全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

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俄罗斯勘察加沿岸发生5.7级地震 地震频率增加

已有 1855 次阅读 2019-6-27 15:05 |个人分类:科技点评|系统分类:科研笔记| 潮汐组合, 地震高潮, 厄尔尼诺, 海平面上升, 地壳均衡

俄罗斯勘察加沿岸发生5.7级地震

                杨学祥


      地震异常频发与厄尔尼诺有关


2019年的地震异常可能与2019年厄尔尼诺的发生有关:统计表明,厄尔尼诺与火山地震活动密切相关。对1763年以来的19次强厄尔尼诺事件进行的统计表明,70%以上的厄尔尼诺事件都发生在太平洋地震活动年,特别是1900年以来的7次强厄尔尼诺事件几乎无一例外地全都出现在太平洋地震活动年[6]70%以上的厄尔尼诺年都为火山活跃年[7]

1990年战淑芸根据地震统计资料得出赤道东太平洋海水增暖的年份全球地震增多的结论。1950~1979年期间,共有15个暖水年,其中12年均发生了8级以上强震,几率高达80%

根据公元前2000~公元1979年重大地震统计结果,在厄尔尼诺年,地中海、土耳其至帕米尔、喜马拉雅东段、东南亚、中国大陆及日本、台湾一带为地震多发区;厄尔尼诺后一年,美洲西部太平洋沿岸一带为地震多发区,与东西太平洋海面反向变化相关。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-917962.html

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相关报道

俄罗斯勘察加沿岸发生5.7级地震 震源深度10千米

2019年06月27日 12:50 中国新闻网

   

           

  原标题:俄罗斯勘察加东部沿岸发生5.7级地震 震源深度10千米

图片来源:美国地质勘探局网站截图。图片来源:美国地质勘探局网站截图。

  中新网6月27日电 据美国地质勘探局网站消息,北京时间27日12时20分,俄罗斯勘察加东部沿岸发生5.7级地震,震源深度10千米。

 

责任编辑:闫宏亮

http://news.sina.com.cn/w/2019-06-27/doc-ihytcerk9652471.shtml


特大地震候选者齐聚2019年6月

已有 420 次阅读 2019-6-26 12:09

特大地震候选者齐聚2019年6月 

             杨学祥


       关键提示


       我在2015年9月指出,2015-2018年为特大地震活跃期,发生概率较高的国家依次为:美国、日本、俄罗斯和中国。

   2019年6月,美国加利福尼亚5.6级地震、日本本州6.4级和6.5级地震、俄罗斯科曼多尔群岛地区6.1和6.4级地震、中国四川宜宾市珙县5.4级和台湾省5.8级地震相继发生。俄罗斯发生大震的概率增加。

   印尼班大海和新西兰各发生一次7级地震。


        相关数据

        潮汐组合D626为月亮赤纬角最小值南纬0.00025度,625为日月小潮,623为月亮远地潮,两者强叠加,三者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1171755.html

 

     实测数据:

 

震级(M)  发震时刻(UTC+8) 纬度(°经度(°深度(千米)     参考位置

6.4   2019-06-26 10:18:08     56.20      164.16    10    科曼多尔群岛地区

6.1 2019-06-25 17:05:41 56.18 164.34 10 科曼多尔群岛地区

5.7 2019-06-25 14:01:49 -48.01 99.65 10 东南印度洋海岭

4.7 2019-06-24 21:24:21 24.98 101.67 10 云南楚雄州楚雄市

5.9 2019-06-24 19:34:08 -30.81 -177.41 10 新西兰克马德克群岛海域

5.5   2019-06-24 12:47:07     -2.63       138.49    20    印尼巴布亚省

7.3 2019-06-24 10:53:38 -6.36 129.24 210 班达海

6.1   2019-06-24 09:05:33     -2.83       138.45    59    印尼伊里安查亚省

4.1   2019-06-24 09:23:15     28.44      104.80    10    四川宜宾市长宁县

3.8   2019-06-24 07:34:58     28.37      104.83    9     四川宜宾市珙县

5.6 2019-06-23 11:53:03 40.31 -124.25 10 美国加利福尼亚州

4.6 2019-06-23 08:28:17 28.39 104.82 14 四川宜宾市珙县

5.4 2019-06-22 22:29:56 28.43 104.77 10 四川宜宾市珙县

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1186897.html

 

