Intensité Sismique
Définition
Une mesure de la force des secousses à un endroit particulier, déterminée par les effets observés sur les personnes, les structures et l'environnement naturel. Diminue avec la distance de l'épicentre.
Exemple
L'intensité était VIII près de la faille mais seulement IV à 100 km de distance.
Termes Associés
Guides Associés
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Études de Cas Associées
Le Tremblement de Terre de Tangshan de 1976: Le Tremblement de Terre le Plus Mortel du XXe Siècle
The deadliest earthquake of the 20th century, which destroyed 93% of an industrial city in seconds and exposed the limitations of earthquake prediction despite China's success at Haicheng one year earlier.
Le Tremblement de Terre d'Achkhabad de 1948: La Catastrophe Soviétique Qui a Été Cachée Pendant des Décennies
The most concealed earthquake disaster in history, where the Soviet government classified the true death toll of 110,000 as a state secret for 40 years.
Le Grand Tremblement de Terre de Kanto de 1923: Quand le Feu a Détruit Tokyo
The earthquake that proved fire -- not shaking -- is the primary killer in dense urban areas, with 38,000 people perishing in a single fire tornado.
Le Tremblement de Terre de Lisbonne de 1755: Le Désastre Qui a Secoué les Lumières
The earthquake that launched both seismology as a science and modern emergency management, while simultaneously triggering a philosophical revolution.
Le Tremblement de Terre du Shaanxi de 1556: Le Tremblement de Terre le Plus Mortel de l'Histoire Humaine (830.000 Morts)
The deadliest earthquake in human history, killing 830,000 people -- primarily because the population lived in cave dwellings carved into loess cliffs that collapsed en masse during the shaking.
Outils Associés
Foire aux questions
L'épicentre est le point à la surface de la Terre situé directement au-dessus de l'hypocentre (foyer) où la rupture du séisme commence. Il est généralement indiqué en coordonnées de latitude et de longitude. Les secousses les plus fortes se produisent généralement près de l'épicentre, bien que les conditions locales du sol et la géométrie de la faille puissent déplacer la zone de dommages maximaux.
Un sismographe (ou sismomètre) est un instrument qui détecte et enregistre les mouvements du sol causés par les ondes sismiques. Les sismomètres large bande modernes peuvent détecter des mouvements plus petits que la largeur d'un atome. Les réseaux de sismographes dans le monde entier permettent aux scientifiques de localiser les séismes et de déterminer leur magnitude en quelques minutes.
Les ondes P (ondes primaires) sont des ondes de compression qui se propagent le plus rapidement à travers la roche, arrivant en premier aux stations sismiques. Les ondes S (ondes secondaires) sont des ondes de cisaillement qui arrivent plus tard mais causent davantage de secousses au sol. Les ondes P traversent les solides, les liquides et les gaz ; les ondes S ne traversent que les solides. La différence de temps entre elles aide à déterminer la distance du séisme.
L'hypocentre (ou foyer) est le point à l'intérieur de la Terre où la rupture d'un séisme s'initie. Il est décrit par la latitude, la longitude et la profondeur. La distance verticale entre l'hypocentre et la surface directement au-dessus correspond à la profondeur du séisme, qui influence fortement la façon dont le séisme est ressenti en surface.
La sismologie est l'étude scientifique des séismes et de la propagation des ondes sismiques à travers la Terre. Elle englobe la détection, la localisation et la caractérisation des séismes ; la structure interne de la Terre ; l'évaluation du risque sismique ; et l'ingénierie parasismique. Les sismologues utilisent les données des réseaux sismographiques mondiaux pour étudier ces phénomènes.