日本多地震,与其他国家同类型地质相比,为什么经济损失和人员伤亡较小(分地理和人文两个角度详细回答)

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-08-06
板块运动与地质构造、火山活动、地震灾害的关系

简单地说,地震的原因主要有:地球各个大板块之间互相挤压.另外还有火山喷发引起.

地震分为天然地震和人工地震两大类。天然地震主要是构造地震,它是由于地下深处岩石破裂、错动把长期积累起来的能量急剧释放出来,以地震波的形式向四面八方传播出去,到地面引起的房摇地动。构造地震约占地震总数的90%以上。其次是由火山喷发引起的地震,称为火山地震,约占地震总数的7%。此外,某些特殊情况下了也会产生地震,如岩洞崩塌(陷落地震)、大陨石冲击地面(陨石冲击地震)等。

引起地震的原因很多,据此可分为构造地震、火山地震和冲击地震,人类活动也可以导致发生地震,称为诱发地震,如水库地震。

一、构造地震

构造地震是由构造变动特别是断裂活动所产生的地震。全球绝大多数地震是构造地震,约占地震总数的90%。其中大多数又属于浅源地震,影响范围广,对地面及建筑物的破坏非常强烈,常引起生命财产的重大损失。
我国的强震绝大部分是浅源构造地震,其中80%以上均与断裂活动有关。如1970年1月5日云南通海地震(7.7级),是曲江断裂重新活动造成的。1973年2月四川甘孜、炉霍地震(7.9级),是鲜水河断裂重新活动造成的,并在地震后在地面形成一条走向NW310°、长100多km的地裂缝。
世界上许多著名的大地震也都属于构造地震。1906年美国旧金山大地震(8.3级)与圣安德列斯大断裂活动有关。1923年日本关东大地震(8.3级)与穿过相模湾的NW-SE向的断裂活动有关。1960年5月21日至6月22日在智利发生一系列强震(3次8级以上的地震,10余次7级以上的地震),都发生在南北长达1400km的秘鲁海沟断裂带上。
(一)构造地震的成因和震源机制
这个问题是地震预报理论中最核心的问题,也是目前仍在继续探讨和需要解决的问题。
在地壳及上地幔中,由于物质不断运动,经常产生一种互相挤压和推动岩石的巨大力量,即地应力。岩石在地应力作用下,积累了大量的应变能;当这种能一旦超过岩石所能承受的极限数值时,就会使岩石在一刹那间发生突然断裂,释放出大量能量,其中一部分以弹性波(地震波)的形式传播出来,当地震波传到地面时,地面就震动起来,这就是地震。
从已发生的地震来看,它的发生跟已经存在的活动构造(特别是活断层)有密切关系,许多强震的震中都分布在活动断裂带上。如果从全球范围来看,地震带的分布与板块边界密切相关。这些边界实际上也是张性的、挤压性的或水平错开的一些断裂构造。
断裂活动何以产生能量很大的地震,其活动方式如何,目前存在若干有关的假说。
1.弹性回跳说 是出现最早、应用最广的关于地震成因的假说,是根据1906年美国旧金山大地震时发现圣安德列斯断层产生水平移动而提出的一种假说。假说认为地震的发生,是由于地壳中岩石发生了断裂错动,而岩石本身具有弹性,在断裂发生时已经发生弹性变形的岩石,在力消失之后便向相反的方向整体回跳,恢复到未变形前的状态。这种弹跳可以产生惊人的速度和力量,把长期积蓄的能量于霎那间释放出来,造成地震。总之,地震波是由于断层面两侧岩石发生整体的弹性回跳而产生的,来源于断层面。如图8-3,岩层受力发生弹性变形(B),力量超过岩石弹性强度,发生断裂(C),接着断层两盘岩石整体弹跳回去,恢复到原来的状态,于是地震就发生了。这一假说能够较好地解释浅源地震的成因,但对于中、深源地震则不好解释。因为在地下相当深的地方,岩石已具有塑性,不可能发生弹性回跳的现象。

2.蠕动说 蠕动又称潜移、潜动。地表土石层在重力作用下可以长期缓慢地向下移动,其移动体和基座之间没有明显的界面,并且形变量和移动量均属过渡关系,这种变形和移动称为蠕动。蠕动速率每年不过数毫米至数厘米。
人们发现建筑在活动断层上的建筑物和活动断层本身在没有地震的情况下也有这种蠕动现象,即相对缓慢稳定的滑动。如在土耳其安卡拉以北110km处有一条安纳托里亚活动断层带,位于此断层带上的建筑物墙壁被发现有错断现象,其蠕动量每年约为2cm。也有人对中东一带发生地震以后的断层进行观测,发现有些地段伴有无震蠕动,其蠕动量每年约为1cm。
在什么情况下容易产生蠕动,还未十分清楚。有些实验表明,在高压低温,岩石孔隙度高(含水),含有软弱性矿物如白云石、方解石、蛇纹石等岩石的条件下,容易产生稳定蠕动。也有人认为在更高的围压或更高的温度下容易产生蠕动。
有一种现象逐渐为事实所证明,即岩层中长期蠕动的地段或在活动断层中蠕动占长期活动的百分比较高的地段,由于能量通过缓慢的蠕动而逐渐释放,反而很少发生强烈地震。在我国阿尔金山地区有规模很大的剪切断层,是正在活动的断层,通过卫星影像分析,发现有蠕动现象,现代水系被切穿,位移明显,错距也很大,但是有史以来却少有地震记录,推测此断层的活动方式是以无震蠕动为主。
根据蠕动与地震大小关系的资料表明:蠕动占长期活动的50%以上的地段,最大地震只能为5级,而蠕动占长期活动的10%以下的地段,可能发生8级以上的大地震。
3.粘滑说 在地下较深的部位,断层两侧的岩石若要滑动必须克服强大的摩擦力,因此在通常情况下两盘岩石好像互相粘在一起,谁也动弹不了。但当应力积累到等于或大于摩擦力时,两盘岩石便发生突然滑动。通过突然滑动,能量释放出来,两盘又粘结不动,直到能量再积累到一定程度导致下一次突然滑动。实验证明,物体在高压下的破坏形式,是沿着断裂面粘结和滑动交替进行,断面发生断续的急跳滑动现象,经过多次应力降落,把积累的应变能释放出来,这种说法就叫粘滑说。
影响断层活动方式的因素很多:一是温度,温度低于500℃,断层面两侧岩体易产生粘滑;温度高于500℃,则易产生蠕动和蠕变。二是岩石成分,岩性脆硬(如石英岩、石英砂岩等),断层两侧岩石往往以粘滑为主;岩性柔软,则以蠕动为主。三是岩石的孔隙度和水分含量,岩石孔隙大,孔隙度高,含水分多,当然容易蠕动;相反,岩石孔隙小,孔隙度低,含水分少,则多呈粘滑形式。此外,围压的大小也会影响断层的活动方式。如果断层两盘连续发生粘滑,便是地震频繁的时期。
实际上,同一活动断层在不同的深度可以有不同的活动方式,同一断层在不同的时期也可以有不同的活动方式。例如,圣安德列斯断层,深度在4km以上为无震的稳定蠕动;4—12km则为伴随有地震的粘滑运动;12km以下(由于高温)又以稳定的蠕动为主。因此,圣安德列斯断层带上的地震震源深度均不超过20km。
4.相变说 有人认为深源地震是由于深部物质的相变过程引起的。地下物质在高温高压条件下,引起岩石的矿物晶体结构发生突然改变,导致岩石体积骤然收缩或膨胀,形成一个爆发式振动源,于是发生地震。此说未能从多方面给出具体论证,因而未能得到广泛流行。近年根据地震纵波在地下深部传播情况分析,深源地震所在部位也同样发生了断裂和错动,证明地震发生与断裂活动有关。同时,板块构造学说指出,当岩石圈板块向地下俯冲时,中、深源地震发生在向地幔消减的板块内部,而并非发生在地幔软流圈物质中,因此相变说自然失去了存在的依据。
(二)构造地震的特征
构造地震的特点是活动频繁,延续时间长,波及范围广,破坏性强。
1.地震序列 任何一次地震的发生都经过长期的孕育过程即应力积累过程,这一过程可以长达十几年、几十年甚至几百年。
但在一定时间内(几天,几周,几年),在同一地质构造带上或同一震源体内,却可发生一系列大大小小具有成因联系的地震,这样的一系列地震叫做地震序列。在一个地震序列中,如果有一次地震特别大,称为主震;在主震之前往往发生一系列微弱或较小的地震,称为前震;在主震之后也常常发生一系列小于主震的地震,称为余震。
构造地震的重要特征之一,就是常呈这种有序列的发生。这种特征可能和构造地震产生的过程有关。一般说来,当地应力即将加强到超过岩石所承受的强度时,岩层首先产生一系列较小的错动(或者沿着断层带粘滑开始交替过程),从而形成许多小震,即前震。接着地应力继续增大,到了岩层承受不了的时候,就会引起岩层的整体滑动或新断裂滑动,形成大震,即主震。主震发生后,岩层之间的平衡状态还需要经过一段时间的活动和调整,把岩层中剩余能量释放出来,从而引起一些小的余震。在地震现场,常可见到在破裂的地面上,又出现许多次一级裂隙,错杂其间,表明运动没有完全停止,直到使许多尚未破坏的地点彻底破坏,所剩余的应变能全部得到释放。这种情况类似压紧弹簧过程,当作用力消失后,所蓄位能即转化为动能反跳回来,恢复原来状态,但又难于一下复原,还需经过一段时间的慢慢颤动调整,才能恢复原来的平衡位置。这种现象称为弹簧效应。岩石也是具有弹性的,所以也应有这种弹性效应。1920年宁夏(原甘肃)海原大地震,余震三年未消。其强度与频度时高时低,但总的趋势是逐渐衰减直到平静下来。
2.地震序列类型 虽说构造地震常呈一定序列,但其能量释放规律、大小地震的活动时间和比例等又常各不相同。根据1949年10月以来的我国所发生强震的分析研究,地震序列可以归纳为3种类型:
(1)单发型地震 又称孤立型地震。这种地震的前震和余震都很少而且微弱,并与主震震级相差悬殊,整个序列的地震能量几乎全部通过主震释放出来。此类地震较少,1966年秋安徽定远地震、1967年3月山东临沂地震,均未观测到前震和余震,震级很小,只有4—4.5级。
(2)主震型地震 是一种最常见的类型,主震震级特别突出,释放出的能量约占全系列的90%以上;前震或有或无,但有很多余震。1975年2月4日辽宁海城地震(7.3级),发震前24小时内共发生了500多次前震,主震后又发生很多次余震。1976年7月28日唐山大地震(7.8级),则基本没有前震,但余震连续数年不断。
(3)震群型地震 由许多次震级相似的地震组成地震序列,没有突出的主震。此类地震的前震和余震多而且较大,常成群出现,活动时间持续较长,衰减速度较慢,活动范围较大。如1966年邢台地震,从2月28日至3月22日,震级由3.6、4.6、5.3、6.8、6.8逐步升到7.2,发生大震。有时这种类型的地震是由两个主震型地震组合或混淆在一起形成的。
有时地震序列比较复杂,仿佛是由若干单发型、主震型、震群型组合而成。如1971年8—9月四川省马边地震。
地震序列类型可能与岩石和构造的均匀程度及复杂性有关。据实验,当介质均匀,且介质内应力不集中时,主破裂前无小破裂,主破裂后也很少小破裂;当介质不均一且应力有一定的局部集中或高度集中时,主破裂前后都会产生一定的或很多的小破裂。
研究地震序列类型,可以有助于预测和预报地震活动的趋势。如1967年河间地震,当主震发生后,根据其前震少和震级小(2.3级),被判断为主震型地震,主震后不会有较大的余震。事实表明推断正确。

二、火山地震

指火山活动引起的地震。这种地震可以是直接由火山爆发引起地震;也可能是因火山活动引起构造变动,从而发生地震;或者是因构造变动引起火山喷发,从而导致地震。因此,火山地震与构造地震常有密切关系。
火山地震为数不多,约占总数的7%。震源深度不大,一般不超过10km。有些地震发生在火山附近,震源深度为1—10km,其发生与火山喷发活动没有直接的或明确的关系,但与地下岩浆或气体状态变化所产生的地应力分布的变化有关,这种地震称为A型火山地震。还有些地震集中发生在活火山口附近的狭小范围内,震源深度浅于1km,影响范围很小,称为B型火山地震。有时地下岩浆冲至接近地面,但未喷出地表,也可以产生地震,称为潜火山地震。
现代火山带如意大利、日本、菲律宾、印度尼西亚、堪察加半岛等最容易发生火山地震。

三、冲击地震

这种地震,因山崩、滑坡等原因引起,或因碳酸盐岩地区岩层受地下水长期溶蚀形成许多地下溶洞,洞顶塌落引起。后者又称塌陷地震。本类地震为数很少,约占地震总数的3%。震源很浅,影响范围小,震级也不大。1935年广西百寿县曾发生塌陷地震,崩塌面积约4万m2,地面崩落成深潭,声闻数十里,附近屋瓦震动。又如,1972年3月在山西大同西部煤矿采空区,大面积顶板塌落引起了地震,其最大震级为3.4级,震中区建筑物有轻微破坏。

四、水库地震

有些地方原来没有或很少发生地震,后来由于修了水库,经常发生地震,称为水库地震。说明这种地震与水的作用有关,当然也与一定的构造和地层条件有关,而水的作用只是一种诱发因素。如广东河源新丰江水库,自1959年蓄水后,在库区周围地震频度逐渐增加,于1962年3月19日发生了一次6.4级地震,震中烈度达到8度,是已知最大水库地震之一。截至1972年,该区共记录了近26万次地震(图8-4)。又如,著名的埃及阿斯旺水库,坝高110m,库容达165亿m3,1960年正式开工,1964年截流蓄水,1968年正式投入运行。此地区在建库前历史上无地震,从1980年起出现小震、微震,于1981年11月在坝址西南60km库区发生了5.6级地震;于1982年同一地点又发生了5级和4.6级地震。
此外,因深井注水、地下抽水等也可触发地震。如美国科罗拉多州有一座落基山军工厂,为处理废水凿了一口3614m的深井,用高压注水于地下,于1962年发生频繁的地震。以后停止注水,地震活动减弱;恢复注水,地震又有所增加。
上述地震,特别是水库地震的成因引起人们极大关注。一般认为,在一定的有利于发震的地质构造条件(如有活动断层、密集或交叉的断裂存在,或在升降差异运动的过渡部位等)下,水库蓄水可诱发地震。除去人为因素诱发地震外,某些自然因素如太阳黑子活动期,阴历的朔、望期等,也容易诱发地震。各种触发机理正有待于人们深入研究。


火山和地震产生原因

地球表面有一层很厚很厚的地壳,平常岩浆被地壳紧紧地包在里边。地球内部的温度特别高,岩浆在那里边流来流去,总想找个地方窜到外面来。有些地方地壳运动比较强烈,地壳又比较薄弱,这些地方受到压力的时候,岩浆就从这里冲出来了。这样,就发生了火山爆发。活火山、死火山这是指火山活动的情况。有些火山爆发了一次后一直不爆发,这些火山就成了死活山。


