เครื่องประมาณความเสี่ยงสึนามิ
Estimate tsunami risk based on earthquake parameters and your coastal proximity.
Assessmentแผ่นดินไหวก่อให้เกิดสึนามิได้อย่างไร
สึนามิเป็นคลื่นมหาสมุทรที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของน้ำขนาดใหญ่อย่างกะทันหัน ส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลตามเขตมุดตัว เมื่อส่วนหนึ่งของเปลือกมหาสมุทรถูกดันขึ้นหรือลดลงระหว่างแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ จะเคลื่อนย้ายปริมาตรน้ำมหาศาลที่แพร่กระจายออกไปเป็นชุดคลื่นคาบยาว ในมหาสมุทรลึก คลื่นสึนามิเดินทางด้วยความเร็ว 500-800 กม./ชม. (ใกล้เคียงกับเครื่องบินไอพ่น) โดยมีความสูงคลื่นเพียง 30-60 ซม. ทำให้แทบตรวจจับไม่ได้ เมื่อคลื่นเข้าใกล้น้ำตื้นชายฝั่ง จะช้าลงและอัดตัว ทำให้ความสูงคลื่นขยายอย่างมาก — กระบวนการที่เรียกว่าการตื้นขึ้น — อาจสูงถึง 10-30 เมตรหรือมากกว่าที่แนวชายฝั่ง
ไม่ใช่ทุกแผ่นดินไหวจะก่อให้เกิดสึนามิ ปัจจัยสำคัญคือ: แผ่นดินไหวต้องเกิดใต้ทะเล ตื้น (โดยทั่วไปลึกน้อยกว่า 70 กม.) ขนาดใหญ่ (โดยทั่วไป M7.0 ขึ้นไปสำหรับสึนามิท้องถิ่น M7.5+ สำหรับระดับภูมิภาค) และต้องมีการเคลื่อนตัวในแนวตั้งอย่างมากของพื้นทะเล แผ่นดินไหวแบบเลื่อนข้างที่มีการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเป็นหลักในแนวนอน แทบไม่ก่อให้เกิดสึนามิที่สำคัญ กลไกแหล่งกำเนิดสึนามิที่อันตรายที่สุดคือรอยเลื่อนทรัสต์บนเมกะทรัสต์เขตมุดตัว ดังที่เห็นในเหตุการณ์มหาสมุทรอินเดียปี 2004 (M9.1) โทโฮกุปี 2011 (M9.1) และชิลีปี 1960 (M9.5)
แนวคิดสำคัญในวิทยาสึนามิ
- เวลาเตือนภัยสึนามิขึ้นอยู่กับระยะทาง: สึนามิระยะใกล้อาจมาถึงภายใน 10-30 นาที ในขณะที่สึนามิข้ามมหาสมุทรอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง — สึนามิญี่ปุ่นปี 2011 ไปถึงชิลี 22 ชั่วโมงต่อมา
- แผ่นดินไหวสึนามิเป็นเหตุการณ์ชนิดพิเศษที่แตกช้าและก่อให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่ผิดสัดส่วนเมื่อเทียบกับขนาด ทำให้อันตรายเป็นพิเศษสำหรับชายฝั่งใกล้เคียง
- ความสูงน้ำขึ้น — ระดับความสูงแนวตั้งสูงสุดที่น้ำไปถึงบนบก — สามารถเกินความสูงคลื่นนอกชายฝั่งได้มากเนื่องจากภูมิประเทศชายฝั่งและผลการสั่นพ้องของท่าเรือ
- ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิก (PTWC) และศูนย์เตือนภัยภูมิภาคใช้ทุ่น DART (เซ็นเซอร์แรงดันมหาสมุทรลึก) เพื่อตรวจจับและยืนยันสึนามิแบบเรียลไทม์
การใช้งานทั่วไป
- ทำความเข้าใจว่าแผ่นดินไหวที่รายงานมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดสึนามิหรือไม่ตามพารามิเตอร์ของมัน
- การสำรวจเชิงการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะแผ่นดินไหวและการเกิดสึนามิ
- ประเมินความเสี่ยงชายฝั่งต่ออันตรายจากสึนามิเพื่อวางแผนการเดินทางหรือย้ายถิ่น
- เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเตือนภัยสึนามิและความสำคัญของการอพยพทันทีสำหรับเหตุการณ์ระยะใกล้
How to Use
-
1
Enter Earthquake Parameters
Input the earthquake magnitude, focal depth, and location. Tsunamis are most efficiently generated by shallow (< 50 km depth) thrust earthquakes with vertical fault displacement; the tool checks these criteria automatically.
-
2
Specify Your Coastal Location
Enter your coastal city or coordinates. The tool calculates your approximate distance from the source and identifies whether you are in a mapped tsunami inundation zone based on NOAA and national tsunami center data.
-
3
Read Your Risk Summary
Review the estimated wave arrival time, indicative wave height range, and evacuation tier. Treat all outputs as supplementary to official warnings from PTWC, NTHMP, or JMA, which must always take precedence.
About
Tsunami science sits at the intersection of seismology, physical oceanography, and coastal engineering. The word tsunami derives from the Japanese 津波 (tsu, harbor; nami, wave), reflecting Japan's millennia of devastating experience with these events. Despite their colloquial name 'tidal waves,' tsunamis have no connection to tidal forces; they are long-period gravity waves with wavelengths of 100–500 km in deep water and wave periods of 10–60 minutes, compared to wind-driven ocean waves with periods of seconds.
The physics of tsunami generation requires a mechanism that displaces a large volume of water vertically over a large area. Megathrust earthquakes accomplish this by the sudden elastic rebound of the overriding plate—the 2011 Tohoku earthquake caused the seafloor to rise by 5–8 meters over a 300 × 200 km area instantaneously, displacing an estimated 5 cubic kilometers of water. The resulting wave system propagates radially, with energy concentrated perpendicular to the fault strike. Directivity effects mean that the coast directly opposite the rupture typically receives the highest waves.
The Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis (DART) buoy network, operated primarily by NOAA, provides real-time sea-level measurements from the deep ocean floor. These buoys detect tsunami wave amplitudes of centimeters in the open ocean, enabling confirmation or cancellation of warnings within 15–30 minutes of a potentially tsunamigenic earthquake. Combined with coastal tide gauge networks and numerical propagation models, DART data allows warning centers to issue probabilistic wave height forecasts for coastal communities hours before wave arrival in distant-field scenarios. Local and regional tsunamis remain the most challenging problem in warning science because the lead times are measured in minutes.