種類 マスウェイスティングとは、重力 によって引き起こされる侵食 プロセス全般を指す総称であり、運搬される土砂や岩石が水、風、氷などの移動媒体に巻き込まれないものである。 [ 2 ] 通常、水の存在はマスウェイスティングを助長するが、運搬媒体とみなせるほど水は豊富ではない。したがって、マスウェイスティングと河川侵食の区別は、泥流 (マスウェイスティング)と非常に泥の多い河川 (河川侵食)の間にあるが、明確な境界線はない。[ 3 ] マスウェイスティングには多くの形態が認識されており、それぞれに特徴があり、数秒から数百年に及ぶ時間スケールで発生する。[ 2 ]
土壌、風化層、岩石が全体として斜面を下る様子に基づいて、土砂移動は大きくクリープ または地滑り に分類できます。[ 4 ] 沈下は 土砂移動の一形態とみなされることもあります。[ 5 ]水平方向の移動がほとんどない沈下による土砂移動 [ 7 ] は区別されます。
クリープ アメリカ合衆国コロラド州グランドメサ の土壌クリープ地帯にある湾曲した木の幹 土壌クリープは、ゆっくりとした長期にわたる質量移動です。土壌や岩石のさまざまな方向への小さな動きが時間とともに組み合わさり、重力によって徐々に斜面を下る方向に導かれます。斜面が急であればあるほど、クリープは速くなります。クリープによって樹木や低木は垂直を保つために曲がり、根が地面から離れると地滑りを引き起こす可能性があります。表土は凍結と融解のサイクル、または高温と低温の影響を受けて移動し、斜面の下部に向かって少しずつ移動して段丘 を形成します。地滑りはしばしば土壌クリープに先行し、土壌崩落 (緩んだ土壌が落下して最も急なクリープ部分の基部に堆積する)を伴います。[ 8 ]
ソリフラクション ソリフラクションは、北極圏や高山気候に特徴的なクリープの一種です。これは、夏季に融解して斜面を下る水分飽和土壌で発生します。植生が比較的少なく、永久凍土に覆われ、 風化 によって常に新しい堆積物が供給される緩やかな斜面で発生します。ソリフラクションは、水路に限定されることなく斜面全体に影響を与え、段丘状の地形や石の川 を形成することがあります。
地滑り ユタ州シスルの 土石流が国道6号線の休憩所から見えた。地滑り(または地すべり)[ 10 ] は、大量の土砂や岩石が丘や山の斜面を比較的急速に移動する現象です。地滑りは、土砂崩れ過程における水の重要性によってさらに分類できます。狭義には、地滑りは、比較的乾燥した大量の土砂が中程度から急な斜面を急速に移動する現象です。水分量が増えると、土砂崩れは土砂崩れ 、土石流 、泥流 の順に進行します。さらに水分量が増加すると、シート洪水が発生します。これは、土砂崩れではなく、シート侵食 の一種です。
土砂崩れは地形に 影響を与え、多くの場合、微妙で小規模な影響だが、時にはより劇的な影響を及ぼします。
土壌クリープはめったに目立たないが、湾曲した森林の成長や傾いたフェンスや電柱などの微妙な影響を生じさせる可能性がある。また、低い崖や浅い窪みを生じさせることもある。ソリフラクションは、比較的明確な縁を持つ葉状またはシート状の堆積物を形成し、その中で砕屑物 (岩石の破片)は堆積物の輪郭に垂直に配向している。[ 20 ]
落石は崖の麓に崖錐斜面 を形成することがある。落石のより劇的な現れは岩氷河 であり、これは氷河によって急勾配になった崖からの落石によって形成される。
地滑りは崖や階段状の小さな段丘を形成することがある。地滑り堆積物は分級が 悪い。粘土を多く含むものは、引き伸ばされた粘土の塊(ブーディナージュ と呼ばれる現象)や集中したせん断 帯を示すことがある。[ 20 ]
土石流堆積物は、非常に粒度の悪い物質からなる細長い線状の堆積物の形をとります。これらの堆積物の両側には自然堤防が ある場合があり、岩石の破片のレンズと細かい土質の物質のレンズが交互に並んでいる場合もあります。[ 20 ] 土石流はしばしば扇状地 の上部斜面の大部分を形成します。[ 22 ]
原因 大量消耗の引き金は、受動的な原因と活性化(開始)的な原因に分けられます。受動的な原因には以下が含まれます。
岩石および土壌の岩質 。未固結または脆弱な堆積物は、湿潤時に凝集力を失う物質と同様に、地滑りを起こしやすい。 地層構造 、例えば薄層状の岩石や、軟弱な岩石と強固な岩石が交互に重なった層、あるいは不透水性の岩石と透水性の岩石が交互に重なった層など。 岩盤を弱体化させる断層 やその他の地質構造。 地形 、例えば急斜面や崖など。気候 、大きな気温変動、頻繁な凍結と融解、または多量の降雨植生不足 活性化の原因には以下が含まれます:
参考文献 ↑ Allaby, Michael (2013). "mass movement".地質学および地球科学辞典 (第4 版). オックスフォード:オックスフォード大学出版局. ISBN 978-0-19-965306-5 。 1 2 ジャクソン、ジュリア A. 編 (1997). 「マスウェイスティング」. 地質学用語集 (第 4 版). バージニア州アレクサンドリア: アメリカ地質学会. ISBN 0-922152-34-9 。↑ ソーンベリー、ウィリアム D. (1969). 地形学の原理 (第 2 版). ニューヨーク: ワイリー. p. 36. ISBN 0-471-86197-9 。↑ Allaby, Michael (2013). "mass-wasting". 地質学および地球科学辞典 (第4 版). オックスフォード:オックスフォード大学出版局. ISBN 978-0-19-965306-5 。↑ ブリタニカ ↑ フレミング、ロバート W.、ヴァーンズ、デイビッド J. (1991)。「斜面変動」。 工学 地質 学 の遺産;最初の100年 : 201–218。doi : 10.1130/DNAG-CENT- v3.201。ISBN 0-8137-5303-1 。↑ 「潜在的に不安定な斜面の指標」 (PDF) 。