Надежда Ошибка - Hope Fault
Надежда Ошибка | |
---|---|
Карта системы разломов Мальборо | |
Расположение разлома в Новой Зеландии | |
Этимология | Надеяться |
Страна | Новая Зеландия |
Область, край | Южный остров |
Состояние | Кентербери |
Города | Kaikoura |
Характеристики | |
Классифицировать | Южные Альпы |
Часть | Система разломов Мальборо |
Сегменты | Келли, Хурунуи, Река Хоуп, Конвей и Сивард сегменты |
Длина | 243 км (151 миль) |
Забастовка | ~ 073 (ЗЮЗ-ВСВ) |
Смещение | 8,1–23 мм (0,32–0,91 дюйма) / год |
Тектоника | |
Пластина | Индо-австралийский, Тихий океан |
Положение дел | Активный |
Землетрясения | 1888, 2016 |
Тип | Сдвиг |
Движение | Правый |
Возраст | Плейстоцен -Голоцен |
Орогенез | Kaikoura |
В Надежда Ошибка является активный правосторонний (правый боковой) сдвиг в северо-восточной части Южный остров, Новая Зеландия. Он является частью Система разломов Мальборо, который учитывает передачу смещения по наклонной сходящейся границе между Индо-Австралийская плита и Тихоокеанская плита, от преобразовать Альпийский разлом к Желоб Хикуранги зона субдукции.[1]
Степень
Разлом Надежды ответвляется от Альпийского разлома к югу от Хокитика а затем проходит почти по прямой линии примерно на 230 километров (140 миль) до восточного побережья Южного острова к северу от Kaikoura, с продолжением от берега не менее 13 километров (8,1 мили). Он состоит из нескольких сегментов: от юго-западного конца, разлома Келли, затем сегментов Хурунуи, реки Хоуп, Конвей и Сивард.[1] Он получил свое название от Река надежды, который следует по следу большей части сегмента реки Хоуп.
Сегмент разлома Келли
Стык между разломом Хоуп и Альпийским разломом сложен. Разлом Келли образует крупный выступ разлома Хоуп к западу от перевала Харпер; он снова расширяется на запад в разломы Ньютон и Хура. От повтора GPS съемка в окрестностях Перевал Артура разлом Келли отмечает резкое снижение скоростей к северо-западу от разломов Келли и Хура.[2]
Сегмент Хурунуи
Этот отрезок длиной 42 километра (26 миль) проходит от перевала Харпер до слияния рек Хоуп и Бойл. Максимальная скорость скольжения, оцененная по смещению потока, составляет около 13 миллиметров (0,51 дюйма) / год. Минимальная скорость скольжения была также оценена по смещению русел в позднем голоцене. выносной веер комплекс от 8,1 до 11,0 мм (от 0,32 до 0,43 дюйма) / год. Средний интервал повторяемости землетрясений на этом участке составляет 310–490 лет.[3]
Сегмент реки Надежды
Отрезок реки Хоуп протекает примерно в 30 км (19 миль) от слияния рек Бойл и Хоуп до бассейна Ханмер. По смещению датированных речных террас для этого сегмента была рассчитана скорость горизонтального скольжения в позднем голоцене около 10 миллиметров (0,39 дюйма) / год и скорость вертикального скольжения около 0,6 мм / год. Считается, что смещение произошло в результате повторяющихся скольжений, которые, если они похожи на то, что вызвало землетрясение 1888 года, указывают период возврата около 140 лет.[4]
Сегмент Конвея
Сегмент Конвея является самым длинным и прямым из сегментов с простиранием около 73 ° восточной долготы. Он простирается на 70 километров (43 мили) от восточной части бассейна Ханмер к западу от соединения с Иорданским надвигом у реки Коухай. Скорость скольжения для этого сегмента, оцененная по смещенным аллювиальным особенностям, составляет около 23 мм / год. Разлом круто падает на северо-запад примерно под 70 ° и образует южную оконечность хребтов Кайкоура, Ястреб и Амури со стороны моря. Такая топография является результатом значительной составляющей обратного смещения в этой зоне разлома. Средний интервал повторяемости землетрясений на этом участке составляет 180–310 лет.[1]
Приморский сегмент
Сегмент Seaward простирается от реки Коухай до побережья и был признан на континентальном шельфе от сейсмическое отражение данные, простирающиеся как минимум еще на 13 километров (8,1 мили).[5] Часть этого сегмента разорвалась в Землетрясение в Каикоура 2016 г..
Ханмер Бэзин
Бассейн Ханмер - небольшой (10 х 20 км) раздвижной бассейн образовались на пересечении сегментов реки Хоуп и Конвей разлома Хоуп. Ступенчатая геометрия смещения между двумя сегментами вызвала локальное расширение и формирование бассейна. В горячие источники из Hanmer Springs являются одним из результатов формирования бассейна. Другие более мелкие бассейны аналогичного типа сформировались на небольших выносах вдоль сегмента реки Хоуп. Бассейн начал формироваться в Плейстоцен и содержит более 1000 м осадочного заполнителя в основном депоцентр. Восточная оконечность бассейна в настоящее время деформируется транспрессия связан с юго-западным концом сегмента Конвей. Разрушение бассейна на его восточном конце сопровождается трансформационной деформацией на западном конце, которая продолжает увеличивать бассейн, создавая приблизительно стационарную геометрию. Заливка бассейна постоянно переделывается, поскольку поднимается в восточном конце бассейна и переотлагается на запад.[6]
История
Самая старая залежь в бассейне Ханмер имеет плейстоценовый возраст, что ограничивает развитие разлома Надежды этим периодом.[6]
Последнее землетрясение на разломе Хоуп было Землетрясение в Каикоура 2016 г., который разорвал часть Приморского сегмента.
Предыдущее землетрясение было Землетрясение 1888 года в Северном Кентербери, которая прорвала весь отрезок реки Надежды.[1] Александр Маккей, геолог, работающий в геологической службе Новой Зеландии, наблюдал горизонтальные смещения в ограждениях фермы на расстоянии от 1,5 до 2,6 метров вдоль разлома. Он был первым, кто связал сдвиговое смещение с землетрясением.[7] Самый длинный сегмент, сегмент Конвея, показывает свидетельства прошлых землетрясений, хотя ни одного не было зарегистрировано с момента европейского поселения примерно в 1850 году. Исследования показывают, что произошло по крайней мере три события, последнее из которых датируется 1720-1840 годами.
Сейсмическая опасность
Все сегменты разлома Хоуп, вероятно, испытают будущие землетрясения, самые большие из таких событий, возможной магнитудой 7,5, можно ожидать от сегмента Конвей или Иорданского надвига.[8]
Рекомендации
- ^ а б c d Langridge, R .; Кэмпбелл Дж .; Hill N .; Pere V .; Папа Дж .; Pettinga J .; Estrada B .; Берриман К. (2003). «Палеосейсмология и скорость скольжения сегмента Конвей разлома Хоуп у потока Гринберн, Южный остров, Новая Зеландия» (PDF). Летопись геофизики. 46 (5). Получено 27 июн 2010.
- ^ Berryman, K .; Rattenbury, M .; Beavan, J .; Исаак, М .; Villamor, P .; ван Диссен, Р. (2003). «Активные разломы и деформации на стыке Альпийского разлома и разлома Хоуп, Новая Зеландия» (PDF). Ежегодное общее собрание геологического общества Новой Зеландии: тезисы. стр. 37–38. Получено 29 июн 2010.
- ^ Langridge, R.M .; Берриман К. (2005). «Морфология и скорость скольжения участка Хурунуи разлома Хоуп, Южный остров, Новая Зеландия». Новозеландский журнал геологии и геофизики. 28 (1): 43–57. Дои:10.1080/00288306.2005.9515097. Получено 29 июн 2010.
- ^ Cowan, H.A .; МакГлоун М.С. (1991). «Позднеголоценовые смещения и характерные землетрясения на участке реки Хоуп разлома Хоуп, Новая Зеландия». Журнал Королевского общества Новой Зеландии. 21 (4): 373–384. Дои:10.1080/03036758.1991.10420834. Получено 29 июн 2010.
- ^ Barnes, P.M .; Audru J-C. (Апрель 1999 г.). «Распознавание активных сдвиговых разломов по профилям морских сейсмических отражений с высоким разрешением: Восточная система разломов Мальборо, Новая Зеландия». Бюллетень Геологического общества Америки. 111 (4): 538–559. Bibcode:1999GSAB..111..538B. Дои:10.1130 / 0016-7606 (1999) 111 <0538: ROASSF> 2.3.CO; 2.
- ^ а б Wood, R.A .; Петтинга Дж. Р., Баннистер С., Ламарч Г. и МакМорран Т. Дж. (Ноябрь 1994 г.). «Строение сдвигового бассейна Ханмер, разлом Хоуп, Новая Зеландия». Бюллетень Геологического общества Америки. 106 (11): 1459–1473. Bibcode:1994GSAB..106.1459W. Дои:10.1130 / 0016-7606 (1994) 106 <1459: SOTHSS> 2.3.CO; 2.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- ^ Виноград, Р. (2006). «Александр Маккей и открытие бокового смещения разломов в Новой Зеландии». Центавр. 48 (4): 298–313. Bibcode:2006Цент ... 48..298G. Дои:10.1111 / j.1600-0498.2006.00049.x.
- ^ Районный совет Кайкоура. "Стихийные бедствия" (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 2 июня 2010 г.. Получено 30 июн 2010.