2015至2018年特大地震排行榜:地震路线图的准确性

已有 4797 次阅读 2015-9-14 08:36 

20152018年特大地震排行榜:地震路线图的准确性

              杨学祥

 

我们在2008-6-1指出,全球变暖导致山地和两极冰盖溶化,全球海平面上升,山地失去冰盖负载减少,将均衡上升;海洋水面上升增加负载,将均衡下沉。这就是冰川地壳均衡和水均衡运动[1-3]。根据山东防震减灾信息网的资料,自2001年到2008年,印度尼西亚苏门答腊岛发生了48级以上地震,中国和日本各2次,其他地区2次(见表1)。

 

             1 2001-20088级以上地震数据

 

发震时刻           纬度   经度  震级(Ms 震中位置

2001-11-14 17:26:00  36.2°  090.9°  8.1  新疆青海交界  

2003-09-26 03:50:00  42.2°     144.1°   8.0  日本北海道地区

2004-12-26 08:58:00  3.9°      95.9°  8.7  印度尼西亚苏门答腊岛西北近海  

2005-03-29 00:09:00  2.2°      97.0°  8.5  苏门答腊北部  

2005-06-14 06:44:00  -19.9°  -69.2°  8.1  智利北部

2006-04-21 07:25:00  61.0°  167.2°  8.0  堪察加半岛东北地区

2006-11-15 19:14:00  46.6°  153.3°  8.0  千岛群岛

2007-09-12 19:10:00  -4.4°  101.5°  8.5   印尼苏门答腊南部海中

2007-09-13 07:49:00  -2.5°  100.9°  8.3   印尼苏门答腊南部海中

2008-05-12 14:28:00  31.0°  103.4°  8.0   四川汶川县


地球是一个扁球体,一处地震变形,为另一处的地震变形提供了条件[4]。这就构成了强震的路线图。表1的地震从中国开始,又回到中国,这一闭合路线为下一次强震的发生提供了有价值的线索。

青藏高原是世界屋脊,近30年冰盖融化显著,自然是地壳均衡最强烈的地区。中国地震后,陆海地壳的负荷在内陆地区得到大致调整,接下来就是在陆海连接处的岛弧发生强震。岛弧强震是全球范围的,遍布东西太平洋和印度洋。这就完成了一个循环。

如果上述规律成立,下一个8级以上强震就必定发生在陆海连接处,按路线图,危险性的排列为:日本、印尼、堪察加半岛附近高纬度地区、南北美太平洋沿海地区。其中,日本、俄罗斯和印尼发生强震的风险最大,其后是南北美太平洋沿海地区。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-27387.html

事实上,2010227发生智利8.8级地震,2011311发生日本9级地震,2012411发生印尼苏门答腊8.6级地震,2015530日本发生8.1级地震,20154251411,尼泊尔发生8.1级地震(青藏高原喜马拉雅山脉地区),验证了我们的预测。

余下的北美和俄罗斯仍然是高风险地区;海岛地震连续发生,日本依然是高风险地区;回归点中国的高风险地区在西部(包括云南)和台湾,美洲西部山脉的冰川融化也构成回归点。

2015-2018年为特大地震活跃期,发生概率较高的国家依次为:美国、日本、俄罗斯和中国。

 http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-920688.html

 

参考文献

 

1 杨学祥地壳形变与海平面变化地壳形变与地震. 1994,  14(4):29-37.

2 杨学祥地壳均衡与海平面变化地球科学进展.1992, 7(5): 22-29.

3 杨学祥。对全球海面变化均衡模式的改进。地质科学。1992,(4):204-408

4 杨学祥汶川地震中的地壳均衡运动发表于2008-6-1 7:41:17科学网。http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=27377 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-27387.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-489273.html 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-920707.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1186909.html




https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1187075.html

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