Интерфакс: Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на Тайвань в ночь на субботу в 02:21 по местному времени (21:20 по Москве), сообщает центральное метеорологическое бюро острова.
11 стран, где землетрясения происходят наиболее часто
- Планету трясет. Ученые назвали человека виновным в возникновении землетрясений
- Землетрясения: причины, классификация, последствия
- Что такое землетрясение, из-за чего происходит?
- Разновидности стихии
Потоп, землетрясение, тайфун: почему планету трясут природные катастрофы и что будет дальше
Больше всего пострадал штат Оахака, где погибло 81 человек, а город Джучитан превратился в руины. Землетрясение сильно ощущалось в Мехико, но был нанесен лишь ограниченный ущерб. Поскольку столица Мексики расположена над осушенным дном озера, любое сильное землетрясение в районе может разрушить весь город. По словам исследователя из Национального автономного университета Мексики, землетрясение и последующие подземные толчки, возможно, смогли ослабить растущее давление в регионе, и это может сделать повторения в ближайшем будущем менее вероятными. Землетрясение Токачи-Оки 2003 Величина: 8,3. Предполагаемый ущерб: 1,9 млрд. Оно произошло у побережья Хоккайдо, примерно в 27 км ниже поверхности земли. Сообщалось, что денежные убытки, вызванные землетрясением, составляют не менее 1,9 млрд. США или 213 млрд. Иен, хотя структурный ущерб на Хоккайдо был относительно небольшим из-за дисциплинированного землетрясения в Японии и несколько удаленного эпицентра. Это было одно из самых больших землетрясений, которое Япония пережила с начала 1900-х годов.
Землетрясения такого масштаба называют мегаземлетрясение; которые вызваны событиями в зонах субдукции. Землетрясение на Курильском острове в 2006 году Величина: 8,3 15 ноября 2015 года на Курильских островах расположенном к югу от российского Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 8,3. Вскоре последовало относительно небольшое цунами, которое затронуло прибрежные районы северной Японии и калифорнийский полумесяц. Охотское морское землетрясение 2013 года Величина: 8,3 Землетрясение в Охотском море в 2013 году было глубоко сфокусированным землетрясением, которое произошло в 609 км ниже поверхности земли. Глубокие землетрясения вызваны тектоническим напряжением в переходной зоне между земной корой и мантией. Такие землетрясения обычно не достаточно сильны, чтобы нанести значительный ущерб. Несмотря на крайнюю глубину, подземные толчки ощущались на расстоянии более 7000 км в Москве и Атырау, Казахстан.
В основном землетрясения происходят в результате движения этих плит.
Когда они движутся друг на друга, возникает огромное давление. В какой-то момент плиты соскальзывают, высвобождая энергию в виде сейсмических волн, которые мы воспринимаем как землетрясение. Во время землетрясения движение тектонических плит может колебаться от всего нескольких миллиметров до метров. Магнитуда землетрясения определяется величиной смещения, которое происходит вдоль разлома, причем более крупные землетрясения соответствуют большему скольжению. Виды землетрясений Тектонические землетрясения — возникают в результате движения и взаимодействия тектонических плит. Они являются наиболее распространенным типом землетрясений и могут произойти в любой точке мира. Вулканические землетрясения — происходят в результате вулканической активности, такой как движение магмы или обрушение вулканического конуса. Чаще всего они встречаются вблизи активных или потенциально активных вулканических районов.
Обвальные землетрясения — случаются в результате обрушения подземных шахт, подземных полостей или других искусственных сооружений. Взрывные землетрясения — происходят в результате искусственных взрывов, таких как ядерные испытания или взрывные работы в карьерах. Оползневые землетрясения — происходят в результате перемещения больших масс камня, земли или других материалов вниз по склону. Рои землетрясений — последовательности землетрясений, которые происходят в определенной области в течение короткого периода времени 1—15 дней. Они часто связаны с вулканической или геотермальной активностью. Как измеряют землетрясения в баллах В разных странах принято по-разному оценивать интенсивность землетрясения. В России и некоторых других странах принята 12-балльная шкала Медведева — Шпонхойера — Карника. В Европе — 12-балльная Европейская макросейсмическая шкала.
В США — 12-балльная модифицированная шкала Меркалли. В Японии — семибалльная шкала Японского метеорологического агентства. Шкала Рихтера Первую шкалу магнитуды землетрясений предложил американский сейсмолог Чарльз Рихтер в 1935 году, поэтому в обиходе значение магнитуды называют шкалой Рихтера. Шкала представляет собой логарифмическую шкалу, которая измеряет магнитуду землетрясений на основе амплитуды движения грунта, регистрируемой сейсмографами. Величина выражается в виде числа, причем каждое увеличение на единицу соответствует десятикратному увеличению движения грунта. Сейсмограф — прибор, используемый для определения силы и направления и измерения землетрясения. Он состоит из сейсмометра — датчика, измеряющего движение грунта, — и устройства, которое записывает сигнал, производимый сейсмометром. Проще говоря, сейсмограф подобен диктофону, который прослушивает землю и ведет запись.
С той лишь разницей, что сейсмограф создает графический след волн землетрясения. Этот след затем можно проанализировать и определить величину и местоположение землетрясения. Запись аппаратуры сейсмографа Фото: Shutterstock Шкала Медведева — Шпонхойера — Карника Шкала Медведева — Шпонхойера — Карника MSK-64 — это способ измерения интенсивности землетрясения, который представляет собой описание последствий подземных толчков на поверхности Земли и на искусственных сооружениях. Шкала была разработана в 1970-х годах советскими геологами и используется в основном на территории бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Шкала варьируется от 1 до 12, при этом каждое увеличение на одну единицу соответствует увеличению интенсивности землетрясения.
На сейсмограммах эти волны появляются первыми. Раньше всего регистрируются продольные волны, при прохождении которых каждая частица среды подвергается сначала сжатию, а затем снова расширяется, испытывая при этом возвратно-поступательное движение в продольном направлении то есть в направлении распространения волны. Эти волны называются также Р-волнами, или первичными волнами. Их скорость зависит от модуля упругости и жесткости породы. Следующими регистрируются поперечные сейсмические волны, называемые также S-волнами, или вторичными волнами. При их прохождении каждая частица породы колеблется перпендикулярно направлению распространения волны. Поверхностные волны распространяются вдоль земной поверхности или параллельно ей и не проникают глубже 80-160 км. В этой группе выделяются волны Рэлея и волны Лява названные по именам ученых, разработавших математическую теорию распространения таких волн. При прохождении волн Рэлея частицы породы описывают вертикальные эллипсы, лежащие в очаговой плоскости. В волнах Лява частицы породы колеблются перпендикулярно направлению распространения волн. Поверхностные волны часто обозначаются сокращенно как L-волны. При глубокофокусных землетрясениях поверхностные волны очень слабые. Амплитуда и период характеризуют колебательные движения сейсмических волн. Амплитудой называется величина, на которую изменяется положение частицы грунта при прохождении волны по сравнению с предшествовавшим состоянием покоя. Период колебаний - промежуток времени, за который совершается одно полное колебание частицы. Вблизи очага землетрясения наблюдаются колебания с различными периодами — от долей секунды до нескольких секунд. Однако на больших расстояниях от центра сотни километров короткопериодные колебания выражены слабее: для Р-волн характерны периоды от 1 до 10 с, а для S-волн — немного больше. Периоды поверхностных волн составляют от нескольких секунд до нескольких сотен секунд. Амплитуды колебаний могут быть значительными вблизи очага, однако на расстояниях 1500 км и более они очень малы - менее нескольких микрон для волн Р и S и менее 1 см — для поверхностных волн. Отражение и преломление. Встречая на своем пути слои пород с отличающимися свойствами, сейсмические волны отражаются или преломляются подобно тому, как луч света отражается от зеркальной поверхности или преломляется, переходя из воздуха в воду. Любые изменения упругих характеристик или плотности материала на пути распространения сейсмических волн заставляют их преломляться, а при резких изменениях свойств среды часть энергии волн отражается см. Пути сейсмических волн. Продольные и поперечные волны распространяются в толще Земли, при этом непрерывно увеличивается объем среды, вовлекаемой в колебательный процесс. Поверхность, соответствующая максимальному продвижению волн определенного типа в данный момент, называется фронтом этих волн. Поскольку модуль упругости среды возрастает с глубиной быстрее, чем ее плотность до глубины 2900 км , скорость распространения волн на глубине выше, чем вблизи поверхности, и фронт волны оказывается более продвинутым вглубь, чем в латеральном боковом направлении. Траекторией волны называется линия, соединяющая точку, находящуюся на фронте волны, с источником волны. Направления распространения волн Р и S представляют собой кривые, обращенные выпуклостью вниз из-за того, что скорость движения волн больше на глубине. Траектории волн Р и S совпадают, хотя первые распространяются быстрее. Существуют также отраженные волны, которые проходят один отрезок пути как Р-волна, а второй, после отражения, - как S-волна. Образующиеся обменные волны обозначаются как РS или SР. На сейсмограммах глубокофокусных землетрясений наблюдаются также и другие типы отраженных волн, например, волны, которые прежде, чем достичь регистрирующей станции, отразились от поверхности Земли. Их принято обозначать маленькой буквой, за которой следует заглавная например, рR. Эти волны очень удобно использовать для определения глубины очага землетрясения. Оба типа волн частично отражаются от этой поверхности, и некоторое количество их энергии возвращается к поверхности в виде волн, обозначаемых как РсР и SсS. Р-волны проходят сквозь ядро, но их траектория при этом резко отклоняется и на поверхности Земли возникает теневая зона, в пределах которой регистрируются только очень слабые Р-волны.
Очаг находится в толще земной коры, где возникает подземный удар, являющийся причиной землетрясения. Он порождает сейсмические волны и сотрясения. Землетрясение само по себе — это дыхание планеты и происходят они на протяжении всей истории развития Земли. Для самой природы землетрясения не представляют большой опасности, а вот человеку они наносят значительный ущерб: разрушают здания и сооружения, приводят к человеческим жертвам. Ученые рассматривают вопрос возможности предотвращения землетрясений. Одним из вариантов является закачка воды через скважину в разлом, который надо определить в зоне землетрясения. Вода выступит в роли смазки, и подвижка будет ослаблена. Другое предложение предполагает искусственный взрыв в районе очага землетрясения. Взрыв нужен для того, чтобы реализация очага произошла на более ранней стадии созревания и толчок будет не таким сильным. Сложность заключается в том, что очаг зреющего землетрясения определить практически невозможно и ученые могут только предполагать место его расположения. Создание искусственных взрывов затратное мероприятие и требует большого финансирования, поэтому оно не будет иметь перспективу. Замечание 3 Перспективным направлением в борьбе с землетрясениями и их последствиями является продолжение исследований по оценке сейсмической опасности, долгосрочному и среднесрочному прогнозированию, а краткосрочный прогноз — это прогноз для будущего.
Более 15 миллионов жертв. Как избежать разрушительных землетрясений
Также существуют естественные причины возникновения землетрясений. Для Турции землетрясение стало самым мощным с 1939 года, оно произошло в ночь на 6 февраля, затронув несколько провинций страны. Землетрясение было вызвано ударным движением, которое обычно является причиной большинства небольших землетрясений. НЛО и землетрясения: 2023 год начался неспокойно для землян.
2. Основные сейсмоактивные регионы планеты
- Описание землетрясений и как они возникают
- На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1
- ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ | Энциклопедия Кругосвет
- Землетрясение произошло на востоке Казахстана
Сейсмология - изучение и предсказание землетрясений
Тектонические землетрясения возникают вследствие внезапного снятия напряжения, например, при подвижках по разлому в земной коре (исследования последних лет показывают, что причиной глубоких землетрясений могут быть и фазовые переходы в мантии Земли. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на глубине 10 километров в 8 километрах от поселка Новомихайловского и 93 километрах от Краснодара, сообщили на сайте Европейского мониторингового сейсмического центра. Место над очагом, где землетрясение проявляется заметнее всего, называют эпицентром землетрясения. Эксперты НСН назвали причины, по которым в последнее время на Земле стало возникать все больше землетрясений. Специалист отметила, что несколько крупных землетрясений в разных точках мира за небольшой промежуток времени — обычное явление для нашей планеты. Почему происходят землетрясения? Землетрясения, созданные Природой. Вероятные зоны проявления землетрясений. Землетрясения, инициированные человеком. Как и почему происходят землетрясения – интересное видео.
Что такое землетрясение, из-за чего происходит?
В Турции причиной мощного землетрясения стало именно смещение Анатолийской плиты на несколько метров. Этот участок граничит еще с тремя плитами — Арабской, Евразийской и Африканской, которые регулярно друг на друга наезжают. Причины и виды. Землетрясения бывают тектоническими, вулканическими и обвальными. Тектонические землетрясения возникают из-за резких смещений горных плит или в результате ухода океанической платформы под материк. После разрушительных землетрясений в Турции и Сирии в других странах также продолжают регистрировать сейсмическую активность. У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0. Это уже пятое сейсмособытие в Сахалинской области за последний месяц. После разрушительного землетрясения в Турции, жертвами которого признаны уже 40 тысяч человек, в новостях все чаще появляются сообщения о новых толчках в разных частях мира — от Грузии до юго-востока России.
Почему происходят землетрясения? Описание, фото и видео
Обычно в регионе фиксируют сейсмособытия магнитудами более 3 и 4. Самое сильное — разрушительное — землетрясение в республике произошло 27 сентября в 2003 году, в Кош-Агачском районе у села Бельтир. Тогда магнитуда составила 7,3. Самое важное - в нашем Telegram-канале Места.
Основной причиной землетрясений является движения литосферных плит. Но есть и несколько других причин - иногда землетрясения происходят из-за вулканов и деятельности людей. Землетрясения бывают: Вулканические; Антропогенные. При тектоническом землетрясении происходит движение литосферных плит, которые редко проходят незаметно. Когда они трутся или вообще проходят над или под друг другом, на поверхности земли все начинает трястись - это и есть землетрясение. Вулканическое землетрясение.
На границах литосферных плит располагается множество вулканов - в этих местах находящаяся внутри планеты магма может выходить на поверхность. Внутри вулканов происходит множество процессов, включая выделение газов и других веществ. В итоге, в глубинах планеты иногда возрастает напряжение, которое тоже способно привести к землетрясению. Считается, что подземные толчки являются предвестниками извержений вулканов.
Во вторник Геологическая служба США сообщила о серии подземных толчков на Тайване, магнитуда самого сильного из них составила 6,1. Эпицентр землетрясения располагался в 28 км к югу от города Хуалянь на глубине около 10 км. Из-за землетрясения в Хуаляне обрушились два здания, в частности, отель, расположенный в центре города.
В районе Курильских островов толчки были еще мощнее — 5,8. Эксперты предупреждают, что афтершоки могут повториться.
