Depremler, Dünya'daki en güçlü ve öngörülemeyen doğal fenomenler arasında, sadece olayları tahmin etmek için değil, aynı zamanda insan toplulukları ve doğal ortamlardaki yıkıcı etkileri ortaya koyar. Bu makale, depremlerin altında yatan mekaniksel dalgaların yaratılması ve bu güçlerin depremlerin yol açtığı jeolojik süreçleri anlaması için de önemlidir.

Depremler Nedenleri?

Çoğu depremin birincil sürücüsü, tectonic plakaların hareketidir. Dünya'nın litrelik plakaları, her zaman plaka sınırları boyunca ve plaka içleri ile ilgili olarak yeniden bilinen, sabit bir deprem dalgasının altında olan bir mozaik parçasına parçalanır.

Tectonic Plaklar

Depremler plaka sınırlarında en sık ve şiddetlidir, etkileşimler süreklidir. Üç ana sınır türü vardır:

  • [FONT:0]Divergent Boundaries:[DivergentT:1) Burada plakalar ayrı hareket eder, magma tarafından mantle'den yükselen bir boşluk yaratır. Bu işlem sık sık, tipik olarak düşük-magnitude depremler ve volkanik aktivite üretir.
  • [FONT:0)Convergent Boundaries:[Dönetici: Plakları, diğer alt giriş bölgelerin altında çarpık bir sınırla çarpıştı. Subduction regions, en büyük ve en derin depremler, aynı zamanda volkanik yaylar. 2004 Sumatra-Andaman depremi (mevcut 9.1).
  • [FONT:0)Transform Boundaries:[Dönetici:[Dönetici: 0) Plakları birbirinden yatay olarak geçmişlerdir. Friction, hata boyunca inşa eder ve serbest bırakılırsa, Kaliforniya'daki San Andreas Fault, yıkıcı bir dönüş sınırının büyük bir kısmını oluşturur.

Hatalı Mekanikler

Dünya'nın hareketin gerçekleştiği güvendeki hatalılar kırılır. Hata türü depremin doğasını etkiler ve peyzaj değişikliklerini yaratır. Üç ana hata türü vardır:

  • [FONT:0) Normal Hatalar: [Dönetici: [Dönetici: 0] Occur in regions of gerginlik stresal stres, aslı duvar ayak duvarlarının ayak duvarlarına göre aşağı doğru hareket ettiği yerde. Bu hatalar Doğu Afrika Rift gibi çeşitli bölgelerde yaygındır.
  • [FONT:0)Reverse Faults:[Dönetici:[Dönetici] Form under sıkıştırma stresi, asılı duvar hareket eden asırıklık hataları, düşük bir miktar açı ile bir tür ters bir hata, birçok büyük alt bölgeye depremlerden sorumlu.
  • [FONT:0]Strike-Slip Hatalar: Blokların birbirine dikey olarak geçen dikey olarak geçen Dikey Hata uçakları. San Andreas haklı bir grev-slip hatasıdır; Türkiye'deki Kuzey Anadolu Hatası başka bir aktif örnektir.

Hata bölgeleri genellikle karmaşık bir kırık ağı içerir ve sismik enerji salıverilmesi birden fazla segment üzerinden dağıtılabilir. Hata geometrisi analiz eder, seismologların maksimum potansiyel deprem büyüklüğü ve zemin titrek desenlerini tahmin eder.

Depremlerin Türleri

Klasik tectonik depremlerin ötesinde, sismik olaylar diğer jeolojik ve insan kaynaklı süreçler tarafından tetiklenebilir:

  • [FONT:0) Doğal Depremler: [Dönetici, volkanik ve çökmüş depremler (altın toprak topraklar veya bataklıklardan) Volcanic depremler magma hareketi ile ilişkilendirilir ve patlamalar da ortaya çıkabilir.
  • [FONT=0) Indük Depremler: [Döneticiler: [Döntilmiş Depremler: [Düzdüşük: 1) Petrol ve gaz operasyonlarından atık su enjeksiyonu gibi insan faaliyetleri, büyük barajların arkasındaki rezervuar tıkanıklığı ve madencilik sismikliği teşvik edebilir. 2011 büyüklüğü 5.7 depremler Prag yakınlarında, Oklahoma, muhtemelen sıvı enjeksiyonu tarafından tetiklendi.
  • [FONT=0]Shallow Focus Depremleri: Occur in derinlikleri 70 km'den daha az bir sürede enerjileri yüzeye daha yakın hale getiriyorlar çünkü 1995 Kobe depremi (M6.9) sığ bir olaydı.
  • [FONT:0) Deep Focus Depremleri: [Dönetici: [Dönetici: · 70 ila 700 km arasında derinliklerde, genellikle alt katta plakalar boyunca. Enerji dağılımı nedeniyle daha az yüzey hasarına neden olabilirler, ancak hala geniş alanlarda hissedilebilirler.
  • [FONT:0]Intratter Depremleri: [Dönetici: 1) Occur in tectonic plakaları sınırlarından uzak tutmaktadır. Bunlar daha az yaygındır, ancak yabancılık ve hazırlıklılık eksikliği nedeniyle yıkıcı olabilir.

Seismic Waves ve Etkileri

Bir deprem battığı zaman, sismik dalgalar şeklinde enerji yayıyor. Bu dalgalar Dünya'dan ve yüzeyinin karşısındaki yolculuk yapıyor, zemini sallamaya neden oluyor. Dalgaların doğası, yapıların ve manzaraların nasıl yanıt verdiğini belirler.

Vücut Dalgaları

Dünya'nın iç mekanıyla vücut dalgaları seyahat ediyor. İki tip var:

  • [FONT:0]P-Waves (Primary Waves): [Dönder Dalgalar: [Dönder: 1) Seyahat yönünde baskı yapan ve malzeme çekebilen sıkıştırma dalgalarıdır. En hızlı sismik dalgalar ve sağlamlar yoluyla hareket edebilirler, sıvılar ve gazlar.
  • [FONT:0]S-Waves (İkinci dalgalar): ), P- dalgalarından daha yavaştır ve sadece sağlam bir salaklığa neden olabilir.

Yüzey Dalgaları

Yüzey dalgaları Dünya yüzeyi boyunca seyahat eder ve genellikle çoğu deprem hasarlarından sorumludurlar. Vücut dalgalarından daha yavaşlar ama daha büyük ampliyonlar vardır.

  • [FONT=0)Love Waves:[Dönetici] Yatay oar dalgalar, zemin tarafını tarafa doğru hareket ettirir, çünkü daha sonra sallanmaya neden olurlar.
  • [FONT:0)Rayleigh Waves:[Döneticileri gibi zemin boyunca yuvarlanır, hem dikey hem de yatay hareket üretirler.Yerin yapılışmasına ve zemin başarısızlığına yol açabilirler.

Örneğin, şehrin göl yatak topraklarının epidan çok fazla hasar gördüğü 1985 Meksika'daki deprem dalgalarının etkileşimi önemli ölçüde arttı.

Depremleri Ölçül

Seismologists deprem boyutunu ve yoğunluğunu ölçmek için birkaç ölçek kullanır. [Ücretsiz Boyut:0) Richter Magnitude Scale[Dönetici: 1) Charles Richter tarafından geliştirilen, sismik dalgalar için daha tutarlı bir ölçüler sağlar. Ancak, büyük deprem boyutları için sınırlıdır.

Peyzajlara Etkisi

Depremler, birkaç dakika içinde manzaraları yeniden şekillendirebilir, yeni geomorphic özellikleri yaratıp mevcut topografiyi değiştirebilir. Boyut, derinlik, kırsal alanlara yakın ve yerel jeoloji tüm değişimin boyutunu etkiler.

Yüzey Rupture

Bir hata yüzeyi kırdığında, görünür bir kıvrım veya çatlaklar yaratır. Bu, yolları, çitleri ve nehir kanallarını dengeleyebilir. 1906 San Francisco depremi San Andreas Fault boyunca 430 km yüzeysel bir şekilde tahrip edebilir, zemini 6 metreye kadar değiştirir. Yüzey ruptureleri de bloke edilirse, ya da alternatif nehir kursları oluşturabilir.

Topraklar ve Toprak Başarısızlığı

Shaking, topraklar, kayaçlar ve özellikle de Kaliforniya'daki dik arazilerde meydana gelen karasal depremler nedeniyle 15,000'den fazla topraklı, köy ve topraklar oluşturmak için daha sonra ihlal edilen toprakları tetikledi.

Liquefaction

Su Doymamış, gevşek topraklar, yoğun sarsıntı, zeminin bir sıvı gibi davrandığı, binalar batırılabilir, eğim veya çökebilir; gömülü boru hatları da yüzeye zarar verebilir; ve kum kaynarlar ve drenaj sistemleri.

