Что из перечисленного не является предвестником землетрясения. Загадочные вспышки света – предвестники землетрясений. Смотреть что такое "Предвестник землетрясения" в других словарях

02.11.2020
  • Стихии и погода
  • Наука и техника
  • Необычные явления
  • Мониторинг природы
  • Авторские разделы
  • Открываем историю
  • Экстремальный мир
  • Инфо-справка
  • Файловый архив
  • Дискуссии
  • Услуги
  • Инфофронт
  • Информация НФ ОКО
  • Экспорт RSS
  • Полезные ссылки




  • Важные темы


    Приметы, ритуальные обычаи до сих пор сохранились и современные цивилизованные люди, относятся к ним с чувством уважения и тайной на-деждой, что эти языческие традиции, дошедшие до нас из глубины веков, несут в себе особые понимание жизни. В них отражена защита от всевоз-можных неприятностей, они предсказывают, как пройдет у вас день - удач-но или неудачно, и даже какой у вас будет год, какой встретится вам жених (муж) и благосклонен или раздражителен сегодня будет Ваш начальник.

    Если Вы обдумаете и проанализируете Ваше поведение и поступки за прошедшую неделю, то без сомнения, вспомните несколько десятков случа-ев, когда Вам напоминали о приметах: нельзя возвращаться домой, в офис, если вы что-нибудь забыли. Если Вы вернулись, то надо сделать, определенные действия (ритуал), чтобы очередная неприятность не прои-зошла

    Начиная с самого детства, Вы попадаете в жизнь - в жизнь, которая, если Вы не достаточно себе образовали, соткана из самых разнообразных при-мет - предвестников плохих или хороших событий. И совершенно безуспешно заканчивались попытки не обращать Ваше внимание на приметы, смеяться над своим суеверием и над теми, кто с непонятным, полным тайны чувством, следуют, казалось бы, самым невероятным приме-там. И задумываясь, вы всегда обнаруживали, что почти всем значитель-ным событиям вашей жизни, предшествовали приметы - особые знаки судь-бы.

    Безусловно, с точки зрения современной науки, приметы, предсказывающие какие - либо события в вашей жизни - не более как случайность. И основной аргумент - не повторяемость: одна и та же примета может предвещать разные события. А из элементарных законов физики из-вестно, что любой физический закон выполняется в любой точке вселен-ной. В то же время, существует множество народных примет, которые пов-торяются с достаточной регулярностью.

    К таким приметам - предвестникам относятся определение зимой - какой будет весна, а весной - каким бу-дет лето и т. д. С другой стороны, существует бесконечный хаос примет, которые основаны на чистой интуиции биологических видов. В одном слу-чае эти приметы нуждаются в классификации, в другом нет. Весьма точно определяется биологическими видами предвестники, связанные с изменения-ми погоды, так как такое предсказание со времени появления биологичес-ких видов, было наиболее важным для выживания и дальнейшего развития. В настоящее время, существует сверхдостаточное количество литературы, свя-занное с предвестниками - относящимся как к народным, так и индивиду-альным приметам. Отметим, что точность народных примет убывает с уве-личением урбанизации общества (это связано с техноплазменными явлени-ями).

    Второй тип примет связан непосредственно с предсказанием поведе-ния отдельных биологических видов. Если предвестник правильно предс-казывает ожидаемое событие, то такой предвестник для данного биологи-ческого вида, становится своеобразным таинственным знаком, которой определяет и направляет дальнейшую жизнь.

    Безусловно, применяя стандартные методы анализа, любой исследова-тель докажет случайное совпадение примет-предвестников предваряющих реальные события. Так как для одного биологического вида примета предсказывают событие, а для другого нет. И если отобразить вышеприве-денные положения на предсказание землетрясений, то они в определенной мере совпадут с предсказаниями отдельных биологических видов. Естест-венно есть различия, в определении примет-предвестников: если биологи-ческие виды, до сих пор определяют приметы на интуитивном уровне, то в сейсмологии предвестники определяются точными инструментальными мето-дами.

    Бессилие биологических видов перед стихийными бедствиями, особен-но проявляется при разрушительных землетрясениях. В последние несколь-ко лет интенсивная сейсмическая деятельность привела к ряду сильных землетрясений в различных регионах Земли. Землетрясения в Кобе и на Южном Сахалине, в Турции и на Тайване, а также недавнее Итальянское землетрясение, практически явились полной неожиданностью, что причини-ло огромный материальный ущерб, а также повлекло человеческие жертвы. К предсказанию таких событий со дня зарождения науки - сейсмологии, относились: от резкого отрицания положительного решения проблемы, до безусловного " открытия " единственного метода однозначно решающего поставленную задачу. Противостояние этих двух точек зрения, на пробле-му предсказания землетрясений, до сих пор питает постоянный интерес ученных к изучению, как физики очага, так и выявлению предвестников. Причины, влияющие на возникновение землетрясений, кратко излагаются в следующих положениях:

    1. Землетрясения, происходят в случае ярко выраженной неоднород-ности Земной коры, что ведет к квазипериодическому распределению нап-ряжений в определенном об"ме, т. е. постепенное нарастание напряжений под влиянием внутренних и внешних факторов. Такие землетрясения, иног-да, удается предсказать, вследствие долговременности подготовительного процесса.

    2. Землетрясения, происходящие на фоне средних или даже незначи-тельных напряжений, вероятно, возникают только под действием внешних факторов, в частности, под влиянием солнечной активности. Такие собы-тия трудно предсказать, хотя, если полагать, что причиной служит рез-кое изменение направленности, то такому землетрясению должно соответс-твовать резкое изменение направленности излучения очагов более слабых событий, а, следовательно, и увеличение частотного состава относитель-но среднего частотного поля исследуемого района.

    3. Землетрясения, причиной которых является только внутренние факторы: высокая неоднородность среды и вследствие этого высокое нап-ряжение в среде. В этом случае внешние факторы весьма незначительны и не влияют на процессы, происходящие в коре и мантии. К таким землетря-сениям, вероятно, относятся события, происходящие в мантии, а также микроземлетрясения М < 4.0. (магнитуда землетрясения).

    Влияние глобальных внешних факторов и их взаимодействие, как с глобальными внутренними факторами, так и с особенностями отдельных сейсмоактивных регионов, имеют сложную взаимосвязь. В частности, в Японии, Кавасуми Т. вычислил период повторения сильных землетрясений в 69 лет для района Токио. Такое землетрясение произошло с достаточно небольшой ошибкой по времени, но не в районе Токио, а в районе Кобе. Здесь имеет место практически точное предсказание времени события и явная ошибка в пространстве. Следует отметить, что если бы изучался и был вычислен цикл пространственных изменений физических характеристик среды, а также определена направленность таких изменений, то, по всей видимости, удалось бы оценить возможное место ожидаемого события. Предсказание сделанное Кавасуми Т. относится к низкочастотным волновым полям, при котором оценивается основная компонента квазигармонической составляющей временного энергетического поля сейсмоактивного района.

