Con el terremoto de Wenchuan como telón de fondo, escriba una novela de unas 1.000 palabras.
Para medir el alcance de los daños causados por un terremoto, los científicos "crearon" otra "regla": la intensidad del terremoto. La escala de intensidad de los terremotos de China describe fenómenos como los sentimientos de las personas y el grado de daño a las casas comunes, y puede usarse como base básica para determinar la intensidad. Los factores que afectan la intensidad incluyen la magnitud, la profundidad focal, la distancia desde la fuente del terremoto, las condiciones del suelo y la estructura estratigráfica. En términos generales, en términos de la relación entre la intensidad y la fuente y magnitud del terremoto, cuanto mayor es la magnitud, más superficial es la fuente del terremoto y mayor es la intensidad. En términos generales, después de que ocurre un terremoto, el epicentro tiene el mayor daño y la mayor intensidad a esta intensidad se le llama intensidad del epicentro; Desde el epicentro hasta las zonas circundantes, la intensidad del terremoto disminuyó gradualmente. Entonces los terremotos sólo tienen una magnitud, pero el daño causado es diferente en diferentes áreas. En otras palabras, un terremoto se puede dividir en varias zonas de diferentes intensidades. Esto es similar al hecho de que después de que explota una bomba, el grado de daño desde lejos y desde cerca es diferente. La cantidad de explosivos en una bomba es similar a la magnitud; la cantidad de daño que una bomba puede causar en diferentes lugares es similar a la intensidad. En todo el mundo se utilizan varias escalas de intensidad diferentes. Los países occidentales generalmente utilizan la escala de intensidad de Macquarie modificada, denominada escala de intensidad M.M, que divide de 1 a 12 grados en 12 niveles de intensidad. En Japón, no hay sensación a 0 grados y la sensación se divide en 8 niveles del I al VII grado y * * * *. La ex Unión Soviética y China dividieron la escala de intensidad en 12 niveles de intensidad. China revisó su escala de intensidad de terremotos en 1980 (ver tabla).
Escala de intensidad del terremoto de China
1 grado; sin sensación - sólo los instrumentos pueden registrar;
2 grados - una persona particularmente sensible se siente completamente; quietud;
3 grados; pocas sensaciones: algunas personas en la habitación se sienten quietas y la suspensión oscila ligeramente;
4 grados; muchas sensaciones: la mayoría de las personas están en el interior, A; hay pocas personas afuera, los objetos colgados se balancean, los utensilios inestables crujen;
5 grados; la mayoría de la gente puede sentirlo afuera, el ganado está inquieto, las puertas y ventanas suenan, aparecieron grietas en las paredes. .
6 grados; pánico: la gente está inestable, el ganado se escapa, los utensilios se caen, los cobertizos de trabajo sencillos están dañados, las pendientes pronunciadas se deslizan;
7 grados; las casas están ligeramente dañadas; El arco y la chimenea resultaron dañados, aparecieron grietas, arenado y burbujas en la superficie;
8 grados; daños a los edificios: muchas casas resultaron dañadas, algunas vías de carretera dañadas se derrumbaron y las tuberías subterráneas se rompieron;
9 grados; destrucción generalizada de edificios: la mayoría de las casas destruidas, algunas derrumbadas, arcos y chimeneas colapsados, vías de ferrocarril dobladas;
10 grados destrucción generalizada de edificios: casas derribadas, caminos destruidos, una gran cantidad de rocas colapsaron y olas de agua se precipitaron hacia la orilla;
11 grados Destrucción: una gran cantidad de casas se derrumbaron, grandes secciones de terraplenes se derrumbaron y la superficie cambió dramáticamente;
12 grados; montañas y ríos Cambio de escenario: todos los edificios fueron destruidos en general, el terreno cambió drásticamente y los animales y las plantas fueron destruidos;
Por ejemplo, el terremoto de Tangshan de 1976 tuvo un magnitud de 7,8 y una intensidad del epicentro de 11 grados. Afectado por el terremoto de Tangshan, la intensidad del terremoto en Tianjin fue de 8 grados, la de Beijing fue de 6 grados y estuvo a solo 4 o 5 grados de distancia de Shijiazhuang y Taiyuan.
Situación mundial de los terremotos
Fenómeno sísmico
Cuando se produce un terremoto, el fenómeno más básico es la vibración continua del suelo, principalmente sacudidas evidentes.
Las personas en la zona del terremoto a veces sienten saltos antes de sentir un gran terremoto. Esto se debe a que las ondas sísmicas viajan desde el subsuelo a la superficie, siendo las ondas longitudinales las primeras en llegar. Las ondas de corte producen entonces grandes vibraciones horizontales, que son una de las principales causas de riesgo de terremotos. Durante el terremoto de Chile de 1960, el mayor temblor duró 3 minutos. El primer desastre provocado por los terremotos es la destrucción de casas y edificios. Por ejemplo, en el terremoto de Tangshan de 1976 en China, entre el 70% y el 80% de los edificios se derrumbaron, provocando numerosas víctimas.
Los terremotos también tienen un gran impacto en el paisaje natural. Las principales consecuencias son fallas y grietas en el suelo. Las fallas superficiales de los grandes terremotos a menudo se extienden por decenas a cientos de kilómetros y, a menudo, tienen desplazamientos verticales y horizontales obvios, que pueden reflejar las características de los cambios estructurales en la fuente del terremoto (ver el terremoto de Houwei y el terremoto de San Francisco). Pero no todas las fallas superficiales están directamente relacionadas con el movimiento de la fuente del terremoto. También pueden ser causadas por el impacto secundario de ondas sísmicas.
Especialmente en áreas con sedimentos superficiales espesos, a menudo aparecen grietas en los bordes de las laderas, las orillas de los ríos y en ambos lados de las carreteras. Esto suele deberse a factores del terreno. Sin apoyo en un lado, la capa superior del suelo se suelta y se agrieta debido a los temblores. La sacudida del terremoto hace que la capa superior del suelo se hunda y el agua subterránea poco profunda suba a la superficie a lo largo de las fisuras del suelo, formando un fenómeno de irrupción de agua con chorro de arena. Los grandes terremotos pueden cambiar el terreno local, ya sea levantándolo o hundiéndolo. Los caminos urbanos y rurales están agrietados, las vías del ferrocarril torcidas y los puentes rotos. En las ciudades modernas, el agua, la electricidad y las comunicaciones están cortadas debido a la rotura de tuberías subterráneas y a cortes de cables. Las fugas de gases, gases tóxicos y materiales radiactivos pueden provocar desastres secundarios como incendios, envenenamiento y contaminación radiactiva. En las zonas montañosas, los terremotos también pueden provocar deslizamientos de tierra y derrumbes, lo que a menudo resulta en tragedias que entierran pueblos y ciudades. El derrumbe de la roca ahogó el río, creando un lago sísmico río arriba. Durante el Gran Terremoto de Kanto en Japón en 1923, se produjo un deslizamiento de tierra en la prefectura de Kanagawa, que se extendió hasta 5 kilómetros por el valle.
[Editar este párrafo] La ocurrencia y el tipo de terremotos se dividen en terremotos naturales y terremotos artificiales. Además, los terremotos también pueden ocurrir en algunas circunstancias especiales, como cuando un meteorito grande golpea el suelo (terremoto de impacto de meteorito). Las vibraciones en la superficie terrestre tienen muchas causas. Según las causas de los terremotos, los terremotos se pueden dividir en las siguientes categorías:
1. Terremotos tectónicos
La energía acumulada durante un largo período de tiempo se libera rápidamente debido a la fractura. y la dislocación de rocas a gran profundidad. Los terremotos provocados por el suelo en forma de ondas sísmicas que se propagan en todas direcciones se denominan terremotos tectónicos. Este tipo de terremoto ocurre con mayor frecuencia y es el más destructivo, representando más del 90% de los terremotos globales.
2. Terremotos volcánicos
Los terremotos provocados por el vulcanismo, como las explosiones de magma y gas, se denominan terremotos volcánicos. Los terremotos volcánicos solo pueden ocurrir en áreas volcánicas activas, y los terremotos en áreas volcánicas activas solo representan alrededor del 7% de los terremotos globales.
