ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
การวัดแผ่นดินไหว ความสำคัญ: 5/5

มาตราริกเตอร์

คำจำกัดความ

มาตราขนาดแผ่นดินไหวแบบลอการิทึมดั้งเดิมที่พัฒนาโดยชาร์ลส์ ริกเตอร์ ในปี ค.ศ. 1935 เพื่อวัดขนาดแผ่นดินไหวเฉพาะที่ ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยมาตราขนาดโมเมนต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงถูกอ้างอิงทั่วไปในสื่อมวลชน

ตัวอย่าง

แผ่นดินไหวลองบีชปี ค.ศ. 1933 วัดได้ 6.4 ตามมาตราริกเตอร์

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

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

คลื่นผิวน้ำ: คลื่นความรักและคลื่นเรลีห์อธิบาย

Surface waves cause the most earthquake damage. Understand how Love waves and Rayleigh waves move and why they're so destructive.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวประเทศชิลีครั้งใหญ่ 1960: แผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้

At M9.5, the 1960 Chile earthquake remains the most powerful ever recorded. Its tsunami crossed the Pacific Ocean and reached Japan.

เหตุการณ์ในอดีต

จริงหรือไม่ที่แผ่นดินไหวเข้มแข็งขึ้น?

Earthquakes are not getting stronger. Learn why it might seem that way and what the historical record reveals about earthquake magnitude trends.

ตำนานและข้อเท็จจริง

วิธีการทำงานของเครื่องวัดแผ่นดินไหว: จากแอนะล็อกถึงดิจิทัล

Seismographs detect ground motion as small as a nanometer. Learn the mechanics from Milne's pendulum to modern broadband sensors.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

เครื่องคิดเลขขนาดแผ่นดินไหว: วิธีการทำงาน

Earthquake magnitude calculators convert between scales and compute energy. Learn how they work and what the numbers really mean.

เครื่องมือและเทคโนโลยี

การตีความข้อมูลแผ่นดินไหว: คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น

Learn to interpret earthquake data including magnitude, depth, intensity, and location. A practical guide to reading earthquake reports.

เครื่องมือและเทคโนโลยี

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