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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美国加拿大连发地震!超级大地震已经在路上!

已有 4818 次阅读 2019-7-14 07:02 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流| 北美大震, 白令海峡热异常, 旱震理论, 潮汐组合, 特大地震活跃期

美国加拿大连发地震!超级大地震已经在路上!

关键提示:

   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、中国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[8]

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       2018年8月至2019年7月的厄尔尼诺事件是地震频发的重要原因。

       总结

       加州地震在多种有利条件下发生:

      其一、加州地震周期为150年,目前已经超越了150年的期限,拥有足够的地震能量积累;

      其二、2000-2030年拉马德雷冷位相时期,北美没有发生8.5级以上特大地震,北美特大地震空区需要填补;

      其三、特大地震一般集中爆发在厄尔尼诺年,2018年8月至2019年7月发生了厄尔尼诺事件,有利于加州地震发生;

      其四、根据旱震理论,2012年加州连续4年干旱是大震的前兆。

      其五、2019年7-10月为强潮汐时期,有利于地震火山活动。

      其六、2019年3月白令海峡异常变暖导致海冰以及山地冰川消融,破坏阿拉斯加、阿留申和勘察加半岛的地壳均衡,引发阿拉斯加和堪察加特大地震,填补两地地震空区白令海峡今冬异常消融,是地下热能释放的结果,与加拿大和美国2018年以来多次极端灾害有关。地震是最后一个可能选项。

     我们在2019年3月16日指出,白令海今冬异常消融:预示俄罗斯、美国和加拿大特大地震威胁。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1167885.html

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相关报道

美国加拿大连发地震!专家警告:超级大地震已经在路上!

近期别去美国加拿大了……

本文转载自公众号:加拿大加新网

ID: cacnewsca

7月5日,美国加州发生6.4级地震,有关报道称,这是美国25年来最大地震。

然而地震结束没多久,7月6日11时20分,美国加州再次发生6.9级地震,震源深度10千米!

与此同时,同在北美西海岸的加拿大BC省,在7月3日的大地震之后,再度连发3次地震!

一系列地震在短短几分钟的时间内袭击BC省夏洛特皇后群岛,而该地区在7月3日刚刚经历了罕见的6.2级地震。 

周五早晨5:51,4.5级地震开始。

5:58,更强的地震来袭,震级达到5.6级。

6:02,第三次地震,震级4.6。

据报道,这三次地震都是7月3日那次6.2级“大地震”的余震。

地震专家表示,在如此高震级的地震后,发生余震非常常见,“在接下来的一两周,我们很有可能还会经历更多余震。”

地震学家警告称,近日的地震应该为所有人敲响警钟——超级大地震仍在未来等着我们。

BC省沿岸是全加拿大最易发生地震的地区,并且始终面临着不可避免的严重威胁——一场灾难性的超级大地震,以及它造成的大规模海啸和千万人死亡。

下面这张图来自加拿大地震局网站,显示了过去一年中发生在加拿大的地震情况。可以看到,BC省是加拿大的“重灾区”。

有专家预测,加拿大BC省所在版块在未来30年内发生大地震的几率高达75%,政府和居民必须做好准备。

根据加拿大保险局计算,一旦大地震发生,加拿大将损失$750亿。

加拿大西安大略大学的一份研究,详细划分了BC省各地区受地震威胁的严重程度。

列治文,三角洲,维多利亚的邮编被划分在了极高风险地带;北温,枫树岭,阿伯茨福处于高风险地点。

近日加州和BC省连发的几次地震,再度唤醒了所有BC人内心最深处的忧虑。

昨天发生6.6级地震后美国加州的惨状告诉我们,对于the Big One,不能掉以轻心,必须要做到有备无患。

牢记这些自救方法,关键时刻能保命!

