Детали землетрясения

Содержание
  1. СсылкиПравить
  2. Другие виды землетрясений
  3. Что происходит при сильнейшем землетрясении
  4. ПрогнозированиеПравить
  5. Другие виды землетрясенийПравить
  6. Тектонические и техногенные
  7. Особенности и признаки землетрясений
  8. Последствия землетрясений
  9. Измерение силы и воздействий землетрясенийПравить
  10. Шкала магнитуд. Шкала Рихтера
  11. Шкала Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK-64)
  12. Из-за землетрясения на юге Турции литосферные плиты сдвинулись на три метра
  13. Сила землетрясений
  14. Балльная шкала интенсивности землетрясения
  15. Шкала землетрясений по баллам
  16. Наиболее разрушительные землетрясенияПравить
  17. Великое китайское землетрясение
  18. Ассамское землетрясение (1897)
  19. Крымское землетрясение 1927 года
  20. Великое Чилийское землетрясение
  21. Великое Аляскинское землетрясение
  22. Подводное землетрясение в Индийском океане
  23. В Японии (2011)
  24. Вулканические
  25. Обвальные
  26. Подводные
  27. Искусственные
  28. От удара космических тел
  29. Обеспечение безопасности во время землетрясения
  30. География явления
  31. Распределение по странам
  32. Можно ли предупредить гибель людей

СсылкиПравить

  • Бюллетень Международного сейсмологического центра (англ.) — информация о землетрясениях с 1900 года предоставлена онлайн
  • Каталог землетрясений (англ.) от Геологической службы США
  • Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (англ.)
  • Официальный сайт Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН
  • Карта сейсмической активности
  • Сервис по сбору макросейсмических данных от населения http://mseism.gsras.ru/DyfitWeb/

Другие виды землетрясений

Детали землетрясения

Существует несколько разновидностей:

  • Техногенные толчки вызываются подземными ядерными испытаниями, горнорудными производствами с использованием взрывных технологий, эксплуатацией нефтегазовых месторождений, обрушениями при выработке карьеров.
  • Вулканические землетрясения часто предшествуют извержению вулкана. Они не бывают сильными, но имеют продолжительный характер.
  • Обвальные толчки происходят, когда в недрах земли большие пустоты под давлением вышележащего грунта обрушиваются вниз.
  • Землетрясения искусственного характера. В отличие от природных явлений, такой класс подземных толчков создается людьми специально. Это может быть проведено в исследовательских целях или для тушения пожаров на газовых месторождениях.

Что происходит при сильнейшем землетрясении

На поверхности земли видны волны, возникают новые геологические формации, водоемы, реки меняют русло. Люди и животные погибают.

Землетрясения:  Подземные землетрясения и что вызывает землетрясения и почему они могут длиться годами

Детали землетрясения

Если землетрясение произошло в прибрежной зоне, часто возникает цунами. Может произойти общее понижение или повышение уровня земли.

Известные факты из истории:

  • Самое сильное землетрясение, зафиксированное сейсмологами, случилось в Чили в 1960 году, оно составило 9,5 баллов по шкале Рихтера. После этого пошло цунами высотой 10 метров. Волны пересекли Тихий океан и достигли берегов Японии. Погибло 6000 человек. Два миллиона человек остались без крова.
  • Больше всего жизней унесло китайское землетрясение в 1920 году. Возникали огромные трещины, которые поглощали целые деревни. 230000 человеческих жертв.

К сожалению, подобных природных катастроф случалось гораздо больше.

ПрогнозированиеПравить

Краткая инструкция для наблюдения и собирания фактов о колебаниях земной коры

  • детерминистические предсказания отдельных землетрясений с точностью, достаточной для того, чтобы можно было планировать программы эвакуации, нереальны;
  • по крайней мере некоторые формы вероятностного прогноза текущей сейсмической опасности, основанные на физике процесса и материалах наблюдений, могут быть оправданы.

