2020年济南长清MS 4.1地震震源区发震构造特征

来源 :地震地磁观测与研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chukwokhung
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
2020年2月18日,在山东济南长清区发生了MS4.1(ML4.6)地震(116.620°E,36.478°N),震源深度5km,震源区附近震感强烈,社会影响较大,受到广大群众及政府部门的高度关注。此次地震发生之后,山东省地震局布置4个流动地震监测台站,为地震的重定位研究提供有效的台站约束条件。主震后陆续记录到一系列余震活动,
其他文献
在全球火山中,晚更新世以来有过活动的约有1500余座,其中环太平洋火山带的火山分布数量最多且集中(约80%的火山喷发发生在该带)。我国是晚更新世火山发育的国家之一,分布着数座活火山或具备喷发能力的休眠火山(Hickey,1982;Davies,1992;刘若新,2000)。长白山天池火山是我国境内规模最大、保存最完整的新生代多成因复合火山,火山喷发过程大致可分为造高原阶段、造盾阶段、造锥阶段和千年大喷发阶段(Wei et al,2001)。
通过对200多例国内外强震前7小时震中区域气象条件的分析,发现强震发生前均为晴天天气。据此选择晴天气象条件下发生的100多例3—8级国内外地震,分析大气静电场观测信号特征,发现震中及附近区域在震前约3—24小时的临震时段内,具有近地表静电场异常反向现象。文中用于研究的晴天气象条件标准是:(1)水汽少,即相对湿度要低(排除降水、雾、沙尘和气溶胶的影响,要求在关注时段干燥且能见度大于2 km,
鄂尔多斯地块及周缘位于青藏高原与华北地块之间,其内部无大断裂分布,而周缘却由活跃的地震带——活动断陷带和弧形断裂带包围。因此,鄂尔多斯地块内部无6级以上大地震分布,而周缘地震活动则频度高、强度大(图1),历史上发生多次破坏性大地震,如:1654年天水南8.0级、1879年武都南8.0级、1920年宁夏海原81/2级地震等。因此,研究鄂尔多斯周缘地壳速度结构,对于研究该区地下介质结构和地震活动的关系
2019年2月20日德令哈4.5级地震后,青海省及邻区短时间内发生一系列ML 4.0及以上地震。通过跟踪分析该区ML 4.0及以上地震的空间分布特征,发现:2018年2月13日至4月28日,青海省内形成一条近NS向地震条带,表现在2018年2月13日青海都兰ML 4.5地震和5月3日、5日、6日青海称多ML 4.1、ML 5.2、ML 5.6地震及8月10日甘肃玉门ML4.2地震,初步从青海内部到
中国是全球晚新生代火山发育国家之一,也是西环太平洋活动大陆边缘火山活动带重要组成部分。在我国东北地区发育着数座晚新生代喷发过的活火山(如五大连池老黑山、火烧山火山、金龙顶子火山等)或具备喷发能力的休眠火山(如云南腾冲火山、长白山天池火山等)(Hickey,1982;Davies et al,1992;刘若新,1992)。龙岗火山群是我国东北部晚新生代仍有过喷发活动的火山群之一(隋建立等,1999).
光纤光栅传感器作为一种新型的光纤传感器,具有体积小、可靠性高、耐腐蚀、抗电磁干扰能力强、易于组建传感网络等优点,现已广泛应用于航空航天、海洋探测、地质勘探等领域。已有学者将光纤传感器技术应用于地震监测,并取得较理想的效果。文中介绍了光纤布拉格光栅传感器(Fiber Bragg Grating,FBG)基本原理、火山活动监测系统组成简介,以及分布式光纤光栅传感系统在火山活动监测中需要解决的问题。
利用站点观测资料和再分析资料,采用相关分析,Morlet小波功率谱分析和复合分析等方法,研究了1961–2011年南半球夏季后期(1–3月)坦桑尼亚降水的年际变化特征,并探讨了相关的大气环流和海温异常情况,以及坦桑尼亚干,湿年发生的机制.研究结果表明:坦桑尼亚1–3月降水变化存在显著的2–8年的年际变化周期和8–12年准年代变化周期.在坦桑尼亚1–3月降水异常偏少的典型干旱年,来自热带西印度的异常反气旋的东北气流和北印度洋东南气流造成干燥空气下沉,从而抑制坦桑尼亚地区降水;而在典型多雨年,来自非洲大陆热带
地震体波走时层析成像是以地震体波到时作为观测数据,反演地下介质的地震波传播速度分布的一种反演技术方法。基于弱各向异性介质的假定,通过在走时反演方程中引入各向异性参数,可以同时进行介质的速度扰动和各向异性属性的联合反演。对三维介质的各向异性分析,有利于对区域结构构造演化、深部物质变形、动力学模式等问题的进一步解释。本文基于近年来体波各向异性层析成像的理论发展与数值实现方法,针对我国东北地区,开展了上地幔区域的远震三维P波各向异性层析成像研究,获得了该区上地幔三维速度结构及各向异性分布。
Jupiter’s magnetic field is thought to be generated in its deep metallic hydrogen region through dynamo action,yet the detailed dynamic process remains poorly understood.Numerical simulations have produced Jupiter-like magnetic fields,albeit using differe
青海省地处青藏构造块体东北部,境内各种次级活动断裂遍布,形成了地震活动强烈的构造背景,成为开展地震科研的天然实验场。该省地震地下流体测点主要分布在东北部地区,地震多,监测台站少,且省内流体地球化学研究程度低,有必要加强流体地球化学监测与研究工作。鉴于此,应用流体地球化学方法,开展深浅部流体特征的观测研究,