Впадина Нью-Гебрид

Океанический желоб в южной части Тихого океана
Карта
Приблизительная проекция поверхности Тихого океана впадины Ново-Гебридские острова (темно-синий).
Карта Ново-Гебридского желоба и окружающих тектонических плит

Новогебридский желоб (возможно, лучше его называть Южно-Новогебридским желобом ) [1] [2]океанический желоб глубиной более 7,1 км (4,4 мили) в южной части Тихого океана . [3] Он расположен к северо-востоку от Новой Каледонии и островов Луайоте , к юго-западу от Вануату (ранее известных как Новые Гебриды ), к востоку от Австралии и к югу от Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых островов . Жёлоб образовался в результате зоны субдукции . Австралийская плита погружается под плиту Новые Гебриды, вызывая вулканизм , который создал архипелаг Вануату.

Желоб был впервые описан в 1962 году американским исследовательским судном «Спенсер Ф. Бэрд» в рамках экспедиции Proa Института океанографии Скриппса [2] и был более подробно исследован в 2013 году командой Oceanlab Университета Абердина . Они обнаружили угрей , креветок и других угрей, а также ракообразных. Это значительно отличается от других глубоководных желобов, которые были изучены. [4]

География

Южный Новогебридский желоб простирается от 17°45′00″ ю.ш. 167°20′00″ в.д. / 17,75° ю.ш. 167,3333° в.д. / -17,75; 167,3333 до 23°08′00″ ю.ш. 174°10′00″ в.д. / 23,1333° ю.ш. 174,1667° в.д. / -23,1333; 174,1667 . [2] Северо-Ново-Гебридский желоб (Торресов желоб), который простирается к западу от Соломоновых островов, является отдельным морским образованием от южного Ново-Гебридского желоба из-за хребта д'Антркасто , хотя тектонически они являются частью одной и той же зоны субдукции.

Тектоника

В желобе Новые Гебриды Австралийская плита погружается под микроплиту Новые Гебриды в зоне субдукции Вануату (ранее называвшейся зоной субдукции Новые Гебриды) по направлению на восток, где желоб имеет ориентацию север-юг. Жёлоб находится к северо-востоку от континентальной окраины Зеландия . Скорость конвергенции в зоне субдукции колеблется от 120 мм (4,7 дюйма)/год на юге до 40 мм (1,6 дюйма)/год в центральной части, до высокой скорости 170 мм (6,7 дюйма)/год на севере примерно на широте 11° ю.ш. в районе Соломоновых островов к северу от Торреса . [5] Аномальное отсутствие конвергенции в центральной части вызвано субдукцией хребта д'Антркасто. Прогрессивная субдукция/коллизия хребта Лоялти, простирающегося с северо-запада на юго-восток и расположенного на Австралийской плите под микроплитами южного Вануату, вызывает большую сейсмическую активность [5], но самая южная часть желоба к югу от широты 22,5° ю.ш. и к востоку от долготы 170° в.д. не так сильно тектонически активна [6]. Было высказано предположение, что текущую северную субдукцию к югу от изгиба на восток в желобе следует рассматривать как отдельную зону субдукции, называемую системой субдукции Мэтью и Хантера или зоной субдукции, учитывая ее незрелую текущую вулканическую дугу и другие характеристики. [7] [8] Это приводит к не субдуцирующей зоне разлома Хантера , которая является зоной трансформного разлома . [9] 3 миллиона лет назад самый южный Центральный спрединговый хребет Северо -Фиджийского бассейна распространялся на юг и теперь пересекся с желобом Ново-Гебридских островов и зоной разлома Хантера, образуя тройное сочленение с плитой рифа Конвей . [9]

Сопутствующая сейсмичность

Район южной части зоны субдукции между широтами 21,5 и 22,5° ю.ш. и долготами 169 и 170° в.д. очень активен. [5] За последние десятилетия произошло несколько землетрясений, включая рои магнитудой Mw 7,0+, которые оказали влияние на Новую Каледонию и Вануату. [5] Накопление напряжений регулярно частично высвобождается посредством умеренных и сильных землетрясений во время последовательностей, которые включают как межплитные землетрясения со сдвигом, так и внешние землетрясения со сбросом, вызванным подъемом, к западу и юго-западу от желоба. [5]

Землетрясение на островах Луайоте магнитудой 7,7 2021 года ( землетрясение на острове Мэтью) было намного сильнее обычной сейсмичности на самых южных участках желоба. [10] Эпицентр находился недалеко от острова Мэтью , и ему предшествовал и следовал сейсмический кризис из нескольких событий магнитудой более 5,0  [  10 ]

