<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</title>
	<atom:link href="https://nadisa.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nadisa.org</link>
	<description>Earthquake prediction by the method of O.V.Martynov</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jan 2022 22:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>
	<item>
		<title>Сборник Система Планета Земля &#8212; 2020</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2020/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 18:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=43514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аннотация. Настоящая междисциплинарная монография посвящена актуальным вопросам естествознания и истории. В частности, влиянию Космоса на биосферу и антропосферу. Рассматриваются теоретические и прикладные вопросы физики, химии, геологии, географии, экологии, биологии. Ряд публикаций посвящен вопросу сохранения древней русской культуры. Монография адресована натуралистам и всем людям, интересующимся Наукой, а также физикам, геологам, географам, экологам, биологам, химикам, историкам, этнографам, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2020/">Сборник Система Планета Земля — 2020</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.



<p><strong>Аннотация</strong>.  </p>



<p>Настоящая междисциплинарная монография посвящена актуальным вопросам естествознания и истории. В частности, влиянию Космоса на биосферу и антропосферу. Рассматриваются теоретические и прикладные вопросы физики, химии, геологии, географии, экологии, биологии. Ряд публикаций посвящен вопросу  сохранения древней русской культуры.<br> Монография адресована натуралистам и всем людям, интересующимся Наукой, а также физикам, геологам, географам, экологам, биологам, химикам, историкам, этнографам, политологам, социологам, культурологам и др.</p>



<p></p>
<br>© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2020/">Сборник Система Планета Земля — 2020</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сборник Система Планета Земля &#8212; 2019</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2019/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 13:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=42216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аннотация. Настоящая междисциплинарная монография посвящена актуальным вопро сам естествознания и истории. В частности, влиянию Космоса на биосферу и антропосферу. Рассматриваются теоретические и прикладные вопросы физики, химии, геологии, географии, экологии, биологии. Ряд публикаций посвящен вопросу сохранения древней русской культуры. Монография адресована натуралистам и всем людям, интересующимся Наукой, а так же физикам, геологам, географам, экологам, биологам, химикам, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2019/">Сборник Система Планета Земля — 2019</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.<br><br><strong>Аннотация</strong>. Настоящая междисциплинарная монография посвящена актуальным вопро сам естествознания и истории. В частности, влиянию Космоса на биосферу и  антропосферу. Рассматриваются теоретические и прикладные вопросы физики,  химии, геологии, географии, экологии, биологии. Ряд публикаций посвящен  вопросу сохранения древней русской культуры. Монография адресована натуралистам и всем людям, интересующимся  Наукой, а так же физикам, геологам, географам, экологам, биологам, химикам,  историкам, этнографам, политологам, социологам, культурологам и др.</p>
<br>© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2019/">Сборник Система Планета Земля — 2019</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Книга Л.Н. Дода</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/kniga-l-n-doda/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/kniga-l-n-doda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 08:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Оперативная работа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=34753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Наш коллега - Леонид Николаевич Дода выпустил книгу: Дода Л.Н. По Камчатскому разбору: землетрясения-призраки или техногенно-парированные прогнозы? Монография. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство «АртЕгер», 2018. – 162 с., ил. 153. Аннотация. В монографии рассмотрен круг вопросов, связанных с прогнозированием землетрясений в Курило-Камчатской и других сейсмоактивных зонах, основанных на авторской концепции сейсмотектогенеза (СТГ). [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/kniga-l-n-doda/">Книга Л.Н. Дода</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Наш коллега - Леонид Николаевич Дода выпустил книгу:<br />
Дода Л.Н. По Камчатскому разбору: землетрясения-призраки или техногенно-парированные прогнозы? Монография. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство «АртЕгер», 2018. – 162 с., ил. 153. Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
<p><strong>Аннотация</strong>. В монографии рассмотрен круг вопросов, связанных с прогнозированием землетрясений в Курило-Камчатской и других сейсмоактивных зонах, основанных на авторской концепции сейсмотектогенеза (СТГ).<span id="more-34753"></span> Представлены основные закономерности концепции СТГ как базиса новой науки АстроМетеоТектоники и её прикладные направления, в частности, средства и технологии разгрузки тектонических напряжений. Решена задача сейсмопрогнозного мониторинга признаков подготовки землетрясений с использованием данных наземно-космических средств, применяемых также для контроля и наблюдения за проведением активных экспериментов по модификации геофизической среды. Их применение показано на ряде геофизических экспериментов, проведенных в Камчатской зоне в 2002-2017 гг. Особая роль отведена облачным сейсмотектоническим индикаторам (ОСТИ) проведения подобных экспериментов, а также ядерных испытаний в Северной Корее в 2006-2017 гг. Но в основном ОСТИ различных типов используются для определения магнитуд и локализации зон потенциальных землетрясений. Разработанные для этих целей способы защищены 3 патентами РФ.<br />
В переработанном и дополненном 2-м издании монографии отражены результаты проведения и анализа нескольких сейсмопрогнозных экспериментов: в Иране (ноябрь 2017), Индонезии и Курило-Камчатской зоне в июле-августе 2018 г. Изюминкой 1-го издания были несколько заявленных прогнозов возможных сейсмических событий магнитудой М7+ на обрамлении Тихоокеанской плиты, рассчитанных по гармоникам 104 и 188 сут. и уточненных по другим геофизическим признакам. Прогнозы успешно реализованы в 2018 году в виде мощных землетрясений на Аляске 23.01.2018 магнитудой М7.9, Гавайах 4.05.2018-М6.9, в Индонезии на о. Ломбок 5 и 19 августа 2018 с магнитудами М6.9, о. Фиджи 19.08.2018-М8.2. Материалы по отмеченным сейсмопрогнозным реализациям отражены во 2-м издании монографии.<br />
Монография рекомендуется для широкого круга читателей, в том числе будет полезна геофизикам, сейсмологам и специалистам, занимающимся прогнозом землетрясений и оценкой сейсмической опасности, а также инженерно-техническим работникам, разрабатывающим средства и технологии предупреждения и блокирования чрезвычайных ситуаций.<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/kniga-l-n-doda/">Книга Л.Н. Дода</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/kniga-l-n-doda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сборник «Система Планета Земля» — 2018</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2018/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 07:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=31889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уважаемые читатели, размещаем сборник Система "Планета Земля"-2018. .- М.: ЛЕНАНД, 2018.- 392с. Материалы прошлых сборников также размещены на нашем сайте в сообщениях: Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2017 Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2016 Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2015 Материалы Семинаров Система «Планета Земля» (2007-2014) Сборник "Планета Земля"-1999 © Copyright Natural [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2018/">Сборник «Система Планета Земля» — 2018</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемые читатели, размещаем сборник Система "Планета Земля"-2018.</p>
<p>Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file..- М.: ЛЕНАНД, 2018.- 392с.</p>
<p>Материалы прошлых сборников также размещены на нашем сайте в сообщениях:<br />
<a href="https://nadisa.org/novosti/seminar-sistema-planeta-zemlya-2017/">Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2017</a><br />
<a href=http://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-2016/>Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2016</a><br />
<a href=http://nadisa.org/novosti/materialy-seminara-sistema-planeta-zemlya-2015/>Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2015</a><br />
<a href=http://nadisa.org/novosti/materialy-seminarov-sistema-planeta-zemlya/>Материалы Семинаров Система «Планета Земля»</a> (2007-2014)<br />
<a href=http://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-1999/>Сборник "Планета Земля"-1999</a><br />
<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2018/">Сборник «Система Планета Земля» — 2018</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/sbornik-sistema-planeta-zemlya-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Финальное событие в Камчатском сейсмопрогнозном эксперименте: мощное землетрясение 17 июля 2017 года магнитудой М7.7 на Командорских островах</title>
		<link>https://nadisa.org/operativnaya-rabota/finalnoe-sobytie-v-kamchatskom-sejsmoprognoznom-eksperimente-moshhnoe-zemletryasenie-17-iyulya-2017-goda-magnitudoj-m7-7-na-komandorskix-ostrovax/</link>
					<comments>https://nadisa.org/operativnaya-rabota/finalnoe-sobytie-v-kamchatskom-sejsmoprognoznom-eksperimente-moshhnoe-zemletryasenie-17-iyulya-2017-goda-magnitudoj-m7-7-na-komandorskix-ostrovax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 08:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оперативная работа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=30686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Успешным завершением Камчатского сейсмопрогнозного эксперимента стало произошедшее 17 июля 2017 в Камчатской зоне на Командорских островах землетрясение магнитудой М7.7, которому предшествовал форшок магнитудой М6.2 (рис. 1, 2): 1) 17.07.2017-11:05-(54.6;168.6)-6.2-10-о. Медный, Командоры (s1) 2) 17.07.2017-23:34-(54.5;168.8)-7.7-11-о. Медный, Командоры Отметим: с 2002 это была 7-я успешная прогнозная реализация ЗМТ магнитудой М7+ в Камчатской зоне. Все прогнозы зарегистрированы в [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/operativnaya-rabota/finalnoe-sobytie-v-kamchatskom-sejsmoprognoznom-eksperimente-moshhnoe-zemletryasenie-17-iyulya-2017-goda-magnitudoj-m7-7-na-komandorskix-ostrovax/">Финальное событие в Камчатском сейсмопрогнозном эксперименте: мощное землетрясение 17 июля 2017 года магнитудой М7.7 на Командорских островах</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Успешным завершением Камчатского сейсмопрогнозного эксперимента стало произошедшее 17 июля 2017 в Камчатской зоне на Командорских островах землетрясение магнитудой М7.7, которому предшествовал форшок магнитудой М6.2 (рис. 1, 2):</p>
<p>1) 17.07.2017-11:05-(54.6;168.6)-6.2-10-о. Медный, Командоры (s1)<br />
2) 17.07.2017-23:34-(54.5;168.8)-7.7-11-о. Медный, Командоры</p>
<p><div id="attachment_30687" style="width: 160px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2017/08/fig1.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-30687" class="wp-image-30687 size-medium" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2017/08/fig1-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2017/08/fig1-150x99.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2017/08/fig1-768x509.jpg 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2017/08/fig1-460x305.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2017/08/fig1.jpg 870w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p id="caption-attachment-30687" class="wp-caption-text">Рис. 1. Эпицентр мощного землетрясения на Командорах (о. Медный) 17.07.2017-М6.2/7.7</p></div></p>
<p><div id="attachment_30688" style="width: 160px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2017/08/fig2.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-30688" loading="lazy" class="wp-image-30688 size-medium" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2017/08/fig2-150x164.jpg" alt="" width="150" height="164" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2017/08/fig2-150x164.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2017/08/fig2-460x504.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2017/08/fig2.jpg 728w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p id="caption-attachment-30688" class="wp-caption-text">Рис. 2. Обстановка в Камчатской зоне 17 июля 2017 в день ЗМТ на Командорах М6.2/7.7</p></div></p>
<p>Отметим: с 2002 это была 7-я успешная прогнозная реализация ЗМТ магнитудой М7+ в Камчатской зоне. Все прогнозы зарегистрированы в РЭС [Докл. РАН. 2016. Т. 469. №6. С. 729-733].</p>
<p>Полный текст отчета доступен в pdf: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/operativnaya-rabota/finalnoe-sobytie-v-kamchatskom-sejsmoprognoznom-eksperimente-moshhnoe-zemletryasenie-17-iyulya-2017-goda-magnitudoj-m7-7-na-komandorskix-ostrovax/">Финальное событие в Камчатском сейсмопрогнозном эксперименте: мощное землетрясение 17 июля 2017 года магнитудой М7.7 на Командорских островах</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/operativnaya-rabota/finalnoe-sobytie-v-kamchatskom-sejsmoprognoznom-eksperimente-moshhnoe-zemletryasenie-17-iyulya-2017-goda-magnitudoj-m7-7-na-komandorskix-ostrovax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ХХV заседание семинара &#171;Система Планета Земля&#187;</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/xxv-zasedaniya-seminara-sistema-planeta-zemlya/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/xxv-zasedaniya-seminara-sistema-planeta-zemlya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 15:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=24706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Очередное, ХХV заседание Всероссийского междисциплинарного семинара-конференции геологического факультета МГУ «Система Планета Земля» будет проходить 31 января - 2 февраля 2017 г. ауд. 804 главного здания МГУ им. Ломоносова. Программа заседания доступна по ссылке: . Среди других докладов, на заседании будут представлены два доклада нашей группы: 1. Дода Л.Н., Шопин С.А. Отклик в геооболочках северокорейских ядерных [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/xxv-zasedaniya-seminara-sistema-planeta-zemlya/">ХХV заседание семинара «Система Планета Земля»</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Очередное, ХХV заседание Всероссийского междисциплинарного семинара-конференции геологического факультета МГУ «Система Планета Земля» будет проходить 31 января - 2 февраля 2017 г. ауд. 804 главного здания МГУ им. Ломоносова.<br />
Программа заседания доступна по ссылке:  Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file..<br />
Среди других докладов, на заседании будут представлены два доклада нашей группы:<br />
1. Дода Л.Н., Шопин С.А. Отклик в геооболочках северокорейских ядерных испытаний 2006-2016 годов.<br />
