一处发生较大地震之后过多久汶川还会发生地震吗再发生强震

美国加州南部连续发生5级以上地震:北美会发生特大强震吗?
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美国加州南部连续发生5级以上地震:北美会发生特大强震吗?&&&&&&&&&&&&&&& 杨学祥
&&& 我在日指出,欧洲严寒和美国40年来最暖冬天引发了全球气候变冷还是变暖的大讨论,我们可能忽略了另一个更重要的问题:北美会发生特大强震吗?&&& 耿庆国提出了旱震理论:6级以上大地震的震中区,震前1――3年半时间内往往是旱区。旱区面积随震级大小而增减。在旱后第三年发震时,震级要比旱后第一年内发震增大半级。&&& 据报道,美国国家气象局(National Weather Service)自1960年起追踪美国各地气温,该局指出,日的气温打破1964年和日的最高纪录华氏62度(约摄氏16.6度)。&&& 1964年和日处于年拉马德雷冷位相的8.5级以上地震活跃期(7次强震),2012年同样处于年拉马德雷冷位相的8.5级以上地震活跃期(5次强震)。&&& 日北美洲阿拉斯加威廉王子湾发生了9.2级地震,下一次特大地震也会发生在北美洲吗?
&&& 新华网洛杉矶8月26日电(记者 薛颖) 根据美国地质勘探局的监测数据,美国西部加利福尼亚州南部的布劳利地区26日连续发生多次地震,其中3次地震震级超过5级。
&&& 2014年前后是危险时期。
杨学祥, 杨冬红. 全球进入特大地震频发期. 百科知识2008.07上,《百科知识》2008/07上, 8-9.
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美国加州南部连续发生5级以上地震
日07:07来源:中国广播网
  新华网洛杉矶8月26日电(记者 薛颖) 根据美国地质勘探局的监测数据,美国西部加利福尼亚州南部的布劳利地区26日连续发生多次地震,其中3次地震震级超过5级。
  布劳利地区位于美国与墨西哥边界以北约四五十公里。自当地时间上午10时02分(北京时间27日凌晨1时02分)开始,该地区连续发生数十次地震,最强烈的一次为5.5级,发生在当地时间13时57分(北京时间27日4时57分)。
  由于震源多数位于地下几公里至十几公里范围内,属于浅层地震,南加州距震中上百公里的周边地区,包括圣迭哥等大城市都有震感。
  目前尚无有关人员伤亡的报道。震中地区的部分房屋受到一定损坏。
  作者:薛颖 (来源:新华网)(责任编辑:UN607)
给美国同行的协查通报:干旱和暖冬是地震前兆吗?
15:18 |个人分类:科技点评|系统分类:观点评述|关键词:美国 地震 暖冬 干旱&&& 推荐到群组
给美国同行的协查通报:干旱和暖冬是地震前兆吗?&&&&&&&&&&&&&&& 杨学祥&&& 欧洲严寒和美国40年来最暖冬天引发了全球气候变冷还是变暖的大讨论,我们可能忽略了另一个更重要的问题:北美会发生特大强震吗?&&& 耿庆国提出了旱震理论:6级以上大地震的震中区,震前1――3年半时间内往往是旱区。旱区面积随震级大小而增减。在旱后第三年发震时,震级要比旱后第一年内发震增大半级。&&& 美国的异常干旱和暖冬可以被锁定在旱震理论的范围之内,可检验的异常现象接踵而来。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 具备相应的地震构造&&& 据国外媒体报道,智利发生的地震引起科学家对太平洋西北部海下断层——卡斯卡底古陆断层新的关注。这个断层的活动与引发智利地震的断层非常接近,能够导致同等级别的大地震发生,给西雅图、波特兰以及温哥华等城市造成重大破坏。&&& 300多年来,斯卡底古陆断层一直处于“休眠”状态。然而,一旦在明天或者未来几十年的某个时刻苏醒,可能产生的后果将极具破坏性。上一次断裂已导致袭击美国本土48个州的最大规模地震。这场9级大地震当时引发的海啸甚至波及到日本沿岸村庄。&&& 学者徐道一和孙文鹏在2011年撰文指出,青藏滇缅印尼歹字型构造体系和北美洲西海岸歹字型构造体系是李四光在70多年前提出的两个巨型歹字型构造体系。近年来,歹字型构造体系被应用于地震预测。应用青藏滇缅印尼歹字型构造体系预测2008年汶川8.3级巨震,应用北美洲西海岸歹字型构造体系预测2010年4月5日墨西哥7.5级大地震,均获成功。进一步研究表明,位于同一歹字型构造体系的2个或3个特大巨震的时间间隔为53~54 a,相当于三个沙罗周期的长度,歹字型构造体系的近代活动基本上是与天文因素有关的,这一联系可被应用于地震预测。有理由认为,不能排除在南美西部和北美西部发生类似1960年智利的特大地震。&&& 美国地质调查局和华盛顿大学地质学家布赖恩·阿特瓦特表示:“在一段很长的地质史时期内,智利发生什么,太平洋西北部地区就会发生什么。这并不是一个有关‘是否’的问题,而是有关‘何时’,即下一场地震何时发生。”&&& 日智利发生8.8级地震,北美的地震也指日可待。最近在南北美洲的周围,6级以上地震频发,2012年-2014年美洲强震频发的趋势值得关注。&& & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 干旱异常和暖冬异常&&& 根据美国国家气象局的肯塔基州巴杜卡(Paducah)地方分局,美国密苏里州的吉拉多角(Cape Girardeau)日气温达华氏65度(约摄氏18.3度),创下历年2月2日纪录新高。  据报道,美国国家气象局(National Weather Service)自1960年起追踪美国各地气温,该局指出,2日的气温打破1964年和日的最高纪录华氏62度(约摄氏16.6度)。  在吉拉多角的一座公园,许多孩童穿着短袖玩耍打闹、家人沿着湖畔散步、没穿外套的幼童笑着追逐一只不理人的狗。典型的春天美景,只不过现在才2月。  2月以较往常温暖的天候展开,在此之前,吉拉多角经历了史上第5热的1月,诡异天气也让华盛顿特区(Washington, D.C。)遭遇历来第17热的1月、凤凰城(Phoenix)迎来第3热的1月,密执安州的安埃布尔(Ann Arbor)则出现第13热的1月。  气象学者约克(Mike York)指出,吉拉多角今年1月平均气温为华氏39.2度(摄氏4度),比历年平均气温的华氏32.7度(约摄氏0.4度)高出超过华氏5度。&&& 2011年中新社华盛顿8月5日电 美国中南部地区的干旱呈现愈演愈烈的迹象,气象专家预测,旱象将持续到今年10月底。如果“拉尼娜”现象卷土重来,则干旱更可能持续到2012年。&&& 几乎席卷全美的38摄氏度以上高温热浪到5日已经持续34天,美国气象部门预计,热浪可能要到8月底才能缓解,而由此带来的干旱会持续更长时间。美国南部平原和密西西比河谷的旱象造成当地电力和水短缺,并给农牧业生产带来数十亿美元的损失。&&& 美国国家气象局专家指出,这种反常天气是由2010年的“拉尼娜现象”引发的,即太平洋中部和东部赤道附近海水水温比正常偏低,从而引发今年的严重干旱。“拉尼娜”现象通常会使降水减少1成。干旱最严重的得克萨斯州,从今年1月以来的降水只有往年的4成,官方有可能宣布这是60年来最严重的干旱。根据美国气象频道的估计,今年的干旱天气影响了美国48个州的32%土地,严重干旱覆盖了48个州的11%土地。从4、5月份的山火蔓延300万英亩,到农牧业生产初步估算遭受60亿到80亿美元的损失,干旱已经给美国受灾地区带来严重损失。由于许多河湖干涸,下一步一些地区还将面临缺水问题。气象专家盼望飓风季能给美国中南部地区带来降水,缓解旱象。&&& 气象专家说,热浪与干旱互相作用,使得高温不退,降水困难。美国国家气象局预计,美国中南部多个州的干旱到今年10月底之前都会持续,甚至加剧。&&& 美国气候预测中心观察,刚结束两个多月的“拉尼娜”现象有可能再次生成,如果“拉尼娜”卷土重来,则美国中南部的干旱天气将持续到2012年。  日,据路透社报道,美国堪萨斯州以及中部平原的许多区域出现了反常的温暖天气。上周堪萨斯州的温度远高于60华氏度(约15.5摄氏度)。根据美国气候学家玛丽?克纳普(Mary Knapp)说,在堪萨斯州,全州1月份的平均气温为35.2华氏度(约1.8摄氏度),比1981年至2010年平均水平高7.9华氏度,比年平均气温高6.2华氏度。1月12日从而成为1895年以来1月份最热的一天。  根据美国气候专家发布的每周气候干旱监测报告,过去的60至90天里,由于气温高于正常水平而降水量低于正常水平,新墨西哥州东南部和德克萨斯州西部的一些地区因此干旱加剧。  日前,局部大雨横扫德克萨斯州北部、俄克拉荷马州东南部和阿肯色州西北部的部分地区,使干旱状况得到轻微缓解。但在1月31日以来的一周里,德克萨斯州全州范围内出现了最高级别的特殊旱情,其覆盖区域从25.27%升至27.36%。德克萨斯州今年很可能会创下高温和缺水的双高记录。  根据德克萨斯州及国家气候专家的研究,日到日的一年是该州历史上最干旱的时期,而该州的6到8月这三个月和美国历史上任何一个州的记录相比都是最热的。  干旱监测报告显示,加利福尼亚州的旱情由前一周的41.23%升至57.33%,为中度干旱。而异常干燥状态从该州80.88%的地区进一步蔓延至88.91%的地区。内华达州处于中度干旱的地区从前一周的64.59%升至81.16%。此外,新墨西哥州处于例外和极端干旱水平的地区由23.37%上升至24.74%。(贺娇)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 动物异常频发&&& 新浪科技讯 北京时间2月6日消息,这个冬天有点不太正常。根据记录,北美大陆1月份的降雪量是有记录以来历史第三低值,近几周来的温暖天气让美国大部分地区的居民感到舒适。但是美国大陆的这种异常暖冬天气打乱了动物们的生物钟,让它们的冬眠行为受到影响。美国很多地方都报告有黑熊出现在居民区附近,让出乎意外的居民们大吃一惊。按照正常的年份,这个时候它们应当还在呼呼大睡呢!因此,正如美国国家气象局气候预报中心副主任麦克·哈尔伯特(Mike Halpert)所要问的那样:“这个冬天怎么了?”.cn/d//.shtml&&& 根据美联社报道,单单在科德角就有177只短喙海豚搁浅在海岸而且有124已经死亡。这个报道接着写到:“在过去12年中每年搁浅在海滩上的海豚平均是37只,而这个数字几乎是它的五倍。”&&& 根据《The Blaze》报道,在秘鲁奇克拉约海滩上有超过200只海豚搁浅并死亡。与此同时,也发现死去的凤尾鱼。既然这些小鱼是海豚的食物,那么吞食它们的结果可能会导致海豚生病,但是死亡原因仍然是一个谜。&&& 不管怎样,异常气象可能是主要的原因,虽然它导致了一些其它的次要问题比如病原体的出现。我们不得不去等待进一步研究所发现的问题。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 敏感的历史性事件巧合&&& 据报道,美国国家气象局(National Weather Service)自1960年起追踪美国各地气温,该局指出,日的气温打破1964年和日的最高纪录华氏62度(约摄氏16.6度)。&&& 1964年和日处于年拉马德雷冷位相的8.5级以上地震活跃期(7次强震),2012年同样处于年拉马德雷冷位相的8.5级以上地震活跃期(5次强震)。&&& 日北美洲阿拉斯加威廉王子湾发生了9.2级地震,下一次特大地震也会发生在北美洲吗?