گسل ها و لرزه خیزی در پهنه بخاردن- قوچان | ||
یافتههای نوین زمینشناسی کاربردی | ||
مقاله 2، دوره 14، شماره 28، دی 1399، صفحه 18-28 اصل مقاله (1.08 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/nfag.2020.19737.1386 | ||
نویسندگان | ||
جواد بیگلری* ؛ عباس کنگی؛ عبدالرضا جعفریان | ||
گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، واحد شاهرود | ||
چکیده | ||
پهنه گسلی بخاردن- قوچان در قسمت مرکزی کمربند چینخورده-رانده کپهداغ در شمال شرق ایران با آرایهای از گسلهای فعال امتداد لغز راستگرد با راستای شمالغرب- جنوب خاوری قرار داشته است و بیشترین فعالیتهای لرزهای در شمال خاوری ایران در اطراف این گسلها توزیع یافتهاند. به علت فعالیتهای نوزمینساختی و به واسطه خمیدگی انتهایی گسلهای پهنه بخاردن- قوچان و تغییر سازکار آنها به معکوس، همراه با مولفهی راندگی باعث افزایش استرس، کوتاهشدگی، لرزهخیزی و تراکم بالای زمینلرزهها در پایانه انتهایی آنها شده است. این پهنه به طور مداوم تحت تاثیر تنشهای نئوتکتونیکی همگرایی صفحات عربی- اوراسیایی از زمان آخرین فاز کوهزایی آلپی تا کنون قرار داشته است. در این تحقیق با استفاده از نرمافزار Zmap از روش مربع شمار برای محاسبه بعد فرکتالی سطحی توزیع گسلها در این پهنه استفاده شده است که نشاندهنده الگوی بینظمی هندسی زمینلرزهها و شکلگیری دو سلول با بعد فرکتالی بالا در طول پهنه گسلی بخاردن- قوچان میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
لرزه خیزی؛ چشمه های لرزه ای؛ بعد فرکتال؛ مربع شمار؛ پهنه نئوتکتونیکی بخاردن- قوچان | ||
مراجع | ||
آقانباتی، ع (1383) زمینشناسی ایران. سازمان زمینشناسی ایران. علیپور، ر.، صدر، ا. و امینی، پ (1394) تحلیل پویایی زمین ساخت گسل مروارید در پهنه زاگرس جوان بوسیله استفاده از GIS و تجزیه و تحلیل فرکتالی. بیستمین کنفرانس زمینشناسی، تهران، ص 814-823. فاتحی، ز.، جمالآبادی، ج.، زنگنه، م. و رباط سرپوشی، م (1394) بررسی تاثیر زمینساخت در جنبههای کمی زهکشی. تحقیقات کمی ژئومورفولوژی. 4، ص 87-103. کنگی، ع (1393) گزارش اندازهگیریهای القایی زلزلهها در مخازن سدهای خراسان شمالی بوسیله مدیریت بحران. سازمان آب خراسان شمالی، ص 123. کنگی، ع (1397) گزارش همبستگی پارامترهای لرزهای اطراف سدهای شیرین دره و بارزو در خراسان شمالی. سازمان آب خراسان شمالی، ص 15-20. Aki, K (1981) Source and scatering effects on the spectra of small local earthquakes. Bulletin of the Seismological Society of America, 71: 1687-1700.
Allen, M., Jackson, J., & Walker, R (2004) Late Cenozoic reorganization of the Arabia‐Eurasia collision and the comparison of short‐term and long‐term deformation rates. Tectonics, 23(2).
Berberian, M (1981) Active faulting and tectonics of Iran. Zagros Hindu Kush Himalaya Geodynamic Evolution, 3: 33-69.
Bretis, B., Grasemann, B., and Conradi, F (2012) An Active Fault Zone In The Western Kopeh Dagh (Iran). Austrian Journal of Earth Sciences, 105 (3).
Brown, F. A., Guzmán, A. R., Yépez, E., Navarro, A. R., & Miller, C. P (1998) Fractal geometry and seismicity in the Mexican subduction zone. Geofísica Internacional, 37(1).
Dewey, J. F., Hempton, M. R., Kidd, W. S. F., Saroglu, F. A. M. C., & Şengör, A. M. C (1986) Shortening of continental lithosphere: the neotectonics of Eastern Anatolia—a young collision zone. Geological Society, London, Special Publications, 19 (1): 1-36.
Guarnieri, P., Carbone, S., & Di Stefano, A (2002) The Sicilian orogenic belt: a critical tapered wedge?. Bollettino – Societa Geologica Italiana, 121 (2): 221-230.
Hirata, T (1989) A correlation between the b value and the fractal dimension of earthquakes. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 94: 7507-7514.
Hollingsworth, J., Jackson, J., Walker, R., Reza Gheitanchi, M., and Javad Bolourchi, M (2006) Strike-slip faulting, rotation, and along-strike elongation in the Kopeh Dagh mountains, NE Iran. Geophysical Journal International, 166: 1161-1177.
Kanamori, H., & Anderson, D. L (1975) Theoretical basis of some empirical relations in seismology. Bulletin of the seismological society of America, 65 (5): 1073-1095.
King, G (1983) The accommodation of large strains in the upper lithosphere of the earth and other solids by self-similar fault systems: the geometrical origin of b-value. Pure and Applied Geophysics, (121): 761-815.
Lomnitz, C (2013) Global tectonics and earthquake risk (Vol. 5). Elsevier.
Lyberis, N., and Manby, G (1999) Oblique to orthogonal convergence across the Turan block in the post-Miocene. AAPG bulletin, 83 (7).
Mandelbrot, B. B (1982) The fractal of Geometry. Nature, 394-397.
Okubo, P. G., & Aki, K (1987) Fractal geometry in the San Andreas fault system. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 92(B1): 345-355.
Schwartz, D. P., and Coppersmith, K. J (1984) Fault behavior and characteristic earthquakes: Examples from the Wasatch and San Andreas fault zones. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 89: 5681-5698.
Shabanian, E., Siame, L., Bellier, O., Benedetti, L., and Abbassi, M. R (2009) Quaternary slip rates along the northeastern boundary of the Arabia-Eurasia collision zone (Kopeh Dagh Mountains, Northeast Iran). Geophysical Journal International, 178 (2).
Sukmono, S., Zen, M. T., Kadir, W. G. A., Hendrajaya, L., Santoso, D., & Dubois, J (1996) Fractal geometry of the Sumatra active fault system and its geodynamical implications. Journal of Geodynamics, 22 (1-2): 1-9.
Tchalenko, J. S (1975) Seismicity and structure of the Kopet Dagh (Iran, USSR). Phil. Trans. R. Soc. Lond. A, 278 (1275).
Turcotte, D. L (1986) Fractals and fragmentation. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 91: 1921-1926.
Vernant, P., Nilforoushan, F., Chery, J., Bayer, R., Djamour, Y., Masson, F., and Tavakoli, F (2004) Deciphering oblique shortening of central Alborz in Iran using geodetic data. Earth and Planetary Science Letters, 223 (1-2).
Wiemer, S., and Wyss, M (2002) Mapping spatial variability of the frequency-magnitude distribution of earthquakes. In Advances in geophysics, 45 (259).
Wyss, M., Sammis, C. G., Nadeau, R. M., & Wiemer, S (2004) Fractal dimension and b-value on creeping and locked patches of the San Andreas fault near Parkfield, California. Bulletin of the Seismological Society of America, 94 (2): 410-421. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 430 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 227 |