Землетрясения

Материал из Чили - справочник для всех
Перейти к навигации Перейти к поиску

Карта

Данные Национального сейсмологического центра Университета Чили. Обновляются в реальном времени. Землетрясения до 7 баллов даются по шкале Рихтера Ml, свыше - по шкале сейсмического момента Mw. Подробнее здесь.

Легенда

Красные значки Red-dot.png - землетрясения за данные сутки и предыдущие.
Синие значки Blue-dot.png - землетрясения старше двух суток.
МагнитудаЗначок
От 3 до 3.9 баллов Blue-dot.png Red-dot.png
От 4 до 4.9 баллов Blue-dot2.png Red-dot2.png
От 5 до 5.9 баллов Blue-dot3.png Red-dot3.png
Свыше 6 баллов Маленький белый пушной зверек

Статистика

Фильтр


Местное времяМагнитудаШирота, долготаГлубина, кмКомментарий
2024-05-01 16:01:44 2.8 -31.478, -71.37 81 12 km al SE de Canela Baja
2024-05-01 15:57:29 2.8 -18.767, -69.709 114 65 km al S de Putre
2024-05-01 15:29:06 3.2 -23.362, -69.262 105 52 km al S de Sierra Gorda.
2024-05-01 15:05:53 3.7 -21.197, -68.748 109 42 km al S de Mina Collahuasi
2024-05-01 13:24:03 3.8 -21.148, -68.595 136 36 km al S de Mina Collahuasi
2024-05-01 13:00:25 2.5 -21.102, -68.99 103 46 km al SO de Mina Collahuasi
2024-05-01 12:51:56 2.8 -17.571, -69.489 174 3 km al N de Visviri
2024-05-01 12:50:45 2.9 -29.573, -72.056 30 83 km al O de La Higuera
2024-05-01 12:30:04 2.7 -21.963, -68.557 116 68 km al NE de Calama
2024-05-01 12:05:23 3.1 -23.987, -67.456 253 62 km al SE de Socaire
2024-05-01 11:55:34 3.1 -21.445, -68.957 99 64 km al E de Quillagua
2024-05-01 10:25:25 2.7 -21.21, -68.686 131 43 km al S de Mina Collahuasi
2024-05-01 09:26:12 3.6 -22.46, -66.784 294 154 km al E de San Pedro de Atacama
2024-05-01 08:12:24 3.1 -20.663, -68.939 115 34 km al NO de Mina Collahuasi
2024-05-01 08:02:19 3.9 -41.603, -72.583 106 25 km al O de Puelo
2024-05-01 07:45:03 2.5 -22.827, -68.833 110 41 km al S de Calama
2024-05-01 04:46:20 4.5 -20.938, -68.924 105 30 km al SO de Mina Collahuasi
2024-05-01 03:10:22 3.2 -21.34, -68.458 145 25 km al SO de Ollagüe
2024-05-01 02:29:42 3.6 -23.605, -67.152 227 75 km al E de Socaire
2024-05-01 01:06:54 4.2 -22.986, -66.695 279 139 km al NE de Socaire
2024-05-01 01:02:31 2.8 -23.105, -67.348 259 77 km al NE de Socaire
2024-04-30 23:07:57 3.3 -21.388, -68.877 107 66 km al S de Mina Collahuasi
2024-04-30 22:32:33 2.8 -21.068, -68.936 112 39 km al SO de Mina Collahuasi
2024-04-30 21:24:50 5.0 -21.445, -69.025 108 58 km al NE de Quillagua
2024-04-30 19:55:29 3.3 -23.871, -67.479 265 52 km al SE de Socaire
2024-04-30 19:44:05 3.7 -33.834, -72.056 33 25 km al NO de Navidad
2024-04-30 19:13:30 2.8 -24.208, -67.624 221 74 km al SE de Socaire
2024-04-30 19:06:44 2.6 -32.272, -71.831 10 50 km al SO de Los Vilos
2024-04-30 19:05:19 2.8 -32.294, -71.844 20 53 km al SO de Los Vilos
2024-04-30 18:35:39 3.1 -28.791, -71.442 38 42 km al SO de Huasco
2024-04-30 17:12:02 2.5 -19.953, -70.103 55 29 km al N de Iquique
2024-04-30 15:43:22 2.8 -19.696, -69.23 98 47 km al SE de Camiña
2024-04-30 15:21:47 3.0 -25.614, -69.237 33 79 km al NE de El Salvador
2024-04-30 13:19:45 2.5 -20.374, -70.343 40 27 km al SO de Iquique
2024-04-30 12:51:30 2.6 -20.634, -70.975 11 98 km al SO de Iquique
2024-04-30 12:47:45 2.7 -32.337, -71.362 54 17 km al NO de La Ligua
2024-04-30 11:46:22 3.9 -38.313, -75.016 15 133 km al O de Tirúa
2024-04-30 11:46:17 3.9 -37.954, -75.256 30 146 km al O de Lebu
2024-04-30 11:29:47 2.5 -23.137, -68.924 115 48 km al SE de Sierra Gorda.
2024-04-30 11:24:37 2.5 -29.508, -71.608 55 39 km al O de La Higuera
2024-04-30 11:19:08 3.4 -28.595, -71.37 40 20 km al SO de Huasco
2024-04-30 10:40:18 2.6 -22.647, -69.046 103 23 km al SO de Calama
2024-04-30 10:29:14 4.3 -23.626, -67.604 264 29 km al E de Socaire
2024-04-30 09:35:34 3.6 -22.272, -69.814 70 18 km al NO de María Elena
2024-04-30 09:31:59 2.6 -35.297, -70.953 107 43 km al SE de Curicó
2024-04-30 08:10:39 2.7 -21.98, -68.796 116 56 km al N de Calama
2024-04-30 07:16:01 2.8 -21.762, -68.7 124 76 km al SO de Ollagüe
2024-04-30 04:17:13 2.9 -32.454, -71.609 65 35 km al O de La Ligua
2024-04-30 04:13:19 2.7 -32.974, -72.419 57 75 km al O de Valparaíso
2024-04-30 03:53:15 2.8 -21.108, -68.747 114 33 km al S de Mina Collahuasi
2024-04-30 03:52:36 2.7 -27.916, -71.347 31 62 km al N de Huasco
2024-04-30 03:51:39 3.6 -35.571, -72.395 45 27 km al S de Constitución
2024-04-30 03:34:11 2.6 -22.341, -68.877 112 15 km al N de Calama
2024-04-30 03:08:48 3.6 -22.219, -68.688 119 37 km al NE de Calama
2024-04-30 02:46:47 2.5 -22.253, -68.59 120 42 km al NE de Calama
2024-04-30 01:52:35 3.2 -18.855, -69.21 134 56 km al NE de Camiña
2024-04-30 01:39:33 2.6 -37.735, -73.24 57 39 km al E de Lebu
2024-04-30 00:25:05 2.6 -23.383, -69.449 85 41 km al E de Baquedano
2024-04-30 00:07:18 2.5 -21.044, -68.907 101 35 km al SO de Mina Collahuasi

О землетрясениях

Причины землетрясений и общие сведения

Основная причина землетрясений в Чили - медленное наплывание Южно-Американской литосферной плиты на плиту Наска со скоростью около 5.1 см в год.

Давление одной плиты на другую постепенно увеличивается, и в определенный момент плита Наска не выдерживает давления и опускается. При этом происходит разрыв пород, сопровождаемый появлением продольных P-волн и поперечных S-волн. Точка возникновения наиболее сильных импульсов под землей называется гипоцентром, или очагом, землетрясения.

Дойдя до поверхности, ударная волна приводит к появлению поверхностных L-волн. Они распространяются медленнее поперечных и продольных, но именно они являются причиной наибольших разрушений на поверхности. Точка на поверхности, расположенная непосредственно над очагом, называется эпицентром землетрясения.

Зона субдукции между Южно-Американской плитой и плитой Наска практически повторяет очертания побережья Чили, поэтому эпицентр землетрясений чаще всего находится в море недалеко от суши, а сильные землетрясения сопровождаются цунами.

Подробнее о типах волн рассказывается здесь.

<img src="Epicentrum-hypocentrum-schema.png" width="400px"> <img src="Epicenter.gif">

Перед сильным землетрясением часто возникают толчки меньшей силы - форшоки (исп. premonitor). Также толчки меньшей силы могут возникнуть и после сильного землетрясения - в этом случае они называются афтершоками (исп. réplica).

Также известно явление повторения сильных землетрясений в одной и той же точке через несколько лет или даже десятков лет. Это связано с "эффектом маятника": когда одна плита продавливает другую, то как бы "заряжает пружину", и через достаточно большое время "пружина" распрямляется в противоположном направлении.

Для измерения землетрясений применяют два подхода: логарифмическая шкала магнитуд и субъективная шкала оценки разрушений на поверхности.

Логарифмическая шкала магнитуды отражает силу землетрясения, от 0 до 9.5 баллов. Увеличение на 1 балл соответствует увеличению размаха колебаний в 10 раз, а энергии - примерно в 32 раза.

  • Оригинальная шкала Рихтера (1935) - отражает колебание стрелки стандартного сейсмометра, обозначается Ml. Плохо работает для землетрясений свыше 7 баллов. Регистрирует отдельные толчки.
  • Модифицированная шкала Рихтера - отражает энергию поверхностных волн, обозначается Ms. Также при этой методике учитываются объемные волны Mb. Плохо работает для землетрясений свыше 8 баллов. Регистрирует отдельные толчки.
  • Шкала сейсмического момента (1970-е годы) - выражает общую мощность землетрясения в данном регионе, обозначается Mw или просто M. Не связана с колебаниями стрелки сейсмографа, вычисляется как произведение массы горных пород на величину их сдвига вследствие землетрясения. Регистрирует землетрясение в целом, поэтому там, где по шкале Рихтера - несколько толчков, по шкале сейсмического момента - одно землетрясение. Максимальное значение - 9.5 баллов.

Все шкалы магнитуд специально подгоняют коэффициентами друг к другу, поэтому обычно различие по шкалам Ml и Mw - не более десятых долей балла.

Субъективная шкала интенсивности отражает разрушения на поверхности в данном конкретном месте. В целом - чем глубже очаг под землей, тем разрушения меньше. В большинстве стран используются 12-балльные шкалы, в Японии - 7-балльная шкала. Именно этот тип шкал используется при оценке сейсмоустойчивости зданий.

Предсказание землетрясений на данном этапе развития науки невозможно. Очаги землетрясений находятся на слишком большой глубине. Возможно только определение вероятности сильных землетрясений, основанное на наблюдении предыдущих землетрясений.

Распространение волн

Более подробно можно посмотреть здесь.

Продольные P-волны

Также называются "волнами сгущения". Распространяются быстрее всего. Скорость в воздухе 330 м/с, в воде 450 м/с, в скальных породах - 6 км/с. Регистрируются сейсмографами в первую очередь, поэтому также называются "первичными волнами". Могут восприниматься как подземный гул. Как правило, не наносят значительных разрушений. Малые амплитуды, короткий период (5-7 секунд). Мощность убывает пропорционально расстоянию от очага землетрясения.

Поперечные S-волны

Также называются "волнами сдвига". Распространяются в 1.7 раза медленнее продольных волн. Дают на сейсмографе второй всплеск. Средние амплитуды, период чаще порядка 11-13 секунд.

Задержка между приходом продольной и поперечной волны для твердых пород - порядка 12 секунд на 100 км. Поэтому, если возникли колебания почвы и появился подземный гул - перед приходом второй волны будет небольшая пауза, во время которой можно предпринять меры безопасности.

