چاه های آب: راه حیات دسترسی به آب های زیرزمینی
چاه های آب: راه حیات دسترسی به آب های زیرزمینی
معرفی
چاه های آب (Water Wells) بخش مهمی از جامعه ما هستند که منبع قابل اعتماد و کافی آب را برای مصارف خانگی، آبیاری (irrigation) و صنایع فراهم می کنند. آنها اساساً سازه ها یا حفاری هایی هستند که با حفاری، رانندگی یا حفاری برای دسترسی به آب های زیرزمینی در زمین ایجاد می شوند.
منشا چاه های آب
قدیمی ترین و رایج ترین نوع چاه، چاه آب است که برای دسترسی به آب های زیرزمینی (ground water) در سفره های زیرزمینی طراحی شده است. چاه ها برای اولین بار حداقل هشت هزار سال پیش ساخته شدند. آب چاه توسط پمپ یا با استفاده از ظروف مانند سطل ها یا کیسه های بزرگ آب که به صورت مکانیکی یا دستی بالا آورده می شوند، کشیده می شود.
چاه های آب مدرن
چاه های آب مدرن معمولاً از پمپ برای برداشت آب از زیرزمین استفاده می کنند. چاههای عمیقتر را میتوان با روشهای حفاری دستی یا حفاری ماشینی، با استفاده از بیت در یک گمانه حفر کرد. چاه های حفر شده معمولاً با لوله های کارخانه ای متشکل از فولاد یا پلاستیک پوشانده می شوند. چاه های حفر شده می توانند در اعماق بسیار بیشتر از چاه های حفر شده به آب دسترسی داشته باشند.
اهمیت چاه های آب
در بسیاری از مکانهایی که آبهای سطحی کمیاب است، مانند بیابانها، مردم بدون آبهای زیرزمینی نمیتوانند زنده بمانند و رشد کنند و مردم از چاهها برای رسیدن به آبهای زیرزمینی استفاده میکنند. آب های زیرزمینی اغلب در ساختارهای زمین شناسی بزرگ آبدار به نام آبخوان ها جمع می شوند.
نتیجه گیری
در این نوشته که درباره چاه های آب: راه حیات دسترسی به آب های زیرزمینی منتشر شده است، سعی نمودیم مختصری درخصوص مزایا، و چالش های این زیرساخت ها صحبت کنیم. چاه های آب چیزی بیش از ساختارهای فیزیکی هستند. آنها خطوط حیاتی هستند که یکی از ضروری ترین عناصر حیات را در اختیار ما قرار می دهند – آب. همانطور که ما به سمت آینده ای حرکت می کنیم که در آن استفاده پایدار و کارآمد از منابع اهمیت فزاینده ای پیدا می کند، این چاه ها همچنان نقش محوری در زندگی ما ایفا خواهند کرد.
اطلاعات مکانی و موقعیت چاه های آب استان البرز و کرج را از این لینک دانلود کنید.
برای دانلود اطلاعات چاه های آب استان زنجان روی این لینک کلیک کنید.
خطوط لوله ملی گاز: خطوط شریانی انرژی
خطوط انقال گاز کشور را بصورت لایه گوگل ارث دانلود کنید.
راهنمای جامع درباره فایل های KMZ و KML:
درک KMZ و KML: راهنمای جامع
معرفی
KML و KMZ پسوندهای فایلی هستند که در برنامه های Google، به ویژه Google Earth و Google Maps¹ استفاده می شوند. این فرمتهای فایل برای ذخیره و اشتراکگذاری دادههای جغرافیایی ضروری هستند و آنها را به بخشی حیاتی از فناوری نقشهبرداری مدرن تبدیل میکند. هدف این مقاله ارائه یک درک عمیق از این دو فرمت فایل، تفاوتها و کاربردهایشان است.
دانلود نقشه موقعیت معادن ایران در گوگل ارث دانلود نرم افزار های اکسل کمک تحلیلی دانلود بیش از 200 نقشه کمیاب با فرمت kmz |
KML چیست؟
KML یا Keyhole Markup Language، فرمت فایلی است که توسط Google and Keyhole, Inc¹ توسعه یافته است. این یک قالب سیستم اطلاعات جغرافیایی است که دارای گرافیک و ویژگی های زیادی است¹. این موارد میتواند شامل مکانها، تصاویر، چند ضلعیها، مدلهای سهبعدی، توضیحات متنی و موارد دیگر باشد¹.
یک فایل KML را می توان با استفاده از Google Earth¹ ایجاد کرد. کاربران می توانند طول و عرض جغرافیایی را در برنامه Google Earth تنظیم کنند، که سپس فایل KML را ایجاد می کند¹. پس از ایجاد و ذخیره، یک فایل KML می تواند به یک فایل KMZ فشرده شود¹.
KMZ چیست؟
KMZ، یا Keyhole Markup Language Zipped، اساساً یک نسخه فشرده از یک فایل KML است¹. از آنجایی که اکثر تصاویر نقشه از نظر اندازه فایل بزرگ هستند، یک فایل KMZ همان اطلاعات یک فایل KML را ارائه می دهد اما با تفاوت کمی در اندازه و سهولت بیشتری در انتقال داده¹.
در حالی که فایلهای KML با بسیاری از گرافیکها و ویژگیها سروکار دارند، KMZ با مکاننماها سروکار دارد¹. مکانها یا نشانگرهای ویژه، وجود مکانهای خاص مانند موزهها، مناطق خرید، مکانهای دیدنی معروف و مکانهای تفریحی را نشان میدهند.
تفاوت بین KML و KMZ
تفاوت اصلی بین KML و KMZ در اندازه آنها نهفته است. KML پسوند فایل برای یک فایل زیپ نشده است، در حالی که KMZ نسخه فشرده شده یک فایل KML¹ است. این بدان معنی است که فایل های KMZ از نظر اندازه کوچکتر هستند و انتقال آنها آسان تر است.
با این حال، توجه به این نکته مهم است که اگرچه فایلهای KMZ به دلیل اندازه کوچکتر کارآمدتر هستند، برخی از برنامهها ممکن است با آنها سازگار نباشند و نتوانند فایل KMZ را بخوانند¹. اگر این مشکل رخ دهد، یک فایل KMZ همچنان میتواند با استفاده از یک توسعهدهنده فایل یا هر برنامهای که فایلهای فشردهشده را از حالت فشرده یا از حالت فشرده خارج میکند، به یک فایل KML بازگرداند.
نتیجه گیری
هر دو KML و KMZ نقش مهمی در ذخیره و به اشتراک گذاری داده های جغرافیایی دارند. درک این دو فرمت می تواند تجربه شما را در هنگام استفاده از برنامه هایی مانند Google Earth یا Google Maps بسیار افزایش دهد. چه در حال برنامهریزی سفر بعدی خود باشید یا صرفاً از صفحه رایانه خود به کاوش جهان بپردازید، دانستن نحوه استفاده از فایلهای KML و KMZ میتواند تجربه شما را به سطح بالاتری برساند.
منبع: گفتگو با بینگ، 10/4/2023
(1) تفاوت بین KML و KMZ. http://www.differencebetween.net/technology/software-technology/difference-between-kml-and-kmz/.
(2) تبدیل KMZ به KML آنلاین – MyGeodata Cloud. https://mygeodata.cloud/converter/kmz-to-kml.
(3) KML در مقابل KMZ: تفاوت و مقایسه. https://askanydifference.com/difference-between-kml-and-kmz/.
مشاهده سایر موارد مورد نیاز شما
موقعیت مکانی معدن های مختلف ایران
موقعیت معادن بالقوه
در مقاله حاضر برای موقعیت مکانی معدن های مختلف ایران جنبه های زمین شناسی، جغرافیایی، و اقتصادی بررسی شده است. مکان یابی معادن بالقوه فرآیند پیچیده ای است که ترکیبی از عوامل زمین شناسی، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می گیرد. برای شناسایی موقعیت معادن مختلف اولین گام شناسایی ویژگی های زمین شناسی منطقه است. بعد از شناسایی پتانسیل معادن از بعد زمین شناسی، لازم است موقعت منطقه از لحاظ فاکتور های جغرافیایی مورد تحلیل قرار گیرد. در نهایت با توجه به امکان سنجی اقتصادی و توجیه پذیری اقتصادی محیطی اجتماعی می توان موقعیت یک معدن را در منطقه مشخص نمود.
مشاهده سایر موارد مورد نیاز شما
عوامل زمین شناسی
اولین قدم در مکان یابی معادن بالقوه، شناسایی مناطقی است که ذخایر معدنی قابل توجهی دارند. این شامل بررسیهای زمینشناسی است که میتواند شامل تکنیکهای مختلفی مانند سنجش از دور، بررسیهای ژئوفیزیکی و آنالیز ژئوشیمیایی باشد. این بررسی ها به شناسایی انواع و غلظت مواد معدنی موجود در یک منطقه خاص کمک می کند.
برای مشاهده و دانلود انواع معادن ایران به این لینک مراجعه کنید.
عوامل زمین شناسی برای کشف معادن بالقوه
معدن صنعت مهمی است که به توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها کمک می کند. فرآیند کشف معادن بالقوه پیچیده است و عوامل مختلف زمین شناسی را شامل می شود. این مقاله به بررسی این عوامل زمینشناسی میپردازد که نقش مهمی در شناسایی سایتهای معدنی بالقوه دارند.
کانی شناسی
اولین قدم در کشف معادن بالقوه، درک کانی شناسی یک منطقه است. این شامل مطالعه انواع و غلظت مواد معدنی موجود در یک منطقه خاص است. مواد معدنی مواد طبیعی با ترکیب شیمیایی مشخص و ساختار داخلی منظم هستند. وجود برخی مواد معدنی مانند طلا، نقره، مس یا زغال سنگ می تواند یک منطقه را به یک سایت معدنی بالقوه تبدیل کند.
بررسی های ژئوفیزیکی
بررسی های ژئوفیزیکی یکی دیگر از جنبه های ضروری کشف معادن بالقوه است. این بررسی ها شامل اندازه گیری خواص فیزیکی سطح زیرین، مانند مغناطیس، گرانش، هدایت الکتریکی و رادیواکتیویته طبیعی است. این اندازهگیریها میتواند به شناسایی ناهنجاریها یا تغییرات در سطح زیرین زمین کمک کند، که نشاندهنده وجود ذخایر معدنی است.
تجزیه و تحلیل ژئوشیمیایی
تجزیه و تحلیل ژئوشیمیایی شامل مطالعه ترکیب شیمیایی سنگ ها، خاک و آب در یک منطقه خاص است. این می تواند به شناسایی ناهنجاری هایی در ترکیب شیمیایی کمک کند که ممکن است نشان دهنده وجود ذخایر معدنی باشد. به عنوان مثال، غلظت بالای عناصر خاص مانند مس یا روی در نمونه های خاک ممکن است یک سایت معدنی بالقوه را نشان دهد.
نقشه برداری زمین شناسی
نقشه برداری زمین شناسی شامل ایجاد یک نقشه دقیق از زمین شناسی سطح یک منطقه است. این می تواند شامل اطلاعاتی در مورد انواع سنگ ها، ساختارها (مانند گسل ها و چین خوردگی ها) و توزیع ویژگی های مختلف زمین شناسی باشد. چنین نقشه هایی می توانند سرنخ های ارزشمندی در مورد زمین شناسی زیرسطحی و ذخایر معدنی بالقوه ارائه دهند.
سنجش از راه دور
در سالهای اخیر، فناوریهای سنجش از دور در شناسایی معادن بالقوه اهمیت فزایندهای پیدا کردهاند. این فناوریها که شامل تصاویر ماهوارهای و عکسبرداری هوایی میشوند، میتوانند اطلاعات ارزشمندی در مورد زمینشناسی سطح و پوشش گیاهی یک منطقه ارائه دهند که میتواند به شناسایی سایتهای معدنی بالقوه کمک کند.
بنابراین، عوامل زمین شناسی نقش مهمی در شناسایی معادن بالقوه دارند. با ترکیب مطالعات کانیشناسی، بررسیهای ژئوفیزیکی، آنالیز ژئوشیمیایی، نقشهبرداری زمینشناسی و فناوریهای سنجش از دور، میتوان مناطقی را شناسایی کرد که غنی از مواد معدنی هستند و به طور بالقوه میتوانند به معادن سودآور تبدیل شوند.
عوامل جغرافیایی
به منظور یافتن موقعیت مکانی معدن های مختلف ایران و همچنین نقشه معادن ایران، پس از شناسایی ذخایر معدنی بالقوه، گام بعدی بررسی عوامل جغرافیایی است. اینها می توانند شامل دسترسی به منطقه (به عنوان مثال، نزدیک بودن به پیوندهای حمل و نقل مانند جاده ها یا راه آهن)، آب و هوای محلی (که می تواند بر عملیات استخراج معادن تأثیر بگذارد) و وجود هر منطقه زیست محیطی یا حفاظتی که ممکن است استخراج معدن را محدود کند، باشد. فعالیت ها.
عوامل جغرافیایی برای تشخیص موقعیت معادن بالقوه
فرآیند شناسایی سایتهای استخراج بالقوه فرآیندی پیچیده است که شامل عوامل مختلفی میشود. در حالی که عوامل زمین شناسی در تعیین حضور مواد معدنی با ارزش بسیار مهم هستند، عوامل جغرافیایی نقش به همان اندازه در تعیین امکان سنجی و تأثیر بالقوه عملیات معدنی ایفا می کنند. این مقاله عوامل کلیدی جغرافیایی دخیل در شناسایی موقعیت معادن بالقوه را بررسی خواهد کرد.
دسترسی
یکی از مهم ترین عوامل جغرافیایی، دسترسی به موقعیت مکانی است. عملیات معدنی به زیرساخت های قابل توجهی از جمله جاده ها برای حمل و نقل مواد و کارگران و منابع انرژی برای ماشین آلات نیاز دارد. بنابراین، مناطقی که در نزدیکی زیرساختهای موجود هستند یا میتوان زیرساختها را به راحتی توسعه داد، اغلب برای عملیات معدنی جذابتر هستند.
