Giriş: Dinamik Dünya

Ayaklarımızın altındaki Dünya statik. Bu aktivite, milyonlarca yıldan fazla süren muazzam güçlerle şekillendirilmiş bir gerici gezegendir. Bu güçlerin çoğu güçlü ve tutarlı bir faaliyettir - Dünya'nın lithospheric plakalarının yavaş ama sürekli olarak aktif bölgelerdeki topluluklar için değil.Bu aktivite, doğrudan inşa edilmiş olan bu tür sınırların mekanizmalarının ve felaketlerin yol açtığı temelleridir.

Tectonic Aktivite Nedir?

Tectonic aktivitesi, Dünya'nın taşlarından çıkan büyük, katı plakaların hareketine neden olan Dünya'nın kabuğuna göre şekillenir. Bu efekt, okyanuslar veya kıtalar arası olabilir - bu hareket yavaş görünen bir tabakada yüz yüze.Bu hareket yavaş görünebilir, ancak yeraltın içinden ısınır, okyanusların çoğu yıkıcı okyanuslar ve yılda birkaç santimetrenin oranlarına yol açan enerjiyi sağlar.

1960'larda yaygın olarak kabul edilen plaka tectonics teorisi, Dünya bilimini anlamak için devrim yaptı.Uygunluk, deniz zemini yayıyor ve sismik aktivitenin tek bir tutarlı çerçeveye dönüştürülmesini sağlıyor.[Dersler, depremlerin neden yaptıklarını ve gelecekteki olayların olasılığını tahmin etmek için bu çerçeveyi kullanıyor.

Tectonic Plakları Türleri

Depremler ve hata hatları dünya genelinde rastgele dağıtılmıyor. plaka sınırları boyunca yoğunlaşıyor, plakalar üç birincil şekilde etkileşime giriyor: ayrı hareket, colliding veya başka bir sınırın bir başkasını uçurur. Her tür sınır farklı jeolojik özellikleri yaratır ve farklı sismik tehlikeler yaratır.

Tartışma:

Farklı sınırlarda, tectonic plakalar birbirlerinden uzaklaşıyor.Çünkü onlar ayrı olarak, mantle'den magma boşluğu doldurmak için, yeni okyanus kabuklarını oluşturmak için soğutmalar. Bu işlem, deniz zemini yayıldığı için, özellikle de orta-Atlantik Ridge gibi, topraklar üzerinde, antika vadileri, doğu Afrika Rift gibi, yayılabilir sınırların da ısıtılması için rift vadileri yaratabiliyorlar.

Convergent Boundaries

Convergent sınırları plakaların çarpıştığı yerdir. Bir okyanus plaka bir kıta plakayla toplandığında, yoğun okyanus plakası alt kesim denilen bir süreçten geçti. Bu, derin okyanus siperleri, volkanik yaylar ve Dünyadaki en büyük depremler yaratır. 2004 Hint Okyanusu depremi (magnoku 9.1) ve 2011 Tōhoku depremi (magnitude 9.0) her iki kıta plaka da alt kesimler çarpık, ne zaman iki kıta plakalar çarpık, ne zaman, ne de daha kolay; bunun yerine, crust crumples ve kalın, Himalayalar gibi, dağ aralıkları oluşturur.

Boundaries

Dönüşüm sınırları, plakalar yatay olarak birbirlerini geçmişler. Hiçbir crust yaratılmış veya yok edilemez. Bunun yerine, büyük oar stres hata uçağı boyunca inşa edilebilir.Bu stres aniden serbest bırakılırsa, güçlü depremler yaratır.En ünlü örnek San Andreas Fault Kaliforniya'da, Kuzey Amerika Plakları arasında bir dönüşüm sınırıdır.

Hata Hatları: Crusttures in the Crust

Bir hata, Dünya'nın ya da taşlarının birbirlerine göre hareket ettiği bir kırıklık bölgesidir. Hatalar, yüzlerce kilometre uzunluğundaki yapıların büyüklüğüne kadar değişebilir.Süresel bir kütleye uygulanan stresin iç gücünü aşıyorsa şekillendirilebilir.

Normal Hatalar

Normal hatalar genişlemeye maruz kalan bölgelerde meydana gelir, crust'ın genişletildiği yerde, bir kaya bloğu (çalı duvar) diğer bloklara (kırıklık) göre aşağı doğru kaydırılır (kırık) Normal hatalar genellikle gelişmiş bölgelerde önemli hasarlar bulunur.

Ters Faults

Ters hatalar, aynı zamanda dip açısı düşük olduğunda, baskı altında formlar olarak adlandırılır. Ters bir hatada, aslı duvar ayak duvarlarına göre itilir.Bu hatalar, yakın olmayan sınırların ve alt kesim bölgelerinin karakteristikleridir. Thrust hataları, çoğu yıkıcı depremler üretebilir çünkü genellikle büyük bir hata alanını içerir ve stres seviyelerini kazanabilirler.

Strike-Slip Faults

Grev-slip hataları, çoğunlukla yatay hareket içerir. Hata uçağı neredeyse dikeydir ve bloklar birbirini daha sonra da kaydırabilir. Bu hatalar, enriquillo-Plantain Bahçe hatası, bir grev-slip sistemi üzerinde durmak durumunda, yoksul inşaat uygulamaları ve yüksek nüfus yoğunluğu nedeniyle yaşamın tam anlamıyla kaybının meydana gelebileceği anlamına gelir.

Deprem Süreci: Stresten Rupture'a Kadar

Depremler, kayalarda saklanan elastik suların aniden serbest bırakılmasıdır. Yıllar boyunca, on yıllar veya yüzyıllar boyunca, tectonik kuvvetler yavaş yavaş yavaş yavaş bir şekilde Dünya'daki hataları kilitler, bu yüzden kayalar elastik olarak bükmeye devam eder.Birikmiş stresin hatanın zayıflığını aştığında, kayalar aniden bir şekilde bir enerji alır.

Dünyadaki rupture'in başladığı nokta, odak noktasının derinliği kritik bir faktördür: sığ-focus depremler (yaklaşık 70 km) Derin olanlara (300-700 km) daha fazla zarar verme eğilimindedir çünkü sismik enerji yüzeyin daha az olduğu zaman tarafından dağıtılır.

Seismic Waves: P-Waves, S-Waves ve Surface Waves

Seismic dalgaları iki ana tipe sınıflandırılır: vücut dalgaları ve yüzey dalgaları Dünya'nın iç mekanları aracılığıyla seyahat ederler.()P- dalgası) (önemli veya kompresif dalgalar) daha yavaştır ve sıvılar ile seyahat ederler.P-FLT:2S-yoğunlar[Dönüşündüğü zaman)

Depremler: Magnitude and Intensity

Seismologlar, kaynakta açıklanan enerjiyi tespit etmek ve kaydetmek için semometreler kullanırlar.Remismologists use seismometers to detect and record ground action.The result seismogram provides information on the arrival times and amplitudes of different wave types. Theurture[0]=Dönetici[Dönetici[Dönetici[Döneticileri değiştirmiş, yani büyük depremler için daha doğru olan bir depremdir.

[FONT:0) Intensity[Döntgenlik[Döntgenlik:0) Belirli yerlerde bir depremin etkilerini ölçer. Modified Mercalli Intensity (MMI) ölçek, I (not) to XII (IRIS) için Roma numerals kullanır (IRIS)[Dörtolojik) [Döntüşmanlık, yerel jeoloji, inşaat ve depremin derinliğine bağlıdır.

Büyük Deprem Bölgesi ve Vaka Çalışmaları

Tüm depremlerin yaklaşık% 90'ı Pasifik Ateşi, Pasifik Okyanusu etrafında bir atlık şeklinde bir bölge, çok sayıda alt bölgeye, volkanik yaylara ve hataları dönüştürmektedir. Kalan% 10'u Alp-Himalayan kemeri (Bıraktan Akdeniz'e) ve iç içe dönük bölgelerden meydana gelir.

2004 Hint Okyanusu Depremi

26 Aralık 2004 tarihinde, Sumatra sahilini vuran bir deprem, Endonezya, Sunda Trench altdüksiyon bölgesinde, deniz yüzeyinin yaklaşık 1.200 km'yi aştı ve 14 ülkede 230,000'den fazla insanı öldüren yıkıcı bir tsunami üretti.

2011 Tōhoku Depremi

11 Mart 2011'de, Japonya'nın kuzey Amerika Plakları altında kuzeydeki yeraltı sualtılarının bulunduğu kuzeydoğu sahilinde bir deprem meydana geldi ve Fukushima nükleer felaketine neden oldu.

