В каких случаях возникает синдромы и последствия их проявления

Землетрясение – это редкий фактор в жизни людей, хотя существуют особые зоны на планете, где оно является привычным и обыденным явлением. Землетрясения могут иметь огромную силу и нанести неисчислимые бедствия во многих точках земли.

Ежегодно на планете регистрируют тысячи землетрясений, в высокогорных регионах и на вулканических островах это явление наиболее распространено. Колебания земли могут быть едва ощутимыми, а могут причинить огромный урон природной среде и населенным пунктам.

  • До сих пор не существует гарантированного способа предсказать землетрясение. Относитесь к всевозможным приметам не как к признакам надвигающейся катастрофы, а как к напоминаниям, чтобы убедиться, что у вас и вашей семьи есть план и что вы готовы к неожиданностям.
Содержание
  1. Что такое землетрясение
  2. Почему происходят землетрясения
  3. Причины возникновения землетрясений
  4. Что такое землетрясение
  5. Как измеряют сейсмические волны
  6. Самые разрушительные землетрясения в мире
  7. Последствия землетрясений
  8. Пример употребления на «Секрете»
  9. Какими бывают землетрясения
  10. Можно ли предсказать землетрясение
  11. Самые сильные землетрясения
  12. Шкала землетрясений по баллам
  13. Можно ли предупредить гибель людей
  14. Особенности и признаки землетрясений
  15. Как действовать при землетрясении
  16. Другие виды землетрясений
  17. Тектонические и техногенные
  18. Другие виды землетрясений
  19. Наиболее разрушительные землетрясения
  20. Великое китайское землетрясение
  21. На Ямайке (1692)
  22. Большое Сицилийское землетрясение
  23. В Японии (1707)
  24. Лиссабонское землетрясение (1755)
  25. Ассамское землетрясение (1897)
  26. Шемахинское землетрясение (1902)
  27. Великое землетрясение Канто
  28. Крымское землетрясение 1927 года
  29. Великое Чилийское землетрясение
  30. Великое Аляскинское землетрясение
  31. Подводное землетрясение в Индийском океане
  32. В Японии (2011)
  33. Распространение и история
  34. Что происходит при сильнейшем землетрясении На поверхности земли видны волны, возникают новые геологические формации, водоемы, реки меняют русло. Люди и животные погибают. Если землетрясение произошло в прибрежной зоне, часто возникает цунами . Может произойти общее понижение или повышение уровня земли. Известные факты из истории: Самое сильное землетрясение, зафиксированное сейсмологами, случилось в Чили в 1960 году, оно составило 9,5 баллов по шкале Рихтера. После этого пошло цунами высотой 10 метров. Волны пересекли Тихий океан и достигли берегов Японии. Погибло 6000 человек. Два миллиона человек остались без крова. Больше всего жизней унесло китайское землетрясение в 1920 году. Возникали огромные трещины, которые поглощали целые деревни. 230000 человеческих жертв. К сожалению, подобных природных катастроф случалось гораздо больше. Самые разрушительные землетрясения в истории России и СССР Землетрясение в Ашхабаде В 1948 году в Туркменской ССР произошло землетрясение, которое попало в список самых разрушительных землетрясений с наибольшим количеством жертв. Толчки начали происходить ночью и затронули даже соседние местности, например территорию Ирана. Утром города Ашхабада практически не существовало. Жертвами землетрясения стали 111 000 человек. Землетрясение в Армении В 1988 году на территории Армянской ССР произошло сильное землетрясение. Несколько подземных толчков уничтожили город Спитак. Еще 21 город и около 350 сёл были разрушены. Сила землетрясения достигла 10 баллов из 12 возможных. В результате стихийного бедствия погибли 25 000 человек, ещё 140 000 пострадали, а 514 000 человек лишились крова. Землетрясение на Сахалине В 1995 году Сахалин пострадал от масштабного землетрясения, которое считают одним из самых разрушительных на территории России за последние 100 лет. Разрушения были сразу в нескольких населённых пунктах: Оха, Сабо, Тунгор, Ноглики, Москальво, Колендо, Эхаби, Восточный‑1, Некрасовка. Но самые разрушительные последствия понес город Нефтегорск. Спасатели вытащили из завалов 2364 человека, но многих из них спасти не удалось. Всего погибло 2040 человек. Правила поведения при землетрясениях Живя на сейсмически неблагополучной территории, нужно знать, как вести себя в случае возникновения мощных толчков: Выйдите из здания, пока не начались сильные колебания. Если уже поздно, останьтесь внутри, чтобы снаружи не попасть под падающие обломки. Встаньте в самом крепком месте помещения, лучше всего в углу несущих стен. Когда закончатся мощные толчки, незамедлительно покиньте здание. Не пользуйтесь лифтом. Выйдя наружу, отойдите от зданий на расстояние минимум 1/3 их высоты. Не приближайтесь к производственным постройкам, линиям электропередач, складам химикатов и взрывоопасных веществ. Если катастрофа застигла вас в автомобиле, покиньте салон. Но за городской чертой оставайтесь в машине, просто прекратите движение до завершения толчков. Оказавшись под завалом, не паникуйте. Современные спасатели технически хорошо оснащены, используют служебных собак. Так что вас быстро найдут. Если землетрясение застало вас в помещении, нужно выбрать наиболее безопасное место Землетрясения также могут быть вызваны обвалами и большими оползнями . Такие землетрясения называются обвальными, они имеют локальный характер и небольшую силу. 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. Кстати, землетрясение иногда является самым опасным стихийным бедствием наряду с извержением вулкана . Причиной землетрясения является быстрое смещение участка литосферы ( литосферных плит ) как целого в момент релаксации (разрядки) упругой деформации напряжённых пород в очаге землетрясения. Согласно научной классификации, по глубине возникновения землетрясения делятся на 3 группы: «нормальные» — 34—70 км, «промежуточные» — до 300 км, «глубокофокусные» — свыше 300 км. К последней группе относится землетрясение, которое произошло 24 мая 2013 года в Охотском море , тогда сейсмические волны достигли многих уголков России , в том числе и Москвы . Глубина этого землетрясения достигала 600 км. Сейсмические волны и их измерение Скольжению пород вдоль разлома в начале препятствует трение . Вследствие этого, энергия, вызывающая движение, накапливается в форме упругих напряжений пород. Когда напряжение достигает критической точки, превышающей силу трения, происходит резкий разрыв пород с их взаимным смещением; накопленная энергия, освобождаясь, вызывает волновые колебания поверхности земли — землетрясения. Землетрясения могут возникать также при смятии пород в складки , когда величина упругого напряжения превосходит предел прочности пород, и они раскалываются, образуя разлом. Сейсмические волны , порождаемые землетрясениями, распространяются во все стороны от очага подобно звуковым волнам. Точка, в которой начинается подвижка пород, называется фокусом , очагом или гипоцентром , а точка на земной поверхности над очагом — эпицентром землетрясения. Ударные волны распространяются во все стороны от очага, по мере удаления от него их интенсивность уменьшается. Скорости сейсмических волн могут достигать 10 км/с.   Сейсмограф Для обнаружения и регистрации всех типов сейсмических волн используются специальные приборы — сейсмографы . В большинстве случаев сейсмограф имеет груз с пружинным прикреплением, который при землетрясении остаётся неподвижным, тогда как остальная часть прибора (корпус, опора) приходит в движение и смещается относительно груза. Одни сейсмографы чувствительны к горизонтальным движениям, другие — к вертикальным. Волны регистрируются вибрирующим пером на движущейся бумажной ленте. Существуют и электронные сейсмографы (без бумажной ленты). Типы сейсмических волн Сейсмические волны делятся на 3 типа: Волны сжатия , или продольные сейсмические волны ( первичные ; P-волны). Вызывают колебания частиц пород, сквозь которые они проходят, вдоль направления распространения волны, обуславливая чередование участков сжатия и разрежения в породах. Скорость распространения волн сжатия в 1,7 раза больше скорости волн сдвига, поэтому их первыми регистрируют сейсмические станции. Скорость P-волны равна скорости звука в соответствующей горной породе. При частотах P-волн, больших 15 Гц, эти волны могут быть восприняты на слух как подземный гул и грохот. Волны сдвига , или поперечные сейсмические волны ( вторичные ; S-волны). Заставляют частицы пород колебаться перпендикулярно направлению распространения волны. Длинные или поверхностные упругие волны (L-волны). Они вызывают самые сильные разрушения. Распространяются вдоль поверхности Земли. Представляют собой смесь волн двух видов: волн Лява (L Q ) с поперечными колебаниями в горизонтальной плоскости и волн Рэлея (L R ) с колебаниями по эллипсам вперёд-вверх-назад-вниз относительно направления распространения волны [7] . При определённых условиях, связанными с особенностями строения литосферы и параметрами очага землетрясения сейсмические волны могут распространяться на расстояния до тысяч километров с довольно сильной ощутимостью вдали от очага землетрясения, например землетрясения в бассейне Каспийского моря 2000 г., Охотского моря 2013 г. и др. Процессы, происходящие при сильных землетрясениях Распространение волн цунами на Тихом океане , Землетрясение в Японии (2011) Подводные землетрясения ( моретрясения ) являются причиной цунами  — длинных волн, порождаемых мощным воздействием на всю толщу воды в океане, во время которых происходит резкое смещение (поднятие или опускание) участка морского дна. Цунами образуются при землетрясении любой силы, но большой силы достигают те, которые возникают из-за сильных землетрясений (с магнитудой более 7). Резкое перемещение больших масс земли в очаге должно сопровождаться ударом колоссальной силы. Самые сейсмоопасные регионы России Территория нашей страны, по сравнению с другими государствами в сейсмоактивных регионах, относительно безопасна . Однако есть регионы, где вероятность возникновения землетрясений выше, чем в остальных частях России. Камчатка . Камчатский полуостров входит в вулканический пояс Тихого океана. На Камчатке располагаются около 29 действующих вулканов и ещё около десяти «уснувших». Там практически каждый день регистрируют небольшие толчки. Курильские острова и Сахалин . Они тоже входят в вулканический пояс Тихого океана. По сути, Курилы — это верхушки вулканов. Землетрясения в этих районах могут быть очень сильными и разрушительными, считает директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин. Байкал . Озеро находится в месте разлома земной коры. За год в окрестностях регистрируют около 5000–6000 небольших толчков. Урал . За последние 300 лет на Урале произошло 42 землетрясения с силой до 6,5 балла. Крым . Российские сейсмологи выявили, что Крым тоже находится в зоне риска. Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков считает , что на полуострове есть несколько потенциально опасных мест, в их числе Ялта. « В принципе там возможно повторение землетрясения 1927 года: тогда магнитуда приближалась к 7, были большие разрушения», — заявил Горшков. Алтай . Пресс-служба Института нефтегазовой биологии и геофизики СО РАН (ИНГГ СО РАН) пишет : «Горный Алтай является регионом с повышенной сейсмической опасностью, которая определяется как наличием собственных, генерирующих сильные землетрясения, активных структур, так и сейсмогенерирующих разломов в смежных районах Рудного, Монгольского и Китайского Алтая». Измерение силы и воздействий землетрясений 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). M SK-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». 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/ Как измеряют силу землетрясений Есть две величины: магнитуда и интенсивность. Их часто путают, поэтому иногда можно услышать или прочитать выражения типа «землетрясение магнитудой 10 баллов». Это неправильно. Сейчас разберёмся почему. Интенсивность показывает проявление внешних подземных толчков и ущерб, который нанесён местности. Для численного выражения используют баллы землетрясения. В разных странах используют разные шкалы интенсивности. Например, в России это 12-балльная шкала Медведева — Шпонхойера — Карника. 1 балл — колебания, которые может зафиксировать прибор, но человек этого не ощутит. 12 баллов — изменение рельефа местности вплоть до неузнаваемости. Магнитуда — условная величина, которая характеризует общую энергию колебаний от землетрясений. Магнитуда отслеживается по специальным приборам — сейсмографам. Её значения определяются по шкале Рихтера (от имени американского сейсмолога Ч. Ф. Рихтера, предложившего её в 1935 году). Максимальное значение шкалы Рихтера — 9,5. Об этой статье Заключение Геологические процессы на нашей планете хоть и могут представлять собой грозную опасность для мира людей, но наука утверждает, что по всем характеристикам они склонны к постепенному затуханию. Мы живем в относительно спокойную геологическую эпоху и будем надеяться, что ничего катастрофического не произойдет. https://youtube.com/watch?v=rZniJ6coON4%3Ffeature%3Doembed
  35. землетрясение, которое попало в список самых разрушительных землетрясений с наибольшим количеством жертв. Толчки начали происходить ночью и затронули даже соседние местности, например территорию Ирана. Утром города Ашхабада практически не существовало. Жертвами землетрясения стали 111 000 человек.
  36. Правила поведения при землетрясениях
  37. Сейсмические волны и их измерение
  38. Процессы, происходящие при сильных землетрясениях
  39. Самые сейсмоопасные регионы России
  40. Измерение силы и воздействий землетрясений
  41. Шкала магнитуд. Шкала Рихтера
  42. Шкала Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK-64)
  43. Как измеряют силу землетрясений
  44. Об этой статье
  45. Заключение
Землетрясения:  От руин к устойчивости: история землетрясения в СССР

