Deformation of Moho in the Southern Part of the Korean Peninsula

한반도 남부 모호면의 변형 구조

  • Published : 2006.12.30

Abstract

The Moho structure and its deformation in the southern part of the Korean Peninsula were estimated using gravity and topography data. Gravity signals from the upper and lower crust were separated using a filter that was computed from isostacy and elastic thickness. The result of this study shows three characteristic features of the Moho deformation. First, the Moho folding structure is parallel to SKTL (the South Korean Tectonic Line), which indicates positive association with the collision of the Yeongnam and Gyeonggi Massifs and repeated compression afterwards. In contrast, noticeable deformation of the Moho was not observed along the Imjingang Belt, which is interpreted as another continental collisional belt in the Korean Peninsula. Second, the Moho beneath the Gyeongsang Basin has remarkably risen; this seems to be the result from both the collisional compression and buoyancy caused by magmatic underplating. Third, the Moho deformation is shallowest in the east of the Taebaek Mountains and deepens toward the west, consistent with the topographic characteristic of the Korean Peninsula of "high east and low west". It can be interpreted as the results of the opening of the East Sea and Ulleung Basin. A tectonic explanation for this could be the ascent of the mantle induced by continental rifting and horizontal extension at the early stage of the opening of the East Sea. The Moho deformation model computed in this study correlates well with the earthquake distribution and crustal movement measured by GPS. We suggest that the compression along the SKTL is still exerted, consequently, the Moho deformation is active, although it may be weak.

한반도 남부에서 중력과 지형 자료를 바탕으로 모호면구조와 이것의 변형을 계산하였다. 천부와 심부 지각의 중력효과를 분리하기 위해 지각 평형의 개념과 유효 탄성 두께를 이용하여 설계한 필터를 활용하였다. 모호면의 변형 구조에서 세 가지 특징을 발견하였다. 첫째, SKTL(South Korean Tectonic Line)과 나란한 모호면 습곡 구조가 발견되었는데, 이것은 영남 육괴와 경기 육괴의 충돌과 이후에도 반복된 횡압력 성분의 힘과 관련된 것으로 해석된다. 반면에 한반도에서 또 다른 대륙 충돌 경계로 알려진 임진강대를 따라서는 특별한 변형 구조가 발견되지 않았다. 둘째, 경상 분지 아래에서 모호면이 많이 상승되어 있는 것이 발견되는데, 이는 대륙 충돌에 의한 횡압력과 함께 마그마 물질의 하부점착에 의한 부력이 같이 작용한 것으로 설명할 수 있을 것이다. 셋째, 태백 산맥의 동쪽으로 모호면이 상승되고 서쪽으로는 침강된 것으로 보이는 구조가 발견되었는데, 이는 우리나라의 동고서저형 지형의 형성과 관련 있는 것으로 보이며, 동해와 울릉 분지의 열림이 그 원인으로 작용했을 것이다. 본 연구에서 계산된 모호면의 변형 구조는 지진의 분포나 GPS 측정에 의한 지각의 운동과도 부합하는 것으로 보인다. SKTL 을 경계로 횡압력이 비록 미약하나마 여전히 작용하고 있는 것으로 추정되기 때문에 모호면의 변형은 아직도 진행 중일 것이라 예상된다.

Keywords

References

  1. 권병두, 정종대, 1985, 중력탐사에 의한 경상층군내 왜관-포항간의 지하구조 연구. 광산지질, 18(4), 321-329
  2. 권혁재, 2000, 한국의 산맥. 대한지리학회지, 35(3), 389- 400
  3. 김기영, 홍명호, 이정모, 문우일, 박창업, 정희옥, 2005, 대규모 발파자료 초동주시 역산을 통한 한반도 지각 속도 구조 연구. 지구물리, 8(1), 45-48
  4. 김상조, 김소구, 1983, 지진파를 이용한 남한의 지각구조 연구. 광산지질, 16(1), 51-61
  5. 김성균, 1995, 한반도의 지각구조에 관한 연구. 지질학회지, 31(4), 393-403
  6. 김성균, 정부흥, 1985, 한국 남부지역의 지각구조. 광산지질, 18(2), 151-157
  7. 김정우, 조진동, 김원균, 민경덕, 황재하, 이윤수, 박찬홍, 권재현, 황종선, 2003, 중력이상을 이용한 한반도 모호면 추출에 관한 연구. 자원환경지질, 36(3), 213-223
  8. 김한준, 1999, 탄성파 탐사를 통해 본 울릉분지의 지각특성 과 동해형성에 있어서의 의미. 지구물리, 2(1), 9-26
  9. 김한준, 주형태, 이광훈, 유해수, 박건태, 2006, 한국 동쪽 대륙주변부의 구조적 진화와 동해의 형성. 자원환경지질, 39(3), 235-253
  10. 민경덕, 이영재, 2000, 중력탐사에 의한 포항-공주-만리포간의 지각구조 연구. 자원환경지질, 33(2), 101-109
  11. 박수진, 손일, 2005, 한국산맥론(I): DEM을 이용한 산맥의 확인과 현행 산맥도의 문제점 및 대안모색. 대한지리학회지, 40(1), 126-152
  12. 박종찬, 함인경, 김우한, 최광선, 2003, PmP파의 주행시간을 이용한 한반도 남부지역의 지각두께 연구. 지질학회지, 39(2), 225-234
  13. 신영홍, 1995, 중력자료와 지형자료의 해석에 의한 한반도 일원의 지각균형. 부산대학교 이학석사 학위 논문, 40 p
  14. 신영홍, 2004, 동해 울릉분지의 중력이상과 지각구조, 지각 평형 및 유효탄성두께에 대한 종합 분석. 부산대학교 이학박사 학위 논문, 179 p
  15. 신영홍, 2006a, 한반도 남부의 지체구조구별 중력특성 연구. 지질학회지, 42(3), 397-412
  16. 신영홍, 2006b, 한반도 남부의 중력이상과 화강암의 분포. 지질학회지, 42(3), 383-396
  17. 신희순, 권광수, 1988, 국내 화강암의 역학적 성질간의 상관성. 광산지질, 21(4), 359-365
  18. 심운택, 1971, 중력이상에 의한 한국의 지각구조. 성균관대 학교논문집, 16, 21-40
  19. 유상훈, 민경덕, 박찬홍, 원중선, 2002, 중력자료를 이용한 한반도 중부 대륙-해양 지역의 지각구조 연구. 자원환경 지질, 35(5), 455-463
  20. 이동영, 1999, 한국의 지형. 대한지질학회편, 한국의 지질. 시그마프레스, 서울, 14-31
  21. 최광선, 1986, 한반도 남부의 중력에 대한 연구. 서울대학 교 대학원 이학박사 학위논문, 110 p
  22. 최광선, 공영세, 이화경, 1993, 중력자료해석에 의한 한반도 일원의 지각구조. 한국지구과학회지, 14(2), 225-230
  23. 최광선, 김정희, 신영홍, 2002, 한반도 남부 지각평형과 암석권의 유효탄성두께. 지구물리, 5(4), 293-303
  24. 최광선, 박필호, 신영홍, 1998, GPS를 이용한 중력측정. 한국지구과학회지, 19(2), 120-126
  25. 최광선, 이준동, 김광호, 허남칠, 1987, 중력에 의한 경상분 지 남부의 지각구조에 대한 연구. 한국지구과학회지, 8(2), 87-98
  26. 瀨谷淸, 1959a, 重力探査にぉける新解析法(移動平均法) 第1報. 物理探鑛, 12, 65-73
  27. 瀨谷淸, 1959b, 重力探査にぉける新解析法(移動平均法) 第2報. 物理探鑛, 12, 116-177
  28. Agocs, W.B., 1951, Least squares residual anomaly determination. Geophysics, 16, 686-696 https://doi.org/10.1190/1.1437720
  29. Bird, P., 2003. An updated digital model of plate boundaries. Geochemistry Geophysics Geosystems, 4 (3), 1027 https://doi.org/10.1029/2001GC000252
  30. Blakely, R.J., 1995, Potential theory in gravity and magnetic applications. Cambridge University Press, 441 p
  31. Caporali, A., 2000. Buckling of the lithosphere in western Himalaya: Constraints from gravity and topography data. Journal of Geophysical Research, 105, 3103-3113 https://doi.org/10.1029/1999JB900389
  32. Chang, S.-J. and Baag, C.-E., 2005, Crustal Structure in Southern Korea from Joint Analysis of Teleseismic Receiver Functions and Surface-Wave Dispersion. Bulletin of the Seismological Society of America, 95 (4), 1516-1534 https://doi.org/10.1785/0120040080
  33. Cho, H.M., Baag, C.E., Lee, J.M., Moon, W.M, Jung, H., Kim, K.Y., and Asudeh, I., 2006, Crustal velocity structure across the southern Korean Peninsula from seismic refraction survey. Geophysical Research Letter, 33, L06307 https://doi.org/10.1029/2005GL025145
