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サイエンスカフェを地震火山観測研究推進協議会と広報アウトリーチ室の共同で、2026年7月17日にハイブリッドで開催いたしました。
35回目となる今回は、「南関東の地震リスク」について 石山達也 准教授および森川信之 上席研究員(防災科学技術研究所)を迎え、加藤尚之教授の司会のもと、三浦半島断層群の調査や強震動予測の実例などについて紹介がされました。
<地震・火山噴火予測研究のサイエンスカフェ >
地震や火山噴火に関する研究の成果は、予測の基礎となることが期待されています。これまでの研究から、地震や火山噴火のメカニズムへの理解は深まってきました。また、今後発生する可能性のある地震や火山噴火を指摘することもある程度はできます。しかし、規模や発生時期についての精度の高い予測はまだ研究の途上です。このサイエンスカフェでは、地震・火山噴火の予測研究の現状について研究者と意見交換を行い、研究者・参加者双方の理解を深めることを目的とします。
タイトル:
Understanding and modeling the occurrence of earthquake rupture in New Zealand
要旨:
Recent work in Aotearoa New Zealand has identified several key challenges we face related to the occurrence of earthquake ruptures. At a high-level, these relate to complexity of rupture processes both in terms of the physical nature of the ruptures themselves and in terms of the temporal interdependence and relations between ruptures. The last 200 years of large earthquakes in New Zealand, and particularly in the last 50 years, have demonstrated complex surface rupture patterns and have shown the possibility for the Hikurangi subduction interface to jointly rupture with crustal faults during large earthquakes. Additionally, there is strong evidence for spatial clustering of large earthquakes, and, importantly, uncertainty around the long-term behaviour of earthquake occurrence and whether or not there is a true mean rate. Non-stationarity of the mean rate suggests that care must be taken when using the mean of past observations as an indication of the number of earthquakes that may occur in the future. Also, as observational data sets increase in size and quality they can help us constrain these and other problems; yet important questions remain about the quality of completeness of the observational data sets. Ultimately, much of what we use as data are models themselves, involving interpretations of the base observations which can have implications for the downstream use of these observations. Such things have the potential to impact Gutenberg-Richter b-values, non-stationarity understanding, and, e.g., our understanding of the past behaviour of faults. To overcome observational data limitations, it is important that we bring together more and more the observations with the use of multi-cycle simulators. Quasi-dynamic and fully dynamic simulators show great potential to supplement our understanding from observational data, yet come with their own challenges such as understanding how well they usefully represent the real world or earthquake physics; also, to fully help understand the problems outlined above requires multi-cycle simulators to run for numerous cycles, which brings computational difficulties. However, bringing together earthquake observations with simulators is likely to be where our biggest gains in understanding of earthquake processes are likely to come from. In this seminar I will discuss my work and how it has contributed to understanding these problems. This includes, at a high-level, topics such as earthquake systems modelling, short-term earthquake forecast modelling, and testing of observational models.
下記のとおり地震研究所談話会を開催いたします。
対面での開催を再開しておりますので、地震研究所へお越しいただければ幸いです。また、Zoomでの同時配信も行っておりますので、Zoom参加を希望される方は7月16日(木)正午までに以下のフォームからお申し込みをお願いいたします。
URL: https://forms.gle/BBFWpLzRr1ipBqRZA
ご登録いただいたアドレスへ、開催前日にZoom URLとパスワードをお送りいたします。
なお、お知らせするZoom URLの二次配布はご遠慮ください。また、著作権の問題が
ありますので、配信される映像・音声の録画、録音を固く禁じます。
記
日 時: 令和8年7月17日(金) 午後1時30分~
場 所: 地震研究所1号館2階 セミナー室
Zoom Webinarにて同時配信
1. 13:30-13:45
演題:広帯域地震計のオンサイト比較校正技術の開発【2025年度共同利用研究報告】
著者:○下田智文・穀山 渉・野里英明(産総研)、新谷昌人
要旨:観測点に設置された広帯域地震計の感度特性は環境の影響や経年劣化により変化する可能性があるため、観測精度を確認・維持するためには、現地での校正が必要である。本発表では、校正済みの参照地震計を観測点に持ち込み、現地の地面振動を使って比較校正する技術の研究について紹介する。
2. 13:45-14:00
演題:大規模言語モデルのマルチエージェント協調による浅部地質レーダ(GPR)データの専門家レベル自動解析手法
著者:○張 佳文
要旨:浅部地質構造探査におけるGPRデータの解釈において、地質背景や工学的文脈を考慮した高度な推論を実現するため、大規模言語モデル(LLM)を用いたマルチエージェント協調型の専門家レベル自動解析フレームワークを提案する。
