Земјотрес Прекурс

По промената на различните својства на земјата, сеизмолозите се надеваат дека ќе воспостават корелација помеѓу овие промени и појава на земјотреси. Оние карактеристики на земјата, чии вредности редовно се менуваат на земјотреси, се нарекуваат прекурзори и отстапувања од нормални вредности - аномалии.

Следниве ќе бидат опишани во главната (тие веруваат дека нивните повеќе од 200) претходници на земјотресите студирале во сегашно време.

Сеизмичност. Позицијата и бројот на земјотреси од различни величини можат да послужат како важен показател за приближување на силниот земјотрес. На пример, силен земјотрес често му претходи на роам слабите џоги. Детекцијата и пребројувањето на земјотресите бараат голем број сеизмографи и поврзани податоци за обработка на податоци.

Движење на земната кора. Геофизички мрежи со помош на триангуларна мрежа на површината на земјата и набљудување од сателитите од вселената може да ги идентификуваат деформациите на големи размери (промена во форма) на површината на Земјата. На површината на земјата, исклучително точно снимање се изведува со користење на ласерски извори на светлина. Повтореното снимање бара високи и парични трошоци, па понекогаш и меѓу нив се одвиваат неколку години и промените на површината на Земјата нема да се видат на време и прецизно датираат. Сепак, слични промени се важен показател за деформитети во земната кора.

Намалување и подигање на парцелите на земната кора. Вертикалните движења на површината на Земјата може да се мерат со прецизни нивоа на земјиште или мариогри во морето. Бидејќи мареографите се инсталирани на теренот, и напишете ја позицијата на нивото на морето, тие откриваат долгорочни промени во просечното ниво на водата, што може да се толкува како подигање и намалување на самиот суши.

Падините на површината на Земјата. За мерење на аголот на наклон на површината на Земјата, беше изграден уред, наречен Tiero. Трулите обично се инсталираат во близина на грешките на длабочина од 1-2 метри под површината на земјата и нивното мерење покажува експресивни промени во падините непосредно пред појавата на слаби земјотреси.

Деформација. За мерење на деформациите на видот, бунарите се сушат и се инсталираат во нив дефирмагографи кои ја заклучуваат вредноста на релативното поместување на две точки. После тоа, деформацијата се одредува со делење на релативното поместување на поени на растојанието меѓу нив. Овие уреди се толку чувствителни што деформациите на површината на Земјата се мерат поради земните плимасти предизвикани од гравитационата атракција на Месечината и сонцето. Теренот плимата, кои се движењето на масите на кората на Земјата, слични на морските плимата и осеката, предизвикуваат промени во висината на суши со амплитуда до 20 см. Крипнувачите се слични на дефомографиа и се користат за мерење на crip, или бавното релативно движење на крилја на грешки.

Брзина на сеизмички бранови. Стапката на сеизмички бранови зависи од состојбата на стрес на карпи преку кои се применуваат брановите. Промена на брзината на надолжните бранови - прво неговото намалување (до 10%), а потоа, пред земјотресот, се врати во нормална вредност, се објаснува со промена на својствата на карпите за време на акумулацијата на стресот.

Геомагнетизам. Магнетното поле на Земјата може да ги доживее локалните промени поради деформацијата на карпите и движењето на кората на Земјата. Со цел да се измерат мали варијации на магнетното поле, беа развиени специјални магнетометри. Таквите промени беа забележани пред земјотресите во повеќето области каде што беа инсталирани магнетометри.

Земјата електрична енергија. Промените во електричната отпорност на карпите можат да бидат поврзани со земјотрес. Мерењата се вршат со помош на електроди поставени во почвата на растојание од неколку километри едни од други. Во овој случај се мери електричната отпорност на дебелината на земјата меѓу нив. Експериментите спроведени од сеизмолозите на геолошката служба на САД откриле некоја корелација на овој параметар со слаби земјотреси.

Радон содржина во подземни води. Радон е радиобентичен гас присутен во подземните води и во водни бунари. Таа постојано се издвојува од земјата во атмосферата. Промените во содржината на Радон пред земјотресот за првпат беа забележани во Советскиот Сојуз, каде што десетгодишниот пораст на бројот на радон, растворен во водата на длабоки бунари, беше заменет со остар пад пред земјотресот Ташкент од 1966 година (величина 5.3).

Ниво на вода во бунари и бунари. Нивото на подземните води пред земјотресите често се зголемува или се намалува, како што беше во Хајк (Кина), очигледно поради промени во стресната состојба на карпите. Земјотресите можат директно да влијаат на нивото на водата; Водата во бунари може да флуктуира кога сеизмички бранови поминуваат, дури и ако бунарот е далеку од епицентарот. Нивото на водата во бунарите лоцирани во близина на епицентарот често се соочува со стабилни промени: во некои бунари станува повисоко, кај други подолу.

Промени во температурниот режим на слоеви во близина на површинските површини. Инфрацрвена фотографија со вселенска орбита ви овозможува да "разгледате" посебни термални кревети на нашата планета - невидлив тенок слој на очите кај дебели сантиметри, создаден во близина на површината на Земјата со своето термално зрачење. Многу фактори сега се акумулирани, што укажува на промена на температурниот режим на слоевите на Земјината површина во текот на периодите на сеизмичко активирање.

Промени во хемискиот состав на вода и гасови. Сите геодинамички активни зони на Земјата се одликува со значителна тектонска фрагментација на земната кора, висок топлински флукс, вертикално истоварување на вода и гасови од најтешките и нестабилните во времето на хемискиот и изотопскиот состав. Ова создава услови за прием во под земја

Животно однесување. За време на вековите, постојано беше пријавено за вонредното однесување на животните пред земјотресот, иако до последниот пат кога извештаите секогаш се појавија по земјотресот, а не за тоа. Невозможно е да се каже дали однесувањето опишано навистина е поврзано со земјотрес, или само обичен феномен што се случува секој ден некаде во околината; Покрај тоа, извештаите се нарекуваат оние настани кои се чини дека се случиле неколку минути пред земјотресот, а оние што се случиле за неколку дена.

Миграција на земјотреси од прекурсори

Значајни потешкотии во одредувањето на локацијата на идниот земјотрес за набљудувања на претходниците е голем опсег на ширењето на второто: растојанијата во кои се забележуваат предлози, десетици времиња повисоки од големината на јазот во фокусот. Во исто време, краткорочните претходници се забележани на големи растојанија отколку долгорочно, што ја потврдува нивната послаба врска со огништето.

