Spürradius-Rechner
Calculate how far an earthquake can be felt and what intensity you would experience.
CalculationWie der Spürradius eines Erdbebens bestimmt wird
Der Spürradius eines Erdbebens ist die maximale Entfernung vom Epizentrum, in der Menschen Erschütterungen wahrnehmen können. Er hängt hauptsächlich von Magnitude und Tiefe ab, aber auch von der lokalen Geologie, der Tageszeit (Menschen bemerken Erschütterungen eher im Sitzen) und dem Gebäudetyp. Seismologische Modelle schätzen den Spürradius mithilfe von Intensitätsdämpfungsbeziehungen, die beschreiben, wie die Modifizierte Mercalli-Intensität (MMI) mit der Entfernung abnimmt. Die Schwelle der menschlichen Wahrnehmung liegt bei ungefähr MMI II – eine leichte Vibration, die Personen in oberen Stockwerken bemerken könnten.
Die Tiefe spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Spürradius. Ein flaches Erdbeben in 5 km Tiefe konzentriert die Energie nahe der Oberfläche und erzeugt intensive, aber lokalisierte Erschütterungen. Dasselbe Erdbeben in 100 km Tiefe verteilt die Energie über ein viel größeres Volumen, was zu einem breiteren Spürbereich, aber geringerer Spitzenintensität führt. Deshalb werden tiefe Erdbeben oft über enorme Entfernungen gespürt – das M8,3-Erdbeben im Ochotskischen Meer 2013 in 609 km Tiefe wurde in ganz Russland gespürt, verursachte aber aufgrund der Dämpfung der Energie über einen so langen Weg kaum Schäden.
Die modifizierte Mercalli-Intensitätsskala
- MMI I–II: Nicht oder kaum gespürt. Nur durch Seismographen oder von wenigen ruhenden Personen in oberen Stockwerken wahrgenommen.
- MMI III–IV: Von vielen Menschen in Innenräumen gespürt. Hängende Gegenstände schwingen; fühlt sich an wie ein vorbeifahrender Lkw. Keine Schäden.
- MMI V–VI: Von fast allen gespürt. Geschirr zerbricht, Bücher fallen aus Regalen, kleinere Putzrisse. Leichte Strukturschäden möglich.
- MMI VII+: Schäden an schlecht gebauten Strukturen. Menschen haben Schwierigkeiten zu stehen. Gut konstruierte Strukturen können bei MMI VIII und darüber moderate Schäden erleiden.
Häufige Anwendungen
- Abschätzen, wie weit ein Erdbeben spürbar sein könnte, für Notfallplanung und öffentliche Kommunikation.
- Verstehen des Zusammenhangs zwischen Erdbebentiefe und der Fläche wahrnehmbarer Erschütterungen.
- Vergleich des potenziellen Wirkungsbereichs verschiedener Erdbebenszenarien zur Risikobewertung.
How to Use
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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.
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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.
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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.