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美国加州发生2场地震分别为4.4和3.9级:特大地震的前兆?
吉林大学:杨学祥,杨冬红
关键提示
就在北美正准备进入秋冬季节之际,大地再次传来震动,天摇地动,本周一(2022年9月13日),美西突发地震,短短1分钟之内,就连震了2次,地震规模分别为4.4和3.9级,居民有明显震感、民宅商店摇晃,物品散落满地,就连煤气水管都破裂了!
高温干旱是加州特大地震的前兆
我在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
据2014年8月18日最新报道,美国重要粮仓加州,已连续3年干旱,气候专家预测未来加州干旱仍将持续,为节省用水,加州农民改变种植的农作物。
美国加州的大震正在孕育,已接近爆发极限。2014-03-1013:18:14 美国加州附近海域发生7.0级地震,这是加州大震的前兆和证据。
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一场特大地震的形成需要积累地下巨大的能量,中国四川汶川8级地震就经历了这样一个明显的能量积累过程。
2006年四川遭遇百年未遇大旱;
2008年初中国南方发生罕见冰雪冻灾;
2008年5月12日中国四川汶川发生8级地震;
2009年7月4日地震灾区遭遇“7.14”暴雨洪涝灾害;
干旱-地震-暴雨的灾害链值得关注。
美国也经历了同样的灾害链过程:
2011-2012年美国发生罕见干旱和高温;
2013年美国发生多次暴雨和龙卷风等极端灾害;
2014年1月美国遭遇极地蜗旋袭击,发生20年未遇极寒。
2015年5月美国加州持续干旱。
巨大的能量在美国积累,中国四川汶川8级地震就经历了这样一个明显的能量积累过程。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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1 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。
2004年12月26日、2005年3月29日、2007年9月12日印尼三次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、中国及日本一带为地震多发区;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、1964年4场特大地震和7次8.5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2004年12 月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1952年11月4日堪察加发生的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。
2004、2005、2007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。2015年10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9月12日指出,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,2010年2月27日发生智利8.8级地震,2011年3月11日发生日本9级地震,2012年4月11日发生印尼苏门答腊8.6级地震,2015年5月30日日本发生8.1级地震,2015年4月25日14时11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9月14日指出,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。”
2010年2月27日智利发生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年-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
2015年9月17日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3至4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 | 1920-12-16 | 中国宁夏海源 | 8.5 | 冷位相 | |
4 | 1922-11-11 | 智利 | 8.5 | 冷位相 | |
5 | 1923-02-03 | 俄罗斯堪察加半岛 | 8.5 | 冷位相 | |
1931-1932 | 暖位相 | 最大值 | |||
6 | 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 | |||
7 | 1950-08-15 | 中国西藏 | 8.6 | 冷位相 | 最大值 |
8 | 1952-11-04 | 俄罗斯堪察加半岛 | 9.0 | 冷位相 | 最大值 |
9 | 1957-03-09 | 阿拉斯加 | 8.6 | 冷位相 | |
1959-1960 | 冷位相 | 最小值 | |||
10 | 1960-05-22 | 智利 | 9.5 | 冷位相 | 最小值 |
11 | 1963-10-13 | 俄罗斯库页岛 | 8.5 | 冷位相 | |
12 | 1964-03-27 | 阿拉斯加威廉王子湾 | 9.2 | 冷位相 | |
13 | 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 | |||
14 | 2004-12-26 | 印尼苏门答腊 | 9.1 | 冷位相 | |
15 | 2005-03-28 | 印尼苏门答腊 | 8.6 | 冷位相 | 最大值 |
16 | 2007-09-12 | 印尼苏门答腊 | 8.5 | 冷位相 | 最大值 |
17 | 2010-02-27 | 智利 | 8.8 | 冷位相 | |
18 | 2011-03-11 | 日本 | 9.0 | 冷位相 | |
19 | 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 |
美国加州特大地震就在表1中。
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
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。
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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)
https://news.sina.com.cn/w/2022-10-08/doc-imqmmthc0071610.shtml?cre=sinapc&mod=g
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。
https://www.163.com/dy/article/HGI33MAD0514BT3D.html?f=post2020_dy_recommends
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2022-09-18 08:20:36 来源: 畏畏缩缩 广东
怕什么来什么,要说2022年最不缺什么,天灾肯定得上榜,洪水旱灾、地震火山,每每令人心惊胆颤。就在北美正准备进入秋冬季节之际,大地再次传来震动,天摇地动,本周一(13日),美西突发地震,短短1分钟之内,就连震了2次,居民有明显震感、民宅商店摇晃,物品散落满地,就连煤气水管都破裂了!
