จุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (จุดโฟกัส)
คำจำกัดความ
จุดที่แท้จริงภายในโลกที่การแตกตัวของแผ่นดินไหวเริ่มต้น เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจุดโฟกัส ความลึกของจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวมีผลอย่างมากต่อการรับรู้แผ่นดินไหวบนพื้นผิว
ตัวอย่าง
จุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวโทโฮกุปี ค.ศ. 2011 อยู่ที่ความลึก 32 กิโลเมตรใต้พื้นมหาสมุทร
คำที่เกี่ยวข้อง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง
แผ่นดินไหวคืออะไร? บทนำอย่างสมบูรณ์
Learn what causes earthquakes, how they occur along fault lines, and why some regions experience more seismic activity than others.
คลื่น P และคลื่น S: วิธีการเดินทางของคลื่นแผ่นดินไหว
Learn how P-waves and S-waves travel through Earth, why P-waves arrive first, and how scientists use them to locate earthquakes.
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเทียบกับโฟกัส: ความแตกต่างคืออะไร?
The epicenter is on the surface; the hypocenter is underground. Learn how scientists locate both and why the distinction matters for safety.
ความลึกของแผ่นดินไหว: ตื้น กลาง และลึก
Earthquake depth dramatically affects damage. Learn the three depth categories, why shallow quakes are deadliest, and what deep earthquakes reveal.
อาคารตอบสนองต่อแผ่นดินไหวอย่างไร
Buildings sway, crack, and can collapse during earthquakes. Learn the engineering principles behind how structures respond to seismic forces.
แผ่นดินไหวและสึนามิโทโฮกุ 2011: การวิเคราะห์ที่สมบูรณ์
The 2011 M9.1 Tohoku earthquake triggered a devastating tsunami and nuclear disaster. A comprehensive analysis of one of history's worst earthquakes.
แผ่นดินไหวเฮติ 2010: ภัยพิบัติและการตอบสนอง
The 2010 M7.0 Haiti earthquake killed over 200,000 people. Learn why the devastation was so extreme and the lessons for earthquake preparedness.
แผ่นดินไหวตั้งโปะ 1976: ภัยพิบัติที่เสียชีวิตมากที่สุดของประเทศจีน
The 1976 M7.5 Tangshan earthquake killed an estimated 242,000 people. The deadliest earthquake of the 20th century.
แผ่นดินไหวโกเบ 1995: เสียงเตือนของญี่ปุ่น
The 1995 M6.9 Kobe earthquake exposed critical flaws in Japan's earthquake preparedness, killing 6,400 and transforming building codes.
แผ่นดินไหวเนปาล 2015: แผ่นดินไหวกอร์คา
The 2015 M7.8 Nepal earthquake devastated Kathmandu and triggered avalanches on Everest. A study in building vulnerability and international response.
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
แผ่นดินไหวเฮติ 2010: วิธีที่แผ่นดินไหวขนาด 7.0 ฆ่าผู้คนถึง 316,000 คน
The deadliest earthquake relative to magnitude in modern history, demonstrating that building quality and governance -- not earthquake size -- determine whether people live or die.
แผ่นดินไหวตั้งโปะ 1976: แผ่นดินไหวที่เสียชีวิตมากที่สุดของศตวรรษที่ 20
The deadliest earthquake of the 20th century, which destroyed 93% of an industrial city in seconds and exposed the limitations of earthquake prediction despite China's success at Haicheng one year earlier.
เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
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