Геодинамика, геотермия и сейсмичность Кавказско-Анатолийско-Аравийского региона и землетрясение в Мраморном море (Турция) 23 апреля 2025 года

  • В.Б. Свалова Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, Россия, 101000, г. Москва, Уланский пер., 13, стр. 2; Геофизический институт Владикавказского научного центра РАН, Россия, 362002, г. Владикавказ, ул. Маркова 93a
Ключевые слова: стихийные бедствия, землетрясения, геодинамика, сейсмичность, геотермия, Кавказ, Турция, моделирование, сейсмотомография, прогноз

Резюме

Актуальность работы. 23 апреля 2025 года в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой M 6,2. Каждое новое сильное землетрясение дает дополнительную информацию о сейсмичности в регионе и позволяет уточнить прогноз и предупреждение последующих возможных разрушительных событий. Распространение сильных землетрясений вдоль Северо-Анатолийского разлома с востока на запад, имеющее определенную закономерность, делает землетрясение в Мраморном море важным звеном в этой цепочке и дает новый материал для анализа сейсмичности в окрестности Стамбула. Целью исследования является анализ и выявление соотношения и взаимосвязи землетрясения 2025 года в Мраморном море с сильными землетрясениями вдоль Северо-Анатолийского разлома 1939-1999 годов, а также с более ранними историческими землетрясениями в регионе Стамбула 1509 и 1766 годов. Методами исследования являются построение геодинамических и геотермических моделей глубинного строения регионов стихийных бедствий и катастроф и сравнительный анализ имеющихся геологогеофизических данных региона активных континентальных окраин и сейсмогенерирующих разломов. Результаты исследования. Реализуются два механизма достижения предела прочности пород на глубине для формирования очага землетрясения. Это активизация сейсмогенерирующих разломов вследствие горизонтального движения литосферных плит и вертикальный подъем вещества в виде мантийных диапиров вследствие гравитационной неустойчивости. Сильные землетрясения, распространяющиеся вдоль Северо-Анатолийского разлома с востока на запад, преодолели окрестности Стамбула и продвигаются дальше на запад к Эгейскому морю, свидетельством чего может служить землетрясение 2025 года западнее Стамбула, что может говорить о снижении сейсмического риска для Стамбула в ближайшее время в плане горизонтальных движений по разлому. В то же время опасность от возможного сильного землетрясения по типу исторических землетрясений с периодом 250 лет (1509 г., 1766 г.) остается высокой. Такое землетрясение в окрестности Стамбула может произойти в течение ближайших нескольких лет.

Литература

Вольфман Ю.М., Колесникова Е.Я. Сейсмологические индикаторы геодинамических обстановок формирования землетрясений на территории Турции в 2023 году. // Геология и геофизика Юга России. – 2023. – Т. 13. № 3. – С. 19–32. DOI: 10.46698/VNC.2023.84.80.002.

Геодакян Э.Г., Карапетян Дж.К., Заалишвили В.Б., Мкртчян М.А., Саакян Б.В., Оганесян С.М., Карапетян Р.К., Мкртчян Г.А. Разрядка сейсмотектонических напряжений Восточно-Турецкого землетрясения 06 февраля 2023 г. Mw = 7.8 как процесс деструкции геологической среды очаговой области. // Геология и геофизика Юга России. – 2024. – Т. 14. № 3. – С. 71–84. DOI: 10.46698/u8883-5565-8869-f.

Геодакян Э.Г., Карапетян Дж.К., Заалишвили В.Б., Саакян Б.В., Оганесян С.М., Мкртчян М.А., Мкртчян Г.А. Региональная сейсмотектоника очаговых зон восточно-турецких землетрясений 06 февраля 2023 г. и геодинамическая модель очага сильнейшего землетрясения (Мw=7,8). // Геология и геофизика Юга России. – 2023. – Т. 13. № 4. – С. 42–54. DOI: 10.46698/VNC.2023.57.90.004.

Поляк Б.Г., Смирнов Я.Б. Тепловой поток на континентах. // Доклады академии наук СССР. – 1966. – Т. 168(1). – С. 170–172.

Свалова В.Б., Заалишвили В.Б. Геодинамика и геоэкология. – М.:, Владикавказ: ГФИ ВНЦ РАН, 2024а. – 346 с.

Свалова В.Б., Заалишвили В.Б. Глубинная геодинамика и сейсмичность Кавказско-Анатолийского региона. // Геология и геофизика Юга России. – 2024б. – Т. 14. № 2. – С. 77–89. DOI: 10.46698/VNC.2024.97.46.006.

Хуторской М.Д. Региональное тепловое поле и геотермальные ресурсы Кавказского региона. // Геология и геофизика Юга России. – 2023. – Т. 13. № 3. – С. 73–88. DOI: 10.46698/VNC.2023.51.69.006.

Ambraseys N.N., Jackson J.A. Seismicity of the Sea of Marmara (Turkey) since 1500. Geophysical Journal International. 2000. Vol. 141. Issue 3. pp. F1–F6. DOI: 10.1046/j.1365246x.2000.00137.x.

Baranov A.A., Lobkovskii L.I., Bobrov A.M. Global geodynamic model of the modern Earth and Its application to the Antarctic Region. Doklady Earth Sciences. 2023. Vol. 512. Part 1. pp. 854–858. DOI: 10.1134/S1028334X23601086.

Barka A., Kadinsky-Cade K. Strike-slip fault geometry in Turkey and its influence on earthquake activity. Tectonics. 1988. Vol. 7. pp. 663–684.

Bohnhoff M., Bulut F., Dresen G., Malin P.E., Eken T., Aktar M. An earthquake gap south of Istanbul. Nature Communications. 2013. Vol. 4. Art. No. 1999. DOI: 10.1038/ncomms2999.

EUROPROBE 1996 – Lithosphere Dynamics: Origin and Evolution of Continents. Eds. D.G. Gee, H.J. Zeyen. Uppsala University. 1996. 138 p.

Garzоn P., Bohnhoff M., Nurlu M. Crustal thickness variation across the Sea of Marmara region, NW Turkey: A reflection of modern and ancient tectonic processes. Tectonics. 2020. Vol. 39. Art. No. e2019TC005986.

Gokturkler G., Salk M., Sari C. Numerical modeling of the conductive heat transfer in western Anatolia. Journal of the Balkan Geophysical Society. 2003. Vol. 6. No. 1. pp. 1–15.

McClusky S., Balassanian S., Barka A., Demir C., Ergintav S., Georgiev I., Gurkan O., Hamburger M. et al. Global positioning system constraints on plate kinematics and dynamics in the eastern Mediterranean and Caucasus. Journal of Geophysical Research. 2000. Vol. 105. No. B3. pp. 5695–5719.

Mchugh C.M.G., Seeber L., Cormier M.-H., Hornbach M. Submarine paleoseismology along populated transform boundaries: The Enriquillo-Plantain-Garden Fault, Canal du Sud, Haiti, and the North Anatolian Fault, Marmara Sea, Turkey. Oceanography. 2014. Vol. 27. Issue 2. pp. 118–131. DOI: 10.5670/oceanog.2014.47.

McKenzie D. Active tectonics of the Alpine-Himalayan belt: the Aegean Sea and surrounding regions. Geophys. J. R. astr. Soc. 1978. Vol. 55. pp. 217–254.

Okay A.I., Demirbag E., Kurt H., Okay N., Kuscu I. An active, deep marine strike-slip basin along the North Anatolian Fault, Turkey. Tectonics. 1999. Vol. 18. pp. 129–147.

Straub C., Kahle H.-G., Schindler C. GPS and geologic estimates of the tectonic activity in the Marmara Sea region, NW Anatolia. Journal of Geophysical Research. 1997. Vol. 102. Issue 27. pp. 587–610.

Svalova V. Geodynamics of the Caucasus – Anatolian-Arabian region and Turkey-Syria Earthquakes 2023. Journal of Basic & Applied Sciences. 2023. Vol. 19. pp. 40–59.

Taymaz T., Jackson J., McKenzie D. Active tectonics of the north and central Aegean Sea. Geophysical Journal International. 1991. Vol. 106. pp. 433–490.

Опубликован
2025-09-30
Раздел
Геотектоника и геодинамика