Что такое землетрясение

Это колебания земной поверхности, которые могут быть вызваны разными причинами. Волны сжатия и растяжения распространяются от очага землетрясения, производя подвижки и разрушения земной коры.

Что такое землетрясение

Эпицентром называют проекцию очага на поверхность земли. Гипоцентр – это центральная точка, очаг землетрясения в земной коре, из которой расходятся земные толчки.

Почему происходят землетрясения

Оболочка Земли состоит
из четырех слоёв: внутреннее ядро, внешнее ядро, мантия и кора. Земная кора составлена из сегментов — больших тектонических плит (можно провести аналогию с мозаикой), которые постоянно перемещаются, «плавают» по мантии и периодически сталкиваются друг с другом.

На краях тектонических плит (или, по-другому, на границах) множество грубых заломов. Из-за этого, когда плиты соприкасаются, заломы цепляются друг за друга. В точке трения плит появляется энергия, и, когда плиты наконец-то разъединяются, она высвобождается и выходит наружу в виде сейсмических волн — это и есть суть землетрясения.

В каких случаях возникает синдромы и последствия их проявления
Эпицентры землетрясений (1963—1998)

Колебания от землетрясений передаются в виде сейсмических волн
. Землетрясения и связанные с ними явления изучает сейсмология
, которая ведёт исследования по следующим основным направлениям:

  • Изучение природы землетрясений: почему, как и где они происходят.
  • Применение знаний о землетрясениях для защиты от них путём прогноза возможных в том или ином месте сейсмических ударов в целях строительства стойких к их воздействию конструкций и сооружений.
  • Изучение строения земных недр и разведка месторождений полезных ископаемых
    с использованием сейсмических волн от землетрясений и искусственных сейсмических
    источников [3]

    .

Проще говоря
, это разрушительное стихийное бедствие
. Ежедневно в мире происходят сотни землетрясений, но мы их не ощущаем и не замечаем. Но иногда толчки бывают очень сильные, а разрушения — катастрофическими.

Вспомним недавнее страшное землетрясение 2023 года в Турции. Его магнитуда достигла отметки 7,8. Это было одно из сильнейших
землетрясений в стране за последние 80 лет. Катастрофа унесла жизни почти 60 000 человек, более 13 млн человек пострадали или лишились имущества.