地震前

准备一个应急包

负责BC省和育空地区急救工作的Rene Bernstein说,人们必须准备好应急包,家里放一个,注意放在离大门近的地方,紧急情况下出门随手可以拿到,而且汽车里也应放一个,工作的地方也应放一个。

他说,应急包里的东西应该至少能维持一个人72小时的需求,包括食物(如露营用的干粮等)、水、手电筒、急救护理用品、药品、收音机、联系名单、儿童物品(有孩子家庭)、现金等等。

拟出应急计划

每个家庭都应制定一个应急计划,指定一个可行的集合地点,在发生自然灾害时,手机通讯往往无效,若当时家人不在一起,无法联系,可到指定地点汇合,每个家庭成员都应有准备方案。

Rene Bernstein还说,人们要熟悉疏散时的可用路线,并考虑在道路和桥梁不通行情况下的对策。

重家具的固定

他还表示,一些重的家具和物品,如书柜、壁柜、电器、钢琴等,在严重晃动时可以倒下对人造成伤害,这些大件物品应该被固定在墙上。

易碎物品放低处

Rene Bernstein说,地震时厨房往往是房子里最危险的地方,沉重的电器、易碎的杯子盘子、尖锐的刀具,都能带来伤害。

他建议人们不要把易碎物品放在柜子等家具的顶部,应放在较低的地方。

玻璃的危险

在地震中,窗户、镜子、玻璃框等容易破碎,为了降低受伤风险,要确保床和桌子远离窗户。

在高风险地区还可以考虑安装厚窗帘,或者在玻璃上附加一种特殊薄膜。

教育孩子应急

父母的天性是一有灾难就去救孩子,但如果当时不在一个房间,很可能来不及,Rene Bernstein表示,父母必须反复告诉孩子有关的安全知识,而且最好每个房间都有能立即躲避的地方,如书桌。

有宠物的家庭

对有宠物的家庭来说,应急计划中还应包括为宠物准备的食品和药品。

关闭气阀

对于使用天然气的家庭来说,要清楚天然气的总开关在哪儿,紧急情况下立即将它关闭。

地震中

温哥华市政府建议说,在发生地震的时候,如果你是在室内,最好留在室内,不要跑到外面。

在室内的人要尽可能远离窗户,迅速钻到桌子下面,拉住桌子,保护头部和颈部,如果没有桌子,应蹲伏在房间的角落里。

如果当时你在室外,要注意远离建筑物、街灯和电线、电缆。如果你正在开车,应迅速找到一处开阔地停车。

温哥华市政府提供免费的紧急规划研讨会。

地震后

别忘了,地震后往往会有一系列余震,有时余震会持续几天的时间,人们仍需保持高度警觉。 

温哥华市政府说,在发生大地震后,人们应立即转移到地势较高的地方,留意是否有人受伤,小心倒下的电线杆、火灾以及损坏的建筑物等。

http://www.360kuai.com/pc/92ae3535ef8dffa7c?cota=4&kuai_so=1&sign=360_e39369d1&refer_scene=so_54


超级地震考验特朗普:潮汐引发加州圣安德烈亚斯断层地震

已有 2623 次阅读 2016-11-26 07:00  

       超级地震考验特朗普:潮汐引发加州圣安德烈亚斯断层地震

     杨学祥,杨冬红

提要:我们在2004年第四期《地球物理学报》中撰文指出,强潮汐与火山地震活动密切相关。天文资料表明,2000年6月到8月日本Izu半岛最活跃的火山地震活动正好处于天文大潮时期和日长变化最小值时期,最大潮汐差是激发地震火山活动的动力。在厄尔尼诺事件和拉尼娜事件发生前后, 东西太平洋海面高度分别升降40厘米,水均衡作用使洋壳反向升降13厘米.。由此形成的东西太平洋地壳跷跷板运动加强了强潮汐对地震火山活动的激发作用。美国科学家的最新研究提供了新的证据。

最新研究表明,超级月亮在拉马德雷冷位相时期前17年连续发生,导致特大地震集中爆发,2010-2016年连续9次超级月亮是激发特大地震爆发的强大动力,引发加州圣安德烈亚斯断层地震的可能性超过80%,强化了美国地震学家关于未来3至4年洛杉矶发生大地震的几率高达90%的预测。超级地震考验美国新总统特朗普。事实上,美国和日本都面临特大地震的威胁,应对重大自然灾害表明,气候安全需要全球一致行动。

