Исследование динамики собственных колебаний Земли с периодом 20,5 мин лазерно-интерференционным методом

Изучение значений гистограмм собственных колебаний Земли. Анализ записей лазерных деформографов, зарегистрировавших восемь цунамигенных землетрясений в различных районах Тихого океана. Измерение магнитуд катастрофических землетрясений у берегов Японии.

Рубрика География и экономическая география
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.06.2021
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Исследование динамики собственных колебаний Земли с периодом 20,5 мин лазерно-интерференционным методом

О.А. Левошко, Г.И. Долгих

Аннотация

Произведен анализ записей лазерных деформографов, зарегистрировавших восемь цунамигенных землетрясений в различных районах Тихого океана, на предмет изучения динамики собственных колебаний Земли с периодом 20,46 мин. Установлено, что только на записи одного землетрясения с магнитудой 9,3 наблюдается иной ход максимумов для данного колебания.

Ключевые слова: лазерный деформограф, землетрясение, цунами, спектр, собственные колебания Земли.

Abstract

Research of free oscillations of the Earth dynamics with a period of 20.5 minutes by laser interference method.

O.A. Levoshko, G.I. Dolgikh (V.I. Il'ichev Pacific Oceanological Institute, FEB RAS, Vladivostok).

We analyzed the records of laser strainmeters, containing information about eight tsunamigenic earthquakes which occurred in various areas of the Pacific Ocean to study the dynamics of the free oscillations of the Earth with a period of20.46 minutes. It is established that only on the record of one earthquake with a magnitude of 9.3 there is a different course of maxima for this oscillation.

Key words: laser strainmeter, earthquake, tsunami, spectrum, free oscillations of the Earth.

Введение

Изучению собственных колебаний Земли, их появления после крупных землетрясений и изменчивости по истечении некоторого времени после него посвящено много исследований (например, работы [2-4]).

Мы рассмотрим регистрацию собственного колебания Земли 0S0 (период около 20,46 мин) лазерными деформографами и вариации этого колебания после катастрофических и не катастрофических землетрясений.

Для анализа динамики собственных колебаний с периодом 20,46 мин были рассмотрены суточные и многосуточные записи, начальным моментом которых являются некоторые землетрясения 2015-2018 гг. магнитудой более 5 баллов и катастрофические землетрясения 2004 и 2010 гг. (табл. 1, рис. 1).

Оба типа геособытий повлекли за собой явление цунами. Данные предоставлены каталогом NOAA (https://www.ngdc.noaa.gov/ nndc/struts/form?t=101650&s=70&d=7), из массива данных отбирались только те землетрясения, которые нашли свое отображение на записях лазерного деформографа.

Рис.1. Расположение очагов геособытий

Таблица 1

Перечень рассматриваемых землетрясений

№ п/п

Дата и время по UTC

Регион

Магнитуда

1

26 декабря 2004, 00:58

Суматра

9,3

2

27 февраля 2010, 06:34

Чили

8,8

3

23 января 2018, 9:31

США

7,9

4

22 января 2017, 4:31

Папуа-Новая Гвинея

7,9

5

16 февраля 2015, 23:06

Япония

6,7

6

27 июля 2015, 04:49

США

6,9

7

16 сентября 2015, 22:55

Чили

8,3

8

13 ноября 2015, 20:51

Япония

6,7

Методика

Исследование гармоники 0S0 проводили с использованием 52,5- и 17,5-метровых деформографов, ориентированных по линиям «север-юг» и «запад-восток», оба прибора установлены на мысе Шульца (Приморский край) [1]. Все записи деформографов были очищены от скачков, продецимированы до 0,1 Гц и пропущены через полосовой фильтр с границами от 310 мкГц до 0,016 Гц, что соответствует 1-55 мин. Также была проведена полосовая фильтрация, включающая более точный граничный временной промежуток 18-23 мин. Для обеих фильтраций использовалось окно Хэмминга. Динамика собственных колебаний после проведения фильтраций сигналов изображалась на спектрограмме. Шаг деления по периоду колебаний на оси Y равен 5 мин. Мы работали с периодом 17-22 мин, включающим искомое колебание с периодом 20,46 мин. Для вычленения именно этого периода был проведен спектральный анализ сигнала. Наличие пиков подтверждалось по значениям гистограммы вероятностного пика (А1) и максимального значения соседней с ней гистограммы (А2), пик считался обозначенным при получении результата >3:

Результаты

Колебания с периодом 20:28 мин испытывают вариацию в больших пределах, проявляясь пиками на периодах от 20:13 до 21:45 мин. Данные по найденным периодам представлены в табл. 2. Порядковый номер события соответствует номеру события из табл. 1. Меньшим кеглем выделены слабые пики, не превышающие значения 4.

Таблица 2

Периоды, характерные для пиков колебания 20,46 мин

№п/п

Односуточная запись

Пятисуточная запись

Полоса 1-55 мин

Полоса 18-23 мин

Полоса 1-55 мин

Полоса 18-23 мин

Амплитудный спектр

Энергетический спектр

Амплитудный спектр

Энергетический спектр

Амплитудный спектр

Энергетический спектр

Амплитудный спектр

Энергетический спектр

1

20:41

20:41

20:13

21:58

20:20

20:13

20:09

21:58

21:45

20:43

20:20

20:13

20:09

21:58

20:09

21:58 21:45 21:10 20:27 20:20 20:13 20:09

2

-

-

-

-

21:19

21:10

20:55

20:00

21:19

21:10

20:55

20:13

20:00

21:19

21:10

20:55

21:19

21:10

20:55

20:13

20:00

3

21:19

21:19

21:45

21:40

21:45

21:40

21:35

21:30

21:19

20:50

20:22

20:04

21:45

21:40

21:35

21:45

21:40

21:35

21:30

21:10

21:19

20:50

20:22

20:04

4

20:41

21:40

20:41

20:31

21:40

21:30

21:19

21:00

20:31

21:45

21:15

20:45

20:31

20:13

21:00

20:31

21:45

21:30

21:15

21:00

20:31

20:13

5

21:30

20:13

20:13

21:40

21:30

21:40

21:30

20:41

20:00

21:40

21:30

20:00

21:50

21:40

21:30

20:13

20:00

6

-

-

-

21:10

21:12

21:58

21:40

21:12

20:45

20:35

20:31

20:11

20:06

21:40

21:12

21:40

21:17

21:12

21:10

20:31

20:11

20:06

7

20:13

20:41

20:13

20:13

20:41

20:13

20:27

21:50

20:27

21:19

20:13

20:27

21:50

20:27

20:13

8

21:19

21:00

21:19

21:00

20:22

20:04

21:19

21:00

21:19

21:00

20:22

20:04

-

21:10

21:00

20:50

20:18

-

21:19

20:18

Не во всех суточных записях обнаружены колебания. Сюда входит случай широкополосной фильтрации не катастрофического землетрясения 27.07.15 (регион США, событие под № 6), его пик приходится на 27:35 мин.

Сутки после катастрофического чилийского землетрясения (№ 2), в течение которых также не проявилось наличие колебания 0S0, были представлены в разорванном виде: в силу технических причин в суточную запись не вошли два часа. На энергетическом спектре для чилийского катастрофического землетрясения хорошо выделяется период 19:30, свойственный 0S4. Не катастрофическое чилийское землетрясение (№ 7), напротив, имеет хорошо выраженное колебание 0S0. Землетрясения № 5 и № 8 произошли в одном регионе у побережья Японии, достаточно близко к экспериментальной станции «м. Шульца» (рис. 2). В обоих случаях колебание 20,46 мин зарегистрировано на двух каналах изображения, однако более интенсивные пики соответствуют землетрясению, произошедшему южнее деформографов.

Рис. 2. Расположение очагов землетрясений № 5 и № 8 относительно деформографов

Северо-восточные случаи Тихоокеанского региона показывают единичные пики даже при узкой полосе фильтрации (рис. 3). В спектрограмме (рис. 4) для суточной записи катастрофического землетрясения под № 1 пакет колебаний демонстрировал максимумы в момент геособытия в перерасчете на местное время и через 11 ч после геособытия вторичный максимум является самым продолжительным, ему сопутствует полуторачасовой интервал с многочисленными максимумами.