Позже колебания зарегистрировали уже в центральной части страны. Погибли более 3,5 тысячи человек, пострадали свыше 22 тысяч, объявлен национальный траур. Катаклизм затронул и Сирию: там число погибших оценивают в 800 человек, ранены более 1440. Точно не предсказать Доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин в разговоре с «360» рассказал, что точно предсказать время и место землетрясения сейсмологи пока не могут, хотя примет скорых толчков существует немало. Однако точнее всего поведение животных», — уточнил Сывороткин. Японцы, к примеру, узнают о приближающемся землетрясении с помощью особых аквариумных рыбок: незадолго до толчков они начинают метаться. Также специалисты тщательно изучают поведение газов, в частности радона, радиоактивного природного газа. Во время ташкентского землетрясения в 1966 году выяснилось, что за неделю или дней 10 до катастрофы был мощный выброс радона.
Сейсмические волны
- Землетрясения: что это, причины, баллы, почему происходят | РБК Тренды
- «Опасность сильного землетрясения явно недооценили» | Статьи | Известия
- Землетрясения – последние новости
- Землетрясение магнитудой 3 произошло на Алтае - Сибирь || Интерфакс Россия
- Минимизация рисков
- Землетрясения – последние новости
Дрожь Земли: насколько опасны землетрясения — и где ждать новые?
Самое сильное — разрушительное — землетрясение в республике произошло 27 сентября в 2003 году, в Кош-Агачском районе у села Бельтир. Тогда магнитуда составила 7,3. Самое важное - в нашем Telegram-канале Места.
При сильных землетрясениях лопаются стекла, падают предметы с полок шкафов, в станах домов появляются трещины. Причины возникновения землетрясений Землетрясения бывают нескольких видов — тектоническими, вулканическими, обвальными, техногенными, подводными и искусственными. Отсюда и идут причины их возникновений. Тектонические происходят из-за резких смещений горных плит или из-за ухода океанической платформы под материк. Причина вулканических — давление потоков лавы и газов в недрах вулкана на поверхность Земли. По землей могут образовываться пустоты.
Они чаще всего появляются под воздействием грунтовых вод или подземных рек. В результате, образуется разлом.
Иран Иран расположен у границ нескольких тектонических плит и разломов. Одно из самых сильных землетрясений в стране произошло в 1990 году в провинции Гилян и унесло жизни более 40 тысяч человек.
Турция Страна часто испытывает сейсмическую активность, поскольку находится неподалеку от нескольких линий разломов. Ее окружают Евразийская, Африканская и Арабская литосферные плиты, постоянно провоцирующие подземные толчки разной силы. Фото в тексте: Unsplash Перу Это государство расположено в центре огненного пояса и регулярно испытывает небольшие толчки, умеренные и даже сильные землетрясения. Чтобы предотвратить смерти от природных катастроф, по всей стране проводят учения.
США Хотя Соединенные Штаты не находятся в сейсмически активном регионе, уникальный геологический ландшафт делает их очень уязвимыми к природным катастрофам. Многочисленное население также повышает риски. В результате даже от сравнительно небольшого землетрясения может пострадать множество людей. Италия Страна находится на нескольких линиях разлома и подвержена сейсмоактивности.
Влияет и сам ландшафт, который отличается крутыми горными цепями, спящими вулканами и прибрежными равнинами. Одно из самых разрушительных землетрясений Италии произошло в 1908 году в Мессине. Число погибших составило более 75 тысяч человек. Мексика Как и многие страны в Тихоокеанском огненном поясе, Мексика подвержена регулярной сейсмической активности.
Из-за этого здесь действуют строгие строительные нормы и протоколы действий в экстренных ситуациях. Наиболее сильные землетрясения в истории Практика показывает, что масштаб катастроф зависит не только от географического положения страны. Особенности ландшафта и плотность населения могут повысить риски, что ярко демонстрируют следующие примеры. Протяженность зоны разрушения превысила 100 км.
Через два дня последовало извержение вулкана Пуеуэ, который выбросил в атмосферу пепел и пар на высоту в 6 км. Землетрясение сильнее всего ощущалось на Аляске. Наибольший ущерб понес город Анкоридж в 120 км к северо-западу от эпицентра. Толчки продолжались 3 мин.
