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近年韩国暨首尔雾霾前后东亚发生的一些地震

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发表于 2020-3-30 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

       标题.PNG


韩国首尔近年的雾霾因其对人体健康、交通及旅游业的有害影响而引人关注。工农业生产、交通和人们生活产生的可燃物灰烬微尘作为雾霾粒子及其凝结核或凝结核前体物形成雾霾,或使雾霾加重,特别是在有利气象条件(如逆温)的配合下。                                      

2019-11-1新.PNG

2019-12.png

除了人类活动,自然界也会产生大量的尘埃粒子,如火山尘埃、(沙)尘暴中的微尘、花粉微粒、海浪碰撞产生的海盐微粒等等;它们同样可以对雾霾产生做出贡献。

地震之所以同雾霾在时空上有关联性,也在于地震前后震源区域同样会产生与地震形成、暴发相关联的微尘。这种微尘进入大气,往往也会导致或促成雾霾的形成。下图展示了2019125日唐山4.5级地震后北京雾霾的情形。  

唐山震后雾霾.png    

固体地球内部充斥着各种气体,像人们熟知的天然气、火山喷气、热气田的地热气体等就是排出或被开采出地表后的地下气体。越向地球深处,压力越大,所以自下而上的地球排气作用是一直进行着的全球过程,就像地球内热不断在全球表面溢出一样。除了像火山喷发、热气田这种短期、小范围的集中大量排气外,沿着表层疏松介质(如构造破碎带,孔隙介质等)的持续或断续排气因其长时间、大范围,也是地球排气的一个重要组成部分。地震前一段时间(如,数月),孕震区地壳由于应力水平增强接近破裂强度而产生大量微破裂,致使地下气体变得易于排出。而震时及震后一段短时间内(如数日),地下气体也会通过地震时形成的地壳破裂(断层)向外逸出。地震前后地球的排出气体,一般认为成分包括水蒸气、甲烷二氧化碳二氧化硫、硫化氢等。它们排出时携带地表及地表附近的土壤和生物微粒升入大气。地气本身也含有微液滴,于是地气中便形成众多的雾滴凝结核或霾粒子;可以在震中附近地区,特别是下风处,形成雾或雾霾。每当震区排气足够强烈时,一个具有气象意义的溶胶气团即在震区上空形成,而后在空中发生扩散和随气流飘移至于对“震中附近”地区的定义或定量化,显然有赖于地震的的大小。地震越大,地下排气的规模也越大,排出气体越可以在扩散或被传输较远后仍保持足够的体量对途经地的天气产生影响;“附近”的面积也越大。如4.0级地震,震中400公里范围内内为“附近”;而对5.06.0地震来说,则800公里、1200公里范围内都是“附近”了等等。细分的话,4.1级、4.2------地震“附近”的范围分别是方圆440公里、480公里------范围内等等。

下面是近年(最远至2013年)韩国暨首尔雾霾天气与“附近”地震有关的一些例子。考虑时间越近人们对事件的印象越清楚,故采用了由近而远的时间顺序。主要把近年来可以找到图像资料的雾霾事件与强烈地震的时空关系予以尽量直观的展示。

2019.PNG

20193月初的首尔雾霾后两个多月,2019510日在距首尔近800公里的日本九州近海发生6.3级地震(下图)。九州岛多地有明显震感至少两人在地震中受伤。九州岛新干线部分区间因停电造成列车暂停行驶四国岛和本州岛局地也有震感

2019-5-10九州6.3.png

九州震后6天,首尔遭雾霾侵袭(下图),属前述的震后雾霾效应(地震产生的断层排气)。

2019-5-16雾.PNG


以下是2018年韩国暨首尔遭受雾霾情况及与东亚地震关系的展示。  

2018雾-震.PNG

据报道,上述201811月初、12月中旬和下旬韩国暨首尔出现的雾霾天气,均持续了4天左右。在11月初的(初次)雾霾现身后两个月,2019初日本九州近海发生强震;震中距首尔850公里震后数日,韩国又出现严重雾霾(下图)。

2019-11-5雾.PNG            

近海或海中地震震前或震后短时由震区地壳破裂从海底逸出到大气中的,除了水蒸气、海盐粒子、微生物(如由海藻产生的)等外,由地壳受干扰造成可燃冰泄漏而分解出的甲烷的体量亦不容小觑。甲烷作为吸热能力为二氧化碳20多倍的温室气体,会造成空中的局部升温而易于使其所覆盖的区域产生逆温,而逆温对于雾霾产生的重要作用则无需多言。

2018-5-11霾5-28震.PNG

此次首尔雾霾与松原地震间隔半月余。如前所述,5.7级地震“附近”包括震中方圆1080公里之内的范围。

2018-4-9岛根6.1.PNG
    岛根
6.1
强震发生1月中旬韩国首都圈(首次)雾霾出现之后近3个月。此次首尔雾霾与松原地震间隔半月余。如前所述,5.7级地震“附近”包括震中方圆1080公里之内的范围。


