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断層メカニズム 重要度: 3/5

断層破壊

定義

地震時に断層に沿って岩石が破壊され、蓄積された弾性エネルギーが地震波として放出されること。破壊長は小地震では数メートル、巨大地震では1,000km以上に達する。

2004年のスマトラ地震では約10分間で1,300kmの断層が破壊された。

関連用語

地表断層変位(地表破壊)
地震時に断層に沿って地表面に生じる目に見える変位。地表破壊帯をまたいで建てられた構造物は、構造強度に関係なく引き裂かれる可能性がある。
地震エネルギー
地震が放射する総地震エネルギーで、ジュールで測定される。マグニチュード9の地震は約25,000発の核爆弾に相当するエネルギーを放出する。
地震モーメント
地震が放出した総エネルギーの尺度であり、断層面積・平均変位量・岩石のせん断弾性率の積として計算される。モーメントマグニチュードの基礎となる。
InSAR(干渉SAR)
地震前後に撮影されたレーダー画像を比較して、センチメートル精度の地盤変動を測定する衛星レーダー技術。断層のすべりパターンを明らかにする。
断層
岩石に生じた割れ目で、その面に沿って変位が起きたもの。断層の長さはミリメートルから数千キロメートルに及ぶ。地震を発生させる主要な断層は活断層と呼ばれる。
断層セグメント
より大きな断層系の中で特徴的なすべり挙動を持つ個別の区間。異なるセグメントは独立して破壊されるか、連鎖的に破壊されることがあり、地震のマグニチュードに影響する。
断層線
断層が地表に現れる線状の痕跡で、破砕された岩石の線または帯として視認できる。活断層線は地震ハザード評価のために地質学者によって調査・地図化される。
本震
一連の地震活動の中で最も大きな地震であり、そのイベント全体のマグニチュードを決定する。前震が先行する場合もあり、余震は必ず後に続く。
震源
地震の破壊が始まる地球内部の実際の地点。焦点(focus)とも呼ばれる。震源の深さは、地震が地表でどのように感じられるかに大きく影響する。

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地震科学

よくある質問

震央とは、地震の破壊が始まる震源(ハイポセンター)の真上にある地表の地点のことです。通常、緯度と経度の座標として報告されます。最も強い揺れは通常、震央付近で発生しますが、局所的な地盤条件や断層の形状によって最大被害の範囲がずれることがあります。

地震計(サイスモグラフまたはサイスモメーター)は、地震波による地面の動きを検知・記録する装置です。最新の広帯域地震計は原子の幅よりも小さな動きを検出できます。世界中の地震計ネットワークにより、科学者は数分以内に地震の位置を特定し、マグニチュードを決定することができます。

P波(初期微動、縦波)は岩石中を最も速く伝わる圧縮波で、地震観測所に最初に到達します。S波(主要動、横波)は遅れて到達しますが、より大きな地面の揺れを引き起こします。P波は固体、液体、気体を伝わりますが、S波は固体のみを伝わります。P波とS波の時間差は、地震までの距離を特定するのに役立ちます。

震源(ハイポセンター)とは、地球内部で地震の破壊が始まる地点のことです。緯度、経度、深さで表されます。震源と直上の地表との垂直距離が地震の深さであり、これは地表での揺れの感じ方に大きく影響します。

地震学とは、地震と地球内部における地震波の伝播を科学的に研究する学問です。地震の検出、位置特定、特性評価、地球の内部構造、地震ハザード評価、耐震工学を包括します。地震学者は、世界中の地震計ネットワークからのデータを用いてこれらの現象を研究しています。