Tarihsel Deprem Arama
Search and filter the historical earthquake database by country, magnitude, year, and impact.
AnalysisTarihsel Deprem Kayıtlarını Keşfetmek
Tarihsel deprem kaydı 4.000 yılı aşkın bir süreye uzanmaktadır; belgelenen en eski olaylar Çin'de yaklaşık MÖ 2150'ye dayanmaktadır. Bu veritabanı, ölümlere, önemli hasara neden olan veya 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip 5.700'den fazla depremi kataloglayan NOAA Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri (İNCEI) Önemli Deprem Veritabanı'ndan yararlanmaktadır. Sismolojinin aletsel dönemi yalnızca 1800'lerin sonlarında başlamıştır, bu nedenle daha eski kayıtlar yazılı anlatımlara, jeolojik kanıtlara ve arkeolojik bulgulara dayanmaktadır.
Tarihsel depremleri incelemek önemli kalıplar ortaya çıkarır. Küresel deprem kaydı, aynı fay sistemlerinin, genellikle on yıllardan yüzyıllara kadar tekrarlama aralıklarıyla tekrarlanan büyük depremler ürettiğini gösterir. Örneğin, Cascadia Dalma-Batma Zonu en son 1700'de M9,0 olayıyla kırılmıştır ve kabaca her 200-500 yılda bir böyle olaylar üretir. Tarihsel analiz ayrıca deprem ölümlerinin yalnızca büyüklükten ziyade bina kırılganlığı ve nüfus yoğunluğu tarafından daha fazla yönlendirildiğini göstermektedir — 2010 Haiti depremi (M7,0) 200.000'den fazla kişiyi öldürürken, daha güçlü 2010 Şili depremi (M8,8) büyük ölçüde Şili'nin üstün yapı yönetmelikleri nedeniyle 525 kişiyi öldürmüştür.
Tarihsel Verilerden Temel Çıkarımlar
- Kayıtlardaki en ölümcül deprem, yaklaşık 830.000 kişiyi öldüren Çin'deki 1556 Shaanxi depremidir (tahmini M8,0-8,3) — çoğu, çöken lös kayalıklarına oyulmuş yaodong mağara konutlarında yaşıyordu.
- Denizaltı depremleri tarafından üretilen tsunamiler, 2004 Hint Okyanusu olayında (M9,1, ~230.000 ölüm) görüldüğü gibi, tarihsel olarak büyük okyanus sınırı depremlerinde ölümlerin çoğunluğuna neden olmuştur.
- Deprem katalogları zaman içinde giderek daha eksiksiz hale gelir: 1900 öncesi kayıtlarda çok büyük veya çok ölümcül olaylar baskındır, aletsel dönem ise giderek daha küçük depremleri kaydeder.
- Sismik boşluklar — olağandışı uzun süredir kırılmamış fay segmentleri — yükselmiş endişe alanlarıdır, çünkü birikmiş gerinim eninde sonunda serbest bırakılmalıdır.
Yaygın Kullanımlar
- Akademik, gazetecilik veya politika amaçlı belirli bir ülke veya bölgenin sismik tarihini araştırma.
- Uzun vadeli sismik riski anlamak için deprem tekrarlanma kalıplarını belirleme.
- Kıyı tehlike değerlendirmesi için tarihsel tsunami üreten depremleri bulma.
- Yapı yönetmeliklerinin ve hazırlığın sonuçları nasıl etkilediğini incelemek için olaylar arasındaki kayıp rakamlarını karşılaştırma.
How to Use
-
1
Set Your Search Filters
Filter the USGS and ISC historical catalog by region (country, bounding box, or fault system), magnitude range (Mw ≥ 4.0 for complete global coverage post-1976), date range, and depth. The USGS catalog extends to 1900 for events Mw ≥ 6.0.
-
2
Sort and Explore Results
Sort results by magnitude, date, depth, or fatalities. Click any event to access the full USGS event page with focal mechanism, ShakeMap, PAGER loss estimates, and Did You Feel It reports if available.
-
3
Export for Analysis
Export filtered results as CSV or GeoJSON for use in mapping tools or statistical analysis. Note that catalog completeness varies by region and time period—pre-1960 catalogs are substantially incomplete below M6.5 in many regions.
About
Historical earthquake catalogs are the foundational datasets of earthquake science, encoding the accumulated seismic history of a region across centuries of observations. The USGS Earthquake Hazards Program catalog, the ISC Bulletin, and regional catalogs such as the Japan Meteorological Agency (JMA) catalog are continuously updated as new events occur and historical events are re-analyzed with modern methods. Catalog completeness—the minimum magnitude above which all earthquakes in a region are reliably recorded—is the key limitation for time-series analysis; completeness typically increases (improves) over time with denser networks and is spatially variable, being highest in Japan, California, and parts of Europe.
The shift from analog to digital seismograph networks beginning in the 1970s–80s dramatically improved both completeness and parameter accuracy. Modern moment tensor catalogs (Harvard CMT, GCMT, USGS W-phase CMT) provide standardized source mechanism solutions for all M ≥ 5.5 events since 1976, enabling global analyses of focal mechanism populations, stress field orientations, and tectonic regime classification. The IRIS SYNGINE and IRIS DMC provide open access to seismic waveform archives, enabling retrospective analysis of historical events with contemporary methods.
Open data policies have transformed earthquake science's ability to mine historical records. The USGS ComCat (Comprehensive Earthquake Catalog) provides API access to over 3 million events with searchable parameters; the ISC catalog contains 10+ million events since 1900. Machine learning approaches applied to these large catalogs are identifying previously undetected seismicity patterns, precisely relocating historical events using modern velocity models, and extracting fault geometry from waveform similarity clustering. The emerging field of earthquake forensics combines these catalog analyses with paleoseismic field observations, InSAR surface deformation records, and geodetic strain rate models to produce increasingly comprehensive seismic source models for hazard assessment.