Earthquake predictions are based mainly on the observation of precurso การแปล - Earthquake predictions are based mainly on the observation of precurso ไทย วิธีการพูด

Earthquake predictions are based ma

Earthquake predictions are based mainly on the observation of precursory phenomena.
However, the physical mechanism of earthquakes and precursors is at present poorly
understood, because the factors and conditions governing them are so complicated.
Methods of prediction based merely on precursory phenomena are therefore purely
empirical and involve many practical difficulties.
A seismic precursor is a phenomenon which takes place sufficiently prior to the occurrence of
an earthquake. These precursors are of various kind, such as ground deformation, changes in
sea-level, in tilt and strain and in earth tidal strain, foreshocks, anomalous seismicity, change
in b-value, in microsismicity, in earthquake source mechanism, hypocentral migration, crustal
movements, changes in seismic wave velocities, in the geomagnetic field, in telluric currents, in
resistivity, in radon content, in groundwater level, in oil flow, and so on. These phenomena
provide the basis for prediction of the three main parameters of an earthquake: place and time
of occurrence and magnitude of the seismic event.
The most important problem with all these precursors is to distinguish signals from noise. A
single precursor may not be helpful, the prediction program strategy must involve an
integral approach including several precursors.
Moreover, in order to evaluate precursory phenomena properly and to be able to use them
confidently for predictive purposes, one has to understand the physical processes that give
rise to them. Physical models of precursory phenomena are classified in two broad
categories: those based on fault constitutive relations, which predict fault slip behavior but
no change in properties in material surrounding the fault, and those based on bulk rock
constitutive relations, which predict physical property changes in a volume surrounding the
fault. Nucleation and lithospheric loading models are the most prominent of the first type
and the dilatancy model is of the second type.
During the past two decades efforts have been made to measure anomalous emanations of
geo-gases in earthquake-prone regions of the world, in particular helium, radon, hydrogen,
carbon dioxide. Among them radon has been the most preferred as earthquake precursor,
because it is easily detectable.
Radon is found in nature in three different isotopes: 222Rn, member of 238U series, with an
half life of 3.8 days, 220Rn (also called thoron), member of 232Th series, with an half life of 54.5
s and 219Rn, member of 235U series, with an half life of 3.92 s.
Owing to his longer half-life, the most important of them is 222Rn, produced by 226Ra
decaying. After his production in soil or rocks, 222Rn can leave the ground crust either
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
คาดการณ์แผ่นดินไหวอยู่บนการสังเกตปรากฏการณ์ precursory ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตาม กลไกทางกายภาพของแผ่นดินไหวและ precursors เป็นปัจจุบันไม่ดีความเข้าใจ เพราะปัจจัยและเงื่อนไขที่ควบคุมนั้นมีความซับซ้อนมากวิธีการคาดเดาตามปรากฏการณ์ precursory เพียงดังเพียงอย่างเดียวประจักษ์ และเกี่ยวข้องกับปัญหาในทางปฏิบัติสารตั้งต้นที่สั่นสะเทือนเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดก่อนการเกิดแก่แผ่นดินไหว Precursors เหล่านี้มีชนิดต่าง ๆ เช่นพื้นดินแมพ เปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล- เอียงและต้องใช้ และ ในโลกหน้าต้องใช้ เปลี่ยนชื่อ anomalous seismicityใน b-ค่า microsismicity ในแผ่นดินไหวแหล่งกลไก การย้าย hypocentral, crustalเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงในสั่นสะเทือนคลื่นตะกอน ในฟิลด์ geomagnetic ในกระแส telluric ในความต้านทาน ในเนื้อหาเรดอน ในระดับน้ำใต้ดิน ในกระแสน้ำมัน และอื่น ๆ ปรากฏการณ์เหล่านี้มีการคาดเดาของพารามิเตอร์หลักที่สามของแผ่นดินไหว: สถานที่และเวลาเกิดขึ้นและขนาดของเหตุการณ์ธรณีปัญหาสำคัญของ precursors เหล่านี้จะแยกสัญญาณจากเสียงรบกวน Aสารตั้งต้นเดียวอาจไม่เป็นประโยชน์ กลยุทธ์โปรแกรมทำนายต้องเกี่ยวข้องกับการเป็นวิธีที่รวมหลาย precursorsนอกจากนี้ ใน การประเมิน precursory ปรากฏการณ์ได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้ความประสงค์คาดการณ์ หนึ่งได้เข้าใจกระบวนการทางกายภาพที่ให้ขึ้นไป จัดรูปแบบทางกายภาพของปรากฏการณ์ precursory ไว้กว้าง 2หมวดหมู่: ผู้ใช้ข้อบกพร่องขึ้นความสัมพันธ์ การทำนายพฤติกรรมบันทึกข้อบกพร่อง แต่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในวัสดุรอบข้อบกพร่อง และที่ยึดหินจำนวนมากความสัมพันธ์ของขึ้น ซึ่งทำนายการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพในการไดรฟ์ข้อมูลข้อบกพร่อง Nucleation และการโหลด lithospheric รุ่นโดดเด่นมากสุดชนิดแรกและรุ่น dilatancy เป็นชนิดที่สองในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา พยายามทำวัด anomalous emanations ของแก้วก๊าซในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวของโลก ในเฉพาะฮีเลียม เรดอน ไฮโดรเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในหมู่พวกเขาเรดอนได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นสารตั้งต้นในการเกิดแผ่นดินไหวเนื่องจากสามารถเดินได้เรดอนพบในธรรมชาติในสามไอโซโทปอื่น: 222Rn สมาชิกของ 238U มีการชีวิตครึ่ง วัน 3.8, 220Rn (หรือที่เรียกว่า thoron) กรรมการชุด 232Th กับมีครึ่งชีวิตของ 54.5s และ 219Rn สมาชิกของ 235U ชุด กับมีครึ่งชีวิตของ 3.92 sเนื่องจาก half-life ของเขาอีกต่อไป สำคัญสุดของพวกเขาคือ 222Rn ผลิต โดย 226Raผุพัง หลังจากการผลิตของดินหรือหิน 222Rn สามารถปล่อยเปลือกล่างอย่างใดอย่างหนึ่ง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
การคาดการณ์แผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการสังเกตปรากฏการณ์ precursory.
