ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
การวัดแผ่นดินไหว ความสำคัญ: 3/5

โมเมนต์แผ่นดินไหว

คำจำกัดความ

การวัดพลังงานทั้งหมดที่ปลดปล่อยจากแผ่นดินไหว คำนวณจากผลคูณของพื้นที่รอยเลื่อน ระยะการเลื่อนตัวเฉลี่ย และมอดูลัสเฉือนของหิน เป็นพื้นฐานของมาตราขนาดโมเมนต์

ตัวอย่าง

โมเมนต์แผ่นดินไหวของแผ่นดินไหวมหาสมุทรอินเดียปี ค.ศ. 2004 มีค่า 4.0 × 10²² นิวตัน·เมตร

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

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

พลังงานของแผ่นดินไหว: ทีเอนที ระเบิดนิวเคลียร์ และอื่น ๆ

A magnitude 9 earthquake releases energy equal to 25,000 nuclear bombs. Explore the staggering energy scale of earthquakes with real comparisons.

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

อธิบายเครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวทั่วโลก

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

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

เครื่องคิดเลขขนาดแผ่นดินไหว: วิธีการทำงาน

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

เครื่องมือและเทคโนโลยี

ระบบเตือนภัยสึนามิ: จากเซ็นเซอร์มหาสมุทรไปยังโทรศัพท์ของคุณ

Tsunami warning systems use ocean floor sensors and satellite communication to alert coastal populations. Learn how the global warning network operates.

เครื่องมือและเทคโนโลยี

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

M8.8

แผ่นดินไหวมูลชิลี 2010: แผ่นเลื่อนไหว M8.8 ของชิลีและอำนาจของการเตรียมตัว

The clearest modern comparison showing that building codes save lives -- a M8.8 earthquake in Chile killed 525 people while a M7.0 in Haiti (35 days earlier) killed 316,000.

M9.1

สึนามิมหาสมุทรอินเดีย 2004: ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่เสียชีวิตมากที่สุดของศตวรรษที่ 21

The deadliest tsunami in modern history, killing 227,898 people across 14 countries, whose aftermath created the Indian Ocean Tsunami Warning System and transformed global disaster preparedness.

M9.2

แผ่นดินไหวอแลสกาครั้งใหญ่ 1964: แผ่นดินไหวที่ใหญ่เป็นอันดับสองที่เคยบันทึกไว้ (M9.2)

The second-largest earthquake ever recorded and the event whose geological investigation by George Plafker provided critical field evidence for the then-controversial theory of plate tectonics.

M9.5

แผ่นดินไหววัลดิวิอา 1960: แผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เคยบันทึกไว้ (M9.5)

The most powerful earthquake ever instrumentally recorded, releasing energy equivalent to 25% of all global seismic energy over a century and generating a tsunami that crossed the entire Pacific Ocean.

M8.6

แผ่นดินไหวอัสสัมทิเบต 1950: แผ่นดินไหวในทวีปที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้ (M8.6)

The largest earthquake ever recorded in a purely continental setting, demonstrating that the Himalayan collision zone can produce M8.6+ earthquakes far from any ocean.

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