科学者たちは、ニュージーランド最大の断層台の近くで大規模な海底貯水池を発見しました。

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科学者たちは、北島の海底のほんの数キロ離れた場所に巨大な貯水池を発見しました。 これは、私たちの最大の断層帯で影響力のある役割を果たすと思われる「静かな」地震を説明するのに役立ちます。

この発見は最近の地震調査と 最近発表された米国の研究で説明されています。Hikurangi Subduction Zoneと呼ばれる巨大なシステムのための一連の主要な新しい洞察力の最新です。

北島の東海岸にあるこの場所には、太平洋の構造板がオーストラリアの構造板を侵入するか、その下に潜る境界が表示されます。

惑星地殻のこの2つの巨大な塊が連続的に混ざると、何らかの形で放出されるべき膨大な量の抑圧されたエネルギーが生成されます。

2004年にインド洋津波の背後にあった「超大型」摂入台地震と、7年後に日本で起きた災害的な東北災害は、ごくまれな場合に、これがどのように最悪の方法で起こるのかを示しています。

科学者たちは今後50年以内に北島下部の下で震度8.0以上の地震が起こる確率を26%と推定しました。

ソース/ニュージーランドヘラルド
ソース/ニュージーランドヘラルド

一般に、科学者たちは知覚の構成が知覚エネルギーがどのように放出されるかについての主な要因であると信じています。 より柔らかく湿った岩はプレートをゆっくりと滑らかにし、より乾燥して壊れやすい岩は激しくて致命的な巨大な岩が崩壊するまでエネルギーを節約します。 地震。

しかし、私たちの吸入帯では、様々な地震が日常的に観察され、これは主にプレート境界に対する流体の影響によると考えられています。

以前の研究では、吸入帯の断層を「水和」して弱めるメカニズムを指摘していましたが、科学者たちがこれが実際にどのように起こったのかを明らかにしたのは最近のことです。

同時に、科学者たちは、境界に沿って表面から感じることなく、断層を数十センチメートルずつ徐々に移動できる「遅い滑り」地震の影響力のある役割を認識するようになりました。

太平洋とオーストラリアの地殻板との境界を示すヒクランギ摂入帯(Hikurangi Subduction Zone)が切り替わる地域でスロースリップ現象が発生することがわかりました。 "閉じ込められた" 北島南下、摂入帯のある地域まで "這う" 北に向かって進むと、ギズボルン(Gisborne)とホークス・ベイ(Hawkes Bay)の周りが出ます。 画像/GeoNet
太平洋とオーストラリア地殻板の境界を表示するヒクラン摂取帯が北島南下に「固着」されている地域から摂入帯がある地域に転換される地域で、ゆっくりとした滑り現象が発生することがわかりました。 ギスバーン(Gisborne)とホークス・ベイ(Hawkes Bay)周辺のさらに北に「生き残る」。 画像/GeoNet

ゆっくり燃えるこれらの地震の多くは、埋没水に関連していると考えられていましたが、これまで断層台に沿ってそのような大きな貯水池が存在したことを示唆する直接的な地質学的証拠はありませんでした。

「私たちはまだ断層への影響を正確に知ることができるほど深く見ることはできませんが、ここに流れる水の量が実際には通常よりはるかに多いことがわかります。」 テキサス大学にいる間仕事をやめなさい。

現在、ウェスタンワシントン大学のGaseは、科学者が断層の周囲の圧力に影響を与えるかどうかを判断できるように、この巨大なポケットの終わりを見つけるためにより深い掘削​​作業が必要だと述べました。

この貯水池は、巨大な溶岩柱が太平洋の地球の表面を突き抜けて出たときに形成された古代の火山地帯に見られました。

約1億2500万年前に発生したこの出来事は、地球上で最大の火山爆発の1つであり、何百万年も続いています。

Gaseは地震スキャンを使用して古代の火山高原の3D画像を構築し、そこに埋め込まれた火山を囲む厚くて重い堆積物を見ました。

彼と同僚は、火山岩のドリルコアサンプルを分析した後、水がその体積のほぼ半分を占めることを発見しました。

この地図は、1億2,500万年前に太平洋で始まった一連の大規模火山爆発の残骸であるヒクラン高原を示しています。 赤い長方形で示された地域で行われた最近の地震調査では、高原がニュージーランドのヒクラン摂取台(赤線)に沈む様子を撮影しました。 画像/アンドリューガス
この地図は、1億2,500万年前に太平洋で始まった一連の大規模火山爆発の残骸であるヒクラン高原を示しています。 赤い長方形で示された地域で行われた最近の地震調査では、高原がニュージーランドのヒクラン摂取台(赤線)に沈む様子を撮影しました。 画像/アンドリューガス

「通常の海洋地殻は約700万~1000万年になると、はるかに少ない量の水が含まれます。」と彼は言いました。

地震スキャンでは、海洋地殻は10倍も古いが、はるかに湿った状態で残っていました。

ガスは、爆発が発生した浅い海が火山の一部を侵食し、地面に埋もれたときに帯水層のように水を貯蔵する多孔質の壊れた岩石になったと推測した。

時間が経つにつれて、岩と岩の彫刻は粘土に変わり、より多くの水を閉じ込めました。

科学者たちは、地下水圧がゆっくりと滑り落ちる地震を通して地殻応力を放出する条件を作る重要な要素になる可能性があると考えているので、この発見は重要でした。

ヒクランギ高原の地震イメージは、地球の内部と地球の内部のコンポーネントの詳細を示しています。 黄色の線の下の青緑色の層は、岩の中に水が埋まっていることを示しています。 研究者らは、水が近隣のヒクランギ摂入帯の地震を弱める可能性があると疑っています。 画像/アンドリューガス
ヒクランギ高原の地震イメージは、地球の内部と地球の内部のコンポーネントの詳細を示しています。 黄色の線の下の青緑色の層は、岩の中に水が埋まっていることを示しています。 研究者らは、水が近隣のヒクランギ摂入帯の地震を弱める可能性があると疑っています。 画像/アンドリューガス

これは、一般的に水が豊富な堆積物が断層とともに埋め込まれ、地下に水を閉じ込めたときに起こりました。 しかし、この特別な単層にはこれらの典型的な材料はほとんど含まれていません。

その代わりに、研究者たちは、古代の火山と変形した岩(今は粘土)が断層に飲み込まれ、大量の水を運搬していると疑っていました。

ジャーナルに掲載された研究 科学の発展別の研究では、断層帯内に閉じ込められて移動する流体が活動にどのように影響するかについての新しい研究が出てから数週間後に来ました。

科学者たちは今、Kermadec摂入帯に至る超大型地震に閉じ込められた流体の影響をモデル化し始め、これを太平洋南西部全体に拡張する計画です。

これは最終的にニュージーランドのすべての地域および地震の津波リスクを計算するための新しい物理学ベースのモデルにつながると期待されます。

Jamie Mortonは科学と環境報告の専門家です。 彼は2011年にヘラルドに加わり、保存と気候変動から自然災害や新技術に至るまで、あらゆることについて書いています。

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Omori Yoshiaki

ミュージックホリック。フードエバンジェリスト。学生。認定エクスプローラー。受賞歴のあるウェブエキスパート。」

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