อย่างไรก็ตามกลไกทางกายภาพของการเกิดแผ่นดินไหวและสารตั้งต้นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ดี
เข้าใจเพราะปัจจัยและเงื่อนไขเกี่ยวกับการที่พวกเขามีความซับซ้อนดังนั้น.
วิธีการทำนายตามเพียงปรากฏการณ์ precursory จึงหมดจด
เชิงประจักษ์ และเกี่ยวข้องกับความยากลำบากในการปฏิบัติจำนวนมาก.
ปูชนียบุคคลแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอก่อนที่จะเกิด
แผ่นดินไหว เหล่านี้เป็นสารตั้งต้นของชนิดต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนรูปพื้นดินในการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ำทะเลในเอียงและความเครียดและในแผ่นดินโลกสายพันธุ์น้ำขึ้นน้ำลง, foreshocks, แผ่นดินไหวผิดปกติ, การเปลี่ยนแปลง
ในขมูลค่าใน microsismicity ในกลไกแหล่งแผ่นดินไหวอพยพ hypocentral, เปลือกโลก
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในความเร็วของคลื่นแผ่นดินไหวในเขต geomagnetic ในกระแส telluric ใน
ความต้านทานในเนื้อหาเรดอนในระดับน้ำใต้ดินในการไหลของน้ำมันและอื่น ๆ ปรากฏการณ์เหล่านี้
เป็นพื้นฐานสำหรับการคาดการณ์ของสามพารามิเตอร์หลักของการเกิดแผ่นดินไหว: สถานที่และเวลา
. ที่เกิดขึ้นและความสำคัญของเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ปัญหาที่สำคัญที่สุดที่มีสารตั้งต้นของทั้งหมดเหล่านี้คือการแยกแยะสัญญาณจากเสียงรบกวน
สารตั้งต้นเดียวอาจจะไม่เป็นประโยชน์กลยุทธ์โปรแกรมทำนายต้องเกี่ยวข้องกับ
วิธีการหนึ่งรวมทั้งสารตั้งต้นหลาย.
นอกจากนี้ในการประเมินปรากฏการณ์ precursory อย่างถูกต้องและเพื่อให้สามารถใช้พวกเขา
อย่างมั่นใจเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำนายหนึ่งมีการเข้าใจกระบวนการทางกายภาพที่ ให้
เพิ่มขึ้นให้กับพวกเขา แบบจำลองทางกายภาพของปรากฏการณ์ precursory จะถูกจัดในสองกว้าง
ประเภท: ผู้ที่อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนประกอบความผิดซึ่งทำนายพฤติกรรมลื่นความผิด แต่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของวัสดุรอบความผิดและผู้ที่อยู่บนพื้นฐานของกลุ่มหิน
ความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนประกอบซึ่งคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใน ปริมาณรอบ
ความผิด นิวเคลียสและรูปแบบการโหลด lithospheric เป็นที่โดดเด่นที่สุดของชนิดแรก
และรูปแบบการขยายตัวภายใต้เป็นประเภทที่สอง.
ในช่วงที่ผ่านมาสองทศวรรษที่ผ่านมาความพยายามที่ได้รับการทำเพื่อวัดความผิดปกติของการกระจายพลังงาน
ก๊าซภูมิศาสตร์ในภูมิภาคแผ่นดินไหวแนวโน้มของโลกใน ฮีเลียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรดอนไฮโดรเจน
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในหมู่พวกเขาได้รับการเรดอนที่ต้องการมากที่สุดเป็นสารตั้งต้นแผ่นดินไหว
เพราะมันเป็นเรื่องง่ายที่ตรวจพบ.