人工地震是由人为活动引起的地震。如工业爆破、地下核爆炸造成的振动;在深井中进行高压注水以及大水库蓄水后增加了地壳的压力,有时也会诱发地震。

地震波发源的地方,叫作震源。震源在地面上的垂直投影,叫作震中。震中到震源的深度叫作震源深度。通常将震源深度小于70公里的叫浅源地震,深度在70-300公里的叫中源地震,深度大于300公里的叫深源地震。破坏性地震一般是浅源地震。如1976年的唐山地震的震源深度为12公里。
地幔物质的热对流。是由地球内部放射性元素衰变产生的能量所驱动的。是地球内部能量释放的外部表现。内部能量释放主要有一下形式:地震,火山,板块运动,地质构造。地震是其中之一。
〔1〕在地球内部有震源,震源向外释放能量(地震波)从而引起一定范围内的振动.
〔2〕其它地质灾害或自然灾害,也可以间接诱发地震.
地幔物质的热对流。是由地球内部放射性元素衰变产生的能量所驱动的。是地球内部能量释放的外部表现。内部能量释放主要有一下形式:地震,火山,板块运动,地质构造。地震是其中之一。

而降水,风,洋流,河流等地表过程都是由地球外部能量即太阳所驱动。

地震发生的原因为何?

地震可分为自然地震与人工地震 (例如:核爆) 。一般所称之地震为自然地震,依其发生之原因又可分为, (1)构造性地震(2)火山地震(3)冲击性地震 (例如,陨石撞击) 。其中又以板块运动所造成的地壳变动 (构造性地震) 为主 。
由于地球内有一种推动岩层的应力,当应力大于岩层所能承受的强度时,岩层会发生错动 (dislocation),而这种错动会突然释放巨大的能量,并产生一种弹性波 (elastic waves) ,我们称之为地震波 ( seismic waves) ,当它到达地表时,引起大地的震荡,这就是地震。

日本为什么被人们称为“火山国”和“地震国”?为什么说富土山是日本国的象征?
  
  日本是亚洲大陆东缘、太平洋西北部的一个岛国。由于日本列岛正处在环绕太平洋的褶皱带上,地壳极不稳定,因此,多火山、地震成了日本地理上的一个突出特点。全国共有8个火山带,200多座火山,其中活火山几占三分之一;火山喷出物掩盖着日本四大岛的四分之一土地。可谓火山遍布,故被称为“火山国”。阿苏火山曾多次喷发,其火山口南北长达27公里,东西宽18公里,周围长114公里,口壁相对高度达900~1,100米,是世界上最大的火山口,至今还常喷烟。日本的火山以富士火山带为中心,向各方延伸。富士山为日本的最高峰,海拔3,776米。据记载,历史上已喷发过20多次,最后一次是在1707年,现在仍有喷气现象。“富士”一词原是日本土著民族的语言,意为“火之山”,说明他们见过这座火山喷发的情形,所以给这座山起了“富士”的名字。富士山是一座形状优美的圆锥形山体,山顶终年积满白雪,日本人称为“万年雪”,山间有瀑布、温泉,山的北麓有著名的“富士五湖”,春天樱花盛开,湖水碧绿,雪峰皑皑,湖光山色交相辉映,风景十分优美。日本人民把富士山称为“圣岳”,他们总是把美好的愿望和理想同这座雄伟秀丽的富士山联系在一起,自古以来不知有多少作家、诗人、画家歌颂和描绘它的壮丽景色,也不知有多少神话故事都以富士山来作题材。富士山闻名世界,日本人民崇敬它,成了这个国家的象征。
  
  日本也是一个有名的“地震国”,公元六世纪就有地震记录。全国每年平均有一万多次地震,有感地震平均每天约有4次,五级以上的大地震在近百年中发生过100多次。火山和地震对日本来说,首先是带来破坏力极大的自然灾害,但另一方面也促使日本人民因地制宜、趋利避害地利用和改造自然


