Землетрясения в России

Основные понятия, связанные с землетрясениями (сейсмичность, магнитуда, литосфера и пр.). Сейсмичность территории России. Сейсмические волны и их измерение. Измерение силы землетрясений: шкала Рихтера, интенсивности. История землетрясений в России.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 09.06.2014
Размер файла 6,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Землетрясение в Нефтегорске (1995) [8]

Землетрясение в Нефтегорске -- землетрясение магнитудой около 7,6, произошедшее ночью 28 мая 1995 в 1:04 местного времени на острове Сахалин. Оно полностью разрушило посёлок Нефтегорск -- под обломками зданий погибло 2040 человек из общего населения в 3197 человек.

Также в ту ночь сильным толчкам подверглись города и посёлки севера Сахалина. В городе Оха - центре Охинского района Сахалинской области, c населением около 30 000, толчки достигали не менее 6 баллов. Не выдержали козырьки подъездов в некоторых домах.

Заместитель директора института морской геологии и геофизики РАН Алексей Иващенко сообщил, что эпицентр землетрясения находился всего в 20--30 км восточнее Нефтегорска, а не в 80 км, как указывалось ранее. По его словам, гипоцентр был расположен на глубине 15--20 км. В то же время, по данным сейсмологов, сила толчков составляла 7,1--7,2 по шкале Рихтера, а не 9. По словам ученого, это было самое мощное землетрясение за всю историю геофизических наблюдений (с 1909 года) в этом районе. В то же время заведующий лабораторией института литосферы Георгий Кофф заявил, что удар стихии не выдержали именно те 17 крупноблочных домов, которые не были предназначены для сейсмоопасных районов. В Нефтегорске дома рассыпались целиком, такого не было даже в Спитаке в 1988 году. Он предположил, что такие дома возводились с целью удешевления строительства. В результате из завалов извлекают живыми в основном жильцов верхних этажей, а находившиеся внизу люди стали жертвами экономии, проводившейся в 1960-е годы.

Ход событий

Первыми о трагедии в Нефтегорске узнали сотрудники ОВД и местные власти Охинского района благодаря сообщению начальника РОВД Нефтегорска капитана милиции В.Э. Новосёлова и старшего сержанта милиции А.И. Глебова. А. Глебов, чудом уцелевший после падения с пятого этажа своей разрушенной квартиры, сумел самостоятельно выбраться из завала и направился в здание РОВД. Оно было разрушено и, как выяснилось позже, из 13 сотрудников погибли девять, пятеро остались живы, но получили ранения. Телефонная связь была нарушена, другой не было. Воспользовавшись неповреждённым вездеходом, А. Глебов произвел рекогносцировку пострадавшего поселка, выявил места наибольших разрушений и отправился в соседний поселок Сабо (село), где проживал со своей семьёй начальник Нефтегорского РОВД капитан милиции В. Новосёлов. Сообщили о случившемся в Оху и просили оказать экстренную помощь пострадавшим, а сами отправились на место трагедии. Сообщение ушло в Южно-Сахалинск, и далее -- во Владивосток, в Хабаровск и Москву. Нарушение линий проводной связи и отсутствие других средств связи привело к тому, что администрация, штаб ГО и УВД районного центра Охи не смогли вовремя оценить и уточнить сведения по Нефтегорску. Информация от них в вышестоящие органы власти поступила около 9.50 28 мая 1995 года, т. е. в течение почти девяти часов местные, а также региональные и федеральные органы государственного управления не имели более или менее четкого представления о масштабах бедствия.

Судьба посёлка [8]

Было принято решение Нефтегорск не восстанавливать, а переселить уцелевших его жителей в другие населённые пункты Сахалинской области, прежде всего в Оху, Ноглики и Южно-Сахалинск. Для этого в указанных городах предусмотрено выделить из резерва или дополнительно ввести в строй необходимые (примерно для 500 человек) жилые площади. Администрация Сахалинской области сумела передать под эти цели 17,8 млрд. руб., что достаточно для строительства 71 квартиры; еще 12 квартир обеспечила администрация города Охи, но этого, конечно, было мало.

Кроме того, для желающих выехать на материк 183 семей (более 300 человек) 28-и предусматривалось содействие в переселении.

Органами УВД было раскрыто всего три уголовных дела по поступкам заезжих мародёров. Ни одного дела -- за утрату автомототехники. Последними из посёлка Нефтегорск ушли подразделения ОМОН Сахалин подполковника Панина В. Е., старшего лейтенанта милиции Морун С. С. подразделение СОБР Сахалин.

Чуйское землетрясение (2003) [8]

Чуйское землетрясение произошло на Горном Алтае, недалеко от районного центра села Кош-Агача. Главный удар 27 сентября 2003 года в 18:33 (15:33 по московскому времени). За последующие сутки сейсмостанции зарегистрировали ещё около 140 сейсмических толчков (афтершоков) наиболее сильные из которых были отмечены в ночь на 28 сентября 2003 и утром 1 октября 2003 года.

Главный толчок

Магнитуда главного толчка 7,3.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Координаты эпицентра 50°08? с. ш. 87°48? в. д. (G) (O).

Время сейсмического события 11:33:26 UTC (18:33:26 местного времени)

Наиболее сильные афтершоки

В скобках указано местное время (UTC+7)

27.09.2003 18:52:50 UTC (28.09.2003 01:52:50) - магнитуда 6,7

01.10.2003 01:03:28 UTC (01.10.2003 08:03:28) - магнитуда 7,0

01.10.2003 03:58:47 UTC (01.10.2003 10:58:46) - магнитуда 4,5

13.10.2003 05:26:40 UTC (13.10.2003 12:26:40) - магнитуда 5,0

Последствия

В зоне землетрясения произошли многочисленные оползни, обвалы, образовались зияющие трещины. В республике Алтай было повреждено 1889 жилых домов, в которых проживало более 7 000 человек, а также 25 школ, 16 больниц, 7 котельных. Практически полностью был разрушен поселок Бельтир.

Серьёзные повреждения получили дорожное полотно и инженерные сооружения Чуйского тракта.

В Алтайском крае землетрясение вызвало повреждения высотных сооружений: дымовых труб, водонапорных башен, опор линий электропередачи, часть из которых потребовали сноса или серьёзного ремонта.

Сведений о серьёзных разрушениях домов и других зданий в Алтайском крае нет. В то же время многие постройки в Алтайском крае получили трещины и небольшие смещения перекрытий и лестничных маршей, в зданиях осыпалась штукатурка.

Во время афтершока, произошедшего 1 октября в Барнауле произошёл оползень берега реки Пивоварки.

В Бийске из-за сейсмических толчков произошло разрушение заземляющего фидера на распределительно-понизительной подстанции «Северо-Западная», в результате чего в электросети возник перекос фаз, что привело к массовому выходу из строя электроприборов в домах и в организациях. Кроме того, в течение 7 часов часть районов города оставалось без электричества. Было нарушено движение трамваев. Эти факторы ещё сильнее усугубили панику, охватившую город.

В Таштаголе лопнули стены одного панельного дома.

Землетрясение ощущалось на расстоянии более 1000 км от эпицентра. В частности, в Новосибирске интенсивность главного толчка достигала 4 баллов.

Землетрясение в Чечне (2008) [8]

Землетрясение в Чечне 2008 года -- землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера. Произошло 11 октября 2008 года, в 09:06:10 UTC, эпицентр землетрясения находился в Чечне, к востоку от города Грозный в точке с координатами. Толчки продолжались около 40 секунд.Примерно через 16 минут, последовал повторный толчок силой 5,3.

Погибло не меньше 13, пострадало свыше 116 человек. Так как очаг находился на глубине более 30 км, землетрясение являлось глубокофокусным, поэтому толчки ощущались на обширной территории: в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Ставрополье, Армении, Грузии.

Землетрясение на Байкале (2008) [8]

Землетрясение на Байкале 2008 года -- мощное землетрясение, произошедшее 27 августа 2008 года в 10:35 по местному времени (UTC+8). Эпицентр толчков находился на дне озера Байкал в 30 км от Байкальска, в 65 км к югу от Иркутска. Подземные толчки ощущались на всей территории Восточной Сибири. Центральная сейсмическая станция в Иркутске зарегистрировала толчки силой 6-7 баллов. Несмотря на огромную мощность толчков, землетрясение практически не вызвало существенных разрушений, жертвы не зарегистрированы.

Характеристики толчков

Первый толчок мощностью 15,7 К ощущался в Иркутске с силой толчка 6-7 баллов по 12-балльной шкале. В Байкальске сила толчков достигла 9 баллов, в Слюдянке -- 8 баллов, в Култуке -- 7 баллов.

Второй толчок мощностью 13,5 К произошел через 6 минут, сила толчков в Иркутске достигала 5 баллов.

Третий толчок мощностью 12,1 К, его эпицентр сместился несколько западнее. В Иркутске ощущались толчки силой 3 балла.

Последствия

Сразу после землетрясения были частично парализованы линии связи и магистральных каналов Интернета, мобильная связь работала с большими перебоями из-за пиковых нагрузок. В Иркутске землетрясение не вызвало практически никаких последствий. Наиболее серьёзные разрушения отмечены в Слюдянском районе, в посёлке Култук полностью разрушена средняя школа, многие дома получили серьёзные повреждения. Байкальский ЦБК повреждений не получил, однако сразу после землетрясения производство было остановлено для проверки надёжности всех систем комбината. Капитальные постройки города Байкальска, несмотря на максимальную близость к эпицентру землетрясения из всех населённых пунктов, так же не получили каких-либо серьёзных разрушений. Это объясняется тем, что изначально здания строились с расчётом на сильное разрушительное землетрясение.

Землетрясение в Республике Тыва (2011) [8]

Землетрясение в Республике Тыва -- землетрясение магнитудой в эпицентре 6,6--6,7 произошло 27 декабря 2011 года в 23:22 по местному времени (19:22 по московскому времени). Эпицентр находился примерно в 100 километрах к востоку от Кызыла, административного центра Республики Тыва, в Каа-Хемском кожууне, в месте слияния двух горных рек: Дерзиг и Сайлыг (относятся к бассейну Малого Енисея) в зоне расчленённого хребта Академика Обручева. Следует отметить, что здесь расположена современная зона горообразования на стыке двух геологических блоков, формирующих Тувинскую и Тоджинскую котловины. Ранее, в 1991 году восточнее эпицентра в районе озера Хубсугул в Монголии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5 баллов.

Толчки ощущались в Хакасии, Красноярском крае (магнитудой 3--4 в обоих субъектах), Иркутской (магнитудой до 2), Новосибирской (магнитудой 1,6) областях, Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Томской областях. Гипоцентр находился на глубине 15 км (по данным Геологической службы США), 10 км (по данным МЧС России), где магнитуда достигала 8--9,5.

По данным ИТАР-ТАСС, из-за землетрясения более 10 000 человек в Каа-Хемском кожжуне остались без электричества в ночь с 27 на 28 декабря. Произошло автоматическое отключение подстанций "Зубовка" (35/10кВ), "Сарыг-Сеп" (110/35/10кВ) и "Бурен-Бай-Хаак" (110/10кВ) (ЛЭП T-1 (35кВ), Т-10 (35кВ), С-425 (110кВ), С-419 (110кВ) и С-417 (110кВ). К утру работу подстанций удалось восстановить почти во всём регионе.

28 декабря министерство здравоохранения республики сообщило о том, что здание Каа-Хемской районной поликлиники в результате землетрясения разошлось по строительным швам. Кроме того, по данным Росбалта, жители республики обнаружили в своих домах трещины, битую посуду и испорченную мебель, однако официальных подтверждений этой информации не было.

В школах 28 декабря приказом министерства образования Республики Тыва досрочно завершили учебную четверть, отменив из-за землетрясения занятия.

Ущерб, нанесённый Республике Хакасия, оценивается в 5 миллиардов рублей

В Кызыле в ходе проверки выявлено повреждение городского моста (1963 год постройки) через Енисей. На данный момент мост находится в состоянии временно эксплуатируемого. Проезд любого транспорта массой 5 тонн и выше (в том числе и автобусов) через мост закрыт. Сейчас на стадии обсуждения меры по ремонту моста. Возможно мост будет закрыт и потребуется постройка нового мостового перехода. В Кызыле через Енисей построено в общей сложности 2 моста. Второй мост находится на западе от города на обходе трассы М54 "Енисей". Следует отметить что в 2000х годах данный мост уже подвергался капитальному ремонту.

Землетрясение в Республике Тыва (2012) [8]

Землетрясение в Республике Тыва -- землетрясение магнитудой 6,7 -- 6,9 произошло 26 февраля 2012 года в 14:17:16 по местному времени (в 10:17:16 по московскому времени). Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 8,5 балла. Эпицентр землетрясения находился в 101 километре восточнее Кызыла.

В зону землетрясения попали более 1017 населённых пунктов, по состоянию на 15.00 мск 26 февраля 2012 года жертв и разрушений нет. Толчки ощущались в Абакане (магнитудой 3,6), Красноярске (3,1), Иркутске (3,0), Кемерово (2,0), Барнауле (2,0), Новосибирске (1,6), Томске (1,0). Помимо Республики Тыва землетрясение ощущалось в семи регионах Сибирского федерального округа.

Постановлением Правительства Республики Тыва от 26 февраля 2012 года № 99 на территории республики Тыва был введён режим чрезвычайной ситуации. Режим чрезвычайной ситуации отменён с 23 марта 2012 года Постановлением Правительства Республики Тыва от 22 марта 2012 года № 129.

По состоянию на 12:00 по местному времени 27 февраля 2012 года на территории Республики Тыва зарегистрирован 21 афтершок.

