断層研究グループ,1995),不圧地下水(檜山ほか,1993島野,1994a),被圧地下水(榧根,1992)とも南東に流れ,北東への地下水流導線が遮断されている.武蔵野台地北部の不圧地下水は加治かじ丘陵の降水,霞川の河川水により涵養されている(新藤,1968角田,1981d).

武蔵野台地中部は武蔵野面と立川面からなる.不圧地下水面は各段丘面の形態と同じであるが,台地西部に比べて谷が入り,より複雑である(矢嶋,1935a細野,1970a細野,1978Hosono,1993).狭山さやま丘陵南縁では,不圧地下水面は周囲よりもかなり浅く,深度10m以下である(中山ほか,1998).武蔵野台地南縁の青柳面では,不圧地下水面は地表から3-11mの深さにある(小倉・宇田川,1978).立川市のJR立川駅付近では,南東に伸びる地下水谷があり,1950年代前半にはそこで立川基地からの地下水汚染が報告された(郷原・豊田,1953長里,1954).

武蔵野面,立川面,扇状地の不圧地下水面は不連続であり,地形面の形態と同じである(細野,1970a府中市,1968川合ほか,2005).段丘崖下の湧水は,背後の段丘面の地下の地下水谷と対応する.また,氾濫原の下の地下水谷は,旧河道と対応する.

武蔵野台地全体で,ローム層の下部が粘土層である場所では不圧地下水面は地表から1-2mの深さにあり,ローム層が帯水層となっている(吉村,1939abc1940abdefghi1941ab1942a1943cd吉村・古川,1940矢嶋,1941吉村ほか,1941村本,1957小平町,1959田瀬・小沢,1971細野,1978飯田,1984堀内・渡辺,1993Hosono,1993).このような粘土層は“ヒナ”と呼ばれ(矢嶋,1941),ローム層中のマウンド状の帯水層は“地下水堆”,レンズ状の帯水層は“宙水”,“上水”と呼ばれる(吉村,1940c).宙水地域では浅い谷や凹地が形成されており,“野水”,“出水”,“寄り水”と呼ばれる豪雨時に地下水が地表に吹き出す現象が見られる(吉村,19381939d1940a矢嶋,1941小平町,1959細野,1993小平市,1994東海林,19952003国分,2005).最近では,1958年に小平市小川町の“平安窪”(小平町,1959),1991年,2004年には,小平こだいら市の小平霊園北東端にある“さいかち窪”が“野水”により堪水した(羽鳥,1992東海林,2003国分,2005).また1991年には,JR武蔵野線新小平駅が冠水した(東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所・東京電気工事事務所,1992).本図幅内の不圧地下水面が浅い場所として,狭山丘陵南縁の谷地,東村山市の前川,北川沿い(細野,1978),大規模な宙水がある場所として所沢市東部(吉村,1940aci1941b1943a吉村・古川,1940長沼,1965田瀬・小沢,1971飯田,1984国土庁,1994),立川市砂川町(角田ほか,1996)が挙げられる.

不圧地下水面は,一般に低水時の冬季,春季に低く,豊水時の夏季,秋季に高い(新藤,1968細野,1978角田,19801982d国分,19811987国分・守田,1982Hosono,1993中山ほか,1998).地下水面の高さの変化はローム層の直下に粘土層がある場合に小さく,礫層がある場合に大きい(細野,1969ab).地下水面の高さは,戦後は地下水の揚水量の変化にも影響された(青木・柴崎,1968新藤,1968島村,1969昭島市,2005a).近年,段丘崖,段丘面上の湧水は枯渇が著しいが(羽鳥,2006など),かつては豊富な湧水を利用してわさびが栽培されていた(矢嶋,1935b).武蔵野台地の不圧地下水については,吉村(1941b1942b1943cd1984)矢嶋(194819541956)伊藤(1963)昭島市(2005b)の解説がある.武蔵野台地の帯水層の性状,区分,地質構造については,藤本・新藤(19651966)新藤(196819691972)細野(1978)Hosono(1993)に詳しい.

