ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
การวิจัยและทฤษฎี ความสำคัญ: 3/5

การถ่ายโอนความเค้นคูลอมบ์

คำจำกัดความ

กระบวนการที่แผ่นดินไหวเปลี่ยนแปลงสภาวะความเค้นบนรอยเลื่อนใกล้เคียง ซึ่งอาจกระตุ้นหรือชะลอการเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตได้ ใช้ในการพยากรณ์ว่ารอยเลื่อนใดถูกผลักให้เข้าใกล้จุดวิบัติมากขึ้น

ตัวอย่าง

แผ่นดินไหวแลนเดอร์ส พ.ศ. 2535 ทำให้ความเค้นคูลอมบ์บนรอยเลื่อนซานแอนเดรียสเพิ่มขึ้น

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

อธิบายการสั่นสะเทือนหลัง: เหตุใดแผ่นดินไหวจึงมาเป็นกลุ่ม

Aftershocks can continue for months or years after a major earthquake. Learn what causes them, how they're predicted, and when they'll stop.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

ฝูงแผ่นดินไหว: เมื่อแผ่นดินไหวเล็ก ๆ จะไม่หยุด

Earthquake swarms produce hundreds of small tremors without a clear mainshock. Learn what causes them and whether they signal bigger events.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวเนปาล 2015: แผ่นดินไหวกอร์คา

The 2015 M7.8 Nepal earthquake devastated Kathmandu and triggered avalanches on Everest. A study in building vulnerability and international response.

เหตุการณ์ในอดีต

แผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย 2023: ภัยพิบัติสองเท่า

Two devastating earthquakes within hours killed over 50,000 in Turkey and Syria. The most destructive earthquake disaster of the 2020s.

เหตุการณ์ในอดีต

แผ่นดินไหวเล็ก ๆ สามารถป้องกันแผ่นดินไหวใหญ่ได้หรือไม่?

Small earthquakes do not release enough energy to prevent large ones. Learn the math behind why this popular belief is wrong.

ตำนานและข้อเท็จจริง

เฟสดวงจันทร์และแผ่นดินไหว: มีการเชื่อมต่อหรือไม่?

Tidal forces from the moon have a tiny effect on earthquake triggering. Learn what research shows about lunar influence on seismicity.

ตำนานและข้อเท็จจริง

การทดสอบนิวเคลียร์สามารถสร้างแผ่นดินไหวได้หรือไม่?

Nuclear tests produce seismic waves but don't trigger natural earthquakes. Learn how seismologists distinguish explosions from earthquakes.

ตำนานและข้อเท็จจริง

ความท้าทายแผ่นดินไหวของตุรกี: ระบบรอยเลื่อนอนาโตเลีย

Turkey's North and East Anatolian Faults produce devastating earthquakes. Learn about the tectonic forces and building safety challenges.

คู่มือตามภูมิภาค

ตัวแปลง Faults: เมื่อแผ่นเปลือก Slide ผ่านกันและกัน

Transform faults like the San Andreas produce major earthquakes. Learn how horizontal plate motion creates destructive seismicity.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

จีพีเอสและแผ่นดินไหว: การวัดการบิดเบือนของพื้นดิน

GPS stations track millimeter-scale crustal movements revealing how strain builds on faults between earthquakes.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

คำถามที่พบบ่อย

จุดเหนือศูนย์กลางคือจุดบนผิวโลกที่อยู่เหนือจุดศูนย์กลาง (โฟกัส) โดยตรง ซึ่งเป็นจุดที่เริ่มเกิดการแตกของแผ่นดินไหว โดยทั่วไปรายงานเป็นพิกัดละติจูดและลองจิจูด แรงสั่นสะเทือนที่แรงที่สุดมักเกิดใกล้จุดเหนือศูนย์กลาง แม้ว่าสภาพดินท้องถิ่นและรูปทรงเรขาคณิตของรอยเลื่อนอาจเลื่อนเขตความเสียหายสูงสุดไปได้

เครื่องวัดแผ่นดินไหว (ไซสโมกราฟหรือไซสโมมิเตอร์) เป็นเครื่องมือที่ตรวจจับและบันทึกการเคลื่อนที่ของพื้นดินที่เกิดจากคลื่นไหวสะเทือน เครื่องวัดแผ่นดินไหวบรอดแบนด์สมัยใหม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ที่เล็กกว่าความกว้างของอะตอม เครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวและกำหนดขนาดได้ภายในไม่กี่นาที

คลื่น P (คลื่นปฐมภูมิ) เป็นคลื่นอัดที่เดินทางเร็วที่สุดผ่านหิน มาถึงสถานีวัดแผ่นดินไหวก่อน คลื่น S (คลื่นทุติยภูมิ) เป็นคลื่นเฉือนที่มาถึงทีหลังแต่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินมากกว่า คลื่น P เดินทางผ่านของแข็ง ของเหลว และแก๊ส; คลื่น S เดินทางผ่านของแข็งเท่านั้น ความแตกต่างของเวลาระหว่างคลื่นทั้งสองช่วยกำหนดระยะทางของแผ่นดินไหว

จุดศูนย์กลาง (หรือโฟกัส) คือจุดภายในโลกที่เริ่มเกิดการแตกของแผ่นดินไหว อธิบายด้วยละติจูด ลองจิจูด และความลึก ระยะทางแนวตั้งระหว่างจุดศูนย์กลางและผิวดินด้านบนโดยตรงคือความลึกของแผ่นดินไหว ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้แผ่นดินไหวที่ผิวดิน

วิทยาแผ่นดินไหวคือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและการแพร่กระจายของคลื่นไหวสะเทือนผ่านโลก ครอบคลุมการตรวจจับ ระบุตำแหน่ง และจำแนกลักษณะแผ่นดินไหว; โครงสร้างภายในโลก; การประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว; และวิศวกรรมแผ่นดินไหว นักวิทยาแผ่นดินไหวใช้ข้อมูลจากเครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกเพื่อศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้