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[국내논문] 동해 한국대지 내 지각분리 부정합면의 존재와 지구조적 의미
The Presence of the Breakup Unconformity in the Korea Plateau in the East Sea and its Tectonic Implications 원문보기

지구물리와 물리탐사 = Geophysics and geophysical exploration, v.15 no.4, 2012년, pp.249 - 251  

김한준 (한국해양과학기술원 해양방위센터) ,  이광훈 (부경대학교 에너지자원공학과) ,  주형태 (한국해양과학기술원 해양방위센터)

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문제 정의

  • 이 연구에서는 한국대지 내 반달분지에 쌓인 퇴적층내에 존재하는 지각분리 부정합을 설명하고 이와 관련한 지구조적 운동을 해석하였다.

가설 설정

  • 동해의 열림에 대한 우세한 설명은 당겨열림(pull-apart opening)모델로서 일본열도가 아시아대륙에서 남쪽 방향으로 병진함으로써 동해가 열렸다고 보는 것이다(Fournier외 1994). 이 모델에서는 울릉분지는 일본열도 아래의 대륙지각이 늘어나서 형성되었다고 가정하였다. 하지만, 1990년대에 해저면 지진계를 이용한 심부탄성파를 울릉분지와 한반도의 대륙붕/대륙사면 아래의 지각을 대상으로 수행한 결과는 울릉분지 하부의 지각이 정상적인 해양지각 보다 2~3 km 더 두꺼우나 그 특성상 분명히 해양지각임을 제시하였다(Kim et al.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
한국대지에서 가장 두드러진 리프트분지인, 반달분지의 발달모양으로 추측가능한 것은 무엇인가? 한국대지는 리프트분지들과 이들을 둘러싸고 있는 고지형대로 이루어져 있다. 한국대지에서 가장 두드러진 리프트분지는 반달분지(Bandal Basin)인데 융기된 리프트 측면부가 북동-남서 방향으로 발달한 것은 이 분지가 북서-남동 방향으로 확장되었음을 지시한다(Fig. 1).
한국대지는 어떤 조각인가? 한국대지(Korea Plateau)는 울릉분지의 북쪽에 위치한 고지형대로서 동해가 후열도해로서 형성되기 시작할 때 한반도의 대륙주변부에서 리프팅이 발생한 대륙지각의 조각이다(Fig. 1) (Kim et al.
한국대지내 리프트 분지인 반달분지의 퇴적층내에 침식면 아래에는 무엇이 존재하는가? 다중채널 탄성파 프로파일은 한국대지내 리프트 분지인 반달분지의 퇴적층내에 침식면이 있음을 보여 준다. 이 침식면의 아래는 정단층 작용을 일으키는 리프팅과 동시에 쌓인 퇴적층이 존재하고 그 위에는 리프팅이 완료된 후 쌓이는 퇴적층이 존재한다. 리프팅후 대륙지각이 분리되어 새로운 해양지각이 생기기 직전에 리프팅에 의해 얇아진 대륙지각에서 발생하는 지각평형 때문에 반달분지의 기반이 융기되어 침식되었음을 추론할 수 있다.
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참고문헌 (8)

  1. Braun, J. and Beaumont, C., 1989, A physical explanation of the relation between flank uplifts and the breakup unconformity at rifted continental margins, Geology, 17, 760-764, doi:10.1130/0091-7613 (1989). 

  2. Falvey, D. A., 1974, The development of continental margins in plate tectonic theory, Australian Petroleum Exploration Association Journal, 14, 95-106. 

  3. Fournier, M., Jolivet, L., Huchon, P., Sergeyev, K. F., and Oscorbin, L. S., 1994, Neogene strike-slip faulting in Sakhalin and the Japan Sea opening, Journal of Geophysical Research, 99, 2701-2725. 

  4. Kelley, K. A., Plank, T., Grove, T., Stolper, E. M., Newman, S., and Hauri, E., 2006, Mantel melting as a function of water content beneath back-arc basins, J. Geophys. Res., 111, doi: 10.1029/2005JB003732. 

  5. Kim, H. J., Jou, H. T., Cho, H. M., Harmen, B., Sato, T., Hong, J. K., Yoo, H. S., and Baag, C. E., 2003, Crustal strucrture of the continental margin of Korea in the East Sea (Japan Sea) from deep seismic sounding data: evidence for rifting affcted by the hotter than normal mantle, Tectonophysics, 364, 25-42. 

  6. Kim, H. J., Lee, G. H., Jou, H. T., Cho, H. M., Yoo, H. S., Park, G. T., and Kim, J. S., 2007, Evolution of the eastern margin of Korea: constraints on the opening of the East Sea (Japan Sea), Tectonophysics, 436, 37-55. 

  7. Rosendahl, B. R., 1987, Architecture of continental rifts with special reference to East Africa, Ann. Rev. Earth and Planet. Sci. Lett., 15, 445-503. 

  8. Su, W., Mutter, C. Z., and Buck, W. R., 1994, Some theoretical predictions on the relationships among spreading rate, mantle temperature, and crustal thickness, J. Geophys. Res., 99, 3215-3227. 

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