사해 변환단층: 두 판 사이의 차이

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==== 사해 분지 ====
==== 사해 분지 ====
사해는 와디 아라바와 요르단열곡 사이 [[주향제압]]으로 인한 분절운동으로 발생하는 일종의 [[당겨열림분지]]이다. 중앙 부분에 최대 2 km 이상의 퇴적물이 쌓인 분지는 길이 150 km, 너비 15-17 km에 달한다. 북쪽은 퇴적물의 두께가 최대 10 km에 이른다. 이 분지에는 [[마이오세]] 후기에서 [[플리오세]] 초기까지 주로 [[암염]]으로 구성된 [[세돔 형성]]과 함께 겹쳐진 마이오세 중기의 강 유역 [[사암]]층인 [[하제라 형성]]의 암석과 플리오세 이후 현재까지의 여러 강 유역 암석으로 구성되어 있다.<ref name="Garfunkel">{{cite book |chapter-url=https://books.google.com/books?id=nlWRHnz7zSsC&pg=PA36 |title=The Dead Sea: The Lake and Its Setting |publisher=Oxford University Press |author=Garfunkel Z. |editor1=Niemi T.M. |editor2=Ben Avraham Z. |editor3=Gat J.R. |chapter=The History and Formation of the Dead Sea Basin |year=1997 |pages=36–56 |isbn=978-0-19-508703-1}}</ref>
사해는 와디 아라바와 요르단열곡 사이 [[주향제압]]으로 인한 분절운동으로 발생하는 일종의 [[당겨열림분지]]이다.

==== 요르단계곡 ====
[[파일:Jordan Valley Panorama.jpg|200px|섬네일|요르단계곡의 전경.]]

[[요르단계곡]] 분절은 [[요르단열곡]]의 일부로 사해 서북부서부터 갈릴리호 동남부까지 요르단계곡을 관통하는 100 km 길이의 단층분절이다. 지난 47,500년간 1년에 약 4.7에서 5.1 mm 비율로 미끄러진 것으로 추정된다. 이 분절 전체는 가장 최근에 [[749년 갈릴리 지진|749년 지진]]과 [[1033년 요르단열곡 지진|1033년 지진]] 시기 파열된 것으로 추정된다. 1033년 지진 이후 축적된 단층 응력의 크기는 [[모멘트 규모]] M<sub>w</sub>7.4 정도로 추정된다.<ref name="Ferry">{{cite journal |title=A 48-kyr-long slip rate history for the Jordan Valley segment of the Dead Sea Fault |author1=Ferry M. |author2=Meghraoui M. |author3=Karaki A.A. |author4=Al-Taj M. |author5=Amoush H. |author6=Al-Dhaisat S. |author7=Barjous M. |journal=Earth and Planetary Science Letters |year=2008 |volume=260 |issue=3–4 |pages=394–406 |doi=10.1016/j.epsl.2007.05.049|bibcode= 2007E&PSL.260..394F}}</ref><ref name="Marco">{{cite journal|url=http://geophysics-old.tau.ac.il/personal/shmulik/GK-Geology2003.pdf |title=Archaeology, history, and geology of the A.D. 749 earthquake, Dead Sea transform |author1=Marco S. |author2=Hartal M. |author3=Hazan N. |author4=Leve L. |author5=Stein M. |journal=Geology |year=2003 |volume=31 |issue=8 |pages=665–668 |doi=10.1130/G19516.1 |bibcode=2003Geo....31..665M |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20150709165127/http://geophysics-old.tau.ac.il/personal/shmulik/GK-Geology2003.pdf |archive-date=2015-07-09 }}</ref>

==== 갈릴리호 분지 ====
갈릴리호 분지 혹은 [[모샤바트 키네레트|키네레트]]분지는 요르단열곡 북쪽 끄트머리와 그 북쪽의 여러 작은 단층들 사이에 생긴 열개 분지이다. 분지 가운데 가장 깊게 퇴적물이 쌓인 중앙 지점은 요르단계곡 단층 축선의 동쪽에 있다. 퇴적층의 두께는 확인된 가장 깊은 두께가 3 km 정도이며, 이는 4백만년전 압출된 [[현무암]]층 최상단과 관련이 있다.<ref name="Hurwitz">{{cite journal|url=http://gvirtzman.es.huji.ac.il/800x600/publications/pdf/2002-Tectono.pdf |title=The tectonic framework of a complex pull-apart basin: seismic reflection observations in the Sea of Galilee, Dead Sea transform |author1=Hurwitz S. |author2=Garfunkel Z. |author3=Ben-Gai Y. |author4=Reznikov M. |author5=Rotstein Y. |author6=Gvirtzman H. |journal=Tectonophysics |year=2002 |volume=359 |issue=3–4 |pages=289–306 |doi=10.1016/S0040-1951(02)00516-4 |bibcode=2002Tectp.359..289H |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20130926073113/http://gvirtzman.es.huji.ac.il/800x600/publications/pdf/2002-Tectono.pdf |archive-date=2013-09-26 }}</ref>

