भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है? भूकंप क्या है? भूकंप के स्कोर और कारण उच्च प्रदर्शन चरण की अवधि

ऐसा क्यों है कि पहले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर बिंदुओं के रूप में बताई जाती थी, लेकिन अब कुछ तीव्रता का उल्लेख किया जाने लगा?

जैसा कि क्रीमिया विशेषज्ञ परिषद ने जवाब दिया, परिमाण भूकंप के स्रोत पर जारी ऊर्जा की एक विशेषता है। भूकंप की ताकत का आकलन करने के दो दृष्टिकोण हैं। पहले के अनुसार, भूकंप की तीव्रता का आकलन पृथ्वी की सतह पर उसके प्रकट होने और उसके परिणामों से किया जाता है। मूल्यांकन वृहत भूकंपीय पैमाने पर बिंदुओं में किया जाता है। यूक्रेन और रूस में 1 से 12 अंक का पैमाना अपनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय भूकंपीय 12-बिंदु पैमाना इस प्रकार है।

1. ध्यान न देने योग्य। केवल भूकंपीय उपकरणों द्वारा चिह्नित।
2. बहुत कमजोर. यह उन व्यक्तियों द्वारा नोट किया जाता है जो आराम कर रहे हैं।
3. कमजोर. इसे आबादी का एक छोटा सा हिस्सा ही देखता है।
4. मध्यम. वस्तुओं, बर्तनों, खिड़की के शीशों, चरमराते दरवाज़ों और खिड़कियों की हल्की सी खड़खड़ाहट और कंपन से पहचाना जाता है।
5. काफी मजबूत. इमारतों का सामान्य हिलना। फर्नीचर लहरा रहा है. खिड़की के शीशे और प्लास्टर में दरारें।
6. बलवान. यह हर किसी को महसूस होता है.
7. बहुत मजबूत. पत्थर के मकानों की दीवारों में दरारें. भूकंपरोधी और लकड़ी की इमारतें सुरक्षित रहती हैं।
8. विनाशकारी. खड़ी ढलानों और नम मिट्टी पर दरारें घरों को गंभीर क्षति पहुंचाती हैं।
9. विनाशकारी. पत्थर के घरों की गंभीर क्षति और विनाश।
10. विनाशकारी. मिट्टी में बड़ी-बड़ी दरारें. भूस्खलन और ढहना. पत्थर की इमारतों का विनाश. रेल पटरियों की वक्रता.
11. विपत्ति. जमीन में चौड़ी दरारें. असंख्य भूस्खलन और पतन।
12. बड़ी विपदा. मिट्टी में परिवर्तन भारी मात्रा में पहुँचते हैं। असंख्य पतन, भूस्खलन, दरारें। झरनों का दिखना, झीलों पर बांध, नदी तल में बदलाव। कोई भी संरचना इसका सामना नहीं कर सकती।

भूकंप की ताकत का अनुमान लगाने का दूसरा तरीका 1935 में अमेरिकी भूकंपविज्ञानी रिक्टर द्वारा प्रस्तावित तीव्रता पैमाने का उपयोग करके सदमे ऊर्जा का अनुमान लगाना है। यह पैमाना पारंपरिक इकाइयों - परिमाण (लैटिन मैग्निट्यूडो - परिमाण) पर बनाया गया है।

सामान्यतया, भूकंप की ऊर्जा को बिल्कुल सटीक रूप से मापना असंभव है। भूकंपीय लहर, जिसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता का आकलन करते हैं, स्रोत द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के केवल एक प्रतिशत के एक अंश के बारे में जानकारी रखती है। माप त्रुटि को छोड़कर, इससे ऊर्जा का सही मूल्य निर्धारित करना अत्यंत कठिन है। इसलिए, उन्होंने परिमाण की अवधारणा पेश की - एक सापेक्ष पैमाना। यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि यदि कोई भूकंप आता है, तो भूकंप के केंद्र से 100 किमी की दूरी पर 1 माइक्रोन के बराबर मिट्टी का विस्थापन होता है, तो इसका मान 1 परिमाण से मेल खाता है। सबसे मजबूत भूकंप का परिमाण (अंक नहीं!) इससे अधिक नहीं होता है 9 से अधिक। यह पैमाना लघुगणक है, उदाहरण के लिए, एक इकाई की वृद्धि का अर्थ है ऊर्जा में लगभग 30 गुना, दो इकाइयों की वृद्धि - 900 गुना।

परिमाण- चूल्हे से निकलने वाली ऊर्जा की एक विशेषता, और यह हमेशा सतह पर लोगों द्वारा महसूस की गई ऊर्जा के अनुरूप नहीं होती है। भूकंप की तीव्रता जितनी अधिक होगी, यह जितना अधिक शक्तिशाली होगा, पृथ्वी की सतह पर इसके परिणाम उतने ही अधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अर्थात तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। हालाँकि, यहाँ कोई सीधा संबंध नहीं है। एक ही ऊर्जा (या परिमाण) के भूकंप, जिनका केंद्र अलग-अलग गहराई पर स्थित होता है, पृथ्वी की सतह पर अलग-अलग तरह से महसूस किए जाएंगे। इस प्रकार, एक गहरा लगभग ध्यान देने योग्य (1-2 अंक) हो सकता है, और एक उथला, समान परिमाण वाला, विनाशकारी विनाश (7-8 अंक) का कारण बनेगा, जैसा कि, उदाहरण के लिए, 1966 में ताशकंद में हुआ था। लेकिन तब परिस्थितियों का एक दुखद संयोग घटित हुआ: उथला स्थित स्रोत लगभग शहर के केंद्र के नीचे स्थित था, अर्थात, स्रोत में ऊर्जा इतनी अधिक नहीं थी, और पृथ्वी की सतह पर अभिव्यक्तियाँ विनाशकारी थीं। इसलिए, यह कहना गलत है कि, उदाहरण के लिए, रिक्टर पैमाने पर 7 तीव्रता का भूकंप समुद्र में आया था! समुद्र में कोई भी बिंदु नहीं हो सकता है, क्योंकि बिंदु भूमि पर होने वाली घटनाओं का वर्णन करते हैं: झूमर झूलते हैं, फर्नीचर हिलते हैं, दरवाजे खुले होते हैं, और दीवारों में दरारें दिखाई देती हैं। यानी इसे कहने का सही तरीका यह है: “अमुक देश में रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता का भूकंप आया. फलां बिन्दुओं पर 5 बिन्दुओं के बल से, अमुक बिन्दुओं पर 4 बिन्दुओं के बल से, आदि भूकंप महसूस किये गये। 12-बिंदु पैमाने पर।” या ये: “प्रशांत महासागर के अमुक क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 7.4 की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया था. तट पर झटकों की तीव्रता 1-2 अंक थी।”

