แผ่นดินไหวหลัก (เมนช็อก)
คำจำกัดความ
แผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในลำดับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งกำหนดขนาดรวมของเหตุการณ์ทั้งหมด มีแผ่นดินไหวนำเกิดก่อน (บางครั้ง) และมีแผ่นดินไหวตามเกิดตามหลัง (ทุกครั้ง)
ตัวอย่าง
แผ่นดินไหวหลักขนาด 7.8 เกิดขึ้นเมื่อเวลา 04:17 น. ตามเวลาท้องถิ่น ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023
คำที่เกี่ยวข้อง
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.
การสั่นสะเทือนล่วงหน้า: พวกเขาสามารถทำนายเหตุการณ์หลักได้หรือไม่?
Foreshocks occur before some major earthquakes, but can they be used for prediction? Learn the science behind foreshocks and their limitations.
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.
เนปาลและเขตการชนหิมาลัย
The India-Eurasia collision builds the Himalayas and creates major earthquake risk for Nepal, Bangladesh, and northern India.
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
แผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย 2023: แผ่นดินไหวหลักสองเท่าที่ฆ่าผู้คนถึง 59,000 คน
The deadliest earthquake disaster of the 2020s, notable for its unprecedented double mainshock sequence and the subsequent criminal prosecution of contractors for building code violations.
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.
แผ่นดินไหวคริสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์ 2011: วิธีที่หลังแผ่นดินไหว M6.2 ทำลายศูนย์กลางเมือง
One of the few cases where an aftershock was more devastating than its mainshock, with a M6.2 at just 5 km depth producing 2.2g ground acceleration that obliterated Christchurch's city center.
แผ่นดินไหววัลดิวิอา 1960: แผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เคยบันทึกไว้ (M9.5)
The most powerful earthquake ever instrumentally recorded, releasing energy equivalent to 25% of all global seismic energy over a century and generating a tsunami that crossed the entire Pacific Ocean.
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