地質構造の解釈 DST断層系は一般的に、 アラビアプレートの北方向への105 kmの変位を吸収したトランスフォーム断層であると考えられている。[ 4 ] [ 5 ] この解釈は、河岸段丘、谷、考古学的特徴などのオフセットマーカーの観察に基づいており、過去数百万年にわたって年間数ミリメートルの水平滑り速度を示している。[ 6 ] GPS データは、現在、アラビアプレートがアフリカプレートに対して同様の速度で移動していることを示している。[ 1 ] また、この断層帯は、紅海リフト の北への延長である、初期の海洋拡大中心であるリフトシステムであるとも提案されている。[ 7 ]
セクション
南部地区 DSTの南部部分は 全長約400kmで、紅海の拡大中心、アカバ湾の南端から、レバノン最南端のフーラ盆地のすぐ北まで伸びている。
アカバ湾 アカバ湾は、 エシュロン形成 として知られる斜めの階段状のシーケンスで、4 つの左横ずれ断層 セグメントの動きによって形成されました。これらのセグメントが重なり合う領域では、プルアパート盆地が発達し、ダカ海溝、アラゴネーゼ海溝、エラット海溝として知られる 3 つの海底低地が形成されました。これらの断層のうち 3 つの一部は、1995 年のアカバ湾地震 で破壊されました。[ 11 ]
ワディ・アラバ DSTのワディ・アラバ(アラバ渓谷)セグメントは、アカバ湾から死海の南端まで約160kmにわたって延びています。[ 12 ] 一部の 研究者は、このセグメントをさらに細分化し、アヴロナとアラバの2つの独立したセグメントとして認識しています。アヴロナ断層は、アカバ湾の北部から アラバ渓谷に沿って約50kmにわたって延びています。アラバ断層は、アヴロナ断層セグメントのすぐ北から約100kmにわたって延びています 。[ 13 ]
断層を横切る谷のずれから、年間4±2mmの滑り速度が推定されている。過去1000年の間に、この断層の動きによって1068年 、1212年、1293年、1458年に4つの大きな地震が発生したことがよく記録されている。 [ 14 ]
死海盆地 死海は、ワディ・アラバとヨルダン渓谷のセグメント間の左方向へのずれによって形成されたプルアパート盆地 である。堆積物が2 km以上堆積している盆地の部分は、中央部で長さ150 km、 幅15~17 kmである。北部では、堆積物の厚さが最大で約10 kmに達する。この層序は、中新世の河川 砂岩 であるハゼバ層 の上に、主に岩塩 からなる後期中新世から前期鮮新世の 蒸発岩 であるセドム層 、そして鮮新世から現在までの湖沼から河川の堆積層が重なっている。[ 15 ]
死海盆地は、地球上で最も低い陸地標高 という称号のため、特に注目されています。死海盆地をユニークなものにしている他の特徴としては、盆地の中央部で地震がほとんど発生していないことが挙げられます。これは、トランスフォーム断層 が左にずれたオフセットを吸収しようとするため、プルアパート盆地ではよく見られる現象で、断層がステップオーバーのないより直線的な形状に滑らかになろうとするプロセスと表現できます。また、死海盆地の地震は、世界中の他のトランスフォーム断層地震よりもはるかに深い場所にあります。[ 16 ] また、サンアンドレアス断層 のような他の横ずれ断層と比較して、死海盆地の熱流量は非常に低くなっています。死海盆地の地震の位置、地震の深さ、熱流量が低い理由に関する仮説として、「ドロップダウン」または損傷レオロジー 仮説があります。[ 17 ] この仮説は、重いマグマ性の岩石 片が死海の中心付近のモホ 境界に挟まり、盆地の縁に応力を分散させ、より深い地震を可能にしたと述べている。これは、死海の菱面体 形状と盆地の並外れた深さを説明できる可能性がある。
ヨルダン渓谷断層 ヨルダン渓谷のパノラマ ヨルダン地溝帯 の一部である DST のヨルダン渓谷部分は、ヨルダン渓谷 に 沿って死海の北西部からガリラヤ湖の南東部まで約 100 km にわたって伸びています。過去 47,500 年間の滑り速度は年間 4.7 ~ 5.1 mm と推定されています。このセグメント全体は、 749 年の地震 と、この構造に沿って発生した最新の大地震である 1033 年の地震で破壊されたと考えられています。1033 年の地震以降に蓄積された滑り不足は、 ~7.4 の地震を引き起こすのに十分です。[ 18 ] [ 19 ]
