2002年トンガのシーケンスにおける深い地震の遠隔誘発
Rigobert Tibi1, Douglas A Wiens, Hiroshi Inoue
1Department of Earth and Planetary Sciences, Washington University, St. Louis, Missouri 63130, USA. tibi@seismo.wustl.edu
Nature
|August 22, 2003
まとめ
深い地震は,静的およびダイナミックの両方のストレス変化によって引き起こされ,浅い地震に似ています. この研究は,深い地震におけるこの現象の最初の証拠を提供し,地震を誘発するメカニズムについての理解を広げています.
科学分野:
- 地震学 地震学とは
- 地震科学 地震科学 地震科学
- 地質物理学 地質物理学とは地質物理学です.
背景:
- 地震の誘発は,浅い地殻の地震でよく記録されています.
- メカニズムには,静的ストレス変化 (近隣) とダイナミックストレス (近隣と遠隔) が含まれる.
- 深い地震の誘発は,ほとんど文書化されていないままです.
研究 の 目的:
- 2002年8月19日のトンガの深層地震のシーケンスを分析するために.
- 深部地震における静的および動的誘発の証拠を提供するため.
- アセイミック地域における地震核形成を調査する.
主な方法:
- トンガの地震のシーケンスからの地震データの詳細な分析.
- メインショックの静的ストレス変化のモデリング.
- トリガーされたイベントの場所と発生時刻と地震波の到着を比較する.
主要な成果:
- マグニチュード7.7の地震は,マグニチュード7.6のメインショックの7分後に598kmの深さで引き起こされました.
- 近くの余震は,静的ストレスが強い地域に位置していた.
- 第2のメインショックは,他のトリガーされたイベントは,遠距離で発生し,ダイナミックなトリガーを示唆しています.
- トリガーされたイベントは,以前に無地震性地域で発生し,地震波の到着時間と相関しない.
結論:
- 深い地震は,静的および動的の両方のストレス変化によって引き起こされる可能性があります.
- ダイナミックトリガリングは,深い地震のシーケンスにおいて重要な役割を果たす可能性があります.
- 誘発された深い地震は,臨界点に近い地域で発生し,核形成には外部からの影響が必要です.
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