Sound Native Plants 。 2019年 1月22日 取得 。 ↑ ジャクソン 1997 、「地滑り」。↑ 山田康弘、川村喜一郎、池原健、小川雄二郎、ロジャー・ウルゲレス、デイビッド・モシャー、ジェイソン・チェイトー、マイケル・ストラッサー (2012). 潜水艦の大量移動とその影響 . pp. 1–12 . doi : 10.1007/978-94-007-2162-3_1 . ISBN 978-94-007-2161-6 。↑ Elverhøi, Anders; de Blasio, Fabio V.; Butt, Faisal A.; Issler, Dieter; Harbitz, Carl; Engvik, Lars; Solheim, Anders; Marr, Jeffrey (2002). "氷河の影響を受けた大陸斜面における海底地滑り: プロセスとダイナミクス". ロンドン地質学会、特別出版物 . 203 (1): 73– 87. Bibcode : 2002GSLSP.203...73E . doi : 10.1144/GSL.SP.2002.203.01.05 . S2CID 129761985 . ↑ Moore, Jeffrey M.; Mellon, Michael T.; Zent, Aaron P. (1996年7月)「揮発性物質に富む堆積物の地形における質量移動と地盤崩壊は太陽系全体の地質学的プロセスである:ガリレオ以前の見解」 Icarus . 122 (1): 63–78 . Bibcode : 1996Icar..122...63M . doi : 10.1006/icar.1996.0109 . ↑ Thomas, MF; McEwen, AS; Dundas, CM (2020年5月)「火星赤道域の硫酸塩に富む堆積物における現在の質量移動」 Icarus . 342 113566. Bibcode : 2020Icar..34213566T . doi : 10.1016/j.icarus.2019.113566 . S2CID 213058440 . ↑ Bindschadler, DL; Head, JW ( 1988 年 8月)「金星表面におけるレーダーの拡散散乱:起源と土壌分布への影響」 地球 、 月 、惑星 。42 (2): 133–149。Bibcode : 1988EM & P...42..133B。doi : 10.1007 / BF00054542。S2CID 120272183 。 ↑ タートル、エリザベス P.;ケストヘイ、ラズロ P.マキューエン、アルフレッド S.ジャニ・レイドボー。ミラッツォ、モーゼス。シモネリ、デイモン P.ガイスラー、ポール。ウィリアムズ、デビッド A.ペリー、ジェイソン。イェーガー、ウィンディ L. (2004 年 5 月)。 「ガリレオ SSI によるイオの最終観測: G28 ~ I33 の軌道」。 イカロス 。 169 (1): 3–28 。 Bibcode : 2004Icar..169....3T 。 土井 : 10.1016/j.icarus.2003.10.014 。 1 2 3 Mücher, Herman; van Steijn, Henk; Kwaad, Frans (2018). "崩積土とマスウェイスティング堆積物". 土壌とレゴリスの微形態学的特徴の解釈 : 21–36 . doi : 10.1016/B978-0-444-63522-8.00002-4 . ISBN 978-0-444-63522-8 。↑ Blatt, Harvey; Middletone, Gerard; Murray, Raymond (1980). Origin of sedimentary rocks (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. p. 631. ISBN 0-13-642710-3 。↑ Parker, Robert N.; Densmore, Alexander L.; Rosser, Nicholas J.; de Michele, Marcello; Li, Yong; Huang, Runqiu; Whadcoat, Siobhan; Petley, David N. (2011年7月) 「2008年汶川地震によって引き起こされた地滑りは造山運動による成長よりも大きい」 (PDF) . Nature Geoscience . 4 (7): 449– 452. Bibcode : 2011NatGe...4..449P . doi : 10.1038/ngeo1154 . S2CID 140541040 . ↑ Iverson, RM; George, DL; Allstadt, K. ; Reid, ME; Collins, BD; Vallance, JW; Schilling, SP; Godt, JW; Cannon, CM; Magirl, CS; Baum, RL; Coe, JA; Schulz, WH; Bower, JB (2015 年 2 月). "地すべりの移動性と危険性: 2014 年の Oso 災害の影響" . Earth and Planetary Science Letters . 412 : 197– 208. Bibcode : 2015E & PSL.412..197I . doi : 10.1016/j.epsl.2014.12.020 . ↑ Schuster, Robert L. (1986). Landslide dams : processes, risk and mitigation: proceedings of a session . New York, NY: ASCE. ISBN 978-0-87262-524-2 。↑ ミリガン、マーク(2005 年 5 月)。 