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지진 및 지진 예측 지식

지진은 천연지진과 인공지진으로 나뉜다. 또한 큰 운석이 지면에 부딪히는 것과 같은 특수한 상황에서도 지진이 발생할 수 있습니다 (운석 충돌 지진). 지구 표면의 진동에는 여러 가지 이유가 있다. 지진의 원인에 따라 지진은 다음과 같은 범주로 나눌 수 있다.

1, 구조 지진

오랫동안 축적된 에너지는 지하 깊은 바위의 부러짐, 착동으로 급격히 방출되어 지진파 형태로 사방팔방으로 전파되고, 지면으로 인한 지동을 구조 지진이라고 한다. 이런 지진은 발생 빈도가 가장 높고 파괴력이 가장 크며 전 세계 지진의 90% 이상을 차지한다.

2. 화산 지진

화산 작용으로 인한 지진 (예: 마그마작용과 기체 폭발) 을 화산 지진이라고 한다. 화산 지진은 화산 활동 지역에서만 발생할 수 있으며, 화산 활동 지역의 지진은 전 세계 지진의 약 7% 에 불과하다.

3. 지진을 함락시키다

지하 동굴이나 광산 꼭대기의 붕괴로 인한 지진을 무너진 지진이라고 한다. 이런 지진은 규모가 비교적 작고 주파수도 매우 적다. 설령 존재한다 해도 종유동이 밀집된 석회암 지역이나 대형 지하 광구에서 발생하는 경우가 많다.

4. 지진을 유발합니다

저수지 저수, 유전 주수 등으로 인한 지진을 유도 지진이라고 한다. 이런 지진은 특정 저수지 지역이나 유전에서만 발생한다.

5. 인공지진

지하 핵폭발과 다이너마이트 폭파로 인한 지면 진동을 인공지진이라고 한다. 인공지진은 인간의 활동으로 인한 지진이다. 산업 발파, 지하 핵폭발로 인한 진동; 깊은 우물 고압수 주입과 대형 저수지 저수는 지각에 대한 압력을 증가시켜 때때로 지진을 유발한다.

가장 익숙한 파동은 물결에 대한 관찰이다. 석두 한 조각이 연못에 던져졌을 때, 수면이 교란되어 석두 유입된 곳 주변에서 외연으로 파문을 뻗었다. 이런 파열은 파도 부근의 물의 입자 운동으로 인해 발생한다. 그러나 물은 물결이 퍼지는 방향으로 흐르지 않습니다. 코르크 마개가 물 위에 떠 있으면 위아래로 뛰지만 원래 위치에서 이동하지 않습니다. 이 교란은 물 입자의 간단한 왕복 운동을 통해 계속 전달되며, 모션은 한 입자에서 앞 입자로 전달됩니다. 이렇게 물결은 석두 깨진 수면의 에너지를 연못가로 가져와 기슭에서 파도를 일으켰다. 지진 운동은 이것과 매우 비슷하다. 우리가 느끼는 진동은 지진파의 에너지로 인한 탄성 암석의 진동이다.

첫 번째 파동의 물리적 특성은 음파와 같다. 음파, 심지어 초음파도 번갈아 압착 (밀기) 과 확장 (당기기) 을 통해 공기 중에 전파된다. 액체, 가스, 고체 암석은 압축될 수 있기 때문에, 같은 유형의 파동은 바다와 호수 등 수역과 고체 지구를 통과할 수 있다. 지진으로 이 유형의 파동은 단층에서 사방팔방으로 같은 속도로 전파되며, 그들이 통과하는 암석을 번갈아 스쿼시하고 늘이며, 그 입자는 이 파동의 전파 방향을 따라 앞뒤로 이동합니다. 즉, 이 입자들의 움직임은 아폴로에 수직이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 지진명언) 앞으로 및 뒤로 변위를 진폭이라고 합니다. 지진학에서 이런 유형의 파동을 P 파, 즉 종파라고 하는데, 그것은 가장 먼저 도착하는 파동이다.

탄성 암석은 공기와 달리 압축할 수는 있지만 자를 수는 없으며, 탄성 물질은 물체를 자르고 왜곡하여 두 번째 파동의 전파를 허용할 수 있습니다. 지진으로 인한 두 번째 도착파를 s 파라고 합니다. 가로파가 통과할 때, 바위의 행동은 종파 전파 과정의 행위와는 사뭇 다르다. 가로파는 압착이 아닌 전단을 포함하기 때문에 바위 입자의 모션은 간격띄우기 방향으로 가로지릅니다. 이러한 바위는 광파의 측면 이동과 유사한 수직 또는 수평 평면에서 이동할 수 있습니다. P 파와 S 파의 공존은 지진파 시퀀스의 고유한 특성 조합을 만들어 광파 또는 음파의 물리적 표현과 구별합니다. 전단 운동은 액체나 기체에서 발생할 수 없으므로 S 파는 그 안에서 전파될 수 없습니다. P 파와 S 파의 독특한 성질은 지구의 심부 유체 벨트의 존재를 탐지하는 데 사용될 수 있다.

S 파는 편광이 있고, 가로 진동하는 광파 (상하, 수평 등) 만 있다. ) 특정 평면에서 편광 렌즈를 통과할 수 있습니다. 통과하는 광파를 평면 편광이라고 합니다. 태양광이 대기를 통과할 때 편광이 없다. 즉 광파 진동에는 최적의 가로면이 없다. 결정체나 편광판과 같은 특수 플라스틱의 굴절은 비편광을 평면 편광으로 바꿀 수 있다.

가로파가 지구를 통과할 때 불연속적인 인터페이스를 만나면 굴절이나 반사가 발생하고 진동 방향은 편광이 발생합니다. 극화된 S 파 암석 입자가 수평면 내에서만 움직이는 것을 SH 파라고 합니다. 바위 입자가 웨이브 전파 방향을 포함하는 수직 평면 내에서 이동할 때 이러한 s 파를 SV 파동이라고 합니다.

대부분의 암석은 지나치게 큰 진동을 강요하지 않으면, 즉 작용력에 의한 변형이 작용력에 따라 선형적으로 변하면 선형 탄성이 있다. 이러한 선 탄력성은 현대 영국 수학자 로버트 훅 (1635~ 1703) 의 이름을 따서 훅의 법칙에 복종하는 것으로 불린다. 마찬가지로, 지진으로 암석은 힘이 증가함에 따라 변형을 증가시킨다. 대부분의 경우 변형은 선 탄성 범위 내에 유지되며 흔들림이 끝나면 바위가 원래 위치로 돌아갑니다. 그러나 지진 사건에서 중요한 예외가 발생하는 경우가 있습니다. 예를 들어 부드러운 토양이 강하게 흔들릴 때 영구적인 변형이 유지되고 변동 후 흙이 항상 제자리로 돌아가는 것은 아닙니다. 이런 상황에서 지진 강도는 예측하기 어렵다.

탄성 운동은 국부 지진파가 암석을 통과할 때 에너지가 어떻게 변하는지에 대한 훌륭한 계시를 제공한다. 스프링 압축 또는 인장과 관련된 에너지는 탄성 에너지이고 스프링 어셈블리 운동과 관련된 에너지는 운동 에너지입니다. 언제든지 총 에너지는 탄력성과 운동 에너지의 합이다. 이상적인 탄성 매체의 경우 총 에너지는 상수입니다. 진폭이 가장 큰 위치에서는 에너지가 모두 탄성 에너지입니다. 스프링이 중간 균형 위치로 진동할 때 에너지는 모두 운동 에너지이다. 우리는 이미 마찰력이나 소산력이 없다고 가정했기 때문에 왕복 탄성 진동이 시작되면 같은 진폭으로 계속될 것이다. 이것은 당연히 이상적인 상황이다. 지진이 발생했을 때, 움직이는 암석 사이의 마찰은 점차 열을 발생시켜 약간의 변동 에너지를 소모한다. 새로운 에너지를 증가시키지 않는 한, 진동하는 스프링처럼 지구의 진동은 점차 멈출 것이다. 지진파 에너지 소산 측정은 지구의 비탄성 특징에 대한 중요한 정보를 제공한다. 그러나 마찰 소산 외에도 전파 거리가 증가함에 따라 지진 진동이 점차 감소하는 다른 요인이 있습니다.

음파가 전파될 때의 파면은 팽창한 구체이기 때문에, 그것이 가지고 있는 소리는 거리가 증가함에 따라 감소한다. 물결이 연못 밖으로 퍼지는 것과 마찬가지로, 우리는 물결의 높이나 진폭이 점차 감소하는 것을 관찰했다. 진폭이 줄어든 것은 초기 에너지가 점점 더 널리 퍼지기 때문에 기하학적 확산이라고 합니다. 이 확산은 또한 지구의 암석을 통과하는 지진파를 약화시킬 것이다. 특별한 상황이 없다면 지진파가 진원에서 멀어질수록 그 에너지는 더 많이 감쇠된다.

세계 각지에서 여러 가지 다른 강도 표를 사용한다. 서방 국가들은 일반적으로 개선된 맥콰리 강도 표, 줄여서 M.M. 강도 표를 채택하고 있으며, I 도에서 I 도까지 총 12 개의 강도 등급이 있다. 일본에서는 0 도가 느껴지지 않고 I 에서 VII 도, * * * * 8 등급으로 나뉜다. 구소련과 중국은 12 강도 등급에 따라 강도 표를 나누었다. 중국은 1980 에서 지진강도표를 수정했다 (표 참조).

중국 지진 강도 표

1 도; 무감각함-기기 만 기록 할 수 있습니다.

2 도 미시적 느낌-매우 민감한 사람이 완전히 정지된 상태에서 느끼는 것;

3 도 느낌이 적다. 방 안의 몇몇 사람들이 쉬고 있고 옷걸이가 약간 흔들리는 것을 느꼈다.

4 도 많은 느낌-대부분의 사람들이 실내에 있고, 소수의 사람들이 실외에 있고, 매달린 물건이 흔들리고, 불안정한 그릇이 삐걱거리고 있다.

5 도 잠에서 깬다-대부분의 사람들은 야외에서 가축이 초조하고, 문과 창문이 울리고, 벽면에 금이 가는 것을 느낄 수 있다.

6 도 공황-사람이 불안정하게 서 있고, 가축이 도망가고, 그릇이 떨어지고, 간이 공사장이 손상되고, 가파른 비탈이 미끄러져 떨어진다.

7 도 집 손상-집이 약간 파손되고, 간판 건물, 굴뚝이 파손되고, 표면에 금이 가고, 모래를 뿌리고, 거품이 나고,

8 도 건물이 파손되었다. 여러 채의 집이 파손되고, 소수의 파손된 노반이 무너지고, 지하 파이프라인이 파손되었다.

9 도 건물이 보편적으로 파괴되다. 대부분의 집이 파괴되고, 소수가 무너지고, 아치와 굴뚝이 무너지고, 철로가 구부러진다.

10 도; 건물이 보편적으로 파괴되었다. 집이 무너지고, 도로가 파괴되고, 대량의 바위가 무너지고, 물결이 해안으로 돌진한다.

1 1 도; 파괴-대량의 집이 무너지고, 큰 제방이 무너지고, 표면의 변화가 크다.

12 도; 산천 변경-모든 건물이 보편적으로 파괴되고, 지형이 급변하고, 동식물이 파괴되었다.

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