地幔的流变学

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认识与全球板块运动和地球演化有联系的地幔中动力学过程,地幔流变学是一个基本信息。当然,板块构造的成功大大促进几乎所有国家对地幔粘度进行研究。但是,在日本这样的反应却出现得相当缓慢,日本科学家仅在七十年代晚期才开始做出非常积极的贡献,虽然早就有人做了开创性的工作。
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如何确定一条给定断层的地震最大震绲目前还没有一致公认的方法。种种不同的评价方法一般都是根据震级和断层参数间的经验关系而提出的,这些断层参数包括地表断裂地震之后在现场测得的断层破裂长度和地表断层位移量,以及从余震序列研究中估算的断层长度和沿其倾向的宽度等。可以运用世界范围内历史地震资料汇编中的这类数据,来对震级与断层长度、震级与断层位移、震级与断层面积等进行回归分析。此外,地震矩也可能与断层的静态参
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双重深震面首先是津村于1973年在关东地区发现的。后来海野、长谷川于1975年在东北地区也发现了清楚的双重深震面。此后,铃木本谷报道在北海道也有双重深震面,特别是最近,1985年川胜报道在汤加弧中也存在着双重深震面。就形成这种双重深震面的震源机制,对北海道至东北地区作了详细调查。他们得到的结果是:发生在双重深震面上部的地震是以(向下倾斜)挤压型(即DC型)占优势,而下部的地震多属向下倾斜拉伸型(即
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新潟地震发生于"安全带"日本是个多震国家,但是,即使是住在同一列岛上,而易发生地震的程度却因地而异。在关东地区,经常遇到烈度约3度的地震,在关西地区却很少。若知道某地区在某一周期发生某震级以上的地震(地震危险性),则可能制定相应的防灾对策。过去绘制过几种地震危险性图,并应用于建筑物设计等方面。其中具有代表性的是已故东京大学地震研究所河角广教授于1951年发表的"河角图"。此图整理了679年到194
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对过去和将来地震震源的鉴定,是减少地震灾害的一个基本目标。主要对策是探明活动断层,测定最新的滑动事件,以及估计滑动速率和地震的重复时间。地表上的最活动断层以年轻的沉积位移或断层崖的形式表现出来。未达地表或未穿切地表沉积物的断层,是难以识别的,或划归不活动之类,除非地表上确有应变积累,或深部有地震活动,才够被证实。1983年加州科林加6.5级(Ms)地震,提供一个隐状活断层上走向滑动的例证,该断层过
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人们发现许多地球物理现象在地震发生前会发生变化,并把它作为可能的地震前兆。尽管现已观察到大量的地震前兆,但它们的出现是偶然的,且是不可预报的。本文并不企图解释各种类型的前兆机制,就我们认识而言,也无意为能够解释距临震震中相当远的(~1000公里),无规律出现的前兆的驱动机制提供一个物理基础。显然,了解推动地震前兆的根本机制对预报地震可能是极其重要的。我们认为这种驱动机制就是大范围扩容的各向异性(E
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过去几年的古地震研究表明,往往在震级大致相同的特征地震中以一定的间隔产生破裂。这意味着存在局部的构造控制,它们决定了破裂的集结和停止。认识破裂停止是极为重要的,因为它不仅决定了特征地震的大小,而且因为破裂减速产生高频能量的辐射,导致强烈的地面运动。这里我要指出,连接性张性破裂系的快速张开使地震破裂通过流体饱和地壳中扩容性断裂割阶,这与破裂末端附近诱发的瞬间吸力是对立的。这时,随着流体压力通过扩
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查明地幔中的对流是地球物理学的最重要目的之一。至今对地幔对流理论模型的主要约束条件是大地水准面、热流和高程数据。然而,我们对地幔对流的规模、板块构造的驱动机制仍然了解得很差。现在地震波速异常的全球三维制图开始成为可行的,可望有助于确定流动的特性。地震法可用于绘制各向异性和不均一性图,而且原则上可用于确定晶体定向排列。以前利用全球横向各向同性图确定地幔的上隆区和下陷区的分布(Natal et a1.
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地壳可分为一个个块体,即具分块性,这就决定了不同的构造单元对介质的应力-应变的变化反应是不均匀的。地震孕育时各种物理场产生的异常效应——前兆的幅度,取决于应力和弹性应变的大小。弹性应变则与介质的弹性特征有关。我们分析了按地下水位的异常变化确定的流体地球动力学前兆的幅度,前兆效应的幅度指其偏离背景值的异常变化值。具足够可信度的31个记录资料可作为27个5-7.8级强震前
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现在普遍认为,属于地震引起的摩擦范畴的陆内巨大变形(深度通常可达10-15公里)是由现有不连续面重新活动而不是由新断层的产生所提供的,尤其是碰撞带。由于我们都对深部的三轴应力状态缺乏定量的了解,因此对重新发生摩擦活动的条件进行全面的三维分析实用性不大,尽管偶而也取得了成功。然而,根据最近的看法,即许多高角度逆断层和低角度正断层分别是由正断层和冲断层重新活动形成,研究分析非粘性断层重新发生摩擦活动的
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