Table of Contents
Giriş: Dinamik Dünya Ayaklarımızın
Depremler Dünya üzerindeki en güçlü ve öngörülemeyen doğal fenomenler arasında sıralanıyorlar. Dünya'nın litrelik bölgelerinden enerji serbest bırakılmasından dolayı, zemini saran sismik dalgalar üreterek, depremlerin neredeyse her yerde gerçekleşebilmesine rağmen, büyük çoğunluğun -% 90'ı – gezegenin tectonic plaka sınırlarının sınırları boyunca yoğunlaşıyor.
Depremler ve plaka sınırları arasındaki ilişkiyi anlamak, küresel afetleri değerlendirmek ve azaltmak için küresel çabaların temelleridir. Bu makale, plaka tectonics'in deprem aktivitesini nasıl etkilediğine dair kapsamlı bir genel bakış sunar, dünyanın en sismik olarak aktif bölgeleri araştırıyor ve deprem tehdidini küresel ölçekte yönetmeye yönelik modern stratejileri inceler.
Plaktoniği Bilimi
Dünya'nın dış kabuğunu açıklayarak plaka tektonikleri teorisi – litre plakaları batırır ve bu plakaların sınırlarının üzerindeki etkileşimleri, gezegenin sismik ve volkanik aktivitelerinin çoğunluğunu oluşturur.
Tank hareket hızı dünya çapında değişir, birkaç milimetreden yılda birkaç santimetreye kadar değişir.Bu hareket insan standartları tarafından yavaş görünüyor, milyonlarca yıl boyunca sürekli olarak kıtaları yeniden şekillendiren büyük jeolojik güçler üretir, okyanus basinleri ve dağ aralıkları.Bu güçler bir deprem sırasındaki hataların tükenmesine kadar plaka sınırları boyunca stres yaratır.
Plak Boundaries ve onların Seismic Özellikleri
Plak sınırları, ek plakaların göreceli hareketine dayanan üç ana türe geniş ölçüde sınıflandırılır.Her sınır türü, yer, frekans, derinlik ve büyüklüğü açısından farklı deprem kalıpları gösterir.
Boundaries
Sınırları dönüştürerek iki tane tektonik plakanın birden fazla grev-slip hatası boyunca birbirlerinin geçtiği yer haline gelir. Hareket genellikle sınıra paraleldir ve büyük hata sistemleri boyunca meydana gelen hatalardan dolayı büyük hatalar meydana gelir.
En ikonik dönüşüm hatası, 1906 San Francisco depremi dahil olmak üzere çok sayıda önemli deprem üretti; ancak yakın konumdaki bölgeler yoğun sarsıntı ve şiddetli hasara neden olabilir.
Convergent Boundaries
Convergent sınırları, tectonic plakaların birbirine doğru hareket ettiğini gösteriyor. Yaygın olarak, bir plaka, alt giriş denilen bir süreçten sonra, mantle'ye inmek.Bu sınırlar Dünya'daki en güçlü ve yıkıcı depremlerin bazılarıyla ilişkilendirilir, sık sık sık sık 9.0.
Prominent örnekleri, büyük bir tsunami ve nükleer felaketi ve bu bölgelerdeki jeolojik tehlikeleri tetikleyen (Dönetici 92), kaydedilen plakadan birinin geri çekilmesine yol açan, bu bölgelerdeki yoğun jeolojik tehlikelerin (düşünme 92) ortaya çıktığını göstermektedir.
Tartışma:
Çevik sınırlar, tectonic plakaların birbirleriyle farklı hareket ettiği, magma'nın adamdan yükselmesine ve orta köprülerin ortasındaki yeni okyanus kabuklar oluşturacağına izin veriyor.
Örnekler Mid-Atlantic Ridge, Eurasian ve Kuzey Amerika plakalarının ayrı hareket ettiği ve Doğu Afrika Rift sistemi, Afrika kıtasını yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş
Deprem Mekaniği ve Yanlış Türler
Depremler hatalar boyunca ayak izi nedeniyle meydana gelir - Dünya'nın birbiriyle çakışan kabukları değerlendirmek için suçluluk. Hatanın doğası ve hatanın türüne ve yol açan deprem davranışını anlamak.