根据最新消息,这场地震发生在美西湾区,加利福尼亚州的圣塔罗莎。13日下午6点39分,大地突然传来震感,正是下班的时间,所有人都吓了一跳。
还没等第一波震感过去,6点40分,下一分钟,余震就来了!感觉到大地明显在震动,有的居民惊慌逃到外面较为宽广的地方,有的人直接吓得静止不动。居民家中监控,上一秒还好好的,下一秒震动明显,东西掉落,人赶紧爬下、狗子早就被吓得没了影子。
在加油站工作的杰西表示,“感觉就像是一辆车冲进大楼一样,但是伴着隆隆作响的声音。”他吓得立即逃了出去。“我们还以为结束了,刚回来,大地又开始震动,我们又全部往外跑!”
还有人刚好在市中心吃晚餐,“地震刚开始,我也以为是车撞大楼了。”由于事发突然,就连部分养老院和当地圣塔罗莎纪念医院的电梯都突然故障卡住,不上不下。还没等消防人员解决完这边的问题,那头又有居民报告说自家大煤气管道和水管被震裂了!震央附近的一家商店,就连店面的窗户玻璃都被震碎了。接连两场地震,最北边蒙多西诺县和最南边圣他克拉拉县都有明显震感,ShakeAlert预警系统发出警报!
根据地震观察局透露,这2场地震规模分别为4.4和3.9级,震央都在圣他罗莎。按照震级来说,其实并不算太大,但由于震央位于当地的住宅区下面,因此人们的震感更加明显。与此同时,此次地震震央位于罗杰斯河断层Rodgers Creek Fault。也正因为这场地震,引起了科学家们的注意,并发出警报——这很可能是7级大地震的预警!
常年生活在北美的人,尤其是生活在西岸的人,应该都听说过“火环”,但对于具体的断层并不是特别关心。就在美西加州地下,存在着2条极其危险的断层线——罗杰斯河断层和海沃德断层,一旦两者交汇,就有可能诱发7.3级的大地震,后果不堪设想!
本周发生地震的罗杰斯河断层,止于希尔斯堡Healdsburg北部的山丘,向东南延伸,穿过圣他罗莎中部和圣巴布洛San Pablo湾;而另一条海沃德断层是全世界断层之中,常住人口最为密集的一个断层地区。
美国地质学家珍妮特·瓦特科发出警告,这两个断层很可能在地壳运动中,在地底下形成交汇。一旦交汇形成,极有可能会导致7级以上的地震。
这个担心不是没有缘由的,因为就在9月11日,东湾也曾经悄悄震过一次,由于震级仅为2.9级,所以没有引起人们注意。
这俩断层会不会连上,其实科学界早就讨论过了,当地居民早早收到警告,要做好大地震防灾准备。最新数据发现,原来相隔大约4公里的断层,已经“相当接近”了!别说7级大地震的,今天发生地震的圣塔罗莎,就连6级以下的地震都撑不了。
1969年,这里曾经发生过规模分别为5.6和5.7的地震,当地至少74座建筑受到重大损失,其中包括历史悠久的市中心企业、较新的建筑和住宅,无一幸免;
2014年8月,旧金山湾区北部爆发了6级地震,导致3人受伤。地震持续在凌晨3点30分左右发生,持续了30秒,也是湾区20多年来最大的一场地震。
此前,美国地质测量所、南加州地震央心和加州地质调查局的科学家估计两个断层在2043年前交汇、且引发规模6.7或以上破坏性大地震的概率为33%。
同在西岸,湾区若是遭受7级以上地震侵袭,BC一定程度上也会遭殃。加拿大BC省也身处“火环”,一直以来都有大地震预警。根据本地地震检测网站表明,在过去7天内,BC也震了4次,过去24小时内震了一次。
值得注意的是,BC目前地震监测警报还没有那么完善,今年年初才说要建设首个地震监测设备。美国圣他罗莎的这场地震,由于起初震级被判在4.9级,发生前30秒就探测到了初始波,直接响起警报,并告知居民正确避难方式,“蹲下!寻找掩护!坚持住!”
