№ 2,
2021
Моделирование современных движений поверхности Земли вдоль восточного побережья Каспийского моря по данным GPS
Бакинский Государственный университет AZ1148, Баку, ул.акад. З.Халилова, 23
Резюме
A-
A+
Результаты GPS-мониторинга в Азербайджане показывают, что изученная территория характеризуется разными геодинамическими режимами. Тот факт, что компоненты векторов скорости VE yнекоторых GPS точек к востоку от Западно-Каспийского разлома отличаются более высокими значениями, чем компоненты VN, показывает, что векторы скорости, наблюдаемые в этих точках, резко повернуты на ССВ. Целью данной статьи является изучение взаимосвязи между скоростями на этих GPS станциях с кинематикой Южно-Каспийского бассейна. Для установления теоретических значений векторов точек GPS была выбрана кинематическая модель. Наряду с этим Южно-Каспийская впадина и Иранская плита были как региональные тектонические элементы при формировании деформационных структур. Область исследования на севере ограничивается Центрально-Каспийской сейсмической зоной, с запада – Западно-Каспийским разломом. Скорости, полученные из модельных расчетов с использованием формулы Окада, согласуются с измеренными. Структурные области Нижняя Кура, Гобустан и Абшерон, расположенные к востоку от Южно-Каспийского разлома, движутся по часовой стрелке вместе с Южно-Каспийским блоком, который подвергается давлению со стороны Иранской плиты. Установлено, что причиной GPS-скоростей структурных участков Нижней Куры, Гобустана и Абшерона является движение Южно-Каспийского бассейна, который вращается по часовой стрелке под действием Иранской плиты.
Ключевые слова: GPS-мониторинг, компоненты векторов скорости VE и VN, Южно-Каспийская впадина, кинематическая модель
ЛИТЕРАТУРА
Alizadeh A.A., Guliyev İ.S., Kadirov F.A., Eppelbaum L.V. Geosciences of Azerbaijan. Economic Geology and Applied Geophysics – Springer International Publishing. 2017, pp. 340.
Allen M., Jackson J., Walker R. Late Cenozoic reorganization of the Arabia-Eurasia collision and the comparison of short-term and long-term deformation rates. Tectonics, Vol. 23, TC2008, 2004, DOI:10.1029/2003TC001530.
Djamour Y., Vernant P., Bayer R., Nankali H.R., Ritz J.F., Hin-derer J., Hatam Y., Luck B., Lemoigne N., Sedighi M., Khorrami F. GPS and gravityconstraints on continental de-formation in the Alborz mountain range. Iran. Geophys. J. Int., Vol.183, 2010, pp. 1287-1301.
Jackson J. Partitioning of strike-slip and convergent motion between Eurasia and Arabia in eastern Turkey. J. Geophys. Res., Vol. 97, No. B9, 1992, pp. 12471-12479.
Kadirov F., Floyd M., Alizadeh Ak., Guliev I., Reilinger R., Ku-leli S., King R., Toksoz M.N. Kinematics of the eastern Caucasus near Baku, Azerbaijan. J. Natural Hazards, vol. 63, No. 2, 2012, pp. 997-1006, DOI 10.1007/s11069-012-0199-0.
Kadirov F., Mammadov S., Reilinger R., McClusky S. Some new data on modern tectonic deformation and active faulting in Azerbaijan (according to Global Positioning System measurements). Proceedings of Azerbaijan National Academy of Sciences, The Sciences of Earth, No. 1, 2008, pp. 82-88.
Kadirov F.A., Floyd M., Reilinger R., Alizadeh Ak.A., Guliyev I.S., Mammadov S.G., Safarov R. Active geodynamics of the Caucasus region: implications for earthquake hazards in Azerbaijan. Proceedings of Azerbaijan National Academy of Sciences, The Sciences of Earth, No. 3, 2015, pp. 3-17.
McCaffrey R. TDEFNODE User’s manual version. 2020, https: //robmccaffrey.github.io/TDEFNODE/manual/tdefnode_manual.html.
McKenzie D.P. Active tectonics of the Mediterranean region. Geophys. J. R. Asron. Soc., Vol. 30, 1972, pp. 239-243.
McQuarrie N., Stock J.M., Verdel C., Wernicke B.P. Cenozoic evolution of Neotethys and implications for the causes of plate motions. Geophys. Res. Lett., Vol. 30, No. 20, 2003, pp. 2036, DOI:10.1029/2003GL017992.
Mousavi Z., Walpersdorf A., Walker R.T., Tavakoli F., Pathier E., Nankali H., Nilfouroushan F., Djamour Y. Global Positioning System constraints on the active tectonics of NE Iran and the South Caspian region. Earth and Planetary Science Letters, Vol. 377-378, 2013, pp. 287-298.
Okada Y. Internal deformation due to shear and tensile faults in a half-space. Bull. Seismol. Soc. Am., Vol. 82, 1992, pp. 1018-1040.
Philip H., Cisternas A., Gviskiani A., Gorshkov A. The Caucasus: An actual example of the initial stages of continental collision. Tectonophysics, Vol. 161, 1989, pp. 1-21.
Reilinger R. and 22 others, GPS constraints on continental deformation in the Africa-Arabia-Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions. J. Geophys. Res., Vol. BO5411, 2006, doi:10.1029/2005JB0 04051.
Robertson A.H.F. Mesozoic-Tertiary tectonic evolution of a south Tethyan ocean basin and its margins in southern Turkey. In: Tectonics and magmatism in Turkey and the surrounding area, (Bozkurt E., Winchester J.A. and Piper J.D.A., eds.), Geol. Soc. Spec. Pub., 173, London, 2000, pp. 97-138.
Sengor A.M.C., Gorur N., Saroglu F. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In: Strike-slip faulting and basin formation (Biddle, K.T. and Christie-Blick N., eds.), Society of Econ. Paleont. Min. Sec. Pub., Vol. 37, 1985, pp. 227-264.
Strang G. and Borre K. Linear algebra, geodesy, and GPS. Wellesley-Cambridge Press. 1997, 642 p.