- [FONT:0) Normal hatalar: [DÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜSÜSÜSÜŞÜNÜŞÜNÜ: 0) Normal hatalar: [DÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜSÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜ: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:0) Normal hatalar, YÜZDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜye Olmayanlar, YÜZLÜMÜye ait, YÜZ
- [Düzücükler) hataları: [Döneticiler: 0:0) Kompresyon ayarlarında Form, yakınlık sınırların tipik olarak, duvar ayak duvarına doğru hareket eder. Megathrust hataları alt kesim bölgelerindeki aşırı büyük depremler üretebilme yeteneğine sahiptir.
- [FONT:0]Strike-slip hataları: Yatay, daha sonra plakaların kaydırılması, hata uçağı boyunca bir başkasında bir tane daha.
Bir depremin derinliği de etkisini önemli ölçüde etkiler.Kalow depremleri (0-70 km derinlik) yüzeye ulaşmadan önce daha az enerji kaybına neden oluyor, çünkü sismik dalgalar daha az enerji kaybediyor. Intermediate (70-300 km) ve derin-focus depremleri (300-700 km) özellikle alt kesim bölgelerinde meydana gelir ve genellikle daha yüksek oranda sismik enerjilerin dayanıklılıklarından dolayı daha az ciddi bir yüzey hasarına neden olabilir.
[FONT=0]Wadati-Daoff bölgesi[Dönetici] alt katta derin sismikliğin eğimli düzlemini izler ve plaka alt kesimin geometrisine ve dinamiklerine değerli bilgiler sağlar. Haritalama bu bölgenin geoscientists deprem hipomerkezlerinin dağıtımını ve büyük megat güvenlik olaylarının potansiyelini anlamasına yardımcı olur.
Global Seismic Hotspots: Elevated Deprem Riskinin Bölgeleri
Depremler neredeyse her yerde meydana gelebilir, bazı bölgeler aktif plaka sınırları boyunca pozisyonlarından dolayı olağanüstü yüksek sismik aktivite sergileyebilir. Bu sismik noktalar milyarlarca insana ev sahipliği yapmaktadır ve kritik altyapıyı içerir, deprem tehlikesi değerlendirme ve mStajı yapmak.
Pasifik Ateşi
[FONT=0] Ateşin (Dönetici) yarısı, Japonya, Endonezya, Şili, Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Okyanusu'nun yaklaşık% 90'ını oluşturan büyük bir alt bölgedir.
Tokyo, Los Angeles, Lima gibi yüksek nüfuslu şehirler ve Auckland bu sismik kemer içinde yalan söylüyor, milyonlarca deprem riski açığa çıkardı. Şili'deki 1960' Valdivia depremi, 9.5 büyüklüğüyle, küresel olarak en güçlü deprem olmaya devam ediyor.
Alp-Himalayan Kuşağı
Orta Doğu ile Akdeniz bölgesinden ve Himalayaların kuleleri boyunca, [0]Alpine-Himalayan Kemer[[Döntgen: 1) Hint ve Avrasya plakaları arasındaki devam eden çarpışmanın sonucu.
İnanılmaz olaylar, [FONTD:0)2005 Depremi[Dönemli: 1) Pakistan'da ve GÜNÜŞÜNCÜ:2)2015 Gorkha depremi[DÜDÜDÜDÜ:3) Nepal'de, hem de büyük yaşam kaybına neden olan, yaygın yıkıma neden olan, hem de insani krizler ile karakterize edilir.
Doğu Afrika Rift Sistemi
[FONT=0] Doğu Afrika Rift Sistemi[Dönetici: 0,4] Afrika Plakları yavaş iki küçük plakaya bölünmüş durumda. Bu tür bir sınır Etiyopya, Kenya, Tanzanya ve Mozambik ile çalışır ve kabuklu genişleme ve normal hata ile ilişkili sık sık küçük depremlerle karakterize edilir.
Burada sismik aktivite alt bölgeye kıyasla daha az yoğun olsa da, bu tür olayların [FONT:0)2009 Tanzanya depremi[[Dönetici 1) bölgeye zarar veren depremler için potansiyelini vurgular.
