地震概论-5-地震参数及地震序列讲解

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地震解释第5课

地震解释第5课
• (2)忽略了横向影响范围相对较小的地区性构造作用即盆地形 成演化过程的控制作用,而这种作用对对地层产物控制更加直接 更加强烈,由此划分的地层单元对盆地分析和油气勘探有更好的 指导作用,因此应从盆地演化的旋回性和阶段性出发厘定层序的 级别。
盆地构造演化的旋回性
裂谷盆地:构造沉降的幕式变化
第二裂陷幕
二者之间如何联 系?——桥式对比
(1)VSP
奥 奥
陶 陶
志志 留

东东 河 河
生 生屑 屑
双 峰双 峰
石石炭炭CC22
*****井零偏VSP 桥式标定
石石炭炭CC11
上行波剖面
走廊叠加 三维剖面
SP
RES
3803 4045 4290 H(m)
测井
桥式标定局部放大
上泥岩段
下泥岩段 东河上角粒岩
东河底砾岩
实际上具有 旋回特征的地质 作用有很多种, 它们的持续时间 不同,影响的范 围不同,在地层 中形成的响应的 程度也不同。
存在的问题
• (1)过于强调具有全球一致性的海平面升降旋回或天文旋回对 层序的控制作用,其一、二级层序太大,在油气勘探中缺乏实际 意义。而在油气勘探中迫切需要比三级层序更大的层序单元,来 刻画不同演化阶段地层特征的差异性。
• 三级层序:与盆地规模的基准面旋回相对应,表现为超覆不整合 面,沉积旋回。不同二级层序中的三级层序在层序结构,沉积体 系配置特征上有显著区别。 (沿用Vail术语)
• 四级层序:与基准面旋回的特定阶段相对应,相当于体系域,以 首次水进面和最大水进面为界,表现为特定的地层叠置模式特征, 通常体系域与准层序组对应,但有时一个体系域也可能包含多个 准层序组,在低位域多为如此。 (基本沿用Vail术语)

地震资料解释基础(王英民)第5课——地震层序分析剖析

地震资料解释基础(王英民)第5课——地震层序分析剖析

SN4
2380000
XJ24-4-1X
HZ23-1-1
NWSE3
2360000
HZ21-1-1 HZ21-1-2 HZ27-1-1 HZ26-3-1 HZ26-2-1A
HZ22-1-1
EW2
XJ30-5-1
XJ30-2-2X XJ30-2-1X XJ30-1-1X HZ25-2-1X
HZ27-3-1 HZ29-1-1
不整合面的标志。以上层序界面取心少,但根据地震 特征以及测井曲线特征的相似性可以推断也应当是典 型的不整合面。 • 各层序都可以进一步明显地划分出2-3个体系域。 • 目前所划分的24个层序的平均跨时是0.77ma,符合一 般所认为的三级层序跨时为0.5——3ma 的标准。
• 各层序的特征、规模都很接近。
J1S1T+H
3890
3894 m 4050 m
TST LST
J1S1LST T
J1S1 (J b) 1
2800 4090
4290 3000 4 49 0
小泉 沟群
三 叠 系
阜5井VSP综合标定图
网络闭合,交叉检验
2440000
240000 260000 280000 300000 320000 340000 360000 380000 400000 420000 LF1-1-1
西北缘99EW5测线各层序界面及层序内部扇体地震反射特征
2.4.4 层序地层单元界面与地震反 射界面的对应关系
• 层序界面——上超、顶超、不平整整一、视削 截 • 体系域界面——下超、顶超、整一强反射 • 超层序界面——削截
D3/AnD3 角度不整合 D3/AnD3 角度不整合
D/AnD 角度不整合

