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2021-2032年美国大震危险期:气象极端事件与地震能量释放有关
吉林大学:杨学祥,杨冬红
当地时间2021年8月29日,“艾达”登陆美国路易斯安那州,风速高达每小时150英里(每小时240公里)。路易斯安那州州长爱德华兹表示,“艾达”是19世纪50年代以来侵袭该州的最强烈风暴之一。2021年飓风“艾达”风力强度超过2005年飓风“卡特里娜”。这场毁灭性的风暴可能给新奥尔良带来大规模洪水、停电和破坏。可能会影响从墨西哥湾沿岸向东海岸市场运送燃料的主要管道。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1302141.html
今年夏季欧洲多个地区高温打破纪录:7-8月地震进入高峰
洪灾、热浪、山火……今年夏季,欧洲地区遭遇多重自然灾害。世界气象组织近期发布报告指出,受气候变化影响,今年7-8月夏季欧洲多个地区高温打破纪录,相关极端天气明显增加。
表1-3 和图1 对比表明,2021年7-8月弱潮汐时期和强震高潮是可能的原因,即地下能量的异常释放产生极端气候变化。2021年7月29日阿拉斯加发生8.1级地震,8月发生5次7级地震,是近三年最强的。
表1 2019年5-8级地震与潮汐强度的对应关系(截止时间:2019年12月15日)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
8级地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7级地震 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6级地震 | 11 | 4 | 11 | 12 | 6 | 14 | 10 | 8 | 8 | 5 | 11 | 5 | 105 |
5级地震 | 31 | 31 | 29 | 16 | 26 | 28 | 36 | 23 | 24 | 20 | 28 | 10 | 302 |
潮汐 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 |
注:本表以中国地震台网数据为准。
2020年1-12月地震分布
表2 2020年5-8级地震与潮汐强度的对应关系(截止时间:2020年12月30日)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
8级地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7级地震 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6级地震 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 15 | 5 | 2 | 11 | 81 |
5级地震 | 34 | 30 | 31 | 27 | 34 | 32 | 27 | 27 | 23 | 37 | 20 | 19 | 341 |
潮汐 | 弱 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 弱 | 强 | 强 | 强 | 强 |
注:本表以中国地震台网数据为准。
2021年1-12月地震分布
表3 2021年5-8级地震与潮汐强度的对应关系(截止时间:2021年8月29日)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
8级地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7级地震 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6级地震 | 10 | 9 | 14 | 11 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
5级地震 | 25 | 25 | 23 | 16 | 26 | 23 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
潮汐 | 弱 | 弱 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 强 | 强 |
注:本表以中国地震台网数据为准。
图1 南极海冰增加趋势和白令海峡热异常对比:2019年8月8日和2021年8月10日(白色为海冰,红色为热异常)南极半岛海冰比较。
全球变暖、冰川融化和海平面上升的最严重后果是形成强烈的地震火山活动
我们在2019年12月28日指出,全球变暖、冰川融化和海平面上升的最严重后果是破坏地壳的重力均衡,导致卸载的大陆地壳上升,加载的海洋地壳下沉,形成强烈的地震火山活动。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1211825.html
据中国地震台网消息称,美国2021年7月29日发生了近半个世纪以来的最强地震,地点位于阿留申群岛附近海域,震级达8.2级,震源深度达46.7公里,目前尚不清楚伤亡情况和破坏程度。有专家表示,这次的强地震可能只是个开端,更糟糕的情况还没发生,未来或许还会发生更大灾难。
2020年,全球一共发生了10次超过7级的地震,其中第一和第三都是来自于阿拉斯加地区。最强的那次是发生在阿拉斯加以南的海域,震级达到了7.8级。而这一次的地震更加强烈,达到了8.2级(我国地震局测定为8.1级),这也是地球时隔3年再一次出现超过8级的大地震。美国地质调查局的数据也指出:这是1990年以来第17次达到8.2级的大地震。
https://new.qq.com/rain/a/20210731A0C22G00
美国大震早有预测
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。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-539490.html
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。
中新网2015年4月2日电据“中央社”报道,由于严重干旱,美国加州州长布朗(JerryBrown)下令实施强制性限水措施。这在加州历史上是第一次。
http://news.sina.com.cn/w/2015-04-02/091631674063.shtml
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
综合分析表明,美国西海岸地下的甲烷高压气体是干旱、高温、龙卷风、暴雨、山火等自然灾害频发的原因,是大震发生的明显前兆。四川汶川地震是前车之鉴。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1010481.html
请注意监测加州的天然气地表和地下浓度异常。它是大震发生的最可靠前兆。
杜乐天认为,山火可能源自地下排气,加州山火拉响了灾害警报。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1126508.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1126663.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1145654.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1145945.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1146029.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1147353.html
中国地震台网正式测定:2019年07月05日01时33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
7月6日11时20分,美国加州又发生6.9级地震 ,大震预测初步得到证实。
事实上,2012年2月20日我们在《给美国同行的协查通报》中指出,干旱和暖冬是加州地震前兆,大震不发,干旱不止。
本次加州山火是大震发生的前兆。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1201802.html
山火肆虐!这场“美国高烧”何年能退?
大震不发,高烧不止。
根据月亮赤纬角极值激发地震的历史规律,大震可能发生在2023-2025年月亮赤纬角最大值时期,地下能量释放后,高烧将逐渐退去。
干旱、山火、高温、火山活动、地震,美国灾难源于加州地下能量释放,由此引发的点源能量喷发模式即将进入能量释放高潮。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-306746.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1160708.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1164034.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1294014.html
被全球变暖推迟的美国大震
美国地质调查局研究认为在美国加利福尼亚州奥克兰市东部的海沃德断层在未来30年内恐发生6级至7级大地震。
研究表明海沃德断层在1134年,1317年,1475年,1629年,1725年,1868年均发生过6级以上的地震活动,这6次强震间隔时间分别为183年,158年,153年,97年,142年,150年,平均间隔约147年左右。而海沃德断层最近一次强震距今已经150年了,鉴于该断层具备一定的地震活动规律性和强震复发性,因此判断海沃德断层未来30年内恐发生6级至7级地震。【目前海沃德断层发生6级至7级地震的概率为30%左右】。
https://www.163.com/dy/article/G8OKC4680534HFB9.html?f=post2020_dy_recommends
我们的研究表明,太阳黑子延长极小期是导致海沃德断层地震周期发生的原因。两次地震间隔为97-183年,所以,下次地震大约在2021-2051年之间。30年内的预测比较准确。
表1给出了美国海沃德断层6级以上地震和太阳活动、强潮汐、低温期的对应关系,这表明,判断海沃德断层未来30年内恐发生6级至7级地震是大概率事件,规律性非常明显,必须做好短期突发和长期防震的准备。
表1 太阳活动、强潮汐、低温期和美国海沃德断层6级以上地震的对应关系
太阳黑子延长极小期 | 时间(年) | 坏天时代 | 潮汐极大年 | 美国海沃德断层6级以上地震时间 | 全球 气温 |
欧特 | 1040-1080 | 1010-1110 | 1062 | 1134 | 低温 |
沃尔夫 | 1270-1350 | 1165-1360 | 1264 | 1317 | 小冰期 |
史玻勒 | 1430-1520 | 1420-1525 | 1425 | 1475 | 小冰期 |
蒙德 | 1620-1710 | 1600-1725 | 1629 | 1629,1725 | 小冰期 |
道尔顿 | 1787-1843 | 1790-1915 | 1770 | 小冰期 | |
1868 | |||||
21世纪 | 2007-2057 | 1997-2077 | 1974 | 2021-2051? | 低温? |
一次迟迟没有发生的地震-沿圣安德烈斯断层的异常活动预示着要发生一次等待
美国地质调查局 SGS)的研究人员于 1985 年首次正式地对位于旧金山和洛杉矶之间的帕克菲尔德小镇作了一次地震预报的初步尝试。根据那次预报, 1993年之前的某一时帕克菲尔德将会发生一次6.0 级的地震。 估计胜算是 1/20, 这确实与地震学家们所看到的一样, 是场赌博。然而,圣安德烈斯断层使每个人都感到震惊, 1993年过去了, 但却未发生该预测的地震。
科学家们很难在地球上再找到一处这样的地方: 从一次地震到下一次地震的发生具有如此的规律, 且具有如此的相似性。
发生在帕克菲尔德地区的有历史记载的5.5级和 6.0级地震共有6次,即1857、1881、1901、 1922、1934、1966年。其中除 1934 的那次地震外,(相差12年,符合太阳黑子11年周期)其它几次均大约相隔 22年。 此外,1934-1966年的地震事件记录 显示出这 次地震几乎是发生在同一位置上,即发生在米德尔山之下。地球物理学家们认为, 这次地震(或许也包括其他所有帕克菲尔德地震) 可能每次都以其大致相同的特点破裂了 圣安德烈斯断层的同一地段。