2. Натяганов В.Л., Сывороткин В.Л., Шопин С.А. Ретроспективный анализ краткосрочных признаков подготовки сильных вулканических извержений на Камчатке в 1975, 1996 и 2012гг.<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/xxv-zasedaniya-seminara-sistema-planeta-zemlya/">ХХV заседание семинара «Система Планета Земля»</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/xxv-zasedaniya-seminara-sistema-planeta-zemlya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сборник &#171;Система Планета Земля&#187; &#8212; 2017</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/seminar-sistema-planeta-zemlya-2017/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/seminar-sistema-planeta-zemlya-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 15:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=24703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уважаемые читатели, размещаем сборник Система "Планета Земля"-2017. . — М.: ЛЕНАНД, 2017. — 528 с. Аннотация. Настоящая монография посвящена дискуссионным вопросам естествознания и истории. В частности, влиянию Космоса и тектоники на людей, биологические, физические и химические процессы. Рассматриваются вопросы геодинамики. Ряд публикаций посвящен древности русской культуры, связи ее с индийской. Значительное внимание уделено истории и [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/seminar-sistema-planeta-zemlya-2017/">Сборник «Система Планета Земля» — 2017</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемые читатели, размещаем сборник Система "Планета Земля"-2017.</p>
<p>Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.. — М.: ЛЕНАНД, 2017. — 528 с.<br />
<em>Аннотация</em>. Настоящая монография посвящена дискуссионным вопросам естествознания и истории. В частности, влиянию Космоса и тектоники на людей, биологические, физические и химические процессы. Рассматриваются вопросы геодинамики. Ряд публикаций посвящен древности русской культуры, связи ее с индийской. Значительное внимание уделено истории и методологии Науки. Монография адресована геологам, физикам, химикам, географам, экологам, биологам, историкам, этнографам, политологам, социологам, культурологам, а также всем заинтересованным читателям.</p>
<p>Материалы прошлых сборников также размещены на нашем сайте в сообщениях:<br />
<a href=http://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-2016/>Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2016</a><br />
<a href=http://nadisa.org/novosti/materialy-seminara-sistema-planeta-zemlya-2015/>Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2015</a><br />
<a href=http://nadisa.org/novosti/materialy-seminarov-sistema-planeta-zemlya/>Материалы Семинаров Система «Планета Земля»</a> (2007-2014)<br />
<a href=http://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-1999/>Сборник "Планета Земля"-1999</a></p>
<p>© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/seminar-sistema-planeta-zemlya-2017/">Сборник «Система Планета Земля» — 2017</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/seminar-sistema-planeta-zemlya-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С Новым 2017 годом и Рождеством!</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/s-novym-2017-godom-i-rozhdestvom/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/s-novym-2017-godom-i-rozhdestvom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 07:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nadisa.org/?p=24474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Команда проекта nadisa.org поздравляет всех посетителей сайта с Новым годом и Рождеством! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, хорошего настроения, всего самого прекрасного в эти зимние дни и весь 2017 год! Спасибо, что остаётесь с нами.© Copyright Natural Disaster http://nadisa.org/</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/s-novym-2017-godom-i-rozhdestvom/">С Новым 2017 годом и Рождеством!</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Команда проекта nadisa.org поздравляет всех посетителей сайта с Новым годом и Рождеством!<br />
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, хорошего настроения, всего самого прекрасного в эти зимние дни и весь 2017 год!<br />
Спасибо, что остаётесь с нами.<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/s-novym-2017-godom-i-rozhdestvom/">С Новым 2017 годом и Рождеством!</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/s-novym-2017-godom-i-rozhdestvom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Признаки проведения экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК) в июне 2016</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/priznaki-provedeniya-eksperimentov-na-bolshom-adronnom-kollajdere-bak-v-iyune-2016/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/priznaki-provedeniya-eksperimentov-na-bolshom-adronnom-kollajdere-bak-v-iyune-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 08:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Оперативная работа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=22420</guid>

					<description><![CDATA[<p>В июне 2016, проводя штатный мониторинг и анализ изображений облачности в Средиземноморской сейсмогенной тестовой зоне, на снимках 24/06/2016-(17:30-18:00 ) со спутника Meteosat-8 были обнаружены ОС 4-х угольной формы над Швейцарией (рис. 1). Подобные по текстуре облачные структуры наблюдались после проведения ядерных испытаний в Северной Корее (рис. 2-3). На территории Швейцарии нет ядерных объектов, кроме ЦЕРН [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/priznaki-provedeniya-eksperimentov-na-bolshom-adronnom-kollajdere-bak-v-iyune-2016/">Признаки проведения экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК) в июне 2016</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В июне 2016, проводя штатный мониторинг и анализ изображений облачности в Средиземноморской сейсмогенной тестовой зоне, на снимках 24/06/2016-(17:30-18:00 ) со спутника Meteosat-8 были обнаружены ОС 4-х угольной формы над Швейцарией (рис. 1). Подобные по текстуре облачные структуры наблюдались после проведения ядерных испытаний в Северной Корее (рис. 2-3). На территории Швейцарии нет ядерных объектов, кроме ЦЕРН и Большого адронного коллайдера (БАК). Поэтому возникла догадка: возможно, проводились эксперименты, описание и график которых имелся в открытом интернет-доступе [wwww.elementy.ru]. 24 июня 2016 на БАК проводился эксперимент AWAKE по исследованию движения и взаимодействию в облаке плазмы ускоренных почти до скорости света заряженных частиц (протонов) при достижении пиковой светимости их столкновений (пик 4/07/2016). <span id="more-22420"></span></p>
<p><div id="attachment_22421" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.1.gif"><img aria-describedby="caption-attachment-22421" loading="lazy" class="size-large wp-image-22421" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.1-460x428.gif" alt="Облачная структура (К) над Швейцарией на снимке с Meteosat-8 как атмосферный отклик проведения экспериментов на Большом адронном коллайдере (англ. Large Hadron Collider, LHC) в ЦЕРН-е 24 июня 2016" width="460" height="428" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.1-460x428.gif 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.1-150x139.gif 150w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22421" class="wp-caption-text">Рис.1. Облачная структура (К) над Швейцарией на снимке с Meteosat-8 как атмосферный отклик проведения экспериментов на Большом адронном коллайдере (англ. Large Hadron Collider, LHC) в ЦЕРН-е 24 июня 2016</p></div></p>
<p><div id="attachment_22422" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.2.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22422" loading="lazy" class="size-large wp-image-22422" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.2-460x340.png" alt="Рис. 2. Облачные индикаторы ЯИ в Северной Корее 25/05/2009" width="460" height="340" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.2-460x340.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.2-150x111.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.2-768x568.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.2.png 1227w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22422" class="wp-caption-text">Рис. 2. Облачные индикаторы ЯИ в Северной Корее 25/05/2009</p></div></p>
<p><div id="attachment_22423" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.3.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22423" loading="lazy" class="size-large wp-image-22423" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.3-460x307.png" alt="Рис. 3. Композит признаков проведения ЯИ в Северной Корее 6/01/2016. На врезке: привязка атмосферных признаков ЯИ на карте разломов Северной Кореи" width="460" height="307" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.3-460x307.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.3-150x100.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.3-768x513.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.3.png 1326w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22423" class="wp-caption-text">Рис. 3. Композит признаков проведения ЯИ в Северной Корее 6/01/2016.<br />На врезке: привязка атмосферных признаков ЯИ на карте разломов Северной Кореи</p></div></p>
<p><div id="attachment_22425" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/4.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22425" loading="lazy" class="size-large wp-image-22425" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/4-460x246.png" alt="Рис. 4. Страничка на сайте www.elementy.ru о новостях БАК. Обведено сообщение о достижении пиковой светимости столкновения частиц на детекторе ATLAS." width="460" height="246" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/4-460x246.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/4-150x80.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/4-768x411.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/4.png 1601w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22425" class="wp-caption-text">Рис. 4. Страничка на сайте www.elementy.ru о новостях БАК. Обведено сообщение о достижении пиковой светимости столкновения частиц на детекторе ATLAS.</p></div></p>
<p><div id="attachment_22426" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.5.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22426" loading="lazy" class="size-large wp-image-22426" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.5-460x207.png" alt="Рис.5. Данные о результатах экспериментов на БАК в апреле-июле 2016. Данные в прямоугольниках сравнить с аномалиями нейтронов на рис.6-8" width="460" height="207" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.5-460x207.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.5-150x68.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.5-768x346.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.5.png 1910w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22426" class="wp-caption-text">Рис.5. Данные о результатах экспериментов на БАК в апреле-июле 2016. Данные в прямоугольниках сравнить с аномалиями нейтронов на рис.6-8</p></div></p>
<p>Дополнительно были проанализированы данные нейтронного мониторинга на ближайшей станции Dourbes (N50.1;E4.6) в Бельгии (DRBS) и выявлены значительные аномалии 24-30 июня 2016. Наибольшая из них по амплитуде и фазе зафиксирована 24-25/06/2016 (обведена красным прямоугольником на рис. 6) и совпадала по дате с проведением экспериментов AWAKE на БАК (рис. 8). В активную фазу эксперимент вступил 4 июля 2016. Аномалии нейтронов имели земное происхождение, т.к. значимых космических событий не зарегистрировано.</p>
<p><div id="attachment_22424" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.4.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22424" loading="lazy" class="size-large wp-image-22424" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.4-460x307.png" alt="Рис. 6.6. Данные нейтронных измерений на станции DRBS в Бельгии 23/06-01/07/2016 [www.nmdb.eu]" width="460" height="307" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.4-460x307.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.4-150x100.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.4-768x512.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.4.png 900w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22424" class="wp-caption-text">Рис. 6.6. Данные нейтронных измерений на станции DRBS в Бельгии<br />23/06-01/07/2016 [www.nmdb.eu]</p></div><br />
Для убедительности взяли измерения 24-25 июня 2016 на всех станциях сети NMDB (рис.7). Лишь на 2-х из них, DRBS в Бельгии и ROMA в Италии (N41.8;E12.5) наблюдались значительные аномалии 23-24 июня 2016. Расположение станций наиболее близко к нахождению БАК близ Женевы. Странным может показаться тот факт, что на станциях JUNG в Швейцарии (N46.5;E7.9) аномалии не зарегистрированы. Координаты БАК (46.1N6.0E), англ. Large Hadron Collider (LHC).<br />
Для сравнения на нейтронном мониторе взята аномалия 8/06/2016 (рис. 6.10), которая коррелировала с гравианомалией G11 и не связана с проведением экспериментов на БАК, т.к. эксперименты 5-6/06/2016 не проводились (рис.9, средняя панель). 29/05/2016 была аномалия на станции протонных измерений в Чиети (рис.9). Возможно, она связана с экспериментами БАК.<br />
Возникло предположение о возможной связи результатов экспериментов на БАК-е с серией мощных землетрясений (ЗМТ) в апреле-мае 2016. Прежде всего с катастрофическим ЗМТ в Эквадоре 16 апреля 2016 магнитудой М7.8 и Вануату 29 апреля М7.0. При этом, по-видимому, возникшие на БАК эффекты связаны с механизмом запуска ЗМТ, т.е. воздействие оказывается на подготовленные в классическом понимании зоны ЗМТ. Аномалии протонов, нейтронов, гравики в когерентные даты получения максимальных эффектов на БАК такую связь проявляют. А в целом, данная проблема является предметом самостоятельного исследования с привлечением специалистов различных профилей.</p>
<p><div id="attachment_22427" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.7.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22427" loading="lazy" class="size-large wp-image-22427" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.7-460x307.png" alt="Рис. 7. Данные нейтронных измерений всех станций сети NMDB. Аномальные всплески 24-25/06/2016 на станциях DRBS (Бельгия) и ROMA (Италия)." width="460" height="307" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.7-460x307.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.7-150x100.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.7-768x512.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.7.png 900w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22427" class="wp-caption-text">Рис. 7. Данные нейтронных измерений всех станций сети NMDB. Аномальные всплески 24-25/06/2016 на станциях DRBS (Бельгия) и ROMA (Италия).</p></div></p>
<p><div id="attachment_22428" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.8.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22428" loading="lazy" class="size-large wp-image-22428" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.8-460x307.png" alt="Рис. 8. Данные со станции DRBS с аномалией (А) 16-17/04/2016. Сравнить даты аномалий на рис. 5 и 9" width="460" height="307" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.8-460x307.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.8-150x100.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.8-768x512.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.8.png 900w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22428" class="wp-caption-text">Рис. 8. Данные со станции DRBS с аномалией (А) 16-17/04/2016. Сравнить даты аномалий на рис. 5 и 9</p></div></p>
<p><div id="attachment_22429" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.1.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22429" loading="lazy" class="size-large wp-image-22429" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.1-460x119.png" alt="Рис. 9.а - Данные по экспериментам на БАК " width="460" height="119" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.1-460x119.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.1-150x39.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.1-768x198.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.1.png 1064w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22429" class="wp-caption-text">Рис. 9.а - Данные по экспериментам на БАК</p></div></p>
