| ヒクランギマージン | |
|---|---|
| ヒクランギ沈み込み帯 | |
ヒクランギ マージン (Hikurangi Margin) は、ニュージーランド北島の東海岸沖にある活断層です。これは、境界に沿ったケルマデック プレートおよびオーストラリア プレートに対する太平洋プレートの変位ベクトルの変化を示しています。この位置では、ケルマデック海溝のラベルはヒクランギ トラフと読むほうが適切です。ケルマデック プレートにはラベルがありませんが、写真では北島断層系とケルマデック海溝のラベルの間にあります。 | |
ケルマデックプレートと、東縁がヒクランギ沈み込み帯およびトンガプレートであるニュージーランド部分との関係。 | |
| 語源 | ヒクランギ |
| 国 | ニュージーランド |
| 地域 | 北島 |
| 特徴 | |
| 長さ | 300 km (190 マイル) |
| 変位 | 6 cm(2.4インチ)/年 |
| テクトニクス | |
| 皿 | インド系オーストラリア人 |
| 状態 | アクティブ |
| 地震 | 平均8.2 |
| タイプ | 沈み込み |
| 年 | 中新世-完新世 |
| ニュージーランドの地質データベース(断層を含む) | |
ヒクランギ縁辺(ヒクランギ沈み込み帯としても知られる)はニュージーランド最大の沈み込み帯および断層である。[1]
テクトニクス
ヒクランギ沈み込み帯は、ニュージーランド北島の東海岸沖に広がる活発な沈み込み帯で、太平洋プレートとオーストラリアプレートが衝突する場所です。[2] [3]太平洋プレートがギズボーン沖のケルマデックプレートの下に潜り込む沈み込み帯では、プレートの動きが年間約6cm(2.4インチ)であるのに対し、ワイララパ沖では、おそらく年間2cm(0.79インチ)まで減少します。[1]これはトンガ-ケルマデック-ヒクランギ沈み込み帯の南部であり、その主な特徴はヒクランギトラフです。この地域の地質構造は、ニュージーランド北島のサウスケルマデック海嶺海山群の東にあるハバートラフ、ファカタネ地溝、タウポ火山帯の間にトンガマイクロプレートがケルマデックマイクロプレートに続き、おそらくクック海峡まで伸びていると仮定することで最も簡単に解明できます。[4]陸上の活断層系は、ケルマデックプレートの不明瞭な南西境界が北島断層系であることと一致するでしょう。ケルマデックプレートと太平洋プレートの東の境界は、ヒクランギケルマデック海溝です。[4]
ヒクランギ高原は、現在、北島の縁で大きな火成岩地域の残骸であり、北島の下に沈み込んでいる。沈み込むスラブのワダティ・ベニオフ帯は、タウランガとタラナキ山で200km(120マイル)以上の深さにあり、タウポ火山帯の下では75km(47マイル)以上の深さにある。[5]
地震

ヒクランギ縁辺部ではマグニチュード8.2までの地震が記録されており、局所的に津波が発生しているほか、9.0M台の地震も起こり得ると考えられている。[6]ルアトリア岩屑なだれは沈み込み帯の北部で発生し、おそらく約17万年前に発生した。 [7]断層の固着領域では複数の隆起性地震が発生したと考えられるが、良好な歴史的記録はまだ存在しない。太平洋プレートのスラブはニュージーランドの下でしばしば関連する地震があり、例えばタラナキの下で300km(190マイル)以上、または北島火山台地の下で70km(43マイル)以上での深発地震は、地殻の下深くに沈み込むスラブに関連している可能性が高い。
スロースリップイベント
ヒクランギ・マージンの全域で、現在では特徴がよくわかっているスロースリップ現象が発生している[1]ヒクランギ・マージンのスロースリップ現象は、10 km (6.2 mi) 未満の浅い深さで最大で毎年発生し、最大 6 週間続き、断層の大半の応力を緩和する。[8]たとえば、2013 年から 2016 年にかけて発生した一連のスロースリップ現象では、およそ M w 7.4 のモーメント解放が起こった。[9]特徴がよくわかっている現象の少なくとも 1 つは、海溝に非常に近い場所で発生した。[10]ヒクランギ・マージンの予測断層線に平行な陸上には、完全には特徴づけられていない活断層があり、ケープ・キッドナッパーズ近くのパークヒル断層帯、マラエトタラ断層帯、フラットポイント断層などがある。スロースリップ活動は、陸上で泥火山の噴火による大規模な地滑りと関連している。[11]
モデリングイベント
沈み込んだ岩石を掘削して採取した沈み込んだ海底粘土の機械的特性を調べることが可能になったため、ゆっくりとした滑り現象だけでなく、大規模で比較的深い地震の破壊が沈み込み帯の浅い部分に伝播して海底が変位し津波が発生する理由を説明できるモデルを開発することができました。 [12] このモデルは、浅い深さの沈み込んだ水で飽和した粘土を多く含む堆積物が地震の破壊伝播と滑りを促進することを示唆しています。[12]
リスト
ヒクランギ境界では、注目すべき地震が発生する可能性があります。重要な地震には次のようなものがあります。
- マグニチュード M w 7.1 2016 年テ・アラロア地震
- 2001年8月21日 ニュージーランドのイーストケープの北東でMw7.1
- 1995年2月6日 イーストケープ沖で発生したマグニチュード7.5の地震
- 1947年に発生したマグニチュードMw7.1のギズボーン地震と津波では、最大で少なくとも10メートル(33フィート)の津波が流出した[13]。
- マグニチュード M w 7.0-7.2 1934 年のパヒアトゥア地震
- 1931年のホークスベイ地震とその余震は、ニュージーランド史上最悪の自然災害として今も記憶されている。マグニチュードはMw7.4であった。 [ 14]この地震は、ヒクランギ・マージンの大きな逆断層の一つで、深さ5kmから25kmの間で発生したと考えられている。 [15]
- 1904年ケープターンアゲイン地震(マグニチュード Mw7.0-7.2)。
- 1863年ホークスベイ地震(マグニチュードM w 7.5)
ヒクランギ縁辺沿いの上記の歴史的記録より前の過去7000年間に、10件の大規模な沈み込み地震が確認されています。[16]このような先史時代の最後の地震は、570±25 [16] 年前にヒクランギ縁辺南部で発生しました。[17] 津波と縁辺の少なくとも354 km (220 mi) の破壊を伴う地震は、945年から890年前に発生しました。[17]
参考文献
- ^ abc Wallace, Laura; Clark, Kate (2017年11月29日). 「ヒクランギ沈み込み帯 - GeoNet: ニュース」. GeoNet . GNS Science . 2022年8月29日閲覧。
ヒクランギ沈み込み帯(ヒクランギ沈み込み縁とも呼ばれる)はニュージーランド最大の断層である。
- ^ クラーク他 2019、序論
- ^ 「Hikurangi Margin」ワイカト大学。2015年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月19日閲覧。
- ^ ab Bird, Peter (2003). 「プレート境界の最新デジタルモデル」.地球化学、地球物理学、地球システム. 4 (3): 1027. Bibcode :2003GGG.....4.1027B. doi : 10.1029/2001GC000252 . S2CID 9127133.
- ^ クラークら 2019、図1
- ^ Wallace, Laura M. ; Cochran, Ursula A. (2014年6月). 「ニュージーランド、ヒクランギ沈み込み断層の地震と津波の可能性:古地震学、GPS、津波モデルからの洞察」.海洋学. 27 (2): 104– 117. doi : 10.5670/oceanog.2014.46 .
- ^ Collot, John - Yves (2001 年 9 月 10 日)。「ニュージーランド、ヒクランギ北部の巨大ルアトリア岩屑なだれ:斜め海山沈み込みの結果」(PDF)。Journal of Geophysical Research: Solid Earth。106 ( B9 ) : 19, 271– 19, 297。Bibcode : 2001JGR ...10619271C。doi : 10.1029/2001JB900004。
- ^ 「スロースリップウォッチ:ヒクランギ」。GeoNet。GNSサイエンス。2022年。 2022年8月29日閲覧。
ヒクランギマージンのスロースリップイベントは、浅い深さ(<10km)で1〜2年ごとに発生し、2〜6週間続きます。
- ^ Woods, Katherine; Wallace, Laura; Hamling, Ian; Savage, Martha; Williams, Charles (2021). ニュージーランド、ヒクランギ沈み込み帯における深部沈み込み界面スロースリップイベントと大規模局所地震の相互作用の評価。AGU 秋季会議。Bibcode :2021AGUFM.G25B0364W 。2022年8月29日閲覧。
- ^ Wallace, LM; Webb, SC; Ito, Y; Mochizuki, K; Hino, R; Henrys, S; Schwartz, SY; Sheehan, AF (2016). 「ニュージーランド、ヒクランギ沈み込み帯の海溝付近のスロースリップ」. Science . 352 (6286): 701– 4. Bibcode :2016Sci...352..701W. doi : 10.1126/science.aaf2349 . PMID 27151867. S2CID 206647253.
- ^ レイトン、アレックス; ブルック、マーティン S.; ケイブ、マリー; ロウ、マイケル C.; スタンレー、アレック; タニクリフ、ジョン F. (2022). 「ニュージーランド、ギズボーンの2018年12月のワイマタバレー泥火山噴火の工学的地形学的偵察」.工学地質学および水文地質学の季刊誌. 55 (4). Bibcode :2022QJEGH..55..149L. doi :10.1144/qjegh2021-149.
- ^ ab アレトゥシーニ、S;メネギーニ、F;スパニョーロ、E;ハーバード、CW;ディ・トロ、G (2021)。 「ヒクランギ海溝帯における流体の加圧と地震の伝播」ネイチャーコミュニケーションズ。12 (2481): 2481.arXiv : 2101.04336。Bibcode :2021NatCo..12.2481A。土井:10.1038/s41467-021-22805-w。hdl : 11577/3400836。PMC 8087711。PMID 33931641。
- ^ Downes, G; Barberopoulou, A; Cochran, U; Clark, K; Scheele, F (2017). 「ニュージーランド津波データベース: 歴史的および現代の記録: 発生源イベント 70、1947 年 3 月 26 日、午前 8 時 32 分」。地震学研究レター。88 (2): 342-353。doi :10.1785/0220160135。
- ^ “M 7.4 ホークスベイ 1931年2月3日火曜日”. GeoNet . 2022年8月29日閲覧。
- ^ 「ストーリー:M 7.4 ホークスベイ 1931年2月3日火曜日」。GeoNet。GNSサイエンス。 2022年8月29日閲覧。
- ^ ab Clark et al. 2019、要約
- ^ ab Clark et al. 2019、表3、図12
- ソース
