最近、久慈市の南西7キロメートルでマグニチュード5.9の地震が発生した。 このような地震は突然発生し、甚大な破壊力を及ぼします。 news.de では、地震に関する最も重要な詳細情報をご覧いただけます。
2024年4月1日月曜日、事件は起きた 地震 リヒタースケールでマグニチュード5.9。 しかし、このランキングは実際には何を意味するのでしょうか?また、イベントをより正確に分類するためにどのような値を使用できるのでしょうか?
地震について現在わかっていることは何ですか?
地震は午後9時24分に発生した。 久慈市南西7km 発生した。 野田町と普代町は地震のすぐ近くにあります。
- 野田:震源地から10km、住民3852人
- 譜代:震源地から21km、住民2489人
この地震はリヒタースケールで5.9と推定されている。 この規模の地震は誰もが感じ、多くの人に恐怖を与え、歩くことが困難になる可能性があります。 また、建物に軽度の損傷、亀裂や漆喰に同様の損傷が生じる場合があります。 重い家具が動いたり、物が棚から落ちたり、写真が壁から落ちたりする可能性があります。 木々や茂みが大きく揺れます。
ただし、このスケールに加えて、自然現象を評価する際に参考になる詳細情報があります。 たとえば、地震の規模を評価するには、地震の噴火の起源が重要です。 この地震の深さは現在73キロメートルと推定されています。 この値は、とりわけ、他のさまざまな要因により場所によって異なりますが、常に最大値として記録される地震強度値にも影響します。 体感強度と推定強度は区別されます。 前者は具体的に報告された値によって記録されるのに対し、後者は測定器を使用して推定された強度です。 値自体もリヒタースケールに基づいています。 このイベントの場合、体感強度は最大 6.8、推定強度は最大 4.989 となるでしょう。
日本の地震に関するこの情報はどの程度正確ですか?
地震の位置を特定するために使用された地震観測所の総数は、測定結果の精度の指標となります。 この地震の数値は比較的高く、これは、地震に関する現在の知識が他の測定値と比較して非常に正確であると最初に分類できることを意味します。 精度の評価は、隣接するステーション間の距離によって完了します。 この値が小さいほど、計算された地震の水平位置の信頼性が高くなります。 今回の場合、この距離は比較的小さいため、地震の位置の決定は非常に信頼できると考えられます。
クイックチェック: 地震について現在わかっていることは次のとおりです
地震: 日本 | |
---|---|
位置: | 久慈市南西7km |
連絡先詳細: | 緯度 = 40.138°、経度 = 141.706° |
100キロメートル以内の場所: | 野田・譜代 |
大きさ: | 5.9 |
精度: | 非常に正確な |
信頼性: | 非常に信頼性が高いです |
深さ: | 73キロ |
経験した強度: | 6.8 |
推定強度: | 4,989 |
報告のタイミング: | 2024 年 4 月 1 日 – 午後 9 時 24 分 |
私たちからのメッセージもお読みください:
日本 – 2024 年 4 月 1 日の中程度の地震: これはマグニチュード 5.9 の地震の現在の状況です。
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北東太平洋地域 – 2024 年 4 月 1 日の平均的な地震: マグニチュード 5.3 の地震の現在の状況
リヒタースケールは地震について何を示していますか?
リヒター スケールは、1930 年代にアメリカの地震学者チャールズ フランシス リヒターによって開発および導入され、ラテン語の「マグニトゥード」に由来する用語であるマグニチュードを使用して、地震と海洋地震の規模についての記述が可能になります。 以来。 地震の規模を決定するには、地震計を使用して揺れを測定します。 これを行うには、測定ステーションと震源の間の距離を知る必要があります。 最大の地面の動きである最大偏差(振幅)は、地震計のグラフ表示である地震記録から読み取られます。 この振幅と距離を組み合わせると大きさが決まります。 地震記録上の偏差を読みやすくするために、リヒターは対数スケールを導入しました。 マグニチュード 7 の地震は、マグニチュード 6 の地震の 10 倍、マグニチュード 5 の地震の 100 倍、マグニチュード 4 の地震の 1,000 倍の強さです。
リヒタースケールでのマグニチュードによる地震の分類
リヒター等級 | 地震力分類 | 地震の影響 | 世界中でのイベントの頻度 |
---|---|---|---|
<2.0 | マイクロフォン | 微小地震、知覚できない | 8,000 x 1 日あたり (マグニチュード 1.0 から) |
2.0~3.0 | 非常に軽い | 通常は目立ちませんが、測定されます | 1日1500回 |
3.0~4.0 | 非常に簡単 | 頻繁に目立ちますが、損傷は非常にまれです | 1日135回 |
4.0~5.0 | ライト | 室内の物体が目に見えて動く、振動ノイズが発生するが、通常は損傷なし | 1日35回 |
5.0~6.0 | 適度に強い | 脆弱な建物には重大な被害、堅牢な建物には軽度の被害 | 1 日あたり 4.5 回、年間あたり 1,600 回 |
6.0~7.0 | 強い | 半径70km以内の破壊 | 年間130回 |
7.0~8.0 | 大きい | 広範囲にわたる破壊 | 年13回 |
8.0~9.0 | 非常に大きい | 数百キロメートルの範囲にわたる破壊 | 年間0.9倍 |
9.0~10.0 | 非常に広い | 千キロメートルの地域の破壊 | 122 年間で 4 回 (1952/60/64、2011) |
10以上 | 地球規模の大惨事 | これまでに記録されたことのない、おそらく6,600万年前のユカタン小惑星の衝突によって引き起こされたマグニチュード11の地震 | 6,600万年に1回 |
リヒタースケールが導入される前は、他のスケールが地震の測定に使用されていましたが、リヒター値を正しく転送できないため、以前に測定された地震を転送できません。 しかし、この規模の測定が始まって以来、少なくとも5つの記録された地震がマグニチュード9以上に達しました。 これらの現象は、ロシア (1952 年)、チリ (1960 年)、アラスカ (1964 年)、インドネシア (2004 年)、日本 (2011 年) で発生しました。
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+++ 編集者注: このテキストは、現在のデータに基づいています。 米国地質調査所 (USGS) 生成された。 データは毎日更新されます (最新: 2024 年 4 月 2 日 – 午前 3 時 31 分)。 ご意見やご質問がございましたら、notice@news.de までご連絡ください。 +++
roj/news.de
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