&表1& 全球年8.5级以上地震表&序号&& 地震时间&&&& 地震地点&&&&&&&&& 震级&1&&&& & 厄瓜多尔&&&&&&&&&&& 8.82&&&& & 智利&&&&&&&&&&&&&&& 8.53&&&& & 俄罗斯堪察加半岛&&& 8.54&&&& & 印尼班大海&&&&&&&&& 8.55&&&& & 中国西藏&&&&&&&&&&& 8.66&&&& & 俄罗斯堪察加半岛&&& 9.07&&&& & 阿拉斯加&&&&&&&&&&& 8.68&&&& &&&& 智利&&&&&&&&&&&& 9.59&&&& & 俄罗斯库页岛&&&&&&& 8.510&&& & 阿拉斯加威廉王子湾& 9.211&&& & 阿拉斯加&&&&&&&&&&& 8.712&&& & 印尼苏门答腊&&&&&&& 9.113&&& & 印尼苏门答腊&&&&&&& 8.614&&& & 印尼苏门答腊&&&&&&& 8.515&&& & 智利&&&&&&&&&&&&&&& 8.816&&& & 日本&&&&&&&&&&& 8.9-9.0& 补充:
17&&& & 印尼苏门答腊&&&&&& &8.6
&&& 我们需要更多的证据。&旱震理论:&&& 耿庆国提出了旱震理论,对唐山地震提前提出了告急,成功预测了1990年代以来的若干次地震。旱震理论描述:6级以上大地震的震中区,震前1――3年半时间内往往是旱区。旱区面积随震级大小而增减。在旱后第三年发震时,震级要比旱后第一年内发震增大半级。  在月亮和太阳对地球产生的万有摩擦力的作用下,地下岩浆是流动的,流动的岩浆有时会形成旋转上升的岩浆旋泉,岩浆旋泉会在这一地区的下面形成一个高温岩浆洞,使得这一地区的地温长时间较高,地温升高会将地下水蒸发,并会使这一地区的气温升高,空气上升,阻碍高空冷暖空气的汇合,造成这一地区无法降雨形成干旱,同时还会使这一地区的地壳变薄,承受力变小,容易破裂。 在高温岩浆洞的底部,流动的岩浆容易再次形成岩浆旋泉,这时形成的岩浆旋泉阻力小、威力大,它能将地壳顶破,引发地震,因此干旱后容易发生地震。  在地震前,由于地下岩浆的旋转带动着地上空气的旋转,旋转的空气中心气压较小,所以会出现日平均气压最低的现象。由于岩浆旋泉会把温度很高的岩浆从下地幔或外核输送到上地幔,热量会扩散到大气中,会使气温升高,所以会出现日平均气温、日最高气温、日最低气温最高的现象。又因旋转的岩浆会产生磁场,当磁场较强时,磁场中的分子容易放热,这又会使气温降低,所以会出现日最低气温最低的现象。由于临震前气温的降低,空气会下沉,冷暖空气在此汇合会形成降雨,因此会出现日降水量最大的情况。 &本文引用地址:
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专家称日本或再发生强震
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本报讯 尽管此次的日本地震是该国历史上有记录以来最强的一次,引发了强烈破坏和大规模海啸,并导致核电站事故,给日本造成了严重损失。但是专家表示,这次的强震可能还并非人们预料将可能发生的“超强地震”。
这并不是说9.0级的地震还不够大,而是因为这次地震发生的地点和理论不符。
长期以来,地震学家们一直认为日本正酝酿着一次强震,这一强震的震中位置则将是1923年日本关东大地震的翻版,即其发生地是位于一条非常靠近东京的断裂带上。那次大地震几乎摧毁了东京,造成大约14.2万人遇难。
日本地质情况复杂,这是其独特的地理位置造成的。日本位于三个大板块:太平洋板块、菲律宾板块以及鄂霍茨克板块交界处。这三个板块相互挤压碰撞,造成日本地震活动频繁发生。
1923年的关东大地震震级估计为7.9级至8.4级之间,其原因是菲律宾板块向日本大陆发生碰撞挤压,地震的震中位于东京附近的一条断裂带:相模海槽(相模トラフ)。
而此次的地震发生地相比之下更加偏北,位于日本海槽的南端,是由鄂霍茨克板块和太平洋板块碰撞引起的。
