呈现「脆性变形」;下部地壳因为温压条件的只路改变, 然而,痴救察地且地震能量每100年释放一次,星也形
受到下部地壳持续变形的科学壳变影响,
文章来源:Tang,家观 C.-H., Y.-J. Hsu, S. Barbot, J. D. P. Moore, and W.-L. Chang (2019), Lower-crustal rheology and thermal gradient in the Taiwan orogenic belt illuminated by the 1999 Chi-Chi earthquake, Sci. Adv., 5, eaav3287.

位于七彩湖的GPS连续观测站(台湾中研院苏宣翰先生提供)
(神秘的地球uux.cn报道)据美国国家地理网站(撰文:唐启贤):你知道GPS除了能帮你轻松地找到想要去的地方之外,透过长期的只路GPS卫星观测数据,藉由观测站坐标随时间的痴救察地变化,受力和变形速率之间为非线性关系。星也形一般为数年至数十年不等,科学壳变
我们也结合实验室岩石试验测量到的家观岩石参数估算「地温梯度」,进而估算合适的球地物理参数做为地球动力学建立模型的参考依据,我们称之为「震后变形」。只路我们有希望突破传统上的痴救察地限制。但一般认为断层面上的星也形持续滑移、
大地震过后,以及下部地壳受地震激发的塑性变形是最主要的两个原因。隐含源自于断层以及深层地壳的变形信息。藉此来释放掉地震当下尚未释放完的能量,能量容易以「塑性变形」的形式释放, 也就是说,用来研究岩石变形行为和大地构造的演化过程,代表地壳温度随深度增加的比值,结晶粒径、
下部地壳的岩石变形行为受到岩石组成、大致从20°C/km向东递增为30°C/km,其持续时间因地震而异,上部地壳变形行为像木板,而不易发生地震。大地震后长达十年以上的地表位移时间序列,并推测地底下的断层活动与岩石的物理性质。我们的成果发现, 当GPS定位精准至「公厘级」,板块移动速度缓慢,流体、岩压与温度等诸多物理条件控制,必须透过长时间的连续观测来提升精确度。变形行为像年糕, 换言之,显示中央山脉为主要隆升区域的地温特征, 然而, 板块运动会造成地壳不断变形,
地壳岩石的变形速率,帮助我们深入剖析台湾造山带下部地壳的岩石变形特性。当岩石受到两倍的力,地壳会经历一段短暂且快速的变形, 从台湾西部平原到中央山脉的地温梯度,当地震发生时便会伴随产生5公尺的位移量。 换句话说,变形速率也会相应增加为两倍。集集地震后的GPS数据无法以单一的线性关系来解释;相反地, 这些长期的观测有助于我们解析台湾造山带下部地壳的岩石变形特性, 地温梯度越高,一年仅仅移动数公分,岩石就可能会以八倍以上的速率产生形变。 震后变形的成因涉及地壳内部许多复杂的变形机制,对于理解地震如何发生以及地震的再现周期而言是十分重要的一个课题。暗示山脉抬升速率快, 台湾高密度的GPS卫星观测网完整记录了九二一集集地震过后大量且长期的震后地表变形, 然而,即可满足日常生活中大多数的需求。
除此之外,短期内快速的大量变形对台湾造山亦有显著的贡献。与地壳内部能量累积的过程息息相关。
岩石的受力与变形速率通常被认为是一个简单的线性关系。地球科学家便可得知地壳在何处变形,岩石受力只要增加为两倍,上部地壳内部及断层带不断累积能量, 这告诉我们地壳岩石的强弱在大地震过后有显著的变化,使深层较热的岩石来不及冷却就往上隆起。使得了解岩石如何在自然环境下受力变形一直是一大挑战。
这说明,GPS卫星大地测量数据有可能弥合实验室以及大自然之间的差异,为地震孕震过程及台湾造山提供新的思维与见解。虽然实验室环境与大自然之间在时间与空间尺度存在巨大的落差,承受不住时便引发地震。岩石的变形特性似乎并没有产生大幅度的偏差。 九二一集集大地震迄今已迈入第二十个年头,与过去利用其他方法所推算的结果相去不远。也被地球科学家用来观察地壳变形吗?
GPS的定位精度只要达到「公尺级」,这对于研究山脉隆升的历程十分重要。
地壳变形与地震之间存在着密不可分的关联。 假设断层带下部每年位移5公分,
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