Table of Contents
Jeolojik Foundations: Plak Tectonics ve Dünya Dinamik Güvenir
Dünya'nın litresi, gezegenimizin sert dış kabuğu, bu plakalar arasındaki etkileşimlerin - birçok küçük mikro plakanın yanı sıra, bu plakaların yanı sıra - Dünya'nın sismik ve volkanik aktivitenin arkasındaki temel güçlerdir.
Okyanussal kabuk ağırlıklı olarak yoğun basaltik kayadan oluşur ve nispeten ince, yaklaşık 7 kilometre kalın, kıtasal kabuklar kalın, 30 ila 50 kilometre, ve büyük ölçüde kompozisyonda granitler, alttaki bir işlemden ayrılır ve alt katta sıkıştırılır, daha sonra tekrarlanan kılıcı yüzeyler üretir ve daha sonra sertleşir.
Dünya yüzeyinin altında magma nesli, üç temel koşulun bir veya daha fazlasını gerektirir: Su ve karbondioksit gibi uçucuların ekleri, bu sıcaklık değişikliği olmadan baskının neden olduğu baskının azaltılması veya doğrudan ısı transferleri, her iki deprem ve volkanik aktiviteyi etkileyen eşsiz jeolojik ortamlar yaratır.
Plak Sınırları ve Deprem-Volcano Derneğindeki Rolü
Convergent Boundaries: Subduction Zones
Convergent sınırları, tectonic plakaların çarpıştığı bölgelerdir ve bir plaka, alt kesim olarak bilinen bir süreçten daha düşük, volkanik yaylar oluşturmak için su ve hidrous mineralleri derinleştirir ve Kuzey Amerika'daki Cascades gibi, bu mineralleri giderek daha düşük maliyetlidir.
Alt kesimlerdeki depremler derinlikte ve büyüklükte değişebilir, örneğin, 2011 Tōhoku depremi (Pohotsk iç mekan Japonya'nın altında 700 kilometrelik bir deprem meydana gelir). Bu yıkıcı olay bölgenin aktif volkanik sistemleri ile bağlantılıydı, örneğin, Mount Unzen, ve Sakurajima.
Farklı Boundaries: Mid-Ocean Ridges ve Continental Rifts
Çevik sınırlar, tectonic plakaların dışında, mantle materyalinin yükselmesine ve kısmen dekompresyon yoluyla erimesine izin veriyor. orta-kürede, Mid-Atlantic Ridge gibi, bazaliz magma sürekli olarak yeni okyanuslar kabuklu kabuklar oluşturur.
Avrupa'nın riftleri, bir kıtanın ayrı ayrılığa başladığı bir ayrımın erken aşamasını temsil ediyor. Doğu Afrika Rift Sistemi, hem sismik hem de pusuyalı bir volkanın ikisine de bağlı olduğu bir asır.Bu bölgedeki volkanlar, Kilimanjaro, ikonik bir strokyo ve Mount Nyiragongo, kalıcı lava gölü için ünlü ve yüksek akışkan lava akışları var.
Boundaries
Sınırlar, tectonic plakaların daha sonra başka bir tane daha kaydırıldığı, yatay hareketle karşı karşıya kaldığı ortaya çıkıyor. Bu sınırlar genellikle 7 ila 8 arasında grevli depremler üretiyor, ancak aktif volkanlar doğrudan Kaliforniya'da bir yara yok.
Bununla birlikte, sınırları dönüştürmek için bölgelerdeki volkanik aktivite, batı Birleşik Devletleri'nin daha genişleyen ve yerelleştirilmiş genişleme ile dolaylı olarak etkilenebilir. Örneğin, Kaliforniya'daki Long Valley Caldera ve Clear Lake volkanik alanı Basin ve Range Eyaletinde meydana gelir, bu tür deneyimler batı Birleşik Devletleri'nin daha genişleyen sınırların nasıl değiştiğini gösterir.
Pasifik Ateşi: Küresel Bir Pazar
Pasifik Ateşi Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen geniş bir atlı-çevreli alt bölgelerin kemeri, volkanik yaylar ve Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen aktif hata sistemleridir. Dünya'daki en sismik ve volkanik olarak aktif bölge, dünya depremleri ve% 90'ı için muhasebe ve aktif ve yurtsever volkanlar.
ABD'deki Dağ Aziz Helens, Endonezya'daki Krakatoa Dağı'nda ve Rusya'daki Kamchatka Yarımadası'nın volkanik kompleksinden dolayı en çok araştırılıyor.
Yangının yüzüğü depremler ve volkanik patlamalar arasındaki etkileşimleri anlamak için doğal bir laboratuvar olarak hizmet eder. Tarihsel kayıtlar büyük depremlerin volkanik patlamalarla önceden ortaya çıktığını gösteriyor. Örneğin, 1960'lı Valdivia deprem (mevcut 9.5), en büyük kaydedilen deprem, Şili ve birkaç Andean volkanın patlamaları ile takip etti. Benzer şekilde, 2004 Sumatra-Andaman depremi (mudaklık 9.1) Endonezya'da Toba'da artan volkanik aktivite ile bağlantılıydı.
