ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
การวัดแผ่นดินไหว ความสำคัญ: 5/5

ขนาดแผ่นดินไหว

คำจำกัดความ

ตัวเลขค่าเดียวที่แสดงปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ปลดปล่อยออกมาจากแผ่นดินไหว การเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งหน่วยจำนวนเต็มหมายถึงพลังงานที่ปลดปล่อยเพิ่มขึ้นประมาณ 31.6 เท่า

ตัวอย่าง

แผ่นดินไหวขนาด 7.0 ปลดปล่อยพลังงานมากกว่าแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ประมาณ 31.6 เท่า

คำที่เกี่ยวข้อง

มาตราริกเตอร์
มาตราขนาดแผ่นดินไหวแบบลอการิทึมดั้งเดิมที่พัฒนาโดยชาร์ลส์ ริกเตอร์ ในปี ค.ศ. 1935 …
มาตราขนาดโมเมนต์
มาตรฐานสมัยใหม่สำหรับการวัดขนาดแผ่นดินไหว (Mw) โดยอาศัยโมเมนต์แผ่นดินไหว ซึ่งเป็นผล…
จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
จุดบนผิวโลกที่อยู่เหนือจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (ศูนย์กลาง) โดยตรง ซึ่งเป็นจุดที่แผ่นดินไหวเร…
จุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (จุดโฟกัส)
จุดที่แท้จริงภายในโลกที่การแตกตัวของแผ่นดินไหวเริ่มต้น เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจุดโฟกัส ความลึ…
ความรุนแรงของแผ่นดินไหว
การวัดความแรงของการสั่นสะเทือน ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยพิจารณาจากผลกระทบที่สังเกต…
พลังงานแผ่นดินไหว
พลังงานคลื่นไหวสะเทือนทั้งหมดที่แผ่ออกจากแผ่นดินไหว วัดเป็นหน่วยจูล แผ่นดินไหวขนาด 9 ปล…
แอมพลิจูดของคลื่น
การกระจัดสูงสุดของคลื่นไหวสะเทือนจากตำแหน่งสมดุล แอมพลิจูดมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพลัง…
กฎกูเทนเบิร์ก-ริกเตอร์
กฎทางสถิติที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และขนาดของแผ่นดินไหว: สำหรับแต่ละหน่วยที่…

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

แผ่นดินไหวคืออะไร? บทนำอย่างสมบูรณ์

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

พื้นฐานแผ่นดินไหว

วิธีวัดแผ่นดินไหว: ขนาดเทียบกับความเข้ม

Understand the critical difference between earthquake magnitude (energy released) and intensity (shaking felt), and why both measurements matter.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

มาตราริกเตอร์อธิบาย: ประวัติศาสตร์ สูตร และข้อจำกัด

Discover the history of the Richter scale, how Charles Richter created it in 1935, and why scientists now prefer the moment magnitude scale.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

ทำความเข้าใจมาตราขนาดช่วงเวลา

The moment magnitude scale (Mw) is the modern gold standard for measuring earthquakes. Learn how it works and why it replaced the Richter scale.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

มาตรามิจิเลลีที่ปรับปรุงแล้ว: วัดสิ่งที่คุณรู้สึก

The Modified Mercalli Intensity scale rates earthquake effects from I (not felt) to XII (total destruction). Learn what each level means.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเทียบกับโฟกัส: ความแตกต่างคืออะไร?

The epicenter is on the surface; the hypocenter is underground. Learn how scientists locate both and why the distinction matters for safety.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

ความลึกของแผ่นดินไหว: ตื้น กลาง และลึก

Earthquake depth dramatically affects damage. Learn the three depth categories, why shallow quakes are deadliest, and what deep earthquakes reveal.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวนานแค่ไหน?

Most earthquakes last seconds, but great earthquakes can shake for minutes. Learn what determines duration and why it matters for damage.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

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.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

อาคารตอบสนองต่อแผ่นดินไหวอย่างไร

Buildings sway, crack, and can collapse during earthquakes. Learn the engineering principles behind how structures respond to seismic forces.

อาคารและวิศวกรรม

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

M7.5

แผ่นดินไหวสุลาเวสี 2018: สึนามิลาดหลวงและการชุมนุมแบบหลอมละลายในปาลู

The earthquake that defied three textbook rules: strike-slip faults generated a destructive tsunami, the rupture propagated at supershear speed, and liquefaction flows traveled 700 meters on nearly flat ground.

M7.1

แผ่นดินไหวปูเอบลาเม็กซิโกซิตี้ 2017: M7.1 ในวันครบรอบภัยพิบัติ 1985

Striking on the exact 32nd anniversary of the 1985 disaster during a national earthquake drill, the 2017 earthquake served as a live audit of Mexico City's three decades of seismic improvements.

M7.0

แผ่นดินไหวคุมามอตสึ 2016: แผ่นดินไหวหลักสองเท่าที่เขียนกฎความเสี่ยงแผ่นดินไหวใหม่

The earthquake doublet that overturned the assumption that the first large shock is always the mainshock, forcing Japan to revise its public messaging and early warning protocols.

M9.1

แผ่นดินไหวโทโฮกุ 2011: วิธีที่แผ่นเลื่อนไหวขนาด M9.1 ทำให้เกิดภัยพิบัติสามเท่าของญี่ปุ่น

The only earthquake in recorded history to trigger a simultaneous earthquake, tsunami, and nuclear disaster, fundamentally changing how nations assess cascading risk.

M7.0

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.

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