Статистическое моделирование глобальной тектонической активности и возможности физической интерпретации его результатов

Константин Андреевич Статников 1, Григорий Михайлович Крученицкий 2
+ Просмотреть подробную информацию об авторах

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

На основе анализа банка глобальных данных о землетрясениях предложен индикатор глобальной тектонической активности. Показано, что 84% изменчивости индикатора представляет собой гармоническое колебание с основным периодом 37,2 года. Из этого сделан вывод о наличии параметрического резонанса (ПР) глобальной тектонической активности с низкочастотными приливными явлениями.
  1. Дворецкая И.В., Крученицкий Г.М., Матвиенко Г.Г., Станевич И.И. Астрономические факторы в долговременной эволюции климата Земли // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т. 27. № 2. С. 139–149.
  2. Дещеревский А.В., Сидорин А.Я. Поиск влияния гравитационных приливов на региональную сейсмичность Греции разными методами: 1. Спектральный и периодограммный анализ // Сейсмические приборы. 2012. Т. 48. № 4. С. 5–26.
  3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. М.: Физматгиз, 1958. С. 103–109.
  4. Марчук Г.И., Каган Б.А. Динамика океанских приливов. Л.: Гидрометеоиздат, 1982, 359 с.
  5. Мельхиор П. Земные приливы. М.: Мир, 1968. 482 с.
  6. Молчан Г.М., Дмитриева О.Е. Идентификация афтершоков: обзор и новые подходы // Вычислительная сейсмология. 1991. Вып. 24. С. 19–50.
  7. Николаев В.А. Пространственно-временные особенности связи сильных землетрясений с приливными фазами // Наведенная сейсмичность / Под ред. Николаева А.В., Галкина И.Н. М.: Наука, 1994. С. 103–114.
  8. Оперативный сейсмологический каталог [Электронный ресурс] // Мировой центр данных по физике твердой Земли, Москва. Режим доступа: http://www.wdcb.ru/sep/seismology/seismology.ru.html.
  9. Салтыков В.А., Иванов В.В., Кугаенко Ю.А. Воздействие земных приливов на сейсмичность перед землетрясением 13 ноября 1993 года Mw = 7.0 (Камчатка) // Физика Земли. 2004. № 7. С. 25–34.
  10. Сывороткин В.Л. Дегазация Земли и разрушение озонового слоя // Природа. 1993. № 9. С. 35–45.
  11. Сывороткин В.Л. Глубинная дегазация, озоновый слой и природные пожары в Европейской России летом 2010 года // Пространство и Время. 2010. № 2. С. 175–182.
  12. Сывороткин В.Л. Озонная методика изучения водородной дегазации Земли [Электронный ресурс] // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. Специальный выпуск «Система планета Земля». 2013. Т. 4. № 1. Режим доступа: http://j-spacetime.com/actual%20content/t4v1/2227-9490e-aprovr_e-ast4-1.2013.21.php.
  13. Тюпкин Ю.С. Модулирование слабой сейсмичности приливными деформациями перед сильными землетрясениями // Вулканология и сейсмология. 2002. № 3. С. 3–10.
  14. Aoki S., Ohtake M., Sato H. "Tidal Modulations of Seismicity: An Indicator of the Stress State?." Abstracts of 29th General Assembly of International Association of Seismology and Physics of Earth’s Interior (IASPEI) Aug. 18-28, 1997. Thessaloniki, Greece. Thessaloniki, 1997, p. 347.
  15. Heaton T.H. "Tidal Triggering of Earthquakes." Geophys. J. Roy. Astron. Soc. 43.7 (1975): 307–326.
  16. Knopoff L. "Earth Tides as a Triggering Mechanism for Earthquakes." Bull. Seismol. Soc. Amer. 54 (1964): 1865–1870.
  17. Tanaka S., Ohtake M., Sato H. "Evidence for Tidal Triggering of Earthquakes as Revealed from Statistical Analysis of Global Data." J. Geophys. Res. Solid Earth. 107.B10 (2002): ESE 1-1–ESE 1-11.


Ключевые слова
глобальная тектоническая активность; параметрический резонанс; землетрясение; модель; статистика Фишера; база данных

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Статников, К. А., Крученицкий, Г. М. Статистическое моделирование глобальной тектонической активности и возможности физической интерпретации его результатов / К.А. Статников, Г.М. Крученицкий // Пространство и Время. — 2015. — № 1-2(19-20). — С. 314—317. Стационарный сетевой адрес: 2226-7271provr_st1_2-19_20.2015.94
Раздел
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