Distance from Epicenter
Calculate your distance from an earthquake epicenter and check if you would have felt the shaking.
CalculationWie die Entfernung vom Epizentrum die Erschütterung beeinflusst
Das Epizentrum ist der Punkt auf der Erdoberfläche direkt über dem Erdbebenherd (Hypozentrum), wo der Verwerfungsbruch seinen Ursprung hat. Seismische Wellen breiten sich vom Hypozentrum in alle Richtungen aus, und ihre Amplitude nimmt mit der Entfernung aufgrund geometrischer Ausbreitung und Dämpfung – der Absorption von Energie durch Gestein und Boden – ab. Deshalb nimmt die Erschütterungsintensität ab, je weiter man sich vom Epizentrum entfernt, obwohl die Abnahmerate von der lokalen Geologie, der Erdbebentiefe und dem Wellentyp abhängt.
Der Spürradius – die maximale Entfernung, in der Menschen ein Erdbeben wahrnehmen können – hängt hauptsächlich von Magnitude und Tiefe ab. Ein flaches M6,0-Erdbeben kann 200–400 km entfernt gespürt werden, während ein tiefes M6,0-Ereignis in 300 km Tiefe trotz derselben Magnitude einen kleineren Spürradius haben kann. Flache Erdbeben konzentrieren die Energie nahe der Oberfläche und erzeugen stärkere, aber stärker lokalisierte Erschütterungen, während tiefe Erdbeben die Energie über ein breiteres, aber weniger intensives Gebiet verteilen.
Schlüsselkonzepte
- Die Haversine-Formel berechnet die Großkreisentfernung zwischen zwei Punkten auf einer Kugel, was die Methode zur Bestimmung der Epizentralentfernung ist.
- Seismische Wellentypen – P-Wellen (Primär-, Kompressionswellen) treffen zuerst ein und wandern am schnellsten; S-Wellen (Sekundär-, Scherwellen) treffen als nächstes ein und verursachen mehr Schäden; Oberflächenwellen (Love- und Rayleigh-Wellen) treffen zuletzt ein, tragen aber die zerstörerischste Energie.
- Intensitätsdämpfungsmodelle (wie die von USGS ShakeMap) prognostizieren, wie die Modifizierte Mercalli-Intensität mit der Entfernung für eine gegebene Magnitude und Tiefe abnimmt.
- Standortverstärkung kann dazu führen, dass entfernte Standorte auf weichem Boden stärkere Erschütterungen erfahren als nähere Standorte auf Grundgestein.
Häufige Anwendungen
- Schnelle Bestimmung, ob Ihr Standort innerhalb des Spürbereichs eines gemeldeten Erdbebens liegt.
- Schätzung der Erschütterungsintensität in einer bestimmten Entfernung für Notfallplanungsszenarien.
- Verstehen, wie Tiefe und Magnitude zusammenwirken, um unterschiedliche Erschütterungsmuster zu erzeugen.
How to Use
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1
Set the Epicenter Coordinates
Enter the earthquake epicenter latitude and longitude, or search by a recent event name. Epicenter coordinates are published by USGS, EMSC, and national seismological agencies within minutes of a significant event.
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2
Enter Your Location
Provide your current location as coordinates, a city name, or an address. The tool calculates the great-circle (surface) distance using the Haversine formula.
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3
Interpret Your Shaking Estimate
Review your estimated Modified Mercalli Intensity (MMI) and whether the shaking would likely be felt. The estimate uses USGS ShakeMap attenuation relations and assumes average soil conditions.
About
The relationship between distance and ground shaking follows well-defined attenuation functions central to seismic hazard analysis. As seismic waves travel outward from the hypocenter, their amplitude decreases due to geometric spreading (energy distributed over an ever-larger spherical surface) and anelastic attenuation (energy absorbed as heat by imperfectly elastic rock). These effects are codified in Ground Motion Prediction Equations (GMPEs), empirical models derived from thousands of recorded earthquakes that predict median and standard deviation of ground motion parameters—such as peak ground acceleration (PGA) or spectral acceleration—as functions of magnitude, distance, depth, and site class.
ShakeMap, developed by the USGS and now adopted by agencies worldwide, combines recorded ground motions from seismograph networks with GMPE predictions to produce near-real-time maps of shaking intensity across a region. The maps use the Modified Mercalli Intensity (MMI) scale, where MMI I–II represents not-felt or barely-felt shaking, MMI V causes objects to fall from shelves, MMI VII–VIII damages poorly constructed buildings, and MMI X–XII represents near-total structural destruction. ShakeMaps are generated within minutes of significant earthquakes and are used immediately by emergency managers for resource deployment decisions.
For coastal regions, distance from a submarine epicenter carries additional significance beyond ground shaking: earthquake-generated tsunamis. Tsunamis are most efficiently generated by thrust earthquakes on shallow-dipping (< 30°) submarine faults with vertical displacement components greater than roughly 1 meter. The 2004 Sumatra tsunami was triggered 250 km offshore Aceh; wave heights at the coast reached 30 m. Coastal residents within 100 km of a subduction zone should be familiar with the Drop-Cover-Hold guidance for shaking, followed by immediate vertical or inland evacuation upon feeling prolonged shaking lasting more than 20 seconds.