Jurand Wojewoda WSTĘP DO NAUK O ZIEMI. czas fizyczny, czas geologiczny, zjawisko, proces, zdarzenie, rozdzielczość metod pomiaru WYKŁAD

Podobne dokumenty
ziemi na Dolnym Śląsku?

WYKŁAD HISTORIA GEOLOGII starożytność XVI-XVII wiek XVIII-XIX wiek (początki) kamienie milowe WSTĘP DO NAUK O ZIEMI

Trzęsienia ziemi to wstrząsy krótkotrwałe i gwałtowne. Wzbudzane są we wnętrzu Ziemi i rozprzestrzeniają się w postaci fal sejsmicznych.

Palaeoseismicity in the Sudetes

WYBRANE ELEMENTY GEOFIZYKI

1. INQUA Commission on Stratigraphy and Chronology (INQUA-SACCOM)

WYKŁAD WSTĘP DO NAUK O ZIEMI. Wokół geologii

LECTURE HISTORIA GEOLOGII starożytność XVI-XVII wiek XVIII-XIX wiek (początki) kamienie milowe

WYKŁAD HISTORIA GEOLOGII starożytność XVI-XVII wiek XVIII-XIX wiek (początki) kamienie milowe WSTĘP DO NAUK O ZIEMI

Geodynamika. Marcin Rajner ostatnia aktualizacja 23 lutego 2015

WYKŁAD HISTORIA GEOLOGII starożytność XVI-XVII wiek XVIII-XIX wiek (początki) kamienie milowe WSTĘP DO NAUK O ZIEMI

Teoria tektoniki płyt litosfery

Wykład 10. dr hab. Edyta Jurewicz, pok. nr

ELEMENTY GEOFIZYKI. Seismologia W. D. ebski

Sprawozdanie z wyjazdu badawczo-szkoleniowego do Syczuanu (Chiny) Chengdu listopad 2015 r.

Gleboznawstwo i geomorfologia

8a. Trzęsienia Ziemi

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, Spis treści

Fizyczne Ścieżki Sejsmologia dla zielonych

TRZĘSIENIE ZIEMI-NIEBEZPIECZEŃSTWO I WZYWANIE

Znaczenie kolei dla dostępno transportowej Pogórza Kaczawskiego

- trochę historii - definicje i przykłady - przykłady z Sudetów

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

Kartografia - wykład

INDYWIDUALNA KARTA PRACY NA LEKCJI ODWRÓCONEJ OGNISTY ODDECH ZIEMI. Na podstawie wiadomości przedstawionych przez grupy projektowe rozwiąż zadania:

TEMATYKA PRACY BADAWCZEJ. dr hab. inż. Robert Jankowski Katedra Mechaniki Budowli i Mostów

GEOLOGIA STOSOWANA (III) Geomechanika

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO OBIEKT - OSUWISKO

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO OBIEKT - OSUWISKO. 1. Metryka I lokalizacja M C-C/3. wersja 1/

Parasejsmiczne obciążenia vs. stateczność obiektów.

Warszawa, dnia

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

BADANIA GRAWIMETRYCZNE

Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Zagrożenia naturalne i systemy wczesnego ostrzegania

Geologia historyczna / Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski. Wyd. 3. zm. Warszawa, Spis treści

Wykład 9: Fale cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Wstęp: pojęcie czasu - fizyczne i geologiczne


GEOFIZYKA. Trzęsienia Ziemi. Linie stałego natężenia konkretnego trzęsienia Ziemi to izosejsmy.

Tektonika Płyt. Prowadzący: dr hab. Leszek Czechowski

Walidacja globalnych modeli geopotencjału pochodzących z misji satelitarnych w oparciu o naziemne dane grawimetryczne

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

Mariusz CZOP. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD GLEBOZNAWSTWA EROZJI I OCHRONY GRUNTÓW

Ziemia. jako obiekt fizyczny. Tomasz Sowiński Centrum Fizyki Teoreytcnzej PAN

TRZĘSIENIA ZIEMI W POLSCE W 2004 ROKU EARTHQUAKES IN POLAND IN 2004

1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: 20 s, 10 s, 5 s, 0,1 s.

GRANICE METAMORFIZMU:

ZASTOSOWANIE TERMOGRAFII W WYKRYWANIU STRAT CIEPŁA BUDYNKÓW I AWARII SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Wymagania edukacyjne z geografii w Gimnazjum Dwujęzycznym.

