आफ्टरशॉक (परवर्ती झटका)
परिभाषा
मुख्य झटके के बाद उसी भ्रंश क्षेत्र में आने वाला छोटा भूकंप। परवर्ती झटका अनुक्रम हफ्तों से वर्षों तक चल सकता है, जिसमें सबसे बड़ा परवर्ती झटका आमतौर पर मुख्य झटके से 1.0-1.2 परिमाण नीचे होता है।
उदाहरण
2011 के तोहोकु भूकंप ने पहले वर्ष में M5+ के 900 से अधिक परवर्ती झटके उत्पन्न किए।
संबंधित शब्द
संबंधित मार्गदर्शिकाएं
आफ्टरशॉक समझाया गया: भूकंप समूहों में क्यों आते हैं
Aftershocks can continue for months or years after a major earthquake. Learn what causes them, how they're predicted, and when they'll stop.
2011 तोहोकु भूकंप और सुनामी: पूर्ण विश्लेषण
The 2011 M9.1 Tohoku earthquake triggered a devastating tsunami and nuclear disaster. A comprehensive analysis of one of history's worst earthquakes.
1976 तांगशान भूकंप: चीन की सबसे घातक आपदा
The 1976 M7.5 Tangshan earthquake killed an estimated 242,000 people. The deadliest earthquake of the 20th century.
2015 नेपाल भूकंप: गोरखा भूकंप
The 2015 M7.8 Nepal earthquake devastated Kathmandu and triggered avalanches on Everest. A study in building vulnerability and international response.
2023 तुर्की-सीरिया भूकंप: दोहरी आपदा
Two devastating earthquakes within hours killed over 50,000 in Turkey and Syria. The most destructive earthquake disaster of the 2020s.
भूकंप बीमा कैसे काम करता है: प्रीमियम, कटौती, और कवरेज
Earthquake insurance has unique deductibles (10-25% of home value) and coverage terms. Understand premiums, exclusions, and what's actually covered.
क्या छोटे भूकंप बड़े भूकंप को रोक सकते हैं?
Small earthquakes do not release enough energy to prevent large ones. Learn the math behind why this popular belief is wrong.
क्या भूकंप अधिक बार हो रहे हैं?
It seems like earthquakes are increasing, but improved detection explains the trend. Learn what the data actually shows about earthquake frequency.
क्या हम ऐप्स के साथ भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं?
No app can predict earthquakes. Learn the difference between prediction and early warning, and which apps actually provide useful alerts.
गिरें, कवर करें, पकड़ें: सही तरीका प्रतिक्रिया करना
Drop, Cover, and Hold On is the proven earthquake safety action. Learn the correct technique and why alternatives like doorways are dangerous.
संबंधित केस स्टडी
2023 तुर्की-सीरिया भूकंप: एक दोहरी मेनशॉक जिसने 59,000 को मार डाला
The deadliest earthquake disaster of the 2020s, notable for its unprecedented double mainshock sequence and the subsequent criminal prosecution of contractors for building code violations.
2016 कुमामोटो भूकंप: दोहरी मेनशॉक जिसने भूकंपीय खतरे नियमों को फिर से लिखा
The earthquake doublet that overturned the assumption that the first large shock is always the mainshock, forcing Japan to revise its public messaging and early warning protocols.
2015 नेपाल गोरखा भूकंप: जब हिमालय शिफ्ट हुआ और काठमांडू कांपा
The earthquake that demonstrated the Himalayas' ongoing collision in real time, with GPS measurements showing Nepal shifted 3 meters south, while only partially releasing centuries of accumulated tectonic strain.
2011 क्राइस्टचर्च भूकंप: कैसे एम6.2 आफ्टरशॉक ने एक शहर को नष्ट कर दिया
One of the few cases where an aftershock was more devastating than its mainshock, with a M6.2 at just 5 km depth producing 2.2g ground acceleration that obliterated Christchurch's city center.
2011 तोहोकु भूकंप: कैसे एम9.1 मेगाथ्रस्ट ने जापान की ट्रिपल आपदा को ट्रिगर किया
The only earthquake in recorded history to trigger a simultaneous earthquake, tsunami, and nuclear disaster, fundamentally changing how nations assess cascading risk.
संबंधित उपकरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जो भूकंपनाभि (केंद्र) के ठीक ऊपर होता है जहाँ भूकंप का विदारण शुरू होता है। इसे आमतौर पर अक्षांश और देशांतर निर्देशांक के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। सबसे तीव्र कंपन आमतौर पर अधिकेंद्र के पास होता है, हालाँकि स्थानीय मिट्टी की स्थितियाँ और भ्रंश ज्यामिति अधिकतम क्षति के क्षेत्र को स्थानांतरित कर सकती हैं।
भूकंपमापी (या सीस्मोमीटर) एक उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों द्वारा उत्पन्न भूमि गति का पता लगाता और रिकॉर्ड करता है। आधुनिक ब्रॉडबैंड सीस्मोमीटर एक परमाणु की चौड़ाई से भी छोटी गतियों का पता लगा सकते हैं। दुनिया भर में भूकंपमापियों के नेटवर्क वैज्ञानिकों को मिनटों के भीतर भूकंपों का स्थान निर्धारित करने और उनकी तीव्रता निर्धारित करने में सक्षम बनाते हैं।
P-तरंगें (प्राथमिक तरंगें) संपीड़न तरंगें हैं जो चट्टान के माध्यम से सबसे तेज़ यात्रा करती हैं, भूकंपीय स्टेशनों पर पहले पहुँचती हैं। S-तरंगें (द्वितीयक तरंगें) कतरनी तरंगें हैं जो बाद में पहुँचती हैं लेकिन अधिक भूमि कंपन पैदा करती हैं। P-तरंगें ठोस, तरल और गैसों से गुज़रती हैं; S-तरंगें केवल ठोस पदार्थों से गुज़रती हैं। उनके बीच का समय अंतर भूकंप की दूरी निर्धारित करने में मदद करता है।
भूकंपनाभि (या केंद्र) पृथ्वी के भीतर वह बिंदु है जहाँ भूकंप का विदारण शुरू होता है। इसका वर्णन अक्षांश, देशांतर और गहराई द्वारा किया जाता है। भूकंपनाभि और ठीक ऊपर की सतह के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी भूकंप की गहराई है, जो सतह पर भूकंप कैसे महसूस होता है इसे काफी प्रभावित करती है।
भूकंपविज्ञान भूकंपों और पृथ्वी के माध्यम से भूकंपीय तरंगों के प्रसारण का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें भूकंप का पता लगाना, स्थान निर्धारण और विशेषता वर्णन; पृथ्वी की आंतरिक संरचना; भूकंपीय खतरे का आकलन; और भूकंप इंजीनियरिंग शामिल है। भूकंपविज्ञानी इन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वैश्विक भूकंपमापी नेटवर्क के डेटा का उपयोग करते हैं।