最佳答案 - 由提问者2007-03-19 19:20:51选出
地震(又稱地動)是指由地震波所造成岩石圈的振動。自然現象和人為因素都能造成地震波。
1963-1998年間全球地震分佈
地震的種類
地震一般可分為人工地震和天然地震兩大類。由人類活動,如開山、開礦、爆破等引起的叫人工地震,除此之外便統稱為天然地震。
[編輯] 按成因分
構造地震
由於地殼運動引起地殼岩層斷裂錯動而發生的地殼震動,稱為構造地震。由於地球不停地運動變化,從而內部產生巨大地應力作用在地殼上。在地應力長期緩慢的作用下,造成地殼的岩層發生彎曲變形,當地應力超過岩石本身能承受的強度時便會使岩層斷裂錯動,其巨大的能量突然釋放,形成構造地震,地震學家通常用彈性回跳理論來描述這個現象。世界上絕大多數地震都屬於構造地震。
火山地震
由於火山活動時岩漿噴發衝擊或熱力作用而引起的地震,稱為火山地震。火山地震一般較小,數量約占地震總數的7%左右。地震和火山往往存在關聯。火山爆發可能會激發地震,而發生在火山附近的地震也可能引起火山爆發。
陷落地震
由於地下水溶解可溶性岩石,或由於地下採礦形成的巨大空洞,造成地層崩塌陷落而引發的地震,稱為陷落地裂。這類地震約占地震總數的3%左右,震級也都比較小。
誘發地震
在特定的地區因某種地殼外界因素誘發而引起的地震,稱為誘發地震。這些外界因素可以是地下核爆炸、隕石墜落、油井灌水等,其中最常見的是水庫地震。水庫蓄水後改變了地面的應力狀態,且庫水滲透到已有的斷層中,起到潤滑和腐蝕作用,促使斷層產生新的滑動。但是,並不是所有的水庫蓄水後都會發生水庫地震,只有當庫區存在活動斷裂、岩性剛硬等條件,才有誘發的可能性。
地震依照深度的不同,又可分為:
淺源地震——震源深度小於70公里;
中源地震——震源深度在70-300公里之間;
深源地震——震源深度大於300公里。
一般來說, 震源越淺地震的破壞性也越大。破壞性地震一般是淺源地震,震源深度集中在5-20千米上下。
[編輯] 地震的大小
目前衡量地震大小的標準主要有震級和烈度兩種。
[編輯] 震級
地震強度大小的一種度量,根據地震釋放能量多少來劃分。目前國際上一般採用美國地震學家查爾斯·弗朗西斯·芮希特和賓諾·古騰堡(Beno Gutenberg)於1935年共同提出的震級劃分法,即現在通常所說的黎克特制地震規模。黎克特制規模是地震波最大振幅以10為底的對數,並選擇距震央100千米的距離為標準。黎克特制規模每增強一級,釋放的能量約增加31倍。小於黎克特制規模2.5的地震,人們一般不易感覺到,稱為小震或微震;黎克特制規模2.5-5.0的地震,震央附近的人會有不同程度的感覺,稱為有感地震,全世界每年大約發生十幾萬次;大於黎克特制規模5.0的地震,會造成建築物不同程度的損壞,稱為破壞性地震。黎克特制規模4.5以上的地震可以在全球範圍內監測到。有記錄以來,歷史上最大的地震是發生在1960年5月22日19時11分南美洲的智利,黎克特制規模達8.9。
具體參見:黎克特制規模
[編輯] 烈度
指地震對地面所造成的破壞和影響程度,由地震時地面建築物受破壞的程度、地形地貌改變、人的感覺等宏觀現象來判定。地震烈度由意大利火山學家Giuseppe Mercalli於1902年提出,從感覺不到至全部損毀分為1-12度。5度以上才會造成破壞。
每次地震的震級數值只有一個,但烈度則因觀測地點的不同而異。
[編輯] 地震分佈
統計資料表明,地震在大尺度和長時間範圍內的發生是比較均勻的,但在局部和短期範圍內有差異,表現在時間和地理分佈上都有一定的規律性。這些都與地殼運動產生的能量的聚累和釋放過程有關。
[編輯] 時間分佈
地震活動在時間上具有一定的周期性。表現為在一定時間段內地震活動頻繁,強度大,稱為地震活躍期;而另一時間段內地震活動相對來講頻率少,強度小,稱為地震平靜期。
[編輯] 地理分佈——地震帶
地震的地理分佈受一定的地質條件控制,具有一定的規律。地震大多分佈在地殼不穩定的部位,特別是板塊之間的消亡邊界,形成地震活動活躍的地震帶。全球地震主要分佈在兩大區帶上。
一是環太平洋地震帶,包括南、北美洲太平洋沿岸,阿留申群島、堪察加半島,千島群島、日本列島,經臺灣再到菲律賓轉向東南直至新西蘭,是地球上地震最活躍的地區,集中了全世界80%以上的地震。本帶是在太平洋板塊和美洲板塊、亞歐板塊、印度洋板塊的消亡邊界,南極洲板塊和美洲板塊的消亡邊界上。
二是喜馬拉雅-地中海地震帶,大致從印度尼西亞西部,緬甸經中國橫斷山脈,喜馬拉雅山脈,越過帕米爾高原,經中亞細亞到達地中海及其沿岸。本帶是在亞歐板塊和非洲板塊、印度洋板塊的消亡邊界上。
[編輯] 地震災害
地震是地球上主要的自然災害之一。地球上每天都在發生地震,其中大多數震級較小或發生在海底等偏遠地區,不為人們所感覺到。但是發生人類活動區強烈地震往往會給人類造成巨大的財產損失和人員傷亡。通常來講,黎克特制3級以下的地震釋放的能量很小,對建築物不會造成明顯的損害。人們對於黎克特制4級以上的地震具有明顯的震感。在防震性能比較差切人口相對集中的區域,黎克特制5級以上的地震就有可能造成人員傷亡。
地震產生的地震波可直接造成建築物的破壞甚至倒塌;破壞地面,產生地面裂縫,塌陷等;發生在山區還可能引起山體滑坡,雪崩等;而發生在海底的強地震則可能引起海嘯。餘震會使破壞更加嚴重。地震引發的次生災害主要有建築物倒塌,山體滑坡以及管道破裂等引起的火災,水災和毒氣泄漏等。此外當傷亡人員屍體不能及時清理,或污穢物污染了飲用水時,有可能導致傳染病的爆發。在有些地震央,這些次生災害造成的人員傷亡和財產損失可能超過地震帶來的直接破壞。
参考资料
Hk Yahoo Knowledge
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其他回答(3)
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地震是怎么形成的呢?
高中《地理》(人教版2004年印)第117页贴了一张地震构造示意图与唐山地震的照片,正文简要地介绍了几个地震带与震源、震中距等知识,对地震形成的原因没作讲解。1976年7月28日唐山地震时,本人正在西藏日喀则,当时就听到了抗震救灾的广播,我的一个唐山同事因死了三位家人而痛哭了一场。那时我的研究兴趣还在《摘译》刊登的一篇南非汤恩小孩(古人类化石)的文章方面,并在雅鲁藏布江河谷业余收集奇石、化石、矿石与气象、水文资料,自唐山地震发生后,激起了我对地震问题的兴趣,下面是我对地震成因的初步思考,望对现在的中学生有所启发。
五、为何地球肚皮里有气?
若潜艇顺着漂在南极的冰山侧沿往下沉,然后钻到冰山底部往上看,你定会发现,冰山底部小型负山谷、负洼地里储有大量空气,半透明的冰山还把阳光导入这些气仓里,构成一个个奇妙的冰天水上世界。若潜水艇开进北冰洋冰原底部,也到处能见到这样的气仓。这些气体主要来自于海底,如南太平洋东部一条200多公里长的断裂带,现仍在不停地往上冒气泡,其它没有断裂的地壳底部,如也有负盆地、负洼地的话,也会储存大量的气体,如火山底部的负山谷就是一个厚达几公里的大气仓。地底哪来这么多的气?地球肚皮里究竟装了多少气呢?这些气是如何形成的呢?
前面已了解岩浆的成因,原来这些气与岩浆来源于同一个过程,地球这盘大磨不仅把地中岩石磨熔、磨热,而且使之沸腾、蒸发、再蒸发。在这一“机械加工”的过程中,已熔解、蒸发的元素又不断地分解并与其它元素化合,地底已成为一座天然综合化工厂。地球岩石的主要成分有氧、硅、氢、铝、镁、钠、钾、硫、磷、钙等,由火山口中喷出的气体成分分析,地底气体与岩石的化学成分相关。如石灰石CaCO3和硅石(石英)SiO2熔解后,就有二氧化碳CO2气体冒出,反应式为:
CaCO3+SiO2 高温 CaSiO3(玻璃)+CO2↑
若硅石SiO2与石墨碳C层熔解后,就有一氧化碳CO气体冒出,反应式为:
SiO2+2C 高温Si+2CO↑
若硅石与碱类(如NaOH)在地幔岩浆内化合,就会有水蒸汽冒出,反应式为:
SiO2+2NaOH 强热 NaSiO2(硅酸钠)+H2O↑
而水蒸汽遇到1000℃以上高温,又会分解成氢和氧,氢再和硫蒸气化合,又会生成硫化氢H2S气体冒出,……在这样一个综合性“化工厂”里,许多气体都可以生产出来,只要大磨不停,热源不断,气体就会不断产生,直到岩石全部蒸发为气体、等离子体,可见地球肚皮里的气完全来自于内部摩擦。如地核、中地幔与地壳的旋转同轴同步,内部没有摩擦,地内热量不再增加,产气量就会减少直到停止。这时,因地表水圈内的一、二次蒸发,带走地壳的体温,地壳进入冰期,负盆地、负山谷等气仓里的气体降温减压,有的气体因低温而液化,地球进入消气的阶段。
但是,太阳风、日月磁场的作用力在不断变化,地壳与地核同轴同步的状态只可能瞬时地存在,靠一时的热输出大于热产量的方式消气,其效率是非常有限的。故地球肚皮里的气会时多时少,却永远不会消失。
六、构造地震与放气
中国西周时代的伯阳父,曾把地震归因于“阳伏而不能出,阴迫而不能蒸”;现英国一地 震学家提出过相同的观点,被称为“放气成因说”。火山与火山地震确实由放气引起(见前),而构造地震是否也与放气有关呢?
通过对历代记载的地震资料和近一个世纪地震观测记录分析,大多数强烈地震确实伴随有放气现象。现需要弄清的是,究竟是放气引起了构造地震?还是构造地震引起了放气?如前所述,地壳底部的负盆地、负洼地、负山谷内有大量气体,形成气仓、气泡,有的气 泡还在地壳底部“流动”,如图49。
〖TPK49,+69mm。96mm,BP#〗
〖TS(〗〖JZ〗〖HT5”H〗图〓49〖HT〗〖TS)〗
一旦构造地震发生,地壳水平或斜直错位,就会使粘在它底部的地壳膜被撕裂。而一旦封藏气泡的地壳膜被撕裂,气泡就会冲进地壳裂缝,当遇到地下水层再次封藏时,又穿过水层,把沙和水一齐冲出地表,在地表筑起一个个漏斗状的喷沙水口,地下气体进入大气层。气体逸出,原气泡对地壳的浮力消失,地壳向下坐塌。原整块地壳坐落到岩浆洋面上,地底洋面产生岩浆波。随着岩浆波浪的起伏,地壳也上下起伏,由此产生的表面波开始向外传播,直到岩浆波浪慢慢减弱,地壳也渐渐平静下来,踏踏实实地漂浮在岩浆洋面上,新的岩浆涌进刚被撕裂的地壳膜内,缓慢地冷却凝合。
第一次震动之后,震区周围的岩浆像水泥沙浆一样已被振活(流动性增加,粘结性减弱),近700公里深的岩浆洋中部和底部的气泡也缓慢向上浮升,附近负盆地、负洼地的气泡、气团、气流也缓缓向震区底部水平移动,渐渐使震中底部的负盆地又积聚了少量气体。因第一次破裂的地壳膜还凝合得很薄,又被新的气压冲破,造成第二次余震。……只有当附近气体放完,余震结束,破裂处的地壳膜才有足够的时间凝合到原来的厚度,继续封藏新的气体。
由于地壳底部到处都有一些负盆地的小储气结构,这些气盆会把当地的地壳顶高,使地壳 应力发生变化。一旦盆底某处的地壳及其壳膜胀裂,高压气体泄出,浮力消失,地壳下塌, 原有地壳应力也会突然释放,产生构造型地震。震后,有的储气盆还会再次储气,同火山复 苏那样,再次引起该处地震,但震级与震中不会绝对相同。
以上可见,构造地震的水平错动为气泡逸出提供了契机,故最初是构造地震引起了放气。而放气又引起地壳上下振动,使震级与范围扩大,时间延长,且有时高气压率先胀破地壳膜 ,这又是放气引起了地震,因而两者互为因果。
从统计学角度看,大多数构造地震都伴随着或多或少的放气现象。但有的震区底部没有储气条件,即没有气仓,有的地壳上部水平错位或斜向垂直错位时,地壳膜并没有破裂。因此构造地震并不必然导致放气,而放气也不必然导致地震(如海底缓慢放气),只有突发性地大规模的放气才会引起地震,而这类地震与火山地震类似,不纯属于构造地震。
七、地震放气与地光
被地壳膜长期封藏的气体多数是可燃气体,如甲烷、硫、磷、钾、钠的蒸气,一氧化碳等。一旦它们冲出地表,与氧气接触,就会马上燃烧。若在地裂缝中就开始燃烧,其发出的光亮从裂缝中射出地表,就成为人们常说的“地光”。有的一团团冲出地表,在空中燃烧,形成各种颜色的火球。如中国河北唐山、邢台、四川松潘、辽宁海城、云南龙陵、普洱、通海、宁夏西吉等地,在近40年来发生的地震中都有地光现象和大量火球冒出。炽热可燃气体与等离子体穿过湖、海的水层时,与淤泥细菌分解出来的氧接触燃烧,使湖、海发光,同时有大量烟雾、气泡冒出水面。
气体燃烧时必然发出声音,如在地裂缝中燃烧,传出来的声音就是“隆隆”声,有的如风吼,有的如火车行驶,有的如闷滚雷,这些往往被称为地声现象。若火球在空中燃烧,常发出“劈啪、嘶嘶”等声音,犹如撕布、爆米花之类,但离人太高太远则听不到声响。
有时在大地震到来之前,局部区域的地壳膜已微微错裂,某些小气仓内的气体从裂缝中缓慢地漏出,如同车胎慢漏气一样。这些气体静悄悄地进入大气层之后,使大气昏浊,从而 出现红霞、紫霞、晴天长虹等异常天空景观。这些带正电荷的气体、等离子体进入大气层后,会使大气电场出现异常,从而对无线电、微波通讯带来干扰。若有毒或放射性气体逸到地表,还会刺激动物行为异常,这些往往成为大地震到来的前兆。
但靠上述前兆来预报地震则是极不可靠的,在大多数情况下,地壳错位、地壳膜破裂、气体冲出三者同时进行,随之地光、火球现象出现,约20分钟便全部消失,故当你看到以上前兆和地光现象时,已经处在地震过程之中或地震已经发生了。
参考资料:
http://club.sohu.com/r-charitable-23316-0-0-0.html -
地震共分为构造地震、火山地震、陷落地震和诱发地震四种。
构造地震是指在构造运动作用下,当地应力达到并超过岩层的强度极限时,岩层就会突然产生变形,乃至破裂,将能量一下子释放出来,就引起大地震动,这类地震被称为构造地震,占地震总数90%以上。
火山地震是指在火山爆发后,由于大量岩浆损失,地下压力减少或地下深处岩浆来不及补充,出现空洞,引起上覆岩层的断裂或塌陷而产生地震。这类地震数量不多,只占地震总数量7%左右。
陷落地震是由于地下溶洞或矿山采空区的陷落引起的局部地震。陷落地震都是重力作用的结果,规模小,次数更少,只占地震总数的3%左右。
人工地震和诱发地震是由于人工爆破,矿山开采,军事施工及地下核试验等引起的地震。由于人类的生产活动触发某些断层活动,引起的地震称诱发地震,主要有水库地震,深井抽水和注水诱发地震,核试验引发地震,采矿活动、灌溉等也能诱发地震。 -
地壳的运动

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