地震 前兆。 巨大地震の「前兆現象20 完全リスト」(前編)

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地震 前兆

全球板塊構造運動 地震是地球表層或表層下的振動所造成的地面震動 ,可由自然現象如運動、活動及撞擊引起,亦可由人為活動如地下造成 ,不過歷史上主要的都由地殼的突然運動所造成。 地震產生的原因是因為地殼在的過程中累積應力,當地殼無法繼續累積應力時,地殼會破裂,釋放出,使地面發生震動,地震可由透過對地震波的觀察來量測,表示地震所釋放出來的能量大小,地震指地震在該地點造成的震動程度,地震的發生處稱為,其投影至地表的位置為。 並非世界上所有的地區都會發生地震。 地震與火山分布一樣,主要集中在板塊相互作用的地區。 並不是所有地震都發生在以上三個地震帶,另外有一小部分大地震發生在板塊內部,主要集中在大的活動及其附近地區,例如1976年的。 地震的成因 [ ] 構造地震 [ ] 由於地殼運動引起地殼岩層斷裂錯動而發生的地殼震動,稱為地震。 由於地球不停地運動變化,從而从地殼內部產生巨大地應力作用。 在地應力長期緩慢的作用下,造成地殼的岩層發生彎曲變形,當地應力超過本身能承受的強度時便會使岩層斷裂錯動,其巨大的能量突然釋放,形成構造地震,世界上絕大多數地震都屬於構造地震。 全世界百分之九十的地震都屬於此類型。 因為岩層受到二地殼之間互相推擠的力量,岩層因受力而產生形變,直到地應力大於岩層本身所能承受的力時,岩層發生斷裂放出地震波,造成地震。 著名的「彈性反彈理論(Elastic Rebound Theory)」即是說明此現象。 火山地震 [ ] 由於火山活動時岩漿噴發衝擊或熱力作用而引起的地震,稱為火山地震。 地震和通常存在關聯。 火山爆發可能會激發地震,而發生在火山附近的地震也可能引起火山爆發。 一般而言,影响範圍不大。 在地底的壓力過大所造成的火山爆發,岩漿上湧所造成的地面震動。 陷落地震 [ ] 由於溶解可溶性岩石(如石灰岩),或由於地下採礦形成的巨大空洞,造成地層崩塌陷落而引發的地震,稱為陷落地震。 誘發地震 [ ] 在特定的地區因某種地殼外界因素誘發而引起的地震,稱為誘發地震。 這些外界因素可以是地下核爆炸、隕石墜落、油井灌水等,其中最常見的是。 水庫蓄水後改變了地面的應力狀態,且庫水滲透到已有的斷層中,起到潤滑和作用,促使斷層產生滑動。 但是,並不是所有的水庫蓄水後都會發生水庫地震,只有當庫區存在活動斷裂、岩性剛硬等條件,才有誘發的可能性。 氣候暖化跟地震的關聯 [ ] 全球氣候暖化使高緯度地區的加速溶解,並相應的使全球上升。 對於高緯度地區而言,冰川的溶解使地殼上覆之重量減小,並導致地殼回彈。 在地殼回彈的過程中,地殼內應力的分布也相應的發生改變,導致原有的斷層系統重新活化,並產生地震。 此類地震多發生於板塊內部地區,並且大多數皆發生於高緯度地區。 1989年發生於的6. 3级地震即為其中一例。 人工地震 [ ] 以人為採用強力炸藥直接破壞地殼,藉以測得相關研究數據,或進行礦藏開採,武器測試等活動。 例如2017年發生在的Mw6. 3地震,便是進行核子試驗所造成的。 地震波 [ ] 主条目: 根據,造成地震的原因是岩石中的破裂。 當斷層破裂時,兩側的岩體會相對移動並釋放出累積的能量。 雖然其中大部分的能量都在克服中損失為熱能,但是剩下的部分則轉換為動能,並以的形式散發出去,這些波稱為地震波。 地震波是地震的直接表現,因此,研究地震波的到來時間、大小、振動方式等,就可以了解一個地震的發生時間、大小、發生機制等,進而研究地震。 在上,由於地震波具備上的特性,因此,地震波在穿越不同時,便有機會發生、及。 當許多,還有機會發生共振,並產生。 換句話說,研究地震波,除了了解地震本身外,還可以一窺地球內部堂奧。 因為地球很大,挖等直接方法研究內部構造效果有限,因此分析地震波是目前人類最常用的地球物理方法。 地震波主要分為三種:、和尾波。 地震儀紀錄下的地震波,紅線是先到來的P波,綠線是較晚的S波。 地震波是地震震源瞬間散發能量初方式,當地球物質在實體波經過時,可能以三維方式(上下、左右、前後)震動。 如果不同間的震動方向屬於(相對於波速方向的)前後震動,代表震波以前後壓縮、縱波的方式向外傳遞,這種一密一疏的震波稱為「」。 