美国地质调查局的巴昆和林德于1985年提出帕克菲尔德每隔 22 会发生一次极为相似的地震,这种地震被称为 特征地震。他们预测下次地震将在 1988 年前发生,误差在正负5年。可是,1993年过去了,大震却没有发生。
https://www.docin.com/p-691679581.html
https://www.doc88.com/p-9824558838537.html
帕克菲尔德每隔 22 会发生一次地震的周期为可间断周期
美国地质调查局的巴昆和林德于1985年提出帕克菲尔德每隔 22 会发生一次极为相似的地震,这种地震被称为 特征地震。他们预测下次地震将在 1988 年前发生,误差在正负5年。可是,1993年过去了,大震却没有发生。其原因在于,1200-1843年为小冰期时期,周期继续;1844-1966年为冰后期,周期继续;1966-2021年为全球变暖期,周期间断。1977-1999年拉马德雷暖位相是地震间断的原因(见表2),也是全球快速变暖时期。
冰川消长,海平面升降,使大陆 和海洋在小冰期和温暖期有方向相反的垂直均衡运动,大震间断就是动力方向转换造成的间歇期。大震需要一定时间的能量积累。
我们在《地震和潮汐对气候波动变化的影响》一文中指出,强震与全球气候变化关系的地球物理解释是:全球变暖导致的海平面上升,破坏了地壳的重力均衡,引起加载的海洋地壳均衡下沉,由此而引发的深海强震和海啸又将迫使深海冷水上翻到海洋表面,从而将会引发全球变冷。这就是大自然的自调节作用。文章发表在《地球物理学报》2011年第4期上。
当全球变暖使海平面上升积累到一定高度时,地壳均衡使洋壳下降收缩,强烈的挤压导致环太平洋地震带8.5级以上强震频发,形成拉马德雷冷位相;当全球变冷两极冰盖增大使海平面下降到一定高度时,地壳均衡使洋壳上升在大洋中脊处扩张,这是强震在PDO暖位相较少,甚至不发生的原因。
表2 帕克菲尔德地区5.5级和6.0级地震与PDO位相对应关系
年代 | 帕克菲尔德5.5级和6.0级地震 | PDO位相 | 气候冷暖 | 地壳均 衡方式 | ||
时间 | 时间间隔 | |||||
1853-1888 | 1857 | 24 | 冷 | 小冰期 | 陆降海升 | |
1869-1889 | 1881 | 20 | 暖 | 温暖期 | 陆降海升 | |
1890-1924 | 1901 1922 | 21 12 | 冷 | 低温期 | 陆降海升
| |
1925-1945 | 1934 | 32 | 暖 | 温暖期 | 陆降海升 | |
1946-1977 | 1966 | 冷 | 低温期 | 陆降海升 | ||
1978-1999 | 中断 | 暖 | 温暖期 | 转换期 | ||
2000-2035 | ? | 冷 | 异常变暖 | 转换期 | ||
2036-2056 | ? | 暖 | 陆升海降 | |||
注: 括号内为1900年以来国外数据,?表示预测.2056-2090年为下一次拉马德雷冷位相时期(PDO)。美国大震预测就在2000-2035年拉马德雷冷位相时期和2056-2090年拉马德雷冷位相时期。22年周期是太阳黑子周期和潮汐周期。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-655232.html
根据地质学的地壳均衡理论(单位均衡面上的物质柱体质量相等),大陆冰盖融化,负载减少,大陆地壳要均衡上升;海平面上升,负载增大,海洋地壳要均衡下降。斯堪的纳维亚半岛在1万年前有2000米厚的冰盖融化,已经均衡上升了500米,并将继续上升200米。同样,全球平均海平面上升了130米,洋壳均衡下降了43米(地壳与水的密度比大约为3:1)。所以,斯堪的纳维亚半岛并没有因为海平面上升而被淹没。对于没有冰盖的大陆,海平面的实际上升仅87米,减少了三分之一。洋壳下降挤压下方岩浆流向大陆地壳底部,使沿海大陆均衡上升。由于地球表面是球面,洋壳下降,球面半径缩小,洋壳将插入到大陆地壳之下,使大陆边缘受到挤压和抬升。
