
- •Часть II Чрезвычайные ситуации природного характера Глава 3. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера
- •3.1. Основные тенденции развития опасных природных явлений
- •3.2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного происхождения
- •Контрольные вопросы
- •Глава 4. Землетрясения
- •4.1.Причины землетрясений
- •4.2.Характеристика землетрясений
- •4.2.1. Глубина очага
- •4.2.2. Магнитуда
- •4.2.3.Интенсивность энергии на поверхности
- •4.3. Прогнозирование землетрясений
- •4.4. Защита от землетрясений
- •4.5. Моретрясения. Цунами
- •4.6. Извержения вулканов
- •4.7. Меры по уменьшению потерь от извержения вулканов
- •Контрольные вопросы
- •Глава 5. Наводнения
- •5.1. Классификация наводнений по повторяемости, масштабам и наносимому ущербу
- •5.2. Типы наводнений
- •5.3. Защита от наводнений
- •5.4. Действия населения при угрозе наводнений
- •Контрольные вопросы
- •Глава 6. Обвалы, оползни, сели, снежные лавины
- •6.1. Обвалы
- •6.2. Оползни
- •6. 2.1. Характеристика оползней
- •6.2.2. Наблюдение за состоянием склонов
- •6.2.3. Анализ и прогнозирование обвалов и оползней
- •6.2.4. Проведение защитных работ
- •6.2.5. Соблюдение безопасного режима жизнедеятельности
- •6.3. Сели
- •6.4. Снежные лавины
- •6.5. Действия населения при угрозе схода оползней, обвалов, селей
- •6.6. Спасательные работы при эвакуации пострадавших от обвалов, оползней, снежных лавин
- •Контрольные вопросы
- •Глава 7. Лесные и торфяные пожары
- •7.1. Виды лесных пожаров и их последствия
- •7.2. Тушение лесных пожаров
- •7.3. Торфяные пожары
- •7.4. Борьба с торфяными пожарами
- •Контрольные вопросы
- •Глава 8. Бури, ураганы, смерчи
- •8.1. Происхождение и оценка бурь, ураганов, смерчей
- •8.2. Меры по обеспечению безопасности при угрозе бурь, ураганов, смерчей
- •8.3. Действия населения при угрозе и во время бурь, ураганов и смерчей
- •Контрольные вопросы
4.1.Причины землетрясений
Поверхность земной коры делится на несколько огромных частей, которые называются тектоническими плитами. Их несколько североамериканская, евроазиатская, африканская, тихоокеанская, атлантическая, южноамериканская. Тектонические плиты находятся в непрерывном движении, скорость которого составляет не более нескольких сантиметров в год. Согласно теории тектонических плит, землетрясения являются результатом столкновения этих плит и сопровождаются изменениями поверхности Земли в виде складок, трещин и т п., которые могут быть очень длинными (до нескольких тысяч километров).
Районы, расположенные вблизи границ тектонических плит, в наибольшей степени подвержены землетрясениям. Это прежде всего Калифорния, Япония, Греция, Турция. К счастью для человечества, основная часть линий раскола земной коры проходит по морям и океанам. Гигантские плиты, можно сказать, трутся друг о друга на дне океана, и потому львиная доля землетрясений на Земле (90%), даже сильных, проходит незамеченной для человека
4.2.Характеристика землетрясений
Очагом пораженияпри землетрясении называется территория, в пределах которой произошли массовые разрушения и повреждения зданий, сопровождающиеся поражениями и гибелью людей, животных, растений.
Все землетрясения принято характеризовать тремя параметрами:
глубиной очага;
магнитудой (характеризует общую энергию землетрясения);
интенсивностью энергии на поверхности земли.
Рассмотрим более подробно параметры землетрясения.
4.2.1. Глубина очага
В зависимости от глубины очага землетрясения делятся на нормальные (глубина очага 0-70 км), промежуточные (70-300 км) и глубокофокусные (300-700 км). Опасными считаются землетрясения с очагом глубиной 5-300 км, а наиболее опасными — с глубиной 10-100 км
4.2.2. Магнитуда
Одной из главных характеристик землетрясения является его энергия. Энергия сейсмических волн (или магнитуда) может составлять от нескольких мегаватт в час до сотен тысяч миллионов киловатт в час (или 1020кВт/ч). Для удобства обозначения энергии землетрясений пользуются логарифмом, например lg10=1; lg102=2; lg103=3, lg104=4 и т.д.
Американский ученый Ч. Рихтер в 1935 г. предложил для характеристики энергии землетрясения в качестве эталона принять такую энергию, при которой на расстоянии 100 км от эпицентра стрелка сейсмографа отклоняется на 1 мкм Таким образом, энергия землетрясения определяется как десятичный логарифм отношения амплитуды сейсмических волн, измеренных на каком-либо расстоянии от эпицентра, к эталону
Изменение этого соотношения на 10 единиц соответствует изменению значения по шкале на 1 балл (увеличение ее на 1 означает десятикратное возрастание амплитуды колебаний в почве и увеличение энергии землетрясения в 30 раз). Например, амплитуда землетрясения составляет 300 000, эталон равен 10. Энергия по шкале Рихтера (шкала Рихтера от 0 до 9) составит (300 000/10) - lg30 000 = 4,48. Наблюдения, проведенные в период с 1900 по 1950г, показали, что наивысший балл по этой шкале был зарегистрирован в Колумбии в 1906г. — 8,6 балла.
4.2.3.Интенсивность энергии на поверхности
В ряде европейских государств наряду со шкалой Рихтера используется двенадцатибалльная шкала МСК (названная так по первым буквам фамилий ее авторов: Медведев, Спонхевер, Карник), которая характеризует силу землетрясений в соответствии с его последствиями. Эта шкала используется с 1964г. Соотношения между шкалой МСК и шкалой Рихтера приведены в табл. 4.2.
Таблица 4.2. Соотношение между шкалой МСК и шкалой Рихтера
Шкала МСК |
Шкала Рихтера | |
I |
Почти неощутимые толчки |
— |
II |
Толчки ощущают лишь немногие, особенно на верхних этажах зданий |
2 |
III |
Толчки ощущают немногие, дребезжит отекло, раскачиваются висящие предметы |
2,5-3 |
IV |
Толчки ощущают все, кто находится внутри здания, трескаются потолки, звенит посуда |
3,5 |
V |
Толчки ощущают все, спящие люди просыпаются, в помещении раскачиваются висящие предметы |
4-4,5 |
VI |
Просыпаются спящие, люди покидают дома, останавливаются настенные часы с маятником, сильно раскачиваются деревья |
5 |
VII |
Трескаются стены домов, осыпается штукатурка |
5,5-6 |
VIII |
Образуются обширные и глубокие трещины в стенах, рушатся печные трубы |
6-6,5 |
IX |
В стенах возникают бреши, рушатся перегородки |
7 |
X |
Здания рушатся, реки выходят из берегов |
7,4 |
XI |
Повреждение большинства зданий, разрушение мостов |
8,0 |
XII |
Почти полное разрушение |
8,9 |
В США используется модифицированная шкала Меркали, которая в целом сходна со шкалой МСК
Двенадцатибалльная шкала имеет ряд преимуществ перед шкалой Рихтера, которая характеризует лишь энергию землетрясения, но не учитывает его особенностей. Например, если эпицентр землетрясения расположен глубоко под землей, то при его большой энергии разрушения даже вблизи эпицентра могут быть незначительными, и наоборот, если эпицентр расположен близко к поверхности, то при средней энергии землетрясение может быть разрушительным