地球表層的巖石圈稱作地殼。地殼巖層受力后快速破裂錯動引起地表振動或破壞就叫地震。
由于地質(zhì)構(gòu)造活動引發(fā)的地震叫構(gòu)造地震;
由于火山活動造成的地震叫火山地震;
固巖層(特別是石灰?guī)r)塌陷引起的地震叫塌陷地震。
地震是一種及其普通和常見的一種自然現(xiàn)象,但由于地殼構(gòu)造的復雜性和震源區(qū)的不可直觀性,關(guān)于地震特別構(gòu)造地震,它是怎樣孕育和發(fā)生的,其成因和機制是什么的問題,至今尚無完滿的解答,但目前科學家比較公認的解釋是構(gòu)造地震是由地殼板塊運動造成的。
由于地球在無休止地自轉(zhuǎn)和公轉(zhuǎn),其內(nèi)部物質(zhì)也在不停地進行分異,所以,圍繞在地球表面的地殼,或者說巖石圈也在不斷地生成、演變和運動,這便促成了全球性地殼構(gòu)造運動。關(guān)于地殼構(gòu)造和海陸變遷,科學家們經(jīng)歷了漫長的觀察、描述和分析,先后形成了不同的假說、構(gòu)想和學說。
板塊構(gòu)造學說又稱新全球構(gòu)造學說,則是形成較晚(上世紀60年代),已為廣大地學工作者所接受的一個關(guān)于地殼構(gòu)造運動的學說。
(1)抗震設防要求確定:制定區(qū)劃圖、開展地震小區(qū)劃、開展地震安全性評價
(2)抗震設計:按照抗震設防要求和抗震設計規(guī)范進行設計
(3)抗震施工:按照抗震設計進行施工
簡單地說,就是在工程建設時設立防御地震災害的措施,涉及到工程的規(guī)劃選址、工程設計與施工,一直到竣工驗收的全過程。
選擇好建筑場地,千萬不要在不利于抗震的場地建房,不利于抗震的場地有:
(1)活動斷層及其附近地區(qū);
(2)飽含水的松砂層、軟弱的淤泥層、松軟的人工填土層;
(3)古河道、舊池塘和河灘地;
(4)容易產(chǎn)生開裂、沉陷、滑移的陡坡、河坎;
(5)細長突出的山嘴、高聳的山包或三面臨水田的臺地等。
(1)處于高大建(構(gòu))筑物或其他高懸物下:高樓、高煙囪、水塔、高大廣告牌等,震時容易倒塌威脅房屋安全;
(2)高壓線、變壓器等危險物下:震時電器短路等容易起火,常危及住房和人身安全;
(3)危險品生產(chǎn)地或倉庫附近:如果震時工廠受損引起毒氣泄露、燃氣爆炸等事故,會危及住房。
為了抗御地震的突然襲擊,要經(jīng)常注意老舊房屋的維修保養(yǎng)。墻體如有裂縫或歪閃,要及時修理;易風化酥堿的土墻,要定期抹面;屋頂漏水應迅速修補;大雨過后要馬上排除房屋周圍積水,以免長期浸泡墻基。木梁和柱等要預防腐朽蟲蛀,如有損壞及時檢修。
必要時對房屋進行簡單加固,具體方法有:墻體的加固。墻體有兩種,一種是承重墻,另一種是非承重墻。加固的方法有拆磚補縫、鋼筋拉固、附墻加固等。
樓房和房屋頂蓋的加固。一般采用水泥砂漿重新填實、配筋加厚的方法。
建筑物突出部位的加固。如對煙囪、女兒墻、出屋頂?shù)乃溟g、樓梯間等部位,采取適當措施設置豎向拉條,拆除不必要的附屬物。
板緣地震(板塊邊界地震):發(fā)生在板塊邊界上的地震,環(huán)太平洋地震帶上絕大多數(shù)地震屬于此類。
板內(nèi)地震:發(fā)生在板塊內(nèi)部的地震,如歐亞大陸內(nèi)部(包括中國)的地震多屬此類。
板內(nèi)地震除與板塊運動有關(guān),還要受局部地質(zhì)環(huán)境的影響,其發(fā)震的原因與規(guī)律比板緣地震更復雜。
火山地震:是由火山爆發(fā)時所引起的能量沖擊,而產(chǎn)生的地殼振。
天然地震:指自然界發(fā)生的地震現(xiàn)象;
人工地震:由爆破、核試驗等人為因素引起的地面震動;
脈動:由于大氣活動、海浪沖擊等原因引起的地球表層的經(jīng)常性微動。
