Тектонические землетрясения

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии привело к сдвигу Аравийской плиты на три метра. Это заявление со ссылкой на итальянских ученых накануне появилось в мировых СМИ. Что на самом деле произошло в недрах Земли и чем это грозит, в эфире «МИР 24» рассказал генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян.

– Турция находится в середине Альпийско-Гималайского пояса, это такой сейсмоактивный пояс, который от Европы протягивается до Индонезии. Вся сейсмическая активность на территории Турции связана с северонаправленным движением Аравийской плиты. Она движется в северном направлении в сторону Малого Кавказа со скоростью примерно 2,5 сантиметра в год. Одновременно это плита вращается вокруг полюса, который находится на севере Ливии, на севере Африки.

Президент Института геофизики и вулканологии Италии, на которого все ссылаются, заявил, что активизировался не менее чем 150-километровый участок разлома со смещением до трех и более метров. Насколько это серьезный сдвиг?

– Когда мы говорим, что Аравийская плита двигается со скоростью 2,5 сантиметра в год, это движение происходит за счет внутренних процессов, конвективных движений верхней мантии Земли. Эти движения непрерывны. Те участки, где эта плита встречает сопротивление, взаимодействуя с Евразийской плитой, не участвуют в этом движении.

На участке, где произошло это землетрясение, предыдущее было 200 лет назад. То есть за 200 лет Аравийская плита сама продвинулась на три метра, но на участке, где она встречает сопротивление, этого движения нет. Накопилось напряжение, и во время землетрясения сдвиг моментально происходит. Сдвиг – результат накопления смещений за 200 лет.Многие сейчас говорят, что в результате этого смещения Турция сдвинулась относительно Сирии. Это так?– Турция не сдвинулась относительно Сирии. Сдвиг произошел только на этом участке, где очаг землетрясения.Многие ученые сейчас говорят о том, что такой тектонический сдвиг не может пройти бесследно. А какими могут быть последствия?– На востоке Турции такое землетрясение было один раз, в 1939 году на Северо-Анатолийском разломе. Тогда землетрясение произошло приблизительно на 300 км севернее. На Восточно-Анатолийском разломе, где произошло землетрясение сейчас, предыдущее было в 1822 году, и его магнитуда равнялась 7,4.В нашем центре мы ведем исследования, занимаемся мониторингом и такие процессы отслеживаем. Наша технология уже в декабре позволяла увидеть, что на востоке Турции накопились очень большие напряжения, которые могут вызвать землетрясения с магнитудой 7,8 и выше. Основная трудность была в том, чтобы оценить место землетрясения. Были две вероятности – Северо-Анатолийский разлом и Восточно- Анатолийский разлом, но было трудно выбрать среди этих вариантов.Не грозит ли этот сдвиг новыми землетрясениями?– Естественно, это землетрясение довольно-таки существенно возродило накопившееся региональное напряжение в зоне, где Турция граничит с Сирией. И поскольку Аравийская плита большая, она давит и на весь Кавказский регион в районе так называемого Курдистанского узла, северо-запада Ирана.В результате произошедшего землетрясения можно сказать, что вероятное место следующего сильного землетрясения – это северо-запад Ирана, пограничная область Ирана и Турции. Там в принципе возможна подготовка землетрясения с магнитудой 7,1. Это, конечно, намного слабее, чем то, что произошло, но тоже может вызвать разрушения и жертвы.После землетрясения в Турции волна подземных толчков накрыла практически всю планету. Трясло на Курилах, в Казахстане, в Китае, в Румынии. Сильнейшее за последние 40 лет, почти 4 балла, землетрясение было в США. Это все звенья одной цепи?– Говоря об активизации в других регионах мира, люди не из научной сферы не отличают сильные землетрясения от слабых. Сильных землетрясений с амплитудой, допустим, 6,8 и выше, не было. Активные зоны, где каждый месяц происходят землетрясения с магнитудой до 5, есть всегда. Нет связи сильного землетрясения с традиционной активностью, которая наблюдается по всему Земному шару. Это очень слабые землетрясения для того, чтобы мы говорили бы о связи. По признанию ученых, место возможного землетрясения можно спрогнозировать, а время – нет. Как думаете, смогут ли когда-нибудь этому научиться?– По всему земному шару известны зоны, где происходят землетрясения. Самая большая сейсмичность, самая сильная активизация на Тихоокеанском поясе, там выходит около 70% энергии.Вторая сейсмоопасная зона, где выходит около 25% энергии, приходится на Альпийско-Гималайский пояс. Но это огромные участки и, когда там происходит землетрясение, определить его место так же сложно, как и время.Для того, чтобы провести оповещение о предстоящем землетрясении, нужно определить его место, время и магнитуду, все три параметра важны. Но на участках, где происходит 75% сильных землетрясений, определить, где именно идет накопление и подготовка нового, – это такая же проблема, как и определить его время.В нашем центре разработана новая технология, и она уже хорошо работает. Важна и сама теория, на основе которой делаются прогнозы трех параметров. Но даже если будет хороший и надежный прогноз, на сегодняшний день нет механизмов оповещения. Мы не можем сообщить в какую-то страну об этом, они просто не примут сообщение, потому что для этого технология, на основе которой делается прогноз, должна быть принята всем сейсмологическим сообществом.

