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Understanding the Rupture Kinematics and Slip Model of the 2021 Mw 7.4 Maduo Earthquake: A Bilateral Event on Bifurcating Faults

地震学 地质学 打滑(空气动力学) 结壳 微震 运动学 大地测量学 剪切(地质) 横波 慢度 地震波 地球物理学 岩石学 物理 经典力学 热力学
作者
Liuwei Xu,Zhang Yunjun,Chen Ji,Lingsen Meng,E. J. Fielding,Robert Zinke,Han Bao
出处
期刊:Journal Of Geophysical Research: Solid Earth [Wiley]
卷期号:128 (4) 被引量:9
标识
DOI:10.1029/2022jb025936
摘要

Abstract We image the rupture process of the 2021 Mw 7.4 Maduo, Tibet earthquake using slowness‐enhanced back‐projection (BP) and joint finite fault inversion, which combines teleseismic broadband body waves, long‐period (166–333 s) seismic waves, and 3D ground displacements from radar satellites. The results reveal a left‐lateral strike‐slip rupture, propagating bilaterally on a 160 km long north‐dipping sub‐vertical fault system that bifurcates near its east end. About 80% of the total seismic moment occurs on the asperities shallower than 10 km, with a peak slip of 5.7 m. To simultaneously match the observed long‐period seismic waves and static displacements, potential deep slip is required, despite a tradeoff with the rigidity of the shallow crust. The deep slip existence, local crustal rigidity, and synthetic long‐period Earth response for Tibet earthquakes thus deserve further investigation. The WNW branch ruptures ∼75 km at ∼2.7 km/s, while the ESE branch ruptures ∼85 km at ∼3 km/s, though super‐shear rupture propagation possibly occurs during the ESE propagation from 12 to 20 s. Synthetic BP tests confirm overall sub‐shear rupture speeds and reveal a previously undocumented limitation caused by the signal interference between two bilateral branches. The stress analysis on the forks of the fault demonstrates that the pre‐compression inclination, rupture speed, and branching angle could explain the branching behavior on the eastern fork.
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