1940년 샤코탄 지진

1940 Shakotan earthquake
1940년 샤코탄 지진
1940 Shakotan earthquake.png
JMA 진도 지도 및 진앙
UTC 시간1940-08-01 15:08:24
ISC 이벤트901515
USGS-ANSS컴캣
현지 날짜1940년 8월 2일 (1940-08-02)
현지 시간00:08:22 JST
매그니튜드7.5Mw
깊이15km(9.3mi)
진앙44°33'40ºN 139°40′41″e/북위 44.561°139.678°/ 44.561; 139.678좌표: 44°33'40ºN 139°40'41ºE/44.561°N 139.678°E/44.561; 139.678
유형스러스트
Max. 강도JMA 4
쓰나미네.
사상자 수10명 사망, 24명 부상

1940년 샤코탄 지진은 8월 2일 00:08:22 JST에 모멘트 규모 (Mw) 7.5, 최대 JMA 진도 4로 발생했습니다.이 지진은 일본 홋카이도 앞바다에서 진앙을 일으켰습니다.그 충격으로 인한 피해는 비교적 가벼웠지만, 그에 따른 쓰나미는 파괴적이었습니다.쓰나미는 홋카이도에서 10명의 사망자와 24명의 부상자를 일으켰고, 일본해를 가로지르는 집과 배들을 파괴했습니다.러시아 해안에서 가장 높은 쓰나미 파도(5m(16ft)가 기록된 반면 홋카이도 해안에서는 약 2m(6ft 7in)의 파도가 발생했습니다.

구조 설정

일본은 태평양, 필리핀 해, 오호츠크, 아무리아 판 사이의 수렴 경계에 위치해 있습니다.섬 호의 동쪽과 남동쪽 해안을 따라 태평양과 필리핀 해판의 함몰[1]각각 일본 해구난카이 트로프에서 발생합니다.

일본 서해안에 위치한 일본해는 마이오세 초기에 확장 및 스트라이크 슬립 구조로 형성된 후방 아크 분지입니다.동서 압축은 후기 플리오세 [2]동안 동쪽 가장자리를 따라 접힘 추력 벨트의 형성을 초래했습니다.아무리아 판과 오호츠크 판 사이의 이 구조적 특징은 와다티-베니오프 영역[3][4][5]감지되지 않기 때문에 동쪽으로 가라앉는 추력 결함으로 구성된 초기 섭입 영역으로 생각됩니다.지진과 쓰나미는 경계를 형성하는 추력 단층에서 발생하며 규모는 6.8–7.9입니다.1833년, 1741년, 1940년, 1964년, 1983년, 1993년에 대지진과 쓰나미가 [6]발생했습니다.이러한 지진은 변형이 진행 중임을 시사하며 접힘 및 추력 [2]벨트를 따라 수용됩니다.

지진

동해의 지진파열 지역

일본해 동쪽 가장자리를 따라 있는 JMA 진도 지도와 진원지 지진은 혼슈와 홋카이도의 서쪽 해안에서 북쪽의 사할린까지 뻗어 있습니다.20세기 동안 여러 차례의 큰 지진이 발생했는데, 이는 1940년 지진으로 1993년 사건의 북쪽 부분이 파열된 지진입니다.1940년 충격에 대해 얻은 초점 메커니즘 솔루션은 거의 남북 충돌 평면의 순수 딥 슬립(역방향) 단층에 해당합니다.지진학자들은 1960년대와 1980년대의 [2]연구에서 지진에 대한 다양한 파열 크기를 해석했습니다.쓰나미 데이터를 사용하여 소스 지역은 북북서남동을 강타한 170km([7]110mi) x 70km(43mi), 100km(62mi) x 35km(22mi)[8]였습니다.이 역단층 평면들은 일본해 동쪽 가장자리와 평행하게 달리고 가파르게 [9]기울어져 있습니다.