居民表示,“最起码我们知道警报系统有用,还是比较安心的。”
BC省位于太平洋火山地震带,是全国最容易发生地震的省份。确实给温哥华岛西海岸的主要断层带来更大压力!身处“火环带”,按照历史记录,这种大规模的破坏性地震,每隔200-800年会发生一次,最后一次还是在300年前。
一旦真的发生大地震,2至4公尺高的海啸会在75分钟内到达首府维多利亚。那时,BC沿岸居民的逃命时间只有15至20分钟。大温或许可以躲过海啸,但地震足以摧毁建筑。
加拿大首个地震预警系统已经开始安装,第一个传感器就安装在西温的马蹄湾海岸,预计在2年后全面上线。但不论如何,希望它响起的那一天还是不要到来吧…
https://www.163.com/dy/article/HHHJS59K0553BYM3.html?f=post2020_dy_recommends
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美、日、中要做好迎接大震的准备:关注地震的统计规律
杨学祥
关注亚洲特大地震的高发形势
我们在2016年6月13日指出,全球8.5级以上地震第一个统计特征是,地震的发生地点具有明显的洲际差别:只发生在美洲和亚洲。美洲、亚洲与欧洲、非洲、澳洲的最大差别是具有高耸的山脉和广袤的山地冰川。
我们在2011年建立了地震和气候相互影响的地球物理模型,地震火山活动和气候的相互影响具有普遍意义。气象学家忽视了一个明显的事实:全球变暖的最大危害是,与强烈的地震火山活动互动,引发气象-地质超级灾害链。
全球变暖对人类的威胁,不仅在于冰川融化造成的海平面上升,而且在于地表巨量的物质转移所产生的地壳均衡运动。气象灾害和地质灾害相互影响,构成气象-地质超级灾害链。
在1890-1924年拉马德雷冷位相时期,全球8.5级以上地震发生4次,亚洲和美洲各发生2次。
在1947-1976年拉马德雷冷位相时期,全球8.5级以上地震发生7次,亚洲发生3次,美洲发生4次。
在2000-2016年拉马德雷冷位相时期,全球8.5级以上地震发生6次,亚洲发生5次,美洲发生1次。
趋势对比表明,亚洲进入特大地震集中爆发时期。美国地震的可能性也不能忽视。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-984262.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-994190.html
日本大震可能连续发生
我们在2011年3月22i日指出,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23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2004-2011年已发生5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)。
2000年进入拉马德雷冷位相,2004年12月26日印尼地震海啸发生,特大强震可能发生在第六次最强和较强潮汐重复时期(2006年,2010年,2014年,2018年,2022年)。这一预测符合最强和较强潮汐四年变化规律。
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、2012年的4年中,印尼苏门答腊岛发生了4次8.5级以上地震。2011年3月11日日本发生9级地震,按照海岛大震连续发生的统计规律,日本的后续地震不得不防。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-425007.html
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我们对过去的一些数据分析后发现,1952年,1957年、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中的前17年。2000年进入拉马德雷冷位相后,在2004年12 月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1952年11月4日堪察加发生的9级地震一样,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)是冷位相初期强震频发的一个原因。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-893109.html
统计规律表明中国存在发生8.5级以上大震可能
2000-2030年拉马德雷冷位相时期是全球8.5级以上地震爆发时期,其中前17年,即2000-2018年是特大地震集中爆发时期,中国存在发生8.5级以上大震可能(见表1)。
表1 1890年以特大地震、地球自转、气候变化和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 | 地球自转 | |
全球 | 中国 | |||||
1890-1924 | 6(4) | 1 | 0 | 1890-1924冷 | 低温期 | 加快 |
1925-1945 | 1(1) | 0 | 0 | 1925-1946暖 | 温暖期 | 减慢 |
1946-1977 | 11(7) | 1 | 4 | 1947-1976冷 | 低温期 | 加快 |
1978-1999 | 0(0) | 0 | 0 | 1977-1999暖 | 温暖期 | 减慢 |
2000-2018 | 6(6) | ? | 2 | 2000-2030冷 | 低温? | 加快 |
注: 括号内为1900年以来国外数据,?表示预测
美国大震的可能性也不能忽视
我在2008年6月1日指出,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。这就构成了强震的路线图。表1(见网址)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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事实上,此后发生的8.5级以上地震有:
2010年2月14日智利8.8级地震;
2011年3月11日日本9级地震;
2012年4月11日印尼苏门答腊8.6级地震。
南美太平洋沿海(智利)、日本、印尼苏门答腊的大震都应验发生了,只有俄罗斯的堪察加半岛和美国的西海岸还在蠢蠢欲动:
据中国地震台网测定,北京时间2013-05-24 13:44 在鄂霍次克海(在堪察加半岛西部沿海)(北纬54.9,东经153.3)发生8.2级地震,震源深度600.0公里。
中新社旧金山8月30日电当地时间8月30日上午,美国阿拉斯加州阿留申群岛发生7级地震,之后再发生数次4.7级至5.4级余震,美国地质勘查局称未引起海啸。
下一次8.5级以上地震在哪里?
如果本规律正确,最大的可能性是在美国和日本,日本将有连续大震发生的可能。俄罗斯为第三位。
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我在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。
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据2014年8月18日最新报道,美国重要粮仓加州,已连续3年干旱,气候专家预测未来加州干旱仍将持续,为节省用水,加州农民改变种植的农作物。
美国加州的大震正在孕育,已接近爆发极限。2014-03-1013:18:14 美国加州附近海域发生7.0级地震,这是加州大震的前兆和证据。
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一场特大地震的形成需要积累地下巨大的能量,中国四川汶川8级地震就经历了这样一个明显的能量积累过程。
2006年四川遭遇百年未遇大旱;
2008年初中国南方发生罕见冰雪冻灾;
2008年5月12日中国四川汶川发生8级地震;
2009年7月4日地震灾区遭遇“7.14”暴雨洪涝灾害;
干旱-地震-暴雨的灾害链值得关注。
美国也经历了同样的灾害链过程:
2011-2012年美国发生罕见干旱和高温;
2013年美国发生多次暴雨和龙卷风等极端灾害;
2014年1月美国遭遇极地蜗旋袭击,发生20年未遇极寒。
2015年5月美国加州持续干旱。
巨大的能量在美国积累,中国四川汶川8级地震就经历了这样一个明显的能量积累过程。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-758993.html
直到2015年5月,加利福尼亚州此前连年遭遇大旱侵袭。从中部山谷中的小型家庭农场到落基山脉的水力发电站均受到降雨减少的影响艰难求存,同时高涨的饮用水价格也使整个地区经济受到相当程度的打击。水资源价格上涨使许多农场被迫闲置土地,当地许多农业人口失去工作机会。
2015年厄尔尼诺现象带来的雨水虽然能够缓解加州的干旱,但同时也带来新的问题。近来在德克萨斯州以及俄克拉荷马州的暴雨已经让美国人心有余悸。在德克萨斯州,尤其是休斯敦地区,暴雪已经淹没了大片民房,并导致至少10人死亡。而在多山的加州,如果暴雨也像在德州和俄州一样在短短数周内倾斜而下,将会导致许多山体滑坡事件,对加州人民安全和经济影响可能还会更大。1998年加州连降暴雨导致多处山体滑坡,造成至少2亿美元经济损失。
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美国灾难不仅如此,大震的脚步也越来越近。
敏感的历史性事件巧合
据报道,美国国家气象局(National WeatherService)自1960年起追踪美国各地气温,该局指出,2012年2月2日的气温打破1964年和1974年2月2日的最高纪录华氏62度(约摄氏16.6度)。
1964年和1974年2月2日处于1947-1976年拉马德雷冷位相的8.5级以上地震活跃期(7次强震),2012年同样处于2000-2030年拉马德雷冷位相的8.5级以上地震活跃期(5次强震)。
1964年3月27日北美洲阿拉斯加威廉王子湾发生了9.2级地震,下一次特大地震也会发生在北美洲吗?
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-894098.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-318322.html
相关文献
杨学祥. 2003, 太平洋环流速度减慢的原因. 世界地质,22(4): 380-384.
杨学祥. 大气、海洋与固体地球的能量交换. 世界地质, 2004, 23(1): 28-34
杨学祥,杨冬红。旱涝周期和海震调温假说的新证据。西北地震学报。2005,27(4):400,398。
杨学祥,杨冬红,安刚,沈柏竹。连续18年“暖冬”终结的原因。吉林大学学报(地球科学版),2005,35(地球探测科学与技术论文集):137-140
杨冬红,杨学祥。“拉马德雷”冷位相时期的全球强震和灾害。西北地震学报。2006,28(1):95-96
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。地球物理学进展。2006,21(3):1023-1027
杨冬红,杨学祥。流感世界大流行的气候特征。沙漠与绿洲气象。2007,1(3):1-8。
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 Vol. 23 (6): 1813~1818
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