Теоријата на дислојување

Теоријата што може да објасни некои од предлозите се базира на лабораториски експерименти со примероци од карпи со многу високи притисоци. Познати наречен "Теорија на Дилатанија", таа првпат беше номинирана во 1960-тите, W. Breys од Институтот за технологија во Масачусетс и се разви во 1972 година од страна на А.М. Нуром од Универзитетот Стенфорд. Во оваа теорија, дилатанија е обележана со зголемување на обемот на карпа во деформација. Кога се појавуваат движењата на кората на Земјата, се формираат напони во карпите и се формираат микроскопски пукнатини. Овие пукнатини ги менуваат физичките својства на карпите, на пример, намалување на брзината на сеизмички бранови, обемот на расата се зголемува, електричните промени на отпорноста (се зголемува во сува карпи и се намалуваат на влажно). Следно, како вода продира во пукнатини, тие повеќе не можат да се споделат; Како резултат на тоа, растите се зголемуваат во обемот, а површината на земјата може да се зголеми. Како резултат на тоа, водата се протега во текот на нивото на проширување, зголемувајќи го притисокот на порастот на пукнатините и намалување на силата на карпите. Овие промени може да доведат до земјотрес. Земјотресот ги ослободува акумулираните стресови, водата е исцедена од порите, а многу од претходните својства на карпите се обновуваат.

Т. Зимин

Земјотрес во Коби (Јапонија). 1995 година. Зграда во деловниот дел на градот.

Земјотрес во Коби (Јапонија). 1995 година. Пукнатината во земјата на бродот Марина.

Земјотрес во Сан Франциско (САД). 1906 година.

Секоја година има неколку стотици илјади земјотреси на светот, а околу стотина од нив се деструктивни, носејќи ја смртта на луѓето и целите градови. Меѓу најстрашните земјотреси на појдовните дваесетти век - земјотрес во Кина во 1920 година, кои тврдеа повеќе од 200 илјади луѓе, а во Јапонија во 1923 година, во текот на кои повеќе од 100 илјади луѓе беа убиени. Научниот и техничкиот напредок се покажа без немоќни елементи. И подоцна, стотици илјади луѓе продолжуваат за време на земјотресите подоцна за време на земјотресите: во 1976 година, загинаа 250 илјади луѓе за време на земјотресот во Тиен Шан. Потоа во Италија имаше ужасни земјотреси, Јапонија, Иран, САД (во Калифорнија) и на нашата територија поранешен СССР: Во 1989 година, во Спортк и во 1995 година во Нефтереорск. Неодамна, во 1999 година, елементите на треската и закопани под остатоците од сопствените куќи околу 100 илјади луѓе за време на трите страшни земјотреси во Турција.

Иако Русија не е најизмичкото место на Земјата, земјотресите и можеме да донесеме многу проблеми: за последниот квартал од еден век имало 27 значајни во Русија, односно повеќе од седум поени на Рихтеровата скала, земјотреси. Ситуацијата делумно ја спасува малку популацијата на многу сеизмички опасни области - Сахалин, островите Курил, Камчатка, територијата Алтај, Јакутија, Бајкал, која, сепак, не може да се каже за Кавказ. Сепак, 20 милиони луѓе живеат во зоните на можни деструктивни земјотреси во Русија.

Има информации дека во минатите векови во Северниот Кавказ имало катастрофални интензитет на земјотреси во седум-осум поени. Особено сеизмички активна област на Кубанскиот низа и долниот проток на реката Кубан, каде што во периодот од 1799 до 1954 година имало осум силни земјотреси за шест до седум поени. Сочи зона е исто така активна на територијата Краснодар, бидејќи се наоѓа на пресекот на две тектонски грешки.

Последните и пол десетици години се покажаа како сеизмички немирни за нашата планета. Немаше исклучок и територија на Русија: главните сеизмички опасни зони - Далечниот источен, кавкаски, бајкал - беа интензивирани.

Поголемиот дел од фокусиите на силните векови се наоѓаат во близина на најголемата геолошка структура, преминувајќи го кавкаскиот регион од север кон југ, во транскуказскиот попречен лифт. Ова подигање ги дели басените на реките на запад - на Црното Море и на исток - на Каспиското Море. Силни земјотреси во областа - Chaldyransky 1976, Параван 1986, Spackskoe 1988, Racha-Java 1991, Barisakh 1992 - постепено се шири од југ до север, од малиот Кавказ до големиот и конечно стигна до јужните граници на Руската Федерација.

Северниот крај на транскуказскиот попречен лифт се наоѓа во Русија - Ставропол и Краснодар, кои се рабови, односно во областа на минерални води и во кодот на Ставропол. Слабиот земјотрес со сила од две или три точки во областа на минералната вода е вообичаен феномен. Посилните земјотреси тука се случуваат во просек на секои пет години. Во раните 1990-ти, прилично силен земјотрес во интензитетот на три или четири точки е регистриран во западниот дел на територијата Краснодар - во областа Лазаревски и во Црното Море WPADIN. И во ноември 1991 година, сличен земјотрес се почувствувал во градот Туапс.

Најчесто, земјотресите се случуваат во областите на брзо менување на олеснување: во областа на транзицијата на островот лак до океанолошкиот дел или во планините. Сепак, многу земјотреси се на рамнината. На пример, на сеизмички мирна руска платформа за цело време на набљудувања, беа снимени околу илјада слаби земјотреси, повеќето Од кои се случи во областите на производство на нафта во Татарја.

Дали е можна прогноза од земјотрес? Одговорот на ова прашање научниците ги бараат во текот на годините. Илјадници гласници, цврсто ја обвинија Земјата, го следат здивот на нашата планета, а цели армии на сеизмолози и геофизичари, вооружени со уреди и теории, се обидуваат да ги предвидат овие ужасни природни катастрофи.

Земјата подлога никогаш не е смирена. Процесите, кои се случуваат, предизвикуваат движење на кората на Земјата. Под нивното влијание, површината на планетата е деформирана: тоа ќе се зголеми и ќе се спушти, се протега и се намалува, гигант пукнатини се формираат на неа. Дебелата мрежа на пукнатини (грешки) ја покрива целата земја, кршејќи го во големи и мали области - блокови. На грешки, индивидуалните блокови можат да се префрлат во однос на едни со други. Значи, кората на Земјата е нехогениот материјал. Деформација во неа се акумулира постепено, што доведува до развој на локални фрактури.

На прогнозата за земјотрес е можно, треба да знаете како се појавува. Основата на современите идеи за појавата на фокусот на земјотресот е одредбите на механиката на уништување. Според пристапот на основачот на оваа наука на Грифит, во одреден момент, пукнатината ја губи својата стабилност и започнува лавина
ширење Во нехомогениот материјал, разните оштетени феномен предикунти нужно се појавуваат пред формирањето на голема пукнатина. Во оваа фаза, зголемувањето на некои причини за стресовите во руптурата и неговата должина не доведува до повреда на стабилноста на системот. Интензитетот на предрачрите е намален со текот на времето. Фаза на нестабилност - распределба на пукнатината слична на лавината се јавува по намалување или дури и целосно исчезнување на родовите.

Ако ги примениме позициите на механиката на уништување на процесот на земјотреси, може да се каже дека земјотресот е лавина како пропагирање на пукнатини во нехомогено материјал - земна кора. Затоа, како и во случај на материјал, овој процес ќе ги предвиди своите прекурсори, и веднаш пред силен земјотрес, тие мора целосно или речиси целосно да исчезнат. Тоа е овој знак дека најчесто го користи во предвидувањата на земјотресот.

Прогнозата на земјотресите исто така е олеснета со фактот дека формирањето на пукнатини во лавина се одвива исклучително, но на сеизмогените грешки, каде што постојано се случија порано. Значи забелешките и мерењата со цел да се предвидат се во одредени зони според развиените мапи на сеизмичко зонирање. Таквите картички содржат информации за фокусиите на земјотресите, нивниот интензитет, периоди на повторливост итн.

Предвидувањето на земјотресот обично се изведува во три фази. Прво, постојат можни сеизмички опасни зони во следните 10-15 години, а потоа претставуваат среднорочна прогноза - за 1-5 години, и ако веројатноста за земјотрес е голема на ова место, тогаш се пренесува краткорочно предвидување надвор.

Долгорочната прогноза е дизајнирана да ги идентификува сеизмички опасните области за наредните децении. Таа се заснова на проучување на многу години цикличност на текот на сеизмотктонски процес, идентификација на периоди на активирање, анализа на сеизмички затишје, миграциски процеси итн. Денес, на мапата на светот, сите области и зони се наведени, каде што земјотресот може да се случи во принцип, и затоа е познато каде е невозможно да се изгради, на пример, нуклеарните централи И каде што треба да се изгради сеизмички куќи.

Среднорочната прогноза се заснова на идентификување на земјотреси од прекурсори. Во научната литература, беа снимени повеќе од сто видови на среднорочни прекурзори, од кои најчесто се споменуваат околу 20. Како што е наведено погоре, абнормалните феномени се појавуваат пред земјотресите: постојаните слаби земјотреси исчезнуваат; Деформацијата на кората на Земјата, електрични и магнетни својства на карпите се менуваат; Нивото на капки подземни води, нивната температура е намалена, а нивниот хемиски и гас составен и други се менуваат и други. Сложеноста на среднорочното предвидување е дека овие аномалии можат да се манифестираат не само во зоната на огништето, и затоа Ниту еден од познатите среднорочни прекурзори не може да се припише на универзална.

Но, важно е лицето да знае кога и каде точно ја загрозува опасноста, односно треба да ги предвидите настаните за неколку дена. Тоа е толку краткорочни предвидувања кои се уште се главни тешкотии за сеизмолозите.

Главниот знак на претстојниот земјотрес е исчезнување или намалување на среднорочните прекурзори. Исто така, постојат краткорочни претходници - промени што се случуваат поради веќе почетокот, но сепак скриен развој на голема пукнатина. Природата на многу видови на прекурзори сè уште не е проучена, така што е неопходно едноставно да се анализира тековната сеизмичка средина. Анализата вклучува мерење на спектралниот состав на осцилациите, типичната или аномаливителност на првиот влез во попречните и надолжните бранови, идентификувањето на тенденцијата за група (ова се нарекува ROAM од земјотреси), проценка на веројатноста за активирање на активирањето на одредени тектонски активни структури и други. Понекогаш како индикатори за природен земјотрес се претходно шеги - форми. Сите овие податоци можат да помогнат да се предвиди времето и местото на идниот земјотрес.

Според УНЕСКО, таквата стратегија веќе е дозволено да предвиди седум земјотреси во Јапонија, САД и Кина. Најимпресивната прогноза беше направена во зима 1975 година во градот Хаичен во североисточниот дел на Кина. Областа беше забележана веќе неколку години, зголемувањето на бројот на слаби земјотреси овозможи да се објави универзален аларм на 4 февруари во 14 часот. И во 19 часот 36 минути се случи земјотрес на повеќе од седум поени, градот беше уништен, но практично немаше жртви. Оваа среќа во голема мера ги охрабри научниците, но следеше голем број разочарувања: предвидените силни земјотреси не се случија. И на сеизмолозите беа укорени со прекорувања: Декларацијата за сеизмички аларми подразбира прекин на многу индустриски претпријатија, вклучувајќи континуирано работење, исклучување на електричната енергија, прекинот на снабдувањето со гас, евакуација на населението. Очигледно, погрешната прогноза во овој случај се претвора во сериозни економски загуби.

Во Русија, до неодамна, прогнозите на земјотресите не го најдоа неговото практично олицетворение. Првиот чекор во организацијата на сеизмичкиот мониторинг во нашата земја беше создаден на крајот од 1996 година на Сојузниот центар за прогнозирање на земјотресите на геофизичката служба на Руската академија на науките (FTP RAS). Сега федералниот центар за предвидување е вклучен во глобалната мрежа на слични центри, а неговите податоци ги користат сеизмолозите од целиот свет. Тече во неа со сеизмички станици или сложени точки за набљудување лоцирани низ целата земја во сеизмички области. Оваа информација е третирана, анализирана и врз основа на тоа е тековната прогноза на земјотресите, која се пренесува неделно на Министерството итни ситуацииИ за возврат донесува одлуки за релевантни настани.

Услуга на итни извештаи на Руската академија на науките користи резимеа на 44 сеизмички станици на Русија и ЗНД. Проектираните предвидувања беа прилично точни. Минатата година, научниците однапред и правилно го предвидоа земјотресот во декември на Камчатка со сила до осум поени во радиус од 150-200 км.

Сепак, научниците се принудени да признаат дека главната задача на сеизмологијата сè уште не е решена. Можете само да зборувате за трендовите во развојот на сеизмичката ситуација, но ретките прецизни предвидувања се надеваат дека во блиска иднина луѓето ќе научат соодветно да се сретнат со една од најстрашните манифестации на силите на природата.

Фото О. Белоконева.

Професор на Tomsk Политехничкиот институт А. А. Воробиов смета дека епидемиите се предизвикани од механички електрични процеси во карпите во нивната компресија и напнатост.

Секоја година неколку стотици илјади земјотреси се случуваат во светот, некои од нив стануваат деструктивни. Но, за да се предвиди кога точно каде, дури и современите сеизмолози се внатрешно внатрешно под земја. Познато е дека животните можат да го предикатираат земјотресот и да се однесуваат многу интензивно, нервозно и да се обидат да го напуштаат обесправеденото место што е можно поскоро. Понекогаш скарата се слуша пред земјотресот од под земја. Научниците веруваат дека ова е предизвикано од тектонското движење на плочите. И понекогаш на небото можете да ги набљудувате мистериозните удари на светлината.

Секој знае дека најголем дел од природните елементи страдале и Јапонија претрпел. Прво беше Јапонците и почнаа да анализираат различни природни феномени - земјотреси. И можеби тие се првите кои снимени во нивните историски хроники за необични светли феномени, кои се појавија непосредно пред движењето на земјата под нозете. 373 п.н.е. - еден од првите документирани во земјата на изгрејсонцето за сонце за сличен чуден феномен.

Долго време, феноменот на светлините епидемии поврзани со земјотреси, геофизиката и сеизмолозите беа игнорирани, верувајќи дека во сите прекини на високонапонски линии и епидемии скршени во гасни цевки. Само во последниве децении тие беа сериозно заинтересирани за научниците, во корист на доказите снимени на видео беше многу повеќе.

Професор на Tomsk Политехничкиот институт А. А. Воробиов смета дека епидемиите се предизвикани од механички електрични процеси во карпите во нивната компресија и напнатост. Ако милиони тони природни минерали се компресираат и стискаат, моќна електрична машина генерира високонапонски полиња и радио бранови ќе работат под површината на земјата. Кога рок карпите се уништени, тогаш можеме да видиме интензивни електрични испуштања, слични на молња трепка.

Сите овие феномени им претходи земјотрес. И тие можат да се набљудуваат еден ден пред него, за часовникот, но најчесто за минута на шок. Вреди да се напомене дека електричниот празнење се јавува кога уништувањето на било која карпа, па дури и слоеви на јаглен. Можеби, понекогаш епидемии на светлината снимена на камерата не се ништо повеќе од експлозии во рудниците за јаглен, при што подметнување пожар во вториот со природни електрични процеси на мешавина на воздух метан таму.

Научниците, исто така, откриле дека неколку часа пред почетокот на земјотресот во атмосфера на надморска височина од околу 100 километри над идниот епицентар, интензитетот на сјајот на зелената линија на атомскиот кислород се зголемува. Според нив, возбудата на горните слоеви на атмосферата се јавува под дејство на инфра-звучни бранови од фокусот на богат земјотрес. Ако земјотресот е голем, тогаш инфразоничните бранови при ширење можат да поминат дел од нивните енергетски атоми на кислород, принудувајќи ги карактеристичниот елемент на карактеристиката на брановата должина. Обично сјајот е слаб и речиси не е забележлив. Но, со големо зголемување на концентрацијата на таквите честички на избувнувањето на светлината, можно е да се набљудува невооружениот изглед во текот на ноќта. Светлината може да пулсира, да има поинаква сенка и да се движи околу небото.

Секој силен земјотрес доведува до делумно растоварање на сеизмички акумулираниот стрес на ова место. Во исто време, напонот во апсолутна вредност е намален во областа на земјотресот од само 50-100 kg / cm2, што е само првиот процент од постоечките во земната кора. Сепак, ова е доволно за да се осигури дека следниот силен земјотрес на ова место се случи преку прилично значаен временски период, пресметан од десетици и стотици години, бидејќи стапката на акумулација на стрес не надминува 1 кг / см 2 годишно. Енергијата на земјотресот е извлечена од околниот фокус на обемот на карпите. Од максималната еластична енергија што карпата може да се акумулира пред уништувањето, се дефинира како 10 3 erg / cm 3, постои директна пропорционална врска помеѓу енергијата на земјотресот и обемот на карпи кои ја даваат својата еластична енергија за време на земјотресот. Секако, временскиот интервал помеѓу конзистентни силни земјотреси ќе се зголеми со зголемување на енергијата (величина) на земјотресот. Доаѓаме на овој начин кон концептот сеизмички циклуси.

Врз основа на анализата на сеизмичкоста на Курло-Камчатка лак, тоа е оправдано дека земјотресот на големината М.\u003d 7,75 се повторува во просек по 140 ± 60 години. Времетраење на сеизмички циклуси Т.зависи од енергијата на земјотресот Е:

Од суштинско значење за прогнозирање на земјотреси е дека сеизмичкиот циклус се распаѓа во 4 главни фази. Самиот земјотрес трае неколку минути и е фаза I. Потоа чекор II постепено се намали за фреквенцијата на изгледот и енергијата на афтерхон. За силни земјотреси, таа трае неколку години и трае околу 10% од сеизмичкиот циклус. За време на фазата на aftershok, постепено растовар на фокусната област продолжува. Потоа доаѓа долга фаза на сеизмички мир, окупирајќи до 80% од вкупниот сеизмички циклус. Во текот на оваа фаза, постои постепено закрепнување на стресовите. Откако повторно му пристапи на критичното ниво, сеизмичкоста оживува и се зголемува до следниот земјотрес. Четвртиот чекор од активирањето на сеизмисноста зафаќа околу 10% од сеизмичкиот циклус. Повеќето земјотреси се појавуваат земјотреси во фазата на IV.

Сеизмолошки претходници. Концепт сеизмички паузи Презентирани во модерната форма С. А. Федотов. Тој открил дека областите на земјотреси не се преклопуваат меѓусебно. Во исто време, следните силни земјотреси имаат тенденција да се наоѓаат помеѓу фокусот на веќе настаната. Врз основа на ова, беше изграден методот на долгорочна прогноза на местата на следните земјотреси, земајќи ја предвид фазата на сеизмичкиот циклус и стапката на енергетска акумулација во сеизмички активната зона.

Под сеизмички голи треба да се сфати како долгорочно отсуство на силни земјотреси на сеизмички активна грешка на дефектот помеѓу фокусиите на настаните од земјотресите. Терминот "долгорочен" означува десетици, па дури и стотици години. Помеѓу краевите на празнините од фокусиите на претходно настаните земјотреси постојат зголемени напони кои ја зголемуваат веројатноста за следното сеизмички настан на ова место. Комплексноста на примената на овој претходник лежи во фактот дека, земајќи ја предвид многу кратката историја на регистрација на земјотреси, прво, тешко е да се идентификуваат местата каде што земјотресите веќе се случиле во далечното минато, второ, излегува Дека постои значителен број на ги градите во сеизмички активни области, и не е можно да се воспостави сцена на сеизмички циклус. Некои не можат да бидат сеизмички области како резултат на особеностите на тектонската структура или поради негативно ориентирана стресна состојба.

За разлика од сеизмичките барови, кои постојат во сеизмички активниот регион за многу години, понекогаш во III фаза на сеизмичкиот циклус против позадината на зголемување на интензивирањето на сеизмичкоста произлегува релативно краткорочен сеизмички смиреност. Детална анализа на оваа ситуација ви овозможува да ги предложите следните основни правила за откривање на сеизмички спојки:

    евалуација на хомогеноста на сеизмичкиот каталог;

    одредување на минималната големина регистрирана без прескокнување;

    елиминација на групи и последици;

    квантитативна проценка на големината и значењето на аномалијата;

    квантитативно определување на почетокот на аномалијата;

    проценка на големината на аномалниот регион.

Во случај на проширена и прилично хомогена, со силата на сеизмички активната пауза, преносот на стресовите до работ на прекин против појавата на земјотресот може да придонесе за формирање на редоследот на следните земјотреси долж синџирот заедно грешка. Тука е соодветно аналогија со постепено зголемување на пукнатината. Повеќе општа причина миграција на сеизмичностможе да има деформација бранови кои се протегаат по сеизмогени појаси. Можниот извор на бранот на деформација е најсилниот земјотрес на минатото. Промената на полето на деформација може да придонесе за започнување на земјотреси на оние места каде што се акумулираат значајни тектонски стресови. Ефектите од силните земјотреси откриени во Централна Азија и Кавказ може да бидат предизвикани од брановите на деформација. Размислете за редоследот на земјотреси со М. \u003e 6 во делот од 700 километри од кавкаската гранка на Северна Анатолска вина. Почетокот на миграцијата на земјотреси, очигледно, беше земјотрес на Ерзурум од 1939 година, М.\u003d 8. Процесот на миграција се шири во североисточниот правец со просечна стапка од 12 км годишно. Во 1988 и 1991 година Во согласност со овој тренд, деструктивните земјотреси се случија во Ерменија (Спанкиско) и во Грузија (Рашинскоје). Миграциониот феномен е успешно користен за долгорочна прогноза. На овој начин, земјотресот во Алаи во Киргистан беше предвиден на 1 ноември 1978 година.

Доста често се јавува појава на земјотреси. Собатие повикуваат група на земјотреси кои се малку поинакви од големината, чија веројатност во одредена просторна ќелија по фиксен временски интервал значително ја надминува веројатноста што следи од Законот за случаен дистрибуција. Законот на Поисон е прифатен како вториот. За да се разликува ројот на силен земјотрес, следново се прави: ако во земјотресот група на големината на главниот шок М. р ја надминува големината на следната сила М. р -1 за мала количина ( М. р - М. р –1 = 0.3), тогаш оваа група може да се идентификува како рој и треба да се очекува главниот земјотрес со големина од два пати повисок од М. р .

Растојанието помеѓу соседните сеизмички настани во групата се определува со интеракцијата на напонските полиња на нивните фокуси. Група од Н.или повеќе земјотреси се пресметуваат во прозорецот во просторот Т.Р.чии граници (на време и растојание) се дадени на следниов начин:

Т.(К.) = но,· 10. бК. ; (2.12)

Р.(К.) = в.· Што . (2.13)

каде К. класа на енергија од земјотресот во однос на која параметрите на прозорецот на просторот се одредуваат кога се наоѓаат групирање настани; Што- должината на паузата во земјотресот во фокусот на оваа енергетска класа, која е во врска (2.7); а, Б.- Емпириски параметри, големината од\u003d 3, што одговара на зоната на ефектот на стресот на секоја пауза на соседната и големината на критериумот на концентрација на уништувањето на цврсти материи дискутирани подолу.

Прогностички параметар на сеизмогени паузи,аналогот на критериумот за концентрација на уништување за време на транзицијата кон стекнувањето на сеизмички активниот регион се заснова на употребата на кинетичката теорија на цврсти материи на карпи. Се верува дека земјотресот се јавува откако критичната концентрација на помали паузи се акумулира во својата фокусна област. Да се \u200b\u200bизгради параметар за густина на сеизмогени паузи К. Сва сеизмичка зона е поделена на преклопување елементарни количини V,во секоја од нив се пресметуваат вредностите К. КП за временскиот интервал δ Т. j. зголемување со некој чекор δ т., според формулата:

, (2.14)

каде Н.- бројот на земјотреси по единица волумен; Што- просечната должина на паузи на овие земјотреси, пресметана како

. (2.15)

Должина на јазот во фокусот Јас-земјотресот се пресметува со формулата (2.7).

Од (2.14) го следи тоа К. WED по почетокот на сметката има високи вредности, постепено се намалуваат како силен земјотрес. За различни сеизмички области во светот, толку многу руптури од претходните димензии се акумулираат во нивните фокуси во нивните фокуси, што е просечното растојание помеѓу соседните паузи на еднаква на тројната големина на нивната просечна должина. Во овие случаи, лавина-како комбинација на акумулирани празнини, што доведува до формирање на главниот (главен) јаз, предизвикувајќи силен земјотрес. Основата на модел на формирање на пукнатини во лавина (LTH) е два феномени: интеракцијата на напонските полиња на пукнатините и локализацијата на процесот на напукнување. Природно очекуваат манифестација локација на сеизмичкиот процеспред силни земјотреси. Може да се најде ако ги пресметате акумулационите картички на бројот на сеизмички настани, енергетските или јазните површини за секвенцијални интервали.

Изгледот на реформите го одбележува крајот на III фазата на сеизмичкиот циклус и го означува завршениот процес на локација на сеизмичност. Во оваа смисла, формите се од голем интерес, бидејќи тие можат да се сметаат за краткорочен предвесник на земјотресот, што е прецизно укажувајќи на локацијата на хиперцентарот. Сепак, не се пронајдени сигурни критериуми за откривање на додувачите во однос на сеизмичките настани. Затоа, се идентификувани форми, по правило, по земјотресот се случи, кога е позната позицијата на огништето. Во ретки случаи, постојат толку моќни серии на измами, што е многу веројатно да се покаже можно силен земјотрес и се користи за да се предвиди. Најзначајниот случај од ваков вид се случи пред земјотресот со хиченг M \u003d.7.3 (Кина) 4 февруари 1975 година

Во сеизмолошката пракса, предните лица вклучуваат настани кои се случија за неколку секунди, минути, часови и, во екстремни случаи, денови во фокусната област на силен земјотрес. Сепак, формистите исто така можат да се наречат настани што се случија во фокусната област пред, но со висок степен на веројатност што укажува на процесот на подготовка на ова место на силен земјотрес. Таквите екструдери можат да вклучат феномени, детални и именувани aftershoks. Овој вид на сеизмички настани ја даде следната дефиниција.

Нека биде A.- Силен земјотрес со големина М.> М. но, , по што има афтерхоки;

Внатре- земјотрес во помал опсег на величини ( М. б. <М.<М. в.), за некое време Т. но, б. По земјотресот Но,на растојание од повеќе Д. но, б. од него;

Од- Подготовка на силен земјотрес ( М.> М. в.). Земјотрес Внатреи. Одсе наоѓа надвор од регионот на обичен последен земјотрес Но.Хипотезата за оддалечените последици е тоа што земјотресот Внатресе јавува во соседството на подготовката на земјотресот Одне случајно.

Да не идентификуваат шанси за настани Внатрево сеизмеактивната област е важно да се постави краток временски период. Т. но, б. и умерено растојание Д. но, б. , правејќи неверојатни настани Внатрево овој прозорец со простор, во споредба со законот за случаен дистрибуција. Релативно слабите земјотреси укажуваат на местото на иднината, посилно, се случуваат само веднаш по претходниот силен земјотрес, но исто така и за краток временски интервал пред него. Тие се именувани индуцирани формати и може да се појават на растојанија неколку стотици километри од иницирањето на нивниот силен земјотрес. Овој факт сугерира дека во подготовката на силен земјотрес се активира значителен износ на земјотрес на сеизмички активната област. Проширувањето на далечинските последици и индуцираните форми се објаснети со висока чувствителност на надворешните влијанија на карпите во услови блиску до загубата на одржливост.

Геофизички, хидрогеемички и геохемиски претходници. Од разгледување на модели на обука на земјотреси (Дир дифузен модел (ДД), лавина-нестабилен пукање (LTH), нестабилен модел на лизгање, модел на консолидација) следи дека чекорите на потеклото и развојот на фототалиите се придружени со не- - Еластични деформации на карпите. Во исто време, најголемите промени во областа на деформациите на кората на Земјата треба да се очекуваат во повеќето меки делови од скршените зони претставени. Во овој поглед, размислете за хипотезата за појавата деформација аномалии. Во сеизмички активната област на Copetdag и сеизмички мирна дефлекција на Pripyatsky, кои се карактеризираат со моќни седиментни корици, локални аномалии на вертикални движења од околу 1-2 км, формирајќи 10-10 -10 години со високо-градиент карактеристики (10-20 мм / км година).

Генерализацијата на резултатите од набљудување доведе до заклучок за трите главни типови на локални аномалии:

1. Аномалиите од γ-тип се најизразени, претставени со намалување на референците во зоните на тектонски грешки во условите на субгризантното истегнување.

2. Кога се снимаат субгурозонална компресија, β-тип аномалии што го претставуваат површината на поголема база во споредба со γ-тип аномалии (регионален свиок) се евидентираат.

3. Аномалија има С.- (чекор-облик) форма. Сите од нив се развиваат на позадината на забавена квазистативна површина наклонетост кога се менуваат регионалните стресови.

Размислете за пример за γ-тип аномалии на Kamchatka на должина од 2,6 километри, преминувајќи ја скршената зона. Профилот вклучува 28 пикети. Во интервалот 1989-1992 година. Тоа беа повторени набљудувања со фреквенција од 1 пат неделно. Вертикални промени на амплитудата на површината на Земјата во неколку сантиметри за мерење точност од 0,1 мм беа откриени. Ширината на аномалиите беше од 200 до 500 м. Тие не се откриени од страна на профилот, кој беше надвор од скршената зона. Резултатите од мерењето во секвенцијални временски интервали покажаа дека ја одразуваат пулсирачката природа на големината на аномалиите. Зголемувањето на амплитудата на аномалиите пред земјотресите се случи на растојание од 200 километри од профилот за набљудување беше откриен. Сепак, локалните аномалии не се јавуваат над сите грешки. Покрај тоа, во одредени интервали на време, тие престануваат да се развиваат, претворајќи од кинематични во статични. Следи дека е неопходно за појава на локални аномалии, неопходно е да се извршат одредени услови за промена на регионалното поле на стресови и својствата на материјалот (параметрите) на скршените зони, во кои тие се јавуваат. Во овој поглед, таквите аномалии се соодветни за да се наречат параметриски. Аномалија γ-тип може да се појави, на пример, поради промени во регионалното поле на стрес и семенски карпи во скршената зона. Но, седиментот, исто така, може да се појави со непроменет регионален стрес поради промената на својствата на грешката, на пример, поради варијации на интратерскиот притисок. Релативната деформација на карпите во зоната на γ-тип anomalies може да достигне вредност од 10 -5 1 / годишно, што е во согласност со теренските набљудувања.

Геомагнетски прекурзори Земјотресите веќе долго време им се посветуваат многу внимание, бидејќи поради постоењето на пиезомагненет ефект и присуството на магнетни минерали во карпите на интензивната состојба треба да се рефлектира во варијациите на геомагнетското поле. Постојат две гледишта за природата на геомагнетните прекурзори. Еден ги врзува со електрокинетички феномени, вториот - со пиезомагнетизам. Слични геомагнетни набљудувања беа спроведени во областа на Ashgabat со специфична шема на локацијата на референцата. Проценетата средна квадратна грешка на мерењата не надминува 0,5 NTL. Промените се дефинирани варијации на промени во вкупниот вектор на геомагнетното поле Т. За три профили пред земјотресот на 7 септември 1978 година со магнитуда од 4.4. Се утврди дека аномалните промени во формата на џем-како до 6 ntls се манифестираа за 6-8 месеци пред сеизмичкиот притисок на сите одложувања на профили кои одат по водните зони. Во исто време, амплитудата на аномалиите се намали како спасување отстранува од грешката. Времето за развој на аномалија Т.се совпадна со варијацијата на наклонетоста на површината на Земјата, регистрирана кај Tiethor инсталиран во бројот на шурфи во близина на еден од репер. Ова дава голема доверба за да ги припише геомагнетските варијации со тектонско потекло. Пресметките и споредбата со телевизиските тековни мерења доведоа до заклучок дека аномалиите се предизвикани од електрокинетичкиот ефект на подземниот филтер за филтрирање на вода. Најголеми промени во вториот се случиле во грешки.

Геомагнетните прекурзори на пиезомагнетната природа беа идентификувани во Баикалскиот регион, а нивната физичка природа се потврдува со квантитативни пресметки. Исто така е откриено дека варијациите на механичките стресови во карпите од 0,01 MPa поради сезонските флуктуации на нивото на езерото Бајкал доведуваат до промени во магнетното поле снимено во крајбрежната зона Т.1 NTL вредност.

По првата работа на апликацијата на полигонот на полигонот на дипол кој ги испитува постојаната струја и откриена прекари на електрична отпорностРаботата во оваа насока беше активно спроведено кај полигонот на штети, како и во Киргистан и во Туркменистан. Длабоки Електрични студии се спроведуваат со методите на фреквентното чувство (CHNCE) и тестирање (Zs).

Првата систематска работа со цел да се открие електротелични пристаништа (ЕТП) се одржа на почетокот на 60-тите години. Во Камчатка. Карактеристика на нив беше синхрона регистрација на неколку станици, а во секоја станица се користеше голем број мерни линии и не-поларизирани електроди за елиминирање на алектричните процеси. Беше откриено дека пред земјотресите на Камчатка беа забележани абнормални промени во потенцијалната разлика, кои не се корелирани со варијации на геомагнетското поле и метеоролошките фактори. Работи во областа на штетата и во Кавказ потврди главните карактеристики на овој тип на аномалии: промена на промена Е.големината во првата десетина Миливулт, без оглед на должината на мерната линија и големиот "долг дострел" (до неколку стотици километри од епицентарот на земјотресот). Покрај тоа, беше покажано дека аномалиите на ЕТП се посветени на вина на кората на Земјата и се "параметрични", односно се поврзани со промени во електрокинетичките и електрохемиските својства на карпите во скршената зона под дејство на бавно Промена на полето на стресот.

Кога пребарувате електромагнетни претходнициво опсегот на радио бранови, евидентирана брзина на сметката на електромагнетните пулсирања (AM). Кога работи, се користеше сет на фреквенции, но најинтересните резултати беа добиени во опсег од 81 kHz. Познати аномалии на брзината на сметката пред три земјотреси во Јапонија. Епитарните растојанија ги сочинуваат првите стотици километри, кои обезбедија регистрација на ЕМИ рефлектираа зрак ако претпоставиме дека сигналот се појави во епитарлниот регион. Нивото на пликот на брзината на сметката почна да се зголемува за 0,5-1,5 часа до сеизмичкиот притисок и остро прогласено на почетното ниво веднаш по земјотресот. Се покажа дека во епичен регионот на земјотресот, и зголемувањето и намалувањето на активноста на ЕМИ пред земјотресот може да се почитуваат. На пример, кога 2 дена пред земјотресот во Карпатите на 4 март 1977 година со М.\u003d 7 и длабочината на фокусот на 120 км, постоеше постепено зголемување на бројот на сигнали на рецепцијата во Азимут, што укажува на епицентарот. Присуството на оддалечена станица овозможило да се заклучи дека ова зголемување е предизвикано од најдобриот премин на сигнали на далечни грмотевици над епикенскиот регион. Забележете дека во прилог на севкупниот пораст на бројот на сигнали, постои зголемување на обемот во дневниот курс. Понатамошни студии покажаа дека пред земјотресот на Алаи на 1 ноември 1978 година со М.\u003d 7 и земјотрес со Shotaxe на 7 декември 1988 година со М.\u003d 6.9, напротив, имаше исчезнување на премин на сигнали околу епични региони. Сето ова доведе до заклучок дека претходниците во електромагнетни пулсирања може да ги одразуваат променетите геоелектрични состојби над епицентарот на подготвениот земјотрес, на пример, поради аномална јонизација на атмосферата.

Најголем број регистрирани сигурни претходници на земјотреси, со исклучок на сеизмички, се однесува на мерења на нивото на подземните води. Ова се должи на две причини. Прво, добро, па дури и добро се чувствителни волуметриски мерачи и директно ги рефлектираат промените во состојбата на стресот во земјата. Второ, само во хидрогеологијата има акумулирани долги редови на набљудувања за широка мрежа на бунари и бунари. И покрај различните форми на манифестација хидрогедијамски претходникВо епитралниот регион на подготовката на земјотресот, почесто се истакнува следната секвенца: неколку години пред силниот земјотрес, постои постепено забрзување на падот на ниво, проследено со остриот пораст во последниве денови или часови за да им помогнам. Овој тип исто така се манифестира во дебит на извори или само-јамка бунари. Типично, големината на абнормалните промени во нивото на подземните води во бунари пред земјотресот е неколку сантиметри, но исто така беа забележани уникатни случаи на аномалии со висока амплитуда.

За време на двајцата грантови од Gazier од 1976 година, аномалија од 15,6 метри е регистрирана со големината од 7,6 метри, а бунарот беше лоциран на растојание од 530 км од Земјотрес. Беше дадено едно од можните објаснувања за овој феномен. Нека набљудувачот добро открива два или повеќе водоносни или пукнатини. Ако тие се одделени со слабо очила на карпи, потоа пиезометриски нивоа Н.и снабдување со вода Т.таквите хоризонти ќе се разликуваат меѓу себе. За систем на два хоризонти, нивото на водата во бунарот ќе биде одреден со соодносот

. (2.16)

Ако во процесот на тектонска деформација е нарушен од доброто контактот со еден од хоризонтите или, напротив, се отвора претходно изолираниот хоризонт, може да доведе до промена во облик на скок во нивото на водата во бунарот. Овој механизам е специфична манифестација на поопшт закон кој ја опишува нелинеарноста на системот кога е постигнат прагот на пеколирање.

Да се \u200b\u200bзадржиме на просторни карактеристики на хидрогедијамските (GGD) прекурзорите. Врз основа на мерењата на нивоата на водата, се пресметуваат голем број коефициенти, од кои најважните се промените во волуметриската деформација на карпите. Анализата на GGD картичките - кавкаски полиња за време на периодот на спортскиот земјотрес покажа дека од август 1988 година, имаше тенденција да се развие структурата на истегнување во областа на идниот земјотрес. Развојот на Спличката структура беше за зголемување на нејзината големина, истовремено го зголемува интензитетот на деформациите. До 1 декември 1988 година, структурата беше нарачана на таков начин што нејзината издолжена оска достигна 400 км, а ширината беше околу 150 км. Структурата на структурата, која се карактеризира со пад на нивото на водата во бунарите, беше во епична зоната на идниот земјотрес. Максималниот интензитет на аномалиите и големината на структурата на истегнување беше забележан 11 часа пред земјотресот. 40 минути пред шок започна процесот на намалување на аномалијата.

Геохемиски прекурзори укажуваат на аномално зголемување на содржината на радон во термоминералната вода од длабоко потекло (пред земјотресот на Ташкент на 25 април 1966 година, M \u003d. 5.1). Големата веројатност за поврзување на аномалиите со земјотрес го посочи брзото враќање на содржината на радон на нормалното ниво по шок. Најдолгорочните редови на набљудувањата на системот на бунари беа добиени на TaShkent Pragnostic Polygon. Ова овозможи да се идентификуваат прогностичко ниво во голем број параметри и да придонесат кон комплексот со геофизички методи за издавање краткорочно предвидување на земјотресот на Алаи на 1 ноември 1978 година со големината 7. Една од пречките за употреба на геохемиски Методите за прогнозирање на земјотресите не се воспоставуваат ефективна чувствителност на полето на деформитети и големината на регионот, одговорна за забележаните варијации. Геохемиските методи на прогнозата може да се применат како дополнителни за другите, првенствено хидрогедијамички и деформации.

Многу земјотреси, особено големи, претходи на некои феномени не карактеристични за овој локалитет. Како резултат на систематизација на податоците за големи земјотреси на XVII - XXI век, како и во хрониките, во кои настани поврзани со земјотреси имаат воспоставено голем број на некои типични феномени, кои можат да служат како оперативни прекурзори на земјотреси. Бидејќи земјотресите имаат различни механизми за појава, се појавуваат во различни геолошки услови, во различни периоди од денот и годината поврзани феномени кои служат прекурзори, исто така, може да бидат различни.

Речиси сите феномени на претходникот од почетокот на 2010 година имаат научно објаснување. Сепак, тоа е исклучително ретко да ги користите за оперативно предупредување, бидејќи феномените тврдења не се специфични за земјотресите. На пример, атмосферските светлински феномени во атмосферата може да се појават за време на периоди на геомагнетни бури или имаат техногена природа, а анксиозноста на животните може да биде предизвикана од претстојниот циклон.

Во моментов, се идентификувани следните феномени, кои можат да послужат како прекурзори на земјотреси: furhorka, аномални атмосферски феномени, промени во нивото на подземните води, немирно однесување на животните.



Главна статија: Форма

Формите се умерени земјотреси кои претходат силни. Висока формална активност во комбинација со други феномени може да послужи како оперативен претходник. Така, на пример, кинеското сеизмолошко биро на оваа основа започна евакуација на еден милион луѓе дневно до силен земјотрес во 1975 година.

Иако половина од големи земјотреси им претходат формирачи, од вкупниот број земјотреси, ексотторите се само 5-10%. Често генерира лажни предупредувања.

Оптички феномени во атмосферата

Од долго време, се забележува дека многу големи земјотреси им претходи необични оптички феномени во атмосферата: брзина, слични на поларни светла, лесни колумни, облаци на чудна форма. Тие се појавуваат како директно пред шеги, но понекогаш тие можат да се појават за неколку дена. Бидејќи овие феномени обично се забележуваат од страна на случајни луѓе кои немаат посебна обука која не може да даде објективен опис на масовниот изглед на мобилни фотографии и видео уреди, анализата на таквите информации е многу сложена. Само во последната деценија, со развојот на сателитскиот мониторинг на атмосферата, мобилната фотографија и автомобилските DVRs, необичните оптички феномени пред земјотресот беа сигурно фиксирани, особено пред земјотресот во Сечуан.

Според современите идеи, невообичаените оптички феномени во атмосферата се поврзани со такви процеси во зоната на идниот земјотрес како:

Излез во атмосферата на гасови од испарувања од затегнати карпи. Поглед и природата на феноменот зависи од појдовните гасови: запалив метан и водород сулфид може да му даде на факелот на пламен, кој беше забележан, на пример, пред земјотресите на Крим, Радон под дејство на свои флуоресценти со сина светлина и Причини флуоресценција на други атмосферски гасови, сулфур соединенија може да предизвика хемилуминизмот.

Електрична енергија на напорни карпи, што предизвикува електрични испуштања на површината на Земјата и во атмосферата во областа на идниот фокус.

Промени во нивото на подземните води

Постфактум е утврдено дека многу големи земјотреси претходеле абнормални промени во нивото на подземните води, и во бунари и бунари, така што во клучеви и извори. Особено, пред земјотресот Чуи на места на површината на почвата одеднаш, клучевите од кои почна брзо да доаѓаат во водата. Сепак, значителен дел од земјотресите не предизвикаа претходни промени во аквиферот.

Немирно однесување на животните

Сигурно е сведок дека главниот притисок на многу силни земјотреси му претходи необјаснивата загриженост на животните на значајна територија. Ова беше забележано, на пример, под земјотресите во Крим од 1927 година, пред земјотресот на Ашхабат. Но, на пример, немаше избор пред спортскиот земјотрес и земјотрес во Нефтереорск од масовното ненормално однесување.


Затвори