オホーツクプレート

オホーツクプレート
オホーツクプレート
タイプマイナー
第1楽章南西
スピード113~14 mm/年
特徴北海道カムチャツカ半島関東千島列島マガダン州サハリン島オホーツク海東北
1アフリカプレートを基準として

オホーツクプレート[ 1 ]は、ロシアのカムチャッカ半島マガダン州サハリン島、日本の北海道関東地方、東北地方、オホーツク海、そして領有権を争っている千島列島を覆う小規模なプレートである。

日本の主要な断層系は、ユーラシアプレートの東端であるアムールプレートと、北米プレートの西端とも考えられるオホーツクプレートが接する地帯である。[ 2 ]

本州北部プレート、オホーツクプレート、北米プレートがそれぞれ別々のブロック、あるいはプレートであるかどうかは議論の余地がある。提案されているブロックである本州プレートとオホーツクプレートが北米プレートとは独立していると仮定した場合、「データへの適合度がわずかに高くなる」ため、一部の研究ではこれを分析の前提としている。[ 3 ]

境界は、チェルスキー山脈三重会合点から発生する、左横ずれ移動するトランスフォーム断層であるウラハン断層である。

提案されたマイクロプレート

1970年代、日本はユーラシアプレート上にあり、北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートの四重接合部に位置すると考えられていました。当時、北米プレートの西側境界は北海道南部を通っていました。1980年代には、日本海東端で発生した地震により、北米プレートの境界は日本海糸魚川-静岡構造線(I-STL)まで延長されました。1990年代の研究では、北米プレートとは独立したオホーツクマイクロプレートが存在するという説が支持されました。[ 4 ] [ 3 ]

2003年にピーター・バードは、I-STLを通る南境界を提唱し、日本をオホーツクプレート上に位置づけています。[ 5 ]他の研究者は、新第三紀北海道を通過したプレート境界を提唱しています。彼らの提唱によれば、新第三紀には北東日本と北海道西部はユーラシアプレートの一部であったことになります。[ 4 ]

地質学

オホーツクマイクロプレートとアムールマイクロプレートの境界は、 1995年5月27日にサハリン北部で発生したマグニチュード7.1(他の資料によるとマグニチュード7.5 )の地震など、日本海サハリン島で発生した多くの強い地震の原因となっている可能性がある。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]この地震はネフテゴルスクの町を壊滅させ、その後の再建は行われなかった。1983年の日本海地震、 1993年の北海道地震、 2024年の能登地震など、その他の注目すべきプレート内地震も日本海で津波を引き起こしている。

オホーツクマイクロプレートと太平洋プレートの境界は沈み込み帯であり、太平洋プレートがオホーツクプレートの下に沈み込んでいる。この付近では多くの巨大地震が発生しており、その中には1737年カムチャッカ地震(Mw 9.0-9.3)、1952年の地震(Mw 9.0)、2025年の地震(Mw 8.8 )など、史上最大級の地震も含まれる。このような強力な巨大地震は、千島列島付近でも発生する可能性があり、 2006年11月15日のMw 8.3の地震[ 9 ] [ 10 ] 、北海道では2003年9月26日のMw 8.3の地震[ 11 ] [ 12 ] 本州は2011年3月11日のMw 9.0の地震[ 13 ]などである。

GPS測定やその他の研究によると、オホーツク海マイクロプレートはゆっくりと時計回りに回転している。モデルによれば、サハリンの北に位置する極を中心に0.2度/百万年で回転するとされている。[ 14 ]

2011年東北地方太平洋沖地震

2011年には、太平洋プレートがオホーツク海プレートの下に沈み込むことで発生したMw9.0  9.1の海底巨大地震が発生しました。東北地方で最も被害が大きかった地域では、約6分間の揺れが続きました。主な滑りは「北米プレートまたはオホーツクプレート」で発生しました。[ 15 ]

参考文献

  1. ^ “2011 年の日本の地震と津波 | 事実と死者数 | ブリタニカ” .ブリタニカ百科事典。 2024 年 1 月 10 日。
  2. ^ Gioncu, Victor; Mazzolani, Federico (2011).構造設計のための地震工学. Taylor & Francis. p. 461.
  3. ^ a b原子力施設の火山および地殻変動によるハザード評価ケンブリッジ大学出版局 p. 164.
  4. ^ a bバーンズ、ジーナ・L. (2022). 『テクトニック考古学:日本の沈み込み帯の地質学とその考古学的示唆』アーキオプレス出版. pp.  35–6 .
  5. ^バード、ピーター (2003). 「プレート境界の最新デジタルモデル」.地球化学、地球物理学、地球システム. 4 (3). doi : 10.1029/2001GC000252 .
  6. ^田村誠他 (2002). 「サハリン南部の浅部地震活動」(PDF) .北海道大学地球物理学研究報告. 65 : 127–142 .
  7. ^ 「1995年の地震情報」米国地質調査所。
  8. ^ Arefiev, SS; et al. (2006). 「強震源域の深部構造とトモグラフィー画像化」.イズベスチヤ『固体地球物理学』 42 ( 10): 850– 863. Bibcode : 2006IzPSE..42..850A . doi : 10.1134/S1069351306100090 . S2CID 129384070 . 
  9. ^松本 浩之、川口 勝義、浅川 健一 (2007). 「2006年11月15日千島列島地震による沖合津波観測」. 2007年水中技術シンポジウムおよび海底ケーブルと関連技術の科学的利用に関するワークショップ. IEEE . pp.  482– 487. doi : 10.1109/UT.2007.370767 . ISBN 978-1-4244-1207-5. S2CID  40544639 .
  10. ^ 「マグニチュード8.3 - クリル諸島」 . 米国地質調査所. 2016年1月1日閲覧。
  11. ^渡辺智樹;他。 (2006年)。 「釧路沖の常設ケーブルOBSと陸上観測から得た2003年十勝沖地震の地震学的モニタリング」。地殻物理学426 ( 1–2 ): 107–118Bibcode : 2006Tectp.426..107W土井10.1016/j.tecto.2006.02.016
  12. ^ 「マグニチュード8.3 - 北海道、日本地域」 . 米国地質調査所. 2016年1月1日閲覧。
  13. ^ Zhao, Dapeng; Liu, Xin (2018-06-01). 「2011年東北地方太平洋沖地震における上部プレートと下部プレートの作用」. Science Advances . 4 (6) eaat4396. Bibcode : 2018SciA....4.4396L . doi : 10.1126/sciadv.aat4396 . ISSN 2375-2548 . PMC 6010320. PMID 29938226 .   
  14. ^ Apel, EV; Bürgmann, R.; Steblov, G.; Vasilenko, N.; King, R.; Prytkov, A. (2006). 「GPS速度とブロックモデリングによる北東アジアの独立活動マイクロプレートテクトニクス」.地球物理学研究論文集. 33 (11): L11303. Bibcode : 2006GeoRL..3311303A . doi : 10.1029/2006GL026077 .
  15. ^内田直樹、バーグマン・ロナルド(2021年4月23日)2011年東北地方太平洋沖地震から学んだ10年の教訓」Reviews of Geophysics . 59 (2). doi : 10.1029/2020RG000713 .

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