3. Terremoto de colapso
Los terremotos provocados por el colapso del techo de cuevas subterráneas o minas se denominan terremotos de colapso. Estos terremotos son relativamente pequeños y poco frecuentes. Incluso si existe, a menudo ocurre en zonas de piedra caliza con densas cuevas o grandes zonas mineras subterráneas.
4. Terremotos inducidos
Los terremotos causados por actividades como el almacenamiento en yacimientos y la inyección de agua en yacimientos petrolíferos se denominan terremotos inducidos. Este tipo de terremoto sólo ocurre en algunas áreas de yacimientos o campos petroleros específicos.
5. Terremotos artificiales
Las vibraciones del suelo provocadas por explosiones nucleares subterráneas y voladuras explosivas se denominan terremotos artificiales. Los terremotos artificiales son terremotos causados por actividades humanas. Por ejemplo, las vibraciones causadas por explosiones industriales y explosiones nucleares subterráneas; la inyección de agua a alta presión en pozos profundos y el almacenamiento de agua en grandes embalses aumentan la presión sobre la corteza terrestre, provocando a veces terremotos.
Experiencia sísmica
La onda más familiar es la observación de ondas de agua. Cuando se arroja una piedra a un estanque, la superficie del agua se altera, lo que provoca que se extiendan ondas hacia afuera alrededor del punto donde la piedra entra al agua. Este tren de olas es causado por el movimiento de partículas de agua cerca de la ola de agua. Sin embargo, el agua no fluye en la dirección de las olas; si un corcho flotara en el agua, rebotaría hacia arriba y hacia abajo pero no se movería de su posición original. Esta perturbación se transmite continuamente a través del simple movimiento de ida y vuelta de las partículas de agua, transfiriéndose el movimiento de una partícula a la anterior. De esta forma, las olas del agua llevaban la energía de la superficie del agua rota por las piedras hasta el borde de la piscina, provocando olas en la orilla. El movimiento de un terremoto es muy similar. Las vibraciones que sentimos son las vibraciones de la roca elástica producidas por la energía de las ondas sísmicas.
Las propiedades físicas de la primera onda son como las ondas sonoras. Las ondas sonoras, incluso las ultrasónicas, viajan a través del aire alternando compresión (empuje) y expansión (tracción). Debido a que los líquidos, los gases y las rocas sólidas se pueden comprimir, los mismos tipos de ondas pueden viajar a través de cuerpos de agua, como océanos y lagos, así como a través de la Tierra sólida. En un terremoto, este tipo de onda viaja a la misma velocidad en todas las direcciones desde una falla, comprimiendo y estirando alternativamente la roca por la que pasan, con sus partículas moviéndose hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la dirección de viaje de estas ondas. el movimiento de estas partículas es perpendicular al de Apolo. Los desplazamientos hacia adelante y hacia atrás se llaman amplitudes. En sismología, este tipo de onda se llama onda P, u onda longitudinal, y es la primera onda que llega.
La roca elástica, a diferencia del aire, que se puede comprimir pero no cortar, puede permitir la propagación de una segunda onda cortando y retorciendo un objeto. El segundo tipo de onda que llega producida por un terremoto se llama onda S.
Cuando una onda cortante la atraviesa, la roca se comporta de manera muy diferente a como lo hace durante la propagación de una onda longitudinal. Debido a que las ondas de corte implican corte en lugar de compresión, el movimiento de las partículas de roca es transversal a la dirección de desplazamiento. Las rocas pueden moverse vertical u horizontalmente, similar al movimiento lateral de las ondas de luz. La coexistencia de ondas P y ondas S le da a la secuencia de ondas sísmicas una combinación única de propiedades, que la hace diferente de la expresión física de las ondas de luz o de sonido. Como el movimiento cortante no puede ocurrir en líquidos o gases, las ondas S no pueden propagarse en ellos. Las propiedades únicas de las ondas P y S pueden utilizarse para detectar la existencia de zonas fluidas en las profundidades de la Tierra.
Las ondas S están polarizadas, y sólo aquellas ondas luminosas que vibran transversalmente (arriba y abajo, horizontalmente, etc.) pueden atravesar una lente polarizadora en un determinado plano. Las ondas de luz que lo atraviesan se denominan luz polarizada plana. La luz del sol no está polarizada a su paso a través de la atmósfera, es decir, las ondas de luz vibran en una dirección transversal no preferida. La refracción de plásticos especiales como cristales o polarizadores puede convertir la luz no polarizada en luz polarizada plana.
Cuando las ondas transversales atraviesan la Tierra, se refractarán o reflejarán al encontrar interfaces discontinuas, y sus direcciones de vibración se polarizarán. Cuando las partículas de roca polarizadas con ondas S se mueven sólo en el plano horizontal, se denominan ondas SH. Cuando las partículas de roca se mueven en un plano vertical que contiene la dirección de propagación de la onda, estas ondas S se denominan ondas SV.
La mayoría de las rocas tienen elasticidad lineal si no se las obliga a vibrar excesivamente, es decir, la deformación provocada por la fuerza cambia linealmente con la fuerza. Esta elasticidad lineal se conoce como la obediencia a la ley de Hooke, que lleva el nombre del matemático británico contemporáneo Robert Hooke (1635-1703). De manera similar, durante un terremoto, la deformación de las rocas aumenta a medida que aumentan las fuerzas. En la mayoría de los casos, la deformación permanecerá dentro del rango elástico lineal y la roca volverá a su posición original una vez finalizada la sacudida. Sin embargo, a veces se producen excepciones importantes durante los eventos sísmicos, por ejemplo, cuando los suelos blandos sufren fuertes sacudidas, permanecerán permanentemente deformados y el suelo no siempre volverá a su posición original después de la deformación de las olas. En este caso, la intensidad del terremoto es difícil de predecir.
El movimiento elástico proporciona información excelente sobre cómo cambia la energía a medida que las ondas sísmicas locales viajan a través de la roca. La energía asociada con la compresión o el estiramiento de un resorte es energía potencial elástica y la energía asociada con el movimiento del conjunto de resorte es energía cinética. La energía total en cualquier momento es la suma de la energía elástica y la energía cinética. Para un medio elástico ideal, la energía total es una constante. En la posición de máxima amplitud, toda la energía es energía potencial elástica; cuando el resorte oscila hasta la posición de equilibrio intermedio, toda la energía es energía cinética. Hemos supuesto que no existen fuerzas de fricción ni de disipación, por lo que la vibración elástica alternativa, una vez iniciada, continúa con la misma amplitud. Esta es, por supuesto, la situación ideal. Durante un terremoto, la fricción entre rocas en movimiento genera calor gradualmente y disipa parte de la energía de las olas. A menos que se agregue nueva energía, como un resorte vibrante, las vibraciones de la Tierra cesarán gradualmente. Las mediciones de la disipación de energía de las ondas sísmicas proporcionan información importante sobre las características inelásticas de la Tierra. Sin embargo, además de la disipación por fricción, existen otros factores que hacen que las vibraciones sísmicas se debiliten gradualmente a medida que aumenta la distancia de propagación.
Debido a que el frente de onda cuando se propagan las ondas sonoras es una esfera en expansión, el sonido que transporta disminuye a medida que aumenta la distancia. De manera similar a las ondas de agua que se extienden fuera de un estanque, observamos que la altura o amplitud de las ondas de agua disminuye gradualmente hacia afuera. La amplitud disminuye porque la energía inicial se extiende cada vez más, lo que se denomina difusión geométrica. Esta propagación también debilita las ondas sísmicas que viajan a través de las rocas de la Tierra. A menos que existan circunstancias especiales, cuanto más lejos esté una onda sísmica de su fuente, más se atenuará su energía.
Terremotos famosos
Once grandes terremotos en China.
El terremoto M8 de 1556 en el condado de Huaxian, China, mató a 830.000 personas. Es el terremoto más mortífero conocido en el mundo.
Aproximadamente a las 8 de la tarde del 25 de julio de 1668, el terremoto de Tancheng, con una magnitud de 8,5, afectó a 161 condados en 8 provincias. Fue uno de los mayores terremotos de la historia de China, con una superficie de daños de Más de 500.000 kilómetros cuadrados es conocido en la historia como el "Desastre Eterno".
1920 65438 A las 20:05:53 del 16 de febrero, se produjo un fuerte terremoto de magnitud 8,5 en el condado de Haiyuan, Ningxia. 240.000 personas murieron, cuatro ciudades quedaron destruidas y decenas de condados sufrieron daños.
1927 A las 6:32:47 del 23 de mayo se produjo un fuerte terremoto de magnitud 8 en Gulang, Gansu, China. Más de 40.000 personas murieron.
Cuando ocurre un terremoto, la tierra se agrieta, emerge agua verde-negra y brilla gas azufre, matando a innumerables personas hambrientas.
1932 65438 A las 10:04:27 del 25 de febrero, se produjo un terremoto de magnitud 7,6 en Changmapu, Gansu, China. Murieron 70.000 personas. Cuando se produjo el terremoto, un viento amarillo y una luz blanca "corrieron" sobre la pared de loess, el polvo emergió de las rocas y la Torre Jiayuguan, un famoso sitio histórico en China, se derrumbó. Los picos nevados se derrumbaron en la orilla sur del río Shule; las rocas cayeron y rodaron en la Cueva de los Mil Budas... Las réplicas fueron frecuentes y duraron medio año.
El 25 de agosto de 1933, a las 15:50:30, se produjo un terremoto de magnitud 7,5 en la ciudad de Diexi, condado de Maoxian, provincia de Sichuan, China. Cuando ocurrió el terremoto, el suelo estaba amarillo y brumoso, y las paredes habían desaparecido. De hecho, un pastorcillo voló sobre dos montañas. Enormes deslizamientos de tierra cortaron el río Minjiang y lo represaron en un lago. Los terremotos aquí y allá deberían servir de inspiración para el terremoto de Wenchuan.
A las 22:09:34 del 5 de agosto de 1950, se produjo un fuerte terremoto de magnitud 8,6 en el condado de Chayu, Tíbet, China. Cientos de miles de kilómetros cuadrados del Himalaya se transformaron instantáneamente hasta quedar irreconocibles: el río Brahmaputra fue cortado en cuatro secciones por deslizamientos de tierra; pueblos enteros fueron arrojados al otro lado del río.
El terremoto de Xingtai consta de dos terremotos importantes: un terremoto de magnitud 6,8 ocurrió en el condado de Longyao, distrito de Xingtai, provincia de Hebei a las 5:29:14 del 8 de marzo de 1966: se produjo un terremoto de magnitud 7,2; en el condado de Ningjin, prefectura de Xingtai, provincia de Hebei, en 46 segundos.
65438 65438 0970 1:00:34 El 5 de octubre se produjo un terremoto de magnitud 7,7 en el condado de Tonghai, provincia de Yunnan, China. 15.621 personas murieron y 32.431 personas quedaron discapacitadas. Es el segundo desastre grave en China que mata a más de 10.000 personas desde la inundación del río Yangtze en 1949.
El 4 de febrero de 1975, a las 19:36:6, se produjo un terremoto de magnitud 7,3 en el condado de Haicheng, provincia de Liaoning, China. Debido a que predijo y previno con éxito terremotos y evitó pérdidas mayores y más desastrosas, se lo considera un milagro en la historia de las ciencias de la tierra y en la historia de la ciencia y la tecnología mundiales en el siglo XX.
A las 3:42:54.2 del 28 de julio de 1976, se produjo un terremoto de magnitud 7,8 en Tangshan, Hebei, China. 242.000 personas murieron y 16.000 resultaron gravemente heridas. Una ciudad industrial pesada fue destruida, causando pérdidas económicas directas de más de 654.380 millones de yuanes. Fue el terremoto más grande del mundo en el siglo XX.
1988 11: 03, 16 El 6 de octubre, dos grandes terremotos de magnitud 7,6 (Lancang) y 7,2 (Gengma) ocurrieron en Lancang y Gengma, mi país. Dos terremotos a 120 kilómetros de distancia ocurrieron con sólo 13 minutos de diferencia. Dos condados fueron arrasados, 4.105 personas resultaron heridas, 743 personas murieron y causaron pérdidas económicas de 251.100 millones de yuanes.
A las 14:28 del 12 de mayo de 2008, se produjo un terremoto de magnitud 8,0 en el condado de Wenchuan, provincia de Sichuan (31,0 N, 103,4 E). El área directamente gravemente afectada alcanzó 6,5438 millones de kilómetros cuadrados. A las 12:00 horas del 4 de julio, el terremoto de Wenchuan en Sichuan había causado muertes: 69.225 personas murieron, 374.640 personas resultaron heridas y 18.624 personas desaparecieron. 1.500438 0.000 personas fueron reubicadas en emergencia, y la población total afectada fue de 46,24 millones.
El terremoto más fuerte del mundo desde el siglo XX.
El 28 de marzo de 2005 (09:00 del día 29, hora de Beijing), se produjo en las aguas cercanas a la isla de Sumatra un terremoto de magnitud 8,5 en la escala de Richter. Fue uno de los once terremotos más fuertes jamás registrados en la humanidad. historia desde 1900. La siguiente es la información básica de los once terremotos más importantes (ordenados por magnitud):
1. Terremoto de Chile (22 de mayo de 1960): 8,9 en la escala de Richter (reportado como 9,5 nuevamente). Ocurrió en el mar frente al centro de Chile y provocó tsunamis y erupciones volcánicas. El terremoto mató a 5.000 personas y dejó a 2 millones sin hogar. Este terremoto fue el más alto de la historia.
2. Terremoto de Alaska (28 de marzo de 1964): 8,8 en la escala de Richter. El tsunami mató a 125 personas y causó daños materiales por valor de 31.100 millones de dólares. Se sintieron fuertes terremotos en gran parte de Alaska, Yukon, Canadá y Colombia.
3. Terremoto de Alaska (9 de marzo de 1957): 8,7 en la escala de Richter, ocurrido en las aguas cercanas a la isla Andrea y la isla Unak en Alaska, Estados Unidos. El terremoto provocó la erupción del volcán Vesivedov, que llevaba 200 años inactivo, y provocó un tsunami de 15 metros de altura que afectó incluso a la isla de Hawaii.
4. Terremoto (Paralelo) en Indonesia (65438 26 de febrero de 2004): 8,7 en la escala de Richter, ocurrido en la provincia de Aceh, isla de Sumatra, Indonesia. El tsunami provocado por el terremoto arrasó Sri Lanka, Tailandia, Indonesia e India, dejando alrededor de 300.000 personas desaparecidas o muertas.
4. (Empate) Terremoto ruso (4 de octubre de 1952 165438): 8,7 en la escala de Richter. El tsunami provocado por el terremoto se extendió a las islas hawaianas, pero no hubo víctimas.
5. Terremoto de Ecuador (31 de octubre de 1906 65438): magnitud 8,8 en la escala de Richter, ocurrido en las costas de Ecuador y Colombia. El terremoto provocó un poderoso tsunami que mató a más de 1.000 personas. Los temblores se sintieron a lo largo de la costa centroamericana, en San Francisco y en Japón.
6. Terremoto (Paralelo) en Indonesia (28 de marzo de 2005): 8,7 en la escala de Richter. El epicentro se situó en el mar al norte de Sumatra, Indonesia, no lejos del lugar donde se produjo un terremoto de magnitud 9,0 hace tres meses. Hasta ahora han muerto 1.000 personas, pero no se ha provocado ningún tsunami.
6. (Empate) Terremoto de Alaska (4 de febrero de 1965): 8,7 en la escala de Richter. El terremoto provocó un tsunami de 10,7 metros de altura que arrasó toda la isla de Sumatra.
7. Terremoto en el Tíbet, China (15 de agosto de 1950): 8,6 en la escala de Richter. Más de 2.000 casas y templos quedaron destruidos. El río Brahmaputra en India fue el más afectado, con al menos 1.500 personas muertas.
8. (Empate) Terremoto ruso (3 de febrero de 1923): 8,5 en la escala de Richter, ocurrido en la península de Kamchatka en Rusia.
9. Terremoto (Paralelo) en Indonesia (3 de febrero de 1938): 8,5 en la escala de Richter, ocurrido en las aguas cercanas a Banda, Indonesia. Los terremotos desencadenan tsunamis y erupciones volcánicas, que causan grandes pérdidas a personas y propiedades.
10, (empatado) Terremoto de las Islas Kuriles en Rusia (13 de octubre de 1963): 8,5 en la escala de Richter, y afectó a Japón y Rusia.
11. Terremoto de Wenchuan en Sichuan, China (12 de mayo de 2008): 8 en la escala de Richter. El epicentro se situó en el condado de Wenchuan, prefectura de Aba, y afectó a la mayor parte de China y el extranjero. Numerosas bajas y daños materiales.
El terremoto más grande del mundo fue el terremoto de magnitud 8,9 ocurrido en Chile el 22 de mayo de 1960.
El mayor terremoto ocurrido en China fue el de agosto de 1950 en el Tíbet con una magnitud de 8,6.
El 23 de octubre se produjo un terremoto de magnitud 8 en el condado de Huaxian, provincia de Shaanxi, 65438 65438, 0556, y murieron 830.000 personas.
El segundo fue el terremoto de Tangshan de 8,1 grados el 27 de julio de 1976. Según datos oficiales, murieron 255.000 personas (se estima que llegarán a 655.000).
Guía de autorrescate en terremotos
Es probable que se produzcan réplicas después de un terremoto, y es posible que la ubicación de las réplicas no esté muy cerca de la fuente del terremoto. Por eso, aprender a salvarse es una de las medidas más importantes después de un terremoto.
Cuando ocurre un terremoto, es fundamental mantener la cabeza despejada y una actitud tranquila. Sólo cuando esté tranquilo podrá utilizar el conocimiento sobre terremotos que ha aprendido para juzgar la magnitud y la distancia de un terremoto. Los terremotos recientes tienden a comenzar entrecortados y luego oscilar de un lado a otro. Los teletremors son menos bruscos, pero se balancean principalmente de lado a lado, con sonidos nítidos y pequeñas vibraciones. Generalmente, no hay necesidad de huir durante pequeños terremotos y terremotos distantes.
El último consejo de autoayuda: No te escondas debajo de la mesa
El “Manual de terremotos” de Japón contiene diez conocimientos sobre prevención de terremotos, el primero de los cuales dice claramente “Escóndete debajo de la mesa”. muebles resistentes "Abajo". Por eso los profesores japoneses creen firmemente que la mejor manera es "esconderse debajo de la mesa". Esta idea se basa en la premisa de que el terremoto en Japón terminó después de decenas de segundos y el techo no cayó.
Cuando el techo de un edificio se derrumba debido a un fuerte terremoto, aplastará mesas, camas y otros muebles. Si la gente se esconde en el interior, las consecuencias serán desastrosas.
Si una persona se esconde junto a muebles de perfil bajo, los muebles pueden verse afectados primero por la fuerza del objeto que se derrumba, permitiendo que las personas que están a su lado ganen espacio para vivir.
Cuando experimentes un terremoto mientras conduces, debes bajarte del coche lo más rápido posible. Muchas personas que murieron en el estacionamiento durante el terremoto murieron aplastadas en sus autos, pero las personas entre los dos autos no resultaron heridas en absoluto. Cuando ocurre un terremoto fuerte, si está en un estacionamiento, no permanezca en el automóvil para evitar que el techo derrumbado aplaste el automóvil y cause lesiones. Debe esconderse al lado del automóvil en una posición acostada. Golpea a las personas y puede formar un "espacio vital" que aumenta tus posibilidades de supervivencia.
Tres estrategias principales para la reducción de terremotos en edificios de gran altura
Estrategia 1: Mantener la calma durante un terremoto y salir al aire libre después del terremoto. Este es un estándar de protección contra terremotos aceptado internacionalmente. Muchos ejemplos de terremotos en el país y en el extranjero muestran que las personas tienen más probabilidades de resultar heridas o muertas cuando entran o salen de un edificio en un corto período de tiempo. Por tanto, los expertos recuerdan que si las condiciones de absorción de impactos en el interior son buenas, se debe seleccionar primero la absorción de impactos en el interior. Si el edificio no es resistente a los terremotos, intente salir corriendo de la habitación.
