Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

№ 3 (2024)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

Сейсмические импульсы перед землетрясением в Чили 2010 г. M = 8.8

Соболев Г.А., Мигунов И.Н.

Аннотация

Исследованы записи скорости вертикального перемещения земной поверхности возле широкополосных сейсмических станций, расположенных на западном берегу Южной Америки и в прилегающем районе Тихого океана, где 27.02.2010 г. произошло землетрясение с магнитудой Mw8.8. Начиная с 2009 г. в записях некоторых станций обнаружены асимметричные сейсмические импульсы длительностью в сотни секунд. Они возникали при спокойных метеорологических условиях и геомагнитной активности. Предполагается, что перед землетрясением происходили тектонические подвижки в литосфере океана и континента.

Физика земли. 2024;(3):3-9
pages 3-9 views

Результаты прогноза сильнейших землетрясений 06.02.2023 г. в Южной Турции

Горшков А.И., Кособоков В.Г., Новикова О.В.

Аннотация

06.02.2023 г. с интервалом в 9 часов произошло два разрушительных землетрясения на юге центральной Турции, сотрясения от которых охватили и значительную часть северо-западной Сирии. В работе рассмотрено местоположение эпицентров этих землетрясений по отношению к прогнозу мест землетрясений с М ≥ 6.5 для территории Анатолии и смежных регионов, который был получен в 1973 г. И.М. Гельфандом, В.И. Кейлис-Бороком и их соавторами с помощью алгоритма распознавания образов Кора-3 на основе данных морфоструктурного районирования. Также представлены результаты заблаговременного определения периодов повышенной вероятности сильнейших землетрясений, полученные с помощью алгоритма среднесрочного прогноза землетрясений М8. Установлено, что эпицентры землетрясений 06.02.2023 г. произошли в узле, который в 1973 г. был определен как потенциально сейсмоопасный для М ≥ 6.5, а оба события произошли в пределах пространственно-временной области тревоги, диагностированной алгоритмом М8 в июле 2021 года.

Физика земли. 2024;(3):10-17
pages 10-17 views

Влияние тяжелых включений в верхней коре на термоконвективную неустойчивость литосферы

Биргер Б.И.

Аннотация

Методом линейной теории для малых возмущений исследуется устойчивость тяжелых включений в верхней коре. Существование такого рода включений с повышенной плотностью связано с химической неоднородностью или фазовыми переходами. При малых деформациях, рассматриваемых в рамках линейной теории устойчивости, имеет место неустановившаяся ползучесть, которая описывается реологической моделью Андраде. При такой реологии конвективная неустойчивость утолщенных участков литосферы имеет колебательный характер: инкремент является комплексным числом, действительная часть которого близка к нулю (пороговая неустойчивость). Тяжелые включения в верхней коре дают малую комплексную поправку к инкременту, определяющему конвективную неустойчивость литосферы, чуть увеличивая его действительную и мнимую части, повышая неустойчивость и частоту колебаний.

Физика земли. 2024;(3):18-29
pages 18-29 views

Особенности микросейсм озера Байкал по данным сети сейсмических станций

Беседина А.Н., Тубанов Ц.А., Предеин П.А., Санжиева Д.П., Иванченко Г.Н.

Аннотация

Проведено исследование особенностей микросейсмического фона по данным сети сейсмических станций, расположенных в центральной части Байкальского рифта. Вероятностный подход позволил детально изучить картину суточных вариаций микросейсм и проанализировать амплитудный уровень и частотный состав пространственных аномалий и временных периодичностей (сезонные и годовые изменения фона). На основе данных за 2020–2021 гг. построена региональная вероятностная модель микросейсмического фона в широком диапазоне периодов.

Исследование микросейсм в полосе частот около 1 Гц позволило выделить на фоне глобального минимума спектра мощности микросейсмического шума сезонную аномалию, которая наблюдается в период с мая по декабрь на сейсмостанциях, окружающих озеро Байкал, за исключением северной части озера. Направление обратного азимута в исследуемом диапазоне частот указывает на акваторию озера, что позволяет идентифицировать эти колебания как озерные микросейсмы. Высокие значения функции когерентности свидетельствуют о наличии линейной связи между скоростью ветра и возникновением озерных микросейсм. Детальный анализ спектральных и поляризационных параметров микросейсмического шума позволил выделить два типа озерных микросейсм с частотами 0.4–0.7 Гц и 0.7–1.5 Гц. Можно предположить, что первый диапазон частот соответствует одночастотным озерным микросейсмам, в то время как второй интервал содержит диапазоны двухчастотных микросейсм.

Физика земли. 2024;(3):30-50
pages 30-50 views

Магнитостратиграфия границы Перми и триаса нижнего течения р. Ветлуга (Восточно-Европейская платформа, Нижегородская область)

Фетисова А.М., Веселовский Р.В., Голубев В.К., Арефьев М.П.