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką

Ilość punktów. Egzamin. ćw. terenowe. RAZEM wykłady. ćw. laborat. ćwiczenia

Wulkany. Wojtek Jóźwiak


KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO OBIEKT - OSUWISKO

Drgania drogowe i obciążenia cykliczne.

Zdarzenia czym skutkują i jaki pozostawiają zapis geologiczny? Krótki esej o czasie geologicznym

Osuwiska podwodne w jeziorze wigry w świetle

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Spis treści. Przedmowa... 13

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe

Pochodzenie wód podziemnych

Tomasz Gogołek, Łukasz Nowacki, Urszula Stępień

Drgania i fale sprężyste. 1/24

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ

zakres pt dla metamorfizmu: od t ~ 200 C i p ~ 2 kbar do t ~ 700 C

3. Powiat: Toruń. 7. Arkusz SMGP 1:50.000: 3) 0321 ark. Toruń

1. Gorące wulkany. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. Gdańsk Oliwa ul. Kościerska 7.

Fal podłużna. Polaryzacja fali podłużnej

Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli Terminarz spotkań

Zadania 1 2 wykonaj korzystając z mapy (Załącznik 1.) Zatoki Wyspy Rowy oceaniczne I A... II B...

Aktywność sejsmiczna w strefach zuskokowanych i w sąsiedztwie dużych dyslokacji tektonicznych w oddziałach kopalń KGHM Polska Miedź S.A.

2. DOTYCHCZASOWA REALIZACJA ZADAŃ W DZIEDZINIE GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

Bramki SMS SW. Termin obowiązywania umowy. Lp. OISW Jednostka. Okres wypowiedzenia umowy

WYNIKI MISTRZOSTW KATOWIC W PŁYWANIU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ( R.)

analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień

REDUKCJA DRGAŃ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH WPROWADZENIE

Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra

Radia-częstotliwości Zablokowany temat

Wewnętrzne procesy geologiczne

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski

Zespół ds. stawek przy UTK

WNIOSEK O UEZPIECZENIE WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY

Grupa I Nazwisko i imię: (0 2) Przyporządkuj rodzajom skał odpowiadające im warunki powstawania. A. magmowe głębinowe -... B. metamorficzne -...

S C.F.

System projektów celowych dla msp. realizowany przez Centrum Innowacji NOT

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016

WGGIOŚ Egzamin inżynierski 2014/2015 WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Geologia poziom rozszerzony

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010

INWENTARYZACJA CZĘŚCI ZESPOŁU PAŁACOWO FOLWARCZNEGO Z PARKIEM WYTYCZNE DO ROZBIÓREK I REMONTU

Transkrypt:

czas fizyczny, czas geologiczny, zjawisko, proces, zdarzenie, rozdzielczość metod pomiaru

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia HISTORIA GEOLOGII starożytność XVI-XVII wiek XVIII-XIX wiek (początki) kamienie milowe WYKŁAD 2018-2019 PLANETA ZIEMIA BUDOWA WNĘTRZA ZIEMI MINERAŁY, SKAŁY POWIERZCHNIA ZIEMI SEDYMENTACJA STRATYGRAFIA MAGMATYZM METAMORFIZM TEKTONIKA GEOZAGROŻENIA

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia odpowiednik popularnego w literaturze naukowej, angielskiego geohazard Międzynarodowe Centrum Geozagrożeń (International Centre for Geohazards, ICG) zostało wyodrębnione w 2002 roku jako wielodyscyuplinarny instytut badawczy w Norwegii, w Oslo, w ramach Norweskiego Instytutu Geotechniki (Norwegian Geotechnical Institute, NGI). początki 2002 WYKŁAD 2018-2019 www.geohazards.no

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia odpowiednik popularnego w literaturze naukowej, angielskiego geohazard 2004 Międzynarodowy Kongres Geologiczny obradujący w sierpniu 2004 roku we Florencji we Włoszech ogłosił rok 2006 Międzynarodowym Rokiem Planety Ziemia. Z taką inicjatywą wystąpiła w trakcie Kongresu Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych (IUGS). Projekt zyskał poparcie Wydziału Nauk Geologicznych UNESCO. Logo 32 Międzynarodowego Kongresu Geologicznego na tle kopuły katedry Santa Maria del Fiore wczesnorenesansowego, pionierskiego dzieła Fillipa Brunelleschiego (Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 1, 2005, p. 26)

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia NAJWAŻNIEJSZE PROCESY WYDARZENIOWE W GEOLOGII (main hazardous processes in geology) trzęsienie ziemi earthquake powódź flood upadek meteorytu meteorite impact erupcja wulkaniczna volcanic eruption sztorm storms tsunami tsunamis obryw, osuwisko i spływy mass movement susza drought

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi Trzęsienie ziemi - gwałtowne rozładowanie naprężeń powstałych w skorupie ziemskiej w czasie ruchów fragmentów litosfery. Z miejsca uwolnienia tych naprężeń (hipocentrum ogniska trzęsienia ziemi) rozchodzą się fale sejsmiczne. Punkt na powierzchni Ziemi położony nad ogniskiem (epicentrum) to miejsce, gdzie fale docierają najwcześniej i gdzie straty są największe. Siła wstrząsów maleje w miarę oddalania się od epicentrum. epicentrum

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi tektoniczne (ok. 90%) wulkaniczne (ok. 7%) zapadowe (ok. 2%) antropogeniczne (ok. 1%) płytkie powyżej 70 km (ok. 85%) średnie 70-350 km (ok. 12%) głębokie poniżej 350 km (ok. 3%)

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika uskoki normalne (przekrój) naprężenie uskoki odwrócone (przekrój) uskoki przesuwcze (plan)

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika ZESTAWIENIE 358214 WYDARZEŃ SEJSMICZNYCH NA ŚWIECIE W OKRESIE OD 1963 DO 1998 ROKU WYKŁAD 2018-2019 wg Lowman & Montgomery (1998)

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika Albert Einstein (1879-1955) Nie wszystko co się liczy jest policzalne, i nie wszystko co policzalne się liczy Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika 12-STOPNIOWA SKALA MERCALLEGO EMS-98 Opis intensywności zjawiska I Odczuwalne tylko przez przyrządy. II Odczuwalne przez nieliczne osoby na wyższych piętrach budynków lub w szczególnie dogodnych sytuacjach. III Wyczuwalne wew. budynków. Kołysanie przedmiotów wiszących, drżenie jak od przejeżdżających samochodów. IV Drżenie jak od przejeżdżających ciężarówek. Dzwonienie talerzy i szklanek. Możliwe spękania przy ramach okiennych. V Wyczuwalne wew. budynków. Można określić kierunek drgań. Budzi śpiących. Ciecze falują, małe przedmioty przesuwają się. Wahadła zmieniają sposób wahania lub zatrzymują się. VI Wyraźnie odczuwalne, ludzie przestraszeni. Spadają przedmioty zawieszone. Meble przesuwają się. Możliwe pęknięcie tynku. Drżenie cienkich gałęzi drzew. VII Zakłócenia równowagi. Wyczuwalne w jadących samochodach. Zawalenie słabych kominów, odpadanie tynku. Na stojącej wodzie pojawiają się fale i zmętnienie. VIII Zakłóca prowadzenie pojazdów. Uszkodzenia ścian, zwłaszcza z cegły. Słabe budynki mogą ulec uszkodzeniu. Zniszczenie kominów, odpadanie fragmentów budynków. Złamanie gałęzi drzew. IX Panika. Słabe budynki murowane ulegają zniszczeniu, inne uszkodzeniu. Uszkodzenie rurociągów, zbiorników wodnych. Przesunięcia w miękkim gruncie, niewielkie szczeliny. X Większość murowanych budowli -zniszczona, duża część drewnianych także, inne-uszkodzone. Uszkodzenie zapór wodnych, obsunięcia ziemi. Woda ze zbiorników wylewa się. Szyny kolejowe wyginają się. XI Szyny kolejowe mocno pogięte. Instalacje podziemne zniszczone. XII Całkowite zniszczenie. Przesunięcia dużych mas skalnych, Przedmioty wyrzucane w powietrze, zaburzenia poczucia linii horyzontu.

