地震種類按成因劃分,哪一個地震類型的發(fā)生次數(shù)最多
作者:化工綜合網(wǎng)發(fā)布時間:2022-05-16分類:無機化工瀏覽:150
地球陸地上發(fā)生的所有地震的動力,都來自于盆地,沉積平原,壩子,沉積河谷,等的所有沉積區(qū),沉積區(qū)域是地震的動力產(chǎn)生的源泉!!
天然地震的動力,源于地球自身的核能郭德勝 佳木斯大學(xué)數(shù)學(xué)系伊春市湯旺河黨校摘要:根據(jù)方法論,研究地殼的運動和形變,必須從物質(zhì)的物理角度和化學(xué)角度進行全面的分析總結(jié)。物體自身發(fā)生形變,產(chǎn)生動力的主要途徑是物理變化、化學(xué)變化及和核裂變,物體的動能與勢能導(dǎo)致物體形變或移動,物質(zhì)發(fā)生化學(xué)變化,形成化學(xué)能,導(dǎo)致物體形變或移動。而動能、勢能、化學(xué)能、核能是物質(zhì)自身形成動力的絕對因素。根據(jù)多年的細致的研究發(fā)現(xiàn),地球內(nèi)部即存在物理變化,又存在化學(xué)變化,在地球內(nèi)部的物質(zhì)化學(xué)變化中,各種物質(zhì)之間相互轉(zhuǎn)化,形成新的無機物、有機物,單質(zhì)及核能,而這些物質(zhì)都具有能量釋放的特性,形成動力。對照地下能量物質(zhì)與地震產(chǎn)生的位置,可以得出,地震發(fā)生的位置與核物質(zhì)存在的位置有著非常密切的關(guān)系,再結(jié)合大量事實及文獻,根據(jù)地震與能量物質(zhì)的一系列復(fù)雜關(guān)系,循序漸進的邏輯分析、推導(dǎo),推論出這樣一個事實,天然地震的動力,來源于地球內(nèi)的核能。關(guān)鍵詞:鈾;鈾礦;钚;锎;氡;裂變;聚變;衰變;半衰期;中子;地震;天然核反應(yīng)堆.前言:受人類活動的影響,全球氣候發(fā)生了快速的變化,各種自然災(zāi)害頻繁發(fā)生,氣候惡化加劇,對人類的生存造成極大的威脅與不適應(yīng),如何解決這一問題,已經(jīng)成為全球地學(xué)科學(xué)家與學(xué)者當(dāng)務(wù)之急。自古以來,科學(xué)研究者對地震研究一直糾結(jié)于地震的“動力”問題,運用“板塊理論”進行了無數(shù)次的研究,最終沒有得出科學(xué)的結(jié)論,為什么會出現(xiàn)這樣的情況呢?方法論給出了解釋,研究地質(zhì)形變,必須要針對物理變化、化學(xué)變化所產(chǎn)生的動力入手,對地震等自然災(zāi)害形成的動力進行分析、判別,只有找到地質(zhì)災(zāi)害的動力根源,一切地質(zhì)災(zāi)害問題就將迎刃而解。通過大量的歷史資料與文獻,結(jié)合自己多年的認(rèn)識和總結(jié),按照方法論、以及正確的邏輯思維分析、判斷,在長時間的細致研究與總結(jié)中,對地質(zhì)災(zāi)害的動力根源有了全面的了解和更深刻的認(rèn)識,運用正確的思維邏輯,結(jié)合文獻對地震等地質(zhì)災(zāi)害問題加以全面的剖析和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撌觥R唬貧ぐl(fā)生形變分析物體發(fā)生形變,不外乎物理變化、化學(xué)變化所形成的動能、勢能、化學(xué)能以及核能所形成的動力,地殼發(fā)生形變,是地球外部因素與內(nèi)部的動能、勢能、化學(xué)能、核能導(dǎo)致的結(jié)果,在地球外部,存在風(fēng)能、光能、水能,山體勢能,在地球內(nèi)部,存在著煤、石油、天然氣,核物質(zhì)等能量物質(zhì),而這些物質(zhì)都隱含巨大的可釋放能量,在一定條件和長時間的轉(zhuǎn)化過程里,就會發(fā)生能量的釋放。火山爆發(fā)、地震現(xiàn)象,這是一種能量釋放,造成地殼出現(xiàn)抖動,由于地下本身就存在了各種可燃的能量物質(zhì)以及核物質(zhì),那么,火山爆發(fā)、地震的“動力”一定來自地球內(nèi)部。由此,我們要對地球內(nèi)部的地質(zhì)結(jié)構(gòu)以及地球內(nèi)部各種能量物質(zhì)進行研究分析,找到使地殼發(fā)生形變的根源。二,地震、地下能量物質(zhì)存在的位置分析根據(jù)“盆地、沖積平原,對成煤、成礦起了決定作用”這篇文章,得出這樣的結(jié)論是,盆地、沖擊平原地帶會形成煤和天然氣,而成煤地帶,又是地震發(fā)生過的地帶。比如山西,歷史發(fā)生了無數(shù)次大地震,而山西是又是產(chǎn)煤的大省,地震、煤礦、天然氣有著密不可分的關(guān)系。再根據(jù),鈾礦與天然氣伴生等大量的史料文獻,讓我們清楚了這樣一個事實,鈾礦與天然氣共存,也存在于盆地及沖擊平原內(nèi)及其盆山邊緣,那么,在盆地、沖擊平原及其周圍就存在這樣一個事實。煤、天然氣、石油、鈾礦、地震在一個以盆地、沖擊平原這樣地貌的的特殊位置上。在盆地、沖擊平原這個特殊位置上,讓我們發(fā)現(xiàn)了無數(shù)的煤礦,天然氣礦,油礦、鈾礦,而這些物質(zhì)都是地球上最重要的可以釋放能量的物質(zhì),在這樣特殊的地理位置,又時時的發(fā)生著地震,地震與這些能量物質(zhì),就存在了千絲萬縷的復(fù)雜關(guān)系。[1.2.3.4.5]三, 地下所有能量物質(zhì)能否在地下釋放能量對于埋藏地下的能量物質(zhì),我門所知道的主要是,煤、石油、天然氣、瓦斯、核物質(zhì)。這些儲存地下的能量物質(zhì)能否進行能量的釋放呢?按照煤、石油、天然氣瓦斯的燃燒、爆炸性質(zhì),他們?nèi)紵⒈ㄐ枰鯕鈼l件及明火,氧氣的多少決定了能量釋放的多少,礦井常常因瓦斯爆炸引發(fā)地震,這是井下瓦斯?jié)舛扰c充足的氧氣存在了爆炸的條件。在地下,如果煤、天然氣、石油這些礦出現(xiàn)完全的能量釋放,那么,就必須存在有足夠的氧氣。但事實證明,地下的氧氣不足以釋放這些能量的物質(zhì),但現(xiàn)在,大量的事實,以及無數(shù)的相關(guān)文獻證明,地下存在與天然氣伴生的鈾礦[2.3.4.5],鈾是核物質(zhì),鈾礦是運用到各個領(lǐng)域的基礎(chǔ)燃料,而且釋放的能量巨大。而對于核物質(zhì)來講,不需要任何條件,只需要一個“中子”撞擊,就能將核物質(zhì)的能量釋放出來。 [9]四,分析地球內(nèi)部所存在核物質(zhì)的特性現(xiàn)在所發(fā)現(xiàn)的地下核物質(zhì)是鈾礦,鈾的原子序數(shù)為92的元素,在自然界中存在三種同位素鈾234、鈾235和鈾238。鈾238的半衰期約為45億年,鈾235的半衰期約為7億年,而鈾234的半衰期約為25萬年,鈾礦石里含有鈾234、鈾235和鈾238。[6]參考關(guān)于“鈾_钚和鈾核裂變產(chǎn)物的若干問題_兼談2011年福島核事故泄露的放射性物質(zhì)”,這篇文章詳細的介紹了核物質(zhì)的衰變、裂變以及產(chǎn)生的高能碎片繼續(xù)衰變的過程,在鈾的三種同位素U234,U235,U238中,鈾U235有巨大的能量,1克U235裂變釋放的能量相當(dāng)于2.5噸優(yōu)質(zhì)煤所釋放的能量,當(dāng)鈾U235在中子、熱中子的轟擊下,會發(fā)生裂變,裂變的途徑有60多種,裂變所形成的高能碎片有20多種,主要的高能碎片有鍶89(半衰期50天),鍶90(半衰期29年),氪(半衰期10.8年),氙半衰期(9個小時),鈾233,鋇141,等碎片,這些高能碎片,在一定時間內(nèi),還會繼續(xù)發(fā)生衰變,裂變,繼續(xù)釋放能量。[6]鈾礦中存在钚的痕量,钚的同位素有13種,自然界里有钚244,钚239 ,儲量極少,半衰期年限比較長,人造的钚的同位素PU238,PU240,PU234,PU232,PU235,PU236,PU237,PU246等,PU244,半衰期約8千萬年,PU239半衰期約2.41萬年,PU238半衰期約88年,PU240半衰期約6500年,在研究過程中發(fā)現(xiàn),地球內(nèi)部還存有著極少量的锎,主要出現(xiàn)在含鈾量很高的鈾礦中。[6.27.28]锎的同位素已知的锎同位素共有20個,都是 放射性同位素。其中最穩(wěn)定的有锎-251( 半衰期為898年)、锎-249(351年)、锎-250(13.08年)及锎-252(2.645年)。其余的同位素半衰期都在一年以下,大部分甚至少于20分鐘。锎同位素的 質(zhì)量數(shù)從237到256不等。[34.35]锎-252是個強中子射源,因此其放射性極高,非常危險。锎-252有96.9%的概率進行α衰變(損失兩顆質(zhì)子和兩顆中子),并形成鋦-248,剩余的3.1%概率進行自發(fā)裂變。一微克(最)的锎-252每秒釋放230萬顆中子,平均每次自發(fā)裂變釋放3.7顆中子。其他大部分的锎同位素都以α衰變形成鋦的同位素(原子序為96)。可用作高通量的中子源。[9.29] 能夠利用的锎的數(shù)量非常少,使其應(yīng)用受到了限制,可是,它作為裂解碎片源,被用于核研究。[7.9.24.26]如果含鈾量高的鈾礦一旦出現(xiàn)锎,锎是強中子源,衰變會釋放中子,對于含鈾量高的鈾礦,就會導(dǎo)致裂變,這如同成熟女人的卵細胞,當(dāng)遇到精子,就會產(chǎn)生卵細胞分裂。鈾即能自發(fā)裂變,又可以人工裂變,在裂變過程中產(chǎn)生巨大能量,同時會發(fā)光、發(fā)熱。鈾裂變在核電廠最常見,加熱后鈾原子放出2到4個中子,中子再去撞擊其它原子,從而形成鏈?zhǔn)椒磻?yīng)而自發(fā)裂變,產(chǎn)生爆炸。[12]五,一個鈾礦形成的能量與地震所釋放的能量對比分析根據(jù)美國地震學(xué)家里克特和古登堡提出的“里氏地震”,汶川八級大地震所釋放的能量約為10億噸左右當(dāng)量的TNT,按照一千克鈾裂變釋放的能量相當(dāng)于2萬噸TNT所釋放的能量,來推導(dǎo)汶川大地震需要多少鈾礦石,一般情況,鈾在鈾礦石里的比例約0.75/100,按照這個標(biāo)準(zhǔn)計算,10億噸TNT當(dāng)量需要多少噸鈾礦石呢?把10億噸TNT當(dāng)量換算成鈾裂變能量,經(jīng)過計算,需要鈾5萬千克,換算成鈾礦石,約0.6667萬噸,這就是說,如果有0.6667萬噸的鈾礦石完全裂變,就會產(chǎn)生10億噸TNT當(dāng)量。2012年11月5日,從國土資源部獲悉 ,內(nèi)蒙古發(fā)現(xiàn)大型鈾礦,儲量達到3萬噸,如果三萬噸鈾礦完全裂變,產(chǎn)生的能量相當(dāng)于45億噸TNT當(dāng)量。2016年1月17日 - 1月14日,記者從全區(qū)國土資源工作電視電話會議上獲悉,內(nèi)蒙古發(fā)現(xiàn)七處大型鈾礦床,內(nèi)蒙古的鈾礦如果完全釋放,將遠遠超過45億TNT當(dāng)量,由此對比,內(nèi)蒙古鈾礦如果發(fā)生完全裂變,所形成的能量遠遠超過8級地震所釋放的能量。