  34. Cho, H.M., Kim, H.J., Jou, H.T., Hong, J.K. and Baag, C.E., 2004, Transition from rifted continental to oceanic crust at the southeastern Korean margin in the East Sea (Japan Sea). Geophysical Research Letter, 31, L07606 https://doi.org/10.1029/2003GL019107
  35. Choi, K.S., Yang, C.S., Shin, Y.H. and Ok, S.S., 2003, On the improvement of precision in gravity surveying and correction, and a dense Bouguer anomaly in and around the Korean Peninsula. Journal of the Korean Earth Science Society, 24 (3), 205-215
  36. Chough, S.K., Kwon, S.T., Ree, J.H., and Choi, D.K., 2000. Tectonic and sedimentary evolution of the Korean peninsula. Earth-Science Reviews, 52, 175-235 https://doi.org/10.1016/S0012-8252(00)00029-5
  37. Chung, T.W., 1995, A Quantitative study on the crustal structure of the Korean Peninsula based on the Earthquakes from 1991 to 1994. Journal of the Korean Earth Science Society, 16 (2), 152-157
  38. Geological Survey of Japan (ed.), 2000, Gravity CD-ROM of Japan, Digital Geoscience Map P-2, Geological Survey of Japan
  39. Hamdy, A., Park, P.H., and Lim, H.C., 2005, Horizontal deformation in South Korea from permanent GPS network data, 2000-2003. Earth Planets Space, 57, 77-82 https://doi.org/10.1186/BF03352551
  40. Heiskanen, W.A. and Vening Meinesz, F.A., 1958, The earth and its gravity field. McGraw-Hill Book Co., Inc., 470 p
  41. Jacobson, B.H., 1987, A case for upward continuation as a standard filter for potential maps. Geophysics, 52, 1138- 1148 https://doi.org/10.1190/1.1442378
  42. Jin, Y., McNutt, M.K., and Zhu, Y-S., 1994. Evidence from gravity and topography data for folding of Tibet. Science, 371, 669-674
  43. Kane, M.F. and Godson, R.H., 1985, Features of a pair of long-wavelength (>250 km) and short-wavelength (<250 km) Bouguer gravity maps of the United States, In Hinze, WJ., (ed.), The utility of regional gravity and magnetic anomaly maps: Society of Exploration Geophysicists, 46-61
  44. Kim, H.J., Han, S.J., Lee, G.H., and Huh, S., 1998, Seismic study of the Ulleung Basin crust and its implications for the opening of the East Sea (Japan Sea). Marine Geophysical Researches, 20, 219-237 https://doi.org/10.1023/A:1004573816915
  45. Kim, H.J., Jou, H.T., Cho, H.M, Bijwaard, H., Sato, T., Hong, J.K., Yoo, H.S., and Baag, C.E., 2003, Crustal structure of the continental margin of Korea in the East Sea (Japan Sea) from deep seismic sounding data: evidence for rifting affected by the hotter than normal mantle. Tectonophysics, 364, 25-42 https://doi.org/10.1016/S0040-1951(03)00048-9
  46. Kim, S.K., 1979, Geodetic and geophysical analyses of gravity data in Korea. Journal of Korean Institute of Mining and Geology, 12, 17-28
  47. Kim, S.K. and Li, Q., 1998, 3-D Crustal velocity tomography in the southern part of the Korean Peninsula. Economy Environment Geology, 31 (2), 127-139
  48. Kwon, B.D. and Yang, S.Y., 1985, A Study on the crustal structure of the southern korean peninsula through gravity analysis. Journal of Korean Institute of Mining and Geology, 18 (4), 309-320