Кстати, существуют онлайн-сервисы, где можно отследить, в какой точке мира сейчас происходит землетрясение. Существуют карты землетрясения онлайн. Например, Earthquaketrack
, где можно отследить динамику по странам, времени, силе толчков и т. д.

Землетрясения негативно влияют на природу. Они меняют рельеф, форму природных русел и котлованов. Почвенные пласты перемешиваются, меняется уровень грунтовых вод, образуются овраги, обрывы. За толчками может следовать опасный для выжившего населения оползень
, селевой поток
или цунами.

Последствия землетрясений для населения:

  • разрушение построек, инфраструктуры, линий связи, лишение крова;
  • затопление территории из-за прорыва дамбы или повреждения водопровода;
  • пожары
    из-за повреждения сетей электроснабжения или источников горючих веществ;
  • голод, грабежи ради пропитания, мародерство;
  • радиационное загрязнение территории, как случилось в Фукусиме, когда цунами обрушилось на атомную станцию.
Последствия землетрясения


Разрушительные последствия мощных подземных толчков

Причины возникновения землетрясений

Главная причина, по которой возникают землетрясения, это сдвиги тектонических плит, составляющих земную поверхность.

Причины возникновения землетрясений

Твердая земная кора – только тонкий слой на поверхности горячей пластичной магмы, по своим свойствам напоминающей вязкую жидкость. Это расплавленные породы, находящиеся под огромным давлением.

Поэтому континентальные платформы можно сравнить с островами, плывущими по океану из жидкой магмы. В местах, где они соприкасаются и трутся друг о друга, возникают районы с наивысшей сейсмической активностью. В результате этих процессов в породах, лежащих ближе к поверхности, возникают напряжения, которые снимаются с помощью землетрясений.

Большое влияние на сейсмические процессы имеет также Луна. Наш спутник вызывает приливы и отливы не только в океанах, но и в недрах планеты, деформируя их. Эти деформации также могут накапливаться и в конце концов вызывать землетрясения.

Что такое землетрясение

Землетрясение – повторяющиеся подземные толчки, составляющие беспрерывный процесс геологического изменения планеты. Провоцирующий фактор – сдвиг тектонических плит, слагающих планетарную поверхность.

Схема возникновения землетрясения

Колебания земли могут происходить и под влиянием лунного притяжения. Спутник не только вызывает морские и океанические приливы и отливы
, силы его воздействия достаточно для притяжения магматических пород, в результате чего деформируется земная кора.

Наиболее сейсмически активны два тектонических пояса земли:

  • Средиземноморский-Трансазиатский – широтный, охватывает средиземноморские и западноевропейские горные гряды, Западную Азию, Северную Африку, Кавказ, Гималаи;
  • Тихоокеанский – меридиональный, самый молодой и активный, включает горно-вулканические гряды Тихого океана, где происходит 85% от числа всех колебаний.

К сейсмически спокойным территориям, на которых в далекой перспективе катастрофам не бывать, относятся Австралия, Сибирь, западные равнинные области Африки, север и центр Северной Америки. Это платформенные зоны, находящиеся на удалении от тектонических поясов.

Обвал после землетрясения

Колебания земли неодинаковы по интенсивности, многие можно определить только по качанию потолочной лампы и позвякиванию посуды. Некоторые вообще не воспринимаются человеческими органами чувств, уловимы только датчиками.

Землетрясение – не то природное явление, предвестником которого может быть погода. Жуткая катастрофа может происходить при ярком солнце. Но о ее приближении сигнализируют другие знаки:

  • вспыхивающие зарницы
    ;
  • явный запах газа без наличия его источников;
  • появление искр на параллельно и близко идущих проводах;
  • беспокойное поведение домашних и диких животных;
  • синеватое свечение внутри зданий;
  • самопроизвольное хлопанье дверей, паданье предметов с горизонтальных поверхностей.

Первый признак скорого землетрясения – форшоки – предваряющие колебания. Затем следуют афтершоки – основные колебания земли, предшествующие главному толчку. Период от форшоков до пикового подземного толчка может составлять несколько месяцев и даже лет. Сам пик короткий, редко превышает минуту, но его силы бывает достаточно для колоссальных разрушений. Иногда мощная катастрофа вызывает колебания в тектонической области на другом конце планеты.

Особенность землетрясений – непредсказуемость. Определить, когда случится главный толчок, невозможно на 100%.

Землетрясение в Чили, 1960 год


Последствия самого мощного землетрясения в истории. Чили, 1960 год

В зависимости от того, какие бывают причины землетрясений, выделяют следующие виды подземных толчков:

