การวิเคราะห์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวเชิงความน่าจะเป็น (PSHA)
คำจำกัดความ
วิธีการเชิงปริมาณในการประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยพิจารณาแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวทั้งหมดที่เป็นไปได้ ขนาด และระดับการเคลื่อนที่ของพื้นดิน แสดงผลลัพธ์เป็นความน่าจะเป็นในการเกินระดับการสั่นไหวที่กำหนด
ตัวอย่าง
แผนที่ PSHA เป็นพื้นฐานของข้อกำหนดการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวในมาตรฐานอาคารทั่วโลก
คำที่เกี่ยวข้อง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง
ความถี่ของแผ่นดินไหว: พวกเขาเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?
About 500,000 earthquakes occur yearly, but only 100 cause damage. Learn the frequency-magnitude relationship and why big quakes are rare.
ความปลอดภัยของเขื่อนและความเสี่ยงแผ่นดินไหว
Dam failures during earthquakes can cause catastrophic flooding. Learn how dams are designed and evaluated for seismic safety.
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.
แผ่นดินไหวอแลสกา 1964: แผ่นดินไหวอแลสกาครั้งใหญ่
The 1964 M9.2 Alaska earthquake was the most powerful earthquake in US history. Its lessons shaped modern building codes and tsunami science.
แผ่นดินไหวมีความถี่มากขึ้นหรือไม่?
It seems like earthquakes are increasing, but improved detection explains the trend. Learn what the data actually shows about earthquake frequency.
พื้นที่ราบเคี่ยว: โรงงานแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของโลก
Subduction zones produce the world's largest earthquakes including the M9.5 Chile 1960 event. Learn how they work and where they exist.
วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหวโบราณ: การอ่านประวัติแผ่นดินไหวในหิน
Prehistoric earthquakes left geological evidence. Learn how scientists dig trenches across faults to read thousands of years of seismic history.
เราสามารถทำนายแผ่นดินไหวได้หรือไม่? วิทยาศาสตร์เทียบกับตำนาน
Despite decades of research, reliable earthquake prediction remains impossible. Learn why forecasting probabilities is the best we can do.
กฎกูเทนเบิร์ก-ริกเตอร์: ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และขนาด
For every M7, there are ten M6s and a hundred M5s. Learn the foundational statistical law governing earthquake occurrence.
วิธีสถานีจีพีเอสติดตามการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลก
GPS stations measure plate movements of millimeters per year. Learn how this technology reveals fault strain and earthquake hazard.
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