徐 偉 劉志成 王 繼 高戰(zhàn)武 尹金輝
1)中國地震局地質(zhì)研究所,地震動(dòng)力學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100029
2)中國地震災(zāi)害防御中心,北京 100029
喀喇昆侖斷裂位于青藏高原西部,走向NW,穿越克什米爾及中國新疆、西藏等地區(qū),是亞洲大陸中部一條大型的具有正斷性質(zhì)的右旋走滑斷裂,全長超過1000km(付碧宏等,2009;Chevalier,2019)??鰯嗔炎鳛榉指钋嗖馗咴c帕米爾高原—喀喇昆侖山脈的邊界斷裂(Robinson,2009),起著調(diào)節(jié)印度板塊與歐亞板塊碰撞變形的作用,在青藏高原西部的演化過程中扮演著重要角色(付碧宏等,2009),長期以來都是研究熱點(diǎn)。諸多學(xué)者從不同角度對(duì)喀喇昆侖斷裂開展了研究,已取得大量研究成果??傮w來看,已有的研究多集中在斷裂的形成時(shí)代(Phillipsetal.,2004;李海兵等,2007;Vallietal.,2008;Boutonnetetal.,2012)、變形特征及構(gòu)造演化(Zhouetal.,2001;李海兵等,2006;McCarthyetal.,2010)、晚第四紀(jì)活動(dòng)特征(Robinsonetal.,2015;Chevalieretal.,2016;雷東寧等,2018;Chevalier,2019;趙一霖等,2019)等方面。這些研究成果從不同角度揭示了喀喇昆侖斷裂的神秘面紗,逐步提升人們對(duì)斷裂變形行為、運(yùn)動(dòng)學(xué)特征的認(rèn)知,對(duì)于更好地分析印度板塊與歐亞板塊碰撞引起的內(nèi)陸變形、揭示中亞地區(qū)構(gòu)造演化具有重要意義??鰯嗔咽且粭l大型活動(dòng)斷裂,自有記載以來,僅其北端塔什庫爾干于1895年發(fā)生的7級(jí)地震曾被記錄下來,其余沿線尚未有7級(jí)以上強(qiáng)震的記載(顧功敘,1983;中國地震局震害防御司,1999)。同時(shí),亦未對(duì)其開展過古地震研究,尚不了解其最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代、地震復(fù)發(fā)間隔等參數(shù),極大地限制了地震危險(xiǎn)性評(píng)估的準(zhǔn)確性。在西藏阿里地區(qū),斷裂沿線狹長的谷地為重要的經(jīng)濟(jì)交通走廊,為新藏公路的必經(jīng)之地,并分布多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重要國防及電力設(shè)施,有必要對(duì)斷裂的結(jié)構(gòu)特征、最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代、復(fù)發(fā)間隔等活動(dòng)性參數(shù)開展研究。鑒于此,筆者對(duì)西藏阿里地區(qū)喀喇昆侖斷裂開展了幾何結(jié)構(gòu)、斷錯(cuò)地貌調(diào)查,在扎西崗鄉(xiāng)、門士鄉(xiāng)、巴嘎鄉(xiāng)等地對(duì)斷錯(cuò)地貌面及斷塞塘進(jìn)行了光釋光年代樣品采集測(cè)試,對(duì)斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代進(jìn)行了初步探討。
距今50~60Ma以來,印度板塊與歐亞板塊發(fā)生碰撞,造就了世界上面積最大、活動(dòng)最頻繁、平均海拔最高的青藏高原(許志琴等,2006)??臻g上展布規(guī)模達(dá)數(shù)百千米甚至上千千米的大型走滑斷裂是青藏高原活動(dòng)構(gòu)造最為顯著的特征之一(付碧宏等,2009)(圖1)。阿爾金斷裂、東昆侖斷裂、鮮水河-小江斷裂、班公湖-怒江斷裂、喀喇昆侖斷裂等一系列大型走滑斷裂構(gòu)成了青藏高原北部和內(nèi)部塊體的地質(zhì)邊界,這些大型走滑斷裂對(duì)調(diào)節(jié)印度板塊和歐亞板塊碰撞后產(chǎn)生的陸內(nèi)構(gòu)造變形起著非常重要的作用(付碧宏等,2009)。
圖1 喀喇昆侖斷裂區(qū)域的構(gòu)造格局(改自Cowgill,2010)Fig.1 Regional tectonic framework of Karakorum Fault(modified from Cowgill,2010).MPT 主帕米爾逆沖斷裂;DF 達(dá)瓦孜斷裂;TF 塔尼瑪斯斷裂;KES 公格爾拉張正斷裂系;PF 帕薩特?cái)嗔?;MKT 主喀喇昆侖逆沖斷裂;KKF 喀喇昆侖斷裂;KYTS 喀什-葉城轉(zhuǎn)換斷裂;KXF 康西瓦斷裂;ATF 阿爾金斷裂;LGF 龍木錯(cuò)-郭扎錯(cuò)斷裂;AKMS 阿尼瑪卿-昆侖-慕士塔格縫合帶;LSS 龍木錯(cuò)-雙湖縫合帶;BG-NJS 班公湖-怒江縫合帶;IYS 印度-雅魯藏布江縫合帶;STDS 藏南拆離系;MMT 喜馬拉雅主地幔逆沖斷裂;MCT 喜馬拉雅主中央逆沖斷裂;MBT 喜馬拉雅主邊界逆沖斷裂;MFT 喜馬拉雅主前緣逆沖斷裂
喀喇昆侖斷裂的產(chǎn)生可能是由東南向西北擴(kuò)展的過程,與印度板塊與歐亞板塊持續(xù)的斜向碰撞擠壓有關(guān)(李海兵等,2007),其最早活動(dòng)時(shí)間可能始于中新世中期(李海兵等,2007;Robinson,2009;Boutonnetetal.,2012)或晚期(Matteetal.,1996;陳杰等,2011),斷裂長期以來的活動(dòng)使得帕米爾高原自南向北運(yùn)動(dòng)了近300km,并形成了厚約70km的陸殼(陳杰等,2011)??鰯嗔丫哂袕?fù)雜的運(yùn)動(dòng)學(xué)演化過程。Robinson(2009)認(rèn)為在中新世早期至中期,喀喇昆侖斷裂作為連接帕米爾中部和青藏高原西部逆沖斷裂帶的轉(zhuǎn)換構(gòu)造開始活動(dòng);中新世晚期,斷裂向S延伸,切割中新世活動(dòng)的岡底斯逆沖斷裂,由連接逆沖斷裂帶的轉(zhuǎn)換構(gòu)造轉(zhuǎn)變?yōu)檫m應(yīng)喜馬拉雅逆沖斷裂帶的向外伸展;上新世晚期,阿爾金斷裂帶向SW延伸,導(dǎo)致龍木錯(cuò)-郭扎錯(cuò)斷裂左旋走滑與喀喇昆侖斷裂發(fā)生碰撞,致使后者北部的活動(dòng)終止,而南部繼續(xù)活動(dòng)并向S擴(kuò)展。此時(shí),喀喇昆侖斷裂的主要作用變?yōu)檎{(diào)節(jié)喜馬拉雅逆沖斷裂的向外伸展及斜向彎曲。
第四紀(jì)以來,喀喇昆侖斷裂的活動(dòng)仍很強(qiáng)烈,在班公湖—岡底斯山一帶,斷裂沿線多見沖溝、階地、洪積扇、冰磧地貌面被錯(cuò)斷,斷塞塘、斷層三角面顯著,顯示出大型活動(dòng)斷裂的特征。自發(fā)生右旋活動(dòng)以來,喀喇昆侖斷裂的總位錯(cuò)至少為250km(Lacassinetal.,2004;Vallietal.,2008)或300km(Rollandetal.,2009),長期滑動(dòng)速率為3.5(Brownetal.,2002;Wrightetal.,2004)~10mm/a(Chevalier,2005;Chevalieretal.,2011)。
喀喇昆侖斷裂北起帕米爾高原,向S經(jīng)喀喇昆侖山、班公湖至岡底斯山一帶,全長>1000km(圖1)。斷裂在班公湖北與龍木錯(cuò)-郭扎錯(cuò)斷裂斜交,分為南、北2段。
斷裂北段沿喀喇昆侖高山峽谷展布,海拔較高,冰川發(fā)育,許多部位的斷裂跡線被覆蓋,很難開展衛(wèi)星影像解譯及野外調(diào)查(Chevalier,2019),獲取的斷裂晚第四紀(jì)活動(dòng)證據(jù)很少。已有研究普遍認(rèn)為該段晚第四紀(jì)活動(dòng)較弱或不活動(dòng)。Brown等(2002)對(duì)該段開展了2次調(diào)查,均未見晚第四紀(jì)活動(dòng)的跡象,僅在努布拉山谷南端發(fā)現(xiàn)了一處沖積扇上發(fā)育的高約2m的陡坎,但通過與鄰近陡坎及拉張裂縫的對(duì)比認(rèn)為,該陡坎并非由喀喇昆侖斷裂活動(dòng)而形成。Robinson(2009)通過遙感解譯認(rèn)為北段未右旋錯(cuò)斷晚第四紀(jì)地貌標(biāo)志線及地質(zhì)體,在塔什庫爾干盆地南部發(fā)現(xiàn)的覆蓋于斷裂跡線之上的第四紀(jì)沉積物未見構(gòu)造變形,由此得出北段晚第四紀(jì)已不活動(dòng)的觀點(diǎn),并認(rèn)為北段活動(dòng)的停止可能與龍木錯(cuò)-郭扎錯(cuò)左旋走滑斷裂的活動(dòng)有關(guān)。斷裂兩側(cè)GPS站點(diǎn)的應(yīng)變速率在誤差范圍內(nèi)一致,也說明現(xiàn)今北段已基本不活動(dòng)(陳杰等,2016)。對(duì)于喀喇昆侖斷裂北段的延伸,有學(xué)者認(rèn)為并未傳遞到北部的公格爾山拉張正斷裂系及主帕米爾逆沖斷裂(Burtmanetal.,1993;Robinsonetal.,2007),亦有學(xué)者認(rèn)為北段在第四紀(jì)仍有活動(dòng),且向N與公格爾拉張正斷裂相連,成為一個(gè)斷裂體系(Chevalieretal.,2015;趙一霖等,2019)。
南段斷裂結(jié)構(gòu)清晰,斷錯(cuò)地貌顯著,沿線水系、階地、沖洪積扇、冰磧扇等地貌面被錯(cuò)斷,顯示出較強(qiáng)的晚第四紀(jì)活動(dòng)特征,研究程度較高(Brownetal.,2002;Lacassinetal.,2004;Phillipsetal.,2004;李海兵等,2006,2007;Murphyetal.,2006,Vallietal.,2007;Chevalieretal.,2012,2016;雷東寧等,2018;Chevalier,2019)。依據(jù)斷裂不同部位的性質(zhì)、幾何展布及斷錯(cuò)地貌特征,南段大致以扎西崗鄉(xiāng)、索多村為界分為班公湖—扎西崗鄉(xiāng)段、扎西崗鄉(xiāng)—索多村段及索多村以東段3段(圖2)。阿里地區(qū)包括班公湖—扎西崗鄉(xiāng)段中扎西崗鄉(xiāng)以西—邊境的段落及扎西崗鄉(xiāng)以東全部2段。下文將重點(diǎn)對(duì)阿里地區(qū)斷裂的斷錯(cuò)地貌及晚第四紀(jì)活動(dòng)特征進(jìn)行論述。
圖2 阿里地區(qū)喀喇昆侖斷裂的展布特征Fig.2 Distribution characteristics of Karakorum Fault in Ngari Prefecture.
扎西崗鄉(xiāng)以西段斷裂走向SE(140°),呈近筆直的線性展布,全長約63km(圖2a)。斷裂沿線為3~5km寬的槽谷地形,森格藏布(也稱獅泉河)自扎西崗鄉(xiāng)向W沿谷地穿行,斷裂主要展布于河谷南側(cè)。斷裂沿線多處因地勢(shì)低洼積水,植被相對(duì)密集,在衛(wèi)星影像上表現(xiàn)為斷續(xù)展布、色調(diào)突出的線性植被帶(圖3a)。
斷裂晚第四紀(jì)以右旋走滑為主,兼具一定的垂直運(yùn)動(dòng)。河流階地、沖洪積扇、水系位錯(cuò)由幾十米至數(shù)百米不等,如在扎西崗鄉(xiāng)西,T2階地被右旋位錯(cuò)37m,更老的地貌面水系被位錯(cuò)160m或230m(圖3b);在扎西崗鄉(xiāng)一帶,垂直位錯(cuò)亦很顯著,在冰磧臺(tái)地前緣可見N傾、高大的地形陡坎(圖3c)。不同時(shí)期的地貌面位錯(cuò)量各異,顯示出斷裂晚第四紀(jì)多期活動(dòng)的特征。
圖3 扎西崗鄉(xiāng)以西段的衛(wèi)星影像及典型部位斷錯(cuò)地貌Fig.3 Satellite image and typical faulted landforms of the west Zhaxigang town section.a 扎西崗鄉(xiāng)西斷裂的衛(wèi)星影像;b 扎西崗鄉(xiāng)西階地及水系右旋位錯(cuò)的衛(wèi)星影像;c 扎西崗鄉(xiāng)一帶的斷層陡坎照片;d 扎西崗鄉(xiāng)南近SN向斷裂的衛(wèi)星影像;e 近SN向斷裂的斷層陡坎照片
沿走向斷裂跡線可一直追溯至森格藏布西岸,繼續(xù)向SE,地表未見明顯跡線,斷裂可能終止于森格藏布西岸,也可能繼續(xù)向SE延伸,但由于現(xiàn)今活動(dòng)較弱,隱伏于地表之下。在扎西崗鄉(xiāng)一帶,除SE向線性展布的斷裂外,在南側(cè)還發(fā)育了一系列與之斜交的SN向近平行的斷裂(圖3d),自扎西崗鄉(xiāng)向S一直延伸至阿依拉日居山山前,斷裂在地表表現(xiàn)為階梯狀陡坎(圖3e),正斷活動(dòng)顯著,與扎西崗鄉(xiāng)以西近線性的走滑特征有顯著差別。近SN向斷裂延伸至阿依拉日居山后轉(zhuǎn)為SE向沿山前繼續(xù)延伸。
扎西崗鄉(xiāng)—索多村段的主斷裂位于阿依拉日居山北緣,總體呈SE走向,平均走向?yàn)?47°,全長約140km(圖2a)。該段與扎西崗鄉(xiāng)以西段相比,斷裂垂向運(yùn)動(dòng)更為顯著,因正斷拉張,在阿依拉日居山與岡底斯山之間形成了平坦開闊的噶爾盆地。在盆地北緣與岡底斯山之間還可能存在與南側(cè)相對(duì)的斷裂(Chevalieretal.,2016),但晚第四紀(jì)以來活動(dòng)較弱或不活動(dòng),未見活動(dòng)跡象。
由于正斷拉張作用,在盆地南側(cè)斷裂的多數(shù)部位可見規(guī)模不等、產(chǎn)狀各異的次級(jí)斷裂(圖4a,b),有N傾、向盆地方向呈階梯狀展布的斷裂,也有S傾、與主斷裂傾向相對(duì)的反向斷裂,空間上表現(xiàn)為寬窄不一的“斷裂帶”。
圖4 扎西崗鄉(xiāng)—索多村段典型部位的斷裂展布、斷層三角面及斷層陡坎照片F(xiàn)ig.4 Typical fault distribution,fault facets and fault scarps of Zhaxigang town to Suoduo village section.a 次隆村一帶斷裂展布的衛(wèi)星影像;b 定列塘咔村一帶斷裂展布的衛(wèi)星影像;c 次隆村附近斷層三角面的照片;d 新嘎仲措村南階地位錯(cuò)陡坎的照片
斷裂晚第四紀(jì)以來活動(dòng)強(qiáng)烈,沿線斷層三角面、斷層陡坎現(xiàn)象顯著。如在中部的次隆村一帶,斷層三角面形態(tài)完整,傾角為34°,頂?shù)赘卟钸_(dá)350m(圖4c);在新嘎仲措村南,于沖溝西側(cè)可見不同時(shí)期的地貌面斷錯(cuò)形成的陡坎,將T1、T2和T3階地分別位錯(cuò)約20m、60m及130m(圖4d);在魯瑪村南,陡坎的累積垂直位錯(cuò)為10~200m,洪積扇上的古水系被右旋位錯(cuò)12m、22m及60~70m不等(Chevalieretal.,2016)。
索多村位于噶爾盆地最南端,繼續(xù)向S,盆山構(gòu)造特征很不清晰,斷裂大致沿基巖山地與山前冰磧、沖洪積臺(tái)地之間展布,但由于斷裂垂直運(yùn)動(dòng)不顯著,且受水流沖蝕、風(fēng)化剝蝕等影響,斷裂跡線從衛(wèi)星影像上很難識(shí)別,直至查加村一帶才清晰可見。斷裂以右旋走滑為主,空間上表現(xiàn)為多條近平行的斷裂,與索多村以西的正斷層有顯著差別。
圖5 索多村以東段典型部位的斷裂展布及斷錯(cuò)地貌Fig.5 Typical fault distribution satellite image and faulted landforms of the east Suoduo village section.a 門士鄉(xiāng)東亞爾欽曲一帶斷裂展布的衛(wèi)星影像;b 亞爾欽曲兩側(cè)f2斷裂的跡線;c 亞爾欽曲東f3斷裂的跡線;d 亞爾欽曲東側(cè)f2斷裂水系右旋位錯(cuò)的照片;e 亞爾欽曲東側(cè)f2斷裂斷層陡坎的照片
索多村以東段的斷裂主體位于岡底斯山南麓,經(jīng)門士鄉(xiāng)、巴嘎鄉(xiāng)、霍爾鄉(xiāng)至公珠錯(cuò),總體呈SEE走向,平均走向?yàn)?17°,全長約200km(圖2b)。除山前斷裂外,在南側(cè)沖洪積扇、冰磧扇上還發(fā)育多條近平行的斷裂,以門士鄉(xiāng)—巴嘎鄉(xiāng)一帶最為顯著,空間上表現(xiàn)為寬5~10km的“斷裂帶”,最寬處的亞爾欽曲自北向南可見5條斷裂(f1—f5)(圖5a),南北寬達(dá)13km,在衛(wèi)星影像上斷裂跡線清晰可見(圖5b,c)。斷裂自公珠錯(cuò)向E可能沿雅魯藏布江縫合帶繼續(xù)延伸(Peltzeretal.,1988;王世鋒等,2016)。在霍爾鄉(xiāng),除近EW向展布的斷裂外,還發(fā)育近SN走向的分支斷裂,自霍爾鄉(xiāng)向S穿越瑪旁雍錯(cuò)東岸與藏南拆離系相連,并繼續(xù)延伸至喜馬拉雅山脈(Murphyetal.,2002,2006;Lacassinetal.,2004;Chevalieretal.,2012)。
斷裂右旋錯(cuò)斷了沿線的河流階地、沖洪積扇、冰磧扇等地貌面,同時(shí)也顯示出一定的垂直分量,地表可見傾向S或N的陡坎。斷裂晚第四紀(jì)活動(dòng)頻繁,不同時(shí)期形成的地貌面位錯(cuò)量差異顯著。通常年輕的階地被右旋位錯(cuò)數(shù)米至幾十米不等,如在亞爾欽曲東側(cè),階地面上的一處水系被右旋位錯(cuò)8.5m(圖5d),垂直位錯(cuò)為0.88m(圖5e);在拉子塘村東北,階地位錯(cuò)(7±1)m、(18±2)m或(80±20)m不等(Chevalieretal.,2012);山前大型水系及老的冰磧地貌面的位錯(cuò)高達(dá)數(shù)百米,如在岡底斯山前可見(250±50)m、(270±30)m和(340±40)m的水系位錯(cuò),門士鄉(xiāng)北的T1及T3期冰磧扇分別被位錯(cuò)(118±18)m和(430±30)m(Chevalieretal.,2012)。
斷裂活動(dòng)錯(cuò)斷沿線不同時(shí)期的地貌面,從而形成不同的斷錯(cuò)地貌。對(duì)斷裂錯(cuò)斷的最年輕地貌面進(jìn)行年代測(cè)定,可限定斷裂最近強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代的上限。
此外,斷裂活動(dòng)還會(huì)在沿線形成斷塞塘。地震發(fā)生后,新形成的斷層崖因重力失穩(wěn)發(fā)生垮塌,加上水流坡度突然加大,致使大量礫石快速涌入塘中,短時(shí)間內(nèi)在斷塞塘中形成一套粗的堆積,隨后斷裂進(jìn)入相對(duì)平靜期,隨著陡坎的穩(wěn)定、塘內(nèi)堆積物的加厚和地形變緩,斷塞塘內(nèi)將逐漸堆積細(xì)顆粒物質(zhì),這樣就形成了下粗上細(xì)的沉積韻律(李傳友等,2010)。一個(gè)沉積韻律代表斷裂的一次活動(dòng)和一個(gè)平靜期,最上部的沉積韻律則形成于斷裂最近一次強(qiáng)震活動(dòng)中。
