Table of Contents
Fiziksel Dünya Mimarları Olarak Depremler
Depremler gezegendeki en güçlü doğal güçler arasında, Dünya yüzeyinin saniyeler içinde yeniden şekillendirme yeteneğine sahiptir. Çoğu zaman insan altyapısı üzerindeki yıkıcı etkileri hakkında tartışılırken, bu sismik olaylar, geomorphic değişimin temel ajanlarıdır; sadece manzaraya zarar vermezler; hemen gözlemlenebilirler ve binlerce yıldır topografiyi etkilemenin yollarının sübvansiyonunu etkilemeye devam ederler.
Bu yeniden şekillendirme ölçeği çok büyük. Tek büyük bir büyük hayal kırıklığı olayı milyonlarca tonluk kayayı değiştirebilir, büyük nehirlerin akışını değiştirir ve tüm kıta marjlarının genel mimarisi gibi yeni toprak formları yaratır.
Peyzaj Fiziği Disruption
Depremlerin manzaralarını nasıl yeniden şekillendirdiğini anlamak için, hatanın temel mekaniklerini anlamak önemlidir. Depremler, bir hata sırasında bir hatanın yerleştiğinde, kayaların sürtünme gücünü aşmaktadır.
Bu sürecin yüzey ifadesi genellikle dramatikdir.Ücretsiz yerinden 50 metreden fazla yatay yerinden elde edilir (Dönder: 1) - Depremin kendisi sırasında meydana gelen denge - birkaç metre boyunca dikey veya yatay hareketler oluşturabilir. Örneğin, 2011 Tohoku depremi deniz zemininde 50 metreden fazla yatay yerinden ve kıyı şeridinde 5 metreye kadar.
Seismic dalgaları da bir rol oynamaktadır. Çoğu manzara değişikliği kalıcı hata dengelemesi tarafından yönlendirilirken, güçlü zemin titrek topraklar, yaygın topraklar tetikleyebilir ve gevşek sedisyonlar için kompaktlığa neden olur.Bu ikincil etkiler genellikle hatanın kendisini daha görünür ve acil değişiklikler üretir.
Tek Bir Olaydan Immediate Surface Changes from a Single Event
En belirgin manzara değişiklikleri ve hemen bir depremden sonra meydana gelir. Bunlar birkaç kategoriye gruplanabilir.
Yanlış Rupture ve Surface Deformasyon
Yüzeye bir hata geldiğinde, grev-slip depremleri üzerinde birkaç santimetreden fazla bir şekilde ortaya çıkar, bu da daha sonra da, bir tarafın diğer yöne doğru hareket ettiği gibi farklı özellikleri ortaya koyar. 1906 San Francisco depremi bugün San Andreas Fault'ta, bugün hala kutuplu, toprak yüzeyinin daha sonra sıralandığı yerde, yolların ve çit hatları gibi farklı özellikleri ortaya çıkarabilir.
Baskı sırtları ve mol parçaları da grev-slip hataları ile yaygındır. Bu form, dağ cephelerinin ve vadilerin sınırlarını tanımlayan belirgin hataları üretebilir.
Liquefaction ve Ground Başarısızlığı
Hızlı, su doygun sedisyonları, güçlü zemin titreşir, afırdaklık[Döntgenmeler) gibi alanlarda, yük taşıma kapasitesini kaybetmektedir.Bu, büyük ölçüde yüksek basınçlı ve daha sonra yayılan kumlar için yol açar.Entire mahalleleri, eğimli veya daha sonra da sıvı olayları sırasında kaybolabilir. 1964 Alaska depremi ve 1989 Loma Prieta depremi gibi davranır.
Landslides and Rockfalls
Steep yamaçları, depremler için son derece savunmasızdır. Depremler sadece bir bölgede binlerce toprak kaymasını tetikleyebilir, topraksız göller gibi geniş miktarda malzemeyi de taşırlar.
Tsunamis ve Sahil Reshaping
Depremler okyanusun altında meydana geldiğinde, deniz zeminini dikey olarak yerleştirebilirler, 03.Ağuk deniz tsunamisi ve 2011 Tohoku tsunamisi derin kıyı erozyonuna ve çökmelerine neden oldu.
