알파인 단층
Alpine Fault알파인 단층 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
어원학 | 서던알프스 |
나라 | 뉴질랜드 |
지역 | 서해안 및 사우스랜드 주 |
특성. | |
범위 | 서던알프스 |
길이 | 480km(300mi) |
스트라이크 | NE-SW |
변위 | 30 mm (1.2 인치)/년 |
구조론 | |
접시 | 인도-오스트레일리아어, 태평양 |
상황 | 활동적인 |
지진 | 1717년 선사 시대 |
유형 | 스트라이크-슬립 결함 |
움직임. | 데스트랄/컨버전트, 동쪽 위 |
나이 | 마이오세홀로센 |
조산증 | 카이코우라 |
뉴질랜드 활성 장애 데이터베이스 |
알파인 단층은 뉴질랜드 남섬(480km)의 거의 전역을 가로지르는 지질 단층이며 태평양판과 인도-호주판 [1]사이의 경계를 형성한다.남알프스 산맥은 지난 1200만 년 동안 일련의 지진으로 단층 위로 솟아올랐다.그러나, 단층에 대한 움직임의 대부분은 스트라이크 슬립(양쪽으로)이며, 태즈먼 지구와 서해안은 북으로 이동하고 캔터베리 및 오타고는 남으로 이동합니다.단층의 중앙 지역의 평균 슬립률은 연간 약 38mm로, 글로벌 [2]표준에 따르면 매우 빠릅니다.알프스 단층에서 발생한 마지막 지진은 서기 1717년 경이며, 향후 50년 이내에 또 다른 지진이 발생할 확률은 약 75%로 추정된다.[3] [4]
지리적 범위 및 판의 움직임
태평양판과 인도-호주판 경계는 남섬 남서쪽 구석에 있는 푸이세구르 해구에서 맥쿼리 단층대를 형성하고 밀포드 사운드의 바로 북쪽에 있는 알파인 단층으로 육지에 온다.그리고 나서 알파인 단층은 서던 알프스 서쪽의 남섬에서 섬의 중앙 북부에 있는 루이스 고개 근처까지 이어진다.이 시점에서 말버러 단층 시스템이라고 하는 일련의 작은 단층으로 분할됩니다.와이라우 단층, 호프 단층, 아와테레 단층 및 클라렌스 단층을 포함한 이 단층은 알파인 단층과 히쿠랑기 섭입대 사이의 변위를 북쪽으로 전달합니다.희망 단층은 알파인 [5]단층의 주요 연속을 나타내는 것으로 생각됩니다.
인도-오스트레일리아 판은 남섬의 동쪽을 향해, 태평양 판은 북쪽을 향해 서쪽을 향해 흐르고 있다.중간에 있는 알파인 단층은 변환 경계이며 남동쪽에 직립(우측) 스트라이크-슬립 움직임과 융기가 모두 있습니다.상승은 플레이트 간의 수렴 요소 때문에 발생합니다. 즉, 단층에는 [1][6]변위에 대한 상당한 고각 역사각[clarification needed] 성분이 있습니다.
알파인 단층은 중심부의 아오라키/쿡 산 근처에서 가장 큰 융기를 가지고 있습니다.여기서 두 판 사이의 상대 운동은 연평균 37-40mm이다.이는 단층 평면에서 매년 [2]36–39mm의 수평 이동과 6–10mm의 상향 이동으로 분포된다.
지질학적 기원과 진화

2천 5백만 년에서 1천 2백만 년 전 사이에 알핀 단층 원형의 움직임은 전적으로 스트라이크 슬립이었다.서던 알프스 산맥은 아직 형성되지 않았고 뉴질랜드의 대부분은 [6]물로 덮여 있었다.그리고 플레이트 모션이 알파인 단층의 타격에 약간 기울어지면서 서서히 상승이 시작되었다.지난 1,200만 년 동안, 서던 알프스 산맥은 약 20킬로미터까지 융기되었지만, 이것이 발생하면서 더 많은 비가 산에 갇히고 더 많은 [1]침식으로 이어졌다.이것은 등정적 제약과 함께 서던 알프스 산맥을 4,000미터 이하로 유지했습니다.
