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2025年3月28日午报:强潮汐组合使厄尔尼诺指数进入快速下降区间
杨学祥,杨冬红
对厄尔尼诺和拉尼娜有影响的因素有南极半岛海冰(周期性因素)、强潮汐南北震荡(周期性因素)、环太平洋地震带强震(突发性因素)、强潮汐组合和太阳风7-9天周期(周期性因素)。综合叠加结果决定厄尔尼诺指数的升降。 数据显示,美国加州山火也开始加入其行列。
图1 2025年03月27日12时厄尔尼诺指数为-0.195,比2025年03月27日06时厄尔尼诺指数为-0.185,减速0.010,减速变快,进入快速下降区间和进入中性区间(-0.5以下为拉尼娜,+0.5以上为厄尔尼诺),与2025年3月22日弱潮汐组合向2025年3月28-29日强潮汐组合转化对应,与强震频发对应,与太阳黑子低值(63)对应。月亮赤纬角最小值对应下降区间(已被证实),月亮赤纬角最大月值对应上升区间。9月末南极海冰达到极大值,10月至2025年2月,南极海冰减少到极小值,不利于拉尼娜发展。2024年12月至2025年1月潮汐组合不利于拉尼娜发展,在此期间拉尼娜没有卷土重来的可能性,除非猛烈强震频发。
http://www.tropicaltidbits.com/analysis/ocean/nino34.png
图2 2025年03月27日18时厄尔尼诺指数为-0.208,比2025年03月27日12时厄尔尼诺指数为-0.195,减速0.013,减速变快,进入快速下降区间和进入中性区间(-0.5以下为拉尼娜,+0.5以上为厄尔尼诺),与2025年3月22日弱潮汐组合向2025年3月28-29日强潮汐组合转化对应,与强震频发对应,与太阳黑子低值(72)对应。月亮赤纬角最小值对应下降区间(已被证实),月亮赤纬角最大月值对应上升区间。9月末南极海冰达到极大值,10月至2025年2月,南极海冰减少到极小值,不利于拉尼娜发展。2024年12月至2025年1月潮汐组合不利于拉尼娜发展,在此期间拉尼娜没有卷土重来的可能性,除非猛烈强震频发。
http://www.tropicaltidbits.com/analysis/ocean/nino34.png
强震频发
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.8 | 2025-03-25 09:43:10 | -46.65 | 166.05 | 10 | 新西兰南岛西岸远海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2025-03-23 06:14:25 | 25.45 | 125.00 | 130 | 先岛诸岛 |
5.6 | 2025-03-22 17:49:31 | 51.45 | -176.10 | 90 | 安德烈亚诺夫群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2025-03-21 22:58:27 | 51.45 | -176.30 | 10 | 安德烈亚诺夫群岛 |
6.2 | 2025-03-21 22:53:42 | 51.30 | -176.35 | 10 | 安德烈亚诺夫群岛 |
6.2 | 2025-03-21 22:50:55 | 6.85 | -82.45 | 10 | 巴拿马以南海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2025-03-18 06:23:40 | 1.95 | 99.15 | 50 | 印尼苏门答腊岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2025-03-18 01:32:17 | -2.80 | 130.15 | 10 | 印尼塞兰岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2025-03-15 11:19:26 | 17.60 | -97.40 | 60 | 墨西哥 |
5.9 | 2025-03-15 07:42:35 | -55.50 | -26.90 | 40 | 南桑威奇群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2025-03-13 13:09:37 | 23.07 | 121.55 | 15 | 台湾台东县海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2025-03-12 13:42:09 | 6.90 | 92.45 | 10 | 印度尼科巴群岛地区 |
5.7 | 2025-03-11 22:08:08 | -10.50 | -70.60 | 670 | 巴西 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.7 | 2025-03-10 10:33:13 | 71.30 | -8.10 | 10 | 挪威扬马延岛地区 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2025-03-09 07:42:54 | 28.70 | 130.30 | 10 | 琉球群岛 |
5.6 | 2025-03-09 02:54:04 | 28.70 | 130.35 | 10 | 琉球群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2025-03-07 00:21:37 | -23.50 | -68.75 | 100 | 智利北部 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2025-03-05 13:36:34 | 24.45 | 94.50 | 30 | 缅甸 |
太阳黑子变化对厄尔尼诺指数上升和下降的影响
# Last 30 Days Daily Solar Data
#
# Sunspot Stanford GOES15
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2025 03 16 186 190 750 1 -999 * 9 0 0 8 0 0 0
2025 03 17 204 189 620 0 -999 * 11 1 0 4 3 0 0
2025 03 18 184 191 740 1 -999 * 4 0 0 0 0 0 0
2025 03 19 180 170 650 0 -999 * 3 1 0 4 1 0 0
2025 03 20 170 139 530 0 -999 * 3 0 0 3 0 0 0
2025 03 21 165 178 760 4 -999 * 2 1 0 1 1 0 0
2025 03 22 178 177 710 3 -999 * 1 0 0 4 0 0 0
2025 03 23 168 110 430 0 -999 * 6 0 0 3 0 0 0
2025 03 24 156 85 400 0 -999 * 6 0 0 5 0 0 0
2025 03 25 156 58 440 1 -999 * 9 0 0 4 0 0 0
2025 03 26 152 63 415 0 -999 * 8 1 0 0 0 0 0
2025 03 27 153 72 180 2 -999 * 8 1 0 2 0 0 0
ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/DSD.txt
2025年3月潮汐组合预报:强潮汐时期
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2025年3月潮汐组合预报:强潮汐时期
吉林大学:杨学祥,杨冬红
中国科学院国家天文台::韩延本,马利华
潮汐组合A:2025年3月1日月亮赤纬角最小值北纬0.12度,2月28日为日月大潮,3月2日为月亮近地潮,三者强叠加,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(最强),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(最强)。
潮汐组合B:2025年3月7日月亮赤纬角最大值北纬28.71度,3月6日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(弱),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(弱)。
潮汐组合C:2025年3月14日月亮赤纬角最小值北纬0.16度,3月14日为日月大潮,3月18日为月亮远地潮,三者弱叠加,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(强),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(强)。
潮汐组合D:2025年3月22日月亮赤纬角最大值南纬28.72度,3月22日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(弱),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(弱)。
潮汐组合E:2025年3月28日月亮赤纬角最小值南纬0.1度,3月29日为日月大潮,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(强),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(强)。
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。
计算表明,日月大潮与月亮赤纬角最小值相遇(日、月、地在赤道面成一线)使地球扁率变大,地球自转减慢,低纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发;日月大潮与月亮赤纬角最大值相遇使地球扁率变小,地球自转变快,低纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发。这是不同地区不同类型的地震在不同的潮汐组合发生的原因。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-717618.html
2023-2025年为月亮赤纬角最大值时期,2024-2025年预测为太阳黑子峰值,与强潮汐叠加,可激发地震火山活动和冷(或暖)空气活动(最强)。
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1300605.html
2026年4月潮汐组合预报:强潮汐时期
2026年4月潮汐组合预报:强潮汐时期
吉林大学:杨学祥,杨冬红
中国科学院国家天文台::韩延本,马利华
潮汐组合A:2026年4月8日月亮赤纬角最大值南纬28.28度,4月10日为日月小潮,4月7日为月亮远地潮,三者弱叠加,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(弱),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(弱)。
潮汐组合B:2026年4月15日月亮赤纬角最小值南纬0.06度,4月17日为日月大潮,4月19日为月亮近地潮,三者弱叠加,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(最强),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(最强)。
潮汐组合C:2026年4月21日月亮赤纬角最大值北纬28.2度,4月24日为日月小潮,4月19日为月亮近地潮,三者弱叠加,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(弱),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(弱)。
潮汐组合D:2026年4月28日月亮赤纬角最小值北纬0.1度,5月1日为日月大潮,两者弱叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(强),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(强)。
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。
计算表明,日月大潮与月亮赤纬角最小值相遇(日、月、地在赤道面成一线)使地球扁率变大,地球自转减慢,低纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发;日月大潮与月亮赤纬角最大值相遇使地球扁率变小,地球自转变快,低纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发。这是不同地区不同类型的地震在不同的潮汐组合发生的原因。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-717618.html
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1352877.html
2025年25-26日南极半岛海冰面积比较
https://coralreefwatch.noaa.gov/product/5km/
参考文献
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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. Study on the relation between ice sheets melting and low temperature in NorthernHemisphere. Progress in Geophysics. 2014, 29 (1): 610~615.
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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 Dong-hong, YANGXue-xiang. Study on cause of formation in Earth’s climatic changes. Progress in Geophysics (inChinese), 2013, 28(4): 1666-1677.
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8. 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。
9. 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's FrequentSmogWeatherin 2013. Technology andlife. 2014, (3): 90-91.
10. 杨冬红,杨学祥. 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,2007,22(5):1680-1685.
YangDH, Yang X X. Australiasnow in summer andthreeiceregulatorsfor El Nino events.ProgressinGeophysics (inChinese),2007,22(5):1680-1685.
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1098409.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-916524.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1248969.html
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