P代表主要(Primary)或壓縮(Pressure)。 由於P波的傳播來自於在傳播方向上施加壓力,而地球內部幾乎不可壓縮,因此P波很容易通過介質傳遞能量。 事實上,P波是所有地震波裡最快的波,因此也會是第一個記錄到的波。 因為壓縮力在、中都能存在,因此P波能在固體和液體中傳播。 還有一種實體波到來的較晚,稱為「」。 S波中的S代表次要(Secondary)或剪力(Shear)。 在S波的行進過程中,不同於P波,質點會在上下或左右方向震動、以的方式前進。 因為液體無法忍受剪切,所以S波不能通過液體(例如),P波則可。 S波的波速約為P波的0. 58倍,振幅約為P波的1. 由於當地震波從地底來到地表時,S波的震動方向平行於地表的分量較多,較容易水平拉扯建築物,而一般建築垂直耐震能力較強,水平耐震能力較弱,故S波經常是造成地震破壞的主因。 由於接近地表的地層地震波速率較低。 因此,再進地表處發生的地震,很容易把能量送進地表的低速層內,這些蓄積的能量波稱為「陷波」。 當累積的陷波彼此干涉,倘若發生建設性干涉,便有機會使地層共振,使能量沿地表傳播。 表面波傳遞速度較S波慢一些。 P波及S波干涉的表面波為雷利波(Rayleigh Wave),又稱為地滾波,粒子運動方式類似海浪,在垂直面上,粒子呈逆時針橢圓形振動,震動振幅一樣會隨深度增加而減少。 由S波相互干涉的表面波為洛夫波(Love Wave),振動只發生在水平方向上,沒有垂直分量,差別是側向震動振幅會隨深度增加而減少。 在近距離地震紀錄(小於200公里)中,在S波後方的波包並非表面波,而是尾波。 地球內部雖然大致是均勻的,但小部分有不均勻的質點分布,越靠近地表越多(例如斷層或岩石裂痕)。 當震波向外傳播時,這些不均勻或散射質點或與震波作用,產生散射現象。 此散射波在紀錄中會形成尾波。 尾波的長短與震波耗散為熱能的程度有關。 例如因為剛性較低,耗散低,故尾波時間長。 尾波如同地震圖上異質性所留下的「指紋」,研究尾波,可以促進對一地地質結構之了解。 地震度量 [ ] 目前衡量地震規模的标准主要有震级(Magnitude)和烈度(Seismic intensity)两种。 震级 [ ] 参见:、、、和 地震大小的一种度量,根据地震释放能量多少来划分。 目前国际上一般采用家和于1935年共同提出的震级划分法,即现在通常所说的。 里氏規模是地震波最大以10为底的,并选择距震中100公里的距离为标准。 里氏規模每增大一级,释放的能量约增加31. 6倍,相隔二級的震級其能量相差1000倍。 由於里氏地震規模在超過M L7以上會發生飽和現象,並且不適合用來測量遠距地震的規模,因此科學界現多使用描述中型到大型地震的地震規模。 小于里氏規模2. 5的地震,人们一般不易感觉到,称为小震或微震;里氏規模2. 5-5. 0的地震,震中附近的人会有不同程度的感觉,称为有感地震,全世界每年大约发生十几万次;大于里氏規模5. 0的地震,会造成建筑物不同程度的损坏,称为破坏性地震。 里氏規模4. 5以上的地震通常可以在全球范围内监测到。 有记录以来,历史上是发生在1960年5月22日19时11分的,經過重新分析該地震的波形,科學家認為該地震的地震矩規模達 9. 烈度 [ ] 参见: 指地震对地面所造成的破坏和影響程度,由地震时地面建筑物受破坏的程度、地形地貌改变、人的感觉等宏观现象来判定。 地震烈度源自和應用於十度的羅西福瑞分级( ( 英语 : )),由學家(Giuseppe Mercalli)在1883年及1902年修訂。 後來多次被多位地理學家、地震學家和物理學家修訂,成為今天的修訂麥加利地震烈度(Modified Mercalli Scale)。 「」從感覺不到至全部損毀分為1(無感)至12度(全面破壞),6度或以上才會造成破壞。 每次地震的震级数值只有一个,但烈度則視乎該地點與震中的距離,震源的深度,震源與該地點之間和該地點本身的土壤結構,以及造成地震的斷層運動種類等因素而有強弱的變化。 然而,一般說來烈度會隨距離震中的距離而成指數比的下降。 地震帶 [ ] 1963年—1998年全球35萬8214個地震的分布。 歐亞大陸中間黑色的一條是歐亞地震帶,大洋中間的細長條是中洋脊地震帶,地圖左端及右端的是環太平洋地震帶。 