Скачать презентацию СЕЙСМОГЕОДИНАМИКА И СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ  Рис. Скачать презентацию СЕЙСМОГЕОДИНАМИКА И СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ Рис.

Сейсмопрогноз3.ppt

  • Количество слайдов: 45

СЕЙСМОГЕОДИНАМИКА И СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ СЕЙСМОГЕОДИНАМИКА И СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

Рис. 13. Сейсмичность Иран-Кавказ-Анатолийского региона по каталогу землетрясений с M>5. 0 с древнейших времен Рис. 13. Сейсмичность Иран-Кавказ-Анатолийского региона по каталогу землетрясений с M>5. 0 с древнейших времен и с M=>3. 5 - с 1960 г. по 1995 г. Очаги землетрясений с M=>7. 0 изображены в виде эллипсов длиной 50 км (М=7. 0), 100 км (М=7. 5), 200 км и более (M=>8. 0), а очаги с M<=6. 5 - в виде кружков убывающего диаметра. Остальные обозначения те же, что и на рис. 3.

Объемная линеаментно-доменнофокальная (ЛДФ) модель (а) зон возникновении очагов землетрясений (зоны ВОЗ); основные структурные элементы Объемная линеаментно-доменнофокальная (ЛДФ) модель (а) зон возникновении очагов землетрясений (зоны ВОЗ); основные структурные элементы региона (линеаменты, домены, потенциальные очаги) и свойственные им графики повторяемости землетрясений (б) и распределение среднегодовых потоков сейсмических событий (V) разных магнитуд вдоль линеаментов, внутри доменов и в потенциальных очагах соответствующих Mmax (в) 1 — оси сейсмолинеаментов l(Mmax); 2— условные контуры сейсмических доменов; 3 – следы активных разломов; 4 – очаги крупных землетрясений L(Mmax) с Mmax≥ 7. 0± 0. 2; 5 – очаги землетрясений с Mmax≤ 6. 5± 0. 2; D – расстояние от оси линеамента; М – магнитуда, d – домены; σ – стандартное отклонение

Преобразование рассеянного распределения эпицентров землетрясений в пределах доменов D (а) в структурированную сейсмичность вдоль Преобразование рассеянного распределения эпицентров землетрясений в пределах доменов D (а) в структурированную сейсмичность вдоль линеаментов меньших рангов (б). Среднегодовая плотность оттока сейсмических событий на прежних площадях доменов сохраняется

Сейсмогеодинамическая регионализация территории Северной Евразии. Сост. В. И. Уломов Сейсмогеодинамическая регионализация территории Северной Евразии. Сост. В. И. Уломов

Сейсморазрыв Алтайского землетрясения 2003 г. Сейсморазрыв Алтайского землетрясения 2003 г.

Сейсморазрыв Олюторского землетрясения 2006 г. Сейсморазрыв Олюторского землетрясения 2006 г.

Рис. 7. Графики кумулятивного распределения числа N линеаментов разного ранга Мmax в основных регионах Рис. 7. Графики кумулятивного распределения числа N линеаментов разного ранга Мmax в основных регионах Северной Евразии (см. рис. 3 и 7). Пунктир график, отражающий общий тренд всех кривых N(M) и соответствующий фрактальной размерности U=0. 9.

Рис. 8. Блок-диаграмма распределения среднегодового потока сейсмических событий региона по основным его структурным элементам Рис. 8. Блок-диаграмма распределения среднегодового потока сейсмических событий региона по основным его структурным элементам - линеаментам, доменам и потенциальным очагам землетрясений.

Рис9. Среднестатистические величины предельных горизонтальных отклонений D (экспоненциальные кривые) очагов землетрясений с М<=Мmax от Рис9. Среднестатистические величины предельных горизонтальных отклонений D (экспоненциальные кривые) очагов землетрясений с М<=Мmax от осей линеаментов разных рангов с Мmax=>6. 0 (вертикальные полосы разной ширины - в центре). Очаги землетрясений с М<=5. 5 равномерно рассеиваются внутри доменов (нижняя часть рисунка).

Рис. 10. Возможные (по условию) вертикальные отклонения верхних кромок внутрикоровых очагов (эллипсы) землетрясений разных Рис. 10. Возможные (по условию) вертикальные отклонения верхних кромок внутрикоровых очагов (эллипсы) землетрясений разных магнитуд внутри 5 километрового слоя, верхняя поверхность которого соответствует глубине залегания кровли кристаллического фундамента. Гистограмма (справа) относительное распределение по глубине числа N% гипоцентров землетрясений с 4. 0<=М<=8. 5. Кривая - условный предельный контур расположения подошвы очагов землетрясений разной магнитуды на глубине.

