เครื่องคำนวณพลังงานแผ่นดินไหว
Convert earthquake magnitude to energy equivalent in joules, TNT tons, and atomic bombs.
Calculationทำความเข้าใจพลังงานและขนาดของแผ่นดินไหว
ขนาดแผ่นดินไหววัดบนมาตราลอการิทึม หมายความว่าการเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งหน่วยแสดงถึงแอมพลิจูดที่วัดได้เพิ่มขึ้นสิบเท่าและพลังงานที่ปล่อยออกมามากกว่าประมาณ 31.6 เท่า ความสัมพันธ์แบบเอกซ์โพเนนเชียลนี้อธิบายโดยสูตรพลังงาน-ขนาดกูเทนเบิร์ก-ริกเตอร์: log₁₀(E) = 1.5M + 4.8 โดย E คือพลังงานในหน่วยจูลและ M คือโมเมนต์แมกนิจูด แผ่นดินไหวขนาด 7.0 ปล่อยพลังงานมากกว่าขนาด 5.0 ประมาณ 1,000 เท่า — เทียบเท่าการจุดระเบิด TNT 500,000 ตัน
มาตราโมเมนต์แมกนิจูด (Mw) ที่แทนที่มาตราริกเตอร์ดั้งเดิมสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ อาศัยโมเมนต์แผ่นดินไหว — การวัดพลังงานทั้งหมดที่ปลดปล่อยจากการเลื่อนของรอยเลื่อน ต่างจากแมกนิจูดท้องถิ่นริกเตอร์ (ML) โมเมนต์แมกนิจูดไม่อิ่มตัวที่ค่าสูง ทำให้เป็นมาตราที่นิยมสำหรับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ โมเมนต์แผ่นดินไหวขึ้นอยู่กับสามปัจจัย: ความแข็งของหิน พื้นที่รอยเลื่อนที่แตก และการเคลื่อนตัวเฉลี่ยตามรอยเลื่อน
วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการคำนวณ
- มาตราริกเตอร์พัฒนาขึ้นในปี 1935 โดย Charles Richter สำหรับแผ่นดินไหวในแคลิฟอร์เนียตอนใต้; มาตราโมเมนต์แมกนิจูดแทนที่ในทศวรรษ 1970 เพื่อใช้ทั่วโลก
- พลังงานแผ่นดินไหวทั้งหมดเพียงประมาณ 1-10% เท่านั้นที่แผ่ออกเป็นคลื่นไหวสะเทือน; ส่วนที่เหลือใช้ไปกับการแตกของหินและการสร้างความร้อนตามรอยเลื่อน
- ค่าเทียบเท่า TNT ให้การเปรียบเทียบที่เข้าใจง่าย: แผ่นดินไหว M9.1 โทโฮกุปี 2011 ปล่อยพลังงานเทียบเท่า TNT ประมาณ 600 ล้านตัน
- แผ่นดินไหวขนาดเล็ก (M2-3) ปล่อยพลังงานเทียบเท่าวัตถุระเบิดไม่กี่กิโลกรัม ในขณะที่แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (M8+) เทียบได้กับคลังอาวุธนิวเคลียร์
การใช้งานทั่วไป
- เปรียบเทียบพลังสัมพัทธ์ของแผ่นดินไหวในประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจศักยภาพการทำลายล้าง
- สอนนักเรียนเกี่ยวกับมาตราลอการิทึมและความสัมพันธ์พลังงานแบบเอกซ์โพเนนเชียลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลก
- ทำให้ขนาดแผ่นดินไหวเข้าใจง่ายโดยใช้ค่าเทียบเท่าพลังงานในชีวิตประจำวันเช่น TNT หรือฟ้าผ่า
How to Use
-
1
Enter the Earthquake Magnitude
Input the moment magnitude (Mw) of the earthquake. Mw is the standard scale used by seismological agencies since the 1970s and is the most accurate measure across all magnitude ranges.
-
2
Select Your Energy Units
Choose whether to see energy equivalents in joules, kilotons of TNT, or Hiroshima atomic bomb equivalents. The calculator applies the USGS energy-magnitude relation: log E = 5.24 + 1.44 Mw.
-
3
Compare Across Magnitudes
Add a second magnitude to see the energy ratio between the two events. Because the scale is logarithmic, each unit increase in Mw corresponds to about 31.6 times more released energy.
About
Earthquake energy and magnitude are connected through one of science's most consequential logarithmic scales. Charles Richter introduced the local magnitude (ML) scale in 1935, calibrated to a specific seismograph at a specific distance in Southern California. While the name 'Richter scale' persists in popular usage, seismologists now use moment magnitude (Mw), developed by Hiroo Kanamori and Thomas Hanks in 1979, which remains consistent across the full spectrum from microearthquakes to the largest megathrust events and does not saturate at high magnitudes as earlier scales did.
The physical quantity underlying Mw is the seismic moment (M0), calculated as M0 = μ × A × d, where μ is the shear modulus of the rock (typically 3 × 10^10 Pa for the crust), A is the ruptured fault area, and d is the average displacement across the fault. Mw is then derived as Mw = (2/3) × log10(M0) − 6.07. This formulation means that fault geometry directly determines magnitude: a rupture covering a 200 × 100 km fault plane with 5 m of average slip yields a specific, calculable M0 and hence a well-defined Mw.
Energy equivalents help communicate earthquake power to non-specialist audiences. The most commonly cited comparison is the atomic bomb: the Hiroshima bomb released approximately 63 terajoules. A magnitude 6.0 earthquake releases energy comparable to about 1 Hiroshima bomb, while a magnitude 8.0 releases energy comparable to about 1,000. These comparisons, while vivid, can mislead: earthquake energy is released over a fault plane tens to hundreds of kilometers long over tens of seconds, and only a fraction couples into the seismic waves that cause damage at the surface. The depth, focal mechanism, and local site response all shape the destruction as much as the raw energy figure.