Доклад: Землетрясения и их виды. Сообщение о землетрясении кратко!!! по ОБЖ

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс Петров Сергей Викторович

4.3. Основные характеристики землетрясений

Рассмотрим основные показатели измерения силы землетрясений.

Магнитуда (условное число М) землетрясения является мерой общего количества энергии, излучаемой при сейсмическом толчке в виде упругих волн. Эта относительная энергетическая характеристика землетрясения была введена Рихтером.

Магнитуда землетрясения измеряется по максимальной амплитуде записи, полученной сейсмографом стандартного типа. Она является отражением максимальной амплитуды смещения частиц почвы.

Оценка интенсивности землетрясений производится по сейсмической шкале, которая бывает двух видов: для оценки энергии очагов землетрясений (магнитуд) и для оценки интенсивности проявления землетрясения на поверхности земли.

Энергия землетрясений оценивается в относительных единицах (от 1 до 9) по шкалам магнитуд (шкала Рихтера) .

Для оценки интенсивности проявления землетрясения на поверхности земли применяется двенадцатибалльная международная сейсмическая шкала MSK-86 (шкала Меркалли) .

Соотношение этих двух шкал и оценка воздействия землетрясений приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Шкала землетрясений

Как видно из таблицы, сильнейшие из зарегистрированных землетрясений имели магнитуду 8,9. Похоже, что Земля не в состоянии (в физическом смысле) породить землетрясение с магнитудой больше 9,0.

Очаг землетрясения, то есть точка под землей, которая является источником землетрясения, называется гипоцентром . Глубина очага (гипоцентр) может колебаться в различных сейсмических районах от 0 до 730 км.

Прямо над гипоцентром на поверхности земли находится эпицентр землетрясения, вокруг которого располагается область, испытывающая наибольшие колебания грунта.

Размеры очага землетрясения - от нескольких десятков метров до сотни километров. Располагаются очаги в основном в земной коре, а также в верхней мантии земли.

Сейсмическая область (зона) - территория, охватывающая области известных и ожидаемых очагов землетрясений и подверженная их воздействию.

Сейсмическое районирование - деление территории на районы разной сейсмической активности, оценка и составление карт потенциальной сейсмической опасности, которую необходимо учитывать при строительстве, принятии мер по предотвращению и снижению ущерба от землетрясений и подготовке к ликвидации их последствий. На картах выделяются зоны ожидаемых землетрясений с указанием в баллах предполагаемой интенсивности, а также частоты повторения в определенное количество лет.

В нашей стране районы возможных 9-балльных землетрясений находятся в Прибайкалье, на Камчатке и Курильских островах, 8-балльных - в Южной Сибири и на Кавказе.

Интенсивность землетрясения на поверхности земли зависит от магнитуды и глубины очага. Чем больше магнитуда, тем сильнее землетрясение, чем глубже очаг - тем слабее.

Прогнозирование землетрясений - очень трудная задача. Известно более 240 инструментально зарегистрированных землетрясений. Среди них - изменения в поведении животных. Незадолго до землетрясения 1835 года на побережье Чили все чайки устремились вглубь материка, а собаки покинули город Такауана. Перед началом землетрясения змеи выползают из своих нор, а крысы покидают здания.

К сожалению, человек не в силах предотвратить землетрясение.

Из книги Организационное поведение: Шпаргалка автора Автор неизвестен

23. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУППЫ К основным характеристикам группы относят: состав группы – зависит от ее вида и может быть обозначен набором тех или иных характеристик, параметров; структура группы в зависимости от целей исследования и условий, определяемых в

Из книги Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс автора Петров Сергей Викторович

5.3. Основные характеристики цунами К основным параметрам цунами относятся:? скорость цунами - расстояние, которое проходит цунами за определенное время;? высота волны расстояние по вертикали между гребнем и подошвой волны;? длина волны расстояние по горизонтали между

Из книги Несчастья невских берегов. Из истории петербургских наводнений автора Померанец Ким

Март Основные климатические характеристики Максимальная высота солнца в середине месяца – 28 градусов.Продолжительность дня в середине месяца -11 часов 40 минут.Продолжительность солнечного сияния – 111 часов.Облачных дней – 13.Дней с осадками – 14.Дней с туманом – 4,

Из книги Самоучитель работы на компьютере: быстро, легко, эффективно автора Гладкий Алексей Анатольевич

Апрель Основные климатические характеристики Максимальная высота солнца в середине месяца – 39 градусов.Продолжительность дня в середине месяца – 15 часов 30 минут.Продолжительность солнечного сияния – 166 часов.Облачных дней – 11.Дней с осадками – 13.Дней с туманом – 2,

Из книги Справочное пособие по системам охраны с пироэлектрическими датчиками автора Кашкаров Андрей Петрович

Май Основные климатические характеристики Максимальная высота солнца в середине месяца – 48 градусов.Продолжительность дня в середине месяца – 17 часов 4 минуты.Продолжительность солнечного сияния – 253 часа.Облачных дней – 9.Дней с осадками – 13.Дней с туманом – 1,

Из книги автора

Июнь Основные климатические характеристики Максимальная высота солнца в середине месяца – 53 градуса.Продолжительность дня в середине месяца – 18 часов 48 минут.Продолжительность солнечного сияния – 263 часа.Облачных дней – 9.Дней с осадками – 14.Дней с туманом – 1,

Из книги автора

Июль Основные климатические характеристики Максимальная высота солнца в середине месяца – 51 градус.Продолжительность дня в середине месяца – 18 часов 8 минут.Продолжительность солнечного сияния – 277 часов.Облачных дней – 9.Дней с осадками – 14.Дней с туманом – 1, максимум

