


地滑りは、緩く固められた物質のまとまった塊または岩石層が斜面を短い距離下に移動したときに発生する土砂崩れの一種です。[1]動きは、上向きの凹面または平面に沿って滑ることで特徴付けられます。地滑りの原因には、地震の衝撃、徹底的な湿潤、凍結と融解、アンダーカット、斜面の荷重などがあります。
移動性スランプは、分離した陸塊が平面に沿って移動するときに発生します。[2]一般的な平面破壊には、特に透水性層が不透水性表面を覆っている場所での節理や層理面が含まれます。ブロックスランプは、1つまたは複数の関連するブロック単位が比較的まとまった塊として斜面を下って移動するタイプの移動性スランプです。
回転斜面崩壊は、堆積物や岩石からなる斜面ブロックが、斜面に平行な軸を中心に回転しながら、凹状の上向き滑り面に沿って滑るときに発生します。[3]回転運動により、ブロックの元の表面の傾斜が緩くなり、斜面の上部が後方に回転します。その結果、移動する塊の内部に、主に鞘褶曲と呼ばれるひっくり返った褶曲からなる変形が生じます。
スランプにはいくつかの特徴がある。陸塊が斜面から離れるときに形成される切れ込みは崖と呼ばれ、崖状で凹んでいることが多い。回転性スランプでは、主なスランプブロックが一連の二次スランプと付随する崖に分かれて、階段状の変位ブロックパターンを形成することが多い。[4]ブロックの上面は後方に回転し、窪みを形成し、そこに水が溜まって池や湿地が形成されることがある。分離された塊の表面は、特に上部では比較的乱されていないことが多い。しかし、スランプの先端近くに丘状の尾根が形成されることがある。水が追加され、先端で堆積物の凝集力が失われると、スランプ物質が土砂流に変化する可能性がある。頭部崖の横方向の亀裂は水を排出し、おそらく植物を枯らす。横方向の尾根、横方向の亀裂、放射状の亀裂が、スランプの麓の変位物質に形成される。
地盤崩落は、自然または人為的なプロセスにより斜面基盤が除去されたために頻繁に発生します。河川や波による浸食、道路建設は、地盤崩落の一般的な誘因です。この土砂崩れ現象を引き起こすのは、斜面の物理的支持が除去されるためです。徹底的な湿潤が一般的な原因であり、地盤崩落が豪雨、暴風雨、土石流と関連することが多いのはそのためです。雨は物質が滑るための潤滑剤となり、物質の自己質量を増加させます。両方の要因により、地盤崩落の速度が速まります。地震も大規模な地盤崩落を引き起こします。アラスカ州アンカレッジのターナゲイン ハイツ地区で発生した致命的な地盤崩落がその例です。この地盤崩落は、マグニチュード 8.4 の地震によって発生し、土壌の液状化を引き起こしました。ターナゲイン地盤崩落により、約 75 軒の家屋が倒壊しました。地盤崩落の経路上にある送電線、フェンス、道路、家屋、その他の人工構造物は、損傷を受ける可能性があります。
地滑りの速度は、毎秒数メートルから年間数メートルまで、幅広く異なります。突然の地滑りは通常、地震や激しい雨が続いた後に発生し、数時間以内に安定します。ほとんどの地滑りは比較的長い期間にわたって進行し、安定するまでに数か月から数年かかります。ゆっくりと移動する地滑りの例として、ワシントン州スマス山にある深部回転地滑りであるスウィフト クリーク地滑りが挙げられます。
沈下は、潮汐作用や大規模な地震によって、大陸や島の縁に沿った海底でも発生することがあります。こうした海底の沈下は、壊滅的な津波を引き起こす可能性があります。ハワイ諸島を取り囲む海底地形は、何百万年にもわたって発生した多数の沈下によって、珍しい丘状の地形を形成しています。
アフリカ南部のアガラスバンクの南東端で、鮮新世以降に発生した、最も大規模なスランプの一つ。このいわゆるアガラススランプは、長さ750 km (470 mi)、幅106 km (66 mi)、体積20,000 km 3 (4,800 cu mi) である。これは、大きな滑走面の傷跡によって分離された近位および遠位の異地性堆積塊を持つ複合スランプである。 [5]
参照
- 雪崩 – 斜面を流れ落ちる大量の雪の急流
- 侵食 – 土や岩石を除去する自然のプロセス
- ヒリナ・スランプ – ハワイ島の沈下した部分
- 地滑り – 地盤変動を伴う自然災害
- 土砂崩れ – 斜面を下る岩石や土の移動
- 土石流 – 土石流の形態
- 後退的融解スランプ – 融解する永久凍土地形の動的特徴
- 岩盤崩壊 – 岩盤の崩壊によって引き起こされる地滑りの種類
- シュトゥルツストローム – 地滑りの種類
参考文献
- ^ Tarbuck, EJ; Lutgens, FK (1998)、地球、物理地質学入門(第6版)、Prentice Hall、pp. 219–220、ISBN 978-0139741227
- ^ Girty, GH (2009)、「地滑り」(PDF)、危険な地球:自然災害の背後にあるプロセスを理解する、Montezuma Publishing、pp. 1-17
- ^ イースターブルック、DJ(1999)、表面プロセスと地形(第2版)、プレンティスホール、ISBN 978-0138609580
- ^ ハンセン、MC (2000)、オハイオ州の地震と地震リスク、オハイオ州天然資源局、地質調査部
- ^ Uenzelmann-Neben, G.; Huhn, K. (2009). 「南アフリカ大陸縁辺南部の堆積物:沈下と非堆積または海流による侵食?」(PDF) .海洋地質学. 266 ( 1– 4): 65– 79. Bibcode :2009MGeol.266...65U. doi :10.1016/j.margeo.2009.07.011.
