Table of Contents
Depremler gezegenimizdeki en uygun ve dönüştürücü güçler arasında sıralanıyor. Bu tür yıkıcı güç genellikle ayaklarımızın altında dinamik, bu sismik olaylar da Dünya'nın fiziksel manzaralarını izlemek için değil, sismik olarak aktif bölgelerde yaşayan herkes için, doğrudan bir tsunami, arazi planlama ve felaketi teşvik eden deniz zeminlerini araştırıyor.
Vakıf: Plak Tectoniks ve Yanlış Formasyon
Depremleri anlamak için, ilk önce sürüş motoru anlamak gerekir: plaka tektoniği. Dünya'nın litrelik plakaları birbirine bağlı olarak, ya da bir tane daha yukarı doğru sürüklenen katın, bu plakalar sürekli hareket halindedir, çünkü mantle konveksiyon, yerçekimi ve alt kattakların çekilmesi, plakaların değiştirilmesi gibi bilinen katın bozulması, birbiriyle çarpışması veya birbiriyle kayması, ya da geçmiş bir başka – bu stresler, kayaların gücü üzerindeki bu stresler, kaya etkisi altında, çatlakların aşırı dereceden fazla, kırılır.
Hata türleri ve hareketleri
Jeologlar, kaymanın baskın yönüne dayanan hataları sınıflandırır. Bu sınıflandırma bölgesel sismik tehlikeleri anlamak için kritiktir.
- [FONT:0) Normal Hatalar[[Dönetici: 1): Doğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Basin ve Range il, ayak duvarının aşağı doğru doğru hareket etmesi, sıkıcı kırıklıkları ortaya çıkarır. Normal hatalar rift vadileri ve dağların oluşumundan sorumludur.
- [FONT:0)Reverse Faults and Thrust Faults : Alt giriş bölgeleri ve çarpışma veyaojenler (örneğin, Himalayalar), asılı duvar ayak duvarına doğru itilir. Thrust hataları büyük kaya kütlelerini birçok kilometrelik bir şekilde taşıyabilir.
- [FONT:0]Strike-Slip Faults[Dönetici: Plas neredeyse dikey hata uçakları boyunca birbirlerini yatay olarak uçurur. Kaliforniya'daki ünlü San Andreas Fault, Pasifik ve Kuzey Amerika plakaları arasında doğru bir grev-slip sınırıdır. Bu hatalar dünyanın en büyük ve en yıkıcı depremleri, 1906 San Francisco depremi ve 2010 Haiti depremi gibi.
Birçok hata sistemi oblique kaybolmaktadır - dikey ve yatay hareket kombinasyonu - tehlike değerlendirmeleri daha karmaşık hale getirir.
Deprem Nesillerinin Mekanikleri
Bir deprem, on yıllar boyunca saklanan elastik enerjinin aniden serbest bırakılmasıdır. En yaygın kabul edilen model, 1906 San Francisco depreminden sonra formüle edilen elastik yeniden yüklenen teoridir.Bu teoriye göre, tectonic güçleri 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
Stres, Strain ve Brittle Başarısızlık
Dünya'nın güvenine üç temel stres türü: kompresyon, gerginlik ve oar. Strain, en çok güvenen derinliklerde (<15-20 km), kabuklu bir hata segmentinde hareket eder: Stresin kritik bir eşiğine ulaştığında kayalar kırılır.Bu, yüksek sıcaklıklar ve baskılar ve GPS gibi kayalar, en yüksek başarısızlıkla sonuçlanan deformasyondur.
Seismic Waves: Rupture Messengers
Bir hata ruptures olduğunda, enerji sismik dalgalar şeklinde hipomerkezden dışarı çıkıyor. Dünya'nın iç kısmından iki ana tip ortaya çıkıyor:
- [FONT=0]P-Waves (Primary veya Kompresyonal Waves))[En hızlı dalgalar, 5–8 km / s in the crust. They restrict and expand the ground in the way of travel, similar to sound. P-waves, give an early warning (sanırımlar on saniyeler için) before the mosttrumlu dalgalar gelmeden önce.
- [FONT:0)S-Waves (İkinci veya Shear Waves)[Dönder: P- dalgalardan (-5 km/s) Yavaşlar, S- dalgalar, zemin perpendicuları kendi yönlendirme yönünde sallar. S- dalgalar genellikle en fazla hasara neden olabilirler, çünkü daha güçlü zemin yatay hareket yaratırlar.
Yüzey dalgaları (Love and Rayleigh dalgaları) Dünya yüzeyi boyunca seyahat eder ve yavaştır, ancak büyük ölçüde amplitüdül olabilir ve özellikle yapıların zarar verici hale getirir. Bu dalgaların incelenmesi, semologların depremleri bulmalarına ve boyutlarını belirlemelerine olanak sağlar.
Depremler ve onların Kökenleri
Büyük çoğunluk için tectonic depremleri hesabı olsa da, diğer mekanizmalar farklı özelliklerle sismik olaylar yaratır.
Tectonic Depremler
Bunlar en güçlü ve sık sıktır. plaka sınırları (intershop) veya plakalar (intratter) içinde meydana gelirler, 1811-1812 Yeni Madrid, Missouri serisi gibi, daha az yaygındır, ancak son derece yıkıcı olabilir, çünkü crust daha verimli bir şekilde kırılır ve sismik dalgalar.
Volcanic Depremleri
Volkanların altında Magma hareketi kayayı kırıyor ve küçük depremlerin bataklarını üretiyor. Bunlar patlamalara öncü olabilir. harmonik tremor – sürekli ritmik bir sarsıntı – bu depremleri takip etmek Kilauea (Hawaii) ve St. Helens (Washington) gibi volkanlar için kritik.
Colalt Depremleri
Beow yeraltı odaları - doğal mağaralar, madenler veya karst lavabo delikleri - küçük, yerelleştirilmiş tremorler üreterek. Bunlar nadiren tehlikeli ama altyüz jeoloji ve madencilik istikrarına dair bilgi sağlar.
Patlama Depremleri
Nükleer testler, kurry patlamaları ve madencilik patlamaları sismik dalgalar yaratır. Kapsamlı Nükleer-Test-Ban Antlaşması Örgütü (CTBTO) doğal depremleri insan yapımı patlamalardan ayırt etmek için küresel bir semografik ağ çalışır.
Depremler Dünya'nın Fiziksel Yapısını Nasıl Şekiller
Depremlerin acil ve uzun vadeli etkileri, depremler olmadan manzarayı yeniden şekillendirdi ve yeni kabuklar oluşturulmayacak veya geri dönüştürülmüş olmazdı.
Yüzey Rupture ve Deformasyon
Büyük depremler genellikle hata izi boyunca zemin yüzeyi kırıyor. Bu rupture, birkaç metre boyunca yolları ve nehir kanallarını dengelemek için bir araya gelebilir. Örneğin, 2002 Alaska'deki Denali deprem, 340 km uzunluğundaki yüzeyin 8.8 metreye kadar uzanan bir yüzeyle birlikte ortaya çıktı.
Yer Shaking ve Bina Hasarı
En yıkıcı etki güçlü zemin sallanıyor. En yüksek sarsıntı yoğunluğu, hatadan uzak, yerel toprak koşullarından uzak ve inşaat inşasına bağlıdır. Soft sedisyonlar yataklanıyor - site olarak bilinen bir fenomen.The 2011 Christchurch, New Zealand deprem, orta olmasına rağmen (Mw 6.2), şehir merkezi altında şüpheli topraklar nedeniyle felaket hasara neden oldu.
Liquefaction
Su doygun, gevşek kum veya silici sallanıyorsa, arkalarında çökmüş olan güneş suyu basıncı, bu durumu sıvı binalar ve altyapı gibi davranır, eğim veya hatta yüz yüzen Liquefaction, 1964 Niigata, Japonya depremi sırasında, daire binaları bu durumu tahrip eder ve bu şekilde bir sıvılaştırma ve drenaj gibi zemin teknikleri ile azalır.
Arazi Subsidence ve Uplift
Depremler, arazi yüzeyinin oluşmasına neden olan (örneğin, daha uzun zaman boyunca) kalıcı olarak yükseltilebilirler. 1964 Alaska depremleri bazı alanlarda 11 metreye kadar, kıyı alanları 2 metreden fazla düştü, geniş bir seliğe yol açtı.
Tsunamiler: Ocean'ın Yanıtı
Sualtı depremleri dikey deniz zemini (tipik olarak alt bölgelerdeki hataların yanı sıra) aşırı su sütununu atabilir, bir tsunami üretir. 2004 Hint Okyanusu tsunamisi (Mw 9.1–9.3) ve 2011 Tohoku, Japonya tsunamisi (Mw 9.0) yüzlerce binlerce tsunamiyi öldürdü ve büyük hasarlar yollayabilir.
Depremler: Magnitude and Intensity
İki tamamlayıcı yaklaşım deprem boyutunu ölçmektir. Magnitude, enerjiyi serbest bıraktı; belirli bir yerde etkilerin yoğunluğu.
