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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北美西海岸干旱高温创纪录:敲响加州大震警钟!

已有 1966 次阅读 2022-10-8 14:58 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流

                       北美西海岸干旱高温创纪录:敲响加州大震警钟!

                                                   吉林大学:杨学祥,杨冬红

关键提示

       北美西海岸高温干旱进入构造干旱和构造高温阶段

       加拿大环境部当地时间2022年10月6日公布的数据显示,该国西海岸不列颠哥伦比亚省有21个地区创高温纪录,有的地区甚至打破了近一个世纪的当地记录。截至当地时间7日上午,不列颠哥伦比亚省一些地区的干旱状况被评为5级,这意味着不利影响是“几乎肯定的”。这些地区包括低陆平原、西温哥华岛等地,另有其他7个地区处于4级。

      华人生活网2022年9月6日报道,虽然已经进入9月,但是酷暑却没有离开北美西海岸。加州正在经历极端极热天气。气象部门预计,随着萨克拉门托州首府的温度上升到114华氏度(约45.5摄氏度),大多数州内城市的过度热警告将持续到星期四。由于温度超过100华氏度,高温警告将持续到星期三。加州独立系统运营商总裁兼首席执行官Elliot Mainzer说,预计从周一晚上开始,能源需求将超过供应,周二的预测显示该州的电力需求将达到历史最高水平。

       我们在2022年9月27日提出构造高温的新概念:高温大旱之后未必有大震,但是构造性高温大旱之后,必然发生地震。这是气象学和地震学重要的关联之处,为地震预测提供了新的思路:从高温大旱重灾区筛选出大震可能风险区,与地震构造带对比去除不可能发生地震的平静区,与构造活动带和地震活动带对比确定可能发生地震的监测风险区,收集地震活动前兆,根据天文规律确定大震可能发生的时间。

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1357032.html

  给美国同行的协查通报 

      我们在2012220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

      2012220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

      我们在20151023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

       2004-2018年是特大地震集中爆发时期:

       强震的天文背景:

       2014-2016年为月亮赤纬角最小值时期。统计数据表明,在月亮赤纬角极值时期强震频发。2008年我们撰文指出,全球8级以上强震具有近似9年的变化规律。图是根据公元1896年至公元1980年全球8级以上地震目录编绘的。在月亮赤纬角最小时的1905-1906年、1923-1925年、1941-1942年、1959-1960年、1977-1979年,地球平均扁率变大,地球自转变慢;在月亮赤纬角最大时的1896-1897年、1913-1914年、1931-1932年、1949-1951年、1968-1970年,地球平均扁率变小,地球自转变快。8级以上地震高潮也有相应的约9年变化周期:1897- 1906- 1914-1923-1932-1941- 1950- 1960- 1971- 1978年。1890-1924年和1947-1976年的拉马德雷冷位相对应8级以上地震频发期,1925-1946年的拉马的冷暖位相对应8级以上地震的减少时期。

      1960年智利9.5级地震发生在1959-1960年月亮赤纬角最小值时期。

      2004122620053292007912印尼三次8.5级以上地震就发生在2005-2007年月亮赤纬角最大值附近。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-741004.html

      强震的气象条件:

      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;70%以上的厄尔尼诺年都为火山活跃年。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

      地震周期规律:

      我们在2006年指出,统计数据表明,1889年以来,全球大于等于8.5级的地震共20次。在1889-1924年“拉马德雷”“冷位相”发生6次(国外数据4次),在1925-1945年“拉马德雷”“暖位相”发生1次(1次),在1946-1977年“拉马德雷”“冷位相”发生11次(7次),在1978-2003年“拉马德雷”“暖位相”发生0次(0次),在2004-2005年“拉马德雷”“冷位相”已发生2次(目前已达到6次)。

      统计结果表明,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,2004-2018年是全球大于等于8.5级的地震集中爆发时期。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-726547.html

       人们对过去的一些数据分析后发现,1952年,1957年、1960 年、19644场特大地震和78.5级以上地震就发生在1947-1976年拉马德雷冷位相时期中的前17年。

      2000年进入拉马德雷冷位相后,在200412 26日印尼就发生了强地震海啸,并造成了巨大的人员伤亡和财产损失。印尼的地震海啸并非偶然,它和1952114堪察加发生的9级地展一样,拉开了特大强震集中爆发的序幕。暖位相末期,冰川融化,海平面上升所导致的地壳均衡运动(就像船的吃水线卸载上升,加载下沉一样)也是冷位相初期强震频发的一个原因。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-800440.html

