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日本大震倒计时:2020年日本臭了半年,是超级大地震的前兆?
关键提示
2020年6月4日,三浦市Minishishitaura-machi社区的居民报告称,闻到了一股神秘的臭味,有点像“燃烧中的橡胶”或者又像是泄漏煤气的味道,当天三浦市的警察和消防部门接到了超过500个报警电话。
很多三浦市的市民都认为,这次臭味臭过也就过去了,但谁都料不到的是此后到11月左右大约半年里,每月都会出现几次恶臭,而且臭味的范围也越来越大,7月份扩散到了横须贺市,而到了10月份向北扩展到了横滨市,其中10月12日下午, JR横滨车站及附近地区再次出现了异臭,导致车站临时关闭20分钟。
日本地震专家的解读:不排除地震的可能性
持续半年的恶臭让日本人有些恐慌,毕竟全世界地震频率最高的国家是日本,所以一旦有异象日本人首先想到的就是会不会是地震先兆,因为从理论上来看,地震确实可能会引起恶臭的!
日本地震专家高桥学,他是立命馆大学环太平洋文明研究中心特任教授,他举例说1923年的关东大地震发生后,千叶县的房聪半岛和三浦半岛都发生过异臭。1995年的阪神大地震、2011年的东日本大地震发生前,均有异臭的报告。
再比如1976年7月27日晚唐山大地震前夜,在林西矿区就不知道哪里飘来一股淡黄色的散发着硫磺味的“臭雾”!
https://www.sohu.com/a/443139199_100267485
香港大学土木工程系副教授岳中琦自6月起,联同10多名中国科学院、中国地震局等专家,花逾3个月在四川地震重灾区汶川、北川等地勘察地质。结果发现,汶川地震的元凶是岩层之间储存大量高压天然气体,形成空气囊,气压不断增加而引发地震。他指地底蕴藏达1.2万亿立方米的可开采天然气,估计四川地震释出的天然气仅占总藏量5%至10%。四川地震发生一刻,有农民目睹映秀镇牛圈沟的地底喷出大量花岗岩、含煤的石头等。岳中琦解释,从喷出来的花岗岩发现有绿色化学风化腐蚀反应,证明岩层内有空间。他称,由于花岗岩与煤之间不断互相挤压逾数千年,将岩层间的空气囊形成巨大的气体压力,引发地震及喷出石头[1]。
如果四川汶川8级地震源于天然气压力的论断成立,那么地震前兆在2003年和2007年就有明显的表现。
2003年9月15日晚20时30分,利川市建南镇黄金村三组一口废弃多年的盐井,突然发生天然气井喷,随后三天每天又增加一个井喷点。
2003年12月23日重庆井喷并非偶然,与2003年9月15日利川发生天然气井喷事件的时间同处于2003年9-12月的强潮汐时期。我们在《科学技术与工程》2003年第2期预报2003年9-12月为强潮汐时期,在《西北地震学报》2003年第1期预报强潮汐可激发矿难[4-6]。
2006年03月25日凌晨,在距离重庆开县高桥镇晓阳村罗家2井1公里处的河面上突然冒出一些15—20厘米高的浊水柱。现场一市民介绍,凌晨5点左右,伴随着“呯”的一声巨响,随后他又听到河岸上“哗哗”的传来水流声,经历了“12·23”特大井喷后,他意识到又可能发生井喷。
2006年12月20 日月亮在南纬28.37815度,20日为日月大潮,22日为冬至,太阳光直射南回归线(大约在南纬23度半)。日月大潮、太阳黄赤交角最大值与月亮赤纬角最大值叠加,潮汐南北震荡的幅度较大。21日四川达州市宣汉县清溪镇发生天然气井喷事件、23日泰国海浪灾害、法属留尼汪岛富尔奈斯火山活动加剧和印尼大水的原因[8]。