==== 코라짐평원 ====
{{본문|코라짐평원}}

==== 훌라 분지 ====
훌라 열개분지는 갈릴리호 분지 바로 북쪽에 있으며 여러 개의 단층분절 사이에서 형성되었다. 현재 분지에서 활동적인 부분은 매우 좁다.<ref name="Marco_2007">{{cite journal|url=http://geophysics-old.tau.ac.il/personal/shmulik/FaultZone-geometry-changes-tecto07.pdf |title=Temporal variation in the geometry of a strike–slip fault zone: Examples from the Dead Sea Transform |author=Marco S. |journal=Tectonophysics |year=2007 |volume=445 |issue=3–4 |pages=186–199 |doi=10.1016/j.tecto.2007.08.014 |bibcode=2007Tectp.445..186M}}{{dead link|date=December 2016 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes}}</ref> 훌라 서부경계단층은 분지 서쪽 경계를 이루고 있으며 그 북쪽은 룸 단층과 야문네흐 단층 등 여러 단층으로 갈라져 있다. 훌라 동부경계단층은 갈릴리호 동북쪽에서 북쪽으로 계속 이어져 나가 분지 동쪽 경계를 이루고 있으며 그 끝은 [[라샤야]] 단층과 이어져 있다.<ref name="Weinberger_2010">{{cite journal |url=http://geos.gsi.gov.il/rami/PUBLICATIONS/IJES_Weinberger_etal_2010.pdf |title=Convergent strike–slip across the Dead Sea Fault in northern Israel, imaged by high- resolution seismic reflection data |author1=Weinberger R. |author2=Schattner U. |author3=Medvedev B. |author4=Frieslander U. |author5=Sneh A. |author6=Harlavan Y. |author7=Gross M.R. |journal=Israel Journal of Earth Sciences |year=2010 |volume=58 |issue=3 |pages=203–216 |doi=10.1560/IJES.58.3-4.203 |access-date=2013-07-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130926084313/http://geos.gsi.gov.il/rami/PUBLICATIONS/IJES_Weinberger_etal_2010.pdf |archive-date=2013-09-26 |url-status=dead }}</ref>

=== 레바논 구속대 ===
사해 변환단층에는 여러 뚜렷한 [[활단층]] 분절로 나눠져 있는 작은 구속대가 있다.<ref name="Weinberger">{{cite journal|url=https://www.researchgate.net/publication/228892376 |title=Evolving deformation along a transform plate boundary: Example from the Dead Sea Fault in northern Israel |author1=Weinberger R. |author2=Gross M.R. |author3=Sneh A. |journal=Tectonics |year=2009 |volume=28 |issue=TC5005 |pages=n/a |doi=10.1029/2008TC002316 |bibcode=2009Tecto..28.5005W|s2cid=54202467 |doi-access=free }}</ref><ref name="Romieh">{{cite journal |url=http://www.nec.gov.sy/researches/tectonophysics.pdf |title=First indications of high slip rates on active reverse faults NW of Damascus, Syria, from observations of deformed Quaternary sediments: Implications for the partitioning of crustal deformation in the Middle Eastern region |author1=Romieh M.A. |author2=Westaway R. |author3=Daoud M. |author4=Bridgland D.R. |journal=Tectonophysics |year=2012 |volume=538–540 |pages=86–104 |doi=10.1016/j.tecto.2012.03.008 |bibcode=2012Tectp.538...86A }}{{Dead link|date=October 2023 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref name="Homberg">{{cite book |title=Evolution of the Levant Margin and Western Arabia Platform Since the Mesozoic |editor=Homberg C. |editor2=Bachmann M. |chapter=Tectonic evolution of the central Levant domain (Lebanon) since Mesozoic time |publisher=Geological Society |series=Special Publications |volume=341 |author1=Homberg C. |author2=Barrier E. |author3=Mroueh M. |author4=Hamdan W. |author5=Higazi F. |year=2010 |pages=245–268 |isbn=978-1-86239-306-6 |chapter-url=http://www.istep.upmc.fr/modules/resources/download/istep/intranet/publications_2010/Homberg_GSL_2010.pdf |access-date=2013-07-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140302011557/http://www.istep.upmc.fr/modules/resources/download/istep/intranet/publications_2010/Homberg_GSL_2010.pdf |archive-date=2014-03-02 |url-status=dead }}</ref><ref name="Daeron">{{cite journal |url=http://daeron.fr/biblio/Daeron-2005-Geology.pdf |title=Sources of the large A.D. 1202 and 1759 Near East earthquakes |author1=Daëron M. |author2=Klinger Y. |author3=Tapponnier P. |author4=Elias A. |author5=Jacques E. |author6=Sursock A. |journal=Geology |year=2005 |volume=33 |issue=7 |pages=529–532 |doi=10.1130/G21352.1 |bibcode=2005Geo....33..529D |access-date=2013-07-08 |archive-date=2008-11-12 |archive-url=https://web.archive.org/web/20081112074457/http://daeron.fr/downloads/daeron-geology-2005.pdf |url-status=dead }}</ref><ref name="Jaafar">{{cite thesis |url=https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/6288/research.pdf?sequence=3 |title=GPS Measurements of Present day crustal deformation within the Lebanese Restraining Bend along the Dead Sea Transform |year=2008 |access-date=February 24, 2013 |author=Jaafar R.}}</ref>

