地震是否可预测
地震到底能不能预测
在 。据统计 ,全球每年会 发生5 0 0 万次
地 震 ,这 意 味 着 每 分 钟 就 发 生 1 次 地 0 震 。 在 这 些 地 震 中 ,约 有 1 万 次 能 为 0
人 感 觉 到 ,只 有 1 0 能 造 成 灾害 ; O个
震 、人工地 震等 几种 类型 ,而造 成大
范 围 灾 害 的 通 常 是 构 造 地 震 ,起 因 就 是 地 球 上 板 块 与 板 块 之 间 相 互 挤 压 碰 撞 ,造 成 板 块 边 沿 及 板 块 内 部 产 生 错
动 和 破 裂 ,从 而 产 生 地 震 。
震 的 分 布 等 判 断 地 震 出 现 的 频 率 , 预
于 地 球 内 部 一 些 无 法 测 定 的 因 素 。他 们的 最终 观点 是 :地震 预测 研究 毫无
地震 ,无时 无刻 不在
根 据 现 代 地 震 学 理 论 ,地 震 是 地 球 内 部 运 动 引 起 的 地 表 震 动 ,是 一 种 自 然 现 象 。地 震 通 常 可 分 为 构 造 地
目 标 。 科 学 家 们 在 地 震 活 跃 区 安 置
测 某一 地区 未来 发生 地震 的 几率 。因
此 ,地 震 预 测 经 常 采 取 这 样 的 预 报 方 式 :在 某 地 区 未 来 5 年 内 发 生 地 震 的 0 概 率 为 9 %。 上 世 纪 中 期 , 美 国 科 学 0
有 1~ 0 。 5 2次
1 7 ,罗伯特 ・ 9 ̄ 9 盖勒 ( oe G l ) R br ee t l r 等 科 学 家 在 《 学 》 ( ce c 杂 志 科 S in e) 上 发 表 了 地 震 不 可 预 测 的 文 章 。他 们 根 据非 线性 系统 的混 沌理 论 的结果 , 认 为 任 何 一 个 小 地 震 均 可 能 演 变 为 灾 难 性 的 地 震 ,演 变 是 否 会 发 生 则 取 决
地震预测的现状与挑战
地震预测的现状与挑战地震是地球上常见且危险的自然灾害之一,给人们的生命和财产带来巨大威胁。
因此,准确预测地震成为科学家和工程师的共同追求。
然而,地震预测的准确性和可靠性仍然是一个巨大的挑战。
本文将介绍当前地震预测的现状和面临的挑战。
1.地震预测的现状地震预测是基于对地壳运动规律的研究和地震活动的监测数据分析而进行的。
目前,科学家们主要依靠地震监测网络、地表变形观测、地下水位变化、动物行为和地下电磁场等多种手段来进行地震预测。
1.1地震监测网络地震监测网络是地震预测的基础,它能够实时监测地震活动。
科学家们通过分析地震监测数据,可以识别出地震发生的可能性和趋势,提前预警地震可能发生的地区。
1.2地表变形观测地表变形观测是另一种常用的地震预测手段。
地震发生前,地壳会出现一定程度的变形,这种变形可以通过地面测量工具进行观测和分析。
地表变形观测能够提供有关地震发生机制和规模的重要信息,对地震预测具有重要意义。
1.3地下水位变化地下水位变化也是地震预测的重要指标之一。
在地震发生前,地下水位会发生变化,这种变化可以通过对水井水位的观测来进行监测。
地下水位变化与地壳应力和地震活动之间存在一定的关联性,因此可以作为地震预测的重要参考。
2.地震预测面临的挑战尽管地震预测已经取得了一些进展,但仍然面临着许多挑战。
以下是地震预测目前面临的一些主要挑战:2.1地震的复杂性地震是一种复杂的地球物理现象,涉及多个学科的知识和技术。
地震预测需要对地壳运动、地震波传播和地下介质等方面进行深入研究,这对科学家们来说是一个巨大的挑战。
2.2数据的不确定性地震预测依赖于大量的监测数据,这些数据包含了很多不确定性。
例如,地震监测数据可能存在误差或不完整,地下水位观测受到许多因素的干扰。
这些不确定性给地震预测带来了困难。
2.3缺乏准确的预测模型目前,尽管科学家们在地震预测领域进行了大量的研究,但没有一个准确的预测模型能够预测地震的发生时间、地点和规模。
2024年全国地震趋势预测意见
2024年全国地震趋势预测意见随着科技的发展和地震活动监测技术的提升,对地震趋势的预测能力也逐渐提高。
然而,地震是一种复杂的地球自然现象,其变化受到多种因素的影响,预测地震趋势仍然存在很大的不确定性。
本文将根据当前的科学研究和数据分析,对2024年全国地震趋势进行预测,并提出相应的建议。
首先,需要明确的是,地震的发生是由地壳板块运动引起的,而板块运动是一个长期的过程。
虽然我们可以通过研究历史地震和地壳运动的情况来推测未来地震的可能性,但并不能确定具体的发生时间和地点。
因此,对于地震的预测应该是一种概率性的判断。
一、全国地震活动的总体趋势全国地震活动总体上呈现着一定的规律性,地震分布在特定的地壳运动带上,如环太平洋地震带、欧亚地震带和印度洋地震带等。
根据历史地震数据的分析,中国地震活动主要集中在西南地区和青藏高原周边地区。
二、2024年全国地震趋势预测根据目前的科学研究和数据分析,对2024年全国地震趋势的预测如下:1.西南地区地震活动可能增强西南地区是我国地震活动最为频繁的地区之一,其中四川、云南、贵州等地经常发生较强的地震。
近年来,西南地区地震活动有所减少,但随着时间的推移,地壳应力会逐渐积累,未来几年内可能会释放出更大的能量,导致地震活动增强。
因此,对于西南地区的地震防御和减灾工作应该高度关注。
2.青藏高原周边地区地震活动可能增加青藏高原周边地区是我国地震活动的另一重要区域,包括青海、甘肃、新疆等地。
在过去的几十年中,这些地区经历了一系列较强的地震活动。
因为青藏高原的隆起和板块运动的影响,这一地区的地壳运动剧烈,地震活动也相对频繁。
未来几年内,青藏高原周边地区的地震活动可能会增加,需要加强地震监测和灾害应对能力。
3.北方地区地震活动可能相对较弱相对于西南地区和青藏高原周边地区,我国北方地区地震活动较为稳定,相对较弱。
然而,地震是一种自然现象,不可预知或排除。
北方地区虽然地震活动强度较低,但仍然需要继续加强地震监测和减灾工作,保持对地震灾害的高度警惕。
如何预测地震
如何预测地震
地震强弱差别很大,弱震对人体无什么影响。
但如果强烈地震发生在人烟稠密地区,就会造成极大的破坏性。
人类能否预报从而预防地震灾害呢?当然可以,但现在还不能像天气预报那样精确。
地震之所以可以预报,因地震的主要原因之一,是由于地下岩层受到力的作用而发生破裂,从而导致震动。
随着破裂程度的大小构成震动的大小。
这样,地震工作者便可随时监视地下岩层的变化。
而大多数地震发生在地壳和地幔上部边缘七十公里以内,特别集中在地下5-20公里深处,那里岩层很坚硬,没有一定压力是破坏不了的,只有相当压力,使之承受不了时,才会破裂,在岩层临近破裂时,也是压力最大时,如能测出它的大小来,便可知地震能否发生了。
其次,岩层受到压力,有时也会使地壳形态发生变化,如地面发生起伏、倾斜等。
如果地层断裂过,这时断裂两侧的土地位置移动特别明显,有的地表垂直升降1-7米左右;水平升降也有2-10米左右,这正是震前预兆,可以作为预报依据。
第三,因岩层受到压力,使那里的温度、磁性、导电性能和传播地震的性能都会发生变化,通过仪器均可测到。
同时,岩石中含地下水也出现反常现象,如井水突然水位升高、翻花、冒泡、有味等等。
第四,一些小动物对地震很敏感。
震前它们各有异常表现。
小鸡飞上树枝并高叫;池中的鱼飞出水面;狗乱吠;老鼠公然在白天乱窜
等。
根据这些前兆,都可做预报的部分依据。
再者地震工作者根据对地质岩层研究分析,进行一些推算,制出地震易发和不易发生的地震烈度区域图,从而对险区特别注意。
地震预测的现状与挑战
地震预测的现状与挑战地震是自然界中一种具有高度破坏性的自然现象,虽然科学技术在不断发展,但人类至今尚未能精准预测地震发生的时间、地点和强度。
地震的突然性和不可预测性使得地震预测成为了一个极具挑战性的科学研究领域。
本文将探讨地震预测的现状、所面临的主要挑战以及未来的研究方向。
地震预测的现状1. 地震预警系统的建立近年来,许多国家和地区都建立了地震预警系统,以降低地震对人类生活和财产造成的损失。
这些系统通过网络传感器获取实时数据,基于局部地震波的传播速度,及时向居民发出警报,提供几秒钟到数十秒的提前警告。
例如,日本的“早期警报系统”可以在震中区域和受影响区之间传递地震波,提前发出警报,使民众能够采取避险措施。
2. 地震活动监测技术的进步地震活动监测已从传统的地面监测向使用卫星雷达、gps技术等高精度设备转型,这为准确捕捉地壳运动、识别可能发生断层滑动等提供了更多的数据支持。
通过这些技术,科学家能够更清晰地了解地壳构造以及应力变化状态。
3. 数理模型的发展现今,众多科学家通过多种理论和数理模型来分析地震发生的机理。
机器学习和人工智能等新兴技术正在被广泛应用于地震数据的分析中,以挖掘可能隐含在历史数据中的规律。
这些技术有望融合传统的物理模型与现代数据处理手段,提高对地震模式的理解。
当前主要挑战1. 信号与噪声问题尽管科学技术取得了一些进展,但在实际操作中,如何从复杂的数据中识别出真正具有预测意义的信号仍然是一个难题。
由于大量低频扰动与参数异常会混淆信号,因此实现准确区分信号与噪声是至关重要的。
然而,由于不同地域和时空条件下,这些信号会有显著差异,使得标准化处理变得复杂化。
2. 缺乏长期历史数据当前大多数地区缺乏足够长时间尺度上的地震活动资料,这对于预测模型的准确性尤其重要。
一方面,由于历史纪录的不完整,许多我们感兴趣的小规模事件未被记录;另一方面,对于大规模致灾级别事件,通常其周期性很长,可靠性低,从而增加了不确定风险。
目前地震是可以精确预报的这种说法是
目前地震是可以精确预报的这种说法是地震是一种自然灾害,它在我们的生活中经常发生,给我们带来了巨大的损失和伤害。
因此,对于地震的预测、预报和减灾研究一直是地球科学的重要领域之一。
在这方面,有一种说法是地震是可以精确预报的,这种说法受到了许多人的质疑和争议。
本文将探讨这个话题,并详细解释地震预报技术的现状和发展趋势。
首先,我们需要明确,地震的发生是一种自然现象,其复杂性和不可预测性是人类难以完全掌控的。
尽管我们已经掌握了大量的地震观测数据和研究成果,但是我们仍然无法预测地震的具体时间、地点和强度等信息。
因此,地震预报技术只能够在一定程度上提供预警和预防措施,而无法精确地预测地震的发生。
其次,地震预报技术目前主要包括地震观测、地震学研究和地震预警三个方面。
在地震观测方面,科学家们借助地震仪、地形测量等工具,对地球表层和地球内部的变化进行观测和分析。
这种观测的数据可以为地震预报提供一些基础信息。
在地震学研究方面,科学家们通过研究地球物理学、地球化学、构造地质学等领域的知识,深入了解地震发生的原因和机理,从而更好地预测地震。
在地震预警方面,科学家们利用地震波传播速度和强度等参数,开发出智能预警系统,能够在地震发生前几十秒或几分钟提供预警信息,以便民众有更多时间进行应急处理和避险。
最后,我们需要指出,虽然地震预报技术已经取得了一定的成果,但是仍然存在许多困难和挑战。
例如,地震预测的精度不够高,常常出现误报和漏报的情况;地震预警系统需要进行大规模的安装和维护,成本和技术难度都非常高;另外,一些地震事件并没有明显的前兆,这也加大了地震预报的难度。
综上所述,虽然地震预报技术有其局限性,不能精确地预测地震的发生,但是它对于减灾和提高民众的安全意识仍然具有非常重要的意义。
我们期待未来科学家们能够进一步研究地震的机理和规律,发展出更加精确、高效和可靠的地震预报技术,为全球灾害预警和减灾提供更好的支持和保障。
目前地震是可以精确预报的这种说法是
目前地震是可以精确预报的这种说法是目前地震的精确预测仍然是一项困难的任务,地震的发生是自然界复杂的地球活动之一,受多种因素影响,包括地壳运动、板块构造、岩石应力和变形等。
虽然地震学家和科学家们在过去几十年中取得了一些进展,但地震的精确预测仍然存在很大的困难。
地震预测是一门涉及多个领域的科学,包括地质学、地球物理学、地球化学、地理学等。
目前,科学家们使用的地震预测方法主要有两种:统计模型和物理模型。
统计模型是基于历史地震数据和地质信息进行分析,利用统计学的方法来研究地震的发生规律和概率分布。
通过统计模型,科学家们可以计算出某一地区发生地震的概率,但无法确定具体的地震发生时间、地点和震级。
物理模型是基于地球物理学的原理和实验室的试验结果,研究地震的机制和发生过程。
物理模型试图通过监测和测量地壳应力累积、地表形变等参数,来预测地震的时间、地点和震级。
由于地震的发生是由多个复杂的因素共同作用引起的,目前的物理模型在精确预测地震方面还存在很大的不确定性。
目前地震预测的研究还处于初级阶段,科学家们对于地震产生的机制和预测方法还有很多不了解的地方。
地震是一种复杂的地球活动,受到多种因素的影响,包括地球内部的构造和物质的性质、地壳的运动和变形、地球表面的应力和能量分布等。
这些因素的相互作用和变化使得地震的预测变得非常困难。
地震预测面临的挑战还包括以下几个方面:1.地震数据的不完整性:地震数据的采集和分析需要大量的时间和精力,而且目前还无法对全球范围内的地震进行完整和准确的监测和测量。
地震数据的不完整性限制了地震预测模型的准确性和可靠性。
2.地震预测的时间尺度:地震预测的时间尺度是一个重要的问题。
目前的地震预测主要集中在中长期预测,通常是数年到几十年的时间范围内。
而对于短期和即时的地震预测,目前的技术和方法还无法实现。
3.地震预测的空间尺度:地震预测的空间尺度也是一个问题。
虽然科学家们可以确定某一地区地震发生的概率,但无法精确预测地震的具体发生地点。
地震能否预测
地震能否预测地震能否预测其实,“地震能否预测”作为一个基本的科学问题,一直拷问着地球科学界。
美国密苏里州立大学教授刘勉认为,要回答这一问题,需要将长期预测和短期预测分开来谈。
长期预测目前已经有了很多进展。
但对于短期预测来说,人类仍有很长的路要走。
当然,一些新技术的出现,比如全球定位系统,会为地震预测研究带来很大的帮助。
伊利诺伊州立大学的副教授宋晓东(音译)的回答是:“依据人们目前对地震发生过程的了解程度,还不足以得出能否进行短期预测的结论。
中国是世界上唯一成功进行过地震预报的国家,但这属于经验型预测范畴,其中包括年成功预测海城大地震。
”日本ehime大学的赵大鹏教授的答案更为保守;“根据我们目前的知识和能力,还不可能够预测地震。
只有在人们不断加深对地震的了解之后,才可能得出能否预测地震的明确结论。
”多年来,对这一问题国际上一直存在着激烈争论。
其中,一个很有影响的事例是,kogan、geller、jackson三位教授于上世纪九十年代末联名在《科学》杂志上发表了《地震无法预测》的论文。
他们经历了近年苦心研究之后认为,地震是无法预测的,应打消可能会在几小时、几天或几个月之前预测地震的念头。
他们的主要论点是:总结的地震前兆都不可靠;现行的经验预报方法是走不通的;按照地震过程的物理实质,准确预报是不可能的。
他们认为“这是一项毫无希望的工作!”在中国地震局的官方网页上,则有这样的介绍:“我们做出的较大时间尺度的中长期预报已有一定的可信度,但短临预报的成功率还相对较低……从世界范围说,地震预报仍处于探索阶段,尚未完全掌握地震孕育发展的规律,我们的预报主要是根据多年积累的观测资料和震例,进行经验性预报。
”进行预测有无必要?在《简明大不列颠百科全书》上,有对地震这样的描述:“任何天灾都比不上地震,能在如此短促的时间,如此广大的范围,造成如此巨大的损失。
”正因如此,许多人也一直试图预测地震的发生。
其中一类就是一些痴迷的“民间爱好者”。
地震预测技术和方法
地震预测技术和方法地震是一种不可预测的自然灾害,它的来袭往往是突然而猝不及防的。
整个地球的地震带分布广泛,而中国是一个经常发生地震的国家。
随着科技的不断进步,我们可以利用技术手段来预测地震,这对于减少地震造成的伤害和损失非常重要。
本文将从地震预测技术、方法的现状、困境和未来前景三个方面进行探讨。
一、地震预测技术的现状地震预测技术是一项非常重要的技术,可以为社会带来的巨大的安全和经济效益。
目前的地震预测技术主要有:地震观测、地球物理、地磁学、测震学和数学模拟等。
其中,测震学技术是目前最常用的地震预测技术。
测震学技术主要是利用地震仪检测地震波,从而得出地震的震级、震源局部和震源机制等信息,再通过地震预报中心的分析,加上对以往地震资料的总结和对地震带的了解,给出地震的预测。
但是,测震学技术仍然存在许多局限性,主要体现在两个方面:一是测震仪设备的故障与损坏,有时预报出的地震数据误差较大,难以得到准确的预测结果;二是地震的预测不确定性,仍需进一步加强地震测验和试验,才能更加准确地预测地震。
二、地震预测方法的困境地震预测方法的困境主要体现在以下两个方面:一是地震预报的科学性得不到完全的保证;二是地震预报存在错误率,甚至有时预报出的地震根本没有发生。
1.地震预报的科学性得不到完全的保证地震预报是一门综合性强、十分复杂的科学。
由于地震的产生与发展十分复杂,目前的地震预报技术也难以完全覆盖地震的一切方面。
同时由于地震的预报成本较高,对于一些偏远地区和经济贫困地区,地震预报技术难以普及,这会给社会造成不必要的损失和伤害。
2.地震预报存在错误率,甚至有时预报出的地震根本没有发生地震产生的原因比较复杂,这导致地震预报存在着较大的误差。
尽管地震预报机构在预报时都十分慎重,尽最大的努力来降低错误率,但是毕竟存在预报失误的情况。
地震预报失误的情况一旦发生,就会对社会造成巨大的负面影响。
三、地震预测技术的未来前景未来,地震预测技术将会发生很大的变化和发展,主要集中在以下两个方面:加强基础科学研究和提高测震学技术的准确性。
研究地震预测的可行性
研究地震预测的可行性第一章引言地震是一种地球内部能量释放的自然现象,自古以来就给人类带来了巨大的灾害和损失。
尽管人类经过了长时间的研究和探索,但地震的预测仍然是一个难以解决的问题。
然而,在建设安全、可持续的社会的过程中,地震预测显得尤为重要。
在科学技术迅速发展的今天,地震预测是否可行一直是一个备受关注的问题。
本文就地震预测的可行性进行深入探讨,并提出一些建议和对策。
第二章地震预测的背景和意义地震不仅具有破坏性,对经济和民生也会造成巨大的影响。
这些灾害导致了数百万美元的经济损失,同时还会破坏基础设施、居住设施和人们日常生活的一切方面,这对国家和社会来说都是一项巨大的挑战。
如果能够准确预测地震,就能够让人们更好地准备和减轻地震带来的影响。
地震预测可以为地震灾害的防治提供依据,让人们有机会逃离灾害现场,减轻人员伤亡和财产损失。
同时,可以通过预测来制定地震防范和防灾减灾计划,规避可能出现的地震。
第三章地震预测的方法地震预测的方法大致可以分为两种:基于统计的方法和基于物理的方法。
一、基于统计的方法基于统计的方法是通过收集大量的地震数据,并对其进行分析,寻找是否存在地震发生前的特征指标。
例如,可以通过观察前一段时间地震发生的数量和强度来估计下一次地震的发生。
此外,还有一些基于电磁、地形等现象来进行地震预测的方法。
二、基于物理的方法基于物理的方法是通过分析并研究地震发生的机制和原理,了解地震产生的规律性,从而进行地震预测。
包括地震波传播和破裂机制、地壳变形和应力积累等。
第四章地震预测的挑战尽管地震预测方法多种多样,但是地震预测依然面临着很多挑战。
首先,地震是一种复杂的自然现象。
地震预测需要掌握大量地震数据和地震背景知识,并了解地震的机理和规律。
其次,地震发生是一种高度随机的现象,其发生时间和地点都十分不确定,因此很难进行准确预测。
此外,地震预测需要掌握大量数据,并对其进行识别和处理,但是在现实环境中,数据采集和处理存在困难。
地震预测的科学方法
地震预测的科学方法地震,自然界中最不可预测的灾害之一,每年在全球各地不断上演,给人类社会带来了巨大的损失和深重的痛苦。
几个世纪以来,科学家们一直在探索地震预测的可能性,试图解开地震发生的神秘面纱。
尽管完全精确的预测仍然是遥不可及的梦想,但通过一系列科学方法,我们已经能够在地震到来之前采取一些预警措施。
地震的孕育和发生与地壳板块的活动密切相关。
地球的岩石圈分为数块相互作用的板块,它们在地球的软流圈上移动。
当这些板块之间发生摩擦、挤压、拉伸或滑移时,就会积累大量的应变能量。
一旦释放,就形成了我们感知到的地震波动。
科学家利用地震监测网,对地球的微小移动和震动进行连续观测。
这些监测网由分布在关键地区的地震仪组成,它们能够记录地震波的振幅、频率和传播速度。
通过对这些数据的细致分析,可以揭示出断层的活动模式,评估潜在的地震风险。
除了实时监控之外,科学家还研究地质历史记录,寻找过去大地震的模式。
古地震学通过挖掘地层、分析沉积物和化石记录,追溯历史上地震事件的频率和强度。
这种方法虽然无法告知我们下一次地震的具体时间,但它能提供长期的概率性预测。
近年来,空间技术也在地震预测领域扮演了重要角色。
卫星遥感技术能够监测地表形变,如地面升降、水平位移等现象,这些都可能预示着地壳应力的积聚。
通过对比不同时间的遥感图像,科学家可以探测到地形变速率加快的区域,这增加了未来发生地震的可能性。
除此之外,地球物理学者也尝试利用其他地质前兆来预测地震,例如地下水位的异常变化、地下气体排放量的增加以及地磁场的微小变动。
这些现象可能与岩层应力状态的改变有关,从而为地震预测提供了额外的线索。
尽管取得了上述进展,地震预测仍然充满挑战。
地震是复杂且多变的自然现象,当前的科学水平尚未能对其做出准确及时的预测。
然而,随着科技的发展和研究的深入,我们对于地震的了解正在逐步加深。
未来的某一天,或许我们能够更有效地预警这种可怕的自然灾害,减少它对人类社会的影响。
地震究竟能否准确预测
地震究竟能否准确预测在所有自然灾害中,没有哪一种比大地震更无预兆、更为恐怖的了:大地突然之间的一抖,就可以让成千上万人丧生。
因此,预测地震要比预测其他灾害更有价值,成了人类自古以来的梦想:如果能够事先预料到地震即将发生,只要赶在那瞬间之前逃到室外,就可以安然无恙,毕竟,害人的不是地震本身,而是被震塌的房屋。
因此地震预测被称为地震研究的“圣杯”。
虽然美国地震学的老前辈、里氏震级的发明者查尔斯·里克特(Charles Richte,1900~1985)曾经不屑地说:“只有傻瓜和骗子才会试图预测地震。
”但是历史上仍然有无数的人要当这类傻瓜或骗子。
那些根据经书、星相之类进行预测的迷信方法且不说,理论上,有两条途径可以用来预测地震:一条是找出地震发生的规律或机理,一条是发现地震即将发生的前兆。
这两条途径自古希腊起就都有人尝试过。
古希腊哲学家是最早用自然现象来解释地震的学者,他们首先联想到的是天气:例如阿那克西美尼(约公元前585~525)认为,干旱让大地干裂,之后大雨让土地松软,都能引起地震。
德谟克利特(约公元前460~370)则认为过量的雨水进到地里,大地容纳不了就引发了地震。
那么为什么地震发生的地方并不一定有干旱或大雨呢?因此亚里斯多德(公元前384~322)对这些说法都不以为然,提出地震是由关在地下洞穴中的风引起的,空气压迫洞顶导致小地震,而空气冲破了地表就形成了大地震。
由于地震前有大量的空气被关在地下,就出现了炎热而平静的“地震天气”,通常发生在一天中最平静的晚上或正午——不幸的是,这些描述都是错误的。
古希腊人也最早注意到了地震发生的“前兆”。
据称,公元前373年古希腊赫利刻城大地震的前几天,老鼠、黄鼠狼、蛇和蜈蚣离开窝巢逃走。
此后古今中外都有类似的传说,动物行为异常成了最为人熟知的地震前兆。
在接下来的两千年间,人类对地震的认识几乎毫无进步,直到1755年11月1日葡萄牙里斯本大地震改变了这一切。
地震预测与防灾减灾技术的研究与开发
地震预测与防灾减灾技术的研究与开发随着科技的发展,人们对于自然灾害的预测和防灾减灾技术的研究也越来越深入。
而地震是地球上最为严重的自然灾害之一,它虽然难以彻底预测,但科技的进步让我们对它有了更多的认知和应对方式。
本文将从地震预测、地震监测和防灾减灾技术三个方面进行介绍。
一、地震预测地震预测一直是地震学界的一个难题。
虽然目前的技术还不能够精确地预测地震,但通过对已经发生地震的资料进行分析,可以找到一些与地震相关的规律,进而预测发生地震的可能性。
1. 研究地震前兆现象地震前兆是指发生地震之前,由地球物理、地磁、地震波等方面的变化所呈现出来的物理效应。
通过对这些前兆现象的观测和分析,可以预测地震的可能性。
例如,地震前几个小时或几天,就可能出现地面上的裂缝、地震光、龟裂等现象,井水的水位波动、动物的行为异常等现象等,这些都是地震前兆的一部分。
这些前兆现象的研究依靠于不同的设备,比如地震计、变形测量仪等。
2. 统计分析地震历史数据通过与历史地震数据的比对,可以找到地震发生地点的规律和地震发生的时间规律。
比如某一地区历史上在某个时间段内频繁发生地震,那么这个地区在未来也有可能发生地震,预测未来地震的时候可以进行参考,这就需要利用地震统计学的技术,更好的发掘历史数据中的规律,为未来预测地震提供科学依据。
二、地震监测技术地震监测是指通过地震浅间歇和人工监测等手段,检测地球内部变化,通过数据分析和计算判断地震是否即将发生,并给出预警。
地震监测技术的发展对于防灾减灾意义重大。
以下是几种典型的地震检测方法:1. 地震仪监测地震仪是一种可以对地震波振动进行测量并得出数据的仪器。
由于地震波是地震传递过程中的物理波,通过监测地震仪所测量出来的数据,可以判断地震的规模和震级等信息。
2. GPS 监测通过对地球形变的观测和测量,可以对地震的动态进行定量分析。
GPS监测就是利用GPS技术能够精确测量地球表面坐标变化的功能进行的地震监测,通过对GPS数据的采集和处理,得出地震活动区域的形变情况,进而对地震进行预测。
地震预测的难点问题
地震预测的难点问题地震是一种自然灾害,无法预测的时间和地点。
然而,许多科学家一直在努力探索地震的预测方法以便可以尽可能地避免或减轻其影响。
但是,地震预测是一个非常困难的任务,存在许多难点问题。
难点之一:地震预测不确定性地震是一种复杂的自然现象,涉及大量的物理和地质因素。
由于地震的不确定性,科学家无法准确预测时间和地点。
目前,最好的预测方法仍然只能给出一个可能性,这也意味着误报率和漏报率都很高。
此外,当地震因素发生变化时,即使有科学预测,也可能失败。
所有这些因素使得地震预测异常艰难。
难点之二:土地和人口种植的影响随着人口增加,土地的开发也在不断扩大,建筑物和基础设施的数目也在不断增加,这进一步增加了地震预测的难度。
建筑和基础设施的改变可能会改变沿海线等地区的地震风险,而大规模人口迁移和生态环境破坏也可能影响地震的发生。
所有这些因素都增加了地震预测的复杂性。
地震预测目前面临的挑战,不仅是预测科学家需要面对技术问题,还需要考虑到许多其他因素。
难点之三:科技发展的挑战尽管科技的发展可以帮助解决地震预测难题,但同时也会使问题更加复杂。
不同的预测技术需要处理各种数据类型和不同的信息源,这也可能导致科学家之间产生分歧。
此外,技术也会随着时间的推移变得过时,这意味着需要不断更新和改进技术来保持最新的状态。
所有这些因素都给地震预测带来了巨大的挑战。
难点之四:资源限制地震预测需要大量的人力,技术和资金支持。
然而,政府和私人机构的资源都存在一定的限制。
即便是大型科技公司也面临着拆分资金的问题,这意味着预测科学家不得不把他们的资源花在最有可能出现的地震上面。
这也让地震预测成为一项需要权衡的任务。
结论总之,地震预测是一项非常困难的任务,需要完善的科学知识,丰富的数据和沉着冷静的分析思维,这些都需要时间和精力的投入。
近年来,科技的发展和对自然灾害的重视,让地震预测研究更加迫切,也促进了新技术的发展。
预测成功的机会攸关其问题的严重性以及实施措施的顺序和方式。
地震预测的几个方法
地震预测的几个方法地震作为一种不可预知的自然灾害,人们对于它的研究一直没有停止,而随着科技的发展,现在有一些方法可以用来预测地震。
本文将介绍这些方法。
1.地震前兆预测法地震前兆是指地震前地面、水位、气氛、电场等环境指标的变化,这些变化往往在地震发生前几分钟、几天、甚至几周就能够被监测到,因此如果能够捕捉到这些前兆变化,就可以预测地震的发生。
目前地震前兆监测主要包括地质、地球物理和环境地球化学三方面,并辅以现代化技术手段,如全球定位系统、卫星遥感、人工智能等。
2.地震预报模型法地震预报模型法是一种基于地震历史数据和统计学方法的预测手段,这种方法基于已知的地震数据统计特征,通过建立预测模型来推断未来可能出现的地震事件。
地震预报模型法主要依赖于已有的地震数据,需要对这些数据进行挖掘和分析,以此为基础建立预测模型。
3.地震灾害风险评估法地震灾害风险评估法是一种科学评估地震灾害风险和灾害损失可能性的方法,这种方法可以对地震灾害的影响进行评估,并提出相应的防灾减灾措施。
评估的内容包括地震受灾面积、地震烈度、人口密度、经济活动等相关因素,同时也包括了地震爆发后可能引发的次生灾害,如山体滑坡、洪涝等。
4.地震预测技术系统法地震预测技术系统法是将上述地震预测手段形成一个大系统,以期实现高效率、准确性和全局性的地震预警。
该系统包含了多种先进的技术手段,如地震仪和地震预警系统等,通过多种监测手段和传感器获取海量数据,并通过人工智能等技术进行数据分析和处理,从而作出科学的预测和警示。
总之,虽然地震预测仍然具有一定的不确定性和风险,但几种地震预测方法的出现已经大大促进了地震预防和风险管理。
未来,随着科技的不断更新和发展,我们相信会有更加准确和有效的地震预测方法涌现出来。
地震可以预测吗 怎么预测地震
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导读:本文是关于生活中常识的,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。
操作方法答案是令人失望的不能。
地震是测不可测的,或者说现代文明还没发展到能够准确预测地震的地步。
人类对地壳的了解太少了,难以有数据支撑来进行地震预测。
但是我们通常会有地震预警,一般能提前几秒,这是通过远地方地震了,计算出地震到达此地的秒数而得来的。
这几秒,意义还是挺大的,尤其是在工业中。
工作人员可以关掉核电站,可以关闭一些会放出毒气的设备...
很多人都觉得既然地震不能预测,地震局的存在就没有价值。
其实不然,地震局发布官方消息,提供震级,震源消息,对救灾有很大作用。
地震局也能对一些地震虚假消息做澄清。
培养专业的地震救援队也是地震局的工作之一。
虽然我们还不能预测地震,但是我们可以做好防震减灾工作,经常举行消防演练,建筑抗震的建筑,将损失降到最低,尽力保障人民的安全。
感谢阅读,希望能帮助您!。
中考语文复习说明文阅读:为什么说地震是不可预报的
为什么说地震是不可预报的①也许我们外太空的很多秘密,也有本事到那些附近的星体上做一些探索,可是对脚底下的地球,却所知有限,我们对脚底下的事并不比头上的事知道得多。
如今,只有俄罗斯在地球表面的深度上钻探到了12公里左右..,我们中国的最高记录是6000米,也就是6公里,是他们的一半。
可地球的半径有6000公里。
假如地球是个鸡蛋,我们人不过是在它的薄壳上打了个很浅的、极其微小的洞而已。
所以,我们对地球内部的了解非常间接,非常肤浅,就跟原始部落人对眼前的自然的了解程度一样。
②人把自己不了解,无法预知的事都归之于神秘,而神秘却是谣言和牵强附会解释的源头。
印度洋海啸大灾难没有任何国家和组织声称预测到了,这海底地震和大陆地震其实是一回事。
在全世界,这个预测的问题都无法解决,关于地球,我们知道的太少了。
专家说,印度板块每年都要向喜马拉雅方向运动,云贵、四川、甘肃、西藏都是地震高发区,但我们不知道也不了解它实际上...是怎么运动的,更无法知道它何时会运动,何时又保持平静,那只有天知道!③有人说蟾蜍的迁徙就是地震的确切而明显的预兆,人完全可以防范于未然。
这样的看法似乎很有道理,其实是站不住脚的。
生物的本能行为很多都是人所不了解的,也是由很多自然因素造成的,也是属于神秘的领域,是不确定的。
靠这种不确定的、偶然的现象,来预报地壳这种极为宏观的大陆板块的运动,一种灾害性事件——地震,简直就是开玩笑,也只能当成玩笑。
至于谣言之离北京2008年8月8日还有88天,说是天意如此,更是迷信加愚蠢,属于胡说八道的没安好心之蛊惑人心了。
④在地震面前,人类中没有先知。
只有事后的快速救灾,快速行动,减少灾害的直接破坏损失,相应地减少间接损害,才是最为明智的,也是必须做的。
所以,像日本那样灾害频发的国家,就有一种健全的防灾体制,快速,灵活,是值得我们学习借鉴的。
我们也应该有那样的健全的防灾救灾应急体制,才不仅能抵抗由于人类自身发展造成的对环境的破坏,自然对人类的强烈报复,更能有效地预防那些不可预测的自然灾害对人类物质财富乃至生命造成的严重损失。
地震云预测地震已经被证实是可行的
地震云预测地震已经被证实是可行的,其观测的结果在民间得到认可的度,已经远远超过传统地震理论预测预报的影响力,尤其是在国内不存在正式的地震预报的情况下,被官方称之为大仙的民间云彩观测预报者们,正孜孜不倦的搜集和整理相关资料,为渴望了解相关信息的云友们提供所需的信息。
现在的情况是,地震云在全球民间自发研究地震预报的人们所关注,但完全没有被全球主流科学界所接纳,究其原因就是没有完善的可验证的理论和数据基础。
出现这种情况,大家应该给予理解,毕竟任何一种技术都需要可推敲、可验证的理论和实践验证,地震云预测预警地震也是一样需要具备理论和实践验证两个条件的严格检验,才能发展成为一种成熟的地震预测预警工具。
现在的实际情况是,地震云的出现可以看做是是随机的,而民间爱好者不具备去研判地点进行数据测量的基础条件,因而无法从数据上提供预测所需的理论支持,也导致即使预测的准确也无法获得相关的完善官方认可的数据,几十年如一日,循环往复,近乎原地踏步,现在民间爱好者只能凭借对云彩的精确阅读,给云友们解疑答惑。
好像说到到这里,云彩与地震之间的关系永远是一种得不到数据支持和解释的的死结,是一条走不到尽头的崎岖小路,其实也不尽然,这里的症结在于缺少一种可以系统各种云像的理论,去指导未来的观测和数据测量收集,因而完善目前的地震云成因理论才是让地震云预测预报走向正途的唯一路径。
基于我自己对云彩和地震之间关系的实际观测,证明地震云是实际存在的,仅是我自己的观测数据记录就可证明,这个数据都记录在微博中,是有据可查的。
过去地震云观测仅限于天空中的云彩观测或是凭网友的照片进行分析甄别,如果是地震云,可以大致推测出地震的级别、方位和距离,不能精确到一定的区域,即使是准确的,也被官方认定为碰巧而已,现在,由于有了动态可查的卫星云图,可以对云彩进行精确定位和级别这两大参数判定,至于发震时间,目前只能给出一个可以参考的时间段,对此我也正在认真分析数据记录,相信这不是不可解决的问题,尽管如此不影响地震云与地震之间的关系研究,也不妨碍地震云成因理论的提出和完善。
目前地震是可以精确预报的这种说法是
目前地震是可以精确预报的这种说法是地震是地球上一种自然现象,它的发生给人类社会和自然环境带来了严重的破坏。
地震由于其突发性和破坏性,常常给人们带来巨大的伤害,因此人们一直希望能够精确地预报地震,以减少地震带来的危害。
目前地震是否可以精确预报这一问题,一直是争论不休的话题。
有些人认为,随着科学技术的不断发展,地震预报的精确度会越来越高,甚至能够精确预报地震的时间和地点。
而另一些人则认为,目前还没有办法精确预报地震,地震预报仍然存在很大的不确定性。
本文将从地震预报的历史发展、地震预报方法、地震预报的局限性等方面进行分析,探讨目前地震是否可以精确预报这一问题。
我们来看一下地震预报的历史发展。
地震预报的历史可以追溯到几千年前。
在古代,人们发现地震常常伴随着一些前兆现象,比如地震前动物的异常行为、地下水位的变化、地震云等。
人们开始尝试用这些前兆现象来预测地震的发生。
后来,随着科学技术的发展,地震预报的方法不断得到改进。
20世纪初,人们开始利用地震仪来监测地震活动,以期能够提前预报地震。
20世纪50年代以来,各国相继建立了地震监测网络,实施了地震预警系统,以加强对地震活动的监测和预报。
尽管地震预报的方法不断得到改进,但在预报精度和可靠性方面,仍然存在很大的不确定性。
我们来看一下目前的地震预报方法。
地震预报的方法主要包括地震监测、地震模型和地震预警系统。
地震监测是指利用地震仪等设备在地球上监测地震活动,以获取地震的监测数据。
地震模型是指利用这些地震监测数据来建立地震的发生模型,以期能够预测地震的发生时间和地点。
地震预警系统是指根据地震监测数据建立的一种自动预警系统,以提供地震发生前的警报信息。
目前,世界上各国都建立了相应的地震监测网络和地震预警系统,以加强对地震活动的监测和预报。
地震预报仍然存在很大的局限性。
地震是一种复杂的地质现象,其发生受到地球内部构造和地质活动的影响,因此其发生规律很难完全掌握。
目前,地震预报仍然缺乏有效的方法来准确预测地震的时间和地点。
(3 封私信 _ 1 条消息) 地震可以预测吗? - 知乎
持这种观点的人的一个重要依据就是古登堡-里克特定律(Gutenberg-Richter law,指不同震级的地震 的频度与震级间存在某种对数关系),这一地震学中的重要定律的幂律分布性质是具有自组织临界性 系统中的普遍现象。
在地震的案例中,地球岩石层可以看作由不同层次的块体组成的,其中最大的是板块,最小的是矿物颗 粒。不同的块体之间、不同层次的块体之间都存在非线性的相互作用。地幔对流给这种块体运动提供 了持续的能量供给。这样一个动力系统能自发地演化到自组织临界状态。在1997年《科学》关于“地震 能否预测”的辩论中采取激进反对立场的罗伯特·盖勒(Robert J. Geller)就认为:“地球处在一种自组织 临界状态上,其中任何小地震都有可能级联式地发展成一个大地震。”因此,他当时的观点是,地震的 不可预测性是由这个系统本身的性质决定的,应当干脆放弃,不去研究它。
2014年5月17日
(3 封私信 / 1 条消息) 地震可以预测吗? - 知乎
地震 地震预测
地震可以预测吗?
看到国内很多民间预测者做了一些努力,想要问的是,国家有没有能力预测,国外在这方面的发展又 如何?有多少成功预测的案例?
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猪小宝,博士僧 | 一级注册结构工程师 148 刘学浩、诺兰、张潮勋 等人赞同
既然地震无法预测,那该怎么办?难道坐以待毙吗?
对 于 火 灾 , 没 有 人 说 要 " 预 测 火 灾 " 。 大家都知道合理的方法是用防火材料盖房子、保证疏散通 道、掌握合理逃生方法。地 震 也 是 一 样 ,提高结构抗震能力、做好物资储备这些紧急预案,就可以 了。纠结于地震预测,没有任何意义。与 其 嚷 嚷 着 要 预 测 地 震 , 不 如 踏 踏 实 实 把 房 子 修 结 实 点 , 把道路、水电、通信这些生命线工程做好一点,尽量让地震来时的损失小一点。
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( ) 类 认 识 地 震 二 人
如果地震不可靠 , 那么会荒废 国家和人 民很多物 资和人力 财力 , 当地震被预报时 , 如果人 们相信 了, 们肯定会 动身前往 他 安全 的地方 , 但是如果人们花费大力气搬 出来结果却没 有发生 地震 , 那么人们会这么去想科 学, 它还可信 么, 所以地震 预报要 做 的话就应该做得非常的精确 , 让可信度提高 , 这样才能真正地 发挥地震预报的作用。 ( 四)这种预 报是远期的 、 中期的、 近期 的。 还是近实时的 :
关于地震的一个民谣 , 中我们 可以看 出: 震时很难 预报 的。 从 地 但是地震前却又很 多现象让我们 思考 , 但地震 的真正 面 目我们 却又不能通过这些 现象准确 的预 测出来 , 导致 地震预测 仍然是 我 们 的 难题 。
一
( 二)中国人什么时候能掌握地震预报技术 :
中 国 是 刚 刚 崛起 的大 国 , 且 我 国地 形 岩层 比较 特 殊 , 域 并 地 广阔, 有世界最 高的 山峰和世界最 大的山脉还有高原 , 盆地以及 奇特的横 断山脉 , 要研究地震预报 可以说是难上加难。 ( )地 震 预 报 的 可 靠 度如 何 : 三
由于人类认知客观世界是一个历史 过程 , 对地 震的认识也 日本尽管成功预报 了 , 但是提前 1 O秒钟的预警使通过行政 是随人类社会 的发展不断深入 的。地球 上每天都在 发生地震 , 组织体系应急联动的努力 可能苍 白无力 , 即使有效果 , 也是有限 年约有 5 0 0 万次 , 中约 5 其 万次人们可以感觉到 ; 可能造成破 的 ; 这就是说近实时的成功地震预报预报实际作用有限 , 应当在 坏 的约有 1 0 0 0次 ; 级 以上 的大地震 , 7 平均每 年有 十几 次 同 此基础上大力研究 近期 的, 中期的 , 这样才有充分 的时间应急疏 时, 地震并不是孤立存在 的, 而是与其他事物有着千丝万缕 的联 散, 将社会损失 降到可能 的最小 。 系 的 。“ 个 蝴 蝶 在 巴 西轻 拍 翅 膀 , 以导 致 一 个 月 后德 克 萨斯 一 可 三 、地震 发 生 前 的 现 象 州 的一场龙卷风。 虽然 目前人类对地球的认识主要局限于地壳 ” 民政部教育部联合“ 减灾与应急管理 研究院 ” 北京师范大 ( 浅 表 , 是 地震 既 然是 一 种 客 观 存 在 , 应 该 能 被 认 知 ; 然 是 但 就 既 学) 8 9 5工程首席教授吴 立新联合其 他几位专 家对汶JI i 地震发 种常态事件 , 就存在一定的规律 ; 既然存在规律并 与其他 事物 生前 2 0天 内的卫星热红外图像 和电视 云图进行 了对 比分析 , 发 现 象存 在 多种 多样 的相 互 关 系 , 可 以 通 过 地 震 自身 的 规 律 及 就 现 了这 期 间 的红 外 异 常 和 云 异 常 的 现象 。 其与其他事 物相互关 系做 出预测 。 热红外遥感 即通过热红外探测器收集 、 记录地物辐 射出来 二 、地震 是 可 预 测 的 的人 眼看不 到的热红外辐射信息。热红外 图像和云图其 实是卫 1 6 年 3月 2 97 7日发生的河北河 间地震 、9 5年 2月 4日 17 星遥感 中一种重要 的遥感方式和手段 。吴教 授告诉《 京科技 北 发 生 的 辽 宁海 城 地 震 、9 5年 4月 6日和 4月 9 日发 生 的 新疆 17 报 》 现在 国内外有很 多卫 星可 以获得 这种 图像 , 括美 国的 , 包 伽 师 地震 、 96年 5月 2 17 9日发 生 的 云南 龙 陵 一 潞 西 地 震 、 9 6 1 7 N0 AA 和 我 国 的风 云 2号 D 星 都 可 以 获 得 这 种 红 外 的 包 括 可 年 8 1 日发 生 的 四 川 松潘 一平 武 地 震 、 9 5年 7月 1 日发 月 6 19 2 见 光 的图 像 。 生的云南孟连地震等 1 O余次地震 , 先后被我 国地震科研人员成 从卫星热红外图像上分析, 汶川大地震前 , 4月 2 3日从印度 功 预测 , 有 力 地 说 明 了 地 震 是 可 以 预 测 的 。地 震 是 可 以 预 报 就 板块及印度洋开始 , 往中 国大陆内部 , 由西南向东北 方向出现一 的, 问题 的关 键 在 于 以 下 几 个方 面 : 条异常热带 , 其北东端延 伸至北 京以北 约 20公里 , 1O 0 5 宽 O 一2 0 ( )什 么 时 候 人 类 才真 正 掌 握 的 地 震 预 报 技 术 : 一 公里 , 长度近 30 公里 。这种现象两天后 因气象 和云的影 响而 00 就 现 在 的情 况 而 言 , 震是 不 可 以 预测 的 , 是 , 种 科 学 消失 , 地 但 种 而在 5 1日再次出现, 月 并在此后的 8天里, 受天气影响时 迹象告诉我们或者向我们预示着 , 地震将来有 一天是 可以预测 隐时现 。到震前 1天, 高温带逐渐消失 , 而沿龙门山断裂带转而 的。美国宇航局的科学 家表示 , 们在预测大 地震方 面即将取 出现了一条低温条带, 到震后 2 时才 消失 , 他 直 小 这条低温带气温 得 突 破 , 而 设 立 卫 星地 震 警 报 系 统 。研 究 人 员 表示 , 大规 模 只有零下 4 氏度 , 进 在 摄 比周围区域温度整整低了 3 O摄氏度。 地 震 前 夕 , 气层 的 电离 层 会 出现 反 常 。5月 1 日中 国 四 川 汶 大 2 20 0 8年 5月 1 0日, 在江苏省泰州市 东风路东风桥路面上 , 川大地震发生前, 学家 曾经在上 空的 电离层 探测到“ 烈” 科 强 信 成千上万只深褐色 、 甲盖大小的癞蛤蟆正结对穿越公路。 指 号。 这 些都 是 5 1 震 前 发 生 的不 寻 常 的现 象 。 . 2地 美国宇航局 的研究人员认为 , 当地底的岩石块要裂开前 , 地 表会充满电子 。这些电子将会传送到 10到 6 0公里上 空的电 参考文献 : 0 0 离层。人造卫 星曾经多次探测到这种 不寻常 的信号 , 而有关 地 []吴忠 良, 长胜. 1 蒋 近期 国际地震预测 预报研究进展 的几 区随后就发生了地震 。来 自台湾国立中央大学太空及遥测 中心 个 侧 面 , 国地 震 .20 . 中 05
关键 词 : 震 ; 预 测 ; 象 地 可 现 中图 分 类 号 : 3 5 P 1 文献 标 识 码 : A 的 资 料 显 示 , 台湾 过 去 几 十 年 间 发 生 的 5 以上 的 地 震 中 , 在 级 几 乎所有发生在地表 3 5公里深以内的地震 , 其上空的电离层都 出 现 过 不 稳 定 情况 。 “ 人人 道 ’ 震 可 预 报 , 报 不 可 报 , 地 可 只有 人 心 晓 。地 震 到 , 蛤蟆蛇蚁齐出逃 , 地震 到 , 飞 又 狗 跳 , 蟆 过 街 跳 。这 是 世 人 鸡 蛤 ”
第 9期( 总第 4 期 ) 5
No 9Ge e a . 5 . n r lN0 4
哲 理
Ph l s p y i o hபைடு நூலகம் o
2 1 年第 9 00 期
NO. 0 0 92 1
地 震是 否 可预 测
刘玉 龙 周 璇
( 汉大学 湖北 武 汉 4 0 7) 武 3 0 2
、
地震
( ) 么 是 地 震 一 什
地 震 是地 球 内部 缓 慢 积 累 的 能 量 突 然 释放 引起 的地 球 表 层
的振动。当地球 内部在运动 中积累的能量对地壳产生 的巨大压 力超过岩层所 能承受 的限度时 , 岩层便会突然发生断裂或错位 , 使积 累 的能 量 急 剧 地 释 放 出 来 , 以地 震 波 的 形 式 向 四 面八 方 并 传播 , 就形成 了地震 。地震学 , 是研 究地震这一特定 自然现象的 特征 、 律 及 其 与 其 他 事 物 、 象 相互 关 系 的学 科 。 规 现
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作者简介 : 刘玉龙 (9 8 )辽 宁铁岭人 , 18 一 , 武汉大学水利水电学院 2 0 0 7级在读本科生。
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