Table of Contents
Gezegenimizin geri kalanı belki de en büyük topografik özellikleri arasındaki derin ilişki tarafından en çarpıcı şekilde kanıtlanmaktadır - çok değişken aralıklar - ve aniden, depremlerin şiddetli sarsıntıları, aktif dağları, bu ilişkinin dinamik ifadeleri, Dünya'nın güvensizliğinin yeniden şekillendirilmesidir.
Bu makale, dağ aralıklarının genlerini ve evrimlerini dünyanın her yerindeki sismik olayların dağılımını ve boyutlarını incelemek için en derin mekanizmaları inceler.Süresel dalga yayılımı üzerindeki jeodinamik süreçleri keşfeder ve önemli vaka çalışmaları önemli veya kanserojenlerden kaynaklanmaktadır.
Orogeny'nin Motoru: Plaktonik ve Hata Sistemleri
Büyük dağ aralıklarının oluşumu, ya daogeny olarak bilinen, intrinsically Dünya'nın lithospheric plakalarının geniş çaplı hareketlerine bağlıdır. Bu plakalar - Dünya'nın katı dış kabuğunun kesitleri - çarpışma, alt çıkarma, uzatma ve hata yapma gibi süreçlerle ilgili olarak sınırlarına son derece bağlıdır.
Convergent Margins: Collision and Subduction
[FONT=0)Collisional veyaogens[Döneticiler, Himalayalar, Alpler ve Zagros Dağları, iki kıta plakalı bir araya geldiğinde, Himalayalar'da anasal tabut nispeten bu kadar sert bir kuvvet, yüzyıllar önce bu kıvrımdaki elastik bir kuvvetin karmaşık bir ağ haline getirdiği büyük bir yüzeyde meydana gelir.
[FONT=0]Subduction zone orogens[[Döneticiler ve Japon Alpleri tarafından genişletildi, bir okyanus plakanın kıta veya başka bir okyanus plakanın altında atladığı ve taşlanmış bir taş parçasının ortaya çıkmasının, gezegendeki aşırılıkların büyük kısmını da yoğunlaştırdığı ve sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık kullanılan bir depremler.
Dağ Kuşağı'nda Sınırlar ve Dönüştürülüyor
Tüm dağ aralıkları sıkıştırma güçlerinden ortaya çıkmaz.TheETHFLT:0)Basin ve Range Province), batı Birleşik Devletleri'nde, genişleme veyaojenin bir örneği, crust'ın birlikte itilmesinden daha az geri çekilmesinden (yaklaşık 15 km) ve büyüklüğü arasında normal bir hata ortaya çıkıyor.
[FONT:0)Transform sınırları[[Döneticileri)[[Döneticileri)[değiştir | kaynağı değiştir], Kaliforniya'daki San Andreas Fault sistemi gibi, daha sonra dakonik plakalar arasında hareket edin. Bu hatalar genellikle geniş, yüksek-elesyon plato bölgeleri gibi inşa etmiyor, ancak bu dönüşümler sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık ortaya çıkıyor ve bu dönüşümler yaratıyor.
Dağ Topografisi Seismic Ground Motion'ı Nasıl Değiştirir
Dağ aralıklarının depremleri üzerindeki etkisi, kökeninin ötesine uzanır. Bir deprem hatası dışsal ve sismik dalgalar, sık sık sık dağlık bölgelerin sağlam topografi ve karmaşık altyüzlü jeolojisi, frekans içeriği ve zemin etkilerinin önemli ölçüde etkisini etkiler.Bu sözde site deprem tehlikesini belirli yerlerde dramatik bir şekilde artırabilir, genellikle depremler sırasında zararları azaltır.
Topografik Ampifikasyon ve Basin Etkileri
Dağlık arazisi ile seyahat eden sismik dalgalar sert kaya sırtları ile çevrilir.Bir anahtar fenomen Nepal'de bulunanlar veya Kaliforniya'daki San Bernardino Vadisinde bulunanlar gibi, daha uzun süreler içinde sıkışıp kalmış ve daha yoğun bir şekilde büyüyen bir kasede gibi davranırlar.Bu unkonsolid yatakrocks, bu binalarda ve binalarda bulunanlar gibi uzun süre boyunca büyük ölçüde zarar verebilir.
