首页 > 最新文献

ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ最新文献

英文 中文
СЕЙСМИЧНОСТЬ ВУЛКАНА КЛЮЧЕВСКОЙ В 2021 Г. В СВЯЗИ С ПОБОЧНЫМ ПРОРЫВОМ ИМЕНИ Г.С. ГОРШКОВА = =地震性= = 2021年关键火山的地震程度与g.s. gorshkov的副业突破有关。
С. Л. Сенюков, И. Н. Нуждина, Д. В. Дрознин, С. Я. Дрознина, Т. И. Кожевникова, З. А. Назарова, О. В. Соболевская
Вулкан Ключевской – самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатскойвулканической области. Координаты вершины в программе «Google Планета Земля» - 56° 04'(56.062) с. ш. и 160° 38' (160.630) в. д. Абсолютная высота вулкана – 4750 м. Диаметр вершинногократера, венчающего конус, составляет около 700 м [12]. Ключевской вулкан – типичныйстратовулкан с конусом правильной формы. Это самый высокий из действующих вулканов Европы иАзии. Он сложен базальтовыми, андезибазальтовыми потоками лав и пирокластическим материалом.В результате геологических исследований (методом тефрохронологии) определен возраст вулкана ~7 тыс. лет [3]. Формирование вулкана началось в голоцене отложениями мощных толщ лав ипирокластики базальтового и андезибазальтового составов на склоны более древних вулкановгигантов Камень и Крестовский. Ключевской вулкан очень активен. Средний расход магмы60 млн. т/год составляет половину ювенильных продуктов извержений всего Курило-Камчатскогорегиона. Для эруптивной деятельности вулкана характерны вершинные и побочные извержения.Вершинные извержения обычно более продолжительные и имеют главным образом эксплозивныйили эксплозивно-эффузивный характер.
关键点火山是最活跃、最强大的玄武岩火山。“谷歌地球”计划中的顶点坐标56°04 ' (56062)c . s .和160°38 ' (160630)w . d .绝对无上火山海拔4750米,直径вершинногократер锥,约700 m[12]。关键火山是典型的平流层火山,形状合适。它是欧洲最高的活火山亚西亚火山。它由玄武岩、安非他玄武岩流和高温材料组成。= =地质学= =根据地质调查,火山的年龄估计为7000年。火山的形成始于基岩和安提亚玄武岩的熔岩和安提亚玄武岩组成的全价沉积。关键火山非常活跃。每年平均消耗6000万立方米的岩浆占整个赤道-堪察加半岛火山喷发的一半。= =特征= =火山爆发的峰值和副作用。山顶喷发通常较长,主要具有暴露或暴露性。
{"title":"СЕЙСМИЧНОСТЬ ВУЛКАНА КЛЮЧЕВСКОЙ В 2021 Г. В СВЯЗИ С ПОБОЧНЫМ ПРОРЫВОМ ИМЕНИ Г.С. ГОРШКОВА","authors":"С. Л. Сенюков, И. Н. Нуждина, Д. В. Дрознин, С. Я. Дрознина, Т. И. Кожевникова, З. А. Назарова, О. В. Соболевская","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.42","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.42","url":null,"abstract":"Вулкан Ключевской – самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской\u0000вулканической области. Координаты вершины в программе «Google Планета Земля» - 56° 04'\u0000(56.062) с. ш. и 160° 38' (160.630) в. д. Абсолютная высота вулкана – 4750 м. Диаметр вершинного\u0000кратера, венчающего конус, составляет около 700 м [12]. Ключевской вулкан – типичный\u0000стратовулкан с конусом правильной формы. Это самый высокий из действующих вулканов Европы и\u0000Азии. Он сложен базальтовыми, андезибазальтовыми потоками лав и пирокластическим материалом.\u0000В результате геологических исследований (методом тефрохронологии) определен возраст вулкана ~\u00007 тыс. лет [3]. Формирование вулкана началось в голоцене отложениями мощных толщ лав и\u0000пирокластики базальтового и андезибазальтового составов на склоны более древних вулкановгигантов Камень и Крестовский. Ключевской вулкан очень активен. Средний расход магмы\u000060 млн. т/год составляет половину ювенильных продуктов извержений всего Курило-Камчатского\u0000региона. Для эруптивной деятельности вулкана характерны вершинные и побочные извержения.\u0000Вершинные извержения обычно более продолжительные и имеют главным образом эксплозивный\u0000или эксплозивно-эффузивный характер.","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116642761","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ОТРАЖЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 25.03.2020 И РАЗВИТИЯ ЕГО АФТЕРШОКОВОГО ПРОЦЕССА В ПАРАМЕТРЕ VP/VS 反映了西北地区25.03.2020年地震的准备,以及其余震过程在VP/VS参数下的发展。
М.С. Кучай, Л.Б. Славина
Землетрясение 25 марта 2020 г, ML = 7.6, Mw = 7.5 произошло на Тихоокеанской плите, юговосточнее Камчатского мыса Лопатка, к востоку от Северных Курильских островов − Парамушир,Онекотан. Это область так называемого перегиба плиты − начала погружения Тихоокеанской плитыпод Камчатку, начала формирования погружающегося фокального слоя – слоя субдукции.