Из книги автора

Август Основные климатические характеристики Максимальная высота солнца в середине месяца – 44 градуса.Продолжительность дня в середине месяца – 15 часов 46 минут.Продолжительность солнечного сияния – 212 часов.Облачных дней – 10.Дней с осадками – 16.Дней с туманом – 1,

Из книги автора

Сентябрь Основные климатические характеристики Максимальная высота солнца в середине месяца – 33 градуса.Продолжительность дня в середине месяца – 13 часов.Продолжительность солнечного сияния – 130 часов.Облачных дней – 12.Дней с осадками – 16.Дней с туманом – 3, максимум

Из книги автора

Октябрь Основные климатические характеристики Максимальная высота солнца в середине месяца -21 градус.Продолжительность дня в середине месяца – 10 часов 16 минут.Продолжительность солнечного сияния – 66 часов.Облачных дней – 18.Дней с осадками – 17.Дней с туманом – 3,

Из книги автора

Ноябрь Основные климатические характеристики Максимальная высота солнца в середине месяца – 11 градусов.Продолжительность дня середине месяца – 8 часов 34 минуты.Продолжительность солнечного сияния – 21 час.Облачных дней – 22.Дней с осадками – 19.Дней с туманом – 3,

Из книги автора

Декабрь Основные климатические характеристики Максимальная высота солнца в середине месяца – 6,4 градуса.Продолжительность дня в середине месяца: 5 часов 56 минут.Продолжительность солнечного сияния – 9 часов.Облачных дней – 23.Дней с осадками – 21.Дней с туманом – 4,

Из книги автора

Февраль Основные климатические характеристики Максимальная высота солнца в середине месяца – 17 градусов.Продолжительность дня – 9 часов.Продолжительность солнечного сияния – 38 часов.Облачных дней – 16.Дней с осадками – 18.Дней с туманом – 4, максимум 9 в 1958 г.Дней с

Из книги автора

1.2. Основные технические характеристики компьютера Основными техническими характеристиками компьютера являются: объем жесткого диска, тактовая частота процессора и объем оперативной памяти. Конечно, это еще далеко не все параметры, имеющиеся у ПК, и свои показатели

Из книги автора

3.1.2. Основные технические характеристики Основные технические характеристики устройства «Мираж-GE-iX-Ol» таковы:Максимальный токнагрузки выхода +12 В………………….. 100 мАРеле коммутации 12 В……………………….Ток потребления в дежурном режиме… 350 мАТок потребления

Из книги автора

3.2.2. Основные технические характеристики Основные технические характеристики контроллера «Мираж-GSM-iT-Ol» таковы:Количество сетей связистандарта GSM/GPRS…………………… 2Период тестирования каналов связи…. от 10 секВремя доставки извещений………………. 1–2 сек (TCP/IP)Основное

Урок 4

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ЕГО ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Предмет: ОБЖ.

Дата проведения: «____» _____________ 20___ г.

Составитель: учитель ОБЖ Хаматгалеев Э. Р.

Цель: рассмотреть характерные особенности, причины возникновения и возможные последствия землетрясений.

Ход уроков

    Организация класса.

Приветствие. Проверка списочного состава класса.

    Сообщение темы и цели урока.

    Актуализация знаний.

    Дайте определения опасной и чрезвычайной ситуаций. В чём их сходство и различие? Приведите примеры опасных и чрезвычайных ситуаций из публикаций в газетах и журналах.

    Что такое стихийное бедствие? Подберите примеры стихийных бедствий геологического, метеорологического и гидрологического характера.

    Проверка домашнего задания.

Заслушивание ответов нескольких учеников на домашнее задание (по выбору учителя).

    Работа над новым материалом.

Землетрясение – это природное явление, связанное с геологическими процессами, происходящими в литосфере Земли. Землетрясение проявляется в виде подземных толчков и колебаний земной поверхности, возникающих в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или в верхней части мантии. Эти смещения и разрывы обусловлены глубинными процессами, происходящими в литосфере и связанными с движением литосферных плит. В горных поясах и вблизи них внутриземное напряжение нарастает и растёт до тех пор, пока не превысит сопротивление горных пород, в результате происходит разрыв горных пород и их смещение. Внутриземное напряжение скачкообразно сбрасывается. Потенциальная энергия деформации переходит в кинетическую энергию, которая рассеивается в разные стороны от места разрыва в виде сейсмических волн. Сейсмические волны колеблют Землю. Сейсмический разрыв земной коры зарождается всегда в глубине. Очень редко бывает, когда глубина разрыва не превышает 3-5 км, чаще всего это происходит на глубине 10-15 км. Установлено, что на глубинах до 5 км обычно возникают слабые подземные толчки, мощные землетрясения зарождаются на глубине 40-60 км. Место разрушения горной породы называют очагом землетрясения или гипоцентром. Очаг землетрясения – это пространство внутри Земли, где произошло разламывание горных пород.

Для измерения энергии, выделяемой в очаге землетрясения, была введена шкала Рихтера (Чарльз Рихтер – крупнейший американский сейсмолог), имеющая 9 делений – от 1 до 9. За единицу измерения в шкале Рихтера взята магнитуда – условная величина, которая показывает не энергию, выделившуюся при разломе, а величину, пропорциональную ей. Магнитуда – это безразмерная величина, которая характеризует общую энергию сейсмических колебаний.

Эпицентр землетрясения – это условная точка на земле, расположенная над очагом землетрясения, над тем местом, где в глубине Земли зародился первый толчок колебания и смещения горных пород, возникли сейсмические волны, которые разбежались от центра в разные стороны.

Сейсмические волны могут быть разных типов – продольные, поперечные и поверхностные. У них разные скорости движения, энергия и сила воздействия. Чем дальше волна от эпицентра, тем слабее землетрясение.

Сила землетрясения, его интенсивность оценивается в баллах по шкале Меркали (Джузеппе Меркали – итальянский учёный). Оценка силы землетрясений в баллах – величина условная и относительная. Баллы не являются физическими единицами, но служат для удобства определения относительной силы землетрясения по внешним его проявлениям.

Шкала Меркали имеет 12 делений – от 1 до 12. Это значит, что все возможные землетрясения разбиты на 12 групп по нарастающей силе их проявления.

1 балл (незаметное) – землетрясение, при котором только приборы улавливают колебания почвы.

2 балла (очень слабое) – землетрясение практически не ощущается людьми.

3 балла (слабое) – колебания отмечаются немногими людьми.

4 балла (умеренное) – землетрясение отмечается многими людьми; открываются неплотно закрытые окна и двери.

5 баллов (довольно сильное) – раскачиваются висящие предметы, скрипят полы, дребезжат стёкла, осыпается побелка в домах.

6 баллов (сильное) – землетрясение ведёт к лёгкому повреждению некоторых зданий: появляются тонкие трещины в штукатурке, в печах.

7 баллов (очень сильное) – неизбежны значительные повреждения некоторых зданий: появляются трещины в штукатурке, отламываются отдельные её куски, возникают тонкие трещины в стенах, повреждаются дымовые трубы.

8 баллов (разрушительное) – наблюдаются разрушения в зданиях: образуются большие трещины в стенах, падают карнизы, дымовые трубы; на склонах гор появляются оползи и трещины шириной до нескольких сантиметров.

9 баллов (опустошительное) – происходят обвалы во многих зданиях, обрушиваются стены, перегородки, кровля; в грунтах образуются трещины шириной 30 см и более; наблюдаются обвалы, осыпи, оползни в горах.

10 баллов (уничтожающее) – разрушение большинства зданий; в некоторых – серьёзные повреждения; образуются трещины в грунте до 1 м шириной, происходят обвалы, оползни; за счёт завалов в речных долинах возникают озёра.

11 баллов (катастрофа) – характерны многочисленные трещины на поверхности земли и вертикальные перемещения по ним, большие обвалы в горах; общие разрушения зданий.

12 баллов (сильная катастрофа) – происходит сильное изменение рельефа местности; образуются многочисленные трещины, вертикальные и горизонтальные перемещения по ним; огромные обвалы и оползни; изменяются русла рек, образуются водопады и озёра; характерно разрушение всех зданий и сооружений.

Таким образом, толчок землетрясения возникает внутри земных недр, при этом выделяется кинетическая энергия, которая измеряется в магнитудах; возникают сейсмические волны, которые распространяются во все стороны и, достигнув поверхности Земли, вызывают колебания земной поверхности, сила которых измеряется в баллах и определяет последствия, к которым привели эти колебания. Сила землетрясения зависит от величины магнитуды и расстояния определённой точки поверхности Земли от очага землетрясения (гипоцентра).

При одинаковой магнитуде землетрясения (при одинаковой энергии, высвободившейся при разломе горных пород) сила землетрясения может быть разной в зависимости от глубины очага землетрясения.

Например, Ташкентское землетрясение 1966 г. имело магнитуду 5,3, глубина очага находилась на 8 км, сила землетрясения достигла 8 баллов в эпицентре, который пришёлся на центр города.

Если бы землетрясение с такой же магнитудой произошло на глубине 15-25 км, подземные толчки вызвали бы землетрясение силой не более 4-5 баллов.

В каких районах Земли происходят землетрясения?

Бо льшая часть земного шара сейсмически безопасна. Только пограничные области между литосферными плитами являются сейсмически опасными. Местности, наиболее подверженные землетрясениям, называются сейсмическими областями или сейсмическими поясами. На карте видно, что землетрясения скапливаются преимущественно в двух поясах:

    Средиземноморско-Азиатском, охватывающем страны Европы (Португалия, Италия, Греция), Ближнего и Среднего Востока (Турция, Иран), Центральной Азии (Северная Индия, Индонезия);

    Тихоокеанском, охватывающем Японию, Китай, Дальний Восток, Камчатку, Сахалин, Курильские острова.

Напомним, что на территории России к сейсмически опасным областям относятся: Северный Кавказ, Байкальский регион, полуостров Камчатка, остров Сахалин и Курильские острова.

Районы, где возможны 8-9-балльные и более землетрясения, расположены на Алтае в Саянах, в Восточной Сибири, Якутии, на Камчатке, Курильских островах и Сахалине.

Приведём примеры некоторых землетрясений, имевших место во второй половине XX в.

6 октября 1948 г. произошло очень сильное землетрясение в Туркмении интенсивностью 7,3 балла. В результате землетрясения город Ашхабад был полностью разрушен, погибло более 110 тыс. человек.

7 декабря 1988 г. произошло сильное землетрясение в Армении. Землетрясением была охвачена территория с населением около миллиона человек. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в северных отрогах Базумского хребта. Магнитуда землетрясения составила 7 единиц, гипоцентр (очаг) землетрясения находился на глубине 15 км, интенсивность составила 7,7 балла. В результате землетрясения наиболее сильным разрушениям подверглись 3 города и 17 районов республики. Погибло около 30 тыс. человек, более полумиллиона человек осталось без крова.

17 января 1995 г. произошло землетрясение в Японии, с эпицентром в районе крупного порта Кобе. В результате землетрясения погибло 5 тыс. человек, около полумиллиона семей осталось без крова.

27 мая 1995 г. произошло опустошительное землетрясение на севере острова Сахалин, которое полностью уничтожило город Нефтегорск, погиб 1841 человек. Нефтегорское землетрясение характеризовалось магнитудой 7,6, глубиной гипоцентра землетрясения 24 км, интенсивностью 9 баллов.

4 октября 1994 г. произошло землетрясение на Курильских островах. Курильское землетрясение произошло в 70 км к востоку от острова Шикотан. Оно имело магнитуду 8 единиц, гипоцентр землетрясения находился на глубине 33 км, интенсивность землетрясения составила 9-10 баллов. В результате погибло 11 человек, ранено 32, пострадало 1,5 тыс. человек, без крова осталась 631 семья.

В августе 1995 г. произошло крупное землетрясение в Турции. Погибло 15 тыс. человек.

В сентябре 1999 г. произошло землетрясение интенсивностью 7,6 балла на острове Тайвань, погибло более 2 тыс. человек.

В заключение отметим, что землетрясения интенсивностью 5-6 баллов случаются на Земле в среднем 5-7 тыс. раз в году; 7-8 баллов – 100-150 раз; уничтожающие землетрясения интенсивностью 9-10 баллов – 15-20 раз. Статистика установила, что сильные, катастрофические землетрясения в 11-12 баллов случаются 1-2 раза в году.

    Работа над изученным материалом.

Вопросы и задания:

    Что такое землетрясение и каковы причины его возникновения?

    Как измеряется интенсивность землетрясения?

    Что такое магнитуда землетрясения и что она характеризует?

    Итог урока.

Учитель. Сделайте вывод по уроку.

Обучающиеся. Землетрясение проявляется в виде подземных толчков и колебаний земной поверхности, которые возникают в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или в верхней части мантии, связанных с движением литосферных плит.

    Окончание урока.

    Домашнее задание. В дневник безопасности запишите районы на территории России, где вероятность землетрясений велика. Проанализируйте приведённые примеры землетрясений и определите существующую взаимосвязь между магнитудой землетрясения, глубиной гипоцентра (очага) землетрясения и интенсивностью землетрясения.его ... причин и последствий . Дополнительные материалы к §5. Шкала Меркалли Сила землетрясения , его ...

  1. Приказ от 2013г. № Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (2)

    Рабочая программа

    Учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ ) для... ситуации геологического происхождения, их причины и последствия . 4 4 2.1 Землетрясение . Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия . 1 5 2.3 Правила...

  2. Рабочая учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности 5 9 классы

    Рабочая учебная программа

    ... предметов . П.4.3. 17 Сели и их характеристика. Сели и их характеристика, причина возникновения селей. Основные места возникновения ... происхождения Землетрясение . Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия . Геологические...

  3. Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (1)

    Рабочая программа курса

    Знать характеристики землетрясений и причины возникновения . Уметь оценивать землетрясения . Индивидуальный опрос Из истории землетрясений §2.1-2.2 4 Последствия землетрясений . 1 комбинированный Причины возникновения землетрясений . Последствия . Меры...

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс Петров Сергей Викторович

4.4. Последствия землетрясений

Последствия землетрясений чрезвычайно опасны. Если к первичным факторам поражения при землетрясениях практически можно отнести только резкие толчки и колебания земной поверхности, то вторичные факторы очень разнообразны. Условно их можно разделить на природные и связанные с человеческой деятельностью.

Типичные повреждения зданий в результате 7-8-балльного землетрясения

Художник Карл Брюллов

«Последний день Помпеи»

Землетрясение в Ленинакане (Армения, декабрь 1988 г.)

Железная дорога, разрушенная в результате землетрясения

Землетрясения вызывают опасные геологические явления - растяжение, течение и проседание грунта, широкие трещины в нем, обвалы, камнепады, большие оползни, снежные лавины, грязевые потоки, цунами и сели.

К последствиям, связанным с человеческой деятельностью, можно отнести повреждения и разрушения зданий, пожары, взрывы, выбросы вредных веществ, транспортные аварии, выход из строя систем жизнеобеспечения. В результате прорыва гидротехнических и водопроводных сооружений возможны наводнения, в том числе катастрофические.

Оценивая степень воздействия землетрясений на человека, необходимо прежде всего сказать, что сильные землетрясения влекут за собой массовую гибель людей. Так, в результате землетрясения в г. Нефтегорске из примерно 2700 жителей погибло более 1800 человек. Другими тяжелыми последствиями сильных землетрясений являются травмы (ушибы, переломы, порезы, сдавливания). Кроме того, под влиянием пережитых опасностей, потери близких, жилья и имущества многие из пострадавших испытывают сильные психические потрясения и расстройства, не могут правильно (адекватно) реагировать на происходящие события, теряют работоспособность.

Зачастую непосредственным следствием землетрясения является паника, во время которой люди в страхе совершают нелепые и опасные для них и окружающих поступки и не могут осмысленно принять меры к самоспасению и взаимопомощи. Паника особенно опасна в местах скопления людей: на предприятиях, в лечебных, учебных и детских заведениях, общежитиях, местах общего пользования.

Травмирование и гибель людей происходят в основном за счет поражения обломками разрушенных зданий, сооружений, конструкций и падающими предметами, а также в результате нахождения в завалах и из-за отсутствия своевременной помощи. Возможно также поражение при сопровождающих землетрясение опасных геологических явлениях и от вторичных факторов (цунами, пожаров, промышленных и транспортных аварий, поврежденных инженерных и энергетических сетей).