  1. Тектонические землетрясения – результат сдвига плит, слагающих земную кору. Из-за движения горных пород образуются трещины, проседания, выпуклости. Процесс сопровождается накоплением напряжения. Выход энергии вызывает колебания земли. Их интенсивность определяется силой энергетической волны, а зона землетрясения охватывает сотни километров.
  2. Вулканический процесс слабый, но длительный: колебания могут повторяться много месяцев. Причина – давление магматических газов на земную кору. Растущее напряжение внутри вулкана сопровождается волновой активностью, воспринимаемой как толчки. Явление не несет непосредственной опасности для населения, но сигнализирует о скором извержении
    .
  3. Обвальный процесс – обрушение пласта земли по причине формирования в ней полостей под воздействием грунтовых вод и подземных водотоков. При обвале
    колебания незначительные, охватывают небольшую территорию.
  4. Техногенные землетрясения – следствие воздействия человека на горные породы, из-за чего они становятся слабыми и неустойчивыми. Толчки часто фиксируются на местностях, где разрабатываются карьеры, прокапываются шахты, заполняются водохранилища.
  5. Искусственные землетрясения связаны с человеческой деятельностью, промышленными и военными взрывами. Возможный искусственный фактор – испытание ядерных ракет.
  6. Подводные землетрясения возникают так же, как тектонические колебания. Только сдвигаются не континентальные, а океанические плиты. Причем более толстые континентальные пласты обычно сталкиваются. А океанические плиты тоньше, поэтому одна подныривает под другую. Масса воды, стремясь к исходному положению, устремляется вертикально. Так возникает цунами
    – огромная, движущаяся к суше волна.
    Подводное землетрясение


    В результате подводного землетрясения происходит цунами
  7. Удар космических тел – редкая причина землетрясения. Крупный метеорит, не сгоревший полностью в атмосфере, на огромной скорости врезается в землю, вызывает мощный взрыв. Ударная волна воспринимается как землетрясение.

Существует классификация землетрясений по глубине эпицентра:

  • 0-60 км – мелкофокусный процесс;
  • 60-400 км – среднефокусный;
  • от 400 км вглубь земной коры – глубокофокусный.

Чем дальше от поверхности земли эпицентр землетрясения, тем слабее ощущаются толчки. В большинстве случаев глубина точки колебаний не превышает 30 км.

Схема распространения волн землетрясения

Как измеряют сейсмические волны

Магнитуду сейсмических волн определяют по шкале Рихтера.

Шкала Рихтера

Магнитуда – это логарифм отношения амплитуды волны конкретного землетрясение к принятому стандартному. Эта величина показывает сдвиг частей грунта относительно друг друга. Учитываются как продольные, так и вертикальные волны.

Шкала Рихтера не имеет верхнего предела. Значения могут быть дробными и не всегда совпадать с 12-ти балльной шкалой.

Сейсмограф

Измерения производятся с помощью сейсмографа, специального прибора, фиксирующего волны в виде графических кривых.

Самые разрушительные землетрясения в мире

За последние полвека, помимо событий в Турции, можно вспомнить ещё несколько подобных катастроф.

Землетрясение на Гаити

В 2010 году на Гаити произошло крупное землетрясение с магнитудой 7,0. Эпицентр стихийного бедствия располагался в 15 км от столицы острова — Порт-о-Пренса. Погибли 316 000 человек, ещё 300 000 получили ранения, после землетрясения более миллиона людей остались без жилья.

Землетрясение в Таншане

В 1976 году китайскую провинцию Хэбэй трясло с магнитудой 7,5. Погибли 242 000 человек (некоторые китайские СМИ опубликовали информацию о том, что на самом деле число жертв превышает 800 000). Город Таншань был полностью разрушен, также разрушения были зафиксированы в Пекине и Тяньцзине.

Землетрясение в Индийском океане

В 2004 году в Индийском океане случилось подводное землетрясение в 9,3 балла по шкале Рихтера (напомним, максимальное значение шкалы — 9,5). Это стихийное бедствие считается одной из самых смертоносных катастроф XXI века. По официальным данным, погибли около 300 000 человек. Сколько жертв на самом деле, остаётся догадываться: многие тела унёс океан.

Последствия землетрясений

После сильного землетрясения происходят изменения в ландшафте: появляются оползни, меняется уровень подземных вод. В городской среде, в связи с разрушением электросетей и газопроводов
, начинаются пожары.

Землетрясение в Японии

Нарушаются все коммуникации. Как следствие, эвакуация населения, голод, мародерство. В береговых зонах поднимается цунами, который наносит еще больший ущерб хозяйству и жизни людей.

Как пример, в Японии была разрушена АЭС в городе Фукусима. Произошло радиоактивное заражение местности. Часть радиации попала в Тихий океан. Такие бедствия отражаются на всем мире.


  1. детерминистические предсказания отдельных землетрясений с точностью, достаточной для того, чтобы можно было планировать программы эвакуации, нереальны;
  2. 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.

Пример употребления на «Секрете»

«По данным специалистов, толчки произошли очень близко к городу и вдобавок ко всему относительно неглубоко — жители их очень хорошо почувствовали. Землетрясение
зафиксировали около 15:00 по местному времени (06:00 мск)».

(Из новости
2023 года о землетрясении на Камчатке.)

Какими бывают землетрясения

Выше мы описали самый распространённый вид землетрясений — они называются тектоническими. А ещё есть:

  • Вулканические
    . Такой вид землетрясения сам по себе не несёт опасности для человека, а скорее служит предвестником скорого извержения вулкана. Толчки могут продолжаться долго, до нескольких месяцев, но отличаются своей незначительной силой колебаний. Вулканические землетрясения появляются из-за давления газов на земную кору и движения магмы.

  • Техногенные
    . Это когда толчки провоцируют люди, а не природа. Это происходит в местах добычи нефти и газа, разработки шахт и карьеров, строительства водохранилищ. В 2006 году учёные фиксировали
    несколько подземных колебаний из-за тестирования ядерного оружия в КНДР.

  • Подводные
    . Опасный вид землетрясения, за которым следует цунами. Возникают, когда морское дно смещается, то есть один участок дна поднимается, а другой опускается. При цунами от подводного землетрясения волны на берегу могут достигать 5–10 м.

Можно ли предсказать землетрясение

Спрогнозировать землетрясение практически невозможно. Российские ученые научились
делать прогнозы на пять-семь лет, но лишь приблизительно, без точных координат и времени подземных толчков.

Cуществуют
некоторые «предвестники» будущего землетрясения. Оно может произойти, когда:

  • меняется уровень воды в колодцах и скважинах;
  • появляется запаха газа в районах, где раньше этого не наблюдалось;
  • слышится приглушенный гул, который идёт как бы издалека;
  • меняется поведение животных — они становятся беспокойными.

В 1975 году в Китае смогли успешно предсказать
сильное землетрясение по таким «предвестникам». В одном районе страны учёные обратили внимание, что довольно сильно изменился уровень грунтовых вод, а в феврале (когда на улице были ещё холода) появилось огромное количество змей, которые покидали свои норы. Жители были готовы к этому, поэтому в течение нескольких недель ночью покинули своё жильё. В итоге землетрясение всё-таки случилось, причём очень серьёзное, но благодаря подготовке обошлось без жертв.

Самые сильные землетрясения

За 500 лет существования цивилизации жертвами природного явления стали 4,5 миллиона человек. Самым ужасающим по числу погибших было землетрясение, случившееся в Китае зимой 1556 года. Гибель настигла 830 тысяч человек. Грунт в той местности был лессовым. А большинство населения жило в пещерах, после первых толчков их засыпало или залило селями.

Япония – невезучая в плане сейсмической активности страна. Но самая жуткая катастрофа случилась в сентябре 1923 года в густозаселенном регионе Канто. Крупные города Токио и Йокогама превратились в руины, погибло почти 180 тысяч человек, пропало без вести 550 тысяч.

Самое мощное землетрясение сотрясло Чили в мае 1960 года. Магнитуда достигла 9,5. Колебания распространились на 200 тысяч км2, спровоцировали колоссальную волну цунами, прошедшую через весь Тихий океан, достигшую побережья Гавайских и Японских островов.

Самое интенсивное землетрясение случилось в Гяндже в сентябре 1139 года, сейчас это территория Азербайджана. Сила толчков достигла 11 баллов. Жертвами стали 230 тысяч человек. Разрушилась гора Кяпаз, уничтожила русло Ахсу. Речная вода залила местность, сформировала 8 озер.

https://youtube.com/watch?v=S4gEfvEHGHY%3Ffeature%3Doembed

Шкала землетрясений по баллам

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

Шкала землетрясений MSK-64

Список по баллам:

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

Можно ли предупредить гибель людей

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

Сейсмоустойчивое здание

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

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

Особенности и признаки землетрясений

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

Признаки землетрясения

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

Как действовать при землетрясении

Если вы почувствовали
подземные толчки, нарастающий гул с улицы, звуки падающих предметов, то следует придерживаться правил:

  • Соберите документы.
  • Если вы находитесь в здании, то попытайтесь выйти из него. У вас есть около 15–20 секунд, чтобы сориентироваться и найти ближайший эвакуационный выход. Не используйте лифт, передвигайтесь только по лестнице.
  • Если выйти из здания не удалось, то отойдите от тяжёлой мебели (шкафов, зеркал, колодов, карнизов, люстр и т. д.).
  • Перекройте воду, выключите электричество и газ.
  • Не оставайтесь посередине комнаты — прижмитесь в угол, встаньте вдоль внутренней стены, у несущей опоры или у проёма входной двери, можно спрятаться под стол.
  • Не используйте свечи, спички, зажигалки.
  • Если удалось выйти на улицу, избегайте электролиний, деревьев, не подходите близко к зданиям. Расположитесь на максимально открытом пространстве.

Главное — сохранять спокойствие и разум.

Если землетрясение застало вас в машине, остановитесь на открытой местности, вдали от зданий и деревьев, заглушите машину, но не выходите из неё, пока толчки не прекратятся.

Другие виды землетрясений


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.


Другие виды землетрясений

Классификация землетрясений

Существует несколько разновидностей:

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

Наиболее разрушительные землетрясения

 
Последствия катастрофического землетрясения
в Сан-Франциско
, США
, в 1906 году
 
Люди осматривают руины
после цунами
, которое возникло в результате подводного землетрясения
 
Последствия землетрясения в Японии
 — произошёл разлом дороги



Великое китайское землетрясение


На Ямайке (1692)


Большое Сицилийское землетрясение


В Японии (1707)


Лиссабонское землетрясение (1755)

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)


Шемахинское землетрясение (1902)



Великое землетрясение Канто

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 Туркменистане 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. Ташкент — является столицей страны, находящиеся в Центральной Азии — Узбекистан
.


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)

Распространение и история

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.

Что происходит при сильнейшем землетрясении

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


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


Известные факты из истории:


Самое сильное землетрясение, зафиксированное сейсмологами, случилось в Чили в 1960 году, оно составило 9,5 баллов по шкале Рихтера. После этого пошло цунами высотой 10 метров. Волны пересекли Тихий океан
и достигли берегов Японии. Погибло 6000 человек. Два миллиона человек остались без крова.

Больше всего жизней унесло китайское землетрясение в 1920 году. Возникали огромные трещины, которые поглощали целые деревни. 230000 человеческих жертв.


К сожалению, подобных природных катастроф случалось гораздо больше.

Самые разрушительные землетрясения в истории России и СССР
Землетрясение в Ашхабаде

В 1948 году в Туркменской ССР произошло

землетрясение, которое попало в список самых разрушительных землетрясений с наибольшим количеством жертв. Толчки начали происходить ночью и затронули даже соседние местности, например территорию Ирана. Утром города Ашхабада практически не существовало. Жертвами землетрясения стали 111 000 человек.

Землетрясение в Армении

В 1988 году на территории Армянской ССР произошло
сильное землетрясение. Несколько подземных толчков уничтожили город Спитак. Еще 21 город и около 350 сёл были разрушены. Сила землетрясения достигла 10 баллов из 12 возможных. В результате стихийного бедствия погибли 25 000 человек, ещё 140 000 пострадали, а 514 000 человек лишились крова.

Землетрясение на Сахалине

В 1995 году Сахалин пострадал
от масштабного землетрясения, которое считают одним из самых разрушительных на территории России за последние 100 лет. Разрушения были сразу в нескольких населённых пунктах: Оха, Сабо, Тунгор, Ноглики, Москальво, Колендо, Эхаби, Восточный‑1, Некрасовка. Но самые разрушительные последствия понес город Нефтегорск. Спасатели вытащили из завалов 2364 человека, но многих из них спасти не удалось. Всего погибло 2040 человек.

Правила поведения при землетрясениях

Живя на сейсмически неблагополучной территории, нужно знать, как вести себя в случае возникновения мощных толчков:

  • Выйдите из здания, пока не начались сильные колебания. Если уже поздно, останьтесь внутри, чтобы снаружи не попасть под падающие обломки. Встаньте в самом крепком месте помещения, лучше всего в углу несущих стен.
  • Когда закончатся мощные толчки, незамедлительно покиньте здание. Не пользуйтесь лифтом.
  • Выйдя наружу, отойдите от зданий на расстояние минимум 1/3 их высоты.
  • Не приближайтесь к производственным постройкам, линиям электропередач, складам химикатов и взрывоопасных веществ.
  • Если катастрофа застигла вас в автомобиле, покиньте салон. Но за городской чертой оставайтесь в машине, просто прекратите движение до завершения толчков.
  • Оказавшись под завалом, не паникуйте. Современные спасатели технически хорошо оснащены, используют служебных собак. Так что вас быстро найдут.
Правила безопасности при землетрясении


Если землетрясение застало вас в помещении, нужно выбрать наиболее безопасное место



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

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. Кстати, землетрясение иногда является самым опасным стихийным бедствием наряду с извержением вулкана
.

Причиной землетрясения является быстрое смещение участка литосферы
( литосферных плит
) как целого в момент релаксации (разрядки) упругой деформации
напряжённых пород в очаге землетрясения.

Согласно научной классификации, по глубине возникновения землетрясения делятся на 3 группы:

  • «нормальные» — 34—70 км,
  • «промежуточные» — до 300 км,
  • «глубокофокусные» — свыше 300 км.

К последней группе относится землетрясение, которое произошло
24 мая
2013 года
в Охотском море
, тогда сейсмические волны достигли многих уголков России
, в том числе и Москвы
. Глубина этого землетрясения достигала 600 км.


Сейсмические волны и их измерение

Скольжению
пород вдоль разлома
в начале препятствует трение
. Вследствие этого, энергия, вызывающая движение, накапливается в форме упругих напряжений
пород. Когда напряжение достигает критической точки, превышающей силу трения, происходит резкий разрыв пород с их взаимным смещением; накопленная энергия, освобождаясь, вызывает волновые колебания поверхности земли — землетрясения. Землетрясения могут возникать также при смятии пород в складки
, когда величина упругого напряжения превосходит предел прочности пород, и они раскалываются, образуя разлом.

Сейсмические волны
, порождаемые землетрясениями, распространяются во все стороны от очага подобно звуковым волнам. Точка, в которой начинается подвижка пород, называется фокусом
, очагом
или гипоцентром

, а точка на земной поверхности над очагом — эпицентром

землетрясения. Ударные волны распространяются во все стороны от очага, по мере удаления от него их интенсивность уменьшается.

Скорости сейсмических волн могут достигать 10 км/с.

 
Сейсмограф

Для обнаружения и регистрации всех типов сейсмических волн используются специальные приборы — сейсмографы
. В большинстве случаев сейсмограф имеет груз с пружинным прикреплением, который при землетрясении остаётся неподвижным, тогда как остальная часть прибора (корпус, опора) приходит в движение и смещается относительно груза. Одни сейсмографы чувствительны к горизонтальным движениям, другие — к вертикальным. Волны регистрируются вибрирующим пером на движущейся бумажной ленте. Существуют и электронные сейсмографы (без бумажной ленты).

