Table of Contents
Depremler, Dünya'nın güvensizliğini ölçmek için üretilen enerji miktarı, deprem büyüklüğüne ve enerji miktarını ölçmek için kullanılan ölçekler ve ölçekler için zeminin yaygın olarak yayınlanmasıdır.
Zengin Ölçeğinin Kökenleri
Zenginleştirme ölçeği 1935 yılında, özellikle Güney Kaliforniya'da gerçekleşen Amerikan semografiolog Charles F. Richter tarafından geliştirildi, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan (Caltech), yerel semografilerden verileri kullanarak orta depremlerin boyutunu ölçmek için standart bir yöntem yoktu.
Zenginter'in yöntemi depremin en büyük sismik dalganın amplitüdünü ölçmek üzereydi.Bu semometre semometresi, semografilerin depremin ve ölçüm istasyonu arasındaki mesafe için bir düzeltme faktörü muhasebesi tanıtıldı.
Başlangıçta yerel ve orta büyüklükteki depremler için tasarlanmış, Richter ölçeği, basit günlük doğası ve kullanımı kolaylığı nedeniyle hızla uluslararası tanınır. Ancak, sismik izleme teknolojisi gelişmiş ve daha büyük, daha uzak veya daha derin depremler ölçmek için ihtiyaç, Richter ölçeğinin kısıtlamaları belirginleşti, daha kapsamlı ölçeklerin geliştirilmesine yol açtı.
Zengin Scale Nasıl Çalışır
Zenginlik ölçeği bir logaritik ölçekdir, yani her bir sayı artışı, seismograf tarafından kaydedilen sismik dalgaların amplitüdünde on kat daha büyük bir deprem ölçüm 4.0'ı ölçen deprem dalgalarına karşılık gelir. Örneğin, Richter ölçeğinde bir deprem ölçüm 4.0'ın en basitliği ile sismik dalgalar.
Daha da önemlisi, bir deprem tarafından yayınlanan enerji büyüklüğü ile üst düzeye çıkar. özellikle enerji salıverme yaklaşık olarak 0,0)31.6 kez ) büyüklüğüne kadar tüm sayı artışları için, bu üst düzey ilişki, neden büyük yıkıcı potansiyele çevirebileceğini açıklıyor.
Zenginliği hesaplamak için kullanılan formül genellikle [[Döntgen:0)M[DÜT:2]L) (yerel büyüklük):
[FONT:0)M[DÜDÜDÜDÜ:2][DÜDÜDÜ: 3)[[Üye Olmayanlar İçin Tıklayınız.
Bu formülde, [Düzg:0)A), deprem epicenter ve seismografı tarafından kaydedilen sismik dalgaların en yüksek orantılısıdır.
Seismic Waves'in Ölçümdeki Rolü
Zenginlik öncelikle yüzey dalgalarının ve S- dalgalarının amplitüdünü ölçmek için bağlıdır ve dünyanın yüzeyinin yakınında en güçlü sarsıntıya neden olur. birincil dalgalar (P- dalgalar) seyahat etmek daha hızlı ama genellikle daha küçük amplitüdüller ve daha az zarar vericidir.
Seismograflar tüm bu dalga türlerini yakalar, ancak en büyük yüzey dalgası veya S- dalgasının amplitüdünü genellikle Zenginlik boyutunu belirlemek için kullanılır.Çünkü her deprem kaynak mekanizmasına ve jeolojik yapıya bağlı olarak eşsiz bir dalgaform üretir, Zenginleştirmenin basitliği ve standartlaşması bunu erken semoloji için etkili bir araç haline getirdi.
Zenginliğin Sınırları
Öncü rolüne rağmen, Richter ölçeği, özellikle modern semizm için kullanımını kısıtlayan birkaç önemli sınırlamaya sahiptir:
- [FONT:0]Distance ve Derinlik Hassasiyeti: Ölçek, seismografın yaklaşık 600 kilometresinde meydana gelen sığ depremler için kalibre edildi. Daha derin depremler veya ölçüm istasyonlarından uzak olanlar, amplif ölçümler daha az güvenilir hale geldi, büyüklüğün doğruluğunu azalttı.
- [FONT:0) Yüksek Magnitudes'teSaturation:[Döneticiler için zenginler, genellikle büyük depremler için saturates, bu eşiğin ötesinde, sismik dalga amplitüdüllerin kaydedilen kısmı, çok büyük olayların boyutunu hafife almalarına neden oluyor.
- [FONT:0)Yöneticiability:[Dönetici:[Dönetici:0)[Döneticisel Özelliklerin Diğer Bölgelerde Farklı Kaya Türleri ve Güvensel Yapıların Doğru Ölçüler veya Alternatif Ölçekler İçin Alternatifleştirilmesini Etkileyenler veya Alternatif Ölçekler.
Bu sınırlamalar nedeniyle, semizmologlar büyük ölçüde Moment Magnitude Scale ([Dört:0)) daha kesin ve tutarlı ölçümler için, özellikle büyük ve uzak depremler için geçiş yaptı.
Moment Magnitude Scale (M[DÜT:0)w).
Hiroo Kanamori ve Thomas Hanks tarafından 1970'lerde tanıtılmış olan Moment Magnitude Scale, tek başına dalga amplitüdlerine güvenmek yerine, sismik anlara dayanan toplam fiziksel enerjiyi ölçtü ve bu da hata geometrisinin ve patikat sırasında kaybolup kaybolun.
sismik an ([[DÜ:0)M[DÜT:2][DÜDÜ:2][DÜDÜDÜDÜye Olmayanlar) olarak hesaplanmıştır:
[FONT:0]M0) = μ × A × D
Nerede:
- [FONT:0)μ[DÜT:1], kayaların katılığı (sahkalama modu) genellikle yaklaşık 30 gigapascals (GPa).
- [FONT:0]A), deprem sırasında kaynar olan hata bölgesidir.
- [FONT:0]D hata sırasında ortalama yer değiştirme (slip)dir.
Şu an büyüklük:0)M[DÜDÜDÜDÜ:2][DÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜSÜSÜSÜSÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞ
[FONT:0)M[DÜDÜT:2][DÜye: 1)[Üye Olmayanlar İçin Tıklayınız.
Bu ölçek yüksek büyüklükteki aurate değil ve tüm boyutlardaki depremler için geçerli değildir, bunu küresel olarak bilimsel ve acil durum için tercih edilen ölçek haline getirir. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma (USGS) ve en uluslararası ajanslar şimdi deprem büyüklüğü kullanılarak rapor edilir.Mw))[D)[Dönetici).
Deprem Magnitude Sınıflarını ve Etkilerini Anlamak
Depremlerin potansiyel etkisini iletişim kurmaya yardımcı olmak için, seismologists, tipik etkiler ve hasar düzeylerine dayanan sınıflara büyüklükler katlıyor.Bu kategoriler yaklaşık ve gerçek hasar, derinlik alanları ve yerel jeolojiye mesafe dahil çeşitli faktörlere bağlıdır.
- [0]Mikro ( 2.0'dan daha az): [Dönetici: 1) İnsanlar tarafından hissedilmedi ve sadece hassas semografilerle tespit edildi.
- [0]Minor (2.0-3.9):) Genellikle ışık salak olarak içilir, ancak nadiren zarar verir.
- [0]Işık (4.0-4.9):[Dönemli salak, kötü inşa edilmiş binalarda mümkün olan küçük hasarlar. 10.000 dünya çapında meydana gelir.
- [0]Moderate (5.0-5.9): Daha zayıf yapılara zarar verebilir; iyi inşa edilmiş binalar genellikle yıllık olarak 1000 civarında küçük hasar görür.
- [FONT:0)Strong (6.0-6.9): ) Büyük alanlarda büyük zararlar büyük olasılıkla zarar veriyor. 100 olay her yıl meydana geliyor.
- [03.03.2012: 9)))) ([8-37-37;))) Bu tür depremler her yıl meydana gelir.