阐述地震序列

阐述地震序列

阐述地震序列地震序列是指在一定时间内,某个地震活动区域内连续发生的地震事件。

地震序列可以反映出该区域的地震活动特征和规律,对于地震预测和防灾减灾具有重要意义。

本文将从地震序列的定义、分类、特征、机制以及预测等方面进行详细阐述。

一、定义地震序列是指在一定时间内,某个地震活动区域内连续发生的地震事件。

一般来说,这些事件具有相似的空间位置和时空分布规律,可以用来研究该区域的地壳运动状态和应力变化情况。

二、分类根据不同的分类标准,可以将地震序列分为多种类型。

其中比较常见的分类方式包括:1.按照时间长度划分:短期(数天至数月)和长期(数年至数十年)两类。

2.按照空间范围划分:局部性(仅限于某个小范围内)和广泛性(覆盖较大范围)两类。

3.按照强度级别划分:微弱地震序列(M<3)、中等强度地震序列(3≤M<5)和大地震序列(M≥5)三类。

三、特征地震序列具有以下几个特征:1.时间分布规律:地震序列的时间分布通常呈现出群集性,即在短时间内密集发生多次地震事件,而在其他时间则较为平静。

2.空间分布规律:地震序列的空间分布通常呈现出集中性,即多个地震事件发生在同一区域内,且相邻事件之间的距离较近。

3.能量释放规律:地震序列中每次地震事件所释放的能量大小不一,但总体上呈现出逐渐增加的趋势。

4.持续时间规律:地震序列的持续时间长短不一,但通常会在某个时刻突然结束。

四、机制地震序列的产生机制与板块运动和应力积累有关。

当两个板块之间存在相对运动时,会产生应力变化。

如果该区域处于断层带上,则应力变化可能会导致断层发生滑动,从而引发地震事件。

如果该区域处于岩石体内部,则应力变化可能会导致岩石发生裂纹,从而引发微震序列。

五、预测地震序列的预测是地震学研究的重要方向之一。

目前,常用的预测方法包括地震概率法、地震动力学模型和人工智能等。

其中,地震概率法是指利用历史地震数据和区域应力变化情况,计算未来某个时间段内该区域发生大地震的概率。

地震的基本参数有哪些

地震的基本参数有哪些

地震的基本参数有哪些下面是为大家精心整理的“地震的基本参数有哪些”,更多实用精彩内容请锁定实用资料栏目。

地震的基本参数有哪些地震参数是根据地震资料分析对地震震源特征的定量表述。

包括地震基本参数(如震中经纬度、震源深度、发震时刻、地震震级或地震能量)、地震机制解和震源动力学参数等。

发震时刻O、震级M、震中(经度λ,纬度ψ)、震源深度H统称为“地震五个基本参数”。

地震有强有弱,用以衡量地震本身强度的“尺子”叫震级。

震级可以通过地震仪器的记录计算出来,它的单位是“级”。

震级的大小与地震释放的能量有关,地震能量越大,震级应就越大。

震级标准,最先是由美国地震学家里克特提出来的,所以又称“里氏震级”。

震级相差两级,其能量就相差1000倍。

迄今为止世界上记录到的最大地震是1960年5月22日智利的8.9级地震。

地震发生的时间称为发震时刻。

常以字母O或T o表示。

在国际上使用国际时间,中国使用北京时间。

震源正对着的地面,叫“震中”,常用经度、纬度和该地的地名表示. 将震源看成一个点,此点到地面的垂直距离,叫“震源深度”,常以H表示,以公里计算。

其中发震时刻、震中位置和震级亦为表述一次地震的三要素。

以四川汶川地震为例,地震三要素是:发震时刻为2008年5月12日14时28分04.0秒;震中位置是北纬31.0度,东经103.4度;震级是8.0级。

地震动参数表征地震引起的地面运动的物理参数,包括峰值、反应谱和持续时间等。

地震动是由震源释放出来的地震波引起的地面运动。

它是由不同频率、不同幅值(或强度)在一个有限时间范围内的集合。

所以通常以幅值、频率特性和持续时间三个参数来表达地震的特点。

地震参数定义

地震参数定义

地震参数定义地震动反应谱特征周期目录定义确定方法编辑本段定义(characteristic period of the seismic response spectrum)规准化的反应谱曲线开始下降点所对应的周期值,也称特征周期、卓越周期,是建筑场地自身的周期。

给了这个定义还是不知道如何求特征周期,本来反应谱曲线就是单峰值,规范反应谱才是有平台的。

规准反应谱(或称为标准反应谱) 就是将地震动加速度反应谱分别除以对应地震动的最大值,使纵坐标谱值无量纲化,它反映了单质点系在地震作用下的最大反应对地震动峰值的放大情况。

反应谱与规准反应谱只是在纵轴上的数值不同,而曲线的形状是相似的。

将反应谱规准化是为了消除地震动强度对反应谱纵轴坐标值的影响,是用于比较不同地震波频谱特性的工具。

双规准反应谱就是在规准化反应谱的基础上,再将横坐标(即周期) 无量纲化:将地震动反应谱的峰值对应周期去除相应反应谱的横坐标所得到的结果,特征周期实际上是地震专家们为了模拟地震反应谱提出的设计反应谱的需要,而根据大量地震统计数据提出来的一个概念,特征周期的取值和地震影响系数的取值实际都是经验值,本来地震反应谱就是经过许多假定而提出来的,为了用设计反应谱模拟地震反应谱,必须提出一个公式,而特征周期就是公式里的一个系数。

编辑本段确定方法通过设计地震分组(震源远近)和场地类别(地基好坏)确定。

根据现行《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)特征周期数值如下表所示:设计地震分组一类场地二类场地三类场地四类场地第一组0.25秒0.35秒0.45秒0.65秒第二组0.30秒0.40秒0.55秒0.75秒第三组0.35秒0.45秒0.65秒0.90秒对应于地震影响系数曲线,特征周期所在位置如下图所示地震动参数百科名片地震动参数表征地震引起的地面运动的物理参数,包括峰值、反应谱和持续时间等。

地震动是由震源释放出来的地震波引起的地面运动。

地震概论整理

地震概论整理

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。

地震参数及地震序列

地震参数及地震序列

第4章地震参数及地震序列当四川汶川发生级地震后,我们在中国地震台网中心的网上或其它国内外地震相关机构的网站上都可以查到此次地震的相关信息。

下面我们来看看中国地震台网中心网站上给出的信息——“据中国地震台网测定,北京时间2008-05-12 14:28 在四川汶川县(北纬,东经发生级地震。

”,还给出地震的空间位置图(见图)。

你可以从中国地震台网中心(CENC)地震数据管理与服务系统的网站上获得最新和已发生地震的信息,但你想知道具体某个时间和空间的地震情况时,你就必须要了解以下一些关于地震的常见名词,如发震时间、经度、纬度、深度、震级等,这些描述地震的名词就叫地震参数,地震参数就和一个人的特征信息(姓名、年龄、性别等)一样,它描述某个特定地震的特征。

下面我们将详细介绍地震参数。

图四川汶川级地震的震中位置图微观地震研究,主要在于了解地震及其活动性。

早期在地震发生后,人们被其破坏力和强烈震动所吸引,赴现场调查,从地震现场表现出的宏观现象(参考图),分析了解地震的发生时刻(Time of Commencement of Earthquake)、地点和强度等具体情况,以定地震参数。

靠人的器官感觉,所及的范围是有限的,知道的情况也难以精确,特别是地震发生在人迹不能到的地区时,取不到资料,就无从法获得其参数。

自从有了地震仪器,对地震激起的弹性波动的传播,可用仪器进行记录和观测,其结果已不再受人所及范围的限制,又能更好地测定地震参数。

人们处理地震仪器记录时,利用各种震相的运动学特征和动力学特征,并结合其走时,创造了许多测定参数的方法,测得的数据称为微观地震参数,与用宏观方法测定的结果相比,更为细致、准确。