構(gòu)造地震:是由于巖層斷裂,發(fā)生變位錯動,在地質(zhì)構(gòu)造上發(fā)生巨大變化而產(chǎn)生的地震,所以叫做構(gòu)造地震,也叫斷裂地震?;鹕降卣穑菏怯苫鹕奖l(fā)時所引起的能量沖擊,而產(chǎn)生的地殼振動。火山地震有時也相當強烈。但這種地震所波及的地區(qū)通常只限于火山附近的幾十公里遠的范圍內(nèi),而且發(fā)生次數(shù)也較少,只占地震次數(shù)的7%左右,所造成的危害較輕。
陷落地震:由于地層陷落引起的地震。這種地震發(fā)生的次數(shù)更少,只占地震總次數(shù)的3%左右,震級很小,影響范圍有限,破壞也較小。
誘發(fā)地震:在特定的地區(qū)因某種地殼外界因素誘發(fā)(如隕石墜落、水庫蓄水、深井注水)而引起的地震。
人工地震:地下核爆炸、炸藥爆破等人為引起的地面振動稱為人工地震。人工地震是由人為活動引起的地震。如工業(yè)爆破、地下核爆炸造成的振動;在深井中進行高壓注水以及大水庫蓄水后增加了地殼的壓力,有時也會誘發(fā)地震。
淺源地震:震源深度小于60公里的地震,大多數(shù)破壞性地震是淺源地震。
中源地震:震源深度為60—300公里。
深源地震:震源深度在300公里以上的地震,到目前為止,世界上紀錄到的深地震的震源深度為786公里。
一年中,全球所有地震釋放的能量約有85%來自淺源地震,12%來自中源地震,3%來自深源地震。
地方震:震中距小于100公里的地震。
近震:震中距為100—1000公里。
遠震:震中距大于1000公里的地震。
弱震:震級小于3級的地震;
有感地震:震級等于或大于3級、小于或等于4.5級的地震;
中強震:震級大于4.5級,小于6級的地震;
強震:震級等于或大于6級的地震,其中震級大于或等于8級的叫巨大地震。
一般破壞性地震:造成數(shù)人至數(shù)十人死亡,或直接經(jīng)濟損失在一億元以下(含一億元)的地震;
中等破壞性地震:造成數(shù)十人至數(shù)百人死亡,或直接經(jīng)濟損失在一億元以上(不含一億元)、五億元以下的地震;
嚴重破壞性地震:人口稠密地區(qū)發(fā)生的七級以上地震、大中城市發(fā)生的六級以上地震,或者造成數(shù)百至數(shù)千人死亡,或直接經(jīng)濟損失在五億元以上、三十億元以下的地震;
特大破壞性地震:大中城市發(fā)生的七級以上地震,或造成萬人以上死亡,或直接經(jīng)濟損失在三十億元以上的地震。
孤立型地震:有突出的主震,余震次數(shù)少、強度低;主震所釋放的能量占全序列的99.9%以上;主震震級和大余震相差2.4級以上。
主震——余震型地震:主震非常突出,余震十分豐富;大地震所釋放的能量占全序列的90%以上;主震震級和大余震相差0.7~2.4級。
雙震型地震:一次地震活動序列中,90%以上的能量主要由發(fā)生時間接近,地點接近,大小接近的兩次地震釋放。
震群型地震:有兩個以上大小相近的主震,余震十分豐富;主要能量通過多次震級相近的地震釋放,大地震所釋放的能量占全序列的90%以下;主震震級和大余震相差0.7級以下。
通過對歷史地震和現(xiàn)今地震大量資料的統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)地震活動在時間上的分布是不均勻的:一段時間發(fā)生地震較多,震級較大,稱為地震活躍期;另一段時間發(fā)生地震較少,震級較小,稱為地震活動平靜期;表現(xiàn)出地震活動的周期性。每個活躍期均可能發(fā)生多次7級以上地震,甚至8級左右的巨大地震。地震活動周期可分為幾百年的長周期和幾十年的短周期;不同地震帶活動周期也不盡相同。當然也有的地震是沒有周期的。這跟地質(zhì)情況有關(guān),比如河北邢臺,大約100年左右是一個周期,因為斷層帶的地殼是有規(guī)則的移動,當?shù)叵碌哪芰糠e累到必須使地殼發(fā)生移動時,地震就發(fā)生了,這種地震是有周期的。而絕不是所有的運動都是有規(guī)則的,規(guī)則之外的運動,就促生偶然的地震,偶然的地震往往能量巨大,瞬時引發(fā),并不是周期內(nèi)。