1906 San Francisco Depremi

18 Nisan 1906'da, ABD'de bir depremin büyüklüğü 7.9 km'dir. San Andreas Faults tarafından yapılan ve sonraki yangınlar San Francisco'nun çoğunu tahrip etti ve tahmin edilen 3.000 kişiyi öldürdü. Bu felaket, Amerika'nın Seismological Society'nin kurulmasına yol açtı.

Orta Tehlikeler: Tsunamiler, Landslides ve Fires

Depremler nadiren sadece zemin sallaması yoluyla zarar verir. Orta etkiler genellikle yıkımı arttırır.

Tsunamis

Deniz zemininin dikey yer değiştirmesini içeren deniz depremleri, tsunamileri üretebilir. Bu uzun dalgalar 800 km /h'ye kadar okyanuslar boyunca seyahat ederler. sığ kıyı sularına yaklaşırken, bazen 30 metreden fazla tsunamiler depremler meydana gelebilir.

Landslides

Depremlerden bıkkmak, yamaçları, toprakları ve kayaçları tetikleyebilir. Steep arazisi, doygar topraklar ve önceki topraklar riski artırabilir. 2008 Wenchuan depremi Çin'de (magnture 7.9), on binlerce araziyi tetikledi ve nehirleri engelledi.

Liquefaction ve Fires

Liquefaction, su Doymamış toprak salak sırasında güç kaybederken, bir sıvı gibi davranır ve gömülü borular çökebilir. Yangınlar ortak bir post-proke tehlikesidir, kırık gaz hatları ve hasarlı elektrik telleri yangından sonra şehrin çoğunu tüketebilir.

Hazırlanma ve Mitigation: Yapı Resilience

Depremleri önleyemeyizken, etkisini dikkatli planlama ve mühendislik yoluyla azaltabiliriz. En etkili stratejiler bilim, politika ve halk eğitimi birleştirir.

Seismic Building Kodlar

Modern bina kodları sismik olarak aktif bölgelerde beklenen zemin hareketlerine dayanacak yapılar gerektirir. Bu, esnek malzemeler, temel izolasyon sistemleri ve güçlendirilen temelleri içerir. Daha eski binalara, özellikle de zorlanamayan Masonluklar, Japonya ve Yeni Zelanda, Şili ve Yeni Zelanda, sismik tasarım standartlarına büyük ölçüde yatırım yapan ülkelerin örneklerini içerir.

Erken Uyarı Sistemleri

Deprem erken uyarı (EEW) sistemleri, ilk P- dalgası tespit etmek için semometre ağı kullanıyor, bu da ABD'deki havalimanları ve JMA sistemi ile Japonya'da operasyonel örneklere gönderilebilir.For more on early warning technology, dospert web sitesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Toplum Hazırlanma

Bireysel ve topluluk hazır yaşam kurtarır. Anahtar önlemler şunlardır:

  • [FONT:0]Drop, Cover ve Hold On - titrerken önerilen koruyucu eylem.
  • [FONT:0]Emergency kitleri [[Dönetici: 1 ) su, yiyecek, ilk yardım, flaş ışıklar ve piller.
  • [0]Aile iletişim planları) ve belirli toplantı yerlerini belirledi.
  • [FONT:0]Kamu matkapları [[Dönetici:0) Büyük ShakeOut gibi, dünya çapında düzenlenen.

Okullarda eğitim ve işyerleri, herkesin deprem grevleri sırasında ne yapacağını bildiğini garanti eder. Yerel hükümetler ayrıca sismik tehlike değerlendirmelerini ve arazileri aktif hata izlerini veya toprak eğimleri gibi yüksek riskli bölgelerden kaçınmayı planlamalıdır.

Sonuç: Tectonic Planet üzerinde Yaşamak

Tectonic aktivitesi dinamik Dünyamızın kaçınılmaz bir yönüdür. Dağ inşa eden ve açık okyanuslar da depremler ve hata hatları yaratabilir.Kömüresel aktivite, ve sismik dalga yayılımı, bilim insanları, gelecekteki olayların olasılığını belirleyebiliyor ve tahmin etmek, tahminin mevcut yeteneklerin ötesinde kalırken, olasılıksal tahminlerin ve sağlam hazırlıklılık önlemlerinin dramatik bir şekilde yaşam ve mülk kaybının azaltılmasına yardımcı olabilir.