Повреждение зданий начинается при землетрясениях в 6-7 баллов. При 8 баллах мелкоблочные здания получают трещины в капитальных стенах, обвалы штукатурки; крупноблочные - широкие трещины по периметру блоков, трещины в блоках; панельные - трещины в стыках панелей, тонкие трещины в местах примыкания навесных панелей к каркасу, а также между этими панелями; во всех зданиях происходит повреждение перегородок.

Пожары возникают вследствие разрушения печей, повреждений электрических сетей, хранилищ и коммуникаций топлива и газа, повреждения технологического оборудования, на котором используются легковоспламеняющиеся вещества.

Выбросы радиоактивных, химически опасных и вредных веществ происходят из-за разрушения или повреждения их хранилищ, коммуникаций, технологического и исследовательского оборудования на объектах атомной энергетики, химической промышленности и других отраслей, в научных учреждениях и коммунальном хозяйстве.

Транспортные аварии и катастрофы происходят в результате непосредственного воздействия сейсмических волн на транспортные средства и разрушения элементов транспортных коммуникаций.

Нарушение функционирования систем жизнеобеспечения, разрушение или повреждение объектов и коммуникаций канализации, тепло-, энерго- и водоснабжения, объектов материального снабжения и торговой сети, систем связи приводит сразу после землетрясения к кризису в обеспечении населения и сохранившихся предприятий всем минимально необходимым для жизни и деятельности.

Из книги Все обо всем. Том 1 автора Ликум Аркадий

Где происходит большинство землетрясений? Если посмотреть на карту земного шара с указанием районов с наиболее частыми землетрясениями, мы обнаружим широкую ленту, поднимающуюся вверх и опускающуюся вниз по всей поверхности Земли. В некоторых районах землетрясений нет

Из книги Статьи о ножах и не только автора KnifeLife

Последствия ножевого боя Автор: Алексей Анушкин ака Реликт (Нарва, Эстония)Публикуется с разрешения автора.Сразу же попрошу серьёзно отнестись к фотографиям. Люди, запечатлённые на них - реальные персонажи, достаточно серьёзно пострадавшие на самом деле.Почему я

Из книги США: История страны автора Макинерни Дэниел

Из книги 100 великих рекордов стихий автора

Причина землетрясений - атмосфера? Петербургский учёный-сейсмолог Виктор Боков, занимающийся краткосрочным прогнозированием землетрясений, сожалеет, что информация о возможных землетрясениях вовремя не доходит до сейсмически опасных районов. Ежедневно его расчёты

Из книги Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс автора Петров Сергей Викторович

4.2. Причины возникновения землетрясений и их классификация В недрах земли постоянно происходят сложные процессы накопления энергии, высвобождение которой и вызывает сейсмический толчок. Момент высвобождения этой энергии, которую принято называть энергией

Из книги 100 великих рекордов стихий [с иллюстрациями] автора Непомнящий Николай Николаевич

4.3. Основные характеристики землетрясений Рассмотрим основные показатели измерения силы землетрясений.Магнитуда (условное число М) землетрясения является мерой общего количества энергии, излучаемой при сейсмическом толчке в виде упругих волн. Эта относительная

Из книги Природные катастрофы. Том 1 автора Дэвис Ли

4.5. Меры по снижению потерь и ущерба от землетрясений С абсолютной точностью предсказать место и время землетрясения пока не удается. Поэтому основными становятся заблаговременные меры - комплекс экономических, технических и организационных мероприятий, направленных

Из книги Я познаю мир. Змеи, крокодилы, черепахи автора Семенов Дмитрий

Причина землетрясений – атмосфера? Петербургский ученый-сейсмолог Виктор Боков, занимающийся краткосрочным прогнозированием землетрясений, сожалеет, что информация о возможных землетрясениях вовремя не доходит до сейсмически опасных районов. Ежедневно его расчеты

Из книги 500 возражений с Евгением Францевым автора Францев Евгений

СИЛЬНЕЙШИЕ ИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ГЕОГРАФИЯАфрика217 г. до н.э. Алжир1716 г.Аль-Аснам. 1980 г. Армения, Советская1988 г. ВенесуэлаКаракас, 1812 г. Гватемала1902 г.Сантьяго. 1976 г. ГрецияКоринф, 856 г.Спарта, 404 г. до н.э. ЕгипетАлександрия, 365 г.Каир, 1754 г. Индия893 г.Ассам, 1960

Из книги 100 возражений. мужчина и женщина автора Францев Евгений

Предсказатели землетрясений Не так давно было установлено, что многие пресмыкающиеся способны чувствовать приближающиеся землетрясения. Например, распространенная на Кавказе скальная ящерица начинает проявлять беспокойство и ведет себя необычно уже за 12 часов до

Из книги 100 возражений. окружение автора Францев Евгений

Из книги 100 возражений. вредные автора Францев Евгений

Последствия Смещение фокуса внимания на последствия данного убеждения.Вопросы: Что будет потом? К чему это может привести? Утверждение: И тогда потом… Это

Из книги автора

Последствия FAQ: Вчера я пил непозитивно. Я усвоил урок и никогда больше не приду на вечеринку к этому человеку. Тем не менее, что-нибудь может мне помочь сейчас?Если вы соблюдали правила этой книги, то вам ничего из этого не потребуется. Тем не менее, в экстренных случаях вот

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина

Реферат на тему: «Землетрясения»