以下是2017年韩国暨首尔遭受雾霾情况及与地震关系的展示。

2017春雾.PNG
   

见诸
报道的3月首尔雾霾之后大约4个月,2017713日本发生里氏6.2深源地震(下图),震源深度520公里;震中距韩国首尔650公里

2017-7-13日本海.PNG

2017-1雾霾.PNG

另有报道称
2017
130日,
韩国大部分地区也被雾霾笼罩
;韩媒称系因当年
春节(128日)中国各地燃放爆竹
1月初(首次)雾霾后约4个月,2017
429
日本九州南部大隈半岛东部附近海域
30.81
°
131.42
°
发生5.7级地震
(下图)
震中距首尔
850公里。

2017-4-29九州5.7.PNG

以下为2016年韩国暨首尔遭受雾霾情况及与东亚地震关系的展示。

2016-10雾-震.PNG

此次雾霾与其后地震发生的时间间隔只有7天。

2016-2雾-熊本震.PNG

2016414日和16日本九州熊本县发生的6.5级和7.3强震是近年日本地震的显著事件,至少造成45人死亡。震中距韩国首尔645公里。

熊本震后.PNG


以下来看2015年韩国暨首尔遭受雾霾情况及与东亚地震关系的展示。

2015年底雾-林口.PNG

12月下旬的雾霾是韩国全国性的,它离熊本地震时间20164月中)也不远,也可能是熊本地震“震前雾霾”。

2015年韩国的另外两次雾霾记录一次是在1019日(下左):

2015-10雾-东海震.PNG

雾霾-地震间隔不到1个月。另一次雾霾记录是515日的:

2015-5雾-文登震.PNG

522的山东威海文登地震发生在15首尔雾霾后一周。地震震中距首尔455公里,首尔处于文登4.6级地震的“附近”(震中方圆640公里内)。


以下是2014年韩国暨首尔遭受雾霾情况及与东亚地震时空关系的展示。

2014年底雾-小笠原8.PNG

依前所述,8级地震的“附近”为震中方圆2000公里范围,所以这次小笠原群岛地震震源区地气释放影响范围仍可达到韩国之远。这次,雾霾-地震的时间间隔达到了5个月。

2014-2雾.PNG

2月下旬首尔雾霾出现之后一个多月,
201441日黄海发生4.8级地震
震源深度10千米
(下图),震中
距首尔220公里。据中国
央视网报道,山东烟台、威海、韩国首尔网友反映震感强烈。

2014黄海4.8.PNG


以下是2013年韩国暨首尔遭受雾霾情况及与东亚地震时空关系的展示。

2013年底釜山雾-震.PNG

此次雾霾—地震的时间间隔为3个多月。

2013年底雾-2014-1-8震.PNG

2013125首尔雾霾事件与上述2014314日本九州6.0级地震事件在时空上也足够近,但18的中国山东威海地震先发。

2013-11-16直升机.PNG

20131116首尔雾霾,仅由上述关于直升机失事的报道间接得知。雾霾后“附近”的地震来得也很快。

2013-10底.PNG

    在关于上面201310月下旬韩国雾霾报道中,韩联社援引购物网站Gmarket运营商的话1024日至30日防尘口罩销量相比去年同期增加将近六倍”,建筑工地用防尘面罩的销量同比几乎增加四倍所以10月下旬的首尔雾霾至少应起于1024另外,此次雾霾离上述1123吉林松原5.8级地震山东烟台4.6级地震的时间也不久1031日吉林前郭震后几天,首尔又有雾霾发生(下图)。

2013-11-4雾.PNG

2013-1.PNG

123的地震沈阳市震感强烈,持续时间在20秒钟左右,吉林省长春市也有震感。地震震中距韩国首尔555公里, 距北京610公里,发生在这两地“附近”。韩联社20131月曾报道称201211月底至20131,韩国出现4次高浓度微尘现象,而北京2013145次严重雾霾过程则一直令人印象深刻:其时灯塔市5.1级地震震源区的地壳扰动、地气逸出或致北京、首尔上空为地气扩散飘移至盆地形成的气溶胶浓度大增、(沉降)逆温所控制,接连出现雾霾。

由以上的例子来看,(经过无显著雾霾值得关注的一段时间后,)韩国暨首尔(首次)发生严重雾霾后的数日到5个月,其“附近”都有强震发生。中国方面的地震会在雾霾首现后较早发生,日本方面地震现身较晚。首次雾霾与地震发生之间有时有第二次、第三次雾霾天气发生。

雾霾与地震的关系不时被人提起,这里把它“定量化”了一下,希望能对地震预测有所裨益。海中地震前(后)可燃冰泄漏致“地气”中甲烷含量大 ,温室气体产生逆温效应形成雾霾的观点可以讨论。有人说20113.11日本大地震后,中国的雾变成了雾霾。2013年初东北部中国的严重雾霾给人们留下了深刻的印象。这是否与3.11大地震造成东亚地区地壳被扰动,可燃冰变得易于泄漏释放有关。可燃冰泄漏对雾霾的贡献更重要的应该是在雾霾区上空形成逆温,而在雾霾中加入几多气溶胶粒子应该是次要的。如果雾霾增多与地壳被严重扰动有关,那么好消息应该是,随着被扰动地壳的平复,霾天气会减少。有些震前大气中有红外亮温现象,或亦肇因于空中甲烷含量大,特别是地震发生在岛架、海中或永久冻土带可燃冰富集地区的情况下。

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