ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
QuakeFYI
อันตรายจากแผ่นดินไหว ความสำคัญ: 3/5

แผ่นดินไหวภูเขาไฟ

คำจำกัดความ

แผ่นดินไหวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภูเขาไฟ เกิดจากการเคลื่อนตัวของแมกมา แรงดันก๊าซ หรือการแตกหักของหินบริเวณใกล้ภูเขาไฟ มักเกิดเป็นกลุ่มและอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้การปะทุที่กำลังจะเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

แผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายพันครั้งเกิดขึ้นก่อนการปะทุของภูเขาไฟเซนต์เฮเลนส์ พ.ศ. 2523

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

แผ่นดินไหวคืออะไร? บทนำอย่างสมบูรณ์

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

พื้นฐานแผ่นดินไหว

ฝูงแผ่นดินไหว: เมื่อแผ่นดินไหวเล็ก ๆ จะไม่หยุด

Earthquake swarms produce hundreds of small tremors without a clear mainshock. Learn what causes them and whether they signal bigger events.

พื้นฐานแผ่นดินไหว

เฟสดวงจันทร์และแผ่นดินไหว: มีการเชื่อมต่อหรือไม่?

Tidal forces from the moon have a tiny effect on earthquake triggering. Learn what research shows about lunar influence on seismicity.

ตำนานและข้อเท็จจริง

ตำแหน่งวงแหวนไฟของอินโดนีเซีย: เกาะแผ่นดินไหว

Indonesia spans multiple subduction zones on the Ring of Fire. Learn about its earthquake and tsunami risks across 17,000 islands.

คู่มือตามภูมิภาค

เขตแผ่นดินไหวภูเขาไฟอเมริกากลาง

Central America sits above the Cocos Plate subduction zone, producing earthquakes and volcanoes from Guatemala to Panama.

คู่มือตามภูมิภาค

ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวของแคริบเบียน: อันตรายที่ซ่อนอยู่

The Caribbean faces earthquake and tsunami risk from multiple plate boundaries. Learn about the hidden seismic hazards threatening island nations.

คู่มือตามภูมิภาค

พื้นที่ราบเคี่ยว: โรงงานแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของโลก

Subduction zones produce the world's largest earthquakes including the M9.5 Chile 1960 event. Learn how they work and where they exist.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

วงแหวนของไฟ: ทำไมปลายแปซิฟิกจึงสั่นสะเทือน

90% of earthquakes occur around the Ring of Fire. Explore this 40,000 km horseshoe of volcanic and seismic activity.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

พ対流ในเนื้อโลก: เครื่องยนต์ความร้อนที่ผลักดันการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือก

Earth's mantle circulates like a slow-motion boiler, driving tectonic plates. Learn how heat from the core powers earthquakes.

วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว

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