武蔵野面,立川面の下の地下水温は一般に14-15℃であるが,沖積段丘面の下では気温の影響を受けて地下水温は2℃程度高く,変化も大きい(矢嶋,1935ab吉村・増沢,1948村本,1957小倉・宇田川,1978角田,197719801981d飯田,1984檜山ほか,1993).狭山丘陵北縁では,局所的に地下水温が周囲より5℃程度高い場所がある(檜山ほか,1993).水素イオン濃度(pH)は,一般に5.6-6.8(矢嶋,1935ab吉村,1939a1940d1941a吉村・増沢,1948三村,1969細野,1978飯田,1984Hosono,1993檜山ほか,1993)である.武蔵野台地全体の地表水の物理,水質データは,細野(19681970b)東京都土木技術研究所(1968)東京都(19641965)山口・新井(1998)などに示されている.

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第12.1図 1974年の武蔵野台地の不圧地下水面

細野(1978)による.

12.2 秋留台地

秋留台地の不圧地下水面は地表から20-25mの深さにあり,降水によって形態が大きく変化する(第12.2図角田,1981a1983c1986b1992a角田ほか,1996).豊水時には台地の中央部に北西,南東に傾斜する地下水面の尾根があるが,台地の地形とほぼ同じ形態である.低水時には,台地の中央部に東西方向の浅い地下水谷が形成される.矢嶋(19361938)では台地内の観測点が少ないので,角田(1981a1983c1986b1992a)のような地下水面の形態の違いは示されていない.一般に段丘堆積物が厚い所では地下水位の変化が大きく,豪雨時には段丘崖で湧水が多数見られる(角田,1981a1983c1986b1992a).地下水温は,低水時の2月,豊水時の8月ともに,立川面の下では14-15℃であるが,沖積段丘面の下では気温の影響を受けて変化が大きい(矢嶋,1936角田,1981a1983c1986b1992a).

12.3 飯能台地,日野台地及び多摩川沿いの低地

飯能台地の不圧地下水面は段丘面の形態と同じであり,入間川沿いの立川2面以下の段丘面の分布域では低くなっている(野村,1961国土庁,1994).不圧地下水は,西側の山地の降水によって涵養されている.地下水温は,15-17℃である(野村,1959).

日野台地の不圧地下水面は,地表から約8m(矢嶋,1943),あるいは豊水時には10-11m,低水時には14-15m(土屋,1989角田清美,19911992b1997b角田清美,1997b角田,1999に引用されている;角田ほか,1996)の深さにあり,八王子市石川町のJR八高線北八王子駅付近から南東に低下する.不圧地下水の帯水層は段丘礫層を主とし,一部では鮮新統及び下部更新統,ローム層も含まれる.台地の中央には南東方向の浅い地下水谷があり,そこには埋没谷が推定される(土屋,1989).

多摩川沿いの低地では,扇状地堆積物中の不圧地下水は多摩川の河川水によって涵養されている(佐々木・橋本,1958新藤,1968).河川水の地下浸透量は0.1-1m3/秒である(佐々木・橋本,1958蔵田ほか,1964新藤,1968).

12.4 湧水

段丘堆積物を透水層,その下の鮮新統及び更新統を難透水層として,段丘崖の下には湧水が多い.その中で,武蔵野台地の武蔵野面,立川面,青柳面の段丘崖下の湧水は古くから有名である.国分寺市西元町,東元町(付図の地点131)の真姿の池湧水群(第12.3図)は特に有名で,そこから国分寺崖線の下を流れる野川の最上流部では湧水を利用した“お鷹の道”と呼ばれる散策路が整備されている(例えば,細野,1990).

本図幅を含む武蔵野台地の湧水の水文学的な研究は,矢嶋(1936)三多摩問題保調査研究会(1976)小倉・宇田川(1978)吉田・小倉(1978)池末(1981)高村(1985)新井ほか(1987ab)Arai(1990)細野(19901994)新藤・太田(1993)島野(1994ab)東京都(1995b2000b2002)有賀(1997)山口・新井(1998)上野ほか(2000)羽鳥ほか(2001ab)昭島市(2005ab)川合ほか(20052006)増田ほか(2005)成宮ほか(2006)などがある.また,蘆田(1926)浅井(1927)昭和町(1949)多摩地学会(1958)寿円(1965)府中市(1968)村山町(1968)清瀬市(1973)羽村町(1974)原田(1975)関口(1975)矢嶋(1978)東久留米市(1979)徳永(1979)角田清美(1981a1986b1990a1991)秋川市(19831984)国分寺市(19861990)日野市(1990)昭島市(1994)福生市(1994)佐藤(1995)小泉(1996a)角田ほか(1996)山本(1996)などの記載がある.一般向けの解説書としては,早川(19881992)水みち研究会(19921998)百瀬(19921995)東京都(1997b2003)平松(1998)ATT流域研究所(2003)広田(2006)などがある.

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第12.2図 1982年の秋留台地の不圧地下水面

角田(1986b)による.上図は低水時(1982年2月18-20日),下図は豊水時の等高線(1982年8月4-6日).

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第12.3図 国分寺崖線の下の真姿の池湧水群

場所は国分寺市西元町(付図の地点131).湧水の上の歩道では中礫サイズの円礫からなる赤羽面を構成する赤羽層が見られる.右図は,“お鷹の道”と呼ばれる湧水を利用した散策路.

第13章 応用地質

(植木岳雪・酒井彰)

13.1 資源

13.1.1 亜炭

武蔵野炭鉱

飯能はんのう阿須あず(付図の地点15付近)は飯能含炭地(河井・福田,1973)と呼ばれ,ここでは江戸時代から現在まで断続的に亜炭が採掘されている(鈴木,1888).その様子は「新編武蔵風土記稿」に示されている.大正11(1922)年には亜炭,石炭,石油の試掘が出願された(飯能市,1985).日豊鉱業株式会社では,昭和17(1942)年ごろから現在まで仏子層の層厚約1mの2枚の草質亜炭を採掘している(第6.17図).石炭庁亜炭局(1949)の昭和23年度の亜炭埋蔵量調査では,鉱区面積は15.84km2,埋蔵量は148万tである.

日豊鉱業株式会社提供の資料によれば亜炭の採掘量は昭和40年代には3,000t/月であり,現在はそれをやや下回っている.亜炭の木質部の分析値を第13.1表に示す.ここの亜炭は昭和20年代までは燃料として利用されていたが,現在は肥料,家畜用飼料,浄化剤として加工されている.

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第13.1表 武蔵野炭鉱における亜炭層の分析値

東京炭鉱

川鍋(1974)河川環境管理財団(19862001)青梅市(19791996)によれば,青梅市小曽木おそきでは昭和10(1935)年頃から木質亜炭,1949年から1960年まで泥炭を採掘していた.その鉱区面積は28,332a,炭層の平均層厚は1mであり,埋蔵量は24万tである.亜炭・泥炭の採掘量は昭和30年代には350-500t/月であった.炭質は平均炭素分35%,揮発分10%,灰分65%であり,熱量は500calである.ここの亜炭,泥炭は昭和20年代半ばまでは燃料として利用されていたが,その後は肥料として加工されていた.現在は竪坑跡も埋められ,バス停に“東京探鉱前”という名前が残されている.東京炭鉱の歴史は木村(19521958)川鍋(1974)に詳しい.

青梅市千ヶ瀬町

明治初期には,亜炭が小規模に採掘されていた(鈴木,1888).

13.1.2 骨材

本図幅内で現在稼行している採石場は,青梅市駒木の秩父帯雷電山ユニットに属する採石場のみである.休廃止した採石場としては,青梅市黒沢の秩父帯成木なりきユニットと雷電山ユニットにまたがるものがある.また,八王子市下恩方町では四万十帯盆堀川ユニットの砂岩泥岩互層が採掘されていたが,現在は採掘場所が五日市図幅内に移っている.八王子市美山町と上川町の峠付近の小沢に沿っても,四万十帯美山ユニットを小規模に採掘した跡がある.

1978年当時の本図幅内の砕石場は,安田・岡野(1978)によれば以下のとおりである.青梅市黒沢では,3箇所で成木なりきユニットの砂岩,泥岩,凝灰岩が採掘されていた.駒木町では,2箇所で雷電山ユニットの砂岩,泥岩,石灰岩が採掘されていた.日の出町大久野おおぐのでは,雷電山ユニットの砂岩,石灰岩,凝灰岩が2箇所で採掘されていた.青梅市黒沢の黒沢鉱山跡では,1966年から砕石の採掘が再開された.1974年の採掘認可量は29.9万tであり,3社が稼行していた(川鍋,1974青梅市,1996).そのほかに,本図幅内の採石場の情報は青梅市(1996)関東地方土木地質図編纂委員会事務局(1996a)に示されている.

13.1.3 石灰石及びチャート

本図幅内で現在稼行している石灰石の鉱山はない.休廃止した石灰石鉱山として黒沢鉱山と玉ノ内鉱山がある.また,かつて青梅市黒沢で砥石に加工するためチャートが採掘されたことがあった(木村,19521958).青梅市小曽木では,珪石としてチャートが採掘されていた(木村,1963).

黒沢鉱山

青梅市黒沢にあり大正8(1919)年に採掘が開始されたが,大正9(1920)年には閉山した(青梅市,1966).大正8(1919)年,9(1920)年の採掘量は,それぞれ14,496t,3,244tであった.当時,JR青梅線東青梅駅から分岐して専用の鉄道が敷設された.黒沢鉱山の歴史は木村(19521958)川鍋(1974)青梅市(1996)に詳しい.

玉の内鉱山

日の出町大久野玉の内にあったが,石灰石の鉱量減少に伴い,1983年当時は秩父帯水口ユニットの泥岩,砂岩の採掘を行っていた(石灰石工業協会,1983).

13.1.4 砂利

加治かじ丘陵の飯能層の礫層,羽村はむら市,瑞穂みずほ町,入間いるま市周辺の立川面構成層,青梅層の礫層は,かつて砂利として採掘されていた.それらの物理的な特徴は埼玉県(1968)黒田ほか(1972)に示されている.

多摩川の現河床の砂礫は,明治時代から1968年まで砂利として採取されていた.多摩川全体での採掘量は20-40万m3/年であった(市川,1977).採取禁止直前の1963年度末の多摩川の砂利採掘業者は147社で,採取場所は青梅市から狛江こまえ市までほぼ連続的にあり,その合計は104箇所であった(第13.1図河川環境管理財団,19862001).多摩川の砂利採取については松尾・石渡(1941)三井(1956)河川環境管理財団(19862001)佐藤(1995)角田(1996a)三村(2001)にまとめられている.入間川河床でも大正時代から砂利採取が行われていた(飯能市,1985).

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第13.1図 1963年当時の多摩川沿いの砂利採取地点

河川環境管理財団(1986)による.

13.1.5 石材

本図幅と五日市図幅にまたがる羽生丘陵,秋川右岸の山地東縁では,室町時代から昭和初期にかけて五日市町層群秋川層の砂岩層が石材として採掘された(片山,19681971五日市町,1976下島,1986十菱・樽,1995樽,2003b).それは“伊奈石”と呼ばれ,五輪塔,板碑,石仏,墓石,石臼,手水鉢などに加工された.本図幅内では,羽生丘陵東部の日の出町平井中野,あきる野市伊奈砂沼で石切場跡が見られる(十菱・樽,1995).

13.1.6 陶土及び粘土

本図幅と川越図幅の境界の飯能市下畑の飯能市クリーンセンター周辺には小曽木層のシルト層が分布し,それを用いて“飯能焼き”と呼ばれる陶器が飯能市中藤中郷の窯元で焼かれている.青梅市吹上,河辺町では,江戸時代後期にそれぞれ“天平焼”,“河辺かべ焼”と呼ばれる陶器が焼かれていた(青梅市,1995久保田,2001).そのうち“天平焼”は飯能層のシルト層を用いたとされる.“河辺焼”の陶土は不明である.青梅市小曽木では,かつて児童細工用に粘土が採掘されたことがあった(木村,19521958).武蔵村山市中藤では,江戸時代末期から昭和初期にかけて関東ローム層を用いて火鉢が作られていた(武蔵村山市,2000).

13.2 温泉

本図幅内の一部の温泉の特徴は,甘露寺(1985)金原(19922005)関東地方土木地質図編纂委員会事務局(1996b)にまとめられている.

飯能湯本温泉

飯能市阿須のホームセンター構内を源泉とするナトリウム―塩化物温泉で,温泉スタンドで販売されている.

所沢温泉

所沢市下富にあるナトリウム―塩化物泉で,温泉公衆浴場がある.

岩蔵温泉

青梅市小曽木にある単純硫黄泉である.古くは“みそぎの湯”と呼ばれ(東京府,1922),「江戸名所図絵」,「新編武蔵風土記稿」にも紹介されている.明治17(1884)年から湯宿が営まれ,現在でも4軒ある.泉温は13-20℃,湧出量は11/分である(黒田ほか,1972川鍋,1974金原,1992).江戸時代から大正時代にかけては,青梅市長淵の“出湯いでゆ”,奥多摩町原の“鶴の湯”,檜原村数馬の“蛇ノ湯”,あきる野市横沢の“藤ノ湯”,あきる野市網代あじろの“玉ノ湯”,日の出町平井の“鹿ノ湯”とともに,“多摩の七ツ湯”に数えられていた(霧生,1986青梅市,1995).岩蔵温泉の成分は,東京府西多摩郡役場(1913)藤本・小林(1957)木村(19521958)国分・増尾(1961)黒田ほか(1972)角田(1994)に示されている.岩倉温泉北の黒沢川左岸の井戸水は温泉臭がすると言われている(角田,1989a).

青梅市富岡の鉱泉

藤本・小林(1957)は岩倉温泉の約500m東で鉱泉の湧出を示したが,詳細は不明であるので,地質図には図示していない.富岡の鉱泉付近の黒沢川左岸の井戸水は温泉臭がすると言われている(角田,1989a).

青梅温泉

青梅市駒木町のアルカリ性単純温泉で,公営のホテルがある.泉温は26.5℃である.

長淵の出湯

青梅市長淵の拝島面を開析する谷中にある.“出湯いでゆ”の名称は宮田(1975)による.「新編武蔵風土記稿」にも紹介されている.1960年頃までは加熱して利用されていたが,その後は湧出しなくなった(霧生,1986角田,1989a1994).この温泉の成分は東京府西多摩郡役場(1913)に示されている.

鹿の湯温泉

日の出町平井の秋川霊園東にある弱食塩泉であり,室町時代天文年間から昭和41(1966)年まで,そこでは断続的に湯宿が開かれていた(東京府,1922矢嶋,1936宮田,1975角田,1989a1992a1994).「武蔵名勝図絵」,「新編武蔵風土記稿」にも紹介されている.鈴木(1888)の平井鉱泉に相当すると思われる.泉温は59℃である(鈴木,1888).鹿の湯温泉の成分は東京府西多摩郡役場(1913)国分・増尾(1961)に示されている.現在でも温泉の周辺では白濁した水がわき出ているという(霧生,1986).県道の橋には“鹿の湯橋”という名前が残されている.

網代温泉

あきる野市網代あじろにある弱食塩泉,弱硫酸泉であり(鈴木,1888矢嶋,1936黒田ほか,1972今井,1973;あきるの市,2004),江戸時代中期から湯宿が開かれていたが大正時代には休止していた(東京府,1922).その後最近まで営業を再開したが,現在は休業中である.昭和時代初期には,JR五日市線武蔵増戸駅付近の旅館が温泉を運んで利用していた(三土,1932).「武蔵名勝図絵」,「新編武蔵風土記稿」にも紹介されている.泉温は60℃(鈴木,1888),15-19℃である(三土,1932矢嶋,1936今井,1973).鹿の湯温泉の成分は,東京府西多摩郡役場(1913)藤本・小林(1957)国分・増尾(1961)金原(1992)角田(1994)に示されている.

村山温泉

武蔵村山市本町にあるメタ硼酸含有温泉で,公営の温泉公衆浴場がある.温泉は地下1,600mから汲み上げたもので,泉温は,22.9℃である.

小平温泉

小平こだいら市小川町にあるナトリウム―塩化物・炭酸水素温泉で,“温泉公衆浴場がある.泉温は,34.8℃である.

多摩湖温泉

東村山市多摩湖町にある総鉄含有温泉で,付近の老人ホーム等に配送している.泉温は16.1℃である.

立川温泉

かつて立川市錦町の国道20号線日野橋交差点西に温泉公衆浴場があったが,昭和47(1972)年に閉鎖されている(角田,1994).温泉は地下2,000mから汲み上げていた.泉温は18℃,湧出量は141/分であった(黒田ほか,1972).立川温泉の成分は黒田ほか(1972)に示されている.

13.3 名勝・史跡

13.3.1 鍾乳洞

本間の穴

青梅市成木の成木川の右岸(地点2)にある鍾乳洞で,秩父帯成木ユニットのレンズ状の石灰岩体を基岩とする.支流の正木沢との比高は約7m,総延長は約14m,洞口から洞窟内の最も低所までの比高は約4mである(角田,1987b1989b).洞口付近では江戸時代から明治時代初期に石灰石が採掘されていた(角田,1987b1989b).本間の穴は南高麗郷土史研究会(1996)にも取り上げられている.

玉の内鍾乳洞

日の出町大久野玉の内の二ッ塚川の右岸(地点39)にある鍾乳洞で,秩父帯水口ユニットのレンズ状の石灰岩体を基岩とする.二ッ塚川との比高は約54m,総延長は約139m,洞口から洞窟内の最も低所までの比高は約38mである(角田,1989b1990b1992a).壁面には数段のノッチがあり,鍾乳石が見られる.現在は入洞禁止である.洞内の地形は水島ほか(1988)に詳しい.

弁天洞穴

あきる野市網代の貴志嶋きししま神社の境内(地点48)にある鍾乳洞で,秩父帯深沢ユニットのレンズ状のチャート岩体を基岩とする.総延長は約33m,洞口から洞窟内の最も低所までの比高は約6mである(五日市町第1次網代弁天洞穴総合発掘調査団,1974水島ほか,1988角田,1997c).洞穴は古くから聖所として知られ,「新編武蔵風土記稿」や「皇国地誌網代村誌」などで取り上げられている.洞内からは,弥生時代以降の考古遺物が産出する(角田,1997c).なお,角田(1997c)はこの洞穴が人工的なものである可能性を指摘している.

13.3.2 その他

蛇石

青梅市成木と黒沢の境界の吹上峠の北壁(地点1)には,“蛇石”と呼ばれる径1.5mのチャートの巨礫が2つあり,「新編武蔵風土記稿」,「武蔵名勝図絵」に紹介されている.

蛇糞石

川越図幅内の入間市仏子ぶしの入間川右岸(地点138付近)では,仏子層のシルト層中に菱鉄鉱が沈着したサンドパイプが見られる.これを地元の人は蛇糞石と呼び,置物などに珍重している(第13.2図).

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第13.2図 仏子層中の蛇糞石

菱鉄鉱が沈着したサンドパイプ.場所は入間市仏子の入間川右岸(付図の地点138).ねじり鎌の長さは25 cm.

荒幡富士

所沢市荒幡の荒幡富士市民の森(地点127)にある比高10mの富士塚である.明治33(1900)年に竣工した.

狭山ヶ池

瑞穂町箱根ヶ崎(地点99)にある天然の池で(第13.3図),立川断層の沈降側(西側)にあり,その発達は立川断層の活動と密接に関係していることが推測される.江戸時代承応2年(1653年)以降,残堀川の助水として貯水されている(角田,1982b).古くは“箱の池”,“はこの池”と呼ばれ(東京府,1922),地元では“いけじろ”と呼ばれている(角田,1982b).平安時代の「枕草子」にも歌で詠まれ,「続日本紀」,「新編武蔵風土記」,「武蔵名勝図絵」,「江戸名勝図絵」,「武蔵名所考」,「武蔵野話」などに名勝として取り上げられている.狭山ヶ池の特徴,歴史は瑞穂町(1974a)村山(1975)に詳しい.

