التحليل الاحتمالي للخطورة السيزمية (PSHA)
التعريف
منهجية لتقدير الخطورة الزلزالية كمياً تأخذ بعين الاعتبار جميع مصادر الزلازل المحتملة وقواها ومستويات الحركة الأرضية، وتُعبِّر عن النتائج كاحتمالية تجاوز مستويات اهتزاز محددة.
مثال
تُشكّل خرائط التحليل الاحتمالي للخطورة السيزمية الأساس لمتطلبات التصميم الزلزالي في قوانين البناء حول العالم.
المصطلحات ذات الصلة
الأدلة ذات الصلة
تواتر الزلازل: كم مرة تحدث؟
About 500,000 earthquakes occur yearly, but only 100 cause damage. Learn the frequency-magnitude relationship and why big quakes are rare.
سلامة السد والمخاطر الزلزالية
Dam failures during earthquakes can cause catastrophic flooding. Learn how dams are designed and evaluated for seismic safety.
زلزلة ميناء توهوكو 2011 وتسونامي: تحليل شامل
The 2011 M9.1 Tohoku earthquake triggered a devastating tsunami and nuclear disaster. A comprehensive analysis of one of history's worst earthquakes.
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.
هل تحدث الزلازل بشكل متكرر أكثر؟
It seems like earthquakes are increasing, but improved detection explains the trend. Learn what the data actually shows about earthquake frequency.
مناطق الانغطاس: مصانع الزلازل الأقوى على الأرض
Subduction zones produce the world's largest earthquakes including the M9.5 Chile 1960 event. Learn how they work and where they exist.
الزلزالية القديمة: قراءة تاريخ الزلازل في الصخور
Prehistoric earthquakes left geological evidence. Learn how scientists dig trenches across faults to read thousands of years of seismic history.
هل يمكننا التنبؤ بالزلازل؟ العلم مقابل الأسطورة
Despite decades of research, reliable earthquake prediction remains impossible. Learn why forecasting probabilities is the best we can do.
قانون جوتنبرج-ريختر: علاقة التكرار والحجم
For every M7, there are ten M6s and a hundred M5s. Learn the foundational statistical law governing earthquake occurrence.
كيفية تتبع محطات النظام العالمي لتحديد المواقع لحركة الصفائح التكتونية
GPS stations measure plate movements of millimeters per year. Learn how this technology reveals fault strain and earthquake hazard.
الأدوات ذات الصلة
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.