1
不要妄想再日本人大地震的时候去侵犯他们,这是老师告诉我们的。
日本人由于“生于忧患”,故他们的地震的防震措施及灾后的工作,都是世界一流的。日本也有海啸,但不见得忧对他们多大的打击。
我们要超过日本人,必须要靠我们中国人自己的力量。在我估计,在未来几年内,如果中国的刺激消费、生产的的方针能使得我国的经济持续、健康、稳定发展的话,再过2代人,在所有实力上绝对能与日本持平。

2
“火山之国”

日本是世界著名的多火山和地震的国家,素称“火山之国”。据统计,全国约有大小火山270座,占世界火山总数的十分之一,是地球表面最大的火山带——环太平洋火山带的重要组成部分。从地理分布特征来看,日本火山广布全国,但又相对集中,呈现出明显的地带性。270座火山,主要分布于日本列岛的本州、九州、北海道等大岛以及伊豆诸岛、南西诸岛和千岛群岛等较大的岛屿带或岛链上。大体上自西南问东北方向分别形成七个火山带(个别火山带呈南北方向)。它们是:以阿苏山和雾岛山为主的雾岛火山带(从九州岛中部向西南延伸至冲绳诸岛);以白山、大山为主的大山火山带(在本州岛西部内侧日本海沿岸);以乘鞍岳、立山为主的乘鞍火山带
(在本州岛中部);以富土山等为主的富士火山带(从本州岛中部经太平洋上的大岛至伊豆七岛);以鸟海山等为主的鸟海火山带(在本州岛东北部日本海一侧);以樽前山等为主的那须火山带(从北海道岛西部经本州岛东北部至中部);以十胜岳、硫黄山等为主的千岛火山带(从北海道岛中部向东北延伸至千岛群岛)。

在日本火山群中,约有80座是活火山,几乎占全国火山总数的30%。其中三分之二以上较为活跃或相当活跃,有程度不同的危险性,从安全、科学研究以及旅游和经济等角度来看,它们都受到人们的注意。

分级管理

有关部门统计、目前归日本政府管理的活火山,是根据其活动情况与喷发的可能性的大小来进行分级管理的。其中属于“A”级的有4座;“B”级16座(甲组12座、乙组4座);“C”级40座,共计58座。(应改为60座─编者注)对于“A”级活火山,由政府设立专门研究机构,有些大学也在现场设立观察站,配合政府机构进行经常观察和严密监视;在“B”级活火山中,则视情况分别采取不同措施进行管理。如对属于B级甲组的12座活火山,其管理措施与A级大体相同,设立观测站或观测研究站,经常进行观测,而对属于“B”级乙组的4座活火山,在管理上则要放松一些,不设经常观测站,只是组织有关人员定时前往火山所在地进行观测;对属于C级的40座活火山,管理措施同B级乙组大体相似,不设专门观测站,只是定时前往观测。

火山灾害与化害为利

近200多年来,日本的火山爆发多为A、B两级火山。

首先,日本位于亚欧板块和太平洋板块的交界处,同时,也是环太平洋火山地震带上,故日本地震频繁;
居于这一特点,日本一直以来将防震减灾落实到国民经济发展和国民生活的方方面面:
1、提高国民的防震减灾意识,加强防震减灾教育及演练;
除日常的教育宣传外,每年的9月1日,是日本法定的防震减灾日,全国上下都举行各种各样的预防地震安全演练活动来提高国民的防灾意识;
2、建筑物大多采用质地较轻的建筑材料,以最大程度减少地震所造成的经济损失及人员伤亡。

是根据双方当事人对发生事故所起的作用以及过错程度来确定。

  • 日本多地震,与其他国家同类型地质相比,为什么经济损失和人员伤亡较小...
    答:首先,日本位于亚欧板块和太平洋板块的交界处,同时,也是环太平洋火山地震带上,故日本地震频繁;居于这一特点,日本一直以来将防震减灾落实到国民经济发展和国民生活的方方面面:1、提高国民的防震减灾意识,加强防震减灾教育及演练;除日常的教育宣传外,每年的9月1日,是日本法定的防震减灾日,全国上下都...
  • 日本多地震,与其他国家同类型地质相比,为什么经济损失和人员伤亡...
    答:由于长期遭受地震的侵扰,在防震减灾方面比别的国家更有实际经验,房屋的建造均采用防震级别,日本人从小接受地震的相关知识与自救常识,所以损失和伤亡比较小!
  • 为什么日本是一个多火山地震的国家
    答:因为日本处在还太平洋地震带,也就是在板块交接处,而板块交接处容易发生地震
  • 地震最频繁的国家排名
    答:根据查询国际新闻网可以知道,排名如下:1、第一日本,日本每年地震多达1500次以上,日平均地震发生率在4次以上。2、第二印尼位于环太平洋火山带和欧亚大陆板块交界处,地震较为频繁。3、中国:中国地广人多,地震频繁发生。2008年汶川大地震是著名的一次,同时也有许多其他地方经常发生小规模地震。
  • 日本的地形地质特征
    答:4. 日本的平原和低山仅占13%的面积,关东平原是日本最大的平原,面积1.6万平方公里。5. 日本属于环太平洋火山地震带,有8列火山,包括富士山和阿苏山等。日本也是多地震的国家,地震带分为内侧和外侧。6. 日本气候温和湿润,冬无严寒,夏无酷暑,雨量丰沛。年降水量在800~2,500毫米之间,降水季节...
  • 日本多火山地震的原因是什么
    答:日本多火山地震的原因是日本列岛正好位于亚欧板块与太平洋板块交界处。按照地质板块学说,太平洋板块比较薄,密度比较大,而位置相对低一些。当太平洋板块向西呈水平移动时,它就会俯冲到相邻的亚欧板块之下。于是,当亚欧板块与太平洋板块发生碰撞、挤压时,两大板块交界处的岩层便出现变形、断裂等运动,从而...
  • 日本东岸近海发生6.6级地震,为何日本地区经常发生地震?
    答:地质不稳定,火山太多日本作为一个由岛构成的国家,在地质稳定性方面肯定是不如大陆的。地震和火山经常是相辅相成的,地震发生后容易引起境内的火山爆发,火山爆发也容易引起附近地震,而在日本岛就有大大小小的火山270座。以日本最著名的火山富士山为中心,像周围延伸出了8条火山聚集带,小小一个日本岛...
  • 日本多火山地震的原因是什么?
    答:日本多火山地震的原因是处在亚洲板块和太平洋板块之间,板块俯冲活跃,地壳薄弱,岩浆易流出,地壳易破裂。板块相互积压就形成了火山,并且地面活动强烈。日本是世界著名的多火山和地震的国家,全国约有大小火山270座,以富士山为中心,向四周延伸出八条火山带,其中九州岛附近的阿苏火山是世界上火山口最大的...
  • 地震发生频繁的是哪个国家 地震发生最多的是哪些国家
    答:地震发生频繁的是哪个国家 日本地震发生 1、尼泊尔 2015年尼泊尔,巴克塔布在8.1级大地震还未结束,接着7.5级地震对地方著名建筑物和人都造成了不可逆的破坏。2、日本 日本,是一个自然灾害频发的国家,地震、海啸、台风、火山喷发随时可能发生。福岛地震的核泄露事件,相信到现在都心有余悸。3、...
  • 日本是不是有很多地震
    答:1.日本为何常有地震与火山爆发 日本是一个经常发生火山爆发和地震的国家。1792年,日本境内发生火山爆发,使1.5万人丧生;1923年日本关东大地震,夺走了13万人的生命,国家损失惨重。日本境内为什么多火山、多地震呢?原来,日本列岛正好位于亚欧板块与太平洋板块交界处。按照地质板块学说,太平洋板块比较...