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第13.3図 狭山ヶ池

瑞穂町箱根ヶ崎(付図の地点99)の立川断層の沈降側(西側)にある天然の池.

まいまいず井戸

ローム層と段丘堆積物からなる武蔵野台地では,“まいまいず井戸”と呼ばれる井戸が特徴的である.羽村市五の神の五の神神社境内(地点45)にはすり鉢状の凹地の中に普通の井戸があり(裏表紙写真),1961年まで共同井戸として使用されていた(河川環境管理財団,19862001).すり鉢状の部分は直径約15m,深さ約6m,その下の普通の井戸は深さ約7m,全体の深さは地表から井戸底まで12.4mである(河川環境管理財団,19862001).羽村町(1974)桜沢(1975)によれば,この井戸は鎌倉時代末期にはすでに存在していたとされるが,角田(2003ab2004ab)は周辺の集落の成立過程から江戸時代に作られたと考えた.同様の井戸は青梅市新町,あきる野市五日市,渕上,雨間,府中市けやき通り,武蔵国府跡,埼玉県狭山市入曽にもあり,かつては立川市砂川,小平市小川町にもあった(白石,19171936斎藤,1940斎藤,1949吉村,1941b掘兼郷土誌編集委員会,1971狭山市,19731989大井町,1976矢嶋,1978桜沢,1981秋川市,1983舘,1988青梅市遺跡調査会,1994東京都,1994b角田,19951996b2001b2002b2003ab2004abc深沢,2003伊藤,2003吉川,2003).

玉川上水

下流部の暗渠を除いた約30kmの部分は,平成15年に国の史跡に指定されている.その中で福生市熊川のJR青梅線と八高線の合流地点付近(地点47)の古堀跡は“水喰土みずくらいど”と呼ばれ,玉川上水の開削に失敗して水がローム層中に吸い込まれたという言い伝えがある(高崎,1993など).

貝殻坂

立川市錦町の青柳面の段丘崖を下りる比高約5mの坂(地点94)で,かつては連光寺層が露出し貝化石を多産した.この坂は「武蔵野話」でも取り上げられている.

六枚屏風

あきる野市引田ひきだの秋川右岸(地点55付近)にある加住層からなる悪地地形で(第6.13図),六曲屏風を立てたような景観を呈する比高約10-25mの6本の土柱からなる(藤本,1932a東京都,19731998b秋川市,1983清水,19861988目代,1996).東京府(1922)に紹介され,昭和47年には東京都文化財として指定された.この悪地地形の特徴,形成過程は清水(19861988)で論じられている.

13.4 自然災害

13.4.1 地震

明治27年6月20日の地震

M7.5の地震で,震央は東京都の東京湾北部(北緯36°,東経136°)である(宇佐美,1975).八王子市,府中市,青梅市で負傷者,家屋の破損が生じた(宇佐美,1975青梅市,1977).

関東大地震

1923年9月1日に発生したM7.9の地震で,震央は神奈川県西部(北緯35.2°,東経139.3°)である(宇佐美,1996).全体の死者は10万5千人余り,全半壊家屋10万9千棟余り,焼失家屋44万7千棟余りである(国立天文台,2005).

地質調査所(1926)による本図幅内の被害は,以下のようにまとめられる.全半壊家屋があった地域は,東村山市,小平市,国分寺市,昭島市中神,福生ふっさ市,入間市東金子であり,そこでの倒壊率は0.1-1.4%であった.また,全半壊家屋はないが,納屋,木造倉庫に被害があった地域は,清瀬市,東久留米市,東大和市,武蔵村山市,瑞穂町箱根ヶ崎,元狭山もとさやま,青梅市青梅,霞,立川市砂川,立川,昭島市拝島,羽村市,入間市入間,豊岡,宮寺,金子,藤沢,元加治もとかじ,所沢市所沢,山口,小手指こてさし,飯能市飯能,加治である.立川市街地では瓦の落下が著しく,道路が350mにわたって破損した.羽村市小作おざくの製紙工場では煙突の倒壊があった.

貝塚・松田(1982)松沢(1925)の被害報告をまとめた.それによると,木造家屋の被害は東久留米市,東村山市,小平市,小金井市,国分寺市,国立市,府中市,立川市組合,砂川,日野市,武蔵村山市,昭島あきしま市,八王子市,所沢市所沢,吾妻,入間市宮寺,東金子,豊岡であったが,その被害率は多摩川以南を除いてほとんど1%以下であった.国立市谷保やほ,東村山市廻田めぐりた町,多摩湖町では液状化が生じた(小川・岡本,1996).草花丘陵の多摩川に面する急崖では大規模な崩落が生じた(角田,1999).飯能市,入間市,所沢市の被害は小池(19711973)埼玉県(1974),府中市の被害は府中市(1974),立川市から八王子市の被害は渡辺(1984)にも記されている.

西埼玉地震

1931年9月21日に発生したM6.9の地震で,震央は埼玉県西部(北緯36.15°,東経139.23°)である(宇佐美,1996).地震を発生させた活断層は,埼玉県北部の櫛引断層(松田時彦,1974)とされている(Abe,1974).全体の死者は16名,全壊家屋は207棟である(国立天文台,2005).西埼玉地震の概要は,国富(1931)那須(1931)にまとめられている.

本図幅地域の被害は以下のようにまとめられる(熊谷測候所,1931地震学会,1931).所沢市は,墓石の転倒,鳥居の倒壊,建物の壁の亀裂が生じた.飯能市では井戸水の混濁,地割れ,地鳴りが生じた.また,あきる野市(旧五日市町)では道路の亀裂が生じた.

青梅地震

1994年12月19日15時54分に発生したM4.4の地震で,震央は青梅市西部(北緯35.83°,東経139.20°)である(国立天文台,2005).震源の深さは0.7kmである(岡田,1995).震源の場所から,この地震は立川断層の活動によるものではない.青梅市内では墓石の移動や公共建築物の窓ガラスの破損が生じた(角田,1996c).

13.4.2 斜面崩壊

本図幅内の急傾斜危険区域は,青梅市千ヶ瀬町,長淵,あきる野市草花上折立から下折立,草花森山玉川向,山田,府中市日新町の6箇所である(角田ほか,1996).1960-70年代には,台風や集中豪雨を素因とする崩壊は成木川,黒沢川沿いの山地斜面,青梅市の本町の永山公園の尾根,福生市熊川,福生の段丘崖,あきる野市網代の斜面,昭島市中神の段丘崖で発生した(鈴木,1972青梅市,1977).また,青梅市友田町の満地まんじ峠,黒沢の吹上峠では豪雨の度に崩壊が発生し,青梅市根ヶ布ねかぶでは造成地の整備不良による崩壊が発生していた(鈴木,1972).中山(1973)は,昭和43(1968)年~48(1973)年の5年間の西多摩地域の斜面崩壊をまとめた.それによると,本図幅内で台風による斜面崩壊が生じた場所として,成木川支流の黒沢川沿い,青梅市の多摩川右岸が挙げられている.現在でも草花丘陵の大荷田層,加住丘陵の加住層からなる急崖では,豪雨の際に表層崩壊が生じている.東京都では土砂災害の危険地区がまとめられている(東京都,2000c2004b).また,多摩地区の急傾斜危険箇所の特徴の把握と危険度評価がなされている(中山・松村,2006).

付図

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Fig. 1 Outline of geology of the Ōme District.
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Fig. 2 Summarized stratigraphy of the Chichibu and Shimanto Terranes, and the Istukaichi-machi Group
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Fig. 3 Summarized stratigraphy of the Pliocene and Quaternary in the Ōme District
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付図 地点位置図

緯度,経度は世界測地系.四角は古地磁気測定地点.

文献