คลื่นทุติยภูมิ (คลื่น S)
คำจำกัดความ
คลื่นไหวสะเทือนที่ทำให้หินเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศทางการเดินทาง โดยมาถึงหลังคลื่นปฐมภูมิ คลื่นทุติยภูมิไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวได้ ซึ่งเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าแก่นโลกชั้นนอกเป็นของเหลว
ตัวอย่าง
เขตอับคลื่นทุติยภูมิที่เกินมุม 104 องศา ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแก่นโลกชั้นนอกเป็นของเหลว
คำที่เกี่ยวข้อง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง
คลื่น P และคลื่น S: วิธีการเดินทางของคลื่นแผ่นดินไหว
Learn how P-waves and S-waves travel through Earth, why P-waves arrive first, and how scientists use them to locate earthquakes.
คลื่นผิวน้ำ: คลื่นความรักและคลื่นเรลีห์อธิบาย
Surface waves cause the most earthquake damage. Understand how Love waves and Rayleigh waves move and why they're so destructive.
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเทียบกับโฟกัส: ความแตกต่างคืออะไร?
The epicenter is on the surface; the hypocenter is underground. Learn how scientists locate both and why the distinction matters for safety.
ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น: ประเทศที่เตรียมตัวมากที่สุด
Japan experiences 1,500+ earthquakes yearly. Learn how the world's most earthquake-prepared nation protects its people with technology and building codes.
เตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า: วินาทีที่สำคัญเหล่านั้น
Even 10 seconds of earthquake early warning saves lives. Learn how automated systems use those critical seconds to protect people and infrastructure.
วิธีการทำงานของเครื่องวัดแผ่นดินไหว: จากแอนะล็อกถึงดิจิทัล
Seismographs detect ground motion as small as a nanometer. Learn the mechanics from Milne's pendulum to modern broadband sensors.
อธิบายเครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวทั่วโลก
150+ stations monitor every earthquake on Earth. Learn how the GSN works and why it's essential for global seismic safety.
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับแผ่นดินไหว: วิธีการทำงาน
Earthquake early warning provides seconds of life-saving alert. Learn how ShakeAlert, SASMEX, and Japan's system detect quakes.
วิธีการทำงานของแอพเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับแผ่นดินไหว
Earthquake early warning apps can give you seconds of warning before shaking arrives. Learn how ShakeAlert and MyShake work.
วิธีอ่านแผนภาพแผ่นดินไหว
Seismograms record the ground motion of earthquakes. Learn to identify P-waves, S-waves, surface waves, and extract earthquake information.
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