Table of Contents

إن الزلازل من بين أقوى الظواهر الطبيعية التي لا يمكن التنبؤ بها على الأرض، قادرة على إعادة تشكيل المناظر الطبيعية، وتداعب المدن، وتؤثر على ملايين الأرواح في ثواني فقط، وتظهر هذه الأحداث السيزمية عندما تُطلق الطاقة المخزنة في قشرة الأرض فجأة، وتُرسل موجات من الحركة عبر الأرض، ويُعتبر فهم حجم الزلازل وتواترها ضرورياً للعلماء وواضعي السياسات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل على تخفيف المخاطر والإعداد للأحداث المستقبلية.

Understanding Earthquake Magnitude: The Science of Measurement

إن حجم الزلزال هو مقياس كمي للطاقة التي تم إطلاقها خلال حدث سيزمي، حيث إن حجم الأثرياء الذي وضعه في عام 1935 أخصائيو الاهتزازات الأمريكيون تشارلز ف. ريكتر وبنو غوتنبرغ، يستخدم شعار أكبر موجة سيزمية عاينها رسم بياني، وقد أعطى هذا التطور المدمر العلماء طريقة موحدة لمقارنة الزلازل عبر مواقع مختلفة وفترات زمنية مختلفة.

وقد وضعت تشارلز ريكتر فكرة مقياس زلزال لوغاريثام في الثلاثينات لقياس حجم الزلازل التي حدثت في جنوب كاليفورنيا، وأشير إلى هذا الحجم بمقياس مقياس مقياس مقياس مقياس زلزال لوغاريتمي، حيث أن الطابع اللوغاري للمقياس يعني أن كل زيادة في العدد تمثل زيادة قدرها عشرة أضعاف في حجم الحركة الأرضية التي سجلتها رسوم بيانية.

The Logarithmic Scale and Energy Release

ومن أهم جوانب مقياسات حجم الزلازل طبيعة الشعارات التي تُستخدم على أساس النطاق اللوغاري (قاعدة 10)، مما يعني أن حجم الحركة الأرضية المسجلة بواسطة سيزموجا يزيد عشر مرات، ولكن إطلاق الطاقة أكثر دراما.

وتمثل كل زيادة في وحدة واحدة إطلاق طاقة تفوق طاقتها تقريبا 31 مرة، مما يمثله العدد الإجمالي السابق على النطاق، مما يعني أن الزلازل الذي يبلغ 5.5 أضعاف إطلاق الطاقة أكثر من الزلزال الذي يبلغ 4.0.0.

ولوضع هذا في الاعتبار، فإن موجة سيزمية واحدة تُطلق بقدر ما تفجر 6 أونصات من تي إن تي، بينما يُطلق 8 زلزال بقدر ما يفجر 6 ملايين طن من تي تي. وهذا التصعيد المثير في إطلاق الطاقة يؤكد سبب تدمير الزلازل الكبرى.

تطور من ريكتر إلى حركة ماغنتيك

وفي حين أن قياس الزلازل الذي أحدث ثورة في نطاق ريتشتر، اكتشف العلماء وجود قيود على امتداد شبكات السيزموجا على الصعيد العالمي، حيث تم تركيب المزيد من محطات السيزموغرافيا في جميع أنحاء العالم، اتضح أن الطريقة التي طورها ريكتر لا تنطبق إلا على بعض الترددات ونطاقات المسافات، مما أدى إلى تطوير مقاييس إضافية لمواجهة هذه القيود.

ولم يعد مقياس ريتشتر شائعاً بعد الآن، باستثناء الزلازل الصغيرة المسجلة محلياً، وبالنسبة لجميع الزلازل الأخرى، فإن حجم اللحظات (Mw) هو مقياس أدق لحجم الزلازل، وقد أصبح حجم اللحظات المعيار المفضل لعلم الزلازل الحديث.

وقد أصبح حجم اللحظات الذي وضعه في أواخر السبعينات عالم السيزميات الياباني هيرو كاناموري وعالم السيزم الأمريكي توماس س. هانكس، أكبر قدر من حجم الزلازل في العالم خلال القرنين العشرين والأوائل القرن الحادي والعشرين، وهذا الجدول يعالج مشكلة خطيرة أصابت نظم القياس السابقة.

وتقارب تقديرات حجم الحركة حجماً قياسياً إلى حد ما بالنسبة للزلازل الصغيرة إلى الكبيرة، ولكن حجم اللحظات فقط هو القادر على قياس الـ 8 والأحداث الأكبر بدقة، وهذه القدرة حاسمة لفهم أقوى الزلازل التي يمكن أن تحدث على الأرض.

كيف يعمل الماجستير

ويستند ماغنودية الحركة إلى الخصائص المادية للزلزال المستمدة من تحليل جميع الموجات المسجلة من الهز، حيث تُحسب اللحظة السيزمية أولا ثم تحولت إلى حجم مصمم ليكون مساويا تقريبا لسمك ريكتر في نطاق الحجم الذي تتداخل فيه، وهذا النهج الشامل يوفر تمثيلا أدق لحجم الزلزال الحقيقي.

ويستند حجم هذه الفترة إلى إجمالي الفترة التي تُطلق فيها الزلزال، وهو نتاج للمسافة التي تحركت فيها العطلة، والقوى اللازمة لنقله، وهذا الأساس المادي يجعل من حجم الوقت أكثر موثوقية بالنسبة للتحليل العلمي والمقارنة عبر مختلف أنواع الزلازل.

معظم السلطات السيزمية، مثل المسح الجيولوجي للولايات المتحدة، تبلغ عن حجم الزلازل فوق 4.0 كمقاس لحظي، تصفه الصحافة بحجم الرايكتر، وقد أدت هذه الممارسة إلى بعض الارتباك بين الجمهور، حيث أن مصطلح " نطاق الرايكتر " لا يزال معترفا به على نطاق واسع رغم تطور طريقة القياس الفعلية.

Magnitude Versus Intensity: Understanding the Difference

من المهم التمييز بين حجم الزلازل والكثافة، قياس الثرثار وجهاز إم إس إم إس لقياس الطاقة التي تم إطلاقها بواسطة زلزال، بينما يصف حجم كثافة ميركاليه آثارها، من الزلازل التي يمكن اكتشافها بواسطة أدوات غير ملحوظة، إلى كارثة، المقياس المغناطيسي هو قياس موضوعي لإطلاق الطاقة، بينما تصف كثافة التأثيرات الملاحظة في مواقع محددة.

فالطاقة والآثار ليست بالضرورة مرتبطة ارتباطا وثيقا؛ فالزلزال الضحل في منطقة مأهولة بالسكان تربة من أنواع معينة يمكن أن يكون أكثر حدة بكثير من زلزال عميق أكثر نشاطا في منطقة معزولة، وهذا يفسر السبب في أن زلازلين من الحجم نفسه يمكن أن تكون لهما عواقب مختلفة إلى حد بعيد تبعات عوامل مثل العمق والموقع والجيولوجيا المحلية.

"التواتر العالمي للأرض: كيف يُمكن أن تُشغل "الأرضك" ؟

إن الزلازل الأرضية تحدث باستمرار في مكان ما على الأرض، رغم أن الغالبية العظمى صغيرة جداً بحيث يشعر بها البشر، ملايين الزلازل الصغيرة تحدث كل عام في العالم، تعادل مئات كل ساعة، وهذا النشاط السيزمي المستمر يعكس الطبيعة الدينامية لنظام كوكبنا التكتوني.

ويحدّد المركز الوطني للمعلومات المتعلقة بالماء الأرضي الآن نحو 000 20 زلزال في جميع أنحاء العالم كل عام، أو نحو 55 زلزالا في اليوم، وهذا لا يمثل سوى الزلازل الكبيرة التي يتعين اكتشافها وتسجيلها من قبل شبكة السيزموج العالمية التي اتسعت بشكل كبير على مدى العقود العديدة الماضية.

التردد: علاقة غوتنبرغ - رايكتر

ويتبع تردد الزلزال نمطا يمكن التنبؤ به على أساس الحجم، حيث تحدث الزلازل الأكبر في حالات أقل، وهذه العلاقة هي علاقة مزدهرة، بمعنى أن هناك عشر مرات كحد أقصى من الزلازل في فترة زمنية معينة أكثر من حجمها 7 أو زلازل أكبر، وهذه العلاقة الأساسية، المعروفة بقانون غوتنبرغ - ريختر، هي واحدة من أكثر الأنماط اتساقا في علم الاهتزاز.

واستنادا إلى تحليل شامل للبيانات، يوجد في المتوسط 000 480 ككتار في العالم، حيث يبلغ حجمها 8 أو أكثر 0.84 ككتار سنويا، و 14.9 ككتار سنويا من الحجم 7 أو أكثر، و 121 كيلو غراما سنويا من الحجم 6 أو أعلى، و 900 1 كوكس سنويا من الحجم 5 أو أكثر، وهذه الإحصاءات توفر صورة واضحة عن كيفية انخفاض تواتر الزلازل مع ارتفاع حجمها.

وبالنسبة للزلازل الأصغر، فإن هذه الأعداد أكثر إثارة للإعجاب، إذ يبلغ حجمها نحو 000 20 كيلو غرام سنوياً من الحجم 4 أو أكثر (56 كيلو غراماً يومياً)، و000 67 كيلو غرام سنوياً من الحجم 3 أو أكثر (183 كيلو غراماً يومياً)، و000 170 كيلو غرام سنوياً من الحجم 2 أو أكثر (473 كيلو متراً يومياً)، ومعظم هذه الأحداث الأصغر لا يلاحظها السكان عموماً.

الرائد و العظيمة في الأرض: أهم الأحداث

ووفقا لسجلات طويلة الأجل منذ حوالي عام ١٩٠٠، نتوقع حوالي ١٦ زلزالا رئيسيا في أي سنة، بما في ذلك ١٥ زلزالا في النطاق ٧ وحجم زلزال واحد ٨,٠ أو أكثر، وهذه الزلازل الكبرى تمثل الأحداث التي من المرجح أن تتسبب في أضرار وإصابة كبيرة، لا سيما عندما تقع بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان.

وتحدث كميات كبيرة من الأرض تبلغ 8 أو أكثر مرة في السنة، في المتوسط، وهذه الزلازل الكبيرة قادرة على إحداث دمار واسع النطاق في المناطق الكبيرة ويمكن أن تتسبب في مخاطر ثانوية مثل أمواج التسونامي والانهيالات الأرضية والحرائق.

وكان أكبر زلزال مسجل هو الزلزال الشيلي العظيم الذي وقع في 22 أيار/مايو 1960، والذي بلغ حجمه 9.5 على مقياس حجم اللحظات، ولا يزال هذا الحدث هو المعيار الذي يُستدل عليه فهم الحدود العليا لحجم الزلازل على الأرض.

هل تزايد نشاط الزلزال؟

ومن التصورات المشتركة أن الزلازل تزداد تواترا، ولكن الأدلة العلمية لا تؤيد هذا الاستنتاج، ففي المتوسط، يوجد حوالي خمسة عشر زلازل كل سنة بحجم 7 أو أكثر، وكما هو الحال بالنسبة لأي ظواهر شبه عشوائية، يختلف عدد الزلازل كل سنة اختلافا طفيفا عن هذا المتوسط، ولكن لا توجد عموما أي تغييرات كبيرة.

إن الزيادة أو النقصان المؤقتين في السيزمية جزء من التقلب الطبيعي لمعدلات الزلازل، ولا تمثل زيادة أو نقصان في جميع أنحاء العالم مؤشرا إيجابيا على أن حدوث زلزال كبير وشيك، والزيادة الواضحة في تقارير الزلازل تعزى أساسا إلى تحسين قدرات الكشف وشبكات الاتصال.

إن مشهد زلزال كومكات يحتوي على عدد متزايد من الزلازل في السنوات الأخيرة ليس بسبب حدوث المزيد من الزلازل، بل بسبب وجود المزيد من الأدوات السيزمية التي يمكن أن تسجل مزيدا من الزلازل، وقد أدى هذا التقدم التكنولوجي إلى تحسين كبير في قدرتنا على كشف ورسم أحداث سيزمية صغيرة كانت ستفقد في العقود السابقة.

وقد تحسنت قدرتنا على كشف وقياس الزلازل خلال العقود القليلة الماضية بسبب الزيادات الكبيرة في عدد محطات السيرزيوم التي تسجل الزلازل، ولكن هذا يؤثر أساسا على قدرتنا على اكتشاف الزلازل الأصغر، ولا يظهر تواتر الزلازل الكبرى، التي كانت دائما مسجلة جيدا، زيادة كبيرة في الأجل الطويل.

"أرض المحيط الهادئ" "منطقة سيزمية أكثر نشاطاً"

إن رنين النار في المحيط الهادئ هو أكثر المناطق نشاطاً في الأرض، حيث يُمثل حوالي 90 في المائة من زلازل العالم و75 في المائة من البركانات النشطة في العالم، وتمتد هذه المنطقة التي يتكون منها على شكل خيول إلى حوالي 000 40 كيلومتر حول حوض المحيط الهادئ، وتشمل سواحل أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأوقيانوسيا.

وتحدث نسبة كبيرة من الزلازل حول حوض المحيط الهادئ، في ما يشار إليه بـ " رينغ النار " بسبب ارتفاع مستوى النشاط التكتوني، وهذا التركيز من النشاط السيزمي ناتج عن التفاعلات المعقدة لللوحات التكتونية المتعددة على طول هوامش المحيط الهادئ.

لماذا رنين النار نشط جدا

إن رنين النشاط السيزمي المكثف لشعلة النار ينبع من تقارب عدة لوحات كترونيه رئيسية، على امتداد معظم أسطوانات النار، تُخَطَّم اللوحات المحيطية أسفل لوحات قارية أو محيطية أخرى، وتخلق خنادق عميقة للمحيطات وتولد زلازل قوية، وهذه المناطق الفرعية قادرة على إنتاج أكبر زلازل على الأرض، بما في ذلك الحجم 9.0 والأحداث الأكبر.

العمليات التكتونية على طول رنين النار تقودها تيارات العصيان في ملعب الأرض مما يجعل الصحون تتحرك بمعدلات بضع سنتيمترات في السنة

البلدان والأقاليم الرئيسية في رنين النار

إن اليابان تقف واحدة من أكثر الدول تعرضا للزلازل على الأرض، حيث تعاني آلاف الزلازل سنويا بسبب موقعها في ملتقى أربعة لوحات رئيسية من التكتون: المحيط الهادئ، وبحر الفلبين، وصحون أمريكا الشمالية، وقد طورت البلاد بعضا من أكثر نظم الإنذار المبكر بالزلازل تقدما في العالم، ورموز البناء استجابة لهذا التهديد الزلزالي المستمر.

إندونيسيا، أكبر أمة أرتشيبيلاغو في العالم، تسكن فوق واحدة من أكثر البيئات التي تكتونية تعقيدا على الأرض، وتواجه البلد زلزالاً متكررة بسبب تقارب صحون إندو - أستراليا، وأوراسيا، ومنطقة المحيط الهادئ، وزلزال المحيط الهندي وكارثة تسونامي، اللذين انبثقا من ساحل سومطرة، قد أظهرا الإمكانات المأساوية للزل في هذه المنطقة.

لقد شهدت شيلي بعض أكبر الزلازل التي سجلت في أي وقت مضى، بما في ذلك زلزال فالديفيا لعام 1960 بحجم 9.5 وزلزال مول لعام 2010 بحجم 8.8، وموقع البلد على طول خط بيرو - شيلي، حيث تُعد قنوات النازكا الفرعية أسفل قفص أمريكا الجنوبية، معرضة بشكل خاص للزلازل الميثوثروستية.

كاليفورنيا، خاصة منطقة خليج سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، تواجه مخاطر زلازل كبيرة من نظام سان أندرياس فوتاتير عديدة أخرى، بينما زلازل كاليفورنيا ليست كبيرة عموماً مثل تلك التي في مناطق الإغواء، سكان الولاية الكثيفة، والهياكل الأساسية الواسعة تجعل حتى الزلازل المعتدلة مدمرة.

وتواجه ألاسكا زلازل كبيرة أكثر من أي ولاية أخرى في الولايات المتحدة بسبب الغواصة التي تعرضت لها منطقة المحيط الهادئ الواقعة تحت جناح أمريكا الشمالية على طول خط اليوتيان، ولا يزال الزلزال الكبير الذي ضرب ألاسكا في عام 1964، الذي يبلغ حجمه 9.2، هو ثاني أكبر زلزال سجل في أي وقت مضى وألحق أضرارا واسعة النطاق في جنوب وسط ألاسكا.

مناطق أخرى رئيسية من الأرض حول العالم

وفي حين أن رنين النار في المحيط الهادئ يهيمن على النشاط السيزمي العالمي، فإن عدة مناطق أخرى تواجه مخاطر زلزالية كبيرة بسبب العمليات التي تكتونية النشطة.

منطقة الهيمالايا وبلط ألبين - حملايان

منطقة الهيمالايا تشهد نشاطاً سيزمياً مكثفاً بسبب التصادم المستمر بين لوحات الهند والأوراسيا هذا التصادم الذي بدأ قبل 50 مليون سنة تقريباً، يستمر اليوم بمعدل 5 سنتيمتر سنوياً، ويخلق أعلى نطاق جبلي في العالم ويولد زلازل قوية.

إن نيبال، التي تقع في قلب منطقة الهمالايا السيزمية، تواجه مخاطر زلازل كبيرة للغاية، حيث أدى زلزال غورخا المدمر الذي وقع في عام 2015 إلى مقتل ما يقرب من 000 9 شخص وبرهن على ضعف البنية التحتية والسكان في المنطقة، وتمتد منطقة التصادم غرباً عبر باكستان وأفغانستان وإيران، التي تشكل جزءاً من حزام الألبين - الهيماليان الأوسع نطاقاً.

تمتد هذه الحزام الألبين - الهيماليان من منطقة البحر الأبيض المتوسط عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى جنوب شرق آسيا، مما يمثل الحدود بين قفص أوروبا واللوحات الأفريقية والعربية والهندية، وتعاني البلدان الواقعة على طول هذا الحزام، بما فيها تركيا وإيران وأفغانستان، من زلازل متكررة ومدمرة أحيانا.

شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط

وتشهد منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط نشاطا زلزاميا كبيرا بسبب التفاعلات المعقدة للصحون الأفريقية والعربية والأوراسية، وتواجه تركيا، على وجه الخصوص، مخاطر زلازل كبيرة من جراء نظم متعددة من قبيل الفشل الأناضلي الشمالي، الذي أحدث العديد من الزلازل المدمرة على مر التاريخ.

