Последствия землетрясений статистика. Сейсмомониторинг или карта землетрясений онлайн в мире



Если вы думаете, что землетрясений в этом году стало больше, чем обычно, то вы правы. Новое исследование утверждает, что сильных землетрясений в первом квартале 2014 года по сравнению со средним показателем с 1979 года стало в 2 раза больше.

«Мы недавно пережили период самых высоких темпов роста сильнейших землетрясений за всю историю", - сказал ведущий автор исследования Том Парсонс, научный геофизик Геологической службы США (USGS) в Менло-Парк, Калифорния.

Но даже при том, что глобальный уровень землетрясений находится на подъеме, число землетрясений еще можно объяснить случайностью, говорят Парсонс и его соавтор Эрик Гейтс, также исследователь USGS. Результаты работы были опубликованы онлайн 21 июня в журнале Geophysical Research Letters.

Имея таком значительном росте землетрясений, сотрясавших планету в 2014 году, Парсонс фактически надеялся, что он сможет обнаружить что-то противоположное - что увеличение больших землетрясений происходит из-за того, что волна сильных землетрясений вызывается одним крупным землетрясением. Ранее исследования показали, что сейсмические волны от одного землетрясения могут путешествовать по всему миру и вызывать крошечные толчки в другом месте.

Участники сайта Pole Shift ning недавно обнаружили, что сейсмографические сайты, такие как LISS показывают землетрясения в классической манере, но детали гораздо более показательны. Многие части земного шара демонстрируют непрерывное движение тектонических плит.

Например, в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, были зарегистрированы только слабые землетрясения примерно 19-20 июня, которые отобразил LISS, но детали сайта REV показывают непрерывное движение.

Не кажется ли вам, что колебание океанических бакенов в последнее время стало напоминать диаграммы сейсмографов?

Диаграмма после землетрясения на Соломоновых островах. Землетрясение магнитудой 8,3 произошло в ночь на воскресенье 12 апреля в Тихом океане близ побережья Соломоновых островов, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

А вот показания океанических бакенов по всему миру, в том числе и около Соломоновых островов.

Интенсивность и продолжительность их колебания растет, это признак непрерывного движения тектонических плит.

Тогда неудивительно, что происходит гул земли! Гул и шум вибрации, возникающий из-за неослабевающего напряжения в скальной породе, регистрируются по всему миру. Согласно базе свидетельств гула земли , “классическое описание гула – это описание звука двигателя на холостом ходу от грузовика возле дома. Некоторые описывают его как низкий пульсирующий гул или ноту низкой частоты”. Смотрите карту.

Североамериканский континент находится в постоянном напряжении из-за изгиба; Европа непрерывно растягивается; и восточная Австралия постоянно поднимается – как показывает эта база данных. Это непрерывная вибрация в определенных частях земного шара происходит из-за напряжения в тектонических плитах, вызванных Планетой X и Земным колебанием, которое и является причиной движение платформ на уровне 7 из 10.

То, что называют "гулом", это фактически вибрация, которую ощущают в большей степени, чем слышат. Земное колебание, которое вызвано притягиванием или отталкиванием Планетой X магнитных мест на коре земного шара, создает движения плит фазы 7 из 10, и конечно же этим движениям предшествуют напряжения и деформации в горной породе. Породу может сжимать, или растягивать, или искривлять. Любой из этих маневров приводит к вибрации, потому что пласты породы тащит один по другому, они цепляются друг за друга, и когда зацепление пропадает, возникает рывок вперед и возврат назад - иными словами вибрация. В зонах постоянного растяжения эти вибрации будут присутствовать непрерывно.

На сейсмограмме станции HNR, которая расположена неподалеку от мест недавних землетрясений на Соломоновых островах, иногда появляется волнообразное колебание, волнообразная форма. И землетрясение не происходит даже если появляется волнообразная форма. Однако на сейсмограмме станции HNR волнообразная форма и волна толчков землетрясения наслаиваются и похоже, что перекрываются. Это, судя по всему, беспрецедентное новое явление.

Действительно, чаще всего сейсмограф может отображать либо землетрясение (черные вертикальные линии толчков), либо колыхания магмы (волнистые линии). Но в 2003 г., когда Планета X только вошла внутрь солнечной системы, перекрытия этого типа были обычным явлением. Чтобы замаскировать присутствие Планеты X, чувствительность сейсмографов загрублялась, причем неоднократно, таким образом, чтобы видны были только сильное землетрясение или глобальное колебание после сильного землетрясения. Это происходило наряду с занижением магнитуды землетрясений, и удалением землетрясений из баз данных. Почему этот образец накладывающихся друг на друга хлюпания магмы и подергивания плит возвратился? Несмотря на загрубленную чувствительность, подергивание и реверберации усилившихся движений плит теперь снова видны. Геологическая служба США должна будет либо признать увеличение силы движения плит, либо еще раз загрубить чувствительность.

Давно стало очевидным, что сокрытие в отношении присутствия Планеты X включало в себя занижение магнитуды и частоты землетрясений. Тем не менее, несмотря на подавление, увеличение очевидно. Землетрясения были удалены из баз данных, почти сразу, как только туда попадали, поэтому изумленная публика отметила, что они появлялись и затем исчезли буквально на глазах. Метод, используемый Геологической службой США, путем изменения назначенной магнитуды землетрясения, которое не могло быть удалено, должен был сдвинуть величину вниз и уменьшить разряд числа таким образом, чтобы 6,7 стали 5,9. Поэтому диаграммы, показывающие землетрясения магнитудой 6 и выше, не включали бы 5,9.

В настоящее время более 90% сейсмической активности изменяется USGS, которая вынуждена выполнять распоряжения по предотвращению любого признака, указывающего публике на земные изменения, вызванные присутствием Планеты X. Более десятилетия назад их подход состоял в периодическом загрублении чувствительности сейсмографов реального времени и игнорировании обнаруживающихся на этих сейсмографах моделях проявления землетрясений, происходящих дважды в день, чтобы показываемые данные не окрашивались в черный цвет во всем мире. Затем пропускались любые землетрясения, которые могли быть пропущены. Для некоторых, кто наблюдал за манипуляциями с базой данных, это было очевидно. Землетрясения могли внезапно исчезнуть из списка. В особенности это относилось к землетрясениям, происходившим в отдаленных местах или в океане. Заниженная магнитуда быстро отслеживалась, но чтобы гарантировать, что публика этого не заметит, USGS взяла под свой контроль все веб-сайты, сообщающие статистику землетрясений. Время от времени этот контроль прерывается, и публике сообщают несоответствия. Некоторые страны проявляют непокорность. Другим объектом контроля являются серии землетрясений, поскольку они усеивают базы данных множеством землетрясений и искажают желательную статистику, и поэтому их изымают из базы данных. Иначе будет поднят вопрос, – почему их так много?

Предлагаем взглянуть на отчет Геологического Общества Лондона о самых сильных землетрясениях за последние 100 лет. Армения, США, Япония, Китай, Чили и другие — все эти страны пострадали от природных катаклизмов.

В 5:12 утра в Сан-Франциско произошло мощнейшее землетрясение, магнитуда которого составила 7,8 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались даже в центре штата Невада, расположенного в глубине континента. В результате этой катастрофы почти 80% зданий в городе Сан-Франциско было разрушено, без крова остались 300 000 человек, 3000 – погибли.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,5 баллов располагался в проливе между Сицилией и Апеннинским полуостровом. В результате этого землетрясения, которое считается самым сильным европейским землетрясением, были почти полностью разрушены города Мессина и Реджо-Калабрия. В Мессине погибла почти половина жителей. Общее количество погибших оценивается в 70 -100 тысяч человек (некоторые источники называют цифру до 200 тысяч).

Это землетрясение магнитудой 8,3 баллов еще называют Великим землетрясением Канто, так как провинция японская Канто больше всех пострадала от удара стихии. За двое суток произошло 356 подземных толчков, а высота цунами в заливе Сагами достигла 12 метров. Количество погибших в той катастрофе оценивается в 142 800 человек.

4. Кветта, Пакистан, 1936 год.

Землетрясение полностью разрушило городскую инфраструктуру, число погибших составило почти 40 000 человек, а ущерб оценивался в 25 миллионов долларов США.

5. Консепсьон, Чили, 1939 год.

Магнитуда подземных толчков составила 8,3 баллов. Погибло 28 000 человек, ущерб составил почти 100 миллионов долларов.

Этому городу регулярно приходится переживать мощные землетрясения. В 1939 году стихия унесла жизни от 36 до 39 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 5,9 баллов продолжалось всего 15 секунд, но число погибших составило 15 тысяч человек, ранения получили 12 тысяч, 35 тысяч остались без крова.

8. Чимботе, Перу, 1970 год.

Землетрясение магнитудой 7,7 баллов серьезно повредило предприятия рыбной промышленности, что вызвало безработицу и обнищание населения на протяжении нескольких лет. Во время самого землетрясения погибло 67 тысяч человек, а ущерб составил 550 миллионов долларов.

Это землетрясение магнитудой в 8,2 баллов считается одним из самых крупных по количеству жертв в истории наблюдений. Тогда стихия унесла более 650 тысяч жизней.

В результате землетрясения магнитудой 7,5 баллов погибло более 22 тысяч человек, и 70 тысяч получили ранения. Ущерб составил 1,1 миллиардов долларов.

Это землетрясение магнитудой 8,1 балла считается одним из самых разрушительных землетрясений Америки. Количество погибших тогда составило 9 тысяч человек, ранено было 30 тысяч и 100 тысяч остались без крова.

Магнитуда катастрофического спитакского землетрясения составила 7,2 балла. Город Спитак и еще 58 сел были полностью разрушены. Количество погибших составило 25 тысяч человек, и 514 тысячи остались без крова. Ущерб оценивался в 14 миллиардов долларов.

Землетрясение, магнитуда которого составила 7,1 балла, произошло прямо перед началом бейсбольной игры «Мировой серии», поэтому в США это землетрясение называют еще «землетрясением Мировой Серии». По сравнению с другими землетрясениями погибших было не так много: 68 человек. Подземные толчки полностью уничтожил целую сеть дорог, а общий материальный ущерб составил 6 миллиардов долларов.

Магнитуда подземных толчков составила 7,3 баллов. Погибло 6434 человека, ущерб составил 200 миллионов долларов.

Магнитуда 7,6 баллов, количество жертв составило 17217 человек, свыше 43 тысяч получили ранения. Землетрясение спровоцировало пожар на нефтеперерабатывающем заводе, на тушение которого потребовалось несколько дней. Общий ущерб составил 25 миллиардов долларов.

Магнитуда составила 9,1 балла. В результате землетрясения возникло самое смертоносное в современной истории , унесшее жизни почти 300 000 человек. Чудовищное землетрясение изменило скорость вращения Земли, из-за чего сутки стали короче на 2,68 мкс.

Магнитуда мощного составила 8,8 баллов, общее количество погибших достигло почти 800 человек. В результате землетрясения возникло цунами, дошедшее даже до Австралии.

Магнитуда до 9,1 балла – это за всю историю наблюдений. На 14 марта официальные источники сообщают о почти 5000 погибших, но эта цифра не окончательна.

Дорогие читатели!
Хотите быть в курсе обновлений? Подписывайтесь на нашу страницу в

Национальное метеорологическое управление Японии обнародовало данные статистики о землетрясениях на территории страны, зафиксированных в 2016 году. В доклад были включены те, что достигали по силе первого или более высокого уровня, в соответствии с японской 7-балльной сейсмической шкалой.

Шкала Японского метеорологического агентства применяется для оценки интенсивности сейсмического события. Шкала считается 7-балльной, но фактически содержит 10 уровней (от 0 до 4, 5 «слабый», 5 «сильный», 6 «слабый», 6 «сильный» и 7).

К нулевому уровню относятся подземные толчки, которые отмечаются только специальными приборами, но не ощущаются людьми.

К седьмому уровню относятся наиболее мощные по ощущениям людей землетрясения, при котором возможно о бщее разрушение зданий и сооружений , а в случае подводного землетрясения - цунами.

Согласно обнародованного доклада национального метеорологического управления Японии, составленного по состоянию на 29 декабря, за 2016 год в Японии количество зафиксированных подземных толчков с силой выше 1 балла достигло 6566, что в 3,5 раза больше зарегистрированных в 2015 году , которое составило 1842 .

Напомним, что количество подземных толчков в Японии за 2011 год было больше нормы в 7 раз. В районе Японского архипелага было зафиксировано 9723 подземных толчков выше 1 балла. При этом основная их часть, примерно 7 тысяч, являлись афтершоками после мощного землетрясения магнитудой 9,0, которое потрясло северо-восток Японии 11 марта 2011 года. С каждым годом число землетрясений неуклонно сокращалось и в 2015 году оно составило 1842, но в 2016 году количество землетрясений снова возросло.

В стране за 2016 год произошло несколько сильных землетрясений магнитудой выше 5 балов:

14-17 апреля 2016 г. с интервалом в несколько дней были зафиксированы сильные подземные толчки магнитудой 6,5 и 7,3 на острове Кюсю.

30 декабря 2016 г. -последнее по времени землетрясение, которое не было включено в доклад, магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения располагался в 37 км к юго-востоку от поселка Намиэ и в 60 км к северо-востоку от города Иваки расположенного в префектуре Фукусима.

Японские острова входят в систему тихоокеанского вулканического огненного кольца и находятся на стыках тектонических плит. Горы, включая вулканы, занимают 61% территории. На Японском архипелаге сконцентрировано около 7% всех вулканов планеты, в том числе, и супервулкан ‒ гигантская вулканическая кальдера Айра (Aira), которая на сегодняшний день, в связи с активностью её вулканов, представляет серьёзную опасность.

Более подробно ознакомиться об истории и причинах землетрясений можно в статье

Сейсмологи предупреждают, что в ближайшие годы у побережья Японии будет сохраняться повышенная сейсмическая активность и призывают население в любое время быть готовыми к землетрясениям и цунами, так как мощные подземные толчки могут случиться в Японии где угодно.

Землетрясения в России - явление довольно распространенное. Конечно, для жителей мегаполисов и центральной полосы это, скорее, незнакомое понятие, но вот в других областях, в городах ежегодно проводятся мероприятия, помогающие людям правильно реагировать в случае подобной катастрофы. Например, в Туве произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла в конце 2011 года, и по сей день сейсмическая активность в этом районе не прекращается.

Жители города не понаслышке знакомы с техникой безопасности и прекрасно знают, как вести себя в подобных ситуациях, но это не умаляет постоянный стресс, который испытывает население, опасаясь за свою жизнь и безопасность своих близких.

Что такое землетрясение

Если говорить понятным языком, то это колебания поверхности Земли, которые в основном вызываются естественными силами природы. Мы не будем рассматривать такие искусственные стимулы, как крупные взрывы и прочие технические процессы.

По своей разрушительности землетрясения занимают лидирующую позицию. В истории человечества существует масса примеров уничтожающей силы природы. Миллиарды жертв по всему миру и последствия, полностью нарушившие всю инфраструктуру городов и даже целых стран. Землетрясения на обычно случаются в горных местностях, на стыке Лидерами в рейтинге пострадавших от подобных бедствий, несомненно, можно выделить Камчатку, Алтай, Кавказ и Восточную Сибирь. Конечно, это не весь список населенных пунктов, подверженных подземным толчкам. В некоторых городах периодически наблюдается сейсмоактивность, но для жителей эти явления остаются незаметными.

Виды землетрясений

На сегодняшний день специалистами выделяются три типа землетрясений:

  1. Вулканическое - извержения вулканов.
  2. Искусственные землетрясения - сильные взрывы, влекущие за собой сдвиги подземных плит.
  3. Техногенные - толчки, которые вызываются процессами жизнедеятельности человека.

Как измеряется землетрясение

Подземные толчки измеряются специальным прибором - сейсмографом, который с предельной точностью не только измеряет мощность подземных толчков, но также и прогнозирует, насколько сильным будет плит.

Существует общепринятая мировая шкала, которая состоит из 12 пунктов:

1 балл. Почти незаметное землетрясение, так как колебание почвы составляет минимум, который невозможно почувствовать.

2 балла. Довольно слабое явление, которое можно почувствовать, только находясь в спокойной обстановке. Лишь некоторые люди способны его ощутить.

3 балла. Слабое землетрясение, проявляющееся колебаниями, которые более заметны окружающим.

4 балла. Умеренное явление, заметное всем людям.

5 баллов. Достаточно сильное землетрясение, провоцирующее движение предметов в помещении.

6 баллов (сильное). От довольно сильных толчков зданиям могут быть нанесены небольшие повреждения.

7 баллов. Очень сильное землетрясение, приносящее более сильные разрушения зданий.

8 баллов. Разрушительное явление, которое может уничтожить даже самые мощные конструкции.

9 баллов. Губительное землетрясение. В горах происходят сильные обвалы, а люди в городах не могут устоять на ногах.

10 баллов. Уничтожающие землетрясения, могут привести к полному уничтожению населенного пункта, превращая в руины все на своем пути, включая дороги и всевозможные коммуникации.

11 баллов. Катастрофа.

12 баллов. Сильная катастрофа, выжить в которой невозможно. Полностью изменяется рельеф, наблюдаются сильнейшие расколы, появляются огромные впадины, кратеры и многое другое.

Причины землетрясений

Крупные землетрясения в России и в других странах мира происходят из-за столкновения К примеру, на Кавказе существует Аравийская плита, которая постепенно движется на север в направлении Евразийской плиты, которая, в свою очередь, периодически сталкивается с Тихоокеанской плитой, находящейся на Камчатке. К слову о Камчатском крае, на землетрясения в этой области также оказывает влияние и вулканическая активность, в ходе которой наблюдаются довольно сильные толчки.

Признаки землетрясений

За всю историю подобных явлений ученым удалось выявить основные признаки начинающейся катастрофы. Землетрясения в России обычно начинались после следующих вещей:


Какие землетрясения были в России

Россия не раз страдала от в том числе и от сильнейших землетрясений. Ландшафт нашей страны велик и разнообразен, так же, как и климатические зоны. Сейсмоактивные участки находятся преимущественно на территории Сахалина и Камчатского края.

Сахалин

28 мая 1995 года на Сахалине был уничтожен поселок Нефтегорск. По шкале мощность стихии составила 7,5 балла и 10 баллов в эпицентре землетрясения. За считаные часы с поверхности земли просто был стерт сахалинский Нефтегорск, который насчитывал на тот момент 3,200 жителей. После катастрофы выжило всего 400 человек, 150 из которых впоследствии скончались в больницах от полученных травм. Это последнее землетрясение в России такой мощности, ставшее поистине самым трагическим событием не только для Сахалина, но и для всей страны.

Как вспоминали позже очевидцы, настоящий ужас был не во время самого землетрясения, а после. Многие жертвы оказались погребенными под руинами собственных домов и постепенно задыхались в сильных муках.

Оставшиеся в живых жители поселка уехали на материк и попробовали начать жизнь «после землетрясения». Эта катастрофа стала сильнейшей за последние 100 лет. В прошлом веке в 1952 году на Сахалине произошло цунами, вызванное землетрясением в Тихом океане, которое снесло с лица земли город Северо-Курильск.

Камчатка

Землетрясения в России большей частью приходятся на Камчатский край. В центре Ключевской группы вулканов находится Безымянная сопка высотой 3085 метров. Именно она всегда считалась давно потухшим вулканом, поэтому начавшееся утром 1955 года землетрясение стало полнейшей неожиданностью.

Вулканическая станция Ключи, находящаяся в 45 километрах от вулканов, зафиксировала огромные клубы белого дыма. Через несколько дней высота вулканических выбросов составляла уже более восьми километров.

В течение всего ноября жители региона наблюдали сильные удары молний, а поверхность земли полностью была покрыта пеплом. Менее чем за 29 дней кратер вулкана расширился на 550 метров. К несчастью, это было лишь подготовкой к бедствию, произошедшему 30 марта 1956 года. Подобные землетрясения на территории России были не новинкой, поэтому никто не эвакуировался в надежде, что проснувшийся вулкан утихнет, особенно после того, как его активность понизилась в конце ноября.

В 1956 году давление в вулкане достигло критической точки. В течение 15 минут гигант изверг огромнейший огненный столб, который склонился к востоку под углом в 30 градусов. Достигая высоты в 24 километра, этот столб огня и черного дыма буквально закрыл собой небо. В 20 километрах от вулкана деревья были либо вырваны с корнем, либо молниеносно сожжены. Упавшая с неба толща раскаленного песка и лавы заставила снега быстро таять. Мощнейшие грязевые потоки устремились вниз, увлекая за собой обломки скал и камней, снося все на своем пути.

База вулканологов была в прямом смысле стерта с лица земли, к счастью, ученых на тот момент там не было. Профессор Горшков говорил, что если бы этот поток устремился в другом направлении, то вся населенная местность была бы уничтожена и вошла бы в самые печальные примеры землетрясений в России.

Камчатка является наиболее опасным регионом даже не потому, что на ее территории расположено большое количество вулканов, а потому, что в случае катастрофы большинство жителей буквально останутся запертыми в окружении гор.

Тува

В 2012 году неподалеку от Кызыла было зафиксировано землетрясение мощностью 3,2 балла. Данное явление началось в 7:30 утра. Так как стихия была не настолько сильной, пострадавших не было.

Статистика землетрясений в России включает в себя явление, которое произошло в том же регионе 27 декабря 2011 года, тогда его мощность составила 9,5 балла в эпицентре и 6,7 в остальных областях. Сейсмическая активность сохранялась вплоть до конца февраля 2012 года, когда произошел толчок магнитудой 6,5. Благо эпицентр находился на расстоянии более 100 километров от населенных пунктов. Тем не менее толчки ощущались на территории Бурятии, Иркутской области, а также в Хакасии и Красноярском крае. Карта землетрясений в России содержит в себе все основные регионы, наиболее подверженные сейсмической активности, в том числе и Кызыл.

Помимо этого, специалисты ежемесячно обновляют все данные. На пробу берутся горные породы и тщательно изучаются. На основании этих исследований вулканологи могут примерно предсказывать, в каких областях возможны подобные явления.

МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям по дисциплине:

«Инженерное обеспечение строительства: геология»

Для студентов по направлению подготовки

Строительство»

Очной и заочной форм обучения

Ставрополь

Методические указания к практическим занятиям составлены в соответствии с программой по дисциплине «Инженерное обеспечение строительства: геология» для бакалавров по направлению подготовки 270800.62 «Строительство» всех форм обучения.

Методические указания могут быть использованы при самостоятельной работе студентов.

Составители: Кузнецов Р.С.

Баранда Э.Г.

Практическое занятие № 1…………………………………………………4

Практическое занятие № 2…………………………………………………17

Практическое занятие № 3…………………………………………………29

Практическое занятие № 4…………………………………………………32

Практическое занятие № 5……………………………………………….…45

Практическое занятие № 6……………………………………………….…53

Список литературы………………………………………………….………57

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

1. Теоретическая часть

Землетрясения - это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие, в основном, в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на большие расстояния.

Колебания земной поверхности при землетрясениях носят волновой характер. Колебания грунта возбуждают колебания зданий и сооружений, вызывая в них инерционные силы. При недостаточной прочности (сейсмостойкости) происходит их разрушение, выводятся из строя коммунально-энергетические сети, возможны человеческие жертвы.. Сейсмическая опасность при землетрясениях определяется не только колебаниями грунта, но и возможными вторичными факторами, к которым следует отнести лавины, оползни, обвалы, опускание (просадку) и перекосы земной поверхности, разрушение грунта, навод­нения при разрушении и прорыве плотин и защитных дамб, а также пожары. Если землетрясение происходит под водой, возникают огромные волны-цунами, вызывающие разрушения на суше.



Земля состоит из нескольких оболочек-геосфер. Мантия и земная кора образуют литосферу. Температура в мантии считается равной 2000 - 2500 0 С, а давление - до 130 ГН/м 2 . В мантии происходят процессы, вызывающие землетрясения.


Наиболее частой причиной землетрясений является появление чрезмерных внутренних напряжений и разрушение пород. Потенциальная энергия, накопленная при упругих деформациях породы, при разрушении (разломе) переходит в кинетическую энергию сейсмической волны в грунте (см. рисунок). Землетрясение такого плана называется тектоническим . Наряду с тектоническими процессами, землетрясения могут возникнуть и по другим причинам. Одной из таких причин являются вулканы. Извержение лавы из кратера сопровождается выделением энергии и порождает вулканические землетрясения. По сравнению с тектоническими явлениями сейсмические толчки, вызванные вулканической деятельностью, представляют собой менее опасное природное явление, так как большая часть энергии разряжается в атмосферу.

Другую категорию образуют обвальные землетрясения, которые происходят в результате обрушения кровель шахт или подземных пустот и вызывают волны в грунте. Эти землетрясения относятся к категории слабых.

Очаг землетрясения - объём в толще Земли, где высвобождается максимальная энергия.

Серия подземных толчков, как правило, включает:форшоки , главный толчок и афтершоки . Наиболее опасны землетрясения, при которых форшоков не происходит, и первый же толчок является максимальным по энергии - главным толчком.

Центр очага - гипоцентр , а проекция гипоцентра на поверхность Земли называют эпицентром . В зависимости от глубины (Н) гипоцентра, землетрясения подразделяются на нормальные (при глубине до 70 км), промежуточные (от 70 до 300 км) и глубокофокусные (более 300 км).

Расстояние от гипоцентра до некоторой точки земной поверхности - гипоцентральным расстоянием:

где R - эпицентральное расстояние (км).

Сдвиг поверхности грунта в радиусе R < Н считают эпицентральным. В этой зоне преобладают колеба­ния грунта вертикального направления. По мере удаления от эпицентра усиливаются горизонтальные колебания, которые представляют наибольшую опасность для зданий.

Землетрясения по своим разрушительным последствиям и количеству человеческих жертв занимают одно из первых мест среди природных катастроф.

Статистика крупнейших землетрясений в ХХ веке

Ежегодно при землетрясениях погибает около 10 тыс. человек.

1997 год – погибло 2907 чел.

1998 год – погибло 8928 чел.

1999 год – погибло более 22 тыс. чел. Произошло 20 значительных землетрясений (выше 7 баллов по шкале Рихтера).

В августе 1999 г. в Турции погибло 17 тыс. чел. Сила землетрясения составляла 7,4 балла по шкале Рихтера. 12 ноября там же еще одно (7,1 балла по Рихтеру).

1999 г. – землетрясение на Тайване (7,6 балла) унесло только 2,4 тыс. жизней, т.к. сейсмоустойчивость зданий была выше, чем в Турции.

Самыми ужасными по числу погибших были землетрясения в 1201 г. в Египте, когда погибли 1 млн. 100 тыс. чел., и в 1556 г. в Китае - 830 тыс. чел. погибло.

На Земле в среднем в год происходит:

Одно сильное (8 баллов и выше) землетрясение;

18 значительных (7-7,9 баллов);

Несколько миллионов (около 50 раз в день) незначительных, большинство из которых фиксируются только сейсмочувствительными приборами.

В 1943 году было зафиксировано рекордное количество крупных (более 7 баллов) землетрясений – 41.

Силу (энергию) землетрясения (Е) ,как правило, измеряют в магнитудах (от лат. magnitudo - величина) (М), по шкале Рихтера (1935 г.). Шкала Рихтера это, по существу, измеренная по сейсмограмме максимальная амплитуда смещения почвы в микрометрах (1мкм = 0,001мм).

Магнитуда Рихтера есть приведенный к стандартному расстоянию десятичный логарифм этой амплитуды.


Энергия землетрясения Е связана с магнитудой М соотношением:

При землетрясении, для которого М = 5, энергия Е » 10 12 Дж. По сейсмической шкале Рихтера самому сильному землетрясению соответствует магнитуда 9. Магнитуда позволяет сравнивать источники колебаний по их энергии. Поскольку шкала магнитуд - логарифмическая, увеличение магнитуды на единицу, означает десятикратное возрастание амплитуды в волне (или смещения грунта). Амплитуда сейсмических волн у землетрясения с магнитудой 6,0 в десять больше, чем у землетрясения с магнитудой 5,0, и в 100 раз больше чем с магнитудой 4,0 .

Нулевая магнитуда - это очень слабое землетрясение с амплитудой 1 мкм (нуль - это логарифм 1), которое записывается сейсмографом на расстоянии 100 км.

В шкале магнитуд верхний предел не предусмотрен, так как это расчетная шкала. По этой причине шкалу Рихтера называют еще "открытой шкалой". Самое сильное землетрясение, которое было зарегистрировано, имело величину магнитуды 8,9 (у берегов Японии в 1933г. и у берегов Эквадора в 1906г.).

Проявление землетрясения в тех или иных районах называют сейсмичностью. Количественно сейсмичность характеризуется как магнитудой , так и интенсивностью .

Интенсивность землетрясения - величина оценивающая силу землетрясения по причиненному ущербу (степень ущерба). Её определение субъективно, по повреждениям и разрушениям. Используются несколько шкал для измерения интенсивности землетрясения.

В Российской Федерации, как и во всей Европе, используется 12 ти бальная модифицированная международная сейсмическая шкала (арабские цифры от 1 до 12) МMSK-86, которая получила свое название по имени предложивших её (в 1964 г.) сейсмологов (С.В.Медведев - СССР, Шпонхойер - ГДР, Карник - ЧССР). Первоначально эта шкала была составлена применительно к зданиям и сооружениям, не имеющим сейсмостойкого усиления конструкций. В пределах от 6 до 9 баллов по шкале ИФЗ (Институт физики Земли), рекомендованной Бюро межведомственного совета по сейсмологии и сейсмическому строительству АН РФ, интенсивность землетрясения устанавливается по параметрам колебаний на поверхности земли (см. таблицу 1.).