  49. Kwon, S.T. and Sagong, H., 1998, Geochemical and Sr-Nd isotopic study of phanerozoic granites in South Korea: Temporal and spatial differences. paper presented at SRG/SEG Joint Symposium on Granite Types and Mineralization, Society of Resource Geology, Tokyo
  50. Lee, K., 1979, On crustal structure of the Korean Peninsula. Journal of Geological Society of Korea, 15 (4), 253-258
  51. Lee, S.M., Kim, J.W., Baag, C.E., 2003, 2-D flexural analysis of the Ulleung back-arc basin, East Sea (Japan Sea). Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 14 (4), 1-14 https://doi.org/10.3319/TAO.2003.14.1.1(A)
  52. Nagy, D., 1966, The gravitational attraction of a right rectangular prism. Geophysics, 31 (2), 362-371 https://doi.org/10.1190/1.1439779
  53. Paek, R., Kang H., and Jon, G., 1996, Geology of Korea. the Foreign Language Books Publishing House, 631 p
  54. Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T., and Flannery, B.P., 1986, Numerical recipes (2nd ed.). Cambridge University Press. 702 p
  55. Sagong, H. and Kwon, S.T., 2005, Mesozoic episodic magmatism in South Korea and its tectonic implication. Tectonics 24, TC5002, doi:10.1029/2004TC001720
  56. Sandwell, D.T. and Smith, W.H.F, 1997, Marine gravity anomaly from Geosat and ERS-1 satellite altimetry. Journal of Geophysical Research, 102, 10039-10054 https://doi.org/10.1029/96JB03223
  57. Sandwell, D.T. and Smith, W.H.F., 2005, Retracking ERS-1 altimeter waveforms for optimal gravity field recovery. Geophysical Journal International, 163, 79-89 https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2005.02724.x
  58. Shin, Y.H, Choi, K.S., and Xu, H., 2006a, Three-dimensional forward and inverse models for gravity fields based on the Fast Fourier Transform. Computers and Geosciences, 32, 727-738 https://doi.org/10.1016/j.cageo.2005.10.002
  59. Shin, Y.H., Xu, H., Braitenberg, C., Fang, J., and Wang, Y., 2006b, Moho undulations beneath Tibet from GRACE-integrated gravity signal. Geophysical Journal International, in revision
  60. Shin, Y.H., Xu, H., Park, P.H., and Park, J.U., 2006c, Folding of Moho and GPS survey in Tibet. Proceedings of 3rd IAG Symposium on Geodesy for Geotechincal and Structural Engineering & 12th FIG Symposium on Deformation Measurement, Baden, Austria. 7 p
  61. Song, S. and Lee, K., 2001, Crustal Structure of the Korean Peninsula by Travel time inversion of local Earthquakes. Journal of the Korean Geophysical Society, 4 (1), 21-33
  62. Tamura, Y., 1982, A computer program for calculating the tide generating force. The publications of the international latitude observatory of Mizusawa, 16, 1-19
  63. Yoo, H. and K. Lee, 2001, Crustal Structure under the Taejon (TJN) station by receiver function methods. Journal of the Korean Geophysical Society, 4 (1), 35- 46
  64. Zurflueh, E.G., 1967, Applications of two dimensional linear wavelength filtering, Geophysics, 32 (6), 1015-1035 https://doi.org/10.1190/1.1439905