==== 야문네흐 단층 ====


== 같이 보기 ==
== 같이 보기 ==

2023년 11월 15일 (수) 21:20 판

사해 변환단층대를 그린 지도. 남북 방향으로 주단층대로 이어진 선과 함께 화살표와 각 숫자는 GPS 자료에 따라 분석한 아프리카판과 비교하여 그 지역의 아라비아판의 상대적인 이동 속도이다.[1]

사해 변환단층(Dead Sea Transform, DST) 혹은 사해 열곡대(Dead Sea Rift)는 북쪽으로는 튀르키예 동남부의 동아나톨리아 단층대에 있는 마라시 삼중합점부터 시작하여 남쪽으로는 시나이반도 바로 남쪽 해안가에 있는 홍해 열곡대까지 이어진 약 1,000 km 길이의 단층대이다.[2] 사해 단층대는 서쪽의 아프리카판과 동쪽의 아라비아판의 경계를 이루는 변환 단층이다. 두 판의 상대적인 움직임으로 따진다면 좌수향 단층에 해당한다.[3]

단층 경계에 있는 아라비아판과 아프리카판 두 판 모두 전체적으로는 북북동쪽으로 움직이고 있지만 아라비아판이 더 빠르게 움직이고 있으며 이 때문에 남쪽 끝 약 107 km 길이에서 좌수향 운동이 관측된다. 또한 변환단층 남쪽 부분에는 열개 현상도 존재해 아카바만, 사해, 갈릴래아호, 훌라계곡까지 이어지는 일련의 당겨열림분지(열개분지)를 형성했다. 한편 변환단층에 있는 수렴 요소는 레바논 구속대에 영향을 미쳐 베카 계곡의 양쪽에 융기 현상이 발생했다. 한편 단층대 북쪽 끝에는 국소적인 주향압장 현상이 발생해 당겨열림분지 중 하나인 갑평원을 형성했다. 이렇게 생긴 자연지리적 지형으로 변환단층은 이스라엘, 요르단, 레바논의 정치적인 국경을 이루기도 한다.[2]

지질학적 분석

사해 변환단층은 보통 아라비아판을 북쪽으로 105 km 이동시키는 일종의 변환 단층으로 취급된다.[4][5] 이 해석은 하천 둔치, 협곡, 고고학적 특징과 같은 지질학적 구조물을 분석해 지난 수백만년간 매년 수 mm 가량으로 수평이동속도가 발생한다는 사실에 기반해 추정했다.[6] 현대 GPS 분석을 통해 봐도 아프리카판에 비해 아라비아판이 좀 더 빨리 움직이며 비슷하게 해석된다.[1] 그 외에 사해 단층대는 홍해 열곡대의 북쪽 끄트머리에서 이어진 일종의 초기 해양 발산 열개대라는 이론도 있다.[7]

