Влияние космологических факторов на геотермальный процесс в недрах горы Янгантау


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Геотермальный процесс в недрах горы Янгантау, происходящий на глубине всего 70-90 м от ее вершины и 70-80 м от ее подножия, подвержен значительным колебаниям как по температуре, так и по количеству выделяемой парогазотермальной смеси. Такое колебание происходит не только в течение одного дня, но и в течение сезона и года, а факторы, влияющие на эти колебания, до конца не изучены. Целенаправленное изучение геотермального процесса привело к определению, что в недрах этой горы происходит термоокислительная деструкция органических веществ битуминозных сланцев в виде внутрипластового горения, что создало предположение о возможности влияния космологических факторов на эти явления. Из космологических факторов изучены влияния Солнца и Луны на геотермальные процессы в недрах горы Янгантау, как самые сильнодействующие объекты. Результаты исследований показали отсутствие прямого влияния солнечной активности и наличие косвенного влияния через атмосферу и климат на эти процессы. Влияние Луны в период сизигийных приливов - полнолуния и новолуния скорее является более существенной, повышая и температуру, и дебит газа за счет усиления аэрации очагов теплогенерации через скальные породы горы Янгантау.

Об авторах

Иштимер Шагалиевич Хурамшин

Государственное бюджетное учреждение "Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии"

Email: ishtim@mail.ru
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 9/3

Список литературы

  1. APA Style. 2013. Available at: http://biofile.ru/kosmos/1415.html (accessed 24 October 2013).
  2. Хурамшин И.Ш. Формирование теплогенеративного процесса и лечебных факторов курорта Янган-Тау. Уфа: Типография им. Дзержинского; 2007.
  3. de Adler N.O., Elias A.G., Manzano J.R. Solar cycle length variation. JASTR. 1997; 59 (2): 159-62.
  4. Витинский Ю.И., Копецкий М., Куклин Г.В. Статистика пятнообразовательной деятельности Солнца. М.: Наука; 1986.
  5. Наговицын Ю.А. Глобальная активность Солнца на длительные времена. Астрофизический бюллетень. 2008; 1: 45-58.
  6. Федулов К.В., Астафьева Н.М. Структура климатических изменений (по палеоданньм и данным инструментальной эпохи). М.; 2008. Available at: http://unnatural.ru/climatic-variability-ch (accessed 22 January 2013).
  7. Cp.Miiller P., von Storch N. Computer modelling in atmospheric and oceanic sciences - bulding knowledge. Berlin, Heidelberg, New York; Springer-Verlag; 2004. Available at: unnatural.ru/climatevariability-ch (accessed 22 January 2013).
  8. APA Style. 2013. Available at: http://meteoclub.ru/lite (accessed 22 January 2013).
  9. Russell C.T. Solar wind and interplanetary magnetic field. Space Weather. Washington, DC: American Geophysical Union; 2003.
  10. Parker C.T. Space weather and changing sun. Space weather. Washington, DC: American Geophysical Union; 2003.
  11. APA Style. 2013. Available at: http://ru.vikipedia.org/viki (accessed 22 January 2013).
  12. APA Style. 2013. Available at:thhp://citadel.pioner-samara.ru/ distance/ast.teo4htm (accessed 22 January 2013).
  13. APA Style. 2013. Available at: [http://zemlyanin.info/lummyeprilivy/ (accessed 22 January 2013).
  14. APA Style. 2013. Available at: http://bse.sci-lib.com/article092783. html (accessed 22 January 2013).
  15. Щулейкин В.В. Физика моря. М.: Наука; 1967.

© ООО "Эко-Вектор", 2014


 


Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах