Землетрясения в Турции 06.02.2023: модель поверхности разрыва по данным спутниковой радарной интерферометрии
- Авторы: Михайлов В.О.1, Бабаянц И.П.1, Волкова М.С.1, Тимошкина Е.П.1, Смирнов В.Б.2,1, Тихоцкий С.А.1
- 
							Учреждения: 
							- Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет
 
- Выпуск: Том 511, № 1 (2023)
- Страницы: 71-77
- Раздел: СЕЙСМОЛОГИЯ
- Статья получена: 30.01.2025
- Статья опубликована: 01.07.2023
- URL: https://cardiosomatics.ru/2686-7397/article/view/649873
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2686739723600625
- EDN: https://elibrary.ru/RZSSXH
- ID: 649873
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Данные спутниковой РСА-интерферометрии позволили четко закартировать два сдвиговых разлома, смещения по которым вызвали катастрофические землетрясения 6 февраля 2023 г. в Турции. По спутниковым данным, относительные смещения бортов Восточно-Анатолийской зоны разломов (ВАРЗ), к которой было приурочено первое событие с магнитудой Mw 7.8, на центральном сегменте, превосходили 5 м. Поверхность разрыва простирается от области землетрясения Доганьол-Сиврис 24.01.2020 Mw 6.7 на севере до побережья Средиземного моря на юге, где 20.02.2023 произошло землетрясение с магнитудой 6.3. Второе событие с магнитудой 7.5 приурочено к разлому Сюргу-Чардак, относительные смещения бортов которого, согласно спутниковым данным, превосходили 7 м. Полученные поля смещений земной поверхности были использованы для построения модели поверхности сейсмического разрыва. Модель построена на основе решения (Pollitz, 1996) задающего смещения на поверхности сферически расслоенной планеты в результате смещений по падению и простиранию на расположенной внутри сферы прямоугольной площадке. Игнорирование сферической расслоенности планеты приводит к ошибкам до 20%, особенно при наличии большой сдвиговой компоненты. Также ошибку вносит и игнорирование сферичности, при использовании решения в рамках идеализации упругого однородного полупространства (Okada, 1985), как это сделано в Геологической службе США (USGS) при построении моделей сейсмического разрыва для землетрясений в Турции 2023 г. Отличием нашей модели является детальный учет геометрии разломов. Для этого разломы были аппроксимированы 19 плоскостями по простиранию, поделенными на два уровня по падению. В построенной модели сдвиговые смещения на центральном сегменте поверхности сейсмического разрыва достигают 12.7 м. На южном сегменте этого разрыва смещения существенно меньше. Следует подчеркнуть, что смещения зарегистрированы нами за период с 29 января по 10 февраля 2023 г., т.е. вместе с косейсмическими включают и постсейсмические смещения за 4 дня после основных сейсмических событий. Сдвиговые смещения на поверхности разрыва вдоль разлома Сюргу-Чардак, на котором произошло землетрясение магнитудой 7.5, достигали 10 м. Полученные результаты демонстрируют, в частности, эффективность применения спутниковой радарной интерферометрии при оперативном изучении катастрофических геодинамических явлений и процессов.
Об авторах
В. О. Михайлов
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
														Email: msvolkova6177@gmail.com
				                					                																			                												                								Россия, Москва						
И. П. Бабаянц
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
														Email: msvolkova6177@gmail.com
				                					                																			                												                								Россия, Москва						
М. С. Волкова
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: msvolkova6177@gmail.com
				                					                																			                												                								Россия, Москва						
Е. П. Тимошкина
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
														Email: msvolkova6177@gmail.com
				                					                																			                												                								Россия, Москва						
В. Б. Смирнов
Московский государственный университетимени М.В. Ломоносова, физический факультет; Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
														Email: msvolkova6177@gmail.com
				                					                																			                												                								Россия, 
Москва; Россия, Москва						
С. А. Тихоцкий
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
														Email: msvolkova6177@gmail.com
				                					                																			                												                								Россия, Москва						
Список литературы
- Бачманов Д.М., Кожурин А.И., Трифонов В.Г. База данных активных разломов Евразии // Геодинамика и тектонофизика. 2017. Т. 8. № 4. С. 711‒736.
- Basili R., et al. The European Database of Seismogenic Faults (EDSF) compiled in the framework of the Project SHARE, 2013. https://doi.org/10.6092/INGV.IT-SHARE-EDSF
- Ferretti A. Satellite InSAR Data: reservoir monitoring from space (EET 9). Earthdoc. 2014. 178 p.
- Westaway R.O.B., Arger J.A.N. The Gölbaşi basin, southeastern Turkey: a complex discontinuity in a major strike-slip fault zone. Journal of the Geological Society. 1996. 153(5). 729‒744.
- Pollitz F.F. Coseismic deformation from earthquake faulting on a layered spherical Earth // Geophysical Journal International. 1996. V. 125 (1). P. 1‒14.
- Okada Y. Surface deformation due to shear and tensile faults in a half-space // BSSA. 1985. V. 75 (4). P. 1135‒ 1154.
- Михайлов В.О., Назарян А.Н., Смирнов В.Б., Диа-ман М., Шапиро Н.М., Киселева Е.А., Тихоцкий С.А., Поляков С.А., Смольянинова Е.И., Тимошкина Е.П. Совместная интерпретация данных дифференциальной спутниковой интерферометрии и GPS на примере Алтайского (Чуйского) землетрясения 27.09.2003 г. // Физика Земли. 2010. № 2. С. 3‒16.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 





