Gelecekte Japonya'da büyük bir deprem olabilir mi? Japonya Deprem Araştırması: Yüksek olasılık

Japonya bir deprem ülkesidir. Herkesin bildiği gibi, Japonya Meteoroloji Ajansı'nın istatistiklerine göre, 2019 yılında günde ortalama 4,2 kez "standart sismik şiddeti" 1 veya daha fazla olan 1539 deprem meydana geldi. Japonya'da yaşıyorsanız, Tuvalette ya da salonda deprem oldu tabii ki yatakta yaşanması daha olası ... Sonuçta zamanımızın 1 / 3'ünü yatakta geçiriyoruz!

11 Mart 2011'deki 311 depreminden bu yana Japonya, Ogasawara Adaları kıyılarında üç deprem, 2016 Kumamoto depremi ve 2018 Hokkaido depremi yaşadı.Tabii ki ölçek 311 depremiyle karşılaştırılamaz. Japonlar için deprem zaten Sıradan ama herkes hala çok endişeli, gelecekte 311 gibi büyük bir deprem ne zaman olacak?

Japonya'da neden bu kadar çok deprem var?

Tüm Japon takımadaları Pasifik Kıyısı sismik bölgesinde, bu yüzden Japonya'da bu kadar çok deprem olması anlaşılabilir, ancak bu sismik bölge nasıl oluştu ve neden Pasifik Kıyısı sismik bölgesi var? Belki de herkesin önemsediği şey budur!

Pasifik Kıyısı Sismik Kuşağı

Yukarıdaki resim Pasifik Kıyıları Sismik Kuşağı'nın dağılımını göstermektedir.Kırmızı eğri, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Aleut Adaları, Kamçatka Yarımadası ve Japon takımadaları boyunca uzanarak at nalı şeklinde halka şeklinde bir Pasifik Kenarı sismik bölgesi oluşturur. Daha ilginç olan ise bu ve Okyanus ortası sırt yankılarının başka bir haritası.

Küresel okyanus ortası sırtı ve hareketin yönü

Yukarıdaki resim, küresel bir okyanus ortası sırt ve levha hareket yönü eğilimidir. Okyanus ortası sırt, manto tabakasının ısı konveksiyonunun yeni bir kabuk oluşturmak için manto tabakasının üstünde genişlediği alandır. Gücü, yeryüzündeki yüksek sıcaklıktan ve oluşan yükselen magmadan gelir. Harekete, soğuduktan sonra bir kabuk oluşturmak için diş macununun kabuktan sıkılması gibi olan mantonun sıcak tüyü denir.Kabuğun sürekli eklenmesi nedeniyle, orta çıkıntının her iki tarafındaki kabuk genişlemeye devam edecektir!

Manto konveksiyonunun şematik diyagramı

Bu yeni oluşan kabuklar, genişleme hareketi ile deniz tabanının genişleme hareketine sıkışacak, ancak sonsuza kadar genişlemeyecek ve bir manto konveksiyon halkası oluşturarak plakanın kenarındaki mantoya geri dönecekler, yani bu okyanus ortası sırtı ve plaka Mariana Çukuru'nun sınırı, Pasifik levhasının Avrasya levhasına hücum ettiği yitim bölgesidir. Kuzeyde Japon takımadalarına yakın olan Japonya Çukuru yer alır.

Japonya Çukuru yitim bölgesinin şematik diyagramı

Batma bölgesinin üst ve alt plakaları sıkılır, bükülür, deforme olur ve nihayet kırılır Deprem ve volkanlarla birlikte bu kaçınılmazdır, tıpkı bir tencere kaynar su gibi, boşluklardan daima buhar çıkar. Japonya yeryüzündeki büyük yangının çıkışının eşiğinde. Değilseniz kim şanssız?

Japonya'nın fay bölgeleri ve tarihi depremler?

