Escala de Richter
História do Brasil e do Mundo

Escala de Richter



 Richter escala teste magnitude (ou mais corretamente L escala de magnitude M local) atribui um único número para quantificar o tamanho de um terremoto. É uma base 10 escala logarítmica obtida calculando o logaritmo da horizontal combinado amplitude da maior deslocamento de zero em um sismograma. Assim, por exemplo, um sismo de magnitude 5 é dez vezes maior do que uma magnitude de 4 e um sismo de magnitude 8 é 10 (8-4) ou 10000 vezes maior do que uma magnitude de 4.
No entanto, a energia de um sismo é proporcional à raiz quadrada do cubo da amplitude. Assim, cada passo das escalas Richter tem uma energia de 10 3/2 (~ 31,6) vezes maior do que o passo anterior. Assim, tem uma magnitude 9 10.000 vezes a amplitude de uma grandeza 5, mas um milhão de vezes mais energia.
A diminuição da amplitude devido à distância entre o terremoto epicentro e o sismógrafo é corrigido para subtraindo-se o logaritmo comum da amplitude esperada de um evento de magnitude 0 a essa distância. Esta correção para a distância destina-se a fazer a magnitude local uma medida absoluta de tamanho terremoto.
A magnitude do terremoto, M, é dada por:
M = log 10 A + 3log 10 (8? t - 2,92)
em que A é a amplitude em milímetros e t é o tempo em segundos.
História
Desenvolvido em 1935 por Charles Richter em colaboração com Beno Gutenberg, ambos do Instituto de Tecnologia da Califórnia, a escala foi originalmente destinado a ser utilizado apenas em uma área de estudo particular, na Califórnia, e em sismogramas gravados em um instrumento particular, o Wood-Anderson torção sismógrafo. Richter originalmente relatado valores para o trimestre mais próximo de uma unidade, mas os números decimais foram usadas mais tarde. Sua motivação para criar a escala de magnitude local era separar o imensamente maior número de terremotos menores de poucos terremotos maiores observados na Califórnia na época. Sua inspiração para a técnica foi a escala de magnitude estelar usada na astronomia para descrever o brilho das estrelas e de outros objetos celestiais. Richter arbitrariamente escolheu um evento de magnitude 0 para ser um terremoto que iria mostrar um deslocamento horizontal combinado máximo de 1 micrômetro em um seismogram gravado utilizando um Wood-Anderson torção seismometer a 100 km do epicentro do terremoto. Esta escolha foi destinado a evitar magnitudes negativas de ser associado. No entanto, a escala Richter não tem limite superior ou inferior, e modernos sensíveis sismógrafos agora rotineiramente gravar terremotos com magnitudes negativas.
Devido às limitações da sismómetro torção Wood-Anderson utilizado para o desenvolvimento da escala, o original M L não pode ser calculado para eventos maiores do que cerca de 6,8. Muitos investigadores têm proposto extensões para a escala de magnitude local, sendo o mais popular o onda de superfície magnitude M S ea onda do corpo magnitude M b.

Problemas com a escala Richter

O principal problema com a magnitude Richter é que ele não é facilmente relacionada com as características físicas da fonte de sismo. Além disso, existe um efeito de saturação perto de 8,3-8,5, em virtude da lei de escala de espectros de sismo, que faz com que os métodos tradicionais de magnitude (tais como M S), para se obter a mesma magnitude estimativa para eventos que são claramente de tamanho diferente. No início do século 21, a maioria dos seismologists consideradas as escalas de magnitude tradicionais para ser obsoleta, sendo substituída por uma medição mais fisicamente significativa chamado de momento sísmica que é mais diretamente relacionáveis ??com os parâmetros físicos, tais como a dimensão do sismo ruptura e, a energia liberada pelo terremoto. Em 1979 sismólogos Tom Hanks e Hiroo Kanamori, também do Instituto de Tecnologia da Califórnia, propôs a escala de magnitude momento (M W), que fornece uma maneira de expressar momentos sísmicos em um formulário que pode ser aproximadamente relacionada com as medidas tradicionais de magnitude sísmica.
Magnitude não deve ser confundido com intensidade. Escalas de intensidade, como a modificação Escala de Mercalli e japonês escala de intensidade sísmica, são usados ??para descrever os efeitos do terremoto relativos. A intensidade é sensível a uma série de condições locais e não é uma medida absoluta de tamanho sismo.

Magnitudes Richter

Eventos com magnitudes de cerca de 4,5 ou maior são fortes o suficiente para ser registrado por sismógrafos em todo o mundo.
O que se segue descreve os efeitos típicos de terremotos de diversas magnitudes próximas ao epicentro. Este quadro deve ser feita com extrema cautela, uma vez que a intensidade e os efeitos, assim, moídas dependem não só sobre a magnitude, mas também sobre a distância do epicentro, e as condições geológicas (certos terrenos pode amplificar sinais sísmicos).
Descritor
Magnitudes Richter
Efeitos do terremoto
Frequência de Ocorrência
Micro
Menos de 2,0
Microearthquakes, não sentia.
Cerca de 8.000 por dia
Muito menor
2,0-2,9
Geralmente não sentia, mas gravado.
Cerca de 1.000 por dia
Menor
3,0-3,9
Muitas vezes sentia, mas raramente causa danos.
49.000 por ano (est.)
Claro
4,0-4,9
Tremor perceptível de itens de interior, chocalho ruídos. Danos significativos improvável.
6.200 por ano (est.)
Moderado
5,0-5,9
Podem causar grandes danos a edifícios construídos mal mais pequenas regiões. No máximo ligeira danos a edifícios bem desenhados.
800 por ano
Forte
6,0-6,9
Pode ser destrutivo em áreas de até cerca de 100 milhas de diâmetro em áreas povoadas.
120 por ano
Principal
7,0-7,9
Pode causar sérios danos em áreas maiores.
18 por ano
Ótimo
8,0-8,9
Pode causar sérios danos em áreas várias centenas de milhas de diâmetro.
1 por ano
Rare grande
9,0 ou maior
Devastador em áreas vários milhares de milhas de diâmetro.
1 por 20 anos
(Adaptado de documentos US Geological Survey).
Grandes terremotos ocorrem uma vez por ano, em média. O maior terremoto registrado foi grande terremoto chileno de de Maio de 22 de, 1960 que teve uma magnitude (M W) de 9,5 (Chile 1960).
A tabela a seguir lista os aproximados de energia equivalentes em termos de TNT força explosiva.
a.
Richter
Magnitude
TNT aproximado para
Sísmica Rendimento Energia
Exemplo
-1.5
6 lb (3 kg)
Granada de mão
1.0
30 lb (14 kg)
Canteiro de obras explosão
1,5
320 lb (145 kg)
WWII bombas convencionais
2.0
1 tonelada métrica
Bombas convencionais da Segunda Guerra Mundial
2.5
4.6 toneladas métricas
WWII bomba de sucesso
3.0
29 toneladas
Maciço bomba Ordnance Air Blast
3,5
73 toneladas
Chelyabinsk acidente nuclear de 1957
4
1 kiloton
Pequeno bomba atômica
4,5
5.1 kilotons
Média tornado (energia total)
5
32 quilotons
Nagasaki bomba atômica
5.5
80 quilotons
Pouco Mtn Skull., NV Quake, 1992
6
1 megaton
Double Spring Flat, NV Quake, 1994
6.5
5 megatons
Terremoto de Northridge, 1994
7
32 megatons
A maior arma termonuclear
7,5
160 megatons
Landers, CA Quake, 1992
8
1 gigatonelada
San Francisco, CA Quake de 1906
8,5
5 gigatoneladas
Anchorage, AK Quake de 1964
9
32 gigatoneladas
Oceano Índico terremoto / tsunami de 2004
10,0
1 teraton
10 km rochoso bolide impactando a 25 km / s

Veja também

links externos

Para cada magnitude, a força de um terremoto aumenta 31,7.

















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