वैसे, क्रीमिया में कथित तौर पर आने वाले भूकंप की जानकारी सच नहीं है। यह स्वायत्त गणराज्य क्रीमिया में यूक्रेन के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के मुख्य निदेशालय की प्रेस सेवा द्वारा रिपोर्ट किया गया था। क्रीमिया में भूकंपीय स्थिति सामान्य सीमा के भीतर है, यानी यह अनुमेय मानक भूकंपीय प्रभावों से अधिक नहीं है।

संदर्भ

रिक्टर पैमाने

तीव्रता/भूकंप

0 से 4.3 तक - प्रकाश
4.4 से 4.8 तक - मध्यम
4.9 से 6.2 तक - औसत
6.3 से 7.3 तक - मजबूत
7.4 से 8.9 तक - विनाशकारी

आधुनिक तकनीकों की बदौलत वैज्ञानिक यह गणना करने में सक्षम हो गए हैं कि हमारे ग्रह पर हर साल कितने भूकंप आते हैं। उनमें से दस लाख से अधिक दर्ज हैं। उनमें से अधिकांश को उनके कम परिमाण के कारण लोगों द्वारा महसूस नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक वास्तविक आपदा बन जाते हैं।

भूकंप की तीव्रता कितनी होती है और इसे कैसे मापा जाता है? वैज्ञानिक यह कैसे निर्धारित करते हैं कि किन घटनाओं से नुकसान होगा और किन पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा?

परिमाण

वैज्ञानिकों ने विशेष पैमाने विकसित किए हैं जो झटके की ताकत को मापते हैं। यह समझने के लिए कि भूकंप की तीव्रता क्या है, इस घटना के माप मूल्यों से परिचित होना आवश्यक है।

तराजू कई प्रकार के होते हैं: मर्कल्ली - कैनकानी, मेदवेदेव - स्पोनहेउर - कार्णिक, रिक्टर। उनके लिए धन्यवाद, यह स्पष्ट है कि परिमाण क्या है। यह एक संख्या है जिसे एक विशिष्ट बेंचमार्क के विरुद्ध मापा जा सकता है। अगले भूकंप के दौरान तीव्रता और परिमाण के बारे में बात करने की प्रथा है।

परिमाण पैमाना

लंबे समय तक, मर्कल्ली-कैनकानी ग्रिड को सबसे पहला पैमाना माना जाता था। आजकल यह पुराना मॉडल हो चुका है इसलिए इससे झटके का मूल्य नहीं मापा जाता।

हालाँकि, इसके आधार पर, प्रभावों के बल का आकलन करने के लिए सभी आधुनिक तरीके विकसित किए गए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पैमाने MSK 64 (मेदवेदेव - स्पोनहेउर - कार्णिक) भी शामिल है। इसे दुनिया के अधिकांश देशों में घटना की तीव्रता का विश्लेषण करने के लिए लिया जाता है।

एमएसके 64

इस रेटिंग प्रणाली को बारह-बिंदु पैमाने द्वारा दर्शाया जाता है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता क्या है:

  • 1 अंक. ऐसी घटनाएं लोगों द्वारा महसूस नहीं की जाती हैं, लेकिन उन्हें उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है।
  • 2 अंक. कुछ मामलों में उन्हें लोगों द्वारा देखा जा सकता है, अधिकतर इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर।
  • 3 अंक. उच्च संवेदनशीलता वाले लोगों को झटके ध्यान देने योग्य होते हैं।
  • भूकंप 4 अंक. कांच की खड़खड़ाहट नोट की गई है।
  • 5 अंक. इसे काफी ध्यान देने योग्य भूकंप माना जाता है, जिसके दौरान व्यक्तिगत वस्तुएं हिल सकती हैं।
  • 6 अंक. इमारतों में दरारें बनना.
  • 7 अंक. भारी वस्तुएँ गिर सकती हैं। इमारतों की दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें आ जाती हैं।
  • 8 अंक. मकान आंशिक रूप से ढह रहे हैं.
  • 9 अंक. इमारतें और अन्य संरचनाएँ ढह जाती हैं।
  • 10 पॉइंट। ज़मीन में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, पुरानी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं।
  • 11 अंक. पृथ्वी की सतह पर अनेक दरारें दिखाई देती हैं और पहाड़ों में भूस्खलन होता है। इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं.
  • 12. राहत गंभीरता से बदल रही है, और इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं।

रिक्टर रेटिंग प्रणाली

1935 में वैज्ञानिक सी. रिक्टर ने सुझाव दिया कि परिमाण भूकंपीय तरंगों की ऊर्जा है। इस कथन के आधार पर, उन्होंने एक विशेष पैमाना विकसित किया, जिसका उपयोग आज भी झटकों की गतिविधि का आकलन करने के लिए किया जाता है।

रिक्टर परिमाण पैमाना भूकंपीय गतिविधि के दौरान जारी ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। यह एक लघुगणकीय पैमाने का उपयोग करता है, जिसमें प्रत्येक मान पिछले वाले की तुलना में दस गुना बड़े झटके का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, यदि 4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया जाता है, तो यह घटना उसी पैमाने पर 3 तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में दस गुना अधिक मजबूत कंपन पैदा करेगी।

रिक्टर के अनुसार, भूकंपीय गतिविधि को निम्नानुसार मापा जाता है:

    1.0-2.0 - उपकरणों द्वारा तय;

    2.0-3.0 - कंपकंपी की कमजोर अनुभूति;

    3.0 - घरों में झूमर झूमते हैं;

    4-5 - झटके कमज़ोर हैं, लेकिन मामूली क्षति हो सकती है;

    6.0 - मध्यम विनाश करने में सक्षम झटके;

    7 - अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल है, दीवारों पर दरारें दिखाई देने लगती हैं, सीढ़ियाँ ढह सकती हैं;

    8.5 - बहुत तेज़ भूकंप जो राहत में बदलाव का कारण बन सकते हैं।

    9 - सुनामी का कारण बनता है, मिट्टी गंभीर रूप से फट जाती है।

    10 - भ्रंश की गहराई एक सौ किलोमीटर या अधिक है।

इतिहास में भूकंप

दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक 1960 में चिली में दर्ज की गई भूकंपीय गतिविधि थी। रिक्टर पैमाने पर, उपकरणों ने महत्वपूर्ण गतिविधि का संकेत दिया। तब चिलीवासियों को पता चला कि 8.5 की तीव्रता क्या होती है। भूकंप के झटकों के कारण दस मीटर ऊंची लहरों के साथ सुनामी आई।

चार साल बाद, अलास्का की खाड़ी के उत्तरी भाग में 9 तीव्रता वाले भूकंप दर्ज किए गए। इस प्लेट गतिविधि के कारण, कुछ द्वीपों की तटरेखाएँ बहुत बदल गई हैं।

2004 में हिंद महासागर में एक और शक्तिशाली भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इसे 9 अंक दिए गए हैं। भूकंप के झटकों के कारण पंद्रह मीटर से अधिक ऊंची लहरों वाली शक्तिशाली सुनामी आई।

2011 में, जापान में एक भूकंप आया, जिससे एक बड़ी त्रासदी हुई: हजारों लोग मारे गए और एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र नष्ट हो गया।

दुर्भाग्य से, ऐसी आपदाएँ बहुत दुर्लभ नहीं हैं। वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते कि भूकंप को कैसे रोका जाए।

ऐसा अनुमान है कि हर साल लाखों लोग हमारे ग्रह पर पंजीकृत होते हैं। भूकंप. बेशक, उनमें से अधिकांश को लोगों द्वारा महसूस नहीं किया जाता है; कई गंभीर क्षति नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन साल में कई बार ग्रह "बड़े पैमाने पर हिलता है", जिसकी खबर तुरंत समाचार चैनलों पर फैल जाती है। दुर्भाग्य से, पत्रकार अपनी रिपोर्टों में वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग करते समय अक्सर गलतियाँ करते हैं। उनमें से एक पर इस लेख में चर्चा की जाएगी।

भूकंपीय आपदाओं की सभी रिपोर्टों के साथ आमतौर पर ऐसे शब्द लिखे होते हैं जैसे "...रिक्टर पैमाने पर 6.9 तीव्रता का भूकंप आया।" यह सूत्रीकरण ग़लत है. दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की त्रुटि कुछ शैक्षिक साहित्य में भी पाई जा सकती है।

आमतौर पर, भूकंप के लोकप्रिय वैज्ञानिक विवरणों में, दो सामान्य शब्द दिखाई देते हैं: भूकंप की गंभीरता और तीव्रता।

भूकंप की गंभीरताभूकंप के दौरान ज़मीन के हिलने की तीव्रता को दर्शाता है (कभी-कभी वे "भूकंप की तीव्रता" कहते हैं)। इसका आकलन एक विशेष पैमाने पर किया जाता है. उनमें से पहला 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सामने आया। 1902 में इसे विकसित किया गया था मर्कल्ली-कैनकानी पैमाना, लंबे समय से सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। यह पुराना हो चुका है और आज इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसके आधार पर लगभग सभी आधुनिक 12-बिंदु पैमाने बनाए गए, जिनमें आज का सबसे आम पैमाना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मेदवेदेव-स्पोंह्यूअर-कार्णिक स्केल (MSK-64). इसका उपयोग विश्व के अधिकांश देशों में भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। आप तालिका में इस पैमाने का संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं।

लोगों द्वारा महसूस नहीं किया गया, उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड किया गया

इसे उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और कुछ मामलों में शांत अवस्था में और इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर लोगों द्वारा महसूस किया जाता है

बहुत कम लोग उतार-चढ़ाव को नोटिस करते हैं

कंपन कई लोगों द्वारा नोट किया जाता है, कांच की खड़खड़ाहट संभव है

सड़क पर भी कंपन देखा जाता है, कई सोए हुए लोग जाग जाते हैं, अलग-अलग वस्तुएं हिल जाती हैं

इमारतों में दरारें आ जाती हैं

प्लास्टर और दीवारों में दरारें आ गई हैं, लोग दहशत में अपना घर छोड़ रहे हैं. भारी वस्तुएँ गिर सकती हैं

दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें, छज्जे और चिमनियाँ गिरना

कुछ इमारतें ढह गईं.

ज़मीन में दरारें (1 मीटर तक चौड़ी) कई इमारतें ढह गईं, पुरानी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं

पृथ्वी की सतह पर असंख्य दरारें, पहाड़ों में भूस्खलन। भवन का विनाश

सभी संरचनाओं का पूर्ण विनाश, इलाके में गंभीर परिवर्तन

तालिका नंबर एक। MSK-64 पैमाने का संक्षिप्त विवरण। अधिक विस्तृत विवरण में तीन अलग-अलग मानदंड शामिल हैं: लोगों की संवेदनाएं, संरचनाओं पर प्रभाव, इलाके पर प्रभाव

और भी पैमाने हैं. उदाहरण के लिए, लैटिन अमेरिकी देशों में वे उपयोग करते हैं दस-बिंदु रॉसी-फोरेल स्केल, 1883 में बनाया गया। जापान में वे 8-पॉइंट का उपयोग करते हैं जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का पैमाना. तीन सबसे सामान्य पैमानों की तुलना के लिए, चित्र 1 देखें।

