체르고리 산사태

Tsergo Ri landslide

체르고리 산사태는 약 51,000±13,000년 전 마지막 빙하기 동안 네팔 히말라야에서 발생한 선사시대 산사태이다.붕괴 동안, 약 10-15 입방 킬로미터(2.4-3.6 cu mi)의 암석 덩어리가 이전 산이나 능선에서 떨어져 시간당 약 450 킬로미터(120 m/s)의 속도로 내려왔다. 이후 빙하는 거의 모든 산사태 덩어리를 잠식했다.이전에 약해진 암석들이 지진에 의해 시작된 것으로 보이는 붕괴의 한 원인일 수 있다.

지형학 및 지질학

체르고리 붕괴는 네팔의 수도 [3]카트만두에서 북쪽으로 약 60km 떨어진 히말라야[2] 산맥과 직각인 랑탕 [1]계곡에서 일어났다.캉진 하르카의 작은 정착촌은 산사태 [4]퇴적물의 기슭에 있다.부피가 10-15 입방 킬로미터(2.4-3.6 cumi)[2]인 이것은 지구상에서 알려진[1] 가장 큰 질량 이동 중 하나이며, 아마도 결정성 [5]암반에서 알려진 가장 큰 산사태일 것이다.

원인과 트리거

이 붕괴는 또한 미그마타이트와 화강암포함하고 있는 히말라야 편마이트 암석에 영향을 미쳤다. 그것들은 또한 오래된 의사타킬라이트울트라밀로나이트 암석도 포함되며, 이는 체르고리 [6]붕괴의 미끄럼틀 역할을 했다.변형, 화강암 침입, 피로타이트 광석 층에 의해 형성된 암석은 기계적 하중과 신텍톤성 단층 하에서 불안정하며 [7][8]붕괴를 촉진하는 약한 구조였을 수 있다.

체르고리 지역은 히말라야에서 [9]가장 빠르게 상승하는 지역 중 하나이다.체르고리 산사태는 아마도 히말라야 중앙추력([11]Main Central Thrush)에서 발생한 지진 활동[10]의해 촉발되었을 것이다.팔레오 카트만두 호수의 수위 하락은 같은 시기에 일어났으며 같은 [12]지진에 의해 일어났을 수도 있다.이번 붕괴는 몬순 강도가 높아진 시기에 발생했으며,[13] 이것이 붕괴에 한몫했을 것으로 보인다.

착륙 전 지형 및 산사태

미끄럼틀 전 지형의 재구성에 근거해,[16] 이 지역에 7,500-8,500 미터(24,600-27,900 피트)의[14][15] 높은 삼방산 또는 일련의 [17]능선이 있었을 가능성이 있다.산사태는 서남서남서 방향으로 [18]분리되었고, 슬라이딩 덩어리는 [19]블록으로 갈라졌습니다.시속 450km(120m/s)의 빠른 속도 때문에 미끄럼틀 하단의 바위가 [20]녹았다.산사태는 다른 산과 산등성이에 영향을 미쳐 때때로 산들을[21] 파괴하거나 [19]2차 붕괴를 일으켰으며 빙하 [22]얼음과 섞였을 수도 있다.

그것은 파편 눈사태가 [24]되기 전에 팡성트라모 산의[23] 측면과 같은 지형에 의해 결국 중단되었다.산사태 잔해는 기초 벽돌 [25] 개별 콤팩트 블록으로 구성되어 있으며, 원래 두께는 600–800m(2,000–2,600ft)[26]에 달했을 수 있다.붕괴 잔해 내부의 변형 구조물은 산사태 내에서 [18]소규모 이동이 발생했음을 나타냅니다.그 미끄럼틀이 빙하 [27]계곡 몇 를 가로막았다.

타이밍과 후폭풍

이 붕괴는 약 51,000±13,000년 전 [28]빙하[29]두 단계 사이에 일어났다.