Рис. 15. Соотношения размеров площадей (% внутри гистограммы) зон сейсмической интенсивности (римские цифры справа) Рис. 15. Соотношения размеров площадей (% внутри гистограммы) зон сейсмической интенсивности (римские цифры справа) на картах ОСР-97 (А, В, С) и ОСР-78. Шкала ординат соответствует кумулятивным значениям размеров площадей и отражает суммарные площади с интенсивностью, превышающей 6, 7, 8 и 9 баллов.

Рис. 11. Распределение по глубине H (км) количества NМ (%) гипоцентров внутрикоровых землетрясений разных Рис. 11. Распределение по глубине H (км) количества NМ (%) гипоцентров внутрикоровых землетрясений разных магнитуд М на примере региона 1. 1 (см. рис. 3). Пунктиром показан тренд увеличения глубины максимальных значений NМ с ростом магнитуды.

Таблица 1 Соотношения размеров очагов LM, преимущественных межэпицентральных расстояний d. M и магнитуды землетрясений Таблица 1 Соотношения размеров очагов LM, преимущественных межэпицентральных расстояний d. M и магнитуды землетрясений М (в скобках - интервальные значения)

Таблица 3 Средние и интервальные (в скобках) значения величин амплитуд do (метры) смещения бортов Таблица 3 Средние и интервальные (в скобках) значения величин амплитуд do (метры) смещения бортов разломов вдоль линеаментов разного ранга (ширина w, км) и интервала времени t (сек) вспарывания очагов землетрясений соответствующих магнитуд М

Графики среднегодовой повторяемости NМ землетрясений разных магнитуд Ms в регионах и субрегионах на территории Графики среднегодовой повторяемости NМ землетрясений разных магнитуд Ms в регионах и субрегионах на территории России. Цифры – кодовые номера регионов

Таблица 2 Периоды ТМ повторяемости землетрясений различных магнитуд М и интенсивности Io (баллы) в Таблица 2 Периоды ТМ повторяемости землетрясений различных магнитуд М и интенсивности Io (баллы) в регионах 1. 1 - 4. 6 Северной Евразии (данные по регионам 1. 4 и 1. 5 Восточно-Европейской платформы объединены) (см. рис. 3).

Рис. 14. Комплект карт общего сейсмического районирования Северной Евразии (в границах бывшего СССР) ОСР-97 Рис. 14. Комплект карт общего сейсмического районирования Северной Евразии (в границах бывшего СССР) ОСР-97 (А, В, С), отражающих различную (10%, 5% и 1%) вероятность возможного превышения расчетной сейсмической интенсивности в течение 50 лет. На карте ОСР-97 А показаны линеаментная составляющая ЛДФмодели зон ВОЗ и Курило-Камчатская фокальная зона.

Карты ОСР Северной Евразии 1978 и 1997 гг. Карты ОСР Северной Евразии 1978 и 1997 гг.

Вибрационная сейсмодислокация – структура разжижения грифон Вибрационная сейсмодислокация – структура разжижения грифон

Рис. 6. Зоны ВОЗ на территории Северной Евразии и их основные структурные элементы линеаменты, Рис. 6. Зоны ВОЗ на территории Северной Евразии и их основные структурные элементы линеаменты, домены и потенциальные очаги. Ширина линеаментов (толщина линий) пропорциональна магнитуде Мmax максимальных возможных в их пределах землетрясений. Магнитудная характеристика линеаментов и доменов показана цветом. Потенциальные очаги на рисунке не выделены.

Луна 19 марта подойдет к Земле на самое близкое расстояние, начиная с 1992 года. Луна 19 марта подойдет к Земле на самое близкое расстояние, начиная с 1992 года. В очередной лунный перигей, или, как его полушутливо называют ученые, "суперлуние", спутник приблизится к поверхности Земли на расстояние 356, 5 тыс. километров. По утверждению ряда ученых, событие, которого астрофизики и фотографы ждали целых 19 лет, грозит миру природными катастрофами. Предыдущие фазы максимального сближения нашей планеты и ее космического спутника происходили в 1955, 1974, 1992 и 2005 годах. Именно в эти годы метеорологи фиксировали экстремальные погодные условия, повлекшие за собой ряд масштабных природных бедствий. Так, мощный цунами, который унес жизни тысяч людей в Индонезии, произошел всего за две недели до перигея в январе 2005 года. А во время празднования католического Рождества в 1974 г. Циклон Трэйси опустошил австралийский город Дарвин.

Рис. 2. Глобальная упорядоченность региональной структуры сейсмичности. Тонкие линии - дивергентные (конструктивные) границы литосферных Рис. 2. Глобальная упорядоченность региональной структуры сейсмичности. Тонкие линии - дивергентные (конструктивные) границы литосферных плит, в стороны от которых плиты раздвигаются, продуцируя вдоль них умеренную сейсмичность. Жирные линии - конвергентные (деструктивные) участки границ, характеризующиеся сближением, нагромождением (коллизия), погружением литосферных плит (субдукция) и очень высокой сейсмичностью.