भूकंप की तीव्रता आमतौर पर कम हो जाती है क्योंकि यह भूकंप के केंद्र से दूर चला जाता है।

भूकंप की तीव्रतापृथ्वी की सतह के भूकंपीय कंपन की कुल ऊर्जा की विशेषता है। परिमाण को "किसी दिए गए भूकंप के अधिकतम तरंग आयाम और कुछ मानक भूकंप की समान तरंगों के आयाम के अनुपात का लघुगणक" के रूप में परिभाषित किया गया है (एक "मानक भूकंप" का परिमाण 0 के रूप में लिया जाता है)। परिमाण पैमाना पहली बार 1935 में सी. रिक्टर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यही वजह है कि लोग अभी भी अक्सर इसके बारे में बात करते हैं "रिक्टर पैमाने पर तीव्रता", जो ग़लत है. रिक्टर स्केल परिमाण की गणना के लिए आधुनिक सूत्रों का अनुमान लगाता है, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जाता है।

परिमाण में एक परिवर्तन का अर्थ है दोलनों के आयाम में 10 गुना वृद्धि और जारी ऊर्जा की मात्रा में 32 गुना वृद्धि।

तीव्रता के विपरीत, परिमाण में माप की कोई इकाई नहीं होती - इसे पूर्ण संख्या या दशमलव अंश द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए "परिमाण 6.9" कहना गलत है। तीव्रता व्यक्तिपरक संकेतकों द्वारा निर्धारित की जाती है: लोगों की भावनाएं, संरचनाओं को नुकसान, इलाके में परिवर्तन, जबकि परिमाण का निर्धारण सख्त भौतिक और गणितीय गणनाओं पर आधारित है। हम निम्नलिखित सादृश्य बना सकते हैं: भूकंप की तीव्रता विस्फोट की अनुमानित अनुमानित शक्ति है (बाहरी अभिव्यक्तियों द्वारा निर्धारित), और परिमाण विस्फोटक उपकरण की शक्ति है। हालाँकि, यह याद रखना चाहिए कि परिमाण भूकंप ऊर्जा का पूर्ण मूल्य नहीं है, यह सिर्फ एक सापेक्ष विशेषता है। भूकंप की तीव्रता के आधार पर उसकी वास्तविक ऊर्जा निर्धारित करने के लिए एक विशेष सूत्र का उपयोग किया जाता है।

यह अनुमान लगाया गया है कि 7.2 तीव्रता वाले भूकंप की ऊर्जा एक मेगाटन परमाणु बम के विस्फोट की ऊर्जा से मेल खाती है। अवलोकन के पूरे इतिहास में सबसे शक्तिशाली भूकंप 1960 में चिली में आया था, इसकी तीव्रता 9.5 थी (पत्रिका अराउंड द वर्ल्ड और विकिपीडिया के अनुसार)। कई स्रोतों में आप अन्य जानकारी पा सकते हैं: सबसे बड़े भूकंप की तीव्रता लगभग 8.9-9.0 थी। सबसे अधिक संभावना है, ये अंतर गणना में अशुद्धियों से जुड़े हैं (परिमाण निर्धारित करने में त्रुटि 0.25 तक पहुंच सकती है)।

एक और दिलचस्प सवाल: क्या परिमाण पैमाने की कोई सीमाएँ हैं? इसमें कोई गणितीय बात नहीं है, लेकिन हमारे ग्रह पर भूकंप की ऊर्जा की कुछ भौतिक सीमाएँ हैं। दुर्भाग्य से, ऐसे अध्ययनों का कोई संदर्भ मिलना संभव नहीं था। यदि आपको ऐसी कोई जानकारी मिलती है, तो कृपया हमें एक पत्र भेजकर बताएं इस ईमेल पते की सुरक्षा स्पैममबोट से की जा रही है। इसे देखने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट सक्षम होना चाहिए। .

जहाँ तक दूसरे प्रकार के भूकंपों की बात है, जो कभी-कभी भी आते हैं - उल्कापिंडों, क्षुद्रग्रहों और अन्य ब्रह्मांडीय पिंडों के पृथ्वी पर गिरने के कारण होने वाले भूकंप, यहाँ शोध के परिणाम बहुत निराशाजनक हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि किसी बड़े क्षुद्रग्रह के प्रभाव से आए भूकंप की तीव्रता 13 हो सकती है, यानी इसकी ऊर्जा सबसे बड़े ज्ञात भूकंप की ऊर्जा से दस लाख गुना अधिक होगी। लेकिन यह घटना अभी भी असंभावित है, इसलिए, सबसे अधिक संभावना है, जब तक ऐसा खतरा मंडराएगा, मानवता इसे रोकने के लिए तैयार हो जाएगी।

इस प्रकार, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। लेख की शुरुआत में दिए गए एक विशिष्ट संदेश का उदाहरण शब्दों की गड़बड़ी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कहना सही है:

"6.9 तीव्रता का भूकंप आया,"

या, यदि हम बिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं

"(एमएसके-64 पैमाने पर) 8 अंक की तीव्रता वाला भूकंप आया।"

निष्कर्ष के तौर पर: क्या उराल में भूकंप संभव हैं?उत्तर सरल है: संभव. इस तथ्य के बावजूद कि यूराल पर्वत पुराने हैं, और उनका क्षेत्र भूकंपीय बेल्ट से संबंधित नहीं है, पृथ्वी की पपड़ी की टेक्टोनिक गतिविधियां अभी भी यहां संरक्षित हैं। भूकंपविज्ञानी प्रतिवर्ष उरल्स में 2-3 तीव्रता के पांच भूकंप रिकॉर्ड करते हैं। उरल्स में सबसे शक्तिशाली भूकंप एक सदी से भी कम समय पहले 1914 में आया था, इसकी तीव्रता लगभग 7 अंक थी। विश्व के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार (

सही उत्तरों पर + अंकित है

1. पृथ्वी का बाहरी आवरण क्या कहलाता है?

ए) जीवमंडल+

बी) जलमंडल

बी) वातावरण

डी) स्थलमंडल

2. मानव आर्थिक गतिविधि द्वारा परिवर्तित जीवमंडल क्या है?

ए) नोस्फीयर

बी) टेक्नोस्फीयर+

बी) वातावरण

डी) जलमंडल

3. बीजेडी का उद्देश्य क्या है?

ए) व्यक्तिगत सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के संबंध में एक व्यक्ति में चेतना और जिम्मेदारी का निर्माण करना

बी) कार्यस्थल पर और उसके बाहर खतरों से लोगों की रक्षा करना+

सी) किसी व्यक्ति को स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता प्रदान करना सिखाएं

डी) सिखाएं कि आपात्कालीन स्थिति के परिणामों को शीघ्रता से कैसे समाप्त किया जाए

4. नोस्फीयर क्या है?

ए) जीवमंडल, मानव आर्थिक गतिविधि द्वारा परिवर्तित

बी) पृथ्वी का ऊपरी कठोर आवरण

सी) जीवमंडल, वैज्ञानिक सोच द्वारा रूपांतरित और मनुष्य द्वारा पूरी तरह से साकार

डी) पृथ्वी का बाहरी आवरण

5. पृथ्वी का कौन सा कवच उल्कापिंडों, सौर ऊर्जा और गामा विकिरण से सुरक्षात्मक कार्य करता है?

ए) जलमंडल

बी) स्थलमंडल

बी) टेक्नोस्फीयर

डी) वातावरण+

6. वायुमंडल में जलवाष्प एक फिल्टर की भूमिका निभाता है:

ए) सौर विकिरण+

बी) उल्कापिंड

बी) गामा विकिरण

डी) सौर ऊर्जा

7. BZD के कितने कार्य हैं?

8. मानव के अस्तित्व एवं विकास हेतु परिस्थितियों की विविध प्रक्रिया क्या है?

ए) महत्वपूर्ण गतिविधि

बी) गतिविधि+

बी) सुरक्षा

डी) खतरा

9. सुरक्षा क्या है?

ए) गतिविधि की एक स्थिति जिसमें खतरे की अभिव्यक्ति को एक निश्चित निश्चितता के साथ बाहर रखा गया है +

बी) किसी व्यक्ति के अस्तित्व और विकास के लिए परिस्थितियाँ बनाने की एक बहुमुखी प्रक्रिया

सी) एक जटिल जैविक प्रक्रिया जो मानव शरीर में होती है और आपको स्वास्थ्य और प्रदर्शन बनाए रखने की अनुमति देती है

डी) जीवन सुरक्षा की केंद्रीय अवधारणा, जो उन घटनाओं, प्रक्रियाओं, वस्तुओं को एकजुट करती है जो कुछ शर्तों के तहत मानव स्वास्थ्य में गिरावट ला सकती हैं

10. किसी व्यक्ति द्वारा अपने अस्तित्व और विकास के लिए परिस्थितियाँ बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?

एक खतरा

बी) महत्वपूर्ण गतिविधि

बी) सुरक्षा

डी) गतिविधि+

11. किन खतरों को मानव निर्मित के रूप में वर्गीकृत किया गया है?

बाढ़

बी) बड़े पैमाने पर औद्योगिक दुर्घटनाएँ+

बी) वायु प्रदूषण

डी) प्राकृतिक आपदाएँ

12. किन खतरों को उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है?

ए) मानवजनित+

बी) आवेगी

बी) संचयी

डी) जैविक

13. क्या कार्य के समय के अनुसार खतरे के नकारात्मक परिणाम होते हैं?

ए) मिश्रित

बी) आवेगी+

बी) मानव निर्मित

डी) पर्यावरण

14. आर्थिक खतरे क्या हैं?

ए) प्राकृतिक आपदाएँ

बी) बाढ़

बी) औद्योगिक दुर्घटनाएँ

डी) पर्यावरण प्रदूषण+

15. खतरे जिन्हें मानकों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है:

ए) जैविक+

बी) प्राकृतिक

बी) मानवजनित

डी) आर्थिक

16. वह अवस्था जिसमें प्रवाह इष्टतम अंतःक्रिया स्थितियों के अनुरूप होता है - यह क्या है?

ए) खतरनाक स्थिति

बी) स्वीकार्य स्थिति

बी) अत्यंत खतरनाक स्थिति

डी) आरामदायक स्थिति+

17. आप बीजेडी विज्ञान के कितने सिद्धांतों को जानते हैं?

18. ऐसी स्थिति जिसमें कम समय में प्रवाह चोट या मृत्यु का कारण बन सकता है?

ए) खतरनाक स्थिति

बी) अत्यंत खतरनाक स्थिति+

बी) आरामदायक स्थिति

डी) स्वीकार्य स्थिति

19. किसी दुर्घटना के कितने प्रतिशत कारणों में कार्यस्थल पर कार्रवाई या निष्क्रियता में जोखिम होता है?

20. संरक्षित वस्तुओं की वांछित स्थिति क्या है?

ए) सुरक्षित+

बी) स्वीकार्य

बी) आरामदायक

डी) खतरनाक

21. जोखिम का निम्न स्तर जो राज्य, उद्योग, उद्यम के पर्यावरण या अन्य संकेतकों को प्रभावित नहीं करता है - क्या यह है?

ए) व्यक्तिगत जोखिम

बी) सामाजिक जोखिम

सी) स्वीकार्य जोखिम+

डी) सुरक्षा

22. होमोस्टैसिस किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है:

ए) हार्मोनल तंत्र

बी) न्यूरोह्यूमोरल तंत्र

बी) बाधा और उत्सर्जन तंत्र

डी) ऊपर सूचीबद्ध सभी तंत्र +

23. विश्लेषक क्या हैं?

