| イースターマイクロプレート | |
|---|---|
イースターマイクロプレート(GeoMapApp より)と大まかなプレート境界。[1] 4 つの拡大セクションが東の境界を構成しています。西セクションは北側から南西方向に下っていき、途中で分離して南西セクションになります。北端と南端の三重会合点は明確に定義されていません。 | |
| タイプ | マイクロ |
| 座標 | 南緯 25°00′ 西経 114°00′ / 南緯 25.000° 西経 114.000° / -25.000; -114.000 |
| おおよその面積 | 160000 |
| 楽章1 | 東 |
| スピード1 | 50~140ミリメートル(2.0~5.5インチ)/年 |
| 特徴 | 境界: 太平洋プレート(西) ナスカプレート(東) |
| 1アフリカプレートに対する相対位置 | |
イースタープレートは、太平洋の真ん中、南米西海岸沖のイースター島の西に位置するテクトニックマイクロプレートで、東はナスカプレート、西は太平洋プレートと接している。 [2]これは、これまで認識されていたナスカ-太平洋発散境界からずれた地震分布を調べることで発見された。[3]この若いプレートは525万年前に形成され、面積が約16万平方キロメートル(62,000平方マイル)と小さいためマイクロプレートと考えられている。[4]イースターマイクロプレートの境界に沿った海底拡大は、世界でも最も速い速度の1つであり、年間50〜140ミリメートル(2.0〜5.5インチ)の範囲である。[5]
構造とテクトニクス(現在)
1970年代から1990年代にかけて、この地域に関するデータ収集のために、磁気異常や重力異常の調査など、さまざまな取り組みが行われました。これらの調査により、イースタープレートは独特の浅さをしており、拡大中心とトランスフォーム境界に囲まれており、南端と北端に三重会合点があることがわかりました。 [6]
東の境界に沿って、南緯27度より南にいくつかの拡大中心があり、南緯27度より北に北向きに広がる地溝が3つある。さらに北の軸は、深さ約6000メートルに達する地溝である。 [2]東の地溝の北向きの拡大は、150ミリメートル(5.9インチ)/年の速度で継続している。[5]南緯26度と南緯27度の間の拡大海嶺の拡大速度は120ミリメートル(4.7インチ)/年であるが、ナスカプレート側では非対称である。水深データによると、深さは南緯26度30分付近で2,100メートル(6,900フィート)で、北に向かうにつれて次第に深くなり、軸状の谷では深さ3,300メートル(10,800フィート)に達する。[5]東の地溝帯の北端には約25キロメートル(16マイル)の隙間があり、北の境界と東の境界を結ぶ地溝帯はない。[5]
北の境界には高さ1kmを超える広い尾根があり、南の急斜面と並んでつながっている。南のトラフ地域は北の地域よりも深いところにある。北の境界の最東端は純粋な横ずれ運動をしているが[2]、西端は北太平洋-ナスカ-イースター三重会合点によって特徴づけられている。[5]この三重会合点は安定したリフト-フラクチャー-フラクチャー帯であり、北東部では異常な地震が発生しており、第2の拡大軸の可能性を示している。[5]三重会合点の東と西にある北の境界の残りの部分は、共線的なトランスフォーム境界である。深さ約3,700メートル(12,100フィート)のトラフが、このトランスフォーム境界に沿って北に接し、東は5,300メートル(17,400フィート)の深さの穴につながっている。この穴は、北東端のピト海山に近いことから「ピトディープ」と呼ばれている。[5]
西側の境界は2つの部分に分かれています。西側のセクションには、およそ120〜140ミリメートル(4.7〜5.5インチ)/年の拡大速度で南北に走る2つの拡大セグメントがあります。これらのセグメントは、南緯14度15分付近の左滑りのトランスフォーム断層によって接続されています。 [5]リレー盆地は、過去の反時計回りの回転の結果として、最南端のセグメントに沿って南北に走っています。[2]南西部は、南のトランスフォーム境界に合流するまで北西から南東に走る1つのより遅い拡大中心(50〜90ミリメートル(2.0〜3.5インチ)/年)で構成されています。[5]
北側の国境の西端と同様に、南端にもリフト・リフト・フラクチャーの三重会合点があると推定されていますが、その存在を確認するデータはまだ収集されていません。[5]西から東に走る単一のトランスフォーム断層があり、地震活動が活発な最も険しく浅い地形があります。[5]
進化
1995年には、通常の磁気、重力、エコーサウンダーのデータに加え、GLORIA(長距離サイドスキャンソナー)、ドイツのシービーム、SeaMARC II、コロラド州ボルダーの世界データセンターのデータを活用して、イースターマイクロプレートの進化の2段階モデルを構築しました。[2]
ステージ1: 525万年前から225万年前
約 525 万年前、太平洋プレートとナスカプレートの境界はつながっておらず、2 つのプレートを完全に分離していませんでした。イースター マイクロプレートはこの期間を通じて南北に成長し始めました。東部リフトは西部リフトとまだつながっておらず、リフトの西と東に現れる疑似断層によって北に広がり始め、先端が南緯 23 度に達する約 225 万年前まで続きました。この間、西部リフトは東部リフトの北で南に広がり、南西に向かうトランスフォーム断層によって接続されたセグメントに分裂しました。イースター マイクロプレートの全歴史を通じて、マイクロプレート全体は 100 万年ごとに 15 度の反時計回りの速度で回転し続けました。[2]
ステージ2: 225万年前から現在まで
この期間、イースターマイクロプレートは東西方向の成長速度が遅くなり、東リフトの伝播が停止したため南北方向の成長が止まった。東リフトは同じ成長速度を維持しながら角度的に拡大を続けたものの、それ以上北に伝播することはなかった。西リフトは南西リフトが開き東に伝播し始めるまで、より多くの分断を伴って調整を続けた。南西リフトは、現在の南部三重会合点が形成されるまで伝播を続けた。[2]
将来の予測
他の進化モデルではマイクロプレートは約450万年前に形成されたと主張しているが[1] 、イースターマイクロプレートの将来の進化については現在のところ1つの仮説しかない。南西リフトと東リフトの北端での拡大速度が鈍化しているため、南西リフトと西リフトは拡大活動を停止し、マイクロプレートをナスカプレートから太平洋プレートに完全に移行させると考えられている。これは、広範囲にわたるリフト伝播研究が実施された他の地域でも当てはまっていた。[7]
ダイナミクス
原動力
ナスカプレートと太平洋プレートの分岐により、イースターマイクロプレートに引っ張る力が生まれ、回転を引き起こします。ナスカプレートと太平洋プレートの分岐には、せん断力と張力という2種類の駆動力が働いていると考えられています。せん断駆動力は南北の境界に沿って発生し、プレートの北端での圧縮による破損を説明しています。張力駆動力は東西の裂け目で発生します。これらの境界に沿った拡大速度が速いため、イースターマイクロプレートのリソスフェアは薄いです。東西の裂け目全体に適用される通常の張力は、マイクロプレートの回転を駆動するのに十分です。これらの裂け目に沿った北への拡大速度の鈍化傾向により、リソスフェアは北の近くで厚くなり、せん断力が全体的な駆動力に寄与していると考えられています。[8]
抵抗する力
マントル基底抵抗は、イースター マイクロプレートに作用する力の 20% を占めます。マントル基底抵抗力は、次式を使用して計算されます。は単位面積あたりのマントル抵抗力、は比例定数、 は固定ホットスポットを基準フレームとして使用するマイクロプレートの絶対速度です。 の値は、延性アセノスフェアが上に浮かぶ脆性リソスフェアに及ぼす総抵抗力を定量化したものです。
抵抗力の残りの 80% は、イースター マイクロプレートの回転から生じます。マイクロプレートが回転すると、マイクロプレートの調整を助ける亀裂のない北端と南端に通常の抵抗が加わります。張力と圧縮力の両方が抵抗に寄与しますが、亀裂の端に沿った圧縮力の方が影響が大きくなります。これらの圧縮力によって、「ピト海溝」を囲む隆起した領域が形成されます。[8]
参考文献
- ^ ab Naar, David; Hey, R. (1991 年 5 月 10 日). 「イースターマイクロプレートのテクトニック進化」. Journal of Geophysical Research . 96 (B5): 7961–7993. Bibcode :1991JGR....96.7961N. doi :10.1029/90JB02398.
- ^ abcdefg Rusby, Ruth; Searle, Roger (1995年7月). 「イースターマイクロプレートの歴史、525万年前から現在まで」. Journal of Geophysical Research . 100 (B7): 12617–12640. Bibcode :1995JGR...10012617R. doi :10.1029/94JB02779.
- ^ Handschumacher, DW (1981). 「イースタープレートの構造と進化」.ナスカプレート: 地殻形成とアンデスの収束: George P. Woollard に捧げられた巻. アメリカ地質学会紀要. 154 : 63–76. doi :10.1130/MEM154-p63. ISBN 0-8137-1154-1。
- ^ アルデン、アンドリュー(2017年2月28日)。「テクトニックプレートまたはリソスフェアプレートのサイズはこちら」。Thought Co.
- ^ abcdefghijk Hey, R.; Naar, David (1985 年 9 月 26 日). 「イースター島付近の超高速海底拡大系に沿ったマイクロプレートテクトニクス」. Nature . 317 (6035): 320–325. Bibcode :1985Natur.317..320H. doi :10.1038/317320a0. S2CID 4330384.
- ^アンダーソン、ロジャー; フォーサイス、ドナルド; モルナー、ピーター; マメリック、ジャクリーン (1974 年 12 月)。「ナスカプレート境界とイースタープレート上の地震の断層面解析」。地球惑星科学レター。24 (2): 188–202。Bibcode :1974E&PSL..24..188A。doi : 10.1016/0012-821X(74)90096-X。
- ^ エンゲルン、ジョセフ; スタイン、セス (1984年5月)。「イースタープレートのテクトニクス」。地球惑星科学レター。68 ( 2): 259–270。Bibcode : 1984E &PSL..68..259E。doi : 10.1016/0012-821X(84)90158-4。
- ^ ab Neves, MC; Searle, RC; Bott, MHP (2002年10月). 「イースターマイクロプレートダイナミクス」. Journal of Geophysical Research . 108 (B4): 2213. Bibcode :2003JGRB..108.2213N. doi :10.1029/2001JB000908. hdl : 10400.1/11125 .