[23]六,地震發(fā)生的前后,氡氣出現(xiàn)明顯量的變化氡是一種放射性惰性氣體,鈾是氡的母體,因此有鈾存在的地方就有氡。根據(jù)這一說法,如果地表發(fā)生了氡氣變化,那么地下就可能存在鈾及其他核物質(zhì),現(xiàn)在常常運用氡出現(xiàn)的變化探測鈾礦。另一方面,很多事實表明,在地震后,氡氣有了明顯變化,在地震后,對龍門山斷裂地帶檢測,氡出現(xiàn)明顯的不同,有鈾礦的地方會出現(xiàn)氡氣,氡氣與鈾有著直接的關(guān)系。[13.14.16.25]七,鈾礦的衰變、裂變,與地震和余震現(xiàn)象高度吻合根據(jù)奧克洛現(xiàn)象,地球內(nèi)部存在天然的核反應(yīng)堆,在一定的時間里就會產(chǎn)生核衰變、核裂變,釋放能量,鈾礦的大小及含量決定了能量釋放的大小,一旦出現(xiàn)鈾礦出現(xiàn)衰變、裂變,那么就會釋放巨大能量,產(chǎn)生地動、地震現(xiàn)象。[19.20.21.22]根據(jù)天然氣與鈾礦同存,及盆地、沖積平原,對成煤、成礦起了決定作用,推導(dǎo)出,鈾礦與地震所發(fā)生的位置完全處于同一位置,[1.3]根據(jù)地球內(nèi)部還存有著極少量的锎,主要出現(xiàn)在含鈾量很高的鈾礦中。一個鈾礦一旦有了锎及锎的同位素存在,那么鈾礦發(fā)生裂變的時間,被锎所決定,锎及锎的同位素的衰變有900年的,有幾十年的,有幾十分鐘的,而且是核變的中子源。根據(jù)鈾是氡的母體,鈾礦發(fā)生裂變,氡就自然脫離母體,氡氣自然會發(fā)生變化。根據(jù)內(nèi)蒙古地區(qū)鈾礦的儲量,三萬噸的鈾礦具備了大地震所產(chǎn)生的當(dāng)量。根據(jù)鈾發(fā)生裂變所產(chǎn)生的高能碎片,還會遇到其他核物質(zhì)及其同位素的裂變或衰變所釋放出的中子繼續(xù)撞擊,再次裂變。锎的同位素很多,而這些同位素衰變時間,從20幾分鐘到幾百年不等。更重要的是釋放中子,高能碎片接受中子,會繼續(xù)裂變,進而形成持續(xù)的能量釋放,直至核物質(zhì)能量釋放完為止,這和每次大地震后的余震過程高度相似。根據(jù)核裂變的特性,地球內(nèi)部發(fā)生鈾礦核裂變,采用聲波預(yù)測是無法實現(xiàn)的。從上面所發(fā)現(xiàn)的結(jié)果,鈾礦與天然氣位置,鈾礦能量與地震能量地震位置同處于一個位置,地震發(fā)生產(chǎn)生的TNT當(dāng)量與鈾礦轉(zhuǎn)化的TNT的當(dāng)量匹配,地震、余震的過程,與核裂變釋放能量的過程極度相似。[15.38]八,對核聚變的思考與分析核聚變的過程也是一種能量釋放的過程。核聚變是小質(zhì)量的兩個原子合成一個比較大的原子 ,核裂變就是一個大質(zhì)量的原子分裂成兩個比較小的原子, 在同等條件下,核聚變所釋放的能量遠遠大于核裂變。在史料和文獻中還未有地球內(nèi)部發(fā)生自然核聚變的解釋和說明,只是有文獻說明,地球內(nèi)部發(fā)現(xiàn)3H的證據(jù),根據(jù)現(xiàn)有的資料和文獻,對于地球內(nèi)部是否存在核聚變還沒有科學(xué)的證實,更因為,核聚變的條件比較苛刻,需要超高的溫度,火山爆發(fā)會有較高的溫度,地球內(nèi)部核裂變會出現(xiàn)較高的溫度,它們所產(chǎn)生的溫度能否滿足核聚變的條件,在核裂變中是否還存在核聚變,還有待于進一步的科學(xué)證實。[37.39]九,地震的消減方法另據(jù)報道,澳大利亞近些年很少地震,通過了解,澳大利亞是鈾礦產(chǎn)量高的國家,而且很早就對鈾礦進行了開采,到現(xiàn)在有80多年的歷史,很多鈾礦都被找到和開采,鈾礦被開采后,奧克洛天然核反應(yīng)堆現(xiàn)象也就不存在了。澳大利亞近幾十年很少地震,與大量開采鈾礦是否有關(guān)系?就有必要的思考了。[33]地震屬于能量的釋放,而對于地下的的能量物質(zhì)來講,鈾礦的能量巨大,而且,鈾礦發(fā)生能量釋放的方式非常簡單,釋放的條件是,鈾礦的含量達到一定程度,存在中子源,就會出現(xiàn)鈾裂變,導(dǎo)致能量釋放,出現(xiàn)地殼的震動。通過上述的分析,消除地震的最有效手段,就是快速找到鈾礦并開采,把這個可以釋放能量的核物質(zhì)從地球內(nèi)移除,除去地震的隱患,這是非常可行的辦法。另一方面,對所存在的鈾礦地區(qū),進行鈾礦含量鑒定,因為鈾礦石達到一定含量,才會形成裂變條件。[8.15.17]十,海嘯的形成海嘯也同地震一樣,是海洋內(nèi)出現(xiàn)巨大能量的釋放,但根據(jù)已有的資料和文獻,還無法斷定海嘯是哪種能量物質(zhì)發(fā)生了釋放,科學(xué)界對可燃冰這個能量物質(zhì)特性,還沒有較詳細的論證,海洋底部是否也存在核物質(zhì)也沒有相關(guān)文獻和實證,因而,海嘯的發(fā)生,是什么哪一種能量物質(zhì)還難以定論。結(jié)論通過上述的邏輯分析和推論,如果所采用的文獻和數(shù)據(jù)是科學(xué)的,那么,地震將不再是奧秘。自然發(fā)生的地震、余震都是鈾礦的含量到了一定程度,在含量高的鈾礦中,锎及锎的同位素會發(fā)生衰變,射出中子而導(dǎo)致鈾礦的裂變,釋放能量產(chǎn)生巨大的動力,引起地震震動和無數(shù)次持續(xù)裂變而產(chǎn)生的余震,同時,根據(jù)盆地、沖擊平原對成煤成礦、地質(zhì)災(zāi)害起了決定作用,及天然氣與鈾礦同存,這兩篇文章,就可以發(fā)現(xiàn)以往很難發(fā)現(xiàn)的各種礦物質(zhì),同時,對地震的減消提供了合理的指導(dǎo)方向,為減免大地震的發(fā)生,為人類不再為地震所困找到了病因,這是造福人類,重新認(rèn)識地球的一次史無前例的突破。參考文獻1. 盆地、沖積平原對成煤、成礦、地質(zhì)災(zāi)害起了決定作用 郭德勝 - 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這個要根據(jù)地震的不同類型比較,我給你做了一個總結(jié)如下:一、從震源深度來看:淺源地震的發(fā)震頻率高,占地震總數(shù)的72.5%,所釋放的地震能占總釋放能量的85%。其中,震源深度在30公里以內(nèi)的占多數(shù),是地震災(zāi)害的主要制造者,對人類影響最大。(附:地震按照震源深度分為:淺源地震(300千米))。二、從地震成因機制來看,構(gòu)造類地震在全世界發(fā)生的頻率最高,破壞最嚴(yán)重,約占全世界地震的90%以上。汶川、玉樹、唐山等地震就屬于此類地震。附:地震按照成因機制分為:構(gòu)造地震、火山地震、塌陷地震、人工誘發(fā)地震。 構(gòu)造地震:由于地下深處巖層錯動、破裂所造成的地震稱為構(gòu)造地震。 火山地震:由于火山作用,如巖漿活動、氣體爆炸等引起的地震稱為火山地震。只有在火山活動區(qū)才可能發(fā)生火山地震,這類地震只占全世界地震的7%左右。 塌陷地震:由于地下巖洞或礦井頂部塌陷而引起的地震稱為塌陷地震。這類地震的規(guī)模比較小,次數(shù)也很少,即使有,也往往發(fā)生在溶洞密布的石灰?guī)r地區(qū)或大規(guī)模地下開采的礦區(qū)。人工誘發(fā)地震:修建水庫、人工爆破、地下核試驗等。
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