Сила землетрясения

Содержание

Слайд 2

Магнитуда землетрясения (лат. magnitudo — величина)- это величина, пропорциональная энергии, выделяемой в очаге землетрясения. Магнитуда землетрясения

Магнитуда землетрясения 
(лат. magnitudo — величина)- это величина, пропорциональная энергии, выделяемой в

очаге землетрясения.

Магнитуда землетрясения

Слайд 3

Сравнительно слабые землетрясения излучают энергию упругих колебаний, равную 1012 эрг, а

Сравнительно слабые землетрясения излучают энергию упругих колебаний, равную 1012 эрг, а самые

сильные — до 1027 эрг.
(1 дж=107 эрг, 1 эрг – сила удара при столкновении с человеком летящего комара)
Слайд 4

Для сравнения - энергия, выделившаяся при взрыве атомной бомбы в Хиросиме,

Для сравнения
- энергия, выделившаяся при взрыве атомной бомбы в Хиросиме,

~ 1020 эрг.
- энергия удара летящего комара равна примерно одному эргу.
Слайд 5

На этом основана шкала, в которой энергетический уровень самого слабого землетрясения

На этом основана шкала, в которой энергетический уровень самого слабого

землетрясения (1012 эрг) принимают за ноль, а примерно в 100 раз более сильному соответствует единица;
еще в 100 раз большему (в 10 000 раз большему по энергии, чем нулевое) соответствуют две единицы шкалы и т. д.
Слайд 6

Число в такой шкале называют магнитудой землетрясения и обозначают буквой М.

Число в такой шкале называют магнитудой  землетрясения и обозначают буквой М.

Слайд 7

Шкала магнитуд была разработана в 1935 году Чарльзом Рихтером в Калифорнийском

Шкала магнитуд была разработана в 1935 году Чарльзом Рихтером в Калифорнийском

технологическом институте как математический аппарат для сравнения размеров землетрясений
Слайд 8

Слайд 9

Уравнение магнитуды по Рихтеру имеет вид M = lg A/A*, где

Уравнение магнитуды по Рихтеру имеет вид
M = lg A/A*,
где А

- смещение частиц почвы при данном землетрясении;
А* - смещение частиц почвы при эталонном землетрясении.
Слайд 10

По шкале Рихтера магнитуда записывается как целые числа с одним десятичным

По шкале Рихтера магнитуда записывается как целые числа с одним десятичным

знаком после запятой.
Шкала Рихтера описывает мощность толчков в эпицентре.
Шкала Рихтера – открытая шкала, она не имеет ограничений по величине
Слайд 11

Землетрясения разной магнитуды проявляются следующим образом: - 2 - слабые ощущаемые

Землетрясения разной магнитуды проявляются следующим образом:
- 2 - слабые

ощущаемые толчки;
- 4,5 - слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям;
- 6 - умеренные разрушения;
- 8,5 - самые сильные из известных землетрясений. 
Слайд 12

За год на Земле происходит примерно: - 1 землетрясение с магнитудой

За год на Земле происходит примерно:
- 1 землетрясение
с

магнитудой 8,0 и выше;
10 землетрясений –
с магнитудой 7,0-7,9;
100 землетрясений –
с магнитудой 6,0-6,9;
1000 землетрясений –
с магнитудой 5,0-5,9.
Слайд 13

Интенсивность землетрясений Интенсивность характеризует проявление землетрясения на поверхности Земли. Интенсивность -

Интенсивность землетрясений

Интенсивность характеризует проявление землетрясения на поверхности Земли.
Интенсивность - характеристика силы

землетрясения, устанавливаемая при ощутимых подземных толчках в каждом конкретном пункте на поверхности Земли по описательной шкале.
Интенсивность зависит от глубины очага и грунтовых условий и измеряется в баллах.
Слайд 14

Каждому конкретному землетрясению соответствует одна определенная магнитуда. Интенсивность меняется по мере удаления от эпицентра

Каждому конкретному землетрясению соответствует одна определенная магнитуда.
Интенсивность меняется по мере

удаления от эпицентра
Слайд 15

Слайд 16

В России интенсивность землетрясения оценивается по с 12-балльной шкале MSK-64 Медведева-Шпонхойера-Карника.

В России интенсивность землетрясения оценивается по с 12-балльной шкале MSK-64 Медведева-Шпонхойера-Карника.

Шкала MSK-64 была разработана в 1964 году и лежит в основе СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»
Слайд 17

Краткая расшифровка шкалы MSK-64 1 - Не ощущается людьми, фиксируется приборами.

Краткая расшифровка шкалы MSK-64
1 - Не ощущается людьми, фиксируется приборами.
2

- Фиксируется приборами, ощущается в отдельных случаях людьми, находящимися на верхних этажах зданий.
3 - Колебания отмечаются немногими людьми.
4 - Колебания отмечаются многими людьми, возможно дребезжание стёкол.
5 - Колебания отмечаются даже на улице, отдельные предметы раскачиваются.
6 - В зданиях появляются трещины.
Слайд 18

7 - Трещины в штукатурке и в стенах. Возможно падение тяжелых

7 - Трещины в штукатурке и в стенах. Возможно падение тяжелых

предметов.
8 - Большие трещины в стенах, падение карнизов и дымовых труб.
9 - Обвалы в некоторых зданиях.
10 - Трещины в грунте (шириной до 1 м.) Обвалы во многих зданиях, полное разрушение старых построек.
11 - Многочисленные трещины на поверхности земли, обвалы в горах. Разрушение зданий
12 - Полное разрушение всех сооружений, серьёзные изменения в рельефе.
Слайд 19

Не стоит путать понятия шкала Рихтера и 12 бальная шкала землетрясений.

Не стоит путать понятия шкала Рихтера и 12 бальная шкала землетрясений.
Сила

землетрясения по шкале Рихтера определяется сразу по показаниям сейсмографов.
Интенсивность в баллах определяется позже, по оценке воздействия на земную поверхность.
Слайд 20

Магнитуда - безразмерная величина, она не измеряется в баллах. Правильное употребление:

Магнитуда - безразмерная величина, она не измеряется в баллах.
Правильное употребление: 
"землетрясение с магнитудой

6.0",
Неправильное употребление: 
"землетрясение с магнитудой 6 баллов",
"землетрясение силой 6 баллов по шкале Рихтера".
Слайд 21

Характеристики колебания грунтов Сейсмологи узнают о сильном землетрясении примерно через 20-25

Характеристики колебания грунтов

Сейсмологи узнают о сильном землетрясении примерно через
20-25 мин.

после первого толчка путем регистрации сейсмических волн специальными приборами – сейсмографами.
Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Сейсмограф


Сейсмограф

Слайд 26

Цифровой сейсмограф

Цифровой сейсмограф

Слайд 27

Сейсмограф регистрирует смещения грунта. Осциллограмму землетрясения, полученную с помощью сейсмографа, называют сейсмограммой

Сейсмограф регистрирует смещения грунта.
Осциллограмму землетрясения, полученную с помощью сейсмографа,

называют сейсмограммой
Слайд 28

Велосиграф - регистрирует скорость смещений грунта. С помощью этого прибора получают велосиграмму.

Велосиграф - регистрирует скорость смещений грунта.
С помощью этого прибора получают

велосиграмму.
Слайд 29

Акселерограф - регистрирует ускорения, возникающие при колебаниях грунта. Получаемую осциллограмму называют акселерограммой.

Акселерограф - регистрирует ускорения, возникающие при колебаниях грунта.
Получаемую осциллограмму называют

акселерограммой.
Слайд 30

Рассматривая акселерограмму, можно можно сделать следующие выводы: колебательный процесс поверхности Земли

Рассматривая акселерограмму, можно можно сделать следующие выводы:
колебательный процесс поверхности Земли является

нестационарным с переменной амплитудой и периодом;
Продолжительность колебательного процесса грунта 10 - 40 с.
Слайд 31

Географическое распределение землетрясений Эпицентры землетрясений расположены по поверхности земного шара закономерно.

Географическое распределение землетрясений

Эпицентры землетрясений расположены по поверхности земного шара закономерно.
На земном

шаре выделяются несколько поясов, которые характеризуются большой частотой подземных ударов.
Слайд 32

Сейсмически опасные районы: Тихоокеанское кольцо занимает почти все побережье океана. Здесь

Сейсмически опасные районы:
Тихоокеанское кольцо занимает почти все побережье океана. Здесь часто

происходят не только землетрясения, но и извержения вулканов, поэтому этот район часто называют "вулканическое" или "огненное" кольцо.
Слайд 33

Слайд 34

Второй крупный сейсмический район - горы Евразии: от Альп через Кавказ,

Второй крупный сейсмический район - горы Евразии: от Альп через Кавказ,

горы Средней и Центральной Азии и Гималаи.
Здесь происходит столкновение литосферных плит, что и вызывает частые землетрясения.
Слайд 35

Третий пояс тянется через весь Атлантический океан. Срединно-Атлантический хребет является результатом раздвижения земной коры.

Третий пояс тянется через весь Атлантический океан.
Срединно-Атлантический хребет является результатом

раздвижения земной коры.
Слайд 36

Слайд 37

Территория России принадлежит Северной Евразии, поэтому ее сейсмичность обусловлена взаимодействием крупных

Территория России принадлежит Северной Евразии, поэтому ее сейсмичность обусловлена взаимодействием крупных

литосферных плит — Евразиатской, Африканской и Тихоокеанской.
Слайд 38

Сейсмически активные районы России занимают примерно 20% территории страны: Европейской части

Сейсмически активные районы России занимают примерно 20% территории страны:
Европейской части

России - Северный Кавказ;
в Сибири — Алтай, Саяны, Байкал и Забайкалье;
на Дальнем Востоке — Курило-Камчатский регион и Сахалин.
Слайд 39

Сейсмостойкие здания сложнее и дороже строить, но затраты на их строительство

Сейсмостойкие здания сложнее и дороже строить, но затраты на их строительство

- это ничто по сравнению со спасенными жизнями.
Во время землетрясений в опасности оказываются не только те, кто находится в таком здании, но и те, кто рядом.
Не будет разрушений и завалов - не будет и жертв.
Слайд 40

Слайд 41

По горизонтали: 4. 11 баллов по шкале MSK-64. 6. Подземные толчки

По горизонтали: 4. 11 баллов по шкале MSK-64. 6. Подземные толчки и колебания земной поверхности. 8. Техническое

средство, используемое для эвакуации пострадавших с места трагедии. 9. Республика, в которой произошло сильнейшее землетрясение XX века. 10. Единица измерения интенсивности землетрясения.
По вертикали: 1. Место в земных недрах, где зарождается землетрясение. 2. Техническое устройство в подъезде, которым нельзя пользоваться во время землетрясения. 3. Место на поверхности земли, наиболее близкое к центру землетрясения. 5. Тяжелое последствие землетрясения для зданий и сооружений. 7. Город, стертый с лица земли во время землетрясения 1988 г.