美国俄勒冈州立大学活动板块和海床制图实验室主任克里斯·歌德费因格说:“大部分专家都没有料到在那个地方会发生那么强烈的地震。”这是因为日本海槽附近在过去的数千年内一直不断在发生着较大的地震,但从来不会出现这样的超级强震。
对于这一观点,来自美国伊利诺伊州西北大学伊万斯顿分校的地球物理学家赛斯·斯特恩表示赞同。他说:“长期以来,日本人一直在为一场大地震做准备,但是他们预计地震的发生地应当更偏南,基本上位于东京湾附近。”而根据美国地质调查局的数据,此次的地震还造成了整个日本平移了约2.4米。
历史资料尚无法帮助预测震级
专家们认为,目前仍然存在着在更加偏南的相模海槽再次发生一次超强地震的风险。
但专家们同时也指出,这并不是说日本海槽在地震学上是不活跃的。罗伯特·耶茨教授指出:“日本北部历史上不断发生着地震。”他是俄勒冈州立大学科瓦利斯分校的地质学专家。
而西北大学的斯特恩教授指出:“问题就在于,我们缺乏足够长期的历史资料来判断一处地点可能发生的最强地震的震级是多少。”
即便对于日本也是一样。要知道,尽管不是如现代地震学资料那样精确,但是日本保存有1100年来该国发生的地震的记录。
按照美国国家地质调查局地震风险评估项目的高级研究科学家大卫·安普盖特的说法:“近期的历史记录无法帮助我们预测会发生什么。”
因此,专家们认为,目前仍然存在着在更加偏南的相模海槽再次发生一次超强地震的风险。
大地震前已有预测
地震学家池田康隆得出的结论是:就积累的地质应力释放而言,本世纪内这里发生的地震还不够多。
历史地震记录并非科学家们进行地震预测的唯一手段。
举个例子,根据俄勒冈州立大学耶茨的说法,东京大学有一位地震学家池田康隆曾使用GPS技术对日本海槽沿线的板块挤压应力进行了精确的测量。
之后,池田教授将测得的地质应力积累的数据与已经发生的地震中所释放出的能量进行对比。
他得出的结论是:就积累的地质应力释放而言,本世纪内这里发生的地震还不够多。因此他得出结论,应当还会出现一些强震——比如这一次发生的特大地震。
这次地震发生时,池田教授正在中国访问。但即使是他,得到消息之后也是大吃一惊。他在一份发给国家地理的电子邮件中说:“我可是从来没有想到过在我的有生之年会发生这样的强震。”
日本大地震前曾发生前震
3月9日,也就是大地震到来前两天,同一地区曾发生过一次里氏7.2级地震。
一般而言,在这样规模的地震之后,应当是更多更小的余震,而不会出现这样巨大规模的强震。
美国地质调查局的安普盖特教授说:“许多7级左右的地震之后都会出现逐渐减弱的余震。而这一次,直到事后,当我们回过头去看的时候才猛然意识到,那一次的7.2级地震其实只是一次前震。”对此,他表示,发生这样的事件的概率仅有大约1/20,非常罕见。
而在地震后的3月11日,美国联邦紧急事务管理署召开的一场吹风会上,署长克莱格·福格特表示:“这一切的底线是一点,那就是地震到来时可能是没有警报的。”
他说:不论我们修建多么坚固的抗震设施,地震引发的海啸和强烈的地面晃动还是会多多少少造成损失。
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4月地壳活动密集发生近期会有强震吗
  核心提示
  4月以来,世界上的许多火山都强烈喷发――意大利埃特纳火山、俄罗斯堪察加半岛北部希韦卢奇火山、墨西哥波波卡特佩特火山、印尼北苏拉威西的罗肯火山。与此同时,仅在4月11日至15日这几天,全球就发生8级地震2次,7级地震1次,6级地震5次。由此,许多人担忧近期还会有强震发生。如何看待4月地壳活动相对密集这一现象?我们邀请到吉林大学地球探测科学与技术学院教授杨学祥为您答疑。
  冷位相中的前17年强震发生概率最高
  辽宁日报:4月以来,世界各地火山和地震频发,引起了大家对脚下这片“土地”更深切的关注,毕竟火山、地震与人类的生存密切相关,那么促使地震发生的原因是什么?
  杨学祥:火山、地震的成因十分复杂,尤其是地震,人们对它的了解还有限,科学界在不断进行探索,提出了各种学说。从促发角度来看,来自于太平洋上空的一种高空气压流,称为“拉马德雷”,在气象和海洋学上被称为“太平洋十年涛动”,并分别以“暖位相”和“冷位相”两种形式交替在太平洋上空出现,每种形式持续20年至30年。 “暖位相”时,北美大陆附近海面的水温就会异常升高,同时太平洋高空气流由美洲和亚洲两大陆向太平洋中央移动,低空气流向大陆移动,在它的推动下,中太平洋海面降低。当“冷位相”出现时,情况正好相反。这样,中太平洋海面反复升降,从而导致地壳跷跷板运动,引发强烈的火山、地震活动。
  辽宁日报:目前处于“冷位相”?
  杨学祥:1889年至1924年和1947年至1976年是冷位相时期,1925年至1946年和1977年至1999年是暖位相时期,2000年地球再次进入“拉马德雷”冷位相。在1977年至1999年“拉马德雷”暖位相时期连续22年没有发生8.5级以上强震,全球气候在这一时期也是迅速变暖,冰川融化,海平面上升,太平洋增加了5厘米至10厘米厚的海水层,水多了就重,对下面洋壳的压力就要增加。在暖位相末期,就是2000年左右,达到最大值,压得洋壳不得不破裂下降,更由于地球表面是球面,洋壳下降过程中受到地缘陆壳的强烈挤压,于是俯冲到陆壳下面,这一过程就可能引发一系列强震,所以地震多集中在陆海边缘,危及沿海城乡的安全。
  辽宁日报:人们可能更关注强震,毕竟它有着发生的瞬间性、地点的不确定性及巨大的破坏性,尤其是日本去年发生了9.0级大地震,那么,在上一个冷位相有强震吗?
  杨学祥:有的,而且很有“特点”。我们来看,20世纪所有4场9级以上的特大地震都发生在环太平洋地震带:1952年在堪察加,1957年在阿拉斯加阿留申群岛,1960年在智利,1964年在阿拉斯加威廉王子海峡。
  辽宁日报:4场特大地震就发生在1947年至1976年拉马德雷冷位相时期中的前十几年,大约每4年一次?
  杨学祥:是的,前17年。
  辽宁日报:从这个特点上看,那么未来特大地震的发生也有可能?
  杨学祥:依据冷位相的规律,2000年进入拉马德雷冷位相后,特大强震也可能发生在2000年至2030年拉马德雷冷位相时期中的前17年左右,最强和较强潮汐重复时期,如2006年、2010年、2014年和2018年,每一年及其前一年都是特大地震可能发生年。日爆发的印尼地震海啸并非偶然,它和日堪察加发生9级地震一样,拉开了特大强震集中爆发的序幕。
  日月引力可能成为触发强震的导火索
  辽宁日报:分析和考察地震,还可以从哪些角度入手?
  杨学祥:从1955年以后,用近代仪器观测到地球自转加速度约每四年就有一次突然的变化。根据美国华盛顿和里士满两地测得的地球转速季度平均值的变化,其转折点各在1957年7月、1961年9月和1965年6月。而这三个年份都在当年的1月17日(地球近日点附近)有月亮近地潮和日月大潮的叠加,形成最大和较大潮汐形变,影响地球自转速度。潮汐准4年变化周期,与四次特大地震有很好的对应关系。
  辽宁日报:潮汐对地震有影响的机理是什么?
  杨学祥:月亮赤纬角达到最大值,潮汐南北摆动幅度最大,导致地壳和海洋强烈地起伏震荡,对地震有激发作用。潮汐对地震的作用在国内外都有类似的研究。日本防灾科学技术研究所报告说,他们的测算显示,日月引力强度相当于引发地震的能量的千分之一左右,但如果在大地震前地壳的褶皱已经积累到一定程度,日月引力就可能成为触发大地震的导火索。所以潮汐变化也可以作为地震发生的一个考察要素。
  辽宁日报:那么下一个强震可能发生在几年之后?
  杨学祥:由于2010年、2014年、2018年这3年中的1月2日为月亮近地点,与地球近日点1月3日或4日相差不过2天,叠加后的最强潮汐和较强潮汐强度相对较大,激发出的特大强震也会相当强烈。而在日,智利8.8级地震验证了特大强震的准4年周期。由于智利地震没有达到9级,所以日日本9级地震补充发生,这两次强震符合2010年9级地震发生的预测。下两次9级地震可能在2014年和2018年,其最强潮汐组合非常明显。当然考察地震趋势的要素不止一个,还可以从太平洋上空的厄尔尼诺事件和拉尼娜事件来探讨。
  同一地区连发9级强震百年观测史中尚无先例
  辽宁日报:最近新闻报道了我国也有地区发生了地震,但震级较小,如何看待这些地震?有种说法是地震每天都在发生,只是震级小或发生在无人区,没有为媒体和大众感知和了解,那么研究地震、判断它是否进入活跃期,这里面是不是有个研究标准的问题?
  杨学祥:这个问题确实在讨论中,有主张以全球地震每年释放的能量为准的,有主张以一定时期内地震发生的次数为标准,但地震学家目前把注意力集中在研究震级较高、释放能量较大的地震上,因为由于地震相差一级,其释放的能量相差30倍,所以大震级的地震次数增多是地震活动增强的重要指标。根据百年来地震历史记录,8.5级以上地震集中发生在拉马德雷冷位相时期,是地震活跃的主要标志,7级或8级地震为标准分辨不出地震的活跃度。在2004年印尼9.1级大地震之后,全球进入地震活跃期,从那时起,各国加强了对地震预报的研究。而有时震级较小的地震也会让人感觉到甚至有破坏,这和震源深度等有关。
  辽宁日报:最近有关日本可能再次发生大地震的消息不时传出,包括日本本国的地震研究专家,日本有没有可能再次大地震?
  杨学祥:百年来的地震观测历史表明,9级以上地震连续在同一地区发生的先例尚不存在,没有理由完全排除,但出现的概率是很低的。
  日印尼苏门答腊岛发生9.1级地震和海啸,日和日又接连发生8.6级和8.5级两次以上地震。后两次的潮汐位相与第一次相反,这表明第一次地震的能量已释放完毕,后续两次地震是反方向的调整。
  再看,日阿拉斯加半岛发生8.6级地震,日和日又接连发生9.2级和8.7级两次地震。三次地震的潮汐位相相同,这表明第一次地震是前震,第二次地震是主震,第三次地震是余震,没有调整过程。
  日日本9级地震发生后,至今未发生8级以上地震,表明其能量还未释放完毕,属于阿拉斯加类型,但由于半岛和岛之间有区别,间隔时间不会太长,不会超过7年。所以说,日本还存在发生8.5级以上地震的风险。但连续发生9级以上地震尚无历史先例。与日本相比,南北美洲和俄罗斯东部沿海,特别是堪察加半岛,发生9级以上地震的概率会更大。
  辽宁日报:全球地震进入活跃期,我国是否也应该加强地震监测和预防?
  杨学祥:欧亚地震带和环太平洋地震带的双向挤压是亚洲包括我国强震频发的原因。印尼和日本9级地震后,欧亚地震带和环太平洋地震带的亚洲东部和南部双向交叉挤压形势已完成,北半球地震将进入高潮。日苏门答腊附近海域8.6级地震敲响了亚洲强震的警钟。 □本报记者/刘洪宇
  2011年日本大地震。 □新华社
  专家档案
  杨学祥吉林大学地球探测科学与技术学院教授。主要从事地球动力学研究,发表文章近百篇,出版专著《地球差异旋转动力学》一部。主持完成国家自然科学基金资助项目“地球各圈层能量交换过程与全球变化的关系”。2004年、2010年被聘为中国地球物理学会天灾预测专业委员会委员。
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