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika 12-STOPNIOWA SKALA MERCALLEGO EMS-98 Opis intensywności zjawiska I Odczuwalne tylko przez przyrządy. II Odczuwalne przez nieliczne osoby na wyższych piętrach budynków lub w szczególnie dogodnych sytuacjach. III Wyczuwalne wew. budynków. Kołysanie przedmiotów wiszących, drżenie jak od przejeżdżających samochodów. IV Drżenie jak od przejeżdżających ciężarówek. Dzwonienie talerzy i szklanek. Możliwe spękania przy ramach okiennych. V Wyczuwalne wew. budynków. Można określić kierunek drgań. Budzi śpiących. Ciecze falują, małe przedmioty przesuwają się. Wahadła zmieniają sposób wahania lub zatrzymują się. VI Wyraźnie odczuwalne, ludzie przestraszeni. Spadają przedmioty zawieszone. Meble przesuwają się. Możliwe pęknięcie tynku. Drżenie cienkich gałęzi drzew. VII Zakłócenia równowagi. Wyczuwalne w jadących samochodach. Zawalenie słabych kominów, odpadanie tynku. Na stojącej wodzie pojawiają się fale i zmętnienie. VIII Zakłóca prowadzenie pojazdów. Uszkodzenia ścian, zwłaszcza z cegły. Słabe budynki mogą ulec uszkodzeniu. Zniszczenie kominów, odpadanie fragmentów budynków. Złamanie gałęzi drzew. IX Panika. Słabe budynki murowane ulegają zniszczeniu, inne uszkodzeniu. Uszkodzenie rurociągów, zbiorników wodnych. Przesunięcia w miękkim gruncie, niewielkie szczeliny. X Większość murowanych budowli -zniszczona, duża część drewnianych także, inne-uszkodzone. Uszkodzenie zapór wodnych, obsunięcia ziemi. Woda ze zbiorników wylewa się. Szyny kolejowe wyginają się. XI Szyny kolejowe mocno pogięte. Instalacje podziemne zniszczone. XII Całkowite zniszczenie. Przesunięcia dużych mas skalnych, Przedmioty wyrzucane w powietrze, zaburzenia poczucia linii horyzontu.

skala oddziaływania zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika CZĘSTOTLIWOŚĆ (PRAWDOPODOBIEŃSTWO) I KATEGORYZACJA WYDARZEŃ SEJSMICZNYCH ZGODNIE Z 12-STOPNIOWĄ SKALĄ MERCALLEGO-SIEBERGA EMS-98 99,0 % 0,9 % 0,09 % 0,009 % zwyczajne nadzwyczajne katastrofalne kataklizmowe WYKŁAD 2018-2019 I - III IV - VI VII - XI XII

IV Drżenie jak od przejeżdżających ciężarówek. Dzwonienie talerzy i szklanek. Możliwe spękania przy ramach okiennych. V Wyczuwalne wew. budynków. Można określić kierunek drgań. Budzi śpiących. Ciecze falują, małe przedmioty przesuwają się. Wahadła zmieniają sposób wahania lub zatrzymują się. VI Wyraźnie odczuwalne, ludzie przestraszeni. Spadają przedmioty zawieszone. Meble przesuwają się. Możliwe pęknięcie tynku. Drżenie cienkich gałęzi drzew. VII Zakłócenia równowagi. Wyczuwalne w jadących samochodach. Zawalenie słabych kominów, odpadanie tynku. Na stojącej wodzie pojawiają się fale i zmętnienie. zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika 12-STOPNIOWA SKALA MERCALLEGO EMS-98 IV - VII

IV Drżenie jak od przejeżdżających ciężarówek. Dzwonienie talerzy i szklanek. Możliwe spękania przy ramach okiennych. V Wyczuwalne wew. budynków. Można określić kierunek drgań. Budzi śpiących. Ciecze falują, małe przedmioty przesuwają się. Wahadła zmieniają sposób wahania lub zatrzymują się. VI Wyraźnie odczuwalne, ludzie przestraszeni. Spadają przedmioty zawieszone. Meble przesuwają się. Możliwe pęknięcie tynku. Drżenie cienkich gałęzi drzew. VII Zakłócenia równowagi. Wyczuwalne w jadących samochodach. Zawalenie słabych kominów, odpadanie tynku. Na stojącej wodzie pojawiają się fale i zmętnienie. zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika 12-STOPNIOWA SKALA MERCALLEGO EMS-98 IV - VII

IX Panika. Słabe budynki murowane ulegają zniszczeniu, inne uszkodzeniu. Uszkodzenie rurociągów, zbiorników wodnych. Przesunięcia w miękkim gruncie, niewielkie szczeliny. X Większość murowanych budowli ulega zniszczeniu, duża część drewnianych także, inneuszkodzone. Uszkodzenie zapór wodnych, obsunięcia ziemi. Woda ze zbiorników wylewa się. Szyny kolejowe wyginają się. XI Szyny kolejowe mocno pogięte. Instalacje podziemne zniszczone. zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika 12-STOPNIOWA SKALA MERCALLEGO EMS-98 IX - XI Santa Rosa Kalifornia, 1906 (Beanland et al 2004).

IX Panika. Słabe budynki murowane ulegają zniszczeniu, inne uszkodzeniu. Uszkodzenie rurociągów, zbiorników wodnych. Przesunięcia w miękkim gruncie, niewielkie szczeliny. X Większość murowanych budowli ulega zniszczeniu, duża część drewnianych także, inneuszkodzone. Uszkodzenie zapór wodnych, obsunięcia ziemi. Woda ze zbiorników wylewa się. Szyny kolejowe wyginają się. XI Szyny kolejowe mocno pogięte. Instalacje podziemne zniszczone. zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika 12-STOPNIOWA SKALA MERCALLEGO EMS-98 IX - XI Uskok Edgecumbe, trzęsienie ziemi 1987. 7-km długości szczelina z 2 metrowym zrzutem (Beanland et al 1989). Fot. DL Homer: CN 10115/37 Tajwan, trzęsienie ziemi w 1999 r. (wg. Bilham, Ting-To Yu, 2000)

IX Panika. Słabe budynki murowane ulegają zniszczeniu, inne uszkodzeniu. Uszkodzenie rurociągów, zbiorników wodnych. Przesunięcia w miękkim gruncie, niewielkie szczeliny. X Większość murowanych budowli ulega zniszczeniu, duża część drewnianych także, inneuszkodzone. Uszkodzenie zapór wodnych, obsunięcia ziemi. Woda ze zbiorników wylewa się. Szyny kolejowe wyginają się. XI Szyny kolejowe mocno pogięte. Instalacje podziemne zniszczone. zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika 12-STOPNIOWA SKALA MERCALLEGO EMS-98 IX - XI Tajwan, trzęsienie ziemi 1999. Zniszczona bieżnia boiska sportowego (Angelier et al 2003).

IX Panika. Słabe budynki murowane ulegają zniszczeniu, inne uszkodzeniu. Uszkodzenie rurociągów, zbiorników wodnych. Przesunięcia w miękkim gruncie, niewielkie szczeliny. X Większość murowanych budowli ulega zniszczeniu, duża część drewnianych także, inneuszkodzone. Uszkodzenie zapór wodnych, obsunięcia ziemi. Woda ze zbiorników wylewa się. Szyny kolejowe wyginają się. XI Szyny kolejowe mocno pogięte. Instalacje podziemne zniszczone. zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika, sejsmit 12-STOPNIOWA SKALA MERCALLEGO EMS-98 IX XI, SEJSMITY ARCHEOLOGICZNE Marco et al., 2003

IX Panika. Słabe budynki murowane ulegają zniszczeniu, inne uszkodzeniu. Uszkodzenie rurociągów, zbiorników wodnych. Przesunięcia w miękkim gruncie, niewielkie szczeliny. X Większość murowanych budowli ulega zniszczeniu, duża część drewnianych także, inneuszkodzone. Uszkodzenie zapór wodnych, obsunięcia ziemi. Woda ze zbiorników wylewa się. Szyny kolejowe wyginają się. XI Szyny kolejowe mocno pogięte. Instalacje podziemne zniszczone. zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika, sejsmit 12-STOPNIOWA SKALA MERCALLEGO EMS-98 IX XI, SEJSMITY ARCHEOLOGICZNE Zniszczone w 3 wieku domostwo rzymskie ze śladami zniszczeń sejsmicznych w podłożu z okresu między 2581 a 2197, Egna