气候变化导致的冰川期与温暖期交替,形成地表巨量海水在两极冰盖、大陆冰川和大洋海盆之间往返转移,相应的地壳均衡运动迫使地下软流层发生反向流动,推动地壳运动,达到地壳重力均衡。在地球的球面上,地壳均衡不仅能产生地壳的垂直运动,而且能产生地壳水平运动。
2000至2035年全球地震活跃期:一张表看清当前地震形势
1889年以来,全球大于等于8.5级的地震共24次。在1889-1924年“拉马德雷”“冷位相”发生6(国外数据:2)次,在1925-1945年“拉马德雷”“暖位相”发生1(1)次,在1946-1977年“拉马德雷”“冷位相”发生11(7)次,在1978-2003年“拉马德雷”“暖位相”发生0次,在2004-2012年“拉马德雷”“冷位相”已发生6次。
规律表明,拉马德雷冷位相时期(PDO)是全球强震的集中爆发时期和低温期。2000年进入了拉马德雷冷位相时期,2000-2030年是全球强震爆发时期和低温期,2004-2018年为特大地震集中爆发时期。我们在2005年和2008年就做出了准确的预测。
表3 1890年特大地震和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 |
2000-2035 | 6(6) | 0 | 2 | 2000-2035冷 | 极端低温事件频发,低温期? |
注: 括号内为1900年以来国外数据,?表示预测.2055-2090年为下一次拉马德雷冷位相时期(PDO)。美国大震预测就在2000-2035年拉马德雷冷位相时期和2055-2090年拉马德雷冷位相时期。
帕克菲尔德断层每隔22年会发生一次极为相似的地震,但在全球变暖期的拉马德雷暖位相发生中断。在2000-2035年拉马德雷冷位相和2055-2090拉马德雷冷位相,在太阳黑子延长极小期,大震有可能发生。特别是在21世纪太阳黑子超长极小期的2021-2077年发生概率最大。
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结论
全球变暖不仅与温室气体的排放相关,而且与地球内部能量释放相关。2021年7-8月的地震能量异常释放是欧美热浪和山火发生的重要原因。
全球变暖导致的地震活动增强并没有引起气象学家的重视,他们只注意气象变化,忽视了构造运动导致的更严重的灾害:海平面上升只能淹没沿海地区,地震灾难将遍及环太平洋地震带和欧亚地震带,内陆和青藏高原也不能幸免。
根据20世纪80年代以来的全球变暖速度和规模,2000-2030年拉马德雷冷位相时期的地震强度将明显高于1947-1976年拉马德雷冷位相时期,目前特大地震数量刚刚持平,强度还相差很多,今后30-50年会更加强烈。
冰川消长,海平面升降,使大陆和海洋在小冰期和温暖期有方向相反的垂直均衡运动,大震间断就是动力方向转换造成的间歇期。
如果2000-2035年拉马德雷冷位相时期异常变暖,大震间断就是动力方向转换造成的间歇期。间歇期意味原来能量耗净,需要更多反向的积累能量,且下次大震将发生在2035-2055年的变暖时期。
如果2022-2035年拉马德雷冷位相时期异常变冷,美国大震预测就在2000-2035年拉马德雷冷位相时期和2055-2090年拉马德雷冷位相时期发生。
气候变冷可能导致被推迟的美国大震在2023-2025年月亮赤纬角最大值时期发生。
发生在帕克菲尔德地区的有历史记载的5.5级和 6.0级地震共有6次,即1857、1881、1901、 1922、1934、1966年。其中除 1934 的那次地震外(相差12年,符合太阳黑子11年周期),其它几次均大约相隔 22年。
接下来的11年周期的时间序列为1977、1988、1999、2010、2021、2032、2043、2054年,22年周期时间序列为1988、2010、2032、2054年。
所以,无论未来气候是变冷还是变热,美国大震在2021年和2032年发生的概率最大。
2000年进入了拉马德雷冷位相时期,2000-2035年超级火山活动加剧值得关注。美国干旱并非只是气象灾害,构造干旱也在其中。
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美国的自然灾难刚刚开始:日美面临重大自然灾难。
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极端灾害集中美国绝非偶然:巨大能量在地下蠢蠢欲动。
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我们在2019年2月1日指出,美国灾难将进入峰值: 加州干旱带来的思考。
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最近的统计分析表明,特大地震活跃期是拉马德雷冷位相和月亮赤纬角周期叠加的结果,一般发生在拉马德雷冷位相时期的前19年,从月亮赤纬角最大值时期开始,在月亮赤纬角最小值时期结束,历时18.6年,约为19年(见表1)。
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表4 1890-2012年全球8.5级以上地震、月亮赤纬角极值与拉马德雷冷位相的对应性
序号 | 地震时间 | 地震地点 | 震级 | 拉马德雷 | 月亮赤纬角 |
1895-1897 | 发生1次 | 冷位相 | 最大值 | ||
1 | 1896-06-15 | 日本 | 8.5 | 冷位相 | |
1904-1906 | 发生1次 | 冷位相 | 最小值 | ||
2 | 1906-01-31 | 厄瓜多尔 | 8.8 | 冷位相 | |
1913-1915 | 未发生 | 冷位相 | 最大值 | ||
1922-1924 | 发生2次 | 冷位相 | 最小值 | ||
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 | |
1931-1932 | 未发生 | 暖位相 | 最大值 | ||
5 | 1938-02-01 | 印尼班大海 | 8.5 | 暖位相 | |
1940-1942 | 未发生 | 暖位相 | 最小值 | ||
1950-1952 | 发生2次 | 冷位相 | 最大值 | ||
6 | 1950-08-15 | 中国西藏 | 8.6 | 冷位相 | 最大值 |
7 | 1952-11-04 | 俄罗斯堪察加半岛 | 9.0 | 冷位相 | 最大值 |
8 | 1957-03-09 | 阿拉斯加 | 8.6 | 冷位相 | |
1959-1960 | 发生1次 | 冷位相 | 最小值 | ||
9 | 1960-05-22 | 智利 | 9.5 | 冷位相 | 最小值 |
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 | |
1968-1970 | 未发生 | 冷位相 | 最大值 | ||
1977-1979 | 未发生 | 暖位相 | 最小值 | ||
1986-1988 | 未发生 | 暖位相 | 最大值 | ||
1995-1997 | 未发生 | 暖位相 | 最小值 | ||
2005-2007 | 发生3次 | 冷位相 | 最大值 | ||
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 |
15 | 2007-09-12 | 印尼苏门答腊 | 8.5 | 冷位相 | 最大值 |
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 2023-2025 2032-2034 2041-2043 | 未发生 概率最大 概率大 概率最小 | ? | 冷位相 冷位相 冷位相 暖位相 | 最小值 最大值 最小值 最大值 |
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http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1226754.html
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参考文献
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