Ek olarak, yüksek frekanslı dalgalar ile karşılaştırıldığında, yüksek tepelerdeki boşluklar veya köprüler arasındaki hızlar, yüksek çözünürlükte iki kat daha fazla olabilir.
Landslide Cascades ve Orta Tehlikeler
Dağ aralıklarının dik yamaçları doğal olarak dengesizdir, onların stabilitesi, bitki örtüsü ve toprak bütünlüğü tarafından muhafaza edilir. Güçlü bir deprem bu stabilizasyon güçlerini hızla aşabilir, yaygın olarak İZMİRDİNCİ:0) 7.8.000 yıl boyunca yapılan bir olay, neredeyse tamamen izole edilmiş toprakların üçte birini ve birçok insanın zayıf nehirlerin ve büyük çoğunluğunun ezilmesine neden olabilir.
Araziler nehirleri de olabilir, Yungay şehrini gömmek ve dağlık bölgelerde sismik riskin azaltılmasını sağlamak için geçici göller oluşturmak ve Peru'daki Ancash depreminin iki birincil sarsıntı ve ikincil etkileri dikkate alan tüm afetlere yol açan yaklaşımları gerektirir.
Orgen Seismicity'de Vaka Çalışmaları
Çeşitli veyaojenik ortamlarda belirli sismik olayları incelemek, nasıl tektonik bağlam, dağ inşa süreçleri ve yerel jeolojinin karakteristik deprem davranışları ve tehlikeler üretmek için bir araya getirilmesini sağlar.
Himalayalar: Dev Depremlerin Bir Kolleksiyonu
Hint ve Avrasya plakaları arasındaki devam eden çarpışma, Himalayaların yukarı çıkarılmasını sağladı - Dünya'daki en yüksek dağ aralığı - ve MHT'nin bir segmenti boyunca kalıcı bir sismik tehdit oluşturuyor. Bu yakın sınır, ana Himalaya Thrust (MHT), büyük bir hata sistemi yoğun bir kesintiye yol açıyor.
Depremin etkisi birkaç faktör tarafından aşırılandı: Paleozizm ve jeodezik çalışmaların derin bir kısmı, kırılgan olmayan zayıf binaların yaygınlaşması, felaket başarısızlıkları ve binlerce toprağın, Himalayaların ayak izlerinin etrafındaki büyük nüfusun bu nedenle yoğun sismik ve jeodezik çalışmaların maruz kaldığını gösteriyor.
Andes: Bir Subduction Zone Laboratory
Güney Amerika'nın altındaki Nazca Plaklarının alt kısmı, Andes'in en uzun kıta dağ aralığını yarattı - ve büyük depremlerin progresyonudur. 1960'ın Valdivia depremi (magnitude 9.5), biriktişim bölgesi, Andean subduction bölgesi boyunca en büyük bir megatrust olayıydı.
Muhtemelen, Andes ayrıca önemli bir iç deformasyona sahiptir. Büyük geri dönüş hatası Arjantin'in Pampeanas'ı, 1944 San Juan depremi (mevcut 7.0) gibi, sismik tehlikenin sadece kıtasal megatrust ile sınırlı olmadığını gösteriyor, ancak kıtasal iç mekana derin bir şekilde genişletiliyor.
Apennines: Bir Collisional Kemerinde Hazırlanma
İtalya'nın Apennine Dağları, Afrika ve Avrasya plakaları arasında genel bir çarpışma içinde genişleme yoluyla dağ binasının zorlayıcı bir örneği sunar. Dağ zinciri, geri dönüş ve geri çekilme nedeniyle normal hataların yanı sıra aktif olarak genişletilir. Bu işlem, orta büyüklükteki bir deprem yaratır.
Amatrice, Norcia ve Visso olaylarına (bölgedeki tarihi taş ve tuğla binalarının kırılganlığı nedeniyle, sığ derinlikler (8-10 km) arasındaki normal hataların nasıl bir arada olduğunu gösterir.