إن نظام خطاء حرائق البحر الميت، الذي يمر عبر لبنان وإسرائيل وفلسطين والأردن، يمثل خطراً هائلاً آخر على الزلزال في المنطقة، وفي حين أن الزلازل الكبيرة على هذا النظام غير متكرر نسبياً، فإن السجلات التاريخية توثق عدة أحداث كارثية دمرت المدن القديمة.

وتشهد اليونان وإيطاليا أيضا نشاطا سيزميا منتظما بسبب تقارب الصفائح الأفريقية والأوراسية، وتولد الغواصة من قفص أوروبا وآسيا في البحر الأبيض المتوسط زلازل ونشاط بركاني، بما في ذلك البركانيات الشهيرة لمونت فيسوفيوس وماونت إيتنا.

أمريكا الجنوبية الأنديز

وفيما وراء شيلي، تشهد منطقة جبال الأنديز بأكملها نشاطا زلزامية كبيرا بسبب اقتطاع منطقة نازكا الواقعة تحت قفص أمريكا الجنوبية، وتواجه بيرو وإكوادور وكولومبيا والأرجنتين جميع المخاطر الناجمة عن الزلازل، رغم أن تواترها وحجمها يختلفان على طول منطقة التخفيض الفرعية.

إن الأنديز تمثل واحدة من أطول حدود الجبال القارية في العالم، تمتد أكثر من 7000 كيلومتر على طول الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، عملية التخضّع الجارية لا تولد الزلازل فحسب، بل تخلق أيضا نشاطا بركانيا وتواصل رفع مستوى الجبال.

سلاسل منتصف أوسيان وأجهزة تحويل

وفي حين أن العواطف في وسط المحيط والتحولات تولد سنويا آلاف الزلازل، فإن هذه السمات تحت الماء ترمز إلى الحدود التي تنتشر فيها الصفائح التكتونية أو تنهار بعضها البعض، ومعظم هذه الزلازل تقع بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان ولا تسبب أي ضرر، ولكنها تؤدي دورا حاسما في النظام التكتوني العالمي.

فالحديقة المتوسطة الأطلسية مثلا تولد زلزالاً صغيراً إلى متوسطاً، حيث تفصل صحون أمريكا الشمالية وأوراسيا في الشمال، وطبقات أمريكا الجنوبية والأفريقية في الجنوب، وتشهد أيسلندا التي تقف على حافة منتصف المحيط الأطلسي نشاطاً سيزمياً منتظماً نتيجة لهذه العملية الانتشارية.

Intraplate Earthquakes: Seismic Activity Away from Plate Boundaries

وفي حين أن معظم الزلازل تحدث على طول حدود الصفائح التكتونية، فإن بعض الزلازل الكبيرة تحدث داخل الصفائح، بعيدا عن الحدود النشطة، وهذه الزلازل التي تمزقها الزلازل أقل شيوعا، ولكنها يمكن أن تكون مفاجئة ومضرة بشكل خاص لأنها تحدث في كثير من الأحيان في مناطق ذات تاريخ زلزالي صغير مؤخرا ورموز بناء أقل صرامة.

وتمثل منطقة سيزمية مدريد الجديدة في الولايات المتحدة المركزية أحد أكثر المناطق التي تمزقها الزلازل دراسة، ففي الفترة من عام 1811 إلى عام 1812، شهدت هذه المنطقة سلسلة من الزلازل القوية التي تقدر بحجم 7.0 أو أكثر، وفي حين أن المنطقة أقل نشاطا في الوقت الراهن، يعترف العلماء بإمكانية حدوث زلازل كبيرة في المستقبل يمكن أن تؤثر على المدن الكبرى، بما فيها ميمفيس وسانت لويس وناشفيل.

وعلى الرغم من وجود أستراليا في وسط منطقة إندو - أستراليا، فإنها تختبر زلازل متوسطة أحيانا بسبب الضغوط التي تتعرض لها داخل الصفيحة، فقد أدى الزلزال الذي ضرب نيوكاسل عام 1989، الذي بلغ حجمه 5.6 أشخاص، إلى مقتل 13 شخصا وتسبب في أضرار جسيمة، مما يدل على أن الزلازل المعتدلة يمكن أن تكون مدمرة في مناطق لا تجهز للظواهر الزلزالية.

وتشهد أمريكا الشمالية الشرقية أيضاً ظواهر سيزمية معتدلة، حيث تحدث الزلازل المعتدلة أحياناً في مناطق مثل شرق كندا وشرق الولايات المتحدة، وفي حين أن هذه الزلازل أصغر عموماً من تلك التي تدور على طول حدود الصفائح النشطة، فإن القشرة القديمة الأكثر صلابة في هذه المناطق يمكن أن تنقل موجات زلزالية أكثر كفاءة، مما يتسبب في الشعور بالهز فوق المناطق الأكبر.

العوامل التي تؤثر على الأضرار الناجمة عن الزلزال والتأثير

ويتوقف الضرر الذي يسببه الزلزال على عوامل عديدة تتجاوز مجرد حجمه، فهم هذه العوامل أمر حاسم لتقييم المخاطر والتأهب للكوارث على نحو فعال.

Depth of the Earthquake

ويؤثر عمق الزلزال تأثيرا كبيرا على كثافة الهز على السطح، فالزلازل القاعية التي تحدث على عمق يقل عن 70 كيلومترا، تتسبب عموما في تهتز سطحي أكثر كثافة من الأحداث الأعمق بنفس الحجم، وذلك لأن الموجات الزلزالية أقل مسافة للسفر وأقل فرصة لتبديد الطاقة قبل الوصول إلى السطح.

والزلازل العميقة التي تحدث في أعماق تزيد عن 300 كيلومتر، تُشعَر عادة على مناطق أوسع نطاقاً، ولكن بدرجة أقل من الزلازل الضحلة، وتُحدث هذه الأحداث العميقة أساساً في مناطق فرعية تنحدر فيها لوحات المحيطات إلى المعبد، وبينما يمكن الشعور بها على مسافات كبيرة، فإنها نادراً ما تتسبب في أضرار كبيرة.

المسافة من المشهد

وتتناقص كثافة الزلازل عموماً بمسافة بعيدة عن المركز، وإن كانت هذه العلاقة ليست مباشرة دائماً، ويمكن أن تتضخم أو تخفف الأمواج السيزمية من المواد الجيولوجية التي تمر بها، مما يؤدي إلى تفاوت في كثافة الهز في مواقع مختلفة تكافئ من المركز.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تشهد المناطق البعيدة عن مركز المياه تهتز بشدة بشكل مفاجئ بسبب تركيز موجات الزلازل من جانب الهياكل الجيولوجية أو ظهور ترددات موجات معينة مع الظروف المحلية للتربة، وتفسر هذه الظاهرة سبب استصواب أنماط الضرر الناجمة عن الزلازل وعدم إمكانية التنبؤ بها.

جيم - الجيولوجيا المحلية وشروط التربة

إن نوع التربة والصخور تحت موقع ما يؤثر تأثيراً كبيراً على مدى الشعور بقوة بالهزززززززز، ويمكن أن تؤدي الرواسب الصالحة، مثل الطين، والسيل، والرمل المطلي، إلى تضخيم موجات الزلازل، مما يؤدي إلى تهز أقوى بكثير مما قد يحدث على صخرة صلبة، وهذا التأثير في التكثيف يمكن أن يزيد من حدة الهزات بعامل يتراوح بين اثنين وأربعة أو أكثر.

والمناطق التي تبنى على الأراضي المملوءة، والأراضي الرطبة المستعادة، أو دلتا النهر، معرضة بشكل خاص للهز الشديد والارتداد، ويحدث التكرار عندما تفقد التربة المشبعة قوتها أثناء الهزات والتصرفات مثل السائلة، مما يتسبب في غرق أو تلال أو انهيار المباني، وقد تسببت هذه الظاهرة في أضرار جسيمة في العديد من الزلازل، بما في ذلك الزلزال الذي ضرب لوما بريتشو في كاليفورنيا في عام 1989 وكريستو في عام 2011

تصميم المباني ونوعية التشييد

وربما تكون نوعية تصميم المباني والتشييد أهم عامل يحدد ما إذا كان الناس ينجوون من زلزال، فرموز البناء السيزمي الحديثة، عندما تنفذ وتنفذ على النحو الصحيح، يمكن أن تقلل بشكل كبير من الخسائر والأضرار، وقد أثبتت بلدان مثل اليابان وشيلي ونيوزيلندا أن الزلازل الكبيرة جدا لا تحتاج إلى حدوث انهيار في المباني الكارثة عندما تكون الهياكل مصممة ومبنية على النحو الصحيح.

فالمباني القديمة، ولا سيما الهياكل المسببة للاختلالات غير المنفذة، معرضة بشدة للضرر الذي يلحق بالزلازل، وهذه المباني، التي تُشَمَّع في العديد من مراكز المدن التاريخية والبلدان النامية، يمكن أن تنهار بشكل كارثي أثناء الهزات المعتدلة، مما يمثل تحديا كبيرا أمام الحد من مخاطر الزلازل في جميع أنحاء العالم.

كما أن طول المباني وتصميمها يؤديان أدواراً حاسمة، ويمكن أن تكون المباني المطلة على طولها عرضة بشكل خاص للموجات الزلزالية الطويلة الأمد، التي يمكن أن تسبب الصبر والنزوح المتضخم، ويتضمن التصميم الحديث المقاوم للزلازل سمات مثل العزلة الأساسية، ونظم الرطوبة، والعناصر الهيكلية المرنة التي تتيح للمباني أن تصمد أمام الركود الشديد دون انهيار.

الكثافة السكانية والوقت الذي يستغرقه اليوم

ويتوقف الأثر البشري للزلزال اعتمادا كبيرا على المكان الذي يحدث فيه، وعندما يحدث ذلك، فإن الزلزال الذي يضرب منطقة حضرية مكتظة بالسكان خلال ساعات العمل يمكن أن يتسبب في خسائر أكبر بكثير من وقوع حادث مماثل في منطقة ريفية أو أثناء ساعات الليل عندما يكون الناس في المنزل، وقد أدى الزلزال الذي ضرب هايتي في عام 2010 بالقرب من العاصمة بورت - أو - برانس إلى مقتل ما يقدر بـ 000 220 شخص جزئيا بسبب كثافة سكان المدينة ومخزونها من المباني الضعيفة.

كما أن المخاطر الثانوية مثل الحرائق والانهيالات الأرضية وأمواج التسونامي يمكن أن تزيد كثيرا من الخسائر في الأرواح والأضرار الناجمة عن الزلازل، وقد تسبب الزلزال الذي وقع في سان فرانسيسكو في عام 1906 في أضرار جسيمة، ولكن الحرائق التي أعقبت ذلك دمرت الكثير من المدينة، وبالمثل، أدى زلزال توهوكو الذي وقع في اليابان في عام 2011 إلى حدوث أمواج تسونامي ضخمة تسببت في موت وتدمير أكثر بكثير من الزلزال الذي هزت به نفسها.

نظم رصد الأرض والإنذار المبكر

ويعتمد رصد الزلازل الحديث على شبكات من الصور الموزعة في جميع أنحاء العالم، وهذه الأدوات الحساسة تكشف وتسجل الحركة الأرضية، مما يتيح للعلماء تحديد موقع الزلازل وعمقها وحجمها في غضون دقائق من وقوعها.

الشبكة العالمية للرسوم البيانية

وتتألف الشبكة العالمية لعلم الزلازل من أكثر من 150 محطة للأشعة السيزمية الحديثة الموزعة في جميع أنحاء العالم، وتوفر هذه المحطات بيانات مستمرة عالية الجودة تمكن العلماء من اكتشاف وتحديد مواقع الزلازل في أي مكان على الأرض، وتعمل الشبكة بمثابة العمود الفقري لرصد الزلازل على الصعيد العالمي وتسهم في نظم الإنذار بأمواج تسونامي والتحقق من معاهدة حظر التجارب النووية والبحوث الأساسية بشأن الهيكل الداخلي للأرض.

وتوفر شبكات السيرزيوم الإقليمية تغطية للكثافة في المناطق النشطة من الناحية الزلزالية، مما يتيح تحديد مواقع الزلازل وتحديد خصائصها على نحو أكثر دقة، وهذه الشبكات أساسية لفهم المخاطر الزلزالية المحلية وتوفير معلومات سريعة للمستجيبين لحالات الطوارئ وللجمهور بعد وقوع زلزال كبيرة.

نظم الإنذار المبكر

وتمثل نظم الإنذار المبكر بالزلازل أحد التطورات الواعدة في التخفيف من المخاطر السيزمية، إذ تكشف هذه النظم عن موجات P-waves الأولية السريعة الحركة من الزلزال وتصدر تحذيرات قبل وصول الموجات S-waves والموجات السطحية الأكثر تدميرا، وفي حين أن وقت الإنذار عادة ما يكون ثواني إلى عشرات ثوان، فإن ذلك يمكن أن يكون كافيا لإثارة إجراءات وقائية آلية مثل وقف القطارات، وإغلاق العمليات الصناعية، وتنبيه الناس إلى اتخاذ إجراءات.

اليابان تعمل على أكثر نظام إنذار مبكر بالزلازل في العالم، والذي تم إئتمانه بإنقاذ الأرواح والحد من الأضرار في العديد من الزلازل، ويمكن للنظام أن يقدم تحذيرات للجمهور من خلال التلفزيون والإذاعة والهواتف المحمولة وأجهزة الإنذار المكرّسة، كما قامت المكسيك وتايوان وكاليفورنيا بتنفيذ نظم للإنذار المبكر بالزلازل بمستويات متفاوتة من التطور.

ويتوسع نظام " شاكي ألارت " في غرب الولايات المتحدة تدريجيا في نطاق تغطيته وقدراته، ويستخدم النظام بيانات من مئات محطات السيرزيوم للكشف عن الزلازل وتقدير حجمها وموقعها في غضون ثوان، ثم يتم توزيع الإنذارات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك أجهزة الهاتف المحمول، وأجهزة الإنذار بالطوارئ اللاسلكية، والوصلات المباشرة لمشغلي الهياكل الأساسية الحيوية.

الإعداد لزلزال الأرض: التخفيف والتأهب

وفي حين لا يمكن منع وقوع الزلازل، يمكن الحد من آثارها بدرجة كبيرة من خلال اتخاذ تدابير ملائمة للتحضير والتخفيف من حدة آثارها، فلكل فرد وطوائف وحكومات أدوار هامة في الحد من مخاطر الزلازل.

الاستعداد الشخصي والأسري

ويبدأ التأهب للزلازل الشخصية بفهم المخاطر في منطقتك واتخاذ خطوات لحماية نفسك وأسرتك، ويشمل ذلك تأمين الأثاث والأجهزة الثقيلة التي يمكن أن تتحول خلال الهزات، وإنشاء مجموعة إمدادات طارئة مع الأغذية والمياه والإمدادات الطبية لمدة ثلاثة أيام على الأقل، ووضع خطة للاتصال الأسري من أجل الالتقاء بعد وقوع زلزال.

إن تدريبات الزلازل تساعد على ضمان أن يعرف أفراد الأسرة ما يجب القيام به عند بداية الهزات، وتقنية "الدمب، وغطاء، وتمسك" تغرق في الأيدي والركبات، وتغطّى تحت مكتب أو طاولة مستنقع، وتستمر حتى يتوقف الهزات، وتستمر الإجراءات الوقائية الموصى بها أثناء الركود، وكون مؤمناً بالشعب، أو يغطّى على نحو أكثر خطورة أثناء الهز.

وينبغي لمالكي المنازل أن ينظروا في إعادة التقلبات السيزمية، لا سيما بالنسبة للمنازل القديمة التي قد لا تستوفي مدونات البناء الحالية، وتشمل تدابير إعادة التصحيح المشتركة ضخ المنزل إلى أسسه، وتقوية الجدران المسببة للاضطرابات، وتعزيز الصلات بين مختلف أجزاء الهيكل، وفي حين أن هذه التحسينات يمكن أن تكون باهظة الثمن، فإنها تقلل بدرجة كبيرة من خطر حدوث أضرار أو انهيار كبير.

التخفيف على مستوى المجتمع

ويمكن للمجتمعات المحلية أن تقلل من مخاطر الزلازل من خلال تخطيط استخدام الأراضي، وإنفاذ قواعد البناء، وتحسين الهياكل الأساسية، كما أن تجنب البناء في المناطق المعرضة للسيك، أو الانهيالات الأرضية، أو التمزق في الأسطح يمكن أن يحول دون وقوع خسائر في المستقبل، كما أن اشتراط رفع مستوى الزلازل في المباني القائمة، ولا سيما المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الحرجة، يحمي أكثر الهياكل ضعفا.

فالهياكل الأساسية للخطوط الحياتية - بما فيها المياه والطاقة والنقل ونظم الاتصالات - تهدف إلى مقاومة الركود في الزلازل ومواصلة العمل بعد الأحداث الكبرى، والارتقاء والصمود في هذه النظم أمران أساسيان للاستجابة لحالات الطوارئ والتعافي منها، وينبغي للمجتمعات المحلية أيضا أن تضع وتستكمل بانتظام خطط الاستجابة لحالات الطوارئ التي تتصدى للتحديات المحددة التي تطرحها الزلازل.

وتساعد برامج التثقيف العام والتوعية على ضمان فهم أفراد المجتمع المحلي لمخاطر الزلازل ومعرفة كيفية حماية أنفسهم، كما أن التدريبات المنتظمة للزلازل في المدارس وأماكن العمل والمباني العامة تعزز السلوكيات الحمائية وتحدد مواطن الضعف في خطط الطوارئ، ويمكن للمنظمات المجتمعية أن تؤدي أدوارا هامة في دعم السكان الضعفاء، بمن فيهم المسنون والمعاقون والمصابون بقلة الكفاءة في اللغة الإنكليزية.

التدابير الحكومية والسياساتية

وتقع على الحكومات المسؤولية الرئيسية عن وضع وإنفاذ مدونات للبناء، وإجراء تقييمات للمخاطر السيزمية، وتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ، وتُحدد مدونات المباني السيزمية الحديثة، استنادا إلى عقود من البحوث والدروس المستفادة من الزلازل الماضية، معايير تصميم دنيا للتشييد الجديد، غير أن المدونات لا تكون فعالة إلا عندما يتم إنفاذها على النحو الصحيح من خلال استعراض الخطة والتفتيش على البناء.

وتحدد خرائط المخاطر السيزمية المناطق المعرضة بدرجة أكبر لخطر الهزات الأرضية، وتمزق الظواهر السطحية، والسيارات، والانهيالات الأرضية، وتسترشد هذه الخرائط بمدونات البناء، وتخطيط استخدام الأراضي، ومعدلات التأمين، وتشتمل التحديثات المنتظمة لخرائط المخاطر على فهم علمي جديد، وعلى بيانات محسنة عن الأخطاء النشطة وخصائص الحركة الأرضية.

وتساعد الآليات المالية، بما في ذلك تأمين الزلازل وسندات الكوارث، على توزيع العبء الاقتصادي لخسائر الزلازل، غير أن ارتفاع قيمة التأمين ضد الزلازل لا يزال منخفضا في كثير من المناطق المعرضة للخطر بسبب ارتفاع أقساط التأمين وخصمها، ويمكن للبرامج الحكومية التي تشجع تدابير التخفيف من آثارها من خلال خصوم التأمين أو المساعدة المالية المباشرة أن تشجع مالكي الممتلكات على الحد من ضعفهم.

مستقبل علوم الأرض والتأهب لها

ويستمر علم الزلازل في التقدم من خلال تحسين شبكات الرصد، وتحسين النماذج الحاسوبية، والتكنولوجيات الجديدة لدراسة المناطق الداخلية للأرض، وهذه التطورات تعزز فهمنا لعمليات الزلازل وتحسين قدرتنا على تقييم المخاطر الزلزالية.

Advances in Earthquake Forecasting

وفي حين أن التنبؤ بالزلازل القصيرة الأجل لا يزال بعيد المنال، فإن العلماء يحرزون تقدما في التنبؤ بالزلازل الطويلة الأجل، وتقدر تقييمات المخاطر السيزمية التساهلية احتمال وجود مستويات مختلفة من الهزات على مدى فترات زمنية محددة، عادة ما تكون 50 عاما، وتسترشد هذه التوقعات بمدونات البناء وتساعد المجتمعات المحلية على فهم مخاطر الزلازل التي تتعرض لها.

إجراء بحوث بشأن سلائف الزلازل - التغيرات التي يمكن أن تشير إلى استمرارية الزلازل، وإن لم يتم تحديد أي سلائف موثوقة، ويقوم العلماء بالتحقيق في مختلف الظواهر، بما في ذلك التغيرات في مستويات المياه الجوفية، وانبعاثات الغاز، والإشارات الكهرومغناطيسية، وأنماط الزلازل الصغيرة، غير أن تعقيد عمليات الزلازل وازدحام الزلازل الكبيرة يجعل هذا البحث صعبا للغاية.

ويمثل التنبؤ بالزلازل التشغيلي، الذي يوفر تقديرات مهل زمنية لاحتمال حدوث الزلازل استنادا إلى النشاط السيزمي الأخير، أرضا وسطا بين تقييم المخاطر على المدى الطويل والتنبؤات القصيرة الأجل، وبعد وقوع زلزال كبير، ترتفع احتمالات حدوث زلزال كبير إضافي لمدة أيام إلى أشهر، ولا يزال الإبلاغ عن هذه الاحتمالات المتغيرة أمام الجمهور وصانعي القرار يشكل تحديا.

التكنولوجيات والنهج الجديدة

فالتكنولوجيات الناشئة تتيح إمكانيات جديدة لرصد الزلازل والبحث عنها، فالاستشعار الصوتي الموزع الذي يستخدم الكابلات الألياف الضوئية كأجهزة للزلازل، يمكن أن يزيد بشكل كبير من كثافة رصد الزلازل، فالتقنيات الساتلية، بما فيها النظام العالمي لتحديد المواقع والتداخل الراداري، توفر قياسات مفصلة للتشوهات الأرضية قبل وقوع الزلازل وبعدها، وتكشف عن مدى تراكم الإجهاد وتكشف عن الأخطاء.

ويجري تطبيق التعلم من الآلات والاستخبارات الاصطناعية على علم الزلازل بطرق مختلفة، من تحسين الكشف عن الزلازل ومواقعها إلى تحديد أنماط البيانات السيزمية التي قد تشير إلى زيادة المخاطر، ويمكن لهذه النهج الحسابية أن تجهز كميات كبيرة من البيانات بسرعة ودقيقة أكبر من الأساليب التقليدية، مما قد يكشف عن أفكار يمكن أن تظل مخبأة.

مبادرات علم المواطنين تشرك الجمهور في رصد الزلازل والتأهب لها، ويمكن للأجهزة السماعية أن تكتشف هز الزلازل باستخدام أجهزة التكتل المبني في البيوت، مما ينشئ شبكات كثيفة من أجهزة الاستشعار في المناطق المأهولة بالسكان، وهذه الملاحظات المزدحمة تكمل الشبكات التقليدية للأشعة السيزموغرافية، ويمكنها أن توفر معلومات سريعة عن توزيع كثافة الهز.

بناء المجتمعات المحلية

والهدف النهائي من علوم الزلزال والتأهب هو بناء مجتمعات قادرة على التكيف والتعافي بسرعة من الأحداث السيزمية، ولا يشمل الصمود البنية التحتية المادية فحسب، بل يشمل أيضا عوامل اجتماعية واقتصادية ومؤسسية تحدد كيفية استجابة المجتمعات للكوارث وتعافيها.

وتستثمر المجتمعات المحلية المقاومة في التخفيف من آثار الكوارث قبل الإضراب عن الكوارث، مع الاعتراف بأن كل دولار ينفق على التأهب يمكن أن يوفّر الكثير من الدولارات في تكاليف الإنعاش، وتحافظ على نظم متنوعة ومزيدة يمكن أن تستمر في العمل حتى عندما تفشل بعض العناصر، وتعزز التماسك الاجتماعي وشبكات المجتمع التي تدعم الفئات الضعيفة من السكان وتيسر العمل الجماعي خلال حالات الطوارئ.

ويساعد التعاون الدولي في مجال علوم الزلازل والحد من مخاطر الكوارث على تبادل المعارف والموارد وأفضل الممارسات عبر الحدود، وتنسق منظمات مثل مكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث الجهود العالمية الرامية إلى الحد من خسائر الزلازل، بينما يؤدي التعاون العلمي إلى تعزيز فهمنا للمخاطر الزلزالية في جميع أنحاء العالم.

المناطق الرئيسية الأكثر تضررا من جراء الزلزال

ففهم المناطق التي تواجه أعلى مخاطر الزلازل يساعد على إعطاء الأولوية لجهود التخفيف وأنشطة التأهب، وفي حين يمكن أن تحدث الزلازل في أي مكان تقريبا، فإن بعض المناطق تشهد نشاطا زلزاليا أكثر تواترا وشديدا.

  • Pacific Ring of Fire] — this vast zone encircling the Pacific Ocean includes Japan, Indonesia, the Philippines, New Zealand, Chile, Peru, Ecuador, Central America, Mexico, and the western coasts of the United States and Canada. The Ring of Fire accounts for approximately 90% of the world's ters and includes most of the Earths subduction zones occurs, where the largest
  • منطقة الهمالايا - تولد منطقة التصادم بين الصفائح الهندية والأوراسية زلزالاً متكررة عبر نيبال وشمال الهند وبوتان وباكستان وأفغانستان، وقد شهدت هذه المنطقة زلزالاً مدمرة عديدة على مر التاريخ، ويكفل التصادم المستمر استمرار المخاطر الزلزالية لملايين السنين.
  • Eastern Mediterranean and Middle East ] — Turkey, Greece, Iran, and surrounding countries experience regular 1987 activity due to the complex interactions of the African, Arabian, and Eurasian plates. Major fault systems including the North Anatolian Fault and East Anatolian Fault pose significant hazards to densely populated urban areas.
  • South American Andes] – The entire western coast of South America, from Colombia to southern Chile, facesزلازلأخطارمنخضوعنضبةنازكا أسفل قفص أمريكا الجنوبية. This region has produced some of the largest terers ever recorded, including the 1960 Chileزل and the 2010 Mauleزل.
  • Caribbean Region] – The complex tectonic setting of the Caribbean, involving the Caribbean Plate and its interactions with the North American and South American plates, generates frequent terers. Haiti, Jamaica, Puerto Rico, and other Caribbean islands face significant seismic hazards, often compounded by vulnerable building stock and limited resources for disaster preparedness.
  • Central Asia] — Countries including Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and western China experience terllision related to the ongoing collision between the Indian and Eurasian plates. The Tian Shan and Pamir mountain ranges are particularly seismically active, with numerous active faults capable of generating large ters.
  • East African Rift] — The East African Rift system, extendinging from Mozambique through Tanzania, Kenya, Uganda, and Ethiopia to the Red Sea, represents a zone where the African continent is slow splitting apart. While ters in this region are generally smaller than those in subduction zones, they can still cause significant damage to vulnerable communities.

الاستنتاج: العيش مع مخاطر الزلزال

إن الزلازل هي نتيجة حتمية للعمليات الدينامية التي تشكل كوكبنا، إن حركة لوحات التكتونية، التي تحركها الحرارة من داخل الأرض، ستستمر في توليد النشاط السيزمي لمليارات السنين القادمة، وبينما لا يمكننا منع الزلازل، أحرزنا تقدما هائلا في فهم هذه الظواهر والحد من آثارها على المجتمع البشري.

ويوفر علم حجم الزلازل وتواترها معلومات أساسية لتقييم المخاطر السيزمية والتحضير للأحداث المقبلة، ومن نطاقات لوغاريتية تقيس حجم الزلازل إلى العلاقات الإحصائية التي تصف تواتر الزلازل، تساعد هذه الأدوات العلماء والمهندسين وصانعي السياسات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الحد من المخاطر.

إن شبكات رصد الزلازل العالمية تكتشف وتميز آلاف الزلازل كل عام، وتوفر بيانات تُعزز فهمنا لنظام الأرض التكتوني، والأنماط المتسقة في تردد الزلازل، مع حدوث أحداث أصغر بكثير من تلك التي تحدث خصائص أساسية أكبر من غيرها، عن كيفية تراكم الإجهاد وتُطلق في قشرة الأرض.

وتواجه المناطق الأكثر تضررا من الزلازل، ولا سيما رنين النار في المحيط الهادئ وغيرها من المناطق الرئيسية التي ترسم فيها الصفائح، تحديات مستمرة في إدارة المخاطر السيزمية، غير أن هذه المناطق قد أدت أيضا إلى وضع نهج مبتكرة في تصميم نظم الإنذار المبكر والتأهب للمجتمعات المحلية، وما زالت الدروس المستفادة من الزلازل الماضية، سواء من النجاحات أو الفشل، تُسترشد بها في الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر مرونة في جميع أنحاء العالم.

ومع تزايد عدد سكاننا وتحولهم إلى مناطق حضرية بشكل متزايد، فإن الآثار المحتملة للزلازل الكبرى ما زالت تتزايد، فالمدن التي تضم ملايين من السكان تشغل الآن بعض أكثر المناطق نشاطا في مجال الزلازل على الأرض، وضمان أن تتمكن هذه المناطق الحضرية من مواجهة الزلازل الكبرى دون وقوع خسائر كارثية، يتطلب التزاما متواصلا بالتخفيف والتأهب وبناء القدرة على التكيف.

إن مستقبل علم الزلازل يبشر بتحسين الفهم وتحسين الأدوات اللازمة لإدارة المخاطر السيزمية، وتكشف التطورات في مجال رصد التكنولوجيا، والنماذج الحاسوبية، وتحليل البيانات عن أفكار جديدة لعمليات الزلازل، وتتوسع نظم الإنذار المبكر لحماية المزيد من الناس، وتجعل الحلول الهندسية المبتكرة أكثر مرونة في المباني والهياكل الأساسية.

وفي نهاية المطاف، يتطلب العيش بأمان مع مخاطر الزلازل مزيجا من الفهم العلمي، والخبرة الهندسية، والسياسات الفعالة، والتأهب الفردي، ومن خلال مواصلة الاستثمار في علوم الزلزال والحد من المخاطر، يمكننا أن نقلل إلى أدنى حد الخسائر المأساوية التي تسببت فيها الزلازل في تاريخ البشرية، وفي حين لا يمكننا القضاء على مخاطر الزلزال كلية، يمكننا بناء مجتمعات محلية تكون مستعدة ومرنة وقادرة على التعافي بسرعة عندما تضرب الزلازل.

وللمزيد من المعلومات عن التأهب للزلازل وسلامتها، يرجى زيارة برنامج المخاطر الأرضية التابع للمسح الجيولوجي للزلازل ((FLT:1]، أو برنامج ]، أو وكالة إدارة الكوارث الاتحادية، أو وكالة إدارة الطوارئ المحلية التابعة لك، أو وكالة إدارة الطوارئ المحلية، فهم علم الزلازل والتواتر المدهشين، هو الخطوة الأولى لحماية نفسك،