Аннотация:
Исследуются свойства “твердой” земной коры в предположении ее блокового строения. Движение такой среды (геосреды) в рамках ротационной модели подчиняется закону сохранения момента и может быть описано в рамках классической теории упругости с симметричным тензором напряжений. Для движения геосреды характерны два типа ротационных волн с близко- и дальнодействием. Первый – медленные солитоны с диапазоном скоростей 0 $\le V_{\operatorname{sol}}\le c_{0,{\operatorname{max}}}$ = 1–10 cm/s. Второй – быстрые экситоны со скоростями $V_{0}\le V_{\operatorname{ex}}\le V_{S}-V_{P}$. Значение минимальной скорости экситонов $V_{0}$ = 0 определяется энергией “коллективного” возбуждения всех блоков сейсмоактивного пояса, пропорциональной частоте колебания полюса Земли (частоте Чандлера). Значение максимальной скорости экситонов определяется скоростями поперечной ($V_{S}\approx$ 4 km/s) и/или продольной ($V_{P}\approx$ 8 km/s) сейсмических (акустических) волн. Геосреда в рамках ротационной модели характеризуется свойством, по физическому смыслу близким корпускулярно-волновому взаимодействию слагающих ее блоков между собой. Возможность “коллективного” волнового движения блоков геосреды может определять ее реидное свойство – способность течь сверхпластичным объемным образом. Физическим аналогом реидного движения геосреды может являться сверхтекучее движение квантовой жидкости.
Поступила в редакцию: 22.12.2014 Исправленный вариант: 17.07.2015