Сейсмические масштабы
Часть серии на |
Землетрясения |
---|
![]() |
Шкалы сейсмической величины используются для описания общей силы или «размера» землетрясения . Они отличаются от масштабов сейсмической интенсивности , которые классифицируют интенсивность или серьезность встряхивания земли (дрожа), вызванные землетрясением в данном месте. землетрясения Магниты обычно определяются по измерениям сейсмических волн , зарегистрированных на сейсмограмме . Масштабы величины варьируются в зависимости от того, какой аспект сейсмических волн измеряется и как они измеряются. Различные масштабы необходимы из -за различий в землетрясениях, доступной информации и целей, для которых используются величины.
Величина землетрясения и интенсивность защелки
[ редактировать ]
Кора Земли подчеркнута тектоническими силами. Когда этот стресс становится достаточно великим, чтобы разрываться на коре или преодолеть трение, которое предотвращает проникновение одного блока коры, выпускается, некоторые из них в форме различных видов сейсмических волн, которые вызывают смягчение грунта, или Quaing.
Величина является оценкой относительного «размера» или силы землетрясения , и, следовательно, ее потенциал для вызывания земли. Это «приблизительно связано с выпущенной сейсмической энергией». [ 1 ]
Интенсивность относится к силе или силе встряхивания в данном месте и может быть связана с пиковой скоростью земли. С изосейсмыстской картой наблюдаемых интенсивности (см. Иллюстрацию) величина землетрясения может быть оценена как по максимальной интенсивности, наблюдаемой (обычно, но не всегда рядом с эпицентром ), и по степени площади, где ощущалось землетрясение. [ 2 ]
Интенсивность локального утолождения земли зависит от нескольких факторов, помимо величины землетрясения, [ 3 ] Одним из наиболее важных из которых является условия почвы. Например, толстые слои мягкой почвы (например, заполнение) могут усиливать сейсмические волны, часто на значительном расстоянии от источника, в то время как осадочные бассейны часто резонируют, увеличивая продолжительность встряхивания. Вот почему, в районе землетрясения Лома Приета в 1989 году район Марина в Сан -Франциско был одним из самых поврежденных районов, хотя оно было почти в 100 км от эпицентра. [ 4 ] Геологические структуры также были значительными, например, где сейсмические волны, проходящие под южной частью залива Сан -Франциско, отражались от основания земной коры в Сан -Франциско и Окленде. Подобный эффект направлял сейсмические волны между другими основными недостатками в этом районе. [ 5 ]
Масштабные масштабы
[ редактировать ]
Землетрясение излучает энергию в форме различных видов сейсмических волн , чьи характеристики отражают природу как разрыва, так и земной коры, через которую проходит волны. [ 6 ] Определение величины землетрясения, как правило, включает в себя выявление конкретных видов этих волн на сейсмограмме , а затем измерение одной или нескольких характеристик волны, таких как его время, ориентация, амплитуда, частота или продолжительность. [ 7 ] Дополнительные корректировки сделаны для расстояния, своего рода коры и характеристик сейсмографии, который записал сейсмограмму.
Различные масштабы представляют собой различные способы получения величины из такой информации, которая доступна. Все масштабные масштабы сохраняют логарифмическую шкалу, разработанную Чарльзом Рихтером , и корректируются, чтобы средний диапазон приблизительно коррелировал с исходной шкалой «Рихтера». [ 8 ]
Большинство масштабов величины основаны на измерениях только части сейсмического поезда по волновой трассе землетрясения и, следовательно, являются неполными. Это приводит к систематической недооценке величины в некоторых случаях, условие, называемое насыщением . [ 9 ]
С 2005 года Международная ассоциация сейсмологии и физики внутренней части Земли (IASPEI) стандартизировала процедуры и уравнения измерения для основных масштабов величин, M L , M S , MB, MB и MB LG . [ 10 ]
«Рихтер» Масштаб
[ редактировать ]Первая шкала для измерения величин землетрясений, разработанная в 1935 году Чарльзом Ф. Рихтером и широко известным как шкала «Рихтер», на самом деле является Локальная масштаба величины , ML или M L. метка [ 11 ] Рихтер установил две особенности, которые теперь общие для всех масштабов.
- Во-первых, масштаб является логарифмическим, так что каждая единица представляет собой десятикратное увеличение амплитуды сейсмических волн. [ 12 ] Поскольку энергия волны пропорциональна 1.5 , где обозначает амплитуду, каждая единица величины представляет 10 1.5 ≈32-кратное увеличение сейсмической энергии (сила) землетрясения. [ 13 ]
- Во-вторых, Рихтер произвольно определил нулевую точку шкалы, где землетрясение на расстоянии 100 км производит максимальное горизонтальное смещение 0,001 миллиметра (1 мкм, или 0,00004 дюйма) на сейсмограмме, зарегистрированной с помощью смикографии из деревянного пайонография с беспроитивной паймографистом Полем [ 14 ] Последующие масштабы калибруются, чтобы приблизительно соответствовать исходной шкале «Рихтер» (локальный) вокруг величины 6. [ 15 ]
Все «локальные» (ML) величины основаны на максимальной амплитуде земли встряхиваемой, не различая различные сейсмические волны. Они недооценивают силу:
- отдаленных землетрясений (более ~ 600 км) из-за ослабления S-волн,
- глубоких землетрясений, потому что поверхностные волны меньше, и
- сильных землетрясений (над м ~ 7), потому что они не учитывают продолжительность встряхивания.
Первоначальная шкала «Рихтера», разработанная в геологическом контексте Южной Калифорнии и Невады, была позже обнаружена неточной для землетрясений в центральной и восточной части континента (повсюду к востоку от Скалистых гор ) из -за различий в континентальной коре Полем [ 16 ] Все эти проблемы вызвали разработку других масштабов.
Большинство сейсмологических органов, таких как Геологическая служба Соединенных Штатов , сообщают о величинах землетрясений выше 4,0 как величина момента (ниже), которую пресса описывает как «величина Рихтера». [ 17 ]
Другие "локальные" масштабы величины
[ редактировать ]Оригинальная «локальная» шкала Рихтера была адаптирована для других населенных пунктов. Они могут быть помечены «ML» или с помощью стропила » l", Любой М. l, или м l. [ 18 ] (Не следует путать с русской масштабной масштабом MLH. [ 19 ] ) Сопоставимы ли значения, зависит от того, были ли локальные условия адекватно определены, и формула соответственно скорректирована. [ 20 ]
Шкала величины метеорологического агентства Японии
[ редактировать ]В Японии, для неглубоких (глубины <60 км) землетрясения в течение 600 км японское метеорологическое агентство рассчитывает [ 21 ] величина, помеченная MJMA , M JMA или M JПолем (Их не следует путать с моментами, которые вычисляют JMA, которые помечены m W (JMA) или M (JMA) , ни с шкалой интенсивности Шиндо .) Магниты JMA основаны (как типично с локальными масштабами) на максимальной амплитуде движения земли ; Они согласны "довольно хорошо" [ 22 ] С величиной сейсмического момента в диапазоне от 4,5 до 7,5, [ 23 ] Но недооценивают большие величины.
Масштаб масштабов тела
[ редактировать ]Волны тела состоят из P-волн , которые первыми прибывают (см. Сейсмограмму), или S-волны , или отражения любого. Волны тела путешествуют по скале напрямую. [ 24 ]
MB Scale
[ редактировать ]Оригинальная «величина волны тела» -MB или M B (верхний «B»)-был разработан Гутенбергом 1945c и Gutenberg & Richter 1956 [ 25 ] преодолеть ограничения расстояния и величины шкалы M L, присущей использованию поверхностных волн. MB основан на P- и S-волнах, измеряется в течение более длительного периода и не насыщается до примерно до M 8. Однако он не чувствителен к событиям меньше, чем около M 5.5. [ 26 ] Использование MB, как первоначально определено, было в значительной степени заброшено, [ 27 ] Теперь заменен стандартизированной шкалой MB BB . [ 28 ]
MB Scale
[ редактировать ]Шкала MB или M B (нижняя часть "M" и "B") аналогична MB, но использует только P-волны, измеренные в первые несколько секунд на конкретной модели сейсмографа с коротким периодом. [ 29 ] Он был введен в 1960-х годах с созданием всемирной стандартизированной сейсмографической сети (WWSSN); Короткий период улучшает обнаружение меньших событий и лучше различает тектонические землетрясения и подземные ядерные взрывы. [ 30 ]
Измерение MB изменилось несколько раз. [ 31 ] Как первоначально определялось Гутенбергом (1945c) M B был основан на максимальной амплитуде волн в первые 10 секунд или более. Однако длина периода влияет на полученную величину. Ранняя практика USGS/NEIC должна была измерить MB в первую секунду (только первые несколько p-волны [ 32 ] ), но с 1978 года они измеряют первые двадцать секунд. [ 33 ] Современная практика заключается в измерении шкалы MB с коротким периодом менее чем за три секунды, в то время как широкополосная шкала MB BB измеряется в периоды до 30 секунд. [ 34 ]
MB LG Scale
[ редактировать ]
Региональная шкала MB LG - также обозначенная MB_LG , MBLG , MLG (USGS), MN и M N - была разработана Nuttli (1973), потому что оригинальная шкала M L не могла справиться: со всей Северной Америкой к востоку от Скайя Горы . Шкала M L была разработана в Южной Калифорнии, которая лежит на блоках океанической коры, обычно базальтовой или осадочной породы, которые были аккреции на континент. К востоку от Скалистых гол, континент - это кратон , толстая и в значительной степени стабильная масса континентальной коры, которая в основном является гранитной , более жесткая порода с различными сейсмическими характеристиками. В этой области масштаб M L дает аномальные результаты для землетрясений, которые по другим мерам казались эквивалентными землетрясениям в Калифорнии.
Nuttli разрешил это путем измерения амплитуды короткого периода (~ 1 сек.) LG волн, [ 35 ] Сложная форма любовной волны , которая, хотя и поверхностная волна, он обнаружил, что дала результат, более тесно связанный со шкалой MB M S. , чем шкала [ 36 ] Волны LG быстро ослабляют по любой океанической дорожке, но хорошо распространяются через гранитную континентальную кору, а MB LG часто используется в районах стабильной континентальной коры; Это особенно полезно для обнаружения подземных ядерных взрывов. [ 37 ]
Масштабы поверхностной волны
[ редактировать ]Поверхностные волны распространяются вдоль поверхности Земли и в основном являются либо волнами Рэлея , либо любовными волнами . [ 38 ] Для мелких землетрясений поверхностные волны несут большую часть энергии землетрясения и являются самыми разрушительными. Более глубокие землетрясения, имеющие меньше взаимодействия с поверхностью, вызывают более слабые поверхностные волны.
Шкала величины поверхностной волны, по-разному обозначаемой как MS , M S и M S , основана на процедуре, разработанной Бено Гутенбергом в 1942 году. [ 39 ] Для измерения мелких землетрясений сильнее или более отдаленных, чем оригинальная шкала Рихтера. Примечательно, что он измерил амплитуду поверхностных волн (которые обычно производят самые большие амплитуды) в течение «около 20 секунд». [ 40 ] Масштаб M S приблизительно согласуется с M L на ~ 6, а затем расходится на половину величины. [ 41 ] Пересмотр Nuttli (1983) , иногда обозначенная M sn , [ 42 ] Измеряют только волны первой секунды.
Модификация-«Московская формула»-была предложена в 1962 году и рекомендована IASPEI в 1967 году; Это является основой стандартизированной шкалы M S20 (MS_20, M S (20)). [ 43 ] Вариант «широкополосной» ( MS_BB , M S (BB)) ) измеряет наибольшую амплитуду скорости в поезде Рэли-волны в течение периодов до 60 секунд. [ 44 ] Шкала M S7 , используемая в Китае, представляет собой вариант M S, откалиброванные для использования с китайским сейсмографом типа 763. [ 45 ]
Шкала MLH, используемая в некоторых частях России, на самом деле является величиной поверхности. [ 46 ]
Масштаб моментов и масштабы энергии
[ редактировать ]Другие масштабы величины основаны на аспектах сейсмических волн, которые лишь косвенно и не полностью отражают силу землетрясения, включают другие факторы и, как правило, ограничены в некоторой степени величины, фокусной глубины или расстояния. Шкала величины момента - MW или M W , разработанная сейсмологами Томасом С. Хэнксом и Хиру Канамори , [ 47 ] землетрясения основано на сейсмическом моменте , M 0 , мере того, сколько работы делает землетрясение по скольжению одного пятна камня мимо другого пятна рока. [ 48 ] Сейсмический момент измеряется в Ньютоне-Метере (NM или N · M ) в SI системе измерения или Dyne-Sentimeters (Dyn-CM; 1 Dyn-CM = 10 −7 NM ) в старой системе CGS . В простейшем случае можно рассчитать момент, зная только количество скольжения, площадь поверхности разорвалась или проскальзывает, и коэффициент сопротивления или трения встречался. Эти факторы могут быть оценены для существующей ошибки, чтобы определить величину прошлых землетрясений или того, что можно ожидать в будущем. [ 49 ]
Сейсмический момент землетрясения можно оценить различными способами, которые являются основаниями шкал M WB , M WR , M WC , M WW , M WP , M I и M WPD , все подтипы общей M W. шкалы См. Масштаб момента § Подтипы для деталей.
Сейсмический момент считается наиболее объективной мерой «размера» землетрясения в отношении общей энергии. [ 50 ] Тем не менее, он основан на простой модели разрыва и на определенных упрощенных предположениях; Это не учитывает тот факт, что доля энергии, излучаемой как сейсмические волны, варьируется среди землетрясений. [ 51 ]
Большая часть общей энергии землетрясения, измеренная с помощью M W, рассеивается как трение (приводящее к нагреву коры). [ 52 ] Потенциал землетрясения вызвать сильное встряхивание земли зависит от сравнительно небольшой доли энергии, излучаемой как сейсмические волны, и лучше измеряется по шкале величины энергии , m e . [ 53 ] Доля общей энергии, излучаемой в качестве сейсмических волн, сильно варьируется в зависимости от основного механизма и тектонической среды; [ 54 ] M E и M W для очень похожих землетрясений могут отличаться на целых 1,4 единицы. [ 55 ]
Несмотря на полезность масштаба M E , он обычно не используется из -за трудностей в оценке излученной сейсмической энергии. [ 56 ]
Два землетрясения сильно отличаются от ущерба
В 1997 году у побережья Чили было два больших землетрясения. Масштабы первого, в июле, оценивались в M W 6,9, но едва чувствовали себя, и только в трех местах. В октябре a M W 7.1 землетрясение почти в одном и том же месте, но в два раза глубоко и по другой видам вида, ощущалось над широкой территорией, ранены более 300 человек и разрушили или серьезно повреждены более 10 000 домов. Как видно из таблицы ниже, это несоответствие нанесенного ущерба не отражается ни в магнитете момента (м , ни в поверхностной волне (м ) . Только когда величина измеряется на основе волны тела (MB) или сейсмической энергии (M E ), существует ли разница, сравнимая с разницей в повреждении.
Дата | ISC # | Годы. | Длинный. | Глубина | Повреждать | РС | М. | мб | Мне | Тип ошибки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 июля 1997 г. | 1035633 | −30.06 | −71.87 | 23 км | Едва чувствовал себя | 6.5 | 6.9 | 5.8 | 6.1 | интервальный удар |
15 октября 1997 года | 1047434 | −30.93 | −71.22 | 58 км | Обширный | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | внутрислаб-нормальный |
Разница: | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 1.4 |
Перестранировано и адаптировано из таблицы 1 в Choy, Boatwright & Kirby 2001 , p. 13. Видно также в IS 3,6 2012 , с. 7
Шкала класса энергии ( K -Class)
[ редактировать ]K (из русского слова Клас, «Класс», в смысле категории [ 57 ] ) является мерой величины землетрясения в классе энергии или системы K-класса , разработанной в 1955 году советскими сейсмологами в области отдаленного Garm ( Tajikistan ) в Центральной Азии; В пересмотренной форме он все еще используется для местных и региональных землетрясений во многих штатах, ранее связанных с Советским Союзом (включая Кубу). Основываясь на сейсмической энергии (k = log e s , в джоулях ), трудности в реализации ее с использованием технологии времени, приводящих к пересмотрам в 1958 и 1960 годах. Адаптация к местным условиям привела к различным региональным шкалам K, таким как K F и Кр . [ 58 ]
Значения k логарифмичны, похожие на величины в стиле Рихтера, но имеют различную масштабирование и нулевую точку. Значения k в диапазоне от 12 до 15 соответствуют приблизительно с м. 4,5–6. [ 59 ] M (k), m (k) или, возможно, m k указывает величину m, рассчитанная на класс энергии K. [ 60 ]
Цунами масштаб масштаб
[ редактировать ]Землетрясения, которые генерируют цунами, обычно разрываются относительно медленно, обеспечивая большую энергию в более длительные периоды (более низкие частоты), чем обычно используется для измерения величин. Любой перекос в спектральном распределении может привести к большему или меньшему цунами, чем ожидалось для номинальной величины. [ 61 ] Шкала величины цунами, M T , основана на корреляции Кацуюки Абэ из землетрясения сейсмического момента (M 0 ) с амплитудой волн цунами, измеренной приливными датчиками. [ 62 ] Первоначально предназначенная для оценки величины исторических землетрясений, где не хватает сейсмических данных, но существуют приливные данные, корреляция может быть обращена вспять, чтобы предсказать высоту приливного от величины землетрясения. [ 63 ] (Нельзя путать с высотой приливной волны или забега , который представляет собой эффект интенсивности, контролируемый локальной топографией.) В условиях с низким содержанием шума волны цунами могут быть предсказаны всего 5 см, соответствующие землетрясению M ~ 6,5. [ 64 ]
Другим масштабом, имеющим особое значение для предупреждений о цунами, является шкала мантии, м м . [ 65 ] Это основано на волнах Рэлея, которые проникают в мантию Земли и могут быть определены быстро, и без полного знания других параметров, таких как глубина землетрясения.
Продолжительность и масштабы величины кода
[ редактировать ]M D обозначает различные масштабы, которые оценивают величину от продолжительности или длины какой-либо части сейсмического поезда. Это особенно полезно для измерения локальных или региональных землетрясений, как мощных землетрясений, которые могут стимулировать сейсмометр не совсем масштаб (проблема с ранее используемыми аналоговыми инструментами) и предотвращения измерения максимальной амплитуды волны и слабых землетрясений, максимальная амплитуда которых не является амплитудой. точно измерено. Даже для отдаленных землетрясений измерение продолжительности встряхивания (а также амплитуды) обеспечивает лучшую меру общей энергии землетрясения. Измерение продолжительности включено в некоторые современные масштабы, такие как M и MB C. WPD [ 66 ]
Шкалы M C обычно измеряют продолжительность или амплитуду части сейсмической волны, коды . [ 67 ] Для коротких расстояний (менее ~ 100 км) они могут обеспечить быструю оценку величины до того, как точное местоположение землетрясения будет известно. [ 68 ]
Макросейсмическая масштаба
[ редактировать ]Масштабы масштаб, как правило, основаны на инструментальном измерении некоторых аспектов сейсмической волны, как записано на сейсмограмме. Там, где такие записи не существуют, величины могут быть оценены по сообщениям о макросейсмических событиях, таких как описание шкалы интенсивности. [ 69 ]
Один подход к этому (разработан Бено Гутенберга и Чарльза Рихтера в 1942 году. [ 70 ] ) связывает максимальную интенсивность, наблюдаемую (предположительно, это над эпицентром), обозначаемой I 0 (капитал I с подпиской ноль), с величиной. Было рекомендовано, чтобы величины, рассчитанные на этой основе, были помечены m w (i 0 ) , [ 71 ] но иногда обозначаются более общим мс .
Другой подход состоит в том, чтобы сделать карту изосейзма, показывающую область, на которой ощущался заданный уровень интенсивности. Размер «войлочной области» также может быть связан с величиной (на основе работы Франкеля 1994 и Джонстона 1996 ). В то время как рекомендуемая метка для величин, полученных таким образом, составляет m 0 (an) , [ 72 ] Более часто встречается этикетка M Fa . [ 73 ] Вариант, M la , адаптированный к Калифорнии и Гавайям, получает местную величину (M L ) от размера площади, затронутой данной интенсивностью. [ 74 ] М I (прописная буква " I", отличается от буквы нижнего часа в М i) использовался для моментных величин, оцениваемых по интенсивностям изосейзма, рассчитанным на Джонстон 1996 . [ 75 ]
Пиковая скорость заземления (PGV) и пиковое ускорение земли (PGA) являются показателями силы, которая вызывает разрушительное встряхивание земли. [ 76 ] В Японии сеть акселерометров с сильным движением предоставляет данные PGA, которые позволяют корреляции специфической для сайта с землетрясениями различной величины. Эта корреляция может быть перевернута, чтобы оценить землю, встряхивающую на этом месте из -за землетрясения данной величины на данном расстоянии. Из этого карта, показывающая области вероятного повреждения, может быть подготовлена в течение нескольких минут после реального землетрясения. [ 77 ]
Другие масштабы величины
[ редактировать ]Многие масштабы величины землетрясения были разработаны или предложены, причем некоторые никогда не получают широкого признания и остаются только в виде неясных ссылок в исторических каталогах землетрясений. Другие шкалы использовались без определенного имени, часто называемого «методом Смита (1965)» (или аналогичного языка), а авторы часто пересматривают свой метод. Кроме того, сейсмологические сети различаются по сравнению с тем, как они измеряют сейсмограммы. Если подробности того, как определяется величина, неизвестны, в каталоги указываются шкала как «неизвестный» (по -разному UNK , UKN или Великобритания ). В таких случаях величина считается общей и приблизительной.
Метка M H («величина, определяемая ручной»), использовалась там, где величина слишком мала, или данные слишком плохие (обычно из аналогового оборудования), чтобы определить локальную величину, или несколько ударов или культурного шума усложняют записи. Сейсмическая сеть Южной Калифорнии использует эту «величину», где данные не проходят критерии качества. [ 78 ]
Особым случаем является Земли сейсмичность Каталога Гутенберга и Рихтера (1954) . Провозглашенный как веха как всеобъемлющий глобальный каталог землетрясений с равномерно рассчитанными величинами, [ 79 ] Они никогда не публиковали полную информацию о том, как они определили эти величины. [ 80 ] Следовательно, в то время как некоторые каталоги идентифицируют эти величины как m gr , другие используют Великобритания (то есть «вычислительный метод неизвестен»). [ 81 ] Последующее исследование показало, что многие значения M S были «значительно переоценены». [ 82 ] Дальнейшее исследование показало, что большинство величин M GR «в основном M S для больших ударов меньше 40 км, но в основном MB для больших ударов на глубине 40–60 км». [ 83 ] Гутенберг и Рихтер также использовали курсивную, не сжимающуюся . м [ 84 ] -также используется в качестве общей величины, а не путать с жирным, неталатным М, используемым для величины момента -и «единой величиной» М (добавлено жирным шрифтом). [ 85 ] В то время как эти термины (с различными корректировками) использовались в научных статьях в 1970 -х годах, [ 86 ] Сейчас они только представляют исторический интерес. Обычный (неталярный, нежирный) капитал «M» без подростка часто используется для обозначения величины в целом, когда точное значение или конкретная шкала не важны.
Смотрите также
[ редактировать ]Цитаты
[ редактировать ]- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , p. 37. Связь между величиной и выпущенной энергией сложна. См. §3.1.2.5 и §3.3.3 для получения подробной информации.
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , §3.1.2.1.
- ^ Болт 1993 , с. 164 и Seq ..
- ^ Болт 1993 , с. 170–171.
- ^ Болт 1993 , с. 170.
- ^ См. Болт 1993 , главы 2 и 3, для очень читаемого объяснения этих волн и их интерпретации. Описание сейсмических волн JR Kayal можно найти здесь .
- ^ См. Havskov & Ottemöller 2009 , §1.4, pp. 20–21, для краткого объяснения, или Mnsop-2 Ex 3.1 2012 для технического описания.
- ^ Chung & Bernreuter 1980 , p. 1
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , p. 18
- ^ Iaspei - 3,3 2014 , с. 2–3.
- ^ Канамори 1983 , с. 187.
- ^ Рихтер 1935 , с. 7
- ^ Spence, Sipkin & Choy 1989 , p. 61.
- ^ Рихтер 1935 , с. 5; Chung & Bernreuter 1980 , p. 10. Впоследствии переосмысленный Hutton & Boore 1987 как 10 мм движения с помощью M L 3 Quake при 17 км.
- ^ Chung & Berter 1980 , p. 1; Канамри 1983 , с. 187, неверность 2.
- ^ Chung & Bernreuter 1980 , p. IX.
- ^ «Политика величины землетрясения в USGS» для сообщений о величинах землетрясений для общественности, сформулированной рабочей группой величины землетрясения в USGS , была внедрена 18 января 2002 года и размещена по адресу https://earthquake.usgs.gov/aboutus/docs/0204mag_policy. PHP . С тех пор он был удален; Копия архивирована на машине Wayback можно найти важную часть , и здесь .
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , §3.2.4, p. 59
- ^ Rautian & Leith 2002 , стр. 158, 162.
- ^ См. DataShief 3.1 в NMSOP-2 Archived 2019-08-04 на машине Wayback для частичной компиляции и ссылок.
- ^ Katsumata 1996 ; Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , §3.2.4.7, p. 78; Doi 2010 .
- ^ Bormann & Saul 2009 , p. 2478.
- ^ См. Также Рисунок 3.70 в NMSOP-2.
- ^ Havskov & Ottemöller 2009 , p.
- ^ Borrmann, Wendt & No Giacomo 2013 , p. 37; Havskov & Ottemöller 2009 , §6 Смотрите Абэ также
- ^ Havskov & Ottemöller 2009 , p.
- ^ Bormann & Saul 2009 , p. 2482.
- ^ Mnsop-2/iaSpei -3,3 2014 , §4.2, с. 15–16.
- ^ Реклама 1983 , с. 189, 196; Chung & Berter 1980 , p. 5
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , с. 37, 39; Болт (1993 , с. 88–93) рассматривает это подробно.
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , p. 103
- ^ Iaspei - 3,3 2014 , с. 18
- ^ Nuttli 1983 , p. 104; Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , p. 103
- ^ IAspei/nmsop- 2-3,2 2013 , с. 8
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , §3.2.4.4. Подписк «G» относится к гранитному слою, через который распространяются L G -волны. Chen & Pomeroy 1980 , p. 4. См. Также JR Kayal, «Сейсмические волны и местоположение землетрясения», здесь , стр. 5.
- ^ Nuttli 1973 , p.
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , §3.2.4.4.
- ^ Havskov & Ottemöller 2009 , с. 17–19. См. Особенно рисунок 1-10.
- ^ Гутенберг 1945a ; Основано на работе Гутенберга и Рихтера 1936 года .
- ^ Гутенберг 1945a .
- ^ Канамори 1983 , с. 187.
- ^ Stover & Coffman 1993 , p. 3
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , стр. 81–84.
- ^ Mnsop-2 DS 3.1 2012 , с. 8
- ^ Bormann et al. 2007 , с.
- ^ Rautian & Leith 2002 , стр. 162, 164.
- ^ Хэнкс, Томас (1979). «Шкала величины на момент» . Журнал геофизических исследований .
- ^ Стандартная формула IASPEI для получения величины момента от сейсмического момента
M w = (2/3) (log m 0 - 9.1). Формула 3.68 в Borrmann, Wedt & No Giacomo 2013 , p. 125 - ^ Андерсон 2003 , с. 944.
- ^ Havskov & Ottemöller 2009 , p
- ^ Havskov & Ottemöller 2009 , p. 198; Bormann, Wendt & No Giacomo 2013 , p. 22
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , p. 23
- ^ Nmsop- 2-3,6 2012 , §7.
- ^ См. Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , §3.2.7.2 для расширенного обсуждения.
- ^ Nmsop-2 3,6 2012 , §5.
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , p. 131.
- ^ Rautian et al. 2007 , тел.
- ^ Rautian et al. 2007 ; NMSOP- 2-3,7 2012 ; Bormann, Wendt & The Giamomo 2013 , §3.2.4.6.
- ^ Bindi et al. 2011 , с. 330. Дополнительные формулы регрессии для различных регионов можно найти в Rautian et al. 2007 , таблицы 1 и 2. См. Также 3,7 2012 , с. 17
- ^ Rautian & Leith 2002 , тел.
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , §3.2.6.7, p. 124
- ^ Abe 1979 ; Abe 1989 , p. 28. Точнее, M T основан на амплитудах волн цунами дальнего поля, чтобы избежать некоторых осложнений, которые происходят рядом с источником. Abe 1979 , p. 1566.
- ^ Блэкфорд 1984 , с. 29
- ^ Abe 1989 , p. 28
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , §3.2.8.5.
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , §3.2.4.5.
- ^ Havskov & Ottemöller 2009 , §6.3.
- ^ Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , §3.2.4.5, pp. 71–72.
- ^ Musson & Cecić 2012 , с. 2
- ^ Гутенберг и Рихтер 1942 .
- ^ Grünthal 2011 , с. 240.
- ^ Grünthal 2011 , с. 240.
- ^ «Типы величин | Геологическая служба США» . www.usgs.gov . Получено 2024-04-06 .
- ^ Stover & Coffman 1993 , p. 3
- ^ Engdahl & Villaseñor 2002 .
- ^ Makris & Black 2004 , p. 1032.
- ^ Doi 2010 .
- ^ Hutton, Woessner & Haukson 2010 , с. 431, 433.
- ^ Nmsop- 2-3,2 2013 , с. 1–2.
- ^ Abe 1981 , p. 74; Engdahl & Villaseñor 2002 , p. 667.
- ^ Engdahl & Villaseñor 2002 , p. 688.
- ^ Abe & Noguchi 1983 .
- ^ Abe 1981 , p. 72
- ^ Определяется как «среднее значение между М. Б и М. » . Гутенберг и Рихтер 1956 , с. 1
- ^ «В Пасадене среднее значение воспринимается между m s, которые можно найти непосредственно из волн тела, и m s , соответствующее значение, полученное от M s ....» Гутенберг и Рихтер 1956 , с. 2
- ^ Например, Канамори, 1977 .
Общие и цитируемые источники
[ редактировать ]- «Размер великих 1979 , Abe , 1837–1874 K. ( апрель г. ) . гг землетрясений 10.1029/jb0844ib04p01561 .
- Эйб, К. (октябрь 1981 г.), «Величины больших мелких землетрясений с 1904 по 1980 год», Физика Земли и Планетарных Интерьеров , 27 (1): 72–92, Bibcode : 1981pepi ... 27 ... 72a , doi : 10.1016/0031-9201 (81) 90088-1 .
- Abe, K. (сентябрь 1989), «Количественная оценка цунамигенных землетрясений по шкале M T », Tectonophysics , 166 (1–3): 27–34, Bibcode : 1989tectp.166 ... 27a , doi : 10.1016/0040- 1951 (89) 90202-3 .
- Абэ, К; Noguchi, S. (август 1983 г.), «Пересмотр величин больших мелких землетрясений, 1897-1912», Физика Земли и Планетарных Интерьеров , 33 (1): 1–11, Bibcode : 1983pepi ... 33 ... .1a , doi : 10.1016/0031-9201 (83) 90002-x .
- Андерсон, JG (2003), «Глава 57: Сейсмология сильного движения», Международный справочник по сейсмологии землетрясения и инженерии, часть B , с. 937–966, ISBN 0-12-440658-0 .
- Bindi, D.; Parolai, S.; От, К.; Abdrakhmatov, A.; Muraliev, A.; Zschau, J. (октябрь 2011), «Уравнения прогнозирования интенсивности для Центральной Азии», Geophysical Journal International , 187 : 327–337, Bibcode : 2011geoji.187..327b , doi : 10.1111/j.1365-246x.2011.05142.x. Полем
- Блэкфорд, ME (1984), «Использование шкалы магнитудов Абэ по системе предупреждения о цунами». (PDF) , Наука о опасности цунами , 2 (1): 27–30 [ Постоянная мертвая ссылка ] .
- Болт, Б.А. (1993), Землетрясения и геологические открытия , Scientific American Library, ISBN 0-7167-5040-6 .
- Bormann, P., ed. (2012), Новое Руководство по сейсмологической обсерватории практики 2 (NMSOP-2) , Потсдам: IASPEI/GFZ Немецкий исследовательский центр по геоссии, DOI : 10.2312/GFZ.NMSOP-2 .
- Bormann, P. (2012), «Лист данных 3.1: Формулы и таблицы калибровки величины, комментарии об их использовании и дополнительных данных». , в Bormann (ed.), Новое руководство по сейсмологической обсерватории практики 2 (NMSOP-2) , doi : 10.2312/gfz.nmsop-2_ds_3.1 , архивировано из исходного (pdf) на 2019-08-04 , извлечен 2017- 06-28 .
- P. (2012), 3.1: определения величины» Bormann (ed.), руководство по сейсмологической обсерватории. Bormann , Новое Упражнение « в , (PDF) 2019-08-04 , получен 2017-06-28 .
- Bormann, P. (2013), «Информационный лист 3.2: Предложение о уникальной номенклатуре величины и амплитуды» , в Bormann (ed.), Новое руководство по сейсмологической обсерватории 2 (NMSOP-2) , doi : 10.2312/gfz.nmsop- 2_IS_3.3 , архивировано из оригинала (PDF) на 2019-08-04 , получен 2017-06-28 .
- Bormann, P.; Dewey, JW (2014), «Информационный лист 3.3: новые стандарты IASPEI для определения величин от цифровых данных и их отношения к классическим величинам». , в Bormann (Ed.), Новое руководство по сейсмологической обсерватории практики 2 (NMSOP-2) , doi : 10.2312/gfz.nmsop-2_is_3.3 , заархивировано из оригинала (PDF) на 2019-08-04 , извлечен 2017- 06-28 .
- Bormann, P.; Fugita, K.; Макки, кг; Гусев, А. (июль 2012 г.), «Информационный лист 3.7: Российская система K-класса, ее взаимосвязь с величинами и ее потенциал для будущего развития и применения» , в Bormann (ред.), Новое руководство по сейсмологической обсерватории 2 (2 (практика 2 ( Nmsop-2) , doi : 10.2312/gfz.nmsop-2_is_3.7 , архивировано из оригинала (PDF) на 2019-08-04 , получен 2017-06-28 .
- Bormann, P.; Лю, Р.; Рен, х.; Gutdeutsch, R.; Кайзер, Д.; Castellaro, S. (2007), «Магнитуды национальной сети китайских сети, их отношение к величину NEIC и рекомендации по новым стандартам величины IASPEI», Bull. Сейзм. Соц Являюсь. Vol. 97, с. 114–127 .
- Bormann, P.; Saul, J. (2009), «Величина землетрясений» (PDF) , Энциклопедия сложности и прикладных систем Science , Vol. 3, с. 2473–2496 .
- Bormann, P.; Wendt, S.; Di Giacomo, D. (2013), «Глава 3: Сейсмические источники и параметры источника» , в Bormann (ed.), Новое руководство по сейсмологической обсерватории 2 (NMSOP-2) , doi : 10.2312/gfz.nmsop-2_ch3 , Архивировано из оригинала (PDF) 2019-08-04 , извлечен 2017-06-28 .
- Чен, ТК; Pomeroy, PW (1980), Региональное распространение сейсмических волн [ мертвая ссылка ] .
- Чой, Гл; Boathright, JL (2012), «Информационный лист 3.6: излучаемая сейсмическая энергия и величина энергии» , в Bormann (ed.), Новое руководство по сейсмологической практике обсерватории 2 (NMSOP-2) , DOI : 10.2312/GFZ.NMSOP-2_IS_3. 6 , архивировано из оригинала (PDF) 2019-08-04 , извлечен 2017-06-28 .
- Чой, Гл; Boathright, JL; Кирби, С. (2001), «Излучаемая сейсмическая энергия и кажущийся стресс между запланированными и внутрислобными землетрясениями в средах зоны субдукции: последствия для оценки сейсмической опасности» (PDF) , Геологическая служба США , Отчет о открытом файле 01-0005 [ Постоянная мертвая ссылка ] .
- Чунг, DH; Бернретер, Д.Л. (1980), Региональные отношения между масштабами величины землетрясения. , Osti 5073993 , Nureg/CR-1457.
- Doi, K. (2010), «Оперативные процедуры содействий агентствам» (PDF) , Бюллетень Международного сейсмологического центра , 47 (7–12): 25, ISSN 2309-236X . Также доступны здесь (разделы переносимым).
- Engdahl, er; Villassseñor, A. (2002), 1900–1999 », Lee, WHK; Tormage, H.; Дженнингс, ПК; ред.) ( Kisslinger, C. . Часть A, Academic Press, стр. 665–690, ISBN 0-12-440652-1 .
- Франкель, А. (1994), «Последствия войлочных отношений с районом и районом для масштабирования землетрясения и средней частоты ощутимого движения земли», Бюллетень сейсмологического общества Америки , 84 (2): 462–465 .
- G. (2011), ( ed.), H. в Gopta , 237–242, ISBN 978-90-481-8701-0 .
- Гутенберг, Б. (январь 1945a), «Амплитуды поверхностных волн и величин мелких землетрясений» (PDF) , Бюллетень сейсмологического общества Америки , 35 (1): 3–12 .
- Гутенберг, Б. (1 апреля 1945 г.), «Определение величины для глубоких землетрясений» (PDF) , Бюллетень Сейсмологического общества Америки , 35 (3): 117–130
- Гутенберг, Б.; Рихтер, CF (1936), «О сейсмических волнах (третья статья)», вклад Герланда в геофизику , 47 : 73–131 .
- Гутенберг, Б.; Рихтер, CF (1942), «Величина землетрясений, интенсивность, энергия и ускорение», Бюллетень сейсмологического общества Америки : 163–191, ISSN 0037-1106 .
- Гутенберг, Б.; Рихтер, CF (1954), Сейсмичность земли и связанные с ними явления (2 -е изд.), Princeton University Press , 310p.
- Гутенберг, Б.; Рихтер, CF (1956), «Величина и энергия землетрясений» (PDF) , Annali di Geofisica , 9 : 1–15
- Havskov, J.; Оттемеллер, Л. (октябрь 2009 г.), Обработка данных о землетрясениях (PDF) [ Постоянная мертвая ссылка ] .
- Hough, SE (2007), Шкала Рихтера: мера землетрясения, мера человека , издательство Принстонского университета, ISBN 978-0-691-12807-8 , Получено 10 декабря 2011 года .
- Хаттон, LK; Бур, Дэвид М. (декабрь 1987 г.), « М. Масштаб В Южной Калифорнии» (PDF) , Nature , 271 : 411–414, Bibcode : 1978natr.271..411k , doi : 10.1038/271411a0 .
- Хаттон, Кейт; Вусснер, Джохен; Haukson, Egill (апрель 2010 г.), «Мониторинг землетрясений в Южной Калифорнии в течение семидесяти семи лет (1932–2008)» (PDF) , Бюллетень сейсмологического общества Америки , 100 (1): 423–446, doi : 10.1785/ 0120090130
- Johnston, A. (1996), «Оценка сейсмических моментов землетрясений в стабильных континентальных регионах - II. Историческая сейсмичность», Geophysical Journal International , 125 (3): 639–678, bibcode : 1996geoji.125..639J , doi : 10.1111111 /J.1365-246X.1996.tb06015.x .
- Канамори , , Journal of Geophysical Research, 82 (20): 2981–2987, Bibcode:1977JGR....82.2981K, doi:/ JB082I020P02981
- Kanamori, H. (апрель 1983), «Шкала величин и количественная оценка землетрясения» (PDF) , Tectonophysics , 93 (3–4): 185–199, Bibcode : 1983tectp..93..185k , doi : 10.1016/0040- 1951 (83) 90273-1 .
- Katsumata, A. (июнь 1996 г.), «Сравнение величин, оцененное Японским метеорологическим агентством с величинами момента для промежуточных и глубоких землетрясений», Бюллетень сейсмологического общества Америки , 86 (3): 832–842 .
- Makris, N.; Black, CJ (сентябрь 2004 г.), «Оценка пиковой скорости земли как« хорошую »меру интенсивности для движений на земле в ближнем исходном лесу», журнал инженерной механики , 130 (9): 1032–1044, doi : 10.1061/(ASCE) 0733-9399 (2004) 130: 9 (1032) .
- Муссон, RM; I. (2012), «Глава 12: Шкалы интенсивности и интенсивности» ed.), Новое руководство по сейсмологической обсерватории. Cecić , ( Bormann , в Оригинал (PDF) на 2019-08-04 , извлечен 2017-06-28 .
- Nuttli, OW (10 февраля 1973 г.), «Сейсмические волны ослабления и отношения величины для восточной части Северной Америки», Journal of Geophysical Research , 78 (5): 876–885, Bibcode : 1973Jgr .... 78..876n , doi : 10.1029/jb078i005p00876 .
- Nuttli, OW (апрель 1983 г.), «Средние отношения с сейсмическими исходными параметрами для землетрясений средней плиты», Бюллетень Сейсмологического общества Америки , 73 (2): 519–535 .
- Раутиан, Тг; Халтарин, VI; Fujita, K.; Макки, кг; Кендалл, AD (ноябрь-декабрь 2007 г.), «Происхождение и методология российской энергетической системы K-класса и ее связь с масштабами величин» (PDF) , Сеймологические исследования , 78 (6): 579–590, doi : 10.1785/ GSSRL.78.6.579 .
- Rautian, T.; Лейт, WS (сентябрь 2002 г.), «Разработка составных региональных каталогов сейсмичности бывшего Советского Союза». (PDF) , 24 -й обзор сейсмических исследований - мониторинг ядерного взрыва: инновации и интеграция , Ponte Vedra Beach, Флорида: лаборатория атмосферной акустики .
- Рихтер, CF (январь 1935 г.), «Инструментальная шкала величины землетрясения» (PDF) , Бюллетень сейсмологического общества Америки , 25 (1): 1–32, архивировано из оригинала (PDF) на 2018-07-10 , Получено 2017-06-21 .
- Спенс, W.; Сискин, SA; Choy, GL (1989), «Измерение размера землетрясения» (PDF) , землетрясения и вулканы , 21 (1): 58–63 .
- Стовер, CW; Coffman, JL (1993), Сейсмичность Соединенных Штатов, 1568–1989 гг. (Пересмотренный) (PDF) , Профессиональная статья Геологической службы США 1527 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Перспектива: графическое сравнение выброса энергии землетрясения - Тихоокеанский центр предупреждения цунами
- USGS ShakeMap обеспечивает карты движения движения и встряхивания, почти в реальном времени после значительных землетрясений.