ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
การตอบสนองฉุกเฉิน ความสำคัญ: 3/5

ระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหว

คำจำกัดความ

ระบบ SASMEX ของเม็กซิโก ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าสาธารณะแห่งแรกของโลก เปิดใช้งานตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ให้เวลาเตือนล่วงหน้าสูงสุด 60 วินาทีสำหรับกรุงเม็กซิโกซิตีจากแผ่นดินไหวชายฝั่ง

ตัวอย่าง

SASMEX ให้เวลาเตือนล่วงหน้า 60 วินาทีก่อนที่แผ่นดินไหวเชียปัสขนาด M8.2 พ.ศ. 2560 จะถึงกรุงเม็กซิโกซิตี

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.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

อธิบายการสั่นสะเทือนหลัง: เหตุใดแผ่นดินไหวจึงมาเป็นกลุ่ม

Aftershocks can continue for months or years after a major earthquake. Learn what causes them, how they're predicted, and when they'll stop.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

สึนามิมหาสมุทรอินเดีย 2004: คลื่นที่เสียชีวิตมากที่สุด

The 2004 M9.1 Sumatra earthquake generated a tsunami that killed 230,000 people across 14 countries. The disaster that changed warning systems.

เหตุการณ์ในอดีต

ภูมิประเทศแผ่นดินไหวของแคลิฟอร์เนีย: การอาศัยอยู่บนแซนแอนดรีส

California sits on the San Andreas Fault, one of the world's most studied. Learn about the Big One risk, ShakeAlert, and how Californians prepare.

คู่มือตามภูมิภาค

แถบแผ่นดินไหวของเม็กซิโก: ความเสี่ยงแยกสามชั้น

Mexico City faces severe earthquake risk due to subduction zones and soft lake-bed soil amplification. Learn about SASMEX and seismic preparedness.

คู่มือตามภูมิภาค

เตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า: วินาทีที่สำคัญเหล่านั้น

Even 10 seconds of earthquake early warning saves lives. Learn how automated systems use those critical seconds to protect people and infrastructure.

การตอบสนองต่อภัยพิบัติ

อธิบายเครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวทั่วโลก

150+ stations monitor every earthquake on Earth. Learn how the GSN works and why it's essential for global seismic safety.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

ระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับแผ่นดินไหว: วิธีการทำงาน

Earthquake early warning provides seconds of life-saving alert. Learn how ShakeAlert, SASMEX, and Japan's system detect quakes.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

จีพีเอสและแผ่นดินไหว: การวัดการบิดเบือนของพื้นดิน

GPS stations track millimeter-scale crustal movements revealing how strain builds on faults between earthquakes.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

วิธีการทำงานของแอพเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับแผ่นดินไหว

Earthquake early warning apps can give you seconds of warning before shaking arrives. Learn how ShakeAlert and MyShake work.

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