Distance from Epicenter
Calculate your distance from an earthquake epicenter and check if you would have felt the shaking.
CalculationEpisantrdan Uzaklık Sarsıntıyı Nasıl Etkiler?
Episantr, fay kırılmasının başladığı depremin odağının (hiposantr) doğrudan üzerindeki Dünya yüzeyindeki noktadır. Sismik dalgalar hiposantrdan tüm yönlere doğru yayılır ve genlikleri geometrik yayılma ve sönümlenme — kayaç ve zemin tarafından enerjinin emilimi — nedeniyle mesafeyle azalır. Bu nedenle episantrdan uzaklaştıkça sarsıntı şiddeti azalır, ancak azalma oranı yerel jeolojiye, deprem derinliğine ve dalga türüne bağlıdır.
Hissedilme yarıçapı — insanların bir depremi algılayabildiği maksimum mesafe — öncelikle büyüklük ve derinliğe bağlıdır. Sığ bir M6,0 deprem 200-400 km uzakta hissedilebilirken, 300 km derinlikteki derin bir M6,0 olay aynı büyüklüğe rağmen daha küçük bir hissedilme yarıçapına sahip olabilir. Sığ depremler enerjiyi yüzeye yakın yoğunlaştırır, daha güçlü ancak daha yerel sarsıntı üretir; derin depremler ise enerjiyi daha geniş ancak daha az yoğun bir alana dağıtır.
Temel Kavramlar
- Haversine formülü bir küre üzerindeki iki nokta arasındaki büyük daire mesafesini hesaplar; bu, episantr mesafesini belirlemek için kullanılan yöntemdir.
- Sismik dalga türleri — P-dalgaları (birincil, sıkıştırma) ilk ulaşır ve en hızlı yol alır; S-dalgaları (ikincil, kesme) sonra ulaşır ve daha fazla hasara neden olur; yüzey dalgaları (Love ve Rayleigh) en son ulaşır ancak en yıkıcı enerjiyi taşır.
- Şiddet sönümlenme modelleri (USGS ShakeMap'inkiler gibi) belirli bir büyüklük ve derinlik için Değiştirilmiş Mercalli Şiddetinin mesafeyle nasıl azaldığını tahmin eder.
- Saha amplifikasyonu, yumuşak zemindeki uzak konumların ana kaya üzerindeki daha yakın konumlardan daha güçlü sarsıntı yaşamasına neden olabilir.
Yaygın Kullanımlar
- Konumunuzun bildirilen bir depremin hissedilme alanına girip girmediğini hızlıca belirleme.
- Acil durum planlama senaryoları için belirli bir mesafedeki sarsıntı şiddetini tahmin etme.
- Derinlik ve büyüklüğün farklı sarsıntı izleri üretmek için nasıl etkileştiğini anlama.
How to Use
-
1
Set the Epicenter Coordinates
Enter the earthquake epicenter latitude and longitude, or search by a recent event name. Epicenter coordinates are published by USGS, EMSC, and national seismological agencies within minutes of a significant event.
-
2
Enter Your Location
Provide your current location as coordinates, a city name, or an address. The tool calculates the great-circle (surface) distance using the Haversine formula.
-
3
Interpret Your Shaking Estimate
Review your estimated Modified Mercalli Intensity (MMI) and whether the shaking would likely be felt. The estimate uses USGS ShakeMap attenuation relations and assumes average soil conditions.
About
The relationship between distance and ground shaking follows well-defined attenuation functions central to seismic hazard analysis. As seismic waves travel outward from the hypocenter, their amplitude decreases due to geometric spreading (energy distributed over an ever-larger spherical surface) and anelastic attenuation (energy absorbed as heat by imperfectly elastic rock). These effects are codified in Ground Motion Prediction Equations (GMPEs), empirical models derived from thousands of recorded earthquakes that predict median and standard deviation of ground motion parameters—such as peak ground acceleration (PGA) or spectral acceleration—as functions of magnitude, distance, depth, and site class.
ShakeMap, developed by the USGS and now adopted by agencies worldwide, combines recorded ground motions from seismograph networks with GMPE predictions to produce near-real-time maps of shaking intensity across a region. The maps use the Modified Mercalli Intensity (MMI) scale, where MMI I–II represents not-felt or barely-felt shaking, MMI V causes objects to fall from shelves, MMI VII–VIII damages poorly constructed buildings, and MMI X–XII represents near-total structural destruction. ShakeMaps are generated within minutes of significant earthquakes and are used immediately by emergency managers for resource deployment decisions.
For coastal regions, distance from a submarine epicenter carries additional significance beyond ground shaking: earthquake-generated tsunamis. Tsunamis are most efficiently generated by thrust earthquakes on shallow-dipping (< 30°) submarine faults with vertical displacement components greater than roughly 1 meter. The 2004 Sumatra tsunami was triggered 250 km offshore Aceh; wave heights at the coast reached 30 m. Coastal residents within 100 km of a subduction zone should be familiar with the Drop-Cover-Hold guidance for shaking, followed by immediate vertical or inland evacuation upon feeling prolonged shaking lasting more than 20 seconds.