انتقل إلى المحتوى الرئيسي
ميكانيكا الصدوع الأهمية: 3/5

تمزق الصدع

التعريف

انكسار الصخور على طول الصدع أثناء الزلزال، مما يُطلق الطاقة المرنة المخزّنة على شكل موجات زلزالية. يتراوح طول التمزق بين أمتار (للزلازل الصغيرة) وأكثر من 1,000 كيلومتر (للزلازل العظمى).

مثال

أدى زلزال سومطرة عام 2004 إلى تمزق 1,300 كيلومتر من الصدع في نحو 10 دقائق.

المصطلحات ذات الصلة

المركز الباطني (البؤرة)
النقطة الفعلية داخل باطن الأرض التي يبدأ عندها التمزق الزلزالي. يُسمّى أيضاً البؤر…
العزم الزلزالي
مقياس لإجمالي الطاقة المنبعثة من الزلزال، يُحسب بحاصل ضرب مساحة الصدع في متوسط ا…
خط الصدع
أثر الصدع على سطح الأرض، ويظهر كخط أو نطاق من الصخور المتكسرة. يقوم الجيولوجيون…
الصدع (جيولوجياً)
كسر في الصخور حدثت على امتداده حركة نسبية. تتراوح أطوال الصدوع بين ملليمترات وآ…
الطاقة الزلزالية
إجمالي الطاقة الزلزالية المنبعثة من زلزال، تُقاس بوحدة الجول. يُطلق زلزال بقدر 9 …
قطاع الصدع
جزء مميز من نظام صدعي أكبر يتسم بسلوك انزلاقي خاص. قد تنكسر القطاعات المختلفة ب…
الهزة الرئيسية
أكبر زلزال في تسلسل زلزالي، وهو الذي يُحدد القوة الإجمالية للحدث. قد تسبقه هزات …
التمزق السطحي (التصدع السطحي)
إزاحة مرئية لسطح الأرض على طول الصدع أثناء الزلزال. يمكن أن تتمزق المنشآت المبن…
الرادار التداخلي ذو الفتحة الاصطناعية (InSAR)
تقنية رادار فضائية تقيس التشوه الأرضي بدقة سنتيمترية من خلال مقارنة صور رادارية…

الأدلة ذات الصلة

فهم مقياس حجم العزم

The moment magnitude scale (Mw) is the modern gold standard for measuring earthquakes. Learn how it works and why it replaced the Richter scale.

أساسيات الزلازل

الهزات الارتدادية موضحة: لماذا تحدث الزلازل في مجموعات

Aftershocks can continue for months or years after a major earthquake. Learn what causes them, how they're predicted, and when they'll stop.

أساسيات الزلازل

كم من الوقت تستمر الزلازل؟

Most earthquakes last seconds, but great earthquakes can shake for minutes. Learn what determines duration and why it matters for damage.

أساسيات الزلازل

زلزلة هايتي 2010: الكارثة والاستجابة

The 2010 M7.0 Haiti earthquake killed over 200,000 people. Learn why the devastation was so extreme and the lessons for earthquake preparedness.

الأحداث التاريخية

زلزلة سان فرانسيسكو 1906: ولادة الزلزالية الحديثة

The 1906 M7.9 San Francisco earthquake and fire reshaped a city and launched modern earthquake science. The quake that changed everything.

الأحداث التاريخية

زلزلة ألاسكا 1964: الزلزلة العظيمة الألاسكية

The 1964 M9.2 Alaska earthquake was the most powerful earthquake in US history. Its lessons shaped modern building codes and tsunami science.

الأحداث التاريخية

زلزلة نيبال 2015: زلزلة جوركها

The 2015 M7.8 Nepal earthquake devastated Kathmandu and triggered avalanches on Everest. A study in building vulnerability and international response.

الأحداث التاريخية

زلزلة تركيا وسوريا 2023: كارثة مزدوجة

Two devastating earthquakes within hours killed over 50,000 in Turkey and Syria. The most destructive earthquake disaster of the 2020s.

الأحداث التاريخية

زلزلة تشيلي 2010: دروس العنق الكبير

The 2010 M8.8 Chile earthquake showed how strong building codes save lives. Lessons from one of the largest earthquakes ever recorded.

الأحداث التاريخية

إنسار: رؤية الزلازل من الفضاء

Satellite radar reveals ground deformation from earthquakes with centimeter precision. Learn how InSAR maps fault slip from orbit.

علم الزلازل

دراسات الحالة ذات الصلة

M7,5

زلزلة سولاويسي 2018: تسونامي الانزلاق الإضراب والإسالة الكارثية في بالو

The earthquake that defied three textbook rules: strike-slip faults generated a destructive tsunami, the rupture propagated at supershear speed, and liquefaction flows traveled 700 meters on nearly flat ground.

M8,8

زلزلة مول 2010: انزلاق صفحي 8.8 درجة في تشيلي وقوة الاستعداد

The clearest modern comparison showing that building codes save lives -- a M8.8 earthquake in Chile killed 525 people while a M7.0 in Haiti (35 days earlier) killed 316,000.

M7,9

زلزلة سيتشوان 2008: 87,000 قتيل على طول صدع لونغمينشان

The earthquake that forced China to confront endemic building code violations after thousands of 'tofu-dreg' school buildings collapsed while adjacent government structures survived, killing over 5,000 children.

M7,6

زلزلة كشمير 2005: 87,000 قتيل على الحدود الهيمالايية

The deadliest Himalayan earthquake in modern history, which killed 17,000 students in collapsed schools and demonstrated the extreme difficulty of disaster response in remote mountainous terrain.

M9,1

تسونامي المحيط الهندي 2004: أكثر كارثة زلزالية فتكاً في القرن الحادي والعشرين

The deadliest tsunami in modern history, killing 227,898 people across 14 countries, whose aftermath created the Indian Ocean Tsunami Warning System and transformed global disaster preparedness.

الأسئلة الشائعة

مركز الزلزال هو النقطة على سطح الأرض فوق البؤرة مباشرة حيث يبدأ تمزق الزلزال. يُبلَّغ عنه عادة بإحداثيات خط العرض وخط الطول. يحدث أقوى اهتزاز عادة بالقرب من مركز الزلزال، رغم أن ظروف التربة المحلية وهندسة الصدع يمكن أن تنقل منطقة الضرر الأقصى.

جهاز قياس الزلازل (أو السيسموميتر) هو أداة تكشف وتسجل حركة الأرض الناتجة عن الموجات الزلزالية. يمكن لأجهزة السيسموميتر الحديثة واسعة النطاق كشف حركات أصغر من عرض ذرة. تُمكّن شبكات أجهزة قياس الزلازل حول العالم العلماء من تحديد موقع الزلازل وتحديد قوتها في دقائق.

الموجات P (الموجات الأولية) هي موجات ضغط تنتقل بأسرع ما يكون عبر الصخور، وتصل أولاً إلى محطات الرصد الزلزالي. الموجات S (الموجات الثانوية) هي موجات قص تصل لاحقاً لكنها تسبب اهتزازاً أرضياً أكبر. تنتقل الموجات P عبر المواد الصلبة والسائلة والغازية؛ بينما تنتقل الموجات S فقط عبر المواد الصلبة. يساعد فارق الوقت بينهما في تحديد مسافة الزلزال.

البؤرة (أو المركز) هي النقطة داخل الأرض حيث يبدأ تمزق الزلزال. تُوصف بخط العرض وخط الطول والعمق. المسافة العمودية بين البؤرة والسطح فوقها مباشرة هي عمق الزلزال، الذي يؤثر بقوة على كيفية الشعور بالزلزال على السطح.

علم الزلازل هو الدراسة العلمية للزلازل وانتشار الموجات الزلزالية عبر الأرض. يشمل كشف الزلازل وتحديد موقعها وتوصيفها؛ والبنية الداخلية للأرض؛ وتقييم الخطر الزلزالي؛ والهندسة الزلزالية. يستخدم علماء الزلازل بيانات من شبكات أجهزة قياس الزلازل العالمية لدراسة هذه الظواهر.