Table of Contents
Plak Tectoniks ve Depremler arasındaki Dinamik İlişki
Dünya statik bir alan değil, dinamik, sürekli değişen bir gezegen. Onun yüzeyi milyarlarca yıldır faaliyet gösteren güçlü jeolojik güçler tarafından sürekli olarak yeniden şekillendirilir. Bu makale, gezegenin en dramatik ve yıkıcı doğal fenomenlerin mekaniklerini araştırıyor: bu olayları ölçen ve depremler arasındaki karmaşık ilişkiyi ölçen temel değil, aynı zamanda şehir planlaması ve felaket m.
Plak Tectoniks
Plak tectonics, jeolojinin en yüksek teorisidir, Dünya'nın litrelik hareketlerini açıklamıyorlar, daha fazla dükleyici ve en üst kısmı mantle'in arkasındaki güç, yedi büyük ve birkaç küçük tectonik plakalar sabit değildir; arkadan yukarı taştan yukarı doğru sürüklenmeler, daha yüksek bir taştan dışarı çıkarlar.
Plak hareketi insan standartları tarafından son derece yavaştır - yılda birkaç santimetre – ancak milyonlarca yıl boyunca dağ aralıkları, okyanus basinleri ve volkanik yaylar gibi büyük jeolojik özellikler üretmektedir. Bu plakaların etkileşiminin birincil bölgeleridir.
Tartışma:
Çeşitli sınırlarda, iki plaka birbirine ayrı hareket eder. Bu genellikle orta boy sırt sırt sırt çantalarında meydana gelir, örneğin magma'nın sonunda iki kıtaya bölünmesi için Doğu Afrika Rift Vadisi olduğu gibi, Afrika'nın en zengin sınırıdır.
Convergent Boundaries
Convergent sınırları, iki plakanın birbirine doğru hareket ettiğinde gerçekleşir. Yakınlık türü, plakalara bağlıdır:
- [FONT=0)Oceanic- kıta yakınlığı: Yeraltı okyanusu alt üst katta (düşükler altında) geniş bir okyanus siperleri ve kıtada bir volkanik dağ aralığı oluşturmak (örneğin, Andes).
- [FONT:0]Oceanic-oceanic bir yakınlık: Bir okyanus plaka alt üst katları başka bir yerde oluşturur, Japonya gibi volkanik ada yayları oluşturur, Endonezya ve Aleutian Adaları.
- [FONT:0]Continental- kıta yakınlığı: Ne plaka altları çünkü her ikisi de nispeten buoyant. Bunun yerine, plakalar çarpık ve haçlı, Himalayalar gibi büyük dağ aralıkları yaratıyor, ancak 2015 Nepal depremlerinde görüldüğü gibi çok güçlü olabilir.
Boundaries
Dönüşüm sınırları, plakalar yatay olarak birbirlerini geçmişler. Bu sınırlar grev-slip hataları tarafından işaretlenir, hareket dikey veya uzatmadan ziyade yan yollardır.En ünlü örnek, San Andreas Fault in California, where the Pacific Plate move relative to the shower-slip hareket on dönüştürme hataları, çok yıkıcı sınırların aksine, sınırların tipik olarak volkanik aktivite üretilmemesidir, çünkü crust, ne yaratılır ne de yok edilir.
Depremlerin Mekanikleri
Bir deprem, Dünya'nın güveninde saklanan elastik enerjinin aniden serbest bırakılmasıdır, ancak kilitlenen hataların oluşmasına neden olur.Birikinci stresin büyük çoğunluğu, tek başına, onlarca yıl boyunca inşa edilmiş enerji nedeniyle kilitlenir.Bu işlem, kayaların yukarı doğrultılmasıyla ilgili olarak tarif edilir.
Çarpıcının başladığı nokta, odak noktasının derinliğine denir: 0.focus[Dönetici: 1 ) ve doğrudan yüzeydeki nokta, yüzeye ulaşmadan önce seyahat etmek için daha az kayaya sahiptir.(FLT:3).
Depremlerin Türleri
Tectonic depremleri hükmedirken, birkaç başka türü var:
- [FONT:0]Volcanic depremler:[Dönder:[Dönder: 1 )Tima hareketi tarafından önlenen veya eşlik eden volkanik patlamalar. tipik olarak tectonik depremlerden daha küçük ve sığdır.
- [FONT:0) İndüklenmiş depremler:[Dönetici:[Dönetici:0)) İnşaatı açma, madencilik veya petrol ve gaz operasyonlarından atık su enjeksiyonu gibi insan faaliyetleri tarafından yapılan müdahaleler.
- [FONT:0)Collap depremleri:[Döntgen:[Döntgen: 1] Mağaradan gelen küçük olaylar çöker veya yeraltı maden başarısızlıkları.
Ancak, hayat ve altyapıyı tehdit eden depremlerin ölçeği ve frekansı için, tectonic olayları en önemli olanıdır.
Vaka Çalışmaları: Eylemde Plak Sınırları
1906 San Francisco Depremi (Transform Boundary)
18 Nisan 1906'da, bir büyüklük 7.9 deprem San Francisco'yu San Andreas Hatası boyunca vurdu. 477 kilometre (296 mil) ve yoğun nüfuslu bölgelerden gelen büyük bir tehlikeyi ortaya çıkardı. San Andreas Fault bugün büyük bir endişeyle kaldı ve ardından 3.000 kişi tarafından öldürülmüştü.
2011 Tohoku Depremi (Subduction Zone)
11 Mart 2011'de, 8,9.1 megatrust depremi, Pasifik Dağı'nın Okhotsk Plakları altındaki yakın sınırda, felaket hasar ve 18.000'den fazla ölüm meydana gelen en güçlü depremlerden biriydi. Depremin kendisi büyük, yaklaşık 500 km uzunluğunda ve 200 km genişti.Deniz zeminin dikey yerinden meydana geldi: Bazı kıyı bölgelerindeki yüksekliğe ulaşan tsunamiler ve tsunamiler.
2004 Hint Okyanusu Depremi (Subduction Zone)
Başka bir megatrust olayı, 2004 Hint Okyanusu depremi (bölgedeki tahmini 9.1–9.3), Sumatra kıyılarına, Endonezya, Burma Plakları altında Hindistan Plaklarının alt katlara yol açan tsunamiyi 14 ülkedeki tahmin edilen 227.000 insanı öldürüyordu.
Ölçme ve İzleme Depremleri
Modern semografi, farklı sismik dalgalar ortaya çıkan semografiler (P-yoğular, hear), ve yüzey dalgaları (En çok zarar veren) bir zaman işlevi olarak yer alan semogramlar üretmek için küresel bir semografi ağına dayanıyor: birincil dalgalar (P-yoğular, kompresyonlar), ikincil dalgalar (S-yoğuk dalgalar) ve yüzey dalgaları (Love and Rayleigh dalgaları).
Magnitude Scales
Bir depremin gücü, büyüklüğün ölçeklerini ifade ediyor. Orijinal [[Düzge:0)Richter ölçeği) (yerel büyüklük, ML) Kaliforniya depremleri için geliştirildi ve logarit, yani her sayı artışı, büyük olaylar için 10 kat daha fazla enerji salıverme standarttır, çünkü daha fazla deprem için zenginler için (daha büyük depremler için) ve yüksek büyüklükteki bir miktar kayması sağlar.
Intensity Scales
Magnitude, kaynakta serbest bırakılan enerjinin objektif bir ölçümüdür. Intensity, diğer yandan, belirli bir yerde yaşanan sarsıntı ve hasarları tarif eder.Şaptanış:0) Mercalli Intensity (MMI) ölçeği) xII'ye (toplam yok) göre değişir.
Seismic Hazards ve Etkileri
Depremler, toplumları epicenter'dan uzak etkileyebilecek çok sayıda tehlike yaratır.
Ground Shaking
Acil tehlike, zeminin kendisini sarsıyor.Süresel basinlere bağlı olarak bilinen bir fenomen, uzak depremlerden uzak depremlerden bile ciddi zararlar yaşayabilir.
Tsunamis
Deniz zemininin dikey yerinden edilmiş depremler tsunamiler üretebilir - çok uzun dalgalar ile okyanus dalgalarının serileri. Derin sularda tsunamiler 800 km /h'ye kadar hızlarda seyahat eder, ancak düşük dalga yükseklikleri vardır; kıyıya yaklaşırken yavaş yavaş yavaşlar ve yüksekliğe ulaşırlar. 2004 ve 2011 olayları tsunami devastation örnekleridir.
Yüzey Rupture ve Landslides
Yüzeyi kıran hataları binalara, yollara, borulara ve diğer altyapıya doğrudan zarar verebilir. Dağlık bölgelerde güçlü sarsıntılar, yolları ve toplulukları yok eden topraklar ve kayaçları tetikleyebilir. 2008 Wenchuan depremi Çin'de 15,000 topraklı depremler tetikledi.
Liquefaction ve Fires
Liquefaction su doygun kumlu topraklar salak sırasında sıvı gibi davranır, binaları eğimli veya batmasına neden olur. Gaz hatları ruptures genellikle 1906 San Francisco ve 1995 Kobe depremlerinde görüldüğü gibi, kendisini sarsıntıdan daha yıkıcı hale gelen yangınlara başlar.
Hazırlanma, Mession ve Resilience
Depremleri önleyemeyizken, etkilerini dikkatli planlama ve mühendislik yoluyla önemli ölçüde azaltabiliriz.
Yapı Kodları ve Retrofitting
Japonya, Kaliforniya ve Şili gibi yüksek sismik tehlike ile bölgeler, yapıların güçlü bir sarsıntıya dayanmasını gerektiren katı binalar kodlarına sahiptir. Modern mühendislik uygulamaları temel izolasyon, esnek çelik çerçeveleri ve oar duvarları içerir.
Erken Uyarı Sistemleri
Deprem erken uyarı (EEW) sistemleri P-yoğuları tespit etmek için bir ağ kullanıyor (bu daha hızlı ama daha az hasara neden oluyor) ve S- dalgası ve yüzey dalgaları gelmeden önce onlarca saniyeye kadar uyarılıyor. ABDGS, trenleri otomatik olarak durduracak kadar değil, açık asansör kapıları, daha hızlı bir şekilde kapatıp insanların EEW sistemini kapatmalarına izin veriyor.
Halk Eğitimi ve Uygulamaları
Bir deprem sırasında ne yapacağını öğretmek –”Drop, Kapak ve Onda tutmak" - Büyük ShakeOut gibi yaralanmaları azaltmak için kanıtlanmış.Yer kullanım planlamasını aktif hata izlerini veya alanlardan kaçınmaya yardımcı olmak için risk azaltır.
Global İşbirliği ve Araştırma
Uluslararası kuruluşlar:0)Birleşik Devletler Jeolojik Araştırma ([Dönetici: 1)[Dönetici Depremi Tehlike Programı[Dönem:2)) ve [[DörtDörtücü Ağı ([Dörtüncü)[Dörtüncü)[Dörtüncü Boyutlu Deprem Tehlikeleri Araştırması[Döneticileri)[Düzücüksel, paleozoloji ve laboratuvarlar, tehlike modelleri geliştirmeye devam ediyor.
sismik olarak aktif bölgelerde yaşayanlar için, yerel jeolojik anketlere başvurmak ve bir aile acil planı geliştirmek akıllıcadır.TheurFLT:0)Ready.gov) deprem sayfası hazırlık konusunda basit bir rehberlik sunar (Ready.gov/ Earthquakes).
Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç
Depremler plaka tektoniğinin doğrudan bir sonucudur - Dünya'nın lithospheric parçalarının yavaş, sürekli hareket eder.Farklı sınırlarda, crust sınırların yakınında, sismik dalgalar ve tarihsel sınırların, her sınır tipinin deprem riskini dikkate alarak, en güçlü hava kirliliğine yol açan diğer bölgelerin en güçlü şekilde değiştirilmesini göz ardı eder.