Distribución de Q en una región del Pacífico > 90 M.A. a partir del análisis de los modos fundamental y superiores de las ondas de Rayleigh
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Resumen
El análisis del modo fundamental y los modos superiores de las componentes verticales de las ondas de Rayleigh en una región del Pacifico ~90 M. a. ha permitido obtener una distribución de la fricción interna de las ondas de cizalla Qβ-1 para dicha zona hasta una profundidad del orden de los 500 km. La comparación de este modelo con el establecido por Canas y Mitchell (1978) para una región del Pacífico >100 M.a. parece indicar que los valores de Qβ-1del nuevo modelo tienden a ser mayores que los correspondientes al establecido por los autores citados. Al igual que el modelo establecido para la región> 100 M.a., el nuevo modelo presenta una clarísima región en la que los valores de Q son anormalmente bajos (Astenosfera). El proceso seguido en la obtención de los resultados de este estudio ha sido el siguiente: a) Determinación de las velocidades de fase y de grupo de las ondas Rayleigh; b) corrección de las velocidades obtenidas por el efecto anelástico; c) inversión de las velocidades corregidas para obtener un modelo de velocidades de cizalla; d) obtención del espectro de amplitudes del modo fundamental y de la suma de los modos superiores y e) obtención de Qβ a partir de la comparación de los espectros teóricos con los observados.
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ANDERSON, D. L., A. BEN-MENAHEM y C. B. ARCHAMBEAU, 1965. Attenuation of seismic energy in the upper mantle. J. Geophys. Res., 70, 1441-1448. DOI: https://doi.org/10.1029/JZ070i006p01441
ANDERSON, D. L. y J. B. MINSTER. 1981. The physics of creep and attenuation in the mantle (preprint). DOI: https://doi.org/10.1029/GD004p0005
BACKUS, G. E. y F. GILBERT, 1967. Numerical applications of a formalism for geophysical inverse problems. Geophys. J. R. Astron. Soc. 13, 247-276. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1967.tb02159.x
BACKUS, G. E. y F. GILBERT, 1968. The resolving power of gross Earth data. Geophys. J. R. Astron. Soc., 16, 169-205. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1968.tb00216.x
BACKUS, G. E. y F. GILBERT, 1970. Uniqueness in the inversion of innacurate gross Earth data. Philos. Trans. R. Soc., A266, 123-192. DOI: https://doi.org/10.1098/rsta.1970.0005
BRAVO, C. y A. UDIAS, 1974. Rayleigh wave group velocity dispersion in North Atlantic region. Geophys. J. R. Astron. Soc., 37, 297-304. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1974.tb01240.x
BRUNE, J. N., J. E. NAFE y L. E. ALSOP, 1961. The polar shift of surface waves on a sphere. Bull. Seism. Soc. Am., 51, 247-257. DOI: https://doi.org/10.1785/BSSA0510020247
CANAS, J. A., 1978. Modelos regionalizados de la litosfera y astenosfera del Océano Pacífico deducidos a partir de la inversión de las velocidades de las ondas superficiales y de los coeficientes de atenuación. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona (España).
CANAS, J. A., 1981a. Modelo de Q-1 para el Este del Océano Pacífico. Anales de Física, (Serie B), 77, 101-107.
CANAS, J. A., 1981b. Attenuation of Love and Rayleigh waves across the Atlantic. J. Phys. Earth, 29, 119-129. DOI: https://doi.org/10.4294/jpe1952.29.119
CANAS, J. A. y B. J. MITCHELL, 1978. Lateral variation of surface-wave anelastic attenuation across the Pacific. Bull. Seism. Soc. Am., 68, 1637-1650.
CANAS, J. A. y A. UDIAS, 1980. Variación lateral de las velocidades de las ondas de cizalla en función de la edad del suelo oceánico del Pacífico. Anales de Física, 76, 278-284.
CANAS, J. A. y A. CORREIG, 1980. Modelo de fricción interna de las ondas de cizalla para las placas Nazca-Cocos. Geofísica Internacional, 19, 95-108. DOI: https://doi.org/10.22201/igeof.00167169p.1980.19.2.880
CANAS, J. A., B. J. MITCHELL y A. M. CORREIG, 1980. Q-1ß models for the East Pacific Rise and the Nazca Plate in Mechanisms of Continental Drift and Plate Tectonics, eds. P. A. Davies and S. K. Runcorn, 123-133, Academic Press, London.