沉積韻律底部為地震發(fā)生后快速堆積的粗礫物質(zhì),難以有效測(cè)定其形成時(shí)代,但上覆的細(xì)粒堆積可通過光釋光測(cè)年法測(cè)定其年代,其底部的光釋光年齡則接近強(qiáng)震活動(dòng)的年代。對(duì)斷塞塘進(jìn)行開挖,對(duì)粗礫上覆的細(xì)粒底部進(jìn)行光釋光樣品采集測(cè)試,可獲得斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代的下限。
在野外調(diào)查中發(fā)現(xiàn),斷裂于其沿線錯(cuò)斷了除漫灘、現(xiàn)代洪積扇以外所有的地貌單元,并發(fā)育多處斷塞塘,其在地表的輪廓形似池塘,為負(fù)地形。對(duì)扎西崗鄉(xiāng)西、門士鄉(xiāng)及巴嘎鄉(xiāng)東的斷錯(cuò)地貌面及斷塞塘進(jìn)行了光釋光采樣測(cè)年,并初步探討了斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代。
圖6 扎西崗鄉(xiāng)西斷塞塘采樣位置(a、b)及采樣剖面圖(c、d)Fig.6 Sampling locations(a,b)and profiles(c,d)in sag pond west of Zhaxigang town.
3.1.1 扎西崗鄉(xiāng)西
扎西崗鄉(xiāng)西的斷裂跡線清晰,沿線發(fā)育多處斷塞塘。在距扎西崗鄉(xiāng)西北約10km處,斷裂錯(cuò)斷一洪積扇,并形成2個(gè)相鄰的斷塞塘(圖6a 黃框處)。塘內(nèi)地勢(shì)低洼,受積水作用影響,植被密集,與兩側(cè)光禿的洪積扇面形成鮮明對(duì)比??课饕?guī)模略小的斷塞塘大致呈三角形,面積約為3400m2,地勢(shì)較兩側(cè)低0.8~1m,不含積水,可采樣(圖6b)。為此,選擇在塘內(nèi)S1、S22處開挖,直至見底部粗礫,以揭露全部細(xì)粒剖面。S1處揭示剖面(圖6c)為:層①,礫石層,礫徑為3~4cm;層②,含砂質(zhì)黏土,偶夾細(xì)礫,植物根系發(fā)育。S2處揭示剖面(圖6d)為:層①,礫石層,礫徑為3~4cm;層②,亞砂土、亞黏土,富含植物根系。S1、S22處的層①粗礫為斷裂活動(dòng)后快速堆積所致,其上覆層②底部的光釋光年代接近斷裂最近強(qiáng)震活動(dòng)的時(shí)代。為此,在S1、S22處的層②底部分別采集光釋光樣KKF-3及KKF-4,其測(cè)年結(jié)果分別為(2.82±0.27)kaBP及(1.86±0.15)kaBP。
3.1.2 門士鄉(xiāng)東
門士鄉(xiāng)東亞爾欽曲兩側(cè)的地貌面被多條近平行的斷裂切割(圖5a)。其中,斷裂f2的規(guī)模最大,斷錯(cuò)地貌最為顯著。斷裂右旋錯(cuò)斷了河流兩側(cè)除漫灘以外的所有地貌體,同時(shí)還表現(xiàn)出一定的垂直分量,沿線可見S傾的斷層陡坎及小型斷塞塘。為此,在亞爾欽曲東側(cè)進(jìn)行了斷錯(cuò)地貌的高精度測(cè)量及光釋光年代樣品采集。
基于無人機(jī)航拍處理的數(shù)字高程模型(DEM),可將亞爾欽曲東側(cè)的地貌面分為T0(漫灘)、T1、T2和T34級(jí)(圖7a)。除T0外,其余地貌面均被錯(cuò)斷,經(jīng)測(cè)定,T1、T2級(jí)地貌面的垂直位錯(cuò)分別為(0.8±0.1)m及(0.9±0.2)m(圖7b);水系的右旋位錯(cuò)分別為(8.4±0.3)m及(8.5±0.3)m(圖7c)。T1級(jí)地貌面的垂直位錯(cuò)及水系的右旋位錯(cuò)幾乎與T2級(jí)地貌面相同,可見兩者經(jīng)歷過共同的地震事件,且事件發(fā)生在T1級(jí)地貌面形成以后。
圖7 亞爾欽曲東側(cè)斷裂沿線的DEM影像(a)、典型部位的高程測(cè)線(b)及地貌面解譯(c)Fig.7 DEM image(a),typical topographic elevation lines(b),river offset and geomorphic surface interpretation(c)along the fault east of Yaerqin River.
斷層陡坎沿線發(fā)育小型斷塞塘,記錄了斷裂活動(dòng)以來的沉積韻律。其中,P1、P22處較為典型,選擇在S3、S4處進(jìn)行開挖(圖8a,b)。S3處揭示的剖面(圖8c)為:層①,礫石層,礫徑為3~5cm;層②,含砂質(zhì)亞砂土,頂部富含植物根系。S4處揭示剖面(圖8d)為:層①,礫石層,礫徑為2~4cm;層②,含礫細(xì)砂層,礫石礫徑多為數(shù)毫米,見水平韻律;層③,含砂質(zhì)亞砂土,植物根系發(fā)育。S3、S42處的層①均為粗礫,為斷裂活動(dòng)后快速堆積所致,分別在層②底部采集光釋光樣品KKF-6及KKF-12以限定事件年代的下限,測(cè)年結(jié)果分別為(3.27±0.34)kaBP及(2.74±0.26)kaBP。另外,考慮到T1級(jí)地貌面為斷裂錯(cuò)斷的最年輕地貌面,斷裂活動(dòng)發(fā)生在該級(jí)地貌面形成之后,若確定T1級(jí)地貌面的年代,則可限定事件年代的上限。陡坎北側(cè)的S5處(圖7c)地貌面平坦,地表不含礫石,可進(jìn)行開挖采樣,在地貌面礫石上覆的亞砂土底部采集光釋光樣品KKF-11以限定地貌面年代,測(cè)年結(jié)果為(4.67±0.49)kaBP。
圖8 斷塞塘P1、P2內(nèi)S3、S4的位置及采樣剖面Fig.8 Sampling location S3 and S4 in sag pond P1 and P2,and corresponding sampling profiles.
3.1.3 巴嘎鄉(xiāng)東
巴嘎鄉(xiāng)東昂旺村—布木卻桑村一帶,在山前洪積扇距岡底斯山南麓1.5~1.7km處的衛(wèi)星影像中,斷裂跡線清晰可見,以昂旺村南最為顯著。無人機(jī)航拍照片顯示,昂旺村南斷塞塘斷續(xù)分布。塘內(nèi)只稀疏生長貼地的小草,相比兩側(cè)地表密布的斑點(diǎn)狀低矮植被顯得較為“干凈”,很好辨認(rèn),如圖9a 中的斷塞塘P3、P4和P5。
基于無人機(jī)航拍照片處理的DEM(圖9b)實(shí)測(cè)斷層陡坎傾向N,垂直位錯(cuò)為(3.48±0.3)m(圖9c)。斷裂未錯(cuò)斷沿線河床兩側(cè)的漫灘堆積,自昂旺村向W追蹤,在昂旺村—巴嘎鄉(xiāng)山前發(fā)育的現(xiàn)代洪積扇上亦未見斷裂跡線??梢?,昂旺村南的地表位錯(cuò)為最近一次或最近幾次強(qiáng)震共同活動(dòng)所致,沿線的斷塞塘記錄了最近強(qiáng)震活動(dòng)形成的沉積韻律。
我們選擇在斷塞塘P4中部的S6處(圖9a)進(jìn)行開挖,揭示的剖面(圖10a)為:層①,礫石層,礫徑為4~6cm;層②,棕灰色細(xì)砂層;層③,灰黑色粗砂層;層④,亞砂土,偶夾細(xì)礫,整體呈棕黃色。層①—層③為斷裂活動(dòng)快速堆積所致,在層④底部采集光釋光樣品KKF-2以限定事件年代的下限,測(cè)年結(jié)果為(2.54±0.29)kaBP。斷塞塘P4南側(cè)地貌面S7處(圖10a)地勢(shì)平坦,地表含少量砂礫,可進(jìn)行開挖采樣限定地貌面的年代并與斷塞塘樣品的年代進(jìn)行比對(duì)。S7處揭示的剖面(圖10b)為:層①,砂礫石層;層②,含礫砂土層,在底部采集光釋光樣品KKF-1以限定事件年代的上限,測(cè)年結(jié)果為(12.84±2.04)kaBP。
樣品光釋光測(cè)試參數(shù)及年齡見表1。
表1 樣品光釋光測(cè)試參數(shù)及年齡Table1 OSL test parameters and age of samples
圖10 巴嘎鄉(xiāng)昂旺村南S6、S72處采樣照片及剖面圖Fig.10 Photos showing the sampling at site S6 and S7,and corresponding sampling profiles.
樣品KKF-2、KKF-3、KKF-4、KKF-6和KKF-12均采自斷塞塘細(xì)粒堆積的底部,其光釋光年代代表最近一次強(qiáng)震活動(dòng)中粗礫快速堆積后細(xì)粒物質(zhì)開始堆積的年代,比較接近斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代。樣品KKF-1和KKF-11采自斷塞塘附近地貌面礫石上覆的細(xì)粒底部,其光釋光年代代表了地貌面開始形成的年代,強(qiáng)震活動(dòng)發(fā)生在地貌面形成之后,故上述2個(gè)樣品的年代可約束斷裂最近強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代的上限。因此,可做如下判定:若僅依據(jù)斷塞塘樣品的年代,則可推知斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代接近該值;若依據(jù)斷塞塘及地貌面樣品年代,則可將斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代限定在一個(gè)區(qū)間內(nèi),但仍接近斷塞塘樣品的年代。另外,考慮到斷塞塘底部粗礫與上覆細(xì)粒的接觸面并非平面,在同一地區(qū)不同斷塞塘或同一斷塞塘不同部位采集的光釋光樣品的測(cè)年結(jié)果將有所差異,在樣品量過少、無法做出年代取舍的情況下應(yīng)取其平均值作為最終結(jié)果。
根據(jù)對(duì)扎崗西鄉(xiāng)西、門士鄉(xiāng)東及巴嘎鄉(xiāng)東斷錯(cuò)地貌的分析及斷塞塘、地貌面光釋光樣品的采集測(cè)試結(jié)果,對(duì)斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代分析如下:
在扎西崗鄉(xiāng)西,依據(jù)斷塞塘光釋光樣品KKF-3及KKF-4測(cè)得的平均結(jié)果,限定斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代接近2.34kaBP。
在門士鄉(xiāng)東亞爾欽曲,依據(jù)斷裂f2錯(cuò)斷的最年輕地貌面T1的光釋光樣品KKF-11的測(cè)年結(jié)果,限定斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)發(fā)生在4.67kaBP以來;依據(jù)斷塞塘光釋光樣品KKF-6、KKF-12測(cè)得的平均結(jié)果,限定斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)間接近3.01kaBP,由此限定斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)介于4.67~3.01kaBP,但更接近3.01kaBP。
在巴嘎鄉(xiāng)昂旺村一帶,依據(jù)斷塞塘光釋光樣品KKF-2的測(cè)年結(jié)果,推知斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代接近2.54kaBP。光釋光樣品KKF-1限定的斷塞塘南側(cè)地貌面的年代為12.84kaBP,斷裂活動(dòng)發(fā)生在地貌面形成之后,若以上述2個(gè)年代12.84~2.54kaBP限定斷裂最近一次強(qiáng)震活動(dòng)的年代,則時(shí)間跨度較大,該年代區(qū)間內(nèi)斷裂應(yīng)該有過不止一次的活動(dòng)。相比亞爾欽曲東側(cè)(0.9±0.2)m的垂直位錯(cuò),昂旺村一帶(3.48±0.3)m的垂直位錯(cuò)也可能表明斷裂有過多次活動(dòng)。因此,巴嘎鄉(xiāng)昂旺村處斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代應(yīng)介于12.84~2.54kaBP,但更接近2.54kaBP。
上述3處斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代區(qū)間分布如圖11 所示,顏色越深則越接近。
圖11 不同部位斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代對(duì)比Fig.11 Comparison of ages of recent strong earthquake activity in different parts of the fault.
由上述分析可知,在扎西崗鄉(xiāng)、門士鄉(xiāng)、巴嘎鄉(xiāng)3處得出的斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代比較接近,均值為2.63kaBP(圖11)。若3處同時(shí)活動(dòng),則阿里地區(qū)的喀喇昆侖斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代接近2.63kaBP。但從斷裂不同部位的性質(zhì)及幾何結(jié)構(gòu)來看,其相互之間有著明顯的差異及分段邊界。例如,斷裂在扎西崗鄉(xiāng)西表現(xiàn)為近筆直的走滑型線性特征,在扎西崗鄉(xiāng)—索多村的垂直運(yùn)動(dòng)更為顯著,而在索多村以東又以走滑為主、由多條近平行的分支斷裂組成。各段更可能是獨(dú)自活動(dòng),索多村以東分支斷裂也可能是獨(dú)自活動(dòng)。因此,在上述3處得出的結(jié)果可能只是斷裂在其位置處最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代,不排除其他段落或分支斷裂有更新的活動(dòng)。
