ヒマラヤ山脈の主断層

地質学的特徴
ヒマラヤ山脈の主断層
位置ヒマラヤ
特徴
長さ2,000km以上
ストライク北西南東
テクトニクス
状態アクティブ
タイプ逆断層
ヒマラヤ地域の地質図。ヒマラヤ主断層が岩盤の下部に広がっています。
デコルムを示す図

ヒマラヤ山脈の主断層(MHT)は、ヒマラヤ山脈の下にあるデコルマン断層です。この断層は、北西から南東方向に弧を描くように走向を描き、この地域の真下で北に向かって約10度緩やかに傾斜しています。これは世界最大の活大陸間巨大断層[1]です。 [2]

概要

MHTは、インドプレートユーラシアプレートの継続的な衝突の結果として生じる、インドとユーラシアの地殻短縮を吸収する。 [3] MHTは約20mm/年のすべりを吸収し、これは全体の収束速度のほぼ半分に相当する。このすべりは小規模地震や塑性変形によって解放される可能性があるが、MHTは依然としてモーメント不足を蓄積している。6.6 × 10 19 Nm/年。MHTはまた、その上にあるユーラシアプレートの地表から、約100キロ離れた高ヒマラヤ山脈の前面まで固定されたままである。この固定メカニズムと不足モーメントの急速な蓄積が懸念されており、一部の専門家は、リヒタースケールで最大8.9のサイズの地震が西ネパールなどの地域で発生する可能性があると推定している。この地域では、この規模の地震の再来周期は1000年以上と推定されている。 [4]地殻の変形は、主前面断層(MFT)、主境界断層(MBT)、 主中央断層(MCT)、そしておそらく南チベットデタッチメントを含むスプレー構造に沿っても調整されている。MHTはこれらのスプレーの根元のデタッチメントである。現在、MFTとMHTは、ほぼすべての収束速度(15〜21 mm/年)を占めている。 [5] [6]この断層は、インド亜大陸がヒマラヤ造山帯の楔形の下にある場所を定義しています。

地震災害

MHTは、マグニチュード8.0以上の大地震の潜在的発生源として知られています。MHTは、1934年のネパール・インド地震1950年のアッサム・チベット地震など、20世紀の他の大地震とも関連しています。過去1000年間に、古地震 の推定によると、少なくともM w 8.0のマグニチュードの地震が複数発生しています。Michel et al. (2021) は、MHTで発生する可能性のある最大マグニチュードはM w  8.7で、再発間隔は200年であると示唆しています。[7]

2015年4月MHTの一部で盲目的破壊地震が発生し、約9,000人が死亡した。[8] [9] Nature Geoscience誌に発表された研究結果によると、Mw 7.8 の地震は地表に向かって破壊が進まず、将来的に大地震が発生する可能性が残っている。破壊はカトマンズ地域の地下11km(6.8マイル)で停止したため、同地域南部のMHTの浅い部分は破壊されておらず、同規模の地震が発生する可能性がある。研究リーダーのJRエリオット氏は、このような地震は浅いため、より壊滅的な被害をもたらす可能性があると述べている。[10]

関連する地震活動

ヒマラヤ主断層とその分岐は、間接的に関連するものも含め、数多くの地震の原因となっている。

日付 大きさ 深さ(km) MMI 死亡者(数 コメント ソース
1255-06-07 ネパール 8.0以上 - 断裂の範囲は不明だが、数百キロメートルに及ぶ可能性がある。ネパールの人口の3分の1が死亡した。 [11] [12]
1344-09-14 ネパール - [13]
1408 ネパール - [13]
1505-06-06 ネパール、インド、中国 8.2~8.8 [14] [15] - ネパール人口の30%を殺害した。 [16]
1680 ネパール <7.5 - [13]
1714年5月4日 ブータン 7.6~8.6 - 9 "多くの" 主前線断層のブータン全域が破壊された [17]
1803年9月1日 インド 7.8~7.9 - 9 300 ニューデリーまで被害が及んでいる
1833年8月26日 ネパール 7.5~7.9 - 9 500 カトマンズに大きな被害を与え、その影響はカルカッタまで感じられた。 [18]
1905年4月4日 インド 7.9 - X 20,000以上 [19]
1934年1月5日 ネパールとインド 8.1 15.0 XI 1万2000 主前面断層により地表に噴出。 [20]
1947年7月29日 中国 7.3 20.0 V
1950年8月15日 インド、中国、ミャンマー 8.6 15.0 XI 4,800 これまでに観測された横ずれ地震の中で最大級の地震の一つです。 [21]
1966年6月27日 ネパールとインド 6.1 37.0 80 [22]
1980年7月29日 ネパールとインド 6.5 17.5 8章 200 [23]
1988年8月21日 ネパール 6.9 57.4 8章 700~1400
1991年10月20日 インド 6.8 10.3 9 2000 主な中央推力。
1999年3月29日 インド 6.8 21.0 7章 103
2005年10月8日 パキスタン 7.6 26.0 XI 87,400 [24]
2009年9月21日 ブータン 6.1 14.0 6 11 [25]
2011年9月18日 インド 6.9 50.0 7章 111 プレート内横ずれ。
2013年5月1日 パキスタンとインド 5.7 15.0 7章 1 さらに59人が負傷。 [26]
2015年4月25日 ネパール 7.8 8.2 8章 8,964 [8]
2015年5月12日 ネパール 7.3 18.5 8章 218 2015年4月の地震の余震 [3]
2015年7月24日 パキスタン 5.1 17.0 V 3 [27]
2019年9月24日 パキスタン 6.0 10.0 7章 40 [28]