Даже если бы точность измерений и несуществующая пока физико-математическая модель сейсмического процесса дали возможность с достаточной точностью определить место и время начала разрушения участка земной коры, магнитуда будущего землетрясения остаётся неизвестной. Дело в том, что все модели сейсмичности, воспроизводящие график повторяемости землетрясений, содержат тот или иной стохастический генератор, создающий в этих моделях динамический хаос, описываемый лишь в вероятностных терминах. Более явно источник стохастичности качественно можно описать следующим образом. Пусть распространяющийся во время землетрясения фронт разрушения подходит к участку повышенной прочности. От того, будет разрушен этот участок или нет, зависит магнитуда землетрясения. Например, если фронт разрушения пройдёт дальше, землетрясение станет катастрофическим, а если нет, останется небольшим. Исход зависит от прочности участка: если она ниже некоторого порога, разрушение пойдет по первому сценарию, а если выше, по второму. Возникает «эффект бабочки»: ничтожно малое различие в прочности или напряжениях приводит к макроскопическим последствиям, которые нельзя предсказать детерминистически, поскольку это различие меньше любой точности измерений. А предсказание места и времени землетрясения с неизвестной и, возможно, вполне безопасной магнитудой не имеет практического смысла, в отличие от расчёта вероятности того, что сильное землетрясение произойдёт.

Другие виды землетрясенийПравить

Вулканические землетрясения — разновидность землетрясений, при которых толчки возникают в результате высокого напряжения в недрах вулкана. Причина таких землетрясений — лава, вулканический газ которые давят снизу на поверхность Земли. Землетрясения этого типа слабы, но продолжаются долго, многократно — недели и месяцы. Тем не менее, опасности для людей землетрясение этого вида не представляет. Кроме того, вулканические землетрясения обычно являются предвестниками извержения вулкана, которое грозит более серьёзными последствиями.

Тектонические и техногенные

Тектонические землетрясения возникают при смещении горных плит или в результате столкновений океанической и материковой платформ. При таких столкновениях образуются горы или впадины и происходят колебания поверхности.

Землетрясения также могут быть вызваны обвалами и большими оползнями. Такие землетрясения называются обвальными, они имеют локальный характер и небольшую силу.

Особенности и признаки землетрясений

Слабые землетрясения абсолютно бесшумны и понять, что они происходят, можно только по покачиванию люстр или автомобилей на рессорах.

Детали землетрясения

Более сильные вызывают заметные колебания почвы, падают предметы, хлопают двери. Погода при этом не меняется, так же светит солнце или идет дождь.

Последствия землетрясений

Землетрясения могут вызывать самые разные последствия — от незначительных толчков до катастрофических разрушений. Сила землетрясения зависит от множества факторов, включая магнитуду, глубину и расстояние от эпицентра. Общие последствия землетрясений включают сотрясение грунта, оползни, цунами, разрушение конструкций и гибель людей.

Измерение силы и воздействий землетрясенийПравить

Для оценки и сравнения землетрясений используются шкала магнитуд (например, шкала Рихтера) и различные шкалы интенсивности.

Шкала магнитуд. Шкала Рихтера

Шкала магнитуд различает землетрясения по величине магнитуды, которая является относительной энергетической характеристикой землетрясения. Существует несколько магнитуд и соответственно магнитудных шкал:

  • локальная магнитуда (Ml);
  • магнитуда, определяемая по поверхностным волнам (Ms);
  • магнитуда, определяемая по объемным волнам (Mb);
  • моментная магнитуда (Mw)

Интенсивность землетрясений (не может быть оценена магнитудой) оценивается по тем повреждениям, которые они причиняют в населённых районах.

Интенсивность является качественной характеристикой землетрясения и указывает на характер и масштаб воздействия землетрясения на поверхность земли, на людей, животных, а также на естественные и искусственные сооружения в районе землетрясения. В мире используется несколько шкал интенсивности:

  • в Европейском союзе — европейская макросейсмическая шкала (EMS),
  • в России — шкала Медведева — Шпонхойера — Карника (см. ниже),
  • в Японии — шкала Японского метеорологического агентства (Shindo),
  • в США — модифицированная шкала Меркалли (MM):
  • 1 балл (незаметное) — отмечается только специальными приборами;
  • 2 балла (очень слабое) — ощущается только очень чуткими домашними животными и некоторыми людьми в верхних этажах зданий;
  • 3 балла (слабое) — ощущается только внутри некоторых зданий, как сотрясение от грузовика;
  • 4 балла (умеренное) — землетрясение отмечается многими людьми; возможно колебание окон и дверей;
  • 5 баллов (довольно сильное) — качание висячих предметов, скрип полов, дребезжание стекол, осыпание побелки;
  • 6 баллов (сильное) — лёгкое повреждение зданий: тонкие трещины в штукатурке, трещины в печах и т. п.;
  • 7 баллов (очень сильное) — значительное повреждение зданий; трещины в штукатурке и отламывание отдельных кусков, тонкие трещины в стенах, повреждение дымовых труб; трещины в сырых грунтах;
  • 8 баллов (разрушительное) — разрушения в зданиях: большие трещины в стенах, падение карнизов, дымовых труб. Оползни и трещины шириной до нескольких сантиметров на склонах гор;
  • 9 баллов (опустошительное) — обвалы в некоторых зданиях, обрушение стен, перегородок, кровли. Обвалы, осыпи и оползни в горах. Скорость продвижения трещин может достигать 2 см/с;
  • 10 баллов (уничтожающее) — обвалы во многих зданиях; в остальных — серьёзные повреждения. Трещины в грунте до 1 м шириной, обвалы, оползни. За счет завалов речных долин возникают озёра;
  • 11 баллов (катастрофа) — многочисленные трещины на поверхности Земли, большие обвалы в горах. Общее разрушение зданий;
  • 12 баллов (сильная катастрофа) — изменение рельефа в больших размерах. Огромные обвалы и оползни. Общее разрушение зданий и сооружений.

Шкала Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK-64)

12-балльная шкала Медведева-Шпонхойера-Карника была разработана в 1964 году и получила широкое распространение в Европе и СССР. С 1996 года в странах Европейского союза применяется более современная Европейская макросейсмическая шкала (EMS). MSK-64 лежит в основе СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» и продолжает использоваться в России и некоторых странах. В Казахстане в настоящее время используется СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

Из-за землетрясения на юге Турции литосферные плиты сдвинулись на три метра

Читать на сайте Ria.ru

По его словам, она сдвинулась примерно на три метра к северо-востоку и юго-западу по отношению к Анатолийской плите.

«Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой», — отметил Дольони.

Ученый сравнил случившееся с ситуацией, при которой Турция сдвинулись бы на юго-запад.

Дольони добавил, что все произошло за несколько десятков секунд. Общая величина разлома — как минимум 150 километров.

Накануне утром в провинции Кахраманмараш и произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.

По последним данным, число погибших в стране выросло до 3549, раненых — до 22 тысяч.

Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения

1Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.2Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.3Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.4Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.5″Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.6В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.7От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.8ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.9Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.10Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.11У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.12Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.13В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.14Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

Ученые попытались смоделировать ситуацию, при которой бы энергия землетрясения смогла бы расколоть земной шар. При подсчетах было установлено, что в недрах земли в результате трения тектонических плит потребовалось бы накопление энергии, в 50 раз больше, чем от самого сильного из известных человечеству землетрясений.

Сейсмические волны такой силы, действительно, могли бы существенно повлиять на траекторию движения земного шара, драматически изменив условия жизни на нем. В считанные секунды с поверхности земли испарилась бы влага, уничтожив все паром.

При этом в истории были землетрясения, которые смогли слегка “качнуть” голубую планету. Великое восточно-японское землетрясение с магнитудой 9,1 (11 марта 2011 года, Хонсю) отклонили планету на несколько градусов от земной оси, из-за чего сутки сократились на 1,8 микросекунды.

Отголоски землетрясения почувствовали на себе жители 11 стран: России, США, Эквадора, Гуама, Индонезии, Мексики, Перу и др.

Сила землетрясений

Землетрясение можно оценить по его внутренним проявлениям (магнитуде) и по тому уровню разрушений, к которым приведут колебания. Если первый параметр можно оценить в момент сейсмической активности с помощью приборов, то интенсивность определяется только после землетрясения.

Балльная шкала интенсивности землетрясения

Шкала интенсивности основана на количественных показателях разрушений и ощущениях человека, находящегося в зоне стихийного бедствия. Существует три системы:

  • США: шкала Меркалли;
  • Россия: шкала Медведева-Шпонхойера-Карника;
  • ЕС: Европейская макросейсмическая шкала.

Все три шкалы имеют 12-балльную систему и незначительно отличаются по оценке разрушений:

  • 1 балл: толчки фиксируются только сейсмографами.
  • 2 балла: подергивания могут чувствовать люди в неподвижном состоянии и животные.
  • 3 балла: колебания ощущаются преимущественно теми, кто находится на верхних этажах. Может проявляться в виде звяканья стекла и покачивания потолочных светильников.
  • 4 балла: большинство людей явственно ощущают колебания. Присутствует дребезжание стекол и кухонного фарфора.
  • 5 баллов: люди могут просыпаться, раскачиваются предметы, двери и окна открываются-закрываются. На улицах видны раскачивающиеся деревья, столбы. Штукатурка на стенах начинает трескаться.
  • 6 баллов: падают и ломаются предметы, обваливаются сегменты штукатурки или кирпичной кладки. Могут лопаться стекла в оконных и дверных проемах.
  • 7 баллов: разрушается отделка зданий, обваливаются некоторые сегменты построек. Вода в водоемах начинает волноваться.
  • 8 баллов: многие здания получают существенные разрушения, памятники и деревья падают. На грунте могут появляться трещины.
  • 9 баллов: перекрытия в зданиях обваливаются. Нарушается целостность подземных коммуникаций.
  • 10 баллов: почти все строения разрушены. На грунте видны разломы шириной до метра. Вероятен риск оползня.
  • 11 баллов: все здания разрушены. Наблюдаются обвалы в гористой местности, оползни. Разрушены мосты. На грунте множество трещин разного размера.
  • 12 баллов: рельеф местности полностью меняется. В воздухе присутствуют части предметов, обломки веток, куски грунта.

Детали землетрясения

Шкала землетрясений по баллам

Интенсивность землетрясения измеряют по его последствиям и опросам очевидцев. В Японии используют 9-балльную классификацию, но в мире чаще применяют 12-балльную шкалу (в Америке – шкалу Меркалли, в России – MSK-64, в Европе – EMS).

Детали землетрясения

Список по баллам:

  • 1 балл – люди практически не замечают;
  • 2 балла – могут чувствоваться слабые колебания;
  • 3 балла – раскачиваются подвешенные предметы, покачиваются круглые вещи. Считается слабым;
  • 4 балла – умеренное. Хлопают двери, падают незакрепленные вещи, но на открытом пространстве в поле человек может его не заметить;
  • 5 баллов – такое землетрясение чувствуют все: бьется посуда, падают шкафы, трескается штукатурка, на улице наклоняются столбы, деревья;
  • 6 баллов – сильное, трескаются кирпичные дома, волнение почвы мешает ходьбе, трясутся деревья;
  • 7 баллов – появляются трещины в земле, рушатся печные трубы, появляются оползни на склонах;
  • 8 баллов – разрушается часть типовых строений, падают заводские трубы, меняется уровень воды в водоемах;
  • 9 баллов – рвутся подземные коммуникации, многие дома полностью разрушаются;
  • 10-12 баллов — здания разрушаются, меняется рельеф местности.

Наиболее разрушительные землетрясенияПравить

Люди осматривают руины после цунами, которое возникло в результате подводного землетрясения

Последствия землетрясения в Японии — произошёл разлом дороги

Великое китайское землетрясение

Великое лиссабонское землетрясение с магнитудой в 8,7 произошло 1 ноября 1755 года, в 9.20 утра. Оно превратило в руины Лиссабон — столицу Португалии, и стало одним из самых разрушительных и смертоносных землетрясений в истории, унеся жизни около 90 тысяч человек за 6 минут. За подземными толчками последовали пожар и цунами, причинившее особенно много бед в силу прибрежного расположения Лиссабона. Землетрясение обострило политические противоречия в Португалии и, фактически, положило начало заката Португалии как колониальной империи. Событие широко обсуждалось европейскими философами эпохи Просвещения и способствовало дальнейшему развитию концепций теодицеи.

Ассамское землетрясение (1897)

Великое землетрясение Канто́ (яп. Канто: дайсинсай) — сильное землетрясение (магнитуда 8,3), 1 сентября 1923 года произошедшее в Японии. Название получило по региону Канто, которому был нанесён наибольший ущерб. На Западе его именуют также Токийским или Йокогамским, поскольку оно практически полностью разрушило Токио и Йокогаму. Землетрясение стало причиной гибели нескольких сотен тысяч человек и причинило значительный материальный ущерб. Землетрясение началось 1 сентября 1923 года, после полудня. Эпицентр его располагался в 90 км к юго-западу от Токио, на морском дне, возле острова Осима в заливе Сагами. Всего за двое суток произошло 356 подземных толчков, из которых первые были наиболее сильными. В заливе Сагами из-за изменения положения морского дна поднялись 12-метровые волны цунами, которые опустошили прибрежные поселения. По масштабу разрушений и количеству пострадавших это землетрясение является самым разрушительным за всю историю Японии (но не самым сильным, так, землетрясение 2011 года более мощное, но вызвало менее масштабные последствия).

Крымское землетрясение 1927 года

Крымское землетрясение 1927 года — землетрясение на Крымском полуострове, произошедшее 26 июня 1927 года. Несмотря на то, что землетрясения происходили в Крыму ещё с древнейших времен, самые известные и самые разрушительные землетрясения случились в 1927 году. Первое из них произошло днем 26 июня. Сила землетрясения 26 июня составила на Южном берегу 6 баллов. Оно не вызвало сколько-нибудь серьёзных разрушений и жертв, однако в результате возникшей в некоторых местах паники не обошлось без пострадавших. Очаговая область землетрясения располагалась под дном моря, к югу от поселков Форос и Мшатка и, вероятно, вытягивалась поперек берега. Уже во время самого землетрясения рыбаки, находившиеся 26 июня 1927 г. в 13:21 в море, отметили необычное волнение: при совершенно тихой и ясной погоде на воде образовалась мелкая зыбь и море как бы кипело. До землетрясения оно оставалось совершенно тихим и спокойным, а во время толчков послышался сильный шум.

Ашхабадское землетрясение — разрушительное землетрясение, произошедшее 6 октября 1948 года в 02:17 по местному времени вблизи города Ашхабада магнитудой 7,3 по шкале Рихтера. Его очаг располагался на глубине в 18 км, практически прямо под городом. В эпицентре интенсивность сотрясений доходила до IX—X баллов по шкале MSK-64. Ашхабад был полностью разрушен, погибло около 35 тысяч человек. Помимо Ашхабада пострадало большое количество населенных пунктов в близлежащих районах, в Ашхабадском — 89 и Гекдепинском — 55, а также соседнем Иране. С 1995 года дата 6 октября узаконена в Туркмении как День поминовения.

Великое Чилийское землетрясение

Великое Чилийское Землетрясение (иногда — Вальдивское Землетрясение, исп. Terremoto de Valdivia) — сильнейшее землетрясение в истории наблюдения, моментная магнитуда — по разным оценкам от 9,3 до 9,5, произошло 22 мая 1960 года в 19:11 UTC в Чили. Эпицентр располагался возле города Вальдивия () в 435 километрах южнее от Сантьяго. Волны возникшего цунами достигали высоты 10 метров и нанесли значительный ущерб городу Хило на Гавайях примерно в 10 тыс. километрах от эпицентра, остатки цунами достигли даже берегов Японии. Количество жертв составило около 6 тыс. человек, причём основная часть людей погибла от цунами.

Великое Аляскинское землетрясение

Великое Аляскинское землетрясение — сильнейшее землетрясение в истории США и второе, после Вальдивского, в истории наблюдений, его моментная магнитуда составила 9,1-9,2. Землетрясение произошло 27 марта 1964 года в 17:36 по местному времени (UTC-9). Событие пришлось на Страстную пятницу и в США известно как Good Friday Earthquake. Гипоцентр находился в Колледж-фьорде, северной части Аляскинского залива на глубине более 20 км на стыке Тихоокеанской и Северо-Американской плит. Великое Аляскинское землетрясение повлекло разрушения в населённых пунктах Аляски, из крупных городов наиболее пострадал Анкоридж, находившийся в 120 км западнее эпицентра.

Ташкентское землетрясение — катастрофическое землетрясение (магнитуда 5,2), произошедшее 26 апреля 1966 года в 5 часов 23 минуты в Ташкенте. При относительно небольшой магнитуде (М=5,2), благодаря небольшой глубине (от 3 до 8 км) залегания очага, оно вызвало 8—9-балльные (по 12-балльной шкале MSK-64) сотрясения земной поверхности и существенные повреждения строительных объектов в центре города. Зона максимальных разрушений составляла около десяти квадратных километров. На окраинах же столицы сейсмический эффект едва достигал 6 баллов. Сильные колебания почвы с частотой 2—3 Гц продолжались 10—12 секунд. Относительно небольшое число пострадавших (8 погибших и несколько сот травмированных) в городе с миллионным населением обязано преобладанию вертикальных (а не горизонтальных) сейсмических колебаний, что предотвратило полный обвал даже ветхих глинобитных домов. Анализ причин травм показал, что в 10 % случаев они были получены от обрушений стен и крыш, 35 % — от падающих конструктивных частей зданий и сооружений (штукатурка, гипсовая лепка, кирпичи и т. п.) и предметов домашнего обихода. В 55 % причинами травм было неосознанное поведение самих пострадавших, обусловленное паническим состоянием и страхом (выпрыгивание из верхних этажей, ушибы о различные предметы и тому подобное). Однако впоследствии количество смертельных случаев умножилось в результате сердечных приступов в период возникновения даже незначительных повторных толчков.

Землетрясение в Таншане (кит. ) — природная катастрофа, произошедшая в китайском городе Таншане (провинция Хэбэй) 28 июля 1976 года. Землетрясение магнитудой 7,8 считается крупнейшей природной катастрофой XX века. По официальным данным властей КНР, количество погибших составляло 242 419 человек. В 3:42 по местному времени город был разрушен сильным землетрясением, гипоцентр которого находился на глубине 22 км. Разрушения имели место также и в Тяньцзине и в Пекине, расположенном всего в 140 км к западу. Вследствие землетрясения около 5,3 миллионов домов оказались разрушенными или повреждёнными настолько, что в них невозможно было жить. Несколько повторных толчков, сильнейший из которых имел магнитуду 7,1, привели к ещё бо́льшим жертвам.

Землетрясение в Кобе (яп. ) — одно из крупнейших землетрясений в истории Японии. Землетрясение произошло утром во вторник 17 января 1995 года в 05:46 местного времени. Магнитуда составила 7,3 по шкале Рихтера. По подсчётам, во время землетрясения погибло 6 434 человек. Последствия стихии: разрушение 200000 зданий, 1 км скоростного шоссе Хансин, уничтожение 120 из 150 причалов в порту Кобе, нарушения электроснабжения города. Жители боялись вернуться домой из-за подземных толчков, которые продолжались несколько дней. Ущерб составил примерно десять триллионов иен или 102,5 млрд долларов США, или 2,5 % от ВВП Японии в то время.

Подводное землетрясение в Индийском океане

Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее 26 декабря 2004 года в 00:58:53 UTC (07:58:53 по местному времени), вызвало цунами, которое было признано самым смертоносным стихийным бедствием в современной истории. Магнитуда землетрясения составила, по разным оценкам, от 9,1 до 9,3. Это третье по силе землетрясение за всю историю наблюдения.

Эпицентр землетрясения находился в Индийском океане, к северу от острова Симёлуэ, расположенного возле северо-западного берега острова Суматры (Индонезия). Цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Таиланда и других стран. Высота волн превышала 15 метров. Цунами привело к огромным разрушениям и огромному количеству погибших людей, даже в Порт-Элизабет, в ЮАР, в 6900 км от эпицентра.

В Японии (2011)

К колебаниям земной коры могут привести различные факторы, как естественного происхождения, так и спровоцированные человеком.

Большинство землетрясений, произошедших в мире с тех пор, как их начали фиксировать, произошли по причине сейсмической активности тектонических плит. Даже небольшое воздействие соседних плит друг на друга провоцирует высвобождение мощной силы. Спроецированные на поверхность земли, такие разломы выглядят как огромные провалы.

Основным фактором, который приводит к техногенным катаклизмам, можно назвать деятельность человека. Разработка ископаемых, исследовательские работы, масштабное строительство на значительную глубину или сооружение обширных водохранилищ — все это оказывает влияние на сейсмическую ситуацию в регионе. Масса воды или сооружений может с критической силой давить на поверхность земной коры. Из-за этого происходит деформация и, как следствие, землетрясение.

Вулканические

Подземные толчки, которые обусловлены действием рядом находящегося вулкана, называются вулканическими землетрясениями. Эпицентр в таком случае находится поблизости от кратера, а очаг чаще всего расположен неглубоко от поверхности земной коры.

Землетрясения, вызванные активностью магмы в вулкане, обычно не бывают очень сильными, при этом могут продолжаться длительный период, вплоть до месяца. Одно из самых сильных вулканических землетрясений произошло в Индонезии на острове

Кракатау, расположенном в Зондском заливе. Землетрясение буквально раскололо на части небольшой остров, смыв все признаки жизни. Даже сегодня части острова считаются опасным местом для туризма.

Обвальные

Сотрясения земли могут быть вызваны естественными процессами размывания грунта. В результате деятельности грунтовых или подземных вод образуются пустоты. Обвал происходит, когда масса земли и камней сверху становится критичной.

Это приводит к землетрясениям небольшой магнитуды. Однако в непосредственной близости от эпицентра могут быть погребены под землей жилье, коммуникации, инфраструктура.

Подводные

Когда сдвиг тектонических плит происходит на глубине океана, на побережье обрушивается огромная масса волн. Такое явление называется цунами. В эпицентре моретрясения явление представляет собой длинные волны, однако ближе к берегу они становятся выше. В истории были случаи, когда высота волны превышала 40 метров, а территория воздействия — 1000 км от берега.

Искусственные

Отчасти искусственные землетрясения сходны по сути с техногенными. Они также являются результатом деятельности человека. При этом созданные искусственно, подземные толчки могут служить определенной цели:

  • снимать напряжение с других участков сейсмической активности, предупреждая более мощные толчки;
  • разведка месторождений полезных ископаемых.
  • испытание ядерного оружия (тектонического).

От удара космических тел

Столкновение небесного тела с планетой Земля может вызвать наиболее катастрофические последствия не только для местности, но и в целом для населения земного шара. Согласно исследованиям ученых, за время существования жизни на Земле именно падение астероидов, метеоритов или других небесных тел становилось причиной резкого изменения климата, вымирания и других катаклизмов.

В момент удара о поверхность земли или при взрыве в атмосфере следует ударная и звуковая волна огромной силы, сопоставимой с ядерным взрывом. Попадая в океан, комический объект вызывает цунами, разрушительное для местности на площади в тысячи километров.

Обеспечение безопасности во время землетрясения

Хотя мы не можем предотвратить землетрясения, мы можем предпринять шаги, чтобы оставаться в безопасности во время землетрясения. Самое важное, что нужно сделать во время землетрясения, — это упасть, укрыться и держаться. Это означает упасть на землю, укрыться под прочным предметом и держаться, пока не прекратится тряска. Другие советы по безопасности — держаться подальше от окон, оставаться в помещении, пока не прекратится тряска, и избегать лифтов и лестниц.

Детали землетрясения

Все фото в статье взяты из открытых источников, все права принадлежат их владельцам!

География явления

В течение года в мире фиксируется порядка ста сильных разрушительных землетрясений, но в реальности их количество гораздо больше. Локализуются подземные толчки неравномерно по планете, а преимущественно на границах тектонических плит. Сейсмологи выделяют три особенно активных зоны геологической активности:

  • Огненное кольцо Тихого океана проходит по периметру водного бассейна. На эту зону приходится около 90 % всех землетрясений и 80% самых разрушительных. Тихоокеанское кольцо затрагивает Камчатку, Курильские острова, Филиппины, Новую Гвинею, Новую Зеландию, Антарктиду, Анды, Кордильеры. Вдоль сейсмически нестабильной зоны находятся около 330 действующих вулканов. Здесь регулярно происходит сдвиг плит, при котором область под океаном продвигается под континент.
  • Пояс землетрясений в Средиземноморье. Затрагивает районы вблизи Явы и Гималаев. 17% самых сильных землетрясений происходит именно здесь.
  • Атлантический океан, на дне которого находится место встречи тектонических плит. Отдаляясь друг от друга, они рождают сейсмические колебания. Несмотря на то, что разлом проходит по дну океана, некоторые его фрагменты располагаются над уровнем моря. Яркий пример этому — Исландия, страна гейзеров, фьордов и вулканов.

Распределение по странам

Спрогнозировать время и точное место возникновения землетрясения практически невозможно. Одновременно с этим сейсмология дает представление о тех странах, где возникновения данного стихийного бедствия является наиболее вероятным.

  • Китай является одной из стран, где землетрясение является частым источником бед местного населения. Чуть более чем за 100 лет здесь произошло свыше 150 ощутимых сейсмических катаклизм. Большая их часть зафиксирована на юго-западе. Здесь гористый ландшафт, суровый климат, сложные условия для проживания людей, поэтому провинции не отличаются высокой численностью населения. В Китае произошло одно из самых разрушительных землетрясений за всю историю. В XVI веке его жертвами стали порядка 850 тысяч человек.
  • Индонезия расположена в злосчастном Тихоокеанском огненном кольце, поэтому за сотню лет пережила столько же сейсмических катаклизм. Страна богата действующими подводными и поверхностными вулканами, а сама расположена на стыке литосферных плит. Острова Ява и Суматра, ранее являвшиеся единым целым, являются наглядным доказательством сейсмической активности в регионе. Жители страны не раз становились жертвами природных стихий: цунами, вулканов и землетрясений.
  • Иран географически расположен в месте, где соприкасаются группы арабских и евроазиатских тектонических плит. Образование горной системы Загрос обязано аравийской плите, которая двигается навстречу и под Евразийскую. Площадь Ирана составляет более 1,6 миллионов км² и практически вся подвержена сейсмическим катаклизмам. Ежегодно в стране фиксируется минимум одно землетрясения с магнитудой от 5 до 7 баллов.
  • Большая часть территории Турции расположена на Анатолийской плите. Это небольшая по размеру плита, на которую оказывают постоянное воздействие другие плиты: Евразийская, Арабская и Африканская. Наиболее подверженные землетрясениям северное побережье страны (Черноморское), где проходит Северо-Анатолийский разлом, и западные регионы из-за активности Восточно-Анатолийского разлома. В ХХ-ХХI веках одними из самых разрушительных в Турции были землетрясения в курортном городе Измире: в 2020 году здесь зафиксировали толчки магнитудой 7 баллов (погибло более 100 человек), а в 1999 — толчки магнитудой 7,6 баллов. В последнем случае землетрясение спровоцировало мощный цунами в Мраморном море, были затоплены жилые кварталы, объекты военно-морской и нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Погибло более 17 тысяч человек.
  • Причиной частых и разрушительных землетрясений в Японии является расположение страны на соприкосновении сразу четырех тектонических плит: Тихоокеанской, Североамериканской, Евразийской и Филиппинской. На территории страны регулярно происходят подземные толчки магнитудой 7 и более баллов. Результатом такой сейсмической активности являются множественные человеческие жертвы во время разрушений строений, цунами и извержений вулканов, которых в Японии насчитывается свыше 450. Одна из самых значительных катастроф произошла в 2011 году в марте. Подземные толчки с моментальной магнитудой 9,1 балл с эпицентром около острова Хонсю (регион Тохоку) спровоцировали цунами с высотой волн в 40 метров. Погибло порядка 20 тысяч человек, а без места жительства остались сотни тысяч.
  • Наличие мощной горной системы на западе Соединенных Штатов подсказывает, что землетрясения здесь также довольно часто угрожают безопасности местных жителей. Регион расположен на границе, где в направлении друг от друга в постоянной динамике находятся Тихоокеанская и Североамериканская плиты. Аляска, Северная Каролина, Невада, Орегон и Калифорния в первую очередь подвержены сейсмической нестабильности, так как находятся непосредственно на маршруте Тихоокеанского огненного кольца.

Детали землетрясения

Можно ли предупредить гибель людей

В 20-веке в опасных зонах началось строительство специальных сейсмоустойчивых зданий повышенной прочности. Проводится разъяснительная работа среди населения, как вести себя во время землетрясения. Создаются специальные безопасные участки, где лучше всего оставаться во время стихийного бедствия.

Детали землетрясения

К сожалению, прогноз приближающегося землетрясения с хорошей точностью пока невозможен, однако научные изыскания в этом направлении ведутся. По всему миру расположены сейсмические станции. Ведутся сводки сейсмоактивности, составляются карты геотермических процессов в недрах земли, по этим статистическим данным строятся прогнозы.

Замечено, например, что перед бедствием из горных пород усиленно выделяется газ радон, который можно зафиксировать. Исследуется также аномальное поведение животных перед катастрофой. Основными предвестниками подземных толчков могут быть рыбы и насекомые.

Оцените статью
Землетрясения