地震的地理分布受一定的地质条件控制,具有一定的规律。 地震大多分布在地壳不稳定的部位,特别是之间的,形成地震活动活跃的地震带。 全世界主要有三個地震帶:• 本带是在和、、的消亡边界,和美洲板块的消亡边界上。 歐亞地震帶:大致从西部,经中国,,越过,经到达及其沿岸。 本带是在和、的消亡边界上。 中洋脊地震帶:包含延綿世界三大洋(即太平洋、大西洋和印度洋)和北極海的中洋脊。 地震灾害 [ ] 2008年造成都江堰各地道路嚴重损毁 地震是地球上主要的自然灾害之一。 地球上每天都在发生地震,其中大多数震级较小或发生在海底等偏远地区,大部分的人们感觉不到。 但是发生在人类活动区强烈地震往往会造成巨大的财产损失和人员伤亡。 通常来讲,里氏3级以下的地震释放的能量很小,对建筑物不会造成明显的损害。 人们对于里氏4级以上的地震具有明显的震感。 在防震性能比较差且人口相对集中的区域,里氏5级以上的地震就有可能造成人员伤亡。 地震产生的地震波可直接造成建筑物的破坏甚至倒塌;破坏地面,产生地面裂缝,塌陷等;发生在山区还可能引起,等;而发生在海底的地震则可能引起。 会使破坏更加严重。 地震引发的主要有建筑物倒塌,山体滑坡,土壤液化,海嘯以及管道破裂等引起的火灾,水灾和毒气泄漏等。 此外当伤亡人员尸体不能及时清理,或污秽物污染了饮用水时,有可能导致的爆发。 在有些地震中,这些次生灾害造成的人员伤亡和财产损失可能超过地震带来的直接破坏。 主要地震 [ ] 主条目: 历史记录中傷亡最严重的地震是1556年1月23日发生在中国的,有超过83万人丧生。 当时这一地区的人大多住在山崖里挖出的里,地震使得许多窑洞坍塌造成大量伤亡。 1976年发生在中国的死亡了大约242,769到655,237人,被认为是20世纪死亡人数最多的大地震。 1960年5月22日的是地震仪测得震级最高的地震,地震矩規模達Mw 9. 该地震释放的能量大约是震级第二高的1964年的两倍。 震级最高的10大地震都是,其中由於引發後續的海嘯,是历史上死亡人数最多的地震之一,共30万人死亡。 地震測报 [ ] 早在中国时期,就发明了,并于134年记录到陇西大地震,但只是对地震发生后的一种记录仪器,并不能对地震有任何预测。 长期以来,人类一直尝试著预报地震,以便在地震发生之前做好准备,减小地震灾害损失。 一般认为科学的地震预报应对一次地震发生的时间、地点和震级作出较为准确的判断。 但由于地球内部活动的复杂性以及人类对此缺乏有效监测手段和预报模型,时至今日,地震预报技术尚不完善,成功的例子很少,地震预报仍是当今世界科学的一大难题。 中国首次成功预报的地震是1975年2月4日发生在中国的里氏。 由於頻繁的前震與地震先兆,中国的地震部门在震前数小时正式发布了临震预报,当地政府及时采取了防护措施,疏散了大量居民。 据信这次成功的预报避免了数万人的伤亡。 在中国1976年7月28日凌晨,发生在中国的中,震前存在不同预报意见,没有形成官方预报,但邻近的青龙县在其范围内发布了预报,使全县的47万受这次地震影响的人群中,死亡比例远远低于受此次地震影响的其他地区。 目前全球范围内已经建立了比较广泛的地震监测台网,科学家们还通过超深钻井等手段获取更多的地球内部信息。 但是人类地震预报的水平还仅限于通过历史地震活动的研究,对地震活动做出粗略的中长期预报。 在短期和临震预报方面主要还是依靠传统的地震前兆观测和监测。 地震前兆 [ ] 参见: 地震目前仍無法準確預測發生時間,但通常地震發生之前都會有一些自然現象,特别是较大的地震发生之前的各类异常现象。 分为宏观前兆和微观前兆。 前者可以由人的感觉器官直接觉察,如动植物、地下水等的异常以及、地鳴等。 后者不能被人的感觉器官直接觉察,需用专业仪器才能测出,如地形变、、、、地应力的异常與氡氣異常等。 对地震前兆的观察和监测仍是地震临短期预报的重要手段。 地震防治 [ ]• 在設計與建造時,有效的防震設計,可有效的防止生命財產的損失。 地震发生时,关键是保持清醒的头脑,正确的防护对于保证生命安全,减少人员伤亡是至关重要的。 通常可能造成危险的是比较强烈的近震。 近震常以上下颠簸开始,振动较为明显,应迅速逃生。 逃生应遵循就近躲避的原则,注意保护头部。 