参照

参考文献

  1. ^ Sieh, Kerry (2007). 「スンダ列島巨大地震 - 過去、現在、そして未来」(PDF) . Journal of Earthquake and Tsunami . 1.カリフォルニア工科大学: 1-19. doi :10.1142/S179343110700002X. ISSN  1793-4311.
  2. ^ Liu, Y.; Hubbard, J.; Almeida, RV; Foster, A.; Liberty, L.; Lee, YS; Sapkota, SN (2020). 「屈折速度からみた中央ネパールの主前線断層周辺の浅い変形に関する制約」Tectonophysics . 777 228366. Bibcode :2020Tectp.77728366L. doi : 10.1016/j.tecto.2020.228366 . hdl : 10356/143621 – ボイシ州立大学経由.
  3. ^ ab Hubbard, J.; Almeida, R.; Foster, A.; Sapkota, SN; Bürgi, P.; Tapponnier, P. (2016). 「ネパールにおける2015年Mw7.8ゴルカ地震の断層破壊は構造セグメンテーションによって制御された」. Geology . 44 (8): 639– 642. Bibcode :2016Geo....44..639H. doi : 10.1130/G38077.1 . hdl : 10220/50430 .
  4. ^ Ader, Thomas, et al. 「ネパールヒマラヤにおける収束速度とヒマラヤ主断層における地震間相互作用:地震災害への影響」『Journal of Geophysical Research: Solid Earth』第117巻、第B4号、2012年、doi :10.1029/2011jb009071。
  5. ^ Le Roux-Mallouf, R.; Godard, V.; Cattin, R.; Ferry, M.; Gyeltshen, J.; Ritz, J.–F.; Drupka, D.; Guillou, V.; Arnold, M.; Aumaitre, G.; Bourlès, DL; Keddadouche, K. (2015). 「ブータン西部におけるヒマラヤ断層が広く緩やかに傾斜している証拠」(PDF) . Geophysical Research Letters . 42 (9): 3257– 3265. Bibcode :2015GeoRL..42.3257L. doi :10.1002/2015GL063767. S2CID  30608419.
  6. ^ Hubbard, J. 「ヒマラヤのメインフロントスラストの幾何学と運動学」シンガポール地球観測所。 2020年10月27日閲覧
  7. ^ Michel, Sylvain; Jolivet, Romain; Rollins, Chris; Jara, Jorge; Zilio, Luca Dal (2021). 「結合セグメンテーションと地震スケーリングによって制約されたヒマラヤ主断層の地震発生ポテンシャル」. Geophysical Research Letters . 48 (13). doi :10.1029/2021GL093106. PMC 9285541 . 
  8. ^ ab 「M 7.8 - ネパール、クディの東36km」。米国地質調査所。2020年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  9. ^ デュプテル、Z.;ベルニュ、J.リベラ、L.ウィットリンガー、G.ファラ、V.ヘテニ、G. (2016)。 「2015 年ゴルカ地震: ヒマラヤ主断層を照らす大規模なイベント」(PDF)地球物理学研究レター43 (6): 2517–2525書誌コード:2016GeoRL..43.2517D。土井:10.1002/2016GL068083。S2CID  53463752。
  10. ^ Koirala, Keshav P. (2016年1月12日). 「ネパール地震でヒマラヤ山脈の主逆断層が損傷」. The Himalayan . 2024年5月15日閲覧
  11. ^ 米国国立地球物理データセンター/世界データサービス (NGDC/WDS): NCEI/WDS 地球規模重要地震データベース。NOAA 米国国立環境情報センター (1972)。「1255年の地震に関するコメント」。NOAA 米国国立地球物理データセンター、NOAA。doi : 10.7289/V5TD9V7K。2017年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年10月17日閲覧
  12. ^ Pierce, I.; Wesnousky, SG (2016). 「西暦1255年の地震がカトマンズ東方のヒマラヤ前線断層帯の800kmを破壊したという誤った結論について」. Geophysical Research Letters . 43 (17): 9026– 9029. Bibcode :2016GeoRL..43.9026P. doi : 10.1002/2016GL070426 .
  13. ^ abc Bollinger, L.; Tapponnier, P .; Sapkota, SN; Klinger, Y. (2016). 「ネパール中部のすべり欠損:西暦1344年の地震の再現の予兆か?」Earth Planets Space . 68 (12). Bibcode :2016EP&S...68...12B. doi : 10.1186/s40623-016-0389-1 . hdl : 10220/39981 . S2CID  32078899.