Студентки 1 курса

Группы ГМУ 12

Хамматовой Алины

  • 1 Введение
  • 2 Сейсмические волны и их измерение
    • 2.1 Типы сейсмических волн
    • 2.2 Измерение силы и воздействий землетрясений
      • 2.2.1 Шкала магнитуд
      • 2.2.2 Шкалы интенсивности
        • 2.2.2.1 Шкала Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK-64)
    • 2.3 Происходящее при сильных землетрясениях
  • 3 Причины землетрясений
  • 4 Измерительные приборы
    • 4.1 Cейсмограф
    • 4.2 Cтанция прогнозирования землетрясений ATROPATENA
    • 4.3 Тектометр
  • 5 Другие виды землетрясений
    • 5.1 Вулканические землетрясения
    • 5.2 Техногенные землетрясения
    • 5.3 Обвальные землетрясения
    • 5.4 Землетрясения искусственного характера
  • 6 Наиболее разрушительные землетрясения
  • 7 Литература

Введение

Причиной землетрясения является быстрое смещение участка земной коры как целого в момент пластической (хрупкой) деформации упруго напряжённых пород в очаге землетрясения. Большинство очагов землетрясений возникает близ поверхности Земли

Землетрясе́ния - подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами (главным образом тектоническими процессами) или искусственными процессами (взрывы, заполнение водохранилищ, обрушением подземных полостей горных выработок). Небольшие толчки могут вызывать также подъём лавы при вулканических извержениях.

Ежегодно на всей Земле происходит около миллиона землетрясений, но большинство из них так незначительны, что они остаются незамеченными. Действительно сильные землетрясения, способные вызвать обширные разрушения, случаются на планете примерно раз в две недели. К счастью, большая их часть приходится на дно океанов, и поэтому не сопровождается катастрофическими последствиями (если землетрясение под океаном обходится без цунами).

Землетрясения наиболее известны по тем опустошениям, которые они способны произвести. Разрушения зданий и сооружений вызываются колебаниями почвы или гигантскими приливными волнами (цунами), возникающими при сейсмических смещениях на морском дне.

Международная сеть наблюдений за землетрясениями регистрирует даже самые удалённые и маломощные из них.

Сейсмические волны и их измерение

Скольжению пород вдоль разлома вначале 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 8 км/с.

Типы сейсмических волн

Сейсмические волны делятся на волны сжатия и волны сдвига .

  • Волны сжатия, или продольные сейсмические 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. Волны сжатия также называют первичными (P-волны). 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, заставляют частицы пород колебаться перпендикулярно направлению распространения волны. Волны сдвига также называют вторичными (S-волны).

Существует ещё третий тип упругих волн - длинные или поверхностные волны (L-волны). Именно они вызывают самые сильные разрушения.

Измерение силы и воздействий землетрясений

Для оценки и сравнения землетрясений используются шкала магнитуд и шкала интенсивности.

Шкала магнитуд

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).

Наиболее популярной шкалой для оценки энергии землетрясений является локальная шкала магнитуд Рихтера. По этой шкале возрастанию магнитуды на единицу соответствует 32-кратное увеличение освобождённой сейсмической энергии. Землетрясение с магнитудой 2 едва ощутимо, тогда как магнитуда 7 отвечает нижней границе разрушительных землетрясений, охватывающих большие территории. Интенсивность землетрясений (не может быть оценена магнитудой) оценивается по тем повреждениям, которые они причиняют в населённых районах.

Шкалы интенсивности

Интенсивность является качественной характеристикой землетрясения и указывает на характер и масштаб воздействия землетрясений на поверхность земли, на людей, животных, а также на естественные и искусственные сооружения в районе землетрясения. В мире используется несколько шкал интенсивности: в США - Модифицированная шкала Меркалли (MM), в Европе - Европейская макросейсмическая шкала (EMS), в Японии - шкала Шиндо (Shindo).

Шкала Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK-64)

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

Балл

Сила землетрясения

Краткая характеристика

Не ощущается

Отмечается только сейсмическими приборами.

Очень слабые толчки

Отмечается сейсмическими приборами. Ощущается только отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя в верхних этажах зданий, и очень чуткими домашними животными.

Ощущается только внутри некоторых зданий, как сотрясение от грузовика.

Умеренное

Распознаётся по лёгкому дребезжанию и колебанию предметов, посуды и оконных стёкол, скрипу дверей и стен. Внутри здания сотрясение ощущает большинство людей.

Довольно сильное

Под открытым небом ощущается многими, внутри домов - всеми. Общее сотрясение здания, колебание мебели. Маятники часов останавливаются. Трещины в оконных стёклах и штукатурке. Пробуждение спящих. Ощущается людьми и вне зданий, качаются тонкие ветки деревьев. Хлопают двери.

Ощущается всеми. Многие в испуге выбегают на улицу. Картины падают со стен. Отдельные куски штукатурки откалываются.

Очень сильное

Повреждения (трещины) в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также деревянные и плетневые постройки остаются невредимыми.

Разрушительное

Трещины на крутых склонах и на сырой почве. Памятники сдвигаются с места или опрокидываются. Дома сильно повреждаются.

Опустошительное

Сильное повреждение и разрушение каменных домов. Старые деревянные дома кривятся.

Уничтожающее

Трещины в почве иногда до метра шириной. Оползни и обвалы со склонов. Разрушение каменных построек. Искривление железнодорожных рельсов.

Катастрофа

Широкие трещины в поверхностных слоях земли. Многочисленные оползни и обвалы. Каменные дома почти полностью разрушаются. Сильное искривление и выпучивание железнодорожных рельсов.

Сильная катастрофа

Изменения в почве достигают огромных размеров. Многочисленные трещины, обвалы, оползни. Возникновение водопадов, подпруд на озёрах, отклонение течения рек. Ни одно сооружение не выдерживает.

Причины землетрясений

Земные недра находятся в постоянном движении. В земной коре распространяются волны низкой частоты (период от секунд и выше). Можно называть колебания минутными, часовыми, суточными, годовыми. Волны, распространяющиеся по земной коре, огромны. Длина волны свыше 1000 км. Амплитуды колебаний составляют сотни метров. В этих волнах сосредоточена огромная энергия. Из-за неоднородностей в земной коре возникают колебания близкие по частоте, которые начинают интерферировать между собой, что приводит к образованию резонансных колебаний в одних точках земной коры и подавлению колебаний в других - «биения». Происходит перераспределение энергии колебаний по поверхности Земли.

Землетрясения происходят в тех точках, где поверхность земли не может пластично реагировать на многократное увеличение амплитуды колебаний.

Теория «накопления напряжений» не может объяснить механизм сохранения и удержания энергии перед землетрясением.

Очевидный способ прогнозирования, наблюдение за длиннопериодными колебаниями в разных частях планеты (в том числе с помощью гравиметров) и реагирование на многократное увеличение амплитуды колебаний в проблемных местах.

Наличие радиальных (а также тангенциальных) смещений земной коры, не катастрофических, «пластичных» (без разрушения земной коры) может стать причиной отказа навигационной системы на воздушном транспорте или внезапного выезда на встречную полосу автомобиля движущегося с большой скоростью

Измерительные приборы

Сейсмограф

Cейсмограф

Основная статья : 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).

Cтанция прогнозирования землетрясений ATROPATENA]

Станция Atropatena Кристалл (Kh10) - Технологический бренд (Азербайджан)

Cтанция прогнозирования ATROPATENA, автоматически и автономно регистрирующая трехмерные изменения гравитационного поля и передающая эту информацию в Центральную Базу Данных, размещенную в США (La Habra). С 2007 года, после начала работы первой станции ATROPATENA-AZ, краткосрочные прогнозы землетрясений регулярно поступали в Президиум МАН (Международная Академия Наук (Здоровье и Экология)), Австрия, Инсбрук), в Пакистанскую Академию Наук (Исламабад, Пакистан) и Университет Гаджа Мада (Джокьякарта, Индонезия). В 2009 году Глобальная сеть по прогнозированию землетрясений (GNFE) начала полноценно функционировать в режиме краткосрочного прогнозирования землетрясений и оперативной передачи этой информации странам-участникам Глобальной Сети. Этот факт был широко освещён в российской и международной печати. Одним из принципиальных отличий новой технологии прогнозирования землетрясений является то, что во время прогноза указывается не только место, сила и время, но и число прогнозируемых сильных землетрясений. На основе анализа и интерпретации записей «гравитограмм» по специальной методике НИИ прогнозирования и изучения землетрясений выдает краткосрочный прогноз сильных землетрясений (за 3-7 дней до толчка), который помещается на сайте Центральной Базы Данных (GNFE)

Тектометр

Тектометр - прибор, разработанный в России и запатентованный в Государственном патентном бюро Японии (регистрационный номер N 07РО369). Согласно патенту прибор позволяет регистрировать землетрясение за 40 часов до момента его начала. Прибор компактен (помещается в дипломат) и лёгок (около 1 кг).

Другие виды землетрясений

Вулканические землетрясения

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

Техногенные землетрясения

В последнее время появились сведения, что землетрясения могут вызываться деятельностью человека. Так, например, в районах затопления при строительстве крупных водохранилищ, усиливается тектоническая активность - увеличивается частота землетрясений и их магнитуда. Это связано с тем, что масса воды, накопленная в водохранилищах, своим весом увеличивает давление в горных породах, а просачивающаяся вода понижает предел прочности горных пород. Аналогичные явления происходят при выемке больших количеств породы из шахт, карьеров, при строительстве крупных городов из привозных материалов.

Обвальные землетрясения

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

Землетрясения искусственного характера

Основная статья : Геофизическое оружие

Землетрясение может быть вызвано и искусственно: например, взрывом большого количества взрывчатых веществ или же при подземном ядерном взрыве (тектоническое оружие). Такие землетрясения зависят от количества взорванного вещества. К примеру, при испытании КНДР ядерной бомбы в 2006 году произошло землетрясение умеренной силы, которое было зафиксировано во многих странах.