Moment Magnitude Scale (Mw)
Bu büyük depremler için standarttır. Örneğin, 1960' Valdivia, Şili depremi (Mw 9.5), milyonlarca Hiroşima atom bombasına eşdeğer enerji salıvermemektedir.
Richter Local Magnitude (ML)
1935 yılında Charles Richter tarafından geliştirildi, bu ölçek güney Kaliforniya'daki orta depremlerin uzaklığıyla ilgili 100 km'nin bir noktasında kaydedilen sismik dalgalar için daha fazla hız artışına karşılık gelir.Bugün her bir sayı artış, on kat daha fazla enerji serbestliği ve yaklaşık 31.6 kat daha fazla enerji serbestliği ile karşılık gelir.
Değiştirilmiş Mercalli Intensity (MMI)
Bu ölçek, gözlemlenen hasar ve insan algısına dayanan XII'ye Roma numeral tayin eder. Tarihsel deprem kataloglama ve bina kodu geliştirme için değerlidir. MMI'nin haritaları, iç mekansal dağıtımını anlamaya ve kılavuz geri yükleme önceliklerini anlamalarına yardımcı olur.
Inevitable için hazırlık: Deprem Riski Azaltılma
Depremler engellenemezken, etkileri hazırlıklılık ve dayanıklı inşaat yoluyla dramatik bir şekilde azaltılabilir. Aşağıdaki adımlar ABD Jeoloji Araştırması ([DD:0) 0 ABD Depremi Tehlike Programı[Dönemli) ve Dünya'nın İçsel Fiziki (IASPEI) gibi ajanslar tarafından önerilir.
Acil Plan Geliştirmek
Her ev ve işyeri güvenli noktaları (sağlık masaları) kapsayan bir plana sahip olmalıdır, toplantı noktaları ve iletişim stratejileri. Planlar düzenli olarak uygulanmalıdır, özellikle de “Drop, Kapak ve Hold On”, yaralanmayı azaltmayı kanıtlamaktadır.
Güvenli Ağır Nesneler
Unsecured bookshelves, su ısıtıcısı ve televizyonlar, salak sırasında ölümcül projeiller haline gelebilir.Bassiyonlar, kayışlar ve diğer donanımlar sık depremlerle bölgelerde, bu düşük maliyetli, yüksek maliyetli bir ölçüdür.
Acil bir Kit Oluşturun
İyi bir paket, ilk üç gün su değerinde olmalıdır (günde bir galon), güvenilmez yiyecekler, ilk önce bir kit, flaş ışıklar, bataryalar, bir ıslık, toz maskeleri ve bir manuel gerekli olarak evcil hayvan malzemeleri ve ilaçları içerir.
Yerel Seismic Hazards'ı Anlayın
Vatandaşlar ulusal jeolojik anketler tarafından sağlanan yerel sismik tehlike haritalarına danışmalıdır. Bu haritalar, risk bölgelerinde (örneğin, yumuşak toprak bölgeleri, hata yakınlığı) birçok bölge de ABD'deki ShakeAlert gibi deprem erken uyarı sistemlerine sahiptir.
Yapı ve Retrofitting
Deprem bölgelerindeki bina kodları beton, esnek çelik çerçeveleri ve doğru temel demirleme gerektirir. Yaşlı yapılar, özellikle de zorlanamayan Masonluk, özellikle de kırılgandır. Retrofitting - hear duvarları, bracing ve baz isolators- büyük ölçüde gelişmiştir.[Dönetici ve ev sahipleri Federal Acil Durum Yönetimi Ajansından rehberlik bulabilirler).FEMA Deprem Rehberliği) ve Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü gibi kuruluşlar ().
Deprem Bilimindeki Sınırlar
Modern araştırma depremleri tahmin etme yeteneğimizi geliştirmeyi hedefliyor, doğru tahmin bile zor durumda. Bilim adamları, GPS istasyonlarının yoğun ağlarıyla hata davranışını izliyor ve CTBTO'nun International Watchometrik bir aperture radarı (InSAR) Bu araçlar yavaş yavaş yavaş olaylar ve tremor algılama olayları tespit ediyor ve büyük bir araştırma için büyük bir hata olasılığı artırıyor ([TFL web sitesi[T)[TDöneticileri görebilmek için uygulanan).
Deprem Erken Uyarı Sistemleri
Bu sistemler, Japonya'da yavaş S-yoğunlara daha 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 yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş
Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç
Depremler doğanın rastgele eylemleri değildir, ancak iyi düşünülmüş fiziksel yasalar tarafından yönetilir. Hataların bilimi - plaka sınırları boyunca enerjinin hızlı serbest bırakılmasına ve dünyamızı şekillendiren dinamik Dünya'ya uyum sağlayabiliriz.