ए) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के उपतंत्र, जो सूचना संकेतों का स्वागत और प्राथमिक विश्लेषण प्रदान करते हैं +

बी) एक जीवित जीव की जटिल अनुकूली प्रतिक्रियाओं की अनुकूलता जिसका उद्देश्य बाहरी और आंतरिक पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को समाप्त करना है जो शरीर के आंतरिक वातावरण की सापेक्ष गतिशील स्थिरता का उल्लंघन करते हैं।

सी) मानव गतिविधि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने में सक्षम कारकों की अनुकूलता

डी) मानव कार्यक्षमता की मात्रा

24. बाहरी विश्लेषकों में शामिल हैं:

ए) दृष्टि+

बी) दबाव

बी) विशेष विश्लेषक

डी) श्रवण विश्लेषक+

25. आंतरिक विश्लेषकों में शामिल हैं:

ए) विशेष+

बी) घ्राण

बी) दर्दनाक

डी) दृष्टि

26. विशेष विश्लेषक के रिसेप्टर:

डी) आंतरिक अंग+

27. दबाव विश्लेषक रिसेप्टर्स:

ए) आंतरिक अंग

28. विज़न एनालाइजर में कितने कार्य क्रियान्वित होते हैं?

29. कंट्रास्ट संवेदनशीलता विश्लेषक का एक कार्य है:

ए) श्रवण

बी) विशेष

बी) दृष्टि+

डी) तापमान

30. श्रवण विश्लेषक की सहायता से, एक व्यक्ति अनुभव करता है:

ए) 20% तक जानकारी

बी) 10% तक जानकारी+

बी) 50% तक जानकारी

डी) 30% तक जानकारी

31. किसी भी समय सूचना प्राप्त करने के लिए तैयार रहने की क्षमता एक विशेषता है:

ए) दृष्टि विश्लेषक

बी) गंध विश्लेषक

बी) दर्द विश्लेषक

डी) श्रवण विश्लेषक+

32. प्रश्न में वस्तु के आकार, आकार और चमक को समझने की क्षमता किसकी विशेषता है:

ए) एक विशेष विश्लेषक

बी) दृष्टि विश्लेषक+

बी) श्रवण विश्लेषक

डी) घ्राण विश्लेषक

33. गंध विश्लेषक का उद्देश्य है:

ए) किसी भी गंध की मानवीय धारणा के लिए+

बी) ध्वनि स्रोत का स्थान निर्धारित करने की क्षमता के लिए

सी) किसी भी समय जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार रहने की क्षमता

डी) कंट्रास्ट संवेदनशीलता

34. प्राथमिक स्वाद संवेदनाएँ कितने प्रकार की होती हैं:

35. कितने समूह मानव मानसिक गतिविधि को क्रियान्वित करते हैं?

36. मानसिक जलन के बारे में क्या?

ए) अनुपस्थित-दिमाग, कठोरता, कल्पना

बी) अशिष्टता, सोच, कठोरता

ग) सोच, अशिष्टता, कल्पना

डी) अनुपस्थित-दिमाग, कठोरता, अशिष्टता +

37. मानसिक प्रक्रियाओं में शामिल हैं:

ए) स्मृति और कल्पना, नैतिक गुण

बी) चरित्र, स्वभाव, स्मृति

सी) स्मृति, कल्पना, सोच+

डी) कठोरता, अशिष्टता, अनुपस्थित-दिमाग

38. किसी व्यक्ति के मानसिक गुणों में शामिल हैं:

ए) चरित्र, स्वभाव, नैतिक गुण+

बी) स्मृति, कल्पना, सोच

बी) अनुपस्थित-दिमाग, कठोरता, अशिष्टता

डी) चरित्र, स्मृति, सोच

39. हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए, क्या जल, वायु और भोजन की पारिस्थितिक शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है?

ए) यौन जरूरतें

बी) सामग्री और ऊर्जा +

बी) सामाजिक-मनोवैज्ञानिक

डी) आर्थिक

40. स्थानिक आराम क्या है?

ए) भोजन, ऑक्सीजन, पानी की आवश्यकता

बी) संचार, परिवार की आवश्यकता

सी) स्थानिक परिसर+ की आवश्यकता

डी) कमरे के तापमान और आर्द्रता के कारण प्राप्त होता है

41. किसी व्यक्ति की तनाव से सुरक्षा क्या सुनिश्चित करती है?

ए) स्थानिक आराम+

बी) थर्मल आराम

बी) सामाजिक-मनोवैज्ञानिक जरूरतें

डी) आर्थिक जरूरतें

42. स्थानिक न्यूनतम की आवश्यकता:

43. मानव गतिविधि और मनोरंजन के क्षेत्रों में माइक्रॉक्लाइमेट मापदंडों का इष्टतम संयोजन:

ए) आराम+

बी) रहने का माहौल

बी) स्वीकार्य शर्तें

डी) थर्मल आराम

44. उन कारकों की अनुकूलता क्या है जो मानव गतिविधि, उसके स्वास्थ्य और संतानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकते हैं?

ए) गतिविधि

बी) महत्वपूर्ण गतिविधि

बी) सुरक्षा

डी) रहने का माहौल+

45. प्रदर्शन की विशेषता है:

ए) किए गए कार्य की मात्रा

बी) किए गए कार्य की मात्रा

सी) किए गए कार्य की मात्रा और गुणवत्ता

डी) एक निश्चित समय में किए गए कार्य की मात्रा और गुणवत्ता+

46. ​​स्वास्थ्य के कितने चरण होते हैं?

47. प्रदर्शन का पहला चरण:

ए) उच्च प्रदर्शन

बी) थकान

बी) + में काम करना

डी) औसत प्रदर्शन

48. उच्च प्रदर्शन चरण की अवधि:

49. प्रदर्शन का कौन सा चरण अस्तित्व में नहीं है?

ए) थकान

बी) उच्च प्रदर्शन

सी) औसत प्रदर्शन+

डी) में काम करना

50. रनिंग-इन चरण की अवधि:

51. हाइपोथर्मिया निम्न कारणों से हो सकता है:

ए) तापमान में वृद्धि

बी) आर्द्रता में कमी

बी) गर्मी हस्तांतरण में कमी के साथ

डी) तापमान में कमी और आर्द्रता में वृद्धि के साथ+

52. जलमंडल प्रदूषण के जैविक स्रोतों में शामिल हैं:

ए) कार्बनिक सूक्ष्मजीव जो पानी के किण्वन का कारण बनते हैं+

बी) सूक्ष्मजीव जो पानी की रासायनिक संरचना को बदलते हैं

सी) सूक्ष्मजीव जो पानी की पारदर्शिता को बदलते हैं

डी) धूल, धुआं, गैसें

53. जलमंडल प्रदूषण के रासायनिक स्रोतों में शामिल हैं:

ए) खाद्य, चिकित्सा और जैविक उद्योग के उद्यम

बी) पेट्रोलियम उत्पाद, भारी धातुएँ+

सी) कामकाज, खानों, खदानों से निर्वहन

डी) धूल, धुआं, गैसें

54. कामकाज, खानों, खदानों, पहाड़ों से बहते पानी से निर्वहन:

ए) पानी की पारदर्शिता बदलें+

बी) पानी की रासायनिक संरचना बदलें

बी) पानी के किण्वन का कारण बनता है

डी) मानवजनित प्रदूषण से संबंधित है

55. मिट्टी दूषित होने पर कौन से उद्यम सबसे खतरनाक होते हैं?

ए) खाद्य उद्योग उद्यम

बी) चिकित्सा और जैविक उद्योग के उद्यम

सी) अलौह और लौह धातुकर्म उद्यम+

डी) कागज उद्योग उद्यम

56. अलौह और लौह धातुकर्म उद्यमों के संदूषण का दायरा:

ए) 50 किमी.+ तक

बी) 100 किमी तक।

बी) 10 किमी तक।

डी) 30 किमी तक।

57. अपशिष्ट भस्मीकरण संयंत्रों से उत्सर्जन और ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन का प्रदूषण दायरा:

ए) 50 किमी तक.

बी) 5 कि.मी.+ तक

बी) 100 किमी तक।

डी) 20 किमी तक।

58. पृथ्वी के आंतरिक भाग से स्थितिज ऊर्जा का अप्रत्याशित विमोचन, जो आघात तरंगों का रूप ले लेता है?

ए) भूकंप+

बी) भूस्खलन

बी) तूफान

59. भूकंप शक्ति पैमाने में कितने बिंदु होते हैं:

60. किस तीव्रता के भूकंप विशेष रूप से खतरनाक नहीं होते हैं?

61. किस तीव्रता के भूकंप पर जमीन में 10 सेमी तक दरारें पड़ जाती हैं, बड़े-बड़े पहाड़ गिर जाते हैं?

62. 11 प्वाइंट के भूकंप के दौरान निम्नलिखित देखा जाता है:

ए) जमीन में दरारें

बी) पहाड़ गिरता है

सी) तबाही, इमारतों का व्यापक विनाश, भूजल स्तर में परिवर्तन+

D) पृथ्वी की पपड़ी में 1 मीटर तक की दरारें

63. ढलानों, नदियों, पहाड़ों, झीलों का निर्माण करने वाली विशाल मिट्टी के द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की ओर विस्थापन - क्या यह है?

ए) भूस्खलन+

बी) भूकंप

बी) हिमस्खलन

64. भूस्खलन के कारण ये भी हो सकते हैं:

ए) जमीन में दरारों का दिखना

बी) पहाड़ का ढहना

बी) भूजल स्तर में परिवर्तन

डी) पाइपलाइनों, बिजली लाइनों+ को नुकसान

65. स्थलमंडल में खतरों में शामिल हैं:

हरीकेन

बी) भूकंप+

डी) बाढ़

66. तूफान का तात्पर्य खतरों से है:

ए) स्थलमंडल

बी) वातावरण+

बी) खतरों से संबंधित नहीं है

डी) जलमंडल

67. एक चक्रवात, जिसके केन्द्र में बहुत कम दबाव हो तथा हवा की गति तीव्र एवं विनाशकारी शक्ति हो - यह है:

ए) तूफान+

बी) हिमस्खलन

डी) भूस्खलन

68. तूफ़ान की ताकत का पैमाना कितने बिंदुओं से बना है?

69. किस बिंदु पर तूफान से कोई विशेष खतरा नहीं होता?

70. 7 बिंदुओं वाले तूफान की विशेषता है:

ए) असामान्य रूप से तेज़, हवा घने पेड़ों को तोड़ देती है

बी) बहुत मजबूत, लोगों के लिए हवा के विपरीत चलना मुश्किल है+

सी) तूफान, हवा हल्की इमारतों को उड़ा देती है

डी) तेज तूफान, हवा मजबूत घरों को गिरा देती है

71. जलमंडल में खतरे क्या हैं?

ए) तेज़ बहाव और बर्फ़ीला तूफ़ान

बी) बाढ़+

बी) हिमस्खलन

डी) भूस्खलन

72. क्या हमारे खतरों के साथ, कोई व्यक्ति नेविगेट करने की क्षमता खो देता है, दृश्यता खो देता है?

हरीकेन

बी) भूकंप

सी) बर्फ का बहाव और बर्फ़ीला तूफ़ान+

डी) भूस्खलन

73. सही कथन चुनें:

ए) एक तूफान, हवा हल्की इमारतों को ध्वस्त कर देती है - 7 अंकों का भूकंप

बी) असामान्य रूप से तेज़, हवा मोटी चड्डी तोड़ देती है - 10 अंक का तूफान

सी) बहुत मजबूत, व्यक्तिगत घर ढह रहे हैं - 8 अंक का भूकंप

डी) एक तेज़ तूफ़ान, हवा पेड़ों को उखाड़ देती है, मजबूत घरों को गिरा देती है - 10 पॉइंट+ का तूफ़ान

74. वायुमंडल में निम्न दबाव का क्षेत्र है:

ए) चक्रवात

बी) एंटीसाइक्लोन

बी) बवंडर

75. आपको रासायनिक संदूषण का क्षेत्र छोड़ देना चाहिए:

ए) हवा की दिशा में

बी) हवा के प्रवाह की ओर

बी) हवा की दिशा के लंबवत

76. खतरनाक चरम कामकाजी परिस्थितियों की विशेषता है

77. खतरनाक चरम कामकाजी परिस्थितियों की विशेषता है

ए) कार्यस्थल में प्रदूषण का स्तर

बी) संभावित खतरे के जोखिमों की संख्या

सी) उत्पादन कारकों का स्तर जो जीवन के लिए खतरा पैदा करता है

- भूकंप के दौरान होने वाली भूकंपीय तरंगों की ऊर्जा के आकलन के आधार पर, तीव्रता के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण। यह पैमाना 1935 में अमेरिकी भूकंपविज्ञानी चार्ल्स रिक्टर (1900-1985) द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे सैद्धांतिक रूप से 1941-1945 में अमेरिकी भूकंपविज्ञानी बेनो गुटेनबर्ग के साथ मिलकर प्रमाणित किया गया और दुनिया भर में व्यापक हो गया।

रिक्टर स्केल भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। हालाँकि परिमाण का पैमाना सैद्धांतिक रूप से सीमित नहीं है, पृथ्वी की पपड़ी में जारी ऊर्जा की मात्रा की भौतिक सीमाएँ हैं।
स्केल एक लघुगणकीय पैमाने का उपयोग करता है, ताकि पैमाने पर प्रत्येक पूर्णांक मान पिछले भूकंप की तुलना में दस गुना बड़े भूकंप का संकेत दे।

रिक्टर पैमाने पर 6.0 की तीव्रता वाला भूकंप उसी पैमाने पर 5.0 की तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में 10 गुना अधिक ज़मीन हिलाएगा। भूकंप की तीव्रता और उसकी कुल ऊर्जा एक ही बात नहीं है। भूकंप के स्रोत पर जारी ऊर्जा एक इकाई की तीव्रता में वृद्धि के साथ लगभग 30 गुना बढ़ जाती है।
भूकंप की तीव्रता एक आयामहीन मात्रा है जो किसी दिए गए भूकंप की एक निश्चित प्रकार की तरंगों के अधिकतम आयामों के अनुपात के लघुगणक के समानुपाती होती है, जिसे सिस्मोग्राफ और कुछ मानक भूकंपों द्वारा मापा जाता है।
निकट, दूर, उथले (उथले) और गहरे भूकंपों की तीव्रता निर्धारित करने की विधियों में अंतर है। विभिन्न प्रकार की तरंगों से निर्धारित परिमाण में भिन्नता होती है।

विभिन्न परिमाण के भूकंप (रिक्टर पैमाने पर) इस प्रकार प्रकट होते हैं:
2.0 - सबसे कमजोर महसूस किए गए झटके;
4.5 - सबसे कमजोर झटके, जिससे मामूली क्षति हुई;
6.0 - मध्यम क्षति;
8.5 - ज्ञात सबसे शक्तिशाली भूकंप।

वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि पृथ्वी पर 9.0 तीव्रता से अधिक शक्तिशाली भूकंप नहीं आ सकते। यह ज्ञात है कि प्रत्येक भूकंप एक झटका या झटकों की एक श्रृंखला है जो किसी दोष के साथ चट्टान के विस्थापन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। गणना से पता चला है कि भूकंप के स्रोत का आकार (अर्थात, उस क्षेत्र का आकार जिस पर चट्टानें विस्थापित हुईं, जो भूकंप की ताकत और उसकी ऊर्जा को निर्धारित करता है) मनुष्यों द्वारा बमुश्किल बोधगम्य कमजोर झटकों के साथ लंबाई और लंबवत रूप से मापा जाता है कई मीटर तक.

मध्यम शक्ति के भूकंपों के दौरान, जब पत्थर की इमारतों में दरारें दिखाई देती हैं, तो स्रोत का आकार किलोमीटर तक पहुंच जाता है। सबसे शक्तिशाली, विनाशकारी भूकंपों के स्रोतों की लंबाई 500-1000 किलोमीटर होती है और वे 50 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं। पृथ्वी पर दर्ज किए गए सबसे बड़े भूकंप का फोकल क्षेत्र 1000 x 100 किलोमीटर है, यानी। वैज्ञानिकों को ज्ञात दोषों की अधिकतम लंबाई के करीब। स्रोत की गहराई में और वृद्धि भी असंभव है, क्योंकि 100 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर सांसारिक पदार्थ पिघलने के करीब की स्थिति में चला जाता है।

परिमाण भूकंप को एक एकल, वैश्विक घटना के रूप में दर्शाता है और यह पृथ्वी की सतह पर किसी विशिष्ट बिंदु पर महसूस किए गए भूकंप की तीव्रता का संकेतक नहीं है। भूकंप की तीव्रता या ताकत, बिंदुओं में मापी जाती है, न केवल स्रोत की दूरी पर दृढ़ता से निर्भर करती है; केंद्र की गहराई और चट्टान के प्रकार के आधार पर समान तीव्रता वाले भूकंपों की तीव्रता में 2-3 अंक का अंतर हो सकता है।

तीव्रता का पैमाना (रिक्टर स्केल नहीं) भूकंप की तीव्रता (सतह पर इसके प्रभाव का प्रभाव) को दर्शाता है, यानी। किसी दिए गए क्षेत्र में हुई क्षति को मापता है। जमीनी संरचनाओं के विनाश या पृथ्वी की सतह की विकृति के परिमाण के आधार पर क्षेत्र की जांच करते समय स्कोर स्थापित किया जाता है।

बड़ी संख्या में भूकंपीय पैमाने हैं, जिन्हें तीन मुख्य समूहों में बांटा जा सकता है। रूस में, 12-बिंदु पैमाने MSK-64 (मेदवेदेव-स्पोंहेउर-कार्निक) का उपयोग किया जाता है, जो दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जो मर्कल्ली-कैनकानी पैमाने (1902) से मिलता है, लैटिन अमेरिकी देशों में 10 -प्वाइंट रॉसी-फोरेल स्केल (1883) अपनाया गया, जापान में - 7-पॉइंट स्केल।