ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
เทคโนโลยีแผ่นดินไหว ความสำคัญ: 4/5

แผนที่ความสั่นไหว (ShakeMap)

คำจำกัดความ

ผลิตภัณฑ์ของ USGS ที่แสดงการกระจายตัวของความรุนแรงการสั่นไหวของพื้นดินหลังเกิดแผ่นดินไหว โดยผสมผสานข้อมูลจากไซสโมกราฟ แบบจำลองการเคลื่อนที่ของพื้นดิน และรายงานจากโปรแกรม 'Did You Feel It?'

ตัวอย่าง

แผนที่ความสั่นไหวสำหรับแผ่นดินไหวตุรกี พ.ศ. 2566 แสดงค่าความรุนแรง MMI ระดับ IX ขึ้นไปบริเวณใกล้แนวรอยเลื่อน

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

วิธีวัดแผ่นดินไหว: ขนาดเทียบกับความเข้ม

Understand the critical difference between earthquake magnitude (energy released) and intensity (shaking felt), and why both measurements matter.

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

แผ่นดินไหวเฮติ 2010: ภัยพิบัติและการตอบสนอง

The 2010 M7.0 Haiti earthquake killed over 200,000 people. Learn why the devastation was so extreme and the lessons for earthquake preparedness.

เหตุการณ์ในอดีต

แผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย 2023: ภัยพิบัติสองเท่า

Two devastating earthquakes within hours killed over 50,000 in Turkey and Syria. The most destructive earthquake disaster of the 2020s.

เหตุการณ์ในอดีต

แผ่นดินไหวโลมาพรีตา 1989: แผ่นดินไหวชิงเลือก

The 1989 M6.9 Loma Prieta earthquake struck during the World Series, collapsing freeways and exposing soft-story building dangers.

เหตุการณ์ในอดีต

วิธีการค้นหาและช่วยเหลือหลังแผ่นดินไหว

Search and rescue teams race against the 72-hour survival window. Learn how urban search and rescue operates after earthquake disasters.

การตอบสนองต่อภัยพิบัติ

วิธีที่รัฐบาลประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหว

Post-earthquake damage assessment uses rapid visual screening and detailed inspections. Learn how buildings get tagged green, yellow, or red.

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

ทำความเข้าใจ ShakeMap: ความเข้มแบบเรียลไทม์

ShakeMap shows earthquake shaking intensity within minutes. Learn how to read these maps and what they reveal about ground motion.

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