Аннотация:
В конце XIX в. японский сейсмолог Омори открыл первый закон физики землетрясений, согласно которому частота афтершоков убывает гиперболически с течением времени. За прошедшие годы накопилась обширная литература, посвящённая закону Омори. Всеми признаётся выдающееся значение открытия Омори. Вместе с тем существует глубокое разногласие относительно интерпретации закона. Одни утверждают, что Омори всего лишь предложил простую формулу для аппроксимации опытных данных, и заменяют формулу Омори степеннˊoй функцией с дробным отрицательным показателем степени. Другие пытаются увидеть в законе Омори физический смысл. Изложены история и суть открытия Омори, причём особое внимание уделено интерпретации закона. Показано, что оригинальная формулировка Омори вполне соответствует представлению о механизме разрушения горных пород в очаге землетрясения.
Roumen Borisov, Nikolay K. Vitanov, “Mathematical Theory of Seismic Activity and Its Specific Cases: Gutenberg–Richter Law, Omori Law, Roll-Off Effect, and Negative Binomial Distribution”, Entropy, 27:2 (2025), 130
Ram Krishna Tiwari, Harihar Paudyal, “Analysis of the b, p values, and the fractal dimension of aftershocks sequences following two major earthquakes in central Himalaya”, Heliyon, 10:2 (2024), e24476
Attila Gergely, Tamás Sándor Biró, Ferenc Járai-Szabó, Zoltán Néda, “Statistics of earthquakes based on the extended LGGR model”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2024, 129983
Mark Denny, “Friction models of one-dimensional earthquakes”, Eur. J. Phys., 45:4 (2024), 045003
Ekhard K. H. Salje, Annette Bussmann-Holder, “From Phonons to Domain Walls, the Central Peak and “Critical Slowing Down””, Condensed Matter, 9:4 (2024), 39
Meng Chen, Yang Xiao, Xiang Jiang, Bingyang Wu, Hanlong Liu, Jian Chu, “Universal avalanches and pressure-dependent scaling law in granular shearing”, Acta Geotech., 2024
Eduardo G. Altmann, Understanding Complex Systems, Statistical Laws in Complex Systems, 2024, 13
Ю. Н. Ерошенко, “Новости физики в сети Internet (по материалам электронных препринтов)”, УФН, 193:1 (2023), 110–110; Yu. N. Eroshenko, “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)”, Phys. Usp., 66:1 (2023), 106–107
A. V. Guglielmi, B. I. Klain, A. D. Zavyalov, O. D. Zotov, “The Fundamentals of a Phenomenological Theory of Earthquakes”, J. Volcanolog. Seismol., 17:5 (2023), 428
A. V. Guglielmi, B. I. Klain, A. D. Zavyalov, O. D. Zotov, “Fundamentals of the Phenomenological Theory of Earthquakes”, Вулканология и сейсмология, 17:5 (2023), 84
Jack T. Eckstein, Michael A. Carpenter, Ekhard K. H. Salje, “Ubiquity of avalanches: Crackling noise in kidney stones and porous materials”, APL Materials, 11:3 (2023)
A. V. Guglielmi, O. D. Zotov, A. D. Zavyalov, B. I. Klain, “ON PROPER TIME OF THE SOURCE OF A STRONG EARTHQUAKE”, Geodin. tektonofiz., 14:3 (2023)
Leonardo Di G. Sigalotti, Alejandro Ramírez-Rojas, Carlos A. Vargas, “Tsallis q-Statistics in Seismology”, Entropy, 25:3 (2023), 408
A. V. Guglielmi, O. D. Zotov, A. D. Zavyalov, B. I. Klain, “On the fundamental laws of earthquake physics”, J. Volcanolog. Seismol., 16:2 (2022), 143
R. K. Tiwari, H. Paudyal, “Gorkha earthquake (MW7.8) and aftershock sequence: A fractal approach”, Earthquake Science, 35:3 (2022), 193
A. Zavyalov, O. Zotov, A. Guglielmi, B. Klain, “On the Omori law in the physics of earthquakes”, Applied Sciences, 12:19 (2022), 9965
A. V. Guglielmi, B. I. Klain, A. D. Zavyalov, O. D. Zotov, “A phenomenological theory of aftershocks following a large earthquake”, J. Volcanol. Seismol., 15:6 (2021), 373–378
A. V. Guglielmi, O. D. Zotov, A. D. Zavyalov, “Atlas of aftershock sequences of strong earthquakes”, Problems of Geocosmos - 2018, Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences, eds. T. Yanovskaya, A. Kosterov, N. Bobrov, A. Divin, A. Saraev, N. Zolotova, Springer, 2020, 193–198
O. D. Zotov, A. D. Zavyalov, B. I. Klain, “On the spatial-temporal structure of aftershock sequences”, Problems of Geocosmos - 2018, Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences, eds. T. Yanovskaya, A. Kosterov, N. Bobrov, A. Divin, A. Saraev, N. Zolotova, Springer, 2020, 199–206
C. Flannigan, C. D. Tan, J. F. Scott, “Electrical studies of barkhausen switching noise in ferroelectric lead zirconate titanate (pzt) and batio3: critical exponents and temperature-dependence”, J. Phys.-Condes. Matter, 32:5 (2020), 055403