
クイーン・シャーロット三重点は、太平洋プレート、北米プレート、エクスプローラー・プレートの3つのプレートが出会う地質学的な三重点である。ここで交差する3つのプレート境界は、クイーン・シャーロット断層、北部カスケーディア沈み込み帯、エクスプローラー海嶺である。クイーン・シャーロット三重点は現在、バンクーバー島沖のデルウッド・ノールズ近くのクイーン・シャーロット湾に隣接している。[1] 三重点の現在の位置の10 Maから1.5 Ma前は、バンクーバー島の南西に位置していた。[1] 三重点の動きは、太平洋-北米第三紀プレートのテクトニクス記録における2つの大きな変化によって特徴付けられる。まず、約40 Maで、プレートの相対的な動きが直交収束から右横ずれに切り替わった。三重点の位置の変動は、独立した盆地ブロックの形成にも関係している可能性がある。[1]この層は、100万年前より前の斜めのアンダースラストによる太平洋プレート の前弧屈曲によって形成された可能性がある。この斜めのアンダースラストは、太平洋プレートを破壊してブロックを孤立させるのに十分な応力を生じた。500万年前から15~30 mm/年のトランスプレッションが発生しており、それ以前にもさまざまな量のトランスプレッションとトランステンションが発生していた。 [2] 三重会合点の北西では、太平洋プレートは現在15度の斜め収束を起こしており、クイーンシャーロット断層帯に沿って北米プレートの下を通過している。[3] エクスプローラープレートは、約350万年前にファンデフカプレートから分離したファンデフカプレートの小さな塊であり、北米に対してはるかにゆっくりと移動してきた。[3]
プレートの運動学と概要
この地域のプレートの相対的な動きは、太平洋、ファンデフカ、エクスプローラープレートの三重会合点のベクトル三角形の複雑な性質が理解されていないため、決定が困難でした。三重会合点の南西の拡大海嶺で生成されたファンデフカプレートは、北米プレートに対して方位角244˚で45.7 mm/年の速度で移動しており、太平洋プレートはファンデフカプレートに対して58.6 mm/年の速度で移動しています。[2] また、接合部の3つのポイントの1つを構成するエクスプローラープレートは、短期間で独立して動作したエフェメラル(短命)プレートであると提案されています。約4 Ma、急速に進化し、新しいトランスフォームプレート境界になりました。[2] 東側は北米と結合している一方、西側は太平洋プレートの一部になっています。地震は、クイーンシャーロット盆地に沿って太平洋プレートと北米プレートが分離することによっても発生します。[2] この地域では地震記録研究が行われており、最も活発な2つの地域はデルウッド丘陵のすぐ近くの地域とデルウッド-リビア断裂帯です(図1を参照)。[4] 15日間の研究期間中、76のイベントのマグニチュードは0.2から3.2の範囲でした。しかし、この地域のマグニチュードは過去5年間でマグニチュード6.4にまで上昇しました。これらの震源地の位置を使用して、イベントが集中するデルウッド渓谷に沿って太平洋プレート境界をマッピングすることができます。[4]
エクスプローラープレート
エクスプローラー海嶺は500万年前から西へ急速に移動している(年間約22 mm)が、ファンデフカプレートは安定している。この移動は、ジャンプ、非対称拡大、セグメント伝播の組み合わせによるものだった。[2] このモデルは、クイーンシャーロット断層が南に伸び、エクスプローラープレートを断片化していることを示唆している。さらに、これはエクスプローラープレートが太平洋プレートに捕らえられている可能性が高いことを意味する。[2] しかし、以前に沈み込んだ部分は、北米プレートと結合してそのまま残る。[2] これと同様のプロセスが、小さな一時的なプレートも形成されたリベラ三重会合部でも起こっている。しかし、エクスプローラー海嶺は消滅の過程にあり、エクスプローラープレートの高い地震活動は、この新しいより単純なプレート境界構成の確立によってそれが分断されていることを示しています。[2]
クイーン・シャーロット盆地
クイーン・シャーロット盆地は、過去4300万年間に起こった隆起と沈降の帯を伴う伸張によって形成されました。[3]クイーン・シャーロット諸島の火成活動 の期間は、伸張の期間と一致しています。クイーン・シャーロット盆地の熱流量は、69±5 mW/m 2と計算されています。[3] 南東方向では沈み込むプレートによる冷却によって熱流量が減少し、北西方向では地殻の伸張によって熱流量が増加します。
クイーン・シャーロット盆地には、急傾斜から垂直の盆地、深く狭い非対称の堆積中心、上向きに枝分かれする複雑な断層パターン、同じ構造または局所領域内で同時に発生する正断層と逆断層など、横ずれの証拠が数多くあります。 [5] 縦方向の非対称性は、横ずれテクトニクスの典型的な指標であり、盆地のさまざまな規模で観察できます。[5]
参考文献
- ^ abc Spence, GD, & Long, DT (1995) 海洋地殻構造から大陸地殻構造への移行:クイーン・シャーロット・トランスフォーム境界における地震および重力モデル。Canadian Journal of Earth Sciences、32(6)、699–717。
- ^ abcdefgh Rohr, KMM, & Furlong, KP (1995). クイーン・シャーロット三重会合点における一時的なプレートテクトニクス。地質学、23(11), 1035–1038。
- ^ abcd Lewis, TJ; Lowe, C.; Hamilton, TS (1997)、「大陸の尾根・海溝・三重接合点のシグネチャー:バンクーバー島北部」、Journal of Geophysical Research: Solid Earth、102 (B4): 7767–7781、Bibcode :1997JGR...102.7767L、doi : 10.1029/96JB03899、ISBN 9780521385909
- ^ ab Riddihough, RP, Currie, RG, & Hyndman, RD (1980). デルウッド・ノルズとバンクーバー島北部沖の三重会合部テクトニクスにおけるその役割. Canadian Journal of Earth Sciences, 17(5), 577–593.
- ^ ab Rohr, KMM, & Dietrich, JR (1992). 西カナダ沖、第三紀クイーンシャーロット盆地の横ずれテクトニクスと発達:地震反射データからの証拠。Basin Research、4(1)、1–19。
