地震标度

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Pacheco等人(1992)论述大震目录的频度一震级关系在震级相应于发震地壳层有限深度时具有斜率中断。因此,"小"震标度与"大"震标度不同。他们发现,这方面的最明显证据也许是这种斜率中断的变化与地壳构造区,即与俯冲带有关。这说明断裂带比转换边界更深,这可同根据温度对摩擦或破裂的基本定律的影响确切
其他文献
1.引言研究与地震和火山喷发有关的现象的日-俄合作项目开始于1980年。本文称这种现象为发震电磁发射(SEE)。日本菅平宇宙射线观察台于1980年3月底首次观测了 SEE。地震的震级约7级,震源深度约380km,震中位于京都,距观察台约250公里。81kHz 的噪声记录仪显示了异常变化,噪声大于背景值15dB,异常出现于主震前50分。地震能量释放时噪声突然降至原水平。观察台 VLF 啸声仪地震前也
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这四年间发表了许多十分重要和激动人心的构造物理学出版物,有些是全国或全球规模的项目,包括描述目前板块运动的新模式、全球应力图、根据卫星测高法绘制的大洋盆地大地水准面图、美国大陆边缘和夏威夷近海的微海深测量声纳图、全球性重新评价地球地震波
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美国国际制图公司(Intergraph Corporation)于1992年得到一个由美国矿业和地质保护局加利福尼亚分局提供的价值230万美元的合同,用于研制一个能绘制穿越加利福尼亚地震灾害带的地质/地理信息系统。这项工作是根据加利福尼亚1990年地震灾害填图法案由地震灾害评价和分带项目(SHEZP)办公室进行的。目的是检测地震和滑坡灾害。
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新马德里地震带位于密西西比河湾的北端,是美国中部和东部地震活动性最强的地区,1811—1812年曾发生过一系列大地震,将来也可能再发生破坏性地震。根据1974年以后建立的区域地震台网记录,可以清楚地看到该地区地震活动呈线条状分布的格局(图1)
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板块构造理论已成功地运用于描述地质观测结果广泛的多样性。同时我们也已经认识到,板块构造学说的原理不完全适用于大陆部分。在大陆上,变形遍布于其整个广阔的区域,而不是像在海洋里那样变形仅集中在狭窄的边界上。大地构造学的一个主要目的,就是
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地面运动的各种关系是震害评估的关键因素。它们是地震发生与其所引起的、工程结构必须能经受的场地地面运动之间的一个重要数学联系。地面运动可以用它的振幅的一个简单量度来描述,如峰值地面加速度(pga)或速度(pgv),或用一种诸如反应谱那样的频率相关量度描述(典型的伪相关速度,psrv)。由于反应谱是广泛应用的动力分析方法
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引言环太平洋带发生的大地震及这些地震(地点、震源机制以及余震分布)的研究在板块构造的发展和理论上起重要作用。板块的俯冲现已被认为是导致大地震(浅、中深地震)和火山活动的原因。美国西部和加拿大之下的胡安·德富卡及戈达板块(下文简称卡斯凯迪亚俯
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板块构造的巨大成功之一是证实了所观测到的时间尺度不等的岩石圈变形间的联系。例如,已经发现,由磁异常测量得出的两板块间的滑动(以及由此对过去1-2百万年得出的平均值),与根据现代地震时的滑动获得的估算值相当,尽管地震观测的时间段较短。现在
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美国西部加密区域地震台网,最初用于研究地方震,现在用来揭示几千公里外的俯冲带的详细构造。Vidale和Benz利用勘探地球物理中通用的台阵处理技术,把数百个单台地震仪记录的远处深源地震资料组合成反映俯冲岩板附近上地幔中震波不连续面的微小近源反
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1前言下面介绍最近悬念的两个假说,若它们成立,那么,均可成为根据活断层的地质学性质推断将来发生地震动的性质。假说之一是Kanamori和Allen(1986)关于地震重复周期和震源断层长度的讨论,之二是Wesnousky(1988)关于断层线的内部形态和断层的积累位移量的讨论。其结果究竟如何,仍需根据活断层的资料来研究。
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