Saturday, December 24, 2011

stagione delle ostriche in Giappone


stagione delle ostriche in Giappone

Il Giappone ha quattro stagioni ben distinte e ognuno ha il proprio preferito speciali. Le estati sono calde e appiccicose, gli inverni sono freddi e nevosi. La primavera e l'autunno sono entrambi grandi cambiamenti, e si può vedere ovunque.

Una cosa grande circa il Giappone, AOS quattro stagioni è che ci sia cibo di stagione! C'è una stagione per quasi ogni tipo di cibo immaginabile. L'inverno è Oyster stagione. Alcune persone dicono che mangiano solo le ostriche nei mesi R. In Giappone, c'è proverbio simile, non Audo mangiare ostriche dopo cherry blossom (aprile), Äù. Vuol dire i mesi migliori per mangiare le ostriche sono gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente la "Regola R" più senso nei giorni prima di refrigerazione moderna. Al giorno d'oggi, la maggior parte riconosce che le ostriche possono essere mangiati tutto l'anno senza problemi.

Nel cioè caduta, da adesso fino a marzo, si inizia a vedere le ostriche di stagione ancora una volta. E 'cachi (ostriche) stagione. E 'un piacere delizioso chiamato cachi in padella, ostriche fritte. Uno dei modi migliori per godere di ostriche in Giappone è in nabe cachi (spezzatino di ostriche). Kaki Shigureni Chazuke, bolliti ostriche Uramura e zenzero fresco, avvolta in un denso, salsa di soia dolce servito in una ciotola di riso, sarebbe la vostra scelta, se l'appetito è piccolo. Si tratta di un pasto leggero, ma ti dà una bella spinta di energia nella calura estiva.

Il più noto di ostriche giapponesi negli Stati Uniti è l', Äúkumamoto ostriche, Äù. La carne è grassa e succulenta. Il sapore è pulito, ricco e salmastro. La shell è piccolo ma ha una coppa profonda che è scanalata e scolpito. La storia delle ostriche Kumamoto è molto interessante. 50 anni fa, coltivatori di ostriche giapponesi iniziato ad esportare ostriche Kumamoto in California, sognando di crescita del loro business. Tuttavia, gli americani scoprirono che potevano coltivare ostriche kumamoto in California, che ha portato alla più economica e più fresco ostriche domestico Kumamoto. Questo ha causato la scomparsa di coltivazione kumamoto ostriche in Giappone. Recentemente, i giapponesi che avevano mangiato ostriche Kumamoto negli Stati Uniti cominciò a creare una domanda di ostriche Kumamoto in Giappone. Quindi, la prefettura di Kumamoto iniziato a coltivare ostriche kumamoto e speriamo che sia al mercato di questa stagione.

L'ostrica Kumamoto è una varietà esotica in miniatura di quello che viene chiamato il Pacifico o ostriche giapponesi. Kumamotos differiscono dai loro cugini del nord in diversi modi: Hanno una appetibilità superiore, sono più piccole, più a coppa, hanno una più lunga shelf-life, e sono sempre di stagione.

Kumamotos da Tillamook Bay sono leggermente fruttato e dolce con un ricco burro-panna di tessuto. Le loro dimensioni, consistenza e sapore li rende uno dei preferiti di mezza conchiglia intenditori, e, la scelta migliore per la prima volta-esperienza ostriche.

A causa del dopoguerra l'inquinamento industriale, Kumamotos si estinse nelle loro acque d'origine. Pacific Northwest agricoltori hanno mantenuto in vita la specie. Ora ci sono progetti di restauro di ostriche Kumamoto in Giappone.

Quando i giapponesi mangiano ostriche fresche, li servono con ponzu salsa (salsa di aceto citrico) chiamato, Äúsugaki, Äù che, Äúcooks, Äù le ostriche.

Ostriche, sono facilmente digeribili e contengono un eccellente equilibrio di nutrizione. Nei paesi occidentali, le ostriche sono chiamate "latte del Mare", perché le ostriche sono nutrienti come il latte. Recenti studi, tuttavia, hanno rivelato che le vongole sono ancora più gustosi abbondanti in varie sostanze nutritive del latte. Di seguito è riportato un elenco dei nutrienti notevole ostriche. - Glicogeno Il glicogeno è un carboidrato immagazzinato nei tessuti animali e diventa glucosio quando assorbito dagli esseri umani per fornire energia. L'assunzione di glicogeno rafforza la funzione del fegato.

La proteina in ostriche contiene alcuni aminoacidi come l'acido glutaminic, cisteina, e taurina ecc Questi aminoacidi può decidere di troncare per neutralizzare i veleni, ed eliminare la materia velenosa dal corpo. - Vitamine e Minerali ostriche contengono vitamine B1, B2, B6, B12, zinco e C., un requisito per la crescita umana, il flusso di sangue e una buona maturità sessuale, è anche presente. Calcio, iodio, ferro e sono anche abbondanti nelle ostriche. Oltre a questi nutrienti abbondanti, le ostriche sono più facili da essere digerito dai molluschi altri, in modo che siano facilmente assorbiti dai bambini e dagli anziani.

Prefettura di Miyagi fornito il 70 per cento del Giappone, ostriche seme Magistrale prima di subire ingenti danni dello tsunami. Altre prefetture stanno rimescolando per assicurare ostriche giovanile, come l'estate è la stagione per la sospensione dal loro galleggia nell'oceano.

In giapponese maricoltura, le ostriche sono collegati a linee sospese da galleggianti zattere di bambù o di legno. Le zattere permettono tridimensionale uso degli spazi oceanici per la coltivazione densa e può essere spostato per evitare di maree rosse e le concentrazioni dei parassiti. Tuttavia, essi sono suscettibili di danni causati da tifoni. Nella Prefettura di Miyagi, la maggior parte zattere furono affondate o portate in mare dallo tsunami 11 marzo.

La regione Sanriku del Giappone è una delle zone più famose ostriche di crescita nel mondo, e due volte in passato, hanno aiutato gli uomini di ostriche in Francia ripopolare le loro azioni dopo la malattia l'aveva spazzato via. Ora, dopo lo tsunami, i francesi sono restituendo il favore. Tuttavia, i giapponesi si trovano in una corsa contro il tempo in cui hanno bisogno per ottenere il loro allevamenti di ostriche ricostruita da mezza estate, che è quando hanno sputato il loro set (quando le larve di ostriche vengono rilasciati e cercare una casa).

Fonti:

Penjimatan tenaga dan angin yang didorong oleh kapal-kapal pemutar


Penjimatan tenaga dan angin yang didorong oleh kapal-kapal pemutar

Pada bulan Mac 1925, Popular-Mekanik memaparkan inovasi yang dikenali sebagai "kapal pemutar," dicipta oleh jurutera Jerman Anton Flettner. Kapal tersebut telah dinobatkan sebagai "pembangunan baru yang pertama di kapal-kapal belayar kerana pelayaran yang terawal mendapati mereka boleh menggunakan kuasa angin." Buckau, pertama kapal-kapal pemutar, menampilkan dua menara berongga keluli, 10 kaki diameter dan 65 kaki tinggi, dilekapkan pada pivots powered by 9-hp motor. Menara yang digunakan Magnus kesan-arus angin yang menarik silinder berputar mengenakan daya kira-kira pada sudut tepat ke arah angin. Selepas memulakan awal dari motor, gerakan silinder menyebabkan kapal untuk terlebih dahulu, katanya PM. Perekanya mendakwa kapal outran belayar kapal yang lain serta Penguap fret. Idea asas adalah untuk menggunakan kesan Magnus.

Setelah selesai ujian, Buckau yang dinyatakan dalam pelayaran pertama pada bulan Februari 1925, dari Danzig ke Scotland di seberang Laut Utara. Pemutar berjaya bertahan walaupun cuaca stormiest, dan kapal pemutar boleh tack, belayar iaitu ke dalam angin pada 20-30 darjah, manakala kapal dengan rig belayar asal tidak dapat tack yang lebih dekat daripada 45 darjah kepada angin. Lebih daripada 80 tahun selepas kelahiran dan kematian-enjin kapal pemutar terbukti paling praktikal pada masa-jurutera mencari kaedah moden memanfaatkan angin untuk menggerakkan kapal kargo.

Kapal-kapal yang pemutar mempunyai sistem dengan enjin elektrik yang membolehkan permulaan berhenti atau awal pemutar oleh kelasi. Ini membolehkan kelasi untuk mengawal RPM rotor dan arah putaran. Walau bagaimanapun, Buckau yang telah dinamakan semula sebagai Baden Baden mendapat dimusnahkan dalam ribut Caribbean pada tahun 1930. Kemudian, dia telah membina banyak Kapal maju pemutar yang digunakan hingga ke hari ini.

E-Kapal 1 dari 'Enercon', salah satu syarikat terkemuka di dunia dalam sektor tenaga angin dari Jerman. E-Kapal 1 menggunakan tenaga angin untuk mengurangkan kos bahan api dan juga membantu untuk mengurangkan pengeluaran. Tidak seperti Beluga Skysail yang menggunakan parasail besar, E-Kapal 1 menggunakan empat gergasi 25 meter tinggi, 4 meter garispusat, berputar, pemutar belayar logam menegak kedudukan dua hadapan dan dua ke belakang untuk memanfaatkan tenaga angin. E-Kapal 1 telah direka untuk mengurangkan kos bahan api sebanyak 30 peratus.

Data teknikal Kapal E-1:
Length: 130 meter
Lebar: 22,5 meter
Draught: 6-9 meter
Muatan: 10,500 tdw / 9,700 tdw
Speed: 17,5 knot
Kuasa enjin: 2 x 3.500 kW

Vibratea hull apabila menara berputar pada rpm beberapa ratus, dan pemasangan bolt di pendakap akan menghentikan getaran. Sekarang, dengan harga minyak, kapal Magnus Kesan kembali. Reka bentuk telah bekerja untuk kapal-kapal semua kelas, dan ujian teralat telah membuktikan keberkesanan peranti. Hari windship pemutar-dibantu akhirnya boleh berada di tangan.

Kemudian datang Masukkan Bergeson, arkitek laut dengan ijazah dari MIT, yang telah menghabiskan hidupnya dalam industri pembinaan kapal, menyelia pengeluaran kapal selam nuklear untuk General Dynamics dan berfungsi sebagai Pengurus Besar dua limbungan utama. Pada tahun 1979, beliau menubuhkan Kapal Angin untuk menggalakkan idea dan sebagai projek utama yang pertama, menjalankan kajian kuasa belayar untuk Pentadbiran Maritim AS.

Bergeson menyedari bahawa walaupun pada hakikatnya bahawa kapal pemutar Flettner bekerja dan sekurang-kurangnya satu kapal pemutar lain masuk ke dalam perkhidmatan komersial, idea itu secara beransur-ansur mati. "Industri perkapalan tidak mengambil berat tentang penjimatan tenaga", kata Bergeson. "Minyak adalah ketip setong dan menggantikan arang batu. Dan kira-kira masa itu Flettner berpaling kepada pesawat mereka bentuk.

Bergeson meletakkan teori untuk ujian pada tahun 1981. Dia direka belayar 3000 kaki persegi untuk 3100 tan berat mati Mini Lace kapal, kapal pengangkut yang beroperasi di Caribean daripada New Orleans. Perhitungan beliau menunjukkan bahawa penjimatan bahan api purata kira-kira 20 peratus. Selepas 18 bulan beroperasi, pemilik kapal menerbitkan hasil sebenar. Simpanan telah 24 peratus yang memuaskan.

Sumber:



Что бы вы посвятить себя мирах седьмой миллиарда человек




Что бы вы посвятить себя мирах седьмой миллиарда человек

На этой неделе мире достигнет 7 миллиардов человек. Для него и для его поколения ожидают следующие проблемы и задачи:
недостаток продовольствия.
глобальное потепление.
отсутствие адекватной энергии
более засухи.
больше наводнений.
более землетрясений.
больше занимать это место или что
больше борьбы
больше войн
увеличение расходов на вооружение
больше загрязнения с различными видами.
больше расизма
больше прав, отказ в другие
более радикальные вызовы
больше жадности и монополии
более злоупотреблении детей
больше ресурсов, изнурительная
больший разрыв поколений
больше жестокости здесь и там
росту безработицы
больше семей разделения

Теперь, чтобы такие бедные новорожденного человека, как ты себя чувствуешь ответственность.

Можете ли вы назвать только одно обязательство с Вашей стороны в направлении ослабления бремени по крайней мере одну маленькую часть этих тяжелых трудностей и проблем на этой бедной крошечной человек

Прокомментируйте пожалуйста.

Источники:



Thursday, December 22, 2011

2011 yılına kadar 1950 bereket düşüş


2011 yılına kadar 1950 bereket düşüş

Doğurganlık da yalın bölgesel farklılıklar olmasına karşın bu süre içinde 2.5, 6 kadın başına doğum, yarı yarıya - doğu Asya'da doğurganlık kadın başına 1.6 doğum ama Afrika'nın bazı bölgelerinde 5 kadın başına.

BM raporunda, yüksek doğum oranları da teşvik eder, yüksek ölüm oranlarına yol açan aşırı yoksulluk, gıda güvensizlik ve eşitsizlik, bir "kısır döngü" bulundu.

Kadın ve kızlar için sağlık ve eğitim alanlarında yatırım yaparak ülkelerde yaşam koşullarının iyileştirilmesi, anne-baba çocuklarının hayatta daha emin olmasını sağlayacaktır olarak döngüsünü kırmak ve bu nedenle daha küçük ailelerimiz var.

Yüzlerce milyonlarca kadının daha küçük ailelere sahip olmayı tercih, ancak baskının bir kültür için bu tercihi nedeniyle egzersiz yapamayan.

Kadınların ve kız çocuklarının daha fazla özgürlük ve eşitlik, doğurganlık konusunda kendi seçimlerini yapma, onlara yardımcı olacak izin vermek.

Kadınların, eşit haklar ve kendi toplumlarının fırsatlar var ve kız eğitimli ve sağlıklı, doğurganlık oranları düşmeye.

Yüksek nüfus artışı, pek çok bilim adamı gıda ve tarım verimliliği ve diğer doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı dayanılmaz hale gelebilir tahmin ve yoksul insanların koşullarını iyileştirmek yerine daha daha da bozulacaktır.


Kaynaklar:



Կարող է մեքենան պահպանել ինքնաթիռը վայրէջք է հանդերձում անհաջողության.


Կարող է մեքենան պահպանել ինքնաթիռը վայրէջք է հանդերձում անհաջողության.

300 ուղեւորները պահված. իրականություն, թե գեղարվեստական. որ տանիքը եւ Nissan իրականացնում պարտադրված բեռի հարթության վրա վայրէջքի հանդերձում. տեսանկյունից, որպեսզի թիկունքում գիծը մեքենան. ուսուցման եւ համարձակություն է մեքենայի վարորդ.

Հետեւյալ մեկնաբանությունները adjoined տեսահոլովակը մեկի վրա կայքերի Ցուցադրվում է այն:

«Լրիվ չափսի վճարում-բեռնվածության եւ տարահանում, որ Nissan սահմանապահ է միջին չափսի բեռնատարը, որը հանդես է գալիս նման լիարժեք չափ տալով վարորդին զգացումը նրանք կարող են լուծել որեւէ խոչընդոտի», - ասում է նկարագրության նոր Nissan առեւտրային որը ցույց է տալիս, որ սահմանամերձ օգնում է օդանավը հող այն բանից հետո, կորցնում է իր հանդերձում վայրէջքի.

Արտահերթ տեսահոլովակը օդանավակայան իշխանության խնայելով ինքնաթիռ է վայրէջք հանդերձում ձախողման իր Nissan սահման.

Աղբյուրը `

Тимошенко більше не збирається ходити до суду

Тимошенко більше не збирається ходити до суду

Захист Юлії Тимошенко не бачить подальшого сенсу брати участь у розгляді апеляції на вирок Печерського суду Києва.

Про це журналістам заявив Сергій Власенко по завершенні сьогоднішнього судового засідання, передає Ліга.

"Я думаю, що своєю заявою Тимошенко дала відповідь на всі питання. Це не судове засідання, це фарс, у якому є клоуни в мантіях і клоуни із прокурорськими погонами. Брати участь у фарсі нема сенсу", - відзначив Власенко.

За словами захисника екс-прем'єра, це стало остаточно очевидно після вчорашнього рішення Апеляційного суду Києва щодо законності повторного арешту Тимошенко.

"Це руйнує не просто окремі норми права, а в цілому основи правосуддя, тому брати участь немає сенсу. Ви бачили, що ми боролися, приводили аргументи", - заявив він.

"Апеляційна скарга містить 84 сторінки, вона аргументована й обґрунтована, нам є що сказати в нормальному суді. Але це ненормальний суд", - сказав Власенко.

джерел:
Українська правда

Jak se určuje síla zemětřesení


Jak se určuje síla zemětřesení

Zemětřesení se vyskytují při tektonických desek, které tvoří zemi, časy odbavení kůra komunikovat jeden s druhým. Některá zemětřesení jsou způsobeny desky pohybují navzájem míjeli, a jiní jsou způsobeny jednoho talíře posuvnými podle ostatních. Velikost zemětřesení závisí na velikosti síly, která vybudovala v místě kontaktu. Někdy se desky pohybují způsobí jen mírné chvění, zatímco v jiných případech pohybu může způsobit katastrofální zničení.

Zemětřesení se obvykle vyskytují v místech, kde dva talíře se setkají, tzv. poruch. Zemětřesení jsou většinou generovány hluboko v zemské kůře, kdy tlak mezi dvěma deskami, je příliš velká pro ně se bude konat v místě. Podzemních hornin snap, posílat rázové vlny ve všech směrech. Jedná se o tzv. seismických vln. Podzemní Původ zemětřesení se nazývá ohnisko. Místo, ve kterém vzniká zemětřesení na povrchu se nazývá epicentrum.

Zemětřesení je měřena jejich velikost a intensity.Magnitude je míra celkové energie uvolněné při zemětřesení. To se určí z seismograf, který vykresluje zemi pohybu produkovaného seismických vln.

Japonci "Shindo" stupnice pro měření zemětřesení je více běžně používaný v Japonsku než v Richterově stupnici popsat zemětřesení. Shindo se týká intenzity zemětřesení v daném místě, tedy to, co lidé opravdu cítí v daném místě, zatímco Richterovy stupnice měří velikost zemětřesení, tj. energie uvolňuje zemětřesení v epicentru. Shindo měřítko se pohybuje od Shindo jeden, lehké zemětřesení pocítil pouze lidé, kteří nejsou v pohybu, aby Shindo sedm, silné zemětřesení. Shindo dva-čtyřiar ještě menší zemětřesení, které nezpůsobují škody, zatímco objekty začne klesat na Shindo pět, a těžší poškození dojde v Shindo šest a sedm.

Velikost je míra množství energie uvolněné při zemětřesení. Veličiny měřeny pomocí stupňů Richterovy stupnice. Logaritmy výška vln na seismograms měří v mikronech (1 / 1, 000.000 z tý metr, nebo 1/1000th milimetru), protože některé zemětřesení z velmi malé vlny, zatímco jiní produkovali velké vlny .. vln jeden milimetr (1000 mikronů) vysoko na seismogram by měl velikost 3, protože 1000 je deset zvýšen na třetí moc. V kontrastu, vlna deset milimetrů vysoké mají velikost 4.

Seizmograf jako jakési citlivé kyvadlo, které zaznamenává otřesy země. Výstup je známý jako seismograf seismogram. V prvních dnech bylo seismograms vyrobeny s použitím barvy pera na papíře nebo paprsky světla na fotografickém papíře, ale teď je to nejčastěji dělá digitálně pomocí počítače. John Milne byl anglický seismolog a geolog, který vynalezl první moderní seismograf a podporoval stavbu seismických stanic. Horizontální kyvadlo seismograf se zlepšila po druhé světové válce s tiskem-Ewing seismograf, vyvinutý ve Spojených státech pro záznam dlouhou dobu vln. To je široce používán po celém světě. Tisková-Ewing seismograf používá Milne kyvadlo, ale pivot na podporu kyvadlo se nahrazuje pružný drát, aby se zabránilo tření.

V současné době nejmodernější seismické systémy přenosu dat z seismograf přes telefonní linku a satelitní přímo do centrální digitální počítač. Předběžné umístění, hloubka ostrosti a velikost lze nyní získat během několika minut od začátku zemětřesení. Jediným limitujícím faktorem je, jak dlouho seizmické vlny se na cestu od epicentra do stanice - obvykle méně než 10 minut.

Seizmograf, že Dr. Richter používají zesílené pohyby s faktorem 3000, takže vlny na seismograms byly mnohem větší než ty, které skutečně došlo na Zemi. Seismologists dnes Nepoužívejte Richterova stupnice jako univerzální nástroj pro měření zemětřesení, protože to není přesné měření energie vyzařované v nárazy stejně velká jako ta, která postihla Japonsko.

Místo seismologists od té doby vyvinul novou měření velikosti zemětřesení, tzv. moment velikosti. Moment je fyzikální veličina více blízko příbuzný k celkové energie uvolněné při zemětřesení než Richter. Lze odhadnout, geology zkoumání geometrie poruchy v oblasti analýzy nebo seismologists seismograf. Moment velikosti má mnoho výhod oproti ostatním velikosti měřítka. Za prvé, všechny zemětřesení se ve srovnání ve stejném rozsahu. (Richter velikost je pouze přesná pro zemětřesení o určité velikosti a vzdálenosti od seismometer.) Za druhé, protože to může být určeny buď instrumentálně nebo z geologie, může být použit k měření staré zemětřesení a porovnáme je s instrumentálně zaznamenané zemětřesení. Za třetí, a odhadnout, jak velkou část viny se bude pravděpodobně pohybovat v budoucnu, lze velikost zemětřesení, které počítá s důvěrou.

Pro měření veškerou energii vyrábí obrovské zemětřesení, seismologists někdy musí čekat dny nebo týdny analyzovat vibrace celé Země. Pomocí seismických dat pro zemětřesení z různých senzorů, mohou vědci usuzovat, co říkají, Äúmoment tensor,, AU trojrozměrné děj obou poruch, časy odbavení orientaci a směr, ve kterém uklouzl, stejně jako vzdálenost chyba uklouzl. To pak slouží k výpočtu celkové energie uvolněná při zemětřesení, které v okamžiku velikostní měřítko, časy odbavení čísla reprezentují. Ve chvíli, kdy rozsah stupnice je kalibrován tak, aby zhruba odpovídá Richterovy stupnice, časy odbavení čísla až 7,0 nebo tak nějak. Ale na rozdíl od Richterovy stupnice, momentové velikostní měřítko netrpí saturace problému a může odpovídat za energie uvolněná nečekaně velké zemětřesení.

