Kilitli Fay
Tanım
Sürtünmenin hareketi engellediği ve stresin biriktiği fay kesimi. Kilitli bir fay sonunda kırıldığında büyük bir deprem üretebilir.
Örnek
Güney San Andreas Fayı 1857'den bu yana kilitlidir; 7 metreden fazla gerilim biriktirmiştir.
İlgili Terimler
İlgili Rehberler
2011 Tohoku Depremi ve Tsunamisi: Kapsamlı Bir Analiz
The 2011 M9.1 Tohoku earthquake triggered a devastating tsunami and nuclear disaster. A comprehensive analysis of one of history's worst earthquakes.
İnsanlar Deprem Yaratabilir mi? İndüklenen Sismisiteyin Gerçeği
Fracking, mining, and reservoir filling can trigger earthquakes. Learn the science of induced seismicity and which human activities pose real risk.
Kaliforniya'da Büyük Deprem: Gerçeği Kurgudan Ayırma
California's Big One is real science, not science fiction. Learn what seismologists actually predict and how California is preparing.
Kaliforniya'nın Deprem Manzarası: San Andreas Fayında Yaşamak
California sits on the San Andreas Fault, one of the world's most studied. Learn about the Big One risk, ShakeAlert, and how Californians prepare.
Nepal ve Himalaya Çarpışma Bölgesi
The India-Eurasia collision builds the Himalayas and creates major earthquake risk for Nepal, Bangladesh, and northern India.
Dönüşüm Fayları: Plakalar Bir Birine Karşı Kaydığında
Transform faults like the San Andreas produce major earthquakes. Learn how horizontal plate motion creates destructive seismicity.
Faylar Nasıl Çalışır: Doğrultu Atımlı, Normal ve Ters Faylar
Faults are where earthquakes happen. Learn the three main fault types and how each produces different kinds of seismic events.
GPS ve Depremler: Yer Deformasyonunu Ölçme
GPS stations track millimeter-scale crustal movements revealing how strain builds on faults between earthquakes.
Paleosismoloji: Kayaçlarda Deprem Tarihini Okuma
Prehistoric earthquakes left geological evidence. Learn how scientists dig trenches across faults to read thousands of years of seismic history.
GPS İstasyonları Tektonik Plaka Hareketini Nasıl İzler
GPS stations measure plate movements of millimeters per year. Learn how this technology reveals fault strain and earthquake hazard.
Sıkça Sorulan Sorular
Episantr, deprem kırılmasının başladığı hiposantrin (odak) doğrudan üzerindeki Dünya yüzeyindeki noktadır. Genellikle enlem ve boylam koordinatları olarak raporlanır. En güçlü sarsıntı genellikle episantr yakınında meydana gelir, ancak yerel zemin koşulları ve fay geometrisi maksimum hasar bölgesini kaydırabilir.
Sismograf (veya sismometre), sismik dalgaların neden olduğu yer hareketini tespit eden ve kaydeden bir alettir. Modern geniş bantlı sismometreler bir atomun genişliğinden daha küçük hareketleri tespit edebilir. Dünyanın dört bir yanındaki sismograf ağları, bilim insanlarının depremleri birkaç dakika içinde konumlandırmasını ve büyüklüklerini belirlemesini sağlar.
P-dalgaları (birincil dalgalar) kayada en hızlı yol alan ve sismik istasyonlara ilk ulaşan sıkıştırma dalgalarıdır. S-dalgaları (ikincil dalgalar) daha sonra ulaşan ancak daha fazla yer sarsıntısına neden olan kesme dalgalarıdır. P-dalgaları katılar, sıvılar ve gazlar içinde yol alır; S-dalgaları yalnızca katılar içinde yol alır. Aralarındaki zaman farkı deprem mesafesini belirlemeye yardımcı olur.
Hiposantr (veya odak), Dünya'nın içinde deprem kırılmasının başladığı noktadır. Enlem, boylam ve derinlik ile tanımlanır. Hiposantr ile doğrudan üstündeki yüzey arasındaki dikey mesafe depremin derinliğidir ve bu, depremin yüzeyde nasıl hissedildiğini güçlü şekilde etkiler.
Sismoloji, depremlerin ve sismik dalgaların Dünya boyunca yayılmasının bilimsel çalışmasıdır. Deprem tespiti, konumlandırması ve karakterizasyonunu; Dünya'nın iç yapısını; sismik tehlike değerlendirmesini ve deprem mühendisliğini kapsar. Sismologlar bu olguları incelemek için küresel sismograf ağlarından gelen verileri kullanır.