
地質学では、ナップまたは逆断層シートは、元の位置から逆断層上2 km (1.2 mi) [1]または5 km (3.1 mi) [2] [3]以上移動した大きなシート状の岩石体です。ナップは、大陸衝突帯などの圧縮構造環境、または活動的な沈み込み帯の上にあるプレート上で形成されます。ナップは、岩石の塊が通常、低角度の断層面上で別の岩塊に押し付けられた (または「押し付けられた」 ) ときに形成されます。結果として生じる構造には、大規模な横臥褶曲、断層面に沿った剪断、[4]覆う逆断層スタック、窓枠、クリッペが含まれます。
この用語は、しわくちゃのテーブルクロスがテーブルの上に広げられていることを暗示するフランス語のテーブルクロスという言葉に由来しています。 [4]
歴史
ナップまたはナップベルトは、ヨーロッパ アルプス、ディナル山脈、カルパティア山脈、バルカン半島の主要な地形です。[5] [6] 19世紀以来、多くの地質学者が大規模な逆断層のある地域を発見してきました。これらのいくつかは古生物学的証拠によって実証されています。この概念は、アルプスの複雑な地殻変動の歴史を解明し、この地形をナップ・ド・シャリアージュと特定したマルセル・アレクサンドル・ベルトランによって発展しました。彼は、グラールスアルプスでのアーノルド・エッシャー・フォン・デア・リントとアルバート・ハイムによる以前の研究を再解釈しました。[7]彼のスイスでの研究は、エッシャーとモーリス・ルージェンに影響を与えました。数年後、ナップの構造はチャールズ・ラップワースによってスコットランド北西部で調査されました。ルージェンは後に、ナップの考えをカルパティア山脈に伝えました。
構造

ナップは、地層のさまざまな特徴を示すために、さまざまな方法で修飾できます。移動方向の前面部分は、ナップの前縁と呼ばれます。多数の褶曲と二次的な衝上断層およびデュプレックスがここでの一般的な特徴であり、ディジテーションと呼ばれることもあります。ナップの移動を引き起こした逆断層の表面は、デコルマン、分離面、または逆断層底と呼ばれます。ルートエリアは、ナップがその基質から完全に分離している領域です。周囲の構造単位の下でも圧縮および縮小されることが多く、縫合線と呼ばれる特定の構造になります。ルートエリアが不明なナップは、ルートレスナップと呼ばれます。
ナップ構造を持つ地域には、多くの場合、次の 2 種類の地質学的特徴が含まれます。
- ナップ外れ値またはクリッペは、侵食によってナップ本体から分離された小さな領域で、土着の基盤上にあります。西カルパティア山脈のヴェーキー・ロジュテク山の山頂や、米国のグレイシャー国立公園のチーフマウンテンが典型的な例です。[8]
- 断層内座層、窓、または窓は、侵食によって露出したが、ナップ本体によって完全に囲まれた土着基盤の領域です。アルプスのホーエタウエルン窓は典型的な例です。
分類
岩石学的組成によれば、ナップには 2 つの基本的なタイプがあることが知られています。
- 基盤ナップは一般に結晶質基盤岩で構成され(基盤堆積物を含む場合もある)、いわゆる厚皮型を形成します。このタイプのナップは通常、大きな厚さに達し、ペニンナップなどの独立したスーパーユニットを形成します。
- カバーナップ、またはいわゆる表層ナップは、一般に地殻の上部を形成する堆積岩で構成され、いわゆる薄皮層を形成します。したがって、このタイプのナップは、アルプス山脈のオーストリアアルプスナップのハルシュタットナップのように、より小さな単位を形成します。
設置のメカニズム

ナップは一般に圧縮構造と考えられていますが、低角度断層に沿った重力滑りなど、いくつかの例外が見られます。[9] [10]圧縮断層の形成中、重力は場合によっては重要になることもあります。巨大な岩石の塊の動きは、いくつかの力の影響を受ける可能性があり、それらの力は一緒に作用する場合もあれば、順番に作用する場合もあります。これらの力は、高温高圧変成作用とナップ岩の強い変形を引き起こすことがよくあります。[11]
浅い深さでは、圧力と温度が低いため、低角度の断層に沿って移動するために必要な固体岩石の塑性および粘性挙動を引き起こすことができません。そのような特性は、それほど極端ではない条件で粘土質岩石または蒸発岩で達成される可能性があると考えられており、それらはテクトニック潤滑剤として機能します。摩擦抵抗を大幅に低減するプロセスは、通常の圧力に逆らって作用する流体の過剰圧力であり、それによって高い岩石静水圧が低下し、破砕、カタクラシス、およびデコレマン面として機能する可能性のあるテクトニック角礫岩または断層ガウジの形成が可能になります。蒸発岩は、デコレマン面や逆断層面と関連していることもよくあります。蒸発岩は剪断変形を起こしやすいため、剥離面として好まれます。[12]
逆断層シートの挙動は現在、造山帯のくさびのモデルで説明されており、このモデルは内部くさびのテーパーθに依存している。[13]重力滑りは、重力の作用下で傾斜面を下る動きによって生成される動きである。重力拡大は、おそらく初期のダイアピル作用を伴い、後背地で剥離を引き起こす大きな熱流によって生成される。[14]背後からの押圧、接線方向の圧縮力の作用、基盤の短縮などの他のメカニズムは、本質的には前述のメカニズムのバリエーションである。
参考文献
- ^ Howell, JV (編集者) 1960:地質学および関連科学用語集。アメリカ地質学研究所、ワシントン DC、325 ページ。
- ^ Marko, F.、Jacko, S.、1999: 構造地質学 (一般的および体系的)。 2011 年 7 月 19 日にウェイバック マシン にアーカイブISBN 80-88896-36-3 Vydavateľstvo Harlequin、コシツェ、p. 81 - 93 (スロバキア語)
- ^ デニス、JG、1967年、「国際テクトニック辞典」、AAPG、タルサ、p. 112
- ^ ab Twiss, Robert J. および Eldridge M. Moores,構造地質学, WH Freeman, 1992, p. 236 ISBN 978-0716722526
- ^ Schmid, SM, Fügenschuh, B., Kissling, E, and Schuster, R. 2004: Tectonic Map and Overall Architecture of the Alpine Orogen. Archived 2012-01-12 at the Wayback Machine Eclogae geologicae Helvetiae v. 97, Basel: Birkhäuser Verlag, pp. 93–117, ISSN 0012-9402
- ^ Gamkrelidze, IP 1991:地中海ベルト(カルパティア山脈、バルカン半島、コーカサス山脈)における地殻のテクトニックナップと水平層状構造。Tectonophysics、196、p. 385-396
- ^ Franks, S., Trümpy, R., 2005:第 6 回国際地質学会議: チューリッヒ、1894 年。エピソード、第 28 巻、3、p. 187-192
- ^ ネビン、CM、1950年:構造地質学の原理。第4版。ジョン・ウィリー&サンズ、ロンドン
- ^ Graham, RH (1979)「マリタイムアルプスの重力滑り」pp. 335–352 McClay , KR および Price, NJ (編集者) (1981)スラストおよびナップテクトニクス(ロンドン地質学会特別出版 9) Blackwell Scientific、オックスフォード、イギリス、ISBN 978-0-632-00614-4
- ^ Park, RG (2004) [1997].構造地質学の基礎(Chapman & Hall の 1997 年版の再版) (第 3 版). アビンドン、イギリス: Taylor and Francis. pp. 131–132. ISBN 978-0-7487-5802-9。
- ^ ロドリゲス、SWO、マルティンス・フェレイラ、MAC、ファレイロス、FM、ネト、MDCC、ヨギ、MTAG (2019)。ナッペ境界に沿った変形条件と石英 c 軸織物の発達: ブラジリア造山帯南部 (ブラジル) のアンドレランディア ナッペ システム。地殻物理学。
- ^ Davis, DM, Engelder, T., 1985:褶曲断層帯における塩の役割。テクトノフィジックス、119、p. 67-88
- ^ Nemčok, M., Schamel, S., Gayer, RA, 2005:スラストベルト:構造アーキテクチャ、熱レジーム、石油システム。ケンブリッジ大学出版局、ケンブリッジ、554 ページ。
- ^ Price, NJ, McClay, KR, 1981: 序論。Price, NJ, McClay, KR (編)『 スラストとナップテクトニクス』地質学会特別出版第 9 巻、ロンドン、528 ページ、1-5 ページ。