Ущерб от землетрясения составил более 2 миллиардов рублей, в ходе обследования зданий и сооружений выявлено 2158 повреждённых объектов, среди которых предприятия жизнеобеспечения, мосты и дороги, жилье, школы, детсады, больницы, сельские клубы и библиотеки.

Землетрясение, произошедшее 26 февраля 2012 года завершило развитие процесса сейсмической активности, начатое в декабре 2011 года. «Первое землетрясение было сдвигом, а второе -- взбросом, который, с позиции физики очага ограничивает и завершает развитие процесса, сформировавшегося при первом событии 27 декабря прошлого года» -- заявил Виктор Соловьев, заместитель директора Алтае-Саянского филиала геофизической службы Сибирского отделения РАН.

Землетрясение в Кемеровской области (2013)

Землетрясение в Кемеровской области -- землетрясение магнитудой 5,3-5,6 произошло 19 июня 2013 года в 6:02 по местному времени (3:02 по московскому времени). Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 7 баллов. Эпицентр располагался недалеко от Бачатского разреза, в 5 км от села Старобачаты и в 21 км от г.Белово. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 4 км. Землетрясение стало самым сильным на территории области за последние 100 лет.

Землетрясению предшествовало 2 форшока, произошедшие 9 февраля 2012г. и 5 марта 2013г. с магнитудой около 4 с эпицентрами в районе Бачатского угольного разреза. Всего было зафиксировано около 25 афтершоков.

Кроме Кемеровской области землетрясение ощущалось также в Новосибирской и Томской областях, и в Алтайском крае. Интенсивность землетрясения в Беловском районе достигала 6-7 баллов, в г.Белово 5-6 баллов, в г.Новокузнецк 4-5 баллов, в г.Кемерово 3-4 балла, в городах Барнаул, Новосибирск, Томск 2-3 балла. Подземными толчками были разбужены многие жители региона. В домах раскачивались люстры, двигалась мебель, сыпалась штукатурка. В области на 3 дня была прекращена работа шахт и разрезов. Все работы на Бачатском разрезе, находящегося в зоне эпицентра были остановлены до получения результатов государственной комиссии. В результате землетрясения пострадало около 5 тысяч домов, более 350 из них подлежат сносу. Без крова осталось как минимум 79 человек. Общий ущерб составил 1,7 млрд. рублей.

Сразу после события появилась информация, что землетрясение носило техногенный характер и оно могло стать рекордным среди землетрясений подобного рода. Позже эту информацию опровергли. Главным аргументом в пользу природного происхождения землетрясения и последовавших за ним в течение двух суток 16-и афтершоковых событий стало то, что они произошли на глубине приблизительно 4 тысячи метров.

Землетрясения в Башкортостане [9]

На территории Башкортостана происходят три типа землетрясений -- тектонические, оползневые, карстовые. Возможны также техногенные землетрясения и вызванные удаленными землетрясениями альпийского и других складчатых поясов и сейсмических областей.

Озеро Аслыкуль образовалось на месте гигантского карстового провала после землетрясения. На дне озера лежат стволы лиственниц, оставшиеся после землетрясения. По международной шкале сейсмичности MSK-64 разрушение и обвал скальных обнажений горных пород происходят при 8-9 баллах, водоемы возникают при 8, а озера -- при 10 баллах сейсмической интенсивности.

Техногенные землетрясения возникали в Башкортостане при проведении подземных ядерных взрывах в 70-е годы ХХ века. Взрывы осуществляли для создания подземных хранилищ отходов химических производств.

В Башкортостане землетрясения отмечаются очень редко и не представляют большой опасности. Сейсмическими станциями зарегистрированы карстовые землетрясения, возникающие при обрушении пород в подземных пустотах. Так, в мае 1893 года произошел обвал близ деревни Вавилово в восьми километрах от Уфы. При этом сотрясалась почва и слышались звуки наподобие раскатов грома. Очаги тектонических подземных толчков, отмеченные в нашей республике, располагаются в горной части. Наиболее сильное землетрясение зарегистрировано 7 августа 1914 года, оно захватило Дуванский, Мечетлинский, Белорецкий, Учалинский и Абзелиловский районы и сопровождалось понижением уровня воды в колодцах, раскачиванием мебели в домах, падением картин со стен, образованием трещин в штукатурке.

Тем не менее Республика Башкортостан ощущает землетрясения, которые происходят в активных зонах Земли. 4 ноября 1994 года в 18 часов 35 минут в здании Уфимского института сервиса было чувствительно землетрясение. 8 апреля 1999 года толчки ощущались в Салавате, Ишимбае, Стерлитамаке, Благовещенске, Октябрьском, в Уфе особенно ощутимо было на улице 50 лет СССР, где прорвало водопровод. 8 декабря 2000 года в столице республики на проспекте Октября жильцов нескольких домов вывели на улицу: в квартирах качались люстры, двигалась мебель -- это было землетрясение силой примерно 1,5 -- 2 балла, отзвуки толчков на юге Таджикистана.

