Перейти к основному содержанию
QuakeFYI
Тектоника плит Важность: 5/5

Тектоническая плита

Определение

Крупный сегмент литосферы Земли, который движется, «плавает» и иногда раскалывается. Существует 7 крупных и около 8 малых плит; их взаимодействие порождает большинство землетрясений.

Пример

Тихоокеанская плита — крупнейшая тектоническая плита площадью 103 млн км².

Связанные руководства

Что такое землетрясение? Полное введение

Learn what causes earthquakes, how they occur along fault lines, and why some regions experience more seismic activity than others.

Основы землетрясений

Некоторые страны защищены от землетрясений?

No country is completely immune to earthquakes. Learn why even stable continental regions can experience unexpected seismic events.

Мифы и факты

Тектоника плит: двигатель землетрясений

How tectonic plates move, collide, and generate earthquakes — the fundamental theory explaining Earth's seismic activity.

Сейсмология

Зоны субдукции: самые мощные фабрики землетрясений на Земле

Subduction zones produce the world's largest earthquakes including the M9.5 Chile 1960 event. Learn how they work and where they exist.

Сейсмология

Кольцо огня: почему Тихоокеанское кольцо трясется

90% of earthquakes occur around the Ring of Fire. Explore this 40,000 km horseshoe of volcanic and seismic activity.

Сейсмология

Конвекция мантии: тепловой двигатель движения плит

Earth's mantle circulates like a slow-motion boiler, driving tectonic plates. Learn how heat from the core powers earthquakes.

Сейсмология

Литосфера и астеносфера: движущиеся слои Земли

The rigid lithosphere rides atop the flowing asthenosphere. Understand these layers and how they enable plate tectonics.

Сейсмология

GPS и землетрясения: измерение деформации земли

GPS stations track millimeter-scale crustal movements revealing how strain builds on faults between earthquakes.

Сейсмология

Как спутниковые станции GPS отслеживают движение тектонических плит

GPS stations measure plate movements of millimeters per year. Learn how this technology reveals fault strain and earthquake hazard.

Инструменты и технологии

Часто задаваемые вопросы

Эпицентр — это точка на поверхности Земли непосредственно над гипоцентром (фокусом), где начинается разрыв при землетрясении. Обычно он указывается в виде координат широты и долготы и определяется по разности времён прихода сейсмических волн на несколько станций.

Сейсмограф (или сейсмометр) — это прибор, который обнаруживает и записывает движение грунта, вызванное сейсмическими волнами. Современные широкополосные сейсмометры способны регистрировать колебания от нанометров до метров в широком диапазоне частот. Сети из тысяч станций по всему миру обеспечивают обнаружение и определение местоположения землетрясений.

P-волны (первичные волны) — это продольные волны, распространяющиеся быстрее всего через породу и первыми достигающие сейсмических станций. S-волны (вторичные волны) — поперечные волны, движущиеся медленнее, но вызывающие более сильные колебания грунта. S-волны не могут проходить через жидкости, что помогло учёным определить, что внешнее ядро Земли жидкое.

Гипоцентр (или фокус) — это точка внутри Земли, где начинается разрыв при землетрясении. Он описывается широтой, долготой и глубиной. Расстояние от гипоцентра до любой точки на поверхности называется гипоцентральным расстоянием, тогда как расстояние от эпицентра — эпицентральным.

Сейсмология — это наука о землетрясениях и распространении сейсмических волн через Землю. Она включает обнаружение и локализацию землетрясений, измерение магнитуды, картирование разломов и границ плит, оценку сейсмической опасности и изучение внутреннего строения Земли с помощью сейсмической томографии.