Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

Если вы хотите научиться сами правильно выполнять и писать рефераты по любым предметам, то на странице «что такое реферат и как его сделать» я подробно написала.

- Введение
- Причины землетрясений
- Механизм возникновения
- Типы землетрясений
- Географическое распределение землетрясений
- Прогноз землетрясений
- Антисейсмические меры
- Заключение
- Список литературы
- Измерение силы землетрясений
- Экологические последствия землетрясений
- Явления, сопутствующие землетрясению
- География землетрясений
- Прогноз землетрясений и его виды
- Предвестники землетрясений
Введение
Прогнозирование землетрясений в настоящее время является одной из самых актуальных проблем наук о Земле, в значительной степени одной из основных задач физики Земли. Землетрясения — это очень быстрые упругие колебания мантии и литосферы и вызванные ими сотрясения земной поверхности, возникающие при взрывном выделении механической энергии в очагах на глубинах от 3 до 750 км. Источником землетрясения является определенный объем горных пород, в котором они динамически разрушаются под действием напряжений, накопленных в процессе тектонических деформаций.
Под прогнозом понимается прогноз места и времени возникновения будущих землетрясений с указанием их возможной силы и характера проявления на поверхности Земли. Попытки сформулировать задачу прогноза на время сильных афтершоков предпринимались во многих странах, особенно в связи с разрушительными землетрясениями. На сегодняшний день возможность прогнозирования времени возникновения сильных землетрясений значительно возросла за счет обнаружения большого количества явлений — предвестников приближающихся землетрясений, когда вероятность прогноза может быть подтверждена многочисленными инструментальными наблюдениями.
Тем не менее, в сообществе исследователей в области прогноза землетрясений сложился скептический взгляд на наличие физически обоснованных, надежно зафиксированных инструментальными средствами предвестников катастрофических землетрясений, на основании которых можно прогнозировать время, место и силу будущего События.
Причины землетрясений
Благодаря усилиям нескольких поколений исследователей, специалисты теперь имеют хорошее представление о том, что происходит во время землетрясения и как оно проявляется на поверхности Земли. Но поверхностные явления — это результат того, что происходит в глубине. И основное внимание специалистов сейчас сосредоточено на познании глубинных процессов в недрах Земли, процессов, приводящих к землетрясению, сопровождающих его и следующих за ним.
Большинство землетрясений вызывают огромные силы, которые возникают, когда две плиты сталкиваются друг с другом, либо в зонах субдукции, где одна плита толкается под другую, либо во время трансформаций, по которым две плиты проходят друг с другом. Во время измельчения камни с обеих сторон могут немного согнуться и растянуться, но рано или поздно напряжение возрастет до такого уровня, что они внезапно раскололись. Быстрое отрывание порождает ударные (сейсмические) волны, которые излучаются по земле во всех направлениях от источника или гипноцентра — точки, где откололась скала.
Щель распространяется по краю плиты, как трещина в стекле. Чем длиннее трещина, тем сильнее землетрясения. Например, во время землетрясения 2004 года в Южной Азии разрыв вдоль границы Индо-Австралийской плиты составил 1000 километров. Сильное землетрясение 1964 года на Аляске подняло горы на 12 метров.
Большинство землетрясений сдвигает землю всего на несколько сантиметров. Однако кумулятивное воздействие последовательных землетрясений на ландшафт весьма существенно. Если камни по обе стороны от разлома смещаются всего на 10 сантиметров за столетие, то через миллион лет они могут подниматься или опускаться на километр.
Механизм возникновения
Любое землетрясение — это мгновенное высвобождение энергии из-за образования трещины в горных породах, возникающей в определенном объеме, называемом очагом землетрясения, границы которого не могут быть определены достаточно строго и зависят от структуры и напряженно-деформированного состояния горных пород. в данном конкретном месте. Резко происходящая деформация излучает упругие волны. Объем деформируемых пород играет важную роль в определении силы сейсмического удара и выделяемой энергии.
Большие пространства земной коры или верхней мантии Земли, в которых происходят разрывы и неупругие тектонические деформации, создают сильные землетрясения: чем меньше объем очага, тем слабее сейсмические толчки. Гипоцентр или очаг землетрясения называется условным центром очага на глубине. Его глубина обычно не превышает 100 км, но иногда достигает 700 км. А эпицентр — это проекция гипоцентра на поверхность Земли. Зона сильных колебаний и значительных разрушений на поверхности при землетрясении называется плейстосейстической зоной.
По глубине расположения гипоцентров землетрясения делятся на три типа:
Чаще всего очаги землетрясений концентрируются в земной коре на глубине 10-30 километров. Как правило, основному подземному сейсмическому удару предшествуют локальные толчки — форшоки. Сейсмические толчки, возникающие после главного толчка, называются афтершоками. Происходящие в течение значительного времени афтершоки способствуют снятию напряжений в источнике и появлению новых разрывов в массиве горных пород, окружающих источник.
Сейсмические волны землетрясения, возникающие из-за толчков, распространяются во всех направлениях от очага со скоростью до 8 километров в секунду.
Существует четыре типа сейсмических волн: P (продольные) и S (поперечные) проходят под землей, волны Лява (L) и Рэлея (R) — по поверхности. Все типы сейсмических волн распространяются очень быстро. Волны P, сотрясающие землю вверх и вниз, являются самыми быстрыми и движутся со скоростью 5 километров в секунду. S-волны, колебания из стороны в сторону, лишь немного уступают по скорости продольным. Поверхностные волны более медленные, однако именно они вызывают разрушение, когда удар попадает в город. В твердых породах эти волны распространяются так быстро, что их невозможно увидеть глазом. Однако рыхлые отложения (в уязвимых местах, например, в местах засыпки грунта) волны Лява и Рэлея способны превращаться в жидкие, так что сквозь них можно видеть волны, как в море. Поверхностные волны могут опрокинуть дома. Во время землетрясения в Кобе в Японии в 1995 году и землетрясения в Сан-Франциско в 1989 году здания, построенные на насыпном грунте, были серьезно повреждены.
Очаг землетрясения характеризуется интенсивностью сейсмического воздействия, выраженной в баллах и магнитудой. В России 12-балльная шкала интенсивности используется Медведевым- Спонхойером-Карником. Согласно этой шкале принята следующая градация силы землетрясений.
Иногда очаг землетрясения может быть на поверхности Земли. В таких случаях при сильном землетрясении мосты, дороги, дома и другие строения разрываются и разрушаются.
Типы землетрясений
По характеру процессов в их очагах выделяют несколько типов землетрясений, основные из которых — тектонические, вулканические и техногенные.
Тектонические землетрясения. Они возникают в результате внезапного сброса напряжения, например, при перемещениях по разлому в земной коре (недавние исследования показывают, что причиной глубоких землетрясений также могут быть фазовые переходы в мантии Земли, происходящие при определенных температурах и давлениях). Иногда на поверхность выходят глубокие разломы. Во время катастрофического землетрясения в Сан-Франциско 18 апреля 1906 г. общая протяженность поверхностных разрывов в зоне разлома Сан-Андреас составила более 430 км, максимальное горизонтальное смещение — 6 м. Максимальное зарегистрированное сейсмогенное смещение по разлому составило 15 м.
Вулканические землетрясения. Они возникают из-за резких движений магматического расплава в недрах Земли или в результате разрывов под действием этих движений.
Техногенные землетрясения. Они могут быть вызваны подземными ядерными испытаниями, заполнением резервуаров, добычей нефти и газа путем закачки жидкости в скважины, взрывными работами при добыче полезных ископаемых и т. д. Менее сильные землетрясения возникают при обрушении сводов пещер или горных выработок.
Географическое распределение землетрясений
Распространение землетрясений на земном шаре вполне естественно и в целом хорошо объясняется теорией тектоники литосферных плит. Наибольшее количество землетрясений связано с сходящимися и расходящимися границами плит, то есть с такими зонами, где плиты либо сталкиваются друг с другом, либо расходятся и растут за счет образования новой океанической коры. Высокосейсмичный регион — активные окраины Тихого океана, где океанические плиты погружаются, то есть опускаются под континентальные, и напряжения, возникающие в холодной и тяжелой плите, разряжаются в виде многочисленных землетрясений, гипоцентры которых образуют наклонную сейсмофокальную зону. простирается в верхнюю мантию до глубин 600 700 км.
Такие наклонные сверхглубокие очаговые зоны были установлены и описаны голландским геофизиком С. В. Виссером в 1936 г., японским геофизиком К. Вадативом в 1938 г. и российским ученым А. Н. Заварицким в 1946 г. Однако благодаря более поздним исследованиям американского сейсмолога Х. Бениоффа в 1949 г. они были названы сейсмофокальными зонами Бениофа.
Землетрясения также сопровождают образование рифтов в срединно-океанических хребтах и на континентах, но там, в отличие от условий сжатия в зонах субдукции, они происходят в геодинамических условиях растяжения или сдвига.
Другой регион сильных и частых землетрясений — альпийский пояс складчатых гор, простирающийся от Гибралтара через Альпы, Балканы, Анатолию, Кавказ, Иран, Гималаи до Бирмы и возникший всего 15-10 миллионов лет назад в результате столкновение грандиозных литосферных плит: Африкано-Арабской и Индостанской, с одной стороны, и Евразийской, с другой. Процесс сжатия продолжается и по сей день, поэтому постоянно накапливающиеся напряжения непрерывно разряжаются в виде землетрясений. Наибольшее количество гипоцентров землетрясений в этом поясе приурочено к земной коре, то есть до глубин до 50 км, хотя бывают глубокие (до 300 км), но наклонные сеймофокальные зоны выражены слабо и встречаются редко. Интересно, что распределение эпицентров в плане очерчивает, например, в Иране и Афганистане почти асейсмичные крупные блоки, которые в процессе столкновения оказались «спаянными», зоны их сочленения еще активны. В СНГ наиболее сейсмически активными регионами являются Восточные Карпаты, Горный Крым, Кавказ, Копетдаг, Тянь-Шань и Памир, Алтай, а также регион озера Байкал и Дальнего Востока, особенно Камчатка, Курильские острова и остров Сахалин. где 28 мая 1995 года произошло разрушительное Нефтегорское землетрясение магнитудой 7,5, а число погибших составило 2 тысячи человек.
Все эти регионы имеют горный, часто высокогорный рельеф, что свидетельствует о том, что в настоящее время они испытывают активные тектонические движения, а скорость вертикального подъема земной поверхности превышает скорость эрозии. Во многих регионах, например, на Закарпатье, на Кавказе, на Байкале, недавние извержения вулканов произошли геологически недавно, а на Камчатке и Курильских островах они происходят до сих пор. Именно эти районы характеризуются высокой сейсмической активностью, которая напрямую коррелирует с тектонической активностью. Следует отметить, что землетрясения происходят и в устойчивых участках земной коры, на платформах, в том числе древних. Правда, эти землетрясения довольно редки и в целом относительно слабые. Однако есть и сильные, как, например, на эпипалеозойской молодой Туранской плите в горах Кызылкум в Газлинском районе в 1976 и 1984 годах, а поселок Газли был полностью разрушен дважды.
Подавляющее большинство землетрясений (более 85%) происходит в условиях сжатия и только 15% — в условиях растяжения, что согласуется с современной геодинамикой геологических структур и характером смещения литосферных плит.
Прогноз землетрясений
Заинтересованность государственных органов в прогнозировании землетрясений чрезвычайно высока — тысячи человеческих жизней могут быть спасены, если прогнозы верны. Целые города могут быть эвакуированы напрасно, если это окажется ложным. Из-за множества неопределенностей, связанных с землетрясениями, успешные прогнозы редки. Тем не менее возможность точного предсказания настолько заманчива, что сегодня сотни ученых, в основном в США, Японии, Китае и России, занимаются исследованиями в области предсказания землетрясений.
В качестве возможной основы для прогноза принят ряд характеристик. Наиболее важными и надежными из них являются:
Статистические методы просты. Они основаны на анализе сейсмологической истории местности: данных о количестве, величине и частоте землетрясений. Предполагая, что сейсмичность района не меняется со временем, можно использовать эти данные для оценки вероятности будущих землетрясений. Чем дольше мы располагаем информацией о землетрясениях, тем точнее будет прогноз. Данные о землетрясениях в Калифорнии собирались около 200 лет, а в Китае — более 2000 лет.
Статистическое изучение сейсмического режима позволило ввести понятие сейсмического цикла и так называемых спокойных зон — зон в сейсмически активных регионах, где уже давно наблюдается слабая сейсмическая активность. Средняя продолжительность сейсмического цикла составляет приблизительно 140 лет — время между самыми сильными сейсмическими событиями в одном месте. Тихие зоны — это места, где накапливается максимальная упругая энергия, где можно ожидать сильного землетрясения. Это послужило основой для долгосрочного сейсмического прогноза. Если известна частота, с которой землетрясения происходили в прошлом, можно сделать обобщенный статистический вывод о вероятности землетрясения в будущем.
Статистические прогнозы не помогают предсказать конкретное место и время землетрясения. Таким образом, они не очень полезны с точки зрения предварительных мер безопасности. С другой стороны, они имеют большое значение для инженеров, которым необходимо проектировать конструкции со сроком службы 50-100 лет. Логичен принцип другого метода — выделения сейсмически активных зон без землетрясений. Он основан на определении участков в сейсмически активных зонах, где длительное время не было толчков и, следовательно, длительное время не было разряда энергии. Здесь можно ожидать катастрофического землетрясения. Этот метод верен и проверен, но не дает точного прогноза. Он не позволяет вам указывать день, неделю или месяц, когда произойдет событие. Но это не значит, что такого рода исследования не имеют значения: они обеспечат своевременную подготовку в опасных местах и должны учитываться во всех нормах при возведении зданий и промышленных объектов.
Увеличение скорости земной коры также может указывать на надвигающееся землетрясение. Этот метод исследования используется в России, Японии и Соединенных Штатах Америки. Перед некоторыми землетрясениями земная поверхность быстро поднималась (быстро в геологическом смысле, со скоростью несколько миллиметров в год), затем движения прекратились, и произошло разрушительное землетрясение. Большое внимание уделяется методу исследования соотношения скоростей продольных и поперечных волн. Скорость сейсмических волн зависит от напряженного состояния горных пород, через которые распространяются волны, а также от содержания воды и других физических характеристик горных пород. Скорости волн измеряются с помощью небольших взрывных скважин; это генерирует сейсмические волны, которые регистрируются ближайшими станциями.
Перед отдельными землетрясениями напряженность магнитного поля и электропроводность горных пород возрастают. Магнитное поле Земли может испытывать локальные изменения из-за деформации горных пород и движений земной коры. Для изменения магнитного поля разработаны специальные магнитометры. Измерения электропроводности горных пород проводят с помощью электродов, размещенных в почве на расстоянии нескольких километров друг от друга. В этом случае измеряется электрическое сопротивление слоя земли между ними.
Некоторым сильным землетрясениям предшествуют более слабые толчки, так называемые форшоки. Установлена последовательность событий, предшествовавших нескольким сильным землетрясениям в Новой Зеландии и Калифорнии. Во-первых, это плотно сгруппированная серия толчков примерно одинаковой силы, которая называется «упреждающим роем». Затем следует период, называемый «упреждающим перерывом», во время которого не наблюдается сейсмических толчков в окрестностях. Затем следует «главное землетрясение», сила которого зависит от размера землетрясения и продолжительности разрыва. Предполагается, что рой вызван раскрытием трещины. В Японии исследования этого явления признаны надежными, но этот метод никогда не будет надежным на 100%, поскольку многие катастрофические землетрясения происходили без каких-либо предварительных афтершоков.
Известно, что очаги землетрясений не остаются на прежнем месте, а перемещаются в пределах сейсмической зоны. Зная направление этого движения и его скорость, можно было предположить грядущее землетрясение. К сожалению, такое движение фокусов не происходит равномерно. В Японии скорость миграции очагов определяется как 100 км в год. В районе Мацусиро в Японии было зарегистрировано множество слабых афтершоков — до 8000 в сутки. Спустя несколько лет выяснилось, что очаги приближаются к поверхности и смещаются на юг. Было рассчитано вероятное местонахождение очага следующего землетрясения и непосредственно на него была пробурена скважина. Дрожь прекратилась.
Антисейсмические меры
Необходимо предусмотреть антисейсмические меры при проектировании системы канализации, а также при строительстве и эксплуатации. Поэтому на определенных участках по возможности следует проектировать децентрализованные системы канализации. При прокладке сети необходимо проектировать проходы по середине, а аварийные выпуски устраивать по трассам коллекторов и каналов, проходящих возле водоемов, балок и оврагов.
В зданиях, возведенных с применением антисейсмических мероприятий, при оценке степени повреждения учитывается только повреждение несущих элементов конструкции.
Опыт эксплуатации конструкций показывает достаточную эффективность антисейсмических мероприятий, направленных на структурное усиление конструкций. Для их разработки необходимы данные о возможных динамических и остаточных деформациях грунта в основании конструкций, возникающих в результате сейсмических воздействий.
Неоднородность геологического разреза, его обводненность и степень влажности пород существенно осложняют почвенные условия при землетрясениях.
Заключение
Остается проблема «что делать с прогнозом». Связь с землетрясением какого-либо геофизического параметра еще не установлена, и использование математических методов вряд ли уменьшит эту неопределенность. Проблема прогнозирования не вышла за рамки научных исследований, все ее основные составляющие остаются нерешенными.
При всем обилии проведенных и проанализированных наблюдений место, время и сила будущих разрушительных землетрясений даже в хорошо изученных регионах все же остаются неожиданными. Тем не менее, необходимо собирать все новые, дополнительные данные, но какие? Комплекс возможных параметров в том или ином факторе можно бесконечно варьировать и расширять, но объем реальных возможностей всегда как-то его ограничивает. Перспективен ли такой путь?
И пока нет ответа на этот и многие другие вопросы, у человечества есть только один способ защитить себя — разработать и улучшить сейсмостойкое строительство в районах, подверженных влиянию сильных землетрясений.
Каждое землетрясение — это и урок, и экзамен. Причем не только для специалистов-сейсмологов и, возможно, наиболее способных учеников класса землетрясений в Школе природы, но также для проектировщиков, землеустроителей и экономистов. Причем для всех жителей районов, пострадавших от подземных штормов.
Список литературы
- Фарндон Д. Драгоценные и поделочные камни, полезные ископаемые и минералы. Коллекционная энциклопедия. — Издательство «Эксмо», 2006.
- Апродов В. А. Природа мира. Зоны землетрясений. — Издательство «Мысль», 2004.
- Исмаилова С. Большая школьная энциклопедия. — Издательство «Олма-Пресс», 2004.
- Короновский Н. В., Абрамов В. А. Науки о Земле. — МГУ, 1999.
Реферат на тему «Землетрясения, их причины и параметры»
Список, использованных источников
Землетрясение — это подземные толчки и колебания земной поверхности, которые возникают в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии. Подобные подземные толчки и колебания земной поверхности передаются на большие расстояния в виде колебаний. Интенсивность землетрясений оценивается в сейсмических баллах. Классическая энергетическая классификация землетрясений по магнитудам (шкала Рихтера).
Ежегодно на всей планете Земля происходит около одного миллиона землетрясений. Большинство из них так незначительны, что они остаются незамеченными. Действительно сильные землетрясения, которые способны нанести сильные разрушения, происходят на Земле примерно раз в две недели. К счастью, большая их часть приходится на дно океанов, и поэтому не сопровождается катастрофическими последствиями.
Список катастрофических землетрясений, которые произошли в 20-21 веках (см. Таблица 1):
Таблица 1. Список катастрофических землетрясений.
Таблица 1. Список катастрофических землетрясений (Продолжение).
Несмотря на многочисленные временные исследования землетрясений, никто не сможет заявить, что их причины изучены досконально и не нуждаются в дальнейшем исследовании. По характеру процессов в очагах землетрясений выделяют некоторые типы землетрясений.
Основные типы землетрясений: тектонические, вулканические и техногенные (см. Таблица 2).

Таблица 2. Основные типы землетрясений.
Измерение силы землетрясений
Ученые, которые изучают землетрясения, занимаются регистрацией их во всем мире. Ученые фиксируют колебания, при помощи сейсмографов (это приборы, записывающих сейсмические колебания). Они состоят из маятника, подвешенного внутри корпуса на пружине, и записывающего устройства). Показания сейсмографов, установленных в отдаленных местах, передаются на центральную сейсмостанцию. На данный момент, сейсмографы – современные электронные приборы. Подобные приборы записывают колебания в цифровой форме. Затем записанные данные преобразуются в графическую запись сейсмической волны, называемую сейсмограммой. Простые, не электронные сейсмографы имеют перо или другое пишущее устройство, присоединенное к тяжелому грузу. Груз с пером висит на опорной раме. На этой же раме, закрепленной в грунте, смонтирован вращающийся цилиндр. При колебании почвы рама с цилиндром тоже колеблются, а груз и перо остаются неподвижными. Поэтому перо пишет на цилиндре волнистую кривую – сейсмограмму. Чтобы понять, как действует простой сейсмограф, привяжите к концу бечевки длиной в 1м небольшой, но увесистый груз, например бутылочку, наполненную жидкостью. Возьмите бечевку за другой конец и приподнимите груз над полом. Если вы будете водить рукой взад-вперед очень быстро, груз останется практически неподвижным. При землетрясении груз и перо сейсмографа ведут себя точно так же.
Через пару минут, как только произошло землетрясение, сейсмостанции регистрируют прохождение сейсмических волн. Такие волны с первого момента землетрясения начинают устремляться во все стороны от его очага. Они проходят и сквозь землю, и по всей окружности. Волны разного типа движутся с разными скоростями. Поэтому, сопоставив моменты прихода волн каждого типа, можно рассчитать, как далеко находится эпицентр землетрясения, если нет информации непосредственно с места событий. Потому как землетрясение способно произойти в безлюдном месте или повредить линии связи. Чтобы обнаружить эпицентр землетрясения, необходима информация сразу нескольких сейсмостанции, находящихся в разных уголках Земли. Чтобы узнать местоположение эпицентра, необходимы знания, по крайней мере, с трех станций. Вокруг каждой из них чертят окружность с радиусом, равным расстоянию от нее до эпицентра. Точка пересечения окружностей укажет эпицентр.
Для того чтобы определить силу землетрясения, используют несколько шкал.
Самая известная – шкала Рихтера, созданная в 1935 году. Для этой шкалы используется прибор, который называется сейсмограф. Сейсмограф измеряет величину волн, возникающих при землетрясении. Величина, или сила землетрясения обычно составляет от 1 до 8 баллов по шкале Рихтера (хотя при некоторых гигантских землетрясениях регистрировались волны, выходящие за верхний предел шкалы). Ударные волны землетрясения величиной 1 балл можно обнаружить только с помощью специальных приборов; землетрясения же силой 8 баллов вызывают крупномасштабные разрушения. Увеличение баллов на единицу означает увеличение силы землетрясения в 10 раз. Например, землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера в десять раз сильнее, чем землетрясение в 4 балла. Для измерения землетрясений в последнее время придуманы новые методы, в том числе метод, позволяющий измерять то, что называют интенсивностью момента землетрясения. По шкале, созданной согласно этому методу, исследуется размер разлома, где произошло землетрясение, и измеряется, сколько земной коры сместилось. Сила землетрясения измеряется также по шкале Меркалли. В этой шкале принимается во внимание эффект, который землетрясение оказывает на людей и на строения. По этой шкале землетрясение может достигать 12 уровней интенсивности. Землетрясение 12 уровня вызывает широкомасштабные разрушения.
В России принято оценивать интенсивность колебаний в баллах МSК (12-балльной шкалы Медведева – Шпонхойера – Карника), в Японии – в баллах ЯМА (9-балльной шкалы Японского метеорологического агентства).
Интенсивность в баллах, выражающихся целыми числами, определяется при обследовании района, в котором произошло землетрясение, или опросе жителей об их ощущениях при отсутствии разрушений, или же расчетами по эмпирически полученным и принятым для данного района формулам. Магнитуда определяется по сейсмограммам даже на больших расстояниях от эпицентра.
Экологические последствия землетрясений
В широком смысле экологические последствия следует подразделять на социальные, природные и природно-антропогенные. В каждой из групп могут быть выделены прямые и косвенные последствия.
В настоящее время нам известны прямые проявления землетрясений на земной поверхности. Значит, их прямые воздействия на элементы социального организма, между тем как сопровождающие косвенные явления на уровне микро и даже макроаномалий процессов в литосфере и вне литосферы начали изучать совсем недавно.
Число жертв землетрясений на земном шаре, хотя и неравномерно распределяется по годам, в целом неуклонно, по указанным выше причинам, растёт. За последние 500 лет от землетрясений на Земле погибло 4,5 миллиона человек. Получается, что ежегодно землетрясения уносят в среднем 9 тысяч человеческих жизней. А в период 1947-1976 года, средние потери составляли 28 тысяч человек в год. С точки зрения экологических, как и социальных последствий, не менее важен и тот факт, что число раненых обычно во много раз превышает число погибших, а число оставшихся бездомными превышает количество прямых жертв на порядок и более. Так, в зонах полного разрушения зданий количество жертв может составлять 1-20%, а раненых –30-80%
Воздействие сейсмических явлений на население, включает как прямой социальный ущерб (гибель людей, их травматизм физический или психический, потеря крова в условиях нарушения систем жизнедеятельности и тому подобное.). Так и косвенный социальный ущерб, тяжесть которого обусловлена резким, изменением морально-психологической обстановки, спешным перемещением больших масс людей, нарушением социальных связей и социального статуса, сокращением трудоспособности и падением плодотворности труда оставшихся в живых, частью отвлечённых от привычной индивидуальной и общественной деятельности. Мощное землетрясение, особенно в больших городах и в густонаселённых районах, ведёт к дезорганизации жизнедеятельности на некоторый период.
В рамках экологических проблем среди нередко провоцируемых сильными землетрясениями, то есть вторичных, последствий следует отметить (на фоне повреждения и гибели ландшафтных и культурных памятников и нарушения среды обитания как таковой) такие, как:
-возникновение эпидемий и эпизоотий,
-нарушение воспроизводства населения,
-сокращение пищевой базы (гибель запасов, потеря скота, вывод из строя или ухудшение качества сельскохозяйственных угодий),
-неблагоприятные изменения ландшафтных условий (например, оголение горных склонов, заваливание долин, гидрологические и гидрогеологические изменения),
-ухудшение качества атмосферного воздуха из-за туч поднятой пыли и появления аэрозольных частиц в результате возникающих при землетрясении пожаров,
-снижение качества воды, а также качества и ёмкости рекреационно-оздоровительных ресурсов.
Природно-техногенные последствия землетрясений сказываются на природной среде охваченного землетрясением района в результате нарушения (разрушения) искусственно созданных объектов: Пожары на объектах антропогенной среды; прорыв водохранилищ с образованием водяного вала ниже плотин; разрывы нефтепроводов, газопроводов, разлитие нефтепродуктов, утечка газа и воды; выбросы вредных химических и радиоактивных веществ в окружающую среду, вследствие повреждения производственных объектов, коммуникаций, хранилищ; нарушение надёжности и безопасного функционирования военно-промышленных и военно-оборонительных систем, спровоцированные взрывы боеприпасов.
Приведённый выше список не полон. Особенно в отношении отдалённых последствий, часть которых нам ещё неизвестна.
Явления, сопутствующие землетрясению
Бывает, что подземные толчки сопровождаются хорошо различимым низким гулом. При этом частота сейсмических колебаний лежит в диапазоне, воспринимаемом человеческим ухом. А иногда такие звуки слышатся и при отсутствии толчков. В некоторых районах они представляют собой довольно обычное явление, хотя ощутимые землетрясения происходят очень редко. Существуют также многочисленные сообщения о возникновении свечения во время сильных землетрясений. Общепринятого объяснения подобному пока нет. При многих сильных землетрясениях помимо основных толчков регистрируются форшоки (предшествующие землетрясения) и многочисленные афтершоки (землетрясения, происходящие за основным толчком). Афтершоки обычно слабее, чем основной толчок, и могут повторяться в течение недель и даже лет, становясь все реже и реже.
География землетрясений
Большинство землетрясений сосредоточено в двух протяженных, узких зонах (см. Таблица 3). Одна из них обрамляет Тихий океан, а вторая тянется от Азорских островов на восток до Юго-Восточной Азии.

Таблица 3. Сейсмические зоны землетрясений.
Выделяется также зона меньшего размера в центральной части Атлантического океана, следующая вдоль Срединно-Атлантического хребта.
Среди районов, где землетрясения происходят довольно часто, выделяют: Восточную Африку, Индийский океан и в Северной Америке долину р. Св. Лаврентия и северо-восток США.
По сравнению с мелкофокусными глубокофокусные землетрясения имеют более ограниченное распространение. Они не были зарегистрированы в пределах Тихоокеанской зоны от южной Мексики до Алеутских островов, а в Средиземноморской зоне – к западу от Карпат. Глубокофокусные землетрясения характерны для западной окраины Тихого океана, Юго-Восточной Азии и западного побережья Южной Америки. Зона с глубокофокусными очагами обычно располагается вдоль зоны мелкофокусных землетрясений со стороны материка.
Прогноз землетрясений и его виды
Для начала нужно сказать, что прогноз землетрясений – это предсказание времени, места и силы будущего сильного сейсмического события.
Научной методики, по которой можно было бы предсказать землетрясения не существует. Опасность землетрясений в их внезапности. Выделяют следующие виды прогноза:
Наименее дискуссионным, остается долгосрочный прогноз, плавно смыкающийся с задачами районирования. Он состоит из наблюдений за появлением зон сейсмического застоя, за изменениями напряженного состояния вещества литосферы, изменением ее сейсмической прозрачности, наблюдении за тем, как отдельные небольшие блоки в своем поведении постепенно отказываются от самостоятельности и объединяются в процессе подготовки одного большого удара. Фиксирование наблюдений за подобными процессами иногда дают сведения о подготовке землетрясения за пару месяцев или лет.
Среднесрочный прогноз дает возможность быть предупрежденными о сейсмическом событии за недели-месяцы. Он обладает практической конкретностью. Этот прогностический уровень предполагает сценарий развития процесса разрушения по данным текущих наблюдений за геофизическими полями, за изменениями наклонов земной поверхности, режимные наблюдения над дебитом и химическим составом водных источников и глубоких водяных, нефтяных и газовых скважин. Используются формализированные критерии оценки статистической значимости каждого из предвестников и их комплекса. На основе установленных главным образом эмпирических связей между параметрами предвестников и землетрясениями находится оценка места и магнитуды ожидаемого землетрясения.
Успехи по исследованиям среднесрочных предвестников слабы. Как и в долгосрочном прогнозе, ученые могут славиться конкретными результатами. Но это лишь, исключение в общем потоке событий.
Краткосрочный прогноз. Прогноз с заблаговременностью в пару часов или дней. Здесь сохраняют силу почти все методы, которые описаны выше. При этом, особое внимание уделяют активизации процесса изменения напряженно-деформированного состояния.
К надежности краткосрочного прогноза ввиду его большого социального значения должны предъявляться самые строгие требования. Особенно высока ответственность специалистов и должностных лиц при объявлении «сейсмической тревоги». Потому как лишнее промедление способно привести к гибели сотен тысяч людей.
Предвестники землетрясений
Следя за изменением различных свойств Земли, сейсмологи надеются установить корреляцию между этими изменениями и возникновением землетрясений. Те характеристики Земли, значения которых регулярно изменяются перед землетрясениями, называют предвестниками, а сами отклонения от нормальных значений – аномалиями.
Ниже будут описаны основные предвестники землетрясений, изучаемые в настоящее время. (см. Таблица 4).

Таблица 4. Основные предвестники землетрясений.

Таблица 4. Основные предвестники землетрясений. ( Продолжение)


Подводя итоги, скажем, что землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности, которые возникают в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре и верхней мантии и передающиеся на большие расстояния.
Сильные землетрясения носят катастрофический характер. Материальный ущерб одного разрушительного землетрясения может составлять сотни миллионов долларов. Количество слабых землетрясений гораздо больше, чем сильных. Так, из сотни тысяч землетрясений, ежегодно происходящих на нашей планете, только единицы катастрофических.
Территориальное распределение землетрясений неравномерно. Оно определяется перемещением и взаимодействием литосферных плит. Главный сейсмический пояс, в котором выделяется до 80% всей сейсмической энергии, расположен в Тихом океане в районе глубоководных желобов. Там происходит движение литосферных плит. Так же энергия выделяется в Евроазиатском складчатом поясе в местах столкновения Евроазиатской плиты с Индийской и Африканской плитами и в районах срединно-океанических хребтов в условиях растяжения литосферы.