ガリラヤ湖盆地 ガリラヤ湖盆地 またはキネレット盆地 は、東端に沿ったヨルダン渓谷断層と北側の小規模な断層群との間に形成されたプルアパート盆地である。盆地の最も深い堆積物の中心地(地質学者の専門用語では「堆積中心」)は、ヨルダン渓谷断層の延長線に接する東側に位置する。堆積物の厚さは、約400万年前に噴出した玄武岩 層の上部に対応する、最も深い地震反射面まで3kmと推定されている。[ 20 ]
フラ盆地 フラプルアパート盆地はガリラヤ湖盆地の北に位置し、いくつかの短い断層セグメントの間に形成されています。現在活動している盆地の部分は比較的狭いです。[ 21 ] フラ西境界断層は盆地の西側を規定し、北に向かって分岐して、ルム 断層やヤムネ 断層などいくつかの断層に分かれています。フラ東境界断層はガリラヤ湖の北東部から北に向かって続き、盆地の東端を形成し、最終的にラチャヤ 断層に繋がっています。[ 22 ]
レバノンの拘束曲 DSTは拘束屈曲 部内で分岐しており、いくつかの明確な活断層 セグメントが確認されている。[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]
ヤムネ断層 ヤムネ断層は、レバノン拘束屈曲部内の主要な断層であり、プレート境界の変位の大部分を担っています。南南西-北北東方向に延びており、 フーラ盆地の北西端からミスヤフ断層との接合部まで約170kmにわたっています。1202年のシリア地震 など、いくつかの主要な歴史的地震が発生した場所です。ヤムネ断層に沿った推定平均滑り速度は 年間4.0~5.5mmで、主要な地震の再発間隔は1020~1175年です。1202年の地震以降、主要な地震は発生していません。[ 28 ]
部屋の故障 ルム断層は、フーラ盆地の北西部でヤムネ断層から分岐している。そこから北へ約35km追跡すると不明瞭になる。この断層の動きは、1837年のガリラヤ地震 と関連付けられている。年間滑り速度は0.86~1.05mmと推定されている。 [ 29 ]
ラチャヤ・セルガヤ断層 この断層帯は、ラチャヤ断層とセルガヤ 断層の2 つの主要な断層線から構成されています。セルガヤ断層は、フーラ東部境界断層から分岐し、ヘルモン山 の南側で北東方向に続き、アンチレバノン山脈に入り、そこで南南西 - 北北東方向に延びています。[ 30 ] この断層の滑り速度は約 1.4 mm/年です。この断層の動きが1759 年 11 月の地震 の原因であると考えられています。[ 28 ] ラチャヤ断層もフーラ東部境界断層から分岐し、南南西 - 北北東方向に延び、ヘルモン山の北側を通過しています。この断層の滑り速度はまだ推定されていません。[ 30 ] ラチャヤ断層は、1759 年 10 月の地震の発生場所と解釈されています。[ 28 ]
北部地域 DSTの北部は、ヤムネ断層の北端から東アナトリア断層との三重点まで広がっている。全体的な変形様式は横圧縮で あり、GPS測定から決定された相対的なプレート運動と一致している。[ 1 ]
ミシャフの過失 この断層セグメントは、ガブ断層としても知られており、 ヤムネ断層の北端からガブ盆地まで約70kmにわたって伸びています。このセグメントの推定滑り速度は 年間6.9mmです。この構造に沿って発生したと解釈される主要な歴史的地震には、西暦115年 と1170年の 7の地震が含まれます。1170年以降、大きな地震は記録されておらず、そのような地震が遅れていることを示唆しています。[ 31 ]
ガブ盆地 ガブ盆地は鮮新世に形成され、ミスヤフ断層とハジュパシャ断層の左横ずれオフセットの重なりによって形成されたプルアパート盆地であると解釈されている。盆地の 長さは約60km、幅は約15kmである。地震反射データ と単一の井戸掘削(ガブ-1)の解釈に基づくと、盆地の堆積物はすべて鮮新世から最近のものであると考えられている。盆地の北端と南端には、盆地内高地によって隔てられた2つの主要な堆積中心がある。[ 9 ]
ハジュパシャ断層ハジュパシャ断層はガブ盆地からアミク盆地 まで延びています。プレート境界の変位の大部分を担い、カラス断層へと繋がっていると考えられています。1408年と1872年 の大地震はこの断層の動きと関連付けられています。[ 32 ] [ 33 ]
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