Table of Contents
Giriş Giriş Giriş
Depremler en yıkıcı doğal fenomenler arasındadır ve onların olayları rastgele değildir. sismik aktivitenin küresel dağılımı, plaka tectonics teorisi tarafından açıklanan ayrı bir desendir. Bu bilimsel çerçeve, Dünya'nın lithospheric plakalarının hareketini açıklar, ki bu da sınırların stres yaratması ve dünya çapında acil durumların hazırlanması için önemlidir.
Plak Tectoniks'ın Temelleri
Dünya'nın litresi, yılda birkaç milimetreye kadar değişen bir rijik plakaya bölünmüştür. Bu plakalar sürekli hareket halindedir, plaka sınırları gibi kuvvetler tarafından yönlendirilir, plakalı, plakalı bir şekilde, her biri karakteristik deprem kalıpları ile ilişkilendirilir.
Tartışma:
Çeşitli sınırlarda, plakalar ayrı hareket eder, magma yükselirken yeni bir kabuk yaratır. Bu, orta köprülerde ve kıtasal rift bölgelerinde meydana gelir.Buradaki depremler genellikle sığ ve orta büyüklüktedir, genişleme stresden kaynaklanır. Mid-Atlantic Ridge klasik bir örnektir.
Convergent Boundaries
Convergent sınırları plakaların çarpıştığı yerdir. Eğer bir plaka okyanussa, diğerin altında alt katlar oluşturur, derin bir siperleri oluşturur. alt giriş süreci, en büyük depremleri rekora taşır ve birikti. Continental çarpışması, Hint ve Avrasya plakaları arasında meydana gelen gibi, büyük ve orta depremler yaratır.
Boundaries
Sınırlar, plakaların birbirine dikey olarak nereye gittiğini ortaya koyar. Kaliforniya'daki San Andreas Hatası iyi bilinen bir örnektir. Bu sınırlar sık sık sığ depremler üretir, genellikle orta büyüklükte olsa da, bazı stres kilit segmentlerde inşa edilir ve aniden sürtünmenin üstesinden gelir.
Deprem Krizinin Küresel Dağını
Haritalama deprem epicenters, sismik enerjinin çoğunluğunun plaka sınırlarına karşılık gelen dar kemerler boyunca serbest bırakılmasını ortaya koyuyor. Ancak, bazı noktalar plakalardan uzaklaşıyor, genellikle iç içe dönük volcanizm ile ilişkilendiriliyor.
Pasifik Ateşi
Pasifik Ateşi Pasifik Okyanusu'nun en sismik olarak aktif bölgesidir, Pasifik Okyanusu'nun yaklaşık %90'ı ve aktif volkanlarının %75'i bu bölgede, 2011 Tōhoku depremi (M9.1) ve 1960'lı yıllardaki Valdivia depremleri de dahil olmak üzere, Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kıyıları boyunca çalışır.
Alpide Kemeri
Orta Doğu'dan Akdeniz bölgesinden, Himalayalar ve Güneydoğu Asya'ya, Alpide Kemeri ikinci en aktif sismik bölgedir. Bu kemer, Afrika, Arap ve Hint plakaları arasındaki devam eden çarpışmadan ortaya çıkıyor. Bu kemer 2005 Depremi (M7.6) ve 2015 Gorkha depremi gibi büyük sığ depremler üretiyor.
Mid-Atlantic Ridge
Mid-Atlantic Ridge, Atlantik Okyanusu'nun merkezine doğru çalışan bir sınırdır.Buradaki çoğu depremler orta ve sığ derinliklerde meydana gelir, aynı zamanda sürekli olarak küresel sismik bütçeye katkıda bulunurlar.
Intratter
Tüm deprem noktaları plaka sınırlarında yalan söylemiyor. Bazıları, kuzey Amerika'daki ve bu alanlarda Réunion noktalarının genellikle daha küçük ve sığ olduğu görülüyor, ancak hala yerel hasarlara ve depremlere neden olabilirler.
Faktörler Depresyon Konumlarını Etkiliyor
Deprem noktalarının hassas yeri ve yoğunluğu birkaç etkileşim faktörü tarafından kontrol edilir. Bunlar plaka sınırı, plaka hareketi oranı, mantle tesisatlarının varlığı ve kabuklu özelliklerinin belirlenmesine yardımcı olur.
Plak Sınır Tipi ve Stres Regime
Tartışmalı olarak, her sınır türü farklı stres rejimleri oluşturur: ayrımcı sınırların genişletilmesi, yakın olmayan sınırlarda sıkıştırma ve dönüşüm sınırlarının büyüklüğü ve frekansı, büyük alanların büyüklüğü ile ilişkili depremlerin büyüklüğü ve frekansı, büyük alanların üzerinde stres oluşturan, en büyük depremler.
Plak Hareketinin Oranı
Hızlı plakalar daha hızlı bir şekilde susayabilir, depremler arasında daha kısa süreli gecikme aralıklarına yol açabilir ve örneğin Pasifik Plakları, uzun bir süre boyunca 5-10 cm'nin oranlarına göre 5-10 cm'lik bir sürede hareket eder. Yavaş yavaş-moving plakalarının yüksek sismikliğe katkıda bulunmak depremler arasında daha uzun zaman içinde serbest kalabilir, ancak depolamak durumunda, bu hata hala büyük bir olayda serbest bırakılabilir.
Mantle Plantes ve Hotspots
Mantle tesisatlar, örneğin, küçük depremlerin battığı gibi sıcak kaya sütunlarıdır.Bu depremler genellikle büyük olmasa da, magma ve termal stresin ilişkili hareketi (örneğin, volkanik sismiklik) ile ilgili olarak, depremlerin batmasını etkiler.
Jeolojik Kompasyon ve Crustal Structure
Krust'ın gücü ve heterojenliği, stresin nasıl depolandığı ve serbest bırakıldığını etkiler.Köpektif kabuklu bölgeler daha az sık ama daha büyük depremler deneyimleyebilir, daha zayıf olsa da, kırık kabuklar daha küçük olaylara ev sahipliği yapabilir.
Geceler Depremleri Türleri
Depremler derinlik ve büyüklükte sınıflandırılmaktadır.Kalk depremler (0-70 km) en yaygın ve zararlıdır. Intermediate-focus (70-300 km) ve derin-focus (300-700 km) depremler neredeyse sadece alt kesim bölgelerinde yaygındır, ancak çok büyük olaylar (M8+) Pasifik'in iki katı kadar sert depremler meydana gelir.
Büyük Deprem Krizinin Vaka Çalışmaları
Belirli noktaları incelemek plaka tektonik ve sismik tehlike arasındaki ilişkiyi aydınlatır. Aşağıda birkaç iyi bilinen bölge vardır.
Japonya Japonya Japonya Japonya Japonya
Japonya dört plakanın kesiştiği (Pacific, Filipin Denizi, Eurasian ve Kuzey Amerika) Pasifik Yaylası, Japonya'nın altındaki alt katlar ve sık sık depremler, tsunamiler ve volkanik aktivite. 2011 Tōhoku depremi yıkıcı bir tsunamiye neden olan büyük bir güvensizlik olayıydı.
California California
Kaliforniya'nın sismikliği San Andreas Hata sistemi tarafından yönetilir, Pasifik ve Kuzey Amerika plakaları arasında bir dönüşüm sınırı vardır. Kaliforniya'nın Körfez'deki hatalar sistemi birçok küçük ton depremle, Amerika Birleşik Devletleri'nde en sismik olarak aktif alanlardan biri yapar.
Şili
Şili, Peru-Chile Trench'in yanı sıra, Nazca Plak Güney Amerika Plakları altında alt katta bulunuyor. Bu alt bölge, 1960'lı yıllarda Valdivia deprem (M9.5) ve 2010 Maule deprem (M8.8) dahil olmak üzere en büyük depremlerden bazılarını üretiyor.
Himalayalar
Himalayalar Hindistan ve Avrasya arasındaki kıtasal çarpışmanın bir sonucu olarak formlar. ana sınır itki sistemleri (Main Himalaya Thrust) 1934 Bihar-Nepal depremi (M8.0) ve 2015 Gorkha depremi (M7.8) gibi büyük sığ depremler yaratıyor ve birçok bina yoğun bir şekilde kalabalık durumda.
Endonezya
Endonezya Pasifik Ateşi'nin bir parçasıdır ve Sunda Trench gibi sayısız alt bölge içerir. 2004 Hint Okyanusu depremi (M9.1) Sumatra alt bölgesine büyük bir bölüm açtı, felaket bir tsunami üretti. Bu bölge, Indo-Australian plakanın altındaki alt kesimlerinden dolayı çok derin depremler de içerir.
Pazar Bölgelerinde Depremleri İzleme ve Tahmin Etmek
Küresel ve bölgesel diziler dahil olmak üzere, deprem noktaları sürekli olarak izler. Modern ağlar semometreleri, GPS ve uydu Interferometrik S Sentetik Aperture Radarı (InSAR) zemin deformasyonunu tespit etmeye başladı.Kısa vadeli deprem tahminleri elusive, uzun vadeli tahminler plaka tectonic modellerine ve tarihi recurrence aralıklarına dayanan tahminler[değiştir | kaynağı değiştir]
Yer bölgelerinde, tectonic ayarının anlaşılması, enstrümantasyonun dağıtılması için önemlidir. Örneğin, yoğun diziler hem büyük hataların hem de deniz zemin sensörlerinin yavaş yavaş yavaş olayları ve olası öncüleri tespit etmek için alt kesimlerde dağıtılır. jeolojik haritalama, paleozizm (eski deprem kanıtlarını bulmak için) ve plaka hareket verileri gelecekteki depremlerin tahmini büyüklüğü ve frekansına yerleştirilir.
Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç
Dünya çapında deprem noktalarının dağılımı, karmaşıklık gibi karmaşık alanlara bağlı olarak, plakalı depremler[değiştir | kaynağı değiştir] ve sismik enerji serbestliği içeren Pasifik Ringi ile birlikte, bu ilişkileri anlamak, insanların tehlikeleri değerlendirmelerini sağlar, kılavuzlukları anlamak ve kırılgan alanlarda bina direncini artırmak.