关闭,可暂时躲避在坚实的家具下,注意避开外墙体,玻璃窗等薄弱部位,並且可以使用、等物,或直接用双手保護頭部。 躲避在堅固的家具下能防護掉落物。 主震过后,应迅速撤至户外,高层人员应尽量避免乘坐。 在室外可跑向比较开阔的空旷地区躲避,避免聚集在高层建筑及下方。 如在山区还要注意山崩和滚石,可寻找地势较高处躲避。 地震中被埋在废墟下的人员,若环境和体力许可,应设法逃生。 如无力脱险自救,应尽量减少体力消耗,等待救援人员到來。 常見名詞 [ ]• :地層斷裂引發地震的位置(地底下)• :震源的正上方。 震源在地面上的垂直• :震源和震央的垂直距離。 :观测点到震央的距离。 震源距:观测点到震源的距离。 :量度地震对某一特定地点所受到的影响和破坏的量度单位。 :是指岩石形成構造破裂後,兩側岩層发生显著的相对位移。 参考文献 [ ]• 技术性危害表-自然灾害概述. 氣象百科. 中央氣象局. 基礎地球科學上. 新北市: 全華出版社. 2014: 180. Sharon Begley. The Wall Street Journal. 2006-06-09 [ 2019-01-06]. (美国英语). Earth Observatory of Singapore. [ 2019-01-07] (英语). Pennsylvania State University Department of Geosciences. 2001-08-01 [ 2019-01-07] (美国英语). 吳逸民. 地質百科. 台灣地震知識服務網. 王乾盈. 台灣大百科全書. 中華民國文化部. Miguel Herraiz, A. Espinosa. Pure and Applied Geophysics. 1987, 125 4 : 499-577. SCEC Educatinal Module. [ 2019-01-06]. (存档于2013-10-20). Earthquake Hazards Program. [ 2019-01-06] (美国英语). Earthquake Hazards Program. United States Geological Survey. [ 2019-01-06]. (存档于2016-04-14) (美国英语). Du, Jianjun; Li, Dunpeng; Wang, Yufang; Ma, Yinsheng, , Acta Geologica Sinica, February 2017, 91 1 : 76—92• Spignesi, Stephen J. Catastrophe! : The 100 Greatest Disasters Of All Time. 紐約市: Citadel Press. 2004. Reyes Herrera, Sonia E. 2014, 20 42 (西班牙语). Earthquake Hazards Program. [ 2010-10-10] (美国英语). Hiroo Kanamori. PDF. Journal of Geophysical Research. 1977, 82 20 : 2981-2987. (美国英语). 新浪新聞中心. 王晓易. 網易新聞. 2008-05-12 [ 2019-01-06]. 張, 慶洲. 上海: 上海人民出版社. 2006. 陆振华. 新浪新聞中心. 来源 [ ]• 外部链接 [ ] 上的相關旅行指南: 查询中的。 中相關的多媒體資源: ().

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上千條魚同時「跳上岸」!網憂大地震前兆 官方回應了

地震 前兆