В общей сложности 227 900 человек погибли или признаны погибшими, а еще 1,7 млн лишились домов в 14 странах Южной Азии и Восточной Африки. Эпицентр находился в 250 км к юго-востоку от города Банда-Ачех, на глубине в 30 км. Несколько дней спустя, 28 декабря, на острове Баратанг в архипелаге Большой Андамар началось извержение грязевого вулкана, которое, как считается, было спровоцировано землетрясением. По оценкам, экономический эффект невероятно велик, учитывая прекращение работы ядерных реакторов, энергия которых необходима многим отраслям промышленности.
Согласно некоторым источникам, в Каена Пойнт на острове Оаху были замечены волны выше 9 м.
Есть только результат в виде, например, записи сейсмографа. Но для того чтобы спрогнозировать будущие выходные сигналы, устройство черного ящика нужно знать максимально подробно. Решение у обратной задачи всегда не одно, в общем случае их вообще бесконечно много. Кроме того, абсолютной точности эта модель не добьется никогда. Все модели строятся по усредненным величинам, и потому в ней всегда есть область неопределенности. Ее можно только сужать: увеличивать количество наблюдений и их качество с помощью все более продвинутых технологий, таких как вейвлет-преобразование и инверсия сейсмического сигнала о том, что такое вейвлеты и как с ними работают, можно почитать в нашем материале «Всплеск, который быстро затухает». А для введения ограничений ученые привлекают дополнительные данные из смежных областей. Примером построения сейсмотектонических моделей может служить работа турецких исследователей, посвященная моделированию сейсмоопасных зон Восточно-Анатолийского разлома.
Отчет о ней был опубликован летом 2022 года. Ученые использовали каталог из 26 тысяч землетрясений за период с 2007 по 2019 год, статистику исторических землетрясений и данные о тектоническом строении и динамике на разных сегментах разлома. На этой основе они построили глубинный разрез сейсмичности и модель распределения напряжений внутри разлома. Итогом исследования стало выделение пяти зон повышенной сейсмичности на разных сегментах разлома. Примечательно, что в их число вошла близкая к эпицентру Газиантепского землетрясения область Пазарджика, последнее крупное событие в которой случилось 228 лет назад, в 1795 году. Сейсмическое поведение каждого из этих районов неодинаково, и для них были вычислены приблизительные периоды повторяемости. Для Пазарджика такой временной интервал оказался определен очень расплывчато: подземные толчки магнитудой выше 7,0 должны повторяться здесь с периодом от 237 до 772 лет. И, хотя нижняя временная граница довольно близка к реальному 228-летнему интервалу между 1795 и 2023, ясно, что модель, которая делает прогноз с разбросом в полтысячелетия, нуждается в серьезной доработке. Исследователи имеют дело с околокритическими состояниями среды, когда небольшие изменения внешних условий могут привести к внезапной подвижке по разлому.
Широко распространено утверждение, что наука больше знает о процессах внутри Солнца, чем о том, что происходит в недрах нашей планеты. И это действительно так, потому что, в отличие от твердой Земли, Солнце описывается законами гидродинамики. А вся информация о литосфере поступает к ученым только из косвенных измерений: нельзя засунуть глубоко в земные недра градусник, а если в редких случаях это и получается, нет возможности откалибровать данные, чтобы потом получать информацию дистанционно. Геофизики не могут прямо наблюдать внутренние движения в земной коре, измерить скорости и давления. Причем трудности есть и при прогнозе таких атмосферных явлений, как торнадо. Легко представить себе, насколько они были бы больше, если бы ученым пришлось на основе косвенных данных, не зная в точности состава атмосферы, предсказывать зарождение и поведение торнадо. Косвенные данные, которые могли бы помочь ответить, будет землетрясение или нет, ученые вытаскивают из разных источников: анализ фоновой сейсмичности для него нужна плотная сеть станций , смещения поверхности земли для этого требуются GPS и сеть деформометров , эманация газов, например, радона нужна сеть датчиков , магнитные измерения, поведение грунтовых вод. Он спрятан в шумах, а его нужно выделить из фона, не зная в точности, как готовится землетрясение. Алексей Иванов, заместитель директора Института земной коры СО РАН Модели, разумеется, строят и по только что случившимся событиям: они необходимы для лучшего понимания структуры и поведения сейсмоопасных зон.
