ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
กลศาสตร์รอยเลื่อน ความสำคัญ: 4/5

รอยเลื่อนย้อน (รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ)

คำจำกัดความ

รอยเลื่อนที่ผนังเพดาน (Hanging Wall) เคลื่อนตัวขึ้นสัมพัทธ์กับผนังพื้น (Footwall) เกิดจากแรงอัด (Compressional Force) รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ (Thrust Fault) เป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุด

ตัวอย่าง

แผ่นดินไหวโทโฮกุ ปี ค.ศ. 2011 ขนาด 9.1 เกิดจากรอยเลื่อนย้อนมุมต่ำยาว 500 กิโลเมตร นอกชายฝั่งประเทศญี่ปุ่น

คำที่เกี่ยวข้อง

เขตมุดตัว
บริเวณที่แผ่นเปลือกโลกหนึ่งมุดลงใต้อีกแผ่นหนึ่งเข้าไปในเนื้อโลก เขตมุดตัวก่อให้เกิดแผ่นดินไห…
ขอบแผ่นเปลือกโลกแบบเคลื่อนเข้าหากัน
ขอบแผ่นเปลือกโลกที่แผ่นสองแผ่นเคลื่อนที่เข้าหากัน สามารถก่อให้เกิดเขตมุดตัว (มหาสมุทร-ทวีป…
การชนกันของแผ่นเปลือกโลก
กระบวนการที่แผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปสองแผ่นเคลื่อนเข้าชนกัน ก่อให้เกิดเทือกเขาขนาดใหญ่ เ…
รอยเลื่อน (ทางธรณีวิทยา)
รอยแตกในหินที่เกิดการเคลื่อนตัว รอยเลื่อนมีขนาดตั้งแต่ระดับมิลลิเมตรจนถึงหลายพันกิโล…
รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำใต้ผิวดิน (Blind Thrust Fault)
รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำที่ไม่โผล่ถึงผิวดิน ทำให้มองไม่เห็นจากระดับพื้นดินและตรวจพบได้ยากกว่า แผ่…

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

แผ่นดินไหวต้านไห่ 1556: ที่เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์

The 1556 Shaanxi earthquake killed approximately 830,000 people, making it the deadliest earthquake in recorded human history.

เหตุการณ์ในอดีต

มนุษย์สามารถสร้างแผ่นดินไหวได้หรือไม่? ความจริงเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เหนือส่วนตัว

Fracking, mining, and reservoir filling can trigger earthquakes. Learn the science of induced seismicity and which human activities pose real risk.

ตำนานและข้อเท็จจริง

อันตรายแผ่นดินไหวของอิหร่าน: แผ่นดินไหวเขตการชน

Iran sits on the collision zone between the Arabian and Eurasian plates, producing frequent destructive earthquakes in vulnerable communities.

คู่มือตามภูมิภาค

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.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

วิธีการ Faults ทำงาน: Strike-Slip ปกติ และย้อนกลับ

Faults are where earthquakes happen. Learn the three main fault types and how each produces different kinds of seismic events.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

M7.9

แผ่นดินไหวสิชวนหวนชวน 2008: คนตายถึง 87,000 คนตามแนวความผิดพลาดของลงเหมินชาน

The earthquake that forced China to confront endemic building code violations after thousands of 'tofu-dreg' school buildings collapsed while adjacent government structures survived, killing over 5,000 children.

M7.6

แผ่นดินไหวแคชเมียร์ 2005: คนตาย 87,000 คนที่พรมแดนหิมาลัย

The deadliest Himalayan earthquake in modern history, which killed 17,000 students in collapsed schools and demonstrated the extreme difficulty of disaster response in remote mountainous terrain.

M7.6

แผ่นดินไหวไชโจไต้หวัน 1999: แผ่นดินไหวใกล้ความผิดพลาดที่บันทึกไว้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์

The best-instrumentally-recorded large earthquake in history, with 441 strong-motion stations capturing near-fault data that fundamentally changed how engineers design buildings close to active faults.

M7.5

แผ่นดินไหวตั้งโปะ 1976: แผ่นดินไหวที่เสียชีวิตมากที่สุดของศตวรรษที่ 20

The deadliest earthquake of the 20th century, which destroyed 93% of an industrial city in seconds and exposed the limitations of earthquake prediction despite China's success at Haicheng one year earlier.

M7.2

แผ่นดินไหวอาชกาบัต 1948: ภัยพิบัติโซเวียตที่ซ่อนเร้นเป็นเวลาหลายสิบปี

The most concealed earthquake disaster in history, where the Soviet government classified the true death toll of 110,000 as a state secret for 40 years.

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