알파인 단층의 융기로 인해 남알프스 단층 근처의 깊은 변성암들이 노출되었다.여기에는 단층을 향해 변성 등급이 증가하는 마일러나이트와 알파인 편암도 포함된다.침식된 물질이 캔터베리 [6]평원을 형성했다.알파인 단층은 단일 구조물이 아니라 순수 타격-슬립 및 딥-슬립 구성요소로 [7][8]분할되는 경우가 많습니다.지표면 근처에는 단층이 여러 [2]개 있을 수 있다.
단층대 지질학
단층대는 서해안을 [9]따라 수많은 위치에 노출되어 있으며, 일반적으로 광범위한 [clarification needed]열수변화와 함께 10-50m 폭의 단층 갱지 구역으로 구성된다.단층을 따라 이동하는 대부분은 이 [2]영역에서 발생합니다.아웃크로프에서는 깊이에서 형성되어 [10]고장에 의해 상승한 마일러나이트에 의해 결함 구역이 중첩됩니다.
지진
알파인 단층에서는 지금까지 큰 지진이 일어나지 않았다.이 때문에 20세기 중반에는 알파인 단층이 큰 [11]지진을 일으키지 않고 기는 것으로 추측되었다.하지만, 이제 알파인 단층이 파열되어 약 수백 년에 한 번씩 큰 지진이 발생한다는 여러 증거들에 의해 추론된다.
선사시대
마오리족은 1300년경에 뉴질랜드에 도착했지만, 더 추운 [12]남섬에서는 높은 인구밀도에 도달하지 못했다.따라서 지진은 마오리족의 구전 전통에서 중요한 부분이지만, 남섬 [13]지진에 대한 이야기는 전해지지 않았다.지난 수천 년 동안, 알파인 단층을 따라 규모 8의 지진이 발생하면서 네 번의 큰 파열이 있었다.이는 이전에 약 1100년, 1430년,[14] 1620년 및 1717년 CE에 100년에서 350년 사이에 발생한 것으로 확인되었습니다.1717년 지진은 단층의 3분의 2에 해당하는 남쪽 400km 지점에서 파열된 것으로 보인다.과학자들은 1717년부터의 간격이 이전의 [15]사건들 사이의 간격보다 길기 때문에 비슷한 지진이 언제든지 일어날 수 있다고 말한다.오타고 대학과 호주 원자력과학기술기구가 실시한 새로운 연구에 따르면 1717년 이전의 지진 발생 일자는 1535년에서 1596년 사이(1620년 대신), 1374년에서 1405년(1430년 대신), 1064년에서 1120년 사이(1100년 대신)로 수정되었다.이전의 지진은 887년에서 965년 [16]사이에 발생한 것으로 확인되었다.

이력
역사적으로 알파인 단층에는 큰 지진이 없었다. 그러나 남쪽과 북쪽의 먼바다에서는 상당한 규모의 지진이 발생했다.
- 1929 – 아서스 패스, 추정 진도 = 7.1
- 1929 – 머치슨, 추정 진도 = 7.8
- 1968 – 이낭가후아, 추정 진도 = 7.1
- 2003 – 피오르드랜드, 추정 규모 = 7.1
- 2009 – 피오르드랜드, 추정 진도 = 7.8
다음 지진의 예측
2012년, GNS 사이언스 연구진은 피오르드랜드 북부 맥커로 호수 근처에 있는 호쿠리 크릭의 퇴적물로 인한 단층(남단)에서 발생한 24개의 주요 지진에 대한 8000년 연대표를 발표했다.지진의 관점에서 850km(530mi) 길이의 단층은 140년에서 510년 사이에 [17]평균 330년마다 파열되는 현저한 일관성을 보입니다.2017년, GNS 연구진은 업데이트된 호쿠리 유적지 기록과 20km 떨어진 존 오그로츠 강에서 천년 기록을 결합하여 8000년 동안 27개의 주요 지진 사건 기록을 만들어 낸 후 수치를 수정했다.이는 평균 재발률 291년, 즉 23년 플러스 마이너스이며, 이는 당초 예상한 329년 플러스 또는 마이너스 26년과는 비교된다.새로운 연구에서, 지진 간격은 160년에서 350년 사이였고, 2017년 이후 50년 동안 지진이 일어날 확률은 29%[18]로 추정되었다.
