ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
อันตรายจากแผ่นดินไหว ความสำคัญ: 5/5

คลื่นสึนามิ

คำจำกัดความ

คลื่นมหาสมุทรชุดหนึ่งที่เกิดจากการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันของพื้นมหาสมุทรระหว่างเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเล คลื่นสึนามิสามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรทั้งลูกได้ด้วยความเร็วระดับเครื่องบินไอพ่น (มากกว่า 700 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

ตัวอย่าง

คลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี ค.ศ. 2004 คร่าชีวิตผู้คน 230,000 คน ใน 14 ประเทศ

คำที่เกี่ยวข้อง

เขตมุดตัว
บริเวณที่แผ่นเปลือกโลกหนึ่งมุดลงใต้อีกแผ่นหนึ่งเข้าไปในเนื้อโลก เขตมุดตัวก่อให้เกิดแผ่นดินไห…
วงแหวนแห่งไฟ
แนวรูปเกือกม้าล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวประมาณร้อยละ 90 ของ…
ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า (EEW)
ระบบที่ตรวจจับแผ่นดินไหวและส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้คนและระบบต่าง ๆ ก่อนที่แรงสั่นสะเทือนรุน…
เขตอพยพสึนามิ
พื้นที่ที่กำหนดว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกสึนามิท่วม โดยมีเส้นทางอพยพที่ระบุไว้ไปยังพื้นที่สูง กา…
พลังงานแผ่นดินไหว
พลังงานคลื่นไหวสะเทือนทั้งหมดที่แผ่ออกจากแผ่นดินไหว วัดเป็นหน่วยจูล แผ่นดินไหวขนาด 9 ปล…
ไซช์ (คลื่นหยุดนิ่ง)
การแกว่งตัวของคลื่นหยุดนิ่งในแหล่งน้ำปิดหรือกึ่งปิดที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว …
ภัยพิบัติทุติยภูมิจากแผ่นดินไหว
ภัยพิบัติที่ถูกกระตุ้นจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ไม่ใช่ตัวแรงสั่นสะเทือนเอง ได้แก่ สึน…

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

แผ่นดินไหวคืออะไร? บทนำอย่างสมบูรณ์

Learn what causes earthquakes, how they occur along fault lines, and why some regions experience more seismic activity than others.

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

แผ่นดินไหวและสึนามิโทโฮกุ 2011: การวิเคราะห์ที่สมบูรณ์

The 2011 M9.1 Tohoku earthquake triggered a devastating tsunami and nuclear disaster. A comprehensive analysis of one of history's worst earthquakes.

เหตุการณ์ในอดีต

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

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

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

แผ่นดินไหวลิสบอน 1755: เมื่อฟิลโลโซฟีเปลี่ยนไป

The 1755 Lisbon earthquake, tsunami, and fire destroyed one of Europe's greatest cities and sparked the Enlightenment debate on natural evil.

เหตุการณ์ในอดีต

แผ่นดินไหวประเทศชิลี 2010: บทเรียน Megathrust

The 2010 M8.8 Chile earthquake showed how strong building codes save lives. Lessons from one of the largest earthquakes ever recorded.

เหตุการณ์ในอดีต

แผ่นดินไหวกันโตครั้งใหญ่ 1923: การทำลายโตเกียว

The 1923 M7.9 Kanto earthquake destroyed Tokyo and Yokohama, killing over 140,000. The firestorms were deadlier than the shaking itself.

เหตุการณ์ในอดีต

หน่วยงานแผ่นดินไหวแคลิฟอร์เนีย (CEA) อธิบาย

The CEA is the largest residential earthquake insurance provider in the US. Learn about its policies, deductible options, and retrofit discounts.

ประกันภัยและการเงิน

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

M7.5

แผ่นดินไหวสุลาเวสี 2018: สึนามิลาดหลวงและการชุมนุมแบบหลอมละลายในปาลู

The earthquake that defied three textbook rules: strike-slip faults generated a destructive tsunami, the rupture propagated at supershear speed, and liquefaction flows traveled 700 meters on nearly flat ground.

M9.1

แผ่นดินไหวโทโฮกุ 2011: วิธีที่แผ่นเลื่อนไหวขนาด M9.1 ทำให้เกิดภัยพิบัติสามเท่าของญี่ปุ่น

The only earthquake in recorded history to trigger a simultaneous earthquake, tsunami, and nuclear disaster, fundamentally changing how nations assess cascading risk.

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.

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

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