<p><div id="attachment_22430" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.2.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22430" loading="lazy" class="size-large wp-image-22430" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.2-460x102.png" alt="Рис. 9.б - Данные по экспериментам на БАК " width="460" height="102" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.2-460x102.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.2-150x33.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.2-768x171.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.2.png 1225w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22430" class="wp-caption-text">Рис. 9.б - Данные по экспериментам на БАК</p></div></p>
<p><div id="attachment_22431" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.3.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22431" loading="lazy" class="size-large wp-image-22431" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.3-460x115.png" alt="Рис. 9.в. - Данные протонных измерений на станции S6 в г. Чиети, Италия" width="460" height="115" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.3-460x115.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.3-150x38.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.3-768x192.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.3.png 1536w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22431" class="wp-caption-text">Рис. 9.в. - Данные протонных измерений на станции S6 в г. Чиети, Италия</p></div></p>
<p><div id="attachment_22432" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.4.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22432" loading="lazy" class="size-large wp-image-22432" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.4-460x115.png" alt="Рис. 9.г. - Данные протонных измерений на станции S8 в г.Симферополь, Крым" width="460" height="115" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.4-460x115.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.4-150x38.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.4-768x192.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.9.4.png 1536w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22432" class="wp-caption-text">Рис. 9.г. - Данные протонных измерений на станции S8 в г.Симферополь, Крым</p></div></p>
<p><div id="attachment_22433" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.10.1.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22433" loading="lazy" class="size-large wp-image-22433" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.10.1-460x307.png" alt="Рис.10.а - Данные нейтронных измерений на ст. DRBS, Бельгия. Аномалия (А) 8/06/2016-(08:55-14:55UT) обведена красным" width="460" height="307" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.10.1-460x307.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.10.1-150x100.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.10.1-768x512.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.10.1.png 900w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22433" class="wp-caption-text">Рис.10.а - Данные нейтронных измерений на ст. DRBS, Бельгия. Аномалия (А) 8/06/2016-(08:55-14:55UT) обведена красным</p></div></p>
<p><div id="attachment_22434" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.10.2.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22434" loading="lazy" class="size-large wp-image-22434" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.10.2-460x287.jpg" alt="Рис.10.б - Данные гравиметрии на ст. ШГМ-3 Тульского госуниверситета. Индексами G обозначены амплитудные аномалии измерений. Аномалии (А, G11) совпадают по дате" width="460" height="287" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.10.2-460x287.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.10.2-150x93.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.10.2-768x478.jpg 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.10.2.jpg 1016w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22434" class="wp-caption-text">Рис.10.б - Данные гравиметрии на ст. ШГМ-3 Тульского госуниверситета. Индексами G обозначены амплитудные аномалии измерений. Аномалии (А, G11) совпадают по дате</p></div></p>
<p><div id="attachment_22435" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.11.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22435" loading="lazy" class="size-large wp-image-22435" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.11-460x251.jpg" alt="Рис. 11. Облачные структуры над зоной проведения экспериментов на Большом адронном коллайдере 24 июня 2016 [www.keraunos.org] " width="460" height="251" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.11-460x251.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.11-150x82.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.11.jpg 599w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22435" class="wp-caption-text">Рис. 11. Облачные структуры над зоной проведения экспериментов на Большом адронном коллайдере 24 июня 2016 [www.keraunos.org]</p></div><br />
Стоит отметить: по своей непредсказуемости и необратимости последствий для Природы эксперименты на БАК-е могут представлять неизмеримо большую угрозу по сравнению с экспериментами на HAARP [www.kollaideru.net]. Для подтверждения приведены аномалии на станции нейтронных измерений в Бельгии 16-17/04/2016 (рис. 8), когерентные по дате с проведенными 16/04/2016 экспериментами на БАК-е (рис.9в) и последовавшей серией мощных ЗМТ на планете, наиболее мощное из них 16/04/2016 магнитудой М7.8 в Эквадоре, с жертвами и разрушениями.<br />
О возможном запуске катастрофических ЗМТ на Гаити 12/01/2010 М7.0 и Чили 27/02/2010 М8.8 в результате экспериментов на HAARP говорилось неоднократно, например, в нашем исследовании [Система «Планета Земля». М.: ЛЕНАНД. 2011. С. 130-136]. Отклики проведения экспериментов на HAARP 8-15 декабря 2009 удалось выявить с помощью СПМ практически во всех геооболочках. В качестве примера на рис. 6.12 приведены аномалии на гравиметрах ШГМ-3 Тульского госуниверситета, на рис. 13 – когерентные аномалии 9-10 декабря 2009 в данных измерений гравики, протонов, теллурики, космического рентгеновского излучения.<br />
Таким образом, сформированная система сейсмопрогнозного мониторинга (СПМ) и анализа геофизических признаков, наряду с возможностью мониторинга признаков проведения ядерных испытаний и геофизических экспериментов по разгрузке тектонических напряжений и модификации геофизической среды, открыла совершенно новую область применения: мониторинг откликов в геосферных оболочках проводимых на БАК экспериментов (рис. 12-15). Объяснение механизма проявления таких откликов в геооболочках ждет своего исследователя и принесет немало сюрпризов геофизикам.</p>
<p><div id="attachment_22436" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.12.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22436" loading="lazy" class="size-large wp-image-22436" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.12-460x314.png" alt="Рис. 12. Отклики эксперимента на установке EISCAT в Норвегии (г. Тромсё) 9 декабря 2009 в данных измерений гравиметра ШГМ-3 (г. Тула). На врезке – параметры сеанса работы нагревного стенда EISCAT" width="460" height="314" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.12-460x314.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.12-150x102.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.12-768x524.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.12.png 982w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22436" class="wp-caption-text">Рис. 12. Отклики эксперимента на установке EISCAT в Норвегии (г. Тромсё)<br />9 декабря 2009 в данных измерений гравиметра ШГМ-3 (г. Тула).<br />На врезке – параметры сеанса работы нагревного стенда EISCAT</p></div></p>
<p><div id="attachment_22437" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.13.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22437" loading="lazy" class="size-large wp-image-22437" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.13-460x482.jpg" alt="Рис. 13. Аномалии в данных измерений гравики (1), протонов (2), теллурики (3), рентгена (4) как признаки проведения глобального геофизического эксперимента" width="460" height="482" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.13-460x482.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.13-150x157.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.13-768x805.jpg 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.13.jpg 817w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22437" class="wp-caption-text">Рис. 13. Аномалии в данных измерений гравики (1), протонов (2), теллурики (3),<br />рентгена (4) как признаки проведения глобального геофизического эксперимента</p></div></p>
<p><div id="attachment_22438" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.14.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22438" loading="lazy" class="size-large wp-image-22438" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.14-460x219.png" alt="Рис. 14. Мега аномалия 8-15декабря 2009 на гравиметре ШГМ-3 в г. Тула" width="460" height="219" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.14-460x219.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.14-150x71.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.14-768x365.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.14.png 1348w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22438" class="wp-caption-text">Рис. 14. Мега аномалия 8-15декабря 2009 на гравиметре ШГМ-3 в г. Тула</p></div></p>
<p><div id="attachment_22439" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.15.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22439" loading="lazy" class="size-large wp-image-22439" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.15-460x336.png" alt="Рис. 15. Основные результаты экспериментов на БАК 6-16 декабря 2009 [раздел LHC на сайте www.elementy.ru ]. Сравните с датами мега аномалии на гравиметре ШГМ-3 (рис. 14), работой EISCAT 9/12/2009 в г. Тромсё, Норвегия (рис. 12) и геофизическими аномалиями на рис. 13. Обнаружили когерентность аномалий на интервале 6-16/12/2009?" width="460" height="336" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.15-460x336.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.15-150x110.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.15-768x562.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/08/рис.6.15.png 1168w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22439" class="wp-caption-text">Рис. 15. Основные результаты экспериментов на БАК 6-16 декабря 2009 [раздел LHC на сайте www.elementy.ru ]. Сравните с датами мега аномалии на гравиметре ШГМ-3 (рис. 14), работой EISCAT 9/12/2009 в г. Тромсё, Норвегия (рис. 12) и геофизическими аномалиями на рис. 13. Обнаружили когерентность аномалий на интервале 6-16/12/2009?</p></div><br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/priznaki-provedeniya-eksperimentov-na-bolshom-adronnom-kollajdere-bak-v-iyune-2016/">Признаки проведения экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК) в июне 2016</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/priznaki-provedeniya-eksperimentov-na-bolshom-adronnom-kollajdere-bak-v-iyune-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Книга П. Люшвина</title>
		<link>https://nadisa.org/operativnaya-rabota/kniga-p-lyushvina/</link>
					<comments>https://nadisa.org/operativnaya-rabota/kniga-p-lyushvina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 05:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оперативная работа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=22268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уважаемые читатели, предлагаем Вашему вниманию интересную книгу: Люшвин П.В. .- М., издание автора, 2016, 147с© Copyright Natural Disaster http://nadisa.org/</p>
The post <a href="https://nadisa.org/operativnaya-rabota/kniga-p-lyushvina/">Книга П. Люшвина</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемые читатели, предлагаем Вашему вниманию интересную книгу:</p>
<p>Люшвин П.В. Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file..- М., издание автора, 2016, 147с<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/operativnaya-rabota/kniga-p-lyushvina/">Книга П. Люшвина</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/operativnaya-rabota/kniga-p-lyushvina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Л.Н. Дода: Прогнозные признаки землетрясений в Калифорнийской зоне</title>
		<link>https://nadisa.org/operativnaya-rabota/l-n-doda-prognoznye-priznaki-zemletryasenij-v-kalifornijskoj-zone/</link>
					<comments>https://nadisa.org/operativnaya-rabota/l-n-doda-prognoznye-priznaki-zemletryasenij-v-kalifornijskoj-zone/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 18:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оперативная работа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=22213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Среди значимых сейсмических событий в мае-июне 2016 отметим прогнозную реализацию 10 июня 2016 ощутимого ЗМТ в Южной Калифорнии интенсивностью 7 баллов и магнитудой М5.2: 10/06/2016-08:04-(33.4; -116.4)-5.2-12-инт.7 (s1) СММ запуска события (s1) от геомагнитного возмущения: 27/5/2016-67 -МНР0 (13,02,13)-67/-113 -&#62; (10/6 v 17/6/2016) ± 2 (m1) Исторические аналоги землетрясения 10 июня 2016 М5.2 Последними значимыми событиями в [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/operativnaya-rabota/l-n-doda-prognoznye-priznaki-zemletryasenij-v-kalifornijskoj-zone/">Л.Н. Дода: Прогнозные признаки землетрясений в Калифорнийской зоне</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Среди значимых сейсмических событий в мае-июне 2016 отметим прогнозную реализацию 10 июня 2016 ощутимого ЗМТ в Южной Калифорнии интенсивностью 7 баллов и магнитудой М5.2:<br />
10/06/2016-08:04-(33.4; -116.4)-5.2-12-инт.7 (s1)</p>
<p>СММ запуска события (s1) от геомагнитного возмущения:<br />
27/5/2016-67 -МНР0 (13,02,13)-67/-113 -&gt; (10/6 v 17/6/2016) ± 2 (m1)</p>
<p><strong>Исторические аналоги землетрясения 10 июня 2016 М5.2</strong></p>
<p>Последними значимыми событиями в Южной Калифорнии были мощные ЗМТ в г. Ландерс в июне 1992г магнитудой М7.6 (ущерб оценивался в 15 млрд. $) и г. Нортридж в январе1994 М6.8 (рис. 1.1.1)<br />
1) 28/6/1992-11:58-(34.2; -116.5)-7.6-инт.9-Ландерс (s2)<br />
2) 17/1/1994-12:30-(34.1; -118.6)-6.8-инт.7-Нортридж<br />
<span id="more-22213"></span><br />
<a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.1.gif"><img loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-22214" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.1-150x127.gif" alt="Рис.1.1.1 ЗМТ в. г. Ландерс 28/6/1992-М7.6 и г. Нортридж 17/1/1994 М6.8" width="150" height="127" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.1-150x127.gif 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.1-460x390.gif 460w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
<p>СММ запуска события в г. Ландерс:<br />
1) 08/06/1992-76-Р4(35)-(-104/76) -&gt; (22/06 v 29/06/1992) ± 2 (m2.1)<br />
2) 12/06/1992-80-Р4(36)-(-100/80) -&gt; (26/06 v 03/07/1992) ±2<br />
3) 26-27/06/1992-протонные вторжения Ep&gt;15-13:00-350<br />
СММ запуска события в г. Нортридж:<br />
1) 16/12/1993-264-Р1(24)-(-141/39) -&gt; (6/01 v 13/01/1994) ± 2 (m2.2)<br />
2) 11/01/1994-P5(35)-65/-115 -&gt; 18/01/1994 ± 2 (по 7 сут.)</p>
<p>Соответствие между датами СММ (m 2.1-2.2) и датами запущенных ЗМТ (s2) по 14 или 21 сут. гармонике следующее:<br />
1) m (2.1/1) + 21-&gt;s2/1- ∆ (-1); m (2.1/2) + 14 -&gt; s2/1- ∆ (+2)<br />
2) m (2.2/2) + 14×2-&gt;s2/2- ∆ (+2); m (2.2/2) +7 -&gt; s2/2- ∆ (-1)<br />
Полученные оценки погрешностей ∆ по датам лежат в пределах точности метода ∆ (±2).</p>
<p>С ЗМТ в Нортридже у автора связаны необычные воспоминания. Его прогноз и признаки получены космосенсом (не путать с экстрасенсами) из Кемерово Светланой Тарасовой 20 декабря 1993г.<br />
В тот же день было направлено письмо в Посольство США в Москве. Далее томительные дни ожидания… И вот 17 января 1994 «грохнуло» в 31 км. от Лос-Анжелеса: погибло 72 человека, ранено более 9 тыс., ущерб ~ 20 млрд. $. Уже после ЗМТ американцы через Посольство проявили интерес к переданной информации и пригласили посетить США. С нашей стороны последовал отказ: «А где же вы были раньше?». Эта история изложена в книге А. Ф. Черняева «Камни падают в небо», МАИ. Москва, 1995, с. 76-81. Замечу, проверяя выданную С. Тарасовой информацию, автор впервые испытал свой уникальный датчик, установленный на одном из спутников. Датчик сработал на аномалию при пролете южной оконечности разлома Сан-Андреас. Уже после события, анализируя разную информацию по нескольким классам геофизических признаков, сомнений в достоверности получаемой космосенсом информации не осталось. Данный феномен необходимо изучать специалистам разных профилей. В последствии такая работа проводилась автором совместно со Светланой Тарасовой, биофизиками и психологами в инициативном порядке. Были выданы несколько удачных прогнозов с параллельным отслеживанием с помощью датчика, в частности, по Курило-Камчатской сейсмоактивной зоне.<br />
Упомянутые исторические аналоги, в частности, событие в г. Ландерс, их образы в пространстве геофизических признаков, связаны с некоторыми фактами, о которых важно сказать, т. к. они имеют прогностическую значимость. 17 июня 1992 исследователь Кузнецов Д.А., разработчик уникального датчика и созданной на его основе установки «Импульс-1» для регистрации протонной диффузии из недр, зафиксировал аномальный всплеск 2035 имп/мин на своей установке в г. Петропавловск-Камчатский. Аномалия, в соответствии с его методикой, интерпретировалась им как признак мощного ЗМТ в Северной Америке магнитудой М7+, которое произошло 28 июня в г. Ландерс М7.6. Интуитивно прозревая связь подобных аномалий с космическими и глобальными геофизическими факторами, Дмитрий Алексеевич Кузнецов заложил основы построения перспективной системы сейсмопрогнозного мониторинга и многофакторного анализа космо-геофизических данных с признаками ЗМТ. Дело успешно продолжает его ученик В. Бобровский, стараниями которого развернута система из 10 станций (в том числе, две за рубежом), данные которой выставляются в открытом доступе на сайте www.cosmetecor.org. Эти данные в комплексе с другими признаками успешно используются нами для прогноза ЗМТ, в том числе по Калифорнийской зоне. Кроме того, достигнут заметный прогресс в интерпретации данных, их корреляционных связей с параметрами в других классах сейсмопрогнозных признаков. Так аномалии протонной диффузии часто когерентно связаны с аномалиями параметров вращения Земли и гравиметрии. Пример приведен на рис. 4.3-4.6. А в целом, это стандартная процедура в алгоритме анализа геофизических данных и поиска областей пространственно-временной когерентности аномальных признаков (пересечения множеств, классов признаков).<br />
Калифорнийская зона, после ЗМТ в г. Сан-Симеон 22/12/2003 М6.5 и г. Бам (Иран) 26/12/2003 М6.6 (рис. 1.1.2), является одной из тестовых зон для отработки наших методик и технологий прогноза. В ней проводится ежесуточный мониторинг ОС. Сформированы и хранятся в базе данных эталонные ОС и другие признаки по Калифорнийской зоне, используемые для анализа и прогноза землетрясений.</p>
<p><div id="attachment_22215" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.2.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22215" loading="lazy" class="wp-image-22215 size-large" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.2-460x342.png" alt="Тематические информационные продукты по ЗМТ в Иране и Калифорнии в декабре 2003г как сопряженных по СММ зонах." width="460" height="342" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.2-460x342.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.2-150x111.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.2-768x570.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.2.png 1188w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22215" class="wp-caption-text">Рис.1.1.2. Тематические информационные продукты по ЗМТ в Иране и Калифорнии в декабре 2003г как сопряженных по СММ зонах.</p></div></p>
<p>Использование в методике RTP потенциальных зон вдоль эффективных СММ может значительно расширить её возможности. Об этом неоднократно говорилось автору Методики (в частности, на встрече 16 июля 2004 с академиком В. И. Кейлис-Бороком в МИТП АН) и предлагалось, в целях проверки данного предложения, провести совместный сейсмопрогнозный эксперимент. В одностороннем порядке с нашей стороны эксперимент был проведен. Ниже приведены его краткие итоги:<br />
а) прогноз ЗМТ по методу RTP c М6.4+ на период 5/12/2003 – 5/09/2004 в Южной Калифорнии не подтвердился (в последствии по указанной зоне было еще 2 ложных прогноза);<br />
б) проверка метода RTP путем квантования 9-месячного прогнозного интервала по 14 и 21 сут. гармонике вывела на неожиданную реализацию прогноза ЗМТ в Паркфилде 28 сентября 2004 М6.0 и Калифорнии-Неваде 18 сентября 2004 М5.5. Для Паркфилдского блока землетрясений сопутствующими по СММ событиями были:<br />
1) 17/09/2004-(16.7; -91.0)-5.4-Мексика-Гватемала (s3)<br />
2) 18/09/2004-(37.7; -118)-5.5-Калифорния-Невада<br />
3) 24/09/2004-(28; -113)-5.8-Калифорнийский залив<br />
4) 28/09/2004-(35.8; -120.4)-6.0-Паркфилд<br />
5) 28/09/2004-(-52.5; 28)-6.4-юг Африки<br />
Меридианы запуска событий блока (s3) следующие:<br />
1) 30/08/2004-157º-MHBP2(24,25,24,25)-67/-113 =&gt; (13 v 21/09) ± 2 (m3)<br />
2) 05/09/2004-163º-МНВ2(02,13,13)-73/-107 -&gt; (19 v 26/09) ± 2<br />
3) 06/09/2004-164º-НР2(25,24)-74/-106 -&gt; (20 v 27/09) ± 2<br />
Заметим, подобные цепочки ЗМТ вдоль проекции на геоид полосы СММ являются самостоятельным прогнозным признаком, успешно используемым нами в прогнозировании землетрясений.<br />
Сравнение дат реальных событий (s3) и прогнозных дат по гармоникам 14 или 21 сут. в (m3) подтверждает их совпадение с точностью ±2 суток.<br />
Композит признаков события в г. Сан-Симеон приведен в левой части рис. 1.1.2, бл. 1.1-1.4. Расчет прогнозных параметров осуществлялся в соответствии с разработанной методикой и алгоритмами. Потенциальная магнитуда ЗМТ определена по ОС протяженностью ~ 770 км., трассировавшему южный сегмент разлома Сан-Андреас: М=ln770 ~ 6.6 ± 0.2. Магнитуда реального события оказалась М6.5. Тогда впервые автору посчастливилось поработать с известным геоморфологом Е.Я. Ранцман, которую поразило то, что в поле облачности могут отражаться многие морфоструктурные элементы. Анализ облачности на космоснимке позволил Елизавете Яковлевне ``под микроскопом`` проявить новый, неизвестный ранее, активный разлом. Результатом совместной работы стала статья в журнале Геоморфология (2007. №2. С. 57-60).<br />
Справа на рис. 1.1.2 даны признаки разрушительного ЗМТ в г. Бам (Иран). ОС трассирующего типа протяженностью 900 км. определил потенциальную магнитуду возможного события: М=ln900 ~ 6.8 ± 0.2 (реальная была М6.6).<br />
Отмеченные два события связаны по СММ запуска от мощных МБ 6 и 9 декабря 2003 (бл.1.1-2.1). Такая парность и связность событий по СММ неоднократно фиксировалась нами в ряде мощных ЗМТ в отмеченных зонах, что является самостоятельным прогнозным признаком для обеих зон.<br />
При поиске аналогов сохранялся принцип максимальной адекватности признаков. В качестве примера приведена карта распределения OLR в Калифорнийской зоне перед ЗМТ 21 октября 2010 магнитудой М6.7 (рис. 1.1.3, бл.1), аналогом которого по 6-летней гармонике и другим признакам принято ЗМТ 28/09/2004 в Паркфилде. Следует заметить, что указанное событие явилось успешной реализацией прогноза, разработанного в совместном сейсмопрогнозном эксперименте специалистами НЦ ОМЗ (Л. Дода, И. Степанов) и Chapman University (USA) (D. Ouzounov, M. Kafatos) за сутки до ЗМТ. За 10 часов до ЗМТ была уточнена прогнозная карта с параметрами возможного события (рис. 1.1.4, бл.4). Это был первый (к сожалению, единственный…) успешно проведенный совместный эксперимент.</p>
<p><div id="attachment_22216" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.3.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22216" loading="lazy" class="wp-image-22216 size-large" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.3-460x337.png" alt="Рис.1.1.3. OLR-признаки и ОС перед ЗМТ 21/10/2010 М6.7 по результатам успешного совместного эксперимента НЦ ОМЗ и Chapman University (USA)" width="460" height="337" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.3-460x337.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.3-150x110.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.3-768x562.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.3.png 1192w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22216" class="wp-caption-text">Рис.1.1.3. OLR-признаки и ОС перед ЗМТ 21/10/2010 М6.7 по результатам успешного совместного эксперимента НЦ ОМЗ и Chapman University (USA)</p></div></p>
<p><div id="attachment_22217" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.4.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22217" loading="lazy" class="wp-image-22217 size-large" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.4-460x292.png" alt="Рис. 1.1.4. Тематический продукт по ЗМТ 21/10/2010 магнитудой М6.7" width="460" height="292" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.4-460x292.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.4-150x95.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.4-768x488.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.4.png 1213w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22217" class="wp-caption-text">Рис. 1.1.4. Тематический продукт по ЗМТ 21/10/2010 магнитудой М6.7</p></div></p>
<p>Анализ цепочки ЗМТ-аналогов (s2-s3) позволил выявить в ней 6-летнюю гармонику, с выходом на прогноз мощного события в 2016/6,7:<br />
1) 1992/6-М7.6-Ландерс (+12 лет) -&gt; 2) 2004/9-М6.0-Паркфилд (+6) -&gt;<br />
3) 2010/1,10-М6.5/6.7-Сев. Калифорния, Калифорнийский залив (+6) -&gt;<br />
4) 2016/6,7-М(6.6+) – прогноз - Северная или Южная Калифорния;<br />
5) 1994/1-М6.8-Нортридж (+18) -&gt; 2012/4-М6.9-Калифорнийский залив<br />
Изосейсмичность Чандлеровской траектории (т.е. повторяемость ЗМТ на отдельных участках траектории) также имеет 6-кратную периодичность. Поэтому она обладает прогностическими свойствами, позволяющими установить связь между сейсмическими событиями 1992/6 и 2016/6,7.</p>
<p><div id="attachment_22218" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.5.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22218" loading="lazy" class="wp-image-22218 size-large" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.5-460x460.png" alt="Рис.1.1.5. Чандлеровская траектория геополюса в мае-июне 1992. Пятиугольниками отмечены даты гравиметрических и протонных аномалий. Сравнить с графиком на рис. 3.4. На врезке: смещение среднего полюса нутации (инерции) за период 1990-1992 годы" width="460" height="460" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.5-460x460.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.5-150x150.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.5-45x45.png 45w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.5.png 600w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22218" class="wp-caption-text">Рис.1.1.5. Чандлеровская траектория геополюса в мае-июне 1992. Пятиугольниками отмечены даты гравиметрических и протонных аномалий. Сравнить с графиком на рис. 3.4. На врезке: смещение среднего полюса нутации (инерции) за период 1990-1992 годы</p></div></p>
<p>землетрясением в г. Ландерс 28/06/1992 связан феномен 28/06/1992 вблизи с. Фроловское (54ºN 40ºE) (Сасовский р-н, Рязанская обл.), в результате которого образовалась воронка диаметром 11.5 м. и глубиной 4.5 м. [www.miger.ru;]. Обратим внимание на совпадение дат. Годом раньше 12/04/1991 в г. Сасово имел место подобный феномен с большей по размерам воронкой 31×28м, h~4 м [Черняев, 1995]. В чем разгадка? Ответ, на наш взгляд, дает график на рис. 1.1.6, построенный известным специалистом по Радону и деформационным волнам В. Рудаковым. Скорость смещения деформационной волны по нашим моделям и наблюдениям ~ 26 угл. град/сут. на восток. У В. Рудакова ~ 9 км/сут. и смещение волны к полюсам. Возникает закономерный вопрос: было ли что-нибудь подобное в апреле 1991? Да, известное Рачинское ЗМТ в Грузии 29/04/1991 магнитудой М 7.1 и 22/04/1992 М7.3 в Панаме. Их анализ с использованием нашей Схемы и соответствующих СММ показывает идентичность отмеченных событий по механизму запуска и геофизическим проявлениям в геооболочках (пространстве признаков). Полагаю, Сасовские феномены – натурная модель Тунгусского явления 1908 года.<br />
Одним из первых исследователей Сасовских воронок был А. Ф. Черняев, [Черняев А.Ф. Камни падают в небо. М.: МАИ. 1995. 92 с], поведавший мне некоторые интересные, загадочные моменты. Они не вошли ни в одну из опубликованных им работ, говорить о них – пока не пришло время.</p>
<p><div id="attachment_22219" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.6.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22219" loading="lazy" class="wp-image-22219 size-large" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.6-460x361.jpg" alt="Рис.1.1.6. Кривая относительного изменения напряженного состояния горной породы в деформационной волне сезонной периодичности на широте г. Сасово (Рязанской обл.). Заштрихованными прямоугольниками обозначены временные интервалы повышенной вероятности возникновения в годовом цикле геодинамических феноменов [В. Рудаков, ДАН, 1993, т. 332, № 4]" width="460" height="361" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.6-460x361.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.6-150x118.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.1.6.jpg 484w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22219" class="wp-caption-text">Рис.1.1.6. Кривая относительного изменения напряженного состояния горной породы в деформационной волне сезонной периодичности на широте г. Сасово (Рязанской обл.). Заштрихованными прямоугольниками обозначены временные интервалы повышенной вероятности возникновения в годовом цикле геодинамических феноменов [В. Рудаков, ДАН, 1993, т. 332, № 4]</p></div><strong>Прогнозные признаки ЗМТ 10/06/2016 в Южной Калифорнии</strong></p>
<p>Землетрясение 10/06/2016 М5.2 в Южной Калифорнии и его аналог 15/06/2010 М5.7 произошли в зонах, где в соответствии с методикой RTP доктора П. Шебалина и других геофизиков-сейсмопрогнозистов по-прежнему ожидается ЗМТ магнитудой М6.5+. Поэтому наш положительный опыт и методика могут быть полезны для упреждения возможного ЗМТ в Южной или Северной Калифорнии.<br />
Обнаружив 9-10 июня 2016 на космоснимках облачности со спутников GOES-15, AQUA, TERRA облачные сейсмоиндикаторы трассирующего типа (рис. 1.2.1), вычислена потенциальная магнитуда: М(D)=ln250~5.5±0.2 (реальная М5.2, интенсивность 7 баллов). Несложно было найти аналоги в нашей БД тематических продуктов. Они представлены на рис. 1.2.2-1.2.6. По датам и текстурным признакам ОС-ы оказались очень близки. Тем самым, были использованы в качестве аналогов прогнозных параметров ЗМТ.<br />
В соответствии со стандартной схемой анализа в БД были найдены типовые геофизические признаки с аномалиями по нескольким ЗМТ Калифорнийской зоны. Проанализированы исторические землетрясения (см. предыдущий раздел). Сформирован образ готовящегося ЗМТ в пространстве геофизических признаков. Рассчитаны прогнозные параметры возможного ЗМТ и построена прогнозная карта (рис. 1.2.1, врезка). Параметры реального события (s1) отвечали точности характеристик Метода краткосрочного прогноза ЗМТ по дате, месту и магнитуде [Дода и др., 2013]</p>
<p><div id="attachment_22220" style="width: 420px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.1-1.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22220" loading="lazy" class="wp-image-22220 size-full" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.1-1.jpg" alt="Рис. 1.2.1. ОС (D) над Калифорнийским заливом как признак землетрясения 10 июня 2016 магнитудой М5.2 в Южной Калифорнии" width="410" height="504" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.1-1.jpg 410w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.1-1-150x184.jpg 150w" sizes="(max-width: 410px) 100vw, 410px" /></a><p id="caption-attachment-22220" class="wp-caption-text">Рис. 1.2.1. ОС (D) над Калифорнийским заливом как признак землетрясения 10 июня 2016 магнитудой М5.2 в Южной Калифорнии</p></div></p>
<p><div id="attachment_22258" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.2-1.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22258" loading="lazy" class="size-large wp-image-22258" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.2-1-460x498.jpg" alt="Рис.1.2.2. L-образный облачный сейсмоиндикатор (D) ЗМТ 13/09/2015 М6.6 в Калифорнийском заливе" width="460" height="498" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.2-1-460x498.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.2-1-150x162.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.2-1.jpg 647w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22258" class="wp-caption-text">Рис.1.2.2. L-образный облачный сейсмоиндикатор (D) ЗМТ 13/09/2015 М6.6 в Калифорнийском заливе</p></div></p>
<p><div id="attachment_22224" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.3.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22224" loading="lazy" class="wp-image-22224 size-large" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.3-460x345.jpg" alt="Рис.1.2.3. Карта распределения поправок атмосферного химического потенциала 11/09/2015 над Калифорнийским заливом [Пулинец, 2015]" width="460" height="345" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.3-460x345.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.3-150x113.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.3-768x576.jpg 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.3.jpg 1020w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22224" class="wp-caption-text">Рис.1.2.3. Карта распределения поправок атмосферного химического потенциала 11/09/2015 над Калифорнийским заливом [Пулинец, 2015]</p></div></p>
<p><div id="attachment_22225" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.4.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22225" loading="lazy" class="wp-image-22225 size-large" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.4-460x391.jpg" alt="Рис. 1.2.4. Облачный сейсмоиндикатор (D) и СММ запуска землетрясения в Napa 24/08/2014 М6.0" width="460" height="391" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.4-460x391.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.4-150x127.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.4.jpg 577w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22225" class="wp-caption-text">Рис. 1.2.4. Облачный сейсмоиндикатор (D) и СММ запуска землетрясения в Napa 24/08/2014 М6.0</p></div></p>
<p><div id="attachment_22226" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.5.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22226" loading="lazy" class="wp-image-22226 size-large" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.5-460x328.png" alt="Рис. 1.2.5. Температурные признаки (TIR) и поправки химического потенциала (ACP) ЗМТ в Napa 24/08/2014 М6.0 [D. Ouzounov, IUGG-2015]" width="460" height="328" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.5-460x328.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.5-150x107.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.5-768x548.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.5.png 1056w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22226" class="wp-caption-text">Рис. 1.2.5. Температурные признаки (TIR) и поправки химического потенциала (ACP) ЗМТ в Napa 24/08/2014 М6.0 [D. Ouzounov, IUGG-2015]</p></div></p>
<p><div id="attachment_22227" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.6.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22227" loading="lazy" class="wp-image-22227 size-large" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.6-460x306.jpg" alt="Рис. 1.2.6. Тематический продукт признаков землетрясения 15/06/2010 магнитудой М5.7- аналога сейсмического события 10/06/2016 в Южной Калифорнии" width="460" height="306" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.6-460x306.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.6-150x100.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.6-768x511.jpg 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.6.jpg 1240w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22227" class="wp-caption-text">Рис. 1.2.6. Тематический продукт признаков землетрясения 15/06/2010 магнитудой М5.7- аналога сейсмического события 10/06/2016<br /> в Южной Калифорнии</p></div></p>
<p>При анализе сейсмопрогнозной обстановки в Калифорнийской зоне использовался стандартный набор геофизических признаков, предусмотренных Методикой краткосрочного прогноза землетрясений [Докл. РАН. 2013. Т. 453, №5. С. 551-557]: гравиметрические (рис. 3.1), георотационные (рис. 2.4), OLR, TEC, поправки dU атмосферного химического потенциала (рис. 1.2.7), протонные (рис. 1.2.8), ОС-ы, теллурика, атмосферное электричество, деформационные и др. Найдены интервалы когерентности по датам 3-5 и 7-9 июня 2016 при ведущих компонентах гравитационных аномалий (рис. 3.1) и параметров вращения Земли (рис.3.4). В частности, когерентность поправок dU и протонной диффузии на интервале 30/05-6/06/2016 отражена на рис. 1.2.7-1.2.8. Заметим, аномалии зарегистрированы на пространственно-разнесенных станциях в Италии и Камчатке, что указывает на глобальность их проявления в локальных зонах.</p>
<p><div id="attachment_22228" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.7.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22228" loading="lazy" class="wp-image-22228 size-large" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.7-460x311.jpg" alt="Рис. 1.2.7. Вариации поправок химического потенциала в зоне подготовки землетрясения в Южной Калифорнии 10 июня 2016 магнитудой М5.2" width="460" height="311" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.7-460x311.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.7-150x101.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.7.jpg 556w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22228" class="wp-caption-text">Рис. 1.2.7. Вариации поправок химического потенциала в зоне подготовки землетрясения в Южной Калифорнии 10 июня 2016 магнитудой М5.2</p></div></p>
<p><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.8-1.png"><img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-22229 size-large" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.8-1-460x99.png" alt="рис.1.2.8-1" width="460" height="99" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.8-1-460x99.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.8-1-150x32.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.8-1-768x165.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.8-1.png 1495w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a></p>
<p><div id="attachment_22230" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.8-2.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22230" loading="lazy" class="wp-image-22230 size-large" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.8-2-460x99.png" alt="Рис. 1.2.8. Графики протонных измерений на станциях s1 в г. Петропавловск-Камчатский и s6 г. Чиети, Италия. Черным цветом обведены и оцифрованы аномалии." width="460" height="99" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.8-2-460x99.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.8-2-150x32.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.8-2-768x166.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.8-2.png 1489w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22230" class="wp-caption-text">Рис. 1.2.8. Графики протонных измерений на станциях s1 в<br /> г. Петропавловск-Камчатский и s6 г. Чиети, Италия.<br /> Черным цветом обведены и оцифрованы аномалии.</p></div></p>
<p><strong>О прогнозе катастрофического землетрясения в зоне Каскадия-Орегон Северной Калифорнии</strong></p>
<p>В июне 2016 поднялась «шумиха» вокруг возможного катастрофического ЗМТ в Северной Калифорнии (зона Каскадия-Орегон) на основе статей в Express Daily (17/06/2016) и Nature Geoscience (20/06/2016):<br />
<a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.9.png"><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-22231" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.9-460x407.png" alt="рис.1.2.9" width="460" height="407" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.9-460x407.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.9-150x133.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.1.2.9.png 766w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><br />
Обнаруженные на космоснимках 11-12/06/2016 ОС-ы (рис. 2.1-2.2) подтверждали самые худшие опасения. Их текстура, динамика и параметры указывали на подготовку мега ЗМТ. Аналогичные L-образные ОС со смещением к югу вдоль направления СММ на ~ 420 км. наблюдались перед мега ЗМТ Тохоку 11/03/2011 М9.0 (рис. 2.3). Еще один пример – ЗМТ в Чили 16/09/2015 М8.3. Его признак – L-образный ОС (С), образовавшийся на фоне струйного течения и сместившийся на юг ~ 1000 км. вдоль СММ (рис. 2.4).<br />
Комплекс ОС (D) на рис. 2.1 состоит из 2-х структур: а) L-образного ОС (d1,2,3), трассирующего западную границу плиты Хуана де Фука (см. врезку с тектонической позицией) протяженностью ~ 750 км. со смещением к югу на ~ 1000 км. вдоль направления СММ; б) линейного ОС (d3,4), трассирующего западный участок плиты Горда со смещением на север ~ 400 км. Наблюдался<br />
своеобразный «перехлест» ОС (смещение в противоположных направлениях), который можно объяснить действием силы Лоренца и кинематикой взаимодействия указанных плит. Отмеченные параметры ОС указывают на подготовку мега ЗМТ магнитудой М9.0+.</p>
<p><div id="attachment_22233" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.1.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22233" loading="lazy" class="size-large wp-image-22233" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.1-460x518.jpg" alt="Рис. 2.1. Комплекс ОС (D) в зоне Каскадия на снимке облачности с GOES-15 11/06/2016-01:05 UT как признак подготовки мега ЗМТ. На врезке: карта тектонической позиции взаимодействия плит Хуана де Фука и Горда в зоне субдукции Орегон" width="460" height="518" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.1-460x518.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.1-150x169.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.1-768x864.jpg 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.1.jpg 800w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22233" class="wp-caption-text">Рис. 2.1. Комплекс ОС (D) в зоне Каскадия на снимке облачности с GOES-15 11/06/2016-01:05 UT как признак подготовки мега ЗМТ.<br />На врезке: карта тектонической позиции взаимодействия плит Хуана де Фука и Горда в зоне субдукции Орегон</p></div></p>
<p><div id="attachment_22234" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.2.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22234" loading="lazy" class="size-large wp-image-22234" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.2-460x518.jpg" alt="Рис. 2.2. ОС(D) L-типа над Северной Калифорнией на снимке со спутника GOES-15 12/06/2016-04:10 как признак мощного землетрясения М6.6 +" width="460" height="518" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.2-460x518.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.2-150x169.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.2-768x864.jpg 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.2.jpg 800w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22234" class="wp-caption-text">Рис. 2.2. ОС(D) L-типа над Северной Калифорнией на снимке со спутника GOES-15 12/06/2016-04:10 как признак мощного землетрясения М6.6 +</p></div></p>
<p><div id="attachment_22235" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.3.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22235" loading="lazy" class="size-large wp-image-22235" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.3-460x335.jpg" alt="Рис. 2.3. ОС (А) перед землетрясением в Тохоку 11/03/2011 М9.0" width="460" height="335" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.3-460x335.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.3-150x109.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.3-768x560.jpg 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.3.jpg 1268w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22235" class="wp-caption-text">Рис. 2.3. ОС (А) перед землетрясением в Тохоку 11/03/2011 М9.0</p></div></p>
<p><div id="attachment_22236" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.4.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22236" loading="lazy" class="size-large wp-image-22236" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.4-460x563.jpg" alt="Рис. 2.4. L-образный облачный сейсмоиндикатор ОС(С) протяженностью 2700 км., образовавшийся на фоне струйного течения, сместился вдоль направления СММ на ~ 1000 км. относительно эпицентра землетрясения 16/09/2015 магнитудой М 8.3. Сравнить с текстурой и параметрами ОС(D) на рис. 2.1- 2.2" width="460" height="563" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.4-460x563.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.4-150x183.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.4.jpg 654w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22236" class="wp-caption-text">Рис. 2.4. L-образный облачный сейсмоиндикатор ОС(С) протяженностью 2700 км., образовавшийся на фоне струйного течения, сместился вдоль направления СММ на ~ 1000 км. относительно эпицентра землетрясения 16/09/2015 магнитудой М 8.3. Сравнить с текстурой и параметрами ОС(D) на рис. 2.1- 2.2</p></div></p>
<p>В других классах признаков также наблюдались аномалии. Аномалии поправок атмосферного химического потенциала и СО зарегистрированы 24-25/06/2016 над Южной Калифорнией (рис.2.5-2.6).</p>
<p><div id="attachment_22237" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.5.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22237" loading="lazy" class="size-large wp-image-22237" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.5-460x346.jpg" alt="Рис. 2.5. Карта распределения поправок атмосферного химического потенциала dU 24/06/2016-18:00 над Южной Калифорнией " width="460" height="346" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.5-460x346.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.5-150x113.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.5-768x578.jpg 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.5.jpg 1073w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22237" class="wp-caption-text">Рис. 2.5. Карта распределения поправок атмосферного химического потенциала dU 24/06/2016-18:00 над Южной Калифорнией</p></div></p>
<p><div id="attachment_22238" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.6.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22238" loading="lazy" class="size-large wp-image-22238" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.6-460x197.png" alt="Рис. 2.6. Аномалия угарного газа СО 25/6/2015 над Южной Калифорнией" width="460" height="197" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.6-460x197.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.6-150x64.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.6-768x329.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.6.png 1173w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22238" class="wp-caption-text">Рис. 2.6. Аномалия угарного газа СО 25/6/2015 над Южной Калифорнией</p></div></p>
<p>Комплексный анализ с помощью Методики [Дода и др., 2013], полученных геофизических данных с признаками ЗМТ позволил локализовать прогнозную зону и даты. Когерентность признаков по зоне (ОС, концентрация газовых компонент атмосферы СО, СО2, SO2 и др.) дала потенциальную область Р1 с центром в координатах 35N117W и радиусом R=250 км. (рис. 2.7). Прогнозные даты получены от следующих СММ:<br />
