حاسبة نطاق الشعور
Calculate how far an earthquake can be felt and what intensity you would experience.
Calculationكيف يُحدَّد نطاق الشعور بالزلزال
نطاق الشعور بالزلزال هو أقصى مسافة من مركز الزلزال يمكن عندها للناس إدراك الاهتزاز. يعتمد بشكل أساسي على القوة والعمق، لكن أيضاً على الجيولوجيا المحلية ووقت اليوم (الناس أكثر احتمالاً لملاحظة الاهتزاز عند الجلوس بسكون) ونوع المبنى. تُقدّر النماذج الزلزالية نطاق الشعور باستخدام علاقات تخميد الشدة التي تصف كيف تنخفض شدة ميركالي المعدّلة (MMI) مع المسافة. عتبة الإدراك البشري تقريباً MMI II — اهتزاز خفيف قد يلاحظه الناس في الطوابق العلوية.
يلعب العمق دوراً حاسماً في تحديد نطاق الشعور. يركّز زلزال سطحي على عمق 5 كم الطاقة قرب السطح، منتجاً اهتزازاً شديداً لكن موضعياً. نفس الزلزال بنفس القوة على عمق 100 كم يوزع الطاقة على حجم أكبر بكثير، منتجاً منطقة شعور أوسع لكن بشدة ذروة أقل. لهذا تُشعر بالزلازل العميقة غالباً على مسافات هائلة — شُعر بزلزال بحر أوخوتسك M8.3 عام 2013 على عمق 609 كم عبر روسيا، لكنه سبب أضراراً ضئيلة بسبب تخميد الطاقة عبر مسار بهذا الطول.
مقياس ميركالي المعدَّل للشدة
- MMI I-II: غير محسوس أو بالكاد محسوس. يُكشف فقط بأجهزة قياس الزلازل أو من قبل قلة في حالة راحة في الطوابق العلوية.
- MMI III-IV: يُشعر به داخلياً من كثيرين. الأجسام المعلقة تتأرجح؛ يبدو كشاحنة عابرة. بدون أضرار.
- MMI V-VI: يُشعر به من الجميع تقريباً. تتكسر الأطباق وتسقط الكتب من الرفوف وتظهر شقوق طفيفة في الجص. أضرار إنشائية طفيفة ممكنة.
- MMI VII+: أضرار للمنشآت سيئة البناء. يصعب على الناس الوقوف. قد تتعرض المنشآت جيدة التصميم لأضرار متوسطة عند MMI VIII وما فوق.
الاستخدامات الشائعة
- تقدير المدى الذي يمكن الشعور فيه بالزلزال لأغراض التخطيط للطوارئ والتواصل العام.
- فهم العلاقة بين عمق الزلزال ومنطقة الاهتزاز المحسوس.
- مقارنة منطقة الأثر المحتملة لسيناريوهات زلزالية مختلفة لتقييم المخاطر.
How to Use
-
1
Enter Magnitude and Depth
Input the earthquake's moment magnitude (Mw) and focal depth in kilometers. Depth is the most important modifier of felt radius after magnitude—shallow events (< 15 km) are felt over smaller but more intensely shaken areas.
-
2
Select Regional Attenuation
Choose your tectonic region. Eastern continental regions (eastern US, stable cratonic areas) have lower attenuation and transmit seismic waves farther than western active tectonic regions (western US, Japan) where the crust attenuates energy more rapidly.
-
3
Read the Intensity Map
View the estimated MMI contours at distances ranging from the epicenter to several hundred kilometers. Each contour corresponds to a descriptor from 'not felt' to 'violent shaking,' based on USGS ShakeMap attenuation relations.
About
The geographical extent of earthquake felt shaking depends on a cascade of physical processes that attenuate seismic energy from the source to distant sites. Ground Motion Prediction Equations (GMPEs) are the mathematical backbone of felt-radius estimation, empirically derived from hundreds of thousands of ground motion recordings worldwide. Modern GMPEs are region-specific: the eastern US crustal model (Atkinson and Boore 2006) predicts felt radii roughly twice those of equivalent-magnitude western US events because the cold, rigid eastern craton transmits seismic waves with lower attenuation (higher Q values) than the warm, fractured western crust.
The USGS 'Did You Feel It?' citizen science platform has transformed intensity estimation. Since its launch in 1997, it has collected over 100 million intensity reports from millions of contributors worldwide, providing dense spatial coverage of felt shaking that instrumental networks alone cannot match. Statistical algorithms convert individual reports—rating shaking intensity on a structured questionnaire covering felt motion, sounds, object movement, and structural effects—into aggregate community intensity values that correlate strongly with instrumental measurements. This crowdsourced intensity data is now incorporated into ShakeMap products alongside seismograph recordings.
Felt radius data over decades reveals systematic regional patterns. In the stable cratonic interior of the eastern US, M5.0 earthquakes have been felt at distances exceeding 1,000 km—the 2011 Virginia M5.8 was felt from Georgia to Nova Scotia. In California's tectonically active crust, a M5.0 is typically felt within 200 km. The New Madrid Seismic Zone, straddling Missouri, Arkansas, and Tennessee, presents a particular challenge: the region has produced M7.0–M8.0 events (estimated, 1811–1812) and sits atop thick, seismically efficient sedimentary sequences; a repeat sequence today would impact a population orders of magnitude larger than the sparse frontier settlements of the early 19th century.