       目前处于2014-2016年月亮赤纬角最小值时期,2000-2030年拉马德雷冷位相时期前17年,2015年强厄尔尼诺爆发高峰时期,三者叠加将导致强震频发。

      200420052007年印尼三次8.5级以上地震就发生在2005-2007年月亮赤纬角最大值附近、2000-2030年拉马德雷冷位相时期前17年,2006年厄尔尼诺和2007年拉尼娜,这三者叠加导致特大地震频发。

       强潮汐对地震有激发作用。在地球地震能量大量积累的过程中,强震集中发生在潮汐组合形成的地球潮汐形变、地球自转减慢或加快、地球扁率变大或变小,与潮汐组合有很好的对应性。201510月强震与潮汐组合一一对应,表明地震高发期正在到来。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-929944.html

       我们在912指出,2015年强厄尔尼诺和2014-2016年月亮赤纬角最小值叠加将导致大震集中发生。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-920276.html

       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分,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。

       我们在914指出,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

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

       美国地质调查局和华盛顿大学地质学家布赖恩·阿特瓦特表示:“在一段很长的地质史时期内,智利发生什么,太平洋西北部地区就会发生什么。这并不是一个有关‘是否’的问题,而是有关‘何时’,即下一场地震何时发生。”

      2010227智利发生8.8级地震,北美的地震也指日可待。最近在南北美洲的周围,6级以上地震频发,2012-2014年美洲强震频发的趋势值得关注。

http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=530961

http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2010/3/229065.shtm

      2015917美洲西部山脉的冰川融化回归点智利发生8.2级地震,并可能发生更大地震。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-922724.html

      美国准备好了吗?

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-930003.html

       太空总署喷射推进实验室(JPL)地震学家日前的一篇论文验证了我们的协查通报,南加州未来两年半内地震几率达99.9%,就在我们预测的2015-2018年特大地震活跃期。

       希望媒体能及时向美国传送这一重要信息。

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

       相同的警告:加州34年间发生大地震的几率高达90%

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

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1174358.html 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1174400.html 

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1189944.html

      上述分析只是一家之言,实际情况不会这样简单,需要从历史记录探寻究竟。

      16年前,也就是2004年、2005年和2007年,印尼苏门答腊发生了3次8.5及以上的特大地震,圣诞岛大规模大规模红蟹迁徙是地震的前兆。时隔16年之后,竟然再一次出现了大规模的红蟹迁徙,而且数量达到了5000万只以上,显然,这也意味着,类似的印尼特大地震又将发生。

      值得指出的是,2005-2007年是月亮赤纬角最大值时期,2023-2025年也是月亮赤纬角最大值时期,变化周期为18.6年,是激发特大地震的主要因素(见表1)。 

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2)。19年的5倍为百年周期。

表1 1890-2012年全球8.5级以上地震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



冷位相

最大值

1

1896-06-15

日本

8.5

冷位相



1904-1906



冷位相

最小值

2

1906-01-31

厄瓜多尔

8.8

冷位相



1913-1915



冷位相

最大值


1922-1924



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



暖位相

最大值

5

1938-02-01

印尼班大海

8.5

暖位相



1940-1942



暖位相

最小值


1950-1952



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



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



冷位相

最大值


1977-1979



暖位相

最小值


1986-1988



暖位相

最大值


1995-1997



暖位相

最小值


2005-2007



冷位相

最大值

13

2004-12-26

印尼苏门答腊

9.1

冷位相


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

发生概率最大

发生概率较大

发生概率较小

冷位相

冷位相

冷位相

暖位相

最小值

最大值

最小值

最大值

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_earthquakes

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-970946.html

     全球变暖和海平面上升导致特大地震频繁发生 

气象学家指出的全球变暖10大危害是,海平面上升、全球气温升高、海水温度升高、冰盖萎缩、海水酸化、积雪覆盖面积减少、极端气候事件等等。

http://news.mydrivers.com/1/462/462185.htm

气象学家忽略了地质学上的两项重要活动:地震和火山给人类带来的灾难。

事实上,由于全球变暖,导致冰川融化和海平面上升,改变了地表的物质分布,破坏了地表的地壳均衡,引发强烈的地震火山活动,给人类带来巨大的灾难。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1025573.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1270816.html