เรดอนเป็นที่พบในธรรมชาติในสามไอโซโทปที่แตกต่างกัน: 222Rn สมาชิกของชุด 238U มี
ครึ่งชีวิต 3.8 วัน 220Rn (เรียกว่า Thoron) สมาชิกคนหนึ่งของชุด 232Th มีครึ่งชีวิต 54.5
และ 219Rn สมาชิกของซีรีส์ 235 U มีครึ่งชีวิต 3.92 เอส.
เนื่องจากครึ่งชีวิตอีกต่อไปของเขาที่สำคัญที่สุดของพวกเขาคือการ 222Rn ผลิตโดย 226Ra
เนื้อที่ หลังจากที่การผลิตของเขาในดินหรือหิน 222Rn สามารถออกจากเปลือกพื้นดินอย่างใดอย่างหนึ่ง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
คำทำนายแผ่นดินไหวจะตามหลักในการสังเกตปรากฏการณ์ที่เป็นขั้นเริ่มต้น .
แต่กลไกทางกายภาพของแผ่นดินไหวและสารตั้งต้นเป็นปัจจุบันไม่ดี
เข้าใจ เพราะปัจจัยและเงื่อนไขที่พวกเขาจะให้มันซับซ้อน วิธีการพยากรณ์โดย
เพียงปรากฏการณ์ที่เป็นขั้นเริ่มต้นจึงหมดจด
เชิงประจักษ์ และเกี่ยวข้องกับปัญหาในทางปฏิบัติมาก
เป็นสารตั้งต้นของแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอก่อนเกิด
แผ่นดินไหว สารเหล่านี้มีชนิดต่างๆ เช่น การบด การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล
ในเอียงและความเครียดและความเครียด เกาะกระแสโลกว่า ผิดปกติ Seismicity เปลี่ยน
ใน b-value ใน microsismicity ในกลไกการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกแผ่นดินไหว hypocentral แหล่ง
การย้ายถิ่นการเปลี่ยนแปลงในความเร็วของคลื่นแผ่นดินไหวในฟิลด์ Geomagnetic ใน telluric กระแสใน
ความต้านทานในเรดอนเนื้อหาในน้ำใต้ดินในน้ำมันไหล และอื่นๆ ปรากฏการณ์เหล่านี้
ให้พื้นฐานสำหรับการประเมินสามพารามิเตอร์หลักของแผ่นดินไหว : สถานที่และเวลาของเหตุการณ์และขนาดของ

เหตุการณ์แผ่นดินไหว .ปัญหาที่สำคัญที่สุดกับการทั้งหมดเหล่านี้คือการแยกสัญญาณจากเสียงรบกวน a
สารตั้งต้นเดียวอาจไม่เป็นประโยชน์ ทำนายโปรแกรมกลยุทธ์ต้องเกี่ยวข้องกับหลายวิธีรวมทั้งการบูรณาการ
.
นอกจากนี้เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ที่เป็นขั้นเริ่มต้นอย่างถูกต้องและสามารถใช้พวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ทำนาย
อย่างมั่นใจ ,มีความเข้าใจกระบวนการทางกายภาพที่ให้
ขึ้นเพื่อพวกเขา แบบจำลองทางกายภาพของปรากฏการณ์ที่เป็นขั้นเริ่มต้น แบ่งออกเป็นสองประเภทกว้าง
: ตามความผิดและความสัมพันธ์ ซึ่งทำนายพฤติกรรมความผิดพลาด แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติ
ในวัสดุรอบ ผิด และ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มหิน
และความสัมพันธ์ซึ่งทำนายการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพในระดับเสียงโดยรอบ
ความผิด ขนาดและรูปแบบการโหลดเปลือกโลกเป็นที่โดดเด่นที่สุดของชนิดแรก
และการทรุดตัวไม่เท่ากันแบบเป็นประเภทที่สอง
ช่วงที่ผ่านมาสองทศวรรษที่ผ่านมาความพยายามได้รับการทำเพื่อวัดว่า emanations ของก๊าซในแผ่นดินไหวเสี่ยง
ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะก๊าซเรดอน , ไฮโดรเจน ,
คาร์บอนไดออกไซด์ในหมู่พวกเขาเรดอนได้รับมากที่สุดเป็นสารตั้งต้นของแผ่นดินไหว
เพราะตรวจพบได้อย่างง่ายดาย .
เรดอนที่พบในธรรมชาติทั้ง 3 ไอโซโทปที่แตกต่างกัน : 222rn สมาชิก 238u ชุดกับ
ครึ่งชีวิต 12 วัน 220rn ( ที่เรียกว่าโทรอน ) , สมาชิกของ 232th ชุด กับชีวิต จาก
และ 219rn สมาชิก 235u ชุดมีครึ่งชีวิตและ S .
เพราะอีกครึ่งชีวิตของเขา ,ที่สำคัญที่สุดของพวกเขาคือ 222rn , ผลิตโดย 226ra
เน่าเปื่อย . หลังจากการผลิตของเขาในดินหรือหิน 222rn สามารถออกจากพื้นเปลือกเหมือนกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: