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地震時斷層面產生錯動,常造成跨過斷層兩側的房屋或人造物倒塌。地表震動造成的災情,與地震規模、震央距離、地形及地下地質條件相關。如臺北盆地地下土層松軟,屬於盆地地形,因此地震波傳遞到地表時被放大,對建筑產生的危害隨之增加。
地表震動可能引起土壤液化導致災害,因飽含地下水的砂土在地震搖晃時,砂土顆粒間的孔隙水壓突增,水與砂土顆粒重新組合,攪和在一起形成像泥漿一樣的狀態,致使土壤失去支撐力,建筑物下沉傾倒。孔隙水壓暴增太快的地方,也會發生噴砂、噴泥的現象。
發生在海底的地震可能會引發海嘯。海嘯產生時會引起長周期水波,波高在數十公分至數公尺之間,波長500-650公里,以每小時約500-1000公里的波速向四周傳布。海嘯波速與水深的平方根成正比,海水愈深,波速愈快,波長也愈長。波浪傳遞時的能量耗損則與波長成反比,長波海嘯可以傳得很遠。當長波抵達海岸時,會因為海床變淺,波速減低,波長變短,但浪高卻逐漸增加,向陸地方向涌高數公尺到數十公尺,造成破壞。2004年12月26日印尼蘇門答臘外海之巽他海溝,發生規模9.0的大地震,震源深度30公里,引發1,200公里長的大斷裂,鼓起數公尺高的海水,造成南亞大海嘯,淹沒5,000公里范圍之海岸,造成超過28萬人死亡。
另一現象為震生湖,因大地震引發山崩,堵塞河流,造成堰塞湖,使得上游河道水位上升,引起兩岸的淹水,一旦天然壩潰決後,夾雜土石的洪水造成下游的洪患。
強烈地震在震央區域或震度較強地區,常可聽到地鳴的聲音,震源區域上空也會出現地震光。地鳴屬低頻的聲波,推測可能由P波傳到表面時,一部分能量轉變為音波,成為地鳴。地震光與極光相似,由白至藍,持續時間則由幾秒至幾十秒不等,地震光形成的假說有:巖層所產生的壓電效應導致氣體離子化、摩擦熱及發光、外激電子發射、易燃氣體突燃、電流作用引致氣體離子化等。
臺灣較確實的海嘯記載為1867年基隆外海地震所引起之海嘯。由海岸沖積層開挖研究,世界級海嘯約500年一次,是跟地震相關的超大天然災害。
臺灣最有名的震生湖為草嶺山崩。草嶺山崩歷史紀錄中第一次形成堰塞湖是在1864年,因巖層滑動下移,土石堵塞河道形成天然水潭,并於1877年遭沖毀。第二次堰塞湖形成於1941年12月17日嘉義大地震,至1951年因連續豪雨,湖水溢流致壩體潰決。1979年8月15日豪雨造成的巖層滑動再次堵塞河道形成堰塞湖,同年8月24日潰決。1999年9月21日集集地震,發生歷來紀錄上最大規模的順向坡滑動,大坍方造成的崩積面積達400公頃,河道阻斷長度約5公里。
中文關鍵字:地震斷層 , 海嘯 , 土壤液化 , 地鳴 , 堰塞湖
英文關鍵字earthquake fault , tsunami , soil liquefaction , earthquake sound , dammed lake
參考資料
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