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天山全新世活动断裂及古地震研究 总被引:2,自引:0,他引:2
横亘亚洲腹地的天山山脉近代构造活动十分强烈。规模较大的全新世活动断裂有20多条,多为近东西走向的倾滑型逆断裂,常与活动褶皱相伴生。活动褶皱为无根的断裂扩展褶皱和滑脱褶皱,它的生长是受地下活动的盲断裂所控制,往往是褶皱地震潜在的地区。天山古地震活动遗迹很多,归纳其标志有:多重断层陡坎、古断塞塘、崩积楔、填充楔、推覆楔、地震断错台地和断裂扩展褶皱等。近几年对10条全新世活动断裂进行开挖研究,已取得大地 相似文献
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本文系统地总结了山西省境内多年来发现的全新世古地震的基本特征,并将其分为七大类和若干种。文章对每种古地震遗迹的基本特征进行了描述。 相似文献
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岷江断裂羌阳桥一带古堰塞湖沉积及构造变形与古地震 总被引:3,自引:0,他引:3
在支援茂县汶川地震灾后恢复重建期间,发现在现今叠溪堰塞湖(小海子)上游30km的岷江沿岸及其支流断续有第四纪湖相层出露。通过对羌阳村一带古堰塞湖沉积层的研究,获得了岷江断裂全新世活动的证据。分析认为:岷江断裂沿线古堰塞湖相沉积及其构造变形反映了岷江断裂的多次活动。羌阳桥古堰塞湖沉积及其构造变形可能反映岷江断裂的多次古地震活动。较肯定的是:第1次地震活动导致羌阳桥堰塞湖的形成,堆积第1套湖相沉积;第2次地震活动使湖相层变形;第3次地震活动使第1,2套湖相地层变形;第4次地震活动错断了湖相层之上最新的堆积物。全站仪实测结果表明最后一次古地震活动的垂直位移约为2.6~3.6m 相似文献
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白杨河断裂是酒西盆地内部一条重要的活动断裂,断裂长约25 km,整体走向近EW,倾向N,倾角约25°。以往的研究认为白杨河断裂为一条全新世活动的隐伏断裂,其持续的活动造成了上覆阶地变形,形成白杨河背斜。通过卫星影像解译和野外实地考察,在断裂西段和中段发现连续发育的低断层陡坎,表明断裂活动已至地表。古地震探槽揭露白杨河断裂全新世以来至少发生过2次地震事件,年代分别为距今(8.7±0.6)ka和(3.9±0.5)ka,每次地震事件的垂直断距都在约0.6 m,利用经验公式,估算震级约为6.8级。 相似文献
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研究表明 ,深沪湾地区晚更新世早中期地壳运动以下沉为主 ,沉积了冲洪积含砾砂粘土层。晚更新世中晚期以来地壳先升后降 ,近 15 0 0aB .P .以来地壳较为稳定。在 (2 5 5 80± 2 4 90 )~15 4 6 0aB .P .期间 ,该区地壳与水动型海平面大致同步升高 ,上升幅度为 8m左右 ,速率达 0 .78mm/a ,深沪湾内生长了古牡蛎。 15 4 6 0~ 110 0 0aB .P .期间 ,该区地壳快速上升 ,上升幅度超过 10m ,速率超过 2mm/a ,形成多个由晚更新世含砾砂粘土构成的低凹洼地 ,古牡蛎滩成为台地。其后地壳稳定 ,在低凹洼地内生长了古森林。 70 0 0aB .P .深沪湾发生了由强古地震导致的地壳快速下沉 ,古森林生长的凹陷洼地变成泻湖环境 ,古牡蛎滩台地与海面很接近。 2 0 0 0aB .P .左右 ,深沪湾又一次发生由强古地震导致的地壳快速下沉 ,古森林下沉到更深的海底 ,古牡蛎滩回到潮间带海域 相似文献
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福建地区平均波速比的测定及初步分析 总被引:2,自引:0,他引:2
选取福建地震台网“十五”观测系统正式运行以来记录的2009-2012年的ML≥2.0级地震事件,根据断裂构造特征和地震的空间分布情况,将研究区域划分为3个地区。采用多台和达法计算波速比研究了福建地区的波速比和泊松比分布情况,并且讨论了2012年4月15日福建仙游ML4.1级地震前后的波速比变化特征。 相似文献
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福建晋江金井——深沪湾断陷晚第四纪的地壳变动及海平面变化 总被引:1,自引:0,他引:1
本文根据实际调查资料,探讨了福建晋江金井--深沪湾断陷的地貌、第四纪沉积特征,晚第四纪的断裂- 断块构造活动、地壳变形及区域海平面变化。 相似文献
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对前港湖、龙湖、虺湖、(氵丙)州湖的地理环境进行了实地考察,对钻孔和钻孔岩心沉积相及微体古生物进行了分析,对14C样品进行了年代测定,特别是通过对龙湖湖内和沿岸共78个钻孔岩心的分析,揭示了龙湖及沿岸残坡积层和晚更新世以来的沉积层展布,进而得到了龙湖成湖前的凹陷和发育在凹陷内的古河流环境,最终推断这4个湖泊为全新世晚期地震断塞湖.主要理由是:这4个湖沿衙口-(氵丙)州隐伏断裂(控制深沪湾地堑NW侧边界的断裂)呈线状展布,都为淡水湖;都发育在晚更新统含砾砂黏土及残坡积层构成的凹陷内,成湖前凹陷内有古河流;已发现龙湖湖盆SE近隐伏断裂处的下游古河床被抬高,且高出上游河床3m以上;前港湖、龙湖的最早成湖年龄都为距今2.4ka左右,这个年龄处于全新世晚期的强古地震发生的可能时间区间内,该地震同时导致了深沪湾海底古森林更深沉没于海底;都存在湖坝和可能的地震沉积相.推断上述湖泊是在该古地震时衙口-(氵丙)州断裂NW侧地块翘起掀升堵塞河流形成的地震断塞湖.湖泊形成后,当地盛行的风沙在湖坝处的加积和在地堑内的填积,导致湖坝变宽增高并和地堑沉积连成大致等高的一体,阻挡了湖水的外流,这是使湖泊继续发育并留存至今的重要原因. 相似文献
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WANG Lei SHEN Jun YU Xiao-hui WAN Yong-kui YU Yang SHAO Bo YANG Chuan-cheng 《地震地质》2016,38(2):447-457
The Gudian Fault in the southwest of Songyuan is an important fault in the central depression of the Songliao Basin. It was recognized from the petroleum exploration data. Based on the data, we conducted shallow seismic exploration, drilling exploration, age determination(OSL) and topography measurement. The fault features and its motion characteristics are analyzed with the results of shallow seismic exploration. With stratigraphic correlation and optical stimulated luminescence dating, the latest active age of the fault is determined. The surface relief of the region to the southeast of the drilling site is relatively larger than surrounding places. An 800m long section across the fault was measured by GPSRTK, and the deformation amount across the zone was calculated. Four conclusions are drawn in this paper:(1) The Gudian Fault is arcuate in shape and shows a property of inverse fault with a length of about 66km in the reflection interface T1(bottom of the upper Cretaceous Nenjiang Group). (2) The middle part of the fault rupture is wider than the ends, narrowing or dying out outwards. According to this feature and the rupture of the bottom of the fourth segment of the upper Cretaceous Nenjiang Group, the fault can be divided into three segments, e.g. Daliba Village-Gaizijing-Guyang segment, Guyang-Shenjingzi-Julongshan Village segment and Julongshan Village-Caiyuanzi segment. (3) The yellow silt layer at the base of the upper Pleistocene series ((33.66±3.27) ka BP~50ka BP) is offset by the Gudian Fault, while the upper tawny silt layer is not influenced by the fault. Thus, the fault belongs to late Pleistocene active fault. (4) The amount of geomorphic deformation around Shenjingzi is 9m. The depth of the bottom of the upper Pleistocene series is 11m and the Huangshan Group of the mid Pleistocene series exposes to the southeast of the deformation zone. Therefore, the throw of the bottom of the upper Pleistocene series is about 20m at the sides of the deformation zone. In addition, the Qianguo M6(3/4) earthquake occurred in Songyuan area in 1119 AD. Though some studies have been done, arguments still exist on the seismogenic structure of the Qianguo M6(3/4) earthquake. Combined with others studies, Gudian Fault is considered as the seismogenic structure of the Qianguo M6(3/4) earthquake. 相似文献
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