汶川地震简析
- 格式:doc
- 大小:447.50 KB
- 文档页数:12
汶川地震的说明文汶川地震是中国最为严重的一次地震灾害,也是世界历史上发生的具有重大影响的一次地震。
下面将对汶川地震进行详细的说明。
汶川地震,即2024年5月12日14时28分发生在中国四川省汶川县的一次里氏7.9级大地震,震中位于北纬31.0度,东经103.4度,深度为19公里。
这次地震引发了严重的次生灾害,包括山体滑坡、岩层滑塌、泥石流等,给当地造成了巨大的破坏和伤亡。
根据官方数据,这次地震造成了近十万人死亡、数十万人受伤,成千上万人失去家园。
地震破坏了大量的建筑物、道路、桥梁和水利设施,给当地的生产和生活带来了长期的影响。
不仅如此,这次地震还引发了巨大的社会影响,成为中国社会发展史上的一大转折点。
汶川地震之所以造成如此大的伤亡和破坏,一方面是因为地震本身的威力极大,超出了人们的想象。
另一方面,当时中国在抗震减灾方面的能力相对较弱,地震应急救援和灾后重建的措施不够完善。
加之当时正值午休时间,很多学校、企事业单位的人员都在室内,无法及时逃生。
然而,汶川地震也给中国社会带来了重要的启示和警示。
地震发生后,中国政府迅速展开抗震救灾行动,出动大量的军警和救援人员,调动各方力量展开紧急救援和物资支援。
这次地震也成为中国政府加强抗震减灾工作、提高公共安全意识的重要契机,推动了中国抗震减灾能力的全面提升。
灾难过后,中国政府立刻展开了大规模的重建工作。
政府投入了巨大的人力和物力,对受灾地区进行了全面的重建。
从地震后的教育体制,到基础设施建设的提升,再到生态环境的恢复,中国政府一直致力于让汶川地震灾区实现全面的恢复和发展。
值得一提的是,这次地震也引发了巨大的社会关注和慈善行动。
民间和各界纷纷捐款捐物,向灾区人民伸出援手。
同时,这次地震也让中国社会对充分关注公共安全、提高人们自救互救能力、建设更加安全的城市有了更加深刻的认识。
汶川地震是一次具有重大影响的地震灾害,它不仅造成了巨大的人员伤亡和财产损失,也引发了中国社会在抗震减灾方面的重大变革。
汶川地震震源引言汶川地震,也被称为2008年四川汶川地震,是中国四川省汶川县地区发生的一次重大地震。
该地震于2008年5月12日14时28分发生,震中位于四川省汶川县,地震震级达到了8.0级。
此次地震造成了严重的人员伤亡和财产损失,震源地位于鲜水河断裂带。
本文将对汶川地震的震源进行分析,并深入探讨其形成原因。
汶川地震震源位置汶川地震的震源位于四川省汶川县的小金县境内,具体的震中坐标为北纬31.02°,东经103.36°。
这个地区正好位于青藏高原与四川盆地交汇的地带,所以地质构造相对复杂。
震中附近有多个主要断裂带,其中最重要的是鲜水河断裂带,震源正好位于该断裂带上。
震源深度和震级汶川地震的震源深度为14千米。
根据国际通用的矩震级计算方法,汶川地震的矩震级为8.0级。
这个震级代表了地震释放的能量大小,是一个用于衡量地震破坏能力的指标。
8.0级地震属于大型地震,具有毁灭性破坏力。
震源形成原因汶川地震的震源形成是由于青藏高原与四川盆地交汇的地质构造活动引起的。
青藏高原是全球最年轻和最大的高原,其隆升和崩坍造成了巨大的构造应力。
而四川盆地则是一个地下的盆地,盆地内部存在着众多沉积物。
汶川地震的震源位于鲜水河断裂带上。
断裂带是地壳中岩石裂缝和断裂面的集合,是地震最常发生的地方。
鲜水河断裂带作为汶川地震的震源带,其构造活动造成了地壳的位移和应力积累,最终引起了地震的发生。
地震灾害与预防汶川地震造成了严重的人员伤亡和财产损失。
据统计,此次地震共造成了约8.7万人死亡,数十万人受伤,几乎所有房屋倒塌。
此外,道路、桥梁、管道等基础设施也遭到了严重破坏,地震灾害给当地的经济和社会造成了巨大的冲击。
为了预防类似的地震灾害再次发生,需要采取一系列的措施。
首先,要加强地震监测和预警系统的建设,提前发现并预警地震的发生。
其次,要加强地震科学研究,进一步了解地震的成因和演化机制。
同时,还需要加强对抗震设施的建设,提高建筑物的抗震能力。
地震案例分析与总结2008年5月12日下午2点28分,发生于四川省汶川一带的里氏8.0级大地震,是沿龙门山构造带的浅源逆冲型地震[1],断裂带长达240km,宽约30km。
断层错动持时达100s~120s。
国家地震局公布的本次地震的震中烈度高达11度,以汶川县映秀镇和北川县县城为两个中心。
9度以上地区破坏极其严重,其分布区域紧靠发震断层,沿断层走向成长条形状。
超越6度区的面积合计达44万平方公里[2]。
导致震区桥梁损毁的因素很多,有桥位处的烈度、地面运动加速度、强震持时、频域特征、距震源的距离、断裂带情况、场地土特征、桥梁自身的结构特性等。
但在本次地震中,地震诱发的地质次生灾害,如滑坡、落石、地基液化等也给震区桥梁造成不小的损害。
本文结合5·12汶川大地震震后现场考察及相关资料,选择了断裂带附近的3座梁桥和3座拱桥,详细地描述了其桥位、结构及震害情况,初步分析了桥梁倒塌或损伤的原因。
最后,对震区桥梁的一般破坏形式进行了总结,从抗震设防标准、结构的易损性、构造细节及设计理念等方面,讨论了汶川地震对桥梁工程的启示。
桥梁震害案例分析汶川大地震共造成24条高速公路受损,161条国省干线受损,8618条乡村公路受损,6140座桥梁受损(交通运输部新闻发言人何建中,2008年6月19日)。
震区桥梁的破坏形式多样,这里结合现场考察并参考相关报道,对位于龙门山断裂带区域中6座严重损毁的桥梁进行破坏形态描述和简要分析。
其中都江堰市庙子坪大桥、汶川县百花大桥和绵竹市回澜立交桥为混凝土梁桥;彭州市小鱼洞大桥、什邡市红东大桥和青川县井田坝大桥为混凝土拱桥。
其桥位见图1。
庙子坪大桥庙子坪岷江大桥位于建设中的都江堰至汶川高速公路上(国道317线),跨越紫坪铺水库,为东南-西北走向。
2003年动工.地震发生时已接近完工。
桥梁全长1436m,主跨为(125+220+125)m连续刚构,墩顶梁高13.5m,跨中及边跨直线段梁高4m。
汶川地震调查报告引言2008年5月12日,四川汶川县发生了一场破坏性极大的地震,造成了巨大的人员伤亡和财产损失。
本文将对汶川地震进行调查研究,分析地震的原因、影响和应对措施。
1. 地震背景汶川地震是一次里氏7.9级的大地震,震中位于四川汶川县附近。
地震发生在当地时间14:28,造成了近7.9万人死亡,数百万人受伤,成千上万的房屋被毁。
2. 地震原因地震是地球板块运动引起的,而地球板块的运动是由地壳运动引起的。
汶川地震是由印度板块和欧亚板块相互碰撞引起的。
这种板块运动造成了大量的应力积累,最终导致了地震的发生。
3. 地震影响汶川地震对当地造成了巨大的影响,主要表现在以下几个方面: - 人员伤亡:近8万人丧生,成千上万人受伤。
- 经济损失:数以十亿计的财产损失,包括房屋、基础设施和农田等。
- 生态环境破坏:大面积山体滑坡和地质灾害导致了生态环境的严重破坏。
4. 应对措施汶川地震发生后,中国政府采取了一系列应对措施来减轻灾害带来的影响,并为灾区的重建提供支持。
主要的应对措施包括: - 救援行动:迅速组织救援队伍,派遣医疗人员和救援物资到灾区,尽力挽救生命。
- 紧急救助:提供紧急救助金和物资,满足灾民的基本需求。
- 重建工作:投入大量资源和资金,重建被毁的房屋、基础设施和公共服务设施。
- 防灾减灾:加强地震预警系统的建设,提高社会公众的地震安全意识。
5. 教训与启示汶川地震是一次巨大的灾难,给人们带来了深刻的教训和启示: - 加强地震科学研究,提高对地震的预测和预警能力。
- 加大对地震灾害的防灾减灾力度,提高公众的地震安全意识和应对能力。
- 加强重建工作,使灾区尽快恢复正常生活和经济发展。
结论汶川地震是一次具有重大影响的地震事件,给当地人民带来了巨大的灾难。
然而,通过政府的应对措施和社会的支持,灾区正在逐渐重建和恢复。
我们应该从这次地震中吸取教训,不断加强地震科学研究和防灾减灾工作,以保护人民的生命和财产安全。
汶川地震调查报告汶川地震调查报告引言汶川地震是中国历史上最为严重的地震之一,发生在2008年5月12日,给四川汶川县及周边地区带来了巨大的破坏和人员伤亡。
此次地震调查报告旨在对汶川地震的发生原因和影响进行详细分析,总结经验教训,提供科学依据和参考,以在未来应对类似灾难时能更有效地保护人民生命和财产。
一、地震背景汶川地震位于四川盆地北缘,大青山断裂带为主要震源区。
地震矩约为3.8×10^29恒须,属于特大型地震。
地震主震和余震造成了广泛的地表破坏,山体滑坡和泥石流也对周边地区造成了严重影响。
