Table of Contents
De onvergetelijke krachten die beschavingen reformeerden
Zolang mensen steden hebben gebouwd, hebben aardbevingen hen gesloopt. Grote seismische gebeurtenissen doen meer dan instorten van gebouwen en eisen levens op. Ze herschrijven nationale prioriteiten, stimuleren wetenschappelijke doorbraken, en dwingen hele samenlevingen om hun relatie met de grond onder hun voeten te heroverwegen. Door de meest transformerende aardbevingen in de geschiedenis te onderzoeken, kunnen we niet alleen de kracht van tektonische krachten maar ook de veerkracht van de gemeenschappen die herbouwen in hun nasleep begrijpen.
De dodelijkste aardbevingen in de geschiedenis van de aarde
Het dodental van een seismische gebeurtenis hangt af van de omvang, diepte, nabijheid van de bevolkingscentra en de kwaliteit van de lokale infrastructuur. Sommige aardbevingen hebben bijna onvoorstelbare slachtoffers veroorzaakt door de dicht gebouwde, ongewapende structuren die ingestort tijdens het schudden. Het bestuderen van deze tragedies helpt beleidsmakers om de seismische veiligheid in kwetsbare gebieden te prioriteren.
De 1556 Shaanxi Aardbeving (China)
De 1556 Shaanxi-aanval werd op 23 januari 1556 in de Ming-dynastie Wei-vallei van Wei beschouwd als de dodelijkste aardbeving ooit. Historische gegevens schatten dat bijna 830.000 mensen omkwamen. De meerderheid van de doden vond niet plaats door het schudden zelf maar door de ineenstorting van yaodongs[].De door de mens gemaakte grotwoningen die in zachte loess heuvels werden gekerfd. Toen de grond vloeibaar werd en uit elkaar schudde, werden hele gemeenschappen levend begraven. De ramp leidde tot een diepe culturele verschuiving in de Chinese literatuur over rampen: eeuwen daarna documenteerden ambtenaren aardbevingsvoorbereidingsmaatregelen in officiële provincie gazettes.
De Tangshan aardbeving van 1976 (China)
Op 28 juli 1976 trof een magnitude van 7.6 aardbeving de industriële stad Tangshan, ongeveer 150 kilometer ten oosten van Peking. Het officiële dodental werd op 242.000, hoewel sommige schattingen veel hoger. Omdat de aardbeving plaatsvond in de vroege uren van de ochtend, de meeste bewoners sliepen in bakstenen en betonnen gebouwen die niet ontworpen om sterk schudden te weerstaan. De aardbeving verwoestte een hele stad, waardoor de Chinese overheid om later de bouwcodes te herzien over de seismisch actieve Noord-China Plain. De USGS blijft de studie van de Tangashan gebeurtenis [ om beter te begrijpen intraplate aardbeving mechanica.
De aardbeving in de Indische Oceaan in 2004 en Tsunami
Op 26 december 2004 scheurde er een magnitude 9.1.09.3 onderzeese aardbeving langs de Sunda Trog voor de kust van Sumatra, Indonesië. Het veroorzaakte een reeks verwoestende tsunami's die 14 landen raakten, waarbij naar schatting 227,898 mensen werden gedood. De golven bereikten op sommige locaties een hoogte van meer dan 30 meter en reisden tot aan de kust van Afrika. De ramp bracht een opvallend gebrek aan op zee gebaseerde vroege waarschuwingssystemen in de Indische Oceaan aan het licht. Binnen een jaar richtten internationale partners het Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System op, een netwerk van zeeniveaumeters en seismische sensoren die nu kritische waarschuwingen aan kustgemeenschappen in de hele regio leveren.
De aardbeving in Haïti in 2010
Een ondiepe omvang 7.0 aardbeving in de buurt van Port-au-Prince, Haïti, op 12 januari 2010. De regering schatte tussen 100.000 en 316.000 doden, waardoor het een van de dodelijkste aardbevingen ten opzichte van de bevolking. Veel gebouwen stortten in omdat bouwnormen vrijwel niet bestonden en bouwmaterialen vaak ondermaats waren. De humanitaire crisis die volgde blootgelegd diepe structurele zwakheden in bestuur en infrastructuur. Haiti herstel is een lang proces geweest, maar de ramp spoorde internationale organisaties aan om te investeren in seismische risicoreductieprogramma's in het hele Caribisch gebied. Het IRIS Consortium biedt klaslokale middelen[] dat verklaart waarom de aardbeving in Haïti zo dodelijk was.
Aardbevingen die de naties opnieuw vormgeven
De aardbevingen die hieronder werden genoemd, lieten onuitwisbare sporen achter op de landen waar ze plaatsvonden.
De aardbeving van 1755 in Lissabon (Portugal)
Op 1 november 1755 . Alle heiligen . Day . Een enorme aardbeving geschat op magnitude 8.5 .0 sloeg voor de kust van Portugal. Het schudden duurde drie tot zes minuten en werd gevolgd door een tsunami die de rivier de Taag waterfront en branden die dagen verbranden . Lissabon , toen een van Europa's rijkste steden , werd bijna vernietigd . De ramp doodde naar schatting 40.000 tot 50.000 mensen in een stad van ongeveer 200.000 . De Portugese premier, de markies van Pombal , beroemd gereageerd door het herbouwen van Lissabon met bredere straten , metselwerk-resistente bouwtechnieken , en de eerste moderne seismische bouwcodes . De gebeurtenis ook beïnvloed Europese verlichte thenkers zoals Voltaire en Kant , die de aard van natuurlijke kwaad en divine voorzienheid . De 1755 aardbeving wordt algemeen beschouwd als de geboorte van moderne seismologie .
De aardbeving van 1923 in Kanto (Japan)
Om 11:58 uur op 1 september 1923, een omvang 7.9 aardbeving trof de Kantō regio van Japan, het egaliseren van veel van Tokio en Yokohama. De vernietiging werd versterkt door branden die woedden voor twee dagen, gevoed door traditionele houten gebouwen en het feit dat de aardbeving sloeg op het uur dat veel mensen aan het koken lunchen waren. Meer dan 105.000 mensen stierven. De ramp versnelde Japans adoptie van westerse-stijl versterkte betonbouw en spoorde de overheid aan tot het ontwikkelen van een nationale aardbeving onderzoeksprogramma. Het plantte ook zaden van sociale spanning, zoals valse geruchten leidde tot de slachting van duizenden Koreaanse inwoners. Gedurende decennia daarna, werd 1 september aangewezen als ramppreventiedag, een nationale gebeurtenis die nog steeds oefeningen voor scholen en bedrijven.
De Tōhoku Aardbeving 2011 en Tsunami (Japan)
Op 11 maart 2011 vond een aardbeving plaats van 9 op 9 september 2011 voor de Japanse kust van de Stille Oceaan. De resulterende tsunami overtrof de zeewallen bij de kerncentrale van Fukushima Daiichi, waardoor radioactief materiaal uit de lucht kwam. Bijna 16.000 mensen stierven, voornamelijk door verdrinking. De aardbeving was de machtigste ooit in Japan en veroorzaakte een wereldwijde herovering van nucleaire veiligheid. Japan versterkte zijn tsunami verdedigingen, verplaatste duizenden kustgemeenschappen, en verplaatste zijn energiebeleid naar een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen. [Japan Meteorologisch Agentschap[] exploiteert nu de wereld van de meest geavanceerde aardbeving vroege waarschuwingssysteem, die werd ontwikkeld ten dele als reactie op deze gebeurtenis.
De aardbeving in San Francisco in 1906 (Verenigde Staten)
Om 5:12 uur op 18 april 1906, een magnitude 7.8 aardbeving scheurde langs de San Andreas Fault van Cape Mendocino naar San Juan Bautista. Het schudden duurde minder dan een minuut, maar de branden die volgden verbrand voor vier dagen en vernietigde meer dan 80% van San Francisco. Meer dan 3000 mensen stierven, en ongeveer 225.000 werden dakloos. De ramp leidde rechtstreeks tot de oprichting van de Seismological Society of America en de oprichting van de Universiteit van Californië . Op de langere termijn, het leidde tot grote herzieningen van de bouwcodes in Californië en elders, met inbegrip van eisen voor staal-frame constructie en strengere fundamenten. Het evenement gaf ook seismologen een duidelijke kijk op breukmechanica, waardoor het podium voor de moderne begrip van aardbeving fysica.
De wetenschap achter grote seismische gebeurtenissen
De meeste grote historische aardbevingen komen voor bij tektonische plaatgrenzen, waar platen samenkomen, divergeren of langs elkaar glijden. De omvang van een aardbeving wordt gemeten op een ondoordringbare schaal. Een magnitude 9 gebeurtenis geeft ongeveer 32 keer meer energie vrij dan een magnitude 8 gebeurtenis en ongeveer 1.000 keer meer dan een magnitude 7 gebeurtenis. Echter, de intensiteit van het schudden aan het oppervlak is afhankelijk van diepte, afstand van de storing, en lokale bodemomstandigheden. Het principe van seismische klooftheorie[].Dat storingen die niet hebben gescheurd in een lange tijd meer kans op een grote aardbeving te veroorzaken.Het heeft geleid gevarenbeoordelingen op plaatsen zoals de Pacifische Noordwest en langs de Himalayas. Moderne netwerken van GPS-sensoren en interferometrische synthetische diafragatieradar (InSAR) nu toelaten wetenschappers om de spanning accumulatie van de aardbevingen in de nabije werkelijke tijd te volgen.
Waarom sommige aardbevingen Tsunami's genereren
Tsunami's worden veroorzaakt door de verticale verplaatsing van grote hoeveelheden zeewater, meestal van onderzeese aardbevingen met ondiepe hypocentra en magnitudes boven 7.5. De gebeurtenis in de Indische Oceaan van 2004 veroorzaakte tsunami's die hele oceaanbekkens overstaken omdat de breuk zich uitstrekte over ongeveer 1.200 kilometer langs de loopgraven. De gebeurtenis in Tōhoku van 2011 heeft een enorme waterkolom verplaatst. Het begrijpen van de relatie tussen foutduik, sliphoeveelheid en zeebodembeweging heeft onderzoekers in staat gesteld om tsunami-undatiemodellen te verbeteren. Na de ramp in 2004 is de Deep-ocean Assessment en rapportage van Tsunami's (DART) ]] boeinetwerk uitgebreid van zes boeien in de Stille Oceaan tot meer dan 60 wereldwijd, met een real-time golfdetectie.
Maatschappelijke en structurele hervormingen
Elke grote aardbeving leert ingenieurs, planners en beleidsmakers wat werkt en wat niet. De volgende hervormingen zijn in veel seismisch actieve landen als gevolg van historische ervaring aangenomen.
Verbeterde bouwcodes
De meest directe les van historische aardbevingen is dat gebouwen moeten kunnen weerstaan laterale schudden. Na de aardbeving in San Francisco 1906, Californië de eerste bouwcode in 1907, die vereist dat nieuwe structuren stalen frames en versterking van metselwerk. Na de aardbeving in Mexico-Stad van 1985 . die minstens 9500 mensen gedood, grotendeels te wijten aan resonant schudden van hoge gebouwen .Mexico bijgewerkt zijn seismische ontwerp normen om basis isolatie en frames vereisen . Vandaag , landen zoals Chili , Japan en Nieuw-Zeeland handhaven een aantal van de strengste seismische codes in de wereld , vereisen strenge testen van nieuwe materialen en regelmatige retrofit van oudere gebouwen .
