| アルティン・タグ断層 | |
|---|---|
| 位置 | 中国 |
| 特徴 | |
| 長さ | 約2,000km |
| 変位 | 475キロ |
| テクトニクス | |
| 皿 | ユーラシアプレート |
| 状態 | アクティブ |
| 地震 | 約2000~3000年前 |
| タイプ | 左横ずれ断層 |
| 年 | 始新世-中新世 |

アルティンタグ断層(ATF)は、長さ2,000 km、[1] [2] の 左横ずれ断層の活断層で、チベット高原とタリム盆地の北西境界を形成しています。これは主要な左横ずれ構造の1つであり、ユーラシアプレートに対するこの厚い地殻の東向きの動きに対応するのに役立っています。中期漸新世以来、この断層帯では約475 kmの総変位が推定されていますが、[3] [4] [5]変位量、開始年代、滑り速度については議論があります。
地殻構造
チベット高原は、インド・オーストラリアプレートとユーラシアプレートの継続的な衝突の結果として形成された、厚くなった大陸地殻の領域です。このゾーンが衝突にどのように適応するかは不明であり、2つの端要素モデルが提案されています。1つ目は、地殻が弱い断層帯で分離された強いブロックのモザイクで構成されていると見なす「マイクロプレート」モデルです。2つ目は、変形が中部から下部地殻内で連続的であると見なす「連続体」モデルです。衝突帯に沿った変形帯の幅の変化は、チベット高原の主要部分と比較してチベット西部の狭い領域で、マイクロプレートモデルではアルティンタグ断層とカラコルム断層に沿った東への横方向の脱出として説明され、連続体モデルでは、硬いタリム盆地ブロックが一般に弱いリソスフェア内で不均一な変形を引き起こす影響として説明されます。[3]アルティンタグ断層や崑崙断層などの主要な断層帯に沿った変位速度と、その間にある地殻の分布変形の程度との比較は、これら2つのモデルを区別する上で重要です。
幾何学
アルティン タグ断層は、南西部の西崑崙断層帯から北東部の祁連山脈の端まで (さらにその先まで) 少なくとも 1,500 km、おそらくは 2,500 km にわたって伸びています。南西部、中央部、北東部の 3 つの主要なセクションに分かれています。主要な分岐断層は北アルティン断層です。アルティン タグ断層の主な活断層跡は、中央セクションの約 100 km 幅の二次構造ゾーン内にあります。
南西部(東経84度以西)
断層帯の南西部の形状と、それが主要な短縮構造とどのように相互作用するかは不明である。西崑崙の北向きの逆断層と直接運動学的にリンクしている可能性が高いと思われるが、これはアルティンタグ断層の数百キロメートルの変位を収容するには不十分である。別の提案は、変位の初期部分は天水海逆断層帯によって収容されたというものである。[3]
中央部(東経84度~東経94度)

断層帯の中央部は、わずかに雁行状の5つのセグメントから成り、セグメント間のオフセットは右にずれており、4つの抑制屈曲部を形成している。これらの屈曲部はそれぞれ、局所的なトランスプレッション変形により、その地域の一般的な標高よりもかなり高い地形高で特徴付けられる。[6]これらの高地は、西から東に、スラムータグ(標高6245メートル)、アカトタグ(約6100メートル)、ピンディンシャン(4780メートル)、アルトゥンシャン(5830メートル)である。[7]
北東部(東経94度以東)
断層帯の北東部では、崑崙山東部と祁連山脈内の西北西-東南東方向の構造との相互作用が増加している。推定変位率は北部に沿って減少しており、変位の一部がチャイダム盆地の南側に沿った逆断層構造に伝達されていることを示唆している。[8]祁連山脈の北東部では、ATFの5つ以上の分岐が確認されており、活発な滑りは白亜紀後期から中期中新世前期に限定されている。[9]
ノースアルティン断層
この断層は、アルティン・タグ山脈の南西端にあるアルティン・タグ断層から分岐し、アルティン・タグ山脈の端に沿って走っている。主に左横ずれ構造で、一部に衝上断層も見られる。排水や岩盤の尾根への影響から、アルティン・タグの端から北東方向に伸びていると考えられており、チェルチェン断層とのつながりを示唆している。[10]発達の初期段階では、アルティン・タグ断層の一部を形成していた可能性がある。[3]
チェルチェン断層
チェルチェン断層はタリム盆地内にあり、アルティン・タグ断層と平行に走っている。この断層はタリム盆地内では顕著な垂直方向のずれを示さない急峻な構造で、別の左横ずれ断層であると考えられている。[10]
総排気量
アルティンタグ断層に沿った全体的な変位は、さまざまな証拠に基づいて推定されています。古生代のオフセット構造地殻境界、[3] [11]古生代深成岩帯、[4] [12]ジュラ紀の海岸線、[5]推定源からの漸新世および中新世の堆積物[13]および特徴的な 40Ar/39Ar 冷却履歴を持つ地域の再構築に基づいて、中央 ATF の開始以来の総左横ずれ変位の測定値は 280 ~ 500 km の範囲です。[14]
第四紀後期の滑り速度
アルティン タグ断層の大部分にわたって、第四紀後期のすべり速度が報告されており、測地学的手法 (GPS 調査や InSAR など)、従来の古地震調査トレンチ、オフセットおよび年代測定された地形 (形態年代学) に基づく測定結果が含まれています。これらの研究の大部分は、アルティン タグ断層の中央部分 (東経 85 度から 90 度) に焦点を当てています。断層のこの部分で最も高いすべり速度が予想されるためです。
90°EでのキャンペーンスタイルのGPS調査の測定値の弾性変位モデリングから決定された滑り率は、9 ± 5 mm/年、[1] 9 ± 4 mm/年、[15] 11 ± 3 mm/年です。[16]地域GPSネットワークの結果は、遠方場のステーションで6~9 mm/年の差を示しています。[17] [18] [19] 85°Eでは、干渉合成開口レーダー(InSAR)測定の弾性変位モデリングに基づいて、11 ± 5 mm/年の滑り率が測定されました。[20]
段丘隆起部、扇状地、河道、氷河モレーンなどの断層地形の変位と年代測定を組み合わせた形態年代学的調査が、中央アルティン・タグ断層沿いの7地点で実施されており、チェルチェン・ヘ(東経86.4度)[21] [22]ケルテラゲ(東経86.7度) [ 23]トゥジドゥン(東経86.7度)[24]スラム・タグ(東経87.4度)[22]ユクアン(東経87.9度)[23]ケケ・チャプ(東経88.1度)[23]ユエマケ(東経88.5度)[25]となっている。これらの測定から報告された平均滑り速度は、約3千年前から約11万3千年前の地形で7~27 mm/年となっている。
歴史
アルティンタグ断層の形成は、始新世、中期漸新世、[3]、中新世と様々に年代が決められている。[22]また、現在の断層が、同じく左横ずれの帯である前駆構造に沿っているという証拠もあり、その前駆構造はペルム紀末期にまで遡る。[26]
地震活動
この断層帯では、機器による観測では大きな地震は記録されていない。トレンチ調査による古地震学的研究により、過去2000~3000年間に2~3回の大地震が発生したことが判明している。[8]
参考文献
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北緯 36°00′ 東経 92°00′ / 北緯 36.000° 東経 92.000° / 36.000; 92.000