В настоящее время усилия многих ученых направлены на создание единой карты современных движений земной коры. Для этого необходимо собрать достаточное количество фактического материала, чтобы установить законы, по которым эти движения происходят в любой точке планеты и которые представляют для нас большой теоретический и практический интерес. Знание особенностей законов движения необходимо для строительства гидроэлектростанций, водохранилищ, дамб, а также для прогноза времени и места землетрясений. Теоретической основой для постановки подобных работ можно считать положение, что медленные (вековые) и быстрые (сейсмические) движения земной коры имеют общее происхождение и закономерно связаны между собой. Отсюда следует, что по особенностям проявления вековых деформаций можно в известной мере судить о сейсмическом режиме территории, намечать места, где медленное накопление напряжений грозит разрядиться сильным землетрясением. Вместе с тем для более точного прогноза наблюдения над деформациями земной поверхности необходимо сочетать с сейсмическими, геомагнитными и другими геофизическими работами, а также с исследованиями геолого-географического характера.

Башкортостан имеет сложное геологическое строение (почти треть территории сложена карстующимися породами, которые создают подземные пустоты), насыщен опасными производственными предприятиями нефтепереработки, газонефтехимии, газонефтепроводами и на сегодняшний день не имеет стационарной сейсмостанции. Необходимость организации сейсмослужбы у нас назрела давно. Тем более, что человек все активнее вмешивается в ход сейсмогенеза (строительство водохранилищ, прудов, чрезмерное бурение земной коры, добыча полезных ископаемых и т. д.). Землетрясения вызываются быстротечной разрядкой больших напряжений в земной коре.

Главным путем уменьшения и предотвращения разрушительного действия землетрясений на человека и его хозяйственную и культурную деятельность является строительство антисейсмических зданий, рассчитанных на перенесение сильных подземных толчков, превышающих 8 -- 9 баллов.

Большой интерес в последние годы вызывают горизонтальные перемещения материков -- так называемый дрейф континентов. Вопрос о его существовании в геологическом прошлом и в современную эпоху остается остродискуссионным; решение его имело бы исключительно важное значение для разработки теории строения и развития Земли. Немецким ученым А. Вегенером установлены скорости движения материков и расстояние, пройденное ими за историческое время. Так, Гренландия, удаляется от Европы со скоростью 10 -- 30 метров в год. Американский континент отдаляется от Европы со скоростью 30 метров, а Япония приближается к Евразии со скоростью 170 сантиметров в год. Исландия отошла от Норвегии на 1070 километров за 100000 лет и продолжает удаляться со скоростью 2 метра в год. Африка приближается к Европе со скоростью 0,5 метра в год.

Геологической наукой установлено, что современный Урал в древнейшие времена представлял такую же высокогорную страну, как современный Кавказ, и состоял из могучих хребтов. Здесь происходили землетрясения, сопровождающиеся интенсивными излияниями вулканических лав. Прошли сотни миллионов лет, окончательно сформировалась горная система, Урал превратился в относительно спокойный район планеты.

Но именно относительно, нет-нет да слабые землетрясения все же происходят. В Башкортостане, как подтверждают исследования, наблюдаются все виды землетрясений. За 60 -- 70 последних лет было отмечено несколько падений метеоритов и взрывов в атмосфере болидов. Те и другие сопровождались сотрясением почвы. Большей же частью землетрясения на территории республики происходят от карстовых провалов, оползней, искусственных взрывов при горных разработках.

Сейсмический мониторинг в России [10]

Поскольку территория России имеет большие размеры, то здесь представлены данные только о сейсмическом мониторинге европейской части России, до меридиана Архангельска, т.е. до 42o восточной долготы и севернее 50o северной широты. Российская сейсмическая сеть, для указанной европейской территории, включает 19 сейсмических станций и две сейсмические группы. Сейсмические станции расположены в Калининградской, Ленинградской, Петрозаводской, Калужской, Московской, Воронежской, Архангельской, и Мурманской областях. Сейсмические группы - в Мурманской и Московской областях.

Большинство же сейсмических станций России расположены на Кавказе, в Алтайском крае и республике Алтай, Хакасии, Туве, Кемеровской области, Красноярском крае, Иркутской области, Читинской области, Хабаровском крае, в Якутии, на острове Сахалин и на Камчатке. То есть, в тех регионах, где сейсмическая активность и опасность выше, чем в европейской части России.