Крупные землетрясения, связанные с зоной субдукции

В таблице ниже показаны только землетрясения магнитудой более 7,5 или значительные землетрясения, которые не включены в список землетрясений Вануату и список землетрясений архипелага Соломоновых островов по географическим причинам. [11] [12]

СтатьяДатаРасположениеМагнитуда ( M w )
-
28 марта 1875 г.
Острова Лоялти
8.1-8.2 [12]
-
9 августа 1901 г.
Тадин, Новая Каледония
7.9 [5]
-
16 июня 1910 г.
Исангел, Вануату
7.8
-
20 сентября 1920 г.
Исангел, Вануату
7.9 [12]
-
25 августа 1926 г.
Зона субдукции Южная Вануата
7.0 [5]
-
2 декабря 1950 г.
Порт-Вила, Вануату
7.9 [5]
-
17 декабря 1957 г.
Сола, Вануату
7.8
-
11 августа 1965 г.
Центральная зона субдукции Вануаты
7.6 [5]
-
31 декабря 1966 г.
Лата, Соломоновы острова
7.8
-
17 июля 1980 г.
Лата, Соломоновы острова
7.9
Землетрясения в Вануату в 2009 году
7 октября 2009 г.
Сола, Вануату
7.8 [5]
Землетрясение на Соломоновых островах в 2013 году
6 февраля 2013 г.
Лата, Соломоновы острова
8.0 [5]
Землетрясение на островах Луайоте в 2021 году (землетрясение на острове Мэтью)
10 февраля 2021 г.
7.7 [13]
-
30 марта 2022 г.
Острова Луайоте опередили землетрясение 31 марта на 8 часов
6.9 [5]
-
31 марта 2022 г.
Острова Луайоте, 279 км (173 мили) к юго-востоку от острова Маре
7.0 [5]
-
19 мая 2023 г.
Острова Луайоте, 339 км (211 миль) к востоку от острова Пайнс
7.7
Землетрясение в Порт-Виле в 2024 году
17 декабря 2024 г.
Вануату, 30 км (19 миль) к востоку от Порт-Вила
7.3 [14]

Риск цунами

Регион может спровоцировать цунами с основной осью распространения, направленной с запада-юго-запада на восток-северо-восток (что подвергает наибольшему риску Новую Каледонию и юг Вануату) на юг-север (что подвергает наибольшему риску север Новой Зеландии и Вануату). [5] Землетрясение магнитудой 7,5 магнитуды 5 декабря 2018 года  вызвало цунами высотой более 2 м (6 футов 7 дюймов) на юге Новой Каледонии и Вануату. [5]

Экология

Температура морской воды в желобе составляет около 2 °C (36 °F) на глубине от 2 км (1,2 мили) до 6 км (3,7 мили). [15] Известные виды рыб включают виды рода Pachycara (например, Pachycara moelleri на глубине 4 км (2,5 мили)), Ilyophis robinsae или крупных синафобранхид , Synaphobranchus brevidorsalis , Hydrolagus spp., Bathyraja spp., Bassozetus spp., Antimora rostrata, несколько видов Coryphaenoides , членов семейства Zoarcidae и членов семейства Alepocephalidae . [16] По какой-то причине, хотя они хорошо известны в окружающих близлежащих водах, макроуриды отсутствуют в северной части желоба Новые Гебриды. [17] Считается, что это связано с тем, что характеристики экосистемы позволяют доминировать низкоэнергетическим офидиидам. [17] Среди ракообразных были обнаружены амфиподы , включая членов семейства Lysianassidae , креветки рода Benthesicymus ( Benthesicymus crenatus , Benthesicymus howensis ) и Aristeidae ( Cerataspis monstrosus ), а также креветки Oplophoridae ( Acanthephyra tenuipes и Heterogenys microphthalma ). [18]

Ссылки

  1. ^ GEBCO:Гебриды
  2. ^ abc Marine Gazetteer:Южная впадина Новых Гебридов
  3. ^ Линли и др. 2017, Раздел: 2.1. Места проведения исследований.
  4. ^ Морелл, Ребекка (3 марта 2014 г.). «Ново-Гебридская впадина: первый взгляд на неисследованное глубокое море». BBC News . Получено 25 января 2022 г.
  5. ^ abcdefghijklmno Роджер и др. 2023, Раздел:2 Сейсмотектонический контекст
  6. ^ Роджер и др. 2023, Раздел:Аннотация
  7. ^ Патриат и др. 2019, Район Мэтью и Хантера: недавно обнаруженная зона субдукции для младенцев
  8. ^ Маккарти и др. 2022, 2.1. Система субдукции хребта Вануату – Хантер
  9. ^ аб Дюранс и др. 2012, стр.915
  10. ^ ab Roger et al. 2023, 3.1 Землетрясение
  11. ^ "Карта землетрясений магнитудой 7,5+ вдоль Новогебридского желоба и прилегающих территорий". Геологическая служба США . Получено 25 января 2022 г.
  12. ^ abc Ioualalen, Mansour (май 2017 г.). «Исследование землетрясений/цунами 28 марта 1875 г. и 20 сентября 1920 г. в районе южной дуги Вануату у островов Луайоте, Новая Каледония». Тектонофизика . 709 : 20. Bibcode : 2017Tectp.709...20I. doi : 10.1016/j.tecto.2017.05.006.
  13. ^ Роджер и др. 2023, Раздел:1.1 Общие положения
  14. ^ "M 7.3 - 30 км к западу от Порт-Вила, Вануату". Геологическая служба США . 17 декабря 2024 г. Получено 17 декабря 2024 г.
  15. ^ Линли и др. 2017, Раздел: 3.1. Характеристики окружающей среды, Рис. 2
  16. ^ Линли и др. 2017, 3.2. Разнообразие видов, Таблица 1.
  17. ^ ab Linley et al. 2017, 4.1. Сообщества, в которых доминируют макруриды или офидииды
  18. ^ Свон, Дж.; Джеймисон, А.Дж.; Линли, Т.Д.; Янси, П.Х. (4 февраля 2021 г.). «Всемирное распространение и пределы глубины десятиногих ракообразных (Penaeoidea, Oplophoroidea) в абиссально-адальной переходной зоне одиннадцати субдукционных желобов и пяти дополнительных глубоководных образований». Журнал биологии ракообразных . 41 (1). doi : 10.1093/jcbiol/ruaa102 .
Источники
  • Roger, J; Pelletier, B; Gusman, A; Power, W; Wang, X; Burbidge, D; Duphil, M (2023). «Потенциальная опасность цунами в зоне субдукции южного Вануату: тектоника, исследование случая цунами на острове Мэтью 10 февраля 2021 года и его значение в региональной оценке опасности». Natural Hazards and Earth System Sciences . 23 (2): 393– 414. Bibcode :2023NHESS..23..393R. doi : 10.5194/nhess-23-393-2023 .
  • Дюранс, П. М.; Джадамек, МА; Фаллон, Т. Дж.; Николлс, IA (2012). «Магмагенез в рифтовой зоне хребта Хантер, определенный на основе включений расплава, содержащихся в оливине, и геохимического моделирования с использованием данных геодинамических моделей». Australian Journal of Earth Sciences . 59 (6): 913– 31. Bibcode :2012AuJES..59..913D. doi :10.1080/08120099.2012.682096. S2CID  67848457.
  • Linley, T; Stewart, AL; McMillan, PJ; Clark, MR; Gerringer, ME; Drazen, JC; Fujii, T; Jamieson, AJ (2017). «Рыбы, питающиеся наживкой в ​​абиссальной зоне и на границе хадла: структура сообщества, функциональные группы и распределение видов в желобах Кермадек, Новые Гебриды и Марианской впадине». Deep Sea Research Часть I: Oceanographic Research Papers . 121 : 38–53 . Bibcode : 2017DSRI..121...38L. doi : 10.1016/j.dsr.2016.12.009 . ISSN  0967-0637.
  • McCarthy, A; Falloon, TJ; Danyushevsky, LV; Sauermilch, I; Patriat, M; Jean, MM; Maas, R; Woodhead, JD; Yogodzinski, GM (15 июля 2022 г.). "Последствия магнезиального адакитового магматизма хребта Хантер для дугового магматизма региона Фиджи-Вануату". Earth and Planetary Science Letters . 590 (117592). Bibcode :2022E&PSL.59017592M. doi : 10.1016/j.epsl.2022.117592 . hdl : 20.500.11850/553552 .
  • Patriat, M; Falloon, T; Danyushevsky, L; Collot, J; Jean, MM; Hoernle, K; Hauff, F; Maas, R; Woodhead, JD; Feig, ST (2019). «Террейны начала субдукции, обнаженные на фронте вулканически активной зоны субдукции возрастом 2 млн лет» (PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 508 : 30– 40. Bibcode :2019E&PSL.508...30P. doi :10.1016/j.epsl.2018.12.011. S2CID  135257447.

21°25′05″S 170°03′50″E / 21.418047°S 170.064013°E / -21.418047; 170.064013

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Hebrides_Trench&oldid=1265321643"