ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
อันตรายจากแผ่นดินไหว ความสำคัญ: 4/5

แผ่นดินไหวเหนี่ยวนำ

คำจำกัดความ

แผ่นดินไหวที่ถูกกระตุ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การแตกหักของหินด้วยแรงดันน้ำ (แฟรกกิง) การอัดฉีดน้ำเสีย การทำเหมือง หรือการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก (M<4) แต่บางครั้งมีขนาดเกิน M5.5

ตัวอย่าง

รัฐโอคลาโฮมามีแผ่นดินไหวขนาด M3 ขึ้นไปจาก 2 ครั้งต่อปีใน พ.ศ. 2551 เพิ่มเป็น 903 ครั้งใน พ.ศ. 2558 เนื่องจากการอัดฉีดน้ำเสีย

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

แผ่นดินไหวคืออะไร? บทนำอย่างสมบูรณ์

Learn what causes earthquakes, how they occur along fault lines, and why some regions experience more seismic activity than others.

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

สภาพอากาศแผ่นดินไหว: ทำไมนี่คือตำนาน

There is no such thing as earthquake weather. Learn why this persistent myth has no scientific basis and what actually triggers earthquakes.

ตำนานและข้อเท็จจริง

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

แผ่นดินไหวมีความถี่มากขึ้นหรือไม่?

It seems like earthquakes are increasing, but improved detection explains the trend. Learn what the data actually shows about earthquake frequency.

ตำนานและข้อเท็จจริง

บางประเทศมีภูมิคุ้มกันต่อแผ่นดินไหวหรือไม่?

No country is completely immune to earthquakes. Learn why even stable continental regions can experience unexpected seismic events.

ตำนานและข้อเท็จจริง

การทดสอบนิวเคลียร์สามารถสร้างแผ่นดินไหวได้หรือไม่?

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

ตำนานและข้อเท็จจริง

ตัวแปลง Faults: เมื่อแผ่นเปลือก Slide ผ่านกันและกัน

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

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

กฎกูเทนเบิร์ก-ริกเตอร์: ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และขนาด

For every M7, there are ten M6s and a hundred M5s. Learn the foundational statistical law governing earthquake occurrence.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

เครื่องมือวิเคราะห์อันตรายแผ่นดินไหวเชิงความน่าจะเป็น

PSHA tools calculate earthquake probabilities for any location. Learn how hazard maps are made and what they mean for your area.

เครื่องมือและเทคโนโลยี

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