Tsunamis

Submarine depremleri, özellikle de alt kesim bölgelerinde olanlar, suların büyük hacimlerini atlayabilir, tsunamileri üretebilir. 2004 Hint Okyanusu tsunamisi, Sumatra'dan 9.1 deprem, 14 ülkede 230,000'den fazla insanı öldürdü. 2011 Tohoku depremi bazı alanlarda 40 metreye kadar yüksekliğe ulaşan bir tsunami üretti, Fukushima Daiichi nükleer felaketine neden oluyor; göllerde veya inland denizlerde büyük depremler de tehlikeli dalgalar yaratabilir.

Orta Etkiler ve Çevre Değişiklikleri

Hemen titreşmek ve yıkımın ötesinde, depremler daha uzun vadeli çevresel değişikliklere neden olur. Groundwater sistemleri 1000 km uzaklıktaki sismikliği ya da yayılmak üzere, aynı bölgede daha küçük depremler olan ve aynı bölgede, stres değişikliklerinin magma odalarının etkisini tetikleyebilir.

Örneğin, 1964 Alaska depremi (M9.2) bazı alanlardan erozyona neden olduktan sonra nehirler, su habitatlarını ve su kalitesini etkiler. Coast ekosistemleri, yüksek yük veya sübvansiyonlarla değiştirilebilir. Örneğin, 1964 Alaska depremi (M9.2) arazileri bazı alanlardan 11 metreye kadar yükselterek, deniz teraslarını yükselterek, diğer bölgelerin su parkını yükselterek, boğulma ormanlarını yükseltebilir.

Deprem Etkilerini Mitigating Deprem Etkisi

Depremleri önleyemeyizken, etkilerini bilim, mühendislik ve toplum hazırlıklılığı bir arada azaltabiliriz.

Yapı Kodları ve Düzenlemeleri

Modern bina kodları sismik olarak aktif bölgelerden sonra yapılara direnmek için yapılar gerektirir. Base izolasyon sistemleri, esnek malzemeler ve betonlar yaygın tekniklerdir. Japonya'nın sıkı bina kodları, 1995 Kobe depreminden sonra rafine edilmiş sayısız hayatlar.Daha büyük binalar - çelik çerçeveler veya hear duvarları ekleyerek - birçok gelişmekte olan ülkede, bina uygulamaları zayıf kalır, orta sarsıntı sırasında yaygın bir şekilde çökmüş durumda.

Erken Uyarı Sistemleri

Deprem erken uyarı sistemleri (EEW) 2007 yılından bu yana operasyonel bir ağ kullanıyor ve 2011 Tohoku depremi gibi olayları tespit etmek için bir dizi semometre kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Batı Sahili için ShakeAlert geliştirdi ve benzer sistemler Meksika, Çin ve diğer ülkelerde başarıyla yavaşladı.

Arazi Kullanımı Planlama ve Tehlike Harita

Yüksek riskli alanları sismik tehlike haritalama yoluyla tanımlamak - hata bölgeleri dahil, liquefaction-prone toprakları ve 2010-2011 depremlerinden sonra yeniden inşa etmek için topluluklar. Zoning yasaları aktif hatalar veya detaylı geoteknik çalışmalarla sınırlı olabilir.

Halkla Bilinç ve Hazırlanma

Eğitim ve tatbikatlar önemlidir. Birçok deprem-prone bölgesinde, okullar ve işyerleri düzenli tatbikatları yapar.Süre, su, yemek, ilk yardım ve flaş ışıkları; aile iletişim planlarını oluşturmak ve Amerikan Kızıl Haç "Okuyucu" kampanyası gibi yüksek standartlarda ve milyonlarca insan "Drop, Kapak ve Hold On" hakkında bilgi sahibi olmak için de kullanılabilir.

Daha fazla yazarlı bilgi için, okuyucular eğitim kaynakları için DÜŞÜNCÜSÜDÜSÜDÜ Depremi Tehlike Programı), [[Üye Olmayan Araştırma Kurumları (IRIS)[DÜye Olmayanlar Araştırma Kurumu[DÜye Olmayanlar İçin 3 )

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

Depremler dinamik Dünya’nın doğal bir sonucudur. Jeoloji süreçleri, büyük ölçeklileri ve etkilerini inşa eden tektonik güçler tarafından yönlendirilir ve topraklara ve tsunamilere yol açarlar - bu kaçınılmaz olayların toparlanmasını sağlamak için en iyi yol sunar.