Перейти к основному содержанию
QuakeFYI
Измерение сейсмической активности Важность: 5/5

Эпицентр

Определение

Точка на поверхности Земли, расположенная непосредственно над гипоцентром (очагом), где землетрясение зарождается на глубине. В новостных сообщениях обычно указывается как местоположение землетрясения.

Пример

Эпицентр землетрясения 2023 года в Турции находился вблизи Пазарджика, провинция Кахраманмараш.

Связанные руководства

Что такое землетрясение? Полное введение

Learn what causes earthquakes, how they occur along fault lines, and why some regions experience more seismic activity than others.

Основы землетрясений

Как измеряются землетрясения: магнитуда в сравнении с интенсивностью

Understand the critical difference between earthquake magnitude (energy released) and intensity (shaking felt), and why both measurements matter.

Основы землетрясений

Волны P и волны S: как распространяются сейсмические волны

Learn how P-waves and S-waves travel through Earth, why P-waves arrive first, and how scientists use them to locate earthquakes.

Основы землетрясений

Эпицентр в сравнении с гипоцентром: в чем разница?

The epicenter is on the surface; the hypocenter is underground. Learn how scientists locate both and why the distinction matters for safety.

Основы землетрясений

Землетрясение на Гаити 2010: бедствие и ответ

The 2010 M7.0 Haiti earthquake killed over 200,000 people. Learn why the devastation was so extreme and the lessons for earthquake preparedness.

Исторические события

Землетрясение в Сан-Франциско 1906: рождение современной сейсмологии

The 1906 M7.9 San Francisco earthquake and fire reshaped a city and launched modern earthquake science. The quake that changed everything.

Исторические события

Землетрясение в Тяньшане 1976: самое смертоносное бедствие Китая

The 1976 M7.5 Tangshan earthquake killed an estimated 242,000 people. The deadliest earthquake of the 20th century.

Исторические события

Землетрясение на Аляске 1964: великий аляскинский толчок

The 1964 M9.2 Alaska earthquake was the most powerful earthquake in US history. Its lessons shaped modern building codes and tsunami science.

Исторические события

Землетрясение в Кобе 1995: предупреждение Японии

The 1995 M6.9 Kobe earthquake exposed critical flaws in Japan's earthquake preparedness, killing 6,400 and transforming building codes.

Исторические события

Землетрясение в Шаньси 1556: самое смертоносное в истории

The 1556 Shaanxi earthquake killed approximately 830,000 people, making it the deadliest earthquake in recorded human history.

Исторические события

Связанные тематические исследования

M7,5

Землетрясение Сулавеси 2018: цунами горизонтального сдвига и катастрофическое разжижение в Палу

The earthquake that defied three textbook rules: strike-slip faults generated a destructive tsunami, the rupture propagated at supershear speed, and liquefaction flows traveled 700 meters on nearly flat ground.

M7,1

Землетрясение Мехико 2017: M7.1 в годовщину бедствия 1985

Striking on the exact 32nd anniversary of the 1985 disaster during a national earthquake drill, the 2017 earthquake served as a live audit of Mexico City's three decades of seismic improvements.

M7,0

Землетрясения Кумамото 2016: двойной главный толчок, переписавший правила сейсмической опасности

The earthquake doublet that overturned the assumption that the first large shock is always the mainshock, forcing Japan to revise its public messaging and early warning protocols.

M7,8

Землетрясение Горкха в Непале 2015: когда Гималаи сдвинулись и Катманду дрожал

The earthquake that demonstrated the Himalayas' ongoing collision in real time, with GPS measurements showing Nepal shifted 3 meters south, while only partially releasing centuries of accumulated tectonic strain.

M9,1

Землетрясение Тохоку 2011: как мегатолчок M9.1 вызвал тройное бедствие Японии

The only earthquake in recorded history to trigger a simultaneous earthquake, tsunami, and nuclear disaster, fundamentally changing how nations assess cascading risk.

Часто задаваемые вопросы

Эпицентр — это точка на поверхности Земли непосредственно над гипоцентром (фокусом), где начинается разрыв при землетрясении. Обычно он указывается в виде координат широты и долготы и определяется по разности времён прихода сейсмических волн на несколько станций.

Сейсмограф (или сейсмометр) — это прибор, который обнаруживает и записывает движение грунта, вызванное сейсмическими волнами. Современные широкополосные сейсмометры способны регистрировать колебания от нанометров до метров в широком диапазоне частот. Сети из тысяч станций по всему миру обеспечивают обнаружение и определение местоположения землетрясений.

P-волны (первичные волны) — это продольные волны, распространяющиеся быстрее всего через породу и первыми достигающие сейсмических станций. S-волны (вторичные волны) — поперечные волны, движущиеся медленнее, но вызывающие более сильные колебания грунта. S-волны не могут проходить через жидкости, что помогло учёным определить, что внешнее ядро Земли жидкое.

Гипоцентр (или фокус) — это точка внутри Земли, где начинается разрыв при землетрясении. Он описывается широтой, долготой и глубиной. Расстояние от гипоцентра до любой точки на поверхности называется гипоцентральным расстоянием, тогда как расстояние от эпицентра — эпицентральным.

Сейсмология — это наука о землетрясениях и распространении сейсмических волн через Землю. Она включает обнаружение и локализацию землетрясений, измерение магнитуды, картирование разломов и границ плит, оценку сейсмической опасности и изучение внутреннего строения Земли с помощью сейсмической томографии.