파열의 예상 영향
큰 파열은 또한 알파인 단층에서 북쪽으로 이어지는 단층에 지진을 유발할 수 있다.지난 1,000년 [19]동안 북쪽의 알파인 단층과 웰링턴(및/또는 기타 주요) 단층이 거의 동시에 파열되었다는 고생물들의 증거가 있다.2018년 연구에 따르면 알프스 단층이 크게 파열되면 2016년 카이코우라 지진과 마찬가지로 몇 달 동안 도로(특히 서해안 또는 서해안)가 통제되고 마을 공급과 [20][21][22]관광객 대피에 문제가 생길 수 있다.서부 해안과 캔터베리의 구의회는 연구를 의뢰하고 알파인 [23][24]단층에서 예상되는 큰 지진에 대한 준비를 시작했다.
연구의 역사
1940년, Harold Wellman은 Southern Alps가 약 650km(400마일) 길이의 [25]단층선과 연관되어 있다는 것을 발견했습니다.이 단층은 1942년에 이전에 지도화된 [2]구조물의 확장으로 공식적으로 알파인 단층으로 명명되었다.동시에 해롤드 웰먼은 알파인 단층에서 480km(300mi) 횡방향 변위를 제안했다.웰먼은 알프스 단층 양쪽에 있는 사우스랜드와 넬슨 암석의 유사성 때문에 이러한 변위를 추정했다.이 정도의 수평변위는 판구조학 전 지질학으로 설명할 수 없었고 1956년까지 그의 생각은 널리 받아들여지지 않았다.[26]웰먼은 또한 1964년에 알파인 단층이 신생대 구조라고 제안했는데, 이것은 당시 받아들여진 오래된 중생대 시대와 상충된다.단층에 대한 변위와 결합된 이 아이디어는 지구 표면이 비교적 빠르게 일정한 움직임을 보이고 있으며 판 구조론을 [25]지지하는 오래된 지동 가설의 뒤집기에 도움을 주었다.
오타고 대학 지질학과 리처드 노리스와 앨런 쿠퍼는 각각 20세기 후반과 21세기 초반에 걸쳐 알파인 단층의 구조와 암석학에 대한 광범위한 연구를 수행했다.알파인 단층 지진의 주기성과 단층을 향한 변성 등급 상승의 의미가 발견된 것은 이 [27]시기였다.원래 이러한 지역적인 경사 상승은 심층 지질학적 시퀀스의 상승이 아닌 단층을 따른 마찰 가열에서 기인한 것으로 추정되었다.같은 대학의 리차드 H. 시브슨 또한 국제적인 지지를 얻은 단층암에 대한 그의 명명법을 개선하기 위해 알파인 단층을 이용했다.[28]
딥 폴트 시추 프로젝트
딥 단층 시추 프로젝트(DFDP)는 2014년 알파인 단층대 내부에서 암석과 유체 샘플을 회수하고 지구물리학적 측정을 [29][30]실시하기 위한 시도였다.그것은 2개월 안에 단층 [30]계획까지 1.3km를 뚫기 위해 고안된 250만 달러의 국제 연구 프로젝트였다.DFDP는 [30][31]Depth에 있는 San Andreas 단층 관측소에 이어 활성 단층대를 드릴링하고 샘플을 반환하는 두 번째 프로젝트였습니다.이 프로젝트의 목표 중 하나는 단층대의 변형된 암석을 사용하여 [30]응력에 대한 저항성을 결정하는 것이었습니다.연구자들은 또한 단층대 [30]근처에 압력, 온도, 지진 활동을 측정하기 위한 장기 장비를 설치할 계획이었다.뉴질랜드 지질학자 루퍼트 서덜랜드, 존 타운센드, 버지니아 토이가 이끌었으며 뉴질랜드, 캐나다, 프랑스, 독일, 일본, 영국, 그리고 미국의 [32]국제 팀이 참가하고 있다.
2017년, 그들은 알파인 단층의 작은 마을인 와타로아 아래에서 "상업적으로 매우 중요한"[33][34] 열수 활동을 발견했다고 보고했다.수석 연구자들 중 한 명은 이것이 세계적으로 [35]독특할 것이라고 말했다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ a b c "Alpine Fault / Major Faults in New Zealand / Earthquakes / Science Topics / Learning / Home – GNS Science". www.gns.cri.nz. Retrieved 2018-12-31.