中國大陸東部地震活動周期普遍比西部長。東部的活動周期大約300年左右,西部為100至200年左右。如陜西渭河平原地震帶,從公元881年(唐末)到1486年606年間,就沒有破壞性地震的記載。1556年華縣8級大地震后幾十年,地震比較活躍。1570年以后這一帶就沒有6級以上地震,連5級左右的地震也是很少。
據(jù)統(tǒng)計,全球有85%的地震發(fā)生在板塊邊界上,僅有15%的地震與板塊邊界的關(guān)系不那么明顯。而地震帶是地震集中分布的地帶,在地震帶內(nèi)地震密集,在地震帶外,地震分布零散。
世界上主要有三大地震帶:
環(huán)太平洋地震帶:
分布在太平洋周圍,包括南北美洲太平洋沿岸和從阿留申群島、堪察加半島、日本列島南下至中國臺灣省,再經(jīng)菲律賓群島轉(zhuǎn)向東南,直到新西蘭。這里是全球分布廣、地震多的地震帶,所釋放的能量約占全球的四分之三。
歐亞地震帶:
從地中海向東,一支經(jīng)中亞至喜馬拉雅山,然后向南經(jīng)中國橫斷山脈,過緬甸,呈弧形轉(zhuǎn)向東,至印度尼西亞。另一支從中亞向東北延伸,至堪察加,分布比較零散。
大洋中脊地震活動帶:
此地震活動帶蜿蜒于各大洋中間,幾乎彼此相連??傞L約65000km,寬約1000——7000km,其軸部寬100km左右。大洋中脊地震活動帶的地震活動性較之前兩個帶要弱得多,而且均為淺源地震,尚未發(fā)生過特大的破壞性地震。
大陸裂谷地震活動帶:
該帶與上述三個帶相比其規(guī)模小,不連續(xù)分布于大陸內(nèi)部。在地貌上常表現(xiàn)為深水湖,如東非裂谷、紅海裂谷、貝加爾裂谷、亞丁灣裂谷等。
中國的地震活動主要分布在5個地區(qū),這5個地區(qū)是:臺灣省及其附近海域;西南地區(qū),包括西藏、四川中西部和云南中西部;西部地區(qū),主要在甘肅河西走廊、青海、寧夏以及新疆天山南北麓;華北地區(qū),主要在太行山兩側(cè)、汾渭河谷、陰山—燕山一帶、山東中部和渤海灣;東南沿海地區(qū),廣東、福建等地。
從中國的寧夏,經(jīng)甘肅東部、四川中西部直至云南,有一條縱貫中國大陸、大致呈南北走向的地震密集帶,歷史上曾多次發(fā)生強烈地震,被稱為中國南北地震帶。2008年5月12日汶川8.0級地震就發(fā)生在該帶中南段。該帶向北可延伸至蒙古境內(nèi),向南可到緬甸。
根據(jù)地質(zhì)力學的觀點,中國大致可分為20個地震帶。
在地球內(nèi)部傳播的地震波稱為體波,分為縱波和橫波。
振動方向與傳播方向一致的波為縱波(P波)。來自地下的縱波引起地面上下顛簸振動。
振動方向與傳播方向垂直的波為橫波(S波)。來自地下的橫波能引起地面的水平晃動。由于縱波在地球內(nèi)部傳播速度大于橫波,所以地震時,縱波總是先到達地表,而橫波總落后一步。這樣,發(fā)生較大的近震時,一般人們先感到上下顛簸,過數(shù)秒到十幾秒后才感到有很強的水平晃動。橫波是造成破壞的主要原因。
沿地面?zhèn)鞑サ牡卣鸩ǚQ為面波,分為勒夫波和瑞利波。
縱波:振動方向與波的傳播方向一致的波,傳播速度較快,到達地面時人感覺顛動,物體上下跳動。
橫波:振動方向與波的傳播方向垂直,傳播速度比縱波慢,到達地面時人感覺搖晃,物體會來回擺動。
面波:當體波到達巖層界面或地表時,會產(chǎn)生沿界面或地表傳播的幅度很大的波,稱為面波。面波傳播速度小于橫波,所以跟在橫波的后面。
地震前自然界出現(xiàn)的可能與地震孕育、發(fā)生有關(guān)的各種征兆稱作地震前兆。大體有兩類:
微觀前兆:人的感官不易覺察,須用儀器才能測量到的震前變化。例如,地面的變形,地球的磁場、重力場的變化,地下水化學成分的變化,小地震的活動等。
宏觀前兆:人的感官能覺察到的地震前兆。它們大多在臨近地震發(fā)生時出現(xiàn)。如井水的升降、變渾,動物行為反常,地聲、地光等。
①水位、水量的反常變化。如天旱時節(jié)井水水位上升,泉水水量增加;豐水季節(jié)水位反而下降或泉水斷流。有時還出現(xiàn)井水自流、自噴等現(xiàn)象。
②水質(zhì)的變化。如井水、泉水等變色、變味(如變苦、變甜)、變渾,有異味等。
③水溫的變化。水溫超過正常變化范圍。
④其他。如翻花冒泡、噴氣發(fā)響、井壁變形等。
動物是觀察地震前兆的“活儀器”,它們往往在震前出現(xiàn)各種反常行為,向人們預示災難的臨近。已發(fā)現(xiàn)有上百種動物震前有一定反常表現(xiàn),其中異常反應比較普遍的有20多種,常見的動物異常現(xiàn)象有:
驚恐反應:如大牲畜不進圈,狗狂吠,鳥或昆蟲驚飛、非正常群遷等。
抑制型異常:如行為變得遲緩,或發(fā)呆發(fā)癡,不知所措;或不肯進食等。
生活習性變化:如冬眠的蛇出洞,老鼠白天活動不怕人,大批青蛙上岸活動等。
電磁異常是指地震前家用電器,如收音機、電視機、日光燈等出現(xiàn)的失靈現(xiàn)象。常見的是收音機的失靈、手機信號減弱或消失、電子鬧鐘失靈等現(xiàn)象。
臨近地震發(fā)生前,往往有聲響自地下深處傳來,這就是“地聲”。地聲一般出現(xiàn)在震前幾分鐘、幾小時、幾天或更早;以臨震前幾分鐘出現(xiàn)得多。
地聲的聲響與平日人們熟悉的聲音不同且多種多樣。如:“猶如列車從地下奔馳而來”“似采石放連珠炮般的聲響”“類似于機器轟鳴聲”“狂風呼嘯聲”“石頭相互摩擦聲”等等。但是,有時地聲也不易與遠處傳來的風聲、雷聲、機器轟鳴聲等相鑒別。
地光也是臨震前的一種宏觀現(xiàn)象,中國已在多次地震前觀測到,它們一般出現(xiàn)在臨震前或震時,也有出現(xiàn)于震前數(shù)小時或更早的。
地光的顏色很多,有紅、黃、藍、白、紫等,有的也像電火光。它們的形狀各異,有帶狀光、片形光、球狀光、柱狀光、火樣光等。地光出現(xiàn)的時間一般很短,所以不易觀測。鑒別地光也有一定難度,因為它的形狀和顏色有時也與電焊光、閃電等有相似之處。
(1)測震:記錄一個區(qū)域內(nèi)大小地震的時空分布和特征,從而預報大地震。人們常說的“小震鬧,大震到”,就是以震報震的一種特例。當然,需要注意的是“小震鬧”并不一定導致“大震到”。
(2)地殼形變觀測:許多地震在臨震前,震區(qū)的地殼形變增大,可以是平時的幾倍到幾十倍。如測量斷層兩側(cè)的相對垂直升降或水平位移的參數(shù),是地震預報重要的依據(jù)。
(3)地磁測量:地球基本磁場可以直接反映地球各種深度乃至地核的物理過程,地磁場及其變化是地球深部物理過程信息的重要來源之一。震磁效益的研究有其理論依據(jù)和實驗基礎,更有震例的事實。
(4)地電觀測:地震孕育過程中,將伴隨有地下介質(zhì)(主要是巖石)電阻率的變化及大地電流和自然電場的變化,由于這些變化與巖石受力變形及破裂過程有關(guān),因此提取這一信息可以預測地震。
(5)重力觀測:地球重力場是一種比較穩(wěn)定的地球物理場之一,它與觀測點的位置和地球內(nèi)部介質(zhì)密度有關(guān)。因此,通過重力場變化可以了解到地殼的變形、巖石密度的變化,從而預測地震。
(6)地應力觀測:地震孕育不論機制如何,其實質(zhì)是一個力學過程,是在一定構(gòu)造背景條件下,地殼體中應力作用的結(jié)果。觀測地殼應力的變化,可以捕捉地震前兆的信息。