关键词:地震;火山;潮汐组合;潮汐差;超级月亮

        最大潮汐差引发加州圣安德烈亚斯断层地震 

腾讯科学2016726日讯据生活科学网站报道,目前,科学家最新研究显示,影响大洋波浪的潮汐将引发美国加州圣安德烈亚斯断层地震。他们出乎意料地发现这些地震最有可能出现在潮汐逐渐变强,而不是潮汐最强的时间点。

潮汐强度变化周期为两个星期,或者是“双周循环”,最强的春季潮汐发生在月球和太阳排成一线时,而最弱的潮汐发生在太阳和月球与地球保持垂直角度。令人感兴趣的是,低频地震发生次数在双周循环最强点并未达到峰值,相反,在双周循环潮汐作用变强时,低频地震发生次数达到了峰值。

目前,这项最新研究报告发表在7月18日出版的《美国国家科学院院刊》上。(悠悠/编译)

http://tech.qq.com/a/20160726/003695.htm

事实上,我们在2004年就提出这一观点,美国科学家的最新研究提供了最新证据。

我们在2004年第四期《地球物理学报》中撰文指出,强潮汐与火山地震活动密切相关. 天文资料表明, 2000年6月到8月日本Izu半岛最活跃的火山地震活动正好处于天文大潮时期和日长变化最小值时期. 在厄尔尼诺事件和拉尼娜事件发生前后, 东西太平洋海面高度分别升降40厘米, 水均衡作用使洋壳反向升降13厘米. 由此形成的东西太平洋地壳跷跷板运动加强了强潮汐对地震火山活动的激发作用.

给美国同行的协查通报 

我们在2012年2月20日指出,欧洲严寒和美国40年来最暖冬天引发了全球气候变冷还是变暖的大讨论,我们可能忽略了另一个更重要的问题:北美会发生特大强震吗?

耿庆国提出了旱震理论:6级以上大地震的震中区,震前1――3年半时间内往往是旱区。旱区面积随震级大小而增减。在旱后第三年发震时,震级要比旱后第一年内发震增大半级。

美国的异常干旱和暖冬可以被锁定在旱震理论的范围之内,可检验的异常现象接踵而来。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-539490.html

美国的异常干旱和暖冬可以被锁定在旱震理论的范围之内,可检验的异常现象接踵而来。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-539490.html

我们在2015年10月23日指出,美国加州严重干旱已经持续了4年,发生强震的可能性逐年增强。

3年过去了,美国加州干旱持续发展,大震不发,干旱不止。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-879236.html

我在2016年11月25日指出,在拉马德雷冷位相时期前17年的超级月亮连续发生,对应特大地震的集中爆发。2016-2018年将是特大地震集中爆发的最危险年份。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1016656.html

最新研究表明,超级月亮在拉马德雷冷位相时期前17年连续发生,导致特大地震集中爆发,2010-2016年连续9次超级月亮是激发特大地震爆发的强大动力,引发加州圣安德烈亚斯断层地震的可能性超过80%,强化了美国地震学家关于未来3至4年洛杉矶发生大地震的几率高达90%的预测。超级地震考验美国新总统特朗普。事实上,美国和日本都面临特大地震的威胁,应对重大自然灾害表明,气候安全需要全球一致行动。

请关注美国的最新报道。 

参考文献

杨学祥,韩延本,陈震,乔琪源。强潮汐激发地震火山活动的新证据。地球物理学报。2004,47(4):616-621。

杨学祥. 海底扩张的潮汐模式. 大地测量与地球动力学. 2003,23(2): 77-80.

杨冬红, 杨学祥, 刘财. 海平面震荡与地震的关系研究. 世界地质, 2004, 23(4): 407-410.

杨学祥, 杨冬红. 全球进入特大地震频发期. 百科知识2008.07上:8-9.

杨冬红,杨德彬,杨学祥。地震和潮汐对气候波动变化的影响。地球物理学报。2011,54(4):926-934.

南加州未来两年半内地震几率达99.9%:验证协查通报2015-10-23 05:07

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-930225.html

相同的警告:加州3至4年间发生大地震的几率高达90%!2016-5-3 09:40 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-974467.htm 

(Potentialfor a large earthquake near Los Angeles inferred from the 2014 La Habra earthquake)。

http://news.sina.com.cn/o/2015-10-22/doc-ifxizwti6893205.shtml

http://tech.gmw.cn/2016-07/21/content_21053691.htm 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1016832.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1188991.html 

关键提示 

       20196月的数据显示,6级以上地震受潮汐组合控制,具有双周循环的潮汐波动特征。自201911开始至630截止,潮汐波动规律明显存在。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1170261.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1151741.html 

       地震活动在5-6月弱潮汐时期进入高潮,7-10月将进入强潮汐时期。

    我们在2019316指出,白令海今冬异常消融:预示俄罗斯、美国和加拿大特大地震威胁。

白令海峡今冬异常消融,有两个可能原因需要关注:

    其一、变暖导致海冰以及山地冰川消融,破坏阿拉斯加、阿留申和勘察加半岛的地壳均衡,引发阿拉斯加和堪察加特大地震,填补两地地震空区(见表1)。

    其二,白令海峡今冬异常消融,是地下热能释放的结果,与加拿大和美国2018年以来多次极端灾害有关。地震是最后一个可能选项。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1112145.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1167524.html

       中国地震台网正式测定:07050133分在美国加利福尼亚州(北纬35.71度,西经117.51度)发生6.4级地震,震源深度10千米。专家预测,未来几周发生另一场大于6.4级地震的几率为9% ,一次大于5级的几率为20%

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1188188.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1188156.html

761120分,美国加州又发生6.9级地震 ,大震预测初步得到证实。

741230加拿大夏洛特皇后群岛地区发生6.2级地震。

7月7日23时08分,印尼东部发生6.8级地震。

791933分俄罗斯鄂霍次克海发生5.4级地震。

7102 43分美国福克斯群岛发生5.3级地震。

712巴布亚新几内亚发生5.8级地震。

环太平洋地震带南北地震遥相呼应 ,潮汐南北震荡特征明显。

目前,白令海峡仍然处于热异常状态。


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anomnight.7.8.2019.gif

1 20197月8日和11白令海峡热异常(红色)对比

https://news.sina.com.cn/o/2019-07-12/doc-ihytcerm3043493.shtml

20197月潮汐组合:有利于地震火山活动

已有 896 次阅读 2019-4-6 15:17 

20197月潮汐组合:有利于地震火山活动

                        杨学祥,杨冬红 

     201812月至20194月、20197月至201910月为强潮汐时期,20195-6月、11-12月为弱潮汐时期。20197月是强潮汐时期第一个月。

     实际上,每年49-7281118-123为地球自转加速阶段,有利于厄尔尼诺的形成;125-47730-116为地球自转减速阶段,有利于拉尼娜的发展。快慢时段的昼夜时间(日长)长短的差别不超过几千分之几秒,但是这种变化可以影响到气象事件,与计算值量级完全相符。

     从地球自转条件而言,20197月有利于厄尔尼诺的发展。但是,从日食-厄尔尼诺系数来看,2019721226,日食发生在赤道和低纬地区,不利于厄尔尼诺发展。如果20199月南极海冰面积最大值异常增大,综合因素可能导致厄尔尼诺在7月结束,拉尼娜在12月发生。

        潮汐组合A73为月亮赤纬角最大值北纬22.37861度,73为日月大潮,75为月亮近地潮,三者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(最强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(最强)。 

     观测数据

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

6.8 2019-07-07 23:08:39 0.48 126.21 50 印尼马鲁古海

5.6   2019-07-06 19:08:15     -20.91     170.01    100  瓦努阿图群岛

6.9   2019-07-06 11:20:00     35.75      -117.58   10    美国加利福尼亚州

5.1   2019-07-06 03:59:14     -6.07       130.92    100  印尼班达海

5.5   2019-07-05 20:58:28     51.21      -130.55   10    加拿大夏洛特皇后群岛地区

5.4   2019-07-05 19:07:54     35.72      -117.53   10    美国加利福尼亚州
6.4   2019-07-05 01:33:48     35.71      -117.51   10    美国加利福尼亚州

4.2   2019-07-04 23:13:53     35.97      87.10      8     西藏那曲市双湖县 

3.0 2019-07-04 18:01:42 28.13 105.02 7 四川宜宾市兴文县

6.2 2019-07-04 12:30:45 51.26 -130.45 10 加拿大夏洛特皇后群岛地区

3.1  2019-07-04 07:34:05 28.40     104.85   8     四川宜宾市长宁县

3.1  2019-07-04 10:25:30 28.40     104.77   8     四川宜宾市珙县

5.6  2019-07-04 10:17:58    28.41    104.74  8     四川宜宾市珙县

3.1  2019-07-04 07:34:05 28.40     104.85   8     四川宜宾市长宁县

3.0   2019-07-03 19:00:04        28.40        104.80      15     四川宜宾市珙县

4.8   2019-07-03 12:26:53        28.40        104.85      10     四川宜宾市长宁县

5.7   2019-07-03 11:45:28        -22.12       -179.56    590  斐济群岛以南

5.5 2019-07-03 03:51:47 -43.66 123.85 10 澳大利亚南部海域

5.9   2019-07-02 01:13:29        -15.49       167.51      100  瓦努阿图群岛

5.7   2019-07-02 00:59:26        9.31 124.31      550  菲律宾保和岛附近海域

 

潮汐组合B 79为月亮赤纬角最小值南纬0.00033度,79为日月小潮,两者强叠加,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)。 

观测数据 

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

5.1 2019-07-12 05:21:57 23.90 122.81 7 先岛群岛海域

5.8 2019-07-12 01:08:38 -4.65 155.27 510 巴布亚新几内亚

3.1 2019-07-11 20:45:53 40.36 76.61 36 新疆克孜勒苏州阿图什市

5.3   2019-07-10 02:43:42     52.88      -167.53   30    福克斯群岛

5.5 2019-07-09 20:37:01 6.83 125.14 20 菲律宾棉兰老岛

5.4 2019-07-09 19:33:31 47.36 145.05 440 鄂霍次克海

5.7   2019-07-09 02:52:32     0.49 126.32    30    印尼马鲁古海

4.4   2019-07-09 02:35:35     23.82      122.48    9     台湾花莲县海域

5.7   2019-07-08 15:00:32     31.75      49.56      10    伊朗

3.0   2019-07-08 14:36:03     40.89      78.71      9     新疆克孜勒苏州阿合奇县

5.4 2019-07-08 14:20:14 0.45 126.27 20 印尼马鲁古海

2.8 2019-07-08 14:06:15 37.99 106.27 9 宁夏吴忠市利通区

3.2 2019-07-08 00:37:40 28.41 104.86 4 四川宜宾市长宁县 

    潮汐组合C716为月亮赤纬角最大值南纬22.37493度,717为日月大潮,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(强)。

    潮汐组合D723为月亮赤纬角最小值南纬0.00026度,725为日月小潮,621为月亮远地潮,两者强叠加,三者弱叠加,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)。

    本月天文奇点相对较集中,相互作用最强,可激发极端事件发生,地震火山活动进入活跃期,20198-10月进入地震高潮,有利于冷空气活动。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1171774.html

       关注73-5日潮汐组合。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1187639.html 

      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、中国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-2277-516405.html

美国阿拉斯加迎史上最暖3 俄罗斯东部暖得起火:地震的前兆?

已有 948 次阅读 2019-4-11 21:20 

 美国阿拉斯加迎史上最暖3 俄罗斯东部暖得起火:地震的前兆?

                           杨学祥,杨冬红(吉林大学) 

    关键提示:我们的研究表明,地震和气候是可以相互影响的:全球变暖导致冰川融化和海平面上升,破坏了冰川地壳均衡,引发强烈的地震火山活动;同样,地震火山活动释放了地下能量、火山灰和温室气体,形成深海巨震降温效应、阳伞效应和温室效应。

     最近,美国阿拉斯加迎史上最暖3月,俄罗斯东部暖得起火,白令海峡海冰减少创纪录:这难道是地震的前兆?

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1172751.html  

白令海今冬异常消融:预示俄罗斯、美国和加拿大特大地震威胁

已有 987 次阅读 2019-3-16 14:00

白令海今冬异常消融:预示俄罗斯、美国和加拿大特大地震威胁

                         杨学祥,杨冬红(吉林大学)

       关键提示:2019年的白令海地区似乎延续了2018年的情况——来自美国国家冰雪数据中心的监测数据显示,2月底白令海地区的冰雪范围非常低,因为整个月都有异常的冰损失。这是白令海峡连续第二年大规模损失冰层,位于该地区的冰层正在以前所未有的速度从人类的视线中退去。

       近年来全球强震频发,发生这一系列灾难的根本原因是由于地磁引起的。二千年以来全球磁场持续减弱,而最近150多年地磁强度下降了10%-15%。南大西洋出现地磁异常区,其磁场减弱达35%,地球磁极弱化,处于“磁极翻转”的雏形阶段,这可能是地球发生许多灾变和异常现象的深层次原因。

       从过去一百年的地质数据上看来,磁北极移动速度一直处于每年510公里的正常范围。可是到了上个世纪末,磁场北极突然加速移动,并以每年60公里的速度向西飞奔。这是近期北极异常灾害频发的深层次原因。

       地磁变化的深层次原因是核幔差异旋转造成的地球自转动能与热能交换导致热幔柱发生和喷发,地磁变化是超级火山喷发的前兆。http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1167634.html

       2019313号到314号的24小时内,在维多利亚和西雅图之间的海域,发生了接近300次小型地震(或是说小型震动)。在2018年下旬总共发生了上万次微小震动。是否预示着该区域又进入了一个地震高发期?专家表示:没错,该区域接下来面临地震风险会更高一些。仔细看地图,发生ETS的位置是在美国奥林匹克国家公园东北角,距离西雅图、维多利亚都很近,距离温哥华倒还有一些距离。这一事件佐证了我们的预测:

     下次特大地震,北美、新西兰和俄罗斯地震空区将被填补。

     白令海峡今冬异常消融,有两个可能原因需要关注:

     其一、变暖导致海冰以及山地冰川消融,破坏阿拉斯加、阿留申和勘察加半岛的地壳均衡,引发阿拉斯加和堪察加特大地震,填补两地地震空区(见表1)。

     其二,白令海峡今冬异常消融,是地下热能释放的结果,与加拿大和美国2018年以来多次极端灾害有关。地震是最后一个可能选项。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1112145.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1167524.html      

参考文献

1.       杨冬红,杨学祥,刘财。20041226印尼地震海啸与全球低温。地球物理学进展。2006213):1023-1027

2.       杨学祥杨冬红全球进入特大地震频发期百科知识2008.07,《百科知识》2008/07, 8-9.

3.       杨冬红,杨学祥。全球变暖减速与郭增建的“海震调温假说”。地球物理学进展。2008Vol. 23 (6): 18131818

4.       杨冬红,杨德彬,杨学祥。地震和潮汐对气候波动变化的影响。地球物理学报。2011544):926-934.

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1112145.html 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1167524.html 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1167885.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1189147.html 

地震正向北美洲集中:综合因素的作用可以忽略吗?

已有 1510 次阅读 2019-2-24 07:00  

         地震正向北美洲集中:综合因素的作用可以忽略吗?

                                                                     

       关键提示:国内外地震资料显示,大震正向北美集中,国外资料更为明显(见表1和图3-4)。加州巨大的地下能量蠢蠢欲动,大震不发,灾害不止。

       2012年2月20日我们在《给美国同行的协查通报》中指出,干旱和暖冬是地震前兆吗?耿庆国提出了旱震理论:6级以上大地震的震中区,震前1――3年半时间内往往是旱区。旱区面积随震级大小而增减。在旱后第三年发震时,震级要比旱后第一年内发震增大半级。美国的异常干旱和暖冬可以被锁定在旱震理论的范围之内,可检验的异常现象接踵而来。极端灾害集中美国绝非偶然:巨大能量在地下蠢蠢欲动。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-752313.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-755583.html

       3年过去了,美国加州干旱持续发展,大震不发,干旱不止。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-879236.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-907825.html

       2018年加利福尼亚州的因皮里尔县出现一座不断移动的”泥火山“,验证了地下能量的存在,也增大了加州大震的危险性。中国汶川8级大震前也发生了异常干旱和天然气异常喷发。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1160708.html

121超级月亮已经导致全球连续发生46级以上地震,导致120-22日强潮汐组合对强震的激发作用最强。请继续关注216-19日强潮汐组合和超级月亮对强震的激发作用。

超级月亮对地震活跃地带而言,不仅是欣赏美景的机会,也有激发地震的风险。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1162842.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1158276.html

219超级月亮已经导致全球连续发生66级以上地震。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1163537.html

222厄瓜多尔发生7.5级地震,超级月亮激发7级强震已成为事实。

连续近两个月的实践检验表明,中强地震确实具有明显的潮汐周期波动性,准确地发生在事前预定的潮汐组合之内,对地震预测的时间确定有一定的参考价值。

本研究表明,潮汐激发地震的现象非常明显,证据和论证就在相关文献。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1163709.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1163688.html

 相关文献

1. 杨冬红,杨学祥,刘财。2004年12月26日印尼地震海啸与全球低温[J]。地球物理学进展。2006,21(3):1023~1027。

Yang Donghong,Yang Xxuexiang, Liu Cai. Global low temperature, earthquake and tsunami (Dec. 26, 2004) inIndonesia[J].Progress in Geophysics, 2006, 21(3): 1023~1027.

2. 杨冬红,杨德彬,杨学祥. 2011. 地震和潮汐对气候波动变化的影响[J]. 地球物理学报, 54(4):926-934

Yang D H,Yang D B, Yang X X, The influence oftidesandearthquakes in globalclimatechanges. Chinese Journal of geophysics (in Chinese),2011, 54(4): 926-934

3. 杨冬红,杨学祥。全球变暖减速与郭增建的“海震调温假说”。地球物理学进展。2008,23 (6): 1813~1818。YANG Dong-hong, YANGXue-xiang. The hypothesis of the ocesnic earthquakes adjusting climate slowdownof global warming. Progress in Geophysics. 2008, 23 (6): 1813~1818.

4. 杨冬红, 杨学祥. 北半球冰盖融化与北半球低温暴雪的相关性[J]. 地球物理学进展, 2014, 29(2):610-615. YANG Dong-hong, YANG Xue-xiang. Studyon the relation between ice sheets melting and low temperature in NorthernHemisphere. Progress in Geophysics. 2014, 29 (1): 610~615.

5. 杨学祥, 陈震, 刘淑琴等. 地球内核快速旋转的发现与全球变化的轨道效应. 地学前缘, 1997, 4(1): 187-193.

Yang X X, Chen Z, Liu S Q, et al. The discovery of fast rotation of the earth’s inner core and orbital effect of global changes. Earth Science Frontiers (in Chinese), 1997, 4(1): 187-193.

6. 杨冬红,杨学祥. 全球气候变化的成因初探. 地球物理学进展. 2013, 28(4): 1666-1677. Yang X X, Chen D Y. Study oncause of formation in Earth’s climatic changes. Progress in Geophysics (inChinese), 2013, 28(4): 1666-1677.

7. 杨冬红. 2009. 潮汐周期性及其在灾害预测中应用[D][博士论文].长春:吉林大学地球探测科学与技术学院.