Uzun Süreli Geomorphic Evolution, Depremler Tarafından Çekildi
Acil değişiklikler genellikle en görünür olsa da, peyzaj evrimindeki depremlerin gerçek önemi daha uzun zaman ölçekler üzerinde ortaya çıkmaktadır. Aktif hatalar boyunca tekrarlayan sismik olaylar, herhangi bir olaydan çok daha önemli olan topografik etkiler üretir.
Hata Scarp Degradasyon ve Koruma
Yeni bir oluşturulan hata kıpırk, dik, kararsız bir özelliktir. yüzyıllardan uzun yıllar boyunca, sürperdeler ) - yağmur, rüzgar ve yerçekimi, o dagradlı yaraların şeklini kolaylaştırır, çünkü geçmiş depremlerin zamanlaması için - on binlerce yıldır görünür kalabilir.
Dağ Binası ve Topografik Yardım
Zamanlı yıllarda yüzlerce binlerce ila milyonlarca yıl boyunca tekrarlanan hata ve normal hataları dağ aralıklarını tanımlayan rahatlama yaratır.TheurFLT:0)Himalayas)Vees) ve [FLT: 4 ), bu yüksek çözünürlükte bir dağ bloğu yükseltebilir, bu da binlerce metreye kadar yükseltilebilir.
River Response and Drainage Reorganization
Nehirler, tectonic aktivitesinin hassas kayıtlarıdır. Bir deprem bir nehir kanalının karşısındaki bir hata kıvrımını yaratırken, nehirler yükleyici bloklara girebilir, kıvrım oranlarında bir şelale oluşturabilir veya tamamen farklılaşır.D:0)))))
Bir hatanın yanı sıra nehirlerin de akıp gitmesine neden olabilir:0)aggrad[[Dönetici:2) veya ), selâm morphology'nin yeniden tanımlanması, bahçe duvarları boyunca adım gibi yüzeylere yol açabilir - genellikle daha fazla stabilite olayları söndürücüyür.
Basin Formasyon ve Sediment Trapping
Normal hata, yarı-grabens[[Dönetici:2) ve [Dönetici ve iklim tarihi[Dönetici) ile dolu tuzaklar, bu bazinler, uzun zamandır, bu baziller, topraklar ve iklim tarihinin ayrıntılı bir kaydını korurlar.
Sahilsel Uplift ve Subsidence
Subdüksiyon bölgesi depremleri kıyı şeridi boyunca büyük ölçekli dikey hareketlere neden olabilir. 1964 Alaska depremi sırasında, kıyıdaki kısımların yaklaşık 11 metre kadarını kaldırmışken, diğer bölgelerin 2 metreden fazla olduğu gibi, kıyı şeridini değiştirir, subtidal habitatları intihar veya hatta karasal ortamlara dönüştürür.
Seismic Landscape Change
Birkaç iyi eğitimli depremler bu olayların fiziksel dünyayı yeniden şekillendirdiğini gösteriyor.
2011 Tohoku Depremi, Japonya
Bu büyüklükteki 9.0 megatrust depremi, olağanüstü bir manzara değişikliği üretti. Deniz zemini siperlerin yakınında, kıyıda muhafaza edilecek ayırt edici bir kum levha inşa etti. kıyı boyunca 5 metreye kadar sübvansiyon yaşadı ve diğerlerinde 1 metreden fazla yüklendi.
2008 Wenchuan Depremi, Çin
Uzun adamshan hata bölgesine karşı, bu büyüklükte 7.9 olay, yerde 2,5 kilometreden fazla betonla göller oluşturmakla engellendi.Bu topraklardan gelen nabızlı nehir dinamiklerini yüzyıllarca nehir sistemlerine ulaştırdı.
1906 San Francisco Depremi, Kaliforniya
Bu büyüklükte 7.8 grev-slip olayı San Andreas Fault'in etrafında 6 metre uzaklıktaki dikey dengeyi ortaya çıkardı.Kapatlamalar 430 kilometreden fazla izlendi ve drenaj özellikleri bugün görünür ve uzun süreli oranları incelemek için kullanılıyordu.
1964 Büyük Alaska Depremi
9.2 büyüklüğünde, bu, Kuzey Amerika'da kaydedilmiş en güçlü deprem olarak kalır.Tectonic deformasyon Kaliforniya'dan daha büyük bir alan etkilemiştir. sahil boyunca 11 metreye kadar yeni deniz terasları yarattı. Cook Inlet bölgesinde birkaç metrenin Subsidence, ölü ağaçları korumak için tuz marshes, ayakta duran ölü ağaçlar (daha büyük bir bölgeyi) bu özellikler hala görünür ve megatrust deprem döngüleri için önemli veriler sağlar.
Ekosistem Depreme Karşı Bakış Değişime Yanıt
Depremlerin manzaranın fiziksel yeniden şekillendirmesi, ekosistemler için doğrudan sonuçlar doğurmaktadır.ETHFLT:0)Habitat oluşturma ve yıkım) hem yaygın hem de yeni tahminler ve toprak yatakları, öncü türler için yeni ıslak toprak yatakları oluşturur. Sag havuzları, yeni ıslak toprak habitatları sağlar. Coastal uplift, intertidal bölgeleri yok edebilir, ancak yeni kayalık platformları yaratır. Subsidence su ormanlarıdır ve yeni estuarine ortamlar yaratır.
Nehir akarı ve kanal değişikliği, su geçirmez habitatları izole edebilir veya yeniden bağlantı kurabilir. Depreme müdahale edilen topraklara yapılan sefiller, salmona yönelik mezarları da yıkabilir, ancak aynı zamanda yüzyıllardan yüzyıllara kadar, ekosistemler geri kazanıp yeniden yapılandırılabilir ve yeniden yapılandırılabilir, genellikle tectonics tarafından yaratılan habitatların daha büyük çeşitliliği nedeniyle arazi ölçeğinde artış gösterebilirler.
Modelating Landscape Response'de İklimin Rolü
Aynı deprem, iklimsel bağlamda çok farklı peyzaj değişiklikleri üretebilir. Arid bölgelerinde, hata kıvrımları ve sıralama özellikleri binlerce yıldır devam eder, çünkü erozyon oranları düşük.
İklim ayrıca depremle ilgili araziformlarının uzun süreli korunmasına da etkiler. Kozmonik topraklardan gelen sedisyon hızla dik, ıslak yakalamalardan dökülüyor, ancak kuru manzaralarda vadilerde binlerce yıldır saklanabilir.
Paleoseismoloji: Antik Depremler için Peyzajı Oku
Peyzaj, insan hafızasının çok ötesine geçen geçmiş depremlerin rekorunu koruyor.ETHFLT:0)Paleosemoloji, hata izlerinin üzerinden ürpertici gibi teknikleri kullanıyor, dating dengeleme yüzeyleri ve büyük depremlerin tarihini yeniden inşa etmek için sediyömer yatakları analiz ediyor.
Organik malzemelere, yanlış olan topraklardan veya San Andreas Hatası boyunca ortalama regresyon aralığının yaklaşık 130 yıl olduğunu gösteren bu bilgiler sismik tehlike değerlendirmesi için kritiktir. Örneğin, San Andreas Fault ile ilgili çalışmalar, bazı sitelerdeki büyük depremler için ortalama recurrence aralığının yaklaşık 130 yıl olduğunu göstermiştir.
Sonuç: Persist olarak Depremler
Depremler yıkıcı olaylardan çok daha fazlasıdır; milyonlarca yıl boyunca dağ aralığının yavaş birikimini anlamak, sismik aktivite, gezegenimizin dinamik doğasına nasıl yeniden yön veriyor ve gelecekteki değişikliklerden, doğal kaynakları yönetmek ve bu güçlü doğal olayların azaltılması için önemlidir.
Depremler tarafından yaratılan toprak formları - hata kıpırları, bilge göller, tepeler, yukarı kıyılar ve topraklar-dammed göller - tectonic güçlerin fiziksel imzaları. Bu manzaraları okuyarak, ayaklarımızın altında kalan gezegen için daha derin bir takdir edin.