Аннотация

В статье представлены результаты детальных палеомагнитных исследований терригенных пород шести пограничных пермо-триасовых разрезов центральной части Восточно-Европейской платформы, расположенных в нижнем течении р. Ветлуга: Асташиха, Воскресенское, Знаменское, Прудовка, Сосновка и Сухоборка. Полученные в соответствии с современными требованиями к качеству лабораторной обработки палеомагнитные данные, совместно с результатами биостратиграфических исследований, позволили разработать и обосновать магнитостратиграфические шкалы для каждого разреза, а также выполнить их корреляцию и построить сводную шкалу для пермо-триасового осадочного комплекса долины р. Ветлуга. Для каждого из изученных разрезов определены петромагнитные характеристики и вычислены палеомагнитные полюсы Восточно-Европейской платформы для поздней перми и границы перми–триаса.

Физика земли. 2024;(3):51-74
pages 51-74 views

Позднепалеозойское перемагничивание на западном склоне Южного Урала: возраст и геотектонические следствия

Аносова М.Б., Латышев А.В.

Аннотация

В работе представлены результаты палеомагнитных исследований по многочисленным интрузивным базитовым телам Башкирского антиклинория – крупной тектонической зоны Южного Урала. Было опробовано более 70 интрузий в разных частях Башкирского антиклинория (как на севере структуры, так и в центральных и южных областях). Исследуемые интрузии имеют рифейский возраст, однако, как и значительная часть пород Южного Урала, эти интрузивные тела были перемагничены в результате позднепалеозойской коллизии в пределах Уральской складчатой области. О вторичной позднепалеозойской компоненте естественной остаточной намагниченности и пойдет речь в данной статье.

Согласно полученным палеомагнитным данным, вторичная позднепалеозойская компонента в большей части Башкирского антиклинория является постскладчатой, т.е. сформировалась после завершения основной фазы складчатых деформаций на Южном Урале. Сравнение палеомагнитных направлений, полученных по интрузиям из разных районов Башкирского антиклинория, показало, что после формирования позднепалеозойской компоненты значимых движений отдельных частей Башкирского антиклинория относительно друг друга не происходило.

По позднепалеозойской компоненте намагниченности был рассчитан палеомагнитный полюс Plong = 171.6°, Plat = 39.9°, α95 = 5.9°, N = 6 по 6 районам (38 сайтов) Башкирского антиклинория. Полученный полюс статистически не отличим от среднего по 15 полюсам для Стабильной Европы с возрастами 280–301 млн лет. Таким образом, вторичная позднепалеозойская компонента в Башкирском антиклинории сформировалась около 280–301 млн лет назад, после чего Башкирский антиклинорий не испытывал перемещений относительно Восточно-Европейской платформы.

Физика земли. 2024;(3):75-106
pages 75-106 views

Что отражено в археомагнитной записи обожженной керамики?

Пилипенко О.В., Марков Г.П., Сальная Н.В., Минаев П.А., Афиногенова Н.А.

Аннотация

С целью сравнения археонапряженности, определенной методами Телье–Коэ и Вилсона, с известным, “истинным” значением геомагнитного поля во время и в месте обжига керамики на образцах керамики, изготовленной 21.02.2017 г. в г. Мышкин Ярославской области РФ, проведен комплекс археомагнитных и петромагнитных исследований.

Полученные результаты показывают два различных значения археонапряженности, соответствующих двум температурным интервалам. На низкотемпературном интервале (∼150–350°C) получены значения ниже истинного примерно на 13 мкТл, на интервале (∼350–600°C) значения археонапряженности достаточно близки к “истинному”. Причина данного явления, возможно, связана с наличием в исследуемой керамике мелких магнитных зерен, близких по размеру к суперпарамагнитным, которые при нагревах способны возобновить свой рост и достигнуть размеров однодоменного состояния.

Результаты петромагнитных исследований показывают, что носителями термоостаточной намагниченности в исследуемой керамике являются зерна окисленного магнетита, гематита и, возможно, ε-Fe2O3.

Физика земли. 2024;(3):107-128
pages 107-128 views

О построении магнитного и гравитационного “изображений” Меркурия по спутниковым данным

Степанова И.Э., Ягола А.Г., Лукьяненко Д.В., Колотов И.И.

Аннотация

Предложена новая методика одновременного построения магнитного и гравитационного “изображений” Меркурия по данным спутниковых миссий на основе региональной версии метода линейных интегральных представлений. Математическая постановка обратной задачи по нахождению “образов” планеты по данным о потенциальных полях, полученных в разное время и с разной точностью, редуцируется к решению систем линейных алгебраических уравнений с приближенно заданными правыми частями. По найденным из решения плохо обусловленной системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) аналитическим аппроксимациям магнитного и гравитационного полей Меркурия определяются распределения эквивалентных источников на сферах. Приводятся результаты математического эксперимента по нахождению магнитного “изображения” Меркурия по продолженным в сторону источников поля значениям радиальной компоненты вектора магнитной индукции.

Физика земли. 2024;(3):129-148
pages 129-148 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».