Omori Yasası
Tanım
Artçı sarsıntı frekansının zamanla azalma hızını tanımlayan ampirik yasa: artçı sarsıntı oranı ana şoktan bu yana geçen sürenin tersiyle orantılı olarak azalır.
Örnek
Omori Yasası'na göre, 1. günde 100 artçı sarsıntı varsa 10. günde yaklaşık 10 beklenir.
İlgili Terimler
İlgili Rehberler
Sonrık Depremler Açıklandı: Depremler Neden Dalgalar Halinde Gelir
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 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.
Küçük Depremler Büyükleri Önleyebilir mi?
Small earthquakes do not release enough energy to prevent large ones. Learn the math behind why this popular belief is wrong.
Uygulamalarla Depremleri Tahmin Edebilir miyiz?
No app can predict earthquakes. Learn the difference between prediction and early warning, and which apps actually provide useful alerts.
Ay Fazları ve Depremler: Bağlantı Var mı?
Tidal forces from the moon have a tiny effect on earthquake triggering. Learn what research shows about lunar influence on seismicity.
Depremden Sonra: İlk 72 Saatin
The first 72 hours after an earthquake are critical. Learn the step-by-step actions for safety, communication, shelter, and recovery.
Dönüşüm Fayları: Plakalar Bir Birine Karşı Kaydığında
Transform faults like the San Andreas produce major earthquakes. Learn how horizontal plate motion creates destructive seismicity.
Depremleri Tahmin Edebilir miyiz? Bilim vs Mit
Despite decades of research, reliable earthquake prediction remains impossible. Learn why forecasting probabilities is the best we can do.
USGS Deprem Haritası Nasıl Kullanılır
The USGS earthquake map shows every detected earthquake in near-real time. Learn how to read it, filter data, and understand earthquake feeds.
Deprem Verilerini Yorumlama: Başlangıçlar için Rehber
Learn to interpret earthquake data including magnitude, depth, intensity, and location. A practical guide to reading earthquake reports.
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.