Вопросы инженерной сейсмологии: статья

КУДАРИНСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 09.12.2020 Г. (MW = 5.5) НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И МАКРОСЕЙСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ТУБАНОВ ЦЫРЕН АЛЕКСЕЕВИЧ1,2
САНЖИЕВА ДАРИМА ПУРБА-ДОРЖИЕВНА1,2
КОБЕЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА3
ПРЕДЕИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ1,2
ЦЫДЫПОВА ЛАРИСА РИНЧИНОВНА1,2
1 Геологический институт Сибирского отделения РАН, Россия, 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6а 2 Бурятский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», Россия, 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6а 3 Байкальский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», Россия, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128
Журнал: Вопросы инженерной сейсмологии
Том: 48
Номер: 4
Год: 2021
Страницы: 32-47
УДК: 550.34.06.013.3, 550.34.06.013.24
DOI: 10.21455/VIS2021.4-2
Ключевые слова: БАЙКАЛЬСКИЙ РИФТ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, АФТЕРШОКИ, СЕЙСМИЧЕСКАЯ СЕТЬ, СЕЙСМИЧЕСКИЙ МОМЕНТ, МАКРОСЕЙСМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Аннотация: Обсуждаются результаты обработки инструментальных и макросейсмических наблюдений сильнейшего за последние 60 лет землетрясения на Центральном Байкале, произошедшего 9 декабря 2020 г. ( MW = 5.5), а также его афтершоков. Землетрясение названо Кударинским по населенному пункту, где зафиксирована максимальная интенсивность сотрясений. Эпицентр основного толчка приурочен к заливу Провал, образовавшемуся в результате катастрофического Цаганского землетрясения 1862 г. Достаточно высокая плотность сейсмических станций в регионе позволила получить надежные оценки положений эпицентров и глубин очагов для основного толчка и афтершоков. Всего было зарегистрировано порядка 70 землетрясений, расположенных в пределах области, вытянутой в субширотном направлении. Наиболее сильный афтершок ( K P = 12.6) произошел западнее основного очага в первые сутки после главного толчка. Для оценки сейсмического момента и очагового спектра землетрясения апробирован метод инверсии огибающей коды. Получены величины моментных магнитуд для основного толчка и трех афтершоков.
Список литературы: Абубакиров И.Р., Гусев А.А., Гусева Е.М., Павлов В.М., Скоркина А.А. Массовое определение моментных магнитуд MW и установление связи между MW и ML для умеренных и слабых Камчатских землетрясений // Физика Земли. 2018. № 1. С. 37-51. DOI: 10.7868/S0002333718010039 EDN: YMWKUQ

Контекст: ...Развитие в регионе сети широкополосных наблюдений позволяет выйти на новый уровень исследования, в основе которого может лежать разработка региональной магнитудной шкалы землетрясений в терминах моментных магнитуд [Абубакиров и др., 2018]...



2. Аптикаев Ф.Ф., Эртелева О.О. Генерирование искусственных сейсмограмм методом масштабирования реальных записей // Физика Земли. 2002. №. 7. С. 39-45.

Контекст: ...Землетрясение произвело значительный эффект в ближней зоне [Аптикаев, Эртелева, 2002]...



3. Вологина Е.Г., Калугин И.А., Осуховская Ю.Н., Штурм М., Игнатова Н.В., Радзиминович Я.Б., Дарьин А.В., Кузьмин М.И. Осадконакопление в заливе Провал (озеро Байкал) после сейсмогенного опускания участка дельты Селенги // Геология и геофизика. 2010. Т. 51, № 12. С. 1640-1651. EDN: OJCXMT

Контекст: ...Эпицентр Кударинского землетрясения локализован непосредственно в пределах залива Провал, который образовался почти 160 лет назад при быстром (в течение нескольких месяцев) опускании суши в результате Цаганского землетрясения [Новый…, 1977; Вологина и др., 2010]...