    Оценка таких составляющих связывается с долгосрочным прогнозом. При среднесрочном и краткосрочном прогнозе выделяются более высокочастот-ные аномалии из общего энергетического поля, изучаемого района. В нас-тоящее время, обнаружено и исследуются большое количество предвестни-ков, которые с той или иной точностью предвещают катастрофические со-бытия. Все предвестники, исследуемые и изучаемые сейсмологами, предс-тавляют временные флуктуации геофизических волновых полей и их взаимо-действия. В третьем тысячелетии будут интенсивно изучаться не пред-вестники, в традиционном смысле, принятом у сейсмологов, а отображение аномалий третьего состояния вещества(твердого) в четвертое - плазмен-ное(геоплазменные аномалии), т. е. будут исследоваться параметры плаз-мы, как предвестники землетрясений.

    Понятия биоплазмы и геоплазмы, ко-торые являются основными, приведены в работах Инюшина В.М., которым была высказана гипотеза о существовании геоплазмы Земли, влияющей на развитие биосферы. В этой статье остановимся на том, что второе тысяче-летие открыло в области предсказания землетрясений и какие методы су-ществуют в традиционной сейсмологии. методику регистрации биополей растений Инюшену В.М. удалось предсказать несколько землетрясений. Общепризнанным фактом является то, что, в той или иной степени, различные методы наблюдений весьма отчетливо выявляют аномалии перед сильными землетрясениями. К сожалению, большинство аномалий выделяются уже после регистрации землетрясения, но со всей определенностью следует сказать, что аномалии есть и по ним можно оценить время, место и магнитуду ожи-даемого события. Методы на основе которых выделяются аномалии в общем энергетическом поле, многими ученными, подразделяются следующим обра-зом:

    1. Геологические

    2. Геофизические

    3. Гидрогеохимические

    4. Биологические

    5. Механические

    6. Сейсмологические

    7. Биофизические.

    Геология, как наука, одной из первых описала основные катаклизмы происшедшие со дня образования Земли, как планеты. Все крупные разло-мы, обрамляющие структурные образования, выделенные на поверхности Земли, появились вследствие катастрофических землетрясений. Если расс-мотреть Северо-Тяньшанский регион, то явно выделяются разломы субши-ротного, восточно-северо-восточного и северо-западного протирания. Изучение разломов и трещиноватости пород является одним из факторов, который определяет возможное место будущего землетрясения. Особенно вероятно возникновение очагов в областях сочленения крупных региональ-ных разломов, разделяющих разные структурные образования. Многие гео-логи неоднократно указывали на сейсмическую опасность таких зон в сейсмоактивных регионах Земли. Хотя такая оценка весьма условна и от-носится к долгосрочному прогнозу, она является основной для всех пос-ледующих исследований предвестников землетрясений.

    Геофизические методы определения предвестников основываются на изучение физического состояния коры и мантии сейсмоактивных регионов. В результате оцениваются плотность, электропроводность, магнитная восприимчивость, скорости продольных и поперечных волн и т.д. Исследуя изменения этих параметров во времени и пространстве, выявляют аномальные зоны, которые могут быть источниками зарождения очагов землетрясений. В этом случае возможно оценить об"ем среды, в котором имеются физические предпосылки для зарождения очага землетрясения. В последнее время весьма интенсивно изучаются тепловые потоки в земной коре, в связи с выделением температурных аномалий, к которым относятся очаговые области. С другой стороны, изменение температурного поля приводит к изменению химического состава воды и газа, выносимых на поверхность, что используется, иногда, как весьма надежный предвестник.

    Гидрогеохимические методы основаны на измерение содержания хими-ческих элементов в грунтовых и скваженных водах. Определяется содержа-ние радона, гелия, фтора, кремнистой кислоты и других элементов, как наиболее характерных предвестников предстоящих землетрясений. Особое внимание, ранее, уделялось аномальному содержанию радона, что имеет яркий пример, очень четко выраженной аномалии перед Ташкенским землетрясением (1966г, длительность аномалии составила 6 месяцев).

    Существует поверье, что перед землетрясением зубатка начинает проявлять активность и вокруг её усиков образуются пузырьки, с другой стороны, есть наблюдения о том, что многие рыбы подпрыгивают в водое-мах. Множество наблюдений относится к необычному поведению домашних животных: кошек, собак, лошадей, ослов и т.д. Животные выражают неор-динарное поведение за несколько часов до основного толчка - в ржании, крике, стремление убежать из закрытого помещения, что довольно часто спасало жизни людей и является естественным предвестником готовящейся катастрофы. Об"яснений вышеперечисленным явлениям множество: от пот-ребления воды с повышенным содержанием вредных веществ, до воздействия высокочастотных волн, сопровождающих процесс деформации пород. Тем не менее, какие бы процессы не вызывали аномальное поведение животных, ввиду краткосрочности (от суток и до нескольких дней перед основным толчком), такие предвестники являются, в некоторых случаях, самыми на-дежным и относится к биологическим предвестникам.

    Механические предвестники связаны с деформацией геологическнх по-род, движением блоков и мегаблоков в сейсмоактивных регионах.
    Рикитаки Т. и многие другие ученые отмечают многочисленные факты изменения расстояний, как в плоскости, так и по амплитуде рельефа.

    Например, пе-ред землетрясением в Корралитосе (1964,), проводились измерения по профилю длиной 25км, пересекающего разлом Сан-Андреас. В течение 15 минут перед толчком длина профиля увеличилась на 8 см, а за 10 минут после толчка еще на 2см. В общем же средняя скорость движение по раз-лому составляет 4.4 см/год. На Алиа-Атинском сейсмологическом полигоне из года в год проводятся геодезические измерения, которые показывают резкое различие в скоростях движения мегаблоков: Чиликский - 13 мм/год, СевероТяньшанский - 4 мм/год, а в районе АлмаАтинской впадины 2-6 мм/год. (расширение, сжатие) пород. Перед землетрясением, наблюда-ется увеличение частоты колебаний и амплитуды деформационных предвест-ников. Деформация пород влечет за собой изменение режима проявления естественных источников подземных вод. Впервые изменения дебита источ-ников перед землетрясением было замечено еще в древности.

    В Японии та-кие явления отмечались перед многими землетрясениями с М > 7.5. В нас-тоящее время, китайские ученые провели детальный и скурпулезный анализ по измерению дебита вод перед сильными землетрясениями (М > 7.0). Исс-ледование показало явно выраженные аномалии, которые можно использо-вать в практике прогноза. Отметим несколько фактов за наблюдениями уровня вод в колодцах и скважинах. Перед Пражевальским землетрясением (1970г) отмечено изменение уровня и температуры воды в 30 км от эпи-центра, а перед Мекеринским (1968г) М > 6.8 в 110км.

    Выявить закономерности в происходящих землетрясениях, как сово-купности событий, является одной из важнейших задач сейсмологии. Автор занимался проблемой периодичности энергетического проявления землетрясений, как для всей Земли (М > 6.8), так и для отдельных сейсмоопасных районов: Китая и Алма-Атинского сейсмологического полигона (К > 10). В результате получены данные, которые, в среднем, подтверждают явно выраженный цикл активности в 20.8 лет для всей Земли и китайского сейсмоактивного региона, а для Алма-Атинского сейсмологического поли-гона за период с 1975 по 1987 выделены циклы 9.5 и 11 лет (K > 10). Такие циклы выделения сейсмической энергии, необходимо изучать отдель-но для каждого сейсмоактивного региона, чтобы оценить периоды актив-ности. В эти периоды усиливаются наблюдения за параметрами, имеющими прогностическую ценность. Такими, как отношение скоростей продольных и поперечных волн, отношение амплитуд различных типов волн, изменение времен пробега, определение коэффициентов поглощения и рассеивания, вычисления частоты проявления микроземлетрясений, выделение зон вре-менной активности и затишья.

    Согласно гипотезе выдвинутой профессором Инюшиным В.М - биофизические предвестники отражают аномальное проявление геоплазмы Земли. Геоплазма влияет на всю биосферу, что играет немаловажную роль в развитие биологических видов. В качестве примера приведем один из измеряемых компонентов геоплазмы - атмосферное электричество:

    Станция Борок находится под Москвой, за тысячи км от эпицентра гаитянского землетрясения, и тем не менее предвестник наблюдался в течении 28 дней. Геоплазменное поле Земли за долго до землетрясения было изменено "мощьной" аномалией геоплазмы исходящей из эпицунтра будущей катастрофы. Эта геоплазменная аномалия в той или иной степени изменила биоплазменное поле биологических видовю

    Для регистрации аномальных проявлений геоплазмы профессор Инюшин В.М. разработал метод, суть которого заключается в следующем: зерна растений изолируются от внешних воздействий(сетка Фарадея), тем самым образуют своеобразную биоэнергетичискую структуру, которая реагируют на слабое электромагнитное излучение. Под влиянием тектонических и деформационных процессов, происходящих в коре и мантии, во время подготовки землетрясения, появляются аномалии геоп-лазмы, которые фиксируются приборами (вариации электростатических по-лей и не тоько). Инюшину В.М. с сотрудниками, используя вышеописанный метод, удалось СОЗДАТЬ ПРИБРЫ для РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ и предсказать ряд землетрясений: 6-ти бальное, в районе Джунгарского Алатау (D = 34км) и землетрясения в районах Киргизии, Таджикистана и Китая.

    Изучению "биосейсмограмм" :в третьем тысячелетии будет уделено основное внимание ученных. "Биосейсмограммы" определяют "эмоции" биологических видов. Таким образом, фиксируя инструментальными методами биоплазменные поля и определяя аномалии генерируемые геоплазмой, прогноз землетрясений будет обычной реальностью, такой же как прогноз погоды. Следует отметить, что человечество на интуитивном уровне, как было описано в начале статьи, определяло приметы, как предвестники грядущих событий. В настоящее время появление инструментальных методов измерения биоплазмы, подтверждает возможность биологических видов прогнозировать, так как биологические виды являются естественными "датчиками" предстоящих катастроф.

    Грибанов Ю.Е.

    Каждое сильное землетрясение приводит к частичной разгрузке накопленных в данном месте сейсмоактивного района напряжений. При этом напряжения по абсолютной величине уменьшаются в районе очага землетрясений всего на 50–100 кг/см 2 , что составляет только первые проценты от существующих в земной коре. Однако этого достаточно для того, чтобы следующее сильное землетрясение в данном месте произошло через довольно значительный промежуток времени, исчисляемый десятками и сотнями лет, так как скорость накопления напряжений не превышает 1 кг/см 2 в год. Энергия землетрясения черпается из окружающего очаг объема пород. Поскольку максимальная упругая энергия, которую может накопить горная порода до разрушения, определена как 10 3 эрг/см 3 , существует прямо пропорциональная зависимость между энергией землетрясения и объемом пород, отдающих свою упругую энергию во время землетрясения. Естественно, что промежуток времени между последовательными сильными землетрясениями будет возрастать с увеличением энергии (магнитуды) землетрясения. Мы приходим, таким образом, к понятию сейсмического цикла .

    На основе анализа сейсмичности Курило-Камчатской дуги обосновано, что землетрясения магнитуды М = 7,75 повторяются в среднем через 140 ± 60 лет. Длительность сейсмического цикла T зависит от энергии землетрясения Е:

    Существенным для прогноза землетрясений является то, что сейсмический цикл распадается на 4 основных стадии. Само землетрясение длится несколько минут и составляет стадию I. Затем наступает стадия II постепенно уменьшающихся по частоте появления и энергии афтершоков. Для сильных землетрясений она длится несколько лет и занимает около 10 % сейсмического цикла. Во время стадии афтершоков продолжается постепенная разгрузка очаговой области. Затем наступает длительная стадия сейсмического покоя, занимающая до 80 % всего времени сейсмического цикла. Во время этой стадии происходит постепенное восстановление напряжений. После того, как они снова приблизятся к критическому уровню, сейсмичность оживает и нарастает до момента следующего землетрясения. IV стадия активизации сейсмичности занимает примерно 10 % сейсмического цикла. Большинство предвестников землетрясений возникают на IV стадии.



    Сейсмологические предвестники . Концепциюсейсмических брешей представил в современном виде С. А. Федотов. Он нашел, что афтершоковые области землетрясений не перекрывают друг друга. При этом следующие сильные землетрясения имеют тенденцию располагаться между очагами уже произошедшими. На этом основании был построен метод долгосрочного прогноза мест следующих землетрясений с учетом стадии сейсмического цикла и скорости накопления энергии в сейсмоактивной зоне.

    Под сейсмической брешью следует понимать долговременное отсутствие сильных землетрясений на участке сейсмоактивного разлома между очагами уже произошедших землетрясений. Термин «долговременное» обозначает десятки и даже сотни лет. Между концами разрывов от очагов ранее произошедших землетрясений существуют повышенные напряжения, которые увеличивают вероятность следующего сейсмического события в этом месте. Сложность применения этого предвестника заключается в том, что с учетом очень короткой истории регистрации землетрясений, во-первых, трудно выявить места, где землетрясения уже происходили в далеком прошлом, во-вторых, на практике оказывается, что в сейсмоактивных районах обнаруживается значительное количество брешей, и не во всех можно установить стадию сейсмического цикла. Некоторые могут оказаться не сейсмоопасными участками в результате особенностей тектонического строения или вследствие неблагоприятно ориентированного напряженного состояния.

    В отличие от сейсмической бреши, которая существует в сейсмоактивной области многие годы, иногда в III стадии сейсмического цикла на фоне нарастающей активизации сейсмичности возникает относительно кратковременноесейсмическое затишье . Детальный анализ данной ситуации позволяет предложить следующие основные правила выявления сейсмического затишья:

    Оценка однородности сейсмического каталога;

    Определение минимальной магнитуды, регистрирующейся без пропусков;

    Устранение групп и афтершоков;

    Количественная оценка величины и значимости аномалии;

    Количественное определение начала аномалии;

    Оценка размеров аномальной области.

    В случае протяженного и довольно однородного по прочности сейсмоактивного разлома перенос напряжений на край разрыва от произошедшего землетрясения может способствовать образованию последовательности следующих землетрясений по цепочке вдоль разлома. Здесь уместна аналогия с постепенным скачкообразным удлинением трещины. Более общей причиноймиграции сейсмичности могут быть деформационные волны, распространяющиеся вдоль сейсмогенных поясов. Возможным источником деформационной волны выступает сильнейшее землетрясение прошлого. Изменение поля деформаций может способствовать инициированию землетрясений в тех местах, где накопились значительные тектонические напряжения. Деформационными волнами могут быть вызваны эффекты миграции сильных землетрясений, обнаруженные в Средней Азии и на Кавказе. Рассмотрим последовательность землетрясений с М > 6 на 700-километровом участке кавказского ответвления Северо-Анатолийского разлома. Началом миграции землетрясений, по-видимому, явилось Эрзурумское землетрясение 1939 г., М = 8. Процесс миграции распространялся в северо-восточном направлении со средней скоростью 12 км/год. В 1988 и 1991 гг. в соответствии с данной тенденцией произошли разрушительные землетрясения в Армении (Спитакское) и в Грузии (Рачинское). Явление миграции удачно используется для долгосрочного прогноза. Именно таким способом было предсказано Алайское землетрясение в Киргизии 1 ноября 1978 г.

    Довольно часто встречается возникновениероев землетрясений. Роем называют группу землетрясений, незначительно отличающихся по магнитуде, вероятность появления которых в определенной пространственной ячейке за фиксированный интервал времени существенно превышает вероятность, следующую из закона случайного распределения. В качестве последнего принимается закон Пуассона. Чтобы отличать рой от последовательности афтершоков сильного землетрясения, принято следующее правило: если в группе землетрясений магнитуда главного толчка М р превышает магнитуду следующего по силе М р –1 на небольшую
    величину (М р – М р –1 = 0,3), то данная группа может идентифицироваться, как рой и следует ожидать главного землетрясения с магнитудой в два раза превышающей М р .

    Расстояние между соседними сейсмическими событиями в группе определяются взаимодействием полей напряжений их очагов. Группа из N или более землетрясений вычисляется в пространственно-временном окне Т R , границы которого (по времени и расстоянию) задаются следующим образом:

    T (K ) = а ·10 bK ; (2.12)

    R (K ) = c·L . (2.13)

    где K –энергетический класс землетрясения, относительно которого определяются параметры пространственно-временного окна при нахождении группирующихся событий; L – длина разрыва в очаге землетрясения данного энергетического класса, которая находится по соотношению (2.7); а, b – эмпирические параметры модели, величина с = 3, что соответствует зоне влияния напряжений каждого разрыва на соседние и величине рассмотренного ниже концентрационного критерия разрушения твердых тел.

    Прогностический параметр плотности сейсмогенных разрывов, являющийся аналогом концентрационного критерия разрушения при переходе к масштабам сейсмоактивного региона, основан на применении кинетической теории прочности твердых тел к горным породам. Считается, что землетрясение происходит после того, как в его очаговой области накопилась критическая концентрация разрывов меньшего размера. Для построения карт параметра плотности сейсмогенных разрывов K ср сейсмоактивная зона делится на перекрывающиеся элементарные объемы V, в каждом из которых рассчитываются значения K ср за интервал времени ΔТ j , увеличивающийся с некоторым шагом Δt , по формуле:

    где N – число землетрясений в единице объема; L – средняя длина разрывов этих землетрясений, вычисляемая как

    Длина разрыва в очаге i- го землетрясения вычисляется по формуле (2.7).

    Из (2.14) следует, что K ср после начала счета имеет высокие значения, постепенно уменьшающиеся по мере приближения сильного землетрясения. Для разных сейсмоактивных районов мира перед сильными землетрясениями в их очагах накапливается столько разрывов предыдущих размеров, что среднее расстояние между соседними разрывами равно утроенной величине их средней длины. В этих случаях происходит лавинообразное объединение накопленных разрывов, приводящее к формированию главного (магистрального) разрыва, вызывающего сильное землетрясение. Основу модели лавинно-неустойчивого трещинообразования (ЛНТ) составляют два явления: взаимодействие полей напряжения трещин и локализация процесса трещинообразования. Естественно при этом ожидать проявлениялокализации сейсмического процесса перед сильными землетрясениями. Она может быть найдена, если рассчитывать карты накопления числа сейсмических событий, энергии или поверхностей разрывов за последовательные промежутки времени.

    Появлениефоршоков знаменует окончание III стадии сейсмического цикла и свидетельствует о завершающемся процессе локализации сейсмичности. В этом смысле форшоки представляют большой интерес, поскольку могут рассматриваться как краткосрочный предвестник землетрясения, точно указывающий местоположение гипоцентра. Однако пока не найдено надежных критериев выявления форшоков на фоне сейсмических событий. Поэтому форшоки идентифицируются, как правило, уже после произошедшего землетрясения, когда положение очага известно. В редких случаях перед главным толчком происходят настолько мощные серии форшоков, что они с высокой вероятностью указывают на возможное сильное землетрясение и используются для прогноза. Наиболее знаменательный случай такого рода имел место перед Хайченгским землетрясением c М = 7,3 (Китай) 4 февраля 1975 г.

    В сейсмологической практике к форшокам относятся события, произошедшие за несколько секунд, минут, часов и, в крайнем случае, дней в очаговой области сильного землетрясения. Однако форшоками можно называть и события, случившиеся в очаговой области раньше, но с высокой степенью вероятности указывающие на процесс подготовки в этом месте сильного землетрясения. К таким форшокам могут быть отнесены явления, детально исследованные и названныеотдаленными афтершоками. Такого рода сейсмическим событиям дали следующее определение.

    Пусть A – сильное землетрясение с магнитудой М > М а, после которого имеют место афтершоки;

    В – землетрясение в меньшем диапазоне магнитуд (М b < М < М c ), произошедшее в течение некоторого времени T а b после землетрясения А на расстоянии не более D а b от него;

    С – готовящееся сильное землетрясение (М > М c ). Землетрясения В и С располагаются вне области обычных афтершоков землетрясения А.
    Гипотеза об отдаленных афтершоках состоит в том, что землетрясение В происходит в окрестности готовящегося землетрясения С не случайно.

