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단층 역학 중요도: 3/5

단층 파열

정의

지진 동안 단층을 따라 암석이 파괴되어 저장된 탄성 에너지가 지진파로 방출되는 현상입니다. 파열 길이는 소규모 지진의 경우 수 미터에서 대형 지진의 경우 1,000km 이상에 달할 수 있습니다.

예시

2004년 수마트라 지진은 약 10분 동안 1,300km의 단층을 파열시켰습니다.

관련 용어

진원(진폭)
지진 파열이 시작되는 지구 내부의 실제 지점입니다. 초점이라고도 하며, 진원의 깊이는 지표면에서 지진이 얼마나 강하게 느껴지는지에 크게 영향을…
지진 모멘트
단층 면적, 평균 변위, 암석의 전단 계수의 곱으로 계산되는 지진이 방출하는 총 에너지의 척도입니다. 모멘트 규모의 기초가 됩니다.
단층선
지표면에 나타난 단층의 흔적으로, 파쇄된 암석의 선이나 대로 나타납니다. 지질학자들은 인근 지역사회의 지진 위험을 평가하기 위해 활단층선을 지…
단층(지질학)
이동이 발생한 암석의 파열입니다. 단층의 길이는 밀리미터에서 수천 킬로미터까지 다양합니다. 지진을 일으키는 주요 단층을 활단층이라고 합니다.
지진 에너지
지진이 방출하는 총 지진 에너지로, 줄(J) 단위로 측정됩니다. 규모 9 지진은 핵폭탄 약 25,000개에 해당하는 에너지를 방출합니다.
단층 분절
특유의 변위 거동을 지닌 더 큰 단층계의 별개 구간입니다. 서로 다른 분절이 독립적으로 또는 연쇄적으로 파열되어 지진 규모에 영향을 미칠 수 …
본진
전체 지진 시퀀스의 규모를 정의하는 시퀀스에서 가장 큰 지진입니다. 전진이 선행되기도 하고(때때로), 항상 여진이 뒤따릅니다.
지표 파열(지표 단층)
지진 동안 단층을 따라 발생하는 지표면의 가시적 변위입니다. 지표 파열 구간을 가로지르는 구조물은 구조적 강도와 무관하게 파괴될 수 있습니다.
InSAR(간섭계 합성 개구 레이더)
지진 전후의 레이더 영상을 비교하여 센티미터 정확도로 지반 변형을 측정하는 위성 레이더 기술입니다. 단층 미끄러짐 패턴을 드러냅니다.

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지진 과학

자주 묻는 질문

진앙은 지진 파열이 시작되는 진원(초점) 바로 위의 지표면 지점입니다. 일반적으로 위도와 경도 좌표로 보고됩니다. 가장 강한 흔들림은 대개 진앙 근처에서 발생하지만, 지역 토양 조건과 단층 기하학에 따라 최대 피해 구역이 이동할 수 있습니다.

지진계(또는 지진감지기)는 지진파에 의한 지반 운동을 감지하고 기록하는 장비입니다. 현대의 광대역 지진계는 원자의 폭보다 작은 움직임까지 감지할 수 있습니다. 전 세계 지진계 네트워크를 통해 과학자들은 수 분 내에 지진의 위치를 파악하고 규모를 결정할 수 있습니다.

P파(종파)는 암석을 통해 가장 빠르게 전파되는 압축파로, 지진 관측소에 가장 먼저 도달합니다. S파(횡파)는 나중에 도착하지만 더 큰 지반 흔들림을 유발합니다. P파는 고체, 액체, 기체를 모두 통과하지만, S파는 고체만 통과합니다. 두 파의 시간 차이로 지진까지의 거리를 결정할 수 있습니다.

진원(또는 초점)은 지구 내부에서 지진 파열이 시작되는 지점입니다. 위도, 경도, 깊이로 표시됩니다. 진원과 바로 위 지표면 사이의 수직 거리가 지진의 깊이이며, 이는 지진이 지표면에서 어떻게 느껴지는지에 큰 영향을 미칩니다.

지진학은 지진과 지구를 통한 지진파 전파에 대한 과학적 연구입니다. 지진 감지, 위치 결정, 특성 분석, 지구 내부 구조, 지진 위험 평가, 내진 공학 등을 포괄합니다. 지진학자들은 전 세계 지진계 네트워크의 데이터를 사용하여 이러한 현상을 연구합니다.