一般以发震时刻、震中地理位置(即经度(Longitude)和纬度(Latitude))、震源深度(Depth of Focus),以及地震大小(即震级Magnitude),这五项作为地震基本参数。

仪器观测地震,促使微观地震研究的发展,首先要求的是准确地测定地震参数,以为了解地震的第一步。

第四章地震参数与时空分布

第四章地震参数与时空分布

α:观测点指向震中的方位角 方位角,可用P波初动的水 方位角 平位移分向测定,即AE:AN=tanα. △:震中距离以度数或千米计.
杰弗里斯爵士及其学生布伦根据许多地震记录于1939年 绘成的著名的走时曲线
5.2发震时刻,震源位置参数的测定 发震时刻, 发震时刻
近代地震学家认为,地震是由于活动断层的突然错动引起.那 么宏观所谓的震中区,就可能是沿地震断层线透到地面的地方, 因为这里的振动和破坏都是最重的,但这里并不是真正的震中. 按微观的概念,震中是震源在地面的投影点,微观震中和宏观 震中是有区别的.地震在震源处发生,当地岩石遭受大量破坏, 其范围常常很大,究竟哪一点是破裂的起始点,人们还是无从 知道.由于岩石破裂,激起了地震波向外传播,根据周围地震 台的观测结果,可以证明最剧烈的波动是从地震断层间一点辐 射而出的,并可按理论推导,找出辐射的发源点,显然这就是 震源.由震源直上至地面,便是震中,从理论上说,它是一个 点,其地理位置可用经纬度确定,即是仪器测定的震中或微观 震中.下面要谈的是微观震中的测定,须指出是微观震中的位 置,有时亦可在极震区之外,从下图来看,是很容易理解的.
这些年,地震观测台常用的震级包括 种新的震级 标为MS, 种新的震级, 这些年,地震观测台常用的震级包括3种新的震级,标为 , mb和Mw. 和 . 由于里氏震级所用的波形没有被限定,而且伍德 安德森地震 由于里氏震级所用的波形没有被限定,而且伍德-安德森地震 仪仅有有限的记录能力,因此在地震研究中ML不再广泛使用 不再广泛使用. 仪仅有有限的记录能力,因此在地震研究中 不再广泛使用. 由于浅源地震具有易记录到的面波, 由于浅源地震具有易记录到的面波,地震学家们选择周期近 20秒的面波的最大振幅计算震级,这样求出的震级称作面波 秒的面波的最大振幅计算震级, 秒的面波的最大振幅计算震级 震级MS,ML震级是为了用于当地地震而提出的,而MS震级 震级是为了用于当地地震而提出的, 震级 , 震级是为了用于当地地震而提出的 震级 可用于距接收台站相当遥远的地震.对于远距离的地震, 可用于距接收台站相当遥远的地震.对于远距离的地震,MS 值近似地给出当地里氏震级的补充, 值近似地给出当地里氏震级的补充,并且综合地给出中强地震 带来的潜在损失的合理估计

地震讲义5-三维地震资料的解释

地震讲义5-三维地震资料的解释
1)电缆波:是由地面沿测井电缆传到检波器的,速度在 2500—3000米/秒之间,用推靠检波器压紧井壁后放松电缆的 方法可避免它。 2)管柱波:是最具破坏性的干扰波,是扫过井口的地滚波引
起泥浆柱中质点垂直运动并向下传播的波,在声波测井中称为
斯通利波。其传播速度较低且不呈球面发散(衰减很慢),很难 通过一般叠加方法压制掉。一般可采用加大井源距等办法减弱
基础,以便更清楚地认识待解释的地震资料,经过哪些数字处理,
那些处理会对地震信号的波形、频谱的影响等等。
二、人机联作解释系统配置
1.硬件设备 1)主机系统
2)数据输入与存储系统
图4-11 地震解释工作站基本硬件配置
2.软件组成与功能
l)系统软件
2)应用软件
应用软件一般包括以下几部分: a.数据输入与管理软件: 软件 d.绘图软件 b.数据显示软件: c.解释 f.处理分析软件
2.等时切片的断层识别 1)标志层同相轴系统中断和错断,或者强振幅错断,并以大角度 切割构造走向。
2) 同相轴走向突变或者零乱,
图4-7 同相轴异常扭曲
图4-8 同相轴走向不一致
3) 识别断层产状,当断层直立时,则时间系列剖面上同一 条断层位置重合;断层倾斜时,时间系列剖面上断层应有规律 地向一侧移动;若时间系列剖面上断层线无规律移动,剖面上 断层显示不清楚,应用垂直剖面来识别。
图4-21 利用VSP资 料提取衰减值判别岩性
图4-22 含油气圈闭
直达波振幅衰减关系
向变化,因而波的特征更明显、更灵敏, 2)由于检波点更接近地层界面,容易记录到来自界面有关 的波,反射品质更好。 3)能记录到具有负视速度的上行波和正视速度的下行波, 容易区别和分离;能提供精确的处理参数(如速度、频谱、 增益函数),确定多次波的来源等和求取地震子波,以便进

地震概论ppt课件

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的破坏。
02
地震预警系统
利用地震波和电磁波的传播速度差异,在地震发生后,迅速发出预警信
号,为人们提供紧急逃生的时间。
03
社区防震减灾
通过开展防震减灾宣传教育,提高公众的防震意识和自救互救能力。同
时,制定社区应急预案,建立应急救援队伍,确保地震发生后能够迅速
开展救援工作。
05 地震救援与自救
地震救援
现代地震监测技术
01
02
03
地震监测台网
利用地震监测台网收集地 震数据,通过分析数据确 定地震的震源、震级和震 中位置等信息。
遥感技术
利用卫星遥感技术监测地 震灾害,快速获取灾区影 像和灾情信息。
无人机技术
利用无人机技术进行灾区 巡查和救援,提供实时信 息和支持救援工作。
国际合作与交流
国际地震机构
财产损失
地震不仅会造成人员的伤亡,还会带来巨大的财产损失。这 是因为地震会使建筑物、道路、桥梁等基础设施受到严重破 坏,导致大量的经济损失。
财产损失的大小与地震的强度、地表地质、建筑物质量等因 素有关。一般来说,地震越强,财产损失就越大。此外,如 果地震发生在经济发达的地区,也会增加财产损失的风险。
环境破坏
地震还会对环境造成破坏,如山体滑坡、泥石流等自然灾 害。这些灾害不仅会破坏生态环境,还会对人们的生命安 全构成威胁。
环境破坏的程度与地震的强度、地表地质等因素有关。一 般来说,地震越强,环境破坏就越严重。此外,如果地震 发生在生态脆弱的地区,也会增加环境破坏的风险。
04 地震的预测与预防
地震概论PPT课件
目录
• 地震基本知识 • 地震的成因 • 地震的危害 • 地震的预测与预防 • 地震救援与自救 • 地震的历史与现状

地震中的重要参数震级震中和震源深度

地震中的重要参数震级震中和震源深度

地震中的重要参数震级震中和震源深度地震中的重要参数——震级、震中和震源深度地震是地球内部能量释放的结果,是一种破坏力极大的自然灾害。

在全球范围内,每年都会发生大量的地震,给人类社会造成巨大的损失。

为了更好地了解和预测地震的危害程度,科学家们研究和分析地震的各种参数,其中最重要的包括震级、震中和震源深度。

一、震级震级是衡量地震破坏程度和能量释放大小的一个重要参数。

一般来说,震级越大,地震破坏力越强,对人类社会造成的伤害也越大。

目前常用的震级标准包括里氏震级(也称为矩震级)和体波震级。

里氏震级以地震破坏能量的对数值为准,体现了地震释放的总能量,通常用M表示。

体波震级则是基于地震产生的体波波幅,用于衡量地震破坏力的大小,通常用Mb表示。

震级系统的建立和不断完善,有助于科学家们对地震进行准确评估,进而提供预警和防御的依据。

二、震中震中是指地震发生地点的地理位置,通常以经度和纬度表示。

震中的准确测定对于评估地震的分布、决定烈度区域和划定地震带有重要意义。

科学家通过观测和收集地震数据,利用三角测量等方法,可以相对准确地确定地震的震中位置。

震中的确定有助于了解地震活动的时空分布规律,为地震研究和防灾减灾提供科学依据。

三、震源深度震源深度是指地震发生的深度位置,也是地震参数之一。

地震震源的深度不同,对地表破坏和震感的影响也会有所差异。

一般来说,浅源地震(震源深度小于70千米)震感较强,而深源地震(震源深度大于70千米)震感相对较弱,但地表破坏可能更加严重。

对于防御地震灾害和评估灾害程度来说,准确确定震源深度是至关重要的。

科学家们通过地震波传播和深度观测数据分析,可以较为准确地确定地震的震源深度。

综上所述,震级、震中和震源深度是地震中的三个重要参数,对于评估地震危害、预测地震趋势以及制定防灾减灾措施都具有重要意义。

科学家们通过不断研究和监测,提高了对这些参数的准确度,为人类提供了更为可靠的地震信息。

在未来,随着技术的不断进步,我们相信对于地震参数的研究还将取得更大的突破,从而更好地预防和应对地震灾害。

地震序列名词解释

地震序列名词解释

地震序列名词解释
“地震序列”是测震学中的专业用语。

一次中强以上地震前后,在震源区及其附近,往往有一系列地震相继发生;这些成因上有联系的地震就构成了一个地震序列。

根据地震序列的能量分布、主震能量占全序列能量的比例、主震震级和最大余震的震级差等,可将地震序列划分为主震-余震型、震群型、孤立型三类;根据有无前震,又可把地震序列分为主震-余震型、前震-主震-余震型、震群型三类。

主震-余震型地震的特点是:主震非常突出,余震十分丰富;最大地震所释放的能量占全序列的90%以上;主震震级和最大余震相差0.7~2.4级。

有时,主震发生前先有一些前震出现,这种主震-余震型地震也叫前震-主震-余震型地震。

震群型地震特点是:有两个以上大小相近的主震,余震十分丰富;主要能量通过多次震级相近的地震释放,最大地震所释放的能量占全序列的90%以下;主震震级和最大余震相差0.7级以下。

孤立型地震的特点是:有突出的主震,余震次数少、强度低;主震所释放的能量占全序列的99.9%以上;主震震级和最大余震相差2.4级以上。

第5课地震解释-地震层序

第5课地震解释-地震层序

地震层位标定的流程
理论上用声波时差曲线和密度曲线得到反射 系数,提取合适的子波。用子波与反射系数 求得的合成地震记录便可以很好的约束地震 剖面,测井与地震剖面建立良好的对应关系。 在实际的地震层位标定过程中,由于收集到 的测井曲线上部地层层段资料的缺失、上部 地层平均层速度未知等原因,应用上述一般 流程进行标定时,存在一定的困难。
标定前 标定后
正极性合成记录
测井曲线进行 手工上下拉伸 相关系数73%
合成记录极性影响分析
正极性合成记录 负极性合成记录
相关系数为:73% 相关系数为:-73%
子波频率影响效果分析
25hz 相关系数73%
10hz 相关系数 35%
子波频率影响效果分析
25hz 相关系数73%
50hz 相关系数65%
XJ23-1-2X XJ23-1-3BX
XJ24-3-1AX HZ19-2-1 HZ19-3-1 XJ24-1-1X HZ19-1-1A XJ30-2-2X XJ30-2-1X XJ30-1-1X HZ25-2-1X
HZ21-1-1 HZ21-1-2 HZ27-1-1 HZ26-3-1 HZ26-2-1A
(3)利用VSP或合成地震记录进行桥式对比,确定地震界面与地质界面是否 一致,如不一致则进行相应修改:直到二者吻合程度达到允许误差范围之内 ,一般应在20-30M以下。
(3)网络闭合,交叉检验
LF1-1-1
研究区位置和实际资料分布图
SN6 NWSE7
0
10
20
30
40 Km
SN3 NWSE6
HZ08-1-1 HZ9-2-1
HZ HZ29-1-1


EW3
XJ36-3-1X

(完整版)北京大学《地震概论》重点知识点

(完整版)北京大学《地震概论》重点知识点

(完整版)北京大学《地震概论》重点知识点地震概论笔记(2016春)第一章地震学的研究范围和历史1. 地震是一种常见的自然现象,全球每年约发生500万次地震。

全球有6亿多人生活在强震带上,20世纪约有200万人死于地震,预计21世纪将约有1500万人死于地震。

我国是多地震国家,历史记载死亡人数超过20万人的地震,全球6次,中国4次。

2.地震的两面性:①自然灾害②给人类了解地球内部的信息3.地震:地球内部介质(岩石)突然破坏,产生地震波,并在相当范围内引起地面震动。

破坏开始的地方称为震源(地球内部发生地震的地方。

理论上看成一个点,实际上是一个区)震源深度:将震源看做一个点,此点到地面的垂直距离称为震源深度。

4.震中:震源在地表上的垂直投影。

震中距:观测点与震中的大圆弧距离(在地面上,从震中到任一点沿大圆弧测量的距离)可证明是两点间的最短距离。

烈度:宏观,实际的破坏程度(我国12度烈度表)震级:微观标准表示地震能量大小,仪器测量(地震差一级,能量相差32倍(101.5),两级相差1000倍:log E=11.8+1.5M,E:能量,M:震级)两者都反映地震大小5.分类:地震序列:①主震型(一个主震,多个余震)②震群型按震源深度分:①浅源:震源深度< 60km ②中源:60-300km ③深源:> 300km 按震中距分:①地方震:震中距<100km ②近震:<1000km ③远震:>1000km (以观测点为圆心,1000km为半径)6. 地震学是应用物理类课程。

地震学只有100多年的历史,中日美在地震学三足鼎立第二章地震波第一节波的性质简述1.液体、气体只能传播纵波,固体可以传播横波(S波)、纵波(P波)2.波线和波阵面垂直3.远离波源的球面波波面上任何一小部分视为平面波第二节地震波1. P波和S波的主要差异总结:vP=√3vS(1)P波的传播速度比S波快,地震图上总是先出现P波。

北京大学地震概论ppt知识点总结。

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地震学是一门应用物理学地震对科学方法论方面贡献•反演理论及方法•(弹性波)波动理论•成像方法•复杂性科学地震研究范围的三个方面•一、宏观地震学:主要是指地震宵害的调查和研究、地区基本烈度的划分,以达到为建筑物的抗震设计提供合理的资料和指标,并为地震预报提供宏观数据。

•二、地震波的传播理论:根据地震台风网观测得到的地震资料,研究地震波的发生及传播特征,并利用来研究地壳和地球内部的结构、组成和状态。

•三、测震学:内容包括地震仪器的研制、地震观测台网的布局以及记录图的分析、处理和解释工作。

地震序列:地震在有限的空间和时间范围内有成丛发生的倾向。

这种成丛发生的地震称地震序列。

按时间顺序和震级分布,地震序列分为:主震型和震群型。

•①主震型:通常包括主震和大量的余震。

有些地震序列还包括一系列前震。

若地震序列中,特别大的地震只有一次,则称之为主震;发生在主震之前的中、小地震叫前震;发生在主震之后的大量较小地震叫余震。

•②震群型:在一个地震序列中包含着若干个震级相差不多的地震,而无一特大震级的地震时,称之为震群。

在中国几个主要地震区都有震群发生,但其规模较小。

天然地震的分类•按成因分:1、构造地震;2、火山地震;3、陷落地震。

•按震源深度分:1)浅源地震:震源深度小于60公里的天然地震称为浅震;也称正常深度地震。

大多数地震都为浅源地震。

2)中源地震:震源深度在60公里至300公里之间的地震称为中源地震。

3)深源地震:震源深度大于300公里的地震称为深震。

已记录到的最深地震的震源深度约700公里。

有时也将中源地震和深源地震统称为深震。

•按震中距分:1)地方震:震中距小于100公里的地震。

2)近震:震中距小于1000公里的地震。

3)远震:震中距大于1000公里的地震。

•按震级分:1)弱震:M<3的地震。

2)有感地震:3≤M≤4.5的地震。

3)中强震:4.5<M<6的地震。

4)强震:M≥的地震。

其中M≥8的地震又称为巨大地震。

地震的基本参数

地震的基本参数

地震的基本参数地震是指地球内部发生的一种自然现象,通常是由于地壳板块的运动引起的,其主要表现为地面晃动、震荡和破坏。

地震的基本参数包括震级、震源深度、震中位置、震源机制和烈度等。

一、震级1. 定义震级是用来描述地震能量大小的一个指标,通常用里氏震级或面波震级来表示。

里氏震级是以地面上某一点记录到的最大振幅为基础计算出来的,而面波震级则是以地面上不同点记录到的振幅差异为基础计算出来的。

2. 计算方法里氏震级计算公式为:Ml=log(A/T)+B(D)+C(H)+D(V)其中,A表示最大振幅,T表示周期,D表示距离,H表示海拔高度,V表示速度衰减系数。

B、C和D都是经验系数。

面波震级计算公式为:Mw=log(A)+1.66log(R)-2.44log(T)-1.5log(Q)-0.00302D+6.1其中,A表示最大振幅,R表示距离,T表示周期,Q表示衰减系数(与速度有关),D表示震源深度。

二、震源深度1. 定义震源深度是指地震发生的位置与地表之间的距离,通常用千米(km)作为单位。

2. 影响因素震源深度受到多种因素的影响,包括板块运动速度、板块厚度、岩石性质等。

一般来说,浅源地震对人类造成的危害更大。

三、震中位置1. 定义震中是指地震发生的具体位置,通常用经纬度表示。

在实际应用中,还会用到海拔高度、地形等信息。

2. 确定方法确定震中位置需要使用地震波传播速度和多个观测点记录到的地震波到达时间。

通过计算不同观测点记录到的到达时间差异,可以确定地震波传播路径和震中位置。

四、震源机制1. 定义震源机制是指造成地震的力学过程和形变状态,通常用矩张量来描述。

2. 分类方法根据矩张量的不同分布情况,可以将震源机制分为正断层型、逆断层型和走滑型。

正断层型震源机制表示地震是由板块运动引起的断层破裂;逆断层型震源机制表示地震是由板块相互挤压造成的;走滑型震源机制表示地震是由板块相互滑动而引起的。

五、烈度1. 定义烈度是指地震对人类造成的影响程度,通常用12度来表示。

地震大小ppt课件免费

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烈度是灾害评估和灾后重 建的重要依据,但评估过 程较为复杂,需要专业人 员进行。
震源深度与地表地质因素对震级的影响
震源深度
震源深度越深,地表感受到的震动越小,因此震级相对较 低。
地表地质因素
地表地质的硬度、地下水位、地质构造等因素都会影响地 震波的传播和地表破坏程度,从而影响震级评估。
影响方式
在相同震级的地震中,震源深度较深、地表地质较软的地 方通常会受到较轻的破坏,而震源深度较浅、地表地质较 硬的地方则容易受到严重的破坏。
03
CATALOGUE
地震的破坏力
直接灾害
建筑物破坏
地震会导致房屋、桥梁、 道路等建筑物出现裂缝、 倒塌,造成严重的人员伤 亡和财产损失。
地面破坏
地震会引起地裂、地面塌 陷、山体滑坡等现象,对 人类的生命财产安全构成 威胁。 Nhomakorabea生命伤害
地震直接灾害会导致人员 伤亡,特别是房屋倒塌、 桥梁断裂等造成大量人员 死亡或受伤。
目前主要采用地震监测和数据分析技 术,通过监测地壳运动和地质变化, 分析地震活动规律,进行地震预测。
地震预警系统
地震预警系统的原理
通过在地震发生时快速检测地震波, 利用地震波传播速度与破坏力之间的 关系,提前发出预警,减少人员伤亡 和经济损失。
地震预警系统的应用
目前全球已有多个国家和地区建立了 地震预警系统,并在实际应用中取得 了显著效果。
社会动荡
地震可能导致社会秩序混乱、犯罪率上升等问题 ,影响社会的稳定和发展。
环境破坏
地震可能引起土壤松动、山体滑坡等现象,对环 境造成长期影响。
04
CATALOGUE
地震的预测与预防
地震预测的现状与技术
地震预测现状

地震概论-5-地震参数及地震序列讲解

地震概论-5-地震参数及地震序列讲解

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区别 地震概论
3、 地震震级与烈度的区别和联系
首先,震级和烈度的含义不同。
震级是衡量地震本身释放能量大小的 级别。地震释放的能量越大,震级就越大。 一次地震只有一个震级。
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地震概论
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地震概论
一个8.5级地震通过地震波释放出来的能量,大约相 当二滩电站连续发电近6年的发电量总和。
1995年1月17日日本阪神大地震的震级为7.2级,释 放的地震波能量相当于1000颗二次大战时投向日本广 iducompggzdrichter于1935年通过美国南加利福尼亚地区地震研究使用的仪器是伍德安德森标准地震仪进行记录周期08s阻尼08中距等于100km处如果记录的两水平分向最大振幅的算术平均值是1m那么此次地震的震级为零级
• 规定:A0=为伍-安氏扭摆仪在离震中100公 里处的记录振幅等于千分之一厘米。以此
为基点。
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地震概论
• 里氏震级M是最大地震波振幅以10为底的对 数.一般振幅随距离增大而减小,里克特选择 距震中距100千米的距离为标准.对一个100 千米外的地震,如果伍德-安德森地震仪记录 到1厘米的峰值波振幅(即1‰毫米的10( 4 )
烈度是指某地区受地震影响的强弱或 破坏程度。破坏越严重,烈度就越大。
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区别 地震概论

地震知识简介【免费文档】PPT课件

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的一种量度。我国使用的是国际通用的“里氏震 级”。
什么是 烈度:地震学上用来衡量地震地面造 成的灾害影响或者破坏程度的一种量度。我
国1980年制定的烈度表分为Ⅰ~XII(1-12)级。
问:地震时,动物都会有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ些异常
现象?
比较常见的有,井水陡涨陡落、变色 变味、翻花冒泡、温度升降,泉水流 量的突然变化,温泉水温的突然变化, 动物的习性异常,临震前的地声和地 光等。
_______.______.______.
背诵地震谚语:
• 小的闹,大的到,地震一多要报告。 • 先听响,后地动,听到响声快行动。 • 地震没地震,抬头看吊灯。 • 井水是个宝,前兆来得早。 • 电气异常,不能不防。 • 鸡也飞,狗也叫,老鼠机灵先跑掉。 • 灯影一跑,大事不好。 • 房倒树不倒,有树不用跑。 • 地光闪,八成险。 • 上下颠一颠,来回晃半天。 • (房子)酥在颠劲上,倒在晃劲上 • 慢慢晃,慢慢摇,九十里外等着瞧。 • 地震后,雨中行,抬头要看泥石流。 • 破坏往哪找,抬头看房角。
• 1.地震按发生的原因可以分为三种类 型:______._______.________. 2.地震波是地震发生时产生的波动,分______ 和______两种.______比______传播速度快. 3.火山是堆积山的一种类型,由地壳内部岩浆 喷出堆积而成的山体.分____火山,____火 山,____火山三种. 4.火山喷发出来的物质.按物理性质分为
4、 积极互救: 听仔细:要注意倾听被困人员的呼喊、呻
吟、敲击声。
挖的准:要大致确定位置后再抢救,不乱挖。 救得法:先头部、后身体,不强拉硬拖。
1震中距越大,说明该地点与震中的距离越远,所以,震中距 大的地方比震中距小的地方所受的破坏就一定小。(对 错) 2世界上记录到的最大地震是1960年5月22日发生的智 利地震(对 错) 3我过地震较多的省 自治区 直辖市依是台湾 西藏 新疆 四川(对 错) 4我天然地震中,占地震总数90%的地震以上的地震是构 造地震。(对 错) 5某地建房,看见地震台内有很多空地,就可以强行征用过 来使用(对错) 6地光是地壳内喷溢出的气体,强化了低空静电场所致,其 开头有带状 片状 球状 柱状等,颜色已蓝 黄 白居多。(对 错) 7地震应急主要是指在破坏性地震即将发生前和发生后 的短时间内应当采取的各种紧急防灾和抢救措施,它包 括在平时制定地震应急预案以及临震应急和震后应急3 方面(对 错)

阐述地震序列

阐述地震序列

阐述地震序列序言地震是一种地球内部的自然现象,常常给人类带来巨大的破坏和伤亡。

地震序列是指在一定时间和空间范围内发生的多次地震事件的统计数据。

了解地震序列的特点和规律对于地震预测和防灾减灾具有重要意义。

地震序列的概念和特点地震序列是指在一定时间段内,在特定的地震带或地震活跃区域内,相继发生的多次地震事件的集合。

地震序列的特点主要包括以下几个方面:1.集中性:地震序列的发生常常呈现一定的空间集中性,即在相对较小的区域内,地震活动集中或成簇地发生。

2.时间性:地震序列的发生具有一定的时间性,即在一定时间段内,地震事件相继发生。

3.频率性:地震序列的发生频率并不是均匀的,而是存在一定的间歇性和周期性。

有些地震带或地震活跃区域可能会经历长时间的地震活动相对平静期,然后在某一时期内频繁发生地震。

地震序列的研究方法地震序列的研究主要依靠地震监测网络和地震目录的数据。

地震监测网络包括地震仪、加速度计、地面变形仪等,能够记录和测量地震事件的震源参数和地震波传播过程。

地震目录是地震事件的统计数据,包括地震的发生时间、震级、震源深度等信息。

地震序列的研究方法主要包括以下几种:1.地震目录统计:通过对地震目录的分析,可以得到地震序列的时间分布规律、震级分布规律等。

2.地震活动指数:通过计算地震序列的地震活动指数,可以评估地震活动的强度和变化趋势。

3.地震序列模拟:利用地震序列模拟方法,可以预测和模拟地震序列的发生规律和趋势。

4.地震节律分析:通过对地震序列的周期性分析,可以探索地震活动的周期性和周期变化。

地震序列的规律和预测地震序列的研究可以揭示地震活动的规律和预测地震的趋势。

地震序列的规律主要包括以下几个方面:1.地震序列的空间分布规律:地震序列在空间上存在一定的集中性和分布规律。

一些地震带或地震活跃区域具有明显的地震流水线效应,即地震事件沿着地震带或断裂带有序地相继发生。

2.地震序列的时间分布规律:地震序列的发生具有一定的时序性。

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地震概论
2、 地震震级
科学家们和公众询问地震的一个基本问题就是它 的大小。因此,地震学家们发明了许多简单的方法从 地震记录上确定地震的大小。地震台站所用衡量地震 大小的最普通单位是地震震级。在1935年查尔斯·里克 特(Charles Ricer)在加州理工学院发明了类似的方 法测量地震大小,和达也曾经用类似与确定恒星的大 小的方法确定日本地震的大小。里克特提出按照地震 仪器记录到的地震波的振幅将地震分级。
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区别 地震概论
3、 地震震级与烈度的区别和联系
首先,震级和烈度的含义不同。
震级是衡量地震本身释放能量大小的 级别。地震释放的能量越大,震级就越大。 一次地震只有一个震级。
倍),则地震震级是 ( 4 )
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地震震级确定
地震概论
用一张特殊的标度图,计算一个地震的ML的过程是很简单的: (1)用S波与P波到达的时间差,计算出距震源的距离(S-P=24秒); (2)在地震图上测量出波运动的最大振幅(23毫米); (3)在下图左边选取适当的距离(左边)点,在右边选取适当的振幅点, 两点联一直线,从它与中央震级标度线相交点可读出ML =5.0。
5.3 地震序列
5.3.1 地震活动期间地震序列的结构 5.3.2 余震预测
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5.1 地震基本参数 地震概论
时 空 强
发震时刻
经/纬 度和 震 深度 级
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地震概论
“据中国地震台网测定,北京时间2008-05-12 14:28 在 四川汶川县(北纬31.0,东经103.4) 发生8.0级地震。”
地震概论
近震震级标度ML
• 李克特( C. F. Richter)于1935年通过美国 南加利福尼亚地区地震研究 ,使用的仪器是伍 德—安德森标准地震仪进行记录(周期0.8s, 阻尼0.8,放大倍数为2800倍)
ML = log A - log A0

= log A/ A0
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震波随距离的衰减
• S(△)为台站校正值,对于不同的台站和不 同的仪器,其值不同,规定以北京白家疃地震 台的基式地震记录为ML的标准,即S=0,其它 地震台站和仪器要另求S值。
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量规函数
地震概论
• log A0是震中距的特殊函数,写成 R( Δ)量规函数
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地震概论
岩石释放能量与地震波的能量之间的比例(比例 在0~1/2 之间),与应变能释放的快慢有关系。若释放 得极慢,可全部变成其他形式的能量(如热能)而不产生 地震波。若释放得极快,则最多只有一半的应变能化 作地震波的形式传播出去。
岩石总应变能是不易估计的,但地震波能量可以 用振幅的平方去估算。普通所说的“地震能量”是指 地震波能量而言,它比实际地震释放出的能量可能要 小二三个数量级。
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震级和烈度的区别和联系
联系 地震概论
地震震级与地震烈度有一定联系。烈 度大小与地震震级大小、离震中的远近、 震源深浅、当地的地质构造、场地条件等 因素有关。总的说来,地震震级越大,烈 度越大;距震中越近,震源越浅、烈度也 就越大。
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地震波传播示意图
根据观测到的地 震波资料可以获得: 各种震相的到时…
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P波
地震概论
P波到时
S波 S波到时
地震记录波形图
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发震时刻的测定
S波走时
P/S波到时差
P波走时
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地震概论
查尔斯·里克特(1900~1985年)——里氏震级发明者
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地震概论
里氏震 级系统
• 近震震级标度ML • 面波震级标度MS • 体波震级标度mB和mb
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• 规定:A0=为伍-安氏扭摆仪在离震中100公 里处的记录振幅等于千分之一厘米。以此
为基点。
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地震概论
• 里氏震级M是最大地震波振幅以10为底的对 数.一般振幅随距离增大而减小,里克特选择 距震中距100千米的距离为标准.对一个100 千米外的地震,如果伍德-安德森地震仪记录 到1厘米的峰值波振幅(即1‰毫米的10( 4 )
图4.2 唐山地震遗址
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地震概论
地震仪的基本工作原理(三分量)
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地震概论
观测点接收到地震波
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地震学有关 震相特征的 规定说明:
地震概论
t:震相到时,例如tp是P波初动的到时, ts是S波初动的到时 等,一般算至秒。
地震概论
震中距离/km
PS波到时差
震中 距
P、S波走时曲线图
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BKS
21.0
JAS
20.4
MIN
12.9
190
188 105
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地震概论
以加州的3个地震台BKS、JAS和MZN为中心的弧相交于震中
附近——奥拉维尔大坝细线是一些主要断层的地表位置
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1)甲乙的出发点距离终点的距离是多少? 30km 2)甲乙的出发时间是什么时刻? 上午7:00 3)甲/乙到各地的时间曲线?
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地震概论
一般以发震时刻、震中地理位置 (即经度和纬度、震源深度,以及地震 大小(即震级)这五项作为地震基本参 数。
发震时刻: H
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T:震相周期,以秒计算。
地震概论
△:震中距离以度数或千米计。
α:观测点指向震中的方位角,可用P波初动的水平位移分
向测定,即AE:AN=tanα。
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地震概论
1、发震时刻、震源位置参数的测定
震源的求法(近震的时空参数)
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地震概论
2001年11月14日昆仑山口西地震的震级
发震时刻
序号
(UTC)
震中位置
震源 深度 /km



纬度 /( oN)
经度 /(oE)
1
09
26
13
36.2 90.9
定位 台站

25
震级 MS
8.1
计算 震级
台站 数
测定 机构
25
APCEA
2
09 26
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地震概论
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地震概论
一个8.5级地震通过地震波释放出来的能量,大约相 当二滩电站连续发电近6年的发电量总和。
1995年1月17日日本阪神大地震的震级为7.2级,释 放的地震波能量相当于1000颗二次大战时投向日本广 岛的原子弹。
汶川地震释放的能量相当于5600颗广岛原子弹爆炸。
一般认为,迄今为止世界上记录到的最大地震是1960 年5月22日智利的9.5级地震。
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1、能量的积累和释放
地震之前,震源处有应变,
我们假定震前震源处的应变能为
E1,由于发生了地震减少到E2。 E= E1- E2就是被地震所释放的应 变能。
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零级地震的规定
地震概论
• 伍德—安德森标准地震仪在震中距等于 100km处,如果记录的两水平分向最大振 幅的算术平均值是1μm,那么此次地震 的震级为零级。
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李克特定义
地震概论
• 当Amax/ A0=1时,M=0
• 当Amax/ A0=10, 102, 103, 时,M为1 、2、3 地震
/p/gg_zd 距离/千米
s-P/秒
震级
振幅/毫米
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问题:
地震概论
• 1 、地震仪没有正好放在震中100千米地方, 怎么确定震级?
• 2、不是用伍德-安德森地震仪,怎么确定震 级?
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我国使用的ML公式
地震概论
• ML = logA +R(△)+S(△) • R(△)是量规函数,它的物理意义是补偿地
地震概论
地震概论
ssz-gogo
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地震概论
第五章 地震参数及地震序列
5.1 地震基本参数
5.1.1 发震时刻、震源位置参数的测定 5.1.2 地震震级 5.1.3 地震震级与烈度的区别与联系
5.2 地震能量
5.2.1 能量的积累和释放 5.2.2 震级和能量的关系
烈度是指某地区受地震影响的强弱或 破坏程度。破坏越严重,烈度就越大。
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区别 地震概论
震级和烈度的区别和联系
其次,确定震级和烈度大小的依据不同。
震级是根据地震台站的仪器记录,按 一定公式推算得出。
地震烈度的大小,是根据地震发生时 人的感觉及室内摆设的动摇情况,以及房 屋和其他建筑物的破坏轻重程度,还有地 面破坏现象等来确定。
P、S波走时曲线图
地震概论
由tp/s到时得P和S到时差
P/S走时
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