กฎกูเทนเบิร์ก-ริกเตอร์
คำจำกัดความ
กฎทางสถิติที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และขนาดของแผ่นดินไหว: สำหรับแต่ละหน่วยที่ขนาดเพิ่มขึ้น ความถี่ของแผ่นดินไหวจะลดลงประมาณ 10 เท่า
ตัวอย่าง
ตามกฎกูเทนเบิร์ก-ริกเตอร์ หากพื้นที่หนึ่งมีแผ่นดินไหวขนาด M4 ขึ้นไป 100 ครั้งต่อปี คาดว่าจะมีขนาด M5 ขึ้นไปประมาณ 10 ครั้ง และ M6 ขึ้นไปประมาณ 1 ครั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง
พลังงานของแผ่นดินไหว: ทีเอนที ระเบิดนิวเคลียร์ และอื่น ๆ
A magnitude 9 earthquake releases energy equal to 25,000 nuclear bombs. Explore the staggering energy scale of earthquakes with real comparisons.
ความถี่ของแผ่นดินไหว: พวกเขาเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?
About 500,000 earthquakes occur yearly, but only 100 cause damage. Learn the frequency-magnitude relationship and why big quakes are rare.
แผ่นดินไหวเล็ก ๆ สามารถป้องกันแผ่นดินไหวใหญ่ได้หรือไม่?
Small earthquakes do not release enough energy to prevent large ones. Learn the math behind why this popular belief is wrong.
แผ่นดินไหวมีความถี่มากขึ้นหรือไม่?
It seems like earthquakes are increasing, but improved detection explains the trend. Learn what the data actually shows about earthquake frequency.
จริงหรือไม่ที่แผ่นดินไหวเข้มแข็งขึ้น?
Earthquakes are not getting stronger. Learn why it might seem that way and what the historical record reveals about earthquake magnitude trends.
เราสามารถทำนายแผ่นดินไหวได้หรือไม่? วิทยาศาสตร์เทียบกับตำนาน
Despite decades of research, reliable earthquake prediction remains impossible. Learn why forecasting probabilities is the best we can do.
กฎกูเทนเบิร์ก-ริกเตอร์: ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และขนาด
For every M7, there are ten M6s and a hundred M5s. Learn the foundational statistical law governing earthquake occurrence.
เครื่องมือวิเคราะห์อันตรายแผ่นดินไหวเชิงความน่าจะเป็น
PSHA tools calculate earthquake probabilities for any location. Learn how hazard maps are made and what they mean for your area.
ซอฟต์แวร์จำลองแผ่นดินไหว: เครื่องมือวิศวกรรม
Engineers use earthquake simulation software to test building designs before construction. Learn about the tools that make buildings safer.
การตีความข้อมูลแผ่นดินไหว: คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น
Learn to interpret earthquake data including magnitude, depth, intensity, and location. A practical guide to reading earthquake reports.
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