Tectonic Link Between NE China, Yellow Sea and Korean Peninsula, Revealed by Interpreting CHAMP-GRACE Satellite Gravity Data and Sea-surface Measured Gravity Data

CHAMP-GRACE 인공위성 데이터와 해상 측정 중력 데이터에 나타난 황해안 지역의 남중국과 북중국판의 대륙 충돌대 위치

  • Published : 2005.06.01

Abstract

For the understanding the locus of the Quinling-Dabie-Sulu continental collision’s boundary and the underground structure of the sedimentray basin in the Yellow Sea, three dimensional density modelling is carrid out by using gravity dataset (Free Air Anomaly), which is measured by Tamhae 2, GIGAM in a period 2000-2002. The measured gravity anomaly in the investigations area is mainly responsed by depth distribution of the sedimentary basin. After comparing the sea-measured gravity data to CHAMP-GRACE satellite gravity data, I suggested that the high density model bodies extend mainly from the southern part of China to the middle-western part of the Korean Peninsula, which might be emplaced along the continental collision’s boundary. The total volume of very low density bodies modified by modelling might be about 20 000 km3.

황해안 대륙붕 지역의 Quinling-Dabie-Sulu 대륙 충돌대의 위치와 퇴적분지의 지하구조를 알아보기 위해서, 한국 자원 연구원 탐해 2호에 의해서 2000년부터 2002년까지 측정된 중력 데이터에 의한 3차원 지하구조 모델링을 실시한 결과, 황해안 연구지역 내의 중력 이상은 주로 퇴적층과 기반암 사이 경계면의 밀도 및 깊이의 변화에 의한 것으로 판단된다. 대륙 충돌대라고 여겨지는 고밀도 지각구조는 황해안 퇴적분지의 남쪽으로 부터 북동 방향으로 한반도의 중서부 지역으로 연결되며, 퇴적 분지 내의 현저하게 밀도가 낮은 물질의 총 부피는 약 20000 km3 정도로 추정되었다. 북중국판과 남중국판의 경계인 Quinling-Dabie-Sulu 대륙 충돌대는 황해안 퇴적분지 남쪽과 북쪽 지역을 지나 각각 임진강 벨트와 충남 홍성 지역으로 연결되며, 북북동 구조선을 따라 동해안 쪽까지 연결되는 것으로 사료된다.

Keywords

References

  1. Cho, J., Choi, J., Lim, M-T, Park, I., Ko, I., 1996, A study on the regional gravity anomaly (southern part of korean Peninsula, GIGAM, KR-96(c) - 5, P27
  2. Chough, S.K., Kwon, S.T., Ree, H.H., Choi, D.K., 2000 Tectonic and sedimentary evolution of the korean peninsula: a review and new view, Earth-Science Reviews 52, P. 175-235 https://doi.org/10.1016/S0012-8252(00)00029-5
  3. Goetze, H-J., Lahmeyer, B., 1988, Application of three-dimensional interactive modelling in gravity magnetics, Geophysics, vol. 53, No. 8, p. 1096-1108 https://doi.org/10.1190/1.1442546
  4. GIGAM, 2002, Marine Geological Map of Korean Continental Shelf, Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources
  5. Li, Z.-X., 1994, Collision between the North and South China blocks: A crustal-detachment model for suturing in the region east of the Tanlu fault, Geology, v. 22, p. 739-742 https://doi.org/10.1130/0091-7613(1994)022<0739:CBTNAS>2.3.CO;2
  6. Reid, A.B., J.M., Allsop, H., Granser, A., J. Milett, I. W., Somerton, 1990, Magnetic interpretation in three dimensions using Euler deconvolution, Geophysics, 45, 80-91
  7. Reigber, C., P. Schwintzer, R. Stubenvoll, R. Schmidt, F. Flechtner, U. Meyer, R. Konig, H. Neumayer, Ch. Forste, F. Barthelmes, S. Y. Zhu, G. Balmino, R. Biancale, J.-M. Lemoine, H., Meixner, J. C. Raimondo, 2004, A high Resolution Global Gravity Field Model Combining CHAMP and GRACE Satellites Mission and Surface Gravity Data, Abstract p 16-24, in Solid Earth, Joint CHAMP/GRACE Science Meeting, GfZ-Potsdam
  8. Ryu, I., Kim, B., Kwak, W., Kim, G., Park, S., 2000, Stratigraphic response to tectonic evolution of sedimentary basins in the Yellow Sea and abjacent areas, Jour. of Petrol. Geol., v. 8, No1, 2, p. 1-43
  9. Oh, C.W., Choi, S.G., Song S.H. and Kim, S. W., 2004, Metamorphic Evolution of the Baekdong Metabasite in the Hongseong Area, South Korea and its Relationship with Sulu Collision Belt of China. Gondwana Research, v. 7, pp. 809-816 https://doi.org/10.1016/S1342-937X(05)71065-0