Где в мире самый высокий риск землетрясений? инфографика

Причины землетрясенийПравить

Землетрясения происходят из-за столкновения литосферных плит. Так, на Кавказе Аравийская плита движется на север к Евразийской плите. На Камчатке Тихоокеанская плита сталкивается с Евразийской плитой, также активность вулканов является одной из причин мелких подземных толчков, происходящих в непосредственной близости от вулкана или на нём самом.

Где в мире самый высокий риск землетрясений? инфографика

Карта сейсмической активности в России (зоны показаны до максимального количества баллов интенсивности в раскрашенных регионах)

Примерное время чтения: 2 минуты

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 7. Как не попасть в ловушки корыстных банковских менеджеров и финансовых мошенников 15/02/2023

По всему миру фиксируются десятки землетрясений. Так, по сведениям Геологической службы США, с 6 по 7 февраля произошло больше ста подземных толчков силой в среднем от 2,5 до 7,8 балла.

Где в мире самый высокий риск землетрясений? инфографика

Наибольшая сейсмоактивность пришлась на Турцию. На ее территории произошло больше 60 землетрясений с самой большой амплитудой (больше 7 баллов и множество землетрясений в районе 5-6 баллов и меньше).

Как сообщает турецкое управление по чрезвычайным ситуациям, в результате землетрясения в Турции, по предварительным данным, погибло более 3,4 тыс. человек, пострадали свыше 21 тыс. человек.

Агентство Anadolu пишет, что живыми из-под завалов достали более 7,8 тыс. человек, около 350 тыс. человек власти временно разместили в приютах, общежитиях и университетах. В результате землетрясений в стране разрушено свыше 5,7 тыс. зданий.

Также сообщается о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Число жертв превысило 1,5 тыс. человек, более 3,5 тыс. человек ранены.

Где в мире самый высокий риск землетрясений? инфографика

Землетрясения произошли и на территории России. В эпицентре оказался район Курильских остров. В частности, 7 февраля в Камчатском филиале Геофизической службы РАН зафиксировали в Тихом океане на глубине 42 километров толчок магнитудой 5,8 в 189 километрах от города Северо-Курильска.

Смотрите в инфографике aif.ru карту сейсмической активности в мире за последние 48 часов.

Где в мире самый высокий риск землетрясений? инфографика

Нажмите для увеличения

Число погибших превысило 4 тысячи

После трагического землетрясения, унесшего жизни более 40 000 человек в Турции и Сирии, подземные толчки продолжали ощущаться по всему миру.

Большинство землетрясений сосредоточено на границах плит, в так называемых местах тектонической активности. 15 февраля мощное землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано на Филиппинах. Эпицентр располагался в 89 км к юго-востоку от Легаспи, где проживают 179 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине примерно 40 километров. Сведений о погибших, пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Где в мире самый высокий риск землетрясений? инфографика

Также в этот день землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в акватории пролива Кука, разделяющего Северный и Южный острова Новой Зеландии. Эпицентр землетрясения находился в 98 км к северо-западу от города Лоуэр-Хатт недалеко от Веллингтона.

До этого, 14 февраля, землетрясение произошло в Румынии. Как сообщил румынский Национальный институт исследований развития физики Земли, магнитуду подземных толчков оценили в 5,7. Эпицентр находился на расстоянии 56 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Северин, в котором проживают около 100 тысяч человек.

Также на этой неделе Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,2 в Хорватии. Эпицентр располагался в четырех километрах к востоку от города Крк, где проживают 3,7 тысячи человек.

По данным Национального центра информации о землетрясениях, каждый год в мире происходит около 20 000 землетрясений, или примерно 55 в день, хотя крупных землетрясений в год происходит всего около 16.

Смотрите в инфографике aif.ru, где на этой неделе происходили сильные землетрясения.

Где в мире самый высокий риск землетрясений? инфографика

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».

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/

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)

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.

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.

  • Ken Kobayahshi. Tsunami warning center raises magnitude of Japan quake to 9.1 . (11 марта 2011). Дата обращения: 28 июля 2015. Архивировано 8 февраля 2012 года.
  • USGS: Historic Earthquakes — Kamchatka Архивная копия от 25 августа 2009 на Wayback Machine.
  • Этвотер, Б.Ф. и др. The Orphan Tsunami of 1700. Professional Paper 1707 98. USGS (2005). Дата обращения: 13 марта 2011. Архивировано 12 ноября 2020 года.
  • USGS: Historic Earthquakes — Lisbon, Portugal Архивировано 7 марта 2013 года..
  • Землетрясения в России Архивная копия от 3 марта 2011 на Wayback Machine
  • Засекреченное цунами 1952 г. Дата обращения: 18 мая 2014. Архивировано 5 марта 2016 года.
  • // Большой Энциклопедический словарь. — 2000. // Большой Энциклопедический Словарь
  • Землетрясение 20 Октября 1963 года. Дата обращения: 27 августа 2011. Архивировано из оригинала 13 декабря 2013 года.
  • Кузбасс перенес 8 крупных землетрясений за сутки. Дата обращения: 2 мая 2020. Архивировано 10 марта 2016 года.

Сейсмические исследования в РоссииПравить

В связи с тем, что большая часть территории России — сейсмически спокойные зоны, сеть сейсмических станций в стране достаточно редкая. На территории Центрального, Приволжского, Северо-Западного федеральных округов находится всего 51 сейсмическая станция. В сейсмоопасных зонах сейсмическая сеть сгущается, но всё равно значительно более редкая, чем в сейсмоопасных районах США и Японии. Так, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах расположены 53 станции, на Урале — 12, на юге Западной Сибири — 75, в районе Байкала — 57, в Якутии — 25, на Камчатке и Курилах — 94, на Сахалине — 52, в Магаданской области — 13, на островах Северного Ледовитого океана — 14. Сейсмическая сеть в России большей частью находится в ведении Геофизической службы РАН, её филиалов и подведомственных организаций.

Теоретические исследования в области землетрясений в России ведут Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, Институт динамики геосфер РАН, Международный институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН, Институт геофизики УРО РАН, Красноярский государственный университет.

Распространение и историяПравить

Землетрясения захватывают большие территории и характеризуются: разрушением зданий и сооружений, под обломки которых попадают люди; возникновением массовых пожаров и производственных аварий; затоплением населенных пунктов и целых районов; отравлением газами при вулканических извержениях; поражением людей и разрушением зданий обломками вулканических горных пород; поражением людей и возникновением ячеек пожаров в населенных пунктах от вулканической лавы; провалом населенных пунктов при обвальных землетрясениях; разрушением и смывом населенных пунктов волнами цунами; отрицательным психологическим воздействием.

  • 1290 г. в районе залива Бохайвань (Китай) погибло около 100 тыс. чел.,
  • 1556 г. в провинции Шэньси — 830 тыс. чел.,
  • 1737 г. в Калькутте (Индия) — 300 тыс. чел.,
  • 1908 г. в Мессине (Италия) — 120 тыс. чел.,
  • 1923 г. в Токио — 143 тыс. чел.,
  • 1976 г. в Таншане (Китай) — около 240 тыс. чел.,
  • 1999 г. в Турции — около 40 тыс. чел.,
  • 2001 г. в Индии — около 30 тыс. чел.
  • 1988 г. в Армении — около 25 тыс. чел.

Список землетрясенийПравить

Этот раздел представляет собой неупорядоченный список разнообразных фактов о предмете статьи.

Пожалуйста, приведите информацию в энциклопедический вид и разнесите по соответствующим разделам статьи. Списки предпочтительно основывать на вторичных обобщающих авторитетных источниках, содержащих критерий включения элементов в список.

  • Землетрясения на Камчатке (1924, 1952)
  • Крымские землетрясения (1927)
  • Землетрясения в Ленинграде (1940, 1977, 1986, 1990)
  • Землетрясения в Дагестане (1970)

Список наиболее смертоносных землетрясенийПравить

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 февраля 2023 года; проверки требуют 43 правки.

Список крупнейших землетрясений — крупнейшие в известной истории землетрясения по магнитуде и по числу жертв.

Где в мире самый высокий риск землетрясений? инфографика

Расположение эпицентров 358 214 землетрясений, произошедших в период с 1963 по 1998 годы.

Где в мире самый высокий риск землетрясений? инфографика

Землетрясения:  Раскрытие тайны: раскрыто название вулканов
Оцените статью
Землетрясения