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on septembre 19, 2022

Que signifie un intervalle de temps plus long pour la distance entre l’emplacement et l’épicentre ?

Géologie

Gevraagd door: Courtney Carter

There are three kinds of sea floor sediment: terrigenous, pelagic, and hydrogenous. Terrigenous sediment is derived from land and usually deposited on the continental shelf, continental rise, and abyssal plain.

Contents:

  • Comment le temps de latence est-il lié à la distance de l’épicentre ?
  • Quelle est la relation entre l’intervalle de temps SP et la distance à l’épicentre d’un tremblement de terre ?
  • Que signifie la distance à l’épicentre ?
  • Comment la distance à l’épicentre d’un tremblement de terre est-elle déterminée ?
  • Le temps de latence est-il plus court ou plus long à mesure que l’on s’éloigne de l’épicentre ?
  • Lorsqu’un tremblement de terre se produit, où les secousses sont-elles plus fortes près de l’épicentre ou loin de l’épicentre ?
  • Qu’arrive-t-il à la différence de temps d’arrivée entre les ondes P et S lorsque la distance du tremblement de terre augmente ?
  • Quelle est la distance approximative de l’épicentre si la différence entre les temps d’arrivée de l’onde P et de l’onde S est de 5,5 min ?
  • Quel est l’intervalle de temps entre l’arrivée de la première onde P et l’arrivée de la première onde S ?
  • Que signifie l’intervalle de temps entre l’onde primaire et l’onde secondaire ?
  • Lequel des éléments suivants permet de déterminer la distance entre l’épicentre du tremblement de terre et la station sismographique ?
  • Quelle affirmation décrit l’emplacement de l’épicentre d’un tremblement de terre ?
  • Qu’arrive-t-il au temps de latence plus on s’éloigne de l’épicentre ?
  • Quelle est la relation entre la magnitude de l’amplitude des vagues et la distance de l’épicentre ?
  • Comment trouver le temps de latence des ondes P et S ?
  • Où se trouve l’épicentre d’un tremblement de terre par rapport aux 3 cercles ?
  • Quelle est la relation entre les ondes S et P ?
  • Laquelle des ondes suivantes transporte l’énergie des couches internes de la Terre qui provoque un tremblement de terre ?
  • Comment les ondes P et les ondes S aident-elles à déterminer la structure de la Terre ?

Comment le temps de latence est-il lié à la distance de l’épicentre ?

Le temps de latence S-P est directement lié à la distance du séisme. Ainsi, le temps de latence S-P peut être utilisé pour calculer la distance à l’épicentre d’un tremblement de terre. Le temps de latence S-P en secondes est identique à la distance en kilomètres. Ainsi, le temps de latence S-P en secondes peut être simplement converti en distance en kilomètres.

Quelle est la relation entre l’intervalle de temps SP et la distance à l’épicentre d’un tremblement de terre ?

Plus on s’éloigne du séisme, plus la différence de temps entre l’arrivée des ondes P et l’arrivée des ondes S augmente. En termes plus simples, plus le temps entre les ondes S et P (l’intervalle S-P) est élevé, plus la distance est grande.

Que signifie la distance à l’épicentre ?

Déterminer la distance à l’épicentre
Utilisez la différence de temps entre l’arrivée des ondes P et S pour estimer la distance entre le séisme et la station. (D’après Bolt, 1978.) Mesurez la distance entre la première onde P et la première onde S. Dans ce cas, les premières ondes P et S sont séparées de 24 secondes. Dans ce cas, les premières ondes P et S sont séparées de 24 secondes.

Comment la distance à l’épicentre d’un tremblement de terre est-elle déterminée ?

Un sismogramme indique la distance à l’épicentre. Celle-ci est déterminée par les temps d’arrivée des ondes P et S. Si le séisme est proche du sismographe, les ondes S arrivent peu après les ondes P. Si le séisme est éloigné du sismographe, les ondes P arrivent longtemps avant les ondes S. Si le séisme est loin du sismographe, les ondes P arrivent longtemps avant les ondes S.

Le temps de latence est-il plus court ou plus long à mesure que l’on s’éloigne de l’épicentre ?

Au fur et à mesure que les ondes P et S se propagent à partir d’un séisme, les ondes P prennent progressivement de l’avance sur les ondes S. Par conséquent, plus une station d’enregistrement sismique est éloignée de l’épicentre du séisme, plus la différence de temps d’arrivée entre les ondes P et S sera importante.

Lorsqu’un tremblement de terre se produit, où les secousses sont-elles plus fortes près de l’épicentre ou loin de l’épicentre ?

Réponse et explication : Les secousses ressenties à proximité de l’épicentre d’un tremblement de terre sont plus fortes car l’énergie disponible pour déplacer le sol est plus importante à cet endroit.

Qu’arrive-t-il à la différence de temps d’arrivée entre les ondes P et S lorsque la distance du tremblement de terre augmente ?

Plus on s’éloigne du séisme, plus la différence de temps entre l’arrivée des ondes P et l’arrivée des ondes S augmente.

Quelle est la distance approximative de l’épicentre si la différence entre les temps d’arrivée de l’onde P et de l’onde S est de 5,5 min ?

Distance de l’épicentre =5.5T= 1331 km.

Quel est l’intervalle de temps entre l’arrivée de la première onde P et l’arrivée de la première onde S ?

Pour le sismogramme à droite, l’amplitude de l’onde S est d’environ 270, et l’intervalle SP est d’environ 48 secondes, c’est-à-dire la différence de temps entre l’arrivée de la première onde P et l’arrivée de la première onde S . Un nomogramme vous aidera à déterminer la magnitude (intensité) d’un séisme.



Que signifie l’intervalle de temps entre l’onde primaire et l’onde secondaire ?

Les ondes S sont indiquées par un changement brusque de l’amplitude des ondes. Dans le sismogramme ci-dessous, nous voyons que l’onde S est arrivée environ 34 secondes après l’arrivée de l’onde P. Cette différence de temps est appelée l’intervalle S-P et constitue le temps de latence entre l’onde P et l’onde S.

Lequel des éléments suivants permet de déterminer la distance entre l’épicentre du tremblement de terre et la station sismographique ?

La triangulation est nécessaire pour déterminer exactement où cela s’est produit. Trois sismographes sont nécessaires. Un cercle est tracé à partir de chacun des trois emplacements différents du sismographe, le rayon de chaque cercle étant égal à la distance entre cette station et l’épicentre.

Quelle affirmation décrit l’emplacement de l’épicentre d’un tremblement de terre ?

Quelle affirmation décrit l’emplacement de l’épicentre d’un tremblement de terre ? Il est situé au point d’intersection de cercles sur une carte.

Qu’arrive-t-il au temps de latence plus on s’éloigne de l’épicentre ?

Plus le temps de latence est court, plus la distance est grande. Il n’y a pas de relation.

Quelle est la relation entre la magnitude de l’amplitude des vagues et la distance de l’épicentre ?

Plus on s’éloigne du séisme, plus la différence de temps entre l’arrivée des ondes P et l’arrivée des ondes S augmente. Plus le temps entre les ondes S et P (l’intervalle S-P) est élevé, plus la distance est grande. Plus la distance (et l’amplitude) augmente, plus la magnitude du tremblement de terre augmente.



Comment trouver le temps de latence des ondes P et S ?

Pour trouver le temps de latence des ondes sismiques à 100 km, soustrayez le temps que mettent les ondes P à parcourir 100 km du temps que mettent les ondes S à parcourir 100 km. Enregistrez le temps de latence.

Où se trouve l’épicentre d’un tremblement de terre par rapport aux 3 cercles ?

En traçant trois cercles, chacun autour d’un sismomètre, le point où les cercles se croisent est l’épicentre du tremblement de terre.

Quelle est la relation entre les ondes S et P ?

Les ondes P se déplacent le plus rapidement et sont les premières à arriver du tremblement de terre. Dans les ondes S ou de cisaillement, la roche oscille perpendiculairement à la direction de propagation des ondes. Dans la roche, les ondes S se déplacent généralement à environ 60 % de la vitesse des ondes P, et l’onde S arrive toujours après l’onde P.

Laquelle des ondes suivantes transporte l’énergie des couches internes de la Terre qui provoque un tremblement de terre ?

Les ondes P (P pour primaire) sont des ondes sismiques de compression qui traversent l’intérieur de la Terre. Les ondes P modifient le volume du matériau à travers lequel elles se propagent.



Comment les ondes P et les ondes S aident-elles à déterminer la structure de la Terre ?

Les ondes P peuvent se propager dans les liquides, les solides et les gaz, tandis que les ondes S ne se propagent que dans les solides. Les scientifiques utilisent ces informations pour les aider à déterminer la structure de la Terre. Par exemple, si un tremblement de terre se produit sur un côté de la Terre, les sismomètres du monde entier peuvent mesurer les ondes S et P qui en résultent.

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