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子供のための地震の事実

サンフランシスコ湾の地震予測

1906年のサンフランシスコ、カリフォルニア地震からの被害

地震(または地震、振戦)は、地球の地殻の突然の動きによっ 彼らは非常に暴力的なことができます。地震は通常非常に短いですが、繰り返すことがあります。

地震は通常非常に短いですが、繰り返すことがあります。 それらは、地球の地殻におけるエネルギーの突然の放出の結果である。 これは、地球を通過するエネルギーの波である地震波を作成します。 地震の研究は地震学と呼ばれています。 地震学は、一定期間にわたる地震の頻度、種類および大きさを研究する。

大地震と小地震があります。 大地震は、建物をダウンさせ、死やけがを引き起こす可能性があります。 地震は、地震計からの観測を使用して測定されます。 地震の大きさ、および揺れの強さは、通常、リヒタースケールで報告されます。 スケールでは、3以下はほとんど目立たず、マグニチュード7(またはそれ以上)は広い範囲で被害を引き起こします。海の下の地震は津波を引き起こす可能性があります。

これは、地震自体と同じくらいの死と破壊を引き起こす可能性があります。 地滑りも起こる可能性があります。 地震は、地球の岩のサイクルの一部です。

歴史

地面の振戦に敏感な振り子を持つ古代の地震計のレプリカ。 133ADの洛陽では、400-500km(250-310mi)離れた地震を検出しました

古代中国は、口を開いたカエルに囲まれた上に龍が入った瓶のような装置を使用しました。 地震が発生すると、それぞれのドラゴンの口に取り付けられたボールがドラゴンの口からカエルの中に落ちてしまい、ボールを受け取ったカエルの位置が地震の方向を示した。 これは、地震がどこから発生したのかを把握するのに役立つ最初のツールの一つでした。

地震の原因

メインページ: プレートテクトニクス

地震は、地球の地殻の地殻変動によって引き起こされます。 主な原因は、構造プレートが衝突すると、一方が他方の上に乗り、造山運動(造山運動)、地震および火山を引き起こすことです。

移動するプレート間の境界は、地球上で最大の断層面を形成します。 それらが付くとき、版間の相対運動は増加する圧力をもたらす。 これは、ストレスが上昇して壊れるまで続き、突然、断層のロックされた部分の上を滑り、蓄積されたエネルギーを解放します。

地震断層タイプ

断層タイプ

地震を引き起こす可能性のある地質断層には、通常、逆(推力)、ストライクスリップの三つの主なタイプがあります。 通常の断層は、主に地殻が拡張されている地域で発生します。 逆断層は、地殻が短くなっている地域で発生します。 ストライクスリップ断層は、断層の両側が水平にお互いを過ぎてスリップする急な構造です。

地震クラスター

ほとんどの地震は、位置と時間の面で互いに関連するシーケンスの一部を形成します。 ほとんどの地震クラスターは、被害がほとんどまたはまったく発生しない小さな揺れで構成されていますが、地震は規則的なパターンで再発する可能性があるという理論があります。前震は、本震と呼ばれる大きな地震の前に発生する地震です。

前震は、本震と呼ばれる大きな地震の前に発生する地震です。

前震は、本震の同じ領域にあるが、常に小さい大きさである。

余震は、前の地震、本震の後に発生する地震です。 余震は、本震の同じ領域にあるが、常に小さい大きさである。 地殻が本震の影響に適応するにつれて、余震が形成される。

群発地震は、時間の短い期間内に特定の地域で打つ地震のシーケンスです。 それらは、シーケンス内の単一の地震が明らかに主なショックではないという事実によって一連の余震が続く地震とは異なり、したがって、他の地震よりも顕著に高いマグニチュードを持たない。 群発地震の例は、イエローストーン国立公園での2004年の活動です。

時には、一連の地震は、地震がクラスター内の断層を打つ地震嵐のようなもので発生し、それぞれが以前の地震の揺れや応力の再分布によって引き 余震に似ていますが、断層の隣接するセグメントでは、これらの嵐は何年もの間に発生し、初期のものと同じくらい損傷した後の地震のいくつかで発生します。 このようなパターンは、20世紀のトルコの北アナトリア断層で発生した。h2>

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: 津波

津波や強力な地震によって引き起こされる海の動きの速い波のチェーンは、人々の安全のために、地震工学のための非常に深刻な課題です。 それらの波は沿岸地域を浸水させ、家を破壊し、町全体をスワイプすることさえあります。残念ながら、津波を防ぐことはできません。

しかし、大きな波が安全に突入するのに十分な時間を与えるために土地に到達する前に人口に警告する可能性のある警告システムがあります。H2>

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: 地震工学

このような日本やカリフォルニア州などのいくつかの場所は、多くの地震と多くの住民を持っています。 そこでは、地震で崩壊に抵抗する住宅やその他の建物を建設することをお勧めします。 これは耐震設計または”耐震補強”と呼ばれています。

2010ハイチ地震後のハイチ国立宮殿。

耐震性のある建物は、地震の破壊的な力に耐えるように建設されています。 これは、構造、形状、質量分布、および剛性のそのタイプに依存します。 異なる組み合わせが使用されます。 正方形、長方形、シェル型の建物は、高層ビルよりも地震に耐えることができます。 圧力を減らすためには、建物の地上階は非常に堅い、空のコラムによって建物の残りは空のコラムの中の適用範囲が広いコラムによって支えられる もう一つの方法は地面から基礎コラムを分けるのにローラーかゴム製パッドを使用することでありコラムが地震の間に互いに平行に揺れるようにす

屋根が崩壊するのを防ぐために、ビルダーは軽量の材料から屋根を作ります。 屋外の壁は鋼鉄または鉄筋コンクリートのようなより強く、より補強された材料となされる。 地震時には、窓が壊れないように窓を固定するのに役立つかもしれません。

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