地震概论笔记及大纲
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地震发生之前我们会看到:地震前兆指地震发生前出现的异常现象,岩体在地应力作用下,在应力应变逐渐积累、加强的过程中,会引起震源及附近物质发生如地震活动、地表的明显变化以及地磁、地电、重力等地球物理异常,地下水位、水化学、动物的异常行为等。
概括性称这些与地震孕育、发生有关联的异常变化现象为地震前兆(也称地震异常)。
它包括地震微观异常和地震宏观异常两大类。
地震宏观异常的表现形式多样且复杂,异常的种类多达几百种,异常的现象多达几千种,大体可分为:地下水异常、生物异常、地声异常、地光异常、电磁异常、气象异常等。
具体来讲地下水包括井水、泉水等。
主要异常有发浑、冒泡、翻花、升温、变色、变味、突升、突降、泉源突然枯竭或涌出等。
地震前动物也有预兆。
牛羊骡马不进厩,猪不吃食狗乱咬。
鸭不下水岸上闹,鸡飞上树高声叫。
冰天雪地蛇出洞,大鼠叼着小鼠跑。
兔子竖耳蹦又撞,鱼跃水面惶惶跳。
蜜蜂群迁闹轰轰,鸽子惊飞不回巢。
除此之外,有些植物在震前也有异常反应,如不适季节的发芽、开花、结果或大面积枯萎与异常繁茂等。
地光异常指地震前来自地下的光亮,其颜色多种多样,可见到日常生活中罕见的混合色,如银蓝色、白紫色等,但以红色与白色为主;其形态也各异,有带状、球状、柱状、弥漫状等。
一般地光出现的范围较大,多在震前几小时到几分钟内出现,持续几秒钟。
中国海城、龙陵、唐山、松潘等地震时及地震前后都出现了丰富多彩的发光现象。
地光多伴随地震、山崩、滑坡、塌陷或喷沙冒水、喷气等自然现象同时出现,常沿断裂带或一个区域作有规律的迁移,且与其他宏观微观异常同步,其成因总是与地壳运动密切相关。
且受地质条件及地表和大气状态控制,能对人或动、植物造成不同程度的危害。
地震发生之中我们会看到:地震发生时,高层建筑物的玻璃碎片和大楼外侧混凝土碎块、以及广告招牌,马口铁板、霓红灯架等会颤动。
在大的晃动来临之前会有小的晃动。
钢筋水泥结构的房屋等,由于地震的晃动会造成门窗错位,打不开门。
北京大学地震概论考点汇总第一章地震学史1.浅源地震:震源深度小于60km;中源地震:震源深度在60km到300km之间;深源地震:震源深度大于300km。
2.1966年邢台大地震导致了1971年中国地震局成立。
3.死亡超过20万人的地震有6次,其中在中国就有4次。
4.近震:震中距小于1000km;远震:震中距大于1000km。
第二章地震波1.P波和S波的主要差异:a)P波的传播速度比S波快,地震图上先出现P波;b)P波和S波的质点振动(偏振)方向相互垂直;c)一般情况下,三分量地震图上P波的垂直分量相对较强,S波的水平分量相对较强;d)S波的低频成分比P波丰富;e)天然地震的震源破裂通常以剪切破裂和剪切错动为主,震源向外辐射的S波能量比P波能量强。
f)P波通过时,质元无转动运动,而有体积变化,P波是一种无旋波。
S波通过时,质元有转动,而无体积变化,S波是一种无散的等容波。
2.地震不地震,抬头看吊灯,说明S波和面波有水平分量。
3.P波使建筑物上下晃动,S波使建筑物侧向晃动。
第三章地震波传播理论1.射线理论2.波长很短:λ f = v在高频近似的情况下,可用波射线来描述波的传播3.Snell定理:5. PcPS可能存在,ScSP不可能存在。
(其中c表示P波和S波在地核界面上的反射,K表示通过外核的纵波,I表示通过内核的纵波,J表示通过内核的横波,i表示在内核界面的反射,p和s分别表示由震源向上(地面)传播的射线)P 夹角比S大。
第四章地球内部的结构1.应用地震波去透视地球内部首先要研究地震图。
2.大陆地区地壳平均厚度为35km。
大洋和大陆下面的地壳厚度不同。
3.地壳是通过研究首波而发现的。
用面波研究地壳性质,因为面波在地壳中运行。
4.上地幔(410km以上)、过度层(410-670km之间)及下地慢(670km以下)。
5.古登堡教授拥有更丰富的地震纪录,得出了更精确的核介面深度估计,首次估计出地核深度为2900km。
地震原理知识点总结归纳地震是地球内部浓缩和释放能量的结果。
地球内部在地震发生前会积累大量的能量,当这些能量超过了岩石强度的上限时,岩石就会发生破裂或错动,释放出巨大的能量,形成地震。
地震的主要知识点总结如下:一、地震震源和地震波1. 地震震源地震的震源是指地震发生的具体地点,通常位于地壳的深部。
地震震源是地震产生的能量释放的起点。
根据地震震源的深浅,地震分为浅震、中震和深震。
2. 地震波地震波是地震产生的能量在地球内部传播的波动。
地震波可以分为纵波、横波和表面波。
地震波的传播速度和路径是地震研究的重要内容之一。
二、地震的成因1. 地震的释放能量地震的能量来源主要是地球内部的构造运动和地热能。
地球内部的构造运动会导致板块运动,产生地震;地热能的积累和释放也是地震发生的原因之一。
2. 地震的破裂和错动地震震源周围的岩石会发生破裂和错动,释放出大量的能量,形成地震。
地震破裂和错动的过程是地震发生的必要条件。
三、地震波的传播和检测1. 地震波的传播地震波可以在地球内部的不同介质中传播,根据介质的性质和厚度,地震波的速度和路径会有所不同。
2. 地震波的检测地震波可以通过地震仪和其他地震探测设备来检测和记录,从而研究地震的震源和地震波的传播路径。
四、地震的影响和预防1. 地震的影响地震会对人类的生活和生产造成严重影响,包括建筑物倒塌、道路和桥梁断裂、地面沉降和地裂等。
2. 地震的预防地震的预防主要包括地震监测和预警、建筑抗震设计和工程、地震应急救援等方面。
总的来说,地震是由于地球内部能量的积累和释放而引起的地球表面和地下的运动的结果。
地震的震源和地震波的传播是地震研究的重要内容,对于地震的影响和预防也是人类必须要了解和掌握的重要知识。
通过对地震的研究和预防,可以减少地震对人类的影响,保护人类的生命财产安全。
地震会考什么呢?不知道啊...那就打在下面的会考,没有看的不考吧!绪言:1.地震灾害具有频度高、强度大、分布广、震源浅、灾害重的特点。
2.地震学的应用:(1)地震观测是研究地球内部结构最基本的方法。
(2)利用地震波在不同岩层分界面上所产生的反射、折射或衍射来确定这些几何界面的几何关系,从而寻找地下的地质构造,特别是储油构造。
(3)地震波还可以用作传递信息的工具。
(4)科学家用地震波资料研究地球内部结构,用地震波探测地下矿产资源,并形成了一门应用科学——地震勘探。
(5)地震学者还在核爆监测及维护世界和平中做出了重要贡献。
【地震学,即对地震的科学研究,与化学、物理学或地质学相比较是一个年轻的学科;然而在仅仅100年里,它在解释地震成因、地震波的性质、地震强度的显著变化以及整个地球的地震活动明显的分区特征等方面取得了显著进步。
地震学是探测地球内部的嘴有效的深部探测器。
近年来,通过地震波可以探测出地球内部岩石密度和刚度小到10%的变化,这些新研究进展大多依靠层析成像方法。
】第一章。
地震队人类社会的重大影响1.华县地震——有历史记载伤亡之最※损失巨大的原因:(1)震中区位于河谷盆地和冲积平原,松散沉积物厚,地下水位高,地基失效,黄土窑洞极易倒塌;且地震发生在午夜时分,人们丝毫没有准备。
(2)地震前两年关中地区大旱,岁荒粮歉,地震后完全丧失了抗御灾害的能力,疾病等次生灾害严重。
(3)位于华县地震极震区东西两端的是渭南和潼关两个黄土塬,在地震的触发和强烈振动作用下,造成沿黄土塬边缘发生了巨大的构造滑坡。
(4)黄土崩塌了窑洞造成伤亡。
(5)震中区的地裂缝吞噬民众。
(6)地裂缝、砂土液化和地下水系的破坏,使灾情进一步扩大,水灾、火灾等次生灾害严重,加上社会治安混乱,谣言四起,灾民惶惶不可终日。
2.海城地震——世界上唯一成功准确预报的主震型地震。
3.减轻震害措施(1)减轻震灾的工程性措施:①加强工程结构抗震设防,提高现有工程结构的抗震能力。
地震知识点归纳总结大全一、地震的定义和原因地震是地球内部能量释放而导致的一种地表震动现象。
地震的主要原因是地球内部板块运动引起的地壳变形,当地壳岩石承受不住内部应力力量时会发生破裂,导致地震释放大量能量。
二、地震的分类1.按照地震发生的深度可以分为浅震、中震和深震。
2.按照地震产生的原因可以分为构造地震、火山地震和人工地震。
三、地震的影响地震会对人类生活和自然环境产生严重影响,包括建筑物倒塌、地质灾害、人员伤亡、经济损失等。
四、地震预警和预防1.地震预警是指通过监测地震前兆信号,提前预警公众并采取适当措施减少地震造成的危害。
2.地震预防主要是指建设抗震设施和规划合理的城市布局,减少地震影响。
五、地震的测定和观测地震可以通过测定地震波和观测地震仪来确定地震的发生地点、震级和震源深度。
六、地震的应对措施当地震发生时,人们应采取适当的应对措施,包括躲避危险区域、避免室内物品伤人和火灾等。
七、地震的常识地震在地球表面由于振动引起的各种现象。
八、地震的预报地震预报是指通过对地震前兆现象的监测和分析来预测地震的发生时间和地点,以减少地震造成的伤害和损失。
九、地震的灾害地震会引起海啸、地质灾害等各种灾害,对人类和自然环境造成严重影响。
十、地震防治地震防治是指建设抗震工程、进行地震科普宣传、加强地震监测等一系列措施,以减少地震造成的危害。
十一、地震与环境地震在地球壳、大气等环境中产生的各种影响。
十二、地震的危害和预警地震会对人们的生命和财产造成巨大的危害,因此地震预警是非常重要的。
十三、地震的预警机制地震预警的机制主要是通过地震监测仪器和传感器监测地震前兆并发出警报。
十四、地震与建筑物地震对建筑物的抗震性能要求以及建筑物防护措施。
十五、地震对人类生活的影响地震对人类生活和生产环境的影响,包括对农业、交通、水利等方面的影响。
十六、地震对历史和文化的影响地震对历史文化遗产的保护和保障,以及地震对人类文化的影响。
十七、地震常见的地质灾害地震引发的地质灾害,包括滑坡、泥石流、坍塌等各种灾害。
北京大学地震概论考点汇总第一章地震学史1.浅源地震:震源深度小于60km;中源地震:震源深度在60km到300km之间;深源地震:震源深度大于300km。
2.1966年邢台大地震导致了1971年中国地震局成立。
3.死亡超过20万人的地震有6次,其中在中国就有4次。
4.近震:震中距小于1000km;远震:震中距大于1000km。
第二章地震波1.P波和S波的主要差异:a)P波的传播速度比S波快,地震图上先出现P波;b)P波和S波的质点振动(偏振)方向相互垂直;c)一般情况下,三分量地震图上P波的垂直分量相对较强,S波的水平分量相对较强;d)S波的低频成分比P波丰富;e)天然地震的震源破裂通常以剪切破裂和剪切错动为主,震源向外辐射的S波能量比P波能量强。
f)P波通过时,质元无转动运动,而有体积变化,P波是一种无旋波。
S波通过时,质元有转动,而无体积变化,S波是一种无散的等容波。
2.地震不地震,抬头看吊灯,说明S波和面波有水平分量。
3.P波使建筑物上下晃动,S波使建筑物侧向晃动。
第三章地震波传播理论1.射线理论2.波长很短:λ f = v在高频近似的情况下,可用波射线来描述波的传播3.Snell定理:5. PcPS可能存在,ScSP不可能存在。
(其中c表示P波和S波在地核界面上的反射,K表示通过外核的纵波,I表示通过内核的纵波,J表示通过内核的横波,i表示在内核界面的反射,p和s分别表示由震源向上(地面)传播的射线)P 夹角比S大。
第四章地球内部的结构1.应用地震波去透视地球内部首先要研究地震图。
2.大陆地区地壳平均厚度为35km。
大洋和大陆下面的地壳厚度不同。
3.地壳是通过研究首波而发现的。
用面波研究地壳性质,因为面波在地壳中运行。
4.上地幔(410km以上)、过度层(410-670km之间)及下地慢(670km以下)。
5.古登堡教授拥有更丰富的地震纪录,得出了更精确的核介面深度估计,首次估计出地核深度为2900km。
北京大学地震概论课程完美课程课件总结地学发展简史:水火不相容(火成论,水成论)-均变与质变-固定轮与活动论;数值上等于恒星周年视差的倒数。
因此,1pc=360×60×60/2PI×1天文单位==308568亿公里离太阳最近的恒星比邻星的距离约为1.29pc(4.22光年)。
地球公转轨道的平均半径(一个天文单位,AU)霍金的宇宙:无边界有限宇宙马克思的宇宙:时空无限天体He丰度为宇宙成分的26%星系出现1亿年太阳系出现10亿年首批生命12亿年宏观生命形式的进化15亿年水金地火(小行星带)木土天海冥太阳系的轨道特性:近圆形、同向性、共面性;行星运动三大定律:1、行星在椭圆轨道上运动,太阳位于期中一个焦点上;2、行星与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积;3、行星公转周期的平方与轨道半长径的方成正比。
太阳:色球层(耀斑)-光球层(太阳黑子)-对流层-辐射层-核心恒星结局:红巨星——小于3个太阳先白矮星后黑矮星——3-10个太阳超新星——大于十个黑洞;木星卫星63颗彗星:彗核、彗发固体C、冰冻水|CH4NH3;彗尾CO+N2+CO2+原始大气:一氧化碳、氢、水后全部或大部溢出地球。
由地震引起的破坏,统称之为地震灾害.唐山大地震7.8级死亡24万人中国历史上第二大最具破坏力的地震山东“秦山震”1679年三河地震时北京附近最大的地震。
古代各国对地震说法:中国阴阳说,古希腊气动说,日本地震鲶。
1910美国地震学家里德弹性回调理论地震波与其它波动现象(如,光波、电磁波)一样,有反射、透射、衍射、散射等现象;也满足:惠更斯原理(Huygens’Principle)和费尔马原理(Fermat’sPrinciple)。
但控制地震波传播的最基本原理仍是牛顿定律,即:牛顿定律在连续介质力学中的表达形式地震学中的Fermat定理:地震波在介质中传播的路径为走时最小的路径.Fermat定理是地震波的高频近似解(地震波的特征波长远小于所研究问题的特征尺度)地震射线,能量束分布呈高斯分布,宽度d反比于频率f当f-无穷,d-0;能量束成为射线。
地震概论复习资料周四地震概论资料来源:16国关神秘男子一、地震学的研究范围和历史1、全球死亡超过20万人的地震一共有6次,其中中国有4次。
2、1556年,明朝嘉定陕西华县地震死亡83万。
3、浅源地震:L<60km;中源地震:L:60km-300km;深源地震:L>300km4、日本:鲶鱼说,用要石压住鲶鱼。
56、71、2、3456、地震波:地震震源发出,地球内部传播7、地球内部P和S地震波速一般是随深度而增加的;8、波的周期越大,其渗透深度越大;9、重点差异:(1)P波的传播速度比S波快,地震图上总是先出现P波;(2)P波和S波的质点振动方向相垂直;(3)S波的低频成分比P波丰富;三、地震波传播理论1、射线理论是短波近似,也就是高频近似(波长小于研究尺度)2、光学费马原理:光在介质中传播的路径为走时最小的路径地震学中的定理:地震波在介质中传播的路径为走时最小的路径(高频情况下)四、地球内部的结构1、1522年9月6日,麦哲伦完成第一次环球航行,地球是圆的概念才宣告成立。
2、地球平均密度5.45g/cm³,岩石约为2.5g/cm³,水为1g/cm³。
3、为什么地壳不是最硬的部分:(1)一般而言,地壳只是地球外边的一层硬壳,并非刚度较硬的含义,其实地球大部分介质比地壳硬;(2)从地壳的发现可以知道地幔顶部的速度,高于地壳底部的速度,可以推断地幔的刚度(硬度)比地壳要大。
4、(1)1909年莫霍洛维奇研究首播发现了地壳;(2)1906年奥尔德姆通过研究空区发现了外核;(3)1936年莱曼研究空区有信号发现了内核。
5、大陆地壳平均厚度为35km,山区较厚。
6、地幔:<410km,为上地幔410-670,为过渡层>670km,为下地幔7、外核深度>900km五、地震机制1、地震破裂扩展速率不会超过P波的速率;2、地震效率7.5%-15%;3、弹性回跳是一个理论模型,而非真实过程;4、大陆地壳40亿年;海洋地壳<2亿年;5、板块:地壳+地幔上p;6、洋中脊:正断层;海沟处:逆断层;(洋中脊)转换区:走滑断层7、环太平洋:80%的浅震,90%的中震,全部的深震;8、断层调整就是余震;六、地震仪及地震基本参数的测定1、1880-1990年,访日英国人约翰·米尔恩等人研制第一台实用地震仪;2、地震仪的基本工作原理是“惯性”;3、利用地震仪定位,最初使用方位角法,后来使用几何作图法和地球投影法;4、震级可能是负的5、Ms震级(面波震级)不能用于深源地震,因为深源地震不能激发显著的面波;6、震级测量误差:0.3左右七、地震预报1、北极地震多于南极;2、体积和强度大,则地震也越大;3、岩石强度越弱,地震频率越高;4、空区的定义:①有地震的倾向;②地震的能量释放低于平均水平的区域(例如日本东京)。
地震概论整理 一、一些概念与常识 1. 震源:地震破坏开始的地方。 2. 震中:震源在地表的垂直投影。 3. 震源区,震中区(极震区),震中距。 4. 震级:表示地震强度,是根据地震图记录到的地震波的强弱来表征地震大小的一个标度,无量纲。 5. 烈度:是描述地震破坏性的一种经验性的定性标度。不仅与地震大小和震源深度有关,而且与观测点距震中的远近,场地条件,建筑物结构、质量和固有周期有关。 6. 走时:地震射线从震源出发到达地震台所用的时间。 7. 地震的分类(主要)(详见讲义p3) 按成因:a.构造地震(占全球发生的天然地震的90%)。所有危害人类的大地震都是构造地震。b.火山地震(中国少有)。c.诱发地震(人为)(d.陷落地震) 按震源深度、震源机制、震级等划分 地方震:震中距在100km内;近震:震中距在100~1000km内;远震:>1000km 8. 地震序列 主震型:有一次大的主震,前有前震,后有余震。(一般观测到前震的地震序列不多,因为即使主震是大地震,其前震有可能震级极小) 震群型:一个地震序列中包含若干震级差不多的地震,无一特大震级的地震。 9. 全球大地震带(三条) a.环太平洋地震带。震源深度从大洋一侧向大陆逐渐加深。所释放的地震能量占全球75~80%,是全球地震活动最强烈的地震带(全球80%的浅源地震、90%的深源地震均集中在该带上,这是一条对人类危害最大的地震带)。 b.地中海—南亚地震带。以浅源地震为主,局部有中深源地震。所释放的地震能量占全球的20%左右。中国西藏、云南局部地区属于此。 c.全球断裂带地震带(洋中脊、海岭)。均为浅源地震,深度<30km,无巨大地震,地震频度低。 10. 地震成因:弹性回跳理论(断层说)、岩浆冲击说、相变理论。(后两者没有进一步论证、应用)
宇宙演化 1. 距离 光年 天文单位(AU/UA) 秒差距parsec (pc) :恒星距离单位,数值上等于恒星周年视差的倒数。详见ppt。1pc=360×60×60/2PI×1天文单位=206265天文单位=3.2616光年=308568亿公里 离太阳最近的恒星比邻星的距离约为1.29pc(4.22光年)。 周年视差:一个天文单位对某点所夹的角。 2. 多普勒效应与哈勃常数,引力红移
太阳系 1. 从里到外:水、金、地、火、(小行星环带)、木、土、天王、海王、(冥王) 其中,水星、金星、地球、火星为类地行星。其余为类木行星。 轨道近圆、同向、共面 2. 小行星的形成原因(课堂提问):(根据回忆整理)本来可以形成大行星的。但由于 位置特殊,木星引力和太阳引力的共同作用将其撕裂。(引力作用是关键) 3. 天体物理常识 4. 恒星的结局(红巨星—白(黑)矮星—核炸超新星—中子星、超新星—黑洞。略) 5. 体积 密度 卫星 表面 主要元素 类地行星 小 大 少 固 Fe,Mg,Si,K,Ca,Al,Ti,Ni 类木行星 大 小 多 非固 H,He,CH4,氨冰、水冰 6. 彗星(来源于Oort云) 彗核、慧发、慧尾。 彗星有光芒是因为太阳风的影响。所以彗星头对着太阳,尾背着太阳。 7. 地球的早期演化 8. 火山的熔岩来自地壳下部和地幔上部。地震同地层断裂相联系,大陆地震主要发生在地壳的上部和中部。火山和地震是地壳不停运动的剧烈表现形式,而海陆变迁则是地壳不停运动的缓慢表现形式。 二、地震波 1.惠更斯原理 2.费马原理:地震波在介质中传播的路径为走时最小的路径。Fermat定理是地震波的高频近似(地震波的特征波长远小于所研究问题的特征尺度)解。 3.地震射线:能量束的宽度(d)反比于频率(f)。f->正无穷时,能量束成为射线。在非均匀介质中,地震射线会弯曲。 4.体波:在无界弹性介质中,存在纵波(P波),横波(S波)。前者速度约为后者sqrt(3)倍。液体中不传播S波。 5.面波:在有界弹性介质中,存在Love波、Rayleigh波。前者走蛇形,振动方向为水平横向;后者轨迹为沿着波行进方向的垂直平面内的逆进椭圆。在半无限均匀介质中无Love波且Rayleigh波没有频散。而地震记录中有Love波和有频散的Rayleigh波,说明地下介质非均匀或成层。 6.地震中先来体波,再来面波;体波中总是纵波先到。距震中远的地方,仍然先感觉到上下颠簸。因为体波有折射。 7.地球的自由振荡:(驻波)。球形震荡、扭转型震荡。 8.波序:从先到后P,S,Love,Rayleigh。详见讲义p18。 9.地质构造对地震波的影响。建筑物所在地地质越坚硬,受到的破坏越小。但盆地存在两种可能。详见“地震盆地效应”。 三、地震仪及基本参数的测定 1.候风地动仪:不是地震仪,因为它不能记录时间。 2.震中定位方法。见第一次作业。 3.震级:里氏震级ML定义。 面波震级MS:lgE = 11.8 + 1.5M; 能量单位为尔格。全球已发生的最大地震震级为8.9(智利,1960-5-22)。 体波震级mb 矩震级Mw。 4.强震加速度及加速度计。 四、地震机制 1.物理补充知识:应力(了解即可) 2.断层和结合。地震发生在断层上。断层滑动开始的地方叫震源。 3.断层几何术语:断层上盘/断层下盘 断层面与地球表面的夹角叫倾角。范围为0—90度。 站在断层的地表面上,上盘在你的正右方,你所面对的方向为走向方向。断层面和地表的交线的走向方向与正北的顺时针夹角叫断层的走向。 范围为:0-360度。 滑移:描述断层的上盘相对于下盘滑动的方向。 4.四种断层类型:正断层、逆断层、走滑断层(左旋、右旋的定义)、斜滑断层 5.三种主应力作用在断层上,两个水平的一个垂直的。如果垂直压应力: 最大-正断层 最小- 逆断层 中等-走滑断层 6.板块构造学说。 灾变说、均变说、槽台说(垂向运动) 大陆漂移 海底扩张 熔融的岩浆从地球的深部沿着洋中脊流出产生新的洋壳,并向两边扩展,最后在海沟处消失,回到地球内部,形成洋壳的不断更新和循环。 所以海洋地壳的沉积层薄,海洋地球年龄不大 板块构造 地球像一个煮熟的鸡蛋。地球内部主要由三层构成:地壳、地幔、地核 七(六)大板块:印度-澳大利亚板块、太平洋板块、北美板块、南美板块(美洲板块)、欧亚板块、非洲板块、南极板块 板块边界类型 7.弹性回跳理论 内容略 地震能 地震发生时,大部分应变能转化为热能(克服摩擦力而消耗掉了),只有百分之几的应变能转化为地震波。 地震能=克服摩擦力消耗的热能+地震波能量 地震效率=地震波能量/ 地震能 =7.5~15% 8.震源辐射图案 左旋断裂与右旋断裂 地面升降 初动(由于图多,以上内容详见讲义) 课堂提问:如何识别地下核爆炸。(初动无象限分布) 9.课堂提问:转换断层(中间易发生地震,原因是介质运动方向不一致) 10.深源地震机理(见讲义p41页中部) 五、地震波传播理论 1.惠更斯原理、费马原理 2.Snell定律与射线参数p(角度正弦除以速度。对于给定的射线,p是常数)。首波,侧面波:角度为90°,故p=1/v(类似掠入射) 3.根据计算,介质中存在低速层时,地表会出现没有地震波到达的区域(阴影区,shadow zone)。详见ppt。 4.震相:地震图上记录到的不同振动类型或通过不同途径的波所引起的一组一组的振动。 远震震相 P和S:表示从震源发出、经过地幔到达地面的纵波和横波。 c:表示P波或S波在地核界面发生反射。(外) K:通过外核的纵波。(横波不能在液态的外核传播) KK表示纵波在外核界面反射(内),依此类推。通常用P’表示PKP。 I:通过内核的P波 J:通过内核的S波。 i:在内核界面的反射 p,s:反射点比较靠近的震源纵波和横波(适用于从震源发出的波在地球表面两个地点反射后到达同一台站的特殊情况) 六、地球内部的结构 外核:流体 内核:固体 莫霍面(M面):地壳与地幔的分界面 古登堡面(G面):地幔与地核的分界面 L面:外核与内核的分界面 七、地震预报 1.预测:不是预报。精度低,基于地震重复返回周期分析而不是基于地震前兆的识别。如果可用的地震目录好,预测的效果就好。预测只对少数历史地震目录记载较好的地区效果较好,如:中国,日本,欧洲,美国加利福尼亚。对地震频度低、震级大的区域效果就差。 2.地震空区:有地震倾向、地震的能量释放低于平均水平的区域。 3.概率预报:利用概率来预测将来的地震。 4.地震预报:地震预报三要素:地震发生的时间、地点、强度 大震前一些物理参数的可能变化,这些变化可以作为地震前兆,用于地震预报。依赖于地震前兆信息。可靠的地震预报方法必须具有可重复性,适用于任何破坏性地震。 5. 已经提出的地震前兆:地震波速度的变化、地壳变形、地下水变化、气体释放、大气效应、动物异常行为、岩石的电磁性质改变等。 6. 地震是高度非线性过程 迄今地震学家仍未探索出一种确定性的地震前兆。也就是说,尚未找到任何一种异常现象,可以在所有大地震之前必被无一例外地观测到;并且一旦出现这种异常现象,必无一例外地发生大地震。 7.地震预报困难的关键:地震物理过程本身所具有的复杂性和地球内部的“不可入性” 8.地震预报必然会引起社会、经济问题。地震预报一般由省、自治区级人民政府发布。情况紧急时,可由市、县人民政府发布48小时内的临震警报,并同时向上级部门报告。其它任何单位和个人都无权发布地震预报消息。出现地震预报的小道消息,只要不是上述有发布权限部门发布的消息,可初步判断为地震谣传。“预报”的地震震级很精确,发震时间、地点很具体的传闻是谣传;跨国地震预报是谣传。 9.防震准备。 “女儿墙”。大震的预警现象主要有:地面的颠动、地声、地光,建筑物的晃动,人体自身心理产生的恐慌等。 10.震时是跑还是躲,我国多数专家认为:震时就近躲避,震后迅速撤离到安全地方,是应急避震较好的办法。避震应选择室内结实、能掩护身体的物体下(旁)、易于形成三角空间的地方,开间小、有支撑的地方,室处开阔、安全的地方。 震时如在平房或楼房一楼,应全力往外冲。 11.震后被埋:遇人搜身,装死…… 八、宏观地震学 1.常识:近震对低矮建筑危害大,远震对高层建筑危害大。(与共振原理有关) 2.构造地震:92%发生在地壳中,其余的发生在地幔上部 破坏性地震主要属于构造地震。据统计,构造地震占90%以上。 3. 火山地震:由于火山作用,如岩浆活动、气体爆炸等引起的地震称为火山地震,这类地震只占全世界地震的7%左右。 4.陷落地震:由于地下溶洞或矿井顶部塌陷而引起的地震称为塌陷地震。这类地震的规