Máy tính bán kính cảm nhận
Calculate how far an earthquake can be felt and what intensity you would experience.
CalculationBán kính Cảm nhận Động đất Được Xác định Như thế nào
Bán kính cảm nhận của một trận động đất là khoảng cách tối đa từ tâm chấn mà con người có thể nhận biết rung lắc. Nó phụ thuộc chủ yếu vào cường độ và độ sâu, nhưng cũng vào địa chất địa phương, thời gian trong ngày (
Độ sâu đóng vai trò quan trọng trong việc xác định bán kính cảm nhận. Một trận động đất nông ở độ sâu 5 km tập trung năng lượng gần bề mặt, tạo ra rung lắc mạnh nhưng cục bộ. Cùng cường độ động đất ở
Thang cường độ Mercalli sửa đổi
- MMI I–II: Không cảm nhận hoặc hầu như không cảm nhận. Chỉ phát hiện bằng máy đo địa chấn hoặc bởi một vài người đang nghỉ ở tầng trên.
- MMI III–IV: Nhiều người cảm nhận trong nhà. Đồ treo lắc lư; cảm giác như xe tải đi qua. Không có thiệt hại.
- MMI V–VI: Hầu như mọi người đều cảm nhận được. Bát đĩa vỡ, sách rơi khỏi kệ, vết nứt nhỏ trên tường. Thiệt hại kết cấu nhẹ có thể xảy ra.
- MMI VII+: Thiệt hại cho các công trình xây dựng kém. Người ta khó đứng vững. Các công trình thiết kế tốt có thể chịu thiệt hại vừa phải ở MMI VIII trở lên.
Ứng dụng Phổ biến
- Ước tính phạm vi mà động đất có thể được cảm nhận để phục vụ lập kế hoạch khẩn cấp và thông tin công cộng.
- Hiểu mối quan hệ giữa độ sâu động đất và diện tích rung lắc có thể cảm nhận.
- So sánh diện tích ảnh hưởng tiềm tàng của các kịch bản động đất khác nhau để đánh giá rủi ro.
How to Use
-
1
Enter Magnitude and Depth
Input the earthquake's moment magnitude (Mw) and focal depth in kilometers. Depth is the most important modifier of felt radius after magnitude—shallow events (< 15 km) are felt over smaller but more intensely shaken areas.
-
2
Select Regional Attenuation
Choose your tectonic region. Eastern continental regions (eastern US, stable cratonic areas) have lower attenuation and transmit seismic waves farther than western active tectonic regions (western US, Japan) where the crust attenuates energy more rapidly.
-
3
Read the Intensity Map
View the estimated MMI contours at distances ranging from the epicenter to several hundred kilometers. Each contour corresponds to a descriptor from 'not felt' to 'violent shaking,' based on USGS ShakeMap attenuation relations.
About
The geographical extent of earthquake felt shaking depends on a cascade of physical processes that attenuate seismic energy from the source to distant sites. Ground Motion Prediction Equations (GMPEs) are the mathematical backbone of felt-radius estimation, empirically derived from hundreds of thousands of ground motion recordings worldwide. Modern GMPEs are region-specific: the eastern US crustal model (Atkinson and Boore 2006) predicts felt radii roughly twice those of equivalent-magnitude western US events because the cold, rigid eastern craton transmits seismic waves with lower attenuation (higher Q values) than the warm, fractured western crust.
The USGS 'Did You Feel It?' citizen science platform has transformed intensity estimation. Since its launch in 1997, it has collected over 100 million intensity reports from millions of contributors worldwide, providing dense spatial coverage of felt shaking that instrumental networks alone cannot match. Statistical algorithms convert individual reports—rating shaking intensity on a structured questionnaire covering felt motion, sounds, object movement, and structural effects—into aggregate community intensity values that correlate strongly with instrumental measurements. This crowdsourced intensity data is now incorporated into ShakeMap products alongside seismograph recordings.
Felt radius data over decades reveals systematic regional patterns. In the stable cratonic interior of the eastern US, M5.0 earthquakes have been felt at distances exceeding 1,000 km—the 2011 Virginia M5.8 was felt from Georgia to Nova Scotia. In California's tectonically active crust, a M5.0 is typically felt within 200 km. The New Madrid Seismic Zone, straddling Missouri, Arkansas, and Tennessee, presents a particular challenge: the region has produced M7.0–M8.0 events (estimated, 1811–1812) and sits atop thick, seismically efficient sedimentary sequences; a repeat sequence today would impact a population orders of magnitude larger than the sparse frontier settlements of the early 19th century.