- [0]Büyük (8.0 ve üstü): [Düzükler: 1) Büyük bölgelerden Catastrophic hasar. Ortalama olarak, sadece bir veya iki tür olay her on yılda meydana gelir.
Bu sınıfların, bina tasarımı, nüfus yoğunluğu ve yerel toprak koşulları gibi genel bir kılavuzluk sağladığını dikkat etmek önemlidir.
Enerji Bülteni ve Karşılaştırma Örnekleri
Depremler sırasında yayınlanan muazzam enerjiyi anlamak için, onları tanıdık olaylara kıyasla karşılaştırmaya yardımcı olur. Örneğin:
- Büyük bir 5.0 deprem, atom bombasına kabaca eşdeğer bir enerji, yaklaşık 15 kilotons TNT'de tahmin edildi.
- Büyük bir 6.0 deprem, yaklaşık 30 Hiroşima bombalarına eşdeğer bir büyüklük 5.0'tan 31.6 kat daha fazla enerji yayınladı.
- Büyük bir 7.0 deprem yaklaşık 1.000 kat daha fazla enerji, yaklaşık 1.000 Hiroşima bombalarıyla karşılaştırılabilir.
En büyük deprem, Şili'deki 1960' Valdivia depremi idi, bu olay 9.5 büyüklüğünde bir miktar kayıtlıydı. Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık enerji tüketiminin o zamanlar olduğu tahmin edildi.
Bir başka önemli örnek, Japonya'daki 2011 Tōhoku depremi, bu an 9.0-9.1. Bu depremin rupture bölgesi, hata boyunca yaklaşık 500 kilometre uzatıldı ve deniz zemini bazı alanlardan 50 metreye kadar yatay bir şekilde değişti.
Küçük vs. Büyük Magnitudes
Çünkü büyüklüğü logaritik, görünüşte küçük sayısal farklılıklar enerji salıverilmesinde muazzam değişiklikler temsil eder. Örneğin, büyüklüğü 7.0 deprem, ortalama 5,6 kat daha fazla enerji) ile ilgili olarak, 5 kat daha fazla enerji tasarrufu sağlar.Bu üst düzeye kadar depremler neden büyük ölçüde enerji salıverilir.
Depremler Bugün Nasıl Ölçülüyor
Modern deprem izleme, ABDGS'nin Ulusal Deprem Bilgileri Merkezi (NEIC) gibi merkezileştirilmiş işleme merkezleri iletilen geniş sismik ağlara dayanıyor.
Seismologists deprem verilerini analiz etmek için birkaç gelişmiş teknik kullanmaktadır:
- [FONT:0)Moment Tensor Invers:) Hatanın ve hatanın doğasını ve deprem kaynağı mekanizmasını tanımlamaya yardımcı olmak.
- [FONT:0]Surface-Wave Magnitude (M[DÜT:1))[Döneticiler için kullanılan sığ depremler için iyi gelişmiş yüzey dalgaları, genellikle 5.0-8.5 aralığında.
- [FONT:0)Body-Wave Magnitude (m)))[Döneticileri) temel alarak, derin depremler ve olaylar için teleseizm uzaklıkları ölçmenin yararlı olduğunu varsayar.
- [FONT=0)GİYLEŞİYLEŞİ (M[D:2)[[Dönem:0)[M[DÜye Olmayanlar İçindekiler (M[DÜye Olmayanlar)
Global Seismografik Ağı (GSN) ve Avrupa-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) gibi bölgesel merkezler hızlı deprem tespit ve tsunami uyarı yetenekleri sağlar. Bu ağların entegrasyonu, zararları azaltmak ve hayat kurtarmak için zamanında uyarıları sağlar.
Magnitude tarafından ulaşılamaz Depremler
Aşağıda, boyut ve çeşitli etkilerini gösteren bazı tarihsel olarak önemli depremler şunlardır:
- [FONT:0)9.5 – 1960 Valdivia, Şili: En büyük kaydedilen depreme neden oldu.
- [03.2.10.2 – 1964 Prens William Sound, Alaska: İkinci büyük depremler, kıyı topluluklarının harap olduğu tsunamiler yarattı ve 131 ölüm sonuçlandı.
- [FONT:0]9.1 – 2004 Sumatra-Andaman: [Dönetici] Bu büyük deprem, 14 ülkedeki 227.000 kişiyi öldürmeyi, zaman içinde modern bir tsunami uyarı sisteminin eksikliğini vurgulamıştı.
- [0]9.0 – 2011 Tōhoku, Japonya: Daha önce tarif edildiği gibi, yaygın bir yıkıma, ölümcül bir tsunamiye ve nükleer krize neden oldu.
- [03.3.19.2012) Büyük Kantō, Japonya: Yaklaşık 105,000 ölümle sonuçlandı, öncelikle Tokyo ve Yokohama'daki depremin ardından yangınlar nedeniyle yangınlar yarattı.
- [03.2016:0)7.0 – 2010 Haiti: [Dönetici], bu sığ deprem yoksul bina inşaatı ve altyapı nedeniyle felaket hasara neden oldu, tahminen 16.000 ölüm oldu.
Bu olaylar, deprem büyüklüğünin yalnızca sakinlik oranları veya hasar derecelerini belirlemediğini gösteriyor. Deprem derinliği, nüfus merkezleri, bina standartları ve acil durum hazırlıklılık kritik sonuçlar.
Deprem Hakkında Yaygın Yanlışlar
Deprem büyüklüğü hakkında birkaç yanlış anlaşılmalar halk anlayışında devam ediyor. Bunu ifade etmek farkındalık ve hazırlıklılığa yardımcı olabilir:
- [0]Misconception 1: “Vücud ölçeği 10'a kadar devam ediyor.”[Düzg:0) Gerçek anlamda, ölçek sabit bir üst sınırla açıklanıyor. Teorik maksimum büyüklükler, hata uzunluğu ve tectonik stres gibi 9.5-9.6 tahmin edilen en büyük olası depremlerle jeolojik faktörlerle kısıtlanıyor.
- [FONT:0)Misconception 2: “The Richter ölçek ölçümleri deprem hasarı” [Dönetici:2)Mercalli Intensity Scale[DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD) tarafından tarif edilen hasar, Roma numeralleri kullanarak yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerini azaltmaktır.
- [0]Misconception 3: “ Boyut 7.0 deprem 3.5 kadar güçlü.”) Çünkü büyüklük logarithmik, 7.0 deprem 3,5 milyon kez daha fazla enerji serbest bırakır, basit bir doyubling.
- [FONT:0)Misconception 4: “Onarklar her zaman anashocktan daha küçük.”[16.000] Bazı sonrashocks şehirdeki stres değişikliklerine bağlı olarak neredeyse büyük olabilir. Örneğin, 2010-2011 Yeni Zelanda deprem dizisi, şehre daha yakın olan ilk 7.1 olayından daha fazla zarar veren bir boyut ekledi.
Path Forward: Hazırlanma ve Araştırma
Deprem büyüklüğü, kamu güvenliği, felaket planlama ve mühendislik tasarımı için hayati önem taşıyor. Modern bina kodları, tahmin edilen maksimum büyüklükteki deprem tehlikesi değerlendirmelerini ve yaşamları kurtarmak için temel alan temelleri içerir.
Vatandaşlar bilgilendirilmiş ve hazırlıklı kalmak için bir zenginlike erişebilirler. Gerçek zamanlı deprem haritaları, ABD'de ShakeAlert gibi erken uyarı sistemleri ve hazırlıklılık rehberleri ABD Eğitim örgütleri gibi ajanslar aracılığıyla kullanılabilir.
Future araştırma, yoğun sensör ağları, makine öğrenme algoritmaları ve yavaş kayma veeshock fenomenleri hakkında daha iyi anlayışla deprem tahminlerini ve erken uyarıyı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Depremler engellenemezken, ölçüm teknikleri ve halk eğitimi etkilerini azaltmak için güçlü araçlar kalır.