CANAS, J. A. y B. J. MITCHELL, 1981. Rayleigh wave attenuation and its variation across the Atlantic Ocean. Geophys. J. R. Astron. Soc., 67, 159-176. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1981.tb02739.x
CROSSON, R. S., 1976. Crustal structure modeling of earthquake data 1, simultaneous least squares estimation of hypocenter. J. Geophys. Res., 81, 3036-3046. DOI: https://doi.org/10.1029/JB081i017p03036
CHENG, C. C. y B. J. MITCHELL, 1981. Crustal Q structure in the United States from multi-mode surface waves. Bull. Seism. Soc. Am., 71, 161-181.
DER, Z. A., R. MASSE y M. LANDISMAN, 1970. Effects of observational errors on the resolution of surface waves at intermediate distances, J. Geophys. Res., 75, 3399-3409. DOI: https://doi.org/10.1029/JB075i017p03399
DZIEWONSKI, A., y A. L. HALES, 1972. Numerical analysis of dispersed seismic waves, in Methods in Computational Physics, 11, 39-85, ed. B. A. Bolt, Academic Press, Nueva York. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-460811-5.50007-6
DZIEWONSKI, A., S. BLOCH y M. LANDISMAN, 1969. A technique for the analysis of transient seismic signals, Bull. Seism. Soc. Am., 59, 427-444. DOI: https://doi.org/10.1785/BSSA0590010427
FORSYTH, D. W., 1975a. A new method for the analysis of multimode surface wave dispersion. Application to Love wave propagation in the East Pacific. Bull. Seism. Soc. Am., 65, 323-342. DOI: https://doi.org/10.1785/BSSA0650020323
FORSYTH, D. W., 1975b. The early structural evolution and anisotropy of the oceanic upper mantle, Geophys. J. R. Astron. Soc. 43, 103-162. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1975.tb00630.x
FRANKLIN, J. N., 1970. Well-possed stochastic extension of ill-possed linear problems, J. Math. Analysis Applic., 31, 682-716. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-247X(70)90017-X
GIRARDIN, N. y W. R. JACOBY, 1979. Rayleigh wave dispersion along Reykjanes Ridge. Techtonophysics, 55, 155-171. DOI: https://doi.org/10.1016/0040-1951(79)90339-1
HART, R. S. y F. PRESS, 1973. Sn velocities and the composition of the lithosphere in the regionalized Atlantic. J. Geophys. Res., 78, 407-411. DOI: https://doi.org/10.1029/JB078i002p00407
HERRMANN, R. B., 1973. Some aspects of band-pass filtering of surface waves. Bull. Seism. Soc. Am., 63, 663-671. DOI: https://doi.org/10.1785/BSSA0630020663
HERRMANN, R. B., 1974. Surface wave generation by Central United States earthquakes. Ph. D. Dissertation. Saint Louis University (USA).
JACKSON, D. F., 1972. Interpretation of inaccurate, insufficient, and inconsistent data. Geophys. J. Roy. Astron. Soc., 28, 97-109. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1972.tb06115.x
JORDAN, T. H. y J. N. FRANKLIN, 1971. Optimal solutions to a linear inverse problem in geophysics. Proc. Nat. Acad. Sci. Am., 68, 291-293. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.68.2.291
JORDAN, T. H. y D. L. ANDERSON, 1974. Earth structure from free oscillation and travel times. Geophys. J. R. Astron. Soc., 36, 411-459. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1974.tb03648.x
KANAMORI, H. y D. L. ANDERSON, 1977. Importance of physical dispersion in surface wave and free oscillation problems. Rev. Geophys. Space Phys., 15, 105-112. DOI: https://doi.org/10.1029/RG015i001p00105
KAUSEL, E. G., A. R. LEEDS y L. KNOPOFF, 1974. Variations of Rayleigh wave phase velocities across the Pacific Ocean. Science, 186, 139-141. DOI: https://doi.org/10.1126/science.186.4159.139
LEEDS, A. R., L. KNOPOFF y E. G. KAUSEL, 1974. Variations of upper mantle structure under the Pacific Ocean. Science, 186, 141-143. DOI: https://doi.org/10.1126/science.186.4159.141
LEVSHIN, A. L. y Z. A. YANSON, 1971. Surface waves in vertically and radially inhomogeneous media, in Algorithms for the Interpretation of Seismic Data (Vol. 5 of the series Computational Seismology, V. I. Keilis-Borok, Editor) Nauka Press, Moscow 147-177. (English translation by R. 8. Herrmann, St Louis University).
