ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
การวัดแผ่นดินไหว ความสำคัญ: 4/5

เครื่องวัดแผ่นดินไหว

คำจำกัดความ

อุปกรณ์ที่ตรวจจับและบันทึกการเคลื่อนที่ของพื้นดินที่เกิดจากคลื่นไหวสะเทือน เครื่องวัดแผ่นดินไหวดิจิทัลสมัยใหม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ที่เล็กกว่าหนึ่งนาโนเมตร

ตัวอย่าง

เครื่องวัดแผ่นดินไหวเครื่องแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นในประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 132 โดยจาง เหิง

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

มาตรามิจิเลลีที่ปรับปรุงแล้ว: วัดสิ่งที่คุณรู้สึก

The Modified Mercalli Intensity scale rates earthquake effects from I (not felt) to XII (total destruction). Learn what each level means.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

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

คลื่นผิวน้ำ: คลื่นความรักและคลื่นเรลีห์อธิบาย

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

พื้นฐานแผ่นดินไหว

ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเทียบกับโฟกัส: ความแตกต่างคืออะไร?

The epicenter is on the surface; the hypocenter is underground. Learn how scientists locate both and why the distinction matters for safety.

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

แผ่นดินไหวซานฟรานซิสโก 1906: การเกิดของอุตุนิยมวิทยาแผ่นดินไหวสมัยใหม่

The 1906 M7.9 San Francisco earthquake and fire reshaped a city and launched modern earthquake science. The quake that changed everything.

เหตุการณ์ในอดีต

แผ่นดินไหวอแลสกา 1964: แผ่นดินไหวอแลสกาครั้งใหญ่

The 1964 M9.2 Alaska earthquake was the most powerful earthquake in US history. Its lessons shaped modern building codes and tsunami science.

เหตุการณ์ในอดีต

แผ่นดินไหวต้านไห่ 1556: ที่เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์

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

เหตุการณ์ในอดีต

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

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.

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.

M7.9

แผ่นดินไหวซานฟรานซิสโก 1906: ภัยพิบัติที่เปิดตัวการวัดแผ่นดินไหวสมัยใหม่

The earthquake that founded modern seismology -- H.F. Reid's analysis of the 1906 rupture produced the elastic rebound theory, the fundamental explanation of why earthquakes occur.

M8.5

แผ่นดินไหวลิสบอน 1755: ภัยพิบัติที่สั่นสะเทือนการใช้เหตุผล

The earthquake that launched both seismology as a science and modern emergency management, while simultaneously triggering a philosophical revolution.

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