지진으로 기타오쇼로, 오쇼로, 미나미오쇼로, 카이요 단층 등 남북으로 뻗은 단층 4개가 파열되었습니다.2000년대 지진 발생지 주변을 조사한 결과 접힘대와 스러스트 벨트의 경사가 최근 지진 흔들림의 영향을 받은 것으로 나타났습니다.오쇼로와 미나미 오쇼로 반지름선(반지름선 아래에 있는 단층)은 최근 교란된 해저의 증거를 보여주었지만 탁석은 보이지 않았으며, 이는 오쇼로와 미나미 오쇼로 단층이 사건 중에 파열되었음을 나타냅니다.기타오쇼로의 남쪽 부분만 파열되었습니다. 단층은 북쪽 파열일 수 있습니다.오쇼로 단층과 미나미 오쇼로 단층을 따른 미끄러짐은 각각 2.2m(7ft 3in)와 2.7m(8ft 10in)의 쓰나미 파형의 지진 역전을 사용하여 추정되었습니다.기타-오쇼로 및 카이요 단층의 슬립은 각각 [2]1.6m(5ft 3in) 및 0.6m(2ft 0in)로 추정되었습니다.

국제 지진학 센터는 7.5w M의 지진과 15 km (9.3 [10]mi)의 깊이를 기록했습니다.일본 기상청은 그 지진을 7.5JMA M으로 나열했습니다. 많은 "매우 작은" 규모의 여진이 뒤따랐습니다.여진 활동은 비정상적으로 갑작스러운 속도로 감소했습니다.이것들은 약 190km (120마일) 길이의 [9]지역에 걸쳐 분포되어 있었습니다.

쓰나미

쓰나미는 원천 지역(홋카이도) 근처에서는 일반적으로 보통이었지만 멀리 떨어진 곳(한국과 러시아)에서는 놀랍게도 규모가 컸습니다.쓰나미는 리시리 섬과 홋카이도의 서쪽 해안을 따라 있는 토마마에 항구에서 3m (9.8ft)로 측정되었습니다.홋카이도 해안을 따라 쓰나미 높이는 대부분 2m(6피트 7인치) 미만이었습니다.이와나이의 조석계는 1.7m(5피트 7인치)의 [9]쓰나미를 기록했습니다.한국 해안을 따라 2m의 파도가 관측되었습니다.연해주 해안을 따라 있는 루드나야 프리스탄과 카멘카에서는 [11]쓰나미가 각각 3.5m(11피트)와 5m(16피트)였습니다.

데미지

쓰나미로 10명이 사망한 샤코탄 카무이 곶

보고된 JMA 지진 [12]강도는 하보로의 신도 4와 삿포로의 신도 3, 모리마치, 서쓰, 이시카리누마타, 아사히카와, 후라노였습니다.홋카이도 서부와 러시아 일부 지역에서 진동이 느껴졌습니다.아오모리 무로란, 이와테현 미즈사와, 이바라키현 [13]쓰쿱산 등에서 약한 흔들림이 관측됐습니다.

쓰나미는 홋카이도, 연해주, 사할린에서 수천 척의 어선과 목재를 휩쓸었습니다.샤코탄 반도에서는 파도로 10명이 사망하고, 20채의 가옥이 파괴되었으며,[14] 644척의 보트가 휩쓸렸으며, 추가로 612척이 파손되었습니다.사망자는 시오 강 하구에서 발생했습니다.24명이 [7]다쳤습니다.시리베시에서는 어선이 침몰하여 20척이 실종되었고, 소야에서는 550척이 실종되고 189척이 파괴되었습니다.14개의 건물이 완전히 파괴되었고, 루모이에서 43개의 건물이 부분적으로 파괴되었습니다.화재는 26개의 건물을 파괴했고 나머지 건물들은 쓰나미에 의해 파괴되었습니다.침몰한 모터보트를 포함한 721척의 어선이 파손되거나 파괴되었습니다.마을의 피해액은 26만 [13]엔으로 추산되었습니다.사도섬북한에서는 [7]쓰나미로 인한 피해가 경미하게 발생했습니다.

8월 2일 01:00에 카멘카에서 쓰나미가 발생했습니다.그것은 3척의 모터 어뢰정을 내륙으로 운반했고, 그곳에서 Oprichninka와 Priamaya Pad 강 사이의 이탄지에 버려졌습니다.프리라마야 패드 강 근처의 자레치나야와 나베레즈나야 거리의 많은 부분이 침수되었습니다.생선 가공 공장이 1층에서 물에 잠겼습니다.관련된 [11]사망자나 부상자는 없었습니다.

참고 항목

레퍼런스

  1. ^ Mulia, Iyan E.; Ishibe, Takeo; Satake, Kenji; Gusman, Aditya Riadi; Murotani, Satoko (3 September 2020). "Regional probabilistic tsunami hazard assessment associated with active faults along the eastern margin of the Sea of Japan". Earth, Planets and Space. 72 (123): 123. Bibcode:2020EP&S...72..123M. doi:10.1186/s40623-020-01256-5. S2CID 221463717. Retrieved 20 June 2022.
  2. ^ a b c d Okamura, Y.; Satake, K.; Ikehara, K.; Takeuchi, A.; Arai, K. (24 September 2005). "Paleoseismology of deep‐sea faults based on marine surveys of northern Okushiri ridge in the Japan Sea". Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 110 (B9). doi:10.1029/2004JB003135.
  3. ^ Tanioka, Y.; Ruff, L.; Satake, K. (24 August 1993). "Unusual rupture process of the Japan Sea earthquake". Eos. 74 (34): 377–380. doi:10.1029/93EO00501. hdl:2027.42/94722.
  4. ^ Hurukawa, Nobuo; Harada, Tomoya (2013). "Fault plane of the 1964 Niigata earthquake, Japan, derived from relocation of the mainshock and aftershocks by using the modified joint hypocenter determination and grid search methods". Earth, Planets and Space. 65 (12): 1441–1447. Bibcode:2013EP&S...65.1441H. doi:10.5047/eps.2013.06.007. S2CID 73567424.
  5. ^ Tamaki, Kensaku; Honza, Eiichi (20 October 1985). "Incipient subduction and deduction along the eastern margin of the Japan Sea". Tectonophysics. 119 (1–4): 381–406. Bibcode:1985Tectp.119..381T. doi:10.1016/0040-1951(85)90047-2. Retrieved 20 June 2022.
  6. ^ Satake, Kenji (2007). "Volcanic origin of the 1741 Oshima-Oshima tsunami in the Japan Sea" (PDF). Earth Planets Space. 59 (5): 381–390. Bibcode:2007EP&S...59..381S. doi:10.1186/BF03352698. S2CID 55372867.
  7. ^ a b c Murotani, S.; Satake, K.; Ishibe, T.; Harada, T. (12 April 2022). "Reexamination of tsunami source models for the twentieth century earthquakes off Hokkaido and Tohoku along the eastern margin of the Sea of Japan". Earth, Planets and Space. 74 (52). doi:10.1186/s40623-022-01607-4. S2CID 244598008.
  8. ^ Satake, Kenji (June 1986). "Re-examination of the 1940 Shakotan-oki earthquake and the fault parameters of the earthquakes along the eastern margin of the Japan Sea". Physics of the Earth and Planetary Interiors. 43 (2): 137–147. doi:10.1016/0031-9201(86)90081-6.
  9. ^ a b c Fukao, Y.; Furumoto, M. (April 1975). "Mechanism of large earthquakes along the eastern margin of the Japan Sea". Tectonophysics. 26 (3–4): 247–266. doi:10.1016/0040-1951(75)90093-1.
  10. ^ ISC (2022), ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue (1904–2018), Version 9.1, International Seismological Centre
  11. ^ a b Kaistrenko, V.M.; Razjigaeva, N.G.; Ganzey, L.A.; Gorbunov, A.O.; Nishimura, Y. (2019). "The manifestation of tsunami of August 1, 1940 in the Kamenka settlement, Primorye (new data concerning the old tsunami)" (PDF). Geosystems of Transition Zones. 3 (4): 417–422. doi:10.30730/2541-8912.2019.3.4.417-422. S2CID 214341008. Archived from the original (PDF) on 15 March 2022. Retrieved 9 January 2023.
  12. ^ National Geophysical Data Center / World Data Service(NGDC/WDS): NCEI/WDS 글로벌 중요 지진 데이터베이스. NOAA 국립 환경 정보 센터.doi:10.7289/V5TD9V7K
  13. ^ a b "1940年(昭和15年)の積丹半島沖地震" [1940 (Showa 15) Shakotan Peninsula Offshore Earthquake] (in Japanese). ほっかいどうの防災教育ポータルサイト.
  14. ^ 국립 지구 물리학 데이터 센터 / 세계 데이터 서비스: NCEI/WDS 글로벌 과거 쓰나미 데이터베이스. NOAA 국립 환경 정보 센터.doi:10.7289/V5PN93H7