LW W. Laska KF F. Kreutz WP P. Wiejacz MK K. Maciejak MKR K.R. Mazurski PJ J. Pagaczewski MS S. Michalkiewicz ED E. Dathe GCL G.C. Laube zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika, sejsmit HISTORYCZNE TRZĘSIENIA ZIEMI 998 2005 POLSKA WYKŁAD 2018-2019 998 (????) PJ, 1000 (????) LW, 1000 (Sudety,?) PJ, 1011 (Kowary,?) PJ, 1014 (Sudety,?) PJ 1016 (????) LW, 1034 (????) LW, 1040 (Sudety,?) PJ, 1170 (????) LW, 1092 (Sudety,?) PJ 1170 (Sudety,?) PJ, 1196 (????) LW, 1200 (Pieniny,?) JD, 1201 (Sudety,?) LW PJ, 1258 (????) LW 1258 (Sudety,?) PJ, 1259 (Kraków, 4,8) LW, 1259 (Sudety,?) PJ, 1303 (????) LW, 1328 (????) LW 1348 (????) LW, 1356 (Sudety,?) PJ, 1358 (Sudety,?) LW PJ, 1372 (Wrocław,?) PJ, 1384 (Wrocław,?) PJ 1442 (????) LW, 1443 (Wrocław, 6,0) LW PJ, 1483 (Brzeg,?) PJ, 1496 (Nysa,?) PJ, 1517 (????) LW 1528 (Sudety,?) PJ, 1562 (Kłodzko,?) PJ, 1572 (Toruń,?) LW, 1578 (????) LW, 1589 (Złotoryja,?) MK 1590 (Kamienna Góra,?) LW SM, 1591 (Sudety,?) PJ, 1594 (Złotoryja,?) PJ MK, 1596 (????) LW 1598 (Bardo,?) LW MK, 1601 (????) LW, 1605 (????) LW, 1606 (????) LW, 1619 (????) LW 1620 (Kłodzko,?) LW MKR, 1637 (????) LW, 1662 (Tatry, 6) WP, 1666 (????) LW, 1670 (????) LW 1671 (????) LW, 1675 (????) LW, 1677 (Złotoryja,?) MK, 1680 (Warszawa,4,9) LW, 1690 (????) LW 1690 (Wrocław,?) PJ, 1701 (????) LW, 1711 (????) LW, 1716 (????) LW, 1717 (????) LW 1717 (Jelenia Góra,?) PJ, 1731 (????) LW, 1738 (????) LW, 1751 (Sudety,?) PJ MK, 1768 (Sudety,?) PJ 1774 (Racibórz, 5,0) LW, 1774 (Sudety,?) PJ, 1775 (Sudety,?) PJ, 1778 (Legnica,?) PJ 1785 (Barania Góra, 6,0) LW WP, 1785 (Sudety,?) PJ, 1786 (Cieszyn, 6,0) LW WP, 1786 (Sudety,?) PJ 1789 (Sudety,?) PJ, 1790 (Wrocław,?) PJ, 1793 (????) LW, 1799 (Sudety,?) PJ, 1802 (????) LW 1803 (????) LW, 1821 (????) LW, 1822 (????) LW, 1824 (Sudety,?) MW, 1823 (Głubczyce,?) PJ 1827 (Jodłów,?), 1829 (Karkonosze,?) PJ, 1829 (????) LW, 1834 (????) LW, 1834 (Sudety,?) PJ 1835 (????) LW, 1837 (Sudety,?) PJ MW, 1838 (????) LW, 1840 (Pieniny, 5,0) WP, 1841 (????) LW 1842 (????) LW, 1852 (????) LW, 1855 (????) LW, 1857 (????) LW, 1858 (????) LW, 1858 (Sudety,?) PJ 1859 (Strzelin,?), 1868 (Sudety,?) LW MW, 1871 (????) LW, 1872 (Sudety,?) PJ MW 1875 (Hrubieszów, 3,7, 1875 (Lwów,?) KF, 1876 (Wrocław,?) PJ, 1877 (Sudety,?) PJ 1877 (????) LW WP, 1883 (Trutnow,?) GCL MW, 1895 (Strzelin, 4,8) ED PJ WP, 1889 (Sudety,?) ED 1895 (Bolesławiec,?) PJ, 1901 (Pieniny, 4,5), 1901 (Wałbrzych,?) PJ MKR, 1903 (Karkonosze,?) PJ 1908 (Gołdapia,?), 1908 (Sudety,?) PJ, 1909 (Sudety,?) PJ, 1909 (Pomorze, 4,0) WP 1926 (Piotrków Tr.,?) WP, 1931 (Sudety,?) PJ, 1932 (Kielce, 4) WP, 1934 (Sudety,?) PJ 1935 (Cz. Dunajec, 4,3), 1992 (Krynica, 4,2) WP, 1993 (Krynica, 4,6) WP, 2004 (Nowy Targ, 4,4) 2005 (Rydułtowy, 3,5) WP, 2007 (Katowice, 4,0) WP, 2008 (Słupsk, 5,3) WP