4. Гилева Н.А., Мельникова В.И., Радзиминович Н.А., Девершер Ж. Локализация землетрясений и средние характеристики земной коры в некоторых районах Прибайкалья // Геология и геофизика. 2000. Т. 41, № 5. С. 629-636. EDN: TAJRNL

Контекст: ...Как и в работах [Гилева и др., 2000, 2020], использованы сейсмограммы 5-17 сейсмостанций с вступлениями прямых P- и S-волн и однослойная скоростная модель земной коры: VP = 6.1 км/с, VP/VS = 1.72...



5. Гилева Н.А., Кобелева Е.А., Радзиминович Я.Б., Мельникова В.И., Чечельницкий В.В. Быстринское землетрясение 21.09.2020 г. (MW = 5.5) в Южном Прибайкалье: предварительные результаты инструментальных и макросейсмических наблюдений // Вопросы инженерной сейсмологии. 2020. Т. 47, № 4. С. 55-71. DOI: 10.21455/VIS2020.4-4 EDN: BBDWFE

Контекст: ...Как и в работах [Гилева и др., 2000, 2020], использованы сейсмограммы 5-17 сейсмостанций с вступлениями прямых P- и S-волн и однослойная скоростная модель земной коры: VP = 6.1 км/с, VP/VS = 1.72...

...Такие землетрясения - нередкое явление в очаговых областях Байкальского рифта и на сопредельных территориях [Гилева и др., 2020]...



6. Голенецкий С.И., Ружич В.В., Дреннова Г.Ф., Емельянова И.А. Ощутимые и сильные землетрясения района дельты реки Селенги и толчок 13 июля 1993 г. // Вулканология и сейсмология. 1995. № 4-5. С. 215-223.

Контекст: ...В последующие десятилетия (с 1962 г.) в этой области регистрировались лишь слабые и умеренные события с KP ≤ 13 [Голенецкий и др., 1995; Радзиминович и др., 2007]...



7. Гусев А.А., Шумилина Л.С. Моделирование связи балл-магнитуда-расстояние на основе представления о некогерентном протяженном очаге // Вулканология и сейсмология. 1999. № 4-5. С. 29-40.

Контекст: ...Это представляет интерес для исследований физики очага землетрясения [Ризниченко, 1976; Abercrombie, 2014] и для инженерно-сейсмологических приложений [Гусев, Шумилина, 1999]...



8. Данциг Л.Г., Дергачев А.А. Особенности характеристик очагов слабых землетрясений Прибайкалья // Сейсмичность Байкальского рифта: прогностические аспекты. Новосибирск: Наука, 1990. С. 17-22. EDN: UJCHWJ

Контекст: ...Ранее динамические параметры очагов байкальских землетрясений [Данциг, Дергачев, 1990; Добрынина, 2009; Дреннов и др., 2015] оценивались преимущественно по записям короткопериодных сейсмометров и акселерометров...



9. Добрынина А.А. Очаговые параметры землетрясений Байкальской рифтовой системы // Физика Земли. 2009. № 12. С. 60-75. EDN: KYFXOX

Контекст: ...Ранее динамические параметры очагов байкальских землетрясений [Данциг, Дергачев, 1990; Добрынина, 2009; Дреннов и др., 2015] оценивались преимущественно по записям короткопериодных сейсмометров и акселерометров...



10. Добрынина А.А., Предеин П.А., Саньков В.А., Тубанов Ц.А., Санжиева Д.П.-Д., Горбунова Е.А. Пространственные вариации затухания сейсмических волн в Южнобайкальской впадине и прилегающих областях (Байкальский рифт) // Геодинамика и тектонофизика. 2019. Т. 10, № 1. С. 147-166. DOI: 10.5800/GT-2019-10-1-0408 EDN: ZDGFPN

Контекст: ...Как показано в работе [Добрынина и др., 2019], разномасштабные неоднородности блоковой среды Южно-Байкальской впадины оказывают значимое влияние на сейсмическую добротность среды в различных частотных диапазонах...



11. Дреннов А.Ф., Джурик В.И., Серебренников С.П., Брыжак Е.В., Дреннова Н.Н. Основные параметры спектров ускорений при землетрясениях с М ≥ 5 для Байкальской рифтовой зоны // Геология и геофизика. 2015. Т. 56, № 5. С. 984-994. DOI: 10.15372/GiG20150508 EDN: TUWHQZ

Контекст: ...Ранее динамические параметры очагов байкальских землетрясений [Данциг, Дергачев, 1990; Добрынина, 2009; Дреннов и др., 2015] оценивались преимущественно по записям короткопериодных сейсмометров и акселерометров...



12. Завьялов А.Д., Зотов О.Д. Новый способ определения характерного размера очаговой зоны // Вулканология и сейсмология. 2021. № 1. С. 22-29. DOI: 10.31857/S0203030621010065 EDN: YJHHDK

Контекст: ...Линейные размеры этой очаговой области, по нашим оценкам, достигают 30 км, что гораздо больше размеров «длины» очага по данным из работ [Ризниченко, 1976; Завьялов, Зотов, 2021], что свидетельствует о сложном многоактном процессе деформирования, когда нет единого магистрального разрыва...



13. Кобелева Е.А., Гилёва Н.А., Хамидулина О.А., Радзиминович Я.Б., Тубанов Ц.А. Результаты сейсмического мониторинга различных регионов России. Прибайкалье и Забайкалье // Землетрясения России в 2019 году. Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2021. С. 45-51.

Контекст: ...На сегодня Селенгинская локальная сеть (BUGSR), включающая сейсмостанции Бурятского филиала ФИЦ ЕГС РАН и ГИН СО РАН, структурно дополняет региональную сеть Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН [Кобелева и др., 2021]...

...укомплектованных широкополосными сенсорами Güralp CMG-40T (станции HRMR, MXMB), работающими в диапазоне периодов от 30 секунд, а также 120-секундными Nanometrics Trillium Compact (UUDB) и Streckeisen STS-2.5 (TLY) [Кобелева и др., 2021]...



14. Леви К.Г., Бабушкин С.М., Бадардинов А.А., Буддо В.Ю., Ларкин Г.В., Мирошниченко А.И., Саньков В.А., Ружич В.В., Вонг Х.К., Дельво Д., Колман С. Активная тектоника Байкальской впадины // Геология и геофизика. 1995. Т. 36, № 10. С. 154-163. EDN: SMTEGF

Контекст: ...На современном этапе развития среди основных структурных элементов района выделяется Селенгино-Чивыркуйский грабен, простирающийся от дельты Селенги на юго-западе до Баргузинского залива на северо-востоке [Леви и др., 1995; Логачев, 2003; Лунина, 2016]...

...Байкал на северо-восток в пределах Селенгино-Чивыркуйского грабена [Леви и др., 1995]...

...ФИЦ ЕГС РАН (см. табл. 4); номера населенных пунктов соответствуют приведенным в табл. 5 Обсуждение результатов Дельта Селенги - один из наиболее изученных сейсмоактивных районов Байкальского рифта [Сейсмогеология…, 1981, Леви и др., 1995, Логачев, 2003]...



15. Логачев Н.А. История и геодинамика Байкальского рифта // Геология и геофизика. 2003. Т. 44, № 5. С. 391-406. EDN: MQEIVN

Контекст: ...На современном этапе развития среди основных структурных элементов района выделяется Селенгино-Чивыркуйский грабен, простирающийся от дельты Селенги на юго-западе до Баргузинского залива на северо-востоке [Леви и др., 1995; Логачев, 2003; Лунина, 2016]...

...ФИЦ ЕГС РАН (см. табл. 4); номера населенных пунктов соответствуют приведенным в табл. 5 Обсуждение результатов Дельта Селенги - один из наиболее изученных сейсмоактивных районов Байкальского рифта [Сейсмогеология…, 1981, Леви и др., 1995, Логачев, 2003]...



16. Лунина О.В. Цифровая карта разломов для плиоцен-четвертичного этапа развития земной коры юга Восточной Сибири и сопредельной территории Северной Монголии // Геодинамика и тектонофизика. 2016. Т. 7, №. 3. С. 407-434. DOI: 10.5800/GT-2016-7-3-0215 EDN: WQSCZV

Контекст: ...На современном этапе развития среди основных структурных элементов района выделяется Селенгино-Чивыркуйский грабен, простирающийся от дельты Селенги на юго-западе до Баргузинского залива на северо-востоке [Леви и др., 1995; Логачев, 2003; Лунина, 2016]...

...Селенга в 1952-2021 гг. с KP ≥ 9.5 1, 2 - неотектонические разломы (по [Лунина, 2016]); 3 - границы исследуемой области...

...Селенга с 09.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 1, 2 - сейсмоактивизированные разломы (по [Лунина, 2016]); 3 - границы исследуемой области; 4 - землетрясения с 2001 по 2014 гг. по данным локальной сети...



17. Мельникова В.И., Радзиминович Н.А. Механизм очагов землетрясений Байкальского региона за 1991-1996 гг. // Геология и геофизика. 1998. Т. 39, № 11. С. 1598-1607. EDN: TLEXVV

Контекст: ...Как показано в работах [Солоненко и др., 1993; Мельникова, Радзиминович, 1998; Мельникова и др., 2007], на рассматриваемой территории формирование значительной части очагов землетрясений происходит в обстановке рифтового поля напряжений, в котором главные оси растяжения близгоризонтальны...



18. Мельникова В.И., Тубанов Ц.А., Добрынина А.А., Радзиминович Н.А., Гилева Н.А. Характер напряженно-деформированного состояния земной коры в районе дельты р. Селенги (Центральный Байкал) // Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных: Вторая Международная сейсмологическая школа, 13-17 августа 2007 г. Пермь: ФИЦ ЕГС РАН, 2007. С. 146-149. EDN: UBEVET

Контекст: ...Как показано в работах [Солоненко и др., 1993; Мельникова, Радзиминович, 1998; Мельникова и др., 2007], на рассматриваемой территории формирование значительной части очагов землетрясений происходит в обстановке рифтового поля напряжений, в котором главные оси растяжения близгоризонтальны и перпендикулярны...



19. Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 1975 г. / Отв. ред. Н.В. Кондорская, Н.В. Шебалин. М.: Наука, 1977. 536 с.

Контекст: ...Наиболее сильными землетрясениями, локализованными в районе дельты Селенги, являются максимальные по магнитуде Цаганское (12.01.1862 г., MLH = 7.5) и Среднебайкальское (29.08.1959 г., MLH = 6.8) землетрясения [Новый…, 1977]...

...Эпицентр Кударинского землетрясения локализован непосредственно в пределах залива Провал, который образовался почти 160 лет назад при быстром (в течение нескольких месяцев) опускании суши в результате Цаганского землетрясения [Новый…, 1977; Вологина и др., 2010]...



20. Павленко О.В., Тубанов Ц.А. Характеристики излучения и распространения сейсмических волн в Байкальской рифтовой зоне, оцененные посредством моделирования акселерограмм зарегистрированных землетрясений // Физика Земли. 2017. № 1. С. 20-33. DOI: 10.7868/S0002333717010112 EDN: YVJBNX

Контекст: ...Полученные расчетные данные применимы для прогноза параметров землетрясений, например, посредством стохастического моделирования акселерограмм [Павленко, Тубанов, 2017]...



21. Радзиминович Я.Б., Масальский О.К., Ружич В.В., Татьков Г.И., Кустова М.Г. Усть-Селенгинское землетрясение 10 октября 2001 года с KР = 12.8, I = 6 (Прибайкалье) // Землетрясения Северной Евразии, 2001. Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2007. С. 345-359. EDN: UJQXRT

Контекст: ...В последующие десятилетия (с 1962 г.) в этой области регистрировались лишь слабые и умеренные события с KP ≤ 13 [Голенецкий и др., 1995; Радзиминович и др., 2007]...

...Как показано в работах [Солоненко и др., 1993; Мельникова, Радзиминович, 1998; Мельникова и др., 2007], на рассматриваемой территории формирование значительной части очагов землетрясений происходит в обстановке рифтового поля напряжений, в котором главные оси растяжения близгоризонтальны и перпендикулярны...

...В 2001 г. в непосредственной близости от эпицентра Кударинского землетрясения было зафиксировано ещё одно достаточно сильное по интенсивности (I0 = 6) землетрясение - Усть-Селенгинское (10.10.2001 г., KP = 12.8) [Радзиминович и др., 2007]...



22. Резанов И.Н., Татьков Г.И., Коломиец В.Л., Нефедьев М.А., Чебаков Г.И., Булгаков С.Б. Структурно-геологические исследования активной тектоники в Усть-Селенгинской впадине Вестник Бурятского университета. Сер. 3: География, геология. Вып. 2. Улан-Удэ: БГУ, 1998. С. 15-29.

Контекст: ...Область дельты составлена из сложной последовательности впадин и поднятий, ограниченных параллельными и секущими рифт разломами [Сейсмогеология…, 1981; Резанов и др., 1998; Shchetnikov et al., 2012]...



23. Ризниченко Ю.В. Размеры очага корового землетрясения и сейсмический момент // Исследования по физике землетрясений. М.: Наука, 1976. С. 9-27.

Контекст: ...Линейные размеры этой очаговой области, по нашим оценкам, достигают 30 км, что гораздо больше размеров «длины» очага по данным из работ [Ризниченко, 1976; Завьялов, Зотов, 2021], что свидетельствует о сложном многоактном процессе деформирования, когда нет единого магистрального разрыва...

...Это представляет интерес для исследований физики очага землетрясения [Ризниченко, 1976; Abercrombie, 2014] и для инженерно-сейсмологических приложений [Гусев, Шумилина, 1999]...



24. Сейсмическое районирование Восточной Сибири и его геолого-геофизические основы / Под ред. В.П. Солоненко. Новосибирск: Наука, 1977. 304 с.

Контекст: ...Очаг Кударинского землетрясения (9 декабря в 21:44 с KР = 13.7) приурочен к сейсмоструктуре залива Провал [Сейсмическое…, 1977] первой байкальской террасы дельты Селенги...



25. Сейсмогеология и детальное сейсмическое районирование Прибайкалья / Под ред. В.П. Солоненко. Новосибирск: Наука, 1981. 168 с.

Контекст: ...В результате Цаганского землетрясения произошло опускание тектонического блока земной коры и образование залива Провал [Сейсмогеология…, 1981; Shchetnikov et al., 2012]...

...Область дельты составлена из сложной последовательности впадин и поднятий, ограниченных параллельными и секущими рифт разломами [Сейсмогеология…, 1981; Резанов и др., 1998; Shchetnikov et al., 2012]...

...Бурятского филиала ФИЦ ЕГС РАН (см. табл. 4); номера населенных пунктов соответствуют приведенным в табл. 5 Обсуждение результатов Дельта Селенги - один из наиболее изученных сейсмоактивных районов Байкальского рифта [Сейсмогеология…, 1981, Леви и др., 1995, Логачев, 2003]...

...Зафиксированный период повторяемости (почти 60 лет) сотрясений умеренной интенсивности (I0 ≥ 7) очень хорошо коррелирует с данными детального сейсмического районирования [Сейсмогеология…, 1981]...



26. Семинский К.Ж., Борняков С.А., Добрынина А.А., Радзиминович Н.А., Рассказов С.В., Саньков В.А., Миалле П., Бобров А.А., Ильясова А.М., Салко Д.В., Саньков А.В., Семинский А.К., Чебыкин Е.П., Шагун А.Н., Герман В.И., Тубанов Ц.А., Улзибат М. Быстринское землетрясение в Южном Прибайкалье (21.09.2020 г., MW = 5.4): основные параметры, признаки подготовки и сопровождающие эффекты // Геология и геофизика. 2021. № 5. С. 727-743. DOI: 10.15372/GiG2021109 EDN: EYNNCL

Контекст: ...Например, таким было Быстринское землетрясение 21 сентября 2020 года, которое, впрочем, произошло на участке Байкальского рифта со сравнительно низким уровнем современной активности [Семинский и др., 2021]...



27. Солоненко В.П., Тресков А.А. Среднебайкальское землетрясение 29 августа 1959 года. Иркутск: Иркутское кн. изд-во, 1960. 36 с.

Контекст: ...Байкал в эпицентральной зоне на 10-15 м [Солоненко, Тресков, 1960]...



28. Солоненко А.В., Солоненко Н.В., Мельникова В. И. Козьмин Б.М., Кучай О.А., Суханова С.С. Напряжения и подвижки в очагах землетрясений Сибири и Монголии // Сейсмичность и сейсмическое районирование Северной Евразии: Сборник научных трудов. М.: ИФЗ РАН, 1993. С. 113-122. EDN: UIWOUZ

Контекст: ...Как показано в работах [Солоненко и др., 1993; Мельникова, Радзиминович, 1998; Мельникова и др., 2007], на рассматриваемой территории формирование значительной части очагов землетрясений происходит в обстановке рифтового поля напряжений, в котором...

...Механизм его очага также характеризовался сбросовыми смещениями по плоскостям СВ-ЮЗ ориентации [Солоненко и др., 1993]...

...Его механизм характеризуется практически чистыми сдвигами с небольшой взбросовой составляющей по плоскостям близмеридиональной и близширотной ориентаций [Солоненко и др., 1993]...



29. Суворов В.Д., Тубанов Ц.А. Распределение очагов близких землетрясений в земной коре под центральным Байкалом // Геология и геофизика. 2008. Т. 49, № 8. С. 805-818. EDN: JWCMJP

Контекст: ...Увеличение в конце 90-х годов XX в. количества сейсмостанций в центральной части Байкальского рифта позволило расширить регистрируемый энергетический диапазон землетрясений и уточнить глубину землетрясений [Суворов, Тубанов, 2008]...

...Двумерный скоростной разрез незначительно модифицирован [Суворов, Тубанов, 2008] и представлен в виде последовательности пяти однородных слоев (табл. 3)...

...Скоростная модель земной коры в исследуемом районе № Глубина, км Мощность слоя, км Скорость P-волн, км/с 1 0 2.5 5.82 2 2.5 2.0 6.08 3 4.5 11.5 6.26 4 16 4.0 6.67 5 20 19.0 6.75 6 39 - 7.84 Как показано в работе [Суворов, Тубанов, 2008], применение слоистой модели требует более жесткого отбора данных по сравнению со случаем однородной скоростной модели...

...Выявлено, что большинство очагов (70%) расположено в пределах глубин 10-20 км (рис. 3, врезка б), что согласуется с данными о положении сейсмоактивного слоя в земной коре Центрального Байкала [Суворов, Тубанов, 2008]...



30. Сун Юншен, Крылов С.В., Ян Баоцзюнь, Лю Цай, Дун Шисюэ, Лян Течен, Ли Цзинчжи, Сюй Синчжуи, 3. Мишенькина Р., Петрик Г.В., Шелудько И.Ф., Селезнев В.С., Соловьев В.М. Глубинное сейсмическое зондирование литосферы на международном трансекте Байкал - Северо-Восточный Китай // Геология и геофизика. 1996. Т. 37, № 2. С. 3-15. EDN: SXSDCZ

Контекст: ...Для уточнения глубин очагов землетрясений использована модель горизонтально-слоистой земной коры, основанная на данных профиля ГCЗ, пересекающего район исследований [Сун и др., 1996]...



31. Тубанов Ц.А., Санжиева Д.П.-Д. Особенности сейсмичности Среднего Байкала по данным локальной сети наблюдений // Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных: Материалы Восьмой международной сейсмологической школы (Геленджик, 16-20 сентября 2013 г.). Обнинск: ГС РАН, 2013. С. 319-321. EDN: SSTIMT

Контекст: ...В центральной части Байкальского рифта на протяжении более 20 лет действует локальная сеть сейсмостанций, отличающаяся более высокой представительностью регистрации сейсмических событий и повышенной точностью локализации гипоцентров землетрясений [Тубанов, Санжиева, 2013]...

...По данным кластерного анализа [Тубанов, Санжиева, 2013] было выделено более 200 групп землетрясений (с минимальным числом событий в группе не менее 5); к этим группам относится более 3000 землетрясений разных классов (14% от общего каталога)...