발달

사해 변환단층은 에오세 후기 단층대 주변의 조륙 운동으로 형성되기 시작했으며, 올리고세에서부터는 단층 구조가 형성되어 마이오세까지 이어진다.[8] 마이오세 초기에서 중기(23–11.6 Ma) 사이에는 판 운동에 변화가 생겨 수에즈만열곡대에서 열개 작용이 멈췄다. 북향 운동 초기에는 레바논 최남단까지 이뤄졌으며, 이후 마이오세 후기에는 판 경계를 가로지르는 변위 현상이 팔미라 습곡대의 압축 작용을 중심으로 여럿 발생했다. 초기 판 운동 단계에서 약 64 km의 변위가 발생한 것으로 추정된다. 플리오세에는 사해 변환단층이 다시 북향해 레바논과 시리아 북서부까지 올라와서 동아나톨리아 단층대와 충돌했다.[9][10]

단층 구성

남부 분절

사해 변환단층의 남부 분절은 아카바만 남단 홍해 중심부의 열개 작용이 시작되는 곳에서부터 레바논 최남단의 훌라분지까지 약 400 km 길이이다.

아카바만

아카바만은 대각선상 계단식 모양의 좌향 주향이동단층의 운동으로 만들어진 지형이다. 이 단층들이 겹치는 지역에는 일종의 열개분지가 만들어져 다카 심해저, 아라곤 심해저, 엘라트 심해저 총 3개의 깊은 심해저 지형이 형성되었다. 1995년 아카바만 지진 당시 이 3개 심해저에 있는 단층 중 일부가 파열되었다.[11]

와디 아라바

아라바 와디 분절은 아카바만서부터 사해 남쪽 끝까지 약 160 km 길이의 지형이다.[12] 일부 연구자들은 아라바 분절을 더 세분화하여 아브로나와 아라바라는 2개의 개별 분절로 인식하고 있기도 하다. 아브로나 분절대는 아카바만 북부에서부터 아라바계곡을 따라 약 50 km 구간이다. 아라바 분절대는 아르보나 분절대 바로 북쪽부터 시작해 약 100 km 길이의 구간이다.[13]

단층을 가로지는 협곡은 대략 1년에 4 ±2 mm의 변위만큼 어긋난다. 지난 1천년간 이 단층대의 움직임으로 1068년, 1212년, 1293년, 1458년 총 4차례 대지진이 발생했다.[14]

사해 분지

사해는 와디 아라바와 요르단열곡 사이 주향제압으로 인한 분절운동으로 발생하는 일종의 당겨열림분지이다. 중앙 부분에 최대 2 km 이상의 퇴적물이 쌓인 분지는 길이 150 km, 너비 15-17 km에 달한다. 북쪽은 퇴적물의 두께가 최대 10 km에 이른다. 이 분지에는 마이오세 후기에서 플리오세 초기까지 주로 암염으로 구성된 세돔 형성과 함께 겹쳐진 마이오세 중기의 강 유역 사암층인 하제라 형성의 암석과 플리오세 이후 현재까지의 여러 강 유역 암석으로 구성되어 있다.[15]

요르단계곡

요르단계곡의 전경.

요르단계곡 분절은 요르단열곡의 일부로 사해 서북부서부터 갈릴리호 동남부까지 요르단계곡을 관통하는 100 km 길이의 단층분절이다. 지난 47,500년간 1년에 약 4.7에서 5.1 mm 비율로 미끄러진 것으로 추정된다. 이 분절 전체는 가장 최근에 749년 지진1033년 지진 시기 파열된 것으로 추정된다. 1033년 지진 이후 축적된 단층 응력의 크기는 모멘트 규모 Mw7.4 정도로 추정된다.[16][17]

갈릴리호 분지

갈릴리호 분지 혹은 키네레트분지는 요르단열곡 북쪽 끄트머리와 그 북쪽의 여러 작은 단층들 사이에 생긴 열개 분지이다. 분지 가운데 가장 깊게 퇴적물이 쌓인 중앙 지점은 요르단계곡 단층 축선의 동쪽에 있다. 퇴적층의 두께는 확인된 가장 깊은 두께가 3 km 정도이며, 이는 4백만년전 압출된 현무암층 최상단과 관련이 있다.[18]