Japon takımadalarının bulunduğu alan, birkaç plakanın birbiriyle rekabet ettiği üçgen bir alandır. Lütfen aşağıdaki haritaya bakın:

Üç ana rekabet alanı

Pasifik levhasının Avrasya levhasına dalmasına ek olarak, Japonya aynı zamanda Avrupa levhası ile Kuzey Amerika levhasının birleşimidir. Bu üçü, neredeyse tüm Japonya'yı geçen ve 1.000 kilometreden fazla uzanan fay bölgesinin merkezi tektonik hattını oluşturur. Kuzey Amerika ve Avrasya levhaları da vardır. Japonya'nın Honshu kentinin orta kesimini geçen bir fay hendek kuşağı olan güçlü merkezi hendek kuşağı. Batı kenarı Itoigawa-Shizuoka tektonik hattıdır. Kuzeydeki Xintang İlçesinden güneydeki Aichi Eyaletindeki Hamamatsu'ya kadar uzanır. 250 kilometre uzunluğunda ve kabaca kuzey-güneydir. Japonya'yı S şeklinde geçer.

Japonya Merkez Yapı Hattı

Bu yapısal çizgi, uydu haritasında zayıf bir şekilde görülebilir. Ortadaki S-şekli, fay çukuru kuşağıdır. Japonya tarihindeki büyük depremler, neredeyse iki bölge boyunca veya yakınında veya Japonya yakınlarındaki yitim bölgesinde meydana geldi.

Meiji 5 (1872) ile 1995 yılları arasında meydana gelen depremlerin dağılım haritası (Japonya Meteoroloji Ajansı web sitesinden veriler)

1996'dan beri meydana gelen depremlerin dağılım haritası (Japonya Meteoroloji Ajansı'nın web sitesinden veriler)

Yukarıdaki resimde Japonya'daki depremlerin çoğunun merkezi tektonik hat ve merkezi hendek kuşağına yakın olduğunu görebilirsiniz.Ancak Japonya'nın uzun ve dar ülkesi nedeniyle hemen hemen tüm depremlerin bu fay zonu yakınında olduğunu hissedebilirsiniz. Büyük depremler arasında:

Japon tarihindeki büyük depremlerin istatistikleri

Yukarıdaki istatistikler yalnızca Japonya'da Meiji 5'ten (1872) bu yana 3.000'den fazla insanın ölümüne neden olan büyük depremleri saymaktadır. Bunlar arasında 10.000'den fazla kişi kalın işaretlenmiştir. İşte birkaç tipik durum:

Meiji Sanriku Depremi

Meiji Sanriku Depremi 15 Haziran 1896 Iwate Eyaletinde meydana gelen, merkezi tektonik hattan ve merkezi hendek kuşağından çok uzaktaydı, ancak merkez üssü Kamaishi Kasabası'nın (şimdi Kamaishi Şehri), Iwate Eyaleti, Kamui İlçesi, Pasifik Okyanusu'ndaki Japonya Çukuru'nun 200 kilometre doğusuydu. Batı tarafını ölçün, bu nedenle tipik bir düşük açılı ters fay tipi hendek tipi deprem olan bir tsunamiyi tetikledi.

Ana ölüm nedeni tsunamiydi. Depremden 35 dakika sonra iki tsunami dalgası geldi. Iwate Eyaleti, Ofunato Şehrindeki Ayari Körfezi'nin yüksek gelgiti ve topografyasıyla bağlantılı olarak, Honshu'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek 38 metre yüksekliğinde bir tsunami oluştu. Tsunami 9.000 evin yıkılmasına ve 21.900 kişinin ölümüne neden oldu. Ayrıca tsunami, Hawaii'de de küçük bir kayba ulaştı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısında Kaliforniya'ya ulaştı.

Büyük Hanshin Depremi

17 Ocak 1995'te Japonya'nın Kansai kentinde meydana gelen büyük deprem, Hyogo Eyaletindeki Kobe Şehri ve Awaji Adası gibi alanlardan etkilendi. Depremin büyüklüğü Japonya Meteoroloji Kurumu tarafından 7.2 idi ve bir aşağı-yukarı titreşim fay tipiydi. Depremin merkez üssü Awaji Adası'nın kuzeyindeki Akashi Boğazı'nın sularıydı.Odak derinliği 16 kilometre ve mağdur sayısı 6.434 idi.

