stringtranslate.com

Манильский желоб

Сильные землетрясения возле Манильского желоба
1972 год
1972 год
1956 год
1956 год
1934 год
1934 год
1924 год
1924 год
1972 год
1972 год
1942 год
1942 год
Эпицентры сильных землетрясений мощностью ≥ 6,4 M w вдоль Манильского желоба в 1924, [1] 1934, [2] 1942, [3] 1956, [4] 1972, [5] [6] и 1999 гг . [7]
Манильский желоб возле западных Лусона и Миндоро , Филиппинский желоб на востоке и Филиппинский мобильный пояс .

Манильский желобокеанический желоб в Тихом океане , расположенный к западу от островов Лусон и Миндоро на Филиппинах . Желоб достигает глубины около 5400 метров (17700 футов) [8] в отличие от средней глубины Южно-Китайского моря около 1500 метров (4900 футов). Он создан в результате субдукции , при которой плита Сунда (часть Евразийской плиты ) погружается под Филиппинский подвижный пояс , образуя траншею почти северного простирания. Конвергентная граница заканчивается на севере зоной столкновения Тайваня , а на юге — террейном Миндоро (блок Сулу-Палаван, сталкивающийся с юго-западным Лусоном). Это область, пронизанная отрицательными гравитационными аномалиями . [9]

Манильский желоб связан с частыми землетрясениями , а зона субдукции отвечает за пояс вулканов на западной стороне филиппинского острова Лусон , включающий гору Пинатубо .

Конвергенция между Филиппинским подвижным поясом и плитой Сунда оценивалась с помощью измерений GPS , и это значение колеблется от ~ 50+ мм/год на Тайване до 100 мм/год возле Н. Лусона и ~ 50 мм/год возле Замбалеса и ~20+мм/год вблизи острова Миндоро. [10] Замыкание плит между плитой Сунда и Лусоном составляет около 1%, почти разблокировано, как определено моделями упругих блоков, что позволяет предположить, что желоб поглощает сближение Филиппинского подвижного пояса и Евразийской плиты . [11] [ нужны разъяснения ]

Структура Манильского желоба

Манильский желоб образовался в результате субдукции Евразийской плиты под плиту Филиппинского моря , которая началась в среднем миоцене (22-25 миллионов лет назад). Характерной особенностью этой границы плиты является постепенный переход от нормального субдукционного режима (на южной окраине) к коллизионному режиму (на северной окраине), который приводит к Тайваньской складчатости. Угол падения погружающейся плиты также увеличивается с юга на север в северной части желоба. [12]

Строение северной части Манильского желоба тщательно изучено. Этот регион характеризуется низкой аномалией силы тяжести в открытом воздухе , батиметрической депрессией и изменением геометрии оси желоба от выпуклой к вогнутой (что является уникальной особенностью этого места). Гравитационная аномалия показывает, что субдуцированная кора имеет плотность 2,92 г/см 3 , тогда как окружающая кора Южно-Китайского моря имеет меньшую плотность - 2,88 г/см 3 . [13]

Подводные горы , погруженные под Манильский желоб, продемонстрировали некоторые заметные особенности деформации. В аккреционном клине Манильского желоба обнаружены хорошо развитые взбросы, микротрещины и гравитационный коллапс . Эти особенности присутствуют только вблизи погруженных подводных гор и отсутствуют там, где погруженных подводных гор нет. [14]

Аккреционный клин Манильского желоба расширяется в направлении на север; поскольку южная часть окраины накапливает больше траншейных отложений, чем северная. Предполагается, что отложения заполнения траншеи возникли из коллизионной зоны тайваньского складчатого образования или в результате процессов, контролируемых гравитацией. Граница последовательности «t0» представляет собой несогласие между гемипелагическими отложениями и перекрывающими отложениями желоба. Эта поверхность уменьшается в уклоне и уменьшается в толщине при движении с юга на север вдоль края. Считается, что северная часть «t0» поднята, что объясняет уменьшение ее наклона. [15]

Северная часть окраины разделена на 3 зоны, представляющие отдельные типы разломов; зона сброса (NFZ), зона протонадвига (PTZ) и зона надвига (TZ). [16]

В НФЗ имеется множество нормальных разломов, часто покрытых отложениями траншеи. Считается, что эта зона образовалась в результате изгиба литосферы в результате процессов субдукции (вызывающих гравитационное скольжение и образование разломов). [17]

PTZ представляет собой переходную зону между средами растяжения и сжатия вдоль Манильского желоба. Прочность на сжатие в этой области увеличивается по мере приближения к аккреционной призме траншеи. На PTZ также отображаются слепые надвиги и складки (по существу погребенные складки и разломы). Было высказано предположение, что эти надвиги возникли вдоль ранее существовавших сбросов. Эти слепые надвиги представляют потенциальную опасность, поскольку они, вероятно, являются кандидатами в причины сильных землетрясений и, по сути, крупномасштабных цунами. [18]

Опасности Манильской впадины

Прогнозируется вероятность возникновения цунами вдоль Манильской впадины, аналогичного по масштабу цунами в Южной Азии в 2004 году . Источник этого цунами будет находиться очень близко к побережью Тайваня (~100 км). По прогнозам, землетрясение, вызвавшее это событие, будет иметь магнитуду 9,35 (сильнее, чем землетрясение магнитудой 9,1–9,3 балла на Суматре в 2004 году). Это мощное землетрясение, которое станет вторым по силе в новейшей истории, будет иметь общую длину 990 км и максимальную высоту волн 9,3 метра. Это событие может вызвать серьезное наводнение, особенно на Тайване, и может затронуть регионы на расстоянии до 8,5 км вглубь страны. [19] Прогнозируемое цунами достигнет южного побережья Таиланда примерно через 13 часов и достигнет Бангкока через 19 часов. Эта катастрофа также затронет Филиппины , Вьетнам , Камбоджу и Китай . [20] Однако недавние исследования немного снизили силу максимально возможного землетрясения примерно до 9,2 балла. [21]

Самым последним крупномасштабным событием, произошедшим в Манильском желобе, было двойное землетрясение в Пиндуне в 2006 году . Эти землетрясения магнитудой 7,0 сместились на 8 минут и вызвали 40-сантиметровое цунами; которое оказалось крупнейшим цунами на юго-западном побережье Тайваня. Эпицентр этих двойных землетрясений возник в северной части Манильского желоба. [22]

Значительные землетрясения

Это список значительных землетрясений, связанных с Манильским желобом.

Связанные траншеи

Траншеи, связанные с Манильским желобом, включают Филиппинский желоб , желоб Восточный Лусон , желоб Негрос, желоб Сулу и желоб Котабато. [ нужна цитата ]

Примечания

  1. ^ "M 6.7 - Лусон, Филиппины" . Геологическая служба США . Проверено 15 марта 2018 г.
  2. ^ "M 7.5 - регион Филиппинских островов" . Геологическая служба США . Проверено 15 марта 2018 г.
  3. ^ "M 7.4 - Миндоро, Филиппины" . Геологическая служба США . Проверено 15 марта 2018 г.
  4. ^ "M 6.4 - регион Филиппинских островов" . Геологическая служба США . Проверено 15 марта 2018 г.
  5. ^ "M 6.7 - регион Филиппинских островов" . Геологическая служба США . Проверено 15 марта 2018 г.
  6. ^ "M 7.5 - Миндоро, Филиппины" . Геологическая служба США . Проверено 15 марта 2018 г.
  7. ^ "M 7.3 - Лусон, Филиппины" . Геологическая служба США . Проверено 22 апреля 2019 г.
  8. ^ Лю и др. 2007 год
  9. ^ Боуин и др. 1978 год; Хейс и Льюис, 1984 г.
  10. ^ Рангин и др. 1999 год; Галгана и др. 2007 год
  11. ^ Кример и Холт 2001; Галгана и др. 2007 год
  12. ^ Ли и др. 2013; Ку и Сюй, 2009 г.
  13. ^ Ку и Сюй, 2009; Ли и др. 2013
  14. ^ Ли и др. 2013
  15. ^ Ку и Сюй, 2009 г.
  16. ^ Ку и Сюй, 2009 г.
  17. ^ Ку и Сюй, 2009 г.
  18. ^ Ку и Сюй, 2009 г.
  19. ^ Ву и Хуан, 2009 г.
  20. ^ Руанграссами и Салем, 2009 г.
  21. ^ Чжао, Гуаншэн; Ню, Сяоцзин (26 января 2024 г.). «Оценка опасности цунами в Южно-Китайском море на основе геодезического привязки зоны субдукции Манилы». Обсуждения стихийных бедствий и наук о системе Земли : 1–15. дои : 10.5194/nhess-2023-227 .
  22. ^ Ву и Хуан, 2009 г.

Рекомендации

Внешние ссылки

14 ° 42'N 119 ° 00'E  /  14,700 ° N 119,000 ° E  / 14,700; 119.000