Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Прогноз землетрясений по облачным предикторам

Работа №175019

Тип работы

Магистерская диссертация

Предмет

физика

Объем работы78
Год сдачи2020
Стоимость4820 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
1
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение
1. Землетрясения
1.1. Сейсмические пояса 8
1.2. Сейсмограф 122
1.3. Классификация землетрясений 133
1.3.1. Тектонические землетрясения 144
1.3.2. Моретрясения
1.3.3. Обвальные
1.3.4. Вулканические 20
1.3.5. Ударные 21
1.3.6. Антропогенные 2222
1.4. Интенсивность и магнитуда 244
1.5. Сейсмические волны 288
2. Облака—предвестники землетрясений 30
2.1. Классификация ОСТИ 355
2.2. Оценка возможного землетрясения 40
2.3. Прогноз магнитуды 455
3. Анализ облачных сейсмотектонических индикаторов 51
3.1. Наблюдения за 2016 год 52
3.2. Наблюдения за 2017 год 63
3.3. Наблюдения за 2018 год 68
3.4. Статистика анализируемых землетрясений 72
Заключение 73
Список литературы 74
Приложение А 76


Ежегодно на нашей планете происходит примерно 10 тысяч толчков небольшой амплитуды, которые не оказывают сколь -либо сильного влияния на человеческую деятельность. Тем не менее, сейсмологи ежегодно фиксируют около сотни сильных землетрясений, а раз в десятилетие случается землетрясение, которое влечёт за собой урон для человеческой деятельности и потери среди населения. Такие землетрясения несут за собой катастрофические последствия. Вдобавок за землетрясениями, ощутимый вред могут принести явления, которые появляются благодаря сейсмической активности. Например, цунами или извержение вулкана могут принести людям возможно даже ещё больший ущерб для инфраструктуры, построенной человеком.
Прогнозирование подобных явлений позволяет уменьшить их последствия в разы. В недалёком прошлом о предстоящих подземных толчках можно было узнать только при помощи специальных приборов - сейсмографов. Однако, в наше время технологии постоянно развиваются и в современном мире уже давно появилась возможность следить о преобразованиях в окружающей среде благодаря дистанционному зондированию земли (ДЗЗ).
Цель данной работы - анализ спутниковых снимков на присутствие облачных сейсмотектонических индикаторов (ОСТИ), с помощью которых можно судить о предстоящих землетрясениях, сделать расчёт магнитуды толчков и произвести оценку точности метода.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие условия:
1. Сформировать базу данных спутниковых снимков, взятых на интернет-ресурсе EOSDISWorldview;
2. Анализ и проверка спутниковых снимков на наличие индикаторов (ОСТИ), возникающими за некоторое время д о землетрясений;
3. Сделать расчёты возможной магнитуды землетрясения и, по возможности, сравнить их с подлинными значениями, чтобы можно было понять, насколько метод точен.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


В данной работе мной была составлена база данных, состоящая из 44 снимков облачности в нескольких районах перед землетрясениями. Было отобрано 13 самых показательных случаев. В первой главе подробно описаны и изучены шкалы интенсивности, виды распространяющихся волн, классификация и механизмы возникновения землетрясений.
Во второй главе была проведена работа по изучению видов облачности, по которым возможно спрогнозировать землетрясения, влияние сейсмических активностей на облачные образования. Изучен алгоритм проведения оценки возможного землетрясения, оценены преимущества спутникового мониторинга и выбран метод для расчёта потенциальной магнитуды подземных толчков.
В третьей главе проанализированы 13 примеров землетрясений в различных районах нашей планеты, была рассчитана потенциальная магнитуда землетрясений по выбранному методу, проведено сравнение с реальной магнитудой подземных толчков и произведена оценка проверки погрешности данного метода.
Выводы:
Анализ спутниковых снимков показал, что вид облачности, названный ОСТИ, имеет связь с подземными толчками. Также при сравнении потенциальной магнитуды, рассчитанной по выбранному методу, с реальной была вычислена погрешность метода, которая в процентах равна 1,4%, а в абсолютных числах 0,1. Такие значения погрешностей позволяют сделать вывод о том, что выбранный метод прогнозирования потенциальной магнитуды землетрясения является точным и его можно использовать для прогноза данной характеристики.



1. USGS science for a changing world [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://earthquake.usgs.gov/learn/kids/eqscience.php
2. ecoportal [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://ecoportal.info/sejsmicheskie-poyasa/
3. BritishGeologicalSurvey [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/hazards/earthquakes/plateTec tonics.html
4. А. Д. Потапов, И. Л. Ревелис Землетрясения. Причины и последствия: Учебное пособие. — Москва: Высшая школа, 2009.
5. SiteKid [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://sitekid.ru/planeta_zemlya/sila_zemletryasenij.html
6. AwesomeWorld [Электронный ресурс] / Режим доступа: https ://awesomeworld.ru/prirodnye -yavleniya/zemletryaseniya.html
7. Ураловед[Электронный ресурс] / Режим доступа: https ://uraloved.ru/geologiya/geologiya/magnituda -balnost- zemletryaseniy
8. Горная энциклопедия [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: //www. mining-enc .ru/s/sej smiche skie -volny/
9. Морозова Л. И. Облака предвестники землетрясений [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/oblaka- predvestniki-zemletryaseniy
10. С. В. Соломин Физика земли: Учебное пособие. — Саратов: Научная книга, 2008.
11. Степанов И.В. Геоинформационное обеспечение мониторинга землетрясений с использованием материалов дистанционного исследования Земли: Автореферат диссертации. — Москва, 2011.
12. Морозова Л.И. Оценка геодинамической активности территории по облачным аномалиям на спутниковых снимках / региональные проблемы, 2010, Том 13, №1, С. 37-41
13. Дода Л.Н., Новикова Н.Н., Пахомов Л.А. и др. Прогнозирование и космический мониторинг предвестников землетрясений: проблемы, надежды, реалии // Проблемы прогнозирования чр езвычайных ситуаций: Тез. докл. V науч.-практ. конф. М.: МТП-инвест, 2006. С. 114-120.
14. Дода Л.Н., Новикова Н.Н., Пахомов Л.А., Степанов И.В. Космический мониторинг предвестников землетрясений // Наука в России. 2009. № 6. С. 37-43.
15. Морозова Л. И. Проявление Главного Уральского разлома в поле облачности на космических снимках // Исследование Земли из космоса, 1980. № 3. С. 101—103.
16. Морозова Л. И. Спутниковый мониторинг: отображение и выявление геоэкологических аномалий и катастроф в Дальневосточном регионе России // Инженерная экология, 2008. № 4. С. 24—28.
17. Morozova L. I. Satellite Meteorological Images as Carriers of Information on Seismic Processes // Geol. of Pac. Ocean. 2000. Vol. 15. P. 439—446.
18. USGS The Science of
EarthquakesРежимдоступа: https: //www.usgs.gov/natural - hazards/earthquake -hazards/science/science -earthquakes?qt- science_center_objects=0#qt-science_center_objects
19. USGS. Seismometers, seismographs, seismograms - what's the difference? How do they
work?Режимдостуnа:https://www.usgs.gov/faqs/seismometers - seismographs-seismograms-whats-difference-how-do-they-work?qt- news_science_products=0#qt-news_science_products


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.




©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