双月刊 ISSN 0253-4967
CN 11-2192/P

中国地震局主管 · 创刊于 1979 年

探秘《地震地质》

覆盖地震学、地质构造、火山研究等领域的前沿学术期刊,汇聚地球科学领域的重要科研成果与最新发现。

1979 创刊年份
EI 国际收录
T1 高质量期刊
45+ 载誉历程

第一课 · 认识期刊

《地震地质》是怎样一本期刊?

《地震地质》是由中国地震局主管、中国地震局地质研究所主办的地球科学类学术期刊,创刊于1979年,致力于报道地震科学、地质构造、火山研究等领域的前沿成果。

📬

主管 / 主办

中国地震局

中国地震局地质研究所主办,立足国内,面向国际,传播地震地质领域最新研究成果。

📅

创刊与周期

1979 → 双月刊

1979年创刊,现为双月刊,逢双月出版,全年6期,每期集中发表优质学术论文。

📋

刊号信息

CN / ISSN

国内统一刊号 CN 11-2192/P,国际标准刊号 ISSN 0253-4967,国内外公开发行。

办刊宗旨

创新 · 育人

促进地震地质领域学术交流,培养青年科技人才,推动地球科学基础研究与实践应用。

收录数据库
CSCD 核心库 EI 工程索引 北大核心 中国科技核心 SCI 未收录
期刊荣誉时间线
1992
全国优秀科技期刊评比 三等奖
同时获北京优秀科技期刊"四通奖"
1996
国家地震局第二届科技期刊评比 二等奖
1997
第二届全国优秀科技期刊评比 三等奖
2001
进入中国期刊方阵 · "双效期刊"
2009+
多次获中国精品科技期刊等荣誉

期刊动态

《地震地质》出版华北巨厚沉积区专辑

首都圈及华北是中国大陆地震活动最为频繁的地区之一。区内活动断层多被巨厚沉积层覆盖,大震震源难以精细识别、地震活动规律不易判定;同时巨厚沉积层对地震波具有显著放大效应,导致强地面运动与震害的精确预测十分困难。

为快速报道华北巨厚沉积区大震危险源识别关键技术的最新科研成果,《地震地质》2026 年第 4 期组织出版"华北巨厚沉积区强震机理与灾害预测"专辑。专辑面向华北地区全面开展大震危险源识别、灾害情景构建及风险防范对策研究提供科技支撑,为中国东部地区未来大震危险性分析与巨灾风险防范工程实施形成技术储备。

断裂活动习性

研究活断层的历史活动规律与强震复发行为,重建大震的"地震档案"。

强震复发

近地表精细结构

探明典型活断层浅部几何形态,揭示深浅构造之间的耦合关系。

深浅耦合

深部结构与孕震环境

刻画活动断裂深部的几何与物性,理解地震孕育发生的构造背景。

深部探测
🧊

潜在震源三维模型

构建潜在震源的三维几何与性质模型,支撑危险源的定量识别。

三维建模
📈

危险性分析与预测

发展大震危险性分析方法与强地面运动预测模型,服务风险防范。

强地面运动
专辑关键词
华北巨厚沉积区 大震危险源识别 灾害情景构建 风险防范对策 巨灾风险防范

了解专辑详情与投稿渠道,请访问期刊官网:www.dzdz.ac.cn

第二课 · 大地的构造

地球里面长什么样?

从地表到地心,地球由不同性质的圈层构成。点击下方的地球剖面图或图例按钮,逐一了解每一层的厚度、状态与物质组成。

地壳

厚度 5–70 km
状态 固态
主要成分 硅铝层、硅镁层

地壳是地球最外层的固体岩石圈层,分为洋壳与陆壳。大陆地壳较厚,平均约35公里;大洋地壳较薄,仅约5–10公里。地壳岩石以硅铝层和硅镁层为主,承载着我们所熟知的一切地表景观。

第三课 · 断层与地震

地震是怎么发生的?

