最近、いわき市の東北東23kmでマグニチュード5.6の地震が発生した。 地震は地表の自然な揺れですが、海域では地震と呼ばれます。 彼らは予期せぬ形で現れ、甚大な被害を残します。 news.de では、イベントに関する詳細をすべてご覧いただけます。
2024年3月14日木曜日、リヒタースケール5.6の地震が発生しました。 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?
日本:マグニチュード5.6の地震!
午後4時14分に海上で地震が発生した。 いわき市の東北東23km 発生した。 次の都市は地震のすぐ近くにあります。
- 広野:震源地から18km、住民3881人
- 楢葉町:震源地から24km
- 富岡: 震源地から29km
- 大熊: 震源地から35km
この地震はリヒタースケールで5.6と推定されている。 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。 地震が顕在化し始める深さは、地震の激しさを評価する上で重要です。 この地震の深さは現在53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。 このイベントでは、体感強度は最大 5 として報告され、推定強度は最大 3.939 として報告されました。
日本付近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る地震観測所が多いほど、地震に関する情報はより正確になります。 この地震の場合、この数値は平均的であり、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、当初は中程度の精度として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、この距離は比較的離れているため、地震の発生場所は信頼できないと考えられます。
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: | いわき市の東北東23km |
連絡先詳細: | 緯度 = 37.104°、経度 = 141.143° |
100キロメートル以内の場所: | 広野、楢葉、富岡、大熊 |
大きさ: | 5.6 |
精度: | 中程度の精度 |
信頼性: | あまり信頼性がありません |
深さ: | 53キロ |
経験した強度: | 5 |
推定強度: | 3,939 |
報告のタイミング: | 2024 年 3 月 14 日 – 午後 4 時 14 分 |
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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。
一目で分かる地震のリヒタースケール
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 | 脆弱な建物には深刻な損傷、堅牢な建物には非軽度の損傷 | 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、以前の地震測定を記述することができませんでした。 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。
地震の主な原因は地球のプレートの動きです。 地球の表面は、半液体のアセノスフェアに浮かぶいくつかの大きなプレートに分かれています。 これらのプレートが互いにスライドしたり、衝突したり、互いに遠ざかったりすると、張力が生じます。 これらの応力が臨界レベルに達すると、断層や断層線に沿って岩石が壊れ、地震が発生します。 このタイプの地震は地殻変動地震と呼ばれます。
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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 3 月 14 日 – 午後 10 時)。 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。 +++
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