Нужны длинные ряды геофизических данных из регионов с разными геодинамическими условиями. Современное оборудование, например широкополосные сейсмические станции с цифровой регистрацией сигнала, позволяют вести полноценный сбор данных в полном диапазоне частот, анализировать шумы. Но такие технологии начали внедряться 40—30 лет назад. Поэтому нигде, даже в Японии, которая вся покрыта густой сетью сейсмостанций, нет достаточного объема данных». При этом расширение научного инструментария сейсмологов уже повлияло на глобальный уровень сейсмичности, отмечает Владимир Саньков. Рубен Татевосян убежден, что на текущем этапе приоритет должен принадлежать не столько прогнозу событий, сколько прогнозу рисков. Их уже можно рассчитать достаточно надежно на основе оценок сейсмической опасности, и в этом прочной опорой служит подробное сейсмическое районирование. Землетрясение, даже очень сильное, само по себе никого не губит, подчеркивает Татевосян. Люди страдают и гибнут оттого, что из-за толчков рушатся постройки.
А проектирование сейсмоустойчивых сооружений не требует привязки к конкретному времени: для него необходимо знать масштабы урона, грозящего той или иной местности в случае стихийного бедствия.
Потоп, землетрясение, тайфун: почему планету трясут природные катастрофы и что будет дальше
Землетрясения 1683 0 20 февраля 2023 в 17:04 UTC в провинции Хатай, Турция, произошло новое мощное землетрясение. Магнитуда составила 6. Землетрясение в Хорватии, февраль 2023 21 февр. Землетрясения 1510 0 16 февраля 2023 года в Хорватии у побережья Адриатического моря произошло землетрясение магнитудой 5. Очаг залегал на глубине 10 км, подземные толчки ощутили около 11 млн человек.
Страх и беспомощность людей, ощутивших колебания земной поверхности, настолько велик, что знания про происхождение землетрясений всегда востребованы.
Почему происходят землетрясения? Причин немного — всего две. Первая — связанная с работой так называемых Внутренних Сил Земли. Вторая — деятельность человека. Этот тип землетрясений появился совсем недавно, но их интенсивность, выраженная в балах, готова «конкурировать» с Природными сотрясениями «земной тверди».
Землетрясения, созданные Природой Происхождение естественных землетрясений легко накладывается на теорию движения литосферных плит Вегенера. Конспективно это выглядит так — земная кора разбита на гигантские плиты. Немного похоже на треснувшую скорлупу на сваренном вкрутую яйце. Только литосферные плиты намного больше. При этом они не жестко закреплены, а постоянно двигаются одна относительно другой.
То, что две мощные серии толчков произошли в один месяц, — просто совпадение, отметил Шебалин. Сходы лавин и пробуждение вулканов Схода лавин в регионах, где случились землетрясения, опасаться уже не стоит. Разумеется, они могли подготовить почву для будущих ЧП такого рода, но обычно подобное происходит вскоре после толчков, обратил внимание собеседник ОТР. Связи с вулканами у землетрясений нет, хотя причина возникновения у них общая.
Вероятность сильных толчков на Камчатке, Байкале и Сахалине есть всегда, поэтому я не могу сказать, что землетрясений в ближайшее время не будет. Но беспокойства по поводу вероятности этих событий пока нет. Специалисты пока не научились точно прогнозировать землетрясения. Пока у ученых нет надежного и универсального способа, чтобы понимать, где и с какой силой проявится сейсмическая активность.