2020年3月25日,太平洋板块发生地震,震中为7.6,Mw = 7.5。这就是所谓的板块弯曲——太平洋板块在堪察加半岛开始下沉,开始形成下沉的焦点层——一层向下。
{"title":"ОТРАЖЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 25.03.2020 И РАЗВИТИЯ ЕГО АФТЕРШОКОВОГО ПРОЦЕССА В ПАРАМЕТРЕ VP/VS","authors":"М.С. Кучай, Л.Б. Славина","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.49","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.49","url":null,"abstract":"Землетрясение 25 марта 2020 г, ML = 7.6, Mw = 7.5 произошло на Тихоокеанской плите, юговосточнее Камчатского мыса Лопатка, к востоку от Северных Курильских островов − Парамушир,\u0000Онекотан. Это область так называемого перегиба плиты − начала погружения Тихоокеанской плиты\u0000под Камчатку, начала формирования погружающегося фокального слоя – слоя субдукции.","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116766009","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ПРЕДВЕСТНИКОВЫЕ АНОМАЛИИ СЕЙСМИЧНОСТИ ПЕРЕД ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ 2016-2019 ГГ. В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ КУРИЛО-КАМЧАТСКОЙ И АЛЕУТСКОЙ ОСТРОВНЫХ ДУГ 2016年至2019年地震前地震前的地震预警异常
А. А. Коновалова, В. А. Салтыков, Н. М. Кравченко
Региональная сейсмичность Камчатки 2016−2018 гг. находилась на высоком уровне по шкале«СОУС’09» [5]. Основной энергетический вклад внесли сильные землетрясения М ≥ 6.0,приуроченные к области сочленения Тихоокеанской литосферной плиты, Охотской и Берингии,среди которых два землетрясения с магнитудой выше 7.0: Ближне-Алеутское землетрясение (БАЗ)17.07.2017 г. с ML7.3 (Mw = 7.8) − сильнейшее в регионе задуговое землетрясение на трансформномразломе Беринга [8] и землетрясение Углового поднятия (ЗУП) 20.12.2018 г. ML7.3 (Mw = 7.3) −сильнейшее внутриплитное событие района южнее зоны сочленения Камчатского и Алеутскогожелобов [9].При детальном ретроспективном анализе вариаций фоновой сейсмичности, предшествующейсерии сильных событий в данном районе, коррелируемое предвестниковое поведение параметровсреднесрочных прогностических методик [5]: RTL, Z-функция, вариации наклона графикаповторяемости γ и площади сейсмогенных разрывов dS, позволяет рассматривать их в совокупности.Исходный региональный каталог КФ ФИЦ ЕГС РАН 1962−2019 гг. предварительно очищенот группированных событий с помощью программы Смирнова В.Б. (МГУ им. Ломоносова),реализующей алгоритм Молчан-Дмитриевой [3], ограничен порогом представительности сэнергетическим классом K = 8.5 по классификации Федотова С.А. и глубиной от 0 до 100 км.
2011年至2018年,堪察加半岛的地区地震度为“09年”(5)。主要的能源贡献包括太平洋板块、鄂霍次和白银的强烈地震,其中2次震级超过7.0:中东阿留特地震(基地)17 - 07.2017年(ML7.3)是该地区最大的龙卷风(ML7.3),也是该地区最大的地震(ML7.3)。在对该地区一系列重大事件之前的背景地震变动进行详细的回顾时,有关指标预测方法(5)的先兆行为(RTL、Z函数、g的倾斜度和dS的震级变化可以综合考虑。1962年至2019年,通过smirnov v . b .计划预先清除了集群事件。lomonosov(3)执行无声算法(K = 8.5)限制在能源类K = 8.5,深度从0到100公里不等。
{"title":"ПРЕДВЕСТНИКОВЫЕ АНОМАЛИИ СЕЙСМИЧНОСТИ ПЕРЕД ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ 2016-2019 ГГ. В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ КУРИЛО-КАМЧАТСКОЙ И АЛЕУТСКОЙ ОСТРОВНЫХ ДУГ","authors":"А. А. Коновалова, В. А. Салтыков, Н. М. Кравченко","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.46","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.46","url":null,"abstract":"Региональная сейсмичность Камчатки 2016−2018 гг. находилась на высоком уровне по шкале\u0000«СОУС’09» [5]. Основной энергетический вклад внесли сильные землетрясения М ≥ 6.0,\u0000приуроченные к области сочленения Тихоокеанской литосферной плиты, Охотской и Берингии,\u0000среди которых два землетрясения с магнитудой выше 7.0: Ближне-Алеутское землетрясение (БАЗ)\u000017.07.2017 г. с ML7.3 (Mw = 7.8) − сильнейшее в регионе задуговое землетрясение на трансформном\u0000разломе Беринга [8] и землетрясение Углового поднятия (ЗУП) 20.12.2018 г. ML7.3 (Mw = 7.3) −\u0000сильнейшее внутриплитное событие района южнее зоны сочленения Камчатского и Алеутского\u0000желобов [9].\u0000При детальном ретроспективном анализе вариаций фоновой сейсмичности, предшествующей\u0000серии сильных событий в данном районе, коррелируемое предвестниковое поведение параметров\u0000среднесрочных прогностических методик [5]: RTL, Z-функция, вариации наклона графика\u0000повторяемости γ и площади сейсмогенных разрывов dS, позволяет рассматривать их в совокупности.\u0000Исходный региональный каталог КФ ФИЦ ЕГС РАН 1962−2019 гг. предварительно очищен\u0000от группированных событий с помощью программы Смирнова В.Б. (МГУ им. Ломоносова),\u0000реализующей алгоритм Молчан-Дмитриевой [3], ограничен порогом представительности с\u0000энергетическим классом K = 8.5 по классификации Федотова С.А. и глубиной от 0 до 100 км.","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127352853","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОЧАГОВ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ТРЕЩИННО-ТОЛБАЧИНСКОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ В 2012-2013 ГГ 研究2012-2013年火山喷发期间火山爆发的机制
М. В. Лемзиков
Вулкан Плоский Толбачик с абсолютной высотой 3085 м является действующим. Вместе спотухшим вулканом Острый Толбачик (абс. высота 3682 м) расположены в юго-западной частивулканов Ключевской группы. С юга к вулканам Плоский и Острый Толбачики примыкаетрегиональная трещинная зона, получившая название «Толбачинский дол» [2].В постройке вулканов Ключевской группы пепловые и шлаковые слои сложно перемежаютсяс интрузивными телами и погребенными лавовыми потоками. Район Ключевской группы вулкановрасполагается в восточной части Центрально-Камчатской депрессии и в структурном планепредставляют собой сводно-глыбовое поднятие плиоцен четвертичного возраста [3].В течение многих лет региональная трещинная зона, примыкающая с юга к вулканам Плоскийи Острый Толбачик и получившая название «Толбачинский дол», находилась в состоянииотносительного покоя, хотя слабые вулканические землетрясения в этом районе сейсмологирегистрировали почти постоянно. Трещинно-Толбачинское извержения в региональной трещиннойзоне происходили несколько раз. Первое началось 7 мая 1941 года и продолжалось почти неделю.Второе началось 6 июля 1975 года, получившее название Большое Трещинно-Толбачинскоеизвержение и продолжалось 1.5 года. И третье Трещинно-Толбачинское извержение им. 50-летияИнститута Вулканологии и Сейсмологии (ТТИ-50) началось 27 ноября 2012 года и длилось почти год[2].Разломы обеспечивают важную информацию о напряжениях в среде, в которой происходятземлетрясения. Для сильных тектонических землетрясений (М>7.0) проекция очага на дневнуюповерхность может быть определена с применением данных широкополосной сейсмической сети,геодезических и геологических наблюдений. Небольшое количество землетрясений,зарегистрированных местными и региональными сейсмическими сетями произошедших врегиональной трещинной зоне, примыкающей с юга к вулканам Плоский и Острый Толбачики, вкоторой было (ТТИ-50) в 2012-2013 годы, являются энергетически сильными. Эти сильныеземлетрясения, количество которых на несколько порядков меньше слабых, важны для характеристикисуществующего поля тектонических напряжений. Исследование механизмов очагов вулканическихземлетрясений позволяет изучить связь вулканического процесса с тектоникой региона.Геофизические наблюдения на вулканах являются дорогостоящими и трудоемкими. Дляопределения механизмов очагов вулкано-тектонических землетрясений необходимо не менеепятнадцати точек регистрации, что возможно только в редких случаях. В то же время имеются сетирегиональных сейсмических станций, установленных на некоторых активных вулканах, что позволяетопределять механизмы очагов вулкано-тектонических землетрясений.В данной работе поставлена цель определить параметры механизмов очагов вулкано-тектоническихземлетрясений, с использованием максимального количества станций. И сопоставить результаты сгеологическими данными и особенностями расположения эпицентров землетрясений в этом районе
火山是一种平坦的推土机,其绝对高度为3085米。火山喷发时发出刺耳的声音。海拔3682米(3682米)是火山群的西南部分。从南到火山,平坦而尖锐的推土机在邻近的裂口附近,被称为“托尔巴钦谷”(2)。在关键的火山群中,火山灰和煤渣层很难与渗入的身体和熔岩流混合。火山群的东部地区位于中央堪察加半岛的大萧条和结构行星上,代表了四分之一年龄段的总体上升。多年来,该地区的裂痕从南部靠近平斯基亚火山,被称为“托尔巴契斯基山谷”,相对平静,尽管该地区的微弱火山地震几乎一直被记录在案。该地区的裂谷爆发发生了几次。第一次开始于1941年5月7日,持续了将近一个星期。第二次火山爆发始于1975年7月6日,当时它被称为大裂缝-托尔巴赫火山,持续了18个月。第三次裂缝-托尔巴赫火山爆发。= =历史= =火山和地震学研究所(t50)于2012年11月27日开始,持续了将近一年。这些断层提供了有关地震环境中的压力的重要信息。对于强烈的构造地震(m >7.0),可以用宽带地震网络、测地线和地质观测数据来确定一个炉面投影。据当地和地区地震网络报道,2012年至2013年与tti -50相邻的火山附近发生了少量地震。这些强地震的数量比弱几个数量级对构造应力场的特征很重要。对火山震源机制的研究允许研究火山过程与该地区构造学的联系。火山上的地球物理观测既昂贵又费力。要确定火山和构造地震的机制,需要的不仅仅是15个登记点,这在罕见的情况下是可能的。与此同时,在一些活跃的火山上建立了一系列地震站,以限制火山和构造地震的机制。这项工作旨在通过使用尽可能多的站来确定火山和构造地震的机制参数。并将结果与该地区地震中心的地质数据和特征进行比较。
{"title":"ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОЧАГОВ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ТРЕЩИННО-ТОЛБАЧИНСКОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ В 2012-2013 ГГ","authors":"М. В. Лемзиков","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.12","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.12","url":null,"abstract":"Вулкан Плоский Толбачик с абсолютной высотой 3085 м является действующим. Вместе с\u0000потухшим вулканом Острый Толбачик (абс. высота 3682 м) расположены в юго-западной части\u0000вулканов Ключевской группы. С юга к вулканам Плоский и Острый Толбачики примыкает\u0000региональная трещинная зона, получившая название «Толбачинский дол» [2].\u0000В постройке вулканов Ключевской группы пепловые и шлаковые слои сложно перемежаются\u0000с интрузивными телами и погребенными лавовыми потоками. Район Ключевской группы вулканов\u0000располагается в восточной части Центрально-Камчатской депрессии и в структурном плане\u0000представляют собой сводно-глыбовое поднятие плиоцен четвертичного возраста [3].\u0000В течение многих лет региональная трещинная зона, примыкающая с юга к вулканам Плоский\u0000и Острый Толбачик и получившая название «Толбачинский дол», находилась в состоянии\u0000относительного покоя, хотя слабые вулканические землетрясения в этом районе сейсмологи\u0000регистрировали почти постоянно. Трещинно-Толбачинское извержения в региональной трещинной\u0000зоне происходили несколько раз. Первое началось 7 мая 1941 года и продолжалось почти неделю.\u0000Второе началось 6 июля 1975 года, получившее название Большое Трещинно-Толбачинское\u0000извержение и продолжалось 1.5 года. И третье Трещинно-Толбачинское извержение им. 50-летия\u0000Института Вулканологии и Сейсмологии (ТТИ-50) началось 27 ноября 2012 года и длилось почти год\u0000[2].\u0000Разломы обеспечивают важную информацию о напряжениях в среде, в которой происходят\u0000землетрясения. Для сильных тектонических землетрясений (М>7.0) проекция очага на дневную\u0000поверхность может быть определена с применением данных широкополосной сейсмической сети,\u0000геодезических и геологических наблюдений. Небольшое количество землетрясений,\u0000зарегистрированных местными и региональными сейсмическими сетями произошедших в\u0000региональной трещинной зоне, примыкающей с юга к вулканам Плоский и Острый Толбачики, в\u0000которой было (ТТИ-50) в 2012-2013 годы, являются энергетически сильными. Эти сильные\u0000землетрясения, количество которых на несколько порядков меньше слабых, важны для характеристики\u0000существующего поля тектонических напряжений. Исследование механизмов очагов вулканических\u0000землетрясений позволяет изучить связь вулканического процесса с тектоникой региона.\u0000Геофизические наблюдения на вулканах являются дорогостоящими и трудоемкими. Для\u0000определения механизмов очагов вулкано-тектонических землетрясений необходимо не менее\u0000пятнадцати точек регистрации, что возможно только в редких случаях. В то же время имеются сети\u0000региональных сейсмических станций, установленных на некоторых активных вулканах, что позволяет\u0000определять механизмы очагов вулкано-тектонических землетрясений.\u0000В данной работе поставлена цель определить параметры механизмов очагов вулкано-тектонических\u0000землетрясений, с использованием максимального количества станций. И сопоставить результаты с\u0000геологическими данными и особенностями расположения эпицентров землетрясений в этом районе","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116030397","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ВИБРАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН В ИЗМЕНЕНИЯХ ДАВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД (ПО ДАННЫМ СКВАЖИННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ) 地震波对地下水压力变化的振动效应(根据油井观测)
С. В. Болдина, Г. Н. Копылова
Многообразие откликов давления подземных вод при похождении сейсмических волнявляется широко обсуждаемым вопросом при проведении наблюдений в скважинах[1, 6, 8, 10, 11, 12]. Даже при одном и том же землетрясении в близко расположенных скважинахмогут проявляться различные эффекты вибрационного воздействия в изменениях давленияподземных вод – колебания (осцилляции), понижения и повышения различной продолжительности.Познавательный интерес представляет объяснение такого многообразия на основе соответствующихмоделей гидрогеодинамических процессов в системе скважина-водовмещающая порода.В работе [6] на примере данных многолетней регистрации уровня воды в скважине ЮЗ-5 спериодичностью 5 мин. были выделены четыре типа откликов давления подземной воды приземлетрясениях в диапазоне магнитуд Мw = 6.8 – 9.1 и эпицентральных расстояний de=80 – 14600 км и рассмотрены модели их формирования. С использованием широкополосных записей землетрясений на ближайшей сейсмостанции, продемонстрирована зависимость проявления четырех выделенных типов откликов давления воды от амплитудно-частотного состава сейсмических волн и параметровинтенсивности вибрационного воздействия, таких как удельная плотность сейсмической энергии имаксимальная скорость сейсмических волн в районе скважины. Таким образом, на примере однойскважины с известными строением, упругими и фильтрационными свойствами водовмещающихпород было продемонстрировано, что разнообразие откликов давления подземной воды надинамическую деформацию водовмещающих пород определяется инициацией различныхгидродинамических процессов в системе скважина-водовмещающая порода, сопровождающихсяколебаниями, а также ростом или понижением давления различной продолжительности, взависимости от амплитудно-частотного состава максимальных фаз сейсмических волн. При этомведущими факторами, вызывающими разнообразие эффектов вибрационного изменения давления(напора) подземных вод, являются вертикальные смещения ствола скважины, усиление вариацийдавления в системе скважина-водовмещающая порода на определенных резонансных частотахсейсмического воздействия [9], а также локальные понижения и повышения давления вводовмещающей породе вследствие неоднородности ее строения и, соответственно, неоднородногоизменения поля давления подземных вод вблизи скважины [6, 8, 11].Индивидуальные особенности отдельных скважин в проявлениях вибрационных эффектов и вцелом разнообразие откликов уровня/давления воды в наблюдательных скважинах являетсяотражением совокупности гидродинамических процессов, инициированных воздействиемсейсмических волн различного амплитудно-частотного состава, и локализованным распределениемимпульсов повышения или понижения давления в пространстве неоднородных водовмещающихпород вблизи ствола скважины на расстояниях от первых метров до сотен метров.Определенный вклад в многообразии откликов давления при воздействии сейсмических волнтакже вносят упругие свойства подземной воды [11]. В частности, при наличии в во
= =地震波反应= =地震波反应的多样性受到对油井观测的广泛讨论(1、6、8、10、11、12)。即使在同一次地震中,靠近井的地震也可能对地下水压力的变化产生不同的振动效应——波动(振荡)、下降和增加不同的持续时间。有趣的是,这种多样性是基于油井储水量系统中相应的水动力过程模型来解释的。在(6)工作中,5分钟5分钟的年表显示了四种不同类型的地下水压力反应,分别在mw磁场范围内6.8 - 9.1和地心距离(80 - 14600公里),并考虑了它们的形成模式。使用附近地震站的宽带记录显示,四种不同类型的水压力响应与地震波的振幅频率和振动的参数性有关,如地震能量的比重密度和井内地震波的最高速度。因此,以具有已知建筑、弹性和过滤特性的单口井为例,表明地下水压力反应的多样性是由水容量系统中不同流体动力过程的开始、随波动、增加或减少不同长度的压力决定的。这取决于最大地震波的振幅频率组成。этомведущ因素时,会引起振动效应的多样性地下水压力(压力),变化是垂直位移井,加强系统油井вариацийдавлен枪管водовмеща品种共振частотахсейсмическ特定影响[9],以及局部降低高血压вводовмеща品种因异质性构造,并相应地неоднородногоизменен保罗油井附近地下水压力[6,8、11]。观测井中不同的振幅波触发的水位/压力反应的个别特征反映了不同水位的不同振幅波的综合反应,以及在井筒内不同水位的不同水位范围内不同水位的压力增加或减少的局部分布。地震波对压力响应的多样性也有一定的贡献,具有地下水的弹性特性(11)。特别是,如果水里有自由气体,它的压缩率就会急剧上升,与水压力变化与岩石骨架总电压相等的斯开普敦系数也会急剧下降(4、6)。在这种情况下,地下水压变化,例如在e -1油井、加利福尼亚、美国的坎查特卡伊布夫半岛,振动效应在地震最严重的MSK-64级地震后24小时或24小时内出现单调上升。因此,油井地下水压对地震波的反应大体上源于地震波的局部条件——它们的构造、弹性和过滤特性以及它们的构造不均匀性。这一情况表明,根据对地球物理监测系统中使用的每个观测井的压力变化的精密地下水观测数据,可以产生模拟振动效应。为了解决这一问题,2017年至2021年,利用数字方法对地下水压力指数进行了升级,频率在20至0.008赫兹之间。工作描述了现代化的数据,以及使用新设备产生的地下水压力变化中振动效应的第一个结果。
{"title":"ВИБРАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН В ИЗМЕНЕНИЯХ ДАВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД (ПО ДАННЫМ СКВАЖИННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ)","authors":"С. В. Болдина, Г. Н. Копылова","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.05","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.05","url":null,"abstract":"Многообразие откликов давления подземных вод при похождении сейсмических волн\u0000является широко обсуждаемым вопросом при проведении наблюдений в скважинах\u0000[1, 6, 8, 10, 11, 12]. Даже при одном и том же землетрясении в близко расположенных скважинах\u0000могут проявляться различные эффекты вибрационного воздействия в изменениях давления\u0000подземных вод – колебания (осцилляции), понижения и повышения различной продолжительности.\u0000Познавательный интерес представляет объяснение такого многообразия на основе соответствующих\u0000моделей гидрогеодинамических процессов в системе скважина-водовмещающая порода.\u0000В работе [6] на примере данных многолетней регистрации уровня воды в скважине ЮЗ-5 с\u0000периодичностью 5 мин. были выделены четыре типа откликов давления подземной воды при\u0000землетрясениях в диапазоне магнитуд Мw = 6.8 – 9.1 и эпицентральных расстояний de=80 – 14600 км и рассмотрены модели их формирования. С использованием широкополосных записей землетрясений на ближайшей сейсмостанции, продемонстрирована зависимость проявления четырех выделенных типов откликов давления воды от амплитудно-частотного состава сейсмических волн и параметров\u0000интенсивности вибрационного воздействия, таких как удельная плотность сейсмической энергии и\u0000максимальная скорость сейсмических волн в районе скважины. Таким образом, на примере одной\u0000скважины с известными строением, упругими и фильтрационными свойствами водовмещающих\u0000пород было продемонстрировано, что разнообразие откликов давления подземной воды на\u0000динамическую деформацию водовмещающих пород определяется инициацией различных\u0000гидродинамических процессов в системе скважина-водовмещающая порода, сопровождающихся\u0000колебаниями, а также ростом или понижением давления различной продолжительности, в\u0000зависимости от амплитудно-частотного состава максимальных фаз сейсмических волн. При этом\u0000ведущими факторами, вызывающими разнообразие эффектов вибрационного изменения давления\u0000(напора) подземных вод, являются вертикальные смещения ствола скважины, усиление вариаций\u0000давления в системе скважина-водовмещающая порода на определенных резонансных частотах\u0000сейсмического воздействия [9], а также локальные понижения и повышения давления в\u0000водовмещающей породе вследствие неоднородности ее строения и, соответственно, неоднородного\u0000изменения поля давления подземных вод вблизи скважины [6, 8, 11].\u0000Индивидуальные особенности отдельных скважин в проявлениях вибрационных эффектов и в\u0000целом разнообразие откликов уровня/давления воды в наблюдательных скважинах является\u0000отражением совокупности гидродинамических процессов, инициированных воздействием\u0000сейсмических волн различного амплитудно-частотного состава, и локализованным распределением\u0000импульсов повышения или понижения давления в пространстве неоднородных водовмещающих\u0000пород вблизи ствола скважины на расстояниях от первых метров до сотен метров.\u0000Определенный вклад в многообразии откликов давления при воздействии сейсмических волн\u0000также вносят упругие свойства подземной воды [11]. В частности, при наличии в во","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114592000","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНА БЕЗЫМЯННЫЙ НА ОСНОВЕ СОУС'09: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЕРИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ 09年火山喷发预测:使用结果,参数验证
В. А. Салтыков
Для создания научно-методической основы технологий прогноза опасных геодинамическихявлений (землетрясений, извержений вулканов и пр.) необходимы методические разработки поформализации предвестников, оценке их прогностической эффективности и создание алгоритмоввероятностной оценки возникновения ожидаемого события. Ранее [3] был предложенформализованная методика вероятностного прогноза извержений вулкана Безымянный на основеприменения статистической оценки уровня сейсмичности СОУС’09 [2]1В последние десятилетия на вулкане Безымянный происходит в среднем 1–2кратковременных, но сильных эксплозивно-эффузивных извержения в год. Так c 1999 г. по 2020 г.зафиксировано 29 таких извержений. Для вулкана Безымянный характерна слабая мелкофокуснаясейсмичность, которая, в основном, связана непосредственно с извержениями или предшествует им.Наиболее надежный каталог землетрясений для этого вулкана имеется с 1999 г. На основе этихданных и были определены все характеристики прогностической методики.и ряда вспомогательныхфункций, характеризующих предвестниковую ситуацию. Схематично процедуру прогнозированияизвержения вулкана Безымянный можно представить в виде следующих этапов:Для исследования сейсмических активизаций перед извержениями вулкана Безымянныйиспользован каталог Ключевской группы вулканов с 1999 по 2014 гг., полученный Камчатскойрегиональной сетью сейсмических станций [4]. Для построения оценок уровня сейсмичности изкаталога были выбраны землетрясения, зафиксированные в радиусе 6 км от вершины вулканаБезымянный. Отметим, что ~98% сейсмических событий приходится на диапазон глубин до 5 км.Анализируемый массив данных имеет представительность (уровень надежной регистрации) КS = 4.0.
为了创造危险地动力学现象(地震、火山爆发等)预测技术的科学方法基础,需要对预言的格式化、预测效率评估和对预期事件发生的概率算法。此前(3)提出了一种形式化的预测火山爆发的方法,其基础是对近几十年来火山表面的地震程度的统计评估。从1999年到2020年,有29起这样的火山爆发。对于一座没有名字的火山来说,它的特征是微弱的小地震,主要是直接与火山爆发或之前的爆发有关。自1999年以来,这些数据为这座火山提供了最可靠的地震目录,并确定了预测方法的所有特征。以及一系列描述预言情况的辅助功能。= =预测= =预测火山喷发的粗略程序可设想为下列阶段:1999年至2014年由柬埔寨地震站网络(4)收集的一组关键火山群目录用于研究无名火山爆发前的地震活动。在距离火山顶6公里的范围内,选择了地震来建立对坐标系地震强度的估计。我们注意到98%的地震事件发生在5公里以下。分析的数据集具有可比性(可靠注册水平)ks = 4.0。
{"title":"ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНА БЕЗЫМЯННЫЙ НА ОСНОВЕ СОУС'09: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЕРИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ","authors":"В. А. Салтыков","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.53","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.53","url":null,"abstract":"Для создания научно-методической основы технологий прогноза опасных геодинамических\u0000явлений (землетрясений, извержений вулканов и пр.) необходимы методические разработки по\u0000формализации предвестников, оценке их прогностической эффективности и создание алгоритмов\u0000вероятностной оценки возникновения ожидаемого события. Ранее [3] был предложен\u0000формализованная методика вероятностного прогноза извержений вулкана Безымянный на основе\u0000применения статистической оценки уровня сейсмичности СОУС’09 [2]1\u0000В последние десятилетия на вулкане Безымянный происходит в среднем 1–2\u0000кратковременных, но сильных эксплозивно-эффузивных извержения в год. Так c 1999 г. по 2020 г.\u0000зафиксировано 29 таких извержений. Для вулкана Безымянный характерна слабая мелкофокусная\u0000сейсмичность, которая, в основном, связана непосредственно с извержениями или предшествует им.\u0000Наиболее надежный каталог землетрясений для этого вулкана имеется с 1999 г. На основе этих\u0000данных и были определены все характеристики прогностической методики.\u0000и ряда вспомогательных\u0000функций, характеризующих предвестниковую ситуацию. Схематично процедуру прогнозирования\u0000извержения вулкана Безымянный можно представить в виде следующих этапов:\u0000Для исследования сейсмических активизаций перед извержениями вулкана Безымянный\u0000использован каталог Ключевской группы вулканов с 1999 по 2014 гг., полученный Камчатской\u0000региональной сетью сейсмических станций [4]. Для построения оценок уровня сейсмичности из\u0000каталога были выбраны землетрясения, зафиксированные в радиусе 6 км от вершины вулкана\u0000Безымянный. Отметим, что ~98% сейсмических событий приходится на диапазон глубин до 5 км.\u0000Анализируемый массив данных имеет представительность (уровень надежной регистрации) КS = 4.0.","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124642845","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ЗАКОНОМЕРНОСТИ АКУСТОЭМИССИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ СДВИГОВОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛЬНОГО РАЗЛОМА 模型断层移位时声学发射模式
К.Г. Морозова, Алексей Андреевич Остапчук
Данная работа посвящена исследованию акустической эмиссии (АЭ), сопровождающейэволюцию модельного разлома, центральная зона которого заполнена гранулированным материалом.Широкий спектр режимов скольжения разлома был реализован благодаря изменению вещественногосостава и гранулометрии заполнителя. В работе представлен новый метод количественнойкатегоризация АЭ, основанный на анализе параметра волновой формы. В потоке АЭ,сопровождающем относительное смещение блоков, можно выделить две моды АЭ. Выявленысистематическое снижение b-value моды II при зарождении как быстрых, так и медленныхдинамических событий, в то же время b-value моды I характеризуется случайными вариациями.
这篇论文是关于声学发射的,伴随着模型裂谷的演变,中心区域充满了颗粒状物质。由于填料成分和颗粒测量仪的变化,广泛的裂谷滑动模式得以实现。这是一种基于波形参数分析的新定量分类方法。在伴随相对位移的ae流中,有两种ae模式。b-value II在快速和缓慢的动态事件出现时出现了系统性的下降,而b-value I则是随机的。
{"title":"ЗАКОНОМЕРНОСТИ АКУСТОЭМИССИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ СДВИГОВОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛЬНОГО РАЗЛОМА","authors":"К.Г. Морозова, Алексей Андреевич Остапчук","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.69","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.69","url":null,"abstract":"Данная работа посвящена исследованию акустической эмиссии (АЭ), сопровождающей\u0000эволюцию модельного разлома, центральная зона которого заполнена гранулированным материалом.\u0000Широкий спектр режимов скольжения разлома был реализован благодаря изменению вещественного\u0000состава и гранулометрии заполнителя. В работе представлен новый метод количественной\u0000категоризация АЭ, основанный на анализе параметра волновой формы. В потоке АЭ,\u0000сопровождающем относительное смещение блоков, можно выделить две моды АЭ. Выявлены\u0000систематическое снижение b-value моды II при зарождении как быстрых, так и медленных\u0000динамических событий, в то же время b-value моды I характеризуется случайными вариациями.","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124732757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
THE LASER TECHNOLOGY FOR EARTHQUAKE'S FORECAST AND FOR DIFFERENT APPROACHES OF SEISMIC HAZARD ASSESSMENT 激光技术在地震预报和不同地震危险性评估方法中的应用
F. Pankov 1, D. Norden, N. Pankov, P. Pigulevskiy, A. Feshchenko, S. Shcherbyna
Historically, the first laser-deformograph was developed by group of Geophysical Observatory of theTavria National University named after I. Vernadsky (formerly Simferopol State University named afterM.V. Frunze) and started to work in 1981. This laser complex allowed to carry out the measurements of theEarth’s long time deformation. The measuring volume of the observatory was located in an adit (depth ofabout 20 meters), which connects the right rangefinder post with the main battery structure and has a seriesof sealed baffles (doors, hatches) that isolate it from external influences. In the capacity of the main tools forstudying oscillatory processes in the environment, the Geophysical Observatory used two-beam laserinterferometers of the Michelson type with spaced beams, which have very high metrological characteristicsand use the wavelength of a frequency-stabilized laser as a reference. Engineering support of theinterferometric complexes’ functioning in the Geophysical Observatory was carried out by: F.N. Pankov,A.V. Buklersky, V.I. Tokarev [5].
历史上,第一台激光变形仪是由以韦尔纳德斯基命名的塔夫里亚国立大学(原辛菲罗波尔国立大学,以韦尔纳德斯基命名)的地球物理观测站小组研制的。1981年开始工作。这个激光复合体可以对地球的长期变形进行测量。天文台的测量体积位于一个坑道中(深度约为20米),它将右测距仪柱与主电池结构连接起来,并有一系列密封挡板(门,舱口)将其与外部影响隔离开来。作为研究环境振荡过程的主要工具,地球物理天文台使用了具有高度计量特性的间隔光束的迈克尔逊型双光束激光干涉仪,该干涉仪使用频率稳定激光器的波长作为参考。干涉测量复合体在地球物理观测站功能的工程支持由:F.N.潘科夫,A.V.刘建军,刘建军。[5]。
{"title":"THE LASER TECHNOLOGY FOR EARTHQUAKE'S FORECAST AND FOR DIFFERENT APPROACHES OF SEISMIC HAZARD ASSESSMENT","authors":"F. Pankov 1, D. Norden, N. Pankov, P. Pigulevskiy, A. Feshchenko, S. Shcherbyna","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.60","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.60","url":null,"abstract":"Historically, the first laser-deformograph was developed by group of Geophysical Observatory of the\u0000Tavria National University named after I. Vernadsky (formerly Simferopol State University named after\u0000M.V. Frunze) and started to work in 1981. This laser complex allowed to carry out the measurements of the\u0000Earth’s long time deformation. The measuring volume of the observatory was located in an adit (depth of\u0000about 20 meters), which connects the right rangefinder post with the main battery structure and has a series\u0000of sealed baffles (doors, hatches) that isolate it from external influences. In the capacity of the main tools for\u0000studying oscillatory processes in the environment, the Geophysical Observatory used two-beam laser\u0000interferometers of the Michelson type with spaced beams, which have very high metrological characteristics\u0000and use the wavelength of a frequency-stabilized laser as a reference. Engineering support of the\u0000interferometric complexes’ functioning in the Geophysical Observatory was carried out by: F.N. Pankov,\u0000A.V. Buklersky, V.I. Tokarev [5].","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124738195","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ И ЦИКЛОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СЕВЕРО- ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 太平洋西北部的构造和气旋活动特征
А. Д. Жигалин, В. С. Лавров, Е. В. Архипова, Г.В. Брянцева
Тихий океан представляет собой огромную по величине и потенциальным научнымвозможностям природную лабораторию, могущую удовлетворить самое безграничное любопытствоисследователя. Это определяется, во-первых, его географическим положением, объемом занимаемогопространства гидросферы, примыкающей атмосферы и подстилающей литосферы специфического,не похожего на континентальную литосферу, вида. С геофизических позиций, что также следуетотметить, это во-вторых, океаническая чаша привлекает внимание окаймляемым бóльшую часть еепериметра так называемым «огненным кольцом». Северо-западная часть Тихого океана представляетсобой весьма активную часть «тихоокеанского огненного кольца», где сходятся геофизические силы,управляющие тектоническими подвижками литосферных плит, периодическими проявлениямисейсмической, вулканической и циклонической активности. Тихоокеанское вулканическое огненноекольцо охватывает область по периметру Тихого океана, в которой находится большинстводействующих вулканов и происходит множество землетрясений. Всего в этой зоне насчитывается 328действующих наземных вулканов из 540, известных на Земле. На западном побережье Тихого океанавулканическая цепь тянется от полуострова Камчатка через Курильские, Японские, Филиппинскиеострова и далее до Новой Зеландии и Антарктиды. Южная часть океана как бы «отсекается отантарктического бассейна холодным Течением Западных ветров, что придает форме северной иэкваториальной части Тихого океана форму чаши, отделяя его от Мирового океана.Для понимания особенностей проявления катастрофических природных событий необходимоисследовать пространственно-временные закономерности их распределения с учетом влияния друг надруга смежных геосфер – литосферы, поверхностной и/или подземной гидросферы, атмосферы. Воснову проведенного исследования было положено предположение о возможной (вероятной)взаимной связи природных катастроф, таких как землетрясения, извержения вулканов и атмосферныевихри (тропические циклоны) на наблюдаемых участках высокой нестабильности геосфер. Вкачестве объекта исследований рассматривается сегмент Тихого океана, расположенный к северу отэкватора, в районе Филлипинской литосферной плиты и выше вплоть до п-ова Камчатка. Этотсегмент представляется наиболее опасным с геофизических позиций регионом земного шара,поскольку именно здесь ежегодно происходит значительное число стихийных бедствий, связанныхкак с литосферными, так и с атмосферными процессами. В результаты проведенных исследований с,использованием пространственно-временного удалось выявить ряд закономерностей распределениясейсмических, вулканических и атмосферных катастрофических событий, стало возможным свестивоедино данные о сейсмичности, вулканизме и распространению тропических циклонов в районеФиллипинской плиты и к северу от нее за длительный период времени.
太平洋是一个巨大的、潜在的科学能力的自然实验室,可以满足世界上最好奇的探险家。这是由它的地理位置决定的,它的地理位置,水球的占用空间,接近大气层,铺设一个特殊的,不同于大陆岩层的岩层。第二,从地球物理位置看,海洋碗吸引了被称为“火环”的大部分区域的注意。太平洋西北部是太平洋火环的一个非常活跃的部分,地球物理力量聚集在一起,控制着板块的构造运动,偶尔表现出地震、火山和气旋活动。太平洋火山喷发圈覆盖了太平洋周边地区,大部分活火山都在那里,地震也在发生。这个地区总共有328座活跃的陆地火山,其中540座是已知的。在太平洋西海岸,太平洋火山链从堪察加半岛一直延伸到智利、日本、菲律宾和新西兰和南极洲。南大洋“被西风冷流切断”,这使得北太平洋的赤道部分变成了碗,将其与世界大洋分开。为了理解灾难性自然事件的特征,需要研究它们相互作用的空间和时间模式——岩层、地表和/或地下水球——大气。研究得出的结论是,地震、火山喷发和热带气旋(热带气旋)等自然灾害可能(可能)相互联系。研究对象包括太平洋部分地区,位于赤道以北,菲律宾落叶区,一直延伸到堪察加半岛。这一段从地球物理位置看是最危险的,因为每年都有大量的自然灾害发生在岩层和大气中。通过空间和时间的研究,我们发现了一系列的地震、火山和大气灾难性事件的模式,可以在很长一段时间内将地震学、火山学和热带气旋扩散的数据汇集起来。
{"title":"ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ И ЦИКЛОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СЕВЕРО- ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА","authors":"А. Д. Жигалин, В. С. Лавров, Е. В. Архипова, Г.В. Брянцева","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.08","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.08","url":null,"abstract":"Тихий океан представляет собой огромную по величине и потенциальным научным\u0000возможностям природную лабораторию, могущую удовлетворить самое безграничное любопытство\u0000исследователя. Это определяется, во-первых, его географическим положением, объемом занимаемого\u0000пространства гидросферы, примыкающей атмосферы и подстилающей литосферы специфического,\u0000не похожего на континентальную литосферу, вида. С геофизических позиций, что также следует\u0000отметить, это во-вторых, океаническая чаша привлекает внимание окаймляемым бóльшую часть ее\u0000периметра так называемым «огненным кольцом». Северо-западная часть Тихого океана представляет\u0000собой весьма активную часть «тихоокеанского огненного кольца», где сходятся геофизические силы,\u0000управляющие тектоническими подвижками литосферных плит, периодическими проявлениями\u0000сейсмической, вулканической и циклонической активности. Тихоокеанское вулканическое огненное\u0000кольцо охватывает область по периметру Тихого океана, в которой находится большинство\u0000действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Всего в этой зоне насчитывается 328\u0000действующих наземных вулканов из 540, известных на Земле. На западном побережье Тихого океана\u0000вулканическая цепь тянется от полуострова Камчатка через Курильские, Японские, Филиппинские\u0000острова и далее до Новой Зеландии и Антарктиды. Южная часть океана как бы «отсекается от\u0000антарктического бассейна холодным Течением Западных ветров, что придает форме северной и\u0000экваториальной части Тихого океана форму чаши, отделяя его от Мирового океана.\u0000Для понимания особенностей проявления катастрофических природных событий необходимо\u0000исследовать пространственно-временные закономерности их распределения с учетом влияния друг на\u0000друга смежных геосфер – литосферы, поверхностной и/или подземной гидросферы, атмосферы. В\u0000основу проведенного исследования было положено предположение о возможной (вероятной)\u0000взаимной связи природных катастроф, таких как землетрясения, извержения вулканов и атмосферные\u0000вихри (тропические циклоны) на наблюдаемых участках высокой нестабильности геосфер. В\u0000качестве объекта исследований рассматривается сегмент Тихого океана, расположенный к северу от\u0000экватора, в районе Филлипинской литосферной плиты и выше вплоть до п-ова Камчатка. Этот\u0000сегмент представляется наиболее опасным с геофизических позиций регионом земного шара,\u0000поскольку именно здесь ежегодно происходит значительное число стихийных бедствий, связанных\u0000как с литосферными, так и с атмосферными процессами. В результаты проведенных исследований с,\u0000использованием пространственно-временного удалось выявить ряд закономерностей распределения\u0000сейсмических, вулканических и атмосферных катастрофических событий, стало возможным свести\u0000воедино данные о сейсмичности, вулканизме и распространению тропических циклонов в районе\u0000Филлипинской плиты и к северу от нее за длительный период времени.","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130342078","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
О ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ОБОБЩЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАССА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
А. В. Соломатин
В статье предложен новый подход к решению проблемы построения обобщеннойэнергетической шкалы землетрясений. Такая шкала может быть построена на основе существующихмагнитуд и классов землетрясений с коррекцией присущих им ограничений, и приведения их кединой «линеаризованной» форме. Создание такой шкалы возможно за счет перенесения акцента саппаратно-методической проблемы на задачу учета статистических свойств сейсмического процесса,отражаемых законом Гутенберга-Рихтера и представлениями об энергетическом балансесейсмического процесса.
这篇文章提出了一种新的方法来解决地震综合能级的问题。这样的刻度可以建立在现有的磁体和地震类型的基础上,纠正其固有的限制,并将其引入单一的“线性”形式。通过将sap系统问题的重点转移到考虑古腾堡-里希特定律所反映的地震过程的统计性质以及对能源平衡过程的看法,可以建立这样一个尺度。
{"title":"О ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ОБОБЩЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАССА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ","authors":"А. В. Соломатин","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.43","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.43","url":null,"abstract":"В статье предложен новый подход к решению проблемы построения обобщенной\u0000энергетической шкалы землетрясений. Такая шкала может быть построена на основе существующих\u0000магнитуд и классов землетрясений с коррекцией присущих им ограничений, и приведения их к\u0000единой «линеаризованной» форме. Создание такой шкалы возможно за счет перенесения акцента с\u0000аппаратно-методической проблемы на задачу учета статистических свойств сейсмического процесса,\u0000отражаемых законом Гутенберга-Рихтера и представлениями об энергетическом балансе\u0000сейсмического процесса.","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130521325","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1