Содержание
  1. Попытки созданияПравить
  2. Признаки землетрясения
  3. Виды землетрясений
  4. Тектонические землетрясения
  5. Техногенные землетрясения
  6. Вулканические землетрясения
  7. Обвальные землетрясения
  8. Подводные землетрясения
  9. Искусственные землетрясения
  10. Что делать при землетрясении
  11. Что делать если вы оказались в завале после землетрясения (что делать если вас завалило)
  12. Что делать после землетрясения, если рядом с вами в завале люди
  13. Подготовка к землетрясению
  14. Землетрясение
  15. Характеристики
  16. География явления
  17. Признаки и особенности
  18. Причины возникновения
  19. Классификация
  20. Удар космических тел
  21. Измерение силы землетрясений
  22. Шкала магнитуд
  23. Шкала Рихтера
  24. Шкала интенсивности
  25. Шкала Медведева-Шпонхойера-Карника
  26. Последствия землетрясения
  27. Правила поведения при землетрясениях
  28. Самые сильные землетрясения
  29. Комментариев
  30. Что такое разломы, где они находятся и какое отношение имеют к землетрясениям?
  31. Типы разломов
  32. Сдвиговые разломы
  33. Нормальные разломы
  34. Обратные или надвиговые разломы
Землетрясения:  Острова Чатем -Chatham Islands

Попытки созданияПравить

Способность вызывать землетрясения или подобные эффекты приписывается вибратору Тесла, маленькому механическому устройству. Однако воспроизвести действие такого устройства не удалось. В телепрограмме «Разрушители мифов» была сделана попытка построить машину, работающую по такому же принципу; она оказалась способной заставить вибрировать большой мост, однако сила таких вибраций была несопоставима с землетрясением.

  • Николаев А. В. Землетрясение по команде // Знание — сила. — 1992. — . — С. 5, 7.
  • Bingham, Eugene. Devastating tsunami bomb viable, say experts, The New Zealand Herald (28 September 1999). Архивировано 14 февраля 2012 года. Дата обращения: 19 ноября 2011.
  • Оценка возможности инициирования мега-катастроф с применением существующих технических средств и технологий и экспертиза случаев их применения
  • Сергей Плужников, Сергей Соколов Украли бомбу // «Совершенно секретно»
  • R Clark, Nature, 10 October 1996, цитируется в Bulletin of the Atomic Scientists Jan 1997, секция In Brief. Дата обращения: 3 октября 2017. Архивировано 9 июня 2021 года.
  • Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. Дата обращения: 24 февраля 2012. Архивировано 18 июня 2012 года.

Землетрясением называют подземные толчки и колебания земной поверхности.

Большинство очагов землетрясений возникает в земной коре на глубине 30—40 км под поверхностью Земли. Наиболее активные зоны в отношении землетрясений — Тихоокеанский пояс, проходящий вдоль почти всего побережья Тихого океана (примерно 90 % всех землетрясений Земли) и Альпийский пояс, тянущийся от Индонезии до Средиземного моря (5—6 % всех землетрясений). Стоит отметить также срединно-океанические хребты, хотя землетрясения здесь неглубокие и имеют значительно меньшую частоту и силу (вместе с землетрясениями внутри плит составляют 4—5 % всех землетрясений.

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

Признаки землетрясения

Признаками землетрясения могут быть не только показания сейсмических приборов, но и специфические изменения в окружающей обстановке. Основными предвестниками землетрясений являются:

  • беспокойное поведение домашних и диких животных (многие животные способны чувствовать приближение катастрофы, они стараются покинуть эпицентр и прилегающую к нему территорию, направляются в безопасное место)
  • возникновение в небе особых облаков, похожих на длинные полосы
  • изменение уровня воды в водных источниках
  • проблемы в работе мобильных и электротехнических приборов

Но не стоит надеяться только на них или что вы сможете вовремя их заметить.

Виды землетрясений

Обычно хватает знать виды землетрясений, которые различаются по причинам их вызвавших (об это написано ниже). Но есть и другие виды: по сейсмическим волнам (P-волны, S-волны, L-волны), по глубине очага землетрясения (нормальные, промежуточные, глубокие).

Тектонические землетрясения

В эту категорию входит наибольшая часть фиксируемых подземных процессов. Тектонические землетрясения возникают, когда из-за движения тектонических плит резко смещаются горные породы. Речь идет либо о столкновении толстых материковых плит, либо о подныривании тонкой океанической плиты под толстую материковую.

Движение литосферных плит незначительное, обычно не превышает пары сантиметров, но оно провоцирует сдвигание находящихся над фокусом горных пород, в результате чего выделяется много энергии. Перемещение пород приводит к появлению трещин в земле. Блоки земли, примыкающие к этим трещинам, разваливаются, деформируются, а расположенные на их поверхности объекты разрушаются.

Техногенные землетрясения

Из-за активной человеческой деятельности возникают техногенные землетрясения, и число их с каждым годом увеличивается вслед за усилением разрушающего воздействия человека на планету. Сейсмологи отмечают, что увеличивается число толчков на территориях, окружающих крупные водохранилища, зоны добычи природных ископаемых, действующие и выработанные шахты и карьеры и другие инженерные конструкции.

Частое возникновение подземных процессов в области расположения водохранилищ связано с тем, что значительная масса воды давит на земную кору, размывает породы.

Вулканические землетрясения

Вулканические землетрясения — разновидность землетрясений, при которых толчки возникают в результате высокого напряжения в недрах вулкана. Причина таких землетрясений — лава, вулканические газы.
Землетрясения этого типа слабы, но продолжаются долго, многократно — недели и месяцы. Тем не менее, опасности для людей землетрясение этого вида не представляет.

Обвальные землетрясения

Причинами землетрясения могут стать крупные обвалы склонов и оползни. Такие землетрясения не интенсивные, но опасность заключается в сходе огромных грунтовых пластов.

Подводные землетрясения

При столкновении тектонических плит, образующих океаническое ложе, возникают подводные землетрясения. При неглубоком расположении фокуса, и при магнитуде выше 7 баллов сейсмический процесс крайне опасен, поскольку является провокатором цунами. При сдвигании океанической коры одни части дна поднимаются, другие – опускаются, в итоге водная масса, пытающаяся вернуться в изначальное положение, начинает вертикально двигаться. Так рождаются гигантские, направленные в сторону побережья волны – цунами.

Землетрясения, отягощенные цунами, часто имеют катастрофические последствия.

Искусственные землетрясения

Речь идет о сейсмических процессах, спровоцированных инженерной и военной деятельностью человека. Искусственные землетрясения бывают следствием запуска ракет, бурения скважин, разработки нефтеносных и газоносных подземных пластов.

Последствия землетрясений делят на 2 категории: влияющие на природу, влияющие на деятельность человека.

К последствиям влияющие на природу землетрясений относят:

  • встряску грунтовых пластов
  • образование трещин и углублений в земной коре
  • оползневые и селевые процессы
  • цунами
  • разжижение почвенных пластов
  • проседание земли

К последствиям влияющим на деятельность человека относят:

  • разрушение построек, путей сообщения, инфраструктурных сооружений
  • наводнения из-за обрушения дамб, повреждения водопроводных линий
  • пожары из-за разрушения нефтяных хранилищ, повреждения газопроводов
  • повреждение транспортных средств, линий электропередачи, тепло- и водоснабжения, канализационной сети
  • радиационное поражение окружающей среды при разрушении реакторов АЭС

Что делать при землетрясении

При землетрясении должны быть следующие действия:

  • Человек, находящийся в здании, должен немедленно выйти наружу.Но если уже начались сильные толчки, то покидать помещение нежелательно из-за высокой угрозы обрушения. В этой ситуации нужно встать в наиболее безопасном месте: в проеме двери, в углу несущей стены. Можно забраться под прочный стол (обычный может не выдержать). Держитесь подальше от больших окон, дверей с стеклом, висящих предметов (полок, зеркал и т.п.), тяжелых предметов. Не подходите к наружным стенам (т.к. они чаще всего рушатся)Если есть возможность — отключите электричество и газ. Откройте входную дверь, которая в дальнейшем может оказаться перекошенной и заклиненнойПосле завершения колебаний из здания нужно немедленно уходить.Помните, что все многоэтажные здания строятся по проектам, учитывающим степень сейсмичности данной территории. И если это такое здание построено качественно, что можно не бояться, что оно рухнет даже тогда, когда погаснет свет, послышится шум от бьющейся посуды, потрескивающих стен и падения предметов. При этом могут даже разрушиться перегородки, упасть вниз отдельные навесные элементы и архитектурные детали. В результате колебания конструкций, разрушения могут начаться и с падения отдельных элементов перекрытия или частей капитальных стен. Вот тогда попытка покинуть здание будет менее рискованной, чем дальнейшее пребыванием в нем. В этом случае покинуть такое здание просто необходимо.
  • Пользоваться лифтом категорически запрещается.
  • Нельзя приближаться к линиям электропередач, промышленным предприятиям, хранилищам химических и радиоактивных материалов.
  • Сельским жителям полезно позаботиться о домашних животных. Освободите их, они сами пойдут за вами.
  • Не прислоняйтесь к деревьям и не хватайтесь за них, т.к. при толчках они могут двигаться наподобие стальной пружины.
  • При нахождении в городе в автомобиле, нужно покинуть машину, также не приближаясь к зданиям, путепроводам, мостам, линиям электропередач. Но если вокруг открытая местность, то нужно остаться в автомобиле, прервать поездку до завершения толчков.
  • При нахождении на мосту или эстакаде немедленно бегите к ближайшему краю и удалитесь от моста или эстакады.

Что делать если вы оказались в завале после землетрясения (что делать если вас завалило)

  • Если завалило обломками, то не стоит паниковать. Человек под завалом может держаться несколько суток без воды и пищи. Современные спасатели работают быстро, используют технику и обученных собак.
  • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом. Спокойно оцените обстановку.
  • Сосредоточьтесь на самом важном. В момент обрушения важно выбрать такое место и положение, чтобы не придавило какую-либо часть тела, особенно конечности, так как это приведет к потере кровообращения.
  • Окажите себе первую помощь, если она необходима: остановите кровотечение, наложите повязку.
  • Окажите помощь тем, кто рядом с вами, помогите им успокоиться.
  • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос.
  • Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком).
  • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь к себе внимание, например мобильный телефон, если он у вас есть). Если единственным путем выхода является узкий лаз, постарайтесь протиснуться через него. Для этого необходимо расслабить мышцы тела и двигаться, прижав локти к телу.
  • Помните: помощь придет, главное — дождаться ее. Экономьте силы. Человек может сохранять жизнеспособность (без воды и пищи) более полумесяца.

Что делать после землетрясения, если рядом с вами в завале люди

  • Осмотритесь. Постарайтесь найти людей, не впавших в состояние депрессии, объединяйтесь с ними и немедленно приступайте к проведению поисково-спасательных работ.
  • Установите связь с потерпевшими. При получении от людей, находящихся в завале, ответных звуковых сигналов надо стремиться установить с пострадавшими двухстороннюю связь путем периодического перестукивания, а если это возможно, то и обеспечить подачу им свежего воздуха, воды, медикаментов.
  • Для извлечения человека из-под завала либо разбирают завал сверху или сбоку, либо пробивают проем из соседнего помещения, либо же проделывают лаз-проход в завале.В зависимости от обстановки используйте тот способ, который является менее трудоемким, обеспечивает быстрое спасение пострадавшего, его и вашу безопасность.В ряде случаев вместо разборки завала целесообразно пробить проем в стене или проделать лаз-проход.Правильно организуйте работы по оборудованию лаза-прохода! Выберите место для проделывания лаза-прохода (не выбирайте участки с нагромождением глыб, они могут опрокинуться или осесть и тем самым затруднят работу). Особое внимание уделяйте укреплению элементов лаза-прохода крепежными стойками, перекладинами, распорками. Помните, возможны повторные подземные толчки, которые могут привести к разрушению лаза-прохода.
  • По мере приближения к пострадавшему с пути убирают все, что может помешать извлечению человека и нанести ему дополнительные травмы. Вначале удаляют крупные обломки, затем мелкие.
  • У самого потерпевшего в первую очередь освободите голову и верхнюю часть туловища, затем конечности, не забывая накладывать на них жгуты выше мест, подвергшихся длительному сдавливанию.
  • Горящие и тлеющие предметы должны быть извлечены из завала и потушены во избежание ожогов, отравления угарным газом.
  • Окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.
  • Обязательно дождитесь прихода профессиональных спасателей, поделитесь с ними своими наблюдениями, ответьте на интересующие их вопросы.

ПОМНИТЕ! От ваших умелых действий во многом зависит жизнь людей, оказавшихся в беде.

Подготовка к землетрясению

Если заранее подготовиться к землетрясению (особенно в случае если вы живёте в сейсмоопасной зоне или если по радио или телевидению передано сообщение о возможном скором землетрясении) то шансов выжить становится немного больше.

Первое, что нужно сделать — это составить план действий. Обсудите этот план со своей семьей и убедитесь, что все понимают указанное там. Поговорите с ними об тревожном рюкзаке и  составьте план связи на случай, если вы не будете вместе во время землетрясения. Проведите тренировки с семьей. Договоритесь о месте встречи после землетрясения.

Большинство травм, вызванных землетрясениями, происходит вещами, которые падают со стен во время землетрясения. Поэтому рекомендуется сделать следующее:

  • полки и картины должны быть хорошо прикреплены к стене
  • убедитесь, что у вас нет большого книжного шкафа над головой, когда вы спите
  • размещайте тяжелые предметы на нижних полках, т.к. во время землетрясения они могут упасть и ранить вас или кого-либо из членов вашей семьи
  • стеклянные предметы, которые могут упасть и разбиться (напольные светильники, зеркала и т.п.) должны быть как можно ближе к полу
  • убедитесь, что все ваши дорогие электронные устройства хранятся в безопасном месте, вдали от падающих предметов
  • убедитесь, что ваше газовое оборудование и электрические провода надежно закреплены

Это всего лишь некоторые меры, но они могут спасти вашу жизнь. Многим людям не удается покинуть дом после землетрясения, потому что они оказались в ловушке под тяжелой мебелью или тяжелый предмет попал им в голову.

  • Если вы в здании то убедитесь, что у вас есть путь наружу.
  • Убедитесь, что вы не ранены. При адреналине, которое вызовет у вас землетрясение, легко не заметить царапин и других травм. Осмотрите вокруг и убедитесь, что в мусоре или мебели нет людей, которые могут нуждаться в вашей помощи.
  • Помните что толчки землетрясения могут быть повториться (это называется афтершок)! Они не такие сильные, как первоначальные, но могут истощить ослабленные здания и сооружения.
  • Если вы живете недалеко от побережья и есть риск цунами — уходите на возвышенность.
  • Если сможете, то постарайтесь помочь как можно больше и где сможете. Особенно потушить пожар. Спасатели прибывают не сразу и не везде, а за это время можно кого-либо спасти. Однако не подвергайте себя опасности.

Если ваш дом еще стоит, то убедитесь что вход свободен. Если нет (например, лежат деревья) — попробуйте расчистить. Иначе в случае чего выход будет заблокирован.

После того, как вы попали в свой дом

  • проверьте на утечки газа: если вы чувствуете, что есть запах газа, то ничего не зажигайте и уходите как можно скорее. Позвоните в газовую службу и будьте терпеливы
  • убедитесь, что электропроводка не повреждена: если вы видите свисающие провода, то, по возможности, отключите электричество и не приближайтесь к ним.
  • проверьте водопровод и канализацию
  • по возможности оаденьте правильную одежду: длинные брюки, рубашки с длинными рукавами, рабочие перчатки и т.п.

Теперь можете начинать наводить у себя порядок. Не забывайте осторожно открывать каждый шкаф: обычно находящиеся внутри него предметы теперь лежат на дверях.

Землетрясение

Ежегодно на Земле происходят сотни тысяч землетрясений, но их амплитуда настолько незначительная, что они остаются незамеченными. Сильные же толчки чреваты серьезными разрушениями. Преимущественно они случаются на дне океана, поэтому больше всего таким неприятностям подвержены города, расположенные в непосредственной близости к ним.

Колебания земной поверхности образуются вследствие быстрого смещения участка литосферы. От очага землетрясения исходят волны растяжения и сжатия. При этом образуются подвижки и разрушения земной коры.

Характеристики

Среди основных характеристик землетрясения выделяют следующие:

  • глубина очага (обычно бывает в пределах от 10 до 30 км, иногда значительно глубже);
  • магнитуда (по Рихтеру измеряется по шкале от 0 до 9 баллов. Увеличение на единицу означает, что амплитуда колебания имеет десятикратное возрастание, а энергия землетрясения увеличивается в 30 раз);
  • интенсивность на поверхности земли (зависит от магнитуды, глубины очага, расстояния от эпицентра и других факторов).

Сила толчков измеряется в баллах по шкале от 1 до 12, где 12 — показатель серьезной катастрофы, когда разрушаются сооружения.

География явления

Очаги землетрясений распределены неравномерно по планете и практически совпадают с границами литосферных плит. Основной сейсмический пояс находится в Тихом океане, где выделяется до 80% всей сейсмической энергии.

Это явление отличается тем, что оно происходит в одних и тех же местах. В основном на этих территориях, в местах стыка двух литосферных плит, находятся вулканы и горы. Поэтому для горной местности характерны подземные толчки. В России землетрясения случаются в основном на Байкале, Камчатке и Приморье.

Признаки и особенности

Признаками подземных толчков являются не только показатели на специальных приборах, но и специфические изменения в окружающей обстановке. По некоторым из них можно понять, что в скором времени возможно проявится землетрясение:

  • в небе появляются перистые облака в форме длинных полос;
  • домашние животные ведут себя беспокойно, мечутся;
  • в водных источниках уровень воды снижается;
  • электроприборы начинают давать сбой;
  • вспышки света в виде рассеянных зарниц.

Причины возникновения

Внутренние толчки случаются тогда, когда происходит сдвиг тектонических плит. Под земной корой находится горячая пластичная магма, внешне похожая на вязкую жидкость. Магма представляет собой расплавленные породы под сильным давлением.

Континентальные платформы похожи на острова, плывущие в жидкой магме. Там, где эти платформы соприкасаются и трутся друг о друга, появляется высокая сейсмическая активность. Породы, находящиеся близко к земной поверхности, снимают это напряжение. Процесс проявляется в виде землетрясения.

Классификация

Землетрясения делятся на несколько видов в зависимости от характера их происхождения и глубины очага. Сила колебаний тем меньше, чем глубже находится эпицентр. Явление имеет неприятные последствия для человека в виде разрушений сооружений в том случае, если очаг находится на глубине менее 30 км.

Условно по глубине возникновения землетрясения делят на три группы:

  • глубокие: более 400 км;
  • промежуточные: от 60 до 400 км;
  • поверхностные: менее 60 км.

Возникают вследствие перемещения тектонических плит, при этом сдвигаются горные породы и возникает внутреннее напряжение. Когда такая энергия накапливается, происходят деформация земной коры: появляются трещины, проседает почва. Вектор ударной волны зависит от силы землетрясения и может распространяться на тысячи километров.

Такой тип внутренних толчков отличается незначительной силой колебания, продолжительностью и многогранностью. Могут длиться до нескольких месяцев. Опасности для человека не несут, служат предвестниками скорого извержения вулкана.

Возникают по причине сильного давления газов на поверхность Земли и резкого движения раскаленной лавы. Таким образом, в вулкане накапливается напряжение, после чего возникают сейсмические волны в виде толчков.

Бывает, что землетрясения появляются вследствие действий человека, влекущих за собой ослабление горных пород: наблюдается рост числа подземных толчков в местах добычи нефти и газа, а также в местах расположения шахт и карьеров.

Негативным образом сказывается и строительство водохранилищ по той причине, что вода разрушает породы, находящиеся под высоким давлением из-за толщи воды.

Подводные землетрясения влекут за собой появление цунами (представляют собой огромные разрушительные волны) вследствие смещения морского дна, когда один участок поднимается, а второй опускается. Происходят колебания водной поверхности, чтобы вернуться к первоначальному уровню. Приближающиеся к берегу волны достигают высоты в 5-10 м. Сейсмические приборы позволяют спрогнозировать появление цунами за несколько часов.

Искусственные землетрясения появляются из-за действий человека, например, при запуске ракет, бурении скважин, хранении ядерного оружия и др. Например, в 2006 году были зарегистрированы подземные колебания сразу в нескольких странах. Причиной тому стало испытание ядерной бомбы в КНДР.

Проявляются в виде обвалов и оползней. Обычно магнитуда невысокая, но иногда последствия бывают трагичными для людей. Один из таких примеров – случай в Перу, когда лавина объемом в 13 млн кубических метров сошла с горы Аскаран. При этом, скорость перемещения лавины составила 400 км/ч. Под нейоказались несколько поселений. Погибло более 18 тыс. человек.

Удар космических тел

Возникают по причине ударов астероидов, метеоритов и комет. Космический объект после преодоления земной атмосферы врезается в поверхность Земли и взрывается. Ударная волна распространяется на значительные расстояния и воспринимается как землетрясение.

Измерение силы землетрясений

Подземные толчки характеризуются магнитудой и интенсивностью. Единицами измерения являются баллы, указывающие на масштаб последствий разрушений.

Краткая характеристика по шкале:

  • 2 балла: толчки слабые, человек может их ощутить только если находится на верхнем этаже здания;
  • 3 балла: заметить могут лишь немногие люди, находящиеся в зданиях;
  • 4 балла: ощущают люди, находящиеся в здании, дребезжат стекла и посуда;
  • 5 баллов: может почувствовать подземные толчки даже тот человек, который находится на улице, предметы падают, здания раскачиваются;
  • 6 баллов: картины падают, в стенах образуются трещины;
  • 7 баллов: в каменных стенах зданий появляются трещины;
  • 8 баллов: появляются трещины на сырой почве, падают фабричные трубы, здания рушатся;
  • 9 баллов: рвутся подземные коммуникации, многие дома полностью разрушаются;
  • 10 баллов: происходят оползни, в почве образуются трещины шириной до 1 м, железнодорожные рельсы изгибаются;
  • 11 баллов: на поверхности Земли появляются множественные трещины, здания и мосты полностью разрушаются;
  • 12 баллов: изменение рельефа местности вплоть до неузнаваемости.

Шкала магнитуд

Сейсмические станции ведут наблюдения подземных толчков и дают общую характеристику энергии упругих колебаний, которые вызываются подземными толчками или взрывами. Результаты фиксируют на основании шкалы магнитуд, которая впервые была разработана в 1935 году и называется шкалой Рихтера.

Всего существует несколько магнитудных шкал:

  • локальная магнитуда;
  • магнитуда, величина которой зависит от поверхностных волн;
  • магнитуда, которая зависит от объемных волн;
  • моментная магнитуда.

Шкала Рихтера

Магнитуда насчитывает от 0 до 9 баллов, где 0 — фиксируется только датчиками и человеком не ощущается, а 9 баллов указывают на сильное разрушение построек и различных сооружений.

Шкала Рихтера предоставляет информацию о выделяемой энергии. Например, при магнитуде в 3 балла ощущается небольшое дрожание земли, при 6 баллах наносится существенный ущерб, при 9 баллах может возникнуть цунами.

Недостатком шкалы Рихтера является тот факт, что на основании одной только величины сложно охарактеризовать такое сложное явление как землетрясение.

Шкала интенсивности

Интенсивность дает качественную характеристику подземным толчкам. Также указывает, каким получился масштаб воздействия на людей, животных, объекты, поверхность земли.

Всего существует 4 шкалы интенсивности:

  • в России — Медведева-Шпонхойера-Карника;
  • в США — Меркалли;
  • в государствах ЕС – EMS (Европейская макросейсмическая шкала);
  • в Японии — Японского метеорологического агентства (Shindo).

Шкала Медведева-Шпонхойера-Карника

Имеет 12-бальную систему измерения, была изобретена в 1964 году советским геофизиком Сергеем Медведевым, получила широкое применение в государствах бывшего Советского Союза и Европе.

Последствия землетрясения

Землетрясение — одно из самых опасных явлений природы для человека. Проблема в том, что предсказывать его довольно сложно, поэтому редко удается заранее к нему подготовиться.

Точность прогноза опасного для человека явления приравнивается практически к нулю. Гораздо проще предсказать извержение вулкана, тропические циклоны, наводнения.

Для предсказания землетрясений используются следующие показатели:

  • статистические данные;
  • выделения сейсмически активных зон;
  • изменения магнитного поля;
  • изменения состава газов, поступающих из глубин;
  • изучение быстрых смещений земной коры;
  • фиксация незначительных толчков.

Сергей Пулинец, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник ИКИ РАН отмечает: “Принятие решения о том, предупреждать людей о возможной катастрофе или нет ввиду низкой вероятности точности предсказаний — это большая ответственность. На данный момент ни в одной стране мира нет точного алгоритма и последовательности действий: как эвакуировать людей, какие службы должны будут работать и т.д. К тому же, запрещено сообщать населению о возможной катастрофе — данные можно передавать только властям”.

Правила поведения при землетрясениях

При первых признаках землетрясения нужно выключить свет, воду и газ, нельзя пользоваться лифтом. Если ощущаются сильные толчки, следует спрятаться в углу комнаты, в дверном проеме, под кровать или стол, которые защитят от падающих предметов. Важно держаться подальше от тяжелой мебели и окон.

При нахождении на улице в момент подземных толчков нужно отойти подальше от зданий и линий электропередач.

При нахождении в автомобиле лучше остаться в нем, пока подземные толчки не прекратятся.

Среди главных причин трагических последствий землетрясений являются не столько сами толчки, сколько обрушение зданий или отдельных его частей, оборванные электропровода, падение стекол, пожары, некотролируемое поведение людей, вызванное паникой.

Самые сильные землетрясения

За недавние годы произошли землетрясения, повлекшие за собой серьезные последствия:

  • декабрь, 2004 год: землетрясение привело к возникновению цунами на побережьях Индии, Шри-Ланки, Таиланда, Индонезии, Малайзии. В результате погибло 230 тыс. человек.
  • март, 2005 год: о. Ниас (Индонезия), 8,2 балла. Погибло 1,3 тыс. человек.
  • октябрь 2005 год: Пакистан, выше 7 баллов, жертвами катастрофы стали 73 тыс. человек, крыши над головой лишились более 3 млн людей.
  • май, 2008 год: провинция Сычуань, Китай, магнитуда составила 7,9 баллов, погибло 87 тыс. людей, без жилья остались более 5 млн человек.
  • январь, 2010 год: остров Гаити, 7 баллов, из жизни ушли 220 тыс. человек.

Все эти события не были предсказаны настолько точно, чтобы к ним можно было заранее подготовиться и обезопасить себя.

Эксперты о последствиях землетрясения в Турции

Накануне «Роскосмос» опубликовал фото разлома около села Тепехан в турецкой провинции Хатай шириной 200 м и глубиной 30 м. Эксперты сочли это явление редким и заявили, что оно возникло из-за небольшой глубины землетрясения

Тектонические землетрясения

Появление 200-метрового разлома на поверхности земли после землетрясения — это редкость, заявили опрошенные РБК эксперты.

«Разлом шириной 200 м — это очень много», — сказал РБК директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Он пояснил, что длина разлома зависит от нескольких факторов. Глубина землетрясения в Турции была не очень большой, однако при этом выделилось большое количество энергии. Ее объем, в свою очередь, зависит от площади очага землетрясения, уточнил собеседник. По его словам, если очаг землетрясения залегал на небольшой глубине, длина разлома будет больше, а вероятность его выхода на поверхность увеличится.

Землетрясение само по себе не может вызвать такое явление, отметил специалист.

«Такие разломы являются следствием и землетрясения, и действия сил тяжести, само землетрясение не может вызвать разлом шириной 200 м на поверхности. Скорее всего, это совместное действие сил тяжести и землетрясения», — сказал он.

Когда разломы выходят на поверхность земли, появляются нарушения, продолжил Шебалин. Например, могут сместиться дороги — как обычные, так и железные.

Тектонические землетрясения

Землетрясения, подобные произошедшему в Турции, происходят редко, сказал другой опрошенный РБК эксперт, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов. Он указал, что разломы существуют повсеместно и бывают активными и неактивными. На первых, по словам эксперта, происходят землетрясения, а на вторых — нет.

«Подавляющее большинство землетрясений происходят вблизи такого рода разломов. Разломы в земной коре уже существуют. И если разлом существует и является активным, то есть его борта с какой-то скоростью перемещаются друг относительно друга, то значит, на этом разломе происходят землетрясения», — отметил Завьялов.

При этом он подчеркнул, что «даже на активных разломах землетрясения не всегда происходят такие мощные, как неделю назад».

«Такие сильные землетрясения происходят редко, а слабые происходят ежедневно, ежечасно», — добавил специалист.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовала серия более слабых подземных толчков. Эпицентр первого землетрясения, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, находился на глубине 7 км.

Землетрясение стало крупнейшим в стране с 1939 года. В Сирии погибли 3,5 тыс. человек, а в Турции, согласно последним данным, — почти 30 тыс.

12 февраля «Роскосмос» опубликовал снимки тектонического разлома в окрестностях турецкого села Тепехан в провинции Хатай. Ширина трещины составила около 200 м, а глубина — 30 м.

Землетрясение в Турции переполошило половину земного шара. Учёных встревожили нехарактерные условия и особенности катастрофы. Земная кора в этом регионе Турции была почти неподвижна больше ста лет. И вдруг разразилась сильнейшим толчком в 7,8 балла и афтершоком в 6,6 балла спустя 11 минут. А потом, через 9 часов, произошёл новый мощный толчок в 7,5 балла. Эхо сейсмособытия ощутили больше 10 стран. Оно докатилось даже до Казахстана. 7 февраля там произошло землетрясение в 3,4 балла. А 7 февраля произошло самое сильное за всю историю наблюдений землетрясение в Нью-Йорке — не менее четырёх толчков. Что же происходит? Как возникла ситуация, когда дома рушатся при семибалльных толчках, ведь большая часть застройки в турецких городах — новая.

Недостаточный расчёт при строительстве

Тектонические землетрясения

Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов уверен: землетрясение в Турции стало результатом взаимодействия сразу четырёх тектонических плит: Африканской, Евро-Азиатской, Аравийской, Индостанской и Анатолийского блока. Эти образования перемещаются относительно друг друга и создают напряжение в глубинах земной коры, которое и разряжается толчками. Нынешнее землетрясение случилось на восточной ветви Анатолийского разлома. Эта ветвь уже 130–150 лет не давала сильных землетрясений. Учёный считает, что турецкие исследователи недооценили опасность на этой ветви разлома и поэтому большая часть зданий была построена с расчётом землетрясения в 3–4 балла.

Тектонические землетрясения

Люди, склонные объяснять всё влиянием планет и звёзд, считают, что виной всему — микролуние, которое является противоположностью суперлуния, но тоже может иметь разрушительную силу. В это время спутник Земли находится на максимальном расстоянии от неё. Некоторые учёные считают, что микролуние, которое состоялось 5 февраля в 21:29 по московскому времени, как и суперлуние могут вызывать землетрясения и будить вулканы. Например, во время суперлуния 2004 года случились землетрясение и страшное цунами, смывшее побережье Юго-Восточной Азии, когда погибло до полумиллиона человек.

Тектонические землетрясения

Землетрясение в Турции, которая стала для Запада неудобным партнёром, случилось очень вовремя и прошло по провинциям с самой сложной этнической обстановкой. Оно наверняка надолго отвлечёт Турцию от внешнеполитических вопросов и уже вовсю используется турецкой оппозицией, которая «раскачивает лодку» не без помощи заокеанских друзей, мечтающих заменить Эродогана кем-нибудь посговорчивее. Всё это происходит незадолго до президентских выборов.

Накануне катастрофы в Турции заявили о своём закрытии дипломатические представительства Канады, Франции, Британии, Германии, Голландии и Швеции. Официально они объяснили этот поступок «угрозой терактов».

В том, что против Турции применили тектоническое оружие, уверен иранский журналист Хаяла Муаззин. Он отметил, что катастрофа случилась почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтоб американцы «убрали свои грязные руки» от его страны.

Учёные отмечают, что это теоретически возможно. Но! Для этого нужно где-то взорвать как минимум ядерную бомбу, что уже совершенно точно не ускользнёт от внимания исследователей всего мира. Правда, они почему-то умалчивают о том, что для провокации землетрясения бомба не обязательна. Для этого можно использовать магнитогидродинамический (МГД) генератор, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения.

Подобные установки были разработаны ещё в 1970-х годах, и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперёд шагнули технологии. Это вполне объяснило бы землетрясение в Нью-Йорке, произошедшее на следующий день после катастрофы в Турции — 7 февраля. Возможно, оно стало эхом воздействия МГД-генератора на земную «подкорку».

Тот же Алексей Завьялов в интервью отмечал, что вызвать землетрясение искусственно возможно, но сделать это можно только в тех регионах, в которых уже существует напряжение земной коры. Старший научный сотрудник Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов тоже уверен, что землетрясение в Турции — дело рук Запада.

Комментариев

Тектонические землетрясения

Для комментирования авторизуйтесь!

Что такое разломы, где они находятся и какое отношение имеют к землетрясениям?

  • Карла Рош
  • Всемирная служба Би-би-си

13 февраля 2023

Подпись к фото,

Вид с воздуха на часть одного из самых известных в мире разломов — разлом Сан-Андреас в США

Землетрясения в Турции, к сожалению, не редкость. Мы часто слышим, что это происходит потому, что страна расположена на месте геологических разломов. Би-би-си объясняет, что такое разломы и как они связаны с землетрясениями.

«Тектонические плиты движутся примерно с той же скоростью, с которой растут ваши ногти», — объясняет доктор Джессика Хоторн, доцент Оксфордского университета. Она изучает механику землетрясений.

Доктор Хоторн имеет в виду 16 тектонических плит, которые находятся на нашей планете.

«Разлом — это место, где две плиты движутся относительно друг друга», — объясняет сейсмолог.

Хотя движение это едва заметно — как правило, всего несколько сантиметров в год, — внезапный сдвиг или скольжение плит может высвободить огромное количество энергии, расколоть породу и вызвать землетрясение.

Это происходит относительно близко к поверхности, потому что более горячие породы, расположенные ближе к земному ядру, находятся в расплавленном состоянии, объясняет доктор Хоторн.

«Для землетрясения необходимо место, где происходит разрушение от трения, и это значит, что порода должна быть довольно хрупкой, чтобы быстро разрушиться», — говорит она.

Землетрясения в основном происходят на границах тектонических плит (хотя бывают и исключения). Более 80% крупных землетрясений происходят по краям Тихого океана, в зоне, называемой Тихоокеанским вулканическим огненным кольцом, где окружающие плиты подминают под себя Тихоокеанскую плиту.

Типы разломов

Хотя землетрясения создают новые разломы, большинство крупных землетрясений происходит в местах, где целостность поверхности уже нарушена, говорит доктор Хоторн.

Сдвиги происходят по уже существующему разлому, и их можно разделить на три основных типа: нормальный, обратный и сдвиговый разлом.

Сдвиговые разломы

Этот тип разлома возникает, когда две плиты движутся друг мимо друга в горизонтальном направлении.

Сдвиговые разломы, как правило, вертикальны и достигают 15-20 километров в глубину.

Один из примеров такого разлома — 700-километровый Восточно-Анатолийский разлом, проходящий вдоль границы между Анатолийской и Аравийской плитами в Турции.

Землетрясения магнитудой 7,5 и 7,8, которые произошли в Турции и Сирии в феврале 2023 года — два самых сильных землетрясения почти за столетие, — произошли именно в этом регионе, где плиты движутся в горизонтальной плоскости.

Землетрясение и афтершоки произошли на относительно небольшой глубине, что отчасти и вызвало столь разрушительные последствия.

Система разломов Сан-Андреас

Другой пример — система разломов Сан-Андреас в Калифорнии, США. Это набор различных разломов по линии движения между Тихоокеанской плитой на западе и Североамериканской плитой на востоке.

Относительно остальной части континента западная Калифорния движется в сторону Аляски, говорит доктор Хоторн. Две эти плиты скользят горизонтально друг мимо друга, что приводит к землетрясениям.

Система разломов представляет собой сложную зону раздробленных и разрушенных пород протяженностью 1200 км и глубиной не менее 25 км.

Землетрясение вдоль разлома Сан-Андреас в 1906 году разрушило здания в Сан-Франциско

По данным Геологической службы США, калифорнийское землетрясение 18 апреля 1906 года разорвало самый северный 477-километровый участок разлома Сан-Андреас, разрушив Сан-Франциско и став одним из крупнейших землетрясений за всю историю.

Нормальные разломы

Нормальные разломы — это разломы, в которых плиты раздвигаются, и одна из них движется вертикально вниз.

Афарская котловина, Восточно-Африканская рифтовая долина

В регионе Афар в Эфиопии встречаются три отдельные части земной коры, известные как Афарский тройной разлом.

Сомалийская плита удаляется от остальной части континента, что привело к образованию рифтовой долины и круто опускающихся разломов.

Одновременно Африканская и Сомалийская плиты также отделяются от Аравийской плиты на севере, образуя рифтовую систему в форме буквы «Y».

Движение создает напряжение в породе, порождая трещины, разломы, вулканы и другие деформации поверхности.

В 2005 году вдоль линии разлома появилась серия трещин, сопровождавшаяся землетрясениями и выбросом облаков пепла. На 60-километровом участке поверхности открылась глубокая трещина шириной восемь метров.

Вулканическая активность в Исландии вызвана движением тектонических плит

Североамериканская и Евразийская тектонические плиты медленно удаляются друг от друга, и на границе расходящихся плит возникла линия разлома, известная как Срединно-Атлантический хребет.

Хребет простирается через Атлантический океан с севера на юг на тысячи километров.

По мере того, как плиты расходятся, из-под поверхности Земли постоянно вытекает расплавленная магма. Она образует на границе новые породы, которые постоянно замещаются снизу новым магматическим материалом.

В результате образовался горный хребет, в основном лежащий под водой, но в некоторых местах простирающийся до поверхности и образующий острова, в частности Исландию, Азорские острова или остров Вознесения.

Постоянное образование новых пород также приводит к деформации поверхности, землетрясениям и значительной вулканической активности.

Обратные или надвиговые разломы

Обратные или надвиговые разломы — это когда плиты движутся навстречу друг другу, и одна из них толкает вторую вверх. Крупнейшие разломы часто имеют именно такую природу.

«Как правило, они рассекают поверхность Земли под углом, что создает более широкую область, где может произойти хрупкая деформация», — говорит доктор Хоторн.

Мощное землетрясение у берегов Японии в 2011 году вызвало разрушительное цунами

Зона разломов Японский желоб — это глубокая подводная впадина, проходящая к востоку от Японских островов с севера на юг. Она отделяет Евразийскую плиту от Тихоокеанской.

После разрушительного землетрясения Тохоку-Оки магнитудой 9,1, произошедшего у побережья Японии в марте 2011 года, оказалось, что вдоль разлома плиты сдвинулись на 50 метров.

Разрыв участка зоны субдукции (зона на границе литосферных плит, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие) вдоль Японского желоба вызвал цунами, которое опустошило прибрежные районы и привело к аварии на АЭС «Фукусима». Все вместе это вызвало значительные разрушения и гибель людей.

Также известен как система разломов Атакама. Разлом расположен в восточной части Тихого океана, примерно в 160 км от побережья Перу и Чили, между Южно-Американской тектонической плитой и плитой Наска.

Океаническая кора плиты Наска продвигается под континентальную кору Южно-Американской плиты, вызывая огромную сейсмическую активность.

22 мая 1960 года недалеко от города Вальдивия на юге Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 9,5, которое считается самым сильным из когда-либо измеренных.

Ученые подсчитали, что выделившаяся во время этого землетрясения энергия в 20 тысяч раз превысила энергию первой атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Последствия Великого чилийского землетрясения

Однако, даже если вы живете рядом с линией разлома, это не всегда повод для беспокойства.

Доктор Хоторн отмечает, что не все разломы вызывают землетрясения. «На многих участках разломов землетрясений или не происходит, или они незначительные, — говорит она. — Плиты как бы просто тихо ползут друг мимо друга».

Оцените статью
Землетрясения