İzleme, Tahmin ve Orgen Seismicity'ye Adaptasyon
Aktif dağ kemerlerinde yaşamak, izleme, hazırlıklılık ve dayanıklı tasarım konusunda sofistike bir strateji gerektirir. Teknolojideki gelişmeler depremleri gözlemleyip anlamak ve risk azaltması için bu bilgiyi uygulamak için elimizden gelen süreçleri ifade etmektedir.
Uzaya Dayalı Geodesy ve Strain Mapping
Sürekli Global Pozisyoning System (GPS) ağlar ve uydu tabanlı radar interferometri (InSAR) geofiziksel gerilimlerin yavaş yavaş birikimini ölçmek için, tüm dağ aralıklarında dikkat çekici hassasiyetle. Batı Birleşik Devletleri'nde ABD Depremi Tehlike Programı, gerçek zamanlı olarak kabuklu GPS dizilerini işletmektedir. Japonya'nın GEONET sistemi, 1300'den fazla istasyondan oluşan, Japon Alpler ve çevre bölgeleri boyunca ayrıntılı bir şekilde izleme sağlar.
Küresel ölçekte, Sentinel-1 uydu görevleri, suratılışları ve erken uyarı sistemleri ortaya koyan, hassas zemin hareketlerini uzaktan veya Himalayalar ve Pamirs gibi erişilemez dağ kemerlerini ortaya koyan verileri açıklayarak, bilim insanları, tehlike değerlendirme ve erken uyarı sistemleri için öncelikleyebilir.
Paleoseismology and Seismic Hazard Assessment
Deprem önemli hataların aralıkları, birçok bölgeden bugüne kadar kaydedilmiş olan Alp Hatası'nın yayılmasıyla ilgili olarak, tarih öncesi depremlerin jeolojik kanıtlarla incelenmesi, bu nedenle önemli.Yeni Zelanda'daki Alp Hatası veya Himalaya Frontal Thrust'taki tsunamilerin ortaya çıkması gibi - yerinden edilmiş sefillerin ve yanlış toprakların da dahil olduğu geçmiş yüzeysel kalıntıların kanıtlarını ortaya koyarlar.
Bu olaylar tarafından gömülü organik malzemenin radyokarbonu, bilim insanlarının tarih öncesi depremlerin zamanlarını kısıtlamalarına izin verir, bu uzun vadeli bir deprem tehlikesi değerlendirmeleri için kritik olan dağ toplulukları için kritik bir perspektif inşa eder (PSHA). PSHA modelleri, belirli zamanlarda meydana gelen çeşitli zemin dalgalanmalarının olasılığını tahmin eder, bina kodları, arazi planlama ve acil hazırlık stratejileri.
Steep Terrain'de Sınırlılık İçin Mühendislik
Dağlık bölgelerde sismik riskin adaptasyonu, yoğun sarsıntı ve temel istikrarsızlığın eşsiz zorluklarına uygun mühendislik çözümleri gerektirir.Süresel olarak aktif dağ bölgelerindeki bina kodları - California, Japonya ve Şili gibi -bugünün en büyük inşaat malzemeleri (köprü ve beton) yoğun sarsıntı ve temel istikrarsızlığa sahip olmak için.
Siteye özgü tehlike analizleri, Kuzey Amerika ve Japonya'da bulunan enerjik zemin koşullarını ve topografiyi dikkate alan mikrozonasyon çalışmaları dahil olmak üzere, hastaneler, okullar, köprüler ve barajlar gibi kritik altyapıyı tasarlarken kritik önem taşıyor.
Kapsamlı risk azaltması ayrıca toplum eğitimi, arazi kullanımı planlamasını içerir, dengesiz eğimler veya sedisyon dolu basinler inşa etmeyi ve kırılgan yapılardaki yatırımları geriletirerek, mühendislik, politika ve halk bilinci ile jeolojik bilgiyi bütünleştirerek, toplumlar dağ inşa ederek ortaya çıkan güçlü kuvvetlere karşı dayanıklılık sağlayabilir.