붕괴 후 산사태 잔해는 빙하 침식에 걸렸고 [28]이 과정에서 대부분 제거됐다.약 3입방 킬로미터(0.72 cumi)의 파편이 [2]남아 있으며, 산사태 파편에 의해 형성된 체르고리 [1]산 주변에서 발견되고 있으며, 그 위치는 이전 [27]산사태의 중심부에 있다.얄라봉과 드래그포체는 7000m 랑탕 리룽 [30]동쪽 분견대에 있다.산사태로 인해 계곡이 잘려나간 빙하는 윔 빙하의 가장 젊은 단계에서 다시 발견되어 계곡을 부분적으로 복원했다.2015년 네팔 지진[15]랑탕 [32]리룽 봉우리에서 산사태가 발생해 350명 이상이 사망한 것을 포함해 현재까지 이 [31]지역에서 산사태가 발생하고 있다.계곡으로의 느린[19] 질량 이동과 날씨/몬순 제어 토석류도 발생하며,[33] 특히 체르고리 산사태의 파편이 [34]불안정하다는 증거가 있다.

연구 이력

붕괴 과정에서 형성된 녹은 바위는 초기 연구자들이 히말라야 중앙추력 단층의 산물로 해석한 반면, 원주민들은 처음에 "야크 뼈"라고 불렀다.1984년 Heuberger 등은 거대한 [1]산사태에서 그들의 실제 출처를 확인했다.산사태 물체의 구조는 라돈 방출과 지하수 [18]흐름을 사용하여 지도화되었으며,[35] 붕괴로 형성된 유사 타킬라이트의 핵분열 궤적 연대를 통해 가장 최근의 추정치를 얻었다.

레퍼런스

  1. ^ a b c d Weidinger & Schramm 1995, 231페이지.
  2. ^ a b c Weidinger & Schramm 1995, 232페이지.
  3. ^ Weidinger 2001, 페이지 36
  4. ^ Ibetsberger 1996, 페이지 86
  5. ^ Marston, Miller & Devkota 1998, 페이지 146
  6. ^ Weider & Schramm 1995, 페이지 232, 234.
  7. ^ Weider & Schramm 1995, 235-239페이지.
  8. ^ Weidinger 2003, 페이지 311.
  9. ^ Weidinger & Schramm 1995b, 페이지 281.
  10. ^ Weidinger & Schramm 1995, 239페이지
  11. ^ Weidinger 2001, 페이지 38
  12. ^ 사카이 2016, 페이지 8
  13. ^ 공방 등 2009년, 페이지 1050
  14. ^ Weidinger 2003, 페이지 312.
  15. ^ a b Stumm et al. 2021, 페이지 3793
  16. ^ Weidinger 2001, 39페이지
  17. ^ Weidinger & Schramm 1995b, 285페이지
  18. ^ a b c Weidinger & Schramm 1995, 235페이지
  19. ^ a b c Weidinger & Schramm 1995b, 페이지 287.
  20. ^ Weidinger 2001, 페이지 40
  21. ^ Weidinger & Schramm 1995, 241페이지
  22. ^ Weidinger & Schramm 1995, 242페이지
  23. ^ Weidinger 2001, 페이지 46
  24. ^ Hewitt, Clague & Orwin 2008, 페이지 11
  25. ^ Weidinger & Schramm 1995, 234페이지
  26. ^ 다카기 2007년 467쪽
  27. ^ a b Weidinger & Schramm 1995, 240페이지.
  28. ^ a b Stumm et al. 2021, 3794
  29. ^ 다카기2007년, 471쪽
  30. ^ Weidinger 2004, 페이지 145
  31. ^ Weidinger & Schramm 1995, 페이지 240,242.
  32. ^ Dhakal et al. 2020, 페이지 1844.
  33. ^ Weidinger 2001, 53페이지
  34. ^ Ibetsberger 1996, 페이지 92
  35. ^ 타가미 2012, 페이지 79

원천