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1.
2.
3.
20 0 0年 4月 2 0日 ,乌兹别克斯坦卡什卡达林斯克区的岳尔捷帕发生了 M=5.4级强烈地震。对这次地震前后 (1 999年 1 0月 3 1日— 2 0 0 0年 4月 2 2日 )的地震序列进行了初步分析 ,并结合震区附近的《舒尔奇》和《朱玛巴扎尔》等综合预报台地下水观测参数 (流量、湿度、Eh值、p H值等 )的变化和震源机制解 ,分析了应力场的变化和迁移特征。最后认为 k≤ 1 2的地震可以引起应力场的变化 ,这种变化可通过综合观测台来跟踪研究 ;观测点彼此间距不应超过1 0 0— 1 50 km;每个观测点必须选配自己的一组最有信息量的观测方法  相似文献   
4.
苏乃秦 《内陆地震》2002,16(3):224-234
对新疆北天山l931年以来6级以上、l970年以来5级以上地震前的地震活动空间图像进行了分析,发现震前多有不同程度的地震空区或条带出现,其孕育时间一般为8-14年;震源深度呈现由浅而深、通常超过25km的变化,孕育时间一般为3—4年。同时对上述地震活动空间图像前兆特征的机理进行了定性分析,并对所选资料的精度等问题进研了讨论。  相似文献   
5.
利用连续小波变换分析和研究了 1 970年 1月— 2 0 0 1年 1 2月新疆地区 30年来的地震活动情况。结果表明 ,新疆地震活动存在比较稳定的 1 0年左右活动周期 ,并存在 5年和 1 7年左右的不稳定的准活动周期 ,也就是说新疆地区地震活动既存在比较稳定的优势周期 ,也存在一定的时变性。根据 MS≥ 4.7地震时间序列的连续小波变换结果可推测 ,2 0 0 2— 2 0 0 5年新疆地区地震活动相对偏弱 ,中、强地震的发生次数偏少 ,有可能发生 5级或 6级地震 ,而到 2 0 0 6— 2 0 0 7年新疆有可能再次发生 7级左右的大地震。  相似文献   
6.
乌鲁木齐10号泉流量变化的多尺度小波分析与异常识别   总被引:2,自引:0,他引:2  
结合10号泉开始观测以来的震例,利用基于小波分析的多尺度分析原理对乌鲁木齐10泉流量的日均值观测序列进行了分析,总结了10号泉流量多尺度分析结果的映震特征。10号泉流量的地震前兆异常绝大多数是高值异常且具有较好的重复性,即一般都是在高值异常结束后几个月之内发生地震,个别情况下地震会发生在高值异常持续时段内。初步可以认定,利用基于小波变换的多尺度分析原理将流量数据分解成若干频段后,能够较好地识别和提取流量原始测值中不易分辨的震前异常。  相似文献   
7.
乌.  HБ 苏乃秦 《内陆地震》1997,11(3):249-252
文章介绍了阿拉木图地震预报实验场中3个电磁辐射台站(卡斯杰克、吐尔盖尼和天山台)1995年的观测资料。台站使用综合程序仪器,以连续方式用1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024μs波段记录电磁辐射脉冲信号,并用带通滤波处理资料。结果发现,在阿拉木图实验场发生的地震事件之前,大多数记录频段上出现了电磁辐射强度的异常增大。文章认为电磁辐射场的变化从总体上反映了北天山地壳的地震动态变化。  相似文献   
8.
  .БЗ 苏乃秦 《内陆地震》1997,11(3):277-282
作为地震短期预报系统中的环节之一,在阿拉木图周围地区建立了由一批生物实验站和生物观测点组成的生物观测网。注意力主要集中在对蛇、家鼠、鸽子、鹦鹉、鱼、晰蜴、蜘蛛等动物习性的观测研究上。结果发现,这些动物对10≤K≤13.5的地震有反应,对1992年8月19日苏萨梅尔7.4级地震的异常反应距离可达345km。对90年代4次强震前的资料研究表明,动物行为异常时间和异常量级随震级增大而增大。M≥6级地震前生物前兆的时空分布模型表明,强震前生物前兆出现的时间从1.5个月到几分钟,可分为3个阶段;距离从300km到10km,也分为3个阶段;动物异常行为从I型(烦躁、抑郁或侵犯型)变为Ⅱ型(逃避型)。文中还指出,要注意区分动物季节因素和气象变化有关的行为,地震生物学应与地球物理、形变、地区水地球化学等资料综合研究,将其用于地震的短期预报。  相似文献   
9.
Bens.  AK 《地质科学译丛》1997,14(3):54-56,64
地球物理方法可以有效地用来检测土壤和地下水的污染情况。近来在美国犹他州犹他县采用了电阻率测深法和甚低频法来检测浅层没气污染。以胶所打的监测井为分析地下水的化学组分性质提供了极大的方便同时也为地球物理数据的解释提供了辅助信息。  相似文献   
10.
Studies on the Arabian Sea coastal anoxia have been of immense interest, but despite its ecological significance there is sparse understanding of the microbes involved. Hence, observations were carried out off Goa (15 degrees 30'N, 72 degrees 40'E to 15 degrees 30'N, 72 degrees 59'E) to understand the processes that mediate the changes in various inorganic nitrogen species in the water column during anoxia. Water column chemistry showed a clear distinct oxic environment in the month of April and anoxic condition in October. Our study based on microbial signatures indicated that oxygen deficit appeared as a well-defined nucleus almost 40 km away from the coast during the oxic period (April) and spreads there after to the entire water column synchronizing with the water chemistry. Striking results of net changes in inorganic nitrogen species in nitrification blocked and unblocked experimental systems show that denitrification is the predominant process in the water column consuming available nitrate ( approximately 0.5 microM) to near zero levels within approximately 72 h of incubation. These observations have been supported by concomitant increase in nitrite concentration ( approximately 4 microM). Similar studies on denitrification-blocked incubations, demonstrate the potential of nitrification to feed denitrification. Nitrification could contribute almost 4.5 microM to the total nitrate pool. It was found that the relation between ammonium and total dissolved inorganic nitrogen (DIN) pool (r=0.98, p<0.001, n=122) was significant compared to the latter with nitrite and nitrate. The occurrence of high ammonium under low phosphate conditions corroborates our observations that ammonium does not appear to be locked under low oxygen regimes. It is suggested that ammonium actively produced by detrital breakdown (ammonification) is efficiently consumed through nitrification process. The three processes in concert viz. ammonification, nitrification and denitrification appear to operate in more temporal and spatial proximity than hitherto appreciated in these systems and this gives additional cues on the absence of measurable nitrate at surface waters, which was earlier attributed only to efficient algal uptake. Hence we hypothesize that the alarming nitrous oxide input into the atmosphere could be due to high productivity driven tighter nitrification-denitrification coupling, rather than denitrification driven by extraneous nitrate.  相似文献   
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