Наиболее разрушительные землетрясения

Землетрясение в Лиссабоне в 1755 году

  • 23 января 1556 - Ганьсу и Шэньси, Китай - 830 000 человек погибло, больше чем после любого другого землетрясения в истории человечества
  • 1692 - Землетрясение на Ямайке - превращён в руины г. Порт-Ройял
  • 1693 - сицилийское землетрясение, погибло 60-100 тыс. жителей, дало начало стилю Сицилийского барокко
  • 1737 - Калькутта, Индия - 300 000 человек погибло
  • 1755 - Лиссабон - от 60 000 до 100 000 человек погибло, город полностью разрушен
  • 1783 - Калабрия, Италия - от 30 000 до 60 000 человек погибло
  • 1811 - Нью-Мадрид, Миссури, США - город превращён в руины, наводнение на территории в 500 км²
  • 1887 - Верный (ныне Алма-Ата), Старший жуз, Российская империя - материальные убытки составили порядка 2,5 млн рублей; были разрушены 1799 каменных и 839 деревянных зданий
  • 1896 - Санрику, Япония - очаг землетрясения был под морем. Гигантская волна смыла в море 27 000 человек и 10 600 строений
  • 1897 - Ассамское землетрясение, Индия - на площади в 23 000 км² рельеф изменён до неузнаваемости, вероятно крупнейшее за всю историю человечества землетрясение
  • 18 апреля 1906 - Сан-Франциско, США 1 500 человек погибло, уничтожено 10 км² города
  • 28 декабря 1908 - Сицилия, Италия 83 000 человек погибло, превращён в руины г. Мессина (Мессинское землетрясение)
  • 4 января 1911 (22 декабря 1910 по старому стилю) - Верный, южный склон хребта Заилийский Алатау (до 1921 - название Алма-Аты), Казахстан, Российская империя - сила составляла 9 баллов (магнитуда по шкале Рихтера 8), почти весь город был разрушен, устояли только единичные постройки, обвалы и запруды на горных реках
  • 16 декабря 1920 - Ганьсу, Китай 20 000 человек погибло
  • 1 сентября 1923 - великое землетрясение Канто - Токио и Йокогама, Япония (8.3 по Рихтеру) - 143 000 человек погибло, около миллиона осталось без крова в результате возникших пожаров
  • 6 октября 1939 - Внутренний Тавр, Турция 32 000 человек погибло
  • 1948 - Ашхабад, Туркменская ССР, СССР ашхабадское землетрясение, - 110 000 человек погибло
  • 10 июля 1949 - Таджикская ССР, СССР - в результате серии мощнейших землетрясений отколовшиеся склоны гор похоронили древний город Хаит вместе со всем населением и множество других кишлаков, более 20 000 человек погибло
  • 5 августа 1949 - Эквадор 10 000 человек погибло
  • 1950 - Гималаи разворочена в горах территория площадью 20 000 км²
  • 29 февраля 1960 - Агадир, Марокко 12 000-15 000 человек погибло
  • 21 мая 1960 - Великое Чилийское землетрясение, Чили, около 10 000 погибло, разрушены города Консепсьон, Вальдивия, Пуэрто-Монтт
  • 26 июля 1963 - Скопье, Югославия около 2 000 погибло, большая часть города превращена в руины
  • 28 марта 1964 - Великое Аляскинское землетрясение, Анкоридж, Аляска, США большая часть города превращена в руины, большие оползни, разрушено 300 км железной дороги
  • 26 апреля 1966 - Ташкент, Узбекcкая ССР, СССР, Ташкентское землетрясение - (5.3 по Рихтеру) сильно разрушен город, 8 человек погибло.
  • 31 мая 1970 - Перу 63 000 человек погибло, 600 000 человек остались без крова
  • 4 февраля 1976 - Гватемала более 20 000 человек погибло, более 1 млн человек остались без крова
  • 28 июля 1976 - Таншань, Северо-восточный Китай, Таншаньское землетрясение (8.2 по Рихтеру) - более 655 000 человек погибло
  • 1981 - Сицилия разрушения во многих населенных пунктах, начал извергаться вулкан Этна
  • 18 сентября 1985 - Мехико, Мексика сила 8.2 магнитуд по Рихтеру - более 7 500 человек погибло
  • 7 декабря 1988 - спитакское землетрясение: Армянская ССР, СССР - разрушены города Спитак, Ленинакан и множество посёлков, 40 000-45 000 человек погибло. Столько же получило увечья
  • 28 мая 1995 - Нефтегорск, Северо-восточный Сахалин (магнитуда - 7.5) 1841 человек погиб.
  • 17 августа 1999 - измитское землетрясение: Турция, (магнитуда - 7.6) погибло 17 217 человек, 43 959 было ранено, около 500 000 осталось без крова.
  • 26 декабря 2004 - землетрясение в Индийском океане, от последовавшего цунами погибло 225-250 тысяч человек.
  • 12 мая 2008 - сычуаньское землетрясение - землетрясение в центральном Китае, погибло около 70 000 человек.
  • 12 января 2010 - землетрясение на Гаити, магнитуда 7.0 - произошло 21:53:10 UTC - количество погибших 220 тысяч человек, 300 тыс. получили ранения, 1,1 млн лишились жилья
  • 27 февраля 2010 - Сантьяго, Чили магнитуда 8.8 - произошло в 06:34:14 UTC - минимум 799 человек погибло, более 1,5 млн домов повреждено землетрясением и цунами.

Литература

  • Завьялов А. Д. Среднесрочный прогноз землетрясений: основы, методика, реализация. // М.: Наука, 2006, 254 с.
  • Соболев Г. А. Основы прогноза землетрясений. М.: Наука, 1993. 312 с.
  • Болт Б. А. Землетрясения. М.: Мир, 1981. 256 с.
  • Юнга С. Л. Методы и результаты изучения сейсмотектонических деформаций. М.: Наука, 1990. 191 с.
  • Мячкин В. И. Процессы подготовки землетрясения. М.: Наука, 1978. 232 с.
  • Землетрясения в СССР. М.: Наука, 1990. 323 с.
  • Моги К. Предсказание землетрясений. М.: Мир, 1988. 382 с.
  • Зубков С. И. Предвестники землетрясений. // М.: ОИФЗ РАН. 2002, 140 с.
  • Рихтер Г. Ф. Элементарная сейсмология. М., 1963
  • Рикитаке Т. Предсказание землетрясений. М., 1975


Последние материалы раздела:

Развитие критического мышления: технологии и методики
Развитие критического мышления: технологии и методики

Критическое мышление – это система суждений, способствующая анализу информации, ее собственной интерпретации, а также обоснованности...

Онлайн обучение профессии Программист 1С
Онлайн обучение профессии Программист 1С

В современном мире цифровых технологий профессия программиста остается одной из самых востребованных и перспективных. Особенно высок спрос на...

Пробный ЕГЭ по русскому языку
Пробный ЕГЭ по русскому языку

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, как верно оформлять подобные предложения с оборотом «Как пишет...» (двоеточие/запятая, кавычки/без,...