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加拿大西海岸干旱加剧 多地创高温纪录

2022年10月08日 03:47 央视网

  加拿大环境部当地时间6日公布的数据显示,该国西海岸不列颠哥伦比亚省有21个地区创高温纪录,有的地区甚至打破了近一个世纪的当地记录。

  截至当地时间7日上午,不列颠哥伦比亚省一些地区的干旱状况被评为5级,这意味着不利影响是“几乎肯定的”。这些地区包括低陆平原、西温哥华岛等地,另有其他7个地区处于4级。

  加拿大环境部气象学家警告说,该省可能会在几天内持续炎热、干燥的天气模式。(总台记者 张颖哲)

责任编辑:张建利

https://news.sina.com.cn/w/2022-10-08/doc-imqmmthc0071610.shtml?cre=sinapc&mod=g

114°F!加州爆了!9月罕见极端高温,千万人受灾,做好大停电准备

2022-09-06 02:31:08 来源: 华人生活网 北京  

虽然已经进入9月,但是酷暑却没有离开西海岸。

加州正在经历极端极热天气。气象部门预计,随着萨克拉门托州首府的温度上升到114华氏度(约45.5摄氏度),大多数州内城市的过度热警告将持续到星期四。由于温度超过100华氏度,高温警告将持续到星期三。


加州独立系统运营商总裁兼首席执行官Elliot Mainzer说,预计从周一晚上开始,能源需求将超过供应,周二的预测显示该州的电力需求将达到历史最高水平。

民众要做好准备,未来几天停电的可能性将大大加大。



在未来几天停电的机会将增加,因为该州准备在破坏性的野火中进入持续热浪中最残酷的阶段。

今天依旧是小长假的长周末中,人们一早就开始聚集在海滩消暑,以躲避南加州的高温天气 。




加州3900万人口中的大多数正面临着极度炎热的天气。中央山谷的温度预计将在几天内高达115华氏度。

在洛杉矶,气温高达100华氏度,这在9月是非常不寻常的。同时,州府萨克拉门托正准备迎接114华氏度,高温还伴随着北部的野火爆发。




气象部门还警告说,持续的高温延长了 "危险 "的条件。

能源官员和电力公司自周三以来一直敦促人们从下午4点到晚上9点减少用电,将空调保持在78F或更高的温度避免使用烤箱和洗碗机等主要电器。

这些所谓的弹性警报使电网运营商到目前为止还能保持灯火通明。

电网管理员在停电前有几种选择,如利用备用发电机,从其他州购买更多的电力,以及使用所谓的需求响应计划,即付钱让人们减少使用能源。

但是,最主要的保护电力的方法,还是需要加州人继续像以往那样节约,即使气温上升。







Mainzer说,星期六晚上,该州使用了大约44,000兆瓦的电力。到星期二,这个数字应该会上升到超过5万兆瓦,接近2006年的能源使用记录水平。但加州目前宁愿抑制需求以避免这一数字,也不愿挑战电网的应对能力。





在白天,加州的能源网主要依靠太阳能和天然气以及一些从其他州进口的电力混合运行。但是,在下午晚些时候和晚上,太阳能发电开始下降,这也是该州一些地区一天中最热的时候。


同时,加州依靠的一些老化的天然气工厂作为备用电源,在炎热的天气里并不那么可靠。

也正因为这些原因,Mainzer补充说:“我们的目标就是确保我们不会达到5万兆瓦。"

官员们说,截至周日下午,该州的三个沿海发电厂正在经历部分停电,尽管它们只占该州供应的一小部分。


科学家们说,在过去30年里,气候变化使西部变得更加温暖和干燥,并将继续使天气更加极端,野火更加频繁和具有破坏性。

上周末,加州发生了多起火灾,包括周五在金州北端的西西友县发生的米尔和山火。


据加州消防局称,覆盖加泽尔山脉部分地区的山火已被控制10%,截至周日,已烧毁近9000英亩。

在附近,韦德市的米尔大火已经烧毁了4,254英亩,被控制在40%。


门多西诺县的另一场大火,即沃克大火,自周四爆发以来,已烧毁109英亩,控制率为70%。


在洛杉矶县,周三点燃的Route大火的控制率为96%,在圣克拉里塔北部已经烧毁了5208英亩。


圣地亚哥县也在与两场大火作斗争,其中一场在南部边境附近。边境32号大火的控制率为90%,巴雷特湖附近有4456英亩被烧毁。


桑迪亚大火是另一个令人担忧的地区,自周日爆发以来,只有10%的控制率,30英亩被烧毁。


真是四处“开火”。

今日汇率

1 美元=6.93人民币

https://www.163.com/dy/article/HGI33MAD0514BT3D.html?f=post2020_dy_recommends




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