1) 06/06/2016-77-НВР1(36,47,46)-32/-148 -&gt; (20 v 27/06) ± 2 (m4)<br />
2) 13/06/2016-84-Н0(24)-84/-96 -&gt;(27/06 v 4/07) ± 2<br />
3) 15/06/2016-86-М0(35)-86/-94 -&gt;(29/06 v 6/07) ± 2<br />
4) 01/07/2016-101-В1(24)-56/-124 -&gt;(15/07 v 22/07) ± 2</p>
<p><div id="attachment_22239" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.7.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22239" loading="lazy" class="size-large wp-image-22239" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.7-460x273.png" alt="Рис. 2.7. Блок признаков подготовки мощного землетрясения в Центральной Калифорнии: 1) композит ОС и СММ, 2) карта распределения химического потенциала dU c локальным максимумом в зоне Р1, 3) аномалия СО в зоне Р1" width="460" height="273" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.7-460x273.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.7-150x89.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.7-768x456.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.7.png 1024w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22239" class="wp-caption-text">Рис. 2.7. Блок признаков подготовки мощного землетрясения в Центральной Калифорнии: 1) композит ОС и СММ, 2) карта распределения химического потенциала dU c локальным максимумом в зоне Р1, 3) аномалия СО в зоне Р1</p></div></p>
<p>Прогноз по Калифорнийской зоне (северный или южный сегмент разлома Сан-Андреас) выставлен 26 июня 2016 на страничке автора в facebook (рис. 2.8) с последующими комментариями и дополнениями. Также 6/07/2016 направлено письмо-предупреждение известным геофизикам-прогнозистам об угрозе мощного ЗМТ в Калифорнийской зоне (рис. 2.9).</p>
<p><div id="attachment_22240" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.8.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22240" loading="lazy" class="size-large wp-image-22240" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.8-460x418.png" alt="Рис. 2.8. Копия странички facebook c прогнозом по Калифорнии" width="460" height="418" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.8-460x418.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.8-150x136.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.8.png 510w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22240" class="wp-caption-text">Рис. 2.8. Копия странички facebook c прогнозом по Калифорнии</p></div></p>
<p><div id="attachment_22241" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.9.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22241" loading="lazy" class="size-large wp-image-22241" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.9-460x277.png" alt="Рис. 2.9. Копия письма геофизикам-прогнозистам от 6/07/2016 о потенциальной угрозе мощного ЗМТ в Калифорнийской зоне" width="460" height="277" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.9-460x277.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.9-150x90.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.9-768x462.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.2.9.png 795w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22241" class="wp-caption-text">Рис. 2.9. Копия письма геофизикам-прогнозистам от 6/07/2016 о потенциальной угрозе мощного ЗМТ в Калифорнийской зоне</p></div></p>
<p>В первых числах июня 2016 резко активизировался сейсмический режим на планете. В течение первых трех недель в различных сейсмоактивных регионах Земли произошло двенадцать ЗМТ магнитудами М6.1-6.3. Первыми упреждающими признаками активизации сейсмики оказались аномалии G2 на гравиметрах Тульского госуниверситета с 5 июня 2016 (рис. 3.1), коррелирующие с аномалиями Чандлеровской траектории, угловой скорости вращения Земли, смещения оси нутации (рис.3.2). По долгосрочному прогнозу, разработанному нами на основе сейсмических инвариантов и цикличностей различного ранга, в июне - июле 2016 возможно катастрофическое ЗМТ магнитудой М7.5+ в прогнозной зоне Р1 (рис. 3.2) на Гималайской дуге или, как сопутствующие события в сейсмическом инварианте, в Камчатско-Курильской, Японской зонах, севере (юге) разлома Сан-Андреас в Калифорнии.</p>
<p><div id="attachment_22242" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.1.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22242" loading="lazy" class="size-large wp-image-22242" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.1-460x287.jpg" alt="Рис. 3.1. Схема активизации глобального сейсмического режима на фоне гравиметрических аномалий на станции ШГМ-3 Тульского госуниверситета" width="460" height="287" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.1-460x287.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.1-150x93.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.1-768x478.jpg 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.1.jpg 1016w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22242" class="wp-caption-text">Рис. 3.1. Схема активизации глобального сейсмического режима на фоне гравиметрических аномалий на станции ШГМ-3 Тульского госуниверситета</p></div></p>
<p><div id="attachment_22243" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.2.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22243" loading="lazy" class="size-large wp-image-22243" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.2-460x460.png" alt="Рис. 3.2. Схема прогноза катастрофического землетрясения в июне-июле 2016 на основе смещения среднего полюса нутации оси вращения Земли, сейсмических инвариантов и цикличностей различного ранга" width="460" height="460" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.2-460x460.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.2-150x150.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.2-45x45.png 45w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.2.png 600w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22243" class="wp-caption-text">Рис. 3.2. Схема прогноза катастрофического землетрясения в июне-июле 2016 на основе смещения среднего полюса нутации оси вращения Земли, сейсмических инвариантов и цикличностей различного ранга</p></div></p>
<p>Вектор смещения среднего полюса от 2015 к 2016 году на рис. 3.2 совпадает с направлением вектора его векового смещения вдоль меридиана ~ 285º восточной долготы со средней скоростью 10 см/год за период 1900-2016 годы (рис. 3.3). Такое совпадение векторов, как правило, порождает мощные ЗМТ магнитудами М7.5+ с гармониками Г104 и Г188 суток. В качестве примера на схеме рис. 3.2 приведены 6 катастрофических ЗМТ за 2015-2016 годы и 7-е прогнозное событие в розовом овале. Варьирование гармониками Г104, 188 сут. позволило определить следующие прогнозные даты: дата d (ЗМТ№1) + Г188 -&gt; дата (ЗМТ№4), d (№2) + Г188 -&gt; d (№5), d (№3) + Г188 -&gt; d (№6-28/05/2016 (186); d (№3) + Г104 -&gt; d (№4 (99)). В простой арифметике заложен глубокий геофизический смысл. Более тонкий анализ позволяет выявить в траектории смещения среднего полюса 19-летний цикл Метона (схема на рис. 3.3, вверху). А этот факт открывает широкие возможности использования планетарных конфигураций для долгосрочного (десятки лет!) прогноза землетрясений по методике А. Ф. Кубышена.</p>
<p><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.3-1.gif"><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-22244" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.3-1-460x326.gif" alt="рис.3.3-1" width="460" height="326" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.3-1-460x326.gif 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.3-1-150x106.gif 150w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a></p>
<p><div id="attachment_22245" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.3-2.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22245" loading="lazy" class="size-large wp-image-22245" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.3-2-460x322.jpg" alt="Рис. 3.3. Траектории смещения среднего полюса за период 1890-2016 и динамика Чандлеровских колебаний геополюса внутри 6-летнего цикла." width="460" height="322" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.3-2-460x322.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.3-2-150x105.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.3-2.jpg 648w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22245" class="wp-caption-text">Рис. 3.3. Траектории смещения среднего полюса за период 1890-2016 и динамика Чандлеровских колебаний геополюса внутри 6-летнего цикла.</p></div></p>
<p>Заметим, пара событий №№ 1, 4 (Чили-М8.3 – Суматра-М7.9) на схеме рис. 2.2, связанная гармоникой Г188, явилась успешной сейсмопрогнозной реализацией в рамках проведения тестирования 4-х уровневой системы прогноза ЗМТ (от долгосрочного до оперативного уровня прогнозирования). <em>Система проходит тестирование на прогнозном событии № 7 в зоне Р1, имеющем следующие прогнозные параметры: по дате – июнь-июль 2016, по региону – Камчатка-Курилы, Япония, Гималайская дуга или север(юг) разлома Сан-Андреас, по магнитуде – М7.5+. </em><br />
В области пересечения Чандлеровской траектории с вектором смещения среднего полюса наблюдается усиление сейсмической активности (рис. 3.4), часто происходят катастрофические ЗМТ. Одно из них – ожидаемое событие № 7 в зоне Р1 на рис. 3.2.</p>
<p><div id="attachment_22246" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.4.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22246" loading="lazy" class="size-large wp-image-22246" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.4-460x460.png" alt="Рис. 3.4. Чандлеровская траектория «под микроскопом» в зоне Р1 (рис. 3.2). Аномальные участки А, В, С лежат в областях пересечении траектории с вектором смещения среднего полюса. Сейсмический режим в них повышен." width="460" height="460" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.4-460x460.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.4-150x150.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.4-45x45.png 45w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.3.4.png 600w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22246" class="wp-caption-text">Рис. 3.4. Чандлеровская траектория «под микроскопом» в зоне Р1 (рис. 3.2). Аномальные участки А, В, С лежат в областях пересечении траектории с вектором смещения среднего полюса. Сейсмический режим в них повышен.</p></div></p>
<p><strong>Ротационный режим Земли и сейсмотектонические процессы</strong></p>
<p>Активизация или спад сейсмотектонических процессов во многом определяется изменением ротационного режима Земли (изменением относительной угловой скорости вращения). Аномалии Чандлеровской траектории на фоне резкой смены режима вращения Земли с ускорения на замедление являются надежным признаком возникновения мощных ЗМТ.<br />
Представим Землю в виде сферического гироскопа в магнитном подвесе, образованном межпланетным магнитным полем (ММП) с переменной секторной структурой. Основные параметры ротационного режима в такой модели Земли могут быть связаны и отражены следующими зависимостями в виде мнемонического правила:<br />
Re+ υe - Rp- ωp+ Rn+ ωn- ~ Re- υe+ Rp+ ωp- Rn- ωn+ (4.1)<br />
Re, Rp, Rn – радиусы Земли, траектории прецессии и свободной нутации,<br />
υe –относительная угловая скорость вращения Земли,<br />
ωp, ωn – угловая скорость прецессии и свободной нутации (Чандлеровского<br />
колебания геополюса),<br />
(+), (-) – увеличение и уменьшение значения георотационного параметра.<br />
Такому гироскопу, с деформируемой поверхностью радиуса Re(υe) и относительной угловой скоростью вращения υe, присущи явления прецессии и свободной нутации. Эти процессы связаны с Re, υe по радиусам Rp, Rn и угловым скоростям ωp, ωn обратно-пропорциональными зависимостями. Флуктуация любого из параметров соотношения (4.1) приводит к соответствующему изменению каждого из параметров и режимов.<br />
Для анализа ротационного режима Земли с использованием соотношения (4.1) на рис. 4.1- 4.2 приведены графики изменения длительности суток (угловой скорости). Для июня 2016 характерно аномальное ускорение с тремя критическими точками 1/06, 13/06, 22/06 на фоне когерентных аномальных вариаций Чандлера. При этом ускорение составило ∆1.5 mas за 21 день, для сравнения в 2015 то же ускорение ∆1.5 mas за 3 месяца. Как следствие, активизация сейсмического режима Земли в июне 2016 (рис. 3.4).</p>
<p><div id="attachment_22247" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.1.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22247" loading="lazy" class="size-large wp-image-22247" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.1-460x233.png" alt="Рис. 4.1. Вариации длительности суток за период 2015/2-2016/6. Оцифрованы даты изменения угловой скорости вращения Земли." width="460" height="233" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.1-460x233.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.1-150x76.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.1.png 560w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22247" class="wp-caption-text">Рис. 4.1. Вариации длительности суток за период 2015/2-2016/6. Оцифрованы даты изменения угловой скорости вращения Земли.</p></div></p>
<p><div id="attachment_22248" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.2.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22248" loading="lazy" class="size-large wp-image-22248" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.2-460x222.png" alt="Рис. 4.2. Вариации длительности суток за период 2013-2016. Оцифрованы даты изменения ротационного режима Земли в сезонных вариациях." width="460" height="222" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.2-460x222.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.2-150x72.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.2.png 543w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22248" class="wp-caption-text">Рис. 4.2. Вариации длительности суток за период 2013-2016. Оцифрованы даты изменения ротационного режима Земли в сезонных вариациях.</p></div></p>
<p>Разработана и успешно применяется система сейсмопрогнозного мониторинга (СПМ) и анализа геофизических данных, позволяющая осуществлять сбор, архивирование и адекватную интерпретацию данных с признаками ЗМТ [Дода и др., 2011]. Особо подчеркну важность задачи адекватности интерпретируемых данных, которая определяет корректность и приемлемую обусловленность решения обратной задачи – прогноза параметров ЗМТ. Покажем интегральное отображение глобальных геофизических процессов на примере ПВЗ – Чандлеровской траектории (рис. 4.3), длительности суток (угловой скорости) (рис. 4.4) – в пространстве гравиметрических (рис. 4.5) и протонных признаков (рис. 4.6). Данная процедура предполагает использование принципа нелокальности и данных, полученных с помощью системы СПМ.<br />
Схема анализа следующая. Ведущей компонентой выбраны ПВЗ – Чандлеровская траектория и длительность суток (угловая скорость). Их критические точки С3, D3 (9-10/06/2016) отражены (-&gt;) в аномалиях G11, P3 (9-10/06/2016) соответственно гравиметрических и протонных измерений; С4, D 4,5 (13-17/06/2016) -&gt; G2, P4,5 (13-17/06/2016); С5, D 6,7 (19-21/06/2016) -&gt; G2,3 P6,7 (19-21/06/2016); C6, D8 (26-29/06/2016) -&gt; G2, P8 (27-29/06/2016).<br />
Физический смысл отмеченных аномалий заключается в следующем.<br />
C2,3, D2,3 – пространственно-временные области на Чандлеровской траектории, отражающие сезонную смену ротационного режима Земли с ускорения на замедление, инверсию градиентов траектории по X, Y, изменение направления смещения траектории относительно вектора годичного и векового смещения среднего полюса (инерции) на противоположное; отмеченные признаки нашли отражение в аномалиях гравиметрии G11 и протонной диффузии Р3, и как следствие, в усилении активности сейсмотектонического режима s3…s12 (рис. 3.4, 4.4).<br />
С4, D4,5,6 – пространственно-временная область на Чандлеровской траектории, отражающая инерционные характеристики предыдущего шага с аномальными откликами G2 на градиентометре ШГМ-3 по каналам 1, 3 в виде плавного отклонения коромысел датчиков, начиная с 14/06/2016 до 28/06/2016, и аномалиями D4,5,6 протонной диффузии.</p>
<p><div id="attachment_22249" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.3.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22249" loading="lazy" class="size-large wp-image-22249" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.3-460x460.png" alt="Рис. 4.3. Чандлеровская траектория геополюса в мае-июне 2016" width="460" height="460" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.3-460x460.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.3-150x150.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.3-45x45.png 45w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.3.png 600w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22249" class="wp-caption-text">Рис. 4.3. Чандлеровская траектория геополюса в мае-июне 2016</p></div></p>
<p><div id="attachment_22250" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.4.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22250" loading="lazy" class="size-large wp-image-22250" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.4-460x237.png" alt="Рис. 4.4. Вариации длительности суток (угловой скорости вращения Земли) в мае-июне 2016. Оцифрованы даты аномалий d1…8 и ЗМТ s1...18" width="460" height="237" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.4-460x237.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.4-150x77.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.4.png 560w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22250" class="wp-caption-text">Рис. 4.4. Вариации длительности суток (угловой скорости вращения Земли) в мае-июне 2016. Оцифрованы даты аномалий d1…8 и ЗМТ s1...18</p></div></p>
<p>С5, D6,7 – аномалия на Чандлеровской траектории, вызванная сменой ротационного режима с ускорения на замедление в точке перегиба 21/06/2016, и аномальным откликом G3 на градиентометре ШГМ-3 по каналу 2 и протонов Р7; как следствие, активизация сейсмического режима в виде событий 21-26/06/2016 магнитудами М6.1/6.3/6.4 (рис. 3.4, 4.4).<br />
С6, D8 – пространственно-временная аномалия на Чандлеровской траектории с синхронным протонным откликом Р8 на пространственно-разнесенных станциях S4 (Эссо, Камчатка) и S5 (Горно-Алтайск, Алтай), отраженном на графиках протонных измерений рис. 4.6 [www.cosmetecor.org].</p>
<p><div id="attachment_22251" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.5.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-22251" loading="lazy" class="size-large wp-image-22251" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.5-460x287.jpg" alt="Рис. 4.5. Данные гравиметрии в июне 2016 на станции ШГМ-3 в Туле. В обведенных прямоугольниках аномалии G1,2,3,11, коррелирующие с аномалиями ПВЗ на рис. 4.3-4.4 и протонами на рис. 4.6" width="460" height="287" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.5-460x287.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.5-150x93.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.5-768x478.jpg 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.5.jpg 1016w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22251" class="wp-caption-text">Рис. 4.5. Данные гравиметрии в июне 2016 на станции ШГМ-3 в Туле.<br />В обведенных прямоугольниках аномалии G1,2,3,11, коррелирующие с аномалиями ПВЗ на рис. 4.3-4.4 и протонами на рис. 4.6</p></div></p>
<p><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.6-1.png"><img loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-22252" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.6-1-460x99.png" alt="рис.4.6-1" width="460" height="99" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.6-1-460x99.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.6-1-150x32.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.6-1-768x165.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.6-1.png 1498w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a></p>
<p><div id="attachment_22253" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.6-2.png"><img aria-describedby="caption-attachment-22253" loading="lazy" class="size-large wp-image-22253" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.6-2-460x99.png" alt="Рис. 4.6. Вариации протонной диффузии по измерениям на станциях S4 (Эссо, Камчатка) и S5 (Горно-Алтайск, Алтай). [www.cosmetecor.org]." width="460" height="99" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.6-2-460x99.png 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.6-2-150x32.png 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.6-2-768x165.png 768w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2016/07/рис.4.6-2.png 1505w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p id="caption-attachment-22253" class="wp-caption-text">Рис. 4.6. Вариации протонной диффузии по измерениям на станциях S4 (Эссо, Камчатка) и S5 (Горно-Алтайск, Алтай). [www.cosmetecor.org].</p></div><br />
В обведенных черным цветом прямоугольниках пронумерованы аномалии р1…8, коррелирующие с аномалиями Чандлеровской траектории (рис.4.3), длительности суток (рис. 4.4) и протонной диффузии (рис. 4.5)<br />
Таким образом, выявлено совпадение дат критических точек ПВЗ (Чандлеровской траектории геополюса, длительности суток (относительной угловой скорости)) и их отображений в пространстве гравиметрических и протонных аномальных признаков, полученных по измерениям на пространственно-разнесенных станциях системы сейсмопрогнозного мониторинга. Полученная когерентность дат имеет сейсмопрогнозную значимость и позволяет «локализовать параметры ЗМТ с позиции принципа нелокальности». Удивительный способ разрешения противоречия!</p>
<p><strong>Обобщающие результаты и выводы</strong></p>
<p>1. В мае-июне 2016 в трех тестовых зонах, Средиземноморской (Италия, Греция, Марокко), Японской, Калифорнийской, проведены успешные сейсмопрогнозные эксперименты, результатом которых стали прогнозные реализации ощутимых, интенсивностями 4-7 баллов, землетрясений:<br />
– 28/05/2016-М5.2-инт.5-Марокко, 30/05/2016-М4.3-инт.4-сев. Италия,<br />
4/06/2016-М4.9-инт.5-ю.Греция, о. Кефалония;<br />
– 27/05/2016-М5.9/5.5-о-ва Рюкю, 13/06/2016-М5.7-о-ва Рюкю, 4/06/2016-<br />
М4.8-инт.5-о. Кюсю, 11/06/2016-М5.0-инт.4-вост. Хонсю;<br />
– 10/06/2016-М5.2-инт.7-ю.Калифорния, южный сегмент разлома Сан-Андреас<br />
2. По каталогам и базам данных ЗМТ, ОС и геофизических признаков, сформированных в результате поисковых научных исследований, отобраны ЗМТ-аналоги и прототипы для сейсмических событий п.1, эталонные ОС и другие признаки, позволившие эффективнее решить задачи прогноза указанных ЗМТ.<br />
3. На основе сейсмических инвариантов, цикличностей различного ранга, параметров вращения Земли (смещения среднего полюса) разработан среднесрочный прогноз на июнь-июль 2016 катастрофического ЗМТ магнитудой М7.5+ в одной из следующих зон: на Гималайской дуге (северная граница Индостанской плиты), Курило-Камчатской или Японской сейсмоактивной зоне, а также северном или южном сегменте разлома Сан-Андреас в Калифорнии.<br />
4. Результаты проведенных сейсмопрогнозных экспериментов в 3-х тестовых зонах подтвердили эффективность разработанных Методик и алгоритмов анализа геофизических признаков землетрясений при соблюдении принципа нелокальности в геофизике.<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/operativnaya-rabota/l-n-doda-prognoznye-priznaki-zemletryasenij-v-kalifornijskoj-zone/">Л.Н. Дода: Прогнозные признаки землетрясений в Калифорнийской зоне</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/operativnaya-rabota/l-n-doda-prognoznye-priznaki-zemletryasenij-v-kalifornijskoj-zone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сборник &#171;Планета Земля&#187;-1999</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-1999/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-1999/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 11:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=21010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уважаемые читатели, размещаем являющий библиографической редкостью сборник материалов семинара "Система "Планета Земля"" (1998-1999) .- М.: РОО "Гармония", 1999© Copyright Natural Disaster http://nadisa.org/</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-1999/">Сборник «Планета Земля»-1999</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемые читатели, размещаем являющий библиографической редкостью сборник материалов семинара "Система "Планета Земля"" (1998-1999)<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file..- М.: РОО "Гармония", 1999<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-1999/">Сборник «Планета Земля»-1999</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-1999/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XXIV Заседание Всероссийского семинара-конференции геологического факультета МГУ &#171;Система Планета Земля&#187;</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/xxiv-zasedanie-vserossijskogo-seminara-konferencii-geologicheskogo-fakulteta-mgu-sistema-planeta-zemlya/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/xxiv-zasedanie-vserossijskogo-seminara-konferencii-geologicheskogo-fakulteta-mgu-sistema-planeta-zemlya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 16:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=20249</guid>

					<description><![CDATA[<p>2-4 февраля на геологическом факультете в МГУ им. М.В. Ломоносова будет проходить конференция-семинар "Система Планета Земля". В рамках семинара будет сделано три доклада: 1. Шопин С.А. О РАБОТАХ ПРОФЕССОРА О.В. МАРТЫНОВА ПО КОРРЕКЦИИ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) Аннотация. Представлены концептуальные основы коррекции погодных условий на основе концепции о взаимосвязи процессов в природе (О.В. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/xxiv-zasedanie-vserossijskogo-seminara-konferencii-geologicheskogo-fakulteta-mgu-sistema-planeta-zemlya/">XXIV Заседание Всероссийского семинара-конференции геологического факультета МГУ «Система Планета Земля»</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2-4 февраля на геологическом факультете в МГУ им. М.В. Ломоносова будет проходить конференция-семинар "Система Планета Земля".</p>
<p>В рамках семинара будет сделано три доклада:<br />
1. Шопин С.А. <strong>О РАБОТАХ ПРОФЕССОРА О.В. МАРТЫНОВА ПО КОРРЕКЦИИ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ)</strong><br />
Аннотация. <em>Представлены концептуальные основы коррекции погодных условий на основе концепции о взаимосвязи процессов в природе (О.В. Мартынов), собраны и представлены данные о проводившихся экспериментах, опубликованные в публицистических изданиях и газетных публикациях</em><br />
2. Дода Л.Н. <strong>УРОКИ О.В. МАРТЫНОВА</strong><br />
Аннотация. <em>На примере тернистого пути профессора Олега Викторовича Мартынова и его работ по прогнозу землетрясений и коррекции погодных условий рассмотрены проблемы, сопутствующие разработке и внедрению новых перспективных геофизических технологий, главной особенностью которых являются использование нетрадиционных, неклассических подходов.</em><br />
3. Дода Л.Н., Натяганов В.Л., Степанов И.В., Шопин С.А. <strong>НЕОРДИНАРНЫЕ СЛУЧАИ ЗАПУСКА СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И ПРИЗНАКИ АКТИВНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ</strong><br />
Аннотация. <em>Рассматриваются неординарные случаи сильных землетрясений, признаки подготовки и реализации которых далеко выходят за стандартные рамки классической сейсмологии и даже геофизических закономерностей эмпирической схемы Научного центра оперативного мониторинга Земли: Суматра (2004), серия из трех землетрясений в Калифорнийском заливе и трех десятков слабых толчков в зоне Андаманы-Суматра (2009), трагедии на Гаити (2010) и в Японии (2011), рекордное глубокофокусное землетрясение в Охотском море (2013). Анализируются неординарные события и признаки, сопутствующие этим сильным землетрясениям: гамма-всплеск на Земле от взрыва далекого магнетара SGR 1806-20, радарные кольца над Гаити и Австралией, кольцевые облачные структуры в небе над Японией, сопровождавшиеся мощными скачками геомагнитных возмущений и атмосферного электрического поля.</em></p>
<p>Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/xxiv-zasedanie-vserossijskogo-seminara-konferencii-geologicheskogo-fakulteta-mgu-sistema-planeta-zemlya/">XXIV Заседание Всероссийского семинара-конференции геологического факультета МГУ «Система Планета Земля»</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/xxiv-zasedanie-vserossijskogo-seminara-konferencii-geologicheskogo-fakulteta-mgu-sistema-planeta-zemlya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С Новым 2016 годом и Рождеством!</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/s-novym-2016-godom-i-rozhdestvom/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/s-novym-2016-godom-i-rozhdestvom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 17:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=20052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Команда проекта nadisa.org поздравляет всех читателей нашего сайта с Новым Годом и Рождеством! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, тепла, уюта и благополучия! Спасибо, что остаётесь с нами.© Copyright Natural Disaster http://nadisa.org/</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/s-novym-2016-godom-i-rozhdestvom/">С Новым 2016 годом и Рождеством!</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Команда проекта nadisa.org поздравляет всех читателей нашего сайта с Новым Годом и Рождеством! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, тепла, уюта и благополучия!<br />
Спасибо, что остаётесь с нами.<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/s-novym-2016-godom-i-rozhdestvom/">С Новым 2016 годом и Рождеством!</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/s-novym-2016-godom-i-rozhdestvom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сборник &#171;Планета Земля&#187;-2016</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-2016/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2015 15:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=19985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уважаемые читатели, размещаем сборник Система "Планета Земля"-2016. . М.: ЛЕНАНД, 2016. — 496 с. Аннотация. Настоящая монография посвящена дискуссионным вопросам естествознания и истории. В частности - влиянию геотектоники и Космоса на атмосферу и физические процессы. Рассматривается вопрос о глубокой древности русской культуры, о связи ее с индийской. Значительное внимание уделено истории и методологии Науки. Монография [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-2016/">Сборник «Планета Земля»-2016</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемые читатели, размещаем сборник Система "Планета Земля"-2016.</p>
<p>Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.. М.: ЛЕНАНД, 2016. — 496 с.<br />
Аннотация. Настоящая монография посвящена дискуссионным вопросам естествознания и истории. В частности - влиянию геотектоники и Космоса на атмосферу и физические процессы. Рассматривается вопрос о глубокой древности русской культуры, о связи ее с индийской. Значительное внимание уделено истории и методологии Науки.<br />
Монография адресована геологам, метеорологам, физикам, химикам, географам, экологам, биологам, историкам, этнографам, политологам, социологам, культурологам, а также всем заинтересованным читателям.</p>
<p>В сборнике опубликована доработанная статья о работах О.В. Мартынова по коррекции погодных условий, первоначальная версия которой была ранее опубликована на нашем сайте в сообщении <a href="https://nadisa.org/novosti/k-godovshhine-pechalnoj-daty/">К годовщине печальной даты</a>:<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file./ Система «Планета Земля»: 175 лет со дня кончины Александра Семеновича Шишкова (1841–2016), 2016.– С.85–120</p>
<p>Материалы прошлых сборников также размещены на нашем сайте в сообщениях:<br />
<a href=http://nadisa.org/novosti/materialy-seminara-sistema-planeta-zemlya-2015/>Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2015</a><br />
<a href=http://nadisa.org/novosti/materialy-seminarov-sistema-planeta-zemlya/>Материалы Семинаров Система «Планета Земля»</a> (2007-2014)<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-2016/">Сборник «Планета Земля»-2016</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/sbornik-planeta-zemlya-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Доклад на конференции ICSTCC-2015</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/doklad-na-konferencii-icstcc-2015/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/doklad-na-konferencii-icstcc-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 14:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=19561</guid>

					<description><![CDATA[<p>С 14 по 16 октября в Румынии, Chile Gladistei-Fundata Resort прошла 19-я конференция по теории систем, управлению и вычислениям 19th International Conference on System Theory, Control and Computing. В рамках конференции в секции Hardware Applications был сделан об организации подземно-электрических измерений, проводящихся Дистантной школой "Космо-Метео-Тектоника". Презентация доклада доступна по ссылке: . Зеркало на ResearchGate© Copyright [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/doklad-na-konferencii-icstcc-2015/">Доклад на конференции ICSTCC-2015</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>С 14 по 16 октября в Румынии, Chile Gladistei-Fundata Resort прошла 19-я конференция по теории систем, управлению и вычислениям <a href="http://www.aie.ugal.ro/icstcc2015">19th International Conference on System Theory, Control and Computing</a>.<br />
В рамках конференции в секции Hardware Applications был сделан об организации подземно-электрических измерений, проводящихся <a href="http://cosmetecor.org">Дистантной школой "Космо-Метео-Тектоника"</a>.<br />
<a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2015/10/11893907_896211917114139_6579600774027012080_o.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-19562 size-medium" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2015/10/11893907_896211917114139_6579600774027012080_o-150x111.jpg" alt="11893907_896211917114139_6579600774027012080_o" width="150" height="111" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2015/10/11893907_896211917114139_6579600774027012080_o-150x111.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2015/10/11893907_896211917114139_6579600774027012080_o-460x342.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2015/10/11893907_896211917114139_6579600774027012080_o.jpg 2048w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><br />
Презентация доклада доступна по ссылке: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file..<br />
Зеркало на <a href="http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2504.5209">ResearchGate</a><br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/doklad-na-konferencii-icstcc-2015/">Доклад на конференции ICSTCC-2015</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/doklad-na-konferencii-icstcc-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>К годовщине печальной даты</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/k-godovshhine-pechalnoj-daty/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/k-godovshhine-pechalnoj-daty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 14:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=19554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уважаемые читатели. Два года назад, 18 октября 2013г. ушел из жизни наш Учитель - доктор технических наук, профессор Олег Викторович Мартынов. К сожалению, полученные им результаты по прогнозу землетрясений, коррекции погодных условий, созданию энергетических установок на новых физических принципах, дистанционному контролю психофизиологического состояния человека и ряд других не получили должной оценки при его жизни. Мы, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/k-godovshhine-pechalnoj-daty/">К годовщине печальной даты</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемые читатели. Два года назад, 18 октября 2013г. ушел из жизни наш Учитель - доктор технических наук, профессор Олег Викторович Мартынов.</p>
<p>К сожалению, полученные им результаты по прогнозу землетрясений, коррекции погодных условий, созданию энергетических установок на новых физических принципах, дистанционному контролю психофизиологического состояния человека и ряд других не получили должной оценки при его жизни.</p>
<p><strong>Мы, его ученики приложим все усилия, чтобы, по крайней мере, часть результатов получила признание</strong>.</p>
<p>В память о Учителе размещаем материал о работах по коррекции погодных условий и воздействиям на геофизическую среду:<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
<p>Материал о работах по прогнозу землетрясений (с добавлением новой информации) размещался нами ранее:<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/k-godovshhine-pechalnoj-daty/">К годовщине печальной даты</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/k-godovshhine-pechalnoj-daty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Восьмые научные чтения Ю.П. Булашевича. Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/vosmye-nauchnye-chteniya-yu-p-bulashevicha-glubinnoe-stroenie-geodinamika-teplovoe-pole-zemli-interpretaciya-geofizicheskix-polej/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/vosmye-nauchnye-chteniya-yu-p-bulashevicha-glubinnoe-stroenie-geodinamika-teplovoe-pole-zemli-interpretaciya-geofizicheskix-polej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 10:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=19403</guid>

					<description><![CDATA[<p>C 14 по 18 сентября в Екатеринбурге проходили Восьмые научные чтения Ю.П. Булашевича. Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей. Материалы конференции доступны по ссылке. На конференции был представлен ряд докладов нашей группы: // Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей. Восьмые научные чтения памяти В.П. Булашевича. Материалы конференции, Екатеринбург: УРО [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/vosmye-nauchnye-chteniya-yu-p-bulashevicha-glubinnoe-stroenie-geodinamika-teplovoe-pole-zemli-interpretaciya-geofizicheskix-polej/">Восьмые научные чтения Ю.П. Булашевича. Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>C 14 по 18 сентября в Екатеринбурге проходили <a href="http://www.igeoph.net/Content.aspx?Page=confBulash2015">Восьмые научные чтения Ю.П. Булашевича. Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей</a>.<br />
Материалы конференции доступны по <a href="http://www.igeoph.net/Seminary/bulash2015/bulash2015.pdf">ссылке</a>.<br />
На конференции был представлен ряд докладов нашей группы:<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.// Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей. Восьмые научные чтения памяти В.П. Булашевича. Материалы конференции, Екатеринбург: УРО РАН, 2015.– с.116-120</p>
<p>Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file. // Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей. Восьмые научные чтения памяти В.П. Булашевича. Материалы конференции, Екатеринбург: УРО РАН, 2015.– с.378-382</p>
<p>Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file. // Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей. Восьмые научные чтения памяти В.П. Булашевича. Материалы конференции, Екатеринбург: УРО РАН, 2015.– с.38-42</p>
<p>Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file. // Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей. Восьмые научные чтения памяти В.П. Булашевича. Материалы конференции, Екатеринбург: УРО РАН, 2015.– с.111-115</p>
<p>Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file. // Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей. Восьмые научные чтения памяти В.П. Булашевича. Материалы конференции, Екатеринбург: УРО РАН, 2015.– с.151-155</p>
<p><strong>Шитов А.В., Кудрявцев Н.Г., Кудин Д.В., Учайкин Е.О.</strong> <em>Изучение влияния сейсмических событий на метеорологические характеристики и объемную активность радона (на примере Горного Алтая)</em> // Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей. Восьмые научные чтения памяти В.П. Булашевича. Материалы конференции, Екатеринбург: УРО РАН, 2015.– с.373-377</p>
<p>Презентации части докладов доступны по ссылкам:<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/vosmye-nauchnye-chteniya-yu-p-bulashevicha-glubinnoe-stroenie-geodinamika-teplovoe-pole-zemli-interpretaciya-geofizicheskix-polej/">Восьмые научные чтения Ю.П. Булашевича. Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/vosmye-nauchnye-chteniya-yu-p-bulashevicha-glubinnoe-stroenie-geodinamika-teplovoe-pole-zemli-interpretaciya-geofizicheskix-polej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Результаты последних работ</title>
		<link>https://nadisa.org/operativnaya-rabota/rezultaty-poslednix-rabot/</link>
					<comments>https://nadisa.org/operativnaya-rabota/rezultaty-poslednix-rabot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 09:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оперативная работа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=18963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уважаемые читатели, хотя на сайте давно уже не было новых материалов, работа по-прежнему ведется и в нижеприведенной статье представлены некоторые результаты, полученные за последние полугодие, в частности: 1. Проведена формализация схемы верификации признаков землетрясений на основе Эмпирической схемы краткосрочного прогноза. 2. Наработаны контрольные признаки и блоки данных для тестирования разрабатываемого программного обеспечения (ЭО ПО) для [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/operativnaya-rabota/rezultaty-poslednix-rabot/">Результаты последних работ</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемые читатели, хотя на сайте давно уже не было новых материалов, работа по-прежнему ведется и в нижеприведенной статье представлены некоторые результаты, полученные за последние полугодие, в частности:<br />
1. Проведена формализация схемы верификации признаков землетрясений на основе Эмпирической схемы краткосрочного прогноза.<br />
2. Наработаны контрольные признаки и блоки данных для тестирования разрабатываемого программного обеспечения (ЭО ПО) для анализа признаков ЗМТ.<br />
3. Проведено наполнение БД и каталогов признаков ЗМТ новыми продуктами, выполнена их унификация. В частности, тематически обработанные ОСТИ по реальным сейсмическим событиям января – июня 2015 пополнили Каталог ОСТИ на 12 тематических продуктов сейсмопрогнозного мониторинга.</p>
<p>Статья: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/operativnaya-rabota/rezultaty-poslednix-rabot/">Результаты последних работ</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/operativnaya-rabota/rezultaty-poslednix-rabot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Доклад на 26-й Ассамблее Международного сообщества геодезии и геофизики (IUGG-2015)</title>
		<link>https://nadisa.org/novosti/doklad-na-26-j-assamblee-mezhdunarodnogo-soobshhestva-geodezii-i-geofiziki-iugg-2015/</link>
					<comments>https://nadisa.org/novosti/doklad-na-26-j-assamblee-mezhdunarodnogo-soobshhestva-geodezii-i-geofiziki-iugg-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadisa.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 06:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=18955</guid>

					<description><![CDATA[<p>1 июля в рамках 26-й Ассамблеи Международного сообщества геодезии и геофизики, проходившей с 22 июня по 2 июля в Праге, на секции "S10/S10a Earthquake Prediction: Open session, Operational Earthquake Forecasting" был сделан доклад Results and features of sesmic forecasting experiments for Kamchatka and Japan regions (Результаты и специфика сейсмопрогногнозных экспериментов для Камчатки и Японии): 1. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://nadisa.org/novosti/doklad-na-26-j-assamblee-mezhdunarodnogo-soobshhestva-geodezii-i-geofiziki-iugg-2015/">Доклад на 26-й Ассамблее Международного сообщества геодезии и геофизики (IUGG-2015)</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>1 июля в рамках 26-й Ассамблеи Международного сообщества геодезии и геофизики, проходившей с 22 июня по 2 июля в Праге, на секции "S10/S10a Earthquake Prediction: Open session, Operational Earthquake Forecasting" был сделан доклад <a href="https://www.czech-in.org/cm/IUGG/CM.NET.WebUI/CM.NET.WEBUI.scpr/SCPRfunctiondetail.aspx?confID=05000000-0000-0000-0000-000000000053&amp;sesID=05000000-0000-0000-0000-000000003280&amp;absID=07000000-0000-0000-0000-000000026122">Results and features of sesmic forecasting experiments for Kamchatka and Japan regions</a> (Результаты и специфика сейсмопрогногнозных экспериментов для Камчатки и Японии):<br />
1. Doda L.N., Natyaganov V.L., Shopin S.A. Results and features of seismic forecasting experiments for Kamchatka and Japan regions / L.Doda, V. Natyganov, S.Shopin // 26th IUGG General Assembly 2015 June 22-July 2 2015, Czech Republic, Prague.– IUGG-4674</p>
<p><a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2015/07/1Tud5ILSuTk-e1436942048769.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-18957" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2015/07/1Tud5ILSuTk-150x109.jpg" alt="Фото" width="150" height="109" /></a><br />
<a href="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2015/07/image.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-18965" src="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2015/07/image-150x99.jpg" alt="image" width="150" height="99" srcset="https://nadisa.org/wp-content/uploads/2015/07/image-150x99.jpg 150w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2015/07/image-460x305.jpg 460w, https://nadisa.org/wp-content/uploads/2015/07/image.jpg 1680w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><br />
Презентация доклада доступна по ссылке: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file..<br />
Презентация доклада также доступна на сайте Ассамблеи по ссылке <a href="http://www.czech-in.org/cmdownload/IUGG2015/presentations/IUGG-4674.pdf">IUGG-4674</a>.<br />
Зеркало на <a href="http://doi.org/10.13140/RG.2.1.2660.4649">Researchgate</a></p>
<p>На Ассамблее были также представлены стендовые доклады В.Л. Натяганова и В.С. Бобровского:<br />
1. Natyaganov V., Nechaev A., Fedorov V. <a href="https://www.czech-in.org/cm/IUGG/CM.NET.WebUI/CM.NET.WEBUI.scpr/SCPRfunctiondetail.aspx?confID=05000000-0000-0000-0000-000000000053&amp;sesID=05000000-0000-0000-0000-000000003084&amp;absID=07000000-0000-0000-0000-000000021281">Astronomy chronograph of strong earthquakes and volcanism </a> // 26th IUGG General Assembly 2015 June 22-July 2 2015, Czech Republic, Prague.– S04p-340<br />
2. Bobrovskiy V.S. <a href="https://www.czech-in.org/cm/IUGG/CM.NET.WebUI/CM.NET.WEBUI.scpr/SCPRfunctiondetail.aspx?confID=05000000-0000-0000-0000-000000000053&amp;sesID=05000000-0000-0000-0000-000000003302&amp;absID=07000000-0000-0000-0000-000000020594">Advances in subterranean electric instrumentation applying on a global scale</a> // 26th IUGG General Assembly 2015 June 22-July 2 2015, Czech Republic, Prague.– JS06p-538<br />© Copyright Natural Disaster <a href="http://nadisa.org">http://nadisa.org/</a></p>The post <a href="https://nadisa.org/novosti/doklad-na-26-j-assamblee-mezhdunarodnogo-soobshhestva-geodezii-i-geofiziki-iugg-2015/">Доклад на 26-й Ассамблее Международного сообщества геодезии и геофизики (IUGG-2015)</a> first appeared on <a href="https://nadisa.org">Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nadisa.org/novosti/doklad-na-26-j-assamblee-mezhdunarodnogo-soobshhestva-geodezii-i-geofiziki-iugg-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