地震发生时,能量以地震波的形式从震源向四周传播。不同类型的波速度、传播方式各不相同,造成的影响也有差异。下方视频演示了 P 波、S 波与面波三种主要地震波的类型与振动形态,帮助理解它们为何造成不同影响。

动画演示 · 地震波
视频演示 P 波、S 波与面波三种主要地震波的传播方式与振动形态——P 波最快、S 波次之、面波最慢但破坏最强。

第四课 · 板块构造

地球表面的拼图与漂移

地球的岩石圈并非铁板一块,而是破裂成若干巨大的板块,它们"漂浮"在塑性的软流层之上缓慢移动。板块的分离、碰撞与错动,正是地震、火山与山脉诞生的根源。点击下图或图例,认识三类板块边界。

离散边界 · 洋中脊 汇聚边界 · 俯冲带 俯视 转换边界 · 转换断层 地幔对流 · 板块驱动力

离散边界

运动方式张裂、背离
典型地形洋中脊、裂谷
代表实例大西洋中脊

两个板块背向运动、地幔物质上涌填补空隙,形成新的洋壳。洋中脊便是这种边界,东非大裂谷则是大陆内部的张裂雏形。

中国所处的板块环境
欧亚板块(主体) 印度板块(南缘碰撞) 太平洋板块(东侧俯冲) 菲律宾海板块(东南)
动画演示 · 转换边界
转换断层(走滑断层)中两盘沿断层水平错动——如美国圣安德烈亚斯断层。动画来源:IRIS(Incorporated Research Institutions for Seismology, www.iris.edu)

第五课 · 地质构造

岩层的变形:褶皱与断层

褶皱构造

岩层在构造运动作用下,因受力而发生一系列的波状弯曲,这种变形称为褶皱,它是地壳上广泛分布的一种地质构造。

塑性变形
↗️

背斜

岩层向上弯曲,中间向上隆起的褶皱,核部由较老的岩层组成,翼部由较新的岩层组成。

向上隆起
↘️

向斜

岩层向下弯曲,中间向下凹陷的褶皱,核部由较新的岩层组成,翼部由较老的岩层组成。

向下凹陷

节理与断层

岩层受力超过强度极限时发生断裂,没有明显位移的称为节理,有明显位移的称为断层。

脆性变形

第六课 · 火山学

地球的火热内心

🌋

火山结构

多圈层构成

典型火山由火山锥、火山口、火山通道、岩浆房等部分组成,岩浆通过通道上升到达地表形成火山喷发。

🪨

岩浆类型

硅含量决定

基性岩浆(低硅,如玄武岩)流动性好,酸性岩浆(高硅,如流纹岩)黏稠易爆,中性岩浆介于两者之间。

💥

喷发类型

从宁静到剧烈

夏威夷式(宁静熔岩流)、斯特龙博利式(温和爆发)、普林尼式(剧烈爆发,如庞贝火山)。

🏔

火山形态

多样的外观

盾状火山(坡度小,如夏威夷)、复式火山(层状,如富士山)、火山渣锥(小而陡)。

火山活动与地球系统
岩浆来源 板块俯冲 地幔热柱 火山灾害

第七课 · 组成地壳的物质

岩石的前世今生

岩石是矿物的天然集合体。按形成方式可分为三大类,它们在内动力与外动力共同作用下不断转化,构成"岩石循环"。点击下图或图例,了解每种岩石的来历。

岩浆 岩浆岩 沉积岩 变质岩

岩浆岩(火成岩)

