Deprem Magnitude nedir?

[FONT:0) Dünyaquake büyüklüğü[Dönetici:0)[Dönetici 1], depremin büyüklüğü veya enerji serbest bırakılmasını, tüm dünyadaki aletlerin yayılmasının etkilerini açıklayan temel bir ölçüdür.

Magnitude ölçekler logarithmic, her bir sayının her bir miktar artış sismik dalga amplitüdünde yaklaşık 32 kat artış olduğunu ve yaklaşık 32 kez daha fazla enerji serbest bırakıldı. Örneğin, büyük bir ölçek 6.0 deprem yaklaşık 32 kez bir ölçek 5.0 olayın enerjisini ortaya koyar.Bu logaritik doğa, büyük ölçüde deprem boyutlarının geniş bir kısmını temsil eder - imkansız mikrokukeslerden büyük, peyzaj-altering megathrust olaylarına kadar - bir ölçeklenebilir bir ölçek.

Deprem boyutunu anlamak deprem erken uyarı sistemleri, sismik tehlike değerlendirme, bina kodu geliştirme, sigorta riski modelleme ve kamu güvenliği planlama dahil olmak üzere birçok uygulama için önemlidir. ölçüm tekniklerindeki sürekli gelişmeler deprem süreçleri anlayışımızı ve büyüklüğü tahminlerin doğruluğunu ve tutarlılığını geliştirmemize yardımcı olur.

Magnitude nasıl ölçülüyor?

Deprem büyüklüğü ölçme süreci, 03.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D. Araştırmanın (ANSS) [D)[D)[Dönetici)[D)[Döneticisel ölçümler, genellikle deprem izlemesi için küresel kapsama alanı sağlar.

Bir deprem oluştuğunda, çeşitli sismik dalga türleri yaratır:

  • [FONT:0]P- dalgalar (Primary dalgalar): ), Dünya'nın iç mekanını sıkıştırma hareketi ile seyahat eden en hızlı sismik dalgalar.
  • [FONT:0]S- dalgalar (İkinci dalgalar): ), Dünya'nın iç mekanı aracılığıyla da ortaya çıkan yavaş dalgalar.
  • [FONT:0]Surface dalgaları (Love and Rayleigh dalgalar):[Dönetici:0) Dünya yüzeyi boyunca seyahat etmek ve genellikle en güçlü sarsıntı ve hasara neden olur.

Seismometreler bu dalgaları bir semografi olarak kaydeder, bir zaman serisi grafik zemin hareketine karşı amplitüdümü belirlemek, semologlar, semogram dalga tiplerini semografide ölçür ve deprem kaynağı ve her istasyon arasındaki mesafeyi tahmin eder - Dünya’nın materyallerinden dalga geçmek nasıl azalır.

Ayrıca, sismik dalgaların frekansı analiz edilir. Büyük depremler genellikle daha düşük frekanslı enerji ve daha küçük olaylara kıyasla daha az yüksek frekanslı enerji üretir. Bu ⁇ özellikleri farklı büyüklükte ölçekler arasında ayrım yapmak ve büyüklüğü tahminlerin doğruluğunu geliştirmek.

Magnitude Scales Türleri

Çünkü tek büyüklükte ölçek tüm deprem boyutları, mesafeler ve tectonic ortamları mükemmel bir şekilde yakalamaz, seismologlar farklı dalga türleri, frekans grupları ve deprem özellikleri için tasarlanmış çeşitli tamamlayıcı ölçekler kullanır. Aşağıda, güçlü ve sınırları ile birlikte en yaygın kullanılan ölçekler kullanılır.

Richter Scale (Local Magnitude, ML)

[FONT=0] Yerel büyüklük ölçeği (ML)), Richter ölçeği olarak bilinen, 1935 yılında Charles Richter ve Beno Gutenberg tarafından Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilmiştir.Bu, deprem episundan 100 kilometrelik standart bir mesafe olarak kabul edildi.

Güney Kaliforniya'daki orta depremler için etkili olsa da, Richter ölçeği önemli kısıtlamalara sahiptir.Üye özgüdür:0) Daha büyük olaylar için (daha fazla fiziksel olarak ölçeklendirmeler hakkında dikilmiş olsa da, deprem büyüklüğü ile daha da yaygın olarak tanınmamıştır.