LIU, H., D. L. ANDERSON y H. KANAMORI, 1976. Velocity dispersion due to anelasticity: implications for seismology and mantle composition. Geophys. J. R. Astron. Soc., 47, 41-58. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1976.tb01261.x
MINSTER, J. 8., 1978. Transient and impulse responses of a one-dimensional linearly attenuating medium-II. A parametric study. Geophys. J. R. Astron. Soc., 52, 503-524. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1978.tb04246.x
MITCHELL, B. J., 1975. Regional Rayleigh wave attenuation in North America. J. Geophys. Res., 80, 4904-4916. DOI: https://doi.org/10.1029/JB080i035p04904
MITCHELL, B. J., 1976. Anelasticity of the crust and upper mantle beneath the Pacific Ocean from the inversion of observed surface wave attenuation. Geophys. J. R. Astron. Soc., 46, 521-533. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1976.tb01246.x
MITCHELL, B. J. y M. LANDISMAN, 1969. Electromagnetic seismograph constants by least-squares inversion. Bull. Seism. Soc. Am., 59, 1335-1348. DOI: https://doi.org/10.1785/BSSA0590031335
MITCHELL, B. J. y R. B. HERRMANN, 1979. Shear velocity structure in the Eastern United States from the inversion of surface-wave group and phase velocities. Bull. Seism. Soc. Am. 69, 1133-1148. DOI: https://doi.org/10.21236/ADA067309
MITCHELL, B. J. y G. K. YU, 1980. Surface wave dispersion, regionalized velocity models, and anisotropy of the Pacific crust and upper mantle. Geophys. J. R. Astron. Soc., 63, 497-514. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1980.tb02634.x
OSSING, H. A., 1964. Dispersion of Rayleigh waves originating in the Mid-Atlantic Ridge. Bull. Seism. Soc. Am., 54, 1137-1196. DOI: https://doi.org/10.1785/BSSA0540041137
RODI, W. L., P. G. GLOVER, T. M. C. LI y S. S. ALEXANDER, 1975. A fast, accurate method for computing group velocity partial derivatives for Rayleigh and Love modes. Bull. Seism. Soc. Am., 65, 1105-1114. DOI: https://doi.org/10.1785/BSSA0650051105
SIPKIN, S. y T. JORDAN, 1979. Frequency dependence of Q. Bull. Seism. Soc. Am., 69, 1055-1079.
SOLOMON, S. C., 1973. Shear wave attenuation and melting beneath the Mid-Atlantic ridge. J. Geophys. Res., 78, 6044-6059. DOI: https://doi.org/10.1029/JB078i026p06044
STAUDER, W. y L. MUALCHIN, 1976. Fault motion in the larger earthquakes of the Kuril-Kamchatka arc and of the Kuril-Hokkaido Comer. J. Geophys. Res., 81, 297-308. DOI: https://doi.org/10.1029/JB081i002p00297
WEIDNER, D. J., 1974. Rayleigh wave phase velocities in the Atlantic Ocean. Geophys. J. R. Astron. Soc., 36, 105-139. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1974.tb03628.x
WIGGINS, R. A., 1972. The general linear inverse problem: Implication of surface waves and free oscillation for Earth structure. Rev. Geophys. and Space Phys., JO, 251-285. DOI: https://doi.org/10.1029/RG010i001p00251
YOSHII, T., 1975. Regionality of group velocities of Rayleigh waves in the Pacific and thickening of the plate. Earth Planet. Sci. Lett., 25, 305-312. DOI: https://doi.org/10.1016/0012-821X(75)90246-0
YU, G. K., 1978. Regionalized shear velocity models beneath the Pacific Ocean from Love and Rayleigh wave dispersion. Ph. D. Dissertation, Saint Louis University.
YU, G. K. y B. J. MITCHELL, 1979. Regionalized shear velocity models of the Pacific upper mantle from observed Love and Rayleigh wave dispersion. Geophys. J. R. Astron. Soc., 5 7, 311-341. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1979.tb04781.x