    Для выявления не случайности появления события В в сейсмоактивном районе важно задать небольшой промежуток времени Т а b и умеренное расстояние D а b , делающие маловероятным появление события В в данном пространственно-временном окне по сравнению с законом случайного распределения. Относительно слабые землетрясения, указывающие на место будущего, более сильного, возникают не только сразу после предыдущего сильного землетрясения, но и за короткий интервал времени перед ним. Они названы индуцированными форшоками и могут возникать на расстояниях в несколько сот километров от инициирующего их сильного землетрясения. Этот факт говорит о том, что при подготовке сильного землетрясения активизируется значительный объем земной коры сейсмоактивного района. Явления отдаленных афтершоков и индуцированных форшоков объясняются высокой чувствительностью к внешним воздействиям горной породы, находящейся в условиях, близких к потере устойчивости.

    Геофизические, гидрогеодинамические и геохимические предвестники . Из рассмотрения моделей подготовки землетрясений (дилантно-диффузная модель (ДД), лавинно-неустойчивого трещинообразования (ЛНТ), модель неустойчивого скольжения, модель консолидации) следует, что этапы зарождения и развития очага должны сопровождаться неупругими деформациями горных пород. При этом наибольших изменений в поле деформаций земной коры следует ожидать в наиболее мягких участках представленных разломными зонами. В связи с этим рассмотрим гипотезу возникновениядеформационных аномалий . В сейсмически активном районе Копетдага и сейсмически спокойном Припятском прогибе, которые характеризуются мощными чехлами осадочных пород, были выявлены локальные аномалии вертикальных движений шириной порядка 1–2 км, формирующиеся за 10 –1 –10 лет при высокоградиентном характере движений (10–20 мм/км год).

    Обобщение результатов наблюдений привело к выводу о трех главных типах локальных аномалий:

    1. Наиболее ярко проявляются аномалии γ-типа, представленные опусканием реперов в зонах тектонических разломов в условиях субгоризонтального растяжения.

    2. При субгоризонтальном сжатии регистрируются аномалии β-типа, представляющие подъем поверхности на большей базе по сравнению с аномалиями γ-типа (региональный изгиб).

    3. Аномалия имеет S -образную (ступенеобразную) форму. Все они развиваются на фоне более медленного квазистатического наклона поверхности при изменении региональных напряжений.

    Рассмотрим пример аномалий γ-типа на Камчатке по профилю нивелирования длиной 2,6 км, пересекающему разломную зону. Профиль включает 28 пикетов. В интервале 1989–1992 гг. на нем проводились повторные наблюдения с частотой 1 раз в неделю. Были обнаружены вертикальные смещения земной поверхности амплитудой в несколько сантиметров при точности измерений 0,1 мм. Ширина аномалий составляла от 200 до 500 м. Они не выявлены на той части профиля, которая находилась за пределами разломной зоны. Результаты измерений в последовательные интервалы времени показали, что они отражают пульсирующий характер величины аномалий. Было выявлено увеличение амплитуды аномалий перед землетрясениями, происходившими на расстоянии до 200км от профиля наблюдений. Однако локальные аномалии возникают не над всеми разломами. Кроме того, в отдельные интервалы времени они перестают развиваться, превращаясь из кинематических в статические. Отсюда следует, что для появления локальных аномалий нужно выполнение определенных условий изменения регионального поля напряжений и свойств материала (параметров) разломных зон, в пределах которых они возникают. В связи с этим такие аномалии уместно назвать параметрическими. Аномалия γ-типа может возникнуть, например, за счет изменения регионального поля напряжений и проседания пород в разломной зоне. Но проседание может иметь место и при неизменном региональном напряжении вследствие изменения свойств разлома, например, вследствие вариаций внутрипорового давления. Относительная деформация пород в зоне аномалии γ-типа может достигать величины 10 –5 1/год, что согласуется с полевыми наблюдениями.

    Геомагнитным предвестникам землетрясений издавна уделялось большое внимание, так как вследствие существования пьезомагнитного эффекта и наличия в горных породах магнитных минералов изменения напряженного состояния должны отражаться в вариациях геомагнитного поля. Существуют две точки зрения на природу геомагнитных предвестников. Одна связывает их с электрокинетическими явлениями, вторая – с пьезомагнетизмом. Аналогичные геомагнитные наблюдения проводились в районе г. Ашхабада с определённой схемой расположения реперов. Оцененная среднеквадратичная ошибка измерений не превышала 0,5 нТл. Определены вариации изменений полного вектора геомагнитного поля Т по трем профилям перед землетрясением 7 сентября 1978 г. с магнитудой 4,4. Определено, что аномальные изменения бухтообразной формы величиной до 6 нТл проявились за 6–8 месяцев до сейсмического толчка на всех реперах по профилям, идущим вдоль разломных зон. В то же время амплитуда аномалий убывала по мере удаления пикета от разлома. Время развития аномалий Т совпало с вариацией наклона земной поверхности, зарегистрированной
    наклономером, установленном в шурфе возле одного из реперов. Это дает большую уверенность приписать геомагнитные вариации тектоническому происхождению. Расчеты и сопоставление с измерениями теллурических токов привели к выводу, что аномалии вызваны электрокинетическим эффектом изменяющегося по мощности фильтрационного потока подземных вод. Наибольшие изменения последнего происходили в зонах разломов.

    Геомагнитные предвестники пьезомагнитной природы были выявлены в Прибайкалье, а физическая природа их подтверждена количественными расчетами. Выяснено также, что вариации механических напряжений в горных породах величиной 0,01 МПа за счет сезонных колебаний уровня озера Байкал приводят к изменениям регистрируемого в прибрежной зоне магнитного поля Т величиной в 1 нТл.

    После проведения первых работ по применению на Гармском полигоне дипольного зондирования на постоянном токе и выявившегопредвестники электросопротивления , работы в этом направлении активно проводились на Гармском полигоне, а также в Киргизии и в Туркмении. Глубинные электрические исследования проводятся методами частотного зондирования (ЧЗ) и зондирования становлением (ЗС).

    Первые систематические работы с целью обнаруженияэлектротеллурических предвестников (ЭТП) проведены в начале 60-х гг. на Камчатке. Особенностью их была синхронная регистрация на нескольких станциях, причем на каждой станции для исключения приэлектродных процессов использовался ряд измерительных линий и неполяризующиеся электроды. Было обнаружено, что перед землетрясениями Камчатки регистрируются аномальные изменения разности потенциалов, не коррелирующиеся с вариациями геомагнитного поля и метеорологическими факторами. Работы в Гармском районе и на Кавказе подтвердили основные черты такого типа аномалий: бухтообразное изменение Е величиной в первые десятки милливольт вне зависимости от длины измерительной линии и большое «дальнодействие» (до нескольких сотен километров от эпицентра землетрясения). Кроме того, показано, что аномалии ЭТП приурочены к разломам земной коры и являются «параметрическими», т. е. связаны с изменениями электрокинетических и электрохимических свойств пород в разломной зоне под действием медленно меняющегося поля напряжений.