3. 14:00-14:15
演題:Multi-geophysics observation and integrated analysis in Izu-Oshima【特別研究生成果報告】
著者:○Zuwei HUANG・Takao KOYAMA
4. 14:15-14:30
演題:火山極浅部極微小地震の発見と今後の観測計画【所長裁量経費成果報告】
著者:○竹尾明子
要旨:有珠・昭和新山における極浅部極微小地震の発見と今年度箱根・大涌谷で予定している計画について紹介する。
5. 14:30-14:45
演題:高密度地震観測に基づくプレート境界「層」モデルの構築に向けて【所長裁量経費成果報告】
著者:○悪原 岳、高木涼太・東 龍介(東北大)、福島 駿(北大)、篠原雅尚・山田知朗・一瀬建日・望月公廣
要旨:三陸沖で実施中の地震観測の概要と、熊野灘における3次元S波速度構造推定の進捗について報告する。
○発表者
※時間は質問時間を含みます。
※既に継続参加をお申し出いただいている方は、当日Zoom URLを自動送信いたします。
※談話会のお知らせが不要な方は下記までご連絡ください。
〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1
東京大学地震研究所 共同利用担当
E-mail:k-kyodoriyo(at)eri.u-tokyo.ac.jp
※次回の談話会は令和8年9月18日(金) 午後1時30分~です。
楠 浩一 教授・副所長らが、IABSE Outstanding Paper Award 2026 ”Technical Report”を受賞しました。
受賞者氏名 :Koichi Kusunoki, Yusuke Maida, Hiroshi Shiohara (東大名誉教授), Santiago Pujol(カンタベリー大学),Lucas Hogan (オークランド大学), Alex Shegay (オークランド大学)、Ryo Kuwabara(ブリティッシュコロンビア大学)
受賞名 :IABSE Outstanding Paper Award 2026 Technical Report
授与機関 :IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering)
受賞日 :2026/7/1
研究題目 :Preliminary Report on the Performance of Reinforced Concrete Buildings During the 2024 Noto Earthquake
参考リンク:https://www.iabse.org/Outstanding-Paper-Award
タイトル:(近日公開)
要旨:(近日公開)
東京大学オープンキャンパスが、オンラインで開催されます。(要事前申込)
地震研究所はオンデマンド配信で参加しています。
特設サイト:https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/d04_02.html
東京大学オープンキャンパス2026:https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/events/z0801_00099.html
タイトル:
実験を通して明らかにする地球の粘弾性
要旨:
地球の内部では、マントル対流から地震波伝播に至るまで、数億年から数秒という幅広いタイムスケールにわたって様々な変形が起きている。こうした変形現象を捉えた観測結果を解釈し、内部構造やダイナミクスの実体を解明するには、地球を構成する岩石の粘弾性的性質の理解が不可欠である。私はこれまで、多結晶体の粘弾性挙動(特に非弾性挙動)を明らかにするために、岩石アナログ物質や氷を試料に用いた実験的研究に取り組んできた。特に、粒界や転位といった格子欠陥、およびメルトなど流体の存在が、多結晶体の変形特性に与える影響に着目し、その定量的な評価を進めてきた。本発表では、これまでの研究成果を報告するとともに、地震研究所で今後取り組む予定の岩石変形実験の構想と、地球ダイナミクス解明に向けた新たな展望についても紹介する。
タイトル:
Laboratory earthquake seismology: non-self-similar earthquakes generated by a controlled fault asperity
要旨:
A fundamental observation in earthquake source physics is that most earthquakes follow self-similar scaling, with source duration proportional to the cube root of seismic moment. However, some earthquake clusters exhibit nearly constant source duration regardless of seismic moment. Although several models have been proposed to explain such non-self-similar behavior, observational uncertainties in natural earthquakes, particularly path effects, have hindered validation of their underlying mechanisms. To investigate the origin of non-self-similar earthquakes, we analyzed microearthquakes generated by size- and shape-controlled fault asperities on a 4-m-long laboratory fault. We set the asperities by placing circular gouge patches on the fault. The gouge was produced by pulverizing the same rock as the host specimen, thereby minimizing differences in frictional properties and introducing localized stress heterogeneity. After carefully correcting the observed waveforms for the amplitude and frequency responses of acoustic emission sensors and for intrinsic attenuation, the events exhibit non-self-similar behavior characterized by a nearly constant source duration of approximately 2.5 μs across magnitudes from Mw -7.3 to -6.0. Based on these observations, we developed a dynamic rupture model quantitatively consistent with the asperity configuration and the inferred source parameters. The model comprises a fixed source-patch size, variable stress drop, and self-healing friction, and represents a plausible mechanism for non-self-similar earthquakes, complementing existing models. Future work will combine larger-scale experiments and source modeling under varying fault and stress conditions to further investigate the conditions under which non-self-similar behavior emerges and whether it can serve as an indicator of the physical state of faults.