根據(jù)運行的環(huán)境,操作系統(tǒng)可以分為桌面操作系統(tǒng),手機操作系統(tǒng),服務(wù)器操作系統(tǒng),嵌入式操作系統(tǒng)等。 【摘要】: 西太平洋俯沖帶是世界上最典型,最活躍的俯沖帶俯沖板塊的表示,已成為地球科學家的熱點. 本研究以堪察加半島和日本為代表,詳細討論了西太平洋俯沖板塊的形態(tài)分布和速度結(jié)構(gòu). 利用768個遠震到達時間和從16個地震臺采集的趙大鵬遠震層析成像技術(shù),研究了從莫霍面到堪察加半島下方700 km深度的三維速度結(jié)構(gòu). 成像結(jié)果清楚地表明了速度異常的兩個特征: 其一是高速太平洋板塊在堪察加半島南部被俯沖到了660 km的不連續(xù)面以下,俯沖深度從南向北逐漸變淺. Shen-Kamchatka匯合區(qū)幾乎消失了. 第二是在堪察加北部和匯合區(qū)以下存在低波速軟流層高溫物質(zhì). 在地幔過渡帶中和下方發(fā)現(xiàn)了兩個高速異常體. 分析表明,它們是太平洋板塊巖石圈在2 Ma之前脫落,而Komandorsky板塊在10 Ma之前俯沖. 結(jié)合先前的研究,太平洋板塊邊緣的巖石圈分層可能是由于其周圍高溫地幔材料的熔融和剪切作用引起的. 此外,俯沖的明治海山不僅在太平洋板塊的拆除中起了重要作用,而且減小了匯合區(qū)附近板塊的俯沖角. 盡管許多學者對日本群島下的太平洋俯沖板塊進行了大量研究,但板塊的精細結(jié)構(gòu)仍不清楚,主要包括板塊的厚度,地震波速度隨板塊深度的變化. ,洋殼的俯沖,橄欖石是否處于亞穩(wěn)狀態(tài)等. 該研究使用從日本地震臺網(wǎng)收集的用于遠,近地震的高精度飛行時間數(shù)據(jù)來討論這些問題. 使用三維射線追蹤正演模擬方法,使用333個遙測衛(wèi)星,太平洋板塊的平均厚度為85 km. 然后,使用3283個近震(震源深度大于40 km)俯沖板塊的表示,分段測試了板中的速度異常分布. 結(jié)果表明,速度異常隨著深度的增加而減小,這與地幔的溫度變化有關(guān). 然后,根據(jù)先前的計算結(jié)果,在40-300 km的深度范圍內(nèi)進行了近震試驗,得出日本東北部和北海道地區(qū)大洋地殼的俯沖深度為110 km,平均厚度大洋地殼的距離分別為7.5公里和5公里. 異常分別為1%和-3%. 這表明,當洋殼俯沖到110 km的深度時,由于溫度和壓力的影響,它逐漸脫水并變質(zhì),直到與板塊融合,并通過分析震源與洋殼之間的位置關(guān)系,人們認為,板塊上邊界附近的地震是由海洋引起的. 殼的脫水變脆. 最后,利用23次深地震對日本海地區(qū)和小gas原地區(qū)的太平洋板塊的橄欖巖亞穩(wěn)楔形結(jié)構(gòu)進行了測試,結(jié)果表明,在大約30°的深度處確實存在低速異常(-3%). 在太平洋板塊400公里. 解釋為橄欖石的亞穩(wěn)楔形物. 通過分析深震源與亞穩(wěn)楔之間的位置關(guān)系,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)深部地震發(fā)生在亞穩(wěn)楔內(nèi). 因此,相變斷層理論可以用來解釋深部地震的機理.
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