- ^ a b c d e Graham 2015, 120페이지
- ^ "Media briefing: New Alpine Fault research - 20/04/2021". www.gns.cri.nz. Retrieved 3 December 2021.
- ^ "Alpine Fault: Probability of damaging quake higher than previously thought". www.rnz.co.nz. Retrieved 3 December 2021.
- ^ Zachariasen, J.; Berryman, K.; Langridge, R.; Prentice, C.; Rymer, M.; Stirling, M.; Villamor, P. (2006). "Timing of late Holocene surface rupture of the Wairau Fault, Marlborough, New Zealand". New Zealand Journal of Geology and Geophysics. 49: 159–174. doi:10.1080/00288306.2006.9515156.
- ^ a b c Graham, I. J. (2008). A Continent on the Move: New Zealand Geoscience Into the 21st Century. Geological Society of New Zealand. ISBN 978-1-877480-00-3.
- ^ Norris, Richard J.; Cooper, Alan F. (2001-02-03). "Late Quaternary slip rates and slip partitioning on the Alpine Fault, New Zealand". Journal of Structural Geology. 23 (2–3): 507–520. Bibcode:2001JSG....23..507N. doi:10.1016/S0191-8141(00)00122-X. ISSN 0191-8141.
- ^ Cooper, Alan F.; Norris, Richard J. (1995-02-01). "Origin of small-scale segmentation and transpressional thrusting along the Alpine fault, New Zealand". GSA Bulletin. 107 (2): 231–240. Bibcode:1995GSAB..107..231N. doi:10.1130/0016-7606(1995)107<0231:OOSSSA>2.3.CO;2. ISSN 0016-7606.
- ^ "Alpine Fault virtual field trip". University of Otago department of geology. Retrieved 5 July 2021.
- ^ Graham 2015, 페이지 120~121.
- ^ McLintock, Alexander Hare; Frank Foster Evison, M. A.; Taonga, New Zealand Ministry for Culture and Heritage Te Manatu. "Earthquakes and Faults". An encyclopaedia of New Zealand, edited by A. H. McLintock, 1966. Retrieved 2019-01-05.
- ^ Bunce, Michael; Beavan, Nancy R.; Oskam, Charlotte L.; Jacomb, Christopher; Allentoft, Morten E.; Holdaway, Richard N. (2014-11-07). "An extremely low-density human population exterminated New Zealand moa". Nature Communications. 5: 5436. Bibcode:2014NatCo...5.5436H. doi:10.1038/ncomms6436. ISSN 2041-1723. PMID 25378020.
- ^ Taonga, New Zealand Ministry for Culture and Heritage Te Manatu. "1. – Historic earthquakes – Te Ara Encyclopedia of New Zealand". teara.govt.nz. Retrieved 2018-12-31.[영구 데드링크]
- ^ "Alpine Fault". GNS Science. Retrieved 14 March 2018.
- ^ Booker, Jarrod (24 August 2006). "Deadly alpine quake predicted". The New Zealand Herald. Retrieved 18 January 2015.
- ^ Gorman, Paul (1 November 2012). "Great quakes' debris tracked". The Press. p. A5. Retrieved 18 January 2015.
- ^ "'Well Behaved' Alpine Fault – experts respond". Science Media Centre. 28 June 2012. Retrieved 14 March 2018.
- ^ "New study says Alpine Fault quake interval shorter than thought: GNS Science". stuff www.stuff.co.nz. 6 March 2017. Retrieved 17 September 2018.
- ^ Goff, J.R.; Chague-Goff, C. (2001). "Catastrophic events in New Zealand coastal environments" (PDF). Conservation Advisory Science Notes No. 333. Department of Conservation / GeoEnvironmental Consultants. ISSN 1171-9834. Retrieved 14 September 2018.
- ^ "Videos show devastating impact across South Island if Alpine Fault ruptures". Stuff (Fairfax). 16 May 2018.
- ^ "Thousands to be evacuated, highways blocked for months when Alpine Fault ruptures". Stuff (Fairfax). 26 May 2018.
- ^ "South Island plan for the next Alpine Fault quake". Radio New Zealand. 2018-05-15. Retrieved 2019-01-05.
- ^ "Emergency Response Planning". AF8 (Alpine Fault Magnitude 8). Retrieved 2019-02-06.
- ^ "Buller District Council Lifelines Study (Alpine Fault Earthquake Scenario)" (PDF). www.wcrc.govt.nz. 2006. Archived from the original (PDF) on 2018-02-01.
- ^ a b Nathan, S. (2011). "Harold Wellman and the Alpine Fault of New Zealand". Episodes. 34 (1): 51–56. doi:10.18814/epiiugs/2011/v34i1/008.
- ^ Wellman, H. w. (1956). "Structural outline of New Zealand (No. 121)". New Zealand Department of Scientific and Industrial Research, Wellington. 121 (4).
- ^ Norris, Richard J.; Cooper, Alan F. (2003-12-01). "Very high strains recorded in mylonites along the Alpine Fault, New Zealand: implications for the deep structure of plate boundary faults". Journal of Structural Geology. 25 (12): 2141–2157. doi:10.1016/S0191-8141(03)00045-2. ISSN 0191-8141.
- ^ Atkinson, B. K.; White, S. H.; Sibson, R. H. (1981-01-01). "Structure and distribution of fault rocks in the Alpine Fault Zone, New Zealand". Geological Society, London, Special Publications. 9 (1): 197–210. doi:10.1144/GSL.SP.1981.009.01.18. ISSN 2041-4927. S2CID 128426863.
- ^ Townend, John (2009). "Deep Fault Drilling Project—Alpine Fault, New Zealand" (PDF). Scientific Drilling. 8: 75–82. doi:10.5194/sd-8-75-2009.
- ^ a b c d e "Drilling into an active earthquake fault in New Zealand". phys.org. Retrieved 2019-02-16.
- ^ Ravilious, Kate (2005-12-10). "Why are scientists drilling into the San Andreas fault?". The Guardian. ISSN 0261-3077. Retrieved 2018-12-31.
- ^ "DEEP FAULT DRILLING PROJECT-2 FAQs / drill probe in Alpine Fault / Media Releases / News and Events / Home – GNS Science". www.gns.cri.nz. Retrieved 2018-12-31.
- ^ Sutherland, R.; Townend, J.; Toy, V.; Upton, P. and 62 others (1 June 2017). "Extreme hydrothermal conditions at an active plate-bounding fault". Nature. 546 (7656): 137–140. Bibcode:2017Natur.546..137S. doi:10.1038/nature22355. PMID 28514440. S2CID 205256017.
- ^ "Geothermal discovery on West Coast". Otago Daily Times. 18 May 2017.
- ^ Elder, Vaughan. "Geothermal discovery on West Coast". NZ Herald. ISSN 1170-0777. Retrieved 2018-12-30.
원천
- Graham, I. J. (2015). A Continent on the Move: New Zealand Geoscience Revealed. Geoscience Society of New Zealand. ISBN 9781877480478.
- Robinson, R (2003). "Potential earthquake triggering in a complex fault network: the northern South Island, New Zealand". Geophysical Journal International. 159 (2): 734–748. doi:10.1111/j.1365-246x.2004.02446.x.
- 웰스, A.; 예튼, M.T.; 던컨, R.P.; 스튜어트, G.H. (1999년).가장 최근의 알프스 단층 지진의 선사시대, 뉴질랜드.지질학, 27(11), 995–998. (개요)
추가 정보
- Howarth, Jamie D.; Barth, Nicolas C.; Fitzsimons, Sean J.; Richards-Dinger, Keith; Clark, Kate J.; Biasi, Glenn P.; Cochran, Ursula A.; Langridge, Robert M.; Berryman, Kelvin R.; Sutherland, Rupert (2021). "Spatiotemporal clustering of great earthquakes on a transform fault controlled by geometry". Nature Geoscience. 14 (5): 314–320. doi:10.1038/s41561-021-00721-4. ISSN 1752-0894. S2CID 233304353.
외부 링크
- 2014-08-08년 Wayback Machine에서의 알파인 단층 지진 토크 아카이브 - 오타고 지역 협의회
- 지질학부 알파인 단층 연구 - 오타고 대학
- 뉴질랜드의 가장 큰 지진은 어디에 있었는가?– GNS 사이언스
- 뉴질랜드 지진 및 구조학– Nature & Company Limited
- 뉴질랜드의 다음 고산단층 지진 – 유튜브의 GNS 사이언스