ゆっくりとした変形領域の微小地震によって明らかになったリソスフェアの二重せん断帯
Scientific Reports volume 12、記事番号: 21066 (2022) この記事を引用
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大陸リソスフェアの変形スタイルは、地球力学と地震ハザードの観点に関連する問題です。 今回我々は、イタリア中部にあるイタリアの外側スラストシステムの、2つのはっきりと区別できる低角度と南西に傾斜した個別の逆せん断帯の最初の証拠を示します。 1 つは、大きな広がりを伴うアドリア海の基底衝上による下降の進行に対応し、もう 1 つは、深さ 25 ~ 60 km で、最大 150 km の衝突範囲にわたって照らされた、隠れた独立した構造物に対応します。 地質情報と高品質の地震学的データを組み合わせることで、この新しい構成を明らかにし、地殻上部からマントル上部の深さで活動する圧縮システムの詳細な 3D 幾何学的および運動学的断層モデルを再構築します。 さらに、我々は、リソスフェアの異なる深さで明確に区別された応力場を受ける、共存する変形体積の証拠を報告します。 これらの結果は、浅い沈み込み帯または大陸内のリソスフェアせん断帯としてのアペニン褶曲・推力システムの地球力学的状況に関する今後の議論に基本的な制約を提供する。
露出した活断層または地表近くの活断層は、異なる構造スタイル (例えば、薄層対厚層) で深度まで伝播する可能性があります。 それらは、地下を貫通する場合もあれば貫通しない場合もあり、地殻下部、さらには局所的なせん断帯に沿って上部マントルに到達することもあります1、2、3。 これらの構成は、地殻深部とマントルの浅部の反射体転位と地震データの観察によって最終的に裏付けられます。 ただし、深い変形スタイルとその浅い変形スタイルとのリンクの正確な定義は、必ずしも簡単ではありません。 地震レベルが低い場合、適切な監視システムがない場合、および/または地震イベントの位置が不正確な場合、これは特に困難です。 したがって、これらの領域の形状と運動学を特徴付けることは、特に変形率が低く、陸上または沖合でのブラインド推力が発生する領域では困難です。
環地中海およびアルプス・ヘレニデス褶曲帯では、地殻深さ (< 40 km; ISC-EHB Bulletin4) で地震発生圧縮が主に発生し、長期的な構造傾向に垂直な P 軸の放射状パターンが発生します5。 (図1a)。 深さ 40 ~ 70 km では、ベルト全体にわたって従属的な地殻下の地震活動が観察されます6,7。 逆に、カラブリア沖合のベニオフ面とヘレニデス弧では地震活動がそれぞれ約 600 km と約 300 km に達することを除けば、中間の地震活動 (70 ~ 300 km) は存在しません 8,9,10。
地中海の枠組みにおけるイタリア中部東部の地震地殻のスケッチ。 (a) 1962 年から 2016 年の期間に地中海地域で発生した逆/逆斜め地震 (M ≥ 3.0、深さ < 40 km) の主要なスラスト ベルトと P 軸の分布 (World Stress Map データベース 5)。 (b) 発震機構の編集から得られた P-T 軸を持つ運動学的に均一な活動的な変形バンド 15 (時間間隔 1968-2018、MW ≥ 3.5、深さ < 40 km): A = 上部地殻の伸長、B = 中部地殻の伸長、C = 下部地殻の収縮。 D = 上部地殻の収縮、E = 中部から下部の地殻の横ずれ。 キー: MAR = アドリア海中部尾根。 (c) イタリア中部東部の第四紀の潜在的に地震発生の可能性がある伸縮構造と地殻構造領域。 イタリア地震のパラメトリック カタログ、CPTI15 v4.026,30、およびイタリア地震計測器およびパラメトリック データベース ISIDe28 からの歴史的および計測器地震も報告されます。 太い赤い線は、この論文で分析されたアドリア海の基底推力とその主要な広がり (沿岸推力、NCT) を表しています。 細い赤い線は、ABT の小さな広がりです。 赤いラベルは本文で引用されている地震を表し、黄色の星は楽器時間内に発生した主要なイベントを表します。 数値は調査地域の主な地震シーケンスに関連しています。 キー: 1 = アンコーナ 1972、MW 4.8; 2 = ポルト サン ジョルジョ 1987、MW 5.1。 3 = ファエンツァ 2000、MW 4.9; 4 = アンコーナ 2013、MW 5.2。
On one side, T1 and T2 could be interpreted as earthquake features typical of Double Seismic Zones (DSZs, sensu61,62) associated with a subduction zone, that can present along-strike variation63 and eventually merge at depth64. Spacing between DSZs planes is variable (usually 15–35 km) and temperature-dependent (colder slab-larger spacing)100,000 double-difference relocated hypocenters. J. Geophys. Res. Solid Earth 123, 4063–4087. https://doi.org/10.1002/2017jb015384 (2018)." href="/articles/s41598-022-24903-1#ref-CR65" id="ref-link-section-d338601512e3363"65./p>
However, most commonly and worldwide, the DSZs occur at intermediate depths (~ 70–350 km), within the lower lithosphere and, mostly, in the mantle asthenosphere64; usually, down-dip reverse fault earthquakes prevail in the upper plane and down-dip normal fault ones in the lower plane100,000 double-difference relocated hypocenters. J. Geophys. Res. Solid Earth 123, 4063–4087. https://doi.org/10.1002/2017jb015384 (2018)." href="/articles/s41598-022-24903-1#ref-CR65" id="ref-link-section-d338601512e3374"65. In our Italian study case, the two seismic planes are both confined within the lithosphere (depths < 60 km), have a narrow spacing (12–15 km), and both present a coaxial shortening axis./p> 2.3.CO;2" data-track-action="article reference" href="https://doi.org/10.1130%2F00167606%281994%29106%3C1107%3ASZIECI%3E2.3.CO%3B2" aria-label="Article reference 23" data-doi="10.1130/00167606(1994)1062.3.CO;2"Article ADS Google Scholar /p> 2.0.CO;2" data-track-action="article reference" href="https://doi.org/10.1130%2F0091-7613%282000%2928%3C495%3AEFDEET%3E2.0.CO%3B2" aria-label="Article reference 50" data-doi="10.1130/0091-7613(2000)282.0.CO;2"Article ADS Google Scholar /p>