| マールボロ断層系 | |
|---|---|
| マールボロ地殻構造領域 | |
マールボロ断層系の地図 | |
| 語源 | マールボロ |
| 国 | ニュージーランド |
| 地域 | マールボロ |
| 特徴 | |
| 変位 | システム全体の横ずれ量は最大48 mm(1.9インチ)/年です。[1] |
| テクトニクス | |
| 皿 | インド・オーストラリア人、太平洋人 |
| 状態 | アクティブ |
| 地震 | 7.8 M w 2016 カイコウラ地震[2] |
| タイプ | 横ずれ断層 |
| 動き | 右回り/収束型、東側を上にして |
| 年 | アルビア語-メガラヤ語 |
| 造山運動 | カイコウラ |
| ニュージーランドの地質データベース(断層を含む) | |

マールボロ断層系(マールボロ構造領域[2]とも呼ばれる)は、ニュージーランド南島北部にある4つの大きな右横ずれ断層とその他の関連構造の集合体であり、主に変形プレート境界であるアルプス断層と主に破壊プレート境界であるケルマディック海溝の間で変位を伝達し、オーストラリアプレートと太平洋プレートの境界を形成している。[3]
幾何学
マールボロ断層系は、主に横ずれ断層系の4本から成り、これらが合わさってプレート境界に関連する変位のほぼすべてを担っている。断層系全体の横ずれ断層の現在の変位率は、年間39 mm (1.5 インチ) ~ 48 mm (1.9 インチ) と推定されている。[1]これは、14,000 年未満で最大 450 m (1,480 フィート) のプレート相対移動が発生したことを意味する。[4] その他のより小さな断層は、これらの主な断層が広がった形で形成されるか、それらの間の地殻の変形に対応しており、ホープ断層の西端にあるニュートン断層とフーラ断層、海側のカイコウラ山脈を形成したジョーダン断層などがその例である。このゾーンを横切る右横ずれは、鮮新世初期以来、介在する断層ブロックの約 20° の時計回りの回転も伴っている。[5]ホープ断層はマールボロ断層系の南限であり、その南側の断層は、非常に近いものであっても、北カンタベリー領域の一部と見なされています。[6]
発達
2016年カイコウラ地震の破壊の複雑さに関する最新の研究によると、過去1億年間の変形に関連する無数の断層が、マールボロ断層系の南部で発生した大規模地震の破壊の伝播に重要な役割を果たしているようです。断層の方向転換により、現在支配的な主要な横ずれ断層間の相互接続が再活性化したためです。[2]マールボロ断層系で発生した他の大規模な歴史的地震の遡及的研究によると、これは断層系の北東部や中央部では一般的ではないことが示されています。[2]このような断層には、1億年前以前のゴンドワナ沈み込み帯から の逆断層が含まれる可能性がありますが、より明確には、 1億500万年前から6000万年前のゴンドワナ大陸の分裂とタスマン海の拡大に関連する低角および高角の正断層と関連していると思われます[2 ]。また、現在のプレート境界の収束の開始により、3500万年前から2500万年前の内陸カイコウラ山脈の隆起に関連する逆断層も形成されました。 [2]
さらに分析を進めると、過去14,000年以上にわたり、4つの主な断層帯の大きさ、空間、時間の破壊によって、プレートの相互移動がこの地域自体に効果的に適応してきたことが示されています。[4]測定されたホープ、クラレンス、アワテレ、ワイラウの断層の変位をモデル化すると、1000年未満の期間と数十メートルにわたって、プレートの動きに追いついていることが示されています。[4]これは、個々の断層ではなく、地殻構造に関連する地震システムのプロセスについて、一部の地震学者によって行われた共通の仮説の最初の証明でした。[4]
2500万年から800万年前にヒクランギ沈み込み帯が完全に発達し、顕著な垂直軸の回転を伴った祖先断層系が形成された。[2]その後、鮮新世初期には現代のマールボロ断層系が北から南に向かって徐々に発達し、ホープ断層群は200万年前に形成され、現在はプレート運動の変化に応じてホープ断層の南に新しい断層群が形成されている。[2]カンタベリーにあるこの新しいゾーンは、ポーターズパス・アンバーリー断層帯と呼ばれている。[2]新しいプレートベクトルはアルパイン断層に対して著しく斜めになっており、収束量が増加している。この変化に対応するために、横ずれ断層群が横ずれ成分の大部分を占めて形成された。[7]
欠点
主な断層帯はホープ断層、クラレンス断層、アワテア断層、ワイラウ断層の 4 つですが、横ずれ断層型または逆断層型の他の多くの小規模な断層も知られています。
主な欠点
ホープ断層
ホープ断層はマールボロ断層系の最南端を形成している。完新世の推定滑り速度は0.2~0.25cm/年(0.079~0.098インチ/年)で、プレート境界変位のちょうど半分強である。北東端ではジョーダン断層につながり、変位の大部分はその構造に伝達される。ホープ断層の名前は、中央断層セグメントの1つに沿って流れるホープ川に由来している。 [3]ケケレング断層とジョーダン断層はホープ断層と密接に関連している。[8] 2016年のカイコウラ地震では、ホープ断層の海側に小さな動きがあり、南側に断層から離れた隆起が若干あったものの、大きな破壊は起こらなかった。ただし、平行している北カンタベリー領域のコンウェイ・チャーウェル断層の近くでは、わずか数百メートル離れたところで破壊が起こった。[6]本震の後、コンウェイ・チャーウェル断層の地域では南側に余震が集中した。[2]
クラレンス・フォルト
クラレンス断層はアルパイン断層の近くからワードの西約10 km (6.2 mi) まで走っており、そこで突然終わっているように見えます。この断層の完新世の滑り率は0.35~0.5 cm/年 (0.14~0.20 in/年) と推定されています。地表では、変位はほぼ純粋な水平方向のように見えますが、同じ期間に隣接するカイコウラ山脈内山が継続的に隆起していることから、断層帯の深部に存在すると考えられる縦滑り成分の一部が、山脈の下の逆断層または逆断層に移動したことが示唆されます。[9]クラレンス断層の先端の北東にあるブロック内で、時計回りに10°余分に回転することが確認されています。[5]この断層の名前は、断層の北東部の断層跡に沿って流れるワイアウ・トア/クラレンス川に由来しています。
アワテア断層
2つの主要なセグメント、すなわち南西のモールズワース・セクションと北東のイースタン・セクションから構成されています。モールズワース・セクションの最近の推定滑り速度は0.44cm/年(0.17インチ/年)です。[10]このセクションの名前は、その全長の一部に断層跡に沿って谷が広がるアワテア川に由来しています。
ワイラウ断層
ワイラウ断層はアルパイン断層の直接の延長とみなされることもあり、アルパイン-ワイラウ断層と呼ばれることもあります。ワイラウ断層は、断層線に沿って流れるワイラウ川にちなんで名付けられました。推定される滑り速度は0.3~0.5cm/年(0.12~0.20インチ/年)です。 [8]
小さな断層
ケケレング断層
この断層は、その南東端でホープ断層やジョーダン断層と密接に関連しており、クラレンス断層と合流してクック海峡沖のワイララパ断層を形成している可能性がある。[8] [11]クラレンス断層と合流する前、ケケレング断層の沖合部分はニードルズ断層として知られている。2016年のカイコウラ地震[12]では、ケケレング断層が27km [2]に渡り、最大変位12.0m(39.4フィート)±0.7m(2フィート4インチ) [6]、ニードルズ断層が30km [2]に渡って大規模な破壊を起こした。
エリオット断層
右横方向の[13]エリオット断層はクラレンス断層の中央部から分岐し、再び合流する。アケロン断層とディロン断層もこれら2つの断層を繋いでいる。[13]
ケリー断層
ケリー断層はハーパー峠のすぐ西からホープ断層の主要な分岐を形成し、アルパイン断層につながる直前に再び西に分岐してニュートン断層とフーラ断層になります。
ジョーダン・スラスト
ヨルダン断層は、ケケレング断層の南端とホープ断層の海側セグメントを結ぶ逆断層である。 2016年のカイコウラ地震(マグニチュード7.8、Mw)の際には、長期的な逆運動とは対照的に、右-正方向の変位成分を伴って破壊された。[6] [2]これにより、パパテア断層に近づくにつれて、海岸南東側が大きく隆起した。[6]
落ち着かない欠点
右横ずれ[13]フィジェット断層はワイアウトア/クラレンス川の南に始まり、最初は川の谷に沿って走り、その後マッキントッシュノブの丘の南を東に走り、海岸近くでジョーダン断層を横切り、そこでジョーダン断層はケケレング断層に移行する。その東部は2016年のカイコウラ地震で破壊され、カイコウラ山脈の海側で北上方向に垂直変位が増加した。[6] 2016年のカイコウラ地震の後、その南で余震が集中した。[2]
パパテア断層
パパテア断層は、ヨルダン断層から南東に伸びてワイパパ湾まで伸びており、歴史的には南東方向に深く傾斜していることが知られており、過去に右回りの動きがあったことを示唆している。しかし、2016年のカイコウラ地震(マグニチュード7.8 )では左回りの成分があり、余震は断層に沿ってカイコウラ方面に集まった。[2]この地震での変位の大きさは顕著で、ケケレング断層に次ぐものであった。左横ずれは最大7.3メートル(24フィート)、西側上向きの垂直滑りは9メートル(30フィート)であった。[6]
スノーグラスクリーク断層
スノーグラスクリーク断層は、光学変位解析によって活発な地下断層帯であることが確認されており(山岳地帯のため地表の破壊は認識が難しい可能性がある)[6]、2016年のカイコウラ地震後の顕著な余震群と関連している。[2]クラレンスの北西にあるケケレング断層とクラレンス断層の間に伸びている。北東-南西(約210°)方向に伸びており、この地震での変位は主に右横ずれであり、より深い断層構造の上盤内にある可能性がある。[6]
ベアフェル峠断層
これはクラレンス断層とアワテア断層の間にある右横ずれの活断層である。[13] 1848年のアワテア断層のマールボロ地震では、4.8±1.2mの右横ずれが発生した。[2]
ファウラーズ・フォルト
これは、ブルーグレイ川のすぐ南でワイラウ断層の分岐点の南にあるアルパイン断層の分岐として発生する右横ずれ断層[13]で、最初は東の谷に沿っています。表面の痕跡は、アケロン川の手前、チムニーストリームのすぐ東で終わっています。この断層では、その南にあるクラレンス断層よりも最近、上部地殻の微小地震が発生しています。[14]
地震活動
マールボロ断層系の全地域は現在地震活動が活発である。歴史地震(ヨーロッパ人の入植以来)は、ホープ断層とアワテア断層、およびより小規模なポウルター断層で発生している。地形学の研究と断層帯を横切るトレンチ調査により、断層系の多くの部分で完新世に発生した地震が多数特定されている。[3] [9] [10] [8]最もすべり速度の速いホープ断層は、再発間隔が最も短いのが特徴である。 2016年に発生したマグニチュード7.8のカイコウラ地震の複雑さにより、断層系の南部の地震活動のダイナミクスに関する理解が完全に再定義された。[2]すべての主要断層の最近の動きが明らかになったため、この地域の今後の大地震の予測が改善される可能性がある。[4]
参照
参考文献
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