Moment Magnitude Scale (Mw)

1970'lerin sonlarında, [[Dönetici büyüklüğü (Mw)[Dönetici: 1 ), depremin fiziksel kaynak parametrelerine doğrudan göre daha önceki ölçeklerin saturasyon ve bölgesel sınırlamalarını ele alır.It is hesaplanmıştır.It is Hesaplanabilirlik andan itibaren (M0)[MD)[Dönetici).

[FONT:0]M0) = μ × A × D).

  • [FONT:0)μ (Shear modulus): [Döntgen: 1) Hatanın içine karıştığı kayaların katılığı.
  • [FONT:0)A:[Dönetici: 1 ) Hata yüzeyinin alanı, kaynar.
  • [FONT:0)D:[D: Ortalama yer değiştirme veya hata boyunca kaybol.

Seismic moment, uzun dönem sismik dalgalar (iki saniyeden birkaç yüz saniyeye kadar değişen) tarafından elde edilir.

[FONT=0)([0)))))[[0))))))[[0)))))))))))) (M0 için SI birimleri kullanmak)

Zengin ölçeğin aksine, Mw, Mw 9.5 ile kaydedilen en büyük depremler için bile boş yere oturmaz. Örneğin, 1960'lı yıllardaki Valdivia depremi, Mw 9.5 ile kaydedilen en büyük deprem ve 2004 Sumatra-Andaman depremi (Mw 9.1) hem de Mw ile doğru bir şekilde ölçülüyor. Çünkü an hatanın büyüklüğü ve kayması, Mw LF'nin tüm önemli depremler için tercih edilen ölçekdir.

Vücut-Wave Magnitude (mb)

[FONT=0]) Dünya'nın iç ve ilk önce sismik istasyonlara ulaşan P- dalgalar, kısa süre boyunca ölçülmüş (yaklaşık 1 Hz) semometreler için değerli hale gelebilir. çünkü P- dalgalar Dünya'nın iç ve ilk önce sismik istasyonlara ulaşır, teleseizmsel mesafelerde hızlı bir şekilde hesaplanabilir (farklı)

Ancak, mb orta büyüklükteki boşluklarda (yaklaşık 6.0 ila 6.5) oturtmaya eğilimlidir, çok büyük depremler için yararlılığını sınırlandırır.Buna rağmen, mb dünya çapında daha küçük depremler ve ilk büyüklükte tahminler için önemli kalır.

Yüzey-Wave Magnitude (Ms)

[FONT:0]Surface-wave büyüklüğü (Ms)), yüzey dalgalarının amplitüdünü, öncelikle 20 saniyenin yakınında olan dönemlerle, Yüzey dalgalarının vücut dalgalarından daha yavaş seyahat eder, ancak genellikle sığ derinliklerde daha büyük amplimalleri vardır, Bayan özellikle de depremleri ölçmek için etkili olur.

Ancak, mb ve ML'ye benzer, Bayan çok büyük depremler için oturdu (yaklaşık 85) çünkü yüzey dalga amplitüd düzeylerindeki artış, özellikle de an büyüklüğü gelişiminden önce gerçekleşen olaylar için Bayan değerleri rapor ediyor.

Diğer Özelleştirilmiş Magnitude Scales

  • [Dönetici:0) Süreklilik (Md): ), sismik sinyalin toplam süresine göre, çok küçük depremler veya volkanik tremor için çok faydalı olan miktarlar.
  • [Üye: 0) Enerji Magnitude (Me): [Dönemli sismik enerjiden toplam ışınmış sismik andolsun, Mw'den, olağanüstü yüksek veya düşük enerjilerini gelen depremler için, aya göre ayrıştırabilir.
  • [FONT:0]Mwp ve Mwb:[Dönetici: 0,0) Hızlı, P- dalga verileri için tasarlanmış deprem erken uyarı sistemleri için tasarlanmış olan P- dalgası verilerine dayanan gerçek zamanlı büyüklük tahminleri. Bunlar acil yanıtları kolaylaştırmak için hızlı bir başlangıç tahminleri sağlar.

Sepsisologlar aynı deprem için çok fazla büyüklükteki türleri rapor etmek için yaygındır, örneğin “M 6.2 mb, M 6.8 Bayan, Mw 7.1” ve sonra resmi raporlama için en güvenilir değeri seçin.

Magnitude vs. Intensity: Farkı Anlayın

Deprem ile ilgili olarak ayırt etmek önemlidir:0) Deprem[Dönetici[Dönetici:2) ve [[Dönetici[Dönetici: 3 ), bu da depremin enerjisini kaynakta ölçtü, yoğunluk belirli bir yerde deneyimlenen sarsıntı ve hasarın şiddetini açıklar.

Intensity, XII (toplam yıkım) ile ilgili ölçekler kullanılarak ölçülmektedir.Intensity (MMI) ölçek), XII'ye (toplam yıkıma) göre geniş ölçüde değişir.Intensity values appears on the distance from the epicenter, locallogic conditions (örneğin toprak tipi) tasarım ve diğer faktörler.

Örneğin, Kaliforniya'daki 1994 Kuzeyridge depremi Mw 6.7 büyüklüğündeydi, ancak yumuşak topraklar nedeniyle bazı alanlarda şiddetli hasarlara yol açtı ve çökmüş binalara karşı savunmasız kaldı. aksine, enmerkezli bölgelerden çok daha zayıf bir sarsıntı ve daha düşük inen bölgelerden.

Depremden gelen yoğunluk dağılımının bilinmesi acil yönetim, rehberlik ve kurtarma operasyonları için hayati önem taşıyor ve gelecekteki zararları azaltmak için bina kodları geliştiriyor. Ancak, deprem büyüklüğü ve enerji serbestliği için, büyüklük standart metrik kalır.

Magnitude Uygulamada Nasıl Hesaplandı?

Deprem grevleri olduğunda, sismik ağlar otomatik olarak P- ve S- dalgaların gelişini birden çok istasyonda tespit ettiğinde, depremin hipo merkezi (Dünyadaki rupture noktası) ve epicenter ( yüzeysel projeksiyon) hızlı bir şekilde tespit eder.

Magnitude tahminleri, her istasyondaki semmik dalga tiplerinin amplitüdünü ölçerek devam eder.Bu amplitüd ölçümler, istasyon ve deprem arasındaki mesafe için düzeltilmelidir, önceden belirlenmiş eğrileri kullanarak , sismik dalganın Dünyadaki geometrik yayılma ve enerji absorpsiyonlarının nasıl azaltıldığını tarif eder.

Şimdilik, süreç daha da dahil edilmiştir. Seismologists, çoklu istasyonlardan uzun süre sismik dalgaformları analiz eder ve bilgisayar modellerinin ürettiği sentetik semogramlar ile, hata ve kayma miktarı da dahil olmak üzere farklı deprem kaynak parametrelerini basitleştirir.

İndüksiyon, depremin büyüklüğü ve veri erişilebilirliğine bağlı olarak dakikalar sürebilir.Süresel sismik ağlar:0) Seismology (IRIS)) için Instrid Research Institutions for Seismology (IRIS)[Döneticisel tahmin ve olay karakterizasyonu kolaylaştıran gerçek zamanlı veri akışları sağlar.

Büyük depremler için, farklı ölçeklerden ve yöntemlerden çok fazla tahmin, belirsizlik sınırları ile bir fikir birliği büyüklüğü üretmek, raporlamada doğruluk ve güvenilirlik sağlamak için bir araya getirilir.

Limitler ve Zorluklar

İlerlemelere rağmen, büyüklüğün büyüklüğü sınırlama olmaksızın değildir. Anahtar zorluklar şunları içerir:

  • [FONT:0]Saturation:[Dönetici:[Dönetici:[Dönetici:0)) Birçok geleneksel ölçek (Richter ML, vücut- dalga mb, yüzey- dalga Bayan) deneyim, dalga amplifleri, dalganın artık deprem büyüklüğü ile orantılı olarak artmakta, büyük olaylar için doğruluğunu sınırlamamaktadır.
  • [FONT:0)Depth bağımlılık:[Dönetici:[Dönetici: 0) Yüzey dalgaları derinlikle zayıflar, bu yüzden Bayan öncelikle sığ depremler için etkilidir (daha fazla 50 km derinlikten daha az). Vücut- dalga ölçekleri derinlikte daha az hassastır, ancak kendi sınırlamaları vardır.
  • [FONT:0)Bölgesel varyasyon:[Dönetici:[Dönetici:0) Deprem dalgasının dikkat edilmesi, crustal kompozisyon ve yapıdaki farklılıklar nedeniyle bölgesel olarak değişir. Sonuç olarak, aynı büyüklükte depremler farklı bölgelerde farklı sarsıntılar üretebilir, ancak enerji salıverilmesi benzer.
  • [FONT:0]Rapid vs. son büyüklüğü: Erken büyüklük tahminleri genellikle sınırlı verilere dayanıyor ve ek sismik kayıtlar ve daha uzun süre verileri mevcut hale gelebilir. Örneğin, 2011 Tōhoku depreminin ilk büyüklüğü Mw 8.1 olarak bildirilir, daha sonra ayrıntılı analizden sonra Mw 9.0'a revize edilir.
  • [FONT:0) İletişim ve raporlama: [Dönetici:[Dönetici:0) Halkta kullanılan büyüklük ölçeğin yanlışlığı veya ihmali karışıklıklara neden olabilir. 2010 Haiti depremi Mw 7.0 olarak doğru rapor edildi, ancak bazen ölçek medya kapsaması ya da yanlış görüldü.

Devam eden araştırmalar, yoğun sismik dizileri, GPS ve InSAR (Interferometri S Sentetik Aperture Radar) ve sinyal algılama ve gürültü ayırmayı geliştiren makine öğrenme algoritmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İnanılmaz Depremler ve Onların Magnitudes

Tarihteki en önemli depremlerin bazıları, ölçeklerin uygulama ve önemini göstermeye yardımcı olur:

  • [0360 Valdivia, Şili (Mw 9.5): [Dönetici:0) Dünya çapında en büyük deprem, başlangıçta şu an büyüklüğüne 8,5 $ 'dan önce tahmin edilen büyük bir tsunami üretti.
  • [03.2011 Tōhoku, Japonya (Mw 9.1): Bu büyük deprem felaket tsunami ve Fukushima nükleer felaketine neden oldu. Mw, deniz yerinden edilmenin uzun süre sismik dalgalar ve GPS ölçümleri ile tam olarak belirlendi, seismoloji ve geodesy in büyüklük tahmininde yer aldı.
  • [FONT:0]1906 San Francisco, Kaliforniya (en iyileştirilmiş Mw 7.8): ), Modern semografiler yaygın olarak yaygınlaştı. büyüklüğü, rupture uzun, yoğunluk raporları ve jeolojik çalışmalarla, modern reanalys yaklaşık Mw 7.8 tavsiye etti. Bu olay, kentsel alanlarda sismik tehlikenin önemini vurguladı.
  • [FONT=0)2015 Gorkha, Nepal (Mw 7.8): Yerel jeoloji ve fakir bina standartları nedeniyle ciddi bir yıkıma neden olan orta büyüklükte bir deprem. Broadband sismik veriler, tam Mw hesaplamaya izin verdi, ne kadar büyüklükte olursa olsun zarar vermez.
  • [0]1989 Loma Prieta, Kaliforniya (Mw 6.9): [Dönder: Dünya Serisi sırasında önemli hasarlar, yer ve yerel site koşulları deprem etkisini nasıl etkileyebileceğini gösteriyor.

Bu örnekler deprem boyutlarının ve enerji salıvermelerini ve rehberlik yanıtlarını ölçmek için boyut ölçeklerinin kritik rolünü vurgulamaktadır.

Depremde Future Yolları Magnitude Ölçümü

Teknolojideki ilerlemeler deprem büyüklüğü ölçümünün hassas ve hızını geliştirmeye devam ediyor. Bazı umut verici gelişmeler şunları içerir:

  • [FONT=0]Dense sismik diziler:[DFLT:1), özellikle sismik olarak aktif bölgelerde, daha doğru ve hızlı bir şekilde kararlılığa izin verir.
  • [FONT:0)Satellite geodesy: [DDDD ve InSAR gibi teknikler depremler sırasında doğrudan zemin yer değiştirme ölçümlerini sağlar, sismik verileri tamamlamak ve şu anda büyük hesaplamaları geliştirir.
  • [FONT:0)Makine öğrenmesi:[Dönetici algoritmaları, deprem türlerini sınıflandırmak ve tahmin büyüklüğü daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tahmin etmek için uygulanır.
  • [FONT:0) Erken uyarı sistemleri: Birden çok ölçeklerden hızlı tahminler ve veri kaynakları daha etkili deprem erken uyarı ve tehlike masyonlarını sağlar.
  • [FONT:0) Global standardizasyon:[Dönetici:[Döneticiler Dünya çapındaki karmaşıklık ve iletişimi bilim insanları, acil yöneticiler ve halk arasındaki iletişimi azaltmaya devam ediyorlar.

Bu gelişmelerle, anlama yeteneğimiz, ölçmek ve depremlere cevap vermek, sonunda riskleri azaltmak ve hayat kurtarmak için devam edecektir.