Diğer Notable Seismic Bölgeler ve Intraberger Depremleri
Çoğu deprem plaka sınırları boyunca meydana gelirken, intrablo depremleri - aktif sınırlardan uzak meydana gelir - eşsiz zorluklar ortaya koyar. Bu depremler genellikle düşük tarihsel sismiklik ve sınırlı hazırlıklılık ile bölgeler grev eder, orantısız ciddi etkiler ortaya çıkarır.
Örnekler, Orta Amerika Birleşik Devletleri'nde, birçok eyalette yaygın olarak sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık deprem için tasarlanmamış olan merkezi ABD'de, Güney Carolina'da (DDDD) bu tür olaylar genellikle daha geniş risk farkındalığı ve masyona ihtiyaç duyulmaktadır.
Depremleri ölçme ve tahmin etmek: Araçlar ve Sınırlamalar
Seismologists, dünya çapında depremleri izlemek, ölçmek ve analiz etmek için çeşitli araçlar ve ölçekler kullanıyor. Anahtar, zemin hareketlerini tespit eden ve hızla sismik olayları karakterize eden küresel sismik ağlar.
[FONT=0]Richter ölçeği[[Dönetici:0] 1930'larda gelişmiş olan, deprem büyüklüğüne dayanan ilk yaygın kullanılan yöntemdi, özellikle de büyük depremler için kaydedilen sismik dalgalar.
İzlemedeki ilerlemelere rağmen, tam zamanlı olarak tahmin edin, yer ve depremlerin büyüklüğü mevcut bilimsel kapasitenin ötesinde kalır.Bilim adamları bunu tanımlayabilirler:0)e göre boşluklar). - genişletilmiş dönemler için yırtılmamış bölümler ve gelecek depremler için aslenemeyecekler - tam zaman çizelgesi tahmin edemiyorlar.
Depremleri, foreshocks, ⁇ dalgalanmaları veya olağandışı hayvan davranışlarına dayanan tahmin etmek için girişimler güvenilir sonuçlar elde etmedi. Bunun yerine, modern deprem bilimi, BİLGİT:0) abilist sismik tehlike değerlendirme[Dönemli: 1), bu değerlendirmelerin belirli zaman çerçevelerini öngörür.
Gerçek zamanlı sismik veriler, eğitim materyalleri ve tehlike bilgileri için, ESFLT gibi kaynaklar:0)USGS Deprem Tehlike Programı) ve [[ENFLT:2)Inpropd Research Institutions for Seismology (IRIS))[Uluslararası bilim adamlarına, politika yapıcılara ve halka paha biçilmez destek sunar.
Seismic Risk Yönetimi ve Dava Stratejileri
Depremlerin yıkıcı etkisini azaltmak, mühendislik, şehir planlaması, erken uyarı sistemleri ve halk eğitimi içeren çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Etkili sismik risk yönetimi, kırılganlığı en aza indirmek ve topluluk dayanıklılığını artırmak için yapısal ve yapısal olmayan önlemleri birleştirir.
Yapı Kodları ve Yapısal Retrofitting
Modern bina kodları deprem-prone bölgelerinde tasarım özellikleri içerir, yapılar absorbe etmek ve dissipate sismik enerji sağlamak, felaket çöküntü olasılığını azaltır. Teknikler temel izolasyon sistemleri, hear duvarları, çapraz-bracing ve ductile malzemelerinin kullanımı gibi stres altında.
Daha eski binaları eşit derecede kritik, özellikle okullar, hastaneler, köprüler ve tarihi dönümler için.Şeff:0)2008 Çin'de trajik bir şekilde inşa edilen okul binalarının kırılganlığını açığa çıkarırken, güvenliklerini artırmak için ülke çapında reformlara yol açar.
Erken Uyarı Sistemleri
Deprem erken uyarı (EEW) sistemleri, ilk, daha az tahrip edici P- dalgalar ve daha zararlı S- dalgalar ve yüzey dalgaları arasındaki farkın üzerine sermayelenerek, bu sistemler güçlü sarsıntı başlamadan önce on saniye önceden fark yaratabilir.
Japonya, Meksika ve ABD gibi ülkeler ( ShakeAlert programıyla) insanların düşme, örme gibi koruyucu eylemleri almasına izin veren EEW sistemleri ve buna devam etmeleri ve devam etmeleri gibi otomatik yanıtları da sağlıyorlar. Ayrıca, yavaş trenler, ameliyatları durdururlar ve gaz hatları kapatıyor, böylece kayıplar ve altyapı zararlarını azaltın.
Halk Eğitimi ve Hazırlanma
Toplum direnci, kamu farkındalığına ve hazırlıklılığa bağlıdır. Düzenli deprem tatbikatları, kamu hizmetleri kampanyaları ve okul bazlı eğitim programları, bireylere deprem sırasında güvenli bir şekilde nasıl yanıt vereceğini öğretir. Yüksek riskli alanlarda birçok hane acil kitler tutar ve aile iletişim planlarını oluşturur.
Yerel hükümetler genellikle sismik mikrozonasyon, arazileri, arazileri ve basitleştirilmiş bir sarsıntı ile hassas bölgeleri gerçekleştirirler. Bu haritalar zoning yasaları, altyapı gelişimi ve genel kırılganlığı azaltmak için acil yanıt planlamaktadır.
Tsunami Hazırlanma
Alt bölgelerdeki büyük megatrust depremleri sık sık tsunamiler üretiyor, kıyı toplulukları için ek bir tehlike sunuyor. Etkili tsunami hazırlıklılık sağlam uyarı sistemleri, tahliye rotası planlaması, topluluk tatbikatları ve uluslararası koordinasyonu içeriyor.
2004'ten beri, Hindistan Okyanusu tsunami uyarı ve Mitigation System, daha sonra Pasifik'te ve başka yerlerde daha büyük sistemleri tamamlamak için kuruldu.
Deprem Biliminde Geleceği Yol ve Riski Azaltıyor
Teknolojik gelişmeler deprem süreçleri anlayışımızı derinleştirmeye devam ediyor ve risk mitigation. GPS ve Interferometrik Aperture Radar (InSAR) önceki depremlerde hatalarla ilgili temel deformasyon modelleri.
San Andreas Fault Gözlemevi gibi Derin sondaj girişimleri, doğrudan hata bölgesi materyallerin örneklerini sunar, deprem nükleasyon ve propagasyon kontrol eden fiziksel ve kimyasal koşullara benzer bir şekilde bilgi sunar.
Yapay zeka ve makine öğrenimi, büyük sismik veri kümelerini analiz etmek için giderek daha fazla uygulanır, deprem tahminlerini geliştirebilecek ince desenler veya öncüler arıyor.
Global işbirliği projeleri, sınırlı kaynaklarla da dahil olmak üzere tüm ülkelere açık kaynak geliştirmek amacıyla, küresel deprem riski modelleri geliştirmek amacıyla, bu modeller dünya çapında daha iyi bilgilendirilmiş politika oluşturma ve felaket azaltma çabalarını destekler.
Ayrıca, Afet Riski Azaltılması (UNDR) için Birleşmiş Milletler Afet Riski Tespit Ofisi (UNDR)), Sendai Framework for Disaster Risk Azımı, depremler, 2030 tarafından geliştirilmiş yönetim, yatırım ve topluluk katılımı ile ilgili önemli indirimler hedeflemektedir.
Sonuç: Seismic Risk ile Yaşamak
Depremler dinamik, sürekli değişen bir gezegen üzerinde yaşamanın kaçınılmaz bir sonucudur. Bu doğal olayları önlemek için imkansız olsa da, bilim, mühendislik ve halk politikası, plaka tectoniklerini derinleştirmek, sismik izleme, teşvik etmek, toplumların hazırlıklı olmasını ve deprem felaketlerinden daha iyi geri almak için bize olanak sağlar.
Kentsel halklar büyür ve altyapı sismik bölgelere genişletilirken, deprem bilimi ve risk mitigation'te yatırım kritik kalır. Küresel işbirliği ve yerel eylem sayesinde, insanlık sismik tehlikeler tarafından ortaya çıkarılan zorluklara uyum sağlayabilir ve herkes için daha güvenli bir gelecek inşa edebilir.