导语:经历大地震之后,人们开始发现,其实很多大地震在发生之前都有各种预兆,只是人们没有在意而已。 那么,地震的前兆有哪些呢? 就拿汶川地震来说吧,汶川在发生地震之前,各种动物都变得躁动不安,井水出现异味等等。 下面我们一起来来具体看看 地震前有哪些异常征兆。 地震的前兆有哪些 地震前有哪些异常征兆 地震前兆 地震的前兆有哪些:水异常 地下水包括井水、泉水等。 主要异常有发浑、冒泡、翻花、升温、变色、变味、突升、突降、泉源突然枯竭或涌出等。 至于在视觉、听觉、触觉、振动觉、平衡觉器官中,哪些起了主要作用,哪些又起了辅助判断作用,对不同的动物可能有所不同。 伴随地震而产生的物理、化学变化 振动、电、磁、气象、水氡含量异常等 ,往往能使一些动物的某种感觉器官受到刺激而发生异常的反应。 如一个地区的重力发生变异,某些动物可能能通过它的平衡器官感觉到;一种振动异常,某些动物的听觉器官也许能够察觉出来;地震前地下岩层早已在逐日缓慢活动,呈现出蠕动状态,而断层面之间又具有强大的摩擦力,于是有人认为在摩擦的断层面上会产生一种每秒钟仅几次至十多次、低于人的听觉所能感觉到的低频声波。 人只能感觉得到每秒20次以上的声波,而动物则不然。 那些感觉十分灵敏的动物,在感触到这种声波时,便会惊恐万分、狂躁不安,以致出现冬蛇出洞,鱼跃水面,猪牛跳圈,在浅海处见到深水鱼或陌生鱼群。 鸡飞狗跳等异常现象。 动物异常的种类很多,有大牲畜、家禽、穴居动物、冬眠动物、鱼类等等。 地震之前,气象也常常出现反常。 主要有震前闷热,人焦灼烦躁,久旱不雨或阴雨绵绵,黄雾四散,日光晦暗,怪风狂起,六月冰雹 飞雪 等等。 地震的前兆有哪些:地声异常 地声异常是指地震前来自地下的声音。 其声有如炮响雷鸣,也有如重车行驶、大风鼓荡等。 当地震发生时,有纵波从震源辐射,沿地面传播,使空气振动发声,由于纵波速度较大但势弱,人们只闻其声,而不觉地动,需横波到后才有动的感觉。 所以,震中区往往有"每震之先,地内声响,似地气鼓荡,如鼎内沸水膨涨"的记载。 如果在震中区,3级地震往往可听到地声。 地声是地下岩石的结构、构造及其所含的液体、气体运动变化的结果,有相当大部分地声是临震征兆。 掌握地声知识就有可能对地震起到较好的预报预防效果。 地震前异常 地震的前兆有哪些:地光异常 地光异常指地震前来自地下的光亮,其颜色多种多样,可见到日常生活中罕见的混合色,如银蓝色、白紫色等,但以红色与白色为主;其形态也各异,有带状、球状、柱状、弥漫状等。 一般地光出现的范围较大,多在震前几小时到几分钟内出现,持续几秒钟。 中国海城、龙陵、唐山、松潘等地震时及地震前后都出现了丰富多彩的发光现象。 地光多伴随地震、山崩、滑坡、塌陷或喷沙冒水、喷气等自然现象同时出现,常沿断裂带或一个区域作有规律的迁移,且与其他宏观微观异常同步,其成因总是与地壳运动密切相关。 且受地质条件及地表和大气状态控制,能对人或动、植物造成不同程度的危害。 异常报告,都在震前几秒钟至1分钟左右目前我们所掌握的地光。 如海城地震,澜沧、耿马地震等都搜集到了类似的报告。 地震的前兆有哪些:地气异常 地气异常指地震前来自地下的雾气,又称地气雾或地雾。 这种雾气,具有白、黑、黄等多种颜色,有时无色,常在震前几天至几分钟内出现,常伴随怪味,有时伴有声响或带有高温。 地震的前兆有哪些:地动异常 地动异常是指地震前地面出现的晃动,科学上将他称为前震 foreshock。 前震的定义是:所有先于最大震级的震动都称作前震。 有些前震人可以感觉得到。 最为显著的地动异常出现于1975年2月4日海城7. 3级地震之前,科学家们也通过前震对海城地震做出了准确预报。 地震的前兆有哪些:地鼓异常 地鼓异常指地震前地面上出现鼓包。 1973年2月6日四川炉霍7. 9级地震前约半年,甘孜县拖坝区一草坪上出现一地鼓,形状如倒扣的铁锅,高20厘米左右,四周断续出现裂缝,鼓起几天后消失,反复多次,直到发生地震。 与地鼓类似的异常还有地裂缝、地陷等。 地震的前兆有哪些:电磁异常 电磁异常指地震前家用电器如收音机、电视机、日光灯等出现的异常。 最为常见的电磁异常是收音机失灵,在北方地区日光灯在震前自明也较为常见。 1976年7月28日唐山7. 8级地震前几天,唐山及其邻区很多收音机失灵,声音忽大忽小,时有时无,调频不准,有时连续出现噪音。 同样是唐山地震前,市内有人见到关闭的荧光灯夜间先发红后亮起来,北京有人睡前关闭了日光灯,但灯仍亮着不息。 电磁异常还包括一些电机设备工作不正常,如微波站异常、无线电厂受干扰、电子闹钟失灵等。 相关推荐:.

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関東で地震の発生相次ぐ。江戸から伝わる「前兆」現象は本当か?