311 Büyük Doğu Japonya Depremi

311 depremi, Japonya'da da hendek tipi bir depremdi. 11 Mart 2011'de Kuzeydoğu Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen açık deniz depremi, Japon takımadalarını esas olarak tsunami nedeniyle etkiledi (kurbanların% 90'ından fazlası su altında kaldı). Fukushima, Iwate ve Iwate merkez üssüne en yakın olanlardır. Miyagi ve diğer ilçeler, bu üç ilçenin kıyı bölgelerinde büyük bir tsunami çarptı, yaklaşık 20.000 kişi öldü ve doğrudan Fukushima nükleer santralinde nükleer kazaya yol açtı ve neredeyse küresel bir nükleer kirlilik krizini tetikledi.Tabii ki, Fukushima nükleer santralindeki kaza hala devam ediyor. Tamamen çözülmedi.

311 depreminin merkez üssü ve etkilenen bölgenin yoğunluğu ve tsunamilerin etkisi.

Japonya'da bir hendek, bir fay bölgesi ve bir hendek bölgesi temelde çeşitli depremlere hâkim oldu.

Japonya'da gelecekte büyük bir deprem ne kadar olası?

Japonyanın sismik frekans sertifikasyonu son derece sıktır, büyük depremler arasındaki aralık nispeten kısadır ve Japon takımadaları ya bir fay bölgesinde ya da bir yitim çukurunun yakınındadır, bu nedenle gelecekte Japonya'da büyük bir deprem olasılığı çok yüksektir. 14 Nisan 2016 Büyük bir deprem olmayan Kumamoto depreminde 49 kişi öldü.Ancak Kumamoto depreminden sonra Kyoto Üniversitesi sismoloji profesörü Ichiro Kawasaki, Kumamoto depreminin izole bir deprem olarak ele alınamayacağını söyledi.Sepremden sonra fay doğuya ve merkez yapı hattına doğru hareket etti Fay takip edecek ve hareket edecek, bu da Oita Eyaleti, Beppu'daki Wannianshan fay kuşağının bağlanmasına neden olacaktır.Merkezi tektonik fay kuşağında bir fay meydana gelirse, Nankai Çukuru depremini tetikleyebilir.

Kumamoto sismik bölgesi yakınındaki fay bölgelerinin dağılımı (Japonya Meteoroloji Ajansı verileri)

Kumamoto deprem merkezi yakınlarındaki Beppu-Mannenzan fay bölgesi, Butagawa fay bölgesi ve Hinagu fay bölgesinin şematik diyagramları.Japonya Meteoroloji Kurumu'ndan alınan verilerin, Kumamoto depreminin nedeninin Butagawa fay bölgesinin faaliyetlerinden kaynaklandığını gösterdiği söyleniyor.

Kumamoto depremi yakınındaki fay bölgesinde tarihsel faaliyet (Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan veriler)

Kumamoto Deprem Merkezi yakınlarında 1894 yılından bu yana 6 veya daha büyük 8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.Gerçekleşme zamanı çok özeldir.Enerjinin açığa çıkmasından kısa bir süre sonra uzun bir sessizlik ardından bir dizi deprem olur. 1975'ten bu yana art arda üç deprem büyük miktarda enerji açığa çıkardı, ardından 2016'da 7.3 büyüklüğündeki en yüksek deprem olan üç deprem izledi.

Kumamoto depreminin merkez üssü

Kumamoto depreminin merkez üssü, merkez yapı hattının güneybatı ucunda yer alıyor.Japon sismik uzmanları, Kumamoto depreminin merkez yapı hattının ortasında bir dizi depreme neden olacağını tahmin ediyor.Aşağıda, 2016 yılında yapı hattının her iki tarafında deprem olasılığı var!

Japon uzmanlar, Kumamoto depreminin gelecekte Güney Çin Deniz Çukurunda (kırmızı çizgi) büyük bir depremi tetikleyebileceğini tahmin ediyor

Japonya Deprem Araştırma Teşvik Genel Merkezi Ofisi, Ocak 2019 Deprem Tahmininin Gözden Geçirilmiş Sürümü'nde hendek tipi depremler ve fay tipi depremler de dahil olmak üzere Japonya'nın başlıca deprem tahminlerinin en son özetini duyurdu.Aşağıdaki resim, depremlerin muhtemel yüksek eğilimli alanlarını göstermektedir.

Ocak 2019'da revize edilen uzun vadeli deprem tahmin haritası (Japonya Deprem Araştırma Teşvik Merkez Ofisi verileri)

Deprem yoğunluğu analizi ve tahmini (Japonya Deprem Anketi ve Araştırma Teşvik Merkez Ofisinden gelen veriler)

Gördüğünüz gibi önümüzdeki 30 yıl için deprem tahminleri oldukça kötümser çünkü kıyı bölgelerinde 6 ve 7 büyüklüğündeki büyük depremlerin kapladığı alan çok yüksek.Ancak bu tahmin, 7 büyüklüğünde veya daha büyük depremin tahmin verilerine sahip değil, Japonya'ya göre Büyük Hanshin Depremi ve 311 büyük depreminden bu yana büyük bir deprem olasılığı açısından, Japonya'da büyük bir deprem olasılığı makul ölçüde düşük mü? Çok fazla düşünebilirim çünkü Japonya'nın tüm ülkesi fay bölgesi ile plakanın kesişme noktasında ve yitim çukurunun yakınında yer almaktadır Üç etkileşimin neden olduğu plaka deformasyonunun kümülatif etkisi fay bölgesinin herhangi bir yerinde veya plakanın kenarında binlerce kilometre boyunca ortaya çıkabilir.

Yani Japonya'da büyük bir deprem olasılığı hala var!

Maddenin üç şekli vardır: katı, sıvı ve gaz Ateşin durumu nedir? Işık durumu nedir?
önceki
Amerikalı bilim adamları bu hayvanı tüm insanlığın atası olarak adlandırıyor! Bu herkesi iğrenç değil mi?
Sonraki
Blizzard, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda on milyonlarca insanı vuruyor. Neden Amerika Birleşik Devletleri'nde kışın sık sık kar fırtınası oluyor ama Çin'de çok az oluyor?
Antarktika'dan gelen anormal derecede yüksek enerji sinyali nereden geliyor? Yabancı iletişimleri ele geçirildi mi? Bilim adamı: Sadece Tanrı bilir!
Uzmanların başı yine belaya giriyor: Güzel Sanatlar Müzesi tarafından uzmanların tavsiyelerine göre toplanan Ölü Deniz Parşömenleri sahte olarak belirlendi
Altın ve demir atomlarındaki protonlar, nötronlar ve elektronlar aynı mıdır?
Neden Proxima'nın yaşama olasılığı düşük, şimdi astronomlar kanıt buldu
Tüm dünya salgınla savaşmaya odaklandığında, yeraltında korkunç bir felaket gizlenmişti ve geri dönüş yapmak üzereydi!
Nepal'in Everest Dağı'ndaki güvenlik düzenlemelerini ertelemesi trajediye yol açabilir. 2020'de Everest Dağı'nda trafik sıkışıklığı olacak mı?
Madde sonsuza kadar var mı olacak?
Sırt bir ördek, ön taraf bir tavuk, bu Kretase dinozor döneminden bir ördek!
Karanlık enerji kayboldu, ancak güneş sisteminin kökenini ortaya çıkaran yüzlerce gizlenmiş asteroit keşfedildi
Kangping, Liaoning: Wolong Gölü sulak alanına çok sayıda göçmen kuş geliyor
Burada buluşmayı dört gözle bekliyorum-seni bekliyorum "boyamak"
To Top