    При поискеэлектромагнитных предвестников в радиоволновом диапазоне регистрировалась скорость счета электромагнитных импульсов (ЭМИ). При проведении работ использовался набор частот, но наиболее интересные результаты получены в диапазоне 81 кГц. Известны аномалии скорости счета перед тремя землетрясениями в Японии. Эпицентральные расстояния составляли первые сотни километров, что обеспечивало регистрацию ЭМИ отраженным лучом, если считать, что сигнал появлялся в эпицентральной области. Уровень огибающей скорости счета начинал увеличиваться за 0,5–1,5 ч до сейсмического толчка и резко спадал до исходного уровня сразу после землетрясения. Оказалось, что в эпицентральной области землетрясения может отмечаться как повышение, так и понижение активности ЭМИ перед землетрясением. Так, например, когда за 2 сут до землетрясения в Карпатах 4 марта 1977 г. с М = 7 и глубиной очага 120 км отмечалось постепенное увеличение числа сигналов на приёмную станцию в азимуте, указывавшем на эпицентр. Наличие удаленной станции позволило заключить, что это увеличение вызвано лучшим прохождением сигналов далеких гроз над эпицентральной областью. Заметим, что кроме общего увеличения числа сигналов наблюдается усиление размаха в суточном ходе. Дальнейшие исследования показали, что перед Алайским землетрясением 1 ноября 1978 г. с М = 7 и Спитакским землетрясением 7 декабря 1988 г. с М = 6,9, наоборот, отмечалось замирание прохождения сигналов над эпицентральными областями. Все это привело к выводу, что предвестники в электромагнитных импульсах могут являться отражением изменившихся геоэлектрических условий над эпицентром готовящегося землетрясения, например, вследствие аномальной ионизации атмосферы.

    Наибольшее число зарегистрированных надежных предвестников землетрясений, за исключением сейсмических, относится к измерениям уровня подземных вод. Это связано с двумя причинами. Во-первых, скважина и даже колодец являются чувствительными объемными деформометрами и прямо отражают изменения напряженно-деформированного состояния в земле. Во-вторых, только в гидрогеологии накоплены длинные ряды наблюдений на обширной сети скважин и колодцев. Несмотря на разнообразие форм проявления гидрогеодинамического предвестника , в эпицентральной области готовящегося землетрясения более часто отмечается следующая последовательность: за несколько лет до сильного землетрясения наблюдается постепенно ускоряющееся падение уровня, за которым следует резкий подъем в последние дни или часы до толчка. Этот тип проявляется также в дебите источников или самоизливающих скважин. Обычно величина аномальных изменений уровня подземных вод в скважинах перед землетрясением составляет несколько сантиметров, но отмечались и уникальные случаи высокоамплитудных аномалий.

    В период двух Газлийских землетрясений 1976 г. с магнитудой 7 и 7,3 была зарегистрирована аномалия величиной 15,6 м, причем скважина находилась на расстоянии 530 км от очагов землетрясений. Было дано одно из возможных объяснений этому явлению. Пусть наблюдательная скважина вскрывает два или больше водоносных горизонтов или систем трещин. Если они разделены слабопроницаемыми слоями горных пород, то пьезометрические уровни Н и водопроводимости Т таких горизонтов будут
    различаться между собой. Для системы двух горизонтов уровень воды в скважине будет определяться соотношением

    . (2.16)

    Если в процессе тектонической деформации нарушается контакт скважины с одним из горизонтов или, наоборот, открывается ранее изолированный горизонт, это может привести к скачкообразному изменению уровня воды в скважине. Данный механизм является конкретным проявлением более общего закона, описывающего нелинейность системы при достижении порога перколяции.

    Остановимся на пространственных особенностях гидрогеодинамических (ГГД) предвестников. На основании измерений уровня воды рассчитывается ряд коэффициентов, важнейшим из которых является изменение объемной деформации пород. Анализ карт ГГД – поля Кавказа в период Спитакского землетрясения показал, что, начиная с августа 1988 г., наметилась тенденция развития структуры растяжения в районе будущего землетрясения. Развитие Спитакской структуры шло в сторону увеличения ее размеров при одновременном повышении интенсивности деформаций. К 1 декабря 1988 г. структура разрослась таким образом, что ее удлиненная ось достигла 400 км, а ширина составила около 150 км. Центр структуры, характеризовавшийся падением уровня воды в скважинах, находился в эпицентральной зоне будущего землетрясения. Максимум интенсивности аномалии и размеров структуры растяжения наблюдался за 11 ч до землетрясения. За 40 мин до толчка начался процесс уменьшения аномалии.

    Геохимические предвестники указывают на аномальное увеличение содержания радона в термоминеральной воде глубинного происхождения (перед Ташкентским землетрясением 25 апреля 1966 г., М = 5,1). О большой вероятности связи аномалии с землетрясением свидетельствовало быстрое возвращение содержания радона к нормальному уровню после толчка. Наиболее долговременные ряды наблюдений на системе скважин получены на Ташкентском прогностическом полигоне. Это позволило выявить прогностические уровни по ряду параметров и способствовало в комплексе с геофизическими методами выдаче краткосрочного прогноза Алайского землетрясения 1 ноября 1978 г. с магнитудой 7. Одним из препятствий применения геохимических способов для прогноза землетрясений является не установленные эффективная чувствительность к полю деформаций и размеры области, ответственной за наблюдаемые вариации. Геохимические методы прогноза могут применяться как дополнительные к другим, прежде всего, гидрогеодинамическим и деформационным.

    Всем привет! Приветствую вас на страницах своего блога о безопасности. Меня зовут Владимир Раичев и сегодня я решил рассказать вам, какие существую предвестники землетрясений. Почему, интересно, жертвами землетрясений становится так много людей? Неужели их нельзя прогнозировать?

    Недавно такой вопрос мне задали мои ученики. Вопрос, конечно, не праздный, мне самому он очень интересен. В учебнике по ОБЖ я прочитал, что существует несколько видов прогнозирования землетрясений:

    1. Долгосрочный. Простая статистика, если проанализировать землетрясения на сейсмических поясах, то можно выявить некую закономерность возникновения землетрясений. С погрешностью в несколько сотен лет, но разве это нам сильно поможет?
    2. Среднесрочный. Изучается состав почвы (при землетрясениях происходит его изменение) и с погрешностью в несколько десятков лет можно предположить возникновение землетрясение. Стало легче? Думаю, что не очень.
    3. Краткосрочный. Данный вид прогнозов предполагает отслеживание сейсмической активности и позволяет уловить начинающиеся колебания земной поверхности. Как думаете, поможет нам такой прогноз?

    Однако разработка этой проблемы чрезвычайно сложна. Пожалуй, ни одна наука не испытывает таких трудностей, как сейсмология. Если, прогнозируя погоду, метеорологи могут непосредственно наблюдать за состоянием воздушных масс: температурой, влажностью, скоростью ветра, то недра Земли доступны прямым наблюдениям только через буровые скважины.

    Самые глубокие скважины не достигают и 10 километров, в то время как очаги землетрясений бывают на глубинах в 700 километров. Процессы же, которые связаны с возникновением землетрясений, могут захватывать еще большие глубины.

    Изменение положения береговой линии как признак надвигающегося землетрясения

    Тем не менее, попытки выявления факторов, предшествующих землетрясениям, хотя и медленно, но все же приводят к положительным результатам. Казалось бы, изменение положения береговой черты относительно уровня океана может служить предвестником землетрясений.

    Однако во многих странах при таких же условиях землетрясения не наблюдались, и наоборот - при стабильном положении береговой черты землетрясения происходили. Объясняется это, по-видимому, различием геологических структур Земли.

    Следовательно, этот признак не может быть универсальным для прогнозов землетрясений. Но следует оказать, что изменение высоты береговой линии явилось толчком к постановке специальных наблюдений за деформациями земной коры при помощи геодезических съемок и специальных приборов.

    Изменение электропроводности горных пород — еще один индикатор зарождающегося землетрясения

    В качестве предвестников землетрясений можно использовать изменения скоростей распространения упругих колебаний, электрических сопротивлений и магнитных свойств земной коры. Так, в районах Средней Азии при изучении электропроводности горных пород было обнаружено, что некоторым землетрясениям предшествовало изменение электропроводности.

    При сильных землетрясениях из недр Земли высвобождается огромная энергия. Трудно допустить, что процесс накопления громадной энергии до начала разрыва земной коры, то есть землетрясения, протекает неуловимо. Вероятно, со временем при помощи более совершенной геофизической аппаратуры наблюдения за этими процессами дадут возможность точно предсказывать землетрясения.

    Развитие современной техники, позволяющее уже сейчас применять лазерные лучи для более точных геодезических измерений, электронно-вычислительная техника для обработки информации сейсмологических наблюдений, современные сверхчувствительные приборы открывают перед сейсмологией большие перспективы.

    Высвобождение радона и поведение животных- предвестники приближающихся толчков

    Ученым удалось обнаружить, что перед подземными толчками в земной коре изменяется содержание газа радона. Происходит это, по-видимому, из-за сжатия земных пород, в результате чего газ вытесняется с больших глубин. Это явление наблюдалось при повторных сейсмических толчках.

    Сжатием земных пород, очевидно, можно объяснить и другое явление, которое в отличие от перечисленных породило немало легенд. В Японии наблюдалось, что маленькие рыбы определенной разновидности перед землетрясением перемещаются к поверхности океана.

    Предполагают, что животные в некоторых случаях предчувствуют приближение землетрясений. Однако использовать эти явления в качестве предвестников практически трудно, ибо сопоставление поведения животных в обычных ситуациях и перед землетрясением начинается тогда, когда оно уже произошло. Это и порождает иногда различные необоснованные суждения.

    Работы, связанные с поисками предвестников землетрясений, ведутся в самых различных направлениях. Было замечено, что создание крупных водохранилищ при гидроэлектростанциях в некоторых сейсмоактивных зонах США, Испании способствует увеличению землетрясений.

    Специально созданная международная комиссия по изучению влияния крупных водохранилищ на сейсмическую активность предположила, что проникновение воды в горные породы уменьшает их прочность, что может послужить причиной землетрясения.

    Опыт показал, что работы по поискам предвестников землетрясений требуют более тесного сотрудничества ученых. Разработка проблемы предсказания землетрясений вступила в новую фазу более фундаментальных исследований на базе современных технических средств, и есть все основания надеяться, что она будет решена.

    Рекомендую вам почитать мои статьи о землетрясениях, например, о мессинском землетрясении в Италии , или ТОП самых сильных землетрясений за всю историю человечества .

    Как видите, друзья, предсказать землетрясение — это очень сложная задача, которую не всегда получается выполнить. А я на этом с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на новости блога, чтобы в числе первых узнавать о выходе новых статей. Поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях, вам мелочь, а мне приятно. Желаю вам всего доброго, пока-пока.

    Предвестники землетрясений

    Следя за изменением различных свойств Земли, сейсмологи надеются установить корреляцию между этими изменениями и возникновением землетрясений. Те характеристики Земли, значения которых регулярно изменяются перед землетрясениями, называют предвестниками, а сами отклонения от нормальных значений – аномалиями.

    Ниже будут описаны основные (считают, что их более 200) предвестники землетрясений, изучаемые в настоящее время.

    Сейсмичность. Положение и число землетрясений различной магнитуды может служить важным индикатором приближающегося сильного землетрясения. Например, сильное землетрясение часто предваряется роем слабых толчков. Выявление и подсчет землетрясений требует большого числа сейсмографов и соответствующих устройств для обработки данных.

    Движения земной коры. Геофизические сети с помощью триангуляционной сети на поверхности Земли и наблюдения со спутников из космоса могут выявить крупномасштабные деформации (изменение формы) поверхности Земли. На поверхности Земли проводится исключительно точная съемка с помощью лазерных источников света. Повторные съемки требуют больших затрат времени и средств, поэтому иногда между ними проходит несколько лет и изменения на земной поверхности не будут вовремя замечены и точно датированы. Тем не менее подобные изменения являются важным индикатором деформаций в земной коре.

    Опускание и поднятие участков земной коры. Вертикальные движения поверхности Земли можно измерить с помощью точных нивелировок на суше или мареографов в море. Поскольку мареографы устанавливаются на грунте, а записывают положение уровня моря, они выявляют длительные изменения среднего уровня воды, которые можно интерпретировать как поднятия и опускания самой суши.

    Наклоны земной поверхности. Для измерения угла наклона земной поверхности был сконструирован прибор, называемый наклономером. Наклономеры обычно устанавливаются около разломов на глубине 1-2 м ниже поверхности земли и их измерения указывают на выразительные изменения наклонов незадолго до возникновения слабых землетрясений.

    Деформации. Для измерения деформаций горных пород бурят скважины и устанавливают в них деформографы, фиксирующие величину относительного смещения двух точек. После этого деформация определяется путем деления относительного смещения точек на расстояние между ними. Эти приборы настолько чувствительны, что измеряют деформации в земной поверхности вследствие земных приливов, вызванных гравитационным притяжением Луны и Солнца. Земные приливы, представляющие собой движение масс земной коры, похожее на морские приливы, вызывают изменения высоты суши с амплитудой до 20 см. Крипометры подобны деформографам и используются для измерения крипа, или медленного относительного движения крыльев разлома.

    Скорости сейсмических волн. Скорость сейсмических волн зависит от напряженного состояния горных пород, через которые волны распространяются. Изменение скорости продольных волн – сначала ее понижение (до 10%), а затем, перед землетрясением,- возврат к нормальному значению, объясняется изменением свойств горных пород при накоплении напряжений.

    Геомагнитизм. Земное магнитное поле может испытывать локальные изменения из-за деформации горных пород и движения земной коры. С целью измерения малых вариаций магнитного поля были разработаны специальные магнитометры. Такие изменения наблюдались перед землетрясениями в большинстве районов, где были установлены магнитометры.

    Земное электричество. Изменения электросопротивления горных пород могут быть связаны с землетрясением. Измерения проводятся с помощью электродов, помещенных в почву на расстоянии нескольких километров друг от друга. При этом измеряется электрическое сопротивление толщи земли между ними. Опыты, проведенные сейсмологами Геологической службы США обнаружили некоторую корреляцию этого параметра со слабыми землетрясениями.

    Содержание радона в подземных водах. Радон – это радиоктивный газ, присутствующий в грунтовых водах и в воде скважин. Он постоянно выделяется из Земли в атмосферу. Изменения содержания радона перед землетрясением впервые были замечены в Советском Союзе, где десятилетнее возрастание количества радона, растворенного в воде глубоких скважин, сменилось резким его падением перед Ташкентским землетрясением 1966 года (магнитуда 5.3).

    Уровень воды в колодцах и скважинах. Уровень грунтовых вод перед землетрясениями часто повышается или понижается, как это было в Хайчэне (Китай), по-видимому из-за изменений напряженного состояния горных пород. Землетрясения могут и прямо влиять на уровень воды; вода в скважинных может колебаться при прохождении сейсмических волн, даже если скважина находится далеко от эпицентра. Уровень воды в скважинах, находящихся вблизи эпицентра, часто испытывает стабильные изменения: в одних скважинах он становится выше, в других – ниже.

    Изменение температурного режима приповерхностных земных слоев. Инфракрасная съемка с космической орбиты позволяет “рассмотреть” своеобразное тепловое покрывало нашей планеты – невидимый глазу тонкий слой в сантиметры толщиной, создаваемый вблизи земной поверхности ее тепловым излучением. Сейчас накоплено много факторов, которые говорят об изменении температурного режима приповерхностных земных слоев в периоды сейсмической активизации.

    Изменение химического состава вод и газов. Все геодинамически активные зоны Земли отличаются существенной тектонической раздробленностью земной коры, высоким тепловым потоком, вертикальной разгрузкой вод и газов самого пестрого и нестабильного во времени химического и изотопного состава. Это создает условия для поступления в подземные

    Поведение животных. В течение столетий многократно сообщалось о необычайном поведении животных перед землетрясением, хотя до последнего времени сообщения об этом всегда появлялись после землетрясения, а не до него. Нельзя сказать, действительно ли описанное поведение было связано с землетрясением, или же это было просто обычное явление, которое каждый день случается где-нибудь в окрестностях; к тому же в сообщениях упоминаются как те события, которые вроде бы случились за несколько минут до землетрясения, так и те, что произошли за несколько дней.

    Миграция предвестников землетрясений

    Значительную сложность при определении места очага будущего землетрясения по наблюдениям за предвестниками представляет собой большой ареал распространения последних: расстояния, на которых наблюдаются предвестники, в десятки раз превышают размеры разрыва в очаге. При этом краткосрочные предвестники наблюдаются на больших расстояниях, чем долгосрочные, что подтверждает более слабую их связь с очагом.

    Теория дилатансии

    Теория, способная объяснить некоторые из предвестников, основана на лабораторных опытах с образцами горных пород при очень высоких давлениях. Известная под названием “теория дилатансии”, она впервые была выдвинута в 1960-х годах У.Брейсом из Массачусетского технологического института и развита в 1972 году А.М. Нуром из Станфордского университета. В этой теории дилатансия обозначает увеличение объема горной породы при деформации. Когда происходят движения земной коры, в породах растут напряжения и образуются микроскопические трещины. Эти трещины меняют физические свойства пород, например, уменьшаются скорости сейсмических волн, увеличивается объем породы, меняется электросопротивление (возрастает в сухих породах и уменьшается во влажных). Далее, по мере того, как в трещины проникает вода, они уже не могут схлопываться; следовательно, породы увеличиваются в объеме, и поверхность Земли может подняться. В результате вода распространяется по всей расширяющейся зане, повышая поровое давление в трещинах и снижая прочность пород. Эти изменения могут привести к землетрясению. Землетрясение высвобождает накопленные напряжения, вода выдавливается из пор, и многие из прежних свойств пород восстанавливаются.

    Профессор Томского политехнического института А. А. Воробьев считает, что вспышки вызваны механо - электрическими процессами в горных породах при их сжатии и растяжении.

    Каждый год на земном шаре происходят несколько сотен тысяч землетрясений, некоторые из них становятся разрушительными. Но предсказать когда именно, где и какими сильными будут подземные толчки даже современные сейсмологи практически в состоянии. Известно, что животные могут предчувствовать землетрясение и вести себя весьма напряженно, нервно и стараться уйти из неблагополучного места как можно скорее. Иногда перед землетрясением слышится гул из-под земли. Ученые считают, что это вызвано тектоническим движением плит. А иногда на небе можно наблюдать загадочные вспышки света.

    Всем известно, что больше всех от природной стихии страдала и страдает Япония. Именно японцы первыми и начали анализировать различные природные явления-предвестники землетрясений. И возможно они первые, кто записывал в своих исторических хрониках о необычных световых феноменах, возникавших как раз перед движением земли под ногами. 373 год до нашей эры. — одно из первых задокументированных в Стране восходящего Солнца свидетельств о подобном странном явлении.

    Долгое время феномен световых вспышек, связанных с землетрясениями, геофизики и сейсмологи игнорировали, считая, что во всем виноваты разрывы высоковольтных линий и вспышки прорвавшегося в трубах газа. Лишь в последние десятилетия им серьезно заинтересовались учёные, благо записанных на видео свидетельств стало намного больше.

    Профессор Томского политехнического института А. А. Воробьев считает, что вспышки вызваны механо — электрическими процессами в горных породах при их сжатии и растяжении. Если миллионы тонн природных минералов сжимать и разжимать, под земной поверхностью заработает мощнейшая электрическая машина, генерирующая высоковольтные поля и радиоволны. Когда горные породы разрушаются, то мы можем увидеть интенсивные электрические разряды, похожие на вспышки молний.

    Все эти явления предшествуют землетрясению. И могут наблюдаться за сутки до него, за часы, но чаще всего за минуты до самого толчка. Стоит отметить, что электрический разряд возникает при разрушении любой горной породы и даже угольных пластов. Возможно, иногда вспышки света, заснятые на камеру, являются ни чем иным, как взрывами в угольных шахтах, при поджоге в последних природными электрическими процессами находящейся там воздушно-метановой смеси.

    Учёными было так же обнаружено, что за несколько часов до начала землетрясения в в атмосфере на высоте около 100 км над будущим эпицентром возрастает интенсивность свечения зеленой линии атомарного кислорода. По их мнению, возбуждение верхних слоев атмосферы происходит под действием инфра-звуковых волн из очага готовящегося землетрясения. Если землетрясение будет крупным, то инфразвуковые волны при распространении вверх могут передать часть своей энергии атомам кислорода, заставив их светится характерной для этого элемента длиной волны. Обычно свечение слабое и почти не заметно. Но при резком повышении концентрации таких частиц вспышки света можно наблюдать невооруженным взглядом в ночное время. Свет может пульсировать, иметь разный оттенок и перемещаться по небосводу.