Key points are not available for this paper at this time.
349개의 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 스테이션에서 얻은 위치 속도를 사용하여 티벳 고원과 그 주변의 11 요소 준강체 블록 모델을 구축합니다. 다섯 개 주요 블록의 강체 회전은 잘 정의되어 있으며, 여섯 개 더 작은 블록의 평균 이동 속도를 제약할 수 있습니다. 데이터가 잘 분포되어 있는 곳에서는 속도장이 강체 블록 운동과 블록 경계에서의 단층 미끄러짐으로 잘 설명될 수 있습니다. 잔여 불일치는 평균 1.6 mm/yr로, 일반적인 표준 편차 속도 불확실성인 1.3 mm/yr와 비교됩니다. 블록의 잔여 내부 변형은 작고 이질적입니다. 그러나 잔여 하위 구조는 현재 해결되지 않은 더 작은 블록의 운동을 잘 나타낼 수 있습니다. 더 작은 블록은 자신이 위치한 더 큰 블록과 거의 동일한 속도로 이동해야 하지만, 그 사이의 탐지되지 않은 상대 속도는 특히 GPS 커버리지에 공백이 있는 곳에서 중요할 수 있습니다. 주요 블록 간의 예측된 상대 운동은 관찰된 미끄러짐 방향과 주요 단층을 가로지르는 운동의 분할과 일치합니다. 그러나 티벳의 주요 스트라이크-슬립 단층을 가로지르는 예측된 미끄러짐 속도는 낮으며, 5–12 mm/yr에 불과하고, 방사선 연대 측정 방법으로 연대가 약 2000년에서 약 10만 년인 단층 오프셋 특징에서 추정된 대부분의 속도의 2–3 배에 해당합니다. 이전 연구는 GPS 데이터와 낮은 단층 미끄러짐 속도가 티벳의 강체 블록 운동과 양립할 수 없음을 제안했습니다. 여기서 보고된 결과는 이러한 반론을 극복합니다.
웨인 태처(몽)가 이 질문을 연구했습니다.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: