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

Шкала Рихтера

Определение

Оригинальная логарифмическая шкала магнитуд, разработанная Чарльзом Рихтером в 1935 году для измерения локальной магнитуды землетрясений. В значительной степени заменена моментной магнитудой, но по-прежнему часто упоминается в СМИ.

Пример

Землетрясение в Лонг-Бич 1933 года имело магнитуду 6,4 по шкале Рихтера.

Связанные руководства

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

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.

Основы землетрясений

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.

Основы землетрясений

Поверхностные волны: объяснены волны Лава и Релея

Surface waves cause the most earthquake damage. Understand how Love waves and Rayleigh waves move and why they're so destructive.

Основы землетрясений

Великое землетрясение в Чили 1960: самое мощное когда-либо зарегистрированное

At M9.5, the 1960 Chile earthquake remains the most powerful ever recorded. Its tsunami crossed the Pacific Ocean and reached Japan.

Исторические события

Правда ли, что землетрясения становятся сильнее?

Earthquakes are not getting stronger. Learn why it might seem that way and what the historical record reveals about earthquake magnitude trends.

Мифы и факты

Как работают сейсмографы: от аналога к цифровому

Seismographs detect ground motion as small as a nanometer. Learn the mechanics from Milne's pendulum to modern broadband sensors.

Сейсмология

Калькуляторы магнитуды землетрясений: как они работают

Earthquake magnitude calculators convert between scales and compute energy. Learn how they work and what the numbers really mean.

Инструменты и технологии

Интерпретация данных землетрясений: руководство для начинающих

Learn to interpret earthquake data including magnitude, depth, intensity, and location. A practical guide to reading earthquake reports.

Инструменты и технологии

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.