Типы сейсмических волн

Сейсмические волны делятся на 3 типа:

  • Волны сжатия
    , или продольные сейсмические волны ( первичные
    ; P-волны). Вызывают колебания частиц пород, сквозь которые они проходят, вдоль направления распространения волны, обуславливая чередование участков сжатия и разрежения в породах. Скорость распространения волн сжатия в 1,7 раза больше скорости волн сдвига, поэтому их первыми регистрируют сейсмические станции. Скорость P-волны равна скорости звука в соответствующей горной породе. При частотах P-волн, больших 15 Гц, эти волны могут быть восприняты на слух как подземный гул и грохот.
  • Волны сдвига
    , или поперечные сейсмические волны ( вторичные
    ; S-волны). Заставляют частицы пород колебаться перпендикулярно направлению распространения волны.
  • Длинные
    или поверхностные упругие волны
    (L-волны). Они вызывают самые сильные разрушения. Распространяются вдоль поверхности Земли. Представляют собой смесь волн двух видов: волн Лява
    (L Q
    ) с поперечными колебаниями в горизонтальной плоскости и волн Рэлея
    (L R
    ) с колебаниями по эллипсам вперёд-вверх-назад-вниз относительно направления распространения волны [7]

    . При определённых условиях, связанными с особенностями строения литосферы и параметрами очага землетрясения сейсмические волны могут распространяться на расстояния до тысяч километров с довольно сильной ощутимостью вдали от очага землетрясения, например землетрясения в бассейне Каспийского моря 2000 г., Охотского моря 2013 г. и др.


Процессы, происходящие при сильных землетрясениях

Подводные землетрясения
( моретрясения
) являются причиной цунами
 — длинных волн, порождаемых мощным воздействием на всю толщу воды в океане, во время которых происходит резкое смещение (поднятие или опускание) участка морского дна. Цунами образуются при землетрясении любой силы, но большой силы достигают те, которые возникают из-за сильных землетрясений (с магнитудой
более 7).

Резкое перемещение больших масс земли в очаге должно сопровождаться ударом колоссальной силы.

Самые сейсмоопасные регионы России

Территория нашей страны, по сравнению с другими государствами в сейсмоактивных регионах, относительно безопасна
. Однако есть регионы, где вероятность возникновения землетрясений выше, чем в остальных частях России.

  • Камчатка
    . Камчатский полуостров входит в вулканический пояс Тихого океана. На Камчатке располагаются около 29 действующих вулканов и ещё около десяти «уснувших». Там практически каждый день регистрируют небольшие толчки.

  • Курильские острова и Сахалин
    . Они тоже входят в вулканический пояс Тихого океана. По сути, Курилы — это верхушки вулканов. Землетрясения в этих районах могут быть очень сильными и разрушительными, считает
    директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин.

  • Байкал
    . Озеро находится в месте разлома земной коры. За год в окрестностях регистрируют около 5000–6000 небольших толчков.

  • Урал
    . За последние 300 лет на Урале произошло 42 землетрясения с силой до 6,5 балла.

  • Крым
    . Российские сейсмологи выявили, что Крым тоже находится в зоне риска. Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков считает
    , что на полуострове есть несколько потенциально опасных мест, в их числе Ялта. « В принципе там возможно повторение землетрясения 1927 года: тогда магнитуда приближалась к 7, были большие разрушения», — заявил Горшков.

  • Алтай
    . Пресс-служба Института нефтегазовой биологии и геофизики СО РАН (ИНГГ СО РАН) пишет
    : «Горный Алтай является регионом с повышенной сейсмической опасностью, которая определяется как наличием собственных, генерирующих сильные землетрясения, активных структур, так и сейсмогенерирующих разломов в смежных районах Рудного, Монгольского и Китайского Алтая».

Измерение силы и воздействий землетрясений

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). M SK-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».


  • 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/



Как измеряют силу землетрясений

Есть две величины: магнитуда и интенсивность. Их часто путают, поэтому иногда можно услышать или прочитать выражения типа «землетрясение магнитудой 10 баллов». Это неправильно. Сейчас разберёмся почему.

Интенсивность показывает
проявление внешних подземных толчков и ущерб, который нанесён местности. Для численного выражения используют баллы землетрясения. В разных странах используют разные шкалы интенсивности. Например, в России это 12-балльная шкала Медведева — Шпонхойера — Карника. 1 балл — колебания, которые может зафиксировать прибор, но человек этого не ощутит. 12 баллов — изменение рельефа местности вплоть до неузнаваемости.

Магнитуда — условная величина, которая характеризует общую энергию колебаний от землетрясений. Магнитуда отслеживается по специальным приборам — сейсмографам. Её значения определяются по шкале Рихтера (от имени американского сейсмолога Ч. Ф. Рихтера, предложившего её в 1935 году). Максимальное значение шкалы Рихтера — 9,5.

Об этой статье

Заключение

Геологические процессы на нашей планете хоть и могут представлять собой грозную опасность для мира людей, но наука утверждает, что по всем характеристикам они склонны к постепенному затуханию. Мы живем в относительно спокойную геологическую эпоху и будем надеяться, что ничего катастрофического не произойдет.

https://youtube.com/watch?v=rZniJ6coON4%3Ffeature%3Doembed

Оцените статью
Землетрясения