Tectonic Activity

Tectonic aktivitesi, Yunan kelimesinden sürekli olarak yeniden şekillendiren temel bir jeolojik süreçtir.(Dönetici) Bu, dağların, okyanus basın, volkanların ve – en kritik – yeraltı enerjilerinin sismik olaylarının sadece jeofiziksel olmayanlar için değil, aynı zamanda deprem-prone alanlarında yaşayan toplumlar için de önemli bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar.

Dünya Tectonik Plakları: Bina Blokları

Dünya'nın litrelik plakaları, iç içe geçmiş bir tabaka, yavaş, konveksiyon-kırıklık-kırıklık-kırıklık-toplayıcı-kırıklık-toplayıcı-kırıklama-topraklar gibi, Pasifik Plakları, Kuzey Amerika Plakları, Güney Amerika Plakları, Indo-Australian santimetresi ve Antarktikakları arasında çok sayıda daha küçük plaka – aynı zamanda çok sayıdaki hareketle birlikte, Pasifik Plakları, Pasifik Yaylası, Güney Amerika Plakları, Pasifik Yaylası, Güney Amerika Plakları, Afrika Plakları, birkaç yıl boyunca çok sayıdaki mesafeyi bir araya getiriyor.

Plak Boundaries ve onların Seismic Signatures

Plak sınırları, çoğu deprem aktivitesinin gerçekleştiği dinamik arayüzlerdir. Üç birincil kategoriye girerler, her biri farklı stres rejimleri ve deprem modelleri ile ilişkilendirilir.

Tartışma:

Çeşitli sınırlarda, plakalar ayrı hareket eder, magma'nın mantle'den yükseldiği gibi yeni okyanuslu kabuklar yaratır. Bu sınırlar genellikle Afrika Plakları'nın yavaş yavaş Nubian ve Somali plakaları haline geldiği orta-kırık sınırların altında bulunur, sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık orta sismik olaylar üretir.

Convergent Boundaries

Plaklar çarpıtıldığında, yakınlaşma sınırları oluştururlar. Dünyadaki en büyük ve en güçlü depremlere bağlı olarak, 2004 Sumatra-Andaman depremi (başka bir plaka batağı) veya kıtalararası çarpışma bölgeleri (iki kıta plakalı plakalar) ve 2011 Tohoku depremi (yaklaşık 9.0) Yoğun basınç ve çapraz yüzeyler boyunca güçlü bir şekilde susarayış bölgeleri, büyüme sırasındaki en güçlü depremler gibi görünür.

Boundaries

Dönüşüm sınırları, plakalar yatay olarak birbirlerini, kabuk ve Kuzey Amerika Plakları ile yok etmeden geçmişlerdir. Bu sınırlar greve maruz kalan hatalarla karakterize edilir, oar stres bir araya gelir.En ünlü örnek, San Andreas Fault in California, the limit between Pacific Plate and North American Plate. Dönüşüm hatası ve 1989 Loma Prieta depremi (muhennem 6.9).

Tectonic Aktivite Depremleri Nasıl Tesir

Bir depremde culminates süreci yavaş yavaş, sabit bir tectonic plakaları hareketle başlar. plakalar bir tane daha dikti, genellikle hata yüzeyleri boyunca sürtünme ve kabalık nedeniyle kilitlenirler.Bu teori, elastik yeniden gelen teoride bilinir, ilk olarak 1906 San Francisco depremini aştığında Harry Fielding tarafından önerildi.

Hata Türleri ve Deprem Mekaniği

Hatalar Dünya'nın yüzeyine göre kayma yönünde sınıflandırılır. Normal hatalar, kabukların uzatıldığı yer gerçekleşir (ya da itkili ayarlar), tersine (veya itkiler) kabuklar sıkıştırılır (konvertaj ayarları), ve grev-slip hatalar, bloklar kısa sürede taşınırken, uzun, genişlikte ve arızalar da, karışır.

Seismic Waves: Enerji İletim

Bir hata merkezi ruptures, iki ana tür sismik dalgalar yaratır: vücut dalgaları ve yüzey dalgaları Dünya'nın iç ve sıvı materyallerinden daha fazla bölünmüştür (P- dalgalar) ve ikincil dalgalar (S- dalgalar) kompresyon ve kayalar seyahat yönünden sıkıştırılır ve kayar ve kayalar, en hızlı sismik dalgalar gibi - Dünya'nın iç ve sıvı materyallerinden sorumlu olabilir.

Deprem-Prone Bölgeleri: Küresel Bir Perspektif

Depremler her yerde meydana gelebilirken, bazı bölgeler dünyanın yaklaşık %90'ı için önemli ölçüde daha yüksek sismik aktiviteyi deneyimliyorlar, Güney Amerika ve Meksika'nın batı kıyılarına kadar, sonra Atlantik Okyanusu'nda, ardından Japonya'ya Aleutian Adaları'nda, Filipinler, Endonezya, Yeni Gine ve Yeni Zelanda'da, bu kemerlerin yaklaşık %90'ı da dahil olmak üzere, en büyük depremler üretiyor.

Himalaya-Alpine Kemeri

İkinci büyük sismik bölge, Akdeniz bölgesinden, Türkiye, İran ve kuzey Hint altkontası ile Güneydoğu Asya'ya kadar depremler yaşayan depremler ve Türkiye-Suriye depremi sonrası depremler nedeniyle depremler yaşadı.

Diğer Notable Seismic Zones

Orta Amerika Birleşik Devletleri'nde daha az sık rastlantısal depremler eşit derecede yıkıcı olabilir. Bunlar, Güney Carolina'daki 1886 Charleston depremi boyunca sık sık sık yeniden etkinleştirildi. Yeni Madrid Seismi'nin merkezi Amerika'da 1811-1812'de bir dizi büyük depremler üretmiş olması, ayrıca Güney Carolina'daki 1886 Charleston depremi (magnitude ~7.3) plaka sınırlarından uzak önemli bir sismik riskin hatırlatıcısı olmaya devam ediyor.

Ölçme ve İzleme Depremleri

Modern semizm, 1935 yılında Charles Richter tarafından geliştirilen, büyük depremler için kaydedilen en yaygın ölçekler logatizmaldir ve Anksimal ölçek (Mw) anlamına gelir. Ancak, Richter ölçeği büyük depremler için doğrulanır (mevcut 7 ve üstü).

1970'lerde getirilen Moment Magnitude ölçeği, daha fiziksel olarak tutarlı bir ölçüm sağlar. Örneğin, 1960'lı yılların depremine dayanan büyüklüğü hesaplamaktadır (mevcut 9.2) ve 1964 Alaska depremi (muhteşit 9.2) Mw kullanılarak güvenilir bir şekilde ölçülmektedir.

Deprem Erken Uyarı Sistemleri

Son yıllarda, sismik izlemedeki gelişmeler, Japonya, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri (Batı Sahilinde ilk P- dalgalar tespit) ve daha yavaş, daha yıkıcı S-yoğuk hava dalgaları ve yüzey dalgalarının gelmesinin ardından, ABD (Batı Sahilinde ShakeAlert) ilk P- dalgalarını tespit etti.

Hazırlanma ve Dava Stratejileri

Deprem riskini azaltmak, bilimsel anlayış, mühendislik, halk eğitimi ve politikayı birleştiren çok katmanlı bir yaklaşım gerektirir. Depremleri önlemekle birlikte, insanlarını ve ekonomik iradelerini önemli ölçüde azaltabiliriz.

Yapı Kodları ve Retrofitting

Strict sismik bina kodları, Japonya, Yeni Zelanda gibi en etkili masyon önlemlerinden biridir ve Şili, binaları temel izolasyon, esnek tasarımlar ve takviye yapılar gibi tekniklerle sarsmak için gerekli olan güçlü kodları benimsemiştir.

Halk Eğitimi ve Uygulamaları

Toplum farkındalığı programları insanlara “Drop, Cover ve Hold On”, sallanma sırasında ve doğal uyarıları (örneğin, okullardaki düzenli deprem tatbikatları, işyerleri ve hastaneler hızlı yanıt için kas hafızasını inşa ediyor. Japonya'da, büyük olaylar sırasında sayısız hayat kurtarıldı.

Arazi Kullanımı

Aktif hata bölgeleri tanımlayın ve inşaattan doğrudan yanan kaçının, çok önemli bir arazi kullanımı stratejisidir. Birçok alan şimdi alt bölge bölgelerinden önce ayrıntılı sismik tehlike haritalama gerektirir. Yumuşak toprak sitelerinden kaçının (bu da kaba ve sert eğimlerden kaçınabilir) ve dik yamaçlara (burunlara) daha fazla risk azaltır. Tsunami tehlikesi bölgeleri de kıyı bölgelerinden önce haritalanabilir.

Gelişmiş İzleme ve Araştırma

Sürekli sismik ağlarda yatırım, GPS dizileri ve uydu uzaktan algılama (InSAR) bilim insanları plaka hareketlerini, su toplama bilgilerini ve yavaş kayma olayları takip etmelerine olanak sağlar. Bu veriler bina kodları için kullanılan olasılıksal sismik tehlike modelleri, sigorta oranları ve acil planlama.TheTELT:0U.S. Geological Survey) gerçek zamanlı deprem bilgileri ve Avrupa-Medinean Seismological Centre) Avrasya bölgesini kapsar.

Tarihsel Vaka Çalışmaları: Depremleri Azlaştırmadan Dersler

2004 Hint Okyanusu Tsunami

26 Aralık 2004'te, 9.1'in megatrust depremi, Sumatra sahilini vurdu, Endonezya, Indo-Australian Plaklarının altında yatan yakın zamanda, depremlerin en yüksek hacminin sonunda 1.200 km'den fazla bir depremin altını çizdi.

2011 Tohoku Depremi ve Tsunami

11 Mart 2011 Japonya'daki Tohoku depremi (ortalama 9.0) Japonya Trench altdüksiyon bölgesi boyunca meydana geldi.

1994 Northridge Depremi

1994 Kuzeyridge depremi (mevcut 6.7) yoğun bir şekilde Los Angeles, Kaliforniya, daha önce bilinmeyen bir güç kaynağında San Fernando Valley'nin altında, 50 milyara mal oldu, en pahalı ABD doğal afetlerden biri haline geldi.

Deprem Biliminin Geleceği

Devam eden araştırmalar deprem tahminlerini ve tehlike değerlendirmelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kesin kısa vadeli tahminler elusive kalır, bilim adamları yavaş kayma olayları gibi potansiyel öncüleri tespit etmekte, spektral seviyelerinin değişiklikleri ve elektromanyetik anomalileri analiz etmeyi amaçlamaktadır.Döndergi verileri analiz etmek için makine öğreniminin kullanımı bir gün ortaya çıkarabilir.Sürdürülebilir uyarıları anlamamıza izin veren desenleri ortaya koyarlar. Deep-sea observatories Initiative).

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

Tectonic aktivitesi Dünya'nın sismikliğinin arkasındaki motordur. Kıtaların yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş hatalara yol açıyor, plakaların hareketi nerede ve depremlerin nasıl meydana geldiğini ve depremlerin sınırlarının mekanik prensiplerini anlayarak, hata dinamikleri ve sismik dalga yayılımı, tectonic güçlerle olan mücadelelerin meydan okumasını daha da kritik hale getirebiliriz.Eğitim, mühendislik ve erken uyarı sistemleri zaten sayısız hayat kurtarmış, ancak bilimde yatırım ve hazırlıklılık önemli.