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[국내논문] 한반도 동부 울진 죽변-부구 지역 암맥군과 단열계의 상대연령과 지구조적 의미
Dyke Swarms and Fracture System and their Relative Chronology and Tectonic Implications in the Jukbyeon-Bugu Area, Uljin, East Korea 원문보기

암석학회지 = The journal of the petrological society of korea, v.20 no.4 = no.66, 2011년, pp.173 - 189  

김창민 (부산대학교 지질환경과학과) ,  김종선 (부산대학교 지질환경과학과) ,  송철우 (부산대학교 지질환경과학과) ,  손문 (부산대학교 지질환경과학과) ,  최성자 (한국지질자원연구원 국토지질연구본부)

초록
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한반도 동부 울진 죽변-부구 지역 맥암과 단열의 기하와 운동학적 특성 그리고 횡절관계를 파악하고, 맥암의 암석기재와 지화학을 분석하였다. 총 144 암맥과 370개 절리의 방향성과 횡절관계를 이용하여 암맥은 세 개의 염기성 암맥군(M-10, M-80, M-100)과 한 개의 산성 암맥군(AD)으로 구분하고 절리는 네 개의 절리군(J-10, J-40, J-80, J-150)으로 분류하였다. 또한 J-150 절리들 중 최후기에 우수향으로 재활된 것들을 F-340R로 분류하였다. 암석기재, 지화학 그리고 산상을 종합하면, M-80과 M-100은 동일한 마그마와 응력장 하에서 각각 기존 단열과 마그마압력에 의해 새로이 만들어진 수압파쇄단열을 통로로 주입되었다. 또한 연구지역 암맥과 단열군은 ${\rightarrow}$ ${\rightarrow}$ ${\rightarrow}$ ${\rightarrow}$ ${\rightarrow}$ 순서로 형성되었다. 그리고 M-80과 M-100은 $N10^{\circ}E$ 그리고 M-10은 북서-남동의 최소수평응력장에서 지각이 신장된 결과이다. 한편 기존 절대연령 연구결과와 종합하여 분석하면, 이번 연구에서 확인된 암맥과 단열군들 중 M-80, M-10 그리고 F-340R은 64-52 Ma, 에오세~올리고세 그리고 마이오세에 각각 만들어진 것으로 해석된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Basic to acidic dykes and systematic joints are observed pervasively in the Jukbyeon-Bugu area, Uljin, east Korea. In order to classify the dykes and joints and to determine the relative chronology, their geometries, kinematics, and cross-cutting relationships, and the petrography and geochemistry o...

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 이번 연구는 울진 신원전 부지 반경 약 8 km에 해당하는 경상북도 울진군 죽변-부구 지역(Fig. 1)을 대상으로 상세한 야외조사를 실시하여 암맥들의 기하와 암상을 기재하고 대표 암석을 대상으로 경하관찰과 지화학 분석을 실시하여 암맥군을 분류하였으며, 주변의 각종 취성변형요소인 단층, 전단단열, 신장성 절리의 기하 및 운동학적 특징을 기재하고 이들의 횡절관계를 이용하여 상대연령을 밝히고자 하였다. 이를 통하여 연구지역의 암맥 분포와 이와 관련된 각종 단열과의 상호 관계를 고려한 단열계의 특성과 원인이 되는 고응력을 해석함으로서, 연구지역 지각변형과 단열계 발달사를 규명하는데 토대를 마련하고자 하였다.
  • 1)을 대상으로 상세한 야외조사를 실시하여 암맥들의 기하와 암상을 기재하고 대표 암석을 대상으로 경하관찰과 지화학 분석을 실시하여 암맥군을 분류하였으며, 주변의 각종 취성변형요소인 단층, 전단단열, 신장성 절리의 기하 및 운동학적 특징을 기재하고 이들의 횡절관계를 이용하여 상대연령을 밝히고자 하였다. 이를 통하여 연구지역의 암맥 분포와 이와 관련된 각종 단열과의 상호 관계를 고려한 단열계의 특성과 원인이 되는 고응력을 해석함으로서, 연구지역 지각변형과 단열계 발달사를 규명하는데 토대를 마련하고자 하였다.

가설 설정

  • 즉, N10ºE에 수직한 N80ºW 방향의 절리를 따라 가장 넓은 폭의 틈이 만들어지며, 이보다 저각으로 교차하는 절리일수록 보다 벌어지는 틈이 당연히 얇을 것이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
일반적으로 암맥은 정치기구에 따라 크게 두 가지로 분류될 수 있는데, 그것은 무엇인가? 1). 일반적으로 암맥은 정치기구(emplacement mechanism)에 따라 크게 두 가지로 분류될 수 있는데, 지각이 신장되면서 신장성 단열을 따라 마그마가 주입되는 수동형 관입 (passive injection)과 마그마 압력에 의한 수압단열작용(hydraulic fracturing)의 결과인 강제형 관입(forceful injection)으로 나눌 수 있다(Price and Cosgrove, 1990; 김진섭 외, 2002; 손문 외, 2007). 이러한 암맥들의 암석기재와 지화학적 특성, 관입 방향과 연령, 정치기구 그리고 주변 단열들과의 상호 횡절관계 등은 광역 혹은 지역적인 고응력장과 지각변형사를 해석하고 지구조적 의미를 밝히는 하나의 유용한 수단 으로 사용될 수 있다(Speight and Mitchell, 1979; Bussell, 1989; Glazner et al.
이론적으로 암맥은 어떻게 만들어 지는가? 이론적으로 암맥은 최소수평응력 방향에 수직하게 지각이 신장하여 만들어진 인장 틈 내로 마그마가 주입되어 만들어지는 것으로 알려져 있다(Anderson, 1951). 그러나 Tokarski(1990)는 이 이론이 보편적으로 잘 사용되지 않는다고 주장하였는데, 그 이유로는 첫째, 야외에서 관찰된 다수의 암맥들이 관입통로로 사용한 기존절리의 방향이 관입 당시 작용된 최소수평응력 방향과 수직하지 않은 방향일 확률이 높으며(e.
우리나라도 국가 지진재해대응체제를 구축하고 주요 시설물의 부지확보, 설계 그리고 유지 관리를 효율화하기 위해서는 지진재해도 작성이 필요하며, 이를 위해서는 지진의 발생원이 되는 단층의 분포, 기하, 운동학적 특성을 비롯한 주요 단열계에 대한 상세한 연구가 우선적으로 필요한 배경은? 2011년 3월의 일본 동북부 대지진과 지진해일로 인한 원전사고는 원자력시설물 주변에서 발생한 지진이 얼마나 인간에게 위험한지를 여실히 보여주었다. 1980년대 이후로 계기, 역사 그리고 고지진에 대한 자세한 연구가 수행됨에 따라 한반도도 지진의 안전지대 가 아니라 10~15년 주기로 리히터 규모 5 이상의 지진이 발생하며, 최대 규모 약 6.7의 지진도 발생한 것으로 보고되어 있다(Lee and Yang, 2006; 이기화, 2010). 따라서 우리나라도 국가 지진재해대응체제를 구축하고 주요 시설물의 부지확보, 설계 그리고 유지 관리를 효율화하기 위해서는 지진재해도 작성이 필요하며, 이를 위해서는 지진의 발생원이 되는 단층의 분포, 기하, 운동학적 특성을 비롯한 주요 단열계에 대한 상세한 연구가 우선적으로 필요하다.
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참고문헌 (48)

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