地下の山の大きさの岩は、日本の南の大地震の経路に影響を与える可能性があります。
密集した火山岩である熊野プルトンは、日本のカイ半島の下の地表から約3.1マイル(5 km)下に沈んでいます。 それは大陸ユーラシアプレートの表面にあります。 この大陸地殻の層の下で、フィリピン海プレートは地球の地殻に向かって潜り込みます。これは沈み込みとして知られているプロセスです。 新しい研究は、ユーラシアプレート内のより重いプルトンがそのダイビングの傾斜を逆転させ、フィリピンプレートをより急に押し下げることを示唆しています。
Plutonは1940年代の2つの主要なセンターの近くにあります 地震彼らはそれぞれ反対方向に移動し、プルトンを介して崩壊しませんでした。
ニュージーランドのGNSサイエンスの海洋地球物理学者であるこの研究の共著者であるダン・バセット氏は、「最終的に、なぜこれらの地震がプルトン地域で発生しなかったのかはわからない」と述べた。 地球 科学研究サービス。 「これらの地震を微粒化し、それらが合流するのを防ぐのに非常に重要な役割を果たしているようです。」 (地震の核となる点は、地震が表面を歪め始めるところです。)
冥王星は地表に比較的近い位置にありますが、水が地球の海からその外套に移動する方法に大きな影響を与える可能性があります。 フィリピンの海底への浸透は、深成岩の圧力下で2倍急勾配です。 これにより、地下でより多くの割れ目が生じ、より多くの海水が地殻と地殻の奥深くに移動できるようになります。 コートの中の水のように走る 火山噴火。
地殻がどのように壊れるか
The フィリピン海プレート ユーラシアプレートの下で、日本沖で年間約1.78インチ(4.5 cm)の速度で粉砕されます。 減算と呼ばれるこのプロセスは、地震と火山を引き起こします。 科学者たちは地震モニターを使って地質構造を理解しようとしています サブディビジョンしかし、これはしばしばむらのある報告であり、特に潜水艦の海溝に機器を配置することは容易ではありません。
日本の海岸は、地震の観点から、世界で最もよく観察されている場所の1つです。 日本の海洋地球科学技術庁(JAMSTEC)は、ナンガイ渓谷を海洋モニターで覆い、日本の地震学者は、地表の奥深くに埋められた地震計であるボーホール地震計の密集した配列をまとめました。 -地震-地球上。
「20年以上にわたって成長し、亜大陸全体の高解像度3次元モデルを作成できるほどユニークなこの膨大なデータベースがあることに気づきました」とBassett氏はLiveScienceに語りました。 。
2006年頃から知られている熊野プルトンは検出されなかったが、亜大陸への影響を明確に把握した。 彼らが見つけたのは驚くべきことでした。サブゾーンに関するほとんどの研究は、水面下のダイビングプレートの構造に焦点を当てていますが、プレートがその上にあることは考慮していません。 新しい発見は、サブカッティングプレートの上にある表面の層が誰もが認識しているよりも重要である可能性があることを示唆しています。
統合研究所の地質学者であるウェンディ・ボホン氏は、「傾斜した底の角度についてはよく考えており、上面の特性が下り坂にどのように影響するかについてはあまり時間をかけていません」と述べています。 地震(IRIS)、非調査。
調査結果はジャーナルに掲載されました 自然地球科学 2月3日、地震における深成岩の役割について新たな質問を提起します。 1944年、マグニチュード8.1の地震がプルトン地域を揺さぶり、北東部を揺さぶった。 2年後、マグニチュード8.6の地震が震源地の中心付近を襲ったが、南西方向に噴火した。
「これらのポイントには小さなラフスポット、この場合は大きなラフスポットがあり、地震の発生を防ぐことができます」とBohon氏は熊野プルトンなどの構造物について述べています。 「それらは、核のポイント、地震の開始点、または地震の停止として機能することができます。」
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なぜプルトンがこの効果を引き起こすのかは明らかではない、とバセット氏は語った。 高密度の火山岩は、地震を維持するために必要な劇的な侵食に抵抗するために、水中のプレートに高圧をかけます。 または、Plutonがその下のサブプレートの形状を変更する方法が原因である可能性があります。 プルートンの領域では、下向きのプレートが下向きのダイビングの垂直性を2倍にします。 これは、海洋地殻が非常に深く、非常に速く落下することを意味します。 地殻が冷たくて脆いとき、地震は浅い深さで最も起こりやすいので、すぐに落ちることは地震を引き起こす可能性がある地殻の領域を制御することができます。
動く水
熊野プルトンによって強制的に注入されたプレートの鋭い下向きの軌道は、水がサブゾーンを移動する方法に明確な影響を及ぼします。 北アリゾナ大学の地球科学者で研究に携わっていないドナ・シリントン氏は、水循環はこの地域の地震とは直接関係がないが、マグマの形成と大規模なマントルプロセスにとって重要であると述べた。 共著 発見に関するニュースと見解の記事。
シリントンはライブサイエンスに、プルトンはこれらのプロセスにとって非常に重要であると語った。 巨大な構造が圧力を生み出し、プレートを急降下させます。 その急な潜水は、水中のプレートを変形させてひび割れさせ、海水に浸透する割れ目を作ります。 ダイビングの経路は、水がどこで終わるか、そしてどのミネラルと化学的に反応できるかも影響します。 この地域の地震波は劇的に遅く、肥沃な水和ミネラルヘビの地域を示しています、と研究者は発見しました。
「これらの鉱物は、摂氏400〜600度の球場のどこかで安定します。 [472 degrees to 1112 degrees Fahrenheit]そのため、プレートが十分に熱くなる前に経路を切断する必要があります」と、シリントン氏はLiveScienceに語った。
シリントン氏によると、地震のように、地質学者は地球のより深い水循環を理解しようとするため、高原にもっと焦点を合わせています。 新しい調査によると、オーバーレイdivは、ページの残りの部分を調光する役割を果たします。
「このプレートの水を理解したいのであれば、今、私たちが考える必要のあるもう1つの変数です」と彼は言いました。
研究チームは現在、東北地方の亜大陸の3次元モデルを開発することを計画しています。 2011年東北地方太平洋沖地震 ヒクランギの細分化は、ニュージーランド北部の島から始まりました。 バセット氏によると、1、2年で準備が整うはずだという。
「3つのサブゾーンで地球の構造の高解像度3Dモデルを比較すると、サブゾーンの構造が地震の挙動にどのように影響するかについてもう少し慎重に考えるのに役立ちます」と彼は言いました。
LiveScienceで最初に公開されました。
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