形成岩浆冷却凝固
分类侵入岩 / 喷出岩
代表花岗岩、玄武岩

岩浆在地下缓慢冷却形成侵入岩(如花岗岩,晶体粗大),喷溢出地表快速冷却则形成喷出岩(如玄武岩,细粒或具气孔)。

常见造岩矿物
石英 长石 云母 角闪石 方解石

第八课 · 科学家如何研究

《地震地质》里的研究武器

InSAR 卫星干涉雷达

用卫星发射的雷达波,两次过境同一地区的相位差,能测出地表毫米级的形变。汶川、玉树等地震后的地表变化就是这样被"拍"出来的。

测量精度:毫米级

GPS 大地测量

在断层两侧布设 GPS 连续观测站,长期记录坐标变化,揭示板块的缓慢蠕动与应变积累,是地震预测研究的重要数据源。

连续监测

探槽与古地震研究

横跨断层挖一道深沟(探槽),观察沉积层中被错断的痕迹,可以回溯几千甚至几万年前发生过的古地震,建立断层的"地震档案"。

回溯万年历史

新年代学测年

用 ¹⁴C(碳-14)、光释光(OSL)、宇宙成因核素等方法,给断层活动或沉积物"测定年龄",回答"这件事发生在多少年前"。

精确定年

第九课 · 经典案例

那些被期刊重点关注的地震

M8.1
矩震级

2001 年 11 月 14 日,昆仑山口西发生 8.1 级地震,是中国大陆近 50 年来最大的地震事件之一。

昆仑山口地震 · 库赛湖断裂

2001.11.14 · 青海省昆仑山口西

  • 发震断裂为东昆仑断裂带库赛湖段,左旋走滑型
  • 地表破裂带长约 426 公里,最大位移约 7 米
  • 发生在人烟稀少地区,损失较小但科学价值极高
  • 是研究大陆内部走滑断裂运动的经典案例
M8.0
矩震级

2008 年 5 月 12 日,四川汶川发生 8.0 级特大地震,是新中国成立以来破坏性最强的地震之一。

汶川地震 · 龙门山断裂带

2008.05.12 · 四川省阿坝州汶川县

  • 发震断裂为龙门山中央断裂,属逆冲型破裂
  • 破裂带长约 300 公里,最大同震位移约 5 米
  • 触发大量滑坡、堰塞湖等次生地质灾害
  • 《地震地质》刊出多篇同震形变与破裂过程研究
M9.0
矩震级

2011 年 3 月 11 日,日本东北近海发生 9.0 级巨震,引发巨大海啸并导致福岛核事故。

东日本大地震 · 板块俯冲带

2011.03.11 · 日本东北近海

  • 太平洋板块向日本海沟俯冲引发的巨型逆冲事件
  • 破裂区长达 500 公里,最大同震滑移约 50 米
  • 触发最高约 40 米的海啸,造成严重人员伤亡
  • 推动全球对俯冲带巨型地震的重新评估与研究
M7.4
矩震级(玛多)

2021 年 5 月,青藏高原东北缘接连发生两次强震:5 月 21 日云南漾濞 M6.4、5 月 22 日青海玛多 M7.4。玛多地震是汶川地震后我国大陆发生的最大地震。

漾濞·玛多地震 · 青藏高原东北缘

2021.05.21–05.22 · 云南漾濞 / 青海玛多

  • 漾濞 M6.4 发生在维西—乔后断裂(红河断裂带西北段),为走滑型破裂
  • 玛多 M7.4 发生在东昆仑断裂带玛多—甘德段,左旋走滑,地表破裂带长约 160 公里
  • 两震相隔仅一日、空间相近,凸显高原东北缘强震危险源识别的重要性
  • 《地震地质》刊载了两次地震的震源机制、破裂过程与强地面运动研究
M6.8
矩震级

2025 年 1 月 7 日,西藏定日发生 6.8 级地震,震中位于喜马拉雅北麓、希夏邦马峰附近,是近年来公众高度关注的灾害事件之一。

定日地震 · 喜马拉雅北麓

2025.01.07 · 西藏日喀则市定日县

  • 发生在喜马拉雅构造带,印度板块向北推挤使高原隆升,北部发育近东西向伸展正断层
  • 定日地震为典型的张性(正断)破裂,震源浅、地表震动强烈
  • 高海拔人口聚集区受灾,凸显巨厚沉积与复杂地形下震害预测之难
  • 与"华北巨厚沉积区"专辑关注的强地面运动预测问题遥相呼应

