RAS PresidiumВестник Дальневосточного отделения Российской академии наук Vestnik of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences

  • ISSN (Print) 0869-7698
  • ISSN (Online) 3034-5308

Earthquake migration and slow strain waves

PII
S30345308S0869769825020019-1
DOI
10.7868/S3034530825020019
Publication type
Review
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume / Issue number 2
Pages
5-16
Abstract
Research of seismicity migration provide insight into the physical mechanisms of tectonic stress transmission and new opportunities for hazard assessment and prediction of various natural disasters associated with recent geodynamic activity. The review briefly presents the main results of studies of seismicity migration and the fundamental problem of tectonic stress transfer, obtained at the Institute of Tectonics and Geophysics, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences in the last decade.
Keywords
современная геодинамика сейсмология деформация земной коры скрытые разломы миграция землетрясений медленные деформационные волны
Date of publication
01.04.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
86

References

  1. 1. Kasahara K. Migration of crustal deformation // Tectonophysics. 1979. Vol. 52, No. 1-4. P. 329-341.
  2. 2. Трофименко С.В., Быков В.Г., Меркулова Т.В. Миграция сейсмической активности в зоне конвергентного взаимодействия Амурской и Евразийской литосферных плит // Вулканология и сейсмология. 2015. № 3. С. 66-80.
  3. 3. Bykov V.G., Trofimenko S.V. Slow strain waves in blocky geological media from GPS and seismological observations on the Amurian plate // Nonlin. Processes Geophys. 2016. Vol. 23, No. 6. P. 467-475.
  4. 4. Trofimenko S.V., Bykov V.G., Merkulova T.V. Space-time model for migration of weak earthquakes along the northern boundary of the Amurian microplate // J. Seismol. 2017. Vol. 21, No. 2. P. 277-286.
  5. 5. Шерман С.И. Деформационные волны как триггерный механизм сейсмической активности в сейсмических зонах континентальной литосферы // Геодинамика и тектонофизика. 2013. Т. 4, № 2. С. 83-117.
  6. 6. Zhao G., Yao L. Earthquake migration in East Asia mainland (I) - the migration of huge earthquakes and volcanic activity from West Pacific trench to the Chinese mainland // Acta Seismologica Sinica. 1995. Vol. 8, No. 4. P. 541-549.
  7. 7. Ishii H., Sato T., Tachibana K., Hashimoto K., Murakami E., Mishina M., Miura S., Sato K., Takagi A. Crustal strain, crustal stress and microearthquake activity in the northeastern Japan arc // Tectonophysics. 1983. Vol. 97, No. 1-4. P. 217-230.
  8. 8. Mino K. Migration of great earthquake along the subduction zone, of Japan Archipelago // J. Seismol. Soc. Japan. 1988. Vol. 41, No. 3. P. 375-380.
  9. 9. Bykov V.G., Merkulova T.V. Stress transfer and the impact of the India-Eurasia Collision and the Western Pacific Subduction on the geodynamics of the Asian Continent // Open J. Earthquake Res. 2022. Vol. 11, No. 4. P. 73-88.
  10. 10. Bykov V.G., Merkulova T.V., Andreeva M.Y. Stress transfer and migration of earthquakes from the Western Pacific subduction zone toward the Asian continent // Pure Appl. Geophys. 2022. Vol. 179, No. 11. P. 3931-3944.
  11. 11. Быков В.Г., Меркулова Т.В. Волновое геодинамическое воздействие тектонических процессов на Амурскую плиту // Тихоокеан. геология. 2021. Т. 40, № 4. С. 72-86.
  12. 12. Викулин А.В. Миграция очагов сильнейших Камчатских и Северо-Курильских землетрясений и их повторяемость // Вулканология и сейсмология. 1992. № 1. С. 46-61.
  13. 13. Викулин А.В. Миграция и осцилляции сейсмической активности и волновые движения земной коры // Проблемы геодинамики и прогноза землетрясений: I Российско-японский семинар (Хабаровск, 26-29 сентября 2000 г.). Хабаровск: ИТиГ ДВО РАН, 2001. С. 205-224.
  14. 14. Бормотов В.А., Войтенок А.А. Закономерности миграции землетрясений Приамурья // Тихоокеан. геология. 1998. Т. 17, № 2. С. 51-60.
  15. 15. Быков В.Г., Меркулова Т.В. Миграция сейсмичности и скрытые разломы в Приамурье // Тихоокеан. геология. 2020. Т. 39, № 4. С. 38-52.
  16. 16. Bykov V.G. Sine-Gordon equation and its application to tectonic stress transfer // J. Seismol. 2014. Vol. 18, No. 3. P. 497-510.
  17. 17. Rubinstein S.M., Cohen G., Fineberg J. Detachment fronts and the onset of dynamic friction // Nature. 2004. Vol. 430, No. 7003. P. 1005-1009.
  18. 18. Николаевский В.Н. Геомеханика. Современные главы. М.: ИФЗ РАН, 2014. 484 с.
  19. 19. Быков В.Г. Формирование режимов скольжения в разломах и медленные деформационные волны // Физическая мезомеханика. 2019. Т. 22, № 4. С. 39-46.
  20. 20. Антоновская Г.Н., Конечная Я.В., Басакина И.М. Влияние срединно-океанических хребтов на сейсмичность архипелага Новая Земля // Геотектоника. 2023. № 6. С. 78-93.
  21. 21. Владимирова И.С. Исследование особенностей сейсмогенной активизации Чилийской субдукционной зоны в начале XXI в. // Докл. РАН. Науки о Земле. 2022. Т. 507, № 2. С. 309-315.
  22. 22. Соколов С.Ю., Абрамова А.С., Шкарубо С.И., Ананьев Р.А., Мороз Е.А., Зарайская Ю.А. Неотектоника восточной части шельфа Баренцева моря: сейсмичность, разломы и воздействие Атлантико-Арктической рифтовой системы // Вулканология и сейсмология. 2024. № 1. С. 73-89.
  23. 23. Лобковский Л.И. Возможный сейсмогенно-триггерный механизм резкой активизации эмиссии метана и потепления климата в Арктике // Арктика: экология и экономика. 2020. № 3 (39). С. 62-72.
  24. 24. Лобковский Л.И., Баранов А.А., Владимирова И.С., Алексеев Д.А. Сильнейшие землетрясения и деформационные волны как возможные триггеры потепления климата в Арктике и разрушения ледников в Антарктике // Вестник РАН. 2023. Т. 93, № 6. С. 526-538.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library