...Их расположение корреспондирует с северо-восточным направлением основных структурообразующих элементов и отражает высокую сейсмическую активность этого сегмента рифтовой зоны [Тубанов, Санжиева, 2013; Radziminovich et al., 2019]...



32. Хромовских В.С., Николаев В.В., Демьянович М.Г., Чипизубов А.В., Семенов Р.М., Серебренников С.П., Аржанников С.Г., Смекалин О.П., Дельянский Е.А. Новая карта сейсмического районирования Северной Евразии // Геофизические исследования в Восточной Сибири на рубеже XXI века: сб. науч. тр. Новосибирск: Наука, 1996. С. 94-99.

Контекст: ...Учитывая сейсмический потенциал (Мmax = 7-7.5) территории [Хромовских и др., 1996; Ulomov, 2014], данное событие требует всестороннего изучения, особенно в аспекте уточнения сейсмической опасности заселенных районов Республики Бурятия...



33. Шебалин Н.В. Об оценке сейсмической интенсивности // Сейсмическая шкала и методы измерения сейсмической интенсивности. М.: Наука, 1975. С. 87-109.

Контекст: ...Проведенное макросейсмическое обследование показало, что интенсивность в ближней зоне в большинстве населенных пунктов была на 0.5-1 балл ниже, чем это ожидалось по региональному уравнению [Шебалин, 1975] , (1) где I - интенсивность землетрясения; M - магнитуда; D - эпицентральное расстояние, км; h - глубина очага, км; b, v и c - региональные коэффициенты, равные 1.5, 4 и 4 соответственно [Kondorskaya, Shebalin, 1982]...



34. Шебалин Н.В., Аптикаев Ф.Ф. Развитие шкал типа MSK // Вычислительная сейсмология. Вып. 34. М.: ГЕОС, 2003. С. 210-253.

Контекст: ...Занижение балльности можно объяснить ограниченностью описательных характеристик шкалы MSK-64, основанной на применении нечетких словесных характеристик реакции объектов, затрудняющих оценку в промежуточных ситуациях [Шебалин, Аптикаев, 2003]...



35. Abercrombie R.E. Stress drops of repeating earthquakes on the San Andreas Fault at Park eld // Geophys. Res. Lett. 2014. V. 41, Iss. 24. P. 8784-8791. DOI: 10.1002/2014GL062079

Контекст: ...Это представляет интерес для исследований физики очага землетрясения [Ризниченко, 1976; Abercrombie, 2014] и для инженерно-сейсмологических приложений [Гусев, Шумилина, 1999]...



36. Boore D.M. Simulation of Ground Motion Using the Stochastic Method // Pure Appl. Geoph. 2003. V. 160. P. 635-676. DOI: 10.1007/PL00012553 EDN: LVLKFV

Контекст: ...Величина сейсмического момента M0, из которой можно получить оценку моментной магнитуды MW землетрясения - наилучшая характеристика энергии очагового излучения, позволяющая использовать ее в различных приложениях [Boore, 2003]...



37. Brune J.N. Tectonic stress and the spectra of seismic shear waves from earthquakes // J. Geophys. Res. 1970. V. 75, N 26. P. 4997-5009.

Контекст: ...На основе спектральных характеристик с использованием дислокационной модели Брюна [Brune, 1970] вычислены очаговые динамические параметры: сейсмический момент M0, моментная магнитуда МW, длина разрыва L, сброшенное напряжение Δσ, а также подвижка U в очаге (см. табл. 4)...



38. Eulenfeld T., Wegler U. Measurement of intrinsic and scattering attenuation of shear waves in two sedimentary basins and comparison to crystalline sites in Germany // Geophys. J. Int. 2016. V. 205, N 2. P. 744-757. DOI: 10.1093/gji/ggw035 EDN: ULJODP

Контекст: ...17:43:40.47 106.25 52.39 18.6 10.8 5.13·1014 3.7 0.51 132.5 0.08 В нашей работе для расчетов сейсмического момента апробирован метод инверсии огибающей коды, реализованный в программном пакете Qopen [Eulenfeld, Wegler, 2016]...



39. Kondorskaya N.V., Shebalin N.V. (eds.). New Catalog of Strong Earthquakes in the USSR from Ancient Times through 1977. World Data Center A, Boulder, USA, 1982. 608 p.

Контекст: ...[Шебалин, 1975] , (1) где I - интенсивность землетрясения; M - магнитуда; D - эпицентральное расстояние, км; h - глубина очага, км; b, v и c - региональные коэффициенты, равные 1.5, 4 и 4 соответственно [Kondorskaya, Shebalin, 1982]...



40. Lahr J.C. HYPOELLIPSE: A computer program for determining local earthquake hypocentral parameters, magnitude, and first motion pattern // US Geological Survey. Denver, Colorado, 1999. 119 p. Revised 2012.

41. Radziminovich N.A., Miroshnichenko A.I., Zuev F.L. Magnitude of completeness, b-value, and spatial correlation dimension of earthquakes in the South Baikal Basin, Baikal Rift System // Tectonophysics. 2019. V. 759. P. 44-57. DOI: 10.1016/j.tecto.2019.04.002 EDN: ZFHPAC

Контекст: ...Их расположение корреспондирует с северо-восточным направлением основных структурообразующих элементов и отражает высокую сейсмическую активность этого сегмента рифтовой зоны [Тубанов, Санжиева, 2013; Radziminovich et al., 2019]...



42. Scholz,C., Hutchinson D. Stratigraphic and structural evolution of the Selenga Delta Accommodation Zone, Lake Baikal Rift, Siberia // Int. J. Earth Sci. 2000. V. 89. P. 212-228. DOI: 10.1007/s005310000095 EDN: LUSOMJ



43. Sens-Schönfelder C., Wegler U. Radiative transfer theory for estimation of the seismic moment // Geophys. J. Int. 2006. V. 167, N 3. P. 1363-1372. DOI: 10.1111/j.1365-246X.2006.03139.x EDN: MKZLZV

Контекст: ...Этот метод заключается в оптимизации соотношения между функциями Грина для теоретической (моделируемой) и наблюдаемой плотности потока сейсмической энергии землетрясения в терминах теории переноса излучения [Sens-Schönfelder, Wegler, 2006]...



44. Shchetnikov A.A., Radziminovich Ya.B., Vologina E.G., Ufimtsev G.F. The formation of Proval Bay as an episode in the development of the Baikal rift basin: A case study // Geomorphology. 2012. V. 177-178. P. 1-16. DOI: 10.1016/j.geomorph.2012.07.023 EDN: RGOQPV

Контекст: ...В результате Цаганского землетрясения произошло опускание тектонического блока земной коры и образование залива Провал [Сейсмогеология…, 1981; Shchetnikov et al., 2012]...

...Область дельты составлена из сложной последовательности впадин и поднятий, ограниченных параллельными и секущими рифт разломами [Сейсмогеология…, 1981; Резанов и др., 1998; Shchetnikov et al., 2012]...

...Селенга, многочисленные эпицентры локализуются в области ортогонального сочленения Фофоновского и Дельтового разломов - крупнейших дизьюнктивных структур Селенгинской депрессии [Shchetnikov et al., 2012]...



45. Shebalin P.N., Narteau C., Baranov S.V. Earthquake productivity law // Geophys. J. Int. 2020. V. 222. P. 1264-1269. DOI: 10.1093/gji/ggaa252 EDN: IHQXAK

Контекст: ...Небольшое количество афтершоков позволяет отнести Кударинское землетрясение по способности генерировать повторные толчки [Shebalin et al., 2020] к разряду малопродуктивных событий...



46. Ulomov V.I. General seismic zoning of the territory of Russian Federation: GSZ-2012 // Seismic Instruments. 2014. V. 50, N 4. P. 290-304. DOI: 10.3103/S0747923914040070

Контекст: ...Учитывая сейсмический потенциал (Мmax = 7-7.5) территории [Хромовских и др., 1996; Ulomov, 2014], данное событие требует всестороннего изучения, особенно в аспекте уточнения сейсмической опасности заселенных районов Республики Бурятия...