2007年1月21日晚十九时五十分,重庆市双桥区通桥镇一旧温泉井喷出带有异味的水气混合物。中共双桥区委、区政府得知消息后,立即启动应急预案,及时疏散事发地周边一公里范围内的三千四百余群众,幸无人员伤亡。后经确认,井喷气体为硫化氢和甲烷的混合气体。
这五次井喷事故表明四川地下天然气的压力逐渐增高,已经达到自然喷发和人为激发喷发的程度。强潮汐也是激发井喷的重要因素。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-39151.html
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特大地震与潮汐组合类型转换的关系
潮汐引起的地球形变具有约14天(13.6天)的周期变化,大约为两周。月亮赤纬角为0时,地球扁率变大,引起低纬度地壳纬向张裂;月亮赤纬角为最大值时,地球扁率变小,引起低纬度地壳纬向收缩。这是地球大震后调整的重要激发机制和关键时段。
印尼苏门答腊岛连续4次发生8.5级以上地震
2004年12月26日印尼苏门答腊岛发生9.1级地震的天文条件:2004年12月26日为日月大潮,月亮赤纬角为最大值北纬27.90587度。地球扁率变小,自转变快(强)。
2005年3月28日8.6级地震天文条件:2005 年3月26日为日月大潮,月亮赤纬角为最小值北纬0.00050。地球扁率变大,自转变慢(强)。
2007年9月12日8.5级地震天文条件:2007年9月11 日为日月大潮,9月12 日月亮赤纬角为最小值南纬0.00021度。地球扁率变大,自转变慢(强)。
2012年4月11日8.6级地震天文条件:2012年4月13日为日月小潮(下弦),4月11日月亮赤纬角为最大值南纬21.81396度。地球扁率变小,自转变快(弱)。
第二次和第三次地震的潮汐位相与第一次相反,这表明第一次地震的能量已释放完毕,后续两次地震是反方向的调整。第四次与第一次的月亮赤纬角都是极大值,潮汐强度相位相反,是对后两次调整地震的反调整。
阿拉斯加连续3次发生8.5级以上地震地震
可以对比的资料是,1957年3月9日阿拉斯加发生8.6级地震,1964年3月27日和1965年2月4日又接连发生9.2级和8.7级两次地震。后两次地震的潮汐位相相同,与第一次位相相反。这表明第一次地震是前震(反向激发),第二次地震是主震(过度调整),第三次地震是余震。海岛特大地震连续发生的现象值得关注。
1957年3月9日阿拉斯加发生8.6级地震的天文条件:1957年3月9日为日月小潮,月亮赤纬角为最大值北纬20.66481度,地球扁率变小,自转变快(弱)。
1964年3月27日发生9.2级地震天文条件:1964年3月28日为日月大潮,当日月亮赤纬角达到最小值南纬0.00058度,地球扁率变大,自转变慢(强)。
1965年2月4日发生8.7级地震的天文条件:1965年2月2日为日月大潮,2月6日月亮赤纬角达到最小值南纬0.00054度,地球扁率变大,自转变慢(强)。
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日本,你真的很危险!