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika, sejsmit 1940

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika, sejsmit ODWZOROWANIA KARTOGRAFICZNE TRZĘSIENIA ZIEMI (TRUTNOV, 1883) 1883

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia, trzęsienia ziemi, tektonika, sejsmit ODWZOROWANIA KARTOGRAFICZNE TRZĘSIENIA ZIEMI (TRUTNOV, 1883) 1895

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA Tufty, B., 1978. 1001 Questions Answered about: Earthquakes, Avalanches, Floods and Other Natural Disasters. Dover Pub. Inc. Turcotte, D.L., Schubert, G., 2002. Geodynamics. Cambridge University. Keller, E.A., Pinter, N., 2000. Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape (Series in International Business and Economics). Prentice Hall. Schumm, S.A., Dumont, J.F., Holbrook, J.M., 2002. Active Tectonics and Alluvial Rivers. Cambridge University Press. Keller, E.A., Blodgett, R.H., 2007. Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters and Catastrophes. Prentice Hall. Zeilinga de Boer, J., Sanders, T.D., 2007. Earthquakes in Human History: The Far-Reaching Effects of Seismic Disruptions. Princeton Univ. Pr.

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia WYKŁAD 2018-2019 Gold, T., Dyson, F., 2008. The Deep Hot Biosphere: The Myth of Fossil. Springer New York. Albritton, C.C., 2008. Catastrophic Episodes in Earth History (Topics in the Earth sciences series). Springer. Miller, F.P., Vandome, A.F. McBrewster, J., 2009. Catastrophism: Earth, Paradigm, Uniformitarianism (science), Erosion, Scientific consensus, Deluge myth, Immanuel Velikovsky, Impact event, Giant impact hypothesis. Alphascript Publishing. LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA Nur, A., Burgess, D., 2008. Apocalypse: Earthquakes, Archaeology, and the Wrath of God. Princeton Univ. Pr. Miller, F.P., Vandome, A.F. McBrewster, J., 2009. Earthquake: Earthquake. Fault (geology), Aftershock, Induced seismicity, Seismology, Landslide, Soil liquefaction, Tsunami, Flood Emergency management, Earthquake insurance, Historical earthquakes. Alphascript Publishing. Bobrowsky, P., 2011. Encyclopedia of Natural Hazards (Encyclopedia of Earth Sciences Series). Springer Netherlands

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia SEJSMITY ZPRASZAM NA NASTĘPNY WYKŁAD 20 listopada! - trochę historii - definicje i przykłady - przykłady z Sudetów dotyczy pojęć: WYKŁAD 2018-2019 sejsmit (Seilacher 1969) sejsmoturbidyt (Mutti et al., 1984) megaturbidyt (Seguret, Labaume 1984) tsunamit (Cita 1984) homogenit (Hieke 1984)

zjawisko, proces, zdarzenie, geozagrożenia WYKŁAD 2018-2019 Gold, T., Dyson, F., 2008. The Deep Hot Biosphere: The Myth of Fossil. Springer New York. Albritton, C.C., 2008. Catastrophic Episodes in Earth History (Topics in the Earth sciences series). Springer. Miller, F.P., Vandome, A.F. McBrewster, J., 2009. Catastrophism: Earth, Paradigm, Uniformitarianism (science), Erosion, Scientific consensus, Deluge myth, Immanuel Velikovsky, Impact event, Giant impact hypothesis. Alphascript Publishing. LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA Nur, A., Burgess, D., 2008. Apocalypse: Earthquakes, Archaeology, and the Wrath of God. Princeton Univ. Pr. Miller, F.P., Vandome, A.F. McBrewster, J., 2009. Earthquake: Earthquake. Fault (geology), Aftershock, Induced seismicity, Seismology, Landslide, Soil liquefaction, Tsunami, Flood Emergency management, Earthquake insurance, Historical earthquakes. Alphascript Publishing. Bobrowsky, P., 2011. Encyclopedia of Natural Hazards (Encyclopedia of Earth Sciences Series). Springer Netherlands

WYKŁAD 2016 geodynamika SEJSMITY - trochę historii - definicje i przykłady - przykłady z Sudetów dotyczy pojęć: sejsmit (Seilacher 1969) sejsmoturbidyt (Mutti et al., 1984) megaturbidyt (Seguret, Labaume 1984) tsunamit (Cita 1984) homogenit (Hieke 1984)