Рис. 3. Расположение очагов землетрясений № 3 и № 6 относительно деформо- графов

Рис. 4. Спектрограмма суточной записи события под № 1: а -- спектрограмма амплитудного спектра широкой фильтрации, б - спектрограмма энергетического спектра широкой фильтрации, в - спектрограмма энергетического спектра узкой фильтрации

При переходе на спектрограмму энергетического спектра узкой фильтрации становится виден другой вторичный максимум, зарегистрированный уже через 5 ч после события. Максимум, наступивший через 11 ч, теперь разделен на два промежутка - 3 ч 40 мин и 4 ч 50 мин. Поскольку колебание гармоники 0S0 лучше проявляет себя на узкой полосе фильтрации, для иллюстрации ее динамики (рис. 5) приводим изображения, полученные после полосового фильтра с границами 18-23 мин. Если землетрясение отобразилось на двух каналах, то их спектрограммы внесены в одну строку. Максимумы на группе волн с периодами 17-22 мин обнаруживаются в каждой записи, но чилийское катастрофическое землетрясение не демонстрирует пиков для периода, свойственного колебанию 20,46 мин, поэтому мы пропустим случай под № 2, т.е. далее будут представлены только не катастрофические случаи. Три из шести случаев показывают достаточно равномерное распределение максимумов на протяжении всей суточной записи. После землетрясения 22.01.17 (№ 4) максимумы на обоих каналах чередуются с 11-часовым периодом релаксации.

Такой же период релаксации имеется на одном из каналов землетрясений 16.09.15 (№ 7) и 13.11.15 (№ 8). Все указанные события, соответствующие регионам Папуа-Новой Гвинеи, Чили и Японии, имели очаги, расположенные южнее деформографов. Землетрясение под № 1, тоже произошедшее южнее (Суматра), имеет равномерное распределение максимумов на спектрограмме, но, в отличие от предыдущих трех случаев, данное землетрясение было катастрофическим. Спектрограмма для него также показывает наличие самого большого числа максимумов для суточной записи: 10 против 7 для не катастрофических событий.

Рис. 5. Спектрограммы для не катастрофических случаев цунамигенных землетрясений

Вторичные всплески максимумов для всех событий появляются примерно через 2-5 ч после времени геособытия. Третья группа максимумов регистрируется через 6-15 ч.

На спектрограмме пяти последовательно соединенных суток (рис. 6) после землетрясения 26.12.04 (№ 1) видно, что пульсации максимумов имеют средний период около 4 ч на протяжении первых 2,7 сут от момента землетрясения.

Рис. 6. Спектрограмма многосуточной записи катастрофического события под № 1

Далее появляются более длительные периоды релаксации, достигающие 14 ч. Первая половина записи за трое суток, кроме большей частоты регистрации максимумов, показывает и их большую продолжительность.

Поскольку динамика всплесков в первом случае с катастрофическим землетрясением в регионе Суматра имеет большое различие в первой и второй половине многосуточной записи, мы постарались сохранить подобное деление на две половины для других землетрясений.

Средние продолжительности и периоды максимумов представлены в табл. 3. При обработке многосуточных записей возникали сложности с получением единой непрерывной записи, почти все рассмотренные ниже случаи имели разрывы в несколько часов.

Таблица 3

Характеристики максимумов на спектрограммах

№ п/п

Средний период максимумов, ч

Средняя продолжительность всплесков, ч

для первой половины записи

для второй половины записи

для первой половины записи

для второй половины записи

1

4,0

8,9

6,6

1,5

2

4,2

4,5

1,8

2,8

3

5,3

3,8

2,1

2,1

4

8,0

4,4

2,2

2,2

5

4,7

8,1

2

1,8

6

4,0

4,2

1,6

1,3

7

6,0

4,7

2,2

1,8

8

5,8

4,6

3,9

2,7

Динамика максимумов на спектрограмме многосуточных записей показывает, что их средний период имеет тенденцию к уменьшению во второй половине записи. Отношение периода второй половины записи к периоду первой половины не превышает значения 1,7.

Средняя продолжительность максимумов в основном варьирует около значения 2 ч, отношение продолжительности пиков имеет максимальное значение 1,4. Исключением является катастрофическое землетрясение под № 1. Средний период максимумов на спектрограмме здесь не убывает, а значительно возрастает, отношение периодов составляет 2,2, что больше, чем отношения периодов для прочих случаев.

Увеличивается период между всплесками и для случая под № 5, произошедшего у берегов Японии, восточнее деформографов, хотя разница между средними значениями здесь уступает таковой в случае под № 1. Средняя продолжительность максимумов резко уменьшается, отношение продолжительности составляет 4,4, что также не имеет аналогов для других землетрясений. Катастрофическое землетрясение под № 2 по данным параметрам неотличимо от не катастрофических землетрясений. Его магнитуда меньше, чем у первого катастрофического землетрясения, но пропуск в записи позволил начать многострочную запись через 1,4 сут после момента землетрясения. Значительный по времени пробел может вносить искажение в анализ. катастрофический землетрясение колебание

Заключение

В нашей выборке цунамигенных землетрясений колебание 0S0 имеет многочасовой период релаксации при не катастрофических землетрясениях с максимальной магнитудой 8,3, очаг которых находится в южных районах Тихого океана. В остальных случаях, в том числе для катастрофического Суматранского землетрясения с магнитудой 9,3, максимумы на спектрограмме были распределены относительно равномерно. Вторичные всплески после момента землетрясений регистрируются через 2-5 ч, следующие - через 6-11 ч.

В середине многосуточной записи Суматранского землетрясения наблюдается резкое изменение динамики колебания 0S0: значительно уменьшается частота регистрации максимумов и уменьшается их средняя продолжительность. Остальные случаи подобного изменения не показывают.

Литература

1. Долгих Г.И., Левошко О.А. Цунамигенные землетрясения, регистрация и интерпретация данных // Вестн. ДВО РАН. 2019. № 2. С. 62-70

2. Соболев Г.А. Возникновение колебаний 11-часового периода после землетрясения Тохоку // Докл. АН. 2018.Т 480, № 3. С. 348-352.

3. Соболев Г.А. О некоторых свойствах возникновения и эволюции колебаний земли после землетрясений // Физика Земли. 2013. № 5. С. 12-27.

4. Соболев Г. А., Закржевская Н.А., Акатова К.Н. Пульсации собственных колебаний земли после землетрясений в часовом диапазоне периодов // Физика Земли. 2018. № 3. С. 3-17.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Геологическое строение и рельеф дна Тихого океана. Подводные окраины материков. Срединно-океанические хребты и ложе океана. Распределение солености вод, климат и течения. Фитопланктон Тихого океана, его животный мир, богатые месторождения минералов.

    реферат [4,5 M], добавлен 19.03.2016

  • Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате смещения и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли. Регистрация подземных толчков, их силы и продолжительности. Вулканические, техногенные и обвальные землетрясения.

    презентация [1,4 M], добавлен 03.12.2011

  • Вклад Т. Хейердала и Ж.-И. Кусто в исследования Тихого океана. Результаты работы научно-исследовательских судов и кругосветных экспедиций. Достижения международных проектов, направленных на открытие и уточнение условий наименее изученных участков океана.

    курсовая работа [7,6 M], добавлен 19.03.2014

  • Гипотезы образования планет и пути решения проблемы происхождения Земли. Теория строения земной коры и учение о литосферных плитах. Причины разнообразия и закономерности размещения крупных форм на поверхности Земли. Особенность рельефа дна океана.

    реферат [12,4 K], добавлен 28.05.2009

  • Первые исследователи Тихого океана: Нуньес де Бальбоа и Фернан Магеллан. Выдающиеся русские мореплаватели, которые возглавляли научные экспедиции по Тихому океану: С.И. Дежнев, В. Беринг, А.И. Чириков. Положительные и негативные стороны освоения океана.

    презентация [19,1 M], добавлен 26.04.2013

  • Изучение внутреннего строения Земли. Внутреннее строение, физические свойства и химический состав Земли. Движение земной коры. Вулканы и землетрясения. Внешние процессы, преображающие поверхность Земли. Минералы и горные породы. Рельеф земного шара.

    реферат [2,4 M], добавлен 15.08.2010

  • Элементарные познания людей о морях и океанах. Теория шарообразности Земли. Стремление людей к морским путешествиям. Открытия путей к Азии и Америке. Исследование океанов и морей на специально оборудованных судах. Изучение мирового океана в наше время.

    реферат [19,5 K], добавлен 06.02.2009

  • Роль Мирового океана в жизни Земли. Влияние океана на климат, почву, растительный и животный мир суши. Характерные свойства воды — соленость и температура. Процесс образования льда. Особенности энергии волн, приливно-отливных движений воды, течений.

    презентация [2,5 M], добавлен 25.11.2014

  • Исследование Мирового океана как основного источника поступления влаги в атмосферу и на поверхность материков. Определение понятий стерических и эвстатических колебаний. Гидрогенные, гравитационные и биогенные экзогенные геологические факторы в океане.

    контрольная работа [25,2 K], добавлен 15.12.2011

  • Основные причины, вызывающие волнение океанической воды. Влияние силы притяжения Луны и Солнца на появление мощных волн приливов и отливов. Образование гигантских волн цунами во время подводных землетрясений и извержений вулканов. Величина волнения волны.

    презентация [1,7 M], добавлен 20.04.2016

  • Характеристика географического положения второго по величине океана Земли – Атлантического. Особенности климата, геологического строения и рельефа дна. История открытия океана. Органический мир, хозяйственная деятельность, добыча полезных ископаемых.

    презентация [1,4 M], добавлен 28.11.2012

  • Тихий океан, его площадь, границы, географическое положение. Ложе океана, срединно-океанические хребты и переходные от океана к материкам зоны, острова. Климат и гидрологические условия Тихого океана. Особенности его животного и растительного мира.

    реферат [1,3 M], добавлен 13.04.2010

  • Этапы открытия Америки, три путешествия Христофора Колумба и их результаты. Пути исследования берегов Америки и предположения Америго Веспуччи об открытии Колумбом нового материка. Изучение американской земли европейцами и ее полное освоение в XV веке.

    реферат [9,7 K], добавлен 20.10.2009

  • Анализ изученности формы и размеров Земли на современном этапе. Определение общего земного сфероида. Гравиметрический, космический и геометрический методы изучения фигуры Земли. Географическое значение формы и размеров планеты. Измерения дуг меридианов.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 08.11.2014

  • Океаны, моря, материковые водоемы и льды. Водная оболочка земли. Различные зоны океанского дна. Шельфовая зона и зона материкового склона. Богатства океана, морские рыбы. Запасы пресной воды и ее потребление. Уровень воды в разных частях океана.

    презентация [563,8 K], добавлен 26.02.2012

  • Обобщение основных гипотез образования Земли: из раскаленной газово-пылевой туманности (гипотеза Канта-Лапласа, Джинса) или из холодного газово-пылевого вещества (гипотеза О.Ю. Шмидта, В.Т. Фесенкова). Литосферные плиты, рельефообразующие процессы Земли.

    реферат [42,7 K], добавлен 25.02.2011

  • Первоначальные практические задачи геодезии. Методы геодезии, их применение при решении различных инженерных задач. Первое в истории определение размеров Земли, как шара. Развитие современной геодезии и методов геодезических работ. Теория фигуры Земли.

    реферат [23,3 K], добавлен 07.03.2010

  • Япония как островное государство в северо-западной части Тихого океана, его географическое положение и особенности климата, описание национального состава населения, его традиции и демографическая ситуация. Государственное устройство и оценка экономики.

    реферат [88,6 K], добавлен 12.04.2010

  • Появление учения о шарообразности и вращении Земли. Особенности и методы измерения времени. Характерные черты ориентирования и измерения расстояний на местности. Глобус, градусная сеть, географические карты. Определение радиуса Земли по методу Эратосфена.

    реферат [1,8 M], добавлен 15.08.2010

  • Из истории открытий. Магнитные полюса – магнитосфера. Строение магнитных полюсов Земли. Магнитные бури. Почему происходят магнитные бури? Влияние Солнца на магнитное поле Земли. Влияние магнитного свойства Земли на живые организмы. Магнитные поля.

    реферат [28,9 K], добавлен 09.09.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.