第十课 · 给地球做 CT

透视地球的四种手段

除了第八课的卫星与大地测量,地球物理学家还利用岩石在密度、磁性、电性与波速上的差异,给地下"拍 CT"——这就是四大地球物理勘探方法。

重力勘探

探测密度

地下密度差异会引起重力微小变化,通过测量重力异常可寻找矿藏、油气,并研究地壳结构。

密度

磁法勘探

探测磁性

含铁磁性矿体改变局部磁场,磁法广泛用于找铁矿、划分断裂带,甚至用于考古探物。

磁性

电法勘探

探测电性

不同岩层电阻率不同,向地下供电并测量电位分布,可用于找水、找矿与工程勘察。

电性

地震勘探

探测波速

用人工震源激发地震波,根据反射或折射波成像地下结构,是油气勘探的主力手段。

波速
典型应用场景
找矿 找水 油气勘探 工程勘察 环境监测

第十一课 · 认识一次地震

震级、烈度与定位

每当一次地震发生,科学家关心的不仅是"多大",还有"在哪里""破坏多强"。这些答案,藏在震源、震级、烈度与台站记录之中。

震源 · 震中 · 震源深度

震源是地下岩层开始破裂的点,其正上方地表称为震中;震源越浅(尤其 <70 km 的浅源地震),地表破坏往往越强烈。

基本概念

震级 vs 烈度

震级表示一次地震释放的能量(里氏或矩震级 Mw),一次地震只有一个震级;烈度表示某地的破坏程度,随距离衰减,各地不同。

易混淆

如何给地震定位

至少三个地震台记录到地震波到时差,依波速换算出距离,三个球面交汇即可确定震源。现代台网可在震后秒级定位。

台网

震级每 +1 级

能量 ×≈ 32

震级每增大 1 级,释放能量约增 32 倍;M8.0 比 M6.0 能量高约 1000 倍,破坏力天差地别。

能量尺度
相对释放能量(以 M5 为基准 1,条形为示意)
M5
M6
32×
M7
1,024×
M8
32,768×
动画演示 · 地震波与定位
同一台站依次记录到 P 波(推挤)、S 波(剪切)与面波(滚动),据此可判断震中距离。动画来源:IRIS
至少三个台站记录到波到时差,依波速换算距离、球面交汇即可定位震源。动画来源:IRIS

第十二课 · 把时间拉长

地球的编年史

地球约 46 亿岁。地质学家用"地质年代表"为漫长历史分章节——从宙、代到纪、世,并用放射性同位素(呼应第八课测年法)为岩石定年。点击时间条或图例,了解各个宙。

冥古 太古 元古 显生

冥古宙

时间范围~46–40 亿年前
地球状态炽热、多撞击

地球刚形成,表面熔融、陨石频繁撞击(后期重轰炸期),原生大气与海洋开始孕育,尚未留下生命痕迹。

关键界线年龄
寒武纪底 5.41 亿年 二叠纪末大灭绝 2.52 亿年 白垩纪末 6,600 万年 人类出现 258 万年前

第十三课 · 塑造地表的力量

风、水与地质灾害

地球表面既被内动力撕扯,也被外动力雕琢。风化、侵蚀、搬运、沉积日复一日改造山川;当这些力量失控,便成为威胁人类的地质灾害。

风化作用

岩石在温度变化、水、空气与生物作用下原地崩解破裂,是外动力地质作用的第一步。

物理 / 化学 / 生物
🌊

侵蚀与搬运

河流、冰川与风把风化产物搬离原地,雕刻出峡谷、河谷与各种地貌形态。

河流 / 冰川 / 风

沉积作用

当搬运能力减弱,泥沙碎石堆积下来,形成冲积平原、三角洲与泛滥盆地。

平原 / 三角洲

地质灾害

滑坡、泥石流、地面沉降、地裂缝常由强降雨或人类活动触发,与地震次生灾害密切相关。

防灾
防灾要点
远离陡坡 警惕暴雨 识别前兆 有序避险
动画演示 · 海啸如何生成
汇聚边界处,密度大的洋壳俯冲到陆壳之下,断层闭锁—弹性回跳的突然错动可抬升海底、激发海啸。动画来源:IRIS(Incorporated Research Institutions for Seismology, www.iris.edu)

第十四课 · 检验成果

你掌握了多少?