ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
การวิจัยและทฤษฎี ความสำคัญ: 4/5

การทำนายแผ่นดินไหว เทียบกับ การพยากรณ์แผ่นดินไหว

คำจำกัดความ

การทำนายอ้างว่าสามารถระบุเวลา สถานที่ และขนาดที่แน่นอนของแผ่นดินไหวในอนาคต ซึ่งปัจจุบันยังเป็นไปไม่ได้ ส่วนการพยากรณ์ให้ค่าประมาณเชิงความน่าจะเป็นของโอกาสเกิดแผ่นดินไหวในช่วงเวลาที่กำหนด

ตัวอย่าง

USGS พยากรณ์ว่ามีโอกาส 72% ที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด M6.7 ขึ้นไปในพื้นที่อ่าวซานฟรานซิสโกภายใน 30 ปี แต่ไม่สามารถทำนายได้ว่าจะเกิดเมื่อใด

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

การสั่นสะเทือนล่วงหน้า: พวกเขาสามารถทำนายเหตุการณ์หลักได้หรือไม่?

Foreshocks occur before some major earthquakes, but can they be used for prediction? Learn the science behind foreshocks and their limitations.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวตั้งโปะ 1976: ภัยพิบัติที่เสียชีวิตมากที่สุดของประเทศจีน

The 1976 M7.5 Tangshan earthquake killed an estimated 242,000 people. The deadliest earthquake of the 20th century.

เหตุการณ์ในอดีต

สัตว์สามารถทำนายแผ่นดินไหวได้หรือไม่? วิทยาศาสตร์พูดอะไร

Reports of animals acting strangely before earthquakes go back centuries. Learn what science actually says about animal earthquake prediction.

ตำนานและข้อเท็จจริง

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

เราสามารถทำนายแผ่นดินไหวด้วยแอพได้หรือไม่?

No app can predict earthquakes. Learn the difference between prediction and early warning, and which apps actually provide useful alerts.

ตำนานและข้อเท็จจริง

เฟสดวงจันทร์และแผ่นดินไหว: มีการเชื่อมต่อหรือไม่?

Tidal forces from the moon have a tiny effect on earthquake triggering. Learn what research shows about lunar influence on seismicity.

ตำนานและข้อเท็จจริง

เทคโนโลยีแผ่นเปลือก: ตัวจักรอยู่ด้านหลังแผ่นดินไหว

How tectonic plates move, collide, and generate earthquakes — the fundamental theory explaining Earth's seismic activity.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

เราสามารถทำนายแผ่นดินไหวได้หรือไม่? วิทยาศาสตร์เทียบกับตำนาน

Despite decades of research, reliable earthquake prediction remains impossible. Learn why forecasting probabilities is the best we can do.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

กฎกูเทนเบิร์ก-ริกเตอร์: ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และขนาด

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

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

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