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Gravitational effects from earthquakes

机译:地震引力效应

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摘要

Two types of propagating gravitational effects, from the mass redistribution within the Earth due to a large earthquake, are investigated: (i) the velocity of the change of the Newtonian potential field; and (ii) the gravitational luminosity of the seismic source. The mass redistribution caused by an earthquake and the resulting change in the gravitational potential field is computed through application of geophysical dislocation theory. The global mass redistribution is postulated to be progressive, starting at the instant (and location) of the nucleation of the earthquake fault rupture, and then spreading globally at the velocities of various seismic waves. Information about the changes of the gravitational potential is postulated to travel at the velocity of light. Superconducting gravimeters (SG) can resolve changes of the order of 10 nGal, i.e., (10–9 cm/s2) (1 Gal = 0.001 0197g), sufficient to detect the changes in the potential field. The time difference between observation of the change of the potential field and the arrival of the primary seismic wave from the earthquake would allow a crude estimation of the velocity of the gravitational effect. A preliminary search for the preseismic gravitational signal using an SG has given inconclusive results, primarily due to the limitations of the spline curve fitting methods. Despite this, we suggest that the observation of preseismic gravitational potential changes should be feasible, with the existing array of SGs in the Global Geodynamics Project (GGP) network, and by detectors designed to observe gravitational radiation (e.g., the Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO)). We have used published values of the changes in the Earth's inertia tensor due to the Alaska earthquake of 1964 to estimate the magnitude of the metric perturbation of the gravitational wave produced by such an earthquake. The gravitational luminosity is estimated at 1.90 × 10–10erg/s (1 erg/s = 10–7 W = 1 J/s). PACS Nos.: 95.55.Ym, 04.80.Nn, 91.30.PxNous étudions deux types d'effets gravitationnels de la redistribution de masse suivant un tremblement de terre important : (1) la vitesse de changement du potentiel Newtonien ; (2) la luminosité gravitationnelle de la source sismique. Nous calculons la redistribution de masse due au tremblement de terre et le changement résultant dans le potentiel gravitationnel en utilisant une application de la théorie des dislocations géophysiques. Nous postulons que la redistribution globale de masse est progressive, débutant au lieu et temps de la rupture de faille géologique et se propageant globalement à la vitesse des différentes ondes sismiques. L'information sur le changement du potentiel gravitationnel est présumée voyager à la vitesse de la lumière. Les gravimètres supraconducteurs (SG) peuvent identifier des changements de l'ordre de 10 nGal c.à.d 10–9 cm/s2 (1 Gal = 0.001 0197g), suffisants pour détecter les changements dans le champ de potentiel. La différence en temps entre l'observation du changement dans le potentiel et de l'arrivée de la première onde sismique donnerait un premier estimé de la rapidité de propagation des phénomènes sismiques. Une tentative préliminaire pour identifier le signal pré-sismique gravitationnel en utilisant un SG n'a pas donné de résultat probant, surtout à cause des limites du lissage de courbe par polynômes locaux (spline). Malgré cela, nous suggérons que l'observation de changement gravitationnel pré-sismique devrait être possible avec le réseau existant de SG dans le Projet Géodynamique Global(GGP) et par détecteurs conçus pour observer la radiation gravitationnelle(ex. : l'Observatoire d'Onde Gravitationnelle par Interférométrie Laser (LIGO)). Nous avons utilisé es valeurs de changement dans le tenseur d'inertie de la Terre dus au tremblement de terre d'Alaska de 1964, afin d'estimer la grandeur de la perturbation métrique des ondes gravitationnelles produites par un tel tremblement de terre. La luminosité gravitationnelle est estimée à 1.9 × 10–10 erg/s. (1 erg/s = 10–7 W = 1 J/s). [Traduit par la rédaction]
机译:从大地震引起的地球内部质量重新分布中,研究了两种类型的传播引力效应:(i)牛顿势场变化的速度; (ii)地震源的重力光度。通过应用地球物理位错理论,计算了地震引起的质量再分布以及引力势场的变化。假定总体质量重新分布是渐进的,从地震断层破裂成核的瞬间(和位置)开始,然后以各种地震波的速度在全球范围内扩散。假定有关引力势变化的信息以光速传播。超导重力仪(SG)可以分辨10 nGal量级的变化,即(10 –9 cm / s 2 )(1 Gal = 0.001 0197g),足以检测电位场中的变化。观测势场的变化与地震产生的主地震波的到达之间的时间差将允许对重力作用的速度进行粗略的估计。主要是由于样条曲线拟合方法的局限性,使用SG对震前重力信号进行的初步搜索没有得出结论性的结果。尽管如此,我们建议,利用全球地球动力学项目(GGP)网络中现有的SG阵列,并通过设计用于观测重力辐射的探测器(例如激光干涉仪重力波),观测地震重力势变化是可行的。天文台(LIGO))。我们使用了1964年阿拉斯加地震造成的地球惯性张量变化的公开值来估算这种地震产生的重力波的公制扰动量。重力光度估计为1.90×10 –10 erg / s(1 erg / s = 10 –7 W = 1 J / s)。 PACS编号:95.55.Ym,04.80.Nn,91.30.PxNous重要的重力引力的重新定义,重要的是:(1)牛顿变质器; (2)引力论。严重的自然灾害再分布和变化的结果重力和重力引力在自然地理上的应用和应用。在全球范围内重新分配最先进的进步主义精神,政治破裂和失败的临时证据,以及在全球范围内以不同的方式促进全球化。重力引力和视差航行者的信息更新。重力超导(SG)的更改标识符de l'ordre de 10 nGalc.à.d10 –9 cm / s 2 (1 Gal = 0.001 0197g) ,请给détecterles changes适量倒入dans le champ de potentiel。变革和发展史上最重要的初步评估暂时性的永久性标识符,可能因使用sUP的原因而无法使用,可能会因花键而超出极限。马尔格雷·塞拉(Malgrécela),研究变迁引力的专家建议书可能对全球SG ProsGéodynamiqueGlobal(GGP)等标准存在的建议和辐射引力观测仪的研究(ex。 Inde Gravitationnelle parinterférométrieLaser(LIGO)。 1964年阿拉斯加土地紧张局势动荡的非理性价值变化,重力影响下的三角洲扰动产生了严重的变化。 Laluminositégravitationnelleestiméeà1.9×10 –10 erg / s。 (1 erg / s = 10 –7 W = 1 J / s)。 [Traduit par la redaction]

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