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使用时间序列分析和相关分析方法,分析华北北部地区1970~2006年地震与太阳黑子、耀斑的相关性,得到的结论是,太阳活动与以中小地震为主的地震样本不存在统计关系。这个结论与以往的研究不同,本文对此做了初步分析。 相似文献
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分析了1954—2019年6个完整太阳活动周内云南省及周边MS 5.0及以上中强震与太阳活动的关系,结果显示,太阳黑子活动对地震活动有一定影响,49.6%的地震集中在太阳活动下降年(尤其是双周期下降年),发生在双周期的地震占全部震例的63.0%,在极小年及极小年附近,年均发震频次高于其他阶段。 相似文献
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<正>太阳活动引起的电磁场变化会降低岩石强度,加强地震活动(叶民权,1987)。研究发现,地震发生频率与太阳活动有一定关系。太阳活动通常用太阳黑子相对数(简称太阳黑子数)来描述。云南地区地处印度板块和欧亚板块碰撞带东侧,新构造运动强烈,断裂发育,区内有小江断裂、红河断裂、曲江断裂、楚雄—建水断裂、普渡河断裂等活动断裂分布,地震活动频发,具有地震频次高、强度大的特点。以云南地区(97.30°—106.1°E,21.1°—29.2°N)范围内1954年1月1日至2019年12月31日发生的震源深度小于300 km的M≥5.0地震为例,统计并分析研究区中强地震与太阳活动即太阳黑子数的关系。 相似文献
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过去很多研究人员试图寻找地球地震活动与太阳活动的关系,然而并没有得到任何可以信赖的结论,因为他们得到的结果相互矛盾。近年来在这方面进行尝试的有(1989),他的工作证明了地球总体地震活动与11年周期的太阳活动相位相关。如果确切一些,应 相似文献
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研究了东南沿海地震带地震与太阳活动的关系,结果表明,58.3%的M≥6.0级地震都发生在太阳活动峰年后的1~4年;应用周期图分析方法外推得出,1997年为下一个太阳活动峰年。根据东南沿海地震带地震在太阳活动周期的位相分布规律,指出1998~2001年该带有发生M≥6.0级地震的可能。研究表明,广东及其邻近地区地震与太阳活动的关系较为密切,规律亦较为明显。 相似文献
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太阳活动影响地震现象的机制 总被引:1,自引:0,他引:1
俄文版的《全球地震活动性与太阳活动及大气过程的关系》一书所叙述的各种结果互相验证和补充,并综合证实了全球地震活动性与太阳活动以及行星际介质中和大气圈中的一些现象有关。应当指出,奠定全球地震活动性与太阳活动、行星际介质状态和大气过程之关系的那些成果,皆据观测资料而得,也就是说确实找到了地震活动性与某些自然现象的实际上前所未有的经验关系。即使所获得的地震活动性与太阳活动和大气过程依赖关系的物理解释,从地质学和地球物理学现代概念来看不是十分明显的,然而所研究的全部资料毕竟为在 相似文献
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日地系统学中的太阳活动研究(Ⅱ)爆发型太阳活动—太阳耀斑 总被引:1,自引:0,他引:1
爆发型太阳活动是日地系统中重要的扰动源。本文介绍日地系统学中最剧烈的爆发型太阳活动-太阳耀斑的观测研究进展。综述了最近两个太阳周的地面与空间观测所得到的耀斑的物理图象和统计性质,简单讨论了空间观测设备的发展和面临的研究课题。 相似文献
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太阳活动与四川及邻区强地震时空分布关系 总被引:1,自引:0,他引:1
对四川及邻区分别统计分析了不同地区Ms≥6.0的强地震发生频率及其与太阳活动的关系。结果是,四川Ms≥7级地震多发生于太阳活动下降段及谷底段;四川各地的中强震(Ms≥6.0)的发生皆与太阳活动背景有一定的联系。 相似文献
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以《全国小震目录》(1965年1月1日~2002年lO月31日)和《四川地震台网快报目录》(2002年11月1日~2003年9月30日)为基础资料,研究了川滇地区地震活动性发展变化的主要特征,并提出“单断裂强震区”和“多断裂强震区”概念。发现川滇地区主要单断裂强震区在发生一些强震之后,已经陆续进入地震平静时段,近期发生强震的能力明显减弱。与此同时,“滇西南”、“龙陵-腾冲”、“丽江-武定”地区分别在较短时段内发生多次强震,表明这几个多断裂强震区陆续进入活跃时段,成为1984年以来川滇地区的地震主体活动区域。多断裂强震区具有区内中小断裂汇集、地质构造复杂、地震活跃时段多次出现、在同一活跃时段内又具有活跃小段与小段间距的小段组合形式等特征。对已有的和可能新生的多断裂强震区进行早期判定,以及对活跃时段、小段组合进行动态跟踪,对于川滇地区地震预报具有重要意义。 相似文献
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太阳贯穿辐射与智利大地震 总被引:2,自引:0,他引:2
讨论了太阳贯穿辐射与1960年5月智利大地震的关系。认为范阿伦质子高浓度辐射通过智利南部,对孕震体能量的积聚施加了影响,智利地震发生的时间正处在太阳耀斑爆发频率及强度最高的几年中,很可能与太阳贯穿辐射的作用有关。 相似文献
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Based on the earthquake catalog reported by the Chinese digital seismic network in recent years, we select the earthquakes with both surface wave magnitude and local magnitude and fit them into a relationship between the two magnitudes. The systematic difference is found from the formula which has been used for 30 years. Because of a large dynamic range and wide frequency range of the current digital observation system, in addition to a larger number of stations and earthquakes being used compared to before, the relation obtained in this paper seems more reliable. Our calculation shows that there is no significant difference before and after magnitude conversion so we suggest the abandonment of magnitude conversion. The site response of a station consists of amplification at different frequencies. The amplification is equal to about 1 and changes little with frequency at stations located on basement rock, and it is greater than 1 at low frequency ranges and less than 1 at high frequency ranges at stations located on sediment layers. The difference between magnitudes from single station located on sediment layer and the average magnitude from the whole network increases from negative to positive with period. It seems that there is no fixed station correction factor and the station correction method does not work to improve the accuracy and magnitude estimates. 相似文献
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地震是造成人员死亡最严重的自然灾害之一,震后对人员死亡等灾情的快速评估是地震应急响应和救援的关键。总结经验发现,在地震前进行预评估工作是提高震后灾情快速评估精度和时效性的有效手段。通过对62次发生在我国西南地区的历史震例分析后发现,当地震震级小于4.5级时,基本不会造成人员死亡情况。本研究利用我国云南和四川部分区县的实地调研数据,发现地震人员死亡数与震级存在指数函数关系,由此构建了针对各个区县的地震人员死亡人数指数函数估算模型,并计算了回归系数。基于该模型,获得了5.0~8.0级地震人员死亡数查找表(以0.5级为间隔),用于辅助震后快速评估工作。 相似文献
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We applied the maximum likelihood method produced by Kijko and Sellevoll (Bull Seismol Soc Am 79:645–654, 1989; Bull Seismol Soc Am 82:120–134, 1992) to study the spatial distributions of seismicity and earthquake hazard parameters for the different regions in western Anatolia (WA). Since the historical earthquake data are very important for examining regional earthquake hazard parameters, a procedure that allows the use of either historical or instrumental data, or even a combination of the two has been applied in this study. By using this method, we estimated the earthquake hazard parameters, which include the maximum regional magnitude $ \hat{M}_{\max } , $ the activity rate of seismic events and the well-known $ \hat{b} $ value, which is the slope of the frequency-magnitude Gutenberg-Richter relationship. The whole examined area is divided into 15 different seismic regions based on their tectonic and seismotectonic regimes. The probabilities, return periods of earthquakes with a magnitude M?≥?m and the relative earthquake hazard level (defined as the index K) are also evaluated for each seismic region. Each of the computed earthquake hazard parameters is mapped on the different seismic regions to represent regional variation of these parameters. Furthermore, the investigated regions are classified into different seismic hazard level groups considering the K index. According to these maps and the classification of seismic hazard, the most seismically active regions in WA are 1, 8, 10 and 12 related to the Alia?a Fault and the Büyük Menderes Graben, Aegean Arc and Aegean Islands. 相似文献
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对山西大同—阳高6.1级地震、甘肃天祝6.2级地震前山西夏县热水井和宁夏固原北海孔、硝口Ⅰ泉的气体观测资料进行了处理,识别出其中的异常。分析表明,地下水气体异常变化与地震有一定的相关性 相似文献