Yang Dong-hong. 2009.Tidal Periodicity and its Application in Disasters Prediction[D]. [Ph. D.thesis]. Changchun:College of Geo-exploration Science and Technology, Jilin   University.

8. 杨冬红, 杨学祥.2013.a 地球自转速度变化规律的研究和计算模型. 地球物理学进展, 28(1):58-70。

Yang D H, Yang XX. 2013a. Study and model on variation ofEarth’s Rotation speed. Progress inGeophysics (in Chinese), 28(1):58-70.

9. 杨冬红, 杨学祥. 2007b. 澳大利亚夏季大雪与南极海冰三个气候开关. 地球物理学进展, 22(5): 1680-1685.

Yang D H, Yang X X. 2007b. Australia snow in summer and three ice regulators for El Nino events. Progress in Geophysics (in Chinese), 22(5): 1680-1685.

10. 杨学祥, 陈殿友. 地球差异旋转动力学. 长春: 吉林大学出版社, 1998, 2, 99~104, 196~198

Yang X X, Chen D Y. Geodynamics of the Earth’s differential rotation and revolution (in Chinese). Changchun: Jilin University Press, 1998, 2, 99~104, 196~198

11. 杨学祥,陈殿友。火山活动与天文周期。地质论评。1999,45(增刊):33~42                    YANG Xue-xiang, CHEN Dian-you. The Volcanoes and the Astronomical Cycles .Geological Review. 1999,45(supper):33~42.

12. 杨学祥.  2001年发生厄尔尼诺事件的天文条件[J]. 地球物理学报.2002,45(增刊):56-61

13. 杨学祥, 韩延本, 陈震, 乔琪源. 强潮汐激发地震火山活动的新证据[J]. 地球物理学报, 2004, 47(4): 616-621

YANG X X, HAN Y B, CHEN Z, et al. New Evidence of Earthquakes and Volcano Triggering by Strong Tides. Chinese Journal of geophysics (in Chinese), 2004, 47(4): 616~621

14. 杨学祥,陈震,陈殿友,乔琪源。 厄尔尼诺事件与强潮汐的对应关系[J]。吉林大学学报(地球科学版), 2003,33 (1): 87-91。

15. 杨学祥,陈殿友,李守春。干旱、地震与月球赤纬角变化[J]。西北地震学报,1999,21(1):44~47。

16. 杨学祥,宋秀环,刘淑琴。地球潮汐形变的数值评价[J]。地壳形变与地震,1997,17(2):53-58。

17. 杨学祥,杨冬红。2014年1-2月潮汐组合与雾霾对应的检验。2014天灾预测学术研讨会议论文集。2014,224-237,万方数据库。

18. 杨冬红, 杨学祥.北半球冰盖融化与北半球低温暴雪的相关性[J]. 地球物理学进展, 2014, 29(2): 610-615.YANG Dong-hong, YANG Xue-xiang. Studyontherelationbetween ice sheets melting and low temperature inNorthernHemisphere.Progressin Geophysics. 2014, 29 (1): 610~615.

19. 杨冬红,杨德彬。日食诱发厄尔尼诺现象的热-动力机制。世界地质。2010,29(4):652-657.YangDH,Yang D B. Thermal dynamic mechanism of ElNino induced by solareclipse.GlobalGeology (in Chinese), 2010, 29 (4):652-657.

20. 杨学祥,杨冬红。2014-2016年月亮赤纬角最小值时期雾霾进入高发期。2013天灾预测总结研讨学术会议论文集。2013,万方数据库。

21. 杨学祥,杨冬红。2013年中国雾霾高发的气象原因初探。科学家. 2014, (3): 90-91.YANG Xue-xiang,YANGDong-hong.MeteorologicalAnalysis of ReasonsCausing China'sFrequent SmogWeatherin 2013. Technology andlife. 2014, (3): 90-91.

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1034342.html

22. 杨学祥, 杨冬红. 全球进入特大地震频发期. 百科知识2008.07上, 8-9.

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1163688.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1163709.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1163846.html 



https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1189404.html

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