Stupně Richterovy stupnice, každý celý krok číslo představuje přibližně třicet až dvě násobný nárůst uvolněné energie. Například:
6,0 se rovná 32 krát více energie než 5,0
1000-krát více energie než 4,0 a
32.000 násobek energie uvolněná 3,0

Dvě desetiny pravidlo:
Každé dvě desetiny jednotka představuje dvojnásobek energie uvolněné v ohnisku.
5,0 až 5,2 je dvakrát tak velký
5,4 je čtyřikrát větší než 5,0
5.6 je osmkrát větší než 5,0

Vědci také rozchod zemětřesení o intenzitě, což je stupeň poškození od zemětřesení v určité oblasti. Intenzita měřítku, Změněno Mercalliho měřítku, je rozdělena do 12 stupňů, každý označené římskou číslicí. Moderní systémy seismografické přesně zesilují a nahrávat pozemní pohybu (typicky v období mezi 0,1 až 100 sekund) v závislosti na čase. Toto zesílení a nahrávání v závislosti na čase je zdrojem instrumentální amplitudy a příjezdu, časové údaje na blízké i vzdálené zemětřesení.

Na základě jejich velikosti, jsou zemětřesení přiřazeny třídy podle US Geological Survey. Zvýšení jedno číslo, řekněme 5,5 až 6,5, znamená to, že zemětřesení je velikost je 10 časů jak velký. Třídy jsou následující:

Velká: Velikost je větší nebo roven 8,0. O síle 8,0 zemětřesení je schopen obrovské škody.
Hlavní: velikost ve vzteku 7,0 až 7,9. O síle 7,0 zemětřesení, je veliké zemětřesení, který je schopen rozsáhlé, těžké škody.
Silný: velikost ve vzteku 6,0 až 6,9. O síle 6,0 zemětřesení může způsobit vážné poškození.
Střední: velikost ve vzteku 5,0 až 5,9. O síle 5,0 zemětřesení může způsobit značné škody.
Světlo: velikost ve vzteku na 4,0 až 4,9. O síle 4,0 zemětřesení je schopen mírné poškození.
Vedlejší specializace: velikost ve vzteku 3,0 až 3,9.

Největší zemětřesení někdy zaznamenával na Zemi byla velikost 9,5, ke kterým došlo v Chile v roce 1960, následoval ve velikosti 1964 Dobrý zemětřesení pátek v Aljašce (velikost 9,2), velikost 9,1 zemětřesení na Aljašce v roce 1957, a o síle 9,0 zemětřesení v Rusku v průběhu roku 1952. Dvě velké zemětřesení, jeden velikost 9.0 a jeden velikost 8.2, došlo na 26 prosinci 2004 a 28. března 2005, respektive po stejnou chybu od pobřeží Sumatry, Indonésie.

Není chyba může způsobit větší zemětřesení, které trvá delší vzdálenost
(Km) Délka

Účinky zemětřesení bude záviset na tom, kde žijete. jsme viděli v průběhu let, menší zemětřesení, jako je například 4,3 je cítit ti, kteří žijí v blízkosti řek, v nivě, a ne někdo jiný cítí. Toto je kvůli geologické složení terénu, nejbližší řeka více písku a mělké podzemní vody. Při zemětřesení vibrace procházejí půdou, která má vysoký obsah kapalné vody, půda ztrácí vlastnosti pevné a má na těch polotekutý, jako sypký písek nebo pudink, se nazývá tento proces zkapalňování. Základy těžkých objektů najednou ztratí podporu v půdě a mohou svrhnout, nebo usadit hlouběji do země.

V posledních 15 let stavební normy jsou stále přísnější. Ty budovy postavené v této lhůtě bude mít větší šanci na koni se zemětřesením, ale to neznamená, že nebude podporovat žádné škody.

Zdroje: