Магнитуда
Определение
Единое числовое значение, характеризующее полную энергию, выделенную землетрясением. Увеличение на единицу соответствует примерно 31,6-кратному увеличению выделенной энергии.
Пример
Землетрясение магнитудой 7,0 выделяет примерно в 31,6 раза больше энергии, чем землетрясение магнитудой 6,0.
Связанные термины
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.
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.
Шкала Рихтера объяснена: история, формула и ограничения
Discover the history of the Richter scale, how Charles Richter created it in 1935, and why scientists now prefer the moment magnitude scale.
Понимание шкалы магнитуды момента
The moment magnitude scale (Mw) is the modern gold standard for measuring earthquakes. Learn how it works and why it replaced the Richter scale.
Модифицированная шкала интенсивности Меркалли: измерение того, что вы чувствуете
The Modified Mercalli Intensity scale rates earthquake effects from I (not felt) to XII (total destruction). Learn what each level means.
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.
Глубина землетрясения: поверхностные, промежуточные и глубокие толчки
Earthquake depth dramatically affects damage. Learn the three depth categories, why shallow quakes are deadliest, and what deep earthquakes reveal.
Сколько времени длятся землетрясения?
Most earthquakes last seconds, but great earthquakes can shake for minutes. Learn what determines duration and why it matters for damage.
Энергия землетрясений: тротил, атомные бомбы и дальше
A magnitude 9 earthquake releases energy equal to 25,000 nuclear bombs. Explore the staggering energy scale of earthquakes with real comparisons.
Как здания реагируют на землетрясения
Buildings sway, crack, and can collapse during earthquakes. Learn the engineering principles behind how structures respond to seismic forces.
Связанные тематические исследования
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.
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.
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.
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.
Землетрясение на Гаити 2010: как магнитуда 7.0 убила 316.000 человек
The deadliest earthquake relative to magnitude in modern history, demonstrating that building quality and governance -- not earthquake size -- determine whether people live or die.
Связанные инструменты
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.