Según las normas nacionales pertinentes, los edificios residenciales en Beijing deberían tener la capacidad de resistir los daños de un terremoto de 8 grados. No entre en pánico cuando ocurra un terremoto, mantenga abierto su campo de visión y muévase para que la cámara pueda moverse. En particular, no se quede en la cama; no corra hacia el balcón; no corra hacia el pasillo u otros lugares concurridos; no salte del edificio; Si ocurre un terremoto, debes salir del ascensor lo antes posible. Si no se puede abrir la puerta, agáchese con la cabeza entre las manos. Además, apague el fuego inmediatamente y corte el suministro eléctrico para evitar quemaduras, descargas eléctricas e incendios.
Estrategia 2: La posición del amortiguador es muy importante. Si vive en un edificio con amortiguador, puede juzgar la situación en función del diseño del edificio y las condiciones interiores y encontrar un espacio seguro para escapar. Lo mejor es buscar un lugar que cree un espacio triangular. Es más seguro ponerse en cuclillas junto al calentador y soportar mucho peso. La estructura de malla y la elasticidad de los tubos metálicos no se rompen fácilmente y no se desprenden fácilmente incluso si hay un gran terremoto. La tubería de calefacción está bien ventilada y es menos probable que cause asfixia; el agua almacenada en la tubería también puede prolongar el período de supervivencia. Más importante aún, las personas atrapadas pueden enviar mensajes al mundo exterior tocando los tubos de calefacción. La posición del tubo de calefacción cerca de la pared exterior favorece la obtención de ayuda lo antes posible.
Escóndete en habitaciones pequeñas como cocinas y baños, y presta especial atención a mantenerte alejado de estufas, tuberías de gas y platos frágiles. Si la cocina y el baño están ubicados en la esquina del edificio y las paredes divisorias son delgadas, no lo elija como el mejor lugar para la absorción de impactos. Además, no entre en armarios o cajas, porque una vez que una persona entre, inmediatamente perderá la capacidad de moverse, su vista quedará bloqueada y sus extremidades quedarán atadas. Esto no solo perderá la posibilidad de escapar. , pero también será perjudicial para el rescate; una mala postura acostada aumentará el área plana del cuerpo humano, la probabilidad de ser golpeado es 5 veces mayor que en la posición de pie y las maniobras son difíciles.
Estrategia 3: Mantente más cerca del agua que del fuego, quédate afuera en lugar de adentro. Este es un principio importante para garantizar la asistencia oportuna de otros en caso de terremotos urbanos. Manténgase alejado de estufas de gas, tuberías de gas y electrodomésticos; no elija una ubicación interna en un edificio, trate de estar lo más cerca posible de la pared exterior, pero no se esconda debajo de una ventana; fuente de agua como sea posible. Una vez atrapado, intenta contactar con el mundo exterior. Además de utilizar el teléfono móvil después de un terremoto, también podéis tocar las tuberías de agua y los radiadores, o encender una linterna para ayudaros unos a otros.
Después del terremoto, es imposible que los equipos externos de socorro en casos de desastre se apresuren a llegar inmediatamente al lugar de socorro. En este caso, para permitir que más personas enterradas bajo los escombros salven sus preciosas vidas, las personas en la zona del desastre participan activamente en el rescate mutuo, que es la forma más oportuna y efectiva de reducir las víctimas y también encarna el concepto de "salvar personas en peligro" Noble virtud.
Cuanto más pronto sea el momento del rescate, mayor será la esperanza de rescate. Según datos relevantes, la tasa de supervivencia de los rescatados dentro de los 20 minutos posteriores al terremoto es superior a 98, y la tasa de supervivencia de los rescatados dentro de la hora posterior al terremoto cae a 63. Entre los que no pudieron ser rescatados dos horas después del terremoto, 58 murieron por asfixia. No murieron por el derrumbe de los edificios durante el terremoto, sino por asfixia. Si pueden ser rescatados a tiempo, definitivamente podrán sobrevivir. En el terremoto de Tangshan, cientos de miles de personas quedaron enterradas entre los escombros. La mayoría de las personas enterradas recuperaron la vida mediante el rescate propio y mutuo. Las acciones de ayuda mutua que involucraron a las personas en las zonas de desastre desempeñaron un papel irreemplazable en todo el esfuerzo de socorro tras el terremoto.