Но в некоторых ситуациях получается сделать хотя бы предположение. Скажем, в 1976 году в Китае предсказали землетрясение, но потом другое, гораздо более сильное, не предсказали. Поэтому вот мы сейчас скажем по каким-то признакам, что через неделю произойдет землетрясение, и вполне возможно, что прогноз реализуется, но это будет крайне редким успехом», — подытожил Петр Шебалин. Серии землетрясений разной мощности фиксируют в России, Японии, Киргизии, Казахстане и Китае с начала января.
А через какое-то время опять наблюдается рост радона, но на этот раз - сильнейший толчок. Кто на такой зыбкой основе решится выселять сотни тысяч людей? Аналогичная картина и с форшоками, которые составляют всего несколько процентов из общего числа землетрясений. Статистика показывает, что они часто порождают ложные предупреждения. Однако китайцы в 1975 году сумели заранее предсказать сильное землетрясение.. Алексей Завьялов: Сумели, но это один из немногих успешных, хорошо описанных прогнозов на основе предвестников.
Тогда в одном из районов страны ученые заметили, что сильно изменился уровень грунтовых вод, а в феврале, когда было холодно, вдруг в больших количествах появились змеи, которые выползли из своих нор. На основании этих признаков было предсказано землетрясение. Люди несколько недель по ночам уходили из домов. И действительно, толчок произошел, причем практически без жертв. На этот раз повезло, ведь предвестник мог и не сработать, как бывало в подавляющем большинстве случаев. Как говорится, стечение обстоятельств.
Увы, пока наука может предсказать вероятность землетрясения на 5-7 лет, но бессильна дать кратковременный прогноз на месяц, а тем более день. А ведь еще была знаменитая история с собакой. Она буквально вытащила хозяина из дома и спасла во время сильнейшего ашхабадского землетрясения. Так, может, сделать ставку на различных живых предвестников? Ведь шахтеры брали с собой канареек, которые оповещали о появлении опасного метана. Алексей Завьялов: Если бы было все так очевидно, то давно в домах опасных по сейсмике районах жили "сейсмические канарейки".
Здесь такая ситуация. С одной стороны, известны примеры аномального поведения животных перед Крымскими землетрясениями 1927 года и Ашхабадским землетрясением, но перед землетрясениями в Спитаке и в Нефтегорске ничего подобного замечено не было. Вообще историй про необычное поведение животных множество, но все на уровне слухов. Знаю, что в 70-е годы работала специальная экспедиция в Таджикистане, где изучали разные предвестники, в том числе и биологические - необычное поведение живых организмов. Но аргументированных доказательств, какой-то закономерности, на основании которой можно с высокой вероятностью делать прогнозы, получить не удалось. Читал, что еще в 60-70-х годах прошлого века ученые были уверены, что смогут понять логику сейсмики.
В мире начался бум исследований, вкладывались большие деньги, создавались специальные полигоны. Однако задача оказалось сложнее, чем предполагали. С тех пор прошло более 50 лет, наука совершила множество прорывов в самых разных направлениях, например, искусственный интеллект уже ставит самые сложные диагнозы, предсказывает банкротства, прогнозирует климат, а землетрясения так и остаются загадкой.
«Желе вместо земли»: ученые назвали причину участившихся землетрясений по всему миру
в материале РИА рясениеЕжегодно на Земле происходят сотни тысяч землетрясений, но их амплитуда настолько незначительная, что они остаются незамеченными. Как избежать разрушительных землетрясений. Геолог Сывороткин рассказал, как люди могут обезопасить себя от землетрясений. Причиной возникновения землетрясений является столкновение тектонических плит. Разновидности стихии. Причина землетрясения в Турции в 2023 году заключается в том, что африканская плита надавила на аравийскую и она двинулась на север.