日本付近 – 2024 年 4 月 16 日の平均地震: これは、幸島の南東 143 km で発生した地震の現在の状況です。

最近、日本の幸島の南東143kmでマグニチュード5.9の地震が発生した。 地震は地表の自然な揺れですが、海域では突然発生し、大きな被害をもたらします。 イベントの詳細は、news.de でご覧ください。

象徴的なイメージ: 海岸沿いの町を揺るがす地震 画像: Adob​​e Stock / スムエ



2024年4月16日火曜日、マグニチュード5.9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?

地震について現在わかっていることは何ですか?

地震は午前12時38分に海上で発生した。 幸島市の南東143km 発生した。 南種子町、中種子町、安房町、屋久島町は地震のすぐ近くに位置しています。

  • 南種子:震源地から132km、住民5350人
  • 中種:震源地から140km、住民7514人
  • 安保:震源地から140km
  • 屋久島:震源地から146km、住民11,810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。 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8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 2.2、推定強度は最大 3.599 でした。

日本付近の地震に関するこの情報はどの程度信頼できるのでしょうか?

地震の位置を特定するために使用される測定ステーションが多いほど、地震に関する情報はより正確になります。 この地震の数値は平均的なものであるため、この地震に関する現在の知識は、最初は他の測定値と比較して中程度の精度であると分類できます。 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、この距離は平均的なものであるため、地震の位置はある程度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: 幸島市の南東143km
連絡先詳細: 緯度 = 29.471°、経度 = 131.736°
100キロメートル以内の場所: 屋久島南種子町、中種子町、安房町
大きさ: 5.9
精度: 中程度の精度
信頼性: 中程度の信頼性
深さ: 8キロ
経験した強度: 2.2
推定強度: 3,599
報告のタイミング: 2024 年 4 月 16 日 – 午前 12 時 38 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」(大きさ)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。 これを判断するには、地面の動きを非常に正確に記録できる地震計が必要です。 測定装置の最大偏差、つまり振幅が測定ステーションと震源の間の距離と組み合わされて、地震の規模が求められます。 地震記録上の偏差を読みやすく、均一に決定できるようにするために、地震学者は対数スケールを開発しました。 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。

地震のリヒター スケール: 最も重要な要素の概要

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、リヒタースケールの値をうまく転送できなかったため、導入前に測定された地震は転送できませんでした。 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。
ほとんどの地震の主な原因は、地球のプレートの動きです。 地球の地殻は、半液体のアセノスフェア上に浮かぶ多く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。 これらの応力が特定のしきい値を超えると、岩石層が断層または断層線に沿って破壊され、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 4 月 16 日 – 午後 10 時 8 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




Takagi Toshiko

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