阿里地區(qū)喀喇昆侖斷裂沿線尚未有7級(jí)以上歷史地震的記載(顧功敘,1983;中國地震局震害防御司,1999)。一方面是由于阿里地區(qū)人煙稀少,關(guān)于地震的文獻(xiàn)記載匱乏;另一方面可能是斷裂有較長的復(fù)發(fā)間隔所致。若已知斷裂的滑動(dòng)速率和同震位錯(cuò),則可近似估算斷裂的復(fù)發(fā)間隔(Wallace,1970),從而結(jié)合斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)距今的年代(離逝時(shí)間)評(píng)估地震危險(xiǎn)性(鄧起東,2005;鄧起東等,2008)。以亞爾欽曲斷裂f2為例,前已述及,斷裂在索多村以東段由多條近平行的斷裂組成,Chevalier等(2012)將其中主要的2條斷裂命名為岡底斯山前斷裂(KRFF)及塔欽斷裂(DF),門士鄉(xiāng)東亞爾欽曲斷裂f2相當(dāng)于塔欽斷裂?;陔A地面測(cè)年及位錯(cuò)測(cè)量結(jié)果,獲得了拉子塘一帶塔欽斷裂的平均滑動(dòng)速率為1.5mm/a(Chevalieretal.,2012)。門士鄉(xiāng)亞爾欽曲T1、T2級(jí)地貌面的水系被右旋位錯(cuò)8.1~8.8m,若為最近一次強(qiáng)震活動(dòng)所致,取滑動(dòng)速率1.5mm/a,則可估算出斷裂活動(dòng)的復(fù)發(fā)間隔約為5.6ka;若為最近2次強(qiáng)震活動(dòng)所致,假定2次位錯(cuò)量相同,則估算出斷裂活動(dòng)的復(fù)發(fā)間隔約為2.8ka。8.1~8.8m的水系位錯(cuò)對(duì)于一次地震而言略顯偏大,因此更可能是2次地震事件共同疊加所致,2.8ka的復(fù)發(fā)間隔可能更符合客觀事實(shí)。實(shí)際調(diào)查得出門士鄉(xiāng)亞爾欽曲斷裂f2最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代為4.67~3.01kaBP,更接近3.01kaBP。若復(fù)發(fā)間隔取2.8ka,則斷裂最近強(qiáng)震活動(dòng)距今的時(shí)間可能已非常接近甚至已超過復(fù)發(fā)間隔,地震危險(xiǎn)性較高。
研究表明,喀喇昆侖斷裂南段(班公湖—岡底斯山段)晚第四紀(jì)以來(約200kaBP)表現(xiàn)出相似的活動(dòng)水平(Chevalieretal.,2012),預(yù)示著阿里地區(qū)斷裂全段可能與門士鄉(xiāng)亞爾欽曲一帶類似,即斷裂可能正處于強(qiáng)震復(fù)發(fā)間隔后期,其能量累積已經(jīng)接近或達(dá)到較高的水平,再次發(fā)生強(qiáng)震事件的危險(xiǎn)性較大,需引起足夠重視。
此次工作對(duì)阿里地區(qū)喀喇昆侖斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代進(jìn)行了初步探討,但獲得的數(shù)據(jù)還很有限。斷塞塘堆積了細(xì)粒物質(zhì),記錄了最近時(shí)段完整的強(qiáng)震破裂歷史,是研究古地震事件的理想場所(冉勇康等,2012)。后續(xù)需對(duì)典型的斷塞塘進(jìn)行開挖,揭示深部更多的古地震事件,并進(jìn)行多探槽比對(duì),對(duì)古地震事件的年代、強(qiáng)震復(fù)發(fā)間隔、同震位錯(cuò)等地震活動(dòng)參數(shù)開展細(xì)致的研究。
阿里地區(qū)喀喇昆侖斷裂以扎西崗鄉(xiāng)、索多村為界可分為3段。扎西崗鄉(xiāng)以西段斷裂以右旋走滑為主,地表表現(xiàn)為近筆直的線性特征;扎西崗鄉(xiāng)—索多村段斷裂的正斷運(yùn)動(dòng)特征顯著,主斷裂構(gòu)成了阿依拉日居山與噶爾盆地的邊界斷裂,在靠近山前的盆地還發(fā)育與主斷裂傾向相同或相反的次級(jí)斷裂;索多村以東段斷裂以右旋走滑為主,空間上表現(xiàn)為多條近平行的斷裂。斷裂錯(cuò)斷了沿線的河流階地、沖洪積扇、冰磧扇等地質(zhì)地貌體,顯示出晚第四紀(jì)以來較強(qiáng)的活動(dòng)特征。
對(duì)斷塞塘及斷錯(cuò)地貌面進(jìn)行了光釋光采樣測(cè)定。扎西崗鄉(xiāng)西斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代接近2.34kaBP;門士鄉(xiāng)東亞爾欽曲斷裂f2最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代介于4.67~3.01kaBP,更接近3.01kaBP;巴嘎鄉(xiāng)昂旺村斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代介于12.84~2.54kaBP,更接近2.54kaBP。若3處同時(shí)活動(dòng),則斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)時(shí)代接近2.63kaBP。但阿里地區(qū)喀喇昆侖斷裂具有明顯的分段邊界,各段及內(nèi)部的分支斷裂更可能獨(dú)自活動(dòng)。
斷裂最近的強(qiáng)震活動(dòng)距今的時(shí)間可能已接近甚至超過地震復(fù)發(fā)間隔,若斷裂以準(zhǔn)周期原地復(fù)發(fā)為特征,其能量的積累可能已經(jīng)達(dá)到了非常高的程度,再次發(fā)生強(qiáng)震事件的危險(xiǎn)性很大,需引起足夠重視,并盡快對(duì)斷裂的古地震事件、復(fù)發(fā)間隔等斷裂活動(dòng)性參數(shù)開展細(xì)致的研究。
致謝野外工作得到了西藏自治區(qū)地震局、阿里地區(qū)防震減災(zāi)中心的大力支持;光釋光樣品由北京震科經(jīng)緯防災(zāi)科技研究院測(cè)試完成;審稿專家對(duì)論文提出了寶貴的意見。在此一并表示感謝!