Table of Contents
Tectonic plakaları, Dünya'nın litrelik yarı-akıl patlamaları ve dağ binalarında yüz yüzen devasa, sert bölümler muazzam, sert parçalar ve zeminler gibi kuvvetler tarafından yönlendirilen, şok edici plaka dinamikleri ve deprem modelleri arasındaki ilişkileri araştırır.
Plak Tectoniks'ın Temelleri
Dünya'nın litresi, kıtaların altında yaklaşık 100 km'ye kadar olan bu plakalar kırıldı; bazıları yılda birkaç santimetre uzaktayken, diğerleri aniden sabit kaldı. Enerji aniden kaybolup gidiyor ya da yanlışlar ortaya çıktığında, depremler meydana gelen bombalar da depremler.
Depremler, plaka sınırları boyunca birikmişken meydana gelir, onları kırılmalarına neden olur. İlk rupture noktası hipocenterdır ve doğrudan Dünya yüzeyindeki yer, epicenterdır. Depremlerin büyüklüğü ve frekansı plaka sınırının türüne bağlıdır, örneğin kayaların mekanik özellikleri, Pasifik plaka plakalarının daha sık ortaya çıkması gibi.
Plak Boundaries ve Depremleri
Çoğu deprem -% 90 - ya da plaka sınırlarına yakın. Bu sınırlar, bitişik plakaların göreceli hareketine dayanan üç ana türe ayrılmıştır: çeşit, yakınlık ve dönüşüm.
Tartışma:
Çeşitli sınırlarda, plakalar birbirlerinden uzaklaşır. Bu işlem öncelikle orta boy sırt sırt sırt çantaları ve düşük orta büyüklükteki (genellikle Richter ölçeğinde 6.0) gibi, kabuklu ve normal hataya neden olan gerginlik kuvvetlerinden oluşur.Çünkü lithosphere genellikle ince ve sıcaktır ve 10 kilometreden daha az, zengin olmayan Afrika kıtaları ilerleyebilir.
Convergent Boundaries
Convergent sınırları, plakaların birbirlerine doğru hareket ettiği ve çarpık bir şekilde çarpışdığı zaman gerçekleşir.Bu, en sismik olarak aktif bir tür sınır, Dünyadaki en büyük ve en derin depremleri üretmek, iki alt tip vardır: alt kesim bölgeleri ve kıtasal çarpışmalar. 2004 yılında bir 9.0'in altındaki bir okyanus yüzeyi veya diğer okyanus plakaları oluşturmak, en sığ bölge boyunca en yüksek miktarlardaki yağışları oluşturmak ve küçük bir şekilde serbest bırakmak için megatamine depremleri zorlayabilirler.
Boundaries
Dönüşüm sınırları, plakalar yatay olarak birbirlerini geçmişlerdir. En ünlü örnek Kaliforniya'daki San Andreas Fault, Pasifik Yaylası kuzey Amerika Plakları ile kuzeybatıda hareket ediyor. Sınırları dönüştürmekte olan depremler genellikle sığ (yaklaşık 20 km derin) ve sık sık sık küçük tremorlerden uzak durmaktadır. 7.Düşmanlık büyük olaylardan kaynaklanan stres, oar güçlerden kaynaklanmaktadır, grev-slip hataları üretir.
Global Deprem Dağıtım Desenleri
Dünyadaki depremlerin dağılımı rastgele değil, aynıtonik plaka sınırlarının konfigürasyonunu yakından takip ediyor. Üç büyük sismik kemerler, zemine hükmediyor: Pasifik Ateşi, Alp-Himalayan kemer ve orta köprü sistemi.
Pasifik Ateşi
Pasifik Ateşi Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen 40.000 kilometrelik bir bölgedir. Dünyanın en büyük depremlerinin yaklaşık% 80'i için hesaplar. Bu bölge Japonya, Endonezya ve Yeni Zelanda gibi yakınlaşma bölgelerinin bir parçasıdır ve birçok büyük 8.0+ olay tarihi olarak kaydedilmiştir.
Alp-Himalayan Kuşağı
Bu kemer, Orta Doğu'dan ve Güney Asya'ya kadar, Endonezya'nın Pasifik Ringine bağlantı kuruyor. Bu, küresel depremlerin yaklaşık% 15'inden sorumlu olan ikinci en aktif sismik bölgedir. İlk olarak Afrika, Arap ve Hint plakalarının bu kemerle çarpışmasıyla başlıyor.
Mid-Ocean Ridge System
Orta deniz sırt çantaları, tüm okyanus havzaları aracılığıyla rüzgarların sürekli sualtı dağ aralığı oluşturur. Bu sırt çantaları boyunca depremler çok az sayıda, genellikle insanlar tarafından hissedilen binlerce küçük tremor üretirler.
Deprem Magnitude, Derinlik ve Frekans Variasyonlar
kıtaların üzerindeki deprem modelleri de sismik olayların derinliğine ve frekansına göre değişir.Kalb depremleri (0-70 km derinlik) hızla yayıldı ve 2013 Okhotsk Deniz depremi (yaklaşık 8-300 km) 609 km derinlikte meydana gelir ve çok fazla Rusya'da hissedilirken, derin depremler (300-700 km) hızla yayıldı.
Frekans iyi düşünülmüş bir istatistiksel model takip eder: Japonya ve Endonezya gibi daha küçük depremler de en büyük olaylardan daha yaygındır.Her büyüklükte 6.0 deprem için, Avustralya Shield veya Kanada Shield gibi, çok az depremler yaşandığında, Gutenberg-Richter yasasıyla ilgili olarak, ABD'de 1811-1812 New Madrid depremleri gibi, en büyük stres birikimi nedeniyle çok büyük bir şekilde başlayabilirler.
Bölge Deprem Riski Continents
Deprem modellerindeki tectonic plakaların etkisi, aktif sınırlara ve plakaların jeolojik yapısına bağlı olarak kıtaların üzerinde dramatik bir şekilde farklılık gösterir.
Aktif Continental Margins
Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Pasifik adaları gibi bölgeler doğrudan altüstelik veya dönüşüm bölgelerinde otururlar, büyük depremlere karşı aşırı derecede eğilimlidir. Örneğin, Şili'nin alt bölgesi megat depremleri her yıl 1000'den fazla hissedilir.
Collision Zones
Himalayalar ve İran'daki Zagros Dağları gibi, güçlü ama daha az sık depremler üretiyor. Hintli Plak'ın bu bölgelerde, dağlık arazide nüfus yoğunluğu, insan toparladığı için büyük bir stres oluşturuyor. Bu, Pakistan'da 1935 Quetta depremi (mevcut depremi) ve 2005 yılında depremi (mevcut 7.6) gibi depremlere yol açıyor.
Intraplate Regions
Plaktonik plakaların içlerinde depremler, intrablo depremleri olarak bilinen nadir ama şaşırtıcı derecede büyük olabilir.Sessiz olarak, bu tür olaylara karşı yeniden etkinleştirilmeleri nedeniyle meydana gelirler, özellikle de tehlikeli değildir.Intratter depremleri 1811-1812 Yeni Madrid depremleri (en azından büyük ölçüde 7.5-8.0) ve 2017 Botswana depremi (magnitude 6.5).
Deprem İzleme ve Önlemdeki Teknolojik Gelişmeler
Deprem modellerine daha iyi bir şekilde cevap vermek için, bilim adamları hassas, ortaya çıkan hataların küresel bir ağına güveniyorlar, GPS istasyonları ve uydu uzaktan algılama. Küresel Seismografik Ağı (GSN) harita aktif hataların sağlanmasına yardımcı oluyor. GPS teknolojisi önlemleri plaka hareketi hassas, açığa çıkarır.InSAR (Inrose Stics Aperture Radar) Uydulardan gelen patlamalar zemin deformasyonu büyük alanlardan algılamalar.
Doğru deprem tahminleri elusive olsa da, kısa vadeli erken uyarı sistemleri daha yaygın hale geliyor. Bu sistemler, ilk, daha hızlı hareket eden P-yoğuları daha yavaş, daha yıkıcı S-yoğunlar Japonya'nın Deprem Erken Uyarı Sistemini tespit etmek için de geçerli. 2007 yılında başlatılan ve Batı Sahilinde ABD'nin ilk, daha hızlı ilerlemeler, aynı zamanda depremsel verilerdeki öncü kalıpları tespit etmek için de uygulanabilir.
Deprem Riskleri Across Continents için Hazırlanma
Deprem hasarının bir araya gelmesi, bina kodlarının, arazi kullanımı planlama, eğitim ve acil müdahale gerektirir. Kaliforniya, Japonya ve Şili gibi yüksek sismik risklerle, yapıların güçlü bir sarsıntıya dayanmasını gerektiren katı binalar kodlarına sahiptir.
Küresel Deprem Modeli (GEM) inisiyatifi gibi uluslararası işbirliği, ABD'nin kuzeydoğusu gibi bölgelerin büyük bir deprem nedeniyle önemli olabileceğinin altını çiziyor.
Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç
Tectonic plakalar, depremlerin derinliklerindeki birincil mimarlardır. Derin, yüksek çözünürlükteki büyük olaylardan, en ağır sırt çantalarına kadar sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık, plaka sınır türü, sismik aktivitenin derinliğini belirler. Deprem biliminin yüksekliğini ve büyüklüğü, bu doğal plaka tectoniklerinin doğrudan bir yansımasıdır, ancak Dünyadaki en ağır yükün incelenmesi için devam eder.