Depremler Volcanic Eruptions Nasıl Tetikrdü
Büyük depremler, volkanik sistemleri birden fazla mekanizmayla etkileyebilir, potansiyel olarak patlamaları tetikleyebilir veya volkanik davranışları değiştirebilir: Bu mekanizmalar şunları içerir:
- [FONT:0)Statik stres değişiklikleri:[Dönetici:[Dönetici:0) Bir deprem sırasında kayanın aniden yerinden edilmeleri, çevredeki crust'taki stres alanını bozar.
- [FONT:0]Dynamic stres değişiklikleri: sismik dalgaların geçişi, fikre ve magma odasındaki nükleksiyon ve gazın yüksekleştirilmesine yardımcı olmak için nükleksiyon ve gazın arttırılmasına yardımcı olur.
- [FONT:0) Kristal zengin magma'nın yeniden hareketleştirilmesi: Deprem titreyerek kristal çerçeveyi vius magma'da bozabilir ve sıkıştırılabilir.Bu yenidenmobilizasyon magma hareketliliğini ve eruptabilitesini artırabilir.
- [FONT:0) Hidrotermal sistemlerin abartılması: Seismic salak, hidrotermal mühürleri kırabilir ve sabitleri kırabilir, hızlı baskı değişikliklerine ve buhara dayalı phreatik patlamalara neden olabilir, ki bu da magmatik patlamalara eşlik edebilir.
Tüm büyük depremlerin volkanik patlamalara yol açtığını belirtmek önemlidir. Olasılık, depremin büyüklüğü, volkanın yakınında ve halihazırda kritik bir şekilde vurgulanan Volcanoes Dağı'nda bulunan Volcanoes'un, 2002'de Mount Nyiragongo'nun patlama eşini tetiklediği birkaç faktöre bağlıdır. Örneğin, 1999 Izmit depremi (magnitude 7.6) Türkiye'de patlamaları tetikledi.
Induce Depremleri Olan Volcanic Eruptions
Volcanic aktivitenin kendisi volkan-tectonic depremleri olarak bilinen farklı sismik sinyalleri ortaya çıkarır, bu da kökeni ve özelliklerindeki tectonik depremlerden farklıdır.
- [FONT:0)Magma inpost:[Dönetici:[Dönetici:0)Magma in Attack:[Dönder:[Dönder:[Dönder:0))Tima, kırıcı ve kaya başarısızlığına neden olur, küçük depremler üretir ve patlamalar için kritiktir.
- [FONT:0)Magma odası çöktü:[Dönetici:[Dönetici:0)[değiştir | kaynağı değiştir], magma odasının çatısı çökebilir, büyük depremler üretebilir. Örneğin, Mount Saint Helens'in 1980'in patlaması, volkanın kuzey flankının çökmesiyle ilişkili bir büyüklük 5.1 depremi tetikledi.
- [FONT:0]Hydroterm patlamalar: Hızlı basıncılık ve patlamalar, volkanik sistemlerde buhara karşı patlamalara neden olabilir, küçük ve orta sismik olaylar üretebilir.
- [FONT:0]Caldera çöktü: [Dönemli patlayıcı patlamalar sırasında, volkanik edifice'nin büyük bölümleri tahliye edilmiş magma odasına çökebilir, önemli sismik aktivite yaratır. Tarihsel örnekler 1883 Krakatoa patlama ve 1991 Mount Pinatubo patlamaları içerir.
Uzun zamandır depremler ve harmonik tremor gibi sürekli sismik sinyaller, volkanik sistem içindeki magma ve gaz hareketi tarafından üretilmektedir. Bu tremorler, volkanologların patlama olasılığını değerlendirmek ve devam eden volkanik huzursuzluğu değerlendirmek için kullanılan önemli öncülerdir. Diğer jeofiziksel ve geokimyasal verilerle sismik izleme entegrasyonu modern volkanik tehlike değerlendirmesinin arka kemiği oluşturur.
Deprem-Volcano Interaction
Saint Helens Dağı, ABD (1980 Eruption)
18 Mayıs 1980'de Saint Helens Dağı'nın felaket patlaması, volkanın yeniden canlanmasının en iyi örneklerinden biri, Mart 1980'de, volkanın kuzeye gelen büyük bir deprem dalgası ve magma inağı ile ilgili yüzey deformasyonu yaşadı.
Bu olay, depremlerin volkanik istikrarı doğrudan bir şekilde edifice'nin yapısal bütünlüğünü değiştirerek nasıl etkileyebileceğini, aksi takdirde meydana gelebilecek patlamaları tetikler. Mount Saint Helens'in ayrıntılı izleme ve soruşturması, küresel olarak deprem-volkano etkileşimlerimizi ilerleterek göstermiştir.
Kīlauea, Hawaii (2018 Lower East Rift Bölgesi Eruption)
Kīlauea, dünyanın en aktif kalkan volkanlarından biri, Pasifik Plakları'nın yerlerini yıkıyor. 2018'de, Kîlauea'nın güney flankını vurarak, Aşağı Doğu Rift Bölgesi boyunca önemli bir patlamayla ilgili bir patlamayla karşı karşıya kaldı.
Deprem olayı ve patlamalar kontemporane bir şekilde olsa da, patlamanın birincil sürücüsü, depremin kendisi yerine magmatik baskıydı. Ancak deprem, konfining stresi azaltarak dikti, daha sonra magma'nın yüzeye ulaşmasını sağlayabilir.
Pinatubo, Filipinler ( Er 1991)
Ocak 1991'de Pinatubo Dağı'nın en büyük patlayıcı olayları arasında patlama, küresel iklimi doğrudan boru hattına dönüştürmeme ve permeability'e ulaşmalarına rağmen, 16 Temmuz 1990'da Luzon Adası'nı vuran bir deprem, depremin neredeyse 100 kilometreden fazla olduğu tahmin ediliyor.
Bu örnek, volkanik sistemleri, kabukların fiziksel özelliklerini değiştirerek nasıl büyük bölgesel depremlerin etkileyebileceğini gösteriyor, böylece patlamalara neden olmadan magmatik süreçleri kolaylaştırıyor. Pinatubo patlamaları da hem tectonik hem de volkanik aktivitenin sismik olarak aktif bölgelerdeki önemini vurgulamaktadır.
İzleme ve Risk Değerlendirme
Modern volkan gözlemleyicileri, volkanik huzursuzluğu izlemek ve tehlikeleri değerlendirmek için çok disiplinli bir yaklaşım kullanıyor. Seismology bu çabaya merkezi, deprem batarmları, uzun dönem olayları ve tremorfikasyonları tespit etmek ve magma hareketlerinin temel deformasyonu hakkında bilim insanları bilgilendirmek, GPS'i izlemek ve eğimleri, magma odalarının enflasyonu veya deflasyonunu ortaya çıkarmak, özellikle sulfurtoksitoksitoksitoksitoksitoksitoksitoksitlerin ölçüleri ve karbon dioksitin ölçüleri.
ABD'de bulunan Kurumlar, ABD'de Deprem Tehlike Programı) ve ) KAYNAKLARI:0) ABD'de bulunan ve petrol kaynaklı hava kirliliği konusunda gerçek zamanlı veriler ve tehlike uyarıları sunar.
Deprem ve volkanik aktivitenin bütünleşik izlemesi, Japonya, Endonezya ve Aleutian Adaları gibi birkaç tehlikeyle bölgelerde özellikle önemlidir. Bu alanlarda büyük depremler tsunamileri ve volkanik patlamaları aynı anda tetikleyebilir, toplumlara bileşik riskler getirir. Erken uyarı sistemleri, yaşamları kurtarabilecek ve zararları azaltabilecek uyarı dalgaların hızlı bir şekilde tespitine ve iletişimine güvenir.
Coğrafi Dağıtım ve Tehlike Implikasyonlar
Depremler ve volkanlar arasındaki uzaysal ilişki küresel olarak değişir. Birçok volkan ve depremler plaka sınırları boyunca ortak olsa da, özellikle yakın marjlar, istisnalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde merkezi olan Intra volkanlar ve okyanuslar gibi yerlerdeki tropikal ve aktif bir volkanizmle ilişkilendirilir, ancak aktif bir şekilde piyonizmden yoksundurlar.
Depremler ve volkanlar arasındaki en güçlü darbe, Japonya, Endonezya, Şili, Filipinler ve Alaska gibi Birleşik Devletlerdeki bölgelerin, bu aktif jeolojik bölgelerin yakınında yaşayan nüfusların tehlike potansiyelini artırıyor, depremler, tsunamiler ve volkanik patlamalar ile karşı karşıya kalabilirler. Japonya, Endonezya, Şili, Filipinler ve Pasifik'teki bölgeler gibi ülkeler, Pasifik ve Alaska'nın bu aktif jeolojik bölgelerin yakınında, kapsamlı tehlikeler ve dayanıklı altyapının öneminin altında.
Tokyo, Jakarta, Manila, Lima gibi şehir merkezleri ve Seattle aktif tektonik ve volkanik sistemlere yakın yer almaktadır. Bilim adamları ve politika yapıcılar için meydan okuma, bu doğal tehlikelerin etkilerini azaltmak için risk yönetim stratejileriyle ilgili jeolojik bilgileri entegre etmektir. Bu, arazi kullanımı planlama, halk eğitimi, erken uyarı sistemleri ve acil yanıt koordinasyonunu içermektedir.