Verbeterde systemen voor vroegtijdige waarschuwing
Japan . Earthquake Early Warning systeem , gekoppeld aan een landelijk netwerk van seismometers , stuurt waarschuwingen via mobiele telefoons , radio , en televisie seconden voordat sterk schudden arriveert . Mexico . SASMEX systeem biedt waarschuwingen aan de hoofdstad van sensoren langs de Guerrero Gap . Het USGS ShakeAlert systeem werkt aan de westkust van de Verenigde Staten . Deze systemen vertrouwen op het feit dat elektronische signalen sneller dan seismische golven reizen . Zelfs een paar seconden van waarschuwing kan treinen te vertragen , liften te verplaatsen naar veilige vloeren , en mensen om te vallen , dekking , en houden .
Onderwijs en boorwerken in de Gemeenschap
De publieke paraatheid campagnes zijn uitgegroeid tot een standaard in aardbeving-gevoelige regio's. Jaarlijkse oefeningen zoals Japan . Ramppreventie Dag of de Grote Schudde Uit (geobserveerd in de VS, Canada, Nieuw-Zeeland en andere landen) leren deelnemers om te .drop, dekking, en vasthouden. . .In Nepal, na de aardbeving van 2015 Gorkha, gemeenschap gebaseerde rampenbeheer comités werden opgeleid om zoek- en reddingsoperaties leiden. School curricula in veel landen nu omvatten aardbeving wetenschap en veiligheid als onderdeel van het standaard wetenschapsprogramma.
Internationale samenwerking
Grote aardbevingen hebben zelden nationale grenzen, en de wetenschappelijke gemeenschap heeft een robuust kader voor wereldwijde samenwerking opgebouwd. Het Global Seismografische Netwerk (GSN) opereert wereldwijd meer dan 150 stations, die allemaal real-time data delen. Het United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) coördineert risicoreductiestrategieën onder het Sendai Framework. Na de tsunami van 2004 werd het Indian Ocean Tsunami Warning System een model voor regionale samenwerking, waarbij 28 landen samenkwamen om de oceaanactiviteit te monitoren. Deze netwerken zorgen ervoor dat wanneer een grote aardbeving toeslaat, de wereld kan reageren met zowel humanitaire hulp als wetenschappelijke expertise.
Lessen voor de toekomst
Hoewel we aardbevingen niet kunnen voorkomen, kunnen we hun tol verlagen. Vooruitgang in aardbevingsvoorspellingen blijven ongrijpbaar .no wetenschapper heeft ooit een grote aardbeving met precisie voorspeld . Echter , probabilistic seismische gevarenkaarten nu gids land-gebruik planning , verzekeringstarieven en infrastructuur investeringen in de meeste regio's in gevaar . De grootste uitdaging blijft het aanpassen van de wereld oudere bouwgrond , met name in lage inkomens landen waar illegale of slecht gecontroleerde bouw is gebruikelijk . De Wereldbank schat dat aardbevingen kosten de wereldeconomie een gemiddelde van $ 100 miljard per jaar , een cijfer dat kan stijgen als stedelijke bevolking groeien in seismisch actieve gebieden zoals Istanbul , Kathmandu , en Jakarta .
Uitkijkend bieden opkomende technologieën zoals machine learning en dichte sensor arrays hoop op een betere realtime schadebeoordeling. Gedistribueerde akoestische sensoren (DAS) met glasvezelkabels kunnen bestaande telecomlijnen omzetten in miljoenen virtuele seismometers. Ondertussen blijven bewustmakingscampagnes benadrukken dat de beste bescherming tegen aardbevingen niet voorspeld is, maar voorbereiding. Door de historische aardbevingen te bestuderen die voor altijd van land veranderden, voorzien we onszelf van de kennis om te overleven en te herbouwen wanneer de volgende aankomt.