地震學
에서
超傳單 地震
或은
슈퍼詩語 地震
(Supershear earthquake)이란
單層
表面을 따라 이어지는 單層 破裂의 電波가
地震波
의 傳播(
S派
) 速度보다 더 빠른 速度로 發生하는
地震
을 의미한다. 이런 地震은 一種의 地質學的
소닉붐
과 類似한 效果를 가져온다.
[1]
單層破壞 傳播 速度
[
編輯
]
單層 表面을 따라 地震이 發生하면 單層 變位는
震源
에서 始作되어 震源 바깥 外部로 傳播된다. 一般的으로
2008年 쓰촨 大地震
이나
2004年 印度洋 地震海溢
과 같이 大規模 地震의 境遇 震源이 미끄러진 全體 單層의 가장자리에 있으며 大部分 單層 破壞의 電波가 한쪽 方向을 向한다.
[2]
過去엔 理論的으로 單層破壞 傳播 速度의 上限을
레일리파
의 速度와 비슷하며 S派의 約 0.92倍라고 推定했다.
[3]
하지만 一部 地震에서
P派
와 S派 速度 사이에서 單層破壞가 傳播되었을 것이라는 證據와 함께
[4]
[5]
實驗室에서 두 派의 速度 사이에서 單層破壞가 傳播될 수 있을 可能性을 보여준 硏究가 나왔다.
[6]
[7]
體系的 分析에 따르면 超傳單 地震을 일으키는 單層 破裂은 大規模의 走向移動單層 地震에서 흔하게 發見된다.
[8]
發生
[
編輯
]
周邊 遲刻에 S派 速度보다 더 빠른 速度로 斷層이 破壞되는 現象은
走向移動單層
과 聯關된 大地震에서 觀測되었다. 走向移動斷層에서는 單層破裂이 主로 모드 II(平面) 傳單 龜裂과 같이 破裂되는 方向으로 傳播된다. 이는 모드 III(半平面) 傳單 龜裂과 같이 破裂 傳播의 週 方向이 變位와 垂直인 垂直斷層과는 比較된다. 理論的으로는 모드 III 龜裂은 傳單派 速度가 制限을 받지만 모드 II 龜裂은 S波와 P派 速度 사이로 傳播될 수 있으며 이는 垂直斷層(
正斷層
,
逆斷層
)에서 왜 슈퍼詩語 地震이 觀測되지 않았는지를 보여준다.
[9]
超傳單 單層破裂의 始作
[
編輯
]
모드 II 單層破壞(走向移動單層 破裂의 近似)의 境遇에서 物理的 特性上 單層 破裂 速度가
레일리파
와 傳單派 사이가 될 수 없다. 卽 單層 破裂이 레일리파 速度에서 傳單派의 速度로 加速할 수 없단 뜻이다. "버리지-앤드류 매커니즘"에서 秒傳單 單層破裂은 初期 破裂이 進行되는 끄트머리에서 强한 剪斷應力이 發達된 地域에서 "子息 破裂"李 始作되며 發生한다. 높은 應力地帶에서 난 追加 破裂은 旣存 破裂과 이어지기 前에 처음부터 超傳單 速度로 破裂이 傳播될 수 있다.
[10]
光彈性
所在 板을 利用한 實驗的인 超傳單性 單層 破裂 實驗에서는 잘 알려진 버리지-앤드류 매커니즘과 一致하는 方向으로 單層 破裂 速度가 레일리파 速度 以下에서 傳單派 以上으로 加速됨을 보였다.
[11]
地質學的 影響
[
編輯
]
超傳單 單層破裂의 影響을 받는 單層 隣近에서 變形率이 높게 測定되는 것은 一種의 粉碎된 巖石 形成으로 說明한다. 여기서 粉碎된 巖石에는 巖石이 粒子크기보다 더 작은 規模로 微細龜裂이 發達하는 일도 包含하며 大部分의 斷層帶에서 發見되는 一般的인 龜裂과
破碎癌
과는 달리 결 構造는 그대로 維持된다.
例示
[
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]
直接 觀測
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]
推定
[
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]
같이 보기
[
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]
各州
[
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