二、地震原因1.构造背景:汶川地震位于川滇地块受欧亚板块和印度板块碰撞的区域,沿断裂带发生活动。
2.应力累积与释放:川滇地区地壳活动频繁,地下应力无法得到有效释放,导致了巨大能量的积累。
3.构造断层:大青山断裂带是汶川地震的主要震源,多年的断层活动造成了变形和异常。
三、地震影响1.人员伤亡:汶川地震造成约8.7万人死亡、3.8万人失踪、37.6万人受伤,给当地民众的生命安全带来了巨大威胁。
2.灾区破坏:大量房屋倒塌、基础设施损毁,给灾区人民的生活和生产造成了极大困难。
3.社会影响:由于地震造成的交通中断、电力瘫痪、通信中断等,导致的人员救助和物资运输困难,造成了一系列连锁反应,引起了社会动荡。
四、抗震减灾经验1.社会行为:及时组织人员疏散和撤离,加强地震救援体系建设,提高社会抗震减灾能力。
2.建筑设计:加强抗震建筑设计规范,优化抗震结构,提高建筑的抗震能力。
3.应急预案:完善地震应急预案,加强信息发布和应急救援机制,提高抗震避险意识。
4.科技支持:加强地震监测和预警系统建设,提高地震预警的准确性和时效性。
5.教育宣传:加强地震科普教育,提高公众防震减灾意识,推广灾害公共知识。
五、结论汶川地震的发生是多种因素相互作用的结果,地震预测和探测技术仍然面临巨大挑战。
然而,通过总结教训,加强科学研究和技术支持,提高社会抗震减灾能力,我们可以更有效地应对未来可能发生的地震灾害,最大限度地保护人民的生命和财产安全。
四川汶川地震原因分析
结论一
是印度板块向亚洲板块俯冲,造成青藏高原快速隆升。
高原物质向东缓慢流动,在高原东缘沿龙门山构造带向东挤压,遇到四川盆地之下刚性地块的顽强阻挡,造成构造应力能量的长期积累,最终在龙门山北川——映秀地区突然释放。
结论二
是逆冲、右旋、挤压型断层地震。
发震构造是龙门山构造带中央断裂带,在挤压应力作用下,由南西向北东逆冲运动;这次地震属于单向破裂地震,由南西向北东迁移,致使余震向北东方向扩张;挤压型逆冲断层地震在主震之后,应力传播和释放过程比较缓慢,可能导致余震强度较大,持续时间较长。
结论三
是浅源地震。
汶川地震不属于深板块边界的效应,发生在地壳脆——韧性转换带,震源深度为10千米~20千米,因此破坏性巨大。
汶川大地震震害特点与成因分析•相关推荐汶川大地震震害特点与成因分析汶川特大地震造成了巨大的人员伤亡和财产损失,通过对地震特点研究发现,汶川地震地震能量巨大,震级大,烈度超强,震源深度较浅,破裂长度大,地震持续时间长,这是造成巨大损失的内因。
下面是小编收集整理的汶川大地震震害特点与成因分析,希望大家喜欢。
汶川大地震震害特点与成因分析篇11 引言2008年5月12日下午两点28分,四川汶川发生了M8.0级特大地震。
这次地震震级大,余震也很多,地表破裂十分严重,同时也带来了次生灾害,造成了巨大的经济损失和人员伤亡,是建国以来唐山大地震后的又一震害严重的特大地震。
我国处于西亚地中海和环太平洋的地震带交汇地区,是个受地震灾害比较严重的地区,然而我国对地震的研究起步比较晚,尤其是对房屋抗震研究也是十分缓慢。
而且对地震的研究主要是从理论和室内试验着手,但室内试验却很难模拟出现实的地震作用,再加上地震发生本身的复杂性,地震作用很难预测。
所以地震的作用机制及震害还很难准确确定。
因此对地震特点及震害分析就十分必要,这对我们研究地震作用机理,进行抗震设计有着十分重要的意义。
2 汶川地震特点根据房屋的破坏特征和实地研究,我们发现汶川地震具有以下特点:1、地震能量巨大、烈度超强。
8级地震释放的能量为7级地震的32倍,本次释放的地震波能量约为1023.7尔格,有专家称相当于当年上千颗二战时美国在广岛扔的原子弹的能量。
据有关资料介绍,在汶川卧龙获取的峰值加速度记录达0.9g(地震烈度10度强),在江油获取的峰值加速度记录达0.7g(地震烈度接近10度)。
此次地震所产生的峰值加速度大于0.4g(地震烈度9度)的区域尺度达到350公里,震中烈度高达到11度。
2、震源深度浅、破裂长度大。
汶川地震震源发生在地表以下19千米处,所产生的地面运动十分剧烈,地震破裂面从震中汶川开始向北偏东49度方向传播,破裂长度达240千米。
3、发震方式特殊、震动持续时间长。
汶川地震调查报告汶川地震调查报告一、背景介绍汶川地震是指2008年5月12日14时28分,在中国四川省汶川县发生的一次大地震。
该地震的震级达到了8.0级,震中深度为19公里。
这次地震不仅造成了大量人员伤亡,还摧毁了大量建筑和基础设施,给当地经济和社会发展带来了严重影响。
二、灾情概况1. 人员伤亡:汶川地震造成了大量人员伤亡,初步统计共造成69176人死亡,374643人受伤。
其中学生伤亡惨重,遇难人数占总死亡人数的四分之三以上。
2. 建筑破坏:地震导致了大量建筑物的倒塌,包括学校、医院、工厂、住宅等。
根据初步统计,全县共有11727所学校受损,3000多所学校完全倒塌。
3. 经济影响:这次地震给当地的经济发展带来了极大冲击。
大量工厂、企业以及农田和农作物遭到破坏,给产业链的完整运转带来了困难。
国家也投入了大量资金进行灾后重建,加剧了经济负担。
三、救援行动1. 前期救援:地震发生后,国家迅速启动了抗震救灾应急响应机制,组织各级防震减灾委员会及其他相关部门进行抗震救灾工作。
救援行动包括紧急救援、医疗救治、灾后恢复重建等方面的工作。
2. 国际援助:中国也积极寻求国际社会的援助。
许多国家和组织纷纷向中国提供了物资和人力支持。
这些援助得到了汶川地震灾区居民的普遍感谢。
四、事故原因1. 构造背景:中国是地震多发国家,位于欧亚板块和印度-澳大利亚板块的交界处,汶川地区正位于四川盆地的边缘地带。
2. 地震机制:这次地震是由岷江断裂引起的,是一次正断层的地震。
岷江断裂在地震前已经累积了大量能量,因此地震发生时能量的释放非常剧烈。
3. 思想观念:地震前,当地一些地方政府和学校并未重视地震防灾意识的培养,对地震安全工作形成了一定的阻碍。
一些学校在建筑设计和质量上存在缺陷,影响了校舍的抗震性能。
五、教训与对策1. 深入开展地震防灾教育,提高公众的防灾意识和应急能力。
从幼儿园开始,普及地震防灾知识,并进行地震演练。
2. 重视建筑物的抗震性能,在设计、施工和验收过程中加强质量控制,确保建筑物能够承受较大的地震破坏。
文川大地震的故事2008年5月12 日,中国的四川省汶川县发生了一场大地震,震级为8.0级,为中国有史以来死亡人数最多的代号为“汶川”的大地震,据统计,获救的死亡人数超过8万,受灾面积超过110万平方公里,受灾程度颇重。
1. 由汶川县发生的大地震2008年5月12日,四川省汶川县发生了一场力度为8.0级的大地震。
四川省的众多县城遭受到震动,部分建筑物倒塌,据估计震级8.0级地震的能量相当于6800百万立方米的核爆,相当于20个核爆的威力,地震过后,整个省份都陷入了恐惧和悲伤之中。
2.大地震造成的惨重后果这次“汶川”大地震给中国带来了惨痛的损失,据统计,地震造成的死亡人数超过8万,失踪人数超过18万,受灾面积超过110万平方公里,受灾人口超过3700万。
失踪人口、受灾人口和死亡人数也是我国历史上最多的一次です。
3.政府采取的应急措施在面对这次大地震的灾难后,中央和四川省政府立即派出了大量的紧急救援队伍,分散在受灾的各地进行自救和抢救工作。
同时,国家政府还拨款大量的金额用于重建受灾地,全国范围内都有一种特殊的气氛,大家都在一起筹款给受灾的地区。
4.精神的继承和传承即使受到如此毁灭性的损失,也没有阻挡中国人民坚定的信念和乐观的精神。
四川饱受大地震侵袭,但人们仍然坚持自救自立,展现出Laobaixing的品质,以及困难时期的意志力。
在国家募捐与国际援助的帮助之下,受灾省份得以重建,省会成都的夜景重新展示给人们。
5.汶川大地震的历史意义汶川大地震是中国近代历史上有史以来使死亡人数最多的地震之一,它对当时的社会经济带来了巨大破坏,但它也带给人们重拾信心与力量的机遇,在困难时期,汶川大地震给中国人民展示了真正的勇气和团结。
它亦留下了尊重自然,全民抗震救灾的行为规范。
四川汶川大地震总结6篇篇1一、引言四川汶川大地震是一场灾难性的自然灾害,发生在2024年5月12日,给当地人民带来了巨大的痛苦和损失。
本文将对这次地震进行全面的总结,包括震灾背景、震灾情况、救援措施以及后续影响等方面。
二、震灾背景四川汶川地区位于青藏高原与四川盆地的过渡地带,地质构造复杂,地震活动频繁。
在过去的几十年中,该地区已经发生了多次较大规模的地震。
因此,当地居民对地震有一定的警觉和防范意识。
三、震灾情况1. 人员伤亡:四川汶川大地震造成的人员伤亡十分惨重。
据统计,地震导致数十万人受伤,其中数万人不幸丧生。
许多家庭因此失去了亲人,给他们的心灵造成了巨大的创伤。
2. 房屋损坏:地震对当地房屋造成了严重的破坏。
大量房屋倒塌,许多居民失去了家园。
据估计,地震造成的房屋损坏和损失高达数十亿元人民币。
3. 基础设施损坏:地震还对当地的基础设施造成了严重破坏。
道路、桥梁、水电设施等遭到严重损坏,给当地的交通和电力供应带来了极大的困难。
4. 生态环境破坏:地震还对当地的生态环境造成了严重影响。
大量山体滑坡和泥石流等灾害发生,破坏了当地的生态环境和自然景观。
四、救援措施1. 政府救援:政府在地震发生后迅速启动了应急预案,调动了大量救援力量前往灾区。
政府还协调了军队、公安、消防等部门的力量,共同参与救援工作。
2. 社会救援:社会各界在地震发生后也积极参与救援工作。
许多志愿者组织和个人纷纷前往灾区,为受灾居民提供食品、衣物、住所等物资援助和精神支持。
3. 国际救援:国际社会也对四川汶川大地震给予了高度关注和支持。
许多国家和国际组织纷纷向中国提供了救援物资和资金支持,帮助中国政府共同应对这场灾难。
五、后续影响1. 灾后重建:政府和社会各界在地震发生后迅速展开了灾后重建工作。
经过几年的努力,许多受灾居民已经重新拥有了家园,当地的基础设施和生态环境也得到了逐步恢复。
2. 防灾减灾:四川汶川大地震也引起了人们对防灾减灾工作的重视。
2008年5月12日,发生在四川汶川地区的M8.0 大地震,给我国四川等省份带来巨大的人员和经济损失。
灾难发生以后,全国人民向灾区伸出了援助之手,上演了一幕幕可歌可泣的感人故事。
笔者和广大热心网友一样,密切关注着灾情的最新动向。
距灾难发生已经快2周时间了,但在网上好像并未发现中文网站对此次地质灾害从地质构造等方面进行深入分析和讨论。
因此笔者特从网上搜索了加利福尼亚理工学院(Caltech Tectonics Observatory)和麻省理工学院(MIT)对此次灾难的分析报告,跟大家分享。
希望通过我的贴子。
让大家对此次地震从地质学构造有比较全面的了解。
另外,我在googel map上建立了四川地质图,主要有2方面内容,实时地震情况、数据为美国国家地震研究所(USGS)5分钟自动更新一次,还有抗震救灾信息的最新动态等.欢迎大家参阅。
地址:/maps/ms?hl=en&ptab=0&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=11 3283763389771707351.00044d53c87e73e519981&t=h&ll=32.62087,106.303711&spn=4 .200443,10.239258&z=7声明:本贴所有信息来自互联网络。
本人非地质工作专业人员,有些描述可能词不达意,敬请谅解。
来自"加利福尼亚理工学院"(Caltech Tectonics Observatory)的地质学分析报告The Science Behind China‘s Sichuan Earthquake cont...Scientists at the Caltech Tectonics Observatory have started analyzing the devastating earthquake that struck China‘s Sich uan province on May 12. This tragic event is one of a series of earthquakes in the earthquake-prone region and is likely to be repeated. Here we examine the underlying physics.The earthquake occurred in an area that is deforming as a result of the collision between two tectonics plates, the Indian plate and the Eurasian plate. Figure 1 shows the motion of the Indian plate (large blue arrow pointing northward) relative to that of Eurasia (three smaller blue arrows pointing eastward). The white star indicates the location of the 2008 Sichuan earthquake. The seismicity recorded since 1964 is shown by the circles for earthquakes of magnitude 6.4 and greater.中国四川地震背后的科学Caltech(加利福尼亚理工学院)构造学观测台的科学家已经开始了对5.12日袭击了中国四川的强破坏性地震的分析。
这一悲剧是该地震高发地区一系列地震之一,并很可能再次发生。
在这里,我们将分析其潜在的物理学缘由。
本次地震发生在由于印度板块与欧亚板块相碰撞而形成的地区。
Figure 1说明了印度板块的移动(较大的指向北方的蓝色箭头)与欧亚板块移动(类似的三个指向东部的箭头)的关系。
白色星号指出了2008年四川地震发生的位置。
自1964年以来,所记录的6.4级及以上级别的地震已经用圆圈表示出来。
Figure 1 Map showing the location of the 2008 Sichuan earthquake (white star) as well as the location of all earthquakes occurring between 1964 and 2004 with magnitudes between 4.6 and 9.0 (colored circles). Larger red circles represent the largest magnitude quakes, and smaller yellow circles represent lesser magnitude quakes. Areas of dense circles indicate boundaries between plates. This map was constructed using data from seismometers located at various places over the surface of the Earth. The blue arrows show the northerly motion of the Indian plate and the resulting easterly motion of Tibet. The size of the arrows indicates the relative speed of plate motion.This collision, which started 50 million years ago, is the cause of the high mountains and widespread seismicity observed throughout central Asia. The area of dense circles between India and Asia covers a wide region that is undergoing large strain and deformation. It is this strain that led to the Sichuan quake and will lead to others. TheIndian plate has been moving northward at a rate of about 4 cm/year (2 inches/yr), pushing into central Asia and thus pushing Tibet eastward, out of its way. The 2008 Sichuan earthquake occurred where the eastern part of Tibet, forced further eastward, overrides the Sichuan basin at a rate of about 4 mm/year (an eighth of an inch/yr). This is the cause of the ongoing rise of the Longmen Shan mountain range that marks the eastern border of Tibet.The motion of the land masses is shown in more detail in Figure 2. This velocity data is from GPS stations located in the region. The relatively fast northerly motion of India is evident, as is the somewhat slower easterly motion of Tibet. The blue star indicates the location of the 2008 Sichuan earthquake.igure 1 地图显示了2008年四川地震的位置(白色星号)以及在1964-2004年发生的震级在4.6-9.0之间的所有地震(标有颜色的圆圈。
较大的红色圆圈代表了震级最大的地震,较小的黄色圆圈代表了震级较小的地震。
圆圈密集地区就是板块之间的边界。
该地图是根据从位于地球表面各处的地震检波器得到的数据而绘制的。
蓝色箭头显示:印度板块向北移动,从而导致了青藏高原向西移动。
箭头的大小代表了相应的板块移动速度。
这个五亿年前便开始的碰撞,是亚洲中部高山形成和地震广泛分布的原因。
印度和亚洲之间圆圈密集的区域覆盖了一个正在承受巨大应力和变形的广阔区域。
正是这一应力导致了四川地震,并将引发其他地震。
一直以来,印度板块都在以每年4厘米(2英寸/年)的速度向北移动,冲向亚洲中部,并推动青藏高原向东移动,使其离开了原有的位置。
2008四川地震之所以发生,是因为青藏高原东部部分被迫继续东移,以大约每年4mm(1/8英寸/年)的速度冲撞四川盆地。
这就是标记着青藏高原东部的龙门山山脉正在上升的原因。
更详细的陆地板块移动情况请查看Figure 2。
这一速度来自于位于该地区的GPS站点。
很显然,印度板块在以相对较快的速度向北移动,而青藏高原在以较慢的速度向东移动。
蓝色星号代表了2008年四川地震的位置。
Figure 2 Velocity data from GPS stations located in the region. The blue star indicates the location of the 2008 Sichuan earthquake. Analysis of seismological measurements indicates that the 2008 Sichuan earthquake reached a magnitude of about 7.9, rupturing the front of the Longmen Shan fault which marks the eastern edge of Tibet where the steep front of the Longmen Shan mountain range meets the Sichuan basin.A closer look at this region is shown in Figure 3. The rupture of the fault started in the mountains northwest of the city of Chengdu (yellow star in Figure 3) and then, over the next 50 seconds, traveled at least 200 km (100 miles) toward the northeast, along the front of the mountain range.Figure 2 上的速度来自于位于该地区的GPS站点。