早在2010年9月我就指出,30年内日本将是自然灾害的受援国。继2004年年12月26日那场发生在印度洋海域夺去了近30万条生命的海啸及其地震事件之后,2005年8月30日横扫美国南部的卡特里娜飓风又造成了500亿美元的经济损失和异常惨重的人员伤亡。
日本可能是下一个遭受自然灾害重创的国家。最新研究结果和最近的一系列地震均表明,富士山在休眠300年之后即将再度进入活跃期。富士山从1907年喷火以后一直平静。2001年5月日本气象厅宣布,已有减少火山地震活动倾向的富士山在2001年的4月份再度发生了123次低频率地震,虽然没有喷火,但已表现出地壳变动的“异常火山”现象。现在,日本全国上下都在防东海大地震,东海大地震震级在8级以上,震中多在富士山坐落的静冈县,周期为150年,现在已进入随时可能发生的时期。
在2005年中国地球物理学会年会上,一项最新研究表明,2000-2030年全球将进入新一轮强震爆发时期,日本强震可能在此期间爆发。
日本遇到百年来最严重的强震威胁,其应对措施不仅仅在于防灾技术,而且在于友好的国际环境,特别是与亚洲近邻的关系。
2011年3月11日,发生在日本的9级地震和海啸使无数城镇和村庄被夷为平地。15391人被夺去了生命,8171人失踪,成千上万人被迫离开家园。灾情发生后,联合国系统各机构立即采取行动,为灾区人民,特别是妇女与儿童提供紧急救援。两年过去了,联合国依然坚守灾区,为重建提供帮助。日本灾害预测得到证实,并存在继续发生的危险。
我在2012年8月30日指出,2004年12月26日印尼苏门答腊9.1级地震表明印度大陆向北挤压亚洲大陆进入高潮,欧亚地震带处于活跃期。
2011年3月11日日本9级地震表明太平洋地壳挤压亚洲东部增强,环太平洋地震带进入活跃期,是北半球强震开始的信号。日本、俄罗斯和美国发生特大地震的可能性最大。
除了8.5级以上地震集中在拉马德雷冷位相时期的统计特征外,另一个重要的统计特征更值得关注:海岛的9级地震发生后,8.5级以上地震连续发生,这对日本地震有参考意义。2004、2005、2007年的连续4年中,印尼苏门答腊岛发生了3次8.5级以上地震(2012年4月11日印尼苏门答腊发生8.6级地震,2004年以来共发生4次8.5级以上地震);阿拉斯加半岛在1957、1964、1965年也发生了3次强震(见表1)。日本的后续地震不得不防。
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特大地震路线图:往返于冰川消融山区和海平面上升的沿海地震带
我们在2008年6月1日指出,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2004年到2007年,印度尼西亚苏门答腊岛发生了4次8级以上地震,中国和日本各2次,其他地区2次(见表1)。
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。
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2010年智利8.8级地震、2011年日本9级地震、2012年印尼8.6级地震证实了这一预测。
除了8.5级以上地震集中在拉马德雷冷位相时期的统计特征外,另一个重要的统计特征更值得关注:海岛的9级地震发生后,8.5级以上地震连续发生,这对日本地震有参考意义。2004、2005、2007年、2012年的连续4年中,印尼苏门答腊岛发生了4次8.5级以上地震。日本的后续地震不得不防。
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海岛9级地震发生后,8.5级以上地震连续发生
我在2012年8月30日指出,2004年12月26日印尼苏门答腊9.1级地震表明印度大陆向北挤压亚洲大陆进入高潮,欧亚地震带处于活跃期。
2011年3月11日日本9级地震表明太平洋地壳挤压亚洲东部增强,环太平洋地震带进入活跃期,是北半球强震开始的信号。日本、俄罗斯和美国发生特大地震的可能性最大。
除了8.5级以上地震集中在拉马德雷冷位相时期的统计特征外,另一个重要的统计特征更值得关注:海岛的9级地震发生后,8.5级以上地震连续发生,这对日本地震有参考意义。2004、2005、2007年的连续4年中,印尼苏门答腊岛发生了3次8.5级以上地震(2012年4月11日印尼苏门答腊发生8.6级地震,2004年以来共发生4次8.5级以上地震);阿拉斯加半岛在1957、1964、1965年也发生了3次强震(见表1-2)。日本的后续地震不得不防。
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地震数据统计表明,1889年以来,全球大于等于8.5级的地震共21次,在1889-1924年发生6次(国外资料1900-1924年2次),在1925-1945年发生1次(1次),在1946-1977年发生11次(7次),在1978-2003年发生0次(0次),在2004-2012年已发生6次。
规律表明,拉马德雷冷位相时期及其边界是全球强震的集中爆发时期。2000年进入了拉马德雷冷位相时期,2000-2035年是全球强震爆发时期。1952年、1957年(国外数据低于9级)、1960年、1964年4场特大地震就发生在1947-1976年拉马德雷冷位相时期前17年(见表1-2)。全球大于等于8.5级的地震发生在1947-1976年拉马德雷冷位相时期前18年。
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表1 1890年以特大地震和PDO冷位相对应关系
年代 | 8.5级以上地震次数 | 全球9级以 上地震次数 | PDO时间位相 | 气候冷暖 | |
全球 | 中国 | ||||
1890-1924 | 6(4) | 1 | 0 | 1890-1924冷 | 低温期 |
1925-1945 | 1(1) | 0 | 0 | 1925-1946暖 | 温暖期 |
1946-1977 | 11(7) | 1 | 4 | 1957-1976冷 | 低温期 |
1978-1999 | 0(0) | 0 | 0 | 1977-1999暖 | 温暖期 |
2000-2030 | 6(6) | ? | 2 | 2000-2030冷 | 低温期? |
注: 括号内为1900年以来国外数据,?表示预测
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我们的研究表明,月亮赤纬角(白赤交角最大值)在18.6-28.6度之间变动,周期为18.6年。当太阳和月亮最大限度的远离赤道,地球自转形成的半日潮将使高潮区在南北半球大幅度周期震荡,不仅导致地球流体的大规模流动,而且产生各固体圈层容积变化,激发冷空气活动和构造运动。
日本大震倒计时:2020年日本臭了半年,是超级大地震的前兆。2021-2025年是危险期, 其中,2023-2025年月亮赤纬角最大值时期发生的概率最大。
特大地震的统计特征:
发生在拉马德雷冷位相时期;
发生在月亮赤纬角极值附近;
海岛大震连续发生;
集中发生在环太平洋地震带。
表1 1890-2012年全球8.5级以上地震与拉马德雷冷位相以及月亮亮赤纬角极值的对应性
序号 | 地震时间 | 地震地点 | 震级 | 拉马德雷 | 月亮赤纬角 | 地球自转 |
1 | 1896-06-15 | 日本 | 8.5 | 冷位相 | 最大值 | 变快 |
2 | 1906-01-31 | 厄瓜多尔 | 8.8 | 冷位相 | 最小值 | 变慢 |
3 | 1922-11-11 | 智利 | 8.5 | 冷位相 | ||
4 | 1923-02-03 | 俄罗斯堪察加半岛 | 8.5 | 冷位相 | 最小值 | 变慢 |
5 | 1938-02-01 | 印尼班大海 | 8.5 | 暖位相 | ||
6 | 1950-08-15 | 中国西藏 | 8.6 | 冷位相 | 最大值 | 变快 |
7 | 1952-11-04 | 俄罗斯堪察加半岛 | 9.0 | 冷位相 | 最大值 | 变快 |
8 | 1957-03-09 | 阿拉斯加 | 8.6 | 冷位相 | ||
9 | 1960-05-22 | 智利 | 9.5 | 冷位相 | 最小值 | 变慢 |
10 | 1963-10-13 | 俄罗斯库页岛 | 8.5 | 冷位相 | ||
11 | 1964-03-27 | 阿拉斯加威廉王子湾 | 9.2 | 冷位相 | ||
12 | 1965-02-04 | 阿拉斯加 | 8.7 | 冷位相 | ||
13 | 2004-12-26 | 印尼苏门答腊 | 9.1 | 冷位相 | 最大值 | |
14 | 2005-03-28 | 印尼苏门答腊 | 8.6 | 冷位相 | 最大值 | 变快 |
15 | 2007-09-12 | 印尼苏门答腊 | 8.5 | 冷位相 | 最大值 | 变快 |
16 | 2010-02-27 | 智利 | 8.8 | 冷位相 | ||
17 | 2011-03-11 | 日本 | 9.0 | 冷位相 | ||
18 | 2012-04-11 | 印尼苏门答腊 | 8.6 | 冷位相 | ||
2014-2016年 | 未发生 | 冷位相 | 最小值 | 变慢 | ||
2023-2025年 | 发生概率增大 | 冷位相 | 最大值 | 变快 |
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