Ниже дано краткое описание сетей сейсмического мониторинга, которые входят в состав Геофизической службы Российской Академии наук, для вышеуказанной европейской части России.

1. Геофизическая служба Российской Академии наук (ГС РАН) является головным учреждением, осуществляющим сейсмический мониторинг в России. Центр ГС РАН расположен в Обнинске. ГС РАН содержит 35 сейсмических станций, 11 из которых расположены в вышеуказанных пределах европейской части России . ГС РАН объединяет 16 сейсмических сетей по всей России.

2. Кольский филиал Геофизической службы КФ ГС РАН расположен в Мурманской области с центром в Апатитах. В составе КФ ГС РАН действуют 3 сейсмические станции и одна сейсмическая группа APA0. Еще 3 сейсмические станции КФ ГС РАН расположены на острове Шпицбергене, в Северном ледовитом океане.

3. В составе Лаборатории сейсмического мониторинга Воронежского кристаллического массива (ЛСМВКМ) ГС РАН действуют 4 сейсмические станции (одна из них расположена за пределами рассматриваемой территории).

4. Институт динамики геосфер РАН (ИДГ РАН) имеет одну сейсмическую станцию и одну малоапертурную сейсмическую антенну (МСА Михнево). Обе они расположены в поселке Михнево, Московской области. На территории Восточно-Европейской платформы МСА регистрирует все события, начиная с М?1,5 до расстояния порядка 400 км.

Сеть сейсмических станций европейской части России

Обозначения на карте: Зелёный цвет - сейсмостанции ГС РАН. Розовый цвет - сейсмостанции КФ ГС РАН. Коричневый цвет - сейсмостанции ЛСМВКМ ГС РАН, а также сейсмостанция и сейсмическая группа ИДГ РАН. Треугольники - сейсмические станции. Круги - сейсмические группы APA0 в Апатитах и MHVAR в Михнево.

Ближайшие к Латвии сейсмические станции - Калининград (KLN), Пулково (PUL) и Выборг (VYB). Калининградская станция инсталлирована в 2005 году, после Калининградских землетрясений 21 сентября 2004 года.

Пулковская станция - является одной из старейших сейсмических станций России. Участие в ее организации принимал патриарх российской сейсмологии - Б.Б.Голицин. В настоящее время на Пулковской сейсмической станции установлена широкополосная аппаратура и с 199 года она входит в состав сети GEOFON. Станция расположена на территории Государственной астрономической обсерватории РАН. Однако, станция достаточно шумная, поскольку расположена вблизи от шоссе Гатчина - Санкт-Петербург.

Чтобы представлять сейсмичность европейской части России, которая занимает большую часть Восточно-Европейской платформы (ВЕП), ниже приведена карта эпицентров землетрясений с древнейших времен до 1995 года.

Сеть сейсмических станций европейской части России

Обозначения на карте: Зелёный цвет - сейсмостанции ГС РАН. Розовый цвет - сейсмостанции КФ ГС РАН. Коричневый цвет - сейсмостанции ЛСМВКМ ГС РАН, а также сейсмостанция и сейсмическая группа ИДГ РАН. Треугольники - сейсмические станции. Круги - сейсмические группы APA0 в Апатитах и MHVAR в Михнево.

Сейсмичность Восточно-Европейской платформы распределена очень неравномерно. Центральная часть ВЕП остается крайне малоактивной, при том, что периферия значительно более сейсмически-активна. Это видно и по Кольскому полуострову, Балтийскому региону, центральному Уралу и некоторым другим участкам окраин платформы.

Earthquake in Russia [11]

The following preliminary summary was submitted by EERI member Mark Klyachko of the Ministry of Construction, Kamchatka, Russia.

A Mw = 7.3 earthquake occurred on September 27, 2003 at 6:33 p.m. local time in the rural area of the Gorny Altai region of southwestern Siberia, Russia (49.98N, 87.90E, depth of focus 16 km).

In the epicentral zone, where about 40 villages and small towns are located, earthquake intensities reached 7-8 (MSK/EMS). The earthquake was felt with intensities of 3-4 in parts of Siberia, including the cities of Kemerovo and Novosibirsk. Intensity in the city nearest to the epicenter, Barnaul, was estimated at about 5-6. The population in the epi central area is approximately 24,500.

About 900 houses, mostly single- story masonry, were damaged (intensity of 2-4 MSK/EMS). There were three fatalities and about 1,800 people were left without homes. Seven hospital buildings and a few schools were not serviceable. The water supply completely stopped. Landslides occurred in the Kosh- Agach and Ust-UIagan areas, and the Chuya River flooded. A special team of the Russian Federation's Ministry of Civil Defense, EMER- COM, went to the affected area and erected 1,000 temporary shelters.

According to the seismic zonation map for Russia, this area is estimated to be seismically active. This earthquake is the largest in this region since an event on December 20, 1761, that is thought to have had a magnitude of about 7.7. Macro- seismic field investigations will be organized to improve the understanding of the seismicity of the region.

Землетрясение в России

Следующее предварительное резюме было представлено членом EERI Марком Клячко Министерства Строительства, Камчатки, Россия.Мощностью = 7.3 землетрясение произошло 27 сентября 2003 в 18:33 по местному времени в сельской местности Алтайского края Gorny юго-западной Сибири, России (49.98 Н, 87.90E, глубина центра 16 км).В зоне эпицентра, где приблизительно находилось 40 деревень и малых городов, интенсивность землетрясения достигла 7-8 (MSK/EMS). Землетрясение чувствовали с интенсивностью 3-4 в частях Сибири, включая города Кемерова и Новосибирска. Интенсивность в городе, самом близком к эпицентру, Барнаулу, была оценена в приблизительно 5-6. Население в зоне эпицентра было примерно 24,500.

Приблизительно 900 зданий, главным образом каменная кладка единственной истории, были повреждены (интенсивность 2-4 MSK/EMS). Было три несчастных случая, и приблизительно 1,800 человек остались без домов. Семь зданий больницы и несколько школ не были пригодны к эксплуатации. Водоснабжение полностью остановилось. Оползни произошли в Kosh-Agach и областях Ust-UIagan и затопляемой реке Чуя. Специальная команда Министерства Российской Федерации Гражданской обороны, EMER-COM, пошла в зону поражения и установила 1,000 временных приютов.Согласно сейсмической карте зонирования для России, эта область, как оценивается, сейсмически активна. Это землетрясение является самым большим в этом регионе начиная со случая 20 декабря 1761, у которого, как думают, была величина приблизительно 7.7. Макросейсмические полевые расследования будут организованы, чтобы улучшить понимание сейсмичности области.

Статья взята из: EERI Newsletter, December 2003 Volume 37, Number 12

Заключение

Таким образом землетрясения -- подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами (главным образом тектоническими процессами) или искусственными процессами (взрывы, заполнение водохранилищ, обрушением подземных полостей горных выработок). Небольшие толчки могут вызывать также подъём лавы при вулканических извержениях. Россия в целом характеризуется умеренной сейсмичностью. Исключение составляют регионы Северного Кавказа, юга Сибири и Дальнего Востока, где интенсивность сейсмических сотрясений достигает 8-9 и 9-10 баллов.

Список использованной литературы

[1] Earthquake http://www.map-me.de/sample_earthquake.php

[2] USGS Earthquake Hazards Program http://earthquake.usgs.gov/regional/nca/1906/18april/howlong.php

[3] Is the reliable prediction of individual earthquakes a realistic scientific goal?

http://www.nature.com/nature/debates/earthquake/equake_frameset.html

[4] Википедия - свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org

[5] Большой Энциклопедический словарь

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/132822

[6] Сейсмостойкое строительство

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse

[7] Геофизический центр РАН

http://www.wdcb.ru/sep/seismology/method/Kamchatka/1792_aug.23.ru.html

[8] XXI век. 2000 - 2006 гг. Землетрясения в России продолжаются

http://seismos-u.ifz.ru/2000-today.htm

[9] Землетрясения в Башкортостане

http://www.agidel.ru/?param1=22934&tab=4

[10] Сейсмический мониторинг в России

http://seismo.lv/viewpage.php?page_id=32

[11] Earthquake in Russia EERI Newsletter, December 2003 Volume 37, Number 12

[12] Сейсмичность территории России

http://seismos-u.ifz.ru/seismic.htm

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Измерение силы и воздействия землетрясений. Сейсмические волны: измерение, типы. Вулканические продукты: магма и лава. Распределение интрузивных и эффузивных пород. Вулканическая активность, типы вулканических куполов. Опасные и безопасные области России.

    реферат [1,7 M], добавлен 24.04.2010

  • Исследование понятий очага и эпицентра землетрясения. Классификация землетрясений по причинам их возникновения. Изучение шкалы оценки магнитуд. Описания крупнейших катастрофических землетрясений ХХ века. Последствия землетрясений для городов и человека.

    презентация [3,4 M], добавлен 22.05.2013

  • Исторические сведения и результаты мониторинга сейсмических событий на земном шаре на протяжении второй половины ХХ в. Основные понятия и характеристики землетрясений. Методы оценки силы (интенсивности) землетрясений. Типы геологических разломов.

    реферат [2,0 M], добавлен 05.06.2011

  • Современные знания о землетрясениях. Классификация землетрясений по способу их образования. Типы сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. Распространение упругих волн. Магнитуда поверхностных волн. Роль воды в возникновении землетрясений.

    курсовая работа [102,3 K], добавлен 02.07.2012

  • Теория землетрясений как геофизического процесса, ранние и современные объяснения их причин. Механизм землетрясений, их классификация, основные понятия: очаг, гипоцентр, эпицентр, магнитуда, балл. Перспективы предсказаний, трудности и проблемы прогноза.

    реферат [33,9 K], добавлен 07.03.2011

  • Современные проблемы сейсмологии. Географическое распространение землетрясений, их причины, механизм возникновения, классификация. Общие сведения о методах их прогноза и антисейсмических мероприятиях. Распространение поясов сейсмичности на земном шаре.

    курсовая работа [202,4 K], добавлен 18.07.2014

  • Подходы и особенности разработки методики определения уточненной интенсивности землетрясений для оценки устойчивости бортов заданных карьеров на территории России. Исследование и анализ примеров данных вычислений для Бачатского и Черниговского разрезов.

    статья [450,1 K], добавлен 16.12.2013

  • Причины и классификация, примеры и прогноз землетрясений. Денудационные, вулканические, тектонические землетрясения. Моретрясения, образования грозных морских волн — цунами. Создание в сейсмически опасных районах пунктов наблюдения за предвестниками.

    реферат [16,7 K], добавлен 13.09.2010

  • Исследование явления землетрясения и изучение методов обеспечения сейсмостойкости сооружений. Прогнозирование землетрясений по состоянию земной коры и атмосферы. Необходимость большого числа сейсмографов и соответствующих устройств для обработки данных.

    презентация [1,2 M], добавлен 13.03.2019

  • Что происходит при сильных землетрясениях. Типы сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. Проскальзывание по разломам; глинка трения. Попытки предсказания землетрясений. Особенности пространственного распределения очагов землетрясений.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 14.03.2012

  • Изучение основных причин и сущности землетрясений - быстрых смещений, колебаний земной поверхности в результате подземных толчков. Особенности глубокофокусных землетрясений. Характеристика приемов и приборов для обнаружения, регистрации сейсмических волн.

    реферат [21,7 K], добавлен 04.06.2010

  • Определение землетрясений как мощных динамических воздействий, имеющих тектоническую природу. Поведение грунтов при землетрясениях и причины разрушений. Основные типы сейсмогенерирующих зон. Составление карт сейсмической и вулканической активности.

    реферат [1,0 M], добавлен 09.03.2012

  • Анализ связи естественного импульсного электромагнитного излучения и глобальной сейсмической активности по наблюдениям вдали от локальных источников возмущения. Изучение возмущений в ионосфере, возникающих за несколько дней до сильных землетрясений.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 14.05.2012

  • Объёмные сейсмические волны: продольные (P-волны) и поперечные (S-волны). Распространение SH-волны в различных геологических условиях среды. Описание волн и создаваемых ими на границе напряжений. Граничные условия и спектральные коэффициенты рассеивания.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 28.06.2009

  • Инженерное обследование зданий и сооружений зоны влияния карьера. Определение радиусов воздействия и интенсивности возникающих сейсмических эффектов. Оценка уровня экологической опасности при проведении буровзрывных работ в зоне разработки месторождения.

    статья [693,3 K], добавлен 23.01.2015

  • Аэрокосмические методы исследования природной среды, представление о линеаментах и их изучение, анализ картографических материалов. Прогнозирования тектонически-опасных территорий и значение очагов землетрясений, искусственные взрывные землетрясения.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 29.05.2012

  • Основные нефтегазоносные провинции, расположенные на территории России: Тимано-Печорская, Волго-Уральская, Северо-Кавказская, Западно-Сибирская. Их общая характеристика и оценка промышленного значения, анализ запасов и экономическое обоснование.

    реферат [26,4 K], добавлен 01.04.2015

  • Анализ и оценка внутренних вод России, бассейны рек. Запасы воды, сосредоточенные в озерах государства. Сферы и особенности применения крупнейших рек и озер России в хозяйстве. Территории распространения запасов подземных вод, искусственные водоемы.

    презентация [1,0 M], добавлен 28.12.2010

  • Приборы для измерение расхода открытых потоков. Интеграционные измерения с движущегося судна. Измерение расходов воды с использованием физических эффектов. Градуирование вертушек в полевых условиях. Измерение расхода воды гидрометрической вертушкой.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 16.09.2015

  • История развития теодолита, его классификация, основные параметры и размеры. Принципиальная схема устройства теодолита. Горизонтальный круг, отсчетные устройства, зрительные трубы, уровни. Измерение и погрешности горизонтальных и вертикальных углов.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 30.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.