Поверхностные L-волны

Разновидность "волн сдвига". Возникают на границе двух сред, например, земли и воздуха. Если S-волны и P-волны идут от очага напрямую, по кратчайшей, то L-волны появляются, только когда волна из очага достигает поверхности земли. Поэтому они всегда запаздывают по сравнению с первыми двумя типами волн. Отчасти напоминают круги на воде. Мощность убывает пропорционально корню квадратному из расстояния от очага землетрясения.

Кроме того, L-волны передвигаются еще медленнее, чем поперечные волны (в два раза и более). Однако они обладают большой амплитудой, и несут самые большие разрушения. Продолжительность может достигать десятков секунд.

Волны тяжести

Специфический вид волн - возникает, если в данном месте на твердых породах лежат рыхлые (песок, глина, особенно насыщенный водой). Можно сравнить с тем, как в миску насыпали песка, а потом ее подняли вертикально вверх и резко опустили. Песок отстанет от миски, а потом догонит ее под действием силы тяжести. Амплитуда максимальная, разрушения самые большие. Вызывают нарушения и волнообразные изгибы земной поверхности, дорог, рельсов и пр. В частности, во время Ташкентского землетрясения 1966 года разрушения домов, построенных на твердых породах, были незначительными по сравнению домами, построенными на песчаных породах.

Последовательность волн

Таким образом, в любом землетрясении присутствуют 3 волны, которые и регистрируются сейсмографами.

  • 1-я волна - "продольные волны", идут напрямую от очага под землей, иногда сопровождаются гулом, продолжаются 5-7 секунд. Амплитуда минимальная.
  • 2-я волна - "поперечные волны", идут напрямую от очага под землей, приходят с запозданием порядка 12 секунд на 100 км расстояния, продолжаются около 11-13 секунд. Амплитуда средняя.
  • 3-я волна - "поверхностные волны", идут от эпицентра на поверхности, приходят еще с большим запозданием, могут продолжаться десятки секунд. Наиболее разрушительны. На неплотных почвах могут сопровождаться дополнительной "волной тяжести".

Более подробно о регистрации землетрясений сейсмографами можно посмотреть здесь.

Сила землетрясений

Для оценки силы землетрясений используются два подхода, которые в быту часто путают.

Логарифмическая шкала магнитуды

Эту шкалу, независимо от разновидности, обычно называют в СМИ шкалой Рихтера.

Увеличение магнитуды:

  • на 0.2 балла соответствует увеличению энергии колебаний вдвое;
  • на 1 балл соответствует увеличению амплитуды колебаний в 10 раз и увеличению энергии примерно в 32 раза;
  • на 3 балла соответствует увеличению энергии примерно в 1000 раз.

В течение 20 века основной критерий, используемый для расчета магнитуды, несколько раз менялся.

Оригинальная шкала Рихтера Ml

Оригинальная шкала Рихтера Ml, предложенная сейсмологом из США Чарльзом Рихтером (1900-1985) в 1935 году и названная его именем. Пропорциональна максимальному отклонению стрелки стандартного сейсмографа на расстоянии 100 км от эпицентра землетрясения. Отражает прежде всего интенсивность колебаний на поверхности в данном конкретном месте, поэтому обозначается как Ml ("local"). Хорошо работала для землетрясений силой от 3 до 7 баллов, которые наблюдались чаще всего в Калифорнии, где работал Рихтер.

Однако выяснилось, что при сильных землетрясениях стрелка не отклонялась более, чем на уровень примерно 7 баллов. Причина - мощные землетрясения отличаются от более слабых не столько размахом колебаний, сколько масштабом природного явления, охватывая участки в тысячи километров. Кроме того, при удалении записывающего устройства от очага на большие расстояния измерение давало большую погрешность из-за наложения волн.

Модифицированная шкала Рихтера Ms

Модифицированная шкала Рихтера - учитывает магнитуду поверхностных волн Ms ("surface wave", учет поверхностных L-волн) и магнитуду объемных волн Mb ("body-wave", учет продольных P-волн и поперечных S-волн).

Была разработана самим Рихтером и ученым из США германского происхождения Бено Гутенбергом.

После землетрясений 1952 на Аляске и 1960 года в Чили выяснилось, что и эта шкала плохо работает для величин более 8 баллов (происходит "насыщение" шкалы). Кроме того, при подобных мощных землетрясениях происходят разрушительные колебания с очень длинным периодом в 200 секунд и более, которые не укладываются в концепцию.

Шкала сейсмического момента Mw

Шкала сейсмического момента Mw (другие сокращения - MMS, M) - предложена в 1970-е годы японскими сейсмологами Кеити Аки и Хиро Канамори. Это качественно иной подход: он основан не на колебаниях стрелки сейсмографа, а на оценке энергии, которая выделяется при землетрясении. Площадь, на которой замечены геологические разломы, умножается на среднюю величину смещения горных пород. Измерение сейсмического момента позволяет наиболее точно определить силу самых мощных землетрясений. Поэтому в настоящее время в сейсмологии повсеместно используется именно шкала сейсмического момента Mw, которую в СМИ по привычке неправильно называют "шкалой Рихтера".

У этой шкалы есть и определенный недостаток: сразу после землетрясения не всегда удается определить точно величину разломов, поэтому данные о силе землетрясения в первые часы могут меняться. Поэтому и "старая" шкала Рихтера также продолжает использоваться, особенно для отражения данных в реальном времени.
Максимальное значение магнитуды сейсмического момента - 9.5 баллов. Оно рассчитано для максимально возможной реальной площади сдвига горных пород. Большее значение практически недостижимо.

Сравнение шкал Ml, Ms, Mw

Всякий раз при изменении критерия новая формула для удобства "подгонялась" коэффициентами так, чтобы новая шкала по возможности накладывалась на старую с минимальными изменениями. Например, калифорнийское землетрясение 1952 года имело силу 7.2 по шкале Рихтера Ml и 7.5 по шкале сейсмического момента Mw, землетрясение 1940 года - 6.5 и 6.6 баллов соответственно.

Внимание
Шкала Рихтера и шкала сейсмического момента отражают совершенно разные явления. У Рихтера - размах колебаний сейсмографа, при этом фиксируется каждый толчок. А по шкале сейсмического момента отражается общий масштаб обрушений, сдвиг пород, который может занимать из-за огромной протяженности десятки секунд и даже минуты.

То есть и при 8, и при 9.5 баллах стрелка сейсмографа колеблется примерно одинаково. Но при 8 баллах землетрясением затрагивается относительно небольшой участок. А при 9.5 баллах породы рушатся на протяжении тысяч километров. Как следствие - возникают дополнительные низкочастотные волны, "земля трясется" гораздо дольше, разрушения возникают на гораздо больших площадях.

И второе следствие. Землетрясения "по Рихтеру" фиксируются с точностью до секунды, это фиксация именно отдельных толчков. А по шкале сейсмического момента - отражается суммарное воздействие в районе землетрясения, которое может охватывать сотни и тысячи километров. Поэтому там, где "по Рихтеру" несколько идущих друг за другом землетрясений в одном районе, по шкале сейсмического момента - одно (!).

В настоящее время используются все три шкалы - традиционная шкала Рихтера Ml, модифицированная шкала Рихтера Ms, шкала сейсмического момента Mw (или просто M). Данные на сайте Геологической службы США и на большинстве сайтов в Интернете отражаются по шкале сейсмического момента Mw.

Что касается Национального сейсмологического центра Университете Чили, то для домашней страницы его сайта принят смешанный подход. Землетрясения силой менее 7 баллов показываются в таблице на домашней странице по Ml, более - по Mw. Например, первые сообщения о землетрясении в Ильяпеле 16 сентября 2015 года были помечены как 6.8 Ml (столько показал сейсмограф). Где-то через час появилась цифра 7.9 Mw, которую потом скорректировали до 8.4 Mw.

Главный практический недостаток: ни одна шкала магнитуд не отражает напрямую возможные разрушения на поверхности, так как последние зависят как от глубины нахождения очага, так и от строения пород в месте наблюдения. Преимущество - объективность.

Примерные ощущения:

  • 2.0 - самые слабые ощущаемые толчки;
  • 4.5 - самые слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям;
  • 6.0 - умеренные разрушения;
  • 8.5+ - самые сильные из известных землетрясений.

Субъективные шкалы интенсивности

Дают ответ на вопрос: какие разрушения произошли в наблюдаемом месте?

Оценка интенсивности, в основу которой положены бытовые проявления землетрясения, легко различаемые даже неопытным наблюдателем, в сейсмических шкалах разных стран различна. Например, в Австралии одну из степеней сотрясения сравнивают с тем «как лошадь трется о столб веранды», в Европе такой же сейсмический эффект описывается как «начинают звонить колокола», в Японии фигурирует «опрокинутый каменный фонарик».

В США и Латинской Америке чаще применяется Шкала Меркалли:

  • 1 балл. Ощущается немногими особо чувствительными людьми в особенно благоприятных для этого обстоятельствах.
  • 3 балла. Ощущается людьми как вибрация от проезжающего грузовика.
  • 4 балла. Дребезжат посуда и оконные стекла, скрипят двери и стены.
  • 5 баллов. Ощущается почти всеми; многие спящие просыпаются. Незакрепленные предметы падают.
  • 6 баллов. Ощущается всеми. Небольшие повреждения.
  • 8 баллов. Падают дымовые трубы, памятники, рушатся стены. Меняется уровень воды в колодцах. Сильно повреждаются капитальные здания.
  • 10 баллов. Разрушаются кирпичные постройки и каркасные сооружения. Деформируются рельсы, возникают оползни.
  • 12 баллов. Полное разрушение. На земной поверхности видны волны.

В России и Европе применяется также 12-балльная Европейская макросейсмическая шкала (EMS).

Связь между магнитудой и интенсивностью

Общий принцип: чем ближе очаг к поверхности земли, тем больше разрушения вокруг эпицентра (точка на поверхности, находящаяся точно над очагом). В частности, Ташкентское землетрясение 1966 года имело магнитуду всего 5.2 балла, однако очаг находился близко к поверхности (примерно 8-10 км), поэтому разрушения достигли 8-9 баллов по 12-балльной шкале.

Кроме того, важно направление колебаний. В том же Ташкентском землетрясении колебания происходили практически вертикально, поэтому, хотя стены большинства домов получили серьезные трещины, обрушений и обвалов было мало.

Связь между магнитудой, глубиной очага и интенсивностью по 12-балльной шкале показывает следующая таблица:

Магнитуда, баллы
Глубина, км 5 6 7 8
10 7 8-9 10 11-12
20 6 7-8 9 10-11
40 5 6-7 8 9-10
80 4-5 6 7-8 9
150 3-4 5 6-7 8
300 4 5-6 7
600 4-5 6

Энергия землетрясений в тротиловом эквиваленте

Связь между магнитудой высвобождаемой энергией в тротиловом эквиваленте[1]:

Магнитуда Тротиловый
эквивалент
3.0 480 кг
4.0 6 тонн
5.0 200 тонн
6.0 6 270 тонн
7.0 200 килотонн
8.0 6 мегатонн
9.0 10 000 мегатонн
  1. Цифры приблизительные, в разных источниках разные, совпадает только порядок.

Можно также воспользоваться калькулятором онлайн.

Землетрясения в Чили

Списки землетрясений

Статистика землетрясений в Чили с 2004 по 2015

EarthquakesByRegion.png
EarthquakesByMagnitude.png