  14. ^ Jha, Madan Kumar (2010). 『自然災害と人為的災害:脆弱性、備え、そして軽減策』 ニューデリー: Springer. pp. 25–26. ISBN 978-90-481-2497-8
  15. ^ Bilham R.; Ambraseys NN (2005). 「1500~2000年のヒマラヤ地震の地震モーメントの和から推定したヒマラヤの見かけの滑り不足」(PDF) . Current Science . 88 (10): 1658– 1663. JSTOR 24110492. 2016年3月4日時点 のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2015年8月21日閲覧
  16. ^ Rajendran, CP; Rajendran, K.; Sanwal, J.; Sandiford, M. (2013). 「中央ヒマラヤの中世地震に関する考古学・歴史データベース:曖昧さと推論」(PDF) .地震学研究レター. 84 (6): 1098– 1108. Bibcode :2013SeiRL..84.1098R. doi :10.1785/0220130077.
  17. ^ Zhao、Y.;グルイッチ、D.バルア、S.ドルクパ、D.エルカディ、J.ヘテニ、G.ジョージア州キング。ミルドン、ZK;ネパール、N.ウェルテ、C. (2021)。 「新しい海溝での古地震学的発見は、1714 年の M8.1 地震がブータン ヒマラヤ全域の主要な前線推力を破壊したことを示しています。」地球科学のフロンティア土井10.3389/feart.2021.689457hdl : 10026.1/18289
  18. ^ Chaulagain, H.; Gautam, D.; Rodrigues, H. (2018). 「第1章 ネパールにおける主要な歴史的地震の再考:1833年、1934年、1980年、1988年、2011年、2015年の地震の概要」. Gautam, D.; Rodrigues, HFP (編).ゴルカ地震の影響と考察. エルゼビア. pp.  1– 17. ISBN 978-0-12-812809-1
  19. ^ Pant, CC; Pathak, V.; Joshi, S. (2016). 「現存する地震活動と広域地殻変動の解釈:インド・ウッタラーカンド州クマウン・ヒマラヤの図解」 Singh, SP; Khanal, SC; Joshi, M. (編). ネパール地震からインド・ヒマラヤとガンジス平野への教訓(PDF) . 中央ヒマラヤ環境協会. p. 31.
  20. ^ “M 8.0 - ネパール・インド国境地域”.米国地質調査所. 2020年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  21. ^ 「M 8.6 - 1950年アッサム・チベット地震」。米国地質調査所。2020年10月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  22. ^ PN Agrawal (1969). 「1966年6月27日ネパール・インド国境地域で発生した地震における構造応答結果」アメリカ地震学会誌. 59 (2): 771– 775. Bibcode :1969BuSSA..59..771A. doi :10.1785/BSSA0590020771.
  23. ^ 「M 6.5 - ネパール、ディパヤルの北北東40km」earthquake.usgs.gov .米国地質調査所. 2022年1月10日閲覧
  24. ^ Zahid Ali; Muhammad Qaisar; Tariq Mahmood; Muhammad Ali Shah; Talat Iqbal; Leonello Serva; Alessandro M. Michetti; Paul W. Burton (2009). 「パキスタン、ムザファラバード地震(2005年10月8日):地表断層、環境影響、マクロ地震の震度」 . Special Publications . 316 (1). The Geological Society of London: 155– 172. Bibcode :2009GSLSP.316..155A. doi :10.1144/SP316.9. S2CID  128469925.
  25. ^ 「M 6.1 - ブータン」。米国地質調査所
  26. ^ Mukhtar Ahmad (2013年5月1日). 「カシミール東部で中規模地震、1人死亡、59人負傷」CNN . 2022年1月10日閲覧
  27. ^ “M 5.1 - パキスタン、ムルリーの西南西19km”.米国地質調査所. 2020年10月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  28. ^ Sreejith, KM; Jasir, MCM; Agrawal, R.; Rajawat, AS (2021). 「2019年9月24日、Mw=6、ヒマラヤ北西部ミールプール地震:ヒマラヤ主断層における浅い、ほぼ水平方向のデコレマン断裂の測地学的証拠」 . Tectonophysics . 816 (229013). Elsevier . doi :10.1016/j.tecto.2021.229013.
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