توپوگرافی
ویژگی های فیزیکی زمین یا توپوگرافی نیز می تواند به طور قابل توجهی بر امکان سنجی عملیات معدن تأثیر بگذارد. معادن مناطق مسطح و باز معمولا آسان تر و کم هزینه تر از مناطق کوهستانی یا جنگلی است. با این حال، مواد معدنی خاص ممکن است بیشتر در انواع خاصی از زمین یافت شوند.
اقلیم
آب و هوای محلی یکی دیگر از عوامل مهم است. دماهای شدید، بارندگی شدید یا طوفان های مکرر می توانند عملیات معدن را چالش برانگیزتر و پرهزینه تر کنند. از سوی دیگر، آب و هوای پایدار با دماهای معتدل و بارندگی کم می تواند فعالیت های معدنی را تسهیل کند.
در دسترس بودن آب
آب یک منبع حیاتی برای بسیاری از فرآیندهای معدنی است. بنابراین، در دسترس بودن منابع آب در نزدیکی سایت معدن بالقوه عامل مهمی است. با این حال، در نظر گرفتن تأثیر بالقوه فعالیت های معدنی بر منابع آب محلی نیز ضروری است.
ملاحظات زیست محیطی
تأثیر بالقوه زیست محیطی عملیات معدنی یک ملاحظه حیاتی است. مناطقی که از نظر اکولوژیکی حساس هستند، مانند مناطقی که گونه های در خطر انقراض یا اکوسیستم های منحصر به فرد دارند، ممکن است برای استخراج معدن نامناسب باشند. مقررات اغلب نیاز به ارزیابی اثرات زیست محیطی قبل از ادامه استخراج دارند.
عوامل اجتماعی-اقتصادی
در نهایت، عوامل اجتماعی-اقتصادی مانند نزدیکی به جوامع محلی و پتانسیل ایجاد شغل نیز میتوانند بر محل معادن بالقوه تأثیر بگذارند. عملیات معدنی می تواند منافع اقتصادی برای جوامع محلی به همراه داشته باشد، اما همچنین می تواند اثرات اجتماعی قابل توجهی داشته باشد.
بنابراین، عوامل جغرافیایی نقش مهمی در شناسایی موقعیت معادن بالقوه دارند. با در نظر گرفتن دسترسی، توپوگرافی، آب و هوا، در دسترس بودن آب، ملاحظات زیست محیطی، و عوامل اجتماعی-اقتصادی، ذینفعان می توانند تصمیمات آگاهانه ای در مورد محل استقرار عملیات معدنی بگیرند.
دانلود موقعیت مکانی انواع معادن در فرمت گوگل ارث
عوامل اقتصادی
در نهایت، عوامل اقتصادی نقش مهمی در تعیین اینکه آیا یک معدن بالقوه قابل دوام است یا خیر، ایفا می کند. اینها می تواند شامل قیمت های فعلی بازار برای مواد معدنی مورد نظر، هزینه تخمینی استخراج و فرآوری آنها و بازده احتمالی سرمایه گذاری باشد. همچنین مهم است که هر گونه هزینه اجتماعی یا زیست محیطی بالقوه مرتبط با استخراج معدن در یک منطقه خاص را در نظر بگیرید.
عوامل اقتصادی برای تشخیص مکان معادن بالقوه
صنعت معدن نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می کند و به ایجاد شغل، توسعه زیرساخت ها و ایجاد درآمد برای دولت ها کمک می کند. با این حال، فرآیند شناسایی سایتهای معدنی بالقوه تنها بر اساس عوامل زمینشناسی و جغرافیایی نیست. ملاحظات اقتصادی در تعیین قابلیت حیات یک عملیات معدنی بالقوه به همان اندازه مهم هستند. این مقاله به بررسی عوامل اقتصادی کلیدی در شناسایی موقعیت معادن بالقوه می پردازد.
قیمت بازار
قیمتهای فعلی بازار برای مواد معدنی مورد بحث یک عامل بسیار مهم است. قیمت های بالای بازار می تواند یک عملیات معدنی بالقوه را سودآورتر کند، حتی اگر هزینه استخراج نسبتاً بالا باشد. در مقابل، قیمتهای پایین بازار ممکن است یک معدن بالقوه را بیسود کند، حتی اگر مقدار زیادی از منابع معدنی موجود باشد.
هزینه استخراج
هزینه استخراج شامل کلیه هزینه های مربوط به عملیات معدنی مانند هزینه های نیروی کار، هزینه تجهیزات و هزینه های عملیاتی می باشد. این هزینه ها بسته به نوع ماده معدنی استخراج شده، روش استخراج مورد استفاده و محل خاص معدن می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد.
بازگشت سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری بالقوه (ROI) یکی دیگر از عوامل مهم اقتصادی است. ROI هم درآمدهای مورد انتظار از فروش مواد معدنی استخراج شده و هم هزینه کل استخراج را در نظر می گیرد. ROI بالا نشان می دهد که عملیات استخراج احتمالاً سودآور است.
هزینه های نظارتی
هزینه های نظارتی نیز یک مورد مهم است. اینها می تواند شامل هزینه مجوزهای معدن، مالیات و هزینه های مربوط به مقررات زیست محیطی و ایمنی باشد. در برخی موارد، این هزینه ها می تواند قابل توجه باشد و ممکن است بر قابلیت اقتصادی یک معدن بالقوه تأثیر بگذارد.
هزینه های اجتماعی و زیست محیطی
در نهایت، مهم است که هر گونه هزینه اجتماعی یا زیست محیطی بالقوه مرتبط با استخراج معدن در یک منطقه خاص را در نظر بگیرید. اینها می تواند شامل اثرات بالقوه بر جوامع محلی، مانند جابجایی یا تغییر در الگوهای اشتغال محلی، و همچنین اثرات بالقوه زیست محیطی مانند آلودگی یا تخریب زیستگاه باشد. در حالی که این هزینه ها ممکن است مستقیماً بر سودآوری یک معدن تأثیر نگذارند، می توانند تأثیرات غیرمستقیم قابل توجهی از طریق آسیب به شهرت یک شرکت یا چالش های قانونی داشته باشند.
بنابراین، عوامل اقتصادی نقش مهمی در شناسایی موقعیت معادن بالقوه دارند. با در نظر گرفتن قیمتهای بازار، هزینههای استخراج، بازگشت سرمایه، هزینههای نظارتی، و هزینههای اجتماعی و زیستمحیطی، ذینفعان میتوانند تصمیمگیری آگاهانه در مورد محل استقرار عملیات معدنی بگیرند.
نتیجه گیری
در نتیجه، مکان یابی معادن بالقوه یک فرآیند پیچیده است که نیازمند بررسی دقیق طیف وسیعی از عوامل است. با ترکیب تحلیل های زمین شناسی، جغرافیایی و اقتصادی، می توان مناطقی را شناسایی کرد که نه تنها از نظر مواد معدنی غنی هستند، بلکه برای عملیات معدنی پایدار نیز مناسب هستند. تمام این فاکتور ها می توانند در یک مطالعه چند معیاره بصورت مکانیابی یا پهنه بندی معادن در برنامه های GIS انجام شوند.
مشاهده سایر موارد مورد نیاز شما
آموزش مقدماتی گوگل ارث (Google Earth)
درمقاله آموزش مقدماتی گوگل ارث (Google Earth) سعی نمودیم تا بصورت کوتاه و مفید بخش های کاربردی نرم افزار بسیار پرکاربرد و شناخته شده گوگل ارث را خدمت شما همراهان و هموطنان عزیز آموزش بدهیم. آموزش این برنامه در جهت کمک به متخصصین سایر رشته ها و زمینه های کاری برای استفاده از اطلاعات و داده های تخصصی مکانمند و جغرافیایی است که به آن نیاز خواهند داشت. در این آموزش مقدماتی کوتاه سعی کردیم منوها و آپشن های کلیدی و بسیار پرکاربرد گوگل ارث را خدمت شما توضیح بدهیم. برای مشاهده سایر قابلیت ها و امکانات این برنامه می توانید به آموزش های فوری آموز مراجعه کنید.
در تصویر زیر تمام قسمت های نرم افزار گوگل ارث نمایش داده شده است.
بخش های اصلی و ابزارهای برنامه گوگل ارض طبق شماره های شکل زیر در پایین تصویر توضیح داده شده است.
- پانل جستجو – از این ابزار برای یافتن مکانها و مسیرها و مدیریت نتایج جستجو استفاده کنید. Google Earth EC ممکن است برگه های اضافی را در اینجا نمایش دهد.
- نقشه نمای کلی – از این ابزار برای داشتن یک چشم انداز اضافی از زمین استفاده کنید.
- پنهان کردن/نمایش نوار کناری – برای پنهان کردن یا نمایش نوار کناری (پانلهای جستجو، مکانها و لایهها) روی آن کلیک کنید.
- علامت مکان – برای افزودن موقعیت نشان برای یک مکان، روی این کلیک کنید.
- چند ضلعی – برای افزودن چند ضلعی روی این کلیک کنید.
- مسیر – برای افزودن یک مسیر (خط یا خطوط) روی این کلیک کنید.
- پوشش تصویر – برای افزودن همپوشانی تصویر روی زمین، روی این کلیک کنید.
- اندازهگیری – برای اندازهگیری فاصله یا اندازه منطقه روی این ابزار کلیک کنید.
- ایمیل – برای ارسال یک نما یا تصویر، روی این کلیک کنید.
- چاپ – برای چاپ نمای فعلی زمین روی این کلیک کنید.
- نمایش در Google Maps – برای نمایش نمای فعلی در Google Maps در مرورگر وب خود، روی این کلیک کنید.
- آسمان – برای مشاهده ستارگان، صورت های فلکی، کهکشان ها، سیارات و ماه زمین روی این دکمه نرم افزار گوگل ارث کلیک کنید.
- کنترلهای پیمایش – از آنها برای کج کردن، زوم و حرکت در اطراف دیدگاه خود استفاده کنید (به زیر مراجعه کنید).
- پانل لایه ها – از این ابزار برای نمایش نقاط مورد علاقه استفاده کنید.
- پانل مکان ها – از این دکمه برنامه گوگل ارث برای مکان یابی، ذخیره، سازماندهی و بازدید مجدد مکان مارک ها استفاده کنید.
- نمایشگر سه بعدی – کره و زمین آن را در این پنجره مشاهده کنید.
- نوار وضعیت – مختصات، ارتفاع و وضعیت پخش تصاویر را در اینجا مشاهده کنید
- صفحه نقشه گوگل ارث
- عدد ارتفاعی نقطه ای که نشانگر مواس در آنجا قرار دارد.
روش کار با برنامه گوگل ارث
در این نوشته جهت ارایه آموزش مقدماتی گوگل ارث (Google Earth)، موارد زیر مطابق تصویر بالا شرح داده شده است.
در Google Earth، زمین و سطح آن را در نمایشگر سه بعدی می بینید. شما می توانید از طریق این نمای سه بعدی از کره زمین به چندین روش پیمایش کنید:
- با استفاده از ماوس
- با استفاده از کنترل های ناوبری
همچنین میتوانید با کج کردن زمین برای چشماندازهایی غیر از نمای بالا به پایین، دید خود را از زمین تغییر دهید. در نهایت، میتوانید نمای پیشفرض را برای یک نمای شمال به بالا، از بالا به پایین در هر کجا که هستید بازنشانی کنید.
با استفاده از ماوس
برای شروع حرکت با ماوس، به سادگی مکان نما را در وسط نمایشگر سه بعدی (تصویر زمین) قرار دهید، روی یکی از دکمه ها (راست یا چپ) کلیک کنید، ماوس را حرکت دهید و آنچه را که در بیننده اتفاق می افتد یادداشت کنید. بسته به اینکه کدام دکمه ماوس را فشار می دهید، مکان نما تغییر شکل می دهد تا تغییر در رفتار را نشان دهد. با حرکت دادن ماوس در حین فشردن یکی از دکمه ها، می توانید:
نما را به هر جهتی بکشید
بزرگنمایی یا کوچکنمایی
نما را کج کنید (به دکمه وسط یا چرخ پیمایش نیاز دارد)
نما را بچرخانید (به دکمه وسط یا چرخ اسکرول نیاز دارد)
جدول زیر تمام اقداماتی را که می توانید با استفاده از ماوس انجام دهید توضیح می دهد:
نما را در هر جهتی حرکت دهید (شمال، جنوب، شرق یا غرب) برای حرکت دادن نما، نشانگر ماوس را روی نمایشگر قرار دهید و دکمه چپ/اصلی ماوس را فشار دهید. توجه داشته باشید که نماد مکان نما از یک عقربه باز عقربه باز به عقربه بسته عقربه بسته تغییر می کند. بیننده را طوری بکشید که انگار مکان نما دستی مانند یک دست روی یک کره واقعی است، و می خواهید قسمت جدیدی از زمین را به سمت دید بکشید.
نما را در هر جهتی حرکت دهید
شما می توانید به هر جهتی بکشید تا قسمت های جدیدی از کره زمین نمایان شود و حتی می توانید با حرکات دایره ای بکشید.
حرکت مداوم در سراسر زمین اگر می خواهید به طور مداوم در هر جهتی حرکت کنید، دکمه چپ/اصلی ماوس را پایین نگه دارید. سپس، به طور خلاصه ماوس را حرکت دهید و دکمه را رها کنید، گویی که صحنه را “پرتاب می کنید”. برای توقف حرکت، یک بار در نمایشگر سه بعدی کلیک کنید.
زوم:
راه های زیادی برای بزرگنمایی با ماوس وجود دارد.
برای بزرگنمایی تا آن نقطه می توانید در هر نقطه از نمایشگر سه بعدی دوبار کلیک کنید. برای توقف یکبار کلیک کنید یا برای بزرگنمایی بیشتر دوبار کلیک کنید.
اگر ماوس شما دارای یک چرخ اسکرول است، از آن برای بزرگنمایی با اسکرول به سمت خود استفاده کنید. از کلید ALT (alt/option در مک) در ترکیب با چرخ اسکرول استفاده کنید تا با افزایش های کوچکتر بزرگنمایی کنید. تنظیمات بیشتر.
همچنین می توانید مکان نما را روی صفحه قرار دهید و دکمه راست ماوس را فشار دهید (CTRL روی Mac کلیک کنید). هنگامی که مکان نما به یک فلش دوتایی تغییر کرد، ماوس را به سمت عقب حرکت دهید یا به سمت خود بکشید و هنگامی که به ارتفاع مورد نظر رسیدید، دکمه را رها کنید.
اگر می خواهید به طور مداوم زوم کنید، دکمه را پایین نگه دارید و برای مدت کوتاهی ماوس را پایین بکشید و دکمه را رها کنید، گویی که صحنه را “پرتاب” می کنید. یک بار در بیننده کلیک کنید تا حرکت متوقف شود.
در برخی از لپتاپهای مکینتاش، میتوانید دو انگشت خود را روی صفحه لمسی بکشید تا بزرگنمایی و کوچکنمایی کنید.
زوم کردن:
چندین راه برای کوچکنمایی با ماوس وجود دارد.
با استفاده از دکمه راست ماوس (کلیک بر روی Mac CTRL)، در هر نقطه از نمایشگر سه بعدی دوبار کلیک کنید تا از آن نقطه بزرگنمایی کنید. بیننده تا مقدار مشخصی کوچکنمایی میکند. برای توقف، یکبار کلیک کنید، یا برای بزرگنمایی بیشتر، دوبار کلیک راست کنید (CTRL روی Mac کلیک کنید).
اگر ماوس شما دارای چرخ اسکرول است، می توانید از چرخ اسکرول برای کوچک نمایی با دور شدن از خود (حرکت رو به جلو) استفاده کنید. از کلید ALT (alt/option در مک) در ترکیب با چرخ اسکرول استفاده کنید تا با افزایش های کوچکتر بزرگنمایی کنید. تنظیمات بیشتر.
همچنین میتوانید مکاننمای ماوس را روی صفحه قرار دهید و دکمه راست ماوس را فشار دهید (CTRL روی Mac کلیک کنید). هنگامی که مکان نما به یک فلش دوتایی تغییر کرد، ماوس را به سمت جلو حرکت دهید یا از خود دور کنید و هنگامی که به ارتفاع مورد نظر رسیدید، دکمه را رها کنید. اگر می خواهید به طور مداوم بزرگنمایی کنید، دکمه سمت راست (کلیک بر روی Mac را با CTRL) پایین نگه دارید و برای مدت کوتاهی ماوس را به جلو فشار دهید و دکمه را رها کنید، گویی که صحنه را “پرتاب می کنید”. یک بار در بیننده کلیک کنید تا حرکت متوقف شود.
نما را کج کنید اگر ماوس شما یک دکمه وسط یا یک چرخ اسکرول قابل فشار دارد، می توانید با فشردن دکمه و حرکت ماوس به جلو یا عقب، نما را کج کنید. اگر ماوس شما دارای چرخ اسکرول است، می توانید با فشار دادن کلید SHIFT و اسکرول کردن به پایین برای کج کردن زمین به نمای “بالا به پایین” یا حرکت به سمت بالا برای کج کردن زمین برای نمای افق، نما را کج کنید. برای اطلاعات بیشتر به Tilting and Viewing Hilly Terrain مراجعه کنید.
چرخاندن نمای:
اگر ماوس شما دارای یک دکمه وسط یا یک چرخ اسکرول قابل فشار باشد، با کلیک بر روی دکمه وسط و حرکت ماوس به سمت چپ، نمای را به سمت چپ بچرخانید. برای چرخاندن نما به راست، روی دکمه وسط کلیک کنید و ماوس را به سمت راست ببرید. همچنین می توانید از کلید CTRL (Command/Open Apple Key در Mac) در ترکیب با چرخ اسکرول برای چرخاندن نما استفاده کنید. CTRL (کلید Command/Open Apple در Mac) را فشار دهید و برای چرخش در جهت عقربه های ساعت به بالا اسکرول کنید، CTRL (Command/Open Apple Key در Mac) + Scroll DOWN برای چرخش در خلاف جهت عقربه های ساعت. برای اطلاعات بیشتر به Tilting and Viewing Hilly Terrain مراجعه کنید.
چرخ ماوس را در بالا ببینید. برای تغییر این تنظیمات، روی Tools > Options > Navigation > Navigation Mode > Mouse Wheel Settings (در Mac: Google Earth > Preferences > Navigation > Navigation Mode > Mouse Wheel Settings) کلیک کنید. نوار لغزنده را حرکت دهید تا تنظیم کنید که زاویه دید شما نسبت به زمین چقدر سریع یا آهسته بزرگ شود یا کوچک شود. برای معکوس کردن جهت بزرگنمایی هنگام استفاده از چرخ ماوس، Invert Mouse Wheel Zoom Direction را علامت بزنید.
پیمایش حرکت و زوم:
این حالت به طور پیشفرض هنگام راهاندازی Google Earth روشن است. با انجام یکی از موارد زیر می توانید از حالت های دیگر به این حالت برگردید:
Ctrl (Command/Open Apple Key در مک) +T را تایپ کنید. هنگامی که این حالت فعال می شود، مکان نما به نماد دست تغییر می کند.
(ویندوز و لینوکس) ابزارها > گزینه ها > پیمایش > حالت پیمایش > حرکت و بزرگنمایی. (Mac) Google Earth > Preferences > Navigation > Navigation Mode > Pan and Zoom. اگر از جوی استیک یا سایر کنترلکنندههای غیر ماوس استفاده میکنید، میتوانید نحوه حرکت پرسپکتیو در نمایشگر سهبعدی را در تنظیمات کنترلکننده غیر ماوس نیز تغییر دهید. توجه داشته باشید که این گزینهها تا زمانی که یک کنترلکننده غیر ماوس را به رایانه خود وصل نکنید و گزینه Enable Controller را علامت بزنید (خاکستری شده) در دسترس نیستند. برای جابهجایی نقطهنظرتان، «مبتنی بر کاربر» یا «بر اساس زمین» را برای جابجایی کره زمین انتخاب کنید. برای معکوس کردن عملکرد جوی استیک، Reverse Controls را بررسی کنید.
ناوبری GForce پیشرفته: برای تغییر به این حالت ناوبری، یکی از موارد زیر را انجام دهید:
برای تغییر زمانی که فوکوس پنجره در نمایشگر سه بعدی است، Ctrl (Command/Open Apple Key در Mac) + G را تایپ کنید.
(ویندوز و لینوکس) Tools > Options > Navigation > Navigation Mode > Flight Control. (Mac) Google Earth > Preferences > Navigation > Navigation Mode > Flight Control.
این حالت زمانی اعمال می شود که نشانگر ناوبری به هواپیما تغییر کند. علاوه بر این، اثرات حالت G-Force هر چه به زمین نزدیکتر باشید بیشتر قابل مشاهده است و هر چه ارتفاع چشمتان بیشتر باشد، اغراقآمیزتر میشود. رفتار این حالت ناوبری رفتار جوی استیک را شبیه سازی می کند، جایی که جهت حرکت ماوس نشان دهنده حرکات خاص جوی استیک است. اگر با استفاده از جوی استیک آشنا هستید، می توانید به راحتی از این حالت استفاده کنید.
برای حرکت به چپ یا راست، یا برای کج کردن افق به چپ یا راست، کلیک چپ کرده و ماوس را به سمت راست/چپ مرکز حرکت دهید. برای کج کردن به نمای بالا به پایین، کلیک چپ کرده و ماوس را به جلو (دور از خود) ببرید. برای کج کردن به نمای افق، کلیک چپ کرده و ماوس را به عقب (به سمت خود) حرکت دهید. برای شتاب، راست کلیک کنید (CTRL روی مک کلیک کنید) و ماوس را به جلو ببرید. برای کاهش سرعت، راست کلیک کنید (CTRL روی Mac کلیک کنید) و ماوس را به عقب ببرید.
پاسخ در نمایشگر سه بعدی به حرکات ماوس به شدت حرکات ماوس مربوط می شود، بنابراین می توانید این حالت را به آرامی با استفاده از حرکات آزمایش کنید.
برای بازگشت به حالت ناوبری گوی استاندارد، Ctrl (Command/Open Key Apple در Mac) + T را تایپ کنید. برای توقف حرکت در بیننده در هر زمان، کلید فاصله را فشار دهید.
ناوبری کلیک و زوم برای تغییر به این حالت پیمایش، انتخاب کنید:
(ویندوز و لینوکس) ابزار > گزینه ها > پیمایش > حالت پیمایش > کلیک و بزرگنمایی
(Mac) Google Earth > Preferences > Navigation > Navigation Mode > Click-and-Zom
هنگامی که نمایشگر سه بعدی وارد این حالت ناوبری می شود، مکان نما به یک علامت متقاطع تغییر می کند. در اینجا، پیمایش با ماوس محدود میشود: برای بزرگنمایی در یک فاصله تعیینشده، چپ کلیک کنید، و برای کوچکنمایی فاصله تعیینشده، کلیک راست کنید (کلیک بر روی Mac CTRL). از کنترل های پیمایش برای حرکت و چرخش استفاده کنید. با تایپ Ctrl (Command/Open Apple Key در مک) +T به حالت استاندارد ترکبال برگردید.
نقشه انواع تیپ خاک ایران
1402-05-08
زندگی بشر از ابتدای پیدایش و در کل حیات روی کره …
نقشه موقعیت مکانی سد های ایران
1402-05-08
سد ها بعنوان مخازن نگهداری آب های سطحی همواره در…
نقشه کاربری های شهری خرم آباد در گوگل ارث
1402-04-12
نقشه کاربری های شهری برای شهر خرم آباد در این محصول د…
قطعه زمین های مستعد توسعه صنعت و مسکن تهران | نقشه گوگل ارث
1402-03-14
نقشه گوگل مناطق پتاسیل دار توسعه مسکن تهران و صن…
محدوده های مستعد خطر سیل استان تهران در گوگل ارض
1402-03-14
مخاطره سیل از جمله مخاطرات طبیعی است که تحت تاثی…
پهنه های مستعد رانش زمین در استان تهران | نقشه گوگل
1402-03-14
دانلود فایل دانلود محصول گوگل نقشه های محتمل رانش زمین (Landsli…
مناطق مجاز کشاورزی آبی استان تهران | نقشه گوگل
1402-03-14
کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصاد هر کشور و …
دانلود موقعیت مکانی چاه های آب در گوگل ارث
1402-03-10
دانلود موقعیت مکانی چاه های آب استان البرز در گوگل ارث …
نقشه کلاس های فرسایش خاک ایران – فایل Google Earth
1402-02-11
زندگی نوع بشر از ابتدای تاریخ وابسته به منابع طبیعی ا…
لایه گوگل earth زمین شناسی ایران
1402-02-11
دانلود لایه KML مراکز درمانی استان و شهر تهران
1402-02-11
یکی از بخش های اساسی مراقب های سلامت و حفظ بهدا…
نقشه قنات های اطراف شهر تهران
1402-02-11
در روزگاران گذشته برای تامین آب مصرفی بخش کشاورزی و …
نقشه گوگل موقعیت نقطه ای انبار های جهان
1402-02-11
انبارها محل نگه داری خاروبار و غذای مردم جهان و همچن…
لایه فضاهای سبز شهر تهران
1402-02-08
شهروندان هر شهری از کارهای مختلف روزانه تا تصمیم…
دانلود اطلاعات جمعیتی بندر ماهشهر در بصورت فایل گوگل ارث
1402-02-08
اطلاعات جمعیتی یکی از منابع مهم تصمیم گیری مدیران بخش های…
لایه گوگل ارث راه آهن های ایران
1402-02-08
یکی از زیرساخت های حمل و نقلی ضروری هر کشوری راه آهن…
نقشه گوگل ارض (Google Earth) خطوط انتقال نیرو و نیروگاه های ایران
1402-02-04
خطوط انتقال نیرو یکی از زیرساخت های ضروری هر کشوری است که…
نقشه گوگل ارث گسل های ایران
1402-02-04
وجود گسل های فعال اصلی و فرعی در نزدیکی محل زندگی یا…
نقشه google earth مرز شهرستان ها، بخش ها، و دهستان ها
1402-02-04
تقسیمات اداری سیاسی و مرزبندی شهرستان ها دهستان ها و ب…
خطوط انتقال نیرو برق تهران
1401-12-05
فایل گوگل ارث موقعیت خطوط انتقال برق فشار قوی تهران کدام محله ها و کدام ساختمان ها در نزدیکی خطوط برق قرار دارند.
لایه های منابع آب و تاسیسات آبی تهران
1401-12-05
این محصول شامل لایه های مربوط به منابع طبیعی آب و تاس…
نقشه موقعیت پمپ بنزین های تهران
1401-12-05
نقشه موقعیت دقیق تمام پمپ بنزین های تهران بصورت فایل گوگل ارث
نقشه گوگل ارث پناهگاه های اضطراری شهر تهران
1401-12-04
نقشه پناهگاه های اضطراری شهر تهران برای زمان های بحران
فایل Google Earth کاربری های منطقه 22 شهر تهران
1401-12-04
فایل Google Earth کاربری های منطقه 21 شهر تهران
1401-12-04
لایه مکانی کاربری های منطقه بیست و یک شهر تهران
فایل Google Earth کاربری های منطقه 20 شهر تهران
1401-12-04
فایل گوگل مپ کاربری کل ساختمان های شهر تهران
فایل Google Earth کاربری های منطقه 19 شهر تهران
1401-12-04
کاربری های منطقه 19 شهر داری تهران
فایل Google Earth کاربری های منطقه 18 شهر تهران
1401-12-04
دانلود لایه گوگل ارض کاربری های ساختمان های شهر تهران برای منطقه هجده شهرداری تهران Urban landuses for district 18 of Tehran municipality
فایل Google Earth کاربری های منطقه 17 شهر تهران
فایل Google Earth کاربری های منطقه 16 شهر تهران
1401-12-04
ابزار کار مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی جهت استعلام و مشاهده مستقیم کاربری های بلوک ها و تمامی ساختمان های شهر تهران این محصول برای منطقه شانزده تهران است سایر مناطق در سایت فوری آموز
فایل Google Earth کاربری های منطقه 15 شهر تهران
1401-12-04
کاربری های شهری منطقه 15 شهر تهران کاربری تمام ساختمان های منطقه پانزده تهران در گوگل ارث
فایل Google Earth کاربری های منطقه 13 شهر تهران
1401-12-04
فایل kmz کاربری های تمامی ساختمان های شهر تهران
فایل Google Earth کاربری های منطقه 12 شهر تهران
1401-12-04
دانلود فایل کاربری های شهری مناطق 22 گانه تهران با فرمت kml در گوگل ارث این فایل در گوشی های تلفن همراه سامسونگ و ایفون نیز قابل مشاهده است.
فایل Google Earth کاربری های منطقه 11 شهر تهران
1401-12-04
لایه اطلاعاتی کاربری شهری براساس طرح تفصیلی مصوب شهر تهران لایه کاربری شهری با فرمت KMZ با نمایش تمامی بلوک های شهری
فایل Google Earth کاربری های منطقه 10 شهر تهران
1401-12-04
لایه KML کاربری های شهری منطقه ده شهر تهران نقشه تغییر کاربری شهری برای مشاورین املاک و دفاتر معاملات ملکی و دفترخانه اسناد رسمی فعال در شهر تهران
فایل Google Earth کاربری های منطقه 9 شهر تهران
1401-12-04
کاربری منطقه نه تهران در گوگل ارث برای سرمایه گذاری ملکی لازم است نقشه کاربری های اطراف را بررسی کنید. این نقشه می تواند برای تمامی افرادی که با معاملات ملکی بطور موقت یا حرفه ای سروکار دارند بسیار مفید باشد و یکی از ابزارهای کلیدی کار مشاورین محترم املاک و دفاتر معاملات ملکی است.
فایل Google Earth کاربری های منطقه 8 شهر تهران
1401-12-04
نقشه کاربری های منطقه هشت شهر تهران
فایل Google Earth کاربری های منطقه 7 شهر تهران
1401-12-03
نقشه لندیوز شهری منطقه هفت شهرداری تهران بزرگ برای سرمایه گذاری ملکی لازم است نقشه کاربری های اطراف را بررسی کنید. این نقشه می تواند برای تمامی افرادی که با معاملات ملکی بطور موقت یا دایم سروکار دارند بسیار مفید باشد.
فایل Google Earth کاربری های منطقه 6 شهر تهران
فایل گوگل ارث کارخانه ها و صنایع تهران
اطلاعات زمین لرزه
دانلود نقاط زمین لرزه های ثبت شده ایران بصورت شیپفایل و گوگل ارث و اکسل
زمین لرزه چیست؟
زمین لرزه (Earthquake) زمانی اتفاق می افتد که دو بلوک زمین به طور ناگهانی از کنار یکدیگر می لغزند. سطحی که در آن می لغزند، گسل (Fault) یا صفحه گسل نامیده می شود. به مکان زیر سطح زمین که زمین لرزه شروع می شود، هیپومرکز (هیپوسنتر hypocenter) و به مکانی روی سطح زمین که مستقیماً بالای آن مرکز قرار دارد، کانون زمین لرزه (epicenter) می گویند.
گاهی اوقات زلزله دارای پیش لرزه (foreshocks) است. اینها زمین لرزه های کوچکتری هستند که در همان مکان زلزله بزرگتر بعدی اتفاق می افتد. دانشمندان نمی توانند بگویند که زلزله یک پیش لرزه است تا زمانی که زلزله بزرگتر اتفاق بیفتد. بزرگترین و اصلی ترین زمین لرزه را شوک اصلی (mainshock) می نامند. زلزله های اصلی همیشه پس لرزه هایی (aftershocks ) دارند که به دنبال آن می آیند. اینها زمین لرزه های کوچک تری هستند که پس از آن در همان محل زلزله اصلی رخ می دهند. بسته به اندازه زلزله اصلی، پس لرزه ها می توانند هفته ها، ماه ها و حتی سال ها پس از زلزله اصلی ادامه داشته باشند!
علت زلزله چیست و کجا اتفاق می افتد؟
زمین دارای چهار لایه اصلی است: هسته داخلی، هسته خارجی، گوشته و پوسته. پوسته و بالای گوشته پوست نازکی را در سطح سیاره ما تشکیل می دهند. اما این پوست همه یک تکه نیست – از قطعات زیادی مانند پازلی که سطح زمین را می پوشاند تشکیل شده است. نه تنها این، بلکه این قطعات پازل به آرامی حرکت می کنند، از کنار یکدیگر می لغزند و به یکدیگر برخورد می کنند. این قطعات پازل را صفحات تکتونیکی ( tectonic plates) می نامیم و لبه های صفحات را مرز صفحه می نامند. مرزهای صفحه از گسل های زیادی تشکیل شده است و بیشتر زمین لرزه ها در سراسر جهان بر روی این گسل ها رخ می دهند. از آنجایی که لبه های صفحات ناهموار هستند، در زمان حرکت این لبه ها به هم گیر می کنند و باعث حرکات یکدیگر می شوند. در نهایت وقتی صفحه به اندازه کافی دور شد، لبه های آن طرف یکی از گسل ها باز می شود و زلزله رخ می دهد. صفحات تکتونیکی پوسته زمین را به “صفحات” متمایز تقسیم می کنند که همیشه به آرامی در حال حرکت هستند. زمین لرزه ها در امتداد این مرزهای صفحه متمرکز می شوند. (حوزه عمومی.)
چرا هنگام وقوع زلزله، زمین می لرزد؟
در حالی که لبههای گسلها به هم چسبیدهاند، و بقیه بلوک در حال حرکت است، انرژی که معمولاً باعث میشود بلوکها از کنار یکدیگر بلغزند، ذخیره میشود. هنگامی که نیروی بلوک های متحرک سرانجام بر اصطکاک لبه های ناهموار گسل غلبه می کند و می چسبد، تمام انرژی ذخیره شده آزاد می شود. انرژی از گسل در همه جهات به بیرون به صورت امواج لرزه ای مانند امواج روی یک حوض تابش می کند. امواج لرزه ای زمین را در حین حرکت تکان می دهند و وقتی امواج به سطح زمین می رسند زمین و هر چیزی که روی آن است مثل خانه های ما و ما را می لرزاند!
در وبسایت فوری آموز همچنین می توانید وب جی ای اس زلزله های گذشته اطراف تهران را مشاهده کنید. برای مشاهده WEBGIS زلزله های تهران کلیک کنید.
زمین لرزه ها چگونه ثبت می شوند؟
زمین لرزه ها توسط ابزارهایی به نام لرزه نگار ثبت می شوند. ثبتی که انجام می دهند لرزه نگاری نامیده می شود. لرزه نگار دارای پایه ای است که محکم در زمین قرار می گیرد و وزنه سنگینی دارد که آزادانه آویزان می شود. هنگامی که زلزله باعث لرزش زمین می شود، پایه لرزه نگار نیز می لرزد، اما وزن آویزان اینگونه نیست. در عوض فنر یا ریسمانی که از آن آویزان شده است تمام حرکت را جذب می کند. تفاوت موقعیت بین قسمت لرزان لرزه نگار و قسمت بی حرکت آن چیزی است که ثبت می شود. برای مثال در ایران و ترکیه در سال های اخیر چند زلزله فاجعه بار با خسارات قابل توجه رخ داده است.
دانشمندان چگونه اندازه زمین لرزه ها را اندازه گیری می کنند؟
اندازه زمین لرزه به اندازه گسل و میزان لغزش روی گسل بستگی دارد، اما این چیزی نیست که دانشمندان بتوانند به سادگی با ابزار متر آن را اندازه گیری کنند، زیرا گسل ها در عمق چندین کیلومتری زیر سطح زمین هستند. پس چگونه زلزله را اندازه گیری می کنند؟ آنها از لرزه نگاری های ثبت شده روی لرزه نگارهای سطح زمین برای تعیین میزان بزرگی زمین لرزه استفاده می کنند (شکل 5). یک خط تکان خورده کوتاه که زیاد تکان نمی خورد به معنی زلزله کوچک است و یک خط بلند تکان دهنده که زیاد تکان می خورد به معنی زلزله بزرگ است. طول تکان به اندازه گسل و اندازه تکان به میزان لغزش بستگی دارد.
اندازه زمین لرزه را بزرگی آن می گویند. برای هر زلزله یک ریشتر وجود دارد. دانشمندان همچنین در مورد شدت لرزش ناشی از زلزله صحبت می کنند و این بسته به جایی که در طول زلزله در آن قرار دارید متفاوت است.
زلزله های ثبت شده در برای استان های مختلف ایران در سایت فوری اموز قابل دانلود است. در تصویر زیر موقعیت مکانی زمین لرزه های ایران به همراه اطلاعات آن نمایش داده شده است.
چگونه دانشمندان می توانند تشخیص دهند که زمین لرزه کجا رخ داده است؟
لرزه نگاری ها برای مکان یابی زمین لرزه ها نیز مفید هستند و دیدن موج P و موج S مهم است. شما یاد گرفتید که چگونه امواج P&S هرکدام به طرق مختلف زمین را هنگام عبور از آن تکان می دهند. امواج P نیز سریعتر از امواج S هستند، و این واقعیت چیزی است که به ما اجازه میدهد بگوییم زلزله کجا بوده است. برای درک نحوه عملکرد، اجازه دهید امواج P و S را با رعد و برق مقایسه کنیم. نور سریعتر از صدا حرکت می کند، بنابراین در هنگام رعد و برق ابتدا برق را می بینید و سپس رعد را می شنوید. اگر به رعد و برق نزدیک باشید، صدای رعد بلافاصله پس از نور برق بلند می شود، اما اگر از رعد و برق دور باشید، می توانید چند ثانیه قبل از شنیدن رعد ، برق را ببینید. هرچه از طوفان دورتر باشید، فاصله بین برق و صدای رعد بیشتر می شود.
امواج P مانند برق و امواج S مانند رعد هستند. امواج P سریعتر حرکت میکنند و زمین را در جایی که ابتدا هستید تکان میدهند. سپس امواج S دنبال می شوند و سطح زمین را نیز تکان می دهند. اگر به زمین لرزه نزدیک باشید موج P و S یکی پس از دیگری می آیند، اما اگر دور باشید، زمان بیشتری بین این دو وجود خواهد داشت. ابزار هایی که تلاش می کنند زلزله را پیش بینی کنند براساس این ویژگی این کار را انجام می دهند. بنابراین، پیش بینی زلزله می تواند براساس شناسایی این امواج و محاسبه اختلاف فاصله بین این دو زمین لرزه را پیش بینی کند.
با نگاه کردن به مدت زمان بین موج P و S در یک لرزه نگاری ثبت شده در یک لرزه نگار، دانشمندان می توانند بفهمند که زمین لرزه چقدر از آن مکان فاصله داشته است. با این حال، آنها نمی توانند بگویند که زمین لرزه در چه جهتی بوده است، فقط نمی توانند بگویند که چقدر دور بوده است. اگر روی نقشه دور ایستگاهی که شعاع دایره فاصله تعیین شده تا زلزله است دایره ای بکشند، می دانند که زلزله در جایی روی دایره قرار دارد. اما کجا؟
سپس دانشمندان از روشی به نام مثلث سازی برای تعیین دقیق محل وقوع زلزله استفاده می کنند. به این دلیل که مثلث سه ضلع دارد، مثلث نامیده می شود و برای تعیین مکان زلزله به سه لرزه نگار نیاز است. اگر روی نقشه دور سه لرزه نگار مختلف دایره ای رسم کنید که شعاع هر کدام فاصله آن ایستگاه تا زلزله باشد، محل تلاقی آن سه دایره کانون زلزله است!
برخی مطالعالت برآورد زلزله با متدژئوفیزیکی در برنامه ریزی را انجام داده اند. این مطالعات نشان می دهد که مخاطره زلزله می تواند پهنه بندی شده و محدوده های حساس و آسیب پذیر با روش های قطعی و محاسباتی مشخص شود.
در زمان وقوع زلزله مکانهای بعنوان پناهگاه های اضطراری در نظر گرفته می شود که می تواند نقش مهمی در کاهش خسارات جانی و مالی در زمان وقوع مخاطره زلزله داشته باشد. در نقاط شهری برخی از این پناهگاه ها شناسایی شده است. در تهران پناهگاه های اضطراری برای فرار در زمان وقوع زلزله پیش بینی شده است که در فوری آموز بصورت لایه GIS قابل دانلود است.
آیا دانشمندان می توانند زلزله را پیش بینی کنند؟
نه، و بعید است که آنها هرگز بتوانند آن را پیش بینی کنند. دانشمندان روش های مختلفی را برای پیش بینی زلزله امتحان کرده اند، اما هیچ کدام موفق نبوده اند. در مورد هر گسل خاص، دانشمندان می دانند که زلزله دیگری در آینده رخ خواهد داد، اما هیچ راهی برای گفتن زمان وقوع آن ندارند.
آیا چیزی به نام هوای زلزله وجود دارد؟ آیا برخی از حیوانات یا مردم می توانند تشخیص دهند که زلزله ای در شرف وقوع است؟
اینها دو سوالی هستند که هنوز پاسخ قطعی ندارند. اگر آب و هوا بر وقوع زلزله تأثیر بگذارد، یا اگر برخی از حیوانات یا افراد بتوانند زمان وقوع زلزله را تشخیص دهند، ما هنوز نمیدانیم که چگونه این کار انجام می شود.