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801.
2010年6月8日下午4时07分: Dougland说:这是危险的,即使仅仅是谈话也是危险的先例。因为政治原因而不是科学原因,科学家没有使用已被证明是不准确的监测方法遭到了指责和处罚。  相似文献   
802.
W.  H.  K.  Lee  Bor-Shouh  Huang  C.  A.  Langston  Chin-Jen  Lin  Chun-Chi  Liu  Tzay-Chyn  Shin  Ta-Liang  Teng  Chien-Fu  Wu  辛维 《世界地震译丛》2010,(1):14-25
已成功地测量到由大震引起的远场地面旋转运动,其观测结果与经典弹性理论计算结果基本吻合。然而,最近日本和中国台湾地震的近场旋转测量结果却比经典弹性理论预测值大10~100倍。1999年台湾集集地震(Mw7.6)的近场强地面运动记录显示沿长达100km破裂的地面运动极其复杂,因此,要想从加速度数据的二重积分得到合理的位移值则必须进行随机基线校正。因为旋转运动会对地球重力场产生扰动,进而影响到加速度观测,所以我们在台湾开展了相应的对地面旋转运动的观测研究。有3篇文章描述了台湾地区地面运动旋转的观测结果:(1)HGSD台站的观测结果(Liu et al,2009);(2)台湾综合地球动力学研究(TAIGER)项目的两个爆破在N3台站的观测结果(Liu et al,2009);(3)中正大学(NCCU)校园的观测结果(Wu et al,2009)。此外,Langston等(2009)给出了对台湾综合地球动力学研究爆破数据的分析结果。如前面几位作者指出的那样,我们发现台湾地区近震峰值旋转速率(PRR,单位mrad/s)和峰值地面加速度(PGA,单位m/s2)之间存在线性关系,这个关系式为:PRR=0.002+1.301PGA,其相关系数为0.988。  相似文献   
803.
804.
805.
Serguei  Yu.  Balassanian  许忠淮 《地震学报》2005,27(6):691-695
提供4次钻地炸弹爆炸前、 后各一年内在离爆点分别为500 km和1 000 km范围内发生的Mge;5地震的活动情况. 4次爆炸分别为1999年南斯拉夫科索沃的爆炸、 1991年伊拉克巴格达的爆炸、 2001年阿富汗托拉波拉的爆炸和2003年伊拉克基尔库克的爆炸. 地震活动资料表明钻地炸弹爆炸可能触发了一些远处的地震. 在地震活动区应该禁止进行钻地炸弹爆炸.   相似文献   
806.
在新的2003至2008财年NOAA战略规划中,面向科技前沿的研究已被列为重要的跨部问题,规划同时还强调TDH强科学研究对于提高服务能力的重要性。NOAA研究院及其伙伴致力于通过进行广泛的基础和应用研究来支持NOAA总体任务的完成,并在此过程中认识和描绘全球环境,从而提高当前服务水平并达到优化效果。NOAA战略规划及此NOAA研究院补充规划展示了一幅充满进取精神的实现这些目标的蓝图。  相似文献   
807.
国际地磁与超高层大气物理学协会(IAGA)于2004年12月12日发表了第10代国际地磁参考场(IGRF)。这是对地球主磁场标准数学描述的最新版本,在对地球深部、地壳、电离层及磁层的研究中有广泛应用。国际地磁参考场系数由国际地磁与超高层大气物理学协会的一个特别工作组最终确定下来。国际地磁参考场是地磁场模型工作者和全世界从事卫星及台站地磁观测数据收集和发布的单位共同努力的结果。  相似文献   
808.
地震学史     
引言 目前,地震学是指关于震源(主要为天然地震)、地震波及其传播所在介质属性的研究。在此定义下,地震学仅仅只有100年的历史,但是人类试图了解地震却可追溯到科学发展的初期。地震学这门学科,比之其他的学科更受到其研究对象的影响。从1755年葡萄牙的里斯本地震到1995年日本神户地震的发生,破坏性地震不断激发科学界的兴趣,  相似文献   
809.
M.  West  J.J.  Sánchez  S.R.  McNutt  武敏捷 《世界地震译丛》2005,(6):32-36
当2004年12月26日苏门答腊地震的面波掠过阿拉斯加时,它们在远至11000km的兰格尔火山附近触发了历时11min的包括14个近震的震群。这些地震是在20~30s的间隔期间发生的,并在瑞利波掠过期间产生了最大的垂直正位移。由于异常长的面波和近震附近的地震台站相结合,使得我们能够观测到这种相关性。瑞利波运动的相位主要由25kPa的水平张应力控制。这些观测结果意味着,近震是由正断层上简单的剪切破裂触发的。  相似文献   
810.
预报是火山学的中心目标。近来对火山喷发的高密度监测得到了一系列完整的时间序列数据,使我们对几次即将发生的喷发及时发布了警报。新技术的应用,诸如宽频带地震学、卫星观测地形变、火山气体野外研究中光谱仪技术、特别是计算机计算能力和运算速度的提高,都正在使预报水平不断提高,并且促进了数据传输、数据分析和模拟技术的改进。火山样品的分析研究、实验推演和理论模拟使得对岩浆系统的动态变化认识正在不断深化,同时给出了能解释火山现象的物理结构。在岩浆房系统演化过程中,随着压力和温度的改变,岩浆要经历复杂的变化。岩浆上升时期脱气和冷却过程中,会导致岩浆结晶、粘度、强度和可压缩度增加,通常是几个数量级。活动岩浆系统也与周围环境发生强烈反应,从而引起地形变、物质破裂和其他效应,诸如地下水循环系统的扰乱和脱气作用。这些过程和反应导致了早于与伴随喷发的地球物理学和现象学的变化。灾害性火山预报正在变得更加定量化,是以对机理过程的物理学理解为基础的。预报正在从经验模式的识别转变为以火山深部动力学模型为基础的预报。高度非线性关系和复杂的力学与动态过程的耦合导致了火山行为的多样性。由于本身固有的不确定性和非线性系统的复杂性,准确预报通常是做不到的。喷发和灾害预报要用考虑到不确定性的可能性术语来表达。  相似文献   
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