코라짐평원

훌라 분지

훌라 열개분지는 갈릴리호 분지 바로 북쪽에 있으며 여러 개의 단층분절 사이에서 형성되었다. 현재 분지에서 활동적인 부분은 매우 좁다.[19] 훌라 서부경계단층은 분지 서쪽 경계를 이루고 있으며 그 북쪽은 룸 단층과 야문네흐 단층 등 여러 단층으로 갈라져 있다. 훌라 동부경계단층은 갈릴리호 동북쪽에서 북쪽으로 계속 이어져 나가 분지 동쪽 경계를 이루고 있으며 그 끝은 라샤야 단층과 이어져 있다.[20]

레바논 구속대

사해 변환단층에는 여러 뚜렷한 활단층 분절로 나눠져 있는 작은 구속대가 있다.[21][22][23][24][25]

야문네흐 단층

같이 보기

각주

  1. 인용 오류: <ref> 태그가 잘못되었습니다; Gomez_2007라는 이름을 가진 주석에 텍스트가 없습니다
  2. Sadeh, M.; Hamiel, Y.; Ziv, A.; Bock, Y.; Fang, P.; Wdowinski, S. (2012). “Crustal deformation along the Dead Sea Transform and the Carmel Fault inferred from 12 years of GPS measurements”. 《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》 117 (B8). Bibcode:2012JGRB..117.8410S. doi:10.1029/2012JB009241. 
  3. Al-Zoubi, Abdallah S.; Abu-Hamatteh, Z.S.H.; Abdealkaderer, Amrat (2006). “The seismic hazard assessment of the Dead Sea rift, Jordan”. 《Journal of African Earth Sciences》 45 (4–5): The Dead Sea rift is a sinistral transform plate boundary separating the Sinai sub–plate in the west (part of African plate) and the Arabian plate in the east. Bibcode:2006JAfES..45..489A. doi:10.1016/j.jafrearsci.2006.04.007. 
  4. Freund R.; Garfunkel Z.; Zak I.; Goldberg M.; Weissbrod T.; Derin B.; Bender F.; Wellings F.E.; Girdler R.W. (1970). “The Shear along the Dead Sea Rift (and Discussion)”. 《Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences》 267 (1181): 107–130. Bibcode:1970RSPTA.267..107F. doi:10.1098/rsta.1970.0027. 
  5. Joffe S.; Garfunkel Z. (1987). “Plate kinematics of the circum Red Sea—a re-evaluation”. 《Tectonophysics》 141 (1–3): 5–22. Bibcode:1987Tectp.141....5J. doi:10.1016/0040-1951(87)90171-5. 
  6. Begin Z.B.; Steinitz G. (2005). “Temporal and spatial variations of microearthquake activity along the Dead Sea Fault, 1984–2004”. 《Israel Journal of Earth Sciences》 54: 1–14. doi:10.1560/QTVW-HY1E-7XNU-JCLJ. 
  7. Mart Y.; Ryan W.B.F.; Lunina O.V. (2005). “Review of the tectonics of the Levant Rift system: the structural significance of oblique continental breakup”. 《Tectonophysics》 395 (3–4): 209–232. Bibcode:2005Tectp.395..209M. doi:10.1016/j.tecto.2004.09.007. 
  8. Abu-Jaber, Nizar; Al Khasawneh, Sahar; Alqudah, Mohammad; Hamarneh, Catreena; Al-Rawabdeh, Abdulla; Murray, Andrew (2020년 11월 1일). “Lake Elji and a geological perspective on the evolution of Petra, Jordan”. 《Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology557: 109904. Bibcode:2020PPP...557j9904A. doi:10.1016/j.palaeo.2020.109904. S2CID 225003090. 2022년 12월 6일에 확인함. 
  9. Brew G.; Lupa J.; Barazangi M.; Sawaf T.; Al-Imam A.; Zaza T. (2001). “Structure and tectonic development of the Ghab basin and the Dead Sea fault system, Syria” (PDF). 《Journal of the Geological Society》 158 (4): 665–674. Bibcode:2001JGSoc.158..665B. doi:10.1144/jgs.158.4.665. hdl:1813/5312. S2CID 17750982. 
  10. Gomez F.; Khawlie M.; Tabet C.; Darkal A.; Khair K.; Barazangi M. (2006). “Late Cenozoic uplift along the northern Dead Sea transform in Lebanon and Syria” (PDF). 《Earth and Planetary Science Letters》 241 (3–4): 913–931. Bibcode:2006E&PSL.241..913G. doi:10.1016/j.epsl.2005.10.029. hdl:1813/5313. 2015년 7월 11일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 
  11. Klinger, Yann; Rivera, Luis; Haessler, Henri; Maurin, Jean-Christophe (August 1999), “Active Faulting in the Gulf of Aqaba: New Knowledge from the Mw 7.3 Earthquake of 22 November 1995” (PDF), 《Bulletin of the Seismological Society of America》 (Seismological Society of America) 89 (4): 1025–1036, Bibcode:1999BuSSA..89.1025K, doi:10.1785/BSSA0890041025, 2014년 1월 25일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서, 2013년 7월 8일에 확인함 
  12. Klinger Y.; Avouac J.P.; Karaki N.A.; Dorbath L.; Bourles D.; Reyss J.L. (2000). “Slip rate on the Dead Sea transform fault in northern Araba valley (Jordan)” (PDF). 《Geophysical Journal International142 (3): 755–768. Bibcode:2000GeoJI.142..755K. doi:10.1046/j.1365-246x.2000.00165.x. 
  13. Makovsky Y.; Wunch A.; Ariely R.; Shaked Y.; Rivlin A.; Shemesh A.; Ben Avraham Z.; Agnon A. (2008). “Quaternary transform kinematics constrained by sequence stratigraphy and submerged coastline features: The Gulf of Aqaba” (PDF). 《Earth and Planetary Science Letters》 271 (1–4): 109–122. Bibcode:2008E&PSL.271..109M. doi:10.1016/j.epsl.2008.03.057. 2010년 8월 2일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 
  14. Klinger Y.; Avouac J.P.; Dorbath L.; Abou Karaki N.; Tisnerat N. (2000). “Seismic behaviour of the Dead Sea fault along the Araba valley, Jordan”. 《Geophysical Journal International》 142 (3): 769–782. Bibcode:2000GeoJI.142..769K. doi:10.1046/j.1365-246X.2000.00166.x. 
  15. Garfunkel Z. (1997). 〈The History and Formation of the Dead Sea Basin〉. Niemi T.M.; Ben Avraham Z.; Gat J.R. 《The Dead Sea: The Lake and Its Setting》. Oxford University Press. 36–56쪽. ISBN 978-0-19-508703-1. 
  16. Ferry M.; Meghraoui M.; Karaki A.A.; Al-Taj M.; Amoush H.; Al-Dhaisat S.; Barjous M. (2008). “A 48-kyr-long slip rate history for the Jordan Valley segment of the Dead Sea Fault”. 《Earth and Planetary Science Letters》 260 (3–4): 394–406. Bibcode:2007E&PSL.260..394F. doi:10.1016/j.epsl.2007.05.049. 
  17. Marco S.; Hartal M.; Hazan N.; Leve L.; Stein M. (2003). “Archaeology, history, and geology of the A.D. 749 earthquake, Dead Sea transform” (PDF). 《Geology》 31 (8): 665–668. Bibcode:2003Geo....31..665M. doi:10.1130/G19516.1. 2015년 7월 9일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 
  18. Hurwitz S.; Garfunkel Z.; Ben-Gai Y.; Reznikov M.; Rotstein Y.; Gvirtzman H. (2002). “The tectonic framework of a complex pull-apart basin: seismic reflection observations in the Sea of Galilee, Dead Sea transform” (PDF). 《Tectonophysics》 359 (3–4): 289–306. Bibcode:2002Tectp.359..289H. doi:10.1016/S0040-1951(02)00516-4. 2013년 9월 26일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 
  19. Marco S. (2007). “Temporal variation in the geometry of a strike–slip fault zone: Examples from the Dead Sea Transform” (PDF). 《Tectonophysics》 445 (3–4): 186–199. Bibcode:2007Tectp.445..186M. doi:10.1016/j.tecto.2007.08.014. [깨진 링크]
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참고 문헌

추가 읽기

  • Castro-Perdomo, Nicolás; Viltres, Renier; Masson, Frédéric; Klinger, Y.; Liu, S.; Dhahry, M.; Ulrich, P.; Bernard, J.; Matrau, R.; Alothman, A.; Zahran, H.; Reilinger, R.; Mai, P. M.; Jónsson, S. (2021). “Interseismic deformation in the gulf of aqaba from GPS measurements”. 《Geophysical Journal International》 228: 477–492. doi:10.1093/gji/ggab353. hdl:10754/670810. ISSN 0956-540X. 
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