Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Геотектоника -> Мурти Т.С. -> "Сейсмические морские волны. Цунами" -> 135

Сейсмические морские волны. Цунами - Мурти Т.С.

Мурти Т.С. Сейсмические морские волны. Цунами — Л.: ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, 1981. — 446 c.
Скачать (прямая ссылка): sesmichmorskvolni1981.djvu
Предыдущая << 1 .. 129 130 131 132 133 134 < 135 > 136 137 138 139 140 141 .. 159 >> Следующая

Кайла и другие [300] построили количественную карту сейсмичности Индии. Они пишут:
«... Индию можно разделить на две обширные сейсмические области: северную высокоактивную и южную с умеренной активностью. В северной активной области выделяются изолированные максимумы сейсмичности: Памир, зона, вытянутая от Сринагара до Алмора, массив Шиллонг, Аракан Иома
404
и Западный Пакистан. Эти зоны расположены вдоль Гималайского тектонического пояса. В противоположность этому две зоны высокой сейсмичности на Тибетском плато располагаются поперек этого пояса. В южной умеренно активной области ясно различимы две зоны повышенной сейсмичности: западное и восточное побережье, причем вторая зона сейсмически активнее первой. Последняя активная зона окружает синклиналь Вин-
Рис. АЛ7. Сейсмичность Китая по разрушительным землетрясениям (магнитуда более 6) с 780 г. до н. э. [83].
дхья и складчатую область Дели и Аравалли. Между этой зоной и восточным побережьем находится умеренно активная зона, лежащая в грабене Годавари, в западной части грабена Маханади и в депрессии Чаттисгарх».
Сейсмичность района Гиндукуша описана Санто [564]. S-волны и фокальный механизм этого района изучал Стивене [597].
Новруци [493] описал сейсмичность западной Индии, Пакистана, Афганистана и Среднего Востока. На рис. А.16 показано распределение эпицентров в этом районе. Сейсмические
405
карты восточной Турции, Кавказа и Иранского нагорья построены Кайла и другими [301].
Болт [83] описал сейсмичность Китая. На рис. А. 17 показаны эпицентры землетрясений по данным с 780 г. до н. э.
А.6. Предсказание и управление землетрясениями Предсказание землетрясений 1
Первая систематическая попытка предсказать землетрясение была, по-видимому, в общих чертах подготовлена японской исследовательской группой в 1962 г. После больших разрушений в Японии при ниигатском землетрясении 1964 г. японское правительство поддержало пятилетнюю программу изучения проблемы предсказания землетрясений. После аляскинского землетрясения 1964 г. американское правительство организовало специальную комиссию. Эта комиссия предложила десятилетний план исследований, включавший новые инструментальные методы слежения за разломами на Аляске и в Калифорнии, широкие геологические и геофизические изыскания. Американский национальный научный фонд и Японское общество содействия науке совместно провели несколько симпозиумов по предсказанию землетрясений.
Кисслинджер [328] подытожил имеющиеся методы предсказания землетрясений. Эта работа послужила основным источником для дальнейшей дискуссии, ее основу составили данные об эпицентрах около 42 000 толчков, имевших место с 1961 по 1969 г. Пояса землетрясений не являются сплошными— в них есть разрывы. До постулирования «новейшей глобальной тектоники» эти разрывы считались зонами, свободными от землетрясений. Однако теперь некоторые из них рассматривают как районы возможных в будущем землетрясений. Разрывы на сейсмических поясах как вспомогательный признак для предсказания землетрясений использовались вЛамонт-ской геологической лаборатории, в Японии и СССР. Федотов (цитируемый Кисслинджером) разработал основы метода предсказания мест некоторых сильных землетрясений на Камчатке.
Главным критерием группы Ламонт—Дохерти (например [314], [315], [614]) для выделения «особых, потенциально сейсмических» зон служит то, что эти зоны являются частью главной неглубокой сейсмической зоны с преобладающим движением по простиранию или надвигом в разломах, а также то. что здесь не было землетрясений в течение последних 30 лет.
1 См. Рикитаке Т. Предсказание землетрясений.— M.: Мир, 1979.— 388 с—Прим. перев.
406
Этим критериям удовлетворяют многие районы. Чтобы выделить среди этих районов наиболее важные, используют вторичные признаки, основанные на местной сейсмической истории.
Этот подход не дает ожидаемого времени будущих землетрясений, пока не используются иные признаки. Моги [425] и Келлер с сотрудниками [315] предположили, что главные землетрясения могут мигрировать вдоль основных сейсмических поясов. Более объективный метод состоит в оценке степени повторяемости землетрясений по степени напряжений или путем анализа прежних данных. По-видимому, между IgAf и M имеется линейная связь (N — число землетрясений с магнитудой, большей, чем M), и это соотношение применимо во всех пространственных масштабах — от местных до глобальных. Наклон прямой b меняется от —0,5 до —1,5 и примерно равен —1,0. Значение Ъ меняется также со временем в данном районе, и это может быть использовано для предсказания будущего землетрясения. Рикитаке (цитируемый Кисслинджером) на основе степени накопленного напряжения оценил вероятность землетрясения с магнитудой 8 в бухте Сагами (большое землетрясение произошло здесь в 1923 г.) лишь как 0,2 для 1980 г., но как 0,8 для периода 2080 г.
Значительные усилия направлены к тому, чтобы обнаружить явления — предвестники землетрясений, которые могли бы служить основой их предсказания. Некоторые предвестники таковы: необычное возрастание микросейсмической активности, аномалии геомагнитного поля, изменение химического состава грунтовых вод (особенно, возрастание содержания радона). Поиски предвестников в общем следуют теории упругой отдачи. Два класса наблюдений [328] дают признаки того, что объем горных пород находится в напряженном состоянии. Первый класс — это прямые измерения изменений относительного расположения точек на земной поверхности с помощью повторных геодезических съемок или измерение напряжения и наклона в точке. Второй класс — наблюдение физических свойств, зависящих от напряжения в местных породах, а также прямое измерение или наблюдение местных значений силовых полей, зависящих от этих свойств. В настоящее время в качестве таких свойств исследуют скорость упругих волн, электропроводность и магнитные свойства.
Предыдущая << 1 .. 129 130 131 132 133 134 < 135 > 136 137 138 139 140 141 .. 159 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed