氷河地震は、氷河の崩壊によって生じるマグニチュード5程度の地震の一種です。 [1]氷河地震活動の大部分は晩夏に見られ、南極、アラスカ、グリーンランドで発生します。[1]これらの約90%はグリーンランドで発生します。[2]グリーンランドでは、氷河地震は7月、8月、9月に最も頻繁に発生します。[3]科学者は地震計を分析して氷河地震を特定し、その位置を特定します。[4]
発見
氷河地震は、従来の地殻変動地震活動とは異なる大きな振幅と長周期の波動を生み出すため、異なる監視方法が必要となる。 [1]これが、特定の種類の氷河地震が2003年まで発見されなかった主な理由である。 [1]さらに、氷河地震は地殻変動地震よりも長く続くという点で異なっている。例えば、マグニチュード5の地殻変動地震は5秒間続くが、マグニチュード5の氷河地震は30秒間続くことがある。[2]
測定と検出
現在および過去の地球規模の地震データは、2006年のゴラン・エスクトロムの論文で説明されている地震検出アルゴリズムを使用して分析されます。[5]このアルゴリズムは、地震計からの情報を使用して、表面波の伝播と地震計のさまざまな要素を解釈することにより、地震活動を検出して位置を特定します。[6]
氷河地震のマグニチュードは遠地地震 レイリー波の振幅を使って計算できる。[7]この方法を用いるとマグニチュードは4.6~5.1MSWの範囲となる。[8]
原因

氷河環境では、スティックスリップ滑りや氷床の割れや崩落などのプロセスにより地震活動が見られます。[1] 2015年に実施された研究では、この地震活動が氷床と地球の両方の動きと関連していることが示されています。[2]氷河の崩壊は、氷の塊が氷河の端から崩れ落ちるときに発生します。[9]氷の塊が崩れて海に落ちると、大きな力が発生します。[2]この力は数分間続くことがあり、氷の塊が発生した氷河を後ろと下に押します。[2]その後、急速に反発します。[2]氷の塊と地球物質の両方のこの動きと移動は、氷河の地震活動を警告する信号を作成します。[2]
地震波は、西南極氷床からロス棚氷に流れ込む大規模で流れの速い氷河であるウィランズ氷河によっても発生します。[10]科学者たちは、毎日2つの地震波が放出され、それぞれの強さはマグニチュード7の地震に等しいことを発見しました。[11]データから、10分間に氷河は約0.5メートル移動し、その後12時間静止し、その後再び約0.5メートル移動することがわかります。[11]このデータを取得するために、地震計は主に南極で使用され、一部は約6,400キロ離れたオーストラリアでも使用されました。[11]
地球温暖化

2000年代初頭に行われた研究では、氷河地震の数が増加していることが示唆されている。1993年1月から2005年10月までのデータを使用したところ、2002年以降毎年より多くの地震が確認され、2005年には分析されたどの年よりも2倍の地震が検出された。[9]この増加は地球温暖化によるものである可能性がある。[9]
氷河地震は氷の損失率をよりよく理解し、地球温暖化の深刻さを監視するために利用できる可能性がある。氷河の分離はグリーンランドの氷床の年間質量損失のほぼ半分を占めている。[12] 2015年のデータによると、過去20年間で氷河地震は7倍に増加しており、北部の氷河でより多く発生している。[12]これは氷河の分離による氷の損失率の増加を示唆している。[12]
参照
参考文献
- ^ abcde Nettles, Meredith; Ekström, Göran (2010-04-01). 「グリーンランドと南極の氷河地震」. Annual Review of Earth and Planetary Sciences . 38 (1): 467– 491. Bibcode :2010AREPS..38..467N. doi :10.1146/annurev-earth-040809-152414. ISSN 0084-6597.
- ^ abcdefg 「氷河地震」。AccessScience 。 2015年。 2024年3月22日閲覧。
- ^ 「モジュール12 氷河 | サイエンス111」。courses.lumenlearning.com 。 2024年3月22日閲覧。
- ^ Ekstrom, G. (2006-08-01). 「表面波を用いた地震源のグローバル検出と位置特定」アメリカ地震学会誌. 96 (4A): 1201– 1212. Bibcode :2006BuSSA..96.1201E. doi :10.1785/0120050175. ISSN 0037-1106.
- ^ Tsai, Victor C.; Ekström, Göran (2007 年9 月)。「氷河地震の分析」。Journal of Geophysical Research: Earth Surface。112 ( F3 )。Bibcode : 2007JGRF..112.3S22T。doi :10.1029/2006JF000596。ISSN 0148-0227 。
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- ^ Pirot, Emilie; Hibert, Clément; Mangeney, Anne (2023-12-05). 「より包括的な分析のための教師あり機械学習による強化された氷河地震カタログ」. Geophysical Journal International . 236 (2): 849– 871. doi : 10.1093/gji/ggad402 . ISSN 0956-540X.
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- ^ abc Facility 20230618、アラスカ衛星(2019-04-11)。「氷河の力 - 氷河カルビングとは何か?」アラスカ衛星施設。 2024年3月22日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ 「南極の氷流が奇妙な動きと停止を起こす | 南極の氷と氷河、氷河の動き方、氷河の氷の流れ | OurAmazingPlanet.com」 2012年7月4日。2012年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年3月22日閲覧。
- ^ abc 「The Antarctic Sun: 南極に関するニュース - 氷河地震」。antarcticsun.usap.gov 。2024年3月22日閲覧。
- ^ abc 「後退する氷河が科学者の氷河地震の説明に役立つ」ミシガン大学ニュース。2015年6月25日。 2024年3月22日閲覧。