地震 前兆

全球板塊構造運動 地震是地球表層或表層下的振動所造成的地面震動 ,可由自然現象如運動、活動及撞擊引起,亦可由人為活動如地下造成 ,不過歷史上主要的都由地殼的突然運動所造成。 地震產生的原因是因為地殼在的過程中累積應力,當地殼無法繼續累積應力時,地殼會破裂,釋放出,使地面發生震動,地震可由透過對地震波的觀察來量測,表示地震所釋放出來的能量大小,地震指地震在該地點造成的震動程度,地震的發生處稱為,其投影至地表的位置為。 並非世界上所有的地區都會發生地震。 地震與火山分布一樣,主要集中在板塊相互作用的地區。 並不是所有地震都發生在以上三個地震帶,另外有一小部分大地震發生在板塊內部,主要集中在大的活動及其附近地區,例如1976年的。 地震的成因 [ ] 構造地震 [ ] 由於地殼運動引起地殼岩層斷裂錯動而發生的地殼震動,稱為地震。 由於地球不停地運動變化,從而从地殼內部產生巨大地應力作用。 在地應力長期緩慢的作用下,造成地殼的岩層發生彎曲變形,當地應力超過本身能承受的強度時便會使岩層斷裂錯動,其巨大的能量突然釋放,形成構造地震,世界上絕大多數地震都屬於構造地震。 全世界百分之九十的地震都屬於此類型。 因為岩層受到二地殼之間互相推擠的力量,岩層因受力而產生形變,直到地應力大於岩層本身所能承受的力時,岩層發生斷裂放出地震波,造成地震。 著名的「彈性反彈理論(Elastic Rebound Theory)」即是說明此現象。 火山地震 [ ] 由於火山活動時岩漿噴發衝擊或熱力作用而引起的地震,稱為火山地震。 地震和通常存在關聯。 火山爆發可能會激發地震,而發生在火山附近的地震也可能引起火山爆發。 一般而言,影响範圍不大。 在地底的壓力過大所造成的火山爆發,岩漿上湧所造成的地面震動。 陷落地震 [ ] 由於溶解可溶性岩石(如石灰岩),或由於地下採礦形成的巨大空洞,造成地層崩塌陷落而引發的地震,稱為陷落地震。 誘發地震 [ ] 在特定的地區因某種地殼外界因素誘發而引起的地震,稱為誘發地震。 這些外界因素可以是地下核爆炸、隕石墜落、油井灌水等,其中最常見的是。 水庫蓄水後改變了地面的應力狀態,且庫水滲透到已有的斷層中,起到潤滑和作用,促使斷層產生滑動。 但是,並不是所有的水庫蓄水後都會發生水庫地震,只有當庫區存在活動斷裂、岩性剛硬等條件,才有誘發的可能性。 氣候暖化跟地震的關聯 [ ] 全球氣候暖化使高緯度地區的加速溶解,並相應的使全球上升。 對於高緯度地區而言,冰川的溶解使地殼上覆之重量減小,並導致地殼回彈。 在地殼回彈的過程中,地殼內應力的分布也相應的發生改變,導致原有的斷層系統重新活化,並產生地震。 此類地震多發生於板塊內部地區,並且大多數皆發生於高緯度地區。 1989年發生於的6. 3级地震即為其中一例。 人工地震 [ ] 以人為採用強力炸藥直接破壞地殼,藉以測得相關研究數據,或進行礦藏開採,武器測試等活動。 例如2017年發生在的Mw6. 3地震,便是進行核子試驗所造成的。 地震波 [ ] 主条目: 根據,造成地震的原因是岩石中的破裂。 當斷層破裂時,兩側的岩體會相對移動並釋放出累積的能量。 雖然其中大部分的能量都在克服中損失為熱能,但是剩下的部分則轉換為動能,並以的形式散發出去,這些波稱為地震波。 地震波是地震的直接表現,因此,研究地震波的到來時間、大小、振動方式等,就可以了解一個地震的發生時間、大小、發生機制等,進而研究地震。 在上,由於地震波具備上的特性,因此,地震波在穿越不同時,便有機會發生、及。 當許多,還有機會發生共振,並產生。 換句話說,研究地震波,除了了解地震本身外,還可以一窺地球內部堂奧。 因為地球很大,挖等直接方法研究內部構造效果有限,因此分析地震波是目前人類最常用的地球物理方法。 地震波主要分為三種:、和尾波。 地震儀紀錄下的地震波,紅線是先到來的P波,綠線是較晚的S波。 地震波是地震震源瞬間散發能量初方式,當地球物質在實體波經過時,可能以三維方式(上下、左右、前後)震動。 如果不同間的震動方向屬於(相對於波速方向的)前後震動,代表震波以前後壓縮、縱波的方式向外傳遞,這種一密一疏的震波稱為「」。 P代表主要(Primary)或壓縮(Pressure)。 由於P波的傳播來自於在傳播方向上施加壓力,而地球內部幾乎不可壓縮,因此P波很容易通過介質傳遞能量。 事實上,P波是所有地震波裡最快的波,因此也會是第一個記錄到的波。 因為壓縮力在、中都能存在,因此P波能在固體和液體中傳播。 還有一種實體波到來的較晚,稱為「」。 S波中的S代表次要(Secondary)或剪力(Shear)。 在S波的行進過程中,不同於P波,質點會在上下或左右方向震動、以的方式前進。 因為液體無法忍受剪切,所以S波不能通過液體(例如),P波則可。 S波的波速約為P波的0. 58倍,振幅約為P波的1. 由於當地震波從地底來到地表時,S波的震動方向平行於地表的分量較多,較容易水平拉扯建築物,而一般建築垂直耐震能力較強,水平耐震能力較弱,故S波經常是造成地震破壞的主因。 由於接近地表的地層地震波速率較低。 因此,再進地表處發生的地震,很容易把能量送進地表的低速層內,這些蓄積的能量波稱為「陷波」。 當累積的陷波彼此干涉,倘若發生建設性干涉,便有機會使地層共振,使能量沿地表傳播。 表面波傳遞速度較S波慢一些。 P波及S波干涉的表面波為雷利波(Rayleigh Wave),又稱為地滾波,粒子運動方式類似海浪,在垂直面上,粒子呈逆時針橢圓形振動,震動振幅一樣會隨深度增加而減少。 由S波相互干涉的表面波為洛夫波(Love Wave),振動只發生在水平方向上,沒有垂直分量,差別是側向震動振幅會隨深度增加而減少。 在近距離地震紀錄(小於200公里)中,在S波後方的波包並非表面波,而是尾波。 地球內部雖然大致是均勻的,但小部分有不均勻的質點分布,越靠近地表越多(例如斷層或岩石裂痕)。 當震波向外傳播時,這些不均勻或散射質點或與震波作用,產生散射現象。 此散射波在紀錄中會形成尾波。 尾波的長短與震波耗散為熱能的程度有關。 例如因為剛性較低,耗散低,故尾波時間長。 尾波如同地震圖上異質性所留下的「指紋」,研究尾波,可以促進對一地地質結構之了解。 地震度量 [ ] 目前衡量地震規模的标准主要有震级(Magnitude)和烈度(Seismic intensity)两种。 震级 [ ] 参见:、、、和 地震大小的一种度量,根据地震释放能量多少来划分。 目前国际上一般采用家和于1935年共同提出的震级划分法,即现在通常所说的。 里氏規模是地震波最大以10为底的,并选择距震中100公里的距离为标准。 里氏規模每增大一级,释放的能量约增加31. 6倍,相隔二級的震級其能量相差1000倍。 由於里氏地震規模在超過M L7以上會發生飽和現象,並且不適合用來測量遠距地震的規模,因此科學界現多使用描述中型到大型地震的地震規模。 小于里氏規模2. 5的地震,人们一般不易感觉到,称为小震或微震;里氏規模2. 5-5. 0的地震,震中附近的人会有不同程度的感觉,称为有感地震,全世界每年大约发生十几万次;大于里氏規模5. 0的地震,会造成建筑物不同程度的损坏,称为破坏性地震。 里氏規模4. 5以上的地震通常可以在全球范围内监测到。 有记录以来,历史上是发生在1960年5月22日19时11分的,經過重新分析該地震的波形,科學家認為該地震的地震矩規模達 9. 烈度 [ ] 参见: 指地震对地面所造成的破坏和影響程度,由地震时地面建筑物受破坏的程度、地形地貌改变、人的感觉等宏观现象来判定。 地震烈度源自和應用於十度的羅西福瑞分级( ( 英语 : )),由學家(Giuseppe Mercalli)在1883年及1902年修訂。 後來多次被多位地理學家、地震學家和物理學家修訂,成為今天的修訂麥加利地震烈度(Modified Mercalli Scale)。 「」從感覺不到至全部損毀分為1(無感)至12度(全面破壞),6度或以上才會造成破壞。 每次地震的震级数值只有一个,但烈度則視乎該地點與震中的距離,震源的深度,震源與該地點之間和該地點本身的土壤結構,以及造成地震的斷層運動種類等因素而有強弱的變化。 然而,一般說來烈度會隨距離震中的距離而成指數比的下降。 地震帶 [ ] 1963年—1998年全球35萬8214個地震的分布。 歐亞大陸中間黑色的一條是歐亞地震帶,大洋中間的細長條是中洋脊地震帶,地圖左端及右端的是環太平洋地震帶。 地震的地理分布受一定的地质条件控制,具有一定的规律。 地震大多分布在地壳不稳定的部位,特别是之间的,形成地震活动活跃的地震带。 全世界主要有三個地震帶:• 本带是在和、、的消亡边界,和美洲板块的消亡边界上。 歐亞地震帶:大致从西部,经中国,,越过,经到达及其沿岸。 本带是在和、的消亡边界上。 中洋脊地震帶:包含延綿世界三大洋(即太平洋、大西洋和印度洋)和北極海的中洋脊。 地震灾害 [ ] 2008年造成都江堰各地道路嚴重损毁 地震是地球上主要的自然灾害之一。 地球上每天都在发生地震,其中大多数震级较小或发生在海底等偏远地区,大部分的人们感觉不到。 但是发生在人类活动区强烈地震往往会造成巨大的财产损失和人员伤亡。 通常来讲,里氏3级以下的地震释放的能量很小,对建筑物不会造成明显的损害。 人们对于里氏4级以上的地震具有明显的震感。 在防震性能比较差且人口相对集中的区域,里氏5级以上的地震就有可能造成人员伤亡。 地震产生的地震波可直接造成建筑物的破坏甚至倒塌;破坏地面,产生地面裂缝,塌陷等;发生在山区还可能引起,等;而发生在海底的地震则可能引起。 会使破坏更加严重。 地震引发的主要有建筑物倒塌,山体滑坡,土壤液化,海嘯以及管道破裂等引起的火灾,水灾和毒气泄漏等。 此外当伤亡人员尸体不能及时清理,或污秽物污染了饮用水时,有可能导致的爆发。 在有些地震中,这些次生灾害造成的人员伤亡和财产损失可能超过地震带来的直接破坏。 主要地震 [ ] 主条目: 历史记录中傷亡最严重的地震是1556年1月23日发生在中国的,有超过83万人丧生。 当时这一地区的人大多住在山崖里挖出的里,地震使得许多窑洞坍塌造成大量伤亡。 1976年发生在中国的死亡了大约242,769到655,237人,被认为是20世纪死亡人数最多的大地震。 1960年5月22日的是地震仪测得震级最高的地震,地震矩規模達Mw 9. 该地震释放的能量大约是震级第二高的1964年的两倍。 震级最高的10大地震都是,其中由於引發後續的海嘯,是历史上死亡人数最多的地震之一,共30万人死亡。 地震測报 [ ] 早在中国时期,就发明了,并于134年记录到陇西大地震,但只是对地震发生后的一种记录仪器,并不能对地震有任何预测。 长期以来,人类一直尝试著预报地震,以便在地震发生之前做好准备,减小地震灾害损失。 一般认为科学的地震预报应对一次地震发生的时间、地点和震级作出较为准确的判断。 但由于地球内部活动的复杂性以及人类对此缺乏有效监测手段和预报模型,时至今日,地震预报技术尚不完善,成功的例子很少,地震预报仍是当今世界科学的一大难题。 中国首次成功预报的地震是1975年2月4日发生在中国的里氏。 由於頻繁的前震與地震先兆,中国的地震部门在震前数小时正式发布了临震预报,当地政府及时采取了防护措施,疏散了大量居民。 据信这次成功的预报避免了数万人的伤亡。 在中国1976年7月28日凌晨,发生在中国的中,震前存在不同预报意见,没有形成官方预报,但邻近的青龙县在其范围内发布了预报,使全县的47万受这次地震影响的人群中,死亡比例远远低于受此次地震影响的其他地区。 目前全球范围内已经建立了比较广泛的地震监测台网,科学家们还通过超深钻井等手段获取更多的地球内部信息。 但是人类地震预报的水平还仅限于通过历史地震活动的研究,对地震活动做出粗略的中长期预报。 在短期和临震预报方面主要还是依靠传统的地震前兆观测和监测。 地震前兆 [ ] 参见: 地震目前仍無法準確預測發生時間,但通常地震發生之前都會有一些自然現象,特别是较大的地震发生之前的各类异常现象。 分为宏观前兆和微观前兆。 前者可以由人的感觉器官直接觉察,如动植物、地下水等的异常以及、地鳴等。 后者不能被人的感觉器官直接觉察,需用专业仪器才能测出,如地形变、、、、地应力的异常與氡氣異常等。 对地震前兆的观察和监测仍是地震临短期预报的重要手段。 地震防治 [ ]• 在設計與建造時,有效的防震設計,可有效的防止生命財產的損失。 地震发生时,关键是保持清醒的头脑,正确的防护对于保证生命安全,减少人员伤亡是至关重要的。 通常可能造成危险的是比较强烈的近震。 近震常以上下颠簸开始,振动较为明显,应迅速逃生。 逃生应遵循就近躲避的原则,注意保护头部。 关闭,可暂时躲避在坚实的家具下,注意避开外墙体,玻璃窗等薄弱部位,並且可以使用、等物,或直接用双手保護頭部。 躲避在堅固的家具下能防護掉落物。 主震过后,应迅速撤至户外,高层人员应尽量避免乘坐。 在室外可跑向比较开阔的空旷地区躲避,避免聚集在高层建筑及下方。 如在山区还要注意山崩和滚石,可寻找地势较高处躲避。 地震中被埋在废墟下的人员,若环境和体力许可,应设法逃生。 如无力脱险自救,应尽量减少体力消耗,等待救援人员到來。 常見名詞 [ ]• :地層斷裂引發地震的位置(地底下)• :震源的正上方。 震源在地面上的垂直• :震源和震央的垂直距離。 :观测点到震央的距离。 震源距:观测点到震源的距离。 :量度地震对某一特定地点所受到的影响和破坏的量度单位。 :是指岩石形成構造破裂後,兩側岩層发生显著的相对位移。 参考文献 [ ]• 技术性危害表-自然灾害概述. 氣象百科. 中央氣象局. 基礎地球科學上. 新北市: 全華出版社. 2014: 180. 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