在被气候负载应力强迫的俯冲区域中,响应缓慢断层滑动
1Department of Physics, University of Colorado, Boulder, Colorado 80309-0390, USA. arlowry@himalaya.colorado.edu
通过全球定位系统 (GPS) 测量检测到的周期性缓慢滑动事件可能是气候驱动的压力变化的一种共振反应. 这种共振解释了事件的周期性和位置,并可能揭示地震控制断层特性.
科学领域:
- 地质物理学 地质物理学
- 地震学 地震学
- 板块构造学是一种板块构造学.
背景情况:
- 俯冲板边界表现出类似于地震的缓慢滑动事件 (SSEs),但在更长的时间范围内 (几周到一年).
- 在全球范围内 (如日本,卡斯卡迪亚) 观察到SSE,并且经常与低振幅地震震相吻合.
- 在SSE期间的滑动集中在地震带的深度极限附近,在那里摩擦从不稳定过渡到稳定.
研究的目的:
- 调查导致周期性缓慢滑动事件的潜在物理过程.
- 解释SSEs观察到的周期性和空间聚焦.
- 将SSE与气候驱动的压力干扰联系起来,以及它们在地震预测中的潜在作用.
主要方法:
- 全球定位系统 (GPS) 来自潜水带的数据的分析.
- 基于GPS测量的断层滑动的建模.
- 滑动行为与地震震动和摩擦性质的相关性.
主要成果:
- 周期性的缓慢断层滑动可以解释为对气候诱导的压力变化的共振反应.
- 断层滑动共振解释了观察到的SSE周期性和地理变化.
- 响应滑动在容易发生未来大地震的地区开始,这表明与地震断裂动态的联系.
结论:
- 缓慢滑动事件很可能是由响应力学驱动的,这些响应力学是对外部压力干扰的反应.
- 这种共振机制为理解SSE周期性和空间分布提供了一个框架.
- 对SSEs的研究提供了对重大地震断裂至关重要的断层特性的见解.
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