「ユタ州ユタ郡のシスル地滑り再考」 。 調査ノート 。37 (2) 。2009 年 10 月 28 日 取得 。 ↑ Moon, Vicki; Simpson, Christine J (2002年4月)「古代火山物質における大規模な質量移動」 Engineering Geology . 64 (1): 41– 64. Bibcode : 2002EngGe..64...41M . doi : 10.1016/S0013-7952(01)00092-8 . ↑ Hildenbrand, A.; Marques, FO; Catalão, J. (2018 年 12 月). 「フローレス島 (アゾレス諸島) の研究により明らかになった 、 小さな火山島における大規模な土砂崩れ」 . Scientific Reports . 8 (1): 13898. Bibcode : 2018NatSR...813898H . doi : 10.1038/s41598-018-32253-0 . PMC 6141455. PMID 30224744 . ↑ Fornari, Daniel J.; Garcia, Michael O.; Tyce, Robert C.; Gallo, David G. (1988年12月10日). "海底ビームソナーマッピングに基づくロイヒ海山の形態と構造". Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 93 (B12): 15227– 15238. Bibcode : 1988JGR....9315227F . doi : 10.1029/JB093iB12p15227 . ↑ Carey, Steven; Ballard, Robert; Bell, Katherine LC; Bell, Richard J.; Connally, Patrick; Dondin, Frederic; Fuller, Sarah; Gobin, Judith; Miloslavich, Patricia; Phillips, Brennan; Roman, Chris; Seibel, Brad; Siu, Nam; Smart, Clara (2014年11月) 「グレナダ(小アンティル諸島)のKick'em Jenny火山における海底デブリ雪崩堆積物に関連する冷湧水」 Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers . 93 : 156– 160. Bibcode : 2014DSRI...93..156C . doi : 10.1016/j.dsr.2014.08.002 . ↑ Glicken, Harry (1996). "1980年5月18日のセントヘレンズ山火山(ワシントン州)の岩石崩落・土砂崩れ" . 米国地質調査所オープンファイルレポート . オープンファイルレポート. 96–677 : 30. Bibcode : 1996usgs.rept...30G . doi : 10.3133/ofr96677 . 2021年 11月25日 取得 . ↑ van Beek, Rens; Cammeraat, Erik; Andreu, Vicente; Mickovski, Slobodan B.; Dorren, Luuk (2008). "斜面プロセス:土砂崩れ、斜面安定性、侵食". Slope Stability and Erosion Control: Ecotechnological Solutions . pp. 17–64 . doi : 10.1007/978-1-4020-6676-4_3 . ISBN 978-1-4020-6675-7 。↑ Adu-Boahen, K.; Dadson, IY; Yike, P (2020). "ガーナのウェイジャ流域における土砂崩れに関する住民の知識の地形学的評価" . ADRRI Journal (Multidisciplinary) . 29 (1(6)): 89– 112. 2023年1月9日に オリジナル からアーカイブ済み。 2021年 11月26日 に取得 。 ↑デ・ブラシオ、ファビオ ・ ヴィットリオ(2011)。 地すべりの物理学入門:土砂崩れの力学に関する講義ノート 。ドルトレヒト。280ページ 。ISBN 978-94-007-1122-8 。{{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク)1 2 ファン・ベークら2008 年 、p. 48.↑ Mulyono, A; Subardja, A; Ekasari, I; Lailati, M; Sudirja, R; Ningrum, W (2018年2月) 「斜面安定化のための植生の水力学」 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 118 ( 1) 012038. Bibcode : 2018E & ES..118a2038M . doi : 10.1088/1755-1315/118/1/012038 . ISSN 1755-1307 . S2CID 134151880 .
さらに読む モンロー、ウィカンダー(2005)。『変化する地球:地質学と進化を探る 』トムソン・ブルックス/コール。ISBN 0-495-01020-0 。 セルビー、MJ (1993)。斜面材料とプロセス、第2版 。オックスフォード大学出版局。ISBN 0-19-874183-9 。物理地理学の基礎(NCERT 11年生向け)。ISBN 81-7450-518-0
外部リンク ジョージア・ペリメーター・カレッジ:大量消耗 カリフォルニア州立大学ロングビーチ校:自然地理学入門:漸進的プロセス入門 WFPA:急斜面:ワシントン州の地質、地形、暴風雨、地滑り NPS.gov: 大量消耗症