(7)地下水物理和化學的動態(tài)觀測:地下水動態(tài)在震前異?,F(xiàn)象,宏觀現(xiàn)象如水井水位上漲,水中翻花冒泡、井水變色變味等;微觀現(xiàn)象如水化學成分改變(如水中溶解氡氣量變化等),固體潮(天體引潮力引起的地下水位漲落現(xiàn)象)的改變等。通過地下水動態(tài)的觀測,可以直接地了解含水層受周圍的影響情況和受力的情況,從而進行地震預報。
類似這樣的經(jīng)常性的監(jiān)測手段和預報方法還有不少。地震學家們根據(jù)多種手段觀測的結(jié)果,綜合考慮環(huán)境因素、構(gòu)造條件和地球動力因素等,提出慎之又慎的分析預測意見。
包括地震臺內(nèi)的監(jiān)測儀器設備、設施;地震臺外的觀測用山洞、儀器房、觀測井(水點)、井房、觀測線路、通信設施、供電設施、供水設施、專用堤壩、專用道路、避雷裝置及其附屬設施;地震遙測臺網(wǎng)接受中心的觀測設備、中繼站、遙測點用房等;地震專用測量標志、測量場地等。中國共有地震監(jiān)測臺站1400個左右,其中專業(yè)臺站有700個左右。在1400個臺站中,約有40%受到周圍環(huán)境的干擾、觀測效果極不理想,還有20%已受到相當大的破壞,必須重新選點和搬遷。
《地震觀測設施和地震觀測環(huán)境保護條例》第八條第一款規(guī)定:“地震觀測環(huán)境的保護范圍,是指地震監(jiān)測設施周圍不能有影響其工作效能的干擾源的小區(qū)域?!辈⒔o定“小距離”的三個附表?!斗勒饻p災法》規(guī)定:“地震觀測環(huán)境應當按照地震監(jiān)測設施周圍不能有影響其工作效能的干擾源的要求劃定保護范圍,”通常用干擾源距地震監(jiān)測設施的小距離劃定地震觀測環(huán)境保護區(qū),對于在條例或規(guī)范中沒有明確規(guī)定距離有關(guān)地震監(jiān)測設施的小距離的一些干擾源,如鐵路、電氣化鐵路、高壓輸電線、發(fā)電廠、建筑群、無線電發(fā)射裝置等,則通過縣級以上人民政府管理地震工作的部門或者機構(gòu)會同有關(guān)部門通過現(xiàn)場實測確定。
數(shù)據(jù)意義
(1)在地球科學基礎理論研究的作用
地球科學是以觀測為基礎的科學,地球科學的基礎理論研究離不開大量地球觀測數(shù)據(jù)信息。如,地球深部構(gòu)造、地球動力學、地殼現(xiàn)今運動等研究需要大量的地震地磁、重力和地殼形變數(shù)據(jù)。著名的地球物理學家古登保說:地震是照亮地球內(nèi)部的明燈。正是現(xiàn)代地震觀測,特別是數(shù)字地震觀測,使地球物理學家揭示了地球內(nèi)部構(gòu)造,地球內(nèi)部介質(zhì)的變化。大陸漂移和板塊學說的形成與地震、地磁觀測是密切結(jié)合的。留美地球物理學家宋曉東博士和美國地球物理學家合作,通過對大量的連續(xù)觀測地震數(shù)據(jù)的研究,發(fā)現(xiàn)地球內(nèi)核與地球外部自轉(zhuǎn)速度不一樣的重要現(xiàn)象,被列為二十世紀地球科學的重大發(fā)現(xiàn)之一。因此,地球物理和地球化學的基礎數(shù)據(jù)是人類認識地球和地球形成的重要依據(jù),是地球科學創(chuàng)新和發(fā)現(xiàn)的基礎,中國科學院和各高等院校的地球系統(tǒng)科學基礎研究部門對中國地震局對外開放地球物理與地球化學觀測數(shù)據(jù)抱有極大興趣。
(2)在國民經(jīng)濟建設和國家重大工程項目決策中得到廣泛應用
中國正處在大規(guī)模經(jīng)濟建設時期,地震科學數(shù)據(jù)對國民經(jīng)濟建設和國家重大工程項目決策具有非常重要的意義。大型工礦企業(yè)、核電站、水庫、鐵路、高速公路建設均應進行地震和地質(zhì)災害安全性評估以及相關(guān)研究工作。如中國已經(jīng)確定的長江三峽工程、南水北調(diào)、青藏鐵路,西氣東送等重大建設項目,以及西部大開發(fā)中的各項重要設施建設均需要地震危險區(qū)劃及各種尺度的地震預測結(jié)果和多項地球物理觀測數(shù)據(jù)和活動地質(zhì)構(gòu)造數(shù)據(jù)等作為項目立項決策和實施過程中解決有關(guān)問題的科學依據(jù)。
數(shù)據(jù)分類
地震科學數(shù)據(jù)按照其獲取途徑可以劃分為五大類:
觀測數(shù)據(jù):包括:地震、地磁、重力、地形變、地電、地下流體、強震動、現(xiàn)今地殼運動等觀測數(shù)據(jù)。這是地震科學數(shù)據(jù)中數(shù)量大的一類數(shù)據(jù)。
探測數(shù)據(jù):包括:人工地震、大地電磁、地震流動臺陣等數(shù)據(jù)。
調(diào)查數(shù)據(jù):包括:地震地質(zhì)、地震災害、地震現(xiàn)場科考、工程震害、震害預測、地震遙感等數(shù)據(jù)。
實驗數(shù)據(jù):包括:構(gòu)造物理實驗、新構(gòu)造年代測試、建筑物結(jié)構(gòu)抗震實驗、巖土地震工程實驗等數(shù)據(jù)。
專題數(shù)據(jù):這類數(shù)據(jù)為綜合性數(shù)據(jù),主要服務于某一重要研究專題、重大工程項目、某一特定區(qū)域綜合研究等工作目標而建立的。如:地學大斷面探測研究、火山監(jiān)測研究、水庫地震監(jiān)測研究、礦震監(jiān)測研究、典型大震震害、中國大陸地殼應力環(huán)境數(shù)據(jù)、三峽工程、青藏鐵路、建筑物地震安全性評價等方面的數(shù)據(jù)。
公元132年,東漢科學家張衡發(fā)明了世界上第一架地震儀器——地動儀,并在實際應用中,得到了驗證。遺憾的是,地動儀實物和圖樣失傳,只留下了文字記載,實物逐漸成為了千古之謎。
關(guān)于張衡地動儀的記載,見于《續(xù)漢書》(司馬彪)、《后漢紀》(袁宏)、《后漢書》(范曄)三部史書。這些史料記述了地動儀的外觀,內(nèi)部結(jié)構(gòu),工作過程,以及驗震情況。在隨后的漫長歲月里,古今中外,許多人都試圖復原地動儀,但是,始終沒有成功的復原模型出現(xiàn),大多數(shù)都處于概念模型階段,或者與史書不符,或者復原的實物模型不能正常工作。
2002年以后,在中國地震局和國家文物局的支持下,成立了“張衡地動儀科學復原”課題組,由中國地震臺網(wǎng)中心、清華大學美術(shù)學院、國家博物館、北京機械工業(yè)自動化所、河南博物館等多學科的專家組成。該課題組建立了新的地動儀復原模型,實現(xiàn)了從概念模型到科學模型的跨越。2005年通過了專家鑒定和國家驗收。2008年8月完成了定型模型的小型鑄造。
地震的中長期預報是指地震中期預報和地震長期預報。對某地幾年至幾十年內(nèi),甚至上百年內(nèi)可能發(fā)生的地震做出預報,叫做地震長期預報。對某地幾個月至幾年內(nèi)可能發(fā)生的地震做出預報,叫做地震中期預報。對某地幾天至幾十天,甚至幾個月內(nèi)可能發(fā)生的地震做出預報,叫做地震短期預報。對某地幾小時至幾天內(nèi)可能發(fā)生的地震做出預報,叫做臨震預報。
地震中長期預報,特別是地震長期預報,主要目的是預測出可能發(fā)生的地震的地區(qū)、時間范圍和可能發(fā)生的大地震烈度,并作出某一地區(qū)的地震趨勢分析。
短期預報,特別是臨震預報,要求迅速、紀實、準確地確定發(fā)震的地點、時間和震級,以便在強烈地震到來之前,采取必要的堅決的預防措施。
短期預報要以中長期預報為基礎,而臨震預報又是在短期預報的基礎上進行的。不過,地震預報工作一環(huán)扣一環(huán),要嚴格區(qū)分開也是不可能的。