Pub Date : 2021-09-25DOI: 10.35540/903258-451.2021.8.65
В. М. Кайстренко
Южные Курильские острова - один из наиболее цунамиактивных регионов Тихоокеанского кольца. Все землетрясения с магнитудой M ≥ 8 и значительная часть землетрясений с магнитудой M ≥ 7.5 сопровождались разрушительными цунами (рис. 1). Более того, этот район подвержен атакам цунами от удаленных очагов мощнейших землетрясений, таких как Чилийское 1960 г. и Тохоку 2011 г. Использование натурных данных, собранных в каталогах [6, 10], затруднено их неполнотой для большинства побережий. В этой связи полнота и качество натурных данных о проявлениях исторических цунами на Южных Курильских островах может считаться удовлетворительными. Проявления гигантского Камчатского цунами 1952 г. достаточно полно документировано только для юга Камчатки и для Северных Курильских островов. В каталогах имеются только два значения заплесков этого цунами на Южных Курильских островах. Поэтому 1953 год выбран стартовым для проведения статистического исследования. Большинство используемых данных – заплески цунами на побережье. Для относительно слабых цунами с высотой менее 1 м ряды заплесков удалось продолжить данными о высотах цунами над приливом, зарегистрированных на четырех мареографных станциях и системах цифровой уровенной регистрации Гидрометеослужбы и ИМГиГ ДВО РАН. Для статистического исследования использовались высоты цунами, превосходящие 0.5 м. Имеется две причины для использования именно такого порогового значения высоты цунами. Вопервых, наличие пробелов в данных, особенно в области малых значений, не позволяет провести правильное ранжирование (1). Во-вторых, наличие объяснимой экспоненциальной аппроксимации функции повторяемости для высот цунами h ≥ 0.5 m позволяет строить теорию функции повторяемости и получать аналитические зависимости для статистик [7].
{"title":"ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЦУНАМИ И ОЦЕНКА ЦУНАМИОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОБЕРЕЖЬЯ ЮЖНЫХ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ","authors":"В. М. Кайстренко","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.65","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.65","url":null,"abstract":"Южные Курильские острова - один из наиболее цунамиактивных регионов Тихоокеанского\u0000кольца. Все землетрясения с магнитудой M ≥ 8 и значительная часть землетрясений с магнитудой\u0000M ≥ 7.5 сопровождались разрушительными цунами (рис. 1). Более того, этот район подвержен атакам\u0000цунами от удаленных очагов мощнейших землетрясений, таких как Чилийское 1960 г. и Тохоку 2011\u0000г. Использование натурных данных, собранных в каталогах [6, 10], затруднено их неполнотой для\u0000большинства побережий. В этой связи полнота и качество натурных данных о проявлениях\u0000исторических цунами на Южных Курильских островах может считаться удовлетворительными.\u0000Проявления гигантского Камчатского цунами 1952 г. достаточно полно документировано\u0000только для юга Камчатки и для Северных Курильских островов. В каталогах имеются только два\u0000значения заплесков этого цунами на Южных Курильских островах. Поэтому 1953 год выбран\u0000стартовым для проведения статистического исследования. Большинство используемых данных –\u0000заплески цунами на побережье. Для относительно слабых цунами с высотой менее 1 м ряды\u0000заплесков удалось продолжить данными о высотах цунами над приливом, зарегистрированных на\u0000четырех мареографных станциях и системах цифровой уровенной регистрации Гидрометеослужбы и\u0000ИМГиГ ДВО РАН.\u0000Для статистического исследования использовались высоты цунами, превосходящие 0.5 м.\u0000Имеется две причины для использования именно такого порогового значения высоты цунами. Вопервых, наличие пробелов в данных, особенно в области малых значений, не позволяет провести\u0000правильное ранжирование (1). Во-вторых, наличие объяснимой экспоненциальной аппроксимации\u0000функции повторяемости для высот цунами h ≥ 0.5 m позволяет строить теорию функции\u0000повторяемости и получать аналитические зависимости для статистик [7].","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"30 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":"128987584","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}
Pub Date : 2021-09-25DOI: 10.35540/903258-451.2021.8.45
В. А. Гаврилов, А. В. Дещеревский, А. В. Соломатин, Иван Алексеевич Пантелеев, С. А. Пулинец, В. В. Богданов
Согласно данным последнего долгосрочного сейсмического прогноза [9] наиболее вероятным местом следующего сильнейшего (M ≥ 7.7) землетрясения для всей Курило-Камчатской дуги является протяженная сейсмическая брешь в районе Авачинского залива и южной части Камчатки. Неглубокое землетрясение с M ≥ 8.0 в районе Авачинского залива способно вызвать в г. Петропавловске-Камчатском и расположенных поблизости городов Елизово и Вилючинск сотрясения до девяти баллов и привести к гибели нескольких десятков тысяч человек. По этой причине достаточно надежный вероятностный краткосрочный прогноз такого землетрясения рассматривается авторами как наиболее актуальная и ответственная задача для настоящего момента.
{"title":"КОНЦЕПЦИЯ ПОДХОДА К КРАТКОСРОЧНОМУ ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ВРЕМЕНИ СИЛЬНЕЙШИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В РАЙОНЕ АВАЧИНСКОГО ЗАЛИВА (КАМЧАТКА)","authors":"В. А. Гаврилов, А. В. Дещеревский, А. В. Соломатин, Иван Алексеевич Пантелеев, С. А. Пулинец, В. В. Богданов","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.45","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.45","url":null,"abstract":"Согласно данным последнего долгосрочного сейсмического прогноза [9] наиболее вероятным\u0000местом следующего сильнейшего (M ≥ 7.7) землетрясения для всей Курило-Камчатской дуги\u0000является протяженная сейсмическая брешь в районе Авачинского залива и южной части Камчатки.\u0000Неглубокое землетрясение с M ≥ 8.0 в районе Авачинского залива способно вызвать в\u0000г. Петропавловске-Камчатском и расположенных поблизости городов Елизово и Вилючинск\u0000сотрясения до девяти баллов и привести к гибели нескольких десятков тысяч человек. По этой\u0000причине достаточно надежный вероятностный краткосрочный прогноз такого землетрясения\u0000рассматривается авторами как наиболее актуальная и ответственная задача для настоящего момента.","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"4 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":"127805839","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}
Pub Date : 2021-09-25DOI: 10.35540/903258-451.2021.8.52
Г. В. Рябинин, Владимир Алексеевич Полетаев
С 1977 г. на Камчатке проводятся исследования, направленные на изучение гидрогеохимических предвестников землетрясений. В основе исследований лежат непрерывные наблюдения за режимом подземных (термоминеральных) вод, дренируемых самоизливающимися скважинами и естественными источниками. Результаты исследований отражены в многочисленных научных публикациях, среди которых отметим лишь работы обобщающего характера [2, 3, 5, 7]. С момента начала исследований гидрогеохимических предвестников землетрясений на Камчатке и до 2016 г. сильнейшим сейсмическим событием, предварявшимся значимыми изменениями ионно-солевого состава подземных вод, считалось Кроноцкое землетрясение (5.12.1997 г., Ks = 15.5, ML = 7.0, ∆ =310км, H = 10 км)* Изменения в химическом составе подземных вод перед этим землетрясением регистрировались в реальном времени [4, 8]. Жупановское землетрясение (30.01.2016 г., Ks = 15.7, ML = 7.1, ∆ = 93 км, H = 178 км) явилось сильнейшим сейсмическим событием из числа зарегистрированных в интервале глубин 150−250 км под восточным побережьем полуострова [9]. По данным гидрогеохимических наблюдений вариации, которые можно было бы интерпретировать как прогнозные признаки сильного землетрясения, по крайней мере в режиме близком к "реальному времени", на тот момент выявлено не было. Полученные впоследствии данные заставили пересмотреть сделанные ранее выводы об отсутствии гидрогеохимических эффектов, предшествующих Жупановскому землетрясению. В представленной работе предпринята попытка сравнительного анализа изменений в ионносолевом составе термоминеральных вод в связи с двумя наиболее значительными сейсмическими событиями, произошедшими в юго-восточной части полуострова Камчатка, на удалении менее 350 км от пунктов наблюдений: Кроноцким и Жупановским землетрясениями.
{"title":"ИЗМЕНЕНИЯ ИОННО-СОЛЕВОГО СОСТАВА ТЕРМОМИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В СВЯЗИ С СИЛЬНЕЙШИМИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ (ML ≥ 7.0) ЮГО-ВОСТОКА ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА","authors":"Г. В. Рябинин, Владимир Алексеевич Полетаев","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.52","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.52","url":null,"abstract":"С 1977 г. на Камчатке проводятся исследования, направленные на изучение\u0000гидрогеохимических предвестников землетрясений. В основе исследований лежат непрерывные\u0000наблюдения за режимом подземных (термоминеральных) вод, дренируемых самоизливающимися\u0000скважинами и естественными источниками. Результаты исследований отражены в многочисленных\u0000научных публикациях, среди которых отметим лишь работы обобщающего характера [2, 3, 5, 7].\u0000С момента начала исследований гидрогеохимических предвестников землетрясений на\u0000Камчатке и до 2016 г. сильнейшим сейсмическим событием, предварявшимся значимыми\u0000изменениями ионно-солевого состава подземных вод, считалось Кроноцкое землетрясение\u0000(5.12.1997 г., Ks = 15.5, ML = 7.0, ∆ =310км, H = 10 км)*\u0000Изменения в химическом составе подземных\u0000вод перед этим землетрясением регистрировались в реальном времени [4, 8]. Жупановское\u0000землетрясение (30.01.2016 г., Ks = 15.7, ML = 7.1, ∆ = 93 км, H = 178 км) явилось сильнейшим\u0000сейсмическим событием из числа зарегистрированных в интервале глубин 150−250 км под\u0000восточным побережьем полуострова [9]. По данным гидрогеохимических наблюдений вариации,\u0000которые можно было бы интерпретировать как прогнозные признаки сильного землетрясения, по\u0000крайней мере в режиме близком к \"реальному времени\", на тот момент выявлено не было.\u0000Полученные впоследствии данные заставили пересмотреть сделанные ранее выводы об отсутствии\u0000гидрогеохимических эффектов, предшествующих Жупановскому землетрясению.\u0000В представленной работе предпринята попытка сравнительного анализа изменений в ионносолевом составе термоминеральных вод в связи с двумя наиболее значительными сейсмическими\u0000событиями, произошедшими в юго-восточной части полуострова Камчатка, на удалении менее\u0000350 км от пунктов наблюдений: Кроноцким и Жупановским землетрясениями.","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"19 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":"120949083","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}
Pub Date : 2021-09-25DOI: 10.35540/903258-451.2021.8.13
А. А. Любушин
Рассматривается возможность анализа непрерывных записей сейсмического шума на сетях широкополосных сейсмических датчиков в частотном диапазоне, формально выходящем за ограничения, заданные в технических паспортах к приборам
正在考虑分析仪表技术护照上正式释放的频率范围内的宽带地震传感器连续记录的可能性。
{"title":"НИЗКОЧАСТОТНЫЙ СЕЙСМИЧЕСКИЙ ШУМ ЗЕМЛИ НА ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ","authors":"А. А. Любушин","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.13","url":null,"abstract":"Рассматривается возможность анализа непрерывных записей сейсмического шума на сетях\u0000широкополосных сейсмических датчиков в частотном диапазоне, формально выходящем за\u0000ограничения, заданные в технических паспортах к приборам","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"72 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":"121279640","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}
Pub Date : 2021-09-25DOI: 10.35540/903258-451.2021.8.56
Р. Р. Сухов
Когда мы говорим об изучении биологических предвестников стихийных бедствий, сегодня мы уже не должны считать приоритетными исследования, основой которых является просто наблюдение за животными (пусть даже на этих животных установлены современные датчики, сигналы которых можно уловить и из космоса). Результаты подобных исследований предназначены, скорее, для устных преданий, но никак не для научного анализа. Современная система статистических наблюдений может рассказать о поведении животных (человека, в том числе) больше, чем могут рассказать о себе сами животные [1].
{"title":"БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДВЕСТНИКИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ","authors":"Р. Р. Сухов","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.56","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.56","url":null,"abstract":"Когда мы говорим об изучении биологических предвестников стихийных бедствий, сегодня\u0000мы уже не должны считать приоритетными исследования, основой которых является\u0000просто наблюдение за животными (пусть даже на этих животных установлены современные датчики,\u0000сигналы которых можно уловить и из космоса). Результаты подобных исследований предназначены,\u0000скорее, для устных преданий, но никак не для научного анализа. Современная система\u0000статистических наблюдений может рассказать о поведении животных (человека, в том числе)\u0000больше, чем могут рассказать о себе сами животные [1].","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":"115754137","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}
Pub Date : 2021-09-25DOI: 10.35540/903258-451.2021.8.18
В. А. Салтыков
Многолетняя серия работ А.А. Любушина (с соавторами или единолично) по исследованию вариаций низкочастотного сейсмического шума хорошо известна в сейсмологическом сообществе, особенно по результатам, связываемым с прогнозом сильных землетрясений. Первые публикации, где представлен анализ таких сигналов, появились в 2005-2009 гг. [4-6, 9]. Публикации последних лет автора посвящены исследованию связи сейсмического шума с неравномерностью вращения Земли [8, 11]. Ряд статей ([1, 3, 7, 8]) посвящен анализу камчатских данных, что, безусловно, представляет особый интерес для камчатских исследователей, занимающихся проблемой прогноза сильных землетрясений. Следует отметить, что разрабатываемый подход к анализу сейсмических сигналов в нетрадиционно низком диапазоне частот является уникальным опытом авторского коллектива, возглавляемого А.А. Любушиным, и результаты этой продолжительной работы стимулируют широкое применение такого подхода в сейсмологической практике вплоть до рутинной обработки. Именно по этой причине хотелось бы остановиться на кондиционности исходных данных с точки зрения метрологии.
{"title":"О ПРИРОДЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ШУМА, АНАЛИЗИРУЕМОГО В РАБОТАХ А.А. ЛЮБУШИНА С СОАВТОРАМИ","authors":"В. А. Салтыков","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.18","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.18","url":null,"abstract":"Многолетняя серия работ А.А. Любушина (с соавторами или единолично) по исследованию\u0000вариаций низкочастотного сейсмического шума хорошо известна в сейсмологическом сообществе,\u0000особенно по результатам, связываемым с прогнозом сильных землетрясений. Первые публикации, где\u0000представлен анализ таких сигналов, появились в 2005-2009 гг. [4-6, 9]. Публикации последних лет\u0000автора посвящены исследованию связи сейсмического шума с неравномерностью вращения Земли [8,\u000011]. Ряд статей ([1, 3, 7, 8]) посвящен анализу камчатских данных, что, безусловно, представляет\u0000особый интерес для камчатских исследователей, занимающихся проблемой прогноза сильных\u0000землетрясений.\u0000Следует отметить, что разрабатываемый подход к анализу сейсмических сигналов в\u0000нетрадиционно низком диапазоне частот является уникальным опытом авторского коллектива,\u0000возглавляемого А.А. Любушиным, и результаты этой продолжительной работы стимулируют\u0000широкое применение такого подхода в сейсмологической практике вплоть до рутинной обработки.\u0000Именно по этой причине хотелось бы остановиться на кондиционности исходных данных с точки\u0000зрения метрологии.","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"27 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":"125586012","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}
Pub Date : 2021-09-25DOI: 10.35540/903258-451.2021.8.48
Г. Н. Копылова, С. В. Болдина
Аномальные изменения физико-химических параметров подземных вод перед землетрясениями, называются гидрогеологическими предвестниками (далее ГП). ГП обусловлены процессами подготовки землетрясений и могут использоваться для решения задач сейсмического прогнозирования, в первую очередь, для оценки времени сильных землетрясений [1, 21]. Для изучения ГП проводятся наблюдения на скважинах и источниках за вариациями давления, разгрузки, температуры и химического состава подземной воды и газов. На полуострове Камчатка такие наблюдения были начаты в 1977 г. с периодичностью наблюдений на сети скважин и источников один раз в 3−6 сут. С 1996 г. используются автоматизированные средства регистрации уровня/давления, температуры и электропроводности воды в пьезометрических скважинах Е-1, ЮЗ-5 и в самоизливающейся скважине М-1 [4].
{"title":"ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДВЕСТНИКИ: ОБЗОР МНОГОЛЕТНИХ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ НА ПОЛУОСТРОВЕ КАМЧАТКА","authors":"Г. Н. Копылова, С. В. Болдина","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.48","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.48","url":null,"abstract":"Аномальные изменения физико-химических параметров подземных вод перед\u0000землетрясениями, называются гидрогеологическими предвестниками (далее ГП). ГП обусловлены\u0000процессами подготовки землетрясений и могут использоваться для решения задач сейсмического\u0000прогнозирования, в первую очередь, для оценки времени сильных землетрясений [1, 21].\u0000Для изучения ГП проводятся наблюдения на скважинах и источниках за вариациями\u0000давления, разгрузки, температуры и химического состава подземной воды и газов. На полуострове\u0000Камчатка такие наблюдения были начаты в 1977 г. с периодичностью наблюдений на сети скважин и\u0000источников один раз в 3−6 сут. С 1996 г. используются автоматизированные средства регистрации\u0000уровня/давления, температуры и электропроводности воды в пьезометрических скважинах Е-1, ЮЗ-5\u0000и в самоизливающейся скважине М-1 [4].","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"2002 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":"131205768","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}
Pub Date : 2021-09-25DOI: 10.35540/903258-451.2021.8.36
Н. Н. Носкова, Р А Дягилев, Ф Г Верхоланцев
Шкала магнитуд ML, предложенная Рихтером в 1935 г., по-прежнему остается наиболее распространенной оценкой силы землетрясений с очагами, удаленными на первые сотни километров. В Институте геологии имени академика Н.П. Юшкина (ИГ) Коми НЦ УрО РАН для Тимано– Североуральского региона используется магнитуда ML (MWA), основанная на осредненной по Северной Евразии калибровочной функции [1]. В то же время, на Среднем Урале и в западной части Евразийской Арктики уже получены свои региональные шкалы ML и введены в практику рутинной обработки сейсмологических данных [2, 4].
{"title":"ШКАЛА ML ДЛЯ ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА","authors":"Н. Н. Носкова, Р А Дягилев, Ф Г Верхоланцев","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.36","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.36","url":null,"abstract":"Шкала магнитуд ML, предложенная Рихтером в 1935 г., по-прежнему остается наиболее\u0000распространенной оценкой силы землетрясений с очагами, удаленными на первые сотни километров.\u0000В Институте геологии имени академика Н.П. Юшкина (ИГ) Коми НЦ УрО РАН для Тимано–\u0000Североуральского региона используется магнитуда ML (MWA), основанная на осредненной по\u0000Северной Евразии калибровочной функции [1]. В то же время, на Среднем Урале и в западной части\u0000Евразийской Арктики уже получены свои региональные шкалы ML и введены в практику рутинной\u0000обработки сейсмологических данных [2, 4].","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"43 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":"114959402","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}
Pub Date : 2021-09-25DOI: 10.35540/903258-451.2021.8.20
Р.М. Туктаров, Сергей Вадимович Шибаев, Б.М. Козьмин, А.С. Куляндина, В. Гейслер, А. Плётц, К. Хаберланд, Ф. Крюгер, Б. В. Баранов, Н. В. Цуканов, А. А. Крылов
Российско-германское научно-техническое сотрудничество, направленное на изучение Арктического и Дальневосточного регионов России более 20-ти лет успешно развивается в рамках соглашения о сотрудничестве в области морских и полярных исследований. Ярким примером такого сотрудничества служит научно-исследовательский проект «Сейсмичность и неотектоника Лаптевоморского региона» (СИОЛА), посвященный исследованию сейсмичности арктического побережья Якутии и сопряженных территорий. Названный проект выполнялся коллективом сотрудников: Якутский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» (ЯФ ФИЦ ЕГС РАН, Якутск, руководитель С. Шибаев), Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН, Москва, руководитель Н. Цуканов), Институт им. Альфреда Вегенера Центра полярных и морских исследований им. Гельмгольца (AWI, Бременхафен, руководитель В. Гейслер), Институт наук о Земле Потсдамского университета (Потсдам, руководитель Ф. Крюгер), Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука (СО РАН Новосибирск, руководитель Дергач П.А.). Проект просуществовал с 2015 по 2020 гг. На данный момент из-за пандемии Covid-19 проект заморожен. В 2022 г. планируется возобновление проекта.
针对俄罗斯远东和远东地区的俄德科学技术合作在《海洋与极地研究合作协定》中成功发展了20多年。这种合作的一个引人注目的例子是“地震学和新开普特海”(siola),旨在研究雅库茨克北极海岸和相关地区的地震学。该项目由工作人员组成:雅库茨克联邦地球物理研究所(雅库茨克)、海洋研究所。p . p . shirshova rang(莫斯科,莫斯科),研究所。阿尔弗雷德·韦格纳,极地和海洋研究中心。helimholtza (AWI, bremenhaven, v . geisler),波茨坦大学地球科学研究所(波茨坦,f . krueger),石油天然气地质和地球物理研究所。a.a. trofimuka(德加奇·p。该项目从2015年到2020年一直存在,目前由于Covid-19项目冻结。该项目计划于2022年重新启动。
{"title":"СОВРЕМЕННАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ АРКТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЯКУТИИ","authors":"Р.М. Туктаров, Сергей Вадимович Шибаев, Б.М. Козьмин, А.С. Куляндина, В. Гейслер, А. Плётц, К. Хаберланд, Ф. Крюгер, Б. В. Баранов, Н. В. Цуканов, А. А. Крылов","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.20","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.20","url":null,"abstract":"Российско-германское научно-техническое сотрудничество, направленное на изучение\u0000Арктического и Дальневосточного регионов России более 20-ти лет успешно развивается в рамках\u0000соглашения о сотрудничестве в области морских и полярных исследований. Ярким примером такого\u0000сотрудничества служит научно-исследовательский проект «Сейсмичность и неотектоника\u0000Лаптевоморского региона» (СИОЛА), посвященный исследованию сейсмичности арктического\u0000побережья Якутии и сопряженных территорий.\u0000Названный проект выполнялся коллективом сотрудников: Якутский филиал Федерального\u0000исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» (ЯФ ФИЦ ЕГС РАН, Якутск,\u0000руководитель С. Шибаев), Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН, Москва,\u0000руководитель Н. Цуканов), Институт им. Альфреда Вегенера Центра полярных и морских\u0000исследований им. Гельмгольца (AWI, Бременхафен, руководитель В. Гейслер), Институт наук о\u0000Земле Потсдамского университета (Потсдам, руководитель Ф. Крюгер), Институт нефтегазовой\u0000геологии и геофизики им. А.А. Трофимука (СО РАН Новосибирск, руководитель Дергач П.А.).\u0000Проект просуществовал с 2015 по 2020 гг. На данный момент из-за пандемии Covid-19 проект\u0000заморожен. В 2022 г. планируется возобновление проекта.","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"10 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":"115389359","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}
Pub Date : 2021-09-25DOI: 10.35540/903258-451.2021.8.01
П. Н. Александров, К. С. Непеина
Геофизические наблюдения, осуществляемые в пассивном режиме (без использования активных источников) в заданной точке позволяют наблюдать изменения петрофизических характеристик, наиболее чувствительным из которых является неоднородность, формирующаяся за счет анизотропии свойств. Для частного случая бианизотропных сред в работе [29] была установлена явная корреляция между двумя группами анизотропных эффективных свойств - проводимостью и упругостью. В результате изменения напряженно-деформирования состояния литосферы происходит структурно-текстурная перестройка горной породы, которая на макромасштабном уровне выражается в изменении макроанизотропных электромагнитных параметров геосреды. При изучении электромагнитных полей обычно получают отклик в макропараметрах, таких как распределение удельного электрического сопротивления. Для учёта внутреннего строения горной породы в макропараметрах необходимо осуществить переход от микронеоднородной среды к однородной анизотропной (эффективным средам).
{"title":"ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ","authors":"П. Н. Александров, К. С. Непеина","doi":"10.35540/903258-451.2021.8.01","DOIUrl":"https://doi.org/10.35540/903258-451.2021.8.01","url":null,"abstract":"Геофизические наблюдения, осуществляемые в пассивном режиме (без использования\u0000активных источников) в заданной точке позволяют наблюдать изменения петрофизических\u0000характеристик, наиболее чувствительным из которых является неоднородность, формирующаяся за\u0000счет анизотропии свойств. Для частного случая бианизотропных сред в работе [29] была установлена\u0000явная корреляция между двумя группами анизотропных эффективных свойств - проводимостью и\u0000упругостью. В результате изменения напряженно-деформирования состояния литосферы происходит\u0000структурно-текстурная перестройка горной породы, которая на макромасштабном уровне выражается\u0000в изменении макроанизотропных электромагнитных параметров геосреды. При изучении\u0000электромагнитных полей обычно получают отклик в макропараметрах, таких как распределение\u0000удельного электрического сопротивления. Для учёта внутреннего строения горной породы в\u0000макропараметрах необходимо осуществить переход от микронеоднородной среды к однородной\u0000анизотропной (эффективным средам).","PeriodicalId":376098,"journal":{"name":"ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНОВ","volume":"22 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":"125952242","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}